本发明提出一种制备KTP非线性跑道型微环谐振器的方法,包括KTP晶片处理、离子注入、电子束曝光、后续处理、离子刻蚀处理及最后处理六个步骤,通过离子注入一道工序,就实现了与片上铌酸锂薄膜材料类似的薄膜状波导结构的制备,生产流程大大简化,时间缩短,成本显著降低,同时,本发明最终制备的KTP非线性微环谐振器,与现存的铌酸锂非线性微环谐振器相比,具有更高的光损伤阈值,可将非线性变频光的输出功率,由微瓦提升至毫瓦量级,并且适用于输入和输出的光信号均为脉冲激光的情形,而离子注入、电子束曝光、金属蒸发沉积镀膜、反应离子刻蚀,均为相对成熟的微纳加工技术,使得本发明具有良好的可操作性性和可重复性。
本发明公开了一种二维V6O13纳米片的制备方法和应用,该方法以V2O5为钒源,无水乙醇和去离子水按体积比1:3混合作为还原剂,通过简单的匀速旋转水热法一步合成纯度高、锂离子电池电化学性能优的V6O13正极材料。本发明以价格低廉的V2O5、无水乙醇为原料,首次采用匀速旋转水热法合成了二维V6O13纳米片,解决了普通静置水热法、溶剂热法合成出前驱体还要经过热处理等过程的复杂工艺的问题。匀速旋转水热法合成得到的V6O13粉体作为锂离子电池正极材料,展现了比容量高,循环性能好等优势,同时具有合成工艺简单,成本低廉,合成速度快,能量消耗低,产物纯净,性能优异,易于大规模制备应用等优点。
本发明公开了一种熔渗分散法制备高容量单晶三元正极材料的方法,包括如下步骤:将前驱体与含锂组合熔盐均匀混合,在氧气氛围中高温烧结;对烧结后的材料进行破碎、过筛,并通过溶剂分散洗涤除去冗余熔盐,实现材料的纯化;洗涤后的材料经过干燥、破碎、过筛,得到高容量、小粒径单晶三元正极材料。本发明提供的一种熔渗分散法制备高容量单晶三元正极材料的方法有效地降低了单晶三元正极材料的合成温度,制备的亚微米级材料分散性好,有效地克服了传统方法中颗粒易团聚的缺点,所得材料形态良好,颗粒尺寸一致性好,结晶性好,锂镍混排低,首次库伦效率,放电比容量高,循环性能好,整个生产流程周期短,工艺简单,易于进行工业化推广等优点。
本发明公开了一种适用于电池热管理的柔性复合相变材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该柔性复合相变材料由月桂酸、石蜡和膨胀石墨组成,月桂酸和石蜡相变材料的混合物以其较低的熔点提供冷却效果,膨胀石墨不仅提高了导热性,而且还防止了月桂酸和石蜡的泄漏。单体电池的面积最大两个侧面均被柔性复合相变材料所覆盖。该发明充分利用相变材料的相变潜热储能特点,满足了锂离子电池在不同工况下将最高温度和最大温差控制在安全范围内。
本发明涉及一种聚烯烃微孔隔膜及其制作方法,属于薄膜制造领域, 由聚烯烃微孔基膜和镀在聚烯烃微孔基膜上面或/和下面的氧化物层构成, 所述的聚烯烃微孔基膜按重量百分比由96.5%-99.995%的均聚聚丙烯树脂 和0.005%-3.5%的β晶型成核剂构成,该聚烯烃微孔基膜的平均孔径在 80-200纳米,孔隙率为30%-50%,透气率在1.5-15ml/cm2.sec.atm,所 述氧化物层的厚度在0.05-2微米。本发明具有微孔均匀、透气性和热收缩 性能好、且具有高离子导电率的特点,可广泛应用于医用透析膜和工业水 处理膜以及锂离子二次电池隔膜。
本发明提供一种低阻抗粘结剂及其制备方法和用途,所述粘结剂是通过第一单体(离子液体类单体)和第二单体(丙烯酸酯类单体、丙烯腈类单体、丙烯酰胺类单体、苯乙烯单体中的至少一种)共聚得到的,所述粘结剂具有良好的离子电导率和粘接性,在电解液中可以稳定存在,将该粘结剂应用于锂离子电池正极和负极中,能有效降低锂离子传输的内阻,并提高了电池的循环稳定性和可靠性。
本发明公开了一种碳包覆介孔双相二氧化钛及其制备方法与储能应用,是首先制备钛酸纳米带作为二氧化钛前驱体,然后将二氧化钛前驱体浸泡在乙二醇中,通过高温煅烧获得碳包覆介孔双相二氧化钛。本发明合成的材料具有丰富的介孔结构、B相和锐钛矿相双晶体结构、大的比表面积,三者优势结合,大大缩短了锂离子与电子的传输距离,提高材料的离子扩散速率以及导电性,应用于锂离子电池负极材料时展现出优异的比容量以及倍率性能,是一种理想的电极材料。
本发明公开了一种高效稳定增强CsPbI3钙钛矿稳定性的方法,包括如下步骤:CsPbI3前驱体溶液的制备:将等摩尔质量的CsI和PbI2加入到DMF(N,N‑二甲基酰胺)中搅拌混合,直至完全溶解形成溶液a,将所述溶液a静置陈化24‑96小时,然后将静置陈化后的溶液a加入碘化锂继续搅拌混合,直至完全溶解形成溶液b,将所述溶液b静置陈化0‑48小时,最终形成所述CsPbI3前驱体溶液;CsPbI3前驱体薄膜的制备:将所述CsPbI3前驱体溶液均匀涂抹在玻璃培养皿上,然后对其进行干燥处理,最终形成所述CsPbI3前驱体薄膜;CsPbI3薄膜的制备:在具有所述CsPbI3前驱体薄膜的玻璃器皿内加入相应的溶剂。通过在CsPbI3前驱体溶液中添加锂元素,以及在CsPbI3薄膜的制备过程中,采用相应的溶剂催化晶体再次成长,获得稳定性高的CsPbI3薄膜。
本发明公开了一种负载改性纤维素‑膨润土,属于膨润土的制备领域,按照质量份计,本发明负载改性纤维素‑膨润土由以下组分制得:膨润土50~80份;钠盐1~2份;纳米纤维素3~6份;竹粉1~2份;氯化锂0.1~0.2份;烧碱1~2份;聚乙二醇10~16份;去离子水5~8份。本发明通过氯化锂对纤维素进行改性,以及采用氟化钠对膨润土进行改性,最终得到负载改性纤维素‑膨润土,本发明制备的膨润土的物理黏度以及膨胀率均得到大幅度提升。
本发明涉及磷铁渣回收技术领域,提供了一种回收磷铁渣中铁和磷元素的方法。本发明提供的方法包括以下步骤:将磷酸铁锂提锂后得到的磷铁渣、碳单质和含钾无机化合物进行热处理,得到热处理产物,之后将热处理产物和水进行混合,得到浆液;将浆液进行固液分离,得到含铁固体和分离液;将分离液进行浓缩,得到磷钾化合物。本发明在加热条件下通过添加含钾无机化合物和碳单质使磷铁渣中难以被还原的铁离子被还原为铁单质,同时,本发明利用含钾无机化合物中的钾元素和磷元素结合生成磷钾化合物以回收磷元素。本发明提供的方法操作简单,且不会因为采用强无机酸而造成二次污染,同时对于磷铁渣中的铁元素和磷元素具有较高的回收率。
本发明属于离子电池负极材料技术领域,公开了一种超高首效硬炭负极材料的制备方法,包括S1、用破碎机将生物质材料破碎成碎屑;S2、将处理后的生物质材料与添加剂球磨混合均匀;S3、将混合物在空气中进行预氧化处理;其条件为:将室温以1~10℃/min的升温速率升至150~300℃,并恒温保持18~24h,然后自然冷却至室温;S4、将预氧化后的混合物置于惰性气体中,先升温至450~650℃,保温1~4h;然后升温至800~1000℃,恒温1~4h;再升温至1000~1650℃,并恒温碳化1~4h,最后自然冷却至室温即可得到硬炭负极材料;还公开了利用该方法制备的硬炭负极材料在钠/锂离子电池中的应用;本发明解决了现有技术硬炭负极材料的首圈库伦效率低、循环稳定性和倍率差的问题,适用于钠/锂离子电池负极材料的制备。
本发明公开了一种电池一体式无线LED灯塔,该灯塔将可充电锂电池、安装电池的金属电池盒、LED灯塔本体、无线通信核心控制板、DIN导轨安装支架等巧妙地设计为一个整体,形成一种电池一体式无线LED灯塔。所述安装电池的金属电池盒内设计有电池安装板,所述可充电锂电池通过帮扎带、双面胶等安装到电池安装板上,并且电池安装板下面设计有一个支撑平台,电池安装好后电池底部正好落在该平台上形成对电池的支撑,以适应振动等严苛的工作环境,所述安装电池的金属电池盒一个侧面安装有标准DIN35导轨固定支架,使得灯塔电池充电时极易从DIN35导轨上拆装,同时安装电池的金属电池盒几乎为全密闭状况,给电池安全使用提供了保障。
本申请涉及一种由二氟碘甲烷和[1.1.1]螺桨烷合成1‑(二氟甲基)‑3‑碘双环[1.1.1]戊烷的改进方法。通过在溶剂(诸如环丁砜)和无机碱的存在下使碘化物盐与氯二氟乙酸反应来制备二氟碘甲烷,通过使1,1‑二溴‑2,2‑顺式[氯甲基]环丙烷与试剂(诸如镁、甲基锂或苯基锂)反应来合成[1.1.1]螺桨烷。
本发明提供一种矿用单轨吊机车及其控制方法,其中矿用单轨吊包括两个驾驶室,两个驾驶室的上端分别通过连接杆连接有防撞装置;至少两个驱动部,用于驱动单轨吊机车在轨道上运行,驱动部上设置有检测装置,检测装置用于检测驱动部上摩擦轮的磨损厚度;集成控制箱,包括箱体外框和设置在箱体外框内的电源管理装置、液压泵站,整车控制装置和至少两个防爆锂电池箱;起吊梁,用于吊运被运载货物;连接杆,驾驶室、集成控制箱和起吊梁相互之间通过连接杆连接。本发明提供的矿用单轨吊集成控制方法,采用了上述的矿用单轨吊机车,可在平段时由操作者操作按钮实现自动根据牵引力大小进行甩驱,可减少运行时的能耗,提高了锂电池的续航能力。
本发明公开了一种烷基二苯基膦及制备烷基二苯基膦联产烷基苯的方法,所述烷基二苯基膦的结构式如式I所示;所述方法包括将三苯基膦和金属锂加入有机溶剂中室温下反应3~6h;将反应体系冷却至0~10℃,加入卤代直链烷烃保温反应后,再将体系升温至30~80℃保温反应1~3h,除去有机溶剂后减压蒸馏,分别得烷基二苯基膦和烷基苯。本发明的烷基二苯基膦,烷基直接与P键合,可溶于大多数溶剂,可作为一类均相催化剂的配体;本发明的方法,采用“一锅煮”的方式,在制备直链烷基二苯基膦的同时联产高价值的直链烷基苯;避免了价格较高的氯代叔丁烷的使用和金属锂的浪费,该方法操作简单、高效,能耗低、成本低,适合大规模工业化生产。
本发明提供一种固态锂硫电池的硫化物固体电解质前驱体溶液及其制备方法和采用所述前驱体溶液制备的硫化物固体电解质和复合正极材料以及所述硫化物固体电解质和所述复合正极材料的制备方法,其中所述固体电解质前驱体溶液包括总体名义摩尔比处于70:30~80:20的比例区间的Li2S和P2S5,以及作为溶剂的乙腈和至少一种其他非质子极性溶剂,其中所述硫化物固体电解质前驱体溶液为以乙腈作为溶剂,具有1:1~1:2名义摩尔比的Li2S和P2S5的溶液,与以所述其他非质子极性溶剂作为溶剂的多硫化锂溶液的均一混合液相。
公开了玻璃陶瓷制品和前体玻璃的实施方式。在一种或多种实施方式中, 玻璃?陶瓷制品是透明的,且包含霞石相和磷酸盐相。玻璃?陶瓷制品是无色的,且越过可见光谱呈现约70%或更大的透光率。玻璃?陶瓷制品可任选地包含锂铝硅酸盐相。玻璃?陶瓷制品的晶体可具有约100nm或更小的主要横截面。
本发明涉及血清小而密低密度脂蛋白胆固醇(过氧化物酶法)检测技术领域,特别涉及一种血清小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂,试剂R1中含有MOPS缓冲液pH7.0、胆固醇酯酶、胆固醇氧化酶、鞘磷脂酶、过氧化氢酶、聚乙二醇3‑苄氧基苯基醚、JJ70L、TOOS、4‑甲基苯硼酸(4‑FPBA)、D‑海藻糖、氯化锂,试剂R2中含有MOPS缓冲液pH7.0、过氧化物酶、TritonX‑100、4‑AA、氯化锂,该试剂适合与各种全自动生化分析仪配套使用,准确度和抗干扰能力良好,且具有良好的热稳定性。
本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种二硫化钼/石墨烯/碳纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维膜,经过溶液浸泡法在聚丙烯腈纳米纤维上包裹氧化石墨烯,再通过高温碳化制备得到石墨烯/碳纳米纤维复合膜,最后通过一步水热法在石墨烯/碳纳米纤维上原位生长二硫化钼纳米片。本发明制备的二硫化钼/石墨烯/碳纳米纤维复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
本发明涉及一种野外用便携式抽样装置,壳体内设置有供电室、水泵室和溶液室在供电室内设置有锂电池,供电室的外壳上设置有开关,水泵室内设置有水泵,开关、水泵通过电线与锂电池电连接,溶液室被隔板隔成溶液过滤室和溶液收集室,隔板的高度小于溶液室的高度,水泵的进水口连接进水管,进水管伸向壳体外,水泵的出水口连接出水管,出水管的管口通向溶液过滤室,溶液过滤室的底部呈漏斗状并设置有放渣口,溶液收集室为透明的,底部设置有放液口,放液口上连接放液阀。克服了野外缺少电能及其它机械动力水泵不能正常工作的技术难题,节省了人力物力,提高了抽样的工作效率。解决了现有脚踏吸引器或机械抽样器吸取量少的缺点。
本发明公开一种基于信息结构功能表面的智能身份识别卡,至少包括:外壳、信息结构功能表面、主板和锂电池;该外壳起保护和集成其他部件的功能,其他部件均安装在外壳内部;该信息结构功能表面由至少1个功能结构单元周期排列而成;该功能结构单元至少包括顶层结构、介质基板与底层结构,其中,顶层结构包括不同尺寸或者形状的金属贴片、作为电磁感应结构,而底层结构包括射频传输网络和有源元器件;该信息结构功能表面可以重构该信息结构功能表面的电磁散射特征;该主板与信息结构功能表面通过排线或者排插等方式连接,负责为信息结构功能表面提供电源、控制信号及编码序列;锂电池通过电源接口与主板相连,为智能身份识别卡提供电源。
本发明公开了属于复合微能源管理技术领域的一种适用于小型负载的复合微能源系统及其能量管理方法。该复合微能源系统由环境能量收集模块,能量管理模块和能量存储模块串联,能量管理模块再连接小型负载构成;复合微能源系统的能量管理方法是能量管理模块采集小型负载用电信息、能量收集模块发电状态以及能量存储模块储电状态信息;以此信息能量管理模块决定对能量存储模块执行充电、放电管理,合理分配能量存储模块中超级电容和锂电池的充放电功率,充分发挥锂电池储能与超级电容储能各自的优点,从而提高系统的可靠性,保证有充足的能量提供给小型负载,确保其稳定地工作。该方法简单有效,延长系统寿命。
本发明涉及溶液的除湿、自动循环系统,公开了节能型温、湿度自动调节空调机组,包括热泵系统,以及对称设置的右溶液循环系统与左溶液循环系统,所述的热泵系统包括压缩机系统以及冷凝换热器与蒸发换热器,右溶液循环系统包括右下溶液槽,右上溶液槽,右填料模块以及右喷淋管和右风机,右上溶液槽通过管路连接冷凝换热器,冷凝换热器通过管路与右喷淋管连接。本发明利用各个溶液槽中溶液的势能不同达到溶液浓度的自动调节,溴化锂溶液具有吸湿和杀菌的作用,保证了空气的干燥以及干净,而且还可以利用经过制冷系统的溶液具有一定的热能,对其中的热能进行有效利用的节能型温、湿度自动调节空调机组。
本发明公开了电磁水表低功耗同步励磁驱动技术,包括:励磁循环控制时序为“正负正”和“负正负”;正励磁驱动时,打开M1和M4场效应管,关断M2和M3场效应管,负励磁驱动时,打开M2和M3场效应管,关断M1和M4场效应管。本发明的有益效果是:低电压励磁驱动和同步励磁驱动的控制时序设计可以衰减微分干扰信号对流量信号的影响,结合斜率补偿算法可以有效的提高水表测量精度和重复性;不需要在检定状态下更改励磁驱动控制时序,保证第三方检定后电磁水表计量的准确性及公正性;有效的降低电磁水表的整体功耗,延长电磁水表内部锂电池工作年限,降低锂电池更换频率,减少对环境的影响。
本发明涉及锂电池领域,针对锂电池一旦失火能量瞬间释放的问题,提供一种防火涂料层及其在软包电池铝塑膜中的应用,防火涂料层的原料配方为:按质量份数计,30‑45份粘结剂、5‑15份分散剂、25‑35份水、5‑10份盐酸、5‑10份灭火增强剂和5‑10份耐火纤维。本发明将防火涂层与铝塑膜直接复合在一起,制备有阻燃性能的铝塑膜,让成品电池直接具备防火能力,可阻隔热量传播及防止外界氧气的进入,延缓电池热失控的发生,从而预留出足够的安全逃生时间。
本发明公开了一种改性高首效硅氧负极材料,包括从内到外依次分布的硅氧化物和预锂硅氧化物、中间保护层以及导电层;本发明还公开了改性高首效硅氧负极材料的制备方法,具体为:将纳米化合物与分散剂溶解于乙醇中,加入高首效硅氧负极前驱体,搅拌,喷雾干燥,焙烧,之后加入乙醇‑石墨烯G分散液中,超声搅拌,喷雾干燥,焙烧,得到改性高首效硅氧负极材料。采用纳米化合物与分散剂的相互结合,既有利于包覆更加均匀,避免了材料预锂过程中表面生成的纳米硅与水接触,使得浆料稳定,又分散剂起到提供部分碳源和固定纳米化合物的作用;材料表面包覆石墨烯层明显改善了材料的导电导热性质,有利于材料的电化学性能发挥。
本发明提供了回收高镍三元电池正极材料制备层状金属氢氧化物的方法。该方法包括:将高镍三元正极材料通过无机酸溶液和双氧水浸出,调pH值为5~5.5,获得浸出液;提供含氢氧化钠和碳酸钠的沉淀液,氢氧化钠的摩尔浓度为镍、钴、锰离子浓度理论浸出值之和的1.5‑2.5倍,碳酸钠的摩尔浓度是钴、锰离子浓度理论浸出值之和的1.6‑2.5倍;将浸出液和沉淀液接触,在4000rpm以上转速的微液膜反应器中进行成核‑氧化耦合强化反应,获得反应液;过滤获得固相NiCoMn‑LDHs和滤液,滤液中锂离子的回收率在98%以上。该方法实现了镍钴锰与锂的高效分离回收,液相中镍钴锰含量可达Ⅰ类水质要求。
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