稀土掺杂Li2SrSiO4荧光材料的制备方法,按照Li2SrSiO4分子式物质的量的比例称取含Sr的化合物,按照物质的量的比例称取SiO2,按照物质的量的比例称取含Re的化合物,Re为稀土金属;并按物质的量过量1%-20%的比例称取含锂的化合物;将上述原料机械混合均匀;将混合好的原料于550-700摄氏度下预烧4-8小时。将预烧好的原料在还原性气氛下在850-1050摄氏度下烧结并保温2-5小时。
本发明涉及空调器,尤其是一种溶液除湿空调器。包括轴流风扇、风机双伸轴、风机电机、室内外隔板、离心风扇、室外空气吸入口、冷凝器、压缩机、导流板、室外空气排出口、室外除雾器、室外喷淋管、集液罐、电动三通控制阀、室内喷淋管、空调回风口、室内除雾器、轴流风扇排风管、蒸发器、空调送风口、潜水泵排液管、承液盘、喷嘴、氯化锂溶液、潜水泵、集液罐基座。本发明具有提高制冷系统的制冷效率;只用一台潜水泵,实现室内和室外的溶液循环;利用溶液除湿系统除湿,空调制冷系统去除了水蒸气转换成液态的冷负荷,溶液除湿系统采用冷却冷凝器后的热风为再生溶液热源,系统运行更节能,尤其是高湿度时,效果明显。
本发明公开了一种应用无线充电技术的发热鞋装置,具有无线充电托盘、鞋体以及鞋体的鞋底部,在所述鞋底部的内侧镶嵌有与鞋底部的形状相适应的碳晶发热片,在所述鞋底部内设有与碳晶发热片电连接的锂电池和无线充电接收端,在所述无线充电托盘内嵌有与无线充电接收端相配套的无线充电发射端,所述无线充电发射端通过充电适配器接入市电。本发明将无线充电的技术应用于发热鞋装置中,能有效提高发热鞋使用的方便性,省却插拨的麻烦,避免进水,亦可设定在充电过程中对鞋底进行加热,使鞋底保持干燥,便捷高效,更加增添了发热鞋的实用性。
本发明公开了一种基于硅橡胶改性的膜支撑凝胶聚合物电解质的制备方法。其步骤是,首先通过溶液聚合制备硅烷偶联剂改性的丙烯酸树脂,然后加入端羟基107硅橡胶脱醇接枝缩合,得到的一定浓度共聚物溶液涂布并加热固化于聚乙烯微孔膜,固化后的薄膜吸附液体电解质得到膜支撑凝胶聚合物电解质。本发明涂覆的交联聚合物呈现均匀孔状蜂窝形貌,且具有较高极性,有利于液体电解质的吸附溶涨。得到的膜支撑凝胶聚合物电解质不但离子导电率可达3.4×10-3Scm-1,而且其电化学稳定窗口为4.9V,可应用于聚合物锂离子电池等领域。
提供了一种石墨烯负载纳米储氢金属(Me-RGO)修饰的硼氢化锂(LiBH4)高容量储氢材料及制备方法,惰性气体保护气氛下分别选用固相高速球磨法、熔体渗透法和液相分散法将高比表面、分散均匀的Me-RGO催化剂复合到储氢材料LiBH4表面制备高容量的储氢材料。所述高分散性Me-RGO催化剂的制备方法有水相络合还原法、气相还原法、离子交换法、溶胶-凝胶法、水热法、真空溅射法和气体蒸发法。即使所用Me-RGO催化剂的含量低至3wt.%也能够实现大幅度降低LiBH4的放氢温度,同时能提高LiBH4的低温放氢容量和循环吸放氢性能。
本发明公开了一种N-乙基吡咯烷的制备工艺,采用N-乙基吡咯烷酮,与催化剂在溶剂中混合,加温反应,得到目标产物N-乙基吡咯烷。本发明采用催化加氢的方法:避开了价格昂贵的还原试剂氢化铝锂以及价格较高的溶剂四氢呋喃,大大节约了成本;简化了后处理方式直接蒸馏可以;减少了生产工艺流程,简化了生产操作。
本发明公开了一种软包装超级电容器消气剂,该消气剂包含如下组分:含有锆基的碳—碳不饱和键的化合物、钡—锂合金、氧化钴、氧化钙中的一种或多种任意比例的组合。所述碳—碳不饱和键是烯烃C-C双键或炔烃C-C三键。该消气剂加入软包装超级电容器内部或涂覆于包装膜内壁,能将电解液所产生的气体合成为新的合成物,防止密封的电容器内部气压升高引发危险,从而有效提高软包装超级电容器的安全性,也能大大延长其循环寿命。
本发明公开了一种用于粘结体分离的装置,可用于用粘结剂粘结于大块物质上的固体粉末和该大块物质的分离,尤其适用于锂离子电池电极活性物质与集流体的相互分离,可以同时完成溶剂提取、粉末与大块物体的筛分两个操作。该分离装置主要由一个带机械搅拌的提取器1,提取器上盖2、筛孔3、搅拌器4及其搅拌桨5、粉末固体收集器6、粉末固体收集器下盖7和保温外套8组成。在溶剂将粘结剂提取后,粘结于大块物质上的固体粉末可以立即通过筛眼落入容器下部,极大地提高了分离效率。属于化工分离技术领域。
本发明提供一种生产巴豆醛用的催化剂,所述催化剂由 碱土金属氧化物与分子筛或氧化铝组成的复合物为载体,采 用浸渍法负载碱金属氧化物制得。所述的碱土金属为镁、钙 或钡,所述的分子筛为HZSM-5、Hβ、HY、USY或稀土Y(ReY) 分子筛,所述的氧化铝为γ-Al2O3,所述的碱金属物为锂、 钠、钾或铯。作为催化剂载体的碱土金属氧化物与分子筛或 氧化铝的质量比为1∶20~20∶1,碱金属氧化物的质量为碱 土金属氧化物和分子筛或氧化铝复合物总质量的1~30%。 与文献报道的固体催化剂相比,本发明方法采用的催化 剂具有较好的低温活性,也就是在乙醛转化率和巴豆醛选择 性相当时,反应温度比文献报道的催化剂低。并且,本发明 方法在合成主产品巴豆醛时,还副产更高附加值的甲基苯甲 醛,进一步提升了本发明的经济效益。
本发明涉及一种教学用离体式风力发电照明装置,属于新能源教学用具技术领域。风能是一种不产生任何污染物排放的可再生自然资源。近年来,全国的风力发电场迅速增加,风力发电技术写进各类学校的教材中,教师在讲解风力发电课程时,需要向学生演示风力发电过程的教学用具。本离体式风力发电照明装置由两部分组成,一部分是风力发生装置,另一部分是风力发电照明装置。在教室内无风的环境里,风力发电装置接通电源后,其内部的鼓风机的鼓风叶片旋转产生风力,空气气流通过吹风管、吹风口吹向风力发电照明装置中的风力发电机,风力发电机叶片的转动、带动风力发电机发出电流通过导电线供应发光二极管发出亮光,电流也可以输入锂离子电池储存备用。
本发明提供了一种低钴正极活性材料、其制备方法、电化学装置和电子设备,所述制备方法包括:(1)将镍盐、钴盐、锰盐、络合剂和沉淀剂混合,进行共沉淀反应,得到前驱体内核;(2)增加所述钴盐的摩尔浓度,降低所述锰盐的摩尔浓度,进行共沉淀反应,得到低钴前驱体;(3)将所述低钴前驱体和锂盐混合,烧结,得到所述低钴正极活性材料;步骤(1)所述镍盐、钴盐和锰盐的摩尔浓度的比值为x:y:(1‑x‑y),其中0.55≤x≤0.60,0.05≤y≤0.15。本发明解决了火法烧结包覆钴带来的容量低、存储差的缺点,提高了材料的结晶度、界面稳定性和动力学性能,进而提高了电化学装置的克容量、库伦效率和容量保持率。
本发明公开了一种基于PPO算法及考虑充电电费的电池快速充电控制方法,构建锂离子电池电热耦合模型和充电电费优化模型,确定其关键状态变量,归一化后归入强化学习状态空间,定义动作空间和奖励函数;基于近端策略优化算法对构建的充电策略网络、策略评估网络进行训练;直至充电策略网络和策略评估网络收敛,导出充电策略网络作为电池快速充电策略;采集实时数据输入训练成熟的充电策略网络,决策出当前时刻的最优充电动作;每个充电周期结束后重新采集状态量并决策充电电流,直至充电完成。本发明能实现具有安全与健康主动意识的、低充电成本的快速充电,将多约束、多目标最优化求解导致的复杂计算迁移到离线训练环节,显著降低了在线充电决策的计算复杂度。
本发明提供一种纤维复合材料用环氧树脂组合物及其应用,按照质量份计所述环氧树脂的组成包括:环氧树脂40~80份、固化剂5~15份、固化促进剂0~10份、导热粉20~60份、增韧剂0~15份,其中,所述增韧剂和固化促进剂的质量份不包括0。所述环氧树脂制备的预浸料在130℃下固化10min,固化程度达到95%。所述环氧树脂制备的浸料经模压成型制备复合材料,所述复合材料具有优异的导热性能,主要用于制备新能源动力电池、储能电池及其它锂电池外箱体和模组支架。
本发明提供一种采用人工智能语音交互方式的老人跌倒监测装置,涉及人工智能领域。该一种采用人工智能语音交互方式的老人跌倒监测装置,包括扬声器、双向对话麦克风、数字音频转换模块、无线模块、毫米波雷达传感器、锂电池和云服务器,毫米波雷达传感器检测跌倒状态发出跌倒信号给云服务器,接收云服务器的控制指令上传音频数据,所述云服务器里对回复的语音加以分析。通过毫米波雷达传感器监测到老人跌倒的行为以后,问老人是否跌倒,由云服务器里对回复的语音加以分析,并发出语音确认老人是否需要帮助,若没有应答,客服人员可以接管对讲装置直接与老人对话,并要求护理人员前往老人所在房间提供救助。
本发明公开了一种具有记录刷牙习惯功能的遥感牙刷,属于牙齿护理应用领域,遥感牙刷的红外传感器连接MCU控制器,刷柄上还安装陀螺仪传感器,陀螺仪传感器连接MCU控制器输入端,MCU控制器输出端连接MOS管,MOS管与按压开关串联连接在充电锂电池与电动马达之间的电路上,MCU控制器通过数据传输接口连接设置在充电座内部的智能网关,智能网关通信连接云平台,云平台通信连接用户手机,通过红外传感器即可实现在口腔内电动牙刷工作,在离开口腔时,电动牙刷停止工作,节约了电动牙刷的耗电,方便使用者操作,同时使用者通过手机APP即可查看自己的刷牙过程、并了解自己的刷牙习惯是否正确。
本发明合成三甲基铝的洁净工艺方法,下式反应产物中产生微量二甲基氯化铝;2Al+3CH3Cl→CH3AlCl2·(CH3)2AlCl,采用MAl(CH3)4式化合物来降低三甲基铝的含氯量,M是IA族元素,包括锂、钠和钾;采用NaAl(CH3)4四甲基铝钠、消除二甲基氯化铝。用四甲基铝钠消除三甲基铝中残留氯,再回收四甲基铝钠使其转变甲基氯化铝作起始原料用,此三甲基铝制备过程是无三废产生的绿色工艺。
本发明涉及固态电池技术领域,具体提供一种固态电解质及其制备方法和应用。所述固态电解质具有如下的通式:Li1+2xMgxGe2‑xP3O12;其中,x取自0~0.5中的任意值,且x不取0值。本发明提供的固态电解质具有较高的离子电导率,并且具有不燃性,因此做成固态电解质膜时,可有效提高全固态锂电池离子电导性能和安全性。
本发明涉及爆破片的技术领域,公开了双开式爆破的爆破片,设置在锂电池的顶盖板中,包括片体,片体包括连续状片状布置的爆破区域以及环绕对接在爆破区域外周且与顶盖板焊接的连接环,连接环封闭爆破区域的外周,爆破区域的厚度小于连接环的厚度;爆破区域上设有刻槽,刻槽将所述爆破区域分割为两个或两个以上独立隔离的爆破分区,刻槽的两个端部延伸贯穿至爆破区域的外周;爆破区域的厚度小于连接环的厚度,当爆破片爆破时,会在爆破区域进行爆破,爆破区域设置有刻槽,刻槽与焊接位置偏离,避免爆破片在焊接过程中出现爆破的现象,刻槽将爆破区域分为两个或两个以上独立隔离的爆破分区,实现双开式的精准爆破。
本发明提供了一种超高镍三元正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将超高镍三元前驱体、锂源和添加剂混合,经烧结处理得到一烧材料;(2)将一烧材料和甘氨酸源混合,经热处理后得到所述超高镍三元正极材料;其中,步骤(1)所述添加剂包括氧化铝、氢氧化镁、氧化锆、氧化钇或氧化钨中的任意三种或至少四种的组合,本发明通过多元素掺杂改性提高超高镍材料的结构稳定性,改善材料的循环性能;同时包覆甘氨酸源,避免电池胀气,以及电解液对颗粒内部的侵蚀,降低阻抗,提高材料的循环稳定性。
本发明公开一种具有剪切增稠特性的石墨烯复合导电浆料,所述浆料包含以下质量百分含量的成分:N‑甲基吡咯烷酮85‑91%,石墨烯7‑9%,碳纳米管1‑3%,分散剂1‑3%;所述石墨烯复合导电浆料的pH值为5~7。本发明通过调整控制所述石墨烯复合导电浆料的成分含量比例和pH值范围,使得所述石墨烯复合导电浆料无需添加流变助剂就具有剪切增稠的流变性,使得在砂磨机中液相剥离效率提升,砂磨时间缩短,且得到的石墨烯厚度更薄,导电性提高。同时,本发明还公开了所述石墨烯复合导电浆料的制备方法及其在锂离子二次电池中的应用。
本发明涉及锂电池制造技术领域,公开了一种叠片装置及极片翻折的检测方法,用以解决现有技术中存在的极片翻折部分被叠片装置遮挡时,极片的翻折情况不容易检出的问题。该叠片装置包括:叠片台,用于叠放极片,极片包括料区与极耳区,且料区的图像与极耳区的图像分别具有不同的灰度值;压刀,用于将极片压紧至叠片台上,压刀上设置有透光区域,透光区域在极片表面的正投影至少部分位于料区内;第一图像采集组件,用于采集极片从透光区域内露出的部分的第一图像;检测组件,用于根据第一图像内的灰度变化确定极片是否发生翻折。
本发明属于电化学技术领域,特别涉及一种聚合物电解质隔膜及其制备和应用。本发明提供的制备方法包括:将聚醚砜和磺化试剂进行磺化反应,得到磺化聚醚砜;将所述磺化聚醚砜溶解,所得溶液成膜,得到磺化聚醚砜膜;采用酰氯化试剂对所述磺化聚醚砜膜进行酰氯化反应,得到酰氯化‑磺化聚醚砜膜;将所述酰氯化‑磺化聚醚砜膜、三氟甲磺酰胺、铵盐和水在碱性条件下进行酰胺化反应,得到酰胺化‑酰氯化‑磺化聚醚砜膜;将所述酰胺化‑酰氯化‑磺化聚醚砜膜依次进行氢离子交换反应和锂离子交换反应,得到所述聚合物电解质隔膜。本发明提供的制备方法制备得到的聚合物电解质隔膜具有优异的热稳定性。
本发明公开了一种直流微电网的混合储能系统分层控制方法,包括以下步骤:1)构建直流微电网系统结构,包括分布式发电单元光伏阵列、混合储能单元、直流负荷以及并网变换器;2)利用超级电容和锂电池组成混合储能系统,并且在相应层区进行协调配合;3)根据直流微网系统的功率方程、母线电容储能变化以及电压变化方程导出直流母线电压变化与系统功率流向之间的关系;4)根据直流母线电压波动大小将系统运行控制分为五个层区,不同的运行层区都有作为平衡点的变换器来调整直流母线电压,确保系统功率平衡。本发明采用的分层协调控制策略合理使用分布式电源产生的清洁能源以及储能装置,提高了能源的利用效率。
本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种无钴层状正极材料及其制备方法和应用。本发明将两类包覆剂包覆在无钴基体材料表面,所得成品无钴正极材料的DCR得到了很大的改善,包覆离子导体增大正极材料的锂离子扩散能力,包覆电子导体增大正极材料的导电率,两者起到协同作用,共同降低了无钴层状正极材料的DCR。本发明通过对无钴正极材料CD值的限定,综合考虑了粒径因素对正极材料的影响,使得无钴层状正极材料的直流阻抗和直流阻抗增长率得到平衡,使其具有较低的直流阻抗,较慢的直流阻抗增长率,同时具有优异的综合电性能。
本发明提供了一种多晶结构的超高镍正极材料及其制备方法和应用。所述多晶结构的超高镍正极材料同时满足:其比表面积为0.84~0.88m2/g;经过X射线衍射测试后,正极材料的003特征衍射峰的峰强与104特征衍射峰的峰强之比大于等于1.98,c轴晶格参数与a轴晶格参数之比≥4.9403;经过差式扫描量热分析测试后,DSC≥215℃;且正极中掺杂钨。本发明提供的正极材料,掺钨后结构稳定,同时调控材料中的比表面积、峰强比、晶格参数比以及DSC值,降低了正极材料中的锂镍混排比,进一步地提升了材料的结构稳定性,在保证超高镍正极材料较高容量的基础上,提升了其循环性能和热稳定性。
本发明涉及陶瓷材料技术领域,公开了一种介质陶瓷材料的制备方法,包括将原材料三氧化二钐、碳酸锂、三氧化二钕、二氧化钛、碳酸钙与去离子水混合,用球磨机磨成浆料,再过滤脱水、烘干并破碎成粉料,随后预烧结,再次球磨得到二次浆料,继续加入粘合剂并搅拌进行造粒、模压成型、加热排塑,最后将成型材料送至烧结炉中烧结。这种方法制得的介质陶瓷材料拥有较高的品质因数和介电常数、较低的烧结温度,频率温度系数也几近于0,可适用于小型化和集成化的无线通讯系统。
本发明涉及一种防辐射高完整性容器及其制备方法,防辐射高完整性容器包括外壁、中间屏蔽层和内壁;外壁和内壁的材质包括A料,中间屏蔽层的材质包括B料;A料包括以下重量份的组分:第一热塑性聚合物100份、第一抗氧剂0.3‑1.2份、第一交联剂0.5‑3份和第一添加剂1‑20份;B料包括以下组分:第二热塑性聚合物100份、第二抗氧剂0.3‑1.2份、第二交联剂0.3‑2份、发泡剂2‑5份、防辐射剂60‑100份和第二添加剂1‑20份;防辐射高完整性容器中的A料和B料具有良好的相容性;防辐射剂选自钨、铅、铋、重金属盐、重金属氧化物、稀土氧化物、含锂元素的化合物、含硼元素的化合物中的两种或两种以上。
本发明涉及一种门禁卡,尤其是具有北斗定位和短报文发送位置功能的移动电源门禁卡,特别适合紧急救援、人员监管使用。包括电源管理模块、北斗模块和RFID模块;电源管理模块与北斗模块相连,电源管理模块为北斗模块提供工作电压;所述电源管理模块包含锂聚合物电池、电源管理子模块和充电接口;所述北斗模块包括天线、射频子模块、控制子模块、北斗模块指示灯、RDSS功能子模块和RNSS/GPS功能子模块,其中控制子模块、RDSS功能子模块和RNSS/GPS功能子模块构成北斗模块控制单元。在无线公网覆盖盲区、通信条件差的情况下一键/定时发送,实现实时位置的跟踪和紧急情况的救援,有效增强对人员位置信息的监控管理。
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