本发明公开了一种3‑溴‑9‑(9‑苯基芴‑9‑基)咔唑的合成方法,属有机合成领域。通过如下方法实现:以2‑溴联苯和3‑溴‑9‑苯酰基咔唑为原料,经正丁基锂锂化,水解,用一水合硫酸铁催化关环等反应合成3‑溴‑9‑(9‑苯基芴‑9‑基)咔唑。合成方法简单可行,总收率达到85%以上,适合工业化生产。该化合物具有较好的热稳定性和玻璃化温度,适合作为合成有机电致发光材料中间体。
本发明公开了一种高铝钢用连铸保护渣及其制备方法,高铝钢用连铸保护渣由铝酸钙、石灰石、铝矾土、碳酸锂、碳酸钡、碳酸锶、镁砂、碳酸钠和碳质材料为原材料配制而成,组成元素成分重量百分比满足:氧化钙CaO:30%~45%;三氧化二铝Al2O3:20%~30%;二氧化硅SiO2≤3%;氧化锂LiO2:3%~8%;氧化锶SrO:1%~3%;氧化钠NaO2:5%~10%;氧化钡BaO:3%~6%;氧化镁MgO≤3%,碳C:2%~4%,氟F≤2%,其余为杂质。本发明抑制上述强还原性元素被氧化后进入熔渣使熔渣变性,解决含Al、Ti及稀土类具有强还原性元素钢的连续铸造问题,从而使这类钢连铸顺行,铸坯表面质量良好。
本发明提供一种负载硫的改性石墨烯气凝胶及其制备方法、应用,涉及电池材料技术领域。本发明负载硫的改性石墨烯气凝胶包括原料:含氮高分子单体、噻吩单体、硼酸、氧化石墨烯、分散剂、二硫苏糖醇,本发明利用石墨烯气凝胶比表面积大,导电性能好的优点,控制硫源以聚噻吩的形式均匀附着在氧化石墨烯表面,形成的单质硫能够均匀分散在石墨烯气凝胶构建的导电网络之中,负载稳定,减少单质硫在循环过程中的溶出,减小锂硫电池正极的溶胀问题,进而可有效改善锂硫电池的循环性能。
本发明涉及一种SiOx/C球形粉体的制备方法及其应用,属于新材料技术领域。本发明采用含硅氧碳的低温易蒸发或易分解的固体或液体物质为反应前驱体,将其放在反应装置中密封,然后将反应装置放到合适的加热炉中在保护气氛下适当温度加热使前驱体蒸发或分解产生高压,在高压的作用下成功地制备了硅氧碳球。将获得的硅氧碳球进行热处理,热处理后硅氧碳球成分发生了变化,得到了纳米级均匀分散地SiOx/C球形结构,并将SiOx/C球作为负极材料应用到锂离子电池中。本方法工艺简单﹑原材料丰富﹑成本低廉,采用本方案制备出的SiOx/C球作为锂离子电池负极材料可以改善电池循环性能和倍率性能,宜于大规模推广,具有良好的应用前景。
本发明所提供了一种水下照明灯具,包括:磁性把手、保护罩、密封垫、电池座,通过磁性把手连接外部结构,控制磁性把手在水下控制保护罩,进而控制灯具在水下照明,其中保护罩与电池座之间设置的密封垫起密封作用,防止水进入保护罩内,造成照明灯短路,并损害电池座内的锂电池,污染水源,电池座内设锂电池可有效节约空间,保护罩中的罩壳材料用钢化玻璃制造,可有效增加灯具放入水中的深度,并且在罩壳损坏时,避免伤害到水中生物,该灯具可独自放入水中照明,并且在需要收回时,可通过磁性把手连接的外部结构进行回收,该灯具结构简单,使用范围广,且制造成本低。
一种美韵温通膏的配方,包括以下重量份的原料:没药提取物、乳香、羌活提取物、独活提取物、红花提取物、水、硅酸镁锂、柠檬酸、羟苯甲酯、PEG‑40氢化蓖麻油、香兰基丁基醚、辣椒提取、苯氧乙醇、1,2‑己二醇、氯苯甘醚。所述舒润草本液在制备时,首先按照一定的重量比例称取上述中药提取物,混合均匀待用组合为C项,然后把水、硅酸镁锂、柠檬酸、羟苯甲酯混合均质搅拌完全组合为A项,其次把PEG‑40氢化蓖麻油、香兰基丁基醚混溶后组合为B项,在A项搅拌均质完全后,分别加入B项和待用的C项、辣椒提取物、苯氧乙醇、1,2‑己二醇、氯苯甘醚,再混合搅拌均匀制成膏体即可。
本发明的目的是提供一种新型的隐形眼镜盒装置,通过将隐形眼镜放到不锈钢清洗槽内加护理液浸泡,通过第一控制单元控制UVB灯和UVC灯的恒流驱动电路对UVB灯和UVC灯进行开启,通过第二控制单元控制超声波电源启动,换能片启动产生超声波对不锈钢清洗槽进行超声波振动,双波长紫外线UVB灯+UVC灯打断隐形眼镜沉淀物中的泪蛋白、细菌、病毒和微生物的DNA碱基对,破坏核酸复制能力,同时利用超声波在护理液中的空化现象,清洗隐形眼镜盒和隐形眼镜的沉淀物,包含嵌入隐形眼镜透氧孔的沉淀物;并且设置锂电池进行供电,锂离子电池的电压经过升压电路模块给超声波电源和UVB灯和UVC灯的恒流驱动电路供电。
本发明实施例提供一种系留球能源系统及控制方法,该系统包括负载装置、太阳能电池、垂直轴风力发电装置、地面供电装置、电源控制器、CAN总线和锂电池组;其中,垂直轴风力发电装置与电源控制器电连接,太阳能电池与电源控制器电连接,地面供电装置与电源控制器电连接;锂电池组和负载装置分别与电源控制器电连接,CAN总线与电源控制器电连接;其中,CAN总线获取系留气球工作模式信息,电源控制器从负载装置获取负载功率信息,并根据系留气球工作模式信息和负载功率信息对太阳能电池、垂直轴风力发电装置和地面供电装置进行供电调节。通过增加太阳能电池和垂直轴风力发电装置,减少系留球对于地面电力的依赖。
一种中空碳纤维改性硅碳材料、制备方法及其应用,所述制备方法包括如下步骤:步骤1:将包覆剂加入到纳米硅颗粒溶液中,充分混合,得到包覆剂包覆纳米硅颗粒的溶液;步骤2:向所述包覆剂包覆纳米硅颗粒的溶液中加入中空碳纤维和石墨,混合充分,得到混合溶液;步骤3:将混合溶液进行喷雾干燥,得到改性前驱体;步骤4:将改性前驱体进行碳化,得到中空碳纤维改性硅碳材料。本发明将中空碳纤维引入到硅碳负极材料中,有效缓冲了硅碳负极材料在锂化/脱锂化过程中因体积膨胀对其结构的破坏。
本发明公开了一种电池正极极片的制作方法,其技术方案要点包括如下步骤:S1制浆:按重量份计,先将30‑34份水性粘合剂加入到搅拌缸内,再加入70‑80份去离子水,以90‑110 rpm搅拌分散8‑12min,接着加入7‑9份导电剂,以90‑110 rpm搅拌分散8‑12min,再以1000‑1400 rpm搅拌分散100‑140min,然后加入23‑27份去离子水、160‑200份锰酸锂,以90‑110 rpm搅拌分散8‑12min,再以900‑1100 rpm搅拌分散25‑35min,最后加入105‑135份锰酸锂,以90‑110 rpm搅拌分散8‑12min,再以900‑1100 rpm搅拌分散80‑100min,使用去离子水调整粘度后得到浆料;S2制片:将浆料均匀涂布在铝箔上,烘干、压实制得正极极片。正极极片的制作使用水性聚氨酯类粘合剂,缩短制浆时间,简化制浆工艺,降低生产成本且环保无污染。
本发明提供一种复合材料及其制备方法,所述复合材料用于制作锂离子电池,所述复合材料为三层核壳结构,其中内核为Li‑Si‑O基体,中间层为碳层,最外层为LiAlO2包覆层,所述制备方法包括将原材料SiOx进行碳包覆处理得到SiOx/C材料;在一定温度下,将SiOX/C材料与铝盐在PH缓冲液中反应一段时间,经过滤干燥后得到SiOX/C与Al(OH)3的复合物;将SiOX/C和Al(OH)3的复合物与锂源预混合,在惰性气氛下进行热处理,最终得到Li‑Si‑O/C和LiAlO2的复合物。本发明提供的复合材料提高了首次库伦效率和循环稳定性,且制备方法操作简单、制作成本低。
本发明提供了一种三维复合结构的储能薄膜及其制备方法与应用。所述复合型三维结构薄膜的制备方法包括的步骤有:将硅靶材和导电锂离子载体金属靶材在惰性气氛下进行共溅射处理,在基体上生长三维复合型结构薄膜。本发明三维复合型结构薄膜的制备方法生长的三维复合型结构薄膜具有较多的接触界面且界面电阻小的特性,而且形成的界面可以吸收硅材料在在充电时形成的体积膨胀从而导致的在放点时形成的薄膜脱落,减轻周期性体积变化的应力,保持锂离子嵌入/脱出过程中的结构稳定性。另外,所述制备方法有效保证生长的复合型三维结构薄膜电化学性能稳定。
本发明公开了切割玻璃的超声金刚石复合刀,包括超声结构和玻璃刀,所述的超声结构包括超声发生器、超声换能器和超声变幅杆,超声发生器内部有锂电池,与外部电源连接后可为锂电池蓄电,超声换能器将电能转换成机械能,并将机械振动传递给超声变幅杆,超声变幅杆将机械振动放大为超声振动,所述的玻璃刀通过弹簧与超声结构连接。工作时玻璃刀移动在玻璃上留下划痕,超声变幅杆的小端与玻璃接触并通过超声振动将玻璃在划痕处振断,完成玻璃的切割。与传统玻璃切割技术相比,该发明用玻璃刀划线后不用人工完成掰断玻璃的工作,可直接通过超声装置达到折断玻璃的目的,且玻璃断面更平整,减少了废品率。
本发明公开了一种高压电磁阀,包括阀体、主阀芯、主阀芯弹簧、阀盖、动铁芯、动铁芯弹簧、线圈、线圈盒、翻盖式卡盖和螺纹凸起,阀盖上设有防护涂层,线圈盒上端装设有翻盖式卡盖,翻盖式卡盖上开设有螺纹凸起,本发明结构设计简单合理,阀体底端设有防滑层,聚氨酯橡胶防滑性、耐磨性能极佳,能够有效起到固定阀体的作用,保证结构整体的稳定性,阀盖上设有防护涂层,防护涂层为锂基润滑脂,锂基润滑脂润滑性能好,弹性极佳,能够有起到防护阀盖的作用,能够有效延长阀盖整体的使用寿命,线圈设于线圈盒内,线圈盒上端装设有翻盖式卡盖,便于线圈盒开启和闭合,翻盖式卡盖上开设有螺纹凸起,螺纹凸起能够便于拧开,符合人体力学。
本发明提出了一种电池极片粉料间粘结力的测量方法,属于锂离子电池技术领域。该测量方法首先配制锂离子电池浆料,然后将其定型,得到纯粉料膜,直接对纯粉料膜施加拉力,读取纯粉料膜断裂时的拉力数值,拉力大小即可表征纯粉料膜的粘结力大小。本发明用拉力机拉伸的方法直接测量纯粉料膜断裂时的拉力大小,以此检测电池极片粉料间的粘结力性能,该方法简洁、高效,能客观地表征电池极片粉料间的粘结力。
本发明提供了一种粘结剂及其制备方法和应用。本发明第一方面提供了一种粘结剂,所述粘结剂为包括碳酸乙烯酯基团的聚合物。根据本发明提供的粘结剂,由于其侧链上含有碳酸乙烯酯,碳酸乙烯酯在低电位下,可在负极表面优先形成SEI膜,并且所形成的SEI膜与粘结剂相结合,使得SEI膜更加稳定和牢固,降低了其高温存储和循环过程中的重整率,进一步避免了锂离子电池不可逆容量衰减的问题,提高了锂离子电池的寿命。
本发明公开了一种低成本穿戴式人体运动发电装置及其制造方法,该发电装置是由两套互相匹配的机械系统及锂电池充电电源系统组成,机械系统均由主动组件和从动组件联运而成,其中主动系统为运动驱动系统,从动系统为齿轮泵驱动液动系统;所述齿轮泵驱动液压系统的实质为被从动齿轮驱的用于推动液流管路内的液体按固定方向流动的齿轮泵驱动系统,系统内的液体为铁磁性导电流体,载装铁磁性导电流体的液流管路内固定有纯铜导线,液流管路的上下两端圆弧区域的内外侧则各设置有两块永磁块,锂电池充电电源系统通过设置在其内的电源适配器与铁磁性导电流体管路上的纯铜导线相连接。本发明成本低廉、可穿戴、运动发电、健身效果好、保护关节。
本发明涉及一种基于物联网的桥梁模板放置平台系统和方法,包括:传感器、AD转换器、控制模块、ZigBEE、蓝牙模块、第一天线、锂电池、DC‑DCbuck变换器、第二天线、PC/FPGA;所述传感器用于检测桥梁模板的数据,将所述数据通过AD转换器进行模式转换后,通过所述ZigBEE或者所述蓝牙模块传输到所述第一天线,所述第一天线与所述第二天线进行数据传输,所述第二天线将数据传输到所述PC/FPGA,所述PC/FPGA与所述控制模块进行数据反馈,所述控制模块用于控制所述AD转换器和所述DC‑DCbuck变换器,所述DC‑DCbuck变换器用于将所述锂电池的进行DC转换后给所述传感器、AD转换器、ZigBEE、蓝牙模块供电。本发明实现针对桥梁模板进行物联网的方式进行准确的监测和安全控制。
本发明公开了一种电极极片、电极极片制造方法及电化学装置,其中,电极极片包括集流体,还包括分别对称设于所述集流体上、下表面上的活性物质层;分别设于所述第一活性物质层上的第二活性物质层;所述第二活性物质层边缘处的集流体形成极耳。本发明通过改变传统涂覆方式,将两种不同性能的材料分层涂覆在集流体上,使其表层具有较快脱嵌锂离子能力,降低极片表面析锂风险,提高了电池安全性能,延长了电池使用寿命,而且还提高了电池的功率性能。
一种纳米级碳硫复合材料及其制备方法,本发明的制备方法是以碳纳米管为基底,液相沉硫制备获得纳米级碳硫复合材料,该方法操作简单、制备成本低,适宜于工业化生产;其制备的纳米级碳硫复合材料硫负载量高,且该材料可用于制备体积膨胀小的锂硫电池正极材料,采用该正极材料组装的锂电池表现出良好的循环性能和容量保持率。
本发明属于锂硫电池材料技术领域,涉及一种基于废弃烟头的S/Co/CNF复合材料及其制备方法和应用。利用Co盐、Zn盐和咪唑类配体在废弃烟头纤维上原位配位反应,得到CB@Zn/Co‑ZIF前驱体,然后经过煅烧,得到Co/CNF复合材料,再将所述Co/CNF复合材料与硫粉混合研磨、真空煅烧,得到S/Co/CNF复合材料。通过本发明方法制备的S/Co/CNF复合材料能够克服废弃烟头衍生碳纤维石墨化程度不高、导电性较差的缺点,作为锂硫电池固硫碳材料,能解决活性物质硫的负载量低、“穿梭效应”明显以及循环稳定性差等问题。最为重要的是,能够实现废弃烟头的高值资源化再利用,体现出经济环保的价值。
本发明公开了一种碳纳米管包覆氧化钴材料及其制备方法和应用。利用钴源、聚乙烯吡咯烷酮、水、钴氰化钾制备Co‑PBA粉末,然后利用静电纺丝技术、退火等工艺制备碳纳米管包覆氧化钴材料。本发明所述碳纳米管包覆氧化钴材料的比表面积大,为离子传输提供通道,提高锂电池比容量和充放电效率;对碳化后纳米纺丝线进行氧化处理,得到活性更高的Co3O4碳纳米纤维,提升了整个电池的容量;碳纳米管包覆氧化钴材料具有良好的形貌以及Co3O4本身性质又可以实现OER以及ORR双功能催化剂;碳纳米管包覆氧化钴材料的制备及应用方法简单,易于实现。
本申请涉及一种电池内短路检测装置及方法。通过记录多次电池均衡状态中各节电池单体的累积均衡电量,并记录每次电量均衡的开始时刻。连续记录n次均衡过程数据,进行内短路检测。该方法根据累积均衡电量判断出待检测单体。根据待检测单体的累积均衡电量和每一次电量均衡开始的时刻,获得内短路检测参数。根据内短路检测参数与阈值参数的关系,判断所述电池组是否发生内短路,在检测过程中,各过程数据不会受到工况的影响,拥有较好的检测效果。该方法可以在热失控发生前将内短路检测出来,从而很大程度降低了热失控造成的危害。该方法有助于提高锂离子动力电池安全管理的可靠性,减少锂离子动力电池安全性事故的发生。
本申请涉及电极极片和包含所述电极极片的电化学装置。本申请所述的阳极极片包括阳极第一区和阳极第二区,其中所述阳极第二区的直流阻抗值RA2小于或等于所述阳极第一区的直流阻抗值RA1的98%。本申请所述的阴极极片包括阴极第一区和阴极第二区,其中所述阴极第二区的直流阻抗值RC2大于所述阴极第一区的直流阻抗值RC1。当将本申请所述的阳极极片和/或阴极极片应用于电化学装置时,能够有效地降低锂枝晶的形成,改善电化学装置的安全性。
本发明公开了一种碳布/碳纤维阵列负载钛铌氧复合材料及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用,该方法包括:利用电泳沉积技术在碳布上沉积碳纳米纤维,得到碳布/碳纳米纤维(CC/CFs)阵列;再将碳布/碳纳米纤维阵列置于溶液中进行溶剂热反应,之后进行洗涤、干燥和热处理,得到CC/CFs@Ti2Nb10O29阵列材料(即碳布/碳纤维阵列负载钛铌氧复合材料)。本发明CC/CFs@Ti2Nb10O29复合材料作为锂离子电池负极材料时具有有高倍率性能、高功率密度和高循环稳定性特点,使其在移动通讯、交通动力、新能源储能、航天军工等领域的应用成为可能。
本发明属于纳米材料制备技术领域和新能源领域,尤其涉及一种Nb2O5纳米棒的制备方法和应用。所述Nb2O5纳米棒的直径和长度分别为20~100 nm和100~900 nm。制备方法为取多层MXenes置于四甲基氢氧化铵溶液中加热搅拌,得到的上层溶液即为少层MXenes溶液。取少层铌基MXenes溶液转移到反应釜中,加热,冷却,离心,干燥,便可得到最终产品。本发明采用简单的水热方法,将二维MXenes材料转化为一维纳米棒,且纳米棒结构均一,晶化程度极高。作为锂离子电容器负极材料时,因纳米尺寸的结构,可缩短离子扩散路径,从而表现出更快速的充放电过程及优异的循环性能。
本发明提供了一种锂金属电池用纳米线复合固态电解质的制备方法,包括双通AAO模板预处理、电解质溶液喷注,煅烧成型,形成纳米线复合固态电解质。能够实现无机电解质和聚合物电解质注入双通AAO模板的通孔中,形成纳米线复合固态电解质,充分发挥LATP高锂离子电导率和聚合物固态电介质良好柔性的特点。
本发明公开一种六堡茶发酵罐,属于六堡茶茶叶加工技术领域。本发明采用以下重量份数的原料:钾长石100份~150份、锂辉石20份~25份、砂子40份~45份、粘土35份~40份、生焦10份~15份、六堡茶茶叶1份~5份、柠檬5份~8份、分散剂10份~15份;将六堡茶茶叶、柠檬烘干制粉;将钾长、锂辉石、砂子、粘土、生焦混合,球磨得到泥浆;将六堡茶茶粉和柠檬粉与分散剂加入到泥浆中、过筛、干燥成粉料;将粉料放入磨具中,制成坯体,然后烧制。本发明通过发酵罐生产原料中加入六堡茶茶叶和柠檬,使制成的发酵罐含有六堡茶茶叶和柠檬的成分,当使用该发酵罐对六堡茶进行发酵时,起到促进发酵进程和提高六堡茶品质的作用。
本发明涉及纳米材料技术领域,具体为一种MoO3/rGO‑N纳米复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用。本发明的MoO3/rGO‑N纳米复合材料中,三维氮掺杂还原氧化石墨烯复合物片层为三氧化钼的生长提供了基底,可以使三氧化钼均匀地分散、生长在三维氮掺杂还原氧化石墨烯的表面,这种结构的MoO3/rGO‑N纳米复合材料结合了三维氮掺杂还原氧化石墨烯导电性好和MoO3纳米片离子、电子传输距离短的优点,既可以提高材料整体的导电性能,也可有效地缓解三氧化钼纳米颗粒在充电/放电过程中的体积变化和聚集,保持良好的结构完整性,具有良好的电化学性能,能够作为锂电池的负极材料使用。本发明制备方法工艺简单、产率高、易扩大生产。
含硅氧烷基的腈类化合物于电池电解液中的应用,属于电池电解液的技术领域,含硅氧烷基的腈类化合物作为添加剂加入到电池电解液中,添加量为电池电解液质量的0.1‑10%,所述含硅氧烷基的腈类化合物所述含硅氧烷基的腈类化合物的化学结构式为:其中n≥1,R选自甲基、乙烯基或叔丁基。通过向锂电池电解液中加入含硅氧烷基的腈类化合物,使电池低温放电特性和寿命周期特性出色;即使电池在完全充电状态下储存于高温或正进行充电/放电过程,基于碳酸酯的有机溶剂的分解反应也会受到抑制,从而解决了膨胀问题,电池的高温寿命周期特性也获得了改善。
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