本发明提供一种Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷的制备方法,该制备方法包括以下步骤:1)用氨水将柠檬酸和三乙四胺六乙酸的水溶液调节至弱碱性,然后,加入钛酸四丁酯和Ba、Ca、Zr的硝酸盐,经加热搅拌后,得到前驱体溶液;2)对前驱体溶液进行加热,得到固态前驱体,3)将固态前驱体研碎成粉,然后,将粉状固态前驱体进行热处理,得到Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3合成粉体;4)向Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3合成粉体中加入碳酸锂并混合均匀,得到混合粉体,然后,对混合粉体进行表面碳酸化处理,经成型和烧结后,得到Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷。本发明的制备方法能够显著降低Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3电介质陶瓷的烧结温度,且所制的Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷具有较高的耐压强度和储能密度。
本发明公开了一种用静电纺丝制备单离子传导聚合物电解质复合纤维隔膜的方法,属于电池隔膜的制备技术领域;将PVDF‑HFP和聚双磺酰亚胺锂基单离子传导聚合物电解质按一定的比例溶解在某一溶剂中得静电纺丝溶液;将纺丝液用静电纺丝工艺制备纳米纤维膜,最后真空干燥后得到复合纤维隔膜。通过调节纺丝液的浓度、流速、电压和接收距离等参数可得到不同直径的复合纤维膜。本发明制备复合纤维隔膜的孔隙率高、离子导电率高,有利于电池循环性能,具有良好的应用前景。
本发明涉及Fe2O3/Mn2O3空心多孔球电极材料及其制备与应用,包括以下步骤:1)将硝酸铁、醋酸锰,乙二酸溶于DMF中,搅拌均匀得到混合溶液;2)将上述混合溶液水热反应后取出;3)待其冷却至室温,将所得沉淀洗涤数次,然后烘干得到前驱体粉末;4)最后将前驱体粉末在空气气氛中烧结,即得。本发明使用一步水热法生产电极材料,具有20‑100nm的孔洞,增大了电极材料与电解液之间的接触面积,缩短了离子和电子的扩散距离,有足够的自由空间适应电极材料的体积变化,从而在一定程度上提高材料的循环稳定性,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出容量高、倍率性能好、循环稳定性好的特点。
本发明提供了一种对甲基肉桂酸甲酯的制备方法,以乙二醇二甲醚为溶剂、二异丙基氨基锂为催化剂与乙酸甲酯搅拌混合,再边搅拌边缓慢滴加对甲基苯甲醛,使温度保持在5℃以下;滴毕,保持在0℃~10℃反应3~6h后,缓慢滴加质量百分比为10%的硫酸,使反应液pH调控在6.8~7.2之间;分出有机层,减压回收溶剂和过量的对甲基苯甲醛,得白色固体,再经水洗、干燥得粗品,用无水乙醇重结晶,即可得到对甲基肉桂酸甲酯。本发明的原料成本低廉,反应条件温和,经一步反应制得对甲基肉桂酸甲酯,方法简单,易操作,收率高,产品质量稳定可靠,且对环境无污染,是一种绿色的合成方法。
本发明公开了一种基于惯性组合导航的安检装置,采用四轮小车结构,所述车体下方设有定位针;车体上方安装惯性组合导航装置;四个车轮各安装1个增量式光电编码器,两个后轮安装在用于转向的舵轴上,舵轴上安装一个绝对式光电编码器。车体内部安装块高能锂电池;车体上安装一台便携式电脑作为上位机。本发明采用了以惯性导航为主,同时融合里程计的组合导航方式。外部辅助被测物体的个别点上GPS信息,闭合测量后即可得到高精度的测量信息。使用条件不限定只在轨道上,而是可以在任何平坦、无大陡坎的物体表面上使用,且不会因为经过轨道碴口、表面裂缝等而测量精度下降。测量的对象也扩大到桥梁、隧道、道路等大型设施。
本发明涉及一种用水生植物治理水污染时所伴生产物的处理方法及其产品,其特点是将水葫芦从水中收获后,取用的叶和叶柄去杂、洗净,用螺杆压榨机直接加压,破开细胞壁并取出细胞汁,使用超过滤+纳滤+反渗透浓缩工艺后,在浓缩汁液中加入魔芋精粉、葡萄糖粉,反复搅拌、静置,使用复合氯化锂吸附式旋转干燥机对配好后的浓缩汁液进行无热干燥,成为脱水粉剂,把所得脱水粉剂在无菌工作室内进行分包装,成为成品。
本发明提供了一种纳米硅@氮磷双掺杂碳复合材料及其制备方法,包括以下步骤:纳米硅粉与正硅酸四乙酯在氨水的催化作用下发生水解、缩聚反应合成Si@SiO2颗粒;植酸掺杂的聚苯胺通过静电作用与二氧化硅相互作用形成均匀地包覆,经煅烧后形成氮磷共掺杂的Si@SiO2@NPC材料;用氢氟酸刻蚀后形成蛋黄壳型结构Si@void@NPC复合结构。本发明采用模板法在硅表面引入可牺牲的二氧化硅层,通过原位聚合在硅表面二次包覆植酸掺杂的聚苯胺,经高温热解和刻蚀后形成蛋黄壳型结构氮磷双掺杂碳包覆纳米硅的复合材料,具有反应条件容易控制,设备简单,安全可靠等优点,作为锂离子电池负极材料,具有良好的电化学性能。
本发明涉及纳米荧光材料的技术领域,具体涉及一种高荧光强度的上、下转换稀土掺杂纳米材料及其制备方法,该纳米材料包含具有声子能量低的NaYF4主体结构、稳定晶相的Gd3+、发射激子Tm3+、调节荧光强度的锂离子Li+和惰性壳层NaGdF4。本发明的纳米材料粒子通过在稀土掺杂的NaYF4纳米材料中引入不同浓度的小尺寸Li+,诱导纳米材料晶格皱缩或膨胀,直接影响稀土金属的配位环境和晶体场裂分,从而提升纳米材料的荧光强度,在波长808nm激光激发下表现出1473nm下转换荧光;同时,在波长1064nm激光激发下表现出800nm上转换荧光。
本发明公开了一种玳瑁色斑窑变釉瓷器及其制备方法,所述玳瑁色斑窑变釉瓷器包括设置于陶瓷坯体上的玳瑁色斑窑变釉,以重量份计,所述玳瑁色斑窑变釉包括如下组分:长石25~35份,石灰石10~15份,白云石10~15份,石英18~25份,膨润土3~6份、金红石5~8份、氧化锌5~10份、氧化铁5~8份,碳酸锂1~3份;本发明中,通过改变釉料的成份和配比,使得烧制后的瓷器釉面呈半哑光光泽,带有玳瑁色斑,部分呈黄色、部分呈褐棕色、部分呈灰黑色、似结晶状流纹,古色古香的色调,高雅而温韵;通过在氧化气氛、中温1220~1250℃温度下烧制成了一种窑变釉,不仅降低了烧制温度、节约了成本,还提高了产品合格率,具有一定的环保、经济价值。
本发明公开了一种缺陷定位方法、装置及存储介质,其属于锂电池制备技术领域,缺陷定位方法具体为先根据缺陷识别记录确定缺陷位置与第一预设位置在极片长度方向上的第一缺陷距离;测量极片的厚度及卷筒的外半径;将所述第一缺陷距离、所述极片的厚度及所述卷筒的外半径代入指定公式中,通过计算和转换确定缺陷位置。本发明提供的缺陷定位方法、装置及存储介质能够解决CCD设备漏打标的问题,使得能够较精准计算缺陷位置,进行手动补标,其操作方法简单、实用性强。
本发明涉及一种溶剂‑非溶剂法制备自支撑柔性电极的方法,包括如下步骤:将活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂配成浆料;将浆料涂布于基板上,并转移至水中静置;涂有浆料的基板在水中静置结束后对其进行干燥处理,撕膜,得到自支撑柔性电极。一种自支撑柔性电极,采用上述方法制得。本发明的有益效果为:制备方法简单,制造设备廉价易得,电极无需集流体就能满足良好的柔性,所制备的自支撑柔性电极无需使用造孔剂、无需额外复杂的后处理工作,就能制备出微观多孔的自支撑柔性电极,制备的自支撑柔性电极具有微孔结构,更有利于锂离子传导,从而在不降低机械性能和柔性的前提下,电化学性能有着大幅的提升,适用于大规模制备自支撑柔性电极。
本发明提供银‑氧化银异质纳米花修饰泡沫铜及其制备方法和应用。该银‑氧化银异质纳米花修饰泡沫铜的制备工艺包括:对泡沫铜进行表面清洁,采用浓硝酸和双氧水协同处理,再置于含十二烷基磺酸钠的硝酸银溶液中反应,经后续清洗和烘干,即可得到原位生长的银‑氧化银异质纳米花结构。本发明利用制备的银‑氧化银异质纳米花修饰泡沫铜形成的复合锂金属负极的电化学性能更优异,具有规模化应用的潜力。
本发明公开了一种热处理防渗碳涂料,所述热处理防渗碳涂料的重量百分比组成如下:15%~30%硼酸、8%~20%钛白粉、6%~10%锂基膨润土、3%~15%高岭土、3%~5%乙醇、3%~5%铬黄、3%~5%羧甲基纤维素钠,3%~10%顺丁烯二酸、1%~5%三乙醇胺、0.5%~3%氯化锌和0.5~1%硫酸亚铁,余量为去离子水,涉及防渗碳涂料技术领域。该热处理防渗碳涂料,具有很好的防渗效果,可有效阻止碳原子渗入工件表面,所以工件表面在渗碳气氛中没有产生渗碳层,防渗碳涂料涂刷在工件表面后形成的防渗碳涂层粘结性好,封闭性好,且在高温时不起皮、不流淌,不影响渗碳气氛,并且热处理后可水洗去除。
本发明涉及利奈唑胺的制备方法,包括以下步骤:N-苄氧羟基-3-氟-4-吗啉基苯胺与(S)-N-[2-乙酰氧基-3-氯丙基]乙酰胺在溶剂中经缩合反应后纯化得到利奈唑胺,所述缩合剂为叔丁醇锂,所述溶剂为二甲基甲酰胺、甲醇和二氯甲烷的混合溶剂,二甲基甲酰胺、甲醇和二氯甲烷的体积比为:7-9:0.8-1.2:75-85。本发明操作简便,反应时间较短,收率较高,适合工业化生产。
本发明公开了一种耐高温的发动机密封垫,由以下原料按质量份计制得:丁腈橡胶70‑90份、硫磺2‑4份、炭黑15‑20份、氧化锌5‑8份、硬脂酸1‑2份、二氧化硅1‑3份、氧化铝2‑3份、石英粉2‑4份、氧化锂1‑2份、促进剂1‑3份、防老剂1‑2份,本发明发动机密封垫的耐高温性较传统的发动机密封垫的耐高温性能更好,未发生变形的情况,回弹性能未大幅度降低,大大延长了使用寿命。
本发明提供了一种安装电池时自激活的电池保护电路和自激活方法,包括电池保护IC、外围电容、电阻、MOS管;本发明利用装入单节电池到电池组上时,将电池自身的电压输入电池保护芯片,实现了在安装电池时自动激活电池保护电路的功能。本发明不需使用外部电源重新激活电池保护芯片,方便野外作业使用。本发明成本低廉,改制简单,可应用在所有使用多节(2~4节电池串联)锂离子电池组的设备,如摄像、测距、枪瞄镜等设备中。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种吸液量的测量装置及方法,其中吸液量的测量装置包括:支撑组件,支撑组件包括底座;定位架,定位架高度可调地安装于支撑组件上;下压圆盘,下压圆盘用于盛放下压砝码并能够置于定位架上;注液组件,注液组件包括装料针筒和活塞,装料针筒用于盛放吸液液体和待测件,且装料针筒连接于支撑组件上,活塞密封滑动连接于装料针筒的内壁上,下压圆盘能够按压活塞以使装料针筒中的吸液液体流出;量杯,量杯置于位于装料针筒下方的底座上,量杯用于承接和测量装料针筒中流出的吸液液体。通过上述结构,该吸液量的测量装置用于测量正极丸粒的吸液量,使得吸液量的测量便捷且准确。
本发明涉及一种单分散二氧化硅/氮掺杂碳复合纳米球或微球的宏量制备方法,有以下步骤:1)将酚源和醛源溶解在去离子水中,加入表面活性剂和无机硅源搅拌均匀,加热反应,离心、洗涤、干燥后得到二氧化硅/酚醛树脂复合纳米球;在酸性乙醇条件下除去表面活性剂,制得多孔二氧化硅/酚醛树脂复合纳米球;所述的多孔二氧化硅/酚醛树脂复合纳米球在惰性气氛下碳化,得到产物。本发明具有如下优势:合成工艺简单,成本低廉;降低了合成成本,同时可采用喷雾干燥法批量制备,更适合于工业化应用;可有效提高材料的导电性和电化学性能;粒径在20‑80nm可调,呈单分散状态,作为锂离子电池负极材料表现出高比电容,极佳的倍率性能和循环性能。
本发明特别涉及一种高强度固态电解质膜及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,电解质膜包括支撑层和电解质层,所述支撑层用以增强电解质膜的机械强度,所述电解质层涂覆于所述支撑层的表面,通过在加入支撑层显著提高复合固态电解质的强度,不易被穿刺,有利于降低内短路风险,在组装过程中不易破损。
本发明提供了温度变化导致SOC估算精度降低的补偿修正方法及系统,方法包括以下步骤:获取第一温差值、第二温差值以及当前时刻温度容量修正标志位信息;当当前时刻温度容量修正标志位为有效时,比对第一温差值和预设温升值获取第一比对工况;根据第一比对工况执行对电池系统的升温上电容量补偿修正获取SOC补偿值;当当前时刻温度容量修正标志位为无效时,比对第二温差值和预设温度校正补偿修正参数值获取第二比对工况;根据第二比对工况执行对电池系统的降温上电容量衰减修正获取SOC补偿值。本发明基于实际电芯温度特性数据进行补偿修正,有效提升不同温度下电池系统的SOC计算值精度,并适用于不同材料成分的锂电池电芯。
本发明涉及锂电池三元材料技术领域,具体涉及一种三元正极前驱体生产再生废液回收系统及回收方法,所述装置包括高效浓密器、沉淀回收槽、清液槽、精密过滤器、再生二元液槽、压滤机、酸溶槽。所述方法包括进料、初步固液分离、浆化、固液分离。本发明将来自高效浓密器处理后再生废液先进行初步沉淀分离,再进行固液分离,可以大幅节约固液分离的时间,能耗低、生产效率高;对初步固液分离得到的浆料的固含量进行检测,根据不同的固含量采用不同的回收策略,可以大幅度提高回收利用率,降低生产成本。
本发明公开了一种非电化学活化Li2MnO3的方法,属于无机材料技术领域。所述方法包括:将Li2MnO3与固态还原性物质混合均匀,加入溶剂,研磨并调至流变体;将流变体置于惰性气氛中进行第一热处理后冷却至室温;将经过第一热处理后的Li2MnO3进行清洗;将经过清洗后的Li2MnO3置于惰性气氛中进行第二热处理后冷却至室温,Li2MnO3活化完成。通过本发明的方法活化后的Li2MnO3材料有电化学活性,在用作锂离子电池正极材料时,无需再通过电化学方法将其活化,与未活化的Li2MnO3材料相比,通过这种化学方法活化后的Li2MnO3材料有更好的电化学性能,首轮充放电的库伦效率高,比容量高,循环性能好。
本发明公开了一种基于聚合物的金属纳米筛的制备方法。包括利用电化学阳极氧化方法制备多孔氧化铝模板;在多孔氧化铝模板上沉积一层金属形成金属纳米筛结构;利用纳米压印方法将金属纳米筛结构转移到聚合物上。该制备工艺简单,成本低,适合大规模工业生产;且用该方法制备的金属纳米筛结构,由于将金属纳米筛完整的转移到聚合物上,使得制备的基于聚合物的金属纳米筛性能优良,具有透明、轻量、可折叠、便携、易处理等特点,在荧光增强、拉曼增强、催化、传感等领域有着重大的应用价值。此外,其作为电极材料可以广泛应用在锂电池、超级电容器、有机太阳能电池等领域。
本发明公开了一种多能源船舶能量管理方法和系统,该系统包括人机交互系统、船舶能量管理控制器、数据传输总线、复合储能系统、光伏发电系统、燃油发电机系统、负载系统、直流母线。船舶能量管理控制器连接数据传输总线实现对各系统的管理和控制,通过人机交互系统进行实况展示;复合储能系统包括超级电容器、锂电池以及对应DC/DC双向变换控制器;光伏发电系统以及燃油发电机系统中光伏发电板和燃油发电机通过对应的单向变换控制器连接至直流母线;负载系统中负载通过控制器连接至直流母线。该方法从船舶的整体能量管理出发,采用分层控制体系,实现数据的实时监测与采集、能量的调度与分配、重要参数显示和报警等功能。
本发明公开了一种提高环维黄杨星D纯度的方法,包括以下步骤:S1、使用pH梯度萃取法或使用甲基碘与三乙基硼氢化锂试剂将黄杨木生物碱原料分为仲胺生物碱与叔胺生物碱两部分;S2、将所述仲胺生物碱溶于有机溶剂后加类卡宾试剂反应再加钯炭并通氢气反应,或者将所述仲胺生物碱加亚硝基酰氯试剂反应,即可得到高纯度环维黄杨星D;S3、将所述叔胺生物碱加溴氰试剂进行Von Braun反应脱去叔胺生物碱中的甲基或者将所述叔胺生物碱进行碘氧化反应脱去叔胺生物碱中的甲基,然后再进行柱层析,即可得到高纯度环维黄杨星D与环黄杨碱C。本发明的提高环维黄杨星D纯度的方法,既节约了资源,又提高了环维黄杨星D的纯度。
本发明公开了一种液态金属电池的回收方法及装置,包括拆解正负极短接后的废旧液态金属电池的顶盖,将去除顶盖后的液态金属电池加热使导电坩埚从壳体脱离,对导电坩埚加热使内部材料保持液态,分离合金和电解质,对合金进行电解,使第一金属和第二金属分离,回收所述第一金属、第二金属和电解质。装置包括坩埚、电解液、正极和负极,液态金属电池的合金作为正极,并与负极接入电源,在电解液中电解。本发明不需要添加剂,回收方法简单,对环境友好。并且回收的材料包括负极锂,正极锡锑合金,电解质可以重复使用,避免了重新组装电池而使用新材料造成的浪费。
本发明公开了一种表层富锰的三元梯度材料的制备方法,采用依次沉淀的方法,合成表层富锰的NCM浓度梯度三元正极材料前驱体,该工艺可以控制核‑前驱体的形貌、粒径、球形度及颗粒分散性,采用二次烧结的方法得到三元正极材料,具有富锰表面层浓度梯度的壳可以提供锂离子平缓的过渡,具有更高的比容量和更好的循环性能和热稳定性。本发明可控制材料的形貌、粒径,且该方法简单可控,适合工业化生产。
本发明公开了一种用于表征电池产气速率的真空值测试方法及装置,涉及锂离子电池技术领域。该真空值测试方法,包括以下步骤:S10、将待测电池的注液孔与真空系统连接;S20、设置真空系统工作状态的真空值范围;S30、真空系统在工作状态的真空值范围内循环工作,直至真空系统的真空值达到稳定状态;S40、实时监测步骤S30中的真空变化值,输出时间‑真空变化曲线Ⅰ。由于真空系统真空值的变化受待测电池内部产气的影响,故时间‑真空变化曲线Ⅰ能够表征电池的产气速率。该真空值测试方法采用高真空循环保压方法,灵敏度高,避免因系统空间造成测试误差,测试精度高,从而可以更准确的表征电池的产气速率。
本发明提供一种在氯代或溴代芳烃和二苯胺的碳氮偶联反应中有良好催化作用的1-(2-芳基茚基)二环己基膦,其通式有如下几种:其制备方法是在高纯氮的条件下,以2-芳基茚为原料,通过与正丁基锂的反应得到的;本发明的有益效果为:化合物A, B, C, D, E, F能在空气中稳定存在;化合物D与二苄基丙酮钯构成的催化剂能催化各种氯代芳烃与二苯胺的反应,最高产率高达82%;能够催化大位阻溴代芳烃与二苯胺的反应,最高产率高达85%;能够催化氯代或溴代杂环芳烃与二苯胺的反应,最高产率达到62%。
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