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            青島垚鑫智能科技有限公司
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            貴州遵義有色金屬理論與應用

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            改性氟化碳正極材料的制備方法

            本發明公開了一種改性氟化碳正極材料的制備方法,包括以下制備步驟:(1)選取原材料:包括氟化碳,額外碳源,粘結劑;(2)改性氟化碳正極材料制備:按照一定比例將氟化碳,額外碳源及粘結劑進行混合后,放入氮氣氛圍下燒結爐內,控制爐內反應溫度,對材料進行碳熱還原處理一定時間,降溫后所得材料為本發明中的改性氟化碳正極材料。本發明利用碳熱還原法處理氟化碳,提高材料的電子電導率,使鋰/碳電池在放電時,內阻降低,極化現象減少,改善鋰/氟化碳電池放電初期電壓滯后現象及倍率放電性能。

            標簽:
            加工技術
            貴州 - 遵義 來源:中冶有色網 2023-03-18
            納米材料修飾的氟化碳電極材料的制備方法

            本發明公開了一種納米材料修飾的氟化碳電極材料的制備方法,將介質和氟化碳混合,加入納米材料反應后,經晾干、真空干燥、研磨后,在氬氣氣氛下煅燒,冷卻至室溫,再經研磨、過100~200目篩后,制得所述納米材料修飾的氟化碳電極材料;所述納米材料和氟化碳按照質量比=(0.5~5):100組成。本申請采用納米材料對氟化碳材料進行修飾改性,納米材料均勻的包覆在氟化碳材料表面,增加了氟化碳材料的導電性,有效改善了氟化碳材料的電壓滯后以及低溫性能的問題,提高了鋰氟化碳電池的倍率性能。

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            多孔納米α-Fe2O3/Ag負極材料的制備方法

            本申請公開了鋰電池的制備技術領域中的一種多孔納米α?Fe2O3/Ag負極材料的制備方法,原料包括鐵鹽、表面活性劑、醋酸鹽、溶劑、造孔劑和硝酸銀,首先通過水熱法將鐵鹽、表面活性劑、醋酸鹽、溶劑和造孔劑混合制備成多孔納米α?Fe2O3,再通過水熱法使硝酸銀形成的Ag納米粒子沉積在α?Fe2O3的孔道中,得到多孔納米α?Fe2O3/Ag負極材料。跟現有技術相比,大大節省了制備時間,并且通過此方法能得到納米多孔的形貌,醋酸鹽可以調節氧化鐵顆粒大小,減小了氧化鐵的尺寸,再加入造孔劑后,在焙燒過程中形成孔,使得Ag納米粒子可以沉積到氧化鐵的孔道中,材料的導電性更強,進而增強了鋰電池的電性能。

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            雜原子改性復合負極材料的制備方法及應用

            本發明屬于高功率鋰離子電容器領域,具體涉及一種雜原子改性復合負極材料的制備方法及應用,該方法首先將軟碳、硬碳和雜原子改性劑高溫球磨混合均勻,得到前驅體,然后采用化學氣相沉積法制備雜原子改性復合負極材料,制備過程中采用尿素或三聚氰胺作為氮源,在適宜的CVD溫度下與前驅體反應,完成氟和氮雜原子共摻雜復合負極材料的制備,該方法制備工藝簡單、易于操作、成本較低,制備的復合負極材料具備優異的電化學活性,產品性能穩定,應用于超高功率鋰離子電容器領域。

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            旅游業用的游客定位裝置

            本實用新型涉及定位裝置技術領域,具體是一種旅游業用的游客定位裝置,兩個所述固定肩帶的兩端對稱連接有兩個軀體護板,兩個所述軀體護板的一側位于下端位置處均安裝有光伏發電板,且其中一個軀體護板的兩側邊對稱連接有四個呈矩形排列的前側綁帶,另一個所述軀體護板的兩側邊對應四個前側綁帶的位置處均連接有后側綁帶。本實用新型,通過前側綁帶和后側綁帶的連接固定將裝置整體穿戴在游客身體外側,光伏發電板吸收光能發電并將電能存儲在鋰電池中,鋰電池為GPS定位裝置供電,即可對游客的位置進行實時定位,防止游客走失,光伏發電板可以持續發電,防止鋰電池電量耗盡導致GPS定位裝置停機,從而失去對游客的定位。

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            精準控制15秒吸痰的裝置

            一種精準控制15秒吸痰的裝置,包括外殼、電動伸縮裝置、時間控制模塊、充電鋰電池、充電孔、電源開關、顯示屏、固定桿、吸痰管、橡膠塞,外殼內設有電動伸縮裝置,電動伸縮裝置通過電線與時間控制模塊相連,時間控制模塊通過電線與充電鋰電池相連,充電鋰電池通過電線分別與充電孔和電源開關相連;所述時間控制模塊通過電線與顯示屏相連;外殼底部設有固定桿,固定桿上活動固定有吸痰管;電動伸縮裝置的伸縮桿上設有橡膠塞。它通過時間控制器控制電動伸縮裝置,從而實現精準控制15秒吸痰的目的;采用固定桿活動固定吸痰管,可以實現該裝置重復使用,為了達到消毒的目的在伸縮桿上活動設置的橡膠塞,可以取下進行消毒處理或更換新的橡膠塞。

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            加工技術
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            乳腺腫瘤取樣裝置
            乳腺腫瘤取樣裝置 748     
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            本實用新型公開了一種乳腺腫瘤取樣裝置,包括殼體,所述殼體的前端固定連接有圓筒管,且殼體的內部安裝有微型真空泵,所述微型真空泵的一側設置有鋰電池槽,且微型真空泵的前端面連接有抽氣管,所述鋰電池槽的內部卡合連接有鋰電池,所述抽氣管的一側設置有排氣管,所述圓筒管的前端連接有集樣管,所述集樣管的前端設置有取樣針。本實用新型通過微型真空泵對圓筒管內部進行抽取,進行形成負壓,能便于均勻的抽取乳腺腫瘤組織,解決了現有技術采用注射器取樣需要雙手進行繁雜操作的問題,通過設置了刀刃與取樣針呈三十度夾角,進而形成倒刺構造,能更好的切割乳腺腫瘤組織,解決了取樣成功率低的問題。

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            熱電池用加熱正極一體化材料及其制備方法

            本方案公開了熱電池技術領域的一種熱電池用加熱正極一體化材料及其制備方法,包括的組分有氧化物、金屬粉末、電解質和氧化鋰。所有組分經惰性干燥后,按量稱取各組分后,將氧化物、電解質、氧化鋰混合均勻,然后轉入350℃~500℃溫度下的惰性干燥箱或真空干燥箱中鋰化2h~48h,冷卻粉碎后,加入金屬粉混合均勻。相對于傳統的加熱材料,加熱正極一體化材料具有高的熱值和燃速,且放熱平緩,對熱電池電極材料熱沖擊小,減少電極材料的分解,同時減輕了單體電池的重量,提高熱電池的高比特性;在單體電池的制備過程中,加熱片和正極片分開壓制而成,采用加熱正極一體化材料后,可以減少加熱片的壓制工序,提高熱電池制備的效率,降低人工成本。

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            Cr8O21/C修飾的氟化碳正極材料的制備方法

            本發明屬于鋰電池正極材料技術領域,具體涉及一種Cr8O21/C修飾的氟化碳正極材料的制備方法,將CrO3、氟化碳、硫酸銨混合在丙酮中后,進行高速剪切乳化及高通量球磨,經干燥并過篩得到混合粉末;將混合粉末置于高壓反應釜中,進行熱處理后,得到復合粉末,經純化、干燥、過篩后得到Cr8O21/C修飾的氟化碳正極材料;本發明中熱處理時在氟化碳表面同步形成了Cr8O21與氟化碳原位熱解所得導電碳的復合物,提高了材料復合的效率與效果,有效解決了氟化碳材料放電初期的電壓滯后問題,提高了鋰/氟化碳電池的電壓平臺并降低了鋰/氟化碳電池放電過程中的溫升,且制備方法簡單、成本低廉。

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            加工技術
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            介孔石墨烯基炭氣凝膠的制備方法

            本發明涉及鋰離子電容器的電極材料技術領域,具體涉及一種介孔石墨烯基炭氣凝膠的制備方法,以間苯二酚和甲醛為反應物,以碳酸鈉為催化劑,以氧化石墨烯分散液為添加劑,經溶膠過程制備間苯二酚?甲醛?氧化石墨烯水凝膠,再置于室溫下常壓干燥,經碳化后,再依次經二氧化碳和KOH活化,獲得鋰離子電容器電極材料石墨烯基炭氣凝膠,本發明所制備的介孔石墨烯基炭氣凝膠具有較高的比表面積和較高的介孔比例,此類微孔結構將有利于更多的雙電層電容的形成,從而提高比容量,所含有的中孔結構有利于電解液在材料內部的擴散和傳遞,提升倍率性能,從而獲得高性能的鋰離子電容器電極材料。

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            多功能戶外用太陽能紫外線消毒箱

            本發明公開了一種野外太陽能紫外線醫療消毒箱,由箱體、把手、鎖下槽、紫外線燈管、箱蓋、鎖上插、角度調節撐條、調節孔、太陽能電池板組、轉換控制電路模塊、鋰電池、電池板背板箱、固定旋鈕、支座片組成;采用該多功能戶外用太陽能紫外線消毒箱,利用太陽能電池板組將太陽能轉化的電能通過轉換控制電路模塊輸入鋰電池儲存,鋰電池儲存的電能通過轉換控制電路模塊給紫外線燈管供電,對戶外餐具或醫療用品進行紫外線消毒殺菌,并可以根據太陽位置調節太陽能電池板的仰角,達到簡單有效解決多種戶外消毒問題的目的,具有設計簡單科學,攜帶使用方便,成本低,節能環保,消毒效果好,應用廣泛的優點。

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            溶膠凝膠法制備的高電導固體電解質

            本發明涉及固體電解質技術領域,具體涉及一種溶膠凝膠法制備的高電導固體電解質,以硝酸鋰、氧化鍺、正硅酸乙酯中任意一種或多種組合物為摻雜劑,以磷酸鈦鋁鋰為主料,采用溶膠?凝膠法將摻雜劑嵌入磷酸鈦鋁鋰骨架中,形成NASICON結構,本發明的固體電解質晶界阻抗小,離子電導率高,對熱處理溫度敏感度低,且適用于工業化生產,集成了傳統溶膠凝膠合成溫度低、能耗少、產物純度高、顆粒粒徑小、致密度高的特點,采用檸檬酸以及乙二醇為助劑,又防止了環境污染,并且合理控制溫度以及攪拌速率,降低了成本。

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            加工技術
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            FeF<sub>3</sub>復合正極材料及其制備方法

            本發明屬于熱電池材料技術領域,尤其是一種FeF3復合正極材料及其制備方法。所述FeF3復合正極材料是富鋰碳層包覆FeF3的復合材料;其制備方法,包括以下步驟:(1)取三價鐵鹽溶于乙醇中,攪拌均勻,制得溶液A;取導電劑溶于乙醇中,攪拌均勻,制得溶液B;(2)將溶液A與溶液B按比例混合成溶液C,在低溫下將氟化物溶液與溶液C混合,攪拌反應,過濾,獲得碳包覆FeF3沉淀;(3)將碳包覆FeF3沉淀干燥,粉碎,過篩,得到碳包覆FeF3正極粉料;(4)在碳包覆FeF3正極粉料中摻入鹵性鋰鹽和鋰基CO2吸收劑,球磨,得到FeF3復合正極粉料。本發明提供的FeF3復合正極粉料,工作電壓高,比容量大,導電性好;且具有CO2吸收功能,提高了熱電池的安全性。

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            加工技術
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            太陽能電動送風口罩
            太陽能電動送風口罩 1164     
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            太陽能電動送風口罩,包括太陽能板、口罩主體和電動風扇,口罩主體上設置控制板、鋰電池和后蓋,太陽能板安裝在口罩主體外壁上,口罩主體上開設透氣口,透氣口上安裝電動風扇,鋰電池分別與太陽能板、電動風扇和控制板連接,口罩主體由塑料面罩、呼吸閥、PM2.5過濾網和硅膠貼面密封墊組成,PM2.5過濾網安裝在透氣口和呼吸閥上。本實用新型的優點在于:本實用新型的太陽能板能夠為鋰電池輸電,鋰電池能夠隨時隨地的為電動風扇提供電能,電動風扇能夠主動送風不悶氣,口罩內外空氣能夠快速交換,從而能夠解決現有技術中的普通口罩長時間佩戴造成的呼吸困難、體驗感差等問題。

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            加工技術
            貴州 - 遵義 來源:中冶有色網 2023-03-18
            高效的射頻信號發射電路

            本實用新型揭示了一種高效的射頻信號發射電路,包括天線單元、收發模塊、功率放大器、鋰電池、檢測模塊以及升壓電路,所述收發模塊、所述功率放大器以及所述天線單元依次連接形成信號發射回路;所述檢測模塊電連接于所述收發模塊與所述功率放大器之間,并檢測所述功率放大器的信號值,所述檢測模塊與所述鋰電池以及所述升壓電路連接,并根據所述信號值強弱控制所述升壓電路或所述鋰電池與所述功率放大器電連接。本實用新型的高效的射頻信號發射電路,既保證了當功率放大器在大功率發射的狀態下,能有足夠的電壓,使發射功率更佳,又保證了當功率放大器在低于一定功率發射的狀態下工作時,能自動降低電壓,節省鋰電池電量,提高使用效率。

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            1-溴代炔烴和1-碘代炔烴的制備方法

            1?溴代炔烴和1?碘代炔烴的制備方法,以端炔為原料,氯胺鹽與碘鹽或者溴鹽為鹵化體系,在溶劑中反應,合成一系列1?溴代炔烴和1?碘代炔烴類化合物。式中,端炔化合物選R為鏈狀烷烴、環狀烷烴、烯烴、酯基、氰基、取代苯基和雜環芳烴;氯胺鹽選氯胺B、氯胺T或鄰氯胺T中一種;碘鹽選碘化鈉、碘化鉀、碘化銨、碘化鋰或四丁基碘化銨中一種;溴鹽選溴化鈉、溴化鉀、溴化鋰、溴化鎂、溴化銨或四丁基溴化銨中一種;溶劑選水、苯、甲苯、1,4?二氧六環、乙酸乙酯、二甲亞砜、甲醇、四氫呋喃、乙醇、異丙醇、N,N?二甲基甲酰胺、正戊烷、二氯甲烷、石油醚、甲基叔丁基醚、氯仿、正己烷、四氯化碳、正丁醇、1,2?二氯乙烷或乙腈中一種或兩種混合溶劑。它用途廣泛。

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            高功率電池型電容器及其制備方法

            本發明公開了一種高功率電池型電容器及其制備方法,該方法采用超聲處理將鎳錳酸鋰/活性炭復合材料與石墨烯/碳納米管再復合,制備得到三維網絡導電結構的3D鎳錳酸鋰/活性炭復合正極材料,提升鋰離子的擴散速率,大幅降低了電容器在充電/放電過程中電阻和極化;采用溶劑熱法與高溫固相法結合制備多孔納米花五氧化鈮負極材料,多孔納米花結構可以進一步促進電極中鋰離子的快速傳輸;組裝的電池型電容器具有較高的能量密度、功率密度,產品循環性能穩定,可應用于超高功率儲能器件領域。

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            V<Sub>2</Sub>O<Sub>5</Sub>-氟化碳混合正極材料及其制備方法

            本發明涉及鋰電池材料技術領域,具體是一種V2O5?氟化碳混合正極材料及其制備方法。本發明通過在氟化碳正極材料中摻雜V2O5材料,充分利用了V2O5材料具有高的放電平臺電壓、良好的大電流放電能力和放電過程中發熱非常小等優點,彌補了氟化碳正極材料放電初期的電壓滯后問題,有效改善了其大電流放電能力,大幅提高了鋰氟化碳電池的倍率性能,降低了鋰氟化碳電池放電過程中的溫升,擴大了鋰氟化碳電池的應用范圍;本發明在分散劑的作用下,采用高能球磨的方式將兩種物質進行混合,進一步改善了氟化碳正極材料放電初期的電壓滯后問題以及大電流放電條件下發熱量大的問題;本發明在高能球磨的過程中加入了氧化鋯球,進一步提高了混合材料的均勻性。

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            Cr8O21@C修飾的氟化碳正極材料的制備方法

            本發明屬于鋰電池正極材料技術領域,具體涉及一種Cr8O21@C修飾的氟化碳正極材料的制備方法,包括如下步驟:1)分別制CrO3溶液、硫酸銨溶液、氟化碳溶液;2)將CrO3溶液、氟化碳溶液、硫酸銨溶液混合均勻,制得混合液,然后將混合液進行高通量球磨,形成混合漿料;3)將混合漿料進行干燥、過篩,制得混合粉末;4)將混合粉末進行加熱并在加熱過程中通純氧,通水冷卻,制得反應產物;5)將反應產物研磨成細粉,用超純水進行純化,經真空干燥、冷卻、研磨、過篩;本發明制備方法簡單、成本低。

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            利用鉻氧化物或其復合物修飾氟化碳正極材料的方法

            本發明公開了一種利用鉻氧化物或其復合物修飾氟化碳正極材料的方法,包括以下步驟:(1)將CrO3和氟化碳加入到無水乙醇中,經高能球磨,形成混合漿料;(2)將混合漿料經干燥、過100~200目篩,制得混合粉末;(3)將混合粉末置于空氣氣氛爐中,升溫至196℃~240℃,得到熔融態混合物;(4)將熔融態混合物攪拌2h,使得氟化碳和熔融態CrO3充分混合均勻,經升溫煅燒后,取出產物冷卻、研磨、過100~200目篩后,制得鉻氧化物或其復合物修飾的氟化碳正極材料;所得材料有效改善了放電初期的電壓滯后問題,提高了鋰氟化碳電池的倍率性能、平臺電壓和降低了鋰氟化碳電池放電過程中的溫升,且制備方法簡單、成本低。

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            貴州 - 遵義 來源:中冶有色網 2023-03-18
            復合正極材料的制備方法

            本方案公開了電池制備技術領域的一種復合正極材料的制備方法,包括以下步驟:a、取乙酸鹽、鋰鹽、無水乙醇、鎳鈷錳酸鋰材料,經超聲分散后,攪拌混勻,至乙醇揮發完全,得到表面被改性的鎳鈷錳酸鋰前軀體材料;b、將a中制得前軀體材料干燥、研磨、預煅燒、磨粉、煅燒,過篩,即得鎳鈷錳酸鋰改性材料;C、表面活性劑溶解于去離子水后,加入導電聚合物單體,經混勻,加入鎳鈷錳酸鋰改性材料,超聲分散后即得導電聚合物前軀體溶液;d、將氧化劑溶于去離子水中,得氧化劑溶液,再逐滴加入氧化劑溶液,至導電單體聚合反應完全,再經抽濾,清洗、干燥,得復合正極材料。本方案制得的復合正極材料倍率性能較好。

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            加工技術
            貴州 - 遵義 來源:中冶有色網 2023-03-18
            夜間應急拖鞋
            夜間應急拖鞋 1105     
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            一種夜間應急拖鞋,包括鞋體、魔術貼、夜光飾物、光敏開關、防水連結縫、LED燈、暗扣、壓力開關、電路電量檢測器、充電插口和鋰電池,鞋體包括鞋面和鞋底,鞋底包括上鞋底和下鞋底,防水連結縫設置在上鞋底和下鞋底之間,上鞋底通過暗扣與下鞋底連接,鋰電池設置在鞋體的下鞋底內并位于其中間,電路電量檢測器和充電插口設置在鞋體的下鞋底內位于下鞋底的后跟位置,光敏開關、壓力開關、LED燈和鋰電池通過導線串聯,充電插口與鋰電池通過導線串聯,電路電量檢測器和鋰電池通過導線并聯。該夜間應急拖鞋在夜間能發光,讓使用者能在無照明的情況下輕易找到拖鞋;能顯示自身輪廓和穿鞋的位置,讓使用者能快速對準鞋洞快速完成穿鞋的動作。

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            貴州 - 遵義 來源:中冶有色網 2023-03-18
            Li<sub>1+x</sub>V<sub>3</sub>O<sub>8</sub>復合正極材料及其制備方法

            本發明屬于熱電池材料技術領域,尤其是一種Li1+xV3O8復合正極材料及其制備方法。所述Li1+xV3O8復合正極材料是富鋰碳層包覆Li1+xV3O8的復合材料;其制備方法,包括以下過程:先將V2O5溶于雙氧水制成V2O5溶膠液后,加入堿性鋰鹽制成鋰化釩氧化合物溶膠溶液;然后向鋰化釩氧化合物溶膠溶液中加入碳化合物溶液反應,得碳包覆Li1+xV3O8溶膠前軀體;再將碳包覆Li1+xV3O8溶膠前軀體熱解后,粉碎,過篩,制成碳包覆Li1+xV3O8粉料;最后向碳包覆Li1+xV3O8粉料中摻入鹵性鋰鹽和鋰基CO2吸收劑即可。本發明提供的Li1+xV3O8復合正極材料,工作電壓高,導電性好,熱穩定性好,可用于高功率熱電池設計;且具有CO2吸收功能,可提高熱電池的安全性。

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            貴州 - 遵義 來源:中冶有色網 2023-03-18
            負極極片及其制備方法和基于其的鋰離子電容器

            本方案公開了電容器領域的一種負極極片,包括負極集流體和依次包覆在負極集流體上的第一活性物質層和第二活性物質層,第一活性物質層包括第一活性物質,第二活性物質層包括第二活性物質;所述第一活性物質為軟碳、硬碳、石墨、硅碳材料中的至少一種;所述第二活性物質為石墨烯、活性碳、泡沫碳、碳氣凝膠中的至少一種。本方案通過第一活性物質層和第二活性物質層的結合,能有效緩解高功率下電解液傳輸壓力,減少極化內阻,并減少因電解液不足造成的循環衰減。

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            貴州 - 遵義 來源:中冶有色網 2023-03-18
            鋰離子電池建模方法
            鋰離子電池建模方法 1066     
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            一種鋰離子電池建模方法,包括以下步驟:步驟S1:在介觀尺度下建立電池單元的三維電化學有限元模型;步驟S2:在宏觀尺度下建立電池單體的三維熱學有限元模型;步驟S3:建立電池單元的三維電化學有限元模型和電池單體的三維熱學有限元模型之間的耦合關系;通過一致映射和廣義拉伸的方式將三維電化學有限元模型中電池單元的三維產熱率場依次復制給三維熱學有限元模型中電池單體內電芯的各個電池單元作為熱源;以及通過一致映射的方式將三維熱學有限元模型中電池單體中電芯內的各個電池單元的三維平均溫度場復制給三維電化學有限元模型中的電池單元,實時調整電池單元各個位置的固、液相擴散系數和固、液相電導率。

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            貴州 - 遵義 來源:中冶有色網 2023-03-18
            環保鋰電池的收廢設備

            本實用新型公開了一種環保鋰電池的收廢設備,具體涉及環保設備領域,包括進料倉、進料口、轉軸安裝板、刀片、風機、出料口和電機,所述進料倉一側的頂部固定安裝有拆裝箱,所述拆裝箱的頂部活動連接有拆裝桿,所述拆裝桿的頂部焊接有拆裝塊,所述進料倉頂部的一側固定安裝有冷化箱,所述冷化箱的一側固定套裝有連通套墊。本實用新型通過設置冷化裝置,由于大量的廢舊電池都需要進行破碎加工,所以需要破碎裝置進行持續加工,從而導致電機在持續不斷的工作,最終造成電機持續升溫損壞,此時冷化裝置在電機工作時,自動對電機進行全面的冷化降溫,既避免電機持續升溫的問題,又解決了電機損壞的問題,從而保證了電機的安全使用。

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            鋰離子電池組加熱方法

            一種鋰離子電池組加熱方法,包括電池堆,所述電池堆由多個電池單體組成;在電池堆內設置加熱帶,所述加熱帶采用外部加熱電源進行供電;電池堆內部的多個加熱帶串聯或并聯后一端的引出線連接至第Ⅰ加熱點,另一端的引出線與溫度繼電器串聯后連接至第Ⅱ加熱點;所述第Ⅰ加熱點、第Ⅱ加熱點分別用于與外部加熱電源進行連接。本發明采用加熱帶纏貼附在每排電池的表面上就行進行加熱,使得電池組內部的電池單體受熱更加均勻,有效克服了傳統加熱方式中存在加熱不均的問題。

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            結構與功能一體化的鋰/亞硫酰氯電池

            本實用新型公開了一種結構與功能一體化的鋰/亞硫酰氯電池,包括外殼、底座、蓋板,所述外殼兩側壁上端兩角處設置有支耳,所述外殼上靠近所述支耳側壁中部設置有所述蓋板,所述蓋板上設置有焊圈,所述蓋板內中部設置有注液口,所述蓋板內靠近所述注液口處設置有密封塞,所述外殼內部側壁上設置有殼壁,所述殼壁內遠離所述蓋板一端中部設置有所述底座,所述底座上端中部設置有電芯,所述電芯靠近所述蓋板側壁兩側設置有正、負極柱,所述殼壁內靠近所述電芯周圍設置有儲液腔,所述儲液腔內設置有電解液。有益效果在于:本實用新型集支撐和供電功能于一體,結構合理,占用空間小,可進行長時間的供電,供電可靠,供電效率高,有利于提高工作效率。

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            鋰硫電池正極用硫碳復合材料的制備方法

            本發明公開了一種鋰硫電池正極用硫碳復合材料的制備方法,制備的硫碳復合材料由單質硫和導電性好的碳材料組成。本發明首先需制備硫飽和的N-甲基吡咯烷酮溶液(NMP溶液),然后加熱該溶液至一定溫度(高于硫的熔點)后,按所需質量比依次加入硫與碳材料,恒溫保持一段時間,硫熔融并隨N-甲基吡咯烷酮溶劑浸潤到碳材料的孔隙中,自然冷卻至室溫,熔融硫便隨溫度的降低沉積到碳材料的孔隙中及表面,整個過程持續攪拌。室溫下真空抽慮該混合溶液,濾液回收重復利用,濾餅洗滌后干燥、研磨、過篩,即得到所需硫含量的硫碳復合材料。本發明制備的硫碳復合材料電化學活性高,循環性能好,具有廣闊的應用前景。

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            貯備式鋰亞硫酰氯電池激活裝置

            本實用新型公開了一種貯備式鋰亞硫酰氯電池激活裝置,包括外管(2),外管(2)的一端通過接頭(7)與直管(8)相連,外管(2)的另一端通過螺釘(10)與底座(1)連接,外管(2)內設置有內管(3),內管(3)的一端通過激光焊與底座(1)連接,另一端與管狀刀具(6)相連,管狀刀具(6)一端為金屬密封膜(5),外管(2)與內管(3)之間有氣腔(11)。本實用新型解決了常規貯備電池激活裝置不耐腐蝕、不密封的問題。

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            昆明理工大學
            校長
            中國有色金屬工業協會
            副會長兼秘書長
            武漢科技大學
            院長 / 教授
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