双(甲基磺酰基)甲烷的合成方法,属于电池电解液的技术领域,将甲烷磺酸置于反应器中,搅拌加热至80‑120℃,然后滴加过量氯化亚砜,滴加完毕后保温搅拌1‑2h,馏出过量的氯化亚砜后,将残余物冷却至‑5℃~10℃,搅拌30‑60min,过滤,将沉淀物洗涤干燥后溶于氯仿,向其中加入三甲基硅甲基锂,升温至70‑90℃,搅拌1‑2h,冷却至室温,经过滤、洗涤、干燥,得到双(甲基磺酰基)甲烷。本发明合成方法简单,得到的双(甲基磺酰基)甲烷收率高、纯度高、水分少。
本发明涉及一种硅基负极材料及其制备方法和用途,所述硅基负极材料包括硅基内核和包覆在其表面的外壳,所述外壳包括由氮掺杂的石墨烯、氮掺杂的含氢的锂钛氧化合物和氮掺杂的六方相氧化钨的复合物组成的第一包覆物和由介孔碳层组成的第二包覆物,其制备方法包括以下步骤:(1)将硅基材料、第一包覆物分散在溶剂中,得到分散液,之后经喷雾干燥,得到内核材料;(2)将三嵌段共聚物、氨基醇和步骤(1)中的内核材料分散在溶剂中,得到分散液;(3)将步骤(3)的分散液中加入多巴胺,进行聚合反应,之后在惰性气氛下碳化得到所述硅基负极材料;本发明所述硅基负极材料的结构和循环稳定性明显改善,硅基负极材料的循环性能也明显提高。
本发明涉及一种铝箔表面钝化液及铝塑膜,主要由以下组份制成:水1000重量份,直链烷基膦酸1.5重量份~2重量份,锆化合物0.9重量份~1.5重量份,钛化合物1.5重量份~3.5重量份,磷酸10重量份~30重量份,铵盐0.5重量份~1重量份,镍盐0.01重量份~0.2重量份,氢氟酸或硝酸0.1重量份~1重量份。本发明钝化后的铝箔具有较好的耐腐蚀性能,由于不含三价铬或六价铬等,本发明具有环保效益,钝化处理后的铝箔可应用于锂电池软包装、化学品包装、食品包装和药品包装等的铝塑膜。
本发明公开了一种底面合一的水性双组分环氧桔纹漆,包括4重量份的A组分和1重量份的B组分;所述A组分包括:60‑70%的双酚A型非离子型的水性环氧分散液,3‑5%的环保溶剂、0.1‑0.2%的基材润湿剂、0.2‑0.4%的消泡剂、9‑18%的去离子水、0.2‑0.5%的改性硅酸镁锂、0.2‑0.5%的膨润土、0.5‑1%的水性防闪锈剂、1‑2%的水性缔合型改性聚氨酯增稠剂、0.5‑1%聚二甲基硅氧烷桔纹助剂、10‑15%的色浆;所述B组分包括:70‑80%的水性环氧固化剂、5‑10%的工业酒精、10‑25%的去离子水。本发明的目的是提供一种可以底面合一的桔纹效果稳定的水性双组分环氧桔纹漆。
本发明公开了一种硅钙质无机高强保温复合墙板。其芯料原料包括如下重量份数的组分:525水泥100‑200份,硅酸钙400‑600份,快干粉9‑12份,硅钙粉70‑96份,金属氧化物粉15‑18份,中性矿物质粉200‑300份,碳酸锂8‑15份,石膏粉30‑80份,偶联剂35‑55份,纤维3‑8份,发泡剂3‑5份,中性水900‑1500份;面层料包括氯化钠46‑55份,粘合剂50‑67份,硅钙粉72‑110份,525水泥80‑100份,建筑砂5‑8份,钢丝网10‑15份,纤维3‑8份,中性水750‑780份。本发明制备的复合墙板,保温效果好,强度高,在低温条件下能迅速固化干化,缩短了北方秋冬季施工的施工时间。
本发明公开了一种新型远程无线定相终端,定相终端与绝缘杆连接后进行使用,定相终端顶部通过螺纹连接有探钩,所述探钩上设有防滑凸起,所述定相终端内设置有非接触感应取压装置、锂电池、GPS授时模块,GPRS无线通信模块以及扬声器,所述定相终端外部设有液晶显示屏、背光开关按钮以及电源按钮,所述定相终端底部设有定相进度指示灯、充电口、SIM卡槽以及绝缘杆插头。本发明是采用上述结构的一种新型无线远程定相装置,组装操作简单,定相过程全自动执行,输出直观可见,可有效保证工作人员的人身安全,操作准确,成本低同时方便查阅和管理。
本发明公开了一种聚合物电池正极的制作方法,其制作方法的步骤如下:1、按如下质量百分比,将24%~27%的磷酸铁锂、2%~3%的导电剂、2%~3%的粘合剂和3%~4%的增塑剂加入65%~70%的丙酮溶剂中,在真空状态下搅拌均匀制成正极浆料,再将正极浆料均匀涂覆于载体聚对苯二甲酸乙二醇酯上,经烘干后制成正极膜片,正极膜片厚度在250mm~270mm之间;2、将正极膜片和正极集流体粘合到一起,其中组合体的厚度范围在150mm~170mm之间,然后使用刀模冲切制成相应大小的正极极片。本发明的优点是提高了电池的能量密度,解决了大动力热效应问题,从而实现电池的大流量放电。
本发明公开了一种铜箔表面修饰碘化亚铜来提高商业石墨电池性能的方法,其主要过程包括:配制100mL含有0.8mol·L‑1H2SO4的0.8mol·L‑1CuSO4溶液,向溶液中加入0.3g~2.0g 1‑丁基‑3‑甲基咪唑碘盐,充分搅拌使其混合均匀,同时将商业铜箔依次用蒸馏水、乙醇和蒸馏水清洗,之后在空气中干燥。将清洗干净的铜箔竖直放于上述配置好的溶液中,于室温条件下浸渍5~25分钟,取出铜箔,用去离子水冲洗并吹干,即得到表面制备有CuI的铜箔,将其作为石墨的集流体与单质锂片组装成半电池后,在1A g‑1电流密度下循环100次后,使用CuI修饰的铜箔时,循环100圈后,石墨放电容量较使用原始铜箔的石墨的容量提高1.5倍之多。本发明中制备条件温和,不消耗其他能量,简单易行,安全可控,适合规模化生产,具有可观的应用前景。
本发明公开了一种多能源模式的电池充电路由器,涉及电源处理电路技术领域。所述路由器包括锂电池充电装置和铅酸蓄电池智能充电装置,所述充电路由器包括电气接口,所述电气接口与所述电能智能管控模块的信号输入端连接;所述电能智能管控模块的信号输出端与直流总线的输入端连接;所述直流总线的输出端经若干个电压控制模块分别与一个充电控制模块的输入端连接;每个所述充电控制模块的输出端分为两路,其中的一路与电池接口的输入端连接,另一路与检测与信号处理模块的信号输入端连接;所述检测与信息处理模块的信号输出端与MPU模块的信号输入端连接。所述路由器具有供电侧能源多样性、充电方式多样性以及充电对象自适应性等优点。
本发明公开一种光伏储能直流智能微网监控管理系统,包括由发电单元监测、储能单元监测、负荷单元监测和统计分析形成的组态监控平台;由储能系统保护、光伏发电系统保护和低压用户侧保护形成的分布式电源保护;在电源进线处安装双向表计,在磷酸铁锂电储能和永磁同步飞轮储能处安装双向电表,在微网与终端用户之间安装单项表计形成的计量系统;本发明通过组态监控平台、分布式电源保护和计量系统合理协调电源、负荷和储能设备,实现离网运行期间有功功率和无功功率的平衡,并逐步切除部分非重要负荷,保证对重要负荷的可靠供电,并最大程度提高系统的灵活性和智能性,适应系统的扩展性需求。
本发明公开了一种高电导浆料及其制备方法、隔膜,高电导浆料的制备方法包括以下步骤:将第一液体与第二液体搅拌至均匀,砂磨,得到高电导浆料,其中,第一液体的制备方法为:将水与乙醇混合均匀,再加入分散剂,搅拌至均匀,得到第一液体,分散剂为聚丙烯酸铵盐、三甲铵盐酸盐和聚乙二醇中的一种或多种的混合物;第二液体的制备方法为:将碳类导体、PVP、EDTA和粘结剂混合,搅拌至均匀,得到第二液体,碳类导体为石墨烯、Super‑p或炭黑,粘接剂为PVDF或聚丙烯酸酯类;本发明通过在聚烯烃隔膜表面引入功能层,一方面防止多硫化物的生成,避免产生穿梭效应;另一方面,功能层的引入可以促进了锂离子的解离与传递效果,从而有效提高隔膜的离子电导率。
本发明涉及卫生陶瓷釉,尤其是一种陶瓷卫生洁具纳米分相 自洁釉。该釉的原料组成(wt%)是:釉石英25~34,釉长石20~ 40,苏州土3~4,白矸子2~3,煅烧ZnO 3~4,骨瓷粉0~4, 锂瓷石0~6,烧滑石2~4,18~26石灰石,工业氧化钛1~5; 其化学组成(wt%)是:SiO2:59.22~63.16,Al2O3:7.22~10.15, TiO2:3.23~4.82,CaO:12.85~15.98,MgO:1.26~2.28,ZnO: 3.31~4.52,K2O:3.36~6.07,Na2O:0.86~1.26,P2O5:0~0.68。 本发明在不改变陶瓷卫生洁具工艺过程的基本工艺条件的前提 下,通过设计新的釉料组成得到具有纳米级分相结构和纳米级 TiO2团簇,并在釉的纵向表面形成纳米级突起,使釉面具有超亲 水性,从而产生良好的自洁性能。具有成本低、自洁效果好的优 点。
本发明公开了一种固态电池热失控测试装置,属于电化学测试技术领域。该固态电池热失控测试装置包括加热机构、光学显微镜、红外热成像仪、用于放置待测样品的测试平台和控制机构;加热机构为控温加热平台,测试平台设置于控温加热平台上;光学显微镜、红外热成像仪分别与控制机构相连,用于传输成像信息。本发明将原位光学成像技术和红外热成像技术联用,并结合温控技术,同步测试样品的形貌、结构演变的光学照片及局部温度演变曲线与样品热失效过程的温度等高图的演变,实现介观尺度的固态锂电池热失效和失控过程的形貌、结构演变与温度演变的同步监测,实现温度与结构演变的定性定量关联。
本发明涉及固态电解质及固态电池技术领域,公开了一种氧化物固态电解质及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将氧化物固态电解质前驱体和硝酸锂进行接触混合,得到第一混合物;(2)将所述第一混合物进行煅烧;所述煅烧的温度为264‑600℃。采用本发明方法不但具有烧结温度低、时间短和生产能耗低的特点,还能够提高烧结质量,改善材料致密性,从而获得离子电导率高的氧化物固态电解质。
本发明公开了手持式回路调试工具,特别是涉及调试工具技术领域,包括机体,机体前端上下两侧分别设有液晶屏和键盘,机体后端下侧安装有锂电池。该种手持式回路调试工具,具有编码地址的写、读、测三大功能外,还具有回路调试功能,回路的注册、自检、点灯、启动、火警、故障报警功能,还有线对地电阻检测功能,这样功能齐全,操作简单,性能稳定,解决了目前难以对消防火灾报警系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、气体灭火系统、家用火灾安全系统进行地址码的写入和读取,以及回路调试功能对回路的注册、自检、点灯、启动、火警、故障报警功能,以及线对电阻检测功能测试的问题。
本发明提供了一种正极材料及其制备方法和用途,所述正极材料包括复合碳材料、纳米钛氧化物和FeF3(H2O)0.33,所述复合碳材料和钛氧化物包覆在FeF3(H2O)0.33的表面,所述复合碳材料为氮、磷、硫和氯共掺杂的复合碳材料。所述方法包括:1)将氮、磷、硫和氯共掺杂的复合碳材料和FeF3(H2O)0.33分散在纳米钛氧化物溶胶中,超声,然后进行喷雾干燥,获得正极材料前驱体;2)微波处理,得到正极材料。本发明所提供的正极材料具有良好的导电性和放电比容量,将所述的新型正极材料组装成锂离子电池后,在1C倍率下其放电比容量大于215mAh/g,循环50次后容量保持率≥95%具有广阔的应用前景。
一种应用于5G通信移动终端的微晶玻璃制备方法,属于微晶玻璃的技术领域,包括以下步骤:A、原料的准备:按重量份数计,准备石英砂45‑75份,氧化铝10‑25份,碳酸钠14.5‑39.6份,硝酸钾2.3‑9.2份,碳酸锂0‑12.5份,碳酸镁0‑41份,氧化钛0‑8份,氧化锆0‑20份,氧化锌0‑10份,氧化铷0‑3份,氧化镓0‑5份,氧化铕0‑3份,磷酸二氢铵0‑9份,氧化锑0‑3份,氧化钇0‑3份,氧化铈0‑3份,氧化铁0‑5份,氧化锰0‑2份,氧化镍0‑3份,混合后得到配合料;B、玻璃熔制;C、玻璃成形;D、玻璃退火、核化、晶化,得到应用于5G通信移动终端的微晶玻璃。通过原料和工艺的结合控制,可以获得具有较高的可见光透过率、较高的强度和硬度的前盖微晶玻璃材料,和具有高强度、低磁损耗的后盖微晶玻璃材料。
本发明公开了一种轧后电池极片激光预分切装置,包括位于电池极片幅面上方且沿电池极片法向设置的激光分切机构,激光分切机构顶端设置有激光头,激光头对应的电池极片留白区正下方设置有切割能量隔离板;激光头的平行侧设置有除尘装置,除尘装置包括导向机构、设置于导向机构之上的吸尘罩以及用于驱动吸尘罩的传动机构,除尘罩为包含第一分罩和第二分罩的分体式结构,第一分罩和第二分罩分别通过有压力的隔板直通接头连接有多个不同角度的喷头;第一分罩和第二分罩各自通过一抽尘管道与带有负压腔的集尘机构相连。本发明能够降低刀具成本,提高工作效率;吸尘罩为分体式结构,方便维护。本发明适用于动力锂电池制造设备技术领域。
本发明涉及电加热服饰技术领域,具体涉及一种电加热护腰,其结构包括加热腰垫和腰带,包括加热腰垫和分别与加热腰垫两端连接的腰带,还包括电加热组件,电加热组件包括加热片、温控开关、柔性电池和温度传感器;加热腰垫包括加热区域和非加热区域,加热片和温度传感器内置于加热区域,柔性电池内置于腰带,温控开关内置于非加热区域,加热片、温控开关以及柔性电池之间均通过导线连接。与现有技术相比,与现有技术相比,本发明采用可弯折、可挤压的柔性电池替代传统的锂电池,柔性电池能够以片状形式内置于腰带内,随着身体弯曲而很好地贴合在身上,同时具有支撑和固定作用,使用和携带非常方便。
本发明公布了一种CCHP型微电网多时间尺度优化调度方法及系统。所述多时间尺度优化调度方法包括:首先从需求侧响应出发,根据可切负荷和可调负荷参数确定电网补偿费用;其次根据CCHP机组参数、溴化锂吸收式制冷机组、相变储能装置参数分别建立其运行收益,从而建立三联供系统运行收益;最后建立系统运行成本及收益函数,并采用多时间尺度优化调度策略对CCHP型微电网进行优化调度,使其总成本最小。采用本发明所提供的多时间尺度优化调度方法及系统能够有效缓解电力缺额、提高可靠性,达到可再生能源的最大化利用。
本发明属于电池电解液添加剂技术领域,提出了二恶唑酮类化合物于电池电解液中的应用的技术方案,电池电解液包括有机溶剂、锂盐、添加剂,添加剂包括质量比为1:(0.2‑0.5)的二恶唑酮类化合物和二恶唑酮类化合物的用量为电池电解液质量的2‑10%;所述二恶唑酮类化合物的结构式为:或R为甲基、苯基或氟取代的苯基,R1、R2不同时为氢或甲基。通过上述技术方案,解决了现有技术中电池电解液不耐高压的问题。
本发明公开了一种羟基苯硼酸的制备方法,属于医药中间体中硼酸合成技术领域。从溴代苯酚出发,经过BOC、三甲基硅基或苄基保护后,接着接着形成格氏试剂后与硼酸酯反应,或者与硼酸酯和正丁基锂一锅法反应,水解得到羟基苯硼酸。本发明中采用廉价易得的保护基,在硼化反应水解时容易脱除,易于实现工业化放大,已经在几十公斤规模上进行了批次生产,工艺稳定性好。
本发明公开了一种比容量高的石墨烯电池正极材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:石墨烯6‑10份、五氧化二钒3‑4份、十二烷基苯磺酸钠2.4‑4份、苯甲酸4‑6份、纳米二氧化硅5‑8份、碳化硅颗粒4‑8份、偏硅酸锂3‑10份、百香果6‑10份和氧化锌0.8‑1.5份。本发明原料来源广泛,将不同的原料采用不同的工艺制备,各种原料之间发生协同作用,制备的成品具有良好的首次库伦效率、高容量和高循环稳定性,可以满足人们的使用需求。
环状硼酸酐于电池电解液中的应用,属于电池电解液的技术领域,环状硼酸酐作为添加剂加入到电池电解液中,通过向锂电池电解液中加入环状硼酸酐,使电池低温放电特性和寿命周期特性出色;即使电池在完全充电状态下储存于高温或正进行充电/放电过程,基于碳酸酯的有机溶剂的分解反应也会受到抑制,从而解决了膨胀问题,电池的高温寿命周期特性也获得了改善。
本发明公开了一种含磷氧六环化合物的电解液及由该电解液组成的电池。所述电解液包含电解质、有机溶剂和式I所示的磷氧六环化合物,有机溶剂包括碳酸酯或/和羧酸酯或/和其他醚类化合物,电解质包括六氟磷酸盐,四氟硼酸盐,二氟磷酸盐,双三氟甲基磺酰亚胺盐,双(氟磺酰)亚胺盐,双草酸硼酸盐,二氟草酸硼酸盐,二氟二草酸磷酸盐,四氟草酸磷酸盐。本发明的电解液是通过将电解质、有机溶剂,甲基羧酸‑2‑丙炔基酯,以及其他添加剂混合而成,其可提高锂离子电池的电化学性能。
本发明公开了一种基于脉动直流测试技术的架空线路接地故障定位系统,包括高压直流脉冲信号发生器、信号采集器和信号接收器,高压直流脉冲信号发生器、信号采集器和信号接收器依次连接,高压直流脉冲信号发生器产生测试所需的高压脉冲直流信号;信号接收器用来接收并显示线路电流和故障点判断结果以及远程遥控信号发生器,本系统克服分布电容的影响,在多支路、长支路情况下,对地不会产生耦合电流,查找故障点更准确;仪器使用锂电池供电,体积小、重量轻,便于携带;可以识别线路电流方向,在线路中存在变压器时仍然可以查找故障点;可以远程操作仪器,保证用户安全;可以多条支路同时检测,提高检测效率。
本发明提供了一种碳纳米管负载硫化亚铁微米电极材料的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:(1)向反应瓶中加入铁盐、去离子水,配制成盐溶液,氮气保护下,放置在冰水浴中,搅拌,得到溶液A;(2)向去离子水中加入硼氢化钠和氢氧化钠,混匀,缓慢加入到溶液A中,搅拌,老化静置,得静置溶液B;(3)向静置溶液B中加入升华硫、尿素和多壁碳纳米管浆料,搅匀得溶液C,在140‑180℃下保温;(4)产物离心,蒸馏水和无水乙醇洗涤,真空干燥。本发明制备得到的碳纳米管负载硫化亚铁微米电极材料FeS2@CNTs从表面到内部的连续CNTs网络缩短了离子和电子的输运路径,并且在巨大的体积变化下仍然能够保持稳定,增强了锂离子的扩散性能。
本发明公开了一种速凝剂及速凝型聚合物水泥防水浆料和制备方法。该速凝剂包括:氢氟酸2‑10重量份、氢氧化铝1‑5重量份、硫酸铝4‑20重量份、三聚氰胺1‑5份、亚硝酸钙1‑5份、硫酸锂1‑5份、多元醇胺1‑5重量份、硅酸钠10‑20份、水50‑100份。本发明解决了现有的防水浆料因凝结速度慢无法快速进行下道工序、无法用于快速抢修工程和抢工期工程,以及市场上用快硬水泥生产的防水浆料凝结速度快、施工时间短的问题。本发明的速凝型聚合物水泥防水浆料具有固化快、早期强度高、抗渗性好、防水效果好、可操作施工时间长、可在低温下施工、防霉、抗碱、耐候、无毒、无害、无污染等优点。
本发明涉及水性防腐材料领域,具体公开了一种水性环氧防腐涂料及其制备方法,所述水性环氧防腐涂料包括在使用时才予以混合的组份A与组份B;组分A包括:水性环氧树脂乳液、硅酸钾、硅酸锂、水性润湿分散剂及去离子水;组份B包括:锌粉、金刚砂、填料及防锈颜料。本发明通过采用组分A和组分B的二组分体系,在使用时将组份B加到组份A中,搅匀过滤后即可喷涂施工,简单方便,环保节能,使用安全,可广泛用于高强钢构连接面的防腐,具有优异的耐老化性、耐温差性、耐盐碱盐雾性和高硬度等特点,可作为长效免维护外用涂料和高性能防腐涂料。
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