本发明涉及一种合成硫化物固态电解质的方法,在干燥的氩气气氛下,按硫化物固态电解池的组成比例称取原料,置于球磨罐中等离子球磨;所述原料包括纯锂、硫粉和五硫化二磷;在干燥的惰性气氛保护下,将步骤一球磨后获得的粉料进行热处理,热处理温度为350‑550℃,时间为1‑5h,热处理后急速骤冷;将步骤二热处理后的产物破碎造粒,得到硫化物电解质。本发明不需要采用硫化锂原料,直接采用价格较低的纯锂、硫粉为原料,采用等离子球磨技术,使得纯锂、硫粉、五硫化二磷原料能够直接形成固态电解质前驱体;合成的固态电解质性能与现有方法获得的固态电解质相当。
本发明公开了一种抑制正极材料放电中值电压衰减的改性方法,属于电化学技术领域。本发明是对锂电池正极材料包覆氟氧化钛固溶体,所述氟氧化钛固溶体的分子式为TiO2-0.5xFx,其中0<x<2。本发明通过包覆氟氧化钛固溶体来改善三元正极材料,通过利用氟氧化钛固溶体良好的导电性提高锂离子的扩散速度,减弱极化反应,从而提高该材料的放电中压,且抑制循环过程中材料放电中压的衰减,进而达到提高比能量密度的效果。
本发明提供了一种NH4Fe1?xMxPO4及LiFe1?xMxPO4/C材料的制备方法。该方法以磷源化合物、二价铁源化合物、二价M金属盐化合物(M=Ni、Co、Mn)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NH4Fe1?xMxPO4前驱体,再进行掺锂和高温热处理,制备LiFe1?xMxPO4/C材料。采用该方法制备的LiFe1?xMxPO4/C材料具有能量密度高、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。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明公开了属于能源材料制备技术领域的一种球形三元正极材料的制备方法。由球形或类球形颗粒组成,堆积密度大,比容量高的一种球形镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法,先将氯化镍、硫酸钴、锰盐与氢氧化钠、氨在水溶液中反应合成球形或类球形氢氧化镍钴锰Ni1/3Co1/3Mn1/3(OH)2前驱体,洗涤干燥后与碳酸锂均匀混合,在空气中经过600-700℃高温热处理5-7小时得到球形镍钴锰酸锂。本发明制备的球形镍钴锰酸锂堆积密度大,其平均粒径为3-7μm,振实密度可达2.25~2.50g/cm3,可逆比容量可达172-185mAh/g。
本发明公开了一种新能源汽车能量回收控制装置及其控制方法,属于新能源汽车能量控制领域。一种新能源汽车能量回收控制装置及其控制方法,提出了并联式铅酸电池‑锂电池双能源纯电动汽车。针对并联式铅酸电池‑锂电池双能源的能量分配问题,设计了双能源模糊控制方案,通过并联式铅酸电池‑锂电池双能源纯电动汽车的仿真实验平台,从动力性和经济性这两方面进行了仿真实验,实验证明采用并联式铅酸电池‑锂电池双能源可有效的提高并保证纯电动汽车的性能,降低能量的消耗。
本发明公开了一种人工晶体自动控制生长连续加料装置,包括悬挂坩埚晶体生长炉,计算机控制系统和气动船闸式自动连续加料装置;本发明的装置可实现无堵塞无振动连续加料,非常适用于人工晶体生长的连续加料。它也可实现计算机自动程序控制管理,避免人工操作的误差,尤其能保证对近化学计量比钽酸锂,铌酸锂等晶体悬挂坩埚法生长连续加料的要求。
本发明涉及一种房车电路系统,启动车辆,汽车12V发电机工作;行车充电机通过保险丝跟主电池连接;检测原车电池达到13.25V时,行车充电机开始启动;升压到56V为后排48V锂电充电,当检测到48V磷酸铁锂电池充满后,充电机停止工作。本发明房车电路系统,配备独立研发的行车充电器,48V电池系统,电流小,线路压降小,48V逆变器效率高很多,48V相对12V综合比对,由于充电更多,放电效率更高,实际使用,相同容量的48V电池系统续航时间多出40%左右。48V锂电通过锂电专用逆变充电一体机,实现48V到220V的转变,电流小,转换效率高,更节能,可以让用户使用节能的家用电器,比如空调,电磁炉,微波炉,热水器,电视等设备。
本发明提供一种不可燃的高压锂离子电池电解液及其制备方法和应用,该电解液其由电解液有机溶剂和锂盐组成,其中,所述电解液有机溶剂由两种或两种以上氟代碳酸酯组成,但所述氟代碳酸酯中至少含有一种环状氟代碳酸酯和一种链状氟代碳酸酯,所述环状氟代碳酸酯具有式(I)所示结构,所述链状氟代碳酸酯具有式(II)所示结构:其中,式(I)中的R1、R2、R3和R4各自独立地选自H、F、C1~10的含氟烷基、C1~10的含氟烷氧基,但R1、R2、R3和R4不可同时为H;式(II)中的R5、R6各自独立地选自C1~10烷基、F、C1~10的含氟烷基,但R5、R6不同时为C1~10烷基。本发明的电解液具有不可燃性、耐高压性、提高电池循环性能和倍率性能的优点。
本发明公开了一种防触电多功能安全帽,包括安全帽主体、声光报警器、声光报警器锂电池,所述安全帽主体顶部设置所述声光报警器,所述声光报警器一侧设置所述声光报警器锂电池,所述声光报警器锂电池外侧设置声光报警器开关,所述安全帽主体的前端设置灯座,所述灯座一侧设置LED头灯锂电池,所述灯座上设置LED头灯,所述LED头灯外侧面设置散热片。有益效果在于:设置所述万向球关节,设备可左右、上下多面积照明,照明范围广,可用于照明不足的作业环境,设置所述电磁感应器以及所述声光报警器,可在作业人员头部与带电部位距离过近时发出声光报警,克服头部可能误碰带电设备的安全隐患,设备可拆分、灵巧轻便、操作简单。
本发明涉及固态电解质,具体的说是一种原位固化制备的高粘结性固态电解质、制备方法及其构成的二次锂电池。高粘结性固态电解质原料主要由含端羟基低聚物、含端异氰酸酯基化合物、锂盐组成,高粘结性固态电解质由含端羟基低聚物、含端异氰酸酯基化合物、锂盐混合搅拌均匀后加入到电芯中,在加热条件下原位聚合固化制得。本发明原位固化制备的电解质具有高的粘附力,在加热下固化,使正负极和电解质之间紧密贴合,降低电解质与正负极间的界面阻抗,从而达到改善电池倍率性能和循环性能的效果。极大地简化固态锂电池的制备过程,优化了界面接触,防止错位发生危险,提高电池的安全性。
本发明涉及一种复合陶瓷涂层制备方法,属于特种、功能陶瓷技术领域,依次按照以下步骤进行:(1)碳酸锂、硝酸铝、稀土氧化物和水按照比例备料,将碳酸锂、硝酸铝和稀土氧化物在水中溶解成为澄清透明溶液;(2)正硅酸乙酯、无水乙醇和蒸馏水按照比例配制成水解溶液;(3)将上述的澄清透明溶液和水解溶液充分混合,并加入酸催化剂,然后放置在60-90℃恒温环境下凝胶;(4)将凝胶后的胶体置于150-200℃干燥箱中干燥,然后煅烧制得复合陶瓷粉体;(5)将复合陶瓷粉体加入蒸馏水中配成料浆,涂敷在基体表面,经烧结获得复合陶瓷涂层。涂层防水性好,能抗雨蚀,与基体匹配良好,可以达到展宽频带的效果。
本发明涉及高安全固态电解质及其制备方法和在锂二次电池中应用。该固态电解质前体溶液包括锂盐、含异氰酸酯的化合物和含有羟基的聚合物单体,固态电解质由所述前体溶液聚合得到,聚合温度范围为20‑80℃。该固态电解质前体溶液还包括增塑剂、活性单体、引发剂和催化剂中的一种或几种。该固态电解质含有可聚合基团,可以在高于100℃的条件下发生聚合反应,形成具有交联网状结构的聚合物,使锂电池在热滥用等极端高温情况下不发生内短路,提高锂电池的安全性能。
本申请提供了一种制备负极材料的方法,将待包覆负极材料与含锌离子的包覆溶液混合搅拌,然后于500℃至700℃处理0.2至2小时,得包覆好的负极材料。本申请的制备负极材料的方法,通过含锌离子的包覆溶液对待包覆的负极材料进行处理,使得处理后的负极材料的表面,被纳米氧化锌包覆,负极材料表面的纳米氧化锌既可以作为亲锂晶核,降低脱嵌锂能垒,改善脱嵌锂动力学性能,又可以阻止负极材料表面的一些活性基团和缺陷与电解质的直接接触,从而减少嵌锂过程中的负反应,减少了可逆容量的损失;与现有技术相比,基于本申请的制备负极材料的方法获得的包覆后的负极材料制备获得的电池的容量和首次效率更高、循环性能更好。
本发明涉及一种电池检测设备领域,具体是一种电池材料研发试验用检验装置,包括机台和竖直固定在机台上的两个滑板,两侧的滑板连接高度调节机构,在两个滑板之间滑动设置有同机台平行的升降平台,高度调节机构设置在升降平台上;在滑板和机台上设置有用于沿水平方向间断输送待检验的锂离子聚合物电池材料的进给组件,升降平台上还安装有检测组件。通过高度调节机构对检测组件的高度进行调节,以使其底部同未鼓包的锂离子聚合物电池材料上表面等高;将放置的锂离子聚合物电池材料逐一通过检测组件,当检测组件发出报警时,表示该锂离子聚合物电池材料上存在鼓包,从而达到电池材料试验合格检验的目的。
一种利用共沉淀法制备ZnMn2O4空心棒的方法及其应用,属于新型功能材料与新能源技术领域。该方法以无水乙醇、去离子水和聚乙二醇400的混合溶液为溶剂,将二水合草酸、锌盐和锰盐加入到混合溶液中,室温下搅拌至反应完全,通过离心洗涤的方法收集到所得沉淀物,将其完全干燥后即能形成空心棒状的前驱体,在空气气氛下煅烧得到ZnMn2O4中空棒。本发明相比于其他制备空心结构的方法来说,简单易行,所得中空结构既拥有更大的比表面积,可提供更多的活性位点,也可以缓解因脱嵌锂过程引起的体积膨胀问题,具有较好的储锂能力。
本发明公开一种有机双离子嵌入型液流电池,该液流电池包括正极片、负极片、正极集流板、负极集流板、带流道的极板、正极反应腔、负极反应腔、电解液、正极电解液输送管/输送泵、负极电解液输送管/输送泵、及位于正、负极反应腔之间的隔膜材料,其特征在于:所述正极片、负极片均由活性材料、导电剂、粘结剂、集流体构成,其中活性材料均为炭材料。相比传统水性电解液液流电池和锂离子液流电池,本发明的技术方案采用双离子嵌入机制,工作电压大于4 V,避免了含锂过渡金属氧化物正极活性材料、正负极电解液储罐使用,大大提升了充放电循环次数、能量密度,降低了成本,同时解决了正负极电解液交叉污染问题,制备工艺简单,易于规模化生产。
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。
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