本发明公开了一种花状介孔二氧化钛材料及其制备方法与应用。该材料由以下方法制备:1)将模板剂加于稀释剂中,并添加浓盐酸,搅拌均匀;2)向上述溶液中加入钛源,搅拌;3)将溶液置于40~80℃,相对湿度60%以上的条件下放置12h-24h,再于80-90℃晶化6~12小时;4)样品经回流去除表面活性剂,干燥,即可得到花状介孔二氧化钛。该方法不需要经过高温焙烧,反应合成温度低于100℃,制备的花状介孔二氧化钛单分散性良好,同时具有高比表面积和晶相可控等优点。该材料可应用于锂离子电池负极材料,具有较高的充放电比容量、稳定的循环性能、优异的高倍率性能,同时具有非常好的光催化活性,可用于有机污染物降解、光解水制氢及染料敏化太阳能电池等领域。
本发明提供一种纯碳复合负极材料,该复合负极材料以球形天然石墨为核心,经包裹厚度为10-15nm的包覆层而成,所述的包覆层由次外层为无定形碳及最外层的微晶石墨组成。同时本发明还提供了一种制备方法,具体是将无定形碳溶于分散介质中,加入球形天然石墨,添加消泡剂;再将其置于混浆机中搅拌均匀,得到的浆料在喷雾干燥机中进行雾化、干燥和造粒得到粉体物料;最后将得到的粉体物料置于炉中进行氮气气氛热处理,经过处理的粉体冷却至室温后即为纯碳复合负极材料。本发明的纯碳复合负极材料纯碳材料的比容量超高、循环稳定性好;微晶石墨和无定形碳同时存在,能有效地分散深度嵌锂累积的应力,从而抑制因石墨层片剥落引起的容量衰减现象。
本发明提供一种钒基化合物,所述的钒基化合物的化学式为Zn3V3O8,形貌为纳米片和纳米颗粒。具体步骤是将纯度为99.9%以上的乙酸锌、偏钒酸铵分别称取1mmol,再称取葡萄糖2mmol;得到的原料置于烧杯中加蒸馏水搅拌30分钟,形成黄色均匀悬浊液;将该悬浊液转移至水热反应釜中于160℃反应24h,将反应产物离心、烘干、收集;在氮气保护气氛下450~550℃保温5h,制得钒基化合物Zn3V3O8。该合成方法简单,成本低廉;所制备Zn3V3O8为纳米片及纳米颗粒形貌;所制备Zn3V3O8可用作锂离子电池负极材料,与天然石墨复合显示了良好的电化学性能。
本发明公开了一种电瓷绝缘子用水泥基胶合剂。其组成按质量分数计为:水泥22%~42%、矿粉5.5%~12.5%、硅微粉2%~7.5%、石英砂35%~64%、聚羧酸减水剂0.25%~0.7%、碳酸锂0.015%~0.099%、消泡剂0.025%~0.06%、水7%~15%。本发明的水泥基绝缘子胶合剂由硅酸盐水泥、矿物掺合料、外加剂等组成,具有优良的工作性能、机械性能和耐久性能。3天抗压强度可达75MPa,11天抗压强度可达100MPa,28天抗压强度可达122MPa,各龄期抗折强度均大于12.5MPa。
本发明涉及一种可吸收高频电磁波的亲水型改性漆,属改性漆生产技术领域。它分为底层涂料和面层涂料,由脱水生漆、工业桐油、水性醇酸树脂、微米石墨粉、亲水型E-12环氧树脂、氧化锌粉、氧化锂粉、三乙烯四胺、工业草酸等多种原料配制而成。本发明将改性生漆引入亲水型聚氨脂交联体系,使其与水性吸波树脂、聚氨酯共混交联后,使底漆和面漆固化成互穿聚合物网络的漆层,对雷达电磁波的吸收效果好,附着力强,涂覆后使用时间长,生产成本低,可实现规模化生产。解决了水性聚酯、聚氨酯涂料对金属层面附着力不足,交联固化不强,导致涂层作用时间短的问题。本发明与现有的隐形涂料比,造价低廉,生产工艺简单,原材料易得,可批量规模化生产。
本发明公开了一种溶解纤维素的方法,其步骤为:先将纤维素分散于6~14wt%LiOH水溶液中,再预冷至0~8℃,搅拌均匀生成碱纤维素溶液,或者先将6~14wt%LiOH水溶液预冷至0~8℃,再加入纤维素,搅拌均匀生成的碱纤维素溶液,然后在得到的碱纤维素溶液中加入0~15℃的2~40wt%尿素水溶液,在室温下搅拌均匀制得透明的纤维素溶液,纤维素、LiOH、尿素的用量根据制得的纤维素溶液中纤维素含量为2~9wt%、LiOH含量为3~7wt%、尿素含量为1~20wt%而确定。本发明所提供的方法特别适用于分子量低于30×104的天然纤维素或II型纤维素。该方法以氢氧化锂、尿素、水为原料,价格便宜,操作简单方便,对环境无污染,而且溶解和再生都是物理过程,未发生化学反应,废液容易回收循环使用,因此具有更广泛的应用前景。
本发明属于锂电池生产技术领域,尤其是涉及一种在线预处理薄膜制造方法,包括以下步骤:S1投料,将PE或PP及添加剂混合输送至挤出系统;S2流延,将预处理原料在挤出系统中经过熔融塑化后从模头挤出熔体,送入流延机进行流延处理,形成基膜;S3热处理,将基膜送入加热箱内进行热处理,在一定张力控制下进行传动式加温,热处理温度保持在130~145℃,得到硬弹性薄膜。本发明可对薄膜进行传动式加温,实现在线生产式预加温处理,使得薄膜指标更加稳定且均匀,转动管上的排气孔位置持续改变,将热空气均匀吹入箱体内,保证箱体内各处温度均匀一致,通过张力控制机构对薄膜的张紧力进行调节,保证薄膜在一定的张紧力控制下进行传动。
本发明公开了一种超小碳化钼@碳复合材料及其制备方法和应用。该方法制备的复合材料是由超小的碳化钼(Mo2C)纳米颗粒和介孔碳组成,其中超小的Mo2C纳米颗粒均匀地分布在有序介孔碳中。本发明是要解决现有的碳化钼制备条件苛刻、易团聚、比表面积较小的问题。本发明制备的超小碳化钼@碳复合材料既具备多级结构优势,有效增加了比表面积与孔体积;又具有较好导电性,并对LiPSs具有较好的化学吸附能力,可提供反应的结合位点,同时良好的电子传递可有效催化其向放电终端产物的转化,减缓“穿梭效应”。基于这种协同效应,对于锂硫电池电化学性能的提高具有重要意义。
本发明属于电池技术领域,公开了一种电池动态分选方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:对多个单体电池进行充放电测试,得到各个单体电池对应的电压曲线和能量曲线;根据电压曲线和能量曲线对多个单体电池进行分选,得到电池分选结果。通过上述方式,考虑了电池整体性能,同时利用电池的电压曲线和能量曲线进行动态分选使得电池能量利用率达到最大化且最大限度地延长锂电池的循环使用寿命。
本发明公开了一种黑磷‑碳复合材料,它以无定形红磷和导电碳材料为原料,首先进行球磨得混合原料,然后进行压制成型、高温高压反应,一步反应实现黑磷的合成及其与碳材料的有效复合。本发明所得黑磷‑碳复合材料中黑磷结晶度高,共价P‑C键含量较高,有利于抑制黑磷在锂/钠离子电池充放电过程中发生的体积膨胀,保持稳定的充放电循环性能;且涉及的制备方法较简单、合成反应可控、成本较低,适合推广应用。
本发明提供了一种底涂集流体、其制备方法、制备底涂集流体的装置和应用,所述制备方法包括:(1)将底涂主材和聚合物粘结剂进行干法混合,得到混合料,所述底涂主材包括固态电解质、磷酸铁锂、氧化铝和勃姆石中的任意一种或至少两种的组合;(2)将步骤(1)所述混合料涂覆在集流体基材的至少一侧表面,得到底涂集流体。本发明通过干法混合工艺制备底涂集流体,减少了物料损耗,在保证了电芯安全性能尤其是针刺安全性能的改善效果的同时,降低了成本,同时防止了残留溶剂对极片的影响,保证了极片的电化学性能。
本发明属于纳米材料与电化学技术领域,具体涉及一种蛋黄壳结构的锌钴硫化物/氮掺杂碳复合材料的制备方法,该材料可作为长寿命、高倍率锂离子电池负极活性材料,其具有以锌钴硫化物为内核,氮掺杂碳为外壳的蛋黄壳结构,尺寸为100‑200纳米,其中锌钴硫化物的尺寸为80‑100纳米,碳外壳的厚度为10‑20纳米。本发明的有益效果是:本发明利用金属有机框架的优势,仅通过前驱体的制备、包碳、硫化煅烧三步便得到目标产物,制得的材料产率高、稳定性好、重复性强,为探索大规模合成性能优异的高倍率特性纳米材料做出了努力。
本发明属于电池技术领域,公开了一种电池装配工艺及装配装置。该装配工艺包括以下步骤:将两个卷芯的两个正极耳均放置于一双层软连接片的第一层和第二层之间,两个负极耳均放置于一双层软连接片的第一层和第二层之间;将两个正极耳和与其对应的双层软连接片通过焊接相连接,两个负极耳和与其对应的双层软连接片通过焊接相连接;将两个双层软连接片分别与顶盖的两个极板相连接。本发明通过采用双层软连接片,将极耳夹设在双层软连接片中间,通过双层软连接片与顶盖连接,以实现极耳和顶盖的连接,有效地降低焊接难度,使得极耳和顶盖之间稳定可靠的连接,避免出现虚焊、点焊等现象,保证锂离子电池具有良好的倍率、循环等性能。
本发明公开魔芋葡甘聚糖作为粘结剂的应用,所述粘结剂用于制备锂离子电池硅基负极极片。由于魔芋葡甘聚糖分子具有更多的羟基,使之与硅基材料之间有更强的粘结力,表现出更好的力学性能,能有力抵抗硅基材料负极膨胀变形,避免电极结构破坏,增强结构稳定性,有益于延长硅基负极循环寿命。通过在硅基材料表面修饰官能团,可以进一步增强与粘结剂之间的相互作用力,显著提高了硅基负极的电化学性能。
本发明提供了一种硅/碳复合材料的熔盐电化学制备方法和应用,以含硅/碳前驱物为阴极,惰性电极为阳极,控制温度在300~1400℃范围之间,以熔融盐为电解液,在恒槽压高于开路电位、低于熔盐的碱金属析出电压的条件下电解0.1~100h;以含硅/碳前驱物为工作电极,惰性电极为对电极,辅以参比电极,控制恒电位在开路电位与熔盐的碱金属析出电位之间,于300~1400℃电解0.1‑100h。将电解后产物在惰性条件下移至熔盐液面上冷却,然后用稀盐酸和去离子水清洗去除固态盐,离心得到产物。本发明制备的硅/碳复合材料拥有良好的导电性,以及缓冲硅的体积效应,储锂容量高;除此之外,本发明原料来源广泛,经济效益高,制备终产物简单可控,可实现大规模生产。
本申请提供一种电池组热处理装置及相变材料的制作方法,属于锂电池领域。其包括冷却液箱;变频电泵,与冷却液箱连通;动力电池机构,包括液冷组件、多个电池以及相变结构;液冷组件与变频电泵连通,用于冷却电池;多个电池设置在液冷组件中,相变结构包裹电池,用于对电池进行散热或者升温;相变结构采用高导热复合相变材料制作而成,高导热复合相变材料由月桂酸、膨胀石墨以及石墨烯熔融共混得到;散热机构,分别与液冷组件、冷却液箱连通,能够对液冷组件流出的液体进行散热,并输送回冷却液箱中。该装置既节能又能满足冷却要求,从而保证电池组在最佳的温度范围内工作,这样既能提高电池组的工作性能,又能延长电池组的工作寿命。
本发明公开了一种便携式温监仪及其体温监测方法,包括上壳体以及下壳体,上壳体上部设置显示屏,显示屏一侧的指纹识别器,充电接口通过连接线与锂电池电性连接,红外体温探头设置在下壳体下侧面中部,控制器、GPS定位模块以及拨号模块均设置在印制电路板上,体温监测方法包括如下步骤,S1、购买时录入个人身份信息,并将身份信息传输至后台服务器,同时通过指纹识别器录入指纹信息,并通过内置存储进行存储;S4、如体温高于正常体温,控制器控制拨号模块自动拨打政府应急电话、社区应急电话以及物业服务电话;S5、GPS定位模块打开,并实时记录运动轨迹,本发明能够精准监测体温信息,同时能够实时监控使用人员轨迹,便于防护工作的后续展开。
本发明提供了一种可站网互动的高压交流共磁场型光储充智慧充电站及控制方法,该充电站主要包括高压进线柜、高压计量柜、高压出线柜、充电柜、若干个国网计费单元、若干个充电枪、光伏发电单元、锂电储能单元;充电柜包括变压器单元、双向充电堆单元、投切单元;变压器单元为原边采用单Δ型绕组,副边采用n路Y型绕组的多副边绕组变压器;双向充电堆单元由n组双向AC/DC模块组成;投切单元由接触器投切开关矩阵组成。相比于传统的光储充电站,本发明所提出的充电站采用新型的AC/DC拓扑架构和投切开关矩阵进行光储充各个单元的协调控制,能够高效地平衡快充站运行时的负荷峰谷差,起到“削峰填谷”的作用,从而实现快充站的经济稳定运行。
本发明属于储能电池领域,公开了一种液态金属电池及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1、将锡源、锑源、及目标改性金属元素所对应的金属源三者共同放置于石墨坩埚中;目标改性金属元素为铬元素或钛元素;S2、加热保温使石墨坩埚内形成合金,冷却后将石墨坩埚置于大小与之匹配的电池壳体中;S3、将干燥无水的电解质盐加热熔化,倒入石墨坩埚内;S4、将吸附有金属锂的负极集流体及电池顶盖组装至电池壳体上;S5、封装焊接并接入引线,即可得到液态金属电池。本发明通过向液态金属电池的正极中引入Ti、Cr元素,在不影响电池稳定性的同时,改善金属(合金)与石墨的浸润性,减小极化,提升电压效率。
本发明涉及电池管理技术,具体涉及一种基于堆叠自动编码器的电池故障识别方法,提供一个包含多个单体电池的锂离子电池组,采集电池组中的每个单体电池的电压;基于小波变化对采集的电池电压进行降噪处理;将降噪处理后的电压数据分为训练集和测试集;使用训练集数据训练堆叠自动编码器;将测试集数据送入训练好的堆叠自动编码器模型,对模型的性能进行评估;利用训练好的堆叠自动编码器提取输入电压信号的特征参数;利用局部异常因子(LOF)检测对提取出的特征参数进行离群点检测,识别电池故障。该方法能够在短时间内实时进行故障单体电池的检测识别,提高了单体电池故障诊断的准确度,减少漏报率。
本发明公开了一种等离子体技术原位生成金属化合物的集流体制备方法,属于碱金属电池领域。方法包括,将金属材料置于等离子体反应腔体中,抽真空并通入反应气体;开启等离子体放电,使反应气体与金属材料表面反应生成金属化合物;反应设定时间后,得到表面覆盖有对应金属化合物的集流体。本发明通过使用等离子体技术,构建了低温、无氧的原位生成金属化合物的体系,合成时间短,无杂质生成,且可以通过调节放电气体成分来得到不同类型的产物,作为锂金属负极集流体表现出优异的电化学性能。
本发明提供了一种低闭孔温度的复合隔膜及其制备方法和用途,所述复合隔膜包括涂层和基膜;所述涂层的原料包括纳米无机陶瓷材料、预混胶液、增稠剂以及低熔点高分子材料;所述预混胶液包括粘结剂和助剂;所述纳米无机陶瓷材料、预混胶液、增稠剂、低熔点高分子材料以及水的质量比为(15~35):(1~6):(0.1~1):(16~35):(40~67);本发明所述复合隔膜通过加入低熔点高分子材料并控制其配比,降低了复合隔膜的闭孔温度,提高了锂离子电池的安全性,且制备过程中无需加入分散剂与润湿剂,经济效益好,有利于工业化规模生产,具有较好的工业应用前景。
本发明提供一种离子电池正极极片及其制备方法和应用。所述正极极片的浆料的原料包括水性粘结剂、分散剂、导电剂、正极活性物质和去离子水;所述水性粘结剂的原料包括聚丙烯腈和聚丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸甲酯,所述聚丙烯腈和所述聚丙烯甲酯‑甲基丙烯酸甲酯的质量比为(6~8):(2~4)。本发明采用水性粘结剂作为正极粘结剂,得到低阻抗的正极极片,同时聚丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸甲酯的加入增加了正极极片的韧性,使得极片具备反弹低的优点,由本发明水性粘结剂制备的锂离子电池,具备良好的低温性能。
一种基于FBG的储能电池内多参量一体化在线监测系统,属于储能电池内部多参量状态的监测设备技术领域,本系统的组成主要包括基于光纤布拉格光栅(FBG)的温度、应变、压力、电流、电压以及气体等多类传感器,FBG解调仪,计算机,传输光纤等。由于多类参量传感器均是基于FBG设计的,因此,可以将这些传感器串在同一根光纤上传输,并且可以大量复用,建立从单体电池、模组、簇甚至到储能系统的多参量一体化、分布式的光纤传感监测网络。系统具有结构简单、占用空间小、抗电磁干扰、耐腐蚀、多种参量一体化、分布式同时测量等优点,能够实时监测储能电池内部多种参量的状态,以此判断锂电池电荷量SOC、健康状况SOH和剩余寿命RUL等。
本发明提供了一种高性能碳/碳酸盐传热蓄热介质及其的制备方法。制备方法为在碳酸盐体系中加入具有高分散性碳材料,所述高分散性的碳材料由CO2电化学转化而来;碳材料分散进入熔融碳酸盐体系复合形成均匀的传热蓄热介质。本发明还提供碳/碳酸盐相变储热复合材料及其制备方法。制备方法为以碳酸锂、碳酸钠和碳酸钾的混合碳酸盐为熔盐体系,添加与熔融碳酸盐具有高润湿性的碳材料,所述的碳材料由CO2电化学转化而来;所述的碳材料添加进入熔融碳酸盐体系复合形成相变储热复合材料。所制备的传热蓄热介质材料均一,具有超高的比热容和热导率,适合于作为太阳能光热发电的传热蓄热流体。所制备的相变储热复合材料均一,具有高热导率和循环稳定性。
本发明公开了用于水下滑翔机的温差能和太阳能混合动力推进系统,属于海洋工程技术领域。本发明包括:热机圆管、弹性圆管、蓄能器、A单向阀、B单向阀、三通阀、A弹性内胆、弹性外胆、B弹性内胆、常闭电磁阀、高压泵、电动机、逆变器、充放电控制器、锂离子电池、太阳电池阵列。当水下滑翔机航行于有稳定温跃层存在的海域时,由温差能提供推进动力;当水下滑翔机在航行中遭遇强海流且温差能动力不足时,由温差能和太阳能共同提供推进动力;当水下滑翔机航行于弱温差和逆温差环境时,由太阳能提供推进动力;该混合动力推进系统可在多种海况下保证水下滑翔机正常航行,扩大了其运行范围,并进一步增强了其续航力。
本发明涉及一种钒氧化物纳米线围绕而成的栗子花状中空微球及其制备方法,该材料可作为在锂离子或其他电化学器件的材料,其中,中空微球形貌结构均一,由大量钒氧化物纳米线一端指向中心,一端呈发射状围绕而成,且纳米线直径30~100nm,长度1~3μm,中空微球外围直径3~5μm,其中心孔直径1~2μm,本发明的有益效果是:本发明利用前驱溶液离子调控,结合一步水热法,获得了钒氧化物纳米线围绕而成的栗子花状中空微球,具有优异的电化学性能。本发明采用简单的前驱溶液离子调控,结合一步水热法,本发明具有原料廉价、工艺简单环保、产量大、材料电化学性能优异的特点。
本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种膦酸接枝聚酰亚胺高温质子交换膜及其制备方法,所述质子交换膜通过如下方法制备得到:首先对普通二胺单体进行苯环上溴代反应得到溴代二胺;再用正丁基锂和氯代磷酸酯将溴代二胺上的溴置换成膦酸酯,得到接枝膦酸酯的二胺;然后利用接枝膦酸酯的二胺、普通二胺及二酐进行缩聚反应,制备聚酰亚胺;最后通过三甲基溴硅烷和盐酸使聚酰亚胺上的膦酸酯水解,制备得到膦酸接枝聚酰亚胺高温质子交换膜。本发明制备的质子交换膜在高温下具有优异的质子传导能力,膦酸被化学键合在聚合物中,不容易渗漏,具有良好的耐水解稳定性;膦酸还可以与聚酰亚胺中的N通过协调作用,形成连续的氢键网络,实现无水质子传导。
一种焦炉内衬用釉面涂料,其原料组成及wt%为:粒度在0.1~0.01mm的熔融石英:20~40%;粒度均≤0.088mm的原料:熔融石英细粉20~35%,锂辉石细粉1~15%,长石细粉2~10%,锆莫来石细粉0.05~15%,氧化镁细粉5~12%,水玻璃细粉3~8%,有机硅乳液0.01~5%,羟甲基纤维素0.01~3%,另外加上述原料总重量的7~25%的纯净水。本发明涂料与焦炉内衬结合力强,不容易剥落,内衬上石墨难粘附,且即使有少量粘附石墨也容易清理,劳动强度小,提高生产率,并可以事先预烧成或直接在使用过程中形成釉面。
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