锂二次电池100具备非复位型安全阀部117,该非复位型安全阀部117具有在开阀时断裂的阀部117e和包围该阀部117e的阀周围部117f。安全阀部117还具备防止飞散单元117g,该防止飞散单元117g配设在阀周围部117f,防止在开阀时由于阀部117e的断裂而产生的断裂部117ex向电池外部飞散。该防止飞散单元117g被设为防止在开阀时断裂部117ex从阀周围部117f断掉的形态的防止断掉部。
本发明公开了一种碳壳菌聚酮类化合物的制备方法。该方法如下步骤:(1)式(2)所示化合物与式(3)所示化合物在碱性化合物a和钯催化剂存在的条件下进行反应得到式(4)所示化合物;(2)向式(5)所示化合物与正丁基锂反应的产物中加入式(4)所示化合物进行加成反应;所述加成反应的产物在催化剂存在的条件下进行去芳香化环化反应得到式(6)所示化合物;(3)在碱性催化剂存在的条件下,式(6)所示化合物进行分子内迈克尔加成反应得到式(7)所示化合物;(4)式(7)所示化合物在酸性化合物和氧化剂存在的条件下进行反应即得式(1)所示碳壳菌聚酮化合物。本发明提供的方法步骤简短,原料价格便宜,反应条件温和,产率较高,便于对产物进行衍生,具有较大工业化生产的潜力。
本发明提供一种电机稳速控制电路及数字PWM控制电路,所述电机稳速控制电路包括时钟信号发生器、PWM比较器、具有转速检测模块的电机、单向计数器、逻辑控制单元和跟踪计数器。由于该电机稳速控制电路中的各种信号均为数字信号,克服了传统脉宽调制技术本身存在的抗噪声性低、对温度敏感、容易随时间漂移等诸多缺陷,从而实现高可靠、抗干扰、高精度的电机转速控制。此外,由于采用了可靠、稳定的时钟信号发生器,可以使得控制电路更为可靠、稳定。所述数字PWM控制电路还可以运用于温度、声音、光、力等物理量的高精度控制领域。所述电机可以由包括动力锂电池(包括电源管理电路)在内的电源供电单元来供电。
一种衰变型发电空调,应用于普通家庭。该发电空调包括如下几部分:溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组、降温降压装置、制冷管道、制热管道、衰变型辐射源、储热容器、发电管道、冷却管道,其中,衰变型辐射源置于储热容器中,储热容器通过制冷管道、制热管道、发电管道、冷却管道分别与溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组、降温降压装置相接。该衰变型发电空调不但可以发挥制冷和制热功能,而且可以利用发热功率稳定的衰变型辐射源进行稳定发电,由于衰变源的稳定衰变特性,可以稳定使用若干年而不需要补充其他能量,甚至还能额外发电,因此其节能性极好。
一种微型热堆发电空调,应用于工业生产领域。该发电空调包括如下几部分组成:溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组、制冷管道、制热管道、发电管道、核热交换器、重水管道、热堆单元,其中,热堆单元置于地下,采用重水堆,重水管道将热堆单元与核热交换器相接,核热交换器通过制冷管道、制热管道、发电管道分别与溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组相接。该发电空调不但可以发挥高效的制冷和制热功能,而且可以在空调工作的同时进行发电,该发电空调产生的电能大部分可以供其他电器使用,小部分又可驱动吸收式空调机组及其空调附加装置使用,其能量不但能自给自足,而且还能额外产生大量电能。
本发明属于染料敏化太阳能电池聚合物电解质以及锂电池聚合物电解质的制造技术领域,特别涉及用于染料敏化太阳能电池的全固态纳米复合聚合物电解质的制备方法,能够得到利用该聚合物电解质提高光电转化效率及电池稳定性的染料敏化太阳能电池。由聚环氧乙烷与聚氨酯进行适当比例的共混,在此基础上加入碘盐与碘和纳米材料,使得聚合物电解质具有较高室温离子电导率、界面渗透能力强等优点。本发明一方面可以避免聚环氧乙烷的室温结晶,另一方面又可以改善聚合物电解质的界面渗透、粘结性能。本发明原料易得,操作简便,特别适用于聚合物电解质的制备。所制备的全固态纳米复合聚合物电解质可应用于染料敏化太阳能电池及锂电池等领域。
本发明涉及集成光学光波导制作领域,具体的讲是涉及一种高温质子交换的LiNbO3光波导制造方法,该方法在铌酸锂基片上制作无相变的波导,制作出的波导主要适用于光纤陀螺的多功能芯片,该波导制造方法依次完成熔料工序、质子交换工序、退火工序和反质子交换工序,其特征在于该方法的质子交换工序是在350℃±3℃的温度状态下进行的,其特点是:波导由纯粹HxLi1-xNbO3的α相构成,结构均匀、简单,波导的稳定性好,并且提高了成品率,降低了温度差异对基片的冲击,避免了对环境的污染,降低了器件的损耗,降低了生产成本。
本发明提供一种在一般的测定环境下不会使作为测定对象的试样溶液的成分发生变化,但通过照射紫外线感应光催化能而呈现自清洗功能,且电阻值低、发挥良好的响应性的离子选择性电极用响应玻璃和一种具有该离子选择性电极用响应玻璃的离子选择性电极。该离子选择性电极响应玻璃由含有20~80MOL%的二氧化钛及氧化锂的含钛氧化物玻璃构成。
本发明提出一种矿用安全帽灯用密封免维护铅酸蓄电池,该电池的重量接近锂离子电池的重量,电池体积小于锂离子电池。使用80MM×30MM×90MM的电池外壳制作的电池,实际容量达到6AH,LED灯泡点灯时间达到30H,超出标准要求点灯时间11H的1.72倍,确保了矿工在井下使用安全可靠。在正常使用的情况下,电池使用寿命可达到500次以上。
本发明涉及一种呼吸装置,在该呼吸装置中,化学滤筒被阻滞栅分成多个空气处理室(15~18),呼吸气体流过该呼吸装置,以产生氧气。碰撞阻尼器(21A、21B)由多层细丝网构成,设置在外部的空气处理室(15、18)中,该多层细丝网水平地邻接相应的前盖,而阻尼元件(24、25)设置在中间的空气处理室(16、17)中,该阻尼元件(24、25)是由折叠成Z字形式的多层细丝网构成,具有与化学滤筒(2)的外壁平行且相距一定距离的折叠边缘,以沿Z字形方式延伸的一个边缘固定于线栅(26、27)上。每个相邻空气处理室的阻尼元件没有对齐。用于产氧的过氧化钾颗粒(22)设置在空气处理室中。一个空气处理室(18)能够填满用于结合过量二氧化碳的氢氧化锂小片(23)。即使在高机械负载下经多年非主动使用后,该装置也能够在主动应用的情形下立即高性能地起作用。
公开了一种便携式可充电电子设备,如手电筒,具有外部充电触点和短路保护电路。当充电触点被短路时,短路保护电路使暴露的充电触点中的一个与该设备的可充电电源电气上断开。不必断开该设备的电源电路就可以使所述充电触点断开;这样,当充电触点被短接时该设备可以继续工作。该设备的电源可以是可充电锂离子电池组。还提供了一种手电筒,其具有用于当手电筒被打开时减小通过灯丝发送的初始电涌的电路。该电路减小了当灯泡被打开时施加到灯泡上的负荷,从而延长了灯泡的预期使用寿命。还公开了一种具有电子开关的手电筒。
本发明属电化学领域,具体为一种具有微孔结构的有机无机复合聚合物电解质及其制备方法和应用。其制备方法通过溶液聚合法,在纳米二氧化锡粒子表面进行丙烯腈和丙烯酸甲酯的共聚,得到具有微孔结构的有机无机复合聚合物。该复合聚合物可以作为锂离子二次电池的聚合物电解质材料,具有非常好的离子电导率和机械性能。且本发明操作性强,所得的产品质量稳定。
本发明属于人工合成金刚石用触媒材料技术领域,其由一种含锌、铅、铋、镧、铜、钙、锡、锂、硼、磷、硫等元素中的一种或几种元素合成。其用于金刚石合成的方法为:采用石墨原料为二砂石墨,触媒为:Ni重量比30%,Fe重量比70%的普通铁镍粉末合金,本发明所述合成金刚石成核抑制剂用量为石墨的0.1-5%,触媒用量为石墨的25%-40%。通过简单的机械球磨使粉末触媒原料、成核抑制剂和石墨粉均匀混合,等静压密实化,再经过破碎造粒、成型和氢还原烧结,制得的石墨棒即可直接用于金刚石合成。其可适当减少成核数量,提高晶核分布的均匀性,减少或基本避免聚晶的形成。
本发明提供一种制造除了高能量密度之外、高输出且低温特性优良的蓄电装置的碳材料。本发明涉及一种蓄电装置用负极活性物质,在该蓄电装置中具有含锂盐作为电解质的非质子性有机溶剂电解液,其特征在于,该负极活性物质由下述的碳材料构成,该碳材料的比表面积为0.01~50m2/g,中孔总容积为0.005~1.0cc/g,且细孔直径为100~400的中孔容积占中孔总容积的大于或等于25%。
本发明公开一种环碳酸酯及其制备方法。本发明所涉及的环碳酸酯见下式:本发明的制备方法是将苯甲醛或其衍生物和α-溴代苯乙酮或其衍生物溶于无水二氧六环溶液,在搅拌10~55℃常压下按200~300ml/min的流量通入二氧化碳气体,然后将二异丙基氨基锂逐滴滴入前述溶液中,然后反应体系在稳定的二氧化碳气流条件下充分反应,反应结束后通过饱和氯化铵溶液淬灭反应,经乙酸乙酯萃取、干燥及除去溶剂后,再通过硅胶柱层析得到目标产物。
本发明公开了一种聚吡咯/聚丙烯酸系复合凝胶电解质的制备方法,其先制备了导电聚吡咯,通过丙烯酸系聚合物与导电聚吡咯复合,然后将液体电解质吸附进入复合物内。与现有技术相比,由于吡咯单体可以与有机溶剂混溶,因此吡咯单体可以大量被吸附进入聚丙烯酸复合物内部进一步生成聚吡咯,使制备出的聚吡咯/聚丙烯酸系复合凝胶电解质,最大室温电导率超过11mS/cm,具有较高的电导率。而且,生成的聚吡咯因不易溶于有机溶剂,且因氢键作用,所得聚吡咯/聚丙烯酸系复合物不易从聚丙烯酸系聚合物内部发生相分离或析出,具有较高的稳定性。本发明方法所制备的聚吡咯/聚丙烯酸系复合凝胶电解质,可应用于染料敏化太阳能电池、锂离子电池、超级电容器、光致变材料等领域。
本发明涉及一种高极压抗水防锈润滑脂及其制备方法,高极压抗水防锈润滑脂,由以下重量份的各种物质反应制得:高粘度矿油:43.5-77.5;脂肪酸:7-10;氢氧化锂:0.7-1.0;氢氧化钙:0.3-0.5;高碱值石油磺酸钙:10-30;转化剂:1-3;防锈剂:1-3;极压剂:1-3;抗氧剂:0.5-1.0;增粘剂:1-5。本发明提高了润滑脂的遇水综合稳定性,提高了稠化剂的遇水稳定性,提高了润滑脂的遇水防锈性能,提高了极压剂的遇水稳定性。
本发明涉及一种太阳能光伏发电系统应用在如来佛座像上的照明装置,属于新能源佛教用品技术领域。世界佛教论坛向世人展示绿色环保等传统佛教文明,并展示出佛教文物、佛教艺术品,清洁的新能源技术适合应用在佛教用品的制作中。晴天,光敏自动调控开关切断输往发光模块和发光二极管的电路,太阳光照射安装在露天的如来佛座像背后的发光模块上面的太阳能电池,产生的直流电通过导电线、控制器输入锂离子电池储存备用。夜间,光敏自动调控开关接通输往发光模块和发光二极管的电路,从锂离子电池输出的直流电通过控制器和导电线向发光模块和发光二极管供电,使由发光模块构成的佛祖光圆和由发光二极管等组成的莲花底座,发出一片亮光。
本发明涉及一种锰氧化物纳米粒子的制备方法。一步合成锰氧化物纳米粒子的方法,其特征在于它包括以下步骤:按锰盐∶表面活性剂∶溶剂1-十八烯的配比为(0.5~2)mmol∶(2~4)mL∶(5~10)mL,选取锰盐、表面活性剂和1-十八烯,备用;将锰盐、表面活性剂和1-十八烯混合,置于三口烧瓶中,采用无水无氧技术除去体系的空气,室温下在氮气保护下搅拌至固体完全溶解;然后加热到280~330℃,至溶液产生混浊后再反应5~60min,冷却至室温;再用正己烷和乙醇的混合液洗涤2~3次后,真空干燥,得到锰氧化物纳米粒子。该方法工艺简单、环保,所得纳米粒子分布均匀,粒径可控制在50~200nm之间,有望在氧化-还原催化、锂电池电极材料及磁性材料等方面有重要的应用。
本发明涉及复合材料领域,尤其是涉及一种复合尖晶石莫来石陶瓷耐火材料及其制备方法,所述复合尖晶石莫来石陶瓷耐火材料的原料包括以下重量比的成分:轻烧镁粉9‑25份、工业氧化铝50‑100份和石英粉8‑20份。其制备方法包括以下步骤:按照配比称取各成分,混匀,加入矿热炉,在2200‑2500℃电弧加热熔融5‑15分钟,然后倾斜矿热炉倒入水槽中快速冷却,捞出干燥。现有用尖晶石和莫来石做原料制备的复合耐火材料匣钵,在锂电池正极材料烧结过程中抗腐蚀性差,本申请通过改变原料,并限定原料中各成分的用量,最终提供的复合尖晶石莫来石陶瓷耐火材料中不仅保持了原耐火性和抗热震性能,且增强了抗锂离子耐腐蚀性能。
本发明属于镍铁合金湿法冶金领域,公开了一种镍铁合金资源化回收的方法和应用,该方法包括如下步骤:(1)将镍铁合金进行球磨、粉碎、过筛,得到镍铁合金粉;(2)将镍铁合金粉用酸液浸出,加热搅拌,过滤得到浸出液和浸出渣;(3)在浸出液中加入磷源进行混合搅拌,加热,过滤得到磷酸铁和沉淀后液;(4)向沉淀后液中添加中和剂,加热搅拌,过滤得到含镍溶液。本发明使用酸液将镍铁合金溶解后,通过磷源或磷源加氧化剂,以及沉淀助剂的作用下制备得到磷酸铁,进一步可以作为磷酸铁锂的前驱体制备出磷酸铁锂正极材料,而沉淀后液经过除杂后,可得到杂质含量较低的含镍溶液。
本发明公开了一种双杂元素掺杂多孔碳纳米棒负极材料的制备方法与应用,通过在过硫酸铵的水溶液中加入SiO2凝胶和植酸水溶液,充分分散后,在冰浴条件下将导电聚合物单体苯胺的水溶液快速混合后静置,然后将得到的混合物通过离心、洗涤等步骤充分干燥后,经高温碳化处理,随后经过氢氟酸的水溶液去掉SiO2即得双杂元素掺杂多孔碳纳米棒负极材料。本发明根据锂、钠电池负极材料充放电循环中的特点,通过在碳材料中引入杂原子(N、P)进行双掺杂以及在碳中设计分布均匀、数量合适的孔结构,从而有效地提高储锂/钠比容量,并改进电极材料的电化学性能。本发明制备原料便宜,操作工艺简单,收率高,便于工业化生产。
本发明公开了一种改性复合固态电解质及其制备方法,所述的改性复合固态电解质包括无机固态电解质、聚合物固态电解质、硅烷偶联剂以及锂盐,其制备方法包括以下步骤:改性无机固态电解质的制备及改性复合固态电解质的制备。本发明用硅烷偶联剂将无机固态电解质和聚合物电解质通过化学键紧密地结合,有效地解决了两者相容性的问题,同时可提高锂离子的传输及室温离子导电率。
本发明涉及一种陶瓷基体的表面修饰层及其制备方法、陶瓷发热体及电子雾化装置。其中,一种陶瓷基体表面修饰层包括如下质量份的组分:二氧化硅56‑67.5份、氧化铝12‑18份和氧化锂2.8‑5.5份。发明人开发了一种新型的陶瓷基体表面修饰层,其组分搭配和配比合理,即氧化锂、氧化铝和二氧化硅合理搭配,制得的陶瓷基体的表面修饰层与陶瓷基体的热匹配度高,抗热震性好,在烧制和热循环反复冲击过程中,也不易产生微裂纹。
本发明属于锂离子二次电池的技术领域,公开了一种量子点氧化锡负载多壁碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。方法:1)将锡盐溶于水中,得到锡盐溶液;2)将多壁碳纳米管与锡盐溶液混匀,获得悬浊液A;3)将悬浊液A置于气液放电等离子体反应装置中,在氩气等离子体气氛下进行放电反应,得到悬浊液B;后续处理,获得量子点氧化锡负载多壁碳纳米管复合材料;所述多壁碳纳米管的用量满足:锡离子与多壁碳纳米管的质量比为(0.04~0.8):1。本发明的方法高效,操作简单,成本较低,可实现量子点氧化锡碳复合材料规模化生产。本发明的材料用于锂离子电池,可显著提高电极材料的循环稳定性能具有优秀的电化学性能。
本发明提供了一种活性物质玻璃粉末的制备方法及其应用,方法包括以下步骤:将含钒物料、含锂物料和强还原剂混合,在惰性气氛中,升温至500~800℃,保温100~300min,再继续升温至1000~2000℃,保温10~30min,冷却成型,退火及热处理析晶,研磨,得到活性物质玻璃粉末。本发明通过采用上述种类的物料在上述工艺条件下制得活性物质玻璃粉末,具有较高的电导率,使其组装的锂离子电池的库伦效率高、比容量大且首圈损失率小。该方法简单,成本低,易于实施,有利于产业化推广应用。
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