本发明涉及负载单层花状MXene纳米片的三维石墨烯复合材料及其制备方法,其可作为锂硫电池电极材料的应用。包括步骤:1)将前驱体MAX置于HF溶液中,不断搅拌使反应均匀,直至反应完全;2)所得溶液离心洗涤至中性后分散到TMAOH溶液当中;3)所得溶液离心洗涤后用惰性气体保护超声,然后将产物用低温冷冻处理,再将冷冻完全的产物转移到冻干机内,冻干;4)用喷雾干燥方法处理后得到单层花状MXene纳米片与氧化石墨烯共混并搅拌分散均匀,最后通过添加还原剂并加热反应得到负载MXene的三维石墨烯复合材料,再将其冷冻干燥即可得到。本发明材料修饰锂硫电池正极时,能展现出优异的高负载性能和循环稳定性。
本发明公开了一种熔盐法制备石榴石型固体电解质Li7La3Zr2O12块体的方法,属于锂电池电解质材料制备的技术领域。具体方法为:(1)称取Li2O、La2O3、ZrO2混合,再加入熔盐混合均匀,然后将混合均匀的粉体在700~1250℃下煅烧1~12小时,取出产物,用去离子水洗去熔盐,得到Li7La3Zr2O12固体电解质粉体。(2)将Li7La3Zr2O12固体电解质粉体放入模具中压成块体,然后将Li7La3Zr2O12块体在700~1250℃下煅烧0.5~10小时即可得到Li7La3Zr2O12电解质块体。本发明方法快速简单,成本低,适合大规模生产,且制得的Li7La3Zr2O12固体电解质块体致密度高、电化学稳定性好、电导率高,室温下锂离子电导率大于2.6×10‑4S/cm。
本发明属于新能源材料领域,具体公开了一种基于硅倍半氧烷聚合物前驱体的硅碳复合负极材料(Si@C)的制备方法:首先将乙烯基硅倍半氧烷与苯乙烯混合,在引发剂作用下发生共聚反应,将所得聚合物作为前驱体材料,依次进行碳化、镁热还原、去除杂质得到Si@C负极材料。本发明所得负极材料中,硅与碳形成了均匀复合的包覆结构,且有利于构建纳米孔隙结构,可有效提高锂离子电池放电比容量以及循环稳定性;且涉及的制备方法简单,重复性好,可为锂离子电池高效负极材料的制备提供一条新思路。
本发明属于储能技术领域,公开了一种固态电解质制备方法,其特征在于,包括:将聚乙二醇PEG和硅烷偶联剂按照质量比5∶1的比例溶解在四氢呋喃THF中,在氮气的保护下反应生成第一中间产物;将所述第一中间产物与纳米二氧化硅水溶胶在氮气的保护下反应,反应产物经离心处理得到第二中间产物;将所述第二中间产物和聚醚多元醇PPG反应得到PEO基固态电解质。本发明提供的固态电解质及其制备方法有效的解决一次电池的容量问题,能有效提升金属氧化物锂一次电池的容量,在锂离子储能电池领域具有广泛的应用前景。
本发明提供一种石墨烯‑碳纳米管/钴锰合金氧化物纳米片复合物的制备方法。其制备方法包括商业石墨烯‑碳纳米管的预分散,再以石墨烯‑碳纳米管的均一悬浮液为衬底生长出介孔结构的钴锰合金氧化物纳米片,得到石墨烯‑碳纳米管/钴锰合金氧化物纳米片复合物。本发明制得的石墨烯‑碳纳米管/钴锰合金氧化物纳米片复合物可以用于锂硫电池或超级电容器正极复合材料,其所组装的锂硫电池或赝电容相对于单纯的石墨烯‑碳纳米管或钴锰合金显著提高了电化学性能。
本发明涉及LiCuVO4介孔纳米颗粒材料及其制备方法,该纳米颗粒可作为锂离子电池负极活性材料,为下述制备方法所得产物,包括有以下步骤:1)首先称取NH4VO3、Li2CO3和Cu(NO3)2·2H2O混合,加入去离子水,搅拌均匀;2)在步骤1)的混合溶液中,加入柠檬酸作为络合剂,然后加入氨水调节pH值于6.0~6.1;3)将步骤2)中的混合溶液置于水浴锅内水浴,然后将所得溶液烘干,即得到前驱体;4)将步骤3)所得的产物研磨,于马弗炉内空气气氛下煅烧,即得到LiCuVO4介孔纳米颗粒。本发明的有益效果是:作为锂离子电池的负极材料时,表现出优异的倍率、高的比容量和良好的循环稳定性,工艺简单。
本发明提供一种汽车环景监视安全预警系统,该系统的组成包括主处理器(20)、付处理器(30)、存储器(22)、警示器(23)、振动探测器(24)、多摄像头(11~16)、通信电路(21、31)、环景显示液晶屏(40)、太阳能电源(含太阳能电源控制50、锂电池51-53、太阳能板52-54);使汽车无论在停车还是在行驶都能随时发现来自无论前、后、左、右的异物靠近或危害,能及时给出警示、同时本机录像;让驾驶员行车时可无盲区地掌握汽车周边环景情况,及时得到关于本车危险的预警和提示,使驾驶员可及时采取防范措施避开该危险,用以保护自身的安全、维护自己的权益。
本发明涉及一种浇铸成型的熔剂坩埚及其制备方法。其技术方案是:步骤一、将熔剂置于铂金容器中,再将所述铂金容器置于熔融炉中,在1000~1050℃保温3~60分钟,得到熔融的熔剂。步骤二、将制备坩埚的坩埚模具预热至600~700℃,再将熔融的熔剂浇铸于所述坩埚模具中,然后将浇铸有熔剂的坩埚模具在600~920℃条件下转入退火炉,在600~700℃保温5~60分钟;随炉冷却至80~100℃,出炉,脱模,得到浇铸成型的熔剂坩埚。所述熔剂为四硼酸锂、偏硼酸锂中的一种以上。本发明具有制作简单、生产周期短、设备使用效率高、节省成本和熔剂坩埚使用寿命长的特点。
本发明提供了一种硅溶胶浓缩用内压管式超滤膜及其制备方法。所述硅溶胶浓缩用内压管式超滤膜各组分的质量百分比为:聚偏二氟乙烯15-30%,二甲基甲酰胺:60-80%,添加剂:2-10%,其中:添加剂为氯化锂、聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮中的任意一种。所述超滤膜的制备方法如下:1、铸膜液的制备:将聚偏二氟乙烯与二甲基甲酰胺溶剂混溶,并加热至60-80℃,且不断搅拌20-30分钟后,一次性加入添加剂氯化锂、聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮中的任意一种,搅拌均匀,在常温常压下放置48-72小时熟化,配置成铸膜液;2、超滤膜的制备:A、刮膜;B、蒸发;C、水浸成膜。相比外压管式超滤和其他工艺,该方法制成的内压管式超滤膜应用于硅溶胶浓缩工艺中操作简便、清洗容易,处理同样数量的原料达到同样的浓度所需时间可降低一半以上,且对原料中杂质、杂离子去除率高,产品质量大大提高。
本发明涉及4,4’,6,6’-四(三氟甲基)联苯-2,2’-二酚,其结构式如右所示,其制法为:将氢化钠和3,5-二(三氟甲基)苯酚在四氢呋喃溶剂中混合搅拌,加入氯甲基甲醚反应得到1,3-双三氟甲基-5-甲氧甲基苯基醚;将1,3-双三氟甲基-5-甲氧甲基苯基醚和正丁基锂溶液在乙醚溶剂中混合反应后,加入I2的乙醚溶液反应得到1,5-双三氟甲基-2-碘-3-甲氧甲基苯基醚;1,5-双三氟甲基-2-碘-3-甲氧甲基苯基醚和铜粉在N,N-二甲基甲酰胺溶剂中反应,萃取,过滤,在滤液中加入甲醇和浓盐酸,加热回流得到外消旋体的4,4’,6,6’-四(三氟甲基)联苯-2,2’-二酚;然后和手性拆分试剂反应和分离制得一对非对映异构体,再经分离得到光学纯4,4’,6,6’-四(三氟甲基)联苯-2,2’-二酚。
本发明公开了一种PEO‑LiSS‑PIL全固态电解质膜及其制备方法和应用。所述电解质膜由LiSS和ox‑PIL复合到PEO基质中制备而成。对PEO‑LiSS‑PIL电解质的微观形貌进行研究,结果表明,由于LiSS的磺酸根、ox‑PIL的咪唑阳离子以及PEO的乙氧基之间的强烈静电相互作用和氢键相互作用,导致LiSS纳米颗粒均匀分布在PEO基体中,产生了2000%的超高机械应变。复合膜得到了40℃时1.46×10‑4S cm‑1的离子电导率以及0.39的锂离子迁移数。并且,PEO‑LiSS‑PIL电解质膜在60℃、0.1mA cm‑2条件下可以稳定地进行700h的剥离/电镀循环,抑制了锂枝晶的生长。最后,在Li||LiFePO4电池中对ASSLMB的实际应用进行了评价,在40℃和60℃下,放电容量分别为90mAh g‑1和157mAh g‑1,库仑效率接近100%,电化学性能优良。
本发明公开了多功能风扇照明台式充电器,包括充电座主体、可调角度立式支架、灯头风扇连接座和手机支架,所述充电座主体上侧面上设置有灯座,所述充电座主体上设置有灯座电源开关;所述充电座主体上侧面上设置有可调角度立式支架,所述可调角度立式支架顶部设置有灯头风扇连接座,所述灯头风扇连接座上安装有风扇头或手电头;本发明可以重新组合成为一款带风扇的小台灯或小夜灯,组装、拆卸非常方便快捷;独特的锂电池供电功能,可以通过转换开关利用充电座上的锂电池对风扇或小台灯进行供电,实现了脱离电源后仍然可以使用风扇或小台灯;带有手机支架以及多个独立的USB接口,USB接口可以对手机或其他设备进行充电或供电。
本发明公开了一种硅/石墨烯/碳纤维锂离子电池复合负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明首先制备出氧化石墨烯材料,将纳米硅粉与氧化石墨烯超声混合,将混合均匀后的悬浮液直接滴在普通定性滤纸上自然干燥,然后将滴有氧化石墨烯/硅的滤纸放入管式炉中,在保护气氛下煅烧,形成柔性的硅/石墨烯/碳纤维复合电极材料。石墨烯包裹纳米硅粉可避免硅粉与电解液直接接触,碳纤维为衬底可在材料内部形成三维导电网络提高材料导电性,同时避免活性材料在循环过程中与集流体脱离。该电极材料具有良好的力学柔韧性能,适合用于制作柔性电极,无任何添加剂,作为锂离子电池负极材料,表现出了较高的容量和良好的循环稳定性。
本发明涉及正极磷酸铁锂锂离子电池领域,公开了一种磷酸铁样品的扫描电镜测试方法。所述方法包括以下步骤:1)制样:将磷酸铁粉末撒在导电碳胶上,然后进行吹扫;2)扫描电镜测试:使用场发射扫描电镜对制得的样品进行测试。使用本发明的测试方法,没有出现荷电现象,也没有像镀膜一样,出现细微的颗粒结构,掩盖材料的真实表面结构,最终呈现出正确、清晰的磷酸铁表面结构。
本发明公开了一种多储能模块并联运行的SOC自均衡控制方法,构建多台分布式储能模块并联的直流微电网系统;由BMS获取各个锂电池储能模块输出电流平均值及其各个模块SOC相对平均值的差值;模块并联所需要的下垂控制策略,保证模块能顺利实现多模块的并网控制;各个并联模块之间输出功率的平衡控制环,改善并网储能模块输出功率不均衡的现象;同时,加入SOC均衡控制,保证各个储能模块电量基本一致。本发明所提出的算法既保证了各个锂电池储能模块顺利并网,同时也兼具动态和稳态条件下,各个模块安全、可靠、均衡地输出功率。
本发明提供了一种易于泵送的早强硫铝酸盐水泥浆体及其制备方法,既可减少工业废料的堆积,又可减少水泥的实际投入,降低经济成本。本发明所提供的易于泵送的早强硫铝酸盐水泥浆体的制备方法,其特征在于:以硫铝酸盐水泥作为基料,高钙粉煤灰做为改性剂,碳酸锂做为改性调节剂混配而成,其中,硫铝酸盐水泥、高钙粉煤灰、碳酸锂的质量比依次为75~85:15~25:0.01~0.025。本方法可以明显地缩短硫铝酸盐水泥水泥的初凝和终凝时间,并且不会过于影响水泥的流动度,还能够充分促进高钙粉煤灰的二次水化反应,有效地增大硫铝酸盐水泥基材料的抗压强度。
本发明属于纳米材料与电化学技术领域,具体涉及一种针状纳米线组装成纳米薄片的V2O5干凝胶及其制备方法,该材料可作为高容量高功率锂离子及钠离子电池正极活性材料,其中纳米薄片的厚度为20~30nm,针状纳米线直径为2~10nm,长度为50~500nm。本发明的有益效果是:本发明通过简单经济的工艺快速地合成了针状纳米线组装成纳米薄片的V2O5干凝胶。当作为锂离子电池正极活性材料时,该针状纳米线组装成纳米薄片的V2O5干凝胶表现出优异的高容量和高倍率性能。
本发明为一种耐冲击耐腐蚀纳米复合富锌涂料及其制备方法,其特征是在普通水性富锌涂料中加入一维纳米氧化锌棒粉体,所述的一维纳米氧化锌棒长径比大于20,一维纳米氧化锌棒与普通锌粉的质量比在5/95~15/85之间。通过高速搅拌、球磨、砂磨或高速乳化工艺使一维纳米氧化锌先在粘结剂组分A中分散均匀,然后加入普通锌粉使之均匀分散,最终得到耐冲击耐腐蚀纳米复合富锌涂料。组分A组成质量分数为:模数3.0~5.0的硅酸锂-硅酸钠溶液63%~85%,苯丙乳液或硅丙乳液10%~30%,镁铝硅酸盐无机凝胶1%~5%,表面活性剂FC80 0.1%~0.5%,BD-800多功能助剂0.1%~0.5%,BD-710消泡剂0%~1%。本发明保持了富锌涂层优异的耐腐蚀性,并显著提高了富锌涂料的耐冲击性和柔韧性。
本发明属于温度控制技术,具体为一种非线性晶体温度控制装置。该装置的结构为:相变材料夹层为筒壁内填充有相变材料的中空筒体;非线性晶体材料包裹在内相变材料夹层的中空筒体内;温度控制器放置在相变材料夹层的外围,对相变材料夹层进行温度控制。该装置主要利用相变储能材料(PCM)在相变点具有巨大相变潜热的特点,通过适当的选取和匹配,使相变温度与非线性晶体(磷酸氧钛钾、偏硼酸钡、三硼酸锂、磷酸二氢钾、硼酸锂铯等)的相位匹配温度相匹配,结合普通的温度控制器(控制精度±2度),达到了非线性晶体高效、高精度、高稳定度的温度控制要求,保证了激光高效、稳定的输出。
本发明涉及多孔Fe2O3纳米线材料及其制备方法和应用,其具有达5-20μm的长度,纳米线半径为80-200nm,其内部具有多孔结构,孔径为20-40nm。本发明的有益效果:通过以MnOOH纳米线为硬模板利用氧化还原反应制备Fe(OH)x前躯体纳米管并结合固相烧结法制备了多孔Fe2O3纳米线材料,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出容量高、循环稳定性好的特点;结构稳定性好,可以充分发挥材料的电化学性能;多孔Fe2O3纳米线材料的构筑有效地提高了材料的离子/电子输运能力,降低其扩散路径,提高离子/电子扩散速率,最终实现多孔Fe2O3纳米线材料在高功率、长寿命电极材料领域的应用。
本发明提供一种基于无线传感器网络的低功耗无线相机系统,包括图像采集节点装置、路由节点装置、图像接收节点装置。图像采集节点装置包括CMOS传感器和镜头、CMOS图像采集电路、电源管理与控制电路、低功耗Zigbee嵌入式系统电路1、天线1、锂电池1、电池充放电管理电路1、太阳能电能管理电路1、微型太阳能板1。路由节点装置包括低功耗Zigbee嵌入式系统电路2、天线2、锂电池2、电池充放电管理电路2、太阳能电能管理电路2、微型太阳能板2。图像接收节点装置包括电源管理电路3、天线3、低功耗Zigbee嵌入式系统电路3、嵌入式网络处理与转换电路、以太网接口。本发明可实现可多跳的远距离图像采集、获取和无线传输,以及直接连汇入以太网络功能。
本发明属于化学技术领域,具体涉及一种氯雷他定中间体的合成方法,其结构式如下:其特征在于,合成路径如下:以化合物2在反应溶剂1中,在回流状态下,加入与NCS(N?氯代丁二酰亚胺)或者NBS(N?溴代丁二酰亚胺)和引发剂,进行反应得到化合物3;化合物3在反应溶剂2中,加入镁粉、碘,在氮气保护下反应,得到化合物4;化合物物4在反应溶剂3中,与化合物5通过钯?碳催化合成目标产物1。这一合成路线就避免经常使用的正丁基锂这样危险试剂以及不需要进行对氰基保护再脱保护的过程,化合物1是合成氯雷他定的重要中间体,简化该中间体的合成对于氯雷他定的合成具有重大的意义。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高能量密度三元NCA电池及其制备方法;所述的高能量密度三元NCA电池包括正极材料、负极材料和电解液,所述的高能量密度三元NCA电池的制备方法包括以下步骤:1)正极片的制备;2)负极片的制备;3)电解液配制;4)成品电池的制作;通过对负极材料的改进会增加包覆均一性和致密度,不会在循环中造成局部开裂,抑制新的表面出现,降低副反应,减小新的SEI膜生成,提高硅的有效使用率,配合三元NCA正极材料能达到稳定材料结构,提高其常温、高温循环性能及热稳定性的作用;同时在电解液中加入正极表面保护剂,六氟磷酸锂稳定剂以及负极SEI膜成膜添加剂从而提高电池的安全性,高温循环寿命。
本发明公开了一种四轮驱动纯电动微耕机动力系统及控制方法,该系统包括动力输出单元和控制单元,动力输出单元的四个轮毂电机由第一锂电池组供电,并由各自对应的轮毂控制器控制其转速;旋耕电机由第二锂电池组供电,由电机控制器控制其转速;控制单元中的主控器采集现场图像信息并通过无线通信方式发送给手持遥控器,操作人员通过手持遥控器向主控制器发送微耕机的控制命令,主控制器通过向动力输出单元的四个轮毂控制器发送转速调节命令控制微耕机的前进、后退和转弯行走路径,通过向电机控制器发送转速调节命令控制微耕电机输出轴的转速,带动刀具进行作业,本发明清洁、无污染、操作方便、适应性强,可广泛应用于蔬菜大棚环境的微耕作业。
本发明涉及复合功能膜的制备技术,特别是一种锂离子电池用的熔喷聚苯硫醚无纺布/芳纶纳米纤维复合隔膜的制备,属于新能源材料技术领域。本发明针对现有的锂离子电池用聚烯烃复合隔膜普遍存在的吸液能力差和耐温性不足的问题,将对位芳纶纳米纤维配制成悬浮分散液,涂覆到熔喷聚苯硫醚无纺布的上表面,制备熔喷聚苯硫醚无纺布/对位芳纶纳米纤维复合隔膜。与现有的聚烯烃/芳纶纳米纤维复合隔膜相比,熔喷聚苯硫醚无纺布/对位芳纶纳米纤维复合隔膜的电解液浸润性、热稳定性、力学及化学性能显著提高。本发明工艺步骤简单、易操作、成本低,具有良好的工业运用前景。
本发明涉及新能源汽车控制领域,本发明公开了一种燃料电池动力系统平台模拟整车能量控制策略的方法,包括:锂电池系统、燃料电池系统、升压DCDC、降压DCDC、配电系统、整车控制器系统、负载柜、LIBVIEW上位机监控系统等。通过集成整车控制器系统的集控测试台模拟真实驾驶环境,集控测试台可以识别驾驶者的操作意图,根据当前的档位和加速踏板开度,控制燃料电池系统、锂电池系统、负载柜按照最优的功率输出。通过LIBVIEW上位机监控系统控制模拟各种工况模式,直接导入工况数据,控制负载系统按照设定的功率输出。本发明不仅有利于模拟整车能量控制策略,而且可以模拟真实驾驶工况测试、驾驶员驾驶习惯测试、整车控制器在线与在环测试、基于simulik模型算法测试等。
本发明公开了一种三维层状Fe/C材料的制备方法及其应用,属于锂离子电池电极材料的制备技术领域。一种三维层状Fe/C材料的制备方法,包括如下步骤:S1、在保护气体氛围下,将碳源、二茂铁和金属氢化物按质量比1:(2~6):(0.8~1.5)混合,球磨,得到前驱体;S2、在保护气体氛围下,将步骤S1得到的前驱体进行焙烧,再冷却至室温,经过酸洗、干燥后得到所述三维层状Fe/C材料。本发明的制备方法操作简单,所需温度相较于传统热处理较低,低温可以避免碳的形貌受到破坏,使制得的Fe/C材料结构和形貌均一,结构稳定性好,用作锂离子电池电极材料时具有优异的循环稳定性,循环200次后材料的放电比容量为554mAh/g。
本发明涉及一种柔性双层自支撑电极的制备方法。利用简便的静电纺丝和静电喷雾工艺,基底层为Li3VO4/C电纺纳米纤维,顶层为Li3VO4‑LiV2O4/C双针头混纺复合纳米材料。取聚丙烯腈、硝酸锂、偏钒酸铵、草酸溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中搅拌至形成均匀的蓝黑色溶液,以此作为溶液A。同时称取聚乙烯醇溶解在去离子水中,搅拌至澄清,随后加入硝酸锂、偏钒酸铵、草酸搅拌至形成均匀的蓝色均匀溶液,以此作为溶液B;首先将溶液A装入注射器中进行静电纺丝作为自支撑基底层,结束后立即将前驱体溶液B转移至注射器中与溶液A在基底层上进行双针头混纺,完成后干燥、煅烧得到柔性双层复合材料。本发明解决了自支撑电极材料柔性差,性能不稳定,使用粘接剂等问题。
本发明提供了一种固态电池用正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将镍源、钴源和锰源与溶剂混合得到金属混合溶液,将苯乙烯和聚合诱发剂与溶剂混合得到苯乙烯混合溶液;(2)将金属混合溶液、苯乙烯混合溶液、氨水和碱液混合进行共沉淀反应,得到前驱体材料;(3)将所述前驱体材料与锂源混合后进行煅烧处理,经表面原位包覆固态电解质处理得到所述固态电池用正极材料,本发明通过液相法将三元前驱体与PS微球原位均匀复合,此复合前驱体中的嵌入前驱体表面的PS微球将会在锂化煅烧过程中烧掉,形成表面高孔隙率的三元正极材料,在此基础上完成正极材料表面的固体电解质原位均匀生长。
基于盐湖卤水镁资源制备镁硅水结合剂的方法及在镁质耐火浇注料中的应用。涉及镁硅水结合剂的方法及应用。目的是解决盐湖卤水中镁、锂分离的方法造成污染环境和资源浪费;以及镁质浇注料硅微粉含量高的问题。基于盐湖卤水镁资源制备镁硅水结合剂方法:向盐湖卤水中加入硅酸盐类沉淀剂获得混合液,搅拌、固液分离,依次进行水热反应和热处理获得镁硅水结合剂。应用:称取氧化镁、二氧化硅微粉、镁硅水结合剂、分散剂和氧化镁颗粒为原料,制备成浇注料,依次进行养护、干燥和热处理。本发明利用盐湖卤水制备纳米级、具有结构记忆特性的镁硅水结合剂,降低镁硅水结合剂的生产成本,实现高镁锂比盐湖卤水利用。本发明适用于制备镁质耐火浇注料。
中冶有色为您提供最新的湖北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!