本发明涉及一种基于表面功能官能团多孔碳微球电极材料及其制备方法,其为下述制备方法所得产物,包括有如下步骤:1)将LiOH和Cl2CH-COOH溶解于去离子水中,磁力搅拌,将得到的Cl2CH-COOLi前驱体通过超声喷雾裂解形成微液滴,所得的微液滴在氮气气氛高温分解,收集得到黑色粉末;2)离心分离洗涤;3)干燥得到多孔碳微球;4)将碳纤维纸浸泡在含有多孔碳微球的乙醇溶液中,然后取出,干燥,重复三次;5)用去离子水进行冲洗,在80℃下干燥3个小时。本发明的有益效果是:本发明具有原料廉价、工艺简单环保、材料电化学性能优异的特点。在超级电容器、锂电池或其他电化学储能器件上有较大的应用前景。
本发明公开了一种基于SOFC与电转气技术的微电网系统及其容量配置方法,属于微电网技术领域。系统包括交流母线以及其上连接的负荷、光伏发电单元、风力发电单元、电解单元、SOFC发电单元和锂电池。容量配置方法通过运行优化规划层模型求解算法,在优化规划层决策变量约束范围内根据目标函数值生成微电网系统中各个单元的容量或者个数;从而结合环境数据生成能量管理层决策变量约束范围,根据能量管理策略,用能量管理层模型求解算法求解生成能量管理方案;根据所述能量管理方案更新所述优化规划层目标函数值,重复迭代。本发明为提高高比例新能源微电网本地消纳率提供了新的思路,通过充分考虑SOFC动静态特性,弥补了现有含SOFC微电网容量配置研究的不足。
本发明公开了一种用于防伪油墨的磁性氧化铁基体材料及其制备方法,该材料的原料包括六亚甲基二异氰酸酯与异佛尔酮二异氰酸酯的混合物、聚己二醇、二羟甲基丙酸与二羟甲基丁酸的混合物、N-甲基吡咯烷酮、1,4-丁二醇、氢氧化锂、三乙胺、氯化亚铁、氯化铁、去离子水、催化剂。制备方法:将聚己二醇、氯化亚铁、氯化铁在氮气下水浴反应,接着加入HDI和IPDI混合物、催化剂反应;再加分散于NMP的DMPA与DMBA反应,然后分别加入1,4-丁二醇、TEA、LiOH溶液乳化并调节pH值至碱性,反应后得产品。本发明工艺简单、操作方便、制备的材料具有稳定磁性、良好分散性能。
本发明公开了一种固态电解质膜、其制备方法及应用。所述固态电解质膜,包括固态电解质层和多孔陶瓷层,所述固态电解质层厚度在0.5微米至10微米之间,所述多孔陶瓷层厚度在100微米至300微米之间,所述固态电解质层均匀覆盖在多孔陶瓷层上。其制备方法,包括以下步骤:(1)固态电解质前驱体的制备:将原料粉末在500℃至700℃下烧结;(2)固态电解质靶材料的制备:将粉末加入粘结剂压制成片并烧结;(3)多孔陶瓷基底镀膜:采用磁控溅射的方法,将多孔陶瓷上均匀镀上固态电解质的薄膜。所述固态电解质膜,兼具良好的离子传导性能和机械性能,应用于制备锂空气电池,内阻低、电性能好。所述方法工艺简单、成本低。
本发明提供了一种蕲艾纤维素纺丝原液的制备方法,包括以下步骤:将离子液体、二甲基亚砜和锂盐按50~80:20~40:5~20的质量比在65~85℃的条件下充分搅拌,混合均匀后制成混合液;将蕲艾纤维素浆粕粉碎后溶解在混合液中,所添加的蕲艾纤维素浆粕与混合液中的离子液体的质量比为45~75:20~45;将溶解蕲艾纤维素浆粕后的混合液在90~110℃的温度下充分搅拌溶解,即制得蕲艾纤维素纺丝原液。该方法采用蕲艾纤维素浆粕为原料制备纺丝液,也可用于生产纤维素衍生物产品。
本发明涉及一种耐低温金属纳米线复合电极片及其制备方法。首先将金属纳米线与有机溶剂按照一定的固液比混合制成浆料,再加入电极活性材料搅拌均匀形成电极浆料,接着将混合好的电极浆料均匀涂覆在集流体上并烘干,最后将得到的极片转移至保护气氛中加热使金属纳米线融化,随炉自然冷却即可。本发明克服了传统电极粘结剂普遍存在的低温条件下理化性能发生变化导致电池性能降低等问题,通过采用具有优越离子传导能力的金属纳米线包覆活性材料,显著降低了低温条件下的界面阻抗、提升了Li+的离子电导率,最终提高了锂离子电池的低温性能。本发明方法具有工艺简单、原料金属纳米线可工业化生产等优点,有望推广应用。
本发明提供了一种含活性羰基聚合物的多功能集成复合电极浆料及制备方法,以含活性羰基聚合物不仅能够部分或全部取代传统的粘结剂和稳定剂,减少传统电极浆料中非活性组分的用量,提高电极的锂离子扩散能力,同时,其活性羰基亦可贡献容量,进而有效提高电极的功率密度和能量密度。本发明所提供的含活性羰基聚合物的电极浆料,其特征在于:在固相组分中,电极活性材料的质量分数为90%~95%,导电添加剂的质量分数为0.5%~5%,活性羰基聚合物的质量分数为0.5%~12%,粘结剂的质量分数为0%~10%,稳定剂质量分数为0%~2%。
本发明公开了一种基于OLED显示的智能温度贴,包括上盖、底盖、OLED屏、触摸按键、PCB电路板以及温度感应金属帽;所述上盖的底部卡接安装有底盖,底盖中间位置开设有圆形通孔,通孔内镶嵌安装有温度感应金属帽,温度感应金属帽的底部超出底盖的底部,温度感应金属帽的顶部设有PCB电路板,PCB电路板的上侧设有OLED屏和触摸按键,OLED屏设置在触摸按键的前侧;所述上盖中间开设有与OLED屏相对应的通孔,OLED屏镶嵌在通孔内部,锂电池设置在PCB电路板的上侧;本发明通过OLED屏,用户可以直接在温度贴上显示当然的温度,更加直观便捷,同时通过无线传输模块也可以在APP上显示温度,从而提高了用户体验。
本发明提供了一种聚磷酸铵改性材料的制备方法,制备步骤包括:按重量份,在反应釜中加入100份聚磷酸铵和0.01‑0.1份双(五甲基环戊烯钌),1‑5份2,6‑二甲基‑2,6‑辛二烯醛,0.1‑0.5份五甲基环戊二烯锂,500‑1000份N,N‑二甲基甲酰胺,0.5‑2份过氧化苯甲酰,温度80~120℃,反应5‑15h,过滤、烘干,粉碎,既得到聚磷酸铵改性材料。
本发明涉及铜箔技术领域,具体涉及一种铜箔的制作工艺及负极集流体,制作工艺包括如下步骤:(1)电解液溶液升温;(2)在电解液加入添加剂;(3)进行电化学反应;(4)将铜层从钛阴极剥离下来。本发明的添加剂中,明胶起到吸附的作用,促进铜在阴极的沉积;聚乙二醇、羟乙基纤维素作为表面活性剂的组合,可以提高电流效率,使得铜的粒径分布范围变窄;三乙醇胺和聚丙烯酰胺能在阴极吸附,具有较强的阴极极化作用,配合聚二硫二丙烷磺酸钠,能够增强铜沉积时高电流密度区的阻化作用。在上述添加剂的作用下,本发明制得铜箔与负极浆料层有良好的粘结性,并且可以提升锂电池的循环性性能。
本发明公开了一种含有熔喷聚苯硫醚超细纤维的复合片材及其制备方法,利用熔喷聚苯硫醚超细纤维其他复合,制备获得新型复合片材。本发明制备的含有聚苯硫醚超细纤维的复合片材的制备方法简单,复合片材具有良好的尺寸和化学稳定性以及优良的阻燃和绝缘或导电性,同时能耐高温、耐水解、耐紫外线,该复合片材可用于制备耐高温绝缘材料、高性能阻燃材料、轻量化蜂窝结构材料、锂离子电池隔膜材料等。
本发明提供了一种用于提升电池快充性能的外加旋转充电散热装置。该外加旋转充电散热装置包括具有旋转功能的散热装置以及用于为电池包充电的充电装置;散热装置包括与电池包连接的电池固定架以及与电池固定架连接的旋转组件,电池固定架内设置有冷却组件。通过上述方式,本发明能够利用旋转组件带动电池包旋转,并在旋转过程中利用冷却组件对电池包进行高效散热,从而使电池包在动态旋转状态下进行充电与散热,通过促进电解液的均匀分布解决局部电解液匮乏造成的内阻升高、容量衰减加速、析锂、甚至燃烧爆炸等问题,并通过对电池包的冷却作用提升其散热能力,同时在旋转过程中进一步加快热量的散失,实现对电池快充性能的有效提升。
本发明公开了一种高导电率铌酸钛负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铌酸钛和α‑乳糖等碳源加水球磨,得到混合溶液,然后喷雾干燥,得到前体混合粉末;(2)将前体混合粉末在高温、H2氛围下进行还原,得到高导电率铌酸钛负极材料。本发明首先通过喷雾干燥法制备的高导电率铌酸钛负极材料具有二次粒子的结构,可以为Li+提供更多方位的传输路径;其次,通过H2还原铌酸钛以获得适当的氧空位,以及碳复合,协同提高铌酸钛的导电率,由此获得的高导电率铌酸钛负极材料在锂离子电池中具有高循环稳定性、高库伦效率、高倍率性能的优点。
本发明提供了一种抗冻锁水性能可调节的有机水凝胶及其制备方法和应用;该有机水凝胶的制备方法,包括以下步骤:将单体、交联剂以及交联促进剂加入至复合溶剂中,震荡后得到第一溶液;将引发剂、离子导体加入至复合溶剂中,震荡后得到第二溶液;将第二溶液加入至第一溶液中,固化后即得有机水凝胶;单体包括丙烯酰胺、丙烯酸、N‑异丙基丙烯酰胺中的一种;复合溶剂为醇和水混合而成;离子导体包括氯化铵、氯化锂、氯化钠、氟化铵、氟化钠中的一种。本发明的有机水凝胶的制备方法,通过加入引发剂和离子导体,3s即可固化成型,实现对有机水凝胶抗冻和锁水能力的调控,其在远低于水的冰点温度下仍不结冰,具有卓越的耐受低温的能力。
本发明涉及一种利用上位机取代整车控制器的燃料电池动力系统测试平台,人机交互单元采集操作人员的各种操作信息发送给上位机,上位机从整车动力系统获取报文信息;上位机根据选择的整车参数和测试模式计算得到当前及下一时刻的所需负载功率,利用内嵌的可调控制策略以及报文信息,以氢气消耗率最小为目标优化控制整车动力系统的燃料电池发动机和锂电池组的功率输出,给整车动力系统的各个模块发送工作状态控制命令实现对整车动力系统的控制。充分利用上位机取代整车控制器软硬件,可实现燃料电池动力系统测试平台模拟整车动力系统的测试及其控制策略的调整,便于整车能量控制策略的二次开发。
本发明公开了一种改善浮法工艺玻璃油墨附着力的方法,通过降低玻璃表面能、提升油墨表面能方式实现。在玻璃生产过程中,采用管控锂铝硅玻璃浮法工艺生产的二氧化硫用量,降低二氧化硫与玻璃中碱金属的化学反应,从而减少玻璃表面碱金属硫酸盐附着量,降低玻璃表面能,达到改善玻璃表面油墨附着力目的。具体二氧化硫管控量≤0.8m3/h。还可以通过添加固化剂、控制油墨固化工艺等方式提升油墨表面能,提升油墨与玻璃附着力。该方法可以有效改善玻璃的油墨附着力。
本发明提供一种温敏聚合物单离子导电智能凝胶及其制备方法,所述温敏聚合物单离子导电智能凝胶在具有明显温敏性的同时,离子电导率在聚合物体积相变温度区间附件随温度升高呈下降趋势。所述制备方法为,使2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸的金属盐与乙烯基温敏性单体共聚,制备所述温敏聚合物单离子导电智能凝胶,所述乙烯基温敏性单体与所述2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸的金属盐的摩尔比为99.9:0.1至90:10,所述2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸的金属盐为2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸的锂盐、钠盐或钾盐。
本发明涉及石墨烯包覆P@SnO2核壳量子点电极材料及其制备方法和应用,包括有以下步骤:1)通过Hummer法制备石墨烯;2)将无水氯化亚锡加入到乙醇胺中搅拌溶解,得到溶液;然后依次加入红磷和石墨烯,超声混合得到黑色溶液;3)将黑色溶液转入到反应釜在烘箱水热反应,冷却用酒精洗涤,烘干后最终得到电极材料。本发明的有益效果:提高了材料的离子/电子输运能力,降低其扩散路径,有效改善电极材料的循环稳定性;通过水热法制备石墨烯包覆P@SnO2核壳量子点负极材料,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出放电容量高、功率高、循环稳定性好的特点;可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点。
一种钻探用钻杆发电装置,包括泥浆钻杆、主转轴、发电机、磁力联轴器和工作电路,所述的泥浆涡轮机构由固定安装在井下发电系统机体上的具有螺旋状叶片的导轮,以及通过键连接安装在传动轴上置于导轮机构一侧的具有螺旋状叶片的转轮;泥浆涡轮机构最下部的涡轮连接磁力联轴器外圈磁铁,联轴器内圈磁铁连接主转轴,主转轴外套有箍有线圈的硅钢片,在线圈外有主套筒,内壁上排布有瓦状磁铁。井下泥浆涡轮发电系统将原来作为钻头冷却的泥浆的流体机械能转化成涡轮的动能,为井下的测量仪器提供电力,相比传统的锂电池,有效的解决了高温环境稳定工作、节约能源提高经济效益、减少环境污染的问题。
本发明涉及一种缆索起重机主索保养用油及其制备方法,主要用于水电站及高原地区缆索起重机主索保养用油。该保养用油以废齿轮油和/或机油,锂基脂,松香,沥青为原料,经练选加工后制得,该保养用油宜现配现用,适宜不同环境下使用,该制备方法简单,材料易得,价格低廉。
本发明公开了一种负压化成方法以及电池。所述方法包括以下步骤:对半成品电芯进行抽真空、充电和静置,得到化成后的电芯;所述抽真空和充电分多步进行,各步间真空度逐渐降低且充电电流逐渐增大。本发明提供的方法可以缩短化成时间,减少化成过程中的失液量,提高SEI膜的一致性和稳定性,提高电池循环性能,满足新能源汽车用动力电池的高比能量、快速充电、长寿命等需求,特别适用于锂离子电池的化成。
本发明公开了一种包覆LiFePO4涂层的Al掺杂镍钴锰三元正极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:首先,以镍盐、钴盐、锰盐及偏铝酸钠为原料,制备掺Al三元前驱体;其次,在掺Al三元前驱体上包覆磷酸铁,获得包覆磷酸铁的掺Al三元前驱体;最后,包覆磷酸铁的掺Al三元前驱体与锂源混合烧结,获得包覆LiFePO4涂层的Al掺杂型NCM三元正极材料。本发明方法无需进行水洗、包覆及二次烧结,有效的简化了制备工艺、提高了制备效率、降低了生产成本,同时在容量降低不多的情况下,也大大提高了循环性能。
本发明公开一种申嗪霉素氨基丁酸衍生物及其合成方法和应用,属于农药化合物制备技术领域。申嗪霉素氨基丁酸衍生物的结构式为式1、式2或者式3所示的结构:本发明还提出一种上述申嗪霉素氨基丁酸衍生物的合成方法,包括:以2‑(吩嗪‑1‑甲酰胺基)丁酸酯、3‑(吩嗪‑1‑甲酰胺基)丁酸酯、或者4‑(吩嗪‑1‑甲酰胺基)丁酸酯为原料与氢氧化锂反应制得;或者,以2‑氨基丁酸酯、3‑氨基丁酸酯或者4‑氨基丁酸酯为原料与吩嗪‑1‑碳酰氯反应制得。本发明还提出一种上述申嗪霉素氨基丁酸衍生物在制备防治植物病害的农药制剂中的应用。本发明提出的申嗪霉素氨基丁酸衍生物,可用来防治植物病害。
本发明提供了一种全时均衡的均衡时长管理方法。所述方法包括行车均衡方法、充电均衡方法、短时存储均衡方法和长时存储均衡方法,可综合运用基于电芯压差评估均衡时长、基于OCV评估均衡时长、基于磷酸铁锂特征点评估均衡时长和基于充电末端电芯压差评估均衡时长的均衡时长确定方法。本发明采用多种方案确定均衡时间使得均衡时间更加准确,从而达到合理管理均衡时间,可以解决车辆处于连续的工作状态的车辆,因为没有静置,导致均衡时间无法确认的问题,还可以解决长时间存储的均衡管理问题,确定最优的均衡启动时间,避免长时存储不能均衡问题,也避免存储时需要反复唤醒来确定均衡。
本发明适用于电池技术领域,提供了一种纸质集流体、其制备方法、电极及电池,该纸质集流体包括多层结构纤维层、金属镀层和碳基底涂层,所述多层结构纤维层包括至少一层纳米纤维素原纸层,所述纳米纤维素原纸层的两侧均设有复合纸质涂层;所述复合纸质涂层远离所述纳米纤维素原纸层的一侧设有所述金属镀层;所述金属镀层远离所述复合纸质涂层的一侧设有所述碳基底涂层;所述复合纸质涂层包括纳米纤维素、无机物填料以及纳米橡胶添加剂。本发明通过在纳米纤维素原纸层的两侧设置复合纸质涂层,可以提高纳米纤维素原纸层具备较好的强度和防水性能。另外,通过该纸质集流体制得的锂离子电池具有较高的重量能量密度以及较高的安全性能。
本发明提供一种具有除异味功能的图案转印混凝土板的制备方法,包括以下步骤:将凹凸棒土、十八烷基三甲基溴化铵、氧化石墨烯、助磨剂、去离子水与球形氧化锆混合均匀,湿磨得到浆料;将浆料磁力搅拌后静置分层,取下层溶液与稀释剂和芳香剂混匀,经超声分散得到芳香乳液;稀硫酸处理后的硅藻土粉料与氯化锂溶液混合,冷冻干燥后研磨,得到改性硅藻土;将芳香乳液、改性硅藻土、水泥、硅灰、玻化微珠、细砂、植物纤维、羧甲基纤维素、减水剂与水混匀,得到混凝土;将混凝土浇筑在基膜上,标准养护硬化后,将基膜撕下,冲洗表面,即得到具有除异味功能的图案转印混凝土板。本发明制得的图案转印混凝土板具有缓慢释放香气、有效去除异味等优势。
本发明描述小批量,高收率制取八氢三硼酸钾 以及由八氢三硼酸钾出发合成其他八氢三硼酸盐的 方法。其要点为:硼氢化钾和乙硼烷在适宜条件下反 应生成八氢三硼酸钾;使八氢三硼酸钾与某些阳离 子和Lewis碱反应制取相应的八氢三硼酸化合物。按 照本发明,一次可获得约250克的八氢三硼酸钾以及 数百克的其他八氢三硼酸化合物。八氢三硼酸钾是 重要的反应中间体,较之八氢三硼酸锂和八氢三硼 酸钠具有在通常状况下稳定、易于分离、使用方便等 优点。
本发明公开了一种氧化亚铜薄膜的制备方法,本发明涉及一种氧化亚铜(Cu2O)薄膜的简单制备方法。本发明通过采用含氯离子的氯化钠、氯化钾等为前驱物,使用水热法在金属铜片衬底上原位生长Cu2O薄膜,并能进行快速规模化的生产。方法是将金属铜片浸入一定浓度的含有氯离子的盐溶液中,在一定温度下保持一定时间,即可得到原位生长的Cu2O薄膜。通过简单的水热法制备方法得到的Cu2O薄膜在光伏器件、锂离子电池和光催化剂、杀菌剂领域具有潜在的应用。
本发明涉及一种低成本环保型醇基铸造涂料高效悬浮剂及其制备方法,本发明的悬浮剂由组合I的膏液分散体和组合II的膏液分散体混合制成,组合I的膏液分散体包括13‑15重量份的锂基膨润土、8‑10重量份的水溶性硅酸盐溶液、30‑33重量份的工业酒精和4‑6重量份的纯净水;组合II的膏液分散体包括1.5‑2.5重量份的纳米级硅微粉和40‑42重量份的工业酒精。本发明的悬浮剂的所有原料均可从市场购得,成本低廉,燃烧性佳,燃烧物无致癌性物质挥发,清洁环保,使用时,以比重最大的锆英粉为耐火骨料,加入本发明的悬浮剂制得铸造涂料,2小时悬浮性达到99%,24小时悬浮性达到97%以上,效果远优于市场上的同类悬浮剂。
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