本發明提供一種硅碳復合材料及其制備方法和應用,所述制備方法包括如下步驟:(1)將硅顆粒與碳顆?;旌?,得到硅碳混合顆粒;(2)將步驟(1)得到的硅碳混合顆粒與石墨相C3N4顆?;旌?,得到C3N4/硅碳混合物;(3)將步驟(2)得到的C3N4/硅碳混合物與包覆劑混合,得到包覆混合物;將所述包覆混合物進行熱處理,得到所述硅碳復合材料。所述制備方法操作簡單,成本低;所述硅碳復合材料比容量高、導電性能好,膨脹率低,且內部具有孔隙結構,可以在提供硅膨脹預留空間的情況下,避免硅與電解液的接觸,以所述硅碳復合材料為負極材料的鋰離子電池首效高、循環性能優異,應用前景廣闊。
本發明提供了一種導電聚合物包覆納米硅粉及其制備方法和應用以及硅碳負極材料,該導電聚合物包覆納米硅粉包括由離子型導電聚合物粘結包覆納米硅顆粒形成的二次顆粒,離子型導電聚合物中摻雜有鋰鹽。本發明導電聚合物包覆納米硅粉在制備硅碳前驅體中的應用,具體包括以下步驟:(1)將所述導電聚合物包覆納米硅粉和石墨、碳包覆劑混合均勻,得混合粉末;(2)在氮氣或惰性氣體氣氛中,將所述混合粉末進行高溫碳化處理,破碎過篩后,獲得硅碳前驅體。本發明可實現對納米硅體積膨脹的減緩作用,同時利用離子型導電聚合物的特性,提升硅材料本身導電性差的不足,實現硅碳材料的綜合性能的提高。
本發明提供一種慢性癲癇大鼠模型的構建及其用途,涉及癲癇治療研究技術領域。該慢性癲癇大鼠模型的構建及其用途,為研究低頻電刺激(LFS)的癲癇治療機制,本研究擬選用6?8周齡雄性SD大鼠,構建氯化鋰?匹魯卡品慢性癲癇大鼠模型,LFS治療模型大鼠,刺激海馬部位,對實驗鼠的腦電圖及行為學進行監測并記錄,應用RT?PCR、Westernblot方法檢測海馬組織液中Rho/ROCK信號通路相關的RhoA、ROCK?I和ROCK?II的基因水平、蛋白水平表達變化,并留取海馬組織進行并行病理切片及免疫組化,探討LFS治療癲癇是否是基于Rho/ROCK信號通路而發揮作用。本發明通過探討LFS對癲癇的改善是否是通過Rho/ROCK信號通路而發揮作用為癲癇的防治提供理論依據。
一種碳納米管限域硫硒復合材料及其制備方法,所述碳納米管的直徑為5~80?nm,硫硒固溶體的直徑為5~50?nm,硫硒固溶體顆粒的大小小于碳納米管的直徑,限域于碳納米管一維限域的納米空間內,硫硒固溶體和碳納米管的質量比1:0.2~1。本發明的制備方法是將升華硫與單質硒通過熱處理形成硫硒固溶體,然后用熔融擴散的方法用碳納米管將硫硒固溶體限域于一維限域的空間內。該硫硒復合材料結合了硫高理論容量和硒優良的導電性的協同作用,使用該材料制備的鋰離子電池正極在充放電過程可有效地抑制穿梭效應,采用該正極材料制成的正極組裝的電池表現出優異的電化學性能。該方法操作簡單,成本較低,適宜于工業化生產。
本發明公開一種硫化物固態電解質包覆三元正極材料的方法。將原料Li2S和P2S5加入分散性溶劑中,對溶液進行超聲攪拌處理得到前驅體溶液,再加入非質子極性溶劑、含X的鋰鹽和三元正極材料并加熱攪拌,后續進行真空蒸發,低溫燒結,研磨篩分得到硫化物固態電解質包覆均勻的三元正極材料。本發明通過兩步液相法對三元正極材料進行原位包覆硫化物固態電解質,在三元正極材料表面形成具有高效率的三維離子導電網絡,改性后的三元正極材料的比容量、能量密度和循環性能得到提升。
本發明涉及鋁合金加工技術領域,具體是一種航空用鋁合金板材的制備方法,所述鋁合金化學成分質量百分含量為:0.05~0.2%鋯,0.05~0.2%鈧,3.0~6.0%鋅,3.0~6.0%鎂,3.0~4.0%銅,0.2~0.4%銀,0.05~0.2%鋰,1.0~1.5%錳,0.8~1.5%硅,0.20~0.40%鈦,0.05~0.1%釕,余量為鋁及不可避免的雜質,雜質含量控制在0.15%以下。按照上述預料配料,制得鋁合金熔體,在精煉過程中采用超聲振動細化晶粒,然后經澆注、均勻化、擠壓、固溶、預拉伸、三級時效處理得到本發明的航空用鋁合金板材。本發明制備的鋁合金板材,其維氏硬度175~190Hv,屈服強度520?562MPa,拉伸強度605~656MPa,延伸率為9.4~12%,整體性能優異,特別適合用于航空航天領域的鋁合金板材。
本發明提供了一種球形鎳鈷鋁前驅體,屬于鋰離子電池正極材料領域。本發明中球形鎳鈷鋁前驅體為徑向生長的棱柱構成,呈現為放射狀球形形貌,所述球形鎳鈷鋁前驅體的化學組成為[a(NixCoyC2O4)]·bAl(OH)3,0≤x≤1,0≤y≤1,0<a≤1,0≤b<1,且a+b=1,所述球形鎳鈷鋁前驅體的粒徑為8~50μm,所述棱柱主相為草酸鎳鈷,表面負載氫氧化鋁顆粒。掃描電鏡分析表明,本發明提供的球形鎳鈷鋁前驅體形貌呈現為徑向生長的棱柱構成的發射狀球形,尺寸和形貌分布均勻,球形結構規整,用本發明提供的球形鎳鈷鋁前驅體制得的鎳鈷鋁正極材料比容量高達160mAh·g?1,有較好的循環性能。
本發明提供了一種二芳基喹啉衍生物的制備方法,以6?溴?2?甲氧基喹啉和三取代吡啶醛為起始原料,經過加成,羥基保護,還原,取代,再鋰化加成的方法得到目標產物,該化合物在藥物化學領域具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種具有多孔結構的三元正極材料及其制備方法,所述三元正極材料的化學式為:LiNixCoyMn1?x?yO2,其中,0.5<x<1,0<y<0.3,x+y<1;該三元正極材料的制備方法如下:(1)將鎳鹽、鈷鹽和錳鹽溶于混合溶劑中,并加入尿素,得到混合液,將混合液移入水熱反應釜中,于120~240℃反應8~40h;反應完成后,得到產物過濾、洗滌、真空干燥,并在400~600℃下初步煅燒1~6h,得到中間體;(2)將步驟(1)得到的中間體與過量的氫氧化鋰燒結,即得多孔結構的紡錘狀三元正極材料。本發明的工藝簡單,反應條件可控,產品質量穩定,結晶性好,尺寸均勻;本發明所得具有三元正極材料,具有較高的能量密度的同時也具有較大的比表面積。
本發明公開了一種超聲波電子煙電路及電子煙,包括超聲霧化片、控制電路、第一驅動電路、第一振蕩電路和電源電路,控制電路通過第一驅動電路、第一振蕩電路與超聲霧化片的第一端連接,還包括第二驅動電路和第二振蕩電路,控制電路通過第二驅動電路、第二振蕩電路與超聲霧化片的第二端連接;第一振蕩電路包括第一MOS管、第一電感和第一電容,第一MOS管的柵極與第一驅動電路的輸出端相連,第一電感接在電源電路與第一MOS管的漏極之間,第一電容接在第一MOS管的漏極與地之間,第一MOS管的漏極與超聲霧化片的第一端連接。本發明使超聲霧化片兩端同時工作,工作效率高,發熱量小,能量損耗低,使用壽命長;利用單節鋰電池供電,成本低,體積小。
本發明公開了一種具有孔隙結構的二氧化錫/碳/氮摻雜石墨烯復合材料及其制備方法和應用。所述復合材料是由內層一維棒狀二氧化錫/碳復合材料和外層氮摻雜石墨烯組成,其中一維棒狀二氧化錫/碳復合材料由錫基金屬有機骨架化合物原位形成的超細納米二氧化錫組成的納米二氧化錫球顆粒、足夠的預留膨脹空間以及起保護作用的導電碳殼組成。該復合材料是利用一維棒狀的錫基金屬有機骨架化合物作為前驅體進行預熱處理制備中間體,然后在該中間體的外層包覆氧化石墨進行進一步熱處理獲得。此復合材料作為鋰離子電池負極材料時具有比容量高,循環壽命長和倍率性能優異等特點。該制備方法流程簡單可控、成本低廉、產率高,適合工業大規模生產。
本發明提供一種用于微小衛星系統的多功能艙壁結構,涉及航天器結構和電源系統設計領域。多功能艙壁結構包括碳纖維支撐結構、鋰離子電池、平衡充電電路、電連接器、電壓顯示模塊等部件,集承力、供電、平衡充電等功能于一體。該多功能艙壁結構實現了電源分系統、結構分系統以及狀態檢測分系統三者的一體化設計,并綜合考慮了多功能艙壁結構的長壽命以及散熱等問題。本發明具有體積小、重量輕、壽命長以及與衛星總體相容性好等優點,而且通過在微重力氣浮模擬衛星上的應用表明:本發明有效減小了氣浮模擬衛星本體的重量并增大了氣浮模擬衛星的有效載荷裝載空間。
本發明公開了一種電源管理電路,包括具有NSD腳、DET腳和GND腳的控制芯片U1,在所述控制芯片U1的DET腳和NSD腳之間連接有負載檢測電路。與現有技術相比,本發明的優點在于:1、因采用負載檢測電路,只有在負載接入時電路才會工作,沒有負載連接時,電路處于不工作的待機狀態,消耗很低電池能量,大大增加電池的待機時間;2、使用更安全,在輸出短路時,電池會通過電感L1、肖特基二極管D1與電阻R1到GND,由于R1阻值較大,所以短路后電流很小,不會對外部元件和鋰電池造成傷害;3、電路簡單,所需元器件少,成本低。
本發明屬于電池技術領域,公開了一種異質結構固態電解質膜以及全固態電池。將有機聚合物、無機陶瓷填料、鋰鹽在有機溶劑中混合均勻,得到電解質漿料;將電解質漿料刮涂或滴鑄在基底表面,真空干燥后得到復合固態電解質膜;將離子導體、粘結劑在有機溶劑或水性溶劑中混合均勻得到離子導體溶液;通過浸泡、刷涂或噴涂的方式,在復合固態電解質膜的表面或負極側覆蓋離子導體溶液,真空干燥后,即得到異質結構固態電解質膜。異質結構固態電解質膜的制備工藝簡單,流程短,有利于實現工業化推廣,且對正極的活性物質的適應性非常廣。本發明另提供包含上述異質結構固態電解質膜的全固態電池。
本發明公開了一種鈉和/或鉀摻雜高鎳三元正極材料的制備方法,包括以下步驟:(1)將鈉源和/或鉀源溶解得到溶液A;將高鎳三元前驅體材料溶于水中,超聲分散形成溶液B,將溶液A逐漸加入到溶液B中,攪拌形成混合溶液;(2)將混合溶液加熱反應,冷卻、過濾、洗滌、干燥得到摻雜高鎳三元前驅體材料;(3)將摻雜高鎳三元前驅體材料與鋰源混合均勻后燒結,冷卻至室溫,即得到鈉和/或鉀摻雜高鎳三元正極材料。本發明采用溶劑熱法將鈉和/或鉀摻雜到高鎳三元正極材料中,該摻雜方式可以形成具有穩定結構的摻雜材料,不影響材料的形貌及結構,在充放電循環的過程可保持二次顆粒的完整性,從而提高高鎳三元材料的電化學性能。
本發明屬于建筑材料技術領域,公開了一種支座砂漿,由以下重量份數的原料組成:水泥35?55份、礦粉5?10份、石英砂20?30份、高強集料10?20份、陶瓷微珠2?5份、鋰基膨潤土1?5份、緩凝型減水劑0.5?2份、分散劑0.05?0.2份、膨脹劑1?3份、早強劑0.5?2份、消泡劑0.01?0.05份、復合纖維0.1?2份。本發明的砂漿具有高流態、勻質性好、不泌水、不分層、微膨脹、高早強、施工方便等特性,且充分利用了鋼渣、鎳渣等工業廢渣,具有良好的生態環保效應。
本發明公開了一種具有核殼結構的雙層碳包覆金屬硫化物復合電極材料的制備方法。所訴復合電極材料外層為無定形碳材料,里層為氮摻雜碳包覆金屬硫化物。本發明制備方法簡單易行,通過室溫聚合法即得聚吡咯包覆的Co9S8前驅體,隨后以保護氣為載氣將乙醇均勻載入管式爐中進行熱處理,即得到具有核殼結構雙層碳包覆金屬硫化物復合電極材料。上述方法制備的復合材料用作鋰離子二次電池負極材料時,外層碳能夠有效抑制活性材料金屬硫化物與電解液的直接接觸,提高了復合材料的首次庫侖效率和循環性能,同時氮摻雜碳材料的引入,進一步提高了材料的導電性,緩解了充放電過程中金屬硫化物產生的巨大體積膨脹,極大地改善了復合材料結構穩定性和倍率性能。
本發明提出了一種三元前驅體的制備方法,屬于鋰離子電池材料技術領域。本發明采用間歇式提濃與分釜相結合的工藝,穩定控制每一步的反應條件。一方面通過逐步降低反應過程中的pH,控制前驅體二次顆粒的生長,另一方面通過設定精密的出清量,使前驅體結構逐步由疏松向密實轉變。通過分釜調整釜內漿料的固含量,使前驅體具有疏松?密實結構的多層核殼設計。本發明制備的前驅體粒度分布窄、球形度好、大小均勻,具有疏松?密實結構的多層核殼,循環以及晶型突變時有足夠的空間,能避免結構坍塌,保證其循環性、穩定性與安全性。相比內部完全空隙,其結構致密穩定,能量密度高,解決了普通三元前驅體循環性、穩定性和安全性較差的問題。
本發明涉及一種碳包覆負極材料及其制備方法和電池,制備方法包括以下步驟:將二氧化鈦、碳源、磷酸、含金屬元素的鹽、鋰源和水混合得到懸濁液,將所述懸濁液進行固液分離收集固體得到前驅體,干燥、研磨后升溫至300℃3300℃條件下加熱1小時33小時,然后在氮氣氛圍中升溫至700℃3700℃條件下加熱3小時36小時,得到所述碳包覆負極材料。本發明的制備方法思路簡單、方法可行,通過摻雜氮和磷原子既可以提高材料的本征電子電導率和Li+擴散系數,解決了鈦系負極材料固有低本征電導率的問題,而且可以與碳協同作用,提升材料在大電流下的倍率性能和循環性能。
本發明公開了一種彩色光球系統的實現方法,通過遙控器控制箱體內的彩色光球;所述的箱體包括底座(1)和扣裝在底座上的透明外罩(4);底座內部設有多個充電線圈(2);充電線圈與底座的底面平行;底座的頂部設有多排噴氣管(3),底座與透明外罩圍成的內部空腔內設有多個彩色光球(5);每一個彩色光球包括透明球型外殼(51)和透明球型外殼內部設置的電路板(54)、感應線圈(55)、支桿(53)和三色燈(52);電路板上設有微處理器、無線信號接收模塊、整流及充電電路、鋰電池和LED驅動電路;該彩色光球系統的實現方法構思巧妙、易于實施,能產生動態多彩的視覺效果。
本發明介紹了一種基于四級電壓觸發機制的星載電源系統,包括鋰離子蓄電池(2)。其并聯一個放電開關K2、一個充放電控制器(3)和一個二極管(4)。充放電控制器(3)并聯有第一級門限電壓(5)、第二級門限電壓(6)、第三級門限電壓(7)和第四級門限電壓(8)。其充電開關控制信號端連接一個充電開關K1。充電開關K1的輸入端連接太陽電池陣(1)。使用時將該系統連接外設電源母線,即可解決非調節母線無法僅依靠電源系統實現充放電狀態切換的問題。與現有技術相比,1)避免了充放電狀態轉換瞬間出現開關反復通斷的情況;2)避免了對外部指令的依賴。
本發明涉及一種自支撐碳化物衍生炭納米線的制備方法。以炭纖維氈/布為柔性基體,以硅源或鈦源和外來碳源為反應原料,以炭纖維微觀結構界面為晶種通過氣相反應在炭纖維表面生長形貌規整的碳化物納米線,再通過高溫氯化移除硅/鈦原子得到自支撐的碳化物衍生炭納米線。制備的材料中炭纖維基體具有良好物理強度和導電性能,構成宏觀上具有三維整體式結構且微觀上孔道結構在亞納米尺度精確可控的碳化物衍生炭/炭纖維柔性材料。用做鋰離子電池、超級電容器等儲能器件的電極材料或載體時,大大縮短電極制備工藝,降低生產成本;本發明制備出材料的納米線含量可控,產物分布均勻、純度高,可規?;a。
本發明涉及一種電池級高純一水硫酸錳及其制備方法。所述高純一水硫酸錳中錳含量在32%以上,鉀、鈉、鈣、鎂雜質含量均在50ppm以下,且重金屬雜質含量在10ppm以下、鐵雜質含量在5ppm以下,氟雜質的含量在100ppm以下。所述制備方法為以軟錳礦、硫錳礦或硫鐵礦、工業硫酸為原料,先加入雙氧水,溫度控制在50-70℃,再加入BaS,溫度控制在30-50℃,再加入氫氟酸,通過加入中和劑MnCO3調節pH到5-6,再加入聚合硫酸鋁和聚丙烯酰胺溶液絮凝沉淀,過濾后加入活性炭靜置吸附,最后通入裝有活性氧化鋁球的循環裝置中,然后常壓濃縮結晶,洗滌,干燥,得到高純一水硫酸錳。本發明的一水硫酸錳的錳含量高,各金屬雜質和氟雜質含量低,完全滿足鋰離子電池正極材料的需要。
本發明涉及一種天然生物堿衍生物4-對氟芐氧基-6-羥基嗎啡喃烷(全稱是:(6S,9S,13R,14S)-7,8-二去氫-4-(4?-氟芐氧基)-N-甲基-3,7-二甲氧基-6-羥基嗎啡喃烷)的合成,屬于有機化學領域,它需要解決的技術問題是提供一種反應條件溫和、反應選擇性高、副反應少、產物分離簡單、收率高的天然青藤堿生物堿衍生物4-對氟芐氧基-6-羥基嗎啡喃烷的合成方法,其特征在于以4-對氟芐氧基青藤堿為原料,以醚作溶劑,以氫化鋁鋰為還原劑,獲得產物4-對氟芐氧基-6-羥基嗎啡喃烷,產物直接通過柱層析方法快速分離。
本發明屬于鋰離子電池材料技術領域,具體涉及一種高比表面積的中空型正極材料的前驅體及其制備方法。本發明采用共沉淀法制備中空型正極材料的前驅體,在較低的銨離子濃度條件下,共沉淀反應的全過程持續通入空氣,通過調節空氣流量與pH值,制備得到內疏外密的高比表面積的前驅體。本發明全程采用空氣氛圍,無需氮氣保護;采用較低的銨離子濃度,氨水使用量明顯減少,可以降低前驅體合成的成本,同時更加環保。
本發明公開了鋰電池應用技術領域的一種多用途的移動式備電電源,該移動式備電電源包括有殼體,所述殼體左側設有大功率插口,左側的所述大功率插口為雙向充放電插口,所述殼體的左側還設有通訊口,所述殼體的右側設有啟動按鈕,所述殼體的前側從左往右依次設有指示燈、外置充電口以及USB充電口,本發明研發的電芯和管理系統能同時滿足循環使用壽命、大倍率放電及超大倍率放電三種特性,而一般電芯及其管理系統都是按特定使用環境設計的;本發明產品中電池模組設計為移動可裝卸的,可安裝于三種不同的應用場合,真正的多用途備電設備。
本發明公開了種彌散分布金屬硅化物/納米硅復合材料及其制備方法,是由金屬硅化物和納米硅顆粒組成,部分金屬硅化物彌散分布在納米硅內部,另一部分金屬硅化物包覆與納米硅顆粒表面;其中,所述的復合材料中金屬硅化物的質量百分含量為0.89~16.45%,余量為硅。本發明這種彌散分布金屬硅化物/納米硅復合材料,具有彌散強化作用的特定金屬硅化物介入納米硅顆粒內部且彌散分布并在其表面形成了金屬硅化物包覆層,應用于鋰離子電池負極材料時循環性能和穩定性能遠優于現有納米硅負極材料。
本發明公開一種抗腐蝕雷電接地極,其接地圓筒體沿其軸向分為若干個非滲透區和滲透區,所述非滲透區和滲透區從上往下交替排列,所述滲透區沿周向分布有所述滲透孔;所述左、右接線端子均連接有引線,所述接地圓筒體上端安裝有蓋體,此蓋體上開有通風孔,所述接地圓筒體下端具有一錐形儲水部,所述接地圓筒體內填充有內填充劑,所述接地圓筒體外側面包覆有若干個外填充層和緩沖層;所述外填充層由以下組分組成:硫酸鎂35份、亞硝酸鈉15份、硫酸鋅10.5份、碳酸鈣9.5份、甲基二磺酸14份、聚丙烯酰胺7份、碳酸亞乙酯7份、亞甲基二萘磺酸鈉1份。本發明有利于在土壤中形成深度更深和更為密集的樹枝分支狀滲透,降阻效果顯著,室溫下電阻率<1Ω·m。
本發明公開一種固體電解質的制備方法所述制備方法包括步驟:(1)按所需化學計量比稱取鋰鹽、鋯鹽和磷酸鹽,混合均勻;(2)將混合均勻后的混合物,在400?800℃下微波預燒2?6小時;(3)將預燒后的混合物研磨均勻后壓片,然后在800?1000℃下微波燒結2?6小時,得到LiZr2(PO4)3固體電解質。與現有技術相比,本發明燒結溫度低,生產周期短,能得到室溫下穩定的菱形結構LiZr2(PO4)3,其常溫下離子電導達1.0×10?6~8.0×10?5S/cm。
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