一种微波透射式油中微量水分在线检测系统及其检测方法,包括设备外壳、检测系统电路板以及试样检测模块;设备外壳包括上外壳和下外壳,用于固定检测系统电路板以及锂电池;检测系统电路板包括电源模块、数据处理模块、信号采集模块和微波器模块等,锂电池与检测系统电路板的电源模块连接;试样检测模块与检测系统电路板连接;本发明使用微波透射的方法进行油中微量水分检测,在微量水分检测领域未见相同应用,实现了非接触的在线检测;本发明体积小巧,可循环充电,操作方式简单,微量水分检测精度高;本发明可以对油中0.02%以下的水分含量进行测量,微波透射的检测方式保证了油品不受污染,不会产生检测废液,且检测设备不会被腐蚀,应用前景广阔。
本发明公开了一种盆栽网控浇灌装置及其浇灌方法,该装置由主控器和各个盆栽控制器组成。主控器经交流转直流供能,上接盆栽主供水管道,下联盛水器,控制水泵供水;通过按键设定每日浇灌时间、相隔浇灌时间和集控盆栽个数;通过Zigbee方式与各个盆栽控制器实现无线通信,通过WIFI与计算机监控软件和手机APP实现无线通信;当盛水器无水或水龙头停水时声光报警。盆栽控制器通过水位传感器检测花盆底层漏水水位,依据漏水水位控制水泵抽水浇灌;通过湿度传感器检测盆栽土壤湿度,依据土壤湿度和漏水水位控制阀门浇灌;通过外接旋钮设定花草适宜土壤湿度;通过可充电锂电池功能,具有电量检测功能,电量不足声光报警。该装置结合土壤检测湿度、盆栽漏水水位、浇灌盆栽标号等信息实现定时浇灌,能够满足大规模盆栽养植的浇灌需求,节省大量时间与人力。
本发明提供一种电池电极片制备方法,其包括:将活性材料干粉和导电剂干粉搅拌变成干混合粉末后,加入助分散剂搅拌成湿混合粉末,再加入高分子粘合剂乳液,将湿混合粉末搅拌成湿混合粉末团,再将湿混合粉末团压制成膜片,将膜片与表面处理的集流体加热复合后切割成所需尺寸的电池极片。通过少量助分散剂和高分子粘合剂乳液实现电极极片的制备,加工设备更加简单,现场工艺控制也更可靠易行,更有利于大规模生产;本发明避免了湿法电极工艺中使用大量的溶剂和涂布工艺,也避免了干法电极工艺中粘结剂纤维化难和复杂设备;通过本发明制备的电极极片适用于各类锂金属电池、锂离子电池,钠离子电池等。
从含镍和锂的正极活性材料中回收过渡金属的方法,其中所述方法包括以下步骤:(a)用浸提剂(优选选自硫酸、盐酸、硝酸、甲磺酸、草酸和柠檬酸的酸)处理含锂过渡金属氧化物材料,(b)将pH值调节至2.5‑8,和(c)用金属镍、钴或锰或前述中至少两种的组合处理步骤(b)中获得的溶液。
本发明提供一种非水电解液添加剂及其制备方法和应用,所述非水电解液添加剂为磷氧氮杂环化合物,所述磷氧氮杂环化合物具有如式I所示结构。所述非水电解液添加剂通过分子结构的特殊设计,具有优异的成膜性能,能够在电极表面形成稳定的SEI膜,降低SEI膜阻抗,有效减少电极与电解液之间的副反应,抑制金属离子溶出和分解产气,不仅提高了锂离子电池的循环性能和安全性,而且有效改善了电池在高低温等苛刻环境下的循环性能和稳定性,使包含其的电解液及锂离子电池具有优异的循环性能、高温循环性、高温存储稳定性和低温放电性能。
本发明公开了一种用于数据中心冷却的冷热电联产系统及其控制方法,系统主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、凝结水泵、轴封加热器、给水泵、冷却塔、烟气余热回收装置、汽水换热器、疏水换热器、热水型溴化锂制冷机组、水水冷却换热器和数据中心机房,烟气余热回收装置与汽水换热器生产高温热水,用于驱动热水型溴化锂制冷机组生产冷冻水来为数据中心机房供冷,同时在室外环境温度降低时还利用地表水源的自然冷源通过水水冷却换热器来为数据中心机房补充供冷。本发明通过回收电厂烟气余热并耦合自然冷源来满足数据中心的供冷需求,既提升了电厂能效水平,又深度降低了数据中心PUE指标,有效推进了绿色数据中心建设,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高性能多孔Sn3O4基碳复合材料及其制备方法和应用,通过将商业化的微米级的SnO作为起始原料,添加P@F‑127、二氧化硅凝胶在水溶液中,通过充分的超声混合,将苯胺单体分散于其中,冰浴条件下加入过硫酸铵引发聚合反应,将反应后的产物经由洗涤干燥后通过Ar/H2混合气热处理,最后通过氢氟酸水溶液去除二氧化硅,制备得到高性能多孔Sn3O4基碳复合材料。本发明还公开了该高性能多孔Sn3O4基碳复合材料及其应用。本发明根据锂电池以及钠电池负极材料充放电循环中易于发生体积效应的特点,利用价格低廉商业化微米级SnO作为起始原料,微米级SnO经过超声以及高温重新组装分散成纳米级的Sn3O4材料,并充分分散于富含杂原子掺多孔碳材料内部。
本发明提供一种混凝土抗硫酸盐侵蚀的防腐剂,由以下重量百分比的组分组成:石灰石粉15‑20份;铝硅酸盐矿物5‑10份;粒化高炉矿渣15‑30份;水玻璃3‑8份;高性能膨胀剂5‑10份;吸水性树脂2‑5份;锂渣粉10‑20份;钡盐6‑10份;引气剂0.001‑0.01份。本发明的防腐剂的制备方法,包括如下步骤:S1)将石灰石粉、粒化高炉矿渣、铝硅酸盐矿物、锂渣粉按比例依次加入球磨机中磨至所要求的细度;S2)按比例加入水玻璃、高性能膨胀剂、吸水性树脂、钡盐和引气剂,混合均匀后继续研磨至450m2/kg;S3)将制备好的防腐剂冷却至室温后装袋封存。本发明可有效阻止或延缓混凝土硫酸盐腐蚀。
互联网农田灌溯系统,由泵站、灌溉车、若干地埋线圈和若干湿度检测器组成,地埋线圈设置在泵站的接水管和农田的地块之间,湿度检测器设置在农田地块上,灌溉车由橡胶履带底盘、锂电池组、双低速大扭矩电机、水箱、线圈感应器、远程控制接收器和喷淋机构组成,橡胶履带底盘由双低速大扭矩电机驱动,锂电池组置于橡胶履带底盘后部,水箱和远程控制接收器安装在橡胶履带底盘顶部,线圈感应器设置在橡胶履带底盘底部,喷淋机构安装在水箱上。本发明的互联网农田灌溯系统实现了农田集约化管理和机械化灌溉,减少了农田人工使用量,大大提高了农田灌溉效率,具有智能化程度高、省时省力和灌溉效率高的优点。
本发明涉及一种用作电池诸如锂离子电池中的负极的硅‑纳米石墨气凝胶,包括由石墨烯、多层石墨烯和石墨纳米片的混合物组成的纳米石墨薄片的基体,以及直径在1nm和100nm之间的硅纳米颗粒,借此气凝胶具有在薄片之间带有孔的三维结构,借此在锂化期间,比表面积适应硅纳米颗粒的至少400%的体积膨胀,并且中纳米石墨薄片的表面被硅纳米颗粒覆盖达10%至90%,或者其中气凝胶具有在10m2/g和500m2/g之间的比表面积,如使用BET(Braunauer‑Emmett‑Teller)测量的。本发明还涉及一种制作气凝胶的方法和一种包括气凝胶的电极。
本发明公开了一种基于无机硅酸盐的憎水剂及其制备方法和应用,基于无机硅酸盐的憎水剂包括A组分和B组分,A组分按质量分数包括硅酸盐溶液65.5‑77.5%、纳米硅溶胶20‑30%、表面活性剂0.5‑1%、络合剂1‑1.5%和甲基硅醇钠1‑2%,所述硅酸盐溶液为硅酸钠溶液与硅酸锂溶液的混合液;B组分为钙溶液,其浓度为20%,本发明利用无机硅酸盐与钙溶液反应,填充裂纹和孔隙,同时纳米硅溶胶能填充混凝土内部更小的毛细孔和通道,加上硅酸锂的水不可逆膜,从而达到长效防水的效果,且使用年限长、耐候性好、不易老化、具有结晶作用和自动修复功能、抗泛碱等优点。
本发明涉及一种安全环保型罩面清漆及其制备方法,罩面清漆包括以下组分及重量份含量:硅丙乳液300?400份、复合无机粘结剂80?120份、杀菌剂2?4份、防冻剂8?12份、润湿剂0.8?1.2份、成膜助剂17?23份、分散剂2?4份、消泡剂0.8?1.2份、防霉剂1.7?2.3份、增稠剂10?14份及水530?570份,复合无机粘结剂包括以下组分及重量份含量:硅酸锂水溶液40?80份、硅溶胶40?80份;制备时,将各组分混合后搅拌均匀即可。与现有技术相比,本发明通过在罩面清漆中加入由硅酸锂水溶液和硅溶胶复配而成的复合无机粘结剂,大大提高了罩面清漆的耐粘污性能及施工性能,且制备方法简单,工艺条件温和,安全环保。
本发明公开了一种智能轮廓标及其信息采集控制系统,分为轮廓标主机及若干个轮廓标从机,主机包括固定支架、立杆、太阳能膜板以及灯光模组,灯光模组包括外壳、定位模块、LED同步闪烁及温湿度检测的主控板、锂电池、LED灯板和面罩,从机包括梯形固定支架、太阳能膜板和灯光闪烁模组,灯光闪烁模组包括锂电池、定位模块、LED控制板、带LED灯透镜的壳体以及贴附在壳体表面的梯形反光膜片,基于GPRS通讯网络自动采集智能轮廓标安装位置、环境温湿度信息并上传至交通管理智能管控云平台和APP端,与车辆导航平台对接实现轮廓标阴雨天气感知发光警示,引导车辆减速避让,降低交通事故发生概率,提高行车安全性。
本发明公开了一种二氟乙醛缩半乙醇的合成方法,利用廉价易得的二氟乙酸乙酯作为原料,以四氢呋喃作为反应溶剂,以氢化铝锂作为还原剂,在‑60℃~‑78℃和氩气气氛下,将二氟乙酸乙酯还原为二氟乙醛缩半乙醇;其中,二氟乙酸乙酯与氢化铝锂的摩尔比为1:(0.34~0.36)。本发明以高产率、高纯度、低成本的方式合成了昂贵且实用的二氟乙醛缩半乙醇,为二氟乙醛缩半乙醇的工业化生产提供了一种更为简单高效的途径。
本发明公开了一种易烧结石榴石型固态电解质及其制备方法。所述的石榴石型固态电解质的化学通式为Li7‑yLa3Zr2‑yTay−xNbxO12,其中,0.35≤x≤0.5,0.4≤y≤0.65,且1.3x≥y>x。所述石榴石型固态电解质具有易烧结的特性,在常压烧结条件下可以得到烧结致密的陶瓷材料(致密度不低于93%),在室温下具有优异的锂离子电导率(≥1 mS/cm)。所述易烧结石榴石电解质及其制备方法适用于大面积高离子导率石榴石电解质片的制备,应用于固态锂电池储能领域。
阳离子型稀土‑有机框架材料的制备方法,包括:将配体H2bcbp·2Cl、高氯酸锂和硝酸铕加入由去离子水和乙腈组成的混合液中,混合均匀后于反应釜中加热反应一段时间,得到黄色菱形透明晶体,清洗,过滤,晾干,得到阳离子型稀土‑有机框架材料。本发明的阳离子型稀土‑有机框架材料是一类具有三维412.63拓扑结构的新型三维金属‑有机框架,具有良好的稳定性,可在空气中长期存放。本发明的合成方法简单快捷,成本低,产率高,可重复性高,易于量产和普及使用。本发明的一种阳离子型稀土‑有机框架材料在可见光‑红外区具有很强的荧光发射,适用于对环境中的重铬酸根和氨分子进行荧光检测。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种钠、硫杂质含量低的富镍大粒径三元前驱体的制备方法。本发明通过控制pH降低速率及pH降低幅度来切换成核及晶体生长阶段,在成核阶段形成细小颗粒的疏松团聚体。将pH值降低至目标范围后,前驱体开始转换为晶体生长阶段,后续新生成的沉淀物将在原有的二次颗粒上生长。共沉淀得到的前驱体,存在从颗粒表面至内核径向的裂纹,在洗涤过程中为杂质离子的去除提供了通道,使得颗粒内部的Na+及SO42‑得以有效去除。在陈化过程中,将上层清夜与洗涤后的前驱体混合,通入碱液进行陈化反应,前驱体表面颗粒裂纹得到修复。该前驱体经混锂烧结成正极材料后,无开裂现象。
本发明涉及一种交通路灯,尤其涉及一种可检测交通的多功能智能交通路灯。本发明提供一种能够在断电情况下自发供电,便于人们对电子产品进行充电,且能够对道路的交通进行检测的可检测交通的多功能智能交通路灯。本发明提供了这样一种可检测交通的多功能智能交通路灯,包括:底座,底座顶部中心位置设置有灯杆;锂电池,所述灯杆上侧内部一侧设置有所述锂电池;路灯,所述灯杆顶端设置有所述路灯;转动组件,所述灯杆上部设置有所述转动组件。工作人员通过按压启动按键,在第一齿轮转动与齿盘啮合的作用下,进而实现了支撑架转动180°带动交通检测装置转动180°,从而改变了交通检测装置对道路的交通进行检测的角度。
本发明属于二次电池负极材料领域,具体涉及一种固体电解质包覆石墨复合材料的制备方法。该方法制备的固体电解质包覆石墨复合材料为核壳结构,内核为石墨,外壳为第一外壳和第二外壳组成的双层结构,第一外壳、第二外壳由内向外依次设置;第一外壳由固体电解质、有机锂化合物和无定形碳组成,固体电解质、有机锂化合物和无定形碳的质量比为(50~80):(5~15):(1~5);第二外壳为无定形碳;内核、第一外壳、第二外壳的厚度比为:100:(1~10):(0.5~2)。该固体电解质包覆石墨复合材料与软碳包覆石墨复合材料相比,具有安全性能高、首次效率高、倍率性能佳、循环性能优异等特性。
一种适用于‑20℃的锌基电池的凝胶电解质及其制备和应用。本发明公开了一种用于锌基电池的抗冻凝胶电解质的制备方法,本发明目的是通过锌盐和锂盐的协同水化作用,降低海藻酸钠‑聚丙烯酰胺为基体的凝胶电解质的冻结温度。浸入锌盐和锂盐的抗冻水凝胶作为电解质,显示出良好的抗冻性和机械性能,具有优异的低温耐受性和循环稳定性。本发明在于克服现有电解质在零度以下使用受限而无法正常工作,制备工艺繁琐,离子电导率低的问题。
本发明公开了一种利用铁矾渣盐酸浸出液制备高性能磷酸铁/石墨烯复合负极材料的方法及应用。其制备方法包括以下步骤:(1)测定铁矾渣盐酸浸出液中全铁和氢离子的物质量浓度。(2)向铁矾渣盐酸浸出液中依次加入一定量的蒸馏水、氧化石墨烯、H2O2和Na3PO4·12H2O,反应后静置、过滤、洗涤、冷冻干燥获得前驱体。(3)将前驱体在氩气气氛下烧结获得磷酸铁/石墨烯复合负极材料。本发明方法使铁矾渣中的铁资源得到了充分利用,制得的磷酸铁/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料具有较好的储锂性能,且该发明方法简单、成本低、产率高、制备条件易于控制,适用于大规模生产。
本发明希望通过对整个单片机的进行周期性唤醒,以此实现精准的时间控制和低功耗运行;包括锂电池,RTC,电源管理芯片,单片机;所述锂电池分别与所述RTC,电源管理芯片,单片机电性连接;所述RTC与所述电源管理芯片电性连接;所述电源管理芯片与所述单片机电性连接;本发明的有益效果为:实现终端设备的低功耗,精准控制设备的上电与下电,满足法规规定的OBD信息定时发送。
本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种双金属磷化物镶嵌的碳中空纳米笼及其制备方法和应用,包括以下步骤:将镍钴普鲁士蓝衍生物分散在液体媒介中,制备分散液,将盐酸多巴胺加至所述分散液中,制得聚多巴胺包裹的镍钴普鲁士蓝;聚多巴胺包裹的镍钴普鲁士蓝衍生物煅烧处理,制备镍钴双金属颗粒镶嵌的碳中空纳米笼;以磷化氢为磷化剂,将双金属颗粒镶嵌的碳中空纳米笼一步磷化,制备双金属磷化物镶嵌的碳中空纳米笼;将双金属磷化物镶嵌的碳中空纳米笼、炭黑和聚偏氟乙烯制备分散液,之后将所述分散液涂敷在聚丙烯隔膜上,干燥后,制得多功能隔膜;本发明显著的提升了锂硫电池的综合性能。
本发明公开了一种氧化亚钴分级介孔纳米球@二氧化钛@碳复合材料,氧化亚钴分级介孔纳米球由CoO纳米晶组装而成,氧化亚钴分级介孔纳米球的表面依次包覆有由TiO2纳米晶组成的TiO2包覆层和非晶态碳层。本发明还公开了所述氧化亚钴分级介孔纳米球@二氧化钛@碳复合材料的制备方法:首先合成Co甘油球,然后通过碳化和氧化形成CoO分级介孔纳米球,之后在其表面包覆一层TiO2和一层RF树脂,碳化煅烧后获得最终产物。本发明可提高CoO的电化学活性和结构稳定性,使其具有高的放电比容量和良好的循环性能、倍率性能。CoO分级介孔纳米球@TiO2@C复合材料作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
本发明涉及利用硅废料和含钛渣制备钛硅合金负极材料的方法,属于电极材料的制备技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种低成本的利用硅废料和含钛渣制备钛硅合金负极材料的方法,该方法包括如下步骤:将含钛渣和硅废料混匀后,于保护气氛或者真空环境中煅烧,煅烧温度为1200~1600℃,煅烧时间为0.5~20h;煅烧后凝固至室温,然后切割分离,粉碎,即得。本发明首次提出耦合利用含钛渣和硅废料两种工业废弃物合成硅钛合金用于锂离子电池硅负极材料,从而实现“变废为宝”,既为钢铁和光伏行业废弃物的高值化利用提供了指导,又为TixSiy锂离子电池负极材料的规模化生产和商业化应用提供了崭新的思路。
一种基于声表面波芯片阵列的微液滴操作系统,包括铌酸锂基底上设置的多个叉指换能器阵列单元,每个叉指换能器阵列单元包括在铌酸锂基底上方蒸镀的4个单独的叉指换能器阵列,叉指换能器阵列呈左右、前后对称设置,中间为中心反应池;叉指换能器阵列上方铺覆浸没有惰性载液,作为隔膜层,隔膜层上设有液滴,叉指换能器阵列通过电极电路和信号控制电路连接;信号控制电路包括信号发生模块,信号发生模块产生正弦波信号,经并行处理电路输出四路频率幅值可调的信号,功率放大模块将放大的四路信号作用于叉指换能器阵列实现液滴的驱动、混合和分裂;本发明实现液滴在隔膜层表面的自由移动,可重复性、集成性高,能够实现大规模应用。
本发明提供了一种电池管理系统的SOC显示方法,所述的SOC显示方法包括以下步骤:微控制器对锂电池组的荷电状态实时进行估算,获得锂电池组的SOC估算值;根据该SOC估算值,转换获得对应的电流值,并经过信号隔离芯片U2后控制数模转换电路输出与该电流值相应的电流;LCD显示装置检测到电流后,经过其内处理模块处理获得SOC值,并将该SOC值显示在其显示屏上。本发明还提供了一种电池管理系统的SOC显示装置。本发明能够对电池组进行SOC估算,以及实时指示动力电池组的SOC值并予以显示,抗干扰能力强,稳定性较高。
本发明涉及活性物质、电极、二次电池、电池组以及车辆。本发明提供能够实现可以显示优异的低温倍率性能和高能量密度的二次电池的活性物质、包含该活性物质的电极、具备该电极的二次电池、具备该二次电池的电池组,以及搭载有该电池组的车辆。根据一实施方式,提供活性物质。该活性物质包含以通式LixFe1‑yM1yNb11‑zM2zO29(1)表示、具有正交晶型的晶体结构的锂铌复合氧化物。通式(1)中,0≤x≤23,0≤y≤1和0<z≤6,M1和M2各自独立地包含选自Fe、Mg、Al、Cu、Mn、Co、Ni、Zn、Sn、Ti、Ta、V和Mo中的至少1种。
本发明属于纳米纤维膜技术领域,尤其涉及一种具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜及其制备方法和应用。本发明具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜的制备方法包括以下步骤:将PVDF溶于溶剂得到PVDF溶液后,将PVDF溶液进行静电纺丝,再在水介质中进行收集,得到具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜;其中,溶剂为二甲基甲酰胺和丙酮的混合物,二甲基甲酰胺和丙酮的体积比为4:6。本发明将PVDF溶液进行静电纺丝,再在水介质中进行收集,通过静电纺丝和热致相分离对水介质中二甲基甲酰胺/丙酮溶剂体系的组合效应得到具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜,得到的具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜溶剂摄取量高,该具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜应用于锂离子电池隔膜,锂离子电池放电容量高。
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