本發明提供了一種用于二次電池的含有有機胺類聚合物的電極材料, 該電極材料的理論容量可以達到800mAh/g。本電極材料具有高容量,價格低的特點。在充電時,負極有機胺聚合物的氮上的氫被還原成氫氣,并且在負極聚合物氮負離子上形成胺化鋰,在放電時負極聚合物氮負離子失去電子與附近的氮原子形成N-N鍵。這種負極材料可以與現有的所有金屬復合氧化物鋰鹽類正極材料配合組成電池。在用Li(CoxNiyMnz)O2類材料作正極材料與本發明的有機胺類聚合物電極材料作負極組成二次電池時,充電電壓從3.5伏到3.8伏充電, 充電容量為300-400mAh/g;放電從3.8伏放到3.5伏中值電壓時放電容量在270-330mAh/g。
本發明涉及一種穩定陶瓷材料,由以下重量分數的各組分組成:煅燒滑石15~23份,黃土7~10份,貴州粘土22~25份,長石38~44份,氧化鋅2~3份,納米氧化硅3~5份,鎂質粘土12~19份,鋰輝石15~18份,角閃石4~5份,蒙脫石3~4份,勃姆石1~2份;其制作方法包括以下步驟:S1.按重量配比取原料,以球:水:料=2:0.85:1的比例入球磨研磨至細度為300目篩篩余0.4~0.5%,將研磨所得泥漿除鐵過篩,放入泥漿池陳腐3~5天,備用;S2.將步驟S1所得產物脫水處理;S3.將步驟S2經過脫水處理的產物進行干燥并高溫煅燒。所制得陶瓷材料抗折強度大于105?MPa,耐冷熱急變性能大于200℃,性能更加穩定,適用于各種陶瓷鍋、陶瓷茶具、陶瓷餐具等產品的制造。
本發明公開了一種蒙脫土、聚乙烯亞胺改性的含氟間位芳綸基聚合物電解質制備方法,其制備方法包括如下步驟:1)間位芳綸乳液、聚偏氟乙烯?六氟丙烯和蒙脫土按照一定比例溶于二甲基乙酰胺中,制備紡絲溶液;2)利用靜電紡絲法制備含氟間位芳綸膜;3)配置浸涂液:配好Tris?HCl緩沖溶液,再按一定比例加入鹽酸多巴胺與聚乙烯亞胺;4)將聚合物膜放入浸涂液中;5)在一定條件下進行熱壓;6)在隔膜上滴加1.0M的溶解在碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)(體積之比1:1∶1)混合溶劑中的六氟磷酸鋰電解質。該方法制備的聚合物電解質有效地改善了鋰離子電池的電化學性能。
本發明提供了一種混合動力汽車的分布式電池管理系統,包括子模塊電壓檢測單元、子模塊溫度檢測單元、子模塊均衡單元、子模塊控制單元、子模塊CAN接口單元、總模塊電壓檢測單元、總模塊電流檢測單元、總模塊控制單元、第一總模塊CAN接口單元、第二總模塊CAN接口單元和DC?DC轉換單元。本發明基于飛思卡爾單片機的集成A/D轉換器,可對鋰離子電池模塊的電壓、電流和溫度等狀態參數實時采集和處理,實現了對鋰離子電池模塊的實時監控,同時均衡控制功能解決了電池模塊單體電壓不均衡造成的過充問題,通過車載CAN總線與整車控制系統進行實時的數據交換,方便整車控制系統正確的進行功率分配,使各設備工作在高效區。
本發明涉及一種鋰離子電池正極材料的制備方法,特別是涉及一種梭形三元@碳@砭石納米纖維材料的制備方法。它包括以下步驟:1)將可溶性鋰鹽、鎳鹽、鈷鹽、錳鹽和對苯二甲酸溶于二甲基甲酰胺溶液中,得溶液A;2)將A轉移至反應釜中100~130℃反應8~15 h,冷卻至室溫,洗滌,干燥,得前驅體B;3)將前驅體B以2~5℃/min的升溫速率升溫600~750℃煅燒,保溫,得梭形三元@碳納米管;4)將梭形三元@碳納米管和砭石粉分散,球磨,烘干,煅燒得梭形三元@碳@砭石粉;5)將30~35重量份梭形三元@碳@砭石和25~35重量份殼聚糖溶解于極性溶液,制成紡絲溶液;6)進行紡絲,獲得梭形三元@碳@砭石納米纖維材料;本發明方法制備的納米纖維材料的電化學性能較好。
本發明涉及混凝土外加劑領域,特別涉及聚羧酸泵送劑的制備方法及其裝置。它包括以下步驟:原料配比:各組分的重量份為:聚羧酸減水劑100份;葡萄糖酸鈉10?20份;甘油3?8份;三乙醇胺0.5?2份;雙烷基磷酸酯6?9份;烷基磺酸鈉3?5份;羥丙甲基纖維素7?10份;碳酸鋰0.1?0.3份;過氧化氫2?4份;水200?800份;按比例先將烷基磺酸鈉、羥丙甲基纖維素、碳酸鋰、過氧化氫和水混料均勻,溶解1?3小時,再按比例將聚羧酸減水劑、葡萄糖酸鈉、甘油、三乙醇胺、雙烷基磷酸酯混料均勻;加入氫氧化鈉調節pH值≥6,得到聚羧酸泵送劑。本發明的泵送劑能夠改善混凝土拌合物的和易性、保水性和粘聚性,提高混凝土流動性,具有快硬保坍性能。
本發明具體涉及船舶混合動力系統,包括混合動力源、推進系統,其特征在于,且所述混合動力源通過交流電網為推進系統供能,所述混合動力源包括直接產生電能的柴油發電機組和位于船舶內部儲能的鋰電池系統,所述推進系統包括變頻器、交流電機、齒輪箱、螺旋槳以及用于控制齒輪箱調控的控制模塊,其中所述變頻器的輸出端與交流電機的輸入端相連,而交流電機的輸出端與齒輪箱的輸入端相連,所述齒輪箱的輸出端則與螺旋槳相連,所述柴油發電機組和鋰電池系統分別與變頻器的輸入端相連。該系統可以針對混合動力船舶進行能量綜合控制,在不同的模式下采用不同的能源供電控制方法,從而保證船舶發電機處于較高的負荷率狀態并更好地使用能量。
本發明公開了一種高效的用于廢電池回收的鋰電池石墨棒清洗工藝,a.投料:對石墨棒進行清洗時,先將大量石墨棒直接倒入石墨清洗設備中,直接進行批量的清洗;b.清洗:石墨棒在清洗設備中,通過清洗設備的處理,使得石墨棒表面的臟物得到去除,通過清洗和濾水處理,將石墨棒上的臟物沖走,分離臟水和石墨棒,將石墨棒外輸;c.烘干:石墨棒在清洗結束后,輸送至烘干箱內,對石墨棒進行烘干處理,以去除石墨棒表面上殘留的水漬。
本發明涉及一種聲表面波諧振結構濾波器,在鉭酸鋰晶體或鈮酸鋰晶體的壓電晶片表面進行隔離還原處理,在還原區上形成諧振器單元電極。利用還原的壓電晶片表面消除壓電晶體熱釋電效應對諧振器單元周期電極線條的破壞,同時,防止了晶片全表面還原處理造成的諧振器單元間電隔離的減弱。
本發明提供一種大孔徑石墨負極材料及其制備方法,以解決現有技術中石墨類負極材料性能較差,無法滿足社會需求的鋰電池效果的技術問題;其解決技術問題的技術方案包括:將原始材料石墨、可溶性淀粉溶液充分混合均勻;將混合液進行膨化處理,通過膨化技術,增大石墨原始孔穴尺寸;將膨化產物與淀粉酶進行酶解處理,酶解處理是為了用來去除石墨孔穴中的殘留物質;酶解處理后,將酶解產物過濾、烘干,即可得到大孔徑石墨負極材料;本發明制備過程安全、環保,同時在原來的基礎上無需增加大量工藝過程,可以滿足鋰電池生產的國家標準,適于工業化推廣應用。
本發明涉及Li2O-Al2O3-SiO2系微晶性玻璃、Li2O-Al2O3-SiO2系透明和不透明微晶玻璃及其制造方法。其特征在于最少含有Li2O、Al2O3及SiO2的鋰系(Li2O-Al2O3-SiO2)系微晶玻璃。其中之一,以β-石英固溶體(Li2O-Al2O3-nSiO2 n≥2)為主結晶析出之Li2O-Al2O3-SiO2系透明微晶玻璃;另一以β-鋰輝石固溶體為主結晶析出之Li2O-Al2O3-SiO2的不透明微晶化玻璃。本發明提供一種可于低溫溶融、成形及微晶化之Li2O-Al2O3-SiO2系微晶體玻璃、透明微晶玻璃、不透明微晶玻璃組成及其制造方法。
本發明公開了一種具有超長壽命的耐沖擊軸承鋼,由以下重量百分的組分組成:碳0.4?0.45%、硅0.2?0.5%、錳0.95?1.05%、磷≤0.01%、硫≤0.005%、鉻1.4?1.6%、鎳0.4?0.5%、鉬0.55?0.7%、銅≤0.1%、鋁0.085?0.1%、釩0.08?0.15%、鈮0.08?0.15%、銫0.05?0.08%、鋰0.12?0.18%、其余為鐵;本發明的具有超長壽命的耐沖擊軸承鋼,在傳統的軸承鋼配方的基礎上加入了元素鋰和元素銫,顯著提升了鋼材在高速下的耐沖擊能力;同時采用三次回火熱處理的工序,可以進一步降低溫度和高速對軸承鋼的沖擊。
本發明公開了一種聚合物絕緣涂層及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。包括以下步驟:步驟一、將當量的交聯劑分散于溶劑中,制備濃度為1g/L?5g/L的交聯劑溶液;步驟二、將第一聚合物浸泡在交聯劑溶液中,調節溶液pH至8.5,在室溫條件下攪拌5~24h,過濾,干燥,制備得到改性第一聚合物;步驟三、將改性第一聚合物和第二聚合物溶解于N,N-二甲基乙酰胺溶劑中,在室溫條件下攪拌2~12h,然后涂覆在電極片的集流體空箔區,烘干,即可得聚合物絕緣涂層。本發明可提高涂層的粘接能力及機械強度,解決現有商業化陶瓷涂層掉粉及極耳撕裂問題,明顯改善電極片碾壓時極耳褶皺,有效地避免因隔膜收縮、極片延展等原因而導致電芯內部短路的現象,提高鋰離子電池的安全性。
本發明公開了一種多孔稀土摻雜Li4ZrF8上轉換發光納米晶及其制備方法,所述的上轉換納米晶為單斜相Li4ZrF8納米晶,所述Li4ZrF8納米晶尺寸在20~60納米,納米晶中有大量的微孔。所述納米晶的制備方法包括以下步驟:(1)將氫氧化鋰、稀土醋酸鹽、醋酸鋯溶于溶劑中;(2)溶有氟化銨的醇溶液加入步驟1中得到的溶液,然后升溫除去醇;(3)將步驟2中除去醇后的溶液加熱反應,冷卻到室溫,制備得到所述稀土摻雜氟鋯化鋰上轉換納米晶。所述材料的制備方法比較簡單,重復性好,制備出的納米發光材料分散性、均一性較好。本發明制備的Li4ZrF8納米晶不僅具有強的上轉換發光能力,而且具有藥物緩釋能力,在生物發光成像、腫瘤藥物治療等領域有著巨大的應用前景。
一種內置吸收式熱泵的真空鍋爐,它包括一帶有煙囪的真空鍋爐,所述的真空鍋爐的前煙室內置有吸收式熱泵的發生器,且所述發生器至少與冷凝器、蒸發吸收器以及熱交換器組成所述的吸收式熱泵,一路采暖回水作為冷卻水依次經過所述蒸發吸收器的吸收段和冷凝器;另一路經過煙囪上設置的余熱回收器作為吸收式熱泵的低溫熱源經過所述蒸發吸收器的蒸發段;所述吸收式熱泵的發生器底部接出溴化鋰濃溶液,經過連接的熱交換器后通過一節流閥連接于蒸發吸收器的吸收段內,通過下部接出溴化鋰溶液、經一溶液泵、再經過所述的熱交換器后連接發生器的上部;它具有結構合理,使用控制方便,運行可靠,能效高等特點。
本發明涉及一種ADSS光纜用防鼠油,包括以下組分組成:80~100重量份的硅油、10.1~12.7重量份的鈉基脂、8.1~9.4重量份的鈣基脂、13.1~15.7重量份的鋰基脂、5~8重量份的石墨、7~11重量份的磷酸三乙脂和1~2重量份的精油;本發明的優點:通過硅油、鈉基脂、鈣基脂、鋰基脂、石墨、磷酸三乙脂和精油混合制成的防鼠油,使制備后的防鼠油具有良好的抗氧化性、防腐蝕性、絕緣性能、抗磨性能、穩定性和刺激性氣味,使防鼠油在涂抹后不會對ADSS光纜表面形成一定的干涉,不會影響ADSS光纜的運行質量,而且能使ADSS光纜承受日曬雨淋的長期侵蝕,從而能有效的延長防鼠油的更換周期,提高了防鼠效果。
本發明屬于鋰離子電池正極材料技術領域,具體涉及一種多元正極材料的制備方法,包括如下步驟:(1)在氮氣氛圍的反應釜內,將去離子水作為底液;(2)過渡金屬鹽混合組成的溶液與氫氧化鈉溶液、氨水溶液,流入反應釜;(3)35~75℃、300~1200r/min,調節pH,過渡金屬鹽混合組成的溶液與氫氧化鈉溶液、氨水溶液發生沉淀反應,經靜置分離,得到沉淀物,沉淀物經洗滌、烘箱干燥,得到多元前驅體氫氧化物;(4)將多元前驅體氫氧化物與鋰源混勻后燒結,得到多元正極材料。工藝簡單,反應易控制,適合商業化,市場前景大。本發明制備的多元正極材料產品,成本低,一致性好,電性能優異且更穩定。
本發明公開了一種三維網絡結構三元復合正極材料及其制備方法,制備方法包括以下步驟:(1)將Ni-Co-Mn的前驅體、鋰鹽與氧化石墨烯溶液混合,攪拌分散均勻后,再加入碳納米管,繼續攪拌均勻,得到混合液;(2)混合液脫水后,將固形物置于空氣氛或惰性氣體氛中400~1000℃煅燒0.5~24小時,然后自然冷卻至室溫,研細、過篩,得到所述三維網絡結構三元復合正極材料。本發明利用氧化石墨烯易于分散的特點,克服現有技術中石墨烯團聚的問題,并且利用碳納米管的橋連形成三維網絡結構,提高了復合材料的倍率性能;本發明的制備方法工藝過程簡單易行,價格低廉,利于實施,非常適合于商業化推廣應用。
本發明公開了一種抗熱震高儲能密度太陽能儲能陶瓷材料,由以下重量份的成分組成:氮化硅60?80份、氮化硼30?45份、碳化硼15?25份、氧化鋰5?15份、氧化鋁5?12份、硅酸鈉2?7份、氧化鈉3?10份和氧化鑭1?5份。以上各成分均為平均粒徑10?50nm的粉末;其中本發明采用氮化硅、氮化硼和氮化硼為基材,具有抗壓強度為好,抗熱震能力強的優點,同時加入氧化鋰、氧化鋁、硅酸鈉、氧化鈉和氧化鑭為添加劑,尤其是加入少量的氧化鑭可以顯著提升陶瓷材料的儲能密度。本發明的抗熱震高儲能密度太陽能儲能陶瓷材料的儲能密度可以達到900 kJ/g以上;30次熱震后抗壓強度的下降的幅度小于5%。
一種負離子毛蛋白-丙烯腈合成纖維及噴絲原液制作方法。其纖維特征是纖維中含有毛蛋白質;含有在壓力和摩擦力情況下可產生靜電場的諸如鈦酸鋇或以含硼為特征的鋁、鈉、鐵、鋰環狀結構的硅酸鹽物質——電氣石或奇冰石粉;含有經特殊處理的在光照能量激發情況下能產生負離子的諸如載銀納米氧化物、銳鈦礦TO2等抗菌無機材料粉;含有能產生礦物溫泉效應的鈮釔稀土礦石粉;纖維載體的主要成分是在未噴絲和在凝固浴里凝固前在常溫下為與水相溶的液態聚丙烯腈高分子的聚合物。使用這些纖維可以單獨地、也可以與其他纖維混合紡制出具有產生負離子抑菌保健等功能的毛蛋白纖維紗線,從而制造出人們更需要的功能保健服裝。
本發明涉及一種聲表面波諧振結構濾波器,在鉭酸鋰晶體或鈮酸鋰晶體的壓電晶片表面進行隔離還原處理,在還原區上形成諧振器單元電極。利用還原的壓電晶片表面消除壓電晶體熱釋電效應對諧振器單元周期電極線條的破壞,同時,防止了晶片全表面還原處理造成的諧振器單元間電隔離的減弱。
本發明是一種納米LiFePO4的制備方法,所制備納米LiFePO4可以作為高倍率鋰離子電池正極材料。其步驟如下:以油相、一定量的表面活性劑及助表面活性劑,混合后充分攪拌配制兩份同樣的液相。再將一定量可溶性磷源、二價鐵鹽溶于去離子水中,加入上述一份液相中,充分攪拌形成微乳液A;將鋰源及一定濃度還原劑溶于一定量去離子水中,充分攪拌后加入另一份液相中,形成微乳液B。攪拌同時將B緩慢加入到A中,形成均一穩定的微乳液,將所得微乳液裝入反應釜中經過一定的溫度、時間結晶,所得產物進行多次離心清洗,再將所得產物進行包碳、球磨混和及高溫退火處理后得到具有優異高倍率性能的納米LiFePO4活性材料。
本發明公開了一種LED燈帶的安裝裝置,其結構包括:雙速調節按鈕、散熱孔、手柄、鋰電池、無極調速開關、正反向開關、連接座、雙套夾頭、一字型轉頭、機身,雙速調節按鈕緊貼固定在機身頂部并且與機身內部電氣系統電連接,散熱孔與機身內部之間相通,手柄與機身為一體化機構部件,鋰電池扣合固定在手柄內部,無極調速開關安裝在手柄左側,一字型轉頭橫向嵌套安裝在雙套夾頭內部,正反向開關緊貼固定在機身正面面部,連接座螺紋安裝固定在機身左側,本發明通過改進后裝置可以與多種螺絲相互配合將燈帶安裝在物體上,不僅大大的擴大的裝置的應用范圍,而且還使工作人員更加方便的進行安裝工作。
本發明屬于快速充電技術領域,公開了一種新能源汽車用快速充電串聯供電系統及方法,利用太陽能電池板為新能源汽車用快速充電串聯供電系統供電;利用語音識別器識別用戶充電的語音指令;利用調節電路調節充電的電壓、電流進行快速充電操作;利用充電接口對新能源汽車進行充電操作;利用斷開電路根據充電完成進行斷開充電操作;利用保護電路對充電過載和短路進行保護;通過顯示模塊利用顯示器顯示充電狀態。本發明通過充電模塊實現了電池充電過程負極過電勢始終位于析鋰臨界電勢上,保證了電池不發生析鋰,延長了電池壽命,提升了電池安全,同時極大提高了電池的充電速度。
本發明公開了一種窯口抗剝落澆注料及其使用方法,由以下原料按質量份數制備而成:56?78份鈦鋁酸,6?10份鋰輝石,10?15份分散性氧化鋁粉,3?6份鐵鋁酸鈣粉,0.01?0.03份聚丙烯纖維,0.01?0.03份分散劑以及4?6份復合溶膠;使用方法:S1.在窯口筒體內襯上焊接耐熱鋼,耐熱鋼分別按縱向和徑向進行布置,間距15?20cm,高度為澆注層厚度的2/3;S2.在耐熱鋼表面涂覆焦油;S3.模具支護;S4.將鈦鋁酸,鋰輝石,分散性氧化鋁粉,鐵鋁酸鈣粉,聚丙烯纖維,分散劑以及復合溶膠按比例配好后,混合攪拌均勻倒入模具中進行澆注成型;S5.脫模養護,升溫烘烤,投入使用。本發明提高了澆注料的抗熱震性,避免了因溫度波動而造成的開裂和剝落現象,具有較高的強度以及耐磨性,提高使用壽命。
本發明提供一種鉛晶蓄電池的電解液及其制備方法和鉛晶蓄電池。所述電解液包括硅溶膠和沉淀二氧化硅,兩者的質量比為1:(0.005~0.05),以二氧化硅的凈含量計算,電解液中總二氧化硅含量為1~4%,電解液中還包括0.1~2%的氫氧化鋰,基于電解液總量計算。電池化成工序結束后所述電解液由流動態變為含有晶體顆粒的凝固態。本發明通過選擇使用特定的凝膠劑組合并且在電解液中添加相對大量的氫氧化鋰,促進電解液在充放電循環后變成含有晶體顆粒的凝固態,能夠將極板的活性物質牢牢固定,提高電池深循環能力;多孔結構還給離子運動提供了足夠的空間,延長電池的使用壽命,提高低溫性能和荷電保持能力。
本發明公開了一種應用于地下車庫照明系統的電源組件。它包括與太陽能光伏裝置(100)相連的過壓保護電路(201),過壓保護電路(201)連接有充電電路(202),充電電路(202)連接有電壓調節電路(203),電壓調節電路(203)連接有鋰電池(204),所述的鋰電池(204)連接有過放電保護電路(205),過放電保護電路(205)與電源控制單元(300)相連。本發明使得電源的輸出安全穩定,解決了照明設備易損壞的問題,此外本發明的燈具照明效率高、智能化程度高、節能環保、成本經濟合理。
本發明涉及復合材料領域,尤其是涉及一種復合尖晶石莫來石陶瓷耐火材料及其制備方法,所述復合尖晶石莫來石陶瓷耐火材料的原料包括以下重量比的成分:輕燒鎂粉9?25份、工業氧化鋁50?100份和石英粉8?20份。其制備方法包括以下步驟:按照配比稱取各成分,混勻,加入礦熱爐,在2200?2500℃電弧加熱熔融5?15分鐘,然后傾斜礦熱爐倒入水槽中快速冷卻,撈出干燥?,F有用尖晶石和莫來石做原料制備的復合耐火材料匣缽,在鋰電池正極材料燒結過程中抗腐蝕性差,本申請通過改變原料,并限定原料中各成分的用量,最終提供的復合尖晶石莫來石陶瓷耐火材料中不僅保持了原耐火性和抗熱震性能,且增強了抗鋰離子耐腐蝕性能。
本發明公開了一種鉛蓄電池正極鉛膏及其制備方法、鉛蓄電池,涉及鉛蓄電池技術領域。一種鉛蓄電池正極板鉛膏,包括鉛粉、硫酸溶液、水和添加劑,以鉛粉重量為100份計,所述添加劑包含有以下重量份的原料:氧化鋰0.010?0.030份,硫酸鈷0.01?0.03份,短纖維0.08?0.10份,石墨0.3?0.4份。本發明在正極鉛膏中添加氧化鋰、硫酸鈷,通過對活性物質的摻雜,電池深度放電后對活性物質起恢復作用,改善了正極二氧化鉛顆粒間的接觸,提高活物質的利用率,保證電池容量穩定性,延長電池壽命。
本發明公開了一種Co?Al活性材料包覆鎳鈷鋁三元層狀正極材料,利用LDH作為包覆材料前驅體,使其包覆在NCA三元材料前驅體表面上,再混和鋰鹽高溫煅燒制備而成。所述材料是在NCA三元材料外層包覆一層Li?Co?AlO2該包覆層具有一定電化學活性,在不損失電池容量的情況下,提升電池的性能。Co?Al鋰化物具有更加穩定的晶格結構,對材料的循環穩定性有積極的作用。另外,該化合物的晶格結構中,由于其互相摻雜的影響,會在結構中留出一些缺陷空位,這都有利于電子的傳導和離子的擴散,增加了電池的倍率性能。該方法操作簡單,策略新穎,效果明顯。
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