本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种无定形碳电池负极材料及其制备方法和应用。本发明公开了一种无定形碳电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳源与球磨珠进行球磨,得到无定形碳电池负极材料;球磨的转速为400~1000r/min。该无定形碳电池负极材料的制备方法简单,成本较低,且制备得到的无定形碳电池负极材料对钠离子/锂离子脱嵌效果好,为钠离子/锂离子的存储提供大量的空间并提供了较高的比容量,且循环性能好。
本发明提供了一种交直流转换装置及不间断电源装置,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
本发明公开了一种智能DIY箱包结构,其箱包包体内部装设独立分布的手机主板、CPU芯片、GPU芯片、RAM芯片、ROM芯片、锂电池以及存储器,手机主板集成蓝牙模块、WIFI模块、通讯模块,箱包包体内部设置连接排线,CPU芯片、GPU芯片、RAM芯片、ROM芯片、锂电池、存储器分别通过连接排线与手机主板电连接;箱包包体外表面装设柔性触摸显示屏、摄像头、投影仪、话筒、听筒。通过上述结构设计,本发明具有设计新颖、智能化程度高的优点,一方面使用者能够根据自身需求进行DIY设计并实现迭代升级,以满足使用者对产品个性化、时尚化、多样化的需求,另一方面能够实现智能化办公并进一步提高交流沟通的便利性。
本发明提供基于蛇形机器人的分布式机载直流供电系统,该直流供电系统包含与蛇体关节数目相当个数的供电节点,每个供电节点包括高压锂电池模块,供电管理模块,易插拔电器接口,通过供电管理模块对两个并联的高压锂电池模块的管理对外输出不同需求的电压,适于分别为特定部件供电,并实现了过充、过放、过流保护的功能和动态调节负载电流的功能。本发明中的供电节点具有体积小、重量轻、易安装、高容量和灵活性高等优点,能够持久可靠地驱动大扭矩舵机,而且每个供电节点之间可灵活方便地安装在蛇形机器人的每个关节上,并通过各自引出的公、母头电源接口相互并联起来,以达到均匀分配电流损耗持久供电的目的,使蛇形机器人可以自由运动。
本发明公开了一种硅基复合电极材料的及制备方法,该硅基复合电极材料包括:硅、碳化硅和中间相碳微球,所述硅基复合材料为片层叠加结构,通过中间相碳微球进行包覆,提升其结构稳定性及导电性,并缓解硅基材料在脱嵌锂过程中产生的体积膨胀。本发明提供的硅‑碳化硅‑中间相碳微球复合电极材料在循环300次后容量保持率为80~90%,首次库伦效率为81.86%,本发明提供的碳化硅能提升硅材料结构稳定性和循环性能,能缓解硅基材料在脱嵌锂过程中的体积膨胀。本发明制备的硅基复合材料具有循环稳定性好、首效高以及倍率性能好的特点,本发明的原材料简单易得,制备工艺简单。
本发明公开了一种聚碳酸丙烯酯‑硫化物复合固态电解质膜及其制备方法与应用,其中,制备方法包括步骤:将聚碳酸丙烯酯与弱极性溶剂混合,制得胶液;向所述初始胶液中加入锂盐并混合,得到浆料;将所述浆料与硫化物固态电解质按照预定质量比混合,得到复合浆料;将所述复合浆料涂覆在基板上,干燥后取出,制得聚碳酸丙烯酯‑硫化物复合固态电解质膜。本发明通过在胶液中添加锂盐制得浆料,该浆料既具有胶粘效果,同时又具备较高的离子电导率,因此将该浆料与硫化物固态电解质混合制备的聚碳酸丙烯酯‑硫化物复合固态电解质膜具有较高的离子电导率。
本发明公开了一种氮化钛/石墨烯复合材料的制备方法与应用,将由膨胀石墨高温热膨胀得到的石墨蠕虫分散在去离子水中,依次进行剪切,高压均质,得到石墨烯浆料;将商业氮化钛分散于去离子水和乙醇的混合液中得到的氮化钛悬浊液用细胞超声破碎仪超声,离心取上清液烘干得到黄棕色氮化钛量子点粉末;将氮化钛量子点粉末分散在稀释后的石墨烯浆料中进行微波反应,烘干得到氮化钛/石墨烯复合材料。本发明方法制备效率高,不涉及化学反应,工艺安全环保,将该复合材料作为锂离子电容器的正极和负极活性材料,氮化钛和石墨烯的协同作用使得复合材料发挥了两者的优势,从而得到了具有低阻抗、高比容量和高倍率性的锂离子电容器电极材料。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种阻燃甲基丙烯酸丁酯类共聚物的高压凝胶聚合物电解质及其制备方法与应用。本发明用静电纺丝法制备了TPP/P(VdF‑HFP)/P(BMA‑AN‑St)的锂离子电池聚合物膜,该聚合物膜同时具有TPP和P(BMA‑AN‑St)以及P(VdF‑HFP)的优点,该阻燃凝胶电解质在保证原有凝胶电解质稳定性能的前提下,阻燃性有了一定的提高,采用静电纺丝技术,可获得孔径分布、纤维直径大小均匀的纤维膜;且TPP的加入进一步改善了电解质的电化学性能。
本发明公开了一种式I所示的双氰基功能化的有机硅胺电解质材料:其中R1, R2, R3选自相同或不同的C1-C10烷基或烷氧基,R4选自为C1-C8的亚甲基。本发明双氰基功能化的有机硅胺电解质材料具有高介电常数和适中的离子电导率,可作为电解质材料或电解质添加剂应用于锂离子电池,尤其是用作高电压电解质添加剂,此外还可以作为电解质材料应用于其他电化学储能器件(如电解电容和超级电容)及其他光电器件(如有机太阳能电池等)。
本发明提供了一种聚醚/聚丙烯酸酯聚合物电解质及其制备方法和应用,所述的聚醚/聚丙烯酸酯聚合物电解质包括含锂盐的非水溶剂,还包括聚合物基体;其中,所述的聚合物基体由聚醚预聚物、聚丙烯酸酯、交联剂、引发剂经固化反应制得。本发明提供的聚合物电解质,具有聚醚相和非聚醚相,电池工作时,多硫离子溶解在电极附近的聚醚相结构中,而非聚醚相对多硫离子的溶解能力弱,利用非聚醚相对聚醚相相区进行相切割,从而破坏聚醚相在聚合物电解质中的连续性,由于多硫离子只能通过界面附近的聚醚相进行传输,因而多硫离子的传输通道可被非聚醚相切断,从而使锂硫电池的工作循环性能得到极大提高。
本发明公开了用于沙门氏菌、单增李斯特菌和金黄色葡萄球菌复合增菌的培养基及制备方法,该培养基包括胰蛋白胨15-19份、蛋白胨2-4份、磷酸二氢钠2-3份、葡萄糖2-3份、七叶苷0.5-1.5份、蒸馏水1000份、丙酮酸钠1-2.5份、甘露醇3-10.0份、氯化钠1.0-25.0份、氯化锂1-2.5份、亚碲酸钾0.0001-0.0002份、萘啶酮酸0.005-0.015份,PH值为7.1-7.5。本培养基在使得三种目标致病菌同时增菌的同时,抑制其它的致病微生物生长,可直接做目标菌的分离培养及生物鉴定实验,也可以直接用于多重PCR等基于一个检测平台的多个致病菌的检测技术中,作出诊断报告。
本发明公开了一种圆柱型动力电池材料产热量测量装置,该测量装置包括装置主筒、装置主筒内的电池密封套、装置主筒内下部安装的气泡均匀盒和气泡均匀盖以及与装置主筒连接的气泵组合装置;所述测量装置测试方法简便,测试设备简单,装置制作所需花费低,与其他传统的测量产热的装置不同,本装置具备较强的成本优势和实用优势,能广泛的运用圆柱型镍氢电池和锂离子电池等各种电池在不同电流强度下的电池材料产热量的测量,根据所测得的带产热量可计算出各种电池材料制作不同容量的电池产热量,从而为电池散热模块的设计方案提供具体的数据依据。
本发明提供了一种设备及工艺简单的制备C轴取向生长的五氧化二钒薄膜的方法。具体步骤包括:(1)以二乙酰丙酮氧钒为原料,配制成溶胶;(2)以此溶胶为涂覆液,在清洗干净的衬底材料上,采用提拉涂膜法或者旋涂法成膜;(3)在含氧气氛中进行热处理。本发明具有工艺简单,可大面积制备,制备成本低廉等优点。所制备的五氧化二钒薄膜沿C轴方向生长,取向单一,有利于离子的嵌入与脱嵌,可改善锂离子电池阴极及电致变色器件的性能。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,且公开了一种单分散纳米片状高镍三元复合前驱体的制备方法,用共沉淀法,选择能沉淀出具有单分散条状形貌基础的草酸盐作沉淀剂,通过加入调节晶体生长的聚乙二醇(PEG)在沉淀过程中调节前驱体形貌,合成出单分散性良好的片状NCM811前驱体,NCM811正极材料的制备方法包括如下步骤:将NCM811正极材料前驱体与锂盐混合研磨后进行第一次煅烧,冷却后研磨再进行第二次煅烧,得到所述NCM811正极材料。
本发明提供了一种UPS电池装置和UPS电池系统,装置包括:电池管理系统、至少一个电池组、控制单元、变流器和监控主机;电池管理系统用于采集电池组的相关参数,并将相关参数传输至监控主机,监控主机对相关参数判断电池组的电池信息,并根据电池信息发送控制指令至变流器,以指示变流器与控制单元接通或断开;当变流器与控制单元接通时,市电电源为电池组充电;当变流器与控制单元断开时,市电电源停止为电池组充电。该装置采用电池管理系统和监控主机能够实时监测电池信息及控制电池组的充放电,能够保证电池装置安全稳定的运行。电池组采用可充电的锂电池,锂电池循环寿命长、安全性能好,不用跟UPS主机通信大大减少了操作的复杂性。
本发明提供抗静电TPEE组合物及其制备方法。所述抗静电TPEE组合物包括A:基体树脂,B:锂盐,C:其它添加剂;所述A包括如下按重量份计算的组分:a1:TPEE树脂85~97份;a2:液态磷酸酯0~10份;a3:聚醚或聚醚衍生物0~5份;其中a1+a2+a3的总量为100份,且a2、a3不同时为0;所述B的重量为A重量的0.3~3%,所述C的重量为A重量0.5~1.5%。本发明提供新的抗静电TPEE组合物,以锂盐、液体磷酸酯和/聚醚或聚醚衍生物的配合下,改善TPEE的表面电阻率,相较于现有的方案,成本更低,效果更佳。
本发明提供一种碳载铱锰金属间化合物双功能电催化材料及其制备方法。该方法是将铱和锰的可溶性前驱体通过浸渍法分散于碳载体,然后将所得到的碳载前驱体在还原性气氛中进行还原和有序化处理,即可得到碳载的有序结构铱锰电催化材料。O‑IrMn3/C材料具有超高的氧析出活性和良好的氧还原性能,同时有序化的IrMn3化合物也使得催化剂本身具备很好的稳定性。本发明的O‑IrMn3/C材料,其制法简易,同时很大程度地降低了贵金属铱的使用,作为高性能的双功能催化剂可应用于锌空、锂空等金属空气电池。
本发明公开一种自支撑高密度的金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合电极及其制备方法和应用。该复合电极首先通过水浴反应得到氮掺杂石墨烯,再将氮掺杂石墨烯分散在有机溶剂中,滴加溶有金属盐的有机溶剂,分散均匀后进行水热反应,制得粉末状金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合材料;再加入少量氧化石墨烯,使金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合材料在氧化石墨烯中分散均匀,通过二次水热反应制得金属氧化物/氮掺杂石墨烯水凝胶,最后经过切片、自然皱缩干燥制得。本发明的复合材料具有自支撑结构,密度大于1.0g/cm3,通过两步水热法得到的电极片可直接作为锂离子电池或钠离子电池的电极,实现其高体积容量、高可逆性和高倍率性能的电化学性能。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种纳米管状具有核壳结构的硅基材料及制备与应用。将可溶性高分子和造孔剂溶于有机溶剂,然后加入纳米二氧化硅超声分散均匀,得到纺丝浆液,再通过静电纺丝制备具有取向纤维的纳米纤维薄膜,然后在惰性气氛下经过预氧化和碳化过程,得到碳包覆纳米二氧化硅颗粒的纳米管状柔性材料,最后与镁粉混合,在惰性气氛下进行镁热还原反应,得到碳包覆硅颗粒的纳米管状具有核壳结构的硅基材料。本发明所得纳米管状具有核壳结构的硅基材料应用于锂离子电池负极时,表现出优异的循环稳定性和倍率性能,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种红色荧光粉的制备方法,包括以下步骤:(1)按元素摩尔比Li:Na:Ge:Mn:B=1:1:4(1-x):4x:4y,其中0.005%≤x≤2%,0≤y≤25%;分别称取含锂、钠、锗、锰及硼的化合物原料;(2)将的原料研磨混匀后在氧化性气氛下预烧;(3)将预烧后的样品取出,研磨混匀后在氧化性气氛下灼烧;(4)将步骤(3)灼烧后的样品取出,研磨混匀后在再次氧化性气氛下灼烧,温度为700≤T≤950℃,时间为1≤t≤15小时,得到红色荧光粉。本发明的制备方法简单,同时具有成本低廉、对环境友好、制备条件温和的优点。本发明制备得到的红色荧光粉的量子效率高。
一种电力系统,包括:发电系统;具有超级电容组和基于梯次利用的锂电池装置的储能系统;具有直流快充接口的负载系统;能量管理系统;其中,储能系统和负载系统分别通过直流输电母线与发电系统连接;其中,锂电池装置通过第一双向直流斩波器连接至直流输电母线,超级电容组通过第二双向直流斩波器连接至直流输电母线;其中,直流快充接口通过负载侧直流斩波器连接至直流输电母线;其中,直流输电母线通过电网交互设备连接至主电网。本发明利用可再生发电资源,再配备由退役电池和超级电容组成的储能系统,可以在不需要对现有的电网进行扩容的前提下提高城郊充电站的功率,促进新能源快充设备的普及。
本发明公开了全固态高强度脂肪族聚氨酯柔性电解质,其特征在于,按照重量份包括:脂肪族聚氨酯:100份;增塑剂:0.5~2份;乙烯基MQ树脂:2~10份;锂盐:5~20份;结晶度大于50%的聚酯树脂5‑20份;结晶度小于30%的聚酯树脂10‑50份,本方法制备的全固态高强度脂肪族聚氨酯柔性电解质能显著地提高离子电导率,其中高结晶度的聚酯树脂和低结晶度的聚酯树脂的界面结合性能好,低结晶度的树脂充分溶解在电解质当中,高结晶聚酯树脂作为分散相,增强锂盐在电解质中的分散性,同时增强了电解质的力学性能。
本发明公开了一种多羟基海洋甾醇(25R)-5Α-胆甾-3Β,5Α,6Β,26-四醇的合成方法,以薯蓣皂素为原料,经过锌汞齐还原开环,叔丁基二甲基氯硅烷保护3、26位羟基,甲基磺酰氯磺酰酯化16位羟基,氢化铝锂还原16位甲基磺酸酯,间氯过氧苯甲酸氧化5、6位双键,酸性条件下开环、脱保护反应制备得(25R)-5Α-胆甾-3Β,5Α,6Β,26-四醇,该合成方法使用的原料廉价易得、反应条件温和、选择性好、产率高,目标化合物具有潜在的抗肿瘤和抗病毒活性。
本发明涉及纳米结构技术领域,尤其涉及一种纳米柱阵列异质结及其制备方法。本发明提供了一种埃洛石纳米管改性聚氨酯固态电解质,包括以下组分:聚醚类聚氨酯、无机填料改性剂和锂盐。本发明还提供了其制备方法,包括步骤1:埃洛石纳米管、锂盐超声分散于四氢呋喃中并搅拌得到第一混合溶液;步骤2:将聚醚类聚氨酯在40℃下加入到所述第一混合溶液中得到第二混合溶液;步骤3:将第二混合溶液置于聚四氟乙烯板中,在50℃下烘干再升温到80℃烘干,自然降温成膜,得到埃洛石纳米管改性聚氨酯固态电解质。本发明提供了一种埃洛石纳米管改性聚氨酯固态电解质、制备方法及其电池,解决了现有有机液态电解质易燃且无法高温运行的技术缺陷。
本发明公开了一种大豆蛋白基多功能双链交联硫正极水性粘结剂及其制备方法与应用。该粘结剂由丙烯酸与乙烯基膦酸共聚物和磷酸化大豆蛋白物理交联形成。该粘结剂具有双链交联的三维网络结构、较高的粘接强度和良好的锂多硫化物吸附能力。将该粘结剂应用在锂硫电池中时,可减缓穿梭效应、延长电池的循环寿命。该方法将聚(丙烯酸‑乙烯基膦酸)共聚物分子链与磷酸化大豆蛋白分子链以物理交联方式连接,得到三维网络结构的粘结剂。该方法中磷酸化处理后的大豆蛋白水溶性更好,粘附力更强;在碱性条件下,蛋白质分子间氢键断裂,球蛋白舒展开,磷酸化大豆蛋白和聚(丙烯酸‑乙烯基膦酸)分子链充分物理交联形成三维网络结构提升了粘结剂的粘接强度。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种硅纳米片‑石墨烯纳米片复合材料及制备与应用。采用hummer法制备氧化石墨,将氧化石墨在去离子水中超声剥开形成氧化石墨烯纳米片悬浮液;将Li13Si4颗粒加入到乙醇中,室温搅拌反应,过滤得到硅颗粒,重新分散在乙醇中,超声处理得到硅纳米片悬浮液;然后将氧化石墨烯纳米片悬浮液与硅纳米片悬浮液搅拌混合均匀,蒸干,真空条件及600~1000℃温度下退火处理,得到硅纳米片‑石墨烯纳米片复合材料。本发明所得硅纳米片‑石墨烯纳米片复合材料具有储锂容量大、循环性能好、充放电快,与正常充放电速率相比,在快速充‑放电的情况下其容量衰减小的优点。
本发明公开了一种氮掺杂中空球形碳包覆硫正极材料及其制备方法和应用。该材料为直径100~400纳米的球形核‑壳结构,外层化学成分包括有占外层总质量分数70%~90%的碳元素和质量分数为5%~20%的氮元素;内层化学成分包括有占内层总质量分数80%~95%的硫元素;内层化学成分占氮掺杂中空球形碳包覆硫正极材料总质量分数的65%~72%。该制备方法包括聚合物物料选择与配比,氮掺杂中空球形碳包覆硫正极材料及电极的制备工艺的优化。本发明解决了锂硫电池正极材料商用的技术关键,采用本发明制备的正极材料能够明显增加电极活性硫的载量,增强锂硫电池电极的循环稳定性能,且延长了使用寿命,降低了生产成本,应用前景广阔。
本发明属于功能光电类高分子材料技术领域,具体涉及一种可交联的双组分半导体型胶粘剂及其制备方法与应用。该胶粘剂包括Ⅰ组分和Ⅱ组分,其中Ⅰ组分为侧基含有胺基或者羟基的共轭聚合物,Ⅱ组分为端基为异氰酸酯的聚醚,将Ⅰ组分和Ⅱ组分混合后,Ⅱ组分中的异氰酸酯会和Ⅰ组分中的胺基或者羟基反应,生成交联网络。这种共轭胶粘剂与普通胶粘剂相比具有显著的传输电荷能力,因此应用于锂离子电池中时可以增加胶粘剂的用量,保证电极的可靠性。此外,该胶黏剂不会在外电场作用下脱掺杂,或被氧化、还原而失去共轭性,其具有极高的粘结性,因此稳定性较高,在锂离子电池以及各种传感器中有很好的应用前景。
本发明涉及一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由单质硫、MXene与石墨烯制备得到,所述单质硫、MXene与石墨烯的质量比为4~17:1~6:1。该硫/MXene/石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将所述单质硫、MXene与石墨烯混合研磨,再通过真空熔融扩散的方法制备得到。该硫/MXene/石墨烯复合材料的载硫量高,导电性好,将其作为锂硫电池的正极材料,可以提高正极材料的导电性和活性物质硫的利用率,并且,可以吸附反应过程中产生的中间态多硫化物,从而可以避免因中间态多硫化物的溶解引发的穿梭效应,进而可以提高锂硫电池的比能量和库仑效率。
本发明实施例公开了一种船用动力系统,包括至少一个锂电池模组,锂电池模组包括控制箱和至少两个电池箱,其中,每个电池箱均包括电池组和BMS采集模块,BMS采集模块用于采集电池组的状态信息;至少两个电池箱中的各电池组和各BMS采集模块对应串联;相邻于控制箱的电池箱中还包括BMS主控模块,BMS主控模块用于为各BMS采集模块供电,采集各BMS采集模块输出的各状态信息,并基于状态信息对对应电池组进行控制;控制箱包括BMS控制开关,BMS控制开关连接于相邻电池组与配电箱之间,BMS控制开关的控制信号端连接BMS主控模块,BMS控制开关用于响应BMS主控模块的控制信号对电池组进行通断控制。解决了现有技术中电池模组的散热、防护和安全性问题。
中冶有色为您提供最新的广东广州有色金属材料制备及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!