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本发明公开了一种高效的电极材料回收以及重新制备的方法,本发明实现了电极材料的回收以及重新制备出锂离子电池正极,回收电池中拆解的正极粉末。先将回收得到的正极粉末浸入硫酸铵溶液,获得混合硫酸盐溶液后,再加入至共沉积反应装置内,陈化一定时间后得到沉淀物和上清液。将上清液溶液提纯烘干,获得硫酸钠和氢氧化锂沉淀物,分离提纯得到氢氧化锂,与所得沉淀物按一定比例混合,高温烧结获得正极材料。
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本发明涉及机械工程技术领域,且公开了一种用于铁塔架的双头螺栓及其测量轴力的组件及测量方法,包括双头螺栓、第一安装架、第二安装架、充电板和供电板,第一安装架焊接于充电板左侧端面上,并螺钉固定安装于铁塔架上,第二安装架焊接于供电板右侧端面上,并通过螺钉固定安装于无人机上,充电板右侧端面中心设有阶梯定位孔,阶梯定位孔上下两侧分别设有阶梯插孔,供电板左侧端面中心设有定位杆,定位杆上下两侧设有插头,供电板还包括锂电池和处理模块,锂电池与插头连接,处理模块与锂电池连接,处理模块通过NB‑IoT连接有移动终端,解决了现有技术中需要人工携带工具,攀爬到铁塔架上去对螺栓挨个进行测量,且为了得到测量结果还需要筹备电源的问题。
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本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种混合碳源改性电池正极材料的方法。本发明混合碳源改性电池正极材料的方法包括制备磷酸铁锂和/或磷酸钒锂前驱体,其后加入混合碳源,依次经过水和酒精的球磨,并经充分干燥后干磨获得干凝胶前驱体混合物粉末,其后,将其在惰性气体或还原性气体气氛下进行高温煅烧后自然冷却,得到混合碳源改性的电池正极材料。本发明混合碳源改性电池正极材料的方法不仅让材料的均匀性得到极大程度的提高,而且混合碳源的改性能全面提升正极材料的各项物化性能,克服了产品成品率不高的问题。
本发明涉及到一种降冰片烯类、八氟环戊烯和丙烯腈三元共聚催化剂以及三元共聚方法,其特征在于该催化剂的制备方法如下:在干燥的惰性氛围的三口烧瓶中,将乙酸铑、丁基锂和配体溶解于第一溶剂中,在130‑170rpm、20‑50℃下恒温搅拌20‑50分钟,即得铑‑锂络合物催化剂;按照摩尔比1∶1∶1取降冰片烯类、八氟环戊烯和丙烯腈单体加入到多次抽真空、充氮高压釜中,加入第二溶剂溶解;然后加入所述的铑‑锂络合物催化剂,在50~150℃、0.1‑10MPa压力下反应1~6小时;将反应得到的产物倒入含4‑5wt%盐酸的乙醇溶液中,得到的沉淀物用乙醇洗涤至中性,真空干燥后即得到降冰片烯类、八氟环戊烯和丙烯腈三元共聚物。
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本发明涉及电池领域,公开了一种高能量密度的18650电芯,包括外壳、正极片、负极片、隔膜和电解液。所述正极片的集流体为铝箔,正极活性物质为镍钴锰酸锂811;所述负极片的集流体为铜箔,负极活性物质为硅基复合材料;所述隔膜为PP或PE材料;所述电解液的溶质为六氟磷酸锂和双草酸硼酸锂,电解液的溶剂为丁二酸酐、氟代碳酸乙烯酯中的至少一种与碳酸亚乙烯酯的混合物。本发明的18650电芯选用特定的正负极材料配合,具有很高的能量密度,并且在制备过程中克服了诸多技术缺陷,真正能够实现量产。
本发明提供了一种金属合金/碳管/石墨烯载硫复合正极材料的制备方法:将碳管与石墨烯以质量比2:1在乙醇中超声分散均匀,烘干;取适量该复合材料与硫单质混合,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管石墨烯载硫复合材料;将其与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入NMP,以及合金,搅拌并超声分散均匀,控制粘度,得到浆料,将所得浆料以150~400mm的厚度均匀涂覆在集流体铝箔上,然后将铝箔转移至40~60℃烘箱内烘干,即得合金与碳管石墨烯载硫复合正极材料;本发明制得的金属合金与碳管石墨烯载硫复合正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开了一种低残碱、高压实、包覆层均匀的高镍正极材料的制备方法,包括下列步骤:S1.将大颗粒高镍多晶前驱体、氢氧化锂、掺杂剂混合均匀后烧结,得大颗粒高镍多晶一次烧结料;S2.取小颗粒高镍多晶前驱体、氢氧化锂、掺杂剂混合均匀后烧结,得小颗粒高镍多晶一次烧结料;S3.将大、小颗粒高镍多晶一次烧结料和氢氧化锂、可溶性盐进行湿法混合反应,然后压滤、干燥,得混合料;S4.取混合料、包覆剂混合均匀后进行二次煅烧,再经粉碎、过筛、除磁,即得低残碱、高压实、包覆层均匀的高镍正极材料。本发明中大小颗粒湿法混合、水洗降残碱及湿法包覆同步完成,具有压实密度高、残碱低、循环性能好优点,工艺简单、成本低、易产业化。
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本发明公开了一种办公桌配套使用高度可调式空气净化器,包括机体,机体的底部设有底盖,底盖内设有锂电子电池与气泵,锂电子电池控制气泵进行换气,底盖的顶端连接有过滤网,底盖的顶端设有护盖,护盖覆盖过滤网,底盖设有开合组件,开合组件控制护盖进行开合,底盖的底部设有升降机构,升降机构调节底盖的高度。本发明实现了空气净化器可以放置在办公桌上使用,体积小巧,且能够调整空气净化器净化的位置,增加了空气净化器的工作效率,采用锂电池供电,实现了空气净化器可以随时随地进行使用。
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本发明公开了一种10kV电压电流传感机器人电路控制系统,包括主处理器单元、电源管理单元、TYPEC接口输入与锂电池充电管理单元、伸缩杆电源换向驱动单元、摄像头模组电源、蓝牙模块单元与三路电机控制单元;所述主处理器单元接收处理剩余单元发出的信号,并进行模数转换与换算,对于各个单元的处理发出指令;所述电源管理单元对于整体的机器人进行电源管控;所述TYPEC接口输入与锂电池充电管理单元对于内部的锂电池进行充电管理;所述伸缩杆电源换向驱动单元对于伸缩杆的启停进行控制调节;本发明将整体的控制电路实现了模块化与集成化,同时将系统更加的全面化与分类,让整体的操作系统分工操作,防止出现意外或者调动不全。
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本发明涉及一种电池电容,属于新能源储能器件领域。该电池电容包括外壳,以及外壳内的电解液和电芯,电芯由正极片、隔膜和负极片叠合组装而成,正极片包括集流体和形成于集流体表面的正极材料,正极材料主要由锂离子电池正极材料和超级电容器电极材料的复合而成,其中,锂离子电池正极材料中的正极活性物质和超级电容器电极材料的质量比为100:10~100:50。本发明选用LNMO和LTO为锂离子电池正、负极的电极材料,碳材料为超级电容器材料,通过复合两种不同的材料制备电池电容,从而实现高电压、高能量密度、高功率密度和长循环寿命的电池电容的制备。
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本发明公开了一种降低反射式光纤电流计零漂的系统,包括SLD器件,PINFET器件,SLD器件、PINFET器件与铌酸锂Y波导集成光学器件通过熔接的方式连接,铌酸锂Y波导集成光学器件倒向使用。本发明还公开了一种降低反射式光纤电流计零漂的方法,用琼斯矩阵表示光路中各偏振器件的偏振特性,得出归一化标度因子式归一化标度因子反映了实际测试结果与理想结果的比例关系,通过分析表明消光比越大,归一化影响因子越趋于1,即引入的相位误差越小,系统的零漂越低。本发明通过倒向使用铌酸锂Y波导集成光学器件取代现有系统中的3db耦合器及起偏器,提高了系统的偏振消光比,可明显降低全光纤电流互感器偏振误差影响,降低零漂,改善系统零偏稳定性。
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本发明公开了一种自供电取暖晴雨伞,属于生活用品领域。包括伞面、伞骨架、伞杆和伞柄,所述的伞面上布置压电陶瓷片和太阳能薄膜电池,伞杆内安装有整流器和锂电池,伞柄上设有加热元件,加热元件外包裹有导热性能良好的绝缘层;压电陶瓷片与整流器连接,整流器与锂电池连接,锂电池与加热元件连接,太阳能薄膜电池与加热元件连接。雨伞的伞柄具有一键加热的功能,可以解决冬季晴雨天出行撑伞手冷的问题。利用太阳能电池和压电陶瓷片的组合为加热电阻丝提供直接和间接的电能,这种将光能和机械能转化为电能的模式,电量充足,持久性强,适合长时间使用,而且绿色环保。
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本发明提供一种聚酰亚胺硅极耳材料的制备工艺,涉及锂电池领领域。包括以下步骤:制备蜂窝状多孔聚酰亚胺;硅、氧化亚硅、锂元化合物混合成混合粉末;将混合粉末通过等离子气相法填充至蜂窝状多孔聚酰亚胺中得到沉积材料;沉积材料通过碳沉积制备得到负极材料。将硅、氧化亚硅、锂元化合物的混合粉末通过等离子气相法填充至蜂窝状多孔聚酰亚胺中得到沉积材料,以该沉积材料作为极耳材料,改善了铜界面与负极材料界面相容差性能,提高了整体极耳导电性,从而提高电池倍率性;由于不添加高分子粘贴剂,负极活性物与聚酰亚胺直接接触,有效提高了电子传输速度与电子循环稳定性。从制备极耳的材料的根源处解决了现有的极耳存在导电性能差的技术问题。
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本发明公开了一种具有均匀包覆层的高镍正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将高镍正极材料与锂源和纳米包覆材料固相混合均匀,过筛,得混合物;(2)将步骤(1)所述混合物置于匣钵中,在预热的马弗炉氧气气氛下进行高温烧结,冷却,破碎,过筛,得具有均匀包覆层的高镍正极材料。本发明通过在高镍正极材料表面包覆一层氧化物包覆层外,再添加额外的锂源,经过高温烧结得到稳定性好,比容量高的正极材料。本发明通过固相混合包覆材料、高镍正极材料与锂源,操作简单,成本低廉,易于实现大规模生产。
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本发明属于康复医疗技术领域,具体涉及一种转运护理机器人的控制系统,包括:单片机;CAN总线通信电路,CAN总线通信电路上电连接有多个电机驱动器;锂电池电压检测电路,单片机根据锂电池电压检测电路得到的电压值计算出锂电池剩余电量百分比值;RS232串口电路,单片机通过RS232串口电路将剩余电量百分比值发送给LCD电量显示模块;无线模块接口以及EEPROM数据存储电路。本发明CAN总线通信电路与单片机之间的信号传递进需要两条信号线,节省了布线成本,通过CAN总线通信电路可直接对八个电机单独控制,也可精确实现电机之间的同步控制,本控制系统通用性强,可以满足多种型号的转运护理机器人的控制要求。
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一种增加续航里程的12V电池系统,包括BMS电池管理模块,常电/低压用电器,高压动力电池组,降压DCDC,所述BMS电池管理模块与所述常电/低压用电器、降压DCDC连接,所述高压动力电池组与所述降压DCDC连接,由所述降压DCDC转换所述高压动力电池组电能为所述常用/低压用电器供电,所述BMS电池管理模块和高压动力电池组之间还连接有升压DCDC,所述BMS电池管理模块包括新能源汽车启动电池,所述新能源汽车启动电池为12V锂电池;所述12V锂电池可通过升压DCDC为高压动力电池组供电增加续航。本发明能灵活切换12V锂电池供电方案,在极端情况下进行低压供电时,能保证低压长时间稳定供电的同时亦能满足续航里程补充有需求时,放出电量从而实现对整车高压部分的支撑。
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本发明公开了一种固体聚合物电解质SPE,所述固体聚合物电解质SPE由聚氧化乙烯PEO、塑晶C2epyrFSI和锂盐LiFSI三部分组成。其中,聚氧化乙烯PEO的分子量在3.0×104‑8.0×106之间;塑晶C2epyrFSI占SPE总重量的1wt%‑45wt%;锂盐LiFSI含量在2wt%‑40wt%,余量为聚氧化乙烯PEO。本发明还公开了该固体聚合物电解质SPE的制备方法以及其应用。所制备的固体聚合物电解质的电化学窗口达到5.0V以上,从而能够保证锂电池在宽的电压范围内安全运行。
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本发明涉及锂离子电池负极材料领域,尤其涉及一种三维分级多孔铜锌复合集流体的制备方法。所述制备方法包括:1)利用木粉吸附含铜废液,过滤分离得到滤渣和滤液;2)将混合洋麻杆粉末、PMMA粉末和滤渣,恒电压电泳沉积并保温干燥制得模板;3)模板上镀铜并置于特殊气氛中煅烧一段时间,再再有机液中静置一段时间,清洗干燥得到三维分级多孔铜基体;4)将三维分级多孔铜基体置于镀锌液中,进行脉冲电镀,得到三维分级多孔铜锌复合集流体。本发明通过掺杂不同粒径的PMMA、洋麻杆粉末和木粉,可获得分级多孔的模板,能够为锂金属的沉积提供较大的空间,也可提供较大的比表面积,降低局部电流密度,抑制锂枝晶生长过程中的不断积累。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种通过过充的三元正极材料及其制备方法,将正极材料与碳酸锂或者氢氧化锂在高速混合机内混合均匀,混合速度低速200转/min,高速800转/min,混合均匀后再在空气气氛条件下,在100℃‑800℃煅烧2~20h,在高温500~1000℃煅烧2~20h,得到能够通过过充的正极材料。本发明方法合成过程简单,易于工业化生产,优化了材料的过充性能,很好地满足了市场对正极材料的过充要求。
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本发明公开了一种烯基硼酸酯的合成方法,通过在氮气氛围下,将炔烃类物质、频哪醇硼烷和氨基锂催化剂加入装有有机溶剂的反应容器中搅拌混合,混合均匀后在温度为70‑110℃的条件下进行反应,反应时间为18‑28h,反应结束后过滤提纯,制得产物;所述氨基锂催化剂为二(三甲基硅基)氨基锂;所述炔烃类物质为苯乙炔,4‑甲基苯乙炔等物质中的任意一种;本发明反应条件温和,容易达到,且安全;本发明可以直接合成目标产物,无需分离中间产物,产率最高可达到98%;催化剂制取容易,且反应物原料易得;反应过程中废弃溶液较少,也未排放出其它污染气体和液体,本发明减少了废弃溶液的排放,具有保护环境和保障操作人员健康的优点。
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本发明公开了一种智能停车管理系统。它包括基座、机壳和摄像头,基座的左侧设有安装组件,摄像头安装在基座的右侧,基座内设有充电锂电池、风光互补控制器、单片机和无线传输模块,机壳安装在基座的上方,机壳内设有发电机和齿轮箱,机壳的前端设有叶片组件,机壳的上表面上设有太阳能光伏板,叶片组件上设有转轴,叶片组件通过转轴与齿轮箱连接,发电机和齿轮箱连接,发电机和太阳能光伏板均与风光互补控制器连接,风光互补控制器与充电锂电池连接,充电锂电池分别与单片机和摄像头连接,无线传输模块和摄像头均与单片机连接。本发明的有益效果是:满足不同场景的使用需求,适用范围广,安装拆卸方便,安全可靠性高,提高能量转换效率。
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本发明公开一种哌啶型离子液体的制备方法,包括:在乙酸乙酯中加入溴丙烷,再加入N‑甲基哌啶反应8‑48h,固相用丙酮淋洗,旋蒸得中间产物;中间产物加入水中溶解,再加入三氟甲基磺酰亚胺锂,萃取分液后有机相用水清洗,经旋蒸、干燥得到产品。同时公开一种采用上述方法制备得到的哌啶型离子液体。同时公开一种上述哌啶型离子液体作为锂离子电池电解液组分的应用。本发明的制备方法在常温下进行,产率高、经济、操作简单。本发明的哌啶型离子液体纯度高、含水率低、粘度低、电导率高、电化学窗口宽。将上述方法制备得到的哌啶型离子液体作为电解液组分应用于锂离子电池电解液中,表现出更好的不燃性和化学稳定性、更低的电化学阻抗。
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本发明涉及一种分布式能源和数据中心相结合的余热利用系统及其工作方法,属于分布式能源系统综合利用领域。旨在提高当前分布式能源和数据中心系统的能效水平。本发明包括空气冷却冷余热利用系统及水冷余热利用系统,空气冷余热利用系统利用热泵技术将数据中心回风温度传给烟气热水型溴化锂机组排烟,一方面提高进入烟气换热器的排烟温度,从而提升换热效率及换热量;另一方面降低了回风温度,从而降低烟气热水型溴化锂机组提供的冷能;对于水冷余热利用系统,回水进入热水型溴化锂机组进行换热,充分利用余热,提升整个系统的能效水平。
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本发明属于锂离子电池包装技术领域,具体涉及一种防腐铝箔、铝塑膜及其制备方法和应用。其中,防腐铝箔,在铝箔的至少一表面进行化学镀镍,以于铝箔的表面形成镀镍层;另外,铝塑膜包括依次叠合分布的保护层、防腐铝箔和CPP层。本发明的防腐铝箔,具备优异的耐腐蚀性能,可有效防止电解液的腐蚀;本发明铝塑膜,防止层与层之间出现分层,作为锂离子电池软包材料,可有效提升锂离子电池的安全性。
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本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种正极材料的制备方法及正极材料。该制备方法包括以下步骤:将前驱体料浆、锆源溶液和碱性溶液混合均匀,并调节pH值范围为7~8.5,经过陈化、过滤得到氢氧化锆包覆的前驱体;将氢氧化锆包覆的前驱体与锂源混合后经过烧结得到锆酸锂包覆的正极材料。该制备方法采用以前驱体为基体进行包覆,相较于以合成后的正极材料为基体进行包覆的工艺,能够避免因为锂化过程不同步带来的正极材料内外结构不均一的问题,进而提升正极材料的稳定性。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料,特别涉及一种流变相法制得的LiFePO4/C正极材料。一种流变相法制得的LiFePO4/C正极材料,该正极材料是以磷酸铁,碳酸锂,葡萄糖和石墨烯为原料制备而成,制备方法是:将磷酸铁与碳酸锂混合研磨2小时以上,得到均匀的细小固体混合物,该固体混合物中加入适量石墨烯,继续研磨1小时以上,然后加入质量浓度为10%?20%的葡萄糖溶液,充分混合得到浆料,将浆料放入管式炉中加热到700?720℃,维持该温度8?9小时,自然冷却到室温,得到LiFePO4/C正极材料。石墨烯的加入使得LiFePO4/C具有较小的粒径和良好的电导率,从而改进了倍率性能。
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本发明涉及电池领域,公开了一种高能量密度的18650电芯,包括外壳、正极片、负极片、隔膜和电解液。所述正极片的集流体为铝箔,正极活性物质为镍钴铝酸锂;所述负极片的集流体为铜箔,负极活性物质为硅基复合材料;所述隔膜为PP或PE材料;所述电解液的溶质为六氟磷酸锂和双草酸硼酸锂,电解液的溶剂为丁二酸酐、氟代碳酸乙烯酯中的至少一种与碳酸亚乙烯酯的混合物。本发明的18650电芯选用特定的正负极材料配合,具有很高的能量密度,并且在制备过程中克服了诸多技术缺陷,真正能够实现量产。
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本发明公开了一种用于多旋翼无人机自动装卸货及换电无人站的装置,包括自动装卸装置、货箱传送装置、用于给无人机更换锂电池的无人机自动换电装置、用于将亏空电池更换为满电电池的电池仓自动换电装置和用于给换下的亏空锂电池进行及时充电的电池仓自动充电装置;自动装卸装置用于装载从无人机中卸下的料箱,并将料箱输送至货箱传送装置上;所述货箱传送装置用于将料箱输送至无人站的取货窗口,进行卸料。和现有的人工换电模式相比,本发明的自动换电站换电效率更高,全程不需要人为干预,不仅缩短了换电时间,还减少了人工成本,并且实现了自动充电技术,能及时给更换下的锂电池进行充电。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种有机原位界面修饰的固态电解质及其制备方法,该固态电解质包括聚多巴胺表面修饰的无机固态电解质,以及原位修饰于无机固态电解质表面的聚合物固态电解质和锂盐。制备方法包括:制得无机固态电解质分散液;添加盐酸多巴胺搅拌均匀,调节pH至8.0‑9.0,搅拌,清洗后得到聚多巴胺表面修饰的无机固态电解质;制备聚合物固态电解质分散液,加入聚多巴胺表面修饰的无机固态电解质和锂盐,搅拌均匀,涂覆于载体上,烘干后脱离,得到成品。本发明固态电解质内部的有机相‑无机相的界面兼容性好,因此室温离子导电性、机械强度好;且制备为电池后固态电解质与电极之间的固/固界面接触得到改善,阻抗更低。
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