本发明涉及一种锆磷无氟乳浊玻璃的制备方法。一种锆磷无氟乳浊玻璃的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)按质量份数为:63~73份的二氧化硅、5.0~8.0份的氧化铝、8.0~12.0份的氧化钙、2.0~5.0份的氧化镁、1.0~2.0份的氧化钡、1.0~3.0份的氧化锂、10.0~15.0份的氧化钠、0.5~1.0份的氧化硼、2.0~6.0份的五氧化二磷、2.0~5.0份的氧化锆和0.5~1.0份的澄清剂;2)玻璃熔化温度范围为1530~1550℃,冷却的温度控制在1280~1350℃;3)将料股成型;4)将定型好的乳浊玻璃输送到晶化窑中进行热处理;5)经过微晶化的乳浊玻璃,继续冷却到退火上限温度为580-600℃的阶段进行退火,经过退火后,得到锆磷无氟乳浊玻璃。本发明具有分相均匀、结构细腻的特点。
本发明属于碱金属离子电池技术领域,具体公开了一种适用于碱金属离子电池的无碳酸乙烯酯电解液及应用,该电解液包括电解质盐、有机溶剂和共溶剂;所述电解质盐为锂盐或钾盐,所述有机溶剂包括碳酸丙烯酯,所述共溶剂为氟代苯;氟代苯与碳酸丙烯酯之间的相互作用能够削弱碳酸丙烯酯与碱金属离子的配位强度,从而改变碱金属离子溶剂化结构,防止碳酸丙烯酯与碱金属离子的共嵌入效应。本发明电解液在不添加成膜添加剂的情况下,通过引入新型共溶剂,有效解决了由于PC共嵌入而对石墨负极不兼容的问题;该电解液能够同时兼容常用的石墨负极、三元正极、磷酸铁锂等电极材料,并在较宽的温度范围内展现出较为优异的电化学性能,适用范围广。
本发明公开了一种多功能聚酰亚胺/纳米硅复合负极材料及其制备方法和应用。该方法通过聚合单体和对苯二甲酰胺在纳米硅的分散液中高温缩聚,在纳米硅球表面形成一层均匀的聚酰亚胺包覆层,聚酰亚胺作为一种具有电化学嵌锂活性的包覆材料可以抑制硅颗粒在充放电过程中的巨大体积变化并保证稳定SEI界面的形成,同时其本身也是一种强效粘结剂,可以在电极材料颗粒之间以及电极材料和集流体之间建立稳定、牢固的联接。聚酰亚胺以包覆材料的形式引入,可以实现均匀稳定的电极结构。本发明工艺简单、成本低廉、综合性能优异,在锂离子电池中有广阔的前景。
本发明涉及一种碳包覆Na0.55Mn2O4·1.5H2O纳米复合材料及其制备方法。Na0.55Mn2O4·1.5H2O为由纳米棒组成的球形结构,并均匀的被包裹于无定型碳层中。制备:(1)在经酸处理表面改性后的二氧化锰纳米棒的醇溶液中加入正硅酸四乙酯(TEOS)水解得到二氧化硅包覆二氧化锰的核壳结构复合材料;对步骤(1)得到的样品进行碳包覆,得到碳化后的复合材料;将碳化后的复合材料粉末样缓慢加入过量的热的氢氧化钠溶液中,搅拌反应。本发明提供的碳包覆Na0.55Mn2O4·1.5H2O纳米复合材料具有高的比容量、优异的倍率性能和循环性能,在锂离子电池电极材料及其他电化学技术领域具有广泛的应用前景。
本发明提供一种变电站用直流电源系统及其控制方法,系统包括集中监控模块、直流操作电源模块、UPS电源模块、逆变电源模块、通信电源模块和磷酸铁锂储能模块。直流电源系统的各个模块通过继电开关接入公共直流母线,并每种模块采用多子模块并联到公共直流母线的方式实现冗余备份。直流电源系统的模块都通过CAN通信总线与集中监控模块相连,集中监控模块收集每个模块的运行状态信息,并对系统的各个模块进行统一管理,通过智能的协调控制对电池实现浅充浅放,并实现电池的在线自动维护。本发明的优点:系统可靠性高、抗冲击负荷能力强、免维护、占地面积小、节能环保,智能协调控制方法提高了电池的使用寿命和性能。
本发明涉及一种曲伏前列素中间体的制备方法:甲基磷酸二甲酯与(3-三氟甲基苯氧基)乙酸乙酯以及二异丙基胺基锂在有机溶剂中进行反应制备得到,本制备方法工艺简单,条件温和,收率高,适合工业化生产。
本发明提供一种以沥青和石化副产物液态重芳烃为原料制备氮、硫掺杂分级大孔/介孔石墨烯的方法。所述分级大孔/介孔石墨烯材料具有包括由石墨烯片之间形成的相互贯通的大孔结构,石墨烯片上有大孔、介孔孔洞;所述分级大孔/介孔石墨烯材料氮掺杂含量最高可达约25%,在不添加额外硫源情况下,硫元素掺杂含量在1.0%左右。该氮、硫掺杂的分级大孔/介孔石墨烯应用于锂离子电池和钠离子电池负极材料时,在1A g‑1电流密度下循环至500圈和1000圈时,比容量可达1025.5mAh g‑1(大约是石墨负极理论比容量的3倍)和256.5mAh g‑1,具有良好的储锂和储钠性能。
本发明属于化学电源及能源材料技术,公开了一种复合准固态电解质、制备方法及全电池,复合准固态电解质由介孔SiO2纳米颗粒和有机聚合物组成,介孔SiO2纳米颗粒与有机聚合物的质量比为(0.02~1):1。高分子聚合物为PVDF、PVDF‑HFP、PEO、PAA、PAN、PDMS或PMMA中的一种或几种混合。借助SiO2的介孔结构来储存一定量的电解液,并形成三维离子通道,从而保证电解质内部高效快速的电荷传输性质。本发明解决了传统固态电解质离子电导率低,界面相容性差的问题,能显著改善电池的倍率性能和循环稳定性。可适用于锂金属电池,锂离子电池,钠离子电池、锌离子电池等各种二次离子电池。
本发明提供一种原料仓间智能地窗,包括太阳能板、箱体、直流风扇、太阳能充电控制器、保护开关、传输天线、温湿度探头、除尘过滤网、门板、箱体门框、隔板、无线控制分站、锂电池、风阀、防虫隔离板、箱体、支架;所述箱体为中空结构,支架与箱体通过焊接进行连接,防虫隔离网在箱体靠近支架一端开口处经螺纹进行连接,锂电池通过螺钉连接固定在箱体底板中央,隔板平行于箱体开口平面与箱体经过螺纹连接,箱体门框与箱体远离支架一端开口处经螺纹进行连接,箱体门框平面与箱体端口平面重合;太阳能板与支架经螺纹进行连接;直流风扇与隔板经螺纹进行连接,温湿度变送器与隔板经螺纹进行连接,太阳能充电控制器与隔板经螺纹进行连接,保护开关与隔板经螺纹进行连接,风阀与隔板经螺纹进行连接,风阀与直流风扇轴心重合;门板与箱体门框经旋转轴进行连接,通讯天线与箱体门框经螺纹进行连接;除尘过滤网与门板通过卡扣进行连接。本发明可以解决原料仓间夜间温湿度不符合标准从而影响烟叶储存质量的问题,本发明结构简单、使用方便、实用性强。
本发明公开了一种间二甲苯氨氧化法制备间苯二腈的专用催化剂,其载体为硅胶,主催化剂为V、Mo、Sb三组分,助催化剂为D和E组分中的至少一种;其活性组分表示为:VMobSbcDdEeOx;所述D为硼、铬、钛、磷、镍、铋、锰、铁、钴、铜、锌或锡;E为钾、锂、钠、铯、镁或钙。本发明还公开了该催化剂的制备方法及用途。本发明利用硅上的含有孤电子对的基团与无机元素进行路易斯酸碱反应,从而强化无机氧化物与载体的作用;同时使无机氧化物分散更均匀,催化剂组分流失少,催化活性高,选择性好,将工业催化剂的使用寿命从一年延长到了两年以上。催化剂制备方法简单,热稳定性和机械强度好,可使用于固定床和流化床反应器。
本发明涉及凝胶聚合物电解质的制备方法,将电解质溶剂、可聚合的溶剂单体和电解质锂盐混合,得到电解液组合物;将包含Li+、Al3+、Ga3+、In3+的阳离子与PF6‑、BF4‑、Cl‑、Br‑、I‑、CF3SO3‑的阴离子组合或BF3类化合物的引发剂加入至电解液组合物中,聚合生成凝胶聚合物电解质。本发明的有益效果为:以环氧基醚类单体自聚合,将电解液包裹在环氧基醚类聚合物中而得到凝胶聚合物电解质,使所得凝胶电解质具有一定的粘度和较高的室温离子电导率。
本发明涉及医疗器具领域,公开了一种医用手腕带和病房巡检系统,本发明提供的医用手腕带和病房巡检系统,在手腕带本体内嵌入式设置有RFID射频识别标签、第一主控芯片和可充电式锂离子电池,通过锂离子电池对RFID射频识别标签供电,以主动实时发送该标签的ID号和病人姓名和编号信息。护士巡检时,可在病人病房门口通过相应阅读器读取该标签的ID号和病人姓名和编号信息,如果能读取到,就表示病人在病房内,如果读取不到,则说明病人不在病房内。利用本发明技术方案,无需进入病房即可完成巡检,在进行病房巡检的过程中不会打扰到病人休息,从而有效提高病房巡检效率、巡视准确性和巡视服务质量,提升病人满意度。
本发明公开了一种磷掺杂青铜矿相二氧化钛纳米线阵列及其制备与应用,具体制备方法是将钛片放入氢氧化钠溶液中进行水热反应,随后将钛片浸泡在盐酸溶液中,清洗后烘干;接着将钛片与次磷酸钠放入管式炉中,通入保护性气体,使次磷酸钠、钛片分别位于气流的上游和下游,升温至300‑500℃并保温,即可在钛片上得到磷掺杂青铜矿相二氧化钛纳米线阵列。本发明通过向青铜矿相二氧化钛纳米线阵列中掺杂磷元素,并对制备方法整体流程工艺设计,关键的水热反应、热处理工艺的参数条件进行改进,有效地增强了青铜矿相二氧化钛纳米线阵列的电化学储锂能力,可得到不需要添加任何粘结剂和导电剂且电化学性能优良的自支撑锂离子电池负极。
本发明提供了一种微孔碳结构的高性能电极材料及绿色制备方法与应用,属于新一代能源存储领域。本发明的方法包括下述步骤:一、将富含纤维素植物分别置于水和乙醇中煮沸多次以去除其中的蛋白质、脂肪、蔗糖有机物;二、加热烘干后将其在保护气体的氛围下高温煅烧后使其自然降温得到微孔碳材料;三、在硫酸和硝酸的混合液中持续搅拌10‑20分钟实现表面功能化。本发明方法创造性的使用了富含纤维素植物残渣来制备电极材料,酸液可重复利用,制备过程简单无污染,可用于大规模生产,并且所制备电极材料性能优异,可与石墨烯材料的锂离子存储性能相媲美,具有很高的实用价值,因而有机会取代商业石墨成为新型的锂离子电池电极材料。
本发明公开了一种石榴石型固体电解质的制备方法及产品,属于固体电解质领域,其中制备方法包括:按照Li7‑xMxLa3Zr2O12化学计量比称取锂盐、镧盐、锆盐和M盐,将锂盐、镧盐、锆盐和M盐溶于溶剂中,得到混合液;将混合液置于反应釜中,进行水热反应,得到水热产物,将干燥后的水热产物作为前驱体;对前驱体进行热处理,得到Li7‑xMxLa3Zr2O12固体电解质;其中,M为Ga或Al,x的取值范围为0~0.4。本发明制备方法工艺简单,成本低,环境友好,易于大批量生产。
本发明涉及一种超薄电池自动注液机,它包括机架,机架上固定有两个夹板,夹板中间形成轨道,轨道内固定有传动链条,传动链条与步进电机连接,其特征是:链条上装有夹具,夹具上夹有锂电池,机架上轨道的两侧固定有支架,支架的两侧分别固定有真空气缸,真空气缸的输出轴上固定有真空吸盘,真空吸盘的高度与夹具上的锂电池相对应,真空吸盘下端对应的夹板上装有感应开关,支架的顶部固定有一个气缸支架,气缸支架上装有注液气缸,注液气缸的输出轴与注液咀连接。本发明具有以下优点:使用人机界面,操作简便直观,便于监控,控制系统稳定可靠;真空吸盘的运用,解决了人工操作的不稳定性,提高效率,降低劳动强度。真空控制器反馈控制,减少了废品率。
本发明公开了一种氨氧化法制备3, 4-二氯苯腈 的方法及专用催化剂, 它是以钒、磷为主催化剂, 钛、锰、铬、 钼、硼, 铁、镍、钴、铜, 锌、钾、锂、镁、锡等为助催化剂的 多组分催化剂 : VaPbCcDdEeOx/SiO2。该催化剂用于氨氧化法制备3, 4-二氯苯腈, 具有活性高、选择性好, 产品产率高、纯度高、使用寿命长、工艺简单等优点。
本发明公开了一种分子凝胶电解质,其组分和含 量为:聚合物凝胶因子,其在混合物中的质量分数为7~15%; 锂盐,其在溶剂中的摩尔浓度为0.05~1mol;其余为水或有机 溶剂;其中,聚合物凝胶因子的分子结构通式为:2[- CH2CH2COO-] mX2+,式中: X2+为 Zn2+或 Cu2+,m=200~400。其制备方 法为:将原料按所述配比在容器中混合,并加热至固体物完全 溶解,再冷却至室温即可。本发明通过聚合物凝胶因子分子间 离子键相互作用在介质中形成三维网络结构,将溶剂小分子以 毛细力作用被固定在体系中,形成分子凝胶电解质。所制的分 子凝胶电解质既有液体电解质的高导电率,又有固体电解质的 无泄漏,易成型的特点。
一种金红石型结构 TiO2单分散纳米单晶及合成方 法。该金红石型结构TiO2纳米单 晶为多棱体结构的纳米晶,大小为50纳米~0.5微米。其合成 方法是将四氯化钛溶解于盐酸溶液,混合均匀后,放入高压釜, 在预压0.1-1.5兆帕,温度200-400℃下保温4-8小时,得 到高结晶度金红石型结构TiO2 单分散纳米单晶。本发明的特点是利用溶液的酸度和预压,提 高前驱体水解温度,使其在高温下水解,由于此时系统处于10 -25兆帕高压力下,TiO2分子结 晶时沿被限定的晶面,择优生长,直接长成密度最大的、几乎 无缺陷的金红石型结构TiO2纳 米单晶。该晶体用作锂离子电池负极材料,可以有效提高电池 的充电效率和使用寿命;用作压点陶瓷子器件,可提高其抗荷 能力和工作品质。
本发明涉及1,3-二氧戊烷-2,2-二甲醇及其制备方法,将1,3-二氧戊烷-2,2-二甲酸乙酯用氢化锂铝还原制得1,3-二氧戊烷-2,2-二甲醇。本发明所得的1,3-二氧戊烷-2,2-二甲醇可用作合成生物可降解/吸收脂肪族聚碳酸酯的原料。本发明所得的1,3-二氧戊烷-2,2-二甲醇还可用于其他聚酯类高分子的合成。
本发明公开了一种二阶非线性光学晶体材料,其 分子式为KLiBeF4,晶体空间群 为P63。本发明还提供了上述二阶非线性光学晶体材料的制备 方法,将氢氧化锂、氢氧化钾、氟化铍和氟氢酸铵置入反应器 中,加入蒸馏水,搅拌下加入氢氟酸,调节pH值至5-7;密 封,加热到140~160摄氏度,并保持恒温20小时以上;降至 室温,过滤,得到无色透明的晶体;所得晶体用蒸馏水洗涤, 真空干燥,得到二阶非线性光学晶体。本发明二阶非线性光学 晶体材料在深紫外、可见光区和红外光区有很大的透光窗口, 有较大的二阶非线性光学系数,具有优良的热稳定性;合成方 法具有操作简单,可以直接获得单晶等优点。
本发明实施例公开了一种高空作业车低电量处理方法,包括以下步骤:S1:在工作状态时,实时获取电池的SOC和使用者的操控指令,操控指令包括第一操控指令、其他操控指令;S2,判断操控指令的类型;S3,判断电池是否处于低电状态;如果电池处于低电状态,且操控指令的类型为第一操控指令,则不执行该操控指令;本发明的高空作业车低电量处理方法,能够有效避免锂电池过放以及人员举到高处但无法回落的情况,延长了锂电池的使用寿命的同时,大大保证了驾驶人员的安全作业环境以及改善了实际操作的体验。
本发明公开了一种基于光激发的气敏传感器,包括轴向上依次层叠设置的基座、绝缘基板、三氧化钨气敏材料层以及测试电极;所述测试电极包括贴设于所述三氧化钨气敏材料层上下端面的正极电极和负极电极,用于通电后测试所述三氧化钨气敏材料层的电信号变化;所述三氧化钨气敏材料层贴设于所述绝缘基板上层,用于在光照激发下与锂离子电池内泄漏的DMC气体和/或EMC气体响应。本发明的基于光激发的气敏传感器,采用光电联合激发气敏传感器作为锂离子电池漏液的检测手段,实现了不用施加加热电压即可检测气体,在室温检测领域具有巨大的潜力,安全性更高,且制作简单,成本低。
本发明公开了一种基于车联网远程启动氢燃料电池开启空调的方法,车载T‑BOX判断当前电源模式的状态,BCM接收到车载T‑BOX的远程开启空调指令后,发起与车载T‑BOX的本地认证请求,BCM控制整车切换至ON档接通低压电路,并通过车内温度传感器检测车内温度数据上报至车载T‑BOX、后台及手机端APP,手机端APP显示出车内温度,请求用户依据车内实时温度确认是否继续远程开启空调。本发明车辆远程启动后可自动检测锂电池BMS的SOC,来决策只启动锂电池供电启动空调还是同时启动氢燃料电池来带动空调。
本发明公开了一种基于表层和体相硅掺杂的三元正极材料的制备方法,包括:将硅源溶于溶剂中,再将镍钴锰氢氧化物粉末溶解于其中搅拌均匀,然后蒸干溶剂,真空干燥,得前驱体;将前驱体与氢氧化锂倒入高混机中混合,混合后进行煅烧,得硅掺杂的三元正极材料;本发明还公开一种基于表层和体相硅掺杂的三元正极材料。本发明中通过镍钴锰氢氧化物粉末与硅源进行液相混合,并通过高温煅烧使硅掺杂进入体相晶格内部,以SiO44–的形式占据四面体位点,较强的Si‑O键键能可以稳定体相中的晶格氧,维持材料的层状结构,提升循环稳定性;同时,SiO44–具有较大的热化学半径,可以拓宽锂离子传输通道,提升材料的倍率性能,并降低了成本。
本发明涉及Fe2(MoO4)3中空微米球材料及其可控制备方法,单斜结构,物相与卡片号为00‑035‑0183的Fe2(MoO4)3标准样品完全吻合α=90°,β=125.46°,γ=90°,无杂相峰,其具有尖锐的XRD衍射峰,具有良好的结晶性。本发明的有益效果是:本发明主要是通过简单易行的水热法结合固相烧结法制备了Fe2(MoO4)3中空微米球电极材料,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出能量密度高、功率密度高、循环稳定性好的特点;其次,本发明工艺简单,可行性强,易于放大化,所用的反应原料符合绿色化学的特点,利于市场化推广。
本发明公开了一种锌银一次电池电解液,所述的电解液由氢氧化钾、氢氧化锂、季铵盐型表面活性剂(CTMB)、硅酸钾及水组成,每升所述的电解液具体配比如下:氢氧化钾450~500g,氢氧化锂3~8g,季铵盐型表面活性剂(CTMB)2.0~3.1g,硅酸钾0.5~1.2g,其余为水;本发明还公开了一种锌银一次电池电解液的制备方法;本发明的电解液应用在锌银电池上,能使其放电倍率提高一倍,极大延长放电后的电池寿命,满足航天系统的特殊电源需求。
本发明提供一种空气辅助制备多孔纳米硅的方法,该方法包括以下步骤:将不同来源得到的二氧化硅与适量的镁粉均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下充分反应后得到硅化镁(4Mg+SiO2=Mg2Si+2MgO),随后将反应产物放在空气中或者其他含有氧气的混合气体中,在合适温度条件下反应后(Mg2Si+O2=Si+2MgO)得到产物,将反应物酸洗处理后得到高产量的超细多孔纳米硅。该发明步骤简单易行,只需要将得到的硅化镁在空气中或者含氧气的气体中直接加热便可得到大量多孔纳米硅,此外该发明原料二氧化硅来源广泛,污染小,产率高,得到的纳米硅具有颗粒均匀且存在介孔等特点,可以广泛应用于锂离子电池负极材料领域。
本发明涉及一种抗碱性陶瓷涂层材料及其制备方法,主要应用于锂电池生产中。一种抗碱性陶瓷涂层材料,其特征在于它由包含复合粉料、结合剂和外加剂原料混合而成,各原料所占质量份数为:复合粉料50份、结合剂10-40份,外加剂15-40份。该涂层抗碱性能优、可在较宽温度范围内烧成,制备成本低。
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