本发明公开了一种可脉冲放电的Li-S电池,包括电解液以及由正极组件、负极组件和复合隔膜组成的电池电芯,复合隔膜主要由基膜和涂布其上的具有单锂离子透过性的涂层组成,该涂层中的全氟磺酰胺锂型聚合物电解质的主链为全氟碳链,侧链含Si-O或C-O重复单元及固定大阴离子末端基团。本发明还公开了可脉冲放电的Li-S储备电池,其主要是在前述Li-S电池基础上增加了用于长时间储存电解液的泡囊式储液结构的设置。本发明Li-S电池的制备方法包括:先制备正极片,再制备复合隔膜,再活化复合隔膜,然后制备电池电芯,最后组装得到Li-S储备电池。本发明的产品循环性能好,能量密度高,可以较大倍率放电,倍率性能好。
本发明提供一种高纯度钆布醇的制备方法,以轮环滕宁(Ⅰ)为起始原料,先与过量氯化锂高温下形成高纯度的金属锂配合物(Ⅱ),以高纯度锂配合物(Ⅱ)与4,4‑二甲基‑3,5,8‑三氧杂二环[5.1.0]辛烷(Ⅲ)反应生成中间体(Ⅳ),中间体(Ⅳ)与氯乙酸、氢氧化锂反应合成中间体(Ⅴ),中间体(Ⅴ)与氧化钆成盐得(Ⅵ),即钆布醇粗品,粗品经重结晶得到高纯度钆布醇。反应过程简洁,路线明确,无冗余操作,目标化合物纯度和收率较高,极大降低了三废的产生,易于工业化应用。
本发明公开了一种球形LiFePO4/(C+La2/3-xLi3xTiO3)复合物正极材料。在该复合物材料中,碳(C)作为电子导体,而La2/3-xLi3xTiO3作为锂快离子导体,均匀地混合包覆在球形LiFePO4表面形成一层混合导体层。该混合导体层不仅能传导电子和锂离子,而且还能防止电解液侵蚀活性材料、抑制Fe的溶解,有利于改善材料的电化学性能。本发明获得的球形LiFePO4/(C+La2/3-xLi3xTiO3)复合物正极材料,具备高的电导率和锂离子扩散速率、优异的高倍率性能和高的振实密度,适用于动力型锂离子电池,而且其生产工艺简单易行、清洁无污染和成本低廉,适合工业化规模生产。
本发明公开了一种包括枪机,枪机的前端设置有枪管,枪机的后端设置有枪机机尾,枪机的底部设置有小枪和弹匣,弹匣位于小枪的前方,枪机内小枪的上方设置有点火器,枪机的前端与枪管之间设置有支架,枪机机尾内设置有锂电池,枪机机尾内锂电池的一侧设置有指纹控制器,指纹控制器与锂电池电连接,枪机机尾的外表面设置有指纹识别区,指纹识别区与指纹控制器电连接,枪机内部设置有直流电机,直流电机与锂电池电连接,直流电机的输出端设置有伸缩丝杆,弹匣内底部设置有弹簧片,弹匣内弹簧片的顶部设置有子弹,弹簧片将子弹弹入枪机内,伸缩丝杆能够顶到枪机内的子弹。本发明能够解决现有的狙击枪无法做到“一人一枪”的问题。
本发明提供一种镍钴铝三元正极材料的包覆方法及应用,其中:包覆方法具体是一种采用溶剂热法加冷冻干燥法在镍钴铝三元正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2基体材料上进行表面包覆处理的方法。本发明还提供上述包覆方法在锂离子电池中的应用,具体是一种锂离子电池的制备方法。本发明采用冷冻干燥法制备TiO2包覆的镍钴铝三元正极材料LiNi0.80Co1.5Al0.05O2,采用本发明方法进行TiO2包覆后的三元正极材料LiNi0.80Co1.5Al0.05O2可以有效改善材料的界面效应,从而降低电池的内阻;在充电截止电位较高时,可以大大提高材料的循环稳定性;改善材料的热稳定性和在大电流下的充放电性能;而且冷冻干燥法可以有效避免包覆改性材料的叠加团聚,将改性材料均匀地包覆在待改性材料表面。
本发明涉及1,4-二硫烷基苯及其卤化物的合成方法,本方法是以4-溴苯硫酚为原料,先与溴代烷烃反应合成4-溴-1-硫烷基苯,再反应合成1,4-二硫烷基苯;或者先依次与正丁基锂、硫粉和酸反应下合成1,4-苯二硫醇,再与溴代烷烃反应得到1,4-二硫烷基苯;1,4-二硫烷基苯可进一步卤化。本发明不需要用到易燃易爆的叔丁基锂,具有更好的安全性和可操控性,有利于大规模工业生产,降低了生产成本,是一种环境友好的合成方法。
本发明公开了一种具有多层空心结构V2O5纳米球及其制备方法和在锂离子电池上的应用,合成方式简单易控,首先采用水热法合成实心结构的钒前驱体,在空气中煅烧得到多层空心结构的V2O5纳米球,且每层均具有双壁结构。独特的多层空心结构不仅有利于电解液的有效浸润,同时能使电解液和活性物质充分接触,从而提高材料的电化学性能。本发明制备的多层空心V2O5纳米球用做锂离子电极材料具有良好的电化学性能,且工艺简单,条件温和。
一种电池级磷酸铁的生产方法,先将聚合硫酸铁溶解成铁离子浓度0.03~0.3M溶液,再加入磷酸盐溶液,生成碱式磷酸铁浆料,再将浆料固液分离;分离后的碱式磷酸铁加入磷酸溶液中进行处理,调pH值,然后过滤、洗涤、烘干得电池级磷酸铁。本发明利用聚合硫酸铁为三价铁离子及酸性较硫酸铁等铁盐酸性弱特点,在生产过程中减少碱的用量,工艺流程简单、生产成本低,产品纯度高,Fe含量大于29%,纯度大于99%,且粒径细小均匀,特别适用于锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的生产。
本发明公开了一种含硫正极复合材料,其为核壳型结构,内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的C/S复合物,外壳为含有增塑剂的有机聚合物包覆膜层,其制备方法是先将硫与碳混合、加热得到C/S复合物,加入有机聚合物溶液,对混合物进行乳化剪切后抽滤、干燥即可。本发明的正极片包括铝集流体和涂覆于其上的前述含硫正极复合材料,正极片是将含硫正极复合材料与粘合剂、溶剂及工艺助剂球磨混匀后,印制或涂布在铝集流体上制备得到。本发明的Li-S二次电池由电池电芯和电解质封装而成,电池电芯主要由负极组件、聚合物多孔隔膜和前述正极片组成,负极组件包括锂箔,电解质包括有机溶剂和电解质锂盐。本发明的二次电池具有比能量高、循环性能好的优点。
本发明公开了一种离子液体电解质及其制备方法、应用,所述离子液体电解质包括离子液体和锂盐;所述离子液体包括阳离子和阴离子;所述阳离子选自C1‑C6的烷基取代的咪唑阳离子、C1‑C6的烷基取代的吡咯阳离子中的至少一种;所述阴离子选自含氟磺酰亚胺阴离子中的至少一种;所述锂盐选自含氟磺酰亚胺锂盐中的至少一种。使用本申请中的离子液体电解质可以解决现有的电解液在金属氟化物正极锂离子电池中的循环性能差的问题。
一种电动汽车的自发电装置,锂电池电源箱通过电机和液压泵相连,高压液体通过总高压管路和4个分支高压管路相通,每个分支高压管路通过电磁流量阀和液压马达相通,每个液压马达通过电磁离合器和汽车车轮的转轴相连,汽车车轮的转轴和发电轴相连,发电轴上安装有转子线圈,转子线圈外面套装有定子线圈,定子线圈通过励磁继电器和锂电池电源箱相连,锂电池电源箱通过励磁继电器向定子线圈输送励磁电流,转子线圈的一端安装有换向器和电刷,可以向锂电池电源箱输送电能。本发明通过PLC控制器、横向坡度传感器和流量控制阀,调整内侧车轮和外侧车轮不同的转速,在转弯时增强四个车轮对道路的附着能力。通过PLC控制器使汽车在下坡时还可以利用汽车的势能发电。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种碳酸盐前驱体及其制造方法。本发明所述的碳酸盐前驱体为纤维状一次颗粒堆积成纺锤体珊瑚状二次球形颗粒,由通式Mn1‑x‑yCoxNiyAtCO3表示。所述方法采用碳酸盐共沉淀结晶,共沉淀反应以可溶性碳酸盐为沉淀剂,通过低温成核和高温生长并使用提浓设备延长颗粒的生长,生成致密程度高、振实密度大的中间体,中间体再经水热反应得到杂质含量低的球形碳酸盐前驱体材料。与现有技术相比,本发明所述的制备方法工艺简单、成本低廉,且制备得到的富锂锰基碳酸盐前驱体杂质含量低。
本发明提供了一种制备高强混凝土水下浇筑用抗分散剂的方法,包括以下步骤:第一步,按照聚丙烯酰胺23%、丙烯酸羟丙酯4.5%、甲基丙烯磺酸钠8.5%、过硫酸铵3%、乙酸钙12%、碳酸锂11%、氯化锂4%、三乙醇胺0.15%,余量为水的重量配比将各组分准备好,取一部分水加入反应釜中并将其加热至40-45℃,然后一边搅拌,一边先后加入聚丙烯酰胺及丙烯酸羟丙酯;第二步,待聚丙烯酰胺及丙烯酸羟丙酯完全溶解后,再依次加入甲基丙烯磺酸钠、过硫酸铵及三乙醇胺,连续搅拌1.5-2小时;第三步,将溶液冷却至室温,再依次加入乙酸钙、碳酸锂、氯化锂及剩余的水,最后连续搅拌2小时;上述各步骤均是在常压下进行。
本发明公开了一种多功能混凝土结构耐久性防护剂及其制备和应用方法,其组分为:有/无机复合氟硅丙聚合物、硅酸锂、硅酸钠、钼酸锂、四硼酸钠、硫酸钠、苯丙三氮唑、纳米二氧化钛、无水乙醇和水。该防护剂可渗透至混凝土内部,其增密组分可减少内部孔隙和裂缝起提高混凝土致密性作用,阻锈组分可渗入混凝土并被吸附于钢筋表面起钝化护筋作用;所含低表面能的氟硅烷组分可在混凝土表面固化成膜而赋予疏水性能,纳米组分可赋予固化膜层抗紫外线老化、改善有机聚合物性能和自洁等性能。此外,所含硅氧烷基团水解生成羟基可与混凝土表面羟基发生缩合反应生成化学键,提高膜层与混凝土之间粘附力,改善界面结合。本发明可广泛用于各种混凝土结构工程的防护中,提高混凝土的使用寿命。
本发明涉及一种电解液添加剂和含有该电解液添加剂的高电压电解液;属于锂离子电池技术领域。所述电解液添加剂为丙烯酸硫酸酐类衍生物。本发明向常规电解液中加入部0.1%-10%的添加剂制得高电压电解液;使得电解液具有高氧化电位(4.5V以上),进而能匹配高电压正极材料,这为得到高能量密度的锂离子电池提供了必要条件,且该添加剂的加入,有助于形成稳定的SEI膜,从而能延长电池的循环性能。本发明电解液添加剂结构设计合理,制备方法简单,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
本发明公开了一种改性隔膜,包括隔膜基体和分别位于隔膜基体两表面的电子导电涂层和无机硬质涂层;其中电子导电涂层为石墨烯与多孔碳材料的混合涂层,无机硬质涂层为氮碳材料涂层、氮硅材料涂层、碳硼材料涂层或硅碳材料涂层。本发明的制备方法:分别将电子导电浆料和无机硬质材料浆料均匀涂覆在隔膜基体的两表面上并分别干燥,即得到改性隔膜。本发明的改性隔膜对有机电解液的扩散和吸收能力强,离子电导率高;对聚硫锂有明显的吸附阻挡作用,进而抑制穿梭效应的发生,并且能防止电池短路,有效抑制循环过程中负极金属锂枝晶的生长,防止其刺穿隔膜,可以对锂负极进行保护,解决了锂枝晶形成后刺穿隔膜的问题,提高了电池的安全性能。
本发明为一种Zr‑Si‑C陶瓷先驱体的常温常压合成方法,包括以下步骤:(1)在惰性气氛保护下,将二甲基二茂锆溶于有机溶剂中,搅拌并加入有机锂化合物、配体化合物,干燥得到活性二茂锆锂盐;(2)在惰性气体气氛保护下,用有机溶剂溶解活性二茂锆锂盐,搅拌并加入卤代硅烷单体,发生聚合反应,滴加终止剂终止反应,经过滤、浓缩、纯化、干燥,即得到Zr‑Si‑C陶瓷先驱体。本发明方法无需高温、低温、高压、通电等条件,在常温常压下即可进行反应,采用活性高的二甲基二茂锆、较便宜且较安全的正丁基锂与卤硅烷单体反应,通过两步法制备Zr‑Si‑C陶瓷先驱体,方法简便、科学合理。采用本方法合成的Zr‑Si‑C陶瓷先驱体多种多样,可用于制备种类繁多的Zr‑Si‑C陶瓷。
本发明公开了一种固态聚合物电解质及其制备方法及其在二次电池中应用,所述固态聚合物电解质包括聚合物基体和锂盐,其中所述聚合物基体的分子链中有所述聚合物基体的分子链中有3种成分:提供锂离子传输通道与负极相容性的主体单体,包含硼杂环的烯类单体能提供锂离子传输通道同时能有效锚定阴离子、诱导锂离子均匀沉积,能与高电压正极材料产生强相互作用的高电压稳定单体。聚合物基体中的各功能性单体协同作用,实现了电解质基体优秀的正负极相容性、以及耐高电压特性,可应用于汽车动力电池、柔性储能器件中,实现固态电池在高电压、高电流密度下优越的循环稳定性和高安全性。
本发明公开了一种双离子电池用电解液及其制备方法,包括锂盐、氟盐、溶剂与添加剂;所述溶剂为直链或支链羧酸酯;所述氟盐包括六氟环三磷腈。由于上述组分之间的协同作用,降低了电解液的粘度,而较低的电解液粘度,又能够加快放电过程中氟盐中的氟离子与锂盐中的锂离子形成氟化锂,从而形成双离子电池,并提升电池的循环性能。
本发明公开了一种含硫电解液及其制备方法。包括复合锂盐和添加剂;上述复合锂盐包括硼酸锂盐与磷酸锂盐;上述添加剂包括硫代烷基腈与硫酸二烃基酯。本发明含硫电解液能够在有效抑制电池胀气问题的情况下,还能维持较好的电池容量稳定性。
本发明公开一种锂离子电池TiO2纳米阵列限域氧化锑负极的制备方法及负极,该负极包括导电集流体基底、生长在基底上的由纳米孔阵列和网状微米孔组成的多孔二氧化钛,以及填充于纳米阵列管道中和微米网格孔洞中的Sb2O3。由于Sb2O3进入TiO2基体的纳米孔阵列和微米网孔中,在充放电过程中能够为Sb2O3的体积膨胀提供有向容纳空间,防止Sb2O3脱落丧失活性;TiO2具有一维稳定的导电通路,为复合负极的离子、电子传输提供保障,其本身也具有170mAh·g‑1的理论比容量;纳米级的Sb2O3也有利于释放嵌锂应力,缩短离子、电子迁移路径。
本发明公开了一种抗低温电解液及其制备方法与应用,其中一种抗低温电解液,包括电解质、添加剂与溶剂;所述电解质包含六氟磷酸锂和其他锂盐;所述添加剂包括氟代碳酸乙烯酯和/或具有2‑3个腈基官能团的腈类化合物;所述溶剂包括第一溶剂与第二溶剂;所述第一溶剂包括碳酸二甲酯和碳酸二乙酯的混合溶剂;所述第二溶剂包括碳酸甲乙酯和碳酸甲丙酯的混合溶剂。本发明抗低温电解液可使得锂离子电池具有十分优异的低温性能,保证了锂电池在‑20至‑40摄氏度下的充电放电性能。
本发明公开了一种带手柄的保温陶瓷杯及其加工工艺,包括杯体,及与杯体一体烧制而成的手柄;所述杯体及手柄外侧均喷涂有釉料;所述杯体其外壁还贴有花纸;其加工工艺包括以下步骤:配料、制泥、成型、注手柄、一次干燥和风化、接手柄、二次干燥和风化、打磨、水洗、素烧、施釉、扫灰检查、烧瓷、检瓷、补瓷、贴花、烤花及包装;本发明的带手柄的保温陶瓷杯及其加工工艺,在杯体的原料中添加锂辉石,并配合低膨胀系数的锂质釉,坯釉结合良好,具有较低的热膨胀系数和良好的抗热震性;同时通过合理的烧制,能促进杯体坯体中石英的熔融,并与锂辉石形成β‑锂辉石固熔体,提高了坯釉结合强度,从而降低陶瓷杯的热膨胀率,提高陶瓷杯的热稳定性。
本发明公开了一种重质四氧化三锰的制备方法,是用草酸钠溶液将锰盐溶液沉淀为固体草酸锰,然后往草酸锰浆液中滴加氢氧化钠溶液使草酸锰转化成氢氧化锰,控制反应体系的pH值为6.5~7.5,同时通入空气将氢氧化锰氧化成重质四氧化三锰。化学反应式为:Mn2++Na2C2O4=MnC2O4+2Na+MnC2O4+2NaOH=Mn(OH)2+Na2C2O46Mn(OH)2+O2=2Mn3O4+6H2O本发明工艺简单、环境友好、易于操作,没有碱式盐或其它锰氧化物生成,克服了现有技术锰盐氧化制备重质四氧化三锰时pH无法精确控制的难题。氢氧化锰的生成和被氧化成四氧化三锰的速度很慢,有利于四氧化三锰晶体的长大,生产的重质四氧化三锰含硫量低,平均粒径为5~6μm,产品振实密度大于2.0g/cm3,Mn含量大于71.5%,硫酸根含量小于0.02%,完全满足制备高倍率充放电性能的锂离子电池正极材料锰酸锂的要求。
本发明多功能服装,服装上设有凯夫拉防弹层和电热装置,所述电热装置含有柔性非晶硅薄膜太阳能电极板、光电转换器、锂电池、碳纤维半导体发热膜、温度调控器,柔性非晶硅薄膜太阳能电极板与服装连接而覆盖在服装表面,柔性非晶硅薄膜太阳能电极板与光电转换器电连接,光电转换器与锂电池电连接,锂电池与温度调控器电连接,温度调控器与碳纤维半导体发热膜电连接,碳纤维半导体发热膜安置在服装的夹层内,光电转换器安置在服装的口袋内,锂电池安置在服装的口袋内,凯夫拉防弹层设在服装的夹层内。本多功能服装的优点在于:本多功能服装设有防弹层和电热装置,具有防弹、保暖、照明、对外供电等多种功能,穿着舒适、安全、功能多、使用方便,适用于既需防弹又需保暖的人们。
本发明公开了一种非晶态膜包覆α‑Fe2O3纳米球状材料的制备方法及其应用。所述的非晶态膜包覆α‑Fe2O3纳米球状材料,是以铁源通过固相煅烧‑淬冷的方法,使生成的α‑Fe2O3纳米球状颗粒表面形成一层非晶态膜。所述非晶态膜包覆α‑Fe2O3纳米球状材料的粒径范围为30~200nm,膜厚度为1~15nm,比表面积为5~50m2/g。本发明具有制备工艺简单、易于批量化生产、环境友好等优势;所制备的非晶态膜包覆α‑Fe2O3纳米球状材料在锂离子电池、超级电容器、催化、颜料、磁性材料、陶瓷材料、生物医学等领域具有广泛应用,如用作锂离子电池负极材料时循环300圈后的放电比容量仍能保持1002mAh/g。
本申请公开了一种超临界二氧化碳循环和双效吸收式动力循环联合发电系统,包括:作为顶循环的超临界二氧化碳再压缩循环系统和作为底循环的双效吸收式动力循环系统,两个子系统通过发生器耦合连接。双效吸收式动力循环系统通过低浓度溴化锂水溶液吸收超临界二氧化碳再压缩循环系统的低温余热,并将溴化锂水溶液分离为水蒸气和高浓度饱和溴化锂水溶液,其中水蒸气在高压透平中膨胀作功,而高浓度饱和溴化锂水溶液依次通过再热器、节流阀和分离器进一步分离出额外的水蒸气,这部分水蒸气与高压透平膨胀乏气掺混并通过再热器吸热升温后进一步在低压透平中膨胀作功,提高吸收式动力循环子系统的输出功,进而提高联合发电系统的发电效率。
本实用新型野外供电装置,包括有锂电池,锂电池上设有充电接口和放电接口;还包括发电机、电流电压转换器A及电流电压转换器B。发电机与电流电压转换器A的输入接口电连接,电流电压转换器A的输出接口与锂电池的充电接口电连接,锂电池的放电接口与电流电压转换器B的输入接口电连接。所述发电机为太阳能发电机或风力发电机或水力发电机。还包括设在所述锂电池与电流电压转换器A之间的电路开关。本实用新型优点:发电机可选用太阳能发电机、风力发电机或水力发电机,野外作业人员可根据环境选取适合的发电机,适用环境广泛,发电机的能源来源于太阳能、水能、风能等,不消耗油、气、煤,节能环保,可持续供电。
本发明公开了一种合成L‑天冬氨酸(3, 3‑D2)的方法,其步骤如下:(1)依次将L‑天冬氨酸或其盐置于单口瓶中,惰性气氛下油泵置换三次,然后在惰性气氛下加入氘代盐酸(或氘水+氯化亚砜),惰性气氛下升温回流反应1‑4天;(2)将上述反应液冷却后,减压蒸馏回收氘代盐酸,得到的盐酸盐用少量水溶解后,再用微孔滤膜过滤,然后用碳酸锂/氢氧化锂/三乙胺醇溶液调节pH值至2.5‑3.0,静置冷却结晶(或加入1‑50倍体积的无水甲醇/无水乙醇),过滤干燥,得到产品。本发明具有的优点为直接采用廉价的氨基酸为底物,氘水为氘源,氘代盐酸或氯化亚砜为酸,直接得到手性的L‑天冬氨酸(3, 3‑D2)纯品。
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