本发明涉及一种由可溶性硅酸盐、聚合氯化铝、絮凝剂在湿部造纸领域、污水处理领域、盐湖卤水中提取碳酸锂领域组合使用的新方法。A、在湿部造纸领域组合使用新方法:可以使填料及细小纤维的首程留着率达到95%——98%,减少环境污染,提高经济效益。B、在污水处理领域组合使用新方法:可以减少药剂的投放量,为现有污水处理技术提供一个全新的解决方案。C、在盐湖卤水中提取碳酸锂领域组合使用新方法:可以使无开采价值的盐湖卤水矿,变成具有可开采价值的矿产。
本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合过氧化氢的三元电池正极材料回收方法:将去除铝元素后三元电池正极粉料与一定量过氧化氢均匀混合后置于反应室内;在190~240℃下用能量密度470~530W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;过氧化氢在等离子体的催化作用下可将三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2彻底分解;经清洗、磁分选、萃取及反萃取后,得到产品氢氧化锂、三氧化二锰、三氧化二镍及三氧化二钴。
本发明属于汽车尾气净化领域,具体涉及一种在对柴油和汽油发动机尾气进行净化处理的处理器上,在金属合金载体上制备的玻璃陶瓷涂层及该涂层的制备方法。各种氧化物占玻璃涂层总质量的百分比为:25-65%的氧化硅和5.0-27%的氧化硼,其余为氧化钠、氧化钾、氧化锂、氧化铝、氧化钙、氧化锶、氧化锆、氧化锌、氧化钯、氧化钡、氧化镁、氧化钼、氧化锰、氧化镍、氧化钴、氧化铈和氧化铜中3-9种化合物的混合。本发明在金属载体上所制备的玻璃涂层能够有效地提高催化剂的机械强度,包括耐磨性、硬度、抗压强度和耐冲击性等;并且提高催化剂的反应活性中心,从而提高催化剂的活性,节省活性成分,降低成本。
一种利用催化剂组合物存在下乙烷和/或乙烯与含分子氧气体的氧化作用生产乙烯和/或乙酸的方法,该催化剂组合物包括元素(A)钨、(B)钒、(C)铼和(D)至少一种选自锂、钠、钾、铷和铯的元素,最好是锂,元素以与氧结合的形式存在。
本发明公开了2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇的制备方法,其是将2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯酚溶解在有机溶剂中,加碱搅拌并加热至60~140℃,然后加环氧乙烷反应2~48h,浓缩或加水洗涤,萃取剂萃取,干燥,过滤浓缩得产品2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇。本发明的2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇的制备方法仅需一步反应即可得到目标化合物,避免了使用剧毒品如溴乙酸乙酯和极易着火以及不适合工业化生产的高危险品四氢铝锂,工艺操作过程简便,产品收率高,有效降低了生产成本。
本发明的一种多段吸收式制冷发电的联合装置,以溴化锂或类似溴化锂性质的物质为工质,该装置包括一个发生器、两个或三个蒸发器、两个或三个吸收器、一套汽轮发电机组设备、一个冷凝器和配套的热交换器以及与之联接的机泵、阀门、仪表、管路,采用直燃式能源,即最主要采用沈阳新能源科技开发有限公司研制的“新型能源燃烧器”(水剂氢氧源一体燃烧器)时,其发电量扣除自身用电后,每制冷1千卡可外供电0.2W或0.2W以上,或者说把发电效果加于制冷方面,则本发明制冷较传统的以R22为介质的压缩机型空调制冷节能达约160%。另外,天气冷爽不开空调,而单独发电操作时,其发电较传统的火力发电(燃煤发电)节能达80%以上,也可说本发明发电其运行成本较燃煤发电降低80%以上;采用间接能源,如采用太阳能热水时,每制冷1千卡可发电约0.01~0.015W,可满足部分自身用电。
本发明提供了一种正极活性物质、正极和非水电解质二次电池,其中,该正极活性物质具有:至少包含锂和一种或多种过渡金属的复合氧化物颗粒;以及提供在该复合氧化物颗粒的至少一部分上的包覆层。该包覆层包含至少一种不同于形成复合氧化物颗粒的主要过渡金属元素A且选自周期表第2至16族的元素M以及卤素元素X。在该包覆层中,元素M和卤素元素X表现出不同的分布状态。根据本发明的实施方式,可获得具有优异充电/放电循环特性并且可抑制内阻增加的正极活性物质、正极以及非水电解质二次电池。
一种CO气体电化学传感器,包括外壳(6)和多孔膜(7)及其内封装的参比电极(1)、工作电极(2)和辅助电极(3),其特征在于:在工作电极(2)上涂覆有复合催化剂膜(5),在参比电极(1)、辅助电极(3)和复合催化剂膜(5)上同时涂覆水凝胶(4);所述的复合催化剂膜(5)由混合催化剂和N-辛基吡啶六氟磷酸盐按1~20∶1的质量比混合构成;所述的混合催化剂由纳米铂/碳纳米管和纳米镍/碳纳米管按10~40∶1的质量比混合组成;所述的水凝胶由高吸水树脂吸附溶解有高氯酸锂和聚乙烯醇的水所形成的凝胶。本传感器无漏液,寿命长达3~5年,性能稳定,工作电极上修饰的膜可更换。
本发明为一种高比能量有机体系的电容电池,由正极、负极、介于两者之间的隔膜及有机电解液组成,其正极采用锂离子嵌入化合物和多孔碳材料的混合物,负极为硬碳,电解液采用含有锂离子的有机溶剂电解液。本发明制备的超级电容电池具有高能量密度(能达到20-90Wh/Kg)、高功率密度(>4500W/Kg)的特性,可广泛应用于电动汽车、电动工具、太阳能储能、风能储能、便携式家电等领域。
本发明一种长寿命负极片的制备工艺及使用该负极片的有机混合型超级电容电池,该负极的制备工艺包括如下步骤:混料,将快速储锂碳、粘结剂混合,加入溶剂;压制,用辊压机对混料进行压制,得到一定厚度的片状极片;涂覆,将导电剂调成浆料,涂覆在负极集流体上;附片,将片状极片压制附着在涂有一层导电剂的负极集流体上;烘干、碾压、裁切、真空干燥制备成负极片。本发明采用先压片后附着在集流体上的工艺,使负极片具有更高的压实密度和循环寿命。本发明制备的有机混合型超级电容电池具有高能量密度(能达到45-80Wh/Kg)、高功率密度(>4500W/Kg)的特性,可广泛应用于电动汽车、电动工具、太阳能储能、风能储能、便携式家电等领域。
本发明提供了一种能够改善化学稳定性的阴极活性材料、其制造方法和使用其的非水电解质二次电池,该二次电池具有高容量和良好的充电-放电循环特性。阴极(2)具有阴极活性材料。该阴极活性材料包括形成在复合氧化物颗粒的至少一部分上的涂覆层,该涂覆层包括含锂Li氧化物和含(一种或者多种)涂覆元素镍Ni、或者镍Ni和锰Mn的(一种或多种)氧化物,以及形成在涂覆层的至少一部分上并包括钼Mo的表面层。
本发明涉及一种电池材料,一种超级蓄电池用双性极板,它包括双性正极板和双性负极板,该双性极板本身具有电池性与电容性,既可作为非对称超级电容器的电极,又能作为电池的极板,这种双性正极板和双性负极板经组装后成为一种高效率蓄电池。使用双性极板制作的超级蓄电池其性能指标远远高于现有的蓄电池。在大电流放电性能上,超级蓄电池可以5C放电,而现有技术只能2C放电;在充电性能上超级蓄电池可以在4~5小时充入90%以上,而现有技术充入90%以上需耗时10~12小时;在寿命方面,超级蓄电池寿命2年以上,而现有技术仅有1年左右;在成本上,超级蓄电池比锂电池低20~40%,与传统铅酸电池持平。
本发明涉及一种聚阴离子复合材料,其通式为:BxCyNz-LiaD′bMcD″dXOeAf,其中,BxCyNz为硼碳或碳氮或硼碳氮的化合物。本发明还提供了上述复合材料的制备方法及用途。本发明还提供了一种包括本发明的复合材料的正极以及包括该正极的锂电池。本发明的复合材料具有较高的电子电导率和离子电导率,尤其是倍率性能优异和循环稳定性好。
本发明提供一种酯端基超支化聚(胺-酯)制备方法,特征是先由单羟基氨基二酯为扩链单体,加入或不加一定比例的多官能团分子多元酸为“核”,在催化剂存在和情性气体下反应,获得酯端基超支化聚(胺-酯),具有高分子量、低粘度、高活性等优良性能;它可用于共混加工助剂以及高能锂电池的固体电解质;若端基改性,可制备紫外光或电子束辐照的快速固化膜。
螺纹脂是石油天然气钻探中的主要消耗材料,性 能直接影响钻探成本。高摩擦系数螺纹脂对提高钻具性能、降 低生产成本,有重大意义。目前国内外无此产品。本发明高摩 擦系数螺纹脂特征是:由重量38-48%的00#复合锂基脂及52 -62%的固体粉料组成,前者由占自身重量7.55%的12-羟基 硬脂酸1.55%癸二酸、0.91%硼酸、2.55%氢氧化锂、添加78.44% 基础油经皂化、辅加9%的添加剂经调合、均质等工艺制得, 后者由占组合物重量18-28%的α-Al2O3粉、4-6.5%γ-Al2O3粉、10-15%高岭土粉、5-10%钙粉、2-3%氧化铬绿粉,5-10%的鳞片石墨粉,2-5%湿法白云母粉、2-5%的氟化稀土粉组成;产品无毒无害不易燃不易燥、涂刷性好、在-40℃~180℃内不干涸,适于陆地、海洋石油天然气的各种钻井作业中使用。
用镁盐浸渍γ-氧化铝载体,干燥该产物,再用铜盐、优选与锂盐一起浸渍该产物,以制备用于乙烯氧氯化成1,2-二氯乙烷的催化剂。该催化剂优选含以重量计为0.1—0.5%的镁,2—10%的铜和0—5%锂,它对基于氧气的方法特别有效。
本发明公开了一种新型燃气锅炉排烟热回收方法,它包括以下步骤:低温循环水在气-水换热器中吸热升温后作为吸收式热泵机组蒸发器的低温热源;吸收式热泵机组冷凝器中的冷剂水经过节流阀降压后进入蒸发器蒸发,受热产生水蒸汽;水蒸汽进入吸收器,被来自发生器的溴化锂浓溶液吸收;在吸收器中,溴化锂浓溶液吸收来自蒸发器的水蒸汽,被稀释成为稀溶液,放出吸收热并对采暖回水进行初步加热;溶液泵将稀溶液从吸收器提升到发生器中;在发生器中,稀溶液浓缩成为浓溶液,释放出来的水蒸汽进入冷凝器,而浓溶液回到吸收器;来自发生器的水蒸汽对采暖回水再次加热。本方法能够最大限度地回收燃气锅炉的排烟余热,提高锅炉的热效率,减少燃气消耗。
本发明涉及一种Mn0.12Co0.94Ni0.51O2超薄纳米片超级电容器材料的制备方法,包括:将体积比为1:1:1的硝酸锰溶液、硝酸钴溶液、硝酸镍溶液混合,加入添加剂后混合均匀,得到电解液;在三电极系统电化学沉积技术条件下,采用恒电位法进行电沉积电解液,沉积20-40分钟,反应完成后将样品送入真空干燥箱干燥,后续在管式炉中退火处理2-3小时,即得。本方法工艺简单、经济、易于操作,制备的Mn0.12Co0.94Ni0.51O2超薄纳米片在超级电容器、锂离子电池材料等方面有应用潜力。
本发明公开了一种LED紫外线杀菌棒,包括外壳、至少一颗紫外线LED光源、光源电路板、光源恒流源、控制电路、控制电路板、时间控制器、充电锂电池、充电控制器、工作指示灯、液晶显示器、时控开关、暂停/开关、前盖、DC充电器插口,所述前盖、光源电路板、控制电路板、充电锂电池、充电控制器从上到下依次安装在外壳上,紫外线LED光源和光源恒流源安装在光源电路板上,光源恒流源安装在紫外线LED光源一侧,所述控制电路、时间控制器、工作指示灯、液晶显示器、时控开关、暂停/开关从上到下依次安装在控制电路板上,所述DC充电器插口安装在充电控制器上。本发明的有益效果是无噪音,稳定性高,安全环保,节约能源,适合所有场合使用。
发明名称:一种[C-11]CH3I/碘甲烷合成装置技术领域:计算机断层扫描相关的实验室正电子核素标记设备类本发明是采用数控气流计精确控制回旋加速器生产传输的含[C-11]CO2的靶气体,到小容积螺旋口反应管内与氢化锂铝的四氢呋喃溶液反应。传输采用低温液体在线冷却。当原料气体传输结束,加热装置对反应管用外电热内气热的方法以最快时间加热到一定温度,除去反应溶剂,废气通过缓冲瓶由气囊收集。当溶剂除尽,采用离热式外冷风扇内冷氮气的方法给反应装置降温,使反应管以最快时间降低到合适温度后,使用减压氮气加入HI酸,使[C-11]CO2与氢化锂铝反应生成的盐水解取代后,产生[C-11]CH3I,以进行下一步C-11化合物的标记。
本发明公开了一种燃料电池混合电动汽车动力系统综合测试平台及测试方法,该平台包括工控台操作单元、锂电池组单元、燃料电池单元、DC/DC转换器、被测电机单元、交流电力测功机单元、开关切换执行单元、阻性电子可控负载,工控台操作单元通过数据采集卡以及CAN卡和CAN总线与其它所有单元相互连接实现通讯,模拟管理整个综合测试平台。本发明能够完成燃料电池系统性能测试、锂电池组性能测试、被测电机性能测试、动力系统能量管理综合测试功能。
本发明提供一种蓄电装置用电解液和使用了该电解液的电池,其不腐蚀电极,不损害电导率等电池性能,且兼具不燃性和实际应用上充分的电导率。本发明涉及一种蓄电装置用电解液和使用了该电解液的蓄电装置,所述蓄电装置用电解液以式(1)表示的锂盐(其中,氟原子的1个以上可以被取代为碳原子数4以下的全氟烷基。n表示1~5的整数。)、和氢氟醚、和高介电常数溶剂作为主要成分。
本发明公开了属于气体净化、溶剂回收、石油化工领域的涉及轻质油品装/卸过程中产生油气的一种低温冷却吸收-蓄热氧化回收及处理油气的方法。原料油气首先进入吸收塔,逆流与吸收液不断接触,通过填料层后,油气被吸收。经吸收后的残油气再进蓄热氧化段处理。残油气在蓄热氧化器中加热,高温下氧化分解,再经过另一个蓄热床降温,达标排放。残油气在蓄热氧化室分解中会放出大量的热,富裕热量被采出,通过溴化锂制冷机制冷,返回吸收段冷却吸收剂,达到利用富裕热量提高油品的回收效率。该方法对油品回收的经济性好,排放气的处理深度高,资源利用率高,装置为整体的撬装式设备,占地面积小,操作简单、方便,操作弹性大。
本发明公开了一种镀覆含镍纳米线的多层复合薄膜的钢带及其制备方法。本发明以钢带为基底,钢带的两面分别镀覆了含镍纳米线的多层复合薄膜。上述含镍纳米线多层复合薄膜的底层为微米晶的镍镀层,中间层为含镍纳米线的镍复合镀层,表层为纳米晶的镍钴合金镀层。本发明还提供所述钢带的制备方法,将基底钢带经除油、活化后,先用直流电镀的方式在基底上制备一层微米晶镍镀层,经退火后,再用脉冲电镀的方式在镍镀层之上制备一层含镍纳米线的镍复合镀层,然后用脉冲喷射的方式在含镍纳米线的镍复合镀层之上制备一层纳米晶的镍钴合金镀层,用蒸馏水清洗干净,然后烘干,最后保温除氢。本发明所述钢带由含镍纳米线的多层复合薄膜和低碳钢带紧密结合而成,具有良好的耐腐蚀性能、冲压性能和抗强载荷性能,可用于锂离子动力电池以及高性能碱锰电池的壳体材料。
本发明一种光热转换工质组合物,为黑色液体,包括有水基、油水乳化型或油基组合物。在低温-35~110℃使用的水基或乳液光热转换工质组合物,由黑色吸热材料、有机醇贮导材料、防腐剂、增粘剂和水组成。或者由黑色吸热材料、溴化锂贮导材料、防腐剂、增粘剂和水组成。在中温(-40-400℃)使用的油基液光热转换工质组合物,由黑色吸热材料和贮导材料组成,所述贮导材料为环烷烃,芳烃、联苯醚、苄基甲苯、重烷基苯、二苯甲基烷或合成烷烃的混合物。本发明的组合物具有高吸收率、低发射率的特点,性能优良,不结垢,耐腐蚀,可广泛用于太阳能集热工程,制作工艺简单,便于推广。
本发明涉及一种制造纳米级磷酸盐的方法,该方法步骤条件如下,(1)混合液制备:将钠、钾、锌、钙、镁中一种或几种的金属化合物与磷酸进行反应,金属化合物和磷酸的添加比例按照反应方程式的化学计量摩尔比,然后加入适量有机羧酸和水的混合液体,有机羧酸和水的重量百分比为20-80∶80-20;(2)纳米化:将混合液送至纳米喷嘴,经纳米喷嘴高速喷出的溶液在高于100℃的温度微细地喷于反应器中,使得该有机羧酸和水从该溶液蒸发出来,从而获得纳米级磷酸盐粒子。步骤(1)中混合液还可用钠、钾、锌、钙、镁中一种或几种的金属磷酸盐化合物中加入有机羧酸和水后获得。本发明方法制得纳米级磷酸盐可作为锂离子电池纳米级磷酸铁锂正极材料中的纳米磷源。
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