本发明属于锂离子电池领域,更具体地,涉及一种碳包覆正交晶系纳米棒状Nb2O5材料及其制备方法,该方法包括如下步骤:将油酸和三辛胺按照比例混合均匀制得混合物A;然后将一定量的铌酸铵草酸盐加入到混合物A中搅拌得到溶液B;将溶液B进行微波水热反应;将步骤3中反应后得到的产物进行离心分离,得到固液混合物C;最后将固液混合物C放入管式炉中进行煅烧处理。将上述制备方法制得的Nb2O5材料用于制备锂离子混合超级电容器。本发明制备的碳包覆正交晶系纳米棒状Nb2O5材料,解决了目前常用的Nb2O5材料容量低、倍率性能较差的问题,还具有导电性能良好、制作方法简单易行、成本低廉和适合大规模生产等优点。
本发明涉及一种(Zr,Hf)B2陶瓷粉体的制备方法。技术方案是:按还原剂∶含(Zr,Hf)化合物∶硼源∶含碱金属化合物熔盐的质量比为1.0∶(1.0~5.0)∶(0.7~4.0)∶(0.2~18.0)配料,混匀,干燥,在保护性气氛和600~1300℃条件下热处理0.5~8h,用水或碱溶液溶解,洗涤,干燥,制得(Zr,Hf)B2陶瓷粉体。其中:还原剂为硅粉和铝粉中一种以上;含(Zr,Hf)化合物为金属(Zr,Hf)粉和(Zr,Hf)2粉中一种以上;硼源为硼矸、硼酸、四硼酸钠、四硼酸钾、四硼酸锂中一种以上;含碱金属化合物熔盐为氢氧化钠、硅酸钠、碳酸钠、氢氧化钾、硅酸钾、碳酸钾、氢氧化锂、硅酸锂、碳酸锂、铝酸钠中一种以上。本发明成本低、环境友好和易于工业化生产,所制制品粒度小和粒度分布窄。
本发明涉及一种多功能切钜镰刀,锂电池盒内设锂电池,锂电池盒外设电池盒盖和电动机开关;锂电池盒的一端设有电池盒连接片,电池盒连接片外通过连接片固定栓与电机连接片连接联通;电机连接片上设有电动机箱,电动机箱上设有大切片电动机、钜片电机、小切片电动机;大切片电动机上设有大切片,大切片上设有固定栓;钜片电机上设有钜片,钜片上设钜片固定栓;小切片电动机上设有小切片,小切片上设有小切片固定栓。本发明的积极效果:本装置在收割时省力,能够快速完成收割,而且同时对一种农作物切钜收割效力更高更省力。
本发明属于仿生合成领域,具体涉及一种利用表面展示外源蛋白合成的二氧化钛粉体及其制备方法和应用。所述二氧化钛粉体由内层的二氧化钛和包覆在其外层的碳化物组成;所述碳化物为表面展示有外源蛋白INP-nR5的细菌经高温热处理后的碳化产物。本发明利用细菌表面展示外源蛋白INP-nR5合成二氧化钛粉体,通过改变外源蛋白INP-nR5的重复序列片段,可以获得外层包覆有碳的棒状二氧化钛粉体;所述棒状二氧化钛粉体具有介孔结构、颗粒粒径小、外层包覆有碳,将其应用于制备锂离子电池负极材料,显示出了良好的储锂性能。
本发明公开了一种并列结构的归零码双级电光外调制器,涉及一种光调制器及其装置。本发明主要由芯片1、光反射器4、输入/输出光纤阵列5、光纤9组成;芯片1包括两个M-Z型干涉仪结构调制器,为平行并列结构;其中NRZ型数据信号调制器2接NRZ型数据信号6,时钟信号调制器3接时钟信号7;芯片1的右端是一个微光学结构的光反射器4;芯片1的左端,是输入/输出光纤阵列5,其中的V型槽固定有双光纤9。本发明将双级M-Z型铌酸锂外调制器的芯片长度减小了近一倍,能降低工艺难度,提高成品率,也减小了器件封装后的体积;另外,由于芯片长度减小也降低了工艺设备标准和原材料的成本,从而可显著降低铌酸锂外调制器成本。
本发明提供了一类新型对映纯的亚膦酰胺型双齿膦配体,其结构式如右,其中双齿膦配体的磷原子上的取代基R为烷基或芳基。其合成方法:4,4’,6,6’-四(三氟甲基)联苯-2,2’-二胺用正丁基锂在-40℃-0℃锂化;然后与二烷基氯化膦或二芳基氯化膦反应;自然升温至室温反应12-24H后,柱层析得到上述双膦配体。本发明以光活的4,4’,6,6’-四(三氟甲基)-联苯-2,2’-二胺和各种二烷基氯化膦或二苯基(或取代苯基基)氯化膦为原料制备了各种亚膦酰胺型双齿膦配体。本发明将上述对映体纯的亚膦酰胺型双齿膦配体应用于RH催化的烯酰胺和Α-脱氢氨基酸酯类化合物的不对称氢化,取得了非常好的效果,产物对映选择性高达99%。
本发明涉及一种基于助脱模剂的钴内标XRF分析用玻璃片的制备方法。其方案是:将0.1g三氧化二钴、6~7g四硼酸锂和0.1g助脱模剂混匀,得到含钴和助脱模剂的四硼酸锂,简称混合物Ⅰ。将1g碳酸锂、0.15~0.2g助脱模剂、0.05~0.08g碘化物和0.5g试料混匀,得到含碘和助脱模剂的碳酸锂,简称混合物Ⅱ。将5~6g混合物Ⅰ置于铂金坩埚中,再放入混合物Ⅱ,用剩余的混合物Ⅰ覆盖。将装有混合物Ⅰ和混合物Ⅱ的铂金坩埚置于高温炉中,在680~720℃预氧化,取出,移至另一高温炉内,在980~1050℃熔融;取出,自然冷却,剥离,脱模,得到基于助脱模剂的钴内标XRF分析用玻璃片。本发明环境友好、成本低和周期短,用所制制品分析的准确度高。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种(010)晶面优先生长的TiNb2O7材料及其制备方法和应用。本发明制备方法包括如下步骤:(1)将铌源和钛源分散到溶剂中,均匀混合后干燥,除去溶剂后得到前驱体;(2)将前驱体在含氧气氛中进行热处理得到中间体;(3)将中间体按设定的降温速率降温至回火温度,然后自然降温至室温,即可得到(010)晶面优先生长的TiNb2O7材料。本发明制备的TiNb2O7材料沿着(010)晶面优先生长,锂离子迁移距离短,锂离子能够沿着该结晶学方向进行快速迁移,具有高的比容量和优异的倍率性能,而且具有小的比表面积,用作锂离子电池的负极电极时能得到高的电极压实密度以及体积能量密度。
本发明属于锂电池技术领域,更具体地,涉及一种提升层状正极材料厚电极高电压下长循环性能的方法。该方法包括混浆和涂布之后,对浆料中溶剂的干燥工艺,通过溶剂的液相‑固相‑气相的转变过程,使得最后的干燥的电极成分保持液相浆料的均匀性和固相浆料的有序性,形成具有定向排列孔道的低迂曲度厚电极。一方面该低迂曲度的电极中的导电剂和粘结剂分布较为均匀,另一方面锂离子传输孔道的构建有利于电解液对极片的充分浸润和锂离子的快速传输,从而可以有效的保证电极中每个颗粒周围具有充分的电子和锂离子传输网络,保证厚电极中电化学反应的均匀性,有效避免因各项异形的体积变化导致颗粒的开裂,从而提升长循环稳定性。
本发明涉及二次电池技术领域,具体涉及一种凝胶聚合物电解质及其制备方法和电池。该方法将链段两侧由异氰酯封端的聚醚链段化合物单体、多元醇单体、反应溶剂和催化剂组成的反应体系在交联固化反应结束前加入电解液,并在加入所述电解液后继续交联固化反应至反应结束,得到凝胶聚合物电解质。本发明通过使用两类廉价易得原料,在室温下即可简单快速合成凝胶聚合物电解质,该凝胶电解质具有很高的离子导电率。同时,本发明实施例提供的凝胶电解质可应用于于NCM三元锂离子电池、LFP锂离子电池等其他类型锂离子二次电池、锂金属电池中,具有优异的电化学性能。
多元复合盐/氨溶液吸收制冷剂,它包括吸收剂和制冷剂,所述制冷剂为氨,其特征在于所述吸收剂为硝酸锂、硫氰酸钠和硫氰酸锂组成的多元复合盐。本发明多元复合盐/氨溶液吸收制冷剂克服了吸收剂只能采用单一盐份的偏见,创造性地采用多元复合盐作为吸收剂。这种多元复合盐同时具有了较好的吸收(NH3)和解吸(NH3)特性。本发明还同时公开了这种多元复合盐/氨溶液吸收制冷系统,以及应用该系统的制冷工艺。
本发明涉及一种地球物理勘探仪器便携式电源,属地球物理野外勘探仪器设备技术领域,其特征在于聚合物锂电池(2)、稳压滤波模块(3)设置在铸铝防水防爆盒(1)内;防水航空插头(4)和防水带灯电源指示开关(5)安装在铸铝防水防爆盒(1)的侧边;聚合物锂电池(2)和稳压滤波模块(3)通过电性连接;防水航空插头(4)采用4芯卡口式航空插头,与聚合物锂电池(2)通过电性连接组成充电回路,与稳压滤波模块(3)通过电性连接组成放电回路;防水带灯电源指示开关(5)与聚合物锂电池(2)的放电端通过电性连接组成开关控制回路。本发明相比同等容量的铅酸蓄电池放电时间更长,具有结构简单、防水防爆、体积小,重量轻、适用范围广的优点。
本发明公开了一种一维硫化锑?碳纳米线复合材料及其制备方法,本发明制备得到的一维Sb2S3/C纳米线复合材料,结构均一、硫化锑粒子规则统一且均匀分布在碳纳米线内部和表面,制备方法具有原料简单易得、价格低廉、合成方法简单、环境友好的优点;该材料用作锂离子电池负极材料时,循环稳定性好、比容量高、能有效抑制循环过程中合金化的体积膨胀,用于锂离子电池负极材料时,在100mA?g?1、150圈循环之后具有高达551mAh?g?1的容量。
本发明实施例提供了一种混合电池能源动力系统及其能源分配控制方法。所述系统包括:固体氧化物燃料电池系统、锂电池组、功率变换器和能源管理控制器;固体氧化物燃料电池系统与功率变换器连接,用于提供电源;锂电池组与功率变换器并连,用于提供电源;功率变换器与能源管理控制器连接,用于抽取固体氧化物燃料电池系统的输出功率;能源管理控制器,分别与固体氧化物燃料电池系统和锂电池组连接,用于控制固体氧化物燃料电池系统和锂电池组输出电量,实现能源分配。本发明实施例提供的混合电池能源动力系统及其能源分配控制方法,具有高效、稳定且耐用的特点。
本发明公开了一种无机纳米硅酸盐溶液的复合成膜树脂及制备工艺,各组分及其重量比为:水350‑400g、钾120‑180g、锂120‑180g、钠120‑180g、硅溶胶200‑240g、硅烷偶联剂12‑18g、甲基硅油12‑18g、聚丙烯酸锂12‑18g,本发明一种无机纳米硅酸盐溶液的复合成膜树脂及制备工艺,通过将水、钾、锂、钠、硅溶胶、硅烷偶联剂、甲基硅油、聚丙烯酸锂制成一种纳米硅酸盐类复合成膜树脂,成膜硬度和柔性好,附着力强。
本发明公开了一种单离子聚合物电解质隔膜的制备方法,采用水溶性单离子聚合物在聚乙烯醇溶液中成膜,乙醇作为凝固浴制备得到的单离子聚合物电解质隔膜,可有效提高锂离子的迁移数,同时离子电导率、稳定性及机械性能均较好。制备的单离子聚合物隔膜没有晶态区域存在,有效地提高了隔膜的孔隙率,同时也为锂离子提供了更加通畅的通道;隔膜孔隙率87.82%,吸液率到达88.46%;拉伸强度为8.42Mpa;加热到250℃不收缩,并且具有良好的柔韧性;热分解温度245℃,高于一般锂离子电池的工作温度;隔膜的电化学稳定窗口约4.4V,表明本发明实施例制备的PVA‑BAEE单离子聚合物电解质隔膜具有良好的电化学稳定性,满足锂离子电池对隔膜的电化学稳定性需求。
本发明属于锂离子电池负极材料领域,更具体地,涉及一种蜂窝状硅碳复合材料、其制备方法和应用。该硅碳复合材料通过一步反应制得,具有蜂窝状结构,包括三维贯通的多孔硅以及碳填充在所述多孔硅孔道中,所述多孔硅颗粒尺寸为1~3微米,所述多孔硅孔径为100~200纳米,介孔孔径为20~40纳米;所述多孔硅颗粒表面包覆有无定型碳。将本发明的硅碳复合材料用作锂离子电池负极材料,其循环性能和倍率性能良好,可应用于制作长寿命的高能量密度锂离子电池负极材料,由此解决现有技术用作锂离子电池材料的硅碳复合材料制备方法复杂、条件苛刻、成本昂贵等技术问题。
本发明提供一种高金属含量的纳米碳化硅材料的制备方法,以及使用该高金属含量的纳米碳化硅材料制备的电极、全碳化硅锂二次电池。该制备方法所用原料包括非晶碳化硅粉、聚硅氧烷、锂化聚乙炔和金属混合粉末,所述金属混合粉末由金属锂粉、金属铝粉、金属铍粉、金属镁粉、金属钛粉混合而成,并同时采用介质阻挡放电等离子体工艺和高能超快激光技术,所得到的米碳化硅材料中金属含量高;由该高金属含量的纳米碳化硅材料制备的电极组装而成的全碳化硅锂二次电池的寿命长、容量高、循环性能好,其首次库伦效率达到99.9%,放电平台为4.1~3.5V,比容量达到2450mAh/g,放电能量密度达到1600~2000Wh/kg,功率密度达到1600~2000W/kg,循环周期可以达到20000次。
本发明涉及一种基于紫外交联的离子导体/聚氧化乙烯复合固态电解质的制备方法,包括有以下步骤:1)将锂盐溶于离子液体中,通过磁力搅拌获得含有锂盐的离子液体;2)将含有锂盐的离子液体加入活化的MOFs材料中并研磨均匀,高温干燥后得到MOFs基离子导体;3)将聚氧化乙烯、锂盐和步骤2)中的MOFs基离子导体进行混合球磨,模压成型获得较致密的复合固态电解质薄膜;4)将交联液均匀涂敷在所得的复合固态电解质薄膜表面;5)待其充分吸收后,采用紫外光照射步骤4)中的复合固态电解质薄膜,制备得到离子导体/聚氧化乙烯复合固态电解质。本发明的有益效果是:该材料具有优异的综合性能,可作为固态电解质材料应用于固态电池。
本发明属于聚合物电解质技术领域,具体公开了一种催化伯胺‑丙烯酸酯双加成反应的方法及其应用,该方法在伯胺类单体和丙烯酸酯类单体的反应体系中引入锂盐作为催化剂,所述锂盐解离出的锂离子与所述丙烯酸酯类单体中的羧基进行配位,降低双键的电子云密度,从而催化所述伯胺类单体和所述丙烯酸酯类单体发生单加成反应后生成的仲胺类单加成中间产物进行第二步加成反应,得到叔胺类双加成产物。本发明利用锂盐催化伯胺‑丙烯酸酯双加成反应,大大提高了反应效率,转化率高,利用该反应体系原位制备凝胶聚合物电解质,简单高效,反应条件温和,制得的凝胶聚合物电解质材料结构稳定,具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种U形云母防火盖板及加工设备,包括云母盖板,所述云母盖板为U形座板,所述云母盖板由底板与其两侧壁上的立边板装配而成,所述云母盖板的原材料为云母纸,且云母纸的外侧壁上装配有有机硅胶,该U形云母防火盖板及加工设备,还包括热模压机;该U形云母防火盖板及加工设备,通过云母盖板形状的设置,能够最大化其与锂电池包之间的接触面积,进而便于使其包裹在锂电池的外表面上,配合上自身的散热能力,同时其自身云母纸与有机硅胶的设置,能够保证其绝缘效果,进而保证其防火效果的同时还能够最大化对锂电池进行高效散热,解决了现有云母盖板形状简单,散热效果和绝缘性差进而导致锂电池包易受热损坏的情况发生。
本发明公开了一种便携式布防摄像机,包括摄像机主体,还包括支撑主体、锂电池和硬盘录像机,所述支撑主体包括支撑底座、连接杆和弯杆,所述弯杆的一头插入连接杆固定安装,所述弯杆的另一头安装所述摄像机主体,所述支撑主体上设有锂电池安装装置,所述锂电池安装装置包括至少一个安装导轨,所述锂电池上设有与所述安装导轨相配合使用的卡槽,所述硬盘录像机安装在所述支撑主体上,该布防摄像机可以根据使用需要进行位置的布置,适合室外大型活动的监视使用,适合公安破案侦察等情况使用,整体体积较小,方便使用者进行携带和安装使用,可以不需要外接电源的条件下进行工作,具有防水功能,适合在户外雨天进行使用。
本发明涉及一种低成本高效率的新型注液方法,其具体步骤如下:锂电池固定在接触式夹具中,将放有电池的夹具置于高压密封仓体内,真空烘烤,烘烤后通入氮气,待腔体中的温度降至30‑50℃时,通过气缸驱动,将电池上升至位于腔体内侧壁上的注液嘴处;当注液嘴与电池的注液口对准后,管道外的阀门同时打开,注液嘴的电解液通过电池的注液口注入到锂电池中;当注入液达达到60%‑70%后,关闭与电解液储罐连接的阀门,同时对仓体内部和管道施和负压的循环,将电解液完全注入到锂电池中。本发明的优点是锂电池在烘烤冷却仓中直接进行注液,简化了制造工序,减少能耗,降低成本;同时有效避免电池在出烤箱后在外环境下吸水,延长了电池的寿命。
本发明公开了一种微纳结构磷酸铁的制备方法。将硫酸亚铁溶液、磷酸和氧化剂分别导入反应容器,氧化反应2~5h后,加入硫酸亚铁和磷酸总量10~0.05wt%的水溶性非离子表面活性剂,升温至50~100℃,紊流循环20~60分钟后,再加入5~20wt%氢氧化钠溶液,在线控制反应体系的pH为2.0~4.5;加碱完毕后,继续紊流循环20~60分钟,然后静置陈化120~600min后分离;用纯净水洗涤产物至pH5~7,将产物烘干并对产物表面进行热处理。该方法制备出流动性好、高分散性和比表面积可控的类球形磷酸铁纳米团簇,一次粒子小于100nm,团簇颗粒大小在200nm~2μm间调控,该产品可用于锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备,也可以用于食品添加剂、生物医药等领域。
本发明涉及一种钠离子插层Ti3C2 MXene材料及其制备方法。其技术方案是:按钛铝碳粉体∶盐酸溶液∶氟化锂粉体的质量比为(1.0~2.0)∶(2.0~4.0)∶1配料,在聚乙烯塑料容器中水浴搅拌,超声处理和离心处理,得到固体Ⅰ,然后将固体Ⅰ用去离子水和乙醇交替洗涤至上清液呈中性,过滤,制得Ti3C2 MXene材料。将所述Ti3C2 MXene材料置于NaOH溶液中,水浴搅拌,再进行超声处理和离心处理,用去离子水和乙醇交替洗涤至上清液呈中性,真空干燥,制得钠离子插层Ti3C2 MXene材料。发明具有制备条件温和和易于控制的特点;所制备的钠离子插层Ti3C2 MXene材料层间距大和比表面积大,应用于锂/钠离子电池中有较高的质量比容量。
本发明涉及一种叔丁基亚磺酰胺中的副产物叔丁基硫醇的工业化循环利用工艺,属叔丁基硫醇工业化循环利用技术领域。该工艺是将叔丁基亚磺酸硫代叔丁酯经锂氨还原后,在升温过程中将反应釜中挥发出来的氨气和叔丁基硫醇气体,先通过硫磺的异丙醇溶液时与硫磺发生反应,生成叔丁基二硫醚,再通过水和环保除臭剂气体吸收装置,使锂氨还原后生成的副产物叔丁基硫醇经升温或真空抽吸的方式充分吸收,再直接用于叔丁基亚磺酰胺的再生产。叔丁基硫醇的回收率达80%左右,有利于资源的回收利用,有效地降低产品生产成本,避免了叔丁基硫醇对环境造成的污染。解决了现有生产中产生的叔丁基硫醇未经处理或回收,对周围的环境造成很大影响的问题。
本发明涉及一种用于锂离子电池、超级电容器的高能量密度的碳纳米球/NiCo2O4复合材料及其制备方法与应用,所述的碳纳米球/NiCo2O4复合材料是粒径为100-300nm的核壳结构纳米微球,其内层是粒径为50-200nm的碳纳米球,外层是厚度为20~100nm的NiCo2O4包覆层。其制备方法为:先将粒径为50-200nm的碳纳米球与油酸钠混合后超声分散均匀;然后加入弱碱、Co2+和Ni2+,混合均匀后水热处理得到核壳(core-shell)结构的碳纳米球/NiCo2O4复合材料。该方法具有操作简单、环保、原料来源广泛、生产成本低廉等优点,适合大规模生产制备。利用该材料制备的锂离子电池负极材料的在首次放电容量可达到1600mAh/g。将这种材料用于超级电容器电极材料,其比电容可达到1420F/g(1A/g)。
本发明公开了一种等边三角形液压自行走CT断层扫描安检机,属于安检设备技术领域,包括等边三角形承力龙门架,等边三角形承力龙门架包括第一支撑杆、第二支撑杆和第三支撑杆;第一支撑杆、第二支撑杆、第三支撑杆底部设有行走轮胎安装架,行走轮胎安装架上安装有液压自行走马达轮胎,行走轮胎安装架上设有用于控制液压自行走马达轮胎的方向伺服电动舵机;等边三角形承力龙门架上设有机壳,机壳中设有用于驱动液压自行走马达轮胎运动的电动液压泵驱动总成和X光射线源,X光射线源与控制器连接,控制器与锂电池组连接,锂电池组设置在长方体锂电池组箱中,长方体锂电池组箱在第一连接杆的底部,第二横杆上设有L形X光探测架。
本发明公开了一种锗-碳氮纳米复合材料及其制备方法,先将氧化锗纳米线均匀分散于液态有机酯,加入吡咯、聚乙酸乙烯酯以及氧化性金属氯盐,搅拌充分反应生成氧化锗-碳氮复合前体;然后在还原性气氛中600℃~1000℃煅烧,得到锗-碳氮纳米复合电极材料;制备所得的锗-碳氮纳米复合材料中,锗纳米粒子以一定的距离相互分隔,分段填充于碳氮纳米管内部,形成豆荚状结构。通过本发明,制备了一种可应用于锂离子电池的复合材料,材料中的不连续锗颗粒之间的孔隙,有效缓冲锗充放电过程中产生的体积变化,同时碳氮层的包覆有利于减小接触电阻和形成稳定的固体电解质界面,提高电极的电子导电率和电化学稳定性,显示出了优异的储锂性能。
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