本发明涉及电池分选装置技术领域,公开了一种电池自动分选装置,通过控制器控制步进电机与出料电机间歇式转动,出料轮转动,使得储料箱内的待检测的锂电池有序落入对应的转动座上,从而配合后续的检测组件,实现多种检测工序有序进行,避免采用机械臂抓取送料的方式,既能节约成本,且无需人工监视,也能实现有序出料,避免出现送料错位引起装置损坏,通过质量传感弹簧等设置,对各个锂电池进行重量检测,并通过排出气缸将质量次品与电极次品推送至次品箱内进行收集处理,同时,通过第一压力传感器的识别作用,也能间接判断储料箱内是否缺料,并通过及时发出补料信息,提高了第一压力传感器的利用率。
本发明涉及离子电池生产技术领域,公开了一种六氟磷酸盐的清洁生产工艺,包括以下步骤:步骤一、将五氯化磷与无水氢氟酸或者氟化氢气体进行反应,并进行分离后分别得到五氟化磷气体、氯化氢气体和氟化氢气体;步骤二、六氟磷酸盐的制备:将所得纯化后的五氟化磷与锂源或钠源反应制备得到六氟磷酸盐;步骤三、将步骤一分离所得的氟化氢作为原料引入五氟化磷的制备步骤中回用。本发明首次提出了一种六氟磷酸锂的全过程清洁生产工艺,将五氟化磷生产过程中得到的混合气体进行分离,HF循环利用;还可以进一步将分离得到的氯化氢进行催化氧化后分离得到氯气,用于五氯化磷和/或三氯化磷的生产工艺中,整个生产过程绿色环保,废弃物排放少。
本发明公开一种相似产品寿命迁移预测方法及系统,涉及似产品迁移学习技术领域,包括预处理待测配方相似产品短期循环寿命测试数据和其他配方电池全寿测试数据,得到目标样本数据和多个训练数据;通过进行曲线形态、容量退化率相似度、寿命分布相似度和距离度量最小筛选,获得用于跨配方相似产品寿命预测的可迁移样本数据,利用适应于所述可迁移样本数据的寿命预测模型对跨配方相似产品进行寿命迁移预测,获得寿命预测结果;本发明实现了锂离子电池跨配方剩余寿命的准确预测,预测准确度最高可以达到99.9%,可以有效节省锂电池设计开发过程中的测试时间和费用,具有可观的经济效益和应用价值。
一种掺氮二硫化钼/碳纳米管复合材料,采用甲醛为桥梁,使其与三聚氰胺发生适度交联形成掺氮前体,再进行水热反应,使掺氮前体、活性组分单源前体与碳纳米管相互作用均匀融合,再进行无溶剂微波反应,合成高氮含量掺杂碳纳米管。本发明的掺氮二硫化钼/碳纳米管复合材料在制备过程中避免了传统掺氮过程中掺氮前体受热过程的升华导致的损失,提高掺氮效率,反应条件由温和到强烈递进,实现掺氮前体、活性组分单源前体与碳纳米管相互作用均匀融合。制备的掺氮二硫化钼/碳纳米管复合材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放,比表面积大,作为锂离子电池负极材料,为锂离子传输提供了良好的通道,表现出较大的比容量和较好的循环稳定性能。
本发明公开了一种多尺度增强混凝土表层性能的复合溶液的制备方法,溶液成分包括硅酸锂、硅酸钠、纳米二氧化硅。其原料的重量份组成为:硅酸锂60‑80份,硅酸钠10‑20份,纳米二氧化硅0‑20份,表面活性剂0‑1份,分散剂0‑1份,稳定剂0‑1份。本发明作为一种混凝土表面处理剂,可以封闭表面孔隙限制水等介质的侵入腐蚀,提高表面强度,防止起砂、起灰、易磨损等现象,达到强化混凝土性能的目的。除此之外,混凝土经过表面本发明处理后可用作装饰性混凝土,大大增加了混凝土的运用范围。
本发明公开了一种负极浆料稳定性的预测方法,所述方法包括:确定用于制作负极浆料的石墨来料种类;根据所述石墨来料的质量非极性表面能预测所述石墨来料制作的负极浆料的初始粘度;根据预测得到的负极浆料的初始粘度确定所述石墨来料制作的负极浆料的稳定性,以使根据负极浆料的稳定性来预测选取的石墨来料制作的锂电池的性能。本发明还公开一种负极浆料稳定性的预测系统及存储介质。本发明旨在通过检测石墨来料的相应参数即可预测所述石墨来料制备的负极浆料的初始粘度及稳定性,进而用于后续评价锂电池的性能,指导石墨负极材料的开发。
本发明公开了固态/半固体电解质及其制备方法和应用,固态/半固体电解质由液态电解质聚合而成,所述液态电解质包括1,3‑二氧戊环、巯基丙酸酯类单体、氟代丙烯酸酯类单体和锂盐。本发明的固态/半固体电解质具有较高的离子电导率和较高的安全性能;同时1,3‑二氧戊环的加入还提高了固态锂离子电池的循环性能。
一种类高熵多元层状过渡金属氧化物正极材料及其制备方法与应用。该材料的通式Ax(M)yNzO2表示,A为碱金属元素中一种或两种以上均分组合,M为低电负性过渡金属元素中三种及以上均分组合,N为高电负性元素中一种或两种及以上均分组合,x介于0.4~1.0之间,y介于0.01~0.5之间,z介于0.2~0.9之间,可通过球磨、冻干、溶剂热、溶胶凝胶或共沉淀制备前驱体,随后于高温下退火,获得最终产物。本发明材料含有五种及以上过渡金属元素,存在大量晶格畸变和较高的熵,可抑制充放电过程中的结构坍塌,充分发挥各种元素的优势,可作为锂、钠、钾离子电池正极材料,即该材料在协同效应下可实现优异的储钾、钠、锂性能,具有优异的容量、倍率和循环稳定性。
本发明涉及一种复合固态电解质及其应用,包括:聚合物、无机材料、锂盐、溶剂;所述聚合物占比为65~75wt.%,无机材料占比为7~15wt.%,所述锂盐占比为10~28wt.%;本发明采用无机材料与聚合物复合的形式制作复合固态电解质膜,能够提高离子电导率,并且聚合物的加入,能够增加电解质的加工性和柔性,保持电解质的稳定性;向极片与复合固态电解质膜之间添加凝胶聚合物电解质,能够有效的改善界面相容性。
本发明公开了一种带风扇折叠式雨伞,包括伞架,所述伞架的的上端部设置有风扇,所述伞架的底部固定连接有伞柄,所述伞柄的内部固定连接有充电接口,所述伞柄的底部设置有凹槽,所述伞柄的内部固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部固定连接有锂电池,所述伞柄的内部活动连接有防水架,所述防水架与凹槽活动连接。本发明通过伞架、风扇、伞柄、充电接口、凹槽、防水架、支撑板、锂电池、固定系统和驱动系统的设置,解决了现有的带风扇折叠式雨伞现有的雨伞普遍功能单一,无法为出行的人带来其他功能,例如附带充电等的问题,该装置具备防雨水效果好的优点。
本发明涉及一种基于压电薄膜的双轴微反射镜。本发明利用类似铌酸锂/钽酸锂的压电薄膜特定切向的e16压电应力常数,在这类压电薄膜的特定的切向上,在两个面内方向上拥有较高的e16,可被用于直接驱动两个垂直方向的振荡轴的偏转,从而实现在两个扭转轴上较大的偏转角。与常规的压电微镜通过信号相位的改变间接通过结构实现双轴偏转的设计不同,本发明可在振荡轴上直接产生应力作用于振荡轴使其偏转。并且由于所利用的两个本征模式是相互解耦的,因此可同时实现两个扭转轴方向上各自独立的高角度的偏转。
本发明公开了一种BMS管理系统智能唤醒电路,包括充电唤醒电路、放电唤醒电路、电阻R3和场效应管Q3、Q5,外部电源或负载的正极P+通过接线端子J6与锂电池的电源正极B+相连,锂电池的电池负极B‑通过接线端子J6与电阻R3的其中一端相连,电阻R3的另一端与场效应管Q3的源极相连,场效应管Q3的漏极与场效应管Q5的漏极相连,场效应管Q5的源极通过接线端子J4与外部电源或负载的负极P‑相连,场效应管Q3以及场效应管Q5的栅极均与单片机驱动控制电路相连;充电唤醒电路、放电唤醒电路并联设置在场效应管Q5与接线端子J4之间并均与场效应管Q5的源极相连。本发明采用纯硬件式进行智能唤醒,无需多接线,还可有效解决充电上电打火的问题。
本发明公开了一种用于电光调制的共振增强的太赫兹天线,包括接收装置,所述接收装置包括金属元表面共振器、所述金属元表面共振器为双电容,双回路金属结构;所述电容之间设有电光调制元件,且与右侧的电容的间距为5μm,所述金属原表面共振器下部设有二氧化硅缓冲层,以及铌酸锂基底。所述电光调制元件的材料为铌酸锂,所述电光调制元件采用单模条件的脊型波导。本发明的有益效果是元表面金属RLC共振器的结构,使其共振频率位于232GHz,并在共振器电容结构中得到了局域增益电场,最终能够实现特定频段40倍的电场增强。
本公开涉及一种极片的涂布缺陷检测方法、装置、电子设备及计算机可读介质。对极片进行涂布处理;通过视觉传感装置获取已进行涂布处理的极片图像;通过涂布缺陷检测模型判断所述极片图像中是否存在缺陷,其中所述涂布缺陷检测模型是通过深度学习神经网络模型训练生成;以及在所述极片图像中存在缺陷时生成缺陷检测结果。能够对锂电池的极片进行高覆盖率的缺陷检测,即使在锂电池极片的宽幅高速生产场景中,也能满足极片的检测速度和缺陷识别率的要求。
本发明提供了一种电芯过量比的测试方法,包括:获取三电极电芯,三电极电芯为化成前的电芯或者完全放电后的电芯,三电极电芯包括正极、负极、参比电极、第一隔膜以及第二隔膜;第一隔膜和第二隔膜处于正极和负极之间,且参比电极处于第一隔膜和第二隔膜之间;对三电极电芯进行充电;对充电中的三电极电芯进行充电容量检测,以得到三电极电芯在正极满脱锂状态时的第一充电容量C0以及三电极电芯在负极满嵌锂时的第二充电容量C1;所述第二充电容量C1与所述第一充电容量C0的比值为所述三电极电芯的过量比。应用本发明的技术方案能够有效地解决相关技术中的测量电芯实际过量比的方法容易检测不准确问题。
本发明公开了一种高性能的三元正极材料及其制备方法,包括以下步骤,采用原位生成法在三元前驱体NixCoyMnz(OH)2(x+y+z=1)的表面生长出MoS2纳米片,再将表面包覆MoS2的三元前驱体与锂源混合烧结,得到表面单包覆的三元正极材料,最后再加入硼酸混合烧结,得到表面双包覆的三元正极材料。本发明所制备的三元正极材料具有良好的电子导电性以及可有效地减少HF对过渡金属的腐蚀,同时能够稳定三元正极材料的晶体结构,从而有效地提高了三元锂离子电池的倍率与循环性能。
本发明公开了一种氧化物复合固态电解质膜及制备方法与应用,由石榴石型氧化物电解质、耐碱性聚合物和纤维膜制成的复合膜与含三乙二醇二甲基丙烯酸酯的溶液进行原位热聚合复合得到。本发明使用PET纤维膜实现了超薄氧化物固态电解质膜的批量制备,构建了完整的氧化物导锂通道,超薄厚度又能减小电池内阻,机械强度可满足涂布烘干过程的收放卷工艺要求,不收缩、不断裂,可实现规模化生产制备;采用“基膜在上、浆料在下”的涂覆工艺,在较低的负载量下实现氧化物导锂通道的构筑,较好地覆盖纤维膜的大孔隙,防止电池微短路;石榴石型氧化物电解质/PET复合膜与TEGDMA原位热聚合复合,解决氧化物电解质刚性带来的电极/电解质固固界面问题,降低界面电阻。
本发明公开了一种废旧羊毛的溶解及角蛋白提取工艺,涉及于纺织技术领域,包括以下步骤:步骤S1:羊毛的选取:选择以羊毛为材料的废旧织物;步骤S2:羊毛的清洗:羊毛的消毒;羊毛的清洗;羊毛的干燥;步骤S3:羊毛的预处理:离子液体处理;超声处理;步骤S4:羊毛的溶解;步骤S5:角蛋白的提取;步骤S6:透析液的回收。本发明具备了采用溴化锂处理和亚硫酸氢钠还原的方法,以及采用透析法与等电点滴定结合提纯提取角蛋白,达到了较高效提取纯净角蛋白的目的,且溴化锂可进行回收再利用,具有绿色环保以及获得分子量和提取率俱佳的效果。
本发明涉及锂电池负极材料技术领域,尤其涉及一种单晶颗粒组装片层WNb2O8及其制备方法与应用。所述WNb2O8是由单晶颗粒组装片层二维片层状物质,且该WNb2O8的晶型为正交晶型。所述制备方法包括:(1)提供含有多层铌基MXenes材料、钨源的前驱体。(2)将所述前驱体研磨后退火处理,即得。本发明以二维多层铌基MXenes作为铌源,经过退火处理后转化为一种由单晶纳米颗粒堆积而成的二维片层状WNb2O8材料,其作为锂离子电池负极材料时,表现出了较高的氧化还原电位及出色的电化学性能。
本发明涉及人工智能技术领域,具体为一种刺激型的人工智能导航装置,包括脖颈套壳以及固定在其后部的机壳,机壳内部安装有锂电池,机壳内部且位于锂电池一侧安装有无线蓝牙模块、微控制器以及语音识别模块。将脖颈套壳套在脖颈处后,随着人体接近传感器感应到人体,而使整个装置启动,这样将挂耳挂在耳朵上时,使耳机进入耳朵内,耳垂夹在固定夹板与活动夹板之间,再通过无线蓝牙模块与手机蓝牙连接,这样手机进行导航的时候,导航的声音先经过语音识别模块识别,再传输至语音播放模块,最后从耳机播出导航的声音,以解决目前在骑自行车、摩托车或电动车的时候,每次了解行驶方向时,都需要停车拿出手机,导致使用不便的问题。
本发明公开了电池包装制造设备技术领域的一种胶带贴胶、纠偏机构,其特征在于:包括用于装夹并移栽电池的贴胶移栽机构、设置于所述贴胶移栽机构上、用于对电池进行视觉检测的CCD视觉纠偏机构以及设置于贴胶移栽机构前侧、用于取胶贴胶的机械手取胶机构,贴胶移栽机构、CCD视觉纠偏机构以及机械手取胶机构相互配合,在贴胶过程中可按照系统根据CCD视觉纠偏机构的纠偏补偿信息进行贴胶位置调整,实现准确的纠偏补偿,从而调整纠正锂电池电芯与胶带之间的相对位置偏移,以实现准确贴胶,提高锂电池贴胶的良品率。
本发明公开了一种玻璃组件、其制作方法和电化学传感器,所述玻璃组件特别是用于形成电化学传感器,其包括玻璃浸入管、连接到所述浸入管的远端的玻璃膜,其中形成所述浸入管的玻璃不含铅、不含铅化合物、不含锂且不含锂化合物。
本发明提出一种四象限储能型静变电源,包含充放电选择开关、四象限变流器、动力锂电池系统、中频变压器。充放电选择开关为双掷开关,在充电模式下,充放电选择开关掷向工频市电输入端,让380V/50Hz的工频市电电源接入到四象限变流器交流侧,此时四象限变流器工作在整流模式,有功功率注入所述动力锂电池系统,电量逐渐增长直至充满;在放电模式下,充放电选择开关掷向中频静变输出端,四象限变流器工作在逆变器模式,且输出为400V/400Hz的中频电压,经过充放电选择开关施加在所述中频变压器的高压侧,中频变压器将其转换为115V/400Hz的电压,以适应飞机的供电所需。本发明采用四象限的变流器,同时解决动力电池的充电和放电逆变的问题,简化了电源的电路架构,降低设备成本,能够节约安装空间且便于安装在电源车上为机场远端停机坪的飞机供电。
本发明公开了一种抗肿瘤药物喹唑啉‑4‑硒盐类化合物及制备方法和生物活性,是由下列通式表示的化合物及其制备方法。通式中R1、R2、R3、R4、R5和M如说明书中所定义。本发明介绍了以4‑氯代喹唑啉、二硒化钠或二硒化钾或二硒化锂为原料,以水、甲醇、乙醇、异丙醇、无水乙醇、N,N‑二甲基甲酰胺、二氧六环、二甲亚砜或其混合物为溶剂,反应一段时间后,再加入硼氢化钠或硼氢化钾或硼氢化锂或水合肼还原,合成喹唑啉‑4‑硒盐类化合物。本发明部分化合物对所测试癌细胞均有一定的增殖抑制效果,表现出良好的抗癌活性。
本发明公开一种循环惰性气体保护下的风选工艺及装备。本发明用于经过粗破碎后粒度在10‑70mm左右含电解液的废旧锂电池破碎料的风选。在安全的前提下将废旧锂电池破碎料中隔膜、正负极片、外壳桩头分离开来。所采用的设备主要包括斗提机、风选机I、风选机II和有机溶剂喷淋塔。本发明显著降低了后续处理时设备的总装机功率、设备体积、运行成本,同时明显提高了回收效率。
本发明属于固态电解质的技术领域,公开了一种液相制备掺杂的高离子电导率硫银锗矿型硫化物固态电解质的方法。方法:1)将硫化锂、五硫化二磷分散于有机溶剂中,加热搅拌反应,获得含有Li3PS4的前驱体溶液;2)将碘化锂、硫粉和添加剂与前驱体溶液混合,加热搅拌反应,去除有机溶剂,获得粉末;3)将粉末在保护性氛围下进行烧结,获得硫银锗矿型硫化物固态电解质;添加剂为SiS2、GeS2、SnS2、As2S3、Sb2S3中的一种以上。本发明方法简单,所制备的硫银锗矿型硫化物电解质在热结晶过程中进行元素掺杂,提升了电解质离子电导率以及空气稳定性。本发明的方法适合工业化生产。
本发明提供了一种原位制碱高效脱除盐湖卤水中镁离子的双极膜系统,属于化学工程领域。所述的双极膜系统,包括阴极、阴极室、阴离子交换膜、酸室、双极膜、碱室、沉淀聚集隔网、阳极、阳极室以及酸洗池。盐湖卤水进入碱室,镁离子与氢氧根在沉淀聚集隔网中生成沉淀,产出脱镁盐湖卤水;纯水进入酸室,产出盐酸,进入酸洗池中;沉淀聚集隔网定期转移至酸洗池,氢氧化镁溶解生成氯化镁溶液,沉淀聚集隔网再生后循环使用。本发明所述的双极膜系统,可以利用电能制碱直接高效脱除镁离子,脱除率超过98%,锂离子损失率小于0.5%,运行成本仅为氢氧化钠沉淀方案的60~70%,不产生二次污染,是高镁锂比盐湖卤水资源化的关键技术手段。
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