本发明涉及石墨烯包覆的无定型纳米花钒酸铜及其制备方法和应用,包括以下步骤:1)在去离子水中加入分散剂和二水合硝酸铜,搅拌;2)所得的溶液加入水合肼,继续搅拌至颜色变为黄色;3)产物离心分离,洗涤,分散至去离子水中,再加入偏钒酸铵溶液和石墨烯溶液,搅拌均匀;4)将步骤3)所得的产物离心分离后,用去离子水与乙醇反复洗涤,最后置于烘箱中烘干,然后再放到真空箱中烘干脱去结晶水,即得到石墨烯包覆的无定型纳米花钒酸铜。本发明的有益效果是:使钒酸铜的电化学性能得到改善,不仅提高了材料电导率,而且还有效地改善电极材料的循环稳定性,使其成为锂离子电池的潜在应用材料,符合绿色化学的要求,利于市场化推广。
本发明公开了一种室内太阳能光触媒自清洁智能无线控制空气净化器。该空气净化器包括底盘、位于底盘上的支柱及机身;支柱上方固定有太阳能电池板;机身内包括磷酸铁锂电池储能系统、能量传送管理模块、光催化净化控制模块、净化器综合模块、WIFI远程智能控制模块、最大功率点追踪(MPPT)太阳能充放电控制模块、风机、颗粒物过滤网、进风口、送风口和风道。本发明采用太阳能最大功率点追踪供电方案及智能无线控制方案,使用新型纳米复合光催化自清洁材料,是一种自发电免维护智能无线控制空气净化器。
本发明涉及SnO2@聚合物同轴异质纳米棒阵列结构材料及其制备方法,所述纳米棒长度为1微米,直径为100-200纳米,其聚合物层厚度为30-50纳米,本发明的有益效果是:本发明主要是基于SnO2纳米棒阵列,结合电化学沉积的方法制备出SnO2@聚合物同轴异质纳米棒阵列结构,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出较高的比容量和良好的循环稳定性;其次,本发明采用的简单水热法,工艺简单,在室温下经过短时间的电化学沉积就可以将聚合物包覆在SnO2纳米棒表面并形成异质结构,制得的材料纯度高、分散性好,同时实现了无粘结剂负极材料,符合绿色化学的要求,利于市场化推广。
本发明属于锂硫电池正极材料领域,具体涉及一种基于生物质的多孔碳/硫复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:S1.将生物质原料焙烧获得碳材料初产物;S2.除去碳材料初产物中的杂质得到生物质碳材料;S3.将生物质碳材料与活化剂以及水均匀混合后焙烧得到活化混合物;S4.除去活化混合物中的杂质,获得活化的多孔碳材料;S5.将多孔碳材料与硫充分混合进行反应,得到多孔碳/硫复合材料。本发明还公开了多孔碳/硫复合材料作为正极材料在电池或超级电容器中的应用。通过本发明制得的生物质碳/硫复合材料制备的电池具有较高的放电容量、良好的循环稳定性和较高的库伦效率,具有较好的应用前景。
本发明属于碳材料技术领域,具体涉及一种通过一步水热法制备氮掺杂多孔石墨烯的方法,首先将致孔剂过氧化氢、氮源氨加入到氧化石墨烯水溶液中,再将混合溶液加热至100?220℃进行水热反应,一步即可制得氮掺杂多孔石墨烯。该方法在构建石墨烯多孔结构的同时实现氮掺杂,整个工艺简单,对设备要求低,反应条件较为温和,生产成本低,所制备的氮掺杂多孔石墨烯具有比表面积大、催化性能优异等特点,可用于电催化、超级电容器、锂离子电池和有机催化等领域。
一种个体采样器,包括采样头、进气嘴(2)、滤清器(3)、外壳(4)、电子显示屏(7)、锂电池,其特征是:在外壳(4)内设有高精度空气流量传感器(5)、微型高效双头隔膜泵(6)、流量检测电路板、恒流控制电路板(9),在流量检测电路板上设有单片机(12);所述高精度空气流量传感器(5)的进气端依次通过气室(10)、滤清器(3)与进气嘴(2)连通,其出气端通过气室(11)与微型高效双头隔膜泵(6)的进气口连通,高精度空气流量传感器(5)的电信号输出端与单片机(12)的一信号输入端连接,单片机(12)的一控制输出端经恒流控制电路板(9)与微型高效双头隔膜泵(6)的控制电机连接。
一种复合启动电源及其电路控制方法,其超级电容器模组与启动电机和充电机连接;充电器与超级电容器模组连接;电池模组通过DC/DC模块与超级电容器模组双向连接;DC/DC模块和充电器与超级电容器模组连接的电路上设有开关K1,开关K1由控制电路控制通断。复合启动电源的电路控制方法能够很好的解决各种情况,包括当有市电供应时;当没有市电供应时;当启动电机启动时;当检测到充电器没有市电供应或电池模组没有接入系统时,或电池模组接入系统但电压低于设定值时;该产品是超级电容器与电池模组结合使用的复合电源,考虑到交流充电和直流充电两种方案,保证了能量能够充分利用,增强了锂电池模组或铅酸电池模组的安全性和使用寿命。
本发明公开了一种确定长短程路径导电剂配比的极片制备方法及极片,通过制作导电剂长、短程配比分布的磷酸铁锂正极极片,并将其制作成为简易的纽扣电池,将电池进行化成激活之后,对电池进行恒定倍率循环测试、倍率性能测试、交流阻抗测试以及伏安循环测试,能够得出不同导电路径配比分布的极片所制造出的电池样品之间的差异。本发明可以通过以上这些方法测试,使用权值评判的方法,综合分析各项性能,得出最佳的导电路径配比的导电剂分布。
碳外包覆三维多孔硅负极材料及其制备方法和应用,将一定质量比的冶金硅粉与工业镁粉置于混料机中混合,使硅粉与镁粉均匀混合,然后在惰性气氛中热反应;将上述反应得到的含硅化镁的粗产物进行破碎、砂磨至1‑5μm;将上述分级得到的细粉在含氮的气氛旋转窑炉中进行氮化反应。待上述中氮化反应完成时,将含氮的气氛转换为含碳的气氛,进行化学气相沉积(CVD)反应。将上述中得到的产物用盐酸酸洗,除去副产物氮化镁,然后进行离心、干燥,得到“核壳型”碳外包覆多孔硅负极材料。该方法制备的碳外包覆三维多孔硅负极材料,原料来源广泛,制备过程简单、连续、高效,可规模化生产,用于锂离子电池的负极材料循环性能优异,电池的电极膜溶胀低,具有很好的商业应用前景。
本发明特别涉及一种固态电解质隔膜及其制备方法和应用,属于锂电池技术领域,电解质隔膜包括:膜本体、第一无机涂覆层、第二无机涂覆层和离子导体层,第一无机涂覆层涂覆于膜本体一表面;第二无机涂覆层涂覆于膜本体远离第一无机涂覆层另一表面;离子导体层涂覆于第二无机涂覆层远离膜本体一表面;其中,离子导体层具备离子传导能力;通过在无机涂覆层外覆盖一层离子导体层,该侧与负极接触,离子导体层本身具备离子传导能力,提高隔膜的离子电导率。
本发明提供一类醌‑氮杂环聚合物的合成方法及其在二次电池中的应用。本发明的优点在于:(1)该类聚合物由一步法合成,反应条件温和,操作简便,成本低廉,具有规模化生产潜力;(2)原料单体在一定温度下自发反应,无需催化剂和其它助剂,甚至也可以无需溶剂,合成及后处理过程无污染或低污染;(3)该类聚合物具有丰富的共轭羰基结构可以提供较高的可逆比容量,较高的分子量可以显著地抑制材料在电解液中的溶解,作为二次电池正极活性材料可以实现长期稳定循环;(4)该类聚合物作为正极活性材料既可用于锂二次电池,也可用于钠、钾二次电池。
本发明公开了一种捕集CO2的熔融卤化物电解液及其用途,电解液由含有辅助剂的卤化锂或其与碱金属或碱土金属卤化物熔融混合组成,所述的辅助剂为金属磷酸盐、金属硼酸盐、金属硅酸盐、金属钒酸盐中的任意一种或几种混合物;本发明以金属或非金属材料为阴极,惰性材料为阳极;采用熔盐电解装置;将含有CO2的气体(比如工业烟气等)通入含辅助剂的熔融电解质中,在400‑650℃的温度范围内进行电解,可选择性制得碳产物或CO。本发明的有益效果是:方法工艺简单,CO2捕集效率和转化效率高,适用于含有不同浓度CO2的气氛,电解能耗低,适用的熔融卤化物电解液种类多,碳产物和CO的分布比例可调控。
本发明提供了一种多孔氮化铜纳米线阵列及其制备方法与应用,制备方法包括步骤:将氢氧化钠和过硫酸铵溶于水配置成混合液,将铜箔置于所述混合液内,静置反应,洗涤烘干后得到前驱体Cu(OH)2纳米线阵列;将所述前驱体Cu(OH)2纳米线阵列在预设条件下进行煅烧,得到多孔氮化铜纳米线阵列。本发明提供的多孔氮化铜纳米线阵列尺寸可控,在常温下具有良好的稳定性,可用于无负极集流体,组装全电池,抑制锂枝晶的生长,改善循环稳定性;制备方法流程简便、操作简单、能耗较低,有利于市场化推广。
本发明公开了一种电子式智能实时水位监测装置,包括固持支架、投入式静压力液位变送器、电子测量仪以及底座,电子测量仪由电子仪表、GPRS无线发送模块、太阳能电池板、大容量聚合物锂离子电池所组成,电子仪表内设有主控模块、水位计算模块、时间控制模块。使用时,将投入式静压力液位变送器安装在渠道底部,投入式静压力液位变送器将水位信息转变为电信号由导线传至电子仪表,通过水位计算模块计算出实时水位,实时地显示在电子仪表的液晶显示屏上,或由GPRS模块远程发送至控制站实现远程水位监测。本发明具有测量准确,超长工作时间,全天候测量,实用,安装方便,可靠等诸多优点,能实现实时在地或远程水位监测,主要用于农田灌溉渠道的实时水位监测,为农业灌溉用水提供准确地实时数据以及警示作用。
本发明属于固体废弃物处理领域,并具体公开了一种固废热解液相产物除杂提质方法及产物。该方法具体为:将锂系熔盐温度调控剂与钙镁复合熔盐混合获得一级熔盐体系,将固废热解液相产物引入一级熔盐体系中,加热并保温预设时间,以此实现低温除杂并获得一级液相产物;将过渡金属催化剂与钠钾复合熔盐混合获得二级熔盐体系,将一级液相产物引入二级熔盐体系中,加热并保温预设时间,以此实现高温提质并获得二级液相产物;对二级液相产物进行冷凝分离,分别收集未冷凝气体和洁净均质化液相产物。本发明采用熔盐梯级处理方法对固废热解液相产物进行分级处理,不仅降低了污染物的产生,提升了生产效率,同时实现了固废热解液相产物的有效处置。
本发明属于一种纳米硅胶体电解质及其制备方法和应用;该胶体电解质由下列重量份数的原料制备而成:去离子水64.4份、氢氧化锂0.2份、丙三醇0.15份、硫酸钾0.5份、硫酸钴0.01份、硫酸亚锡4份、氢氧化钠0.3份、无水硫酸钠0.7份、聚氟烷烃磺酸0.15份、聚丙烯酰胺0.03份、纯浓硫酸35.6份和气相二氧化硅1.5~4.5份;所述的气相二氧化硅为德国赢创公司原产A‑200气相二氧化硅;所述的纯浓硫酸为质量分数98.3%的纯浓硫酸;具有制作工艺简单、成本低、生产出的电池重量轻、容量高、内阻低、温度适应范围广、耐振动、耐湿热和使用寿命长的优点。
本发明涉及一种适用于高氮装甲钢焊接的高氮金属粉芯药芯焊丝。其技术方案是:所述高氮金属粉芯药芯焊丝由钢带和药芯粉组成;钢带和药芯粉依次为高氮金属粉芯药芯焊丝的60~70wt%和30~40wt%。钢带的化学组分是:C为0.01~0.05wt%;Si为0.05~1.00wt%;Mn为2.00~15.00wt%;Cr为14.00~17.00wt%;P≤0.002wt%,S≤0.003wt%;余量为Fe和不可避免的杂质。药芯粉的化学组分是:氟化锂为0.5~1.2wt%;氟化稀土为0.5~1.0wt%;氮化铬为25~30wt%;锰粉为43~48wt%;镍粉为12~17wt%;钼粉为8~12wt%;其余为铁粉。本发明使用时电弧稳定、成型性好和能全位置焊接,用于高氮装甲钢焊接所形成的焊缝金属强度高和塑韧性高,满足新一代装甲装备的技术要求。
本发明公开了一种使用安全且屏蔽型BIDI光模块,包括模块本体,所述模块本体包括发射端口和接收端口,所述发射端口设有左侧开口设置的第一隔磁罩,所述第一隔磁罩一侧滑动连接于模块本体,所述壳体内侧壁通过弹簧连接有右侧和顶部开口设置的第二隔磁罩,所述模块本体上靠近壳体位置设有指示灯、锂电池和电子温度计,所述第二隔磁罩一侧通过支杆连接有动触片,所述模块本体上位于动触片相对一侧的凹槽内安装有静触片,本发明可以有效的降低电磁干扰的影响,提高抗干扰能力,使用方便,可以提高接收端口和设备连接位置的抗震性能,利用动触片和静触片导通电路,指示灯亮起,提醒使用者,使用安全,可以实时监控接收端口的温度。
本发明公开了一种降解染料废水的催化剂及其制备方法。所述催化剂的通式为LiNiCuCoSi8O19.5,在常温常压下能催化双氧水氧化分解废水中的亚甲基蓝染料。所述方法是将硝酸锂、硝酸镍、硝酸铜、硝酸钴在常温常压下完全溶解在水中,在搅拌下滴加硅酸四乙酯,滴加完毕后,继续搅拌直至生成凝胶。然后烘干凝胶并研磨成粉末,经煅烧后获得通式为LiNiCuCoSi8O19.5的催化剂粉体。本发明所制备的催化剂粉体活性高,能在较短的时间内催化双氧水氧化分解亚甲基蓝染料,且废水处理方法在常温常压,无需光照即可进行。具有处理废水成本低,不产生二次污染等优点。
本发明公开了一种超高稳定性、高充放电比容量和优良倍率性能的纳米棒构筑的二氧化钛空心球及其制备方法。本发明采用溶剂热法,将钛源溶于异丙醇中,搅拌均匀,得到混合溶液。将上述溶液转移至带有具有聚四氟乙烯内衬的反应釜中,放置于100~220℃烘箱中,恒温1.5~48小时后,冷却至室温,将产物经乙醇洗涤、离心、干燥,即可得到纳米棒构筑的二氧化钛空心球。本发明采用溶剂热反应,实现一步法合成纳米棒构筑的二氧化钛空心球。该二氧化钛空心球可应用于锂离子电池负极材料。同时,该结构作为光催化剂,其特殊的纳米棒等级空心结构,可调控光的吸收和使用,提高其光催化活性,在光催化、光解水以及染料敏化太阳能电池等领域有着广泛应用前景。
一种用于桥梁转体施工的转体球铰,其上球铰(1)下端面的凸球面置于下球铰(2)上端面的凹球面内,且上球铰(1)和下球铰(2)之间通过转轴(4)相连接,下球铰(2)的凹球面上加工有若干环形凹槽(5),环形凹槽(5)上开有若干捣振孔(6),捣振孔(6)上设置有捣振孔盖板(7),环形凹槽(5)内均匀嵌放有若干块扇形耐磨板(8),耐磨板(8)上表面与上球铰(1)的凸球面表面构成转体球铰摩擦副,且上球铰(1)凸球面有二硫化钼涂层,耐磨板(8)表面涂有二硫化钼极压锂基润滑脂。具有抗磨、自润滑、抗挤压、防粘联等特点,摩擦系数小,满足了大跨度、高承载桥梁结构进行转体施工的需求。
本发明公开一种柔性膜封装的吸热装置及其制作方法,包括柔性模壳体、填充封装于柔性膜壳体内的由相变主体材料、导热填充剂和增稠剂组成的吸热相变混合物,其中:相变主体材料70%~90%(质量)、导热填充材料5%~29%(质量),增稠剂1%~5%(质量)。柔性膜作为吸热材料的外壳很廉价,并且利用本发明很容易可以生产加工出锂电池匹配的吸热材料;柔性膜是聚合物膜,有热封性能,封装后不易泄露;相变主体材料可以根据使用条件不同,选择不同相变温度的材料;导热填充剂的加入使得热量在吸热材料中传递更快,吸热材料各部分热量更均匀;使用增稠剂解决了导热填充剂在液态相变主体材料中沉降的问题,使导热填充剂分散更加均匀。
本发明公开了一种提高区域电网能源利用率的多元储能融合方法,该方法将锂电池、铅酸蓄电池、超级电容器、全钒液流电池储能单元融合在一起应用于区域电网系统,以区域电网功率预测、储能电池电量、储能电池充放电次数为约束条件,为区域电网系统的多元储能系统配置提供最优策略,按照策略控制充放电运行状态,以提高区域电网系统的能源利用率。本发明在区域电网系统接入中多元储能单元,能有效抑制区域电网系统的功率波动,避免可再生能源丰富地区在功率不平衡时出现弃光弃风现象,可有效提高区域电网系统的能源利用率。
本发明公布了一种纳米线碳化硅与导电聚合物和金属复合氧化物组成超级电容器电极材料。纳米线碳化硅具有大的表面积和高导电性以及纳米材料与导电聚合物和金属复合氧化物的关联效应,使这种电极材料可具有双电层原理储能和纳米线碳化硅及导电聚合物、金属复合氧化物通过锂离子电池原理储能。这种电容器获得较高的能量密度和比功率。
本发明公开了一种可均匀出胶的装饰装修用边缝注胶装置及注胶方法,涉及装饰装修技术领域,包括注胶主体和出胶组件,所述注胶主体的下端设置有第一握把,且第一握把的下端连接有锂电池,所述注胶主体的一端设置有用于装修挤胶的挤胶组件,且挤胶组件的下端设置有第二握把,用于装修出胶的所述出胶组件连接于挤胶组件的另一端。本发明通过多个组件之间的相互配合,实现边缝注胶的均匀出胶,确保装饰装修的边缝注胶效果,避免胶水中含有气泡导致出胶不均匀的情况,确保出胶过程中的稳定性,根据实际装修的环境进行对应的调节,确保边缝注胶的精准性,避免注胶过程中出现偏移,影响注胶效果的情况,在注胶过程中具有很好的省力效果。
本发明公开了一种自动分离磁性物质的装置,包括料斗,所述料斗的侧壁上固定有壳体,所述料斗的上端连接有进料管,所述料斗的下端连接有出料管,所述料斗的侧壁上中部开设有与壳体内部连通的活动槽,所述活动槽内设有安装框,所述壳体的侧壁上安装有平推气缸,所述平推气缸的伸缩端贯穿至壳体的内部并固定在安装框的侧壁上,所述安装框的一侧内壁上均匀安装有电磁棒,所述安装框的内部设有位于电磁棒下方的转框,所述转框的内侧固定有滤网,所述插槽内设有与转框连接并驱动转框转动倾斜的转动机构。本发明能够锂电池生产中的液体浆料中的磁性异物有效去除,并能够对异物进行冲洗清理,保证良好的异物处理效果。
本发明公开了一种氮掺杂花状等级结构多孔碳/硒复合正极材料及其制备方法和应用。本发明采用熔融扩散法制备氮掺杂的花状等级结构多孔碳/硒复合正极材料,它可使电解液充分的浸润,并缩短电子的传输路径,微孔和介孔结构既提高了硒的负载量又对硒的穿梭效应有很好的限制作用;大孔有利于电解液和活性物质充分的接触,可有效地提高采用本发明所述氮掺杂的花状等级结构多孔碳/硒复合正极材料制备的复合电极的循环稳定性和容量保持率。本发明所述氮掺杂花状等级结构多孔碳/硒复合正极材料用于锂硒电池时表现出高比容量、循环性能好、倍率性能佳等优点,且涉及的制备方法简单,具有重要的推广应用意义。
本发明公开了一种封闭型固废基碱激发无机涂层材料及其制备方法,其原料组分按质量百分比计:硅铝质固废微粉60‑80%,组分调节剂20‑40%,碱激发剂为硅铝质固废微粉与组分调节剂总质量的10‑20%,外加剂为硅铝质固废微粉与组分调节剂总质量的0.5‑2.0%。硅铝质固废微粉包括粉煤灰和矿渣微粉,组分调节剂包括锂渣微粉、氢氧化钙、硅灰;碱激发剂包括改性水玻璃、氢氧化钠溶液;外加剂包括减水剂、增稠剂、憎水剂、消泡剂。本发明封闭型固废基碱激发无机涂层材料对混凝土的防护作用主要来自于涂层表面疏水性、自身结构致密性、较高的化学稳定性以及与混凝土界面良好的相容性,从而能够降低甚至阻止腐蚀性介质对基体结构的侵蚀,维持基体内部孔隙碱性液相环境和水化产物结构的稳定性,保证混凝土制品在极端环境服役过程中良好的综合性能,尤其适用于海工工程中混凝土材料的防护。
本发明公开了一种电池性能远程诊断系统,包括电池管理系统、数据后台、移动终端,所述移动终端用于远程设置诊断参数及远程发送诊断命令;所述电池管理系统用于执行所述诊断命令,进行诊断生成诊断数据,所述数据后台用于存储所述诊断参数,与所述诊断数据比对并生成诊断数据包,将所述诊断数据包远程发送给所述移动终端。一种电池性能远程诊断方法,包括以下步骤:S1,生成诊断参数;S2,收集需要诊断的锂电池的信息数据;S3,进行诊断分析,并生成诊断数据包回传;S4,进行显示输出。本发明避免了单独诊断设备的配备与安装,降低了电池检测的成本,诊断操作简单易行,大大提高了远程诊断性能和效率。
本发明涉及一种镍布集流体的制备方法及其应用,属于柔性集流体技术领域。本发明的制备方法是以纱布为基底,依次将基底进行粗化、敏化活化、还原及化学镀镍及后处理工艺,从而使金属导电镍层均匀包覆在基底的纤维上,从而制得所述的镍布集流体。本发明利用一步法敏化活化处理纯棉脱脂纱布,能够大大简化操作程序,提高产品的合格率,且本发明采用常温碱性化学镀液,避免了高温条件下镀液不稳定,造成镀液浪费,有利于溶液的维护,便于操作。另外,利用本发明的镍布集流体制得的锂离子电池和超级电容器,界面内阻小,能量密度高,赝电容高,大大提高了电池的生产效率,降低了生产成本,适用于工业化规模大生产。
中冶有色为您提供最新的湖北武汉有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!