本发明提供一种硬碳复合材料、制备方法及其应用。本发明的硬碳复合材料包括硬碳内核、预锂化层和包覆层;所述硬碳内核的至少部分表面被所述预锂化层包覆,所述预锂化层的至少部分表面被所述包覆层包覆,所述包覆层至少包括碳材料。本发明的硬碳复合材料可以提高锂离子电池的循环性能和首次库伦效率。
本发明公开了一种复合电解质材料及其制备方法,属于锂二次离子电池电解质技术领域。以静电纺丝法制备聚合物纤维,再采用缩聚法制备氧化硅/聚合物复合纤维,将氧化硅/聚合物复合纤维浸渍于离子液体电解质中吸附处理,得到一种离子液体/氧化硅/聚合物纤维复合电解质材料。它以氧化硅/聚合物复合纤维材料作为骨架,具有高度的吸附空间和吸附效率,可吸附大量的活性离子液体组分;本发明将含有锂盐的离子液体作为负载离子传导的活性液体成分,具有高离子电导率、不挥发、不易燃、化学稳定等特点,将其应用到锂电池体系中,有效提高了电池的安全性;本发明提供的复合电解质材料具有高的离子电导率和高的热分解温度,满足锂二次电池的正常运行。
本发明公开了一类固体有机硅锌试剂及其制备方法及应用,属于合成有机化学技术领域。本发明所述固体有机硅锌试剂通式为:R3Si‑ZnOPiv·LiCl;其中,R为取代芳基、链式烷基、环状烷基、叔丁氧基、二乙基氨基、环己二醚和环庚二醚中的一种或多种。其具体制备方法为:有机溶剂中,在催化剂作用下,有机硅烷与金属锂或锂试剂混合反应得到有机硅锂试剂,并使用Zn(OPiv)2将所得有机硅锂试剂进行转金属化反应。本发明通过阴离子配位调控策略设计、制备一类对空气和水具有良好稳定性的新型固体有机硅锌试剂,并实现对反应性的有效调控。
本发明提供了一种管式制备3-噻吩乙醇的方法,首先将烷基锂溶液和3-溴噻吩溶液按照一定比例通过不同管路进入带热交换的第一混合器,第一混合器温度-30~-120℃。混合液与另一管路中的硫酸乙烯酯溶液进入第二混合器混合并反应,第二混合器温度为-40~30℃,硫酸乙烯酯与3-溴噻吩投料摩尔比为0.5~2:1;然后收集从混合器二中排出的反应液进行淬灭,水解,萃取,浓缩和蒸馏提纯得产物。本发明能有效的缩短制备好的3-噻吩锂溶液的保留时间,减少与硫酸乙烯酯溶液的反应时间,从而有效的减少重排、开环等副产物的生成,进而提高最总收率。
本发明公开了一种太阳能电池POS机,包括POS机本体以及用于给POS机本体供电的电源,其特征是,所述电源包括太阳能电池和锂电池,所述太阳能电池和锂电池的开关通过导线连接到POS机主体的表面上的开关按键,通过开关按键选择使用太阳能电池或者是锂电池;所述太阳能电池主要包括太阳能电池板和用于存储太阳能的电能的蓄电池。优点:本发明的POS机采用太阳能电池和锂电池的双电源结构,大大提高了POS机的续航能力;太阳能电池板不使用时嵌入POS机的内部,不占空间,方便携带,使用时通过滑块和滑槽的配合,方便滑出;结构简单,使用方便。
本发明公开了一种多孔参比电极及其制备方法、电池及其制备方法,涉及电池技术领域;该多孔参比电极的制备方法包括:将含有负极材料的混合溶液涂布于多孔集流体后进行锂化作业;或者,将金属锂粉末填充于多孔集流体后进行热压缩作业。无论是采用涂布后锂化的方式还是采用热压缩的方式均能通过多孔集流体制备得到多孔参比电极,多孔参比电极的电极参比面积大,能够全面的反应工作电极以及对电极的电化学状态,稳定性好;并且,由于多孔参比电极具有多孔结构,还能保证锂离子的有效传输,从而能够实现电池在连续工作时监控电极状态,同时保证电极正常工作。
本发明涉及三(二甲胺基)环戊二烯基锆的制备方法,1)制备二甲胺基锂,在反应器中加入正丁基锂的正己烷的溶液,搅拌开启及惰性气氛保护下,然后通入二甲胺气体制备二甲胺基锂;2)制备四(二甲胺基)锆,在搅拌开启及惰性气氛保护下向二甲胺基锂的溶液中加入四氯化锆;3)通过二聚环戊二烯制备环戊二烯单体,在反应器中加入二聚环戊二烯,温度高于160℃条件下蒸馏出环戊二烯单体;4)将环戊二烯单体滴加到四(二甲胺基)锆中,反应生成三(二甲胺基)环戊二烯基锆;5)对三(二甲胺基)环戊二烯基锆蒸馏。“一锅法”合成三(二甲胺基)环戊二烯基锆,反应原料简单易得,反应操作简单;无需先合成环戊二烯基钠,也无需中间体的分离。
本发明公开了一种T型三电平三相储能逆变器系统,包括:锂电池组、能量双向流动直流-直流变换器、直流-直流变换器控制器、能量双向流动直流-交流变换器和直流-交流变换器控制器;其中:锂电池组与能量双向流动直流-直流变换器相连;直流-直流变换器与能量双向流动直流-交流变换器相连;能量双向流动直流-交流变换器与电网相连;直流-直流变换器控制器与能量双向流动直流-直流变换器相连;直流-交流变换器控制器与能量双向流动直流-交流变换器相连。本发明能够降低系统的成本,同时实现能量的双向流动。
本发明属于药物合成领域,具体涉及一种羟基酪醇的制备方法,包括以下步骤:(1)用苄基保护3,4-二羟基苯甲醛上的3,4位自由的羟基:3,4-二羟基苯甲醛与苄溴反应制备3,4-二苄氧苯甲醛;(2)氮甲基苯胺乙腈与3,4-二苄氧苯甲醛反应制备3-(3,4-二苄氧苯基)-2-(甲基苯基氨基)丙烯腈,然后酸性条件下水解得到3,4-二苄氧苯乙酸;(3)使用硼氢化锂或氢化铝锂或硼氢化钠还原3,4-二苄氧苯乙酸的羧基制备3,4-二苄氧苯乙醇;(4)以钯碳为催化剂,催化氢化3,4-二苄氧苯乙醇制备羟基酪醇。本发明使用的反应试剂易得,廉价,反应条件温和,而且整个反应最终的总产率达50%~60%。
本发明公开了一种太阳能小电风扇,包括锂电池和风扇壳体,其特征在于:还包括光伏板、电机、扇叶、LED灯,在风扇壳体内设置有锂电池和电机,在风扇壳体表面设置有若干光伏板和LED灯,所述光伏板与锂电池相连接,所述锂电池向电机和LED灯提供电力,所述电机输出轴与扇叶相连接,所述扇叶采用透明材料制成,在扇叶上设置有固定字块,所述LED灯照射方向朝向扇叶。本发明解决了现有技术中小电风扇均采用碱性电池进行供电,这样小电风扇在使用过程中就需要使用多个碱性电池,使用的成本较高,更换碱性电池也不方便的问题,提供了一种结构简单,使用成本低廉,并且能够发光的太阳能小电风扇。
本发明公开了一种高容量高压实金属氧化物正极材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)在水或溶剂中分别溶解锂,钴,镍,锰和金属M的化合物;(2)将镍,钴,锰和金属M的化合物溶液充分混合后缓慢滴加至搅拌状态下的锂化合物溶液中;(3)在保持搅拌条件下耙式干燥上述混合物溶液;(4)低温预烧上述干燥过的混合物;(5)球磨上述混合物;(6)高温烧结上述混合物后经冷却粉碎过筛得到高容量高压实金属氧化物正极材料LiNixCoyMn(1-x-y-z)MzO2。其中,0.5≤x<1.0;0
本发明公开了一种太阳能手机电池组件,包括壳体、设于壳体内的锂电池和晶体硅太阳能电池板,所述晶体硅太阳能电池板的输出端经直流升压保护电路与锂电池连接;所述晶体硅太阳能电池板从上到下依次包括钢化玻璃、晶体硅电池、玻璃纤维表面毡和环氧树脂板,各层之间均经胶粘剂粘合固定;所述晶体硅电池为一整块晶体硅电池片,其表面两侧设有引出电极,在所述环氧树脂板的底面相应于引出电极的位置设有焊点,引出电极与焊点电连接;在所述晶体硅电池上相对于引出电极的位置设有聚氟乙烯胶带,聚氟乙烯胶带位于所述钢化玻璃和晶体硅电池之间。本发明可以作为手机电池,且具有较高的转换效率和良好的外观。
一种小型便携式冰箱,其顶上设置有半导体制冷片,正面设有一活动窗口,可朝外向下90度旋转,反面有一活动门,也可朝外向下90度旋转。其还在底部安装有锂电池、充电器、变压器及电源线。其箱体两侧分设有卡槽。活动窗口的下方设置有功能控制面板。该小型便携式冰箱与家用对开门冰箱结合使用。使用本发明,人们无论是野外郊游、驱车旅行或者塞车途中,都能享受清凉的感觉,回到家中本发明能够和家用对开门冰箱融为一体,并且装有可以反复充电的锂电池进行供电,可以在野外进行长时间保持通电制冷状态,使得目前市场中畅销的对开门冰箱做到多功能、全方位的为消费者服务。
本发明公开了一种带温湿度显示功能的太阳能小电风扇,包括锂电池和风扇壳体,其特征在于:还包括光伏板、电机、扇叶、温度计和湿度计,在风扇壳体内设置有锂电池和电机,在风扇壳体表面设置有四片光伏板,所述光伏板与锂电池相连接,所述锂电池向电机提供电力,所述电机输出轴与扇叶相连接,在风扇壳体表面嵌入有温度计和湿度计,所述光伏板的工作电压为5V。本发明解决了现有技术中小电风扇均采用碱性电池进行供电,使用的成本较高,更换碱性电池也不方便,并且不具有温度和湿度显示功能,给使用者的使用带来较大麻烦的问题,提供了一种结构简单,使用成本低廉,便于携带,带温湿度显示功能的太阳能小电风扇。
本发明涉及重载轴承润滑脂及其制备方法,包括以下重量配比的组分:复合锂钙基脂占70.5%,增粘剂占13%,油性剂占3%,极压抗磨剂占3%,抗氧剂占0.5%,石墨添加剂占10%,其中复合锂钙基脂由86.5%的基础油,8%的十二羟基硬脂酸,3%的壬二酸,2%的氢氧化锂,0.5%的氢氧化钙混合制得;通过采用复合锂钙基润滑脂作为稠化剂,可以赋予润滑脂优异的抗磨、极压性能以及抗水性,而且该润滑脂有很好的油性和低摩擦系数,同时还具有节能降耗的作用,且能够增强抗振能力,而增粘剂的加入除了能使本产品具有较好的粘附性外,还有利于增加其抗水淋性能,能够很好的保护轴承,延长其使用寿命。
本发明提供了一种磷铁渣回收电池级磷酸铁材料的方法,所述方法包括如下步骤:混合磷铁渣与酸液,所得混合液进行固液分离和除杂后,得到净磷铁液;超声混合有机碳源、补剂和所述净磷铁液,所得混合液低温干燥后,得到所述电池级磷酸铁材料。本发明利用超声分散与有机碳源之间的协同作用,既能加快分子结合,控制磷酸铁沉淀成型的速率,又能阻止磷酸铁团聚,调控磷酸铁成核大小,使其粒径为纳米级;通过低温干燥技术保持磷酸铁多孔状结构,使其在合成磷酸铁锂材料时,更有利于与碳酸锂结合;采用本发明回收的磷酸铁材料制备磷酸铁锂材料时,有机碳源材料可作为还原剂,又可作为包覆材料来稳定磷酸铁锂材料的结构。
本发明公开了一种三(二乙基氨基)叔丁酰胺钽的合成方法,该括以下步骤:1)五氯化钽及烷烃混合反应后,向其中加入叔丁胺进行反应,然后再加入吡啶进行反应,反应完成后得到钽络合物悬浊液;2)在正丁基锂·烷烃CnH2n+2溶液中加入二乙胺进行反应,然后加入1)中的钽络合物悬浊液反应;3)将反应得到的液体通过固液分离器除去副产物氯化锂,所得溶液转移到蒸馏器,先减压蒸出烷烃CnH2n+2溶剂,然后再减压蒸出产品三(二乙基氨基)叔丁酰胺钽。该合成方法解决了三(二乙基氨基)叔丁酰胺钽合成操作过程麻烦,收率低,纯度低、成本高的问题。
本发明公开了一种自对准高精度铌酸锂调制器的制备方法,包括以下步骤:S1:对有基底、下包层、薄膜铌酸锂构成的晶圆通过前序工艺沉积金属层;S2:采用光刻技术将波导的金属掩膜和电极的图形转移至金属层;S3:经铌酸锂刻蚀工艺在波导两侧刻蚀沟槽形成铌酸锂波导;S4:通过半导体工艺在金属层上制备保护层;S5:对保护层图形化,电极上面的保护图形将电极包覆,而波导上面的金属掩膜裸露在外;S6:去除裸露在外的金属掩膜;S7:去除保护电极的保护图形;S8:制备上包层。本发明在图形化金属层时,同时将制备波导所需的金属掩膜和电极同时转移至金属层,实现两者之间自对准高精度效果,避免采用套刻工艺带来误差。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种酰胺基接枝增塑聚乙烯醇粘结剂及其制备方法与在锂离子电池硅基负极中的应用。本发明通过选用带有酰胺基的小分子增塑剂对商业化的聚乙烯醇粘结剂进行接枝增塑改性,制备得到的改性聚乙烯醇用于锂离子电池硅基负极粘结剂时,可以显著提升电极的循环和倍率性能。并且,这一改性粘结剂不仅对纯硅负极有益,当其与硅混合并与商业化的石墨复合制备硅碳负极,可以大幅度提升与磷酸铁锂匹配的全电池的循环性能。本发明不涉及高温处理过程,成本低廉,原料容易获取,工艺流程简单,对环境友好,容易实现大规模生产。
本发明涉及电池隔膜技术领域,为了解决现有锂离子电池中的电池隔膜在使用时不耐穿刺的问题,公开了一种抗穿刺电池隔膜及其制备方法,所述一种抗穿刺电池隔膜,包括以下原料组分:天然橡胶胶乳、丙烯酸丁酯、丙烯酸锂、引发剂、二硫代氨基甲酸盐。本发明在天然橡胶胶乳中,加入丙烯酸丁酯、丙烯酸锂、引发剂和硫化促进剂混合均匀之后通过喷涂的方式,制备天然橡胶和丙烯酸酯的互穿网络结构薄膜,该薄膜具有电子绝缘、离子导电的特性,因而可以用作电池隔膜,且该隔膜没有常见PP等隔膜的孔隙,加之天然橡胶力学上的强韧,所以该隔膜更加坚韧和抗穿刺,应用于锂离子电池中,安全性能更佳。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种正极材料、正极片和二次电池。正极材料包括镍钴锰三元材料和磷酸铁锂材料,所述镍钴锰三元材料和磷酸铁锂材料满足以下关系式:1≤(D90LFP*X)/Z1+(D90NCM*Y)/Z2=Q≤50;D90LFP为磷酸铁锂材料的累积粒度分布达90%时的所对应的粒径;D90NCM为镍钴锰三元材料的累积粒度分布达90%时的所对应的粒径。本发明的正极材料结合镍钴锰三元材料的高能量密度的优点和磷酸铁锂材料的高安全性的优点,使二者发挥协同作用,最大程度的发挥两款材料的优异性能,使制备出的材料兼具良好的高能量密度和高安全性。
本发明公开了一种具有凝胶化结构的凝胶液膜、其制备方法及应用。所述具有凝胶化结构的凝胶液膜包括:内外互穿设置的多孔支撑膜、吸附性凝胶骨架、吸附于该吸附性凝胶骨架上的液相组分,所述吸附性凝胶骨架主要由烯烃苯类单体和/或烯烃酯类单体经自由基聚合反应形成,所述液相组分包括特异性离子配体与协同萃取剂。本发明的凝胶液膜对多种离子混合盐溶液中的锂具有1×10‑9mol·cm‑2·s‑1以上的传输速率,同时Li/K分离因子和Li/Na分离因子分别在30以上、8以上,同时保持长时间的稳定性。同时,本发明的制备方法较简单,一价金属离子的高选择性可实现海水提锂、盐湖提锂、废水提锂等需求,在水处理领域具有应用价值。
本发明涉及一种实时工作状态识别系统,包括:状态识别设备,与锂电池连接,用于检测锂电池的当前状态,并在锂电池的当前状态为运行状态时,发出运行识别信号,还用于在锂电池的当前状态为休眠状态时,发出休眠识别信号;无线发送设备,用于将疑似闯红灯车牌号码和实时处理图像一起打包以无线发送给后端的服务器。本发明的实时工作状态识别系统数据可靠,方便参考。由于对十字路口的中央区域进行图像抓拍操作时,将落在中央区域中心位置的车辆的车牌号码作为疑似闯红灯车牌号码与定制处理后的图像数据一起发送给后端的服务器以供违章判断和查询使用,从而避免了交通处罚的误判。
本发明公开了一种固态电解质膜及其制备方法和应用,所述固态电解质膜按质量百分比包括如下组分制成:聚丙烯腈40~69%、双三氟甲烷磺酰亚胺锂15~30%、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 1~30%。本发明的方法制备的固态电解质薄膜可显著降低常规电解液的使用量,具有较高的离子导电率和电化学稳定性,提高了电池的循环性能。本发明利用高分子PAN的成膜性、LiTFSI的锂离子导电性、LATP作为填充体改善固态电解质膜电化学稳定性,从而实现PAN/LiTFSI/LATP复合材料膜起到锂离子电池的隔膜、锂离子传导的双重作用。
本发明实施例提出了一种基于燃料电池的便携式无人机自动充电系统,包括供电装置、直流-直流电源模块、第一触片、机载锂电池、极性转换模块和第二触片;其中,供电装置输出端与直流-直流电源模块输入端连接,供电装置将外部电能转化为直流电;直流-直流电源模块输出端与第一触片连接,直流-直流电源模块用于将转化后的直流电输出;第一触片与第二触片连接;极性转换模块输入端与第二触片连接,用于接收第二触片传递直流电并提供电池充电反接保护;机载锂电池输入端与极性转换模块输出端连接,用于储存电能。本发明通过采用燃料电池和市电双供电,实现对无人机实时供电;克服了无人机须拆卸电池进行充电的不便,提高了无人机使用效率。
本发明公开了一种1‑异丙基环己基(甲基)丙烯酸酯的制备方法,其特征在于:先将溴代异丙烷、环己酮与锂粒反应,反应完成后直接加入缚酸剂和阻聚剂,再滴加(甲基)丙烯酸甲酯的溶液进行酯化反应,得到1‑异丙基环己基(甲基)丙烯酸酯。本发明使用金属锂和烷基溴代物替换格式试剂,并且不分离中间体,直接进行酯化反应,从而实现了一锅法反应,避免了格式反应中间体的后处理步骤,提高了收率,实验表明,反应总收率可达92%;用相对安全的金属锂代替危险且昂贵的丁基锂,有利于放大生产,且操作简单;用(甲基)丙烯酸酯代替(甲基)丙烯酸酐,提高了反应的原子经济性,降低了生产成本,产品的GC纯度可达99.7%,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种具有防尘功能的新能源窗架,包括窗架、防尘垫、第二窗叶、挡板、太阳能膜和护罩,所述窗架的外侧固定有固定杆,且固定杆的内侧安装有连接杆,所述第二窗叶设置于窗架的内侧,且第二窗叶的外侧固定有凸块,所述凸块的外侧安装有活动把手,所述挡板通过铰链与窗架相连接,所述太阳能膜安装于窗架的外侧,且窗架的外侧设置有锂电池,所述锂电池设置于第一窗叶的下方,且锂电池的外侧设置有USB接口,所述护罩设置于锂电池的外侧,且护罩设置于窗架的外侧。该具有防尘功能的新能源窗架设置有挡板,挡板设置于窗架的外侧,且窗架与挡板之间为转动连接,这种设置挡板可以旋转在窗架上第一窗叶的滑槽上,可以起到防尘的作用。
本发明公开了一种极片、圆柱电池的制备方法:极片包括正极极片、负极极片;正极极片的制备方法依次包括:制备浆料,浆料包含正极材料、添加剂、粘结剂、导电剂以及稀释剂;然后将浆料均匀涂覆在集流体上,经过干燥形成正极极片;本发明的添加剂是碳酸锂或草酸锂中的一种或两者混合。圆柱电池的制备方法包括将极片的裁切、压实、真空干燥、辊压、分切,之后与聚乙烯隔膜一起卷绕得到18650型或21700型卷芯;最后将卷芯和相应垫片一起再置入相应型号尺寸的圆柱电池钢壳中;经过焊接极耳、注液和封口,最终装配成18650型或21700型圆柱电池。本发明添加剂碳酸锂或者草酸锂能优先结合LiPF6的分解产物PF5,抑制了HF的生成,从而保护了正极活性材料不被溶解。
本发明涉及一种非水电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述的添加剂包括添加剂A和添加剂B,所述的添加剂A为二氟磷酸锂、二氟二草酸磷酸锂、四氟草酸磷酸锂中的一种或多种;所述的添加剂B为三苯基氧化磷。本发明通过添加剂的协同效应,使二次电池能够发挥优异的循环耐久性及高温存储性能。
本发明公开了一种以苯酐为原料的盐酸多塞平的方法。该合成方法包括以来源广泛的苯酐为起始原料,依次通过还原、取代、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第7步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐, 接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
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