本发明提供一种电动汽车的电-电混合动力系统。包含铅酸电池组、锂电池组和慢脉冲快速充电器;锂电池组串联一调节电阻后,与铅酸电池组相并联,慢脉冲快速充电器的两端分别与铅酸电池组的两端相连。本发明由于采用并联的铅酸电池组和锂电池组,从而使本发明较现有的铅酸电池动力源,体积小、重量轻、行驶里程长;较现有的锂电池动力源,成本低、价格更为适宜。并且,配备的慢脉冲快速充电器,使充电更为迅速。
本发明涉及一种风力发电系统应用在插秧机上的动力装置,属于新能源农业机械“绿色”技术领域。其主要采用风力发电系统和插秧装置连结组成风力发电插秧机。风力发电系统采用从带伸缩支撑杆的风力发电机输出的电流通过控制器的调整,向锂离子电池输入电流并储存;插秧机工作时,从锂离子电池输出的电流输送到电动机,将电能转换成机械能,接着通过传动带,将机械能输送到插秧装置,通过插秧装置里各个部件的运动来完成插秧机在水田中的行走和运送、抓取、栽插水稻秧苗的各道工序。本发明还在秧苗箱板的后面设置发光二极管照明,有利于及时发现漏插秧苗,及时排除插秧机的故障,提高了机械插秧的质量,延长了插秧机的田间工作时间。
本发明公开了一种掺杂型单晶四氧化三锰的制备方法,包括(1)将硫酸锰及掺杂元素M混合后高速球磨,获得混合物A;(2)将混合物A在回转窑内加热至700℃‑950℃,保温2‑8小时后升温至1250‑1450℃保温4‑12小时,得到物料B;(3)将物料B进行粉碎过筛除铁,得到掺杂M元素的单晶四氧化三锰。本发明制备的单晶四氧化三锰合成的锰酸锂具有单晶形貌,工艺简单,锰源烧结温度低约700‑830℃左右,锂锰比约为1.04‑1.10,碳酸锂消耗少,成本低,且合成的锰酸锂压实密度高,循环性能优异。
本发明属于压电陶瓷片技术领域,具体涉及一种高居里点低温共烧压电陶瓷配方及制备方法,包括主体成分和助烧成分,主体成分的组成式为PbaCa1‑a[(Mn1/3Sb2/3)x(Zn1/3Nb2/3)y(Zr0.5Ti0.5)z]O3+bwt%Ba(Mg1/2W1/2)O3+cwt%LiNbO3,其中a=0.02‑0.05,x=0.01‑0.06,y=0.1‑0.4,z=0.89‑0.54,b=0.1‑0.25,c=0.1‑0.2,助烧成分包括占主体成分质量比0.1wt%‑0.25wt%的玻璃相钨镁酸钡、占主体成分质量比0.1wt%‑0.2wt%的铌酸锂,在主体成分PMS‑PZN‑PZT(锑锰‑铌锌‑锆钛酸铅)的基础上,掺杂钙钛矿结构的玻璃相钨镁酸钡(Ba(Mg1/2W1/2)O3)及铌酸锂(LiNbO3),得到烧结温度低于900℃、压电性能好、机电耦合系数高、居里温度高、介电常数大的的压电陶瓷,并且压电陶瓷的配方具有软硬可调的优点,扩大了应用范围。
本发明涉及一种带蓄电功能的通气能力强服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体由面料制成,所述面料包括面料本体以及依次设置在面料本体上的网眼面料和透气膜。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明服装通气能力强。
本发明涉及一种室温制备脂肪族醇的方法,依次将催化剂、硼烷和羧酸搅拌混合均匀,反应50~60分钟,暴露于空气中终止反应,反应液减压除去溶剂,加入硅胶、甲醇,进行水解反应,得到不同取代基的脂肪族醇。本发明公开的苯胺基锂化合物可以在室温条件下高活性的催化羧酸和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为羧酸摩尔量的0.6 mol%,与已有的催化体系相比,利用了商业化试剂苯胺基锂化合物,反应条件温和,在限定条件下不同取代基的脂肪族醇的产率高。
本发明属于电源供电电路,具体涉及低压降电源供电电路。低压降电源供电电路包括锂电池模块和主电源模块,所述锂电池模块的输出端和主电源模块的输出端通过电源切换电路连接外部电路的供电端;所述电源切换电路包括第一开关电路、第二开关电路和第三开关电路;锂电池模块的输出端连接第一开关电路的第一端,所述第一开关电路的第二端连接第二开关电路的第二端和第三开关电路的第三端,所述第二开关电路第一端连接第三开关电路的第一端,所述第二开关电路的第三端连接第三开关电路的第二端,所述第三开关电路的第二端还连接所述主电源模块的输出端。本发明低压降电源供电电路通过纯模拟电路可实现不同工作状态下主电源与锂电池电源供电的自动切换。
本发明提供了一种正极材料的混料制浆方法,正极材料包括第一活性材料和第二活性材料,所述第一活性材料选自钴酸锂或改性钴酸锂;第二活性材料选自镍锰钴酸锂或改性镍锰钴酸锂。所述第一活性材料包括平均粒径为80‑200nm的第一粒子和平均粒径为1.2‑1.5μm的第二粒子;所述第二活性材料的平均粒径为2‑2.5μm;其中按照所述第一粒子,第二粒子和第二活性材料的总质量为基准值100%,第一粒子占8‑12%,第二粒子占20‑25%,第二活性材料占65‑70%;本发明分别将第一粒子,第二粒子和第二活性材料分别制浆,然后分批混合,得到的浆料稳定性高,涂覆性能好。
本发明公开了一种高性能Si@SnO2@C复合材料及其制备方法和应用,通过表面改性处理先在高容量的纳米硅表面引入官能团,接着原位沉积一层均匀的SnO2层,然后通过原位聚合酚醛树脂引入均匀碳层前驱体,通过高温煅烧制备得到高性能多层核壳结构的复合材料;本发明还公开了一种高性能Si@SnO2@C复合材料及其应用。本发明根据锂电池Si负极材料充放电循环中易于发生体积效应的特点,通过在活性物质的中间层外面包覆双重包覆层,从而有效地改进电极材料的电化学性能;同时,该层SnO2层的作用不仅限于惰性的包覆媒介,在0.01‑3V更为宽泛的电位下同样能作为储锂材料,SnO2层同样发生体积效应,能为发生体积效应更为显著的硅提供充分的缓冲空间。这样的设计结构有利于延长硅基材料的循环性能,并提高可逆容量。
本发明公开了一种基于富硫过渡金属硫化物的金属‑硫电池及其制备方法,包括正极、负极以及电解液;所述负极为金属;所述正极包括过渡金属硫化物,所述过渡金属硫化物的化学式为MSx,其中x≥3;M为钒、铌、钛、钼、钨、铁、钴和镍中的一种或一种以上;所述金属为锂、钠、钾、镁、铝、锌或者铁;所述电解液为酯类电解液或者醚类电解液。本发明采用一类过渡金属多硫化物作为与硫当量的正极材料,来实现一种新的金属硫电池比如锂硫和钠硫电池体系,进而使得金属‑硫电池的应用潜力进一步提升。
本发明公开了一种耐高温极压润滑脂及其制备方法,该润滑脂包括基础油、C12~C24的一元有机酸、二元酸、氢氧化锂油溶液、烷基二苯胺、二壬基萘磺酸钡、二烷基二硫代氨基甲酸钼及2, 5?二巯基?1, 3, 4?噻二唑二聚体;制法为将1/2~2/3的基础油、一元有机酸和癸二酸混匀升温,加入氢氧化锂油溶液,进行皂化反应;继续升温,加入对苯二甲酸,恒温皂化后,再升温进行高温炼制;加入剩余基础油,进行均化反应,随后加入烷基二苯胺、二壬基萘磺酸钡、二烷基二硫代氨基甲酸钼及2, 5?二巯基?1, 3, 4?噻二唑二聚体混匀,即可。优点为该润滑脂不仅耐高温抗氧化性强,不结焦,且极压抗磨性优越,遇水后仍具有较高的极压性能。
本发明公开了以邻卤甲基苯甲酸甲酯为原料制备盐酸多塞平的方法。该方法以来源广泛的邻卤甲基苯甲酸甲酯为起始原料,依次通过取代、水解、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第7步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
本发明公开了一种具有热引发和光引发双重引发效果的光引发剂二(4-叔丁基苯基)碘四(五氟苯基)硼酸盐;本发明中以烷基取代的碘苯为初始原料,先与过硫酸铵反应得到活性中间体,然后和烷基取代的苯进行反应,得到碘鎓硫酸盐;接着五氟溴苯为起始原料与丁基锂的反应得到五氟苯基锂,然后加入三氯化硼得到四(五氟苯基)硼酸锂;最后,将碘鎓硫酸盐的甲醇溶液滴加到四(五氟苯基)硼酸锂的水溶液中,通过离子交换,得到目标产物;其外观为白色固体,含量可达98%以上,含水量小于0.5%,紫外吸收波长在300~400nm处,引发热温度为60~90℃。经老化黄变测试,固化后,160℃烘烤,1000小时不变色。
本发明涉及到一种高温CO2吸附材料Li4SiO4的水合-煅烧改性方法。对固相法合成硅酸锂粉末采用水合-煅烧方法进行改性,水合温度为80~100℃,煅烧温度为700℃~900℃,煅烧时间为2h~6h,所述吸附剂平均粒径小于50微米,吸收容量大于25%,经15次循环后吸收容量无明显衰减。本发明改性后制备的硅酸锂材料孔隙结构更加丰富,具有较高的二氧化碳吸附速率和吸收容量,循环吸附性能良好。
本发明公开了一种高循环性锂离子电池及其制备方法,具体的说通过在正负极极片表面涂覆固体电解质复合液制备出正负极复合极片,并以此极片制备出锂离子电池。其固体电解质复合液主要由固体电解质、导电剂、成膜剂、粘结剂及其溶剂组成。本发明制备出的正负极极片包含固体电解质复合物,由于固体电解质优异的离子电导性和导电剂的电子导电性,一方面可以提高极片的离子电导性,从而有效降低锂离子电池内阻,另一方面可以利用导电剂的电子导电性提高其电子传输速率和吸液能力,并依靠其成膜剂降低极片在干燥过程中活性物质中的粘结剂收缩率和电解质层中粘结剂的收缩率基本相同,提高极片不同层之间的粘附力,从而全面提高锂离子的电化学性能。
本发明公开了一种以邻甲基苯甲酸为原料合成盐酸多塞平的方法。该方法包括以来源广泛的邻甲基苯甲酸为起始原料,依次通过苄基位卤代、分子内取代、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第8步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐,接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
脉冲幅度均匀化的有理谐波锁模光纤激光器,由EDFA放大模块(1),偏振控制器(2),铌酸锂电光调制器(3),直流稳压源(4),函数信号发生器(5),环行器(6),SAGNAC非线性反射环镜(7),95-80∶5-20耦合器(8)构成,其中SAGNAC非线性反射环镜由50∶50耦合器,单模光纤(2-2),波分复用器,掺铒光纤以及980NM泵浦激光器组成。EDFA放大模块(1)输出分别连接偏振控制器(2)和铌酸锂电光调制器(3),被调制后的光信号连接环行器(6)的第一、二两个端口输入到SAGNAC非线性反射环镜(7)中;反射环镜反射的光信号沿环行器(6)的第二端口返回并通过第三端口入射到耦合器(8)中。
本发明公开了正极材料Li1-x-yNaxKyMn2O4制备方法,以钠离子、钾离子中的一种或两种来部分取代锰酸锂LiMn2O4中的锂元素,并包括以下步骤:先将锂、钠、钾、锰元素以摩尔比的计量比称量醋酸锂、醋酸钠、醋酸钾、二氧化锰,后将原材料充分混合,经高温处理12-36小时后冷却,通过高温固相反应方法合成Li1-x-yNaxKyMn2O4电极。本发明采用了常见的钠离子与钾离子,在地球上的含量高,价格相对便宜,且无明显毒,使得该发明在材料生产中不会引起额外的环境污染,该发明材料合成制备方法简单,更加环保,无污染。
本发明公开了一种白光LED用钇铝石榴石发光 材料的合成方法,该方法包括以下步骤:根据化学组分式 (Y1-x- yMyCex) 3Al5O12计算配比,称取原料,并取助熔添加剂, 均匀混料后,装入刚玉坩埚中放进氧化气氛炉中灼烧;对得到 物质进行破碎、过筛,用稀的硝酸溶液酸洗至中性,抽滤烘干 粉体;粉体置于还原气氛中灼烧,最后过筛分级即为成品。本 发明的优点是:采用硼酸、氟化钡、氟化锶、氯化锂、氟化锂 中的二种或二种以上作为复合助熔剂,以及掺杂一定的其他稀 土以及金属氧化物,采用该方法来制备YAG,其单晶颗粒的 生长好,YAG相纯,粉体流动性好,具有高的发光亮度和低 的衰减特性。
本发明提供一种电极及其制备方法,电极包括:多孔集流体,多孔集流体的材料为MXene材料;活性物质,活性物质负载在多孔集流体的孔隙内。所述电极能够降低锂电池发生短路的风险,提高了锂电池的安全可靠性;同时,采用MXene材料制备的集流体具有多孔结构,多孔集流体能够缓解活性物质在锂电池充放电过程中的体积膨胀,有利于延长电池的循环寿命。此外,活性物质负载在多孔集流体的孔隙内,一方面提高了活性物质的负载稳定性,避免活性物质从多孔集流体中脱落,从而保证了电极的结构稳定性和性能稳定性,一方面提高了电子的传输速度,有利于提高锂电池的电循环性能。
本发明公开了一种基于铌酸锂电压调控的拓扑边界态及谐频产生的装置。将铌酸锂按照特定的间隔周期在自由空间中进行有序排列。通过在铌酸锂左右两侧分别加正、负电压,利用电光调制效应,可以使铌酸锂材料的折射率发生改变。与之前研究不同的是,非线性光学效应的增强是由于拓扑结构在边界具有强的局域场。另外,此结构产生的拓扑边界态成等差数列均匀分布,这就意味着当基频光处于其中一个边界模式时,谐频光也处于拓扑边界态的模式,这便使得所有产生的谐频光对结构中的杂质或缺陷免疫并且没有背向散射,结构受拓扑保护。这种基于拓扑保护态的非线性光学效应,为高次谐波产生和其他非线性光学效应的生成提供了一种新的途径。
本发明公开了一种电解液用改性剂西比氯铵及其改性方法与应用。该改性剂西比氯铵结构式如下所示:,向电解液中加入西比氯铵充分搅拌溶解后,静置,即得改性后的电解液。西比氯铵添加剂可以显著提升锂金属负极的稳定性,既有助于在锂负极表面形成一层保护性的SEI,又能够指导锂离子的均匀沉积,从而使锂金属电池获得更高的放电比容量和库伦效率、改善的循环稳定性和电化学动力学性能。西比氯铵添加剂同时适用于酯类电解液和醚类电解液,应用范围广阔,具有极大的应用前景,通过对电解液中溶剂化结构的影响,西比氯铵添加剂使得电池的低温性能有极大的提高和改善,提高了极端气候条件下应用的可能性。
本发明提供一种金属磷化物纳米粒子制备方法,并将所得纳米粒子作为锂离子电池负极材料应用在锂离子电池领域。在自动控制直流电弧金属纳米粉体生产设备中加入一定比例的氢气和惰性气体混合器,蒸发金属原料,直接获得金属纳米粒子前驱体;然后将前驱体与磷粉混合后放入高压密封反应釜中进行热处理,得到金属磷化物纳米材料,并将其作为活性物质,制作锂离子电极片。本发明的优点在于以合成的钼纳米粒子作为前驱体,低温磷化获得磷化钼纳米粒子,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性,原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。
本发明涉及一种非极性物理锚固法聚合物软包电池铝塑膜及其制造方法。该铝塑膜从内到外依次包括聚丙烯层、聚丙烯与环烯烃类共聚物改性层、等离子体物理锚固一层、等离子物理锚固二层、铝箔层、等离子体物理锚固三层、等离子体物理锚固四层、聚丙烯与环烯烃类共聚物改性层、改性尼龙层;该铝塑膜具有双向力学性能一致性、较低的界面极性、稳定持续的抗电化学腐蚀和抗极性腐蚀特点,从界面分子结构层面解决了锂电池铝塑膜失效机理问题,同时具有优异的深冲成型性能、热封性能、阻隔性能、延展性、抗腐蚀性及耐穿刺性能,可满足铝塑膜封装锂离子电池,特别是有助于动力锂电池、固态聚合物锂电池大容量、快充放、低衰减、长寿命、高安全的要求。
本发明涉及一种带蓄电功能的有层次感服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体由面料制成,所述面料包括面料本体,所述面料本体表面设有若干个立体条纹,立体条纹水平、等距排列,立体条纹的横截面呈L形。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明采用带有连接点的立体条纹增强了面料的层次感。
本发明涉及一种能给手机充电的能有效防止电磁波服装。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,所述面料由经纱和纬纱交织而成,所述经纱由纳米金属屏蔽纤维纱线构成,纬纱采用天丝纤维纱线构成。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。本发明具有良好的防辐射性,能有效防止电磁波对人体带来的伤害。
本发明公开了一种配电站直流备用电源,备用电池组件包括可充电电池组和直流升压电路,可充电电池组与直流升压电路电连接,直流升压电路与直流供电母线电连接;可充电电池组由若干顺向串联的磷酸铁锂蓄电池组成;可充电电池组还配备有充电装置,充电装置包括快速充电机和补充充电电路;补充充电电路包括:与磷酸铁锂蓄电池一一对应设置的均衡充电模块和单节电池管理系统,单节电池管理系统与均衡充电模块电信号连接。本发明采用磷酸铁锂蓄电池,具有体积小、寿命长、零污染、安全性能高的优点;备用电池组件相互独立,大大减少了故障率;采用具有均衡充电功能的充电装置对磷酸铁锂蓄电池进行充电,保证充电速度的同时,避免了过充、过放现象。
本发明公开了一种具有开瓶功能的太阳能手电筒,包括矩形壳体,其特征在于:还包括光伏板、锂电池和LED灯,所述矩形壳体采用ABS材料制成,在矩形壳体上表面上嵌入若干片光伏板,在矩形壳体内设置有锂电池,在矩形壳体前端对称设置有两个玻璃罩,在玻璃罩内分别设置有LED灯,所述光伏板与锂电池相连接,所述锂电池向LED灯供电,在矩形壳体上设置有用于打开啤酒瓶的开瓶口。本发明解决了现有技术中太阳能手电筒功能单一,只能起到照明的作用,使用起来受到局限,同时太阳能手电筒采用金属材料制成,整体重量较重,携带时增加了使用者负担的问题,提供了一种结构简单,重量轻,携带方便,具有开瓶功能的太阳能手电筒。
本发明涉及一种铜铟镓硒薄膜太阳能电池应用在公交车门上的保暖装置,属于汽车零部件技术领域。采用安装在公交车车顶上的铜铟镓硒薄膜太阳能电池通过技术导电线与肖特基整流二极管、微型控制器、光敏感应自动调控开关、电发热线连接;白天,太阳光照射铜铟镓硒薄膜太阳能电池产生电流通过肖特基发光二极管、微型控制器、金属导电线输入锂离子电池储存;夜间,光敏感应自动调控开关自动开启,从锂离子电池输出的电流进入公交汽车前车门四周边框内的电发热线产生热效应,及时化解封堵住车门缝隙的冰珠雪块,在车门四周提供一个温暖的环境使车门不再冰封,保证了乘客在冬季早晨的准时乘车。
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