本发明涉及一种高强聚酰胺66纤维的制备方法,包括:扩链剂制备,改性的锂皂石制备,酸或酸酐接枝的改性锂皂石制备,高强PA66复合树脂制备,高强PA66复合纤维制备。本发明将锂皂石用KH570改性并与不饱和二元酸或二元酸酐反应后,可增强其与聚合物基体的相容性并在锂皂石上引入氨基使其与PA66分子链作用力增强,易随PA66分子链取向而取向,提高复合树脂结晶性能,增强其力学性能;制备的PA66纤维可有效的增强纤维力学性能,可有效应用在家用纺织品、汽车制品、大飞机、高铁等内饰、军用作战服饰等。
本发明公开了一种基于Ni‑MOF的核壳结构磷化镍/碳(Ni2P/C)微球的制备方法,属于锂离子电池负极材料制备领域。其制备方法是利用有机配体与金属镍盐制备球形镍基金属有机框架化合物(Ni‑MOF)前驱体,经过高温碳化和低温磷化得到核壳结构Ni2P/C微球。本发明的电极材料用作锂离子电池负极时,表现出高的首次库伦效率、较大的比容量、优异的倍率性能和稳定的长循环性能等特点;其制备方法简单易行,成本低廉,可实现大规模生产。
本发明提供了一种改善石墨电极表面固体电解质膜性能的电解液及其制备方法;所述电解液包括:有机溶剂和溶质盐,所述有机溶剂为环状碳酸溶剂,所述溶质盐为锂盐或者所述溶质盐为锂盐和离子液体混合而成,所述锂盐占整个溶质的摩尔百分含量在50%‑100%。本发明还涉电解液在制备石墨‑锂半电池中的应用。本发明的电解液性质稳定,制备简单,应用到电池中能够在石墨电极表面形成更加致密、稳定、更薄的SEI膜,提高电池的容量保持率,改善电池的循环性能。
本发明公开了一种低温化学电源及其制造方法,制造方法包括如下步骤:1)制备电芯,并焊接极耳将电芯入壳封装完成后进行干燥;2)将电芯入壳封装完成后进行干燥,并完成一次注液;3)对锂离子电容器或锂离子电池进行化成处理;4)将化成完成的单体进行第二次注液;5)对单体进行整型,进行后续处理。本发明取两次注液,第一次注液目的主要是化成成膜,第二次注液的目的是提高器件的电导率和低温特性,采用本发明的方法制备的低温化学电源,可降低锂离子电容器和锂离子电池在低温环境中的内阻,从而改善其低温性能。
本发明公开了一种具有多级结构的含硫正极材料、其制备方法及其用途,该含硫正极材料具有点-线-面-体的多级结构:点是指元素硫颗粒表面附着纳米颗粒状碳黑;线是指不同的硫颗粒表面由线状的纤维状导电碳连接;面是指若干附着颗粒状和纤维状导电碳的硫颗粒被包覆层包裹;体是指被包覆层包裹的硫颗粒之间留有空隙;该元素硫为单质硫,该纤维状导电碳为气相生长碳纤维、碳纳米管、石墨纤维中的一种或多种;该包覆层为膜状、网格状或颗粒状的聚合物,具有锂离子和电子传导的能力。本发明的含硫正极材料能从导电、阻挡、留空等多角度综合提高含硫正极材料的性能;采用该含硫正极材料制备的锂硫电池,在相同硫含量下,容量和循环性能可以大幅改善。
本发明公开了一种导电聚苯胺嵌入层状二氧化锰纳米复合材料的制备方法,其特征是采用超声波分散技术将层间含有阳离子表面活性剂的介观结构层状二氧化锰均匀分散在有机极性介质中,并与苯胺均聚物或共聚物溶液混合,在超声作用下,苯胺均聚物或共聚物与二氧化锰层间的表面活性剂进行交换反应,制得导电聚苯胺嵌入层状二氧化锰纳米复合材料。可用作锂、锂离子二次电池和超级电容器电极材料等。
本发明属于锂‑空气电池电极催化材料制备技术领域,提供了一种Au/Cu/Cu2O复合材料、超组装制备方法及应用,首先制备得到金铜铝合金,然后在强碱溶液中进行脱合金反应,再在空气中进一步氧化,使铜部分氧化,即得Au/Cu/Cu2O复合材料,制备工艺简单、不需要添加表面活性剂、适于大规模生产,制备得到的Au/Cu/Cu2O复合材料因为具有双通道结构的纳米材料,其结构单元纳米颗粒之间的空隙为锂电池的反应提供了充足的反应空间,所以电池充放电过程中能够很好地缓解电极的体积效应,有助于倍率和循环性能的提升。Au/Cu/Cu2O复合材料作为锂‑空气电池的正极催化材料可以改善单一材料的电化学性能,提高锂‑空气电池的倍率和循环性能,降低贵金属用量,节约成本。
一种水性无机双组分富锌涂料制造方法及该涂 料, 该涂料通过将制备好的组分A即粘结剂与组分B即锌粉以 1∶2-4的重量比混和而制成, 所述组分A的制备包括 : 1)将含 适量锂、钠、钾离子的混合型硅溶胶放入容器加以搅拌, 并在 搅拌的旋涡稳定的条件下顺序加入总重量比为0.2-10%的硅 酸锂, 同时不断搅拌, 使溶液呈半透明胶体状;2)在1-1.5个小 时内滴入总重量比为所述硅溶胶重量1-10%的CH3Si(OCH3)3, 使其水解成CH3Si(OH)3;3)加入总重量比10-28%的含8重量%的无机凝胶水溶液。该制造方法操作简便、成本低;制成的涂料早期耐水性特好, 对基材附着力强且稳定;且无废水、废渣及挥发性气体产生, 符合环保要求。
本发明属于电化学技术领域,具体为一种高电压的镁充放电电池。该镁充放电电池由隔膜、负极、正极和电解质组成,其中隔膜为固体且锂离子能够可逆通过,负极为金属镁或镁的合金,负极侧的电解质为常见的有机电解液、聚合物电解质、离子液体电解质或它们的混合物;正极为锂离子电池常见的正极材料,正极侧为含锂盐的水溶液或水凝胶电解质。该镁充放电电池解决了现有的镁充放电电池电解液与正极材料匹配等问题,较传统的镁充放电电池电压高、能量密度高。该高能量密度充放电锂电池可用于电力的储存和释放。
本发明提供一种锂离子电池为动力的双刀双出割草机。涉及园林电动工具技术领域,包括两个驱动电机,两把刀片、上下壳体、行走电机、电气控制机构、两块锂电池、滚轮、调整杆、手柄、开关、草筐组成,两个驱动电机相互独立位置前后相交安装在下壳体蜗牛形腔体内,通过电机垫片安装螺丝与下壳体紧固连接,在电机轴向位置安装刀片,刀片通过安装法兰,安装螺丝与驱动电机紧固连接,使前后割草面相交,工作时两把刀片不会相互碰撞,既保证了割草的宽度不受太多损失,又保证了两刀之间没有残留的草,割完草的草坪看上去很平整。本发明与传统的割草机相比不仅取得了重量轻巧,低噪音,净环境,高效率除草的有益效果。
本发明属于碳材料技术领域,具体为一种N掺杂γ型石墨单炔碳材料及其制备方法和应用。其以吡啶和苯/六卤代苯共同作为sp2杂化碳原子的前驱体,通过与碳化钙的机械化学作用和后续热处理工艺,合成吡啶N掺杂γ型石墨单炔。本发明在γ型石墨单炔中原位掺杂入吡啶N原子,提供发生还原反应的活性位点,将γ型石墨单炔的应用拓展至电催化还原领域;掺杂的N原子能够提高γ型石墨单炔半导体的导电性,改善其在催化与锂离子电池应用中的动力学性能。相较于已有的N掺杂石墨双炔材料合成方法,本发明工艺简单、仪器设备需求低,易于生产。制备的产品在电催化还原O2、CO2催化剂、光催化助催化剂和锂离子电池负极材料领域具有应用前景。
本发明提供了一种高性能改性聚丙烯隔膜的制备方法,该涂层修饰聚丙烯隔膜能够阻隔多硫化合物穿梭和抑制锂枝晶生长。本发明首先合成油酸包覆的四氧化三铁纳米粒子,然后将油酸油胺修饰后的氧化石墨烯与四氧化三铁纳米粒子共组装,经过高温碳化、酸刻蚀得到叠层结构材料后,分散于乙醇溶液中,再以羟甲基纤维素(CMC)作为粘结剂,真空抽滤于聚丙烯隔膜上完成聚丙烯隔膜涂层制备。在本发明中制备的聚丙烯隔膜叠层材料一方面吸附多硫化合物,阻隔多硫化合物到达锂负极从而抑制多硫穿梭效应;另一反面阻止对电极上锂枝晶的生长,从而实现高性能锂硫电池的制备。
本发明属于电化学技术领域,具体为一种具有离子嵌入型固体负极的溴‑半液流电池。该电池体系具体包括:磷酸钛钠或磷酸钛锂负极、含有钠离子或锂离子中的一种或两种的水溶液构成的负极液、离子交换膜、含有溴离子正极及钠离子或锂离子中的一种或两种的水溶液构成的正极液。本发明在采用高电位Br2/Br‑电对做液流电池正极的同时,采用高能量密度的固态水系负极材料磷酸钛钠或磷酸钛锂代替传统液流电池中的液体负极,既保持了溴液流电池电压高、能量功率分开设计、安全性高、循环寿命长的优势,同时由于不受溶质浓度限制,负极侧的能量密度大大提高,电池阻抗大大降低,大幅提升了整个电池模块的体积能量密度、质量能量密度和工作效率。
本发明一种新型离子液体,其结构式如下所示,还提供了上述新型离子液体的制备方法,将聚乙二醇和氯化亚砜反应获得氯化聚乙二醇;在氮气保护下,将氯化聚乙二醇加热,然后加入1-甲基咪唑,反应结束后,洗涤、干燥、纯化、脱色后得到氯化双咪唑离子液体;将氯化双咪唑离子液体溶解在去离子水中,加入含有所需阴离子的盐溶液,搅拌,静置,分离出下层油状物,洗涤干燥得到新型的离子液体。采用本发明的方法所得到的离子液体具有较高的导电性、热稳定性高、较宽的电化学稳定窗口、对锂盐溶解性良好,可用作锂离子电池电解液。
本发明提供了一种含石墨烯的硫基复合材料及其制备方法。该种硫基复合正极材料为二元复合材料AxBy,其中,B以纳米颗粒状态均匀分散在A表面,A为石墨烯,B为单质硫,30%≤x≤80%、20%≤y≤70%,且x+y=100%。制备方法在于用多硫离子将氧化石墨烯还原成石墨烯,同时得到纳米硫颗粒均匀分散在石墨烯表面的石墨烯-硫复合材料。采用该种硫基复合材料制备成正极和金属锂负极组成二次锂硫电池,室温下进行充放电,该种含石墨烯的硫基复合材料的可逆比容量达到710mAh/g,并且具有良好的循环稳定性。
本发明涉及一种自主响应型水肥复合控释剂及其制备方法,采用以下组分及重量百分比含量的原料制备得到:羧乙基纤维素钠25~30、磷酸锂5~10、磷酸氢铵5~10、乙二胺四乙酸二钾5~10、海藻酸钠25~45、硅藻土3~5、氯化锂1~3,余量为助剂。以羧乙基纤维素钠、磷酸锂、磷酸氢铵、乙二胺四乙酸二钾为微胶囊芯层原料,以生物质海藻酸钠和硅藻土为壁层原料,采用微胶囊制备的方法,氯化锂为交联剂制备得到自主响应型水肥复合控释剂,用于水肥具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种萃取体系及其应用。所述的萃取体系包括如式(I)所示的化合物和改质剂;所述的如式(I)所示的化合物与所述的改质剂的摩尔比为0.2:1~5:1。当所述的萃取体系含有稀释剂时,所述的应用优选包括如下步骤:用所述的有机相萃取废旧电池湿法处理后的含锂溶液,得到负载锂离子的有机相即可。本发明的萃取过程回收率高,平衡时间短,易反萃,易操作,具有良好的实用性和经济性。通过本发明的萃取体系,可实现锂离子的快速、高效萃取,如实施例所示,锂的单级萃取回收率可达到89%,多级总回收率可达到99%。
本发明公开了一种无线连接的电池管理系统,包括支持ble4.0及其以上的蓝牙、315M/433M的rf射频接收编码器、手机app、315M/433M的rf射频遥控钥匙、智能锂电池、电池管理算法;手机app通过原来的rf射频钥匙触发授权广播的方式被授权到该蓝牙ble4.0设备,手机连接该设备后可通过手机APP扫描智能锂电池二维码来绑定,绑定好之后智能锂电池可以无线连接设备也可以和手机进行通信;本发明提供的无线连接的电池管理系统,把锂电池和GPS封装在一起来做电池管理,在云端部署智能算法,可通过网络数据对电池实时数据和车辆实际骑行环境进行分析,来实现电池安全充放电管理和电池健康状况监控,同时也能在不同环境实时预估电池剩余里程。
本发明涉及一种石墨烯负载Mn3O4纳米空心球复合材料及其制备方法,该复合材料是在Mn3O4纳米空心球的表面负载有石墨烯,粒径大小不规则,约为:0.2~2μm;其中Mn3O4纳米空心球的孔径为:100~200nm;石墨烯和Mn3O4纳米空心球的质量比为:0.1~10。本发明的石墨烯负载Mn3O4纳米空心球复合材料GNS-Mn3O4不仅具有较大的比表面积,能够提供更多的嵌锂位点,而且能够为充放电过程中的形变应力提供缓释空间,从而具有很好的储锂性能。同时该复合材料制备工艺反应时间短、反应温度低,反应条件温和,对设备要求低,适用于大规模工业生产。
本发明属于聚合物电解质技术领域,具体为一种含硼凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明的凝胶聚合物电解质由锂盐、有机溶剂、光引发剂、含硼杂环的光敏性单体以及丙烯酸酯类单体共聚制备。其制备方法包括:将含硼酸基团化合物与具有二醇结构的烯类化合物经酯化得到含硼杂环的烯类单体,将其与丙烯酸酯类单体、光引发剂、锂盐及有机溶剂分散均匀;用LED灯光照射含有混合溶液的模具表面光引发聚合,即得含硼凝胶聚合物电解质。该含硼凝胶聚合物电解质具有高离子电导率、高阳离子迁移数,有效地解决了传统锂离子电池中液态电解质,存在漏液、腐蚀、机械性能差等问题,可用于制备超级电容器、锂离子电池、混合超级电容器等。
本发明公开了两种母番茄娥信息素的合成方法,一种采用(5Z,8Z)-十一碳二烯醛与diethyl3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)propylphosphonate,以丁基锂做碱,发生wittig-hornor反应生成化合物3、在p-TsOH催化甲醇做溶剂的条件下脱保护生成化合物4、以三乙胺作碱,二氯甲烷做溶剂,与乙酸酐反应生成化合物a(3E,8Z,11Z)-14C-OAc;另一种采用化合物5和化合物6用丁基锂做碱,发生wittig-hornor反应生成化合物3、在p-TsOH催化,甲醇作溶剂下掉保护生成化学物质(3E,8Z,11Z)-十四碳三烯-1-醇、在二氯甲烷做溶剂,三乙胺作碱与乙酸酐反应生成化学物质a。本发明避免用到高危高污染的LiAlH4和液氨,提高了原料转化率。
本发明公开了一种固体电解质,包括离子液体聚合物、有机框架材料和锂盐;所述有机框架材料为金属有机框架或共价有机框架;所述锂盐为LiY。本发明的固体电解质,将有机框架材料引入离子液体聚合物‑锂盐固体电解质体系中,使得以上复合固体电解质体系在提高离子电导率的同时保证其安全性,该固体电解质在<80℃下离子电导率达到10‑4S·cm‑1以上,且不含液体组分,具有高安全性。本发明还公开了所述固体电解质的应用,所述电解质可用于制备电解质膜,在锂二次电池中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种热电池用LFP型单体电池,将LiFePO4作为热电池的正极材料,在高温环境下对单体电池进行充电,在充电结束并冷却后,得到了一种耐高温的高电位贫锂态LixFe1‑xPO4热电池用正极材料。本发明采用的单体电池充电方式利用了LiFePO4在高温下电压平台变为曲线的特性,可依据所选电解质的不同,通过控制材料的充电程度对电压进行无级调节,解决了高压正极材料与熔融盐电解质的匹配性问题。本发明提供的LiFePO4及其贫锂态LixFe1‑xPO4正极材料的耐热温度超过800℃,远远高于传统热电池正极材料(FeS2约为500℃,CoS2约为600℃),因此其组装的单体电池可通过提高工作温度的办法提升输出功率,同时耐热温度的提高进一步增强了热电池的安全可靠性。
本发明涉及一种基于古斯汉欣位移效应的光束平移电控制装置及方法,属于激光控制技术领域。本发明在一棱镜底面和一电光材料铌酸锂晶片下表面分别镀上金属膜,调节棱镜底面和铌酸锂晶片表面平行并用金属支架固定,形成由上层金属膜—空气隙—铌酸锂晶片—下层金属膜组成的双面金属包覆波导。激光入射到波导表面时,在满足相位匹配的条件下耦合进入导波层,激发导模共振增强反射光的侧向位移。在上下两层金属膜上镀上电极外接直流电压源,调节电压,利用铌酸锂的电光效应和压电效应改变导波层参数,引起反射光古斯汉欣位移变化,从而实现对光束平移的控制。本发明对光束平移的控制可以达到很高的稳定性和精确度,而且可应用于一般环境。
本发明涉及体育用品领域,尤指乒乓球拍电子保温,保湿装置,它包括电子温控乒乓球拍和乒乓球拍保温套,所述电子温控乒乓球拍由拍柄、底板和面贴组成,在拍柄中设一腔体放置温度传感器和欠压指示灯,在其表面设温度液晶显示屏和温控开关,在其后侧面有一连接插入口。在底板面贴部嵌有网状电热元件,在其上方设一高温胶涂层与面贴复合连接;所述乒乓球拍保温套,由拎攀、套袋、拉链组成,套袋为内外二层结构,内外夹层内设置有湿度传感器、保温层和连接线。套袋内设有锂电池、电池座、电源开关。在套袋外层设温、湿度显示;套袋内层二面内侧均设用于固定乒乓板、锂电池的托架;所述套袋内层一面内侧上设一可储水海绵块的湿度蒸发槽。本发明最大限度地保持胶皮弹性和摩擦力的稳定,避免胶皮的老化,且使用、携带方便、安全可靠。
本发明一种用于锂离子电池正极材料的改性三元材料前驱体,属于锂离子电池正极材料应用技术领域,其分子式为:Ni1/3Co1/3Mn1/3(OH)2;且由三层构成,其中:前驱体内层为钴含量大于1/3、且镍、锰含量相同的三元材料,所述前驱体内层的分子式为:(Ni1/3-xCo1/3+2xMn1/3-x)(OH)2,其中,0
本发明公开了一种偏氟乙烯三元共聚物及其制备方法,偏氟乙烯三元共聚物的分子结构式如下:
本发明属电化学技术领域,具体涉及一种通过混合煅烧法制备碳材料/纳米硅复合材料的方法以及由此方法得到的碳材料/纳米硅复合材料。由本发明方法制备的碳材料/纳米硅复合材料具有稳定的结构,平均粒径小于1毫米。在锂离子嵌入和脱嵌过程中,由于纳米硅粒子固定在碳材料的表面,并与表面具有较强的作用力,避免了大量纳米粒子之间的团聚效应,同时由于碳材料具有稳定的结构,使锂离子电池具有高的可逆容量和良好的循环性能。本发明方法可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。
本发明涉及一种基于聚乙烯醇单离子聚合物电解质以及制备方法。该单离子聚合物电解质是由聚乙烯醇与硼砂能发生凝胶化反应,使硼砂中的四硼酸根阴离子与聚乙烯醇上的羟基发生缩聚反应而形成的以聚乙烯醇为骨架,硼砂固定在聚乙烯醇骨架的上聚合物膜。由本发明制备的低成本单离子传导的聚合物膜,可以作为锂离子二次电池的聚合物电解质,提高了锂离子电池的安全性能,并有很好的离子电导率和机械性能。且本发明操作性强。
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