本发明公开了一种基于PIR的工程设备防破坏检测系统,属于红外感应技术领域,该基于PIR的工程设备防破坏检测系统,包括红外传感电路模块接收人体发出的红外线信号,并根据接收的红外线信号触发唤醒监控装置,所述红外传感电路模块根据人体移动特征设置触发报警时长,所述红外线传感器电路模块包括PIR红外热释电传感器,所述PIR红外热释电传感器上设置有探头来感应红外信号,且设置透镜将热释红外信号折射在PIR,所述透镜将探测区域内分为若干个明区和暗区。通过在器件选型、算法处理、电路设计上来规避红外热释电人体感应器的种种弊端,减少误报,进一步延长其工作时长,减小功耗,使一节1200mA时的锂亚电池可工作3年以上。
本发明属于锂电池技术领域,公开了一种动力电池SOC估算方法及估算系统,其包含:建立动力电池空间状态模型,确定动力电池空间状态模型的扩展卡尔曼滤波模型;对动力电池进行动力学特性测试,根据动力学特性测试数据对动力电池空间状态模型的扩展卡尔曼滤波模型的匹配系数进行确定;根据卡尔曼滤波模型的匹配系数对SOC进行估算。该系统依托于上述方法,本发明能够克服安时积分法需要准确初始SOC值以及存在误差累积的现有技术问题。
本发明公开了一种水性自修复功能的聚氨酯树脂,按重量份包括以下原料组分:多元醇35~60份,多异氰酸酯30~45份,阴离子型亲水扩链剂3~5份,小分子双硫键扩链剂9~15份,催化剂0.1~0.2份,三乙胺2~4份,小分子水溶性二元胺扩链剂4~8份;本发明还包括上述的水性自修复功能的聚氨酯树脂的制备方法。本发明可展现出微划伤自修复性、水可稀释性、高强度和高弹性等优异性能,可在混凝土涂层、防腐涂层、汽车涂料、3C产品、生物医药材料、锂电池以及航空航天等领域得到广阔应用。
本发明提供了一种基于2-烃硫基-1-芳基乙酮底物的芳炔硫醚1的一锅合成方法。在低温氮气保护下,向2-烃硫基-1-芳基乙酮的四氢呋喃(THF)溶液中加入六甲基二硅基氨基锂(LiHMDS),搅拌反应,将氯磷酸二乙酯[ClP(O)(OEt)2]滴加至上述反应体系中,升至室温,继续搅拌反应。反应体系重新冷却至低温后,再将LiHMDS滴加到反应体系中,并在此温度下继续搅拌1~3小时。反应混合物经过常规后处理和柱层析分离后得到芳炔硫醚。本方法是一种简便、经济的制备芳炔硫醚的方法。
本发明公开一种水性纳米反射隔热透明涂料及其制备方法,其中,该涂料的配方以质量百分比计包含:水性丙烯酸乳液35%~50%、水性硅酸锂5%~15%、水性聚氨酯乳液5%~15%、水性隔热纳米分散体浆料5%~10%、水性隔热保温纳米分散体5%~10%、润湿分散剂2%~12%、流平剂0.2%~0.5%、增稠剂0.2%~1%、防霉抗菌剂0.1%~0.2%、成膜助剂0.5%~2.5%、硅烷偶联剂0.5%~2%、去离子水5%~25%。本发明水性纳米反射隔热透明涂料在不影响采光的前提下,通过有效反射热能传导、阻隔热辐射、阻止红外热能传导到基材内部,从而达到隔热保温的效果。夏天能有效阻隔室外热源经由基材传导到室内的热能,冬天能有效阻止室内热量流散,能有效减少使用制冷和保温设备,节能效果显著。
本发明提供了一种合成含硫羧酸化合物和含硫酰胺化合物的催化合成方法。该方法以具有8-氨基喹啉作为定位基团的脂肪族酰胺为底物,使用镍催化剂进行碳氢活化形成碳硫键,得到含硫化合物。然后以混合溶剂做溶剂,分别在硝酸铈铵和氢氧化锂催化下,含硫化合物中的喹啉定位基团脱去,分别得到了相应的含硫羧酸化合物和含硫酰胺化合物。该方法为含硫化合物的制备提供了一个新的途径:能够在不活泼的甲基上形成碳硫键,得到新的含硫化合物。另外,在现有的含硫化合物制备当中,对于羧酸以及酰胺化合物的制备有较大的困难,该方法能够扩大化合物的制备范围。该方法的主要优点有:提供了一种新的合成含硫化合物的方法,实验操作步骤少,对环境污染小。
本发明公开了一种复合电解质膜及其制备方法和应用,该复合电解质膜为凝胶态复合电解质膜或固态复合电解质膜,其制备方法包括以下步骤:将高分子聚合物材料加入到有机溶剂中,搅拌,得到高分子聚合物材料溶液,然后加入惰性无机固体填料和/或活性无机固体填料、锂盐、离子液体,超声分散,经搅拌、静置、干燥,得到复合电解质膜。本发明的复合电解质膜具有热稳定性好、电化学稳定性好、易于成膜、离子导电率好、界面附着紧密性好且能够与电极材料完整接触等优点,其制备方法具有工艺简单、可连续生产等优点。本发明的复合电解质膜可应用到固态电池中,固态电池表现出较好的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种三维石墨烯‑硫复合材料的制备方法及其应用,该方法是将氧化石墨烯和单质硫在碱性环境下进行水热反应,水热反应产物经过洗涤、冷冻干燥,即得三维石墨烯‑硫复合材料,该方法操作简单、成本低、安全环保,制备的三维石墨烯‑硫复合材料硫掺杂量大且可控,掺杂均匀,具有较好的电化学性能,用于锂硫电池表现出较高充放电比容量和高循环稳定性能。
一种联合废旧三元正极材料回收和电化学制氢气的方法,包括以下步骤:(1)将废旧三元正极材料回收进行机械活化、过筛和干燥,得废旧三元正极材料回收粉料;(2)将所述废旧三元正极材料回收粉料与导电剂、粘接剂混合,分散在N‑甲基吡咯烷酮溶液中,进行涂布、干燥得极片;(3)以所述极片为正极,以惰性电极作为负极,在电解质溶液中,进行充电,在正极产生镍和锰的氢氧化物沉淀,在负极产生氢气;(4)反应结束,将反应体系进行固液分离,得富锂溶液、镍和锰的氢氧化物沉淀、正极极片,将正极极片进行高温煅烧,得钴的氧化物。本发明以一种简易、快速、低能耗、环保的方法实现了废旧三元正极材料的资源化回收利用。
一种金属化合物包覆三元正极材料及其制备方法。本发明的正极材料的化学式为LiNixCoyMnzO2·nCeO2&LiCeO2,其中,x、y、z、n为摩尔数,0.6≤x<1,0<y≤0.2,0<z≤0.2,x+y+z=1,0<n≤0.05,CeO2为活性氧化物,包覆层厚度为3~5nm。本发明的制备方法为:先采用共沉淀合成三元前驱体;将三元前驱体与锂源混合烧结,得到三元正极材料LiNixCoyMnzO2;然后将铈源与三元正极材料LiNixCoyMnzO2均匀分散到有机溶剂中;搅拌蒸发大部分溶剂,得到黑色浆料;将黑色浆料真空干燥、研磨,得到预烧粉末;通过在氧气气氛下烧结,获得改性的三元正极材料。本发明制备的材料循环稳定性好,倍率性能优异;本发明制备方法简单易操作,适合大规模生产,成本较低。
本发明提供一种苄位氘代的α,α‑二氘苄碘及其合成方法,其合成方法包括如下步骤:将原料苄氯或苄溴与三苯基膦按一定比例混合,在氩气氛围条件下加入干燥四氢呋喃,然后在60‑70℃条件下反应10‑15h,将反应液转移至冰浴降温;加入一定量的甲基锂反应10‑20min;加入一定量的碘并将反应液转移至常温反应6‑10h,随即向反应液中加入氢氧化钠的氘水溶液,反应完全后将反应液过色谱柱进行纯化,制备得到苄位氘代的α,α‑二氘苄碘。本发明的合成方法,以苄氯或苄溴为原料,氘水为氘源采用一锅法合成,合成成本低,产率高。以所述苄位氘代的α,α‑二氘苄碘作为合成单体,本发明还提供一锅法合成苄位氘代的α,α‑二氘苄胺和苄位氘代的α,α‑二氘药物分子的方法。
本发明提供了一种高镍三元正极材料及制备方法,化学通式为LiNixCoyMnzM1aM2bO2+d,M1为碱金属元素Li、Na或K的一种;M2为非金属元素B、P、Si或S的一种。其制备方法为将三元前驱体粉末与含锂化合物、含M1的化合物和含M2的化合物混合于温度1下保温一段时间,继续升温至温度2保温,使M与M’离子向材料内部均匀扩散,获得共掺杂改性的高镍三元材料。本发明的高镍三元材料经共掺杂改性后,Ni2+与Li+混排度低,层间距增大,结构稳定,且具有优异电化学活性、倍率性能和循环稳定性;本发明的方法合成工艺简单,适合产业化生产。
本发明提供了一种膦酸酯类化合物及其制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:在氮气氛围下,将P(O)‑H化合物、芳基三氟甲烷磺酸酯类化合物、碱试剂与有机溶剂混合,在80~130℃下搅拌反应15~24h,反应结束后经冷却、洗涤和萃取,得到有机相;对所得有机相进行干燥和蒸馏,得到膦酸酯类化合物;其中,P(O)‑H化合物、芳基三氟甲烷磺酸酯类化合物与碱试剂的摩尔比为1~3:1:2~3。该方法具有原料简单易得、反应条件简单、官能团兼容性广、产率高、适用性广的优点,所得膦酸酯类化合物的结构式如式(Ⅰ)所示,将其应用在锂离子萃取领域的萃取率在53%以上。
一种无定形碳包覆的金属硫化物及其制备方法,该无定形碳包覆的金属硫化物呈亚微米空心球形貌,粒径为500~700nm,化学通式为MxSy@C,其中,M是金属Co、Zn、Sn或Fe;其制备方法是以金属有机框架作为前驱体,然后以升华硫为硫源,利用类气相沉积法制备,或将金属有机框架与硫源混合煅烧制备,两种制备方法制备的金属硫化物,均呈亚微米空心球形貌,采用其制备的锂离子电极负极材料具备良好的导电率及循环性能。
本发明公开了一种利用铜镍矿制备镍基正极材料的方法。包括将铜镍矿球磨、氧化浸出、蒸氨除铜、置换除铜后加入强碱,制备得到金属氢氧化物沉淀,将所述金属氢氧化物沉淀经酸溶解后,采用采用喷雾干燥法、喷雾热解法、共沉淀法中的一种方法制备得到目标前驱体;将目标前驱体与锂盐混合,经高温烧结制备得到所述镍基正极材料。本发明从制备得到的镍基正极材料出发,能综合利用铜镍矿中的各种金属元素,是一种能耗低、工艺流程短、工艺附加值高、环境友好的利用铜镍矿制备镍基正极材料的方法。
一种硫/碳复合材料及其制备方法,所述硫/碳复合材料中的碳材料的孔道内均匀地填充了纳米硫,形成纳米硫粒子/碳复合材料;其制备方法包括以下步骤:(1)硫化铵溶液与硫源反应生成多硫化铵溶液;(2)向多硫化铵溶液中加入表面活性剂和碳材料,搅拌均匀后置于超声波清洗器中超声振荡,然后加热,使分解生成的硫原位沉积到碳材料孔道中得到硫/碳复合材料。本发明所得到的硫/碳复合材料,碳硫颗粒结合紧密,用作锂硫电池的正极材料有助于减少活性物质的溶解损失和抑制穿梭效应;多硫化铵分解产生的氨气与硫化氢气体通过冷凝器生成硫化铵循环使用,工艺过程污染小;制备方法工艺简单、成本低、时间短;硫含量高且可控,重复性强;易于规模化生产。
本发明公开了一种可控溶液燃烧合成三维纳米多孔复合带材工艺,可应用于锂离子电池和电化学超级电容器领域,通过调整金属前驱体、燃料类型及成分比例、合成温度压力等参数,有效对多孔复合电极带材的物理化学特征进行调控;复合电极带材的纳米尺度特征能提高电子传导速率并极大地促进电解质的传输,同时有效减少电极材料中金属集流体箔、粘结剂和导电添加剂的比重,提高整个储能装置的能量密度和功率密度;此工艺方法简单,可操作性强,所需技术设备投资较少,易于工业化连续生产。
本发明公开了一种聚苯胺/炭混合型超级电容器,其包括正极、电解液和负极,所述正极为锂盐掺杂态聚苯胺纳米纤维材料或其与炭材料的复合材料制备的电极,所述电解液为有机电解液,所述负极为采用炭材料制备的电极。与现有聚苯胺/炭混合型超级电容器相比,本发明聚苯胺/炭混合型超级电容器在保持优良功率特性的同时,具有更高的能量密度。
本发明公开了一种副产氟硅酸、稀氨水与硫酸钠综合利用方法,包括以下步骤:a.向副产稀氨水中加入活性炭进行有机油杂质吸附,搅拌反应,过滤得氨水滤液;b.向氨水滤液中添加副产氟硅酸,搅拌反应,过滤洗涤,得二氧化硅滤饼和氟化铵溶液,将二氧化硅滤饼烘干,即得牙膏用二氧化硅;其中牙膏用二氧化硅的RDA≤90;c.加入碱液调节副产硫酸钠粗溶液pH值至10‑11,搅拌反应,过滤去除金属杂质沉淀,得硫酸钠精制液;d.将步骤b所得氟化铵溶液与步骤c所得硫酸钠精制液,混合搅拌,反应温度50℃‑80℃,过滤洗涤后得到无硅氟化钠。本发明实现了副产氟硅酸、稀氨水、硫酸钠的有效回收利用,解决了磷肥行业以及锂盐行业的环保问题。
本发明涉及一种锰铬锌三元金属氧化物储能材料的制备方法,采用共沉淀法将氢氧化钠和碳酸钠的混合溶液逐滴加入氯化锰和氯化铬的混合溶液中,滴加至混合溶液呈碱性,滴加完后搅拌5‑30min;再在25‑100℃老化6‑48h;将沉淀物洗涤,烘干并碾碎;然后在有氧气氛下以3‑10℃的升温速率升温至500‑1000℃,且维持在500‑1000℃,煅烧时间在30‑120min,碾磨过筛即得。本发明制得的产品为纳米颗粒状结构,在1A/g下,从第3个循环开始,效率大于96%,300次循环后放电比容量为1026mAh/g,容量保持率与第二圈相比为127.3%,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
本发明公开了一种燃气具用黑色多孔陶瓷炉头及其制备方法,该燃气具用黑色多孔陶瓷炉头的制备方法,包括以下步骤:按照原料的质量百分比计,提供高岭土63‑73wt%,滑石7‑13wt%,菱镁矿8‑14wt%,三氧化二铝1‑5.5wt%,锂辉石0‑2wt%,氧化铜2‑5.5wt%,将上述原料混合均匀,得到生料;向所述生料中加入3wt%的矿化剂后混均,经过煅烧、冷却研磨得骨架料;按原料的质量百分比计,提供23‑33wt%的生料,52‑60wt%的骨架料,6.1‑24.5wt%的造孔剂,1‑5wt%的油酸,1‑5wt%的柴油,0‑0.5wt%的甲基,0.1‑0.5wt%的聚氨酯丙烯酸酯,以及1‑5wt%的矿化剂,将上述原料混均后加入7‑9wt%的水,混均,得到黑色陶瓷炉头坯料;将所述黑色多孔陶瓷炉头坯料成型,恒温干燥,煅烧,得到所述黑色多孔陶瓷炉头。本发明能够制备出稳定黑色的多孔陶瓷炉头。
本发明公开了一种纤维素改性水污染处理剂及其制备方法,所述的纤维素改性水污染处理剂是由下述重量份的原料组成的:环氧丙醇20‑34、硫酸铝2‑4、微晶纤维素10‑13、月桂基二甲基氧化胺1‑2、丙烯酰胺10‑14、过硫酸铵0.4‑0.6、二乙烯三胺1‑2、N‑月桂酰肌氨酸钠1‑2、钛酸四丁酯50‑60、甲基丙烯酸甲酯20‑25、甲醇锂0.1‑0.2。本发明的水处理剂具有很好的净化效果,对于重金属、染料污水等都具有一定的吸附性能,且回收利用率高,回收方便,环保性好。
本发明提供了一种密封圆柱形镍氢单体电池的制备方法,先将正极片、负极片、隔膜以正极片、负极片上下错位超出隔膜的方式卷绕形成电极组,接着在电极组的正极片超出隔膜的一端焊接正极集流盘,在所述电极组的负极片超出隔膜的一端焊接负极集流盘,之后将电极组置于钢壳内,最后经滚槽——正极集流盘焊接盖帽——注电解液——压盖帽——封口——预充温化——化成——分容制得;正极片的上端留有自边缘起朝内一定宽度的白边部分,在白边部分的卷绕朝外一面上焊接有镀镍钢带;电解液为氢氧化钾和氢氧化锂配制成的二元电解液。还提供一种使用本发明方法制得的电池制作的轨道交通用电池包。本发明方法,工艺简单可行,其制得的电池具有宽温域的特点,低温放电性能较好。
本发明提供一种水性PVDF涂覆隔膜及其制备方法和应用,所述制备过程如下:首先制备改性水性PVDF粉末,进一步制备PVDF涂覆浆料,再进一步制备水性PVDF涂覆隔膜。通过对PVDF的改性使所制得的水性PVDF涂覆浆料显著提升PVDF颗粒在水溶液中的分散性和稳定性,进而显著提升锂离子电池隔膜的综合性能。
本发明提供了一种高透气性聚合物涂覆隔膜及其制备方法和应用,先将基膜的一侧浸泡在润湿液中进行预润湿;将铸膜液涂覆于基膜的另一侧;再经改性凝固浴的浸泡,使得涂覆膜中的溶剂萃取出来,使得初成膜的涂覆层表面形成均匀的海绵状孔,再经浸泡水洗,干燥除水得到高透气性聚合物涂覆隔膜。本发明制备的聚合物涂覆隔膜孔隙率高、涂层表面孔分布均匀,显著提升了锂离子电池隔膜的综合性能。
本发明提供了一种电池正极,包括铝箔、电极层、粘结剂和导电剂,所述电极层涂覆于所述铝箔表面,所述电极层包括基体层,包覆所述基体层的聚合物层,以及位于基体层中的芯层。本发明所提供的电池正极,电极层的基体层外包覆导电聚合物层,在基体层中填充芯层,同时利用了基体层的一维管道的物理限制作用和化学成分的吸附作用,解决了现有技术中,锂硫电池硫正极充放电过程中生成的中间产物多硫离子的穿梭效应,会使电池比容量、循环保持率较低,整体电化学性能低的问题,采用本发明的方法制备得到的电池正极,在0.1C倍率下首次放电比容量为913.4mAh g‑1,经过100次循环后,循环保持率高达73.2%。
本发明提供了聚酰胺复合膜及其制备方法和应用。本发明的聚酰胺复合膜,表面粗糙度明显低于传统的聚酰胺复合膜,减轻了膜易被污染的程度,提高了膜对盐的分离能力以及使用寿命。本发明的聚酰胺复合膜的制备方法,通过二胺溶液与均苯三甲酰氯溶液在聚合物支撑层表面的动态反应,解决了传统制备方法造成的膜表面粗糙度大的问题。本发明的聚酰胺复合膜,可以应用于海水淡化、盐湖提锂、污水处理、食品加工、膜生物反应器和冶金分离过程等领域。
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