本发明涉及锂电材料技术领域,具体涉及一种ZnSnO3/NC复合材料的制备方法及其应用。本发明以吡咯为碳源,与ZnSnO3采用原位聚合的方法得到ZnSnO3/聚吡咯前驱体,然后通过高温碳化得到结构均一、包覆式结构的ZnSnO3/NC复合材料。本发明制备得到的ZnSnO3/NC复合材料制成电极,进一步组装成锂离子电池,其循环稳定性好,在0.1A·g‑1电流密度下循环500周后的容量约为1040mAh·g‑1。
本发明提供碳基支撑聚酰亚胺阵列及其制备方法与储能应用,本方法包括:步骤1.将酸酐与多元胺混合搅拌,进行成盐反应;步骤2.将碳基材料与单体盐于溶液中超声混合均匀;步骤3.将步骤1和步骤2所得产物相互混合,进行溶剂热反应,反应完毕后抽滤并烘干即可。本方法过程简单、高效、形貌和结构稳定,且无副反应,将制备出复合材料用作锂离子电池电极活性材料时,阵列结构不仅能够暴露更多的羰基位点与锂离子发生氧化还原反应,增加羰基的利用率,实现比容量的提高,又增大了电极材料的比表面积,使得电解液与电极材料之间充分接触,而且碳基的存在提高了材料的电子导电性,制备出的复合材料具有结构稳定性好、比容量高、倍率性能好等优势。
一种基于脱模助剂的铁合金XRF分析用玻璃片的制备方法。其技术方案是:按碘化铵∶脱模助剂∶碳酸锂的质量比为1∶(3~5)∶30配料,混匀,得到含脱模助剂的预氧化熔剂。将1.510g含脱模助剂的预氧化熔剂与0.2000g铁合金粉混匀,得到混合物。将混合物置于有四硼酸锂内衬的铂金坩埚中,再置于高温炉中,在680~720℃预氧化15~20min,取出混合物被预氧化的铂金坩埚,然后转移到另一高温炉内;在980~1050℃熔融15~25min,取出混合物被熔融的铂金坩埚,自然冷却,剥离,脱模,得到脱模助剂作用下的铁合金XRF分析用玻璃片。本发明具有环境友好、成本低和周期短的特点,所制备的铁合金XRF分析用玻璃片的分析准确度高。
本发明涉及一种脱模助剂作用的XRF分析用玻璃片的制备方法。其技术方案是:按碘化铵∶脱模助剂∶水的质量比为1∶(2~3)∶5配料,混匀,得到含脱模助剂的溶液。将67wt%的四硼酸锂和33wt%的偏硼酸锂混合,即得混合熔剂;将6.000~8.000g的混合熔剂与0.1000~1.0000g氧化物粉末混匀,得到混合物。将混合物置于铂金坩埚中,向混合物滴加2~5滴所述含脱模助剂的溶液;再将装有混合物的铂金坩埚置于高温炉内,在980~1050℃条件下熔融15~25min;取出装有熔融混合物的铂金坩埚,自然冷却,剥离,脱模,得到脱模助剂作用的XRF分析用玻璃片。本发明具有生产成本低和制备环境好,所制备的XRF分析用玻璃片降低了Al的分析下限低。
本发明提供了一种机载自适应应急电源和电源的充、放电切换方法,通过实时检测电芯表面温度并对电芯采取温控措施,使电芯在充电过程中的温度性能稳定;通过配置备用电芯和电芯切换电路,使应急电源在带载过程中不会突然掉电,保证了供电的连续性。本发明通过采用安全性高、比能量大、体积小、质量轻、高低温性能好且环保的磷酸铁锂锂离子电芯替代传统的镍镉蓄电池和锌银蓄电池,提高了机载应急电源的高低温性能和安全性,降低了成本。
本发明公开了一种碳修饰MoS2/MoO2双相复合材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明直接将氧化石墨烯与碳纳米管、钼酸铵、硫脲混合,用稀盐酸与氢氧化钠调节溶液的酸碱度,之后经搅拌、超声后水热。水热得到的产物用去离子水和无水乙醇清洗数次后进行常温真空干燥,之后在气氛保护下煅烧即得到目标产物。通过调节混合液酸碱度,可以一步制备出MoS2/MoO2双相的泡沫状复合材料。层状的石墨烯与棒状碳纳米管在材料内部形成稳定的三维导电网络,二硫化钼提供了高的比电容,二氧化钼提高材料的导电性。该泡沫复合材料作为锂离子电池负极材料,表现出了高的比容量和优异的循环稳定性。
本发明公开了一种通过氨氧化法制备对氯苯腈的专用催化剂,其载体为有机硅改性的硅胶,主催化剂为钒和磷组分,助催化剂为G组分及D和E组分中的至少一种,其活性组分表示为:VPbGcDdEeOx;所述G为钼、铬、钛、镍或铋,D为硼、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。本发明利用有机硅上的给电子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,成本低,热稳定性和机械强度好,可使用于固定床和流化床反应器。
本发明公开了废旧电池中镍钴锰三元正极材料的修复再生方法,该方法通过将拆解获得的镍钴锰三元正极极片进行煅烧处理,获得废旧镍钴锰三元材料;将废旧镍钴锰三元材料分散于去离子水中,加入表面活性剂和液碱,在搅拌状态下再加入镍钴锰三元材料溶液,反应后烘干获得氢氧化三元前驱体包覆的三元材料;将氢氧化三元前驱体包覆的三元材料与锂盐混合,煅烧获得修复再生的镍钴锰三元正极材料;这样,本发明采用包覆技术,在镍钴锰三元材料表面包覆一层氢氧化三元前驱体,最后通过补锂高温煅烧获得修复再生的镍钴锰三元正极材料,实现修复再生的同时达到包覆的目的,从而改善回收的镍钴锰三元正极材料的循环性能。
一种多传感器数据融合的输电线路走廊烟火识别系统及方法,包括感应卡环取电装置、传感器模组电路板、嵌入式计算机系统,所述感应卡环取电装置包括卡环、锂电池、充放电控制电路;卡环感应从线路上取电,所述传感器模组电路板包括3个日盲紫外线传感器、3个红外传感器、1个烟雾报警传感器;传感器模组电路板连接嵌入式计算机系统,嵌入式计算机系统连接GSM短信模块。所述3个日盲紫外线传感器、3个红外传感器的检测方向,指向线路下方的走廊。所述嵌入式计算机系统的电路板上集成有无线通讯模块。本发明系统供电依靠从输电线路感应卡环取电装置,并有一个带有充放电控制电路的锂电池蓄能系统。系统检测结果的输出通过GSM模块实现,避免单一传感器的灵敏度低或者误报警高。
本发明涉及一种图书用悬挂式自动吸尘装置,属于吸尘器技术领域。本发明包括吸尘部和储尘部,悬挂部附着于书架上表面,滑动部附着于书架下表面,滑动部下表面设置有吸尘槽,悬挂部的底部设置有上下伸缩的伸缩轮,伸缩轮与固定在悬挂部上的弹簧相连;滑动部上表面设置有四个滑轮,每个滑轮均连接一个电机;滑动部两侧和端部,以及承接部内侧均设置有红外线传感器;设置于悬挂部的内部有锂电池以及设置于滑动部内部的鼓风机和电机均与设置于承接部内部的控制器相连。本发明利用红外线传感器自动寻迹,保证吸尘装置不会从书架上掉落;利用带锂电池代替电源线,控制器控制滑轮实现往复移动,整个过程无人工参与,节省人力。
本发明涉及一种基于压力感知的车流量监测系统和方法,包括云平台数据管理系统、锂电池模块和设置在井盖上的智能井盖模块;所述锂电池模块与智能井盖模块连接并为智能井盖模块提供电能;所述智能井盖模块用于接收和处理途径井盖的汽车车流量数据RX,所述云平台数据管理系统用于记录车流量数据RX。本发明应用于遍布城市道路的市政井盖系统,通过在线检测车流量,实时分析数据,由点成线,由线成面,构建交通大数据立体网络,为有效缓解城市交通拥堵问题提供大数据支撑。
本发明公开了一种基于原位修饰的芳纶复合隔膜及其制备方法,包括隔膜基膜和涂覆于所述基膜一侧或两侧的芳纶复合涂层,所述基膜为聚烯烃多孔膜,所述芳纶复合涂层由原位修饰功能性纳米粒子的芳纶纳米纤维涂覆而成,所述功能性纳米粒子为氧化铁、氧化钨、二硫化钼或ZIF‑67中的一种。所述芳纶复合隔膜具有良好的热稳定性和机械稳定性,应用于锂硫电池中,能够加快氧化还原反应和锂离子传输速率,同时很好的吸附多硫化物,抑制多硫化物的穿梭,提高电池的循环性能和倍率性能,增强电池热稳定性和安全性能。
本发明属于聚合物电解质技术领域,公开了一种基于硼酸酯交换反应的聚合物电解质、其制备方法及应用,该聚合物电解质,包括主链成分、侧链成分和锂盐成分,其中,主链为聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯和2‑甲基‑2‑丙烯酸‑2,3‑二羟基丙酯的共聚物,侧链为聚乙二醇‑聚丙二醇硼酸侧链,聚乙二醇‑聚丙二醇硼酸侧链能够与共聚物主链中相邻的两个羟基发生可逆交换反应;利用侧链,能够提升该聚合物电解质中链段的运动能力,从而提高该聚合物电解质的电导率。本发明利用硼酸酯与主链上相邻的2个羟基的动态交换反应,提升聚合物电解质中链段的运动能力,加速聚氧化乙烯链段与锂离子的络合与解离过程,从而有效提高电解质的离子电导率。
本发明涉及一种集流体及其制备方法和应用。该集流体,包括三维金属骨架和黑磷层,所述三维金属骨架的整体的外表面覆盖有黑磷层。该制备方法,包括以下步骤:向黑磷分散液中加入镁盐形成混合分散液;以三维金属骨架作为负极,导电基底作为正极,将所述负极和所述正极置于所述混合分散液中电泳沉积制得所述集流体。发明还提出上述集流体在制备锂负极中的应用。该集流体作为锂负极集流体时,具有优异的循环稳定性,在电流密度1mA·cm‑2,容量1mAh·cm‑2下循环200次库伦效率保持在95%以上。
基于分段补偿控制策略的光伏功率波动平抑方法,包括以下步骤:分析分布式光伏系统运行状态和功率波动大小,所述运行状态包括正常状态、故障状态,所述功率波动大小包括短时间功率波动、长时间功率波动;将锂电池组和超级电容组构成混合储能装置,将所述混合储能装置的电池荷电状态SOC分为正常工作区域、过冲警戒工作区域、过放警戒工作区域;根据分布式光伏系统不同运行状态和功率波动大小,采用不同控制方式。本发明通过锂电池组和超级电容组分段补偿功率波动大小,避免电池过度充放电,延长了电池使用寿命,降低了后期维护更换成本。
一种草原牧民家庭或移动人员供电系统,包括:折叠的太阳能发电板(1),高效风力发电机(4),人力脚踏电力发电机组(3),锂电蓄电池(2)连成一个供电电路。其优点是:以上三种发电机组织并网在一个锂电池的电路后,不管是天气晴或雨阴,有无风,三个发电机中总有一个是可以正常发电,供给照明。这样三种发电设备都是先有技术,结构简单,设计轻巧,移动、收装都十分方便。
本发明涉及1, 4?二硼酸酯?2?丁炔的制备方法及其应用。该方法以正丁基锂作碱,通过三氯乙烯与碘亚甲基硼酸频哪醇酯反应,经分离纯化得到产物1, 4?二硼酸酯?2?丁炔;1, 4?二硼酸酯?2?丁炔与芳香醛通过串联炔丙基/高联烯基化反应,制备得到了1, 3?丁二烯?2, 3?二仲醇类化合物。本发明方法操作简便,所使用的反应试剂无毒,绿色环保,制备得到的1, 3?丁二烯?2, 3?二仲醇类化合物,可以进一步通过Diels?Alder或Shapless环氧化反应进行衍生化,是一种重要的有机合成子。
一种制造多孔地、墙面瓷砖的方法和装置,将膏钙粉、钾长石、锂长石、白粘土、黑粘土、膨润土、回坯熟料,按一定比例经过综合混合分析塔;利用高压挤型机,机座上设有多孔挤压模,挤压成多孔瓷砖坯体,出坯后经过链轮输送带送进烘干箱,经过链轮输送到烧制窑,窑内两侧设有天燃气燃烧头,窑内上方设抽温系统,窑内设有烧成段,降温段,经过滚轮输送带送到打包架,打包成箱;多孔瓷砖成型后再装上PPR热塑管,反扣连接管件连接,连接形成能吸收太阳能力强的轻质膏钙瓷砖。
本发明提供一种三元硅酸盐复合正极材料,该正极材料为碳包覆的三元硅酸盐,具体结构式为:LixFeαM1βM2γSiO4/C,其中2.0≤x≤2.1,α+β+γ=1,且α≥0.2,β≥0.2,γ≥0.2,M1、M2为过渡金属元素。具体制备方法是将碳酸锂、草酸铁和两种含有不同过渡金属的M1、M2源置于容器中以无水乙醇为介质搅拌30~180min,再加入硅酸乙酯得到混合液;将混合液干燥得干物料;将干物料中加入碳源,以丙酮为介质,球磨,再在氮气或氩气气氛下,烧结,得到目标产物;将产物与乙炔黑、聚偏氟乙烯在N-甲基吡咯烷酮中搅拌涂布于铝箔上,经过干燥、冲膜和压膜制成三元硅酸盐复合正极材料极片。该方法成本低廉,无污染;合成过程有害气体排放少;材料电化学性能优异。
本实用新型属于锂电池技术领域,公开一种方形铝壳电芯,包括:电池卷芯;极耳,包括正极耳和负极耳,所述正极耳和所述负极耳分别连接于所述电池卷芯长度方向的两端;电芯壳体,所述电池卷芯置于所述电芯壳体内,所述电芯壳体的长度与所述电芯壳体的高度的比值大于10;极柱,包括正极柱和负极柱,所述正极柱和所述负极柱分别设置于所述电芯壳体长度方向的两端,所述正极耳与所述正极柱连接,所述负极耳与所述负极柱连接;盖板,所述电芯壳体的一侧开设有侧口,所述盖板盖设于所述侧口上。通过上述结构,该方形铝壳电芯能够提高电池卷芯在整个电芯中的空间占比,提高该方形铝壳电芯的能量密度,有利于提高锂离子电池的能量密度。
本实用新型公开了一种氢能汽车动力电池安装用车架结构,包括上车架和下车架,所述上车架内部左侧连接有横杆,且横杆内部右侧安装有固定杆,所述上车架内侧通过固定螺丝与连接片相连接,且连接片表面开设有安装孔,所述上车架底部连接有竖直梁。该氢能汽车动力电池安装用车架结构,通过上车架、竖直梁与下车架之间的相互配合设置,使得多一层车架结构,从而能保证同时布置动力电池系统包含锂电池、超级电容、DCDC总成,且多层结构,强度比单层结构更好,有效保障了对动力电池的碰撞安全性能,通过上车架与横杆与固定杆之间的相互配合设置,使得车架内部分割成多个空间,从而有效隔开了锂电池、超级电容、DCDC总成,保证系统之间的安全兼容性能。
本实用新型公开了一种高清数字网络球机,涉及网络球机技术领域;安装座的下端安装有外壳体,外壳体的内部开设有内凹的安装槽,安装槽内安装有旋转电机,旋转电机的转轴设置为齿轮状,连接轴通过轴承安装在安装槽内,且连接轴上开设有内凹的齿轮状对接孔,旋转电机的转轴与齿轮状对接孔相配合,连接轴的下端安装有上密封板,上密封板的下端安装有球形外罩,球形外罩的内部分别安装有锂电池、摄像头、控制器,温度传感器、烟雾传感器分别安装在上密封板的上侧;本实用新型的便于实现快速操作,同时能够节省时间,稳定性高,便于实现监控、温度检测以及烟雾检测;结构简单,便于快速安装,采用市电与锂电池供电,当出现断电时能够继续工作。
本发明提供了一种高镍正极前驱体及其制备方法和应用。所述高镍正极前驱体为镍钴锰锆四元正极前驱体,所述高镍正极前驱体表面包覆氢氧化锰,所述高镍正极前驱体的颗粒内部呈由内至外的放射状。本发明通过在高镍正极前驱体中原位掺杂Zr元素,有效地发挥了其改性作用,而氢氧化锰包覆有助于增强材料结构稳定性,改善高镍三元材料的循环性能,且前驱体颗粒由内向外呈放射状,形成了由内向外的锂离子扩散通道,有利于锂离子的脱入和嵌出,并且颗粒结构更加稳定,从而表现出优异的电化学性能。
本发明提供了一种用于锂离子电池隔膜的金属氧化物‑纤维素复合隔膜,本发明是将细菌纤维素膜浸泡在有机溶剂中,细菌纤维素膜吸入有机溶剂中的硝酸盐和纳米氧化物颗粒,然后用分步热压烘干的方法将硝酸盐分解从而得到的。所述的细菌纤维素膜厚度小于35微米,孔隙率大于70%。本发明制备的金属氧化物‑纤维素复合隔膜用于锂离子电池隔膜时,具有机械强度高、润湿性好、孔隙率高和离子电导率大的特点,有利于新型动力电池的工业化生产。本发明所述的制备方法,工艺流程简单,设备要求低,成本较低,适合产业化生产的特点。
本实用新型提供了一种自发电电动汽车,涉及电动汽车技术领域。该自发电电动汽车包括太阳能电池板、风力发电机、锂电池和驱动电机;所述太阳能电池板固定设置在汽车车顶,用于吸收太阳光发电;所述风力发电机安装在所述太阳能电池板与汽车车顶之间,穿过所述太阳能电池板与汽车车顶之间的空气能够推动所述风力发电机的叶片旋转;所述锂电池设置在汽车车体内,且与所述太阳能电池板、所述风力发电机连接,用于储蓄电能并为所述驱动电机提供电力。本实用新型的自发电电动汽车,在原有的蓄电池驱动的动力基础上,增加了太阳能发电装置和风能发电装置,随时补充汽车能耗,降低电动汽车充电的频率,节省了能源,提高了电动汽车的环保水平。
本发明提供了一种碳化钛/碳纳米膜材料的制备方法及其应用,该纳米膜材料由聚丙烯腈、聚氧化乙烯、聚苯并咪唑和钛源在DMF中按照限定浓度进行反应制备成纺丝前驱体溶液,将纺丝前驱体溶液进行静电纺丝得到前驱体薄膜,将前驱体薄膜烘干后在空气中预氧化,再在惰性气体氛围中分两步高温煅烧,得到具有三维网状结构的碳化钛/碳纳米膜材料。将该碳化钛/碳纳米膜材料用作锂离子电池负极自支撑材料,具有导电性好、强度高、倍率性能和循环稳定性优异的优点,可以使锂离子电池完全不使用刚性集流体、粘结剂和导电剂等非活性材料,大大提高了电池的整体能量密度。
本发明涉及一维锰氧化物/碳同轴中空纳米棒及其制备方法,该纳米棒长度为2-3μm,直径100-200nm,碳的厚度为25-35nm,中空结构的厚度为10-20nm,采用下述方法制得,包括有以下步骤:1)将锰氧化物/二氧化硅/碳复合纳米棒分散在1.0-2.0mol/L的氢氧化钠溶液中,搅拌使其混合均匀;2)将步骤1)得到的混合溶液在70-90℃恒温水浴条件下慢速搅拌18-24小时;3)用水和无水乙醇反复洗涤步骤2)所得产物直至pH值为7,干燥即得到一维锰氧化物/碳同轴中空纳米棒。本发明的有益效果是:表现出较高的比容量,较好的倍率性能和良好的循环稳定性,使其成为锂离子电池的潜在应用材料。
本发明涉及一种动力铅酸蓄电池电解液添加剂及其制备方法,属于电化学技术领域;所述的动力铅酸蓄电池电解液添加剂由以下组分组成:明矾、一水合硫酸锂、三氟甲基磺酸基季铵盐型离子液体P、L‑色氨酸、其余为密度ρ=1.28g/mL的硫酸水溶液;本发明提供一种动力铅酸蓄电池电解液添加剂及其制备方法,采用本发明提供的上述电解液,能在不降低‑18℃低温高倍率放电性能的前提下,显著性提高现有富液管式动力以及富液平板动力铅酸蓄电池的充电接受能力10%以上,具有水耗低、价格低廉、易于大规模工业化推广生产等一系列显著优点。
本发明提供了一种具有涂覆层的柔性电极片,包括极片基体和至少涂覆在极片基体一侧的涂覆层,极片基体包括纤维体、活性物质和导电剂一,纤维体为纳米纤维或多枝晶类纤维,活性物质和导电剂一分散在纤维体中,活性物质为锂离子电池正极材料或负极材料;涂覆层包括粘结剂二、表面活性剂和导电剂二的混合浆料,导电剂二为氮掺杂三维石墨烯空心微球。该电极片自身通过纤维体的自支撑作用使得活性物质均匀分散在其内部,具有一定的柔性,同时在极片基体上涂布一层涂覆层浆料,分散开的氮杂石墨烯空心球既保留了原来碳的网状结构,又增加了与溶剂的接触面积,大大提高了与其反应物质的接触面积,涂覆层的导电性有很好的提升,从而提高锂电池的电性能。
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