一种自动出卡装置,包括壳体、锂蓄电池、主控模块、扫码器、4G模块、电机减速机构、红外线传感器、卡盒,壳体的中部有空腔;扫码器、锂蓄电池、主控模块、4G模块安装在壳体一侧内并和电机减速机构、红外线传感器经导线连接;卡盒的下端中部、前端下部有开口槽,壳体前下端处有锁芯,卡盒位于空腔内;壳体的后侧端中部有出卡开口,电机减速机构安装在壳体下中部端,电机减速机构的旋转臂杆、连杆、推板安装在一起;推板上有推杆,电机减速机构的外壳上端有微动开关,卡片放入卡盒内,红外线传感器安装在出卡开口的侧端。本发明实现了无人化发放各种智能卡片及收藏卡,给取卡者和发卡方均带来了方便,还能实现发卡方有效收费。
本发明公开了一种通过中间相合成的钽掺杂立方石榴石结构Li7La3Zr2-xTaxO12材料及合成方法,该方法包含如下步骤:步骤1,称取锆酸镧、镧源、锂源及掺杂元素钽源,使得金属元素之间的摩尔比符合Li7La3Zr2-xTaxO12中的各金属元素的摩尔比;将上述材料充分混合;步骤2,80℃下烘干4-6小时,再研磨30分钟,得原料前驱体;步骤3,在900℃焙烧3-5小时,得到Li7La3Zr2-xTaxO12材料的一次焙烧产物;其中,x值为0.25-1。本发明采用锆酸镧为原材料,制备加工容易、工艺路线简单,焙烧时间可大大降低,能耗低的同时也减少了锂的高温损耗,十分适合规模量产。
本申请公开了一种固体电解质膜及其制备方法,该固体电解质膜包括固体电解质层、以及复合于所述固体电解质层至少一表面的复合层,所述复合层选用具有一定锂离子传导能力的高分子聚合物,其制备方法包括步骤:采用相分离法制备孔隙率达60~90%的连续三维网络结构的聚合物基体;聚合物基体浸泡在含有固体电解质粉末的浆料中拉出干燥,得到固体电解质层;固体电解质层表面涂覆上复合层,得到固体电解质膜。本发明固体电解质膜将无机固体电解质颗粒嵌入到三维网络结构的聚合物膜中,得到具有高的离子电导率、良好的加工性能和机械性能的固体电解质层,同时在固体电解质层的表面单面涂敷或双面涂敷上具有一定锂离子传导能力的聚合物以降低界面阻抗。
本发明提供了一种层状复合材料的制备方法,首先利用水热法制备石墨烯量子点;然后按体积比例称取前驱体溶液:硝酸钴溶液、石墨烯量子点溶液、去离子水,混合均匀,并将所得液转入反应釜中,在160~200℃烘箱中反应12~24 h,抽滤、洗涤、干燥即可得到石墨烯量子点/CoCo2O4层状材料。本发明方法简单,成本低,生产周期短,且获得的层状复合材料具有大的比表面积,高的化学稳定性,良好的电化学性能,最高比电容可达400F/g,循环1000次后,比电容仍然保持原来的93%,在超级电容器、离子电池的电极材料和锂‑空气电池的电催化剂方面具有潜在的应用价值。
本发明提供了一种隔离膜及其所制备的抗重物冲击的电化学装置特别是锂离子电池,所述隔离膜的特点是在多孔基膜层上设有增强界面粘接作用的多孔网状功能层,进而在电池中该隔离膜可以将相邻结构粘接,从而这些结构与隔离膜形成一个整体,隔离膜的剥离力明显增大,因而电池中隔离膜与正负极的界面粘接明显增强,因此电池的硬度明显增大,抗重物冲击的效果也明显提升,并且多孔网状功能层没有影响隔离膜的整体孔隙率和透气度;所述电化学装置由裸电芯、电解液和包装壳组成,所述裸电芯包含所述隔离膜。当锂离子电池受到外力冲击时,裸电芯仍可保持较强的抗形变能力,减少电池漏液、起火或爆炸等安全事故的发生。
本发明公开了一种铸钢醇基涂料及其制备和使用方法,其由乙醇12wt%~wt18%、异丙醇4.5wt%~8wt%、黑松香0.4wt%~2.5wt%、溶剂油0.35wt%~3wt%、硅酸镁铝0.9wt%~2.5wt%、酚醛树脂0.5wt%~2.6wt%、聚乙烯醇0.05wt%~0.5wt%、白碳黑0.1wt%~1wt%、凹凸棒土0.15wt%~2.5wt%、锆英粉40wt%~60wt%、锆刚玉粉10wt%~25wt%、锂灰石0.1wt%~0.5wt%、硅溶胶0.8wt%~2.5wt%、叶腊石粉0.5wt%~3.5wt%组成,具体制备和使用方法参见说明书。本发明的有益效果是:耐火度高、易烧结、抗粘砂性能好,另外具有含固量高、悬浮性好、发气量低、有良好的触变性能,且涂层硬化后,强度高、抗吸湿性好。
本发明公开了一种高温电热管,它包括电热丝、 填充料及护套管,特点是电热丝采用铁铬铝Cr23Al6或铁铬铝 0Cr21Al6Nb高温级电热合金材料,填充料采用复合电熔结晶 氧化镁粉,护套管采用耐热钢1Cr25Ni20Si2金属材料;填充材 料的配方为:菱苦土或镁石80~99.8%、氮化硼(BN)0.1~10 %、氧化锂(LiO)0.1~10%;工艺为:将上述配方料投入单相 电弧炉熔炼或投入三相电弧炉三炉熔炼,得到粉状物质——复 合电熔结晶氧化镁粉。本发明通过对电热管三种材料的改变, 使得电热管最高工作温度可达到1100℃,既扩大了使用范围, 又延长了使用寿命。
本发明属化学领域,涉及一种离子交换纤维及其合成方法和应用,本发明碱性离子交换纤维吸附剂是含胺基官能团的丙烯腈—甲基丙烯酸甲脂—衣康脂三聚物,能除去非水溶液或非水溶剂中酸性物质及过渡金属离子和重金属离子。本发明的产品制备简单,原料易得,工艺设备少,对非水中酸性杂质的吸附容量高,速度快,化学性质稳定,再生方便。本发明的产品在锂电解质的纯化中,去杂质的条件温和,除去酸性杂质的同时除去杂质离子。
本发明公开了一种近紫外或紫光激发的半导体发光材料,其组成为ZnO:Sx,My且10-4≤x≤10-2,0≤y≤0.2,其中M是选自锂、钠、钾的碱金属元素或者铕、铽的稀土元素,M为钠时具有更好的发光效果。还公开了该发光材料的低温液相法结合高温固相法的制备方法及性能的检测结果。本发明在较简单的工艺条件下,制备出微细高效荧光粉末材料,在370~440nm的长波紫外及蓝光可见光区有强的吸收,在450~600nm有强的发射。可用于黄绿光发光器件(LED)、激光二极管(LD)等。
本发明提供了一种能够产生多种能量的组合物及其制备方法。所述的能够产生多种能量的组合物,其特征在于,由奇冰石5-15重量份、美酒玉5-15重量份、纳米金属簇15-20重量份、氧化镁20-25重量份、氧化硅15-20重量份、金属镁粉1-5重量份、金属钛粉1-5重量份、金属锂粉1-5重量份以及金属锌粉1-5重量份组成。其制备方法为:将奇冰石和美酒玉分别水洗,烘干,粉碎,水磨成粉;将氧化镁、氧化硅和纳米金属簇预活化;混合。本发明的优点是不但可以产生负电位而且可以产生较强的光能、电能、磁能。
本发明公开了一种制备2,3,5-三甲基对苯醌的方法,其制备方法包括:在卤化铜和卤化锂催化下,加入相转移催化剂,以水作为反应介质,用纯氧或富氧气体使2,3,6-三甲基苯酚氧化生成2,3,5-三甲基苯醌。本发明的方法不需加任何有机溶剂,不仅保证了生产的安全性,也简化了操作,大大降低了能耗,并且得到的产物有90%以上的收率和99.5%以上的纯度,适合工业化大生产。
本发明涉及一种汽车用多节串联电池组系统的单体电池电压测量电路,主要包括光藕继电器开关电路、精密电流源采样电路、数据采集电路、模拟转换电路以及控制电路;实现了多节串联电池组系统的单体电池电压高精度测量,通过人机交互界面,能够清晰的知道串联电池组系统中的每节单体电池电压;利用光电隔离器件,实现了仅测量时短时引入测量系统的内阻加载在被测量的多节串联电池组系统上,功耗低;而采用高精度电流源传递单体蓄电池电压的方式,实现了同时对每节单体电池电压进行测量,保证了采集的同时性;适用于有多节电池串联,而又需要高精度采集单体电池电压,对电池进行保护的系统;尤其是电动汽车的锂离子蓄电池系统,燃料电池系统等。
本发明属精细化学品领域,涉及一种采用ZnO量子点制备水性紫外屏蔽涂料的方法。即,先将锌盐与氢氧化锂乙醇溶液进行溶胶-凝胶反应制备ZnO量子点,再以正硅酸乙酯为原料,在ZnO量子点的表面原位包覆一层二氧化硅,获得光催化活性受到有效抑制的ZnO量子点@SiO2核-壳型纳米粒子。然后将ZnO量子点@SiO2纳米粒子转移至水中,再与水性成膜树脂和润湿剂复合,制得水性紫外屏蔽涂料。ZnO量子点@SiO2在干燥涂膜中的含量为1-50%,通过调节涂膜厚度及ZnO量子点@SiO2的含量实现340nm波长以下紫外线的全屏蔽。本发明的紫外屏蔽涂料水性环保、无毒,可用于户外竹、木、塑料等,也可制备透明紫外屏蔽玻璃。
本发明提供了一种烯草酮杂质的合成方法,其包括:将巴豆酸甲酯溶于DMF中,然后依次加入乙硫醇和碳酸钾,加热,在搅拌过程中反应得到乙硫基甲酯化合物;将乙硫基甲酯化合物与一水合氢氧化锂反应得到乙硫基酸;将乙硫基酸与二氯甲烷反应得到乙硫基酰氯;将乙硫基酰氯缓慢滴入正丁基锂、THF、三酮化合物的反应液中反应得到二酮;将二酮采用双氧水氧化并与氯代胺反应生成该烯草酮杂质。本发明提供的烯草酮杂质的合成方法可以方便地得到较大量烯草酮杂质,避免了从生产样品中提取杂质的巨大工作量,对杂质标准品的制备以及烯草酮产品的质量控制起到了推动作用,可以被大规模推广。
本发明公开了一种聚酰亚胺,其是由二胺类单体与二酐类单体通过聚合反应得到,其中,所述二胺类单体至少包括由式(1)表示的单体,其中,n=5~10;所述二酐类单体选自式(2)或式(3)表示的化合物中的一种或多种,其中,R为单键或二价有机取代基;所述二胺类单体与所述二酐类单体的摩尔比为1:10~10:1;所述聚酰亚胺的分子量为1000~500000;分子量分布指数(PDI)1.2~2.5。本发明还提供以所述聚酰亚胺为粘结剂制备得到的硅负极极片。所述硅负极极片用于锂电池中时,对充放电过程中产生的巨大体积膨胀有很好的缓冲作用,保持极片完整性,提高了电池的循环性能。
本发明涉及固态玻璃电解质及复合电极材料、固态玻璃电解质膜片、电极片和全固态超级电容器。固态玻璃电解质的化学式为Li3+x‑2yMyA1+z‑wB1+x‑2z‑2w或Li3+x‑2yMyA1+z‑wB1+x‑2z‑2w‑nbDb,本发明提出的固态电解质材料具有较高的电导率,同时,超级电容器制作方法将固态玻璃电解质前驱体法直接在正或负极活性物质与紧密融合,达到与液态电解液一样的导电网络。同时,在正、负极活性物质与固态玻璃电解质两相界面形成紧密的双电层结构,大大提高锂离子扩散及嵌入、脱出能力,克服了固态电解质电导率普遍比液态电解液低的缺点,具有低的内阻,从而实现锂离子全固态超级电容器的高功率特性。本发明的技术可行性高,生产步骤简单,可用于大规模生产。
本发明属于新能源技术领域,具体为一种超柔性硅氧气电池纤维及其制备方法。该超柔性硅氧气电池纤维由锂化硅/碳纳米管复合纤维、高分子凝胶电解液、碳纳米管空气电极以及带孔热缩管保护层以同轴结构形式组成。该超柔性硅氧气电池纤维,在空气中的放电能量密度能够达到512 Wh/kg,并且可以在20000次弯曲循环下稳定工作;具有超柔性,可在不同程度的形变下都保持稳定的电化学性能;同时,由于其纤维状的外形,可以单独编织成织物,也可以和纺织品混合编织成织物,在可穿戴电子领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种碳包覆多孔硅碳复合材料的制备方法,包括依次进行的以下步骤:将硅合金粉末进行酸洗、刻蚀,在酸洗前或刻蚀后加入碳纳米管,得到多孔硅混合材料;将多孔硅混合材料、分散剂、浆料溶剂配置成浆料,进行球磨分散或砂磨分散,将分散均匀的浆料进行干燥,放入高温炉中,惰性气体氛围下保温碳化,最后气流粉碎,得到成品。本发明还公开了一种碳包覆多孔硅碳复合材料,它是于多孔硅上均匀地包覆有碳纳米管的复合材料。本发明的碳包覆多孔硅碳复合材料材料导电性强,限制了硅脱嵌锂过程中的膨胀和收缩,并且制备过程简单、成本低,易于规模制备,适用于所有锂离子电池的负极。
本发明公开了一种二硫化钼/介孔碳复合电极材料及其制备方法和应用,以油酸和油酸钠为结构导向剂,以钼酸钠和硫脲为钼源和硫源,水热反应制备成油酸分子插层的二硫化钼前驱体;然后利用多巴胺与油酸分子的化学反应将多巴胺引入层间;最后以三嵌段共聚物聚氧乙烯-聚氧丙烯-聚氧乙烯为软模板,利用二硫化钼层间多巴胺自聚合成聚多巴胺和随后的高温碳化过程,制备得介孔碳嵌入二硫化钼层间的纳米杂化材料。介孔碳的嵌入不仅扩大了二硫化钼层间距,有效地防止了纳米片的再堆积,而且显著提高了二硫化钼的电子导电率。电化学测试结果表明其作为锂离子电池负极材料具有高的比电容量以及优异的倍率和循环性能,可在锂离子电池领域获得广泛应用。
本发明公开了一种手扶式电动绿叶菜收割机,其包括输送架组件、机架组件、切割组件、限高调节组件以及拨禾轮组件,所述输送架组件的后端通过支撑杆和销轴固定于机架组件的上方,所述输送架组件的前端与切割组件相连,所述限高调节组件安装于所述输送架组件的左右两侧,所述拨禾轮组件安装在所述切割组件的前端,其中所述机架组件包括机架、电动顶升、电动行走部件、前车轮、锂电池组、支撑杆、菜筐架、电控箱、尾轮、扶手以及刹车手柄。本发明采用了采用锂电池供电,纯电动式驱动,具有边走边割,及切割后绿叶菜被输送至集菜筐的特点,生产效率高,其次该机具结构简便,操作简单,没有废气排放和噪音,环保无污染,转弯调头及其方便。
本发明提供了一种消防员无源自主定位系统,其特征在于,包括佩戴在每个消防员身上的定位终端,每个定位终端包括腰带,壳体固定在腰带上,在壳体内设有锂电池,由锂电池通过供电回路为控制单元、定位单元及无线信号发射单元提供工作电压,在壳体上设有串入供电回路的开关及电源指示灯,在壳体上还设有与无线信号发射单元相连的天线;还包括与定位终端的无线信号发射单元建立无线数据通信的无线信号接收单元,无线信号接收单元与PC相连。本发明提供的消防员无源自主定位系统可以实时得对使用者进行定位。当使用者进入实际建筑物内部时,以图像的形式将使用者的位置显示出来,并以动态的形式将他们所处的地点呈现在虚拟的三维建筑模型内。
本发明涉及一种采用微型燃气轮机的可移动式冷热电三联供分布式能源站,包括依次连接的微型燃气轮机发电机组、烟气补燃型溴化锂空调、冷却塔;三者左右依次分布,并且撬装在一块底板之上;微型燃气轮机发电机组、烟气补燃型溴化锂空调具有一个整体式外壳,紧急排烟口、正常排烟口、补燃排烟口分别向上伸出整体式外壳;冷却塔设置在整体式外壳之外。较之现有的使用内燃机发电机组的组合撬,本发明采用微型燃气轮机为原动设备,发电功率大幅降低,NOx排放、振动、噪音均优于国家标准,无需外加水泵、水箱、脱硝设备等,占地面积小,安装要求低,可实现冷热、电同时供应。
本发明公开了一种三元混合熔盐中温相变储能材料的制作方法,配比工序中计算并称量总重为40g的硝酸锂、硝酸钠和氯化钾固体颗粒混合物,其中,硝酸锂、硝酸钠和氯化钾质量比例为9:10:1;、研磨工序中使用球磨罐将配比混合好的盐在500r/min的转速下研磨90分钟直至混合固体颗粒成为细度达0.1μm的固体粉末,熔融工序中将研磨好的混合盐放入马弗炉中,以5℃/min的升温速率从室温升温至400℃,400℃恒温120分钟,待其彻底熔化后,炉内冷却至170℃左右时取出空冷,直至室温;将块状混合熔盐从刚玉坩埚内取出研磨、干燥即制得三元混合熔盐的样品。添加氯化钾之后改善了混合熔盐的热物理性质,使得有更好的应用。
本发明属于电解技术领域,具体为一种烧碱和正磷酸铁的联产方法。本发明联产方法包括:电解法制备NaOH和三价铁离子,将阳离子交换膜和/或微孔膜作为阴极、阳极的分隔膜,含有钠离子的水溶液作为阴极电解液,含有亚铁离子和钠离子的水溶液作为阳极电解液;化学沉淀法制备正磷酸铁;采用三价铁离子溶液作为原料,添加含有磷酸根离子水溶液作为沉淀剂,生成正磷酸铁。与传统的氯碱工艺,本发明具有以下优点:1该烧碱工艺能够避免氯气生成,克服由于烧碱生产造成的氯气产能过剩;Fe2+的氧化电位(0.771V vs SHE)远低于氯离子(1.36V vs SHE),因此可以减少能耗;所产FePO4可用于制备锂离子或钠离子电池电极材料。
本发明涉及一种多种能源供给的混合动力参数收集装置,包括主控制器,所述主控制器通过平台装置链接接口分别与动力锂电池组、超级电容组、混合能源组、电驱动装置和匹配负载系统相连;所述动力锂电池组、超级电容组、混合能源组和电驱动装置还通过各自的能量通道和调节开关装置与动力母排相连;所述匹配负载系统通过自身的调节开关装置与外部电源系统相连;所述电驱动装置和匹配负载系统均与电动机相连;所述匹配负载系统用于产生抗衡电动机的阻尼以使得电动机能够按照预设的曲线进行平衡输出;所述主控制器根据平台装置链接接口采集混合能源组的能量参数。本发明能够采集匹配负载系统的动态平衡过程中各个通道的能量参数。
本发明涉及尺寸均匀的锡/氧化锰/碳三元复合材料的制备以及其在锂离子电池负极中的应用,该方法首先通过溶剂热法利用有机配体合成锡锰双金属前驱体,然后在Tris‑HCL溶液中将锡锰双金属前驱体与盐酸多巴胺混合进行碳包覆,最后在还原气氛下煅烧得到锡/氧化锰/碳三元复合材料。该发明提供的锡/氧化锰/碳三元中空复合物制备过程简单,区别于传统的液相共沉淀法,溶剂热过程中利用有机配体合成前驱体条件可控,最终所获得的三元复合材料尺寸均匀,颗粒大小约为150纳米,同时作为锂离子电池负极材料具备优秀的循环稳定性。
本发明公开了一种豆荚状碳包覆氧化锰核壳结构复合材料及其制备方法和应用。制备方法如下:首先以三嵌段共聚物PEO-PPO-PEO(P123)和PVP为表面活性剂,以高锰酸钾为锰源进行水热反应得到锰的前驱体纳米线;然后以多巴胺为碳源,在前驱体表面均匀包覆一层薄层聚多巴胺,高温碳化一段时间,制备得到具有豆荚状碳包覆氧化锰复合材料。碳层的包覆有利于提高氧化锰的电子导电率,氧化锰活性材料之间的大空隙可以有效缓冲在反复充放电过程中产生的体积膨胀,电化学测试结果表明其作为锂离子电池负极材料具有优秀的倍率及循环性能,有望在锂离子电池领域获得广泛的应用。
本发明提供一种表面改性的石墨化中间相炭微粉及其制备方法。该方法包括以下步骤:①将中间相炭微粉原料粉碎预处理;②加入添加剂充分混合;③石墨化处理;和④氧化处理。所得的表面改性石墨化中间相炭微粉作为锂离子电池的负极材料,不仅具备现有的中间相炭微粉负极材料的优点,还提高了压实密度和首次放电容量,降低了比表面积,制成的电池综合性能优良,是中间相炭微粉负极材料的更新换代产品。
熔融碳酸盐燃料电池氧化镍基阴极的制备方法 属于燃料电池领域。选取碱土金属氧化物、过渡金属氧化物和 稀土金属氧化物, 按0.01-15.00mol%的比例与羰基镍粉混合, 加入助剂, 混合均匀成浆料; 混合浆料流延成型为素坯后烧结为 多孔金属镍板; 将摩尔比为Li∶Co=1∶1的硝酸锂和硝酸钴以 及柠檬酸或聚乙烯醇溶于蒸馏水中, 制成[Li+]为0.005-0.5mol/L的溶液; 将多孔金属镍板或氧化镍板浸入溶液中, 在真空度低于200毫巴下保持10-60分钟; 置于75℃的烘箱中烘干, 转移至预热到650℃坩埚电炉中保温1-10小时; 将此过程重复一次或多次即可。本发明中的氧化镍基阴极在熔融碳酸盐中的溶解度低于背景技术最低值, 有利于延长熔融碳酸盐燃料电池的工作寿命。
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