本发明涉及一种单层石墨烯包覆FeS2/碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备Na2S2溶液;将氧化石墨烯分散于水中获得氧化石墨烯悬浊液,将碳纳米管分散于水中获得碳纳米管悬浊液;将亚硫酸铁溶于水中,并加入抗坏血酸,然后加入分散均匀的氧化石墨烯悬浊液和碳纳米管悬浊液,最后加入Na2S2溶液获得反应混合液;将上述反应混合液在氮气氛围下回流反应,反应产物经过冷却、固液分离、洗涤、干燥得到所述的单层石墨烯包覆FeS2/碳纳米管复合材料。与现有技术相比,利用本发明制备得到的锂离子电池负极材料具有高比容量、循环稳定性优越、低成本等优点。
一种具有核壳结构的四磷化钴及其制备方法和应用,涉及纳米功能材料领域,该制备方法通过对钴源的挑选和对反应条件的控制,得到了具有核壳结构的四磷化钴,其不仅操作简单,而且对于设备的要求不高,可以实现工业化的生产。其得到四磷化钴结构新颖,独特的核壳结构在用于锂硒电池时可以有效的吸附多硒化物,抑制多硒化物在电解液中的穿梭效应,从而提高电池容量,并使电池容量更好地保持,在锂硒电池中具有较佳的应用前景。
本发明涉及一种市政道路施工用井盖组件,其中固定件和连接件均为管状结构,且固定件内表面的上端设有环形的阶梯卡槽,顶盖可拆卸的放置于阶梯卡槽内,且顶盖下表面的中心处设有压杆,压杆的外部设有喇叭状的连接套管,连接套管下端的外部设有环形的滤板,滤板的表面设有滤孔;连接件位于连接套管的正下方,其外部通过支撑杆与固定件的内表面可拆卸连接,内部设有隔板,隔板上方设有报警器和报警灯,下方设有锂电池组和无线控制模块,且锂电池组和无线控制模块上设有金属导电块,隔板的中心处设有通孔,通孔下方设有金属导电板,金属导电板位于金属导电块的下方,并通过弹簧与隔板的下表面连接;本发明具有警示防盗效果以及结构合理的优点。
本发明属于锂电池新能源材料技术领域,提供一种磷酸铁的制备方法和应用,包括将磷源、铁源混合,加入酸液中,再过滤,收集滤液,得到酸性铁磷溶液,对酸性铁磷溶液进行加热,搅拌,得到含磷酸铁的料浆;将料浆进行过滤,得到磷酸铁固体和沉淀母液;将磷酸铁固体进行洗涤,过滤,干燥,即得磷酸铁。该方法能耗低,成本低,操作简单,所制得的磷酸铁可用作磷酸铁锂正极材料制备的原料,也可用作制造陶瓷、涂料等。
本发明提供一种微米级电热式碘喷枪,包括喷枪本体,喷枪本体包括枪杆和枪把;枪杆内部设置有加热压力仓,加热压力仓的外表面设置有一定厚度的电加热板,加热压力仓的内部设置有一内壁背板,内壁背板通过管径内部压力密封连杆连接微型空压机,加热压力仓的内部还设置有金属网,金属网连接微型旋转马达,进而带动加热压力仓旋转,加热压力仓的一端连接可变式喷嘴,可变式喷嘴上设置有一开关锁,开关锁连接触发装置,触发装置连接微型空压机;枪把内部设置有锂电池和微型变压器,微型变压器的一端电性连接锂电池,另一端电性连接电加热板。本发明主要利用电热涡流加热的方式和微米级喷雾方式,达到提高熏显效率、节约能源的效果。
一种含有亚甲基醌的二芳基乙炔类化合物、制备方法及其应用,属于药学与化工技术领域。二芳基乙炔类化合物,其结构式为:
本发明公开了一种电池充电方法、电子设备及存储介质。电池充电方法包括:配置不同的充电模式;使用不同的充电模式对电池进行充电;获取不同的充电模式下电池的负极电压数据;对所述负极电压数据进行分析,以从不同的充电模式中确定最优充电模式。本发明通过配置不同的充电模式(或充电工况),使用不同的充电模式对电池进行充电,获取不同的充电模式下电池的负极电压数据,对负极电压数据进行分析,判断是否存在析锂风险,从而从不同的充电模式中确定最优充电模式,使用最优的充电模式对电池进行充电,可以快速充电,提高充电效率,且无析锂风险。
本发明属于隔膜技术领域,具体涉及一种高溶胀度AFL及制备方法、高溶胀度AFL陶瓷隔膜。其中,所述高溶胀度AFL,包括:PMMA和包裹在PMMA外层的PAN;其中所述PMMA的溶胀度不低于90%;本发明所述的高溶胀度AFL,通过将溶胀度不低于90%的PMMA的外层包裹PAN,以使内层PMMA保持较高的溶胀度,避免将其用于锂电池时,PMMA继续溶胀,造成体积增大,影响锂电池的性能。
本发明公开了一种棒状的Zn0.7Cd0.3S材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:取氢氧化锂溶于去离子水中,配成浓度为0.1~0.4mol/L的溶液,室温下用磁力搅拌器搅拌得到溶液A;步骤二:以物质的量比nZn:nCd=7:3称取1~3mmol锌源和0.5~1.5mmol镉源,加入溶液A中,进行磁力搅拌,形成混合溶液B;步骤三:称取2~6mmol硫源,加入混合溶液B当中,进行磁力搅拌后,形成混合溶液C;步骤四:将混合溶液C加入聚四氟乙烯的内衬中,放入烘箱中进行水热反应,反应温度控制在140℃~180℃,反应时间控制在12~16h;步骤五:待反应完成后,经洗剂后冷冻干燥即可得到Zn0.7Cd0.3S材料粉体;本发明采用一锅式水热法合成棒状Zn0.7Cd0.3S硫化物,制备工艺简单、成本低,且材料纯度高、结晶性强。
本发明公开了一种低温电池电解液用复合添加剂及其应用,属于锂离子电池电解液技术领域。本发明将硝酸盐溶解在高极性溶剂中,构成高浓度硝酸盐溶液,与氟代碳酸酯溶剂组成复合添加剂,引入到碳酸酯基电解液中,可实现锂离子电池优异的低温电化学性能。本发明成本低廉、操作简便、易于调控,为低温电解液的设计和调控提供了参考,并具有实际应用的价值。
本发明涉及一种用于离岸海岛的综合能源利用系统及其运行方法,风力发电机、太阳能光伏组件、波浪能发电平台和潮流能发电机均与海水淡化装置、蓄电池储能装置连接,为海水淡化装置提供电能,以及将过剩电能存储在蓄电池储能装置中;蓄水池和海水淡化装置连接,蓄水池储备淡水;蓄电池储能装置为岛内提供用电;燃气轮机分别与海水淡化装置、蓄电池储能装置连接,其作为补充电源进行发电;燃气轮机、余热锅炉和溴化锂机组依次连接,溴化锂机组为岛内供冷和供热;太阳能集热器和储热罐连接;蓄水池为储热罐和余热锅炉补水。本系统充分利用离岸海岛富集的风力、光伏、波浪能、潮流能等可再生能源,产生的清洁电能满足海岛自身用电。
本发明提供一种具有内部可熔部件且包括必需的极耳的锂电池单元,所述极耳允许从其内部部分至外部传递导电性以为给定装置供电。本发明提供的极耳与上述的内部可熔特征相结合显示出足够的安全水平,同时显示出抗拉强度以在使用期间保持位置并且完全覆盖薄膜金属化集流体,用于获得这样的导电性结果。这样的极耳还设置有用于必要接触的有效焊料,并且提供表现出令人惊讶水平的耐电流和耐高温性能,从而实现基本的内部可熔断结果以及传递至外部的上述足够导电性。使用这样的极耳引线组件和焊接结构,为该工业提供了锂电池内的进一步改进。
本发明公开了一种废旧电池安全回收拆解系统及其拆解方法,属于回收设备技术领域。废旧电池安全回收拆解系统包括废旧电池储存室、放电装置、机械破碎线、有机物热解线、化学回收线、物质分选线、废气处理装置、收集装置和中控监测评估系统;一种废旧电池安全回收拆解方法,包括以下步骤:步骤一:首先从废旧电池储存室中向放电装置中输入废旧锂电池,在此之前先经过外观检测模块的检测。本发明通过放电装置的设置,在干燥的容器中进行放电,防止电解液反应生产剧毒物质;废旧锂电池分别经过热解和化学反应两道工序中的其中一道进行处理,处理过后经过分选后再经过另一道工序处理,提高回收纯度,有效地提高回收的效率。
本发明提供了一种喷雾裂解法制备高功率正极材料的方法及应用,通过将离子级别混合的锂及过渡金属离子盐溶液进行液相混合后进行喷雾造粒,通过气氛保护的裂解室形成多元正极材料,以回转炉替代原裂解炉收集装置,设置缓慢降温速率以保证高功率多元材料的结晶度,可以喷雾造粒出中空材料颗粒。本发明所述的喷雾裂解法制备高功率正极材料的方法可以生产中空正极材料,提升了正极材料功率性能的前提下,大幅缩减从原材料到正极材料成品的工艺时间,减少工艺设备使用量,提高锂与过渡金属的混合均匀程度,乙酸盐在高温下分解为二氧化碳和水,无其他污染物,将废水、废气排放大幅降低,材料加工成本大幅降低。
本发明提供的全钒液流电池微电网控制系统,包括:采集模块、主控模块、继电控制模块、全钒液流电池电源模块、辅助锂电池电源模块、电源转换模块、电池切换模块和按键模块;采集模块输出端与主控模块的输入端电连接,主控模块的输出端、按键模块的输出端分别与继电控制模块的输入端电连接,继电控制模块的输出端分别与电池切换模块的受控端、循环泵的受控端电连接;全钒液流电池电源模块的输出端、辅助锂电池电源模块的输出端分别与电池切换模块的输入端电连接,电池切换模块与电源转换模块电连接;本发明具有能够稳定可靠运行的有益效果,适用于电池管理系统领域。
本发明公开了一种增速箱联轴器用耐冲击、耐低温止推盘,具体涉及联轴器止推盘技术领域,包括以下原料:碳、硅、镍、硫、磷、钛、钒、锂、氮、钼、铼,余量为铁和不可避免的杂质。本发明通过添加有镍能够细化铁素体晶粒,增进止推盘的硬化性,能够提高止推盘的低温塑韧性和耐腐蚀性;通过添加有钒和钼能够细化止推盘内部的晶粒,提高止推盘的强度和抗蠕变能力;通过添加有锂能够使得止推盘内部组织明显细化,晶界相变为细碎且分布不连续,显著提高止推盘的高温强度;通过添加有氮能够提高止推盘的强度、低温韧性和焊接性;本发明生产的联轴器止推盘具有较高的耐冲击性能和耐低温性能,使用寿命大大增加。
本发明提供了一种中高镍三元材料制备方法,具体包括如下步骤:(1)将镍盐和金属盐溶液按照摩尔比x:y的比例在密闭的高混机中混合,其中,x+y=1,0.5≤x<1;所述金属盐为钴盐、锰盐和铝盐中的任意两种的任意摩尔比;然后同时加入氨水和氢氧化钠,至溶液的pH为11‑13,升温进行反应;在常温下进行固液分离,得到固体状态的前驱体A;(2)将前驱体A与锂盐、双氧水同时加入高混机中,在室温下混合,前驱体A和锂盐的质量比为(1~1.1):1,得到预氧处理材料;(3)将预氧处理材料放入烧结炉中,通入氧气,进行煅烧,得到中高镍三元材料;操作步骤简单、制备的三元材料结构更完整、循环性能稳定。
本发明公开了一种基于EMPC的燃料电池混合动力系统控制方法,包括基于PEMFC系统和锂电池建立燃料电池混合动力系统,并对燃料电池混合动力系统模型进行建模;基于所述燃料电池混合动力系统模型,构建EMPC预测控制系统并设定EMPC预测控制系统目标函数和约束条件;根据EMPC预测控制系统及其目标函数和约束条件,构建多参数二次规划问题,并求解多参数二次规划问题,得到EMPC预测控制系统的最优输入变量,优化PEMFC系统与锂电池的功率分配,实现燃料电池混合动力系统的控制,能够显著提高控制策略的计算耗时,并且能够很好的满足实验室模拟现实场景中燃料电池工作及控制的要求。
本发明公开了一种低功耗升压电路系统及电池保护芯片,其系统包括多级电荷泵升压模块,为MOSFET管提供高电压;振荡器模块,为多级电荷泵升压模块提供振荡源;低功耗电压采样模块,采集多级电荷泵升压模块输出的高电压信号;比较器模块,比较基准电压模块与低功耗电压采样模块采集的电压,产生或恢复事件信号;逻辑处理模块,处理比较器模块产生的事件信号,开始或关闭多级电荷泵升压模块,还包括电池保护芯片,采用上述系统。本发明,通过低功耗电压采样模块产生高电压信号,用于控制锂电池保护系统中的MOSFET管,通过提高控制MOSFET栅源电压(VGS),降低MOSFET管的内阻RON(RDS),从而提高锂电池充电或放电的效率。
本发明涉及一种手套箱氩气外置冷却除油系统,包括用于在氩气氛围下浇铸锂锭的手套箱,还包括分别设置于手套箱两端的第一管和第二管,第一管与第二管之间依次连接有第一冷却器、旋流除油器和第二冷却器,旋流除油器的入口端与第一冷却器的出口端连接,旋流除油器的出口端与第二冷却器的入口端连接,第一冷却器和第二冷却器内均填充有除油滤芯。本发明通过第一冷却器、旋流除油器和第二冷却器能够有效的去除氩气中的油污,同时第一冷却器和第二冷却器能够对氩气起到冷却作用,有利于金属锂浇铸后冷却,旋流除油器能够在旋流产生离心作用下,去除氩气中的油污,同时在旋流作用下,能够使氩气定向流动,有利于提升除油效率及成本。
本发明公开了一种基于双MOS管导通切换的单路AD采样电路、系统及方法,包括:第一MOS管、第二MOS管、第一电阻、第二电阻和单片机;所述第一MOS管和第二MOS管分别连接第一电阻和第二电阻;所述单片机包括AD管脚以及分别控制第一MOS管和第二MOS管导通的第一控制管脚和第二控制管脚;所述AD管脚连接第一电阻与第二电阻并联的并联节点,用于测量第一MOS管和第二MOS管导通切换的电压值。采用单路AD采样完成锂电池电压和温度传感器电阻的采集,在保证参数准确度的同时,节省锂电池电量。
本发明公开了一种用于新能源耦合电厂余热的数据中心供冷系统及控制方法,主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、轴封加热器、热水型溴化锂制冷机组、烟气余热回收装置、冷却塔、水气换热装置、数据中心机房、机柜组、电制冷机组、光伏发电装置、蓄冷装置和电网,通过烟气余热回收装置回收烟气余热用于驱动热水型溴化锂制冷机组、光伏发电装置发电用于驱动电制冷机组和环境自然冷却来同时为数据中心机房供冷,并利用蓄冷装置平衡电负荷与冷负荷间的时间差异。本发明通过余热回收流程、新能源发电流程与数据中心供冷流程的有效集成,既提升了电厂能效水平,又降低了数据中心PUE指标,还满足了新能源电力的调峰需求,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种便携式社会公共安全用智能化足迹勘察灯,包括壳体和通过螺栓连接于壳体底部一端内壁上的锂电池组,其特征在于,所述壳体顶部一端内壁上焊接有储物箱,所述壳体顶部一端外壁上焊接有两个支撑板,且两个支撑板顶端相对一侧外壁上通过阻尼铰链连接有顶板,所述顶板一端外壁上焊接有安装板,且安装板一侧外壁两端均焊接有侧板,两个所述侧板相对一侧外壁上通过阻尼铰链连接有连接杆,且连接杆中部外壁上套接有连接块。本发明能够及时对壳体内部进行散热,提高了锂电池组的使用寿命使得调查人员不用另外拿着箱子携带工具,取出来的工具可以挂在挂杆上,能够便捷的对足迹进行勘察,提高了取证效率。
本发明提供了一种负载Pd@Pd4S的中空碳纳米球及其制备方法与应用。所得负载Pd@Pd4S的中空碳纳米球,具有高导电性,优异的催化活性,并且中空多孔结构有效的解决了充放电过程中放电产物累积和分解带来的体积膨胀问题,使其表现出良好的循环性能。同时,该生产过程简单可靠,易于放大生产,且反应过程中无有毒有害副产物生成,绿色安全,为锂氧气电池的实际工业化应用提供有益助力。
正极材料本发明提供了一种三层核壳结构的正极材料、制备方法及电池,所述的正极材料包括内核,所述内核表面依次包覆有中间层和外壳,所述中间层采用的材料包括金红石型结构材料,所述外壳采用的材料包括补锂材料。本发明提供了一种三层核壳结构的正极材料,在内核表面包覆了金红石型结构的包覆剂和补锂包覆剂,从而形成了三层核壳结构,提高了正极材料的首次库伦效率、容量和循环性能。
本发明属于分析检测技术领域,具体涉及一种乳酸左氧氟沙星中乳酸的鉴别与含量测定方法。本发明测定方法括供试品制备和HPLC测定,以乳酸锂作为对照品,采用HPLC法对供试品溶液进行鉴别和含量测定,其中,HPLC测定采用月旭OAA有机酸专用色谱柱,并用流动A液和流动相B液进行梯度洗脱,所述流动相A液为0.01mol/L磷酸二氢钾;所述流动相B液为甲醇。本发明测定方法以乳酸锂为对照品,采用HPLC法,用有机酸专用色谱柱进行梯度洗脱分析,能有效鉴别乳酸左氧氟沙星中的乳酸并测定乳酸含量,具有专属性好、前处理方法简单、分析时间短、精密度好、准确度高、重复性好的优点,适用于乳酸左氧氟沙星原料中乳酸的鉴别和含量测定。
本发明公开了一种紫外光固化改性聚烯烃电池隔膜的制备方法,包括如下步骤:按一定质量比称取带双键的丙烯酸酯类低聚物和光引发剂,混合均匀后得到UV涂料;将纳米二氧化硅陶瓷粉体分散在UV涂料中,球磨后得到均匀的有机‑无机固化涂料;采用微凹辊涂覆的方式将步骤S2得到的涂料均匀的涂覆在聚烯烃隔膜表面;将涂覆后的隔膜置于紫外箱中固化,收卷,得到高性能锂离子电池隔膜。本发明引入紫外固化手段实现有机-无机涂覆改性隔膜,采用可光固化的聚酯材料作为粘接剂替代传统陶瓷涂覆隔膜的粘接剂PVDF,提高了隔膜的电解液相容性,安全性能和电化学性能,所述锂离子电池隔膜的热收缩率低于3%,离子电导率能达0.93mS/cm。
本发明公开了一种改性无机快离子导体,其包括无机快离子导体、链接剂和改性剂的反应产物,其中,所述链接剂选自如下式(1)所示的化合物中的至少一种,X为羧基或酰卤,Y选自卤素、巯基、氨基、羟基、醛基、羧基、酯基、酰卤、炔基、末端双键、腈基、叠氮和酰胺基中的一种;X和Y可任意成环;A为亚烷基、亚烯基或亚炔基或其组合且其碳上的氢可任选地被取代基取代,所述改性剂具有能够与Y反应的功能基团。本发明还公开了一种有机‑无机复合固态电解质,并将其应用于电池,尤其是固态锂电池。本发明提供的有机/无机复合型固态电解质中各组分相容性好,电解质应用于固态锂电池后的综合性能良好。X‑A‑Y(1)。
本发明公开了一种固态电解质及其制备方法和应用。该固态电解质的制备方法包括(1):方式a:将表面改性无机填料和锂盐混合、造粒后,冷冻干燥和冷冻粉碎,得到改性填料;或者,方式b:将表面改性无机填料、锂盐和第一PEO聚合物基质混合、造粒后,进行冷冻干燥和冷冻粉碎,得到改性填料;步骤(2):将步骤(1)得到的改性填料、第二PEO聚合物基质混合,熔融挤出成膜,即得固态电解质。本发明中固态电解质的制备方法有机溶剂使用量少,能够实现固态电解质的批量化、连续化生产,产品的一致性较好,且制得的固态电解质无机物填料的分散性和均匀性佳,离子电导率高,具有自支撑可卷绕的特点。
本发明公开了一种可实现电子烟主、从部件单线认证的电路及方法,所述主、从部件通过各自触点103、104及203、204对接;所述触点104与锂电池101负极和主控电路100的电源地相连,所述触点103与所述主控电路100的双向通信端口D相连,所述触点103同时与开关102一端相连,所述开关102的另一端与所述锂电池101正极及所述主控电路100的电源正极相连,所述开关102的栅极与所述主控电路100的输出端K1相连;所述触点204分别与认证电路200的一侧电源端及加热丝202的一端相连,所述加热丝202另一端与开关201一端相连,所述开关201另一端与所述认证电路200另一侧电源端及所述触点203同时相连,所述开关201的栅极与所述认证电路200的输出端K2连接,所述认证电路200外接滤波电容205。
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