本發明公開了一種提高純水電導率的陶瓷片,包括13?17%的三氧化二鋁、54?59%的二氧化硅、5?10%的氧化鐵、2?10%的氧化鈣、1?5%的氧化鎂、1?5%的氧化鉀、0.5?4%的氧化鈉、0.3?2%的二氧化鈦、0.005?0.3%的氧化鈷、0.005?0.08%的氧化鋇、0.005?0.04%的三氧化二硼、0.01?0.2%的氧化鋰、0.005?0.4%的氧化鋅、0.005?0.1%的氧化鍶、0.005?0.1%的氧化錳、0.1?0.4%的五氧化二磷、0.005?0.1%的氧化銣、0.005?0.1%的三氧化硫、0.005?0.01%的氧化鎳、0?4%的氧化鍺、0?4%的氧化鐠、0?4%的氧化鑭、0?4%的氧化鈰、0?4%的氧化鏑、0?4%的氧化釤、0?4%的氧化鐿特定陶土材料一起球磨粉碎后得到的粉體混合材料,本發明制成了一種不含放射性核素材料又能夠釋放新型能量波的陶瓷材料,因此,本發明具有很好的應用前景,對社會發展可以作出巨大的貢獻,具有重大的經濟意義。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,并提供一種干法電極制備方法,包括:對電極活性材料、導電劑和粘結劑中的至少一種物料進行纖維化處理、形成纖維化物料,其中,所述纖維化物料包括所述粘結劑,將所述纖維化物料和其余物料覆蓋至集流體表面、形成半成品極片;對所述半成品極片進行壓延處理、形成成品極片。通過纖維化物料和其余物料覆蓋在集流體表面上,能夠使電極活性材料和導電劑分散在粘結劑上,并且纖維化的粘結劑能夠增強電極活性材料、導電劑和集流體之間的粘結作用,從而能夠增強形成的半成品極片的強度,提高了電極的均勻性,并且降低了對粘結劑含量要求,提高了電池的能量密度。
本發明提供了一種席夫堿Mn配合物的制備方法,以含芳雜環手性伯胺為原料,經與不同取代基的水楊醛脫水縮合得到席夫堿配體,配體與錳源、鋰源反應,得到席夫堿Mn(III)配合物催化劑。本發明還公開了所述的席夫堿Mn配合物的應用,用作催化劑,用于催化非官能化烯烴環氧化反應。該席夫堿Mn(III)配合物催化劑為首次報道,不僅催化劑廉價易得,催化活性高,而且得到的各類烯烴環氧化產物為重要的有機合成中間體。
本發明公開了一種石墨烯/TiO2復合正極的制備方法,包括以下步驟:(1)將TiO2加入有機溶劑中進行超聲0.1?1h,然后加入石墨烯材料進行超聲0.1?5h,獲得石墨烯/TiO2分散液;(2)向所述石墨烯/TiO2分散液中加入正極活性材料進行球磨,干燥,即得到所述石墨烯/TiO2復合正極。本發明的制備方法中,將石墨烯/TiO2與正極材料復合,TiO2能夠降低極化程度,減少石墨烯的團聚,有利于鋰離子在正極顆粒間的傳輸,提高電池的電化學性能;同時,石墨烯還能夠改善TiO2電子電導低的缺陷,提高正極整體的電子電導。
本發明為一種硼氮摻雜聚合物輔助合成碳包覆硅負極材料的制備方法,其特征在于按(0.01~5):(0.01~10):(1~10):(0.1~10)質量比稱取納米硅粉、含氮聚合物單體、含硼化合物和引發劑為固體原料,按(0.00001?10)g/mL固液比分散在濃度為0.01~5 mol/L的酸溶液中,控制溫度在0oC~30oC反應1~20小時,再通過過濾、干燥得到含氮聚合物?硅前驅體,將此前驅體在不同的溫度下保護氣氛煅燒,得到硼氮摻雜的碳包覆硅的負極材料。本發明與現有技術相比首次庫倫效率大于85%,在500mA/g電流密度下循環45圈后容量大于1500 mAh/g,容量保持率大于70%。該法制備工藝簡單、易于操作、成本低廉,適用于高容量型鋰離子電池負極材料。
本發明公開了一種生產有色冶煉爐與工業爐用推板的方法,步驟包括選料、破碎除鐵、碎粉、磨粉、配料、混合、成型、檢驗、干燥、裝窯、燒成、冷卻;本發明提供了一種生產有色冶煉爐與工業爐用推板的方法,不僅解決了鋰電池、磁性材料、陶瓷與電瓷行業廢堇青石匣缽填埋占用的土地,減少了其對土壤土質的破壞,節約資源,改善環保,并且使其得到更大限度的利用,實現可持續發展。
本發明提供了一種用以合成含噻吩結構烷烴化合物的新型催化直接脫氫偶聯方法。采用一鍋法工藝且使用金屬鎳鹽作為催化劑,以含不同官能團的非功能化噻吩化合物和含定位基團的脂肪族酰胺為原料,以有機酸作配體,使用高沸點極性溶劑,無機鹽作堿,銀鹽為氧化劑,添加相轉移催化劑,然后在160℃下有效反應24h,得到目標化合物.該方法的主要優點有:相對于現有的鹵化或者鋰鹽功能化的方法,本方法無需對噻吩化合物進行預功能化,大大減少中間步驟,降低原料成本和反應產生的廢棄物。同時具有原子經濟性以及高效性特點。
本發明公開了一種太空能地源能結合的供熱制冷系統,它包括集熱器、儲熱水箱組、空氣能機組、膨脹水箱、溴化鋰吸收式制冷機組、輔助加熱裝置、空調箱、地暖散熱系統、水管、溫控泵、溫控排氣閥、地源熱水供水管、水泵,在集熱器頂部設置兩個集熱水箱A和B,冬季優先采用地源熱水作為集熱器給水。水箱A冬季與空氣能配合提供地暖散熱的循環熱水,夏季與輔助加熱裝置配合提供太陽能制冷空調的熱媒水,空氣能機組夏季與地源能、配合達到制冷的目的,水箱B長期提供生活用熱水,本發明設計巧妙、構思新穎、結構簡單、造價低廉,解決了太陽能熱水器、空氣能熱水器受天氣影響有時無法提供熱水,起到了冬季供熱夏季制冷,余溫熱水得到循環利用,全年365天24小時提供生活熱水,和高溫熱水,達到了節能環保的社會效益和降低成本的經濟效益。
一種石墨烯包覆硅碳復合負極材料的制備方法。本發明所解決的技術問題是提高硅基負極材料的電子導電性的同時,緩沖硅基負極材料在嵌脫鋰過程中產生的體積效應,提高材料循環過程中的結構穩定性。本發明采用噴霧干燥—熱解處理法制備該材料。其制備方法為:將納米硅、石墨微粉,均勻分散于氧化石墨烯的分散液中,噴霧干燥后,在惰性保護氣氛下進行熱處理,后隨爐冷卻,即得石墨烯包覆硅碳復合負極材料。本發明造球過程中不需添加額外粘結劑,在復合前驅體熱處理過程中將外層氧化石墨烯原位熱還原為石墨烯,過程簡單易行,實用化程度高,制備的復合材料具有可逆容量大、容量可設計、循環性能和大電流放電能力好、振實密度高等優點。
本發明公開了一種燃氣具用藍色多孔陶瓷爐頭及其制備方法,其中,燃氣具用藍色多孔陶瓷爐頭的制備方法,包括以下步驟:1)按照質量百分比計,提供高嶺土60?71wt%,滑石8?14wt%,菱鎂礦12?20wt%,三氧化二鋁1?5.8wt%,鋰輝石0?2wt%,氧化鐵1.2?7.2wt%,將上述原料混合均勻,得到生料;2)向生料中加入3wt%的礦化劑后混合均勻,經煅燒、冷卻后研磨得到骨架料;3)提供20?35.9wt%的步驟1中的生料,47.5?63.4wt%的步驟2中的骨架料,6.1?24.5wt%的造孔劑,1?5wt%的油酸,1?5wt%的柴油,0?0.5wt%的甲基,0.1?0.5wt%的聚氨酯丙烯酸酯,及1?5wt%的礦化劑,將上述原料混合均勻后加入7?9wt%的水,再次混合均勻,得到藍色多孔陶瓷爐頭坯料;4)將藍色多孔陶瓷爐頭坯料成型,恒溫干燥后,煅燒,得到藍色多孔陶瓷爐頭。本發明能夠制備出穩定藍色的多孔陶瓷爐頭。
本發明涉及一種高鎳單晶鎳鈷鋁三元正極材料及其制備方法,所述高鎳單晶鎳鈷鋁三元正極材料的化學式為LiaNixCoyAl1?x?yMbO2,其中,1≤a≤1.2,0.8≤x<1,0<y≤0.15,0.001<b≤0.01;制備方法包括S1:將高BET的三元氧化物前驅體、氫氧化鋰、含有摻雜元素M的化合物混合均勻,先高溫短時間、再低溫長時間燒結;S2:冷卻、粉碎、過篩,得到所述高鎳單晶鎳鈷鋁三元正極材料。本發明通過采用高BET氧化物前驅體高低溫燒結,將高鎳單晶鎳鈷鋁三元正極材料的應力控制在0.07~0.14的范圍內,在充放電過程中不易發生畸變,正極材料的循環性能好,而且容量較高。
本發明公開了小型工商業用能源管理系統,屬于能源管理技術領域,包括數據采集模塊、監控統計模塊、儲能管理模塊、監控調度模塊和柴發投切模塊;數據采集模塊,用于采集模擬量、開關量和電能量,采集的對象包括儲能鋰電池系統、光伏設備、保護裝置、柴發裝置、輔助設備和外部設備等;儲能管理模塊包含SOC維護單元、主電源切換單元和儲能預警單元;SOC維護單元,用于實時獲取電池的SOC容量狀態,在預設的間隔時長進行電池深度充放電并對電池容量進行校正;本發明用于提高電能管理的效果。
本發明公開了一種耐磨彎管結構、加工工藝及應用,將高分子直管置于加熱裝置的加熱腔內,將長型加熱件沿直管中軸線或中軸線附近設置,使直管內外整體同步加熱,然后彎曲定型加工成彎管;將陶瓷環使用粘合劑接合在彎管內壁上,形成彎管內壁拼接有多節陶瓷環的耐磨彎管結構。本發明減小了彎管結構的尺寸公差,提升了耐磨性,同時大幅降低綜合成本。本發明可以應用于鋰電池、電力、水泥等粉體輸送行業。
本發明公開了一種基于燃氣鍋爐煙氣的消羽和余熱回收的制冷制熱系統,包括溴化鋰吸收式制冷裝置和熱泵裝置,制冷裝置包括蒸發器、吸收器、發生器、冷凝器和抽真空裝置,蒸發器包括蒸發器腔室和第一換熱器,抽真空裝置與蒸發器腔室連接,吸收器包括吸收器腔室和第二換熱器,發生器包括發生器腔室和第三換熱器,第三換熱器內為鍋爐余熱煙氣,冷凝器包括冷凝器腔室第四換熱器,熱泵裝置包括熱泵蒸發器、壓縮機和熱泵冷凝器,熱泵蒸發器包括熱泵蒸發器腔室和第五換熱器,第三換熱器與熱泵蒸發器腔室連通,熱泵冷凝器包括熱泵冷凝器腔室和第六換熱器。本發明利用鍋爐余熱煙氣的潛熱實現冷熱聯供并能消除煙氣排放的白羽。
本發明公開了一種基于模塊化梯次利用的儲能系統,包括太陽能電池板組件、光伏發電接入盒、直流電分配管理器、微電網蓄能電池以及光伏發電逆變器;所述光伏發電接入盒連接所述太陽能電池板組件,所述光伏發電接入盒、所述微電網蓄能電池和所述光伏發電逆變器均連接所述直流電分配管理器,所述光伏發電接入盒、所述微電網蓄能電池和所述光伏發電逆變器之間相互并聯;所述光伏發電逆變器,包括逆變器、低通濾波器、采樣調理電路、驅動保護電路、數字控制器,梯次利用動力蓄電池組為容量低于額定40%的動力鋰電池單體構成。本發明能夠提高太陽能光伏發電的穩定輸出,并提高光伏發電的電能質量,同時還可降低電池儲能的應用成本。
本發明提供了一種用于ADAS測試的自行車假人目標物,包括自行車模塊,騎車假人模塊和騎車動作控制模塊,自行車模塊包括的車身前端與前輪中心處連接,其后端與后輪中心處連接,車身底端與拖動底盤固定連接;騎車假人模塊包括的胸部和頭部結構上段與手臂結構一端連接,手臂結構另一端與車身前端處固定連接;胸部和頭部結構與車身中部固定連接;腿部結構上端與車身中部連接,腿部結構下端與車身中部的下端固定連接;騎車動作控制模塊包括的驅動電機與車身連接,電機控制器和鋰電池一并與假人騎車假人模塊固定連接。本發明結合人體身體尺寸設計,并能夠模擬人騎車姿態,增加了防撞結構,能重復使用,價格便宜,安裝方便,應用范圍廣泛。
本發明涉及電池領域,具體公開了一種高韌性隔離膜、制備方法、電化學裝置、終端,所述高韌性隔離膜同時具備高強度和高斷裂延伸率,而且具有較低的閉孔溫度與較高的耐溫性能,在電芯中存在顆粒異物的情況下,隔膜的延伸特性可以有效包裹顆粒異物,防止隔膜被刺穿進而引發短路起火甚至爆炸,有效的提升了電芯的安全性能,解決了現有鋰離子電池采用的隔離膜在使用中大多存在被銅箔、鋁箔毛刺刺穿的風險的問題。而本發明提供的高韌性隔離膜的制備方法簡單,能有效提升非水電解液二次電池的機械耐用安全性能,且可有效隔斷電池熱失控鏈反應及提高電池的高溫耐受性能,極大降低了燃燒爆炸風險,具有廣闊的應用前景。
一種多卷電芯卷繞裝置,涉及鋰電池生成設備技術領域,包括支撐架,在所述支撐架上設有正極片輸送線、負極片輸送線、薄膜輸送線和卷繞機構;正極片輸送線、負極片輸送線和薄膜輸送線匯集于卷繞機構。正極片輸送線、負極片輸送線和薄膜輸送線均包括入料機構。入料機構包括驅動軸,正極片輸送線的驅動軸和負極片輸送線的驅動軸分別轉動安裝在支撐架上,正極片輸送線的驅動軸和負極片輸送線的驅動軸之間設有輸送間距;在驅動軸上固定設有多個間隔設置的進料輥。本發明能夠實現單臺設備同時卷繞多個電芯,單個卷繞設備可以代替多臺卷繞設備,極大的提高電芯的卷繞效率,降低了單個卷芯的制造成本。
本發明屬于鋰離子電池材料領域,具體提出了一種原位包覆的復合NCMA四元正極材料及其制備方法。所述復合NCMA四元正極材料的制備過程包括同時對鎳鈷錳鋁四元前驅體進行Li4SiO4原位包覆以及體相摻雜。本發明提供的復合NCMA四元正極材料循環穩定性高,殘堿含量低,而且四元正極材料的制備過程簡單,僅為一次燒結工藝,具有成本低、操作簡單易行且安全、無污染等優點,能夠適用于大規模生產。
一種選擇性分離鈷鎳銅鐵合金中有價金屬的方法,包括如下步驟:將鈷鎳銅鐵合金在1300℃~1600℃下熔融,通過高壓霧化裝置進行霧化制粉,得到鈷鎳銅鐵合金粉;將此合金粉加入到硫酸體系中,通入氧化性氣體或者氧化劑,調節氣體流量或氧化劑用量進行控電位選擇性浸出,得到Cu渣和Co、Ni、Fe混合浸出液;Cu渣進一步強化氧化浸出、凈化提純得到Cu的化學品;Co、Ni、Fe混合浸出液加入到特殊設計的銹蝕浸出槽中,進行銹蝕分離,得到鐵銹渣和硫酸鎳鈷混合液。該制備方法新穎,流程短,工藝過程無污染,可用于大洋錳結核的提取和鋰電新能源材料循環利用,具有良好的工業化前景。
一種還原氧化石墨烯微納米硫復合材料及其制備方法。所述還原氧化石墨烯微納米硫復合材料的微納米硫為正交硫,是短徑為100~600 nm、長徑比為1.5~3的紡錘狀顆粒,其均勻負載在還原氧化石墨烯層上,被還原氧化石墨烯包裹。制備方法采用先將微納米硫顆粒均勻負載在氧化石墨烯上,然后還原得到還原氧化石墨烯微納米硫復合材料。該還原氧化石墨烯微納米硫復合材料硫負載量高,硫微納米顆粒形貌一致且分布均勻,具有還原氧化石墨烯層的包覆結構。該材料制備的鋰硫電池正極在充放電過程穿梭效應較弱,體積變化較小,采用該正極組裝的電池表現出良好的電化學性能。該方法操作簡單,制備成本較低,適宜于工業化生產。
本發明公開了一種磷酸鐵的制備方法、制得的磷酸鐵及其應用,包括以下步驟:S1、配制亞鐵鹽溶液,加入磷酸后,再加入氧化劑將亞鐵離子氧化成鐵離子;S2、取磷酸鹽和/或磷酸氫鹽與磷酸混合制備成混合溶液;S3、將步驟S2制得的混合溶液加熱至(90~100)℃后,加入步驟S1制得的鐵離子溶液;S4、將步驟S3反應完后制得的產物煅燒后得到所述磷酸鐵。本發明方案在高溫下加料使得加料過程中幾乎沒有黃色中間體產生,加料過程中迅速形成白色的正磷酸鐵產物,避免了傳統的將磷鹽加入鐵鹽后先生成黃色中間體再逐步轉白,通過本發明方案制得的磷酸鐵的壓實密度更高,進而使得其應用于磷酸鐵鋰制備過程中能夠得到更高的電池容量。
本發明提供了一種LiFePO4/CNTs復合正極材料的制備方法,包括:(1)CVD制備鐵基催化劑/CNTs復合材料;(2)混合催化劑/CNTs復合材料與酸性溶液,氧氣為氧化劑,得到前驅體/CNTs復合材料;(3)將前驅體/CNTs復合材料、磷源、鋰源按照一定比例混合;(4)將混合材料高溫固相燒結得到LiFePO4/CNTs復合正極材料。本發明利用加壓氧化法溶解鐵基催化劑,加速了反應的進行,有效減少了酸堿的用量和反應副產物的產生;利用鐵基催化劑制備了分散均勻的CNTs,并且LiFePO4/CNTs復合正極材料繼承了該特性;解決了LiFePO4正極材料導電性差的問題,提升了材料的電化學性能。
一種單晶高鎳三元正極材料及其制備方法,所述正極材料的化學式為LiNixCoyMn1?x?yO2。本發明正極材料的制備方法,包括以下步驟:(1)將鎳鹽、鈷鹽、錳鹽溶于水,得三元氧化物前驅液,然后將前驅液超聲霧化,霧化液滴經加熱分解,得三元氧化物前驅體;(2)將步驟(1)所得三元氧化物前驅體預處理,然后與鋰鹽混合,在氧氣氣氛中燒結,得單晶高鎳三元正極材料。本發明正極材料具有高度有序的層狀結構,化學性能優異。本發明方法實現在較低的溫度下合成單晶正極材料,且制備工藝簡單,適宜于工業化應用。
本發明公開了一種自行車便攜式自發電電源裝置及電控系統,電控系統包括自發電電源裝置和電池;自發電電源裝置為電池充電;自發電電源裝置的發電機通過充電電路與電池相連;電池為可充電的鋰電池或鉛酸電池;自發電電源裝置包括發電機(2)、發電機支架(1)和觸輪(4);發電機支架安裝在自行車的車輪側面,發電機固定發電機支架上;觸輪安裝在發電機的轉子的轉軸外端;觸輪用于驅動發電機轉子旋轉;觸輪包括輪盤(5)和設置在輪盤上的N根輻條;N為大于三的自然數。還包括電控自行車鎖;電池為電控自行車鎖供電。該自行車便攜式自發電電源裝置及電控系統集成度高,易于實施,能為騎行者提供電力供應。
本發明公開了一種高容量氟化物/多孔碳復合正極材料及其制備方法。本發明以氟化鐵和多孔碳作為原料,首先通過混合制備出氟化鐵/多孔碳復合物,再將氟化鐵/多孔碳混合物進行不少于一次的“溶劑噴淋?抽真空?干燥”處理,得到納米氟化鐵/多孔碳復合材料。通過對多孔碳孔徑、復合比例、處理次數的控制,可以靈活調節氟化鐵的嵌入量,因此通過本發明制備納米氟化鐵/多孔碳復合材料具有簡單、高效的特點,無需特殊的實驗設備和裝置,易于放大生產,在鋰離子電池領域具有廣泛的應用前景。同時,本發明所設計和制備的氟化物/多孔碳復合正極材料其在200mA/g的電流密度下,經過200圈充放電循環,可逆比容量大于等于116mAh/g。
本發明涉及一種基于無線傳感器網絡的家用保安和環境監測報警裝置及方法,包括報警危險信號采集模塊、智能控制單元、網絡傳輸單元、報警信息處理單元和監控終端,所述報警危險信號采集模塊包括人體紅外探測器、煙感火災探測器、溫濕度傳感器和監控攝像頭;所述智能控制單元、網絡傳輸單元、報警信息處理單元內置于所述監控攝像頭底座內,且所述監控攝像頭底座還內置有高容量鋰電池,用于斷電時續電;且,所述智能控制單元包括一設于所述監控攝像頭底座表面的布/撤防鍵,用于切換布防、撤防和留守狀態;且,所述智能控制單元還包括繼電器聯動觸發信號發射模塊,用于當斷電或斷網時向監控終端發射信號。
本發明公開了一種基于金屬介入的金屬熱還原制備納米硅的方法,利用金屬離子溶液以及液態硅源作為原料,通過共沉積得到納米二氧化硅?金屬氧化物前驅體,再以此前驅體與金屬熱還原反應還原劑混合,控制反應條件,金屬熱還原反應后將介入金屬去除,從而制備得到具有多種形貌的納米硅顆粒。由于前驅體的多孔結構,利于還原過程中還原劑金屬的滲入,使反應得以更均勻地進行。反應產物的微觀結構能夠通過調節金屬的種類和量進行調節,因此利用本發明制備的納米硅顆粒具有外觀形貌均一、孔徑分布均勻、比表面積高和制備成本低的特點。該方法利用水玻璃等硅源和金屬鹽作為原料,成本低廉,易于放大生產,在鋰離子電池材料等領域具有廣泛的應用前景。
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