本发明公开了一种聚合物凝胶电解质制备方法,包括以下步骤:S1、将100mg的三羟甲基丙烷乙氧基三丙烯酸酯、5‑10g的聚环氧乙烷溶解于20mL的有机溶剂中,搅拌12h,得到第一混合物;S2、在第一混合物内加入2‑5g的锂盐,搅拌30min,得到第二混合物;S3、在第二混合物内加入光引发剂2‑羟基‑2‑甲基‑1‑苯基‑1‑丙烷,搅拌30min,得到凝胶电解质前驱体。本发明还公开了一种准固态电池制备方法。本发明相较于现有技术,制得的电池具有高的离子电导率、低的界面电阻、与液态锂离子电池相当的循环容量保持率、优异的安全性能以及简单方便、能够大规模应用的工艺条件。
本发明公开一种具有自支撑结构的固态电解质,包括骨架材料和通过粘结剂粘接于骨架材料的活性陶瓷粉;负载有活性陶瓷粉的骨架材料表面均匀覆盖有混合均匀的丁二腈与双三氟甲基磺酰亚胺锂;本发明还公开了该固态电解质的制备方法和应用;该发明不仅具有良好的机械性能和界面接触,还具有高离子电导率、宽电化学窗口;本发明制得的全固态锂离子电池其循环性能显著提升。
本发明提供了一种水生态修复人工水草,包括悬浮浮子、人工水草本体、重坠,人工水草本体包括人工水草单体和主绳,人工水草本体顶端固定在悬浮浮子下端,重坠设在人工水草本体下端,悬浮浮子包括涂有二氧化钛透明涂层的透明壳体、密封固定在壳体内部空间的太阳能电池、储能锂电池、电子线路控制器,太阳能电池通过电子线路控制器与所述储能锂电池电性连接,超声波发生器通过防水电线沿主绳与电子线路控制器电性相连,超声波发生器密封在重坠开设的上槽口内。本发明提供的水生态修复人工水草应用水域范围广、处理效果佳、成本低的水生态修复人工水草。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地,涉及一种改性聚酰亚胺二次电池黏合剂及其制备方法。所述二次电池粘接剂制备原料包括:聚酰亚胺粉末、脂类化合物、正极材料;所述聚酰亚胺粉末,其制备原料包括:有机胺类化合物、添加剂、芳香杂环化合物、酸酐、非质子极性溶剂、超干溶剂、含氮有机化合物、乙酰化试剂。通过加入含有环氧基团的化合物对聚酰亚胺进行改性,使得制备的粘合剂含有大量的聚酰亚胺结构,保证了粘合剂在电解液中的尺寸稳定性、耐热性,同时含有环氧结构的分子链段可以有效的提高黏合剂在铜箔上的附着力。本发明制得的改性聚酰亚胺二次电池黏合剂应用于锂离子电池,可以有效提高电池的电化学性能和安全性。
本发明提供了硅基负极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:在氮气气氛下,加热硅基原料,得到硅基复合物;在酸溶液中浸泡所得硅基复合物,烘干,得到有孔硅基材料;混合锂源、碳源与所得有孔硅基材料,得到改性硅基材料;升温烧结所得改性硅基材料,得到所述硅基负极材料。本发明提供的硅基负极材料的制备方法,通过硅基原料与氮气反应后酸洗造孔,制备多孔的硅颗粒,有利于作为补充损耗的锂源填充,提高了材料的库伦效率及循环寿命;通过碳包覆制备得到硅基负极材料,碳包覆层提高材料的空气稳定性,有效地抑制了材料的体积膨胀,提高了材料的循环寿命。
本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合硫酸盐的三元电池正极材料回收方法:将去除铝元素后三元电池正极粉料与一定量硫酸盐均匀混合后置于反应室内;在780~830℃下用能量密度8300~8900W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;硫酸盐在等离子体的催化作用下可将三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2彻底分解;经清洗、磁分选、萃取及反萃取后,得到产品硫酸锂、三氧化二锰、三氧化二镍及三氧化二钴。
本发明涉及固态电池领域,特别涉及一种采用复合固态电解质的固态电池及其制作方法。所述复合固态电解质由聚合物材料、复合无机材料、锂盐、溶剂组成;其中,复合无机材料为复合陶瓷材料,采用固相烧结法制得;所述固态电池组装过程中,在正极片和复合固态电解质界面间滴加复合离子液体,对界面进行浸润。本发明采用的离子液体能够增加固态电解质的离子电导率,本实验中采用少量离子液体浸润正极与固态电解质界面,能够有效的改善界面性能、增加离子电导率,并且用量较少,能够有效的提高固态电池的经济性。复合陶瓷电解质材料,能够改善锂离子传输能力,有效的提高由单一陶瓷材料造成的离子电导率偏低的问题。
本申请公开了一种判定异常单元电芯的方法及装置,该方法应用于叠片锂离子电池,获取全部单元电芯的开路电压;每个单元电芯包括由经过绝缘片插片处理后的叠片锂离子电池的每N个相邻的电极;对于每个单元电芯,如果该单元电芯的开路电压满足预设条件,将该单元电芯判定为异常单元电芯。该判定异常单元电芯的方法及装置,解决低电压电池分解后找不到异常点的问题。
本发明公开了一种高品质聚酰胺制备方法,通过提供戊二胺、硝酸锂和己二酸盐化合物,投入搅拌罐内,形成混合粉末,湿法球磨12小时,干燥后取出混合物;将上述混合物,己内酰胺,次磷酸钠,水投入反应釜,完成三次聚合;排出物料,冷却并切粒获得高品质聚酰胺湿切片;将湿切片放入萃取干燥装置,100℃沸水萃取36h,135℃高纯氮气干燥36h,得到高品质聚酰胺。本发明通过戊二胺、硝酸锂和己二酸盐化合物预先混合,然后再与己内酰胺,次磷酸钠,水投入反应釜中聚合反应,得到高品质聚酰胺湿切片,经过萃取得到高品质聚酰胺,产品强度高,质量好。
本发明公开一种具有阵列结构的复合正极材料,包括硫和具有阵列结构的基底材料;其中,硫通过热合成与基底材料结合;硫与基底材料的质量比为1:2至1:4;本发明的复合材料为硫提供丰富的活性吸附位点,有利于抑制多硫化锂的穿梭扩散行为,提升锂硫电池性能。
本发明涉及一种多机并联的小型微电网系统。该系统由多个光伏发电子系统和风力发电子系统组成;其中每个光伏发电子系统包括太阳能电池板、用于储存电能的储能锂电池和用于电能输出的光储变流器;每个风力发电子系统包括风力发电机、用于控制风力发电机运行状态的风机控制器、用于储存电能的储能锂电池和用于电能输出的风储变流器;各个光伏发电子系统和风力发电子系统能够各自独立运行,或者,多个光伏发电子系统或风力发电子系统多机并联运行为负载供电。本发明能够适应不同负载功率要求,设备运行成本低、扩展灵活性好。
本发明提供一种具有低钴含量的正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)将锂前驱体、镍钴锰前驱体和微米级氧化钴混合,烧结得到共掺杂混合物;(2)将得到的共掺杂混合物进行烧结,得到共掺杂材料;(3)将得到的共掺杂材料和纳米级氧化钴混合,烧结,得到所述正极材料;所述制备方法通过调控钴元素掺杂时候扩散速率,结合包覆,得到了内部贫钴、外部富钴的正极材料;所述正极材料的结构稳定,有助于提升锂离子电池的电化学性能,具有重要的研究意义。
本发明公开了一种包覆锰氧化合物的三元正极材料及其制备方法,该三元正极材料的包覆基体为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,式中,0.3≤x≤0.8,0.1≤y≤0.3,包覆基体和锰氧化合物的摩尔比为1:0.01‑0.2,并提供三元正极材料的制备方法,本发明中使用高锰酸钾可以将材料表面的Ni2+氧化成Ni3+,同时在材料表面均匀的包覆了一层锰氧化合物,降低了材料表面的残留锂,减少了电池中残留锂与电解液的副反应,提高了材料的循环性能和安全性能。
本发明公开了一种稻壳基硅氧化物/碳复合负极材料,所述复合负极材料由稻谷壳、酸溶液、氯化锌、碳源、还原剂、乙醇和去离子水原料制备而成;硅氧化物颗粒直径为50~150nm;硅的质量分数为4.8~21.5%,氧的质量分数为5.2~18.5%,碳的质量分数为60~90%。本发明的稻壳基硅氧物/碳复合负极材料应用于锂离子电池,不仅能改善锂电池的首次库伦效率和循环寿命,而且工艺简单、重现性好、易于实施,适合大规模生产。本发明还公开了稻壳基硅氧化物/碳复合负极材料的制备方法与应用方法。
本发明提供了一种厚电极的造孔方法及其产品和用途,所述造孔方法包括将粘度为6000mPa·s~9000mPa·s的浆料涂布在表面粗糙度Ra≥1μm的集流体的表面,烘干,得到所述厚电极;上述方法所得厚电极的活性物质层中包含由极片表面到集流体表面的气道,有效解决了厚电极电解液浸润性差、锂离子迁移路径长、浓差极化大的问题,进而提升了厚电极锂离子电池的电化学性能;且上述造孔方法大大简化了厚电极造孔的流程,降低了厚电极造孔的成本。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高阻燃高能量密度电池,包括正极板、负极板、隔膜和电解液,正极板主要包括高克容量正极材料和导电剂;负极板主要包括高克容量负极材料、导电剂和粘接剂;隔膜采用双面陶瓷涂覆隔膜;电解液采用阻燃性且耐氧化性高的电解液;高克容量正极材料采用>190mAh/g的高克容量正极材料;正极板中的导电剂采用高导电网络多壁碳纳米管/炭黑复合材料;高克容量负极材料采用>450mAh/g的高克容量负极材料;在该化学体系下,该体系下克容量仍超过190mAh/g,电芯能量密度>300Wh/Kg;阶梯式耐加热实验升温至140℃,保温半小时,再持续加热至150℃,保温半小时不起火不爆炸;其高温循环可以达到400Cyc以上、且SOC为80%。
本发明涉及半导体基片技术领域,且公开了一种半导体功率芯片用金刚石单晶基片,包括以下步骤:1)将半导体材料加热至4000摄氏度状态,得到熔融半导体基片。该一种半导体功率芯片用金刚石单晶基片,通过在P型披覆层植入磷,N型披覆层植入钡和锂,并通过N型欧姆电极连接和P型欧姆电极与金刚石薄片连接,形成具有金刚石单晶PIN二极体的基片,植入磷的P型披覆层与植入钡和锂的N型披覆层形成性能相当的可调式电子元件,并且通电产生的反应催生金刚石单晶,由于金刚石单晶这种材料具备超宽能隙,超过碳化硅与氮化镓,它的超宽能隙可防止在高温下产生热量,即使在非常高的温度和辐射强度下,金刚石单晶仍然保持透明,实现了具有极佳的散热性能,提高了使用寿命和传输效率。
本发明公开了一种太阳能蔬菜大棚保温装置,包括大棚支架、塑料薄膜、储存箱,所述大棚支架上设置有所述塑料薄膜,所述大棚支架顶部设置有保温布,所述大棚支架内设置有控制器,所述控制器下设置有温度计,所述温度计下设置有培养土,所述培养土下设置有均热板,所述均热板内设置有循环管,所述循环管后设置有输送管,所述输送管后设置有输送泵,所述输送泵后设置有锂电池,所述锂电池后设置有警示灯,所述输送泵下设置有所述储存箱。有益效果在于:本发明利用保温液将白天多余的太阳能热量储存起来,夜里温度低时再缓慢释放,保证蔬菜大棚中的温度恒定,充分利用太阳能源,不污染环境,节能环保,提高了蔬菜大棚的保温能力。
本发明公开了一种硫酸乙烯酯的提纯方法,包括以下步骤:一、在硫酸乙烯酯粗品中先加入极性非卤素有机溶剂,加热至5~60℃,形成溶液,过滤掉不溶物,再将非极性非卤素有机溶剂滴加至溶液中,搅拌后静置析晶;极性非卤素有机溶剂与非极性非卤素有机溶剂的体积比为1:(3~5),极性非卤素有机溶剂与非极性非卤素有机溶剂的水分含量均不大于100ppm;二、析晶结束后,固液混合相过滤得滤饼和滤液,滤饼依次搅拌精制得纯品硫酸乙烯酯,纯度大于等于99.5%,游离氯含量小于等于5ppm,总氯含量小于等于50ppm,水分小于等于200ppm。本发明优点在于:为锂电池电解液提供了合格的添加剂,从而为锂电池电解液性能的改善,提供了有效地保障。
本发明公开了一种基于步态识别算法的智能跟随旅行箱,包括箱体,所述的箱体正面设有摄像头与微处理器,所述的摄像头与微处理器通过电线与锂电池连接,所述的锂电池固定于箱体内部,所述箱体的底部设有万向轮,箱体的外侧设有电源控制面板,所述的电源控制面板包括电源开关、电量显示口、电源充电口与模式选择。本发明采用步态识别技术,通过人们走路的步态进行身份识别,具有精度高、安全便利、不易伪装、适用范围广等优点,十分适合运用于箱包领域,且在箱包领域具有巨大的市场空间,本发明的旅行箱解放了使用者的双手,解决了现有技术智能性差、识别准确率低的问题,使用者不必再为旅行箱丢失而烦恼。
一种海洋探测用616nm727nm1232nm2464nm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λXⅠ2464nm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ⅡλlⅡ1769nm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ⅡλBⅡ616nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成616nm、515nm、727 nm、1232nm、1030nm、2464nm、1769nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用642nm735nm1284nm2568nm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λXⅠ2568nm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ⅡλlⅡ1707nm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ⅡλBⅡ642nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成642nm、515nm、735 nm、1284nm、1030nm、2568nm、1707nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用548nm、515nm、701nm、1096nm、1030nm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λXⅠ2192nm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ⅡλlⅡ1942nm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ⅡλBⅡ548nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成548nm、515nm、701 nm、1096nm、1030nm、2192nm、1942nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种噪音小且自带清理毛发的手持动物毛发修剪机,包括机体、毛发回收室、吸气管、固定刀齿和降噪网,所述机体内部下方设置有插电口,且插电口上方安装有锂电池,所述毛发回收室安装于锂电池上方,且其内部设置有吸气风扇,所述吸气风扇上套有风扇罩,且其上方固定有小电机,所述小电机上方设置有出风口,所述毛发回收室上设置有排污口,且排污口上设置有活动门。该噪音小且自带清理毛发的手持动物毛发修剪机安装有降噪网,设备的主要噪音来自电机,电机上安装有降噪网能够很好的起到降噪的作用,活动刀齿与固定刀齿为无缝隙的接触,活动刀齿沿滑轨运动活动刀齿能够减掉与固定刀齿缝隙中的毛发,如此一来效率也有所提高。
本发明公开了一种离子选择性复合隔膜,包括聚合物多孔层和分别涂敷于所述聚合物多孔层两侧的羧甲基纤维素钠涂层和无机陶瓷涂层。本发明还提供了所述离子选择性复合隔膜的制备方法以及其在锂电池中的应用。本发明的离子选择性复合隔膜,能够有效抑制多硫离子的穿梭以及锂枝晶的产生。
本发明公开了一种四(甲乙胺基)锆的合成方法,包括如下步骤,步骤一,准备反应容器并通入保护气体;步骤二,将反应容器冷却至-60℃~-70℃,在反应容器中倒入烃类溶剂,再加入有机金属锂化合物,保持低温搅拌;步骤三,向反应容器中滴加甲乙胺,保持低温搅拌8~10小时,制得甲乙胺的锂盐;步骤四,在保持-60℃~-70℃的低温条件下,向反应容器中加入四氯化锆,加样完成后,静置让其温度缓慢回升至室温,继续搅拌8~10小时直至反应完成;步骤五,反应结束后进行常减压蒸馏,收集75~80℃/5~10mmHg的馏分,得到四(甲乙胺基)锆;本发明以简单的烃类作为反应溶剂,反应过程中未引入其他杂质离子,得到的化合物纯度高,很好的满足了电子化学品对产品品质的严苛要求。
本发明公开了一种环状二磺酸硅基酯,包括如下结构式:所述制备方法包括如下步骤:将亚甲基二磺酸或通式(Ⅰ)的亚甲基二磺酸盐与通式(Ⅱ)的二烃基二活性官能团硅烷、通式(Ⅲ)的二烃基环硅氧烷或通式(Ⅳ)的二烃基环硅氮烷在溶剂中按一定的摩尔比反应,控制反应的温度和时间,反应结束后,分离去除溶剂和副产物,得到所述环状二磺酸硅基酯。本发明通过特殊的原料选择及合成工艺设计,开创性制备得到具有不同取代基的环状二磺酸硅基酯,能够有效提高锂二次电池的常温、高温循环性能和高温存储性能,降低电池在高温存储过程中的厚度膨胀;其制备方法工艺步骤简单,可实施性强,所得产物纯度高,色谱纯度达到99%以上,具有广阔的市场前景。
一种海洋探测用622nm729nm1244nm2488nm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λXⅠ2488nm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ⅡλlⅡ1756nm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ⅡλBⅡ622nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成622nm、515nm、729 nm、1244nm、1030nm、2488nm、1756nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用2230nm波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2230nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2230nm、闲频光976nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2230nm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2230nm输出,最后输出2230nm波长光纤激光。
一种激光雷达用3335nm波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光3335nm、闲频光735nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3335nm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3335nm输出,最后输出3335nm波长光纤激光。
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