本发明公开了一种微晶玻璃器皿及其制备方法,由锂铝硅透明微晶玻璃制成,所述锂铝硅透明微晶玻璃的基础组分及摩尔比是:SiO2:58~70mol%;Al2O3:18~20 mol%;Li2O:7~11 mol%;ZnO:2~4mol%;MgO:2~4mol%;TiO2:0.2~1.0mol%;ZrO2:0.2‑0.8mol%;P2O5:0.4‑1.0 mol%;Sb2O3:0.2 mol%;各个组分摩尔百分数之和是100%mol。通过调整玻璃基础组成和热处理条件制备以β‑石英固溶体为主晶相的锂铝硅透明微晶玻璃,具有高硬度、低的热膨胀系数、良好的可见光透过率及优异的抗热震性能。利用该方法制备的锂铝硅透明微晶玻璃能够有效降低热处理温度减少能耗,并且保证较好的物理性能特别是抗热震性能,可以广泛的应用于日用玻璃器皿的制备。
本发明实施例提出了一种基于燃料电池的便携式无人机自动充电系统,包括供电装置、直流-直流电源模块、第一触片、机载锂电池、极性转换模块和第二触片;其中,供电装置输出端与直流-直流电源模块输入端连接,供电装置将外部电能转化为直流电;直流-直流电源模块输出端与第一触片连接,直流-直流电源模块用于将转化后的直流电输出;第一触片与第二触片连接;极性转换模块输入端与第二触片连接,用于接收第二触片传递直流电并提供电池充电反接保护;机载锂电池输入端与极性转换模块输出端连接,用于储存电能。本发明通过采用燃料电池和市电双供电,实现对无人机实时供电;克服了无人机须拆卸电池进行充电的不便,提高了无人机使用效率。
本发明涉及一种带蓄电功能的荧光发光服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个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,以及依次设置在面料本体上的中间层和发光体,所述发光体的背面设有粘层,发光体的正面是一荧光面层。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明面料能发光,不仅结构简单轻巧,使用方便灵活,根据需要随意设置,而且制造简单,使用寿命长久。
本发明公开了一种小环境治理雾霾用喷头,包括本体、支杆、电源接口、锂电池、空腔、小型气泵和共振槽,所述本体顶端螺纹连接有盖体,所述电源接口上方的本体内部固接有锂电池,所述防护套一侧固接有固定板,所述固定板上表面镶嵌有五个控制开关,所述控制开关分别与四个小型水泵、小型气泵和锂电池电性连接,所述锂电池底端通过导线与电源接口电性连接;通过在本体中部外围固接有四根支杆,支杆内固接有引流管,引流管上设置有小型水泵,并且在本体内部开设有空腔和通孔,使得在使用时将采用高压空气的冲击加快水的雾化效果,使得其覆盖范围更大,并且由于其四个引流管事的其在使用时其洒水的量,可以根据雾霾情况控制其喷水的量。
本发明公开一种二维超薄SnSe2‑PEG纳米片及其制备方法和应用,该制备包括:将块状SnSe2研磨为粉末状后,在惰性气体下加入正丁基锂溶液后超声处理;洗涤并除去未完全反应的正丁基锂溶液,抽真空后缓慢加入除氧的超纯水,继续超声处理;将NH2‑PEG溶于除氧的超纯水中,转移至超声处理后的溶液,继续低温超声处理,搅拌后进行洗涤离心纯化,最终得到具有光热治疗功能的二维超薄SnSe2‑PEG纳米片。本发明制备的具有光热治疗功能的二维超薄SnSe2‑PEG纳米片具有高生物相容性、高光热性能以及良好的光热稳定性,且有制备工艺简单、成本低、光热效果好、应用范围广等技术优势,因此在肿瘤治疗方面有重要的应用前景。
本发明涉及电池技术领域,尤其是一种聚合物电解质膜的制备方法;所述制备方法包括以下步骤:(1)将低聚醚接枝聚磷腈聚合物溶解在溶剂中,配制成质量百分比浓度为3%‑12%的基体材料溶液;(2)将锂盐和无机填料分散到所述基体材料溶液中,得到分散后溶液,所述分散后溶液中锂盐的质量百分数为10‑15%;(3)将所述分散后溶液浇注于隔膜上流延成膜;以及真空干燥后得到低聚醚接枝聚磷腈基聚合物电解质膜,其中真空干燥的温度为70‑100℃;本发明制得的聚合物电解质膜可以作为锂离子电池的聚合物电解质,提高了锂离子电池的安全性能,同时,获得的聚合物电解质膜具有较好的弹性和加工性能,并具有较好的机械性能。
本发明公开了一种固态电解质膜及其制备方法和应用,所述固态电解质膜按质量百分比包括如下组分制成:聚丙烯腈40~69%、双三氟甲烷磺酰亚胺锂15~30%、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 1~30%。本发明的方法制备的固态电解质薄膜可显著降低常规电解液的使用量,具有较高的离子导电率和电化学稳定性,提高了电池的循环性能。本发明利用高分子PAN的成膜性、LiTFSI的锂离子导电性、LATP作为填充体改善固态电解质膜电化学稳定性,从而实现PAN/LiTFSI/LATP复合材料膜起到锂离子电池的隔膜、锂离子传导的双重作用。
本发明涉及一种实时工作状态识别系统,包括:状态识别设备,与锂电池连接,用于检测锂电池的当前状态,并在锂电池的当前状态为运行状态时,发出运行识别信号,还用于在锂电池的当前状态为休眠状态时,发出休眠识别信号;无线发送设备,用于将疑似闯红灯车牌号码和实时处理图像一起打包以无线发送给后端的服务器。本发明的实时工作状态识别系统数据可靠,方便参考。由于对十字路口的中央区域进行图像抓拍操作时,将落在中央区域中心位置的车辆的车牌号码作为疑似闯红灯车牌号码与定制处理后的图像数据一起发送给后端的服务器以供违章判断和查询使用,从而避免了交通处罚的误判。
本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种全固态电芯及其制备方法和全固态电池。全固态电芯包括交替层叠的第一复合片和铜锂复合片;第一复合片包括正极片、电解质膜和负极活性层,正极片包括正极集流体,正极集流体的至少一侧表面包括中心活性材料区和周边留白区,中心活性材料区设置正极活性层;电解质膜覆盖正极活性层,并同时填充留白区;电解质膜远离正极集流体的表面上设置负极活性层;铜锂复合片包括铜箔以及至少一侧表面的锂层,负极活性层与锂层相接触。该电芯能防止负极及隔膜边缘掉料,减小电池内部剪切力,各层工作部件全面接触抑制膨胀,可有效增加安时级大容量大面积全固态硫化物电芯的循环性能、安全性和成品率。
本发明提供一种二元过渡金属硫化物材料,为过渡金属钒和铬的硫化物,化学式为VxCr1‑xS2,其中x的取值范围为0<x<1。该二元过渡金属硫化物材料,能够提高硫正极的导电率,与多硫化锂键合实现化学吸附,催化多硫化锂的电化学转换反应,并实现Li2S2/Li2S的可控沉积,最终使得锂硫电池的放电比容量、容量保持率、循环稳定性得到显著提升,在硫正极锂硫电池中具有良好的应用前景。
本发明公开了基于电化学‑热‑老化与三维降阶的电池组寿命预测方法,所述方法包括在单体锂离子电池伪二维P2D电化学模型上,加入用于描述单体锂离子电池容量衰减的副反应偏微分方程,再耦合三维降阶的传热模型,搭建单体锂离子电池电化学‑热耦合容量衰减模型,进行参数校正后,加入边界相似性或平均算子方法搭建锂离子电池组寿命预测模型。能够准确预测电池模组的循环寿命及相关电化学与产热的各项性能,模型的计算速度和结果的吻合度高,并且大大减少了数据存储空间,为实现储能电站等大体量的电池包和电池簇的模拟仿真提供了方法。
本发明公开了一种以苯酐为原料的盐酸多塞平的方法。该合成方法包括以来源广泛的苯酐为起始原料,依次通过还原、取代、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第7步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐, 接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
本发明涉及一种能给手机充电的通气能力强服装。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以及依次设置在面料本体上的网眼面料和透气膜。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。本发明服装通气能力强。
本发明涉及一种用于移动环保设备的电源,解决了现有技术中存在的锂电池组单个单元维护困难的技术问题。通过采用所述锂电池组的锂电池单元通过插槽组合安装;所述插槽组合包括多个并联的插槽单元,所述锂电池单元数量不超过插槽单元数量,所述插槽单元包括正极安装单元、负极安装单元,安装机构及锁紧机构的技术方案,较好的解决了该问题,能够用于移动环保设备的电源的工业生产中。
本发明公开了一种智能发光跳绳线,包括第一LED灯带和第二LED灯带,所述第一LED灯带和第二LED灯带的外侧通过线管包裹,所述第一LED灯带和第二LED灯带上分别均匀安装有LED灯珠,所述线管的外侧设有编织金属绳,所述编织金属绳成金属网状,所述编织金属绳的外侧设有编织尼龙绳,所述编织尼龙绳上设有控制盒,所述控制盒内设有锂电池仓,所述锂电池仓的上方设有控制开关,所述控制开关的一侧设有蓝牙通讯模块和计数模块,所述锂电池仓的内部设有锂电池,所述编织尼龙绳的两端设有轴承,所述轴承内圈的一侧固定连接有挡板,所述挡板上开有限位孔,该发明不仅可以起到一个警示作用,更让人们对跳绳这项运动产生浓厚的兴趣。
一种恒温控制器,包括直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由多通路旋转接头同两根以上的第一中空杆件相连接,所有的第一中空杆件同第一中空容器相连接,恒湿机也同直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由第二中空杆件相连接,而进气扇通过第三中空杆件同恒湿机相连接,室内与外界相导通的进气通孔同进气扇的进气端相导通,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由两根以上的第四中空杆件同第二中空容器相连接,第二中空容器内设置有排气扇,第二中空容器通过第五中空杆件同室内与外界相导通的出气通孔相连接。这样的结构避免了现有的难以有效同时实现室内的调温、进气以及保持湿度的需求的缺陷。
本发明涉及一种非水电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述的添加剂包括添加剂A和添加剂B,所述的添加剂A为二氟磷酸锂、二氟二草酸磷酸锂、四氟草酸磷酸锂中的一种或多种;所述的添加剂B为三苯基氧化磷。本发明通过添加剂的协同效应,使二次电池能够发挥优异的循环耐久性及高温存储性能。
本发明公开了一种极片、圆柱电池的制备方法:极片包括正极极片、负极极片;正极极片的制备方法依次包括:制备浆料,浆料包含正极材料、添加剂、粘结剂、导电剂以及稀释剂;然后将浆料均匀涂覆在集流体上,经过干燥形成正极极片;本发明的添加剂是碳酸锂或草酸锂中的一种或两者混合。圆柱电池的制备方法包括将极片的裁切、压实、真空干燥、辊压、分切,之后与聚乙烯隔膜一起卷绕得到18650型或21700型卷芯;最后将卷芯和相应垫片一起再置入相应型号尺寸的圆柱电池钢壳中;经过焊接极耳、注液和封口,最终装配成18650型或21700型圆柱电池。本发明添加剂碳酸锂或者草酸锂能优先结合LiPF6的分解产物PF5,抑制了HF的生成,从而保护了正极活性材料不被溶解。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种大单晶镍钴锰正极材料及其制备方法,本发明首先合理制备镁掺杂钛包覆的前驱体,并在低温下进行烘干得到LiaNixCoyMnzMgpO·qTiO2氧化物,这种方式不会破坏晶体结构,然后将得到的氧化物中掺人大量的镁源并补锂,然后进行高温烧结,烧结过程中只在升温阶段通入0.5~0.1%的雾状水,恒温和降温阶段皆不通入,烧结得到的LibMgM(NixCoyMnzMgNTiq)O2正极材料,不需要强烈粉碎,只需在高速混合机中分散后过筛即可得到D50为6~8um的大单晶正极材料,制备过程简单,得到的正极材料粒经大,均匀度好,在高电压下也能够获得高容量和长循环特性。
本发明公开了一种航空用高续航零排放混合动力系统,包括太阳能电池、锂离子蓄电池系统、固体氧化物燃料电池系统和电源控制系统;电源控制系统分别和太阳能电池、锂离子电池和固体氧化物燃料电池系统的输出端相连;太阳能电池用于日常为飞机用电装置及锂离子电池系统供电;锂离子电池用于在飞机动力瞬间不足时为飞机用电装置供电、以及为固体氧化物燃料电池系统启动时提供能量;固体氧化物燃料电池系统用于为飞机用电装置供电。本发明高效节能、环境友好、噪声和振动水平极低,并且发热量极小,红外传感器几乎无法探测到,对于军事用途而言隐蔽性好;结构、使用维护简单,经济性好,该高可靠性的动力和推进系统也使飞机的安全性得以提高。
本发明公开了一种具有防尘功能的新能源窗架,包括窗架、防尘垫、第二窗叶、挡板、太阳能膜和护罩,所述窗架的外侧固定有固定杆,且固定杆的内侧安装有连接杆,所述第二窗叶设置于窗架的内侧,且第二窗叶的外侧固定有凸块,所述凸块的外侧安装有活动把手,所述挡板通过铰链与窗架相连接,所述太阳能膜安装于窗架的外侧,且窗架的外侧设置有锂电池,所述锂电池设置于第一窗叶的下方,且锂电池的外侧设置有USB接口,所述护罩设置于锂电池的外侧,且护罩设置于窗架的外侧。该具有防尘功能的新能源窗架设置有挡板,挡板设置于窗架的外侧,且窗架与挡板之间为转动连接,这种设置挡板可以旋转在窗架上第一窗叶的滑槽上,可以起到防尘的作用。
本公开涉及一种负极活性材料及其制备方法和应用。该负极活性材料包括:硅氧化物颗粒;和单质硅纳米颗粒,分散在硅氧化物颗粒中;其中,单质硅纳米颗粒的中值粒径为0.2~20nm;硅氧化物颗粒包含有锂,硅氧化物颗粒中的锂包括硅酸锂化合物,硅酸锂化合物包括Li2Si2O5、Li6Si2O7、Li2SiO3、Li8SiO6以及Li4SiO4中的一种或多种。本公开的负极活性材料在二次电池中使用时具有容量和库伦效率高、倍率和循环性能好、膨胀率低等优点。制备方法重复性好,安全性高。本公开提供的二次电池具有体积能量密度高、倍率性能好、循环稳定性好、膨胀率低等特性。
本发明公开了一种1‑异丙基环己基(甲基)丙烯酸酯的制备方法,其特征在于:先将溴代异丙烷、环己酮与锂粒反应,反应完成后直接加入缚酸剂和阻聚剂,再滴加(甲基)丙烯酸甲酯的溶液进行酯化反应,得到1‑异丙基环己基(甲基)丙烯酸酯。本发明使用金属锂和烷基溴代物替换格式试剂,并且不分离中间体,直接进行酯化反应,从而实现了一锅法反应,避免了格式反应中间体的后处理步骤,提高了收率,实验表明,反应总收率可达92%;用相对安全的金属锂代替危险且昂贵的丁基锂,有利于放大生产,且操作简单;用(甲基)丙烯酸酯代替(甲基)丙烯酸酐,提高了反应的原子经济性,降低了生产成本,产品的GC纯度可达99.7%,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种带蓄电功能的防污服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个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,面料本体的上下表面均设有防污涂层,所述经线为16S涤纶纱,所述防污涂层为聚四氟乙烯涂层。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明服装防污。
本发明公开了一种便携太阳能充电宝,涉及太阳能技术领域,包括外壳、太阳能电池板、PCB电路板和锂电池组成,所述外壳为圆柱形塑料外壳,其下方设有可拆卸的夹子,所述太阳能电池板设于外壳上方,所述PCB电路板设于外壳内部左侧,所述锂电池设于外壳内部右侧,所述太阳能电池板为硅晶板,所述PCB电路板由电源适配器、充放电管理电路、电源保护电路和USB接口组成,所述电源适配器、充放电管理电路和电源保护电路排布在PCB电路板上,所述USB接口由电线连接在PCB电路板左端,所述锂电池为大容量锂聚合物充电电池,该种便携太阳能充电宝不仅可以储存太阳能,供给充电设备,还提供了固定充电设备、紧急照明和接受电源供电等实用功能,值得推广。
本发明公开一种(3R)-1-[(R)-1-苯乙基]-3-羟甲基吡咯烷的合成方法,包括将氢化铝锂与(3R)-1-[(R)-1-苯乙基]-3-羧酸甲酯吡咯烷混合反应得到(3R)-1-[(R)-1-苯乙基]-3-羟甲基吡咯烷,所述反应是在四氢呋喃溶剂中进行,且氢化铝锂与(3R)-1-[(R)-1-苯乙基]-3-羧酸甲酯吡咯烷的摩尔比为(1~1.5):1,反应温度为25~65℃,反应时间为15~24小时。在本发明的条件下,反应产物(3R)-1-[(R)-1-苯乙基]-3-羟甲基吡咯烷的收率可高达87~98%,节省了原料成本。
本发明涉及一种具有双极性结构的四配位锰化合物的制备方法,包括以下步骤:将原料A与N,N,N’,N’‑四甲基乙二胺混匀得到混合体系,正丁基锂滴加到混合体系中进行锂化反应得到混合物B;氯化二苯基磷滴加到混合物B中进行磷化反应得到二苯基膦类化合物;将二苯基膦类化合物溶于二氯甲烷体系中,加入30%H2O2得到二苯基膦氧类化合物;二苯基膦氧类化合物与二卤化锰反应得到四配位锰化合物。本发明的优点是价格低廉,可替代贵金属类铱配合物作为发光层材料制备有机发光二极管,降低了发光材料的制作成本。
本发明公开了正极材料Li1-x-yNaxKyMn2O4制备方法,以钠离子、钾离子中的一种或两种来部分取代锰酸锂LiMn2O4中的锂元素,并包括以下步骤:先将锂、钠、钾、锰元素以摩尔比的计量比称量醋酸锂、醋酸钠、醋酸钾、二氧化锰,后将原材料充分混合,经高温处理12-36小时后冷却,通过高温固相反应方法合成Li1-x-yNaxKyMn2O4电极。本发明采用了常见的钠离子与钾离子,在地球上的含量高,价格相对便宜,且无明显毒,使得该发明在材料生产中不会引起额外的环境污染,该发明材料合成制备方法简单,更加环保,无污染。
脉冲幅度均匀化的有理谐波锁模光纤激光器,由EDFA放大模块(1),偏振控制器(2),铌酸锂电光调制器(3),直流稳压源(4),函数信号发生器(5),环行器(6),SAGNAC非线性反射环镜(7),95-80∶5-20耦合器(8)构成,其中SAGNAC非线性反射环镜由50∶50耦合器,单模光纤(2-2),波分复用器,掺铒光纤以及980NM泵浦激光器组成。EDFA放大模块(1)输出分别连接偏振控制器(2)和铌酸锂电光调制器(3),被调制后的光信号连接环行器(6)的第一、二两个端口输入到SAGNAC非线性反射环镜(7)中;反射环镜反射的光信号沿环行器(6)的第二端口返回并通过第三端口入射到耦合器(8)中。
本发明公开了一种以邻甲基苯甲酸为原料合成盐酸多塞平的方法。该方法包括以来源广泛的邻甲基苯甲酸为起始原料,依次通过苄基位卤代、分子内取代、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第8步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐,接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
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