本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种通过气体探测监控判定储能电池热失控的系统及方法。其技术方案为:一种通过气体探测监控判定储能电池热失控的系统,包括若干电池包,电池包内设置有若干锂电池模组,相邻锂电池模组之间安装有CO浓度探测器、H2浓度探测器和CH4浓度探测器;还包括数据接收系统,数据接收系统分别与CO浓度探测器、H2浓度探测器、CH4浓度探测器通过数据传输线缆电连接。本发明提供了一种可及时探测多元混合气体浓度情况以判定储能电池热失控的系统及方法。
本发明涉及由磷铁制备LixFeyPzO4(尤其指LiFePO4、LiFe2/3PO4、Li4/7Fe4/7P8/7O4)的工 艺,根据磷铁和要制备的LixFeyPzO4的组成确定需补充的磷源或铁源,按照总的磷元素、总 的铁元素和总的锂元素的摩尔比为1.0∶(0.2~5.0)∶(0.2~1.5)补充磷源或铁源,添加含锂物 质,与磷铁进行混合均匀后在400~900℃焙烧0.2~35小时得到LixFeyPzO4。通过对反应的 设计、原料的组合和副产物的反应,可以实现零排放的清洁生产工艺。该方法采用磷铁为原 料制备LixFeyPzO4,原料来源广泛,成本低,资源利用率高,污染少,反应过程对设备的要 求比较低,制备方法工艺简单,反应过程中氧量容易控制,生产流程短,投资少,效益好, 具有很好的应用价值,适合进行规模工业化低成本生产LixFeyPzO4。
本发明涉及降低磷铁杂质元素对LixFeyPzO4影响的工艺,属于材料化工领域,先将磷铁与锂盐在氧化性气氛下的产物溶解过滤后得到Li3PO4滤液和Fe2O3滤饼,滤液经浓缩、造粒后得到高纯球形Li3PO4,滤饼经酸溶、过滤、与磷酸或磷酸盐反应后通过控制温度和pH值得到FePO4沉淀,经过滤、洗涤、干燥得到高纯FePO4,最后将上述Li3PO4、FePO4与补充的原料混合后在非氧化性气氛下反应得到LixFeyPzO4。该方法能降低磷铁中的杂质元素、简化氧量控制、提高产物振实密度,磷铁可取代碳。?
本发明涉及一种大规模醇热制备二氧化碳吸附剂的系统,该系统含有硅酸锂纳米材料大规模醇热制备装置,该制备装置包括机械搅拌罐,预反应室、反应室、分离室、干燥室、煅烧室、苯甲醇输送管道、表面活性剂输送管道、原料输送通道,其中原料输送管道、苯甲醇输送管道与机械搅拌罐相连,机械搅拌罐、表面活性剂输送管道与预反应室相连,预反应室与反应室管道相连,反应室与分离室通过冷凝管道相连,分离室设有高速离心机,液体输送泵以及浓缩液分离出口,浓缩液分离出口与干燥室相连,干燥室与煅烧室相连;所述原料为TEOS和硝酸锂。
本发明公开了一种多功能供电装置,包括锂电池模组、隔离变压模块、供电模块和显示模块;所述的锂电池模组的输出端分别与显示模块和隔离变压模块的输入端连,所述的隔离变压模块的输出端与供电模块的输入端连接。能够提供电子显示电压电量,可直接给数码产品、手机电脑等充电,提供照明兼容电瓶车供电,汽车打火和家庭220V临时停电替换;同时绝缘子单元能够有效防止供电接口与水或潮湿环境的接触,附带的12V汽车打气泵能够实时给汽车打气,声光报警器能够在户外遇到危险的情况下有效的提供警报呼救的功能。
本发明涉及一种CoNi双金属有机框架衍生碳硫复合材料的制备方法,属于储能材料和锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明制备的复合材料首先以金属盐为基底,加入有机配体和有机溶剂,金属盐通过室温静置、水热反应或者溶剂热反应得到MOFs纳米材料作为前驱体,之后将前驱体碳化处理,然后用碳化产物固硫,从而得到CoNi双金属有机框架衍生碳硫复合材料。碳化后的产物由于具有较大的比表面积,而且导电性较好,含有金属粒子,有着良好的“固硫”作用,能有效抑制中间产物多硫化物在电解液中的“穿梭效应”。本发明制备的复合材料还具有较好的循环稳定性,容量相对较高,制备简单,原材料易得,有利于加速锂硫电池商业化等诸多优势,有着很好的应用前景。
本发明公开了一种低压羰基合成醋酐的催化剂体系。该催化剂体系包括铑-碘-锂催化剂,还含有提高催化活性的有机配体,所述催化剂体系中有机配体与铑的含量之比(摩尔比)为0.5~100∶1,所述有机配体包括至少一种吗啉类化合物、咪唑类化合物和哌嗪类化合物或所述三类化合物中至少两类化合物组成的混合物。该催化剂体系通过添加有机配体从而可提高低压羰基合成醋酐反应的催化活性。
本发明公开了一种景区遇险游客搜寻系统,该搜寻系统包括无人驾驶机,照相机,探测器、游客携带信标和地面测控站,探测器主要由主控芯片、无线收发模块、SD存储卡、电压转换模块、锂电池以及天线组成,?游客携带信标主要由主控芯片、电压转换模块、无线收发模块、语音控制芯片、GPS模块、喇叭、天线和锂电池构成。本发明以无人驾驶机作为搜救平台,通过机载探测器和游客携带信标之间的无线通讯连接,并利用GPS技术来搜索和定位遇险游客,与现有技术相比,本发明结构简单、造价低、搜索信号基本不受限,因此不仅可显著提高搜索效率和救援成功率,还可大大降低搜寻作业成本和风险,有助于维护景区良好形象。
本发明涉及特种合成纤维制造技术领域,具体为一种环保生产间位芳纶沉析纤维的方法。该方法包括以下步骤:1)间位芳纶树脂溶液的制取;2)间位芳纶树脂的中和;3)间位芳纶树脂的纤维沉析;4)沉析纤维产品的分离与洗涤;5)溶剂DMAC与氯化锂回收。本发明采用氢氧化锂作聚合树脂溶液的中和剂,规避采用价格低廉但操作界面不环保的氢氧化钙以及环保处置费用高的中和产物氯化钙;通过纤维沉析过程工艺参数的选择性控制可实现产品理化指标的定制生产;工艺优化新增溶剂预备釜,提高聚合反应釜生产能力一倍以上;已有芳纶纤维生产线的反应釜和溶剂回收装置,可以兼用于本发明的间位芳纶沉析纤维生产,大幅降低投资费用。
一种低界面接触电阻石墨负极制备方法,包括:(1)将溶剂、聚合物加入离心磨缓冲罐,在惰性气体气氛下,循环离心分散一定时间,得聚合物溶解液体;(2)再将前驱体、锂盐加入缓冲罐,再离心分散一定时间,得到分散均匀的浆料;(3)将浆料喷雾干燥,得到聚合物包覆前驱体;(4)将聚合物包覆前驱体加入整形磨的缓冲罐,循环重复压实、整形一定时间,得到低界面接触电阻石墨负极。所述方法制备的石墨负极用于聚合物固态电池后,聚合物电解质与负极材料包覆层软接触,充分、大面积无间隙粘合,电解质中的锂离子传输通道与负极包覆层离子传输通道建立链接,降低固态电池制备时电解质与负极材料的接触电阻。
本发明提供一种导电聚合物和过渡金属氧化物包覆高镍正极材料及制备方法,中心层为球形的高镍三元材料,中心层表面为包覆层,包覆层从内至外依次为聚3,4‑乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐PEDOT‑PSS、MnO2、聚3,4‑乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸盐PEDOT‑PSS的三层结构,高镍三元材料的化学式为LizNixCoyMn1‑x‑yO2,其中0.75≤x≤0.85,0.075≤y≤0.125,1.0≤z≤1.1。本发明具有更高的放电容量、更好的循环稳定性和速率性能,表面包覆层可以有效地减少锂离子在阴极材料表面的残留量,从而大大抑制LiF和HF在循环过程中的传播,从而减少过渡金属离子的溶解和循环电极裂纹的形成。
一种耐碱性水质腐蚀的锆基合金,按重量百分比计,由下列成分组成:Sn:0.3‑0.5,Nb:0.2‑0.5,Fe:0.1‑0.4,Cr:0.1‑0.4,V、Ni、Si中的一种或多种元素:0.004‑0.02,O:0.08‑0.16,余量为Zr及其他杂质。本发明通过降低锆合金中Sn和Nb的含量,添加Fe、Cr元素,V、Ni、Si中的一种或多种元素,并调整Fe、Cr、V、Ni、Si等合金元素的含量至适当水平,提高了锆合金在氢氧化锂水溶液中的耐腐蚀性能,将该锆合金置于70ppm含锂水中,在温度为360℃,压力为18.6MPa腐蚀250天,锆合金的腐蚀增重不大于65mg/dm2,腐蚀速率低于0.260mg/dm2/d。
本发明公开了一种简易的寻星仪电源电路,包括锂电池、第一电容至第四电容、第一电阻至第七电阻、第一输出端、第二输出端、二极管、开关、电感线圈、耗尽管、精密稳压集成电路、升压器和电源输出接口,本发明采用一节锂电池,结合精密稳压集成电路和升压器,有效地提高了电源电路的效率,延长了电池使用寿命。其电路结构简单、元件少、成本低、功耗低、效率高、散热性好,有利于推广和大量生产。有了这种寻星仪电源电路,我们可以更加方便地使用寻星仪。
本发明公开了一种碳纳米管/石墨烯复合材料的制备方法,包括将氧化石墨烯浆料、表面活性剂加入单层玻璃反应釜中搅拌均匀,再加入碳纳米管浆料得混合浆料;将混合浆料烘干并粉碎;将粉碎的颗粒加入马弗炉中,空气中膨化、还原处理后冷却至常温,制得粉末状碳纳米管/石墨烯复合材料;将粉末状复合材料与溶剂混合超声震荡制得浆料状碳纳米管/石墨烯复合材料。本发明提供的制备方法具有工艺简单、制备方便、能耗小,适用于工业级的大规模生产;采用该方法制备的碳纳米管/石墨烯复合材料性能优异,可用作锂离子电池导电添加剂,能显著提高了锂离子电池的大电流快速充放电性能、和用作超级电容器电极的材料和提高油漆、涂层导静电能力的填料。
本发明涉及一种耐候钢用连铸结晶器保护渣及其制造方法,该保护渣由预熔料、石英砂、萤石、工业纯碱、镁砂、中超碳黑、石墨、碳酸锂等材料采用喷雾造粒工艺制成,其化学成分按重量百分比计含有:SiO2 30.0~37.0%、CaO 30.0~37.0%、Al2O3 2.0~5.0%、MgO 3.0~6.0%、Li2O 1.5~2.5%、Na2O 5.5~8.5%、F 4.5~7.5%、TC(全碳)4.5~6.5%、0<Fe2O3≤1.0%,二元碱度CaO/SiO2为0.95~1.05。该保护渣在结晶器内熔化均匀,与稀土丝的反应弱,对铸坯的润滑良好,结晶器与铸坯间的传热均匀、适当,从而降低了漏钢率和表面纵裂纹等缺陷的发生率。
本发明公开一种卵石型透水混凝土专用的复合型添加剂,包括超细微珠、硅灰、锂渣粉、聚氧化乙烯,各材料的质量份数为:超细微珠80-90份,硅灰10-15份,锂渣粉20-30份,聚氧化乙烯0.0005-0.001份。将以上各原材料按配方计量之后,加入到混料机中混合均匀,即可得到本发明产品。使用本发明后,可明显地提高水泥浆体的粘性与保水性,增加水泥浆体对卵石表面的包裹性以及与卵石表面粘结性能,使卵石型透水混凝土拌合物具有良好的粘聚性、保水性与匀质性,解决了卵石型透水混凝土粗骨料表面裹浆差的问题,保证该混凝土的透水性与力学性能,确保工程施工质量,具有良好的综合效益。
本发明公开了一种车轮传感测速器,包括控制器和传感器,所述控制器外形为长方形,在控制器顶部两端设置有无线接收发射器,在所述控制器顶部设置有显示屏,所述显示屏下端设置有四个功能按钮,依次设置在所述显示屏下端呈横向排列,所述传感器分别设置在前轮和后轮上,所述前轮和后轮之间设置一连杆,前轮包括:锂电池、无线传送器、数据芯片、计数器和信号接收器,后轮包括:信号发射器、无线触发器和锂电池,本发明所述传感器安装在两个车轮上,使用携带电源的方式解决了难安装电线的问题,安装在车轮内侧不受天气的影响,可以在恶劣的天气下进行测速。
本发明公开了一种农作物驱鸟警报器,其体征在于,包括长圆柱体型的驱鸟装置主体、扬声器、声音分辨器、声音放大器、驱鸟声存储器、红外线探测仪、控制器、锂电池,控制器分别与扬声器、驱鸟声存储器、声音分辨器、声音放大器、以及红外线探测仪相连,锂电池分别与扬声器、驱鸟声存储器、声音分辨器、声音放大器、以及红外线探测仪相连,驱鸟声存储器与扬声器相连,声音放大器与声音分辨器相连,驱鸟装置主体设有防止驱鸟装置主体倾倒的紧固装置和用于驱鸟装置主体防雨的伞形防雨帽,本发明采用声音扩大器获取相关声音,声音分辨器分辨不同的声音,以及红外线探测仪的辅助,实现了装置的自动驱鸟,有效的保护了农作物免受鸟群的侵害。
本发明涉及一种高强度白水泥及其制备工艺,其包括以下重量份计组分:改性白色硅酸盐水泥熟料60‑80份;工业锂渣6‑8份;石灰石26‑30份;石膏4‑6份。通过在粉磨白水泥时掺入一定量的白色工业锂渣,掺入后既能解决工业废渣利用,又提高了白水泥后期强度,降低水泥成本,通过对白色硅酸盐水泥熟料进行改性,用以提高白水泥的白度,从而实现了提高白水泥强度的同时,提高白水泥的白度。
本发明公开了一种机载动力电池动压变温实验舱,包括:内部实验舱,用于提供供机载锂电池燃烧的空间,其上方设有气液灭火口;外部温控舱,套设在实验舱上,压力控制系统,设置在内部实验舱上,以对内部实验舱的内部压力进行控制;温度控制系统,设置于外部温控舱上。本发明的机载动力电池动压变温实验舱,通过外部温控舱的设置,便可实现改变内部实验舱所处环境的效果,能够更好的提供锂电池在不同温度、压力和气氛下的实验研究。
本发明公开了一种Co‑Ni双金属气凝胶的制备方法,包括:将纤维素溶解于有机溶剂中加热搅拌,加入异丙醇,加热搅拌,得到再凝胶溶液,冷却得到再凝胶块;将再凝胶块活化;将钴、镍金属盐前驱体加入乙醇和水的混合溶液中,将活化后的再凝胶块浸泡于混合溶液中并依次加入氨水和还原剂,在加热条件下化学镀直至镀液颜色完全褪去;反复进行此过程得到所需镀层;即纤维素/Co‑Ni复合凝胶;将化学镀后的纤维素/Co‑Ni复合凝胶置于尿素‑氢氧化锂水溶液中进行冷冻去模,得到Co‑Ni金属粉末;去模后的Co‑Ni金属粉末在易挥发溶液中进行溶剂交换;将溶剂交换后的Co‑Ni金属粉末进行CO2低温超临界干燥得到Co‑Ni双金属气凝胶。该Co‑Ni双金属气凝胶密度可控、比表面积高、孔隙均匀。
本发明提供的一种纳米花状CoIn2S4颗粒/石墨烯复合修饰的隔膜,包括隔膜,和位于隔膜表面的由质量比为5~8:1的纳米花状CoIn2S4颗粒和还原氧化石墨烯复合而成的复合材料。制备方法:将CoCl2·6H2O、InCl3·4H2O和硫代乙酰胺按摩尔比1:2加入DMF和乙二醇的体积比1:1的混合溶剂中,180~200℃下反应18~24h;离心清洗后在400~600℃热处理3~6h,得到纳米花状CoIn2S4颗粒,与还原氧化石墨烯和PVDF按质量比(5~8):1:1的比例加入NMP中,超声后抽滤于隔膜上得到。本发明所得隔膜在抑制穿梭效应的同时加速LiPSs转化动力学,提升锂硫电池的倍率。
本发明提供了一种耐磨防爆炉头火盖搪瓷釉料,其按重量份计,包括如下组分:38~49份石英砂、15~23份硼酸、2~8份萤石、4~22份硝酸钾、0~2份碳酸钙、5~20份碳酸锂、2~4份二氧化钛、4~8份碳酸钡、0.5~2份氧化钴、0.5~2份氧化镍、2~4份高岭土、0.2~0.5份碳酸锂、0.2~0.4份碳酸钾。本发明还提供了制备所述搪瓷釉料的方法和应用。本发明所得的炉头火盖搪瓷釉料在使用时的火焰为蓝色的,便于居家使用;本发明所得的炉头火盖搪瓷釉料的耐磨性能优异,具有防爆功能,釉面莫氏硬度达到5~7级。
本发明公开了一种分级多孔生物质碳材料的制备方法及储能应用,制备方法包括:取新鲜莲藕浸泡于活化剂一段时间后烘干;将干燥后的物料转移至坩埚,并放置于管式炉中,在惰性气氛下煅烧,冷却后研磨;将所得材料用盐酸浸泡,再用蒸馏水和乙醇洗涤,然后干燥,即得到分级多孔生物质碳材料。本发明采用一步活化碳化法制备得到的含有微孔、中孔和大孔的分级多孔生物质碳材料,应用于锂离子电池负极电极片。由于该分级多孔生物质碳材料具有高比表面积、丰富的孔隙结构以及适当的N和O原子掺杂,可使其展现出优异的电化学性能。同时,该材料的制备方法简单、易于实现工业化生产,促使其在高能量密度锂离子电池装置中展现出良好的应用前景。
本发明提供了一种凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明的凝胶聚合物电解质的制备方法包括如下步骤:将金属盐类聚合物与结构单元中含可与金属盐发生配位作用的氧的水溶型聚合物于水中混合,然后挥发水溶剂,通过金属盐类聚合物中的金属离子与结构单元中含氧的聚合物发生配位作用,得到多孔薄膜,再将所得多孔薄膜浸泡于电解液中,即得所述凝胶聚合物电解质。该制备过程简单,且溶剂只用到水,节能环保,符合绿色发展理念。制备得到的多孔凝胶聚合物电解质电导率在室温25℃下达1.39×10‑3S/cm,电化学窗口达4.5V。由于绿色环保,成本低廉,本发明产品在聚合物锂离子电池领域具有良好的前景。
本发明公开了一种无需外接电源的智能前台大门,包括门框、与门框连接的矩形的左门扇和矩形的右门扇;所述左门扇的左上角和右门扇的右上角均设置有一与门框通过转轴转动连接的上门夹,所述左门扇的左下角和右门扇的右下角均分别设置有一下门夹,两个下门夹均分别连接有一设置在地面上的地弹簧;所述门框的内部设置有控制器、分别与控制器连接的锂离子蓄电池、摄像头、门铃和指纹识别器;所述锂离子蓄电池连接有发电机,发电机的输入轴与左门扇上的上门夹通过所述转轴传动连接;所述门框的上横梁的底部设置有与控制器连接的电控门锁,左门扇的右上角和右门扇的左上角均设置有一与电控门锁匹配的锁夹。具有结构简单,节能环保的优点。
本发明公开了一种式I所示的艾沙康唑衍生物或其立体异构体,其中,R1是R2、‑C(O)R2或‑SO2R2;R2是被1~3个独立的R3取代的‑C1~8烷基,‑O‑C1~8烷基,‑C1~8烷基‑CO2R4,‑C1~8烷基‑SO2R4,或‑C1~8烷基‑PO3(OH)R4;R3是氢,卤素,硝基,氨基,氰基,烷基,烷氧基,或炔基;R4是氢,锂,钠,钾,或有机胺。本发明还提供了式I的化合物在制备抗真菌感染药物中的用途,所述化合物溶解性好,抗真菌效果显著。
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