本发明提供一种改性无机防水堵漏材料,由以下重量份的组分组成:水泥100份,减水剂0.5-3份,二苯基甲烷二异氰酸酯1-5份,早强剂0.1-0.6份,反应调节剂0.05-0.25份;所述水泥由硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥组成,硅酸盐水泥占水泥总质量的0-40%;所述早强剂为锂盐或氢氧化锂中的一种或2种以上任意比例混合;所述减水剂为萘系减水剂或聚羧酸类减水剂;所述的反应调节剂为三亚乙基二胺、N-甲基-N’-羟乙基哌嗪或辛酸钾中的一种或2种以上任意比例混合。本发明制备的改性无机防水堵漏材料,具有可拌合时间长,适合较大体积施工,体积稳定性好,不易开裂,后期强度稳定增强等优点,适应于防水抗渗工程的抢险堵漏。
本发明公开了一种掺杂制备复合聚合物电解质薄膜的方法。首先合成聚丙烯酸硼酸酯并接枝改性氧化石墨烯,将其锂离子化后,掺杂分散入聚偏氟乙烯的溶液中,聚合物溶液涂布成膜,通过热至相分离法,制备复合聚合物薄膜。在干燥环境下复合聚合物薄膜吸附相对于总质量40~59%wt的液体电解质活化,得到薄膜厚度为40~70um的复合聚合物电解质薄膜。本发明方法制备的产品其力学、电化学性能均表现优异:离子导电率达3.91×10-3S?cm-1,电化学稳定窗口达到4.8V,在聚合物锂离子电池领域有良好应用前景。
本发明公开了负极片及其制备方法和应用。其中,制备负极片的方法包括:对石墨膜进行等离子体处理,以便得到具有图案的石墨膜负极片。该方法不仅工艺简单,还能灵活调控刻蚀区域,获得具有预期图案且图案表面均匀的石墨膜负极,该石墨膜负极可直接作为石墨负极用于高功率锂电池中,无需再额外负载金属锂来诱导后续的金属锂及锂枝晶的定向生长。
本公开公开一种电池可行域建模方法及其装置,属于电力系统技术领域,包括如下步骤:步骤1,分析磷酸铁锂和钛酸锂的各项性能并进行建模;步骤2,指出现有磷酸铁锂和钛酸锂模型的缺陷,此缺陷导致现有模型难以实用;步骤3,针对此缺陷,提出一种电池可行域建模方法,此种方法在保证精确度的同时简化了电池电池内部消耗的电能和其输出效率关系模型,如此可以大大减少电池管理系统中工控机的计算速度,使按照最优方案进行精细调度成为了可能,而不是传统的根据经验粗糙的估算。
本发明属于电化学领域,提供一种M‑MOF‑74/石墨烯复合阴极材料的制备方法和用途。一种用于锂‑空气电池的具有高比表面积的多孔M‑MOF‑74/石墨烯(M=Co,Mn,Zn,Mg,Fe)阴极复合材料制备方法,同时还提供了一种由所述复合材料制成的锂空气电池阴极。本发明所述的多孔M‑MOF‑74/石墨烯复合材料用作锂空气电池多孔电极时。由于将具有多且高度分散的催化活性位点的、大比表面积的、丰富孔结构的金属有机框架材料与超高导电性的石墨烯复合,有利于空气中的氧气在催化剂中的扩散,具有很好的催化活性和稳定性。因此该复合材料负极用于锂空气电池多孔电极时,具有高的充放电容量。
本发明属于药物合成领域,具体涉及一种羟基酪醇的制备方法,包括以下步骤:(1)用苄基保护3,4-二羟基苯甲醛上的3,4位自由的羟基:3,4-二羟基苯甲醛与苄溴反应制备3,4-二苄氧苯甲醛;(2)氮甲基苯胺乙腈与3,4-二苄氧苯甲醛反应制备3-(3,4-二苄氧苯基)-2-(甲基苯基氨基)丙烯腈,然后酸性条件下水解得到3,4-二苄氧苯乙酸;(3)使用硼氢化锂或氢化铝锂或硼氢化钠还原3,4-二苄氧苯乙酸的羧基制备3,4-二苄氧苯乙醇;(4)以钯碳为催化剂,催化氢化3,4-二苄氧苯乙醇制备羟基酪醇。本发明使用的反应试剂易得,廉价,反应条件温和,而且整个反应最终的总产率达50%~60%。
本发明涉及一种合成单分散镍钴铝前驱体的制备方法,用作锂离子二次电池正极材料Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2。本发明通过对镍化合物、钴化合物和铝化合物的混合溶液通过超声雾化,低温干燥得到用于合成粒径可调,范围1nm~2μm,单分散的球形镍钴铝前驱体颗粒,是后期制备锂离子二次电池正极材料Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2的关键技术,此种方法合成的镍钴铝球形前驱体的粒径均一,保证后期制备锂离子二次电池正极材料的均一性,提高振实密度,提高锂离子二次电池用Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2的电性能。
本发明公开了一种T型三电平三相储能逆变器系统,包括:锂电池组、能量双向流动直流-直流变换器、直流-直流变换器控制器、能量双向流动直流-交流变换器和直流-交流变换器控制器;其中:锂电池组与能量双向流动直流-直流变换器相连;直流-直流变换器与能量双向流动直流-交流变换器相连;能量双向流动直流-交流变换器与电网相连;直流-直流变换器控制器与能量双向流动直流-直流变换器相连;直流-交流变换器控制器与能量双向流动直流-交流变换器相连。本发明能够降低系统的成本,同时实现能量的双向流动。
本发明涉及光伏发电应用在油画文化作品的配色立体LED照明装置,属于新能源文化应用技术领域。光伏电池甲产生的电流通过锂离子电池甲、按钮电路开关甲输入单色光LED照明灯甲发出单色光,给油画上半部的左半部的画面调配色彩,光伏电池乙产生的电流通过锂离子电池乙、按钮电路开关乙输入单色光LED照明灯乙发出单色光,给油画上半部的右半部的画面调配色彩。光伏电池丙产生的电流通过锂离子电池丙、触摸屏电路开关甲输入复色光LED调亮度转方向灯甲发出复色光,给油画下半部的左半部画面配色,光伏电池丁产生的电流通过锂离子电池丁、触摸屏电路开关乙输入复色光LED调亮度转方向灯乙发出复色光,给油画下半部的右半部画面配色。
本发明涉及一种能给手机充电的有层次感服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4),所述服装本体由面料制成,所述面料包括面料本体,所述面料本体表面设有若干个立体条纹,立体条纹水平、等距排列,立体条纹的横截面呈L形,并且上一个立体条纹与相邻的下一个立体条纹衔接。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。本发明服装有层次感。
本发明属于水质检测技术领域,具体涉及一种用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包及检测方法,所述试剂包包括A组份固体试剂包和B组份固体试剂包,按重量份数计,所述A组份固体试剂包包括10-20份的EDTA-2Na和1-3份的氢氧化锂;所述B组份固体试剂包包括10-20份的EDTA-2Na、1-3份的氢氧化锂和0.5-1.5份的阳离子表面活性剂。本发明的用于水体系中阴离子聚合物浓度快速检测试剂包方便储运,检测结果准确,价格低廉,且适合现场快速检测。
本发明公开了一种基于变参数模型的动力电池充放电状态观测方法,属于电池性能优化设计技术领域,针对现有锂电池模型误差大、SOC观测方法不完善等问题,围绕锂电池SOC的在线精确观测技术展开了设计,提出基于变参数二阶RC模型的TS模糊与扩展卡尔曼滤波(TS‑EKF)联合估测器,利用变参数二阶RC模型,在保证较好地描述锂电池的充放电动态过程的同时,保证模型结构的简单易行性,实现对成组储能电池的管控,保证储能设备安全高效地运行;在实物平台上对TS‑EKF联合观测算法进行实现,同时与现有的估测器进行SOC观测结果对比,证实TS‑EKF联合估测器的优越性,本发明所述锂电池SOC观测方法,在维持电池系统设备安全高效运作、延长电池组整体生命周期等方面起着重要作用。
本发明公开了一种便携式交直流两用电源装置,它包括壳体、提手、护罩、面板、逆变器、锂电池和支架。所述壳体内置的支架用于固定安装锂电池和逆变器。所述提手安置在壳体顶部居中位置,壳体两端分设的面板用护罩锁定,位于正面的面板上安装系统开关、直流进出端接口、显示屏、USB接口和保险丝,位于背面的面板安装两只交流输出插座。配套的锂电池为三元锂电池,直流进出口端接口的电压值为24V,USB接口的电压值为5V,逆变器为24V直流转220V交流逆变器。本发明结构紧凑、布局合理、重量轻,便于携带,最重要的是功能齐全,接口多,满足常规电子设备备电需求。该装置除适合野外工作人员使用的备用电源,也适合重要部门作为备用电源。
本发明涉及三(二甲胺基)环戊二烯基锆的制备方法,1)制备二甲胺基锂,在反应器中加入正丁基锂的正己烷的溶液,搅拌开启及惰性气氛保护下,然后通入二甲胺气体制备二甲胺基锂;2)制备四(二甲胺基)锆,在搅拌开启及惰性气氛保护下向二甲胺基锂的溶液中加入四氯化锆;3)通过二聚环戊二烯制备环戊二烯单体,在反应器中加入二聚环戊二烯,温度高于160℃条件下蒸馏出环戊二烯单体;4)将环戊二烯单体滴加到四(二甲胺基)锆中,反应生成三(二甲胺基)环戊二烯基锆;5)对三(二甲胺基)环戊二烯基锆蒸馏。“一锅法”合成三(二甲胺基)环戊二烯基锆,反应原料简单易得,反应操作简单;无需先合成环戊二烯基钠,也无需中间体的分离。
本发明公开了一种多孔参比电极及其制备方法、电池及其制备方法,涉及电池技术领域;该多孔参比电极的制备方法包括:将含有负极材料的混合溶液涂布于多孔集流体后进行锂化作业;或者,将金属锂粉末填充于多孔集流体后进行热压缩作业。无论是采用涂布后锂化的方式还是采用热压缩的方式均能通过多孔集流体制备得到多孔参比电极,多孔参比电极的电极参比面积大,能够全面的反应工作电极以及对电极的电化学状态,稳定性好;并且,由于多孔参比电极具有多孔结构,还能保证锂离子的有效传输,从而能够实现电池在连续工作时监控电极状态,同时保证电极正常工作。
本发明属于锂电池撕膜技术领域,具体涉及一种新型撕膜机构及撕膜方法。该撕膜方法,包括以下步骤:1)将压缩空气通过气嘴吹出强风,对准锂电池电极头部位的一个角成30‑50度方向吹风;2)待锂电池上的mylar膜与锂电池分离时,对着分离的mylar膜瞬间吹热风;3)经过热风的操作后,mylar膜会瞬间卷曲,此时采用新型撕膜机构将mylar膜剥离。其有益效果是:结构简单,操作方便,不需要消耗任何耗材,撕膜成功率高,且新型撕膜机构设计合理,为自动化设备布局带来众多便利,为工厂生产节约众多资金。
本发明公开了一种钪和锶复合微合金化的高锌2099型铝合金及其制备方法,它主要由铝(Al)、铜(Cu)、锂(Li)、锌(Zn)、镁(Mg)、锰(Mn)、锆(Zr)和锶(Sr)组成,其中,铜(Cu)的质量百分比为2.33~2.57%,锂(Li)的质量百分比为1.86~1.96%,锌(Zn)的质量百分比为1.14~1.31%,镁(Mg)的质量百分比为0.269~0.420%,锰(Mn)的质量百分比为0.219~0.321%,锆(Zr)的质量百分比为0.0733~0.08%,锶(Sr)的质量百分比为0.0643~0.0943%,钪(Sc)的质量百分比为0.0433~0.079%,余量为铝(Al)和少量杂质。该合金的制备方法是采用了中间合金的制造方法。本发明具有方法简单,制备的合金密度小、硬度高、抗腐蚀性好,可满足我国航空航天、武器装备等领域对高性能铝合金的需求。
本发明公开了一株类芽胞杆菌(Paenibacillussp.)PN-S435,保藏编号为CCTCC M2012422,能够将微囊藻毒素作为唯一碳源、氮源,可以高效降解微囊藻毒素。将原始出发菌株PV-3经低能氮离子注入-氯化锂复合诱变结合紫外线-氯化锂复合诱变后,初筛、复筛获得。本发明提供的菌株降解水体中MCs的能力可达到30.2mg/L.Day,相对于出发菌株提高了64.1%,该菌株可较大幅度提高降解水体中MCs的能力,经遗传稳定性试验证明其可应用于实际应用,治理水华爆发特别严重的水体,解除甚至避免藻毒素对饮用水安全构成的威胁。
本发明涉及一种快离子导体表面包覆的新型锂离子电池正极材料,属于属于新能源材料领域。按照Li3-2x(Al1-xTix)2(PO4)3)的化学计量比称取H3PO4、TiO2、A12O3和Li2CO3并在烧杯中充分混均,接着把适量的层状固溶体正极材料粉末Li1.5NiyCozMn1-y-zO2.5分散在溶液中,然后在150-200℃加热1-3h,最后再在350-450℃加热2-5h得到本发明产品。该材料由于利用具有快离子导电性的(Li3-2x(Al1-xTix)2(PO4)3)作为包覆物,有效地提高了锂离子在正极材料表面的传输,进而提高了其倍率性能。
本发明涉及一种能给手机充电的多功能服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4),所述服装本体由面料制成,所述面料包括面料本体,所述面料本体由经纱和纬纱交织而成,所述的经纱和纬纱内均织有导电纤维,所述面料本体的表面依次贴合有荧光层、防水层和透湿阻燃层。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。本发明服装多功能。
本发明公开了一种太阳能电池POS机,包括POS机本体以及用于给POS机本体供电的电源,其特征是,所述电源包括太阳能电池和锂电池,所述太阳能电池和锂电池的开关通过导线连接到POS机主体的表面上的开关按键,通过开关按键选择使用太阳能电池或者是锂电池;所述太阳能电池主要包括太阳能电池板和用于存储太阳能的电能的蓄电池。优点:本发明的POS机采用太阳能电池和锂电池的双电源结构,大大提高了POS机的续航能力;太阳能电池板不使用时嵌入POS机的内部,不占空间,方便携带,使用时通过滑块和滑槽的配合,方便滑出;结构简单,使用方便。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种钛酸铁/二氧化钛/活性炭复合纤维负极材料及其制备方法。本发明利用过渡金属钛酸盐取代过渡金属氧化物与二氧化钛复合,并形成长程连续的纤维,可提高电极的结构稳定性、电子导电性与锂离子扩散能力,大大提高了材料的高倍率性能和循环稳定性;所制备的钛酸铁/二氧化钛/活性炭复合纤维负极材料,可直接用作锂离子电池自支撑负极,无需集流体、粘结剂和传统的电极制备过程,同时兼顾电极中不同物相间的界面匹配和高导电等要求,满足锂离子电池负极材料高比容、高功率特性。
本发明提供了一种管式制备3-噻吩乙醇的方法,首先将烷基锂溶液和3-溴噻吩溶液按照一定比例通过不同管路进入带热交换的第一混合器,第一混合器温度-30~-120℃。混合液与另一管路中的硫酸乙烯酯溶液进入第二混合器混合并反应,第二混合器温度为-40~30℃,硫酸乙烯酯与3-溴噻吩投料摩尔比为0.5~2:1;然后收集从混合器二中排出的反应液进行淬灭,水解,萃取,浓缩和蒸馏提纯得产物。本发明能有效的缩短制备好的3-噻吩锂溶液的保留时间,减少与硫酸乙烯酯溶液的反应时间,从而有效的减少重排、开环等副产物的生成,进而提高最总收率。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种USB充电电池结构,包括钢外壳,钢外壳内设有封装绝缘套和聚合物锂电池,电极柱将充电管理电路板、凹型绝缘块和降压电路板固定成一体;MicroUSB充电母座依次贯穿封装绝缘套和钢外壳;聚合物锂电池与充电管理电路板的正极相连;聚合物锂电池外贴合有负极导电带,负极导电带与充电管理电路板负极相连;封装绝缘套远离聚合物锂电池的一端嵌装有正极片,弹簧的尾端穿设且电连接降压电路板;负极导电带贴合于钢外壳的内侧面上。本发明的有益效果是:充电速度快,放电稳定;电路块内集成充电管理电路板和降压电路板,不需专用充电器,只需使用MicroUSB数据线既可随时充电,十分方便。
本发明涉及一种二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料及其制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片与纳米硫颗粒构成,为纳米硫颗粒原位生长在二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片表面,表示为S@MXene。将单层或少层的二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片的稳定悬浮液其与硫代硫酸钠或多硫化钠溶液混合,采用甲酸作为还原剂使反应生成的纳米硫均匀生长在二维MXene纳米片表面,经中和、洗涤、离心得到二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料,用作锂硫电池正极。本发明高导电二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片载体与纳米硫颗粒复合均匀,无需引入粘结剂和导电剂,作为锂硫电池正极的电化学性能优异,且工艺简单,能满足规模生产的要求。
本发明属于电化学和新能源材料领域,公开了一种氮磷共掺杂生物炭材料的制备方法和用途。本发明利用原位模板法在鸡蛋溶液中植入SiO2模板,然后通过煅烧后去模板形成介孔碳材料。由于鸡蛋作为一种生物质碳源,含有大量天然的N,P等元素,在煅烧过程中它们造成碳材料的缺陷以及杂原子掺杂,可提供更多的活性位点。而模板的引入以及去除增加的材料的孔隙率,提供更多的储锂/钠空间。以上优点都提高材料的比容量和离子的扩散速率,使其作为锂/钠离子电池负极材料表现出了超高的比容量,良好的倍率性能以及优异的循环稳定性。
本发明公开了一种气体自动负压采样器,包括箱体、密封安装在箱体上的箱盖以及安装在箱体内的锰酸锂离子电池组、直流电动机和抽气泵;所述锰酸锂离子电池组通过直流电动机与抽气泵连接;所述锰酸锂离子电池组与直流电动机之间串联有启动开关,所述箱体上安装有供锰酸锂离子电池组充电的充电接头;所述箱体上安装有分别与抽气泵进、出气口连接的进气接头和出气接头;所述箱体上远离箱盖的一侧安装有能够伸缩的拉杆组件,所述拉杆组件上设有与启动开关相同作用的启动按钮。本发明采集样品真实,操作容易、省力、省时,安全,体积小巧、携带方便。
本发明涉及一种铁基粉末冶金火盖的生产工艺,包括以下步骤:采用<100目雾化FE粉和复合润滑剂在无碳源环境中混合成粉末冶金原材料,其中,所述<100目雾化FE粉与复合润滑剂二者的质量百分比为:<100目雾化FE粉99.5%,复合润滑剂0.5%;所述复合润滑剂由硬脂酸锂、硬脂酸和草酸钙复配而成,三者的质量百分比为:硬脂酸锂50%,硬脂酸42%,草酸钙8%;将步骤一配好的粉末冶金原材料在洁净双锥混合器中以19~21R/MIN的速度混合60MIN,制成粉末冶金混合料;将步骤二制得的粉末冶金混合料压制成火盖压坯;将步骤三制得的压坯在1120℃烧结4H,得粉末冶金烧结坯;将步骤四制得的粉末冶金烧结坯搪瓷即得铁基粉末冶金火盖。本发明能成功利用粉末冶金的优势生产阻断火盖,综合成本可下降40%。
本发明涉及一种钯管排氢装置,主要用于溴化锂吸收式制冷机组,用于排除机组内产生的氢气。它包括:筒体(3)、基体(4)、钯管(1)和电加热器(5),所述筒体(3)一端封闭并设置混合气体进口(2),另一端插入基体(4)并封闭,所述基体(4)自靠近混合气体进口(2)端中间向远离混合气体进口(2)端轴向开槽(3.1),槽(3.1)内径向设置钯管(1),钯管(1)有一根或多根,钯管(1)两端开口,钯管(1)两端与筒体(3)的筒壁连接,槽(3.1)两侧的基体(4)内插入电加热器(5),在基体(4)中设置测温元件(8)。本装置是通过电加热器加热用钯或钯合金制造的金属管状容器,含有氢气的混合气体中只有氢气从钯或钯合金管外透过管壁到管内,再通过空气对流,排放到大气中,从而保证溴化锂吸收式制冷机组的性能。
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