本发明公开了一种便携式电子警察监控系统,包括支架,支架上设置有光伏组件和摄像头,支架内集成有锂电池、控制器、无线通讯模块、GPS定位模块和存储器,支架固定在立杆上;光伏组件用于利用太阳能进行光伏发电并将电能传输至锂电池进行存储,以为摄像头、控制器、无线通讯模块、GPS定位模块和存储器供电;摄像头用于拍摄对应应急车道的图片并将图片传输至控制器;GPS定位模块用于定位当前位置并将当前位置传输至控制器;控制器用于接收传来的图片,并识别图片中是否存在车辆违规占用应急车道的违法行为,在存在时将存在车辆违规占用应急车道的违法行为的图片通过无线通讯模块传输至远程监控中心,并将图片存储至存储器。
本发明公开了一种嵌段共聚物的本体聚合方法,即,在惰性气氛保护条件下加入大分子引发剂、苯乙烯、催化剂和配体,在密闭体系中,升温至90℃~130℃,聚合15~120分钟,得到嵌段共聚物。本发明具有聚合时间短、聚合效率高等特征,能够实现快速聚合得到分子量大且分子量分布窄的嵌段共聚物。由于采用梯度升温的方法,避免了体系的不均匀性和高温聚合时的难控制性的缺点。按照本发明的制备方法,所得到的甲氧基乙二醇单甲基聚丙烯酸酯-聚苯乙烯嵌段共聚物具有优良的综合性能,有望推广应用于锂离子二次电池中。
本发明公开了一种制备陶瓷固态电解质的方法,所述陶瓷固态电解质的组分为Li7-xLa3Zr2-xTaxO12,其中的0≤x≤2;所述方法为液相烧结工艺,需向Li7-xLa3Zr2-xTaxO12陶瓷粉中添加含锂离子的液相烧结助剂,且液相烧结助剂与Li7-xLa3Zr2-xTaxO12陶瓷粉的质量比为y:(1-y),其中:0<y≤0.08。本发明可实现在较低的烧结温度下,获得高致密的石榴石结构的Li7-xLa3Zr2-xTaxO12陶瓷固态电解质,且所制备的电解质在常温条件下,具有较高的离子电导率和较低的电子电导率,有望实现在固态二次锂电池中的工业应用,具有实用价值。
本发明属于过渡金属硫族化合物-碳材料技术领域,具体为一种硒化钼/石墨烯纳米带复合材料及其制备方法。本发明通过溶液氧化法制备石墨烯纳米带,再通过溶剂热法在石墨烯纳米带上原位生长硒化钼纳米片。本发明所制备的石墨烯纳米带具有化学性质稳定、长径比高等优点;本发明制备的复合材料具有形貌可控的特点,硒化钼纳米片均匀地负载在石墨烯纳米带上,有效地抑制了硒化钼自身的团聚,充分利用了石墨烯纳米带独特的高比表面积和高导电性。本发明所制备的硒化钼纳米片/石墨烯纳米带复合材料可成为一种理想的高性能电化学析氢催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
本发明涉及一种硫正极用水性粘结剂及其应用,该水性粘结剂为植物胶或复合胶,所述的植物胶为瓜尔豆胶、胡麻胶、香豆胶、石花胶、塔拉胶、桃胶、杜仲胶或卡那亚胶中的一种或几种,所述的复合胶为植物胶与羰基?β?环糊精、羧甲基纤维素钠或聚乙烯醇形成的复合胶;将所述的水性粘接剂、含硫材料及导电剂按质量比7~9 : 0.5~1.5 : 0.5~1.5均匀分散于水中,然后涂覆在集流体上,干燥后压片,制得二次锂硫电池正极。与现有技术相比,本发明的水性粘接剂具有环境友好,成本低廉等显著优势,正极制备过程简单,具有较大的应用前景。
本发明涉及一种微晶尺寸可控的二氧化锡微球及其制备方法与应用,该二氧化锡微球由结晶性良好的二氧化锡微晶自组装而成,二氧化锡微晶的晶粒尺寸在5?30nm范围内可调,二氧化锡微球的直径为200?400nm,比表面积>40m2/g;制备时,向正丙醇与水的混合溶液中依次加入浓盐酸、锡源,形成透明均相溶液;进行溶剂热反应;待反应结束后,取出沉淀,洗涤分离,即可。与现有技术相比,本发明工艺路线简便,无需表面活性剂,采用一步法即可制得尺寸分布均匀、由纳米微晶自组装而成的多级结构SnO2微球,并可通过调节反应体系中醇/水比例来调控SnO2微晶的尺寸,微球具备高比面积和亚微米级尺寸的特性,在太阳能电池、锂离子电池和光催化领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种紫外光固化电解质的制备方法及其在太阳能电池中的应用,属于太阳能电池技术领域。该种电解质的制备方法为:将碘、碘化锂、尿素、4-叔丁基吡啶(tBP)加至紫外光固化电解质前驱体中,于暗处搅拌均匀。这种电解质只需在紫外灯照射下即可完成固化封装,省去了热压步骤,使得染料敏化太阳能电池的制备步骤更为简化,条件更加温和,节约了能源的同时,也避免了液态电解质的挥发和泄露,大大提高了光电器件的稳定性。
本发明公开了一种碳包覆不同种类纳米晶的低温氧化制备方法,其包含:步骤1,准备反应原料:选用有机金属π配合物与强氧化剂为原料,均匀混合,强氧化剂与有机金属π配合物的摩尔比为1~5:1;步骤2,将混合均匀的原料装入耐压密闭反应容器中,加热至100~240℃并保温0.5~2小时;反应结束,经后处理得到碳包覆不同种类纳米晶;其中,所述纳米晶为金属硫化物、金属氧化物、单质硫中任意一种或两种以上的组合。本发明所提出的制备方法具有设备简单、易操作、成本低、效率高、环保等特点,适合工业化生产;制备的碳包覆纳米晶种类繁多、成分与形态可控、稳定性好,在锂离子电池、锂硫电池、超级电容器、环境净化、药物靶向、吸波材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种太阳能套装,套装为一套衣裤合装,套装的两个袖口的表面设有可折叠抗潮湿的太阳能电池板;内层设有与该太阳能电池板连接的超薄型冷热两用空调,上衣的内层设有与两袖口所设有的超薄型冷热两用空调连接温度调节片;裤管内层设有与太阳能电池板连接的超薄型可冲放的锂电池;上衣胸口处设有控制袖口空调的开关和温度调节器,以及控制太阳能电池板与锂电池的开关。本发明的太阳能套装以太阳能为能源供给,穿在身上时,通过胸口的开关可自由调节套装的温度以达到使用者舒适的要求。该套装不仅能调节个人的冷热需求,还能为国家节约很多电能,不仅环保而且舒适。就有很好的推广性。
本发明公开了一种采用卤化聚苯醚和烯丙基型格利雅试剂制备聚苯醚的方法,包括如下步骤:将卤化聚苯醚和烯丙基型格利雅试剂在溶剂中进行反应,反应完毕后,从反应产物中收集目标产物烯丙化聚苯醚,用核磁分析确定其结构及烯丙化取代度。本发明在反应中未涉及正丁基锂,代之以格丽雅试剂,原料易得且成本低廉,制备过程中反应条件温和,对设备及环境要求较低,更易于工业化生产。
本发明涉及新型轮毂电机的结构,并涉及到锂电池应用领域,特别是一种将二次电池内置到电机内部的轮毂电机。电机由定子部分和充当外壳的转子构成;所述的定子部分由固定轴、铁芯和线包和支架构成,所述的支架上位于固定轴和铁芯之间设有电池仓。它可在电机体积增加不多的情况下,将电池组巧妙的设计到电机的内部构成了内置电池的电动机系统,电动车车体构造中无需使用电池盒结构,从而为锂电池电动车的设计带来了极大的方便,并降低了成本。
本发明涉及低界面阻抗硅/石墨复合负极材料。该复合负极材料是以纳米硅材料为基底材料,中间层为厚度2~100nm的碳化硅膜,连接硅基体与石墨融合,通过控制膜的厚度保证锂离子在硅/石墨符合体系中的扩散不受界面影响,保证界面低阻抗特征。本发明通过构筑界面层降低硅与石墨之间界面阻抗,实现硅/石墨复合负极材料一体化,然后通过二次造粒、包覆、粉碎、筛分形成低界面阻抗一体化复合负极材料产品。本发明具有的优点是:在硅表面构筑一层具有锂离子穿透能力的碳化硅膜,一方面保护硅在高温下与石墨接触并发生反应而生成碳化硅,进而失去硅的活性;另一方面碳化硅作为硅与石墨融合的界面层,降低了硅与石墨固相之间界面阻抗,提高了硅与石墨的一体化程度。另外,在硅/石墨融合过程中加入气相碳纤维,进一步降低界面阻抗。
本发明公开了一种基于改进正余弦算法的多尺度SOC/SOH估计方法,属于锂电池SOC/SOH估计技术领域。该技术方案首先建立电池的二阶RC等效电路模型;利用双扩展卡尔曼滤波在多尺度上估计电池的状态和参数;利用改进的正弦余差算法MSCA对系统状态误差协方差Q和测量噪声协方差R进行优化;最后联合双卡尔曼滤波和改进的正弦余弦算法进行SOC/SOH估计。本专利所提供技术能够有效的提高SOC估计的精度,并且多尺度的在线更新方法能够有效的减少计算成本,准确实时监控动力锂电池SOC/SOH能够确保电池及时得到相应的维护或更换的准备工作,有效地发现和避免电池的不安全行为,为动力电池的稳定性提供保障。
本发明涉及一种聚合物固态电解质及其制备方法和应用,所述聚合物固态电解质的制备方法包括:(1)将双三氟甲烷磺酰亚胺锂LiTFSI或/和双五氟乙烷磺酰亚胺锂溶于含环氧乙烷链的聚合物中,得到前驱体溶液;(2)将所得前驱体溶液浇注在固体电解质模板上,然后在电子束辐照源下进行原位聚合固化,得到所述聚合物固态电解质;所述电子束辐照源的强度为25~300keV,辐照时间为1~100秒。
本发明涉及储能器件电极用二硫化钼/金属氧化物复合材料及其制备,制备方法为:以二硫化钼作为基体,先对基体依次进行惰性气氛煅烧及原位还原处理,使基体中产生微观缺陷,之后与金属氧化物复合,即得到二硫化钼/金属氧化物复合材料;应用时,将该复合材料用于锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池、超级电容器或混合电容器中。与现有技术相比,本发明制备的二硫化钼/金属氧化物复合材料具有分散均匀、结合紧密、成分可控的特点,可有效缓解金属氧化物在电极反应中体积变化、容量衰退迅速的问题。
本发明涉及一种电场诱导取向制备固态聚合物复合电解质的模具,属于锂或钠离子电池固态电解质技术领域,其特征在于,包括下底座,设置为一导电圆盘,其上表面开有一圆槽,其一侧设置有第一电极;水平调节螺母,设置在下底座的底部,用于调节下底座的水平;水平仪,其与下底座相连接;绝缘环、绝缘垫片、平面导电极、上底座;及采用该模具制备固态聚合物复合电解质的方法。通过对无机离子导体部高压电场,无机离子导体在高压电场的作用下发生极化,从而产生力矩使无机离子导体沿电场方向取向;形成快速Li+或Na+传输通路均具有明显优势,可显著提高电解质的离子电导率,在60℃可达到10‑4S·cm‑1量级。
本发明涉及一种LiCuLaZrMO固体电解质的制备方法,包括以下步骤:将La2O3、ZrO2、铜化合物、M化合物和锂盐混合,加入分散剂,经过研磨、干燥得到前驱体;将前驱体在300~809℃焙烧处理,冷至室温,磨碎,得到LiCuLaZrMO粉体;用压片机将LiCuLaZrMO粉体压片得到LiCuLaZrMO片,在焙烧容器中加入LiCuLaZrMO粉体,将所述LiCuLaZrMO片插入LiCuLaZrMO粉体中,在1000~1159℃下烧结,冷至室温,得到所述LiCuLaZrMO固体电解质。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、合成温度低、节约能源等优点。
本发明涉及一种石墨烯/碳纳米管/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤:将氧化石墨烯进行草酸化改性获得改性氧化石墨烯;然后将改性氧化石墨烯分散于水中获得改性氧化石墨烯悬浮液,加入浓盐酸;加入苯胺单体,超声分散均匀,进行预反应获得苯胺修饰的石墨烯;向苯胺修饰的石墨烯中加入碳纳米管、活性MnO2和过硫酸铵,进行氧化聚合反应;将反应后的物料经过固液分离、洗涤、干燥得到HCl掺杂的复合材料;向HCl掺杂的复合材料中加入氨水和水合肼进行脱掺杂和还原处理,得到所述石墨烯/碳纳米管/聚苯胺复合材料。与现有技术相比,本发明作为锂离子电池正极显示了优异的电化学性能,具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点。
本发明涉及一种磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料及其制备方法和应用,该方法将在石墨烯片上原位生长的普鲁士蓝MOF转化为石墨烯包覆的氧化铁气凝胶,再将磷原子通过煅烧的方式掺杂到石墨烯晶格中,得到所述的磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料。与现有技术相比,本发明通过磷的掺杂提高了循环寿命以及稳定性,磷原子与石墨烯碳原子结合使锂离子更好的嵌入,以及有着丰富的应力缓冲纳米空间,在电化学过程中有效的电荷传输和稳健的结构稳定性;本发明具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;本发明所制备的磷掺杂石墨烯包覆氧化铁复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能。
本发明提供一种陶瓷复合隔膜及其制备方法,包括,提供一聚合物微孔基膜;制备陶瓷浆料,所述陶瓷浆料中包含陶瓷颗粒和水性粘合剂;将所述陶瓷浆料涂覆在所述基膜的至少一侧表面上,干燥后形成陶瓷复合隔膜;其中,所述水性粘合剂包括主粘合剂和助粘合剂,所述主粘合剂包含有机硅接枝改性的水性丙烯酸乳液。利用本发明的技术方案,使用有机硅接枝改性的水性丙烯酸乳液作为主粘合剂制备的陶瓷复合隔膜,相比于现有技术中使用水性丙烯酸乳液作为主粘合剂制备的陶瓷复合隔膜的剥离强度更高,热尺寸稳定性有大幅提升,水分含量更低,安全性能更优异。将所述陶瓷复合隔膜用于锂离子电池中,可提高锂离子电池使用安全性、循环使用特性、化学稳定性等。
溶剂法纺制再生蚕丝纤维的制造方法。其特征是先用45~60%溴化锂溶液溶解经脱胶处理的蚕丝原料,经透析除盐后干燥成膜,该膜与浓缩的NMMO水溶液以一定的比例加入到普通溶解釜中,在90~120℃下经80~120r/min转速搅拌4~5小时后,获得纺丝原液,经干湿法纺丝得到再生蚕丝纤维。本发明的所采用的溶剂具有无毒及99.7%高回收率、不会引起蚕丝蛋白质大分子的降解等优点,本发明所选的原料选择范围广,可用普通桑蚕茧丝或回收废丝下脚料;其工艺简单可行,可纺性好,其纤维产品的规格可以根据用途需要任意调节。
本发明提供一种介孔TiO2-B纳米线,其管径为20-30纳米,管长为0.5-2微米,表面具有均匀的介孔分布,介孔孔径为2-5纳米。本发明还提供上述材料的制备方法,包括如下步骤:将钛源与乙二醇和浓碱液混合,180-250℃下反应20-30h,反应结束后冷却至室温;离心分离沉淀物,洗涤至中性,干燥后将粉末在100-400℃下烧结2-4h,自然冷却得到所述介孔TiO2-B纳米线。本发明采用简单的水热处理和离子交换处理,制备出新型的介孔TiO2-B纳米线材料,在该TiO2-B纳米线的表面,具有均匀的介孔分布,能够作为锂离子电池的负极电极材料,应用于锂离子领域,提高容量,改善倍率性能。
本发明涉及电子设备技术领域,具体涉及一种无线充电器,包括无线充电适配器、无线充电装置与聚合物锂离子电池模块,所述无线充电装置与所述聚合物锂离子电池模块电连接;所述无线充电装置包括接口、IC卡非接触感应模块、IC电控PCB电路模块、无线充电PCB电路模块、无线充电感应线圈,所述无线充电感应线圈与所述无线充电PCB电路模块电连接,所述IC卡非接触感应模块、无线充电PCB电路模块均与所述IC电控PCB电路模块电连接,所述IC电控PCB电路模块与接口电连接。本发明的无线充电器,具有用户管理、计费控制、电控控制、无线充电、设备兼容、线上线下数据交换等多种功能。
本发明属于储能材料技术领域,具体为一种碳包NiO纳米片负载在石墨烯上的纳米复合材料及其制备方法。本发明通过简单的一步溶剂热法制备得到无定形碳包覆的氧化镍纳米片原位均匀生长在石墨烯上的纳米复合材料。这种纳米复合材料具有高的比表面积以及孔隙率,可用作锂电池的负极材料,在200mA/g电流密度下表现出高的储能密度和良好的多次充放电稳定性;此外,这种复合材料在高电流密度下依然能够保持较高的储能密度,当电流密度回复到低值时储能密度同样可以回复到较高水平。本发明方法,操作简单,生产成本较低,易于批量化、规模化生产,具有良好的工业化生产基础和广阔的应用前景。
本发明涉及改性复合磺酸钙润滑脂及其制备方法。本发明的改性复合磺酸钙润滑脂的组成原料各组分的重量百分比为:(A)高碱值磺酸钙25-40%wt%;(B)转化剂2-7wt%;(C)氢氧化钙1.5-4wt%;(D)单水氢氧化锂0.5-1.5wt%;(E)二元酸6-15wt%;(F)十二羟基硬脂酸4-11wt%;(G)改性剂1-5wt%;(H)抗氧剂0.3-1wt%;(I)基础油,余量,其中各组分总和为100wt%。所述改性复合磺酸钙润滑脂的高温性能突出,剪切安定性好,抗水性和极压性能优异,粘附性能好,可以满足高温高载荷多水多尘等苛刻条件下的润滑要求。本发明还涉及改性复合磺酸钙润滑脂的制备方法。
本发明涉及一种新拉唑类化合物或其盐及其制备方法和用途,所述新拉唑类化合物具有通式(I)所示的结构,其中R1和R2各自独立地为C1-6烷基,X代表氢原子或碱金属锂、钠、钾或碱土金属镁、钙。该化合物安全性更好,且治疗效果较现在的各种拉唑类化合物具有明显的优势。
本发明涉及一种高体积比电容柔性硫化钼凝胶薄膜电极材料及其制备方法,具体步骤为:将硫化钼粉末与正丁基锂正己烷溶液混合,进行嵌锂反应,反应产物用正己烷清洗干净;(2)产物加入去离子水,配置硫化钼分散液,用超声波细胞粉碎仪进行剥离破碎处理;(3)将剥离破碎的硫化钼分散液离心,得到金属性硫化钼分散液;(4)采用混合纤维素滤膜对金属性硫化钼分散液进行真空抽滤;(5)将附着在混合纤维素滤膜上的硫化钼凝胶,放入离子液体水溶液进行置换,真空干燥后,即得到产品。与现有技术相比,本发明制得的硫化钼凝胶薄膜电极材料为高体积比电容,作为超级电容器电极展现了优越的体积比电容。
本发明涉及一种少层MoS2纳米片的制备方法,包括以下步骤:(1)往反应容器中加入锂离子插层剂、硫化钼和溶剂,水浴加热,得到水浴加热产物;(2)将步骤(1)得到的水浴加热产物再进行微波加热,冷却后得到黑色产物;(3)将步骤(2)得到的黑色产物分离、洗涤干净后,分散于去离子水中进行剥离;(4)将步骤(3)得到的剥离后的产物过滤、干燥后,即得到少层MoS2纳米片。与现有技术相比,本发明具有能源利用高效、制备工艺简单易行、制备时间端、产率高等优点。
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