本发明公开一种全固态/凝胶聚合物固体电解质 及其专用聚合物与制备方法,其中专用聚合物为三维网络聚合 物的预聚合物,其结构单元的分子结构如式I所示,其中,m+n =100,m=10或20或30;R1为末端带活泼双键的聚氧化乙 烯/聚氧化丙烯链段,所述末端带有的活泼双键为甲基丙烯酸或 者丙烯酸结构的双键;R2为丙撑 甲基聚氧化乙烯或丙撑甲基聚氧化丙烯;所述 R1与 R2的摩尔比为1∶1-7;所述丙 撑甲基聚氧化乙烯的分子量为150-1000。以三维网络聚合物 的预聚合物为活性成分的全固态/凝胶聚合物固体电解质,包括 重量份数比为1∶0.05-0.72∶0-2.4三维网络聚合物的预聚 合物、无机锂盐和极性小分子增塑剂。
本发明公开了一种微波辅助离子液体催化单糖转化为高附加值化学品的方法。在常压下,将单糖(果糖、葡萄糖、麦芽糖、甘露糖、阿拉伯糖、木糖等)、离子液体催化剂及有机溶剂(二甲基亚砜、N,N-二甲基基甲酰胺、氯化锂-N,N-二甲基乙酰胺等)加入到微波反应器中,通氮气保护,定速磁力搅拌,冷却回流,在定温(100-160℃)下以400~800w进行微波反应1~120min。该方法通过微波辅助加热,常压下将离子液体用于催化单糖转化为糠醛、甲酸、乙酰丙酸、5-羟甲基糠醛等高附加值化学品。
一种熔盐电解二氧化钛制备海绵钛的方法。该阴极采用的二氧化钛是在碳还原气氛下并且在1200-1300℃范围内焙烧1-3h而成的。阴极有两种形式,一是由二氧化钛加PVA粘结剂压制成型、在碳还原气氛下经高温焙烧而成的板状二氧化钛;二是由不锈钢或金属钛网制成矩形网状阴极,内装在碳还原气氛下经高温焙烧而成的二氧化钛颗粒。使用的电解质为氯化钙与氯化锂混合熔盐体系,阳极使用石墨或惰性材料。电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳-阴-阳方式排列的电极,在同一槽内也可安装多组电极。控制槽电压为2.8-3.2V,电解温度为850-900℃。电解后阴极用稀盐酸清洗烘干,即为海绵钛。海绵钛含氧低于600ppm,电流效率在70-80%。本发明工艺流程短、电流效率高可降低海绵钛的成本40%。
本发明公开了一种隔膜及利用该隔膜制备复合电极对的方法,属于锂离子电池技术领域。本发明隔膜包括多孔基体和在该多孔基体的两面由发泡剂和聚合物粘合剂形成的无孔或少孔涂层,所述发泡剂为偶氮类、亚硝基化合物类或磺酰肼类发泡剂中的一种或多种。本发明复合电极对制备方法是通过在上述隔膜的一面涂布包括正极活性材料、导电剂和粘合剂的正极混合物,另一面涂布包括负极活性材料、导电剂和粘合剂的负极混合物,最后通过发泡剂发泡后制得。本发明可以避免或降低复合电极对制备过程中正极活性材料和负极活性材料直接接触形成内部短路的可能性。
一种在硫铝酸盐水泥快硬混凝土配制中使用的早强剂。所述配制包括:选择超高强硫铝酸盐水泥;设计配合比并试配混凝土;在搅拌站,按照与水泥的质量比向混凝土中分别添加减水剂和缓凝剂;在施工现场,按照与水泥的一定质量比再向混凝土中添加早强剂。该早强剂的组分包括碳酸锂、羧乙基纤维素和偏铝酸盐速凝剂,三种组分的掺量分别是水泥质量的0.08-0.12%、2.0/万、0.2-0.4%。在硫铝酸盐水泥快硬混凝土的配制过程中,采用分段添加缓凝剂和早强剂的精细控制技术,精确控制混凝土的凝结时问,既能保证商品混凝土生产运输的需要,又能保证施工现场施工操作时间以及最终快速通车的需要。
本发明涉及一种铝电解用电解质,其特征在于该电解质体系是由NaF、AlF3、K3AlF6、LiF、MgF2、CaF2和Al2O3组成,该体系的各成份的质量百分比为:氟铝酸钾K3AlF6:1%~15%;氟化锂LiF:1%~6%;氟化镁MgF2:1%~8%;氟化钙CaF2:5%~8%;氧化铝Al2O3:1.5%~3%;其余为冰晶石n NaF·AlF3和不可避免的杂质,且氟化钠NaF与氟化铝AlF3之摩尔比为1.6~2.4。本发明的一种铝电解用电解质,既可达到降低铝电解温度的目的,又可很好地改善氧化铝在低温电解质中的溶解性能,从而可以很好地达到节能降耗减排目的。
本发明涉及一种用于生产高性能磁性材料的稀土合金、制备工艺及其应用,该合金组成中铽镝总含量为0.1~50WT%,余量为其它稀土元素及不可避免杂质;且氧含量<0.3WT%。该合金可由氧化物电解法制备,其电解质由氟化稀土、氟化锂、氟化镁构成。该组成合金具有氧含量少、熔点低、饱和蒸汽压小、成本低等优点。特别适应于高性能磁性材料,尤其是高性能钕铁硼永磁材料。
本发明涉及采用纳米氧化锌显现潜手印的方法,属于手印鉴别技术领域。本方法以纳米氧化锌粉末为荧光载体,利用该纳米粉末的光致发光性能,对手印进行显现。具体包括:以醋酸锌、氢氧化锂为原料,制得纳米氧化锌粉末;将所述纳米氧化锌粉末放入去离子水中,再加入稳定剂Tween?20,制得纳米氧化锌悬浮液;将手印检材置于纳米氧化锌悬浮液中;经过浸显、清洗,在紫外光照射下,观察到荧光手印。本发明得到的纳米荧光材料具有较强的荧光性能以及较高的结合指印残留物的能力。该显现方法操作简便,健康环保,其显现效率、灵敏度、准确度以及重复性均比较理想。本发明对手印可进行高效、精准、快速的显现。
本发明提供了一种硝酸盐传热蓄热介质,该传热蓄热介质包括硝酸钾、硝酸锂和硝酸钙。本发明提供的硝酸盐传热蓄热介质,熔点低,可应用在太阳能热发电系统中,简化了系统初始运行程序,不需特殊的加热设置防止熔盐的冻堵,增加了整个系统的安全稳定性的同时降低了整个传热蓄热系统的运行成本。热分解温度高达588℃以上,提高了传热蓄热介质的最高使用温度,大大提高了整个系统的发电效率。
本发明涉及一种基于无线通讯的直流合成场强、离子流密度同步测量系统,所述系统至少包括10个直流合成场强探头、10个离子流密度探头、1台上位机和1个PC端;所述直流合成场强探头、离子流密度探头和上位机均采用内置的锂电池供电,便于长时间野外测量;所述每个直流合成场强和离子流密度探头采用无线通讯模块与上位机进行通讯,所述上位机与PC端之间通过USB连接线相连。测量布置和测点位置调整时非常方便,极大的提高了工作效率减小了劳动强度。此外该系统支持多台、高精度地同步测量直流合成场强、离子流密度,真实反映直流合成场强和离子流密度的水平与分布,可为超/特高压直流输电工程电磁环境的监测、评价和影响研究提供重要依据。
本发明涉及化学材料技术领域,提供了α‑LiAlD4及其制备方法。本发明根据合成LiAlD4路线和工艺控制的不同,发现LiAlD4有四种不同的晶型,即α晶型、β晶型、γ晶型和δ晶型,其中α晶型最为稳定,纯的α相LiAlD4在用于催氘化成反应时几乎不产生副反应,本发明提供了稳定性好的α‑LiAlD4,可进一步拓宽氘化铝锂的应用领域,提高应用效果。本发明还提供了四种α‑LiAlD4的制备方法,本发明提供的方法能够将不同晶型的LiAlD4全部转为α‑LiAlD4。进一步的,本发明提供的制备方法反应温度低,反应时间较短,能耗低,对设备要求低,操作简单,反应条件易于控制,有利于工业化生产。
一种耐高电压型聚合物固态电池一体化制备工艺。本发明采用复合正极和涂覆工艺相结合的方法;将正极材料,耐高电压型聚合物电解质和导电碳按照8:1:1的比例进行混合制备正极浆料,90℃下进行干燥,除去溶剂。再将聚合物浆料采用刮涂的方式涂覆于正极表面,干燥处理后,制备一体化聚合物全固态电池。制备方法简单、安全、成本低。采用复合正极和涂覆工艺相结合,不仅避免了传统正极材料涂覆之后高界面阻抗的问题,同时提高了正极材料的负载量,在正极内部构建快速导锂通道,避免了固‑固接触的界面问题。这种采用同种聚合物的双工艺结合的全固态电池的制备方法,大幅提升了固态电池的能量密度以及循环稳定性,是潜力巨大的全固态电池制备工艺。
本发明公开了一种有机系相变电解液及其应用,其中,有机系相变电解液包括锂盐和溶剂,有机系相变电解液具有一固液转变的相变温度,充电过程中,通过控制温度能使有机系相变电解液转变为液态,由于液态电解质具有高的电导率,能够实现电池的快速充电;放电过程中,通过控制温度能使有机系相变电解液转变为固态,固态电解质能够有效的抑制放电过程中正极材料溶解,提高电池的循环性能。
本发明提供一种耐高温低膨胀釉面涂料和一种釉面耐高温材料及其制备方法,所述耐高温低膨胀釉面涂料,按质量百分比计,包括以下组分:高温低膨胀熔块10‑25%、长石类矿物10‑40%、尖晶石5‑20%、堇青石10‑25%、熔融石英15‑20%和锂辉石1‑5%。本发明通过合理配伍,得到的釉面涂料具有耐高温低膨胀性能,可用于普通耐高温材料表面,形成致密、强度高、耐蚀性好的涂层,防止有害物质侵蚀耐高温材料内部,起到防腐蚀、防积碳、抗结皮作用,对提高耐高温材料的使用寿命和节能环保具有积极意义。
本发明提供了一种应用于电子及半导体领域中超高纯柔性陶瓷纤维和薄膜制备技术,通过选择和控制金属有机类预聚合物分子结构、元素组成的、纯度、液体固化方式、成型技术及陶瓷化工艺等,制备生产出柔性陶瓷材料,并且控制微量污染元素如Al、Fe、B、P、Pt、Ca、Mg、Li、Na、Ni、V、Ti、Ce、Cr、S和As等杂质总含量低于10ppm,从而制备出具有5个9、6个9或更高纯度的电子、半导体级柔性陶瓷类材料的生产技术,并且所制备的相关陶瓷材料能够满足应用于半导体器件中作热控材料如散热、导热膜、电磁屏蔽和吸波材料、各种锂电池隔离膜、储能电池电极膜、氢能源中气体纯化过滤膜、催化剂载体等系列特殊要求的领域。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了测试包覆改性的正极材料中残余碱含量的方法及其应用,该方法包括:(1)将重量为m滤A的滤液A进行酸碱滴定,分别得到所述滤液A的第一突跃点和第二突跃点对应的第一酸消耗体积V1、V2;将重量为m滤B的滤液B与多元醇进行接触,得到溶液C;然后应用所述第一酸将所述溶液C进行酸碱滴定,得到所述溶液C的第一突跃点对应的所述第一酸消耗体积V1’;(2)根据公式分别计算所述正极材料的残余碱含量。本发明提供的方法准确可靠,结果重复性好,操作简单,具有广阔的应用前景。
本发明涉及新能源汽车技术领域,特别是一种氢燃料电池汽车热管理控制系统及其控制方法;所要解决的技术问题为:提供一种氢燃料电池汽车热管理控制系统硬件结构的改进;解决上述技术问题采用的技术方案为:在汽车热管理模块中设置热交换器、三通阀、节温器;设置电池与空调之间的热能互动,夏、冬两种极端环境模式下分别利用空调的制冷性能及燃料电池余热;既保证了锂离子电池、燃料电池的工作温度,延长动力系统工作寿命,又提高了整车能量效率;本发明应用于新能源汽车。
本发明涉及功能高分子材料领域,公开了一种无溶剂聚合物离子导体及其制备方法与应用。该制备方法包括先将含氨基或酰肼的化合物、醛类化合物、有机金属锂盐在有机溶剂中接触,发生可逆席夫碱反应得到凝胶,再将所述凝胶进行干燥,得到无溶剂聚合物离子导体。本发明制备得到的无溶剂聚合物离子导体具有室温离子电导率高的优点。
本发明提供了一种聚苯乙烯修饰的纳米二氧化硅及高效泡沫驱油剂与制备。该制备方法通过纳米二氧化硅、苯乙烯、含锂化合物反应,得到了一种苯乙烯修饰的纳米二氧化硅。本发明还提供了一种高效泡沫驱油剂,其是将上述聚苯乙烯修饰的纳米二氧化硅、阴离子表面活性剂、两性表面活性剂混合后制备得到的。本发明还提供了上述高效泡沫驱油剂的制备方法。本发明提供的高效泡沫驱油剂具有良好的发泡性能和表面张力,适用多种气体介质。将该泡沫驱油剂应用于气驱工艺中可提高低渗区域动用程度、应用于水驱工艺中可提高采收率。
本发明封装管壳包括主体和盖板,主体包括底板和多个侧板,底板和多个侧板形成容置空间,在多个侧板中的两个对侧板分别设有尾纤贯穿孔,在容置空间内设有支撑台,支撑台设有安装槽,安装槽固定尺寸匹配的光学电场传感器芯片,不需要铌酸锂垫片,消除了因垫片导致的谐振而叠加在测量结果之上的噪声。主体中的第一尾纤贯穿孔和第二尾纤贯穿孔的轴线不在同一直线上,消除尾纤所承受的应力,有利于避免在光学传感器尾纤处发生断裂。盖板是台阶结构,其尺寸与主体的内径尺寸相匹配,硅胶将盖板与主体接合处的四周缝隙填满,硅胶固定尾纤护套,保证管壳的密封性,有利于避免环境湿度对光学传感器晶片的性能影响。
本发明提供的一种模块化的钢轨打磨车,可以实现打磨单元模块与驱动模块的自由组装完成多头打磨列车,提高打磨效率,降低打磨车成本,同时对不同工况条件采取灵活应对手段。其中打磨单元模块采用砂带作为打磨工具,以电动机作为动力源,采用可充电锂电池给电动机供电,打磨机作业时电动机驱动砂带轮系进行打磨,通过步进电机控制砂带轮系进行纵向进给,通过横移手轮和摆动手轮调整砂带轮系的横向位置和打磨角度。在打磨作业时,接触轮橡胶层和砂带自身特性使得砂带和钢轨为柔性接触,降低打磨机振动对钢轨表层的影响,提高打磨质量。以驱动模块推动钢轨模块化砂带打磨车沿铁轨进行运动,可以实现自动控制,减少人力消耗,加强打磨质量一致性。
本发明涉及一种在铁轨上自动行走的智能电源,由电池舱、充放电接口、对接机构、行走装置和控制系统构成,电池舱采用高比功率、高比能量锂动力电池组,充放电接口附加自动开启及自动密封装置,对接机构通过伺服电机锁死或摘除与主机机械对接,行走装置包括轮轨转向架、制动和电机推进系统,控制系统由系列传感器及控制芯片完成整体程序动作指令,优点是对于大型装备而言,有效解决了能源补给难题,实现重要突破。
本发明公开了一种用于多台燃气内燃机烟气中温型脱硝系统,包括燃气锅炉、多台燃气内燃机、余热锅炉、SCR反应器、催化剂、第一烟囱、氨气生成器、尿素溶液罐、压缩空气罐、尿素溶液管、压缩空气管、喷枪、多个调节阀、多台风机、旁路烟道、烟道和多台溴化锂设备。布置一氨气生成器,包括氨气生成器内壁、第一提效环、第一扰流锥、第二提效环、第三提效环和第二扰流锥。该系统将多台燃气内燃机烟气汇合后采用一套余热锅炉和SCR反应成套装置进行氮氧化物治理,该系统能效高、简洁、紧凑,节省大量面积和空间,节约了建设成本和运营成本,本发明还涉及了一个氨气生成器来制备氨气,并通过对氨气生成器结构的优化设计来提高尿素的氨气转化率。
本发明涉及一种萝卜衍生的氮掺杂的分级多孔炭及其制备方法和应用,采用萝卜等农产品作为主要原料,将其粉碎后浸入到氯化钠、氯化锌以及氯化铁等活化剂的饱和水溶液,经过水热炭化或者直接炭化,然后再经过活化,最终得到氮掺杂的分级多孔炭。本发明的分级多孔炭不但保留了萝卜天然的多孔结构,而且还具有高的石墨化度和高的氮掺杂水平的等特性,适用于燃料电池,锂离子电池及超级电容器等新能源系统的电极材料。
本发明公开了一种红土镍矿浸出渣制备磷酸铁的方法,属于红土镍矿高值化综合利用技术领域。包括:将红土镍矿浸出渣进行磷酸氧化浸出,浸出剂为磷酸,浓度为2~5mol/L,氧化剂为过氧化氢,反映过程中利用氨水调节反应pH在2~3.5范围内,反应结束后固液分离,滤饼经真空干燥后得到二水磷酸铁,二水磷酸铁在氩气氛围下焙烧4~6h,焙烧温度为500~750℃,制备得到无水磷酸铁。本方法流程短,成本低,操作简单,铁转化率高,可以制备高纯度的磷酸铁,可用于锂离子电池和陶瓷,催化剂等材料的制备,高值化利用了红土镍矿中的宏量元素铁,不仅解决了红土镍矿浸出渣造成的环境问题,更提高了红土镍矿浸出渣处理的经济效益。
本发明属于医药技术领域,涉及一种雷西纳德杂质的制备方法。本发明所述的制备方法,步骤如下:步骤1,以5‑溴‑4‑(4‑环丙基萘‑1‑基)‑4H‑1,2,4‑三唑‑3‑硫醇为起始原料,和2,2‑二溴乙酸甲酯(乙酯等酯类)发生取代反应;步骤2,所得产物和氢氧化锂的水溶液发生水解反应得到2‑溴‑2‑((5‑溴‑4‑(4‑环丙基萘‑1‑基)‑4H‑1,2,4‑三唑‑3‑基)硫代)乙酸。
本发明公开了具有拓扑结构的正极活性物质及其应用,其中,该具有拓扑结构的正极活性物质为超支化导电聚合物、超支化共轭羰基聚合物、超支化含硫聚合物、星型导电聚合物、星型共轭羰基聚合物或星型含硫聚合物,该具有拓扑结构的正极活性物质可以应用在锂电池中,作为正极活性物质使用。本发明的有益之处在于:(1)本发明所提供的具有拓扑结构的正极活性物质具有较强的导电性和共轭能力,可以使电池正极具有较高的比容量、优越的循环稳定性、显著的充放电电压平台以及良好的快速充放电性能;(2)本发明所提供的具有拓扑结构的正极活性物质具有良好的溶解性,有利于电池正极的加工。
本发明涉及一种氮钴共催化的三维氮掺杂碳夹层及其制备方法,属于电池材料技术领域。本发明所述的夹层由三维氮掺杂碳骨架结构及其表面吸附的碳钴复合颗粒组成,其掺杂的氮以及吸附的钴能够促进充放电过程中Li2S的形成和分解,保证硫的高利用率以及良好的循环稳定性;而且其三维骨架结构不仅能够容纳并限制多硫化物,有效抑制飞梭效应,还可以储存电解质,保证了锂硫电池在大倍率下的良好性能。本发明中制备所述夹层的方法工艺简单、成本低且易于规模化生产。
一种污水真空蒸发装置,属于节能领域,包括:真空蒸发器,与外部污水连通;遮液板,设置于所述真空蒸发器的内部,且位于所述真空蒸发器输出口下方,以使所述低压水蒸汽穿过并输出。利用污水真空蒸发装置采用吸收剂例如:溴化锂直接吸收污水蒸发出来的低压水蒸汽,污水蒸发出来的低压水蒸汽在吸收器中被吸收而成为工质的一部分并参与热泵的内部循环。避免了在处理过程中需要两次换热而造成的热能大量损失类问题的发生。
本发明涉及一种裂解汽油选择性加氢方法,采用固定床反应器;镍基加氢催化剂,其特征在于,加氢工艺条件为:液体体积空速1.0~4.0h-1,反应器入口温度30~130℃,反应压力≥2.4MPa,氢油体积比100~500:1。所用催化剂以氧化铝为载体,以催化剂重量为100%计,含氧化镍14~19%,氧化锡2~5%,碱金属氧化锂和/或氧化钾0.1~8%,氧化铜和/或氧化锌0.5~8%,氧化钼和/或氧化钨0.3~8%,氧化硅和/或氧化磷0~8%。该工艺适用于裂解汽油中双烯烃的选择性加氢,加氢产品可作为优良的汽油调和组分或进一步加氢生产芳烃的原料。
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