一种电致变色薄膜的X衍射原位测试装置属于X衍射领域。其特征在于:以电致变色薄膜钛酸锂为研究对象,以钛酸锂作为工作电极(6),参比电极(4)为Ag/AgCl和辅助电极Pt(5);工作电极(6)和参比电极(4)构成一回路,用来确定电极电位;工作电极(6)和辅助电极(5)构成另一回路,用来传导电流;电解液为含导电锂离子的无机锂盐粉末‑有机溶剂电解液;整体结构分为两部分;上部以样品槽(3)为主体,下部为可升降支架,此测试装置能够协助样品方便地安放在衍射仪上,实现一个样品在不同电压电流下的原位X衍射,无需考虑密封或透光系统,可观测短时间内的实时细微变化。
本发明涉及一种表层掺杂Al3+的NCM三元正极材料的制备方法,属于化学储能电池领域。本发明所述方法是在镍钴锰氢氧化物前驱体与氢氧化锂混合的过程中加入硝酸铝,从而实现Al3+在表层锂层掺杂的;与在镍钴锰氢氧化物前驱体制备过程中将Al3+掺杂在过渡金属层相比,Al3+存在于锂层可以更好的起到支撑作用,而且能够使用较少的Al3+掺杂量达到稳定结构的作用,尤其是对高电压高倍率下的电化学性能改善效果显著。本发明所述方法操作简单,工艺及技术容易实现,可以大规模商业化应用,并且该方法可以用于对其他三元正极材料或者富锂正极材料的表面进行Al3+掺杂。
提供一种基于水滑石前驱体法氮硫共掺杂碳负载过渡金属硫化物及其制备方法和在锂离子电池方面的应用。所述方法具体包括首先合成出钴铁铝水滑石前驱体,再与含碳、氮、硫的化合物进行高温焙烧、酸刻蚀,得到以碳层为基底的纳米尺寸的过渡金属硫化物(CoxFey)9S8固溶体(其中x为0.5< x< 1.0,y为0< y< 0.5,且x+y=1),硫化物颗粒均匀地分布在碳层上。将该复合材料作为锂离子电池的负极材料,在整个可逆循环过程中表现出较高的放电比容量、较高的库仑效率及优良的循环稳定性,在电化学领域有着很大的应用潜力。
通带光滑的声表面波电视中频滤波器是一种改 进的声表面波器件。为吸收体波和反射波用含二氧 化钛的油脂做基体、掺入颗粒直径小于10微米的石 英晶粉(或铌酸锂、或钽酸锂粉)、燥油和环氧树脂调 均制成吸声剂、涂覆在晶体基片的两短边,并用该吸 声剂做为粘结剂将晶体基片粘接于外壳底座上。这 种电视中频滤波器吸声效果好,大大改善了频谱特 性,可制成通频带光滑的声表面波电视中频滤波 器。
本发明涉及一种全固态电池用负极板及其制备方法和用途,所述负极板中包含锂材料层和金属集流体骨架层,所述金属集流体骨架层的内部间隙镶嵌有弹性材料,所述锂材料层与所述金属集流体骨架层之间含有结合层,本发明所述负极板采用上述结构,第一方面,其能保持负极片不同位置所受应力平衡,从而解决固态电池在充放电过程中负极锂片表面不均匀沉积和溶解引起的局部应力过高的问题;第二方面,所述负极片中内部间隙镶嵌有弹性材料的金属集流体骨架层的不同位置能产生大小不一的形变,从而具有不同的回弹力,有利于保持负极锂片与固态电解质界面接触的均匀性;第三方面,其能增加弹性缓冲作用,从而防止固态电解质受到冲击破碎。
本发明涉及一种高比功率高比能量钛氧化物储能电池,属于储能电池领域。在不同的温度下对纳米级无定形态偏钛酸粉末进行热处理得到的纳米级无定形态偏钛酸粉末与纳米级锐钛矿结构二氧化钛粉末的混合物、水热法制备的锐钛矿结构二氧化钛纳米管以及钛酸纳米管等钛氧化物均可作为储能电池的电极活性物质。这些钛氧化物材料的比容量大,且在大电流下仍能保持很好的充放电性能的性质。以其作为储能电池的正级材料,并以锂片作为负极,可得到200WH/KG的比能量和8000W/KG的比功率钛氧化物电池。此类钛氧化物在快速充放电下可同时保持极高比功率和比能量的特点,使其极为适合发展作为锂离子电池、超级电容器或混合电池的电极材料,并可望应用于电动汽车等方面。
本发明涉及一种柴油油品还原脱硫的方法,柴油油品和含有二价过渡金属盐的质子溶剂混合后加入还原剂,维持在10℃-40℃下完成反应,反应完成后静置分层,收集油层,即得到脱硫后的油品;二价过渡金属盐为元素周期表中的D区金属的盐酸盐和硫酸盐;质子溶剂为水、甲醇、乙醇或四氢呋喃;还原剂为四氢硼钾、氢化铝锂、四氢硼钠、氢化铝钠或四氢硼锂;二价过渡金属盐与质子溶剂的摩尔比为0.1-10∶100;还原剂与二价过渡金属盐的摩尔比为100∶10-80;还原剂与柴油质量比为1-30∶100;本发明在常温常压条件下即可进行,操作条件温和,反应时间短,并能有效降低柴油中的硫含量,对于反应装置没有特殊要求;适用催化裂化柴油、加氢裂化柴油、直馏柴油或其混合物。
一种嵌段聚合物电解质制备及应用,涉及锂离子电池电解质技术领域。通过化学方法进行嵌段聚合,制备具有不同软硬段比例的嵌段聚合物电解质。刚性异氰酸酯基团分子链化合物的构建除了充当骨架可以提高嵌段聚合物电解质的力学性能和热稳定性能,也能提供一定的离子通道;柔性羟基基团分子链化合物作为嵌段聚合物电解质的主要离子通道,除了提高聚合物电解质的离子电导率、离子迁移数,进而提高固态锂离子电池的充放电性能,还能改善固态锂离子电池的界面性能。具有高界面稳定性、宽电化学窗口、宽工作温度范围、高室温离子电导率;产品收缩率小,形状多样化,适用于锂离子聚合物电池。
本发明具体公开了一种利用生物质废料几丁质制备氮掺杂碳纳米纤维的工艺以及碱金属(锂、钠、钾)离子电池负极材料的制备方法,本发明以几丁质为碳源,在氩气的保护作用下,经真空管式炉高温煅烧,反应结束后自然冷却至室温,得到属于生物质碳材料。本发明的制备工艺成本低廉、操作简便、绿色环保,适用于大规模工业化生产;本发明提供的生物质碳材料具有比较大的层间距(d002≈0.387nm)、高含量氮掺杂(8.3%)、丰富活性位点、良好的电导率以及稳定的介孔纳米纤维结构;且将其应用于碱金属(锂、钠、钾)离子二次电池,具有较高的可逆比容量、优异的倍率性能和良好的循环稳定性,明显优于传统石墨电极材料以及大部分无定型碳和氮掺杂碳材料。 1
本发明涉及碳质复合材料领域,公开了一种复合碳材料及其制备方法和应用。该复合碳材料包括石墨结晶相和无定形碳相,由XRD测得的所述石墨结晶相的(002)面的峰强度I002与无定形碳相的峰强度Iamor的比值I002/Iamor为0.1~40,所述石墨结晶相的含量不小于5重量%。本发明的复合碳材料同时兼具较高的抗压强度、抗弯强度且具有较高的热导率,可作为散热材料使用;另外,所述复合碳材料用作锂离子电池的负极材料可使锂离子电池具有优异的电化学性能。
本发明涉及一种轨道交通用无网自走行辅助蓄电池储能系统,包括钛酸锂电池组一、钛酸锂电池组二、手动维修开关、正极熔断器、电流传感器、接触器、预充接触器、预充电阻、电压传感器、负极熔断器、BMS电池管理系统、蓄电池充放电接口、蓄电池牵引接口、通讯及控制接口、应急充电口;钛酸锂电池组储存电能,通过接触器对电能控制,通过蓄电池充放电接口将电能传给车辆辅助负载;通过蓄电池牵引接口将电能供给牵引变流器供车辆低速牵引;电流传感器对电流采样,将数据传给BMS电池管理系统。BMS电池管理系统监控钛酸锂电池组状态,保证其处于健康工作状态,与车辆以及充电机通讯,并对无网自走行辅助蓄电池储能系统诊断和调试。
一种聚碳酸酯基嵌段聚合物电解质制备及应用,涉及锂离子电解质的领域。具体为碳酸乙烯亚乙酯、C=C双键化合物、导电锂盐、多孔支撑材料、有机溶剂和引发剂制备嵌段聚合物电解质。该聚合物电解质的制备工艺简单、易控,具有优异的力学性能;厚度为10‑500μm;离子电导率2×10‑4S cm‑1~5×10‑3S cm‑1(25℃),电化学窗口>5V(vs.Li+/Li。
一种用于薄板焊接的308(L)不锈钢药芯焊丝,属于焊接领域。本发明采用304L不锈钢带外皮;药芯组分:TiO2:5.5?8%,SiO2:1?5%,Al2O3:0.5?3%,氟化物:0.1?1%,ZrO2:≤0.1%,Na2O+K2O:0.1?0.5%,Ni:1?5%,Cr:3?13%,Mn:0.5?2.5%,Si:0.1?0.5%,FLC添加剂:2?7%,余量为铁粉;FLC添加剂包括铝镁合金:30?50%,Si:5?7%,聚四氟乙烯10?20%,氟化稀土:3?6%,锂辉石:20?40%,锂云母:15?30%。药粉填充率为:25?40%。本发明具有良好的焊接工艺性和电弧稳定性,焊缝铺展良好。
一种串联式混合动力电动车能量管理系统,包括能量源、高压智能配电器、锂电池单元、高压充电器、功率流控制器、电驱动系统、能量管理单元、电力电子变流装置、移动电站接口;发动机与发电机组机械连接,发电机组与整流装置连接,整流装置与高压智能配电器的输入端连接,高压智能配电器的输出端与电力电子交流设备、高压充电器、电驱动系统连接;功率流控制器与电驱动系统连接,电力电子变流装置与移动电站接口连接,高压充电器与锂电池单元连接,锂电池单元与功率流控制器连接,能量管理单元与发动机、整流装置、高压智能配电器、高压充电器、锂电池单元连接;本发明显著的提升了串联式混合动力电动车的可靠性、经济性、安全性及智能化程度。
本发明提供了一种公共物品的防盗系统及方法,包括:超高频RFID标签和移动终端;其中,超高频RFID标签,包括:超高频半有源RFID芯片、峰鸣器和锂电池;其中,超高频半有源RFID芯片用于采用GPIO引线与移动终端连接,当监测到GPIO引线断开时,产生控制锂电池的控制信号;锂电池,用于在超高频半有源RFID芯片的控制下,对超高频半有源RFID芯片进行供电;蜂鸣器,用于在锂电池对超高频半有源RFID芯片进行供电后进行报警;移动终端,采用GPIO引线与超高频RFID标签相连。本发明技术方案节省了RFID标签的电量,延长了RFID标签的使用时长,以及实现了防盗预警及有效的防止了物品的丢失。
本发明公开了属于MEMS技术领域的一种混合式微型超级电容器及其制造方法。该微型超级电容器由支撑体、正极、隔离体、负极以及铝封盖构成,呈卷绕结构,在正极、隔离体、负极结构中浸渍高氯酸锂有机电解液;正极包含活性碳储能材料、乙炔黑导电材料以及聚偏氟乙烯粘合剂,采用丝网印刷方法制备;负极包含钛酸锂储能材料、乙炔黑以及聚偏氟乙烯粘合剂,采用丝网印刷方法制备。隔离体为为聚偏氟乙烯-六氟丙烯多孔结构的共聚物,采用甩涂方法制备。在正极及负极端采用磁控溅射方法制备铝封盖,位于同时作为电极端子起到集流体的作用。铝封盖与电极的大面积接触可有效降低微型超级电容器电阻,进而能够提高微型超级电容器储能特性;本发明能够提高微型超级电容器电压至3.6V。
本发明提供一种新型的2-亚胺-1,10-菲咯啉配体的制备方法,其中采用无毒或者毒性很小的甲基锂代替现有技术用的氰化钾,同时在高锰酸钾氧化步骤中采用弱极性有机溶剂,大大减少了开环产物的生成,以及对于特定的目标产物,可重复利用甲基锂作为反应试剂,减少了试剂种类。
本发明公开了一种复合隔膜材料及其制备方法与应用。该复合隔膜,包括无机层和多孔聚合物膜层;所述无机层位于所述多孔聚合物膜层的一面或两面;且所述无机层与多孔聚合物膜层之间通过粘接剂相连;构成所述无机层的材料为纤维棒状材料;所述纤维棒状材料相互堆叠形成若干个平均孔径为0.05微米至1微米的孔隙;所述多孔聚合物膜层中,孔的平均孔径为0.05-0.5微米;孔隙率为30%-60%。该复合隔膜可作为锂离子二次电池的隔膜使用,应用本发明隔膜材料的锂离子电池具有卓越的电化学性能和安全性。
本发明涉及一种基于吸收式热泵技术的烟气余热回收系统,属于余热回收领域,该系统包括供热/供冷循环水泵、烟气型溴化锂吸收式热泵主机、余热侧/冷却水循环水泵、直接接触式烟气余热回收装置、以及多个阀门及连接管道;供热时:经过燃烧后的高温排烟首先经过烟气型溴化锂吸收式热泵作为驱动,驱动烟气型溴化锂吸收式热泵主机回收作为驱动后的烟气的热量;制冷时:经过燃烧后的高温排烟驱动烟气型溴化锂吸收式热泵主机制冷,制冷后的烟气直接排空。本发明可以利用排烟中的热量为用户供暖/供冷,从而节省能源,减少排放,提高一次能源的利用效率,降低用户的使用成本。
本发明提供一种高电压非水系电解液及高电压非水系电解液二次电池。所述高电压非水系电解液包括锂盐、溶解所述锂盐的非水溶剂和添加剂,所述添加剂选自通式(Ⅰ)所示的化合物中的至少一种,式中:R1为F、C1~C8碳氢烷基、C1~C8氟代烷基或C1~C8氟代烷氧基;R2为C1~C8氟代烷基或C1~C8氟代烷氧基。本发明的高电压非水系电解液二次电池通过首次充电到一个更高的电压如5.1V,即可在其正极表面形成保护层,从而提升高电压非水系电解液二次电池的使用性能。本发明所述的二次电池的充电截止电压达4.7~4.9V,其工作电压平台高、能量密度高,循环容量衰减少,充放电库伦效率高,耐高温性能优异,应用范围广泛。
一种从贵金属催化剂浸出液中三相萃取一步分离铂钯铑的方法,属于溶剂萃取分离铂钯铑技术领域。铂钯铑的分离可由两个不相混溶的非极性和极性有机相与含铂钯铑的水溶液中加入钠、钾、锂或铵的盐酸盐、硫酸盐、硝酸盐或磷酸盐,在室温下混相得到三相体系完成。铂钯铑的分离也可由一种高分子聚合物和一种含钠、钾、锂或铵的盐酸盐、硫酸盐、硝酸盐或磷酸盐按比例加入到含铂钯铑的水溶液中,再加入一种非极性有机溶剂,在室温下混相得到三相完成。该方法可在一步萃取过程中同时从失效汽车催化剂浸出液三相分离铂、钯、铑,分离选择性高,能有效简化现有繁冗的两相萃取分离流程。
本发明公开了一种高盐浓度非水电解质,包括锂盐和非水有机溶剂,所述锂盐的浓度为2~10mol/L。本发明还公开了一种高盐浓度非水电解质的用途,应用于锂或钠电池体系当中。本发明具有以下显著的优点:1、高热稳定性和低挥发性;2、高安全性;3、电化学窗口及铝箔腐蚀性能;4、克服锂或钠枝晶。
本发明属于制造室温二次锂电池的高能电池技术领域。本发明将各组分材料按一定比例混合,采用干法、湿法或热法倒相工艺,通过对温度、时间等的控制得到具有高温自封闭机制的微孔聚合物隔膜。该隔膜制备工艺简单,成本低,孔隙率高,孔径尺寸可控,塑性好,吸液量大,表面粘附性强,有较高机械强度,利于制造安全性好、循环寿命长的二次锂电池,该电池适于大电流充放电。本发明的隔膜也可用作分离膜和支撑膜。
本发明提供一种耦合固定装置及耦合装置总成。所述耦合固定装置包括基板固定部和至少一个定轴部,所述基板固定部开设有用于容纳固定铌酸锂薄膜芯片的中心槽,所述中心槽的至少一端开设有基板槽;每个所述基板槽内均设置有一个所述定轴部,所述定轴部与所述基板槽固定连接。将铌酸锂薄膜芯片固定于基板固定部的中心槽内,将锥形透镜光纤固定于定轴部,进行锥形透镜光纤与铌酸锂薄膜芯片中波导的耦合,并在锥形透镜光纤与波导角度对准后,将定轴部固定于基板槽内,实现锥形透镜光纤与波导位置的相对固定,使得铌酸锂薄膜调制器的应用不受锥形光纤与波导位置无法固定的限制,实用性增强,有利于大范围推广应用。
本发明提供了一种钴负载的中空碳纳米纤维复合催化剂及其制备方法和应用,属于锂氧电池技术领域。本发明利用静电纺丝技术制备出自支撑型、无粘结剂的多孔轻质的钴负载的中空碳纳米纤维复合催化剂,这种大比表面积的三维网络状复合纤维具有接触电阻小,电极极化小,轻质高效的优点,多孔通道的结构能够增大比表面积,增加活性位点,还能有利于离子、氧气等的传输,从而优化了电池的空气电极结构,使得锂氧电池的性能得到大幅度的提升,组成电池后,100mA·g‑1充放电时,放电容量最高可达4427mA·h·g‑1;当截止容量为500mA·h·g‑1时,200mA·g‑1充放电条件下,电池能够循环60周,循环稳定性良好。
本发明涉及一种石榴石结构的混合离子‑电子导体及其在储能器件中的应用,导体通式为(LimMn)xLa3(Zr1‑aXa)2O12;其中0<m≤1,0≤n≤0.5,m+n≤1;3≤x≤7.5;其中,M包括至少一种选自H、Na、K、Rb、Mg、Ca、Sr、Ba、Y、La、Ti、Zr、Zn、B、Al、Ga、In、C、Si、Ge、P、S、Se的元素。其中0≤a<1;其中,X包括至少一种选自Ta,Hf,V,Nb,Ta,Cr,Mo,W,Mn,Fe,Co,Ni,Si,Ge,Sn,Pb,As,Sb,Se的元素。本发明导体具有高的离子电导率和电子电导率,可在电池或电容器中的电极/电解质界面层,以及正极层和负极层中应用。本发明可应用于锂离子电池、可充放金属锂电池、锂液流电池、锂离子电容器,这些储能器件具有广泛的用途。
本发明公开了一种微功率移动电源。该微功率移动电源主要包括光伏发电部分、压电部分、温差发电部分、锂电池及电源接口端子。其中,光伏发电部分1、压电部分2、温差发电部分3分别与锂电池4及电源接口端子5相连接。该微功率移动电源集成了光伏发电、压电和温差发电等多种发电形式,这三种发电形式通过电源接口端子可以单独对用电设备供电,也可以同时对用电设备供电,并且对锂电池充电。当三个发电部分的发电量小于用电设备的用电量时,锂电池对用电设备供电。本发明具有成本低、体积小、便于携带、可靠性高、实用性强、适用性广等多种优点,为小型微功耗用电设备的持续供电提供了一个很好的解决方案。
本发明涉及利用熔盐法生长氮化镓单晶的方法。本发明通过选择对氮化镓有一定溶解度的助熔剂,即锂单质或含锂化合物,与原料按一定比例混合,即可在较低温度(680—900℃)及常压(0.5—10个大气压)下按常规方法(如缓慢降温法)进行GaN单晶的生长。本发明设备简单、原料价廉,成本低,可进行大规模生产。
本发明公开了一种用于制备高质量氧化锌薄膜的蓝宝石衬底原位处理方法,即利用等离子体辅助分子束外延(P-MBE)设备,分三个步骤原位处理蓝宝石衬底,从而为高质量氧化锌薄膜的制备提供一个良好的生长模板的方法。首先在低温下对衬底进行氧等离子体处理,然后在超高真空条件下低温沉积金属锂或镁,最后进行退火处理获得带有均匀氧化锂或氧化镁修饰层的蓝宝石表面;该方法可有效解决目前衬底处理工艺难以实际应用的问题,从而提高氧化锌外延薄膜的结晶质量。在按本发明所获得的蓝宝石表面修饰层上制备得到的ZnO薄膜结晶质量大幅度提高,具有非常好的光学性能,适用于高性能光电子器件如紫外探测器等的制作。
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