本发明属于有机碳酸酯的合成,为一种尿素醇解法合成碳酸二乙酯的工艺。该工艺为:向高压反应釜中加入无水乙醇、氨基甲酸乙酯和催化剂,其中无水乙醇与氨基甲酸乙酯摩尔比为2~25,催化剂为复合金属氧化物,催化剂占总体系质量百分比为0.5~10%;搅拌下升温至150~200℃进行反应,反应时间1~15小时,反应结束后,取出反应液,经过简单过滤即可实现催化剂与反应液的分离。所述的复合金属氧化物,是由锂、钠、钾、钙、镁、钡、锶、铝、锡、铅、镧、钛、钨、锆、铁、钴、镍、铜和锌中的2~3种金属氧化物前驱体通过热分解法或共沉淀法制备。本发明制备方法简单,催化剂活性高,稳定性好,易于分离回收。
本发明公开了一种玻璃‑陶瓷复合薄膜固态石榴石电解质及制备方法,步骤:将醇锂加入到乙二醇甲醚中,再按Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12的化学计量比加入醇锆、有机镧盐和醇钽,搅拌使固体溶解,再加入水,加热,搅拌,至溶液呈凝胶状,停止加热和搅拌得凝胶LLZTO;将晶体LLZTO加入到凝胶LLZTO中,搅拌均匀为浆料;将浆料滴在基底上,旋涂,得到涂有浆料的基底;置于马弗炉中,升至500‑700℃保温1‑30min,自然降温至室温;得到玻璃‑陶瓷复合薄膜固态石榴石电解质。本发明的方法显著降低生产能耗,煅烧温度低,时间短。操作简单,生产效率高,室温电导率可以达到10‑5S/cm。
本发明公开了一种钴金属有机框架负载硫电极材料及其制备方法和应用,所述制备方法,按照下述步骤进行:将钴盐、均三苯甲酸和氢氧化物置于去离子水中,在搅拌条件下,于180~200℃保温5~8小时,得到粉色浊液,将所述粉色浊液过滤,得到钴金属有机框架。将所得钴金属有机框架与硫均匀混合,得到固体粉末,在惰性气体环境下,将所述固体粉末升温至150~170℃并保温10~12小时,自然降至室温20~25℃即可。本发明的制备方法得到的钴金属有机框架负载硫材料能够有效的限制多硫化物的溶解迁移,该钴金属有机框架负载硫材料应用至锂硫电池中可提高锂硫电池正极材料比容量和循环稳定性。
本发明公开了一种以青海盐湖卤水为原料一步合成α-LiFeO2纳米粒子的方法,包括如下步骤:1)调节含锂的青海盐湖卤水的pH,加入FeCl3·6H2O,加入有机混合物,搅拌进行萃取,分离出有机相;2)将有机相与LiOH水溶液置于高压釜中,室温下搅拌,再在搅拌条件下于150℃~250℃密封反应;离心,分离出沉淀,沉淀洗涤,干燥,即获得α-LiFeO2纳米粒子。本发明的方法操作简便,可行性强,节约了时间。同时,本发明以廉价的青海盐湖卤水为原料,环境友好,生产成本低。反应结束后,将有机相过滤、洗涤后可再次用于萃取,合成中所用的锂盐溶液经过滤后也可再次用于高压反应过程,均可反复循环使用,资源利用充分。
本申请涉及一种高熵正极材料及其制备方法与应用,属于锂二次电池技术领域。本申请公开了一种高熵正极材料,所述高熵正极材料包括内核和碳包覆层,所述内核的材料包括Li1+x(M0.5Mn0.1Ni0.1Co0.1Cr0.1Fe0.1)1‑xO2‑yFy,其晶体结构为立方相,空间群为Fm‑3m,其中,M包括Mn、Ti、Zr、Sn、Nb、V或Mo中的一种,0<x≤0.5,0<y≤1,所述碳包覆层为包覆在所述内核表面的碳层。本申请通过合理设计过渡金属组分,并加入氟元素,构建了双阴离子型岩盐结构的高熵正极材料,有效改善了高熵正极材料的锂离子传输动力学性能,提高了循环过程中的电压和容量保持率;此外,内核表面包覆的碳层极大降低了高熵正极材料的电荷转移阻抗,改善了其倍率性能。
本发明涉及一种具有杀昆虫剂可控性释放的纺织品,生产原料组份和百分含量为聚乙烯81.8‑98.6%;溴氰菊酯0.2‑0.8%;增效醚0.2‑2.4%;锂皂石1‑15%;本发明将不同的杀昆虫剂掺入到一种纱或丝中,再制成纺织品,其表面上的每个点的药含量均匀性比两种纱或丝制成的纺织品要高。将锂皂石与溴氰菊酯、增效醚及聚乙烯结合,实现对溴氰菊酯及增效醚的可控释放。经过12个月对利用本发明技术制备的纺织品表面的溴氰菊酯及增效醚含量进行了6次测试,从表面洗掉的溴氰菊酯及增效醚含量占总体含量百分比一直稳定在5%左右。并且对产生杀昆虫剂抗性的昆虫具有灭除效果。
本发明公开了一种复合氟化碳正极材料及其制备方法和用途,该复合氟化碳正极材料,分子式为M(CFx)n,其中,M为Co、Ni、Mn、Fe、Al、Ag和Cu中的任意一种或几种;x=1~1.25,n≥1,n是自然数;同时,M、C均匀分散。其制备方法包括如下步骤:先将过渡金属氟化物与可膨胀石墨粉末混合均匀,再将其压成块状,在窑炉中,在含氟气体氛围下高温处理,最后将高温处理后物料粉碎,即得产品。该复合氟化碳正极材料适用于锂一次电池,具有良好的大倍率性能;其制备方法对氟化碳进行了金属元素掺杂,有效改善了材料的电导率;且合成工艺简单,工艺条件易于控制,易于实现工业化批量生产。
本发明公开了一种中空锡铜合金@二氧化硅核壳纳米复合材料的制备方法和应用,涉及一种中空锡铜颗粒@二氧化硅核壳纳米复合材料的制备方法和应用。首先通过化学还原法制得锡纳米颗粒,然后用电流置换法制得中空锡铜合金纳米颗粒,进而进行二氧化硅包覆实验,最后在管式炉煅烧2小时。本发明所制备的中空锡铜合金@二氧化硅核壳纳米颗粒尺寸在150-200nm,核壳结构明显,实验方法简单,实验条件易达到。该纳米材料应用于锂离子电池的负极材料时,循环100次之后容量仍保持在651mAh?g-1,本发明在改善锂离子电池负极材料的循环寿命方面具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种基于无线充能的干式变压器无线振动监测装置,包括:加速度振动传感器、充电控制与保护电路、可充电锂电池、电能接收装置、微处理器单元、无线数据发送单元;其中,所述电能接收装置包括接收线圈、整流滤波模块及稳压模块。本发明采用无线充电方式对可充电锂电池进行充电,振动传感装置不需要外接电源线,从而解决了电力变压器监测装置的供电问题;同时采用无线数据发送单元将采集到的变压器振动信息发送给接收装置,避免了高压现场的数据线布置问题,具有安装方便灵活的优点。
本发明涉及一种LiNi0.5Mn1.5O4材料的表面包覆方法,包括对碳酸锂、氧化亚镍和二氧化锰在有研磨球的球磨罐中球磨,形成表面包覆的浆料前驱体,经干燥,形成表面包覆的LiNi0.5Mn1.5O4材料前驱体,对所述前驱体进行热处理,其特点是:球磨罐为刚玉球磨罐;研磨球为刚玉球,或者刚玉球与玛瑙球、尼龙球或聚氨酯球混合的研磨球。本发明采用刚玉球磨罐和研磨球,对LiNi0.5Mn1.5O4材料的表面包覆方法进行表面包覆,有效降低了锰元素在电解液中的溶解,提升了材料的循环性能,满足了电池在高电压下的稳定循环,制作工艺简单、能耗低、环保效果好,有助于材料规模化制备和产业化推广。
本发明提供了一种负极材料的制备方法,属于锂电池用负极材料技术领域,包括如下步骤:(1)将人造石墨与1%的H2O2的水溶液高速搅拌;(2)称取Si粉,将Si粉与所述步骤(1)中得到的混合液进行液相球磨;(3)用真空泵抽干溶剂,得到分部均匀的前驱体;(4)称取絮状石墨,将絮状石墨与所述步骤(3)中得到的前驱体进行球磨,得到粉料;(5)将所述步骤(4)中得到的粉料抽真空;(6)将所述步骤(5)中抽真空后的粉料在管式炉内惰性气氛下烧结,降温后得到改性的负极材料。本发明储锂能力强,电化学性能稳定,容量提高, 导电性得到改善。
本发明涉及丙烯腈基共聚物及其制备方法和用途。该共聚物的百分摩尔比配方为:丙烯腈单体74.3~89.3;第二单体10.0~25.0;引发剂0.45~0.7;引发剂为烷基锂、烷基钠、烷基镁或烷基锶中的一种;第二单体为丙烯酸、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯或丙烯胺中的一种;丙烯腈基共聚物分子链上丙烯腈与第二单体的摩尔比为3∶1~7∶1,且分子链上的两单体单元排列有序,分子链上三单元组全同立构规整度≥50%,共聚物分子量≥20000,熔点≤220℃,热分解温度≥280℃。该共聚物的制备方法采用了模板聚合技术。该共聚物可用来采用熔融加工方法制备高强度聚丙烯腈纤维或者强度聚丙烯腈薄膜。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种纺丝隔膜与电极的复合方法及其处理后的一体化结构,所述纺丝隔膜与电极的复合方法包括以下步骤:步骤一:用NMP溶解PVDF,真空搅拌机中搅拌至均一透明状,制成PVDF溶液;步骤二:将经步骤一混合后的溶液刷或喷涂在负极片表面;步骤三:再将纺丝隔膜贴在负极片的表面;步骤四:在一定压力下,通过温热辊压法,使纺丝隔膜与负极片复合成隔膜~电极片~隔膜的一体化结构模式。本发明提供一种将隔膜粘贴在负极,使纺丝隔膜与电极复合,改善锂离子电池制造工艺,使电池隔膜在卷装和电池组装过程中达到要求的纺丝隔膜与电极的复合方法及其处理后的一体化结构。
本发明公开了一种主动变故障的电机故障模拟实验台及故障诊断实验方法:主动变故障结构部件包括前、后端壳体,后端壳体设置电动伸缩杆,前端壳体内设自动控制模块和锂电池,自动控制模块连接电动伸缩杆、锂电池、与上位机处一号信号收发天线通信的二号信号收发天线;上位机发送故障类型指令;自动控制模块接收指令,计算相应脉冲计数,控制伸出杆伸出对应的距离长度;振动传感器采集数据传至上位机;上位机发送下一条故障类型指令,直到模拟完所有故障类型;振动数据离线学习,不同算法构建故障诊断模型;各故障诊断模型实时在线诊断实验;选取和改进故障诊断模型。本发明利用独特的主动变故障结构和无线遥控方法实现快速主动改变故障状态。
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种方型电池注液排气装置及应用。包括方型电池单元、注液排气单元以及底座支架单元;方型电池单元包括方型电池、与方型电池的正极极柱连接的正极连接片、与方型电池的负极极柱连接的负极连接片以及注液孔;正极连接片以及负极连接片直接或间接作为电池充放电输出或输入的端子;注液排气通道包括储液管、以及分别连接在储液管上下两端的排气球阀和注液管;注液管下端设置有与注液孔匹配的密封胶塞。本发明提供了一种方型电池注液排气装置,其结构设计科学,通过将注液、排气预化成和化成相结合,能够使得高能量密度电芯内部保持电解液充盈,并且通过此装置将产生的气体排出,减少和杜绝电芯内部析锂。
本发明公开了一种智能手机遥控器,包括上端开口的圆盘形壳体和与其开口相匹配的按键面板,所述圆盘形壳体的下表面上设有手指固定扣,所述圆盘形壳体内固定安装有与其内部形状相匹配的电路板,所述电路板上设有CPU、按键阵列、锂电池和蓝牙模块,所述按键阵列的信号输出端通过电路板上的线路与CPU的模拟信号输入端连接,所述CPU的数字信号输入端通过电路板上的线路与蓝牙模块连接,所述CPU的电源输入端通过电路板上的线路与锂电池的正负极连接,所述圆盘形壳体的侧表面上设有总开关按键,手机开关解锁遥控按键、音量曲目调节按键和USB接口。本发明的有益效果是,体积小巧,使用方便,大幅度降低了人们对手机操作的疲劳度,有益于使用者的身体健康。
本发明公开了一种高镍材料生产车间废气梯次利用的方法,其步骤包括固体大颗粒的去除、微粉及水蒸气的去除、残余水的去除、氧化气的利用四个步骤,最终得到的高氧气含量的氧化气,可再次循环用于需氧量较低的三元材料和钴酸锂材料的生产合成。本发明提出了高镍材料烧结工序产生含氧废气的梯次利用的方法,使用提纯后高氧气含量氧化气可用于三元材料及钴酸锂材料的合成,提高了产品质量,极大降低了生产成本。
本发明公开了一种小型无人机电源分配与管理电路系统,包括:单片机、切换电路1、切换电路2和切换电路3;单片机采集发电机整流滤波后电压Vin+,根据Vin+是否进入DC/DC输入电压工作范围来控制DC/DC模块的使能和禁止;发电机整流滤波后电压Vin+经DC/DC模块转换为28V,与6S锂电池组及外部28V电共同进入切换电路1,完成三种电源无缝切换,切换后输出电压再经DC/DC转换分别供给飞控、舵机及链路;单片机获取飞控下发的起飞标志位并采集整流滤波后电压Vin+,确定经DC/DC转换的28V电是否与外部28V电进入切换电路2进行切换选择后给载荷供电;DC/DC转换后28V与外部28V电共同进入切换电路3切换选择给6S锂电池组充电。
本发明提供了一种纯手工瓷砖配方及其制备方法,一种纯手工瓷砖配方,按质量百分含量,由以下组分组成:抛光粉:5~35%,低温土:5~35%,唐县土:5~20%,球土:0~25%,气刀土:0~20%,紫木节:0~5%,锂瓷石:10~20%,石英粉:0~20%,钾长石:0~30%,白云石:5~15%,粗料:5~10%;玻璃粉:0~15%,氧化铝:0~15%,大同土:0~5%。本发明所述的一种纯手工瓷砖配方及其制备方法,以低温土、唐县土等为主要原料,并加入抛光粉、锂瓷石、钾长石等原料以保证手工瓷砖在制备完成后更容易脱离模具,不易损坏,以及在转移和使用过程中不容易损坏,釉面完整,增加使用年限。
本发明提供一种硫化锌/多孔碳纳米纤维复合材料的制备方法。首先在预氧化聚乙烯醇/聚四氟乙烯纳米纤维上通过溶剂热法负载硫化锌前驱体;再经高温碳化,实现硫化锌纳米颗粒与多孔碳纳米纤维的同步生成,且形成稳定的玉米棒状复合结构(多孔碳纳米纤维作为碳骨架,硫化锌纳米颗粒均匀地锚定其中)。该复合材料作为锂离子电池负极的有益效果是:高理论比容量纳米硫化锌保证了材料高能量密度;多孔碳纳米纤维形成的三维导电网络增强材料的导电性,保证了材料的高功率密度;玉米棒状结构有利于活性材料与电解液充分接触,同时有效缓解活性材料嵌/脱锂时的体积变化。此外,该方法操作简单、成本低、效率高,易于实际应用推广。
本发明公开了一种太阳能照明绿色建筑,该太阳能照明绿色建筑包括第一透明照明板、第一太阳能发电设备以及控制器和照明灯具;第一太阳能发电设备包括多个并联电连接的第一圆柱形发电管;控制器包括锂电池、变压器、切换开关和电压检测器,第一太阳能发电设备与切换开关电连接;切换开关还分别与锂电池、变压器和电压检测器电连接;变压器还与照明灯具电连接;第一圆柱形发电管包括圆柱形透明保护管、光透射电荷收集导电管、N型半导体管、电解液和钛柱,其中N型半导体管与光透射电荷收集导电管的内壁紧密接触;N型半导体管上附着有能够吸收可见光区域和红外线区域的光的涂料;电解液设置在N型半导体管与钛柱之间。
本发明涉及一种单离子聚合物凝胶电解质材料的制备方法,将硼酸和氢氧化锂溶于去离子水中,油浴锅中加热;将一缩二丙二醇水溶液加入溶液中,升温,搅拌进行聚合反应;在聚合体系中加环己烷,利用共沸除去体系中的水,得到的白色沉淀为聚合产物;将聚合产物过滤收集,在真空干燥,得到白色粉末,即为单离子聚合物电解质材料;将聚合物电解质材料和聚偏氟乙烯?六氟丙烯)共聚物溶于二甲基甲酰胺中,再加热使溶剂挥发得到电解质膜;将电解质膜在电解液碳酸丙烯酯中浸泡,得到单离子聚合物凝胶电解质膜。本发明制备方法简单易行,离子导电率提高到了1.2~2.0S·cm?1,锂离子迁移数提高到了0.85~0.91。
一种轻质气固储氢材料,由Li-N-H复合储氢材料和亚磷酸三苯酯组成,其中Li-N-H复合储氢材料为活性材料,由氮化锂(Li3N)和氨基锂(LiNH2)组成,亚磷酸三苯酯为非活性材料;其制备方法是:在氩气保护下,将等摩尔比的Li3N与LiNH2混合后加入亚磷酸三苯酯,然后在球料比为10-60:1和转速为100-450转/分钟的条件下球磨2-50h即可。本发明的优点是:亚磷酸三苯酯的加入消除了球磨过程中粉体附壁结块现象,降低了Li-N-H材料的放氢温度,并有效防止Li-N-H材料在吸放氢循环过程中的烧结现象,提高了放氢动力学性能及循环稳定性,适用于氢的安全、高效储运;其制备工艺简单、易于实施。
本发明是一种烷基功能化石墨烯量子点的制备方法,具体步骤为:在氮气保护下,将石墨粉和四氢呋喃溶液超声分散,加入锂和萘搅拌,将卤代有机试剂滴加到反应溶液中至墨绿色的电子溶液消失,继续搅拌,反应完后加入乙醇处理未反应的锂,并依次用甲苯、乙醇、水通过抽滤方法洗涤反应产物,放入真空干燥箱内干燥,得到一轮烷基化产物;依次将产物进行循环烷基化至八轮;将得到的烷基功能化石墨烯分散在水中得到烷基功能化石墨烯;加入二甲基甲酰胺溶液中超声分散,装入反应釜中反应,等反应釜降至室温后取出,吸取棕色的上清液,旋干后得到烷基功能化石墨烯量子点。本发明合成得到的石墨烯量子点大小均匀,在水及有机溶剂中具有良好的分散性。
本发明为一种有机蒙脱土和聚酰亚胺复合多孔膜及其制备方法和应用。本发明有机蒙脱土/聚酰亚胺复合多孔膜的制备方法包括:首先对蒙脱土进行插层反应得到有机蒙脱土;将有机蒙脱土与聚酰亚胺加入到有机溶剂中,加热搅拌得到有机蒙脱土/聚酰亚胺混合铸膜液;将铸膜液滴在离型膜上并通过刮涂成膜,浸在凝固浴中使之固化得到有机蒙脱土/聚酰亚胺复合多孔膜。该制备方法得到的有机蒙脱土/聚酰亚胺复合多孔膜用做锂离子电池隔膜,可以效提高锂离子电池的电化学性能。
本发明属于载氧体技术领域,公开了一种适用于化学链甲烷氧化偶联的载氧体及其制备方法和应用,该载氧体的通式为nLi2SiO3‑1Mn7SiO12/SiO2(n=7,7/2,7/4,7/6,7/18);先采用等体积浸渍法将硝酸锂和硝酸锰浸渍在SiO2载体上,焙烧获得前驱体氧化物;随后经过一个循环的化学链甲烷氧化偶联反应,原位重构得到不同Li含量的载氧体。利用该载氧体进行化学链甲烷偶联反应,避免了气态氧与甲烷的直接接触,可高活性、高选择性的实现甲烷氧化偶联生成C2~C3烃类产物,同时该载氧体被还原成低价态,而被还原后的载氧体可以和空气反应被氧化成高价态,重新获得晶格氧,实现载氧体的循环再生。
本发明公开了一种园林绿化用土壤湿度检测装置及使用方法,包括探针、防水外壳、太阳能电池板、控制面板,所述探针顶部设置有密封环,所述密封环上方设置有所述防水外壳,所述防水外壳内部设置有锂电池,所述锂电池上方设置有GPRS定位器,所述GPRS定位器一侧设置有无线传输器,所述无线传输器一侧设置有信息存储器,所述信息存储器一侧设置有中央处理器,所述防水外壳上方设置有所述太阳能电池板,所述太阳能电池板一侧设置有工作状态指示灯,所述防水外壳侧壁上设置有伸缩调节支架。有益效果在于:1、设备体积较小,便于移动,安装方便;2、检测效率高,功能多样化,实用性强;3、显著降低工人劳动强度,后期维护成本低,使用寿命长。
本发明公开了一种甾体11位酮基物经还原制备甾体11β-羟基物的方法。该方法是甾体11位酮基物与还原剂在非酯类溶剂中反应得到甾体11β-羟基物;所述还原剂选自硼氢化钠、硼氢化钾、硼氢化锂中的一种或多种;反应体系中还添加了金属盐,所述金属盐选自二价钙盐、二价镁盐、二价锌盐、二价铜盐、二价钴盐、二价铬盐、四价钛盐、三价铈盐中的一种或多种;所述非酯类溶剂为质子溶剂或其他非酯类有机溶剂与质子溶剂的混合溶剂。在本方法最大优势是在常温下,以高的产率得到了高纯度了11β-羟基物,且操作简单、重复性好、易于工业化。
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