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。
本发明提供了一种A‑D‑A共轭小分子的合成方法,所述方法如下:(1)以2‑醛基噻吩为原料,以锌粉与四氯化钛为催化剂,制得化合物(I);(2)使用正丁基锂将化合物(I)的2位活化,形成锂盐中间体,继而加入1‑溴辛烷,制得化合物(II);(3)使用正丁基锂将化合物(II)的2位活化,形成锂盐中间体,继而加入三甲基氯化锡,制得化合物(III);(4)利用4,7‑二溴苯并噻二唑与化合物(III)进行反应制得化合物(IV);(5)将基于苯并噻二唑的2‑辛基反式连噻吩分别接到R1、R2、R3、R4两端,合成出终产物S1、S2、S3和S4。
本发明公开了一种氧化铝厂集中供冷装置及供冷工艺,包括溶出冷凝水罐,溶出冷凝水罐的蒸汽冷凝水通过热水泵进入溴化锂空调机组,溴化锂空调机组产生的冷冻水通过分水器进入至少一个风机盘管,各个风机盘管输出的冷冻水依次通过集水器、冷冻水泵进入溴化锂空调机组,溴化锂空调机组的循环水通过管道进入冷却塔,管道上设有循环水泵。本发明具有可有效降低制冷电耗,节约生产成本的特点。
本发明公开了一种纳米结构的Co3O4/Ru复合电极的制备方法,将Co2+的可溶性盐、尿素及NH4F与去离子水混合,搅拌均匀得到溶液;将基体M浸入上述溶液中,100~160℃下密封保温及后处理得到负载于基体上的含钴化合物,再经焙烧处理得到M/Co3O4复合电极;以M/Co3O4复合电极为阴极,Pt电极为阳极,将两电极均浸入到RuCl3水溶液中,再经电沉积及后续热处理得到所述的纳米结构的Co3O4/Ru复合电极。本发明制备得到的Co3O4/Ru复合电极具有高的容量及低的放电过电位,将其应用于锂-空电池空气电极中,可用来提高锂-空电池的电化学性能,特别是降低放电过电位及提高容量。
一种恒速万向节专用润滑脂及其制备方法,它含有基础油和复合锂钙与脲基复合的稠化剂,其中还含有:(A)硼酸盐极压抗磨剂,(B)脂肪胺衍生物多效摩擦改进剂,(C)含磷极压抗磨剂,(D)二苯胺抗氧剂,(E)粘度指数改进剂;其中所述的基础油是占润滑脂总重的70~95%的矿物油、合成油或其任意比例的混合物。而所述的复合锂钙与脲基复合的稠化剂是占润滑脂总重的1~25%的重量配比;该润滑脂具有优异的极压抗磨性、热稳定性、氧化安定性、抗水性、机械安定性、剪切安定性、防腐等性能,可以完全满足汽车恒速万向节的润滑要求,是一种低成本高效万向节润滑脂。
本发明涉及电子信息技术领域,公开了一种轻巧骨传导蓝牙眼镜,包括眼镜框、眼镜腿、眼镜脚、鼻梁架和鼻托,眼镜腿内部设有锂电池和蓝牙电路板,两个眼镜脚内部设有骨传导扬声器,眼镜腿内部、鼻梁架或者鼻托上设有麦克风,眼镜框、眼镜腿和眼镜脚内部设有导线,麦克风、锂电池、蓝牙电路板以及骨传导扬声器通过导线连接。眼镜腿与眼镜脚为分体式,通过转轴连接或者弹簧铰接装置连接,或者眼镜脚为金属软管眼镜脚,或者眼镜腿与眼镜脚为一体式的,眼镜脚内设台阶孔,骨传导扬声器设于台阶孔内,骨传导扬声器上设膜片。本发明骨传导蓝牙眼镜与普通眼镜相似,同时增设蓝牙电路板、麦克风和骨传导扬声器,可不用拿出手机接听电话,解放双手和双耳,听说清晰,保护隐私,同时可降低辐射。
本发明涉及固体锂电池领域,为解决现有现有技术下锂电池的固体电解质膜机械强度和柔韧性不足,锂离子传导困难,内阻较高的问题,公开了一种高韧性高电导无机固体复合电解质及其制备方法,所述无机固体复合电解质为rGO@Nb2O5‑LATP固体电解质或rGO@Nb2O5‑LLZO固体电解质,制备步骤包括将LATP固体电解质或LLZO固体电解质的原料与rGO@Nb2O5复合纳米颗粒一起球磨,然后进行烧结,将烧结的产物冷却。本发明显著提高了LLZO和LATP固体电解质的机械韧性,并增加离子电导率,制备过程简单可控,有利于在固体锂电池开发中的规模化应用。
本发明涉及一种SOFC燃料电池与内燃机燃气分布式耦合系统及其运行方法。目前分布式能源的原动设备排烟的温度较高,在余热利用设备中换热后排出的温度需要进一步利用。本发明包括燃气内燃机、烟气热水型溴化锂机组、缸套水冷却水塔、中冷水冷却塔、烟气热水型换热器、三通阀、消音器、阿尔法换热器、冷凝器、生活热水水箱、燃气增压机、SOFC燃料电池系统和并网逆变器;本发明可利用内燃机及燃料电池出口烟气的显热和气化潜热,通过溴化锂做功后的烟气加热缸套水作为溴化锂机组的热源,提高烟气热水型溴化锂机组的运行效率,运行方式为燃料电池系统全工况运行,内燃机分布式能源系统根据外界负荷的变化自动调节输出功率。
本发明公开一种5V输出移动电源。现有移动电源户外使用有局限性,输出功率小,缺少完备保护装置,易造成安全事故。该电源包括锂电池、单片机控制电路、充电电路、短路保护电路、温度和过放保护电路、5V输出电路、电量显示电路;充电电路第一输出端与锂电池输入端电连接、第二输出端与单片机控制电路输入端电连接,短路保护电路输入端与锂电池的输出端电连接、输出端与温度和过放保护电路输入端信号连接,温度和过放保护电路输出端与5V输出电路输入端信号连接,单片机控制电路输出端与电量显示电路输入端信号连接,温度和过放保护电路与单片机控制电路信号连接,锂电池与单片机控制电路电连接。该电源具有多种充电方式,且安全可靠。
本发明公开了一种基于混合储能的轮胎式龙门吊动力系统及其控制策略。该系统主要由超级电容组、锂电池组、PCS储能变流器、双向DC‑DC变换器及能量管理控制系统等构成。通过PCS储能变流器、双向DC‑DC变换器、整流器与直流公用母线完成混合储能与龙门吊动力系统、辅助用电的能量交换。本发明利用了锂电池高比能的特性,全完取代柴油发电机组,使龙门吊具备长时间作业能力;利用超级电容高比功率、高循环寿命特性,在龙门吊起升时提供峰值功率,再生制动时承担所有的制动能量,有效降低锂电池组放电功率和充放电频次,延长锂电池组使用寿命。
本发明公开了砼枕垫板缓冲套启拔机,涉及启拔机技术领域,包括提拉环,所述提拉环的一侧外表面设置有电气外壳,所述电气外壳的一侧外表面设置有动力外壳,所述动力外壳的一侧外表面设置有空心管,所述空心管的一侧外表面设置有U型架,提拉环的一侧内表面设置有提拉手柄,所述提拉手柄的一端设置有握杆,所述提拉环的上端外表面设置有电源开关,所述电气外壳的内部去设置有锂电池,所述锂电池的一端设置有继电器。本发明的砼枕垫板缓冲套启拔机,提升杆、锥形提升头与拉杆,便于砼枕内部缓冲套的更换,锂电池、继电器与提拉手柄,方便控制机器的工作与复位,电气外壳便于锂电池与继电器的安装。
本发明公开了原位碳包覆制备核壳型硅/碳复合材料的新方法。将一定比例的碳酸锂和硅粉球磨3‑96h,并将混合物转移至密闭的反应器中;将反应器以0.2~20℃/min的升温速率加热至400~800℃,并保温0.5~20h;待反应结束后,冷却至室温,取出反应器内的产物,依次经1M稀盐酸浸泡3h、10%氢氟酸浸泡半小时、去离子水以及酒精洗涤三次。然后抽滤,80℃条件下真空烘干得到硅/碳复合材料。本专利提供了一种工艺简单、反应温度低、可操作性强,易于工业化实施的制备核壳型硅/碳复合材料的新方法,所得产物形貌为核壳型结构,作为锂离子电池负极材料具有优异的电化学性能,在1A g‑1电流密度下循环50次后的放电容量接近1300mAh/g。
本发明公开一种小型大功率的多功能环保移动电源。目前大多数移动电源输出功率小,且易短路、使用寿命短。本发明包括锂电池、单片机芯片控制电路、充电电路、温度和过放保护电路、输出电路、输出显示电路、5V稳压源电路、电量显示电路、短路保护电路;短路保护电路输出端与温度和过放保护电路输入端连接,输出电路输入端与温度和过放保护电路输出端连接、输出端与输出显示电路的输入端连接,锂电池与单片机芯片控制电路连接,单片机芯片控制电路与温度保护电路连接,单片机芯片控制电路输入端与5V稳压源电路输出端连接、输出端与电量显示电路输入端连接。本发明的移动电源具备多种充电输入方式,使用方便且采用太阳能充电,绿色环保。
本发明公开了一种单环编码直读式无线远传水表。它采用改装的传统机械式水表为基表,低功耗无线远传模块作为数据处理和传输单元。基表保留传统机械式水表的基本结构特征,因此具有人工读数功能;基表附设的直读式电子发讯装置由三部分组成:红外发射管、基表字轮的单环半圆编码透空孔以及红外接收编码组管,因此具有电子直读式功能。基表发讯装置采集机械计数器字轮上的数字编码经无线远传模块处理后上传至管理机,并接收管理机下行的指令;无线远传模块由两套3.6V锂电池供电,即锂电池间互为冷备份;无线通信协议遵循IEEE802.15.4的新型无线通信网络协议ZIGBEE,通信频率2.4GHZ。
本发明涉及电池正极材料技术领域,公开了一种含单晶高镍正极材料的复合正极片及全固态电池,所述复合正极片的制备方法为:通过二次加锂烧结法制备单晶高镍正极材料,经表面酸化、包覆Li2ZrO3纳米颗粒后,与含氟硼酸锂、锂盐、导电剂共混并涂覆在正极集流体上制得;所述全固态电池包括上述复合正极片和复合固体电解质。本发明中的二次加锂烧结法能够优化晶粒生长和晶体结构,得到具有良好粒度和低阳离子混排的单晶高镍正极材料;全固态电池能够有效稳定复合固体电解质和复合正极片间的界面性质,降低内阻,延长循环寿命,提高整体电化学性能。
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