本发明公开了一种负极活性材料及其制备方法,负极活性材料包括含硅活性物质颗粒和包覆在所述含硅活性物质颗粒上的聚合物层,该聚合物层中分散有金属化合物。负极活性材料的制备方法包括以下步骤:包括以下步骤:(1)准备所需原料,将聚合物单体溶于溶剂中形成溶液;(2)将金属化合物分散于溶液中形成混合溶液;(3)将混合溶液分散于活性物质颗粒表面,得到负极活性材料。本发明能够改善负极活性材料表面的锂离子通道,抑制锂枝晶和副产物的产生,提高了电池的电学性能、稳定性和安全性;本发明的负极活性材料的制备方法,工艺简单、操作简便、产能高,可适用于大规模产业化生产。
本发明公开了一种复合固态电解质材料及其制备方法和应用,该复合固态电解材料由基底材料和类石墨相氮化碳复合而成,所述基底材料包括硼氢化锂。该复合固态电解质材料的制备方法包括,准备基底材料和类石墨相氮化碳,在气氛中的含氧量和含水量符合预设条件下,将准备好的基底材料和类石墨相氮化碳进行研磨,以使得所述基底材料和所述类石墨相氮化碳复合,形成复合固态电解质材料。该复合固态电解质材料具有优良的离子电导率,即通过添加类石墨相氮化碳可以有效的提高了硼氢化锂在室温过程中的离子电导率。
本发明涉及硫化物型固体电解质、其制备方法和包含其的全固态电池。所述硫化物型固体电解质包含由Li13Sn2InS12表示的锂‑锡‑金属‑硫化物(LTMS)型化合物。所述硫化物型固体电解质的制备方法包括如下步骤:i)将锂硫化物、锡硫化物和含M的硫化物混合,其中M是In;以及ii)对混合物进行热处理。本发明的硫化物型固体电解质和包含其的全固态电池显示改善的对水分的反应性而防止有毒气体的产生,从而提高安全性和稳定性,并且即使在空气中放置后也不降低离子电导率,并且所述固体电解质由于其改善的贮存稳定性而易于处理和储存。
本发明公开了一种动力电池智能分类系统,属于锂电池分类技术领域;其包括:传输组件以及沿传输方向依次布置的电池型号检测组件、电荷检测组件和多组执行组件;传输组件包括传送带以及用于承载电池的容纳仓体,多个容纳仓体沿传送带的移动方向等距设置且与传送带固定连接;电池型号检测组件包括用于识别电池型号的扫描仪,扫描仪通过支架与传送带的机架连接;电荷检测组件包括两可伸缩的触头,两触头对称设置于传送带的两侧,两触头能够伸入容纳仓体的内部,以供将电池接入电路,触头通过导线与数字多用表连接;执行组件包括推进单元,推进单元设置于传送带的一侧,推进单元与计算机电性连接。本发明能够对锂电池进行细分类。
含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜及其制备方法和应用,涉及有机高分子功能材料和电化学技术领域。本发明的目的是为了解决传统的单离子聚合物电解质存在不能兼具较低的玻璃化温度与较高的锂离子浓度,以及不能兼具优异的离子电导率与机械性能的问题。方法:将间羧基苯磺酸锂和聚氧化乙烯加入到溶剂中,反应12~94h,真空除水处理,得到反应物a;将反应物a、含全氟烷基二氨和二异氰酸酯加入到溶剂中,反应12~94h,然后水洗、醇洗和干燥,得到含氟聚氨酯单离子聚合物电解质;将其加入到溶剂中,成膜处理,得到含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜。本发明可获得含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜及其制备方法和应用。
本发明公开了一种抗腐蚀铝合金刀片,包括:第一层材料和第二层材料,所述第一层材料由铝、镁、铜和锆组成,所述第二层材料由锡、钪、磷、铒和锂组成,所述第一层材料中各成分所占重量份数:铝50‑65份、镁5‑10份、铜0.6‑1.2份和锆1.1‑1.8份,所述第二层材料中各成分所占重量份数:锡5‑10份、钪0.3‑1.2份、磷0.1‑0.9份、铒3.1‑3.9份和锂2.1‑2.9份,所述抗腐蚀铝合金刀片中第一层材料在第二层材料的上方,并且通过无缝焊接的方式连接。通过上述方式,本发明提供的抗腐蚀铝合金刀片,具有良好的耐腐蚀性能,满足人们对刀具的长期使用需求。
一种海洋探测用490nm、533nm、690 nm、980nm、1064nm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λXⅠ1900nm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ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2337nm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ⅡλBⅡ490nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成490nm、533nm、690nm、980nm、1064nm、1960nm、2337nm七波长光纤激光器。
一种人体感应式闹钟,它包括上箱盖、液晶显示屏、触控按钮、MP3模块、时钟模块、单片机控制板、锂电池、电源开关、下箱体、红外热释电传感器、舵盘、舵机,单片机控制板安装于下箱体的左侧,锂电池安装于单片机控制板下方的电池盒中,电源开关安装于下箱体后侧板上,时钟模块安装于下箱体底板右侧,MP3模块安装于下箱体右侧板内侧,其自带的喇叭朝向箱体外侧,舵机机体安装在下箱体的前侧板内侧,舵机的舵盘伸出前侧板外侧,并与红外热释电传感器固定,液晶显示屏和触控安装在上箱盖的上面板上。该种闹钟可强制提醒用户不要久坐工作以及不要久睡不起,帮助用户养成有规律的作息习惯。
本发明涉及一种过渡金属与石墨烯的复合纳米线及其制备方法,其中所述过渡金属选自Co和Cu中的一种或两种,并且所述复合纳米线的直径在100nm至300nm之间,其中所述复合纳米线可通过将氧化石墨(GO)溶液与相应过渡金属的可溶性盐溶液的混合溶液进行电纺丝接着进行在还原性气氛中煅烧获得。本发明的复合纳米线在催化、锂离子电池、超级电容器和气敏传感等方面具有优异性能,同时具有优异的储能性能,可用于储能应用如用于锂离子电池。
一种海洋探测用590nm515nm717.2 nm1180nm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λXⅠ2360nm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ⅡλlⅡ1827nm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ⅡλBⅡ590nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成590nm、515nm、717.2 nm、1180nm、1030nm、2360nm、1827nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种暴露高能{111}晶面纳米片组装的大比表面积锐钛矿TiO2纳米管的制备方法,以TiOSO4·xH2O为原料,冰醋酸为结构调控剂,采用简单的溶液快速热分解法,采用简单的溶液快速热分解法即可制备出暴露高能{111}晶面纳米片组装的大比表面积锐钛矿TiO2纳米管。本发明操作简单,成本低,重复性和一致性好,所制备的暴露高能{111}晶面纳米片组装的大比表面积锐钛矿TiO2纳米管可望在光催化、气体传感、太阳能电池、锂离子电池和超级电容器等方面的应用中具有增强的物理与化学性能。
本发明涉及13a‑羟基娃儿藤碱的全合成路线和方法。本发明从简单易得的四氢呋喃,苯甲酰氯出发合成了含氮碳链的硅醚腈醇,利用极性反转的概念,将其与菲苄溴化合物偶联;通过丁基锂促进的酰基重排/酸催化的酯化反应,构筑了重要内酯。其通过串联还原反应得到结构新颖的菲并氮杂九员环结构,再通过后续的官能团化得到所需的13a‑羟基娃儿藤碱。该法实现了13a‑羟基娃儿藤碱的首次全合成,原料易得,操作简便,收率较高,为其生物活性研究提供了原料。具体的合成步骤详见说明书。
本发明公开了一种竹工艺品处理工艺,包括如下步骤:(1)选材:选取健壮的竹子;(2)浸泡;(3)晾干;(4)切段;(5)蒸煮;(6)抗菌处理:将步骤(5)蒸煮好的竹片浸泡在碳酸锂抗菌剂中80分钟;(7)防霉处理:取出步骤(6)抗菌处理完成的竹段,常温下凉干,然后将竹质小段浸泡在桐油中61分钟,取出常温下晾干就得到成品竹工艺品。本发明涉及的一种竹工艺品处理工艺,该方法所需的材料来源广泛,制作工艺简单快捷,工艺条件容易控制,制备过程中加入了碳酸锂抗菌工艺,制备出来的竹工艺品形式多样,质量稳定,能够满足人们对抗菌防霉变竹工艺品的需求。
本发明涉及一种井下紧急避险设备用电源控制系统和方法,包括第一AC-DC转换模块、第二AC-DC转换模块、供电模块、控制模块、检测模块、逆变器模块、锂电池组模块、采集模块、开关模块和液晶显示模块。本发明提供一种外部电源故障快速判断方法,可在故障发生0.1秒内进行判断并迅速做出响应,控制器可以对外部电源是否故障做出快速判断,当外部电源发生故障时,可快速做出反应,自主切换到内部锂电池组进行供电,保障井下紧急避险设备的正常运行。
本发明公开了一种正极材料中三氧化二铝含量的测试方法,包括如下步骤:1)将碳酸锂、正极材料前驱体和三氧化二铝混合均匀,得到复合材料前驱体,其中三氧化二铝的质量分数小于5%;2)将复合材料前驱体加入坩埚,称取加料前后坩埚质量,分别记为M1、M2;高温熔融;3)将坩埚冷却至室温,然后称取坩埚与复合材料前驱体的质量,记为M3,按照公式a=(M3-M1)/(M2-M1)计算物料烧后质量率a;4)在坩埚芯部取样,用盐酸溶解,得到溶液I;将溶液I进行发射光谱分析,测试出铝含量为C%,利用公式c=C%/a折算烧后质量率得到铝元素的含量c。该方法能在不引入其它元素的前提下进行测定,又能使用普通坩埚完成测试。
本发明公开了一种海洋浮标用固体氧化物燃料电池混合能量管理系统,包括固体氧化物燃料电池、升压DC/DC、双向DC/DC变换器、锂电池、微控制器和海洋浮标。采集固体氧化物燃料电池的输出电流、升压DC/DC的输出电流、双向DC/DC变化器的输入端电流和海洋浮标的电流;微控制器通过AD采样模块接收以上电流信号,进行相应运算处理,精确控制锂电池的输入或输出电流,间接控制固体氧化物燃料电池的输出电流;整体实现负载功率突变下既补偿固体氧化物燃料电池功率输出动态响应的不足以及保证固体氧化物燃料电池安全稳定运行,又满足海洋浮标的功率需求。
本发明涉及一种多孔碳化硅陶瓷及其制备方法和应用。该多孔碳化硅陶瓷的制备方法包括如下步骤:称取原料,按照质量百分含量计,所述原料包括如下组分:80%~95%的碳化硅、2%~15%的助烧剂和1%~15%的添加剂,其中,添加剂选自钛酸铝、锂辉石及锂霞石中的至少一种;将原料混合形成混合料;将混合料成型形成生坯,再将生坯在1300℃~1550℃下烧结,得到多孔碳化硅陶瓷。上述多孔碳化硅陶瓷的制备方法制备到的多孔碳化硅陶瓷兼具较高的气孔率高和较低的热膨胀系数。
本发明涉及电池技术领域,尤其是一种复合聚合物电解质膜;其质量份组成如下:磷酸锂8‑16份、壳聚糖膜材料10‑50份、聚乙二胺8‑16份、聚乙二醚5‑10份、离子导电性高分子材料0.1‑0.9份、聚苯并咪唑3‑8份、聚亚苯基醚砜10‑15份、胶黏剂1‑3份、表面活性剂0.6‑2.6份;本发明中的电解质膜通过将磷酸锂、壳聚糖膜材料、聚乙二胺、聚乙二醚、离子导电性高分子材料、聚苯并咪唑、聚亚苯基醚砜、胶黏剂、表面活性剂配伍使用,提高了电解质膜的热稳定性能以及电化学性能。
本发明提供一种用于应急电源设备的电解液的制作工艺,包括以下步骤:a、将带结晶水的碘化锂盐放在真空环境下干燥;b、将干燥后的碘化锂盐加入到有机溶剂中搅拌均匀,得到电解液母液;c、将电解液母液加入到电解池中,采用恒定电流电解5‑8h,得到粗电解液一;d、向粗电解液一中加入稳定剂,在40‑60℃下反应8‑10h,得到粗电解液二;e、向粗电解液二中加入除水剂,搅拌1‑2h,过滤后即可得到电解液成品。本发明的电解液制作流程简单、反应条件易于控制、生产成本低廉,电解液浓度性能稳定,粘度稳定且可以有效降低电池内阻,使用温度范围宽,易于大批量工业化生产。
本发明涉及一种制备三维石墨烯‑过渡金属氧化物凝胶及其电极材料的方法。通过将氧化石墨烯分散液与过渡金属氧化物的阳离子可溶性盐混合,在水热条件下一步合成三维石墨烯‑过渡金属氧化物凝胶;该凝胶经干燥后转变为三维石墨烯‑过渡金属氧化物气凝胶;其中,石墨烯构成三维的载体和导电骨架,过渡金属氧化物均匀负载在石墨烯上,提供高的比电容。本发明采用一步法制备得到三维石墨烯‑过渡金属氧化物凝胶,并可以组装成超级电容器和锂离子电池进行测试,制备工艺简单、产率高且具有良好的可重复性;三维石墨烯‑过渡金属氧化物气凝胶用于超级电容器和锂电池的自支撑电极时显示了优良的电化学性能,包括高比电容、良好的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种免焊接承压水箱,包括箱体和注水口,所述箱体上部固定连接注水口,所述箱体内壁上侧滑动连接滑塞,且滑塞位于注水口底部一侧,所述箱体内部上侧镶嵌有电动气缸,所述电动气缸与滑塞连接,所述箱体内壁一侧镶嵌有锂电池,所述锂电池位于电动气缸一侧,所述电动气缸底部电性连接开关按钮,所述箱体内壁固定连接防水膜层。本发明通过设置滑塞和电动气缸,实现箱体和箱盖通过非焊接式连接装置连接,使得箱体或箱盖不会因为高温焊接而导致其内在组成成分含量改变,通过离心玻璃棉夹层、弧形挤塑板和弧形岩棉板,有效的提升箱体自身的保温性能,通过设置海绵承压垫,有效的提升箱体外部表面的承压能力,适合被广泛推广和使用。
本发明提供一种融入车联网的多功能高压冲洗车智能系统,包括:车辆集成端、GPRS通讯台、云服务器和移动终端;所述GPRS通讯台和移动终端与云服务器之间相互通讯,所述车辆集成端与所述GPRS通讯台之间相互通讯;所述车辆集成端包括主控模块、GPS定位模块、无线通讯模块、智能监测传感器、电机驱动管理模块、锂离子电池管理模块和多功能仪表;所述GPS定位模块、无线通讯模块、智能监测传感器、电机驱动管理模块、锂离子电池管理模块和多功能仪表分别与所述主控模块相连。
一种海洋探测用584nm515nm715 nm1164nm1030nm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λXⅠ2336nm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ⅡλlⅡ1841nm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ⅡλBⅡ584nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成584nm、515nm、715 nm、1168nm、1030nm、2336nm、1841nm七波长光纤激光器。
本发明涉及智能电动自行车技术领域,尤其是一种微型智能电动自行车,包括座垫、安装于所述座垫底部的电池包、电机,以及电连接所述电池包内的锂电池和所述电机的电源线,所述电源线包括连接所述锂电池并向下延伸的第一信号线,所述第一信号线为伸缩线;电池包,包括壳体、固定件以及至少一个电池单体,所述电池单体设置在所述壳体内,所述固定件设置于所述电池单体的上方并且与所述壳体固定连接,在所述固定件与所述壳体之间的连接力的作用下,所述固定件压紧所述电池单体,且所述固定件具有散热腔。
本发明提供了一种高压实单晶三元正极材料及其制备方法、应用。制备方法为:将粒度为1.5μm≤D50≤5.5μm的小颗粒三元前驱体NixCoyMn1‑x‑y(OH)2烧结后破碎,得到小颗粒单晶三元氧化物;将粒度为11μm≤D50≤16μm的大颗粒三元前驱体烧结后破碎,得到大颗粒单晶三元氧化物;大颗粒三元前驱体与小颗粒三元前驱体的化学组成相同;将小颗粒单晶三元氧化物、大颗粒单晶三元氧化物和锂盐按预设的比例混合,再烧结,经冷却得到高压实单晶三元正极材料。本发明能够提高三元正极材料的放电电压、压实密度和比容量,而且相比传统改性工艺流程简化,节能减耗,生产效率高,锂的损失少。
本发明提供一种凡得他尼中间体及其制备方法,该凡得他尼中间体由化合物8在甲醇钠或金属锂、钠、钾等作用下经9酸化得到:其中X为氟、氯、溴、碘等卤素,R3为锂、钠、钾等金属。本发明有利于产品质量的控制,反应条件更为简单、温和、环保,对设备要求不高,各步反应收率较高。
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