本发明公开了一种金属有机骨架复合材料及其制备方法和应用,所述金属有机骨架材料具有形如玉米饼的微观形貌,包括片状Ni‑HITP基体和负载在基体表面的颗粒状Ni‑HITP;该材料的制备方法如下:(1)利用水热法制备片状和颗粒状Ni‑HITP;(2)分别提纯片状Ni‑HITP和颗粒状Ni‑HITIP;(3)将片状Ni‑HITP和颗粒状Ni‑HITP同时加入玛瑙球磨罐研磨均匀,得到目标复合材料。这种Ni‑HITP复合材料具有极高的储锂性能,循环稳定性和倍率性能优异,能够作为负极材料应用在锂离子电池中,并且该制备方法操作过程简单易行。
本发明公开了一种复合叠片机隔膜预折堆叠结构及其堆叠工艺,包括放卷结构、预折组件、复合贴极片组件以及收料组件,所述隔膜放卷结构用于在预折组件、复合贴极片组件以及收料组件之间进行隔膜的放卷,所述预折组件用于放卷后隔膜的热压预折,所述复合贴极片组件用于极片在隔膜上的粘接,所述收料组件用于隔膜的自动叠放收料。在对电芯隔膜进行堆叠前采用预折组件对隔膜进行加热预折,使贴上极片后的隔膜能够在收料组件内进行往复式自动堆叠。这种加热预折的工艺不仅简化了对锂电池隔膜进行往复式堆叠的步骤,还减少了人工操作,增加了电芯堆叠的精度和速度,保证了锂电池电芯的生产质量和生产效率。
本发明涉及一种钛和锆双掺杂且钒包覆的三元正极材料及其制备方法,整体三元正极材料和包覆在三元正极材料表面的包覆层,包覆层的材料包括钒氧化物,三元正极材料内包含有钛元素、锆元素和NCM三元前驱体,NCM三元前躯体中Ni、Co、Mn的摩尔比为7:1:2,制备的第一步是将NCM三元前驱体、单水氢氧化锂、纳米级二氧化钛及纳米级氧化锆进行均匀混合,烧结后,和带有钒氧化物的离子水再次搅拌混合、烘干、烧结,即可得到钛和锆双掺杂且钒包覆的三元正极材料;发明所述方法操作简单,工艺及技术容易实现,易控制掺杂量,可以大规模商业化应用,并且该方法可以用于对其他三元正极材料或者富锂正极材料进行掺杂。
本发明的目的在于揭示一种复合导电材料、集流体、充电电池及新能源车辆,包括高分子聚合物层以及附着于所述高分子聚合物层两面的第一金属复合层、第二金属复合层,所述高分子聚合物层设置微孔,所述微孔的直径为10μm~200μm,本发明的有益效果是:(1)当复合导电材料用于充电电池,在高分子聚合物层设置直径为10~200μm的微孔,有助于电池散热,提高电池安全性能;(2)在高分子聚合物层设置直径为10~200μm的微孔,在将复合导电材料作为集流体时,会提高集流体的比表面积,进而提高复合导电材料与正极或负极的活性物质的粘结强度;(3)在高分子聚合物层设置直径为10~200μm的微孔,降低集流体的重量,也就是降低了锂电池的重量,有助于进一步提高锂电池的能量密度。
本发明公开了一种耐高温组合砂箱模块及其制备工艺,具体涉及风电铸件模块技术领域,所述耐高温组合砂箱采用若干个模块组成,所述模块采用耐高温钢材料制作而成,所述耐高温钢材料包括以下原料:碳、硅、铜、铝、铬、钼、钨、钛、铌、钽、铼、锂、硫、磷,余量为铁和不可避免的杂质。本发明添加有铜、铝、铬、钼、钨、钛、铌、钽、铼、锂,铬元素的添加能够有效提高模块的硬度、强度和耐腐蚀性能,钼能够提高模块的淬透性和热强性,而且钼、钨能够弥散强化合金,延迟再结晶,提高耐高温强度,通过加入铼能够使得钼、钨、碳化物等再结晶后形成拉长的晶粒结构,能够有效提高模块的耐冲击性能。
本发明提供了一种微区电镀装置及其在制备声表面波声子晶体中的应用。该装置包括直流恒流源、电镀槽、阳极板、电镀液、温控系统、搅拌系统、夹具及电镀片。电镀片上包括一个声表面波声子晶体区域及至少两个陪镀区域;陪镀区域对称分布在声表面波声子晶体区域的两侧。本发明采用电化学沉积(电镀)法,可以精确制备基于多类单晶、多晶及非晶基底(如铌酸锂、钽酸锂、硅、二氧化硅、氮化铝、氮化镓、玻璃等)的金属材料(如镍、铜、金等)基的声表面波声子晶体。
本发明涉及一种能给手机充电的防水防油防污功能服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,包括三层,外层为特氟龙涂层,夹层为纺织物,内层为特氟龙涂层,纺织物为尼龙防水织物或涤纶织物,特氟龙涂层厚度为10μm~13μm。本发明能给手机充电。本发明防水防油防污功能。
本发明涉及一种硅酸盐复合正极材料的制备方法,首先将导电剂浸泡在浓硝酸中,在80‑150℃下搅拌,得到处理过的导电剂;将处理过的导电剂分散到有机溶剂中得到分散液,再将分散液加热到120‑180℃,然后加入含铁源的水溶液并进行反应,得到前驱体;将得到的前驱体、锂源和硅源加入到水中并混合,再加入有机酸络合剂,搅拌直至形成凝胶;将得到的凝胶干燥、研磨,然后在气体保护下在500‑900℃下烧结,冷却、研磨后得到硅酸盐复合正极材料。本发明的硅酸盐复合正极材料具有三维多孔结构和良好的导电能力,具有较高的充放电容量和良好的倍率性能,是一种有潜力的高性能锂离子电池正极材料。
一种海洋探测用666nm747nm1232nm2664nm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λXⅠ2664nm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ⅡλlⅡ1653nm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ⅡλBⅡ666nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成666nm、515nm、747 nm、1232nm、1030nm、2664nm、1653nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种正极及其制备方法和应用,所述正极包括:正极集流体、第一正极活性物质层、多孔金属层和第二正极活性物质层,其中,所述第一正极活性物质层形成在所述正极集流体表面上;所述多孔金属层形成在所述第一正极活性物质层表面上;所述第二正极活性物质层形成在所述多孔金属层表面上。采用该正极可以在有效控制正极单位面积容量不高于负极单位面积容量情况下正极中锂部分以锂金属合金形式存储,从而在维持现有成熟化学体系、成熟基材和隔膜应用及工艺水平下,有效提高电芯能量密度(由现有的180~230wh/kg上提高到230~280wh/kg),并保证电性能、可靠性及安全性能满足目前动力电芯要求。
本发明涉及一种基于海面浮标的系留无人机信号基站,包括有海岸通信基站、海上通信基站以及用户终端,所述海上通信基站包括有系留无人机和海洋浮标,所述海洋浮标内设置有线缆收放装置以及固定在线缆收放装置内的锂电池,所述系留无人机包括有浮空平台以及固定安装在浮空平台上的无线通信单元和4G/5G通信载荷,还包括有系留电缆,所述系留电缆一端铰接在线缆收放装置内,另一端连接在无线通信单元上,所述锂电池用于系留电缆的高压供电,所述无线通信单元通过4G/5G通信载荷分别与海岸通信基站和用户终端信号连接,本发明通过采用多个自主空中4G/5G通信基站组网,可实现远距离协同通信、甚至超远距离通信。
本发明公开了一种竹节状石墨烯管/硫复合材料的制备方法。所述方法先将二氰二胺、四水乙酸钴、四水乙酸镍和硝酸铁的混合溶液蒸干水分后,氮气保护下在1000~1200℃下进行高温焙烧还原,再加入稀硫酸进行腐蚀,得到竹节状石墨烯管,然后将竹节状石墨烯管和硫混合进行热熔融挥硫反应,制得竹节状石墨烯管/硫复合材料。本发明采用高温焙烧法制备竹节状石墨烯管,操作简便,原料成本低廉,不仅避免了石墨烯片层的堆叠,而且还能起到物理束缚多硫化物的作用,并且制备的石墨烯管表面含有铁钴镍纳米粒子,可以催化锂硫电池的锂化过程,使得制备的电池具有高容量,倍率性好且循环寿命长的优点。
本发明公开了一种全固态三层电解质及全固态电池的制备方法,该复合电解质具有三层结构,包括中间的致密层和位于致密层两侧的多孔层,整体制作过程简单、制备成本低、对环境无污染;该复合结构的固态电解质可以有效改善电解质/电极的界面兼容性、降低界面阻抗,有利于金属离子(锂、钠、钾等离子)在界面上的快速传输;且由于电解质包含多孔层,与阳极和阴极彼此交联、因此同时具备离子、电子传导相,就可以增加电极活性以及结构的稳定;阴、阳极活性材料与电解质有效接触面积增加,以致反应活化位点增多,有利于提高固态电池的容量和倍率性能,该电解质可用于全固态锂、钠、钾、Al、Zn等离子固态电池中。
本发明涉及一种贝美前列素中间体的酶催化合成方法,它包括以下步骤:(1)将草酰氯和二氯甲烷的混合溶液降温至‑75~‑65℃,加入二甲基亚砜和化合物V反应1.5~3h后,再加入三乙胺升温至‑55~‑45℃进行反应,制备化合物IV;(2)将(2‑氧代‑4‑苯基丁基)磷酸二甲酯、氯化锂溶于乙腈中降温至‑10~0℃,加入N,N‑二异丙基乙胺和化合物IV进行化学反应,制备化合物III;(3)化合物III与碳酸钾在20~25℃进行化学反应,制备化合物II;(4)以化合物II为底物,在酮羰基还原酶丙酮粉的存在下,经生物催化反应生成化合物I,具体合成路线如下:
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种柔性自支撑硅/碳纳米管膜复合电极的制备方法及应用,本发明利用浮动催化化学气相沉积法制备连续碳纳米管膜的技术基础,将改性后的硅粉浮于水面上,通过滚轴转动过水收集筒状碳纳米管连续体,利用这种状态下碳管连续体超大的表面积、自身的吸附性以及筒状碳纳米管连续体遇水体积急剧收缩的特性,将浮于水面上的硅粉均匀且紧密的包裹于其中,连续收集数小时后,几千层附着了硅的碳管连续体缠绕层叠成具有一定厚度的复合膜,最后辊压得到一种柔性硅‑碳纳米管复合电极膜材料。与现有技术相比,该方法硅负载量高,硅在碳管膜中分布更加均匀,有利于组装成的锂硅电池的比容量、循环性能的提高。
本发明涉及医药中间体合成技术领域,尤其是一种沙库巴曲药物中间体的合成方法,合成路线如下:
本发明提供了一种负极材料及其制备方法和应用,所述负极材料包括金属氟化物和负极材料基体,所述金属氟化物包括FeF3、FeF2、NiF2、NiF3、MnF2、CuF2、TiF4、TiF3、CoF3或CoF2中的任意一种或至少两种的混合物。本发明采用特定的金属氟化物与负极材料基体混合制备负极材料,选取的金属氟化物在放电过程中能够原位生成不易被锂化的金属粒子和LiF,缓解负极在充放电过程中的体积变化,优化负极与固态电解质的接触,增加导电性;同时,LiF也可抑制负极材料与固态电解质的副反应,从而提高固态锂离子电池的首次放电容量和循环稳定性。
本发明属于聚合物电解质技术领域,公开了一种可原位热聚合的自修复聚合物电解质及其制备方法。该聚合物电解质包括锂盐、由含有不饱和键的导离子单体与同样含有不饱和键的二硫或多硫化合物经聚合而得的含有自修复化学键的聚合物、引发剂、增塑剂和无机添加剂。在一定温度条件下使其发生原位聚合,并具备一定的自修复能力。本发明所制备的聚合物电解质具有较高的电化学窗口,具有优异的自修复性能,既提升了电解质与电极的相容性,降低界面阻抗,又提高了电极活性材料的利用率,提高容量发挥,同时制备工艺简单,可有效提升锂电池的能量密度,具有广阔应用前景。
一种弧光放电等离子体磁过滤气相沉积碳包覆氮化物多孔陶瓷的制备方法,属于锂硫电池电极材料制备技术领域,所述方法包括:将氧化钛粉体、纳米炭黑、粘结剂、造孔剂等粉体用球磨机球磨混合之后,利用压片机粉末压片的方法得到氧化物多孔陶瓷生坯;将生坯放置于管式炉中高温气氛烧结,得到氮化物多孔陶瓷;之后将氮化物多孔陶瓷置于化学气相共沉积装置中,在其孔隙结构中沉积S,得到氮化物多孔陶瓷含硫电极;最后利用弧光放电等离子体磁过滤气相沉积结合固体源,在含硫氮化物多孔陶瓷含硫电极表面包覆一层碳,制备得到碳包覆氮化物多孔陶瓷含硫电极,这种结构中的氮化物作为导电骨架不但可以提高含硫载体的结构稳定性和导电性能,而且氮化物本身对多硫化物的转化以及吸附性能方面表现优异。特别的,在氮化物多孔陶瓷含硫电极表面进行碳包覆,可以进一步抑制多硫化物的“穿梭效应”,对于提升锂硫电池S含量、电池循环寿命等方面有显著效果。
本发明公开了一种窑变金属釉、本发明还提供了一种窑变金属釉的制备方法、本发明还提供了一种窑变金属釉的施釉工艺、本发明还提供了一种窑变金属釉的烧成工艺,包括以下质量份数的组份:钾长石14份、钠长石15份、石英9份、高领土2.5份、滑石10份、碳酸钡15份、锂辉石9份、锂长石4份、氧化铝1.5份、磷酸钙9份、氧化铁10~15份、氧化锰0~0.5份。本发明的釉面效果均匀,烧成范围宽,产品良率高,利于大批量生产,另外产品可以通过日用瓷功能测试如微波炉烤箱等急冷急热测试。
本发明提供了一种正极浆料及其制备方法和应用。所述正极浆料包括正极活性物质、导电剂、粘结剂、溶剂、添加剂和补锂材料,其中所述添加剂为弱酸和/或弱酸酸酐。本发明通过将弱酸或弱酸酸酐在制备正极浆料的过程中共同混入,可中和补锂材料中的残碱,降低制成浆料的粘度,使涂布后的涂层面密度的分布更均匀,有利于辊压,进而提升了正极极片的质量,利于后续电池的加工以及使用。
一种海洋探测用680nm754nm1360nm2720nm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λXⅠ2720nm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ⅡλlⅡ1613nm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ⅡλBⅡ680nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成680nm、515nm、754 nm、1360nm、1030nm、2720nm、1613nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种基于无人机低空遥感技术的果树生长监测系统,包括地面控制中心和空中飞行器,地面控制中心由移动设备、遥控手柄和无线通讯模块组成,空中飞行器由GPS模块、无线通讯模块、锂电池、无人机、支架、RGB相机、多光谱相机和热成像相机组成,移动设备通过遥控手柄与地面控制中心的无线通讯模块连接,地面控制中心的无线通讯模块与空中飞行器的无线通讯模块无线连接,空中飞行器的无线通讯模块、GPS模块和锂电池与无人机连接,无人机上通过支架搭载RGB相机、多光谱相机和热成像相机。与现有技术相比,本发明可在果树生长任一时期进行数据采集,实现果树生长状态的监测与分析,指导果农更高效地进行果园管理与生产。
本发明公开了一种硫酸乙烯酯的制备方法,制备方法包括如下步骤:使乙二醇和硫酸二乙酯在碱性催化剂的存在下反应,生成硫酸乙烯酯,其中碱性催化剂为选自氢氧化锂、甲醇钠、乙醇钠、碳酸钾、碳酸钠和碳酸锂中的一种或多种的组合;本发明能够降低环境污染,更环保,且具有操作简单、安全、收率较理想等优点。
本发明公开了一种固态电池用的硅碳复合负极,其特征在于:此硅碳复合负极包括硅碳材料、石墨材料、导电剂、粘结剂、快离子导体、聚氧化乙烯以及锂盐;一种固态电池用的硅碳复合负极的制备方法,其特征在于:步骤一:将硅碳材料与石墨材料在共混机中共混;步骤二:将共混得到的70‑90质量份共混后的混合粉末及导电剂在搅拌机中共混,然后均匀分散在含有粘结剂的NMP胶液之中,之后加入快离子导体,注入由聚氧化乙烯及锂盐形成的配合物电解质,用真空行星搅拌机充分搅拌均匀以得到复合负极浆料。优点是:硅碳负极的应用,可以提升电池中活性物质含量,能大大提升单体电芯的容量,因此也受到越来越广泛的关注。
本发明涉及一种标识单元印制全带蓄电功能的服装。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,为一种多孔织物,其包括多孔织物制成的基材,所述多孔织物还包括底层及信息层,所述底层直接形成于所述基材上,所述信息层设置于所述底层上,所述信息层包括机器可识别的图案。本发明能给电子产品充电。本发明标识单元印制全。
本发明公开了一种可折叠式航拍植保无人机,其结构包括无人机主体、机翼、支撑脚、锂电池,所述机翼嵌入连接于无人机主体侧边内部,所述机翼内部一端嵌入连接于无人机主体内部,并通过螺母加固连接,所述锂电池通过卡扣固定于无人机主体上方,所述支撑脚焊接于无人机主体表面下方,所述无人机主体设有下保护壳、空气采样装置、上保护壳,所述下保护壳通过内置卡扣扣合于下保护壳上方,所述空气采样装置通过螺母固定连接于下保护壳下方底部,本发明实现了该航拍植保无人机在使用时,可以通过设有空气采样装置对植被保护地进行空气采样,增加功能的多样性,减少采样程序和降低成本,提高工作效率。
本发明公开了一种火电机组远距离热电解耦调峰及集中供热供冷系统,它包括火电机组、供热首站和供热供冷二级站;所述火电机组通过高压输电线路与供热首站连接,所述供热首站通过供热管网与供热供冷二级站连接;所述供热首站内设置有相互连接的高压电锅炉和蓄热热库,所述供热首站通过供热管网将热水输送到供热供冷二级站中,所述供热供冷二级站中设有板换系统和溴化锂吸收式制冷机,所述板换系统和溴化锂吸收式制冷机均与供热管网连接。本发明不仅能够用于远距离供热、供冷,还可以用于火电机组远距离热电解耦与深度调峰,达到减少远距离供热成本的同时调节火电机组负荷。
一种海洋探测用744nm776nm1448nm2896nm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λXⅠ2896nm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ⅡλlⅡ1993nm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ⅡλBⅡ744nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成744nm、515nm、776 nm、1448nm、1030nm、2896nm、1993nm七波长光纤激光器。
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