本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种氢燃料电池组合电源及其工作方法、电动车和无人机。本氢燃料电池组合电源包括:控制模块、氢燃料电池供电模块,与控制模块电性连接的电压电流检测模块及锂电充放电模块;其中,所述氢燃料电池供电模块的输出端通过锂电充放电模块连接负载;所述电压电流检测模块适于计算氢燃料电池供电模块的输出功率和所述负载的负载功率;若所述输出功率小于负载功率时,则控制模块控制锂电充放电模块放电,以补偿输出功率;若所述输出功率大于负载功率时,则控制模块控制锂电充放电模块充电。该组合电源能够给电动车、无人机等功率发生变化的负载进行供电。
本发明公开了一种动力电池报废层次化回收利用运输装置及使用方法,涉及锂电池回收技术领域。本发明中:运输框体内置有一主通气道和若干独立与主通气道连接的分支气道,每个分支气道都配置有朝向插盒槽的夹紧机构。夹紧机构包括前段的推进盘、后段的气体活塞杆,气体活塞杆环侧固定设有一对沿着同一直径方向分布的限位支板。插盒槽内竖直插合有回收盒,回收盒的一侧板开设有与夹紧机构的推进盘相配合的推进槽口,回收盒的另一侧板内侧方位弹性安装有内支撑板,回收盒内导向安装有若干隔片。本发明有效减少了锂电池在回收、运输过程中的摩擦、碰撞等现象,并在保证锂电池在回收、运输过程中放置稳定性的前提下,降低废旧锂电池所受到的挤压强度。
一种电阻快速可调导电聚合物/聚电解质固体复合膜,它是以导电聚合物固体膜作为正极材料,复合有由聚偏氟乙烯(PVDF)、聚碳酸酯(PC)和高氯酸锂(LiClO4)组成的聚电解质膜的导电聚合物/聚电解质固体复合膜。本发明的导电聚合物/聚电解质固体复合可推广作为固体电解质薄膜锂离子电池的正极层和聚电解质层,可有效提高电池的充放电速度,具有十分广阔的应用前景。同时,得到的固体复合膜材料在施加直流电压后可以在短时间内产生电导率的突变,可应用于一些有特殊要求的领域。本发明公开了其制法。
本发明提供了一种结构如式(I)所示的核苷类似物的合成方法,所述方法包括:以结构如(V)所示的化合物为反应底物,以锂离子试剂,优选硝酸锂,氯化锂,溴化锂为催化剂,以碱金属硼氢酸盐为还原剂,在乙醇和水的混合溶剂中进行选择性还原反应,还原反应结束后,反应液经分离纯化得到式(I)所示的核苷类似物;本发明所述的拉米夫定及恩曲他滨合成方法具有操作安全可靠、工艺步骤简化、生产成本低、环境友好等特点,是一种更为理想的适合工业化生产的合成方法。
高清移动监控设备,属于电子监控设备技术领域。主要设有包括D1格式DVR主机、高清摄像头、锂电池构成的监控系统,所述监控系统设置在防水的外壳内,所述外壳上设有镜头口和锁口,所述D1格式DVR主机设有模拟视频信号转数字视频信号压缩存储器。外壳上设有与外部物体固定的装置。锂电池为大容量锂电。本发明构件少,技术含量高,而且安装时可以外挂,方便实用。在结构上集成了独立摄像、存储、供电的监控系统,采用可移动的防水的外壳,弥补了现有技术的缺陷。电路中采用星落级图像采集,D1格式的图像固态存储,通过低功耗电路处理,使锂电池应用效果提升60%以上。
一种利用废陶粒生产的中密度支撑剂及其制备方法,按重量百分含量计,该支撑剂包括以下原料:铝矾土80%~90%、废陶粒粉5%~15%和助熔剂5%~10%。本发明的产品和方法为生产过程中产生的陶粒废品进行循环再利用,节约资源,减少环境污染,降低产品成本,且采用该方法生产的产品完全符合国家质量标准。同时本发明除采用锰粉外,还采用了氢氧化锂或氢氧化锂和锰粉的混合物作为助熔剂,采用氢氧化锂作为助熔剂制备的陶粒支撑剂破碎率更低。且由于氢氧化锂化学成分单一,不会由于助熔剂化学成分的不稳定而导致陶粒支撑剂质量的波动。
本发明公开了电容电池,包括:正极片,其通过将含正极活性物高镍三元材料的浆料涂覆在聚苯胺修饰的多孔铝箔上获得;电解液,其由以下重量份的原料组成:六氟磷酸锂15份、二氟草酸硼酸锂1份、四氟硼酸锂0.2份、二氟磷酸锂0.2份、碳酸乙烯酯23.3份、碳酸甲乙酯57.3份、丁二酸酐1份、1,3‑丙磺酸内酯2份、二氟二甲基硅烷0.05份、六聚甘油单油酸酯0.1份、烟酰胺0.03份和咪唑酸乙酯0.08份;负极片,其通过将含负极活性物硬碳材料的浆料涂覆在聚苯胺修饰的多孔铜箔上获得。本发明通过改进正极片、负极片和电解液,能够提升电容电池的低温性能。
本发明公开了一种移动冷库专用的车载充电装置,包括储存箱、箱盖和锂电池块,所述储存箱箱的顶端通过弹簧合页转动连接有箱盖,所述储存箱内设置有多组锂电池块,所述储存箱的竖向内壁内开设有多组等距排列的插槽,且相邻的两组插槽的间距和锂电池块的厚度相同,所述储存箱的内壁通过黏胶粘接有橡胶板,所述储存箱的另外两组对称设置的竖向侧面均设置有减震插件,所述储存箱的两组对称设置的竖向外壁挖设的凹槽内均安装移动装置,所述储存箱的两组竖向内壁均安装有锁线装置,且减震插件设置在锁线装置的下方。该移动冷库专用的车载充电装置,不仅移动方便,还能对锂电池块进行多重保护。
本发明属于废弃物再利用领域,具体涉及一种利用废弃玻璃制备空气净化材料载体的方法。本发明以废弃玻璃作为原料实现了废弃玻璃的资源化利用,首先将废弃玻璃与氢氧化锂进行混合煅烧,通过氢氧化锂的作用,降低废弃玻璃熔融温度,并且使锂充分渗入至玻璃内部,与玻璃进行充分的结合,随后再利用氢氟酸溶液对废弃玻璃溶解,在于碳酸钠等进行混合物,使溶解物中以硅酸钠为主体,在酸性条件下,硅酸钠进行缩聚形成硅骨架,并且加入的有机硅氧烷产生硅低聚体,与硅骨架发生反应,使其结合在硅骨架孔道内部,并且与游离的锂离子进行结合,增加了载体的催化性能,并且提高了载体与载体物的结合效率。
本发明涉及电池隔膜技术领域,为了解决现有锂离子电池中的电池隔膜在使用时不耐穿刺的问题,公开了一种抗穿刺电池隔膜及其制备方法,所述一种抗穿刺电池隔膜,包括以下原料组分:天然橡胶胶乳、丙烯酸丁酯、丙烯酸锂、引发剂、二硫代氨基甲酸盐。本发明在天然橡胶胶乳中,加入丙烯酸丁酯、丙烯酸锂、引发剂和硫化促进剂混合均匀之后通过喷涂的方式,制备天然橡胶和丙烯酸酯的互穿网络结构薄膜,该薄膜具有电子绝缘、离子导电的特性,因而可以用作电池隔膜,且该隔膜没有常见PP等隔膜的孔隙,加之天然橡胶力学上的强韧,所以该隔膜更加坚韧和抗穿刺,应用于锂离子电池中,安全性能更佳。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种酰胺基接枝增塑聚乙烯醇粘结剂及其制备方法与在锂离子电池硅基负极中的应用。本发明通过选用带有酰胺基的小分子增塑剂对商业化的聚乙烯醇粘结剂进行接枝增塑改性,制备得到的改性聚乙烯醇用于锂离子电池硅基负极粘结剂时,可以显著提升电极的循环和倍率性能。并且,这一改性粘结剂不仅对纯硅负极有益,当其与硅混合并与商业化的石墨复合制备硅碳负极,可以大幅度提升与磷酸铁锂匹配的全电池的循环性能。本发明不涉及高温处理过程,成本低廉,原料容易获取,工艺流程简单,对环境友好,容易实现大规模生产。
本发明公开了一种阳离子表面活性剂自组装膜包裹的硫钴锌纳米复合材料及其制备方法,通过引入十六烷基三甲基溴化铵等阳离子表面活性剂,采用两步水热法制得阳离子表面活性剂自组装膜包裹的硫钴锌纳米复合材料。这种复合材料可用于锂离子电池负极材料中,阳离子表面活性剂自组装膜可以有效阻止电解液的分解,同时阻止锂离子嵌入和脱嵌过程中导致体积变化,从而提高电池的首效和循环稳定性;该复合材料在200 mA g‑1电流下循环100圈后仍可提供1675 mAh g‑1的容量,且首次库伦效率达到88.8%,当电流密度提升到500 mA g‑1时,循环150圈后其比容量仍可达到1238.9 mAh g‑1,同时该材料也展现出较好的倍率性能。
本发明公开了一种自对准高精度铌酸锂调制器的制备方法,包括以下步骤:S1:对有基底、下包层、薄膜铌酸锂构成的晶圆通过前序工艺沉积金属层;S2:采用光刻技术将波导的金属掩膜和电极的图形转移至金属层;S3:经铌酸锂刻蚀工艺在波导两侧刻蚀沟槽形成铌酸锂波导;S4:通过半导体工艺在金属层上制备保护层;S5:对保护层图形化,电极上面的保护图形将电极包覆,而波导上面的金属掩膜裸露在外;S6:去除裸露在外的金属掩膜;S7:去除保护电极的保护图形;S8:制备上包层。本发明在图形化金属层时,同时将制备波导所需的金属掩膜和电极同时转移至金属层,实现两者之间自对准高精度效果,避免采用套刻工艺带来误差。
本发明提供了一种电化学装置的充放电方法,电化学装置的正极中包括磷酸锰铁锂和三元正极材料,充放电方法包括:将电化学装置在第一电压区间进行小倍率充电,在第二电压区间进行大倍率充电;和/或将电化学装置在第三电压区间进行小倍率放电,在第四电压区间进行大倍率放电;第一电压区间和第二电压区间分别为磷酸锰铁锂和三元正极材料的充电电压平台不重叠和重叠的电压区间;第三电压区间和第四电压区间分别为磷酸锰铁锂和三元正极材料的放电电压平台不重叠和重叠的电压区间。本发明解决了磷酸锰铁锂和三元正极材料电压平台不匹配、容量发挥差的问题,提高了电化学装置的循环稳定性和使用寿命。
添加复合工业废渣的抗碱集料反应水泥,其生料由石灰质原料、粘土质原料、铁质校正原料等传统的组分构成,其特征在于:还包括有复合废渣作为添加剂,复合废渣掺入量的重量百分比为生料的10~20%,所述的复合废渣为:60~80%锂渣、10~20%磷石膏渣、5~10%荧石废渣、5~10%稀土废渣的混合物。优化方案中复合废渣的组成为:66~75%锂渣、12~18%磷石膏渣、6~8%荧石废渣、6~8%稀土废渣。本发明水泥的生产工艺与传统水泥基本相同,特征是在水泥生产工艺中包括有以下步骤:在水泥生料中掺入复合废渣作添加剂。此法生产的水泥具有良好的抗碱集料反应能力;而且可改善水泥生料易烧性,降低能耗。
一种Sn/C复合纤维的制备方法,涉及应用于锂离子电池的过渡金属与碳纤维复合电极材料技术领域。本发明采用水热法制备SnO2/SiO2,将其作为Sn源与PAN、PVP混合进行静电纺丝,形成复合纤维。经高温煅烧碳化后,SnO2被C还原为Sn,经NaOH溶液刻蚀除去SiO2,得到Sn/C复合纤维。本发明简单、环保,制成的Sn/C复合纤维直径在1.5mm,内部是SiO2除去后的空心结构,制备的Sn/C复合纤维不仅具有均一的形貌,而且作为锂离子电池负极材料,具有高比容量及良好的循环稳定性。
一种矿区分布式煤矿抽采瓦斯热电冷多联产能源系统,属于瓦斯生产能源系统。该系统的瓦斯抽采泵站、储气罐、水封阻火器、丝网过滤器、第一管道阻火器、湿式放散阀和旋风脱水器顺序连接;旋风脱水器的出口分为两路,其中一路依次连接第二管道阻火器、比例混合器、燃气动力机、余热锅炉、余热型双效溴化锂吸收式冷热水机组;另一路连接燃气型双效溴化锂吸收式冷热水机组;第一发电机与燃气动力机连接,储水箱的出口连接有加压泵;第二发电机与蒸汽轮机连接,由蒸汽动力机驱动进行发电;余热型双效溴化锂吸收式冷热水机组、燃气型双效溴化锂吸收式冷热水机组的冷热水汇集混合后经供能管路输送。实现了煤矿瓦斯的清洁生产、利用和煤矿区的经济发展。
本发明涉及一种能给手机充电的防污服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4),所述服装本体由面料制成,所述面料包括面料本体,所述面料本体由经纱和纬纱交织而成,面料本体的上下表面均设有防污涂层,所述经线为16S涤纶纱,所述防污涂层为聚四氟乙烯涂层。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。本发明服装防污。
本发明涉及一种带蓄电功能的能有效防止电磁波服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体由面料制成,所述面料由经纱和纬纱交织而成,所述经纱由纳米金属屏蔽纤维纱线构成,纬纱采用天丝纤维纱线构成。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明具有良好的防辐射性,能有效防止电磁波对人体带来的伤害。
一种二氧化钛修饰的三氧化二铁微球的制备方法,它是将蔗糖或者葡萄糖水溶液放入水热反应釜于180-220℃温度下水热反应后,用去离子水和乙醇抽滤洗涤,烘干,获得粒径分布均一的碳球,然后将碳球超声分散于硝酸铁乙醇溶液和钛酸四丁酯的混合溶液中,室温下搅拌,待混合均匀后于60-80℃搅拌,反应结束后用无水乙醇和去离子水抽滤洗涤,于100℃烘干制得中间产物;中间产物置于管式炉内在400-600℃温度下,空气气氛下焙烧2-4小时,制得二氧化钛修饰的三氧化二铁微球。本发明方法操作简便,条件易控,重复性好,且制得的产品作为锂离子电池的负极材料,制作锂离子电池具有优良的充放电循环性能,储能量高。
本发明涉及公共交通领域,尤其是一种多用途太阳能公交车站台,包括支架,支架上安装有挡雨棚和充电系统,所述充电系统包括太阳能电池板和充电控制器,所述太阳能电池板安装在挡雨棚上,太阳能电池板与充电控制器连接,充电控制器与聚合物锂电池连接,聚合物锂电池与恒流模块、升压模块和降压模块连接,所述升压模块与电动车充电连接头连接,所述降压模块与手机充电连接头连接。本发明利用太阳能电池板提供电能,环保减排;利用聚合物锂电池蓄电,具有能量密度大,体积小,使用寿命长,使用安全;使用LED等为广告牌提供光照,使用寿命有10万小时,与寿命长的太阳能电池板、聚合物锂电池相互匹配;电子公交查询系统给市民出行带来了极大地方便。
本发明涉及一种温热装备,尤其是一种智能可穿戴温热装备,包括:鞋、鞋跟、温热鞋垫、液晶显示屏、蓝牙芯片、可充电锂电池、触摸键、手机、蓝牙、手机APP,所述的鞋安装有鞋跟、温热鞋垫、鞋舌,所述的鞋舌安装有液晶显示屏、蓝牙芯片、可充电锂电池、触摸键,所述的可充电锂电池驱动温热鞋垫,所述的温热鞋垫内部安装有两块电磁片,所述的触摸键进行四挡温度设定。本发明的有益效果在于:满足一些脚底保暖的特殊需求人士,通过在鞋舌上安装可充电锂电池驱动鞋底的温热软垫,达到此目的,同时设置了触摸键和液晶显示屏方便操作,在智能化的时代,还可通过蓝牙芯片与手机连接,使手机能够遥控温热鞋垫的温度,制作和设计人性化。
本发明涉及一种环保两用型涂料悬浮剂的生产方法,包括如下步骤:步骤一,将膨润土、碳酸钠和水搅拌均匀,然后对辊,堆放,控制对辊片的重量百分比含水量为30-35%,获得改性的膨润土;步骤二,将所述改性的膨润土与凹凸棒石粘土、碳酸锂和水混合均匀,对辊,堆放,控制对辊片的重量百分比含水量为40-50%;步骤三,将步骤二得到的产物自然晾晒或烘干,破碎,磨粉,即得。本发明先用碳酸钠改性膨润土得到钠基膨润土,再用碳酸锂改性钠基膨润土和凹凸棒石粘土,得到不含有机添加剂的环保两用型涂料悬浮剂,可直接用于水性和醇基涂料,而且生产方法简单,适于工业上的大规模应用。
本发明公开了一种功能化抗菌吸湿复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量百分比的组分组成:11%~14%基体材料,81.7%~87.56%改性材料,0.44%~4.3%功能材料;经浸渍、共混、干燥、去壳等工艺制得。本发明结合了无机吸湿材料的高吸湿速率、高吸水树脂的大吸湿容量和功能材料具有抗菌性能的优点,得到了一种综合吸湿性能优异且具有抗菌效果的复合吸湿材料。本发明制得的复合吸湿材料为直径在0.75~0.9cm的均匀白色球体,密度为0.4~0.7g/cm3,吸湿速率为130~280mg/(g·h),较高吸水树脂增长9~20倍,具有较好的综合吸湿性能。本发明工艺简单便于操作,原料低廉易得,容易实现,同时功能材料氯化锂、溴化锂的加入使得本发明产品具有一定的杀菌性能。
本发明提供挂壁式感应电磁液装调料盒,包括放置盒、按钮、活动密封盖、盛料盒、时间继电器、锂电池、安装铁柱、安装滑板、永磁片以及推动柱,放置盒上端面安装有活动密封盖,活动密封盖上端面安装有按钮,放置盒内部装配有盛料盒,盛料盒下侧安装有锂电池,锂电池上端面安装有时间继电器,锂电池左侧安装有安装滑板,安装滑板上端面右侧安装有安装铁柱,安装铁柱左侧装配有永磁片,永磁片左端面固定有推动柱,该设计解决了原有挂壁式感应电磁液装调料盒使用效果不好的问题,本发明结构合理,便于组合安装,出料效果好。
本发明公开了一种具有凝胶化结构的凝胶液膜、其制备方法及应用。所述具有凝胶化结构的凝胶液膜包括:内外互穿设置的多孔支撑膜、吸附性凝胶骨架、吸附于该吸附性凝胶骨架上的液相组分,所述吸附性凝胶骨架主要由烯烃苯类单体和/或烯烃酯类单体经自由基聚合反应形成,所述液相组分包括特异性离子配体与协同萃取剂。本发明的凝胶液膜对多种离子混合盐溶液中的锂具有1×10‑9mol·cm‑2·s‑1以上的传输速率,同时Li/K分离因子和Li/Na分离因子分别在30以上、8以上,同时保持长时间的稳定性。同时,本发明的制备方法较简单,一价金属离子的高选择性可实现海水提锂、盐湖提锂、废水提锂等需求,在水处理领域具有应用价值。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种正极材料、正极片和二次电池。正极材料包括镍钴锰三元材料和磷酸铁锂材料,所述镍钴锰三元材料和磷酸铁锂材料满足以下关系式:1≤(D90LFP*X)/Z1+(D90NCM*Y)/Z2=Q≤50;D90LFP为磷酸铁锂材料的累积粒度分布达90%时的所对应的粒径;D90NCM为镍钴锰三元材料的累积粒度分布达90%时的所对应的粒径。本发明的正极材料结合镍钴锰三元材料的高能量密度的优点和磷酸铁锂材料的高安全性的优点,使二者发挥协同作用,最大程度的发挥两款材料的优异性能,使制备出的材料兼具良好的高能量密度和高安全性。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种用于锂离子电池的碳包覆MoS2/硅复合负极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将纳米硅加入含钼源的溶液中,加入还原剂,通过液相还原法得到MoS2/硅复合材料;(2)将步骤(1)的产物进行碳包覆,得到碳包覆的MoS2/硅复合负极材料。本发明的复合材料具有高的电化学储锂容量,优异的循环性能,在高性能锂离子电池领域具有潜在的应用前景。
本发明涉及一种层状复合氧化物包覆正极材料及其制备方法和应用。制备方法包括:将钴盐与M的盐或氧化物按比例混合均匀烧结得到的体相材料前驱体按配比与锂盐及添加剂混合,高温烧结后粉碎处理,得到梯度掺杂的改性钴酸锂;将层状质子化钛酸盐纳米片超声分散在均匀分散的含有金属氧化物的分散液中,转移到高压反应釜反应,分离后洗涤得到插层层状钛酸盐;将插层层状钛酸盐分散并超声处理后获得剥离的插层层状钛酸盐纳米片胶体溶液;向插层层状钛酸盐纳米片胶体溶液中加入改性钴酸锂,旋蒸除去溶剂,再真空干燥,将干燥后的材料热处理,以形成插层层状钛酸盐纳米片包覆改性钴酸锂的层状复合氧化物包覆的正极材料。
本发明提供了一种高电压复合尖晶石包覆正极材料及其制备方法,该正极材料包括钴酸锂内核、尖晶石型镍锰酸锂中间层、固态电解质表层。本发明提供一种表面设置有复合包覆层的正极材料,该包覆层既具有良好的锂离子导电性,在不影响放电平台的情况下,使得正极材料在高电压下放电容量高、循环寿命优异,提高锂离子电池的体积能量密度,又能减小HF对材料表层的腐蚀,提升材料的高温循环寿命,从而克服现有技术中的正极材料在高的充电截止电压下使用结构不稳定,或者即使结构稳定,但循环性能不佳、放电容量不高的不足,并且改善了高温循环性能,更切合材料的实际使用工况。
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