本發明公開了一種聚合物凝膠電解質制備方法,包括以下步驟:S1、將100mg的三羥甲基丙烷乙氧基三丙烯酸酯、5?10g的聚環氧乙烷溶解于20mL的有機溶劑中,攪拌12h,得到第一混合物;S2、在第一混合物內加入2?5g的鋰鹽,攪拌30min,得到第二混合物;S3、在第二混合物內加入光引發劑2?羥基?2?甲基?1?苯基?1?丙烷,攪拌30min,得到凝膠電解質前驅體。本發明還公開了一種準固態電池制備方法。本發明相較于現有技術,制得的電池具有高的離子電導率、低的界面電阻、與液態鋰離子電池相當的循環容量保持率、優異的安全性能以及簡單方便、能夠大規模應用的工藝條件。
本發明公開一種具有自支撐結構的固態電解質,包括骨架材料和通過粘結劑粘接于骨架材料的活性陶瓷粉;負載有活性陶瓷粉的骨架材料表面均勻覆蓋有混合均勻的丁二腈與雙三氟甲基磺酰亞胺鋰;本發明還公開了該固態電解質的制備方法和應用;該發明不僅具有良好的機械性能和界面接觸,還具有高離子電導率、寬電化學窗口;本發明制得的全固態鋰離子電池其循環性能顯著提升。
本發明提供了一種水生態修復人工水草,包括懸浮浮子、人工水草本體、重墜,人工水草本體包括人工水草單體和主繩,人工水草本體頂端固定在懸浮浮子下端,重墜設在人工水草本體下端,懸浮浮子包括涂有二氧化鈦透明涂層的透明殼體、密封固定在殼體內部空間的太陽能電池、儲能鋰電池、電子線路控制器,太陽能電池通過電子線路控制器與所述儲能鋰電池電性連接,超聲波發生器通過防水電線沿主繩與電子線路控制器電性相連,超聲波發生器密封在重墜開設的上槽口內。本發明提供的水生態修復人工水草應用水域范圍廣、處理效果佳、成本低的水生態修復人工水草。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,具體地,涉及一種改性聚酰亞胺二次電池黏合劑及其制備方法。所述二次電池粘接劑制備原料包括:聚酰亞胺粉末、脂類化合物、正極材料;所述聚酰亞胺粉末,其制備原料包括:有機胺類化合物、添加劑、芳香雜環化合物、酸酐、非質子極性溶劑、超干溶劑、含氮有機化合物、乙?;噭?。通過加入含有環氧基團的化合物對聚酰亞胺進行改性,使得制備的粘合劑含有大量的聚酰亞胺結構,保證了粘合劑在電解液中的尺寸穩定性、耐熱性,同時含有環氧結構的分子鏈段可以有效的提高黏合劑在銅箔上的附著力。本發明制得的改性聚酰亞胺二次電池黏合劑應用于鋰離子電池,可以有效提高電池的電化學性能和安全性。
本發明提供了硅基負極材料及其制備方法與應用,所述制備方法包括如下步驟:在氮氣氣氛下,加熱硅基原料,得到硅基復合物;在酸溶液中浸泡所得硅基復合物,烘干,得到有孔硅基材料;混合鋰源、碳源與所得有孔硅基材料,得到改性硅基材料;升溫燒結所得改性硅基材料,得到所述硅基負極材料。本發明提供的硅基負極材料的制備方法,通過硅基原料與氮氣反應后酸洗造孔,制備多孔的硅顆粒,有利于作為補充損耗的鋰源填充,提高了材料的庫倫效率及循環壽命;通過碳包覆制備得到硅基負極材料,碳包覆層提高材料的空氣穩定性,有效地抑制了材料的體積膨脹,提高了材料的循環壽命。
本發明涉及鋰離子電池資源化利用領域,具體為一種等離子體聯合硫酸鹽的三元電池正極材料回收方法:將去除鋁元素后三元電池正極粉料與一定量硫酸鹽均勻混合后置于反應室內;在780~830℃下用能量密度8300~8900W/cm2的等離子體照射反應室內的物料;硫酸鹽在等離子體的催化作用下可將三元正極材料LiNixCoyMn1?x?yO2徹底分解;經清洗、磁分選、萃取及反萃取后,得到產品硫酸鋰、三氧化二錳、三氧化二鎳及三氧化二鈷。
本發明涉及固態電池領域,特別涉及一種采用復合固態電解質的固態電池及其制作方法。所述復合固態電解質由聚合物材料、復合無機材料、鋰鹽、溶劑組成;其中,復合無機材料為復合陶瓷材料,采用固相燒結法制得;所述固態電池組裝過程中,在正極片和復合固態電解質界面間滴加復合離子液體,對界面進行浸潤。本發明采用的離子液體能夠增加固態電解質的離子電導率,本實驗中采用少量離子液體浸潤正極與固態電解質界面,能夠有效的改善界面性能、增加離子電導率,并且用量較少,能夠有效的提高固態電池的經濟性。復合陶瓷電解質材料,能夠改善鋰離子傳輸能力,有效的提高由單一陶瓷材料造成的離子電導率偏低的問題。
本申請公開了一種判定異常單元電芯的方法及裝置,該方法應用于疊片鋰離子電池,獲取全部單元電芯的開路電壓;每個單元電芯包括由經過絕緣片插片處理后的疊片鋰離子電池的每N個相鄰的電極;對于每個單元電芯,如果該單元電芯的開路電壓滿足預設條件,將該單元電芯判定為異常單元電芯。該判定異常單元電芯的方法及裝置,解決低電壓電池分解后找不到異常點的問題。
本發明公開了一種高品質聚酰胺制備方法,通過提供戊二胺、硝酸鋰和己二酸鹽化合物,投入攪拌罐內,形成混合粉末,濕法球磨12小時,干燥后取出混合物;將上述混合物,己內酰胺,次磷酸鈉,水投入反應釜,完成三次聚合;排出物料,冷卻并切粒獲得高品質聚酰胺濕切片;將濕切片放入萃取干燥裝置,100℃沸水萃取36h,135℃高純氮氣干燥36h,得到高品質聚酰胺。本發明通過戊二胺、硝酸鋰和己二酸鹽化合物預先混合,然后再與己內酰胺,次磷酸鈉,水投入反應釜中聚合反應,得到高品質聚酰胺濕切片,經過萃取得到高品質聚酰胺,產品強度高,質量好。
本發明公開一種具有陣列結構的復合正極材料,包括硫和具有陣列結構的基底材料;其中,硫通過熱合成與基底材料結合;硫與基底材料的質量比為1:2至1:4;本發明的復合材料為硫提供豐富的活性吸附位點,有利于抑制多硫化鋰的穿梭擴散行為,提升鋰硫電池性能。
本發明涉及一種多機并聯的小型微電網系統。該系統由多個光伏發電子系統和風力發電子系統組成;其中每個光伏發電子系統包括太陽能電池板、用于儲存電能的儲能鋰電池和用于電能輸出的光儲變流器;每個風力發電子系統包括風力發電機、用于控制風力發電機運行狀態的風機控制器、用于儲存電能的儲能鋰電池和用于電能輸出的風儲變流器;各個光伏發電子系統和風力發電子系統能夠各自獨立運行,或者,多個光伏發電子系統或風力發電子系統多機并聯運行為負載供電。本發明能夠適應不同負載功率要求,設備運行成本低、擴展靈活性好。
本發明提供一種具有低鈷含量的正極材料及其制備方法和應用,所述制備方法包括:(1)將鋰前驅體、鎳鈷錳前驅體和微米級氧化鈷混合,燒結得到共摻雜混合物;(2)將得到的共摻雜混合物進行燒結,得到共摻雜材料;(3)將得到的共摻雜材料和納米級氧化鈷混合,燒結,得到所述正極材料;所述制備方法通過調控鈷元素摻雜時候擴散速率,結合包覆,得到了內部貧鈷、外部富鈷的正極材料;所述正極材料的結構穩定,有助于提升鋰離子電池的電化學性能,具有重要的研究意義。
本發明公開了一種包覆錳氧化合物的三元正極材料及其制備方法,該三元正極材料的包覆基體為LiNixCoyMn1?x?yO2,式中,0.3≤x≤0.8,0.1≤y≤0.3,包覆基體和錳氧化合物的摩爾比為1:0.01?0.2,并提供三元正極材料的制備方法,本發明中使用高錳酸鉀可以將材料表面的Ni2+氧化成Ni3+,同時在材料表面均勻的包覆了一層錳氧化合物,降低了材料表面的殘留鋰,減少了電池中殘留鋰與電解液的副反應,提高了材料的循環性能和安全性能。
本發明公開了一種稻殼基硅氧化物/碳復合負極材料,所述復合負極材料由稻谷殼、酸溶液、氯化鋅、碳源、還原劑、乙醇和去離子水原料制備而成;硅氧化物顆粒直徑為50~150nm;硅的質量分數為4.8~21.5%,氧的質量分數為5.2~18.5%,碳的質量分數為60~90%。本發明的稻殼基硅氧物/碳復合負極材料應用于鋰離子電池,不僅能改善鋰電池的首次庫倫效率和循環壽命,而且工藝簡單、重現性好、易于實施,適合大規模生產。本發明還公開了稻殼基硅氧化物/碳復合負極材料的制備方法與應用方法。
本發明提供了一種厚電極的造孔方法及其產品和用途,所述造孔方法包括將粘度為6000mPa·s~9000mPa·s的漿料涂布在表面粗糙度Ra≥1μm的集流體的表面,烘干,得到所述厚電極;上述方法所得厚電極的活性物質層中包含由極片表面到集流體表面的氣道,有效解決了厚電極電解液浸潤性差、鋰離子遷移路徑長、濃差極化大的問題,進而提升了厚電極鋰離子電池的電化學性能;且上述造孔方法大大簡化了厚電極造孔的流程,降低了厚電極造孔的成本。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,具體涉及一種高阻燃高能量密度電池,包括正極板、負極板、隔膜和電解液,正極板主要包括高克容量正極材料和導電劑;負極板主要包括高克容量負極材料、導電劑和粘接劑;隔膜采用雙面陶瓷涂覆隔膜;電解液采用阻燃性且耐氧化性高的電解液;高克容量正極材料采用>190mAh/g的高克容量正極材料;正極板中的導電劑采用高導電網絡多壁碳納米管/炭黑復合材料;高克容量負極材料采用>450mAh/g的高克容量負極材料;在該化學體系下,該體系下克容量仍超過190mAh/g,電芯能量密度>300Wh/Kg;階梯式耐加熱實驗升溫至140℃,保溫半小時,再持續加熱至150℃,保溫半小時不起火不爆炸;其高溫循環可以達到400Cyc以上、且SOC為80%。
本發明涉及半導體基片技術領域,且公開了一種半導體功率芯片用金剛石單晶基片,包括以下步驟:1)將半導體材料加熱至4000攝氏度狀態,得到熔融半導體基片。該一種半導體功率芯片用金剛石單晶基片,通過在P型披覆層植入磷,N型披覆層植入鋇和鋰,并通過N型歐姆電極連接和P型歐姆電極與金剛石薄片連接,形成具有金剛石單晶PIN二極體的基片,植入磷的P型披覆層與植入鋇和鋰的N型披覆層形成性能相當的可調式電子元件,并且通電產生的反應催生金剛石單晶,由于金剛石單晶這種材料具備超寬能隙,超過碳化硅與氮化鎵,它的超寬能隙可防止在高溫下產生熱量,即使在非常高的溫度和輻射強度下,金剛石單晶仍然保持透明,實現了具有極佳的散熱性能,提高了使用壽命和傳輸效率。
本發明公開了一種太陽能蔬菜大棚保溫裝置,包括大棚支架、塑料薄膜、儲存箱,所述大棚支架上設置有所述塑料薄膜,所述大棚支架頂部設置有保溫布,所述大棚支架內設置有控制器,所述控制器下設置有溫度計,所述溫度計下設置有培養土,所述培養土下設置有均熱板,所述均熱板內設置有循環管,所述循環管后設置有輸送管,所述輸送管后設置有輸送泵,所述輸送泵后設置有鋰電池,所述鋰電池后設置有警示燈,所述輸送泵下設置有所述儲存箱。有益效果在于:本發明利用保溫液將白天多余的太陽能熱量儲存起來,夜里溫度低時再緩慢釋放,保證蔬菜大棚中的溫度恒定,充分利用太陽能源,不污染環境,節能環保,提高了蔬菜大棚的保溫能力。
本發明公開了一種硫酸乙烯酯的提純方法,包括以下步驟:一、在硫酸乙烯酯粗品中先加入極性非鹵素有機溶劑,加熱至5~60℃,形成溶液,過濾掉不溶物,再將非極性非鹵素有機溶劑滴加至溶液中,攪拌后靜置析晶;極性非鹵素有機溶劑與非極性非鹵素有機溶劑的體積比為1:(3~5),極性非鹵素有機溶劑與非極性非鹵素有機溶劑的水分含量均不大于100ppm;二、析晶結束后,固液混合相過濾得濾餅和濾液,濾餅依次攪拌精制得純品硫酸乙烯酯,純度大于等于99.5%,游離氯含量小于等于5ppm,總氯含量小于等于50ppm,水分小于等于200ppm。本發明優點在于:為鋰電池電解液提供了合格的添加劑,從而為鋰電池電解液性能的改善,提供了有效地保障。
本發明公開了一種基于步態識別算法的智能跟隨旅行箱,包括箱體,所述的箱體正面設有攝像頭與微處理器,所述的攝像頭與微處理器通過電線與鋰電池連接,所述的鋰電池固定于箱體內部,所述箱體的底部設有萬向輪,箱體的外側設有電源控制面板,所述的電源控制面板包括電源開關、電量顯示口、電源充電口與模式選擇。本發明采用步態識別技術,通過人們走路的步態進行身份識別,具有精度高、安全便利、不易偽裝、適用范圍廣等優點,十分適合運用于箱包領域,且在箱包領域具有巨大的市場空間,本發明的旅行箱解放了使用者的雙手,解決了現有技術智能性差、識別準確率低的問題,使用者不必再為旅行箱丟失而煩惱。
一種海洋探測用616nm727nm1232nm2464nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2464nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ515nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1769nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ616nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成616nm、515nm、727 nm、1232nm、1030nm、2464nm、1769nm七波長光纖激光器。
一種海洋探測用642nm735nm1284nm2568nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2568nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ515nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1707nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ642nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成642nm、515nm、735 nm、1284nm、1030nm、2568nm、1707nm七波長光纖激光器。
一種海洋探測用548nm、515nm、701nm、1096nm、1030nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2192nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ515nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1942nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ548nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成548nm、515nm、701 nm、1096nm、1030nm、2192nm、1942nm七波長光纖激光器。
本發明公開了一種噪音小且自帶清理毛發的手持動物毛發修剪機,包括機體、毛發回收室、吸氣管、固定刀齒和降噪網,所述機體內部下方設置有插電口,且插電口上方安裝有鋰電池,所述毛發回收室安裝于鋰電池上方,且其內部設置有吸氣風扇,所述吸氣風扇上套有風扇罩,且其上方固定有小電機,所述小電機上方設置有出風口,所述毛發回收室上設置有排污口,且排污口上設置有活動門。該噪音小且自帶清理毛發的手持動物毛發修剪機安裝有降噪網,設備的主要噪音來自電機,電機上安裝有降噪網能夠很好的起到降噪的作用,活動刀齒與固定刀齒為無縫隙的接觸,活動刀齒沿滑軌運動活動刀齒能夠減掉與固定刀齒縫隙中的毛發,如此一來效率也有所提高。
本發明公開了一種離子選擇性復合隔膜,包括聚合物多孔層和分別涂敷于所述聚合物多孔層兩側的羧甲基纖維素鈉涂層和無機陶瓷涂層。本發明還提供了所述離子選擇性復合隔膜的制備方法以及其在鋰電池中的應用。本發明的離子選擇性復合隔膜,能夠有效抑制多硫離子的穿梭以及鋰枝晶的產生。
本發明公開了一種四(甲乙胺基)鋯的合成方法,包括如下步驟,步驟一,準備反應容器并通入保護氣體;步驟二,將反應容器冷卻至-60℃~-70℃,在反應容器中倒入烴類溶劑,再加入有機金屬鋰化合物,保持低溫攪拌;步驟三,向反應容器中滴加甲乙胺,保持低溫攪拌8~10小時,制得甲乙胺的鋰鹽;步驟四,在保持-60℃~-70℃的低溫條件下,向反應容器中加入四氯化鋯,加樣完成后,靜置讓其溫度緩慢回升至室溫,繼續攪拌8~10小時直至反應完成;步驟五,反應結束后進行常減壓蒸餾,收集75~80℃/5~10mmHg的餾分,得到四(甲乙胺基)鋯;本發明以簡單的烴類作為反應溶劑,反應過程中未引入其他雜質離子,得到的化合物純度高,很好的滿足了電子化學品對產品品質的嚴苛要求。
本發明公開了一種環狀二磺酸硅基酯,包括如下結構式:所述制備方法包括如下步驟:將亞甲基二磺酸或通式(Ⅰ)的亞甲基二磺酸鹽與通式(Ⅱ)的二烴基二活性官能團硅烷、通式(Ⅲ)的二烴基環硅氧烷或通式(Ⅳ)的二烴基環硅氮烷在溶劑中按一定的摩爾比反應,控制反應的溫度和時間,反應結束后,分離去除溶劑和副產物,得到所述環狀二磺酸硅基酯。本發明通過特殊的原料選擇及合成工藝設計,開創性制備得到具有不同取代基的環狀二磺酸硅基酯,能夠有效提高鋰二次電池的常溫、高溫循環性能和高溫存儲性能,降低電池在高溫存儲過程中的厚度膨脹;其制備方法工藝步驟簡單,可實施性強,所得產物純度高,色譜純度達到99%以上,具有廣闊的市場前景。
一種海洋探測用622nm729nm1244nm2488nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2488nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ515nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1756nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ622nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成622nm、515nm、729?nm、1244nm、1030nm、2488nm、1756nm七波長光纖激光器。
一種海洋探測用2230nm波長光纖輸出激光器,整體光路設置為S型,設置信號光2230nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,信號光2230nm、閑頻光976nm、泵浦光I?1208nm與泵浦光II?1550nm進入信號光2230nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,發生四波混頻效應,產生信號光2230nm輸出,最后輸出2230nm波長光纖激光。
一種激光雷達用3335nm波長光纖輸出激光器,整體光路設置為S型,設置信號光3335nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,信號光3335nm、閑頻光735nm、泵浦光I?985nm與泵浦光II?1550nm進入信號光3335nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,發生四波混頻效應,產生信號光3335nm輸出,最后輸出3335nm波長光纖激光。
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