本发明公开了一种电解液及其制备方法和应用,其中,电解液包括:主体电解液主体和电解液添加剂,所述电解液添加剂包括式1所示化合物,其中,X为烷基,由此,通过将具备咪唑酮官能团和硅烷官能团的电解液添加剂与电解液主体混合,其中电解液添加剂上的硅烷基团可以吸附电负性强的氟离子F‑或吸附氢氧根离子OH‑,同时咪唑酮官能团中的氧可以吸附PF5离子基团,从而抑制电解液中氢氟酸HF和水分H2O含量,减少HF对电极材料的侵蚀及抑制过渡金属溶解和对电解液的破坏,从而使正极材料表面稳定性能得到改善,减少含有氟代添加剂电解液电池产气量,进而改善锂离子电池的高温性能和循环寿命。
本发明实施例涉及电动车技术领域,具体而言,涉及一种基于能源互联网模式的电动车充放电控制系统及控制方法,其中,巡检模块能够在铅酸电池组模块的剩余电量值不足的时候向电动车发送提示指令以使电动车根据提示指令到达指定能源互联网网点进行充电,能够提高充电的便捷性,改善电动车的出行问题,充电模块能够在剩余电量值达到第二设定阈值时停止对铅酸电池组模块的充电并对锂电池组模块充电,能够避免铅酸电池组模块的充电过度,提高了充电可靠性,放电模块能够实现铅酸电池组模块与锂电池组模块之间的供能切换,保证铅酸电池组模块在充电时的剩余电量值足够低,如此,能够实现对电动车的高效、可靠充放电。
本发明通过包括下述步骤的方法获得在29Si和13C CP/MAS NMR分析中来自Si-O键、烷氧基和羟基的信号为检测限以下的有机聚硅烷,上述步骤是在碱金属和/或碱土金属的存在下,在非质子性溶剂中使有机二卤代硅烷聚合而得到含有具有末端卤素基团的有机聚硅烷的混合物,在该混合物中添加含有有机锂化合物和非质子性极性溶剂的液体,使具有末端卤素基团的有机聚硅烷失去活性,接下来添加质子性极性溶剂,使碱金属和/或碱土金属失活。
本发明公开了一种便携式测定仪属现代农业灌溉、气象及科研测量仪器领域,能够实时测量空气温度、湿度、光照强度、风速、土壤湿度等环境参数,根据回归公式获取作物参考蒸发蒸腾量,并以语音方式指导报警,以USB、以太网、RS232/485多种方式通信,大容量存储功能。本发明电路正面由128*64点阵液晶(2)、锂电池接口(3)连接锂电池、按键排线接口(7)连接外壳贴膜按键;背面语音系统(9)、DB15通讯口(6)、四个传感器接口(5)、以太网模块(20)插到接口(11)、电源处理模块(12)、单片机模块(13)、时钟系统(14)、数据存储模块(15)、串口模块(16)实现测定仪所有功能。
本发明公开了一种自密实混凝土及其制备工艺,包括如下重量份数的组分,水130~150份、水泥170~200份、粉煤灰90~100份、磷渣粉50~70份、锂渣粉10~30份、石灰石粉20~40份、中砂850~870份、碎石900~950份、外加剂5~7份。磷渣粉和锂渣粉的使用能够降低水泥用量,节约成本,且绿色环保;聚羧酸系保坍剂配合聚羧酸减水剂一同作用,能有效克服混凝土拌合物出现的“抓底”、“板结”的现象;茂金属聚丙烯的加入能够改善混凝土的抗渗性能;混凝土制备时加入的干冰颗粒的加入一方面降低混凝土拌合物的温度,另一方面干冰颗粒能够促进混凝土各组分间分散均匀;混凝土制备时最后加入的消泡剂能够减少混凝土中的有害孔,形成的混凝土铺装后表面平整。
本发明涉及一种固态电池用复合正极,复合正极包括复合正极片以及由固态电解质浆料涂覆在复合正极片上形成的电解质膜,复合正极片由复合正极浆料涂覆在正极集流体上形成,固态电解质浆料包括质量比为1~5:1的聚合物和锂盐;复合正极浆料包括质量比为250~350:5~35:5~35:1~5:1的正极活性材料、导电剂、粘结剂、聚合物和锂盐。本发明有效降低界面内阻,改善界面阻抗,减少离子传输距离,从而提升固态电池的容量,有效的提升其拉伸强度,从而提升固态电池的容量与安全性能。另外,本发明的固态电池使用于NCM111、NCM523、NCM622、NCM811、LFP、LCO等多个电池系统,适用范围广。
一种夏季使用的具有主动散热装置的自行车坐垫由温度感应器1、散热风扇2、锂电池3构成,温度感应器1置于坐垫4中央处,可准确的感应出裆部是否温度过高,散热风扇2安装于坐垫4中央凹陷处,控制电路与温度感应器1相互连接,此结构可有效的提高风扇对裆部的散热,锂电池3安装于坐垫下部,可通过USB接口3.1进行充电。采用上述结构,当温度感应器检测出裆部温度过高时,及时启动散热风扇进行降温,确保夏季长时间骑行时保持人体的舒适。
一种投影式键盘电脑,包括;主板、显卡、内存、硬盘、投影装置、内部散热系统、键盘机箱、电源、接口、冰晶散热器、折叠金属软幕布、蓝牙鼠标、摄像头和二用键盘支架。内部散热装置包括大直径双风扇,大直径导热管,短鳍片导热底部。键盘机箱包括键盘式机箱和内部散热装置,在键盘内部放置集成主板、显卡、内存、硬盘,投影装置,机箱外部放置按键、摄像头、数字阵列麦克风;机箱底部是短鳍片导热底部。电源包括锂电池电源和交流电源适配器。二用键盘支架包括挡风板、3个散热风扇、键盘座、蒸发盆、锂电池电源或冰晶散热放置口、角度调节杆。
本发明涉及一种硅碳自支撑复合负极材料及其制备方法与应用,其是由多孔碳纤维支撑体和渗透附着在碳纤维支撑体的表面或内部的硅组成。本发明先采用静电纺丝法制备出含有硅源的高分子纤维状支撑体;然后将纤维状支撑体经过热处理工艺得到锂离子电池硅碳自支撑复合负极材料。碳纤维结构可以提供导电网络和自支撑骨架,弥补硅电导率低的缺点,硅为活性物质。硅自支撑电极可免去加入粘合剂和导电碳材料,且本身的三维网络也可以提供大量的脱嵌锂通道,具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种电池壳层结构,包括至少一层内覆层、第一接着剂层、阻气层、第二接着剂层和外保护层,所述第一接着剂层形成于所述内覆层和所述阻气层之间,所述阻气层形成于所述第一接着剂层和所述第二接着剂层之间,所述第二接着剂层形成于所述阻气层和所述外保护层之间;所述外保护层包括自由基捕捉剂和氟系聚合物;所述内覆层为聚烯烃层;所述外保护层的厚度为10‑50μm;所述内覆层的厚度为30‑50μm。本发明外保护层包括自由基捕捉剂与氟系聚合物,可通过自由基捕捉剂捕捉锂离子二次电池在电解液中所产生的自由基,用以提升锂离子二次电池的安全性。
本申请实施例涉及一种负极极片与包含其的电化学装置及电子装置。所述负极极片包括:集流体、第一负极结构层以及第二负极结构层。所述第一负极结构层包含第一骨架材料,且所述第二负极结构层包含第二骨架材料,其中所述第一负极结构层设置于所述集流体与所述第二负极结构层之间,且所述第一骨架材料相较于所述第二骨架材料具有较高的锂离子还原电位或电子电导率。本申请所提供的双层结构的负极极片在充电时,能够提高负极极片的空间利用率,同时提高电化学装置的倍率性能,抑制锂枝晶的生成,并减少所述负极极片的体积变化量,从而提高了电化学装置的安全性能和循环性能。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种耐高温的涂覆改性隔膜及其制备方法与应用。本发明改性隔膜由涂覆材料在基膜的单面或双面上涂覆而成,所述涂覆材料包括温敏性耐高温聚合物、粘结剂和纳米陶瓷;所述温敏性耐高温聚合物由双马来酰亚胺类单体与具有多反应官能团的胺类单体聚合反应而得。本发明所制备的改性隔膜具有温敏性高、电解液润湿性强、安全性高及可耐高温等优点,用于制备锂离子电池时,可大大提高其使用安全性及使用寿命。
本发明涉及纳米材料制备技术领域,具体公开一种Ni12P5纳米材料的合成方法,以可溶性镍盐为前驱体,以油胺和油酸为混合溶剂,三辛基膦为表面活性剂,具体按照以下步骤实施:a.称取可溶性镍盐,加入到由油酸和油胺组成的混合溶剂中,得到混合溶液A;b.向混合溶液A中通入氩气后,加入三辛基膦,加热,保温,待溶解后得到混合溶液B;c.取油胺溶液,加热;d.将混合溶液B分次注入到步骤c所得的油胺溶液中,注射完毕后保温30min‑60min;e.将步骤d中所得产物洗涤,离心分离,得到Ni12P5纳米材料。本发明提供的Ni12P5纳米材料的合成方法,得到的纳米材料具有优良的储锂性能,可以作为一种理想的锂离子电池负极材料。
本发明属于新能源材料制备与应用技术领域且公开了一种基于含二氧化硅矿物的硅碳复合材料制备方法,具体包括以下步骤:以含二氧化硅的矿物为原材料,首先用酸洗除掉除二氧化硅之外的氧化物,然后通过镁热还原并通过酸洗中间产物得到硅颗粒,随后,将获得的硅颗粒进行表面改性,将表面改性的硅颗粒同有机碳源和石墨粉混合,干燥后进行高温炭化处理,最终得到硅碳复合材料,应用于锂离子电池具有优异电化学性能,较高的比容量,长循环寿命,是一种理想的锂离子电池负极材料。
本发明提供了一种SEI膜、制备方法及碱金属电池,所述膜原料的组成成分包括:核壳结构SiO2颗粒和电解质溶剂,以所述原料组成的总质量为100%计,所述核壳结构SiO2颗粒占所述原料组成总质量的50~80%,所述电解质溶剂占所述原料组成总质量的20~50%。本发明提供的SEI膜具有单离子迁移的特点,可以延迟空间电荷的形成,进而提高离子传输速率;另外,该SEI膜中不需要使用锂盐和钠盐,如LiPF6、LiTFSI、NaPF6、NaTFSI等,SiO2(Li+)和SiO2(Na+)颗粒就能够提供用于传导的Li+和Na+。SEI膜中的阴离子通过化学键限制在SiO2颗粒上,这有利于提高Li+或Na+的迁移数;Li+的迁移数接近1,Na+的迁移数接近1。
本发明公开一种锗酸铋二维纳米片及其制备方法,所述锗酸铋形貌为二维纳米片层结构,片层结构厚度在3~50 nm,片层直径200~500 nm。所述锗酸铋二维纳米片是以三碘化铋、二氧化锗为原料,以乙二醇、水的混合液为溶剂,泡沫镍为衬底,用溶剂热法制备的。所述三碘化铋和二氧化锗的物质的量之比为(0.3~2):1,三碘化铋和二氧化锗的总加入量为1~4 mmol,乙二醇的用量为5~25 mL,水的用量为5~25 mL。本发明用于锂离子电池负极材料时,在100 mA/g的电流密度下,该材料的首次可逆容量可达1200~1469 mAh/g,经100次循环,容量保持率为50%~65%,不仅较高的充放电容量,而且表现出良好的循环性能。
本发明公开了一种高离子电导率柔性硫化物固态电解质隔膜及其制备方法,所述隔膜是由硫化物全固态电解质、木质素纤维以及无机纳米材料按一定的质量比复合而成。本发明通过将高离子电导率的硫化物全固态电解质均匀附着在木质素纤维与无机纳米材料形成的三维支架上,经过辊压后不但具有较大的机械强度且厚度均匀,同时可以缩短锂离子在电解质层中的传输路径,且不含有粘结剂,从而实现固态电解质在室温下具有高的离子电导率,明显改善电池的电化学性能,易于实现工业化生产,可用于大容量、高功率高能量密度的锂离子全固态电池。
本发明提供一种制备阿普斯特中间体1‑(3‑乙氧基‑4‑甲氧基)苯基‑2‑甲磺酰基乙胺(I)的方法,包括如下步骤:(a)在适宜的溶剂中加入二甲基砜,与有机锂化合物在‑40~10℃反应0.5~2小时,得到反应液R1;(b)在适宜的溶剂中加入3‑乙氧基‑4‑甲氧基苯甲醛,与弱亲核性强碱在‑40~10℃反应0.5~2小时,得到反应液R2;(c)将R2滴入R1中,在‑60~0℃反应0.5~2小时,得反应液R3;(d)向R3中加入三氟化硼乙醚,在‑80~0℃下反应;(e)淬灭反应,过滤,滤饼用二氯甲烷打浆洗涤,并用其萃取水层,合并有机层并浓缩;(f)向浓缩后的残余物中加入二氯甲烷,并用酸水洗涤,分液;(g)水层调节pH至10~14,用二氯甲烷萃取,浓缩有机层得1‑(3‑乙氧基‑4‑甲氧基苯基)‑2‑(甲磺酰基)乙胺粗品。该方法在原研公司首次报道的合成方法基础上,改换投料方式和投料比,实现了反应条件可控,可操作性强,有利于规模化工业生产。
本发明公开一种具有体积小重量轻、高密度蓄能大、快速稳定、寿命长的石墨烯充电电池及其制备方法,包括以下重量份数配比的原料:石墨22‑28份、醋酸锂10‑16份、碳酸二甲酯3‑5份、过硫酸钾1‑3份、锰酸锂20‑26份、高锰酸钾6‑8份、乙酰胺10‑14份、丙酮12‑16份、丙烯酸系树脂21‑25份、硫酸铁5‑7份、硝酸锌20‑30份、过氧化氢10‑16份、咪唑2‑4份、浓盐酸30‑34份、水50‑60份;该具有体积小、重量轻、高密度蓄能大、快速充电、稳定性高、实用寿命长的石墨烯充电电池及其制备方法具有能够快速充电,可以重复充电,稳定性好。
本发明公开一种人工诱导下深海生态系统长期观测装置,包括机架、底板、培养箱、电池舱、观测系统、可燃冰舱和缓流泵,培养箱的底部依次通过前支座、中支座和后支座固定于底板上,底板通过螺钉固定在机架底端;通过电池舱夹具固定在机架上的电池舱内部安装有锂电池和电路板,锂电池和电路板分别通过电池舱端盖上的保持架和六角铜柱固定;观测系统包括分别固定在机架上和培养箱的后盖上的深海闪光灯和照相机;可燃冰舱和缓流泵的出水口通过软管连接且两者之间设置有单向阀,可燃冰舱的另一端通过水下电磁阀与培养箱的前盖软管连接。本发明结构简单可靠,具有独立供电控制功能,实现了人工控制、诱导、记录及样品可回收的长期培养观测装置。
本发明提供一种锂离子电池负极材料铁锰复合氧化物,该复合氧化物的高锰酸钾含量、焙烧温度、反应气氛和反应时间等,可达到对 (FeO)x(MnO)1‑x复合氧化物的结构可控、晶胞参数可调变,FeO、MnO含量的可控合成,整个过程反应条件温和、可控性和重复性好,制得的复合氧化物纯度高、结晶度高。
本发明属于一种可响应击掌的易寻眼镜,涉及电子领域。不少人随手乱搁放眼镜,需要时,因忘记放在哪儿了,再加上视力不好,更加难以找到眼镜了。如果用力拍一下手,眼镜自己就闪烁红光,这样一来,必定非常容易找到了。本发明的目的是提供一种可响应击掌的易寻眼镜,为了实现该目的,本发明中的左钩耳杆或右钩耳杆的末端至少包括一个套环形锂电池、一个电容、一个可闪烁LED红灯、一个;佩戴眼镜时,套环形锂电池时刻供电,令本发明的电子设备可以时时刻刻检测周围的音频信号,当检测到高分贝的音频时,就输出一个启动信号,让可闪烁LED红灯闪烁。本发明具有眼镜易被找到的优点。
本发明涉及一种多效油烟净化装置,包括:壳体,壳体上部为操作室,壳体下部为净化室;挡板,挡板上设有进气口,进气口外侧设有对应的脱油冷却板;收集桶,其底部安装在工作面板内侧,收集桶上侧设有与其连通的集油槽;净化壳体,净化壳体内自其进烟口至出烟口依次设有涡轮风机、油烟过滤网、UV光解废气处理设备和静电处理装置,出烟口穿过壳体侧壁设置;配电箱,配电箱内部设有锂电池电源箱和与锂电池电源箱输出端连接的逆变器;烟道,其两端分别与挡板的进气口、净化壳体的进烟口连通;本发明结构设计合理,可以在油烟排放之前进行多重过滤处理,极大的降低了油烟中颗粒物和有害气体的含量,避免了对环境造成的污染。
本发明公开了具有调温功能的鼠标,包括鼠标本体,还包括鼠标本体内部设置有冷却装置和加热锂电池,所述鼠标本体侧方设置有冷却按钮和加热按钮,所述鼠标本体外壳为三层结构,所述三层结构从内至外分别为传导层、调温层、保护层,其中调温层内加注液体,调温层内壁上喷涂防水涂料。内部设置有冷却装置和加热锂电池分别进行制冷和加热的操作,传导层采用玻璃棉板,玻璃棉板导热性好,并且有良好的透气性,能够有效传递温度;调温层内加注油液或水等液体,利用液体放热慢的特性,能够有效的长时间保持温度;最外侧的保护层采用塑料材质,将整个外壳覆盖,保护整体。
本公开提供了一种聚合物固态电解质和固态电池,本公开的聚合物固态电解质包括阴离子型离子液体聚合物和锂盐,通过选取配位能力较弱的全氟磺酰亚胺离子作为阴离子型离子液体聚合物的阴离子中心,其对于Li+的束缚能力较小,有利于聚合物固态电解质的电导率和Li+迁移数的提高;阴离子型离子液体聚合物与小分子锂盐复合后形成的离子液体‑聚离子液体复合物具有微液相结构,可以进一步提升聚合物固态电解质的电导率和Li+迁移数。
本发明公开了一种基于二维纳米粘土片层的阻燃纸的制备方法,包括(1)LiCl溶于蒸馏水中,加入粘土,在油浴锅中磁力搅拌器搅拌,使溶液中的锂离子与粘土层间阳离子充分交换,得A品;(2)A品转移到透析袋中,用蒸馏水透析清洗之后,直至通过观察没有在蒸馏水清洗液中发现白色沉淀,得到锂离子插层粘土,即B品;(3)B品转移至离心管中,在离心处理,收集离心之后的上层溶液,得C品;(4)C品加入到纸浆中,均匀的交织和脱水,再经干燥,压光,裁切,得基于二维纳米粘土片层的阻燃纸。本发明采用粘土作为原料制成纸张,有效地提高了最终纸张的耐火能力,使纸张在明火条件下直接碳化,而不燃烧起明火。
本发明涉及一种油漆,具体涉及一种耐紫外线铜雕塑用丙烯酸树脂油漆,本发明油漆由以下重量份的原料制成:纳米二氧化铈2-3、硅酸钾3-4、硅酸锂1-2、丙烯酸树脂30-34、柠檬酸铜1-2、2-氨乙基十七烯基咪唑啉1-2、二缩三丙二醇二丙烯酸酯10-12、苯基缩水甘油醚1-2、丙烯基缩水甘油醚4-7、乙烯基三乙氧基硅烷2-3、促进剂Na-220.5-1.2、钛酸四丁酯2-3、异佛尔酮二胺1-2、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯10-12、过氧化二异丙苯1-2、二甲胺基丙胺4-6、助剂5-6、二甲苯10-12、乙酸丁酯10-12;本发明油漆含有纳米二氧化铈,再结合其他原料,制备的油漆硬度高,光学性能好,耐紫外辐照老化,耐环境腐蚀,性质稳定,使用寿命长。
本发明实施例提供了一种便携式移动电源,便携式移动电源包括:输出直流电流的直流源,所述直流源由多个锂电池并联组成;与所述直流源相连,将所述直流电流转换为正弦波交流电流的控制电路,与控制电路相连的稳压滤波电路,所述稳压滤波电路的输出端为所述便携式移动电源的输出端。由于直流源由多个锂电池并联组成,所以大大降低了电池的重量与总重,直流源质量轻,方便运输。将正弦波交流电流通过稳压滤波电路,可以去除正弦波交流电流中的谐波信号,得到纯正的正弦波交流电流,电源质量好。
本发明涉及一种水热合成制备镍基层状结构三元正极材料的方法,特别是一种制备三元正极材料LiNi5Co3Mn2O2的方法。其特点包括以下步骤:(1)配制三元镍、钴、锰盐水-醇系混合液和草酸盐水-醇系混合液;(2)迅速混合草酸盐溶液和三元混合液,辅以强烈搅拌;(3)反应物转移至反应釜中加热条件下进行水热反应。(4)共沉淀物过滤、洗涤,干燥;(5)干燥物配锂盐混合研磨,置于马弗炉中高温固相反应,得到本发明所述的一种镍基层状结构LiNi5Co3Mn2O2三元正极材料。本发明利用草酸盐中草酸根的络合性与镍钴锰三元络合共沉淀,水热合成、烧结的方法制备得到的三元材料,首次充放电效率超过85%,0.2C放电容量达155mAh/g以上、循环性能良好。
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