本发明公开了一种公用充电站用复合储能装置及其控制方法,该装置包括依次连接的复合储能装置、多功能变流器装置、母线和充电终端,所述母线还与外部电网连接,所述母线和充电终端之间设有计量模块,所述复合储能装置包括全钒液流储能系统和锂电池组。本发明将全钒液流储能系统和锂电池进行合理配置,根据充电站的建设规模和投资成本来综合考虑两种储能形式的配置容量,充分发挥两种储能形式的优点,扬长避短,在节约投资成本的同时可最大限度的增加储能装置的放电小时数。
本发明公开了一种水田泥脚深度测量机器人,解决了现有水田泥脚深度测量费时费力、精度较差等问题。技术方案包括带有锂电池模块的驱动底盘、设于驱动底盘上的显示及控制组件、入泥组件和测量组件,所述驱动底盘为履带驱动底盘;所述显示控制组件包括固定在仓体上的控制板、以及与所述控制板连接的显示控制屏、北斗定位天线、北斗定位模块和无线通讯天线,所述测量组件包括垂直安装在支撑板上的位移传感器。本发明可完全替代人工、省时省力、精度高、可靠性好、可实现多点连续快速测量、快速数据传输、越障及防陷入性能强。
本发明提供了一种高温抢修作业防护套装,包括有电源、人体微环境自适应调控便携式制冷主机和防护工作服;所述电源由柔性单晶硅电池板及锂电池组成,锂电池采用高分子外壳护套,柔性单晶硅电池板贴在防护工作服的表面;所述人体微环境自适应调控便携式制冷主机由微处理器、变频模块、微型压缩机、冷凝器、蒸发箱、循环泵、高分子外壳和水冷系统组成;所述防护工作服由高分子水管曲线式布置于衣服内;本发明结构简单、设计巧妙,实现了高温抢修作业高温防护,提升了人体耐温耐久能力,保障了抢修作业人身安全。
本发明公开了一种复合负极材料及其制备方法和应用,该复合负极材料,按照重量份的原料包括:石墨尾矿31‑39份、硝酸钇3‑7份、氯铂酸13‑21份、环氧树脂E51 5‑12份、二亚乙基三胺3‑7份、石墨10‑20份。将石墨尾矿、硝酸钇混合研磨、与氯铂酸溶液混合加热搅拌;然后加入二亚乙基三胺溶液加热搅拌,再经抽滤、洗涤、干燥后再与石墨混合均匀、并粉碎,再与环氧树脂E51混合、煅烧即得。本发明制得的负极材料具有良好的电化学性能,能提高锂离子电池的可逆比容量、充放电效率、循环性能稳定及倍率性能;还能对石墨尾矿再次利用,而且效果极为显著,制备工艺简单,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种梯度型水泥基灌浆料。其由内、外两层浆液组成,用内外两层结构管道的浆泵进行注浆;外层:水泥45%-73%,硅灰1%-4%,聚丙烯酰胺0.01%-1.0%,粉体聚羧酸减水剂0.06%-0.25%,碳酸锂0.01%-0.10%,保塑剂0.10%-0.27%,缓凝剂0.05%-0.20%,其余为水;内层:水泥33%-74%,粉煤灰5%-20%,膨胀剂3%-8%,氧化钙1%-5%,复配外加剂1%-3%,其余为水。本发明在使用过程中分别制备出内、外层浆液,通过内外两层结构浆泵现场注浆,具有较大的流动性和微膨胀性,同时其在静水、动水中具有良好的抗分散性。
本发明涉及一种分级多孔核壳结构的TiO2微米球材料及其制备方法和应用。所述TiO2微米球材料具有由壳层和内核构成的微米球状结构;其中,所述微米球的直径为500~600nm;所述壳层由纳米片和颗粒堆叠而成,厚度为20~25nm;所述内核由纳米颗粒堆积形成,半径为180~200nm。所述TiO2微米球的制备方法包括:1)在水和无水乙醇的混合溶液中,加入油胺和钛酸异丁酯,搅拌、静置、抽滤、烘干,得到白色沉淀;2)将所述白色沉淀加入无水乙醇中,搅拌,再加入氢氧化钠水溶液,搅拌,进行水热反应,退火后得到分级多孔核壳结构的TiO2微米球材料。本发明方法、工艺简单,对反应温度要求较低,制得的分级多孔核壳结构的TiO2微米球材料用于制备锂离子电池,表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种电力牵引机车无线遥控系统,包括发射机和与所述发射机通信连接的接收机,其特征在于,所述接收机连接有PLC,所述PLC依次连接有主变频器、牵引电机和电机车,所述主变频器输入连接有锂电池组,所述主变频器输出连接有制动单元;所述锂电池组输出连接有空压机变频器,所述空压机变频器依次连接有电机和空压机,所述空压机上设置有给所述空压机变频器反馈气压信号的传感器。本发明设计的电力牵引机车无线遥控系统,解决了在固定驾驶室驾驶的弊端,改为驾驶员只需操作遥控发射器,在现场随机控制机车,一人独立操作即可完成作业。
本发明提供了一种基于行驶工况的燃料电池工程车能量控制方法,燃料电池工程车包括整车控制系统、电机驱动系统、上装雾炮系统、锂电池系统和氢燃料电池系统,整车控制系统分别观测上装雾炮系统、电机驱动系统以及电机驱动系统当前的工作状态,提前判断是否允许氢燃料电池系统开启;针对燃料电池工程车行驶在不同工况下,预判燃料电池工程车上装雾炮系统、电机驱动系统需求功率变化的趋势,提前控制燃料电池工程车氢燃料电池系统、锂电池系统功率的及时响应,避免能量无法及时补充,影响燃料电池工程车的续航及输出能力。
本发明公开了一种合成全氟烷基磺酰亚胺金属盐(M[Rf1SO2NSO2Rf2],简称M[PFSI];其中,Rf1、Rf2=CmF2m+1,m=1-8,M=Li,Na,K,Rb,Cs)的方法,该方法利用全氟烷基磺酰胺的钾(铷、铯)盐与全氟烷基磺酰氟,在碳酸钾(铷、铯)存在下反应,可以方便且高产率的制备全氟烷基磺酰亚胺的钾(铷、铯)盐,产率为70~90%;利用该钾盐(铷、铯)与高氯酸锂(或钠)等在非质子极性溶剂中(如乙腈、碳酸二甲酯、硝基甲烷等)的复分解交换反应,得到高纯度的相应锂(或钠)盐(M[PFSI],M=Li,Na)。将制备得到的碱金属盐与与侧链含功能化官能团的锍盐、铵盐或磷盐反应,即可得到锍、铵或磷阳离子与[PFSI]-组成的疏水性功能化离子液体。
本发明涉及一种MnWO4/C复合材料的制备方法及应用,是将纯钨酸锰与葡萄糖(碳源)依次分散到去离子水中,搅拌均匀后得到混悬液,然后将所得混悬液转移到不锈钢反应釜中,将反应釜放入烘箱加热至180℃后恒温反应12h,最后冷却至室温,所得棕色产物洗涤离心过滤后真空干燥,制得MnWO4/C复合材料,其中本发明的纯钨酸锰也是采用水热法而不加葡萄糖来合成的。测试结果表明,碳的引入有助于改善MnWO4的电化学性能,利用MnWO4/C复合材料制得的锂离子电池初始放电比容量、可逆充、放电比容量高,循环、倍率性能优异,适合作为大功率锂离子电池负极材料,与现有技术中的电极材料相比,具有很大的优势和宽阔的应用前景。
本发明涉及柔性一体化电芯的生产方法,将聚合物电解质、锂盐、电池添加剂混合均匀后,涂敷在柔性自支撑正极薄膜与柔性自支撑负极薄膜之间,并于30℃~150℃加热的条件下原位聚合1h~8h固化成一体,得到柔性一体化电芯。电芯的一体化、无隔膜化,从而有效的避免了电池在弯折过程中活性材料从集流体上的脱落以及各组分错位带来的界面问题,避免了界面阻抗的产生,而用该全固态电池芯制成的全固态电池,也具有较长使用寿命和较高的电性能,在大规模柔性锂电池特别是柔性电子产品以及可穿戴设备的使用和开发等领域具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种负极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:以金属为催化剂,将人造石墨和小分子量气相碳源采用化学气相沉积法进行沉积,酸洗,得到所述负极材料;所述小分子气相碳源为碳原子个数≤4的气体。本发明通过采用金属为催化剂,以小分子量气相碳源为原料,采用化学气相沉积法,形成了一种快充型的石墨/碳纳米纤维复合材料,不仅兼顾容量,还可实现磷酸铁锂电池在快充情况下不析锂,有效地解决了电动汽车充电快和能量密度高不兼容的问题。
本发明公开了一种双层嵌套结构的高温烧结结构,包括外部坩埚配套结构、内部嵌套隔离器以及防滑脱连接结构,内部嵌套隔离器与外部坩埚配套结构完全套合,并通过防滑脱连接结构与外部坩埚配套结构的底座固定,内部嵌套隔离器内部添加母相埋粉粉体,且母相埋粉粉体不与内部嵌套隔离器的内壁接触,避免连接处空气直接与母相埋粉粉体接触。本发明通过使用双层嵌套结构,高温烧结达到饱和蒸气压时所需挥发气体量更少,有效降低了烧结过程中固体电解质的锂损失。本发明通过使用双层嵌套结构,烧结过程中隔断了陶瓷片与刚玉坩埚的接触,隔绝其他元素的渗入,防止改变元素掺杂配比,烧成后的陶瓷锂离子导电率提高。
本发明提供一种从废旧电池中回收再生高压实正极材料的方法:1)测定从废旧电池中分离出来的正极材料的Li/M比,向正极材料中补加碳酸锂并混合均匀,得到Li/M比为1.02~1.10的混合粉体;2)将混合粉体置于马弗炉中,在1?3?m3/h的风量下,以4~10℃/min的速率升温至850~1000℃,并保温8~16?h,反应结束后自然冷却至室温;3)步骤2)得到的物料破碎后,得到形貌为块状的正极材料;4)将导电剂配置成包覆液,并将步骤3)得到的块状正极材料置于包覆液中,蒸干后得到改性的高压实块状正极材料。本发明通过优化的锂配比和改进的烧结工艺将一次颗粒转变为单晶块状形貌,在提高材料压实密度的同时又通过包覆手段提高材料的导电率,改善倍率性能,提高电池的能量密度。
本发明属于锂电池电解液添加剂技术领域,具体涉及一种丙烯基?1, 3?磺酸内酯的环保提纯方法。该方法包括步骤:1)将丙烯基?1, 3?磺酸内酯粗品加入到溶剂水中,加热到25~75℃搅拌溶解,丙烯基?1, 3?磺酸内酯粗品与水的质量比为1 : 20~1 : 10;2)向步骤1)得到的水溶液中加入活性炭进行脱色,脱色完后趁热过滤,得到滤液;3)将步骤2)得到的滤液冷却至0~15℃析出晶体,分离得到晶体和母液;4)将步骤3)得到的晶体在0~82℃进行干燥,得到丙烯基?1, 3?磺酸内酯细品。该方法所需的设备及工艺较简单,不需要使用有机溶剂来提纯丙烯基?1, 3?磺酸内酯的方法,且可适配多次循环提纯,提纯过程易于工业化,是简单易行的丙烯基?1, 3?磺酸内酯的环保提纯方法。
本发明涉及一种石墨烯/超长TiO2(B)纳米管复合材料及其制备方法,技术方案包括长链钛酸纳米管前驱体的制备、氧化石墨烯的制备和石墨烯/超长TiO2(B)纳米管复合材料的制备,本发明方法工艺简单可控、反应条件温和、对环境友好、生产成本和运行成本低,制得的石墨烯/超长TiO2(B)纳米管复合材料具有超长TiO2(B)纳米管结构、导电性能优异,能显著提高锂离子电池电化学性能。
本发明公开了一种基于壳聚糖及其衍生物的氮掺杂多孔碳球-氧化钴纳米复合负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明先以壳聚糖及其衍生物为碳源和氮源前驱物,采用硬模板碳化的方法制备出氮掺杂多孔碳球;然后采用温和的水热法将氧化钴纳米粒子负载到氮掺杂多孔碳球上,即制得氮掺杂多孔碳球-氧化钴纳米复合材料。该材料综合了氮掺杂多孔碳球的结构特点和氧化钴纳米粒子的小尺寸效应优点,由于二者协同效应的发挥,使制得的材料用作锂离子电池负极材料时展现了比商业化石墨材料高的可逆比容量、良好的循环稳定性和优异的大倍率放电性能。本发明的方法可操作性强,制备条件温和,对设备要求不苛刻,适于产业化生产;该方法制备的氮掺杂多孔碳球-氧化钴纳米复合材料在锂离子电池、超级电容器等电化学领域有潜在的应用价值。
本发明提供一种(S)‑5‑氟‑3‑甲基异苯并呋喃‑3‑酮的合成方法,以对氟苯甲酸为原料,进行氯化反应得到对氟苯甲酰氯,进行酰胺化反应得到N,N‑二异丙基对氟苯甲酰胺,其与有机锂试剂发生锂化反应后,再与Weinreb酰胺进行乙酰化反应得到N,N‑二异丙基‑4‑氟‑2‑乙酰基‑苯甲酰胺,然后还原得到(S)‑N,N‑二异丙基‑4‑氟‑2‑(1‑羟基乙基)苯甲酰胺,进一步通过酸催化进行酯化反应得到(S)‑5‑氟‑3‑甲基异苯并呋喃‑3‑酮。本发明合成路线短,生产成本低,不对称催化产物收率高,对映选择性可达99%以上,可用于工业化生产。
本发明公开了一种立方体形氮化钼的制备方法及其应用,属于锂离子电池电极材料领域,所述制备方法如下:S1、将尿素的乙醇溶液、三聚氰胺的乙醇溶液和四水合钼酸铵的乙醇溶液进行混合,搅拌得到混合液;所述混合液中四水合钼酸铵、尿素、三聚氰胺的质量比为5~11:100:3~6;S2、将混合液在室温下陈化,形成溶胶/凝胶,再冷冻干燥,形成固体;S3、将所得的固体进行预烧后,再进行热处理,得到前驱体粉体;S4、将所得的前驱体粉体在氮气气氛下进行焙烧,冷却至室温后,得到氮化钼电极材料;本发明通过简单的工艺获得纳米级氮化钼粉末产品,产品具有立方体形结构,晶粒尺寸小、粒度均匀,用作锂离子电池负极材料具备优良的循环性能和较高的比容量。
本发明提供了一种锂离子电池电解液,所述电解液包括表面活性剂和成膜添加剂,所述表面活性剂为全氟烷基甜菜碱;所述成膜添加剂包括碳酸亚乙烯酯。本发明解决了锂离子电池低温性能较差以及快速充电的问题,引入表面活性剂提高了电解液对极片的浸润性能,降低了电池的内阻,减小其在充放电过程中的电极极化,显著提高了低温放电容量保持率及改善电池快速充电的循环性能。
本发明公开了一种共轭聚合物聚硫蒽及其制备 方法和用途。聚硫蒽的主链由蒽环组成、侧链由硫-硫键组成, 其通式为[AnSx] m,式中An代表蒽环,S代表元素硫,x值为 6至10,m值为10至50。聚硫蒽是由蒽与单质硫在无溶剂和 较高的温度下直接反应得到多硫蒽,然后将其用三氯化铁处理 得到主链由蒽环组成、侧链由硫-硫键组成的共轭聚合物聚硫 蒽,它是具有很高的充放电比容量、良好循环性能和无毒不污 染环境的锂二次电池正极活性材料。而且聚硫蒽的制备以蒽和 单质硫为原料,原料来源丰富;省去了将双活性官能团引入芳 环所必需的复杂反应,制备过程简单,生产成本低。
本发明涉及一种钙钛矿型镧锶钴氧分级介孔结构纳米线及其制备方法,其可作为在锂空气电池、燃料电池或其他电化学器件的催化剂材料,其直径为100~150nm,长度为1-2μm,其比表面积高达96.8m2/g,其由大量相互连接的纳米短棒搭接而成,搭接部分形成大量堆积孔,所述的纳米短棒直径为30~50nm,其表面存在大量由于结构缺陷而造成的小孔,本发明的有益效果是:利用多步微乳液自组装法,结合后期退火处理,获得钙钛矿型镧锶钴氧分级介孔纳米线,其作为锂空气电池、燃料电池或其他电化学器件等催化剂材料,有良好的电催化性能,具有极高的比电容量;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。
本发明公开了一种3×3隧道构造氧化锰八面体 分子筛的制备方法。具体涉及在常压加热回流条件下合成结晶 良好的单相3×3隧道氧化锰矿物,从而能够一次合成大量的3 ×3隧道构造氧化锰八面体分子筛。其特征是:先在碱性介质 中合成水钠锰矿,将获得的水钠锰矿反复水洗或电渗析纯化至 接近中性;再与元素周期表中IIA族、IIIA族或过渡金属元素 的盐溶液混合,在常温和搅拌下交换反应3-24小时,离心水 洗后制成1nm-布塞尔矿;然后将1nm-布塞尔矿分散在水中, 在搅拌下加热回流,直至生成的3×3隧道构造氧化锰八面体 分子筛达到所需的热稳定性和结晶度;生成的分子筛的化学组 成为MxMnOy(H2O)z。本发明的分子筛可用于石油化工的催化剂和锂离子二次电池的阴极材料的制备。
为了做好常规组织切片的室间质控,保证常规组织切片核浆分明,满足优良组织学制片要求。本专利以饱和碳酸锂与乙二胺四乙酸(EDTA)的混合液为组织返蓝液,以细胞量丰富的阑尾手术标本为研究对象,以阑尾中淋巴小结的染色效果作为评价标准,研究不同碱性溶液在苏木精‑伊红染色法hematoxyli‑eoitaiig(HE)染色中返蓝效果。结果证明,混合型碱性返蓝液的效果优于纯溶液,以饱和碳酸锂与EDTA混合液返蓝效果最佳,在体积比1:4混合溶液作用下淋巴小结明显,小结中央可见浅染的生发中心,淋巴细胞核呈蔚蓝色,颜色鲜艳,核与浆蓝红相映,对比度好,核染色质颗粒清晰,满足常规优良切片标准。
本发明公开了瓷砖背胶及其制备方法和使用方法,瓷砖背胶,按重量百分比计,包括丙烯酸乳液36%、乙烯基三甲氧基硅烷1.25%、增稠剂0.3%、聚羧酸减水剂0.4%、PH调节剂0.05%、消泡剂0.2%、分散剂0.3%、防腐剂0.4%、抗静电剂0.3%、微硅粉18%、聚氧化乙烯0.5%、沸石粉15%、锂辉石粉23%、葡萄糖酸钠0.3%;本发明提出的瓷砖背胶,采用的原理是化学粘结原理,具有很强的粘结力以及足够的柔韧性,足以抵御因气候变化带来的破坏、以及高层楼宇的轻微震动,能使瓷砖永久性牢固地粘结;改善了市面上瓷砖粘结剂因温度,外部环境变化,导致粘结剂强度差的现状。
本发明提供一种高透波性多孔铝酸锌陶瓷的制备方法,属于功能性陶瓷技术领域,包括以下步骤:(1)按重量份计将1‑4份碱式碳酸锌、10‑40份含铝化合物、1‑5份氟化锂混合,得到混合粉料;(2)将步骤(1)的混合粉料干压后用冷等静压成型得到生坯;(3)将生坯200‑350℃干燥保温,然后在1450~1650℃下烧结保温2‑4h,得到多孔铝酸锌陶瓷。本发明利用碱式碳酸锌和含铝化合物加热分解得到的氧化锌和氧化铝,通过反应烧结合成铝酸锌;碱式碳酸锌和含铝化合物加热分解释放出的CO2和H2O气体,以及挥发的LiF作为造孔剂,制备出的多孔陶瓷平均孔径尺寸约500nm~1.2μm,孔隙率为30%~65%,热导率为0.3‑1.5 W/mK,抗压强度为20‑80Mpa,介电常数为2.0‑4.5(频率范围0.3~300GHz),介电损耗为10‑4~10‑3。
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种核壳结构Si/C材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备Fe(NO3)3溶液;(2)把Si粉放入溶液中搅拌均匀形成悬浊液;(3)在悬浊液中倒入液氮形成冰态Si/Fe(NO3)3;(4)真空冻干得到Si/Fe(NO3)3样品;(5)将Si/Fe(NO3)3样品进行高温包碳过程,得到含有Fe3O4的Si/C粉末;(6)酸洗干燥后得到core‑shell结构Si/C材料。本发明还公开了一种核壳结构Si/C材料及其应用。本发明的方法制备的Si/C材料电化学性能优良,无需高浓度乙炔和专业CVD装置,具有较高的操作性和安全性。
本发明涉及一种基于金属‑酚羟基网络组装构筑的碳限域纳米材料及其制备方法,其可作为锂离子电池负极材料,并具有极大地推广普适性。所述的基于金属‑酚羟基网络组装构筑碳限域纳米材料的方法所得的产物,为基板材料被金属氧化物纳米点镶嵌的碳层包覆,所述的包覆层的厚度为1‑10nm,碳含量为0.67‑4.33%,且具有较高的石墨化程度。本发明的有益效果是:本发明利用金属‑酚羟基网络材料衍生的碳包覆表面修饰法构筑碳限域纳米结构材料,作为锂离子电池负极活性材料时表现出十分突出的电化学性能。该方法提供了构筑碳限域纳米结构材料优化其电化学性能表面修饰法的一种普适策略,并具有大规模应用的潜力。
本发明公开了一种电动机定子绕组复用及电池加热控制方法,将电动机定子三相绕组并联使用构成电机定子绕组组合电感,将其与逆变器、电池组组合构成电池内部加热系统,使B1电池组和B2电池组通过电机绕组组合电感相互充放电,产生焦耳热对电池组进行内部加热;本发明适用于低温下锂电池的内部预热,充分利用电动汽车现有硬件资源,通过控制两组逆变器全控器件的通断以使锂电池内部产生自加热电流,通过电池间相互充放电的方法来产热,提高了热电转化效率。本发明适用于具有多个电机的电动汽车,能够满足双电机、多电机绕组、开绕组电机的不同需求。
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