本发明公开了一种添加锂锡合金、溴化银和氯化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5?4.0:0.5?1.0:0.02?0.1:0.01?0.05的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂锡合金粉末和硫磺,混合均匀,得到锂硫磷锡混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷锡混合物、溴化银和氯化银,置于球磨罐中球磨,得到含溴化银和氯化银的非晶态锂硫磷锡混合物;3)将步骤2)所得混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至60?150℃进行热处理,即得。本发明通过同时添加锂锡合金、溴化银和氯化银以提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明提供了一种添加锂硅合金和银卤族化合物的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法,包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5?3.5:0.5?1.0:0.05?0.20:0.01?0.1的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂硅合金粉末和硫磺,混合均匀,得到锂硫磷硅混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷硅混合物、碘化银、溴化银和氯化银,球磨,得到含碘化银、溴化银和氯化银的非晶态锂硫磷硅混合物;3)步骤2)所得混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至100?180℃进行热处理,即得。本发明通过同时添加锂硅合金和银卤族化合物以提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明公开了一种添加锂锡合金、碘化银和溴化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5?4.0:0.5?1.0:0.02?0.1:0.01?0.05的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂锡合金粉末和硫磺,混合均匀,得到锂硫磷锡混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷锡混合物、碘化银和溴化银,置于球磨罐中球磨,得到含碘化银和溴化银的非晶态锂硫磷锡混合物;3)步骤2)所得混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至100?200℃进行热处理,即得。本发明通过同时添加锂锡合金、碘化银和溴化银以提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明公开了一种利用锡矿尾矿硫酸浸出液制备锂离子电池用Fe3O4/C复合电极材料的方法。以锡矿尾矿硫酸浸出液为铁源,以碳酸钠为沉淀剂,采用沉淀法制备前驱体,然后向前驱体中加入柠檬酸铵作为形貌调控剂和碳源,在氩气气氛下分段烧结制备出由纳米Fe3O4镶嵌在多孔碳框架上的Fe3O4/C复合电极材料,其作为锂离子电池负极材料具有较好的循环稳定性和倍率性能。本发明充分利用了锡矿尾矿硫酸浸出液中的铁资源制备了具有高附加值的Fe3O4/C复合电极材料,这不仅可以缓解锡矿尾矿长期堆存产生的生态环境问题,而且有效提高了锡矿尾矿资源化利用率。同时,本发明还具有制备方法简单、原料易得、成本低、条件易于控制、能大规模制备等优点。
本发明公开了一种锂离子电池负极用粘合剂、其制备方法、含有该粘合剂的负极及锂离子电池。所述的锂离子电池负极用粘合剂含有小分子有机芳香杂环类锂盐以及聚酰胺酸和/或聚酰亚胺,其中小分子有机芳香杂环类锂盐占粘合剂体系中固体成分总重量的0.2~3.5wt%,聚酰胺酸和/或聚酰亚胺占粘合剂体系中固体成分总重量的99.8~96.5wt%;所述的小分子有机芳香杂环类锂盐为不含苯环的嘧啶或吡啶或噻吩结构类锂盐,或者是它们中任意两种以的组合。本发明通过小分子有机芳香杂环类锂盐改性聚酰胺酸和/或聚酰亚胺,使所得电池在保持较高首次充放电效率的同时具有优异循环稳定性。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料以及该材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将椭球形碳酸锰在300oC至400oC温度下焙烧4至8小时,得到椭球形二氧化锰。(2)将锂源或锂源、镍源的混合物溶于过量乙醇,再加入前步骤所得的椭球形二氧化锰,搅拌均匀,待乙醇挥发后烘干,再于700oC至800oC温度下焙烧8至20小时,即得到椭球形多孔结构的锰酸锂或镍锰酸锂。步骤(2)中:锂源与椭球形二氧化锰的摩尔比为:;锂源、镍源的混合物与椭球形二氧化锰的摩尔比为:。用本方法所制材料作为锂离子电池的正极材料,能够获得比球形锰酸锂更好的性能。
本发明适用于化学电源技术领域,提供了一种锂化物复合型固体电极及其制作的锂离子电池,所述锂化物复合型固体电极由能量密度贡献主体元素与锂化物在特定气氛下经过共沉积,在基体上生长制得,所述能量密度贡献主体元素包括负极能量密度贡献主体元素和正极能量密度贡献主体元素,本发明的有益效果:锂化物复合型固体电极在充放电过程中可以提高与电解质的相容性,提供锂源进入电解质中,补充副反应消耗掉的锂离子,同时使固体电极中形成多孔通道结构,适应能量密度主体的适度膨胀,加快锂离子的传输,提高电极循环稳定性,保持高的可逆比容量,采用共沉积法生长形成的锂化物复合型固体电极化学性能稳定,效率高,采用该工艺制作的电极组装的锂离子电池能量内阻小,密度高,循环寿命长,安全性好。
本发明公开了一种添加锂锡合金和碘化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5‑4.0:0.5‑1.0:0.02‑0.1:0.01‑0.05的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂锡合金粉末和硫磺,混合均匀,得到锂硫磷锡混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷锡混合物及相当于其质量1‑5%的碘化银,置于球磨罐中球磨,得到含碘化银的非晶态锂硫磷锡混合物;3)所得含碘化银的非晶态锂硫磷锡混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至120‑200℃进行热处理,即得。本发明通过同时添加锂锡合金及碘化银以提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明提供了一种添加锂硅合金和溴化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法,包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5?3.5:0.5?1.0:0.05?0.20:0.01?0.1的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂硅合金粉末和硫磺,混合均匀,得到锂硫磷硅混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷硅混合物及相当于其质量1?5%的溴化银,置于球磨罐中球磨,得到含溴化银的非晶态锂硫磷硅混合物;3)所得含溴化银的非晶态锂硫磷硅混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至100?180℃进行热处理,即得。本发明通过同时添加锂硅合金及溴化银以提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明公开了一种添加锂锡合金和溴化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5‑4.0:0.5‑1.0:0.02‑0.1:0.01‑0.05的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂锡合金粉末和硫磺,混合均匀,得到锂硫磷锡混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷锡混合物及相当于其质量1‑5%的溴化银,置于球磨罐中球磨,得到含溴化银的非晶态锂硫磷锡混合物;3)所得含溴化银的非晶态锂硫磷锡混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至60‑150℃进行热处理,即得。本发明通过同时添加锂锡合金和溴化银以提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明公开了一种利用废旧锂离子电池制备镍钴锰酸锂正极材料的方法,包括:将电池放电后拆解,正极片粉碎后用浓硫酸溶解筛分,筛上物为铝箔,筛下物用水和双氧水溶解,过滤;滤液用有机相萃取,分离得到含镍钴锰的溶液和含锂的溶液;含镍钴锰的溶液加碱液进行沉淀,得镍钴锰三元前驱体;酸溶正极片后残余的黑色粉末与负极片粉碎后分离铜箔后的黑色粉末混合后燃烧,得到的气体与含锂的溶液反应,制备碳酸锂;将镍钴锰三元前驱体与碳酸锂混合烧结,即得镍钴锰酸锂三元正极材料。本发明所述方法使废旧电池中的铜箔、铝箔、正极材料和负极材料均得到回收利用,并制备成镍钴锰酸锂三元正极材料,还避免了正极材料回收过程过滤困难的现象。
本发明公开了一种光栅结构的铌酸锂-金-铌酸锂表面等离子激元温度传感装置,其特征是,包括顺序叠接的底层玻璃层、第一铌酸锂层、金层和第二铌酸锂层,第一铌酸锂层、金层和第二铌酸锂层形成铌酸锂-金-铌酸锂介质波导结构;所述的铌酸锂-金-铌酸锂为对称的铌酸锂介质波导结构;所述铌酸锂介质波导结构的中间层金层为周期光栅结构。这种等离子激元温度传感装置将亚波长尺度的表面等离子技术应用在温度传感领域提高了器件的适应性和灵敏度,弥补了微机电系统应用中温度传感器精度低、稳定性差、反应时间长的缺陷,特别是具有的纳米级尺寸可以为光电集成的发展提供关键器件。
本发明公开了一种添加锂锡合金、碘化银和氯化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5?4.0:0.5?1.0:0.02?0.1:0.01?0.05的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂锡合金粉末和硫磺,混合均匀,得到锂硫磷锡混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷锡混合物、碘化银和氯化银,置于球磨罐中球磨,得到含碘化银和氯化银的非晶态锂硫磷锡混合物;3)将步骤2)所得混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至100?200℃进行热处理,即得。本发明通过同时添加锂锡合金、碘化银和氯化银以提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明提供了一种添加锂硅合金、溴化银和氯化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法,包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5?3.5:0.5?1.0:0.05?0.20:0.01?0.1的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂硅合金粉末和硫磺,混合均匀,得到锂硫磷硅混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷硅混合物、溴化银和氯化银,置于球磨罐中球磨,得到含溴化银和氯化银的非晶态锂硫磷硅混合物;3)步骤2)所得混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至100?180℃进行热处理,即得。本发明通过同时添加锂硅合金、溴化银和氯化银以提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明公开了一种添加锂硅合金粉末的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法,包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按2.5?3.5:0.5?1.0:0.05?0.20:0.01?0.1的摩尔比称取硫化锂、硫化磷、锂硅合金粉末和硫磺,混合均匀,得到非晶态的锂硫磷硅混合物;2)所得非晶态的锂硫磷硅混合物在气氛保护条件下密封,之后于真空条件下升温至100?250℃进行热处理,即得。本发明通过添加含锂量高且容易形成非晶态的锂硅合金粉末来提升硫化锂系固体电解质中可迁移的锂离子浓度,从而提升所得固体电解质材料的锂离子传导率。
本发明公开了一种利用醇基燃料粘度控制智能燃烧器点火自动识别的方法,属于生物质新能源领域。其包括如下步骤:(1)预设开启条件;(2)制备不同粘度的醇基燃料;(3)安装粘度电极探头和传感控制器;(4)得到检测信号,控制智能燃烧器点火。本发明是在醇基燃料中添加乙二醇、聚乙二醇、丙三醇、聚氧丁醇、甲基丙烯酸甲酯或羧甲基纤维素,得到不同粘度的醇基燃料,通过粘度电极传感控制了智能燃烧器的点火,实现自我自动识别控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃烧器中不燃烧,达到保护醇基燃料配方和燃烧器知识产权的目的,同时保证了正常渠道的醇基燃料,使其安全有效地使用,避免造成客户的中毒污染及火灾隐患。
本发明公开了一种太阳能刷车装置,包括水箱,所述水箱的右侧顶端设有加水口,所述水箱的左侧设有工作台,所述水箱的左侧底端设有抽水过滤口,所述抽水过滤口的左端设有抽水管,所述抽水管的左端设有水泵,所述水泵的上端设有入水管,所述入水管的上端设有气泵,所述气泵的上端设有高压水管,所述工作台左侧壁上端设有水管外壳箱,所述水管外壳箱的底端设有高压出水管,所述高压出水管的下侧设有高压水枪,所述工作台的顶端设有太阳能控制器,所述太阳能控制器的上端设有太阳能集热板。利用新能源太阳能的作用对水泵和气泵进行发电,对水箱内的水进行抽取打压,再通过高压水枪对车辆进行清洗的作用,节能环保,操作方便。
本发明提供了一种风能混合动力车及代步装置,主要涉及节能环保混合驱动技术领域。该风能混合动力车包括车体和驱动组件,驱动组件包括引风机,引风机安装车体上,车体内设置有通风道,车体设置有进风口和排风口,通风道分别与进风口和排风口连通,引风机设置于通风道中,引风机用于由进风口引风至排风口并排出车体,以驱动车体沿着与排风方向相反的方向运动。本发明提供的风能混合动力车能够采用可再生的风能驱动车辆行驶,节约了能源,并且非常环保。本发明提供一种代步装置,其能够实现可再生新能源的开发利用,能节约能源和保护环境。
本发明公开了风电一体化变流并网升压箱变及其监控系统,属于新能源风力发电技术领域。将变流器柜、控制柜、冷却设备从风机塔筒内移出来,与变压器和高压柜一起放置在箱变内;一方面可以省掉现有箱变内的低压柜;另一方面变流器柜的操作更为方便,即便发生了事故,也只是影响箱变,不会对风机塔筒造成影响,因为箱变的价格低,风机塔筒的价格高,从而可以降低事故损失;再一方面,移出来后,可以对变流器柜进行升级,并且散热可以做到更好,满足更广的需求;风电一体化变流并网升压箱变监控系统,对箱变进行全方位监控;还增加对变压器故障多参数采集,通过振动、超声波、噪音、变压器温度等物理量的变化来诊断变压器故障,提高安全指数。
本发明提供了一种风光互补发电的轮载式移动电站,属于新能源发电技术领域。包括轮载式基座、万向轮、后从动轮、充电控制器、逆变器和蓄电池,轮载式基座的顶部通过机架安装顶棚架,顶棚架上设置可折叠式太阳能电池板组件,顶棚架顶部通过伸缩装置安装垂直式风力发电机,机架表面设有封闭夹层,封闭夹层的外表面设有电能显示器、负载插口,内部设有充电控制器、逆变器、蓄电池,可折叠式太阳能电池板组件和垂直式风力发电机通过充电控制器与蓄电池电连接,蓄电池的输出端通过逆变器电连接至负载插口、电能显示器与蓄电池连接。本发明能有效利用清洁能源,发电效率更高,且方便移动使用,能提高其利用率。
本发明公开了一种能长时间在高温下稳定运行的真空管式炉的设计方法,其特征在于选择陶瓷材料作为加热元件,选择测非标热电偶作为测温元件,氧化铝系材料作为耐火材料,同时选择了刚玉炉管,法兰,热电偶信号输入控制器。通过SolidWorks建立真空管式炉三维模型,采用先进的计算机虚拟仿真模拟技术,针对真空管式炉的炉管部分,用SolidWorks Simulation分析软件对其可靠性进行分析。本发明真空管式气氛炉能够长时间稳定的运行于1800℃工作温度,用以适应更广的实验需求,对玻璃、陶瓷、冶金、热处理、锂电正负极材料、新能源等行业的研究开发具有重要意义。
本发明公开了一种利用醇基燃料比重控制智能燃烧器点火的自动识别方法,属于生物质新能源领域。其包括如下步骤:(1)预设开启条件;(2)制备不同比重的醇基燃料;(3)安装比重计和传感控制器;(4)得到检测信号,控制智能燃烧器点火。本发明是在醇基燃料中添加盐类和有机溶剂,得到不同比重的醇基燃料,通过比重传感控制了智能燃烧器的点火,实现自我自动识别控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃烧器中不燃烧,达到保护醇基燃料配方和燃烧器知识产权的目的,同时保证了正常渠道的醇基燃料,使其安全有效地使用,避免造成客户的中毒污染及火灾隐患。
本发明提供一种光伏微网混沌检测装置,属于新能源利用领域,包括光伏阵列、光伏微网逆变器、光伏微网、信号采集传感器阵列和数据处理检测装置;光伏阵列的输出端与光伏微网逆变器连接;光伏微网逆变器的输出端与光伏微网连接;信号采集传感器阵列的输入端分别与光伏阵列的输出端和光伏微网逆变器的输出端连接;信号采集传感器阵列的输出端与数据处理检测装置。数据处理检测装置包括数字滤波电路、四维相空间重构电路、最大李氏指数计算电路和光伏微网混沌报警电路。采用现有数字化方法,通过数字信号序列的相空间重构后进行李氏指数计算,检测系统的混沌信号,具有灵活、高可靠和稳定性的特点。
本发明公开了一种利用醇基燃料电导率控制智能燃烧器点火自动识别的方法,属于生物质新能源领域。其包括如下步骤:(1)预设开启条件;(2)制备不同电导率的醇基燃料;(3)安装电导率电极探头和传感控制器;(4)得到检测信号,控制智能燃烧器点火。本发明是在醇基燃料中添加盐类和互溶性助剂,得到不同电导率的醇基燃料,通过电导率电极传感控制了智能燃烧器的点火,实现自我自动识别控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃烧器中不燃烧,达到保护醇基燃料配方和燃烧器知识产权的目的,同时保证了正常渠道的醇基燃料,使其安全有效地使用,避免造成客户的中毒污染及火灾隐患。
本发明涉及均匀且稳定负载含铁纳米粒子的碳纳米管及其制备方法,以羟基化或羧基化改性的多壁或单壁碳纳米管、非离子型高分子表面活性剂、有机铁化合物为原料,以乙醇或甲醇为介质,在填装量80%高压反应釜中于150-230℃反应4-24h,再将产物在250-800℃和惰性气体保护的条件下加热5min-2h。所得负载含铁纳米粒子的碳纳米管特征在于含铁纳米粒子均匀地负载在碳纳米管的外表面上,所述纳米粒子为三氧化二铁、四氧化三铁、铁等三种之一,其粒径分布窄,平均粒径在5nm~20nm内,在剧烈机械分散或超声分散作用下能够稳定负载在碳纳米管上,在催化、传感器、电磁屏蔽材料、新能源材料、生物技术以及高性能复合材料等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种气动汽车用气动动力控制装置,涉及新能源汽车技术领域,本发明不仅可以实现对过大的压力进行卸压处理,而且,还可以实现稳压作用,通过稳压片来改变气压腔的体积,实现内部压力的稳压效果,进而保证出气管的出气压力始终处于稳定的场合,保证了出气管出稳压阀的使用寿命,提高了汽车安全性和稳定性,减少汽车的顿挫感;当装置本体内气体压力增大时,弹簧分压机构会通过第一输气管由第一卸压管排出,缓解装置本体内部的压力,当弹簧分压机构不足以缓解装置内部拉力时,这时液压机构就会工作,再次缓解装置内部压力,滑块上的第一密封圈可确保装置的密封性,确保装置正常工作。
本发明涉及新能源技术领域,尤其为一种便于安装与拆卸的太阳能光伏板,包括太阳能光伏板和安装板,所述安装板底端边缘开设有滑槽,所述太阳能光伏板底端与滑槽滑动连接,所述安装板左端固定连接有第一固定板,所述太阳能光伏板左右侧壁固定连接有挂钩,所述安装板左右侧壁固定连接有固定扣,所述固定扣包括扳手、转轴、拉环、弹簧和L形限位片,所述扳手顶端通过转轴固定连接在安装板侧壁,所述L形限位片固定连接在扳手侧面中央,所述拉环与L形限位片之间固定连接有弹簧,所述安装板底端固定连接有第一转动块,所述安装板正下方设有电动升降杆和立柱,本装置方便对于太阳能光伏板进行安装和拆卸,可调节性好,值得推广使用。
本发明公开了一种利用醇基燃料颜色控制智能燃烧器点火自动识别的方法,属于生物质新能源领域。其包括如下步骤:(1)预设开启条件;(2)制备不同颜色的醇基燃料;(3)安装颜色检测器和传感控制器;(4)得到检测信号,控制智能燃烧器点火。本发明是在醇基燃料中添加颜料,得到不同颜色的醇基燃料,通过颜色检测器传感控制了智能燃烧器的点火,实现自我自动识别控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃烧器中不燃烧,达到保护醇基燃料配方和燃烧器知识产权的目的,同时保证了正常渠道的醇基燃料,使其安全有效地使用,避免造成客户的中毒污染及火灾隐患。
本发明涉及一种碳素铬铁清洁节能绿色环保制造铬化合物工艺,该发明工艺先进,节能环保,无需燃煤无需高温高压,以铬铁为原料液相法一次性生产出铬化合物、颜料、新能源、硅碳电池新材料等产品,形成一系列新的高端产业链,彻底改变了原有的产品用途单一、生产单纯的局面;改变了原有铬酸盐化合物生产产生高污染对环境危害大的落后的生产工艺,使铬化合物的生产走上节能环保,高效益的发展之路;极大的拓展了铬铁行业多元化发展和应用领域,大大增强了企业国际竞争力,促进国家产业优化升级和发展,具有重要意义。
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