本发明提供了一种通过高温油热处理对高性能纤维进行功能改性的方法。首先配制氯化锂/N,N‑二甲基乙酰胺溶液,然后加入功能微纳米粒子;将高性能纤维织物浸渍后取出;接着将高性能纤维织物放入温度为165~250℃的高温油中热处理1~30s;最后取出高性能纤维织物冷却沥油,洗涤干净后烘干,得到功能改性的高性能纤维织物。该方法采用氯化锂/N,N‑二甲基乙酰胺溶液体系,能够破坏纤维之间的氢键;通过将带有氯化锂、N,N‑二甲基乙酰胺、功能微纳米粒子的高性能纤维放入高温油中,在高性能纤维表面形成油性“液膜”,高能量的油性“液膜”驱使功能微纳米粒子快速进入高性能纤维,显著提高了功能微纳米粒子的负载量及摩擦牢度。
本发明提供了一种超交联聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:将聚乙二醇和甲苯二异氰酸酯溶解于氯仿中,得到第一反应产物;在第一反应产物中加入锂基粘土,得到第二反应产物;将第二反应产物过滤并涂覆在模具上挥发成膜,得到超交联聚合物电解质,由于锂基粘土具有复杂的空间结构,能为Li+的快速运输提供良好的通道,因此具有较高离子电导率,将第二反应产物过滤并涂覆在模具上挥发成膜,得到超交联聚合物电解质,超交联聚合物电解质具有嵌段结构,综合了嵌段结构较强的机械性能和锂基粘土空间结构较好的电化学性能,具备很好的实用性。
本发明公开了一种制备二元或三元含氟磺酰亚胺碱金属盐和由这些二元或三元含氟磺酰亚胺的碱金属盐制备离子液体的方法,以及这些碱金属盐、离子液体作为电解质在碳基超级电容器、二次锂(离子)电池等中的应用。本发明提供的制备二元或三元含氟磺酰亚胺碱金属盐的方法操作步骤简短,产物易分离提纯,其产物的产率和纯度都很高;本发明提供的二元元或三元含氟磺酰亚胺锂的热稳定性和耐水解性好,其非水电解液具有较高的电导率和锂离子迁移数,同时表现出了较好的耐氧化能力,并与广泛应用的电极材料有良好的相容性;同时,含有二元或三元含氟磺酰亚胺阴离子的离子液体表现出低粘度、高电导率的性质,并具有宽的电化学窗口。
本发明属于锂离子电池领域,并具体公开了硅含量呈梭形梯度分布的负极材料及其制备方法和应用。该负极材料具有预设数量的硅/石墨涂层,并且预设数量的硅/石墨涂层中硅含量从上至下先增大后减少,呈梭形梯度分布,从而在保证负极材料载量的情况下,缓解由于大变形导致的负极材料上表面的开裂以及负极与集流器界面的脱粘。本发明提供的硅含量呈梭形梯度分布的负极材料能够有效地缓解硅负极在充放电过程中体积膨胀所导致的失效问题,提高硅/石墨电极的循环稳定性,而且适用于商业化的锂离子电池,进而提高锂离子电池的循环稳定性和能量密度。
本发明涉及一种嵌入石墨烯网络的介孔Li3VO4/C纳米椭球复合材料及其制备方法,该材料可作为高功率长寿命锂离子电池负极活性材料,其为石墨烯包覆的Li3VO4/C纳米椭球,其长为250~400nm、宽为150~250nm,Li3VO4/C纳米椭球上分布有介孔,其孔径大小为10~50nm本发明的有益效果是:基于原位石墨烯包覆、乙二醇分解碳化以及Li3VO4晶体收缩的合成机理,通过共沉淀、油浴加热以及高温烧结的方法,成功合成了嵌入石墨烯网络的介孔Li3VO4/C纳米椭球复合材料,本发明作为锂离子电池负极活性材料时,表现出优异的高倍率特性与循环稳定性,是高功率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。
本发明公开了一种能量回馈型双极性电流脉冲生成电路结构,包括输入滤波电容Cin,第一晶闸管S1,第二晶闸管S2,锂电池Buck变换器,超级电容储能全桥模块阀组,输出滤波电容Co及晶闸管换向电路;直流母线正极连接第一晶闸管S1和第二晶闸管S2的阳极,输入直流母线的负极连接超级电容储能全桥模块的下端子;第一晶闸管S1的阴极连接锂电池的阴极;输出电容Co的上端子与锂电池Buck变换器的第一滤波电感L1的右端子、晶闸管换向电路的上端子相连;输出电容Co的下端子与超级电容储能全桥模块阀组的下端子、晶闸管换向电路的下端子相连;还公开对应生成方法;可有效降低器件电压应力并实现较高的输出电压,提高能量利用效率。
本发明涉及一种分散具有石墨层状结构材料的方法,尤其涉及一种以大分子为模板的氮化硼分散方法。一种以大分子为模板的氮化硼分散方法,包括以下步骤:S1、以质量比为计,按羟丙基甲基纤维素:锂皂石:氮化硼=7:9:24~7:9:6的比例分别称量羟丙基甲基纤维素、锂皂石粉末和氮化硼粉体,备用;S2、向锂皂石粉末中加入去离子水,超声处理10~15min至其分散成透明溶液;S3、取氮化硼粉体置于透明溶液中,搅拌均匀后超声处理35~45min,得到稳定的分散液;S4、向分散液中加入羟丙基甲基纤维素,搅拌,得到均一的凝胶态产物;S5、将凝胶态产物进行干燥处理后,粉碎,即可得到分散后的氮化硼。
本发明涉及锡氧化物‑硬碳复合负极材料的制备方法,将酚类单体、醛类单体、锡盐、牺牲模板剂、水混合搅拌制得前驱液;前驱液通过喷雾干燥法进行造粒,得到前驱体颗粒;对前驱体颗粒进行煅烧,获得锡氧化物‑硬碳复合负极材料;一种锡氧化物‑硬碳复合负极材料,根据上述的制备方法制备而成;一种锡氧化物‑硬碳复合负极材料在锂离子电池中的应用。本发明的有益效果为:使用喷雾干燥法将硬碳与高比容量的锡氧化物复合,提升了锂离子电池测试比容量,使之远高于商业石墨材料;提升了锂离子电池的循环稳定性。
一种新的油基钻井液用有机累托石的生产方法,该有机累托石的主要成分是累托石、季铵盐。其生产工艺步骤为:A、钠化/锂化预处理;B、有机化反应;C、过滤、洗涤;D、陈化、干燥、粉碎。本发明的优点是,采用了钠盐及锂盐复合改性技术对钙基累托石原料进行钠化/锂化预处理,提高有机累托石产品的胶体流变性能;采用了可控的高温有机化工艺,充分推进有机化阳离子交换的化学反应,有机累托石的质量更稳定;采用了洗滤工艺,去除有机化阳离子交换反应产物的残余可溶性离子,进一步提高产品的高温稳定性,同时,还降低产品的杂质含量。
本发明公开了一种固态电解质及其制备方法,属于高分子材料领域。所述方法包括:制备磺脲聚合物和聚亚苯基砜磺酸聚合物;将磺脲聚合物和聚亚苯基砜磺酸聚合物进行缩合反应,得到聚亚砜基磺脲;将所述聚亚砜基磺脲与所述聚氧化乙烯进行缩合反应,将产物与环氧树脂进行开环聚合反应,得到聚亚砜基磺脲/聚氧化乙烯交联复合物;将所述聚亚砜基磺脲/聚氧化乙烯交联复合物用氯仿溶解,用氢化锂的酸性溶液对聚亚砜基磺脲/聚氧化乙烯交联复合物进行锂离子交换处理;用离子交换液对聚亚砜基磺脲/聚氧化乙烯交联复合物进行锂离子处理,得到固态电解质。所述固态电解质具有较好的机械强度和良好的离子电导率。
本发明公开了一种微藻户外规模化培养装置,包括培养主体箱和设备柜,培养主体箱包括箱体、电动遮阳篷和气泡石,电动遮阳篷安装在箱体的顶部;设备柜包括柜体、太阳能板、空气泵、水泵、逻辑控制器和锂电池,柜体的侧壁具有电源接口;箱体开放一侧与柜体开放一侧通过隔板连接为一体;太阳能板上安装有光照感应器;太阳能板与锂电池电性连接;光照感应器与电动遮阳篷串联,并分别与空气泵、水泵并联形成电路Ⅰ;锂电池与电源接口并联形成电路Ⅱ;电路Ⅰ、电路Ⅱ和逻辑控制器串联。本发明不仅能够自动控光、通气,增加水体扰动防止藻类自然沉降,且结构简单,方便搬运,降低光源及搬运成本,增加产量,使用寿命长。
本发明属于聚合物电解质技术领域,更具体地,涉及一种单离子凝胶聚合物电解质、其制备和应用。该单离子凝胶聚合物电解质通过原位热引发深共融溶剂中单离子单体的自由基聚合而制备得到,其中深共融溶剂由单离子单体与路易斯碱通过路易斯酸碱相互作用得到。该聚合物电解质应用于锂电池时,由于深共融溶剂的引入,提高了单离子凝胶聚合物电解质的离子电导率;而原位聚合方法改善了电解质与正负极材料的接触性;聚合的单离子网络固定了阴离子,提高了锂离子迁移数,从而抑制锂枝晶的生长,同时减少电池工作时的浓差极化,提升电池的倍率性能。
本发明提供一种电动车备用电池盒和电动车,所述电动车备用电池盒安装于电动车的车架与车座之间,包括盒壳体,所述盒壳体内容纳有锂电池,所述盒壳体包括相对设置的顶盖和底盖,所述底盖上设有能够固定于所述车架的若干盒固定脚,所述顶盖上设有若干固定槽,供所述车座的座固定脚插入固定,所述盒壳体上还设有充放电接口,所述锂电池通过所述充放电接口与所述电动车的车内电路连接为所述电动车供电,或者通过所述充放电接口与外界电源连接为所述锂电池充电。本发明的有益效果:能够有效的延长电动车的行使路程,还能够垫高车座的高度,且结构简单、使用方便。
本发明涉及一种PVDF基复合固体电解质及其制备方法,该复合固体电解质由PVDF基体、锂盐、氧化物无机固体电解质粉体以及塑晶化合物丁二腈组成,通过溶液浇铸法或流延法制备成膜后组装成全固态电池。本发明将丁二腈、氧化物无机固体电解质与PVDF基体复合,一方面有效降低了聚合物基体的结晶度并增大了锂盐在其中的解离度,从而提高了锂离子的迁移能力,另一方面丁二腈作为增塑剂在一定程度上增加了复合固体电解质膜的柔性,降低了其与正负极之间的界面阻抗,提高了全固态电池的循环和倍率性能。实验结果表明,本发明提供的复合固体电解质具有较高的离子电导率、较宽的电化学窗口以及良好的力学性能和热稳定性,在全固态电池领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种燃料电池电源系统及其能量控制方法,所述燃料电池电源系统包括燃料电池模块、锂电池模块、直流变换模块、直流输出模块、交流输出模块,所述直流变换模块包括DC/DC变换器单元和能量管理控制单元,其中:所述直流输出模块、所述交流输出模块通过直流母线与所述直流变换模块电连接,所述DC/DC变换器单元分别与所述燃料电池模块和/或所述锂电池模块电连接,所述能量管理控制单元电连接至所述DC/DC变换器单元,同时电连接至所述燃料电池模块和/或所述锂电池模块。本发明电路结构紧凑,使系统高效、长寿命运行,并且能够实现在系统各个部分间基本无通信的情况下的动态功率分配,保障了系统的全局稳定性。
本发明涉及嵌入式电路技术,具体涉及一种用于个人海上救援设备超低功耗待机的电路及方法,该电路包括锂电池、手动开关、触水开关、复位电路、开关电路、DC‑DC电路、控制器、外围设备、比例放大器和取消发射按钮组成。当手动开关或者触水开关作用时控制器上电,系统发射求救信号。当采集到取消发射的信号时,控制器控制开关电路关闭,锂电池电压不能给系统供电,系统待机。在触水开关、手动开关没有启动或取消按钮按下之后,系统处于待机状态,均只有毫微功耗的复位电路工作,在不影响监测遇险状态的同时,超低功耗待机,尽可能延长锂电池的待机时间。与现有技术相比,本发明电路简单,能有效提高救援设备的待机时间。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种促进电解液浸润的正极极片结构及其制备方法和应用。本发明制备方法包括:将金属网平放在锂电池正极极片表面,通过辊压机进行辊压,将金属网压入锂电池正极极片,然后移除金属网,即可得到正极极片结构,正极极片被金属网中的金属丝压到之处为沟道结构,未压之处为阵列单元。本发明通过利用金属网在平板正极上压制阵列沟道图案,获得的阵列沟道结构正极极片相较于平板正极极片,提供了大量的电解液传输通道,大幅缩短了其传输距离,有助于大幅减少电解液浸润时间,使电池内部充分浸润,同时增大了比表面积,能够降低电流密度,具有广阔的市场前景。
本发明提供了一种长航时燃料电池无人机能量控制方法及设备。所述方法包括:步骤1至步骤4。本发明充分考虑燃料电池和锂电池的输出特性和高效率工作区间,结合锂电池进行不同周期的燃料电池输出功率自适应优化控制,充分发挥燃料电池和锂电池的优势和潜能,在相同工况下提高燃料电池无人机的续航时间,进一步改善燃料电池无人机的实用性和经济性。
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。
本发明公开了一种水下森林保育系统,光伏板、设备柜固定于浮体上,设备柜内安装有空气泵、锂电池、可编程逻辑控制器,空气泵分别与锂电池、可编程逻辑控制器相连,光伏板、空气泵、锂电池、可编程逻辑控制器之间以电线连接。设备柜与补光环、曝气头、溶氧探头、光照探头和底部配重通过支撑杆连接,在支撑杆上装有伸缩套筒,支撑杆中空,在支撑杆内部布设输气管与电线。支撑杆上设置旋转轴承,旋转轴承通过连接杆与圆环毛刷连接,并与曝气输气管连通。溶氧探头和光照探头与支撑杆连接,溶氧探头和光照探头通过电线与可编程逻辑控制器连接。结构简单,使用寿命长,可提升水下光照补偿的持续性和稳定性,适用于多种水体的水生态修复,应用性强。
本发明涉及一种增程式山地果园单轨运输车,其不同之处在于:其包括传动系统;驱动系统,用于驱动所述传动系统,包括交流电机;能量转化系统,包括变频器、交流发电机、锂电池和双向DC/DC变换器,所述变频器的单相输入端口与所述交流发电机连接、三相输出端口与所述交流电机连接、直流端口与所述双向DC/DC变换器的高侧端连接,所述双向DC/DC变换器的低侧端与所述锂电池连接;及控制系统,包括PLC/HMI一体机和倾角传感器,所述PLC/HMI一体机的RS485通讯端口分别与所述变频器、双向DC/DC变换器、锂电池、交流电机、交流发电机和倾角传感器通讯。本发明能实现纯电动模式和混合动力模式的切换,使用方便,且能适用于山地果园。
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。
中冶有色为您提供最新的湖北武汉有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!