本发明提供了一种双端官能化高苯乙烯橡胶及其制备方法。所述的双端官能化高苯乙烯橡胶结构式表示如下:(OR)3-Si-O-(CH2)4-B1→S1-B2/S2-COOH,其中OR为烷氧基,B1→S1为聚苯乙烯和聚丁二烯渐变段共聚物;B2/S2为聚苯乙烯和聚丁二烯无规段共聚物;所述的双端官能化高苯乙烯橡胶的制备方法是采用官能化引发剂与封端法共用,使分子链两端含有不同的官能团同时与炭黑/白炭黑具有良好结合力:一端采用保护基团的有机锂引发剂使分子链含有[—Si-(OR)3]基团,有助于实现填料在橡胶基体中的纳米分散;另一端含有(—COOH)基团,有利于与炭黑相互作用,从而促进炭黑在橡胶基体中的分散。
本发明涉及一种基于核心分子的分子组装超级结构材料、制备方法与应用,属于化学与分子工程材料领域。所述超级结构材料为多个结构单元连接形成的三维连通的网状结构,每个结构单元由颗粒通过连接分子与核心分子连接而成,可提高材料的结构稳定性、丰富材料的内部孔隙。所述超级结构材料提高热力学组装方法制备得到。所述应用为将所述超级结构材料作为硫的载体,并应用于锂硫电池的正极材料,所述应用可以提高锂硫电池的硫载量,同时为硫在电化学反应过程中的体积膨胀提供缓冲。
本发明公开了一种WS2-C纳米复合负极材料及其制备方法。在该复合材料中,纳米WS2颗粒均匀分布于石墨基体中,纳米WS2颗粒的粒径为10-80nm,纳米复合负极材料中WS2与石墨的质量比为1 : 1-10 : 1。本发明通过机械球磨法获得该复合材料,方法简单易行,是一种环境友好合成WS2-C纳米复合负极材料的技术。该材料既能缓解充放电过程中颗粒的体积效应,又能增强电解液的浸润性,有利于锂离子的传导;同时材料有比较大的比表面积,可获得良好的电化学性能。材料在100mA/g的测试条件下,首次放电容量可达到702mAh/g,首次充电容量可达到635mAh/g,首次库仑效率可达到90%。
一种电化学电池的电解质,涉及一种以锂作为负极的熔盐电池的电解质。其特征在于该电解质的成份包括LiF、LiCl和LiBr。本发明的一种以锂作为负极的熔盐电池电解质,该电解质的初晶温度低,有利于减少热量损失,密度介于液态的正负极金属的密度之间,能够把液态的正负极金属分开,电导率较高,有利于减小电池的内阻。由于该电解质中不含昂贵的LiI或者LiI含量较少,使熔盐电池电解质成本大幅度降低,仅为文献中提到的LiF-LiCl-LiI电解质成本的10%~60%,从而使电池总成本降低10~40%。
本发明公开了一种微波辅助离子液体催化微晶纤维素转化为5-羟甲基糠醛的方法。在常压下,将微晶纤维素、离子液体催化剂及有机溶剂(溴化锂-N,N-二甲基甲酰胺、氯化锂-N,N-二甲基乙酰胺等)加入到微波反应器中,通氮气保护,定速磁力搅拌,冷却回流,在定温(100-160℃)下以400~800w进行微波反应1~120min。该方法首次通过微波辅助加热,常压下将离子液体用于催化微晶纤维素转化,将微晶纤维素转化为5-羟甲基糠醛。
本发明涉及一种吗啉基硅烷类化合物及其制备方法,具有通式(I)所示的结构:其中,m为0或1;R1、R2和R3是相同或不同的直链或支链C1-C20烷基、C3-C20环烷基、C6-C20芳基、C7-C20烷芳基和C7-C20芳烷基。由吗啉与丁基锂反应后再与四烷氧基硅烷或烷基三烷氧基硅烷反应得到;反应条件温和,操作简便,原料易得,成本较低。用其作为烯烃聚合催化剂外给电子体组分使用时,催化剂的聚合活性和聚合产物的等规度均较为理想。
本发明涉及一种星型高乙烯基含量的聚共轭二烯烃橡胶及其制备方法。本发明以抽余油为溶剂,有机锂为引发剂,复合添加剂(路易斯碱、阴离子表面活性剂和抽余油的混合物)为结构调节剂,使共轭二烯烃发生均聚反应,经偶联反应后即得产品。本发明方法的反应时间短,例如为10分钟左右,生产效率和设备利用率高,所得产品的乙烯基结构含量达到70%以上,同时偶联效率达到70%以上,并且该产品特别适合于制造轮胎胎面和塑料改性。
本发明公开了一种连续聚合生产1,3-共轭二烯烃/单乙烯基芳烃共聚物的方法,该方法包括将含有单体a、有机溶剂、烷基四氢糠醇醚和有机锂的反应物料连续送入所述反应釜,在阴离子聚合条件下,使单体a与有机锂接触得到共聚物,其中,所述单体a为单乙烯基芳烃和1,3-共轭二烯烃,其中,所述反应物料还含有凝胶抑制剂1,2-丁二烯,其中,以单体a的重量为基准,1,2-丁二烯或1-丁炔的用量为100-250ppm。该方法在短的聚合停留时间内,可以获得高的转化率,得到的共聚物乙烯基含量和门尼粘度高。
本发明涉及一种无铅低熔玻璃及其制备方法,属于玻璃生产技术领域。该低熔玻璃以 V2O5、B2O3、ZnO、P2O5、Bi2O3、Fe2O3为必备组分,重量百分数组成范围为:V2O5 5~29.9%、 B2O3 2~17.9%、ZnO 5~30%、P2O5 5~29.9%、Bi2O3 1~15%、Fe2O3 1~15%、BaO 0~29.9%、Sb2O3 0~20%、SnO 0~25%、Al2O3 0~5%、SiO2 0~5%。这种低熔玻璃可以和填料一起混合制备成封 接玻璃粉,填料采用钛酸铝、β-锂霞石、三氧化二铝、锆英石、和石英砂中的一种,并且 填料与低熔玻璃的重量比为0~40∶100。本发明目的在于得到一种封接温度低、热膨胀系数 适当、化学稳定性好、原料组分数量较少的玻璃,应用于电子显示器玻璃的封接。
一种耐高温表面活性剂及其合成方法,属于表面活性剂技术领域。表面活性剂结构式为:CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11NH(CH2)2N+(CH3)2CH2COO-。合成方法为:芥酸与N,N-二甲基乙二胺反应,生成分子中含有亚氨基的芥酸酰胺,这种芥酸酰胺用氢化铝锂还原得到分子中含有亚氨基的叔胺,接下来用甲酸与这种叔胺反应来保护分子中存在的亚氨基,亚氨基被保护后,叔胺与氯乙酸钠发生反应,生成产物季铵盐,接下来用盐酸将分子中保护的亚氨基脱保护,最终得到分子中含有亚氨基的季铵盐即本发明中的表面活性剂。本发明的优点在于:首次合成了具有耐高温性能的表面活性剂,为它在更广泛范围内的使用提供了可能。
本发明涉及一种自动快速插接抽屉式电动车电池箱,所述电池箱包括由电池单体连接成的电池组、内箱体、外箱体、前门和重载全脱出滑道,其中电池组和前门由紧固件紧固在一起,所述电池组由内箱体承载并容纳在所述外箱体中。通过设置在内、外箱体之间的重载全脱出滑道,可容易的将设置在内箱体中的电池组从外箱体中拉出,并通过设置在内、外箱体后部的自动快速插接机构而能够提供稳定的电力输出。由此,实现了整体电池组的快装和快卸,解决了锂电池的安全使用问题,并且方便维护,扩大了续驶里程。
一种采用化学气相沉积法批量制备竹节状碳纳米管的方法,属于碳纳米材料合成与应用技术领域。称取二茂铁粉末溶解在酚类有机化合物中配制成反应溶液备用;将基片搭载于石英舟上用金属杆推入密封良好的管式电阻炉石英管反应室里;通入保护气体;加热至700~900℃;通过精密流量泵将配好的反应溶液以0.1~0.6ML/MIN的进给速率注入反应室中开始反应,反应25~40分钟后停止供应溶液和氢气;将石英管在保护气氛中冷却至室温;在基片和石英管中部均可以收集到黑色沉积物,即为竹节状碳纳米管。本发明成本降低;可以实现连续生产;本发明在电化学电容器、锂离子电池、场发射显示、生物传感器等领域均有较强应用。
本发明涉及一种清洁能源的交通智能微网充电桩系统;该系统主要由太阳能追光和风机发电,电池管理系统,网络通讯与显示部分三大部分组成;太阳能追光部分主要由由太阳能电池板,太阳能控制器组成;电池管理系统是以STM32F‑103为主控芯片,通过智能电池管理控制总线的通信方式和BQ76930模拟前端进行通信,并通过DS2780电量计模块来实现对每节电池的电压、电量,电池组的电流和温度进行实时监测;网络通讯与显示部分通过上位机对电池的电压、电流、温度、电量和电池寿命进行实时的监控和故障报警。通过用风光互补的方式给锂电池充电,然后通过电池管理系统对其进行监管,最大限度的降低馈线损耗,提高能源的利用率,提高了锂电池的利用率和稳定性。
本发明公开一种LED太阳能照明控制器集成电路,所述集成电路内部设有光强检测电路、NMOS充电电路和放电电路。本发明采用两级保护电路,不仅降低了系统成本,还增强了系统安全性;并提供小电流充电功能,确保在强光照情况下,能够将锂电池彻底充满,同时避免在正常情况下对锂电池过充。
一种用于风光互补清洁供暖的复叠式热泵系统,属于清洁能源利用领域。包括电驱空气源蒸气压缩热泵与热驱动吸收式热泵组成的泵复叠系统,风光互补熔盐蓄热系统,循环热水系统。本发明有多种工作模式:(1)当风能充足时,又分为太阳能充足或太阳能不足。(2)风能不足时,又分为太阳能充足或太阳能不足。(3)无风时,关闭电驱热泵,熔盐罐内的高温熔盐在吸收器加热溴化锂水溶液,此时热驱热泵可以作为一个换热器使用,循环热水在吸收器和吸收式热泵冷凝器内与加热后的溴化锂水溶液换热,换热后的循环热水供给热用户。可以有效降低风能、太阳能供暖的波动性,有望实现对风能、太阳能的高效消纳,实现清洁供暖。
本发明提供一种硅炭/石墨烯复合材料制备方法及其储能应用,涉及锂离子电池电极材料领域。纳米硅颗粒在炭基体内部实现了纳米尺度下的均匀分散,添加的高导电性材料均匀的嵌入并分散在复合材料内部,形成相互联通且致密的导电网络。将纳米导电材料与纳米硅颗粒混合,配制成均匀的混合溶液;随后在一定搅拌速率下加入适量沥青;搅拌一定时间后快速升温挥发溶剂,得到产物;将产物放入高温炭化炉中,在氮气氛围内加热至700‑1000℃,得到最终产物。制备出的复合材料具有低的比表面积和高的振实密度。将该材料作为锂离子电池负极材料时,显示出较高的可逆容量和循环稳定性。
本发明公开了一种碘修饰Ti3C2Tx材料及其制备方法与应用。所述一种碘修饰Ti3C2Tx材料的制备方法,包括下述步骤:将Ti3C2Tx固体粉末和碘源混合均匀,放置于管式炉中;然后通入惰性保护气进行煅烧,即得。所述材料为碘饰的二维纳米层状Ti3C2Tx。其中,碘元素在材料中所占的原子数百分含量为0.13~0.82%。碘修饰Ti3C2Tx材料具有扩大的层间距,可提供更多的离子传输空间和暴露更多的活性位点。此外通过碘官能团选择性调控,不仅能够改善Ti3C2Tx材料表面活性,还能提高本身的赝电容贡献,从而获得高储锂容量。
本发明涉及一种轨道交通车辆用不对称辅助供电系统及其充电方法,所述系统包括:钛酸锂电池箱Ⅰ、充电机Ⅰ、辅助充电机Ⅰ、钛酸锂电池箱Ⅱ、充电机Ⅱ、辅助充电机Ⅱ、整车控制器CCU、110V直流母线、AC380V电源接口Ⅰ、AC380V电源接口Ⅱ、BMS电池管理系统Ⅰ、BMS电池管理系统Ⅱ、AC380V电源接口Ⅲ和AC380V电源接口Ⅳ,本发明通过整车控制器CCU调整辅助供电系统不对称结构导致的辅助充电机不均流问题。整车控制器CCU对充电电压值进行取小,然后发送给所有充电机,从而实现充电机的均流输出。本发明适用于多种轨道交通车辆,安全又可靠。
本发明涉及分析检测技术领域,公开了一种待测硼酐含水率的测定方法,该方法包括:将待测硼酐与熔剂混合并熔融,通过如下公式求得待测硼酐的含水率:待测硼酐的含水率=(待测硼酐和熔剂混合熔融前后的重量差-待测硼酐重量×氧化硼的减重率-熔剂重量×熔剂的减重率)/待测硼酐重量×100%;其中,氧化硼的减重率=(氧化硼与熔剂以相同条件混合熔融前后的重量差-熔剂重量×熔剂的减重率)/氧化硼重量×100%;熔剂的减重率为单独将熔剂以相同条件熔融前后的重量减少率;所述熔剂为四硼酸锂和/或偏硼酸锂。本发明的测定方法操作简便、测定速度快且准确性高。
本发明涉及固态电池领域,公开了固态复合电解质薄膜及其制备方法和全固态电池,该制备方法包括:在溶剂的存在下,将快离子导体陶瓷和聚合物电解质混合,将得到的混合物在聚四氟乙烯平板上刮膜,待溶剂蒸发后,形成的薄膜脱离聚四氟乙烯平板,将薄膜干燥、冲片和压膜。本发明的固态复合电解质薄膜的制备方法工艺简单,易于工业规模化生产,且制备出来的固态复合电解质薄膜具有较好的机械性能和电化学性能。在本发明的一种优选实施方式中,以铜网和锂片复合作为负极,用于全固态电池,可以改善电场分布,减少锂枝晶的生长,从而大大提高全固态电池的寿命。
本发明公开了一种泡沫镍负载纳米棒状钼酸钴及其制备方法和应用。该泡沫镍负载纳米棒状钼酸钴的制备方法包括:泡沫镍的清洗步骤;反应溶液的制备步骤:将钼酸盐和钴盐分别溶于水中,搅拌溶解后,得到钼酸盐溶液和钴盐溶液;然后将钼酸盐溶液滴加到钴盐溶液中,持续搅拌,得到混合均匀的反应液;水热处理步骤;以及水热产物的处理步骤。本发明采用水热合成的方法,在泡沫镍表面生长纳米棒状钼酸钴,有效地提高了钼酸钴的导电性;均一的纳米棒状结构缩短了锂离子的嵌入距离;该材料用于锂离子电池负极材料,可有效提高其导电性和倍率性能等;另外,本发明具有制备工艺简单、操作方便、重现性能好等优点。
本发明公开了一种锂离子电池用单晶颗粒三元正极材料的制备方法,具体是将锂源、镍钴锰三元前驱体和第一固体添加剂混合均匀,进行分阶段烧结,分阶段烧结分为多个升温阶段和一个降温阶段,升温阶段的烧结温度在400‑1000℃,降温阶段的烧结温度为600‑800℃,所述第一固体添加剂为AB型物质,其中A为金属阳离子,B为含有羧基的阴离子。最终获得一次颗粒较大,电化学性能优异的高能量密度单晶颗粒三元正极材料。本申请提供的三元正极材料的制备方法工艺条件简单,原料易得,具有较高的实用性,适合大批量生产,具有很高的应用前景。
本发明涉及一种不饱和环氧化聚硅氧烷对聚丁二烯‑苯乙烯无规活性锂聚合物进行改性。本发明所提供的不饱和环氧化聚硅氧烷含有不饱和双键和有较高活性的多个环氧基,没有活泼的硅氢键,能高效将环氧基团与苯乙烯‑丁二烯无规共聚物末端活性锂进行偶合或封端反应,得到一种多官能化的溶聚丁苯橡胶,这种多官能化SSBR生胶用作子午线半钢轮胎胎面用胶,其胎面硫化胶具有较低动态的生热,同时滚动阻力下降率达28%以上。
本发明公开了一种电子标签、数据写入终端及电子标签系统,属于电子标签领域。所述电子标签包括:显示屏;第一电磁感应线圈,用于与数据写入终端的第二电磁感应线圈进行电磁耦合,通过电磁感应为所述电子标签供电,并通过电磁感应接收所述数据写入终端发送的显示信息;主控制器,用于获取所述第一电磁感应线圈接收的显示信息,并控制所述显示屏显示所述显示信息。本发明通过电磁感应线圈对电子标签进行无线充电,相比于对锂电池进行充电或者更换锂电池,能够节省人力;另外,电子标签要显示的内容同样由电磁感应线圈进行无线传输,无需事先通过接口写入电子标签,操作方便。
一种新型吸收式冷温水机组,涉及能源技术领域。本发明包括吸收器、蒸发器、冷凝器、高温板式换热器和低温板式换热器。其结构特点是,所述机组由溶液循环回路和冷剂循环回路构成。溶液循环回路包括高温板式换热器、冷凝器的闪蒸腔、低温板式换热器和吸收器,冷剂循环回路由冷凝器和蒸发器连接组成。驱动热源进入高温板式换热器加热溴化锂稀溶液,加热后的溴化锂浓溶液经过低温板式换热器冷却降温。机组冷却水分两路,一路经吸收器和冷凝器,另一路经低温板式换热器。同现有技术相比,本发明增大了机组整体的换热效率,并能够实现蒸汽或热水驱动两用,降低设备初投资和运营成本,拓宽吸收式冷温水机组适应性。
具有较高导电性的黑色TiO2的两步合成法,属于锂离子电池负极材料领域。将钛酸四丁酯、模板剂聚醚(F‑127)和浓度为37%的HCl加入到乙醇中,并在室温条件下磁力搅拌2h得到Ti源溶胶;将所得到的Ti源溶胶均匀涂在硅板上;使用管式炉将涂有Ti源溶胶的硅板在N2气氛下以5℃/min的升温速率加热至500℃烘干3h,使得材料充分干燥,冷却得白色TiO2;使用电感耦合等离子体(ICP)将白色TiO2氢化处理。得到的即为含有氧缺陷的黑色TiO2(H‑TiO2)。本发明合成简便的特点,同时经过等离子体氢化处理后使得材料的导电性有明显提升,提高了其作为锂离子电池负极材料的倍率性能和循环性能。
本发明实施例涉及电动车技术领域,具体而言,涉及一种基于能源互联网模式的电动车充放电控制系统及控制方法,其中,巡检模块能够在铅酸电池组模块的剩余电量值不足的时候向电动车发送提示指令以使电动车根据提示指令到达指定能源互联网网点进行充电,能够提高充电的便捷性,改善电动车的出行问题,充电模块能够在剩余电量值达到第二设定阈值时停止对铅酸电池组模块的充电并对锂电池组模块充电,能够避免铅酸电池组模块的充电过度,提高了充电可靠性,放电模块能够实现铅酸电池组模块与锂电池组模块之间的供能切换,保证铅酸电池组模块在充电时的剩余电量值足够低,如此,能够实现对电动车的高效、可靠充放电。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种耐高温的涂覆改性隔膜及其制备方法与应用。本发明改性隔膜由涂覆材料在基膜的单面或双面上涂覆而成,所述涂覆材料包括温敏性耐高温聚合物、粘结剂和纳米陶瓷;所述温敏性耐高温聚合物由双马来酰亚胺类单体与具有多反应官能团的胺类单体聚合反应而得。本发明所制备的改性隔膜具有温敏性高、电解液润湿性强、安全性高及可耐高温等优点,用于制备锂离子电池时,可大大提高其使用安全性及使用寿命。
本发明提供了一种SEI膜、制备方法及碱金属电池,所述膜原料的组成成分包括:核壳结构SiO2颗粒和电解质溶剂,以所述原料组成的总质量为100%计,所述核壳结构SiO2颗粒占所述原料组成总质量的50~80%,所述电解质溶剂占所述原料组成总质量的20~50%。本发明提供的SEI膜具有单离子迁移的特点,可以延迟空间电荷的形成,进而提高离子传输速率;另外,该SEI膜中不需要使用锂盐和钠盐,如LiPF6、LiTFSI、NaPF6、NaTFSI等,SiO2(Li+)和SiO2(Na+)颗粒就能够提供用于传导的Li+和Na+。SEI膜中的阴离子通过化学键限制在SiO2颗粒上,这有利于提高Li+或Na+的迁移数;Li+的迁移数接近1,Na+的迁移数接近1。
本发明实施例提供了一种便携式移动电源,便携式移动电源包括:输出直流电流的直流源,所述直流源由多个锂电池并联组成;与所述直流源相连,将所述直流电流转换为正弦波交流电流的控制电路,与控制电路相连的稳压滤波电路,所述稳压滤波电路的输出端为所述便携式移动电源的输出端。由于直流源由多个锂电池并联组成,所以大大降低了电池的重量与总重,直流源质量轻,方便运输。将正弦波交流电流通过稳压滤波电路,可以去除正弦波交流电流中的谐波信号,得到纯正的正弦波交流电流,电源质量好。
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