本发明公开了一种柔性碳膜包覆Sn‑Ni‑P纳米材料及其制备方法和其作为锂离子电池负极材料的应用,该材料结构中,含有N元素的柔性碳膜中间包覆无定型结构的Sn‑Ni‑P纳米粒子,Sn‑Ni‑P纳米粒子均匀的嵌入在柔性碳膜内部,交联形成三明治式结构。相对于现有技术,本发明所述制备方法具有制备工艺流程简易、成本低廉、易实现大规模工业化生产的优势;同时,制得的三明治纳米结构材料具有较高的石墨化程度、较大的比表面积和较为通畅的电子或离子传输通道;作为锂离子电池负极材料时呈现出较高的比容量和优异的循环稳定性。
本公开涉及一种离子液体化合物及制备方法、离子液体聚合物以及含该聚合物的聚合物固态电解质,具体地本公开提供了式(1)所示的结构的离子液体化合物及其制备方法,并且提供了式(25)所示的结构的离子液体聚合物及其制备方法,该离子液体化合物和离子液体聚合物的阴离子中心为配位能力较弱的全氟磺酰亚胺离子,减小了阴离子中心对Li+的束缚能力,提高了含有该离子液体聚合物的聚合物固态电解质的电导率和Li+迁移数;本公开的离子液体聚合物与锂盐复合后形成含有离子液体‑聚离子液体复合物的聚合物固态电解质,离子液体‑聚离子液体复合物具有微液相结构,能进一步提升电解质的电导率以及Li+迁移数。
本发明为一种用于维持电池低阻抗之电解液,包括:一锂盐;一有机溶剂;以及一电解液添加剂,具有式I化合物,M选自锂或钠;Z为含有硼、铝或磷的路易斯酸(Lewis acid);Y选自氢、烷基、含氟烷基、含卤素C1‑C8烷基、含砜基C1‑C8烷基、含羰基C1‑C8烷基、含硝基C1‑C8烷基、硝基(NO2)、氰基(CN)、醛基(CHO)及羧基(COOH)所组成的群组其中之一;以及X选自‑CN、‑NO2、‑CHO、‑CH3SO2、‑F或‑Cl。添加少量如式I的添加剂至一般商用电解液中可以优先在电极材料表面形成良好的固体电解质介面膜(solid electrolyte interface layer;SEI),此SEI膜不会增厚,并维持电池的高导电性与低阻抗,使电池在高电压充放电环境下有较优异的库伦效率。
本发明提供一种Ti3C2Tx/ KIT‑1型分级硫碳复合材料,由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3 : 1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或 ‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
本发明为一种无线振动与温度复合传感器,用于检测机械振动和表面温度的一种装置。其特征在于:所述的装置有集成的温度和振动加速度传感器模组,内置PCB天线和功率放大芯片组成的功率放大模块,且具有电池电量检测功能。所述装置有传感器模组,锂电池组,PCB电路板,以及硬质防爆塑料端盖和防爆外壳。PCB电路板上集成了低功耗开关模块,功率放大模块,电压转换模块和无线收发器模块。所述的传感器模组与PCB电路板相连,然后通过PCB电路板上的无线收发器模块以无线的方式将采集到的振动与温度信号无线发送至通信站。所述的通信站是能够接收由功率放大模块发来的振动信号与温度信号的一种装置。锂电池组为传感器模组和PCB电路板供电。本发明具有功耗低、精度高、使用方便的特点,解决了工业现场有线采集系统布线繁琐、灵活性差、维护成本高等缺点,为工业现场设备智能化、自动化奠定了基础。
一种稀土硼铝酸盐荧光粉的制备方法,涉及红色荧光粉。提供不仅制备工艺简单、易于操作、对环境友好、成本廉价,而且易被紫外激发的一种稀土硼铝酸盐荧光粉的制备方法。按照化学式Li2‑x(AlBO4) : xEu3+的元素摩尔比Li︰Al︰B︰Eu=(2-x)︰1︰1︰x,将碳酸锂、硼酸、氧化铝、氧化铕放入玛瑙研钵中研磨,得混合物,其中0≤x≤0.25;将得到的混合物在空气中加热煅烧,待冷却后再次研磨,得稀土硼铝酸盐荧光粉。所述稀土硼铝酸盐荧光粉加热煅烧温度低于1000℃,能耗少,便于量产,性能稳定,能被近紫外线激发,发射出570~640nm的荧光,为白光LED、晶体硅太阳能电池提供良好的光谱转换材料。
一种氮杂多孔碳负极材料,由碳、氮和氢组成,各成分的质量百分比含量为氮10-25%、氢≤10%、碳为余量,该材料内部具有大小不一的、分布在2-50nm以上的三个区间的多级孔道;比表面积最高达143平方米/克,便于离子迁移扩散;含氮量为10-25%增加了导电性,含氢量≤10%使得结构便于离子插入;该负极材料由1,2,4-三氮唑锌盐/1,2,4-三氮唑一价负离子锌配合物热解制备,可用于扣式电池负极片或负极活性填充物。本发明的优点是:该方法制备的氮杂多级孔碳负极材料比容量高、倍率性能好、长周期循环性能好,既适用于锂离子电池又适用于钠离子电池,材料兼容性好,用途广泛;制备方法简单,易于工业化生产。
本发明提供了一种纳米超级电容电池的制备方法,包含如下步骤:制备正极材料;制备负极材料;将正极材料、隔膜及负极材料依次贴合组装后浸泡于电解液中,得到所述超级电容电池。其中,正极材料的制备包括如下步骤:制备Ni@Pt核壳结构纳米颗粒;制备磷酸铁锂纳米颗粒;向正极集流体基体共沉积Ni@Pt核壳结构纳米颗粒及磷酸铁锂纳米颗粒;热扩散处理。负极材料的制备包括如下步骤:将硅纳米线与氧化石墨粉末配成混合物;将上述混合物热喷涂至负极集流体基体表面。本发明的电极材料的堆积密度得到了大幅提高,从而使得超级电容电池兼具高比功率特性及高比能量特性。本发明操作简单,制备周期短,成本低,易于实现工业化生产。
一种物联网用320nm、660nm、1064nm、1500nm四波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光320nm、闲频光1500nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入320nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光320nm输出,最后输出320nm、660nm、1064nm、1500nm四波长光纤激光输出。
本发明公开了一种地铁轨道积水检测及数据无线传输终端,包括C8051F023单片机和充电锂电池,以及与C8051F023单片机相接的晶振电路模块、复位电路模块、Flash数据存储电路模块和CDMA无线通信模块,C8051F023单片机的输入端接有按键操作电路模块、时钟电路模块和信号调理电路模块,信号调理电路模块的输入端接有水位传感器,充电锂电池的输出端接有电池电量检测电路模块,电池电量检测电路模块的输出端与C8051F023单片机的输入端相接,C8051F023单片机的输出端接有电池电量指示灯。本发明电路实现了地铁轨道积水的自动检测和无线传输,节省了人力物力,工作可靠性高,实用性强。
本发明公开了一种全氟醚橡胶混炼胶的制备工艺,包括下述步骤:按质量份数称量改性二元氟橡胶REM260,活性氧化镁,氢氧化钙,活性助剂氢氧化锂,六氟双酚A,硫化剂双二五和三唑二巯基胺盐,炭黑填料;将改性二元氟橡胶REM260生胶在密炼机中塑炼;将硫化剂双二五和氢氧化锂的混合物加入步骤B的密炼机中进行预混炼;向预混炼后的胶料中加入六氟双酚A,活性氧化镁,氢氧化钙,三唑二巯基胺盐,炭黑填料的混合物,混炼;以三角包形式反炼薄通。本发明所制备的橡胶混炼胶产品性能稳定,具有优异的拉伸强度、伸长率、低温性能,耐高低温性佳,耐醇类燃油及广谱化学耐受性好,价格低,安全环保,生产工艺简单易控,易于工业化生产。
本发明公开了一种高吸附性水凝胶及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:纳米粘土10‑15份、丝胶蛋白10‑12份、交联剂1‑3份、锂皂石6‑8份、硅酸镁锂4‑6份、壳聚糖10‑12份、腐植酸钠6‑8份、纳米高岭土5‑15份、淀粉8‑12份、羧甲基纤维素钠5‑7份、海藻酸钠5‑9份、纳米凹凸棒8‑10份、硫酸钾4‑6份,本发明简单可靠,不污染环境,具有很强的染料吸附去除作用,具有实用性,染料吸附量可由温度、pH值、交联度、染料浓度、纳米粘土或生物高分子种类和用量,以及反应物投料比来调节。本发明水凝胶可用于纺织印染废水处理和染料吸附等领域。
一种新型能源的汽车动力系统,包括车体、驱动电机、燃料电池模块以及锂离子电池模块;燃料电池模块作为驱动电机的第一动力源,包括储氢单元、辅助单元、燃料电池堆以及散热单元;储氢单元设置于车体的顶部并用于向燃料电池堆提供燃料;辅助单元设置于车体的尾部并用于向燃料电池堆提供空气;燃料电池堆设置于车体的尾部并用于向与驱动电机以及辅助单元提供电能;散热单元设置于燃料电池堆以及辅助单元的上方,用于对燃料电池堆以及辅助单元进行散热;锂离子电池模块作为驱动电机的第二动力源设置于车体的中部并与驱动电机连接;第一动力源与第二动力源为并联关系。本发明解决了单一动力源的燃料电池汽车存在启动响应慢,输出特性疲软等问题。
本发明公开了一种加工方便的秸秆基电极复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:石墨2-3、氯化亚锡1-3、锰酸锂3-5、蔗糖2-3、碳化钼钴2-4、聚乙烯醇1-2、过硫酸钠0.2-0.4、秸秆1000-1200、氯化锌8-12、柠檬酸4-7、改性乙炔黑3-5、蒸馏水100-150;本发明添加的改性乙炔黑具有增强了导电性能和改善高倍率充放电性能等优点,添加的氯化亚锡、锰酸锂增强了秸秆基炭的导电性能,提高高倍率的充放电容量,本发明的工艺制作简单,价格低、效果好,值得推广。
本发明公开了一种噪声方差对SOC滤波效果的测量方法,包括:在???????????????????????????????????????????????和不变的情况下,在Matlab/Simulink中,调整测量噪声方差;不同的测量噪声方差值下,锂电池组UKF滤波效果差别较大,随着值得增大,滤波误差显著减小;根据以上测量,在进行锂电池SOC的Kalman估算时,选取合适的、。本发明所述噪声方差对SOC滤波效果的测量方法,可以克服现有技术中使用寿命短、安全性差和可靠性低等缺陷,以实现使用寿命长、安全性好和可靠性高的优点。
本发明涉及一种多功能液体空气净化器,其特征是:包括壳体、消毒室、净化室、气泵、锂电池、电解水装置、第一进气管、第二进气管和排气管,消毒室和净化室并排放置在壳体的内部,在消毒室和净化室上面设有气泵、锂电池,电解水装置设置在消毒室和净化室的一侧。本发明操作简单,净化效果好,功能多,便于更换过滤材料,使用成本低,更利于普通家庭使用。即可净化室内空气,又可向室内提供清新洁净的空气,不用再通过开窗换气,还可向室内提供适量的氧气,促进人体健康。
本发明克服了现有技术存在的不足,提供了一种用于生产太阳能瓦的轻质陶瓷基材配方,为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种用于生产太阳能瓦的轻质陶瓷基材配方,包括主料、长石、石英和复合活性成分,其中,主料为25~35份,长石为45~55份,石英为15~25份,复合活性成分为10~15份,所述复合活性成分包括碳化硅、碳酸镁和碳酸锂;所述主料包括页岩、粘土和高岭土,所述页岩、粘土和高岭土按1:1:1混合配置主料,所述复合活性料为碳化硅、碳酸镁和碳酸锂中的任意一种,或为多种组合;本发明可广泛应用于轻质陶瓷基材领域。
一种微米级片状β‑氢氧化钴及其绿色制备方法,在搅拌下,将2‑甲基咪唑水溶液加入钴源水溶液中,然后在20~50℃下,搅拌3~6h,反应结束后离心分离并用去离子水洗,最后干燥,获得微米级片状β‑氢氧化钴;其中,钴源与2‑甲基咪唑的摩尔比为(10~20):1。本发明提出一种微米级片状β‑Co(OH)2材料及其大规模绿色制备方法,整个合成工艺操作简单,成本低,稳定性好,安全可靠。采用该方法得到的微米级片状β‑Co(OH)2粒径为0.4μm~2μm且呈六角片状,可用于超级电容器电极材料以及钴金属氧化物、硫化物、锂离子电池用钴酸锂材料的前驱体。
一种海洋探测用530nm、533nm、709 nm、1060nm、1066nm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λXⅠ2120nm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ⅡλlⅡ2144nm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ⅡλBⅡ530nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成530nm、533nm、709nm、1060nm、1066nm、2120nm、2144nm七波长光纤激光器。
本文公开了用于制造包含氟化铍(例如氟化锂铍盐)的氟化铍盐系统的方法。该方法包括:将氟化铍铵与锂化合物混合、使混合物熔融以生产熔融相、吹扫熔融相以及冷却熔融相。该方法减少了获得含氟化铍的盐所需的制造步骤的数量。
本发明公开了一种碱式钒酸钴微米片材料及其制备方法,属于新能源材料领域,其化学组成为Co3(OH)2V2O7·2H2O,所述碱式钒酸钴微米片具有规则的六边形结构,直径为0.5~2μm。其制备方法包括:①将乙酸钴和偏钒酸按按Co : V摩尔比为1 : 1~2配制成混合溶液;②搅拌均匀后于150~180℃反应2~24h,得粗产品的溶液;③将步骤②中所得粗产品的溶液冷却至室温,将所得沉淀洗涤、干燥,得碱式钒酸钴微米片材料。其采用一步水热法、湿法合成,制备过程中没有使用任何表面活性剂及模板,反应条件温和,工艺简单、适宜批量生产;通过组装成实验电池测试其电化学性能发现该碱式钒酸钴微米片作为锂离子二次电池的负极活性物质,具有稳定的放电容量。
本发明公开了一种钛掺杂氧化铁介晶纳米粒子,是在由2nm~6nm氧化铁纳米粒子晶体取向堆积组成的氧化铁介晶纳米粒子中掺杂钛元素构成,其尺寸为20nm?200nm,比表面积为37.2?m2/g。该钛掺杂氧化铁介晶纳米粒子的制备方法,包括:(1)合成氧化铁介晶纳米粒子;(2)取适量的氧化铁介晶纳米粒子与相应比例的钛源醇溶液混合后,超声使混合溶液分散均匀,然后在室温至80℃条件下搅拌挥发,并在挥发完毕后真空干燥2小时;(3)将上述真空干燥后的复合物放入马弗炉中500℃~650℃煅烧3小时以上。本发明得到粒子具有更好的可见光催化降解污染物以及光电化学分解水性能,能够在诸如光催化降解污染物、光催化分解水制氢、超级电容器、锂离子电池等领域应用。
本发明涉及一种高纯一氧化锰的制备方法,包括以下步骤:将电解金属锰片进行破碎,得到锰粒;将所述锰粒置于气氛炉中;向所述气氛炉中通入氧化性气体,将炉中空气赶出;将所述气氛炉升温;在气氛炉温度达到700℃~750℃时,进入恒温焙烧阶段,恒温焙烧一段时间;恒温焙烧结束后,通入还原性气体,在炉内对物料进行自然冷却;当炉内物料温度降低后,将物料从炉膛内取出;将获得的物料进行研磨,即可得到高纯一氧化锰。本发明制备工艺简单,易于操作,原料成本低廉,原料充足;本工艺生产成本低,易于实现工业化规模生产。本发明制备的一氧化锰纯度高,一氧化锰的化学成份和物理性能均可满足锂离子电池材料锰酸锂化学成份和物理性能的要求。
本发明公开一种基于聚集诱导发光的氟离子检测探针及其制备方法和应用。该荧光探针结构如式I所示,其以水杨醛为原料,经与水合肼形成水杨醛吖嗪,再经硅保护而成。本发明的探针光学性能稳定,对氟离子检测灵敏度高,检测下限低,检测限为1μM,响应范围为1?50μM。选择性好,对氯离子、溴离子、碘酸根离子、高碘酸根离子、硝酸根离子、亚硝酸根离子、醋酸根离子、碳酸根离子、硫酸根离子、亚硫酸根离子、银离子、钡离子、钙离子、锂离子、镁离子、铵离子、镍离子、锌离子等阴阳离子没有响应。且合成简单,条件温和,收率高。本发明的荧光分子探针在生物化学与环境化学,特别是水中氟离子的检测等领域具有实际的应用价值。
本发明公开了一种2?(3?醛基?4?羟基苯基)?4?甲基噻唑?5?甲酸乙酯的合成方法。该合成方法以正丁基锂为催化剂,2?(4?羟基苯基)?4?甲基噻唑?5?甲酸乙酯和N, N?二甲基甲酰胺进行反应后,再与冰醋酸反应生成2?(3?醛基?4?羟基苯基)?4?甲基噻唑?5?甲酸乙酯。合成反应过程中不采用乌洛托品,降低了生产过程中可能带来的致敏性因素,同时生产方法简单、环保,产品纯度高,收率高,降低了成本,同时也提高了工作效率,适宜于工业化生产。
本发明公开了一种阿维菌素高产菌株,同时提供了上述菌株的筛选方法,本发明所提供的阿维菌素高产菌株为为阿维链霉菌(Streptomyces avermitilis)AV‑185S,保藏单位为中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC NO. 12215,保藏日期为2016年3月15日。本发明所提供的筛选方法主要包括以下步骤:a、孢子悬浮液制备;b、紫外线复合氯化锂诱变处理;c、制备阿维链霉菌液体培养基;d、深孔板液体培养筛选高产菌株;e、菌株发酵效价的检测。该方法筛选的阿维链霉菌AV‑185S平均发酵效价可达6842.8ug/mL。
一种苄位被氧化制备酮的方法,属于可见光催化氧化合成技术领域,制备步骤如下:将含有结构单元的化合物、氯化铁、溴化锂溶于CH3CN中,在空气氛围、蓝灯光源下25oC恒温反应,TLC跟踪监测,反应结束后经柱层析分离即得相应的含有结构单元的化合物。本发明可以绿色环保制备苯羰基类化合物,本发明的优势在于:反应条件温和,绿色环保,成本低,效率高,反应路径短。
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