本发明涉及下式所示的新材料:A1-δ?M1V?M2W?M3X?M4Y?M5Z?O2,其中A为一种或多种碱金属,其仅包括钠和/或钾或者包括在锂作为次要成分的混合物中的钠和/或钾;M1为+2氧化态的镍;M2包括+4氧化态的金属,其选自锰、钛和锆中的一种或多种;M3包括+2氧化态的金属,其选自镁, 钙, 铜, 锌和钴中的一种或多种;M4包括+4氧化态的金属,其选自钛、锰和锆中的一种或多种;M5包括+3氧化态的金属,其选自铝、铁、钴、钼、铬、钒、钪和钇中的一种或多种;其中0≤δ≤0.1;V的范围是0<V<0.5;W的范围是0<W≤0.5;X的范围是0≤X<0.5;Y的范围是0≤Y<0.5;Z为≥0;和进一步地,其中V+W+X+Y+Z=1。这样的材料例如用作钠离子电池应用中电极材料。
本发明的目的在于,以简便且低成本的方式提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,在将其作为非水电解质二次电池的正极材料进行使用的情况下,不仅具有优良的充放电容量和输出特性,而且具有高粒子强度和高耐候性。本发明的解决方案是,在由通式(A)即LizNi1-x-yCoxMyO2(其中,0.10≤x≤0.20,0≤y≤0.10,0.97≤z≤1.20,M是从Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti和Al中选出的至少一种元素)所示的锂镍复合氧化物所构成的粉末中加水,以形成500g/L~2000g/L的浆料,并且通过搅拌该浆料以进行水洗、过滤后,在氧浓度为80容积%以上的氧环境下,以120℃以上且550℃以下的温度进行热处理。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种LiNixCoyM1-x-yO2正极材料的制备方法,由该方法制备得到的二元、三元材料作为正极活性材料的应用。该制备方法包括,将正极材料前驱体、锂化合物、以及水加入到高压釜中;然后再升温至指定温度T,在超临界水热条件下恒温一段时间H1后,在高温高压下用增压泵加入氧化剂,再恒温一段时间H2后;降温至室温,经过压滤洗涤后将其最终产物送入气氛炉中烧结。采用本发明提供的正极材料的制备方法制备的正极材料,其比容量高、循环性能好。
本发明公开了一种基于光敏阵列的激光位移传感器,它包括:(1)实现测量激光光斑,换算激光光斑中心及位移变化的光敏阵列电路;(2)实现对锂电池供电并可以循环充电的充电稳压电路;(3)实现与汇总节点通信的通信电路。本发明采用0805或其它封装的光敏元件,有效减少检测点的间距,分辨率得到提高,检测位移更将精密。采用分时复用ADC的设计,有效降低传感器成本,增强传感器的可扩展性。传感器通过每次先测环境光强,后测激光光斑,增强传感器的抗干扰能力和灵敏度。通过433MHz波段的无线局域数据网络传输采样数据和结果,便于传感器组网,集群工作。采用大容量带保护板的聚合物锂电池,增强传感器续航能力和安全可靠性。
一种硫化物固体电解质材料的制备方法,包括以下步骤:将硫化物锂离子导体电解质粉体、粘合剂与溶剂混合,得到电解质浆料;将电解质浆料搅拌并分散均匀,得到均匀的电解质浆料;将均匀的电解质浆料均匀地涂布在PET薄膜上,将涂布在PET薄膜上的电解质浆料在设定的烘干温度下烘干,以将溶剂部分蒸发,得到电解质薄膜;从PET膜上取下所述电解质薄膜,并将电解质薄膜按照一定规格裁剪;以及排出裁剪后的电解质薄膜中的粘合剂与残留的溶剂,并得到致密的硫化物锂离子导体电解质片。本发明的硫化物固体电解质材料的制备方法,可以有效解决现有全固态电解质片制备方法在制备电解质片时,电解质片厚度较厚并且会影响全固态电池的电学性能的问题。
本发明公开了一种水性耐污反射隔热涂料,由乳液、纳米粒子、聚甲醛、四硼酸锂、丙烯酰胺、无机非金属化合物、反射材料、填料、分散剂、增韧剂、粘结剂、聚四氟乙烯和去离子水制备而成,先将去离子水和分散剂进行混合,然后温水浴加热,依次加入纳米粒子、无机非金属化合物、反射颜料,搅拌均匀后依次加入乳液、丙烯酰胺、聚甲醛、四硼酸锂,搅拌,继续加入填料、聚四氟乙烯,最后加入增韧剂和粘结剂,搅拌均匀即可。本发明涂料具有耐污染、耐高温以及反射等性能,以及具有很好的附着力以及耐擦洗性能,拉伸强度及断裂伸长率高,装饰效果好,不易出现伤痕,施工成本以及维护成本低,使用友好型原料制备而成,环保健康。
本发明公开一种极片分料系统以及电池制造流水线,涉及锂电池生产技术领域。极片分料系统包括第一传输通道、第二传输通道、极片收集装置、分位装置、收集容器、第一预定收集点以及第二预定收集点;第一预定收集点位于第一传输通道的一端,第一预定收集点靠近极片收集装置;第二预定收集点位于第一传输通道和第二传输通道之间;极片收集装置用于将位于第一预定点的极片收集于位于第二预定收集点处的收集容器中;分位装置用于移动收集容器从第二预定收集点至第二传输通道。通过极片分料系统对极片进行收集填装入料盒,提高了锂电池的生产效率,减轻了生产人员的劳动强度,节约了人力成本。
本发明涉及用于金属-空气电池的水增强离子液体电解质。提供一种金属-空气电池,其包括乳化的或分散的水/离子液体双相电解质体系。该双相电解质体系包含水相和离子液体相,其中水的量超过离子液体的水溶解度。在一个实施方式中,该金属-空气电池是锂-空气电池。
本发明提供一种氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料的制备方法及应用,属于功能碳材料领域。本发明的氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料的制备方法为氧化石墨烯在生物质原料的存在下超声分散为均匀溶液,而后加入氮源物质和碳纳米角,再次超声均匀分散后得到氧化石墨烯-生物质-氮源物质-碳纳米角混合物溶液,将该混合物干燥至恒重,得含氮前驱体混合物;而后将其常压高温热解,得所述氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料,制备的氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料可用于锂离子电池和超级电容器电极材料。本发明制备方法简单,所获得的复合材料结构疏松、氮掺杂石墨烯纳米片分散性好。该方法为氮掺杂石墨烯基复合材料的制备提供了新途径。
本发明涉及一种碳纤维@二硒化钨纳米片核壳复合结构及其制备方法,属于材料制备技术领域。本发明提出的复合结构的内核是碳纤维、外壳是成阵列状的二硒化钨纳米片。本发明在真空管式炉中,用热蒸发技术直接蒸发硒粉作为硒源,在载气作用下,在高温下熏蒸浸泡过WO3悬浊液的预氧化聚丙烯腈纤维,实现碳纤维和二硒化钨纳米片的同时合成,能高产率地制备得到所述碳纤维@二硒化钨纳米片核壳复合结构。该方法的产品产量大、密度高、纯度高,形貌可控,无需后处理;且该方法具有设备和工艺简单、合成生长条件严格可控、产品收率高、成本低廉、生产过程清洁环保等优点。所获得材料是优异的可见光催化剂、电催化剂、钠/锂/镁离子电池电极材料等。
本发明公开了一种合成吡唑?4?硼酸频那醇酯的方法。4?卤吡唑与BOC2O反应得到N?BOC?4?卤吡唑,随后与烷基镁锂或反应,加入胺基频那醇硼酸酯,酸淬灭脱保护后,旋蒸过滤得到的固体加入有机碱游离后得到产品。本合成操作简单,重现性好,产品纯度高,适合规模化生产。
本发明涉及一种花状氮掺杂碳包覆铋结构复合材料及其制备方法和应用,其解决了现有锂离子电池负极材料容量和循环稳定性不高的技术问题,其具有如下结构:氮掺杂的无定形碳均匀地包覆在花状铋纳米颗粒表面;所述复合材料直径200nm~600nm,厚度100~300nm,碳层包覆厚度为10~20nm。本发明同时公布了其制备方法。本发明可用于锂离子电池负极材料的制备领域。
本发明公开了一种4?溴螺环[芴?9, 9’?氧杂蒽]的合成方法,属有机合成领域。通过如下方法实现:以二苯醚为原料,惰性气体保护下,与仲丁基锂反应后,再加入4?溴9?芴酮,在冰乙酸溶剂中闭环合成4?溴螺环?[芴?9, 9’?氧杂蒽]。合成方法简单可行,总收率达到85%以上,适合工业化生产。该化合物具有较好的热稳定性和玻璃化温度,适合作为合成有机电致发光材料中间体。
本发明提供了一种微孔膜,由含有氨基的聚醚砜、含有氨基的聚醚砜锂盐和交联剂交联后得到;所述交联剂包括环氧树脂和/或含有两个及两个以上醛基的有机物。本发明突破性的选取聚醚砜材料,辅以聚醚砜锂盐,提高离子传导率,又通过交联反应将聚合物固定成三维网络结构,提高耐溶剂性。本发明制备的聚醚砜微孔膜,采用耐热的、含有可交联官能团的聚醚砜为成膜材料,通过与环氧树脂发生交联反应,具有耐有机溶剂、良好孔隙率和优异离子传导能力等诸多优势。
本发明公开了一种直接吸收冷剂蒸汽的吸收式制冷机,包括密闭的筒体及筒体顶部的引射风机,引射风机的下方自上而下依次间隔设置有进风管、冷剂水喷洒管、冷凝器热交换管;进风管上间隔设置有多个喷口向上的喷咀,冷剂水喷洒管上的喷口向下设置,冷凝器热交换管的进、出管口密封延伸出筒体之外;进风管的进气口密封延伸出筒体之外与气体制造装置的出气口相连通,筒体的底部为下凹的储水箱结构,储水箱通过水阀与筒体外部的补水箱相连通,冷剂水喷洒管的进水口通过循环水泵与所述储水箱相连通。本发明优点在于用气体代替溴化锂溶液作为冷剂蒸汽的吸收剂,减少了溴化锂制冷工艺中的加热、换热、冷却等工艺,因而降低了能耗和制造成本。
本发明一种手势控制的轮式移动机器人及其操作方法,涉及机器人领域,包括移动运行部分和远程控制部分;其中,移动运行部分包括一个三层的铝合金型材架构、Kinect摄像头、嵌入式无风扇工控机、无刷直流电机控制器、锂电池、两个驱动轮和一个万向轮,远程控制部分由一个连接了Leap?Motion体感控制器的笔记本电脑组成,其操作方法是利用Leap?Motion体感控制器进行手势识别并以特定的手势进行远程控制。本发明克服了现有的轮式移动机器人技术中不能通过识别远程控制者的手势向机器人发出运动指令,远程控制者与机器人之间的人机交互手段生硬而不自然的缺陷。
本发明提供了一种合成水杨酰胺的催化剂,该催化剂由磷酸二氢锌、氧化锂和氢氧化钠组成,磷酸二氢锌:氧化锂:氢氧化钠为1-1.5:0.3-0.8:1-2,按重量比计,该催化剂性能重复性好,有利于工业化;易于分离,有利于产品的分离纯化;大大提高了水杨酰胺的提纯率及产品纯度,另外,提供了该催化剂的制备方法,该方法操作方便,工艺简单。
本发明涉及一种具有防腐功能的润滑脂,包括基础油、二烷基二硫代磷酸锌、苯三唑脂肪酸铵盐、石油磺酸钡、水杨酸锂、二硫化钼、聚异丁烯,各组分的质量份数为:基础油20-40、二烷基二硫代磷酸锌10-15、苯三唑脂肪酸铵盐10-15、石油磺酸钡5-10、水杨酸锂15-20、二硫化钼5-9、聚异丁烯10-15。本发明具有防腐功能的润滑脂采用先进的生物技术,用于塑胶齿轮和金属滑动零部件上的一种高性能的油脂,含有特殊的聚合物使它具有优异的消音性。适用于办公设备的塑胶齿轮面对高速齿轮箱有消音降噪和润滑消阻的作用。耐高温,粘度高,不易跑油,持久高效。
本发明涉及合成式(I)的化合物的方法,(I)其中R的含义是二甲基氨基或乙酰基基团,使用式(III)或(IV)的化合物,其中R’的含义是二甲基氨基或2?甲基?1, 3?二噁烷?2?基基团,作为起始材料且甲氧基甲基锂作为试剂。(III)(IV)。
本发明提供了一种5‑羟基‑5‑苯乙炔二苯并环庚烯酮的制备方法,在一个反应容器中,先加入四氢呋喃,搅拌并冷却后用氮气置换其中的空气,然后加入氨基锂,再滴加苯乙炔;在室温反应0.3~0.8小时后,一次性加入5‑二苯并环庚烯酮,加热回流;反应完全后,停止反应,降温至室温;通过在上述的反应容器中加入水和有机溶剂进行分离,然后合并有机相,通过硅胶柱提纯、浓缩、烘干得到5‑羟基‑5‑苯乙炔二苯并环庚烯酮。本发明通过5‑二苯并环庚烯酮、苯乙炔在催化剂氨基锂的作用下进行反应得到5‑羟基‑5‑苯乙炔二苯并环庚烯酮。本发明的反应条件不苛刻,收率高,适合工业化的生产。
本发明提供一种Co3V2O8包覆C层的复合材料及其制备方法,包括步骤:将Co3V2O8与碳源混合,加入去离子水研磨,将样品干燥,干燥后将样品研磨分散,在600~700℃的温度灼烧6~8h,冷却至室温,即得到Co3V2O8包覆C层的复合材料,本发明碳源取材丰富、价格低廉,整个过程中不产生有毒有害物质;最终产物是一种复合结构,具有比表面积大,表面活性点多,作为电极材料,增大了活性物质与电极间的接触,减小了电池的内阻,显著提高电子和离子的扩散性能,具有较高的放电比容量和良好的放电性能,同时表面的C层有效的减小了Co3V2O8的应力形变和剥落现象,材料可有效的提高锂电池的充放电循环性能,清洁环保,操作简单。
本发明公开了一种低电压透明电热膜,包括透明基材、透明导电层、电极;透明导电层形成于透明基材的至少一侧;电极由汇流条和内电极构成,内电极由汇流条相向延伸形成叉指电极;汇流条接电源的正极或负极,使得两相邻的内电极极性相反,通电时正极汇流条提供的电流由各正极内电极流入对应负极内电极最终全部汇入负极汇流条;电极位于透明导电层上且与透明导电层电接触。本发明通过汇流条和内电极的设置、减小两电极间的间距使得两电极间的透明导电层的电阻减小,从而可以使用低电压供电,正常可以采用日用的锂电池电压,即可达到迅速加热至90-180℃。可以在石墨烯两面设置两套电极,这两套电极的内电极错开一定距离,这样可进一步保证加热的均匀性,在同样的低电压下提高加热的温度。
本发明涉及无线便携式掌上超声,包括超声主板、探头、开关电源、电池模块、按键模块、接口、发射模块、接收模块、FPGA处理单元、无线发射单元、振元、匹配层、绝缘层,本发明所述超声主板通过发射模块向探头发射超声信号,超声信号经由探头接收并传输至超声主板的接收模块,然后通过超声主板中的FPGA处理单元进行超声图像处理,处理的图像信息通过超声主板的无线发射单元通过wifi传送到外接显示设备上供用户使用,按键部分提供常用的一些功能,本发明主要是把大型超声微型化,把220V交流电源改变成12V锂电池直流电源,把探头、超声主板、电池模块、开关电源一体微型化。
本发明涉及一种锂电池正极材料的制备方法。化学沉积法制备碳复合二硫化铁材料的制备方法,包括如下步骤:①M2S2+x溶液的制备:将硫与硫化碱金属按照S : M2S=2.0-1.0的比例加入到去离子水中,然后将导电碳材料加入到去离子水中;②硫酸亚铁溶液的制备:将硫酸亚铁加入到去离子水中,加入硫酸亚铁0.5-2%质量比的还原性铁粉;③碳复合二硫化铁的沉积:将上述②所得的溶液加到①所得的溶液中;④热处理:将③所得的浑浊液过滤,洗涤;⑤洗涤:将④中的材料加入M2S溶液中,去除材料表面的S单质,然后将所得浑浊液过滤、去离子水清洗,然后真空烘干。该制备方法的优点是对设备要求低,工艺流程简单,易批量化生产,具有很高的应用价值。
本发明提供一种热膨胀系数比二氧化硅粉末低、并且在树脂中配合时不易发生树脂的变质和变色的填料粉末。该填料粉末的特征在于由通过析出β-石英固溶体和/或β-锂霞石固溶体而得到的结晶化玻璃构成。平均粒径D50优选为5μm以下。30~150℃的范围的热膨胀系数优选为5×10-7/℃以下。
本发明提供一种改性共轭二烯系聚合物及制造方法、包含该聚合物的组合物和包含该组合物的轮胎,该聚合物在共轭二烯系聚合物的末端部上具有被1个以上的烷氧基取代的甲硅烷基和1个以上的氮原子,所述改性共轭二烯系聚合物是通过使共轭二烯系聚合物的聚合活性末端与具有被2个以上的烷氧基取代的甲硅烷基和1个以上的氮原子的化合物发生反应而得到的;所述共轭二烯系聚合物是通过使用多官能阴离子聚合引发剂,使共轭二烯化合物聚合或者使共轭二烯化合物与芳香族乙烯基化合物共聚而得到的;所述多官能阴离子聚合引发剂在聚乙烯基芳香族化合物与有机锂化合物的摩尔比(聚乙烯基芳香族化合物/有机锂化合物)为0.05~1.0的范围的条件下制备。
本发明涉及聚羧酸减水剂,具体涉及一种聚羧酸减水剂大单体甲基烯丙醇聚氧乙烯醚的制备方法。该方法以四氢铝锂作为催化剂,以甲基烯丙醇、四氢铝锂反应得到中间产物和甲基烯丙醇为原料,与环氧乙烷进行缩合反应得到甲基烯丙醇低聚物,甲基烯丙醇低聚物在碱性催化剂作用下再与加入的环氧乙烷进行缩合反应,采用环氧丙烷封端后,加入冰醋酸中和,得到甲基烯丙醇聚氧乙烯醚。本发明工艺简单、安全、反应温度低、反应时间短、生产成本低,得到的甲基烯丙醇聚氧乙烯醚的相对分子量分布窄,并且具有高双键保留率。
用于风力发电的集装箱式储能系统,该系统包括储能电池组集装箱、双向变流器(PCS)集装箱和升压变压器。该储能电池组集装箱的电池为锂电子储能电池,锂电子储能电池经PCS集装箱完成交直流变换后,升压至35KKV,接入变电站35KV母线,PCS装置可实现双向流动;在充电状态时,PCS作为整流装置将电能从交流电变为直流电储存到储存装置中;在放电状态时,PCS作为逆变器将储能装置储存的电能从直流变为交流,输送到电网。本发明实现了大规模、长寿命、高效率、低成本的储能技术,大幅提高了新能源上网的电能品质,减少部分因限电损失的能量,减轻大规模新能源发电上网给电网带来的影响。
本发明提供一种复合式铝空气电池系统,包括铝空气电池堆、氢燃料电池堆、超级电容组、锂电池组、电解液控制器和运行控制器;铝空气电池堆用来运行发电并产生氢气,氢燃料电池堆用来收集并利用所产生的氢气进行发电,超级电容组用来进行功率转换,锂电池组用来进行储能,电解液控制器连接所述铝空气电池堆,用来控制铝空气电池堆的运行,运行控制器用来调节所产生的电力并进行输出控制。本发明提供的一种复合式铝空气电池系统具有能量密度高、输出功率大、工作安全可靠、环保性能好、性价比高的特点,并且不需要复杂的电池管理系统,系统运行简单可靠。
本发明公开了一种动力电池组,包括:若干电池模块,若干电池模块叠置在一起,电池模块包括外壳组件、软包装锂离子电池及热交换系统,外壳组件具有电池容纳腔和风道单元,若干电池模块的风道单元相互连通组成风道;软包装锂离子电池装于电池容纳腔内;热交换系统包括集热平板、热管和鳍片,集热平板装于外壳组件的电池容纳腔内,热管固定在集热平板上,且热管具有延伸至集热平板之外的第一段,鳍片装在第一段上;风机,风机用于使风道中的空气流动;及加热装置,加热装置用于加热风道中的空气。本发明的动力电池组的电池模块,解决了目前电动汽车、电动大巴车、电动公交车所使用的动力电池散热不好或温度过低造成的无法充电、放电的问题。
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