本发明涉及电池领域,公开了一种电池正极材料前驱体和电池正极材料及其制备方法和应用。电池正极材料前驱体的制备方法包括:(1)将金属源、沉淀剂、络合剂和溶剂混合;(2)将步骤(1)混合得到的物料进行高温转化,所述高温转化的温度为60‑300℃;(3)将步骤(2)高温转化得到的物料进行固液分离;其中,所述金属源包括镍源、钴源、锰源和铝源中的至少一种。本发明提供的制备方法具有工艺操作简单、绿色环保的特点,制备得到的电池正极材料前驱体晶体结构完整性好、球形度好,通过高温固相反应合成电池正极材料,应用于锂离子电池中,放电比容量较高。
本发明一实施方式提供了一种用于凝胶电解质的组合物、柔性电池及其制备方法,该组合物包括复合基质聚合物和电解液;所述复合基质聚合物包括第一基质聚合物,以及,第二基质聚合物和/或添加剂;其中,所述第一基质聚合物包括介电常数为10以上的含氟聚合物,所述第二基质聚合物包括具有锂离子导电性的聚合物,所述添加剂选自氧化石墨烯、碳量子点、氧化碳纳米管中的一种或多种。本发明一实施方式的柔性电池,具有较高的大电流充放电性能和安全性能。
本发明提供了一种石墨烯改性碳负极材料及其制备方法。石墨烯具有非常大的比表面积,可以通过面接触的形式形成导电网络,对碳负极材料进行改性,能够提高其导电性和循环稳定性,能够直接应用于锂离子电池负极而不需要导电剂,与改性前的碳负极材料相比,比容量提高70%以上。此外,该方法工艺简单,安全性高,对石墨烯的制备方法没有额外要求,有极大的实用价值。
一种Na+补偿的铌酸钾钠锂基无铅压电陶瓷及其低温烧结方法,属于功能陶瓷材料领域。其化学组成通式可表示为(Naa+xKbLic)NbO3,其中a、b、c分别表示组成元素Na、K、Li的摩尔分数,a+b+c=1;x表示补偿Na+的摩尔分数;各参数的取值范围为:0.20<a<0.80,0.20<b<0.80,0.00<c<0.30,0.00<x≤0.20。该陶瓷体系的制备方法包括混合原料、焙烧、成型、烧结、焙银、极化等工艺步骤。本发明的优点在于:通过Na+补偿有效降低了铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的烧结温度,在800-1000℃的低温下制备了性能优良的无铅压电陶瓷材料。
本发明公开了一种多孔碳及其制备方法与应用。该多孔碳的制备方法,包括以下步骤:1)在非氧化条件下,煅烧海藻酸、海藻酸钠、海藻酸钾、海藻酸锂、海藻酸镁和海藻酸钙中的至少一种,得到多孔碳的前驱物;2)将上述步骤1)得到的多孔碳前驱物用水或酸溶液处理,得到湿的多孔碳;3)将上述步骤2)得到的湿的多孔碳进行干燥,得到多孔碳。本发明的多孔碳作为电化学电容器的电极材料使用时,由于多孔碳中具有丰富的多级孔结构和氧官能团,能够充分利用结构中的表面积,并提供了额外的赝电容,从而使该多孔碳具有更高的容量、能量密度、功率密度和电化学稳定性。制备方法绿色、环保,非常适宜于大规模生产。
一种含炔基共轭聚合物及其合成方法属于高分子化合物合成领 域。现有含三键共轭聚合物及合成中存在单体转化率低、产物溶解差 等问题。本发明聚合物如通式(I)所示。本发明通过将单体和引发 剂以摩尔比2~100∶1加入反应器中,于-20~70℃反应1~24小时, 产物经盐酸溶解、分离,真空干燥后得到含炔基共轭聚合物;单体为 丙炔酸甲酯、丙炔酸乙酯或丙炔酸丁酯;引发剂为固体氢化钠、氢化 钾、甲醇钠,乙醇钠或有机锂。本发明具有反应温度范围宽、单体转 化率高等优点。 式中R为-CH3、-CH2CH3、-CH2CH2CH2CH3,n为10~500。
本发明公开一种三维多层异质结构聚合物电解质膜及其制备方法和应用。所述聚合物电解质膜包括无机固态电解质层、中间界面层和复合凝胶层,其中所述中间界面层位于无机固态电解质层和复合凝胶层之间。本发明电解质膜的异质结构结合了半固态凝胶、固态电解质的优点,并且界面处化学‑电化学的双平衡,采用该聚合物电解质膜所构筑的锂离子电池能实现了更高的能量输出与优异的循环稳定性和安全性能。
本发明涉及共轭二烯烃与单乙烯基芳烃无规共聚物领域,公开了一种共轭二烯烃与单乙烯基芳烃无规共聚物及其制备方法。该方法是在单个的反应釜中进行连续的共聚反应,该方法包括:在阴离子聚合条件下,将含有第一部分共轭二烯烃、单乙烯基芳烃、溶剂、凝胶抑制剂和单有机锂引发剂的反应物料,从所述反应釜的底部连续引入,在所述反应釜的中部连续引入第二部分共轭二烯烃,在所述反应釜的上部连续引入第三部分共轭二烯烃,并将聚合温度控制在90‑140℃。通过本发明的方法,可以在不添加任何结构调节剂或无规剂,且能在较高的反应温度、合理的停留时间条件下,制备出基础分子量可控、且乙烯基含量低的共轭二烯烃与单乙烯基芳烃无规共聚物。
本发明提供了一种聚酰亚胺纳米纤维/聚醚酰亚胺复合膜及其制备方法。所述的制备方法如下:以二胺和二酐为单体合成聚酰胺酸(PAA)作为纺丝溶液;将PAA溶液进行静电纺丝然后高温环化得到PI纳米纤维膜;将配制好的聚醚酰亚胺(PEI)溶液均匀涂覆在PI纳米纤维膜表面,因相分离形成多孔结构,得到PI/PEI复合多孔膜。本发明方法实施简便,成本低,且PEI的引入,极大提高了纤维膜的机械强度。同时,复合膜阻燃性大幅提升,在高温下还会出现热闭孔现象,保证了电池高温下的使用安全。PI/PEI复合膜在新型锂离子电池隔膜领域具有广阔的应用前景。
一种固体蓄热与蒸汽型吸收式联合冷热双供系统,属于固体蓄热技术领域。该发明采用镁砖作为固体蓄热材料,吸收式制冷机工质对采用溴化锂‑水二元溶液。固体蓄能技术不仅克服了传统用锅炉提供蒸汽作为热源时所带来的污染问题,且占地面积小、储热温度高、蓄热能力强,蓄热率可以超过85%,输出温度稳定,应用范围更广。特别是,固体蓄热技术利用峰谷电价政策,可以使运行费用大幅降低,不仅清洁无污染,还有利于保障电网安全、提高清洁能源比例、提升能源利用效率。此外,本系统与地源热泵相结合,供冷季制冷系统吸收土壤热量,夏季向土壤排热,实现冷热双供,增加了可再生能源的利用,环保效益显著。
本发明公开了一种熔融碳酸盐燃料电池电解质添加方法,通过将电解质与水、乙醇混合,添加到电极表面,经过高温加热实现电解质的添加,本发明能够成功将电解质添加到熔融碳酸盐燃料电池电极中,在电池堆装配中降低双极板厚度,电池测试过程中,阴极氧化镍能够有效实现锂化过程,电池能够保持较高的电压和功率密度。
本发明公开一种溶液相中构筑厚度可控的金属氧化物包覆层的方法。该方法包括如下步骤:在非水溶剂中加入包覆底物材料、金属盐和沉淀剂,得到混合液;所述沉淀剂与金属盐反应生成的沉淀均匀沉积在所述包覆底物材料的表面,形成包覆层。本发明所提供的包覆方法简便易行、反应条件温和、通用性强,获得的包覆层连续完整,厚度均匀可控。所得到的核‑壳结构的最终产物材料用于锂离子电池时,可以提高材料的循环稳定性及高温稳定性,表现出很高的实用价值及应用前景。
本发明涉及一种聚噻吩包覆的单晶NCM三元材料,属于化学储能电池领域。首先将噻吩单体分散在有机溶剂中,随后加入单晶NCM三元材料进行分散,再在悬浊液中加入氧化剂于冰水浴环境中进行氧化,最终制备得到一种聚噻吩包覆的单晶NCM三元材料。聚噻吩具有导电聚合物特性,聚噻吩包覆在单晶NCM三元材料表面,能够降低较长迁移路径下的锂离子扩散阻碍,进而增强单晶NCM材料的电子导电性,从而加快材料表面的电化学反应过程以及电荷传输,降低材料在充放电循环过程中的极化现象和电压降,提高材料的循环稳定性。此外聚噻吩包覆层也能够隔绝电解液和单晶NCM材料的接触,降低界面副反应。
本发明公开了一种多燃料冷热电联供系统,包括多燃料微型燃气轮机;所述多燃料微型燃气轮机包括回热器、燃烧室;燃烧室侧壁上固定有中空的蒸发管;还包括燃料管道,燃料管道末端连通的燃料喷嘴穿过燃烧室侧壁进入燃烧室,并伸入蒸发管内;蒸发管内容纳设置至少两个燃料喷嘴;蒸发管环绕燃气轮机转轴轴线均匀布置;回热器排气分别通入溴化锂机组、自来水加热装置、介质供暖的加热装置、净化器。微型燃气轮机的燃料来源为沼气储气箱和燃料备用箱。使用本发明的多燃料冷热电联供系统,可降低建筑建设及使用成本,减少用户负担,具有良好的经济效益,具有较好的季节适应性。本发明适用于医院、学校、居民楼、办公楼、工厂等建筑。
本发明涉及一种乘用车轮毂轴承润滑脂组合物及制备方法;包括基础油、稠化剂、抗氧剂、防锈剂和极压抗磨剂;复合锂稠化剂使得该润滑脂的抗水性能和剪切性能突出,可以从抗水淋性能和延长工作锥入度等性能体现;适宜的基础油种类与配比,赋予润滑脂优良的低温和粘温性能,能够很好的满足乘用车轮毂轴承在‑30~150℃的温度范围内的使用要求;合理的配方和适宜的工艺条件获得了均匀的皂纤维结构,有效的提高了润滑脂的胶体稳定性,制备的润滑脂不仅具有突出的抗水性、抗氧化性,还具有分油率低、耐高温性能好、剪切稳定性高、高低温性能和防腐防护效果好等特点,可较好的满足乘用车轮毂轴承的使用要求。
本发明提供一种端环氧基聚二烯烃液体橡胶及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:在惰性环境下,首先在端羟基聚二烯液体橡胶、有机溶剂、以及醚类添加剂或胺类添加剂的混合液中加入有机锂化合物,随后在10~50℃下反应至少1小时;然后加入环氧氯丙烷继续反应至少5小时;最后对得到的反应液进行洗涤和干燥,得到端环氧基聚二烯烃液体橡胶。该制备方法具有条件温和、工艺简单的优点。
本发明实施例是关于一种柔性电池及其制备方法,涉及电池技术领域,主要目的在于提高锂离子电池的适用性。主要采用技术方案为:柔性电池的制备方法包括:在第一柔性膜层内表面的极组固定区外围设置柔性框体;将电池极组的本体部分设置于柔性框体内;将第二柔性膜层的内表面与第一柔性膜层内表面相对,密封形成柔性包裹膜,使柔性包裹膜包裹电池极组的本体部分于第一柔性膜层的内表面与第二柔性膜层的内表面之间,电池极组的电连接端子部分伸出于柔性包裹膜。相对于现有技术,由于电池极组采用了柔性的包裹膜,并将电池极组通过设置于柔性包裹膜中第一柔性膜层内表面的柔性框体定位,从而可以制备出柔性电池,以满足柔性电子设备可弯曲电池的需求。
本发明公开了一种自供电无线感知燃气表系统,包括无线携能通信模块、燃气表和云端服务器。本发明采用无线自供电与锂电池相结合的方式,使得智能燃气表工作时间更长,省去了频繁更换电池的麻烦;采用轻量级的数据加密方法,提高了整个系统中需要传输的数据的安全性及可靠性;以及采用全向环形无线设计,可同时接收360°各个方向的能量及数据,使得在无线携能通信模块整体小型化更适合安装在智能燃气表上的情况下保证接收的能量效率。
一种基于电磁耦合的飞行器无线充电系统及方法,属于电学技术领域。本发明发射线圈和无线电能发射装置输出端通过地面馈线连接,无线电能发射装置的输入端与电源连接;无线电能发射装置接收电源输入,并将电能输送至弹上设备;无线电能发射装置接收弹上装备的反馈信息,并执行对应操作;无线电能接收装置输入端与接收线圈通过弹上馈线连接,无线电能接收装置输出端与弹上电池连接;接收线圈接收发射线圈输送的电能,并通过无线电能接收装置将高频交流电变换为电池需要的直流电压,并将反馈信息发送至无线电能发射装置。本发明取消了弹/箭地充电电缆连接,通过磁场耦合方式完成弹上锂电池的非接触充电和通信,消除了由于口盖开合造成的多重风险。
本申请提供了一种电活性抗菌牙线及其制备方法,其包括70‑100%压电聚合物基体和0‑30%的压电陶瓷颗粒;压电聚合物基体的材质选自聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯‑三氟乙烯、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯中的至少一种;压电陶瓷颗粒选自钛酸钡、钛酸锶钡、铌酸锂、铌酸钾钠中的至少一种。本申请提供的电活性抗菌牙线在使用过程中可以产生压电效应,不仅可以清洁残留物和牙垢的,还可以通过牙线的带电功能抑制牙内细菌滋生,产生良好的抗菌性能。
本发明公开了一种具有核壳结构的纳米硅复合材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,所述复合材料的核层为纳米硅、壳层为固态电解质;所述纳米硅为晶态纳米硅、非晶态纳米硅、晶态多孔纳米硅、非晶态多孔纳米硅、晶态碳包覆纳米硅、非晶态碳包覆纳米硅、晶态碳包覆多孔纳米硅、非晶态碳包覆多孔纳米硅中一种或多种;纳米硅D50粒径为20‑150nm;所述固态电解质化学通式为Li2O‑SiO2‑P2O5、Li2O‑SiO2‑B2O3或Li2O‑SiO2‑P2O5‑B2O3体系。本发明示例的纳米硅复合材料,可以大大缓解目前其他材料中有的导电性差、库伦效率低、体积膨胀带来的循环稳定性差等难题,且工艺简单,制备的过程中对环境没有污染,制备过程能精确控制,无苛刻条件,粒径稳定均匀,适合批量化生产等特点。
本发明涉及一种表层掺杂Y3+的NCM三元正极材料的制备方法,属于化学储能电池领域。本发明所述方法是在镍钴锰氢氧化物前驱体与锂盐进行混合的过程中进行Y3+掺杂的,掺杂的Y3+进入到表层的过渡金属层中,占据Ni2+的位置,能够起到支撑框架、抑制表层结构相变以及抑制Li+/Ni2+混排的作用;另外,Y3+的离子半径比较大,掺杂进入过渡金属层之后,有助于拓宽Li+嵌入嵌出的通道,有助于提高Li+的传输速率,能够显著改善NCM三元正极材料在高电压高倍率(4.5V,≥1C)下的电化学性能。 1
本发明公开了一种一体化复合电极材料及其制备方法与应用。所述一体化复合电极材料,包括活性物质的电极极片和位于所述电极极片表层的且与电极极片表层成一体化结构的固态电解质层,所述固态电解质层包括固态电解质和锂盐,所述固态电解质为聚合物电解质和/或有机/无机复合固态电解质。本发明提供的复合电极及其制备方法,可以增加电极极片和固态电解质之间的润湿和接触,提高电池的循环性能。以经济的成本实现高性能的电极材料,广泛适用于电池正负极极片制备,对提高固态电池循环性能具有重要意义。
本发明涉及一种推移千斤顶行程测量方法,属于煤矿设备技术领域,所述推移千斤顶行程测量装置由高压防水声电测距仪、高压复合密封圈、红外发射器和防爆型可充电式锂电池组成,推移千斤顶油缸的底部设置高压防水声电测距仪,高压防水声电测距仪与推移千斤顶油缸的轴线重合,高压防水声电测距仪采取收发一体式的测距结构进行测距。本发明具有结构简单、拆装方便的特点。
本发明公开了一种清洗立式物体表面的清洗设备,包括水箱机构和拖把机构,水箱机构包括箱体,所述箱体内设有隔板,隔板一侧的水箱内设有水泵,水泵的入水口连接有漂浮式吸水器,水泵的出水口通过滤清器与水电管线机构的上水管的一端连接,上水管的另一端与拖把机构的上水接口连接,隔板另一侧的水箱内设有气泵,气泵连接有泡沫枪,水泵和气泵均连接有可充电式锂电池,箱体上连接有水箱盖。本发明将清洗和打泡沫设计在一起,省去繁琐的另一套装置;另外清洗过程中不会弄湿地面和清洗人员的衣服,具有使用效果好的优点。
本发明提供了一种水热纯化方法,所述方法包括水热提纯,所述水热提纯包括如下步骤:(1)将待提纯物质与水混合,得到浆料,其中,所述待提纯物质中的目的物为不溶性物质和/或微溶性物质,所述待提纯物质中的杂质为易溶性物质;(2)将浆料置于水热反应装置中,密封水热反应装置后升温至110℃以上进行水热提纯,得到水热提纯产物;所述方法还包括步骤(3):对水热提纯产物进行固液分离,得到固体和液体,所述固体即为纯化后的待提纯物质。所述方法流程简单,杂质去除率及碳酸锂的收率高,不使用新的化学试剂,不会对产物造成污染,能耗低,生产成本低,适用于工业化生产。
本发明提供了一种温度调节方法及温度调节集成装置,涉及锂电池的技术领域,当电池箱需要进行升温时,通过加热组件对空气流进行加温,将加热后的空气流过电池箱进行加热;当电池箱需要进行降温时,通过风冷组件吸入空气进行风冷,将风冷后的空气流过电池箱进行降温,解决现有技术中存在的无法有效调节电池箱工作温度的技术问题。
本发明公开了一种动力电池包的加热控制方法、控制系统及动力汽车。该方法包括:实时检测每个动力电池模组的温差,其中,温差由初始未加热状态下每个动力电池模组中的动力电池单体的最高温度与最低温度的差值确定;根据温差的增加幅度或者温差确定每个动力电池模组对应的调整方式。本发明解决了相关技术中在低温环境下,针对锂电子动力电池提供的加热充电方式无法合理地控制加热器的加热方式、不仅延长动力电池模组的热均衡时间而且增加了充电加热成本的技术问题。
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