本发明提供了一种水生态修复人工水草,包括悬浮浮子、人工水草本体、重坠,人工水草本体包括人工水草单体和主绳,人工水草本体顶端固定在悬浮浮子下端,重坠设在人工水草本体下端,悬浮浮子包括涂有二氧化钛透明涂层的透明壳体、密封固定在壳体内部空间的太阳能电池、储能锂电池、电子线路控制器,太阳能电池通过电子线路控制器与所述储能锂电池电性连接,超声波发生器通过防水电线沿主绳与电子线路控制器电性相连,超声波发生器密封在重坠开设的上槽口内。本发明提供的水生态修复人工水草应用水域范围广、处理效果佳、成本低的水生态修复人工水草。
本发明公开一种具有自支撑结构的固态电解质,包括骨架材料和通过粘结剂粘接于骨架材料的活性陶瓷粉;负载有活性陶瓷粉的骨架材料表面均匀覆盖有混合均匀的丁二腈与双三氟甲基磺酰亚胺锂;本发明还公开了该固态电解质的制备方法和应用;该发明不仅具有良好的机械性能和界面接触,还具有高离子电导率、宽电化学窗口;本发明制得的全固态锂离子电池其循环性能显著提升。
本发明公开了一种聚合物凝胶电解质制备方法,包括以下步骤:S1、将100mg的三羟甲基丙烷乙氧基三丙烯酸酯、5‑10g的聚环氧乙烷溶解于20mL的有机溶剂中,搅拌12h,得到第一混合物;S2、在第一混合物内加入2‑5g的锂盐,搅拌30min,得到第二混合物;S3、在第二混合物内加入光引发剂2‑羟基‑2‑甲基‑1‑苯基‑1‑丙烷,搅拌30min,得到凝胶电解质前驱体。本发明还公开了一种准固态电池制备方法。本发明相较于现有技术,制得的电池具有高的离子电导率、低的界面电阻、与液态锂离子电池相当的循环容量保持率、优异的安全性能以及简单方便、能够大规模应用的工艺条件。
本发明公开了一种四(甲乙氨基)铪的合成和工业化提纯方法,包括如下步骤:在惰性气氛保护的反应器中加入正丁基锂·烷烃CnH2n+2(n≥6)溶液,在搅拌的条件下滴加入N‑甲基乙基胺进行反应,反应体系的温度保持在0~‑30℃,滴加完毕后,保持0~‑30℃反应8‑12小时。然后分批加入四氯化铪,保持在0~‑30℃反应8‑12小时,再保持回流反应4‑8小时。冷却后通过固液分离器移去副产物氯化锂,溶液转移到蒸馏器,先减压至10‑50mmHg压强蒸出烷烃CnH2n+2(n≥6)溶剂,然后再减压至1‑2mmHg压强蒸出产品四(甲乙氨基)铪(TEMAH)。本发明方法所选试剂价廉且易得,反应过程平和,无安全隐患;高沸点烷烃的使用提高了反应收率;缓存罐的设置提高了生产效率;反应没有废弃物,对环境无污染。
本发明涉及一种硅基负极材料及其制备方法和用途,所述硅基负极材料包括硅基负极基材和碳层,所述碳层掺杂碳纳米管并包覆在所述硅基负极基材表面。所述制备方法采用液相掺杂的方法,将有机碳源和碳纳米管在液相条件下混合均匀,通过一步碳化,不仅可以将有机碳源热解形成碳包覆层,还可以将碳纳米管均匀嵌入碳包覆层中,使得制备得到的硅基负极材料具有优异的导电性,满足锂离子电池的质量要求,可以用于制备锂离子电池的负极极片,而且所述制备方法简化了操作步骤,可以精准控制碳纳米管的掺入量,提高了碳纳米管掺杂的稳定性。
一类
本发明提供一种包覆型钠离子电池正极材料。该正极材料包括至少一种式为NapNixMnyM1‑x‑yO2‑zFz的化合物和至少一种包覆于NapNixMnyM1‑x‑yO2‑zFz化合物表面的含锂化合物,其中M是掺杂元素,M的化合价为n,且+2≤n≤+4;0.5<p<1.01,0.1<x<0.9,0.1<y<0.9,0≤z≤0.1;含锂化合物的质量占比为0.02%~2.0%。本发明可以有效解决钠离子电池正极材料在空气中易受水分影响而导致电性能恶化的难题。
本发明公开了一种高能量密度长寿命电池及其制作方法,所述电池包含正极片、负极片、隔膜、电解液以及电池外壳附件,所述正极片由正极材料和正极导电剂、正极粘结剂按照一定比例混合后涂布到正极集流体上、然后辊压成型而成,其中,所述正极材料为掺杂有磷酸铁锰锂的改性的镍钴锰材料。本发明电池设计巧妙,通过采用磷酸铁锰锂掺杂的高镍三元材料作为正极材料,尤其再配合使用石墨烯等作为导电剂,负极采用硅碳材料等提高负极容量,电解液中使用硫酸亚酯类作为添加剂减少电池产气,最终制作出的电池具有高容量高安全性能寿命长的众多优点,经济效益好,值得推广。
本发明提供一种铝合金海水电池的阳极,包括燃料电池的阳极为铝合金,铝合金包括由铝、镁、锡、锂、锌、钙、铟组成,所述铝合金各组分的质量百分比含量为:镁为0.1‑8%,锡0.01‑1%,锂0.2‑2%,锌0.2‑5%,钙0.01‑0.5%,铟0.02‑2%,余量的铝;本发明还涉及一种铝合金海水电池的阳极制备方法;本发明克服现有技术制备的铝合金容易出现偏析、铝合金组织不均匀的不足,改善燃料电池的阳极在使用放电时能够均匀腐蚀的能力,有效抑制氧化膜的形成,同时提高阳极的电化学转换率和利用率,在大电流和倍率放电的情况下,提高燃料电池的整体稳定性和可靠性,为增大铝合金海水电池的功率提供可能。本发明符合新能源发展的趋势,具有广泛的市场应用前景。
本发明涉及自行车防盗技术领域,具体是指一种自行车压力报警装置,所述车座内设有压力传感器,所述车座内设有信号发射装置和GPS发射器,所述车座内设有车座锁,所述车座内设有锂电池一,所述车座内设有弹簧,所述车座下端设有螺纹孔,所述螺纹孔下端设有车座支架,所述车把上设有显示屏幕,所述显示屏幕上设有针孔摄像头和报警喇叭,所述显示屏幕上设有屏幕开关,所述屏幕开关的按钮是指纹录入仪,所述车把上设有车把套,所述车把套内设有心率测量仪,所述车把内设有信号接收发射装置和锂电池二,使用户可以收到盗贼相貌、指纹、和自行车GPS定位信息的用户报警,方便公安机关对盗贼的个人信息进行确认,更好的进行抓捕。
大气环境钢筋混凝土结构牺牲阳极阴极保护装置,网格状牺牲阳极与混凝土中的钢筋电连接,形成牺牲阳极阴极保护系统,特征是牺牲阳极埋设在活性砂浆中,活性砂浆敷设在钢筋混凝土表面;牺牲阳极采用纯锌或锌合金;活性砂浆由硅酸盐水泥、骨料、水、合成纤维和活性添加剂组成:水灰比0.35~0.55∶1;灰砂比0.3~0.6∶1;活性添加剂为溴化锂或硝酸锂,掺量0.05~0.50g/cm3;合成纤维选自:聚丙烯纤维、聚乙烯纤维、纤维素和/或玻璃纤维,掺量0.05~0.5%;本发明还包括保护方法。本发明节省人力、物力,价格低廉;使用寿命达20年。活性砂浆不收缩、不开裂,电阻率较低,强度高。牺牲阳极开路电位稳定。
本发明涉及一种高抗热震性铝镁质砂锅及其制作方法,其特征在于①锅体陶瓷的质量百分组成为:宜兴白泥8~15%,苏州1号泥15~25%,广西滑石20~30%,余量为生铝土;②釉彩质量百分组成为:锂辉石30~40%,广西滑石20~30%,氧化锌6~15%,苏州1号泥5~8%,锂长石10~12%,白云泥2~4%,余量为方解石。所述的锅体陶瓷厚度为5~8mm,制作是采用先制作锅体陶瓷坯体然后涂刷釉彩,最后1200~1220℃高温下烧成。本发明具有极大地改进了常规砂锅抗热震性差的弊端。
本发明公开了一种四(甲乙胺基)锆的合成方法,包括如下步骤,步骤一,准备反应容器并通入保护气体;步骤二,将反应容器冷却至-60℃~-70℃,在反应容器中倒入烃类溶剂,再加入有机金属锂化合物,保持低温搅拌;步骤三,向反应容器中滴加甲乙胺,保持低温搅拌8~10小时,制得甲乙胺的锂盐;步骤四,在保持-60℃~-70℃的低温条件下,向反应容器中加入四氯化锆,加样完成后,静置让其温度缓慢回升至室温,继续搅拌8~10小时直至反应完成;步骤五,反应结束后进行常减压蒸馏,收集75~80℃/5~10mmHg的馏分,得到四(甲乙胺基)锆;本发明以简单的烃类作为反应溶剂,反应过程中未引入其他杂质离子,得到的化合物纯度高,很好的满足了电子化学品对产品品质的严苛要求。
本发明公开了一种离子选择性复合隔膜,包括聚合物多孔层和分别涂敷于所述聚合物多孔层两侧的羧甲基纤维素钠涂层和无机陶瓷涂层。本发明还提供了所述离子选择性复合隔膜的制备方法以及其在锂电池中的应用。本发明的离子选择性复合隔膜,能够有效抑制多硫离子的穿梭以及锂枝晶的产生。
本发明公开了一种噪音小且自带清理毛发的手持动物毛发修剪机,包括机体、毛发回收室、吸气管、固定刀齿和降噪网,所述机体内部下方设置有插电口,且插电口上方安装有锂电池,所述毛发回收室安装于锂电池上方,且其内部设置有吸气风扇,所述吸气风扇上套有风扇罩,且其上方固定有小电机,所述小电机上方设置有出风口,所述毛发回收室上设置有排污口,且排污口上设置有活动门。该噪音小且自带清理毛发的手持动物毛发修剪机安装有降噪网,设备的主要噪音来自电机,电机上安装有降噪网能够很好的起到降噪的作用,活动刀齿与固定刀齿为无缝隙的接触,活动刀齿沿滑轨运动活动刀齿能够减掉与固定刀齿缝隙中的毛发,如此一来效率也有所提高。
一种海洋探测用548nm、515nm、701nm、1096nm、1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2192nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1942nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ548nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成548nm、515nm、701 nm、1096nm、1030nm、2192nm、1942nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用642nm735nm1284nm2568nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2568nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1707nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ642nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成642nm、515nm、735 nm、1284nm、1030nm、2568nm、1707nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用616nm727nm1232nm2464nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2464nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1769nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ616nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成616nm、515nm、727 nm、1232nm、1030nm、2464nm、1769nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种基于步态识别算法的智能跟随旅行箱,包括箱体,所述的箱体正面设有摄像头与微处理器,所述的摄像头与微处理器通过电线与锂电池连接,所述的锂电池固定于箱体内部,所述箱体的底部设有万向轮,箱体的外侧设有电源控制面板,所述的电源控制面板包括电源开关、电量显示口、电源充电口与模式选择。本发明采用步态识别技术,通过人们走路的步态进行身份识别,具有精度高、安全便利、不易伪装、适用范围广等优点,十分适合运用于箱包领域,且在箱包领域具有巨大的市场空间,本发明的旅行箱解放了使用者的双手,解决了现有技术智能性差、识别准确率低的问题,使用者不必再为旅行箱丢失而烦恼。
本发明公开了一种硫酸乙烯酯的提纯方法,包括以下步骤:一、在硫酸乙烯酯粗品中先加入极性非卤素有机溶剂,加热至5~60℃,形成溶液,过滤掉不溶物,再将非极性非卤素有机溶剂滴加至溶液中,搅拌后静置析晶;极性非卤素有机溶剂与非极性非卤素有机溶剂的体积比为1:(3~5),极性非卤素有机溶剂与非极性非卤素有机溶剂的水分含量均不大于100ppm;二、析晶结束后,固液混合相过滤得滤饼和滤液,滤饼依次搅拌精制得纯品硫酸乙烯酯,纯度大于等于99.5%,游离氯含量小于等于5ppm,总氯含量小于等于50ppm,水分小于等于200ppm。本发明优点在于:为锂电池电解液提供了合格的添加剂,从而为锂电池电解液性能的改善,提供了有效地保障。
本发明公开了一种太阳能蔬菜大棚保温装置,包括大棚支架、塑料薄膜、储存箱,所述大棚支架上设置有所述塑料薄膜,所述大棚支架顶部设置有保温布,所述大棚支架内设置有控制器,所述控制器下设置有温度计,所述温度计下设置有培养土,所述培养土下设置有均热板,所述均热板内设置有循环管,所述循环管后设置有输送管,所述输送管后设置有输送泵,所述输送泵后设置有锂电池,所述锂电池后设置有警示灯,所述输送泵下设置有所述储存箱。有益效果在于:本发明利用保温液将白天多余的太阳能热量储存起来,夜里温度低时再缓慢释放,保证蔬菜大棚中的温度恒定,充分利用太阳能源,不污染环境,节能环保,提高了蔬菜大棚的保温能力。
本发明涉及半导体基片技术领域,且公开了一种半导体功率芯片用金刚石单晶基片,包括以下步骤:1)将半导体材料加热至4000摄氏度状态,得到熔融半导体基片。该一种半导体功率芯片用金刚石单晶基片,通过在P型披覆层植入磷,N型披覆层植入钡和锂,并通过N型欧姆电极连接和P型欧姆电极与金刚石薄片连接,形成具有金刚石单晶PIN二极体的基片,植入磷的P型披覆层与植入钡和锂的N型披覆层形成性能相当的可调式电子元件,并且通电产生的反应催生金刚石单晶,由于金刚石单晶这种材料具备超宽能隙,超过碳化硅与氮化镓,它的超宽能隙可防止在高温下产生热量,即使在非常高的温度和辐射强度下,金刚石单晶仍然保持透明,实现了具有极佳的散热性能,提高了使用寿命和传输效率。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高阻燃高能量密度电池,包括正极板、负极板、隔膜和电解液,正极板主要包括高克容量正极材料和导电剂;负极板主要包括高克容量负极材料、导电剂和粘接剂;隔膜采用双面陶瓷涂覆隔膜;电解液采用阻燃性且耐氧化性高的电解液;高克容量正极材料采用>190mAh/g的高克容量正极材料;正极板中的导电剂采用高导电网络多壁碳纳米管/炭黑复合材料;高克容量负极材料采用>450mAh/g的高克容量负极材料;在该化学体系下,该体系下克容量仍超过190mAh/g,电芯能量密度>300Wh/Kg;阶梯式耐加热实验升温至140℃,保温半小时,再持续加热至150℃,保温半小时不起火不爆炸;其高温循环可以达到400Cyc以上、且SOC为80%。
本发明提供了一种厚电极的造孔方法及其产品和用途,所述造孔方法包括将粘度为6000mPa·s~9000mPa·s的浆料涂布在表面粗糙度Ra≥1μm的集流体的表面,烘干,得到所述厚电极;上述方法所得厚电极的活性物质层中包含由极片表面到集流体表面的气道,有效解决了厚电极电解液浸润性差、锂离子迁移路径长、浓差极化大的问题,进而提升了厚电极锂离子电池的电化学性能;且上述造孔方法大大简化了厚电极造孔的流程,降低了厚电极造孔的成本。
本发明公开了一种稻壳基硅氧化物/碳复合负极材料,所述复合负极材料由稻谷壳、酸溶液、氯化锌、碳源、还原剂、乙醇和去离子水原料制备而成;硅氧化物颗粒直径为50~150nm;硅的质量分数为4.8~21.5%,氧的质量分数为5.2~18.5%,碳的质量分数为60~90%。本发明的稻壳基硅氧物/碳复合负极材料应用于锂离子电池,不仅能改善锂电池的首次库伦效率和循环寿命,而且工艺简单、重现性好、易于实施,适合大规模生产。本发明还公开了稻壳基硅氧化物/碳复合负极材料的制备方法与应用方法。
本发明公开了一种包覆锰氧化合物的三元正极材料及其制备方法,该三元正极材料的包覆基体为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,式中,0.3≤x≤0.8,0.1≤y≤0.3,包覆基体和锰氧化合物的摩尔比为1:0.01‑0.2,并提供三元正极材料的制备方法,本发明中使用高锰酸钾可以将材料表面的Ni2+氧化成Ni3+,同时在材料表面均匀的包覆了一层锰氧化合物,降低了材料表面的残留锂,减少了电池中残留锂与电解液的副反应,提高了材料的循环性能和安全性能。
本发明提供一种具有低钴含量的正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)将锂前驱体、镍钴锰前驱体和微米级氧化钴混合,烧结得到共掺杂混合物;(2)将得到的共掺杂混合物进行烧结,得到共掺杂材料;(3)将得到的共掺杂材料和纳米级氧化钴混合,烧结,得到所述正极材料;所述制备方法通过调控钴元素掺杂时候扩散速率,结合包覆,得到了内部贫钴、外部富钴的正极材料;所述正极材料的结构稳定,有助于提升锂离子电池的电化学性能,具有重要的研究意义。
本发明涉及一种多机并联的小型微电网系统。该系统由多个光伏发电子系统和风力发电子系统组成;其中每个光伏发电子系统包括太阳能电池板、用于储存电能的储能锂电池和用于电能输出的光储变流器;每个风力发电子系统包括风力发电机、用于控制风力发电机运行状态的风机控制器、用于储存电能的储能锂电池和用于电能输出的风储变流器;各个光伏发电子系统和风力发电子系统能够各自独立运行,或者,多个光伏发电子系统或风力发电子系统多机并联运行为负载供电。本发明能够适应不同负载功率要求,设备运行成本低、扩展灵活性好。
本发明公开一种具有阵列结构的复合正极材料,包括硫和具有阵列结构的基底材料;其中,硫通过热合成与基底材料结合;硫与基底材料的质量比为1:2至1:4;本发明的复合材料为硫提供丰富的活性吸附位点,有利于抑制多硫化锂的穿梭扩散行为,提升锂硫电池性能。
本发明公开了一种高品质聚酰胺制备方法,通过提供戊二胺、硝酸锂和己二酸盐化合物,投入搅拌罐内,形成混合粉末,湿法球磨12小时,干燥后取出混合物;将上述混合物,己内酰胺,次磷酸钠,水投入反应釜,完成三次聚合;排出物料,冷却并切粒获得高品质聚酰胺湿切片;将湿切片放入萃取干燥装置,100℃沸水萃取36h,135℃高纯氮气干燥36h,得到高品质聚酰胺。本发明通过戊二胺、硝酸锂和己二酸盐化合物预先混合,然后再与己内酰胺,次磷酸钠,水投入反应釜中聚合反应,得到高品质聚酰胺湿切片,经过萃取得到高品质聚酰胺,产品强度高,质量好。
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