本发明提供一种玻璃陶瓷,含有一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相,一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相的合计含量具有比其他晶相更高的重量百分数,所述玻璃陶瓷的组分按重量百分比表示,含有:SiO2+Al2O3:60~80%;P2O5:2~10%;ZrO2:0.5~10%;Ln2O3:大于0但小于或等于10%;Li2O+Na2O+K2O:21.5~30%,其中(Li2O+Na2O+K2O)/Ln2O3为2.5~25,所述Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种。通过合理的组分设计,本发明获得玻璃陶瓷适于化学强化;同时本发明获得的玻璃陶瓷和玻璃陶瓷制品具有优异的机械性能,满足显示设备或电子设备的使用。
本发明提供一种智能调节LED太阳能路灯亮度的方法及路灯,对太阳能路灯的亮灯控制、照明控制等进行优化设计是充分发挥太阳能灯效能,以实现太阳能灯全年能够正常照明。上述方法包括以下步骤:①根据LED太阳能照明的特点及人们照明需求规律,将每天太阳能路灯的亮灯时间分为多个时间段,为每个时间段设定太阳能路灯的最大输出功率;②根据太阳能锂电池的工作特性,设定第一阈值电压和第二阈值电压;③检测太阳能锂电池电压并与前述阈值电压进行比较;④根据比较结果设定各时间段的太阳能路灯输出功率。上述路灯包括太阳能光伏板、太阳能控制器、太阳能锂电池、灯杆、LED灯具,太阳能控制器采用前述方法对太阳能锂电池的输出功率进行控制。
本发明公开了一种多晶LiFePO4粉体的固相-微波合成方法,主要步骤包括:(1)按摩尔比Li∶Fe∶PO4=0.9-1.1∶0.9-1.1∶0.9-1.1取锂盐、亚铁盐和磷酸盐混合,加入适量分散剂,球磨,干燥,压片;(2)将压好的片放入管式炉,通惰性气体,接通电源,炉温300-500℃,焙烧4-12小时,降至室温,得前驱体;(3)取出前驱体,再球磨、压片,放入坩埚中,用活性炭覆盖前躯体,放入微波炉中,功率调节为350-700W,微波辐射2-12分钟,将产物球磨后过筛,即得产品磷酸亚铁锂粉体。该方法制备周期短、能耗小,制得的LiFePO4产品晶粒小、质量易控。
本发明公开了一种水泥混凝土道面快速修补剂,它含有石膏、萘系减水剂和粉煤灰,其特征在于它还含有硫铝酸盐水泥熟料、硼酸和碳酸锂,所述组份其质量百分比为:硫铝酸盐水泥熟料65~90%、石膏1~20%、粉煤灰1~33%、萘系减水剂0.1~3%、硼酸0.01~1.5%、碳酸锂0.01~1%。通过大量试验及工程实践检测表明,本发明弥补了目前国内同类产品的诸多缺陷,显示出了良好的工作性能,如凝结时间可控性好,便于施工,早期强度高,后期强度稳步增长,混凝土后期收缩小或不收缩等特点。
本发明公开了一种电池的均衡充电方法,属于均衡充电领域,包括主电路、若干数量的单节锂电池、若干数量的单节锂电池保护芯片、充电控制MOS管栅极、放电控制MOS管栅极、充电控制开关器件、控制电路和放电控制开关器件,所述单节锂电池保护芯片的其中一个引脚连接有分流放电支路,所述分流放电支路还设置有支路电阻和分流放电支路开关器件。本发明可对电池组进行保护,自动充电断电,能够实现均衡充电的优点,解决了现有的电池均衡充电方法大多是在充电器端实现均衡充电,而均衡充电用的充电器大多是特殊定制,因此只适用于对应型号的电池,局限性较大,增大了锂电池组充电器设计应用的成本的问题。
本发明涉及一种高稳定高耐温空气泡沫压裂液的制备方法,其特征工艺步骤如下:将锂皂石加入到50~90℃去离子水中,搅拌分散均匀,降至室温,静置陈化一段时间后得到锂皂石水分散液,然后加入一定量阳离子表面活性剂,均匀搅拌,静置陈化,最后加入起泡剂,在高速乳化机上高速搅拌,即得到高强度高耐温空气泡沫压裂液。制备的高强度高耐温空气泡沫压裂液半衰期高达768h,具有超强的泡沫稳定性,表观粘度高达2000mPa.s,耐温性达90℃,具有较高的泡沫强度和耐温性,沉降时间高达720h,具有极高的携砂能力,适用于常规和非常规油气资源(煤层气、页岩气及页岩油等)的勘探开发。
本发明属于电解质材料领域,具体涉及一种自修复聚离子液体基电解质及其制备和应用。本发明提供一种聚离子液体基电解质,所述聚离子液体基电解质是由式I所示的聚离子液体与锂盐、和/或离子液体制得的电解质;式I中,X‑为锂盐的阴离子,R为烷基,50≤n≤1500。本发明通过可逆加成-断裂链转移聚合方式制得了一种咪唑类以苯乙烯为主链的阳离子型聚离子液体;由于聚离子液体中离子键的存在赋予体系优异的自修复性与应力硬化行为,使得利用该聚离子液体加入锂盐和/或离子液体后制得的电解质在保证可观的离子电导率的同时具备了良好的拉伸回复性能与自修复性能,扩展了锂电池中的应用。
本发明公开了一种快硬早强型纳米复合水泥基堵水加固材料,组成原料包括普通硅酸盐水泥(P.O42.5)、硫铝酸盐水泥(R.SAC42.5)、纳米SiO2、碳酸锂(Li2CO3)、氢氧化钠(NaOH),减水剂(JSS),其他为水;原料组成为:普通硅酸盐水泥(P.O42.5)与硫铝酸盐水泥(R.SAC42.5)的重量比为4 : 6,复合水泥浆液的水灰比(W/C)为0.45,纳米SiO20.10%、碳酸锂(Li2CO3)0.01%、氢氧化钠(NaOH)0.50%、减水剂(JSS)0.30%, 其他为水。本发明的堵水加固材料外加剂掺量低、初始流动性好、终凝时间在10min以内,初终凝间隔时间在3min以内,24h抗压强度达25MPa以上。新型堵水加固材料在复杂地层钻探护壁堵漏、喷射混凝土、堵漏止水、动水灌浆、帷幕防渗及宽大裂缝加固处理工程领域具有广阔应用前景。
本发明公开了一种液态浇铸快速固化成型耐高温陶土,主要由氧化钙、石英砂、微晶粉、锂基膨润土、有机物组成,按重量百分比计,氧化钙占7.0%~13.0%,石英砂占60.0%~70.0%,微晶粉占12.0%~14.0%,锂基膨润土占1.0%~2.0%,有机物占9.0%~15.0%;同时,本发明还公开了一种液态浇铸快速固化成型耐高温陶土的制备工艺和制模工艺。本发明在液态浇铸过程中能快速成型,用此陶土配合橡胶原型可快速制成用于粉末烧结或精铸的直接生产阴模;且该陶土能耐1200℃的高温,冷却后具有良好的溃散性,便于脱模清理。
本发明涉及一种改善循环和倍率的固态电解质,属于锂离子电池技术领域。由电解质主体层、第一添加层、电解质主体过渡层和第二添加层组成;第一添加层是一种含电子导电和离子导电的材料层,包含电位高于锂单质的可嵌锂活性材料、导电剂和添加剂;第二添加层是一种缓冲层,包含离子导体和电子导体。本发明利用独特的固态电解质添加层,能显著提高电池循环性能,同时可以预估锂晶枝形成区域,保证电池的安全性能。
本发明公开了同时定量分析矿石中萤石、重晶石及天青石的X射线荧光光谱方法,具体流程为:以重晶石标准物质、萤石标准物质、稀土矿石标准物质、硫酸锶、碳酸锶混合制备人工标准,以混合熔剂(四硼酸锂:偏硼酸锂=12:22)熔融,扫描所得标准样片确定仪器条件,校正基体效应后建立标准曲线;待测样品经含锶乙酸溶液处理后,过滤分离干扰,沉淀及滤纸灰化后加入混合熔剂(四硼酸锂:偏硼酸锂=12:22)熔融,以前文中标准曲线分析;本发明选择X射线荧光光谱作为分析仪器,简化了前处理操作,实现了矿石中萤石、重晶石及天青石三组分的同时定量分析,适用于单独或含有萤石、重晶石及天青石的矿产分析。
本发明公开了一种合成高振实密度尖晶石材料LiNi0.5Mn1.5O4的方法,其特征在于,包括以下步骤进行:①将特定比例的锂盐、镍盐、锰盐、助剂溶解在去离子水中,搅拌并加热使之形成溶胶混合物;②将该溶胶在特定温度下经特定时间预烧后得到初级产物;③将初级产物在特定温度下经特定时间高温正式煅烧后得到最终产品。该过程具有成胶方法简单,生产周期短,能耗低、规模化生产中安全隐患少、生产成本少等特点,且通过该方法制备的尖晶石型镍锰酸锂正极材料产品纯度高、振实密度高、产物颗粒均匀,电化学性能稳定。
本发明公开了一种DCIR测试值的校准方法,包括:获取待测量锂离子电芯的DCIR测试值;获取锂离子电芯的温度值,并设定温度基准值;根据DCIR测试值、电芯的温度值和温度基准值,获取校准后的DCIR测试值。本发明提供一种DCIR测试值的校准方法,结合DCIR测试值与环境温度值和锂离子电芯的温度值T1之间的关系,对DCIR测试值进行校准,避免了因锂离子电芯的放置以及环境温度值所产生的漂移,得到了校准后的DCIR测试值。本发明能够获取准确的DCIR测试值,降低了对测试环境的要求,使测试更加方便。
本发明涉及一种参比电极和三电极电池及其制作方法,属于锂离子电池技术领域。该参比电极包括铜基体、极耳胶和隔膜,极耳胶粘在铜基体的上部,极耳胶上部的铜基体表面包覆镀镍层,极耳胶下部的铜基体表面包覆镀锂层,隔膜包覆在镀锂层外围。采用该参比电极的三电极电池及其制作方法。本发明不仅结构和方法简单、实用,还可以避免常规三电极电池漏液、电阻大、良率低等缺点,同时均匀的镀锂层可保证电池测试数据的准确性,以便有效分析电池充放电过程中的正负极电压变化,为进一步研究提供可靠性依据。
本发明属于锂离子电池技术领域,提供一种面向SiO2/C负极的表面修饰方法;本发明通过物理气相沉积(PVD)或者原子层淀积(ALD)的方法,在SiO2/C负极表面沉积一层锂离子导体缓冲层、位于SiO2/C负极与固体电解质之间;所述锂离子导体缓冲层采用Li1+xTi2‑xMx(P O4)3,其中,0≤x<2,M=Al、Ga、In、Sc;或者La2/3‑xLi3xTiO3;又或者LiOH。通过在SiO2/C负极与固体电解质之间增加一层锂离子导体缓冲层材料,形成人造SEI膜,抑制电极与电解液接触界面之间不良副反应发生,有效提高负极材料的结构稳定性,降低充放电过程中Si O2/C负极体积变化带来的负面影响,从而提高电池循环性能。
一种聚苯硫醚生产中的树脂洗涤工艺技术,采用含有一定结晶水的硫化钠、对二氯苯为原料,氯化锂为助溶剂、N-甲基吡硌烷酮为溶剂来合成聚苯硫醚树脂;在聚苯硫醚树脂合成生产完成之后,由于在聚苯硫醚树脂合成体系中含有聚苯硫醚树脂、副产物-氯化钠、助溶剂-氯化锂、溶剂-NMP和在合成过程中的副反应产生多种有机杂质等无机和有机化合物,因此,需要对聚苯硫醚树脂合成体系进行有效处理,首先利用化学物质的相似相容性处理其中的多种有机化合物杂质,其次经过多级洗涤处理其中的无机化合物,最后得到聚苯硫醚树脂。
本发明提供的一种基于3D打印的Li2S正极材料及其制备方法,包括多孔碳骨架和均匀分布在多孔碳骨架上的Li2S颗粒,Li2S正极材料中Li2S颗粒的质量百分数为30wt%;多孔碳骨架的孔径为2~8nm,Li2S颗粒的尺寸为500nm~2μm。制备方法为将硫酸锂、棉花纤维素和碳纳米管按照质量比为1:1:1的比例加入去离子水中,再加入均为棉花纤维素质量的20%的次磷酸钠和1,2,3,4‑丁四羧酸,搅拌后得到墨水,3D打印得到打印电极,经冷冻干燥后,在氩气氛围中800~880℃高温碳化4~6h。本发明所得Li2S正极材料具有超高面容量密度,可应用于高负载的锂硫电池。
本发明提供一种多孔状双金属氧化物及其可控合成方法和用途,包括步骤:(1)将模板剂加入乙二醇形成溶液,持续搅拌至完全溶解;模板剂为对苯二甲酸或1,2,3,4‑丁烷四羧酸;(2)将含锌金属盐、含钒金属盐加入上述溶液并持续搅拌,(3)将上述制得的溶液转入反应釜中反应,(4)将上述产物冷却到室温,用去离子水和无水乙醇洗涤,干燥再放入管式炉,锻烧,最后得到多孔状双金属氧化物钒酸锌,本发明能扩大电极与电解质的相互作用,增强表面与界面能,抵消容量损失,所提供的负极材料锂电性能高,经测试,本发明合成的多孔状双金属氧化物负极材料0.2C的放电容量大于700mAh g‑1,可以大大提高锂离子电池的性能。
本发明公开了一种纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O的制备方法及应用。通过将氧化镁、氧化钴、氧化镍、氧化铜和氧化锌粉末按照等摩尔金属原子化学计量比进行混合,经过球磨、冷压制块、再球磨,得到纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O。利用所述纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O粉末按组分质量百分比:(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O纳米粉末70%,乙炔黑20%,粘结剂10%制成锂离子电池负极材料。本发明采用高温固相法一步合成(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O块体材料,再通过高能球磨法得到呈片状结构的纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O粉末,操作工艺简单、成本低、无污染。本发明利用所述纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O制备的锂离子电池负极材料,在100mA/g的充放电电流密度下能够保持较高的比容量,并且具有优异的循环稳定性。
本发明公开了一种多用途区域供冷系统及控制方法,系统包括:溴化锂制冷机组、电制冷机组、换热机构、冷却塔、蓄热水罐、蓄冷水罐和燃机进气冷却器;溴化锂制冷机组分别与燃机进气冷却器和蓄冷水罐连接并提供冷源;蓄冷水罐与燃机进气冷却器连接;换热机构分别连接溴化锂制冷机组和蓄热水罐;冷却塔分别连接溴化锂制冷机组和电制冷机组。本发明的区域供冷系统设置蓄冷水罐实现蓄冷功能;区域供冷系统设置燃机进气冷却器实现燃机进气冷却功能;区域供冷系统设置换热机构和蓄热水罐实现热水供应的功能。本发明有用冷途径以及废热消耗途径,既能满足周边用户需求,又能充分利用废热,提高能源利用率的区域供冷系统。
本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种用于储能电池站主动安全防护系统及方法。其技术方案为:一种用于储能电池站主动安全防护系统,包括安装于相邻锂电池模组之间的若干温度传感器和若干气体浓度探测器;还包括控制装置,锂电池模组、温度传感器和气体浓度探测器均与控制装置电连接;还包括灭火剂储罐,灭火剂储罐上连接有泵组,泵组的出口连接有灭火剂输送管道,灭火剂输送管道上连接有若干分支管道,分支管道上安装有电磁阀,锂电池模组上安装有喷嘴,喷嘴伸进锂电池模组内,喷嘴通过管道与分支管道连接,泵组和电磁阀均与控制装置电连接。本发明提供了一种能及时探测热失控并进行处理的用于储能电站主动安全防护系统及方法。
本发明提供了一种用于密集光波复用系统的宽带倍频方法及系统,属于光电器件领域,主要由光纤、周期极化铌酸锂器件、温度控制器构成。在I型准相位匹配情况下,通过设计周期极化铌酸锂器件极化周期,可实现不同温度下密集光波复用系统的宽带倍频转换。当温度为室温(25℃)时,周期极化铌酸锂器件的极化周期为‑20.3024μm(略微偏离群速度匹配波长对应准相位匹配晶体极化周期)时,可实现40个光波倍频转换,平均归一化转换效率为0.7896。通过改变温度,在温度为6℃,周期极化铌酸锂器件的极化周期为‑18.8321μm(群速度匹配波长对应准相位匹配晶体极化周期)时,可实现41个光波倍频转换,平均归一化转换效率为0.9813。
本发明提供一种微晶玻璃制品,含有一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相,一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相的合计含量具有比其他晶相更高的重量百分数,所述微晶玻璃制品的组分按重量百分比表示,含有:SiO2+Al2O3:60~80%;P2O5:2~10%;ZrO2:0.5~10%;Ln2O3:大于0但小于或等于10%;Li2O+Na2O+K2O:21.5~30%,其中(SiO2+Al2O3)/Ln2O3为7以上,所述Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种。通过合理的组分设计,本发明获得的微晶玻璃制品具有优异的机械性能和光学性能,适用于电子设备或显示设备。
本发明提供一种球状Co3V2O8及其制备方法,包括步骤:将偏钒酸铵加入去离子水中持续搅拌,向溶液中加入CO(NH2)2,并持续搅拌至CO(NH2)2充分溶解完毕;将CoCl2·6H2O,或Co(NO3)2·6H2O,或Co(Ac)2·4H2O,或CoSO4·7H2O加入溶液并持续搅拌至溶液变为透明状的红棕色,将溶液在160?220℃的温度下反应,冷却到室温,洗涤干燥煅烧,得到球状的Co3V2O8,本发明实验过程不涉及危险有毒步骤;添加剂简单实用,实验复现率极高;产物纯度高,结晶性能好,后期工序少,产物粒径分布均匀,合成的产物是1~3μm以内的实心体结构,作为锂电负极材料时,可显著提高电子和离子的扩散能力,具有较高的充电比容量和良好的放电性能,十分适合作为锂离子电池负极材料。
本发明实施例公开了一种自主响应的分子阻燃智能微胶囊及其制备方法。该自主响应的分子阻燃智能微胶囊包括液气相变阻燃剂和高分子聚合物壳体;其中,所述液气相变阻燃剂设置于所述高分子聚合物壳体内。进一步的,在所述高分子聚合物壳体的外表面上设置有外壳修饰结构。本发明实施例的自主响应的分子阻燃智能微胶囊可以在少量添加量的情况下实现锂电池的自主阻燃;同时,微胶囊化避免了阻燃剂对电池电化学性能的影响,微胶囊表面修饰提升了锂离子传导率。从而可以在不影响锂电池电化学性能的前提下显著提升其安全性能,解决锂电池在穿刺、热失控等极端工况下容易引发起火、燃烧等问题。
本发明公开了一种一体化正极与凝胶电解质的制备方法。它包括下述步骤:S1、制备磷酸铁锂正极;S2、在磷酸铁锂正极原位合成二氧化硅气凝胶骨架,得到二氧化硅气凝胶覆盖的正极材料;S3、将有机单体填充到二氧化硅气凝胶的孔隙中,使用紫外光使有机单体发生光催化聚合反应,有机单体聚合交联后将磷酸铁锂正极与二氧化硅气凝胶骨架包裹,得到以二氧化硅气凝胶为骨架的一体化正极与凝胶电解质。本发明得到的一体化正极与凝胶电解质,大大增加了电极与电解质的接触面积,降低了界面阻抗,提高了固态锂离子电池的性能,真正解决固体电解质的界面接触问题,可进行工业生产。
本发明的公开了一种基于仿生设计的聚变堆液态金属包层,它能够解决锂基增殖剂兼冷却剂对绝缘涂层的腐蚀问题。它包括液态锂基增殖剂,液态锂基增殖剂的外部设有液态中间层,液态中间层外部包覆有液态包层管壁。所述的液态中间层的中间设置有流道插件。所述的流道插件采用3D打印制造层。所述的液态中间层选择液态金属/合金/熔融盐作为中间层材料。本发明的有益效果在于:本发明利用基于仿生学的聚变堆液态包层设计,通过添加液态中间层,可以阻止液态锂基增殖剂、冷却剂对绝缘涂层的腐蚀。
一种光纤法珀电压传感器,属于光纤传感技术领域。包括单模传输光纤、铌酸锂基片、套管和正负电极板,其中铌酸锂基片固定于套管的底部,单模传输光纤插入并固定于套管中,所述正负电极板固定于套管的上下两侧;套管中的单模传输光纤的芯层端面与铌酸锂基片之间具有空气间隙。本发明基于铌酸锂基片的Kerr效应(二次电光效应),采用FP腔的两个反射面对光束反射形成的干涉条纹实现对电压的测量,具有结构简单、易于实现的特点;同时本发明提供的光纤法珀电压传感器,更便于微型化和小型化,可以实现长期稳定、准确的测量电压。
本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种能算存一体化单元、计算器件、设备及制备方法,该能算存一体化单元包括依次设置的Cu电极层、工作电极层、LiPON层和锂源电极层,当能算存一体化单元工作时,锂源电极层提供的至少一个锂离子通过LiPON层嵌入或脱出工作电极层,且所述工作电极层中对应不同锂离子含量形成不同的状态信息,本发明的能算存一体化单元可实现内部能量供给和信息数据处理的耦合,即本发明的能算存一体化单元在进行信息数据处理时可充分利用其内部存储的能量,而无需外部提供能量,从而避免了外部提供能量时造成的高功耗、高欧姆热,解决了现有计算机系统功耗高、性能趋于极限的问题。
本发明公开了一种具有输出过流保护的蓄电池结构,包括机箱、设置在机箱内的锂电池组、连接在锂电池组上的控制电路和用于监测锂电池组温度的温度监测电路,所述控制电路包括控制器和均受控制器控制的充电电路和放电电路,其特征在于,所述放电电路的输出端连接有稳压电路和过流保护电路。其在放电电路的输出端连接稳压电路和过流保护电路,使锂电池电压稳定输出且避免过流输出对后级设备的影响。
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