本发明公开了一种太阳能/生物质能集成驱动的复合能量系统,属于热交换设备技术领域。其包括太阳能集热系统、沼气辅助加热系统、溴化锂吸收式冷水机组和能量输出末端设备;其中,溴化锂吸收式冷水机组包括发生器一、发生器二、发生器三、高压吸收器等部件。太阳能集热系统、沼气辅助加热系统通过热水箱内换热器与溴化锂吸收式冷水机组进行耦合实现系统制冷循环,二者通过热水箱内换热器与能量输出末端设备耦合实现系统供暖功能。本发明实现了一套系统冬季制热,夏季制冷的功能,同时克服了太阳能溴化锂吸收式机组因太阳能的间歇不稳定性带来的不良影响,并实现了对太阳能的存储以及夜间使用。本发明具有资源利用率高、经济实用等特点。
本发明公开了一种改性NASICON型固体电解质,属于锂离子电池技术领域。该固体电解质的制备原料包括形成Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3的锂源、铝源、钛源和磷源,以及LiF和MoN;LiF和MoN的总质量百分比为1~15%。其是按以下步骤制得的:将锂源、铝源、钛源和磷源混匀,加入MoN、LiF、球磨剂和球磨珠进行球磨,得到混合浆料;干燥,得到混合粉末;烧结,得到LATP固体电解质前驱体粉末;压制成片,二次烧结即得。本发明通过引入LiF和MoN,在与锂负极接触时可在LATP表面原位生成Li3N薄层,该Li3N可与未完全反应的MoN形成离子‑电子混合界面层,从而改善界面性能。
本专利公开了一种利用原位聚合法制备半互穿网络结构的类单离子固态聚合物电解质的方法,具体为将高聚物溶解在适宜的溶剂中,配制成均一的混合溶液,然后将单体、引发剂、交联剂和2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸锂盐加入到高聚物溶液中,搅拌均匀后,经超声除去溶液中的空气,然后在50~70℃的真空干燥箱中引发聚合,再升温至80℃,待溶剂挥发后即成聚合物电解质膜。所制备的聚合物电解质膜是一种半互穿网络结构的交联聚合物膜,聚合物膜的机械强度高;阴离子固定在聚合物链段上,锂离子的迁移更加容易,可以提高聚合物电解质的离子电导率;同时该方法制备过程简单,不需要复杂的工艺流程,所制备的聚合物电解质膜具有优异的加工性能。
本发明涉及离子电池电解液,具体的说是一种双羟基螯合氟代烷氧基硼酸锂盐及其制备方法和在锂电池中的应用。氟代烷氧基硼酸盐结构如通式a或b所示:其中R为C1‑C9氟代烷基、至少被一个C5‑C9氟代环烷基取代的C1‑C9烷基或至少被一个芳基取代的C1‑C9氟代烷基。本发明报道的锂盐具有高离子电导率、宽电化学窗口、宽工作温度范围等优点,可以在锂离子二次电池中应用。
本发明属于储能领域,涉及一种基于凝胶聚合物电解质高性能全固态超级电容器及其制备方法,超级电容器包括电极及电极之间的凝胶聚合物电解质。所述阻燃凝胶聚合物电解质,包括凝胶聚合物和双(三氟甲磺酰基)酰亚胺锂(LiTFSI),双(三氟甲磺酰基)酰亚胺锂(LiTFSI)以离子形式存在于凝胶聚合物中。聚(HFBA8‑co‑HEMA1)电解质基SC的电极的质量比电容在8000次循环后仍可保持76%;基于凝胶的SC在多个弯曲循环下基本上保持不变。基于凝胶的SC具有良好的低温耐受性,并且可以在‑20℃至60℃的温度范围内正常工作。凝胶电解质的多重优点扩展了其在离子导体和能量存储设备中的应用,解决了传统的液体电解质由于易挥发,易燃且易于泄漏等缺点。
本发明属于一维空心管的制备技术领域,具体涉及一种Ti3C2Tx MXene一维空心纳米管及其制备方法和应用。本发明所述的Ti3C2Tx MXene一维空心管直径约为300‑800 nm;采用的合成方法为:将聚乙烯吡咯烷酮和聚甲基丙烯酸甲酯加入到N,N‑二甲基甲酰胺中溶解,得到纺丝溶液进行静电纺丝,用Ti3C2Tx MXene悬浮液水浴收集,得纤维前驱体,然后进行热处理得到Ti3C2Tx MXene一维空心管结构。本发明所合成的一维空心管结构形貌均匀,作为负极材料可以有效抑制材料聚集堆叠和缩短锂离子传输路径,表现出高的储锂容量和优异的倍率性能。
本发明提供一种高性能固态电解质及其制备方法。所述的高电导率固态电解质,包括:锂盐以及可导锂离子的聚合物分子。本发明所述的固态聚合物电解质具有合成方法简单、室温下电导率高、与正/负极电极材料接触的界面稳定以及界面阻抗小等优点。本发明还公开了该聚合物电解质的制备方法,制备步骤为将锂盐、聚合物按照一定比例溶于溶剂中,然后将溶剂置于聚四氟乙烯模具中,在鼓风干燥箱中烘干后再经真空干燥,得到固态聚合物电解质材料。采用本发明所述的固态聚合物组装的固态锂离子电池具有良好的循环性能。步骤简单、操作方便、实用性强。
本申请公开了一种电力监控装置的供电方法、设备及介质,用以解决现有电力监控装置中超级电容和蓄电池各对应一套充放电控制电路,逻辑控制复杂且成本高的技术问题。方法包括:逻辑控制单元控制电参量采集电路采集超级电容和锂电池的电压信息并进行对比;在超级电容电压值大于锂电池电压值且大于预设低压阈值时通过开关控制电路导通超级电容与电力监控装置间的回路;在超级电容电压值小于禁止放电电压阈值时导通锂电池与电力监控装置间的回路;通过开关控制电路导通超级电容与太阳能板间的回路以通过太阳能板对超级电容充电,在预设时间段内超级电容电压值大于锂电池电压值时将超级电容继续作为电力监控装置的供电装置,实现了自主选择供电主体。
本发明属于环保处理技术领域,具体涉及一种锰杂水辉石材料处理含芳胺制药废水中的方法。本发明以硅酸异丙酯为硅源、MgCl2.6H20为镁源、氢氧化锂为锂源制备出水辉石,然后与锰盐在水溶液中形成锰杂水辉石材料。本发明制备的锰杂水辉石材料可有效吸附去除瑞替加滨生产过程中产生的芳胺,对硝基苯胺的吸附量Qm为362.2mg/g,远高于传统活性炭对对硝基苯胺的吸附;而且可用于吸附去除废水中其它芳胺类物质。
本发明公开一种自供电装置及一种海洋背景声场观测系统。本发明提供的用于海洋背景声场观测系统的自供电装置包括:电源监控电路、多组锂电池组、充电电路和自供电电源。电源监控电路用于监测各锂电池组的电压,当存在电压低于预设电压阈值的锂电池组时发出充电指令;充电电路能够根据充电指令切换自供电电源的充电对象,以使自供电电源给电压低于预设电压阈值的锂电池组进行充电,从而使自供电装置用于海洋背景声场观测系统中时,能够给声学采集单元进行持续不间断地供电,从而使海洋背景声场观测系统实现长时序连续观测的目的,采用本发明提供的海洋背景声场观测系统采集的长时序连续观测数据,可以更好地为海洋背景声场特性及模型研究服务。
本发明提供了一种以NH4MnPO4为前驱体制备LiMnPO4/C复合材料的方法。该方法以二价锰源化合物、磷源化合物、表面活性剂和还原剂为原料配成混合物水溶液,与氨水溶液反应合成片形NH4MnPO4前驱体,再进行掺锂和高温热处理,制备LiMnPO4/C复合材料。采用该方法制备的NH4MnPO4前驱体具有晶粒小与低团聚的结构特性,有利于其与锂盐高温反应时得到相更纯、晶面生长更优、结晶度更高、与电解液接触面积更大、锂离子扩散更容易、电性能更优的LiMnPO4/C复合材料。该材料具有优良循环稳定性、能量密度高、循环性能好、倍率性能优异等特点,适合于锂离子动力电池应用领域。
本发明属于陶瓷材料领域,具体涉及一种二茂铁基有机硅陶瓷的制备方法及应用,利用正丁基锂的锂化特性,将正丁基锂与二茂铁在低温下合成为极高活性的二茂铁二锂盐,进一步与二甲基一氯硅烷反应生成单体二茂铁基二甲基硅烷,然后通过Piers–Rubinsztajn反应与正硅酸乙酯聚合得到有机硅聚合物前驱体,再经高温烧结为二茂铁基有机硅陶瓷,制备出的二茂铁基有机硅(Fe‑Si‑C)陶瓷前驱体具有具有超支化拓扑结构,溶解性好且陶瓷产率高。由于过渡金属Fe的引入,不仅赋予该陶瓷一定的电磁性能,而且还表现出比较好的催化特性,可应用在电磁材料和催化材料上。
本发明公开了一泵制多级吸收‑多级蒸发吸收式热泵及增大温差的方法。吸收式热泵包括发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器及将上述装置连接构成的管路组成;一次网热源经管路依次进发生器、预热器和蒸发器连接至一次网热源热水出;二次网暖水依次通过吸收器和冷凝器;吸收剂溶液管路还包括溴化锂溶液发生泵、溴化锂溶液预热器,吸收剂溶液管路依次连接发生器壳程、吸收器壳程、溴化锂溶液发生泵、溴化锂溶液预热器并构成回路;冷媒管路连接冷凝器壳程和蒸发器壳程;发生器与冷凝器、吸收器与蒸发器分别设置在一个容积内,其中间的下部和上部分别由隔板和挡液板分隔。本发明可充分利用一次网热媒通过多级吸收多级蒸发增大供回水温差,降低供热成本。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种铌‑磷共掺杂高镍三元正极材料及其制备方法和应用。所述方法包括如下步骤:(1)将可溶性镍盐、钴盐、锰盐按设定比例配成混合盐溶液,然后将混合盐溶液与沉淀剂进行滴加,滴加过程中通过氨水调节上清液中镍离子的浓度,制备镍钴锰前驱体;(2)将步骤(1)的前驱体与磷源混合得到A,将A与锂源混合,然后进行等离子体焙烧,得到磷掺杂高镍三元正极材料;(3)将铌源与步骤(2)的磷掺杂高镍三元正极材料混合后进行等离子体焙烧,即得铌‑磷共掺杂高镍三元正极材料。本发明通过金属‑非金属元素定向掺杂锂位和氧位,有效克服了晶体结构和材料表面的锂残留去除问题。
本发明公开了一种姜杆溶解掺杂活性炭制备的有机/无机超滤膜及方法,涉及超滤膜制备技术领域,包括以下步骤:将预处理的姜杆加入到无水氯化锂/N,N-二甲基乙酰胺溶液中在150℃-160℃下溶解为均一透明的溶液后,加入活性炭粉末并使其充分分散得到铸涂液,消泡后,将铸涂液加热到90-100℃,刮膜,即得到有机/无机超滤膜,所述无水氯化锂与N,N-二甲基乙酰胺的质量比为1:8~1:10。通过本发明制备的复合膜即具有吸附性能,又具有一定的抑菌性能,解决了姜杆榨汁后丢弃污染环境的问题。
本发明公开了一种提高低温位热能综合利用率的新工艺,本发明具体工艺为低温位热能在生产界区内闭式回收,分别进入两台吸收式溴化锂冷水机组进行热利用。其中热利用后精制水一路作为补充水送往循环水系统;另一路作为除氧水原水送气化除氧器。热利用后蒸汽冷凝液进入冷凝液闭式回收槽,稳流、稳压、防气蚀处理后由锅炉给水泵加压送至废热锅炉水管网,供废热锅炉使用;溴化锂冷水机组所产生的冷量以冷水形式输出,作为换热器换热介质,所用冷却水来自循环冷却水系统。本发明设计巧妙,工艺流程紧凑、既节能又环保,实用于涉及低温位热能的各个行业。
本发明涉及一种硼化镁纳米片的制备方法及其在Li‑S电池隔膜中的应用,首先将硼化镁通过物理剥离法进行剥离,之后再进行分离和干燥,得到硼化镁纳米片,再将所得到的硼化镁纳米片用于修饰聚丙烯隔膜的制备中。本发明采用常温液相剥离法,能在温和的条件下快速、低成本和无污染的得到单层或少层硼化镁,硼化镁纳米片比表面积相对较大,不仅拥有接近于碳材料的理论密度和可媲美金属的导电性,而且显示出独特的多硫化锂表面吸附及催化机制的特性,将其作为锂硫电池隔膜修饰材料,以很好的缓解锂硫电池的“穿梭效应”,提高锂硫电池的循环稳定性。
本发明公开了一种海洋设备供电系统、控制方法,属于海洋设备监测技术领域,用于海洋设备的供电,包括浮标主控单元、电源管理单元、电池单元、发电机单元、检测单元和负载单元;电池单元包括二次锂电池组及其锂电均衡管理模块、多个超级电容组及其电容均衡管理模块和一次锂电池组,负载单元包括多个负载;浮标主控单元通过串口连接电源管理单元,电池单元和发电机单元连接电源管理单元,电源管理单元向各负载供电,各负载向检测单元反馈信息,检测单元通过SPI总线与电源管理单元连接。太阳能电池和温差能发电机为水面和定深悬停时补充能源,优先为二次锂电池组补充能源,当其电量达到80%后,依次开启超级电容充电开关,直至全部充满。
本发明涉及日化领域及医药行业,具体讲是一种6-氨基-6-脱氧菊糖及其制备和应用。6-氨基-6-脱氧菊糖为式(1)所示,其中n的平均取值范围是10-35。制备将菊糖经卤代反应或菊糖与磺酰氯酯化,菊糖卤代或酯化得产物分别与叠氮钠或叠氮锂在40-70℃条件下反应8-24h,即均得到6-叠氮-6-脱氧菊糖,将6-叠氮-6-脱氧菊糖经三苯基膦或氢化铝锂还原,即得到6-氨基-6-脱氧菊糖;本发明通过有效的合成手段得到的6-氨基-6-脱氧菊糖,使用卤素取代菊糖的伯羟基或磺酰氯与菊糖成酯造成菊糖六位易离去集团,叠氮基亲核取代并经还原后得取高代度的6-氨基-6-脱氧菊糖。本发明合成步骤简单,易于推广,所需设备及原料易得。式(1)
本申请公开了一种多能源耦合系统的能量分配方法、装置、设备及介质,属于新能源技术领域,该方法包括:获取多能源耦合系统中超级电容、锂电池和燃料电池的目标建模数据,并创建超级电容模型、锂电池模型和燃料电池模型;当带动负载运行时,利用频率不同的滤波器对负载的需求功率进行滤波,并将第一功率、第二功率和第三功率分别分配至超级电容、锂电池和燃料电池;基于遗传算法对第一功率、第二功率和第三功率进行调整,以使这些功率分别符合超级电容、锂电池和燃料电池的能量输出特性。利用该方法不仅能够降低在对多能源耦合系统进行能量管理时的算法复杂度,而且,也可以兼顾各个储能单元输出功率的变化幅度以及响应速度。
本发明公开了一种水面浮体式水位计,包括避雷针、太阳能板、采集仪、电动绞盘、第一加强板、限位管、第二加强板、浮体、不锈钢线缆、锚石和锂电池,所述浮体的顶端分别固定安装有避雷针和太阳能板,浮体的内部分别水平固定连接有第一加强板和第二加强板,且第一加强板位于第二加强板的正上方,第一加强板的底端以及第二加强板的顶端之间竖直固定连接有第二加强板,该装置,通过将设置的太阳能板为该装置中设置锂电池进行充电处理,随后利用锂电池分别为采集仪和电动绞盘进行供电处理,避免了提前预铺线路,同时该装置中的太阳能板、避雷针、锂电池和采集仪均设置在水面以上,减少了浸水风险,降低了故障率,延长了该装置的使用寿命。
本发明涉及自来水设施技术领域,特别涉及一种对射式光电脉冲物联网水表,防水外壳为中空壳体,防水外壳的内部安装有主控电路板和锂电池;主控电路板上连接有MCU、数据采集模块、NB‑IOT物联网模块、数据存储模块和电源电路;锂电池固定连接在防水外壳内,锂电池电连接电源电路。本发明的有益效果为:通过NB‑IOT联网模块将每户用水情况实时上传到自来水公司,方便水务管理;装配锂电池后,施工简单,基本不受安装环境的限制,没有安装位置取市电的麻烦的问题;采用对射式光电的固定频率扫描,将水表机械字轮转动的圈数信息,转换为水表的用水信息,完全避免了强磁环境下,对水表电子计量干扰的可能性;彻底解决脉冲式水表在强磁环境计量不准的问题。
本发明涉及一种太阳能智能电动车,包括车体、设于车体内的控制器、锂电池和旋转电机、设于车体上方的安装盒、设于安装盒上方的太阳能电池板、设于安装盒内的隔板、直线电机、置物板、加热装置,旋转电机的输出轴与安装盒连接,直线电机的输出轴与太阳能电池板的一端连接,太阳能电池板的另一端铰接于安装盒上,安装盒的底面上设置有旋转电刷,车体的顶面上设置有环状槽,环状槽内设有与旋转电刷适配的连接电极,太阳能电池板、加热装置均通过旋转电刷、连接电极与锂电池电连接,锂电池还为控制器、驱动电机、直线电机、旋转电机提供电能。本发明的太阳能智能电动车能够将太阳能转化为电能并对锂电池进行充电且功能丰富、充电方便。
本发明提供一种蒸汽闪蒸回收利用设备。包括排放罐、冷凝水回收罐、闪蒸回收机构、溴化锂制冷机、空调机组、热水循环泵、热水阀组、低温水循环泵、低温水阀组以及连接管道;其中,排放罐进口和轮胎硫化机组零压排放出口连接,排放罐出口和闪蒸回收机构闪蒸汽进口连接;冷凝水回收罐第一进口和闪蒸回收机构出口连接,其第二进口和轮胎硫化机组冷凝水出口连接,其出口和溴化锂制冷机热水进口、空调机组进口连接;闪蒸回收机构回水进口和溴化锂制冷机热水出口、空调机组出口连接;溴化锂制冷机冷水进口、冷水出口分别和空调机组出口、进口连接。本发明蒸汽闪蒸回收利用装置能够有效利用闪蒸汽、冷凝水的余热,用于制冷或加热供暖,节约能源保护环境。
本发明公开了一种氧化锡-氮杂石墨烯气溶胶复合材料的制备方法及其在锂离子电池负极制备中应用,向氧化石墨烯水分散液中加入浓氨水、锡源和PVP,混合均匀,进行水热反应,水热反应温度为100-300℃,反应时间1-24h,反应结束后产物在超纯水中透析至少一天;然后将样品在-20℃冷冻4h,然后再在-53℃、-30Pa的环境中冷冻干燥至少12h;所得样品在70℃下真空干燥10h,再在氩气气氛中550℃热处理3h,即得。本发明制备的气溶胶材料是具有一定韧性的自支撑材料,经过简单的裁剪和压制即成可直接用于电池组装的电极材料,免去了导电剂和粘合剂的加入和传统涂浆法制备电极的繁琐步骤,从而改进了电池组装技术的同时还降低了锂离子电池的成本。
本发明公开了一种高循环性能电池,其包括正极、负极、隔膜及电解液,隔膜包括基膜及涂覆于基膜表面的硫化铜锌/多孔空心SiO2的复合材料层,硫化铜锌/多孔空心SiO2具体制备工艺为(1)制备多孔空心SiO2材料;(2)将锌盐与铜盐加入乙醇‑水溶液中搅拌溶解,(3)在溶液中加入硫脲、SiO2材料,再将该混合液转移到反应釜中,在160~230℃下反应15~18小时;(4)将产物在350~500℃下烧结,反应完成后,待粉末自然冷却至室温,经洗涤、干燥后得到硫化铜锌/多孔空心SiO2复合材料,将该复合材料涂覆于基膜表面以应用于锂硫电池。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的循环性能。
本发明提供一种过氧化氢生产中绿色蒽醌含量分析方法,属于化学检测技术领域,该方法是利用乙醇代替甲醇作为溶剂;采用乙醇作为溶剂,并在乙醇溶液中添加4.0mol/L醋酸铵和4.0mol/L氯化锂作为混合支持电解质,醋酸铵溶液和氯化锂溶液的比例为1:1,乙醇、醋酸铵和氯化锂构成三元溶剂,利用三元溶剂作为示波极谱仪对四氢2—乙基蒽醌和2—乙基蒽醌测定的环境液,保证环境液的无毒性,醋酸铵溶液支持蒽醌类物质在示波极谱仪测定过程中的出峰,并且氯化锂溶液能够在示波极谱仪测定过程中起到抗氧化波的作用,有效消除出峰干扰,提升波形稳定性和峰高准确性。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种耐高电压的聚氧化乙烯基复合电解质。本发明至少在聚氧化乙烯基复合电解质主体层的一侧引入稳定的包含离子液体的聚合物电解质作为界面层,阻碍了其与电极的直接接触,间接拓宽了聚氧化乙烯基电解质的电化学窗口,有效抑制了聚氧化乙烯基电解质在高电压下的剧烈分解,从而实现了聚氧化乙烯基电解质在钴酸锂类高电压正极体系中的应用。实施例结果表明,本发明提供的耐高电压的聚氧化乙烯基复合电解质组装的锂‑电解质‑不锈钢电池的电化学窗口可以达到4.6V,用其组装的钴酸锂电池在4.5V下循环50次后容量保持率为89%。
本发明公开了一种用作锂硫电池电极的复合材料的制备方法,包括:1)将甲酰胺或溶有金属盐的甲酰胺溶液置于高压反应釜中,一定温度下反应,得到黑色粉末状产物;2)将所述黑色粉末状产物进行纯化,即得甲酰胺衍生碳;3)将所述甲酰胺衍生碳与硫粉按一定质量比混合得到混合物,并将所述混合物与一定量的极性溶剂混合,一定温度下研磨,得到研磨产物;4)将研磨产物真空干燥,去除溶剂即得甲酰胺衍生碳/硫复合材料。本发明还提供了由复合材料制备的电极及锂硫电池。本发明提供的复合材料在锂硫电池充放电过程中对多硫化锂造成强吸附,有效的避免“穿梭效应”对电池的影响。
本发明属于农业设备领域,具体涉及一种农业机械用便携式电源。本发明包括电池盒、割草机电源插孔、打药机电源插孔、抽水机电源插孔,转换开关,在电池盒内设置有多组锂电池组,每组锂电池组均有多个单体锂电池串联组成,割草机电源插孔、打药机电源插孔、抽水机电源插孔正极分别与电池盒正极相连,割草机电源插孔、打药机电源插孔、抽水机电源插孔的负极分别与的电池盒的负极相连,转换开关控制多组锂电池组实现割草机电源插孔、打药机电源插孔、抽水机电源插孔的接通与断开。本发明同时为打药机、割草机、抽水机供电,减轻设备的重量,便于携带,适用于果园、菜园和农作物中打药、除草、浇水的电力供应,尤其适用于用电、水资源匮乏的丘陵山区。
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