本发明属于温度控制技术,具体为一种非线性晶体温度控制装置。该装置的结构为:相变材料夹层为筒壁内填充有相变材料的中空筒体;非线性晶体材料包裹在内相变材料夹层的中空筒体内;温度控制器放置在相变材料夹层的外围,对相变材料夹层进行温度控制。该装置主要利用相变储能材料(PCM)在相变点具有巨大相变潜热的特点,通过适当的选取和匹配,使相变温度与非线性晶体(磷酸氧钛钾、偏硼酸钡、三硼酸锂、磷酸二氢钾、硼酸锂铯等)的相位匹配温度相匹配,结合普通的温度控制器(控制精度±2度),达到了非线性晶体高效、高精度、高稳定度的温度控制要求,保证了激光高效、稳定的输出。
本发明为一种耐冲击耐腐蚀纳米复合富锌涂料及其制备方法,其特征是在普通水性富锌涂料中加入一维纳米氧化锌棒粉体,所述的一维纳米氧化锌棒长径比大于20,一维纳米氧化锌棒与普通锌粉的质量比在5/95~15/85之间。通过高速搅拌、球磨、砂磨或高速乳化工艺使一维纳米氧化锌先在粘结剂组分A中分散均匀,然后加入普通锌粉使之均匀分散,最终得到耐冲击耐腐蚀纳米复合富锌涂料。组分A组成质量分数为:模数3.0~5.0的硅酸锂-硅酸钠溶液63%~85%,苯丙乳液或硅丙乳液10%~30%,镁铝硅酸盐无机凝胶1%~5%,表面活性剂FC80 0.1%~0.5%,BD-800多功能助剂0.1%~0.5%,BD-710消泡剂0%~1%。本发明保持了富锌涂层优异的耐腐蚀性,并显著提高了富锌涂料的耐冲击性和柔韧性。
本发明属于纳米材料与电化学技术领域,具体涉及一种针状纳米线组装成纳米薄片的V2O5干凝胶及其制备方法,该材料可作为高容量高功率锂离子及钠离子电池正极活性材料,其中纳米薄片的厚度为20~30nm,针状纳米线直径为2~10nm,长度为50~500nm。本发明的有益效果是:本发明通过简单经济的工艺快速地合成了针状纳米线组装成纳米薄片的V2O5干凝胶。当作为锂离子电池正极活性材料时,该针状纳米线组装成纳米薄片的V2O5干凝胶表现出优异的高容量和高倍率性能。
本发明提供了一种易于泵送的早强硫铝酸盐水泥浆体及其制备方法,既可减少工业废料的堆积,又可减少水泥的实际投入,降低经济成本。本发明所提供的易于泵送的早强硫铝酸盐水泥浆体的制备方法,其特征在于:以硫铝酸盐水泥作为基料,高钙粉煤灰做为改性剂,碳酸锂做为改性调节剂混配而成,其中,硫铝酸盐水泥、高钙粉煤灰、碳酸锂的质量比依次为75~85:15~25:0.01~0.025。本方法可以明显地缩短硫铝酸盐水泥水泥的初凝和终凝时间,并且不会过于影响水泥的流动度,还能够充分促进高钙粉煤灰的二次水化反应,有效地增大硫铝酸盐水泥基材料的抗压强度。
本发明公开了一种多储能模块并联运行的SOC自均衡控制方法,构建多台分布式储能模块并联的直流微电网系统;由BMS获取各个锂电池储能模块输出电流平均值及其各个模块SOC相对平均值的差值;模块并联所需要的下垂控制策略,保证模块能顺利实现多模块的并网控制;各个并联模块之间输出功率的平衡控制环,改善并网储能模块输出功率不均衡的现象;同时,加入SOC均衡控制,保证各个储能模块电量基本一致。本发明所提出的算法既保证了各个锂电池储能模块顺利并网,同时也兼具动态和稳态条件下,各个模块安全、可靠、均衡地输出功率。
本发明涉及一种柔性双层自支撑电极的制备方法。利用简便的静电纺丝和静电喷雾工艺,基底层为Li3VO4/C电纺纳米纤维,顶层为Li3VO4‑LiV2O4/C双针头混纺复合纳米材料。取聚丙烯腈、硝酸锂、偏钒酸铵、草酸溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中搅拌至形成均匀的蓝黑色溶液,以此作为溶液A。同时称取聚乙烯醇溶解在去离子水中,搅拌至澄清,随后加入硝酸锂、偏钒酸铵、草酸搅拌至形成均匀的蓝色均匀溶液,以此作为溶液B;首先将溶液A装入注射器中进行静电纺丝作为自支撑基底层,结束后立即将前驱体溶液B转移至注射器中与溶液A在基底层上进行双针头混纺,完成后干燥、煅烧得到柔性双层复合材料。本发明解决了自支撑电极材料柔性差,性能不稳定,使用粘接剂等问题。
本发明公开了一种三维层状Fe/C材料的制备方法及其应用,属于锂离子电池电极材料的制备技术领域。一种三维层状Fe/C材料的制备方法,包括如下步骤:S1、在保护气体氛围下,将碳源、二茂铁和金属氢化物按质量比1:(2~6):(0.8~1.5)混合,球磨,得到前驱体;S2、在保护气体氛围下,将步骤S1得到的前驱体进行焙烧,再冷却至室温,经过酸洗、干燥后得到所述三维层状Fe/C材料。本发明的制备方法操作简单,所需温度相较于传统热处理较低,低温可以避免碳的形貌受到破坏,使制得的Fe/C材料结构和形貌均一,结构稳定性好,用作锂离子电池电极材料时具有优异的循环稳定性,循环200次后材料的放电比容量为554mAh/g。
本发明涉及新能源汽车控制领域,本发明公开了一种燃料电池动力系统平台模拟整车能量控制策略的方法,包括:锂电池系统、燃料电池系统、升压DCDC、降压DCDC、配电系统、整车控制器系统、负载柜、LIBVIEW上位机监控系统等。通过集成整车控制器系统的集控测试台模拟真实驾驶环境,集控测试台可以识别驾驶者的操作意图,根据当前的档位和加速踏板开度,控制燃料电池系统、锂电池系统、负载柜按照最优的功率输出。通过LIBVIEW上位机监控系统控制模拟各种工况模式,直接导入工况数据,控制负载系统按照设定的功率输出。本发明不仅有利于模拟整车能量控制策略,而且可以模拟真实驾驶工况测试、驾驶员驾驶习惯测试、整车控制器在线与在环测试、基于simulik模型算法测试等。
基于盐湖卤水镁资源制备镁硅水结合剂的方法及在镁质耐火浇注料中的应用。涉及镁硅水结合剂的方法及应用。目的是解决盐湖卤水中镁、锂分离的方法造成污染环境和资源浪费;以及镁质浇注料硅微粉含量高的问题。基于盐湖卤水镁资源制备镁硅水结合剂方法:向盐湖卤水中加入硅酸盐类沉淀剂获得混合液,搅拌、固液分离,依次进行水热反应和热处理获得镁硅水结合剂。应用:称取氧化镁、二氧化硅微粉、镁硅水结合剂、分散剂和氧化镁颗粒为原料,制备成浇注料,依次进行养护、干燥和热处理。本发明利用盐湖卤水制备纳米级、具有结构记忆特性的镁硅水结合剂,降低镁硅水结合剂的生产成本,实现高镁锂比盐湖卤水利用。本发明适用于制备镁质耐火浇注料。
本发明提供了一种固态电池用正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将镍源、钴源和锰源与溶剂混合得到金属混合溶液,将苯乙烯和聚合诱发剂与溶剂混合得到苯乙烯混合溶液;(2)将金属混合溶液、苯乙烯混合溶液、氨水和碱液混合进行共沉淀反应,得到前驱体材料;(3)将所述前驱体材料与锂源混合后进行煅烧处理,经表面原位包覆固态电解质处理得到所述固态电池用正极材料,本发明通过液相法将三元前驱体与PS微球原位均匀复合,此复合前驱体中的嵌入前驱体表面的PS微球将会在锂化煅烧过程中烧掉,形成表面高孔隙率的三元正极材料,在此基础上完成正极材料表面的固体电解质原位均匀生长。
本发明涉及锰的醇盐及其与石墨烯复合物及其制备方法和应用,其为纳米片结构或者纳米片与石墨烯薄片的复合结构,所述的锰的醇盐的片状结构的大小为300nm~3μm,为下述制备方法所得产物,包含有以下步骤:1)在有机醇中加入高锰酸钾和氧化石墨,进行超声,配制成高锰酸钾和氧化石墨的醇溶液;2)将步骤1)所得的溶液置于油浴锅中加热,然后在溶液中加入乙二胺;3)将步骤2)所得的溶液加热,恒温反应,得到反应物沉淀;4)将得到的沉淀进行离心清洗后,烘干得到粉末。本发明的有益效果是:本发明首次采用高锰酸钾为氧化剂和锰源,涉及的反应条件简单、重复性高;首次应用于锂离子电池电极,表现出突出的锂离子电池负极材料性能。
本发明涉及钠离子预嵌入型MoO3纳米带材料结构及其制备方法,该纳米带可作为锂离子电池正极活性材料,包括有以下步骤:1)在去离子水中加入MoO3纳米带、PEG4000和NaCl,搅拌;2)所得溶液移入反应釜中,进行水热反应,然后取出冷却至室温;3)所得的产物离心分离后,用去离子水与乙醇反复洗涤,最后置于烘箱中烘干,即得到钠离子预嵌入型MoO3纳米带。本发明的有益效果是:采用在层间预嵌入钠离子,这样避免了循环初期容量的大幅衰减,使MoO3的电化学性能得到改善,不仅提高了材料电导率,而且还有效地改善电极材料的循环稳定性,使其成为锂离子电池的潜在应用材料,符合绿色化学的要求,利于市场化推广。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种电化学原位聚合包覆再生镍钴锰三元电池电极的方法。本发明通过电化学原位聚合的方法实现导电聚合物如PEDOT对三元正极材料极片的原位包覆,提高了材料的导电性。相对于常规包覆材料,该包覆方法直接包覆电极,极片包覆更加均匀,导电网络更加完整;包覆操作简单,无需增加包覆步骤,而且在保证材料颗粒之间锂离子传导的基础上,提高了材料电导。在长期循环过程中,能够保证材料与集流体的紧密接触。此外,导电聚合物的包覆将NCM与电解液隔开,能够有效减小电池材料与电解液的副反应,提高材料的循环性能。
本发明公开了一种二氧化锡/石墨烯/碳复合材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。制备时用氧化剂将石墨氧化成氧化石墨,然后将氧化石墨超声剥离成氧化石墨烯材料;将锡源和有机碳源与氧化石墨烯溶液按照不同的比例均匀混合,将混合溶液通过水热反应制备出二氧化锡/石墨烯/碳液凝胶复合材料;水热反应的温度为120?250℃,水热反应的时间为1?48小时。将制得的二氧化锡/石墨烯/碳液凝胶复合材料冷冻干燥和加热处理得到三维二氧化锡/石墨烯/碳泡沫复合材料。本发明提供的材料具有良好的柔性,适合用于制作柔性电极。作为锂离子电池负极材料,无需添加任何助剂,也不需要使用金属基底,显示出良好的循环稳定性和较高的比容量。
本发明公开了一种三维多孔钙钛矿型催化剂LaxSr1?xCoyFe1?yO3及其制备方法,该催化剂作为锂空气电池的阴极催化剂,其比表面积为20~30m2/g,其内部具有三维多孔通道,该多孔通道为离子和气体提供传输通道,并且为反应产物提供存储空间;所述方法包括:将四种硝酸盐按照一定比例称取,然后溶于甲醇和乙二醇的混合溶液中,搅拌混合均匀,获得硝酸盐溶液;将PS微球模板浸泡于硝酸盐溶液中;将浸泡有硝酸盐溶液的PS微球模板取出烘干,然后煅烧以烧掉模板,得到所需催化剂。本发明的催化剂可满足锂空气电池阴极材料的需求,具有制备工艺简单、操作方便、成本低、无污染等优点,可实现规模化生产。
本发明公开了一种高效生产褪黑素的方法,涉及褪黑素合成技术领域,为解决现有技术中的褪黑素在制取生产的过程中纯度提取率较低,而且制取成本较高的问题。包括以5‑甲氧基吲哚为原料所占比例为100%,碳酰氯所占比例为原料的98%,氢氧化铵所占比例为生成化合物的57%,氢化铝锂所占比例为生成化合物的80%,5‑甲氧基吲哚(1)为原料,并加入碳酰氯反应溶剂,使5‑甲氧基吲哚草酰基化,从而反应生成化合物(2),将制取生成的化合物(2)静置,之后将氢氧化铵溶剂按照一定剂量与其进行混合生成化合物(3),在化合物(3)生成后,再添加一种氢化铝锂试剂,使其产生还原反应,从而生成化合物(4)。
本发明公开了一种用于选择性激光烧结成形的覆膜砂及其制备方法,该覆膜砂包括原砂、复合粘接剂、固化剂、润滑剂以及光吸收剂;复合粘接剂为酚醛树脂和环氧树脂构成的复合粘接剂,固化剂为六亚甲基四胺,润滑剂为硬脂酸锌、硬脂酸钙或硬脂酸锂;光吸收剂为炭黑。制备工艺为:首先将环氧树脂进行深冷粉碎,再通过筛分法选择合适粒径分布的环氧树脂粉末,最后将一定比例的环氧树脂粉末、炭黑以及采用已有工艺制备的酚醛树脂覆膜砂均匀混合。由于这种覆膜砂的SLS成形件强度较高,可用于SLS成形大型、结构复杂的铸造用砂型(芯)。
本发明提出一种四象限储能型静变电源,包含充放电选择开关、四象限变流器、动力锂电池系统、中频变压器。充放电选择开关为双掷开关,在充电模式下,充放电选择开关掷向工频市电输入端,让380V/50Hz的工频市电电源接入到四象限变流器交流侧,此时四象限变流器工作在整流模式,有功功率注入所述动力锂电池系统,电量逐渐增长直至充满;在放电模式下,充放电选择开关掷向中频静变输出端,四象限变流器工作在逆变器模式,且输出为400V/400Hz的中频电压,经过充放电选择开关施加在所述中频变压器的高压侧,中频变压器将其转换为115V/400Hz的电压,以适应飞机的供电所需。本发明采用四象限的变流器,同时解决动力电池的充电和放电逆变的问题,简化了电源的电路架构,降低设备成本,能够节约安装空间且便于安装在电源车上为机场远端停机坪的飞机供电。
本发明涉及一种富羟基小分子添加剂改性的聚合物电解质的制备及应用,是以聚氧乙烯醚和聚偏二氟乙烯为共混聚合物基体,以富含羟基的小分子的水或乙醇或乙二醇或甘油为改性剂,以无机纳米TiO2粒子为添加剂,以碘化锂和碘无机物为离子供体,通过物理化学反应制备而成的共混聚合物电解质。本发明提供的富含羟基的小分子添加剂改性的共混聚合物电解质制备方法,简单易行,制备成本低廉。将改性的共混聚合物电解质应用到染料敏化太阳能电池中,解决了液体电解质封装难,易于泄漏和挥发的缺陷,操作工艺简单,使得染料敏化纳米晶太阳能电池电转换效率和稳定性显著提高,实现了染料敏化太阳能电池的开发和应用。
本发明涉及FePO4/高分子裂解碳复合材料及其制备方法以及NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O/高分子复合材料及其制备方法。是在硫酸亚铁与磷酸的混合物水溶液中,空气作为氧化剂,搅拌反应生成含有铵根、氢氧根和结晶水的结晶态复合物NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O;与此同时,加入高分子的溶液、乳液、聚合单体和引发剂中至少一种,使高分子与NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O原位复合共沉淀,制得NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O/高分子复合材料;再经固液分离、洗涤、烘干、惰性气氛中焙烧,使NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O分解转化为FePO4,高分子热裂解为碳,制得FePO4/高分子裂解碳复合材料。该FePO4/高分子裂解碳复合材料为前驱体制备所得磷酸铁锂正极材料的导电性显著改善,有利于提高材料的高倍率性能和低温性能;是制备磷酸铁锂正极材料更理想的前驱体。
本发明涉及一种左炔诺孕酮的合成工艺,具体涉及一种沃氏物合成左炔诺孕酮的工艺。该左炔诺孕酮的合成工艺是采用沃氏物为原料,与炔基锂氨络合物发生反应,生成炔化物,再将炔化物水解得到左炔诺孕酮。其工艺路线化学结构式为:该合成工艺条件简单,工业化生产条件易于控制,反应进行速度快,生产成本低,提高了收率,进一步保证了产品质量。解决了现有生产工艺中乙炔气在四氢呋喃中的溶解度有限,导致大量乙炔气体浪费,且乙炔气与氢氧化钾反应生成水,影响反应进程,无法满足左炔诺孕酮工业化生产需求的问题。
本发明公开了一种降噪通讯电台,包括主麦克、副麦克、连接接口、左喇叭、右喇叭、锂电池、语音编码模块、射频收发模块、语音降噪模块、中央处理模块、电源管理单元及音频功放,语音编码模块与语音降噪模块及中央处理模块连接,射频收发模块与中央处理模块及天线连接,语音降噪模块与主麦克、副麦克、音频功放及中央处理模块连接,中央处理模块与按钮、连接接口及电源管理单元连接,电源管理单元与连接接口及锂电池连接,音频功放与左喇叭及右喇叭连接。本发明的降噪通讯电台采用被动降噪和主动降噪相结合的设计方法,可以有效降低噪声,增强受话清晰度,提高通信质量,满足外场工作人员在强噪声环境下的通信需求。
本发明公开了一种能用太阳能电池板端的电能激活充放电控制器的电路,包括MCU_CTRL、蓄电池负极、太阳能电池板负极和控制电路,所述控制电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、三极管Q1、三极管Q2、三极管Q3、三极管Q4和二极管D1。本发明中,首先,该控制器的电路采用硬件和软件相结合的方式,当锂电池保护板发生保护时,能自动控制电路利用太阳能电池板的能量去激活锂电池使整个系统恢复正常,其次,在激活的过程能量可控不会因为太阳能电池板端的能量过大对蓄电池端电路造成损坏,最后,激活完成后自动断开,不会影响原来电路的正常工作。
本发明属于能源材料领域,更具体地,涉及一种负载金属磷化物的多孔空心碳材料、其制备和应用。首先通过模板法制备得到碳球前驱体,然后在碳球前驱体表面负载金属磷化物,最后去除模板制备得到多孔空心碳材料负载金属磷化物,该方法制备的金属磷化物/空心多孔碳球复合材料具有较高的孔容量和电导率,可以改善以往锂硫电池正极材料导电性差、容量低的问题。并且过渡金属磷化物与多硫离子之间强烈的吸附和相互作用,多硫离子的迁移得到抑制,多硫离子的转化速率显著提升,能够使得锂硫电池的倍率和循环性能有效提升。
本发明公开了一种交联凝胶聚合物电解质的制备方法,包括如下步骤:S1:通过酯化反应合成具有溴引发位点的乙烯基醚;S2:将锂盐、所述具有溴引发位点的乙烯基醚与聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯混合形成混合溶液,再与深共融溶剂混合得到前驱体溶液;S3:惰性气氛下,将S2中得到的所述前驱体溶液浸润到隔膜上,并与电池正极材料、负极材料组装成电池,加热引发自由基聚合,得到所述交联凝胶聚合物电解质。本发明还公开了对应的产品和应用。本发明通过锂盐同时催化阳离子聚合和自由基聚合制备交联凝胶聚合物电解质,减少了非电解质成分的引入,并且多溴位点的加入,可以稳定电极‑电解质界面,形成坚固的人工固体电解质界面层,提高电池的循环稳定性。
本发明公开了一种混合式便携充电装置,其中可折叠太阳能板用于将太阳能转换为电能,保护外壳内设置2个装配腔,分为发电腔室和电池腔室,发电腔室内装有电磁发电装置,电磁发电装置由发电管和整流蓄电装置构成,发电管是在两端封闭的PVC塑料管表面绕漆包线线匝,塑料管空腔内装配圆柱形可滑动的强力磁铁,整流蓄电装置由整流桥和蓄电电容组成,整流桥输入端与发电管表面所绕的漆包线线匝的输出端连接。可折叠太阳能板以及电磁发电装置产生的电能通过锂电池充电模块将电能储存至可充电锂电池。本发明装置可充分收集利用环境能量,具有无源自发电、连续收集电能、可长时间持续供电、工作效率高、体积小、方便携带、负载输出电压范围宽的优点。
本发明的名称为一种低压电池系统。属于锂电池系统技术领域。它主要是解决现有锂电池充电存在过充导致影响电池使用寿命和安全性能的问题。它的主要特征是:包括电池模组、负极端子、正极端子、电池管理系统、电流传感器和开关电路;所述电流传感器连接在电池模组负极与负极端子之间,开关电路连接在电池模组正极与正极端子之间;所述电池管理系统为电池模组的电池管理系统,并与电流传感器和开关电路电连接,当电池模组当前电量Q达到第二设定值时控制开关电路断开。本发明具有防止单体电芯过充、延长电池使用寿命、降低成本和提高电池性能的特点,主要用于车用12V或24V低压电池、辅助电池系统或驻车空调电池系统。
本发明涉及石墨烯卷曲三氧化钼纳米带及其制备方法,其可作为锂离子电池正极材料,包括有以下步骤:1)钼溶胶的制备:量取过氧化氢溶液置于烧杯中,将钼粉缓慢的加入到双氧水中,整个过程在冷水浴中进行,待钼粉完全加入后,搅拌,得到钼溶胶;2)量取Hummer法制备的石墨烯分散液,及步骤1)制备的钼溶胶,水浴搅拌,转移至反应釜中,在恒温箱中进行水热反应,然后自然冷却至室温;3)将步骤2)得到的产物用无水乙醇洗涤后放入烘箱中烘干即得。本发明的有益效果是:作为锂离子电池的正极材料时,表现出优异的倍率、较高的比容量和良好的循环稳定性。本发明工艺简单,并且经济实惠。
本发明公开了一种酿酒酵母gsh1缺失突变株的构建方法及应用,步骤是:A、获得Δgsh1突变株:酿酒酵母基因同源重组敲除原理、引物设计、敲除片段转化方法按照文献所描述的方法进行(Yeast,1998,14:953-962),该方法是目前酿酒酵母中基因敲除的通用方法;依据酿酒酵母gsh1基因序列设计引物:上游引物P1和下游引物P2;利用上游引物P1和下游引物P2对质粒pFA6a-Kan?MX6进行PCR扩增,获得含酿酒酵母gsh1基因上下游序列的敲除片段;通过醋酸锂/PEG的转化方法将敲除片段导入酿酒酵母BY47421菌株细胞,筛选得到酿酒酵母的Δgsh1突变株YJL101C。利用微生物遗传学方法构建酿酒酵母细胞Δgsh1突变株,再利用突变株进行氯化镉等重金属细胞毒性的检测,以提高细胞毒性检测灵敏度,方法易行,操作简便。
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