本发明公开一种硅/多孔碳纳米复合微球的制备方法:将硅球、六氯环三膦腈和4,4’-二羟基二苯砜在超声条件下分散到有机溶剂中,然后加入缚酸剂三乙胺,于20~40℃条件下进行超声反应6~10小时,反应结束后通过离心分离,洗涤,真空干燥,得到具有核壳结构的硅/聚膦腈纳米复合微球;将所得的硅/聚膦腈纳米复合微球移入至石英管管式碳化装置中,在惰性气氛保护下,以1~5℃/MIN的升温速率进行升温,600℃保温2小时,然后继续以1~5℃/MIN的升温速率升至预定温度700~1000℃,保温5小时,然后自然降至室温,得到一种硅/多孔碳纳米复合微球,此纳米复合微球具有以硅球为核,以多孔碳为壳的核壳结构。该硅/多孔碳纳米复合微球用作锂离子电池负极材料时,其比容量大于950MAH/G,首次效率达到73%,40次循环容量衰减低至7.5%~38%,表现出了较高的比容量、较高的首次效率和良好的循环稳定性。
本发明涉及一种高镍三元正极极片制备方法及硫化物固态电池制备方法,属于固态电池技术领域。本发明的单晶高镍三元材料粒径尺寸及比表面积小,形成的复合正极Ⅰ极片与电解质层接触降低了正极/电解质界面副反应,适用于制备活性物质占比分数低的复合正极;本发明的多晶高镍三元材料粒径尺寸大,复合正极Ⅱ粉末间有较多的空隙,缩短了锂离子传输距离,硫化物固态电池的极化较小,电池内阻降低,提高电池的容量,适用于活性物质占比分数高的复合正极;本发明的电解质/复合正极Ⅰ极片/复合正极Ⅱ极片具有电解质的浓度梯度,利于锂离子的有效传输,利于实现高含量三元活性物质正极组装的硫化物电池高能量密度。
一种工业用水性无机聚磷酸酯防腐蚀涂料及制备方法,该涂料组分是由硅酸锂钾溶液36~41份、水性磷酸酯聚合物29~34份、色浆10~20份、消泡剂?0.5~0.8份、增稠剂0.8~1.0份、水?8.5~18.4份组成。其制备是按重量比将硅酸锂钾溶液加入容器中,在800~1000r/min?搅拌下加入水性磷酸酯聚合物,混合均匀,在400r~600r/min?搅拌速率下加入色浆,混合均匀,在300~500r/min?搅拌速率下加入水、消泡剂和增稠剂,经?20min熟化,用80~100目筛网过滤后取得。本发明属单组分、自干型涂料,涂膜具有表干时间短、固化快、耐水性佳、对钢材粘附力好、抗老化、自转锈、耐腐蚀等特点。
本发明提供一种基于微型燃气轮机冷热电多联供的多能互补智慧能源系统,包含天然气冷热电多联供系统、空气源热泵系统、储能系统、分布式光伏发电系统和配电控制系统,天然气冷热电多联供系统包含微型燃气轮机发电机组、烟气余热溴化锂机组、冷却塔、冷温水泵和冷却水泵,储能系统包含储能电池和PCS双向变流器;本发明的优点在于:将基于微型燃气轮机的天然气分布式能源系统、烟气余热溴化锂机组、空气源热泵机组、储能系统、分布式光伏发电系统及配电控制柜等不同能源子系统有机耦合,综合利用天然气、空气能、太阳能、电能等多种能源,智慧供应冷、热、电等多种能源介质,实现多能互补,提高系统能源利用效率、供能安全性和可靠性。
本发明涉及一种水性调和漆及其制备方法和应用,所述水性调和漆按照质量百分比包括如下组分:水性丙烯酸乳液60‑75%、钛白粉4‑10%、片状锂镁硅酸盐粉体0.2‑0.4%、水10‑20%、色浆2‑8%、助剂0.1‑10%。本发明在水性调和漆中加入特定含量的片状锂镁硅酸盐粉体,使所述水性调和漆具有较高的储存稳定性,同时具有遮盖力强、色差小、耐水性好、表干快、流平性好等优点。
本发明涉及一种耐高低温的柔性超级电容器及其制备方法,该超级电容器以二甲基亚砜掺杂的聚丙烯酰胺/聚(2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸)/氯化锂水凝胶为电解质和柔性基底、以碳纳米管/聚苯胺复合膜为电极组装而成。所设计合成的二甲基亚砜掺杂聚丙烯酰胺/聚(2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸)/氯化锂水凝胶,表现出优异的耐高、低温性能,基于此,进一步制备了高性能、耐高、低温的柔性超级电容器。与现有技术相比,本发明的柔性超级电容器在‑20℃低温条件下,容量保持率大于90%;在100℃高温条件下,容量保持率高于85%。该超级电容器还具有优异的柔性,弯曲5000次容量几乎没有明显衰减,在柔性、可穿戴电子器件等领域具有重要的应用前景。
本发明公开了一种具有双向支撑多方式供电高效散热的立体全景相机,涉及全景相机技术领域。本发明包括碟型的外壳、安装围板、侧视频模组、上视频模组、下视频模组、第一围板、第二围板、隔断板、散热风扇、锂电池、处理器,在举升拍摄时通过举升结构与第一螺纹安装环相配合进行举升拍摄;在高度飞行拍摄时通过无人机安装与第二螺纹安装环相配合的吊挂结构进行抬升拍摄;散热风扇旋转使空气依次由外部经第一风孔、空腔、第一透气孔、外壳腔室、第二透气孔、腔室、第二风孔后返回至外部构成散热闭路循环。本发明能够适应不同的拍摄需求,结构设计精巧,实现有线的信号输入输出控制,控制效率和能力强,能够高效散热,防水防尘,使用寿命长。
本发明涉及一种基于隔膜闭孔实现热失控预警的方法,采在绝热条件下,实时监测具有隔膜的被测电池,当监测采集到的端电压、交流内阻或表面温度中的任意至少一种发生突变时,即发出信号并进行热失控预警。与现有技术相比,本发明可以用于离线监测在役电池的安全的变化趋势,进行深层次的安全预警,整个方法简单,不仅适用于锂离子电池,同时适用于钠离子电池、锂金属负极电池等使用有机隔膜的电池体系,普适性强。
本发明涉及一种重载搬运机器人,包括位于前端的控制机床和位于后端的搬运机床,所述控制机床和搬运机床通过电器箱连接机构连接在一起,所述控制机床下方设置有电器控制箱,所述电器控制箱内具有伺服电机控制器和48V锂电池,所述控制机床的前端下方两侧各设置有一个电器箱万向轮,所述搬运机床的上方为中心承载旋转转盘,所述中心承载旋转转盘下方与中心承载旋转转盘底座固定,所述中心承载旋转转盘底座的两侧各设置有两排承载动力轮,每排承载动力轮各通过一个低压伺服电机控制正反转,所述低压伺服电机均与伺服电机控制器连接。本搬运机器人体积小,重量轻,承载力强,能适用于各种狭小的空间使用。本搬运机器人包含一个48V60A的锂电池组成,可以承载设备在各种狭小的空间进行搬运、移动,极大的降低了客户使用大型设备的成本。
本发明公开了一种高密度的石墨电池负极材料及其制备方法,所述石墨电池负极材料由以下原料组成:负载石墨碳素材料的改性石英砂、石墨碳素材料,且负载石墨碳素材料的改性石英砂与石墨碳素材料质量比为1:20-25。制备时的步骤包括制备改性石英砂、负载石墨碳素材料的改性石英砂,以负载石墨碳素材料的改性石英砂和石墨碳素材料为原料制备石墨电池负极材料。本发明首次放电容量不小于450mAh/g以上(不可逆容量低于15mAh/g),首次充放电效率在97.0%以上,循环500次仍保留首次容量的90%以上;具有电容量高,不可逆容量低,循环性能稳定的优点,产率高、工序简单,应用于锂离子电池等负极材料具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种无线传感器剩余电量监测系统及方法,该系统至少包括:从机,用于对无线传感器的锂电池进行电压采集并转换为数字量,将数字量的电压信息通过无线网络传送给主机;主机,利用无线网络接收该从机采集的电压信息,根据接收的数字量的电压信息通过开路电压法计算出该锂电池的剩余电量并予以显示,通过本发明,可解决无线传感器网络因电池电量低引起网络突然失效的问题,并根据对剩余电量的预报及时更换电池,提高无线传感器网络的可靠性,延长无线传感器网络寿命。
本发明涉及一种水系钠离子电池用尖晶石型锰基氧化物材料的制备方法,所述锰基氧化物材料通过固相法结合电化学法合成,组成为尖晶石型MnO2,所述制备方法包括:1)利用固相法合成前驱体Li1+xMn2-xO4,其中-0.05< x< 0.05;2)将所述前驱体Li1+xMn2-xO4制成电极;以及3)将所得电极作为阳极,置于pH为1~7的电解液液中,以规定的电流电解进行脱锂处理。
本发明公开了一种二硫化钼-碳空心球杂化材料,该二硫化钼-碳空心球杂化材料具有空心球的结构,单层或少层二硫化钼纳米片嵌入在碳材料中形成的杂化材料为空心球的壳层。本发明还公开了一种上述二硫化钼-碳空心球杂化材料的制备方法,包括多个步骤,以氨基改性二氧化硅颗粒做模板,然后将有机热解碳原料与四硫代钼酸铵通过溶剂热反应包覆模板,在惰性气氛下高温处理,最后将二氧化硅模板去除,即可得到本发明的二硫化钼-碳空心球杂化材料。本发明的二硫化钼-碳空心球杂化材料首次嵌锂容量接近1010mAh/g,比容量在40次反复充放电循环后仍可保持在662mAh/g。
本发明公开了便携式光伏移动电源,属于光伏技术领域,其结构主要由PV组件、锂电池、人机交互模块、电池管理模块、ARM核心控制板、市电充电模块、笔记本电源输出模块、光伏充电模块、USB电源输出模块、适配器构成,其PV组件、适配器分别通过专用电缆与ARM核心控制板连接,ARM核心控制板设置有USB电源输出模块、笔记本电源输出模块,人机交互模块与ARM核心控制板相连接,锂电池通过电池管理模块与ARM核心控制板连接;本发明增加光伏充电部分电路,而且可以通过软件更新的模式,能适应其他新型能源,如风能;通过模拟各个厂家的适配器来适应市面上的各种手机,做到能够给市面上99%的手机充电;杜绝了手机电池爆炸,造成人身伤害等安全隐患的发生。
一种1?(4?苯基?1?烷基?1H?咪唑?2?基)乙酮及其衍生物的合成方法,包括以下步骤:有机溶剂中,?78℃~?40℃条件下,化合物1在大位阻强碱性有机金属试剂的作用下得到金属化碱性试剂B;然后与DMAc或醋酸酐反应得到化合物A即可;其中,R1选自氟、溴、氯;R2选自取代或非取代的C1~C4的烷基;M选自锂、钠、钾;本发明反应路线短,反应产率高,后处理简便,有利于工业生产。
本发明是含硅基团的1,4-亚苯基亚乙烯基即Si-PPV及其制备方法和应用。现有技术存在制备复杂、发光效率低、热稳定性不如人意等不足。本发明以对二卤苯为原料,先制得双锂代化合物,然后与一氯硅烷偶合反应,生成对二硅烷基苯,再在无水条件下双卤甲基化后得到活性单体,该单体经Gilch反应,得Si-PPV。该聚合物成膜性、热稳定性、发光效率均获得令人满意的效果。
本发明涉及一种新型室内轮式机器人。它包含锂电池组、配电板、下位机系统、上位机系统;锂电池组与配电板连接进行电源转换,配电板与下位机系统和上位机系统连接供电,下位机系统和上位机系统使用串口连接;下位机系统包含两轮运动电机、电机驱动电路、PWM控制电路、处理器ATMEGA8535、编码器;上位机系统包含RGB-DCamera、嵌入式系统、显示模块、扩展接口、无线通信模块;本发明不仅更好地实现了室内环境的三维地图构建和机器人自身定位,而且能够用于助老助残、室内多任务的执行。
本发明涉及集成光学光波导制作领域,具体的讲是涉及一种高温质子交换的LiNbO3光波导制造方法,该方法在铌酸锂基片上制作无相变的波导,制作出的波导主要适用于光纤陀螺的多功能芯片,该波导制造方法依次完成熔料工序、质子交换工序、退火工序和反质子交换工序,其特征在于该方法的质子交换工序是在350℃±3℃的温度状态下进行的,其特点是:波导由纯粹HxLi1-xNbO3的α相构成,结构均匀、简单,波导的稳定性好,并且提高了成品率,降低了温度差异对基片的冲击,避免了对环境的污染,降低了器件的损耗,降低了生产成本。
本发明属电化学领域,具体为一种具有微孔结构的有机无机复合聚合物电解质及其制备方法和应用。其制备方法通过溶液聚合法,在纳米二氧化锡粒子表面进行丙烯腈和丙烯酸甲酯的共聚,得到具有微孔结构的有机无机复合聚合物。该复合聚合物可以作为锂离子二次电池的聚合物电解质材料,具有非常好的离子电导率和机械性能。且本发明操作性强,所得的产品质量稳定。
本发明涉及一种纳米复合水凝胶及其制备方法和应用,其中纳米复合水凝胶包括以纳米锂藻土、聚丙烯酸钠以及胍基化环糊精与金刚烷修饰的PEG,利用静电相互作用与主客体相互作用形成了水凝胶的交联网络,制得的水凝胶通过流变学测试以及可注射性试验证明凝胶具有较好的剪切变稀,自修复和可注射性,凝胶模量可以通过各组分比例进行适当调控。与现有技术相比,发明避免了传统的基于纳米锂藻土凝胶在制备方面大多利用化学交联形式成胶,本发明仅通过两种物理相互作用就实现了凝胶网络的形成,凝胶的形成机理方面属于首创,并且这种凝胶制备的过程环保无毒,易于操作。
本发明涉及固态电解质膜领域,具体涉及一种同步式基底支撑的固态复合电解质膜的制备方法,包括以下步骤:a.超高分子量或高密度聚烯烃熔融态浆料挤出形成铸片膜;b.将固态电解质熔融浆料在温度T1内均匀挤出在铸片膜表面,形成固态电解质涂层,得到固态电解质涂层‑铸片基底;c.将固态电解质涂层‑铸片基底在温度T2内进行拉伸,得到薄膜;d.拉伸后的薄膜进行热压定型控制厚度,冷却,得到固态复合电解质膜。通过控制拉伸参数调节固态电解质对多孔载体的浸渍效果,形成连续导锂通道,提升复合电解质的导锂能力,同时免除后续单独浸渍步骤,能有效提高复合电解质膜生产效率。
金属合金材料技术领域,具体涉及到一种高耐腐蚀高延展性铝合金及其制品、制品的制备方法。本发明一方面旨在提供一种锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔新材料,其成分包括铝、铁和锑,其中锑含量不超过0.21wt%,不需要双层铝合金复合亦可以解决材料耐腐蚀性的问题,所获材料具有优异的抗拉强度、深冲性能、耐腐蚀性,加工简便,结构简单等优点。另一方面,提供一种锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔的制备方法,通过熔铸、均匀化、轧制、退火工序后制得。
本发明提供了一种固态电解质膜制备方法及其应用;所述电解质由光固化聚合物单体、光引发剂、硫化物电解质、锂盐,经避光混匀形成光固化溶液后,涂覆于绝缘基体,在惰性气氛下光固化制备得到。方法简单快捷成膜性好,对电解质自身电导率影响低,适用于全固态锂离子电池。
本发明涉及自动控制和人工智能领域,特别是涉及一种四轮拱形无人驾驶太阳能电动车。发明实现了一种两侧能够通过较窄的通道,在拱形中间对小体积目标物体进行操作的自动化电动车设备。本发明构建一个薄壁拱形车体,车体两侧底部安装有电动车轮。在拱形中间是作业空间,可以对小体积目标物体进行操作。车体顶部安装有太阳能充电板和控制器,可以通过太阳能电池给锂电池组充电,也可以通过太阳能电池或锂电池组驱动车轮。控制器还实现了无人驾驶的工作方式,车体不设置驾驶位置,通过遥控设备对电动车进行控制。通过无人驾驶方式,能够减轻电动车的整体结构重量,降低功耗和造价,使其具有广泛的应用价值。
本发明涉及一种LiNiLaZrO固体电解质的制备方法和应用,包括以下步骤:将La2O3、ZrO2、镍化合物和锂盐混合,加入分散剂,经过研磨、干燥得到前驱体;将前驱体在300~809℃焙烧处理,冷至室温,磨碎,得到LiNiLaZrO粉体;用压片机将LiNiLaZrO粉体压片得到LiNiLaZrO片,在焙烧容器中加入LiNiLaZrO粉体,将所述LiNiLaZrO片插入LiNiLaZrO粉体中,在1000~1159℃下烧结,冷至室温,得到所述LiNiLaZrO固体电解质。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、合成温度低、节约能源等优点。
本发明涉及一种用于电动船的集装箱式可移动充电宝系统,包括集装箱体,所述集装箱体内设置有主控制器、动力锂电池储能系统、超级电容组、双向逆变器装置和温度控制系统;所述主控制器通过控制网络分别连接外部网络接口(船载控制器)、双向逆变器装置和温度控制系统;所述动力锂电池储能系统和超级电容组通过双电耦合器连接;所述双电耦合器通过直流母线分别与直流供电口、双向逆变器装置和温度控制系统连接;所述双向逆变器装置还通过交流母线分别与交流充电口和交流供电口相连。本发明能够被灵活配置其数量从而满足电动船长时间的航行运输距离的需求。
本发明提供了一种化学气相沉积法制备棒球棒状硫化亚铜纳米线的方法,先将氧化亚铜和硫粉分别放置在化学气相沉积装置的高温区和低温区位置,将SiO2/Si基底叠放平放在铜源上方,封闭石英管中的两端;在石英管中通入保护气体5‑10分钟进行排空,打开管式炉加热开关,同时将低温区升温至300℃,高温区升温至700‑800℃,保温10‑20分钟,关闭加热,冷却至室温,即可在SiO2/Si基底上获得尺寸均一的Cu2S纳米线。本发明制备的棒球棒状Cu2S纳米线具有多级结构,Cu2S棒球棒状由一球状和较长锥柱状的Cu2S纳米线组成,制备出的纳米线形貌均匀,可以应用于光电探测器、锂离子电池和光催化材料等领域。
本发明涉及一种可穿戴式肘关节康复机器人装置,上臂托架与下臂托架之间活动铰接,使下臂托架绕铰接中心转动,上臂托架与下臂托架活动铰接点一内侧通过定距横杠连接驱动电机及锂电池,外侧通过铰接轴连接用于带动下臂托架绕铰接点转动的从动链轮,驱动电机输出轴装有主动链轮,主动链轮通过链条连接从动链轮,用于驱动下臂托架绕铰接中心成圆周运动,驱动电机位于上臂托架和下臂托架的外侧,用于增大肘关节运动范围,并平衡患者上、下臂的重量。本发明结构简单、体积轻便、方便携带,只需给锂电池充电,即可随时随地训练,不受场地限制;多种控制方式和训练模式。即可被动训练,亦可肌电控制主动训练,只需点手机触摸屏或者语音控制就可轻松训练肌力。
本发明公开了一种热电池用复合正极材料及其制备方法,本发明提供的热电池用复合正极材料包括:FeS2、CoS2、氧化锂、超细导电粉末;所述FeS2的质量含量为25~55%;CoS2质量含量为35~65%;氧化锂的质量含量为1~5%;超细导电粉末的质量含量为5~10%。本发明提供的复合正极材料的电导率高,使用效率高。
本发明涉及一种2‑((1S3aR7aR)‑5‑叔丁氧羰基四氢呋喃并[3,4]哌啶‑1)乙酸的合成方法,本发明分11步,由二羧酸吡啶化合物1在二氯亚砜中进行酯化得到二酯化合物2,再用钯碳还原吡啶环得到化合物3,然后与Boc酸酐反应得到boc保护的化合物4,用氢氧化锂水解得到二羧酸化合物5,在乙酸酐中关环得到化合物6,用NaBH4还原开环得到位置异构化合物7A和7B混合物,在碘甲烷,碳酸钾条件下,关环生成位置异构的内酯8A和8B,第八步,过柱分离出来的8A用DIBAH还原得到化合物9,再经过叶立德反应得到化合物10,在碱性条件下进行麦克尔加成得到化合物11,最后化合物11在碱性条件下水解得到最终化合物。
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