本發明公開了一種高能量密度、智能超級電容器及其應用,屬于電化學能量儲存領域。通過在超級電容器電芯組裝過程中引入金屬鋰電極,并且通過電位調整和監控,來實現高能量密度、智能超級電容器的構建。通過鋰電極的引入,不僅可以實現對于器件能量的提升,而且可有效地實現器件在服役過程中自身健康監控和器件性能衰減之后的自活化。同時本發明具有工藝過程簡單并且與現有工藝兼容,并且對于提高器件性能效果顯著,因此具有極大的應用前景。
一種利用霞石制 備微晶玻璃的配方包括霞石 粉、方解石粉、石英砂、白云 石粉、螢石粉、碳酸鈉、碳酸 鋰、復合澄清劑及調色劑,上述 原料經混拌均勻,放入熔化爐 內經1400-1500℃熔化成玻 璃液,再經水淬成2-6mm渣 粒,裝模后放入晶化燧道式電 窯內經850-1050℃晶化,晶化時間30-60分鐘然后退火出 窯,經脫模、研磨、拋光即得微晶玻璃成品。本發明具有生產 成本低,晶化溫度低,晶化時間短,勞動生產率高,產量提高3-4 倍,節省能源等特點。
本實用新型屬室內環境遠程監控設備,尤其涉及一種具有USB快速充電功能的室內環境遠程監控設備,包括殼體(1)、外部電源;在殼體(1)內設有USB接口(2)、充電電路(3)、鋰電池(4)、數據處理單元(6)、數據采集模塊(8)及無線數據遠傳模塊(7);數據采集模塊(8)及無線數據遠傳模塊(7)的信號傳輸端口分別與數據處理單元(6)的信號傳輸端口相接;充電電路(3)的充電信號輸出端與鋰電池(4)充電信號輸入端相接。本實用新型用戶體驗理想,成本低廉,可將多傳感器室內環境監控、信息顯示以及無線數據遠傳功能結合在一起。
本發明涉及可控制備硅化物納米結構的技術,具體為一種硅化物納米帶或納米片的制備方法。本發明通過向反應室內同時引入氯代硅烷與氫氣在金屬基體表面于500~1500℃下發生分解反應,從而在金屬基體表面原位生長出硅化物納米帶或納米片。本發明通過控制氯代硅烷與氫氣的流量比就可以容易地實現納米帶或納米片的選擇制備,所制備硅化物納米帶的典型尺寸如下:長度10~50ΜM,寬度0.5~5ΜM,厚度100~200NM。硅化物納米片的典型尺寸為:長度和寬度都在5~50ΜM,厚度10~100NM??傊?利用本發明提供的方法可以實現多種硅化物納米帶和納米片的控制制備,突破了目前硅化物只有納米線存在的狀態,可望應用于納米器件和鋰離子電池負極材料。
本發明屬于鋁冶煉固體廢置物回收再利用技術領域,具體涉及一種復雜鋁電解質回收氟化鹽的方法。本發明的復雜鋁電解質回收氟化鹽的方法,以復雜鋁電解質和硫酸鋁為原料,依次進行焙燒、酸洗溶出,堿浸、脫鋰、脫鉀、脫鈉等工藝,制備得到了純凈的氟化物產品(氟化鋁/氟化鈉),整個工藝流程簡單綠色,將復雜鋁電解質中的氟元素、鋰元素等同時實現循環利用,且不產生HF,提高了資源利用效率和經濟效益,促進了電解鋁企業的穩定生產。
本發明屬于金屬材料及冶金領域,公開了一種精煉劑及其制備方法和應用。以該精煉劑的總重量計,該精煉劑包括氯化鎂25?35%,氯化鉀10?20%,氯化鈉15?26%,氟化鈣1?6%,氯化鋰10?20%,氟化鋰4.5?6.5%,氧化鎂納米顆粒2?6%和水0?0.5%。本發明的精煉劑具有很好的潤濕性和流動性,易覆蓋在熔體表面,起到很好的保護作用,使精煉效果顯著提高。
一種硅基Si?B負極材料及其電化學合成方法和應用,屬于電池負極材料制備領域。該硅基Si?B負極材料的電化學合成方法是以硅原料和含硼氧化物為原料,在CaCl2?CaO基鹽中,以靜態硅原料或動態旋轉硅原料為陰極,石墨棒或惰性材料為陽極,施加高于CaCl2?CaO基熔鹽中氧化鈣分解而低于CaCl2?CaO基熔鹽中CaCl2的分解電壓,通電進行電解,得到硅基Si?B負極材料。通過調控制備工藝,可以促進Si?B產物中硅和硼分布均勻和進行顆粒尺寸控制,有利于有效緩沖,其作為鋰離子電池負極材料中硅鋰合金化過程的體積膨脹,提高硅材料的電導率,提高電化學性能。該方法成本低,操作過程簡單。
一種室溫有機溶劑體系電沉積制備鋁鈦合金鍍層的方法,涉及一種制備合金鍍層的方法,所述方法包括以下制備過程:鍍液的制備,稱取無水氯化鋁和氫化鋁鋰;將無水四氯化鈦緩慢地加入到無水氯化鋁和氫化鋁鋰中;該過程苯和四氫呋喃的使用比例為4:1~4:3;銅基體處理,將銅片依次用400、800、1200目的砂紙打磨光滑,除油;恒電流電沉積,以石墨作陽極,銅片作陰極,控制電流密度為6?38毫安/平方厘米,進行電沉積,即可獲得純凈且顆粒大小均勻的鋁鈦合金,電沉積時間控制為3~5小時。該方法采用石墨作陽極,通過添加無水四氯化鈦獲得一定濃度的鈦離子,該方法成本低,產生的鋁鈦合金純凈且顆粒大小均勻,鈦含量高。
一種內電阻加熱金屬熱還原煉鎂爐,爐體為圓桶形或矩桶形,有兩個室,一端為高溫真空還原反應爐室,另一端為鎂結晶室,在結晶室內設置鈉鉀捕集器,結晶室端口用結晶室爐蓋密封,結晶室外壁有冷卻水套,內設置一個結晶器。兩室之間設置擋熱板,在爐體內襯之外為耐熱合金鋼爐體內壁,耐熱合金鋼爐體內壁與爐外壁之間填充保溫材料,并抽成真空,高溫真空還原反應爐室內置金屬電阻發熱體,與爐外接線端連接。反應物料放置于兩排豎式排列的金屬電阻發熱體之間。高溫真空還原反應爐室的端口用爐蓋密封。該煉鎂爐不僅適合于金屬熱還原法生產金屬鎂,也可用于金屬熱還原法生產鍶、鈣、鋰等金屬。還可用于上述金屬的真空蒸餾或升華提純,或上述二次金屬的回收提純。
本發明為一種無機防腐涂料及制備方法,其涂料所含元素為硅酸(鈉、鉀、鋰)鹽、水、尿素、金屬氧化物或非金屬氧化物粉末,碳酸鈉、磷酸和氧化鋅組成;其制備方法是將上列元素A組料:硅酸鹽、水、尿素、金屬氧化物粉,B組料:碳酸鈉、水、磷酸、氧化鋅按百分比加以混合、球磨10-15小時。其優點:硬度大、抗腐蝕、耐堿、耐高溫、最大特點無毒、無污染。
一種商城監控系統屬于監控系統技術領域,尤其涉及商城監控系統。本發明提供一種智能化、延遲小的一種商城監控系統。本發明包括電源模塊、傳感器模塊、信號調理模塊、控制模塊、射頻模塊和數據采集模塊,其特征在于:電源模塊為傳感器模塊、信號調理模塊、控制模塊、射頻模塊和數據采集模塊供電,傳感器模塊的信號輸出端口連接信號調理模塊的信號輸入端口,信號調理模塊與控制模塊之間進行信號相互傳遞;控制模塊還與射頻模塊和數據采集模塊之間進行信號的相互傳遞;所述的電源模塊包括快速充電接口,動態電源切換、堿性電池、鋰電池;快速充電接口、鋰電池和堿性電池的輸出端均連接動態電源切換器,動態電源切換器的輸出端將電路輸出至工作模塊。
本發明涉及一種高韌性、可切削的用于微晶玻璃 泵的材料。該材料包括:霞石粉:15-40%、鋰云母:5- 30%、硅石粉13-40%、氧化鋁1-5%、碳酸鉀3-7%、氧 化鎂10-15%、氧化鋯5-10%、氟化鎂5-9%、氧化鈦3- 12%、瑩石3-10%、純堿2-8%、硼酸3-18%、復合玻璃 澄清劑0.5-1.5%。采用本發明的材料制備的微晶玻璃泵,可 全部用微晶玻璃材料制成而非夾層。因為本發明使用的微玻配 方其沖擊韌性已超過鑄鐵,可達到32千焦耳/m2,并可以形成云母狀主晶相,可非常順利地在車床上加工成精確的尺寸。
本發明屬于材料表面改性和金屬熔鹽電沉積領域,特別涉及一種熔鹽電沉積制備Ni-Ti表面鉭鍍層的方法,包括以下步驟:在氟化鋰LiF、氯化鋰LiCl、氟化鈉NaF、氯化鈉NaCl、氟化鉀KF或氯化鉀KCl中的任意至少兩種化合物中,添加氟化鉭TaF5、氯化鉭TaCl5或氧化鉭T2O5,組到電解質熔鹽;以石墨為陽極,待鍍Ni-Ti合金為陰極,在電解質熔鹽的初晶溫度之上5~30℃進行電沉積,電流密度0.1~0.5A/cm2,電解1~5h,在陰極表面得到致密的鉭涂層。本發明的電沉積過程穩定,涂層牢固,粘接性能優良,涂層均勻且成本低廉,可以在形狀復雜的Ni-Ti工件、器件表面制備涂層。
一種多功能箱包是涉及箱包的改進。一種多功能箱包,包括箱包本體其特征在于,在箱包本體一側設有USB輸出端口,在箱包本體內設有電控部分;所述電控部分包括PCB板和電池,PCB板上設有控制芯片、升壓電路和鋰電保護電路;USB電池充電接口輸出端連接第一場效應管的源極S,第一場效應管的柵極G連接控制芯片充電信號檢測端,漏極D連接電池正極,電池還與鋰電保護電路相連;控制芯片的輸出端口通過升壓電路連接USB輸出端口,控制芯片的電池正極控制端口連接電池正極。本發明在現有箱包基礎上增加了充電和照明功能,解決了人們出門經常忘記帶移動電源和照明設備的問題。并且方便攜帶、美觀大方。
本發明涉及一種三維結構石墨烯氣凝膠及其制備方法和應用。是以氧化石墨烯為原料,以水為溶劑,以硫脲為還原劑和粘結劑,于室溫條件下,反應制得三維結構石墨烯水凝膠,于真空干燥,得到的目標產物。通過本發明的方法制備而成的三維結構石墨烯氣凝膠出現層級多孔結構,在保持導電劑優良特性的前提下,相對于乙炔黑更加提高了導電劑導電性能,解決了材料不易壓實等問題,尤為重要的是,石墨烯的添加可以顯著提高活性物質的占比,與活性物質的接觸為點?面接觸,提升鋰離子電池的能級密度,最大化的發揮導電劑的作用,減少導電劑的用量,提高鋰離子電池的能級密度,進而提高了材料的電化學性能。
本發明屬于鋁冶金技術領域,特別涉及一種復雜鋁電解質的資源化處理方法。通過和酸性物質混合焙燒、過濾,將復雜鋁電解質轉化為亞冰晶石、單冰晶石、氧化鋁和可溶性鹽溶液,再將可溶性鹽溶液中的鋰和鉀進行提取利用,最后對提取后的溶液進行電解后循環使用。本發明中的方法能夠將復雜鋁電解質直接轉化為更適合用于現代鋁電解槽的低分子比純凈電解質,并且能夠分別回收鋰、鉀等有價元素,實現了復雜鋁電解質的分離、回收和有價元素提取。
本發明公開一種基于配電網負荷頻率指數的多源儲能裝置控制方法,屬于多源儲能裝置控制的技術領域,該方法通過鋰電池與氫氧燃料電池對頻率指數高低響應速度的不同,根據下一日預測的配電網負荷功率與發電功率差額的24個整點時刻數據,快速計算出其配電網負荷功率與發電功率差額對應的頻率指數,通過與鋰電池、儲氫裝置和氫氧燃料電池的調節能力指數進行比較,選擇不同的調節策略。本發明的協同作用,增強了對多能源系統的調節效果,達到多源儲能裝置控制頻率穩定。
本發明公開一種復合溶劑熱法制備納米電極材料Li4Ti5O12/Rutile?TiO2的方法。將鈦酸四丁酯溶于一縮二乙二醇水溶液中,磁力攪拌使其混合均勻,得混合液;將氫氧化鋰水溶液加入所得混合液中,攪拌5?6h后,將反應液轉移到不銹鋼高壓釜中,在180℃保持35?40h,離心取沉淀,在80℃的烘箱中干燥后,得前驅體;將所得前驅體置于馬弗爐中,在空氣氛圍中,以550?700℃煅燒6?7小時,自然冷卻至室溫,研磨,得目標產物Li4Ti5O12/Rutile?TiO2。本發明通過簡單易操作的溶劑熱法一步合成,有利于實現LTO/TO?R納米電極材料的商品化,推動鋰離子電池負極材料更快向前發展。
一種便攜式設備的電源。本發明具有智能化、而且還有很強的實用價值,可以很短時間內將電池充滿,同時能夠維護電池,延長電池使用壽命。其中包LCD1602顯示模塊、時鐘電路、復位電路模塊、單片機模塊、充電控制模塊、鋰電池檢測模塊;其結構要點是:單片機模塊外部設置與之連接的包括LCD1602顯示模塊,包括設置的時鐘電路、包括設置的復位電路;同時充電控制模塊也是與單片機模塊相連接的,其中充電控制模塊包括MAX1811、單片機模塊通過設置的6N173與MAX1811相連,然后再與74LS04相連、74LS04再與單片機模塊相連;鋰電池檢測模塊設置包括DS2762、DS2762再與單片機模塊進行連接,把檢測到的電壓、電流傳送給單片機模塊。
低功耗農業大棚溫濕度測量儀以MSP430F427為核心控制器件,SHT10為溫濕度傳感器,溫濕度進行采集,將測量的結果在液晶屏上實時顯示。測量儀采用鋰電池供電,結合MSP430F427的低功耗睡眠模式與傳感器SHT10的定時斷電,單節鋰電池充滿電后能使測量儀連續穩定地工作6個月以上,系統可擴展太陽能充電功能,能夠準確地對農業大棚內的溫濕度采樣測量,大大地提高溫濕度測量精度,結構簡單,工作穩定,功耗較低,具有廣闊的市場前景和應用價值。
本發明公開了一種溫芯盒用無機黏結劑及其制備方法和應用,該黏結劑由以下質量百分比的原料制備而成:12%-62%的模數1.2-2.3的硅酸鹽水溶液;12%-62%的模數2.4-3.5的硅酸鹽水溶液;4%-30%的氫氧化鋰水溶液;8%-10%磷酸鹽水溶液;水余量補足。本發明所得無機黏結劑力學性能高,抗吸濕性好,制芯效率高。這些材料無毒、無味,來源廣、價格便宜、工藝性能好;制芯溫度100-150℃,遠低于熱芯盒和覆膜砂制芯溫度,條件溫和,環境友好。
本實用新型提供了一種ETC車道異常處理手持終端,所述手持終端包括鋰電池、LDO電源管理模塊、操作按鍵、OLED顯示屏、有源蜂鳴器、Zigbee模塊、STM32L0低功耗MCU控制模塊和天線;所述鋰電池和STM32L0低功耗MCU控制模塊分別與LDO電源管理模塊連接;所述操作按鍵、OLED顯示屏、有源蜂鳴器和Zigbee模塊分別與STM32L0低功耗MCU控制模塊連接;所述Zigbee模塊通過天線與ETC車道控制機連接;本實用新型可根據具體情況使用手持終端,快速進行處理,顯著提高了異常情況的處理效率。
一種液晶離聚物PEO/PMMA固體電解質及其制備方法,其特點是該固體電解質由PEO、PMMA、鋰鹽、液晶離聚物和非質子溶劑組成;其制備方法是:以PEO與PMMA為基體,將PEO與PMMA溶解在第一種無水溶劑中形成第一種溶液;將鋰鹽和液晶離聚物溶解在第二種無水溶劑中形成第二種溶液;將第一種溶液和第二種溶液共混攪拌均勻,制得混合溶液;將混合溶液刮膜制成厚度一定的電解質膜,待溶劑蒸發后形成固態聚合物電解質。本發明解決了現有PEO玻璃化轉變溫度比較低在室溫下不穩定,而PMMA比較穩定但室溫電導率較低達不到要求的不足,同時加入液晶離聚物,即增加了離子的傳輸,提高離子電導率,也提高了基體的力學性能。
本發明涉及柔性復合碳材料領域,特別是一種柔性高導電復合碳質纖維的制備方法。以純棉線為前驅體,通過浸漬法將碳納米管和/或石墨烯擔載在純棉線的細小纖維表面;在惰性氣氛保護下熱處理時,構成純棉線的主體纖維素碳化,并同時與碳納米管和/或石墨烯緊密結合,最終得到復合碳質纖維。本發明通過改變碳化處理溫度和處理時間及碳納米管或石墨烯的結構及含量等,來調控該復合纖維的結構與性能。該柔性同軸復合結構碳質纖維兼具柔性、高導電性、高擔載儲鋰活性物質等特性,可望用于未來柔性可穿戴設備及柔性鋰離子電池的電極擔載材料。
一種利用共同擴展卡爾曼濾波預估電池荷電狀態(State?of?Charge,SOC)的方法,其技術要點是,提出一種電動汽車用鋰電池的噪聲混合模型,在SOC狀態方程的基礎上,加上對電流輸入噪聲的狀態描述,對噪聲混合模型應用共同擴展卡爾曼濾波(Joint?EKF)算法實現對電動汽車用動力鋰電池的SOC及電流噪聲的同步估計。所述的卡爾曼濾波器采用共同擴展的卡爾曼濾波器,并采用電池管理系統啟動時保存的歷史SOC及對應誤差的數據,濾波器中采用的電池模型采用噪聲混合模型。所述的動力電池SOC預估方法具有方便實時預估SOC,預估精確度高等特點,適用于需要使用動力電池的純電動車和混合動力電動車。
本發明一種再生骨料混凝土施工性耐久性改良添加劑,屬建筑材料技術領域,包括硅酸鋰、微硅粉、復合引氣劑、增稠潤滑劑、聚羧酸減水劑、緩凝劑,其中:硅酸鋰:聚羧酸減水劑混合溶液=0.001?0.08;普通引氣劑:納米引氣劑=0.1?5;各添加劑占混合溶液的重量百分比分別為:微硅粉:0.25?1.5;復合引氣劑:0.001?0.005;增稠潤滑劑:0.001?0.003;緩凝劑:0.001?0.05。本發明用于混凝土工程中,能大幅提高混凝土施工性、穩定性及耐久性能。本發明適用于鋼筋混凝土結構、混凝土結構及構筑物。使用本發明能大幅降低混凝土的粘度,提高混凝土流速與擴展度、抗裂性、施工性以及工作穩定性。
一種導電聚合物水凝膠及其制備方法與應用。涉及一種水凝膠及其制備方法與應用,將丙烯酸單體和苯胺單體溶解于水或水混合溶劑中,靜止并充分攪拌;然后,稱取引發劑并配置水溶液;將配置好的水溶液緩慢滴加入上述的丙烯酸和苯胺單體的共溶液,然后控制反應溫度在并在惰性氣體保護環境下進行共聚合反應0.5?5小時,得到一步法合成的聚丙烯酸摻雜聚苯胺穩定聚苯胺導電聚合物凝膠;然后加入沉淀劑進行沉淀,過濾,洗滌和干燥得到樣品。該導電聚合物凝膠作為正極材料應用制備鋰電池,作為鋰離子電池正極材料,具有良好的充放電性能、循環穩定性以及容量保持率。
本發明自供電高壓母線無線溫度監測系統,安裝簡單,布局靈活,成功解決了較為棘手突出的無線測溫系統的長期供電問題,延長電池供電的壽命周期。本發明包括無線測溫模塊,數據匯聚模塊,上位機監測終端;其結構要點是:所述無線測溫模塊由溫度采集節點和路由器組成、形成Zigbee網絡,所述路由器與數據匯聚模塊相連,所述數據匯聚模塊通過RS485或CAN總線與上位機監測終端通信;所述溫度采集節點包括溫度傳感器、處理單元、供電單元,所述溫度傳感器與處理單元相互連接;所述供電單元包括太陽能板、能量采集模塊、鋰電池,所述太陽能板與能量采集模塊相互連接,能量采集模塊與鋰電池相互連接;所述能量采集模塊的輸出端與處理單元相連。
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