本发明公开了一种新能源汽车电池管理系统及设备,包括装置本体、控制系统,在装置本体上设有电池箱、控制系统、接线孔、卡口、箱盖、手提孔、电池、上提杆,控制系统上设有电容、锂离子电磁组、电池组开关、微控制器、DC模块、电池测量及通讯模块、湿度检测、温度检测模块、电源开关、DSP模块、控制器、汽车接口、CAN接口、串口、AD模块、运放系统、交流电机、转速检测模块、电流检测模块、磁场检测模块、交流感应电机、无线数据采集设备、电池组,本微控制器用于与新能源汽车BMS主控模块进行数据交互以完成该设备的数据收发、存储及显示;该设备体积小,功耗低,可应用于新能源汽车运营中心等场合。
本发明提供一种功能材料及其制备方法、彩膜材料、彩膜基板,属于显示技术领域,其可解决现有彩色滤光膜不环保、耐热性差、色彩不满足要求的问题。本发明的功能材料包括表面带有改性层的无机粉末,无机粉末包括氧化铝、氧化镁、氧化锌、氧化锆、二氧化硅、二氧化钛、氧化硼、三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠、氧化锂中的任意一种或多种;改性层由二元酐和二元胺反应生成。本发明的彩膜材料中含有上述功能材料和量子点。本发明的彩膜基板中包括由上述彩膜材料形成的彩色滤光膜。
本发明涉及一种现场计量装置用三相电压电流模拟电源,其包括模拟电源装置,模拟电源装置包括大功率可充电锂电池,大功率可充电锂电池的输出端与三相功率放大器电源、系统辅助电源连接,三相功率放大器电源与三相电压电流功率放大器的电源端连接,系统辅助电源与三相电压电流信号发生器的电源端连接,三相电压电流功率放大器与三相电压电流信号发生器的输出端连接,三相电压电流功率放大器的输出端分别与电压隔离变压器及电流隔离变压器的一次侧连接,电压隔离变压器及电流隔离变压器的二次侧通过电压电流相位监视表与三相电压电流信号发生器的输入端连接。本发明能方便现场计量装置无负荷状态下进行接线检查,携带方便,使用操作方便。
本发明提供一种电弧法制备纳米石墨烯的方法,是以石墨棒作为电弧炉的两极,在高电流和氦气气氛下进行电弧放电,在电弧放电过程中,不断消耗阳极石墨棒,在反应室内壁区域可得到石墨烯。采用本发明的方法制备的石墨烯尺寸较小,作为锂离子电池负极材料时,锂离子的迁移路径短,因而具有出色的高倍率充放电性能。
本发明涉及一种具有网络双核壳结构的碳-硫-外壳物复合材料及其制备方法。该复合材料具有核-核-壳三层结构,中心核(内核)是纳米碳颗粒,其上直接沉积单质硫或含-Sm-结构的多硫化物(m>2),或者利用碳材料的类稠环芳烃的反应能力,依靠不可逆的化学反应,将官能团引入到碳粒上,进而引入聚合链,聚合链在碳粒表面伸展、弯曲、交联,从而形成交联网络结构,再将单质硫或含-Sm-结构的多硫化物(m>2)复合到网络结构中形成具有网络结构的纳米硫层,得到具有网络结构的单核壳纳米复合材料,作为网络双核壳结构的碳-硫-聚合物复合材料的第二层(外核),最外层是外壳物层,以提高材料的电子和/或离子导电性,并进一步抑制放电产物的溶解流失,提高材料结构稳定性。该材料适用于锂硫电池正极,对于改善锂硫电池循环稳定性有突出的作用。
本发明公开了一种微组装准互易反射式光波导电场或电压传感头,属于光学电压传感器技术领域。所述电场或电压传感头在法拉第准直旋光器和Y切Z传铌酸锂直波导之间设置第一透镜,在Y切Z传铌酸锂直波导末端设置反射膜。本发明的传感头不需要使用到保偏光纤来连接;不使用两段等长补偿光纤,不用追求做到两段光纤等长,降低了传感头对工艺的要求;传感头内不存在保偏光纤,避免了光纤偏振串音、传输损耗、光纤间熔接角度随温度变化对传感器变比的影响;在制作工艺上能够将法拉第准直旋光器与铌酸理直波导之间的光程控制得更小,缩小了传感头的体积。
本发明公开了一种混凝土密封固化剂,其制备方法包括:按照硅酸锂:硅溶胶=1550.1~1818:450的质量比,将硅酸锂溶液与硅溶胶混合制得第一反应液;按照固体催化剂:水:防水剂=3:696.4~878.55:300的质量比,将固体催化剂溶于水中,并加入防水剂,制得第二反应液;按照第一反应液:第二反应液:表面活性剂=1818~2000.1:999.45~1181.55:0.5的质量比,将第二反应液加入到第一反应液中,再加入表面活性剂,并在混合均匀后静置,直至混合后溶液变为澄清透明,进行分散处理,得到混凝土密封固化剂。本发明不仅能够提高混凝土的硬度和耐磨度比,有效防止外界水分的侵入,不会出现反碱泛白的现象,而且降低了生产成本,制备方法简单,不会带来二次污染。
本发明公开了一种多层包覆结构的球形材料的制备方法,具体地讲涉及一种锂离子电池用多层包覆结构的球形多元材料前驱体的连续式制备方法。采用液相沉积法,反应制得球形内核,同时将不同配方的反应溶液并流加入,沉淀在内核的球形表面包覆生长,通过连续式制备装置和方法实现一层至多层的包覆,最终得到多层包覆结构的球形材料。该方法简化了设备及操作工序,降低了成本,工艺流程比较顺畅,能够比较容易地控制反应体系和产品指标的稳定性,且产品性能得到了明显提升。
本发明涉及一种含钛聚硅氮烷及其制备方法,它 是通过硅氮齐聚物锂盐与钛的卤化物在有机溶剂中缩合反应 制得。该含钛聚硅氮烷,其有如下结构(如图):其中,R1、R2代表1~6个碳原子的烷基、苯基、H和乙烯基(CH=CH2),可相同或不同;R3代表甲基,H, 或 ;a,b,c=0-200。本发明所提供的含钛聚硅氮烷在惰性气氛,NH3或真空中热解可转化为Si/(C)/N/Ti基陶瓷材料,可用作陶瓷与陶瓷,陶瓷与金属的粘接剂,可制备陶瓷粉末、涂层或薄膜,以及陶瓷基复合材料等。
本发明涉及一种热解硬炭材料及其制备方法和 用途。该热解硬炭材料为表面光滑的球体或椭球体,平均粒径 0.05-100μm,表面粗糙度不超过粒径0.5%;BET比表面 积1-4000m2/g之间;材料内部孔径0.3-50nm; d002值0.345-0.45nm,Lc、La值1-20nm;真实 密度0.8-2.2g/cm3,振实密度0.35-1.5g/cm3。 其制备方法:将前驱体与溶剂混合配制成均相分散体系后 置于压力容器中液相脱水,经洗涤,过滤,干燥后再高温 炭化得到热解硬炭材料。该材料用途广泛,尤其适合作为 二次锂电池的负极材料。
本发明公开了属于建筑材料领域的一种用于含钙铝硅酸盐胶凝材料的液态速凝剂及制备方法。该液态速凝剂的组分及所占质量分数为:硫酸铝30-50%,三乙醇胺3-5%,亚硝酸钠1-3%,氢氧化锂2-4%,非离子型聚丙烯酰胺0.2-0.5%,萘磺酸盐甲醛缩合物5-10%,其余组分为水。制备方法为在常温环境中,在搅拌状态下,首先将三乙醇胺加入水中,搅拌后成为无色透明的溶液,然后将硫酸铝、氢氧化锂、亚硝酸钠和萘磺酸盐甲醛缩合物依次加入,搅拌成均匀的悬浊液后,再将非离子型聚丙烯酰胺加入,然后持续搅拌15~25分钟后停机出料,得到液态速凝剂。本发明的液态速凝剂碱度低、不含氟化物且具有多组分复合促凝的作用。
本发明涉及一种线环结构的聚硅氮烷, 其结构式为(右式), 其中, R、R1代表1~6个C原子的烷基、苯基, 可相同或不同R2、R3、R4、R5代表甲基、苯基、乙烯基或H, 可相同或不同x=0或1, m为1~20的整数, A为H或单元(见上式), 可相同或不同n为1~5的整数, 所述的聚硅氮烷是以环硅氮烷的锂盐、α, ω一二氯硅氮烷为反应原料, 在反应温度为-30-70℃, 反应时间为0.5-24小时进行反应制备的。
本发明公开了一种聚合物复合隔膜及其制备方法。该制备聚合物复合隔膜的方法,是将基体膜增强体和无机纳米材料在有机溶剂中混匀得到均匀浆料,将该浆料涂敷于无纺布基体膜两面,经热处理后得到聚合物复合隔膜;所述基体膜增强体选自下述1)至3)中的任意一种:1)有机单体和其相应的引发剂;2)两种或两种以上聚合物;3)有机单体和其相应的引发剂与两种或两种以上聚合物;4)有机单体与两种或两种以上聚合物。用该聚合物复合隔膜组装聚合物锂离子电池短路率低,电性能优异。该方法制备聚合物复合隔膜工艺过程简单,成本低廉,具有较大的工业应用价值。
本发明涉及茂金属化合物的合成。它是通式(Ⅰ)化合物,其中,R=H、Me4;E=Me2SiOSiMe2、Me2SiSiMe2或Me2SiOSiMe2OSiMe2。将配体的双锂盐滴加到单茂三氯化锆的THF溶液中, 室温过夜,分离, 用溶剂提纯; 本发明与MAO配合使用, 用于乙烯和丙烯聚合的催化剂, 催化活性高, 其活性达到18.0kgPE/mmol.Zrh.以上。
本发明涉及一种水下固结海堤用混凝土的抗分散剂,由甲基-胶基多糖、1,3-Β葡萄糖、氨基-羧酸钠共聚物、环氧乙烷-环氧丙烷共聚物、乙酸钙、氯化锂、碳酸锂、乌洛托品、三萜皂苷组成。可使水下砂浆、混凝土拌合物凝结快,强度高,抗分散能力强。可用于水流较急、灌注落差较大的水下固结工程。
一种石脑油非临氢芳构化改质的方法,包括将石脑油在非临氢条件下与改质催化剂接触进行芳构化改质反应,所得的改质产物与吸附剂接触,吸附其中的萘系化合物,然后用解吸剂脱附吸附剂中吸附的萘系化合物,通过精馏分离将解吸剂与萘系化合物分离,所述的吸附剂包括55~80质量%锂和/或钠改性的八面沸石和20~45质量%的粘结剂。该法可有效脱除芳构化改质液体产物中的重质组分,降低其终馏点,同时还可得到纯度较高的萘系化合物。
本发明公开了一种N,N-二烷基胺基苯基-二吡唑三嗪结构光敏分子的合成方法。该方法,包括下述步骤:1)将对N,N-二烷基胺基苯基锂与三聚氯嗪反应,制得式IV所示的取代三嗪化合物;2)将步骤1)获得的取代三嗪化合物与式V所示的取代吡唑负离子反应,制得式I所示的N,N-二烷基胺基苯基-二吡唑三嗪结构光敏分子;其中,式I,式IV中R为碳原子数1-4的烷基。本发明的方法,可使式IV所示的取代化合物的产率提高到50%以上,而且产物容易提纯,大幅度提高了性能优异的、结构如式I所示的N,N-二烷基胺基苯基-二吡唑三嗪类光敏剂的合成效率。
本发明提供了一种新的钠汞齐发光材料及其制备方法,该材料包括钠、汞及1—3种碱金属和碱土金属。碱金属如锂、钾、铷、铯,碱土金属如镁、钙、锶、钡等。由该发光材料制成的高压钠灯具有寿命长、光色一致、显色指数高等优点。该材料的制备方法简单易行。
本发明一种用于牙科的氧化锆表面处理方法,有以下步骤:1)将牙科钇稳定型二氧化锆制品完全烧结晶化;2)用硅酸锂陶瓷粉末10‑50份与蒸馏水50‑90份均匀混合;3)将混合液均匀喷涂至需要处理的氧化锆表面;4)整体加热至900‑1200摄氏度;5)将氧化锆表面抛光。本发明能将纳米级的硅酸锂渗透至氧化锆内部,提升氧化锆表面与牙科粘接剂之间的结合力,也可在一定程度上使氧化锆表面的硬度和耐磨度趋同仿生的力学性能。
本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,提供了一种Sn‑MOF衍生亚微米球SnO2的技术路线。包括以下步骤:以硫酸亚锡和均苯三甲酸为原料,聚乙烯吡咯烷酮为添加剂,采用水浴回流法制备Sn‑MOF材料,经空气气氛高温煅烧得到SnO2亚微米球团簇,球形团簇形貌使得SnO2在循环过程中体积膨胀被抑制。本发明制备的MOF衍生SnO2材料材料作为锂离子电池的负极材料时,不仅拥有高的比容量还表现出优异的循环和倍率性能。
本发明属于绿色农药技术领域,公开了一种新的合成跳甲聚集信息素的方法。该方法以环庚酮(2)为起始原料,先与NBS发生溴代反应,然后在溴化锂和碳酸锂的碱性条件下发生消除发应,得到环庚烯酮3,再经铜催化的不对称Michael加成反应,制得手性甲基环庚酮4;然后与碘甲烷反应,得到三甲基环庚酮5。5在LDA催化下,与三甲硅基丁烯酮发生羟醛缩合反应,制得二酮6,最后经罗宾逊环化反应得到跳甲聚集信息素1。本发明首次利用不对称Michael加成反应构建跳甲聚集信息素的手性甲基,具有合成路线简捷、易于操作等优势。
本发明提供了一种氮掺杂多孔道中空碳纳米球复合电极材料的制备方法,主要的技术方案是:通过将SiO2多孔微球作为模板,将对苯二胺与对苯二甲醛等发生聚合反应制得氮掺杂多孔道中空碳纳米球复合材料,并将其作为硫碳复合电极的碳材料,通过熔融扩散法对氮掺杂多孔中空碳球复合材料进行充硫复合,得到氮掺杂多孔道中空碳纳米球复合材料/S。本发明提供的方法制备的氮掺杂多孔道中空碳纳米球复合电极材料时,其中空结构可以为锂硫电池中单质硫在充放电过程中的体积应变提供缓冲空间,氮元素的掺杂提供了更多的自由电子,有利于增强锂硫电池正极片的导电性。
本发明属于锂离子电池领域,涉及到一种添加缓冲层的新型薄膜固态电解质的制备方法。其特征是在LiPON薄膜表面添加缓冲层来改善LiPON薄膜的界面性能。LiPON薄膜的制备是利用磁控溅射设备,靶材选择为Li3PO4(纯度为99.9%)靶材;打开磁控溅射设备,安装靶材与基片,关闭溅射室,将其抽至7×10‑4Pa的高真空,然后通入氮气,工作压强调整为1.5Pa,溅射功率设置为180W,溅射时间为10h。LiSiPON缓冲层的制备是选择Li3PO4‑Li3SiO3(纯度为99.9%)靶材,将溅射室抽至7×10‑4Pa的高真空,然后通入工作气体,工作压强调整为1.5Pa,溅射功率设置为180W,溅射时间为1h。本发明可以改善LiPON固态电解质的水解还原问题,得到具有稳定界面结构的固态薄膜电解质。
本发明提供了一种梯度钛酸钡含量的多功能凝胶聚合物电解质的制备方法,属于聚合物锂离子电池领域,具体制备方法包括:步骤Ⅰ:将聚合物材料和钛酸钡加入N,N‑二甲基甲酰胺和丙酮混合溶剂中并混合均匀,制备出至少两种不同钛酸钡含量的纺丝液;步骤Ⅱ:采用静电纺丝技术,依次将所述至少两种不同钛酸钡含量的纺丝液连续静电纺丝,纺制成钛酸钡含量呈梯度变化的聚合物纤维膜;步骤Ⅲ:将步骤Ⅱ得到的聚合物纤维膜烘干,并在氩气环境中吸附电解液,活化和凝胶化后制备成聚合物电解质。本发明制备的电解质组成电池后既可以保证聚合物电解质膜的离子电导率和力学强度,组装成电池后又能实现锂离子电池的长时间循环稳定性。
本发明公开了一种含有苷醇链和聚丙烯氰嵌段的共聚高分子,所述共聚高分子由苷醇链、聚丙烯氰和连接基团组成。本发明也公开了一种含有苷醇链和聚丙烯氰嵌段共聚高分子的制备方法,按照以下步骤进行:将底物与卤代酰卤进行酰化反应,酰化反应完成后洗涤,制成单卤代酯(mPEG‑X)或双卤代酯(X‑PEG‑X)分子引发剂,所述底物为聚乙二醇单甲醚、聚乙二醇、二甘醇单甲醚、二甘醇、乙二醇单甲醚中的一种;将单卤代酯(mPEG‑X)或双卤代酯(X‑PEG‑X)分子引发剂、金属盐和配体作为反应体系,加入丙烯氰,进行原子转移自由基聚合(ATRP)反应。本发明也公开了一种含有苷醇链和聚丙烯氰嵌段的共聚高分子在制备锂离子电池的固态电解质中的应用以及锂离子电池。 1
本发明提供了一种电池复合电极材料及其应用。该电池复合电极材料的制备方法包括如下步骤:将磷单质、锡单质以及石墨混合在惰性气体气氛下球磨即得。其中,球磨为高能球磨,转速优选为100r/min~900r/min。本发明提供的方法可以通过球磨使得三者均匀分散,并将所获得的复合电极材料用于锂离子电池和钠离子电池电极材料。该方法与传统磷化物或红磷复合合成方法相比更为便捷,制得的材料表面具有一定孔隙,具有但分散性,在材料生产过程中具有便捷性、环保清洁等优势。本发明得到的复合电极材料作为锂离子电池和钠离子电池电极材料表现出了优越的比容量、充放电循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及丁二烯‑异戊二烯共聚物制备领域。公开了一种无规丁二烯‑异戊二烯共聚物的合成方法,包括:(1)在氮气保护且无调节剂的条件下,向惰性溶剂和有机锂引发剂的混料中加入丁二烯单体与异戊二烯单体的混合物进行共聚反应,控制混合物在10‑40min内完成加入,然后再经过5‑40min完成共聚反应;其中,以惰性溶剂、有机锂引发剂和混合物的总重量为基准,共聚反应中混合物的含量为15‑20重量%;(2)将步骤(1)得到的活性丁戊聚合产物进行偶联和终止,并加入防老剂,得到无规丁二烯‑异戊二烯共聚物。实现不使用结构调节剂且无需更换催化剂体系,以高单体浓度含量制备具有无规分布的丁二烯‑异戊二烯共聚物,进一步的汽车轮胎胎面胶具有低滚阻性能。
本发明公开了一种改性无机快离子导体,其包括无机快离子导体、有机碳链和聚合物链,其中无机快离子导体和聚合物链通过有机碳链连接。本发明还公开了一种有机‑无机复合固态电解质,并将其应用于电池,尤其是固态锂电池。本发明提供的有机/无机复合型固态电解质中各组分相容性好,电解质应用于固态锂电池后的综合性能良好。
本发明公开了一种制备磷钼酸修饰的高镍单晶正极材料的方法。所述方法包括:将磷钼酸与乙醇混合,配置成磷钼酸乙醇溶液;将高镍单晶正极材料粉末加入到所述磷钼酸的乙醇溶液中,搅拌使得乙醇挥发;在氧气气氛下煅烧,得到被包覆的锂离子二次电池用电极材料。本发明还提供了通过所述方法制备的高镍单晶正极材料及其在制造锂离子二次电池中的用途。本发明的制备方法简单、成本低,且所制备的高镍单晶正极材料具有比容量高、导电性能好、循环稳定性好等优点。
本发明公开了一种在钛基底上制备锐钛矿型二氧化钛微纳米结构的方法。其特征是:首先采用超快激光对纯钛片进行刻蚀,在纯钛片表面制备出微米结构;然后将刻蚀后的钛片放入H2O2中,对超快激光刻蚀后的微米结构进行氧化获得二氧化钛,同时在微米结构表面制备出纳米结构;最后通过退火将二氧化钛转变为锐钛矿型二氧化钛。该方法在纯钛片表面制备出的锐钛矿型二氧化钛微纳米结构在200nm-1000nm波长范围具有高吸收率且与基底结合牢固,可直接用于光催化、染料敏化太阳能电池、气体传感器、锂离子电池等领域。
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