本发明名称:2?二羟硼基?N?二甲异噁唑基?N?甲氧乙氧甲基苯磺酰胺的全称为2?二羟硼基?N?(3, 4?二甲基异噁唑?5?基)?N?(甲氧乙氧甲基)苯磺酰胺,该化合物是一些非肽类血管紧张素II?AT1受体与内皮素ETA受体双重拮抗剂的关键中间体,如BMS?248360, BMS?346567等。同时,它也是一些联苯磺酰胺类内皮素ETA受体拮抗剂的关键中间体,如BMS?193884,BMS?207940等。本发明提供了一种廉价高效合成2?二羟硼基?N?(3, 4?二甲基异噁唑?5?基)?N?(甲氧乙氧甲基)苯磺酰胺的新方法,属于有机合成领域。本发明以廉价的苯磺酰氯为初始原料,用邻位锂化法代替了传统的溴?锂交换法,通过简单的三步反应直接高效地制得目标化合物。该方法合成路线简单、相对于传统的溴?锂交换合成法成本大大降低、产率高、环境污染小,适合于实验室制备和工业化生产。
本发明公开了一种基于太阳电池阵最大功率点跟踪技术的大功率航天器电源系统。该发明电源系统实现MPPT与SR(分流调节)综合控制、实时太阳电池阵输出最大功率点跟踪、锂离子蓄电池组自主充电管理、一次母线可靠安全建立、故障自主隔离等。系统包括多个MPPT功率调节模块、锂离子蓄电池组、一个或多个SR功率调节模块、一个或多个太阳电池阵等组成。本发明电源系统具有太阳电池阵利用率高、锂离子蓄电池组自主充电管理、系统功率易扩展、母线品质高、加电灵活、可靠性高的特点,特别适用于环境温度变化大、系统比能量要求高的深空探测航天应用场合。
本发明提供了一种电池负极表面保护组合物,所述组合物至少包含非水有机溶剂和添加剂,其中,所述非水有机溶剂包括成膜溶剂,所述添加剂包括磷腈化合物,还提供了其电解液和应用。成膜溶剂和磷腈化合物可以产生协同效应,使得负极表面的SEI保护层更为稳定。以金属锂为负极时,金属锂沉积更加均匀,锂枝晶显著减少甚至消失,电池的循环性得到了显著提升。同时,原有的阻燃性能和对高电压正极循环的提升都未受任何影响,因此,本发明提供的电解液技术方案是一种对负极、正极和电池安全都有明显益处的多功能电解液。
本发明涉及一种聚合物电解质,特别是涉及一种利用同轴静电纺丝技术制备的微孔聚合物电解质骨架材料,以及利用此骨架材料制备凝胶型聚合物电解质的方法,属于聚合物锂离子电池领域。其制备步骤为:(1)配制芯、壳层静电纺丝液;(2)利用同轴静电纺丝技术制备芯/壳结构纳米纤维膜;(3)纳米纤维膜干燥、裁剪,层叠压制成聚合物凝胶电解质骨架;(4)在手套箱内将骨架材料置于电解液中活化和凝胶化。该电解质骨架材料对电解液有超强的吸附性和保持力,制得的凝胶聚合物电解质有较高的离子电导率、稳定的电化学窗口和良好的充放电性能,与锂电极的界面相容性好,满足常用扣式电池的组装需要,可应用于二次锂离子电池的制备。
本发明涉及一种基于应变及温度和电压调控的智能充电系统及方法,不同于传统的仅通过温度或电压的智能充电系统,为同时基于应变、温度及电压的智能充电系统。此充电系统包括应变传感器、温度传感器、电压传感器、数据采集装置、智能控制器及充电机构成。在充电过程中实时测量锂电池温度、电池应变及电池开路电压,智能控制器根据电压、应变和温度数据实时调控充电电压或充电电流的大小完成充电过程。此系统有助于增加新型锂电池或变形较大的锂电池的充电速度及循环寿命。
一种球形复合钛系负极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明的目的是为了解决Li4Ti5O12容量低、成本高等问题,所述负极材料为表面包覆H2Ti12O25的Li4Ti5O12材料,其中H2Ti12O25占负极材料总质量的质量百分比为1%~50%;所述方法为:通过喷雾合成方法在Li4Ti5O12表面包覆H2Ti12O25材料,同时完成二次颗粒球形化。本发明制得的球形复合高容量钛系负极材料,1C可逆比容量约200mAh/g,明显高于Li4Ti5O12(约160mAh/g)。且按容量计算,因材料中含锂量远低于Li4Ti5O12,合成过程中用到的锂盐大幅减少,因此其成本要低于Li4Ti5O12。另外采用该方法,所需原材料廉价、工艺流程简单,适合工业化生产。
本发明涉及殡葬火化技术领域,提供一种火化机烟气余热回收利用监测控制系统,包括温度监测模块,用以实时监测火化机的排烟通道、间壁式换热器、储热器和溴化锂机组的温度;流量监测模块,用以实时监测间壁式换热器、储热器和溴化锂机组的介质流量;信息传输模块;信息控制模块的输入端与信息传输模块电连接。本发明通过温度监测模块和流量监测模块实时监测火化机排烟通道与间壁式换热器之间的换热温度、储热器的储热温度、溴化锂机组的冷却温度以及相关的介质流量,并通过信息传输模块将温度信息和流量信息实时传输至信息控制模块,进而实现对高温烟气中热能的回收利用,节约能耗,无二次污染,并进行合理的监测和控制,提高效率。
本发明涉及一种石墨/硅梯度电极材料及其制备方法和快充应用,该电极材料由石墨和硅按不同配比混合成多种浆料,使多种浆料按浓度梯度依次涂覆在集流体上得到。石墨和硅按不同的质量百分含量进行混合,硅含量在质量分数为2%~98%内实现梯度变化。多层涂覆层中实现2‑20层硅含量、在2%~98%内实现梯度变化的涂覆层的电极材料,每层厚度控制为1μm~50μm。在2‑20层涂覆层中,从内层到外层的硅含量在质量分数为2%~98%内实现逐渐降低或逐渐升高的梯度变化。通过利用硅的亲锂性和梯度设计,使得制备的梯度电极表现出高储锂容量,同时抑制了快充条件下的锂枝晶形成,表现出优异的快充性能。
电池储能系统火灾荷载计算方法、系统、设备和介质,包括以下步骤:获取电池储能系统的锂离子电池类型、电池模组的电池数量、电线质量、控制系统质量以及散热系统质量;根据锂离子电池类型,将电池储能系统的电池模组的电池数量、电线质量、控制系统质量以及散热系统质量输入到锂离子电池类型所对应的电池储能系统火灾荷载计算模型中求解,获得电池储能系统火灾荷载;输出电池储能系统火灾荷载。本发明可根据系统总装机容量、单块电池容量、模块电池数量、电池种类精准计算储能系统的火灾荷载,计算过程简单,结果准确且代表性,并能够为储能电站热失控火灾的扑灭提供合理、可靠的消防措施。
本发明公开了一种支柱角度检测装置,包括盒体,盒体上设有盒盖,盒体外部上下两端均设有安装孔,盒体内底部设有锂电池,锂电池上方设有电路板,盒盖内壁设有太阳能板;一种支柱角度检测系统,包括三维倾角传感器用于测量杆塔的前后左右倾斜角度,三维加速度传感器为当加速度达到设定值时发出报警信息,4G通讯模块用于将倾斜角度数据通过模块传至服务器,查询模块为将服务器上的数据展示在pc端和手机端查看,电源模块为装置采用锂电池供电,和采用太阳能电池板充电。本发明通过采用无线通信技术、传感器技术和太阳能充电技术等,有效检测支柱倾斜角度,防止支柱倾斜造成事故,减少人工巡查排支柱状态的作业量。
本发明涉及一种Ge(Ⅱ)前驱体及其制备方法和应用,所述Ge(Ⅱ)前驱体是由如式(A)、式(B)或式(C)所示的配体与锗的二氯化物通过配位作用形成的配位化合物;所述锗的二氯化物包括二氯化锗、二氯化锗水合物或二氯化锗配合物。其制备方法为在保护性气体保护下,将配体与烷基锂进行反应,得到锂盐;再将锂盐与锗的二氯化物进行反应,得到所述Ge(Ⅱ)前驱体。该制备方法制备工艺简单、条件温和、原料低廉、能耗低、经济环保,且制备得到的Ge(Ⅱ)前驱体具有优良的热稳定性、挥发性、成膜性。
本发明公开了一种分子链多末端多官能化溶聚丁苯橡胶及其制备方法和在轮胎胎面胶料配方中的应用,其制备过程为在聚合体系中,先加入烷基锂、二乙烯基苯及共轭二烯进行反应,得到含多锂引发剂的聚合体系;再在含多锂引发剂的聚合体系中加入苯乙烯和丁二烯混合单体,进行聚合反应;聚合反应完成后,加入极性封端剂,进行封端反应,得到分子链“首‑尾”或“首‑末”两端或多端官能化溶聚丁苯橡胶。该橡胶用于制备超高性能轮胎胎面胶,与通用胶相比其滞后损失下降改善率达25~32%。
本发明提供一种基于透射光栅倾斜波前的太赫兹脉冲产生装置及方法,所述装置包括依次排列的飞秒激光器、透射光栅、半波片、成像系统和铌酸锂发射晶体;所述飞秒激光器发射的泵浦飞秒激光通过所述透射光栅发射衍射;所述半波片接收所述透射光栅的正/负一级衍射光;经半波片改变泵浦飞秒激光的偏振方向后,通过成像系统入射至铌酸锂发射晶体,在所述铌酸锂发射晶体中产生太赫兹脉冲辐射。透射光栅的正/负一级衍射光与入射光方向夹角小,在光路搭建的过程中更加容易,且能够实现光栅角度的精确调谐,获得更好的太赫兹脉冲发射效率。
本发明公开了一种自记录位置雷达定标金属球,包括金属球、GPS接收机、锂电池和接口电路;所述GPS接收机、锂电池和接口电路位于金属球内,金属球封好后,将GPS接收机输入射频天线从金属球顶部引出连接到GPS的薄片陶瓷天线,薄片陶瓷天线固定在金属球顶部;所述锂电池的充电线和GPS接收机的定位数据输出线连接到金属球顶部的插座上。本发明可以解决传统的金属球作为散射目标存在的雷达波束指向定位精度低的技术问题。
本发明属于离子液体技术领域,具体涉及一种用于大数据中心储能电池电解液及制备方法。通过在两个阳离子基团中插入不同长度的EO链来提高离子液体对锂盐的溶解度,将DCA作为离子液体的负离子,使得离子液体具有更低的粘度,且表现出较好的离子导电性。同时吡咯烷基离子液体对锂阳极具有较好的兼容性。然后将制得的离子液体与1‑乙基‑3‑甲基咪唑鎓二氰胺盐([MImEt][DCA])及锂盐设计成三元电解液。所得电解液具有良好的热稳定性以及较高的电导率。
本发明提供了一种废旧三元前驱体的回收利用方法及回收得到的三元正极材料,所述的回收利用方法包括:废旧锂离子电池三元前驱体依次经破碎和筛分后得到目标前驱体,目标前驱体与锂盐混合烧结得到单晶型的三元正极材料。前驱体内核的真密度明显低于表层的真密度,破碎的前驱体使得真密度相对较低的内核暴露出来,在与锂盐接触烧结后收缩率会增大,使得内核部分的真密度提升,从而实现了材料整体真实密度的提升,将前驱体大部分转化成可以直接利用的单晶型三元正极材料,少部分转化成制备前驱体的晶核,最终全部转化成单晶型的三元正极材料,实现了经济价值的最大化。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种多元正极材料及其制备方法与应用。所述多元正极材料通过XRD获得的(006)晶面的峰强度I(006)与(012)晶面的峰强度I(012)之比I(006)/I(012)≥0.8;所述多元正极材料通过XRD获得的(006)晶面的峰面积A(006)与(012)晶面的峰面积A(012)之比A(006)/A(012)≥0.5。该多元正极材料具有特定的结构,由此显著提高正极材料的结构稳定性,改善高脱锂状态下的析氧问题,并降低高电压条件下正极材料与电解液之间副反应发生的程度,提高锂离子电池的电化学性能和安全性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种单晶型多元正极材料及其制备方法与应用。该正极材料满足以下条件:正极材料通过SEM测得的单晶尺寸DPS90、DPS10与DPS50满足以下关系:0.1≤B90=(DPS90‑DPS10)/DPS50≤1.5;正极材料的团聚率≤20%;其中,DPS90正极材料的单晶尺寸90%小于DPS90;DPS50正极材料的单晶尺寸50%小于DPS50;DPS10正极材料的单晶尺寸10%小于DPS10。该单晶型多元正极材料的形貌圆润、颗粒尺寸均一、团聚少、粘连少,压实密度高、结构稳定性好,将其用于锂离子电池,能够提高锂离子电池的能量密度、倍率性能以及循环稳定性和安全性。
本发明涉及一种氟化钪提高高镍三元正极材料电化学性能的方法,属于锂离子正极材料制备领域。利用氧化钪粉末、氟化铵等制备得到的氟化钪与高镍三元前驱体、锂源固相进行混合,降低了成本,在高镍三元正极材料表面生成ScF3物相,含F离子的存在抑制了高镍三元材料表面与电解液副反应的发生。高镍三元材料表面生成的ScF3物相,具有负热膨胀能力,对电池充放电过程中材料体积膨胀起到了一定的抑制作用,缓解了体积收缩膨胀带来的结构恶化问题,增强了材料高温下的稳定性。经过ScF3包覆处理的材料倍率特性、循环性能均得到提升。本发明提高了大电流密度下锂离子电池高镍三元正极材料的电化学性能,提高了材料的倍率特性、循环性能。
本申请涉及一种内短路触发电池与电池内短路触发方法,所述内短路触发电池包括:壳体(110),定义一个收纳空间(120);正极电极(130),设置于所述收纳空间(120);负极电极(140),设置于所述收纳空间(120);内短路触发元件150(150),设置于所述正极电极(130)和所述负极电极(140)之间,隔离所述正极电极(130)和所述负极电极(140);所述内短路触发元件(150)设置为在预设温度下可以熔化。本申请通过在锂离子电池隔膜基体上制造缺孔,并在缺孔位置覆盖具有泡沫多孔结构的相变填充体,在不对锂离子电池完整性进行破坏的基础上,避免了相变填充体对电池内部锂离子迁移可能产生的负面影响,真实有效地模拟了实际电池工作环境中的内短路现象。
一种芳香腈类化合物聚合产物和硫形成的复合物以及相应的制备方法和作为锂硫电池的正极材料的应用。所述芳香腈类化合物单体聚合得到的聚合产物导电性好、比表面积高、孔含量丰富并且含有氮元素掺杂。因此,其与硫形成的复合材料具有高的硫含量,且硫元素分布均匀;将此复合材料作为锂硫电池正极材料,表现出优异的电化学性能。另外,芳香腈类化合物来源丰富,其聚合物易于大规模的制备,因此此类芳香腈类化合物聚合产物和硫形成的复合物应用于锂硫电池中具有巨大的商业应用前景。
人类与大海的交往有数千年的历史了,稍有不慎就有沉船危险,另外发动机噪音也是对乘坐产生非常大影响,因为不论多高级的船在舱里都可以听到发动机的噪音,如采用了不沉没超静音船舶可以既安全又安静的乘坐。1,高压直流变频电机;2,填充轻质气孔材料;3,超级电容,锂电瓶储能组;4,太阳能电池板;5,拖栧动力模块;6,拖栧钢缆,电力电缆;7水线。(1)采用高压直流供电;(2)船体水线以下填充气孔材料,水是不可能进入船体内;(3)超级电容,锂电瓶储能组保证电机工作;(4)太阳能电池板给超级电容,锂电瓶储能组充电;(5)拖栧动力发电模块;(6)拖栧钢缆,电力电缆保证模块(7)水线。?
一种用于电动树干注射机的钻孔注射一体手持设备,包括锂电钻、旋转套、旋转轴、连接套、丝锥以及钻头,旋转套位于锂电钻的前端,旋转轴部分伸入旋转套内且连接在锂电钻的前端卡盘,钻头焊接在连接套的前端,连接套后端的环形外壁上设有多个L型开槽,旋转轴伸出旋转套的部分沿径向对应设有多个凸出的圆柱销,使得连接套能够套接在旋转轴上并随着旋转轴转动而转动,丝锥插接在旋转轴前端并位于连接套内,旋转轴内具有第一注入通道,旋转套内具有第二注入通道,丝锥内具有第三注入通道,第一注入通道的两端分别连通第二注入通道和第三注入通道,第二注入通道连通一个输液管。本实用新型同时具有钻孔和注射功能,可快速对树木进行钻孔和注射作业。
一种设有金属进风风道的PM2.5手持检测仪,包括壳体、灰尘传感器组件、PCB板、锂电池和液晶显示屏,所述灰尘传感器组件、PCB板和锂电池安装在壳体内,液晶显示屏设置在壳体上开设的开口处,灰尘传感器组件、锂电池和液晶显示屏分别与PCB板连接,所述灰尘传感器组件具有传感器进风口、传感器出风口及设置在灰尘传感器组件内部并分别与传感器进风口和传感器出风口连通的气体通道,所述壳体设有金属进风风道,金属进风风道的一端伸出壳体外,金属进风风道的另一端覆盖在传感器进风口上并与传感器进风口连通。避免了静电与带电粒子对检测仪造成损坏。
本实用新型公开了一种训练用攻击模拟装置,属于警务训练器材技术领域。盒体前端设有开关,盒体后端设有充电接头,盒体顶部设有一对长条状的电击板,盒体内一侧设有电路板,电路板上设有无线发射器、单片机和高压发生器,盒体内另一侧设有锂电池;锂电池通过导线分别连接电路板和充电接头,锂电池与电路板所连接的导线间串联有开关;电路板通电后,无线发射器接收警务执法训练系统的信号后传输给单片机后控制高压发生器发射高压电脉冲。该装置主要用于警务执法训练系统中,刺激训练人员,迫使其受到攻击时改变动作形态,防止警务人员对攻击模拟训练怠慢和松懈,增加其训练时的心理压力和现场仿真度,降低日后执行任务时危险事故的发生。
本实用新型涉及一种复合材料的医用电子加速器治疗室防护门,门框设置在墙体上,门轴固定安装在所述门框上,门扇固定安装在所述门轴上,门扇骨架形成在所述门扇上,所述门面为两个,形成在所述门扇骨架两端,其中所述门面为钢板,门扇包覆层,设置在所述门扇骨架内,包括,聚乙烯层、硼锂混合层和铅板层,其中所述聚乙烯层形成在所述门面上,所述硼锂混合层形成在所述聚乙烯层上,所述铅板层形成在所述硼锂混合层上,这样能够有效保证屏蔽医用加速器产生的有害射线。
本实用新型具体为一种电力储能设备电压监测装置,解决了现有储能设备储能量不能及时掌控导致能量损耗严重的问题。电力储能设备电压监测装置,包括太阳能电池板、锂电池、DC-DC电源模块、电压传感器、51单片机、无线发射模块、无线接收模块及客户端;太阳能电池板的输出端与锂电池的输入端之间设置有充电控制电路,锂电池的输出端与DC-DC电源模块的输入端连接,DC-DC电源模块的输出端分别与电压传感器的输入端、51单片机的输入端、无线发射模块的输入端连接,无线发射模块的发射端与无线接收模块的接收端连接,无线接收模块的输出端与客户端连接。本实用新型结构设计合理可靠,可保证数据实时、准确、完整的传输,具有结构简单、加工方便且传输信号好的优点。
本发明公开了一种用于储能电站或电池集装箱的灭火系统及方法,基于锂离子电池热失控燃烧特性,针对锂离子电池明火扑灭后产生复燃及热失控蔓延的情况,对储能电站及集装箱中针对锂离子电池火灾的灭火系统进行改进,通过优化对电池热失控与火灾的探测,并引入液态复燃抑制剂。本发明可以兼顾整个系统和着火点的火灾进行灭火,同时可以有效避免了误报的可能,具有较高的准确性。其次,本发明灭火系统在使用气体灭火剂的同时引入液态复燃抑制剂,气体灭火剂可以有效的熄灭电池热失控产生的明火,液态复燃抑制剂可以有效抑制电池复燃和生烟,以及及热失控蔓延的出现,安全系数更高。
一种直流磁控溅射正极极片,是在金属基片上用直流磁控溅射技术沉淀一层锂化合物和导电剂混合薄膜;基片为Al箔;锂化合物为LiCoO2;导电剂为石墨或乙炔黑;其生产方法方法如下:1)将锂化合物、导电剂和粘结剂按重量比90∶5∶5-60∶20∶20的比例混合,冷等静压成型,在100-200℃惰性气氛中烘烤2-5小时;2)采用直流磁控溅射镀膜设备在基片上沉淀薄膜,所用气体为Ar气,镀膜室气压为0.1-10Pa,沉积电流为1-5mA/cm2,沉积时间为0.5-5小时;3)将所得正极材料置入加热炉中,在空气气氛、200-800℃温度热处理1-8小时,得到成品。本发明直流磁控溅射正极极片,采用粉末粘结靶材,热处理温度较低,可低至200℃,降低了生产成本,采用直流磁控溅射设备,溅射电流和功率可连续调节,操作简单,工艺重复性好,适合工业化生产。
本发明提供了基于双发动机的燃料电池热电联供系统及其控制方法,系统设置有两套并联的供电装置和供热装置;供电装置设置有电锅炉、用电设备、变流器、锂电池、DCDC、集成空压机控制器、燃料电池发动机,所述变流器、锂电池分别电连接所述电锅炉、用电设备,变流器、锂电池也依次电连接所述DCDC、集成空压机控制器、燃料电池发动机,燃料电池发动机设置有供热装置,设置有主散热子系统及自来水换热子系统,提供供电和供热装置控制方法及相互协调控制方法,解决供热和供电相互协调的问题,热电联供系统两个燃料电池发动机的协同控制问题,并能够实现自动控制,实时响应用电和用热需求,同时满足了燃料电池发动机稳定运行的要求。
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