本发明涉及锂电池领域,针对硅负极在嵌锂过程中体积变化大的问题,提供一种高性能硅碳负极极片,配方为:按质量份数计,硅碳复合材料90~96份,添加剂多孔碳1~4份、导电剂0.5~2份,粘结剂1.2‑4份,其中硅碳复合材料由硅基材料和石墨材料组成。本发明采用多孔碳材料作为添加剂,可很好的缓冲硅基负极材料在充放电过程中带来的巨大体积效应,结构稳定性得到大大的提高,从而抑制负极膨胀。本发明还提供所述高性能硅碳负极极片的制备方法。
本发明涉及锂离子电池领域,为了克服现有技术方案加工难度高,不易将导电剂在正极涂层中分散均匀,极片阻抗高的不足,公开一种正极活性物质浆料、制作方法及一种正极极片。通过将不同结构维度的导电剂混合,在分散剂与增稠剂的作用下,提高导电剂在正极活性物质浆料中的分散性与稳定性,从而提高制得的正极极片的三维导电网络的完整性,减小正极极片的直流内阻,继而提高正极极片的电导性,改善锂离子电池倍率性能。
本发明公开了一种核壳粘结剂材料及其制备方法,该粘结剂材料可用于锂离子电池隔膜。该粘结剂材料具备核壳结构,壳层聚合物具有极性官能团,主要包含第一硬单体,保证粘结剂材料的高温稳定性;核层聚合物包含第二硬单体、软单体、极性单体以及交联功能单体,保证粘结性能。通过核壳结构的聚合物链段结构设计,能够在保证高温稳定性的同时,保持优良的粘结性能,有利于提高锂离子电池电化学性能。且该粘结剂材料制备方法节能环保、工艺简单、适用单体广,有利于大面积推广。
本发明公开了一种液流电池发电机系统,包括锌空气电池堆、锂电池堆、控制机构、储液箱、泵、电解液补液箱、旋风磁力分离器、晶粒收集瓶;控制机构包括数据采集器和控制器;磁力旋风分离器设置于锌空气电池堆与储液箱之间的通路上,被配置为能够用于分离电解液中产生的氢氧化铝颗粒;晶粒收集瓶被配置为能够回收电解液中产生的氢氧化铝颗粒。本发明增加了快速加热系统,由锂电池堆进行供电,采用微波加热板和加热棒共同加热;本发明系统中,还能够对电解液进行磁力分离净化,实时监测电解液的离子浓度并补充。
本发明公开了一种三明治结构的三层复合电解质及其制备方法和应用,本发明利用多官能度丙烯酸酯在引发剂的交联作用将含聚合物电解质、锂盐和无机电解质颗粒的混合溶液固化形成三明治结构复合电解质的中间层,两侧各涂敷一层较薄的凝胶电解质形成三明治结构的复合电解质。作为中间层的电解质不仅包含了无机电解质颗粒,其内部还因交联聚合作用锁定了部分液相,这两者均可以实现锂离子的快速传导,提高了复合电解质的离子电导率。两侧涂敷的凝胶电解质减小了电解质与正负极的界面阻抗。该三明治结构的复合电解质可应用固态电池在保持高离子电导的同时也实现了与正负极的柔性接触。
本发明提供了一种锂电池复合碳电极材料的制备方法。本发明采用木质素磺酸钠作为碳源,利用合适溶剂和超声作用使样品呈微球,再利用水热法直接合成二硫化钼,使其生长在木质素表面,然后通过高温热解制成我们需要的二硫化钼改性多孔微球碳材料。最后,对样品的电化学性能进行测试分析。本发明的有益效果主要体现在:制成的MoS2@C复合材料具有高比表面积,良好的循环和大电流充放电稳定性,高比电容等特点。
本发明涉及燃料电池阳极催化剂领域,尤其涉及一种生物形态Ni‑Li/C催化剂及其制备方法和应用,为解决现有技术中直接甲醇燃料电池催化剂的成本贵、制备过程复杂等问题,本发明采用以下方法:1)配制硝酸盐浸渍溶液;2)将生物形态模板浸渍于含锂硝酸盐混合水溶液中,浸渍后干燥,获得前驱体;3)对前驱体进行热处理,冷却后得到生物形态Ni‑Li/C催化剂。所制得的生物形态Ni‑Li/C催化剂的基体为高孔隙率的碳化生物形态模板,并且基体保持原生物形态模板的微观结构,活性组分以颗粒状金属Ni或NiO依附在模板纤维表面和内部,Li以细小的Li2CO3颗粒形式存在。
窑井漂浮式燃气泄漏检测装置,包括壳体和套设于壳体外侧的浮圈,壳体具有第一容纳腔,壳体的内部水平设有隔板,隔板将第一容纳腔分为上腔和下腔;上腔内设有单片机系统板、时钟模块、无线通讯模块和直流电压转换模块,下腔内设有锂电池;顶板设有插管,插管的内壁与隔板的上表面之间形成第二容纳腔,第二容纳腔内设有燃气浓度传感器,插管的顶部设有过滤顶盖;锂电池通过直流电压转换模块与单片机系统板电连接,单片机系统板与燃气浓度传感器、无线通讯模块、时钟模块电连接,单片机系统板通过无线通讯模块与上位机连接。本发明可以漂浮于积水环境中,同时其能够定期自动唤醒,检测周围环境中燃气浓度后将检测到的数值发送至上位机中。
一种氧化物柱撑MXene复合材料及其应用,所述复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的氧化物,其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX材料,用HF酸溶液处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在含阳离子表面活性剂的溶液中,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料加入含有氧化物前驱体溶液中,然后离心、水洗、干燥、于保护气氛下煅烧处理得到氧化物柱撑MXene材料。本发明提供了所述氧化物柱撑MXene复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,其可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
本发明公开了一种硅调控丝蛋白/磷酸钙盐复合材料制备的方法,包括煮天然蚕丝纤维,用蒸馏水洗涤去除丝胶;将丝蛋白溶解于饱和溴化锂溶液,透析得纯丝蛋白溶液;在纯丝蛋白溶液中滴加含有钙离子的溶液;快速加入含硅的溶液;滴加含有磷酸根离子的水溶液;搅拌后离心分离出沉淀,用去离子水洗涤去掉多余的盐分;将沉淀物干燥,将固体物质研磨成干粉,即得丝蛋白/磷酸钙盐复合材料。本发明通过改变体系中硅的最终质量百分比含量调控复合材料中的磷酸钙盐的种类;同时得到的复合材料尺寸达到纳米量级,所生成的复合材料具有良好的力学性能、生物相容性和生物活性,并且原料来源丰富,具有价格低廉的特点。
本发明公开了一种形貌可控的八硫化九钴材料的制备方法及其在电极中的应用,通过调控前驱体得到不同形貌的含钴金属有机框架结构,增大八硫化九钴的表面积,进而将其硫化得到不同形貌结构的八硫化九钴材料。本发明方法制备的Co9S8材料可以用来作为锂硫/室温钠硫电池的正极材料去装载单质硫并吸附固定多硫化物,也可用来修饰锂硫/室温钠硫电池的隔膜以阻隔多硫化物的穿梭。
本发明提供一种基于LSTM改进的正则化粒子滤波算法的电池寿命预测方法。首先利用锂电池检测系统采集一款电池容量衰退过程中的循环次数以及对应的放电容量数据。然后利用理论循环寿命40%的数据对锂电池容量衰退经验公式中的状态参数进行更新,并利用正则化粒子滤波算法解决重采样过程中出现的粒子耗尽问题,并将更新过程中,经验公式状态参数的变化数据作为长短时记忆网络LSTM的输入,对预测过程中状态参数的变化进行预测,最终将LSTM的预测结果带入带正则化粒子滤波的预测过程中,解决粒子滤波方法预测过程中状态参数不再改变的问题,提升预测精度。
本发明涉及一种咪唑类聚离子液体凝胶电解质及其制备方法,包括以下步骤:1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑溴与双三氟甲基磺酰亚胺锂溶液进行离子交换,得到1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺离子液体。取甲基丙烯酸羟乙酯单体、VBImTFSI、交联剂二甲基丙烯酸乙二醇酯在室温下混合,再加入引发剂偶氮二异丁腈热引发成为凝胶。本发明通过简单的“一锅法”成功制得了一种新型聚离子液体凝胶。该凝胶网络的主体由VBImTFSI和HEMA的乙烯基单元共聚构成,所形成的化学交联网络非常稳定并赋予了凝胶优异的机械性能。制备所得的离子液体凝胶电解质拥有高的热稳定性、机械性能、电化学稳定性和离子电导率。在柔性可穿戴、锂电池、太阳能电池、超级电容器等领域具有重要应用意义。
本发明公开了一种聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒复合材料及制备方法。本发明的方法包括制备聚吡咯纳米管,制备Co3O4颗粒粉末以及将Co3O4颗粒粉末和聚吡咯纳米管在无水乙醇中混合均匀得到聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒的复合材料的步骤。本发明的复合材料作为锂硫电池正极材料具有容纳硫在充放电过程中的体积变化,改善其硫正极导电性以及提高锂硫电池循环稳定性等优点。
具有无线充电功能的手机散热仪,其特征在于:由第一无叶风扇(1)、第二无叶风扇(2)、微型电动机(3)、温控电路(4)、单片机(5)、微型显示器(6)、带发射线圈的锂电池(7)、ABS材料外壳(8)、手机摄像头孔(9)、手机闪光灯孔(10)、手机音响孔(11)、充电口(12)、逆变电路(13)组成;装置中温控电路(4)将温度数据传给单片机(5),单片机(5)将其与温度阀值进行比较,后控制微型电动机(3)使得第一无叶风扇(1)、第二无叶风扇(2)开始工作。带发射线圈的锂电池(7)与手机构成一个电磁耦合感应器,逆变电路(13)将直流电转化成交流电,发射线圈所携带的交流电生成磁场,并通过感应使接收器线圈产生电压。
本发明公开了一种具有三维结构的金属电极,包括基材,所述基材至少一个表面具有网状结构的嵌入层;基材选自金属锂、钠、镁或铝;或者由金属锂、钠、镁、铝中的至少两种组成的合金;具有网状结构的嵌入层为单层或多层,选自金属层、聚合物层、半导体层、绝缘体层中的至少一种;网状结构为平面网状结构或立体三维网状结构;且嵌入层与基材的材质不同。本发明提供了一种具有三维结构的金属电极,可以实现抑制枝晶生长,减少体积膨胀的目的,从而提高电池库伦效率和使用寿命。
本发明公开了一种用于数据中心冷却的热电联产余热回收系统及控制方法,系统主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、凝结水泵、轴封加热器、给水泵、烟气余热回收装置、汽水换热器、疏水换热器、热水型溴化锂制冷机组、水水冷却换热器、冷却塔和数据中心机房,烟气余热回收装置与汽水换热器生产高温热水,用于驱动热水型溴化锂制冷机组生产冷冻水来为数据中心机房供冷,在室外环境温度降低时并利用水水冷却换热器通过自然冷却的方式来为数据中心机房供冷。本发明通过回收热电厂的烟气余热来满足数据中心机房的供冷需求,既提升了热电厂的能效水平,又降低了数据中心机房的PUE指标,有效推进绿色数据中心建设,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种氧化物复合固态电解质膜及制备方法与应用,由石榴石型氧化物电解质、耐碱性聚合物和纤维膜制成的复合膜与含三乙二醇二甲基丙烯酸酯的溶液进行原位热聚合复合得到。本发明使用PET纤维膜实现了超薄氧化物固态电解质膜的批量制备,构建了完整的氧化物导锂通道,超薄厚度又能减小电池内阻,机械强度可满足涂布烘干过程的收放卷工艺要求,不收缩、不断裂,可实现规模化生产制备;采用“基膜在上、浆料在下”的涂覆工艺,在较低的负载量下实现氧化物导锂通道的构筑,较好地覆盖纤维膜的大孔隙,防止电池微短路;石榴石型氧化物电解质/PET复合膜与TEGDMA原位热聚合复合,解决氧化物电解质刚性带来的电极/电解质固固界面问题,降低界面电阻。
本发明涉及一种储能体系器件材料的制备方法,特别涉及一种以蚕丝织物为牺牲模板制备氧化物型陶瓷织物复合固态电解质的方法,属于储能体系器件材料制备技术领域。本发明首先配置某种类型的氧化物型陶瓷织物金属离子前驱液;然后,将清洗干净的蚕丝织物浸渍前驱液,经高温煅烧后得到氧化物型陶瓷织物;最后,浇注“聚合物‑导电锂盐”体系的聚合物电解质得到氧化物型陶瓷织物复合固态电解质。该材料可应用于柔性固态锂电池中,具备良好的电化学性能和机械柔性。
本发明公开一种制备α,β,β—三氟苯乙烯的方法,在惰性气体氛围下,在卤化钯、锂盐和有机磷存在下,三氟乙烯基溴化锌和卤代苯反应得到α,β,β—三氟苯乙烯。本发明公开的制备方法具有原料成本低、工艺简单、反应条件温和、催化剂可循环利用和适合产业化生产等优点。制备的产品α,β,β—三氟苯乙烯适合用作聚合单体。
本发明公开的岩盐型LiTiO2球状纳米颗粒,其尺寸介于30~80nm。采用水热法制备,以钛酸四丁酯为先驱物制备的钛的羟基氧化物沉淀为钛源,硝酸锂为锂源,氢氧化钾为矿化剂,同时引入硝酸铅作为表面修饰剂来调节LiTiO2的形貌,最终制得纯度较高,尺寸均匀且介于30~80nm的LiTiO2球状纳米颗粒。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。
本发明公开了一种立式烧结余热驱动冷热电联供系统及其方法。系统包括烧结矿立式冷却装置、余热锅炉发电及蒸汽发生系统、双效溴化锂吸收式制冷机组和冷媒冷却水用户端系统。方法是:烧结矿立式冷却装置回收高温烧结矿的热量后,加热锅炉给水产生高温高压水蒸汽,推动汽轮机发电,从汽轮机中间级抽出的热蒸汽供应双效溴化锂制冷机组,产生7~10℃的冷媒水向冷用户供冷。汽轮机末端蒸汽通过与常温补水混合形成75~90℃的热水供至热用户。本发明将烧结矿立式冷却装置中回收的热能用于发电和集中供冷供热,有效地提高了固体颗粒余热资源的综合回收利用效率,能够在冶金行业特别是钢铁行业中推广应用,有效地促进节能减排。
本发明公开了一种辅酶Q类化合物的合成方法。它是将1mol 6-(3-甲基-(E)-4-砜基-2-丁烯基)-2,3,4,5-四甲氧基甲苯溶于反应溶剂中,再加入1.0~2.0mol的叔丁醇钾,再与1mol具有如下通式(其中m=1~9)的卤化物缩合:其中X为氯或溴,在-20~-90℃的低温下,与2~15mol锂溶于胺类化合物的还原剂反应脱砜,使用0.5~2.5mol 2,6-二羧基吡啶或2,4,6-三羧基吡啶催化剂,用硝酸铈铵(CAN)进行氧化,制得具有如下通式(n=2~10,n=m+1)的辅酶Qn,本发明是对Jae-Hong Min等(J.Org.Chem.2003,68,7925-7927)提出的辅酶Q10的合成方法的改进,目的是寻求一种试剂价廉易得和反应条件温和的合成方法,以使该方法更具工业化价值。
本发明涉及聚合物固态电池领域,公开了一种基于双硫键的自修复聚合物固态电解质及其制备方法。该聚合物固态电解质包括双硫键改性聚氨酯/聚氧化乙烯复合聚合物和锂盐,制备方法如下:在惰性气体氛围中,将聚氨酯预聚体溶解于有机溶剂中,加入双硫键单体和催化剂,在50~90℃下搅拌反应2~5h;反应完成后,加入聚氧化乙烯,在50~90℃下搅拌反应2~5h;反应完成后,加入锂盐,混合均匀后,倒入聚四氟乙烯板中,烘干,获得自修复聚合物固态电解质。本发明通过在聚氧化乙烯固态电解质中引入双硫键改性聚氨酯,使其在受损时能进行自修复,同时具有较高的机械强度和室温离子导电率。
本发明涉及一种储能功能材料的制备方法,特别涉及一种腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质及其制备方法,属于储能材料技术领域。本发明首先制备氧化物型陶瓷纳米颗粒;然后将氧化物型陶瓷纳米颗粒分散于腈纶溶液中配置纺丝前驱液,进行静电纺丝得到腈纶基氧化物型陶瓷纳米纤维;最后,将腈纶基氧化物型陶瓷纳米纤维与“聚合物‑导电锂盐”体系通过浇筑的方式复合,获得腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质。该材料可应用于柔性全固态锂电池为代表的储能领域,具有良好的电化学性能,机械柔性和高安全性。
本发明公开了一种用于水下设备的漂浮定位装置,包括连接筒体,连接筒体的顶端同轴固定连接有气囊壳体,气囊壳体的顶端同轴固定连接有防护壳体,防护壳体的一侧内壁固定连接有锂电池,锂电池的一侧设有机械定时器,防护壳体的顶端边缘固定连接有太阳能板,太阳能板的中心固定连接有指示灯,指示灯的中心固定连接有信号组件;连接筒体内转动安装有收卷组件,收卷组件上固定连接连接绳,连接筒体的底端通过螺纹结构连接有端盖。通过连接绳与水下设备固定连接,配合锁止销对连接绳进行固定,从而保持水下设备潜入的深度不变,气囊内充入气体,保证本发明漂浮在海面。
本发明公开了一种外肢体机器人中基于能量流的复合电源能量控制方法。针对外肢体机器人在不同工况下的功率需求以及佩戴轻量化的要求,本发明提出了一种基于锂电池主动控制的复合电源拓扑结构,采用能量流来描述不同的负载工况,建立能量流模型库。根据不同工况下的能量流模型,结合锂电池与超级电容的SOC,分别建立了尖峰功率模式、高功率模式、低功率模式以及负载制动馈电模式四种复合电源的工作模式。本发明解决了在电源重量受限的情况下,通过复合电源不同的工作模式来满足外肢体机器人不同工况的能量需求,实现了外肢体机器人的轻量化设计,提高了其工作性能。
一种夜行安全声呐测距装置,包括有腰带、锂电池、超声波测距模块、LED提示灯、功放模块、振动马达、GPS定位模块和控制器系统,所述控制器系统包括有微处理器,所述微处理器与超声波测距模块、功放模块、振动马达和GPS定位模块电性相连;所述腰带外侧固定连接有腰包,所述腰包上端外侧固定连接有LED提示灯,所述腰包外侧固定连接有功放模块,所述功放模块电性连接有电路板块,所述电路板块固定连接在腰包内部,所述电路板块包括锂电池、超声波测距模块、振动马达、GPS定位模块和控制器系统,所述腰包外侧设有报警拉环。
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