本发明公开了一种简单高效制备多色全固态电致变色器件的方法,包括:以二氧化锡/五氧化二钒电致变色复合薄膜作为电致变色层,聚合物固态电解质作为离子导电层通过紫外固化作用快速的组装了全固态电致变色器件。其中,聚合物固态电解质以聚乙二醇二丙烯酸酯为溶剂,双三氟甲烷磺酰亚胺锂为溶质,聚乙二醇二丙烯酸酯在光引发剂的作用下缩聚反应将两电极牢牢结合在一起。聚合物电解质固化之前以液态形式存在,保证其与电致变色层和离子储存层接触时具有良好的润湿性,达到与电极材料充分接触的目的。该制备方法优化了器件组装的工艺,为全固态电致变色器件的设计与制备提供了新的方向和重要参考。同时,器件显示出与薄膜单电极相同的颜色变化,有望真正应用于军事伪装防护领域。
本发明公开了一种硫化物‑碳原位复合材料、电极及其制备方法与电池,复合材料是一种由微晶硫化物与炭颗粒相嵌组成的均匀混合物。在制备方法上,是将硫化物前躯体与碳前躯体配制成完全互溶的溶液,通过加热蒸馏,前躯体依次析出,并在残留溶液的分散作用下保持雏晶结构并形成镶嵌结构。溶剂蒸干后得到两种前躯体的固相混合物,经高温分解后,得到硫化物‑碳原位复合材料。这种复合材料粉体经粘结、二次成型与炭化,能制备成基于硫化物‑碳原位复合材料的电极。这种电极具有比表面积大,电化学活性和电导率高等优点。以这种电极为阳极,与金属阴极配对,配合使用相应的电解质溶液,可以得到硫镁、硫锂电池,在高容量电池领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于三维红外成像测温的电化学储能站温度监控系统,包括三维红外成像测温设备和运行管理设备,其中:三维红外成像测温设备主要由红外成像测温传感器和红外测温主机组成,红外成像测温传感器布置在电化学储能站预制舱内,红外测温主机放置在储能集装箱的外部;运行管理设备放置在储能集装箱的外部。本发明克服传统测温方式测温面积小、受电磁干扰大的特性,能够远距离测定受限空间内各个局部温度;能够满足测温的精度,使用安全可靠;根据轨道进行三维运行与旋转,极大的拓展了单位红外传感器的测温面积;并且具有自学习功能,对潜在故障的判读和预警更精确,是一种更适用于锂离子电池电化学储能站的温度监控系统。
本发明公开了一种碳纳米管中管@二氧化锰纳米片复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。所述复合材料中,碳纳米管中管是以碳纳米管为内管、非晶态碳纳米管为外管所形成的外管套内管的管中管结构;二氧化锰纳米片紧密耦合于内、外碳纳米管的内、外表面上。制备方法是首先在CNTs表面生长ZIF‑8纳米颗粒,形成类似糖葫芦串结构,然后通过单宁酸处理ZIF‑8@CNTs得到管中管前驱体,接着通过碳化处理获得碳纳米管中管,最后通过KMnO4和碳的化学反应在碳纳米管中管的内外表面生长MnO2纳米片,获得最终产物。本发明可提高MnO2的电导率和结构稳定性,使其具有高的可逆容量和稳定的循环性能。
本发明涉及一种高通讯速率的一线通通讯电路及其工作方法,该电路包括并联在第一通讯端与第二通讯端之间的开关元件两端的电容组件以及驱动单元,所述驱动单元以及所述电容组件分别与所述第一通讯端连接,所述驱动单元以及所述电容组件分别与所述第二通讯端连接;当所述第一通讯端与所述第二通讯端之间的开关元件断开时,所述驱动单元工作,所述驱动单元、所述电容组件以及所述第一通讯端形成回路,所述第一通讯端与所述第二通讯端进行通讯。本发明实现当锂电池与负载之间的开关元件断开时也可以进行有效的通讯,提升通讯速率。
本发明涉及低维材料技术领域,尤其涉及一种一步水热法制备六叶体铜微晶的调控方法。所述方法包括以下步骤:将可溶性铜盐、络合剂、还原剂和碱性调节剂溶于水中配制为混合铜液,将混合铜液置于容器中进行水热反应,冷却后即可得到铜微晶。本发明制备方法简洁高效,可通过一步直接制备得到铜微晶;所制得的铜微晶为六叶体铜微晶,其形貌特征独特,稳定性高;所制得铜微晶具有更大的比表面积;制备所需温度低、水热反应时间短,能够有效减小能耗、提高制备效率。该材料有望用于微电子、锂电和催化领域。
本发明公开一种微型低功耗漂流浮标及由其组成的海洋物联网浮标系统,该漂流浮标包括壳体、传感器探头以及设置在壳体内部的电路主板、锂电池、数据通信模块、定位模块、微控制器、姿态传感模块。该漂流浮标能够实现波浪观测、海况估计、漂流定位、水质监测、数据回传多种功能,稳定性高、随水性强。
本发明公开了一种三氟乙酸乙酯的纯化工艺,通过联合使用水洗、吸附和精馏工艺来去除三氟乙酸乙酯粗品中的杂质,以使得到的三氟乙酸乙酯产品纯度、酸度和水分含量达到锂离子电池电解液对于添加剂的要求。
本发明提供一种便携式联网智能暖宫腰带。现有暖宫腰带需要配合充电宝使用,操作比较繁琐,也较为笨重。本发明发热内胆外套有外套布,发热内胆固定设置在外套棉中部;外套布内层复合有柔软海绵;外套布上面固定有控制器底座;发热丝、温控探头通过控制底座的pogopin公头与控制器主体上的pogopin母头实现电连接。本发明在使用中能通过绑带将外套布调整到适合自己腰部的尺寸,佩戴更舒适,并且采用内置锂电池低压加热,消除安全隐患,同时能与无线终端和互联网进行通讯实时监测使用者的相关信息,根据用户的使用习惯,优化使用体验。
本发明公开一种原位制备纳米复合电极材料的方法。本发明采用振镜式光纤激光器,在通有保护气的环境下对预涂敷在铜箔片上的氧化石墨烯和SnO2溶胶混合物前驱体进行辐照。通过激光引发的光化学反应,使前驱体原位转化为石墨烯/Sn基复合材料,实现一步法制备石墨烯/SnO2纳米复合电极材料。同时,本发明研究了激光工艺参数与复合材料微观结构之间的关系,使石墨烯/SnO2复合材料及其电极实现绿色可控制备。采用该方法获得的无粘结剂石墨烯/SnO2复合电极在作为锂电池的负极材料使用时,表现出了良好的循环性能和比容量。
本发明公开了一种基于EHF的电池剩余电量估计方法。锂离子电池的强非线性和时变特性很容易受到操作环境和老化等诸多因素的影响,现有的方法不能准确估计。本发明方法首先测量在k时刻的电池端电压yk和电池供电电流ik,用状态方程和观测方程表示电池的各个时刻的荷电状态,然后进行初始化过程,最后采用EHF算法进行循环递推:首先计算状态方程的雅克比矩阵,然后进行时间域更新,计算测量方程的雅克比矩阵,根据观测方程完成测量更新,递推所得到的状态更新值即为当前时刻所估计得到的电池剩余电量。本发明方法可以准确地进行电池SOC估计,收敛速度快,估计精度高,适用于各种电池SOC的快速估计。
本发明涉及一种检测电池内部压强的方法及电池内部压强检测件。检测方法为:在电池内部空腔中设置一个内部灌充有空气的弹性密封体,电池在预充化成结束后,通过X射线透射检测获得弹性密封体的外径大小,再计算出体积,通过气体方程PV=nRT计算获得弹性密封体内的气体压强,即为电池内部的压强值。电池内部压强检测件包括设在电池内部空腔中的弹性密封体,弹性密封体包括弹性壁及由弹性壁密封包围而成的腔体,腔体中灌有产生的压强值和电池内部空腔中的压强值相同的空气。本发明能精确地对任何密闭电池内部气体压强进行检测,检测方便,满足规模化大批量生产的需求,从而最终能对锂离子电池的电化学性能、安全性能和一致性进行有效的评估筛选。
本发明涉及汽车发动机废热回收应用领域,公开了一种汽车发动机废热回收空调控制装置,包括:蓄热管路、换热管路以及散热管路,蓄热管路中连接有水水换热器、烟气换热器,以及蓄热器;蓄热管路通过蓄热器连接换热管路或散热管路;换热管路中连接有蓄热器和蓄冷器,还包括溴化锂制冷机。本发明利用汽车发动机尾气和发动机冷却水的废热实现空调制冷制热,提高汽车废热回收效率,节约能源。
本发明涉及一种用于制氢的铝合金生产方法,该技术将碱金属和惰性金属高温熔融的合金涂抹在铝箔表面,再经冷凝切割、压片、高温退火,获得高活性的铝合金;其中,碱金属为锂,钠,钾,铷的一种;惰性金属为低熔点的铋,镓,锡,铅,铟的一种,两种或多种;碱金属/(碱金属+惰性金属)的质量百分比为5~40%;铝箔厚度为10~100um,铝表面涂抹层的厚度为1~20um。该技术具有生产过程简单可控、铝合金活性高等优点,对推动铝合金水解制氢的实用化有重要作用。
本发明公开了一种具有纳米三维多孔结构的含铁氧化物的制备方法,以铁氧化物和金属氢化物为原料,所述的铁氧化物选自Fe2O3、Fe3O4或FeO;所述的金属氢化物选自氢化锂;将所述原料混合均匀,加热至100~600℃后保温放氢0.5~12h,得到所述的具有纳米三维多孔结构的含铁氧化物。本发明提供了一种具有纳米三维多孔结构的含铁氧化物的制备方法,选择特定的原料,仅需简单的共混和加热保温处理后,即可得到具有纳米三维多孔结构的含铁氧化物;且通过对制备工艺条件的调整,可以调控产物含铁氧化物的组成。
本发明公开了一种8-苄基-2,8-二氮杂双环【4,3,0】壬烷的化学合成方法,所述方法采用如下步骤进行:在有机溶剂A中,加入如式(I)所示的8-苄基-7,9-二氧代2,8-二氮杂双环,控制内温在-5~10℃,加入硼烷,升温到25~120℃,保温反应,反应结束后,反应液后处理即得如式(II)所示的8-苄基-2,8二氮杂双环【4,3,0】壬烷;所述的如式(I)所示的8-苄基-7,9-二氧代2,8-二氮杂双环与硼烷的物质的量比为1∶1~5;所述的有机溶剂A为醚类溶剂、烃类溶剂或它们的混合溶剂。本发明规避了价格较贵的氢化铝锂和红铝,反应当量容易计量,成本低,无明显副反应,反应时间短,反应收率高,淬灭反应使用水,无固体盐生成,三废少,具有较大的实施价值和社会经济效益。
本发明公开一种纳米金属包覆硫复合材料及其应用,所述纳米金属包覆硫复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)将金属化合物溶解于去离子水,配成前驱体水溶液;(2)将硫粉加入前驱体溶液中,充分搅拌混合均匀后形成悬浊液;(3)以硼氢化钠或硼氢化钾为还原剂,溶解于去离子水配制成还原剂水溶液;(4)室温搅拌条件下,将还原剂水溶液逐滴添加到悬浊液中,使金属离子充分还原,包覆于硫粉表面,分离得到纳米金属包覆硫复合材料。该复合材料作为锂硫电池正极材料,具有比容量高、循环稳定性优良的特点;且本发明制备方法简单,成本低廉,性能优良,易实现产业化。
本发明公开了一种仿动物鳞片状结构的硫碳复合材料及其应用,所述硫碳复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将纤维状中空生物材料在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化,碳化后冷却、研磨得到鳞片状碳材料;(2)将步骤(1)所得鳞片状碳材料与单质硫按质量比1:(2~10)分散于溶剂中,磁力搅拌至混合均匀,然后于80~200℃保温1~3小时;(3)冷却后过滤并干燥即得到硫碳复合材料。本发明所述硫碳复合材料可用作锂离子电池正极材料,具有良好的导电性、高含硫量、高体积比容量以及良好的循环性能和容量保持率。
本发明公开了一种静电自组装制备CuO纳米片与碳纳米管复合材料的方法。它的步骤如下:1)配制Cu(NO3)2水溶液,将乙醇胺水溶液加入到等体积的上述Cu(NO3)2水溶液中,得到表面带有正电荷的CuO纳米片溶胶溶液;2)取碳纳米管分散到HNO3水溶液中,回流处理,离心分离碳纳米管并水洗,获得的碳纳米管表面带负电;3)将表面带负电的碳纳米管加入到步骤1)中的CuO纳米片溶胶溶液中,搅拌,出现黑色沉淀,分离,去掉上层清液,得到CuO纳米片与碳纳米管复合材料。本发明的制备方法简单,环保,利用静电作用力获得均匀的网状结构复合材料。制备所得到的复合材料,可以应用于锂离子电池的负极材料。
一种利用超声波雾化技术的制冷制热双效空调系统。它包括室内热交换器、室内换热风扇、室外热交换器、室外换热风扇,内装制冷剂的为真空腔体的第一、第二雾化器、以及在第一雾化器内的传质辅助风扇,在第一、第二雾化器内均放置超声波换能器;室外热交换器换热盘管与第二雾化器换热盘管连通;第一、第二雾化器底部通过回流泵连通,由水位控制回流泵对第一、第二雾化器内制冷剂液面进行调节。在对第一雾化器内制冷剂超声波雾化时,实现制冷;在对第二雾化器内制冷剂超声波雾化时,实现制热。本发明可取代压缩机机械制冷、溴化锂制冷,并方便地按需进行制冷和制热过程切换,适合于家用空调、中央空调系统,具有节能、成本低、运行费用低、寿命长、效率高的特点。
本发明公开了一种带童锁功能的电子烟电路,包括电子烟芯片,电子烟芯片包括童锁功能电路,童锁功能电路分别连接有按键检测及逻辑判断电路、容值检测电路和核心逻辑电路,按键检测及逻辑判断电路和容值检测电路均与核心逻辑电路相连,核心逻辑电路还连接有LED驱动电路、检测及保护电路、MOS开关电路和锂电池充电电路,检测及保护电路与MOS开关电路相连。本发明的一种带童锁功能的电子烟电路,将童锁功能电路集成到电子烟专用芯片上,能有效防止儿童和未成年人吸食电子烟,且相比采用微控制器的方案,芯片本身就降低了电子烟的体积及成本;本发明产生的电子烟芯片可原位替换一般电子烟芯片,减少了更新换代所需的成本及花销。
一种无粘合剂多孔硅/碳复合电极及其应用,该复合电极通过包括以下步骤的方法制备:(1)将无水乙醇、硝酸盐或高氯酸盐水溶液和硅酸烷基酯混合,然后调pH至2.0~6.0,搅拌得到前躯体溶液;(2)将铜箔或镍箔基体进行除表面氧化物和除油处理;(3)将处理后的铜箔或镍箔基体作为工作电极置于装有前躯体溶液的电极槽中,以铂片或石墨作为对电极,进行电沉积,在铜箔或镍箔基体表面得到微纳米二氧化硅涂层;(4)覆盖有微纳米二氧化硅涂层的铜箔或镍箔基体经镁热还原得到表面附有多孔硅基材料的铜箔或镍箔;(5)表面附有多孔硅基材料的铜箔或镍箔经化学气相沉积得到无粘合剂多孔硅/碳复合电极。该多孔硅/碳复合电极可作为锂离子电池负极应用。
一种氮氧化物和二氧化硫净化剂制备及净化方法和装置,用于从气流中除去氮氧化物和二氧化硫等有害物,属于大气污染控制和环境保护技术领域,其特征是所述的净化剂由钙或钡或镁元素的一种或任意二种及以上元素组合、硫酸根或氯根或碳酸根的一种或任意二种及以上组合、羟基或氧的一种或二种、钠或钾或锂的一种或任意两种及以上组成的固体化合物或混合化合物,把所述的净化剂导入气‑固反应器后,气流中的所述有害物在一定温度下与所述的净化剂发生气固反应而被去除,具有操作简单、处理效率高、处理量大、运行费用低的特点,本发明还公布了相关的净化装置。
软包动力电池OCV测试设备,包括:机架;电池测试组件,设置在机架内;电池夹装运动机构;电池托盘;运动机构操控组件,用于控制电池夹装运动机构运动部的运动以带动夹持部夹紧或放开电池托盘夹持空间内的软包动力电池;安全保护传感器组件,用于采集机架内各个部件的信号并传输给电池OCV测试控制机构;以及电池OCV测试控制机构,用于控制电池夹装运动机构、运动机构操控组件以及安全保护传感器组件工作。本发明的有益效果体现在:该设备将软包锂电池OCV/IR测试在同一机器内完成,也可以单独专门进行开路电压测试或电池内阻测试,兼容强。
本发明公开了一种金属氧化物多孔框架/石墨烯复合纤维的制备方法,所述金属氧化物多孔框架/石墨烯复合纤维为氧化石墨烯(GO)与MOF晶体粉末通过复合与煅烧得到的金属氧化物多孔框架/石墨烯复合纤维。本发明制备方法操作简单、条件温和、形貌可调、结构可控、组分分布均匀,保留了石墨烯和以MOF晶体为模板得到的金属氧化物多孔框架的结构完整性,兼具了石墨烯和金属氧化物多孔框架的优异性能,能够批量化或工业化生产,且其作为锂离子电池负极材料,性能优异,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种电池模组焊接质量检测装置,所述电池模组由多个锂电池组成,所述检测装置包括电源、指示组件、放电负载电阻、控制组件及信号采集组件,所述指示组件与所述电源相连接,所述放电负载电阻与所述电池模组相连接,所述控制组件与所述电源相连接,所述控制组件用于控制所述指示组件通电或断电,以及控制所述电池模组的放电,所述信号采集组件与所述电池模组并联,用于采集电池模组的电压信号。
本发明公开了一种智能调温集流体的制备方法及应用,目的在于保持锂离子电池温度恒定,解决电池过热和遇冷时性能恶化问题。该集流体不需要借助外部提供的额外能量:当电池过热时,集流体内智能调温层会将多余热量储存起来,降低电池温度;当电池遇冷时,集流体内智能调温层将储存的热量释放出来,提高电池温度。由此,该智能调温层可对电池热量进行“削峰填谷”式管理,达到智能控温的目的。本发明无需要借助外部提供的额外能量,具有响应速度快、储放热过程平稳可控、结构简单、集成度高、无控温元件和系统、不占用电池模组空间、成本低廉等优点。
本发明公开了一种阶层多孔锡酸锰/碳复合材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:将锰盐、锡盐和聚丙烯酸溶解在混合溶剂中,得到混合溶液,于剧烈搅拌条件下在混合溶液中加入环氧丙烷,继续剧烈搅拌从而形成前驱体凝胶;然后依次进行凝胶老化、溶剂置换、干燥和热处理,得到阶层多孔锡酸锰/碳复合材料材料。该阶层多孔锡酸锰/碳复合材料材料作为锂离子电池负极,具有良好的电化学性能,容量高,倍率性能好,循环寿命长。
本发明公开了一种利用藻类制得的Sn/C复合材料及其应用,所述Sn/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)取SnCl4·5H2O溶解于酒精中,直至澄清,形成0.2~0.8M的前驱体溶液;(2)藻类用甲醛和去离子水的混合溶液清洗、除杂;(3)室温条件下,将洗净的藻类在前驱体溶液中浸泡1~4小时,过滤,烘干;(4)将步骤(3)获得的烘干的材料与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃碳化2~7小时,冷却、研磨得到Sn/C复合材料。本发明中Sn/C复合材料来源于藻类吸附锡金属离子,原料来源广泛、易得到,易于工业化实施;制备工艺简单,对环境友好;制得的Sn/C复合材料在作为锂离子电池负极材料应用时具有良好的循环性能和库伦效率。
本发明涉及一种聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料的制备方法,其特征在于:聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料以空心镍铝合金纳米粉为载体;经硫单质加热升华,扩散,冷凝,形成镍铝合金/硫复合材料;镍铝合金/硫复合材料与聚合物前驱体超声分散在酒精水溶液,然后加入催化剂聚合,搅拌,沉积,过滤,收集,烘干,获得聚合物包覆镍锡合金/硫复合电极材料;镍铝合金为NiAl3,NiAl2的一种;单质硫占聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料的总质量的30~70%;聚合物占聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料总质量的0.5~10%。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的循环性能:首次放电容量大于500mAh/g,100次循环后,放电比容量保持率大于74%。
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