本发明公开的聚烯烃微孔膜支撑凝胶聚合物电解质薄膜的制备方法,步骤为首先合成甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷共聚物,将此共聚物进行溶胶凝胶反应后,直接涂覆固化于聚烯烃微孔膜上,再吸附1M六氟合磷酸锂碳酸酯电解质溶液制备得到。在体系中,聚烯烃微孔膜保持一定的力学支撑作用,并有较好的电化学稳定性;涂覆的凝胶聚合物电解质不但离子导电率高,而且与对金属锂片的接触较好,本发明方法制得的薄膜离子导电率可达1.2×10-3S cm-1,其电化学稳定窗口可达4.6V。本发明制备工艺简单,适于工业化生产。
本实用新型适用于充气泵技术领域,提供了一种可拆卸式的无线充气泵,包括:输出模块,所述输出模块包括外壳一,所述外壳上设有电源按键,所述外壳一上固定连接有顶盖,外壳一和顶盖的侧壁上固定连接有出风口,所述顶盖上固定连接有进风口,所述外壳一内固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有风轮;锂电池模块,所述锂电池模块与输出模块卡合连接。本实用新型通过锂电池模块为输出模块供电,使用户在户外不方便取电的地方,也可以为充气床、充气沙发、皮划艇等充气产品快速的充满气,该无线充气泵可以不受电的限制,能够更轻松、更快速的充气,并且能够将锂电池模块和输出模块进行快速拆装,便于损坏时的检修。
本发明公开了一种二氧化钼纳米颗粒/碳组装锯齿状纳米空心球材料及其制备和在锂离子电池中的应用。所述材料中,MoO2纳米颗粒和碳组装成纳米空心球,在空心球表面均匀生长MoO2纳米颗粒和碳组装的锯齿状突起,锯齿状突起间存在明显空隙。制备方法:首先通过乙酰丙酮钼和丙三醇的聚合形成钼甘油球前驱体,然后通过磷酸氢二铵的水热反应,使钼甘油球分解形成纳米空心球前驱体,最后煅烧获得最终产物。本发明可提高MoO2的电化学活性、结构稳定性和循环稳定性,使MoO2具有高的比容量和稳定的循环性能。MoO2纳米颗粒/碳组装锯齿状纳米空心球作为锂离子电池负极材料具有显著的应用价值。
一种电动工具汽缸专用润滑脂及稠化剂的制备方法,它主要含有:A)基础油;B)复合锂、复合锂钙或脲基脂稠化剂中的至少一种,或任意两种的复配增稠剂;C)含硅抗泡剂;D)硼酸盐或硫化鲸鱼油代用品的极压抗磨剂的其中一种或多种;E)苯胺类抗氧剂或二烷基二硫代磷酸盐抗氧剂中的一种或多种;F)三聚氰胺氰尿酸盐;其中基础油用量为润滑脂总量的70~95%,稠化剂含量为润滑脂总量的5~30%,含硅抗泡剂用量为润滑脂总量的5~10%,极压抗磨剂用量为润滑脂总量的2~5%,抗氧剂总用量为润滑脂总量的1~5%,三聚氰胺氰尿酸盐的用量为润滑脂总量的3~15%;上述组合物所制备的润滑脂与橡胶及热塑性弹性体的相容性良好,具有优异的极压抗磨性、抗泡性、润滑性、抗燃性及降噪效果等,适用于各种电锤、电镐的汽缸的润滑,特别适用于长时间持续高速运转的电锤、电镐的汽缸的润滑和密封。
本发明公开了一种集成光学二维电场传感器及测量系统,该电场传感器包括铌酸锂基片、光波导和两组偶极子天线,其中铌酸锂晶体的表面通过钛扩散形成两条平行光波导,铌酸锂基片表面沉积一层氧化层,分别在两条光波导臂敷设偶极子天线,两组锥形偶极子天线极化方向正交。从而实现二维电场的测量,包括电场的方向、幅值和频率信息。本发明实现了在一块铌酸锂基片上集成了二维电场测量的功能,具有结构紧凑,体积小,工艺简单,测量精确度高、处理过程容易的优点。
本发明涉及一种热回收装置,公开了一种发电厂凝结热回收装置,包括蒸汽管路(4)、高温废水管路(6)、冷却水循环管路(1)、除盐水管路(5),所述的蒸汽管路(4)连接汽机(41)与凝汽器(13);高温废水管路(6)连接溴化锂制冷机(8)与吸收热泵(7);冷却水循环管路(1)从冷却循环水池(12)开始,经过凝汽器(13)、吸收热泵(7)、溴化锂制冷机(8)后回到冷却循环水池(12)。本发明通过采用热泵和吸收制冷技术使电厂的凝结热回收用于制冷,提高冷却效率,具有水资源回收利用率高,节能环保的优点。
本发明公开了一种模块式智能电子一体箱,涉及公共管理区域的智能硬件设施领域。该一体箱包括包括固定在杆体上的主箱体以及与主箱体连接的进线箱,主箱体包括主箱体主体和箱盖,主箱体主体中设有用于安置锂电池的锂电池装配槽和用于安置交换机的交换机装配槽,锂电池装配槽的一侧设有直流转换输出模块和交流转换输出模块,主箱体主体的底部设有与锂电池电连接的接电端子,进线箱的装配腔中设有与接电端子电连接的固定端子,进线箱的后侧设有进线槽口。本发明的一体箱可直接搭载在现有的城市灯杆上,通过将各功能模块集成在该一体箱中,可以避免另外搭建智能灯杆设备,为公共管理区域实现智能化的现代化管理提供硬件支撑,也节约了成本。
本发明公开一种石墨烯电池及其制备方法,该石墨烯电池包括正极片、负极片、石墨烯改性隔膜、电解液与电池外壳,所述正极片以铝箔作为正极集流体,负极片以铜箔作为负极集流体,所述正极集流体上涂覆有改性正极材料,所述负极集流体上涂覆有负极材料;该石墨烯电池的制备方法包括石墨烯改性隔膜的制备方法与改性正极材料的制备方法。本发明通过石墨烯对锂离子电池隔膜进行改性,利用锂离子能够在石墨烯中快速传播的特性提升电池隔膜的性能,在不影响电池隔膜厚度的同时提升电池的充放电性能;本发明通过石墨烯材料对锂离子电池的正极材料进行包覆改性,提升锂离子电池正极材料的循环性能与电池的容量。
本发明公开了一种含末端双键的苯氧基亚胺钛配合物及其制备方法和应用。该催化剂的制备方法是由含末端双键的配体经正丁基锂拔氢,再与四氯化钛配位并脱去氯化锂的反应得到。而配体由含末端双键的水杨醛与含氟苯胺通过缩合反应制得。由于基团被引入到合适位置,此类催化剂在催化乙烯聚合时活性很高,对链转移有很强的控制力,能制备超高分子量聚乙烯。在甲基铝氧烷作为助催化剂和常压下催化乙烯均聚,活性可达1.6×107gPE·mol?1Ti·h?1,所制备的聚乙烯分子量在3, 000, 000以上,其分子量分布窄,产品性质均一,可通过凝胶纺丝应用于在高端领域,如防弹衣和海上平台缆绳。
本发明公开了一种分布式能源站燃气内燃机的进气冷却系统及工作方法,系统包括燃气内燃机、溴化锂机组、三通阀、质量流量控制器和冷却器;燃气内燃机的进口与冷却器的出口相连,燃气内燃机与溴化锂机组相连,溴化锂机组连接三通阀的进口,三通阀的一端出口与用户端相连,三通阀的另一端出口通过冷却工质进口管道与冷却器相连,质量流量控制器连接在冷却工质进口管道上,冷却器内设有换热管,换热管接至溴化锂机组。本系统在传统分布式能源站燃气内燃机的进气系统基础上改造,在夏季采用冷却水对较热的空气进行换热冷却,降低空气的温度,使得燃气内燃机燃烧更充分,效率更高,输出功率更大,降低尾气排放温度,减少空气污染。
本发明涉及一种内燃机氮氧化物高效控制系统及其工作方法。中温SCR脱硝温度窗口为300℃~400℃,而内燃机排烟温度一般高于400℃,中温催化剂长期在高温环境下运行,不仅脱硝效率不高,而且其寿命也大大缩短。本发明中内燃机、换热器、中温SCR反应器、烟气型溴化锂机组和烟囱依次连接;蓄水槽与换热器连接,换热器与蒸汽型溴化锂机组连接。将换热器布置于内燃机与中温SCR脱硝系统之间,通过控制换热器的换热量获取中温SCR反应所需的最佳温度350±20℃,同时由换热器产生的蒸汽进入另一台溴化锂机组完成制冷过程。本发明能够达到烟气NOx高效脱除的目的,且对溴化锂机组运行影响较小。
本发明涉及一种超临界二氧化碳流体制备二氧化硅/石墨烯复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将鳞片石墨通过Hummers法制得氧化石墨烯,并进行冷冻干燥,备用;(2)将正硅酸乙酯与氧化石墨烯混合,入高压球磨罐中并抽真空,将CO2泵入高压球磨罐,在压力60~150bar,温度20~70℃、转速100~700r/min条件下反应0.5~48h;(3)反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2气体,将反应液从球磨罐中取出,置于聚四氟乙烯水热釜中,在100~200℃条件下,反应6~60h。(4)将上述产物在氮气或氩气保护下升温至400~1000℃进行碳化0.5~12h,冷却、研磨。本发明制得的产品批次性好、二氧化硅颗粒小、分布均匀、锂离子传输能力强,在锂离子电池等领域具有广泛的应用。
一种高效合成咔唑生物碱karapinchamine?A的方法:以5-甲基-2-吲哚羧酸乙酯和香叶基溴为原料,首先在氢化钠做碱的条件下生成香叶基保护的吲哚羧酸酯;然后经过四氢铝锂还原及二氧化锰氧化得到5-甲基-1-香叶基-2-吲哚醛;接着与苯甲酰基保护的炔丙醇的锂盐反应,得到1-(吲哚-2-基)-2-炔-1-醇;在1,3-双(2,6-二异丙基苯基咪唑-2-亚基)金(I)酰氯/六氟锑酸银的催化下,1-(吲哚-2-基)-2-炔-1-醇可以发生环化反应,以80%的产率得到相应的咔唑,然后以碳酸钾为碱,以85%的产率得到脱苯甲酰基的产物karapinchamine?A。
本发明公开了一种复合固态电解质及其原位制备方法和在固态锂离子电池中的应用。该复合电解质由无机固态电解质、聚碳酸亚乙烯酯、锂盐、小分子有机溶剂和引发剂组成。通过温度调节,使碳酸亚乙烯发生原位聚合,电解质与正负极材料充分浸润,改善了电解质与电极的界面相容性,降低界面阻抗;无机固态电解质和小分子有机溶剂作为增塑剂加入,既能提升电解质的离子电导率,又提供了额外的导锂通道,提高固态锂离子电池的性能。
本发明涉及锂二次电池电极材料制备技术,旨在提供一种微球状过渡金属硫化物/碳复合材料的制备和应用方法。包括:将过渡金属盐和硫源混合溶解在溶剂中,进行溶剂热反应;通过离心、清洗、干燥得到过渡金属硫化物微球;取过渡金属硫化物微球和碳源,加入溶剂中搅拌混合,得到过渡金属硫化物微球/碳前驱体;然后在保护性气氛下煅烧,获得微球状过渡金属硫化物/碳复合材料。本发明得到的复合材料具有优异的电化学性能和储锂性能,用于锂离子电池中表现出较高的能量密度和稳定的长循环性能,在新型锂离子电池正极材料中有广泛的应用前景。该产品具有均一的微球结构;原料廉价易得、环境友好;采用的溶剂热法操作简便,易于大规模生产。
本发明涉及一种分布式能源站余热利用系统及方法。目前分布式能源站的余热利用环节尚未充分挖掘,系统的能源利用效率尚需进一步提高。本发明包括余热锅炉,其特点是:还包括烟气型溴化锂机组、冷却水三通阀、低温空气热交换器和低温补水热交换器,余热锅炉的烟气出口通过中低温烟气管道与烟气型溴化锂机组的烟气进口连接,冷却水进水管道与烟气型溴化锂机组的冷却水进口连接,烟气型溴化锂机组的冷却水出口与冷却水三通阀的进口连接,冷却水三通阀的旁流出口与冷却水旁通管路连接,低温空气热交换器的水侧出口与低温空气热交换器冷却水排出管道连接。本发明的能源利用效率高,经济效益好,消除热污染的同时还提升了系统的收益。
本发明公开了一种以低品位高岭土为主要原料的低膨胀微晶玻璃。其配料示性组成(重量%)为:浙江松阳三级高岭土75-80,菱镁矿3-6,石灰石2-6,石英砂0-5,工业碳酸锂7-10,氧化锌4-7,氟硅酸钠0.2-1.2,氧化钛和氧化锆总量3-6;或者,松阳三级高岭土65-71,菱镁矿10-20,石灰石2-6,石英砂0-5,工业碳酸锂7-10,氧化锌1-3,氟硅酸钠0-0.5,氧化钛和氧化锆总量3-6。采用本发明可有效使玻璃熔制温度降低,节约能源;可利用来源充足、价格低廉的低品位高岭土作主要原料,降低了成本。
本发明公开了一种单离子导电聚合物电解质及其制备方法和用途。将4‑苯乙烯磺酰全氟烷基磺酰亚胺锂盐,和烯丙基聚醚通过硅氢加成反应接枝在含氢硅油上。得到单离子导体通过交联剂交联成膜。本发明主要是提高聚合物电解质的锂离子迁移数以及电导率,获得的电解具有较低的玻璃化温度,较高的稳定性,以及较高的锂离子迁移数,较高的电化学窗口,在锂离子电池聚合物固体电解质由很大的应用前景。
本发明公开了一种含三碳取代基的苯氧基亚胺钛配合物及其制备方法和应用,改催化剂的制备方法是由苯氧邻位含三碳取代基团的四氟配体经正丁基锂拔氢,再与四氯化钛配位并脱去氯化锂的反应得到。而配体由两种方法制备,一种是由含三碳取代基团的水杨醛和含氟苯胺通过缩合反应制得,另一种是由已得到的配体通过铂催化下的加氢和异构化反应制得。由于基团被引入到合适位置,此类催化剂在催化乙烯聚合时活性较高,对链转移有很强的控制力,能制备窄分布的超高分子量聚乙烯。以甲基铝氧烷作为助催化剂并在常压下催化乙烯均聚,活性可达2.26×106gPE·mol?1Ti·h?1,所制备的聚乙烯分子量在1, 000, 000以上。
本发明涉及一种水滑石改性聚偏氟乙烯基聚合物电解质的的制备方法。它先采用共沉淀法制备全氟辛酸根插层水滑石,再在全氟辛酸根插层水滑石存在下进行偏氟乙烯原位分散聚合,得到水滑石改性聚偏氟乙烯复合树脂,最后将水滑石改性聚偏氟乙烯树脂在含锂盐的二甲基甲酰胺中溶解分散,冷却得到聚偏氟乙烯基凝胶电解质。由于采用偏氟乙烯分散聚合常用的全氟辛酸盐插层改性水滑石,水滑石与偏氟乙烯的亲合性好,易于实现聚偏氟乙烯在水滑石的插层和水滑石的剥离。制备的凝胶电解质具有锂离子传导率高、增塑剂挥发少、热稳定性好等优点。
本发明公开了一种球形中空多孔MnO/C复合材料及其应用,所述球形中空多孔MnO/C复合材料以天然藻细胞为碳源及模板以高锰酸钾和硫酸钠的混合溶液为化学镀液,通过浸渍法使二氧化锰均匀吸附在天然藻细胞表面,得到吸附有二氧化锰的天然藻细胞前驱体;向吸附有二氧化锰的天然藻细胞前驱体添加含还原性碳源的溶液,在化学惰性气体保护下于400-700 oC反应1-6小时,即得到球形中空多孔MnO/C复合材料。本发明所得的球形中空多孔MnO/C复合材料具有优良的倍率性能和循环稳定性,可作为锂离子电池负极材料广泛应用于高性能锂离子电池等领域。
本发明涉及一种多能互补分布式能源系统能量梯级利用系统及方法,包括内燃机组、斯特林机组、烟气热水溴化锂机组和换热器组,其中:内燃机组与斯特林机组之间设有第一烟气输送管路,与烟气热水溴化锂机组之间设有第二烟气输送管路;还包括流量调节装置设置在第一烟气输送管路和/或第二烟气输送管路上,用于控制输入斯特林机组和烟气热水溴化锂机组的高温烟气量,高温烟气量大于等于零;能量管理模块用于根据用户侧的能量需求反馈量与系统总供给量之间的关系,分别控制流量调节装置以及内燃机组、斯特林机组、烟气热水溴化锂机组和换热器组的工作状况,达到供需匹配和高效梯级利用的效果。
一种抗静电共聚酯的制备方法,它包括以下步骤:将氟化物改性的锰酸锂、磷酸铁锂纳米粉末、锗酸钠、钠基膨润土与乙二醇、对羟基苯甲酸、丁二醇混合研磨,制得改性乙二醇Ⅰ;将硅烷偶联剂改性的氧化锡晶须、导电性钛酸钾晶须与聚乙二醇、间苯二甲酸双羟乙酯?5?磺酸钠、乙二醇锑、抗氧剂、乙二醇混合研磨,制得改性乙二醇Ⅱ;将改性乙二醇Ⅰ与乙二醇、对苯二甲酸共混打浆进行酯化反应,在常压酯化?缩聚阶段加入改性乙二醇Ⅱ,进一步缩聚制得抗静电共聚酯,该改性聚酯可明显改善聚酯材料的抗静电性、吸湿性等性能, 同时增强聚酯材料的力学性能,可广泛应用于聚酯纤维、塑料、薄膜等产品的制备。
本发明公开了一种多孔硅基复合材料及其制备和应用。所述多孔硅基复合材料是由多孔硅网络骨架以及其上负载的硅纳米颗粒和无定形SiOx纳米颗粒所构成,其中多孔硅网络骨架粒径为2~50μm,孔径为10~500nm,硅纳米颗粒粒径为1~100nm,SiOx纳米颗粒粒径为1~100nm,0
本发明公开了一种纳米多晶相玻璃陶瓷,该玻璃陶瓷的重量百分比组成为:二氧化硅70%、氧化锂3.1%-4%、氧化铝15%、氧化镁0.7%-1.2%、氧化锌0.8%-1.4%、氧化钙0.4%-0.7%、氧化硼0.2%、氧化钛1.8%-3.2%、氧化锆1.5%-2.3%、氧化钾和氧化钠的混合物1.8%-2.1%、氟化锂和/或五氧化磷0.1%-2.0%、以及氧化砷和氧化锑的混合物0.8%-0.9%。其生产方法如下:将上述组成成分研磨均匀后配置成混合料,经1350~1650℃熔制,成型,退火;再经500~800℃核化1~4小时,然后升温至700~1000℃晶化处理1~12小时。用本发明的方法生产的玻璃陶瓷,热膨胀系数低、机械强度高、成本低。
一种聚合酯化余热利用方法及装置,所述的方法是:将酯化反应釜上部分离塔的塔顶废蒸汽引出并供给至少一台溴化锂制冷机作为热源,并在制冷机的冷凝水出口设置一收集罐,用泵将此部分水送至废水收集罐中,部分作为塔顶回流水,其它溢流至气提塔回收处理;从分离塔的塔顶引出废蒸汽的管线上增加有压力调节阀,以提高作为溴化锂制冷机热源的蒸汽压力;所述的装置,它包括至少一台溴化锂制冷机,酯化反应釜上部分离塔的塔顶上通过蒸汽管道连接于溴化锂制冷机的冷凝器上;所述的蒸汽管道上至少还串接有可以增加蒸汽管道内蒸汽压力的压力调节阀,而在蒸汽管道上还并联有一路蒸汽支管,该蒸汽支管连接有至少一空气换热器;它具有工艺简单,使用方便,安全、可靠,节能效果明显,降低了能源的浪费,提高了能源的循环利用,能真正达到节能减排目的等特点。
本发明公开了一种制备离子液体/过渡金属二硫化物气体分离膜的方法及其应用,步骤如下:1)将过渡金属二硫化物粉末MS2(M指相应过渡金属)与正丁基锂混合,得到锂插层的过渡金属二硫化物粉末LixMS2;2)将LixMS2加入至离子液体中混合超声,得到MS2的离子液体分散液;3)将分散液真空抽滤得到所需的离子液体/过渡金属二硫化物气体分离膜,并应用于气体分离。本发明实现了LixMS2在超声过程中与离子液体相互作用形成MS2二维层状材料,同时将离子液体原位地引入二维片层中间;超声中产生的LiBF4也提高了复合膜的CO2分离性能;进而利用离子液体的限域作用以及对不同气体溶解度的差异,实现气体分离。本发明所制备的气体分离膜在气体分离上有很高的应用价值,制备过程简洁高效。
本发明涉及用于硫电极材料的制备装置及生产方法。硫电极材料制备装置包括混合器、储硫器、加热系统和真空系统;储硫器与混合器本体等高,多孔不锈钢管为底部宽、顶部窄的梯形钢管;孔对称分布在不锈钢管表面,孔径为1~20微米,孔数为2~10/平方厘米;电极材料为单质硫分散于多孔氧化物电极材料;多孔氧化物电极材料的颗粒介于10~500nm;多孔氧化物电极材料为空心五氧化二钒纳米粉体、空心镍钴锰锂氧化物纳米粉体、空心锰酸锂纳米粉体、空心镍钴锂氧化物纳米粉体的一种;硫单质占硫电极材料的质量分数为20~70%;硫电极材料表层包覆1~20%质量分数的导电聚合物:导电聚合物为聚吡咯、聚苯胺、聚噻吩、聚丙烯腈的一种;该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的循环性能:在电池领域具有很好的应用前景。
本发明提供一种聚[1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪]及其制备方法和应用,具有如式(I)所示结构式。将1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪单体溶于氯仿中,加入氧化剂无水三氯化铁在氮气保护下于温度20~60℃充分反应10~100h,反应结束后加入甲醇使产物沉淀,过滤,然后真空干燥,得到式(I)所示的聚[1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪]。此外,本发明还提供一种聚[1,3,5‑三(4‑二苯胺基苯基)三嗪]作为锂离子电池正极材料的应用。本发明构建了一种具有一定孔隙度和三维网络结构的新型共轭高分子材料,改善作为正极材料的电子传输性能,用本发明做锂电池正极与其他材料相比,具有优越的循环稳定性、显著的充放电电压平台、较高的充放电比容量。
本发明公开了一种光储协同直流母线稳压单元、直流母线稳压控制方法及电能质量调节器,包括PV光伏阵列和锂电池组;在所述PV光伏阵列和锂电池组之间连接有Boost升压模块;所述Boost升压模块的两端均设有电压电流采集模块,且在两个所述电压电流采集模块之间还连接有能量控制模块;所述能量控制模块还通过驱动模块连接至Boost升压模块;本发明通过PV光伏阵列和锂电池组,利用PV光伏阵列的持续充电确保锂电池组功率的有效输出,可以有效降低电流谐波补偿时由于交流电源暂降引起的直流母线不稳定问题,大大提高电流谐波治理的有效性和稳定性;并且通过能量控制模块,对Boost升压模块的输出电压进行补偿,确保Boost升压模块输出的电压恒定,实现对直流母线的稳压控制。
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