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上海上海有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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四(二甲胺基)钛的合成方法

本发明公开了一种四(二甲胺基)钛的合成方法,包括如下步骤:在惰性气氛保护下,在反应器中加入二甲胺和烃类溶剂,然后向体系中加入有机锂化合物,制得二甲胺的锂盐;向体系中加入四氯化钛;反应结束后进行蒸馏,得到所述四(二甲胺基)钛。本发明合成方法不需要分步使用多种不同的溶剂,只以简单的单一烃类作为唯一的反应溶剂,降低了成本和反应的毒性,具有更好的操作可行性,更有助于规模化的生产。而且反应不需要经过过滤从体系中除去生成的氯化锂盐的过程,而是直接蒸馏得到目标化合物,从而简化操作。反应过程中的副产物相对较少,产率较高。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
用碳点造孔的高性能聚合物多孔膜凝胶电解质及其制备方法和应用

本发明公开了一种用碳点造孔的高性能聚合物多孔膜凝胶电解质及其制备方法和应用,由多孔的聚合物膜吸收了电解液制成的凝胶电解质,同时具有电池隔膜的功能,由若干种疏水的聚合物与碳点复合后,经过浇铸、洗脱、冻干等操作形成的高性能多孔材料。碳点在造孔过程中起了关键作用,经过洗脱还能回收利用。这种隔膜不仅具有良好的机械性能,而且能够吸收数倍质量的电解液形成稳定的凝胶。把所得凝胶电解质与磷酸铁锂、金属锂片组装成锂电池,进行电化学性能测试。结果表明,该电池具有的高比容量,高倍率性能以及在不同倍率下拥有优异的循环稳定性,该电解质隔膜制备方法简单,成本低廉,物理化学性质稳定,在电化学储能领域具有良好的应用前景。

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C-C单键连接水溶性阳离子共价有机骨架及其制备方法

本发明涉及材料科学技术领域,尤其是涉及一种C‑C单键连接水溶性阳离子共价有机骨架及其制备方法。本发明首先将均苯三甲醛溶于有机溶剂,得到均苯三甲醛溶液;将二氯甲基紫精和碱溶于醇中,得到混合溶液;然后将混合溶液加入均苯三甲醛溶液中,在氮气保护下进行反应,后处理得到C‑C单键连接水溶性阳离子共价有机骨架前驱体;继续反应,后处理得到C‑C单键连接水溶性阳离子共价有机骨架。本发明得到的C‑C单键连接水溶性阳离子共价有机骨架兼具阳离子特性和良好的水溶性,其阳离子特性便于集成三氟甲烷磺酰亚胺,实现锂离子的整合,获得高的锂离子电导率;同时良好的水溶性便于锂离子电极的制备加工。

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基于端边云架构的智能换位箱

本发明涉及一种基于端边云架构的智能换位箱,包括换位箱本体,智能换位箱还包括设置在换位箱本体外侧的光伏供电模块、锂电池储能模块、换位箱通讯基站、通道可视化模块和光纤,换位箱通讯基站分别连接锂电池储能模块、通道可视化模块和光纤,光伏供电模块连接锂电池储能模块;光纤还连接有光栅传感器和光传感解调终端,用于对光纤进行监测,光传感解调终端连接换位箱通讯基站;换位箱通讯基站用于连接换位箱本体内部的技防设备,并对技防设备的数据进行边缘计算后,通过无线通讯上传至云端。与现有技术相比,本发明提高了电网可靠性,保证电网安全,且减少了换位箱内布线、排线等施工量,有效降低运行检修人员的工作强度。

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铣削加工装置
铣削加工装置 1096     
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本发明公开了一种铣削加工装置,包括座体和安装在座体上的铣削刀,还包括安装在座体上的绝缘除屑装置,绝缘除屑装置的除屑端朝向铣削刀的铣削处以去除铣削刀产生的屑料。在该铣削加工装置中,在铣削刀附近设置了绝缘除屑装置,绝缘除屑装置能够及时除去铣削刀产生的屑料,避免屑料聚集在铣削刀铣削处,进而避免铣削下来的屑料将热量传递锂电池内部,这是因为,铣削刀铣削时,一半热量在锂电池汇流排铣削处生成,并在整个汇流排上传递,而另一半热量在刚铣削下来的屑料上生成,及时去除屑料,就能够去除一半热量,而且去掉屑料,同时方便铣削处散热。综上所述,该铣削加工装置能够有效地解决锂电池汇流排切削加工热量大的问题。

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利伐沙班中间体的制备方法

本发明公开了一种利伐沙班中间体的制备方法,包括如下步骤:(1)在有机锂盐或有机锂盐和无机锂盐的存在下,如下式Ⅰ化合物和如下式Ⅱ化合物反应,得到如下式Ⅲ化合物;(2)将所述的式Ⅲ化合物在无机酸HX存在下进行酸化反应,得到如下式Ⅳ所示的利伐沙班中间体;其中,式Ⅰ化合物中的R选自甲基、异丙基、正丁基、苯基或苄基,所述的无机酸HX选自盐酸或硫酸。本发明的制备方法易操作,收率高,便于工业化生产和成药质量控制。

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太阳能多路输出充电宝

本发明公开了一种太阳能多路输出充电宝,包括太阳能光电板、外壳、外壳表面的电量指示灯、可充电的锂电池组、电源电路板、充电电压输入端口、5V电压输出端口、6V电压输出端口和8V电压输出端口。太阳能光电板与充电电压输入端口相连接,充电电压输入端口、可充电的锂电池组、电量指示灯、5V电压输出端口、6V电压输出端口和8V电压输出端口分别与电源电路板相连接。所述的太阳能光电板为波纹形的可折叠组件,由两块轻型晶体硅组件单体通过合页连接而成。本发明采用太阳能对锂电池组进行充电,同时,还实现了一个多路输出充电宝可供电给多种不同的可携式电器设备的目的,大大方便了使用者,特别适用于旅游、登山、航行、野营等野外活动和移动行进时。

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制备21位羧酸酯甾体化合物的方法及使用该方法制备的甾体化合物

本发明涉及一种制备如式II表示的21位羧酸酯甾体化合物的方法 及使用该方法制备的甾体化合物。该方法包括以下步骤:a.式3化合物 在敷酸剂作用下与叔丁基二甲基氯硅烷或叔丁基二苯基氯硅烷发生硅 醚化反应得到式4化合物;b.式4化合物在正丁基锂、二异丙胺和六甲 基磷酰三胺催化下与C1~C10卤代烷烃进行烷基化反应生成式5化合物; c.式5化合物在酸或含氟试剂作用下脱保护生成式6化合物;d.式6化 合物经氧化剂氧化后生成式7化合物;e.式7化合物与溴代试剂发生溴 化反应生成式8化合物;f.在碳酸锂和溴化锂作用下式8化合物脱溴化 氢后得到最终的式II表示的化合物;其中,R1为氢或1-10个碳烷基; R2为1-10个碳烷基;R5为叔丁基二甲基硅氧基或叔丁基二苯基硅氧基。

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金属空气电池负极表面疏水保护层及其制备方法和应用

本发明公开一种金属空气电池负极表面疏水保护层及其制备方法和应用。所述疏水保护层是在表面含有薄层氢氧化锂的负极锂表面通过包含端基全部为甲基的环氧硅烷、至少部分端基为氢原子的含氢环氧硅烷和封头剂的混合溶液在所述氢氧化锂的催化作用下原位聚合形成的聚合物层;所述混合溶液中,端基全部为甲基的环氧硅烷的含量为20‑50vol%,至少部分端基为氢原子的含氢环氧硅烷的含量为20‑50vol%,封头剂的含量为20‑50vol%。

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以焦磷酸钛为离子嵌入型固体负极的溴-半液流电池

本发明属于电化学技术领域,具体为一种以焦磷酸钛为离子嵌入型固体负极的溴‑半液流电池。该电池体系包括:焦磷酸钛负极、含有锂离子的负极液、离子交换膜、含有溴离子正极及锂离子的水溶液构成的正极液。本发明采用高能量密度的固态水系负极材料焦磷酸钛代替传统液流电池中的液体负极,既保持了液流电池能量功率分开设计、安全性高、循环寿命长的优势,同时由于不受溶质浓度限制,负极侧的能量密度大大提高,电池阻抗大大降低,大幅提升了整个电池模块的体积能量密度、质量能量密度和工作效率。焦磷酸钛相对于磷酸钛钠或磷酸钛锂负极又能够有效避免析氢问题,与高电位溴正极配对能够有效提高该半液流电池的工作电压和储能能力。

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基于碳化聚膦腈微纳米材料的复合固体电解质的制备方法

一种锂电池技术领域的基于碳化聚膦腈微纳米材料的复合固体电解质的制备方法,通过将碳化聚膦腈微纳米材料分散于乙腈后依次加入聚氧化乙烯和次氯酸锂并磁力搅拌均匀,再将混合溶液浇铸到聚四氟乙烯模板内得到复合固体聚合物电解质,本发明产物的电导率和锂离子迁移数相比现有电解质均有提高,同时机械性能良好,有着好的电化学稳定性。

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超薄金属有机框架修饰Li负极的制备方法及其应用

本发明公开了一种超薄金属有机框架修饰Li负极的制备方法,涉及固态电池技术领域,包括以下步骤:使用氨水和CuSO4·5H2O水溶液制备Cu(OH)2纳米片、将Cu(OH)2纳米片分散并在Li箔上铺展和干燥,制备Cu(OH)2/Li箔、将单体溶解后倒在Cu(OH)2/Li箔上,烘干后得到超薄金属有机框架修饰的Li负极。本发明还公开了超薄金属有机框架修饰的Li负极在硫化物全固态电池中的应用。本发明通过超薄金属有机框架修饰Li负极的制备工艺,生产出能够进行亲锂位点的自调整分布的垂直生长的纳米片,解决了Li枝晶生长、电解质消耗和阳极体积膨胀等问题。这种MOF修饰Li负极的界面工程可以有效调节锂沉积,抑制锂枝晶的生长;改善硫化物全固态电解质和Li负极之间的界面;提高电池的循环稳定性和倍率性能。

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三维硅-聚吡咯-石墨负极材料及其制备方法

本发明公开了一种锂电池用三维硅-聚吡咯-石墨负极材料及其制备方法。本发明采用石墨材料作为基材,采用化学黏接的方法将单质硅与石墨结合在一起,制成一种锂电池用三维硅-聚吡咯-石墨负极材料。本发明具有容量高、效率高、膨胀小、循环性能好的特性,并且原料成本低、步骤简单、可重复性好,能够真正实现含硅负极在锂离子电池领域的规模化生产。

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含氟烷基酮酸烷基酯的制备方法

本发明公开了一种含氟烷基酮酸烷基酯的制备方法,包括以下步骤:在有机溶剂中,氯甲酸烷基酯与正丁基锂溶液进行反应,得到中间体烷氧基甲酰锂;中间体烷氧基甲酰锂与含氟烷基乙酰卤化合物进行反应,得到含氟烷基酮酸烷基酯。本发明方法具有原料易获得、反应选择性高、产品纯度高和产物收率高的优点,可适用于低成本合成多种含氟烷基酮酸烷基酯,而且,整个生产工艺简单,反应步骤短,便于生产控制和减少副产物的产生,经济效益好。本发明有望为含氟烷基酮酸烷基酯的工业化生产提供一种更为简单高效的途径。

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柔性自支撑石墨烯复合材料薄膜及其制备方法

本发明公开了一种柔性自支撑石墨烯复合材料薄膜及其制备方法,该薄膜包括1%‑50%质量百分比的石墨烯、40‑98%质量百分比的导电剂和1%‑20%质量百分比的粘结剂;所述石墨烯的比表面积为100‑2000m2/g。与现阶段其他储锂材料相比,应用本发明制备的柔性自支撑复合石墨烯材料薄膜活性物质克容量大于400mAh/g,远高于锂离子电池石墨负极的320mAh/g的活性物质克容量。同时将该柔性自支撑石墨烯复合材料薄膜应用在储能领域具有储锂能力强、柔性可折叠等特点,应用于轻质柔性便携式可穿戴设备等,可提高可穿戴设备的能量密度与使用寿命,进而推动轻质柔性便携式设备的商业化应用。

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一类硅基取代香豆素衍生物及其合成方法

本发明公开了一类硅基取代香豆素衍生物,该类衍生物结构如式I所示,其中,R为氮甲基、氮乙基、氮氢乙基、氮四元环、氮乙基五元环或氮乙基六元环。其制备是以对应的芳香胺为起始原料,三氯氧磷和DMF作为反应试剂先进行苯胺的甲酰化反应,然后以正丁基锂作为反应试剂,无水THF作为溶剂进行醛基的叶立德反应,再以正丁基锂为反应试剂进行锂化反应,得到二甲基硅取代的中间产物,最后用GrubbsII催化剂催化双烯的复分解反应从而实现分子内的关环,并用二氧化硒氧化得到最终产物。本发明合成一类新型的硅基取代香豆素衍生物,其对环境极性敏感,可以用于生物体内细胞活动的监测。

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轻量化柔性硫电极及其制备方法和应用

本发明属于新型电池技术领域,具体涉及一种柔性硫电极及其制备方法及其在金属(锂/镁)硫电池中的应用。本发明提供一种柔性硫电极,该柔性硫电极包括单质硫、导电炭黑、硫化铜CuSx(1/2≤x≤1)以及铜‑碳柔性薄膜,其中单质硫、导电碳黑涂敷在铜‑碳柔性薄膜上,烘烤过程中原位产生CuSx。本发明的柔性复合硫正极制备方法工艺简单、易于实施,为轻量高柔性柔性金属(锂/镁)硫电池的制备提供了新的思路,使其有望规模化应用在柔性金属(锂/镁)硫电池上。

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石榴石结构固体电解质材料及其制备方法

本发明涉及一种石榴石结构固体电解质材料及其制备方法,具体为将含有锂、镧、钙、锆和钽五种元素的化合物在酸性溶液中混合,干燥得到前驱体粉末,然后对前驱体粉末依次进行煅烧、压片和烧结,即得所述石榴石结构固体电解质材料,其化学组成为Li7+x‑yCaxLa3‑xTayZr2‑yO12,其中,0<x≤1,0<y≤2。该方法具有操作简便、成本低、能耗小等优点,采用该方法还有利于获得具有精确化学计量比和颗粒大小均一的材料,减少杂质的含量。X射线衍射测定所得固体电解质材料的晶体结构为立方石榴石结构,交流阻抗法测定该材料中锂离子的离子电导率可高达4.03×10‑4S cm‑1。采用本方法制备的石榴石结构固体电解质材料离子电导率高、化学稳定性好,适用于锂二次电池。

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通过气相渗透法改性的固态电解质聚合物的制备方法及其应用

本发明公开了一种通过气相渗透法改性的固态电解质聚合物的制备方法及其应用。本发明的制备方法为:将固态电解质聚合物置于沉积设备的反应腔中的样品桶内,在搅拌下进行预热,然后交替通入气相化学前驱体源和惰性气体进行气相渗透循环,使聚合物内部生长出均匀的纳米填料,从而得到改性的固态电解质聚合物。本发明将填料以气相渗透法直接生长在聚合物的内部,相比于物理混合,填料的尺寸更小,和聚合物之间具有较强的化学相互作用,增加了填料分散的均匀性,可以更好地提高电解质的离子导电性和锂离子迁移数;此外,小粒径和均匀分散的填料可以存在于固态电解质膜的表面,通过和锂金属形成合金降低对锂的界面电阻。

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吡嗪类化合物及其应用

本发明公开了一种吡嗪类化合物及其应用。具体地,本发明提供了如本文式(I)所示的化合物,该类化合物组成的萃取剂对锂离子具有很高的萃取率,有机相易于富集锂‑7同位素,从而实现锂同位素的萃取分离。

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定制式蓝牙耳机及其制造方法

本发明涉及一种定制式蓝牙耳机及其制造方法,定制式蓝牙耳机包括耳腔内壳体、连接部件、耳腔外壳体、锂电池、发声单元和集成电路板;耳腔内壳体采用3D打印工艺一体成型,耳腔内壳体通过连接部件与耳腔外壳体连接;耳腔内壳体中对应耳甲腔的位置设置音腔结构,发声单元设置在音腔结构中,耳腔内壳体的侧壁上开设导音孔;锂电池设置在耳腔内壳体中;集成电路板包括设置在耳腔外壳体中的天线、蓝牙模块、解码芯片、功放模块和麦克风以及设置在耳腔外壳体侧壁上的开关、接听按钮、充电口和LED指示灯;锂电池和发声单元分别与集成电路板连接。本发明的有益效果为:定制取模不再受地域的限制,能够增强用户的良好体验;节省大量人工和物力。

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基于电磁感应加热原理的加热不燃烧卷烟

一种基于电磁感应加热原理的加热不燃烧卷烟,包括电磁发生器和烟支,电磁发生器可进一步分成电气模块和电磁感应模块。锂电池通过A/D转化器将直流电转换成交流电,不同挡位按键通过控制器来调节电磁感应线圈中的交流频率,锂电池可通过USB充电口进行充放电,电量显示屏可显示锂电池的实时电量状况,电磁感应线圈缠绕在绝缘隔热层外围,位于电磁发生器右端口的夹持装置用于固定烟支的位置,在电磁感应模块中远离夹持装置的一端设置有进气口。烟支的中心沿轴向安装有金属棒,金属棒外围被烟草紧密包裹,烟支外围由卷烟纸包裹,过滤器能有效去除有害化学物质,吸嘴具有冷却烟气的作用。

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含Zr聚乙炔基苯胺树脂及其制备方法

本发明主要涉及的是一种含锆、氮、碳聚合物的制备方法。该聚合物是以乙炔基苯胺、四氯化锆为主要原料,在惰性气体的保护下,采用丁基锂锂化的方法制备出了一种主链上含锆、氮、碳的聚合物。通过控制乙炔基苯胺与丁基锂的摩尔比、乙炔基苯胺与四氯化锆的摩尔比,可以很好的控制聚合物的分子量、交联密度、结构中锆或氮的含量,从而达到聚合物性能可控的目的。该聚合物易溶于常见的有机溶剂,常温下粘度适中,具有良好的储存稳定性,本发明的含Zr聚乙炔基苯胺树脂可以直接固化作为耐高温聚合物应用,也可以作为含ZrC、ZrN的陶瓷化前驱体,还可以制成陶瓷复合材料,进一步提高陶瓷的力学性能。

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混合动力电池装置和混合动力系统

本发明实施例公开了一种混合动力电池装置和混合动力系统,用于为船舶提供主动力,该混合动力电池装置包括:燃料电池供电模块、锂电池供电模块和汇流排,所述燃料电池供电模块和所述锂电池供电模块通过所述汇流排电气连接。本发明实施例提供的技术方案,通过对混合有燃料电池和锂电池的混合动力电池装置进行灵活配置,能够满足不同类型船舶对主动力源的需求。

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具有高离子迁移数的PVDF多孔纳米纤维膜的制备方法

本发明涉及一种具有高离子迁移数的PVDF多孔纳米纤维膜的制备方法,其特征在于,具体步骤为:第一步:将单壁碳纳米管和锂盐加入到有机溶剂中形成混合液,加入聚偏氟乙烯,加热搅拌溶解,冷却至室温,加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌溶解,得到纺丝溶液;第二步:将所得的纺丝溶液进行静电纺丝,得到纤维膜,将所得的纤维膜在乙醇中浸渍1~2h,即得具有高离子迁移数的PVDF多孔纳米纤维膜。本发明制备的PVDF多孔纳米纤维膜作为锂离子电池隔离膜,在20~70℃范围内保持高的锂离子迁移数、高的吸液率、良好的电化学稳定性,同时保持良好的机械强度。

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含氟吡啶硼酸的制备方法

本发明医药中间体的合成,公开了一种含氟吡啶硼酸的制备方法,将含氟溴取代吡啶和三烷基硼酸酯混合后,在氮气或者惰性气体保护下滴加烷基锂,含氟溴取代吡啶在低温下与烷基锂反应含氟吡啶锂盐,然后与三烷基硼酸酯反应,经稀酸或稀碱水解并萃取后得到相应的含氟吡啶硼酸。本方法可以用于合成多种含氟吡啶硼酸,收率高,具有广阔市场前景。

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高性能、低成本复合固体电解质及其制备方法与应用

本发明涉及一种高性能、低成本复合固体电解质及其制备方法与应用,制备方法包括:首先将蒙脱土与有机改性剂于溶剂中搅拌混合,分离干燥后,得到有机改性蒙脱土粉体;再将聚合物基体、有机改性蒙脱土粉体、锂盐于有机溶剂中混合均匀,得到电解质浆料;最后将电解质浆料涂覆于基底上,干燥后即得到复合固体电解质膜层。与现有技术相比,本发明的复合固体电解质具有柔性,可弯折,表面多孔,具有较高的室温锂离子电导率、宽电化学稳定窗口和优异的电极兼容性,而且能够有效抑制锂枝晶的生长,具有较好的工业应用前景。

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改性硬碳复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种改性硬碳复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明通过使用纳米碳化钛,在硬碳表面包覆碳化钛及无定形碳,依靠钛自身层间距大、离子导电性高、比容量高的特性提升改性硬碳复合材料的快充性能及其低温性能,同时外层包覆的碳化钛能够降低内核硬碳的比表面积,提升改性硬碳复合材料的首次效率;同时掺杂的氯化铈对碳化钛进行改性,进而提高纳米碳化钛的储钠/锂容量,从而提升改性硬碳复合材料的比容量和首次效率。同时本发明加入添加剂有助于提高材料的各项电化学性能,如添加硼类添加剂,有助于在煅烧过程中促进形成孔洞结构,增加储锂功能,并提高其材料结晶度,材料的容量更高。

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适应深空探测器的变结构电源系统及调节方法

本发明提供了一种适应深空探测器的变结构电源系统及调节方法,包括:太阳能电池阵、全调节统一母线、分流单元、充电单元、充电切换开关、分离体充电开关、探测器锂离子蓄电池组、分离体锂离子蓄电池组、充电开关、放电开关以及充放电模块;所述太阳能电池阵通过分流单元给全调节统一母线供电,部分充电单元通过充电切换开关连接充电开关的一端或全调节统一母线,剩余充电单元通过分离体充电开关连接充电开关的一端或分离体锂离子蓄电池组等。本发明提供的适应深空探测器的变结构电源系统及调节方法,实现提升了太阳阵输出功率利用率和避免了电池在轨浮充的问题,对大大提高深空探测器蓄电池的在轨工作寿命和可靠性提供了巨大的帮助。

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含氟改性聚硅氧烷固态电解质及其制备方法以及应用

本发明提供了一种含氟改性聚硅氧烷固态电解质,将锂盐和由式I所示结构的化合物通过交联剂交联后固化得到。本发明将能传导锂离子的烯丙基聚醚和极性强的含氟单体接枝到柔软的聚硅氧烷主链上,然后通过交联剂交联为固态聚合物电解质。由于聚合物主链柔性高、其他单体结晶度低,聚合物基体具有较低的玻璃化转变温度,且基本无结晶性,因此电解质具有较高的离子电导率。含氟基团的引入,增强了电解质的介电常数,促进了锂盐的离解,提高电解质的电化学稳定性。

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