本发明公开了一种Co3O4/Pd纳米复合电极材料及其制备方法,该方法为:将NH4HCO3溶液加入到Co(NO3)2溶液中进行沉淀反应制备前驱体,并将其在空气中煅烧制得Co3O4材料,其颗粒经粗化处理后,超声分散到胶体Pd液中,得到Co3O4/Pd纳米复合电极材料,其中Pd颗粒为高分散超细纳米颗粒,均匀修饰在Co3O4颗粒表面。该材料用于锂离子电池负极材料时,能有效提高材料的首次库仑效率。
本发明公开了一种降低镍钴铝前驱体硫含量的方法。采用传统的氢氧化钠、氢氧化锂等碱液可以去除吸附在镍钴铝前驱体表面的硫酸根,而对镍钴铝前驱体晶体结构中硫酸根去除效果不佳,难以满足动力电池正极材料对杂质硫含量的要求。本发明将镍钴铝混合金属溶液、氢氧化钠和氨水同时加入反应釜中,通过控制反应条件,得到镍钴铝前驱体;镍钴铝前驱体脱除母液后转移到洗涤釜中进行浆洗和水洗,再进行干燥,过筛,得到硫含量≤1000ppm镍钴铝前驱体。本发明的洗涤溶液成本低,洗涤工艺简单、可操作性强、效率高,对镍钴铝前驱体微观形貌无破坏作用,是一种适用于工业生产的工艺,具有实用价值。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,且公开了一种聚己内酰胺包覆CoFe2O4负载多孔碳的负极材料及其制法,包括以下配方原料:聚己内酰胺包覆CoFe2O4空心微球、对苯二甲醛、乙二胺、三乙烯四胺、丙烯酸甲酯。该一种聚己内酰胺包覆CoFe2O4负载多孔碳的负极材料及其制法,聚己内酰胺限制了Co‑Fe配位聚合物的生长,煅烧形成纳米CoFe2O4空心微球,缩短了Li+在电解池和负极材料之间的传输距离,降低了负极材料的极化效应,聚酰胺‑胺基超支化聚合物三维树状支化结构,煅烧形成N掺杂多孔碳,具有超大的比表面和丰富的孔隙结构,使CoFe2O4空心微球均匀的分散和附着,N掺杂多孔碳具有良好的导电性,降低了负极材料的界面电阻,提高了Li+和电荷的传输速率。
本发明提供了一种电源管理系统和方法,系统包括由若干个磷酸铁锂电池并联组成的蓄电池组、DC‑DC转换单元、主控单元和电源控制单元;蓄电池组将输出电压传输至DC‑DC转换单元;主控单元根据负载的总瓦数和负载的总瓦数百分比来确定给负载设定电压值和电流值,并根据设定的电压值和电流值调节电源控制单元的控制值;电源控制单元根据控制值向DC‑DC转换单元发送升压指令或调整指令;DC‑DC转换单元根据升压指令对其输入电压进行升压,并将其传输至负载;或根据调整指令对输入电压电流进行调整,并将其传输至负载。通过主控单元根据负载的总瓦数百分比与红外接口可调的各种参数值来控制负载的电流和电压,从而可以达到最优节能控制负载的目的。
本发明公开了制备双氟磺酰亚胺铵及双氟磺酰亚胺碱金属盐的方法,双氯磺酰亚胺与高活性的无水氯化铵在有机溶剂进行铵化反应得到双氯磺酰亚胺铵;双氯磺酰亚胺铵与高活性无水氟化铵在有机溶剂进行氟化反应,浓缩析晶后得到双氟磺酰亚胺铵粗品;将粗品溶于有机溶剂中,并加入阳离子吸附剂,析晶后得到高纯双氟磺酰亚胺铵;或者将粗品在有机溶剂下,与含有碱金属阳离子的化合物进行反应,得到双氟磺酰亚胺碱金属盐溶液;向溶液中加入阳离子吸附剂,析晶后得到高纯双氟磺酰亚胺碱金属盐。本发明以较高收率得到高纯的双氟磺酰亚胺盐,可以作为锂离子电池、超级电容器等新能源器件中的关键的高性能电解质材料。
本发明公开了一种铝离子电池电解质溶液与电池。铝离子电池电解质溶液由三氯化铝、活化剂和溶剂组成。先将活化剂溶解在溶剂中,再加入三氯化铝,得到电解质溶液。组装电池时先将电解质溶液灌注在电池壳体中,再将碳电极阴极和铝阳极浸没于该溶液中,抽真空排气后密封电池壳体后即得到一种固液铝离子电池。它是一种能重复充放电的二次电池,具有能量密度高,性价比高,安全性优于锂离子电池,能快速充放电等优点,适合于用作乘用车动力电池,也可以用做与可再生能源发电装置配套的储能装置。
一种高压架空线下的混合能源采集存储系统,所述混合能源采集存储系统包括混合能源采集模块、功率管理模块、复合存储模块以及中央控制单元,所述的混合能源采集模块用于将高压架空线下方电磁场能量,太阳能以及风能转换为电能;所述的功率管理模块用于针对混合能源进行最大功率点跟踪及功率控制;所述的复合储能模块用于能源存储转换,其中包括锂电池,超级电容组及存储模式控制电路;所述的中央控制单元用于环境感知预测方法及采集存储工作模式控制。本发明可以通过采集模块感知环境变化,并通过单片机控制调整工作模式,达到最高效率能源采集及存储,保证系统在低功耗情况下长时间运行。
本发明公开了一种镍纳米片阵列负载氧化锌复合电极材料及其制备方法和应用。该方法包括:用化学水浴沉积法在镍箔衬底上垂直生长羟基氧化镍(NiOOH)纳米片阵列;用射频磁控溅射法在羟基氧化镍纳米片阵列上进一步沉积氧化锌;用氢氩混合气将所得复合材料中的羟基氧化镍还原成金属镍,最终制得镍纳米片阵列负载氧化锌复合电极材料。该材料用于锂离子电池负极时,由于镍纳米片阵列与氧化锌之间的复合效应而具有优异的电化学性能,跟常规的氧化锌负极材料相比,其可逆容量、首次库仑效率、循环稳定性和高倍率性能均表现出大幅提升。
本发明涉及一种免维护环流终端监测装置及方法,所述免维护环流终端监测装置包括终端壳体(1)、电池组单元、环流采集单元、数据处理单元(2)和无线通讯单元,电池组单元、环流采集单元、数据处理单元(2)、无线通讯单元采用模块化结构集成装置于终端壳体(1)中;电池组单元采用大容量长寿命锂离子电池组为装置供电;环流采集单元采用哈弗结构的电流互感器,不断开原接地线缆即可完成安装;数据处理单元采用低功耗设计结构;无线通讯单元采用与上位机优化的TCP通信协议实现本装置与上位机的通信。本发明的免维护环流终端监测装置在不使用时为待机状态,即装即用,当上位机设置位时时数据更新时,每分钟建立一次数据通信连接,实现每分钟采集/上报一个数据点。
本发明提供了一种基于UWB技术的平板电脑电子围栏系统,包括UWB定位模块、ZigBee通信模块、系统控制模块和平板电脑。其中,所述UWB定位模块包括发射UWB信号的UWB定位标签和不少于4个接收UWB信号的UWB定位基站;所述UWB定位标签内置于所述平板电脑内,通过所述平板电脑内置的可充电锂聚合物电池进行供电;所述系统控制模块包括UWB定位平台软件和用来实现区域性电子围栏的警报单元。本发明基于成熟的物联网技术,采用UWB‑TDOA定位技术和ZigBee无线通信技术,通过对各个平板电脑的追踪定位,针对服务区域设置电子围栏,违规报警提醒、轨迹回放等功能。
一种大电流探针装置,包括探针固定件、电流针、电压针、弹簧以及螺母组件,探针固定件为绝缘体,探针固定件具有供电流针下端穿过的安装通孔;电流针为带有轴向通孔的圆柱状结构,电流针上端面为可与电池极耳接触的齿型接触面,电流针的下端从探针固定件的安装通孔处贯穿后螺接螺母组件;弹簧套在电流针外部,弹簧上端抵在电流针齿型接触面上,下端抵在探针固定件的顶部凸肩上;电压针插入电流针的轴向通孔,电压针的上端具有至少一个向上延伸的针尖状结构,电压针下端接线端子、电流针的下端接线端子分别相应导线与电源设备电连接。本发明有益效果是:更换操作方便、压接可靠性高、接触电阻小、适用于圆柱形或方形锂离子动力电池充放电设备使用。
本发明公开了一种装饰材料检测装置,包括壳体、橡胶防滑套、湿度感应器、中央处理器、USB充电接口,所述壳体底部设置有扬声器,所述壳体外部设置有防滑橡胶套,所述扬声器一侧设置有锂电池,所述扬声器上方设置有所述USB充电接口,所述USB充电接口上方设置有所述中央处理器,所述中央处理器上方设置有温度感应器,所述温度感应器一侧设置有所述湿度感应器,所述壳体上部设置有电子显示屏,所述电子显示屏上方设置有警示灯,所述警示灯一侧设置有传感器,所述传感器一侧设置有LED照明灯,所述壳体上方设置有检测器,所述检测器上设置有通风进流孔。本发明的有益效果在于:设备体积小巧,便于携带,功能齐全,使用寿命长,智能化程度高。
本发明涉及核电站维修技术领域,具体涉及一种适用于核电站反应堆中子通量管端部切割、成型在线加工装置,主要解决了指套管端部切割、成型加工工艺复杂,操作难度大的问题。本发明是由夹持装置、刀架、驱动装置三部分组成,其中,刀架部件两端固定连接夹持装置和轴向进给装置,轴向进给装置另一端连接驱动装置。夹持装置包括:支撑架、连接盘、夹持头。刀架包括:连接架、轴向进给环、刀柄、坡口刀和断面刀。刀架固定连接夹持装置和驱动装置。驱动装置包括:电机、外壳以及锂电池。本发明切割、成型加工后指套管端面平整垂直度、焊接坡口形式、圆柱度、同轴度、表面光洁度等均能满足要求,可完全替代手工操作。
本申请涉及混凝土领域,具体公开了一种高强度混凝土及其制备方法,一种高强度混凝土,包括水泥、环氧树脂胶黏剂、复合型添加剂、增粘剂、卵石、沸石、水。所述复合型添加剂包括超细粉煤灰、矿渣粉、硅灰和锂渣、增稠剂。高强度混凝土制备方法为:步骤1),按配方所需重量份称取水泥、复合型添加剂、沸石、卵石、水搅拌混合均匀,得到混合料A;步骤2),混合料A和环氧树脂胶黏剂混合并搅拌均匀,得到高强度混凝土。本混凝土具有较好的抗压强度同时兼具较好的透水效果;通过加入沸石并且对沸石进行处理使本混凝土的透水效果较好,本混凝土制备方法操作简单,方便操作人员实施。
本发明公开了一种低内阻、低胀气率的高镍三元正极材料及其制备方法、应用,包制备方法包括下列步骤:S1.将含镍钴三元前驱体置于气氛炉中预氧化,得复合金属氧化物;S2.将复合金属氧化物与氢氧化锂进行混合,并加入掺杂剂,再进行氧气气氛煅烧,得一次煅烧料;S3.将一次煅烧料与水加入反应釜中进行湿法混合,得反应料;再滴入试剂反应,待反应完毕后进行干燥,得混料;S4.将混料与包覆剂混合后置于气氛炉中进行二次有氧煅烧,再经粉碎、过筛、除磁,即得三元正极材料。本发明通过对含镍钴三元前驱体预氧化、湿混加试剂、湿法包覆优化工艺,所得正极材料组装软包电池,具有内阻低、胀气率低的优点,从而增加电池安全性及使用寿命。
本发明提供一种双层复合固态电解质膜及其制备方法,所述双层复合固态电解质膜正极侧为无机固态电解质和聚合物固态电解质复合而成的复合电解质,所述双层复合固态电解质膜负极侧为多种聚合物固态电解质复合而成的复合电解质,其中正极侧和负极侧的聚合物电解质均由聚合物和锂盐组成。所述双层复合固态电解质膜同时满足高离子电导率,和高电压下稳定性以及与正负极材料相容性。
本发明涉及一种水泥窑预热器用喷涂料,包含以下各组分及重量份:微孔莫来石20~33份,氧化铝空心球30~38份,铝酸钙水泥10~20份,氧化铝粉8~12份,锆英石粉4~8份,软质黏土3~6份,硅微粉2~5份,氯化锂1~2份。本发明制备的水泥窑预热器用喷涂料具有较强的抗侵蚀能力和良好的热震稳定性,并且具有较低的体积密度和导热系数,保温隔热性能好,很好的满足了水泥窑预热器的使用条件要求,在预热器的预期使用寿命超过两年,有效的保证了水泥窑生产运行的稳定性。
本发明公开了一种聚合物前体、制备方法及其应用,属于有机化学和高分子合成领域,本发明通过BEDOT-T在低温下与甲基锂混合,再与二氯二辛基硅烷反应生成聚合物前体,然后,将聚合物前体通过喷铸、旋涂、浸涂以及静电纺丝等方法合成氨纶弹性纱,将电致变色聚合物氨纶碎屑附在纤维电极的表面,达到电致变色的目的。
本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种通过隔离式阻燃液体提高动力电池安全性的方法,所述动力电池由若干个采用叠层结构的单体电池组装而成,单体电池由铝塑膜包覆叠片电芯制备而成,铝塑膜包覆叠片电芯的过程中,在铝塑膜和叠片电芯之间填充采用包覆膜密封包覆液体阻燃剂的阻燃剂包。本发明通过将阻燃剂与电解液进行隔离,使阻燃剂与电解液相对独立,互不影响,从而避免了阻燃剂对电解液的影响,减少了阻燃剂的添加对动力电池性能的负面影响。同时,由于将阻燃剂与电解液隔离,从而可以不用考虑阻燃剂的电化学性能,扩大了阻燃剂的选择范围,以及用量区间。
本发明涉及锂离子电池隔膜制备技术领域,公开了一种三层复合型聚烯烃隔膜,包括隔膜基材和涂层,隔膜基材由聚丙烯层、聚乙烯层和聚丙烯层三层结构组成,聚丙烯层由:聚丙烯,丙烯酸乙烯酯,液体石蜡,天然纤维素浆料,角蛋白,乙二醇二缩水甘油醚,褐藻提取物制成;聚乙烯层由:聚乙烯,液体石蜡,天然纤维素浆料,角蛋白,乙二醇二缩水甘油醚,褐藻提取物制成。涂层浆料由:纳米无机填料,粘结剂,丙烯酸乙烯酯,贻贝壳粉,埃洛石纳米管,有机溶剂制成。本发明的隔膜具有三层结构,耐高温,拉伸强度好,尺寸稳定性好,还具有较强的吸湿保液能力和对电解液较好的浸润性。
本发明涉及一种空心核壳结构的聚苯胺/硫复合材料的制备方法。该复合材料具有1~5层聚苯胺/硫的核壳结构;以纳米二氧化硅为模板,包覆聚苯胺、沉积单质硫、沉积硅酸;再包覆聚苯胺、沉积单质硫,包覆聚苯胺,反复操作;最后除去二氧化硅和硅酸;聚苯胺/硫复合层与聚苯胺/硫复合层的层间距控制在0~10nm;聚苯胺/硫复合层的厚度控制在1~20nm。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有优异的循环性能:0.5C放电,200次循环后放电容量大于300mAh/g;在电池领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种电动车防盗装置,包括锁体、报警器和报警器开关,所述锁体包括锁杆和与锁杆相配合的锁套;所述报警器安装在锁套上,所述报警器开关与所述报警器电连接,所述报警器开关上设置有信号传感器,所述报警器开关用于在锁杆与锁套分开时通过信号传感器给所述报警器发送一控制信号。本发明将电子防盗与机械防盗相结合在一起,人在车辆骑行时,给U型电子锁及报警器内置锂离子蓄电池充电,在车辆静止时,报警器与U型锁体防盗器处于防盗状态。与现有技术相比,本发明结构简单、体积轻巧。
本发明公开了一种采用无机盐原料的金属氧化物气凝胶的制备方法,它的步骤如下:1)将金属无机盐和柠檬酸分别溶于无水乙醇中,形成均匀溶液;2)将柠檬酸溶液加入到金属无机盐溶液中,加入添加剂,搅拌均匀,得到溶胶,将所得溶胶倒入模具中,形成湿凝胶;3)将湿凝胶浸入无水乙醇中进行老化;4)将老化后所得湿凝胶经超临界干燥得到金属氧化凝胶。本发明通过调节金属无机盐/柠檬酸的比例,可以调控气凝胶的密度、比表面积、孔隙率等参数。该制备方法原料廉价,对人体无害,工艺简单,反应周期短,生产容易放大。所制备的气凝胶可用于催化剂及催化剂载体、隔热材料、锂离子电池和超级电容器的电极材料等。
本发明公开了一种泛昔洛韦杂质C的合成方法。目前文献虽报道了泛昔洛韦杂质C的结构及相关的液相色谱行为,但没有公开该杂质的获得方法。本发明采用的技术方案为:以(±)‑α‑甲基‑γ‑丁内酯为原料,在氢溴酸乙酸溶液中开环得到(±)‑2‑甲基‑4‑溴丁酸,然后转化为(±)‑2‑甲基‑4‑溴丁酸甲酯,再经四氢铝锂还原为醇,并乙酰化得到(±)‑2‑甲基‑4‑溴丁醇乙酸酯,然后直接与2‑氨基‑6‑氯嘌呤偶联,得到4‑(2‑氨基‑6‑氯‑9H‑9‑嘌呤基)‑2‑甲基丁基乙酸酯,最后经氢化脱氯得到泛昔洛韦杂质C。本发明的定向合成中各步反应稳定可靠,反应总收率较高。
本发明公开了一种基于天然多糖高分子改性凝胶聚合物的固体电解质薄膜制备方法,适用于锂离子电池。包括步骤一将疏水单体和亲水单体混合,通过乳液聚合得到共聚物;步骤二将共聚物与天然多糖高分子加热共溶于有机溶剂中,得到凝胶溶液;步骤三将凝胶溶液涂布在基底薄膜上;步骤四将涂有凝胶溶液的基底薄膜浸入去离子水中完成相转移反应;步骤五将凝胶聚合物膜浸泡在电解液得到凝胶态聚合物电解质。本发明得到的凝胶聚合物成本低廉、电导率高、机械性能好、热力学稳定。
本发明涉及一种四氧化三钴/氧化铜复合材料、制备方法和用途。该复合结构是由不同的多孔纳米片穿插堆叠形成的分级结构,四氧化三钴与氧化铜均匀分布复合;所述复合材料采用水热法和高温热分解法制备。本发明采用一步水热法促使不同碳酸盐协同自组装形成复合碳酸盐前驱体,结合高温热分解获得四氧化三钴/氧化铜复合材料,工艺简单、可靠、重复性高,过程容易控制和实现,环境友好,同时可通过调节铜盐和钴盐的加入量调控复合材料的成分。所述复合材料具有多孔分级结构,结构稳定性高,可以应用于锂离子电池负极材料,有效缓解体积膨胀,实验表明该复合材料表现出极高的比容量和优异的循环性能,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种用于镍锡/硅复合材料的生产方法,该技术以镍锡空心粉末和硅烷为原料;通过设计进料、高温反应、出料等一体的制备装置,实现镍锡/硅复合材料的连续生产,并确保纳米硅均匀分在空心镍锡粉末中;所制备的镍锡/硅复合材料具有很好的比容量和循环稳定性。该技术具有生产过程连续可控、产物成分均匀,对推动硅材料在锂离子电池的推广应用具有重要作用。
一种水泥基渗透结晶型防水材料,属于建筑材料技术领域。其特征在于:所述防水材料由如下重量配比的组分混合而成:水泥56~62份,石英砂27份~33份,络合催化剂7~11份,沸石防水剂1~3份;所述的络合催化剂由如下重量配比的组分混合改性而成:沸石粉87~75份,硅酸锂5~10份,葡萄糖酸盐5~10份,异丁基三乙氧基硅烷3~5份。本发明因为仅用水泥、石英砂、络合催化剂、沸石防水剂四种物质成份,而四种物质成份价格都很有限,所以制作成本低,容易推广;另外,防水性能得到大幅度提高;还有无论是成份组成、对其使用,都能符合国家绿色环保建材产品的相关要求。
中冶有色为您提供最新的浙江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!