本發明涉及鋰電池領域,本發明公開了一種非水電解液用氨基甲酸酯化合物及其應用。本發明的氨基甲酸酯化合物具有以下優點:(i)具有出色的電化學穩定性,即使在高電壓下也能不被氧化;(ii)有助于提高電解液的電導率,同時還可增強分子對金屬氧化物正極材料的親和力并進一步提高電解液的浸潤效率;(iii)有利于降低分子在正極或負極表面的接觸角、提高潤濕效果。
本發明公開了一種改性環保型鎂橄欖石凃抹料制作方法,包括以下步驟:原材料的準備、鎂橄欖石粉的研磨、石英粉的制備、加工莫來石、鋰基膨潤土粉的制作、第一混合物的制備、羧甲基纖維素鈉粉的制備、第二混合物的制備、加入白乳膠粉、涂抹料的成型、樣品質檢、包裝入庫。本發明有益效果是:通過設置第一混合物的制備,可以實現第一步混合,保證后續混合時,混合起來更簡便,進而保證了后續混合物的充分攪拌混合,采用第二混合物的制備,能夠實現第二步混合,進一步的使得后續混合的更加完美,混合的更加均勻,保證研磨出來的涂抹料的質量,提高了研磨出來的涂抹料的使用性能,增加了性價比。
本發明公開了一種水性滲透結晶型混凝土表層修復增強材料及其制備方法和應用,該材料包括硅酸鋰48~60份,硅酸鉀20~28份,硅酸鈉24~30份,有機硅2~10份,促凝劑0.5~2份,防水劑0.8~1.8份,表面活性劑0.1~0.25份,反應延遲劑0.2~1份,抗凍結劑0.1~0.24份,氟硅酸鹽0.6~1.2份,消泡劑0.1~0.2份,多功能助劑0.08~0.16份,早強劑0.5~2份,水95~115份。本發明水性滲透結晶型混凝土表層修復增強材料具有強度提升快的特點,對混凝土及砂漿修復效果明顯,能夠修復愈合龜裂紋和細小裂縫,因而能提高混凝土抗水滲透性能,且耐久性好、壽命長,制備簡便,施工方便。
一種基于儲能系統的配電網黑啟動方法,包括以下步驟:步驟1選擇黑啟動電源:確定儲能系統類型,電池儲能包括鋰離子、鉛酸、鈉硫或液流電池儲能;步驟2電池儲能系統容量配置;步驟3,待啟動機組及啟動路徑的選擇:基于IEEE30節點配電網的網架結構設計,電池儲能系統反應時間為毫秒級,假設電池儲能系統響應時間為0,考慮儲能系統接入配電網的不同位置設計方案;步驟4,負荷恢復:負荷恢復階段,負荷恢復采用并行恢復方式,優先恢復剩余一級和二級負荷。本發明不僅能大大提高配電網的黑啟動能力,縮短供電恢復時間,而且具有較高的穩定性;儲能系統能夠輔助機組進行電網調頻,能進一步提高電網頻率穩定性,增強機組運行的可靠性。
本發明公開了一種電動自行車電池的工況測試方法。為了克服現有技術的電動自行車鋰電池的測試與實際工況差距大的問題;本發明包括以下步驟:S1:將待測試的電池放入帶有預設程式的高低溫箱中;S2:高低溫箱模擬四季溫度變化循環若干次,每個模擬季節包括若干個不同的模擬階段溫度;S3:在每個模擬階段溫度下,進行若干次三層嵌套循環的電池充放電測試;所述的三層嵌套循環包括多階段放電循環、充放電循環以及整體循環;S4:對完成測試獲得的容量保持率進行修正,評估電池的長期使用性能。充分環境溫度、電流、充放電特性及日歷壽命的影響進行實際工況測試的模擬,更能真實反映電池組在實際工況騎行下的性能,同時縮短了測試周期。
本發明屬于軌道鉆孔技術領域,尤其涉及一種導軌鉆孔裝置。它解決了現有技術設計不夠合理等技術問題。本導軌鉆孔裝置包括架體,架體包括內側板,在兩塊側板上穿設有導向軸,且在兩塊側板之間設有用于將內側板固定在導軌上的定位結構,鉆頭上連接有能夠驅動鉆頭轉動的鉆頭驅動機構,內側板的外側設有外側板,鉆頭驅動機構設置在外側板上,在鉆頭驅動機構與內側板之間設有能夠使兩側鉆頭同步相向或相反移動的進給驅動機構。優點在于:1、設計更合理,通過定位機構使鉆頭和導軌之間始終保持定位,鉆孔質量更好。2、一次裝卡完成多孔的加工,保證孔間距,減小打孔誤差,同時提高鉆孔效率。3、通過鋰電池供電,質量輕、噪音小。
本發明提供了一種鋰離子電池用硅碳復合負極材料及其制備方法。該方法利用萘鈉溶液在室溫還原硅化合物,得到分散良好的硅顆粒,然后將含有活潑氫原子的高分子有機材料加入到該反應體系中,使得該有機材料與硅粒緊密結合。之后對材料進行熱處理,使有機材料經高溫碳化,獲得碳緊密包覆的納米硅負極材料。
本發明公開了一種基于北斗GPS的對時系統校驗裝置及方法,克服了現有技術的無同步時鐘源設備導致的變電站對時系統故障消缺成功率低的問題,包括北斗GPS定位授時模塊,B碼接收、發送及光電轉換模塊,液晶顯示模塊,鋰電池充電及升壓供電模塊,四個模塊之間相互連接,本發明北斗GPS授時性能測試、對時輸入信號校驗測試、對時信號輸出測試,計算授時成功率和校驗成功率,本發明授時成功率達到100%,授時性能優秀,能夠滿足變電站授時性能要求;消缺成功率顯著提高。
本發明公開了一種MOFs衍生氧化物包覆高鎳三元正極材料及其制備方法,屬于鋰電池技術領域。所述制備方法包括:將高鎳三元正極材料與金屬有機框架材料球磨混合,然后在空氣氣氛下煅燒,制得所述的MOFs衍生氧化物包覆高鎳三元正極材料。本發明利用MOF衍生氧化物的特性,通過熱處理的方法在高鎳三元正極材料上包覆上一層良好分散的氧化物,包覆層保護了高鎳三元正極材料的表面,抑制了高鎳三元正極材料與電解質之間的副反應,從而降低了循環阻抗并增加了阻抗;MOF衍生氧化物良好的分散性,并且其無定型特性增加了Li+的擴散從而可以提升電池的倍率性能,顯著改善三元正極材料的電化學性能。
本發明公開了一種遮擋式園林高樹枝葉修剪裝置,包括伸縮桿,所述伸縮桿內設有鋰電池,所述伸縮桿上設有凹槽,該凹槽內連接有兩塊第一擋板;使用時,將伸縮桿伸長至枝葉處,使得人不用爬到樹上就可以對枝葉進行修剪,修剪時,按下開關,減速電機轉動帶動圓盤轉動,圓盤帶動連桿上下移動,移動桿隨連桿上下移動,帶動支桿打開或閉合,枝桿上切刀閉合時,將枝葉剪斷;完成枝葉的修剪;修剪的枝葉掉落,第一擋板上遮擋掉落的枝葉,可以有效的避免被樹葉砸到;本發明伸縮桿可收縮,攜帶方便,可以對不同高度的枝葉進行修剪,伸縮桿上的擋板可以有效防止被掉落的枝葉砸到,使用方便。
本發明涉及LED光電玻璃領域,尤其涉及一種LED光電玻璃基板,所述LED光電玻璃基板由基體、背電極層、光電轉化層、傳輸層、緩沖層和陰極層組成,背電極層設置在基體外表面,光電轉化層設置在背電極層外,光電轉化層外設置傳輸層,傳輸層外設置緩沖層,緩沖層外設置陰極層,其中背電極層由納米銀粒材涂覆制備;光電轉化層由三鹵化甲胺鉛沉積制備;傳輸層由聚3,4?乙烯二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸鹽涂覆制備;緩沖層由氟化鋰,8?羥基喹啉鋁和2,9?二甲基?4,7?二苯基?1,10?菲咯啉中的任意一種制備;陰極層由氟改性二氧化錫沉積制備。
本發明提供一種交通信號燈用便攜式移動電源,包括箱體、電池組、逆變器、控制單元以及交流電輸出接口;箱體為方形結構;箱體上設置有箱門;電池組設置于箱體內部;電池組與控制單元電氣連接;逆變器設置于箱體內的左側;控制單元設置于箱體內的上側;交流電輸出接口設置于箱體外的左側;交流電輸出接口通過逆變器與控制單元電氣連接,交流電輸出接口用于連接外部用電設備進行供電;電池組為磷酸鐵鋰電池;通過采用以上技術方案,大大提升移動電源的續航性能,增加移動電源的使用壽命,且結構輕巧,運輸方便,適用于交通信號燈移動電源、家庭備用移動電源、間斷移動電源、抗險救災急用電源等領域。
本發明公開了一種Li2O?Al2O3?nSiO2系結晶化玻璃及其制造方法,具有各質量百分百成分:SiO260.0~70.0wt%、Al2O318.0~24.0wt%、Li2O2.0~5.0wt%、TiO20.5~4.0wt%、ZrO20.5~4.0wt%、P2O50.3~2.0wt%、Na2O0~2.0wt%、K2O0~2.0wt%、MgO0.1~1.6wt%、ZnO0.5~2.0wt%、BaO0.1~1.6wt%、As2O30~1.0wt%、Sb2O30~1.0wt%、F0~1.0wt%、Fe2O30~1.0wt%、B2O30~1.0wt%、CaO0~1.0wt%、C0~1.0wt%。本發明的玻璃采用含鋰廢棄物作為玻璃的主要原料,這種結晶化玻璃,可以大量生產、可以變廢為寶、制造成本低、適用于電磁調理器用面板、微波爐棚板、防火用窗玻璃、石油火爐和木材火爐之前面窗玻璃等材料。
本發明涉及一種離子液體的制備方法,特別涉及一種一步法合成季銨或季鏻化合物的方法。該方法將氮化合物或者含磷化合物與質子化合物、碳酸酯一起加入反應器中一步反應合成相應的季銨鹽或者季鏻鹽離子液體,即“一鍋法”反應,是涉及三種反應物的一步反應。本發明還提供了一種含有由上述制備方法制備的離子液體的鋰離子二次電池。本發明的離子液體制備方法可以拓寬離子液體制備原料的選擇范圍,進而拓寬了合成的離子液體種類,該制備方法中原料無毒無害、反應條件溫和,對生產設備要求不高,生產成本低,適用于綠色工業和大工業化生產需求。
本發明屬于鋰電池包裝材料技術領域,具體公開了一種銅基材上濺射鋁層的方法及鋁原子轉移性銅塑膜。所述銅基材上濺射鋁層的方法是以摻雜有橋接金屬的合金鋁靶作為第一靶材,通過惰性氣體離子轟擊第一靶材表面,使第一靶材表面原子溢出并沉積在銅基材表面形成預射層;然后以純鋁靶作為第二靶材,通過惰性氣體離子轟擊第二靶材表面,使第二靶材表面原子溢出并覆蓋在預射層表面形成主體層。本發明能夠克服銅基材與鋁層結合難度大的問題,制成的鋁原子轉移性銅塑膜不易分層,保證了軟包電池的安全性。
本發明涉及一種用于水泥窯預熱器抗結皮噴涂料,包括以下各組分及重量份:莫來石30~45份、紅柱石15~20份、鋯英石細粉10~15份、碳化硅微粉10~14份、蘇州土10~12份、鋁酸鈣水泥8~12份、氧化鋁微粉4~8份、硅微粉1~3份、氯化鋰1~2份、三聚磷酸鈉0.01~0.03份。本發明通過采用上述配方,可提升噴涂料熱震穩定性和使用壽命,同時達到節能的效果。
本發明公開了一種常壓高濕富氧煙氣的深冷法氧氣回收方法,包括以下步驟,將常壓高濕富氧煙氣經冷凝除塵、煙氣壓縮、預冷純化干燥和低溫精餾制備得到氧氣,所述低溫精餾步驟中產生的廢氣作為制冷介質在低溫精餾步驟中循環使用。針對鋰電池生產過程中的富氧尾氣直接排放,造成資源浪費的技術問題,本發明提供了一種常壓高濕富氧煙氣的深冷法氧氣回收裝置及其方法,它能對反應釜內的近似常壓的富氧煙氣進行氧氣提純回收再利用,提高資源的利用率。
本發明涉及鋰電池領域,公開了一種具有良好高溫性能的硼摻雜負極材料及其固相制備方法。本發明以硼氧化合物為摻雜劑,直接通過固相反應一步使硼氧化合物在高溫下分解產生氧化硼,控制氧化硼與負極材料表面進行反應。本發明材料的結構特征在于負極材料表面由原本的缺陷狀態形成了硼碳鍵以及硼碳氧鍵等復合結構。通過表面改性,一方面能夠通過硼的催化作用,減少負極材料的表面缺陷,提高其石墨化度,另一方面能夠通過氧化硼與負極材料表面的復合反應,減少負極材料的表面缺陷,從而使其比表面積大大降低,較小的比表面積使其在高溫下與電解液的副反應減少,高溫性能有明顯的改善。
一種壓縮機級間余熱梯級利用系統及方法,所述系統包括至少帶有級間冷卻的二級壓縮機,所述壓縮機的級間冷卻采用小壓差換熱器,通過與壓縮機的冷卻器進行介質換熱后,吸收余熱并存儲于高溫儲水罐中,并且高溫儲水罐中的高溫介質通過相連的分子篩系統或/和溴化鋰制冷機,進行余熱的再利用;所述方法是:壓縮機通過對氣體的壓縮,實現氣體壓力的上升,在壓縮機的壓縮工段中,采用帶級間冷卻的多級壓縮的方式,實現接近等溫壓縮,級間冷卻由循環冷卻水帶走各等級能源進行梯級利用;它具有方法簡單可靠,成本低,通過利用用分子篩再生加熱氣體以及利用吸收式制冷方式來合理利用壓縮機級間氣體余熱,從而達到提高生產效率和節能減排目的等特點。
本發明公開了一種碳包覆三元正極材料的制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。所述制備方法包括:(1)將三元正極材料與二氧化硅前驅體加入有機溶劑中,混合均勻,再滴加去離子水,攪拌反應,然后蒸干所有溶劑,煅燒得到二氧化硅包覆的三元正極材料;(2)將二氧化硅包覆的三元正極材料與有機碳源加入分散劑中,得到懸濁液,蒸干后燒結制得二氧化硅和碳雙重包覆的三元正極材料;(3)將二氧化硅和碳雙重包覆的三元正極材料浸泡于堿性溶液中,得到碳包覆三元正極材料。本發明采用二氧化硅層作為中間的保護層,防止碳源在高溫碳化過程中釋放還原性氣體還原主體材料,形成的碳包覆充分發揮其導電性,提高電池的大電流充放電能力,進而提高倍率性能。
本發明涉及鋰離子電池隔膜制備技術領域,公開了一種以復合有聚乙烯的天然纖維素膜為基材的電池隔膜及其制備方法,隔膜包括隔膜基材和涂層,隔膜基材由以下物質制備而成:45-55重量份天然纖維素漿料,10-15重量份角蛋白,5-10重量份乙二醇二縮水甘油醚,5-10重量份褐藻提取物,15-20重量份聚乙烯,4-6重量份丙烯酸乙烯酯。涂層由涂層漿料涂布于隔膜基材表面而成,由以下物質制備而成:1-5重量份納米無機填料,3-5重量份粘結劑,20-30重量份丙烯酸乙烯酯,1-5重量份貽貝殼粉,1-5重量份埃洛石納米管,57-67重量份有機溶劑。本發明的隔膜具有較好的耐高溫性,尺寸穩定性,拉伸強度,抗尖刺強度,同時還具有較強的吸濕保液能力和對電解液較好的浸潤性。
本發明公開了一種氣體減壓閥管理系統,包括儲氫罐,所述儲氫罐的上方固定連接有氣體減壓閥,所述氣體減壓閥頂部的中心處設有氣閥開關,所述氣體減壓閥左側的頂部連通有出氣接口,所述氣體減壓閥右側的頂部連通有進氣接口,所述氣體減壓閥上設置有管理機構,通過設置管理機構,先對氣體減壓閥外部起到碰撞緩沖防護作用,避免氣體減壓閥內部脆弱部件碰撞損壞,再利用光能轉換和鋰電池持續供電相結合的方式對氣體減壓閥進行持續性供電,同時也可對氣體減壓閥上的供電部件進行高效率低能耗管理,使氣體減壓閥具備持續性環保供電功能,使氣體減壓閥具有GPS定位功能,可實時對氣體減壓閥和儲氫罐的工作位置進行定位標記。
本發明公開了一種長循環負極材料及其制備方法,該負極材料包括石墨主體材料、位于所述石墨主體材料表面的包覆層,所述包覆層為改性瀝青和助劑組成的包覆材料,所述改性瀝青為聚氨酯/ZnO復合改性瀝青。其中石墨/Cu復合材料碳化后更為細密,可以提高材料表面電子的導電率和鋰離子的遷移速率,增加材料的比容量,還可以改善材料和電解液的相容性,增強材料的內部結構,提高材料的充放電性能。同時采用改性瀝青包覆石墨主體材料的核?殼結合方式,制備的電池負極材料具有高可逆容量、化學穩定性強、導電率高、首次充放電效率高等特點,還可以避免電位梯度造成的性能惡化現象,在提高材料比容量的同時,材料的安全性能和循環性能也能得到提高。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種有序介孔硅碳復合材料的制備方法,其利用分子篩的介孔結構反向復制得到的,模板中的介孔碳結構有序穩定,與壁緊密結合,有序的碳材料又有很好的導電活性,如果將含有硅的模板進行還原得到由有序的介孔碳夾著的硅碳復合材料,這樣的材料既可以有效的解決循環過程中硅的體積膨脹導致結構崩塌粉化的問題,又可以利用導電性好的多孔碳材料解決硅材料電傳導性差的缺點,還可以阻止硅顆粒在循環過程中團聚造成容量損失;因此,有序介孔硅碳復合材料負極表現出優異的循環性能。
本發明公開了一種高性能柔性超級電容器復合電極材料及其制備方法,制備方法包括以下步驟:將聚乙二醇、氯化鋰和濃硫酸加入去離子水中并攪拌,再在超聲條件下,加入碳納米管并攪拌,然后再加入鎳源、鈷源和硒源攪拌均勻形成懸濁液,最后以碳布為工作電極,懸濁液為電沉積液,利用循環伏安電沉積法進行共電沉積,將所得物干燥后制得。該復合電極材料將鎳鈷雙金屬硒化物以納米形態附著于碳納米管管壁上,碳納米管再以原子鍵合的方式懸掛于碳布纖維上,形成類似于樹枝狀的復合材料,表現出極好的電化學性能及柔性。
本發明公開了一種硅碳復合材料的制備方法及應用,屬于復合材料制備技術領域。所述制備方法,包括以下步驟:(1)將硅基合金磨成粉末,經酸洗得到多孔硅材料;(2)將多孔硅材料與有機高分子碳源和溶劑混合,球磨制得勻漿狀混合物,烘干后熱處理制得所述硅碳復合材料。本發明在碳包覆時,采用粘度高的有機高分子碳源(如聚偏氟乙烯),與少量溶劑混合制成粘稠的膠體,再配合球磨使有機高分子碳源有效地均勻粘附在多孔硅表面,碳包覆的效率更高;另外有機溶劑使用量少,節省溶劑蒸干消耗的能源,進而降低生產成本。制備工藝簡單、適合大規模生產,制得的硅碳復合材料中的硅碳占比合理,具有較好的體積應變能力,提升鋰離子電池的電化學性能。
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