一种纳米级磷酸铁的制造方法,在磷酸铁结晶前,调整亚铁盐-磷酸混合溶液,波美度为10-15°Be′,PH值保持在1.0-4.5之间,磷酸可以为工业磷酸、食品级磷酸或复本稀释磷酸;铁盐可以为无机亚铁盐,也可为水溶性有机亚铁盐。在混合液中按预先加入分散剂无水乙醇,通过搅拌、保温并加入过氧化氢,二次颗粒全部形成具有单斜结构的磷铁矿相系晶形,得到初步纳米化磷酸铁滤饼,滤饼打成浆料,再次加入过氧化氢进行第二阶段是深度纳米化,从而得到纳米级磷酸铁。本发明经过初步及深度纳米化,能够得到一次颗粒中粒径为10-100纳米的电池级磷酸铁产品,非常适合于磷酸铁锂电池的生产。
本发明公开了一种易于电芯卷绕体拆解的贴胶结构,包括用于将最外层隔膜的接合处固定的固定部、以及设置于所述固定部的一端的下方的对接部,所述对接部的上侧的部分或全部区域与所述固定部粘接,所述对接部的下侧与所述最外层隔膜处于压合状态;所述对接部与所述固定部呈分离式结构设置或一体式结构设置。通过上述方式,本发明结构简单,通过设置部分区域与收尾胶纸对接的剥离胶纸,能够将二者的对接区作为电芯卷绕体拆解时的引导结构,从而方便自动化设备快速将收尾胶纸拆解,有效解决了原有的电芯卷绕体的胶纸不易拆解的问题,在锂电池的自动化回收领域里具有很强的市场前景。
本发明提供了一种适用于白色硅酸盐水泥的混合材及其制备方法,所述混合材包括以下质量份的各组分:锂渣20‑30份、生石灰5‑10份、钙盐外加剂3‑6份、速凝剂10‑20份、引泡剂5‑10份。本发明的混合材将多种原料有机组合,适用于制备白色硅酸盐水泥,可以在丰富产品外观的同时,提高其白度和使用性能,缩短凝结时间,提高抗压强度,因此具有很好的市场推广前景。
本发明公开了一种采用新型弛豫铁电单晶的声光偏转器及其制备方法。所述声光偏转器依次包含有声光介质、第一底电极、键合层、第二底电极、换能器、顶电极、阻抗匹配电路、射频连接器,所述换能器的材料包括铌镁酸铅‑钛酸铅,化学组成(1‑x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3‑xPbTiO3,或铌铟酸铅‑铌镁酸铅‑钛酸铅,其化学组成为xPb(In1/2Nb1/2)O3‑yPb(Mg1/3Nb2/3)O3‑(1‑x‑y)PbTiO3,两者的晶体方向<111>方向;其中,0﹤x﹤1,0﹤y﹤1,且0﹤x+y﹤1。本发明中的新型弛豫铁电单晶具有超高的剪切模式压电性能,远高于目前行业普遍使用的铌酸锂晶体,在相同结构设计下,可以在晶体内部产生功率密度更高的剪切超声波,从而大幅提高声光偏转器的衍射效率,同时也可以大幅降低射频驱动电源的功率,在声光器件领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种无机氧化物‑聚合物复合电解质膜制备方法,本发明采用具有锂离子活性的纳米无机氧化物作为活性填料与聚合物电解质合成为复合电解质膜。活性填料具有直接提供Li+的优点,不仅能提高自由Li+的浓度,还可增强Li+的表面传输能力。本发明采用自主合成的纳米级无机氧化物LAGP采用传统的固溶铸造工艺制备了复合聚合物电解质膜。
本发明提出了一种利用铝掺杂改善五氧化二铌快充性能的方法,即结合简单的溶剂热和热处理工艺,通过铝掺杂和还原气氛处理引入了一定量的O2‑空位和低氧化态Nb4+,制备得到具有稳定快充性能的改性五氧化二铌材料,提高了离子导电性和电导率。由于铝离子对铌离子的取代,提高了五氧化二铌的晶格稳定性,降低了铌离子在电池循环中的不良跃迁,稳定了其快充过程中的容量,并提高了快充的循环稳定性。该改性五氧化二铌材料作为锂离子电池负极时,在20A g‑1的大电流密度下,经过9900次循环后仍可保持82mAh g‑1的可逆比容量,展现了在高倍率充放电过程中的长期稳定性。本发明为开发高容量、高结构稳定性的快充电极材料提供了一种很有潜力的方法。
本发明涉及核安全领域,提供一种放射源智能搜寻器及其工作方法,该搜寻器包括飞行器、辐射剂量率探测器、放射源位置灵敏探测器、信号处理分析模块、远程通讯模块、红外雷达、视频摄像头、锂电池组、监视控制模块。本发明自带飞行器、辐射剂量率探测器和放射源位置灵敏探测器,借助智能化搜寻算法可实现快速高效的自动化的放射源搜寻工作。
本发明提出一种混合储能PCS虚拟同步机控制方法,其中,方法包括:获取混合储能总有功功率调节量;根据混合储能总有功功率调节量和预设的混合储能功率分配原则,生成与超级电容对应的第一频率功率调节量和锂电池对应的第二频率功率调节量;根据第一频率功率调节和第二频率功率调节量进行电流PI控制,以得到混合储能功率分配控制。该方法可以实现混合储能功率分配控制,降低运行负荷。
本发明提供了一种阻燃型改性硅油及其制备方法,属于硅油技术领域。该一种阻燃型改性硅油,其原料按质量百分比如下:脂肪酸27.3‑28.3%、烯丙醇环氧基封端聚醚27.3‑28.3%、含氢硅油27.3‑28.3%,混合助剂0.01‑0.02%,稀释剂15‑19%,所述混合助剂包括催化剂、固色剂、防水剂、阻燃剂、活性基团、抗静电剂、防皱剂和消泡剂以及中和剂,所述催化剂为氢氧化钾、氢氧化锂、四甲基氢氧化铵、四丁基氢氧化磷中的任意一种或多种。本申请改性硅油耐热性和流平性以及防皱性能较佳,柔软舒适性和耐水性能也较高,固色性能也较好。
本发明涉及护理设备领域,且公开了一种带有控制电路及程序功能的卫生护理器设备,包括:中央控制模块,用于作为全局的核心控制端,运行所发送的指令;启动模块,用于作为程序功能的启动项,触发运行指令;电源模块,用于为全局模块提供锂电池电源供应,支持外接电源补充;分压检测模块,用于对供电电源展开分压处理,进行电量检测。本发明使得特种作业人员在穿着防护服时,也可以快速解决小便,十分方便,避免长期潮湿与潮热导致的尿路感染或更加严重的病症,提升人员作业期间的舒适性,能够自动对尿液与潮湿环境进行感应,对尿液进行排出,长时间未处理,可进行二次报警提示。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种纳米多孔结构SiO2包覆的三元正极材料及其制备方法,本方法采用高温固相烧结合成三元正极材料,粉碎、分级后,再通过以乙醇作为溶剂、正硅酸乙酯作为硅源的硅溶胶进行包覆,通过简单的高温固相烧结合成基体、配制硅包覆液、分散包覆、水热辅助干燥、二烧5个工艺步骤,制备出纳米多孔结构SiO2包覆三元正极材料,该材料具有较高的比容量和良好的循环性能,应用前景广阔。
本发明提供了一种基于交联聚氨酯的复合聚合物全固态电解质的制备方法,包括如下步骤:S1,将长链聚丙二醇和二异氰酸酯溶解于氯仿中,得到端异氰酸酯基聚氨酯前体;S2,将3‑异氰酸丙基三乙氧基硅烷与短链聚丙二醇溶解于四氢呋喃中,得到聚醚硅烷偶联剂;S3,将聚醚硅烷偶联剂与纳米二氧化硅溶解于去离子水中反应,得到纳米交联物;S4,将端异氰酸酯基聚氨酯前体与纳米交联物溶解于氯仿中反应,得到交联聚氨酯复合物;S5,将交联聚氨酯复合物加入锂盐混合均匀并涂覆在模具上真空干燥成膜,得到复合聚合物全固态电解质。通过上述方法,电解质具有高电导率、优异的机械性能、安全性、稳定性、界面兼容性,以及生产成本低等特点。
本发明公开了一种铜铝一体化集流体电极、叠片电池及制备工艺,集流体电极包括:铜铝集流体、正极材料和负极材料,所述铜铝集流体包括粘结的铜箔和铝箔,所述铜箔一面涂覆负极材料,所述铝箔一面涂覆正极材料;所述正极材料包括单晶的镍钴锰酸锂LiNi1‑x‑yCoxMnyO2材料,所述负极材料包括石墨或硅碳负极材料;叠片电池包括上述集流体电极;制备工艺用于制备上述集流体电极和叠片电池。本发明提供了较高的质量能量密度和体积能量密度的集流体电极和叠片电池,且叠片电池具备较好的安全性和较高的功率性能,同时制造工艺得到了简化。
本发明涉及一种多燃料电池模块发电系统及其控制方法,多燃料电池模块发电系统包括多个燃料电池模块、多个单向直流变换模块、锂电池模块、多个电能输出模块、能量管理控制器、人机交互设备和控制电源模块。控制方法包括燃料电池模块性能评估模型、二次规划最优能量管理策略、燃料电池模块最优功率时目标温度模型。所述燃料电池模块的电流、温度、承受功率通过性能评估模型得到相应的最佳功率、最大功率和功率最大变化量;根据多燃料电池模块发电系统状态求得系统输出功率,并通过二次规划能量管理策略得到每个燃料电池模块最优功率;最后根据目标温度模型得到模块温度,控制燃料电池模块在该温度点工作,使燃料电池性能最优,发电系统能量管理总体最优。
本发明公开了一种新型可灵活提高磷酸铁铁磷比的方法,针对沉淀法磷酸铁生产工艺,主要研究以硫酸亚铁、磷酸、磷酸氢二铵、双氧水为原料,通过3条工艺路线来提高产品的铁磷比,路线1通过调节一洗滤饼和二洗滤饼的比例,得到不同铁磷比的磷酸铁,理论上可得到0.96~0.99铁磷比的磷酸铁,该工艺可有效提高铁磷比;路线2通过添加氨水调节老化浆料的pH值,得到高铁磷比的磷酸铁;路线3通过对前两条路线的改进,得到低成本高铁磷比的磷酸铁,将产品的铁磷比提高至0.975以上。本发明制备的磷酸铁杂质元素含量低,比表面积高,铁磷比高,成本低,可作为制备高容量磷酸铁锂前驱体原料。
本发明涉及一种锂电池制造设备技术领域,电池浆料真空制备装备包括工作箱、进料筒、搅拌机构和进液管,所述工作箱的内部设置有搅拌机构,搅拌机构和电机连接在一起,同时拌机构内设置有丝杠和转轴,电机不断进行正、反转,通过丝杠带动转轴进行旋转升降运动,从而使得搅拌机构在工作过程中不仅仅可以实现对原料的水平搅拌,也进行上下搅拌,搅拌效果更好,并且转轴的外壁上通过转动座安装有多个搅拌叶,搅拌叶绕着转动座进行上下翻转,带动原料进行上下翻搅,从而使得搅拌机构对原料搅拌混合更加均匀,从而制成的浆液效果更好,同时搅拌机构内设置有刮板,在搅拌过程中,刮板不断地对工作箱的内壁进行刮洗,有效减少工作箱内壁粘粘的原料。
本发明涉及一种用于低氮无磁舰艇钢焊接的手工电弧焊焊条。其技术方案是:所述手工电弧焊焊条由70~80wt%的高合金钢钢芯和20~30wt%的药皮组成;制备方法是在药皮的化学组分中加入水玻璃,搅拌,压涂到高合金钢钢芯表面即制得。高合金钢钢芯的组分及质量含量:C为0.03~0.05%,Si为0.2~0.4%,Cr为23~25%,Mn为8~10%,Ni为17~20%,N为0.25~0.45%,P≤0.006%,S≤0.003%,余量为Fe和不可避免的杂质。药皮的组分及质量含量:大理石为45~47%,萤石为20~23%,氟化锂为3~5%,石英砂为2~4%,金红石为10~12%,氮化锰为6~8%,其余为铁粉。本发明用于低氮无磁舰艇钢焊接所形成的焊缝金属无磁性、强度高、塑韧性好和耐海水腐蚀性有良。
卡格列净药物杂质及其制备方法及用途。本发明提供了一种化合物及其制备方法和用途,其中,方法包括:1)将式2所示化合物与碱性氢氧化锂水溶液接触,以便得到含有式3所示化合物的粗品,所述粗品中含有式1所示化合物;(2)将所述粗品进行结晶和过滤,以便得到母液;(3)将所述母液进行浓缩,以便得到残留物;(4)将所述残留物在含有L‑脯氨酸的有机溶剂中进行结晶和过滤,得到所述式1所示化合物。利用本发明提供的方法可实现式1化合物的定向制备,为工业化生产列净系列糖尿病治疗药物产品的质量研究及杂质定量控制提供可靠的杂质对照品。
本发明提供了一种用于防渗隔离墙的复合纳米材料及其制备方法,该方法包括将高岭石、蒙脱石、伊利石和硅藻土磨成粉得到第一混合物,将第一混合物分散到水中形成第一混合液,向第一混合液中加入四甲基草酸铵、正丁基锂、硅酸钠、十二烷基磺酸钠和硬脂酸钠,过滤得到第二混合液,在第二混合液中加入三乙醇胺、三异丙醇胺、丙烯酸、甲基丙烯酸和聚醚,球磨后磁力搅拌得到第三混合液,将第三混合液离心真空干燥,得到用于防渗隔离墙的复合纳米材料,复合纳米材料具有自分散性,可与水泥水化过程中释放的阳离子发生化学反应,生成无定形凝胶类水化产物,填充到水泥颗粒的空隙中,构建致密的水泥石微结构,使其宏观力学性能和耐久性能得到大幅提高。
本发明提出了邻二卤代芳烃化合物功能化的方法,所述方法包括:将邻二卤代芳烃化合物溶解于有机溶剂中,控制反应体系的温度不高于‑50℃;以及向所述有机溶剂中加入含有异丙基氯化镁‑氯化锂的有机试剂,进行格氏置换反应,以便将所述邻二卤代芳烃化合物功能化。本发明的方法反应条件温和,温度容易实现,反应产率高达70%以上,副产物少,尤其是不易形成苯炔,并且格氏置换后的功能性邻二卤代芳烃化合物可作为亲核试剂与多种可进行亲核反应的底物发生反应,从而制得各种功能材料,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种高强度再生纤维素纤维的制备方法,将纤维素溶解在5‑10wt%氢氧化钠、0‑1wt%氢氧化锂和8‑15wt%尿素混合水溶液中,充分搅拌,制得4‑7wt%纤维素溶液,采用湿法纺丝方法在纺丝机上进行喷丝并在植酸/硫酸钠凝固浴中再生凝固,经过拉伸取向、干燥即得再生纤维素纤维。该方法工艺简单、成本低且环境友好无污染,是一种绿色生产工艺。该方法可取代传统黏胶法用于生产人造丝。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域,提供了一种无人驾驶测试目标车的动力电池系统及其装配方法,包括固定支架、所述固定支架内部设有若干电池,所述电池中间高度位置设有贴片式温度传感器,所述电池两端设有与其焊接的若干汇流排,所述汇流排两端设有正负极连接线束,所述汇流排远离电池的一侧设有绝缘板,所述绝缘板远离电池一侧设有分体式壳体。本发明可以有效提高动力电池系统的重量比能量密度和体积比能量密度、动力电池系统的灵活性,还可以提高动力电池系统的结构强度、散热性能,满足无人驾驶测试目标车对于动力电池系统的空间需求和使用需求。
本发明公开了一种双功能自愈合聚合物电解质,包括带双键的聚乙二醇、带二硫键的交联剂、引发剂和链转移试剂;其中,所述带二硫键的交联剂同时具有二硫键和氢键。本发明还提供了一种双功能自愈合聚合物电解质的制备方法,包括如下步骤:S1:将带双键的单体与带二硫键的单体在第一溶液中反应,得到带二硫键的交联剂;S2:将所述带二硫键的交联剂与带双键的聚乙二醇溶于第二溶剂中,加入引发剂、链转移试剂,经过除氧后,加热反应得到PEG‑SS共聚物;S3:将所述PEG‑SS共聚物溶解于第三溶剂中,加入锂盐搅拌均匀,将该混合溶液浇筑成膜,并干燥得到所述双功能自愈合聚合物电解质。本发明带二硫键的交联剂同时具有二硫键和氢键,实现电解质材料室温下的自愈合。
本发明属于水泥基材料技术领域,具体涉及一种改善硫铝酸盐水泥早期强度的复合水泥外加剂、复合水泥基材料及其制备方法。复合水泥基材料包括:占水泥质量1wt%~2wt%的硝酸铵钙,占水泥质量0.005wt%~0.1wt%的硫酸锂,占水泥质量45wt%~55wt%的水,水泥。本发明能够简易、便捷有效的缩短硫铝酸盐水泥凝结时间,提高水泥早期强度。
本发明涉及一种原位聚合固态电池的制备方法,包括以下步骤,步骤S1:将电解质盐、有机溶剂、1‑10%的丙烯酸酯类和0.1‑1%的引发剂AIBN混合制成混合物Ⅰ;其中,所述丙烯酸酯类为四丙烯酸异戊四酯、季戊四醇三丙烯酸酯、烯丙基羟乙基醚中的一种或多种;步骤S2:以质量比为6:3:1称取活性物质、乙炔黑和PVDF制作正极片,以锂片为负极,以所述混合物Ⅰ为电解液,以聚丙烯薄膜为隔膜组装电池;步骤S3:将所述电池置于烘箱中,待电池加热至40℃‑80℃后,维持1‑30min。本发明采用原位热固化技术可以很好的改善电解质与电池正负极之间的界面问题。
本发明涉及半中空双连续H2V3O8/石墨烯管中线结构同轴纳米线材料及其制备方法,由石墨烯自卷曲包覆H2V3O8纳米线形成,石墨烯自卷曲形成的石墨烯卷与H2V3O8纳米线之间存在间隙,其中H2V3O8纳米线直径为20-80nm。该纳米材料可作为锂离子电池正极活性材料。本发明具有工艺简单、成本低等优点,由电极材料组装的电池具有循环稳定性好、在大电流下电化学性能优异等特点。
本发明公开了一种多孔三氧化二锰立方块及其制备方法和应用,所述立方块尺寸为0.4~2μm,多孔结构包括大孔和小孔,大孔孔径为25~48nm,小孔孔径为5~8nm,所述立方块的制备方法包括:将高锰酸钾、有机溶剂和碳酸盐水溶液按一定比例均匀混合,将混合溶液置于60~100℃恒温冷凝回流5~24h,高锰酸钾发生还原反应得到碳酸锰灰白色沉淀,将此沉淀置于空气气氛中,在520~620℃煅烧2~20h,得多孔三氧化二锰立方块。本发明采用恒温液相反应制备多孔三氧化二锰立方块,涉及到的原料常见无毒,工艺简单易行,产量较大,得到的多孔三氧化二锰立方块在锂离子电池电极领域具有重要的应用价值。
本发明涉及一种功能性乙烯基聚硅氧烷纳米纤维膜的制备方法,属于纺织材料加工技术领域。本发明将乙烯基聚硅氧烷、功能纳米粒子和有机溶剂按比例混合,配制成纺丝溶液,然后利用静电纺丝机进行静电纺丝,收集,最终干燥得到功能性乙烯基聚硅氧烷纳米纤维膜。本发明制备的功能性乙烯基聚硅氧烷纳米纤维膜,能实现多种功能的协同作用,可广泛用于生物医学、能源化工、水净化、空气过滤、锂离子电池隔膜、载体材料,也可以用于制备自清洁、防水防风、防风保暖、透湿透气纺织品。本发明制备方法简单,生产效率高,能耗低,对生态环境无污染,适宜于工业化生产。
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