本发明公开了一种自供电、供氧的水面机器人,包括由锂电池进行动力的电动船,所述电动船的上表面平铺有用于收集太阳能并将其转化为电能的太阳能电池板,所述电动船中间架设有半环形支撑架,所述半环形支撑架的下方悬挂有风力发电机;所述电动船的船舱内固设有汽油发电机;所述太阳能电池板、风力发电机和汽油发电机的输出端均通过混合动力控制器与锂电池连接而对其充电;所述电动船上固设有超微米气泡发生器,所述超微米气泡发生器的底端设有喷嘴。采用风能、光能和汽油发电混合型动力功能,使其不受阴雨天气或工作量较大影响,提高效率、降低人工成本,通过微纳米发生装置实现任意水域原位或面源供氧,实现水质净化,改善水域整体的溶氧环境。
本发明公开了一种气相法制备层状结构无机钙钛矿负极材料的方法,涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,是在真空条件下,将溴化铅、溴化铯通过气相法依次或同时沉积到铜箔基底上,再在空气中加热退火,即得。本发明根据物理气相沉积和化学气相沉积的原理,以无机溴化铅和溴化铯为原料,通过加热蒸发将其沉积到铜箔基底表面,并通过调控蒸发速率、沉积厚度和厚度比例,并经后续退火处理,制备出致密均匀的纯无机钙钛矿材料,将其用于锂离子电池负极材料,展现出良好的热力学稳定性和优异的物理化学性能,工艺简单。
本发明提供一种纳米片TiO2材料及其制备方法和应用,其具体包括以下步骤:将5mL的钛源化合物加入到8~10mol/L的NaOH溶液中,搅拌、水解反应;加到稀盐酸溶液中,快速搅拌以除去表面残存的Na+;将干燥后的钛酸化合物粉体在空气气氛中煅烧得到纳米片TiO2材料。本发明通过钛源化合物的水解和后续的离子交换反应制取钛酸化合物,并通过后续的煅烧反应得到纳米片TiO2负极材料。该材料具有较大的比表面积,用作锂离子电池负极材料,可以弥补TiO2材料电导率和锂离子扩散速率差的缺点,改善材料的电化学性能。
本发明公开了一种具有抗霉菌功能的电缆护套料,它是由下述重量份的原料组成的:三元乙丙橡胶K520104-110、炭黑N66010-20、六方氮化硼7-10、十溴二苯乙烷2-3、硅灰石粉10-15、聚乙烯蜡4-5、碳酸锂1-2、氧化铜1-2、邻苯二甲酸二丙烯酯4-5、硬脂酸锌4-6、防老剂ODA1-2、三丁基三氯化锡1-2、2-(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷1-2、硫化剂DCBP0.8-1、促进剂TMTD1-2、改性助剂15-30;本发明生产的电缆料可以有效的抑制霉菌的生长、成型和繁殖,使电缆免受霉菌的侵害;能够避免因霉菌生长而被迫更换电缆,造成电缆的使用寿命减少和供电局的损失,延长了电线电缆的使用寿命,本发明的电缆料具有很好的物理性能,耐热、抗拉伸、抗撕裂性能强,综合性能好。
本发明公开了一种高磁能积铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:64-68.1mol的Fe2O3、14.6-20mol的氧化锰、14.3-16.5mol的氧化锌、0.2-0.5mol的石墨、0.2-0.3mol的碳化钨、0.01-0.02mol的氧化硼包覆羰基铁粉;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:500-600ppm的氧化铜、400-500ppm的氧化镍、20-50ppm的氮化锂,本发明的铁氧体磁芯材料加入的氧化硼包覆羰基铁粉具有在高频和超高频下的高磁通率,进一步的改善了成品的综合性能,本发明的磁芯材料具有磁能积高,磁性稳定,机械性能强等特点。
本发明提供的抗静电高分子保护膜,包括抗静电原膜和离型膜,抗静电原膜为外涂层型抗静电原膜,原膜的上下两层均涂有外涂层,外涂层抗静电原膜与抗静电胶粘的结合,是提升抗静电胶粘层的抗静电功效的主要原因,是研发上最大的突破,判定基材材质是会对胶层的导电性能有一定程度影响,成功将胶层表面电阻值从10^10~10^11提升至10^6~10^9,抗静电原膜涂布抗静电胶黏层与离型膜结合在一起,所述抗静电胶黏层的胶黏剂中添加有金属性抗静电剂,抗静电剂选用锂盐型抗静电剂,金属锂本身电荷密度大,不容易受到极化,稳定性高,在与胶黏剂进行混合后形成良好导电网,抗静电胶黏层通过与抗静电原膜外涂层之间的增强附着层结合在一起。
本发明公开了一种以稻壳炭为硅源原位合成硅酸盐/碳复合正极材料的方法,包括以下制备步骤:(1)稻壳初粉碎;(2)稻壳纯化;(3)稻壳在金属元素催化下热解,得到SiMO/C混合物;(4)用气流粉碎机粉碎SiMO/C混合物至D50=1-2um;(5)加锂源球磨混合;(6)气体保护下烧结,得到Li2MSiO4/C。利用廉价的生物二氧化硅来制备硅酸盐正极材料,实现农业废弃物的资源化利用,生产高附加值产品;同时,采用中温热解的方法获得以稻壳炭,利用稻壳炭中的残炭作为碳源,在硅酸盐正极材料的合成过程中免加额外碳源,同步实现Li2MSiO4/C材料的原位合成。
本实用新型公开了真空耙式干燥机内壁自清洁装置,包括搅拌杆,搅拌杆的顶端固定有以聚四氟乙烯材质制成的刮刀,刮刀的刀锋贴近干燥机筒体内壁。其中,刮刀与搅拌杆连接呈T型;刮刀的刀锋为圆角。本实用新型改进了耙式干燥机搅拌杆的顶端结构,有效地解决了物料粘结在干燥机圆筒内壁的问题,特别是能够有效清除干燥含糖类磷酸铁锂前驱体浆料时出现的干燥筒内壁结垢,从而降低前驱体干燥料糖份含量,避免因磷酸铁锂材料碳含量不均带来合成产物的碳含量批次不稳定,同时提高物料干燥效率。
本发明公开了一种混合供电系统隔离增容型多端口DC/DC变换器,将每路双管正激拓扑作为一个桥臂,其中两路双管正激拓扑的直流侧分别连接锂电池和超级电容,另一路双管正激拓扑作为机动桥臂实现增容,一路全桥拓扑的直流侧连接负载,三路双管正激拓扑的交流侧分别连接高频变压器的三路原边绕组,全桥拓扑的交流侧连接高频变压器的单路副边绕组,全桥拓扑的直流侧连接负载。本发明功率开关器件少,能够降低变换器体积和成本;能够根据锂电池和超级电容这两种电源的实时供电功率切换其端口对应的功率变换拓扑能承受的最大功率等级,提高变换器的效率和功率密度;各端口间均能够实现能量的双向流动。
本发明公开了一种电压控制型的多步注液化成方法,包括以下步骤,制备软包电芯,软包电芯的正极材料采用磷酸铁锂、镍钴锰三元材料中的一种,负极材料采用人造石墨;将含有碳酸丙烯酯的电解液A注入至软包电芯内,并进行低电压化成;将含有负极成膜添加剂的电解液B注入低电压化成后的软包电芯,并进行二次化成;将含由正极成膜添加剂的电解液C注入至二次化成后的软包电芯,并进行满电压化成、分容,完成注液化成步骤;其中,低电压化成的截止电压低于二次化成的截止电压、且二次化成的化成电压低于满电压化成的截止电压。本发明所述的注液化成方法实现在正负极材料表面得到一层稳定性优良的SEI膜,从而提高锂离子电池的循环性能。
本发明公开了一种制冷吸收剂及其余热驱动吸收式深度制冷方法,所述制冷吸收剂的组分包括氨、铬酸锂、碘化钠、氢氧化钾和二甲基甲酰胺,与现有技术相比,该制冷吸收剂具有比热容低、热导率高等热力学特点,有效克服了溴化锂机组易结晶和制冷温度高,无法制取零度以下工况,以及氨水单一工质制冷机组水汽夹带导致无法持续运行的缺点,具有工作稳定高效、无工质夹带、不易结晶等特点,适合在化工、炼油、冶金、电力等行业应用,将工业产业过程的低品位余热废热回收应用转化为有效冷能。
本发明公开了一种复合光催化材料的制备方法及其应用,涉及废旧锂电池电解液处理技术领域,包括以下步骤:将铁酞菁、十六氯铁酞菁、三氧化二铁中的一种或一种以上和石墨相氮化碳加入到有机溶剂中分散,得分散液;将分散液加热反应,抽滤,冷冻干燥,得粉体催化剂;将粉体催化剂分散到去离子水中,配制浸轧液;采用浸轧将浸轧液中的粉体催化剂负载到低熔点皮芯聚酯纤维上,烘干,冷却,热压,冷却,即得。本发明的制备方法简单,原料环保且便宜易得,循环使用催化性能较好,对废旧锂电池电解液的处理效果显著,具有很好的社会效益和经济效益。
本发明提供了一种石榴石型无机固体电解质的低温烧结方法,即冷烧结技术,具体为:将LiCl和InCl3溶解在特定溶剂中,得到混合溶液;将混合溶液与石榴石型无机固体电解质陶瓷粉末混合,得到混合物;随后对混合物进行低温热压成型与退火,即完成冷烧结过程。上述低温烧结中所需温度不高于400℃,却可以实现传统高温固相反应法1200℃下烧结12小时所能达到的致密度和锂离子电导率。与现有技术相比,本发明提供的方法具有烧结温度低,工艺周期短,能耗少等特点,且由该技术制得的电解质材料致密度高、锂离子电导率优异。
本发明公开了一种抗老化环氧树脂玻纤布复合印刷电路板材料,由下列重量份的原料制成:1080玻纤布32?34、E-51环氧树脂40?42、酚醛树脂29?30、4?乙基咪唑0.3?0.4、碳纳米管20?22、偏氟乙烯?六氟丙烯共聚物2.3?2.6、丁二烯25?30、加氢汽油适量、环烷酸镍0.01?0.02、三异丁基铝0.4?0.5、三氟化硼乙醚0.7?0.8、微米级氧化锌2.3?2.6、磷酸铁锂1?1.3、二戊基二硫代氨基甲酸锌1.3?1.5。本发明通过使用微米级氧化锌、磷酸铁锂、二戊基二硫代氨基甲酸锌,提高了材料抗光老化性和热老化性,还具有良好的抗菌性和耐磨性。
本发明涉及一种高岭土复合改性水性聚氨酯固态电解质。所述固态电解质由非离子水性聚氨酯乳液、亲水改性高岭土和锂盐制成。采用非离子水性聚氨酯作为高分子基体,操作过程在水体系中进行,不使用有毒溶剂,解决了制备过程安全环保的问题,还解决了无机离子盐在乳液中稳定性的问题。本发明将高岭土进行亲水改性,再共混偶联到非离子水性聚氨酯结构中,解决了无机高岭土在非离子水性聚氨酯中的稳定性问题。高岭土的加入提高了聚氨酯的力学性能和离子电导率,解决了传统聚氨酯电导率低的问题,90℃条件下离子电导率达2.61×10-3S/cm。
同相基底的定向排列羟基氧化铁纳米线的水相 合成制备方法属于基于水相合成制备方法技术领域,该方法在 器皿中按照1∶3的摩尔比加入反应物氯化亚铁和邻二氮菲,并且加入水使氯化亚铁FeCl2的浓度达到0.05mol/L;在50-70℃下进行反应6小时以上,过滤即得到粗产物;将粗产物用水进行常规洗涤、干燥,即得到产物,以上的比例和浓度误差均为10%。再通过荧光检测过滤后留下的水溶液中剩余的氯化亚铁含量,然后适当的补给原材料,继续开始新的反应生产β-FeOOH产品;使得原材料的利用率100%。采用本发明方法,产物粒度分布范围窄,纳米线平均直径40nm;充放电性能良好,易于移植,适合于做锂电池阳极材料;具有半导体性能。
本发明公开了一种(NH4+)xMoS2插层化合物,式中x值为0.2~3.0。其制备方法是首先利用正丁基锂对二硫化钼进行插层,得到锂插层二硫化钼,然后采用水剥层制备了二硫化钼悬浮液,并在氯化铵溶液中插层制备了(NH4+)xMoS2插层化合物,本产品可作为一种良好的固体润滑材料,也可与碱溶液共热得到单层二硫化钼。本发明解决了单层二硫化钼的储存问题,得到了稳定的(NH4+)xMoS2插层化合物,本发明的插层化合物是一种灰黑色粉末状固体,在机械、电子、航空航天、化工、材料等固体润滑领域有着重要的应用价值。
本发明公开了一种CuCo‑BDC超薄纳米片及其制备方法和用途,所述制备方法包括以下步骤:将二水合氯化铜、六水合氯化钴、对苯二甲酸超声溶于N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇、去离子水的混合溶液;将上述步骤所得溶液进行搅拌,在搅拌状态下加入三乙胺,随后置于超声机内超声,然后进行离心,将离心后所得产物用乙醇清洗数次,烘干后得到Cu/Co‑BDC粉末,即为所述CuCo‑BDC超薄纳米片。本发明通过调控金属元素的比例来获得最优性能的Cu/Co‑BDC超薄纳米片,然后直接用作锂离子电池负极材料。Cu2+离子的掺杂提高材料的放电平均电位,并且与Co2+形成双金属有机框架,通过双金属离子的协调作用进一步改善材料的电化学储锂性能。
本发明提供了一种聚合物复合固态电解质的制备方法及聚合物复合固态电解质,可用于全固态锂电池,其中,该制备方法包括:制备不同孔结构的聚丙烯腈多孔膜基体材料;将不同孔结构的聚丙烯腈多孔膜基体材料进行碱处理反应,得到功能化聚丙烯腈多孔膜基体材料;将功能化聚丙烯腈多孔膜基体材料与无机组分进行复合,得到可用于全固态锂电池的聚合物复合固态电解质。
本发明公开一种多孔导电陶瓷复合硅负极材料,包括以下重量份数的原料:包覆有机模板的纳米硅粉体50‑80份、TiO2纳米纤维粉体10‑20份、氮化促进剂0.5‑2份、去离子水300‑500和非离子表面活性剂1‑3份;包覆有机模板的纳米硅粉体包括有以下重量份数的原料:纳米硅粉20‑30份、脂肪酸4‑10份、有机溶剂10‑20份;脂肪酸为含有12‑18个碳原子的直链或者带支链的脂肪酸。本发明还提供上述多孔导电陶瓷复合硅负极材料的制备方法。本发明提供的多孔导电陶瓷复合硅负极材料,其多孔包覆层有效缓冲了纳米硅的体积膨胀并且保持硅材料具有高导电特性,提升锂离子的迁移率,且有效避免了硅负极与电解液直接接触,可在复合硅负极表面形成坚固的SEI膜,大大提升了硅材料的循环性能。
本发明涉及锂电池组制造技术领域,具体的说是一种能够实现远程定位,进而提高电池包维护效率的具有定位功能的电池包,其特征在于还设有本地监控器,本地监控器包括控制器、显示电路、显示屏、电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、温度传感器、无线通信电路,其中控制器分别与显示电路、电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、无线通信电路相连接,显示电路的输出端与显示屏相连接,显示屏固定在壳体外,电压检测电路和电流检测电路分别与锂电池组相连接,温度检测电路设有温度传感器,本发明与现有技术相比,具有结构合理、工作可靠、维修效率高等显著的优点。
本发明提供一种石墨烯基复合镍钴铝钛四元正极材料的制备方法,通过化学共沉淀法制备出镍钴铝钛四元材料;将固体碳源与镍钴铝钛四元材料按质量比为3:0.1-1进行混合、球磨,得到混合物;将混合物通过有机蒸发镀膜仪将其蒸发到硅基体表面,得到样品A;将金属催化剂均匀地蒸镀在样品A的表面,即可得到样品B;将样品B置于石英管中,再置于管式炉中进行真空烧结,即得到完美包覆的石墨烯基镍钴铝钛四元正极材料。其可以大大改善正极材料的导电性与安全性能,显著提高锂离子电池的比能量与比功率,并增加正极材料的导电性与稳定性。
本发明公开了一种混合动力水面清洁机器人,包括电动船,所述电动船上设有螺旋桨、锚定装置、导航系统、电子罗盘和中央控制箱,所述电动船的两侧外表面平铺太阳能电池板,所述电动船上端固设有半环形支撑架,半环形支撑架的下方悬挂有风力发电机、顶端固设避障检测装置和传输天线;电动船的船舱内固设有汽油发电机;太阳能电池板、风力发电机和汽油发电机的输出端均通过混合动力控制器与锂电池连接,锂电池的输出端通过多路开关电源与螺旋桨连接;电动船的前端设有水面垃圾收集传输装置、后端挂接有垃圾储存箱体。采用风能、光能和汽油发电混合型动力为水面清洁机器人提供能量,使其不受阴雨天气或工作量较大影响,提高效率、降低人工成本。
本发明公开了一种水溶性聚合物辅助的无机复合隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜的制备与改性技术领域,本发明首次利用水溶性聚合物提高水性体系制备无机复合隔膜的稳定性并有助于完整脱膜,技术方案要点为:将超细无机粉体与水性粘结剂、水溶性聚合物在蒸馏水中混合搅拌2h。然后将混合浆料用刮刀均匀涂布在玻璃基底上置入55℃鼓风干燥箱干燥4h,将隔膜连玻璃基底浸泡于蒸馏水中1h除去水溶性聚合物,获得湿膜,并取出烘干获得无机复合隔膜。本发明制备的无机复合隔膜孔隙率高、浸润性好、稳定性强、工艺简单且易于生产,该无机复合隔膜可广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和大型储能用锂离子电池。
本发明公开了一种易成膜水基纳米二硫化钨等温模锻润滑剂,由下列重量份的原料制成:聚α烯烃PAO67.4‑7.6、硅烷偶联剂kh5600.2‑0.25、纳米二硫化钨8.2‑8.4、纳米碳球0.8‑1、纳米膨润土0.8‑1、Span‑801‑1.2、丙烯酸丁酯0.4‑0.5、丙烯酸甲酯0.6‑0.8、过硫酸铵0.1‑0.2、钼酸铵0.3‑0.4、氟硅酸钠0.3‑0.4、白云母粉0.5‑0.7、硅酸锂1‑1.2、余量为水。本发明润滑液通过使用钼酸铵、氟硅酸钠、白云母粉、硅酸锂,能够快速在铝型材表面反应成膜,而且膜层均匀致密,耐热性好,耐磨性、润滑性好,适用于铝型材热锻工艺。
本发明涉及一种中空玻璃及其电致变色玻璃。电致变色玻璃包括基片,该电致变色玻璃还包含依次形成于该基片上的离子阻挡层、底部透明导电层、电致变色层、第一锂离子导体层、辅助电极层、第二锂离子导体层、顶部透明导电层和保护层。本发明还提供一种中空玻璃。本发明的中空玻璃及其电致变色玻璃可解决了现有工艺中良品率不高、无法完全释放产能的问题。
本发明公开了一种白铜高温拉丝润滑脂及其制备方法。该产品由0.5~20%的超细石墨粉或超细白炭黑、0.5~15%的聚乙二醇或/和三辛基甲基溴化铵、0.5~10%的司盘-80或/和吐温-20、0.01~5%的抗氧化剂、0.001~0.8%的光洁剂、5~40%的机械油或齿轮油和余量原位皂化的复合锂基脂复配而成。本产品可以减小白铜丝线和模具之间的摩擦系数,延长模具使用寿命,一副新模具可以拉1.5~2.0吨白铜丝,改善铜丝表面质量,丝材表面无撕裂、起皮、拉毛等缺陷,减少拉断次数,提高拉丝速度至50~60M/MIN,提高白铜丝线生产效率至1.7T/H以上。本产品性能好、质量稳定、制备工艺简便,在冶金、材料等高温润滑领域有着重要的应用价值。
本发明公开了一种长寿命无钴正极材料的制备方法,取无钴前驱体和锂源混合均匀,得到混合粉料A,混合粉料A烧结后得到混合粉体B,将混合粉体B和MnO2纳米线混合均匀,再加入强氧化性引发剂研磨均匀后,于10‑100℃下反应10‑30min后,反应物干燥,得到粉体C,将粉体C进行低温烧结,烧结产物冷却后破碎过筛,得到无钴正极材料。本发明制备方法简单、成本低,制备的无钴正极材料中不含金属钴,可以有效降低正极材料的成本,无钴正极材料中的掺杂元素可以更好地稳固正极材料的晶体结构,保证正极材料的循环性能,尤其是高温条件下的循环性能,本发明无钴正极材料制备的锂离子电池电导率高,循环好。
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