本发明涉及一种5-叔丁氧羰基-2-氧杂-5-氮杂二环[2.2.1]庚烷-1-羧酸的合成方法,主要解决目前没有适合工业化合成方法的技术问题。本发明分六步,首先由化合物1和Boc酸酐在碱性条件下反应,得到化合物2,然后用2, 2, 6, 6-四甲基哌啶氧化物氧化生成化合物3,接着化合物3与格式试剂反应得到化合物4,用四氢锂铝还原化羧酸4得到化合物5,化合物5分两个阶段与正丁基锂和对甲苯磺酰氯反应得到化合物6,最后化合物6用高碘酸钠氧化得到最终化合物7。反应式如下:。
本发明公开了一种带有方向指示功能的太阳能小电风扇,包括锂电池和风扇壳体,其特征在于:还包括光伏板、电机、扇叶、指南针和LED灯,在风扇壳体内设置有锂电池和电机,在风扇壳体表面设置有两片光伏板和LED灯,所述光伏板与锂电池相连接,所述锂电池向电机和LED灯提供电力,所述电机输出轴与扇叶相连接,在风扇壳体表面嵌入有指南针,所述光伏板的工作电压为5V。本发明解决了现有技术中小电风扇均采用碱性电池进行供电,使用的成本较高,更换碱性电池也不方便的问题,提供了一种结构简单,使用成本低廉,便于携带,并且能够发光的带有方向指示功能的太阳能小电风扇。
本发明一种粉末冶金FE-CU-SN含油轴承及其生产工艺,所述轴承主要由以下重量百分比的原料组成:-100目还原FE粉末96.5~98%,-325目CU-SN粉末2~3.5%,硬脂酸锂0.6~1.0%。其中CU-SN合金中CU∶SN=7∶2.5~3.5的重量比。其生产工艺步骤:按配比称取-100目还原FE粉末、-325目CU-SN粉末和硬脂酸锂;配好的材料在双锥混合器内以19~21R/MIN的转速混合30~35MIN,制成混合料;将混合料在300MPA~450MPA压力下压制成含油轴承压坯;将压坯在880~900℃下烧结20~30MIN,得到烧结坯;精整与含浸润滑油。采用本发明生产的粉末冶金含油轴承,强度高,含油率高,摩擦系数低,含铜量低,材料成本低,工艺成本低。
本发明涉及锂离子电池设备领域,尤其涉及一种高安全性能的方形铝壳动力电池。其技术方案包括:包括锂电池盖板,锂电池盖板上嵌设有正极柱和负极柱,正极柱和负极柱与锂电池盖板的缝隙处设置有绝缘体;电极片,电极片设置有两个且分别设置于正极柱及负极柱下侧;绝缘体PP密封,绝缘体PP密封设置有两组且分别正极柱和负极柱下侧的电极片包覆;电极片与正极柱之间设置有在过大电流输入时断开电极片与正极柱之间连接的PTC热敏电阻;电极片与负极柱之间设置有电池内压过大时断开电极片与负极柱之间连接的CID爆破片。本发明通过三重防护措施依次增大电阻、降低电流、切断电池内部的导通功能,增加电池安全系数,泄出电池内部的压力,保证电池不会爆炸。
本发明公开了一种低温下电池储能系统高效率工作方法。本发明以两种电池联合调度为例建立储能系统框架,选择磷酸铁锂电池和钛酸锂电池进行联合调度使两块电池优势互补;接着,建立考虑温度对电池输入输出效率影响的两种电池联合调度储能系统模型;最后,给出在低温下由钛酸锂电池和磷酸铁锂电池构成的电池储能系统的最优调度方案。通过以上步骤,本发明实现了低温下电池储能系统高效率的电能输出,实现了不同种类电池的优势互补,同时还保证了总体成本较低。
本发明提供了一种正极活性材料、电化学装置和电子设备,所述正极活性材料包括磷酸锰铁锂,所述磷酸锰铁锂中包括掺杂离子,沿所述磷酸锰铁锂的颗粒从内向外,所述磷酸锰铁锂中锰元素和掺杂离子的含量梯度降低,铁元素的含量梯度增加。本发明的正极活性材料含有特定的元素分布,有利于缓解循环过程中金属锰的溶出,提高材料的电子/离子电导率,降低界面电阻,进而提高电化学装置的容量、倍率性能和稳定性。
本发明涉及一种大粒径电池级磷酸铁复合颗粒的制备方法,包括如下步骤:将碳纳米管分散于二价铁离子和磷酸根的溶液中,加入弱氧化剂;弱氧化剂将二价铁离子转化为三价铁离子,于溶液中磷酸根结合,附着于碳纳米管上,形成含碳纳米管的磷酸铁复合颗粒。本发明通过大颗粒磷酸铁和导电碳材料在纳米尺度复合,绕过了为提高导电性需要对磷酸铁锂颗粒纳米化的要求,使大颗粒磷酸铁锂可以直接应用于电池制备中。大颗粒的磷酸铁锂材料克服了因颗粒纳米化导致压实密度低的限制,可以显著提高磷酸铁锂电池的体积能量密度。
本公开公开一种电池可行域建模方法及其装置,属于电力系统技术领域,包括如下步骤:步骤1,分析磷酸铁锂和钛酸锂的各项性能并进行建模;步骤2,指出现有磷酸铁锂和钛酸锂模型的缺陷,此缺陷导致现有模型难以实用;步骤3,针对此缺陷,提出一种电池可行域建模方法,此种方法在保证精确度的同时简化了电池电池内部消耗的电能和其输出效率关系模型,如此可以大大减少电池管理系统中工控机的计算速度,使按照最优方案进行精细调度成为了可能,而不是传统的根据经验粗糙的估算。
本发明公开了负极片及其制备方法和应用。其中,制备负极片的方法包括:对石墨膜进行等离子体处理,以便得到具有图案的石墨膜负极片。该方法不仅工艺简单,还能灵活调控刻蚀区域,获得具有预期图案且图案表面均匀的石墨膜负极,该石墨膜负极可直接作为石墨负极用于高功率锂电池中,无需再额外负载金属锂来诱导后续的金属锂及锂枝晶的定向生长。
本发明公开了一种掺杂制备复合聚合物电解质薄膜的方法。首先合成聚丙烯酸硼酸酯并接枝改性氧化石墨烯,将其锂离子化后,掺杂分散入聚偏氟乙烯的溶液中,聚合物溶液涂布成膜,通过热至相分离法,制备复合聚合物薄膜。在干燥环境下复合聚合物薄膜吸附相对于总质量40~59%wt的液体电解质活化,得到薄膜厚度为40~70um的复合聚合物电解质薄膜。本发明方法制备的产品其力学、电化学性能均表现优异:离子导电率达3.91×10-3S?cm-1,电化学稳定窗口达到4.8V,在聚合物锂离子电池领域有良好应用前景。
本发明提供一种改性无机防水堵漏材料,由以下重量份的组分组成:水泥100份,减水剂0.5-3份,二苯基甲烷二异氰酸酯1-5份,早强剂0.1-0.6份,反应调节剂0.05-0.25份;所述水泥由硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥组成,硅酸盐水泥占水泥总质量的0-40%;所述早强剂为锂盐或氢氧化锂中的一种或2种以上任意比例混合;所述减水剂为萘系减水剂或聚羧酸类减水剂;所述的反应调节剂为三亚乙基二胺、N-甲基-N’-羟乙基哌嗪或辛酸钾中的一种或2种以上任意比例混合。本发明制备的改性无机防水堵漏材料,具有可拌合时间长,适合较大体积施工,体积稳定性好,不易开裂,后期强度稳定增强等优点,适应于防水抗渗工程的抢险堵漏。
本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种预判含有包覆层的正极材料的包覆层脱落量的方法,所述预判含有包覆层的正极材料的包覆层脱落量的方法,包括:(1)将新鲜正极材料与负极材料、隔膜、电解液制成扣式电池;(2)将所述扣式电池在温度>30℃、倍率为0.5C‑4C、电压>4.2V的测试条件下进行充放电循环10‑100圈,得到满电电池;(3)拆解所述满电电池,取出正极极片上的脱锂态正极材料;(4)将所述脱锂态正极材料完全浸泡于有机溶剂中,得到混合体系;过滤所述混合体系,得到滤液和滤渣,测定所述滤液中主材元素和包覆元素的含量。本发明有效缩短了锂电池的制作周期、循环周期和测试周期。
本发明提供一种硬碳复合材料、制备方法及其应用。本发明的硬碳复合材料包括硬碳内核、预锂化层和包覆层;所述硬碳内核的至少部分表面被所述预锂化层包覆,所述预锂化层的至少部分表面被所述包覆层包覆,所述包覆层至少包括碳材料。本发明的硬碳复合材料可以提高锂离子电池的循环性能和首次库伦效率。
本发明公开了一种复合电解质材料及其制备方法,属于锂二次离子电池电解质技术领域。以静电纺丝法制备聚合物纤维,再采用缩聚法制备氧化硅/聚合物复合纤维,将氧化硅/聚合物复合纤维浸渍于离子液体电解质中吸附处理,得到一种离子液体/氧化硅/聚合物纤维复合电解质材料。它以氧化硅/聚合物复合纤维材料作为骨架,具有高度的吸附空间和吸附效率,可吸附大量的活性离子液体组分;本发明将含有锂盐的离子液体作为负载离子传导的活性液体成分,具有高离子电导率、不挥发、不易燃、化学稳定等特点,将其应用到锂电池体系中,有效提高了电池的安全性;本发明提供的复合电解质材料具有高的离子电导率和高的热分解温度,满足锂二次电池的正常运行。
本发明公开了一类固体有机硅锌试剂及其制备方法及应用,属于合成有机化学技术领域。本发明所述固体有机硅锌试剂通式为:R3Si‑ZnOPiv·LiCl;其中,R为取代芳基、链式烷基、环状烷基、叔丁氧基、二乙基氨基、环己二醚和环庚二醚中的一种或多种。其具体制备方法为:有机溶剂中,在催化剂作用下,有机硅烷与金属锂或锂试剂混合反应得到有机硅锂试剂,并使用Zn(OPiv)2将所得有机硅锂试剂进行转金属化反应。本发明通过阴离子配位调控策略设计、制备一类对空气和水具有良好稳定性的新型固体有机硅锌试剂,并实现对反应性的有效调控。
本发明涉及一种铬基硫硒化物正极材料及其制备方法和应用,铬基硫硒化物正极材料包括铬基硫硒化物,铬基硫硒化物的化学通式为CrSxSe2‑x,其中,0<x<2;铬基硫硒化物正极材料用作金属离子电池的正极材料,金属离子电池包括钠离子电池、锂离子电池、钾离子电池、镁离子电池、铝离子电池、钙离子电池中的任一种。本发明提供的铬基硫硒化物正极材料具有层状结构,不但具有较高比容量,还具有极佳的倍率性能,同时应用范围广泛,可适用于锂、钠、钾、镁、铝、钙等多种金属离子电池体系中。
本发明公开了一种气体自动负压采样器,包括箱体、密封安装在箱体上的箱盖以及安装在箱体内的锰酸锂离子电池组、直流电动机和抽气泵;所述锰酸锂离子电池组通过直流电动机与抽气泵连接;所述锰酸锂离子电池组与直流电动机之间串联有启动开关,所述箱体上安装有供锰酸锂离子电池组充电的充电接头;所述箱体上安装有分别与抽气泵进、出气口连接的进气接头和出气接头;所述箱体上远离箱盖的一侧安装有能够伸缩的拉杆组件,所述拉杆组件上设有与启动开关相同作用的启动按钮。本发明采集样品真实,操作容易、省力、省时,安全,体积小巧、携带方便。
本发明属于电化学和新能源材料领域,公开了一种氮磷共掺杂生物炭材料的制备方法和用途。本发明利用原位模板法在鸡蛋溶液中植入SiO2模板,然后通过煅烧后去模板形成介孔碳材料。由于鸡蛋作为一种生物质碳源,含有大量天然的N,P等元素,在煅烧过程中它们造成碳材料的缺陷以及杂原子掺杂,可提供更多的活性位点。而模板的引入以及去除增加的材料的孔隙率,提供更多的储锂/钠空间。以上优点都提高材料的比容量和离子的扩散速率,使其作为锂/钠离子电池负极材料表现出了超高的比容量,良好的倍率性能以及优异的循环稳定性。
本发明涉及一种二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料及其制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片与纳米硫颗粒构成,为纳米硫颗粒原位生长在二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片表面,表示为S@MXene。将单层或少层的二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片的稳定悬浮液其与硫代硫酸钠或多硫化钠溶液混合,采用甲酸作为还原剂使反应生成的纳米硫均匀生长在二维MXene纳米片表面,经中和、洗涤、离心得到二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料,用作锂硫电池正极。本发明高导电二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片载体与纳米硫颗粒复合均匀,无需引入粘结剂和导电剂,作为锂硫电池正极的电化学性能优异,且工艺简单,能满足规模生产的要求。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种USB充电电池结构,包括钢外壳,钢外壳内设有封装绝缘套和聚合物锂电池,电极柱将充电管理电路板、凹型绝缘块和降压电路板固定成一体;MicroUSB充电母座依次贯穿封装绝缘套和钢外壳;聚合物锂电池与充电管理电路板的正极相连;聚合物锂电池外贴合有负极导电带,负极导电带与充电管理电路板负极相连;封装绝缘套远离聚合物锂电池的一端嵌装有正极片,弹簧的尾端穿设且电连接降压电路板;负极导电带贴合于钢外壳的内侧面上。本发明的有益效果是:充电速度快,放电稳定;电路块内集成充电管理电路板和降压电路板,不需专用充电器,只需使用MicroUSB数据线既可随时充电,十分方便。
本发明提供了一种管式制备3-噻吩乙醇的方法,首先将烷基锂溶液和3-溴噻吩溶液按照一定比例通过不同管路进入带热交换的第一混合器,第一混合器温度-30~-120℃。混合液与另一管路中的硫酸乙烯酯溶液进入第二混合器混合并反应,第二混合器温度为-40~30℃,硫酸乙烯酯与3-溴噻吩投料摩尔比为0.5~2:1;然后收集从混合器二中排出的反应液进行淬灭,水解,萃取,浓缩和蒸馏提纯得产物。本发明能有效的缩短制备好的3-噻吩锂溶液的保留时间,减少与硫酸乙烯酯溶液的反应时间,从而有效的减少重排、开环等副产物的生成,进而提高最总收率。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种钛酸铁/二氧化钛/活性炭复合纤维负极材料及其制备方法。本发明利用过渡金属钛酸盐取代过渡金属氧化物与二氧化钛复合,并形成长程连续的纤维,可提高电极的结构稳定性、电子导电性与锂离子扩散能力,大大提高了材料的高倍率性能和循环稳定性;所制备的钛酸铁/二氧化钛/活性炭复合纤维负极材料,可直接用作锂离子电池自支撑负极,无需集流体、粘结剂和传统的电极制备过程,同时兼顾电极中不同物相间的界面匹配和高导电等要求,满足锂离子电池负极材料高比容、高功率特性。
本发明公开了一种太阳能电池POS机,包括POS机本体以及用于给POS机本体供电的电源,其特征是,所述电源包括太阳能电池和锂电池,所述太阳能电池和锂电池的开关通过导线连接到POS机主体的表面上的开关按键,通过开关按键选择使用太阳能电池或者是锂电池;所述太阳能电池主要包括太阳能电池板和用于存储太阳能的电能的蓄电池。优点:本发明的POS机采用太阳能电池和锂电池的双电源结构,大大提高了POS机的续航能力;太阳能电池板不使用时嵌入POS机的内部,不占空间,方便携带,使用时通过滑块和滑槽的配合,方便滑出;结构简单,使用方便。
本发明涉及一种能给手机充电的多功能服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4),所述服装本体由面料制成,所述面料包括面料本体,所述面料本体由经纱和纬纱交织而成,所述的经纱和纬纱内均织有导电纤维,所述面料本体的表面依次贴合有荧光层、防水层和透湿阻燃层。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。本发明服装多功能。
本发明涉及一种快离子导体表面包覆的新型锂离子电池正极材料,属于属于新能源材料领域。按照Li3-2x(Al1-xTix)2(PO4)3)的化学计量比称取H3PO4、TiO2、A12O3和Li2CO3并在烧杯中充分混均,接着把适量的层状固溶体正极材料粉末Li1.5NiyCozMn1-y-zO2.5分散在溶液中,然后在150-200℃加热1-3h,最后再在350-450℃加热2-5h得到本发明产品。该材料由于利用具有快离子导电性的(Li3-2x(Al1-xTix)2(PO4)3)作为包覆物,有效地提高了锂离子在正极材料表面的传输,进而提高了其倍率性能。
本发明公开了一株类芽胞杆菌(Paenibacillussp.)PN-S435,保藏编号为CCTCC M2012422,能够将微囊藻毒素作为唯一碳源、氮源,可以高效降解微囊藻毒素。将原始出发菌株PV-3经低能氮离子注入-氯化锂复合诱变结合紫外线-氯化锂复合诱变后,初筛、复筛获得。本发明提供的菌株降解水体中MCs的能力可达到30.2mg/L.Day,相对于出发菌株提高了64.1%,该菌株可较大幅度提高降解水体中MCs的能力,经遗传稳定性试验证明其可应用于实际应用,治理水华爆发特别严重的水体,解除甚至避免藻毒素对饮用水安全构成的威胁。
本发明公开了一种钪和锶复合微合金化的高锌2099型铝合金及其制备方法,它主要由铝(Al)、铜(Cu)、锂(Li)、锌(Zn)、镁(Mg)、锰(Mn)、锆(Zr)和锶(Sr)组成,其中,铜(Cu)的质量百分比为2.33~2.57%,锂(Li)的质量百分比为1.86~1.96%,锌(Zn)的质量百分比为1.14~1.31%,镁(Mg)的质量百分比为0.269~0.420%,锰(Mn)的质量百分比为0.219~0.321%,锆(Zr)的质量百分比为0.0733~0.08%,锶(Sr)的质量百分比为0.0643~0.0943%,钪(Sc)的质量百分比为0.0433~0.079%,余量为铝(Al)和少量杂质。该合金的制备方法是采用了中间合金的制造方法。本发明具有方法简单,制备的合金密度小、硬度高、抗腐蚀性好,可满足我国航空航天、武器装备等领域对高性能铝合金的需求。
本发明属于锂电池撕膜技术领域,具体涉及一种新型撕膜机构及撕膜方法。该撕膜方法,包括以下步骤:1)将压缩空气通过气嘴吹出强风,对准锂电池电极头部位的一个角成30‑50度方向吹风;2)待锂电池上的mylar膜与锂电池分离时,对着分离的mylar膜瞬间吹热风;3)经过热风的操作后,mylar膜会瞬间卷曲,此时采用新型撕膜机构将mylar膜剥离。其有益效果是:结构简单,操作方便,不需要消耗任何耗材,撕膜成功率高,且新型撕膜机构设计合理,为自动化设备布局带来众多便利,为工厂生产节约众多资金。
本发明公开了一种多孔参比电极及其制备方法、电池及其制备方法,涉及电池技术领域;该多孔参比电极的制备方法包括:将含有负极材料的混合溶液涂布于多孔集流体后进行锂化作业;或者,将金属锂粉末填充于多孔集流体后进行热压缩作业。无论是采用涂布后锂化的方式还是采用热压缩的方式均能通过多孔集流体制备得到多孔参比电极,多孔参比电极的电极参比面积大,能够全面的反应工作电极以及对电极的电化学状态,稳定性好;并且,由于多孔参比电极具有多孔结构,还能保证锂离子的有效传输,从而能够实现电池在连续工作时监控电极状态,同时保证电极正常工作。
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