本发明公开了一种单斜/四方尖晶石异质结构的正极材料及其制备方法。所述方法以锰的氧化物材料作为正极,锂金属片作为负极,组装成半电池,基于含锰氧化物材料的质量,在2.0~4.5V电压范围内采用0.02~0.2A/g的恒电流进行充放电,制得具有单斜/四方尖晶石异质结构的LiMnO2正极材料。本发明的制备工艺简单,能耗较低,制备的锂离子正极材料的比容量、倍率性能和循环稳定性等均显示出优良的电化学性能。
本发明公开了一种断电自供给的多功能路由器,包括防护壳、L形防尘滤网、固定组件、电池安装槽和过线槽,所述防护壳的内部设置有路由器本体,且防护壳的底部两端固定有防潮支座,用于对L形防尘滤网进行固定的所述固定组件设置在防护壳的后端内壁上,所述电池安装槽设置在防护壳的后端一侧,且电池安装槽的内部设置有可拆卸锂电池,所述过线槽开设在防护壳的后端底部。该断电自供给的多功能路由器设置有控制器和电量指示器,当出现停电现象时,控制器会通过电池安装槽内部的可拆卸锂电池来进行供电,并通过可拆卸锂电池来对路由器本体进行供电,配合电量指示器对可拆卸锂电池内的电量进行提示,使得能够在停电的情况下能够保持正常使用。
本发明公开了一种固体电解质材料的鉴别方法,该方法对锂石榴石固体电解质材料进行XRD检测,根据XRD衍射峰结果判定锂石榴石固体电解质材料的相结构和结晶性是否达标,对于相结构和结晶性都达标的锂石榴石固体电解质材料,根据其不同衍射峰位所在最高峰扣除背底强度后的峰强之间的比值关系以及最强峰所在峰位,对被测固体电解质材料的室温离子电导率性能进行鉴别。本发明可以直接根据方便可行的XRD测试方法及其结果来判断给定锂石榴石材料体系的室温离子电导率是否较高,为测试人员筛选工作提供极大的便利。本发明同时公开了一种能快速鉴定出具有高室温离子电导率性能的被测固体电解质材料是否含有Ga或Fe掺杂的方法。
富马酸生产过程余热综合利用装置,是一种余热回用设备,包括与富马酸车间放热反应置换出蒸汽连通的蒸汽汽包、与富马酸生产其它蒸汽使用车间连接的蒸汽总管和蒸汽支管,蒸汽汽包管道连接一蒸汽蓄热器,蒸汽总管管道连接在蒸汽蓄热器上,蒸汽蓄热器另管道连接溴化锂制冷机,通过加设蒸汽蓄热器用以稳定用汽负荷和蓄热,把多余蒸汽作为驱动热源,用溴化锂制冷机制得低温循环冷却水,提供车间冷却用,同时回收蒸汽冷凝水,使热能和水资源均得到最大利用,节约了能源和生产成本。
本发明属于材料制备和分离技术领域,涉及锂/铷离子吸附材料的制备,尤其涉及一种改性介孔空心硅球吸附剂的制备方法及其应用。本发明先合成介孔空心硅球(HS),然后利用浸渍法,在介孔空心硅球(HS)表面负载锰系锂离子筛(HMO),最后用3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)改性后而成。本发明合成工艺步骤简单,所制得的微纳米空心介孔硅球具有比表面积大、表面羟基可修饰、单分散性良好、粒径与孔道大小可调等优点,对具有高比表面的微纳米空心介孔硅球表面进行修饰,极大地提高了材料的吸附容量。本发明将锰系锂离子筛和APTES复合微纳米空心介孔硅球后,获得的改性介孔空心硅球吸附材料具有独特的物理化学性能,能对锂/铷离子进行高效、高选择性的吸附分离。
本发明涉及一种具有多涂层的固态电解质隔膜及制备方法和应用,包括基膜,以及附着于基膜两侧的第一涂层A和附着于第一涂层A两侧的第二涂层B,第一涂层A和第二涂层B均是以纳米固态电解质材料为主材的混合物,纳米固态电解质材料包括锂晶体材料,第一涂层A的粒径D50在700nm‑10μm之间,第二涂层B的粒径D50在10nm‑500nm之间,引入了不同粒径的新型固态电解质材料,其中大粒度电解质材料涂布的隔膜不仅具备传统陶瓷隔膜的高强度和高热稳定性,而且不同于锂离子在传统陶瓷中是不具备迁移能力的情况,锂离子在本发明隔膜中的新型碳包覆固态电解质材料中具备迁移能力,低粒度电解质材料涂布的隔膜具备极好的锂离子迁移能力,对电解液具备良好的润湿性,能有效降低内阻,提高循环性能。
本发明公开了一种离网光储供电的电动公交车快速充电装置及充电方法,所述充电装置包括:充电接口,用于给电动公交车提供电能;锂电池组,可与电动公交车相连接,用于为所述充电接口提供电能;超级电容器组,与锂电池组并联连接;光伏电站,与锂电池组以及超级电容器组电连接,用于为锂电池组以及超级电容器组提供电能。本发明把储存在储能装置的电能快速高效地充到电动汽车的动力电池中,从根本上避免了对常规能源的消耗和对电网环境的污染。并且本发明针对城市和乡镇的电动公交车的运营途中的充电设施和充电点的设置进行科学合理的优化,使得运行的公交站在较短时间内充入有效的电量,以保证公交车的正常行驶。
本发明涉及电动公交车充电技术领域,尤其涉及一种电动公交车电池检测及替换方法,公交车终点站回车场内设有充电装置,计算公交车一个来回耗电量X、时间T,得出充电装置的单位时间充电量q的上限值、时间T内电池的最大充电量R;换电站内设置热敏传感器,公交车电池采用锂电池,锂电池的正常工作的温度范围为0‑60摄氏度;当X≤M、电池温度不超过60度,更换充满电的电池,如果温度超过60度,更换备用电池并将更换下来的电池先冷却、再充电;当X>M,更换备用电池,并将换下的电池进行检测,利用计算机的计算和热敏传感器对电池电量和性能检测,确认是否更换电池,节省了运营方的成本,提高了电池的使用效率,减少备用电池的数量。
本发明公开了一种驱动系统,包括电源模块、输入模块以及输出模块,所述电源模块分别与所述输入模块以及所述输出模块电连接。电源模块包含BMS电池管理系统、锂电池系统、以及DC/DC转换器,其中BMS电池管理系统与锂电池系统连接,锂电池系统连接DC/DC转换器,并通过DC/DC转换器输出电流。输入模块包括依次串联的发电机、LCL滤波器和ISU整流器。输出模块包括连接DC/DC转换器的彼此相互并联的多个逆变器,该多个逆变器分别连接各自对应的用电单元。本发明提供的驱动系统使用大容量锂电池作为主要动力源,以实现能量利用率高、成本低、以及污染小的目的。
本发明提供了一种具有优良电化学性能的非化学计量比磷酸盐正极材料的制备方法,包括以下步骤将锂源、钒源、磷源和碳源按照摩尔比为(3-3x):(2+x):1:(0.5-2.0)充分混合,其中x为0-0.15,优选x=0.05-0.10。混合物加入去离子水,加热搅拌混合均匀,不断调pH值到5-10,水分蒸干形成蓝色凝胶,真空干燥;产物研磨后,置于马弗炉中预处理;产物研磨后,置于充满惰性气体的管式炉中高温煅烧,即得非化学计量比磷酸盐正极材料。该方法通过调节正极材料中的锂离钒磷的量实现优化电极材料电化学性能的目的,方法简单、工艺可控、不需引入杂质离子,获得的正极材料具有良好的电化学性能、倍率性能佳、安全可靠,能有效满足动力型电池的需要。
本发明公开了一种含有电机转动的激光器装置,包括电机托架和设置在电机托架上的电机,所述电机托架上设有用于控制电机转动的控制开关,电机连接有转子,转子上设有电机风叶,电机风叶上设有第一锂电池激光器、第二锂电池激光器、第三锂电池激光器以及第四锂电池激光器。本发明实现了快速交替发射激光的功能,用于精确测量使用。
本发明公开了一种制备石墨烯的物理方法,其包括:粉体、锂离子导入、微波砂磨、喷雾干燥和锂离子导出等步骤。本方法利用微波与机械力的协调作用,循环利用锂盐溶液,能极大的提高单层及少层石墨烯的产率、工艺过程简单、安全环保没有化学污染、适合大规模工业化生产。利用本发明的方法制备得到的石墨烯材料,具有较高的电导率和热导系数,可用作导电和导热添加材料,锂电池负极材料。
本发明公开了一种LiFePO4/C正极材料及其制备方法,该制备方法包括:1)将锂源、铁源、磷酸根源、有机碳源和超导电炭黑以制得混合物;2)在保护气的存在下,将混合物于异丙醇中进行球磨、干燥,接着在微波的条件下于600?900℃下进行热处理以制得LiFePO4/C正极材料;其中,以锂源中1mol的锂元素为基准,铁源中铁元素的含量为0.95?1.05mol,磷酸根源中的磷酸根的含量为0.95?1.05mol。通过该方法制得的LiFePO4/C正极材料具有优异的导电率、锂离子的扩散速率、倍率、克容量以及充放电循环性能,同时该方法工序简单、便于操作。
本发明公开了一种基于插层式赝电容的有机纳米负极,它包括活性材料、导电剂和粘结剂,所述活性材料为有机分子晶体材料。本发明使用纳米化有机分子晶体材料作为锂离子电池或锂离子混合电容器等的负极材料,使得有机纳米晶体能够充分与电极中的导电剂接触,具有良好的电子导电性,可显著提升锂离子电池的可逆容量和锂离子混合电容器的能量密度。
本发明公开了一种氧化硅‑碳丝活性材料。该材料由碳丝和氧化硅组成,碳丝占总质量的10%~30%。制备方法:将氧化硅在氩气环境下高能球磨10~30小时,将获得的前驱体置于铜箔包裹的刚玉舟内,再将刚玉舟至于化学气相沉积装置中,抽真空至≤1.0×10‑2Torr,通氩气至常压,然后开始升温,在升温过程中通保护气体和还原气体,升温至1000~1200℃下保持1~3小时,再降到900~1100℃时,通入碳源气体并保持1~3h后,自然冷却至室温。本发明在氧化硅表面生长碳丝,提高了氧化硅的循环稳定性;并且有效地抑制了氧化硅在嵌锂和脱锂过程中的体积变化,使得氧化硅具有高的循环稳定性、首次库伦效率和导电性。
本发明公开了一种具有微坑阵列的金属集流体的制备方法及应用,该制备方法包括:向集流体表面施加压力形成微坑,多个微坑间隔排列形成微坑阵列,所述微坑之间的间距为0.3~1.5mm;所述微坑的深度为10~100μm。本发明构建的微坑阵列具有更高的亲锂性,使得电沉积的锂在坑内优先横向生长;在阵列之间的坑外表面引入残余应力,诱导锂金属均匀致密地沉积,降低了电池内短路的风险,有效提升了电池的循环性能。本发明为金属集流体提供了新的表面改性手段,在锂金属电池领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种新型防锈润滑脂,按重量份计,包括80~90份复合锂基脂、5~10份抗磨剂、1~5份抗氧安定剂和2~4份防锈剂,本发明还公开了一种新型防锈润滑脂的制备方法,包括所述的一种新型防锈润滑脂,还包括如下步骤:制备复合锂基脂;制备抗磨剂;制备抗氧安定剂;制备防锈剂;在制备的复合锂基脂中按重量份依次添加抗磨剂、抗氧安定剂和防锈剂,并经研磨、分散后制得新型防锈润滑脂,在现有技术的基础上,改进润滑脂的配方,增设防锈剂,有效降低润滑脂被腐蚀的可能性,并复配抗氧安定剂和复合锂基脂,有效降低润滑脂被锈蚀的可能性,并提出了一种新型防锈润滑脂的制备方法,利用各助剂的配合,有效提升润滑脂的适用性。
本发明涉及锂电石墨化设备领域,具体为一种自动投料中转站,用于锂电石墨化炉,包括作业架、投料装置、收尘装置和收料装置,作业架配置在锂电石墨化炉的炉口处且在水平方向上做两轴运动,投料装置包括固定在作业架上的料斗和散装机,散装机的进料连接口连通于料斗的卸料口,散装机的可伸缩的料管竖直地布置在锂电石墨化炉的炉体内,收尘装置包括形成在料斗上的容纳空间和设置在容纳空间内的收尘管以吸附容纳空间内的扬尘,以及设置在作业架上与容纳空间连通的风机组件,收料装置包括与容纳空间连通的收料器和将容纳空间闭合的收料盖。解决了现有技术中的艾奇逊石墨化炉在实际使用时投料和收料过程费时费力的技术问题。
本发明涉及一种润滑脂,尤其涉及一种含纳米金刚石的润滑脂,组分中有黄油、机油、煤油、液体石蜡、硅油、蓖麻油、脂肪酸锂皂和纳米金刚石,其中黄油的质量百分数为70%~75%,机油的质量百分数为3%~6%,煤油的质量百分数为2%~5%,液体石蜡的质量百分数为3%~6%,硅油的质量百分数为3%~6%,蓖麻油的质量百分数为3%~6%,脂肪酸锂皂的质量百分数为1%~4%,纳米金刚石的质量百分数为10%~15%,解决现有的含有纳米氧化物的润滑脂存在问题。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种双金属氮化物多功能隔膜的制备方法及其应用。首先制备双金属氧化物,然后通入氨气和氩气的氛围下进行煅烧得到双金属氮化物,再和导电剂、粘结剂加入有机溶剂中得到浆料,将浆料涂覆在PE或PP隔膜的一面制得双金属氮化物多功能隔膜;此外,将S/C复合材料、粘结剂混合在溶剂中制得浆料,将浆料涂覆在涂碳铝箔集流体表面作为锂硫电池正极极片,以其作为正极;以多功能隔膜作为隔膜、金属锂片作为负极;在氩气气氛下,按照正极、电解液、功能隔膜、电解液、负极的顺序组装得到锂硫电池。本发明中金属氮化物增强了对多硫化物的吸附作用并提高了多硫化物催化转化的反应动力学,产生优异的电化学性能。
本发明提供了一种负极活性材料、负极片、负极片的制备方法及用途,所述负极活性材料包括石墨和石墨烯,所述石墨与石墨烯的质量比为(2~20):1。本发明通过采用质量比为(2~20):1的石墨和石墨烯,共同构筑均匀的三维电子传输和离子传输网络;而且在补锂过程中,锂离子能够在三维导电、导离子网络中快速均匀传导,从而实现高效、均匀的补锂过程;进一步地,该三维导电网络具有较高的导热系数,能够改善因不均匀补锂造成的局部过热效应,制备成电池后具有更优的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种基于墨水和玉米秸秆的吸湿发电材料及其制备方法,其中,制备方法包括步骤:(1)配置氯化锂水溶液;(2)将玉米秸秆剥去外皮并切成片状,放在水中煮后干燥;(3)将水煮后的玉米秸秆片一端涂上氯化锂溶液,另一端涂上墨水,干燥后在涂墨水部分缠上导线获得能从空气中收集水并发电的多功能吸湿发电材料。本发明所制备的多功能吸湿发电材料具有优良的亲水性能和独特的孔隙结构,可以高效地从空气中收集水并产电。
本发明公开了基于非贵金属/碳复合催化材料的氧阴离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料包括活性材料和催化剂;其中活性材料为氧化锂、过氧化锂中的至少一种,催化剂为非贵金属/碳复合催化材料。(1)本发明所述正极材料采用非贵金属/碳复合催化材料作为催化剂,取代了传统的贵金属催化剂,在大幅度降低成本的同时,更为重要的是实现并保证了基于较小化学计量的氧元素的氧化还原;(2)所述正极材料用于封闭式锂离子电池中,在固相状态催化氧阴离子的氧化/还原过程,无气态氧的形成,最终保障了锂离子电池的工作寿命;(3)采用所述正极材料制备获得的电池具有正极容量大和高可逆的优势,且电池系统的能量密度达到500Wh/kg。
本发明公开了一种基于吡嗪的二维有机多孔材料及其制备方法与应用。所述基于吡嗪的二维有机多孔材料具有下式中任一者所示的结构:
本发明公开了一种界面润湿剂及其制备方法和应用,其中界面润湿剂包括:塑性晶体化合物、无机锂盐、第一添加剂和第二添加剂,所述第一添加剂包括碳酸乙/丙烯酯、碳酸二甲/乙酯、碳酸甲乙酯、三氟丙烯酯和二氟磷酸锂中的至少一种;所述第二添加剂包括碳酸锂、三氟甲基亚磷酸、氯甲酸甲酯、溴代丁内酯、氟代乙酸基乙烷、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、乙酸乙烯酯、碳酸苯乙烯酯、氨基碳酸乙酯、氨基碳酸甲酯、1,3‑二氧戊烷、1,4‑二氧六环、1,2‑双(氰乙氧基)乙烷、硫酸亚乙酯和亚硫酸二甲酯中的至少一种。该界面润湿剂具有高锂离子电导率和更好的电化学稳定性的优点,可有效降低固态电池的界面电阻,改善固态电池的倍率、循环性能。
本发明公开了一种三臂支化聚合离子液体凝胶电解质及其制备方法,其步骤为:以三羟甲基丙烷与2‑溴异丁酰溴反应制备三臂大分子引发剂;以三臂大分子引发剂进行甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的原子转移自由基聚合,制备三臂支化聚合物;将三臂支化聚合物与卤代烃或卤代季铵盐进行N‑烷基化反应、离子交换得到三臂支化聚合离子液体;将三臂支化聚合离子液体与不同锂盐、离子液体进行复合,通过溶液浇铸法得到聚合离子液体凝胶电解质。该凝胶电解质具有较高的离子电导率、离子迁移数和较宽的电化学窗口,可用于锂离子电池,锂硫电池,锂空气电池等领域。
本发明公开了以邻甲基苯甲酸甲酯为原料的盐酸多塞平的合成方法。该合成方法包括以来源广泛的邻甲基苯甲酸甲酯为起始原料,依次通过苄基卤代、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。
本发明公开了一种纳米硅材料,使用长度为300-800nm,宽度为20-40nm的棒状纳米SiO2材料通过镁热还原的方法制备得到,所述棒状纳米SiO2材料以凹凸棒土为原料,通过筛分、酸洗以及高温热处理制备得到。本发明以廉价的天然凹凸棒土为前驱体,从凹凸棒土中提纯得到棒状纳米SiO2,一步制备粒径分布较为均匀的单质硅材料,该方法易于放大合成,实验室可以达到克级反应,成本低廉;得到的单质硅材料的产率高,该单质硅材料经过包碳处理后作为锂离子电池的负极材料显示了非常好的储锂性能。
本发明公开了纳米抗菌纺织品整理剂及其制备方法,所述的整理剂为纳米碳酸锂粉末3wt%-6wt%、纳米碳化硅粉末2wt%-5wt%、甘松30wt%乙醇水提物2wt%-7wt%、黄藤50wt%乙醇水提物1wt%-5wt%、枳实乙醇提取物3wt%-8wt%、聚氧乙烯硬脂酸酯10wt%-15wt%、丁醇4wt%-8wt%、余量为水。制备方法包括以下步骤:(1)取上述各成分;(2)将聚氧乙烯硬脂酸酯和丁醇倒入水中,混合均匀;(3)加入甘松30wt%乙醇水提物、黄藤50wt%乙醇水提物、枳实乙醇提取物,混合均匀;(4)最后再加入纳米碳酸锂粉末和纳米碳化硅粉末,均匀分散,为纳米抗菌纺织品整理剂。
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