一种无机电阻涂层,其成分的重量比例为:石墨 分20-40,氧化铅40-55,氧化硼5-13,氧化铋5 -12,氧化锂2-5,氧化铊0.5-1.5。将上述5种氧 化物熔融后粉碎并磨细,再与石墨粉混合。用液态有 机载体将混合物制成浆料,再将其在绝缘底材上制 膜、烘干、烧结而成。具有成本低、寿命长、耐温、耐 湿、耐磨、耐腐蚀、耐老化以及储存稳定性和热稳定性 好的优点。最适合作为各种对稳定性要求高和功率 大的电阻元件使用。
一种多层膜负极极片及其制作方法,包括金属基片,在金属基片上用磁控溅射技术沉淀至少一层无定形碳膜和一层掺杂硅膜;掺杂硅膜外涂覆一层聚合物涂层;金属基片为铜片或铝片,掺杂硅膜中的掺杂元素为铝、铜、铁、锡、硼元素中的一种或几种;无定形碳膜和掺杂硅膜的总厚度为5-20μm;聚合物涂层的厚度为10-50μm。本发明多层膜负极极片,采用磁控溅射技术交替沉淀多层掺杂硅膜和无定型碳膜,负极材料膜的厚度更薄,活性材料硅一掺杂元素结合力更高,所作电池的充放电容量、电流密度、放电能力和循环性能更优;直接涂覆聚合物涂层,省去了传统电池专用隔膜,降低了成本,提高了生产效率,减少了内部流动的电解液,提高了电池安全性能。可用于固态锂离子电池和液态锂离子电池。
本发明公开了一种装有的密封脂的轴承密封结构,由轴承、端盖、轴承座及轴承支承的轴组成,安装在轴承两侧的端盖带有中空圆柱形凸起,在凸起内壁上开有密封槽,密封槽内充满的密封脂是由通用锂基润滑脂60-70%、抗老化剂25%-30%和胶粘材料5-10%组成;本发明的轴承密封结构装入密封脂后,其密封帖合性好,无磨损,不易老化,密封效果良好,滚动和滑动轴承均适用,特别适用于机电及矿山恶劣环境中的大型设备轴承的密封。
本发明涉及一种精三氯氢硅的生产方法,包括(1)在工业级三氯氢硅精馏工段增加预塔装置;(2)在预塔前增加加热器对加料进行预热;(3)预塔、三氯氢硅塔、四氯化硅塔内部采用填料和塔板复合的形式;(4)四氯化硅可来自四氯化硅塔下部的气相侧采;(5)三氯氢硅塔和四氯化硅塔可集成为一个塔或者采用双效精馏方法;(6)在冷却工段中除尘器之后冷凝器前增加洗涤塔装置;(7)对于洗涤塔采用底温余热驱动溴化锂机组产生冷水供冷却使用;(8)对合成热进行热集成和节能利用;(9)在三氯氢硅进行超纯精馏和精制过程中采用3~8个精馏塔和吸附塔或者络合精馏塔装置。本发明有投资低、能耗低且目标产物三氯氢硅的分离纯度高等优点。
本发明公开了一种电池一体式无线LED灯塔,该灯塔将可充电锂电池、安装电池的金属电池盒、LED灯塔本体、无线通信核心控制板、DIN导轨安装支架等巧妙地设计为一个整体,形成一种电池一体式无线LED灯塔。所述安装电池的金属电池盒内设计有电池安装板,所述可充电锂电池通过帮扎带、双面胶等安装到电池安装板上,并且电池安装板下面设计有一个支撑平台,电池安装好后电池底部正好落在该平台上形成对电池的支撑,以适应振动等严苛的工作环境,所述安装电池的金属电池盒一个侧面安装有标准DIN35导轨固定支架,使得灯塔电池充电时极易从DIN35导轨上拆装,同时安装电池的金属电池盒几乎为全密闭状况,给电池安全使用提供了保障。
本发明公开了属于复合微能源管理技术领域的一种适用于小型负载的复合微能源系统及其能量管理方法。该复合微能源系统由环境能量收集模块,能量管理模块和能量存储模块串联,能量管理模块再连接小型负载构成;复合微能源系统的能量管理方法是能量管理模块采集小型负载用电信息、能量收集模块发电状态以及能量存储模块储电状态信息;以此信息能量管理模块决定对能量存储模块执行充电、放电管理,合理分配能量存储模块中超级电容和锂电池的充放电功率,充分发挥锂电池储能与超级电容储能各自的优点,从而提高系统的可靠性,保证有充足的能量提供给小型负载,确保其稳定地工作。该方法简单有效,延长系统寿命。
本发明提供了回收高镍三元电池正极材料制备层状金属氢氧化物的方法。该方法包括:将高镍三元正极材料通过无机酸溶液和双氧水浸出,调pH值为5~5.5,获得浸出液;提供含氢氧化钠和碳酸钠的沉淀液,氢氧化钠的摩尔浓度为镍、钴、锰离子浓度理论浸出值之和的1.5‑2.5倍,碳酸钠的摩尔浓度是钴、锰离子浓度理论浸出值之和的1.6‑2.5倍;将浸出液和沉淀液接触,在4000rpm以上转速的微液膜反应器中进行成核‑氧化耦合强化反应,获得反应液;过滤获得固相NiCoMn‑LDHs和滤液,滤液中锂离子的回收率在98%以上。该方法实现了镍钴锰与锂的高效分离回收,液相中镍钴锰含量可达Ⅰ类水质要求。
本发明属于坩埚涂层技术领域,公开了一种耐碱性涂层浆料和具有耐碱性涂层的坩埚及制备方法。该浆料由质量比为20~150:0.1~1.4:0.1~1.4:1000的磷酸盐、分散剂、粘结剂和水组成,通过注浆成型工艺将该浆料制备在坩埚基体的内壁,形成带有涂层的坩埚可用于钠(锂)离子电池前驱体及正极材料的高温烧结,该涂层可促进钠(锂)离子正极材料及前驱体的结晶反应,在促进高温扩散过程中减少对坩埚的腐蚀,延长坩埚的使用寿命,且涂层对电极材料的性能无副作用,还可改善材料的粘壁现象。
本发明涉及润滑油组合物领域,具体涉及一种大功率重锤气缸润滑脂组合物及其制备方法。该润滑脂组合物包括基础油和稠化剂;所述稠化剂由氢氧化钙、氢氧化锂、十二羟基硬脂酸和癸二酸制备而成;其中,所述氢氧化钙与所述氢氧化锂的质量比为1:7‑9;所述癸二酸和所述十二羟基硬脂酸的质量比为1:2‑4。本发明的润滑脂组合物具有良好的抗磨性能和高低温性能,且其具有抗氧化性能好、抗磨性能好和防腐防护效果好等特点,并能在‑15‑200℃下保持综合性能优良,可较好地满足大功率重锤气缸的润滑工况。
本发明涉及一种储能电池安全防护装置及系统。本发明通过设置于所述腔体内的气体浓度探测器和温度传感器,采集电池模块的温度信息和所在空间的气体浓度信息;本发明在电池PACK层面的小空间内快速检测多种火灾信息,通过多信息对锂电池的热失控状态进行判断,并自动释放灭火药剂进行灭火。本发明能够精准的检测锂电池的热失控信息,提高了安全防护效率。
本发明公开了一种基于5G基站电源柜的智能升压及充放电系统,包括:开关电源,与电池合路单元、升压单元电连接;电池合路单元,与开关电源、至少一个铅酸电池单元和至少一个锂电池单元电连接;升压单元,与开关电源、锂电池单元和智能配电单元电连接;智能监控单元,与开关电源、电池合路单元、升压单元和智能配电单元连接。通过电池合路单元同时对不同品牌、不同容量、不同新旧和不同类型的多组共用蓄电池组进行充放电电压和电流管理。在电池放电时,能根据所连接的电池组的不同容量平衡各组蓄电池的放电电流,阻断蓄电池组之间的环流通路。监控单元对开关电源、电池合路单元、升压单元和智能配电单元实现自动管理功能。
本发明公开了属于储氢技术领域的一种氟掺杂多孔碳纳米纤维负载碱金属储氢材料的制备方法;该方法通过静电纺丝法、水热法制备多孔纳米纤维;然后将多孔PAN/PFSA纳米纤维与碱金属溶液进行置换,形成锂/钙‑多孔PAN/PFSA纳米纤维,通过煅烧制备比表面积大、氟掺杂、碱金属均匀分散在多孔碳纳米纤维复合的储氢材料。碱金属与多孔碳纳米纤维有利于提高质量储氢密度,氟掺杂不仅有利于复合材料的质量储氢密度,还能降低其脱氢温度,实现了其可逆吸放氢。本多孔碳纳米纤维负载碱金属储氢材料应用在燃料电池、锂离子电池和超级电容器中;还可以作为碳载碱金属催化剂使用。
一种带有多路电压输出的燃料电池混合系统,包括电池模块,变换器模块和控制模块。电池模块和变换器模块相连,输出不同等级电压;控制模块通过信号传输线和电池模块及变换器模块中的受控元件相连,控制电池模块及变换器模块。该系统依据无人机负载的功率情况控制选通变换器(4)使燃料电池模块(1)单独或和锂电池(7)共同为无人机运动提供电能;锂电池(7)通过单输入多输出Buck变换器(3)为无人机不同电压等级的芯片提供电能,还可以提供可控的电压输出为无人机的功能性负载提供电能。
本发明公开了一种纳米空心多孔α‑Fe2O3六角棱柱材料的制备及其应用方法,属于能源材料领域。本发明先制备出纳米Fe‑MIL‑88A金属有机骨架材料(MOFs)六角棱柱材料,再利用氢氧化钠对其进行处理,通过自刻蚀的过程,得到空心MOFs@Fe(OH)3结构的纳米材料,最后在空气中热处理得到空心多孔纳米Fe2O3六角棱柱负极材料;本发明的优点在于方法及设备简单,工艺参数可控,可重复性极高。制备所需原料丰富,成本低,便于规模化。此方法制备的空心多孔纳米Fe2O3六角棱柱负极材料具有较高的比容量及良好的循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于便携式电子设备、电动汽车、航空航天技术以及国防工业等领域。
本发明涉及一种固态化离子液体电解质、其制备方法及应用,属于固态电解质领域。该电解质具有较高的电导率,耐高温性能好,适用于高电压高容量的锂二次电池、太阳能电池及超级电容器中。该电解质的制备如下:在手套箱内,先将锂盐和离子液体混合均匀,然后加入硅烷偶联剂,混合均匀后,再在搅拌下加入甲酸,搅拌均匀后静置反应,得到凝胶;将得到的凝胶移出手套箱,然后放在真空干燥箱内干燥,得到所述的固态化离子液体电解质。
本发明涉及一种轨道车辆的车载混合储能系统。该系统包括:锂离子电池组模块、超级电容组模块和可重构式牵引变流器模块,可重构式牵引变流器模块包括牵引变流器;该牵引变流器的主电路是在传统牵引变流器的主电路上增加接触器S1、S2、S3、S4、S5和滤波电感L。在列车运行时,超级电容组模块通过牵引变流器为列车提供动力;在列车进站停车时,牵引变流器通过闭合、断开不同的接触器重构为直流‑直流变换器,并通过该变流器将能量从锂离子电池组模块传导至超级电容组模块,为下一站车辆运行所需的能量进行充电。所述轨道车辆的车载混合储能系统不需要额外的直流‑直流变换器,降低了整体系统的造价、空间成本和复杂度等。
一种多功能相变材料微胶囊及其制备方法,属于相变材料技术领域。该微胶囊的壁材为具有可见光催化功效和气敏特性的氧化亚铜,芯材为石蜡、高级脂肪酸类、高级脂肪醇类、高级脂肪酸酯类有机相变材料。制备方法:将有机相变材料和表面活性剂在水相中分散形成乳液,然后加入铜源,通过离子间的相互作用使铜离子被吸附到相变材料乳胶粒子表面;再加入碱和还原剂,通过界面沉淀法,实现铜离子在微胶囊表面的氧化还原反应,从而获得氧化亚铜包覆相变材料的微胶囊。该微胶囊不但具备潜热储存和温度调控功能,其壁材还具有可见光催化功效、气敏特性、抗菌性和提高锂离子电池性能的多重功能,可广泛应用于污水处理、气体传感器、医学和锂离子电池等领域。
本发明公开了一种Zn-Sr系锌合金及其制备方法与应用。本发明锌合金包括Zn和Sr;以重量百分比计,所述锌合金中Sr的质量百分数为0~10%,但不包括0。所述锌合金中还包括微量元素,所述微量元素为硅、磷、锂、银、锡和稀土元素中的至少一种;所述锌合金中,所述微量元素的质量百分含量为0~3%,但不包括0。本发明Zn-Sr系锌合金的力学性质符合医用植入体材料的强度和韧性的要求、无毒、具备良好的组织相容性和血液相容性,同时又可体液降解,溶出的金属离子能被生物体吸收利用促进骨生长或代谢排除体外,可应用于医用植入体的制备。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种前驱体废料溶解回收方法,通过助溶剂的作用完成对废料的预处理,向废料中加入强酸,反应得到最终可二次利用产物。本发明所公开的方法流程短、工艺简单,易于工业化生产,有效提高了锂电池正极材料制备的收率和品质的稳定性。
本发明公开了属于电化学材料制备领域的一种 常用于能源电池正极材料的一种反蛋白石结构的 LiFePO4粉体制备方法。先分别 制备以苯乙烯,甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸为原材料的聚乳胶粒 悬浊液A和以2水合草酸亚铁,碳酸锂和磷酸二氢铵为原材料 的澄清溶液B。在强力搅拌下逐滴将溶液B滴入悬浊液A中, 超声分散在70℃下将混和烘干并细化,经预处理和烧结成为反 蛋白石结构的LiFePO4材料。制 备过程时间短,烧成温度低,能耗低;制备的多晶 LiFePO4粉体粒径分布窄,不需 进行后期的包覆处理即可直接在惰性气氛或者在还原性气氛 下烧成,合成材料具有很大的比表面积,可以很大程度上提高 材料在电化学过程中锂离子迁移速率。
一种燃料电池质子交换膜横向电导率的测试方法与装置,涉及燃料电池电解质性能的检测,本发明采用四电极或三电极体系,工作电极与辅助电极使用碳电极,参比电极使用饱和甘汞电极,碳电极加载测试电流,参比电极测试响应电压。测试时,将交换膜放在两电解池对应的连接孔中间,用交流阻抗法测试出质子交换膜的横向电阻,通过膜的厚度和连接孔的面积换算出膜的电导率。这种测试手段避免了使用直流测试方法时遇到的极化问题,同时也解决了横向电阻的测量问题。该方法所用装置不仅能测量质子交换膜的横向电导率,还能测量与质子交换膜类似的薄膜横向电阻,而且也可测量膜电极的横向电阻,测试装置简单,因此可以被应用于其他燃料电池和锂离子电池中隔膜横向电导率的测试。
本发明公开了带GPS定位芯片电子导航图装置的双网双待手机,是由双网双待手机(1)GPS定位芯片(2)电子导航图装置(3)线路板(4)锂电池(5)液晶屏(6)组成,在带GPS定位芯片(2)的电子导航图装置(3)是安装在双网双待手机(1)内的,在带GPS定位芯片(2)的电子导航图装置(3)是安装在双网双待手机内线路板(4)上的,带GPS定位芯片(2)电子导航图装置(3)的双网双待手机(1)使用的是锂电池(5),所述的是通过GPS卫星定位给带GPS定位芯片(2)的双网双待手机(1)电子导航图装置(3)给用户指导航程的。
本发明涉及一种石墨烯球形组装材料及其制备方法,该方法以铁催化剂、升华硫及有机酚类作为反应物,通过溶剂热反应,以及后续的炭化处理及酸处理过程,得到直径分布均匀的石墨烯球形组装体,工艺过程简单、材料制备成本低、纯度高。实验结果表明,本发明得到的石墨烯材料在锂电池中表现处理出良好的储锂性能。
本发明公开了属于太阳能电池、锂离子电池与电化学电容器等方面的复合电解质溶液技术领域的一种吡啶离子液体电解质及其制备方法和应用。该复合电解质包括以下组分:含有烷基取代吡啶阳离子A+和阴离子为I-的离子液体和碘单质,其中A+的结构式如下:R表示碳原子数为1~12的烷基,复合电解质使用低粘度的烷基取代吡啶离子液体作为溶剂,旨在提高电解质的长期稳定性。还可包括有机添加剂。本发明提供的复合电解质可应用于在染料敏化太阳能电池中,该电解质溶液与电极接触性能良好,所组装的染料敏化太阳能电池具有较高的光电转化效率,光电转换效率可达5.58%,且经过室温1000小时的暗场稳定性检测,电池效率衰减不超过10%。
本发明涉及一种耐高温高盐双羧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-双脂肪酰基二胺二丙酸二聚氧乙烯醚双羧酸盐,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。
本发明的固体电解质是由无机电解质和有机高 分子电解质组成的复合体系, 利用有机电解质和无机电 解质之间的相互作用, 使得离子传导率高达10-3S/cm 有机物的加入, 大大提高了体系的机械加工性能。本发明可以用 在锂离子二次电池, 电致变色器件和传感器等领域。
本发明公开了一种碳纳米复合物颗粒及其制备方法与应用。本发明所提供的碳纳米复合物颗粒,由核层和壳层组成,所述核层是金属氧化物纳米颗粒,所述壳层是碳膜。该碳纳米复合物颗粒按照包括下述步骤的方法制备:(A)将金属氧化物纳米颗粒分散在液体中;(B)将可溶性碳源分散在液体中;(C)将步骤(A)和(B)得到的液体混合后进行加热,使所述可溶性碳源分解,在所述金属氧化物纳米颗粒表面生成碳前驱体膜;(D)将步骤(C)中得到的包覆有碳前驱体膜的颗粒隔绝氧气热处理,使所述碳前驱体膜碳化,得到碳纳米复合物颗粒。该碳纳米复合物颗粒可作为锂离子电池负极材料使用。
本发明公开了一种废动力电池正极材料的两段逆流浸出方法,涉及动力锂电池回收技术领域,包括:在对所述正极材料进行焙烧、水浸和过滤后,将得到的水浸渣进行两段逆流浸出,所述两段逆流浸出包括Ⅰ段浸出和Ⅱ段浸出;其中,所述Ⅰ段浸出使用浓硫酸和双氧水进行;所述Ⅱ段浸出包括在所述Ⅰ段浸出后得到的Ⅰ段酸浸液中加入所述水浸渣和双氧水,溶液的pH值控制在2~4。通过采用两段逆流浸出方法,不仅能实现废锂电池有价金属Ni/Co/Mn/Li的高效浸出、降低酸浸液残酸和减少废水排放量,而且能充分利用水浸渣Ni/Co金属的还原性,起到初步除铜的目的。
本发明属于电池材料技术领域,提供了一种高压实密度的硒掺杂硫代三聚硫氰酸材料。本发明通过在硫代三聚硫氰酸材料中掺杂硒,改变了S8的环状结构,使硫以链状形式存在于SexSTTCA中,有效抑制了长链多硫化物的穿梭效应,提高了材料的压实密度,并且硒的掺杂显著提高了硫的氧化还原反应动力学,从而提高了锂硫电池的循环可逆性和稳定性。实施例的结果显示,采用本发明提供的硒掺杂硫代三聚硫氰酸材料制成的锂硫电池的充放电电压区间在1.7~2.8V,在0.5C下初始放电容量为718mAh g‑1,循环1000圈后容量保有率为83.5%,容量衰减率低至0.017%每循环。
本发明涉及一种NiS@SnO2异质结复合材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池技术领域。所述复合材料以NiS为内核,SnO2呈颗粒状点阵分布在NiS表面;SnO2颗粒的体积占NiS微球表面积的20%~50%;NiS和SnO2的摩尔比为0.2~0.4:1。首先通过镍盐与硫源通过水热反应自组装成表面不规则的NiS微球,再以NiS微球作为模板,加入到Sn(OH)2悬浊液中,表面沉积SnO2,形成NiS@SnO2异质结复合材料。所述复合材料在发挥异质结结构高离子/电子导电性的同时,可有效解决纳米颗粒的聚集问题以及锂离子的嵌入/脱出所带来的体积膨胀问题。
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