本发明公开了一种核壳粘结剂材料及其制备方法,该粘结剂材料可用于锂离子电池隔膜。该粘结剂材料具备核壳结构,壳层聚合物具有极性官能团,主要包含第一硬单体,保证粘结剂材料的高温稳定性;核层聚合物包含第二硬单体、软单体、极性单体以及交联功能单体,保证粘结性能。通过核壳结构的聚合物链段结构设计,能够在保证高温稳定性的同时,保持优良的粘结性能,有利于提高锂离子电池电化学性能。且该粘结剂材料制备方法节能环保、工艺简单、适用单体广,有利于大面积推广。
本发明涉及一种用于有轨电车混合储能系统的光纤环网通信方法,包括:控制器根据接收到的上电指令生成上电信号,发送给第一主控单元;第一主控单元根据上电信号获取第一二级环网中全部各级锂电池模组的锂电池模组状态信息,生成第一储能设备状态信息,并将第一储能设备状态信息和上电信号发送给第二主控单元;第二主控单元根据上电信号获取第二二级环网中全部各级超级电容模组的超级电容模组状态信息,生成第二储能设备状态信息;第二主控单元将第一储能设备状态信息和第二储能设备状态信息发送给控制器;控制器根据第一储能设备状态信息和第二储能设备状态信息生成控制指令,用以第一主控单元和第二主控单元的供电输出控制。
本发明提供了一种基于证据理论的动力电池多模型容错融合建模方法,通过选用三种以上的等效电路分别对锂离子动力电池进行初步建模,相对现有的只采用单一模型的方法,在所需先验信息较少的前提下,使模型的融合效果和鲁棒性得到了显著提高,依托于适合的参数辨识方法对各模型分别完成参数辨识,并在城市道路工况下分析不同模型精度。最后,基于D–S证据理论融合多个电池模型端电压预测值与实测值之间的偏差和方差,分配基本可信度并确定各模型信度函数,进而确定各模型不同时刻的不同SOC区间段加权值进行融合计算,相对于现有技术大大提高了锂离子动力电池建模的准确度。
本发明公开了一种液流电池发电机系统,包括锌空气电池堆、锂电池堆、控制机构、储液箱、泵、电解液补液箱、旋风磁力分离器、晶粒收集瓶;控制机构包括数据采集器和控制器;磁力旋风分离器设置于锌空气电池堆与储液箱之间的通路上,被配置为能够用于分离电解液中产生的氢氧化铝颗粒;晶粒收集瓶被配置为能够回收电解液中产生的氢氧化铝颗粒。本发明增加了快速加热系统,由锂电池堆进行供电,采用微波加热板和加热棒共同加热;本发明系统中,还能够对电解液进行磁力分离净化,实时监测电解液的离子浓度并补充。
本发明提供了一种抑制钒基正极钒溶解的水系锌离子电池电解液及其制备方法和用途,所述水系锌离子电池电解液包括以下组分:三氟甲烷磺酸锌(Zn(CF3SO3)2)、三氟甲烷磺酸锂(LiCF3SO3)和水。本发明通过将三氟甲烷磺酸锌和三氟甲烷磺酸锂组合使用,一方面能有效地降低电解液中自由水分子的数量,抑制水分子活性,提升电极界面的稳定性;另一方面,能改变水系电解液中水合锌离子的溶剂化结构,降低配位水分子数量,进而减少插层水分子数,有效稳定晶格主体结构。将此电解液用于匹配水系锌离子电池钒基正极,显著提升了正极在小电流下的循环稳定性,达到了抑制钒溶解的目的。
本发明公开一种高性能碳阳极PAN硬碳材料及其制备方法,制备方法包括预氧化和碳化过程,利用惰性气体下高温烧结聚丙烯腈粉末得到聚丙烯腈硬碳微球块,用于锂离子电池的负极材料具有制备方法简单,成本低以及环保无毒等优点,本发明所制备得到的高性能碳阳极材料、尺寸均匀,直径范围可控,并可实现大规模工业生产,倍率性能好、循环稳定性较好,大大提升锂离子电池的倍率性能。
本申请实施例提出了增加新能源发电波动的海岛电网储能系统分层控制方法,包括基于模型预测控制思想实施滚动调度方法;综合考虑储能系统全网经济调度指令的响应能力和储能锂电池寿命损耗,以经济性最优构建储能系统日内控制模型目标函数;在满足日内控制模型目标函数的基础上构建储能系统实时控制模型并进行求解,确定锂电池储能系统和超级电容器储能系统的充放电计划。通过提出了基于模型预测控制的储能系统分层动态控制方法,包括响应全网经济调度的储能系统日内调度方法和平抑新能源波动的储能系统实时控制方法,以得到精确的储能控制方案。
本发明涉及一种石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取干燥蚯蚓排泄物洗净过滤并烘干后,得到纯净蚯蚓粪料;(2)再将纯净蚯蚓粪料加入到石墨烯溶液中搅拌均匀,然后加入还原剂进行还原处理,得到水凝胶;(3)将水凝胶冻干后,高温碳化,即得到目的产物石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料。与现有技术相比,所制备的石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能,在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到380mAh·g‑1的循环性能,并生物质衍生碳化物材料和石墨烯在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
本申请公开一种自动猫厕所电控系统以及新型猫厕所。自动猫厕所电控系统包括轨道和工作面板。工作面板包括面板本体、电控主板、锂电池以及驱动机构。面板本体包括前盖和后盖,前盖和后盖相互连接以共同合围成容纳腔室,电控主板和锂电池均设于容纳腔室中,驱动机构的部分位于容纳腔室中,驱动机构的执行端穿出于容纳腔室以与轨道配合。本申请提供的技术方案能够解决现有技术中,由于电线裸露于外,容易带来安全隐患的问题。
本发明一种天然微晶石墨负极材料的制备方法及负极材料与应用,其中,制备方法包括如下步骤:S1、微晶石墨矿粉碎得到微晶石墨二次颗粒;S2、碱处理得到碱浸石墨;S3、经强氧化性酸处理得到酸浸石墨;S4、引入催化剂高温石墨化处理制得微晶石墨负极材料;所述催化剂为过渡金属氧化物与氧化镁组成的共催化剂,其中:过渡金属氧化物为主催化剂,氧化镁为助催化剂,主催化剂与助催化剂重量比为3:1。本发明还提供上述制备方法制得的微晶石墨负极材料及该方法与负极材料在锂离子电池中的应用。本发明方法制得的负极材料由粒径D50为1μm的一次颗粒堆积组成,石墨化度90%以上,碳含量在99.9%以上且具有较大层间距及高克容量,能用作锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种合成2‑二环己基膦‑2’,4’,6’‑三异丙基联苯的方法,属于有机合成领域。在无水无氧氛围中,以氟苯为原料,经与有机锂试剂反应后,再与二环己基氯化膦反应,最后与2,4,6‑三异丙基苯基锂反应生成2‑二环己基膦‑2’,4’,6’‑三异丙基联苯。与现有技术相比本发明原料易得,后处理简单,产品收率高,更适合工业化生产。
本发明属于锂离子电池电池领域,具体公开了一种SiOx‑SiC‑C/G硅碳复合材料,包含石墨内核,以及在石墨内核表面逐层原位包覆的SiOx层、SiC层和无定型碳层;优选地,石墨内核的粒径为5~15μm;包覆在SiOx层、SiC层和无定型碳层的总厚度为1~5μm。本发明还公开了所述的材料的制备和应用。本发明提供了一种全新结构的硅碳复合材料,其以石墨为核,且在核的原位包覆有SiOx层、在SiOx层上原位包覆有SiC层,并进一步在SiC层表面原位包覆有无定型碳层。本发明研究发现,所述的特殊结构形貌的材料,具有更优的结构稳定性,具有更优的容量以及循环稳定性。
本发明公开一种断线检测电路,包括电源切换电路、B1~Bn断线检测子单元和最低节电池BAT1断线检测控制电路;电源切换电路的输入端与芯片管脚Vcn和芯片管脚Vcn‑1连接,电源切换电路的输出端与电源VDD连接,电源切换电路用于在芯片管脚Vcn与最高节电池BATn之间发生开路时电源VDD由次高节电池BATn‑1提供;B1~Bn断线检测子单元用于判断电池组是否与芯片管脚之间发生开路,主要包含有高压电流镜管Mh2~Mhn与Me1~Me2、低压电流镜管Ma1~Man与Mb2~Mbn和开关管Mf2~Mfn、Mg2~Mgn、Md1~Md3;最低节电池BAT1断线检测控制电路的输入端接B1断线检测子单元的输出端,用来控制B1断线检测子单元中开关管的导通与关断。本发明解决了串联锂电池组中最高电池断线无法检测的问题,使锂电池组的充放电更加安全可靠。
本发明公开了一种漆雾凝聚剂的制备工艺,包括如下步骤:S1、将硅酸镁锂与有机季铵盐混合,并用水配成固含量为15~30%的锂皂石水分散液,再加入水溶性铁盐,搅拌混合均匀后,滴加氢氧化钠溶液调至pH≥12得溶液A;S2、将水溶性三聚氰胺甲醛树脂加入溶液A中,待搅拌混合均匀且三聚氰胺甲醛树脂完全溶解后,再加入聚合硫酸铝,继续搅拌混合均匀且聚合硫酸铝完全溶解后得溶液B;S3、将水溶性阴离子树脂加入到溶液B中,搅拌混合均匀后再加入阳离子聚丙烯酰胺,充分搅拌后即制得。本发明漆雾凝聚剂专门用于清除水幕喷房循环水中的油漆,对水溶性、脂溶性涂料有快速有效的消粘和很好的凝聚上浮作用。
本发明公开了一种移动式桥坝区船舶通航前置预警设施及工作方式,所述的设施配置5G通信模块、超声波风速仪、船体扫描仪、能见度仪并安装在水上安装架上,单波束测深仪、水流计安装在水下安装架上,浮体姿态测量仪、太阳能电池板、安装架固定在浮体上,锂电池组、主控处理计算机、AIS收发器安装在浮体舱内。本发明可对桥坝区过往船舶进行通航安全检测,判断船舶通航安全结果,进行船舶通航安全预警,同时配备太阳能电池板、锂电池组和5G通信模块,使用时无需铺设额外供电线缆和通信线缆,可部署在桥坝区任意水域,并能根据使用者要求进行位置移动。本发明使用时不需船舶停靠、部署灵活、预警准确,同时结构轻巧,为后期的设备维护、保养提供便利。
本发明涉及轨道车,具体为两轴纯电动重型轨道车。旨在克服现有两轴重型轨道车在应用过程中对环境造成的污染,以及使用连杆传力机构制动执行单元所带来的弊端。该轨道车包括车架,车架上布置有电动牵引系统,电动牵引系统包括两个车轴驱动机构,磷酸铁锂电池和高压箱;每个车轴驱动机构包括一台永磁交流牵引电机,永磁交流牵引电机配置有牵引变频器,永磁交流牵引电机经传动轴与车轴齿轮箱连接;磷酸铁锂电池布置于两车轴之间的中部;两个车轴驱动机构分别布置于两个车轴的外侧,且两个车轴驱动机构呈以车架中心点为对称中心的中心对称布置。在四个车轮附近安装四个相互独立的带驻车制动功能的单元制动器。
本申请涉及一种地表变形检测设备、系统及检测设备安装方法,属于地质环境检测领域。一种地表变形检测设备,包括外壳及卡接在外壳上的PCB板;还包括与所述PCB板电连接的控制器、压力传感组件、MEMS加速度传感器及锂电池;其中,所述压力传感组件与控制器电连接,所述传感器组件用于监测地表变形中产生的压力并将电信号发送给控制器;所述MEMS加速度传感器与控制器电连接,所述MEMS加速度传感器用于监测所述检测设备产生的倾角并将电信号发送给控制器;所述锂电池与控制器电连接,用于给所述控制器供电。本申请具有能够实现地表变形中产生的各种压力、位置等多种要素的监测,同时检测设备安装更便捷的效果。
本发明涉及一种固体电解质材料,固体电解质材料的化学式为LixMF6,满足:当x=2时,M为Sc或Zr;当x=3时,M为Al或Ga。本发明还涉及一种制备上述固体电解质材料的方法,包括如下步骤:将HyMF6在水中溶解得到第一混合溶液;向第一混合溶液中加入锂盐,在搅拌状态下加热至60‑80℃,然后保温静置反应3‑5h得到第二混合溶液;将第二混合溶液在80‑90℃下蒸发结晶得到固体电解质材料。本发明还涉及一种固态电池,包括正电极层、负电极层、在正电极层和负电极层之间形成的固体电解质层,正电极层、负电极层和固体电解质层中的至少其一包含上述固体电解质材料。
一种采用有机酸改善的层状正极材料及制备方法,涉及锂电池。采用有机酸改善的层状正极材料结构式为:xLiMO2·(1‑x)Li2MO3,其中M为Ni、Co、Mn、Fe、Al、W、Nb、Ti、Zr和V等金属元素的至少任意一种,0≤x≤1。制备方法:先将层状正极材料加入到有机酸溶液中进行浸润处理,再将处理后的层状正极材料进行洗涤、烘干和煅烧,制得改性的层状正极材料。制备方法简便、高效、原料廉价和易于工业化量产。在调控材料首次库仑效率的同时,提高放电比容量和循环稳定性,从而提升层状正极材料的综合电化学性能。且有机酸可回收再利用,降低了生产成本和对环境的污染。
本发明公开了一种二维超薄碳纳米片及其制备方法和应用,其厚度在4‑29nm之间,平均厚度约12nm,具有丰富微、介孔结构,比表面积为494‑640m2g‑1。具体是以一种廉价易得的强吸水性高分子聚合物材料聚丙烯酸钠作为碳前驱体,利用水为调节剂,结合冷冻干燥技术,通过控制水的用量,实现无模板法制备一种超薄碳纳米片。其工艺简单易操作、可控性高、原料廉价易得、绿色环保。所制备的超薄碳纳米片作为超级电容器电极材料或可负载硫应用于锂硫电池正极,利用超薄、多孔结构以及碳骨架中丰富的氧原子等特点,加速电解液离子扩散、增强对多硫离子束缚,提升电容器和锂硫电池性能。
本发明公开了一种调配稳定式混合储能光伏发电系统,包括多个蓄电池组、多个光伏组件及光伏控制器,所述蓄电池组包括铅碳蓄电池组、锂电池组,所述铅碳蓄电池组与光伏组件均通过第一单向二极管与第一直流母线电连接,所述锂电池组与光伏组件均通过第二单向二极管与第二直流母线电连接,该第一直流母线与第二直流母线通过母联开关相连;所述第一直流母线与第一离网逆变器相连,所述第二直流母线与第二离网逆变器相连,所述第一、第二离网逆变器的另一端通过交流母线与电网相接。本发明能使能量只能外流、不能往里流,有效解决了环流问题,其转换效率高、运行稳定安全,减少能量损耗。
本发明公开了一种生产橡胶粘合剂的方法及生产装置,所述橡胶粘合剂为双端羟基聚丁苯液体橡胶粘合剂,生产方法包括以下步骤:S1锂引发剂合成;S2聚合反应:按重量份称取2份苯乙烯、4.6‑5份四氢呋喃、1.1‑1.3份丁二烯和0.015‑0.03份锂引发剂反应得到聚合溶液;S3封端反应;S4后处理;S5紫外光固化。所述生产装置包括搅拌桶、紫外线照射仓、紫外线发生装置以及送料装置,搅拌桶内部设有搅拌伸缩杆和升降板。本发明的橡胶粘合剂粘合力强,耐水耐腐蚀性强,生成双端具有活性的低聚物活性短链,从而使橡胶粘合剂的耐热耐冲击性能好,具有良好的稳定性,并通过伸缩搅拌杆和升降板完成对橡胶粘合剂的挤压输送,方便分装操作。
本发明属于BOC‑3‑甲氧基‑2‑甲基苯胺的合成工艺技术领域,尤其涉及一种BOC‑3‑甲氧基‑2‑甲基苯胺的合成工艺包括以下步骤:四口瓶中加入BOC‑3‑甲氧基苯胺、THF搅拌;随后向内冲入氮气;对其进行降温;加入正丁基锂进行反应;随后向容器内加入硫酸二甲酯;进行液相中控检测;向反应液中加入500ml水溶液进行淬灭反应;进行干燥、过滤;对粗品产物进行重结晶得到41.1g白色固体。本发明通过对BOC‑3‑甲氧基苯胺与TFH的混合物进行进行处理,通过正丁基锂进行对苯环上面的进行拔氢反应,再与硫酸二甲酯进行反应,提升了其反应速度,且该方法甲基化能力较高,操作简单方便,提高了收率。
本发明提供了一种PD‑I配体的关键中间体的合成方法,通过化合物2制得中间体5,将其直接溶于溶剂得化合物6;将化合物3和化合物4反应得化合物7;将化合物7回流后,浓缩至干溶解于四氢呋喃中,滴加至含有化合物6和正丁基锂溶液中;反应结束后得化合物8;向含有化合物8的干燥四氢呋喃中加入硼氢化锂,搅拌,淬灭,经萃取等步骤得粗品并纯化得化合物9;将化合物9和二氧化锰混于甲苯中,反应液冷却后过滤,滤液浓缩干后纯化得化合物10;在干燥的四氢呋喃中加入化合物10和Lawesson试剂,加热至回流至反应完成;将反应液浓缩干经纯化得化合物1。本发明路线仅有一步使用了金属催化,且该步骤远离最终化合物,极大降低了药物分子中的金属残留。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种丙烯酸多元共聚物及其制备方法及其在正极极片中的应用。包括:S1、将乳化剂加入去离子水中混合,得到乳液a,S2、将引发剂加入到含有R1、R2和R3三种基团的丙烯酸酯单体混合物中,得到乳液b,将乳液b加到乳液a中,得到乳液c;S3、将乳液c搅拌,且进行超声细胞粉碎得单体细乳液;S4、通氮气,引发聚合反应,加入对苯二酚,得丙烯酸多元共聚物乳液;S5、取S4得到的乳液破乳沉淀,得共聚物固体,过滤洗涤得固相丙烯酸多元共聚物。本发明的丙烯酸多元共聚物及其制备方法及其在正极极片中的应用,提升碳包覆正极活性物质与粘结剂及导电剂之间的粘结作用,提高锂电池的安全性能和电性能。
本发明公开了一种低维自组装花状Cu2O‑ZnO催化剂的制备方法及应用,属于光催化材料的制备领域,通过将花状Cu2O或花状ZnO超声分散于溶液后,依次加入乙酸锌醇溶液、氢氧化锂醇溶液或者依次加入氢氧化锂、氯化铜和抗坏血酸,待反应后,冷却至室温,取出经离心清洗、干燥,即得花状Cu2O‑ZnO催化剂。本发明的有益效果是:通过水热法合成花状Cu2O或花状ZnO,然后再利用湿化学法,获得低维自组装花状Cu2O‑ZnO催化剂,改进了单一催化剂的缺点,即降低单纯Cu2O光生电子‑空穴的复合,扩宽单纯ZnO的光响应范围,既能实现对太阳光全波段光进行吸收又能提高其光电转化效率,同时还能抑制载流子的复合,全方位提高光催化效率。
本发明公开了一种三明治结构的三层复合电解质及其制备方法和应用,本发明利用多官能度丙烯酸酯在引发剂的交联作用将含聚合物电解质、锂盐和无机电解质颗粒的混合溶液固化形成三明治结构复合电解质的中间层,两侧各涂敷一层较薄的凝胶电解质形成三明治结构的复合电解质。作为中间层的电解质不仅包含了无机电解质颗粒,其内部还因交联聚合作用锁定了部分液相,这两者均可以实现锂离子的快速传导,提高了复合电解质的离子电导率。两侧涂敷的凝胶电解质减小了电解质与正负极的界面阻抗。该三明治结构的复合电解质可应用固态电池在保持高离子电导的同时也实现了与正负极的柔性接触。
一种盖板玻璃的强化方法,包括如下步骤:第一步强化:将需要强化的盖板玻璃表面清洁后,浸入在强化炉内的离子交换的熔融盐中,控制在温度350‑380℃下,浸泡4‑7小时,进行离子交换,所述熔融盐的配方为钾盐、钠盐、锂盐的一种以上的熔融液;第二步强化:控制强化炉温度在370‑400℃下,将第一步强化后的盖板玻璃浸入配方组成以质量分数计算为70‑100:0‑30的钾盐:锂盐的熔融盐液中,浸泡1‑3小时,然后放入密闭容器中冷却至室温,得到强化的盖板玻璃。强化后的盖板玻璃的应力深度到40‑65μm,表面应力强度800‑1300MPa,翘曲度为低于0.1mm,外形尺寸膨胀率低于2%。
本发明一种再生骨料混凝土施工性耐久性改良添加剂,属建筑材料技术领域,包括硅酸锂、微硅粉、复合引气剂、增稠润滑剂、聚羧酸减水剂、缓凝剂,其中:硅酸锂:聚羧酸减水剂混合溶液=0.001‑0.08;普通引气剂:纳米引气剂=0.1‑5;各添加剂占混合溶液的重量百分比分别为:微硅粉:0.25‑1.5;复合引气剂:0.001‑0.005;增稠润滑剂:0.001‑0.003;缓凝剂:0.001‑0.05。本发明用于混凝土工程中,能大幅提高混凝土施工性、稳定性及耐久性能。本发明适用于钢筋混凝土结构、混凝土结构及构筑物。使用本发明能大幅降低混凝土的粘度,提高混凝土流速与扩展度、抗裂性、施工性以及工作稳定性。
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