本发明涉及一种含锰化合物的制备方法,属于无 机材料制备技术领域。制备步骤为:将 MnO2粉末、氢氧化锂、氢氧化 钠及无水乙醇置于反应釜密封后,在160~220℃加热反应12~ 48h后,自然冷却到室温,收集釜内沉淀,用去离子水反复洗 涤,干燥后得到产物。本发明制备的两种锰氧化物具有结晶完 整,物相纯净的特点,而且制备步骤简单、操作方便,合成条 件温和,生产成本低,适合工业化生产。
本发明属于电池材料领域,具体涉及一种极化复合隔膜,包括基膜以及复合在其表面的极化膜,所述的极化膜为含卤聚合物经极化处理后的膜、其负偶极子分布在极化膜层的外表面。本发明还提供了所述的材料的制备:预先将含卤聚合物复合在基膜表面,并在温度为60~100℃的温度下晶化处理大于或等于15h;得到晶化复合前驱膜;采用正、负极片夹持晶化复合前驱膜,其中,基膜和正极片接触,通电进行极化处理,制得所述的极化复合隔膜。本发明创新地在基膜表面复合所述含卤聚合物极化膜,如此能够有效提高锂离子迁移速率并减缓循环过程中正负极材料的失效过程,并抑制过渡金属的溶解和迁移,从而提高材料的容量及循环性能。
本发明公开了一种基于云支付的智能充电储能服务器,包括储能设备、云端服务器和储能设备上安装的智能设备,所述储能设备设置为能快速充电和放电的锂电池,所述智能设备通过无线网络连接云端服务器,所述云端服务器通过无线网络连接智能终端,所述智能设备包括登录模块、充电模块、支付模块、报警模块和输出模块,所述报警模块设置在储能设备上,所述储能设备在不使用时放置在充电站内,与充电站内的充电器相连接,充电器通过另一端连接蓄电池,多组蓄电池通过变压器与充电站上方设置的太阳能储能设备相连接,还与充电站的室内V电路相连接。该基于云支付的智能充电储能服务器,不仅解决了电动汽车用电难的问题,而且一定程度上也保护经营者的权益。
本发明公开了一种生物质和地热能互补有机朗肯循环分布式能源系统,该分布式能源系统包括生物质燃烧子系统、有机朗肯循环发电子系统、烟气分流及制冷子系统和地源热泵子系统,主要设备包括生物质燃烧室、旋风除尘器、第二换热器、第一蒸发器、蒸汽透平、第一冷凝器、循环泵、烟气分流器、烟气型溴化锂制冷机、水泵、地下换热器、第二蒸发器、压缩机、第二冷凝器、节流阀和第一换热器。本发明集成了生物质有机朗肯循环和地源热泵两种能源技术,通过系统互补集成实现了两种能源高效利用。该系统总能效率高达70%以上,对于优化能源系统结构,实现多种能源产品输出,环境可持续发展具有重大意义。
本发明公开一种BCN纳米陶瓷纤维的制备方法,制备步骤包括:1)以聚丙烯腈纤维为纳米纤维模板;2)采用氢化铝锂将腈基还原为氨基;3)采用三氯硼吖嗪与氨基反应生产氮化硼;4)通过高温处理获得最终的BCN纳米陶瓷纤维。与现有纳米陶瓷纤维相比,本发明提供的BCN纳米陶瓷纤维制备方法工艺流程简单,不需要纺丝成形设备,避免了敏感BCN陶瓷先驱体合成与纺丝对环境的苛刻要求;同时,本发明提供的BCN纳米陶瓷纤维的单丝直径为50~500nm,密度为0.1~0.2mg/cm3,热导率为20~30W/m·K,介电常数为8~12,可用作优良的隔热材料和吸波材料。
本发明涉及一种适用于铜及其合金的微弧氧化表面处理方法及其制品。该处理方法采用等离子体电解氧化(微弧氧化)技术,在特定的电解液(硅酸盐、铝酸盐等)和电源参数条件下,实现了在金属铜及其合金表面一次性制备含铜的氧化陶瓷膜的目的,解决了以往研究中铜及其合金不能直接使用等离子体电解氧化法制备陶瓷膜的技术问题。该方法具有操作简单、制备效率高等优势,铜合金表面制备的陶瓷膜对基体的耐腐蚀性能有一定的提高,该氧化物在锂电池负极材料、传感、超导材料和耐磨擦等方面有应用前景。
本发明公开了一种无机固态电解质与正极间的过渡层设计方法,属于全固态电池技术领域,该设计方法包括:首先将正极活性材料和无机电解质材料按设定比例进行球磨混合,并配置成不同比例的过渡层浆料;然后将这些不同比例的过渡层浆料按梯度顺序涂覆于正极表面;最后将涂覆有梯度过渡层的正极片与无机固态电解质片紧密贴合在一起,梯度过渡层介于正极片与无机固态电解质之间。本发明通过在正极与无机电解质间引入梯度过渡层,减少了正极与无机电解质间因颗粒微观尺寸和微观结构差异造成的间隙和晶界等问题,并且梯度过渡层的存在为锂离子的传输提供了有效通路,进一步降低了离子的界面传输阻力,提高了全固态电池的循环稳定性。
本发明涉及智能笔技术领域,公开了一种磁吸充电式智能笔,包括笔身、笔尖、笔头、开关、导线;笔头的顶部固定安装有一组半球形结构的充电头,笔头和充电头的外部共同嵌套有一组下部设置为开口状结构的充电套,充电头的顶部左右两侧设置有两组相互对称的外磁铁,外磁铁的中间位置设置有一组截面为圆形结构的凸金属板,所述充电头的顶部左右两侧分别设置为正负极连接到充电电池组内部的锂电池两端,所述充电套的内顶部对应外磁铁和凸金属板的位置分别设置有相互磁性连接的内磁铁,以及设置在内磁铁内顶部的凹金属板。本发明的优点是:充电方式简单,操作便捷,速度快,安全性高,可利用自然资源,具有良好的安全防护作用。
本发明公开了一种具有多孔结构的氧化锰/镍微米球及其制备方法和应用。分别以乙酸锰和乙酸镍为锰源和镍源,尿素为沉淀剂,水和乙二醇为溶剂,先采用水热法合成锰和镍的碳酸盐前驱体,然后在氩气气氛下煅烧后得到多孔的氧化锰/镍微米花球。微米球中锰和镍元素均匀分布,且球由纳米颗粒自组装而成,同时,球表面存在许多相互交错的纳米片,每个纳米片均由两层更薄的纳米片相互叠加而成,层之间存在空隙,比表面积较大。由二次颗粒组装而成的多孔结构不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,从而极大改善了其用作锂离子电池负极材料时的电化学性能。本发明操作便易,反应条件可控,易于放大实验。
本发明公开了一种天然气基分布式能源系统与地源热泵耦合的复合供能系统,该系统包括燃气轮机、溴化锂吸收式机组、余热锅炉、第一水源热泵机组、第二水源热泵机组、第一换热器、第二换热器、第三换热器、吸收式除湿装置、地下换热器、并网装置、冰蓄冷装置、第一蓄热水箱、第二蓄热水箱、建筑能耗监测与控制装置和信号反馈控制网络。本发明充分利用了分布式能源系统的余热,进一步提高了总能系统的效率。本发明综合利用了化石清洁能源和可再生能源两种能源技术,进行耦合和集成,实现了两种能源的优势互补。该系统与现有的复合供能系统相比,不仅大大提高了能源利用效率,而且可以创造巨大的环保效益,具有重大的现实意义。
本发明涉及锂电池制造技术领域,具体涉及一种立式叠片机及电芯制造设备。立式叠片机包括:机架,包括立板;隔膜放卷装置,设置在立板上且用于放卷隔膜;叠片装置,设置在立板上,叠片装置对隔膜进行Z字形折叠且将正极片、负极片交替叠放在隔膜上,以形成叠片。本发明将隔膜放卷装置和叠片装置设置在垂直于水平面的立板上,即叠片机采用立式结构,充分利用竖向空间,极大的减少了叠片的空间和占地面积,且在立板的两侧对立式叠片机进行维护,维护方便。
一种复合包覆的三元正极材料,所述三元正极材料包含三元正极材料基体和包裹在基体表面的铝钴氟包覆层;复合包覆的三元正极材料的制备方法包括以下步骤:(1)将三元前驱体与锂源、掺杂剂M化合物混合,在氧气气氛下进行烧结处理,烧结温度为850~950℃,时间为10~15h,得到三元正极材料基体;(2)将三元正极材料基体与铝源、钴源和氟源进行混合,在氧气氛围下进行烧结,得到所述的三元正极材料。本发明通过含氟有机物高温分解得到HF,以及利用含γ‑氧化铝对HF的强吸附作用,同时复合含钴化合物,实现了Al,Co,F共包覆,制备的正极活性高温循环容量保持率、高温循环阻抗增长和高温存储性能都得到大幅提升。
本发明提供一种空间释放试验设备测试系统,涉及设备测试系统技术领域。该一种空间释放试验设备测试系统,包括主板模块、模拟采集模块、电源控制模块、液晶屏模块、触控屏模块和机体,所述主板模块由主板、内存和硬盘组成,所述模拟采集模块由PIC转接板和模拟采集卡组成,所述电源控制模块包括电源控制板,所述液晶屏模块包括液晶屏和信号转换模块,所述触控屏模块包括触控屏驱动板和电容触控屏,所述机体包括前框、后盖、航插、锂电池组模块、1#压力传感器和2#压力传感器以及继电器K1~K6。通过主板提供一个软件运行平台和硬件通讯接口功能,设置各种按键和界面结合,提高测试系统的智能化,实现设备与测试系统的融合。
本发明公开了一种燃气具用绿色陶瓷炉头及其制备方法,其中,燃气具用绿色陶瓷炉头的制备方法,包括以下步骤:1)按照原料的质量百分比计,提供高岭土60‑73wt%,滑石8‑12wt%,菱镁矿9‑15wt%,三氧化二铝1‑5.5wt%,锂辉石0‑2wt%,氧化铜2‑5.5wt%,将原料混合均匀,得到生料;2)向生料中加入3wt%的矿化剂后混合均匀,经过煅烧、冷却后研磨得到绿色熟料;3)提供25‑36wt%的步骤1中的生料,47‑58wt%的步骤2中的绿色熟料,6.1‑24.5wt%的造孔剂,1‑5wt%的油酸,1‑5wt%的柴油,0‑0.5wt%的甲基,0.1‑0.5wt%的聚氨酯丙烯酸酯,以及1‑5wt%的矿化剂,将上述原料混合均匀后加入7‑9wt%的水,再次混合均匀,得到绿色陶瓷炉头坯料;4)将绿色陶瓷炉头坯料成型,恒温干燥后,煅烧,得到绿色陶瓷炉头。本发明能够制备出稳定绿色的多孔陶瓷炉头。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅碳复合负极材料的制备方法及其制备的负极材料。本发明采用氧化气氛处理微米级工业硅粉进而获得纳米级的硅颗粒,通过第一碳源增加材料的电子导电性,提升硅颗粒的利用率,第二碳源构筑空腔结构,保持硅颗粒的结构稳定性,第三碳源增强一次颗粒之间的连接性,构筑完整的碳层保护外壳,提升材料的结构完整性;最后得到十微米级的大颗粒,更有利于用于工业化生产,其既具备实验室中纳米级的优势,也具有工业化应用的条件。
一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料及其制备方法。本发明的一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料其化学式为Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3,其中x、y为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.05,m为质量分数,0<m≤3000ppm。本发明方式包含以下步骤:以一定化学计量比配置含镍、锰、锶的无机盐溶液,采用共沉淀法合成颗粒较小、形貌疏松、比表面积较大的[NixMn1‑x‑ySry](OH)2前驱体;将前驱体粉末通过高能混合器与硅源、锂源充分混合,并经随后的焙烧、粉碎过程得到单晶型Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3正极材料;本发明的改性单晶型无钴高镍三元正极材料具有较好的晶体结构,以其作为正极材料制得的电池具有优异的电化学性能;本发明制备方法简单可控、成本低廉,适用于工业化生产。
本发明公开了一种基于掺杂金刚石颗粒的水处理三维电极及其制备方法,以掺硼金刚石平板电极为阳极电极,钛板为阴极电极,掺杂金刚石颗粒为填料,填料通过组装构成填料模组;所述掺杂金刚石颗粒包含核心材料,以及包覆核心材料的掺杂金刚石薄膜,其中掺杂元素选自为硼、氮、磷、锂中的一种或多种,所述核心材料选自选自金刚石颗粒、掺硼金刚石颗粒、金属颗粒、陶瓷颗粒中的至少一种,本发明中,以掺杂金刚石颗粒为填料,其具有疏松多孔结构,极大的增加了电化学活性面积和可吸附面积,另外由于阴极和阳极之间的电极化导致的填料产生微电流,从而使得本三维电极可以在较低的电压下获得较高的电流密度,从而提高了电催化产生活性中间体的性能。
本发明涉及医疗器械技术领域,且公开了一种便携式创面负压引流仪及其应用系统,包括外壳,所述外壳内腔底壁的右侧安装有微型真空泵,所述外壳内腔的底壁连接有控制模块,所述控制模块的上侧连接有压力传感器主体,所述外壳的上侧壁连接有两组显示屏,所述外壳内腔的底壁安装有锂电池,两组所述显示屏的下侧连接有远程模块,所述微型真空泵的左侧设置有负压接口管,所述负压接口管的右侧设置有微型过滤器,本发明方案能够用于患者需要不间断对小创面进行负压引流,且不需住院的情况,并且医患之间能做到随时进行远程数据反馈;大大方便患者及减少住院费用等。
本发明涉及一种高比模量铝合金。所述合金以质量百分比包括下述组分:Li:2~4%,Mn:1~7%,Zr:0.05~0.3%,Ti:0.0~0.3%、Sc:0.0~0.3%,余量为Al;其中Li、Mn为必备的提高铝合金模量的元素,Zr、Ti、Sc为晶粒调控元素。其制备方法为:按设计的铝合金组分配比,称取各组分,在真空熔炼炉中进行熔炼并浇铸成型,然后热变形成棒材或板材。本发明采用熔炼铸造及形变热处理方法,通过控制提高模量的合金元素(Li、Mn)与晶粒控制元素Zr、Ti、Sc的含量,制备成具有高模量和高比模量的铝合金。本发明制备出了比现有铝合金更高模量的的铝锰锂合金,制备工艺简单,可做为高比刚度轻量化结构材料。
本发明公开了一种五氧化二铌/碳双量子点纳米复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由五氧化二铌、碳双量子点构成,所述五氧化二铌量子点和碳量子点紧密结合在一起;所述碳量子点在复合材料中的质量分数为20~40%。所述五氧化二铌/碳双量子点颗粒之间存在空隙,比表面积较大。此结构不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,从而极大改善了其用作锂离子电池负极材料时的电化学性能。本发明,先采用水热法合成铌和碳量子点的前驱体,然后在氩气气氛下煅烧后即得到五氧化二铌/碳双量子点的纳米复合材料。该制备方法操作便易,反应条件可控,易于放大实验。
本发明提供一种基于NB‑iot窄带物联网水文监测的装置,包括:前端多功能采集电路(1)、MCU处理器系统(2)、智能策略上传处理机制(3)、NB‑iot模组(4)、存储单元(5);MCU处理器系统(2)读取存储单元(5)上配置的参数选择不同前端采集电路(1),可接多类型的传感器,可用于目前常规使用的水文监测仪器,智能策略上传处理机制(3)为存储在MCU处理器系统(2)上的控制程序,通过智能策略性上传机制(3)选择是否启动NB‑iot模组(4)传输数据,在不工作时低功耗保持休眠状态,只需一节锂电池常规监测频次可使用数年。该装置基于NB‑iot窄带物联网可体现NB‑iot的优势,并将传感器测量数据通过窄带物联网传输至云平台或服务器,便于水文监测大面积铺开。
本发明提供一种基于NB‑iot的高速轨道板上拱自动化监测系统,主要分为三大模块,前端高精度顶针位移传感器(1)、基于NB‑iot的采集传输装置(2)、数据监测平台(3),该系统前端高精度顶针位移传感器(1)采用双顶针位移传感器,其原理简单运行稳定可靠,安装结构相对简单,基于NB‑iot的采集传输装置(2)可控制其低功耗工作,采用一节1号锂电池上传频次不可使其工作超过1年,因其采用体积相对小电池故整个装置相对小,后期维护也仅仅是更换电池。NB‑iot窄带物联可在局部区域支撑海量节点,数据监测平台(3)在保证数据安全的前提下用户可查看监测轨道板的上拱位移量及水平位位移量,并及时预警,为铁路安全运营及铁路维保提供大量的数据支撑。
本发明涉及一种硒化锰/碳纤维储能材料的制备方法及应用,将草酸锰和聚丙烯晴溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝法制备前驱体纤维。然后将前驱体纤维与硒粉以质量比为1‑4:1,在真空下以5‑15℃/min的升温速率升温至500‑1000℃,且维持在500‑1000℃,锻烧时间在30‑180min,冷却后碾磨过筛即得。本发明制得的产品为直径约为200nm的纤维状复合材料。该产品在0.2A/g的电流密度下经过200次充放电循环后仍具有956.3mAh/g的放电比容量,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
一种含稀土元素的高强高阻尼镁合金,包括下述组分:钆、钇、锡、锂,余量为镁;采用本发明所述合金所制得的材料在室温条件下极限抗拉强度(σb)大于250MPa,延伸率(δ)大于2%,阻尼性能(Q-1)高于0.01。本发明通过对金属镁进行组分及配比合理的合金化,可以有效细化合金晶粒尺寸,提高镁合金的塑性,同时,有效改善了合金中的合金元素的种类和数量,形成了大量的第二相;对合金铸件进行固溶强化、人工时效后,大量的强化第二相得以在晶内均匀分布并在晶界富集;通过以上多方面的协同作用,使本发明合金具有较高的阻尼性能及很好的强度。
一种海洋釉的制作方法,包括以下步骤:(1)配制底釉和面釉;A.底釉:钾长石40‑45份,高火泥30‑35份,石英20‑22份,方解石10‑12份,铁红15‑20份;B.面釉:钾长石30‑35份,钠长石20‑25份,锂辉石10‑12份,氧化锌12‑25份,茶山泥25‑30份,氧化钛4‑6份;(2)将底釉与球、水湿法球磨,过筛,调成40‑50波美度的釉浆,手工施加于坯体上,自然干燥;(3)将面釉与球、水湿法球磨,过筛,调成30‑40波美度的釉浆,用面釉浆刷在已经上了底釉的坯体上,经1100‑1200℃温度烧制成品。本发明所制得的海洋釉立体感强,美观,具有较高的艺术观赏价值,深受消费者喜爱。
本发明公开了一种基于生物质废料制备少层石墨烯的方法,包括生物质废料水热处理后加热煅烧进行碳化处理,得到碳化料;碳化料在酸溶液中浸泡除杂,得到生物质碳;生物质碳在氩气气氛下,快速升温,进行高温石墨化,得到生物质少层石墨烯;本发明采用水热法结合高温石墨化直接剥离生物质废料后进行碳化和高温石墨化处理,所制备的生物质少层石墨烯具有层数少(2~10层)、缺陷少、含氧基团少、电导率高、碳层间距小的优点。本发明操作简单、成本低、石墨烯产率高、易于实现工业化大规模生产,且所制备的生物质少层石墨烯可用于锂离子电池、超级电容器等领域,利于电池工业的绿色生产,具有重要的实用价值和良好的应用前景。
本发明公开了一种碱性镍氢电池专用电解液。是在密度为1.1-1.26G/ML的氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化锂的一种或几种的碱性水溶液中,加入添加剂钨酸晶体,钨酸在碱性溶液中的浓度为0.01-1.00MOL/L。与没有加入添加剂钨酸的同种镍氢电池比较,在温度为40-70度的不同温度条件下,其放电时间百分比从原来的35-65%提高到98-100%;其放电容量从不合格提高到合格。工作5年后,电池容量由原来的几乎为0提高到可达到初容量的85%以上;且制备方法简单,钨酸晶体的用量极少,基本上不增加成本,经济适用。
本发明公开了一种混凝土胶凝化促进剂及其制备方法与应用。该促进剂包括以下重量份数的制备原料:复合掺合料50份~80份,复合改性剂15份~35份,增强剂5份~15份;所述复合掺合料由锂渣粉、偏高岭土和助磨剂组成;所述复合改性剂由水泥熟料和激发剂组成。利用本发明的混凝土胶凝化促进剂制得的混凝土材料工作性能良好,抗压强度提高了10%~20%,对混凝土强度具有明显增强作用。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种特殊形貌的镍钴二元前驱体的制备方法。所述前驱体的化学分子式为NixCoy(OH)2,其中,x+y=1,0.70≤x<1.00,0<y≤0.30;所述前驱体的二次颗粒在两个以上的单核团聚形成的双核或多核团聚体上生长而成。通过控制晶核制备和前驱体材料合成两个阶段的不同的反应参数,得到所述前驱体。制备过程不增加工艺设备成本,实操性以及工业化前景较高;且制备得到的晶核可以批次使用。
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