1044
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本发明公开了一种凝胶态电解质、高能量密度凝胶态电池及其制备方法,通过将醚类单体加入到商业化的酯类电解液中,通过酯类电解液中含有的锂盐分解诱导环状醚电解质原位聚合形成凝胶态电解质。本发明方法不仅能够通过醚类单体的聚合提升整个电解质的电压窗口,而且对于金属锂负极具有较好的兼容性,因此在循环过程中能够有效调控金属锂的沉积,从而保证电池具有较高的能量密度。同时本发明通过原位聚合的方式能够有效的改善正极‑电解质以及负极‑电解质的界面接触问题。且本发明方法与现有的电池企业电解液的注入方式一致,且通过原位聚合的方法易操作,具有较好的工业应用前景。
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本发明公开了一种铅酸蓄电池电解液添加剂,涉及铅酸蓄电池及电解液制备技术领域。本发明铅酸蓄电池电解液添加剂按重量份数包括:锂渣粉20‑25份、硫酸亚锡5‑7份、羧甲基纤维素钠1‑1.5份、氢氧化铈0.3‑0.8份、磷酸十二醇酯3‑5份、聚丙烯酰胺0.8‑1.4份、明胶4‑7份。本发明以锂渣粉为主要原料,锂渣粉中含有高活性无定形的二氧化硅及氧化铝,辅以硫酸亚锡、羧甲基纤维素钠、氢氧化铈等组成一种电解液添加剂。采用本发明所配添加剂制备的电解液在电池充放电过程中能够大幅度削弱自身局部密度变化率,从而显著延缓电解液的分层现象,最终达成提高电池性能及使用寿命的优点。
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本发明涉及一种二氧化钛包覆三氧化二铁复合材料的制备方法及其应用,采用水热法合成三氧化二铁微球,然后通过动力学控制水浴法在三氧化二铁微球上包覆一层无定型二氧化钛,随后在空气气氛中进行热处理得到具有核壳结构的结晶型二氧化钛包覆三氧化二铁复合锂离子电池负极材料。此方法制备的二氧化钛包覆三氧化二铁复合负极材料有效结合了三氧化二铁的高比容量和二氧化钛的优异循环稳定性,从而表现出较高的比容量和稳定的循环性能,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于需要高能量密度、使用寿命长、高稳定性的锂离子动力电池上。同时本发明的方法简单,条件温和,成本较低,材料形貌结构易于调控,易大规模生产,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种航海用防腐蚀大容量蓄电池及制造方法,属于蓄电池技术领域,包括电池组、电池组的外壳、外壳的盖体,其中,所述电池组之间设置有复合隔离层,所述的复合隔离层由陶瓷包裹石蜡构成,所述电池组由多个锂离子蓄电池构成,每个锂离子蓄电池包括阳极板、阴极板和电解液,所述阳极板和阴极板上都有隔膜,所述电解液包括非水有机溶剂和溶质;所述电池壳内有空隙,所述空隙填充有填缝剂,所述填缝剂为绝缘材料及防腐蚀材料的混合物。本发明有益效果为:通过采用绝缘材料填充电池壳内部空隙,使电池壳、电池盖、集流柱及锂离子电池粘接成整体,利于在航海中使用,具有安全性好、适用于航海中高压潮湿等苛刻机械环境能力强的优点。
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本发明公开了一种氩弧焊机的供电系统,涉及钢件焊接加工设备技术领域,包括锂电池和管理系统,管理系统包括充放电控制系统以及输出控制系统,所述充放电控制系统包括电池采样电路和PID控制器,输出控制系统包括电压滤波电路和斩波电路;通过PID控制器中的调节算法对采集的电压和电流进行计算和实际参考功率做比较,得到最大充电功率以及对理想最大放电电功率、参考最大放电功率、调节最大放电功率三者进行比较,得到最大放电功率,可以使得到的充电功率和放电功率更为精确;通过对锂电池进行电压滤波,再经过斩波电路,实现焊接所需的电流、电压的输出,以解决目前焊机加装锂电池所存在的电路复杂,成本较高问题。
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本发明公开一种生产硫酸用的铷钒催化剂及其制备方法,以硅藻土为主要原料,其包括如下质量比组分:氢氧化铷6-10%,五氧化二钒4-6%,氢氧化钾6-10%,余量为硅藻土。是一种低温高活性的生产硫酸用催化剂,其氢氧化铷是以锂云母为原料提取锂及锂盐后的副产物,大大降低了铷钒催化剂的生产成本,同时使用低温等离子体干燥器进行干燥,生产的催化剂分散粒子均匀,粒子粒径小,即其比表面积大,不团聚,催化效率高等优点。
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本发明属于电池材料领域,本发明提供了一种复合正极材料及其制备方法和应用。本发明的复合正极材料是将石墨烯分散到分散剂中,然后加入磷酸亚铁锂,去除分散剂,即获得复合正极材料,并将其应用到动力电池体系中。本发明采用石墨烯与磷酸亚铁锂复合,石墨烯可以在电极中把孤立的磷酸亚铁锂纳米颗粒链接起来,构建高效导电网络,更好提升快速充电和放电性能。
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本发明公开一种远距离控制的带电剥线装置,包括:旋切式剥线刀、红外测量仪、直柄锂电电动机、第一延时继电器、射频识别遥控器、第二步进电动机和控制器;射频识别遥控器包括接收部分和遥控部分;射频识别遥控器接收部分的输出端连接第一延时继电器的输入端;第一延时继电器的输出端连接直柄锂电电动机的输入端;直柄锂电电动机的输出端连接旋切式剥线刀的输入端;第二步进电动机的输出端连接旋切式剥线刀的剥线刀片轴承,第二步进电动机的输入端连接控制器的输出端,控制器的输入端连接红外测量仪的输出端。本发明能够实现远距离控制带电剥线,提高带电剥线的效率,保证操作人员的安全。
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本发明提出了一种与金属基涂层稳定结合的陶瓷基体材料,主要由锂辉石、透锂长石、锂霞石、石英、高岭土、氧化锌、氧化镁以及氧化钡组成。该陶瓷材料在300℃范围内的膨胀系数稳定,在该温度范围内反复加热冷却不易爆裂,可适用于电磁加热设备。本发明还公开该陶瓷材料制成的陶瓷器皿。
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本发明涉及电子产品技术领域,具体涉及手机无线充电笔记本,它包括笔记本外壳、充电接收器、书写纸、充电发射芯片、蓝牙接收器、笔套、电子笔、磁扣、锂电池、透明纸、名片袋;笔记本外壳左上角设有充电接收器;笔记本外壳中间设有书写纸;笔记本外壳内部设有充电发射芯片;充电发射芯片下方设有锂电池锂电池右侧设有电子笔;电子笔套在笔套内;笔记本外壳右端设有磁扣;笔记本外壳左下角设有名片袋;本发明手机无线充电笔记本,它解决了手机电量不足以及充电线连接手机的累赘,书写内容自动记录到手机内,结构简单,使用及其方便。
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本发明涉及电池制备技术领域,特别涉及一种厚电极和电池。所述电极包括集流体;以及设置在所述集流体至少一个外表面上的含有活性材料的活性材料层;所述集流体包括:一夹层空间,配置为容纳电解液;一集流部,所述集流部具有至少一活性材料设置表面,配置为安置活性材料;其中,所述活性材料设置表面开设有与所述夹层空间相连通的至少一个通孔,以使所述电解液中的锂离子可通过所述通孔进入所述活性材料和/或所述活性材料中的锂离子可通过所述通孔进入所述电解液。通过本发明的设计能够实现锂离子电池的厚电极设计,大大提高了单体电芯的容量。
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本发明涉及具有透光效果的3mm釉饰全抛陶瓷岩板,所述陶瓷岩板坯体按重量百分比由以下组份组成:岩晶石5~10%、JY902高岭土15~25%、YZ‑8球土5~10%、KT85球土15~20%、高白钾石粉3~8%、锂铝硅玻璃废料粉38~45%、β‑锂辉石5%~10%、坯体增强剂0~3%、锂基膨润土3~8%。
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一种从废弃磷酸铁渣中回收电池级磷酸铁的方法,涉及一种回收电池级磷酸铁的方法。本发明是要解决现有的湿法冶金回收磷酸铁锂后剩余的磷酸铁渣中Cu和Ni杂质金属含量较高,晶型杂乱,还需进一步处理的技术问题。本发明将废弃磷酸铁渣用无机酸浸出,再进行煅烧,最后得到电池级磷酸铁用来重新制备磷酸铁锂。本发明通过寻找适合的无机酸种类、陈化时间、浓度和煅烧温度等,从而去除其中大量的杂质金属,使其磷酸铁晶型得到恢复。本发明通过对废弃磷酸铁渣进行安全有效的资源化回收处理,在实现节能环保的同时还能获得显著的经济效益,这对于即将到来的磷酸铁锂电池井喷式退役回收具有重要意义。
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本发明公开了一种降低电芯自放电率的处理方法,(1)将锂离子电池的正极粉料包装袋拆开;(2)过滤:将锂离子电池的正极粉料置入振动筛中,进行振动过滤30分钟-1小时,除去大颗粒杂质;(3)过滤:将经过振动筛过滤后的锂离子电池正极粉料置入磁铁过滤器,开启振动器,除去磁性杂质,在磁铁过滤器出口处连接PVC袋,PVC袋收集粉料,包扎粉料转入下工序;(4)清洁磁铁过滤器上吸附的磁性杂质;采用本发明可以除去正极粉料中99.9%的磁性金属杂质,降低电芯的自放电率,从而提高产品的合格率。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及到一种聚酰亚胺改性三元正极材料的制备方法及其制品。其制备方法,其包括如下步骤:(1)包覆层PI前驱体的制备:将芳香族二元酸酐和二元胺在不高于0℃下进行缩聚反应至少8小时,得到所述包覆层PI前驱体;(2)核壳结构包覆材料的制备;将所述PI前驱体溶解在有机溶剂中,并加入MWCNT,搅拌混合1~3小时,然后加入三元正极材料,并在40~60℃下搅拌混合至少2小时,然后在400~500℃下热亚胺化处理30~90min得到所述核壳结构包覆材料。本发明中的复合材料PI/MWCNT包覆NCM811材料能够有效地抑制NCM811二次晶体裂解,与未包覆的NCM811相比,可嵌入更多的锂离子,提高电池的能量密度和减少副反应的发生,提高了锂电池的循环性能。
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本发明属于电池材料领域,提供了一种聚吡咯掺杂壳层复合正极材料及其制备方法。本方法是将掺杂剂、吡咯单体、碳包覆磷酸亚铁锂和分散剂混合,得到混合溶液,再将氧化剂和所述混合溶液混合后进行氧化聚合反应,生成聚吡咯掺杂壳层复合正极材料。本发明在已有碳包覆的磷酸亚铁锂的碳壳层掺杂聚吡咯,可以使表面包覆层更加的致密,能够有效防止磷酸亚铁锂正极在循环过程中被电解液腐蚀,导致晶体结构发生不可逆转的破坏,同时还有助于在负极形成一层光滑平整的SEI膜,进一步促进电池电化学性能的提升。
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本发明公开了一种高倍率性能镍基正极材料的制备方法,所述高倍率性能镍基正极材料的通式为LiNixCoyMzO2/C 0.5≤x<1,0<y<1,0<z<1,x+y+z=1,M=Al、Mn,且高倍率性能镍基正极材料是由导电剂前驱体NixCoyMZOH2/C烧结而成。本发明在镍基正极前驱体制备过程中引入导电剂材料,经过混锂烧结后获得具有通透导电网络结构的镍基正极材料,导电剂的引入没有改变材料晶体结构,仍属LiNiO2系六方层状结构,烧结后的镍基正极材料颗粒存在部分孔隙方便电解液渗透其中,增加锂离子扩散系数,同时残留的导电剂可以提高电子传输速率,且导电剂是锂离子常用材料,颗粒细小,只要少量添加就可以获得很好的效果,工艺简单,实际生产操作成本低。
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本发明涉及电视遥控器配件技术领域,且公开了一种暖手可充电的电视遥控器盒,包括盒体,所述盒体的内部固定安装有绒布,所述绒布的外侧固定安装有发热片,所述盒体的内部固定有锂电池,所述盒体外部的顶部固定安装有收纳台,所述收纳台的内侧活动安装有遥控器,所述盒体外部的侧面固定安装有入口;该暖手可充电的电视遥控器盒,通过在容纳遥控器的盒体中设有发热片和绒布构成保温环境,通过盒体内部设有锂电池,可充电放电,遥控器设有小型锂电池,通过筒棒使得遥控器电路与盒体连接,为遥控器的电量进行补充,便于人们温暖手部和观看电视进行遥控,同时对无电量的遥控器可以进行充电,从而达到省时省力的效果。
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本发明提供了一种具有SEI层的人造石墨负极材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法,包括如下步骤:S1:将纳米人造石墨、锂化合物和粘结剂制成浆液;S2:对浆液进行喷雾干燥,随后在保护气氛下进行热处理,制得具有SEI层的人造石墨负极材料;其中,控制热处理的温度为800‑1200℃,热处理的时间为3‑6h。本发明制备的具有SEI层的人造石墨负极材料在应用于锂离子电池时既能在其使用前期促进SEI膜的形成,又能在使用后期抑制SEI膜的过度生长,进而能够有效地提高锂离子电池的首次库伦效率和循环稳定性。
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本发明提出了一种农业小面积浇灌装置,包括车架、动力系统、控制系统、喷水装置、洒水装置,车架设有第一储水桶、第二储水桶,所述的第一储水桶底部设有出水口一,第二储水桶底部设有出水口二,所述的车架前后两端设有车架,车架与所述的车架采用转向轴连接;所述的动力系统包括支撑架、驱动电机、驱动轴、驱动轮、锂电池,所述的支撑架与所述的车架连接,所述的驱动轴可转动的连接于所述的支撑架的下端,所述的驱动轴的一端连接有驱动轮,所述的驱动轴的另一端连接有驱动电机,所述的锂电池固定于所述车架前端的车架上,所述的锂电池与所述的驱动电机由电路连接。本发明提出一种农业小面积浇灌装置,结构简单,操作方便,效率高。
本发明涉及一种聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫正极材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池技术领域。所述聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫正极材料,包括聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫复合材料、导电剂、粘结剂和溶剂,所述聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫复合材料为聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺与单质硫混合熔融制得。本发明合成的聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺多孔聚合物相对于现有的多孔炭材料具有丰富的孔道结构、高孔隙率,丰富的孔道结构对硫具有物理限制作用,有效的改善了锂硫电池的循环寿命。另外,本发明的锂硫正极材料制备工艺简单、反应条件安全、操作简便,试剂毒性小,可适用于规模化生产。
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一种空气能飞行器,涉及一种飞行器,具有结构简单,节能,成本低廉。包括机体、空气动力机、驱动风泵、空气压缩机、高压气瓶、电机、轻质锂电池、螺旋桨,机体包括机顶、操作司乘间、驱动机安装部、螺旋桨驱动部;空气压缩机、高压气瓶、电机、轻质锂电池安装于驱动机安装部内,其特征在于:电机连接轻质锂电池;电机驱动空气压缩机;高压气瓶进气口连接空气压缩机,空气压缩机将高压气体压入高压气瓶;驱动风泵包括主驱动风泵、下压驱动风泵、调向驱动风泵;主驱动风泵、下压驱动风泵、调向驱动风泵连接高压气瓶出气口;机顶安装主驱动风泵,主驱动风泵轴向上连接有主螺旋桨,机体下部均布平衡的四个下压驱动风泵,下压驱动风泵分别驱动四个压风螺旋桨,用于推动飞行器上升。
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本发明公开了一种抽水马桶的高强度杀菌净化装置。包括上盖、下盖和旋转底座,上、下盖连接安装,旋转底座装在下盖底面,上盖一侧缺口两侧均开有灯管卡槽,紫外线灯管卡装在灯管卡槽上;上盖上的镇流器电路板盒、锂电池盒和控制电路板盒内置有镇流器电路板、锂电池和控制电路板,开关电路板安装在上盖侧部开槽上,USB充电接板装在上盖侧壁;控制电路板分别与开关电路板和USB充电接板连接;锂电池供电,控制电路板经镇流器电路板连接紫外线灯管。本发明可对马桶进行有效的除菌杀毒,解决人们生活中的卫生需求,改进了电路结构,延长了灯管寿命,具有耗电低、使用方便、清洁环保、无污染、杀菌率高等特点。
本申请提供了无人机的无线充电系统及方法、无线充电系统的充电方法,系统包括充电平台和无人机功率接收单元,充电平台包括用于的发射高频震荡电磁波的功率发射单元以及与功率发射单元连接的受能储能单元;无人机功率接收单元包括无人机锂电池、用于接收高频震荡电磁波的无人机接收线圈、用于将接收到的交流电转化为直流电并输入至无人机锂电池的整流稳压模块、用于与充电平台无线通信的无人机通信模块、用于定位某一充电平台的GPS定位模块以及用于监测无人机锂电池剩余电量的电量监测模块。充电平台采用将地铁再生制动能量的一部分收集起来,通过整流、DC‑DC变换给蓄电池组充电,实现电能的储存。
本发明公开一种大件厚胎古陶瓷胎体无机修复材料的制备方法,采用锂辉石、石膏、石英玻璃粉、石英粉与工业纯化工原料,其配方的重量百分比组成为:锂辉石43~46%、氢氧化钾4~6%、氢氧化锂5~7%、硅酸钠7~10%、石膏6~8%、石英玻璃粉8~10%、石英粉8~11%、去离子水12~16%,经原料煅烧、球磨、干燥、混合、搅拌获得无机修复材料。本发明无机修复材料能与大件厚胎古陶瓷胎体牢固结合,固化后不变形,并具有瓷胎的质感,与瓷胎协调一致。此无机修复材料生产方法科学合理,易于实施,因此具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种LiMnPO4前驱体模板Li3PO4空心微球及其制备方法和应用,属于锂离子电池的正极材料技术领域,方法:将氢氧化钠、锂盐、磷酸盐加入到二甘醇与去离子水的混合溶剂中充分反应,将反应产物依次进行固液分离、洗涤、干燥,得到目标产物Li3PO4空心微球,反应中调整二甘醇或氢氧化钠的用量,可以获得直径在100nm~5μm的Li3PO4空心微球,还公开了制备的空心微球在高性能锂离子电池正极材料中的应用。本发明,合成工艺简单、操作方便、原料便宜易得、设备要求低,适于工业化生产。
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本发明公开了一种低成本低膨胀陶瓷无锆白釉,包括基料和添加剂;所述基料的原料组成为:锂辉石20~35wt%、透锂长石10~25wt%、煅烧滑石10~15wt%、碳酸钡7~10wt%、镁质粘土6~10wt%、碳酸锶1~3wt%、石英10~20wt%、锂瓷石1~5wt%、氧化铝微粉6~12wt%、骨灰0~3wt%;所述添加剂为羧丙基甲基纤维素、三聚磷酸钠,其用量分别为基料的0.05~0.1wt%、0.20~0.30wt%。此外,还公开了上述低成本低膨胀陶瓷无锆白釉的制备方法。本发明低膨胀陶瓷无锆白釉生产成本低、使用安全、无放射性,且白度高、熔融性能好、膨胀系数可控可调,能够很好地适应各种低膨胀陶瓷坯体的使用要求,从而有利于促进低膨胀陶瓷产业的技术进步和应用发展。
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本发明适用于动力电池技术领域,提供了一种动力电池充电管理方法,该方法包括如下步骤:S1、获取动力电池当前的剩余电量;S2、读取剩余电量对应的充电倍率,动力电池内部存储有剩余电量‑充电倍率映射表;S3、基于当前剩余电量对应的充电倍率对电池进行充电。负极材料锂石墨层间化合物在嵌锂脱锂过程中有四种物相,在相变点的电压变大,dV/dQ值变大,通过dV/dQ拟合值与dV/dQ测量值的比值作为对应电量的电流倍率系数,降低突变点处的充电倍率,以减小相变时的相变应力对于电池的损坏。
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本发明为一种智慧型手持式快速环境监测系统,包括依次通过管道连接的流量调节器、恒温器、空气切割器、传感器室和抽气泵,在传感器室内有分别测量温度的温度传感器,测量湿度的湿度传感器,利用本发明的技术方案制作的智慧型手持式快速环境监测仪,1、功能多样,应用广泛,集成了气体成分监测、可吸入颗粒物监测、温湿度监测于一身;2、双电源,便于移动式监测,仪器设计为可充电锂电池供电,也可以用AC220V供电,当使用AC220V供电时,同时也是给内置锂电池充电,当没有AC220V电源时仪器会自动启动锂电池供电,这样既可以作便携式仪器使用,也可作为在线仪器使用;3、双数据传输,可脱离PC机使用。
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2026年03月20日 ~ 22日
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