本发明提供了一种微孔膜,由含有氨基的聚醚砜、含有氨基的聚醚砜锂盐和交联剂交联后得到;所述交联剂包括环氧树脂和/或含有两个及两个以上醛基的有机物。本发明突破性的选取聚醚砜材料,辅以聚醚砜锂盐,提高离子传导率,又通过交联反应将聚合物固定成三维网络结构,提高耐溶剂性。本发明制备的聚醚砜微孔膜,采用耐热的、含有可交联官能团的聚醚砜为成膜材料,通过与环氧树脂发生交联反应,具有耐有机溶剂、良好孔隙率和优异离子传导能力等诸多优势。
本实用新型涉及游戏控制装置技术领域,尤其是一种游戏手柄控制系统。它包括手柄本体、主机模块及加装于手柄本体上的从机模块,从机模块包括惯性传感器、微控制器、从机通信器、电源管理器和聚合物锂电池;主机模块包括接收从机通信器输出的感应信号的主机通信器及插接于PC机上的USB转换器;惯性传感器连接于微控制器的信号输入端并通过I2C总线方式与微控制器进行数据传输,从机通信器连接与微控制器的信号输出端,所述聚合物锂电池通过电源管理器分别与惯性传感器、微控制器和从机通信器相连。本实用新型通过在传统游戏手柄上增设从机模块来扩展其功能,从而可使游戏手柄能够适用于对体感游戏的操作要求,避免游戏手柄出现闲置浪费或者使用条件受限的问题。
本实用新型涉及一种集成式电动车电池箱,该电池箱包括主箱体、前挂仓、内部隔板、支撑条、电池箱盖子、锂离子电池组、充放电回路和电池管理系统,所述前挂仓设置在主箱体的前面,四个内部隔板均布间隔设置在主箱体内部主箱体分隔成五个电池组放置空间,所述支撑条设置在主箱体内左侧围板和右侧围板之间电池组放置空间的上方,所述锂离子电池组电池组放置空间内,所述电池管理系统设置在支撑条的上面,所述充放电回路设置在前挂仓的内部,所述电池箱盖子设置在主箱体的最上方。该电池箱能够有效防止电池组受侧向力时的左右晃动,减小电池组由于相互碰撞产生的冲击,保证电池组的安全。
本发明涉及一种基于聚多巴胺的改性复合聚合物隔膜,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:a)采用10mmol/L多巴胺溶液浸泡处理尺寸10cm×150cm的无纺布24h,制成聚多巴胺预处理无纺布;b)同时,采用含有水、聚合物颗粒、水性粘结剂的混合体系处理多巴胺预处理无纺布;水性粘结剂/水/聚合物颗粒的比例为0.5g~5g/50g/0.1g~0.5g,处理后得到隔膜;c)将隔膜真空烘干,真空烘干温度为70~85℃,即得到一种基于聚多巴胺的改性复合聚合物颗粒隔膜。其针对现有隔膜的缺点,利用多巴胺对无纺布处理后,隔膜表面由疏水变成亲水,采用的水性粘结剂绿色、环保;添加的聚合物颗粒可以提高机械强度,通过该方法制得的隔膜具有良好的热稳定性,良好机械强度及良好吸液/保液能力,以该隔膜组装的锂离子电池的循环性能和安全性能有了较大幅度的提高。
本发明涉及一种稻壳基活性炭作为电极材料的有机系混合电容器,包括正极、负极、隔膜、电解质溶液、正负极连接及壳体,其特征在于正极活性物质是以稻壳为原料制备的活性炭,电解质溶液由锂盐和有机溶剂组成,负极活性物质是钛酸锂,正负极活性物质质量比为1:1~1.6:1;所用的稻壳基活性炭制备工艺简单,原料来源广泛,有利于降低成本。
本发明公开了高分子聚合物多孔膜基体为PE微孔膜,厚度为20μm;硅溶胶固含量30%,pH为8.5,其中多巴胺的浓度为2g/L,在将样品隔膜浸入混合溶胶体系中之前,采用一定的有机溶剂浸渍,浸渍后,立刻将样品隔膜浸入混合溶胶体系中,静置,8h后取出,去离子水冲洗,乙醇浸洗之后,烘干,得到以聚多巴胺为粘结剂的改性隔膜。该改性隔膜有效避免了陶瓷涂层的脱落,同时实现了SiO2在隔膜基体上的有效覆盖,从而提高了锂离子电池的使用寿命,也避免了因为陶瓷脱落导致的锂离子电池安全方面的风险。
本发明提供了一种钠镁二次电池,包括正极、负极和电解液,所述正极包括TiS2,所述负极为金属镁,所述电解液为包括钠镁离子有机溶液体系。在本发明中负极仅有金属镁的存在,在充放电过程中,完全只有金属镁的沉淀和溶出,解决了金属锂不易嵌入脱出,导致循环性能差的问题;以包括钠镁离子有机溶液体系作为二次电池的电解液,改善单纯含有镁离子的电解液电池容量低,可逆性差以及镁离子的极化作用引起的倍率性能差和容量衰减快的缺陷;以包括钠镁离子有机溶液体系作为二次电池的电解液,避免直接采用金属离子导致的枝晶的产生,提高安全性;电解液以及电极材料中均不使用金属锂,有效降低电池的成本。
本发明涉及一种表面非晶化二氧化钛/石墨烯复合材料的制备方法及其应用。该复合材料通过两步法制得,具体步骤如下:a、将钛酸四丁酯作为钛源,与乙二醇反应生成乙二醇钛球,再水解生成SA‑TiO2;b、利用Hummers法制备氧化石墨(GO)水溶液,再与SA‑TiO2进行水热反应得到SA‑TiO2/RGO复合材料。该复合材料作为锂离子电池的负极材料,表现出良好的倍率性能和循环稳定性。在10A g‑1的电流密度下,放电容量为135.6mAh g‑1。在5A g‑1的电流密度下,循环2000圈后的放电容量仍可保持为98mAh g‑1。本发明为提高锂离子电池的综合性能提供了新的思路。
本发明提供了一种耐高温表面无序纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将半导体纳米材料与含锂化合物经过球磨后,进行热处理,得到表面无序纳米材料;所述热处理温度为600~1500℃,所述热处理的气氛为含氧气氛。本发明通过球磨的方法制备表面无序纳米材料,通过控制球磨条件,利用球磨过程中磨球对样品的瞬时冲击提供的高能量来催化纳米材料与锂化合物扩散反应,并通过热处理增强扩散,最终制得耐高温的表面无序的核壳结构纳米材料。本发明的制备方法可以不使用氢气,因此无易燃易爆危险;实验条件易实现,制备周期短,能够实现批量生产。本发明提供的表面无序纳米材料在高温条件下制备得到,具有良好的耐高温性能。
本发明公开了一种蠕虫状二硫化钼及其制备方法,本发明属于微纳米功能材料领域,通过本发明方法制备的蠕虫状二硫化钼长度为0.5-2微米,由纳米二硫化钼片层定向生长而成,片层直径为100-250纳米,厚度为5-20纳米,片层间距约为0.64纳米;制备方法选用钼酸钠和硫脲为原料,以酒石酸钾钠作为结构导向剂,通过水热反应制备,获得蠕虫状二硫化钼。本发明通过以酒石酸钾钠的加入使本发明可在较低温度下合成具有蠕虫状形貌的二硫化钼。该方法工艺简单,低温高效,而且还可以用于设计和制备其他层状金属硫化物和氧化物。制得的蠕虫状二硫化钼可应用于润滑、化学传感、催化、光伏、二极管、锂电池等诸多领域。
一种LiFePO4/C多级复合微球的溶剂热辅助制备方法,属于电化学储能材料技术领域。本发明以三价Fe3+盐为铁源,通过一步混合溶剂热法原位合成间苯二酚?甲醛树脂(RF)表面修饰的LiFePO4OH多级复合微球LiFePO4OH/RF。将该复合微球在保护气下高温碳热还原处理可进一步转化为LiFePO4/C多级复合微球。LiFePO4/C不仅具有高达~1.3g?cm?3的振实密度,同时其纳米尺度的一次粒子保证了充足的电极/电解液活性接触面积,使材料呈现出优异的电化学储锂性能,在高能量/功率锂离子电池领域有着潜在的应用前景。本发明的制备过程无需额外引入碳源或者研磨混合处理,是一种经济、高效、环保的合成方法,有望实现大规模商业化生产。
一种负载过渡金属纳米粒子和过渡金属氧化物的具有多级纳米结构的碳纤维复合电极材料CNF@MxOy@M1,属于锂电池制备技术领域。其是通过用海藻酸钠包覆聚丙烯晴纤维(PAN),通过将其与过渡金属离子的配位反应生成PAN‑过渡金属海藻酸盐前驱体,通过控制加热温度在惰性气体保护下灼烧可获得具有沟槽结构的CNF@MxOy复合材料,通过与金属粉球磨得到具有多级纳米结构的复合电极材料。本发明具有制备成本低廉、大量制备、比容量高、循环稳定性好、不易分解等优点。如在200mA充放电条件下经过100个循环后比容量仍可达542.8mAhg‑1。其中,M代表过渡金属,为Sn、Fe、Co、Ni、Mn或Zn,x为1~3的整数,y为1~4的整数,M1为Fe、Co或Ni。
一种紫外交联聚芳醚酮多孔膜、制备方法及其在锂离子电池隔膜材料中的应用,属于高分子膜材料技术领域。该膜兼具高孔隙率、良好的浸润性能、优异的耐热性等特点。为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:首先,采用已申请专利保护的具有优异综合性能的可溶性可紫外交联聚芳醚酮聚合物(专利申请号201510991547.7),通过相分离法与辅助倒相法相结合的方法制备高孔隙率的可紫外交联聚芳醚酮微孔膜;然后,通过紫外交联固化技术,在保持孔结构和膜厚的基础上,进一步提高微孔膜的耐电解液能力、热尺寸稳定性、化学稳定性和力学性能。该材料对于提高锂离子电池的高安全性,具有十分重要的意义和广阔的应用前景。
本发明的通过化学反应制备立方氮化硼的方法 属超硬材料的制备方法。以单质硼或氧化硼和氮化锂为反应 物,按质量比B或 B2O3∶Li3N=1∶0.8~1.3配料; 在高温高压下反应生成立方氮化硼晶体;反应的条件为:压力: 3.0~6.0GPa;温度:1400~1700℃;加热时间3~10分钟。本 发明在较低的压力和较低的温度下,通过化学反应生成立方氮 化硼晶体,得到的产品有较强的cBN的X-光衍射谱,粒径在 20~400微米范围。由于工艺比较简单,合成压力和温度也都 大大降低,从而适合大规模工业生产。
一种适用于虚拟轨道导向列车的新型储能系统,其特征在于:包括钛酸锂电池模组、隔离开关、熔断器、电流传感器、电压传感器、绝缘检测模块、主接触器、双向DC/DC模块、预充电接触器、预充电电阻、低压隔离开关、DC/DC、后备电源、低压熔断器、ON位接触器、启动位接触器和电池管理模块,其中钛酸锂电池模组为电能存储单元,通过双向DC/DC模块实现能量在单一回路中的双向流动,通过DC/DC实现高压向低压的转换,通过后备电源实现储能系统的初始启动,通过电池管理模块实现对储能系统充电和放电的管理。本发明在储能系统中增加了双向DC/DC、DC/DC以及后备电源等硬件,通过电池管理模块和接触器等软件和硬件的结合解决了背景技术中存在的所有问题,提升了储能系统的电气集成性能,提升了虚拟轨道导向列车的综合性能。
本发明提供了一种稀土催化剂组合物,包括:稀土酚盐,所述稀土酚盐为壬基酚稀土、辛基酚稀土、癸基酚稀土或异辛基酚稀土;烷基铝;和氯化物;其中,所述稀土酚盐、烷基铝和氯化物的摩尔比为1∶5~20∶1~3。本发明还提供了一种稀土催化剂的制备方法,包括:将酚类化合物与烷基锂在有机溶剂中反应,得到反应液,所述酚类化合物为壬基酚、辛基酚、癸基酚或异辛基酚;向所述反应液中加入氯化稀土,反应后得到稀土酚盐;将稀土酚盐、烷基铝和氯化物混合,升温至0℃~60℃反应,得到稀土催化剂,所述稀土酚盐、烷基铝和氯化物的摩尔比为1∶5~20∶1~3。本发明提供的稀土催化剂中,稀土酚盐的粘度较小,便于运输,有利于规模化应用。
本发明提供了一种电化学电容器,包括:正极、负极、电解液和隔膜,所述电解液为钠盐和锂盐的混合电解液,所述负极材料选自钛酸钠纳米管或钛酸钠纳米管/碳复合材料中的任意一种。本发明将锂盐和钠盐混合作为电解液,同时以钛酸钠纳米管或钛酸钠纳米管/碳复合材料作为负极材料,不仅降低了电容器的成本,并且有利于离子的扩散,便于离子快速的嵌入和脱出,从而使电化学电容器具有较高的能量密度和功率密度。电化学实验表明,以本发明提供的钛酸钠纳米管/碳复合材料为负极材料制备的电容器,在0V~3.5V的工作电压下,循环100次后,其比容量为95%左右。
本发明公开了一种新能源电动汽车电池管理系统SOF估算方法,根据电池特性建立锂电池二阶RC模型,生成六个电池控制参数,采用递推最小二乘法对SOF进行在线实时估算:读取电压值及电流值,设定自适应参数θ及相对矩阵P初始值,根据电压值及电流值计算参数矩阵及增益矩阵,计算估算误差,对当前时刻自适应参数θ进行更新,对相对矩阵P进行升级;根据自适应参数θ值计算电池的实时参数;并根据电池实时参数,估算电池当前状态最大充放电电流值。本发明可以有效的估计电池SOF,精度较高,根据电池特性可适当调整控制参数,适用于锂电池SOF估计。
本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法、硅碳复合材料及其应用,制备方法包括:将碳源和硅源以一定比例混合,并进行碳源对硅源的包覆,获得碳层包覆的SiO2/C复合材料;将获得的SiO2/C复合材料与还原剂置入反应釜内反应,自然降温,获得产物SiOx/C;将获得的产物进行酸洗,刻蚀,洗涤干燥后,即获得SiOx/C复合材料。本发明既能简单方便的制备SiOx材料,还能缓解其膨胀效应,提高导电效果。另外,此方法制备的SiOx/C复合材料能保持前驱体硅源的形貌,对于制备具有特殊形貌的SiOx/C材料具有一定的优势。通过本方法制备的具有不同形貌的SiOx/C复合材料作为锂离子负极材料,能够显著提升锂离子电池的循环性能。
本发明提供了一种新能源汽车动力电池非线性冷却优化方法,首先建立一种新能源汽车液体冷却条件下的锂离子电池集中质量热模型,模型考虑了电池内阻随温度的变化还有传热系数随冷却液流速的变化,可以满足在冷却过程中对电池温度影响因素分析的需求;其次提出了一种非线性冷却优化策略,包括设计稳态控制律、设计参考变量前馈控制律以及误差反馈控制律的设计;本方法保证了模型的准确性,便于锂离子电池整体性能和相关影响因素的研究,保证系统的稳态闭环性能,有利于扩大控制器的工程使用范围,可以有效地调节电池的温度、防止热失控、保证电动汽车动力电池的安全。
本发明公开了一种用于电子传输层的组合物、电子传输层及光电器件,属于显示技术领域,该组合物包括8‑羟基喹啉‑锂和复合材料;所述复合材料包括至少两种LUMO能级为‑2.95~‑2.70eV的电子传输材料;所述组合物中8‑羟基喹啉‑锂的质量百分含量为40%~60%。含上述组合物的光电器件在高温情况下使电子注入更快,同时载流子复合更加平衡,从而改善高温下寿命偏短问题。另外,本发明通过采用合理的能级结构的电子传输材料有利于光电器件各层中的能级形成阶梯势垒,能够降低注入势垒和驱动电压,同时搭配合理的载流子迁移率,能使载流子复合更加平衡,能够有效改善器件的发光效率和寿命问题。
本发明涉及一种高容量锰基正极材料的制备方法,其特征在于其制备方法如下:将可溶性Li盐、Mn盐、M盐和螯合剂按照摩尔比Li:Mn:M:螯合剂=(4-2x)/3:(2-x)/3:x:y的比例溶于水、乙醇或者丙酮中,配制成总浓度为1~5mol·L-1的溶液;采用超声波粉碎机对上述溶液进行超声,直至形成凝胶;将凝胶放入烘箱进行烘干,得到前驱体;将前驱体进行简单研磨后,放入马福炉中进行烧结,得预处理后的粉末;将预处理后的粉末进行压片,然后再次放入马福炉中进行烧结,通过液氮或者采用迅速空冷的方式对材料进行淬火处理,得Li[Li(1-2x)/3MxMn(2-x)/3]O2;其工艺重复性好,且所合成材料具有颗粒尺寸小、分布窄等优点,非常有利于提高这类具有高容量的富锂材料的倍率性能。
本发明属于电化学技术领域,涉及一种使用硫酸盐的水系电解液,以稻壳基多孔炭材料为电极材料的对称型电化学电容器,其最高工作电压可以达到1.6V-1.8V。一种水系对称型电化学电容器,由正极、负极、隔膜、电解液、正极引线、负极引线和外壳组成。其中正、负极的活性物质为稻壳基多孔炭材料,电解液采用硫酸钠、硫酸钾、硫酸锂等硫酸盐水溶液中的一种或混合液。正、负电极的质量比为1∶1-1.5∶1。采用硫酸钠、硫酸钾、硫酸锂等硫酸盐水溶液作为电解液,与采用硫酸、氢氧化钾电解液相比,可以将电化学电容器的最大工作电压由1V左右提高到1.6-1.8V,大幅度提高水系电化学双电层电容器的能量密度,同时显示出良好的稳定性;与有机电解液相比,具有价格低廉、无毒无污染、操作简单等特点。
本发明公开了一种具有大豆MNSOD基因的粟酒裂殖酵母工程菌及其构建方法,包括一种表达锰超氧化物歧化酶基因MNSOD的专用载体PESPUC和该重组质粒在粟酒裂殖酵母中不同时间段的表达情况。本发明克隆了大豆MNSOD基因,构建重组粟酒裂殖酵母表达载体PESPUC-MNSOD,将重组质粒采用醋酸锂转化法及电击转化法导入到粟酒裂殖酵母菌中,使其得以表达,本发明得到锰超氧化物歧化酶MNSOD基因在粟酒裂殖酵母中表达的最佳条件,同时将酵母培养用于工业化生产,具有原料便宜,生长周期短,生产规模大,提取成本低的优点,两者结合起来具有重要的工业应用前景和实际意义。
一种水溶性金属硒化物纳米粒子、制备方法及其在锂电池负极材料方面的应用,属于锂离子电池负极材料技术领域;是将氯化亚铜、氯化锡、油胺和油酸在室温搅拌均匀,在220~230℃下将二苯基二硒醚的油胺溶液快速注入其中,235~250℃下反应5~30分钟,自然冷却至室温得到油溶性金属硒化物纳米晶;将乙醇和3‑巯基丙酸混合,室温搅拌均匀,然后调节反应液的pH=10~11;在室温条件下,超声反应液和油溶性金属硒化物纳米晶甲苯溶液的混合液,加入丙酮后离心,沉淀洗涤真空干燥后得到水溶性金属硒化物纳米粒子,粒径约20~30纳米。本发明方法制备工艺简单,工艺重复性好,产物结构稳定,导电性好,具有充放电比容量高,高倍率,循环充放电稳定等优点。
本发明提供一种碳纳米管/二氧化钛纳米片层复合物改性隔膜及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。所述的改性隔膜是将碳纳米管和二氧化钛纳米片层形成的复合物,涂敷到隔膜表面上得到的。由于二氧化钛纳米片层具有更大的比表面积,因此采用本发明制备的改性隔膜,锂硫电池的电池倍率性能和循环性能均得到明显提高。实验结果表明:在恒温30℃下,在1.5‑3V的电压范围内,以1C的电流密度进行充放电测试,循环100次,仍保持一定的放电容量,同时0.2C倍率下,使用改性隔膜的电池首次放电比容量达到1249mAh g‑1。同时该复合涂层具有生产成本低,操作简单等优势,可以实现大批量工业生产。
本发明涉及一种复合电磁屏蔽材料及其制备方法和应用,属于电磁屏蔽材料技术领域。其制备原料包括:木质素改性的聚氨酯、碳纳米管、纳米四氧化三铁和无机锂盐。其中,所述木质素改性聚氨酯为异氰酸酯、多元醇和木质素在催化剂作用下原位聚合得到木质素改性聚氨酯低聚物。再于低聚物中加入改性纳米四氧化三铁和碳纳米管和无机锂盐,在一定条件下进行固化干燥,得到木质素改性的电磁屏蔽材料。所述电磁屏蔽材料是具有宽频率吸收范围和高效率电磁屏蔽的材料,在微波暗室、微波通讯信息、电磁防护、便携式移动设备等方面有非常广泛的应用。
本发明涉及一种以聚多巴胺为粘结剂的陶瓷复合隔膜的制备方法,其特征在于具体步骤如下:1)将高分子聚合物多孔膜基体微孔膜浸入含有多巴胺的混合硅溶胶体系中,或者将混合硅溶胶涂布/浇注到高分子聚合物多孔膜基体微孔膜表面,处理时间为4h~36h,静置,处理温度为室温;硅溶胶固含量5%~50%,pH为8.0~10.0,其中多巴胺的浓度为1g/L~10g/L;2)先经去离子水冲洗,再用乙醇浸洗之后,烘干即可。提供的复合隔膜吸液/保液能力突出,耐热性能明显提高,组装成锂离子电池后,电池具有循环性能优越,离子电导率高,安全性高等优点,提供的方法操作简便,节能环保。
本发明属于汽车尾气净化领域,具体涉及一种在对柴油和汽油发动机尾气进行净化处理的处理器上,在金属合金载体上制备的玻璃陶瓷涂层及该涂层的制备方法。各种氧化物占玻璃涂层总质量的百分比为:25-65%的氧化硅和5.0-27%的氧化硼,其余为氧化钠、氧化钾、氧化锂、氧化铝、氧化钙、氧化锶、氧化锆、氧化锌、氧化钯、氧化钡、氧化镁、氧化钼、氧化锰、氧化镍、氧化钴、氧化铈和氧化铜中3-9种化合物的混合。本发明在金属载体上所制备的玻璃涂层能够有效地提高催化剂的机械强度,包括耐磨性、硬度、抗压强度和耐冲击性等;并且提高催化剂的反应活性中心,从而提高催化剂的活性,节省活性成分,降低成本。
本发明属于氮化镓陶瓷体的制备方法。该方法将氮化镓粉末成型后,与氨基锂一起组装、密封在超高压装置中,通过高压烧结氮化镓粉末而获得其陶瓷体。
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