本发明公开一种硫化物固态电解质包覆三元正极材料的方法。将原料Li2S和P2S5加入分散性溶剂中,对溶液进行超声搅拌处理得到前驱体溶液,再加入非质子极性溶剂、含X的锂盐和三元正极材料并加热搅拌,后续进行真空蒸发,低温烧结,研磨筛分得到硫化物固态电解质包覆均匀的三元正极材料。本发明通过两步液相法对三元正极材料进行原位包覆硫化物固态电解质,在三元正极材料表面形成具有高效率的三维离子导电网络,改性后的三元正极材料的比容量、能量密度和循环性能得到提升。
本发明涉及铝合金加工技术领域,具体是一种航空用铝合金板材的制备方法,所述铝合金化学成分质量百分含量为:0.05~0.2%锆,0.05~0.2%钪,3.0~6.0%锌,3.0~6.0%镁,3.0~4.0%铜,0.2~0.4%银,0.05~0.2%锂,1.0~1.5%锰,0.8~1.5%硅,0.20~0.40%钛,0.05~0.1%钌,余量为铝及不可避免的杂质,杂质含量控制在0.15%以下。按照上述预料配料,制得铝合金熔体,在精炼过程中采用超声振动细化晶粒,然后经浇注、均匀化、挤压、固溶、预拉伸、三级时效处理得到本发明的航空用铝合金板材。本发明制备的铝合金板材,其维氏硬度175~190Hv,屈服强度520‑562MPa,拉伸强度605~656MPa,延伸率为9.4~12%,整体性能优异,特别适合用于航空航天领域的铝合金板材。
本发明提供了一种球形镍钴铝前驱体,属于锂离子电池正极材料领域。本发明中球形镍钴铝前驱体为径向生长的棱柱构成,呈现为放射状球形形貌,所述球形镍钴铝前驱体的化学组成为[a(NixCoyC2O4)]·bAl(OH)3,0≤x≤1,0≤y≤1,0<a≤1,0≤b<1,且a+b=1,所述球形镍钴铝前驱体的粒径为8~50μm,所述棱柱主相为草酸镍钴,表面负载氢氧化铝颗粒。扫描电镜分析表明,本发明提供的球形镍钴铝前驱体形貌呈现为径向生长的棱柱构成的发射状球形,尺寸和形貌分布均匀,球形结构规整,用本发明提供的球形镍钴铝前驱体制得的镍钴铝正极材料比容量高达160mAh·g‑1,有较好的循环性能。
本发明提供了一种二芳基喹啉衍生物的制备方法,以6‑溴‑2‑甲氧基喹啉和三取代吡啶醛为起始原料,经过加成,羟基保护,还原,取代,再锂化加成的方法得到目标产物,该化合物在药物化学领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种具有多孔结构的三元正极材料及其制备方法,所述三元正极材料的化学式为:LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0.5<x<1,0<y<0.3,x+y<1;该三元正极材料的制备方法如下:(1)将镍盐、钴盐和锰盐溶于混合溶剂中,并加入尿素,得到混合液,将混合液移入水热反应釜中,于120~240℃反应8~40h;反应完成后,得到产物过滤、洗涤、真空干燥,并在400~600℃下初步煅烧1~6h,得到中间体;(2)将步骤(1)得到的中间体与过量的氢氧化锂烧结,即得多孔结构的纺锤状三元正极材料。本发明的工艺简单,反应条件可控,产品质量稳定,结晶性好,尺寸均匀;本发明所得具有三元正极材料,具有较高的能量密度的同时也具有较大的比表面积。
本发明公开了一种超声波电子烟电路及电子烟,包括超声雾化片、控制电路、第一驱动电路、第一振荡电路和电源电路,控制电路通过第一驱动电路、第一振荡电路与超声雾化片的第一端连接,还包括第二驱动电路和第二振荡电路,控制电路通过第二驱动电路、第二振荡电路与超声雾化片的第二端连接;第一振荡电路包括第一MOS管、第一电感和第一电容,第一MOS管的栅极与第一驱动电路的输出端相连,第一电感接在电源电路与第一MOS管的漏极之间,第一电容接在第一MOS管的漏极与地之间,第一MOS管的漏极与超声雾化片的第一端连接。本发明使超声雾化片两端同时工作,工作效率高,发热量小,能量损耗低,使用寿命长;利用单节锂电池供电,成本低,体积小。
本发明公开了一种具有孔隙结构的二氧化锡/碳/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是由内层一维棒状二氧化锡/碳复合材料和外层氮掺杂石墨烯组成,其中一维棒状二氧化锡/碳复合材料由锡基金属有机骨架化合物原位形成的超细纳米二氧化锡组成的纳米二氧化锡球颗粒、足够的预留膨胀空间以及起保护作用的导电碳壳组成。该复合材料是利用一维棒状的锡基金属有机骨架化合物作为前驱体进行预热处理制备中间体,然后在该中间体的外层包覆氧化石墨进行进一步热处理获得。此复合材料作为锂离子电池负极材料时具有比容量高,循环寿命长和倍率性能优异等特点。该制备方法流程简单可控、成本低廉、产率高,适合工业大规模生产。
本发明提供一种用于微小卫星系统的多功能舱壁结构,涉及航天器结构和电源系统设计领域。多功能舱壁结构包括碳纤维支撑结构、锂离子电池、平衡充电电路、电连接器、电压显示模块等部件,集承力、供电、平衡充电等功能于一体。该多功能舱壁结构实现了电源分系统、结构分系统以及状态检测分系统三者的一体化设计,并综合考虑了多功能舱壁结构的长寿命以及散热等问题。本发明具有体积小、重量轻、寿命长以及与卫星总体相容性好等优点,而且通过在微重力气浮模拟卫星上的应用表明:本发明有效减小了气浮模拟卫星本体的重量并增大了气浮模拟卫星的有效载荷装载空间。
本发明公开了一种电源管理电路,包括具有NSD脚、DET脚和GND脚的控制芯片U1,在所述控制芯片U1的DET脚和NSD脚之间连接有负载检测电路。与现有技术相比,本发明的优点在于:1、因采用负载检测电路,只有在负载接入时电路才会工作,没有负载连接时,电路处于不工作的待机状态,消耗很低电池能量,大大增加电池的待机时间;2、使用更安全,在输出短路时,电池会通过电感L1、肖特基二极管D1与电阻R1到GND,由于R1阻值较大,所以短路后电流很小,不会对外部元件和锂电池造成伤害;3、电路简单,所需元器件少,成本低。
本发明属于电池技术领域,公开了一种异质结构固态电解质膜以及全固态电池。将有机聚合物、无机陶瓷填料、锂盐在有机溶剂中混合均匀,得到电解质浆料;将电解质浆料刮涂或滴铸在基底表面,真空干燥后得到复合固态电解质膜;将离子导体、粘结剂在有机溶剂或水性溶剂中混合均匀得到离子导体溶液;通过浸泡、刷涂或喷涂的方式,在复合固态电解质膜的表面或负极侧覆盖离子导体溶液,真空干燥后,即得到异质结构固态电解质膜。异质结构固态电解质膜的制备工艺简单,流程短,有利于实现工业化推广,且对正极的活性物质的适应性非常广。本发明另提供包含上述异质结构固态电解质膜的全固态电池。
本发明公开了一种钠和/或钾掺杂高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钠源和/或钾源溶解得到溶液A;将高镍三元前驱体材料溶于水中,超声分散形成溶液B,将溶液A逐渐加入到溶液B中,搅拌形成混合溶液;(2)将混合溶液加热反应,冷却、过滤、洗涤、干燥得到掺杂高镍三元前驱体材料;(3)将掺杂高镍三元前驱体材料与锂源混合均匀后烧结,冷却至室温,即得到钠和/或钾掺杂高镍三元正极材料。本发明采用溶剂热法将钠和/或钾掺杂到高镍三元正极材料中,该掺杂方式可以形成具有稳定结构的掺杂材料,不影响材料的形貌及结构,在充放电循环的过程可保持二次颗粒的完整性,从而提高高镍三元材料的电化学性能。
本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种支座砂浆,由以下重量份数的原料组成:水泥35‑55份、矿粉5‑10份、石英砂20‑30份、高强集料10‑20份、陶瓷微珠2‑5份、锂基膨润土1‑5份、缓凝型减水剂0.5‑2份、分散剂0.05‑0.2份、膨胀剂1‑3份、早强剂0.5‑2份、消泡剂0.01‑0.05份、复合纤维0.1‑2份。本发明的砂浆具有高流态、匀质性好、不泌水、不分层、微膨胀、高早强、施工方便等特性,且充分利用了钢渣、镍渣等工业废渣,具有良好的生态环保效应。
本发明公开了一种具有核壳结构的双层碳包覆金属硫化物复合电极材料的制备方法。所诉复合电极材料外层为无定形碳材料,里层为氮掺杂碳包覆金属硫化物。本发明制备方法简单易行,通过室温聚合法即得聚吡咯包覆的Co9S8前驱体,随后以保护气为载气将乙醇均匀载入管式炉中进行热处理,即得到具有核壳结构双层碳包覆金属硫化物复合电极材料。上述方法制备的复合材料用作锂离子二次电池负极材料时,外层碳能够有效抑制活性材料金属硫化物与电解液的直接接触,提高了复合材料的首次库仑效率和循环性能,同时氮掺杂碳材料的引入,进一步提高了材料的导电性,缓解了充放电过程中金属硫化物产生的巨大体积膨胀,极大地改善了复合材料结构稳定性和倍率性能。
本发明提出了一种三元前驱体的制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明采用间歇式提浓与分釜相结合的工艺,稳定控制每一步的反应条件。一方面通过逐步降低反应过程中的pH,控制前驱体二次颗粒的生长,另一方面通过设定精密的出清量,使前驱体结构逐步由疏松向密实转变。通过分釜调整釜内浆料的固含量,使前驱体具有疏松‑密实结构的多层核壳设计。本发明制备的前驱体粒度分布窄、球形度好、大小均匀,具有疏松‑密实结构的多层核壳,循环以及晶型突变时有足够的空间,能避免结构坍塌,保证其循环性、稳定性与安全性。相比内部完全空隙,其结构致密稳定,能量密度高,解决了普通三元前驱体循环性、稳定性和安全性较差的问题。
本发明涉及一种碳包覆负极材料及其制备方法和电池,制备方法包括以下步骤:将二氧化钛、碳源、磷酸、含金属元素的盐、锂源和水混合得到悬浊液,将所述悬浊液进行固液分离收集固体得到前驱体,干燥、研磨后升温至300℃3300℃条件下加热1小时33小时,然后在氮气氛围中升温至700℃3700℃条件下加热3小时36小时,得到所述碳包覆负极材料。本发明的制备方法思路简单、方法可行,通过掺杂氮和磷原子既可以提高材料的本征电子电导率和Li+扩散系数,解决了钛系负极材料固有低本征电导率的问题,而且可以与碳协同作用,提升材料在大电流下的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种彩色光球系统的实现方法,通过遥控器控制箱体内的彩色光球;所述的箱体包括底座(1)和扣装在底座上的透明外罩(4);底座内部设有多个充电线圈(2);充电线圈与底座的底面平行;底座的顶部设有多排喷气管(3),底座与透明外罩围成的内部空腔内设有多个彩色光球(5);每一个彩色光球包括透明球型外壳(51)和透明球型外壳内部设置的电路板(54)、感应线圈(55)、支杆(53)和三色灯(52);电路板上设有微处理器、无线信号接收模块、整流及充电电路、锂电池和LED驱动电路;该彩色光球系统的实现方法构思巧妙、易于实施,能产生动态多彩的视觉效果。
本发明介绍了一种基于四级电压触发机制的星载电源系统,包括锂离子蓄电池(2)。其并联一个放电开关K2、一个充放电控制器(3)和一个二极管(4)。充放电控制器(3)并联有第一级门限电压(5)、第二级门限电压(6)、第三级门限电压(7)和第四级门限电压(8)。其充电开关控制信号端连接一个充电开关K1。充电开关K1的输入端连接太阳电池阵(1)。使用时将该系统连接外设电源母线,即可解决非调节母线无法仅依靠电源系统实现充放电状态切换的问题。与现有技术相比,1)避免了充放电状态转换瞬间出现开关反复通断的情况;2)避免了对外部指令的依赖。
本发明涉及一种自支撑碳化物衍生炭纳米线的制备方法。以炭纤维毡/布为柔性基体,以硅源或钛源和外来碳源为反应原料,以炭纤维微观结构界面为晶种通过气相反应在炭纤维表面生长形貌规整的碳化物纳米线,再通过高温氯化移除硅/钛原子得到自支撑的碳化物衍生炭纳米线。制备的材料中炭纤维基体具有良好物理强度和导电性能,构成宏观上具有三维整体式结构且微观上孔道结构在亚纳米尺度精确可控的碳化物衍生炭/炭纤维柔性材料。用做锂离子电池、超级电容器等储能器件的电极材料或载体时,大大缩短电极制备工艺,降低生产成本;本发明制备出材料的纳米线含量可控,产物分布均匀、纯度高,可规模化生产。
本发明涉及一种电池级高纯一水硫酸锰及其制备方法。所述高纯一水硫酸锰中锰含量在32%以上,钾、钠、钙、镁杂质含量均在50ppm以下,且重金属杂质含量在10ppm以下、铁杂质含量在5ppm以下,氟杂质的含量在100ppm以下。所述制备方法为以软锰矿、硫锰矿或硫铁矿、工业硫酸为原料,先加入双氧水,温度控制在50-70℃,再加入BaS,温度控制在30-50℃,再加入氢氟酸,通过加入中和剂MnCO3调节pH到5-6,再加入聚合硫酸铝和聚丙烯酰胺溶液絮凝沉淀,过滤后加入活性炭静置吸附,最后通入装有活性氧化铝球的循环装置中,然后常压浓缩结晶,洗涤,干燥,得到高纯一水硫酸锰。本发明的一水硫酸锰的锰含量高,各金属杂质和氟杂质含量低,完全满足锂离子电池正极材料的需要。
本发明涉及一种天然生物碱衍生物4-对氟苄氧基-6-羟基吗啡喃烷(全称是:(6S,9S,13R,14S)-7,8-二去氢-4-(4?-氟苄氧基)-N-甲基-3,7-二甲氧基-6-羟基吗啡喃烷)的合成,属于有机化学领域,它需要解决的技术问题是提供一种反应条件温和、反应选择性高、副反应少、产物分离简单、收率高的天然青藤碱生物碱衍生物4-对氟苄氧基-6-羟基吗啡喃烷的合成方法,其特征在于以4-对氟苄氧基青藤碱为原料,以醚作溶剂,以氢化铝锂为还原剂,获得产物4-对氟苄氧基-6-羟基吗啡喃烷,产物直接通过柱层析方法快速分离。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种高比表面积的中空型正极材料的前驱体及其制备方法。本发明采用共沉淀法制备中空型正极材料的前驱体,在较低的铵离子浓度条件下,共沉淀反应的全过程持续通入空气,通过调节空气流量与pH值,制备得到内疏外密的高比表面积的前驱体。本发明全程采用空气氛围,无需氮气保护;采用较低的铵离子浓度,氨水使用量明显减少,可以降低前驱体合成的成本,同时更加环保。
本发明公开了锂电池应用技术领域的一种多用途的移动式备电电源,该移动式备电电源包括有壳体,所述壳体左侧设有大功率插口,左侧的所述大功率插口为双向充放电插口,所述壳体的左侧还设有通讯口,所述壳体的右侧设有启动按钮,所述壳体的前侧从左往右依次设有指示灯、外置充电口以及USB充电口,本发明研发的电芯和管理系统能同时满足循环使用寿命、大倍率放电及超大倍率放电三种特性,而一般电芯及其管理系统都是按特定使用环境设计的;本发明产品中电池模组设计为移动可装卸的,可安装于三种不同的应用场合,真正的多用途备电设备。
本发明公开了种弥散分布金属硅化物/纳米硅复合材料及其制备方法,是由金属硅化物和纳米硅颗粒组成,部分金属硅化物弥散分布在纳米硅内部,另一部分金属硅化物包覆与纳米硅颗粒表面;其中,所述的复合材料中金属硅化物的质量百分含量为0.89~16.45%,余量为硅。本发明这种弥散分布金属硅化物/纳米硅复合材料,具有弥散强化作用的特定金属硅化物介入纳米硅颗粒内部且弥散分布并在其表面形成了金属硅化物包覆层,应用于锂离子电池负极材料时循环性能和稳定性能远优于现有纳米硅负极材料。
本发明公开一种抗腐蚀雷电接地极,其接地圆筒体沿其轴向分为若干个非渗透区和渗透区,所述非渗透区和渗透区从上往下交替排列,所述渗透区沿周向分布有所述渗透孔;所述左、右接线端子均连接有引线,所述接地圆筒体上端安装有盖体,此盖体上开有通风孔,所述接地圆筒体下端具有一锥形储水部,所述接地圆筒体内填充有内填充剂,所述接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充层和缓冲层;所述外填充层由以下组分组成:硫酸镁35份、亚硝酸钠15份、硫酸锌10.5份、碳酸钙9.5份、甲基二磺酸14份、聚丙烯酰胺7份、碳酸亚乙酯7份、亚甲基二萘磺酸钠1份。本发明有利于在土壤中形成深度更深和更为密集的树枝分支状渗透,降阻效果显著,室温下电阻率<1Ω·m。
本发明公开一种固体电解质的制备方法所述制备方法包括步骤:(1)按所需化学计量比称取锂盐、锆盐和磷酸盐,混合均匀;(2)将混合均匀后的混合物,在400‑800℃下微波预烧2‑6小时;(3)将预烧后的混合物研磨均匀后压片,然后在800‑1000℃下微波烧结2‑6小时,得到LiZr2(PO4)3固体电解质。与现有技术相比,本发明烧结温度低,生产周期短,能得到室温下稳定的菱形结构LiZr2(PO4)3,其常温下离子电导达1.0×10‑6~8.0×10‑5S/cm。
本发明属于锂电池领域,公开了一种分布式电池组荷电状态估计算法,通过设计分布式的荷电状态估计方法,合理地分配电池组中单体荷电状态估计的计算量,通过主控制器和多个从控制器的协作,能够快速获得电池组中所有电池单体的荷电状态,从本质上提高了电池组荷电状态估计的运算效率与可靠性。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体公开了一种具有石墨化度、孔径双梯度结构的石墨负极材料,为具有核/壳结构的碳材料,碳材料的石墨化度、孔径呈径向梯度分布;且从核到壳,石墨化程度逐渐降低,孔径逐渐减少。本发明还提供了一种所述的具有石墨化度、孔径双梯度结构的石墨负极材料,在多孔碳材料的孔隙中担载催化剂、以及后续的二段电锻处理,可以制得具有石墨化、孔径双梯度结构的负极材料;具有本发明的梯度结构的材料,兼具高可逆容量、高倍率性能、长循环寿命等优势。
本申请的目的是公开一种HE染色及调整方法,包括:步骤一:将切好的石蜡切片在60‑70℃的烤箱中烘烤至少10分钟;步骤二:将步骤一中得到的切片进行脱蜡;步骤三:将步骤二中得到的切片使用苏木素染液染色5‑8分钟后用水清洗1分钟,然后使用0.5‑1%盐酸酒精分化片刻,在切片颜色由蓝变红后,使用饱和碳酸锂反蓝片刻,所述切片颜色由蓝变红,之后使用1%伊红酒精浸染50‑100秒;步骤四:将步骤三中得到的切片经过脱水操作,然后使用二甲苯I进行透明,时间为50‑100秒;步骤五:将步骤四中得到的切片取出后用中性树胶封固;操作简单便利并且灵活、不仅具有常规染色方法操作简单等优点,还能根据不同的实际情况完善操作方法,对不同染色问题进行调整,染色效果好。
一种耐超高温ZrC/SiC复相陶瓷先驱体的合成方法,包括以下步骤:(1)在惰性气体气氛保护下,将二氯二茂锆溶解于有机溶剂,搅拌并加入有机锂化合物、配体化合物,得活性组分a;(2)在惰性气体气氛保护下,将卤代硅烷单体加入到搅拌着的步骤(1)所得活性组分a中,发生聚合反应得到组分b,滴加终止剂终止反应,过滤浓缩,沉淀法纯化,真空干燥,即得耐超高温ZrC/SiC复相陶瓷的先驱体。本发明由单体开始,逐步聚合,产物链长可控且均匀性好,可进一步制备纯度高、均匀性好的ZrC/SiC复相陶瓷;两步法工艺简便,常温常压下即可反应,条件易于控制,原料易得,适于大规模生产。
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