本发明涉及一种氧化镁/铁复合材料改性隔膜及其制备方法,以氧化镁作为吸附基体,在氧化镁颗粒表面负载的铁颗粒作为催化基体,共混碳纳米管作为导电基体,协同改性锂硫电池隔膜。氧化镁颗粒通过溶剂热合成的方法制备,随后在颗粒表面通过氢气热还原的方法负载铁颗粒。最后用乙醇分散共混过滤的方法负载在隔膜表面,得到改性后的隔膜。本发明的氧化镁/铁复合材料改性隔膜综合了碳纳米管的物理阻隔作用,氧化镁的吸附作用,铁颗粒的催化作用,协同提升了锂硫电池的性能。
本发明利用不同于传统的热缩聚法、乳化法、悬浮法制备中间相炭微球,而是通过将温度升至中间相沥青的软化点以上使其产生一定的流动性,使中间相沥青在添加剂的作用下取向成球,一方面是使反应温度相对于普通热缩聚法大大降低,增加了实验的安全性;其次制备的中间相沥青炭微球粒径均匀,基本保持在10~20μm之间,形貌粒径十分规整,在高温炭化后应用在锂电池中表现出更高的可逆容量和倍率性能:在100mA g‑1的电流密度下表现出250‑350mA h g‑1的放电比容量,2A g‑1的电流密度下循环100圈仍具有150‑250mA h g‑1的容量。
本发明公开了一种用于监室的移动医疗监管巡视车及其监管方法。本发明包括医疗车体、摄像头、生物识别装置和PC机;PC机包括主机、显示器、键盘和鼠标;医疗车体底部设置有锂电池、充放电管理模块和PC机的主机;摄像头、生物识别装置、键盘和鼠标均与PC机电气连接;锂电池通过充放电管理模块进行充电,同时为摄像头、生物识别装置、PC机供电。显示器设置在医疗车体顶部,通过显示器支架与医疗车体车身的背面固定;摄像头通过旋转支架固定于显示器支架的顶部;本发明通过生物识别装置防止代领取药品;身份认证后通过摄像头记录在押人员的服药过程,生成文档视频进行保存,既能监督药品的派发和服用,同时避免派发和服用过程中出现纰漏。
本发明涉及一种制备多孔石墨化碳的方法,属于电化学工程与材料领域。该方法使用聚四氟乙烯、四氟乙烯、六氟丙烯、氟乙烯的一种或几种为碳源,将其与锂粉或锂箔混合,采用电热板加热或高温箱加热至150℃~300℃,保持5min~1h获得产物;将产物冷却至室温后,再经过醇洗、离心、酸洗、水洗、烘干即得到多孔石墨化碳。该方法避免了传统方法中环境温度高、耗能严重、催化剂添加量难以控制、效率低等缺点,反应温度只需150℃~300℃,无需高温高压设备,制备时间短、方法简单、成功率高,适合规模制备。
一种全固态聚电解质隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜领域。分别将聚环氧烷、聚苯醚类聚合物溶入有机溶剂中,充分溶解;另称取交联剂加入聚环氧烷和聚苯醚类聚合物的混合溶液中,充分搅拌,再通过真空干燥完全去除溶剂,得到交联型聚环氧烷‑聚苯醚类共聚物;分别称取交联型聚环氧烷‑聚苯醚类共聚物与锂盐,有机溶剂中溶解后,充分混合,静置,脱泡得到聚电解质隔膜铸膜液;用刮刀将聚电解质隔膜铸膜液刮在聚四氟乙烯板上成膜干燥,得到本发明的聚环氧烷‑聚苯醚类共聚物基全固态聚电解质隔膜。具有较高电导率和较低的界面阻抗。
本发明涉及一种式(I)表示的盐酸沙丙蝶呤的制备方法,以5‑脱氧阿拉伯糖为原料,在乙酸酐存在下,经乙酰化反应得到中间体DL‑1,DL‑1在乙酸催化下与苯肼反应,得到中间体DL‑2;DL‑2与硫酸氨基密啶在无水高氯酸锂催化下关环,得到中间体DL‑3,不经纯化直接被碘单质氧化后得到中间体DL‑4;DL‑4经氢氧化钾水解得到L‑生物喋呤(DL‑5);L‑生物喋呤经铂催化剂还原、成盐得到盐酸沙丙蝶呤。该路线操作简便,收率高,路线总收率70%以上,终产品纯度达99.5%以上,能耗低,适用于工业化生产。
本发明公开了一种放电波力制备石墨烯的设备及其使用方法,包括平台、反应容器、防电罩、正极连接杆、负极连接杆和电网,所述防电罩设置于所述平台的外壁上,所述反应容器设置于所述平台内,且包含多个,所述平台的内壁两端分别设置有所述正极连接杆和所述负极连接杆,所述正极连接杆和所述负极连接杆之间设置有电网。本发明提供一种放电波力制备石墨烯的设备及其使用方法,石墨与PC的不兼容性以及充放电时锂离子能层层插入石墨中的特点,使得石墨得以层层被溶剂化锂离子插入并最终被剥离生成石墨烯。
本发明涉及一种高压实密度微米级单晶三元正极材料的制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。先将三元前驱体球磨粉碎,再与添加剂混合均匀并进行高温热处理,得到物质A;物质A与锂盐在球磨罐中混合均匀后,再置于含氧的气氛中煅烧,自然降温,得到本发明所述三元正极材料。本发明所述的制备方法工艺简单,产品形貌一致性好,适合大规模生产;所制备的三元正极材料具有微米级单晶形貌、压实密度大以及良好的电化学性能。
本发明提供含梯次利用电池的多类型储能系统能量管理方法和系统,该方法包括:(1)接收储能电池相关运行数据;(2)存储和管理所述储能电池相关运行数据;(3)随机确定储能电池的功率分配系数;(4)基于自适应功率分配方法,计算储能电池总功率分配给梯次利用动力电池储能系统和锂电池储能系统的功率值;(5)实时调节所述储能电池的功率分配系数;(6)修正储能电池功率命令值;(7)输出所述储能电池功率命令值。本发明达到了既能防止对储能系统的过充和过放电,又能保持储能系统良好性能,从而实现含常规电池与梯次利用动力电池的多类型储能电池电站的协调控制与能量管理的控制目的。
一种富氮多孔材料/碳纳米结构复合材料及其制备方法和应用。该复合材料由富氮多孔材料与各种碳纳米材料复合形成,其制备方法包括将三聚氰胺与多醛基芳香化合物和碳纳米材料在有机溶剂中接触,并将接触后的产物经过分离、热处理、洗涤、烘干等一系列工艺得到富氮多孔材料/碳纳米结构复合材料。本发明制备的富氮多孔材料/碳纳米结构复合材料具有很高的氮元素含量,丰富的孔结构,以及均匀分布的碳纳米复合组分。这类复合材料可以作为电极材料应用于锂离子电池等二次电池中,表现出很高的容量,优越的循环性能和倍率性能,能够满足锂离子电池实际应用的需要。
本发明公开了一种适于回收变温热源的功冷联供系统,包括泵、蒸发过热器、透平、发电机、高压发生器、多热源混合低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、低温溶液换热器、高温溶液换热器以及节流阀V1~V5、闸阀V01~V05和三通V00,其中:泵、蒸发过热器、透平、发电机、高压发生器、多热源混合低压发生器及闸阀V01~V05和三通V00构成氨水混合工质朗肯循环,高压发生器、多热源混合低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、低温溶液换热器、高温溶液换热器以及节流阀V1~V5、闸阀V01~V05和三通V00构成溴化锂吸收式制冷循环,变温热源首先驱动氨水混合工质朗肯循环对外提供电力,余热再驱动溴化锂吸收式制冷循环回收利用氨水朗肯循环的冷凝热量生产冷负荷。
本发明提供了一种智能型低压配电网失压断电报警终端,主要由单片机、AC电源模块、锂电池模块、电源转换模块、失压检测模块组成,AC电源模块和锂电池模块分别通过电源转换模块与单片机相连接,为单片机提供电源;失压检测模块为若干组,分别通过数据线与单片机相连接,失压检测模块采用固态继电器,对配电变压器低压侧出线失压情况进行检测,并通过数据线将信息传送至单片机;单片机上通过数据线设置GSM模块,完成与监控中心或手机之间的数据交互。采用本发明,可建立对低压配电网监测节点的实时性自动化智能化管理,及时获得配电网失压断电信息,为提升配电网不停电管理,提供最及时准确的现场信息。
一种制备乙丙橡胶接枝聚合物的方法属于高分子化学领域。现有文献大多报道的是采用自由基方法合成乙丙橡胶接枝聚合物,聚合物链结构不可控,容易交联。本发明步骤:第一步:采用环己烷溶液作为溶剂制备氯化二元乙丙橡胶溶液;第二步:采用活性阴离子聚合的方法,以正丁基锂为引发剂,在环己烷溶液中,制备活性聚苯乙烯;第三步:将制得的活性聚苯乙烯与氯化二元乙丙橡胶在-40~-78℃的酒精-液氮浴中偶联制备乙丙橡胶-苯乙烯接枝聚合物,反应时间24~48H。本发明合成的乙丙橡胶-苯乙烯接枝聚合物中聚苯乙烯段分子量可控,分布较窄,偶联反应副反应较少,不会出现交联现象。
本发明涉及一种用于油田提高采收率的组合物及其制备方法,主要解决现有技术中含聚合物的驱油剂存在耐温抗盐性能差、驱油效率低的问题。本发明通过三次采油用的驱油组合物,以重量百分比计包括以下组份:(1)0.01~5.0%的耐温抗盐共聚物KWKY-PAD;(2)0.01~5.0%的脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸盐表面活性剂;(3)90.0~99.98%的注入水;其中(1)组分的分子通式为:式中,R1、R2均为C1~C16的烷基,x、y、m分别是单体结构单元摩尔数,(2)组分的分子通式为RO(CH2CH2O)nCH2COOM,式中:R为C12~C18的烷基,n为乙氧基团EO的加合数;M为选自钾、钠或锂中的任意一种金属离子;水选自油田注入水的技术方案,较好地解决了该问题,可用于油田的三次采油生产中。
本发明涉及一种海水基驱油剂及其制备方法,主要解决现有技术中含表面活性剂的驱油剂存在高温高盐条件下驱油效率差、使用浓度高以及三元复合驱中碱对地层和油井带来的腐蚀和积垢伤害的问题。本发明通过一种海水基驱油剂,以质量百分比计包括以下组份:(1)0.01~5.0%的N,N-双脂肪酰基二胺二乙酸二聚氧乙烯醚双羧酸盐;(2)0.01~3.0%的聚合物;(3)92.0~99.98%的注入水;其中(1)组分的分子通式为:式中:R1为C9~C17的烷基,R2为C2~C6的烷基,n为乙氧基团EO的加合数,其取值范围为2~7中的任意一个整数;M为选自钾、钠或锂中的任意一种等金属离子;聚合物选自超高分子量阴离子聚丙烯酰胺、改性聚丙烯酰胺或黄原胶中的一种或两种;水选自油田注入水的技术方案,较好地解决了该问题,可用于油田的三次采油生产中。
本发明涉及一种耐高温高盐双磺酸盐双子表面活性剂及其制备方法,主要解决现有技术中含表面活性剂的驱油剂存在高温高盐条件下驱油效率差、使用浓度高以及三元复合驱中碱对地层和油井带来的腐蚀和积垢伤害的问题。本发明通过采用含有分子通式为的N,N-双脂肪酰基二胺二甲基丙酸二聚氧乙烯醚双磺酸盐,其中M为选自钾、钠或锂中的任意一种等金属离子,R1为C9~C17的烷基,R2为C2~C6的烷基,n为乙氧基团EO的加合数,其取值范围为2~7中的任意一个整数的技术方案,较好地解决了该问题,可用于油田的三次采油生产中。
本发明涉及一种氨氧化丙烯制丙烯腈催化剂, 由 二氧化硅作载体和化学式如下的组合物组成 : AaBbNacSrdMgeNifFegBihMo12Ox, 式中A为选自锂、铷、铯中的一种或多种元素; B为选自锰、铬、锑、磷、钨、钐、铊、铈中的一种或多种元素。该催化剂具有能适应高压、高负荷条件下操作, 且保持高丙烯腈收率的特点, 可用于工业生产中。
本发明涉及采用溶液聚合过程的丁苯无规共聚 物的制造方法。本发明通过存在有机锂引发剂和极 性添加剂的情况下,以C4~C16混合脂肪烃为溶剂, 使丁二烯和苯乙烯发生共聚而得产品。同采用其他 溶剂相比,本发明所用的溶剂价格低廉,凝固点较低、 热容量大、聚合液粘度较小,因而聚合过程易于操作、 有利于搅拌均匀和撤热,并可适当增加单体浓度而提 高设备利用率。
本发明提供了一种用于掌上设备的电源管理系统。所述掌上设备使用可充电电池供电,还包括:干电池,用作应急电源;一个切换开关,用于在所述可充电电池和干电池之间进行切换,以选择二者之一向所述掌上设备供电;一个电量检测电路,用于对锂电池和干电池的电压进行检测;一个控制器,用于根据所述电量检测电路的检测结果控制切换开关。采用本发明的电源管理系统,使得可充电池和干电池能同时在掌上设备上使用,当可充电电池电压不足时,可以采用干电池作为应急电源。
一种多孔金属氧化物-碳复合薄膜电极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。多孔金属氧化物-碳复合薄膜电极由铜箔集流体和覆盖在其表面的多孔金属氧化物-碳复合薄膜构成,无其他外加导电剂和粘结剂。所述多孔金属氧化物-碳复合薄膜电极的制备方法包括:将金属盐的乳液与碱的乳液混合反应,破乳离心后将沉淀物涂覆在铜箔集流体表面,经二次焙烧获得本发明产品。将本发明多孔金属氧化物-碳复合薄膜电极用作锂离子电池负极,具有比容量高和倍率性能好的优点。
本发明涉及一类丁二烯-异戊二烯-苯乙烯共聚物/粘土纳米复合材料及其制备方法,通过采用经典的阴离子溶液聚合方法,以烷基锂为引发剂、烃类有机试剂为溶剂、极性添加剂为微观结构调节剂,通过对粘土进行有效的有机化处理,实现了丁二烯、异戊二烯和苯乙烯单体的原位插层聚合,所制备的一类丁二烯-异戊二烯-苯乙烯共聚物/粘土纳米复合材料具有更加优异的力学性能、耐热性能、阻隔性能、耐化学腐蚀性能,综合性能可达到较好的平衡。
本发明涉及一种可大幅度提高采收率的组合物及其制备方法,主要解决现有技术中含表面活性剂的驱油剂存在高温高盐条件下驱油效率差、使用浓度高以及三元复合驱中碱对地层和油井带来的腐蚀和积垢伤害的问题。本发明通过三次采油用的驱油组合物,以重量百分比计包括以下组份:(1)0.01~5.0%的烷基酚聚氧乙烯醚羟基磺酸盐型甜菜碱表面活性剂;(2)0.01~3.0%的聚合物;(3)92.0~99.98%的水;其中组分(1)的分子通式为:式中:R为C5~C15的烷基,n为乙氧基团EO的加合数,其取值范围为2~20中的任意一个整数;M选自钾、钠或锂中的任意一种金属离子;聚合物选自超高分子量聚丙烯酰胺、耐温抗盐聚合物A或黄原胶中的一种的技术方案,较好地解决了该问题,可用于油田的三次采油生产中。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种正极材料前驱体及其制备方法和应用。所述正极材料前驱体是由一次颗粒堆积形成的二次微球,是由从内到外的三层结构构成即内核层、中间层和最外层;其中,所述中间层的堆积密度高于内核层和最外层的堆积密度,内核层的堆积密度高于最外层的堆积密度。采用本发明正极材料前驱体制备得到的正极材料的放电容量和循环稳定性得到提高,可用于高性能的锂电池中。
本发明公开一种煤矿液压支架用不间断电源,包括隔爆壳体、本安电源模块、电池罩、充放电管理模块、锂离电池组、SMC绝缘安装板;所述隔爆壳体的内底壁固定安装有电池罩,所述电池罩的底部设置有固定块,所述电池罩通过固定块与隔爆壳体的内底壁固定连接,所述电池罩的内部设置有锂离电池组,所述电池罩的顶部设置有电池盖板,所述电池盖板的顶部卡接有SMC绝缘安装板,所述SMC绝缘安装板由上下两块组成,所述上下两块SMC绝缘安装板通过铜柱进行固定连接,使得所述SMC绝缘安装板和铜柱构成方形空腔,且其置于电池罩的顶部;本发明能够长时间连续不断工作以及便于携带充电,且能在煤矿井下瓦斯、粉尘等爆炸性气体环境应用。
本发明提供一种聚醚类固态聚合物电解质及其制备方法以及包含其的固态电池,所述聚醚类固态聚合物电解质的制备原料包括环状醚类单体、锂盐和无机粒子,所述环状醚类单体原位聚合得到聚醚类聚合物,所述环状醚类单体至少包括一种含有耐高压取代基的环状醚类单体,所述耐高压取代基为氰基、硝基、磺酰基、羧基、酯基或氟原子中的任意一种或至少两种的组合。该固态聚合物电解质室温离子电导率可达1×10‑5S/cm‑1~9×10‑4S/cm‑1,电位窗口为4.3V~5.2V,含有该聚合物电解质的固态电池具有高能量密度,长循环特性。
一种北斗装备用电池组充电器,包括电池组检测单元、电池品质识别单元、充电方式控制单元、欠压保护单元,通过对电池组的充电电压和电流的检测,识别电池组的品质和状态;根据电池组的状态调整充电电流和充电方式,并对电池组进行维护;欠压保护单元使电池组的输出电压不小于额定电压的30%。该充电器具有电池识别功能,通过检测端口识别电池种类判断是否进行充电。充电器会对电池电压进行检测,对电池状态进行预判断。充电器可控制快充与慢充,快充节省充电时间,慢充调节电池特性。该充电器具有锂电池维护功能,系统对锂电池进行放电后,再用小电流充电,最后再放电到电池电量的一半。
本发明涉及一种固态电池正极片及其制备方法与固态电池。所述固态电池正极片的制备方法包括如下步骤:混合磷酸、碳源和正极材料,分散处理后干燥,得到正极活性物质;混合导电剂、粘结剂、电解质、锂盐和所得正极活性物质,压制成片状正极材料;将所得片状正极材料浸泡于熔融锂源后,干燥,得到所述固态电池正极片。本发明通过在正极材料中引入离子导体和超导电材料,使其在正极材料表面建立三维结构;通过将正极片浸入熔融态电解质中,使电解质在正极颗粒的孔隙中填充,同时与聚合物电解质有效结合,使得正极内的点对点接触变为大面积接触,为电子或离子的快速传输提供了连续通道,同时,提高了电池机械强度。
本发明涉及一种氟化凝胶电解质及其制备方法,属于凝胶聚合物电解质技术领域。所述电解质由聚偏氟乙烯‑六氟丙烯膜和电解液组成;所述电解液由锂盐和有机溶剂组成;所述有机溶剂由有机溶剂I和有机溶剂II按照体积比为(1~3):1组成;所述有机溶剂I为碳酸二乙酯或碳酸甲乙酯;所述有机溶剂II为氟代碳酸乙烯酯。所述电解质由如下方法制得:将锂盐完全溶解于有机溶剂中,得到电解液;再将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯膜在所述电解液中浸泡12h~36h,得到所述氟化凝胶电解质。所述电解质具有高电化学窗口、高离子电导率,可实现室温下与高镍正极的匹配以及稳定的电化学循环;所述方法简单,成本低,易于规模化制备。
本发明公开了一种防治土传病害的土壤消毒剂及消毒方法,该消毒剂包括以下重量份的组分:石灰氮40‑80份、生石灰20‑40份、电气石粉5‑10份、锂皂石3‑8份、茶粕10‑25份和麦饭石10‑20份。该消毒方法具体为:将石灰氮、生石灰、电气石粉、锂皂石、茶粕和麦饭石混匀得消毒物料;将蔬菜秸秆粉碎;将消毒物料和蔬菜秸秆均匀施撒于土壤表面,然后进行翻耕搅拌;对翻耕后的土壤起垄做畦,然后用塑料膜将整棚土壤覆盖密封;向塑料膜下方的畦下灌水,直至畦面湿透为止,然后关闭大棚,进行闷棚处理。该消毒剂可有效解决现有的采用化学杀虫剂进行消毒时存在的有害菌易产生耐药性以及杀菌部位片面的问题。
本发明公开了一种基于电子束聚合法、原位固态化制备全固态电池的方法,包括步骤:将锂盐、小分子单体添加剂和交联剂搅拌均匀得到混合液;将混合液注入到有正极层、负极层以及固态电解质层或隔膜层的电池单元中,充分浸润;将电池单元整体在电子束照射下进行聚合。本发明所提供的全固体电池的制备方法,通过电子束聚合法将浸润在电池单元中各个界面的液态小分子单体直接原位聚合固化生成固态电解质,极大地提高了全固态电池固固界面的兼容性,本发明具有无引发剂残留、吸收无选择性、穿透力强等特有优点,可在电池内部直接原位引发聚合制备全固态电池,且该制备方法简单、快速、聚合均匀,与现有锂电池工艺基本兼容,利于大规模制备。
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