本发明涉及一种室温制备脂肪族醇的方法,依次将催化剂、硼烷和羧酸搅拌混合均匀,反应50~60分钟,暴露于空气中终止反应,反应液减压除去溶剂,加入硅胶、甲醇,进行水解反应,得到不同取代基的脂肪族醇。本发明公开的苯胺基锂化合物可以在室温条件下高活性的催化羧酸和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为羧酸摩尔量的0.6 mol%,与已有的催化体系相比,利用了商业化试剂苯胺基锂化合物,反应条件温和,在限定条件下不同取代基的脂肪族醇的产率高。
本发明公开了一种基于富硫过渡金属硫化物的金属‑硫电池及其制备方法,包括正极、负极以及电解液;所述负极为金属;所述正极包括过渡金属硫化物,所述过渡金属硫化物的化学式为MSx,其中x≥3;M为钒、铌、钛、钼、钨、铁、钴和镍中的一种或一种以上;所述金属为锂、钠、钾、镁、铝、锌或者铁;所述电解液为酯类电解液或者醚类电解液。本发明采用一类过渡金属多硫化物作为与硫当量的正极材料,来实现一种新的金属硫电池比如锂硫和钠硫电池体系,进而使得金属‑硫电池的应用潜力进一步提升。
本发明公开了以邻卤甲基苯甲酸甲酯为原料制备盐酸多塞平的方法。该方法以来源广泛的邻卤甲基苯甲酸甲酯为起始原料,依次通过取代、水解、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、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。
本发明公开了一种以邻甲基苯甲酸为原料合成盐酸多塞平的方法。该方法包括以来源广泛的邻甲基苯甲酸为起始原料,依次通过苄基位卤代、分子内取代、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第8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。
本发明公开了正极材料Li1-x-yNaxKyMn2O4制备方法,以钠离子、钾离子中的一种或两种来部分取代锰酸锂LiMn2O4中的锂元素,并包括以下步骤:先将锂、钠、钾、锰元素以摩尔比的计量比称量醋酸锂、醋酸钠、醋酸钾、二氧化锰,后将原材料充分混合,经高温处理12-36小时后冷却,通过高温固相反应方法合成Li1-x-yNaxKyMn2O4电极。本发明采用了常见的钠离子与钾离子,在地球上的含量高,价格相对便宜,且无明显毒,使得该发明在材料生产中不会引起额外的环境污染,该发明材料合成制备方法简单,更加环保,无污染。
本发明公开了一种电解液用改性剂西比氯铵及其改性方法与应用。该改性剂西比氯铵结构式如下所示:,向电解液中加入西比氯铵充分搅拌溶解后,静置,即得改性后的电解液。西比氯铵添加剂可以显著提升锂金属负极的稳定性,既有助于在锂负极表面形成一层保护性的SEI,又能够指导锂离子的均匀沉积,从而使锂金属电池获得更高的放电比容量和库伦效率、改善的循环稳定性和电化学动力学性能。西比氯铵添加剂同时适用于酯类电解液和醚类电解液,应用范围广阔,具有极大的应用前景,通过对电解液中溶剂化结构的影响,西比氯铵添加剂使得电池的低温性能有极大的提高和改善,提高了极端气候条件下应用的可能性。
本发明涉及一种非极性物理锚固法聚合物软包电池铝塑膜及其制造方法。该铝塑膜从内到外依次包括聚丙烯层、聚丙烯与环烯烃类共聚物改性层、等离子体物理锚固一层、等离子物理锚固二层、铝箔层、等离子体物理锚固三层、等离子体物理锚固四层、聚丙烯与环烯烃类共聚物改性层、改性尼龙层;该铝塑膜具有双向力学性能一致性、较低的界面极性、稳定持续的抗电化学腐蚀和抗极性腐蚀特点,从界面分子结构层面解决了锂电池铝塑膜失效机理问题,同时具有优异的深冲成型性能、热封性能、阻隔性能、延展性、抗腐蚀性及耐穿刺性能,可满足铝塑膜封装锂离子电池,特别是有助于动力锂电池、固态聚合物锂电池大容量、快充放、低衰减、长寿命、高安全的要求。
本发明公开了一种具有开瓶功能的太阳能手电筒,包括矩形壳体,其特征在于:还包括光伏板、锂电池和LED灯,所述矩形壳体采用ABS材料制成,在矩形壳体上表面上嵌入若干片光伏板,在矩形壳体内设置有锂电池,在矩形壳体前端对称设置有两个玻璃罩,在玻璃罩内分别设置有LED灯,所述光伏板与锂电池相连接,所述锂电池向LED灯供电,在矩形壳体上设置有用于打开啤酒瓶的开瓶口。本发明解决了现有技术中太阳能手电筒功能单一,只能起到照明的作用,使用起来受到局限,同时太阳能手电筒采用金属材料制成,整体重量较重,携带时增加了使用者负担的问题,提供了一种结构简单,重量轻,携带方便,具有开瓶功能的太阳能手电筒。
本发明揭示了一种全视角高仿石涂料,包括A组分、B组分以及C组分,所述A组分包括有机硅改性弹性乳液、聚丙烯钠盐、乙氧基化乙炔二醇、乳化矿物油、羟乙基纤维素醚、丙二醇、有机改性层状锂皂石、煅烧高岭土、水、2-氨基-2-甲基-1-丙醇以及十二醇酯;所述B组分包括有机改性层状锂皂石和去离子水;所述C组分包括自交联有机硅乳液、十二醇酯以及水。本发明减少工作强度,降低了操作难度,同时能够提高产品的耐水性、耐候性,增加了使用寿命。
本发明揭示了一种含硼化合物的非水电解质溶液,所述非水电解质溶液包括:锂盐;含硼化合物;碳酸酯类和/或醚类有机溶剂;和其他功能添加剂,其中锂盐在此电解质溶液中的摩尔浓度范围为:0.001~2摩尔/升,含硼化合物在此电解质溶液中的质量百分比的范围为:0.01%~10%,碳酸酯类和/或醚类有机溶剂在此电解质溶液中的质量百分比的范围为:50%~95%,其他功能添加剂在此电解质溶液中的摩尔浓度范围为:0~0.5摩尔/升。本发明能够抑制锂电池内材料的分解,增加锂电池的循环寿命和使用寿命,抑制电池的电阻升高,提高电池的容量维持率,提高电池在高温环境下的容量保持率和循环寿命。
本发明提供一种注氮补液拔胶塞线体,包括依次设置的抽真空注氮设备、自动补液设备以及拔胶塞注氦气设备;自动补液设备包括第三机架、设置于第三机架上的多个补液装置、设置于多个补液装置输出端将多个补液装置的产品传输至拔胶塞注氦气设备的第二分流机构;补液装置包括第三传输机构、设置于所述第三传输机构中部的第三顶升定位机构以及设置于所述第三顶升定位机构上方的补液机构。所述抽真空注氮设备对锂电池电芯组进行抽真空,并注入氮气,然后自动补液机构对锂电池电芯组补充电解液,再由所述拔胶塞注氦气设备将锂电池电芯组上的胶塞拔除,并注入氦气,即实现了锂电池电芯组的抽真空、注氮气、注电解液、拔胶塞及注氦气。
本发明提供了一种采用聚苯胺作为氮掺杂碳包覆铌酸锡的制备方法及其在锂电池负极中的应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。具体制备方法为:将苯胺加入盐酸中混匀,加入铌酸锡纳米片并超声,将所得混合物加入过硫酸铵搅拌混合反应,固液分离取固相,并进行煅烧得到所述氮掺杂碳包覆SnNb2O6纳米材料。本发明制备得到氮掺杂碳包覆SnNb2O6纳米材料应用于锂电池的负极中。本发明步骤简单、便于工业化大规模生产,作为锂离子电池负极材料表现出较好的循环稳定性能。
本发明公开了一种驱动系统,包括电源模块、输入模块以及输出模块,所述电源模块分别与所述输入模块以及所述输出模块电连接。电源模块包含BMS电池管理系统、锂电池系统、以及DC/DC转换器,其中BMS电池管理系统与锂电池系统连接,锂电池系统连接DC/DC转换器,并通过DC/DC转换器输出电流。输入模块包括依次串联的发电机、LCL滤波器和ISU整流器。输出模块包括连接DC/DC转换器的彼此相互并联的多个逆变器,该多个逆变器分别连接各自对应的用电单元。本发明提供的驱动系统使用大容量锂电池作为主要动力源,以实现能量利用率高、成本低、以及污染小的目的。
本发明公开了一种含有电机转动的激光器装置,包括电机托架和设置在电机托架上的电机,所述电机托架上设有用于控制电机转动的控制开关,电机连接有转子,转子上设有电机风叶,电机风叶上设有第一锂电池激光器、第二锂电池激光器、第三锂电池激光器以及第四锂电池激光器。本发明实现了快速交替发射激光的功能,用于精确测量使用。
本发明公开了一种基于插层式赝电容的有机纳米负极,它包括活性材料、导电剂和粘结剂,所述活性材料为有机分子晶体材料。本发明使用纳米化有机分子晶体材料作为锂离子电池或锂离子混合电容器等的负极材料,使得有机纳米晶体能够充分与电极中的导电剂接触,具有良好的电子导电性,可显著提升锂离子电池的可逆容量和锂离子混合电容器的能量密度。
本发明公开了一种界面润湿剂及其制备方法和应用,其中界面润湿剂包括:塑性晶体化合物、无机锂盐、第一添加剂和第二添加剂,所述第一添加剂包括碳酸乙/丙烯酯、碳酸二甲/乙酯、碳酸甲乙酯、三氟丙烯酯和二氟磷酸锂中的至少一种;所述第二添加剂包括碳酸锂、三氟甲基亚磷酸、氯甲酸甲酯、溴代丁内酯、氟代乙酸基乙烷、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、乙酸乙烯酯、碳酸苯乙烯酯、氨基碳酸乙酯、氨基碳酸甲酯、1,3‑二氧戊烷、1,4‑二氧六环、1,2‑双(氰乙氧基)乙烷、硫酸亚乙酯和亚硫酸二甲酯中的至少一种。该界面润湿剂具有高锂离子电导率和更好的电化学稳定性的优点,可有效降低固态电池的界面电阻,改善固态电池的倍率、循环性能。
本发明公开了以邻甲基苯甲酸甲酯为原料的盐酸多塞平的合成方法。该合成方法包括以来源广泛的邻甲基苯甲酸甲酯为起始原料,依次通过苄基卤代、取代、水解、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、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。
本发明公开了纳米抗菌纺织品整理剂及其制备方法,所述的整理剂为纳米碳酸锂粉末3wt%-6wt%、纳米碳化硅粉末2wt%-5wt%、甘松30wt%乙醇水提物2wt%-7wt%、黄藤50wt%乙醇水提物1wt%-5wt%、枳实乙醇提取物3wt%-8wt%、聚氧乙烯硬脂酸酯10wt%-15wt%、丁醇4wt%-8wt%、余量为水。制备方法包括以下步骤:(1)取上述各成分;(2)将聚氧乙烯硬脂酸酯和丁醇倒入水中,混合均匀;(3)加入甘松30wt%乙醇水提物、黄藤50wt%乙醇水提物、枳实乙醇提取物,混合均匀;(4)最后再加入纳米碳酸锂粉末和纳米碳化硅粉末,均匀分散,为纳米抗菌纺织品整理剂。
本发明提供了一种负极及其制备方法和用途。所述负极包括依次层叠设置的集流体、负极活性物质层、缓释层和活性锂层,所述缓释层包括无机颗粒和粘结剂,所述缓释层的离子电导率<10‑4S/cm。本发明通过在活性锂层与负极活性层之间加入有无机颗粒的缓释层,这样避免了在补锂工艺前金属锂与负极活性物质的直接接触,进而达到了提高电池安全性能的效果。
本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,公开了一种1,3‑丙二磺酸酐的制备方法,包括如下制备步骤:将化合物1进行氧化反应、卤化反应、酸酐化反应、酯化反应、水解反应、酸碱反应的至少一种后,再进行成环反应,或者成环反应后再经过氧化反应,得到1,3‑丙二磺酸酐粗品,经过纯化得到1,3‑丙二磺酸酐精品。本发明的制备方法中使用的原料成本低,操作简单,获得的产品纯度较高,不仅提高了产品的产率和降低了产品的应用成本,所得的产品符合锂离子电池领域对其纯度、杂质含量、成本等的要求,而且该方法具有低水含量、干燥等优点,适合工业化生产,适合于在锂离子电池领域的应用,可用于锂离子电池的电解液添加剂。
本发明公开了一种可穿戴设备,包括挂件,所述挂件与所述第一外壳连接,所述扬声器和所述麦克风均设置于所述第一外壳上,所述扬声器和所述麦克风分别与所述信号处理模块连接,所述信号处理模块与所述蓝牙模块连接,所述第二外壳包括触敏表面,所述第二外壳与所述第一外壳连接且所述触敏表面与所述信号处理模块连接,所述锂离子电池设置于所述第二外壳与所述第一外壳之间,扬声器、麦克风、蓝牙模块、信号处理模块均与所述锂离子电池相连,所述第二外壳上设置有用于将接收到的光转化为电能并对锂离子电池进行充电的光电池模块。本发明采用光电池模块对于锂离子电池进行充电,使得在室外即可通过太阳能进行充电,随充随用,方便快捷,不影响使用。
本发明公开了一种废水有价资源回收装置及方法,装置主要包括依次进行连通的加热装置、蒸发结晶装置、第一固液分离装置、沉锂装置和第二固液分离装置;加热装置连接有进液口,用于通入母液,加热装置能够对母液进行加热;蒸发结晶装置能够对加热后的母液进行蒸发结晶处理;第一固液分离装置能够对经过蒸发结晶处理的母液进行固液分离,得到NH4Cl固体;沉锂装置的进液口与第一固液分离装置的出液口连通,沉锂装置还连接有加药装置;加药装置能够在沉锂装置内加入碳酸铵,使经过固液分离的母液产生Li2CO3沉淀;第二固液分离装置能够对母液进行固液分离,得到Li2CO3固体。本发明能够实现有价资源LiCl和NH4Cl的高效回收。
本发明为一种制备高光学纯度的反式1,2-环二胺的方法,提供了一种在高氯酸锂的作用下,手性苯乙胺对化合物对甲苯磺酰基氮杂双环的一种化合物进行反式开环反应得到反式-1,2-二氨消旋体。将反式-1,2-二氨消旋体化合物式所述化合物与酸反应生成反式-1,2-二氨消旋体化合物酸盐。通过分步重结晶法拆分分别得到高光学纯度的(R,R)-1,2-二氨(Xb)化合物和(S,S)-1,2-二氨化合物单体酸盐。将反式-1,2-二氨(Xb)化合物单体,在钯催化剂作用下,氢化脱掉苄基得到高光学纯度的反式-1,2-对甲苯磺酰基环戊二胺。用氨基保护剂保护高光学纯度的反式对甲苯磺酰基-1,2-环二胺(Xc)单体的氨基。然后再低温下用锂萘脱掉对甲苯磺酰基得到高光学纯度的反式叔丁氧羰基-1,2-环二胺(Xd)式化合物单体。本方法产率高,成本低,可工业化生产。
本发明公开了燃料电池技术领域的燃料电池动力系统用RMFC控制模块解析电路系统,包括供电锂电池、外置锂电池、MCU和电源转换模块,MCU包括通过SPI通讯方式信号连接的单片机和温度处理芯片,供电锂电池和外置锂电池一端通过电子开关分别连接有电源块1和电源块2,具备更高的能量转换效率;相对于普通电池,燃料电池工作时,燃料和氧化剂由外部供给,进行反应,原则上只要反应物不断输入,反应产物不断排除,燃料电池就能连续地发电,RMFC控制模块作为燃料电池的核心部件具有工作效率高,系统稳定,采样及侦测精度高等优点,可作为军用便携式电源、无人机、新能源车载等控制系统使用。
本发明涉及一种室温制备硼酸酯的方法,依次将催化剂、硼烷和羧酸搅拌混合均匀,反应50~60分钟,暴露于空气中终止反应,反应液减压除去溶剂,得到不同取代基的硼酸酯。本发明公开的苯胺基锂化合物可以在室温条件下高活性的催化羧酸和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为羧酸摩尔量的0.6 mol%,与已有的催化体系相比,利用了商业化试剂苯胺基锂化合物,反应条件温和,在限定条件下不同取代基的硼酸酯的产率可达99%。
本发明公开了一种孤网直流互补供电系统,包括数个由直流电网连接的发电装置,发电装置中均设有发电单元、充电单元、带有锂电池保护器的锂电池组单元、逆变单元和限流单元;发电单元连接充电单元,充电单元连接锂电池组单元,锂电池组单元分别连接逆变单元和限流单元,逆变单元连接用电器;发电单元和限流单元分别连接第一、第二二极管的正极,第一、第二二极管的负极均连接直流电网;直流电网分别连接第三、第四二极管的正极,第三、第四二极管的负极分别连接充电单元和逆变单元。本发明可以将若干独立的发电装置进行并网,形成一个孤网系统,用来管理和协调孤网中过剩的电量,使资源可以互补,大大节约了资源。
本发明属于土壤修复领域,公开了一种砷污染土壤的淋洗修复方法,其特征在于所述的砷污染土壤的淋洗修复方法步骤如下:(1)将被砷污染的土壤内水分含量调节至5wt%-6wt%;(2)配制偏硅酸铝水溶液;(3)配制聚乙烯醇水溶液;(4)配置碳酸锂悬浊液和氧化铝悬浊液;(5)将步骤(1)调节过后的土壤置于容器中,向容器中加入偏硅酸铝溶液,振摇淋洗;(6)再向土壤液中加入浓度为聚乙烯醇溶液,振摇淋洗;(7)再将步骤(6)的淋洗液离心,离心后收集下层土壤层,再向土壤层中加入碳酸锂和氧化铝的混合悬浊液,振摇淋洗,结束淋洗后离心取下层沉淀干燥,为处理后的土壤。
本实用新型公开了一种AGV小车电量提醒装置,涉及AGV小车技术领域,包括设置于AGV小车内的电池监测系统和与电池监测系统无线信号连接的远程电量提醒系统,所述电池监测系统包括单片机电量监测分析模块、电压检测模块、第一声光报警器和AGV小车的锂电池组,所述电压检测模块的信号输入端与锂电池组的两个电极并联,所述电压检测模块的信号输出端与单片机电量监测分析模块的信号输入端电连接,所述电压检测模块用以检测锂电池组的静态电压。本实用新型设计结构合理,它能够对AGV小车进行远程电量提醒,能够远程显示锂电池组的电量值和AGV小车的续航时间,能够适用于不同种类的锂电池,具有更好的适用性,便于灵活应用。
本实用新型涉及一种便携式移动蓄电池组,包括:具有手持移动机构的防尘、防水的塑料密封箱;设置于塑料密封箱内、具有充电接口和放电接口的锂电池组;设置于塑料密封箱内且与锂电池的放电接口相连接而对锂电池进行过充电保护、过放电保护、短路保护、过流保护、过温保护的锂电池组保护器;与锂电池组保护器相连接、设置于塑料密封箱上而能够从塑料密封箱外部进行操作的保护断路器;与保护断路器相连接、设置于塑料密封箱上而使变电站直流系统能够从塑料密封箱外部进行连接的输出接口。本实用新型提升了便携性,减小了检修人员工作量,解决了使用安全、可靠性的问题,适用于变电站直流系统电源维护、更换时作为临时备用。
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