本发明提供了一种氮化钛/氮化硅/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得复合材料,本发明得到的材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,孔体积为0.36~0.47cm3/g,比表面积为220~280?m2/g,本发明制备纳米材料具有极高的比表面积、超强的力学性能、高的导电和导热等优异性能,作为锂离子电极材料使用时,有利于电极反应过程中的电子传递,增强复合纳米材料电极的电化学性能,充放电过程中绝对体积变化小,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
本发明公开了一种新能源轻卡,底盘的前端左右两侧分别设置有前轮,底盘前端的上方设置有驾驶室,驾驶室内腔的前端底部设置有DC电源,DC电源右上方设置有电动转向助力泵,驾驶室后侧设置有电动空气压缩机,底盘的中部设置有由锂电池组a、锂电池组b和后桥电机控制器组成的后桥驱动电力供给装置,底盘中后部上方设置有货箱,后轮a和后桥驱动电机a组成的后桥驱动装置a设置在底盘的中后方。本发明的有益效果是:本发明的两套后桥驱动装置能够为新能源轻卡带来更加充沛的动力和抓地力,锂电池的使用减免了污染,加之散热板和散热装置的配套使用更能加快电池和后桥电机控制器的冷却速度,增加了锂电池组的使用寿命。
本发明涉及一种应用于以氘氧化锂溶液作为氚增殖剂的氚增殖包层的复合结构材料,用于该氚增殖包层中氘氧化锂溶液对低活化马氏体钢的腐蚀问题。该材料为金属钛层和低活化马氏体钢层组合而成双层复合结构材料,具有强抗碱腐蚀能力的金属钛层与氘氧化锂溶液接触,从而避免了氘氧化锂溶液对低活性马氏体钢的腐蚀。
本发明涉及一种缝洞型油藏缓膨密度可控型流道调整用剂体系及其制备方法。所述用剂体系由以下质量百分比的组分组成:主剂8%~14%,交联剂0.6%~1.2%,引发剂0.006%~0.01%,低温缓膨颗粒锂皂石纳米颗粒0.6%~0.8%,添加剂10%~30%,添加剂为由橡胶颗粒和蛭石中的一种或两种与蒙脱土组成的混合物,其余为水;本发明提供的制备方法包括以下步骤:将蒙脱土加入水中制备蒙脱土分散体系;将主剂、交联剂、引发剂和锂皂纳米粒子加入蒙脱土分散体系,制备主剂溶液;将橡胶颗粒或蛭石加入主剂溶液中制备缓膨密度可控型流道调整用剂,本发明的流道调用剂体系密度可控和低温缓膨,适用于140℃,矿化度25万的高温、高盐缝洞油藏流道深部调增及堵水。
本发明涉及制造聚合物锂离子电池用的一种聚 合物电解质膜的组成和制备方法。这种聚合物电解质膜的基材 是由丙烯腈、交联剂和少量第二单体在(乙烯-醋酸乙烯酯)共 聚物的甲苯溶液中聚合制得共混聚合物后,加入Al2O3 或SiO2填充料与之混合而成复合物浆料,再将这种浆料涂 覆在基片上经 溶剂挥发诱导微相分离而形成的微孔聚合物膜,其孔径 D50<100nm;这种膜吸收电解质溶液后有高的强度和 极好的电液保持性,膜的体积溶胀度≤30.0%,电导 率=0.2~1.0×10-3Scm-1,电化学窗口≥4.5伏。 用这种聚合物电解质膜组装的聚合物锂离子电池具有优良的充 放电性能和循环寿命。
本发明实施例公开了一种飞行器能量管理策略的优化方法、装置及电子设备。该方法包括:根据状态机能量管理策略进行飞行器的负载需求功率分配,得到飞行器非巡航工况下的燃料电池供电系统及锂电池供电系统输出功率;或者,根据改进的Q‑Learning能量管理策略进行飞行器的负载需求功率分配,得到飞行器巡航工况下的燃料电池供电系统及锂电池供电系统输出功率;进而计算出飞行器的能量管理控制器输出到燃料电池变换器及锂电池变换器的参考电流。通过本发明,解决了相关技术中依靠锂电池SOC估计实现能量管理策略导致的计算量大、实时性差的技术问题,达到了减少计算量,提高飞行器混源供电系统的能源利用率,同时能够保证系统安全稳定运行的技术效果。
本发明公开了一种分布式能源项目中区域供冷站冷源设备的组合配置结构,它包括热水型溴化锂吸收式冷水机组、离心式电制冷机组和冷却塔;热水型溴化锂吸收式冷水机组、离心式电制冷机组分别与冷却塔相连,共用冷却塔;热水型溴化锂吸收式冷水机组与烟气换热器连接;热水型溴化锂吸收式冷水机组分别连接六路管道,分别是第一路管道、第二路管道、第三路管道、第四路管道、第五路管道和第六路管道;离心式电制冷机组分别连接四路管道,分别是第七路管道、第八路管道、第九路管道和第十路管道;本发明既能提供稳定可靠的冷源,又能适应冷用户负荷变化的需要,工作可靠的同时能够带来不错的经济效益,减少了初投资及运行费用。
本发明是关于光学纯螺(4.4)壬烷-1,6-二醇的合成方法。是以(+)或(-)-螺(4.4)壬烷-1,6-二酮为原料,以二异丁基氢化铝/丁基锂、硼烷、四氢化铝锂中的一种为还原剂,在溶剂存在下,-78℃-+50℃下反应1—24小时,再经简单的分离纯化,高选择性、高收率地分别制备出(+)或(-)-顺,顺-螺(4.4)壬烷-1,6-二醇、(+)或-)-顺,反-螺(4.4)壬烷-1,6-二醇和(+)或(-)-反,反-螺(4.4)壬烷-1,6-二醇。本发明的制备方法简便,成本低廉,适于实验室大规模制备,具有很好的工业化前景。
本发明公开了一种用于污水处理的吸附剂及其制备方法,所述吸附剂由氮掺杂介孔炭和锂硅粉废渣通过水热法制备得到,将锂硅粉和氮掺杂介孔炭混合,加入氢氧化钠溶液,水热晶化即得到掺氮炭‑锂硅粉复合材料,本发明通过锂硅粉与掺氮介孔炭的协同作用,使得吸附剂具有良好的同步降低COD和高效脱氨氮的能力。
一种高纯度聚苯硫醚树脂合成工艺,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;在脱水工艺过程之前,需要在脱水体系中加入无氧去离子水、硫化钠、氯化锂和NMP等化学原材料,再对合成体系进行升温脱水完成之后,在合成体系中加入对二氯苯进行缩合聚合反应。采用本发明合成生产的高纯度聚苯硫醚树脂,可广泛用于航天航空`电子机械,石油化工、食品、轻工、火力发电、水泥工业、钢铁制造、环境保护、纺织行业等领域。
本发明属于锂离子电池粘结剂制备技术领域,具体为一种基于海藻酸‑普鲁士蓝的水系粘结剂及其制备方法。本发明基于海藻酸分子链中的G单元中的‑COOH与多价阳离子通过螯合反应,形成三维交联网络,以显著提升海藻酸粘结剂的机械强度,有效抑制极片在循环时产生的体积膨胀,从而提高了锂离子电池的循环性能,使其在循环200圈之后还有很高的容量;同时,通过过渡金属离子与金属氰根离子之间的共沉淀反应,得到高离子电导率的PBAs纳米晶粒,实现Li离子的快速扩散与存储。本发明获得的材料作为正/负极的粘结剂,在有效提升锂离子电池循环稳定性的同时,兼顾了对极片膨胀的抑制和离子电导率的提升,保障了锂离子电池具有高容量。
一种基于碧根果壳的多孔碳/硫复合材料的制备方法及在锂硫电池正极材料中的应用,属于储能材料和锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明采用碧根果壳作为生物质来源,利用碧根果壳的特殊结构,制备得到了具有超高比表面积的多孔碳,然后通过与硫复合得到稳定的复合材料,具有良好的“固硫”作用;得到的复合材料作为正极材料应用于锂硫电池中,有效提高了锂硫电池的充放电容量、循环稳定性和库伦效率,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种硅碳负极材料,所述复合材料为核壳结构,所述核壳结构从内到外依次为硅核、空腔层、锂硅酸盐层、碳层,所述硅核为微米硅,所述锂硅酸盐层上分布有微孔,所述碳层包覆锂硅酸盐层。微米硅来源广泛、成本低廉、制备工艺可控性高,适于规模化生产,中空层与微孔结构提供了充放电过程中体积膨胀收缩的空间,极大降低了粉体膨胀率,避免结构坍塌,结构稳定,可逆容量高、循环性能好。作为锂离子电池的负极材料方面具有广阔的应用前景。本发明还公开了制备方法,通过氧化、热处理、刻蚀、碳包覆,制备过工艺简单易行,无污染、设备简单投入小,适于大规模生产。
本发明公开了一种高能量密度快充复合负极材料及其制备方法,涉及材料制备领域,包括内核与外壳,所述内核为含磷石墨,所述外壳为偏铝酸钾,且外壳的质量占复合材料的(1~5)wt%。本发明对石墨表面造孔,一方面利用孔洞存储更多的锂离子提升材料的比容量;另一方面,在孔洞中掺杂比容量高的磷元素提升材料的比容量,从而提升内核石墨的比容量。同时通过在外壳包覆偏铝酸锂,依靠其锂离子导电率高的特性及其充放电过程中提供充足的锂离子,提升材料的首次效率及其循环性能。
本发明公开了一种用于通信设备的电池管理电路,包括适配器、电源管理单元、电池单元、电池升压输出单元、一个二极管以及主控单元,还包括第一MOS开关单元、第二MOS开关单元和第三MOS开关单元,其中,适配器与电源管理单元通过第一MOS开关单元连接,电源管理单元与电池升压输出单元通过第二MOS开关单元连接,电池升压输出单元与主控单元通过第三MOS开关单元连接,主控单元与第三MOS开关单元的连接点作为所述锂电池管理电路的输出。本发明的锂电池管理电路通过加入三个MOS开关单元用于侦测锂电池当前状态,以判断保护电路是否开启,提高了锂电池保护的安全性,同时也提高了电池供电输出电压。
本发明公开了一种润滑油脂的生产方法,具体地说,涉及一种润滑油脂的大批量连续化生产方法,该方法适用于生产复合锂基脂、锂基脂、钙基脂、复合钙基脂等油脂的生产。本发明的润滑油脂生产方法,包括配料、皂化反应、闪蒸脱水、稠化、后处理5个工艺步骤,所述皂化反应在管式炉的热对流盘管进行皂化反应、热辐射盘管中进行高温复合、炼制。炉进料压力控制为1.0~1.5MPa,炉出口温度控制为250-280℃,反应时间为8~10min。本发明的润滑油脂的生产方法的皂化率能达到99.5%,综合能耗为1940MJ/t,能源消耗低、生产效率高、质量稳定可靠。
本发明提供一种核壳结构三元正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明采用连续共沉淀法,其工艺步骤首先在1号反应釜制备出富镍前驱体颗粒,再通过计量泵注入2号反应釜中使其继续结晶,富锰颗粒会生长在富镍颗粒表面,形成核壳结构前驱体颗粒,然后再将该前驱体颗粒和锂源原料混合,采用高温煅烧制备核壳结构三元正极材料(LiNixCoyMn1‑x‑yO2),该制备方法一致性好,连续操作缩短反应总时间、降低能耗、工艺简单,且制备的正极材料颗粒尺寸可控、颗粒分布均匀,具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种二硫化碳制备过程中加热炉烟气余热回收利用的方法及装置,其回收利用方法是:二硫化碳制备过程中,将天热气经加热炉燃烧产生的高温烟气通入废热锅炉进行换热;将废热锅炉换热后的烟气送入溴化锂制冷机组制冷;然后将溴化锂制冷机组产生的低温水送入二硫化碳冷凝器,其装置中的加热炉的排烟口通过管道与废热锅炉连接,废热锅炉的排烟口通过管道与溴化锂制冷机组连接,所述溴化锂制冷机组与二硫化碳冷凝器之间通过管道连接,将高温烟气转换为低温水,用于冷凝器冷凝,达到烟气余热回收的目的。
本发明提供了一种手性(2,2-二甲基-1,3二氧环戊烷-4-基)羟基甲磺酸盐及其制备方法和应用,涉及精细有机化工和医药中间体领域。该手性(2,2-二甲基-1,3二氧环戊烷-4-基)羟基甲磺酸盐的制备方法包括:合成手性甘油醛缩丙酮;将所述手性甘油醛缩丙酮用乙醇溶解后再加入偏焦二硫酸钾、亚硫酸锂、亚硫酸氢锂、亚硫酸氢钾、亚硫酸氢钙或亚硫酸氢镁中的一种及水,于20-50℃搅拌反应后过滤,得到初产物;将所述初产物干燥,得到手性(2,2-二甲基-1,3二氧环戊烷-4-基)羟基甲磺酸盐;该手性(2,2-二甲基-1,3二氧环戊烷-4-基)羟基甲磺酸盐能够替代手性甘油醛缩丙酮参与Wittig反应。
本发明涉及降低磷铁杂质制备LixFeyPzO4(尤其指LiFePO4、LiFe2/3PO4、Li4/7Fe4/7P8/7O4)的新工艺,先将磷铁在干燥氧化性气氛中充分反应生成P2O5和Fe2O3,然后将P2O5通入水中形成含H3PO4的磷源溶液1,另外,将反应产生的Fe2O3进行酸浸后过滤得到高纯铁盐溶液2,将磷源溶液1与铁盐溶液2混合后,控制温度和调pH值得到FePO4,通过过滤或添加一定的络合剂或氧化还原剂或沉淀剂或电解除去来自磷铁中的杂质元素,再次过滤得到高纯FePO4中间产物,最后将所得FePO4与含锂物质反应得到LixFeyPzO4。该方法先制备出纯度较高的FePO4再与含锂物质反应,Fe和PO43-分散均匀,利用反应过程降低磷铁中的杂质,能够降低磷铁中杂质对LixFeyPzO4的影响,氧量容易控制,反应流程短,制备方法工艺简单,反应易操作,对设备的要求低,设备腐蚀低,清洁无污染,成本低,投资少,效益好,易实现工业化,适合于由磷铁低成本生产高性能LixFeyPzO4。
本申请实施例公开了一种工程机械能量管理系统、方法、装置和存储介质,该系统中的中央控制器用于分别控制增程器、能量管理单元、锂电池系统和负载的运作;增程器按照预设功率为负载供电,并在供电过程中,当预设功率大于负载所需功率时,增程器为负载供电的同时为锂电池系统充电;当增程器的预设功率小于负载所需功率时,锂电池系统和增程器同时为负载供电;能量管理单元用于控制增程器、负载和锂电池系统两两之间的电路导通或断开。本申请实施例通过使增程器按照预设功率为负载供电,增程器输出的大部分功率直接供给负载,避免了储能系统充放电过程中的能量转换消耗,大大提高了增程器的能效。
本发明提供一种醋酸加氢制乙醇Pt‑Sn/Li‑Al‑O催化剂的制备方法,属于催化剂制备技术领域。包括:1)将Al2O3浸渍于含锂的可溶性金属盐溶液中,然后经干燥、焙烧后得到Li‑Al‑O载体;2)将得到的Li‑Al‑O载体浸渍于含Sn、Pt活性组分的可溶性金属盐溶液中,然后经干燥、焙烧后得到Pt‑Sn/Li‑Al‑O催化剂。本发明采用锂铝尖晶石结构的Li‑Al‑O作为载体,该载体表面性质稳定,能够提高活性组分的分散能力,从而提高成品催化剂的活性和稳定性。本发明制备得到的催化剂具有较低的表面酸性能,可以有效提高乙醇的选择性。将其应用于醋酸加氢制乙醇中,醋酸转化率可以达到100%,乙醇选择性可达95%以上。本发明制备方法制备得到的催化剂具有很好的稳定性,反应500h后,催化剂活性与乙醇选择性基本保持不变。
提供了一种锂离子电池用铈掺杂三元正极材料及其制备方法。所述制备方法中,首先将铈源、三元材料前驱体与锂源于溶剂中溶解,制成混合溶液,而后洗涤、过滤、冷冻干燥,经过焙烧得到具有多孔结构的铈掺杂镍钴锰酸锂三元正极材料。通过该制备方法,调控了材料颗粒大小,加强了三元材料的高温稳定性,同时获得的铈掺杂三元正极材料具有多孔结构,由此提高了锂离子电池的高温存储容量保持率和循环性能。
本发明涉及一种复合氧化物电极材料及其制备 方法和电极及混合型超级电容器。所述的复合氧化物电极材料 是指以锂、钛(原子个数比约为2∶3)为主要金属元素的复合氧 化物 Li2Ti3O7。本发明选取资源丰富、 价廉易得的原材料,采用工艺简单、操作简便的制备工艺,合 成出的复合氧化物电极材料具有140mAh/g的比容量。复合氧 化物 Li2Ti3O7的品格为正斜方结构,能 提供一定量的阳离子空位,因此是一种理想的锂离子嵌入材 料,适合于作为一种电极应用在混合型超级电容器当中。使用 该种复合氧化物电极材料的混合型超级电容器具有高比容量 和优良的循环性能,表现出较好的倍率放电特性,适合于用作 大功率用电设备的电源部分,具有较好的产业化价值。
本发明涉及适用于普通湿拌砂浆的复合型稠化剂。适用于普通湿拌砂浆的复合型稠化剂,其特征在于它由锂渣、硅灰、沸石粉、三聚氰胺减水剂、聚丙烯酰胺、葡萄糖酸钠、白糖、三萜皂甙原料混合而成,各原料的质量份数为:锂渣35-45份、硅灰5-8份、沸石粉4-6份、三聚氰胺减水剂0.5-1.4份、聚丙烯酰胺0.03-0.05份、葡萄糖酸钠1.20-2.80份、白糖0.04-0.09份、三萜皂甙0.006-0.010份。按上述的质量配比称取各原材料,加入混料机中,充分混合均匀,即可得到本发明产品。本发明能显著地改善普通湿拌砂浆保水性、粘聚性、柔软度,不仅使普通湿拌砂浆具有良好的工作性能,能够满足施工要求,而且还具有较好的抗压强度、粘结强度及抗收缩性能,适用于普通湿拌砂浆中的地面砂浆、砌筑砂浆与抹灰砂浆。
本发明涉及一种高强度高耐温聚合物纳米微球的制备方法,其特征工艺步骤如下:将衣康酸用氢氧化钠溶液中和,加入丙烯酰胺、交联剂和锂皂石水分散液,均匀搅拌,得到单体和锂皂石混合溶液,然后将其加入到装有油溶性溶剂和Span80/Tween80复合表面活性剂的三口烧瓶中,均匀搅拌形成透明反相微乳液,升温后加入一定量氧化剂和还原剂引发反相微乳液聚合,经破乳沉淀,洗涤,干燥,研细,得白色聚合物纳米微球粉末。本发明制备的聚合物纳米微球具有恰当的吸水吸盐性能、较好的吸水溶胀性能、较高的凝胶强度以及较高的耐温性,满足聚合物深部调驱剂吸水速率不宜过快或过慢、吸水率不易过高或过低以及渗透率小于1×10-3μm2、孔喉半径小于8μm的特低渗透油藏调剖堵水的要求。
本发明提供了一种兼具电能质量调控功能的兆瓦级混合储能装置和控制方法,包括:电抗器、并网切换开关、超级电容模块和锂电池模块;每个锂电池模块包括多个H桥逆变器;外部电网母线的三个相位与三个并网切换开关分别连接,三个并网切换开关分别与三个电抗器连接,三个电抗器分别与三个锂电池模块连接,三个电抗器还分别与三个超级电容模块连接;每个锂电池模块中的多个H桥逆变器的输出端级联后通过电抗器接入电网。该方式中,可以实现任意电压电平输出,总谐波畸变较低,还可以有效避免功率器件直接串联带来的动态均压问题。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种制备有机无机杂化固态电解质的方法。本发明的制备有机无机杂化固态电解质的方法包括以下步骤:S1:提供无机材料,使无机材料经过定向生长形成无机柱状晶;S2:提供有机聚合物和锂盐,将无机柱状晶、有机聚合物和锂盐混合通过热挤压或者涂布的方式形成杂化膜。本发明的制备有机无机杂化固态电解质的方法可以高效地制备出有机无机杂化固态电解质,流程简单,符合大规模生产制造需求。而且制造出来的有机无机杂化固态电解质兼顾有机聚合物固态电解质和无机固态电解质的特性,具有良好的稳定性和优良的界面性能,从而可以制造出性能优良的全固态锂电池。
本发明公开了一种可充电式具有照明功能的共享雨伞,包括伞架、与伞骨和伞柄,所述伞柄上设置有RFID芯片,其特征在于,所述伞柄上还设置有放置槽和圆形槽,放置槽内放置有锂电池,圆形槽内放置有发光管,所述放置槽还连接有充电线路板,所述伞柄上设置有用于控制发光管的开关,所述充电线路板包括交流插头和充电电路。本发明中的锂电池采用可充电电池,通过连接设置在伞柄上的充电线路板,与交流电源接通,可以对锂电池进行充电,以保证伞柄上的发光管可以持续使用,而不必更换锂电池,因而在共享雨伞的伞座上,可以对共享雨伞进行充电,简单方便。
中冶有色为您提供最新的四川成都有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!