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。
本发明公开了一种阿托伐他汀钙手性中间体,属于医药中间体的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:该工艺路线不仅避免了化学合成法中丁基锂、氰化钾和高碘酸等危险、剧毒、价格昂贵药品的使用,而且由于四异丙基氧钛和S‑联萘酚混合手性催化剂的使用使产品的ee值得到有效提高,该合成方法原料廉价易得,路线操作简单,重复性好而且收率很高,适合工业化生产。
本发明公开了一种低成本高品质高镍正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)、按摩尔比例1~1.05:1称取锂源及高镍前驱体,在螺旋混合机并加热混合2‑4小时;2)、在高速混合机将二者中混合均匀;3)、装入匣钵内进行分切,然后置于辊道窑中以720‑820℃烧结8‑15h,烧结时通入氧气维持辊道窑内微正压;4)、后处理。由于高镍前驱体及锂源经过加热预处理,杂质气体提前释放出来,保证后续产品合成过程中无杂质气体排出,节省窑炉内部通氧气量,有效降低高镍材料的合成成本;窑炉内部氧气氛浓度均匀且单一,保证了合成过程中高镍材料的性能;热预处理后材料在窑炉内合成过程中的失重会大幅降低,窑炉的产能也能大幅增加,大幅降低了单吨能耗及成本。
本发明公开了一种高性能多孔碳‑氧化锡单分散复合球负极材料及其制备方法和应用,通过在吡咯或苯胺单体的水溶液中加入P123、单分散的SiO2、SnCl2后冰浴磁力搅拌,再加入过硫酸铵水溶液引发共聚合反应,最后经由高温处理一步制备具有单分散特性且富有氧空位结构的球形复合碳‑氧化锡结构复合材料。本发明根据锂电池负极材料充放电循环中的特点,设计制备碳层和氧化锡共混多孔复合球状结构,基本一致呈现单分散性,有利于消除电极材料的极化,同时氧化锡和碳材料的均匀复合有利于减小或降低电极材料的体积效应,加上其丰富的氧空位以及均匀多孔结构,可有效地改进电极材料的电化学性能。
本发明公开了一种混合超级电容器浆料配比制备方法,包括混合超级电容器的正极片浆料的制备和混合超级电容器的负极片浆料的制备;该种混合超级电容器的正极片浆料的制备原料包括活性物质尖晶石镍锰酸锂、粘合剂PVDF和导电剂SP;该种混合超级电容器的负极片浆料的制备原料包括活性物质AC、羧甲基纤维素CMC、粘合剂LA132、粘合剂PTFE(聚四氟乙烯)和导电剂SP,本发明是混合超级电容器,其一个电极为碳基双电层电容器电极材料,另一个电极为电池电极材料,因此具有超级电容器和电池的双重性能。它的能量密度是双电层电容器2‑3倍,功率密度是锂离子电池的10倍以上,循环寿命也能达到10万次以上及良好的高低温性能。
一种海洋探测用608nm515nm723, 5 nm1216nm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λXⅠ2432nm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ⅡλlⅡ1786nm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ⅡλBⅡ608nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成608nm、515nm、723.5 nm、1216nm、1030nm、2432nm、1786nm七波长光纤激光器。
本发明属于生物医用高分子材料和医疗器械领域,具体涉及一种可注射光固化的海藻酸钠水凝胶及应用。本发明的制备方法包括利用甲基丙烯酸缩水甘油酯开环接枝到海藻酸钠的高分子链段上,引入双键基团,得到可光固化的改性海藻酸钠聚合物。通过引入硅酸镁锂,其释放的镁离子与改性海藻酸钠聚合物交联形成预凝胶,可注射在伤口部位,高度贴合伤口形状;并在紫外光照射下,诱导自由基聚合原位成胶形成第二层水凝胶网络,进一步增强水凝胶网络的机械性能。通过调节聚合物的固含量及硅酸镁锂的浓度,能显著调控组织工程支架的溶胀降解性能、抗压缩性能等机械性能。本发明所述海藻酸钠水凝胶易于操作,价廉易得,具有反应条件温和、稳定性强、良好的机械性能和优异的生物相容性等特点,可以广泛的应用于医用敷料、3D打印以及组织工程领域。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种PVDF改性隔膜及其制备方法。本PVDF改性隔膜包括:基膜层和位于基膜层表面的PVDF改性层;其中所述PVDF改性层适于通过交联的方式接枝到基膜层表面。本发明的PVDF改性隔膜及其制备方法,通过改变PVDF与基膜的连接方式,使用PVDF对基膜进行改性,而非简单粘接,在提高基膜对电解液亲和性、增加隔膜与极片粘接力的同时,消除了PVDF改性层脱落的风险,为锂离子电池良好、稳定的电性能提供保障。
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。
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。
本发明涉及一种电池包焊接质量检测方法、装置、储能系统及存储介质,采用磷酸铁锂电池,其中方法包括:采集电池两端的电压,并判断是否在预设定的阈值区间外,若为是,则控制该电池进行充放电,直至电池两端的电压处于预设定的阈值区间内,其中阈值区间为平台区对应电压区间的子区间;当采集得到的电池两端的电压在预设定的阈值区间内时,记录该初始电压,控制该电池按照预配置的放电电流进行放电,并采集放电后的电压,根据放电后的电压结合初始电压和放电电流得到电池内阻测量值;根据电池内阻测量值,判断是否小于设定参考值,若为否,则判定焊接质量异常。与现有技术相比,本发明采用具有平台区磷酸铁锂电池,对电池进行充放电直至初始电压在预设定的阈值区间内,从而在放电环节实现更小的压降,从而提高测量准确度。
本发明公开了一种含隔膜的干法正极、其制备方法和应用。所述干法正极包括集流体,沿远离所述集流体表面的方向,在集流体的至少一侧表面依次设置干法三元膜、干法磷酸铁锂膜和隔膜。本发明提供的含隔膜的干法正极中,干法三元膜和干法磷酸铁锂膜的协同配合可以使该正极兼顾高的能量密度和高安全性能。同时,由于隔膜和正极一体存在,在电芯遇到外力撞击、针刺等过程中,极片之间不会发生移动错位等问题,而且在针刺过程中,干法正极也会限制隔膜在高温情况下的收缩,从而避免了正负极接触短路,从而提高了安全性。
本发明公开了一种多新息混合Kalman滤波和H无穷滤波算法,包括1)建立锂电池的一阶RC电路模型,根据该模型写出描述锂电池系统的状态空间表达式,将电流和电压作为输入,利用递推最小二乘法进行参数辨识;2)分别建立多新息扩展卡尔曼滤波器和多新息滤波器,定义混合滤波性能评价指标实现更好的权值分配,建立基于多新息的混合Kalman/H∞滤波器;3)通过对权值表达式中的参数取不同值来验证一种多新息的混合Kalman/H∞滤波算法收敛精度高和鲁棒性好的优势。本发明通过建立基于多新息的混合Kalman/H∞滤波器,解决了现有SOC估计方法未能充分利用当前新息和历史信息而导致估计误差增大的问题,并通过合理设置权值提高了SOC的估计精度和滤波器的鲁棒性。
本发明提供了一种水系混合离子二次电池及其制备方法和应用。水系混合离子二次电池,包括正极、负极、电解液及设置在正负极之间的隔膜;其中,正极的活性物质为可脱嵌锂离子的脱嵌化合物,负极的活性物质为含有锌的活性材料,正极的活性物质与负极的活性物质的质量比为(1‑5):1;电解液包括溶质和溶剂,溶质为水溶性锌盐和水溶性锂盐,溶剂为超纯水。本发明的二次电池的成本低廉、工作电压高、比能量高、循环寿命长。
本发明实施例公开了一种供电电路及电子设备。其中,供电电路包括:供电电池、线性降压转换电路和限幅电路,供电电池与线性降压转换电路的输入端电连接,线性降压转换电路的输出端与供电电路的输出端电连接,线性降压转换电路用于在供电电池的电压小于或等于预设电压时,输出随供电电池的电压的减小而线性减小的电压;且在供电电池的电压等于预设电压时,输出电压为起始下降电压;限幅电路,用于在供电电池的电压大于预设电压时,限制线性降压转换电路的输出端的电压等于起始下降电压。本发明实施例提供的技术方案可以使锂电池的输出特性与被替代的干电池的输出特性相同,从而方便将锂电池替代原来电子设备中的干电池。
本发明涉及邻苯二甲酸酯类酯化生产工艺,其生产工艺如下:1.采用苯酐和相应的过量醇类物质为原料,边搅拌,边加热溶解,制得单酯,完成单酯反应;2.将固体三氧化二铝加入上述醇类溶液中,再与所配制的氢氧化钠水溶液加热生成铝酸钠,然后将氢氧化锂加入到所述苯酐和相应过量醇类反应物中,进行催化双酯反应;反应结束后,滤出反应物料中的锂化合物,制得粗酯;3.将所述的粗酯中和呈碱性,再水洗去碱性,再脱水、脱醇,制得邻苯二甲酸酯类成品,本生产工艺优点是所生产的成品色泽好,体积电阻率高。
本发明涉及二烷基二硼酸酯化芴的新的合成方法。以钯类催化剂诸如 PdCl2(dppf)和含氮配体的胺类物质诸如三乙烯二胺(DABCO)或六亚甲基四胺(乌洛托品)等 二者的组合做为反应的催化体系,以甲苯为溶剂,在氮气氛围的保护下,连续加热搅拌反 应数小时,成功实现了二溴二烷基芴的硼酸酯化,实现了二溴二烷基芴硼酸酯化的合成工 艺变革。与传统的丁基锂法法相比较,该法具有如下优点:(1)反应条件较易获得,反应操 作简单;(2)实验操作安全性高;(3)大大减少了反应时间;(4)所得产品的产率高。本发明 的有益效果是:工艺路线先进,工业条件合理,实验操作简单安全,且产品的收率较高, 具有较大的实用价值,是一种较为理想的合成路线。
本发明涉及了一种汽车自反馈刹车系统,它包括主轴,所述主轴与汽车轮胎连接,所述主轴内设置有一容腔,所述容腔为圆柱状结构;导磁减速机构,所述导磁减速机构为椭球状结构,所述导磁减速机构与所述主轴容腔内壁面接触,所述容腔内充满离子液体;控磁机构,所述控磁机构为圆环状结构,所述控磁机构套装于所述主轴,所述控磁机构的数量为两个;主控制器,所述主控制器与所述控磁机构电连接,所述主控制器与所述导磁减速机构电连接,所述主控制器设置有锂离子电池。本发明体积小,而且能够主动降噪,灵活性大,使用方便,便于维护和调节,导磁减速机构位于主轴内部能够使得所有汽车在不大作修改的情况下安装本系统。
本发明涉及多媒体设备用高分子涂层材料及其制备方法,所述的多媒体设备高分子涂层材料包括聚氨酯25-50份、聚四氟乙烯14-20份、苯乙烯9-16份、邻苯二甲酸二异壬酯2-3份、甲基环戊烯醇酮6-9份、聚三氟氯乙烯4-7份、硅酸钙5-10份、碳酸锂5-12份、氮化硼4-9份、制备方法包括以下步骤:(1)机械粉碎;(2)加热和机械搅拌,搅拌至上述的成分为均匀态;(3)将混合物用双螺杆挤压机进行挤压造粒,挤压区段温度为:第一段为160-180℃,第二段为190-200℃,第三段为210-220℃;(4)冷却后为多媒体设备用高分子涂层材料。制备得到的涂层材料具备较高的抗冲击强度、耐湿强度和硬度。
本发明公开了一种电化学活性正极材料及其制备方法,该电化学活性正极材料由锰、铁两种磷酸锂盐晶粒在纳米尺度均匀复合而成,两晶相共存、XRD图谱各衍射峰均较宽,且有明显的分峰现象。本发明的电化学活性物质,作为锂离子电池正极材料,可提供大于550Wh/kg的可逆充放电能量。
本发明涉及一种高支撑性带蓄电功能的服装。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,为一种织物改良结构,包括彼此依序迭设的一上织物层、一中间织物层及一下织物层,其中,中间织物层呈波纹状,且上织物层或下织物层由100%的弹性纤维所构成。本发明能给电子产品充电。本发明高支撑性。
本发明涉及运动装备技术领域,尤其涉及一种带有投影功能的轮滑桩,所述LED投影模块包括电路板及设置在电路板上的开关、安卓通用充电接口、充电锂电池、IC芯片、充电保护电路,所述开关、安卓通用充电接口、充电锂电池、IC芯片通过电路板上电路线连接,本发明投影发光的轮滑桩能增强桩本身作为路障的作用,桩周边的投影,在进行轮滑平地花式绕桩的时候,不仅起到了警示线的作用,投影的不同图案也有一定的观赏性能,独特的构造,顶部占用体积小,可叠起来存放运输使用,人性化式的旋转开关,可使产品起到一定防雨作用,七彩IC充电保护模块精简的集成电路模块。
一种海洋探测用2391nm、805nm、985nm、1550nm四波长光纤输出激光器,设置信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光805nm传输光纤上设置闲频光805nm分束光纤圈,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2391nm、闲频光805nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2391nm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2391nm输出,最后输出2391nm、805nm、985nm、1550nm四波长光纤激光。
一种海洋探测用2484nm、795nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光795nm传输光纤上设置闲频光795nm分束光纤圈,信号光2484nm、闲频光795nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2484nm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2484nm输出,最后输出2484nm、795nm、985nm三波长光纤激光。
本发明公开了一种聚吡咯包裹的纳米管状硅材料的制备方法,以正硅酸乙酯为前体物,天然纤维素为模板,经溶胶-凝胶法在天然纤维素表面沉积二氧化硅薄膜,再依次经煅烧及镁热还原处理得到纳米管状的硅材料;经表面原位聚合法在纳米管状的硅材料表面沉积聚吡咯,得到所述的聚吡咯包裹的纳米管状硅材料。该制备方法简单易行、低成本、无污染;制备得到的聚吡咯包裹的纳米管状硅材料作为锂离子电池的负极材料,具有比容量较大,循环稳定性高,循环寿命长等优点。
一种海洋探测用2404nm、1208nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2404nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2404nm、闲频光946nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2404nm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2404nm输出,最后输出2404nm、1208nm、1550nm三波长光纤激光。
一种海洋探测用2230nm、1550nm双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,在泵浦光II1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,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、1550nm双波长光纤激光。
本发明涉及一种有较高的美感带蓄电功能的服装。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,为一种蛛网纺织物,包括内圈、筋线、环线,所述筋线为三条或者三条以上,其一端均匀固定在所述内圈上,所述筋线的另一端放射状均布于所述内圈外部,所述环线呈螺旋状从内圈向外依次与筋线结扣缠绕。本发明能给电子产品充电。本发明有较高的美感。
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