本发明提供了一种锂离子电池复合聚合物电解质及其制备方法,该复合聚合物电解质由高分子聚合物基体、改性纳米无机填料、锂盐、有机溶剂组成,聚合物基体由甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯和交联剂共聚组成,无机粒子为有机锂盐改性纳米二氧化硅。通过原位聚合、相转化等方法制备成多孔形态复合聚合物电解质膜。该复合聚合物电解质膜具有优良的电解液吸附能力,良好的电导率和稳定的电化学窗口,力学性能良好,利于加工成型。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种石墨烯复合导电剂,包括以下重量份数配比的原料:鳞片石墨10‑30份、吡啶20‑50份、硫酸50‑100份、三氯化铁80‑300份、硝酸银5‑20份、高锰酸钾10‑80份、碘化氢10‑30份、过氧化氢30‑60份、甲醇20‑100份、去离子水150‑400份和聚乙二醇80‑300份。该石墨烯复合导电剂及其制备方法,通过在石墨烯中添加进入纳米银,纳米银与石墨烯的表面相结合,使得纳米银分布在石墨烯的表面,纳米银进而在石墨烯的表面形成通路,从而提高了石墨烯中的导电性质,降低了石墨烯中的内阻,使得石墨烯复合导电剂的整体导电性能得到加强,提高了石墨烯复合导电剂在电池极片附近的导电能力,降低了锂电池中不必要的能耗,从而提高了锂电池在电极上的充放电效率。
本发明涉及一种用于高大模板支撑系统的自动监测系统,是基于微控制器、无线传输、测距仪、轴力计、测斜仪的自动化监测领域,可实现高大模板支撑系统多参数监测、无线传输管理的模块,涉及到建筑施工安全监测行业领域。它包括轴力计、测距模块、测斜仪三个传感器模块;轴力计、测距模块、测斜仪三个传感器模块与微控制器相连接,数据存储模块位于微控制器内,无线发射模块与微控制器相连接,无线发射天线通过馈线与无线发射模块相连接;该系统它还包括一太阳能供电的组装置,它包括太阳能板、锂电池及充放电管理电路、水工电缆;太阳能板通过水工电缆与锂电池及充放电管理电路连接,锂电池及充放电管理电路与微控制器相连接。
本发明公开了一种抑郁症和药物成瘾疾病的药物靶点识别方法,包括以下步骤,取多个待测药物组样本,取多组有效细胞样本分别进行染色,细胞内包括酶、离子通道、基因位点、受体和核酸,将不同的待测药物组分别与多组有效细胞进行30min的充分融合后,分别加入不同浓度的氯化锂,每隔30min检测一次药物渗透浓度曲线,在不同浓度的锂盐融入的状态下进行细胞活性的分析,能够达到最长的药效且细胞活性保持平稳状态的实验组,即为成瘾治疗的最佳氯化锂浓度,本发明通过对检测出的药物靶点A的位置进行重新分离和提取,得到无污染状态下的药物靶点,并根据药物靶点的具体成分寻找新的抗抑郁药物A。
一种表面双层包覆硅负极材料结构,其特征是硅颗粒表面由内而外依次包覆氮化硅层和氧化硅层。本发明既可利用内层的氮化硅层对硅材料储锂膨胀进行限制,又可通过外层氧化硅层中的Si‑O键与粘结剂中碳氢氧结构结合形成化学键从而起到弹性钉扎作用,从而提高锂离子电池的循环稳定性。同时由于内层氮化硅层的存在,外层的氧化硅层的作用仅仅是与粘结剂结合形成钉扎效果,因此其厚度可较薄,不会在储锂过程中产生过多的不可逆氧化物,硅负极材料的首次库伦效率不会受到太大影响。因此,该氧化硅和氮化硅双层包覆硅负极材料结构可望同时具备高比容量、优异的循环稳定性以及高的首次库仑效率。
本发明涉及一种动力电池用石墨烯水性复合浆料的绿色制备方法,属于新能源领域,锂离子电池用水性石墨烯复合锂电导电浆料。采用蠕虫石墨为原材料,去离子水为溶剂,通过加入适量一定浓度的表面活性剂溶液,控制剪切频率、均质压力调控浆料的均匀分散性,得到纯度较高石墨烯水性复合浆料。本发明可实现对目前广泛使用的锂电油性体系浆料的替代,可以有效降低有机溶剂NMP在生产、运输、电池制备与NMP回收等多个环节对人体、厂房、环境的潜在危害,大幅降低浆料制备与使用过程中的环境湿度控制成本,是一种更经济、绿色环保的产品。
本发明公开了一种快速制备快充型石墨烯基正极材料的方法,其步骤为:以九水合硝酸铁为铁源,磷酸二氢锂为磷源和锂源,以一水合柠檬酸为碳源,配置成一定浓度的磷酸铁锂前驱溶液,加入适量的氧化石墨烯溶液,充分超声,搅拌,以保证石墨烯均匀的分散在溶液中,将配好的溶液加入到储液罐中,在还原气氛下,进行喷雾热解,得到黑色粉末产物。本发明的优点:1.在溶液状态下,石墨烯与原料混合,与传统的固相混合相比,本发明可实现石墨烯在活性材料上的均匀分散和均匀包覆,确保了产物的稳定性和一致性。2.本发明采用喷雾热解一步合成方法,生产工艺简单可靠,产物稳定一致,耗能低,环境友好,是一种适合工业化大规模生产的方法。
本发明公开了一种利用硫基四氮唑类化合物制备的防止钢壳腐蚀的电解液,按照质量百分比计,由有机溶剂86?90%、六氟磷酸锂7?9%和硫基四氮唑类化合物3?5%组成;有机溶剂按照质量百分比计,由线状羧酸酯溶剂25?40%和芳香烃溶剂60?75%组成;硫基四氮唑类化合物的结构式如下:其中,R1?R2选自氢、卤素、C1?C6的烷基及其卤代烷基、C1?C4的腈基、C2?C6的烯基、烷氧基、羧基、苯环、卤代苯中的任一种,R1?R2至少有一个为C1?C4腈基或羧基。本发明通过硫基四氮唑类化合物与有机溶剂、六氟磷酸锂配制成的电解液具有优异的防腐蚀效果,应用该电解液制成的锂离子电池具有较好的市场前景。
一种四面体形亚微米氧化钇铕荧光粉的制备方法,包括以下步骤:根据目标产物的制备量,按照分子式(Y1-xEux)2O3中钇和铕的化学计量比,称取已标定稀土含量的水合氯化钇和水合氯化铕,按水合氯化钇和水合氯化铕与无水碳酸锂反应的化学计量比,称取无水碳酸锂;在干燥的气氛中将称取的水合氯化钇和水合氯化铕与无水碳酸锂混合均匀,并研磨1.5~3小时;将前述产物放入马弗炉,从室温升至600~800℃,保温4~10小时后随炉冷却至室温,再用去离子水洗至洗涤液的电导率低于10μs/cm2,过滤,干燥。本发明公开的制备方法产率高,设备简单,实施方便,无需添加任何添加剂,荧光粉形貌规则,大小均匀,分散性好,发光性能优良,是一种四面体形亚微米氧化钇铕红色荧光粉的绿色合成方法。
一种从废弃磷酸铁渣中回收电池级磷酸铁的方法,涉及一种回收电池级磷酸铁的方法。本发明是要解决现有的湿法冶金回收磷酸铁锂后剩余的磷酸铁渣中Cu和Ni杂质金属含量较高,晶型杂乱,还需进一步处理的技术问题。本发明将废弃磷酸铁渣用无机酸浸出,再进行煅烧,最后得到电池级磷酸铁用来重新制备磷酸铁锂。本发明通过寻找适合的无机酸种类、陈化时间、浓度和煅烧温度等,从而去除其中大量的杂质金属,使其磷酸铁晶型得到恢复。本发明通过对废弃磷酸铁渣进行安全有效的资源化回收处理,在实现节能环保的同时还能获得显著的经济效益,这对于即将到来的磷酸铁锂电池井喷式退役回收具有重要意义。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及到一种聚酰亚胺改性三元正极材料的制备方法及其制品。其制备方法,其包括如下步骤:(1)包覆层PI前驱体的制备:将芳香族二元酸酐和二元胺在不高于0℃下进行缩聚反应至少8小时,得到所述包覆层PI前驱体;(2)核壳结构包覆材料的制备;将所述PI前驱体溶解在有机溶剂中,并加入MWCNT,搅拌混合1~3小时,然后加入三元正极材料,并在40~60℃下搅拌混合至少2小时,然后在400~500℃下热亚胺化处理30~90min得到所述核壳结构包覆材料。本发明中的复合材料PI/MWCNT包覆NCM811材料能够有效地抑制NCM811二次晶体裂解,与未包覆的NCM811相比,可嵌入更多的锂离子,提高电池的能量密度和减少副反应的发生,提高了锂电池的循环性能。
本发明涉及一种聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫正极材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池技术领域。所述聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫正极材料,包括聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫复合材料、导电剂、粘结剂和溶剂,所述聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺/硫复合材料为聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺与单质硫混合熔融制得。本发明合成的聚三[4‑(2‑噻吩基)苯基]胺多孔聚合物相对于现有的多孔炭材料具有丰富的孔道结构、高孔隙率,丰富的孔道结构对硫具有物理限制作用,有效的改善了锂硫电池的循环寿命。另外,本发明的锂硫正极材料制备工艺简单、反应条件安全、操作简便,试剂毒性小,可适用于规模化生产。
本申请提供了无人机的无线充电系统及方法、无线充电系统的充电方法,系统包括充电平台和无人机功率接收单元,充电平台包括用于的发射高频震荡电磁波的功率发射单元以及与功率发射单元连接的受能储能单元;无人机功率接收单元包括无人机锂电池、用于接收高频震荡电磁波的无人机接收线圈、用于将接收到的交流电转化为直流电并输入至无人机锂电池的整流稳压模块、用于与充电平台无线通信的无人机通信模块、用于定位某一充电平台的GPS定位模块以及用于监测无人机锂电池剩余电量的电量监测模块。充电平台采用将地铁再生制动能量的一部分收集起来,通过整流、DC‑DC变换给蓄电池组充电,实现电能的储存。
本发明为一种智慧型手持式快速环境监测系统,包括依次通过管道连接的流量调节器、恒温器、空气切割器、传感器室和抽气泵,在传感器室内有分别测量温度的温度传感器,测量湿度的湿度传感器,利用本发明的技术方案制作的智慧型手持式快速环境监测仪,1、功能多样,应用广泛,集成了气体成分监测、可吸入颗粒物监测、温湿度监测于一身;2、双电源,便于移动式监测,仪器设计为可充电锂电池供电,也可以用AC220V供电,当使用AC220V供电时,同时也是给内置锂电池充电,当没有AC220V电源时仪器会自动启动锂电池供电,这样既可以作便携式仪器使用,也可作为在线仪器使用;3、双数据传输,可脱离PC机使用。
本实用新型公开了一种新型变压器冷却装置,所述变压器本体的一侧设有高速电机,所述高速电机通过转轴与导冷风扇活动连接,所述变压器本体的顶部设有锂离子电池,所述锂离子电池的右侧设有支杆,所述支杆的上端设有太阳能电池板,所述支杆的右侧设有逆变器,所述逆变器的右侧设有控制器,所述太阳能电池板通过导线与锂离子电池电性连接,所述锂离子电池通过逆变器和控制器电性连接,所述高速电机通过导线与控制器电性连接。该实用新型结构简单、冷却效果好、相对于传统的油冷装置,工作运行稳定、绿色环保无污染,经济成本较低、可以防止变压器爆炸。
本实用新型涉及一种钢支撑应力采集模块,应用于深基坑钢支撑轴力监测。它包括单片机、zigbee模块、存储模块、RTC时钟电路、电源管理电路、振弦采集模块、锂电池和外置太阳能充电板;ZigBee模块通过串口与单片机连接,振弦采集模块与单片机连接,外置太阳能充电板通过航插电缆线与电源管理电路和锂电池连接,电源管理电路控制对锂电池的充电电流。本实用新型解决了钢支撑应力监测中三弦轴力计监测问题,提出的钢支撑应力采集模块采用无线传输和锂电池供电方式,解决了现场采集模块布线的困难,钢支撑应力采集模块采用三个振弦采集通道,节约了监测成本。
本实用新型公开了一种道路用智能太阳能雾霾吸收器,包括形成伯努利效应辅助吸入空气的外壳和设置在所述外壳内部的微型控制单元主机、太阳能光伏发电模块、水流发电模块、锂电池和雾霾吸收模块;所述雾霾吸收模块用来吸收雾霾;所述微型控制单元主机为控制模块,用来控制雾霾吸收模块的工作;所述微型控制单元主机连接有GSM无线通信模块、DS3123时钟模块、和温湿度传感器;所述锂电池和所述微型控制单元主机电连接,所述锂电池用来给所述微型控制单元主机供电;所述太阳能光伏发电模块、水流发电模块均和所述锂电池电连接。本实用新型非常环保且可远程控制。
本实用新型公开了一种结构新颖的太阳能充电移动电源,包括交直流电充电口、指示灯、USB接口、太阳能硅晶板、数码显示模块、折叠式撑杆、锂电池、电路板、长方体外壳,太阳能硅晶板均布在长方体外壳四周,太阳能硅晶板上端与长方体外壳上端连接,交直流电充电口、指示灯、USB接口、数码显示模块设于长方体外壳的顶端面,折叠式撑杆设于太阳能硅晶板两侧,且折叠式撑杆一端与太阳能硅晶板连接,折叠式撑杆另一端与长方体外壳连接,锂电池、电路板固定安装于长方体外壳的内部,电路板设于锂电池上方,且电路板通过导线与锂电池连接,交直流电充电口、指示灯、USB接口、数码显示模块均与电路板连接,太阳能硅晶板与电路板并联连接。
本实用新型公开了一种太阳能供电的内置式振动索力测量装置,包括太阳能电池板、锂电池、MEMS加速度传感器、微型控制器、蓝牙无线模块和机械壳,所述太阳能电池板的输出端与锂电池输入端固定连接,所述锂电池的输出端与微型控制器固定连接,所述MEMS加速度传感器的输出端与微型控制器固定连接,所述微型控制器的输出端与蓝牙无线模块的输入端固定连接,所述太阳能电池板、锂电池、MEMS加速度传感器、微型控制器和蓝牙无线模块均由机械壳封装包裹,本内置式振动索力测量装置通过内置式索力测量传感器,可通过缆索振动法测量缆索索力,并通过蓝牙无线传输,整个装置采用无线化设计,可内置于缆索索体内部,与缆索采用一体化设计,提高防护性和实用性。
本实用新型公开了一种带GPS定位功能的太阳能自行车手电,包括外壳、硅晶板、电路板、锂电池、GPS卫星定位模块、LED灯泡、灯光开关、电量管理模块和荧光时钟,所述电路板设置在所述外壳内部,所述硅晶板、锂电池、GPS卫星定位模块、LED灯泡、电量管理模块和荧光时钟均设置在所述电路板上,所述硅晶板、锂电池、电量管理模块、灯光开关和LED灯泡依次电连接,所述荧光时钟和所述锂电池电连接。本实用新型轻盈方便、节能环保并且带有GPS定位功能。
本实用新型提供一种带大容量存储功能的移动电源,所述移动电源包括壳体,所述壳体上设有USB接口,内部设有锂电池,所述锂电池分别连接有移动电源控制模块、FALSH存储器模块和存储器控制模块;所述存储器控制模块和所述FALSH存储器模块连接,所述移动电源控制模块通过线性锂二次电池充电器芯片CS5171/3来控制所述锂电池电量存储和释放,所述存储器控制模块的USB桥接芯片IC1114来控制所述FALSH存储器FLASH芯片的数据读取及写入,所述移动电源通过所述USB接口实现充放电功能以及数据交换功能。
本实用新型公开了一种载源船形电晕放电推进演示仪,由锂电池组、升压模块、高压包、开关、绝缘小船、电晕放电装置和长方体水槽组成。锂电池组、升压模块和高压包安装于绝缘小船的船舱内,锂电池组的正、负极通过开关和导线对应连接到升压模块输入端的正、负极,升压模块输出端的正、负极通过导线对应连接到高压包输入端的正、负极;绝缘小船的船舱由透明甲板完全密封,电晕放电装置安装于透明甲板上,电晕放电装置的丝状电极、片状电极通过导线分别与高压包输出端的正、负极连接;小船浮在装有一定体积水的长方体水槽内,当开关打开,锂电池组、升压模块、高压包和电晕放电装置相互连通,电晕放电装置产生推力使小船前进。
本实用新型公开了一种气脉冲治疗仪,它包含壳体、控制调节装置、气囊装置、锂电池、导气管;壳体的顶部通过出气口与导气管连接;导气管的外皮上设有触发开关;触发开关通过导线与控制调节装置连接;壳体的底部设有进气口;壳体的正面设有LCD显示屏、调节按键;壳体的侧面设有开关按键;开关按键与锂电池电连接;控制调节装置、气囊装置、锂电池均设在壳体的内部;锂电池为LCD显示屏、控制调节装置、气囊装置提供电源支持;调节按键与控制调节装置电连接;控制调节装置与气囊装置、LCD显示屏控制连接;本实用新型操作方便,集吞咽功能评定与治疗为一体,使参数定量化、个体标准化、数据显示直观化。
一种含羟基和磺原酸的噻二唑衍生物,该衍生物为1-烷基黄原酸基-3-(5-甲硫基-1,3,4-噻二唑-2硫醚基)-2-丙醇,具有以下结构式:式中R1、R2为相同或不同的C1~C20的直链或支链烷基,所述衍生物的制备方法为:烷基黄原酸盐和1-氯-3-(5-甲硫基-1,3,4-噻二唑-2硫醚基)-2-丙醇,在丙酮、苯、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺或C1~C20的醇反应介质存在下,常温~100℃下反应3~8小时;本发明可作为添加剂应用于植物油、加氢油、合成酯、矿物油、聚醚、锂基脂或钙基脂润滑油脂中,也与其它润滑油脂添加剂复合使用,具有良好的抗磨、抗极压性能,及抗腐蚀,抗氧化的能力。可广泛用于矿物油、合成油、植物油、合成酯、聚醚、加氢油、锂基脂以及钙基脂等润滑油(脂)作添加剂。
一种制备有机物包覆高镍正极材料的方法,属于锂离子电池技术领域。将一定质量的有机酸溶解在有机溶剂中,所得溶液与化学式为LiNixCo(1‑x‑y)MnyO2(0.65≦x<1,0<y<0.35)的高镍正极材料在常温至55℃搅拌混合30 min‑300 min后,经过滤、有机溶剂多次洗涤以及干燥得到有机酸包覆的高镍正极材料。本发明具有工艺简单,成本低的优点,且所制备的有机物包覆高镍正极材料具有高比容量、良好的首次库伦效率以及优异的循环性能,适用于锂离子动力电池。
本发明公开了一种便携式半自动化查螺机,包括机体组件和吸螺组件,所述机体组件包括外壳、底座、密封盖、主把手、副把手、传动电机、切割锯、PCB板和锂电池,所述底座设置在所述外壳的下表面,所述底座固定连接于所述外壳,先将所述传动电机与所述锂电池电性连接,所述传动电机带动所述切割锯的转动,再将所述切割锯对着杂草并进行清理,杂草清理完后,断掉所述传动电机与所述锂电池的连接,再将所述吸螺电机与所述锂电池电性连接,利用所述吸螺头将钉螺吸入,再经所述吸螺管将钉螺送入所述过滤网,根据不同物体比重通过风速形成离心力分离过滤,从而解决钉螺与其他物体分离关键难题,提高了收集钉螺的效率。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有复合纳米颗粒;其特征在于:所述的复合纳米颗粒由聚四氟乙烯纳米微球(PTFE-NP)和三氧化二铝纳米颗粒(Al2O3-NP)以(7-12)/(8-13)的重量比混合构成。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料具有耐高温、适中的孔隙率、适中的面密度、良好的离子传输性和优异的机械性能,用在锂离子电池中,可克服纯聚酰亚胺纳米纤维隔膜由于孔隙率过高而造成电池微短路的问题;可解决动力锂离子电池因机械碰撞导致热失控的严重问题。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种碳包覆硅负极材料的合成方法。本发明的制备方法是:将一定比例的化学式为LiMF6(M=P或As或B)的添加剂分散或溶解在有机溶剂中,在强烈搅拌下分批加入硅粉形成均一的流变体混合物a;将流变体混合物a置于密闭容器中反应得到前驱体b;前驱体b经干燥后,在一定气氛条件锻烧后得到Li、F、M(M=P或As或B)三种元素共掺杂的掺杂硅粉体材料c。将掺杂硅粉体材料c与一定比例的碳源化合物混合均匀,在一定气氛条件于先预烧、再烧结后得到碳包覆硅负极材料。所制备碳包覆硅负极材料具有优异循环稳定性和高比容量,符合高能量密度锂离子电池对负极材料的要求。
一种ICP光谱仪分析铁矿石中有害元素的熔融制样方法,步骤为,将四硼酸锂和碳酸锂按比例混合;在坩埚内加入溶剂和样品,充分混匀,在500℃的马弗炉中预熔4‑6min,把坩埚放入850℃的马弗炉中预熔8‑10min后,再把坩埚放置1050℃的马弗炉中熔融13‑16min,取出坩埚,冷却至室温;熔融物置于250ml烧杯中用硝酸浸取,并恒量转移入200ml容量瓶中,用水稀释至刻度,得到溶液。本发明利用四硼酸锂和碳酸锂混合溶剂熔融铁矿石,ICP光谱仪同时测定铁矿石中钾、钠、铅、锌等元素,实现一种可靠的分析铁矿石中有害元素的方法;同时,从根本上避免了氢氟酸侵蚀ICP光谱仪的雾化气和炬管的风险。
本发明公开了一种天然产物Salvianolic Acid F的新合成方法。以4‑甲基儿茶酚为原料,先经羟基保护,再进行甲基自由基反应后与三苯基膦反应,得式7磷鎓盐;以邻香草醛为原料,经羟基保护,溴化,羟基脱保护,羟基的甲基保护脱除,再羟基保护,得式5化合物;由式5化合物与式7磷鎓盐经Wittig反应后,在正丁基锂作用下,锂卤交换,再与N, N‑二甲基甲酰胺反应,得式3化合物;式3化合物和式4磷酸酯经HWE人名反应得式2化合物;通过羟基脱保护,甲酯水解后得Salvianolic Acid F。本发明的合成路线具有新颖合理,原料价廉易得,操作工艺简便,反应条件温和,副反应少,收率高且重复性好优点。
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