866
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本发明提供了一种提升全极耳结构电池容量的垂直焊接方法,其中,在电池上设置有卷芯大面、卷芯极耳以及与卷芯极耳不平行的极耳导流体,将卷芯极耳折弯后焊接于极耳导流体上。本发明还提供了一种提升全极耳结构电池容量的垂直焊接盖板和一种锂离子电池。本发明相较于现有技术,可以在保持全极耳电池优势的同时,有效地降低了导流体部分对电池容量空间的占用,增大了正负极之间的间距,经试验,可以使导流体部分对电池容量无效的空间减小约1.4%,即可以提升全极耳结构电池容量5%。
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本发明公开了一种便携式电源设备结构设计,它包括外壳、背板、面板、电风扇、逆变器、电池组和电控组件。所述外壳为卧姿矩形笼状,顶层居中位置顺长度方向外置提手,底板四角各设一只外凸的脚垫,外壳内腔上下分隔三层,底层安置电池组,中层安置逆变器,上层安置电控组件及电风扇,在外壳的长度方向一端面配置背板,另一端面配置面板。所述背板朝外的一面上半部安装电控组件的外置开关及接口,中部设有横向密集排列的透气孔。所述面板上半部安装显示屏,底部设有横向密集排列的透气孔。上述结构中主体构件采用层叠方式安装,以及采用比能量较高的锂离子电池作为电池组,这面技术措施落实既减重量又减体积,为实现便携目的创造了配套条件。
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本发明涉及锂离子电池正极材料制备领域,特别涉及一种连续浓度梯度的镍钴铝三元前驱体的制备方法,其特征在于:(1)将镍溶液、钴溶液、铝溶液、络合剂和沉淀剂的混合溶液并流加入反应釜中;(2)在物料的加入过程中,往镍溶液中的加去离子水,往钴溶液中加入高浓度钴溶液,直至镍溶液浓度为0.1M或钴溶液浓度为1M停止加入原料,整个过程不停搅拌确保溶液均匀,控制反应体系pH值为10.5~12,温度55~65℃,停止加料后继续陈化6~24时;(3)陈化后取出物料固液分离、洗涤、干燥得连续浓度梯度的镍钴铝三元前驱体。
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本发明涉及一种电池单池,尤其锂离子电池单池,其具有壳体(61),在壳体中容纳着电池单池(4)的电化学的部件,其中,电池单池(4)的壳体(61)包括构造用于导引绕流电池单池(4)的调温流体的外罩(60),外罩至少部分遮盖电池单池的壳体(61),其中,外罩(60)由基体(62)构成,基体包括至少一种填料(63)。
本发明提供一种动力电池动态内阻检测方法,设备及计算机可读存储介质,本方法以电池的欧姆内阻、极化电阻和极化电容的等效电路为研究对象,通过混合频率的交流脉冲注入,得到电池内阻抗在高低频次下的表征,通过相角幅值分解以及近似,得到动力电池的动态欧姆内阻和极化内阻,以判定电池的一致性,便于实现锂电池的一致性筛选和梯次利用。通过向电池内部注入不同频段的正弦电流信号,检测电池两端电压变化,可以得到电池内部的不同频段的阻抗成分。由于极化电容的隔直流通交流,通高频阻低频的作用,通过高频段电流信号注入计算得到的阻抗为欧姆内阻,通过低频段电流信号注入计算得到的阻抗为欧姆内阻与极化内阻之和。
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本发明提供一种混合润滑脂,由以下重量份数的原料制备而成:3#通用锂基脂80‑90份,3#复合钙基脂3‑10份,有机膨润土3‑13份,醇类物质1‑2份,添加剂1‑3份。本发明提供的混合润滑脂,克服了单一润滑脂品种的缺点,是一种新型的宽温度范围,极压抗摩,抗水的润滑脂。
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本发明公开了一种新型显示线束用阻燃型护套,其原料按重量份包括:三元乙丙橡胶65‑75份、聚氯乙烯25‑35份、阻燃复合物6‑13份、粉煤灰5‑8份、高镁磷尾矿12‑17份、赤泥3‑7份、炭黑4‑12份、锂瓷石3‑6份、月桂酸镁2‑4.5份、芳纶浆粕1‑5份、活性氧化铝0.5‑3份、α‑硫辛酸1‑2.5份、壬二酸二辛酯0.5‑1.5份。本发明具有优异的阻燃性能。
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一种大孔网状结构的WS2纳米材料制备方法,称取两种粉体六氯化钨(WCl6)和硫代乙酰胺(CH3CSNH2)加入到去离子水中,室温磁力搅拌1h,使粉体原料完全混合,转入100ml的水热釜中,并放入1*2cm的碳布,在不同温度下保温24h;反应完将碳布用无水乙醇和去离子水分别清洗3次,再进行真空干燥60℃,保温12h,即得WS2‑carbon paper纳米材料;本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低,具有大孔网状结构的WS2分布均匀,比表面积大,导电性良好,光催化性能良好,亲生物性良好等特点,有利于在光催化、废水处理、锂离子电池、生物传感器等领域的应用。
1165
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本发明公开了一种连铸中间包烘烤质量监控装置,包括中间包、三层热电偶、数据采集发射器、数据接收器、红外测温仪、燃气控制阀门、中间包烘烤控制中心。本发明采用红外测温仪测量中间包内壁温度、永久层耐材埋偶测温,通过线通信将温度数据传输,作为热流密度计算模型的边界条件,实现中间包烘烤质量精细化监控,避免欠烘烤或烘烤不足,能够直接测量中间包本体永久层耐材温度,更加精确地掌握中间包烘烤质量,可根据中间包的真实状态,实现中间包烘烤制度在线控制调整;数据采集发射器与数据接收器间通信方式采用低功耗ZigBee,ZigBee的低功耗特性使得采集端可通过锂电池供电,解决了复杂现场环境中无法布线的问题。
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本发明公开了一种微球型纳米氧化钼及其制备方法,其是以硅烷偶联剂对氧化钼纳米片进行修饰后获得。本发明制备的纳米氧化钼呈现微球状,物相单一,而且热稳定性更好,可以用作优良的锂电池的阳极物质材料。
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核壳结构梯度镍钴锰三元正极材料前驱体及其制备方法,所述三元正极材料前驱体为平均粒径4~12μm的核壳结构颗粒;其中,内核为镍钴锰的氢氧化物沉淀,壳层为镍钴锰的碳酸盐沉淀,且镍含量从核壳结构颗粒的中心至壳层表面逐渐降低,锰含量从核壳结构颗粒的中心至壳层表面逐渐升高,钴的含量在核壳结构颗粒的中心与壳层均匀分布。本发明还公开了所述三元正极材料前驱体的制备方法。将本发明三元正极材料前驱体混锂煅烧后的三元正极材料组装成电池,0.1C下,首次放电容量可达198mAh/g,循环100圈,仍保持在182mAh/g,5C下,放电比容量可达176.3mAh/g;本发明方法工艺简单、成本低、适宜于工业化生产。
1188
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本发明公开了一种新型防渗碳涂料,由如下质量百分数的组分15%硼酸、8%钛白粉、6%锂基膨润土、5%铬黄、3%顺丁烯二酸、4%藕粉、5%苯甲酸钠、3%聚醚、3%氯化钾、2%石蜡、3%甲基磺草酮、0.5%氢氧化钠、2%氯化锌、2%硫酸亚铁以及余量水配制而成。本发明的防渗碳涂料在渗碳热处理后可以通过水洗去除,从而解决了传统防渗碳涂料在渗碳热处理后难以剥离的问题,本发明的防渗碳涂料配方中使用无机耐高温材料作为防渗碳剂,本发明防渗碳剂涂刷在工件表面后形成的防渗碳涂层粘结性好,且在高温时不起皮、不流淌,不影响渗碳气氛。
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本发明属于锂离子电池电极材料技术领域,公开了一种三元正极材料表面修复的方法及其三元正极材料,具体为在三元正极材料表面包覆介孔磷酸硼铝层进行修复的方法。本发明方法包括以下步骤:(1)将基材加入模板剂的水溶液中,加入异丙醇铝、磷酸/硼酸混合溶液,搅拌反应,得到预产物;(2)将预产物置于气氛炉,空气气氛中,以1~10℃/min的升温速度升温至300~850℃恒温烧结3~8h,自然降温至室温,过筛,得到表面包覆介孔磷酸硼铝层的三元正极材料。本发明还提供上述方法修复得到的三元正极材料,其具有良好的高电压循环稳定性、更高的能量利用率(首次库伦效率≥90%);且第50周放容量保持率均≥97%,可高达99%。
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本发明公开了用于制备固体电解质的方法和包含该固体电解质的全固态电池组。具体地,本发明提供一种制备用于全固态电池组的固体电解质的方法,所述方法包括:通过将包含硫化锂的第一原材料与第二原材料分散在溶剂中来获得浆料,所述第二原材料选自硫化硅、硫化磷、硫化锗、硫化硼以及它们的组合;以及干燥浆料。
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一种制备氮掺杂碳气凝胶的方法,以豆渣为碳源,浓硫酸为水解催化剂,将豆渣与浓硫酸混合后搅拌均匀,形成碳溶胶前驱体。再将碳溶胶前驱体加水稀释,经微波水热处理得到褐色沉淀物,将其抽滤、干燥,最后经高温碳化,得到氮掺杂的碳气凝胶。本发明以豆渣为原料制备氮掺杂碳气凝胶,豆渣作为一种食品加工废弃物,来源广泛,价格低廉。采用催化水解、微波水热、高温碳化的制备工艺简单,适合于大规模工业化生产。产物具有氮含量丰富、比表面积高、结构稳定的特点,可以在锂离子电池和超级电容器中应用。
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本发明属于碳材料的制备技术领域,公开了一种磷掺杂介孔碳材料及其微波制备方法和应用,以肌醇为前驱体,磷酸为微波吸收剂,水为造孔剂,通过微波碳化技术在大气氛中制备磷掺杂介孔碳。本发明制备过程无需惰性气氛保护,是一种简便、快捷、高能效的制备方法。由该方法所制备的磷掺杂介孔碳材料杂原子掺杂原子百分比浓度达到0.94~1.25at.%,比表面积在1484.2~2054.9m2/g之间,平均孔径4.14~4.58nm,孔容1.63~2.35cm3/g。所制备磷掺杂介孔碳材料在超级电容器、锂离子电池、催化及催化剂载体、燃料电池以及储氢等方面具有广泛应用。
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本发明提供一种碳化二亚胺钴二维纳米片的制备方法,步骤包括:钴的可溶盐与三聚氰胺在有机溶剂中进行溶剂热反应得到前驱体,将得到的前驱体在氯化钾‑氯化锂复合熔盐中进行热分解反应得到具碳化二亚胺钴二维纳米片,本发明首次采用钴的可溶盐与三聚氰胺的配合物作为制备碳化二亚胺铁的前驱体,避免了以往只能使用钴的熔盐与氨基氰为反应原料制备前驱体。其次,本发明钴离子与三聚氰胺形成的是二维金属有机骨架结构,在熔盐热解反应过程中,这种二维结构仍然得以保持,前驱体原位分解得到的碳化二亚胺钴二维纳米片。
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提供一种在锂离子电池的制造工序中,以非接触的方式进行膜的膜厚检查的技术,该膜包括形成于集电体的活性物质材料。膜厚测量装置(1)具有:太赫兹波照射部(10),向样品(9)照射太赫兹波(LT1);反射波检测部(30A),具有用于检测被样品(9)反射的太赫兹波(LT1)的反射波(LT3)的光传导开关(34A)。膜厚测量装置(1)具有:时间差获取模块(509),获取由反射波检测部(30A)检测出的反射波(LT3)中的表面反射波(LT31)与界面反射波(LT32)到达光传导开关(34A)的时间差(Δt),该表面反射波(LT31)是被样品(9)的活性物质膜(91)的表面反射的波,该界面反射波(LT32)是被样品(9)的活性物质膜(91)与集电体(93)的界面反射的波;膜厚计算部(511),基于时间差(Δt)及活性物质膜(91)的折射率(nS)来计算活性物质膜(91)的膜厚(d)。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,具体的说是一种基于智能控制的车用电池包,其特征在于设有壳体,壳体上开设形变组件固定孔,弹性膜固定在形变组件固定孔上,壳体采用导热性好的金属材料制成,壳体外壁上设有散热鳍片以及散热风扇,壳体上设有防水透气阀和防爆塞;壳体内设有控制器、充电电路,还设有射频读写器、射频天线,其中射频读写器与射频天线相连接,射频读写器与控制器相连接,还设有显示器、操作键盘,其中显示器和操作键盘分别与控制器相连接,且显示器与操作键盘均设置在壳体外部,本发明与现有技术相比,能够有效解决不同规格电池充电存在差异性的问题,采用射频读写机构进行识别,速度快,且识别准确。
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本发明提供了一种苯乙烯‑异戊二烯嵌段共聚物的制备方法,所述苯乙烯‑异戊二烯嵌段共聚物的制备方法包括在环己烷和丙烷溶剂存在下,使用烷基锂化合物催化苯乙烯和异戊二烯进行嵌段聚合反应。通过丙烷在聚合温度下的汽化潜热,减少苯乙烯‑异戊二烯嵌段共聚物异戊二烯嵌段的聚合放热,减少除热处理过程中的能源损耗,更有利于聚合反应温度的保持和聚合反应的进行。
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本发明公开了一种HDPE抗菌塑料,主要由下述重量份的原料组成:高密度聚乙烯100重量份;抗菌剂4~8重量份;乙撑基双硬脂酰胺2~3重量份;相容剂3~5重量份;增塑剂1~2重量份。本发明的HDPE抗菌塑料通过以2‑甲氧基‑N‑乙酰乙酰基苯胺和碳酸锂作为抗菌剂,其通过合理配伍,对病原微生物的杀死作用和抑制生长作用达到最佳;以乙烯‑丙烯共聚物作为相容剂,其与高密度聚乙烯结合后,可进一步提高高密度聚乙烯机械强度;通过加入乙酰柠檬酸三丁酯改善HDPE的柔韧性和容易加工性能;通过加入甲壳素进一步提高其抗菌性能。
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本发明属于微生物检测技术领域,公开了一种微生物快速检测装置及检测方法,检测装置设置有外壳,外壳内压合有检测盒,外壳上嵌接有显示屏,所述外壳侧端插接有储酶仓,外壳下端螺钉固定有底座;检测盒内侧端螺钉固定有光度计,检测盒底部销接有加热板,储酶仓内卡接有储酶管。本发明体积小巧,内置锂电池,方便外出携带使用;通过荧光素酶与ATP反应发光,利用光度计检测光强亮度,由显示屏可直观显示出微生物含量,快速、直观的以数字形式直接读取,检测方式简易;加热板将检测盒内部残留微生物灭活后,再检测微生物含量,检测更加准确严谨,数据更具有可靠性。
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本发明公开了一种便携指纹锁,包括面壳、底壳、钢线,指纹识别器,指纹识别器的四周设有LED指示灯和透明灯罩。内部设有电路板组件,电路板组件与底壳之间设有锂电池。电路板组件上装有MCU处理器和蜂鸣器。面壳一侧设有减速电机,减速电机的轴上设有凸轮,内部设有一个能从锁孔转动移开的锁卡,锁卡的下部设有一个扭簧。锁孔一端为圆孔,另一端为稍窄的扁孔,该扁孔与圆孔相连通。钢线的一端固定在面壳和底壳上,另一端固定连接一个球形头,球形头插入锁孔中,被锁卡卡向锁孔的半圆弧端。锁卡一侧上部设有一个滑块,滑块两端为拱形结构,其前端紧靠锁卡,其后端紧靠一个设置在固定座槽中的挡块。本发明结构新颖独特、简便实用、成本低,可靠性高。
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本发明涉及的是一种电动汽车用便携式放电枪适用于作电动汽车锂电池组取电放电装置。包括放电枪、电缆线和插排;放电枪与插排通过电缆线相连;插排包括插排座和插排罩壳;插排座上设置有若干个地线插孔座、若干个火线插孔座和若干个零线插孔座;放电枪包括放电枪外壳、枪头、电源金属端子、信号金属端子、机械锁、电阻、微形开关、按钮和线卡;电源金属端子和信号金属端子分别安装在枪头内,安装有电源金属端子和信号金属端子的枪头安装在放电枪外壳前部;机械锁安装在放电枪外壳上部,机械锁前端设置有卡勾,机械锁后端部安装有按钮;微形开关安装在按钮下部的放电枪外壳体内,微形开关连接有电阻;放电枪后端部与电缆线连接端套装有线卡。
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本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种rGO包裹的MOF衍生MoO2微米棒的制备及其应用。一种rGO包裹的MOF衍生MoO2微米棒的制备方法,(1)Mo‑MOF的制备:将MoO3和咪唑加入去离子水中,混合,回流,过滤,收集沉淀物并用去离子水洗涤,将沉淀物干燥,得Mo‑MOF;将Mo‑MOF加入GO水溶液中,搅拌,离心,沉淀物洗涤并在真空中干燥获得Mo‑MOF/rGO复合物;将Mo‑MOF/rGO复合物通过在惰性气氛下,升温,保温,形成复合物。所述制备方法简单,成本低廉,所得产物纯度高,由rGO包裹的MOF衍生MoO2微米棒组成了高导电网络,利用于传输锂离子和电子,降低了内阻。
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本发明属于日常生活用品领域,具体涉及一种携带方便的驱蚊器,外壳体,所述外壳体顶部设有通风孔,侧边设有加油孔,所述加油孔上设有可拆卸的盖体;风扇组件,所述风扇组件设置在所述外壳体内;吸附组件,所述吸附组件包括支架、吸附物,所述吸附物设置在支架上。还包括可充电电池,所述可充电电池是锂电池。通过吸附物吸着的驱蚊液散发出来的气味驱赶蚊虫,气味从所述上盖的通风孔散发出来,通过所述上盖上的通孔,将驱蚊液添加到吸附物上。这种结构便于驱蚊器的携带,使用范围广,可以在室内,也可以在室外。
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本发明涉及一种低功耗奶牛瘤胃pH值和温度值无线监测装置,整个电路采用超低功耗器件设计,采集数据依据无线通信完成实时传输;监测装置包括壳体;所述壳体内部有控制电路板、锂电池、pH复合电极、NTC温度传感器;所述控制电路板上有主控模块以及与主控模块连接的低功耗高阻抗模拟信号放大电路、稳压电路、433MHz无线信号收发模块;所述主控模块采用STM8L低功耗单片机;所述低功耗高阻抗模拟信号放大电路使用高输入阻抗低功耗运算放大器;所述433MHz无线信号收发模块使用CC1101芯片;本发明具有体积小、功耗低、待机时间长等优点,留置于奶牛瘤胃内能够长时间连续监测奶牛瘤胃pH值和温度值,并能采用无线通信方式将采集到的数据实时发送给奶牛体外中继节点。
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一种以微量Zn取代Mn的尖晶石正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料生产技术领域。采用碳酸盐共沉淀法,控制金属盐溶液与沉淀剂溶液在底液中反应,制得前驱体,再通过煅烧得到正极材料,本发明为材料提供了更有力的支架,提升了材料的稳定性,从而明显提高正极材料的性能,提高了循环性能力。
一种碟形监测终端设备和利用该结构的NB‑IoT物联网系统,该系统包括碟形监测终端设备、云端管理平台、微信移动服务平台;所述碟形监测终端设备,其电路包括温湿度、光强传感器、NB模组、单片机最小系统、锂电池充放电管理等,其外壳结构包括上盖和底壳,上盖环槽内套有防水圈,再与底壳边缘嵌套,由底壳螺钉固定,底壳设有支撑脚可摆放,上盖设有的通孔可连接挂链和挂钩上,实现挂载;所述云端管理平台为私有服务器,可对用户、设备及监测数据等进行管理;所述微信移动服务平台与云端管理平台对接,能实时动态更新监测数据并实现可视化、提供种植技术指导、告警等服务。该系统能精准监测环境因子,终端防水,功耗低且便捷,有利于农业生产管理。
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本发明公开了一种用硅合金制备碳硅复合材料的方法,包括以下步骤:取硅合金粉末用气流粉碎机进行破碎得到产物A,取碳纳米管加入气流粉碎机中进行气流粉碎得到产物B;称取产物A、产物B、分散剂,加入干粉混料机中混合,得到产物C;将产物C放入高温炉中,惰性气体氛围下保温碳化,得到产物D;将产物D进行气流粉碎,得到最终成品。本发明中的制备方法简单,成本低廉,易于规模制备,且本发明所制得的材料导电性强,体积膨胀小,适用于所有锂离子电池的负极。
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