本发明属于振动收集与利用的领域,涉及一种超磁致伸缩薄片材料为核心元件的通过吸收振动而产生电能的超磁致伸缩式瞬时冲击能量收集与警示系统。该系统的曲柄一端安装在平台上,曲柄另一端通过连杆与设置在平台上的滑块连接,L形板与平台连接,超磁致伸缩材料薄片固定在L型板的上,拾取线圈缠绕在超磁致伸缩材料薄片上,拾取线圈的线端与整流滤波电路板的输入端连接,整流滤波电路板的输出端与锂电池的输入端连接,锂电池输出端与警示灯连接。本发明以拾取线圈拾取发电过程产生的电能,实现了将瞬时冲击过程产生的振动能量转化为电能输出的能量收集并利用的过程。
本发明公开了一种一维二硫化钼纳米棒复合光催化剂的制备方法,将100mg三铌酸锂超声分散在35mL水溶液中,再将1~2.5mg目标产物一维MoS2纳米棒所需的1.51~2.38mg二水合钼酸钠和0.94~2.35mg硫代乙酰胺加入到上述溶液中,搅拌30min;将得到的白色悬浊液转移到50mL聚四氟乙烯内衬的反应釜中,密封后置于干燥箱中于220°C水热反应24h;将得到的产物取出后通过去离子水和无水乙醇洗至中性,然后于60~250°C真空干燥10~48h,最终得到一维MoS2纳米棒重量百分配比为1%~2.5%的一维MoS2纳米棒/LiNb3O8复合光催化材料粉体。本发明首次合成了一维MoS2纳米棒复合光催化剂,并实现了较好的紫外光下光催化产氢性能。
本发明公开了一种以自制的MoO3微带为钼源,生物硫源L‑半胱氨酸为硫源,通过简单的水热法来自组装三维立体结构的花状MoS2材料的制备方法及其在锂离子电池领域的应用,其特征在于:所述材料是MoS2纳米片在水热反应条件下,通过自组装方法形成的花状结构材料。该方法是通过两步法合成出来需要的产物,且L‑半胱氨酸具有一定的生物活性,可以提供多种生物活性基团,促进花状结构的生成。将其作为锂离子电池的电极材料,表现出优异的循环稳定性,三维花状的MoS2可以增加其表面与电解液的接触面积,且在不断的循环充放电过程中,不会发生堆积粉化破碎,从而显著提高材料的储能性能。
本发明公开了一种制备高性能中空球锌铁氧化物氧化石墨烯复合电极材料的方法。所述的复合电极材料中锌铁氧化物(ZnFe2O4)为中空球壳结构,氧化石墨烯通过静电相互作用均匀分布于锌铁氧化物(ZnFe2O4)上,对锌铁氧化物(ZnFe2O4)形成致密包裹。所述的复合电极材料内层为可伸缩的中空球壳结构,能够有效缓解充放电过程中的体积膨胀,外层为大比表面、高导电性和机械稳定性的氧化石墨烯,可大大提高锂离子和电子在电极和电解液中的传输效率,得益于二者的协同作用,本发明的中空球形锌铁氧化物/氧化石墨烯复合材料表现出非常优良的储锂性能,具有很好的应用前景。且该复合电极材料制备工艺简单可控、操作方便,适于工业化生产。
本发明公开了一种基于体声波谐振器的光声波陀螺仪及其加工方法,陀螺仪包括铌酸锂光通路层、体声波谐振器、共型电极和玻璃衬底,玻璃衬底与体声波谐振器的硅层进行阳极键合,共型电极有多个,且均匀分布在体声波谐振器外围,并与玻璃衬底阳极键合,铌酸锂光路层覆盖在体声波谐振器上方,并在45°和225°方向延伸出光通路条,且光通路条位于共型电极上方;在每个共型电极和体声波谐振器底部设有金属焊盘;玻璃衬底上开设有与共型电极和体声波谐振器底部的金属焊盘位置一一对应的电极通孔。本发明可以做的很小,结构完整性好、测量精密度高;加工封装方法能缩短生产周期,适合批量化生产。
本发明公开了一种多元储能的微电网并网协调控制方法及其系统,方法如下:储能管理站接收微电网能量管理系统的控制指令和超级电容储能模块及磷酸铁锂电池储能模块的状态反馈指令控制第一储能变流器及第二储能变流器,控制所述超级电容和磷酸铁锂电池工作在以下任意一种工作状态:工作状态一:多元储能系统采用平滑功率波动的工作状态;工作状态二:多元储能系统采用跟踪调度出力的工作状态;工作状态三:多元储能系统采用削峰填谷的工作状态。本发明提高了微电网运行的可靠性,保证风力发电系统、光伏发电系统接入大电网系统的安全稳定性。
本发明公开了一种级配高镍三元正极材料及其制备方法和应用。这种级配高镍三元正极材料是由以下的方法制得:1)将高镍多晶前驱体、无水LiOH、掺杂添加剂混合,进行烧结,所得产物再与包覆添加剂混合,烧结,得到高镍多晶材料;2)将三元单晶前驱体、锂源、掺杂添加剂混合,进行烧结,所得产物再与包覆添加剂混合,烧结,得到三元单晶材料;3)将高镍多晶材料和三元单晶材料混合,或者将混合料再与包覆添加剂混合再进行烧结。本发明还公开了这种级配高镍三元正极材料在锂电池的应用。本发明所制得的级配材料比单独的多晶材料具有更高的压实和循环稳定性,比单独的单晶具有更高的容量,且级配改性后能有效改善电池产气和使用寿命问题。
本发明涉及一种铜氧化物/碳纳米纤维/硫电极材料及其制备和应用,向无水醋酸铜的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中加入聚丙烯腈得到静电纺丝原液,静电纺丝得到醋酸铜/聚丙烯腈纳米纤维膜;经热处理得到铜氧化物/碳纳米纤维复合物;与升华硫混合并热处理制得。本发明得到的铜氧化物/碳纳米纤维起到吸附多硫化物的作用,能够提升锂硫电池的循环性能和稳定性。本发明在锂硫电池电极材料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种利用陶瓷压榨泥生产的发泡陶瓷,其主要由以下重量份的原料制成:罗源红尾矿85~95份,陶瓷压榨泥1~9份,锂瓷石1~5份,粘土0.5~5份,发泡剂0.1~2份,稳定剂0.1~1份;各原料组分重量份之和为100份;其中,所述陶瓷压榨泥主要由以下重量百分比的组分组成:SiO2 68~72%,Al2O3 16~19%,Fe2O3 0.5~1.5%,TiO2 0~0.5%,CaO 3~4%,MgO 0.01~0.5%,K2O 4~6%,Na2O 2.5~4%,LOI 1~3%。本发明采用罗源红尾矿和陶瓷压榨泥为主要原料制备发泡陶瓷,尾矿利用率高,实现了陶瓷压榨泥、罗源红尾矿的资源化、高附加值利用,节能环保,同时也降低了发泡陶瓷的生产成本。
本发明公开了一种用于近紫外光激发的红色荧光粉及其制备方法,先按照化学计量比2:(1‑x):x,分别取Li2MoO4粉体,La(No3)3·nH2O粉体和Eu(NO3)3溶液作为原料,其中x=0~1.0;在240℃水热反应24h,再将前驱体经过离心干燥之后在525~550℃煅烧3~4h,最后取出研磨得到目标产物La1.0‑xMo2O9:xEu3+红色荧光粉;采用水热法,形成纯物相结构荧光粉,成本较低,在水热反应后,整体工艺流程简单;原料使用钼酸锂、水合硝酸镧、硝酸铕以及氢氧化锂,与目标产物相比,引入杂质离子量少,可以很好的提高生成物的纯度;本发明所述掺杂方法有助于结晶,Li+离子的加入,促进晶体形成;该荧光粉具有很强的电荷迁移带,在335nm~350nm的近紫外光激发下强度最高,色坐标与标准红光相近,色纯度和发光强度都较高,整体性能优良。
本发明公开了一种用于单个电池模组的气体检测方法,包括电池模组和检测装置;电池模组由储能电池模组构成,储能电池模组为内部集成锂电池的储能电池PACK,检测装置由气体检测装置、旁通管道和主管道构成。本发明的有益效果是:该用于单个电池模组的气体检测方法设计合理,针对单个电池模组工作时内部的气流进行实时监测。当锂电池出现异常情况,可以检测到是否有易燃易爆气体及有毒气体的产生。通过控制进入检测装置内部的气体流量,使得整个气体检测装置的响应速度极快,可以极快地将信号传输至中控管理系统,实现预警功能,不仅能够有效的保障巡检人员的人身安全,还能避免安全事故的发生,减少因安全事故造成的巨大经济损失。
本发明公开了一种端环氧基聚硫橡胶改性SSBR及其制备方法和在半钢子午线轮胎胎面胶中的应用。改性SSBR的制备过程:以苯乙烯和丁二烯为聚合单体,通过有机锂引发聚合到含活性端基锂的丁苯无规共聚物溶胶,丁苯无规共聚物溶胶采用端环氧基聚硫橡胶偶合,即得端环氧基聚硫橡胶改性丁苯无规共聚物;该聚合物保留丁苯无规聚合物原有的力学性能,且赋予了聚硫橡胶的低温柔顺性、耐溶剂性、耐候和耐老化性,与现有的市售的通用SSBR相比,通过中端聚硫橡胶改性SSBR所制备的半钢子午线轮胎滚动阻力改善率达至25~30%。
本公开涉及固态电解质正极和固态电池。所述固态电解质正极包括:涂覆有正极活性物质层的正极片,和在正极活性物质层外表面上涂覆的导电陶瓷复合涂层,其中,所述导电陶瓷复合涂层厚度为1‑50μm;所述导电陶瓷复合涂层包括有机聚合物、锂盐、纳米无机固态电解质、高分子接枝改性陶瓷、粘结剂和润湿剂,其中,基于所述导电陶瓷复合涂层的总重量,所述有机聚合物的含量为5~80wt%,所述锂盐含量为5~50wt%,所述纳米无机固态电解质的含量为10~85wt%,所述高分子接枝改性陶瓷的含量为1~20wt%,所述粘结剂的含量为1~12wt%,所述润湿剂的含量为0.1~0.5wt%。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种正极材料分散装置,包括桶体,所述桶体内由上至下依次设置有横向电机、锥形漏斗、控制箱以及筛网,所述锥形漏斗内设置有捣碎块及横向固定的限位杆,所述捣碎块分为上下两个部分,其中,上部分为锥形块,下部分为倒向圆台,且倒向圆台的斜率与所述锥形漏斗的斜率一致,所述捣碎块顶端固定有竖直的驱动杆,所述电机的输出轴上安装有凸轮,所述捣碎块的底端固定有竖直的导杆,所述控制箱内上部分设置有竖直滑孔,所述竖直滑孔内还放置有弹簧,所述控制箱内下部分安装有竖向电机,所述竖向电机的输出轴安装有压杆。本装置结构简单,工作效率高,粉碎后的材料易回收,可广泛运用于锂电池正极材料回收过程中。
本发明公开了一种大学英语互动教学装置,包括互动教学装置外壳、把手和锂电池,所述互动教学装置外壳的前表壁安装有可触摸LED显示器,所述互动教学装置外壳的前表面安装有视力检测器和控制按键,所述互动教学装置外壳的顶部安装有信号接收器,且互动教学装置外壳的后方安装有吸盘,所述互动教学装置外壳的内部安装有电路控制板,所述电路控制板的右侧设有ARM处理器和信息存储器,且ARM处理器位于信息存储器的下方,所述锂电池安装在电路控制板的左侧。本发明,通过信号接收器可以与计算机多媒体进行连接,将老师上课的内容反馈到可触摸LED显示器上,实现了英语教学互动的情况,提高了英语学习的效率。
本发明公开了一种氧化铝陶瓷件的粉料及制备方法,所述粉料由以下重量分数的原料组成70wt%~95wt%Al2O3、0wt%~15wt%苏州土、0wt%~8wt%烧滑石、1wt%~8wt%方解石、1wt%~10wt%硅酸锆、0wt%~5wt%锂辉石,其中,所述苏州土和烧滑石不同时取0。本发明要求保护的氧化铝陶瓷材料的粉料制造的产品,同一批次及不同批次烧结后产品的尺寸波动值均小于百分之一。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体公开了一种碳化钨/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。其制备方法具体步骤如下所示:将羧基化碳纳米管在水中分散均匀后,加入钨源继续混合均匀,然后加入聚乙烯亚胺分散液继续搅拌均匀得到混合液,再将混合液干燥后所得固体样品进行煅烧,得到碳化钨/碳纳米管复合材料。本发明在不高于1000℃下合成结晶性较好的碳化钨,操作经济、步骤简便,容易实现;碳化钨和碳纳米管的均匀复合,充分发挥碳化钨吸附多硫化物与碳纳米管的导电能力的协同作用,能有效限制多硫化物穿梭,提高锂硫电池性能。
本发明公开一种硬碳负极材料的制备方法,包括有以下步骤:(1)将一定量的聚氯乙烯溶解在四氢呋喃和N,N‑二甲基甲酰胺组成的混合溶剂中,搅拌直至溶液变成透明粘性液体;(2)在高电压下进行静电纺丝,得到聚氯乙烯纤维;(3)高温下热解所得聚氯乙烯纤维制备了一种新型硬碳。本发明通过高温热解静电纺丝得到的聚氯乙烯纤维,制备了一种层间距较大、粒径小且分布均匀、表面光滑的新型硬碳,这种硬碳较小的粒径扩大了电极与电解液的接触面积,缩短了锂离子的扩散路径,较大的层间距有利于锂离子的快速脱嵌,显著提高了电池的电化学性能,本发明制备工艺简单,生产成本低,并且制备条件可控,适合进行规模化生产开发。
本发明涉及一种便携式工程与信号分析仪及其分析方法,属于土木工程领域,应用于结构安全健康监测行业。它包括模拟信号调理电路、模数转换器、微控制器、工业串口屏、存储模块、传感器激励模块、通信接口、锂电池和电源管理模块微控制器分别与模数转换器、工业串口屏、存储模块和通信接口连接;模拟信号调理电路的输出端与模数转换器的输入端连接,传感器激励模块的输出端与模拟信号调理电路的输入端连接,锂电池与电源管理模块连接。解决了目前便携式数据采集设备无法在传感器安装前和安装过程中,对传感器自身的工作状态和工作环境进行直观的监控和显示。
本发明公开了一种新型合金材料复合碳纳米管及其制备方法和应用。本发明首次通过以Co5Ge3合金纳米材料作为催化剂原位生长碳纳米管的方法合成Co5Ge3@CNT锂离子电池负极材料,在2 A/g的电流密度下,循环500圈之后,比容量为890 mAh/g,与一般的锗复合材料,具有更加优异的稳定性;为锗基材料的开发应用提供了一种可行的方案。
本发明涉及一种稳定型铁红密封固化剂及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明采用透明状的纳米胶体硅与表面活性剂和渗透剂复配作为相容促进剂,在纳米氧化铁表面包裹一层纳米硅层,再利用两性的无机硅酸镁锂盐,在水和过程中会形成带电的片状层薄片,这些片状层的端面带正电荷,层面带负电荷,由于正负电荷吸引作用,使得在水和过程中片层逐渐形成“卡屋”结构,在水中硅酸锂镁盐片层剥离分散形成无色透明的凝胶液,它能在已分散的纳米氧化铁颗粒表面形成一层保护膜,这层柔性膜能够阻止纳米氧化铁发生聚集,并使膜内外的组分不至于相互扩散,制得颗粒小且均一性好的铁红色料,改善易造成局部色彩不均或泛白现象。 1
本发明公开了一种钾基双离子电池及其制备方法,涉及电化学储能器件领域。钾基双离子电池包括负极、正极、介于正负极之间的隔膜以及电解液;负极材料活性物质为能够可逆地吸附、脱附钾离子的多孔碳材料;正极材料活性物质为能够可逆地插嵌、脱嵌电解液中阴离子的石墨类碳材料;电解液包括钾盐和非水溶剂。本发明缓解了现有的锂离子电池锂资源储量有限、成本高的缺点,以及现有钾离子电池电极材料有限,电化学性能不理想的问题。本发明的双离子电池以钾作为储能介质,以可供钾离子吸附和脱附的多孔碳材料作为负极活性物质、以能够可逆插嵌、脱嵌的膨胀石墨作为正极活性物质,该钾基双离子电池具有高比容量、长循环寿命,且安全性能好。
一种AGM起停负极板栅表面处理方法,将连冲负极板栅置于含有磷酸锂的硫酸溶液中,然后进行恒电流阳极极化使表面形成一层均匀稳定的氧化膜;将经过阳极极化的连冲负极板栅再置于含有苯胺的硫酸溶液中,使经过其表面氧化膜与苯胺进行接触反应并形成一层均匀稳定的墨绿色活化层;将经过上述处理的连冲负极板栅置于去离子水槽体中进行清洗,然后置于恒温恒湿箱中干燥即可用于后续铅膏涂填。采用本发明制作的负极板,能够显著性提升负极铅膏与板栅的结合力,显著性降低极化内阻,能够使动态充电接受能力提升20%以上,低温高倍率放电性能提升10%以上,耐久起停循环寿命提升20%以上,且表面处理工艺简单。
本发明属于锂离子电池的负极材料技术领域,涉及亚微米级硅颗粒/氮化硅/碳复合材料的生产方法,采用常规机械球磨设备,制得尺寸于0.3μm~5μm颗粒,使其内部形成单质硅网络窝峰状结构,具体为在同一台高温炉内,相对温度区间完成氧扩散穿透反应和氢氧还原反应,制得亚微米级三维空间网络窝峰状结构的单质硅,采用PVC法形成氮化反应,制得单质硅表面形成氮化硅保护层,然后对已包覆氮化硅的表面再进行第二次碳包覆,得到锂离子电池的负极材料,首次放电比最高容量可达到2586mah/g,充电比容量可达到2094.6mah/g,首次库伦效率达81%,300次循环后容量保持率化75%以上。
本发明提供一种重防腐蚀涂料及其制备方法、涂刷方法,涉及涂料技术领域。其主要由按重量份数计的以下原料制成:蒙脱土10‑25份,石墨5‑15份,钴酸锂5‑15份,添加剂10‑50份,第一组分30‑80份,第二组分50‑100份以及陶瓷微珠20‑50份。石墨与钴酸锂均插入蒙脱土的层间。添加剂包括无机添加剂和/或有机添加剂。第一组分包括重量比为1.5:1‑2的固化剂和耐老化助剂。第二组分包括重量比为1:2:1.5‑2.5的硅烷偶联剂、聚乙二醇以及环氧树脂。插层后的蒙脱土,可以在涂料内形成多层交织的防护层,避免了恶劣环境下各种腐蚀性流体侵入涂料内层到达基体材料表面,造成腐蚀,提高涂料防腐能力。
本发明所提供了一种车用共享电池,电池外壳、装在电池外壳内的锂电芯、电池控制器和驱动机构,通过电池控制器控制共享电池在加电站内工作轨道自动输送的运动状态,且反馈电池与电车连接状态的数据,其中电池外壳保护装置在电池外壳内的锂电芯、电池管理系统(BMS)、电池控制器和驱动机构,驱动机构中的伺服电机和变速器通过电池控制器发出的指令驱动共享电池行进,使共享电池到达需求位置,并可在没有人或较少人的情况下,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现充电、换电、故障报修等。
一种多功能电动旅行箱,包括设置在箱体中的第一区域、第二区域;在所述箱体的底端前侧设有两个万向轮,底端后侧设有两个万向电机轮。所述第一区域包括保温杯存放区、雨伞存放区、书本存放区、笔存放区、化妆品存放区、杂物存放区;所述第二区域包括电源存储区、控制主板、充电区,所述电源存储区包括由多个锂电池模块并联组成的电池和一移动电源,所述锂电池模块通过电源存储区底部的接口与所述控制主板相连接;在所述充电区中设有充电线、电源线和充电接口。在上箱体的外侧上部设有一左开门;在所述箱体上设置有一指纹海关锁。本发明携带方便,功能多样,可以满足经常使用旅行箱的人的各种要求,使用方便又省时省力。
本发明提供了用于锂离子电池的硅阳极,其包括混合比例为10wt.%‑90wt.%的混合粘合剂。用于可再充电锂离子电池的Si阳极中的混合粘合剂的组合显示出预料不到的结果,包括延长循环寿命以及粘附强度与首次循环效率之间的平衡效果。
本发明涉及一种陶瓷抛光机传动轴承润滑脂组合物,其组分和百分含量:基础油为环烷油基、石蜡基、中间基矿物油或二者或三者的混合油,其含量为79.5~90.4%;稠化剂由氢氧化锂、氢氧化钙与12‑羟基硬脂酸、硬脂酸共同反应物组成,其中氢氧化锂含量0.1~0.5%,氢氧化钙含量1.0~1.5%,12‑羟基硬脂酸含量6~10%,硬脂酸含量1~3%;抗氧剂用胺类化合物,总含量为0.5~2.5%;防锈剂用石油磺酸盐,其含量为1~3%,基于所述润滑脂组合物总重量。本发明制备的润滑脂具有很好的抗水性、抗磨性、抗氧性和防护性,特别适用于有少量水接触轴承的润滑和防护,且制备成本有大幅下降。
中冶有色为您提供最新的有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!