一种紫外交联聚芳醚酮多孔膜、制备方法及其在锂离子电池隔膜材料中的应用,属于高分子膜材料技术领域。该膜兼具高孔隙率、良好的浸润性能、优异的耐热性等特点。为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:首先,采用已申请专利保护的具有优异综合性能的可溶性可紫外交联聚芳醚酮聚合物(专利申请号201510991547.7),通过相分离法与辅助倒相法相结合的方法制备高孔隙率的可紫外交联聚芳醚酮微孔膜;然后,通过紫外交联固化技术,在保持孔结构和膜厚的基础上,进一步提高微孔膜的耐电解液能力、热尺寸稳定性、化学稳定性和力学性能。该材料对于提高锂离子电池的高安全性,具有十分重要的意义和广阔的应用前景。
本发明的通过化学反应制备立方氮化硼的方法 属超硬材料的制备方法。以单质硼或氧化硼和氮化锂为反应 物,按质量比B或 B2O3∶Li3N=1∶0.8~1.3配料; 在高温高压下反应生成立方氮化硼晶体;反应的条件为:压力: 3.0~6.0GPa;温度:1400~1700℃;加热时间3~10分钟。本 发明在较低的压力和较低的温度下,通过化学反应生成立方氮 化硼晶体,得到的产品有较强的cBN的X-光衍射谱,粒径在 20~400微米范围。由于工艺比较简单,合成压力和温度也都 大大降低,从而适合大规模工业生产。
本发明公开了一种用于群体性运动的运动监测系统,包括多个运动臂带、数据采集器和手机端运动监测管理软件,运动臂带佩戴于运动者手臂上,数据采集器由教练员持有,同时教练员的智能手机需安装有运动监测与管理软件;所述运动臂带包括容积脉搏波采集电路、显示器、射频通信电路、振动马达及驱动电路、温度传感器、3轴加速度传感器、锂电池、锂电池充电管理电路、稳压电路和主控制器;本发明,解决群体性运动训练时,教练员无法及时关注所有人的训练情况及相关指标,无法量化衡量全体学员的运动量,以及由运动不当引发的健康损伤等问题。
一种适用于虚拟轨道导向列车的新型储能系统,其特征在于:包括钛酸锂电池模组、隔离开关、熔断器、电流传感器、电压传感器、绝缘检测模块、主接触器、双向DC/DC模块、预充电接触器、预充电电阻、低压隔离开关、DC/DC、后备电源、低压熔断器、ON位接触器、启动位接触器和电池管理模块,其中钛酸锂电池模组为电能存储单元,通过双向DC/DC模块实现能量在单一回路中的双向流动,通过DC/DC实现高压向低压的转换,通过后备电源实现储能系统的初始启动,通过电池管理模块实现对储能系统充电和放电的管理。本发明在储能系统中增加了双向DC/DC、DC/DC以及后备电源等硬件,通过电池管理模块和接触器等软件和硬件的结合解决了背景技术中存在的所有问题,提升了储能系统的电气集成性能,提升了虚拟轨道导向列车的综合性能。
本发明提供了一种稀土催化剂组合物,包括:稀土酚盐,所述稀土酚盐为壬基酚稀土、辛基酚稀土、癸基酚稀土或异辛基酚稀土;烷基铝;和氯化物;其中,所述稀土酚盐、烷基铝和氯化物的摩尔比为1∶5~20∶1~3。本发明还提供了一种稀土催化剂的制备方法,包括:将酚类化合物与烷基锂在有机溶剂中反应,得到反应液,所述酚类化合物为壬基酚、辛基酚、癸基酚或异辛基酚;向所述反应液中加入氯化稀土,反应后得到稀土酚盐;将稀土酚盐、烷基铝和氯化物混合,升温至0℃~60℃反应,得到稀土催化剂,所述稀土酚盐、烷基铝和氯化物的摩尔比为1∶5~20∶1~3。本发明提供的稀土催化剂中,稀土酚盐的粘度较小,便于运输,有利于规模化应用。
本发明提供了一种电化学电容器,包括:正极、负极、电解液和隔膜,所述电解液为钠盐和锂盐的混合电解液,所述负极材料选自钛酸钠纳米管或钛酸钠纳米管/碳复合材料中的任意一种。本发明将锂盐和钠盐混合作为电解液,同时以钛酸钠纳米管或钛酸钠纳米管/碳复合材料作为负极材料,不仅降低了电容器的成本,并且有利于离子的扩散,便于离子快速的嵌入和脱出,从而使电化学电容器具有较高的能量密度和功率密度。电化学实验表明,以本发明提供的钛酸钠纳米管/碳复合材料为负极材料制备的电容器,在0V~3.5V的工作电压下,循环100次后,其比容量为95%左右。
本发明公开了一种新能源电动汽车电池管理系统SOF估算方法,根据电池特性建立锂电池二阶RC模型,生成六个电池控制参数,采用递推最小二乘法对SOF进行在线实时估算:读取电压值及电流值,设定自适应参数θ及相对矩阵P初始值,根据电压值及电流值计算参数矩阵及增益矩阵,计算估算误差,对当前时刻自适应参数θ进行更新,对相对矩阵P进行升级;根据自适应参数θ值计算电池的实时参数;并根据电池实时参数,估算电池当前状态最大充放电电流值。本发明可以有效的估计电池SOF,精度较高,根据电池特性可适当调整控制参数,适用于锂电池SOF估计。
本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法、硅碳复合材料及其应用,制备方法包括:将碳源和硅源以一定比例混合,并进行碳源对硅源的包覆,获得碳层包覆的SiO2/C复合材料;将获得的SiO2/C复合材料与还原剂置入反应釜内反应,自然降温,获得产物SiOx/C;将获得的产物进行酸洗,刻蚀,洗涤干燥后,即获得SiOx/C复合材料。本发明既能简单方便的制备SiOx材料,还能缓解其膨胀效应,提高导电效果。另外,此方法制备的SiOx/C复合材料能保持前驱体硅源的形貌,对于制备具有特殊形貌的SiOx/C材料具有一定的优势。通过本方法制备的具有不同形貌的SiOx/C复合材料作为锂离子负极材料,能够显著提升锂离子电池的循环性能。
本发明提供了一种新能源汽车动力电池非线性冷却优化方法,首先建立一种新能源汽车液体冷却条件下的锂离子电池集中质量热模型,模型考虑了电池内阻随温度的变化还有传热系数随冷却液流速的变化,可以满足在冷却过程中对电池温度影响因素分析的需求;其次提出了一种非线性冷却优化策略,包括设计稳态控制律、设计参考变量前馈控制律以及误差反馈控制律的设计;本方法保证了模型的准确性,便于锂离子电池整体性能和相关影响因素的研究,保证系统的稳态闭环性能,有利于扩大控制器的工程使用范围,可以有效地调节电池的温度、防止热失控、保证电动汽车动力电池的安全。
本发明涉及一种材料处理领域,尤其涉及一种新能源电池极耳镀镍装置。本发明要解决的技术问题:提供一种新能源电池极耳镀镍装置。技术方案是:一种新能源电池极耳镀镍装置,包括有底架、预处理箱、活化箱、镀镍箱、承载清洗系统、浸没反应系统和检测系统;底架连接有预处理箱;预处理箱右侧设置有活化箱,且活化箱连接底架。本发明利用化学镀镍的方式在锂电池铝极耳上进行镀镍,摒弃传统的激光焊接和超声波焊接方式,避免铝极耳与镍带接触面积不够而导致极耳的内阻变大,提高极耳工作时的安全性;同时对铝极耳表面产生的致密氧化膜进行化学去除,避免人工手动刮除对极耳造成的损伤,保证镀镍时铝极耳表面的完整性,确保锂电池极耳的功能性。
一种开放式眼肌训练器及其训练方法。本训练器由主控盒,电缆,受控盒,支架和激光组件头五个部分组成。主控盒通过电缆连接受控盒,受控盒安装在支架上,激光组件头安装在受控盒内微型电机转动轴上。主控盒内装有锂电池,电路控制器,遥控发射板,电机正反转调速控制板。受控盒内装有近点训练发灯,微型电机,无线电源发射线圈电路。激光组件头内安装有无线电源接收线圈电路,遥控接收板及前端点状激光二极管,上下两个都安装有光线限制环的一字激光二极管。本方法特点是把开放式眼肌训练器及训练人左右及面前的墙壁地面天花板当成了立体训练屏,剔除多数眼肌训练器训练视野范围狭窄,效果不理想等缺点。
本发明公开了一种用于电子传输层的组合物、电子传输层及光电器件,属于显示技术领域,该组合物包括8‑羟基喹啉‑锂和复合材料;所述复合材料包括至少两种LUMO能级为‑2.95~‑2.70eV的电子传输材料;所述组合物中8‑羟基喹啉‑锂的质量百分含量为40%~60%。含上述组合物的光电器件在高温情况下使电子注入更快,同时载流子复合更加平衡,从而改善高温下寿命偏短问题。另外,本发明通过采用合理的能级结构的电子传输材料有利于光电器件各层中的能级形成阶梯势垒,能够降低注入势垒和驱动电压,同时搭配合理的载流子迁移率,能使载流子复合更加平衡,能够有效改善器件的发光效率和寿命问题。
本发明涉及一种高容量锰基正极材料的制备方法,其特征在于其制备方法如下:将可溶性Li盐、Mn盐、M盐和螯合剂按照摩尔比Li:Mn:M:螯合剂=(4-2x)/3:(2-x)/3:x:y的比例溶于水、乙醇或者丙酮中,配制成总浓度为1~5mol·L-1的溶液;采用超声波粉碎机对上述溶液进行超声,直至形成凝胶;将凝胶放入烘箱进行烘干,得到前驱体;将前驱体进行简单研磨后,放入马福炉中进行烧结,得预处理后的粉末;将预处理后的粉末进行压片,然后再次放入马福炉中进行烧结,通过液氮或者采用迅速空冷的方式对材料进行淬火处理,得Li[Li(1-2x)/3MxMn(2-x)/3]O2;其工艺重复性好,且所合成材料具有颗粒尺寸小、分布窄等优点,非常有利于提高这类具有高容量的富锂材料的倍率性能。
本发明属于电化学技术领域,涉及一种使用硫酸盐的水系电解液,以稻壳基多孔炭材料为电极材料的对称型电化学电容器,其最高工作电压可以达到1.6V-1.8V。一种水系对称型电化学电容器,由正极、负极、隔膜、电解液、正极引线、负极引线和外壳组成。其中正、负极的活性物质为稻壳基多孔炭材料,电解液采用硫酸钠、硫酸钾、硫酸锂等硫酸盐水溶液中的一种或混合液。正、负电极的质量比为1∶1-1.5∶1。采用硫酸钠、硫酸钾、硫酸锂等硫酸盐水溶液作为电解液,与采用硫酸、氢氧化钾电解液相比,可以将电化学电容器的最大工作电压由1V左右提高到1.6-1.8V,大幅度提高水系电化学双电层电容器的能量密度,同时显示出良好的稳定性;与有机电解液相比,具有价格低廉、无毒无污染、操作简单等特点。
本发明公开了一种具有大豆MNSOD基因的粟酒裂殖酵母工程菌及其构建方法,包括一种表达锰超氧化物歧化酶基因MNSOD的专用载体PESPUC和该重组质粒在粟酒裂殖酵母中不同时间段的表达情况。本发明克隆了大豆MNSOD基因,构建重组粟酒裂殖酵母表达载体PESPUC-MNSOD,将重组质粒采用醋酸锂转化法及电击转化法导入到粟酒裂殖酵母菌中,使其得以表达,本发明得到锰超氧化物歧化酶MNSOD基因在粟酒裂殖酵母中表达的最佳条件,同时将酵母培养用于工业化生产,具有原料便宜,生长周期短,生产规模大,提取成本低的优点,两者结合起来具有重要的工业应用前景和实际意义。
一种水溶性金属硒化物纳米粒子、制备方法及其在锂电池负极材料方面的应用,属于锂离子电池负极材料技术领域;是将氯化亚铜、氯化锡、油胺和油酸在室温搅拌均匀,在220~230℃下将二苯基二硒醚的油胺溶液快速注入其中,235~250℃下反应5~30分钟,自然冷却至室温得到油溶性金属硒化物纳米晶;将乙醇和3‑巯基丙酸混合,室温搅拌均匀,然后调节反应液的pH=10~11;在室温条件下,超声反应液和油溶性金属硒化物纳米晶甲苯溶液的混合液,加入丙酮后离心,沉淀洗涤真空干燥后得到水溶性金属硒化物纳米粒子,粒径约20~30纳米。本发明方法制备工艺简单,工艺重复性好,产物结构稳定,导电性好,具有充放电比容量高,高倍率,循环充放电稳定等优点。
本发明提供一种碳纳米管/二氧化钛纳米片层复合物改性隔膜及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。所述的改性隔膜是将碳纳米管和二氧化钛纳米片层形成的复合物,涂敷到隔膜表面上得到的。由于二氧化钛纳米片层具有更大的比表面积,因此采用本发明制备的改性隔膜,锂硫电池的电池倍率性能和循环性能均得到明显提高。实验结果表明:在恒温30℃下,在1.5‑3V的电压范围内,以1C的电流密度进行充放电测试,循环100次,仍保持一定的放电容量,同时0.2C倍率下,使用改性隔膜的电池首次放电比容量达到1249mAh g‑1。同时该复合涂层具有生产成本低,操作简单等优势,可以实现大批量工业生产。
本发明涉及一种复合电磁屏蔽材料及其制备方法和应用,属于电磁屏蔽材料技术领域。其制备原料包括:木质素改性的聚氨酯、碳纳米管、纳米四氧化三铁和无机锂盐。其中,所述木质素改性聚氨酯为异氰酸酯、多元醇和木质素在催化剂作用下原位聚合得到木质素改性聚氨酯低聚物。再于低聚物中加入改性纳米四氧化三铁和碳纳米管和无机锂盐,在一定条件下进行固化干燥,得到木质素改性的电磁屏蔽材料。所述电磁屏蔽材料是具有宽频率吸收范围和高效率电磁屏蔽的材料,在微波暗室、微波通讯信息、电磁防护、便携式移动设备等方面有非常广泛的应用。
本发明涉及一种以聚多巴胺为粘结剂的陶瓷复合隔膜的制备方法,其特征在于具体步骤如下:1)将高分子聚合物多孔膜基体微孔膜浸入含有多巴胺的混合硅溶胶体系中,或者将混合硅溶胶涂布/浇注到高分子聚合物多孔膜基体微孔膜表面,处理时间为4h~36h,静置,处理温度为室温;硅溶胶固含量5%~50%,pH为8.0~10.0,其中多巴胺的浓度为1g/L~10g/L;2)先经去离子水冲洗,再用乙醇浸洗之后,烘干即可。提供的复合隔膜吸液/保液能力突出,耐热性能明显提高,组装成锂离子电池后,电池具有循环性能优越,离子电导率高,安全性高等优点,提供的方法操作简便,节能环保。
本发明属于汽车尾气净化领域,具体涉及一种在对柴油和汽油发动机尾气进行净化处理的处理器上,在金属合金载体上制备的玻璃陶瓷涂层及该涂层的制备方法。各种氧化物占玻璃涂层总质量的百分比为:25-65%的氧化硅和5.0-27%的氧化硼,其余为氧化钠、氧化钾、氧化锂、氧化铝、氧化钙、氧化锶、氧化锆、氧化锌、氧化钯、氧化钡、氧化镁、氧化钼、氧化锰、氧化镍、氧化钴、氧化铈和氧化铜中3-9种化合物的混合。本发明在金属载体上所制备的玻璃涂层能够有效地提高催化剂的机械强度,包括耐磨性、硬度、抗压强度和耐冲击性等;并且提高催化剂的反应活性中心,从而提高催化剂的活性,节省活性成分,降低成本。
本发明属于氮化镓陶瓷体的制备方法。该方法将氮化镓粉末成型后,与氨基锂一起组装、密封在超高压装置中,通过高压烧结氮化镓粉末而获得其陶瓷体。
本发明公开了一种硫化物电解质、制备方法及其应用,属于固态电池技术领域,所述硫化物电解质,分子式如下:Li7P2‑xMxS8‑yOyX,其中,X为F、Cl、Br、I中的一种或者多种;M为As、Bi、Sb中的一种或多种,0.01≤x≤1,x:y=2:5。本发明采用M元素取代硫化物电解质中部分的P元素,O元素取代硫化物电解质中部分的S元素,从而获得具有更高的空气稳定性以及更高离子迁移率的电解质,提高了硫化物固体电解质的空气稳定性,耐高压能力,对锂稳定性以及增加了离子电导率,避免现有的硫化物电解质与空气气氛中的氧气、水蒸气、二氧化碳等发生不可逆化学反应从而导致结构的变化以及离子传导率的降低,严重制约其在全固态锂电池中的应用等问题。
本发明公开了一种具有相变蓄热及预加热功能的燃料电池热管理系统,包括热管换热部件、液路预热回路、液路加热回路、气路预热回路、气路加热回路;热管换热部件在极板中嵌入热管与外部液路换热;第一相变换热器与液路相连,第二相变换热器同时连接气路与液路;液路预热回路通过第一相变换热器加热液路,气路预热回路通过第二相变换热器加热气路,共同预热燃料电池;液路加热回路中燃料电池余热对相变换热器蓄热或对锂电池、乘员舱加热;气路加热回路通过冷却液间接加热进气。本发明可将燃料电池余热存储在相变换热器中,用于液路和气路预热燃料电池,或用于燃料电池保温;此外燃料电池余热可加热进气、锂电池或乘员舱,提高能量利用率。
本发明公开了一种高安全性水性PVDF隔膜浆料及其制备方法,配方包括水性PVDF乳液、聚丙烯酸脂、聚改性醚以及去离子水,制备方法首先将聚丙烯酸脂和1/2去离子水搅拌,然后与水性PVDF乳液和1/2去离子水搅拌液混合,再加入聚改性醚搅拌,最后经除铁过滤器“除铁过滤”即完成制作,本发明的水性PVDF隔膜浆料具有低粘度特性,涂覆后的PVDF颗粒排布整齐紧密,可与锂离子电池中电解质结合为稳定的凝胶质导电聚合物,使电池内部形成一个较为稳定的环境,能显著提高锂离子电池的安全性能。
本发明是一种新型全光纤电流互感器,其特点是,包括:超辐射发光二极管光源、保偏光纤耦合器、铌酸锂集成光学调制器、波片、光电检测器、干涉部件和全数字闭环处理电路通过保偏光纤连接;干涉部件包括双环光纤环和保温装置;还提供了干涉部件的制作方法。具有结构合理、简单,适用温度范围广,测量精度高,成本低等优点。
本发明提供了一种熔融浴及用其回收热固性环氧树脂或复合材料的方法。所述的熔融浴,包括选自氢氧化锂、氢氧化钠和氢氧化钾中的至少一种碱金属氢氧化物和至少一种添加剂;碱金属氢氧化物与添加剂的重量百分比为80~99.9%∶0.1~20%。本发明还提供了一种利用熔融浴回收环氧树脂或复合材料的方法,可以在常压下有效分解热固性环氧树脂及其复合材料,实现环氧树脂与无机材料的分离,解决废旧环氧树脂及其复合材料回收过程处理效率低,经济性不高的问题,环氧树脂或其复合材料中的环氧树脂分解率可达90-100%。本发明的工艺过程容易放大工业化,是环氧树脂或其复合材料有效回收的资源化的技术。
一种跳伞高度预警记录装置及其方法,属于电子学中微处理器应用技术领域。该装置包括单片机、全球定位系统GPS(以下简称GPS)、RS232-TTL电平转换模块、锂电池、稳压电路、SD存储卡、液晶显示。连接关系:GPS经过RS232-TTL电平转换模块与单片机串口连接,单片机与SD存储卡通过SPI接口连接,单片机通过并口与液晶显示连接,整个系统由锂电池经稳压电路后供电。单片机实时采集GPS的高度数据,并与预先存储在单片机中的高度值比较,GPS的高度数据小于且等于该值时,则在液晶板上显示“开伞”的提示指令,同时把GPS数据以及开伞时高度和时间信息存储在SD卡上,便于数据分析。本发明的优点是结构简单,成本低廉,使用方便,记录准确,便于推广。
本发明涉及润滑油技术领域,具体涉及一种用于暴露室外设备的防锈润滑油及其制备方法。所述防锈润滑油是由A和B两种组分组成;A组分是由下述重量份的原料组成:基础油50‑60份,调和油8‑12份,铬粉1.6‑2.4份,铝粉2.6‑3.4份;基础油是由下列重量份的2种原料组成:锂基脂50份或钙基脂50份、和锂皂5份;B组分是由下述重量份的原料组成:铬粉1.6‑2.4份,铝粉2.6‑3.4份,聚乙烯粘合剂15‑25份,锌钠水8‑12份;所述A组分和B组分中所含铬粉的量相同、所含铝粉的量相同。本发明提供的防锈润滑油防锈能力卓越,润滑效果极好,具有抗压能力,大大延长了金属摩擦部位的使用寿命,与现使用的防锈技术相比工作量提高6‑8倍,并且可被生物降解,对环境不污染,降低人工维护成本。
本发明提供了一种微孔膜,由含有氨基的聚醚砜、含有氨基的聚醚砜锂盐和表面含有羧基的纳米纤维素材料交联后得到。本发明突破性的选取聚醚砜材料,辅以聚醚砜锂盐,提高离子传导率,又将两种聚合物中的氨基通过与表面富含羧基的纳米纤维素中的羧基发生交联反应提高膜的交联程度,从而抑制微孔膜在碳酸二甲酯等有机溶剂中的溶胀。本发明制备的聚醚砜微孔膜,采用耐热的、含有可交联官能团的聚醚砜为成膜材料,通过与表面功能化的纳米纤维素材料发生交联反应,具有耐有机溶剂、良好孔隙率和优异离子传导能力等诸多优势。
一种适用于‑20℃的锌基电池的凝胶电解质及其制备和应用。本发明公开了一种用于锌基电池的抗冻凝胶电解质的制备方法,本发明目的是通过锌盐和锂盐的协同水化作用,降低海藻酸钠‑聚丙烯酰胺为基体的凝胶电解质的冻结温度。浸入锌盐和锂盐的抗冻水凝胶作为电解质,显示出良好的抗冻性和机械性能,具有优异的低温耐受性和循环稳定性。本发明在于克服现有电解质在零度以下使用受限而无法正常工作,制备工艺繁琐,离子电导率低的问题。
中冶有色为您提供最新的吉林有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!