本发明公开一种基于氟离子穿梭的全固态氟离子电池的制备方法。本发明将金属氟化物M’Fx与固体电解质基体材料及导电碳混合,制备氟离子电池用复合正极材料;采用预烧结处理结合共沉淀法或球磨法制备氟铈矿结构的Ln1‑xMxF3‑x电解质粉体材料,采用冷压、热压和有机‑无机复合方法制备具有氟离子选择性通过的固态电解质材料;选用活性金属作氟离子电池负极。本发明可有效减少正极材料与电解质的固‑固界面电阻,采用合适的电极材料进行组合,FIBs理论容量高达1500Wh/kg,是锂空气电池理论容量的1.5倍,是锂硫电池理论容量的2倍,制备方法简单,既具有全固态电池的高安全性,又具有新型电池体系高能量密度的特性。
本发明涉及化工原料及其制备工艺,特别是一种金属氧化物混相钛铬棕颜料及其制备工艺。其组分包括:二氧化钛、三氧化二铬、三氧化二锑、氟化锂、四硼酸钠、碳酸钾、稀土氧化物、氧化铈、氧化铷。本发明金属氧化物混相钛铬棕颜料及其制备工艺,选用适合金属氧化物混相颜料产品的分散剂和固色剂,精选了助剂的加入量和加入条件,达到了颜料转型完全色泽均匀的目的,又有效控制了产品高温转型,造成的颗粒团聚的问题,既达到了节能降耗的目的,还降低了生产成本,有效提高了设备利用率。
一种高界面稳定性正极材料合成方法,主要过程为:先通过高温固相反应合成锂离子电池正极材料基体,再结合液相包覆和自蔓延法低温热处理,得到目标产品。目标产品包括本体材料和包覆层,本体结构式可表示为LixMO2,0.9≦x≦1.2,M=Co、Ni、Mn、Al中的一种或多种;包覆层为α‑LiAlO2。本发明先测定基体表面游离Li,然后加入等计量比的Al源以及自蔓延烧结所需的有机物,随后在低温下自蔓延烧结合成表面包覆层,该方法能最大限度降低表面游离Li,并避免基体内部Li的脱出,同时在基体表面形成耐电解液腐蚀的包覆层,所得材料界面稳定性高,不易吸水,加工性能好,高温性能和安全性能出色。
本发明提供一种矿用单轨吊机车及其控制方法,其中矿用单轨吊包括两个驾驶室,两个驾驶室的上端分别通过连接杆连接有防撞装置;至少两个驱动部,用于驱动单轨吊机车在轨道上运行,驱动部上设置有检测装置,检测装置用于检测驱动部上摩擦轮的磨损厚度;集成控制箱,包括箱体外框和设置在箱体外框内的电源管理装置、液压泵站,整车控制装置和至少两个防爆锂电池箱;起吊梁,用于吊运被运载货物;连接杆,驾驶室、集成控制箱和起吊梁相互之间通过连接杆连接。本发明提供的矿用单轨吊集成控制方法,采用了上述的矿用单轨吊机车,可在平段时由操作者操作按钮实现自动根据牵引力大小进行甩驱,可减少运行时的能耗,提高了锂电池的续航能力。
本发明公开一种基于分子内氢键结构单元的汞离子检测探针及其制备方法和应用。该荧光探针结构如式I所示,其以5‑甲酰基水杨醛为原料,先与邻氨基苯硫酚形成苯并噻唑衍生物,然后再与巴比妥酸缩合而成。本发明的探针光学性能稳定,对汞离子检测灵敏度高,检测下限低,响应范围为2‑20.0μM。选择性好,对银离子、钡离子、钙离子、锂离子、钠离子、钾离子、镁离子、铝离子、镍离子、锌离子、汞离子、钴离子、铅离子、钯离子、锶离子没有响应。本发明的荧光分子探针在生物化学与环境化学中汞离子的检测等领域具有实际的应用价值。(I)。
本发明涉及电池技术技术领域,且公开了一种锂离子正极材料用三元前驱体的制备方法,主要是前驱体不同合成阶段控制不同的金属比,实现镍钴锰三元前驱体的分步沉淀,从而实现正极材料元素内核富镍,外层富锰的梯度结构,这种结构的正极材料能兼顾提高锂离子电池的容量和安全性能。
本发明涉及一种磷酸酯型金属盐化合物的应用、电解液添加剂、电解液及电池,磷酸酯型金属盐化合物具有如通式(I)的结构:
本发明提供了一种辣椒生物碳/硫复合材料及其制备方法和应用,在成分组成上,所述辣椒生物碳/硫复合材料包括辣椒生物碳材料和硫;所述辣椒生物碳材料具有多孔结构,包括大孔、介孔和微孔;所述硫分布在辣椒生物碳材料的孔内部和表面。本发明提供的生物质碳/硫复合材料作为锂硫电池的正极材料,可有效提高锂硫电池的电化学性能。如实施例测试结果表明,0.2C倍率下,由实施例1制备的辣椒生物碳/硫复合材料作为正极的首次放电比容量高达1211mAh/g,循环250次后容量仍有905mAh/g。另外,本发明提供的辣椒生物碳/硫复合材料以辣椒为原料,环保无污染。
本发明涉及一种多孔电极材料及其制备方法和电池,制备方法包括以下步骤:在电极材料的表面嵌入造孔剂,且所述造孔剂的熔点高于所述电极材料的烧结温度,将表面嵌有所述造孔剂的电极材料于所述烧结温度下烧结4~10小时,然后除去所述造孔剂,得到所述多孔电极材料。本发明的制备方法可有效控制多孔电极材料的表面孔径大小且孔隙分布更均匀,既能增加材料表面与电解液的接触面积,提升锂离子传输效率,同时也可避免材料内部产生孔隙,减少电解液对材料的有害腐蚀,而且通过多孔结构可缓冲表面晶界应力,从而能够有效地提升锂离子电池的倍率性能及使用寿命。
本发明提供了一种聚偏氟乙烯‑六氟丙烯/二氧化钛复合膜及其制备方法和应用,属于锂电池隔膜技术领域。本发明提供的聚偏氟乙烯‑六氟丙烯/二氧化钛复合膜的组分包括聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、羧基修饰的二氧化钛纳米纤维和邻苯二甲酸二丁酯。本发明所提供的聚偏氟乙烯‑六氟丙烯/二氧化钛复合膜在150℃条件下仍然不会出现热收缩的现象,且在110℃条件下可正常使用,同时具有较高的孔隙率,孔隙率为50~70%,与电解液的亲和性好,可作为锂电池隔膜使用。
本发明公开了一种长链不饱和羧酸或其衍生物改性的丙烯酸酯粘合剂及其制备方法和应用。本发明向丙烯酸酯粘合剂分子链中引入长链不饱和羧酸或其衍生物,所述的长链不饱和羧酸为碳链长度不小于12的不饱和羧酸,其衍生物为衍生的羧酸盐、酯、酰胺、酰卤或酸酐,所述的长链不饱和羧酸或其衍生物优选为油酸、蓖麻油酸或甘油酯。本发明选用以油酸、蓖麻油酸或甘油酯为代表的长链不饱和羧酸及其衍生物作为改性单体,原料简单易得,成本低廉,在保证良好的改性效果的前提下能够有效地控制原料成本,所得锂电池粘合剂兼具高粘接性、电解液耐受性、低吸水性和柔韧性等特点,对锂电池陶瓷隔膜浆料、负极浆料和正极浆料的制备要求均能够良好地匹配。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种阻燃铝塑膜及其制备方法,铝塑膜包括表层阻燃改性尼龙层、铝层以及内层阻燃改性CPP热封层;所述表层阻燃改性尼龙层、铝层以及内层阻燃改性CPP热封层依次通过粘合剂粘合。本铝塑膜具有非常好的阻燃效果,大大提高了锂离子电池的安全性能。
本发明涉及一种Bi2O3纳米片材料的制备方法及其应用。本发明以五价铋源、还原剂、助剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离以及干燥制备出Bi2O3纳米片材料。所制备的Bi2O3纳米片材料的比表面积为2~200m2/g、纳米片厚度范围为2~20nm。本发明具有制备工艺简单、易实现工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势;所制备的Bi2O3纳米片材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
本发明涉及一种金属元素掺杂BiOCl纳米片材料的制备方法及其应用。本发明采用铋酸盐、掺杂源、还原剂、氯源、助剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原、掺杂及氯化反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离、干燥得到金属元素掺杂BiOCl纳米片材料。所得材料中掺杂金属元素与铋元素的摩尔比为(0.01~0.3):1,材料由平面尺寸为20~500nm、厚度为1~20nm的纳米片构成,比表面积为3~300m2/g。本发明工艺简单、易实现工业化生产、制造工艺成本低、对环境友好;所制备的金属元素掺杂BiOCl纳米片材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
一种多级纳米Sn基材料及其制备方法,其中:多级纳米Sn基材料具体为SnS2‑SnO2复合材料,其具有纳米棒‑纳米颗粒多级结构,纳米颗粒尺寸为10‑20nm,纳米棒长度为120‑150nm,粒径为15‑18nm。本发明还提供上述Sn基材料的制备方法,其是一种以有机硫源作为Sn源硫化处理的原料,采用共沉淀‑水浴法制备纳米棒‑纳米颗粒多级结构的SnS2‑SnO2复合材料的方法。本发明以有机硫源作为硫化处理的原料,能减少副反应的发生;采用共沉淀‑水浴法能实现无模板制备多级纳米结构的Sn基材料,降低制备成本,制备的纳米棒‑纳米颗粒状多级结构Sn基材料,可有效缓解材料在锂离子脱/嵌过程中存在的体积膨胀问题,缩短Li+的扩散路径,增加材料与电解液的接触面积,提高锂离子电池的电化学性能。
本发明公开了一种泡沫镍基碳纳米管掺杂Sn/SnO/SnO2层状三维多孔负极材料,包括泡沫镍作为集流体,及附着于所述泡沫镍表面的碳纳米管掺杂Sn/SnO/SnO2层状多孔三维结构。本发明先对具有三维结构的泡沫镍进行表面预处理,然后将处理后的碳纳米管(CNTs)均匀的分散到镀锡的溶液中,以泡沫镍为基底进行复合电镀,再对所得的材料进行阳极氧化处理,经过真空干燥。采用该方法制备出的层状三维多孔锂离子电池负极材料,具有优异的电化学性能,首次放电比容量达到800~1200mAh/g,50次循环后平均库伦效率维持在98%左右。本发明的制备工艺简单,制备的负极材料性能优异,可进行大规模产业化生产。
本发明公开了一种高温安全纳米复合导电离子胶的制备方法。将聚合物基体溶解于含有离子液体、SiO2或TiO2纳米粒子前驱体和锂盐的有机溶剂中,形成透明的粘性聚合物溶液,即铸膜液;在铸膜液中,加入1-3倍SiO2或TiO2纳米粒子前驱体摩尔数的水量,室温下反应5~15h,生成SiO2或TiO2纳米粒子,原位填充在聚合物基体中;再将铸膜液倒入带有凹槽的平板基体上,用刮浆刀拉平,置于干燥箱中恒温干燥,除去有机溶剂、H2O以及SiO2或TiO2纳米粒子前驱体分解产生的小分子化合物,形成多孔的纳米复合导电离子胶。本发明制作的纳米复合导电离子胶热稳定性能优异,耐高温,离子电导率高,且具有较高的机械强度。本发明可应用于锂二次电池等。
本发明公开了一种便携式社会公共安全用智能化足迹勘察灯,包括壳体和通过螺栓连接于壳体底部一端内壁上的锂电池组,其特征在于,所述壳体顶部一端内壁上焊接有储物箱,所述壳体顶部一端外壁上焊接有两个支撑板,且两个支撑板顶端相对一侧外壁上通过阻尼铰链连接有顶板,所述顶板一端外壁上焊接有安装板,且安装板一侧外壁两端均焊接有侧板,两个所述侧板相对一侧外壁上通过阻尼铰链连接有连接杆,且连接杆中部外壁上套接有连接块。本发明能够及时对壳体内部进行散热,提高了锂电池组的使用寿命使得调查人员不用另外拿着箱子携带工具,取出来的工具可以挂在挂杆上,能够便捷的对足迹进行勘察,提高了取证效率。
本项目提出了一种用于大尺寸高速重载薄壁齿轮温气体渗碳的富化型渗剂,属于化学热处理技术领域。所述催渗剂包括重量百分比含量5‑8%稀土,10‑20%四氯化碳,1‑5%锆酸锂,异构醇余量。其中稀土是由90%的氧化镧和10%的氧化铈组成。以稀土、四氯化碳、锆酸锂和异构醇为原料,按照上述比例称取原料,混合均匀形成催渗剂,对大尺寸高速重载薄壁齿轮进行渗碳处理。本发明降低了渗碳温度,缩短渗碳时间,减小变形,进一步提高了表面硬度、耐磨性和疲劳性能,从而延长齿轮的使用寿命。
本申请涉及一种氧化钒纳米带/泡沫镍复合电极材料的制备方法,采用水热反应及烧结后处理直接将五氧化二钒附着在泡沫镍上,不仅减少了电池组装过程中调浆涂布等过程,而且五氧化二钒纳米带与泡沫镍接触非常好,便于增强电子传输,有利于锂离子在材料中的嵌入/脱出,大幅度减少了普遍存在充放电中样品形貌被破坏的问题,增强了循环稳定性。而且通过表面活性剂的选择,促进了更多的纳米化的五氧化二钒附着到泡沫镍上,使其五氧化二钒产生更多纳米带,缩短了锂离子的扩散距离,提高了氧化钒作阴极材料的动力学性能,能满足快速充放电的需求。同时,纳米化的五氧化二钒材料拥有很大的表面活性面积,能很好的与电解液充分接触提高电极材料的容量。
本发明公开了一种用于嵌入式系统程序自动在线更新的手持式仪器及方法,包括微处理器模块、存储模块、USB接口、人机接口电路、串口、以太网口、串口调试电路、报警模块、锂电池电量测量模块、实时时钟模块、锂电池和电源管理模块。本发明的有益效果在于:所述用于嵌入式系统程序自动在线更新的手持式仪器自动化程度高,体积小,功耗低,人机界面直观和操作方便,能够快速完成具有在线更新程序功能的嵌入式系统的在线程序更新,满足大规模的生产的需要。
本发明公开了一种用于锂离子电池的碳纳米管增强的锡铜镍合金负极及其制备方法。本发明采用电镀的方法将碳纳米管复合到电极当中,并在电镀前对碳纳米管进行了化学镀镍处理,而且在活性材料与集流体之间增加了Cu-(CNTs-Ni)连接层,从而极大地改善了合金负极的循环性能。本发明以铜箔为集流体(电镀基底),依次复合电镀Cu-(CNTs-Ni)复合镀层和Sn-(CNTs-Ni)复合镀层,最后热处理得到碳纳米管增强的锡铜镍合金负极。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量为500~700mAh/g,200次循环后比容量衰减仅4%~6%。本发明工艺简单,制备的合金负极性能优良,适宜于进行大规模产业化生产。
本发明公开了一种LiFePO4-MXy混合导体复合物材料。通过固相法合成LiFePO4,然后将过渡金属的氧化物或硫化物制备得到的LiFePO4高能球磨后退火得到LiFePO4-MXy混合导体复合物。在这种LiFePO4-MXy混合导体复合物(MCM)中,MXy既是锂离子的导体也是电子的导体,LiFePO4颗粒均匀地分散其中,在锂离子电池中混合导体复合物表面为调浆加入的碳材料和浸入其间的电解液。本发明获得的LiFePO4-MXy,具备高的电子导率和离子电导率、高的大倍率充放电容量、良好的循环性能和较高的振实密度,而且生产工艺简单易行,清洁无污染和成本低廉等优点,适合工业化规模生产。
本发明公开了一种镀覆有含纳米线的多层复合薄膜的钢带及其制备方法,具体地说用于碱性无汞电池、锂离子电池、镍氢电池等电池外壳材料,还可以用于化工、电子、包装、磁性材料等领域。本发明以钢带为基底,在钢带对应于形成电池壳体外表面的一面用直流电镀的方式镀覆一层微米晶镍镀层作为外底层,用脉冲电镀的方式镀覆一层纳米晶镍镀层作为外中间层,用脉冲喷射电镀的方式镀覆一层纳米晶镍-钴合金层作为外表层;在钢带对应于形成电池壳体内表面的一面用直流电镀的方式镀覆一层微米晶镍镀层作为内底层,用脉冲电镀的方式镀覆一层含纳米线的镍复合薄膜作为内中间层,用脉冲喷射电镀的方式镀覆一层纳米晶镍-钴合金镀层作为内表层。本发明制备的钢带具有良好的耐腐蚀性能和冲压性能。
本发明涉及一种BiOCl材料的制备方法及其应用。本发明采用铋酸盐、还原剂、氯源、分散剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原与氯化反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离、干燥制备出BiOCl材料。所制备的BiOCl材料由平面尺寸为0.1~5μm、厚度为2~20nm的纳米片构成,比表面积为3~300m2/g。本发明具有工艺简单、易于工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势;所制备的BiOCl材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
本实用新型公开了一种高混机过滤器,包括:外壳、布袋、布袋架和反吹管道,所述外壳的上端直径小于下端并在端口设有上端法兰,外壳的下端端口设有下端法兰;所述布袋架安设于外壳内上部,布袋固定在布袋架上;所述反吹管道穿过外壳的上半部分,其外部的一端设有气管快接头,内部的一端做90°折弯探入布袋,探入布袋位置处的尾端密封,尾端至弯头之间开若干直径0.5~1mm的圆孔。本实用新型可在高混机高速运行时将含有氢氧化锂的部分原料飞溅粘附在过滤器的布袋上,反吹管道通氮气将粘附在布袋上的原料吹扫落入高混机内确保原料配比合格,同时氢氧化锂刺激性的味道通过排气风机被抽出进行处理,确保了车间内环境不受氢氧化锂的影响。
本实用新型公开了一种太阳能冷热联产装置,包括太阳能集热循环装置、溴化锂吸收式制冷装置和生活热水装置,所述太阳能集热循环装置包括平板集热器、热源水泵和蓄热水箱,平板集热器、热源水泵和蓄热水箱依次连接并构成一个循环闭合回路,蓄热水箱分别与溴化锂吸收式制冷装置、生活热水装置相连。本实用新型将太阳能驱动溴化锂吸收制冷和制取热水相结合,增强了太阳能利用的季节匹配性,提高了太阳能利用效率;实现可再生能源的梯级利用,利用太阳能高温部分制冷,低温部分制热,能够同时满足全年生活热水和夏季空调负荷的需求,达到了节能减排、降低能耗的效果。
一种野生动物微型远程追踪器,由太阳能电池、改进型MPPT控制电路、锂电池、能效管理模块、通信模块、微处理器、卫星定位模块、高可靠性数据管理模块、系统永不失效监控模块、星历数据热备份模块组成,太阳能电池通过改进型MPPT控制电路给锂电池充电,同时微处理器通过能效管理模块对锂电池进行进一步的能效管理;系统永不失效监控模块防止系统死机,高可靠性数据管理模块保存系统重要的参数设置数据,微处理器通过RS232接口和卫星定位模块通信。本实用新型防水、体积小、重量轻、超低功耗,可在高海拔、高低温环境下长期工作,可广泛应用于野生动物的追踪和定位。
本实用新型涉及一种太阳能设备,具体涉及一种检修维护方便的智能太阳能路灯。路灯灯杆的底部设置有安装支座,顶部设置有太阳能光伏组件,在太阳能光伏组件的背面设置有与太阳能光伏组件连接的锂电池;在路灯灯杆上安装有靠近太阳能光伏组件的灯具;在路灯灯杆的下部设置有靠近安装支座的故障智能显示控制器,太阳能光伏组件、锂电池以及灯具均与故障智能显示控制器连接。本实用新型的智能太阳能路灯,当太阳能光伏组件、灯具以及锂电池出现问题的时候,可以方便地显示到故障智能显示控制器上,检修维护人员可以方便快捷地了解到故障情况,能够及时地进行故障排查检修,提高了效率,方便了检修维护。
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