本发明公开了一种改性LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2三元正极材料的制备方法及产品和电池。该三元正极材料的制备方法包括:在制备镍钴锰氢氧化物前驱体时先引入镁元素,然后在共沉淀反应后期改用偏钨酸铵水溶液作为络合剂,利用偏钨酸铵在水中水解后以氨离子和钨酸根离子出现,将氨离子充当络合剂用于补偿共沉淀反应,而钨酸根离子在沉淀反应阶段中形成的镍钴锰氢氧化物前驱体表面上部分沉积,实现钨元素的原位引入,之后再经锂化处理以获得表面含钨元素的三元正极粉末。本发明通过添加镁元素及表面部原位掺杂钨元素,使所得改性三元正极粉末的充放电性能、循环性能等得到有效改善。
本发明提供一种钴镍双金属硫化物/碳纸复合材料的制备方法及其应用,属于复合材料技术领域。制备方法为:(1)碳纸预处理:将碳纸裁剪,放入马弗炉中,保温12‑18小时,除去表面杂质;将预处理好的碳纸裁剪备用;(2)容器中加入钴源、镍源和溶剂,搅拌溶解后加入硫源,再继续搅拌得反应液;(3)将反应液转移至水热反应釜中,并将经预处理的碳纸放入,密封后,转移至100‑200℃的烘箱中,水热反应10‑16小时,待自然冷却后获得CNS2/CP复合夹层材料。本发明制备方法简单,成本低。制备所得的CNS2/CP复合夹层材料作为隔膜的一部分用于锂硫电池,能够抑制穿梭效应,显著提高锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种电致变色氧化镍薄膜的制备方法。步骤为:配制0.1MOL/L~8.0MOL/L分析纯氢氧化钾、氢氧化钠或氢氧化锂的水溶液,分别加入0.0MOL/L~0.5MOL/L氯化钾、氯化钠和氯化锂无机配位剂,再加入0.0MOL/L~0.5MOL/L柠檬酸盐、草酸盐、酒石酸盐、乙酸盐和其它羧酸衍生物有机配位剂;以石墨块为阴极,以金属镍箔为阳极,在5℃~85℃温度下,控制槽电压为0.6V~12.0V,连续电解1MIN~10H后断开电源并取出阳极片,用自来水冲洗,即得到具有电致变色特性的氧化镍薄膜。本发明工序简单,制备的氧化镍薄膜与基体结合力强,膜层致密均匀,电致变色可逆性好,膜厚度容易调控,容易进行大面积制造。
本发明公开了一种花状二硫化钼包覆球形剑麻炭电极材料的制备及其应用。以球形剑麻炭为基底、三氧化钼为钼源、硫代乙酰胺为硫源、尿素为还原剂、一步水热后再高温炭化制备花状二硫化钼包覆球形剑麻炭(MoS2@SSFC)的方法,并以此MoS2@SSFC作为锂离子电池负极材料。具体制备步骤:(1)球形剑麻炭(SSFC)制备;(2)复合二硫化钼,水热反应;(3)炭化处理。本发明原材料价廉易得,实验流程简单,条件易控,制备出的花状二硫化钼包覆球形剑麻炭(MoS2@SSFC)作为锂离子电池负极材料,由于其独特的结构,有利于Li+穿插、嵌入,同时具有导电性佳,放电比容量好等优点。
本发明公开了一种改性LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2三元正极材料的制备方法及产品和电池。该三元正极材料的制备方法包括:在制备镍钴锰氢氧化物前驱体时先引入镁元素,然后在共沉淀反应后期改用偏钨酸铵水溶液作为络合剂,利用偏钨酸铵在水中水解后以氨离子和钨酸根离子出现,将氨离子充当络合剂用于补偿共沉淀反应,而钨酸根离子在沉淀反应阶段中形成的镍钴锰氢氧化物前驱体表面上部分沉积,实现钨元素的原位引入,之后再经锂化处理以获得表面含钨元素的三元正极粉末。本发明通过添加镁元素及表面部原位掺杂钨元素,使所得改性三元正极粉末的充放电性能、循环性能等得到有效改善。
本发明提供电池储能系统,建立串联型、并联型及串/并联型锂离子大容量电池系统的等效电路模型;采用扩展卡尔曼滤波法对大容量电池系统进行荷电状态估计;提出风力机不工作时孤网系统稳定运行控制策略,分析了电池储能系统工作原理,根据电池系统工作特性并结合传统下垂控制策略,提出了基于电池系统荷电状态的有功功率下垂控制策略,即外环功率控制;针对下垂控制存在固有静态误差、中低压电网线路阻抗不完全为纯感性等因素而导致下垂控制的控制精度不高的问题,提出了含线性补偿环的电压幅值-频率控制策略,即内环电压控制。
本发明公开了一种利用铁矾渣盐酸浸出液制备高性能磷酸铁/石墨烯复合负极材料的方法及应用。其制备方法包括以下步骤:(1)测定铁矾渣盐酸浸出液中全铁和氢离子的物质量浓度。(2)向铁矾渣盐酸浸出液中依次加入一定量的蒸馏水、氧化石墨烯、H2O2和Na3PO4·12H2O,反应后静置、过滤、洗涤、冷冻干燥获得前驱体。(3)将前驱体在氩气气氛下烧结获得磷酸铁/石墨烯复合负极材料。本发明方法使铁矾渣中的铁资源得到了充分利用,制得的磷酸铁/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料具有较好的储锂性能,且该发明方法简单、成本低、产率高、制备条件易于控制,适用于大规模生产。
本发明公开了一种通过氟掺杂改性提高高镍三元正极材料电化学性能的方法。(1)将镍钴锰源和尿素溶于蒸馏水中,充分溶解后转移至反应釜中,然后将反应釜置于烘箱中,反应得到高镍三元前驱体乳黄色粉末;(2)将前驱体和锂源以及氟化锂充分研磨得到混合物,在管式炉中氧气气氛下将混合物进行两段高温烧结,随炉温冷却至室温,即得到LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑xFx复合材料。本发明工艺简单,成本低廉,制备出了以氟离子掺杂改性的循环性能等电化学性能良好的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑xFx复合材料。
本发明公开了一种类藕片状尖晶石型ZnMn2O4粉体的制备方法。将二价锌盐和二价锰盐溶解于有机溶剂中,通过微波辐照使其快速达到反应温度,同时由于微波辐照和超声震荡使反应液均匀加热并且迅速成核,进而得到特定形貌的前驱产物,前驱产物通过煅烧即制得类藕片状尖晶石型ZnMn2O4粉体。独特的类藕片状结构ZnMn2O4具有良好的锂离子传输通道,充放电过程中不易出现积聚与坍塌现象,并且片状结构在前期电极材料制备过程中的混合、堆积和压片过程中可以保持结构不易破坏,较好保持了电池的循环稳定性。本发明方法操作简单,所需原料成本低廉,所制备的粉体为类藕片状结构并且分散均匀,颗粒大小可控。
本发明属于锂电池电极材料技术领域,公开了一种Si@TiO2空心核壳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取一定量硅纳米颗粒,溶于葡萄糖溶液中,超声混合;(2)将所述混合液A转移至水热反应釜中,在水热反应得Si/C复合材料前驱体;(3)将Si/C复合材料前驱体溶于一定量的钛源溶液中,老化8‑12h,真空干燥,得Si/C/TiO2前驱体;(4)将Si/C/TiO2前驱体在空气中煅烧即得Si@TiO2空心复合材料。该方法工艺简单,条件控制方便,得到一种Si@TiO2空心核壳结构,大小均匀、分散性好,且用作负极材料可以提升锂离子电池的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种用油浴锅制备纳米纤维状钒氧化物粉末的方法。将分析纯V2O5加入到乙醇水溶液中,制得混合物,然后倒入聚四氟乙烯反应釜的内衬里油浴加热升温至160~190℃,在400~1200转/分钟速度下搅拌,加热6~8小时,自然冷却后取出产物用去离子水反复清洗并离心2~4次,所得产物放入冷冻干燥箱内干燥,再取出装进瓷舟中,然后置于通入氮气的气氛炉中,在350~400℃的温度下煅烧1小时,待降温后取出产物,即制得纳米纤维状钒氧化物粉末。本发明方法操作简单,成本低,且所制得的钒氧化物粉末呈纳米纤维状,将其应用到锂离子电池正极材料中,能够显著提高锂离子电池的电化学性能。
本发明将公开微米多孔碳微球及其制备方法,该微米多孔碳微球的制备方法步骤如下:1)取包覆剂和多孔淀粉,加入水并混合均匀,将所得的混合物进行干燥,得到干燥后的混合物;2)将干燥后的混合物置于惰性气氛保护的环境中加热至300~1000℃,并保温1~36小时,然后冷却,所得的炭化产物进行洗涤、干燥,得到微米多孔碳微球。使用本发明所述方法进行制备,产率高、低成本、工艺简单,所得的单分散的微米级多孔碳微球用途广泛,可作为催化剂载体、锂离子电池电极材料、吸附剂、药物缓释剂等使用。
本发明公开了一种可更换震动头的振动棒,包括震动管,所述震动管的右侧末端设有震动管底座,所述震动管底座前端设有螺纹齿,所述震动管的内部设有电机壳体组,所述电机壳体组的左侧设有震动马达,所述震动马达的右端设有充电锂电池,所述充电锂电池的右端设有弹性密封圈,所述弹性密封圈的右端设有控制电路板,所述控制电路板的右端设有电源开关外壳。通过在震动管与震动管底座之间设计螺纹齿,可与震动管另一端内侧的内螺纹孔之间相互螺纹连接,可以有效的固定震动头,使震动头不易脱落,如果想更换震动头可通过逆时针转动震动头底端一侧的防滑层,使震动管与震动头之间相互脱离。其结构精简,设计合理,值得推广。
本发明涉及一种无线充电装置及方法,无线充电装置包括通过变压器与高压线连接的发射电路和置于充电设备内的接收电路和锂电池,充电设备移动至发射电路处进行无线充电;发射电路包括整流稳压模块和输出模块,接收电路包括接收模块和监控模块;整流稳压模块接入220V交流电,将220V交流电整流成直流电传输至输出模块;输出模块接入直流电,将直流电逆变成高频交流电,并生成交变磁场;接收模块接收交变磁场,并感应出高频交流电,将高频交流电传输至监控模块;监控模块对高频交流电进行整流稳压和电压监控,对锂电池进行充电。相对现有技术,本发明实现对机器人进行无线充电,方便对其进行充电;减少充电时间,为续航提供了保障。
本发明公开了新的川芎嗪茋类衍生物,具有如下结构通式:,其中R为H或CH3、Ar为:二茂铁基,以及R为H、Ar为:2, 4-二氯苯基、2-溴苯基、3, 4-亚甲二氧基苯基、2-氯-6-氟苯基、3-溴苯基、4-溴苯基、2-萘基、4-三氟甲基苯基、苯乙基、2-吡啶基、3-吡啶基、4-吡啶基。本发明还公开了包括上述新的川芎嗪茋类衍生物在内的川芎嗪茋类衍生物的一种新制备方法。利用川芎嗪和芳香醛(酮)在丁基锂作用下进行羟醛缩合,粗产物不经分离,加入醋酸-醋酐经加热消除,高效、快速、简便地一釜合成了系列川芎嗪茋类衍生物,产率为72%~94%。本发明还提供新的川芎嗪茋类衍生物在制备治疗心血管疾病的药物上的应用。
本发明公开一种睡眠无呼吸低通气检测仪。它由微处理系统、光发射驱动模块、光发射器、光接收器、压力传感器、数字显示模块、存储器模块、时钟模块、USB通信模块、调压模块、锂电池充电模块和锂电池组成。通过系统测试表明,该仪器能有效提取脉搏波和呼吸信号,算出脉率和血氧饱和度,并结合呼吸信号,对人体的睡眠状况进行评估。同时由于小巧便携、操作简单,特别适用于家庭或个人使用,也适用于医院等卫生机构对病人的睡觉状况做初期的诊断。
本发明提供一种智能摄像系统控制方法,属于图像大数据技术领域,该装置包括云台模组、摄像头模组、FPGA逻辑电路、光伏电池1、光伏电池2、光伏控制器1、光伏控制器2、锂电池1、锂电池2、集群控制通信模块、GPS北斗一体化导航模块、辅助电源1和辅助电源2;所述FPGA逻辑电路包括云台激光控制模块、MPPT控制CPU核单元1、MPPT控制CPU核单元2、MPPT控制CPU核单元1、MPPT控制CPU核单元2、图像压缩编码CPU核单元、集群控制CPU核单元和嵌入式服务器CPU核单元。该装置具备应急电源系统,当主电源系统没有电能或者整个系统崩溃,系统维护人员在系统故障出现时仍然可以跟系统进行通信定位。
本发明公开了一种H4.5Mo5.25O18·(H2O)1.36六方柱状微米棒的制备方法及应用。将分析纯0.2-0.6克钼酸铵加入到15-30毫升去离子中,搅拌10-30分钟使其溶解;在所获得溶液中,加入10-30毫升分析纯甲酸,在80-90℃水浴条件下搅拌10-30分钟;继续加入0.1-0.5克分析纯聚乙烯吡咯烷酮,继续搅拌10-30分钟;将所得溶液放入100毫升反应釜中,在160-180℃下水热反应14-24小时后,自然冷却至室温后取出反应釜;所得产物通过离心过滤,用无水乙醇洗涤3-6次,在70℃烘箱中烘干24小时,即得到H4.5Mo5.25O18·(H2O)1.3六方柱状微米棒。本发明操作简便、成本低、耗能低,得到的产品结晶度高,能大规模合成,能作为高倍率锂离子电池负极材料应用。
本发明公开了一种改性LiNi0.7Co0.1Mn0.2O2三元正极材料的制备方法及产品和电池。该三元正极材料的制备方法包括:在制备镍钴锰氢氧化物前驱体时先引入镁元素,然后在共沉淀反应后期改用偏钨酸铵水溶液作为络合剂,利用偏钨酸铵在水中水解后以氨离子和钨酸根离子出现,将氨离子充当络合剂用于补偿共沉淀反应,而钨酸根离子在沉淀反应阶段中形成的镍钴锰氢氧化物前驱体表面上部分沉积,实现钨元素的原位引入,之后再经锂化处理以获得表面含钨元素的三元正极粉末。本发明通过添加镁元素及表面部原位掺杂钨元素,使所得改性三元正极粉末的充放电性能、循环性能等得到有效改善。
本发明公开了一种高度单分散的单晶型高镍三元正极材料的合成方法及应用,该方法包括以下步骤:先将新型高效复合添加剂与高镍三元前驱体按一定比例研磨混合均匀,置于管式炉中,采用梯度煅烧技术得到阴阳离子协同掺杂的单晶型高镍三元中间体;将中间体与锂源研磨混合均匀并置于管式炉中煅烧一段时间,最终创制出高度单分散的单晶型高镍三元正极材料。所采用的兼具阴阳离子协同掺杂功效的新型复合添加剂为单分散单晶型高镍三元材料的合成提供了优良的动力学成核环境。所采用的新型变温煅烧技术,成功避免了高温下引发更严重的阳离子混排和锂挥发问题,在较低煅烧温度和较短保温时间即可实现高品质高性能单晶型高镍三元正极材料的创制。
本发明涉及一种根管长度测量仪充电电路及充电状态反馈和显示方法,包括锂电池充电模块、充电状态检测模块、单片机、显示屏、绿色LED灯驱动模块和黄色LED灯驱动模块;锂电池充电模块的输出端与充电状态检测模块的输入端连接;充电状态检测模块的输出端与单片机的充电状态检测端连接;单片机的数据显示端与显示屏连接;单片机的绿色LED控制信号端与绿色LED灯驱动模块连接;单片机的黄色LED控制信号端与黄色LED灯驱动模块连接。本发明通过单片机检测到电池的充电状态,并通过显示屏显示相应的图案,形象地告知用户电池的充电状态;充电指示灯使用单片机IO口进行控制,避免了黄色和绿色发光二极管一起亮而引起错误指示。
本发明提供一种钴基金属有机框架材料作为锂离子电池的应用。所述钴基金属有机框架材料由硝酸钴六水合物和1, 2, 4, 5‑苯四羧酸经超声混合、恒温加热反应、洗涤、干燥步骤制备得到。将所述钴基金属有机框架材料经工作电极的制备、电池的装配制成纽扣电池并进行电化学性能测试,在100 mA g‑1电流密度下,90‑100个循环后,放电比容量保持在680‑1000 mAh g‑1。因此,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种三维复合结构的储能薄膜及其制备方法与应用。所述复合型三维结构薄膜的制备方法包括的步骤有:将硅靶材和导电锂离子载体金属靶材在惰性气氛下进行共溅射处理,在基体上生长三维复合型结构薄膜。本发明三维复合型结构薄膜的制备方法生长的三维复合型结构薄膜具有较多的接触界面且界面电阻小的特性,而且形成的界面可以吸收硅材料在在充电时形成的体积膨胀从而导致的在放点时形成的薄膜脱落,减轻周期性体积变化的应力,保持锂离子嵌入/脱出过程中的结构稳定性。另外,所述制备方法有效保证生长的复合型三维结构薄膜电化学性能稳定。
本发明公开了一种四方钨青铜结构Mo3Nb2O14材料的制备方法及其应用。按照MoO3与Nb2O5的摩尔比为3:2称取原料;将称取的原料放于玛瑙研钵中进行研磨混合,然后用红外灯加热干燥,重复研磨干燥步骤3~5次,将获得的粉末用4 MPa的压力压制成直径为10 mm的片,将片放入玻璃管中,采用真空封管的技术进行密封,然后置于马弗炉中以5℃/min的升温速率升温至700℃保温12 h进行烧结,即制得四方钨青铜结构Mo3Nb2O14材料。该材料应用于锂离子电池负极材料。本发明具有制备方法简单,原料丰富,无污染等优点,且首次提出利用真空合成技术制造氧空位的合成方法,所得到的Mo3Nb2O14富含氧空位,当作为锂离子负极材料时,该氧空位能显著提高材料的电化学性能。
本发明公开了一种具有无定型结构二硫化钴微米球的制备方法及应用。将分析纯硝酸钴加入到去离子中,搅拌10-30分钟使其溶解;加入分析纯三聚氰胺,在水浴条件下搅拌10-30分钟;放入100毫升反应釜中水热反应,自然冷却至室温后取出反应釜;离心过滤,用无水乙醇洗涤3-6次,在70℃烘箱中烘干,得到红棕色粉末前驱体;将红棕色粉末前驱体加入到分析纯硫代乙酰胺的去离子水溶液中,搅拌1-3小时;将所得悬浮液放入100毫升反应釜中水热反应,自然冷却至室温后取出反应釜;离心过滤,用无水乙醇洗涤3-6次,在70℃烘箱中烘干,即得到具有无定型结构的二硫化钴黑色粉末。本发明操作简便、成本低、耗能低,能大规模合成,是一种优异的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种利用Fe(OH)3胶体和蔗糖制备α‑Fe2O3电极材料的方法。首先将0.018 mol/L的Fe(OH)3胶体和蔗糖混合,超声分散后,再经过焙烧退火处理直接获得高性能的α‑Fe2O3电极材料。本发明方法十分简便、原料来源广、成本低、制备条件易于控制,适用于大规模生产,制备的α‑Fe2O3电极材料作为锂离子电池负极材料具有较好的循环稳定性和倍率性能。
一种含磷环保无毒多晶硅太阳能电池背电场浆料及其制备方法,涉及一种电池背电场浆料及其制备方法,浆料的成份及重量百分比为:纳米磷酸锂粉20~35%,铝粉50~68%,有机载体8~16%,粘结料0.5~6%,溶剂2~15%,分散剂0.2~2.2%;方法包括:S1选取纳米磷酸锂粉、铝粉的粒径,S2粘结料的制备,S3有机载体的制备,S4溶剂的制备,S5分散剂的制备,S6太阳能电池背电场浆料的制备。本发明的浆料不含Pb、Cd等有毒物质,真正解决用含Pb背电场银铝浆料引起的环境污染问题,且更有利于太阳能电池背电场强度的增强,易于提高电池表面场钝化水平,从而获得更好的光吸收率和更低的光反射率,使电池光电转换效率提高更为显著。
本发明属于锂离子电池领域,提供了一种氟磷酸盐薄膜固体电解质的制备方法与应用。所述氟磷酸盐薄膜固体电解质的制备方法包括的步骤有:将氟磷酸盐的靶材在惰性气氛或者含氮气氛下与锂源添加剂进行共溅射处理,在基底上生长氟磷酸盐复合固体电解质薄膜。本发明制备的氟磷酸盐复合固态电解质薄膜具有离子电导率高、电子电导率低、电位窗口宽等优点,可以做为全固态薄膜电池的电解质使用。所述氟磷酸盐复合薄膜固体电解质的制备方法工艺简单,应用于全固态电池中能够显著提高电池的能量密度并极大改善循环性能。
本发明公开了一种电电混合动力船舶,包括船体,船体的尾部设有推进器,所述船体的底部内设有由一组并联的锂离子电池组组成的电能存储单元,每一组锂离子电池组连接有继电器,所有继电器规格一致并联后通过带有外接充电接口的充电控制器与船用发电机组连接,第一直翼桨顺序连接第一船用电动机和第一电机控制器,第二直翼桨顺序连接第二船用电动机和第二电机控制器,第一电机控制器和第二电机控制器规格一致并联后通过逆变器与电能存储单元连接。这种电电混合动力船舶污染小,吃水深度适合国内河流水浅滩多特点,同时采用直翼桨具有舵桨合一、能量转换效率高、操控性强、机动性好、成本低的特点。
本发明提供一种高倍率高安全镍钴锰酸锂三元材料的制备方法,属于锂离子电池负极石墨材料回收再生技术领域。本发明方法包括以下步骤:(1)废旧石墨前处理工序;(2)废旧石墨粉除杂工序;(3)热处理工序;(4)精细化处理工序;本发明(a)与传统工艺相比,其能耗大大降低,没有废气废渣产生,工艺节能环保;(b)本发明工艺简单,成本低,回收率高,易于大规模的工业化生产;(c)采用超声波浸泡的方式处理负极片,可以快速的回收负极片中的铜箔,且铜箔进行简单的处理既可以再次熔融重铸,铜箔可以快速得到回收利用;(d)本发明再生的石墨负极材料纯度高,提高了回收石墨的循环稳定性,使再生石墨材料可再次作为负极材料用于电池。
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