本发明涉及一种纳米粒子/硅复合材料、制备方法及其应用,它通过在硅材料表面接枝有机物,再将所述有机物与纳米粒子进行键合或静电吸附制得;所述硅材料为多孔硅或者硅纳米粒子,所述纳米粒子为金属纳米粒子;所述有机物的化学结构通式为:???????????????????????????????????????????????,式中R为烷氧基,A为具有至少2个碳原子的烷基、烯基或芳基,Y为-CH2-、-O-、-NH-、-NCH3-或-NPh-,R1和R2独立地为氢或具有1~3个碳原子的烷基;X为可水解或质子化的酸性或碱性基团,或者为与所述纳米粒子形成配位键的基团。这样能够使硅材料作为锂离子电池负极材料在充放电过程中发生的嵌锂和脱锂时能够形成稳定的SEI膜,从而提高电池的循环性能。
本实用新型公开了一种电池裁切机,包括机台、传送装置、电池底座、裁切机构和固定机构,传送装置设置在机台上,电池底座设置在传送装置上,电池底座用于夹持固定待裁切的锂电池,传送装置带动电池底座经过裁切机构,裁切机构对锂电池的两侧极片进行切割,固定机构设置在传送装置的下方,固定机构包括设置在裁切机构两侧的两顶升气缸和设置在顶升气缸上的定位块,两定位块的之间的间距为电池底座的长度,当电池底座传送到裁切机构下方时,顶升气缸推动定位块将电池底座夹紧固定。本实用新型的电池裁切机,对电池两侧的极片进行切割,采用电池底座首先对锂电池的位置进行固定,再采用固定机构对电池底座的位置进行固定,确保了切割位置和精度。
本实用新型提供了一种腹腔镜加热除雾装置,包括外壳、动力锂电池、主控板、加热组件和电源按键,动力锂电池、主控板和加热组件设置在外壳内,电源按键嵌装在外壳的顶面中部,加热组件包括低压加热卤素灯珠、高反射镜面金属罩和导热保护管,高反射镜面金属罩罩设于导热保护管的外周;外壳的端面设有连通导热保护管的通孔,导热保护管与通孔的连通端套设有导管塞;外壳内还设有带有指示灯的按键板,电源按键设置在按键板上,按键板连接在主控板上,主控板与动力锂电池电连接。该装置利用纯物理加热方法,不仅使用安全、方便,而且除雾效果佳持续时间长,使用更加经济实惠。该装置小巧、轻便、操作简单,因此也保证了使用上的便捷性。
本实用新型公开了电源管理电路技术领域的一种用于个人剂量报警仪的电源管理电路,包括线性充电器和电池,线性充电器的始能输入端和电压输入端同时连接有MICRO/USB的电压输出端,线性充电器的电池连接端连接有电池充电电路,电池充电电路为电路和电容并联的充电电路,电池连接有充电保护电路和电量显示电路,充电保护电路包括锂电池保护板和MOS管,锂电池保护板的电源输入端连接有电池,锂电池保护板的充电控制输出端和放电控制输出端分别连接有MOS管的第一栅极和第二栅极,电量显示电路包括二极管、LED和三极管,电量显示电路连接有电池电源,经VDl、VD2和VD3分压后逐点送入两只三极管Vl和V2,本实用新型降低电池消耗,延长使用时间,更为环保。
本实用新型公开了一种新型真丝面料,包括底层布料和真丝层布料;所述底层布料由第一经纱线和第一纬纱线交替编织成而成;所述第一纬纱线包括纱线本体,纱线本体的内部平行设置有多根横截面为六边形的经纱;所述纱线本体的外侧间隔均匀的设置有多层环形防晒纤维,相邻两层环形防晒纤维之间设置有支撑纤维;最外层环形防晒纤维的外壁上均匀分布有多个光反射防晒凸起;所述底层布料的底部设置有散热组件,所述散热组件包括乳胶安装板、可充电锂电池和风扇;所述乳胶安装板粘结在所述底层布料的底部;风扇和可充电锂电池均设置在所述乳胶安装板上;风扇与可充电锂电池并联并引出两根导线。使得其透气性能强并且能够有效抵御紫外线,防晒能力强。
本发明属于锂离子电池技术领域,本发明提供了一种有机质/硅复合材料,所述复合材料包括有机质和硅,所述有机质和硅的质量比为0.5~10:100;所述有机质中含有共轭羰基结构。本发明还提供了一种包含所述的有机质/硅复合材料的电池负极和制备方法。本发明的有机质具有优良的弹性和柔韧性,可以缓解硅的体积膨胀问题,延长电极的循环寿命;有机质含有共轭羰基结构,进一步提高电极的循环稳定性;有机质具有优异的导锂能力,可以提高硅负极的功率密度。本发明的有机质/硅复合材料应用于锂离子电池负极时,其10C下的比容量为2486mAh/g,在0.2C下循环100圈后,仍有2568mAh/g的比容量。
本发明公开了一种太阳能自动人体秤,包括由秤台、长度头和显示屏组成的台架,台架内设微电脑控制电路板,秤台内设有传信连接微电脑控制电路板的精密压力传感器,显示屏受控连接微电脑控制电路板,长度头内装有超声波发射接收器,超声波发射接收器传信连接微电脑控制电路板;台架上设有光伏电池板、红外感应器和投币口,台架内对应投币口设有投币感应器,红外传感器和投币感应器分别传信连接微电脑控制电路板;台架内可拆卸固定有锂离子电池,光伏电池板通过微电脑控制电路板对锂离子电池控制充电,锂离子电池放电供电于微电脑控制电路板。采用超声波技术测身高,精密压力传感器测体重,微电脑自动化控制,采取投币方式,无需人员管理。
一种具有双核壳结构的硅氧负极材料及其制备方法和应用,涉及一种硅氧负极材料及其制备方法和应用。本发明用于锂离子电池负极的具有双核壳结构的硅氧负极材料包括内部核、碳壳层1、碳壳层2,碳壳层1包覆内部核,碳壳层2包覆碳壳层1。制备方法:将内部核加入到含有有机物前驱体的溶液中,干燥;在惰性气氛下进行高温热处理得到具有核壳结构的硅氧颗粒;具有核壳结构的硅氧颗粒与有机物前驱体混合,在惰性气氛下进行高温热处理。本发明具有双核壳结构的硅氧负极材料作为锂离子电极制备锂离子二次电池,具有优秀的电池性能与良好的长循环的优点。
本发明公开了一种高首次库仑效率的柔性复合膜电极材料及其制备方法,所述复合材料为钛酸锂/碳纳米纤维,从微观结构来看,该复合材料呈纳米级别,钛酸锂颗粒均匀分布在碳纳米纤维表面;其步骤为:采用静电纺丝法制备碳纳米纤维前驱体,经过碳化处理制得碳纳米纤维柔性膜;将十六烷基三甲基溴化铵、钛酸四丁酯、LiOH、乙二醇、蒸馏水混合后搅拌一定时间制得混合溶液;将所述碳纳米纤维放入混合溶液中浸泡后转入高压反应釜,采用水热法制备出钛酸锂/碳纳米纤维前驱体;将所述前驱体依次经过洗涤、干燥、煅烧后得到所述电极材料。本发明合成的电极材料电化学性能优异,表现出优良的循环稳定性与较高的首次库伦效率。
本发明涉及一种有机酮类化合物的制备方法:其包括如下步骤:步骤一:在氮气氛围中,向有机溶剂中分别加入有机羧酸化合物与偕二硼化合物;步骤二:向步骤一所得混合物中加入烷基锂试剂,反应后,恢复到室温;步骤三:将步骤二所得混合物进行加热反应;步骤四:向步骤三所得混合物中加入亲电试剂,继续反应得到酮类化合物;其中所述有机羧酸化合物、烷基锂试剂、偕二硼化合物及亲电试剂的物质的量比为1.0∶2.5∶1.5∶(1.0‑2.0)。本发明以简单、经济、易得的原料为底物,仅需要加入烷基锂作为活化试剂,不需要任何催化剂,一步构筑以往方法难以高效实现的酮类化合物化合物,这类化合物在医药合成中间体以及有机光电材料科学中有很大的应用前景。
本发明提供了一种凝胶复合负极片及其制备方法和应用,所述凝胶复合负极片的制备方法包括如下步骤:(1)将金属锂负极极片浸入含第一聚合单体的酯类电解液中进行浸泡,得到含有保护层的金属锂负极极片;(2)将步骤(1)得到的含有保护层的金属锂负极极片表面涂布含第二聚合单体的凝胶电解液,加热使得凝胶电解液聚合交联,得到所述凝胶复合负极片;通过在酯类电解液中增加第一聚合单体,使得凝胶电解液中的第二聚合单体在发生原位聚合之外,还会与保护层中的第一聚合单体发生弱聚合发硬,提高了保护层与凝胶电解质层之间的界面性能,从而提高凝胶电解质电池的首次效率和循环性能。
本发明公开了一种烟气排气脱硫装置的热量回收系统,所述烟气排气脱硫装置包括与锅炉(1)的烟气通道相连通的脱硫塔(2)和烟囱(4),所述脱硫塔(2)和烟囱(4)间设置表面换热器(3);所述表面换热器(3)布置在烟囱(4)的入口烟道处,其特征在于所述表面换热器(3)热端出口管路连入与汽轮机(7)连接的热井(6),所述热井(6)连入汽轮机(7)的高压段抽汽口;所述汽轮机(7)的低压段抽汽口分别级联若干个溴化锂机组(5);相邻溴化锂机组(5)间设置升温压缩装置(11),最后的溴化锂机组(5)的冷凝水出水管路连入表面换热器(3)内构成闭合循环回路。该系统在设备改动不大的前提下,可实现高效率的水资源回收。
本发明涉及一种正极材料,具备该正极材料的正极、以及应用该正极的电池以及制备该正极材料的方法。正极材料包括包覆形态的复合物,所述复合物具有硫化锂内层和锂离子快导体材料的外层。本发明可以阻止硫在电化学可逆反应中的流失,采用该正极材料的锂硫电池的循环寿命得到了提高。
一种电化学能源技术领域基于石墨烯的纳米花形硅铜合金电极材料及其制备方法与应用,利用电化学沉积刻蚀技术,先在柔性石墨烯基底上制备纳米花形氧化铜,为下一步引入硅提供了良好的模板;再先后通过等离子增强化学气相沉积技术沉积硅以及对氧化铜进行还原处理,使得铜能够通过还原扩散的方式与外部的硅相结合,形成硅铜合金,大大提高了硅的导电性,从而为锂电池充放电过程中嵌锂脱锂提供良好快速的通道,提升电池的循环性能。
本发明公开氧化镍与微晶石墨复合物,该复合物通过氧化镍与纳米级的微晶石墨相互复合而成。本发明还公开氧化镍与微晶石墨复合物的制备方法和应用。本发明制备的原料成本低、设备简单。在强碱性水热体系中本发明实现了碳纳米纤维分解,并与NiO晶体的生长同步进行,两者在纳米尺度形成均匀的复合物。同时,微晶石墨的存在有助于氧化镍六边形纳米片的形成。本发明制备的氧化镍与微晶石墨复合物在作为锂电池负极材料时,在循环45圈后,可逆容量仍可以保持为1111.6mAh·g‑1,NiO与微晶石墨均能够参与电化学储锂反应,微晶石墨能够有效提高材料的导电性、降低NiO储锂过程中的体积变化,从而提高复合物的电化学性能。
本发明公开了一种7-氮杂吲哚的合成方法,属于有机合成技术领域。本发明在现有技术的基础上优化反应条件,以2-氨基-3-甲基吡啶为起始原料,经与二碳酸二叔丁酯反应,在丁基锂的作用下得到二锂盐,二锂盐在稀盐酸中以二氧化锆为催化剂催化闭环反应,得7-氮杂吲哚,本发明可以有效减少反应时间,同时二氧化锆套用效果好,无毒无害,降低产物的重金属污染,具有较高的经济效益。
一种光纤熔接机的光纤熔接部的加热器组件,所述加热器组件包括:加热器,用于为光纤熔接部加热热缩;冷却架;加热器壳体,用于容纳加热器相关部件;底座,用于支撑加热器、冷却架和加热器壳体;其特征在于:在所述加热器壳体上包括主板、锂电池、按键,锂电池通过锂电池与主板的连接接插件连接在主板上,并为主板供电。这样,加热器组件可以独立于熔接机使用,可以有效地提高电池的使用效率,避免电池电量的浪费。而且该加热器组件还通过在其上和在光纤熔接机上相应的连接结构设计,与光纤熔接机便捷地配合使用,安装和拆卸都十分方便。
一种高效制冷空调,涉及到改进传统制冷空调能耗方面,能够消除传统制冷空调在冷凝器工作这一环节能量的浪费、并且能够利用起传统空调在冷凝器一端的热量再制冷,采用卡诺循环机组和溴化锂机组组成的双机组,通过联通或者其他组合的方式把卡诺循环机组的冷凝器与溴化锂机组的发生器耦合在一起,使得冷凝器的热量传导给发生器,驱动溴化锂机组的运行,改进传统空调在冷凝器一端散热浪费热能的缺陷,以热能制冷提高了制冷效率,使制冷效率COP达到或者超过8.5以上,节能并且减缓温岛效应,本发明适用于大中小型休闲娱乐办公场所的空气制冷。
本发明公开了一种固态电池的制备方法,包括固态膜制备、正极浆料配制、正/负极极片制作、电池装配、极组热处理、负压封装与测试,所述正极为三元镍钴锰酸锂材料,负极为锂片。本发明通过固态膜制备、正极浆料配制、正/负极极片制作、电池装配、极组热处理、负压封装与测试的步骤实现固态电池的制备,其制备的固态电池中复合膜与锂金属具有优异的相容性,复合膜完全可以提高电池的循环稳定性,电池容量:3.5Ah(60℃)质量能量密度>300Wh/kg,体积能量密度>700Wh/L,没有胀气;穿刺无爆炸。
一种核壳结构电化学活性材料、制备方法及电池,属于功能材料技术领域。该核壳结构电化学活性材料的化学式为LFO‑LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2,核体为预锂化剂Li5FeO4,壳层为LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2活性材料。该核壳结构电化学活性材料通过在包覆有锂盐的纳米Li5FeO4前驱体表面沉积NixCoyMnz(OH)2(x+y+z)·Al1‑x‑y‑z(OH)3(1‑x‑y‑z)再分段保温合成。本发明中Li5FeO4作为预锂化剂被包覆在正极材料内部,避免了转移、涂覆过程中与空气中CO2、水蒸气的接触,同样也避免了制成的电池在充放电过程中由于Li5FeO4溶于电解质而导致活性物质损失。
本发明提供一种热激活延迟荧光材料及其合成方法,该热激活延迟荧光材料的分子结构为兼具大扭转角与高水平偶极取向的含硼、氮原子的大芳香稠环分子,首先利用锂化合物进行邻位金属化反应,然后进行锂‑硼或锂‑磷的金属交换反应,然后加入布朗斯特碱进行反应,得到所述热激活延迟荧光材料。掺杂制备有机发光材料具有高的水平偶极取向、高的反向系间窜越速率以及高的荧光量子产率。
本发明提供一种带远程监控和支付的动力电池系统,其结构简单,外观更加美观,通用性好,且可防止锂电池组丢失的情况;另外,本发明还提供了一种带远程监控和支付的动力电池系统的充放电方法;其包括电池组,所述电池组包括相邻连接的电池砖,每个所述电池砖均包括电芯及位于所述电芯两端的支架,所述电芯的正、负极分别插装于两端的所述支架上,所述电芯的极柱之间分别通过镍片连接,所述电池组上装有汇流采集板,所述镍片一端端部与所述汇流采集板相连接,所述汇流采集板上连接有板载连接器,所述电池组上装有相连接的锂电池管理系统BMS和WIFI模块,所述板载连接器与所述锂电池管理系统BMS之间通过采样线束连接。
本发明提供了一种通信基站的电池混合应用系统,包括第一总压采样模块、第二总压采样模块、单电压采集模块、控制器、第一磁保持直流接触器、第二磁保持直流接触器、第三磁保持直流接触器和第四磁保持直流接触器,所述第一总压采样模块用于采集锂电池组的总压,所述第二总压采样模块用于采集铅酸电池组的总压,所述单电压采样模块用于采集所述锂电池组中的每节单体锂电池的电压,这种通信基站的电池混合应用系统结构简单巧妙,通过电压采样模块对各电池组进行电压采样,通过主控器控制,高低压优先放电,压差小了以后再并联在一起放电,充电时,做到各组分开管理,这样系统既简单又降低成本,低碳环保的完成通信基站备用电源的改造。
本发明公开了一种聚合物基复合固态电解质及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将包含无机电解质、聚合物、有机溶剂的混合溶液施加于基底上,进行冷冻铸造,将固化后所获膜进行相转化,制得具有孔道结构的复合结构基底膜;将其与包含锂盐、增塑剂、交联剂、界面稳定添加剂的有机电解质溶液接触,使有机电解质进入复合结构基底膜的孔道内部,再于紫外光下使交联剂进行交联固化,获得聚合物基复合固态电解质。本发明的聚合物基复合固态电解质在室温下电导率高,锂离子迁移数tLi+>0.68,具有较长的循环寿命和较低的过电势。基于该复合固态电解质的锂金属全电池循环稳定性好,同时具有较高的平均库伦效率、比容量和更优异的倍率性能。
本发明公开了一种固态电解质及其制备方法和固态电池,固态电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)取氧化物固态电解质和助剂混合得到电解质混合料,所述助剂包括稳定助剂和任选添加的锂源,所述稳定助剂为含氟化合物;(2)将所述电解质混合料在800~1300℃进行烧结,制得稳定相电解质;(3)将所述稳定相电解质与HF反应。利用本发明的制备方法能够在材料的部分或全部晶界、材料表面形成具有稳定相的结构,与金属锂具有良好的电化学相容性,降低了与金属锂的界面阻抗,提高了电池的循环性能。
本发明公开了一种高强度合金,一种高强度合金,所述合金为铝锂合金,包括主要合金元素:铝、锂、铜、镁、锆和其他合金元素:铁、锌、钛、锰、硅,所述各合金元素的质量百分比为:锂0.8%-1.2%、铜3.8%-5%、镁0.2%-0.5%、锆1.2%-2.2%、铁不高于0.1%、锌不高于0.5%、钛不高于0.1%、锰不高于0.05%、硅不高于0.1%,其余为铝。通过上述方式,本发明高强度合金具有质量轻、强度高的特点,同时具有韧性好、塑性好的特点,适合用于航空航天设备领域。
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