本发明公开了一种制备2‑氯‑1,3‑噻唑‑5‑甲醛的方法,方法步骤为:在二异丙基氨基锂存在下,(I)所示的2‑氯噻唑与式(II)所示化合物或式(IV)所示化合物在低温条件下反应制得式(III)所示的2‑氯‑1,3‑噻唑‑5‑甲醛;式(II)中,取代基R1和R2各自独立的选自C1‑C4烷基;式(IV)中,X表示C或O元素。本发明使用二异丙基氨基锂可以在较宽温度范围内以较高产率制备2‑氯‑1,3‑噻唑‑5‑甲醛,且该方法未见文献报道,二异丙基氨基锂的脱氢选择性较好,且不会与羰基发生反应。
本发明公开的用于硅太阳能电池正面银浆的添加剂,具有玻璃基材上析出银晶粒的微晶玻璃结构,其中玻璃基材为碲铋锂系玻璃,在碲铋锂系玻璃基材上析出的银晶粒尺寸小于0.5μm,整个添加剂的颗粒尺寸小于8μm;制备过程包括:将硝酸银溶解于去离子水中,同时将碲、铋、锂、铅、锌、镁、锶、钠等的硝酸盐以及硅溶胶与硼酸等其它原材料溶解于去离子水中,然后将两溶液进行混合搅拌;将混合搅拌均匀后的溶液进行雾化,雾化后获得的液滴从上至下通过垂直放置的加热管,随后落入去离子水中进行冷却,干燥后即获得本发明的添加剂。本发明制备的添加剂能够有效提高硅太阳能电池正面银浆与硅基底的欧姆接触,显著提高太阳能电池片的转化效率。
本发明公开了一种通信后备电源电池PACK,所述电池PACK包括:箱体,所述箱体具有一箱盖;BMS控制板,所述BMS控制板安装于所述箱体;至少一个磷酸铁锂电池模组;所述磷酸铁锂电池模组安装于所述箱体,所述BMS控制板通讯连接所述磷酸铁锂电池模组,用于获取所述磷酸铁锂电池模组状态数据,所述BMS控制板还用于磷酸铁锂电池模组工作数据的配置和监控,本发明采用磷酸铁锂电池模组和BMS控制板组成通信后备电源电池PACK,可提高电源的输出效率和稳定性,并且通过BMS控制板可实现对电池模组输出控制和工作状态的监控。
本发明公开了一种热塑性聚酯微孔膜及其制备方法,其目的在于解决目前用于锂电池隔离膜的聚合物微孔膜的耐热温度一般都不超过150oC,由此造成潜在的安全问题。本发明由以下重量百分比的组份混合制成:热塑性聚酯69.5~99.97%,成核剂0~2.5%,成核促进剂0~0.05%,超细矿粉填充剂0~25%,加工润滑剂0.01~1%,热氧稳定剂0.01~1份,抗水解剂0.01~1%。本发明具有突出的力学强度、耐化学性和耐高温性能,可以用作锂离子电池的隔离膜,特别是动力锂离子电池。
本实用新型公开了一种氧气呼吸器,固定机构包括固定框,固定框的对内侧均开设有滑槽,固定框的滑槽内固定连接有第一压力弹簧,第一压力弹簧的顶端固定连接有第一滑块,第一滑块的一侧固定连接有固定板,固定板的一侧活动连接有螺纹杆,新型通过设有冷却处理箱,继而冷却处理箱中放置有溴化锂液体,且溴化锂液体可以完全将出气管淹没,当出气管中氧气温度较高时,溴化锂可以对其进行降温,因此溴化锂会气化,则气体会通过排气管导入至下降温箱壳体中,当气化后的溴化锂与第一冷却管接触时,便可对溴化锂气体进行降温,则溴化锂气体则会液化,继而通过出水管重新导入至冷却处理箱中,有利于对氧气进行循环降温。
一种基于余热深度利用的燃机进气冷却系统,它主要包括:驱动热源出口水温较低的非标准化热水型溴化锂制冷机、再循环泵、位于余热锅炉尾部烟道中的给水加热器、冷冻水泵、空气换热器、膨胀水箱以及阀门;所述的给水加热器拆分为一级给水加热器和二级给水加热器,其中一级给水加热器后连接着能抽取一定量高温热水进入溴化锂制冷机的再循环泵,溴化锂制冷机上设置有供高温热水经过溴化锂制冷机后被冷却的低温冷水引出口,并经过连接管路上设置的阀门后重新连接到一级给水加热器中以便再次加热被冷却的低温冷水;所述溴化锂制冷机上设置有冷却水进口和出口分别连接于电厂的循环水系统,溴化锂制冷机上设置有冷媒水进口和出口。
本发明涉及一种基于燃气分布式能源与数据中心供电及三级冷却的系统及方法。本发明包括内燃机、烟气热水型溴化锂机组、换热器、循环水泵、主风机、新风风机、数据中心机柜和主风道,所述内燃机与烟气热水型溴化锂机组通过缸套水管路和内燃机烟气管路连接,所述烟气热水型溴化锂机组与换热器通过制冷水管路连接,所述换热器与循环水泵连接,所述数据中心机柜的侧部设置有一级冷风口、二级冷风口、三级冷风口和回风口,所述主风道安装在数据中心机柜的外侧,所述主风道上设置有排气口,所述主风机和新风风机均与主风道连接,所述数据中心机柜与内燃机通过供电管路连接。
本发明公开了一种用于烯烃聚合的主催化剂组分及其制备方法。它是由四氯化钛负载于将氯化镁和氯化锂共溶于醇形成的醇合物载体上组成,其中氯化锂与氯化镁的摩尔比为1∶2~1∶20。这种主催化剂组分的制备有两个步骤:(1)无水氯化镁和氯化锂共溶于低碳醇中形成醇合物,并在惰性介质中高速搅拌形成醇合物微粒;(2)醇合物与四氯化钛进行两次反应,其中第一次反应时加入有机酸多元酯。反应结束后用惰性溶剂洗去未负载的四氯化钛,干燥后得到呈粉末状的主催化剂组分。这种主催化剂组分与烷基铝等助催化剂组分配合可用于催化乙烯、丙烯、丁烯-1等α-烯烃的均聚合反应及它们的混合物的共聚合反应。用这种主催化剂催化丙烯聚合可得到分子量分布指数大于10的等规聚丙烯。
本发明公开了一种阵列化镍硅纳米线及镍硅-硅核壳纳米线的制备方法,包括:将用于锂离子电池负极基体的金属衬底用盐酸和乙醇分别清洗后干燥备用;通过热丝化学气相沉积装置在清洗过的金属衬底表面生长得到阵列化镍硅纳米线;进一步在得到的阵列化镍硅纳米线的表面通过射频溅射的方法沉积一层厚度可控的硅,得到阵列化镍硅-硅核壳纳米线。金属衬底和生长在金属衬底上的阵列化纳米线材料构成锂离子电池负极。本发明制备方法简单可控,制得的纳米线材料可用于锂离子电池负极并期待获得优异的性能。
本发明实施例公开了一种控制器和一种掉电保护方法,所述控制器包括:系统电源;锂电池;输入端分别与系统电源和锂电池相连的电源管理芯片;分别与电源管理芯片的输出端相连的检测电路、易失性存储器、可读写的非易失性存储器和中央处理器CPU;所述CPU用于响应检测电路发出的中断请求信号,将易失性存储器中的数据拷贝到可读写的非易失性存储器,并关闭所述电源管理芯片,当系统电源重新上电且系统初始化完成后,CPU用于将可读写的非易失性存储器中的数据再拷贝到所述易失性存储器,此时CPU从上次CPU断电的节点时刻开始继续运行,从而在降低锂电池供电时间的前提下,保证系统电源掉电后存储的数据不丢失,提高掉电保护方案的可靠性。
本发明公开了一种高离子电导率硫化物固态电解质材料及其制备方法和在全固态锂硫电池中的应用,材料的化学成分为Li7P3?xMnxS11?(3x+y)/2Iy,其中,0<x<0.5,0<y<1。该材料的制备方法,包括:将Li2S、P2S5、MnS、LiI混合球磨,得到初始固态电解质材料;将初始固态电解质材料,在惰性气体下热处理,之后研磨成粉末,得到高离子电导率硫化物固态电解质材料。对于锂硫固态电池的制备,通过球磨制备硫、导电碳黑以及固态电解质均匀混合的复合正极,该正极的构建解决了硫低电子电导率和低离子电导率的劣势。本发明制备的固态锂硫电池具有高安全性、高能量密度以及高循环稳定性的优点。
本发明涉及一种太阳能空调。由U型热管集热器、溴化锂吸收式制冷机、储热水箱、储冷水箱、循环泵、冷却塔、风冷盘管、辅助燃油锅炉和自动控制系统组成,其中溴化锂吸收式制冷机由高压发生器、低压发生器、蒸发器、吸收器、冷却塔、冷热交换器、集中器、发生器泵组成,在高压发生器和低压发生器内各有一溴化锂-水分离器,其中在制冷剂溶液中添加了表面活性剂。无需耗用大量电能,而且对热能的要求不高,在太阳能热源意外还能利用各种低势热能,具有很好的节电、节能效果,经济性高。冷量调节范围宽,随着外界负荷变化,机组可在10%-100%的范围内进行冷量无极调节,且低负荷调节时,热效率几乎不下降,性能稳定,能很好的适应变负荷的要求。
本实用新型公开了网络设备领域的一种便携式自组网设备箱,包括箱体、锂电池组和市电输出插座,箱体一侧通过螺栓连接有所述锂电池组,所述锂电池组上侧中心转动连接有所述市电输出插座,所述锂电池组内部靠近所述箱体一侧设置有电芯,所述电芯上部靠近所述锂电池组一侧设置有逆变模块,所述逆变模块一侧设置有DC‑DC电源供应器,所述电芯远离所锂电池组一侧设置有电池状态监测模块,所述电池状态监测模块上侧的所述箱体侧壁上设置有连接座。本实用新型中,通过设置的锂电池组、电芯、逆变模块、DC‑DC电源供应器和市电输出插座,使得装置可以为前线作业设备提供能量支持供应,降低作业设备能量供应分布部署难度,保证抢修作业的顺利进行。
本发明公开了一种含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜及其制备方法和应用。所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜包括聚氧化乙烯和导电锂盐,还进一步包括含八氨丙基POSS盐酸盐,所述八氨丙基POSS盐酸盐的质量为聚氧化乙烯、导电锂盐和八氨丙基POSS盐酸盐三者总质量的0.5‑4%。本发明提供了所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜作为固态金属锂电池电解质材料的应用,可大幅度提高电解质材料的稳定性,解决固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,加快锂离子的传导;组装而成的固态锂金属电池的容量高,循环性能好,从而达到高能量、高功率领域的使用要求。
本发明公开了网络设备领域的便携式自组网设备箱,包括箱体、锂电池组和市电输出插座,所述箱体一侧通过螺栓连接有所述锂电池组,所述锂电池组上侧中心转动连接有所述市电输出插座,所述锂电池组内部靠近所述箱体一侧设置有电芯,所述电芯上部靠近所述锂电池组一侧设置有逆变模块,所述逆变模块一侧设置有DC‑DC电源供应器,所述电芯远离所锂电池组一侧设置有电池状态监测模块,所述电池状态监测模块上侧的所述箱体侧壁上设置有连接座。本发明中,通过设置的锂电池组、电芯、逆变模块、DC‑DC电源供应器和市电输出插座,使得装置可以为前线作业设备提供能量支持供应,降低作业设备能量供应分布部署难度,保证抢修作业的顺利进行。
本发明涉及电池电解液领域,针对无法制备兼具高电压耐受条件下具有高库伦效率的锂基电池的技术空缺的问题,公开了一种含醚的电解液及其用途,所述电解液含有含硼锂盐、含醚键的非水有机溶剂和不溶解锂盐的惰性非水有机溶剂;其中含醚键的非水有机溶剂的体积分数为50~80 vol%,不溶解锂盐的惰性非水有机溶剂的体积分数为50~20 vol%;所述锂盐在有机溶剂中的摩尔浓度为2.5‑6 mol/L;所述含醚键的非水有机溶剂选自醚类、酯醚类、腈砜醚类中的任意一种或多种。该电解液可实现高电压锂金属电池(最高可至4.6V)的稳定循环以及超高的锂金属负极侧库伦效率(99.34%),有效提高了电池的循环性能和安全性。
本发明公开一种高浓度再稀释电解液及其制备方法。高浓度再稀释电解液是一种具有局域高浓度结构的新型电解液,溶液中锂离子仅与溶剂分子和锂盐阴离子配位而不与稀释剂配位,且不存在自由溶剂和自由阴离子。制备该电解液需按照溶剂供体数>阴离子供体数>稀释剂供体数的原则,选取溶质、溶剂和稀释剂,并通过绘制三元溶解度相图确定三者配比,从而可获得一系列比例可调的高浓度再稀释电解液。所述高浓度再稀释电解液展现出与高浓度电解液类似的电化学性质,可以改善传统低浓度电解液工作电压受限、副反应严重、难以形成稳定界面等不足;又能解决高浓度电解液高粘度、高成本等问题,适用于锂离子电池、锂金属电池、锂硫电池、锂空气电池等。
本实用新型公开了一种充电耳内式助听器,包括耳内式助听器及相应的充电盒,耳内式助听器包括电平转换单元、电源单元和助听器电路单元及外壳,电平转换单元、电源单元和助听器电路单元置于外壳内,外壳由面板和下壳组成,电源单元和电平转换单元及助听器电路单元电连接。电源单元包含助听器充电触点、锂离子充电电池及锂电池保护电路和锂电池DC/DC降压电路,锂离子充电电池和助听器充电触点、锂电池DC/DC降压电路分别电连接,助听器电路单元和锂电池DC/DC降压电路电连接。本实用新型助听器通过助听器上的充电触点和充电盒对应的充电触点接触给助听器内部锂离子电池充电并在充电时关闭助听器电路。
本实用新型公开了一种具有状态检测功能的混合电池,涉及电池检测的领域,包括锰酸锂电池、磷酸铁锂电池、第一检测装置、第一控制装置和第一执行装置,锰酸锂电池和磷酸铁锂电池串联,第一检测装置用于检测锰酸锂电池两端电压差并输出相应的第一电压信号,第一控制装置连接于第一检测装置以接收第一电压信号并将第一电压信号与预设信号进行比较以输出相应的第一控制信号,第一执行装置连接于第一控制装置以接收第一控制信号并响应第一控制信号以显示电池状态。采用电压差估读法对锰酸锂电池的容量进行检测即可等效于获知磷酸铁锂电池的容量,并通过第一执行装置来显示电池状态来反馈当前的容量状态,有助于工作人员直观地了解和判断电池状态。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种高首效长循环SiO/C复合负极材料的制备方法及应用,包括如下步骤:将SiO、碳酸盐和金属锂在惰性气氛下通过球磨混合,将混合物于700~900℃下无氧烧结,并保温10~100小时;所得烧结固体产物冷却后酸洗,得到预锂化的SiO/C复合负极材料。本发明使用金属锂对SiO进行预锂化,并还原碳酸盐实现对预锂化后的SiO的碳包覆,通过改变SiO材料的硅氧从而提高首效,进而实现碳包覆的可控制备;所使用设备要求及能耗不高,易于操作且安全无污染,可实现工业大规模生产应用;以SiO/C复合负极材料制备得到的固体电池展现出高首效和长循环稳定性。
本实用新型公开了一种全固态电池,所述全固态电池包括一正极层、一负极层、一固体电解质层、一正极预锂化层以及一负极预锂化层,所述固体电解质层位于所述正极层和负极层之间,所述正极预锂化层夹设于所述正极层与所述固体电解质层之间,所述正极预锂化层的晶格参数介于所述正极层的晶格参数与所述固体电解质层的晶格参数之间,所述负极预锂化层夹设于所述负极层和所述固体电解质层之间,所述负极预锂化层的晶格参数介于所述负极层的晶格参数与所述固体电解质层的晶格参数之间。正极锂化层及负极锂化层的设置提高了正极层、负极层和固体电解质层之间的晶格匹配度,改善了界面接触,降低了界面阻抗,从而达到改善电池倍率性能和循环性能的目的。
本发明公开了一种聚[1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯]有机微介孔聚合物材料及其制备和应用。聚[1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯],具有如式(I)所示结构,所述聚[1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯]通过以下方法制备:以无水三氯化铁为氧化剂,以式(II)所示的1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯为单体通过化学氧化聚合反应制得如式(I)所示的聚[1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯]。本发明提供了所述聚合物材料作为锂离子电池正极材料的应用以及由所述的聚[1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯]有机微介孔聚合物材料作为正极材料制得的锂离子电池,该锂离子电池具有优异的倍率性能。
本发明涉及制备直径均匀氧化锌纳米棒的方法,包括以下步骤:1)把醋酸锌溶解于无水乙醇或无水甲醇中,0℃下充分搅拌,配制成浓度为0.5~30%的悬浊液,室温下将氢氧化锂溶解于无水乙醇或无水甲醇中,配制成摩尔浓度两倍于醋酸锌的氢氧化锂溶液;2)在0℃温度下,将等体积的氢氧化锂溶液,逐滴地加入到搅拌着的醋酸锌溶液中,得白色胶体状混合溶液;3)将胶体溶液放入水热反应釜中,将密封后的反应釜,在80~200℃下保温5~24小时,取出反应溶液;4)离心分离反应溶液,用无水乙醇对分离物充分洗涤,室温下干燥,即可。本发明方法简便,易于操作,成本低,通过调节反应物浓度,反应釜温度,可以控制直径均匀的氧化锌纳米棒。
本发明涉及制备单分散纳米氧化锌颗粒的方法,包括以下步骤:1)把醋酸锌溶解于无水乙醇或无水甲醇中,0℃下充分搅拌,配制成浓度为0.5~30%的悬浊液,室温下将氢氧化锂溶解于无水乙醇或无水甲醇中,配制成摩尔浓度两倍于醋酸锌的氢氧化锂溶液;2)在0℃温度下,将等体积的氢氧化锂溶液,逐滴地加入到搅拌着的醋酸锌溶液中,得白色胶体状混合溶液;3)将胶体溶液放入水热反应釜中,在80~200℃下保温1~3小时,取出反应溶液;4)离心分离反应溶液,用无水乙醇对分离物充分洗涤,室温下干燥,即可。本发明方法简便,易于操作,成本低,通过调节反应物浓度,反应釜温度,可以控制纳米氧化锌颗粒的大小。
一种用于燃气轮机进气加热与冷却的集成系统,该集成系统中包括一溴化锂制冷机,该溴化锂制冷机的驱动热源进口连接蒸汽轮机供热抽汽或低压主蒸汽的引出口,所述供热抽汽或低压主蒸汽经过溴化锂制冷机后被冷凝后形成的凝结水从溴化锂制冷机的凝结水引出口引出,通过一管道泵连接到轴封加热器后的凝结水管道;所述溴化锂制冷机的冷却水进口与电厂循环水管路中的循环水泵出口连接,溴化锂制冷机的冷却水出口与循环水管路中的回水管道连接;所述溴化锂制冷机的冷媒水出口通过一冷冻水泵与一空气冷却器中的冷媒水换热通道进口连接,冷媒水换热通道出口回接到所述溴化锂制冷机的冷媒水进口上;所述空气冷却器中还有空气换热通道并使空气换热通道中吸入的热空气与媒水换热通道的冷媒水进行热交换。
本发明公开了一种聚合物复合固体电解质及其制备方法,涉及固体电解质技术领域,其中,一种聚合物复合固体电解质,包括锂化聚乙烯醇缩甲醛聚合物、锂盐、聚偏氟乙烯、多孔有机共价材料和锆酸镧锂,所述锂化聚乙烯醇缩甲醛聚合物、锂盐、聚偏氟乙烯、多孔有机共价材料和锆酸镧锂的质量比为50‑70:5‑10:1‑5:3‑5:10‑30。相比于纯聚乙烯醇缩甲醛基固体电解质,本申请采用多组分基体的聚合物复合固体电解质,不仅可以显著提高固体电解质的室温电导率和机械弹性,且可以大幅改善全固体锂电池的倍率放电性能和循环寿命。
本实用新型属于无人机电源技术领域,公开了一种高电压高寿命无人机电源,包括主壳、盖体、锂电池和锂电池保护板,主壳的长边内部设有电池腔,主壳的短边内设有连载面,连载面上对称设有两个贯穿的短管窗,主壳的长边的内底面上设有若干贯穿的卡口,盖体与主壳卡扣连接,盖体外面上对称设有两个贯穿的长管窗,电池腔内设有锂电池,连载面上固定有锂电池保护板。本实用新型装卸方便,便于在长距离飞行作业时,多站点自动化更换,从而提高无人机作业距离;锂电池保护板对锂电池充放电进行管理,提高锂电池使用寿命,锂电池采用高电压锂电池电芯,提高有效放电时间,从而提高无人机续航时间。
本发明公开了一种微型分光元件及其制备方法。包括起偏器、铌酸锂晶体和检偏器;铌酸锂晶体对称的两侧面分别设置有起偏器和检偏器,铌酸锂晶体在靠近检偏器的一侧加工为纳米光栅,且纳米光栅和铌酸锂晶体光轴平行;光源发出垂直于铌酸锂晶体光轴的光线,光线依次透过起偏器、铌酸锂晶体、检偏器后被探测器接收。本发明采用超快激光自组织加工,在铌酸锂晶体中平行于光轴方向制备纳米光栅结构,并利用单轴晶体的色偏振效应,配合小周期纳米光栅的分光能力,对色偏振效应进行增强,最终实现50×50μm内的微区分光。
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