本发明公开了一种花瓣状微‑纳复合结构硅材料及其制备方法和应用,涉及锂电池材料技术领域。该制备方法包括:将硅源、水、碱和碳酸盐的第一混合物进行水热反应,反应结束后,干燥得到硅前驱体;将硅前驱体和金属还原剂的第二混合物进行还原反应,反应结束后,干燥得到花瓣状微‑纳复合结构硅材料;其中,硅源为二氧化硅和黏土矿物中的至少一种。该花瓣状微‑纳复合结构硅材料是由纳米硅组成的二次团聚体构成,微观呈现花瓣状形貌,具有多级孔结构。该材料兼具纳米硅和微米硅的特点,具有振实密度高、离子/电子传递路径短等优点,可应用于锂电子电池负极材料领域。
本发明公开了一种针对于汽车新能源电池的注液装置,包括箱体,所述箱体的左侧固定连接有送料组件,送料组件的下侧转动连接有连动组件,连动组件的前侧固定连接有驱动组件,驱动组件的上侧设置有循环组件,循环组件包括干燥室,干燥室的上侧固定连接有第一管道,第一管道的左下侧固定连接有框体。该针对于汽车新能源电池的注液装置,通过活塞向下运动时,通过压力作用,第一运动盖进行转动,第二运动盖紧贴框体,使得其推动气体通过第一管道运动到干燥室内,干燥室内设置有浓硫酸对气体进行干燥,反之同理,从而对锂电池壳体进行干燥,这一结构达到了可以对锂电池壳体进行干燥和防止对电池性能产生影响的效果。
本发明涉及充电柜领域,一种单仓电池包脱离式充电柜,其中柜体内部具有至少1个独立的腔室,充电单仓铰接在柜体的腔室中,仓门通过弹簧铰链与柜体铰接,且仓门通过电控锁锁止在柜体的腔室开口处,仓门内壁具有用于支撑充电单仓的仓门底板支架,烟感设置在腔室内,烟感和电控锁分别与主控单元通信连接;当所述仓门封闭时,仓门底板支架搭接充电单仓,且充电单仓水平设置;当烟感检测到烟雾时,主控单元控制电控锁退回并使所述仓门打开,充电单仓沿与柜体铰接处转动,并使充电单仓朝向开启的仓门方向斜下翻转掉入消防水池,进行物理降温。本充电柜可解决相关技术中电动车锂电池因充电而造成热失控的安全隐患,从根源上解决由于单个锂电池着火。
本发明专利公开了一种助听器用便携式充电盒,包括储藏盒以及与该储藏盒可拆卸连接的仓门盖,所述储藏盒内螺丝固定有加强组件,所述加强组件内依次固定有USB插口和锂电池,所述仓门盖下端口内扣合连接有装配件,所述储藏盒端口内扣合连接有安装座,所述安装座和装配件之间设置有充电收纳助听器本体的容置空间,本发明专利一种助听器用便携式充电盒,在储藏盒内设置加强组件和安装座,能够依次固定USB插口、控制芯片、锂电池、正负电极柱和磁铁块,在仓门盖内嵌设装配件,能够有效固定金属柱,具备结构稳定、装配简易的特点,安装座和装配件之间设置有助听器容置正位空间,并通过内置的磁铁块和金属柱磁性相吸,固位效果好。
本发明公开了一种水下矢量推进式超声波钻探机器人,包括矢量推进器、超声波钻探器、钻探器固定装置、底座支撑调节机构、密封舱体、空心圆柱壳体、锂电池和半球形壳体,在所述密封舱体顶部设有半球形壳体,球形壳体顶部安装有均匀布置的三组矢量推进器,每组推进器具有两个自由度,在密封舱内安装布置有锂电池,在所述密封舱体下部安装有空心圆柱壳体,在所述空心圆柱壳体内部安装有钻探器固定装置和超声波钻探器,在密封舱体下部安装有空心圆柱壳体,密封舱体与底座支撑调节机构铰接,底座支撑调节机构与空心圆柱壳体铰接。能够实现海底岩石取样工作,并且依靠自身装置,能够将岩石样本稳定带到水面。
本发明公开了一种提取真氧产碱杆菌中聚3‑羟基丁酸酯的新方法,包括以下步骤:以N’N‑二甲基乙酰胺/氯化锂离子液体作为提取溶剂对真氧产碱杆菌中的聚3‑羟基丁酸酯进行提取。本发明采用N’N‑二甲基乙酰胺/氯化锂离子液体提取聚3‑羟基丁酸酯,为简化聚3‑羟基丁酸酯的提取过程提供了便利条件,由该离子液体提取得到的聚3‑羟基丁酸酯具有与标准聚3‑羟基丁酸酯一样的物化性能;本发明的提取过程简单,无需对真氧产碱杆菌进行任何预处理,溶剂成本低、毒性低,产物收率高、纯度高,提取后的离子液体可重复使用。
基于偏振无关频率上转换的单光子探测器,设有四部分周期迭合而成的周期极化的铌酸锂晶体,其中第一、四部分为相同的周期结构,周期长度为lA,满足频率上转换的准相位匹配条件,周期数为NA,使信号光全部转换为和频光;第二部分为倒格矢用来补偿信号光极化耦合的波矢失配的周期结构,周期长度为lB,满足信号光偏振旋转的相位匹配条件;第三部分为倒格矢用来补偿和频光极化耦合的波矢失配的周期结构,周期长度为lC,满足和频光偏振旋转的相位匹配条件。外部直流电源加到样品的第二部分与第三部分的y面上实现电光系数的周期性调制,从而使对应光波的偏振方向发生旋转。本发明制备可行,在量子通信、光通信领域可有广泛的应用前景。
本发明提供一种负极片及电池,所述负极片包括集流体和活性层,活性层设置在集流体相背的两侧表面,活性层中包括有第一功能材料,在背离集流体的方向上,第一功能材料的含量递增,以使活性层的第一区域中的第一功能材料的含量少于活性层的第二区域中的第一功能材料的含量,第一区域至集流体的垂直距离小于第二区域至集流体的垂直距离,第一功能材料包括硅基材料、金属氧化物、金属硫化物中的至少一种。通过在活性层中添加具有更大的膨胀率和更高的脱/嵌锂能力的第一功能材料,在增加活性层孔隙率的同时减小了对负极片的能量密度的负影响,提升了锂离子在活性层中的迁移速率,从而提升负极片的能量密度和动力学,进而提升了电池的快充性能。
本发明公开了一种防止新能源汽车碰撞燃烧爆炸的方法,所述方法是将锂离子电池设置在气体隔绝套内,在所述气体隔绝套上安装有电源引出线,且所述的气体隔绝套进行了金属化处理。本发明一方面可有效防止气体隔绝套自身发生炭化或燃烧,另一方面可在新能源汽车发生碰撞时,尤其在锂离子电池发生破损时,可实现快速导热和隔绝空气,避免发生燃烧和爆炸;另外,本发明所述的气体隔绝套对车的重量影响微乎其微,不会阻碍汽车的有效行程的提高!并且,本发明还具有结构简单、成本低、无污染等优点,对防止新能源汽车发生碰撞燃烧爆炸事故具有显著价值和社会意义。
本发明公开了一种制备高镍正极材料的混料工艺及其应用,该混料工艺是将前驱体和锂源加入混料设备进行混料,得到混合料,待混合料混合均匀后,混料设备继续保持运转状态下,将液体喷雾到混合料中,待液体喷雾完成后出料,将所得混合料装入匣钵中进行烧结,液体为纯水、乙醇、氮甲基吡咯烷酮、添加剂溶液或添加剂分散液中的一种或多种。本发明的喷雾混料工艺,能使得混合料混合更均匀,而且因为适量雾状液滴的存在,使得锂源表面遇水微溶,能吸附前驱体,从而提高混合料的松装密度,进而将烧结过程的装钵量提高5‑40%,产能提升10‑30%。
本发明属于材料领域,公开了一种基于普鲁士蓝类似物的碳包覆过渡金属氧化物及其制备方法和应用。所述碳包覆过渡金属氧化物,主要由过渡金属盐、络合剂、铁氰化盐反应生成普鲁士蓝类似物,然后由碳包覆,经煅烧制得。所述碳包覆过渡金属氧化物,是对具有特定形貌结构的普鲁士蓝类似物进行碳包覆,作为前驱体,在较低温度下获得。碳包覆过渡金属氧化物为纳米级立方颗粒,将其应用在锂电池的制备中,作为锂电池负极材料,能有效缩短电子和离子的传输距离,提高传输速率;同时碳包覆层的纳米级立方颗粒能有效缓解充放电过程中体积的膨胀,提高电极材料的导电性和结构稳定性,从而提高电极材料的容量和循环寿命。
本发明公开了一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,包括激光器(1)、光隔离器(2)、偏振控制器(3)、第一光纤分束器(4)、A铌酸锂电光相位调制器(5)、B铌酸锂电光相位调制器(6)、A环形器(7)、B环形器(8)、耦合系统、A光电探测器(11)、A锁相放大器(12)、A信号源(13)、B信号源(14)、伺服控制器(15)、压电陶瓷控制单元(16)、B光电探测器(17)和B锁相放大器(18),由锥形光纤波导(9)与瓶状微型谐振腔(10)组成耦合系统。本发明具备尺寸小、重量轻、功耗低、可调谐性,并且相比于典型的环形、球形等微腔有着更大的等效直径,可达到极高的精度和灵敏度。
本发明提供一种石墨烯的制备方法,所述方法包括以金属的负载型金属催化剂,或它们的金属胶体粒子,或它们的金属盐作为催化剂的活性组分,在反应温度为-50~200℃,优选地为20-120℃下,使氧化石墨烯与氢气在溶剂中反应来制备石墨烯。本发明的方法利用催化剂降低了氢化还原的温度,操作简单,可以大量制备高质量的、可溶解于溶液中的石墨烯。本发明所制备的石墨烯杂质少,产率高,具备石墨烯的特征,且可广泛应用于薄膜电极材料制备,锂离子电池电极材料制备,超级电容器电极材料制备等。
本发明涉及电扇技术领域,具体揭示了具有电源回充式直流电扇,包括支架,所述支架的底部固定连接有锂电池本体,所述支架的内腔活动连接有调节杆,所述调节杆内壁的顶部开设有调节卡槽,所述支架内壁底部的右侧固定连接有复位弹簧,所述复位弹簧的顶部固定连接有横板,所述横板顶部的一侧固定连接有按压杆。本发明通过电扇壳、PCBA板、支撑座、直流马达、充电板、锂电池本体、按压板、扇叶、磁铁、电磁场感应线圈、轴承和转轴的配合,达到了续航时间长的优点,解决了现有的直流电扇在使用时续航时间短,往往手持电扇受限于电池容量,以至于使用时间也受到限制,而且手持长度无法调节的问题。
本发明公开了一种硅纳米线基柔性自支撑电极材料及其制备方法,属于二次资源利用的技术领域。该方法是以光伏产业晶体硅切割废硅粉为硅源,柔性碳纤维布为基底,通过高温快速电致热冲击过程在基底上原位生长硅纳米线。所述的制备方法包括以下步骤:(1)将微米级的切割废硅粉制成均匀分散的悬浊液;(2)将柔性碳布浸泡在步骤(1)的悬浊液中;(3)取出碳布在干燥设备中进行处理;(4)将负载废硅粉的碳布进行电致热冲击在柔性碳布基底上原位生长硅纳米线。将获得的生长硅纳米线的碳布作为自支撑电极材料用于锂离子电池负极时,具有高容量和优异的循环稳定性。本发明以切割废硅粉为原料、碳布为基底制备硅纳米线高负载的柔性自支撑电极材料,解决传统金属为集流体生长硅纳米线时低负载、纯度低的问题,并且发明的制备过程短程、绿色、成本低,用于制备高能量密度锂离子电池负极材料具有广阔的前景。
本发明提供了用于药物输送的二酮哌嗪盐。在本发明的一个实施方式中,提供了一种治疗组合物,所述组合物包括根据式1的杂环化合物的药学上可接受盐和生物活性试剂:其中,R1或R2包括至少一个羧酸官能团;E1和E2包括N;所述杂环化合物是二酮哌嗪;所述盐还包括至少一种阳离子;其中,所述药学上可接受盐是干燥固体;且其中,所述盐不是2,5-二天冬氨酰-3,6-二酮哌嗪或2,5-二谷氨酰-3,6-二酮哌嗪的锂盐;并且其中,所述生物活性试剂包括肽或蛋白质。
本发明提供一种串联式柔性驱动的仿生机器鱼,包括鱼头、鱼尾、密封舱及动力舱,鱼头和鱼尾分别具有第一腔体和第二腔体,密封舱和动力舱设置于第一腔体和/或第二腔体,密封舱内设置有姿态调节机构、锂电池及控制装置,动力舱内设置有前舵机组及后舵机组,前舵机组一端连接后舵机组、另一端连接姿态调节机构,后舵机组另一端连接鱼尾,控制装置与姿态调节机构、锂电池电连接,控制装置控制姿态调节机构运动,控制动力舱运动,进而带动鱼尾运动;本发明减小柔性驱动时鱼头有害的左右晃动、提高推进柔性驱动效率和增大动力的目的,仿生效果好,平稳性好;姿态调节机构结构简单体积小,快速调节鱼头俯仰姿态,配合鱼尾驱动,实现快速上浮下潜游动。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,提出了一种高能量密度硬碳复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将碳氢有机化合物、磷酸、铌酸锂加水配制成溶液,升温至100~200℃反应后过滤干燥得到硬碳前驱体;S2、将羧酸化沥青、二氯亚砜搅拌后加入乙二胺反应,过滤干燥碳化得到氨基化软碳;S3、将所述硬碳前驱体、所述氨基化软碳、硅烷偶联剂加入溶剂分散均匀后干燥,进行碳化得到硬碳复合负极材料。通过上述技术方案,解决了现有技术中的硬碳材料的能量密度偏低、首次效率偏低、循环性能差的问题。
本发明提供了有机小分子嫁接碳纳米管修饰的功能薄膜复合材料及其制备方法和应用,该功能薄膜复合材料包括有隔膜基体、以及涂覆在隔膜基体一侧设置有具有加速多硫化物催化转化的功能剂的修饰层,所述的功能剂为利用酯化反应嫁接有机小分子的碳纳米管。本发明制得的有机小分子嫁接碳纳米管复合材料用于锂硫电池中,可以有效催化多硫化物转化,抑制穿梭效应,诱导稳定SEI层的形成,最终获得高性能锂硫电池。
本发明涉及一种豆荚状多孔氮掺杂碳纳米管包裹ZnTe/Co1.11Te2复合材料、制备方法及在锂离子电池中的应用。制备方法如下:首先在碲纳米管(Te NT)上原位生长Zn,Co‑ZIF,然后经过高温热处理,形成了具有豆荚状结构、内部是ZnTe和Co1.11Te2的核,外部是一维多孔氮掺杂碳纳米管(PNCNT)的复合材料ZnTe/Co1.11Te2@PNCNT。在高温碳化过程中,Zn,Co‑ZIF与Te NT生成活性物质ZnTe和Co1.11Te2,同时形成有利于电子和离子传输的PNCNT,并且豆荚状结构能缓解充放电过程中体积膨胀带来的影响。本发明复合材料在锂离子电池中表现出良好的电化学性能。
本发明公开了一种核电厂应急电源控制系统及方法,该系统包括:直流母线、锂电池供电装置、太阳能供电装置、风能供电装置、氢气供电装置、系统工作电源、双电源自动切换开关以及能量管理装置;能量管理装置包括备用工况控制单元和应急工况控制单元,应急工况控制单元包括时间判断模块,用于判断进入应急工况的时间是否低于一时间阈值,并选择性地输出锂电池供电信号或辅助能源供电信号。本发明的核电厂应急电源控制系统及方法中,设置了三种清洁能源供电装置,并通过能量管理装置进行管理,保证供应应急电源的情况下,有效利用清洁能源供电、充电,提高系统可靠性、降低运维难度、降低电度成本、减少废气排放和噪音污染。
本发明提供一种榆斑蛾性诱剂,其包括顺‑7‑十二碳烯酸‑2‑丁酯和顺‑9‑十四碳烯酸‑2‑丁酯。本发明还提供一种榆斑蛾性诱剂的制备方法,其包括以下步骤:庚二酸和壬二酸,经过四氢铝锂还原为7‑羟基庚酸,再溴代后与二氯亚砜酰氯化,与仲丁醇酯化形成7‑溴庚酸‑2‑丁醇酯与9‑溴壬酸‑2‑丁醇酯,与三苯基膦制得相应的膦盐,之后与正戊醛进行经过wittig反应合成出目标化合物。本发明提供的榆斑蛾性诱剂及其制备方法,原料易得,操作简便成本低,产品收率高,工艺流程短,合成反应条件温和,没有危险,产品容易分离,对于立体异构问题,不稳定型磷叶立德与脂肪醛反应,产物以顺式烯烃为主,产率在90%以上,稳定型磷叶立德与脂肪醛反应,产物以反式烯烃为主。
本发明公开了一种四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料由四(三苯基膦)钯通过π‑π堆积作用与石墨烯形成复合材料,将该四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料做成膜形态,涂覆于锂硫电池的隔膜层和阴极之间作为插层膜。本发明的优点是:将四(三苯基膦)钯和石墨烯(Gh)通过涂覆的方法置于多壁碳纳米管/硫复合材料(CNTs‑S)阴极和隔膜之间,结合原位紫外‑可见吸收光谱、密度泛函理论计算和多种电化学表征技术,阐明了电极界面的反应机理,这是四(三苯基膦)钯(TPP)首创性作为催化剂应用于催化锂硫电池阴极界面反应。成功地搭建了有机催化和电化学电池领域之间的桥梁。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种利用莲花根茎制备碳包覆三元电极材料及应用。本发明包括如下步骤:用镍、钴、锰盐配置成金属离子溶液,将莲花整株放入金属离子溶液中培养,控制温度和湿度,数天后拿出烘干;将烘干的莲花根茎与氢氧化钠溶液、氨水加入反应釜中,进行控制结晶、沉淀,再经过滤、洗涤、干燥得到前驱体;将前驱体与锂源在高温下煅烧得到目标产物三元电极材料。本发明将莲花根茎作为碳包覆三元电极材料的碳源,同时利用莲花吸收的金属离子作为活性材料的来源,能够提高碳源和金属离子间的结合程度,能够有效提升作为三元材料的比表面积;利用莲花水生植物对金属离子的吸附作用,能够和农业种植业结合来提高产品的附加值。
本发明公开了改性废旧沥青基氮掺杂介孔碳材料及其制备方法与应用,将改性废旧沥青基介孔碳材料与氮源以1:(1~5)的质量比混合,并将所得混合物转移至去离子水中搅拌均匀,所得产物经干燥、研磨得到混有氮源的改性废旧沥青基介孔碳材料;将混有氮源的改性废旧沥青基介孔碳材料转移至管式炉中,在氮气气氛下,升温至750℃~1500℃,保温1h~4h,所得产物经清洗、干燥得到改性废旧沥青基氮掺杂介孔碳材料。本发明采用两步热处理、模板法以及引入杂原子对废旧沥青进行形貌调控和元素掺杂,增加锂附着的反应活性位点,得到的改性废旧沥青基氮掺杂介孔碳材料作为锂离子电池负极材料,具有高的比容量和优异的循环性能。
本发明涉及一种铝箔,其特征在于,以质量百分比计包含:Fe,0.7‑2.0wt%;Si,0.02‑0.9wt%;Cu,不超过0.5wt%;Mg,不超过0.1wt%;Mn,不超过0.7wt%;Zn,不超过0.05wt%;Cr,不超过0.05wt%;Ti,不超过0.1wt%;V,不超过0.05wt%,余量为Al及不可避免的杂质,其立方织构的体积分数为5‑20%,并且平均表面晶粒尺寸为5‑35μm。本发明还涉及该铝箔的制造方法、包含该铝箔的软包锂电池封装材料以及软包锂电池。根据本发明,不仅可以获得柔软优异的铝箔,还可以提升铝箔的成形性能,实现了铝箔柔软度和成形性能的综合提升。
本发明公开了一种核壳结构的聚偏氟乙烯共聚物,包括:核层,所述核层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比为90.0%~100.0%;壳层,所述壳层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比为80.0%~99.0%;所述核层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比大于壳层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比;所述核层和壳层的体积比为(5~9.5):(0.5~5)。本发明还提供了一种核壳结构聚偏氟乙烯共聚物的制备方法,所述制备方法包括核层制备以及壳层制备两个阶段。本发明的核壳结构聚偏氟乙烯共聚物可有效提高锂离子电池隔膜的高温耐热性、浸润性和粘接性能,从而提高锂离子电池的安全性、倍率及循环性能。
本发明公开了一种锡/碳多孔微米笼状复合材料及其制备方法和用途。所述材料具有镂空微米球形貌,微米球内部存在内连通的孔道,超细的纳米锡颗粒分散在碳基底中。本发明采用喷雾干燥造粒的方法得到微米球前驱体,通过高温热解碳化、还原得到锡碳复合材料并使用造孔剂得到内部孔道。碳基底能够有效抑制纳米锡颗粒在制备及应用过程中的团聚生长,内连通的孔道结构有利于电解液的浸润和锂/钠离子的扩散。该复合材料作为锂离子电池负极时,表现出优异的循环稳定性及倍率性能。
本发明提供了锂电池测试技术领域的一种基于Emit反射和表达式树的报文映射方法及系统,方法包括如下步骤:步骤S10、通过Emit反射解析对象类型得到对应的属性以及特性;步骤S20、基于各所述对象类型、属性以及特性构建若干个节点,基于各所述节点构建表达式树,并将所述表达式树写入缓存;步骤S30、遍历缓存的所述表达式树的各节点,基于各所述节点映射二进制报文;步骤S40、基于各所述节点携带的特征解析二进制报文得到目标对象。本发明的优点在于:极大的提升了锂电池测试效率。
本发明提供了一种正极极片及其制备方法与二次电池,所述正极极片包括集流体,以及设置在集流体单侧或双侧的活性材料层,所述活性材料层包括LFP和粘结剂,LFP的表面包覆有碳层;所述活性材料层中,LFP表面包覆碳含量的占比C,粘结剂含量的占比A,以及LFP的粒径D90、D50和D10满足:0.05≤C/A/[(D90‑D10)/D50]≤0.9。本发明通过控制LFP包覆碳含量、LFP粒径分布和粘结剂用量间的协同作用,保证了锂离子和电子两者充分的传输通道,因而保证了磷酸铁锂电池良好的1C倍率性能、高温存储和高温长循环性能,实现了降本增效的目的。
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