本发明公开了一种溶剂化复合固态电解质及其制备方法和应用。该方法采用溶液浇注法,制备以偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯为主相,掺杂聚氧化乙烯和Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3的复合固态电解质薄膜,然后将复合固态电解质薄膜浸泡在溶剂化离子液体中,最终得到复合固态电解质。本发明制备的复合固态电解质具有与液态电解质相当的离子导电率,良好的界面兼容性,具有一定的机械强度,电化学稳定性好,且具有良好的安全性。制备过程简单,可大规模生产应用。应用到锂电池中时,能够构建高安全性锂电池,且能够保证电池的循环寿命和循环性能。
本发明提供一种以锂离子辅助钾离子对聚乙烯醇在水相中进行氢键热交联所形成的凝胶材料及其氢键热交联制备工艺,并拟定一种以此氢键热交联凝胶材料制备无硼软胶玩具的方案,其中凝胶材料及制备工艺的特征在于,凝胶主体成分按质量百分比计,包括:去离子水60%‑75.5%,聚乙烯醇1750±50 9%‑15%,水溶性锂离子源7.5%‑10%,水溶性钾离子源5%‑7.5%。本发明制得的氢键热交联凝胶材料具有不含亦不涉及有毒有害物质、组分均匀且滞留少、制备方法工艺简单、制备过程机械自动化程度高、洁净度高、生产成本低、节能高效、环境友好,适合于工业化生产等显著优点。
本发明公开了一种复合柔性湿敏传感器及其制备方法,包括二维材料/LiCl涂层及纸基衬底;二维材料/LiCl涂层覆盖于纸基衬底上,且纸基衬底与二维材料/LiCl涂层之间设置有电极,该传感器的响应速度快,且制备工艺简单,成本低,纸基衬底的纤维素骨架和二维材料分别提供了微米级和纳米级的离子传输通道,这种多级结构有利于锂离子的快速传输。同时,二维材料与氯化锂的复合材料中既可以电子导电,又可以离子导电,这种复合的感湿机理有助于提升湿敏探测器性能。
一种蒲公英/糖生物碳复合结构的制备方法,将蒲公英加入水中,然后向其中加入混合糖超声搅拌得溶液B;将溶液B冷冻干燥得产物C;在产物C中加入浓硫酸和水,置于水热反应釜中反应得溶液D;将溶液D稀释至中性干燥得到产物E;在产物E上均匀铺上一层导电石墨于管式炉内反应得产物F;将产物F用乙醇和水反复冲洗,抽滤,烘干,得到产物G;将产物G与亚硫酸钠混合后加入浓盐酸及水得混合物H;将混合物H稀释至中性后置于管式炉内加热反应得最终产物。本发明不仅制备工艺简单,原料易得,所制备的蒲公英/糖生物碳复合结构用于锂硫电池中有利于抑制多硫化物在电解液中的分解,提升锂硫电池容量。
本发明提供一种集成型纤维膜电池组件,包括:活性材料层、导电纤维膜集流体和不导电的纤维膜隔膜;活性材料层设置于导电纤维膜集流体一侧,不导电的纤维膜隔膜设置于导电纤维膜集流体另一侧;或者,导电纤维膜集流体设置于活性材料层一侧,不导电的纤维膜隔膜设置于活性材料层另一侧。本发明有效地将集成化的设计理念与具有网状结构的纤维膜进行优势复合,制备出了一种集成型纤维膜电池组件;该集成型纤维膜电池组件不仅可以驱动长且稳定的充放电循环,并适用于高活性物质负载量和不同柔性应用条件,还可以扩展应用至金属离子电池、锂空气电池、锂二氧化碳电池等其他二次电池,在未来柔性及便携式储能领域拥有极强的应用前景。
本发明稀土氧化物电解炉的控制系统及方法。现有生产控制自动化程度不高,完全依靠员工个人的技能水平及经验,这也是产品质量不稳定一致性差的根本原因。一种稀土氧化物电解炉的控制系统,包括DSP控制器、氧化物加料控制系统、锂盐加料控制系统、锂盐称重系统、氧化物称重系统、温度控制系统、电压控制系统、电流控制系统、人机HMI和控制台。本发明是把人的最优秀的控制经验变成计算机控制,所以能够把电解炉况控制在最佳状态,且波动范围远低于人工控制范围;可实现准确、及时、稳定的精细控制,而且也能够保证产品的稳定性。
雪花状二氧化钛/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,首先制备合成出高纯度的三元层状Ti3AlC2陶瓷块体,高能球磨成细化粉体;再将其浸没在氢氟酸溶液中反应,一段时间后用去离子水离心清洗,再用无水乙醇清洗、干燥,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2;最后将二维纳米MXene-Ti3C2样品进行热处理,随炉冷却至室温,再用去离子水浸泡,然后烘干,即得雪花状锐钛矿型TiO2/MXene-Ti3C2复合材料;本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低,兼具类石墨烯二维层状的特点,MXene-Ti3C2的片层均匀,比表面积大,导电性良好,TiO2颗粒细小且分布均匀,光催化性能良好,亲生物性良好等特点,有利于在光催化、废水处理、锂离子电池、超级电容器、生物传感器等领域的应用。
一种高性能动力电池用复合材料的水热合成法,提供了一种掺入了石墨烯的锂离子电池正极材料LiFePO4水热合成方法,该方法的步骤如下:将一定量的硫酸亚铁、磷酸和抗坏血酸混合后溶解于一定量去离子水中,加入一定量的氢氧化锂溶液,然后将石墨烯分散在乙醇中后加入到上述的混合溶液中,将混合液转移至高压反应釜中,密封,进行水热反应,将水热反应产物过滤、洗涤和干燥,将干燥后的物质于一定条件下进行焙烧处理即可。本发明以石墨烯为碳源,所制备的相关材料的粒度分布集中在纳米量级,有效地缩短了离子传输路径,并且石墨烯在材料的颗粒表面形成了一层碳包覆层,从而提高了电子的传输效率,且有利于大功率充放电。
本发明涉及电极材料的制备,公开了一种多孔集流体/锡基合金/碳纳米管一体化电极的制备方法,该一体化电极可应用于锂离子电池的负极。其制备方法包括以下步骤:首先,采用氢气泡模板法制备出多孔集流体;然后,采用复合电沉积法在多孔集流体上沉积锡基合金和碳纳米管,得到多孔集流体/锡基合金/碳纳米管一体化电极。
本实用新型公开了无线高压设备电力参数在线监测仪,包括:一壳体,所述壳体内封装有MCU主控模块、RF通讯模块和测温元件;所述MCU主控模块分别与RF通讯模块和测温元件连接;所述RF通讯模块还与天线连接,所述壳体的上端设有一线管,测温元件设于线管的上端部,测温元件还通过设于线管内的导线与集成电路板连接,一为整个装置的正常工作提供持续的电能的锂电池和电池充能电路,所述电池充能电路通过从电力线缆以电磁感应方式获得微功率电源,为锂电池进行充电。本实用新型可以随时随地对运行中的一切高压设备进行非人工干预的温度、电压、电流的测量和数据传输,保证了工作人员在危险领域的安全。
本实用新型一种高精度温补硅晶钟表属于钟表计时仪器技术领域,涉及温补硅晶振在钟表计时仪器中的应用,具体涉及一种高精度温补硅晶钟表,包括壳体及设置在壳体内的机芯、钟表步进马达,钟表步进马达通过机芯与指针相连,所述钟表步进马达上连接有时钟电路IC,所述时钟电路IC上连接有电源,所述电源通过精度提高电路与时钟电路IC相连。本实用新型连接关系简单,通过精度提高电路保证钟表的长久稳定工作,大大降低走时误差。本实用新型中当非晶硅太阳能电池所提供的电能充足时,不仅利用非晶硅太阳能电池对充电锂电池组进行充电,而且利用非晶硅太阳能电池对时钟电路IC提供电能,以减少充电锂电池组能量的损耗。
本实用新型公开了一种超低温高比能量聚合物电池,涉及锂电池技术领域,包括负极片、负极活性物质区和正极片,所述负极片包括负极活性物质区、负极集流体、第一负极耳和第二负极耳,所述负极集流体上涂覆有负极活性物质区。有益效果在于:通过第一负极耳、第二负极耳、第一正极耳和第二正极耳的巧妙设计,采用了多极耳的卷绕式结构,在使用时不会使电池温度急剧上升,可以有效提高锂离子电池的高倍率放电特性和使用的安全性;通过在正极片和负极片卷绕圈数的每一层都设置有极耳,可以保证每一层的第一负极耳、第一正极耳、第二负极耳和第二正极耳之间整体的重合性,有效避免了各个极耳位置的偏差。
本实用新型公开了一种卫生间用自来水发供电智能冲水装置,该装置包括自发电模块、蓄电模块和控制模块,自发电模块包括水轮发电机和稳压模块,蓄电模块包括锂离子电池、电池保护电路和降压模块,控制模块包括控制器、红外检测模块和执行模块。本实用新型成本低,便于安装,能根据使用者使用卫生间时间不同选择电磁阀闭合时间不同,实现卫生间冲水时间的不同,节约水资源,且自发为锂离子电池充电,有效节约电能,实用性强。
本实用新型公开了一种多功能防暴隔离墙,包括墙体和控制系统,墙体顶部设有电极,墙体侧面设有LED强光灯和喷嘴,墙体旁侧设有刺激剂储罐,喷嘴通过刺激剂输送管道和微型水泵与刺激剂储罐相连通,控制系统包括遥控器和控制电路,控制电路包括第一微控制器模块、第一无线通信模块、第一锂电池和蓄电池、电压转换电路模块、直流交流变换电路模块、升压电路模块和谐振电路,LED强光灯通过第一继电器与第一锂电池相接,微型水泵通过第二继电器与电压转换电路模块相接,电极与谐振电路的输出端相接。本实用新型结构简单,设计新颖合理,减少了人员兵力的投入,不会激化闹事人群的对抗情绪,功能完备,防暴效果好,实用性强,推广应用价值高。
本实用新型涉及一种新型高压线防撞器,由外壳、铁芯、保护整流滤波稳压电路、电源管理电路、锂电池、稳压电路、监测电路、CPU、存储器、闪光灯及无线传输电路组成;高压电缆穿过铁芯,在铁芯外绕有取电线圈,取电线圈与保护整流滤波稳压电路相连,将所获的电能提供个电源管理电路。电源管理电路与锂电池相连管理电池充放电,并与监测电路、CPU、存储器、闪光灯及无线传输电路等相连为他们提供工作电源。CPU分别与存储器、监测电路、无线传输电路相连,并与闪光灯通过晶闸管相连实现控制闪光。该高压线防撞器结构简单、使用方便、安全可靠,既能通过闪光警示以防止意外撞击事故,又能对电力线实施在线监测。
本发明公开了一种层叠状NiO微纳米材料的制备方法,该方法包括:一、将对苯二甲酸、六水合硝酸镍、N,N‑二甲基甲酰胺和水混匀后进行水热反应;二、水热反应产物经离心、洗涤、干燥后得层叠状Ni‑MOFs微米材料;三、将层叠状Ni‑MOFs微米材料进行热处理得层叠状NiO微纳米材料;本发明还公开了一种层叠状NiO微纳米材料的应用。本发明利用Ni‑MOFs的有机配体官能团骨架在高温环境受热易分解的特性,制备层叠状NiO微纳米材料,该材料的层叠状形貌为层间提供相互的支撑作用,避免了导致材料表面或内部结构发生坍塌,保证了材料的电化学性能;本发明将层叠状NiO微纳米材料应用于锂离子电池的负极材料,提高了锂电池的比容量。
本发明公开了一种Pd/结晶型氮化碳异质结光催化剂及制备方法和光催化乌尔曼偶联反应的应用,所述催化剂是以结晶型氮化碳为载体,均匀负载粒径为3~7nm的Pd纳米粒子,以催化剂的质量为100%计,Pd的负载量为1%~10%。本发明先利用三聚氰胺热缩聚制备g‑C3N4纳米片,随后与氯化钾、无水氯化锂煅烧得晶体氮化碳纳米带,再与醋酸钯、甲醇在密闭体系中反应,得Pd/结晶型氮化碳异质结光催化剂。本发明Pd/结晶型氮化碳异质结光催化剂用于催化卤代芳烃发生Ullmann C‑C偶联反应合成联苯类化合物,催化活性和稳定性高、反应条件温和、时间短、产物收率高。
一种复合固态聚合物电解质膜及其制备方法和应用,将聚合物溶于有机溶剂中,超声分散后搅拌均匀,然后加入锂盐、纳米陶瓷颗粒、离子液体和增塑剂,搅拌均匀,形成浆料;涂覆在玻璃板上,形成液态薄膜;干燥,得到复合固态聚合物电解质膜。本发明的复合固态聚合物电解质膜具有高的室温离子电导率和机械强度,制备工艺简单,可进行大规模生产,且本发明的复合固态聚合物电解质膜应用于锂离子电池具有良好的电化学性能。
一种聚离子液体固态电解质的交联聚合制备的方法,选用疏水性强并且粘性小的离子液体1‑乙烯基‑3‑甲基咪唑双三氟甲磺酸酰亚胺盐为单体,溶于聚氧化乙烯和锂盐体系中,加入交联剂和引发剂,室温条件下进行搅拌加热,自由基引发,进行原位聚合,得到的交联聚合产物;本发明在共聚交联的体系中很好地发挥了聚离子液体本身的自支撑作用,成为柔韧的电解质膜,同时基于自身的导电性,提升了体系整体的导电性,使其适用于锂离子电池。该电解质为聚合物固态电解质,聚离子液体为难挥发物质,并且自身具有自支撑作用,能增加电解质的机械性能,同时拓宽了电池赋役的温度范围并且提高了导电率,在高温下仍然能够稳定的进行充放电循环。
本发明公开了一种含硼氮配位键的有机小分子及其制备方法和对氟离子的传感应用,属于荧光化合物的制备及其荧光探针制备技术领域。本发明利用2‑(3‑溴苯并噻吩)‑2’‑苯并噻唑与正丁基锂反应生成锂试剂,再与三苯基硼反应制备了含硼氮配位键的小分子。经实验验证,本发明制备的含硼氮(BN)配位键的小分子成功实现对氟离子的选择性识别。本发明的含硼氮(BN)配位键荧光化合物的制备方法操作简便、反应条件温和所制备的荧光探针具有光化学稳定、选择性好等特点。
本发明提供了沉淀法制备二氧化铈/二维层状碳化钛复合材料的方法,包括:高纯度三元层状Ti3AlC2粉体的高能球磨细化晶粒;二维层状纳米材料MXene-Ti3C2的氢氟酸腐蚀制备;沉淀法使MXene-Ti3C2表面与层间形成CeO2,使其负载MXene-Ti3C2,即得CeO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料;本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低,具有二维层状MXene-Ti3C2的片层均匀,CeO2分布均匀等特点,比表面积大,导电性良好,光催化性良好,有利于在光催化、锂离子电池、超级电容器等领域的应用。
颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,将三元层状Ti3AlC2陶瓷粉体球磨;浸没在氢氟酸溶液中反应6h~120h;搅拌,将腐蚀产物用去离子水离心清洗,将所得固体样品干燥,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2;将SnCl4·5H2O、葡萄糖以及二维纳米MXene-Ti3C2混合,以乙醇作为溶剂,调节PH至12-14,用磁力搅拌2h,反应120℃, 6h,自然冷却至室温后,离心、烘干即可得到SnO2/MXene-Ti3C2复合材料;本发明所得材料可以有效缓解SnO2纳米颗粒的体积效应,SnO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料在高存储锗锂离子电池的负极材料领域具有极好的应用前景。
本发明涉及一种有机累托石改性复合凝胶型电解质及其制备方法,其特征在于:聚合物基体0.6g~1g,碳酸丙烯酯的LiClO4溶液1g~1.4g,有机累托石粘土0.04g;所述聚合物基体由甲基丙烯酸甲酯30g~35g、丙烯腈15g~80g、丙酮溶剂50mL~140mL和引发剂偶氮二异丁腈0.1642g~0.8210g,经溶液聚合法合成得到。本发明提出的加入聚合物基体是提高凝胶型电解质机械性能最简单的方法,在电解质溶液中加入有机改性累托石制备纳米复合凝胶电解质,进一步提高了电性能和热性能。本发明的有机累托石改性复合凝胶型电解质能满足作为锂离子电池电解质对离子电导率的要求。
本发明公开了一种基于模型预测的多电飞机混合能源能量管理系统及方法,用于解决常用能量管理策略对于以三级式发电机作为主电源的混合能源系统具有局限性和适用性差的问题。技术方案是建立由三级式发电机、锂离子电池、超级电容器、AC/DC变换器和双向DC‑DC变换器组成的混合能源系统架构,将各分布式单元的功率及SOC接口作为模型预测控制算法的前端输入。当负载突变时,控制算法通过在线求解获得系统当前采样时刻的最优控制增量序列,从而控制系统优化运行。本发明保证了发电机输出电压波动小、输出功率平稳,并且锂电池和超级电容的SOC均处于安全运行的区间,使模型具有较强的实用性。
本发明公开一种钠离子电池锰基多元多位掺杂正极材料及制备方法,将钠源、锰源、A源、B源、C源、D源、E源、F源和G源加入到分散剂中,超声后球磨,烧结即可,A源为锂源、钾源、钙源和镁源的一种或几种,B源、C源、D源、E源和F源为锂源、钾源、钙源、镁源、铝源、锌源、铜源、铁源、钛源、锆源、铪源、钒源、铌源、钽源、铬源、钼源、钨源、钪源、钇源、镧源和铈源中五种不同物质,B源、C源、D源、E源和F源中的金属元素为5种不同的价态。本发明中,多元离子的掺杂大大提升了钠离子电池正极材料结构的稳定性,使得钠离子在正极材料中更好的进行脱嵌,以便于其结合和导电,大大提升了其比容量、导电性、循环稳定性等电化学特性,提高了钠离子电池的储能特性。
本发明公开了一种基于ECMS‑MPC的氢燃料混合动力无人机能量管理方法,该方法包括建立以氢燃料电池为主电源,锂离子电池和超级电容作为辅助电源的无人机混合动力系统对象模型;并搭建能量管理系统模型,结合等效氢耗量最小策略和模型预测控制策略,以燃料经济性为优化目标,运用ECMS原理进行MPC有限时域内的优化目标函数最小值的求解环节,从而实现系统的最优能量分配。本发明将锂电池与超级电容消耗的电量等效转化为氢耗量,进行基于模型预测控制的系统能量管理,在有效提高经济性的同时,可兼顾能量管理策略的优化精度与实时性,具有良好的性能。
本发明提供一种高致密度LAS微晶玻璃纤维及其制备方法,选择以硝酸锂为锂源、硝酸铝为铝源、正硅酸四乙酯与纳米SiO2颗粒为硅源,盐酸为催化剂,并加入共溶剂无水乙醇,以一定比例配制LAS前驱体溶液,之后加入PVP等聚合物,得到具有可纺性的前驱体溶液,设置静电纺丝参数,进行纺丝。随后将收集的纤维进行晶化热处理,再经过研磨、超声粉碎、挥发干燥,得到纳米LAS短纤维白色粉末。可作为增强体加入LAS微晶玻璃,并诱导析出晶体,协同改善微晶玻璃的力学性能和透光性能。
本发明公开了一种在低温下通过多步联动,多金属协同催化,实现碳源在低温下石墨化的方法。该催化是一种多步连动,多金属复合催化过程,它利用碳源相变过程产生多种中间产物不同属性,不同金属复合物不同催化作用互相衔接,共同完成了低温催化石墨化过程。该催化石墨化反应过程温和,使用该催化体系在低温下制得的石墨具有良好的石墨化程度(结晶度),可以作为锂电池负极使用。采用本方法制备的石墨作为锂电池负极材料,具有比容量高,循环稳定性优良和成本低的特点。
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