本发明提供一种高倍率钛铌氧化物微球及其制备方法和应用,该制备方法分别以五氯化铌及钛酸异丙酯为铌源和钛源,通过溶剂热反应和脱水处理制得高倍率钛铌氧化物微球。本发明所得的高倍率钛铌氧化物微球具备更大的比表面积,在相同的充放电时间内,有更多的锂离子进入到材料内部,进而使其放电比容量得以提高,可以很好地提高嵌锂容量和倍率性能,当将本发明制得的高倍率钛铌氧化物微球用做锂离子电池的负极材料时,其容量密度高达250mAh/g。
本发明公开了一种新型能源膜及其制作方法,所述制作方法包括:S1、按照前膜保护层、粘结膜、太阳能电池片、粘结膜和热封膜的顺序放入热层压机,在预设的热层压机参数条件下层压成型,形成太阳能充电板;S2、将层压成型的太阳能充电板、锂电池和热封膜按照顺序放入热封机,在预设的热封机参数条件下,热封成型,形成能源膜;S3、用导线连接太阳能电池片和锂电池。本发明在能源膜制作的过程中加入了粘结膜和热封膜,具有更轻、更薄以及一定的弯曲性能,并且能将太阳能的电能存储于超薄锂电池中,在没有光照或者光照不足的情况下也能为用电设备充电。
本发明公开了智能井盖监控系统,包括井盖,锂电池电源模组,传感器模块,RTU模块,软件系统和监控系统,井盖的背部安装有锂电池电源模组,传感器模块和RTU模块,传感器模块通信连接有RTU模块,锂电池电源模组电性连接有RTU模块,井盖的下端安装有监控系统。本发明通过将模块进行独立化设计,可以单独更换,更换过程方便,更换成本低,提升了监控井盖的准确性,采用最新的NB‑LOT网络,信号能够穿透井盖,保证数据稳定传输,网络资费低,巡检人员现场修改设备参数信息时,不用打开井盖修改其配参数信息,降低人力劳动成本,整体模块化的产品尺寸小,方便设备安装和携带,施工简单、方便,能够适应各式各样的井盖。
本发明属于锂离子电池应用相关技术领域,并具体公开了一种相变调温隔膜及其制备方法和应用。该相变调温隔膜由具有核壳结构的纤维组成,所述核层为具有储热功能的相变材料,壳层为具有电解液亲和性的聚合物膜,所述相变材料原位包封于所述聚合物膜内。本发明还公开了上述相变调温隔膜的制备方法以及其在锂离子电池中的应用。本发明将相变调温隔膜替代传统聚烯烃隔膜应用在锂离子电池中,其中核层相变材料能有效的存储电池中产生的热量,减少热量聚集,避免电池内部温度过热,壳层聚合物膜的良好电解液亲和性能促进电池内部离子传输,提升电池的电化学性能。
本发明涉及锂离子电池隔膜技术领域,具体涉及一种沸石/聚酰亚胺复合膜的制备方法及应用。先通过缩聚合成法合成掺杂沸石的聚酰胺酸前驱体铸膜液;再将所得铸膜液在基板上涂膜,通过非溶剂致相分离法得到沸石/聚酰胺酸复合多孔膜;最后将所得沸石/聚酰胺酸复合多孔膜经过梯度升温热酰亚胺化得到沸石/聚酰亚胺复合膜。本发明制备的沸石/聚酰亚胺复合膜,复合膜中的沸石具有独特的通道结构和高的表面积,作为锂离子电池的隔膜时,当沸石的通道吸收足够量的电解液时,锂离子既可以在沸石粒子外部的孔隙扩散,又可以在沸石本身的孔道结构扩散,这有效地提高了隔膜的电解液润湿性和吸液率,还能提高离子电导率等电化学性能。
本发明公开的一种基于全物理交联的双网络结构高分子水凝胶的制备方法。该制备方法中,基于高分子聚合物中大量的羟基与酰胺基之间易形成氢键和RDS溶胶型锂藻土可作为聚丙烯酰胺网络的物理交联点的特点,通过自由基聚合制备纳米锂藻土/聚丙烯酰胺第一网络,再通过冷冻/解冻循环法使聚乙烯醇物理交联得到第二网络,从而以两步法合成聚乙烯醇/聚丙烯酰胺‑锂藻土全物理交联双网络水凝胶。本发明具有操作简单,易于控制,制备条件温和,时间和空间可操控性及选择性,可重复性好,绿色环保,仪器设备简单,成本低廉等优点,在药物输送及控制释放、组织工程、生物仿生、人工肌肉及生物传感器等领域具有广阔的应用前景。
本发明提出了一种激光三角雀,在三角雀外壳内设置激光发射器,可以在按摩的同时提供激光或者红光治疗功能;在三角雀外壳内设置震动马达,可以在按摩时辅助按摩,给用户带来更好的体验感;通过在三角雀外壳内设置锂电池,在控制板上设置充电管理模块,可以使三角雀通过USB数据线进行充电,并通过锂电池进行供电,使得三角雀的充电更方便;在三角雀外壳中设置的激光发射器、震动马达、锂电池和控制板均不会扩展三角雀的体积,可以合理使用三角雀外壳内的体积,实现小型化;可以根据人体工程学设计,可以用于刮痧,在雀脚安装有透明件,激光可以通过透明件透出。
本发明提供一种活体水产品运输箱,包括用于装载水产品的箱体及设置在箱体一侧的设备盒,所述箱体的上端设有取放水产品的开孔,并安装有封闭开孔的盖板,箱体的下端一侧设有出水管口,用于排出箱体内的水;所述设备盒并列分布有第一设备室、第二设备室和第三设备室,所述第一设备室内安装有水泵,水泵的进水口外接箱体侧端的进水管接头。锂电池组用于向水泵、增氧机和照明灯提供电力,保持正常的抽水、照明和增氧,锂电池组可通过充电接口进行车载充电,能及时补充锂电池组的电量。第一开关、第二开关、第三开关和第四开关可对相应的电路部件进行单独控制,使操作便捷。
本发明涉及2‑[(2‑二甲胺基苯基)(苯基)膦]‑N,N‑二甲苯胺碘化亚铜配合物及其合成方法和应用,本发明首先将2‑溴苯胺与碘甲烷发生取代反应生成N,N‑二甲基‑2‑溴苯胺,然后将所述N,N‑二甲基‑2‑溴苯胺与正丁基锂在四氢呋喃溶液中反应生成芳基锂;将所述的芳基锂继续与二氯代苯基膦反应生成配体2‑[(2‑二甲胺基苯基)(苯基)膦]‑N,N‑二甲苯胺(ppda),最后,将所述ppda与碘化亚铜在二氯甲烷溶液中反应,得到所述目标产物。利用本发明方法合成目标产物产率高,达72%,且本发明合成方法简单、易操作。另外,本发明的目标产物具有双发射特性,可作为发光材料组装OLED,具有良好的应用前景。
本发明的一种用于智能鱼漂的感应器及智能鱼漂,其中,感应器包括电源电路、无线收发器、振动传感器和控制器,利用振动传感器以获取鱼漂周围水域内的水波振动程度,并将获取到的数据利用无线收发器发送至智能终端,通过智能终端以得到水波振动幅度,从而以判断是否需要提竿,以获取提竿准确时机,提高垂钓的成功几率;同时,本发明通过将控制器与第一开关相连,配合将控制器与无线收发器的控制开关相连;控制器根据振动传感器是否处于数据采集过程,从而以控制第一开关和控制开关的通断,从而降低无线收发器和振动传感器的能耗,延长锂电池模块的使用寿命,解决锂电池模块体积小与锂电池使用寿命短之间的矛盾。
本发明公开了一种分层结构MoSxSe2‑x/石墨烯(0.5≤x≤1.5)负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。该电极材料为多层堆叠结构,为锂、钠离子的嵌入提供了更大的空间,本发明将氧化石墨烯溶液、钼酸铵和硫脲水热后得到MoS2/石墨烯材料,然后与单质硒混合均匀,在氮气中煅烧。硒原子取代部分硫原子,形成分层结构MoSxSe2‑x/石墨烯(0.5≤x≤1.5)复合材料。本发明经过简单的水热法和煅烧法,制备出分层结构MoSxSe2‑x/石墨烯(0.5≤x≤1.5)复合材料,不仅能够提高材料的比容量和锂离子扩散速率,而且能够克服纳米颗粒的团聚与重叠问题,作为锂、钠离子电池负极材料具有很大的应用前景。
本发明公开了一种钠离子插层型氧化钛纳米管及其制备方法,属于无机纳米材料领域。采用水热法制备Na2Ti3O7·2H2O纳米带,并通过丁基锂与Na2Ti3O7·2H2O纳米带层间的水分子反应,得到Na2Ti3O7·xH2O纳米管。本发明纳米管具有Na2Ti3O7·xH2O的分子式,其中,x的值为0≤x<2,晶体结构为单斜晶相,纳米管的直径为5~10nm。本发明通过丁基锂中锂与Na2Ti3O7·2H2O纳米带晶格中两侧的水反应,使得两侧与中间具有不同的元素分布从而卷曲成管状。本发明制备方法能够通过选择纳米带的宽度调整纳米管的直径,适合多种应用需求。
本发明的一种电池黑粉与高硅钴白合金的协同处理方法,包括以下步骤:将电池黑粉与高硅钴白合金的粉末混合破碎、焙烧,得到焙烧物料;将焙烧物料与水混合后依次进行湿法球磨、筛分、过滤、洗涤,得到含锂溶液和含镍、钴、锰、铝、铜、铁的滤渣;将含锂溶液浓缩结晶得到硅酸锂;将滤渣依次加入水、硫酸后用双氧水浸出,得到浸出物料;将浸出物料过滤、洗涤,得到含镍、钴、锰、铝、铜、铁的硫酸盐溶液和酸浸渣;将含镍、钴、锰、铝、铜、铁的硫酸盐溶液的pH调节至3.0‑5.5除铝、铁,得到除杂液;将除杂液用铜萃取剂萃取分离铜后再萃取分离镍、钴、锰。本发明能够促进钴的浸出效果、使白合金中的钴浸出率提高到99%以上。
本发明提供了一种锂硫电池添加剂,以及含有该添加剂的正极材料及其制备方法,所述的添加剂为负载在氧化碳材料中的含有丰富且暴露的强弧对电子基团-OH的水滑石、类水滑石或层状金属氢氧化物。本发明中的正极材料使用的导电碳材料具有良好的吸附能力且具有高比表面积、大孔容、多孔结构,电化学活性物质为硫。添加剂是含有强孤对电子基团的物质。放电过程中产生的多硫化锂能够以配位等方式与添加剂形成相互作用,使其在电解液中的溶解被抑制,因此可以有效降低活性物质的损失以及改善锂负极腐蚀、容量衰减迅速等问题。
本发明涉及一种金属氧化物/导电聚合物双重修饰的硫复合正极材料的制备方法,首先采用五水硫代硫酸钠、聚乙烯吡咯烷酮合成了空心纳米硫颗粒,该结构既提高了硫的利用率又能够向内释放锂化过程产生的膨胀收缩应力;接着将聚苯胺包覆在空心的纳米硫外层,利用高温硫化处理使聚苯胺和硫之间产生强烈的化学键,促使聚苯胺同时具备物理屏障和化学作用力共同抑制聚硫化合物的散失,提高电池循环的稳定性;最后利用镍金属氢氧化物良好的电化学性能进行外部修饰,提高复合材料浸润性和离子电子的传输效率,进一步提高锂硫电池的电化学性能。采用本发明方法制备的锂硫电池具有能量密度高、循环性能好、倍率性能佳等优点。
本发明属于无机材料和能源材料技术领域,提供了具有纳米片-微米球二级结构的磷酸铁晶体的制备方法。配制表面活性剂溶液,表面活性剂溶液的浓度不低于3g/L;向表面活性剂溶液中添加铁盐,并搅拌充分溶解,向上述溶液中滴加磷酸,控制溶液的pH值小于2.5,在充分混合后将溶液转移至高压反应釜,在110~180℃保温1~24小时;所得沉淀过滤后洗涤干燥。通过本发明方法可以得到单斜或正交晶系、由纳米片密堆积形成微米球的纳-微二级结构的磷酸铁晶体。该产物作为铁源和磷源所合成的锂离子电池正极材料磷酸铁锂不仅有非常高的比容量、充放电效率、循环性能和高倍率性能,而且具有很高的压实密度,而且提高了锂离子电池的体积储能密度。本制备方法简单,产品形貌易于调控,适于大规模化工业生产。
本发明公开了一种NiMo析氢电催化剂的制备方法,属于电催化析氢领域。首先,将六水合硝酸镍和二水合钼酸钠分别制备成溶液;接着,将两种溶液均转移到反应釜中,向溶液中加入泡沫镍,进行水热反应,得到钼酸镍前驱体材料;然后,将制备的钼酸镍前驱体置于管式炉中,在氮气氛围下进行热处理,得到钼酸镍;最后,以钼酸镍为工作电极,锂片或者钠片为对电极,六氟磷酸锂或者六氟磷酸钠为电解质,组装获得锂电池或钠电池,将该电池静置设定时长后,对电池进行放电,得到NiMo析氢电催化剂。本发明方法不需要高温、强还原剂,过程相对温和,能精确控制材料的组成。
本发明涉及一种高倍率铌钨氧化物快充电极材料及其制备方法和应用,上述电极材料的制备包括如下步骤:将NbO2和WO2混合并研磨后压制成块状,再将其由室温加热至1200℃后空冷冷却至室温即可。本发明中通过高温热氧化法制备了微米级尺寸的Nb16W5O55和Nb18W16O93两种铌钨氧化物作为锂离子电池负极材料,上述微米级活性物质可在几分钟内发生脱锂和嵌锂反应,对高功率快速充电器件具有重要意义,且其微米级结构可有效提高电池整体的体积能量密度,突破了传统的电极材料纳米结构策略,亚稳态的晶体结构有效克服了离子扩散和电子导电性能差的问题。
本发明公开一种热塑性树脂组合物,包括如下重量份的成分:ABS 90‑99.5份、锂霞石0.5‑10份和加工助剂0.1‑1份。本发明通过在热塑性树脂组合物中加入锂霞石,得到具有低收缩特性的热塑性树脂组合物。与现有技术比,锂霞石具有最低的比容比(r),低于100%。通过调控比容比(r),能够获得最优的低收缩率特性,且不影响材料整体力学性能。同时,本发明还公开了所述热塑性树脂组合物的制备方法及应用。
本发明公开了一种处理电池粉的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池拆解、破碎、分选;配制浓度1‑50%二乙醇胺溶液A;将黑粉加入二乙醇胺溶液A中搅拌浆化,升温至40~80℃反应1‑5h;加酸浸出,控制PH值0.5‑2.0;加入氧化剂,在40~80℃反应4‑8h;固液分离,分离液为含钴、锰、镍、铝、铜、铁、锂的盐溶液B,浸出渣为不溶性的石墨;浸出渣除去杂质硅,过滤洗涤至中性得到石墨产品;所述溶液B用碱调PH至3.0‑3.5,除去杂质元素,得到溶液C;溶液C用Cp150萃取分离Cu;分铜后液用P204萃取分离Ni、Co、Mn元素,萃余液回收锂。本发明工艺流程短,且Co、Ni、Mn、Li等有价金属和石墨都得到了回收利用。
本发明公开了一种氢能汽车的智能补电系统及其方法,包括控制系统、执行系统和显示系统,所述控制系统包括车载T‑BOX和VCU,所述执行系统包括燃料电池系统、锂电池系统、升压DCDC和12VDCDC,所述显示系统包括云平台和手机APP,所述车载T‑BOX和VCU之间通过CAN通讯连接,所述燃料电池系统的输出端与升压DCDC连接,所述锂电池系统和升压DCDC的输出端均与12VDCDC连接,所述12VDCDC的输出端与12V蓄电池连接,所述车载T‑BOX的输出端与云平台连接,所述云平台与手机APP连接;所述车载T‑BOX:采集12V蓄电池的电压判断蓄电池的电量,电量低于设定的阀值。该氢能汽车的智能补电系统及其方法,通过依据车载T‑BOX对电池的电量监控,通过VCU控制高压锂电池系统和FCS供电给12VDCDC,为12V蓄电池充电。
本发明涉及垃圾处理技术领域,具体涉及一种节能型数据中心供能系统及工艺。其包括垃圾高温气化装置、燃气发电装置和溴化锂制冷装置;垃圾高温气化装置用于分解垃圾并将垃圾高温气化形成合成气,且回收余热蒸汽输送至溴化锂制冷装置;溴化锂制冷装置用于接收余热蒸汽并制得冷量,且将冷量供应给数据中心;燃气发电装置用于接收合成气发电,且将电量供应给数据中心。本申请具有既可以实现垃圾的无害化、减量化和资源化处理,又可以实现大幅提升垃圾高温气化装置的能源利用率的效果。
一种太阳伞,包括遮阳布、伞骨、伞柄,伞骨上覆盖遮阳布,伞骨与伞柄装配。所述遮阳布上设有柔性光伏面板,伞骨上设有多个LED灯,伞柄上安装有风扇,伞柄内设有锂电池,伞柄上安装有照明开关、风扇开关。所述柔性光伏面板通过电源控制装置连接锂电池。锂电池通过线路分别连接照明开关、多个LED灯,构成照明回路。锂电池通过线路分别连接风扇开关、风扇,构成吹风回路。本实用新型一种太阳伞,增加了伞内的吹风系统,可以在炎炎夏日为伞下的人们送去微风。增加了LED照明系统,可以在阴暗的雨天为照明。增加柔性光伏面板,实现新能源的利用,将太阳光转化为电能,通过电源控制装置储存在伞柄内的蓄电池中,供风扇和LED灯使用,实现能量的自给自足。
本实用新型公开了一种TWP3‑M型移动式风廓线雷达频综供电模块,供电模块设置于风廓线雷达频综电源与风廓线雷达频综之间,其特征在于,该模块包括与风廓线雷达频综电源连接的电源选择开关,电源选择开关包括两个并联支路,第一支路用于选通风廓线雷达频综电源,第二支路用于选通风廓线雷达频综电源的备用电源,备用电源包括相互连接的锂电池充电控制器、锂电池,其中锂电池充电控制器与风廓线雷达频综电源相连,电源选择开关之后连接稳压器,稳压器后接风廓线雷达频综。按照本实用新型实现的供电模块,优化雷达频综供电,加入大容量锂电池不间断电源控制模块,确保雷达系统短暂或3小时内断电后频综系统能够继续稳定工作。
本实用新型公开了一种书夹式夜灯,包括支撑臂、左侧灯板、右侧灯板、书夹、充电口、电源开关、充电线、电路板、锂电池和灯板安装架;支撑臂包括竖臂和横臂,竖臂与横臂垂直相交,书夹固定安装在竖臂的底端,锂电池和电路板设置在横臂内,锂电池连接至电路板,电源开关设置在横臂的侧面,电源开关连接至电路板,充电口连接至锂电池,横臂顶端设置有转动轴,转动轴铰连接至支撑轴,支撑轴与灯板安装架转动连接,灯板安装架上连接至左侧灯板和右侧灯板,左侧灯板和右侧灯板上均固定安装有LED灯条,左侧灯板和右侧灯板均通过导线连接至电路板。本实用新型结构简单,使用方便,使看书过程中能够更好的得到光照效果。
本实用新型提供一种可盛放钥匙的手机壳,包括锂电池和包裹手机背部及手机四侧外围的壳体,壳体的外侧壁向内凹设有能够收容钥匙或者小物件的凹槽和用于收容锂电池的电池槽,凹槽的一半区间为敞开区间,另一半区间为与敞开区间连通的遮蔽区间,遮蔽区间的上端被其顶壁遮蔽,敞开区间的上端无顶壁敞开,一滑盖抽拉式的设于遮蔽区间,抽出滑盖时,滑盖可遮蔽敞开区间的上端,滑盖由铁磁性物质制成,遮蔽区间远离敞开区间的一侧设有继电器,电池槽内具有与锂电池的电极连接的适配器,继电器通过导线与适配器连接,锂电池与适配器接触时,继电器导通并吸附滑盖移向遮蔽区间而使敞开区间敞开。
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