本发明公开了一种低温下制备高纯度酞菁的方法,所述方法包括如下步骤:取适量邻苯二甲腈类化合物和适量六甲基二硅基氨基锂溶解在溶剂中;充入惰性气体保护,并维持低温环境反应若干时间;加入醇类进行淬灭反应,抽滤冲洗后得到酞菁类化合物,该种方法利用LiHDMS作为反应原料,其较高的活性可以保证邻苯二甲腈在低温下可以顺利反应成酞菁;同时LiHDMS的超大位阻效应,可以有效保证不与邻苯二甲腈类衍生物反应,结合低温的反应环境,进一步保证了反应产品的纯度,最终的酞菁类产品可以直接通过过滤得到97.5%以上的高纯度。
本发明公开了一种用于合成碳酸二甲酯催化剂的制备方法及装置,包括载体、活性组分、第一金属助剂和第二金属助剂,所述载体为锂铝尖晶石,所述活性组分为Pd元素,所述的第二金属助剂为镧系元素,所述第二金属助剂为镧系元素中Pr、Nd中的一种或者多种,一种用于合成碳酸二甲酯催化剂的制备装置,包括固定组件,所述固定组件顶端安装有移动组件,所述移动组件包括有转盘,所述转盘下方安装有第二螺杆,所述固定组件一侧安装有浸液组件,所述浸液组件包括有转动筒,所述转动筒,所述转动筒底端安装有圆筒。本发明所制备的催化剂是经过镧系金属Pr或Nd改性的催化剂,稳定性得到较大的提高;本发明可对载体进行初步干燥,能够提高浸液效率。
本发明提供了一种前驱体、制备方法、包括其的正极材料、正极和电池。上述前驱体为二元前驱体或三元前驱体,前驱体包括球形颗粒,球形颗粒具有片状花瓣形一次颗粒,片状花瓣形的宽度为1~2μm,前驱体的比表面积为4~10m2/g。本申请的前驱体的球形颗粒具有片状花瓣形一次颗粒,片状花瓣形的形貌能够增加锂离子的扩散通道;前驱体中片状花瓣形一次颗粒的结合方式会影响材料的比表面积和强度,但是前驱体比表面积太大容易导致副反应增加,因此本申请控制前驱体的比表面积以控制调整片状花瓣形一次颗粒的结合方式,实现减少副反应的产生的目的;控制比表面积还可以提高材料的强度,抑制颗粒的破碎和粉化;组装成电池具备良好的循环性能。
本发明便携式电源供电生态系统,包括直流电器、主底座和扩展底座,所述主底座与扩展底座并联,所述主底座与扩展底座为直流电器提供直流电,所述直流电器、主底座和扩展底座自上而下安装,所述主底座兼容通过太阳能板或适配器或车充进行充电,可直接连接直流电器供电。所述主底座内设有锂电池、BMS以及充电管理模块、DCDC输出模块,开关、电量显示模块和LED灯。本发明将光伏充电、车充、适配器、充电器的充电电路以及输出模块集成在直流电池内,实现了随时随地,利用直流光伏、车载直流点烟器、电网交流充电的多用途充电,实现未来用户多元化的输出使用。
本申请涉及一种调光膜染料用分散剂的合成方法,其包括以下步骤:(a)合成一种二嵌段共聚物;将无水四氢呋喃与氯化锂加入于二嵌段共聚物中,在‑65℃—‑85℃下混合搅拌,得到第一反应物;于第一反应物中依次加入引发剂和第一单体,并搅拌,在所有单体反应完全后,得到第二反应物;于第二反应物中加入第二单体,并搅拌,得到第三反应物;于第三反应物中加入足量的甲醇终止反应后,去除第一单体的保护功能团,得到反应液;析出反应液中的产物,并烘干,得到高分子分散剂。本申请根据调光膜染料的特性合成一种不会对染料造成破坏的高分子分散剂,分散效率高,染料变色响应速度快,且对染料无副作用,在‑40℃‑110℃环境下均能稳定使用。
本发明涉及一种导电仿生水凝胶,以及采用该导电仿生水凝胶的便携式心电监测智能装置。该导电仿生水凝胶由苯基‑2,4,6‑三甲基苯甲酰基亚磷酸锂LAP、导电组分、聚醚F127二丙烯酸酯F127DA、盐酸多巴胺按制备方法制得。本发明的导电仿生水凝胶具备良好的导电性、可逆黏附性和高韧性,专门针对ECG传感器的电极设计,且生物相容性好;本发明的便携式心电监测智能装置,尤其是智能耳托,能够精确测量ECG心电信号。
本发明公开了一种六氟磷酸钠的制备方法,包括:步骤1、将一定比例的五氧化二磷溶于氟化氢溶液中,生成六氟磷酸溶液;步骤2、将一定比例的钠源缓慢加入步骤1制成的六氟磷酸溶液中;步骤3、加热步骤2反应后的溶液,并用氮气吹脱除去水和未反应的氟化氢;步骤4、加热浓缩步骤3中所得母液,将得到的六氟磷酸钠粗品溶入不良溶剂中进行重结晶,经冷却、干燥,得到纯度99.87%以上的六氟磷酸钠。本发明合成六氟磷酸钠,反应物为氟化氢溶液、五氧化二磷和高纯度钠源,没有工业生产中常见的杂质,具有较高纯度,且原料易得,反应简单,反应过程容易控制,产生三废少,得到产物可用于钠离子电池的应用,缓解了对锂离子电池的依赖。
本发明属于锂离子电池材料回收技术领域,具体涉及一种电池材料萃取回收产生的铜锰液的再生利用方法。本发明所述电池材料萃取回收产生的铜锰液的再生利用方法,以电池回收工艺中萃取产生的铜锰液废液为原料,经中和预处理、铜沉淀反应、深度除铜、锰沉淀反应及废水处理等步骤。本发明所述电池材料萃取回收产生的铜锰液的再生利用方法,铜、锰分离度高且产品纯度高,工艺成本低廉且绿色环保,可有效替代传统的铜锰液处理工艺。
本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种固态电解质及其制备方法和固态电池。本发明的固态电解质的化学式包括Li7‑3x‑yP1‑xZrxS6‑4x‑yMyF4x,其中,M包括Cl、I和Br中的一种或多种;0.01≤4x+y≤5.9,x>0,y≥0。本发明通过对LiPSM体系硫化物电解质进行掺锆、掺氟,得到的目标电解质在保持较高电导率条件下,其氧化电位及对锂稳定性均大幅度提升,大幅度提高其在全固态二次电池中的材料化学以及电化学稳定性,可大幅度提升正极活性材料的容量发挥以及整个电池的能量密度和性能。
本发明涉及一种耐高温高压蒸汽活塞阀活塞密封件及其制备方法,按照橡胶中添加剂百分含量组成如下:化学配料PHR,氟胶100,氧化锌3~6,炭黑‑N55035~45,炭黑‑N99035~45,架桥剂3~8,硫化剂2~5,PTFE微粉8~12,钛酸钾纤维6~10,硬脂酸锂2~5。本发明能提高其使用寿命,达到降低成本的目的。
本发明公开了一种基于薄膜电子开关的无线遥控发射电路及控制方法,包括:电源模块、电压调节模块、无线发射触发模块、无线信号转换模块、无线信号放大模块,所述电源模块中电感L1稳定用电模块电流的稳定,而电容C1维持锂电池B1释放电压的稳定;所述电压调节模块中电容C2与电容C3并联从而增大电容容量,降低阻抗值减小电源传输中的损耗;所述无线发射触发模块中可变电阻RV2根据阻值大小控制触发器U2的响应速度,而电容C7用于过滤触发器U2运行中产生的多余频段信号;所述无线信号转换模块中电容C9与电阻R6并联减小无线信号转换的阻抗提高线路上信号的响应;所述无线信号放大模块中三极管Q2把接收的微弱信号进行放大,进而扩大无线遥控的控制范围。
本发明涉及一种复合负极材料、其制备方法和用途。所述复合负极材料包括氮掺杂二硫化钼和包覆在所述氮掺杂二硫化钼表面的氮掺杂碳包覆层,所述氮掺杂二硫化钼中,掺杂的氮原子替换二硫化钼中的部分硫原子。本发明利用氮原子替换二硫化钼中的部分硫原子,在不改变其层状结构的同时,加强了自身的导电性和稳定性,提高其电化学性能;本发明在氮掺杂二硫化钼的表面设置氮掺杂碳包覆层,所述氮掺杂碳包覆层,在电化学反应过程中,可以抑制二硫化钼的体积变化,进一步增加了锂离子传输过程中的结构稳定性,使得本发明中的复合负极材料在具备高比容量的情况下同时具备长循环性能,本发明在碳包覆层中掺杂氮,形成碳缺陷,进一步提升离子传输性能。
本发明公开了一种风光互补系统的农作物灌溉装置,属于灌溉技术领域,用于解决现有灌溉技术不节约水力资源和电力资源的问题,包括控制器,一种风光互补系统的农作物灌溉装置,所述控制器连接有显示屏,所述控制器还连接比较器,比较器通信连接有传感监测模块,控制器信号连接有太阳能跟踪组件,所述控制器连接有开关,所述开关分别与电池电量显示器、太阳能充电模块电连接,所述太阳能充电模块电连接有锂电池,太阳能充电模块通信连接有随风发电组件,所述随风发电组件与太阳能跟踪组件相连接,所述控制器连接有继电器模块,所述继电器模块电连接有水泵,所述水泵连接有水管,本发明在灌溉时,充分利用太阳能,精准控制灌溉水量,节能减排。
本发明公开了一种体育用篮球自动清洁消毒装置,包括清洗箱,所述清洗箱顶端边部嵌入安装有进球罩,所述进球罩内壁边部焊接有倾斜板,所述进球罩内壁底端焊接有支撑环,所述支撑环和倾斜板一端边部缝合连接有纤维布,所述纤维布外表面粘结有海绵垫,所述清洗箱内壁中部对应进球罩底端边部位置处开设有倒球槽,所述清洗箱一端中部固定安装有锂电池,通过清洗箱、进球罩、倾斜板、支撑环、纤维布和海绵垫,能够降低篮球和进球罩之间处冲击力,进而降低了篮球的弹射幅度,从而方便了篮球进入到进球罩内部,降低了篮球进入到进球罩内部的难度,同时能够便于篮球进入到清洗箱内部,降低了篮球进入到清洗箱内部的难度。
本发明公开了一种合成碳酸二甲酯的催化剂的制备方法及装置,包括载体、活性组分和助剂;所述载体为锂铝尖晶石,活性组分为Pd元素,助剂为Cu元素;包括如下步骤:1)使用计量输料机构按计量将钯盐、铜盐间隔输入至混合框中,并使用搅拌组件溶于氨水溶液或有机胺溶液中,并加热,制备出钯盐、铜盐的氨络合物;本发明所述催化剂,因为使用了新的催化剂制备方法,将Pd、Cu元素,以络合物的形式,通过浸渍的方式负载在载体上,这种制备方法,促进Pd、Cu元素在载体表面的分散度与均匀性,抑制催化剂的活性组分Pd、Cu原子的聚集及流失,提高了催化剂的催化活性与稳定性。
本发明属于精细化工领域,具体涉及一种水稻田除草剂嘧草醚的制备方法,本发明采用3‑氯苯酐作为新原料合成3‑羟基苯酐,使用丙二酸二乙酯保护羰基,然后水解得到2‑乙酰基‑6‑羟基苯甲酸,经酯化得到2‑乙酰基‑6‑羟基苯甲酸甲酯,随后与甲氧胺盐酸盐进行亚胺化反应得到2‑羟基‑6‑(1‑甲氧基亚氨基‑乙基)‑苯甲酸甲酯,最后与2‑甲磺酰基‑4,6‑二甲氧基嘧啶缩合得到嘧草醚。在制备嘧草醚的过程中避免了正丁基锂等高危试剂,避免重氮化产生大量的废水,提高收益,保护环境。
本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种电芯的入壳方法和装置。所述电芯包括传送膜、壳体和极组,壳体设置为筒状结构并且包括相对设置的第一开口和第二开口,入壳方法包括:S1:将壳体限定在工作台上,此时,第一开口和第二开口的开放方向均平行于工作台的板面;S2:将传送膜铺在所述工作台上,再将极组完全放在传送膜上;S3:在所述第一开口侧拉动传送膜经由所述第二开口进入壳体,并且带动极组同步移入壳体,从而完成入壳。所述电芯的入壳方法通过设置传送膜来辅助极组入壳,保护了极组的绝缘膜的完好性,避免了极组的底部绝缘膜因与壳体的内侧底壁直接接触而出现划伤等风险,提高了电芯的良品率,降低了生产成本。
本发明涉及一种270度电池折边装置,属于锂电池生产技术领域,该装置包括底座和设置于底座上的支撑板,支撑板上设置有相对移动的折刀机构和下压刀机构;下压刀机构上设有上压刀和加热机构,折刀机构上设有下压刀和辊压机构;辊压机构包括辊压支架、辊压滚子和气弹簧,辊压支架连同辊压滚子能够在所述气弹簧的传动下推压所述电池封边;加热机构能够在辊压滚子将电池封边由水平位置推压至竖直位置时加热电池封边。本发明提供的电池折边装置采用辊压机构能够对电池封边进行折边操作,并通过加热机构同步加热,结构简单,容易操作,效率高,且通过辊压滚子、凸轮滚子和均匀设置的气弹簧使电池封边的折边受力均匀,折边一致,成品率高。
本发明公开了一种具有超高力学性能的植物纤维及其制备方法。其植物纤维是由微米直径的天然植物细胞单元紧密接触排布而成的致密微结构,天然植物细胞单元按一定角度沿轴向螺旋排列;天然植物细胞单元是由纳米纤维素纤维构成的实心结构。本发明的制备方法为:将天然植物部分木质素处理之后,干燥剥离出所需的初始纤维;再用N,N‑二甲基乙酰胺与氯化锂进行处理;最后直接干燥或将纤维扭转后干燥,得到超高力学性能的纤维。本发明制备的植物纤维是一种全新超强的材料,其制备方法简单、原材料丰富、不需要复杂仪器,且材料性能优异,在工业、工程以及航天航空领域等都将有重要的应用前景。
本发明公开了一种基于双联流化床气化和燃料电池的冷热电联产系统及方法,将垃圾、污泥、生物质共处理后的燃料与水蒸气气化反应生成合成气气体;将燃料中未反应完全的焦炭和固体床料和空气进行燃烧反应释放热量,生成烟气,将烟气中携带燃烧释放热量的固定床料分离出来,用于为所述气化反应提供热量,分离后的烟气用于为发电模块进行预热;对合成气气体进行灰分、硫化物成分和水分去除处理,得到干净煤气;将干净煤气和空气在固体氧化物燃料电池中发生电化学反应,输出电能;获取燃料电池出来的废气和分离后的烟气,根据不同季节的需求,分别送往以热水为循环工质的供暖系统和以溴化锂溶液为循环工质的吸收式制冷系统。优点:在双联流化床的基础上实现发电、制冷、供暖的统一,最大化提高能源利用效率。
本发明提供一种硅基负极浆料,所述硅基负极浆料包括硅基活性物质、PEDOT/PSS分散液和粘结剂的组合;所述PEDOT/PSS分散液中的PEDOT/PSS复合材料可以包覆在硅基活性物质的表面形成包覆层,且包覆层具有良好的柔性和优异的导电性;当硅基活性物质发生体积变化时,包覆层不会发生脱落和变形,进而可以保证利用所述硅基负极浆料制备得到的硅基负极极片具有较低的体积电阻率,且采用所述硅基负极极片制备得到的锂离子电池具有较低的DCR以及较高的循环容量保持率,具有重要的研究价值。
本发明公开了一种电池隔膜及其制备方法,电池隔膜包括聚丙烯熔喷布(1)、粘结剂(2)、基膜(3)和陶瓷层(4)。预先将基膜(3)平铺在陶瓷层,在基膜上均匀涂抹粘结剂;将聚丙烯熔喷布(1)直接覆盖在有粘结剂(2)的基膜(3)上,进行热压处理;对电池隔膜进行浸水并烘干,最终形成单层聚丙烯熔喷布电池隔膜。本发明热变形小,厚度均匀性好,粘结剂起粘结作用,传导锂离子性能良好。电池硬度好,整体粘结,保证电池反应一致性、循环性以及安全性。
本发明公开了一种高强度、高热稳定性的聚4‑甲基‑1‑戊烯微孔膜,其特征在于,是由如下重量份计的各原料制成:聚‑4‑甲基‑1‑戊烯60‑70份、丙烯酸改性氟康唑3‑5份、4‑氯甲基苯乙烯改性4‑氟苯基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯8‑15份、高密度聚乙烯15‑25份。本发明还公开了所述高强度、高热稳定性的聚4‑甲基‑1‑戊烯微孔膜的制备方法。本发明公开的高强度、高热稳定性的聚4‑甲基‑1‑戊烯微孔膜机械力学性能优异、热稳定性、化学稳定性和电化学稳定性佳,在反复充放电过程中能保持对电解液的高度浸润性,适合锂电池隔膜用。
本发明公开了一种可低压反洗的PVDF超滤膜及其制备方法,所需材料如下:PVDF原料;溶剂为二甲基乙酰胺。本发明铸膜液中加入的非溶剂水使得铸膜液中存在少数PVDF晶核的晶核,这样铸膜液的组成越靠近结晶线,体系更容易发生液固分相,因此,当铸膜液与凝固浴水接触,皮层虽然开始发生瞬时液液分相分为贫富两相,此时含有晶核的富相很快发生液固分相,由于在铸膜液中加入了氯化锂,能够有效的改善膜表面的亲水性,使得膜在凝固阶段可以快速的被凝固浴水从初生膜中置换溶解出来,由于两者分子链较长,与VDF链的作用更强,在膜的凝固阶段不易被凝固浴置换出来,从而在制作出超滤膜后能够有效的提高化学键的范德华力,从而能够进行低压反洗。
本发明提供了一种4‑羟基‑2‑氧代‑1‑吡咯烷乙酸的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将奥拉西坦与锂化合物混合反应,得到所述4‑羟基‑2‑氧代‑1‑吡咯烷乙酸。本发明提供的制备方法操作简单,收率高、纯度高,后处理简单方便。
本发明的实施例提供了一种自动校正电池插座和自动校正电池插接装置,涉及锂电池技术领域,该自动校正电池插座包括电插接组件、插接座体、盖板和弹性缓冲密封垫,插接座体上设置有用于供电池插头插入的插口,电插接组件与插接座体连接并至少部分设置在插口内,盖板上开设有装配孔,插接座体部分穿设于装配孔,弹性缓冲密封垫环设在位于装配孔内的插接座体四周,且弹性缓冲密封垫压合在装配孔的侧壁和插接座体的外壁之间,以调节插接座体的外壁与装配孔的侧壁之间的距离。相较于现有技术,采用了弹性缓冲密封垫实现弹性缓冲,保证了在电池插头插入时可以让插口进行中心位置校正,减少了插拔阻力,降低了插口处的磨损程度,提高了其使用寿命。
本发明涉及一种改善锂电池软包装材料用铝塑膜冲深性能的方法,所述铝塑膜包括依次设置的耐热性树脂薄膜、铝箔和热塑性树脂薄膜,所述耐热性树脂薄膜和铝箔之间、热塑性树脂薄膜和铝箔之间分别通过胶粘剂进行粘合,所述热塑性树脂薄膜为PP膜,所述方法通过在所述PP膜的制备过程中添加2000~10000ppm的爽滑剂,所述爽滑剂为酰胺类爽滑剂、高碳数的酯、氧化胺中的一种或几种。本发明的方法针对特定的铝塑膜的特定层(即PP薄膜层)在该膜的制备过程中控制爽滑剂的添加量,不仅改善了铝塑膜的PP薄膜与模具表面的摩擦力,还改善了铝塑膜的冲深性能,冲深极限深度达6mm以上,且还能提高铝塑膜的连续生产率。
本发明公开了一种手扫漆,包括如下质量份数的原料:硝酸铜1-3份、氢氧化锂1-2份、溴化钾2-4份、三聚磷酸钠2-5份、四丙基氟硼酸铵1-4份、琥珀酸单十烷基聚氧乙烯酯磺酸钠3-5份、3-甲基-3-丁烯-1-醇3-6份、三聚氰胺甲醛树脂2-5份、乙酰丙酮钬1-3份、N-甲基二烯丙基胺2-5份。本发明的手扫漆,不仅使用方便、安全无毒、价格低廉,而且流平性好、干燥快、硬度高、光泽好、附着力好、涂膜鲜艳,在漆膜表面不会出现凹陷透底的针尖细孔,漆膜干后不会出现大小不一的凸起圆形泡。
本发明公开了一种利用聚乙二醇单甲醚接枝的聚氨酯材料的制备方法:首先将5-羟基间苯二甲酸二甲酯与3-溴丙炔反应,得到5-炔丙氧基间苯二甲酸二甲酯;将四氢呋喃溶液缓慢加入氢化锂铝的四氢呋喃溶液中,反应获得3,5-二羟甲基-1-炔丙氧基苯;利用聚乙二醇单甲醚与2-溴异丁酰溴发生反应,得到末端带有溴原子的聚乙二醇单甲醚;通过应用叠氮化钠将端基为溴的聚乙二醇单甲醚转化为端基为叠氮基的聚乙二醇单甲醚;通过“点击”化学将端基为叠氮基的聚乙二醇单甲醚与二元醇3,5-二羟甲基-1-炔丙氧基苯进行反应;通过含有聚乙二醇单甲醚长尾的二元醇与二异氰酸酯之间的反应,获得主链上接枝有聚乙二醇单甲醚的聚氨酯。
本发明涉及一种工业窑炉烟气余热制冷供热系统,该系统包括工业窑炉(1)、送风机(5)、窑炉排烟烟道(3)和窑炉烟囱(4),其特征在于:所述系统增设有烟气余热型溴化锂吸收式制冷机、引风机(10)、溴冷机进烟管(6)和溴冷机排烟管(9),其中,溴冷机进烟管(6)的烟气进口端连接在窑炉排烟烟道(3)上,溴冷机进烟管(6)上设置有烟气阀(7),引风机(10)设置在溴冷机排烟管(9)上,引风机(10)的烟气出口端安装连接有引风机排烟烟囱(11)。本发明能使工业窑炉的燃料热量利用率得到大幅度提高。
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