本發明涉及一種高壓線路電參數檢測傳感器裝置,它是一種利用單片集成中央處理器、媒體訪問控制器、射頻處理器于一體的新一代以無線單片機為核心,通過擴展外圍硬件電路和軟件濾波實現高壓線路電參數檢測傳感器,具有高壓線路驗電、測壓、測頻率和測相位,并將測量結果通過2.4G公共頻段,無線發送出去,配套接收設備可以同時接收多個高壓線路電參數檢測傳感器采集的信息,并按用戶要求分類處理、存儲和直接顯示。實施本發明,由于體積小、功耗低、鋰電池供電可以方便嵌入高壓作業機器人的手臂,或單獨作為高壓線路電參數檢測裝置。本發明安裝和使用方便、安全,工作可靠。
本發明涉及醫用消殺設備技術領域,尤其是一種吊軌消毒用輸送裝置,包括安裝在醫療結構天花板上的頂置軌道、吊裝在頂置軌道下端的主殼體、調節電機、驅動電機、壓力傳感控制器、內部盛有消毒液的柔性收納袋和鋰電池。本發明的一種吊軌消毒用輸送裝置通過由內部設置調節電機和內部盛有消毒液的柔性收納袋的主殼體、活動裝配在主殼體兩側的翻轉調節臂、安裝鋰電池的側向活動裝配座和頂置驅動電機的頂部驅動調節塊,采用可調節式結構設計,利用調節電機來自動調節主殼體與頂置軌道之間的間距,不僅可以提升適用范圍,而且還可以自動對柔性收納袋進行擠壓,從而控制內部消毒液噴灑而出,操作十分簡單方便。
本發明公開一種固態電解質、其制備方法和包含該固態電解質的電池。固態電解質的制備方法包括:將多晶固態電解質原料進行氫破碎處理,得到初次處理后的產物。本發明采用氫破碎制備固態電解質,即通過在電解質顆粒高溫燒結過程中通入氫氣,晶界處形成金屬氫化物,利用金屬氫化物的氫脆現象制得電解質。本發明的方法可以消除電解質顆粒之間的晶界,極大的提高了電解質的鋰離子傳導性能;應用在固態電池中,電解質顆粒之間晶界的消除也可以抑制鋰枝晶的生長。本發明的方法無需使用機械破碎流程,避免了雜質的引入,并且簡化了制備工藝,適合大規模生產,也為未來的固態電池市場提供強大的競爭力。
本發明提供了一種阻燃電解液及其制備方法和應用,所述制備方法包括以下步驟:(1)將苯甲酰氯衍生物、三乙胺和橋環偶氮苯與第一溶劑混合,經反應后得到有機化合物;(2)將步驟(1)得到的有機化合物和第二溶劑混合,加入阻燃添加劑得到自組裝囊泡包裹阻燃添加劑溶液;(3)將電解質和第三溶劑混合,加入步驟(2)得到的自組裝囊泡包裹阻燃添加劑溶液,得到所述阻燃電解液,本發明制得的自組裝囊泡包裹阻燃添加劑在鋰離子電解液中溶解性好,粘度低,對鋰鹽的解離不會造成影響,本發明所述有機化合物對特定溫度十分敏感,在105℃時會發生解組裝從而釋放出阻燃添加劑,阻止熱失控的發生,來阻止電池發生自燃甚至爆炸。
本發明涉及鋰電池技術領域,尤其涉及一種丙烯酸多元共聚物及其制備方法及其在正極極片中的應用。包括:S1、將乳化劑加入去離子水中混合,得到乳液a,S2、將引發劑加入到含有R1、R2和R3三種基團的丙烯酸酯單體混合物中,得到乳液b,將乳液b加到乳液a中,得到乳液c;S3、將乳液c攪拌,且進行超聲細胞粉碎得單體細乳液;S4、通氮氣,引發聚合反應,加入對苯二酚,得丙烯酸多元共聚物乳液;S5、取S4得到的乳液破乳沉淀,得共聚物固體,過濾洗滌得固相丙烯酸多元共聚物。本發明的丙烯酸多元共聚物及其制備方法及其在正極極片中的應用,提升碳包覆正極活性物質與粘結劑及導電劑之間的粘結作用,提高鋰電池的安全性能和電性能。
本發明屬于有機合成技術領域,具體涉及支鏈羧酸化合物的制備方法,在惰性氣氛中,將烷基烯烴氯化鈀(不可替換為醋酸鈀)、單膦配體(不可替換)、甲酸、醋酸酐及氯化鋰于第一有機溶劑中進行反應,得到支鏈羧酸本發明以不同結構端位烯烴為原料,甲酸為羧基來源,氯化鈀為催化劑、氯化鋰為添加劑、醋酸酐為助劑,有效的合成了一系列支鏈羧酸類化合物。該方法原料容易合成、反應條件溫和、操作簡便,產率可高達96%。
本發明涉及加熱和制冷的聯合系統技術領域,尤其是一種CCHP和熱泵機組聯合供能系統,包括內燃機、發電機組和溴化鋰機組,其特征在于,所述聯合供能系統還包括與所述發電機組連接的熱泵機組,所述熱泵機組連接熱水負荷、制冷負荷和采暖負荷,當發電機組產生的電力超過電力負荷,而溴化鋰機組又不能滿足用戶的熱水負荷、制冷負荷和采暖負荷時,熱泵機組利用發電機組產生的多余電力輔助滿足用戶的熱水負荷、制冷負荷和采暖負荷。本發明發電機組產生的多余的電能自用,而不用上網審批,能夠實現熱電平衡,發電機組(3)開機時間長,經濟性好。
本發明公開了一種D50:2?3μm的氧化鋱的制備方法,具體的,首先配制草酸溶液,加入設定質量比的聚乙二醇20000,攪拌至均勻分散,然后邊攪拌邊緩慢滴加濃度為0.2?0.4mol/L的氯化鋱溶液,0?5℃下陳化4?5小時,再抽濾、水洗,水洗溫度大于95℃,水洗后濾干,得到沉淀物,將沉淀物在850?900℃下灼燒3?5小時,制得D50:2?3μm的氧化鋱。本發明制得的特定粒度范圍的氧化鋱可以改進一些磷酸鐵鋰材料的一些缺陷,進而有效提高電池的比容量,循環穩定性,放電倍率等,此粒度的氧化鋱在鋰電池正極材料摻雜改進中現了更好的化學性能和電子性能。
本發明涉及電極材料技術領域,尤其是一種聚環氧乙烷固態電解質的制備方法,包括以下步驟:1)將三甘醇單體和硼酸單體按比例混合至于施倫克瓶中,并添加計算量的LiTFSI和甲醇作為溶劑混合;2)將步驟1)中的混合物加熱,使硼酸和鋰鹽溶解,得到透明均勻的溶液;3)動態氮氣流連接到施倫克瓶,并允許通過一個排氣口連續流動,分段保溫加熱,形成透明的粘性流體;4)施倫克瓶轉移到真空干燥箱中干燥,然后快速密封,并將其放入一個氬氣手套箱中;構筑動態硼酯交聯的PEO網絡條件溫和簡單;該動態硼酯交聯的PEO網絡與鋰鹽在簡單的物理混合后的成膜性好;該可自修復可降解循環回收利用的動態共價鍵交聯的PEO固態電解質循環過程中極化小,穩定性好。
本發明屬于催化劑加氫技術領域,特別涉及一種防脫胺加氫催化劑及其制備方法。本發明防脫胺加氫催化劑,包括載體、負載在載體上的金屬釕和助劑,所述助劑為氫氧化鈉、硝酸鈉、氫氧化鋰、硝酸鋰中的任意一種或多種?;谠摯呋瘎┎捎瞄g苯二甲胺為原料,采用固定床催化加氫工藝制備1,3?環己二甲胺,其反應中間苯二甲胺的轉化率達99.7%,1,3?環己二甲胺選擇性98.2%,該制備方法工藝簡單易行、成本低,具有產業價值,適合工業化連續生產。所采用的催化劑具有合適的孔道,添加了合適助劑硝酸鈉,使得催化劑孔道不易堵塞、使用壽命更長。
本發明提供一種硼酸酯化合物,分子結構如下通式(I)。本發明還提供了硼酸酯化合物的制備方法,以及包括硼酸酯化合物的鋰離子電池電解液。本發明提供的硼酸酯化合物中的含S雜環,比如噻吩基、芳基具有在正極聚合成膜的特點,形成的聚合物膜含B元素有利于電池的低溫性能、含S元素有利于電池的高溫性能。此外,所述聚合物膜能夠穩定電極結構,抑制過渡金屬的溶出,降低正極與電解液界面的副反應,提高電池的電化學性能和安全性能。
本發明涉及醫療用品技術領域,且公開了一種手持便攜式低溫等離子體消毒殺菌槍,包括殼體、低溫等離子體發生裝置和介質阻擋放電裝置,低溫等離子體發生裝置和介質阻擋放電裝置均固定設置于殼體內,且低溫等離子體發生裝置與介質阻擋放電裝置電性連接設置,殼體的底部固定連接有電池殼,且電池殼內固定設有鋰聚合物電池,鋰聚合物電池與介質阻擋放電裝置通過第一導線電性連接,低溫等離子體發生裝置的開口端固定連通有導管。該手持便攜式低溫等離子體消毒殺菌槍,具有滅菌效率高,無化學殘留、無耐藥性,低溫,彌漫性和滲透性好等特點,且成本低廉,安全環保,同時還具有更小的設備體積,便于攜帶和穩定放置,便于人們的使用。
本發明涉及一種高效除渣劑及其制備方法,屬于冶金領域。本發明以海泡石、藍晶石作為基料,通過利用海泡石具有良好的流變性能以及主要成分為硅酸鎂,在提高除渣劑分散性能的同時,還可以起到補充精煉的效果,并且加入的藍晶石具有受熱快速膨脹,通過高溫作用提高負載能力,再將海泡石進行負載,提高復合顆粒的分散性能及負載包裹能力,隨后通過加入溴化鋰,將其吸附在藍晶石能力,利用溴化鋰的作用提高鋁液進行脫氧及脫氫效果,利用丁二酮肟的作用使顆粒中的金屬離子具有向外脫離趨向,通過負載的金屬離子的顆粒提高對氧化鋁的催化效果,釋放出鋁,本發明的除渣劑不易團聚,易均勻分散在鋁液表面,起到很好的覆蓋效果,避免了鋁液再次受到污染。
本發明公開了一種用于太陽能電池的電子傳輸層聚合物的制造方法,該聚合物是一種單體具有結構式(I)的聚合物,其聚合物n為1~300之間的任意整數,該方法包括步驟:化合物1在濃硝酸和醋酸作用下脫羧硝化得化合物2,再用鋅粉/醋酸或鈀碳/水合肼還原成化合物3,然后用亞硝酸鈉和鹽酸制成重氮鹽溶液,再與乙基黃原酸鉀反應生成化合物4;(2)、將芳香胺5用亞硝酸鈉和鹽酸制成重氮鹽溶液,再與碘化鈉反應合成芳香碘代產物6;(3)、將化合物4溶于四氫呋喃,用四氫鋰鋁還原成苯硫酚7;(4)、將芳香碘代化合物6與苯硫酚7溶于乙二醇和異丙醇或甲苯等溶劑中,在碳酸鉀和碘化亞銅作用下合成結構為通式I的材料。采用該材料作為電子傳輸層制造的太陽能電池具有較高的開路電壓,從而具有良好的器件性能。(I)
本發明公開了一種電極極片及其制備方法以及構成的二次電池,其中,一種電極極片,包括集流體和正極材料;所述正極材料負載在集流體上,包括含鋰的有機正極原料和無機正極原料。所述有機正極原料為共軛磺酸鋰及其衍生物。本發明通過采用有機正極原料與無機正極原料同時作為正極極片的活性成分,達到實現高能量密度的同時,保證循環穩定性,顯著改善采用該正極極片制備得到的電池的安全性能。
本發明公開了一種電解質隔膜、其制作方法及固體電池,因在電解質隔膜中增加了熱致變形體,在固體電池的溫度大于或等于預設溫度時,熱致變形體可以碳納米管的偶極矩方向與電解質隔膜的表面所在平面之間的夾角在預設范圍之外,進而使得鋰離子的傳輸能力大大降低,降低電池的性能,從而提高電池的安全性。并且,因在電解質隔膜中增加了碳納米管,不僅可以在電解質隔膜中維持較高的取向性,以提高電解質隔膜的取向性,進而提高鋰離子在碳納米管中的傳輸效率,還可以使得該種電解質隔膜可以與電池中的正極和負極具有良好地接觸,以及具備更小的界面離子轉移阻抗,有效解決了現有技術中電解質隔膜與正負極接觸阻抗大的問題。
本發明屬于納米材料制備的技術領域,具體涉及一種金屬型二硫化鉬量子點修飾的TiN納米管陣列復合材料及其制備方法。制備方法包括:(1)采用手動研磨法將大尺寸半導體型MoS2塊體研磨得到半導體型MoS2粉末;(2)對半導體型MoS2粉末進行鋰插層處理;(3)將鋰插層處理后的半導體型MoS2粉末分散在溶劑中,并進行超聲處理,離心分離,得到金屬型MoS2量子點溶液;(4)將TiN納米管陣列置于金屬型MoS2量子點溶液中,然后依次進行超聲處理、浸泡、干燥,得金屬型MoS2量子點修飾的TiN納米管陣列復合材料。本發明的金屬型MoS2量子點修飾的TiN納米管陣列復合材料具有優異的電催化性能和穩定性。
本發明涉及醫藥技術領域,尤其涉及一種如結構式Ⅲ所示的替卡格雷中間體及其制備方法。本發明提供的替卡格雷中間體及其制備方法,其手性中心由原料引入,且在后續反應中不發生消旋,制得的產品手性純度高,原料為廉價易得的文斯內酯經過可回收套用的生物酶拆分制得,酶拆分效率遠高于傳統的手性底物誘導,在路線的前期構建手性中心,避免了后期拆分的物料浪費,有效降低了生產成本;合成步驟大幅度縮短,不需要使用手性輔基,原子經濟性很高,所用的物料都廉價易得,避免使用昂貴的鈀催化劑,有效降低了生產成本;避免使用環戊二烯、叔丁醇鉀、硼氫化鋰等危險刺激性試劑,提高了生產的安全性。
本發明提供了一種三元正極材料及其制備方法和應用,所述的三元正極材料為三維鏤空結構;本發明通過水熱法制備得到三維金屬有機骨架的前驅體,再經預燒?摻鋰?高溫煅燒?混料?低溫煅燒,得到所述的三元正極材料。本發明所述的三元正極材料的多孔結構有利于鋰離子的儲存和快速傳輸,對其倍率性能和循環性能有著很大的提高。
本發明涉及一種高強度環保磚的制備方法,屬于環保磚技術領域。本發明通過雙氧水對植物進行氧化,再與沼液及風化煤進行混合發酵,去除其中膠質類等雜質,將發酵后的物質進行碳化,形成緊密結構的碳化物,隨后收集高爐渣中的硅酸鹽類物質,將收集的物質與碳化物、尾礦砂等物質進行混合,擠壓后在高溫下煅燒,在煅燒過程中,鋰離子與硅酸類物質反應生成硅酸鋰后,再與生石灰釋放的鈣離子進行縮合反應,同時碳化物吸附鈣離子,從而加強了混合物的交聯度,增加了所燒制磚坯的強度,從而制得高強度環保磚。本發明有效解決了傳統環保磚抗壓強度低,易破損的缺陷,取得了環保磚高強度,成本低,減少環境污染的效果。
一種光伏電站儲能方法,它涉及光伏電站技術領域;它包含若干光伏組件、匯流箱、光伏控制器、蓄電池組、并網逆變器、電能表、電網、電池管理系統、監控主機;所述的若干光伏組件與匯流箱連接,匯流箱與光伏控制器連接,光伏控制器與鐵鋰電池組連接,蓄電池組依次與并網逆變器、電能表、電網連接;所述的光伏控制器、鐵鋰電池組、并網逆變器分別與電池管理系統連接,電池管理系統與監控主機連接。本發明所述的一種光伏電站儲能方法,充分利用太陽能,結構簡單,功率穩定,運營成本較低,運行穩定可靠,易于控制,使用安全,使用壽命長,經濟效益和社會效益突出。
本發明提供了一種層狀正極材料及其制備方法與用途。所述制備方法包括以下步驟:(1)將層狀鎳鈷錳氫氧化物與鋰源進行混合,在氧氣氣氛下進行一次燒結,粉碎篩分,得到一燒產物;(2)將一燒產物在二氧化硫氣氛下進行二次燒結,得到所述層狀正極材料;層狀鎳鈷錳氫氧化物的化學式為NiaCobMnc(OH)2,0.3≤a≤0.95、0.03≤b≤0.12、0.01≤c≤0.10,a+b+c=1。本發明提供的制備方法,使得二氧化硫與正極材料表面的殘堿反應生成硫酸鋰,達到了降低層狀正極材料的表面殘堿和pH值的目的,同時有利于提高層狀正極材料加工性能,有效地提升了電池的電化學性能。
本發明公開了一種樹枝狀水性粘結劑、負電極極片、電池,涉及鋰離子電池技術領域,含有主鏈和側鏈,側鏈含有酯、有機酸、酰胺、有機酸鹽中至少一種基團的聚合物。此粘結劑中主鏈是納米纖維素材料,具有高長徑比、高韌性、高模量的性能,同時,納米纖維素可以延伸粘接不同的負極顆粒,通過高粘接性的側鏈聚合物,將不同的負極顆粒粘結劑到一起。這樣不同的水性粘結劑鏈間相互纏結,使得整個粘結劑呈現一種“網絡狀”的粘接效果,能夠有效地適應負極顆粒(特別是硅顆粒)在脫嵌鋰過程中的體積變化效應,防止導電網絡的破壞。同時,網絡狀的包覆粘接負極顆粒,抑制了硅顆粒膨脹過程中的粉化效應。
本發明公開了一種具有遙控系統、飛行控制系統的無人機,涉及農業誘蛾技術領域。包括機殼、旋翼、旋翼支架、無刷電機、鋰電池、螺口座、廣譜誘蛾燈、螺旋支撐架、導電網筒、電路系統和飛行控制系統;機殼上端面居中位置安裝有鋰電池,且四個角部均勻分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通過電路系統連接有垂直于機殼面向上的無刷電機;無刷電機上端安裝有旋翼;機殼下底面居中位置安裝有螺旋支撐架;螺旋支撐架內部有通過螺口座與機殼螺紋連接的廣譜誘蛾燈;廣譜誘蛾燈外罩導電網筒,且導電網筒與螺口座套接;電路系統與飛行控制系統連接。本發明的有益效果是機殼底部安裝廣譜誘蛾燈和導電網筒,在飛行過程中殺滅飛蛾害蟲,設計科學合理,環保高效,易操作。
本發明公開了一種穩定型復合納米抗磨劑的制備方法,屬于潤滑油添加劑制備技術領域。本發明先將納米二硫化鉬與正丁基鋰反應,得預處理二硫化鉬,再將其與巰基乙胺超聲分散,正丁基鋰插入到二硫化鉬片層之間,在超聲時二硫化鉬片層產生剝離,使二硫化鉬活性基團暴露出來,再負載巰基乙胺,然后再與馬來酸酐、乙醇反應,增加二硫化鉬的親油性,且二硫化鉬表面被馬來酸酯包覆,使得二硫化鉬粉體難以聚集,增加穩定性和均勻性,最后再與改性納米氮化硼攪拌分散、烘干,即可得抗磨劑,本發明制得的抗磨劑具有較好的抗磨性能,同時穩定性、分散性優異,且抗磨劑不分層沉淀、無納米團聚現象,添加到潤滑油中可明顯改善其潤滑性能,具有較好的應用前景。
一種電力和彈力復合動力裝置,包括太陽能電池組件、鋰電池、行走發電機、平面電機、彈力儲能器、變速機構、輸出輪、單向充電器和電流控制器,太陽能電池組件是連續的能量輸入源,行走發電機是多余動能的回收充電源,鋰電池是電能的儲存器件,平面電機是驅動電動車行駛的主動力,彈力儲能器是將在行駛過程中車輛的上下顛簸的重力勢能轉換成驅動電動車行駛的彈力,實現了太陽能電池和彈力的復合,電動車行駛過程中多余動能和重力勢量的得到了回收再利用,在使用過程中幾乎不要用市電充電,是復合型節能動力裝置。
本發明提供了一種石墨復合負極材料及其制備方法和應用。所述石墨復合負極材料包括內核和包覆于內核表面的包覆層,所述內核包括石墨材料,所述包覆層包括鈮酸鈦、碳納米管和無定型碳。本發明通過在石墨表面包覆多種物質混合的包覆層,利用鈮酸鈦較高的理論比容量,鋰離子脫嵌過程中晶格參數和晶胞體積變化較小,可逆性較高;且其充放電電位在1.6V左右,循環過程中不易產生SEI膜和鋰枝晶,同時輔助加入碳納米管和無定型碳,碳納米管形成網絡結構,無定型碳穩定材料的結構,共同改善了材料充放電過程中的結構的穩定性,提升了材料的首次效率及其功率及其循環性能。
本發明涉及本一種SiOx?G/PAA?PANi/graphene復合材料的制備方法,它包括以下步驟:(a)將SiO進行球磨處理;(b)將石墨進行熱處理;(c)將處理后的SiO和石墨進行混合,在惰性氣體氣氛下進行球磨得SiOx?graphite混合物;(d)將聚丙烯酸溶于堿溶液,隨后加入所述SiOx?graphite混合物,超聲、攪拌得第一混合溶液;(e)向所述第一混合溶液中加入苯胺單體和交聯劑,于冰浴條件下進行聚合反應,隨后加入石墨烯分散液,經老化、靜置、滲析、干燥即可。從而利用其機械強度來緩沖硅基材料的體積膨脹并有效提高導電性,這樣制得的鋰電池具有成本低、循環性能好等優點。
本發明公開了一種黑色聚酰亞胺薄膜及其制備方法和應用,該黑色聚酰亞胺薄膜是由1,4’?雙(4?氨基苯胺基)苯和/或1,3’?雙(4?氨基苯胺基)苯作為二胺單體與3,3’,4,4’?二苯甲酮四甲酸二酐、3,3’,4,4’?二苯醚四甲酸二酐、3,3’,4,4’?聯苯四甲酸二酐、均苯四甲酸二酐等二酐單體制得。本發明的黑色聚酰亞胺薄膜不僅具有較好的電學性能,而且具有較好的力學性能和光學性能,從而能夠在微電子、光電子、可穿戴設備、鋰電池等領域具有更為廣泛的應用,尤其可應用在無線充電天線絕緣保護膜、FPC覆蓋膜、鋰電池連接片覆蓋膜、黑色耐高溫標簽、膠帶用黑色聚酰亞胺基膜、太陽能吸收儲能膜。
本發明公開了一種廢舊鋰電池濕法回收過程中高濃度酸性含銅廢水的處理方法,通過折流式電解和兩級電滲析工藝得到單質銅和高純度酸溶液,所述高純度酸溶液和銅可回收再利用。利用本發明的處理方法實現了廢舊鋰電池濕法回收過程中高濃度酸性含銅廢水的處理方法,真正實現廢水零排放,酸溶液循環使用;節約成本,且回收的銅與高純度酸溶液具有較大的經濟效益。
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