本发明公开了一种固态电解质层两侧表面差异化改性方法及装置,本发明的方法在不同温度和不同氧气体积分数条件下利用氩气-氧气混合气对固态电解质层上下表面分别进行微氧氛围预处理,电解质层上下表面的差异化改性,从而满足全固态锂电池正、负极界面的不同性能需求。本发明的装置通过使用温度控制器控制固态电解质层的表面温度,在一定温度基础上调控温度,与此同时,通过使用两级或多级气体混合方法和气体循环泵控制电解质层表面处的氧气浓度,实现对电解质层上下表面在不同温度和氧气浓度条件下进行改性预处理,在保持较好的电化学稳定性的同时,最大限度地减小了氧对离子导电的不利影响,从而提高了固态电解质层应用到全固态锂电池后的性能。
本发明公开了一种独立微网中大规模储能优化配置与协调控制方法,步骤1:确定储能单元的容量配比;步骤2:设计储能电池的最大充放电速率约束函数;步骤3:确定主调控单元调节能力约束条件;步骤4:储能单元功率调度。本发明能够延长电池使用寿命和保证储能系统安全可靠运行,同时保证主调控单元这一缓冲池的持续缓冲能力。
本发明公开了一种多功能便携式车载空气质量检测仪,包括防护壳体和设置在防护壳体内的主控电路板,所述主控电路板上设置有检测模块、供电模块以及通讯模块,所述供电模块分别与检测模块、通讯模块连接并为其供电,所述通讯模块与检测模块连接;所述检测模块设有多个传感器,所述供电模块包括一带路径管理的锂电池充电电路以及一锂电池组;所述通讯模块包括GSM模块、蓝牙模块、GPS模块以及配套的外围控制和天线电路;所述防护壳体包括底板、顶盖以及进气格栅板,所述顶盖与进气格栅板均固定在所述底板上。本发明能够实时采集分析环境数据,实时传输视频信息,有效的进行现场的快速分析监测。
本发明公开了一种热水余热再利用系统,该系统包括蓄水组件,所述蓄水组件的进水管路与具有余热的工业废水相连;所述蓄水组件包括第一出水管路以及第二出水管路,所述第一出水管路与用于采暖设备相连;温水型溴化锂吸收式制冷机组,所述制冷机组的热源水进水管路与所述第二出水管路相连。本申请提供的系统,能够将余热水进行回收再利用,即节约了水资源,又节约了热能资源。通过设置的控制组件以及检测组件可以确保进入制冷机组的热源水进水管路的水温为最适制冷机组工作的温度,保证制冷机组始终处于最佳工作状态。通过对溴化锂收液浓度的控制,可以防止结晶的产生影响制冷机组的工作性能。
本发明公开了一种多能源输入多路可调输出的电源管理装置及方法,装置包括输入模块,通过换能器将多能源类型转化为电能;储能模块,包含超级电容储能器单元和锂电池单元,用于接收输入模块转化的电能,还包括电池管理单元,对锂电池和电容储能器进行过流、过充、过载以及短路等保护;处理模块,与所述储能模块相连,根据外界工作环境合理选择输入能源类型以及最优分配负载电能,并实时显示当前系统的工作参数;输出模块,与所述储能模块相连,通过DC-DC变换器和调制单元输出多路可调电压供外部负载使用,利用反馈电路对输出电压进行实时监控,本发明能根据测试系统所处环境选择能源换能器的类型,并根据负载的工作需求输出多路可调电压。
本发明公开了一种中间相沥青炭微球的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。主要的制备步骤为:将中温煤沥青沥青粉碎,过筛,烘干制成一定粒径的沥青粉末;将一定质量的表面活性剂与沥青粉末与甲基硅油按照一定的配比均匀混合后置于高温反应釜中,在一定速率的搅拌及氮气气氛保护下,逐步升温至预定温度,保温一段时间后,停止加热,逐步降至室温,分离得到中间相沥青炭微球;然后经过炭化,石墨化处理得到适于锂离子电池使用的高性能负极材料。本发明结合热缩聚法和乳化法的特点,利用沥青在乳液体系中受到自身剪切力的作用,一步法制备出粒径均一、可控,表面光滑的中间相沥青炭微球。
本发明提供了一种阻尼润滑脂组合物及其制备方法,该阻尼润滑脂组合物包括:基础油60wt%~95wt%;锂皂1wt%~38wt%;铝皂1wt%~38wt%;抗氧剂0.0005wt%~3wt%;极压抗磨剂0.0005wt%~3wt%。该阻尼润滑脂组合物包括锂皂和铝皂,各组分控制在上述含量范围内,使其具有良好的阻尼性能,保证阻尼部件有适宜的阻尼。另外,该组合物具有良好的热变性;良好的润滑性,减少润滑部件的磨损;良好的防锈性,保证润滑和阻尼部件不受外界环境侵蚀;良好的绝缘性,保证电位器的安全性。本发明提供的实施例的分析结果为:1/4工作锥入度为68~75(0.1mm),腐蚀合格,相似粘度为572~963(Pa·s),使用温度范围为-20℃~120℃。
本发明公开了一种双官能团偶联剂制备的线性官能化SBS,由以下步骤制备而成:(1)将烃类溶剂、苯乙烯和极性添加剂加入反应器中,搅拌,升温至30?60℃,加入有机锂引发剂,进行第一段聚合反应,反应时间30?60分钟;(2)加入丁二烯进行第二段聚合反应,反应20?60分钟;(3)加入双官能团偶联剂进行偶联反应,反应2?30分钟;(4)步骤(3)的反应结束后加入终止剂终止反应,再加入防老剂,然后脱除烃类溶剂,干燥,得到线性带有官能团的苯乙烯?丁二烯?苯乙烯三元嵌段共聚物。本发明还公开了该线性官能化SBS制备工艺。该线性官能化SBS与沥青等极性材料具有良好的相容性,制备工艺简单。
本发明涉及一种主被动复合均衡的电池充电电路,其特征在于:含有一个控制器、N个隔离型受控电压源、N个电池组模块、N个电池电压检测及放电电路。系统的输入电源经过主动均衡电路为串联锂电池组提供充电电压,被动均衡电路采集串联锂电池组单体电池电压,并把信号传输给控制器,控制器通过解算当前电池的Soc来控制调节单电池及电池组间电荷平衡。该系统不仅具有被式均衡充电易控制、结构简单的特点,而且又具有主动控制均衡效率高特性,可以很好地实现对多组电池组充放电电池电荷的均衡。
本发明提供一种锂离子电池负极材料的纳米微球铌基复合氧化物及其制备方法。该铌基复合氧化物具有以下通式:TiNb2-xMxO7—nN;其中,M为Zr、Mg、Al、Y、Ce、V中的一种或几种的组合;N为TiO2、ZrO2、MgO、C、Al2O3、CeO2、Y2O3、Nd2O3、ZnO2、Nb2O5、V2O5的一种或几种的组合;0≤x≤0.1;0< n≤0.1。与现有技术相比,采用本发明的方法制备出的TiNb2-xMxO7—nN,兼具纳米材料和微米材料的优点,材料加工性能优良,而且经掺杂和包覆后合成的材料的克容量高、循环性能优异。另外,该发明所需原材料廉价、工艺流程简单,适合工业化生产。
本发明公开了一种可充电式多功能血糖监测仪,包括监测仪和充电底座,所述监测仪包括:设备面壳、设备底壳、传感器接口、传感器定位孔、传感器电极触点、设备电路板、锂电池、数据传输弹针总成和数据接口;所述充电底座包括:底座主体、底座面壳、底座底壳、监测仪传感器卡位柱、监测仪设备定位块、数据传输接口总成、底座电路板和USB数据接口;所述监测仪与充电底座通过数据接口和数据传输接口总成配合接触。本发明采用锂电池供电,同时集血糖数据采集,记步数据采集,睡眠数据采集于一体,由于采用充电的电池及底座,避免的现有的设备中途没电而导致监测失败的情况,同时集多种监测一体,对患者在血糖控制和监测指导意义上,更加精准。
本发明属于一种重结晶富集铷铯混合矾的方法,适用于从锂云母硫酸法提锂的中间产物混合矾中提取铷铯。包含以下步骤:①将待处理的混合矾用热水溶解,得到混合矾溶解液;②将步骤①得到的混合矾溶解液边搅拌边冷却到一次结晶温度,析出一次晶体;③将步骤②中析出的一次晶体过滤分离出来;④将析出一次晶体之后的结晶母液继续搅拌边冷却到二次晶体温度,析出二次晶体;⑤将步骤④中析出的二次晶体过滤分离出来;⑥将析出二次晶体之后的结晶母液返回步骤①溶解待处理的混合矾。含铷铯混合矾经过重结晶,铷铯富集倍数可达3~4倍,随着富集倍数的提高,铷铯的结晶回收率下降。当富集倍数为3倍时,结晶回收率大于90%。
本发明涉及一种碳基纳米带多孔材料及其制备方法与应用,所述多孔材料内掺有杂原子,比表面积为500~1500m2/g,孔容为0.5~2.5cm3/g,孔径为0.2nm~10μm。由于所述多孔材料具有比表面积高,导电性能优良等特性,使其在电催化、气体吸附、超级电容器及锂离子电池等领域具有良好的应用。本发明还公开了制备前述多孔材料的方法,所述方法具体为:将聚合物单体在表面活性剂的存在条件下,进行聚合反应,生成聚合物纳米带;将其置于600~1000℃的温度下,与活化剂进行活化反应,即得。该方法操作简单方便,成本低廉,可适用于大规模生产。
本发明公开了一种氧化铝包覆型颗粒及其制备方法与应用。该包覆型颗粒由核和包覆所述核的壳组成;构成所述核的材料选自金属、氧化物、金属氢氧化物、金属无机盐、非金属、碳化物、氮化物、锂酸盐、半导体和有机物中的至少一种;构成壳的材料为Al2O3。本发明采用液相法,将所要包覆的核与铝盐混合,通过原位产生碱性环境或者外加碱来沉淀金属铝,使之在核表面实现均一、连续、可控的包覆。本发明提供的包覆方法简单,反应条件温和,普适性强,包覆层厚度可控、完整、均一,在催化、锂离子电池、表面增强拉曼、生物医学等领域有着很高的实用性应用前景。
本发明公开了一种Zn-Mg系锌合金及其制备方法与应用。本发明锌合金包括Zn和Mg;以重量百分比计,所述锌合金中Mg的质量百分数为0~20%,但不包括0。所述锌合金中还包括微量元素,所述微量元素为锶、钙、硅、磷、锂、银、锡和稀土元素中的至少一种;所述锌合金中,所述微量元素的质量百分含量为0~3%,但不包括0。本发明Zn-Mg系锌合金的力学性质符合医用植入体材料的强度和韧性的要求、无毒、具备良好的组织相容性和血液相容性,同时又可体内降解,溶出的金属离子能被生物体吸收利用促进骨生长或代谢排除体外。
本发明涉及一种薄膜电解质及其制备方法,是通过磁控溅射法制备具有NASICON结构的锂薄膜电解质,其具有较高的离子电导率、良好的化学稳定性、较宽的电化学稳定窗口、优良的机械性能及宽的应用温度范围。通过掺杂元素种类及比例的变化,得到不同性能的薄膜电解质,并通过溅射过程中氮气的引入,进一步改善了薄膜的性能。该薄膜电解质在薄膜锂电池、薄膜超级电容器、电致色变器件、传感器或其他新型电化学器件领域有广阔的应用前景。
低温热解聚丙烯腈复合锡基负极材料的制备方法属于新材料制备技术领域,特别涉及锂离子电池负极材料的制备技术。其特征在于,通过溶剂把聚丙烯腈和氯化亚锡均匀混合,蒸干溶剂并烘干后,在250~450℃下进行低温热解,得到锡基复合物负极材料。本方法制备得到的复合材料的具有较好的容量和循环性能,制备方法的材料成本低、工艺流程简单,具有很大的应用价值。
本发明涉及一种丁苯嵌段共聚物热塑弹性体及其制法。本发明通过较高温度聚合,且在聚合过程中补加丁基锂等办法,使制得的产品为二种结构共聚物(即S1-B-S2/B-S2和B-S2/B-S2)的混合物,从而使产品具有高的伸长率和合适的熔融指数。本发明的方法操作简便,生产效率高,所得产品可用于一般丁苯嵌段共聚物的各种应用领域,特别适合于作塑料改性剂等。
一种用于湿法纺丝的钽喷丝头的表面处理方法,包括以下的步骤:(a)将金属钽板加工制造成钽喷丝头;(b)对钽喷丝头进行渗氮处理,使用离子氮化炉,使钽喷丝头表面形成渗氮层;(c)将经渗氮处理过的钽喷丝头,采用熔盐电化学方法进行镀膜处理,使其生成一层含有钽酸锂的膜层;(d)将钽喷丝头的出丝面进行抛光处理,磨去出丝面表面绝缘的含有钽酸锂的膜层,留下钽的过渡层。本发明可以显著增加钽喷丝头的硬度,从而增强抗划伤、抗磨损的能力,提高钽喷丝头的使用寿命,同时,又可使镀膜钽喷丝头的可纺性有进一步提高,而能完全取代贵金属喷丝头,从而大大降低生产成本和提高化纤质量。
一种制备低1,2-结构、宽分子量分布的共轭二烯/乙烯基芳烃无规共聚物橡胶的方法,其特征在于,采用含有有机锂与碱金属醇盐的引发体系,用多乙烯基芳烃作为反应原料,使共轭二烯和单乙烯基芳烃单体在惰性溶剂中进行溶液聚合。
本发明涉及一种改善电池高温性能的非水电解液离子液体添加剂。可以有效改善锂离子电池在高温条件下的安全性能,防止电池因过热、过充而导致燃烧或爆炸,提高电池在高温条件下的循环性能。所述的锂电池电解液离子液体添加剂是一系列一元、二元或三元取代的咪唑类离子液体。本发明既有效保证了电池在高温状态下的安全性能,同时又对电池性能影响很小,可以很好满足广大消费者对电池高温安全性能的需求。
本发明涉及一类聚异戊二烯/粘土纳米复合材料及其制备方法,通过采用经典的阴离子溶液聚合方法,以烷基锂为引发剂、烃类有机试剂为溶剂、极性添加剂为微观结构调节剂,通过对粘土进行有效的有机化处理,实现了异戊二烯单体的原位插层聚合,所制备的一类聚异戊二烯/粘土纳米复合材料具有更加优异的力学性能、耐热性能、阻隔性能、耐化学腐蚀性能,综合性能可达到较好的平衡。
本发明涉及光电集成三维电场传感器系统,属于电场测量技术领域,该系统包括激光源、保偏光纤耦合器、输入保偏光纤、起偏器、保偏尾纤、传感头、偏振分束器、输出单模光纤和光接收机。其中,激光源的输出端依次通过保偏光纤耦合器、输入保偏光纤、起偏器、保偏尾纤与传感头的输入端相连,传感头的输出端依次通过保偏尾纤、偏振分束器、输出单模光纤与光接收机的输入端相连。传感头为在与铌酸锂板的表面通过钛金属扩散形成三条平行贯穿的光波导;在第一光波导的表面两侧敷设垂直的偶极子天线和电极,在第三光波导的表面敷设屏蔽电极。本发明适用于检测三维电场,具有工艺简单,空间分辨率高的优点,可以实现抵近测量。
本发明公开了一种聚丙烯腈-丙烯酸高分子材料的制备方法,包括称取物料——分散——引发——乳化——陈化等步骤,制得粘合剂固体粉末,即为聚丙烯腈-丙烯酸高分子材料。本发明还公开了一种利用上述材料在电池中的应用方法。不会产生对人有害的毒性,不存在浆料涂布性不好的缺点,增加负极极片的稳定性,适用于制备高功率型锂离子动力电池。
本发明涉及一种用于烷基芳烃脱氢的催化剂,主要解决以往技术中存在催化剂中钾含量高,催化剂在运转中易使钾流失,造成催化剂颗粒抗压碎力降低,影响寿命或催化剂在低钾含量下催化活性较低的问题。本发明通过在铁-钾-铈-钼体系中添加碱金属锂的氧化物和氧化钨的技术方案较好地解决了该问题,同时使催化剂在低钾含量下,催化剂仍具有高活性,高抗压碎力,适应在低温条件下操作的能力,可用于苯乙烯的工业生产中。
本发明公开了一种高效能飞机供电架构,包括燃料电池、锂电池组、第一二极管D1、第二二级管D2、预充电阻R1、第一开关S1、第二开关S2、消耗电阻R2、第三开关S3、变频器输入电容C1和变频器连接的外部用电器;燃料电池、第二二级管D2、预充电阻R1、第一开关S1和消耗电阻R2组成预热电路模块;燃料电池、第二二级管D2、预充电阻R1、第一开关S1、第二开关S2、消耗电阻R2和变频器输入电容C1组成预充电路模块;燃料电池、第二二级管D2、锂电池组、第一二极管D1、第三开关S3和变频器输入电容C1组成混动供电输出电路模块;第二开关S2、消耗电阻R2和变频器输入电容C1组成放电电路模块;实现对飞机能源控制的综合管理,减少设备尺寸的同时减少了设备数量。
本发明提出了一种适用于航空电磁发射系统的UPS电源装置,用于解决当前直升机航空瞬变电磁系统中线圈处供电方式不稳定的问题。包括:感应电路、保护电路、整流电路、稳压储能电路、滤波电路、电压转换电路、锂电池供电电路、电源切换电路。在航空电磁发射系统处在大功率发射阶段时,线圈处用电设施供电由感应电路提供;在系统处在软起动或泄放阶段时,感应电路功率不足,通过电源切换电路自动切换至锂电池供电电路进行不间断供电。基于本发明,可以有效解决航空电磁发射系统在正常工作时,发射线圈处各用电设施的供电问题,实现航空电磁发射系统的长时间安全稳定运行。
本发明涉及一种碳化钼碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料领域,所述复合材料包括碳纳米纤维、分散在碳纳米纤维中的碳化钼和位于外表面的石墨化碳层。本发明的激光碳化的碳化钼碳纳米纤维复合材料具有较高的比表面积,碳纳米纤维之间形成二维网络,提升电极材料的导电性,可以增加电极材料与电解液的润湿接触面积,同时,碳化钼均匀分散在碳纳米纤维中,从而暴露了更多的活性位点,提高复合材料的电化学性能,并且激光碳化之后,得到石墨化程度很高和稳定性极高的碳纳米纤维,进一步提升锂离子电池的循环稳定性和电化学性能,有利于电子的传输改善锂离子电池的循环稳定性。
本发明涉及锂基润滑脂领域,公开了含秋兰姆化合物的润滑脂组合物及其制备方法。所述润滑脂组合物含有基础油、稠化剂、秋兰姆化合物和石油磺酸钙,其中,所述稠化剂为锂基稠化剂;相对于每千克的基础油,所述秋兰姆化合物的含量为3‑50g,所述石油磺酸钙的含量为3‑50g。本发明还公开了制备所述润滑脂组合物的方法,该方法包括:将稠化剂和部分基础油混合并进行加热升温,再与秋兰姆化合物、石油磺酸钙和余量基础油混合。通过上述技术方案,本发明的润滑脂组合物具有良好的极压抗磨性。
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