本发明公开了一种高性能压电陶瓷材料及其制备方法,所述高性能压电陶瓷材料由以下原料制备而得:四氯化钛、钒酸银、硝酸钡、谷氨酸、醋酸钪、四氯铝酸锂、硅锆酸钠、水合三醋酸铽、氧化钒铜、碲化镓、氧化磷、钽酸锂、铌酸镁、氯酸钾、柠檬酸镍、甲醇、去离子水、乙二醇。本发明提供的压电陶瓷材料具备较高的弯曲强度,断裂韧性得到大幅提升,同时其压电性能均维持在较高水平,满足行业对压电陶瓷材料的性能需求。本发明提供的压电陶瓷材料的综合性能佳,具备非常良好的应用市场前景。
一种水下防护泳镜附件及其制作方法,由脉冲光源壳体(1)、前脉冲光源(2)、后脉冲光源(3)、控制电路板(4)、触发开关(5)、充电触点(6)、电量指示灯(7)、锂电池(8)、染色气味剂筒(9)组成,其特征在于:所述的染色气味剂(10)装填在染色气味剂筒(9)内,筒盖(11)扣合在染色气味剂筒(9)的后端,缓释盖(13)安装在染色气味剂筒(9)外侧中部,拉环(12)套接在筒盖(11)外面,固定挂卡(14)安装在筒体(9)内侧中间。本发明,会发出强烈的橙黄色脉冲闪光并释放出染色气味溶液散布在附近海水中,把游泳者周围染成橙黄色并散发出刺激性气味,起到驱退鲨鱼的作用。
本发明揭示了一种工业化生产水包水多彩涂料,包括A组分、B组分以及C组分,所述A组分包括有机硅改性弹性乳液、无机防水抗渗剂、增韧剂、柔韧性环氧固化剂、聚丙烯钠盐、乙氧基化乙炔二醇、乳化矿物油、羟乙基纤维素醚、丙二醇、有机改性层状锂皂石、煅烧高岭土、水、2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇以及十二醇酯;所述B组分包括有机改性层状锂皂石和去离子水;所述C组分包括自交联有机硅乳液、无机防水抗渗剂、增韧剂、柔韧性环氧固化剂、十二醇酯、水、丙二醇以及乳化矿物油。本发明减少工作强度,降低了操作难度,同时能够提高产品的透水性,弹性耐水性、耐高温性,增加了使用寿命同时可使用与各种板材基面。
本发明属于合金材料领域,具体涉及一种航空航天用抗冲击铝合金材料及其制备方法。本发明旨在通过成分设计和工艺创新来发明创造一种新型第三代铝锂合金通过连铸连轧工艺生产,提升连铸连轧铝合金杆生产种类,为航空航天用铝合金材料提供一种新的选择。通过连铸连轧连续、高效的生产方式,促进铝锂合金行业的快速发展。
本发明提供一种具有监测功能的电缆挂牌,包括外壳、安装耳、铭牌和电路装置,外壳包括后端开口的中空壳体以及与壳体后端或拆卸固定连接的后盖,安装耳固定设于壳体上,铭牌在壳体的前端面以及后盖的后端面上各固定设置1块,电路装置包括防爆监测线圈,固定设于壳体上的烟雾传感器、蜂鸣器和报警指示灯,以及固定设于壳体内的电路板和锂电池,防爆监测线圈的两端穿过壳体上设有的2个监测线圈通过孔后在壳体内与电路板电连接,烟雾传感器、蜂鸣器、报警指示灯以及锂电池分别与电路板电连接,使用时防爆监测线圈套接在电力电缆上。本发明使用时能够实时对电缆故障实施监测,发生故障时能就地发出声光报警信号以方便抢修人员方便地找到故障点。
本发明公开了一种以氯化盐为媒介制备电池级磷酸铁的方法,属于锂电池正极制备领域。针对现有磷酸铁制备离子利用率低且磷酸铁性能较差的问题,本发明提供了一种以氯化盐为媒介制备电池级磷酸铁的方法,它包括将钛白副产物硫酸亚铁溶解后加入沉淀剂去除Ti2+杂质得到硫酸亚铁净化液;将硫酸亚铁净化液氧化后加入磷酸和氯化盐的混合溶液得到预反应液;将预反应液进行加热,加热结束后稀释得到白色磷酸铁浆料;将白色磷酸铁浆料洗涤、过滤、干燥、焙烧得到电池级磷酸铁。本发明通过加入氯化盐取代常规方法的碱性物质,以氯化物为媒介来调节溶液中的pH生成电池级高纯,高比表面积磷酸铁,整个过程原子利用率高,工艺方法简单,环保,易于工业大规模生产。
本发明公开了一种新能源汽车电池管理用散热机构。属于新能源电池管理技术领域,包括箱体,通过在箱体的内壁连接有上固定板和下固定板,当锂电池在使用时,当温度传感器感应到温度超出设定范围时,风机开启,风机将箱体内部的热量带动到箱体的上侧,流动的空气带动浮板在滑杆上向上滑动,浮板带动挡板脱离上固定板内部的凹孔时,箱体的热量可以通过箱体外壁的透气孔排出箱体,当温度传感器感应到箱体内部的温度低于设定值时,箱体内部的控制器控制风机箱内部的风机关闭,浮板在配重块重力的作用下带动其底部的挡板卡入上固定板内部的凹孔内,从而可以将箱体外壁的透气孔的堵住,起到了对箱体内部的锂电池进行防尘的效果。
本发明提供了一种无钴正极材料的回收方法,所述方法包括以下步骤:(1)对废弃的无钴正极材料进行一步烧结得到一烧材料,将一烧材料和有机硫源混合,经二步烧结后得到二烧材料;(2)将步骤(1)得到的二烧材料、溶剂和沉淀剂混合,得到镍锰有机酸盐前驱体和底液,对底液进行加热析晶处理得到有机酸锂;(3)对步骤(2)得到的镍锰有机酸盐前驱体进行预烧处理,将预烧处理后的镍锰有机酸盐前驱体与锂源混合,经三步烧结后回收得到无钴正极材料,本发明所述无钴正极材料的回收方法的热解温度较低,能够最大程度上降低生产成本,反应生产过程中不适用任何的酸和碱溶液,Li,Ni,Mn的回收率高。
本发明公开了一种MnO2包覆的LiNi0.5Mn1.5O4正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。其化学通式是xwt.%MnO2‑LiNi0.5Mn1.5O4,其中,0<x≤5。首先称取一定量的锂盐、镍盐、锰盐,分别进行球磨,将球磨后的粉末混合后加入少量蒸馏水搅拌成流变相,经过低温和高温煅烧后研磨冷却至室温制得LiNi0.5Mn1.5O4材料,再以LiNi0.5Mn1.5O4材料的质量百分比,进行二氧化锰包覆。本发明制备的材料高温、高倍率循环性能极佳,同时操作简单,适合工业化生产等。
本发明提供隔膜、其制备方法和包括该隔膜的电池。其中隔膜包括基膜和涂层;涂层包括层状硅酸盐和羧甲基纤维素,所述层状硅酸盐为锂皂石或蒙脱土,所述涂层中所述锂皂石与所述羧甲基纤维素的质量比为(5‑15):(0.5‑1)、所述蒙脱土与所述羧甲基纤维素的质量比为(0.5‑1):(0.1‑0.5)。本发明的隔膜,其中涂层中层状硅酸盐与CMC的含量在预定范围内,由于层状硅酸盐带有亲水基团羟基,CMC中存在亲水基团羟基和亲油基团,两者复配后,层状硅酸盐中的亲水基团羟基会与CMC分子中的羟基之间会形成氢键,削弱彼此的亲水基团,当层状硅酸盐与CMC的含量满足一定条件时,暴露出CMC中更多的亲油基团,使浆料更好地润湿隔膜,从而实现将超薄涂层涂覆于基膜表面。
本发明公开了一种3-乙氧基-4-乙氧羰基苯乙酸的合成方法,以4-甲基水杨酸与溴乙烷为起始原料在N,N-二甲基甲酰胺中双烷基化反应得2-乙氧基-4-甲基苯甲酸乙酯,并将2-乙氧基-4-甲基苯甲酸乙酯不经纯化直接溶于2-甲基四氢呋喃中,并加入二异丙基氨基锂中,通入二氧化碳,用硫酸酸化得3-乙氧基-4-乙氧羰基苯乙酸。本发明产品为白色粉末,为白色粉末,熔点78-80度,含量99.4%;本发明的方法使用溶剂N,N-二甲基甲酰胺、2-甲基四氢呋喃可反复回收套用、操作简单、环境友好,可实现工业化生产。本发明方法中,使用是常用的工业化原料,成本低。本发明方法中,工业化操作简单。
本发明涉及通式(I)或(II)的衍生物及其盐,其中 R1代表低级烷基或被卤原子取 代的低级烷基;R2代表1-4个 碳原子的直链或支链烷基,R3代 表氢原子或锂、钠、钾等碱金属或镁、钙等碱土金属。本发明 化合物通式(I)或(II)及其衍生物或者药学、药理形式上可接受的 盐显著提高了抗消化道溃疡效果;对胃酸抑制较弱,大大降低 了形成胃癌的风险;有更优良的生物利用度等体内药代药动力 学特征。
本发明提供了一种制备3-氧代-3-(2,4-二卤代-3-二氟甲氧基苯基)丙酸乙酯的方法,该方法包括以下步骤:提供2,6-二卤代烷氧基苯;所述2,6-二卤代烷氧基苯与有机锂试剂进行取代反应、进行水解反应、进行脱除保护基团反应、经醚化反应、经酰基化反应后、经酯化反应后得到3-氧代-3-(2,4-二卤代-3-二氟甲氧基苯基)丙酸乙酯。该方法以工业上易购得的原料进行反应,工艺简单、后处理易行、条件温和、对环境污染小,能以较高收率制得3-氧代-3-(2,4-二卤代-3-二氟甲氧基苯基)丙酸乙酯产品,同时可工业化。
本发明公开了一种制备二次电池用有机-无机陶瓷复合隔膜的方法。其特征在于所述方法包括以下步骤:(1)将多孔性有机隔膜通过第一种可溶性盐水溶液浴;(2)然后再将隔膜通过第二种可溶性盐水溶液浴;(3)接着将隔膜通过去离子水浴;(4)干燥后得到二次电池用有机-无机陶瓷复合隔膜。其中所述第一种可溶性盐和第二种可溶性盐能产生化学反应,并生成无机沉淀物沉积在多孔性有机隔膜表面。该方法提高锂离子电池隔膜的离子电导率,热稳定性和保证电池的安全性,提高锂离子电池的倍率性能,具有原材料和工艺成本低,方法操作简单,对环境无害,便于产业化的优点。
本发明提供了一种具有准立方形貌的钛酸铋镧铁电纳米单晶颗粒及其制备方法,对铁电纳米有序阵列结构的自组装具有重要应用价值。该发明的技术方案是以分析纯Bi2O3、La2O3和C16H36O4Ti为原料,以环己烷为油相、Triton?X-100为表面活性剂、正丁醇为助表面活性剂,通过反相微乳过程形成具有Bi4-xLaxTi3O12(x=0.5~1.0)化学组成的胶粒,并经450~750℃热处理合成BLT纳米粗晶。进而,将得到的BLT纳米粗晶放在碳酸钠/碳酸锂混合熔盐中,经过熔解-成核-长大过程得到尺寸均匀、具有准立方形貌的BLT纳米晶,其微结构特征迄今在国际上尚无公开报道。
本发明提供了一种米糠油物理精炼脂肪酸脱色的方法,通过在混合脂肪酸体系中加入适量脱色剂后再复蒸的方法,解决了现有复蒸技术不能脱除米糠油混合脂肪酸粉红色泽的缺点,使米糠油混合脂肪酸成为淡黄色泽的状态,因此拓宽了米糠油混合脂肪酸的应用范围。该方法包括如下步骤:1、在米糠油混合脂肪酸中,按重量百分比,加入98%浓度的硫酸0.01~0.1%,加入85%浓度的磷酸0.01~0.1%,加入活性炭0.05~0.25%,加入碳酸锂0.01~0.5%;2、真空状态下蒸馏。
本发明涉及一种冷凝水余热一效闪蒸自然空气除湿预热干燥烘箱系统,烘箱内设有盘管换热器组,盘管换热器组出口分别设有疏水阀并接入高温冷凝水管,高温冷凝水接入闪蒸罐,闪蒸汽由定压溢流阀进入闪蒸汽管,闪蒸汽管的出口一路接入溴化锂制冷机,另一路通过前压自动调节阀接入空气预热器;制冷机的冷冻水出口与表面冷却除雾器的冷却器进水口连接,冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;自然空气接入表面冷却除雾器的湿空气入口,表面冷却除雾器的干空气出口接入鼓风机,由鼓风机经空气预热器送入烘箱进气口。该系统既能保证物料的干燥程度达到工艺要求,又能提高蒸汽的利用效率,降低单位产品的能耗。
本发明公开了一种制备N-砜基脒的方法,以磺酰胺衍生物和甲酰胺衍生物为反应底物,以碘化物为催化剂,过氧叔丁醇(TBHP)为氧化剂,通过缩合反应制备得到砜基脒;其中,所述磺酰胺衍生物的结构式为:所述甲酰胺衍生物选自以下结构式所表示的化合物:所述碘化物选自:碘化钠NaI、碘化钾KI、碘化亚铜CuI、碘化锂LiI、碘单质I2、四正丁基碘化铵、四甲基碘化中的一种。由于本发明采用碘化物作为催化剂催化制备N-砜基脒,避免了使用传统上昂贵的催化剂与危险的叠氮化物,使反应更安全更绿色更经济,而且反应条件温和,后处理更加简单。
一种臭氧发生系统及其运转方法,包括臭氧发生器,臭氧发生器的顶端固定连接有固定壳,固定壳内部的底端面上固定连接有升降板,升降板的内部设有升降机构,固定壳内的底端面上对称固定连接有两个固定块,两个固定块的内部均设有固定机构,臭氧发生器的底端面上固定连接有固定底座,固定底座的内部设有移动箱,移动箱的内部设有限位机构,移动箱的底部设有移动机构,有益效果是:可以起到便于安装锂电池的效果,通过移动箱带动锂电池移动,进而不需要人工进行操作,同时便于安装小功率臭氧发生器,不需要耗费大量的操作时间,进而提高了工作的效率。
本发明公开一种二氟草酸硼酸钠的制备方法。该制备方法包括使二氟草酸硼酸锂与钠离子盐在有机溶剂中反应生成二氟草酸硼酸钠。本发明使二氟草酸硼酸锂与钠离子盐在有机溶剂中反应生成二氟草酸硼酸钠,工艺路线简单、操作方便,并且合成的二氟草酸硼酸钠兼具高收率以及高纯度。
当内短路发生时,锂离子被快速嵌入电极材料,造成电解液锂离子浓度骤降,极大的影响其动态性能,造成其极化内阻骤升,因此极化内阻可被用于检测内短路的发生。利用电池的Theven i n模型与辨识算法可以对电池的极化内阻进行在线辨识,纵向对比单体电池电芯极化内阻的变化率,极化内阻发生突变且超过某一阈值时,及可以被视为发生了内短路。
本发明公开了一种印染淡碱液吸收式热泵多效蒸馏系统及其工作方法,所述系统包括第二类溴化锂吸收式热泵系统和多效蒸馏系统。所述方法是:利用中温废水余热驱动吸收式热泵,并由吸收式热泵的蒸发器回收多效蒸馏系统末效蒸汽的冷凝热,通过吸收器出来的高温溴化锂溶液使冷凝水再蒸发得到高温蒸汽驱动多效蒸馏系统。通过设置储能器,可在无水处理需求时将吸收式热泵回收的热能蓄存,再在无中温废水时放热驱动多效蒸馏系统,实现错峰使用。本发明回收中温废水的热量,既能极大限度地降低印染淡碱蒸发过程的能耗,又能有效降低废水排放到环境中造成的能量浪费和环境影响。
本申请公开了一种电极增稠剂及使用了其的负极浆料。本申请中,电极增稠剂包括:去离子水;羧甲基纤维素盐及有机溶剂,有机溶剂的存在,有利于羧甲基纤维素盐形成网状结构,从而使负极浆料内部负极活性材料容易分散,在粘结强度不变的情况下,改善了电极动力学条件,有利于锂离子的传导,使得使用了其的锂离子电池电化学性能尤其是充放电效率显著提升。
本发明公开了一种电池包的产线智能检测方法及系统,获得第一产线的基础信息,根据基础信息获得标识参数,获得第一时间监测参数;获得产线工位时间分布结果;根据标识参数获得第一图像采集集合,获得第一图像采集参数,根据第一时间监测参数和产线工位时间分布结果获得第一测试参数,根据第一测试参数和第一图像采集参数获得第一异常信息;根据标识参数获得第一抽样电池包的性能测试参数,根据性能测试参数获得第二异常信息;根据第一异常信息和第二异常信息进行第一产线的异常预警。解决了现有技术在进行产线生产锂电池的过程中,存在不能很好地结合产线锂电池的生产参数变化,进行产线问题分析,进而准确进行产线预警的技术问题。
本发明公开一种硒金属化合物‑炭材料‑硫复合正极材料及应用,包括包括附着于炭材料的硒金属化合物以及吸附在炭材料‑硒金属化合物的硫;其中,炭材料质量是硒金属化合物质量的2至3倍;硫质量是硒金属化合物质量的1至2倍;本发明还公开了该复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、以炭材料作为基底,碱性条件下,硒金属化合物附着于炭材料表面,得到硒金属化合物‑炭;步骤二、将硒金属化合物‑炭与硫置于硫化碳中热合成,得到硒金属化合物‑碳‑硫电极材料;本发明在炭材料表面负载硒金属化合物和硫,针对多硫化锂具有适宜的化学吸附作用,提供更多的活性位点催化加速多硫化锂的动力学速率,同时结构稳定。
本发明公开了一种以咔唑为原料的1‑溴咔唑的合成方法,步骤包括:以咔唑为原料,与酰化试剂、催化剂、反应溶剂混合,进行酰基化反应,得到N‑H取代咔唑中间体;将步骤(1)所得咔唑中间体和反应溶剂组成反应体系,滴加锂化试剂进行锂代反应,反应完全滴加溴代试剂进行溴化反应,得到咔唑N取代1位溴代产物;(3)将步骤(2)所得咔唑N取代1位溴代产物经水解脱保护反应,得到1‑溴咔唑产品。本发明无需使用污染严重的含磷化合物,采用的原料咔唑易得且成本低,后处理操作简单、容易,后处理成本低,能够避免现有1‑溴咔唑的生产成本高、合成工艺流程复杂、三废多、污染重的问题,所得1‑溴咔唑的纯度在99.5%以上,具有较高的纯度,收率可达80%以上。
本发明公开了一种负极活性材料,其包括核颗粒以及包覆在核颗粒外的碳包覆层;核颗粒包括多孔基体以及嵌入在多孔基体中的纳米红磷颗粒;多孔基体为多孔TiO2(B)纳米片。上述负极活性材料,TiO2(B)的理论比容量与振实密度高,TiO2(B)与高比容量的红磷组成的复合材料具有较高的能量密度和优异的振实密度;TiO2(B)开放的晶格通道结构及赝电容特征可提升复合材料的离子扩散速率;碳包覆层构成的高效导电网络能有效提高复合材料的电子电导率;多孔TiO2(B)纳米片、碳包覆层都能有效缓冲红磷颗粒在充放电过程中体积的剧烈变化,改善复合材料的循环性能。该复合材料有助于高性能锂/钠离子电池的研发。本发明还提供了负极活性材料的制备方法及其应用。
本发明涉及锂离子电池生产领域,具体为一种Cu2Nb34O87纽扣电池负极片的制备方法,其包括以下步骤:S1采用固相法合成Cu2Nb34O87材料;S2用油墨震荡机对合成的Cu2Nb34O87材料进行球磨,将Cu2Nb34O87材料球磨至所需的粒径;S3将球磨后的Cu2Nb34O87材料放入100‑800目的超声波振动筛的筛网中筛分,得到所需粒径的Cu2Nb34O87活性物质;S4将筛分出的Cu2Nb34O87活性物质与粘结剂、导电剂配置成浆料;S5将配置好的浆料涂敷在集流体上,先在涂覆机上初步烘干,然后移入真空烘箱中烘干;S6将烘干后的极片放入辊压机辊压,制成Cu2Nb34O87纽扣电池负极片。本发明的制备方法,能获得粒径小且结晶性好的Cu2Nb34O87材料,制成的浆料更均匀,涂覆效果更好;优化了浆料配比,制成的纽扣电池负极片面密度高,能大幅度提高纽扣电池的能量密度。
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