本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及利用铁盐与有机配体在室温环境下简单的络合反应制得金属有机配合物,然后通过一步碳化来制备分级多孔的富杂原子的一维碳纳米锥。这种一维碳纳米锥材料具有多功能的能源存储应用,作为锂离子电池的负极材料,在50mA?g-1的电流密度下循环60次后能够获得758mA?h?g-1的可逆容量;当应用于电容器时,在扫速为5mV?s-1时,容量可以达到182.7F?g-1;作为钠离子电池的负极材料,在100mA?g-1的电流密度下进行400次循环,仍能有188mA?h?g-1的容量。另外,该一维碳纳米锥材料在储硫方面也展现了比较优异的潜能。由于材料合成的原材料廉价,合成过程简便,所以非常适合大规模的工业生产。
本发明涉及一种含有埃洛石添加剂的正极极片及其制备方法,属于锂离子电池材料领域。该方法是将正极活性物质、乙炔黑、粘结剂LA132、蒸馏水和埃洛石添加剂按质量比88:6:6:2:0.5‑5混合搅拌4‑10小时,真空放置0.5‑2小时,得到的混合浆体涂覆在集流体上,经过烘干处理制备含有埃洛石添加剂的正极极片。本发明利用埃洛石的一维纳米管结构特征,在制备正极极片过程中添加,能够在极片内部构造出三维贯通的管网结构,缩短电解液向电池正极极片内部扩散的路径,提高锂离子在正极内部的迁移率,降低电池的极化电阻,促进正极活性物质电化学反应的进行,从而提高电池的容量和循环稳定性。本发明阐述的制备方法简单,原料成本低,设备要求不高,具有较强的市场竞争力。
本发明属于有机/聚合物材料的合成方法,具体涉及含聚丁二烯光致变色弹性体的合成方法。本发明是利用两种方法制备含聚丁二烯的光致变色弹性体材料。一种方法是采用丁基锂为引发剂在一定的温度下聚合丁二烯,反应一定时间后加入光致变色单体,使光致变色单体聚合在聚丁二烯两端制备三嵌段的弹性体聚合物。另一种方法是利用原子转移自由基聚合方法制备含聚丁二烯的三嵌段聚合物弹性体,这一方法的优点是聚合物的分子量分散度低。通过条件控制,使产物中光致变色单体的含量在30-50%之间,以保证最终制得的嵌段聚合物具有弹性体的性质。本发明填补了目前国内外关于含聚丁二烯光致变色弹性体研究的空白,能够为光致变色材料带来新的应用前景。
一种单分散、小尺寸的二氧化硅纳米粒子的制备方法,属于纳米粒子制备技术领域。其是在醇、水溶剂体系中,加入烷基硅酸酯、一水合氢氧化锂和其它碱性化合物,氢氧化锂与其他碱性化合物的质量用量比为1:0~650;然后在20~50℃、100~500rpm搅拌条件下,反应1~8小时;反应结束后将反应溶液离心去上清,离心产物先水洗1~2遍,再用与前面所使用的相同醇溶剂洗2~3遍,之后在50~80℃下将产物烘干,从而得到纯净的单分散、小尺寸(3~200nm)的二氧化硅粒子。本发明制备二氧化硅纳米粒子由一步原位生长,不需多步注入硅源或额外引入种子等方法,更无需引入其他杂质(如阳离子、阴离子、中性等各种表面活性剂),因此,该制备方法更为简单、产物更容易纯化。
本发明的一种钳形稀土配合物及其合成方法和用途属于有机合成及应用技术领域。钳形稀土配合物的合成方法是以西弗碱类化合物为配体,先经锂试剂锂化,再与稀土卤化物或稀土卤化物的四氢呋喃加合物转移金属化,最后真空抽去溶剂,残余物用甲苯萃取,浓缩甲苯溶液得到钳形稀土配合物。钳形稀土配合物的用途是在烷基铝活化下或烷基铝和有机硼盐共同活化下,催化丁二烯或异戊二烯单体选择性聚合。本发明的钳形稀土配合物结构新颖,合成产率高;用于催化异戊二烯或丁二烯聚合时活性适中,稳定性高,所得聚异戊二烯或聚丁二烯cis-1,4选择性较高。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,提供了一种碳化钼硫复合材料及其制备方法和应用,所述碳化钼硫复合材料包含碳化钼和硫单质,碳化钼为多孔棒状结构,长度为1~5μm,直径为30~60nm,硫单质掺杂于碳化钼的孔隙中,碳化钼与硫单质的质量比为1~9:9~1。本发明提供的碳化钼硫复合材料具有较高的比表面积和电子电导率,能够提高硫的利用率,缓解飞梭效应。利用上述碳化钼硫复合材料制备的锂硫电池进行充放电测试,循环500次后仍保持有623~653mAh/g的可逆容量,容留保持在70%以上,具有超过93%的库伦效率,循环性能得到显著提高。
一种纳米片状结构的钠离子电池负极材料NiCo2S4及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。是将硝酸钴、碱式碳酸镍、硫脲一起加入到去离子水中,搅拌10~20min;再向其中加入氨水,溶液变成深黑色,搅拌1~3h;将得到的反应溶液在150~180℃条件下水热反应15~25h;待反应溶液冷却到室温,用水和无水乙醇分别离心洗涤3~5遍;将离心产物在50~80℃条件下烘干12~24h,得到NiCo2S4。本发明通过制备特殊形貌的NiCo2S4,有效抑制了材料在钠离子插入脱出过程中的体积膨胀,缩短了钠离子和电子的传输路径,在一定程度上也提高了材料的电化学性质,大大改善了电池的循环和倍率性能。
本发明一种具有定位功能的电子校徽,属于移动通信技术领域,包括具有校徽本体,包括CC2530芯片、姿态传感器、M25P16Flash存储芯片、LED指示灯、太阳能电池板、升压充电电路、锂电池、分压电路以及降压电路,且均设置于校徽本体内部,姿态传感器、M25P16Flash存储芯片及LED指示灯均与CC2530芯片连接,电子校徽使用了太阳能电池板作为电能供应,通过升压电路为锂电池进行充电,通过低压降降压电路为各种器件供电。与现有技术相比,该电子校徽通过ZigBee的RSSI强度值定位自身位置,同时利用姿态传感器稳定RSSI的定位结果,方便学校管理人员以及家长对学生位置的掌握。
本发明涉及一种二氧化钛‑氧化石墨烯复合材料的制备方法、二氧化钛‑氧化石墨烯复合材料及应用。一种二氧化钛‑氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供混合液;将反应液进行超声处理并向反应液中滴加钛酸四丁酯得到反应液,对反应液进行超声处理1小时~4小时得到前驱体溶液;将前驱体溶液加热至100℃~200℃进行水热反应12小时~120小时后固液分离得到固体物,将固体物洗涤并干燥得到初产物;对初产物进行研磨处理;及将研磨处理后的初产物在350℃~450℃下煅烧得到二氧化钛‑氧化石墨烯复合材料。上述二氧化钛‑氧化石墨烯复合材料的制备方法制备工艺较为简单且能提高锂离子电池放电比容量和循环稳定性。
本实用新型涉及一种机械式微型移动电源自动充电装置,属于机械电子工程领域。其结构是:自动上条机构、微型发电机上分别设置相互啮合的齿轮链,自动上条机构通过齿轮链带动微型发电机发电,所述微型发电机通过充电控制器与锂电池连接,对锂电池进行充电,所述锂电池与输出控制单元相连,电能通过输出控制单元进行释放。优点在于:构思新颖,结构简单,使用安全、方便。积蓄运动能量,实现移动电源自动充电,保证了无市电情况下的移动电源的正常应用。移动电源的充电过程中减少了对市电的应用,进而体现出新能源应用的环保价值。实用性强。
本实用新型涉及一种宽频带地震仪智能电源管理系统,是由锂电池经电池充电与电源切换单元和传感器供电电路与STM8L151芯片连接,太阳能电池板经电池充电与电源切换单元和DC?DC转换单元与STM8L151芯片连接,电池充电与电源切换单元经电压电流监测单元和STM8L151芯片与开关电路连接构成。在现有宽频带地震仪基础上,对电源各部分单元进行了改进,不仅实现了对仪器工作时的电压电流进行独立的检测和控制,分担了主控单元的任务,降低了系统功耗;还提升了锂电池的充电性能,提高了系统内电压转换效率,延长了仪器工作时间及锂电池寿命。
本实用新型涉及了一种具有高吸液率和耐热性能的陶瓷复合隔膜,其特征在于:以柔性的高分子聚合物为基体,在基体表面上覆盖无机陶瓷隔膜,高分子基体的厚度为10~50μm,陶瓷涂层的厚度为2~10μm,陶瓷涂层为单面或者双面涂覆,隔膜由三层或者五层组成,三层对应的是单面涂覆,一层为高分子聚合物基体,另一层为偶联剂组成的过渡层,第三层为陶瓷层;五层对应的是双面涂覆,高分子聚合物基体双面涂覆偶联剂层,双面偶联剂层表面为无机陶瓷层。以其为隔膜的锂离子电池的电解质的离子电导率,电池整体的循环性能和安全性能有了较大幅度的提高;可以用于液体锂离子电池,同时可以用于聚合物锂离子电池或凝胶型聚合物电池。
本实用新型公开了一种采用MAX4372检测电流输出可调的移动电源,由:锂电池组、电压调整电路、电流检测电路、控制电路、液晶显示模块构成,其特征在于:锂电池组为电压调整电路提供输入电压并由电压调整电路调整输出电压并稳压输出,用电流检测电路检测电压调整电路输出的负载电流,由控制电路分别采集锂电池组的输出电压、电压调整电路的输出电压、电流检测电路检测到的输出电流变换后的电压值,并通过液晶显示模块显示。
一种太阳能驱动半导体余热回收新风通风器,属于通风设备技术领域。本实用新型的目的是提供一种适合配套安装有新风需求的建筑的太阳能驱动半导体余热回收新风通风器。本实用新型是由上下两层构成,太阳能光伏发电系统及锂电池蓄能系统位于该设备上层,主要包含光伏电池片、光伏电池充放电控制电路及锂电池蓄能系统,光伏电池片置于上层的上表面,光伏电池片通过线路连接在光伏电池充放电控制电路和锂电池蓄能系统上;排风余热回收系统及新风净化预热系统位于该通风设备下层。本实用新型创造的太阳能驱动半导体余热回收新风通风器具有通风效果好,零耗能的特点,其与建筑物结合紧密,若在建筑设计阶段加入,其可直接安装于窗户上沿或直接形成窗户主体支撑结构等。
本实用新型涉及一种光电复合式汽车冷冻机组,属于汽车低温制冷装置。太阳能电池板组与充电控制器一连接,汽车发动机与汽车发电机连接,该汽车发电机与充电控制器二连接,外接电源与充电控制器三连接,充电控制器一、充电控制器二、充电控制器三分别与锂离子动力电池组连接,该锂离子动力电池组与机组控制器连接,该机组控制器与电动压缩机连接,该机组控制器还与机组用电装置连接。优点在于结构新颖,将太阳能电池板、锂离子动力电池组应用于汽车冷冻机组,电力复合形式合理,实现了节能、环保的目的,燃油排放量减少了,本实用新型制冷量充足、稳定,降低了机组的重量和成本。
本实用新型公开了一套基于温差发电的多功能电能收集装置,包括杯体,所述杯体上部设置有搅拌组件,所述杯体底部设置有温差发电组件,所述温差发电组件包括镶嵌设置在所述杯体底部的温差发电器件,所述温差发电器件中部设置有待充电电池盒,且所述待充电电池盒内设置有蓄电池,所述温差发电器件底部设置有散热片,所述散热片内填充有相变储热介质,所述散热片下方设置有锂电池,所述锂电池上连接有USB充电口,所述锂电池与所述蓄电池之间通过电压转换电路与单片机主控芯片电性连接,本实用新型结构设计合理,采用充电和自发电的方式进行电能的补充,同时还能对杯内的溶液进行搅拌,具有功能丰富、工作稳定、方便快捷的特点。
本实用新型红外感应太阳能电子蜡烛,该装置包括太阳能光伏板、可充电锂电池、红外线感应模块、声控模块、A/D转换模块、单片机、LED变色显示模块、过充、过放保护和防反充模块;该装置通过红外线感应模块和光控模块与A/D转换模块连接,采集外部信号传输给A/D转换模块将模拟信号进行转换为数字信号,将信号发送给单片机,单片机将采集到的控制信号进行处理与发出LED变色指令,传输到LED变色显示模块,使LED达到变色效果;该装置的供电模块使用太阳能光伏板,辅助USB充电与可充电锂电池连接,可充电锂电池与其他模块连接,为系统提供电能,双模块供电使供电方式更加便捷,环保。
本实用新型公开了一种紫光验钞机,包括第一紫光LED发光二极管、第二紫光LED发光二极管与纽扣式锂电池,第一紫光LED发光二极管串联第一电阻后通过导线与纽扣式锂电池连接形成闭合回路,第二紫光LED发光二极管串联第二电阻后通过导线与纽扣式锂电池连接形成闭合回路,第一紫光LED发光二极管与第二紫光LED发光二极管并联设置,在导线上设置有微动按钮开关。本实用新型设置两个紫光LED发光二极管,可进行纸币比对,通过用户肉眼观察纸币发光颜色,即可轻松辨别纸币真伪,结构简单,成本低,利于市场推广。
本实用新型公开了一种用于户外运动防霾的服装,包括防霾服装,防霾服装的顶部安装有目镜,且目镜之间呈对称分布,目镜的底部安装有过滤芯,且过滤芯嵌入设置在防霾服装中,防霾服装的侧面安装有灰尘传感器和锂电池,且锂电池与灰尘传感器电性连接,防霾服装的底部设有收紧带,收紧带与防霾服装缝纫连接,防霾服装的中心位置安装有拉链和拉匙,拉匙与拉链卡合,防霾服装的两侧均设有手袖口,且手袖口之间呈对称分布,手袖口的底端安装有密封套,过滤芯的内部安装有单相电机和单片机,且单相电机、单片机、锂电池和灰尘传感器之间相互串联,与现有技术相比:具有方便使用,防霾效果好,功能性多的优点。
本发明的纳米金刚石与二氧化钛空心球复合电极材料及制备方法属于锂离子电池负极材料的技术领域,其特征是,二氧化钛呈空心球状态,纳米金刚石粒呈现为颗粒状吸附在二氧化钛空心球表面,制备方法包括纳米金刚石的处理、强碱溶液的配制、高压釜中密封反应、煅烧等步骤。制备的产物晶粒尺寸小、结晶性好,具有较高的锂离子的存储密度与传输速率,可作为一种理想的锂离子电池材料。
本实用新型公开了一种纯电动客车用主动控制式复合电源,旨在克服目前电动客车电源不宜大电流充放电与制动能量存储效率低等问题。主动控制式复合电源由锂离子蓄电池组、控制电路和超级电容器组成。控制电路包括绝缘栅双极型晶体管T、二极管D、电阻R1、电感线圈L、电流表A1、电流表A2,电压表V、继电器S1、继电器S2、继电器S3与继电器S4。电感线圈L一端同和绝缘栅双极型晶体管T与二极管D正极连接,二极管负极同和继电器S1与继电器S2的1端口连接,锂离子蓄电池组正极与电感线圈L另一端连接,锂离子蓄电池组负极同和控制电路的绝缘栅双极型晶体管T与超级电容器负极连接,超级电容器正极与控制电路的电流表A1负极连接。
本发明涉及一种碳纳米管/二氧化锡纳米复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。解决现有技术中锡基材料在锂离子电池循环过程中材料体积膨胀易引起活性物质粉化,造成容量的急剧下降的技术问题。本发明碳纳米管/二氧化锡纳米复合材料,其中碳纳米管为中空管状结构,二氧化锡为中空纳米片结构,二氧化锡纳米片附着在碳纳米管的内、外表面上。本发明的制备方法是将聚丙烯腈、二氯化亚锡和二氧化硒制成前驱体溶液,经静电纺丝和热处理得到。将本发明制备的电极材料应用到锂离子电池上,发现该材料有优异的大电流充放电性能和稳定的长循环性能。同时该材料具有生产成本低,操作简单等优势,可以实现大批量工业生产。
一种金属有机框架材料及其制备和其在电极材料中的应用。本发明属于锂硫电池正极材料领域。本发明的目的是为了解决目前现有应用于锂硫电池中的金属有机框架材料电荷转移能力较弱、比容量不高以及循环稳定性差的技术问题。本发明的金属有机框架材料为MOF‑ET8,化学式为[Zr2(L)3],其中L为有机配体C22H20N2O6。本发明的金属有机框架材料用于制备应用于锂硫电池的电极材料。
本发明属于锂离子电池隔膜技术领域,具体的说是一种耐高温、适合大电流充放电的粉煤灰漂珠涂覆无纺布隔膜的制备方法。该制备方法包括以下步骤:步骤一、涂覆浆体的制备;步骤二、粉煤灰漂珠涂覆无纺布隔膜的制备;该方法利用电厂粉煤灰中分离出的球形中空微珠涂覆在无纺布表面构造出均匀的大孔结构,提高隔膜的孔隙率,促进隔膜离子电导率的提升,提高组装锂离子电池充放电过程中的循环稳定性。本发明所制备的粉煤灰漂珠涂覆型复合隔膜具有良好的电解液润湿性,较高的孔隙率,优异的热稳定性,在锂离子电池大电流充放电过程中能有效保持循环稳定性。本发明阐述的制备方法简单、设备要求不高、原料成本较低,具有较强的市场竞争力。
本发明提供了半互穿网络结构的单离子聚合物固态电解质及其制备方法。单离子聚合物固态电解质的制备方法包括:将含苯并咪唑的单体、多官能度的聚乙二醇的衍生物、含双键的锂盐单体、热引发剂一起溶于溶剂中,得到均一的溶液,通入惰性气体后,浇铸在基体上,热引发自由基聚合及交联反应,原位生成含苯并咪唑的半互穿网络结构的单离子聚合物固态电解质。本发明制备的单离子聚合物固态电解质的锂离子迁移数高、电化学窗口宽、室温离子电导率高并具有良好的界面相容性、机械性能优异,可广泛应用于锂电池领域。
本发明属于空气调节技术领域,尤其涉及一种负压吸附式温度湿度自动调节装置,包括矩形柜体,矩形柜体内设有储热器,储热器的上方设有散热片,散热片的上方还通过马达电机连接风扇,储热器的下方设有锂电池、控制器和无线通信模块,控制器分别与锂电池和无线通信模块电连接,锂电池与马达电机电连接;矩形柜体的下方设有温度控制器与湿度控制器,温度控制器与湿度控制器的下方分别设有温度传感器与湿度传感器,温度控制器与湿度控制器之间连接雾化装置,雾化装置的下方设有两个储水箱,储水箱之间形成喷雾通道,温度控制器与湿度控制器分别与控制器电连接。本发明能随意吸附于任何墙体同时能进行实时监测温湿度并进行调节。
本发明提供了一种五嵌段聚合物及其制备方法和应用、一种五嵌段聚合物电解质,属于聚合物电解质技术领域。本发明提供的五嵌段聚合物含有聚氧化丙烯(PPO)嵌段,可以打乱聚氧化乙烯(PEO)嵌段的有序排列,从而降低PEO嵌段的结晶度;同时,苯乙烯嵌段能够抑制锂枝晶,提高聚合物电解质的机械强度。同时,本发明提供的五嵌段聚合物还具有成膜性好、热稳定性高的优点。实施例结果表明,本发明提供的五嵌段聚合物作为锂离子电池电解质时,70℃电导率为2.87×10‑4S/cm,且具有优异的倍率性能;锂离子迁移数可以达到0.31,高于纯聚氧化乙烯基聚合物电解质的0.2。
本发明涉及一种以硅溶胶为硅源的硅碳复合负极材料的制备方法,其特征在于制备工艺,具体的制备步骤如下:经过硅溶胶前处理,SiO2插层膨胀石墨制备,取SiO2插层石墨和锂电池负极碳材料,锂电池负极材料包括人造石墨、天然石墨或者硬碳,根据不同的材料容量的需求选择两者之间的比例,添加质量应保证理论硅含量在20%以下。将两者搅拌混合,使用镁热还原的方法,将其中的SiO2还原,再经过酸洗、水洗、烘干以及粉碎的步骤之后,便得到硅碳复合负极材料。该方法不使用硅粉作为硅源,降低材料成本,另一方面使用前处理后的硅溶胶可以将二氧化硅离散在膨胀石墨层片之间,从而保证膨胀石墨对硅的缓冲作用;而且该方法使用其他锂电池负极碳材料作为主要碳源,提高了材料的灵活性,并且降低成本,达到成本、性能的可控性。
本发明的一种氢化碳纳米球及其制备方法和用途,属于材料制备的技术领域。氢化碳纳米球是碳原子层层包覆形成类石墨结构的实心的纳米球体,在纳米球体上有微孔。制备是以三氯甲烷为原料、金属钾为催化剂,在反应釜内温度80~100℃下反应10~12h,过滤干燥得到黑色粉末。用途是作为锂电池的阳极材料。本发明合成了纳米尺度,形貌特殊,分布均匀的氢化碳纳米球;反应过程中,在催化剂的强烈作用下,片层结构的无序性连接形成了带有微孔结构的碳纳米球,为锂离子的嵌入提供了可能,成为具有优异的电化学性能的锂电池制作材料;反应物成本低,反应条件低,操作过程简单,产率高,适用于大规模投入生产。
本发明属于电池隔膜领域,尤其涉及一种偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物/SiO2复合膜及其制备方法和应用。本发明提供的复合膜,由混合液流延成膜制成,所述混合液包括偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、硅酸酯和溶剂。实验结果表明,本发明提供的复合膜作为电池隔膜使用时可以有效阻挡电池使用过程中产生的支晶,且具有较高的离子导电率;该复合膜在吸附电解液后,锂离子导电率达到5×10-3S/cm,钠离子导电率达2×10-3S/cm;将该复合膜应用于对称钠电池和锂电池中进行充放电测试,1000小时后电池电压仍然稳定,电池寿命较长,没有短路现象出现,说明该复合膜能有效阻挡锂和钠支晶,不被支晶刺穿。
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