本发明属于无人飞行器领域,具体是一种控制运输物被固定和释放的机构,可以通过遥控器控制无人机自动抛投。其包括接收来自遥控器的信号的接收机,接收机连接有驱动控制器,其特征在于:所述的驱动控制器包括主控制芯片,主控制芯片接收来自接收机发出的反馈信号并发出相应的控制信号;电机驱动芯片,电机驱动芯片与主控制芯片连接,电机驱动芯片控制推力步进电机的工作,还包括电源模块,电源模块为主控制芯片和电机驱动芯片供电。本发明与飞行控制器脱离,采用可充电锂电池独立供电,由地面遥控器直接控制,提升了无人机系统的可靠性,兼容性,实时性。该抛投器控制器体型小巧,结构简单。
本发明公开了一种智能眼镜,包括眼镜支架和设置于眼镜支架上的采集模块、微处理器、动作模块、通信模块、存储模块和供电模块;采集模块用于采集眼球和/或眼睛周边的特征的信息,并将信息传输给所述微处理器;微处理器按照预先设置判断人是否处于疲劳状态,启动动作模块;动作模块包括提醒驾驶员休息的预警装置;通信模块在微处理器控制下进行信息的传送和接收;通过通信单元,实现智能眼镜和其他智能设备的信息传送和接收,智能眼镜通过通信模块实现智能眼镜与移动互联网、云计算、物联网间的信息传输,将智能眼镜获取的数据实时传送到云上;供电模块为微处理器、采集模块和动作模块供电,供电模块由聚合物锂电池和太阳能电池组成。
本发明公开了一种高镍材料表面包覆的制备方法,具体涉及与高镍材料表面残Li形成含锂包覆层的制备方法。本发明采用一种对高镍材料表面残Li有沉淀作用的阴离子对高镍材料进行表面包覆,此方法有效的降低了高镍材料的表面残碱量,同时该包覆层使得高镍材料与电解质隔开,降低了电解质与其表面的副反应,提高了材料的循环稳定性和存储性能。
本发明属于盐化工生产技术领域,具体地,本发明涉及一种使用连续结晶法制备三水碳酸镁的方法。本发明的技术方案是以高浓氯化镁或高镁锂比卤水、碳酸铵为原料,加入到连续结晶器中进行结晶,将结晶后得到的粗品三水碳酸镁再连续加入陈化器中进行陈化,最终得到具有良好形态的、纯度较高三水碳酸镁晶体,为生产高纯的氧化镁提供了条件。本发明的方法可以实现三水碳酸镁生产中的结晶连续化,有效的提高三水碳酸镁生产过程中结晶的稳定性和自动化程度,提高产品质量,降低生产成本。
一种加掺氢碳元素的负极材料,包括金属基片、活性材料层和缓冲层,其中所述活性材料层以活性材料Si或Sn元素为主,掺杂有氢碳元素,活性材料与碳元素的原子比为10∶1-100∶1,活性材料与氢元素的原子比为50∶1-100∶1;活性材料层为纳米级微晶结构或非晶结构薄膜,厚度为1-20μm;活性材料中掺杂铝、硼、铁、铜或银中的一种或几种;缓冲层为纳米级碳,厚度为10-500μm;采用磁控溅射方式沉积。本发明加掺氧碳元素的负极材料,具备极高的体积比容量,优异的循环性能,同时具备高倍率充放电能力,利用该负极极片制作的锂离子电池,可以广泛应用于电动工具、电动汽车和储能设备等领域,拥有较好的市场前景。
本发明提供一种锂离子电池负极材料及其制备方法。该负极材料由三维网格结构的碳包覆纳米锡复合材料组成,锡颗粒分散均匀,粒径为3~5nm。该复合材料制成的电极,具有较高的可逆容量和良好的循环稳定性。此外,本发明的方法工艺简单、可控性强、成本低、环境友好。
本发明公开了一种防护中子辐射的复合屏蔽材料,由含锂化合物、富氢化合物和助剂组成混合物,经混合、塑炼、模压、保压及出模等制备工艺处理后制成。本发明对中子射线屏蔽性能优良、吸收中子后不产生俘获γ辐射,有效降低中子辐射的危害,提高人体防护的安全性;广泛应用于核反应堆、核电站、同位素辐射源、加速器等各种中子辐射源的防护。
本发明公开了纳米孔石墨烯及其制备方法与应用。该石墨烯中,纳米孔的孔径为20-100nm,片层间距为羧基含量为7-10%;导电率为185-435S/cm。该制备方法,包括如下步骤:将化学转化的石墨烯分散液于硝酸水溶液中进行回流反应,反应完毕后水洗至中性,干燥得到所述石墨烯。该方法可大批量生产,简便易行,所得材料可广泛用于制备石墨烯纳米复合材料,透明导电电极,能量存储器件(如:超级电容器、锂离子电池、太阳能电池等)。
本发明公开了一种乐果的合成方法,它以硫磷酸盐和氯乙酸甲酯为原料合成乐果的中间体硫磷酯,以硫磷酯和甲胺为原料合成乐果,反应是在以有机溶剂为均相体系的条件下进行,合成乐果的中间体硫磷酯,控制反应温度0~60℃,反应时间为80~160分钟。以硫磷酯和甲胺为原料合成乐果,控制反应温度-10~5℃,反应时间为60~150分钟。所用硫磷酸盐为铵盐,钠盐,钾盐,锂盐。所用溶剂为甲醇,乙醇,丙酮,异丙醇,四氢呋喃。采用硫磷酯与甲胺溶液在均相体系下,硫磷酯在-10~5℃下滴加甲胺溶液进行反应。其优点是:在基本不改变现有后胺解法工艺流程设备和生产原料条件下,实施均相反应体系制备乐果,可使乐果的总收率提高将近30%,乐果纯度超过90%。
本发明涉及一种提升硅基负极电池倍率与循环寿命的方法,属于锂离子电池领域。本发明将搅拌均匀的电解液保液功能层浆料均匀的涂敷在已经处理好的隔膜上,放入烘箱中干燥,即可得到所述含有电解液保液功能层的隔膜。本发明的电解液保液功能层因其使用的导电剂材料具有优异的比表面积和一定的机械强度,对电解液的保液量明显增强,离子电导率高,能有效改善电池充放电过程中,硅基负极极片膨胀相互挤压时诱发的隔膜贫液问题,同时,该功能层良好的机械强度对硅基负极在充放电过程中的体积膨胀也起到一定的缓冲作用,改善了硅基负极电池的倍率、循环性能,提高了电池的安全性能。
本发明涉及农药领域,公开了一种水杨腈联产植物生长调节剂的合成方法,该方法包括以下步骤,1)在非质子型极性溶剂存在下,使2‑甲氧基苯甲腈与氯化锂进行接触反应,得到水杨腈和氯甲烷气体的步骤;2)使步骤1)得到的氯甲烷气体与含有N‑甲基哌啶的溶液或含有N‑甲基吗啉的溶液进行季铵化反应,得到缩节胺或调节安的步骤。该方法绿色环保、反应条件温和、操作简便,能够高收率地得到水杨腈,并且同时联产缩节胺或调节安,使其尾气达到零排放。
本发明公开了一种具有手风琴MXene阵列的薄膜层及其制备方法、集流体、电极和电池。其中该具有手风琴MXene阵列的薄膜层中含有手风琴MXene材料,且该手风琴MXene材料呈阵列状排列。本发明提供了一种简单有效制备有序或垂直排列结构基体的方法,利用手风琴MXene材料本身具有MXene片层定向排列和低曲率的特点,和液‑液两相混合液界面表面张力的作用,使手风琴MXene材料在界面层铺展,得到一种超薄且MXene片层定向排列的具有手风琴MXene阵列结构的薄膜层。由于本发明的手风琴MXene阵列结构制备方法简单,应用于金属电极中的效果显著,为高功率和高容量的锂金属电池中实际应用提供了一种可实现应用的技术路径,具有显著的工业实用价值。
本发明提供了一种有机材料及其制备方法、有机固体电解质及其制备方法和应用;有机材料具有式I结构,其电化学窗口较宽,对金属Li或金属Na稳定。有机材料和锂盐或钠盐混合制备的有机固体电解质,具有较高的电导率和较宽的电化学窗口;本发明能够通过调节有机材料中链段长度、官能团种类从而调控有机固体电解质的硬度、电导率和电化学窗口大小。实验结果表明:有机固体电解质45℃下的电导率为10‑6~10‑2S/cm;电化学窗口为4~6V。
本发明提出一种数据中心供能系统和方法,其中,系统包括:内燃发电机,用于检测内燃发电机的工作状态是否满足预设的并网条件,若满足并网条件,则闭合出口开关触发并网操作向园区提供电能;溴化锂制冷机,用于对内燃发电机排出的烟气热源进行处理产生冷冻水,通过溴冷机出口阀和冷冻水泵输送到蓄冷罐为数据中心供冷;电制冷机,用于采用磁悬浮电制冷机组产生冷冻水,通过电冷机出口阀和冷冻水泵输送到蓄冷罐为数据中心供冷。由此,能够检测满足并网条件后自动并网,减少人工操作,提高了数据中心供能控制的便捷性和灵活性。
本发明涉及涂料技术领域,具体涉及一种具有触变流动特性的双组份水性聚氨酯涂料组合物及其制备方法。本发明的涂料组合物,主要由甲组分和乙组分制得,所述甲组分由以下质量百分数的原料制得:功能填料A:0.1~0.5%,去离子水:6~15%,含叔胺基团的羟基功能化水性丙烯酸树脂30~46%,助溶剂A:2~9%,分散剂0.2~1.2%,流平剂0.2~0.35%,消泡剂0.1~0.3%,pH调节剂0.1~0.45%,颜料6.3~17%,填料B:14~40%,流变助剂0.1~0.85%,助溶剂B:2.1~7.9%;所述功能填料A为锂蒙脱石或片状硅酸盐。本发明的涂料具有优异的触变性、抗流挂性及抗石击性。
本发明涉及一种二次电池、封装结构及其封装方法,所述封装结构用于收容电池芯,包括框型外壳、第一封装膜和第二封装膜;所述框型外壳,呈两端开口的筒状结构,且中空设置;所述第一封装膜连接于所述框型外壳的下部,用于支撑所述电池芯;所述第二封装膜连接于所述框型外壳的上部,用于将所述电池芯封住。本发明提供的二次电池封装结构兼顾金属外壳、塑料外壳和铝塑膜封装结构的优点,且工艺简单,易于在目前工艺基础上进行改造升级,除了跟封装有关的工序外兼容现有锂离子电池制造工艺和BMS管理系统。
本发明提供一种高暴露晶面的钴酸镁纳米线及其制备方法和应用。该钴酸镁纳米线的制备方法为:将钴盐、镁盐和尿素混合溶解于水中得到溶液A;将铵盐溶于水中得到溶液B;将溶液A进行超声处理,然后加热搅拌,并逐滴添加溶液B至溶液A中,滴加过程保持加热并持续搅拌;接着进行水热反应,反应结束干燥后于空气中煅烧得到该钴酸镁纳米线。本发明的制备方法制备获得的钴酸镁纳米线具有高暴露的111晶面,该纳米线材料相对于普通钴酸镁纳米颗粒材料展现出较高的比容量和循环稳定性能,将其作为正极催化剂在锂空气电池中的应用,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种添加MOFs材料的高镍三元正极、制备方法和应用,属于储能材料及电化学领域。所述正极包括高镍三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2、MOFs材料UiO‑66、正极极片基底、导电剂和粘结剂。所述正极可辅助使用其的锂离子电池的正极/电解液界面生成稳定的固体电解质界面,缓解循环过程中过渡金属溶解,提升所述正极的循环性能和高温性能。通过将高镍三元正极材料粉末、UiO‑66粉末、导电剂、粘结剂以及N‑甲基吡咯烷酮按照不同加入混合的顺序研磨混合均匀获得浆料,将浆料涂布在正极极片基底上恒温干燥,制成所述正极;所述方法操作简单、易于制备且有助于工业化生产。
一种由红土镍矿硝酸浸出液制备三元正极材料的方法。制备过程是将红土镍矿硝酸浸出液调节pH,得到铁铝渣和滤液,再加入氟盐深度脱钙镁,得到钙镁渣和富镍钴锰液,再经pH调控,沉淀镍钴锰,反应后过滤、洗涤,得到一次镍钴锰渣和贫镍钴锰液,贫镍钴锰液进行深度沉淀镍钴锰,得到的二次镍钴锰渣一次镍钴锰渣用于制备三元正极材料前驱体;前驱体、锂源与添加剂按计量加入到压力釜中,经水热反应后直接干燥/研磨,再经高温焙烧即得三元正极材料。二次镍钴锰渣用于pH调控。本发明提高了红土镍矿中伴生资源的综合利用,具有原料来源广,工艺流程简单,成本低等特点。本发明提供的方法制备的三元正极材料粒度分布均匀,稳定性好,比容量高,活性高。
本发明属于混凝土外加剂技术领域,特别涉及一种具有低温稳定与早强功能的液体速凝剂专用改性材料及其制备方法,该改性材料包括以下组分:低温稳定组分20%~30%,早强组分70%~80%。其中,低温稳定组分包括增溶剂和防冻剂两种主要成分,早强组分包括气相二氧化硅和硫酸锂两种主要成分。本发明通过低温稳定组分和早强组分协同作用的方式,解决了无碱速凝剂低温稳定性与早期强度之间的矛盾,研发出一种具有低温稳定与早强功能的液体速凝剂专用改性材料。将该改性材料加入液体速凝剂中,可以有效提高液体速凝剂的低温稳定性和混凝土早期强度。该新型材料的使用将为我国东北、西北、西藏等低温地区隧道喷射混凝土用无碱速凝剂提供有效解决方案。
本发明公开了一种混合储能系统及其控制方法与控制装置,系统包括:第一储能装置与第一变换器的第一端连接,第一变换器的第二端通过第一开关与所述第二储能装置的第一端连接,第一变换器的第三端通过所述第二开关与负载连接,第二储能装置的第二端与负载连接,依据这种拓扑结构将现有技术中锂离子电池与超级电容混合储能系统的交流侧并联和直流侧并联两种拓扑结构相结合,通过切换系统的运行模式,以使得在不同负载情况下,系统拓扑效率最优。
本发明涉及一种聚合物电解质及其制备方法和应用,所述聚合物电解质中包含锂盐和聚氟醚‑聚乙二醇嵌段共聚物。本发明通过在聚乙二醇中引入聚氟醚链段,由于分子中氟原子代替氢原子,由于氟原子具有很强的电负性,键能高达418kJ/mol‑502.08kJ/mol使得聚氟醚链段具有较高的热稳定性和氧化稳定性以及良好的化学惰性和绝缘性质,从而提高电池的耐高压和耐高温性能,不容易发生燃烧和爆炸,提高了电池的安全性能,同时兼具良好的电化学性能。
本发明公开了一种用于系留无人机的加热控制系统,包括加热装置、温度传感器、温控开关和加热控制板;温度传感器用于实时采集加热装置的加热温度;温控开关与加热装置电连接;温控开关用于切断加热装置的供电通路;加热控制板分别与温度传感器和温控开关电连接;加热控制板通过温度传感器采集到的温度信息,来控制加热装置的加热温度和加热速度;加热装置采用加热膜或加热片;本发明在不增加系留无人机重量的前提下解决了锂电池低温大电流放电的问题,同时也解决了加热方案的安全性问题,大大减小系留无人机在低温环境下因主电异常导致的坠机风险,解决工作人员后顾之忧的同时也大大减小企业的投入成本及因坠机导致的不良影响。
本发明涉及一种高压密用磷酸铁及其制备方法。该方法包括:制备二水磷酸铁,并对其进行研磨,得到磷酸铁晶种;将磷酸铁晶种与铁盐原料液、磷酸盐原料液、磷酸、氧化剂进行合成反应,得到在磷酸铁晶种基础上长大的二水磷酸铁颗粒;将长大的二水磷酸铁颗粒进行烧结、过筛,得到无水磷酸铁。本发明先制备小粒径的二水磷酸铁,研磨成0.5~2um作为晶种,大部分反应液在晶种的基础上继续长大为一次颗粒较大的磷酸铁,一部分反应液进行自成核,反应完成后得到的磷酸铁一次颗粒尺寸较大,粒度分布较宽。本发明制备的磷酸铁的振实密度明显提高,以此为原料制备的磷酸铁锂的压实密度也明显提高。本发明操作简单灵活,成本低廉,适用于大规模生产。
本发明公开了一种石墨@二氧化锰/聚合物复合正极材料及其制备方法和应用,属于水系可充电锌离子电池领域。本发明利用废旧锂离子电池的回收负极石墨粉末作为碳基底材料,并在其基底上原位生长聚合物插层的纳米针状二氧化锰,最终得到同时具备高容量、高放电电压和长寿命的石墨@二氧化锰/聚合物复合正极材料。本发明的制备方法简便易操作,原料价廉易得,获得的石墨@二氧化锰/聚合物复合正极材料制备的电池具有优异的比容量、倍率性能和循环稳定性。
本发明提供一种金属硫化物复合电极材料的制备方法及制备方法和应用,金属硫化物复合电极材料的制备方法,采用原位合成方法:将金属有机框架粉末置于管式炉中,然后在惰性气体与CS2气体的混合气氛中进行煅烧,煅烧后随炉冷却即得到。本发明的金属硫化物负极材料,为原位合成碳包覆金属硫化物的核壳结构,该材料具有丰富的孔道结构,有利于电解液的渗透以及离子的扩散。其次,同步构筑的碳可以起到支撑与保护金属硫化物的作用,增强材料在充放电过程中的结构稳定性。另外,原位包覆的碳材料与MOF中的碳骨架相互交织,保证了整体材料的导电性能。克服了现有技术制备的锂离子电池负极材料电化学性能较差、电极材料易粉碎的难题。
本发明首先采用以烷基锂为引发剂,以烃类作为溶剂,以具有一定极性的有机物为结构调节剂,反应单体由苯乙烯和丁二烯组成,通过引发剂两次加入,采用变速聚合,而后经三卤硅烷偶联剂偶合制备出具有三臂结构的星型共聚物[‑BR‑PS‑SB/(S→B)‑B‑]nY,最后将这种三臂结构的星型共聚物与异丁烯和异戊二烯在烷基卤化铝和质子酸复配的催化体系下,通过阳离子聚合制备出宽分子量分布的丁基橡胶。本发明采用变速聚合的方式实现了从苯乙烯到丁二烯的无规渐变过渡,能够明显地破坏分子链的规整性,使得使得丁基橡胶的分子量分布明显地变宽,保证了丁基橡胶的粘弹性能、生胶强度和良好的气密性,实现了丁基橡胶物理机械性能和加工性能的平衡。
本发明实施例公开了一种多通道单体拆封装置,包括通用连接座,通用连接座通过通用连接法兰连接有模块式单体拆封加工通道,以及机器人,模块式单体拆封加工通道包括单体输送带和安装在单体输送带上的密封仓体,密封仓体前端设置有密封隔离进料仓,仓内部沿单体输送带的输送方向上设置有端盖切割机构,端盖切割机构包括微型带锯切割机以及安装在单体输送带两侧的切割机架,切割机架上安装有由调节伺服电机、调节丝杠副和调节导轨副构成的自动调节机构,微型带锯切割机安装在调节导轨副上,微型带锯切割机一侧设置有定位机构,能兼容绝大部分品种规格的动力和储能用锂离子蓄电池单体密封端盖的拆解加工。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高稳定性无机硫化物固体电解质及其制备方法。本发明所述的无机硫化物电解质材料的通式为:Li7+a‑c(P1‑aM’a)(S6‑b‑cM”b)Xc(I);其中,M’为Sn、Si、Al、Ge、Zr中的一种或多种,M”为Se、O、N中的一种或多种,X为F、Cl、Br、I中的一种或者多种,0.01≤a<0.5,0.01≤b<5,0.1≤c<2。本发明通过调节无机硫化物固体电解质材料中的P和M’、S和M”、以及M’和M”的比例获得多种不同类型的固溶相结构的硫化物固体电解质,所获得无机硫化物固体电解质材料具有更好的空气稳定性,可进一步的实现硫化物固态电解质材料在干燥间中的使用,简化固态电池的生产工艺和降低生产成本。
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