本发明涉及一种聚烯烃微孔隔膜及其制作方法,属于薄膜制造领域, 由聚烯烃微孔基膜和镀在聚烯烃微孔基膜上面或/和下面的氧化物层构成, 所述的聚烯烃微孔基膜按重量百分比由96.5%-99.995%的均聚聚丙烯树脂 和0.005%-3.5%的β晶型成核剂构成,该聚烯烃微孔基膜的平均孔径在 80-200纳米,孔隙率为30%-50%,透气率在1.5-15ml/cm2.sec.atm,所 述氧化物层的厚度在0.05-2微米。本发明具有微孔均匀、透气性和热收缩 性能好、且具有高离子导电率的特点,可广泛应用于医用透析膜和工业水 处理膜以及锂离子二次电池隔膜。
本发明公开了一种负载改性纤维素‑膨润土,属于膨润土的制备领域,按照质量份计,本发明负载改性纤维素‑膨润土由以下组分制得:膨润土50~80份;钠盐1~2份;纳米纤维素3~6份;竹粉1~2份;氯化锂0.1~0.2份;烧碱1~2份;聚乙二醇10~16份;去离子水5~8份。本发明通过氯化锂对纤维素进行改性,以及采用氟化钠对膨润土进行改性,最终得到负载改性纤维素‑膨润土,本发明制备的膨润土的物理黏度以及膨胀率均得到大幅度提升。
本发明公开一种基于信息结构功能表面的智能身份识别卡,至少包括:外壳、信息结构功能表面、主板和锂电池;该外壳起保护和集成其他部件的功能,其他部件均安装在外壳内部;该信息结构功能表面由至少1个功能结构单元周期排列而成;该功能结构单元至少包括顶层结构、介质基板与底层结构,其中,顶层结构包括不同尺寸或者形状的金属贴片、作为电磁感应结构,而底层结构包括射频传输网络和有源元器件;该信息结构功能表面可以重构该信息结构功能表面的电磁散射特征;该主板与信息结构功能表面通过排线或者排插等方式连接,负责为信息结构功能表面提供电源、控制信号及编码序列;锂电池通过电源接口与主板相连,为智能身份识别卡提供电源。
本发明公开了一种防腐阻锈剂的制备方法,包括一:将废弃锂电池电解液与A组分加入密闭的容器中;所述A组分为有机胺类化合物。二:打开搅拌装置搅拌步骤一的混合液,并使用恒流泵滴加B组分,滴加时间为0.5h‑2h;所述B组分为碱溶液。三:将C组分和去离子水均分2‑12次加入容器中;且自B组分滴加开始,每隔5‑20min加入一次;所述C组分为亚硝酸盐。四:保持反应温度55‑75℃,B组分滴加结束后继续反应0.5‑2h。五:反应结束后,调节pH为6‑8,过滤不溶组分,得到澄清液体即为混凝土防腐阻锈剂。本方法采用废弃锂电池中的电解液为原料,进行水解反应后得到混凝土防腐阻锈剂。
本发明涉及资源回收与循环再利用技术领域,尤其是涉及一种电池萃余液的资源化处理系统,包括热熔搅拌罐、降膜蒸发器、第一强制蒸发器、冷冻结晶装置、沉锂装置和第二强制蒸发器,所述降膜蒸发器包括第一换热器及与其壳程连通的降膜蒸发室,所述第一换热器的壳程与外部新鲜蒸汽管路连通,所述热熔搅拌罐与第一换热器的管程连通,所述第一强制蒸发器包括第一强制蒸发室和第二换热器,使用时,通过热熔搅拌罐对远离进行加热搅拌,再通过MVR蒸发结晶并离心分离,将含有Na2SO4及Li2SO4的有机物分离出98%硫酸钠并含锂0.011%、液相位物料及气相的蒸馏水,然后再对分离出来的液相物料进行冷媒直冷强制冷冻结晶,将冷冻结晶的物料进行分离。
本发明公开了一种硅胶除湿转轮及其制备方法,具体涉及除湿转轮领域,包括以下步骤:S1、用含有硅酸盐的第一浆料处理耐火纤维纸,得浸渍基质;S2、将所述浸渍基质浸渍在水溶性金属盐和/或酸溶液中,然后将其加工成蜂窝状转轮体;S3、对所述转轮体进行水洗,再将所述转轮体在180~200℃下热处理后,再用含有氯化锂的第二浆料处理,制成所述硅胶除湿转轮。本发明采用特定第一浆料处理耐火纤维纸、然后浸渍特定溶液中,制成的硅胶除湿转轮,无需多次增加硅胶或氯化锂的附着量即可达到较高的吸湿性能,第一浆料中的复合表面活性剂采用月桂酸单甘油酯、十二烷基氨基丙酸钠为主料,乙醚为有机溶剂,与之相混合,表面活性更高,具有较好的稳定性。
本发明属于锂电正极材料合成用匣钵技术领域,提出一种铝镁硅质匣钵用防腐蚀涂料。提出的一种铝镁硅质匣钵用防腐蚀涂料用以对铝镁硅质匣钵的表层直接进行改性,使其具备抗侵蚀优异的组织结构和化学组成;所述防腐蚀涂料的固体原料组成为:碱土金属盐 30%~70%;TiO2 20%~40%;SiO2 2%~10%;Al2O3 5%~10%;硼砂1%~5%;分散剂0.1%~0.3%;结合剂0.3%~10%;所述防腐蚀涂料还包括有水,水的加入量为上述固体原料总重量的10%~40%。该涂层实现了对铝镁硅质匣钵表面改性,使其具有优异的抗锂侵蚀化学组成以及组织结构,同时制备工艺简单,可实现低成本制备,具有实用价值。
本发明公开了一种电解质材料、其制备方法和应用,属于电解质材料的技术领域。所述陶瓷材料具有3D结构,从上至下依次包括骨架层、致密层和骨架层,所述Li7La3Zr2O12体系陶瓷材料的化学通式为Li7‑3x‑y+zAxLa3Zr2‑yByO12+z/2,0<x≤0.4,0.4≤y≤0.8,0≤z≤1.4,或者化学通式为Li7‑3x‑2w+zAxLa3Zr2‑wCwO12+z/2,0<x≤0.4,0.1≤w≤0.7,0≤z≤1.4。本发明只需要成型磨具、加压和热处理工艺即可实现三层固体电解质的可控制备,比流延法制备所需的工艺要求简单,可行性高,可实现大规模生产。本发明通过添加粘结剂或造孔剂这种低成本、简单的工艺方法,可以实现全固态锂金属电池在较高电流密度下的稳定循环,为石榴石基全固态锂电池的制备奠定了基础。
本发明公开了一种对电池的电池芯进行充电的方法,侦测电池芯的温度,根据电池芯的温度,对电池芯充电;当电池芯的温度为一第一温度时,每一第一周期时间对电池芯充电一第一充电时间,其中第一周期时间等于一不充电时间与第一充电时间的和;当电池芯的温度为一第二温度时,每一第二周期时间对电池芯充电一第二充电时间,其中第二温度不等于第一温度,第二周期时间等于不充电时间与第二充电时间的和,而第二周期时间不等于第一周期时间。本发明透过脉波宽度调变的方式,调变锂电池内充电路径的开关的工作周期,使流入锂电池的充电电流的平均值下降,并参考环境温度做调整,以符合电池芯制造商所规范的规格内。
本发明公开一种多电池充放电控制装置和系统,被控电池组包括2个以上并联的电池单元;多电池充放电控制装置包括主控单元、电压检测单元和通断控制单元;电压检测单元包括多个连接在各电池输出端与主控单元之间的电压检测支路,通断控制单元包括多个通断控制支路,各电池单元与电源外接端之间分别通过一通断控制支路连接;各通断控制支路上分别设有可控开关,各可控开关的控制端连接主控单元的通断控制信号输出端。应用于锂电池组时,本发明的多电池充放电控制系统能够综合锂电池组的保护板或电池管理系统进行电池管理与充放电控制的综合协调,控制电路成本较低,控制效率能够得到提升,控制成本则降低。
本发明涉及电池电解液技术领域,尤其是一种钒电池电解液;所述离子液体添加剂选用无机钼酸盐、磷酸盐、草酸盐中的至少一种,所述无机钼酸盐选自钼酸钠、钼酸铵、钼酸钾、钼酸锂、钼酸镁、钼酸锌、钼酸铁、钼酸锰、钼酸钙中的至少一种;所述草酸盐选自草酸钠、草酸铵、草酸钾、草酸锂、草酸镁、草酸锌、草酸铁、草酸锰、草酸钙中的至少一种;本发明的添加剂可以提高电解液的溶解度,抑制五价钒离子的水解,大大提高正极电解的稳定性;本发明使用了无机钼酸盐作为正极电解液添加剂,提高了正极电解液的稳定性,拓宽了钒电池的运行温度范围。本发明制备工艺操作简单、成本低、同时易于实现钒电池的高温稳定运行。
本发明涉及自行车防盗技术领域,具体是指一种自行车压力报警装置,所述车座内设有压力传感器,所述车座内设有信号发射装置和GPS发射器,所述车座内设有车座锁,所述车座内设有锂电池一,所述车座内设有弹簧,所述车座下端设有螺纹孔,所述螺纹孔下端设有车座支架,所述车把上设有显示屏幕,所述显示屏幕上设有针孔摄像头和报警喇叭,所述显示屏幕上设有屏幕开关,所述屏幕开关的按钮是指纹录入仪,所述车把上设有车把套,所述车把套内设有心率测量仪,所述车把内设有信号接收发射装置和锂电池二,使用户可以收到盗贼相貌、指纹、和自行车GPS定位信息的用户报警,方便公安机关对盗贼的个人信息进行确认,更好的进行抓捕。
本发明提供一种铝合金海水电池的阳极,包括燃料电池的阳极为铝合金,铝合金包括由铝、镁、锡、锂、锌、钙、铟组成,所述铝合金各组分的质量百分比含量为:镁为0.1‑8%,锡0.01‑1%,锂0.2‑2%,锌0.2‑5%,钙0.01‑0.5%,铟0.02‑2%,余量的铝;本发明还涉及一种铝合金海水电池的阳极制备方法;本发明克服现有技术制备的铝合金容易出现偏析、铝合金组织不均匀的不足,改善燃料电池的阳极在使用放电时能够均匀腐蚀的能力,有效抑制氧化膜的形成,同时提高阳极的电化学转换率和利用率,在大电流和倍率放电的情况下,提高燃料电池的整体稳定性和可靠性,为增大铝合金海水电池的功率提供可能。本发明符合新能源发展的趋势,具有广泛的市场应用前景。
本发明公开了一种高能量密度长寿命电池及其制作方法,所述电池包含正极片、负极片、隔膜、电解液以及电池外壳附件,所述正极片由正极材料和正极导电剂、正极粘结剂按照一定比例混合后涂布到正极集流体上、然后辊压成型而成,其中,所述正极材料为掺杂有磷酸铁锰锂的改性的镍钴锰材料。本发明电池设计巧妙,通过采用磷酸铁锰锂掺杂的高镍三元材料作为正极材料,尤其再配合使用石墨烯等作为导电剂,负极采用硅碳材料等提高负极容量,电解液中使用硫酸亚酯类作为添加剂减少电池产气,最终制作出的电池具有高容量高安全性能寿命长的众多优点,经济效益好,值得推广。
一类
本发明公开了一种四(甲乙氨基)铪的合成和工业化提纯方法,包括如下步骤:在惰性气氛保护的反应器中加入正丁基锂·烷烃CnH2n+2(n≥6)溶液,在搅拌的条件下滴加入N‑甲基乙基胺进行反应,反应体系的温度保持在0~‑30℃,滴加完毕后,保持0~‑30℃反应8‑12小时。然后分批加入四氯化铪,保持在0~‑30℃反应8‑12小时,再保持回流反应4‑8小时。冷却后通过固液分离器移去副产物氯化锂,溶液转移到蒸馏器,先减压至10‑50mmHg压强蒸出烷烃CnH2n+2(n≥6)溶剂,然后再减压至1‑2mmHg压强蒸出产品四(甲乙氨基)铪(TEMAH)。本发明方法所选试剂价廉且易得,反应过程平和,无安全隐患;高沸点烷烃的使用提高了反应收率;缓存罐的设置提高了生产效率;反应没有废弃物,对环境无污染。
一种海洋探测用620nm729nm1240nm2480nm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λXⅠ2480nm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ⅡλlⅡ1760nm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ⅡλBⅡ620nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成620nm、515nm、729 nm、1240nm、1030nm、2480nm、1760nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种新型储能系统实验平台及工作方法,包括阵列仿真模块、储能元件及其管理模块、充放电控制模块、主电源模块、智能控制模块、直流负载模块、串口管理模块、LAN管理模块及上位机;阵列仿真模块用于对储能元件提供能量来源;储能元件及其管理模块包括铅酸蓄电池组与其管理模块、锂电池组与其管理模块及超级电容模组与其管理模块;充放电控制模块包括铅酸蓄电池组充放电控制模块、锂电池组充放电控制模块及超级电容模组充放电控制模块;主电源模块用于向实验平台提供工作电源;智能控制模块用于控制储能元件的充、放电策略;直流负载模块用于模拟用电设备;上位机通过串口管理模块、LAN管理模块接收并显示储能元件的运行数据及运行状态。
本发明涉及一种锂离子电池负极多孔纳米硅碳复合材料及其制备方法,该先制备聚苯乙烯微球乳液,再加入模板剂、乙醇、氨水和正硅酸乙酯进行反应,得到聚苯乙烯/二氧化硅核壳结构复合物,然后高温煅烧得到中空结构的碳/二氧化硅纳米复合物,接着加入镁粉进行还原反应得到中空结构的多孔碳/硅纳米复合物,最后跟石墨混合、喷雾干燥、高温热处理、粉碎、过筛,得到多孔纳米硅碳复合材料。采用本方法制备的锂离子电池负极多孔纳米硅碳复合材料可逆容量高,导电性好,能量密度高,循环寿命长。
本发明提供一种偶氮多孔材料/碳纳米管复合电极材料的制备方法。采用溶剂热法制备具有纳米尺度的氯化亚铜催化剂,选用1,3,5‑三氨基苯等具有类似对称结构的芳香族氨基化合物为单体分子,在氯化亚铜纳米晶体催化下发生氨基偶联反应制备偶氮聚合物。本发明所公开的方法在室温下即可进行,将偶氮基团引入多孔聚合物体系,采用原位复合工艺合成偶氮多孔材料/碳纳米管复合电极材料,实现很高的氮元素含量与丰富的孔结构,所制备的偶氮多孔材料在充电/放电循环中以高电化学性能可逆地锂化/脱锂,具备制备简单、成本低、易于工业化批量生产的特点。
本发明涉及一种加乘对内层汗水的虹吸作用带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种由内层及外层交织而成的双层织物,该内层以具有厌水物性的聚丙烯纤维织成;该外层以具有亲水物性的异型断面纱织成。本发明能给电子产品充电。本发明加乘对内层汗水的虹吸作用。
本发明涉及一种较佳撕破强度带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种复合织物,其包含:一第一织布层以及一第一薄膜层,该第一织布层具有一第一表面、一第二表面与复数孔隙,该等孔隙分布于该第一织布层并与该第一表面以及该第二表面相连通。本发明能给电子产品充电。本发明较佳撕破强度。
一种风速仪用485nm、532nm、1319nm三波长光纤输出激光器,设置485nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm激光输出,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm进入485nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光485nm输出,最后输出485nm、532nm、1319nm三波长光纤激光输出。
一种金相分析用2724nm波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2742nm、闲频光750nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II1319nm进入2742nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2742nm输出,最后输出2724nm波长光纤激光输出。
一种海洋探测用670nm749nm1340nm2680nm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λXⅠ2680nm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ⅡλlⅡ1638nm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ⅡλBⅡ670nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成670nm、515nm、749 nm、1340nm、1030nm、2680nm、1638nm七波长光纤激光器。
智能移动供电站,涉及一种可移动供电装置技术领域,包括充电管理模块,充电管理模块连接MCU智能控制模块,MCU智能控制模块连接液晶显示模块和电压选择模块,在所述MCU智能控制模块上还通过锂离子电池保护模块连接充电式锂离子电池,MCU智能控制模块的输出端还连接升降压模块和5V降压模块,升降压模块的输出端连接DC输出端,5V降压模块的输出端连接USB输出端。本发明能适应所有数码产品,包括手机产品,数码产品,移动设备,平板和笔记本电脑,等等充电和供电。有了这款移动电源就不怕电子产品和移动设备随时没电带来的烦恼了。
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