本发明提供一种10-11C-甲基喜树碱的制备方法。由回旋加速器经14N(p,α)11C反应生产11C,11C与靶内的氧气生成11C-二氧化碳,11C-二氧化碳与氢化锂铝反应,再与氢碘酸反应生成11C-碘代甲烷,11C-碘代甲烷与10-羟基喜树碱的弱碱溶液反应,反应物用HPLC分离或者固相萃取C18柱分离得到目标产物。本发明提供的方法易实现自动化合成。临床上所用的18FDG,11C-胆碱等显像剂,一般是代谢类显像剂,无特异性,不能区分炎症与肿瘤,而本发明的10-11C-甲氧基喜树碱,是首次以DNA拓朴异构酶Ⅰ为靶点的正电子显像剂,可在制备肿瘤特异性显像剂中应用。
本发明属于电化学储能领域,公开一种电池,所述电池包括正极、负极、隔膜和电解液,其中正极的活性物质采用能可逆脱出-嵌入材料中的一种,负极采用金属,电解液为含有正极可脱嵌离子和负极金属离子的溶液。所述电池的正极的可逆性是依靠可脱嵌离子在正极活性材料上的嵌入或脱出来实现,而负极的可逆是依靠金属离子在负极表面的电化学沉积和溶解来实现。本发明的电池,相比铅酸电池更加环保,比镍为正极的电池更为便宜,能量密度更高,没有锌溴电池的自放电问题,且比锂离子电池更加廉价,便于生产和维修。本发明的电池短期内有望取代铅酸电池,同时也非常有望在电动汽车、大型储能项目上得到应用。
本发明提供了一种多台面密度仪同点扫描偏差检测及自动纠正的方法,所述方法包括以下步骤:(1)对需涂层的薄片对象设置横向记号;(2)当横向记号经过位于前部的1号面密度仪时,记录1号面密度仪探头在横向上的位置和运动方向,位于1号面密度仪之后的2号面密度仪在同一时刻开始起算横向记号到达2号面密度仪探头的时间;(3)当横向记号到达2号面密度仪时,记录2号面密度仪探头在横向上的位置和运动方向,计算补偿值;(4)2号面密度仪按照所述补偿值控制2号面密度仪的驱动探头的伺服驱动电机运行。本发明可以用较少的人力和物料资源对锂电极片涂布产线上的多架面密度仪系统进行探头同点扫描偏差的检测及自动纠正。
本申请公开了一种基于C4孪连型氟表面活性剂的灭火剂及其制备方法和应用,其中灭火剂包括以下质量百分比的组分:C4孪连型氟表面活性剂0.2%至1.0%,碳氢表面活性剂1.0%至2.0%,增稠剂0.2%至1.0%,阻燃剂3.0%至5.0%,缓冲剂0.01%至0.05%,余量为水,其中氟表面活性剂为氟碳链长度为4个碳的孪连型氟表面活性剂,具有式(一)所示结构;其中n为正整数,其取值范围为2至6;所述碳氢表面活性剂、增稠剂、阻燃剂及缓冲剂均为非离子型化合物。本申请的有益之处在于:提供一种能够有效渗透进锂电池内部以降低电池内部温度的基于C4孪连型氟表面活性剂的灭火剂及其制备方法和应用。
本发明公开了一种基于生物质的多孔硅碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:1)将玉米秸秆壳用自来水洗涤,去除泥沙,然后用浓度为0.1‑3.0mol/L的盐酸酸洗,去除金属杂质,再次用去离子水冲洗至溶液中性,并于真空烘箱干燥;2)将处理后的玉米秸秆壳高温煅烧得到SiO2;3)以SiO2为原料,球磨得到球磨产物;4)将球磨产物和镁粉以及氯化钠充分混合,焙烧得到焙烧产物;5)焙烧产物依次加入盐酸和氢氟酸处理得到多孔硅材料;6)以多孔硅材料为原料、烃类气体为碳源,通过化学气相沉积制备多孔硅碳复合材料。本发明提供了所述多孔硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,具有良好的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种磁性煤气化渣基镁吸附剂的合成方法。将煤气化粗渣与电解质溶液混合后置于等离子体球磨机中,在激发电压3‑10kV、转速400‑800r/min下球磨3‑5h。将产物转移加热至200‑500℃,水蒸气气氛下反应1‑3h。将产物浸于海藻酸镁和氨基酸铁溶液中,超声振荡1‑3h后离心。将固体产物转移至管式反应炉中加热至300‑600℃,水蒸气气氛下反应1‑5h。将产物浸于稀酸溶液中,反应0.5‑2h后离心,干燥得到比表面积300‑500m2/g,孔径2‑70nm,镁吸附容量30‑60mg/g的吸附剂。本发明以煤气化粗渣为原料,通过等离子体球磨机强化负载、电解质微蚀刻改性、镁浸渍改性,得到磁性多级孔道镁吸附剂,可用于盐湖卤水中镁的提取分离,降低镁锂比,具有制备工艺简单、镁离子选择性高、吸附容量大等优点。
本发明公开了一种铝离子电池电解质溶液与电池。铝离子电池电解质溶液由碳酸酯类溶剂、酰胺类助溶剂和铝离子载体组成。将碳电极阴极和铝阳极浸没于该电解质溶液,即得到一种铝离子固液电池,它是一种能重复充放电的二次电池,具有能量密度高,性价比高,安全性优于锂离子电池,能快速充放电等优点,适合于用作乘用车动力电池,也可以用做与可再生能源发电装置配套的储能装置。
本发明公开了一种软包电池泄露检测方法及其应用方法,为了解决现有锂离子电池泄露检测设备效率低,设备要求高的问题,检测方法包括以下步骤:Q1:将软包电池放入密闭空间;Q2:对密闭空间进行抽真空处理,使软包电池在特定抽空气压下保压特定抽空时间;Q3:对保压完成的电芯进行厚度检测;Q4:厚度膨胀值与厚度膨胀判定标准进行比对,膨胀超出标准值的即为不合格品。本发明的有益效果是:可以避免正常电池因其内部微量气体析出或溶剂挥发被误判,或者因析出气体溶解不可逆残留而被损伤;采用一种软包电池泄露检测方法的应用方法的步骤S2‑步骤S7,可以针对不同产品制定最佳的测试参数,产品实用性强。
本发明提供了一种基于纹波通信的相邻电池能量均衡系统,包括多个能量均衡单元,每个单元包括信号采样调理模块、解调模块和控制模块,两个相邻单元利用共控电池的电压或电流纹波进行通信。本发明系统不需要额外的通信线缆,可以实现均衡系统间的低时延和高可靠的通信,通信数据可用于锂电池状态监测、控制与保护,并且通信控制与功率控制解耦。在此基础上本发明系统可支持多种数据调制方式,包括FSK、PSK、DPSK、FH‑DPSK调制等。
本发明提供了一种可回收海底监测装置,包括底座和浮力模块,所述的底座上设有浮力模块;浮力模块上设有传感器仓,浮力模块下设有轴隧式发电机。本发明海底监测装置通过浮体模块与底座模块的组装,传感器的安装,即可进行平台布放,在海底,平台上的轴隧水流发电机利用不同方向的海底水流进行发电,为平台内部的锂电池储能箱蓄能,以满足观测传感器长时间的工作需要,在回收时,首先对浮体模块进行回收,再通过牵引绳对底座模块进行回收,以节约成本,在浅海探测领域具有广泛的适用性。
本发明公开了一种1,8‑二烷基‑1,4,5,8‑萘酰亚胺化合物,结构式为:
本发明公开了一种具有形状记忆功能的碱溶壳聚糖‑海藻酸钠水凝胶材料及其制备方法。是将壳聚糖粉末和海藻酸钠粉末在一水合氢氧化锂、尿素的混合水溶液中充分溶胀,经多次冷冻‑解冻过程,再制样待溶液凝胶化,于去离子水中透析完全后得到碱溶壳聚糖‑海藻酸钠凝胶条;当赋予凝胶条一个第二形状后,转移至Ca2+溶液中浸泡可进行第二形状固定,取出后使用去离子水去除表面残留Ca2+,放入含CO32‑的溶液中可解固定,恢复凝胶条初始形状,即实现形状记忆过程,且该凝胶条可在上述两种溶液中实现3次以上的形状记忆循环。同时,当凝胶条在Ca2+溶液中进行浸泡以后,得到半互穿聚合物网络结构,力学性能得到提升。该形状记忆水凝胶材料有望应用于生物医用等领域。
本发明公开了一种多孔硅/碳复合材料的制备方法,步骤为:将可分解的硅化物与碳源经球磨混合后,首先在300~400℃下热处理4~6h,然后在600~800℃下热处理12~20h;所述的热处理过程在保护气体与空气的混合气中进行,所述保护气体与空气的体积比为10~50:1;将热处理后的产物在盐酸和氢氟酸的混酸中处理1~8h后,再经离心、干燥后得到所述的多孔硅/碳复合材料。本发明的制备过程简便,无需采用模板或者借助金属的还原处理,所使用的原料均为工业成品,便于工业化生产;制备得到的多孔硅/碳复合材料的孔径大小可调,作为锂离子电池的负极材料使用时,具有较高的库伦效率及循环稳定性。
本发明提供一种人机互动运动车的电池管理系统,包括主控板、电池包及电芯信息采样模块;主控板包括主控模块、电子开关、充放电模块;电池包包括电芯、充放电模块、管理模块及充电开关;电子开关分别与主控模块、主控板充放电模块的放电端及用电模块连接;主控板充放电模块通过电池包充放电模块与电芯连接且其充电端用于与外接电源连接,充电开关与电池包充放电模块的充电端、电芯及管理模块连接,电芯信息采样模块用于采集电芯的信息并传送至主控模块与管理模块,在电芯放电时,主控模块判断出电芯的信息异常并断开电子开关,在电芯充电时,管理模块判断出电芯的信息异常并断开充电开关,以有效解决锂电池因温度过高容易发生爆炸的问题。
本发明涉及头盔技术领域,公开了一种防中暑型头盔结构,包括头盔本体,头盔本体内设有容纳腔,头盔本体的前端设有透光板,透头盔本体的内侧设有刚性的隔离罩,所述隔离罩的内侧壁设有3D网布层,隔离罩与头盔本体的后侧壁之间设有水箱,水箱的侧壁上设有半导体制冷片,水箱上连接有进气管、出气管,进气管的外端头盔本体的外部连通,进气管上设有微型气泵,进气管的内端位于水箱的液面以下,隔离罩的顶部前端设有喷气嘴,出气管的外端与喷气嘴连接,出气管的内端位于水箱的液面以上;头盔本体的顶端内侧设有锂电池、控制器,微型气泵、半导体制冷片与控制器连接。本发明具有保持头部凉爽、能净化空气的有益效果。
本发明涉及一种硅基制氢材料的制备方法,以硅合金为前驱体,机械混合弱酸盐和碱性氧化物、压块、高温处理,获得硅基制氢材料;硅合金为镁硅、铝硅、锌硅二元合金,硅与其它金属的摩尔比值为0.5~4,弱酸盐为硅合金质量的1~20wt%;碱性氧化物为硅合金质量的0.1~20wt%;弱酸盐为铋酸钠、铋酸钾、锡酸钠和锡酸钾的一种;碱性氧化物为氧化钠、氧化钾、氧化钙、氧化钡、氧化锶、氧化锂和氧化铷的一种;该制氢材料常温与水反应,氢气产率高,可用于微型人聊聊电池便携式氢源。
本发明公开的Li、Na共掺杂生长p型ZnO晶体薄膜的方法,采用的是脉冲 激光沉积法,首先将纯氧化锌、碳酸锂和碳酸钠粉末球磨混合后压制成型,烧 结,制得掺Li2O和Na2O的ZnO靶材;然后在脉冲激光沉积装置的生长室中, 以掺Li2O和Na2O的ZnO为靶材,以O2为生长气氛,控制O2压强5-30pa, 激光频率为1-5Hz,生长温度为300℃-600℃,在衬底生长p型ZnO晶体薄 膜。本发明方法可以实现实时掺杂;掺杂浓度可以通过调节生长温度和靶材中 Li和Na的摩尔含量来控制。采用本发明方法制备的p型ZnO晶体薄膜具有良 好的电学性能,重复性和稳定性。
本发明公开了一种适用于不均匀结构热参数的测试方法,主要针对由多个部件连接组合而成的不均匀结构,比如锂电池模组。本发明首先将待测样品放置在恒温T0环境中储能,然后对冷却面采取散热措施,冷却面效果应可近似为温度T1的第一类边界条件。记录散热过程中待测样品远离冷却面一端的温度变化,使用该数据反演不均匀结构内部部件的等效导热系数、部件间接触热阻等热参数。本发明可更灵敏的反映样品实际工作时散热性能相关的热参数,比如等效导热系数、接触热阻等。通过限定与环境换热的表面为局部表面区域,使得测温和换热同时进行,不需要额外增加一个观测阶段,降低测试复杂性,且提高对远离冷却面位置热参数的测试灵敏度。
本申请公开了一种三元正极材料的制备方法及三元正极材料,用以提高三元正极材料的制备效率和产率。该方法包括:使锰盐和/或铝盐与镍盐、钴盐混合,并与碱性物质、络合剂在溶剂中进行共沉淀反应,得到具有目标中位粒径的共沉淀浆料;洗涤所述共沉淀浆料,得到三元前驱体浆料;在惰性气氛中,将锂源与所述三元前驱体浆料混合,得到第一混合物;对所述第一混合物进行干燥,得到第二混合物;对所述第二混合物进行高温烧结处理,得到所述三元正极材料。
本发明公开了一种金属磷化物纳米纤维及其制备方法。该金属磷化物纳米纤维的制备方法包括:1)配置纺丝前驱液;以金属无机盐作为金属源,以植酸作为磷源,以聚乙烯醇为高分子聚合物,以水为溶剂,以Triton‑X‑100为表面活性剂;2)通过静电纺丝获得金属磷化物前驱体纳米纤维;3)通过热处理金属磷化物前驱体纳米纤维获得金属磷化物纳米纤维;4)该方法制备的金属磷化物纳米纤维的化学成分通式为MxPy,其中M可以为Co,Ni,Cu,Mo中的任意一种或数种的任意比例组合,P为磷元素,x,y为金属磷化物中的金属和磷元素的化学计量。本发明的制备方法具有流程简单,原料易得无污染的特点,所制备的金属磷化物纤维可用于催化剂、超级电容器和锂离子电池等。
本发明涉及一种远程智能采集器及其工作方法。其特征在于包括电源管理单元、人机交互单元、流程数据存储单元、微控制器、远程通讯管理单元、红外通讯单元、基表通讯管理单元和阀门管理单元,微控制器与电源管理单元、人机交互单元、流程数据存储单元、远程通讯管理单元、红外通讯单元、基表通讯管理单元和阀门管理单元相连。本专利以超长待机的锂电池作为供电电池,通过RS485总线定时采集不同基表的数据并利用4G网络传输至后台服务器的远传装置采集器内置10多种基表协议,用户可通过红外或者远程切换成不同的积算仪协议和供电电压;采集器还具有短信设置功能同时配备红外通讯接口。
本发明公开了一种环抱式抗台风应急电源,包括横截面呈梯形的第一箱体和横截面呈梯形的第二箱体,设于第一箱体的下底上的第一梯形缺口,设于第二箱体的下底上的第二梯形缺口,设于第一梯形缺口上部的第一抱箍,设于第二梯形缺口下部的第二抱箍,设于第一箱体中的配电仓和配线仓,设于第二箱体中的电池仓和整流仓;配电仓中设有防雷器,整流仓中设有CPU、整流模块、直流升压电路、半桥谐振软开关和硬化硅半桥整流电容滤波电路,电池仓中设有锂电池。本发明具有可以与电杆稳定固定,抗风能力强的特点。
本发明公开了一种丝胶碳膜包覆Co3O4多孔微球复合材料及制备方法。本发明通过将Co3O4多孔微球浸泡于丝胶溶液中,离心、干燥,然后进行高温烧结,得到用丝胶碳膜包覆Co3O4多孔微球复合材料。本发明方法制备成本低廉,工艺简单,且低碳环保,得到的丝胶碳膜包覆Co3O4多孔微球复合材料导电性好,循环稳定性高,可用作锂硫电池的正极材料。
本发明公开了一种碱金属复合负极、制备方法及其在制备固态碱金属电池中的应用。该碱金属复合负极包括支撑层和负载于支撑层表面和空隙的碱金属;支撑层为碳布、3D多孔石墨烯、镍网、铜网或铝网。固态碱金属电池的制备包括:惰性气氛下,将支撑层置于熔融的碱金属中,充分浸润后冷却得到碱金属复合负极;将含不饱和键的单体、陶瓷电解质、锂盐、选择性加入的功能性添加剂与有机溶剂混合得到固态电解质前驱体;将碱金属复合负极、正极、隔膜与固态电解质前驱体组装成液态电池,再加入引发剂,进行原位聚合。该碱金属复合负极可有效抑制碱金属枝晶的形成和碱金属与电解质的界面反应,制备的固态碱金属电池具有更佳的安全性能和综合性能。
本发明涉及地膜覆盖农业种植领域,旨在提供一种强化温室效应的可降解地膜材料的制备方法。包括:将氧化镧和硼氢化锂的粉末球磨后得到氧化机械混合物;加热保温反应后冷却至室温,经水洗、分离和干燥,得到纳米单晶硼化镧;将矿物油与纳米单晶硼化镧、生物可降解材料球磨后得到浆料;PE树脂粉末与浆料搅拌配混均匀后,挤出塑化得到成型膜坯;经膜坯吹涨和冷却定型膜泡、牵引卷取,得到成品。本发明利用日光照射混入地膜的光制热材料,能强化地膜的光热效应,提高地膜覆盖的效果;本发明极大降低了硼化镧合成温度,利于品质管理,提升单晶粒度一致性,有利于产生均匀热效应。本发明产品成本低廉,制备工艺简单易行,利用现有设备就可生产。
本发明公开了一种锑基合金材料及其应用,所述锑基合金材料的制备方法包括以下步骤:(1)配制三氯化锑的盐酸溶液,其中SbCl3浓度为0.01~0.5mol/L、盐酸浓度为1~6mol/L;在氮气保护下,往三氯化锑的盐酸溶液中加入尺寸不大于100μm的活性金属粉末,密闭反应器,以100~600r/min的速度搅拌反应,反应温度为10~80℃,反应时间为10~120min;(2)反应完成后,对反应混合物进行过滤,回收滤渣干燥后得到锑基合金。所述锑基合金材料具有良好倍率性能和循环稳定性,并且制备低成本、适于工业化生产。本发明提供了所述锑基合金材料用作锂离子或钠离子电池负极材料。
一种防止铝塑膜折边形变的方法,包括折边处理的预处理和折边处理两个步骤。折边处理的预处理中,对锂电池设有极耳一侧的铝塑膜顶端边缘做切角处理,裁切后,裁切边(4)与铝塑膜的顶端的边缘(5)的夹角为15~75°,铝塑膜侧边缘(3)与裁切边(4)的交点到铝塑膜的顶端边缘(5)的距离为2~8mm,这样可以释放热封边内部的热应力,防止铝塑膜在折边时发生形变。折边处理中,采用热定型工艺,可以使铝塑膜折边更加稳定。
一种无粘合剂多孔硅基电极及其应用,该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无粘合剂多孔硅基电极。该无粘合剂多孔硅基电极可作为锂离子电池负极应用。
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