本发明专利涉及一种自发电自充电装置,具体涉及一种低能耗电动车快速自发电自充电装置。该装置包括磷酸铁锂和/或石墨烯电池与超级电容混合动力电池组,进行快速循环脉冲充电,再与大电流电压自动检测切换模块控制系统,高转速电动机相连接,形成充放电循环电源,再由该电源转化为电能驱动高转速电动机带动皮带轮伸缩变速器传动轴运转,带动驱动轮运行,同时传动轴带动大功率低转速直流发电机发电,并与直流自动稳压装置大电流电压自动检测切换模块控制系统,高转速电动机相连接,形成自发电自充电装置,该装置不仅适用于电动车提高爬坡能力、增加续航里程,还适用于多种以充电池为动力的设备、车辆和发电设备。
本发明属于纳米材料技术领域,更具体地,涉及一种纳米硅颗粒的制备方法。本发明针对一步镁热反应法制备纳米硅存在反应不可控,副产物多等问题,采取了更简单更环保的方法制备纳米硅,产率跟纯度大大提高。以金属镁粉为例,本发明将廉价的二氧化硅与镁粉反应生成硅化镁,然后只需要在保护气氛中再加入合适的二氧化硅到产物中直接加热便可以得到纳米硅,本发明涉及的所有方法过程简单可行,反应副产物少,安全系数高,产率比较高,没有污染性副产物,可以大规模推广,此外,分散性好的纳米硅可用于制造具有优异性能的锂离子电池。
本发明涉及一种强化玻璃制品及其制备方法、电子设备;其中,强化玻璃制品的制备方法中,依次包括碱处理、梯度预热、钢化处理和冷却的步骤;其中,梯度预热的控温程序为:阶段Ⅰ:以2℃/min~5℃/min升温至200℃~250℃;阶段Ⅱ:再以0.5℃/min~1.5℃/min升温至300℃~340℃,保温10min~30min;阶段Ⅲ:再在80min~160min的升温时间内升温至380℃~420℃,保温10min~30min;冷却步骤的降温速率为0.5℃/min~5℃/min;熔盐含有钾盐和锂盐。该制备方法能有效提高玻璃制品的抗冲击强度,且良品率高。
本发明公开了一种汽车空调压缩机阀组气密性检测装置,包括支撑板,支撑板的上表面左侧设有推杆,支撑板的上表面从左往右依次设有锂电池组和真空泵,支撑板的上表面四周设有支撑杆,支撑杆的上端面设有托板,托板的上表面从左往右依次设有定位板、定位柱、单片机、中空检测箱和显示屏,定位柱上套接有压板,本汽车空调压缩机阀组气密性检测装置,结构简单,操作方便,使用时占用空间小,可以很方便的对汽车空调压缩机阀组的气密性进行检测,锁止万向轮结合推杆的使用使得本发明可以很方便的进行位置移动,通过压板可对被测零件的位置进行固定,显示屏的设置使得人们可以直观的对被测零件的气密性进行了解。
本发明属于聚合物电解质领域,公开了一种具有阻燃功能的聚合物电解质及其制备与应用,该聚合物电解质包括金属盐以及以六苯酚氨基环磷腈为内核、聚乙二醇二缩水甘油醚为交联臂构成的交联聚合物,其中,所述交联聚合物具有如下所示化学结构式,式中n为4~113的整数。本发明通过对该聚合物电解质中的关键结构及组成、相应制备方法的整体流程工艺设计等进行改进,得到可应用于锂离子电池等金属离子电池的具有阻燃功能的聚合物电解质的,与现有技术相比能够有效解决聚合物电解质离子电导率低,机械性能较差,易燃烧爆炸等安全问题。
本发明涉及48V锂离子电池启停技术领域,公开了一种高倍率启停电池半导体液冷系统,包括上盖总成、水冷铝型材壳体、模组总成、半导体制冷总成、密封垫、载体总成、FPCB总成、电气总成、紧固件总成。本发明具有以下优点和效果:使用特制的半导体制冷总成和铝合金水冷型材壳体结构与整车冷却系统相连,有效的带走电池充放电产生的热量,从而提高了电池的寿命;半导体作为制冷部件,同时又作为热传递的介质同时具有较高的精度,通过BMS总成的控制策略可以精确的控制半导体的功率和介入时间,使电池系统的功耗达到达到最优。
本发明提供了一种氮含量可调的氮掺杂碳包覆纳米硅复合材料及其制备方法,包括以下步骤:纳米硅与正硅酸乙酯在氨水为催化剂的作用下发生水解反应合成Si@SiO2粒子;将Si@SiO2分散于含苯胺、邻苯二胺的盐酸溶液中,加入过硫酸铵溶液引发聚合反应,所得产物干燥后经高温煅烧形成Si@SiO2@NC;Si@SiO2@NC用氢氟酸刻蚀后形成蛋黄结构Si@void@NC。本发明可以通过控制单体苯胺与邻苯二胺的相对浓度,实现氮元素掺杂量可调,进一步提高材料的电化学性能,同时具有反应条件温和,设备简单、操作简便、安全可靠等优点,作为锂/钠离子电池负极材料,具有良好的充放电循环性能和倍率性能。
本发明公开一种能提供高频交流电的电流源电路,包括一电流源主体电路和一充放电电路,所述充放电电路连接于所述电流源主体电路,所述电流源主体电路用于给所述充放电电路进行充电,所述充放电电路用于给负载电路提供高频电流并对自身进行充电,所述充放电电路包括一充电模块、一放电模块和一齐纳晶体管,所述齐纳晶体管和所述放电模块串联,两者一起与所述充电模块并联。本发明中的电流源实现电路,能明显的提高电流源输出电流的频率,减少对所述锂电池组的电能消耗,延长了电流源的工作时间。
本发明公开了一种直接利用熔融高炉渣的斑纹微晶玻璃及其制备方法,其原料按质量份数计包括:高炉渣熔体为55~75份,辅料熔体25~45份;辅料按照质量份数计包括:石英砂8.5~19.5份,石灰石0.5~5.5份,纯碱1~5份,碳酸钾2~5份,氧化锌1~4份,磷酸二氢氨1~4份,锂辉石1~2份,氟硅酸钠2.5~5份,氟铝酸钠0.5~1.5份,硼砂0.5~1份;通过控制高炉渣熔体与辅料熔体混熔温度时间,得混合熔体;经成型、退火、微晶化热处理,得斑纹微晶玻璃。本发明中熔融高炉渣与辅料以熔体形式混合,准确得到存在一定程度的微不均匀性的混合熔体,然后结合后续成型、热处理等工艺得到斑纹微晶玻璃,工艺易实施,降低了混合过程中对产品的不确定性影响。
本发明涉及一种混合动力汽车车载双向直流变换装置,其包括多相双向功率变换单元、逻辑处理单元、核心控制单元和信号检测单元;多相双向功率变换单元是由两个或两个以上的功率单元组成,其一端电连接负载,另一端电连接逻辑处理单元;逻辑处理单元电连接核心控制单元;核心控制单元电连接信号检测单元;信号检测单元连接负载。本发明能实现车载高压电源向低压电源的功率转换和实现车载电源能量的双向流动,能够满足车载高压电源和低压电源系统的需要,实现能量的双向流动的自适应控制,可以显著提高车载高压锂电池的使用寿命和效率。
本发明涉及一维多孔核壳结构氮掺杂碳包覆一氧化锰复合材料及其制备方法。该复合材料中掺杂有氮,为一维多孔碳包覆一氧化锰核壳结构,一氧化锰呈纳米棒状结构,一氧化锰纳米棒的外层包覆有无定形碳层。本发明采用原位聚合物包覆法辅以煅烧得到氮掺杂碳包覆一氧化锰多孔复合材料,该复合材料制备方法简单新颖、可调节性强;同时,氮掺杂碳也能够存储锂离子,这种巧妙的设计使复合材料比容量超过一氧化锰的理论比容量;另外,该复合材料解决了纯一氧化锰材料导电性差、体积应变大所带来的容量低、衰减快的问题,使得复合材料具有优异的电化学性能、循环寿命和结构稳定性。
本发明公开了一种带直流组网的船舶气电混合动力系统。该系统包括天然气存储罐、天然气发动机、齿轮箱、永磁电机、直流母线、储能变流器、磷酸铁锂电池,通过天然气发动机作为机械动力系统,与电力动力系统进行结合,解决了发动机功率不足,续航里程短的问题。一方面采用了包含多种模式的永磁电机,节省了电机数量,简化了动力系统,另一方面直流组网系统能够更好地对电力系统的电流进行整流,提高了电力系统的效率。本发明可广泛应用于新能源技术领域内。
本发明公开了一种直调直检光调制器自动偏压控制装置,在马赫曾德尔调制器内存在两个独立的相位控制器,所述相位控制器与调制器内的高速相移器串联;分别在两个相位控制器上加载独立的相位控制信号用来控制两个调制臂之间的静态相位差;同时有一个监测探测器用来监测输出光功率的大小。本发明提供的直调直检光调制器自动偏压控制方案的锁定效果同相位控制器的线性度无关,能适应于传统地铌酸锂型调制器,也能适用于半导体基材的调制器,比如硅基或者ⅢⅤ族材料的调制器;本发明提供的直调直检光调制器自动偏压控制方案的锁定精度受激光器光功率的稳定性以及探测器响应度一致性的影响不大,锁定精度高。本发明还提供了相应的自动偏压控制方法。
本发明特别涉及一种双层电极支撑无机隔膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,隔膜包括极片、涂敷于极片表面的第一涂覆层和涂覆于第一涂覆层的第二涂覆层;第一涂覆层的浆料原料包括第一无机陶瓷粉体、第一粘结剂、第一分散剂、第一增稠剂和第一溶剂;第二涂覆层的浆料原料包括第二无机陶瓷粉体、第二粘结剂、第二分散剂、第二增稠剂和第二溶剂;其中,所述第一无机陶瓷粉体为亚微米级粉体;所述第二无机陶瓷粉体为微米级粉体;第一涂覆层通过使用亚微米级粉体,并提高浆料粘度,降低浆料浸入电极的量,降低电池内阻。
本发明涉及Co掺杂Bi2O2S催化剂的制备方法,以五水硝酸铋、硫脲、氢氧化锂、六水合氯化钴为原料,采用水热法制得Co掺杂Bi2O2S催化剂。Co掺杂Bi2O2S催化剂在活化过硫酸盐催化降解有机污染物中的应用。Bi2O2S具有相对稳定性和低成本特性,Bi2O2S的独特结构有益于其修饰,从而增强其催化活性,因此,Bi2O2S用作钴离子的载体来制备Co掺杂的Bi2O2S催化剂,并通过活化过硫酸盐(PMS)催化降解污染物的性能良好,且易回收;采用水热合成的制备方法,具有操作简单、安全、成本低等优点。
一种外包覆多孔硅材料、制备方法及其应用,包括:(1)将粒径尺寸为1‑10μm的硅粉和镁粉按摩尔比1:1.8通过在合金化反应得到硅化镁;(2)将硅化镁包覆一层多巴胺有机层作为前驱体;(3)将上述步骤中得到的粉末置于气氛炉中,在含氮气氛下以一定升温速率升并保温进行氮化反应;(4)将上述步骤中得到的粉末用酸溶液洗涤,随后抽滤至中性、真空干燥。本专利合成过程简单,原料来源广泛;本发明得到的外包覆多孔硅负极材料的结构稳定,在锂离子电池中的应用具有长效循环,倍率性能优异,电极膜溶胀率小(<20%),具有很好的商业应用前景。
本发明特别涉及一种陶瓷型固体电解质及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,方法包括:将原料进行混合,得到混合物;将所述混合物进行烘干,后进行熔融、淬火,得到陶瓷渣;将所述陶瓷渣进行破碎,得到陶瓷粉;将所述陶瓷粉进行成型,后进行晶化,得到陶瓷型固体电解质;先利用熔融淬火得到陶瓷渣,球磨成粉能有效地消除本身所存在的内应力,再利用普通的烧结就能完成晶化过程并同时压制成型,通过消除陶瓷渣的内应力,避免产生裂纹,进而保证了产品的电导率。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种底托组件、电池模组及电池包。该底托组件套设在电池的卷芯上,且底托组件嵌设在铝壳内。底托组件上凹设有容置槽,卷芯部分嵌设在容置槽中;沿卷芯的高度方向,容置槽的高度为h,h的范围设置为a/5≤h≤a/3,a为卷芯的高度。该电池模组包括铝壳、卷芯、盖板和以上底托组件,底托组件嵌设在铝壳中,卷芯部分嵌设在底托组件中,盖板盖合于铝壳的开口处。该电池包包括至少一个以上电池模组。该底托组件结构简单,能够避免电芯负极与铝壳发生短路的风险,进而避免铝壳底部被腐蚀而发生漏液的风险,提高电池模组和电池包的安全性能,节约制造成本。
本发明涉及食品加工技术领域,且公开了一种保温效果好的水泥砂浆,包括以下重量份数配比的原料:硅酸盐水泥50‑80份、熟石灰20‑30份、石膏30‑50份、粉煤灰15‑30份、灰钙10‑20份、乳胶粉10‑15份、页岩10‑15份、硅藻土10‑18份、膨胀剂2‑5份、防冻剂1‑3份、水60‑100份、聚乙烯醇4‑6份、硅酸铝纤维2‑6份、大豆蛋白纤维3‑3.6份、石棉纤维6‑8份、碳酸锂1.2‑1.6份、钼酸锌3‑5.4份、土耳其红油2‑6份、吐温0.4‑1份、包膜矿渣16‑24份。通过在硅酸盐水泥中加入熟石灰、石膏、乳胶粉等材料增加了砂浆的粘结力,加入粉煤灰使废料充分利用,保护了环境;加入纤维、页岩节约了成本,同时具有隔音效果,此水泥砂浆提高了黏合度、降低了施工成本,同时具有隔音、防冻防裂的效果,产品性能好。
本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种水泥基灌浆材料及其制备方法。水泥基灌浆材料,其特征在于它由硫铝酸盐水泥、河砂、膨胀剂、聚羧酸减水剂和复合添加剂原料制备而成,各原料的质量配比为:硫铝酸盐水泥∶河砂∶膨胀剂∶聚羧酸减水剂∶复合添加剂=1∶0.5~2∶0.01~0.2∶0.001~0.008∶0.001~0.1;复合添加剂由消泡剂、硼酸和碳酸锂按30~40∶10~20∶5~15的质量比例混合而成。本发明具有早期强度大、抗折强度大的特点。克服了传统灌浆材料所带来的早期后期强度不高,灌浆难,灌浆不密实,离析,灌浆后收缩大和容易开裂等不良性能和相应的高成本和操作复杂等问题。
金属表面处理剂及其处理金属表面的方法,涉及一种对金属材料表面进行处理的制剂及其处理方法。处理剂由硅烷耦合剂A、有机金属化合物B、硅酸盐C、磷酸或磷酸化合物D四种成份组成。A为由环氧基与聚氨酯基反应生成的官能团,B为TI、ZR、HF、NB、ZN、等中至少1种以上的金属乙酰丙酮金属错体化合物,C为硅胶质与钠、钾、锂、钙及氨中至少含有1种以上的硅酸盐,D为正-磷酸,偏磷酸,亚磷酸,次亚磷酸。处理方法是,金属表面脱脂,纯水洗净,烘干,处理剂用水性媒体稀释,调PH,使用线棒均衡地刮涂在镀锌钢板表面,加热烘干。本处理剂不含有害物,涂布后1-30秒干燥,具有优秀的耐蚀性、耐碱性、耐变黑性、耐指纹性、耐溶剂性和溶液浴稳定性。
本发明涉及手性二茂铁类双膦配体的合成方法。手性二茂铁类双膦配体的合成方法是 以二茂铁为原料,经付-克反应后得乙酰二茂铁,乙酰二茂铁经还原、酯化、胺化得N,N-二 甲基胺乙基二茂铁,用手性酸对N,N-二甲基胺乙基二茂铁进行拆分,得到R-N,N-二甲基胺 乙基二茂铁的手性酸盐,解析R-N,N-二甲基胺乙基二茂铁手性酸盐得光学纯的R-N,N-二甲 基胺乙基二茂铁,用得到的R-N,N-二甲基胺乙基二茂铁与有机锂碱反应后,加入二烃基1 氯化膦反应得1-S-二烃基1膦-2-R-N,N-二甲胺基二茂铁,进一步与另一个二烃基2膦反应得 手性双膦配体1-S-二烃基1膦基-2-R-二烃基2膦基二茂铁。在该方法中简化了操作,生产成 本低,可用于工业化生产。
本发明提出了一种PVDF作为碳源的三元正极材料碳包覆的方法,包括:首先将三元正极材料前驱体与锂源混合均匀,然后在氧气气氛下烧结获得三元正极材料基底,将三元正极材料基底粉碎、筛分后加入NMP中得到悬浊液,将PVDF粉末加入NMP中搅拌溶解得到PVDF溶液,将PVDF溶液倒入悬浊液中,分散均匀并脱除气泡后,固液分离得到悬浮质,向悬浮质内加入水,加热、保温搅拌后,过滤,真空干燥、过筛获得预包覆产物,将预包覆产物在惰性气体氛围下烧结,得到碳包覆的三元正极材料。本发明的包覆方法步骤简单,基底材料残余碱对PVDF脱氟,从而提高包覆材料的电性能,同时PVDF碳化后形成多孔结构,能够提高比表面积,有利于进一步提高电学性能。
本发明提供一种用于古树名木保护的智能电子桩,包括:桩体、监控管理部分、太阳能板、传感器四大部分;所述桩体包括地面上方形立柱钢结构,顶部有塑料盖板,中间有内嵌盒,地面下与方形立柱焊接相连的四根角钢;所述监控管理部分包括中央控制处理器单元,红外报警拍照单元,可充电的锂电池组;所述太阳能板包括安装在方形立柱四周的四块太阳能板;所述传感器包括植入地面下三个层面的土壤含水率、张力、氮磷钾肥力传感器。本发明能够对古树名木的周围生态环境、防盗防破坏进行长期、连续的监测,做到对古树名木的动态监管。
本发明属于锂电回收技术领域,涉及一种含磷废料中磷的回收利用方法。它解决了现有技术存在处理含磷废料低效等技术问题。本发明公开了一种含磷废料的回收利用方法,包括以下步骤:1)将含磷废料与碱性物质(或碱性溶液)进行反应,生成难溶固体和易溶磷酸盐;2)将步骤1得到的反应产物通过水浸出后进行固液分离(或直接进行固液分离)得到富磷溶液和固体渣;3)将步骤2得到的富磷溶液通过结晶或沉淀得到磷酸盐晶体或磷酸盐沉淀。该发明工艺简单,回收率高,成本低,产品多样化且纯度高,使得含磷废料的回收具有可观的经济价值。
本发明公开了一种三元正极材料回收及再利用方法,采用热震‑超声法分离铝箔和正极活性物质,并对处理工艺进行了优化,应用A酸萃取体系进一步除去Al3+杂质,利用回收得到的正极材料酸性溶解液通过氢氧根共沉淀法再制备得到三元正极材料。该方法操作简便,应用性广,对庞大的报废动力电池量造成的环境污染做到了积极处理,该方法再利用原来的电池材料,形成了锂电池市场的闭环操作。
本发明涉及铸造涂料技术领域,尤其涉及一种铸钢用水基流涂涂料及其制备方法,以重量份计包括下列组份:耐火骨料100份,悬浮剂3.0~7.0份,粘结剂1.0~3.0份,增稠剂0.1~0.5份,载液25~40份,促烧剂3.0~5.0份,流平剂0.1~0.5份,其他助剂1.0~3.0份;所述悬浮剂为钠基膨润土、海泡石、累托石中的一种或若干种,所述粘结剂为聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液、木质素磺酸钙中的一种或者若干种,所述载液为水,所述促烧剂为硅微粉、萤石、锂辉石中的一种或两种,所述流平剂为聚醚改性二甲基硅氧烷。本发明通过改变铸造涂料中的悬浮剂、粘结剂、促烧剂和流平剂的成分,使得涂料具有良好的流平性、悬浮稳定性和耐高温性。
本发明提供了一种无额外添加诱导剂制备二氧化硅纳米管及硅纳米管的熔盐电化学方法,利用高温熔融盐作为电解质,在预电解去除杂质之后,采用二氧化硅或者二氧化硅/碳为阴极前驱物,在惰性气体保护下,二氧化硅在熔融盐热场以及熔融盐中碱金属、碱土金属阳离子作用下结晶形成二氧化硅管,该二氧化硅管在电解作用下还原得到硅纳米管。本发明提出一种新型硅纳米管生成机理,获得的硅纳米管纯度高,形态好,制备方法简单,成本低廉,环境友好,可实现大规模生产,为制备锂离子电池新型负极材料提供高效便捷的策略。
本发明公开了一种阻燃聚环氧乙烷固态电解质膜,该电解质膜由以下方法制备而成:1、在惰性气体环境中,将聚环氧乙烷、阻燃剂和锂盐加入溶剂中,阻燃剂为具有二元羟基结构的膦酸酯,搅拌溶解,得到涂膜液;2、将涂膜液涂覆在洁净的载体上形成膜层,将膜层进行干燥使溶剂挥发,干燥后进行剥离,得到所述的阻燃聚环氧乙烷固态电解质膜。该阻燃固态电解质膜具有良好的离火自熄性,在提高了安全性能的同时还改善了聚合物电解质膜的离子电导率。
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