一种船舶废气处理压载水的装置,它包括船载压载水装置以及船用汽油机或柴油机,它由发电模块、柴油机或锅炉排烟管、低温淡水进出管和电解单元和蓄电池单元组成。发电模块包括由蒸发器、升压泵、介质储存罐、透平发电机、冷凝器及相互连接循环管道。发电模块单元中循环管道中,一侧设有蒸发器模块,蒸发器模块包括加热装置、蒸发器,另一侧设有冷凝器模块,冷凝器模块包括低温淡水管进、出管,在循环管道回路中串联有升压泵、介质储存罐、发电机发电模块的输出端分别与电解单元以及石墨烯锂电池或超级电容电池单元的输入端连接。本发明能利用船舶航行过程中船载设备运行产生的废气热量发电,再通过电解的方式处理压载水,提高能源的利用率,可以起到节能环保的作用。
本发明提供了一种氟掺杂的镍钴锰系三元正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:将过渡金属源的水溶液、碱液和氨水混合,搅拌并加热进行反应,反应所得沉淀进经陈化、过滤、洗涤和干燥后,得到镍钴锰复合前驱体;将前驱体于500℃~550℃下进行热处理,然后与锂源和氟源混合,再加入助熔剂,混合并制成坯体;将坯体置于反应炉中于700℃~1000℃下恒温煅烧,然后经冷却、洗涤和干燥,得到氟掺杂的镍钴锰系三元正极材料。通过本发明所述方法制得的氟掺杂三元正极材料平均粒径均匀,循环性能优异;并且,本发明制备方法工艺简单,生产成本低,节能高效,适合于工业化生产。
本发明公开了一种短波发射天线效率空中无线自动监测记录系统及实现方法,系统包括监测天线、锂电池供电模块、SD卡备用存储模块、无线网络模块、综合测试模块和ARM系统主控模块等部分;计算包括无人机监测飞行航迹规划模块、无线网络模块、监测数据记录存储模块、监测数据分析处理模块、记录报表与图形呈现模块以及监测数据建模评估模块。按照本发明通过实时检测短波发射天线工作运行时空间电磁信号的变化,对实际辐射效率等信息进行测量、记录和存储传输,将实时监测数据结合无人机的实际飞行轨迹通过已有的立体空间模型进行处理,与理论的阈值比较,判断短波发射天线的健康状态,对短波发射天线性能变化、剩余使用寿命和可用度等建立相关模型。
本发明为一种亚胺碱金属盐和离子液体及其作为非水电解质的应用,提供了一种含“S-氟烷基磺酰亚胺基”的氟烷基磺酰亚胺盐碱金属盐和含“S-氟烷基磺酰亚胺基”的氟烷基磺酰亚胺阴离子与锍盐、铵盐、磷盐阳离子组成的离子液体,本发明以硫价态为+4的(氟烷基磺酰)(氟烷基亚磺酰)亚胺与羟胺氧磺酸反应来制备氟烷基磺酰亚胺的中间体氟代烷基(S-氟烷基磺酰亚氨基)磺酰胺,有效缩短了由(氟烷基磺酰)(氟烷基亚磺酰)亚胺通过氯化、氟化、胺化三步骤制备氟代烷基(S-氟烷基磺酰亚氨基)磺酰胺的路线,操作简便,产率和纯度高,该碱金属盐具有较好的热稳定性和耐水解性,在传统碳酸酯溶液中具备高的电导率和氧化电位,与广泛应用的电极材料的相容性好,其离子液体可用于锂离子电池和碳基超级电容器。
本发明提出了一种极片裁切激光器,属于锂电池极片生产技术领域,所述激光种子源为单频单模激光器,所述驱动电路驱动激光种子源发出种子激光;所述激光功率调整装置包括第一调整装置、第二调整装置和第三调整装置;所述种子激光入射到第一调整装置,并且依次被第一调整装置、第二调整装置和第三调整装置进行调整,最终由第三调整装置出射第六激光;第六激光穿过激光输出头后出射,穿过激光输出头后的第六激光进入切割头,所述切割头输出切割激光,采用单频单模激光器,利用激光功率调整装置对种子激光进行放大和调整,实现正极片的高效、高质量裁切。
本发明公开了一种可灵活调节晶体结构的二水磷酸铁及其制备方法,该方法包括如下步骤:先将硫酸亚铁溶解除杂后制得硫酸亚铁反应溶液A;然后以磷酸一铵NH4H2PO4或磷酸二铵(NH4)2HPO4进行一定比例配置,制得磷盐溶液B;而后将A、B及氧化剂进行反应制得无定形磷酸铁,用压滤机进行压滤漂洗去除离子状态的杂质元素,得到干净的滤饼;最后加水将滤饼分散,加入一定的磷酸调节酸度,同时加入不定量的氨水,所制备的磷酸铁具有两相:Fe(PO4)·2H2O和NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O。本发明可根据氨水加入量不同灵活调节两相比例,此方法制备的磷酸铁颗粒大小均匀、致密、类球形、纯度高、杂质元素低,且可通过调节磷酸铁晶体结构来调控磷酸铁锂正极材料形貌,提高材料倍率性能。
本发明公开了一种可补热钢水保温覆盖剂,所述覆盖剂为第一层覆盖剂或者同时包含第一层覆盖剂和第二层覆盖剂;其中,第一层覆盖剂由干熄焦炉除尘灰、高炉除尘灰或焦炭筛下物中的一种或几种,膨胀珍珠岩,膨胀蛭石,硅酸铝纤维,白云石,硅铁粉组成;第二层覆盖剂为轻烧白云石,石灰,过氧化锂或过氧化钠,氮化硼、氢氧化镁或硼酸镁中的一种或几种组成。提供一种铁水包、钢包和中间包用覆盖剂,克服了现有覆盖剂保温性差导致铁水和钢水温降大、表面易结壳等局限性,满足炼钢工艺要求。
本发明公开了一种无线激光在机测量系统,该系统包括无线激光测量刀柄、PLC控制端装置、在线测量控制端装置,所述无线激光测量刀柄包括控制器、可充电锂电池、旋转触发开关、第一预设频段发射天线、第二预设频段发射天线、激光测量头;所述PLC控制端装置包括机床控制PLC、CNC控制器、第一预设频段接收天线、第一预设频段无线模块;所述在线测量控制端装置包括在线测量控制服务器、第二预设频段接收天线、第二预设频段无线模块。本发明通过在PLC控制端装置与无线激光测量刀柄之间,以及无线激光测量刀柄与外部的在线测量控制端装置之间搭建无线网络,以解决原有的有线传输方式存在的布线复杂、不方便实操的问题。
本发明公开了一种基于数字孪生的燃料电池综合管理系统及方法,所述系统包括实体电池组:用于在运行中产生动态性能参数;数字孪生模型:用于实时仿真实体燃料电池组的动态性能参数;数据采集平台:用于实时采集实体燃料电池组运行的动态性能参数,对数据进行预处理和特征提取,将提取的特征数据传输至数字孪生模型,驱动模型的运行;燃料电池与锂电池终端管理模块:为人机交互界面,用于远程实时可视化呈现数字孪生模型的运行状态,控制实体燃料电池组和数字孪生模型的调节参数。本发明可以对复杂的燃料电池系统做到远程实时可视化监控;根据数字孪生模型的运行结果及时准确的来调整物理设备的各相关物理量,使性能达到最佳状态。
本申请公开了一种磷酸亚铁锰及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将二价锰盐和二价铁盐溶于水中,得到锰盐和铁盐的混合盐溶液;向所述混合盐溶液中加入磷源,得到前驱体溶液;向所述前驱体溶液中加入碱,共沉淀,得到磷酸亚铁锰浆料,所述磷酸亚铁锰浆料中包含磷酸亚铁沉淀及磷酸锰铁沉淀;对所述磷酸亚铁锰浆料进行水洗、过滤、干燥,得到磷酸亚铁锰。所述磷酸亚铁锰的制备方法不需要通入氮气,因此不会产生氮氧化物废气,而不会造成环境污染。此外,所述磷酸亚铁锰的制备方法所制得的磷酸亚铁锰中的铁、磷、锰的比例稳定,杂质含量低,可以满足磷酸锰铁锂正极材料对前驱体原材料的需求。
本发明公开了一种磷矿伴生氟制备氟化盐的方法,属于磷化工技术领域。步骤如下:(1)将副产的氟硅酸钾与氨进行反应,反应完成后体系的pH值为10‑13,反应完成后进行固液分离,将洗涤液和滤液合并得到氟化钾/氟化铵混合溶液;(2)将步骤(1)得到的氟化钾/氟化铵混合溶液与碳酸盐或碳酸氢盐进行复分解反应得到氟化盐沉淀,反应完成后进行固液分离,滤饼经洗涤和干燥后得到氟化盐;(3)将步骤(2)得到的滤液和洗涤液合并经浓缩和干燥后得到氟化钾;(4)将步骤(1)、(2)和(3)过程中产生的气体经洗涤回收后得到碳酸铵。本方法在生产高价值的氟化钾同时,制备出氟化钙、氟化镁、氟化钡或氟化锂等氟化盐,具有较高经济性。
本发明提供一种耐磨的商用车万向节叉,包括万向节叉和十字轴;所述万向节叉的前端活动连接十字轴的两根竖直轴杆。该装置万向节叉与十字轴的连接方式改为滚动连接,利用滚珠的滚动来穿传递动力,降低万向节叉与十字轴在转动时产生的摩擦力,延长万向节叉的使用寿命,解决了现有万向节叉与十字轴摩擦损耗严重的问题,储油腔内的锂基润滑脂会随运动时十字轴所产生的离心力向各个轴杆输送油脂,油脂会通过出油口向万向节叉和十字轴之间的滚珠提供油脂润滑,在工作时能够即时的为万向节叉和十字轴提供油脂润滑,解决了现有万向节叉与十字轴润滑措施不到位的问题,提高了该装置的适应性和实用性。
本发明涉及锂电池加工技术领域,尤其涉及一种电芯加工方法及极耳预弯折装置。该电芯加工方法包括如下步骤:S1:将极片进行模切,S2:模切后的极片在卷绕输送的过程中将极耳朝极片卷绕的轴线方向进行预弯折,S3:将预弯折后的极片通过卷针进行卷绕。该电芯加工方法在极片进行卷绕输送的过程中进行预弯折,简化了流程,提高了对极耳的压平效果。该极耳预弯折装置包括第一过辊、第二过辊以及弯折组件,第二过辊设置在第一过辊的下方,极片位于第一过辊和第二过辊之间,第一过辊和第二过辊能够共同夹设输送待卷绕的极片,弯折组件设置在第一过辊上,弯折组件能够将待卷绕的极片一端的极耳朝极片卷绕的轴线方向弯折,提高对极耳的压平效果。
本发明提供了一种石墨烯筛接枝超支化聚氨酯自修复粘结剂及其制备与应用,能够提高电池的安全性和循环使用寿命,在加热、光照等刺激下加速自修复过程,并改善自修复效果。该自修复粘结剂的制备方法为:首先制备石墨烯筛GM,进而以氨基偶氮苯衍生物为功能化试剂,采用溶剂热法修饰GM,得到氨基功能化石墨烯筛NGM;然后共价接枝超支化聚氨酯HPU和自愈合功能基团SHG,得到石墨烯筛接枝超支化聚氨酯自修复复合材料NGM‑HPU‑SHG。NGM‑HPU‑SHG可用于超级电容器或锂/钠离子电池中,代替聚偏氟乙烯或聚四氟乙烯等传统粘结剂,获得更优异的电性能和自修复效果。
本申请公开了一种陶瓷颗粒及其制备方法和应用。本申请的陶瓷颗粒,在其表面具有甲基丙烯酸甲酯改性修饰。本申请的陶瓷颗粒,通过在其表面进行甲基丙烯酸甲酯改性,使本申请的陶瓷颗粒在作为电池隔膜的陶瓷涂层使用时,能够具有更好的吸液率和保液能力,并且,对电池隔膜的透气性能和耐热性能都有提升,进而提高了锂电池的循环性能和速率能力。
本发明公开了一种氟掺杂碳包覆氧化硅纳米颗粒@碳纳米管复合材料的合成方法及应用,该合成方法以四丙氧基硅烷、全氟磺酸树脂分散液和碳纳米管为主要原料,采用混合、高温煅烧、反应、后处理制得氟掺杂碳包覆氧化硅纳米颗粒@碳纳米管复合材料。本发明合成方法简单易行,采用含氟有机物对硅基材料进行氟掺杂和碳包覆,同时引入碳纳米管,形成氧化硅/碳纳米管复合结构,碳纳米管的三维网状结构,能为氟掺杂碳包覆氧化硅硅纳米颗粒提供空间间隔,氟掺杂和碳包覆能显著提高复合材料的电化学性能;采用这种合成方法制得的氟掺杂碳包覆氧化硅纳米颗粒@碳纳米管复合材料作为锂离子混合电容器的负极材料,能显著提高电容器的循环性能和充放电性能。
本发明提供一种高金属含量、高分散度的多孔金属‑碳复合材料的制备方法。让目标金属的化合物MX与活泼金属A的碳化物进行机械球磨反应,A的碳化物既是还原剂,也是碳源。这样,MX被还原成金属时现场生成碳,从而实现金属颗粒与碳材料的高度分散复合,而金属的含量由该化学反应计量比确定。本发明所制备的多孔复合材料中,金属颗粒的尺寸可调,孔隙率可控。所制备的材料表现出良好的储钠、储锂性能。
本发明一种占吨醇改性树脂及其制备方法和应用,该方法首先将羟基占吨酮和无水碳酸钾混合均匀,得到混合物,然后将混合物溶于二甲基乙酰胺,然后在氩气保护下,搅拌反应,然后加入高分子树脂搅拌均匀,继续反应,冷却至室温后抽滤,洗涤、真空干燥,得到固体物质;将固体物质、硼氢化钠、无水氯化锂溶于四氢呋喃中并混合均匀,在室温条件下反应,冷却至室温后抽滤,洗涤,即得到占吨醇改性树脂。本发明既能去除酒中已存在的EC,也能够去掉酒中EC的前体物质尿素,防止尿素在酒类饮品贮藏过程中转化为新的EC,从而保障酒类饮料的安全品质。
本发明公开了一种氮/磷/氧异质元素共掺杂碳电极材料的制备方法,是将氧化的碳材料(氧化石墨烯、氧化碳管等)作为前驱体,使用不同的活化剂(包括磷酸铵盐、磷酸和氨水等),将两者混合均匀后进行水热活化,得到预处理的材料,再通过浸泡洗涤、冷冻干燥、真空干燥,即制得氮、磷和氧异质元素共掺杂碳电极材料。该材料具有三维多孔结构、高比表面积、丰富的氮、磷和氧异质元素、显著增强的电化学活性。可用于超级电容器,能极大提升碳电极材料的比电容量和倍率性能,此外还能用于锂离子电池、氧还原催化反应催化剂、电化学传感器等领域。
本发明涉及食品安全检测技术领域,尤其是电化学检测仪,由检测主机及自动化搅拌器两个独立部分组成。检测主机包括CPU模块、PC机、通讯模块、人机界面模块、触摸显示屏、电源模块、指示灯及蜂鸣器、开机及复位按键和JTAG调试接口,触摸显示屏、电源模块、指示灯及蜂鸣器、开机及复位按键和JTAG调试接口均连接CPU模块,人机界面模块通过PC机连接通讯模块,所述通讯模块连接CPU模块,CPU模块还连接键盘、锂电池模块、旋转电极模块、USB接口和鼠标。自动化搅拌器连接有即用即抛型丝网印刷电极。本发明有益效果:检测时间短,检测过程约为5min;灵敏度高,检测范围为1ppb—10ppm;检测范围广,包括重金属、农药残留、兽药残留、非法添加剂等,且仪器体积小、选择性高、响应时间短、所需样品少、操作简单便捷及适于现场检测等。
本发明属于锂电子电池隔膜技术领域且公开了一种耐高温芳纶涂布隔膜的制备方法,具有能够耐高温,减小高温条件下隔膜的收缩率,增加电池的整体寿命的功能,尤其是应用在电动汽车所用理离子电池中,在电动汽车工作过程中,隔膜能够耐受较高温度,隔膜收缩率较之现有陶瓷涂覆隔膜有显著降低,使得电池整体寿命显著延长,安全性大大提高,电动车的使用便利性、安全性和稳定性也随之提高。
本发明公开了一种多孔薄膜电极材料及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:分别将硅粉分散于乙醇中、将有机高分子原材料分散于有机溶剂中,再两者均匀混合,接着,向其中加入氧化石墨烯溶液分散均匀得到前驱液;然后将前驱液置于模具容器中,干燥形成薄膜;再将薄膜在载气与还原性气体的混合气氛下,在100℃~1000℃的温度下烧结,从而得到多孔薄膜电极材料。本发明通过对关键工艺流程设计、前驱液的组分配比等进行改进,能够有效解决硅基材料作为锂离子电池负极循环性差、纳米结构制备复杂且成本较高的问题。
本发明公开了一种一维In2O3/C纤维复合材料、其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将铟盐、聚丙烯腈(PAN)在溶剂中混合均匀,得到纺丝前驱体混合溶液;(2)将纺丝前驱体混合溶液在高压下进行静电纺丝,得到纤维前驱体;(3)将所得纤维前驱体在氮气氛中以500~650℃煅烧3~5h;(4)在空气氛中以100~120℃煅烧3~5h,得到一维In2O3/C纤维复合材料材料。本发明制备的一维In2O3/C纤维复合材料,结构均一、氧化铟粒子尺寸微小、均匀分布在碳纤维内外。该材料用于锂离子电池负极时,在100mA?g?1、100圈循环之后具有高达350mAh?g?1的容量。
本发明公开了一种SnSe/碳纤维布柔性负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明采用简单方法制备出SnSe/碳纤维布柔性负极材料。将氧化亚锡、柠檬酸与硒粉在去离子水中混合均匀后负载到碳布上,干燥后在气氛炉中煅烧得到SnSe/碳纤维布柔性负极材料。SnSe均匀地负载在碳纤维表面,极大地提高了材料的循环稳定性与电子传输速度。SnSe具有较高的比容量,柔性纤维碳布作为基体提高了材料的导电性。该SnSe/碳纤维布电极材料为具有良好的柔韧性,碳纤维作为集流体,无需使用粘接剂,可直接作为柔性电极材料。SnSe/碳纤维布电极材料作为锂离子电池负极材料,表现出了较高的比容量和优异的循环稳定性能。
本发明涉及B相二氧化钒自缓冲混合纳米材料及其制备方法,该材料可作为高功率长寿命锂离子电池正极活性材料,由B相二氧化钒纳米卷、B相二氧化钒纳米带和B相二氧化钒纳米线构成;包括有以下步骤:量取V2O5溶胶并稀释于去离子水中得到溶液;向所得溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮PVP粉末;所得溶液中加入聚乙二醇PEG400溶液,继续搅拌;所得溶液持续搅拌并在室温下陈化;所得的溶液转入反应釜中,加热进行反应,取出反应釜,自然冷却至室温;所得产物离心过滤,用去离子水和无水乙醇反复洗涤所得沉淀物,烘干,得到B相二氧化钒自缓冲混合纳米材料。本发明具有工艺简单、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。
一种自流动间位芳纶及其制备方法。其制备步骤为:1)将带有磺酸基团的间苯二胺、以及添加剂氯化锂或氯化钙溶于溶剂中配制成溶液,使溶液温度保持在80~100℃,再加入间苯二甲酰氯溶液,随后将反应温度降低,在1~8min使间苯二甲酰氯在惰性气体和快速搅拌的条件下加入到含有磺酸基团的间苯二胺的溶剂中反应;2)向步骤1)溶液中添加碱,反应,再添加季铵盐溶液进行反应,当反应5~7小时后,合成反应结束,得到自流动间位芳纶材料,其分子量为2000~40000,热分解温度为300~600℃,可以溶解于水和多数有机溶剂。用它制得的芳纶纤维断裂伸长率为2~4%,抗压强度为0.01~1.00GPa,拉伸强度为1000~6000MPa,弹性模量为1~1.6MPa。本聚合反应平和,可控性好,改变季铵盐的结构,可以调节聚合物的溶解性能。
本发明提供了一种磷铁矿制备磷酸铁的方法,磷铁矿通过酸浸、除杂等过程得到前驱液,然后直接通过萃取前驱液中硫酸通入氧气来制备磷酸铁,经固液分离后进一步晶化,洗涤、喷雾干燥以及煅烧来制备高品质电池级磷酸铁,萃取剂和萃取液再生后均可重新循环使用。通过该工艺制备的磷酸铁,直接在反应前去除了多余的杂质离子,避免杂质离子进入磷酸铁内部,极大的提升了产品的质量;除此之外,通过该方法制备的磷酸铁,没有副产物且极大的降低了材料的洗水量,并且酸液可循环使用,绿色环保。利用上述的磷酸铁制备的磷酸铁锂正极材料经过掺杂和碳包覆后表现出优异的电化学性能,具有广阔的工业化应用前景。
本发明涉及一种磨砂玻璃及其制备方法和应用,包括以下步骤:提供微晶玻璃;将所述微晶玻璃置于熔盐中进行离子交换处理;所述熔盐包括锂离子熔盐,所述离子交换处理的温度为550℃~750℃,所述离子交换处理的时间为5~300min;将经过所述离子交换处理后的微晶玻璃降温至室温,得到所述磨砂玻璃;所述降温的速率为5℃/min~20℃/min。本发明提供了一种全新的玻璃磨砂工艺,采用该方法制备磨砂玻璃工艺简单,并且采用的设备为传统的玻璃加工设备,可降低生产成本。由于玻璃在离子交换过程中进行了部分晶化,表面形成连续的凸起形貌层,因此成品磨砂玻璃表面硬度较高。
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