本发明公开了一种有机无机杂化修饰的纳米负极材料的制备方法,其特征在于,该方法步骤为:(1). 配置浓度为0.01~0.1 g/mL的聚合物混合溶液,加入到无机前驱体搅拌30 min;(2). 用氢氧化锂调节上述溶液pH为4~11,放置在20~90 oC水浴中搅拌4~12 h;(3). 将2~5g的纳米负极材料加入到上述水浴反应后的混合溶液中,超声分散0.5~2 h;(4). 将上述分散后的混合溶液在70~120 oC条件下进行旋转蒸发,去除溶剂,在氮气或氩气气氛条件下加热至70~120 oC干燥0.5~10 h,得到有机无机杂化修饰的纳米负极材料。该方法工艺简单,条件温和,修饰后的纳米负极材料作为锂电池的负极材料不仅具有比容量高、倍率性能优异,并且具有高的首次库伦效率。
本发明公开了一种视频会议远程控制装置,包括设置于主会议室内的远程控制终端和设置于分会场会议室内的分控制装置,所述分控制装置包括路由器、微处理器、视频会议终端、电源控制模块、音频采集模块、视频采集模块、信号切换模块、红外控制器、功放喇叭、无线通信模块和移动终端,路由器接收所述远程控制终端发送的远程监控命令,并将其传送到所述微处理器;所述电源控制模块包括检测电路、控制器、第一锂电池、第二锂电池、第一MOS管、第二MOS管、第一电容、第二电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻和第四电阻。实施本发明的视频会议远程控制装置,具有以下有益效果:参会人员能随时随地了解会议的内容、电路的安全性和可靠性较高。
本发明公开了一种氧化铜-氧化镍周期异质空心结构及其制备方法。结构由管状氧化铜与颗粒状氧化镍-氧化铜复合体交替连接组成纳米链,其中,氧化铜管的管直径为50~60nm、管长为20~69nm、管壁厚为11~13nm,复合体颗粒为空心结构,氧化铜管的管直径为50~60nm、管长为71~500nm、管壁厚为11~13nm,复合体颗粒为芯壳结构,其芯为氧化镍、壳为氧化镍-氧化铜复合体;方法为依次对铝片使用阳极氧化法、电化学沉积法和化学腐蚀法后,得到由铜柱和镍柱交替连接组成的纳米线阵列,再对纳米线阵列超声分散后置于650~700℃下退火,制得目的产物。它具有高的比表面积和好的表面透过性,可广泛地用于催化、气敏、锂离子电池、太阳能电池、纳米电子学等多个领域。
一种松针状碳纳米管/碳纤维导电网络复合碳材料的制备方法,所述制备方法是以碳纤维织物的纤维为生长基底,在所述生长基底上生长高密度排列的碳纳米管;所生长高密度排列的碳纳米管连同碳纤维基底形成三维多孔的松针状碳纳米管/碳纤维导电网络复合碳材料,具有高的比表面积是担载活性物质或者反应物质的理想材料,优异机械强度可以抑制材料在反应过程中的结构破坏,同时碳纳米管与碳纤维相互交叉或重叠接触有利于提高复合材料导电框架的完整性,该复合材料在燃料电池、超级电容器、锂空电池、锂硫电池以及有机太阳能电池等具有广泛的应用前景。
本发明涉及(Li4Ti5O12‑Li2TiO3)/(AC‑Li2MnO4)混合超级电容器,包括正极、负极、隔膜、电解液、外壳,负极包括集流体和形成于集流体表面的负极材料,负极材料为将负极浆料烘干得到,负极浆料为Li4Ti5O12、Li2TiO3、导电剂、粘结剂和分散剂溶于分散介质中形成的溶液,Li4Ti5O12、Li2TiO3、导电剂、粘结剂和分散剂的质量比为(75‑90):(2‑8):(5‑8):(2‑7):(1‑2)。本发明混合超级电容器分别以活性炭和钛酸锂的复合材料作为正、负极,在提高其能量密度的同时减少了材料内部的极化现象,提升了器件的倍率与循环寿命等特性。
本发明公开了一种强度高薄膜电容器用石墨烯钛酸钡聚酰亚胺复合膜材料,由下列重量份的原料制成:N,N?二甲基乙酰胺150?180、十八胺50?55、均苯四甲酸二酐50?55、钛酸钡100?110、石墨烯36?38、纳米结晶纤维素23?25、丙酮100?105、硝酸亚铈50?55、氧化银50?55、硝酸适量、柠檬酸适量、去离子水适量、聚乙二醇1.3?1.6、硅酸锂1.4?1.6、纳米氧化锡锑1.3?1.5、甲基乙烯基三氟丙基硅橡胶0.6?0.8。本发明使用甲基乙烯基三氟丙基硅橡胶携带硅酸锂、纳米氧化锡锑覆盖在薄膜表面,提高了薄膜的强度,不降低导电性,防止破碎,延长使用寿命。
一种海洋探测用520nm、533nm、704 nm、1040nm、1064nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1900nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2186nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ520nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成520nm、533nm、704nm、1040nm、1064nm、2080nm、2186nm七波长光纤激光器。
一种碳布原位构筑双氧化物自支撑电池电极材料的制备方法与应用,取硅酸钠·九水和三氯化锑加入去离子水、乙醇或其混合溶剂中使之溶解,然后将预处理好的碳布置于该溶液中水热反应。然后将反应后冷却的碳布取出,冲洗干净并烘干,即得碳布原位构筑双氧化物自支撑电池电极材料。按以上制备方法制备而成的材料为纳米级二氧化硅颗粒包覆在两端开裂的微米级束状花型的四氧化二锑外面,共同生长于碳布之上,且花的尺寸受水热反应时间及添加的硅酸钠·九水和三氯化锑的质量比的影响。四氧化二锑/二氧化硅/碳布双氧化物自支撑电池电极材料在锂/钠离子电池中的应用。应用为锂/钠离子电池自支撑负极材料表现出优异的电化学性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,更具体地,涉及一种凝胶聚合物电解质、其制备方法和应用。通过在多孔聚合物基体吸收电解液时引入凝胶因子,使得电解液在聚合物基体的孔隙中凝胶化,降低其流动性,从而有效降低电解液的泄漏率,提升碱金属离子电池的循环性能,由此解决现有多孔电解质膜泄漏率较高以及制备的锂离子电池稳定性差的技术问题。
本发明公开了一种模切折叠一体机,涉及锂电池叠片技术领域;包括正极片模切组件、负极片模切组件、自动换卷接带组件、复合辊压组件以及电芯折叠组件;所述正极片模切组件和负极片模切组件相对的设置于自动换卷接带组件的两侧,正极片模切组件用于提供模切成型的正极片,负极片模切组件用于提供模切成型的负极片,自动换卷接带组件用于提供隔膜;所述复合辊压组件位于正极片模切组件和负极片模切组件之间,复合辊压组件用于对正极片、负极片以及隔膜进行辊压;所述的电芯折叠组件位于所述复合辊压组件的下方;本发明的有益效果是:该模切折叠一体机结构精巧,叠片速度快,提高了锂电池的生产效率。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石墨负极片最优压实密度的测试方法,包括步骤:S1,制作压实密度不同、面积相同的N个目标石墨极片;S2,分别对N个目标石墨极片进行XRD测试,计算N个目标石墨极片的衍射峰强度比,衍射峰强度比为I(002)和I(004)的比值;S3,分别以N个目标石墨极片为正极、锂片为负极,制得N个目标扣式电池;S4,分别对N个目标扣式电池进行充放电测试,测试N个目标扣式电池的克容量;S5,以克容量最大的目标扣式电池中目标石墨极片的衍射峰强度比作为最优衍射峰强度比,最优衍射峰强度比对应的压实密度为最优压实密度。相比于现有技术,本发明能够更简单并准确地测得最优压实密度。
本发明公开了一种通过氟掺杂改性提高高镍三元正极材料电化学性能的方法。(1)将镍钴锰源和尿素溶于蒸馏水中,充分溶解后转移至反应釜中,然后将反应釜置于烘箱中,反应得到高镍三元前驱体乳黄色粉末;(2)将前驱体和锂源以及氟化锂充分研磨得到混合物,在管式炉中氧气气氛下将混合物进行两段高温烧结,随炉温冷却至室温,即得到LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑xFx复合材料。本发明工艺简单,成本低廉,制备出了以氟离子掺杂改性的循环性能等电化学性能良好的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑xFx复合材料。
本发明公开了一种燃料电池家用热电联供装置,包括储氢系统、去离子器、膨胀水壶、锂电池系统、空压机、燃料电池DC转换器、燃料电池反应堆、燃料电池中冷器以及散热器,储氢系统与燃料电池反应堆之间通过氢气输送管连接,空压机与燃料电池中冷器之间以及燃料电池中冷器与燃料电池反应堆之间通过空气输送管连接,散热器、去离子器、膨胀水壶以及燃料电池反应堆之间依次通过冷却液回收管连接,燃料电池反应堆与燃料电池DC转换器电连接,燃料电池DC转换器与锂电池系统电连接,燃料电池反应堆处带有大量余热的冷却液和废气通过热输出管道进入地暖铺设管路。本发明能源转换高效、利用率高且节能环保、无污染。
本发明公开了一种Al‑Cu‑Li合金阳极氧化膜的常温封闭处理方法,属于表面科学技术领域,是一种利用层状双羟基金属氧化物进行封闭处理,其包括如下步骤:a、预处理,将Al‑Cu‑Li合金表面经过打磨、碱蚀、酸洗工序得到预处理Al‑Cu‑Li合金;b、阳极氧化表面处理,将步骤a中得到的预处理Al‑Cu‑Li合金放入酸性溶液中进行阳极氧化,在Al‑Cu‑Li合金表面得到多孔型阳极氧化膜;c、常温封闭,将步骤b得到的Al‑Cu‑Li合金放进0.05~0.1M的碳酸锂水溶液中,在大气环境、温度为25~30℃条件下恒温保持30~180min,然后取出处理后的Al‑Cu‑Li合金用去离子水冲洗,干燥,实现Al‑Cu‑Li合金阳极氧化膜的常温封闭。其能够显著提升阳极氧化铝锂合金的耐蚀性能,反应温度低、时间短,生产过程环保,适合工业化生产。
本发明提供了一种多层复合结构正极的制备方法,其中所述锂离子电池的复合正极包括第一电极材料层和第二电极材料层,所述第一电极材料层和第二电极材料层分别包括第一活性材料,第二活性材料、第三活性材料以及碳纳米管,其中所述碳纳米管的长度为150‑175μm,所述碳纳米管的直径为25‑30nm;所述第一电极材料层与第二电极材料层的厚度比为1:3‑2:2;其中所述第一活性材料为层状锰基材料,所述第二活性材料为橄榄石型磷酸过渡金属锂材料,第三活性材料为三元材料;所述制备方法包括,将各活性材料分别配置为浆料,然后根据各活性材料的重量比配置第一电极材料层的浆料和第二电极材料层的浆料,依次涂布在集流体上干燥得到所述复合正极。
本发明涉及一种梯度铷掺杂的镍钴锰正极材料及其制备方法,所述梯度铷掺杂的镍钴锰正极材料的理论化学表达式为Li1‑aRbaNi1‑X‑YCoXMnYO2,其中0.001≤a≤0.02,0.1≤X≤1/3,0.1≤Y≤1/3;铷的含量在所述铷掺杂镍钴锰正极材料由内到外逐渐减少,镍钴锰则均匀分布在其中。其制备特征包括:利用锂离子与铷离子的半径接近的特点,将镍源、钴源、锰源、铷盐、沉淀剂按一定比例进行混合,然后使用蠕动泵泵入不同体积浓度醇的溶液,醇的体积浓度依次为100%‑20%,铷盐沉积量会梯度变化,从而获得梯度铷掺杂的材料,以铷离子梯度掺杂的方式替换三元材料中的锂离子,并形成更加稳定的层状结构。本发明制备的铷掺杂镍钴锰正极材料具有较好的循环稳定性和较高的离子电导率。
本发明提供了一种空心球状耐热性聚苯硫醚的制备方法,首先将九水硫化钠经过高温隔氧处理得到无水硫化钠,再以碳酸钾、碳酸钠与氯化锂为组合催化剂,与上述制备的无水硫化钠溶液混匀,用氢氧化钠调溶液至pH=9~10,然后在氮气保护下升温至220~225℃,恒温反应6~8 h;洗涤,过滤,干燥,得到空心球状的聚苯硫醚。经测试,空心球状聚苯硫醚的熔点在297℃,具有很好的耐热性,而且,这种聚苯硫醚具有更大的比表面积,能更多的与其他物质的相容,因此可以很容易的在空壳中引入各种基团(无机大分子/金属氧化物等),从而用于制备各种基团修饰的聚苯硫醚复合材料。
一种二氧化碳捕集再生塔顶余热回收系统和工艺,属于再生塔余热回收技术领域。二氧化碳捕集工艺的再生塔顶排出的主要成分为二氧化碳的再生气还携带大量热量,本系统利用溴化锂溶液的吸放热性质,以溴化锂溶液为传热介质,成功的将这一部分热量收集并应用。主要包括:再生塔、再生气出口、蒸发器、发生器、气液分离器、溶液增压泵、溶液热交换器、吸收器、冷凝器、冷剂泵、水包、喷淋泵、气水分离器、调压阀、煮沸器外部蒸汽管线、溶液煮沸器。能够将100℃以上的再生气能量转化为144℃的水蒸气能量从而利用到溶液煮沸器。
本发明提供了一种通过原位转移形成负极保护层的方法,所述方法可以将负极保护层的初始原料作为涂层涂覆在隔膜上,在电池组装后,隔膜上的涂层通过反应转移至锂离子电池负极表面,形成保护层。所述初始原料在隔膜上形成涂层,其制备过程简单,制备条件宽松。所述反应发生在电池内部,通过反应转移到负极表面,无需额外控制水氧条件。所述保护层与负极表面因为反应而形成一个整体,保护层与负极之间的界面阻抗下降,有利于提高对应电池循环寿命。所述保护层在负极表面可以有效影响循环过程中锂沉积行为,有利于提高对应负极的稳定性及电池的安全性。
本发明公开了一种全无机固态电致变色器件,包括两侧设置的透明玻璃基板A和透明玻璃基板B,设置于透明玻璃基板A上靠近于中部的透明导电薄膜层I,设置于透明玻璃基板B上靠近于中部的透明导电薄膜层II,设置于透明导电薄膜层I内侧的电致变色层,设置于透明导电薄膜层II内侧的离子储存层,设置于电致变色层内侧的电子阻挡层I,设置于离子储存层内侧的电子阻挡层II;设置于电子阻挡层I和电子阻挡层II中间的离子传输层;所述电致变色层采用WO3掺杂TiO2薄膜,所述离子传输层采用锂磷氧氮(LiPON)薄膜,所述离子储存层采用V2O5薄膜本发明解决了电致变色器件循环使用过程中一直存在的变色性能不稳定,循环寿命差的缺陷。
本发明公开了用于熔接机蓄电池的充电方法,依次进行以下步骤:由LTC4002电流充电板和DC‑DC降压转换模块组成充电电路,充电电路与电源连接;由DC‑DC转换模块组成供电电路;电源通过接线端子与DC‑DC降压转换模块和LTC4002电流充电板依次连接后与锂电池连接;锂电池、DC‑DC降压转换模块和输出端连接依次连接;本发明解决了现有技术存在的直流备用电源。充电回路可以采用多种电源充电,220V交流电,车载12V直流电,太阳能电源。熔接机蓄电池接入太阳能充电板进行无源充电,解决熔接机长时间野外作业无电源可充电的问题,满足轻便、环保。
本发明的太阳能电池用离子捕捉剂含有下述中的至少一方:(A)离子交换基的至少一部分被选自锂离子、钾离子、铯离子、铷离子、镁离子和钙离子中的至少1种离子(a1)替代的α‑磷酸锆,以及(B)离子交换基的至少一部分被选自锂离子、钾离子、铯离子、铷离子、镁离子和钙离子中的至少1种离子(b1)替代的α‑磷酸钛。
提供了二次电池用正极混合物,所述正极混合物使得能够提供在充放电循环中表现出高容量保持率的二次电池。所述二次电池用正极混合物包含正极活性物质、粘合剂和有机酸,其中所述正极活性物质包含具有层状晶体结构的锂镍复合氧化物,所述粘合剂包含基于偏二氟乙烯的聚合物,并且当通过将所述正极活性物质悬浮在纯水中制备的溶液具有为A的pH,并且相对于100质量份的所述正极活性物质的所述有机酸的含量为B质量份时,A和B满足以下表达式(1):30×B+5≤A≤30×B+10 (1)。
本发明涉及一种单片机控制的低功耗防拆报警装置,其中,包括:单片机、行程开关、锂电池、螺钉以及报警装置;多个螺钉设置在保险箱上,行程开关与螺钉一一对应,行程开关与螺钉连接,用于感测螺钉的动作,行程开关将感测的信号发送给单片机,单片机驱动报警装置进行报警,锂电池用于为报警装置以及单片机提供电源,单片机判断行程开关的出发顺序,如果错误,则报警。本发明在螺钉完全拆除之后,按照预先设定的顺序拧紧螺钉使行程开关依次闭合,可还原机箱正常非报警状态,装置进入休眠模式,解决了现有防拆报警装置解除报警的可逆转性问题。
本发明公开了一种便携无线吹风机,包括主机外壳,所述主机外壳的内部底部设置有电池仓,所述电池仓的内部卡接有电池,所述主机外壳的底部内部固定连接有第三电路板,所述主机外壳的底部表面一侧嵌接有开关按键,所述主机外壳的内部空腔内固定连接有风机组件,所述风机组件的两侧固定连接有电路板,所述风机组件的一侧设置有多孔介质。该种发明设计合理,功能实用,通过设置有充电仓,且充电仓内卡接有锂电池,可以通过锂电池提供电能,进而实现无线吹风的效果,通过将电路板设置在进风口处,可以有效的实现散热的效果,通过设置有多孔介质,且多孔介质的材料为竹碳纤维材料,可以有效的起到吸附灰尘和降低噪音的效果,功能性强,适合广泛推广。
本发明涉及一种声表面波谐振结构滤波器,在钽酸锂晶体或铌酸锂晶体的压电晶片表面进行隔离还原处理,在还原区上形成谐振器单元电极。利用还原的压电晶片表面消除压电晶体热释电效应对谐振器单元周期电极线条的破坏,同时,防止了晶片全表面还原处理造成的谐振器单元间电隔离的减弱。
本发明公开了一种自发电无线鼠标,包括发电模块和电源管理模块,发电模块包括设置在壳体内的空腔,空腔内侧壁上设有压电陶瓷,空腔内设有自由滚球,当鼠标被操作时,滚球在空腔内滚动并与压电陶瓷相碰撞,压电陶瓷受压产生不规则交流电,整流电路将压电陶瓷输出的不规则交流电转换成稳定的直流电并传送给升压电路,升压电路将整流电路输出的直流电升压至适合充电的电压值并传送给充电电路,充电电路给锂电池充电,锂电池给无线鼠标电路供电。本无线鼠标可以在工作中充电,无需特意使无线鼠标暂停使用后再充电,减少了损耗,减少环境污染,减少不必要的麻烦。
本发明公开了一种活性橙染料及其制备方法和应用,活性橙染料具有如下所示的结构通式:其中,M为氢、钠、钾或锂;制备方法通过分步骤完成缩合反应和重氮化反应,再进行偶合,即制成;以及其在印染中的应用;本发明的活性橙染料具有较高的固色率及染深性,颜色亮丽,同时其还具有低碱染色性能,极大地降低了污水排放量,尤其符合当下对环境保护方面的要求。
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