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本申请涉及一种制备银助剂AgAl(ORF)4的方法,包括以下步骤:1)使用HORF与LiAlH4反应生成锂铝化合物LiAl(ORF)4;2)将步骤1)中得到的锂铝化合物LiAl(ORF)4与AgBF4反应生成化合物AgAl(ORF)4;其中,RF为C1-C5的烃基,且所述烃基上的氢原子任选地被氟原子取代。本申请还涉及所述银助剂在乙烯四聚工艺中的应用。本发明制备方法简单,其用于乙烯四聚,能够高选择性地生产1-辛烯,1-辛烯的选择性大于60%。
本发明属于电化学材料制备领域。特别涉及一种 具有高锂离子传导能力的 LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复 合材料制备方法。利用强碱水热法将二氧化钛转化成具有纤维 型显微结构的纳米纤维A,并与含 Li+, Fe2+和 PO4 3+等离子的澄清水溶液和有机物混合、干燥、 细化后放入气氛炉中预处理,然后煅烧成具有电化学性的 LiFePO4/Li-Ti-O纳米纤维复 合材料。本工艺制备过程时间短,合成温度低,合成温度可调, 材料粉体粒径可调,能耗小;结构均匀,有较好的接触界面, 良好的电子导电能力和较大的锂离子迁移能力。因而可以很大 程度上缓解LiFePO4材料在电化 学过程中的控制步骤,实现在较大的充放电速率下材料的应 用。
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本发明提供了一种宽分子量分布的星型溶聚丁苯橡胶的制备方法,是采用有机单锂化合物与硅锂引发剂组成的组合引发剂体系,并采用多次滴加的方式加入引发剂,聚合结束后,采用多次加入偶联剂的方法加入偶联剂进行偶联反应来制得。本发明的星型溶聚丁苯橡胶具有宽的分子量分布,可以在普通条件下加工成型,无需再加入其它小分子量聚合物以改善其加工性能,拉伸强度好,综合力学性能平衡,同时动态力学性能较好,兼具抗湿滑性和滚动阻力两种性能,是一种性能优异的轮胎专用胶。并可对其进行炭黑、液体橡胶等填充,进一步节约成本,提高该橡胶制品的刚性、硬度、耐磨性、降低收缩率等性能,使其广泛应用于制鞋工业、轮胎工业及其它工业。
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一种具有多孔膜的骨骼植入物及其制备方法。所述骨骼植入物包括:基体;和位于基体上的多孔膜,其中所述基体选自钽基体、铌基体、钽铌合金基体和钛基体,和其中所述多孔膜选自多孔钽酸锂膜、多孔铌酸锂膜、多孔钽酸锂和铌酸锂的混合物膜和多孔钛氧化物膜。所述骨骼植入物具有优异的耐腐蚀性能,骨骼植入物的弹性模量可以根据工艺条件调控,使得与人体或动物骨骼的弹性模量具有更高的生物相容性,所述骨骼植入物的白色与骨骼本身的颜色接近,具有美学外观,所述骨骼植入物具有优异的抑菌性。
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本发明为一种轨道交通用无网自走行储能及单向DC/DC变流系统,包括钛酸锂电池组一、正极熔断器、电压传感器、绝缘检测模块、电流传感器、正极接触器、牵引供电输出接口、单向DC/DC变流器、DC1500V电源接口、负极熔断器、负极接触器、手动维修开关、BMS电池管理系统、通讯及控制接口、预充接触器、预充电阻和钛酸锂电池组二。将电能储存在钛酸锂电池组中,当车辆需要投入储能系统时,车辆发送投入信号,BMS收到启动信号后控制储能系统的正极接触器和负极接触器闭合,通过牵引供电输出接口向车辆牵引系统供电。当车辆正常供电系统恢复时,单向DC/DC变流器还可以将DC1500V电源整流为直流电为钛酸锂电池组充电。
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本发明涉及的是一种无机固态电解质垂直取向的复合固态电解质及制备方法,属于锂离子电池固态电解质技术领域。复合固态电解质由无机固态电解质、聚合物电解质和锂盐组成,无机固态电解质、聚合物电解质和锂盐的质量比例为0.1~0.9:0.1~0.9:0.03~0.5。本发明通过静电纺丝制备无机固态电解质纳米纤维,并将其通过电场取向法制备垂直取向的无机固态电解质骨架,以聚合物和锂盐浇注形成复合固态电解质。将纳米纤维代替纳米粒子对完整均匀无机固态电解质骨架的制备以及形成快速Li+传输通路均具有明显优势,可显著提高电解质的室温离子电导率,达到10‑4S·cm‑1。
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本发明提供了一种利用含磷有机物处理无机固态电解质的方法。所述方法利用了有机化合物中的磷元素,在非水体系中处理无机固态电解质,完全避免了水对无机固态电解质的不良影响,通过液相混合或原位聚合的方案使含磷有机物在无机固态电解质表面均匀分布,后续高温煅烧处理时,磷元素在高温下与表面残锂反应,消耗表面残锂。通过调节含磷有机物的浓度,在保持无机固态电解质结构稳定性、优异锂离子传导率的同时降低固态电解质表面残锂。本发明利用的含磷有机化合物来源广,成本低;采用液相法,条件温和,工艺简单有效,易于工业化生产。该方法是含磷有机物在固态电解质上面的首次应用,在无机固态电解质材料上具有广阔的应用前景。
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一种2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯负离子聚合方法,属于高分子材料负离子聚合领域。本方法先在装有有机溶剂的反应容器加入预先制备好的有机铜,然后加入有机锂,反应2~30分钟生成有机铜锂后,加入2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯单体,在-50℃~30℃下进行聚合反应,反应时间2~120分钟,获得聚2,2,2-三氟乙基甲基丙烯酸酯。本发明具有引发效率高,单体转化率高的优点。
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本发明涉及一种轻稀土基重稀土合金、制备工艺及其应用。该合金含1~40WT%的重稀土,采用氟盐体系中氧化物熔盐电解法制备,电解质由氟化稀土、氟化锂、氟化镁构成,成分为:氟化稀土中基体氟化物为65~87WT%,重稀土氟化物为5~25WT%,氟化锂5~12WT%,氟化镁0.5~3WT%。该制备工艺电效>75%,金属收率>90%,特别适于工业化大规模生产。
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本实用新型公开了一种背包净化器,包括背包本体和净化装置,净化装置安装在背包本体内;净化装置包括后壳和前壳,后壳和前壳连接形成腔体,腔体内设有涡流风机、锂电池、PCB板、按钮和内外切换按钮,涡流风机、锂电池和PCB板均安装在后壳上,PCB板与锂电池连通,按钮安装在PCB板上,前壳上设有多个通孔分别与涡流风机、按钮一一对应,前壳的顶部设置有出风口,中间的通孔内安装有盖板,通风孔的内侧安装有初级过滤网,初级过滤网上设有过滤棉,涡流风机与锂电池电连接,背包本体上的口罩通过输气管出风口的接口连通。本实用新型构思巧妙,结构紧凑合理,安装方便快捷,保证了户外运动新鲜空气的吸入。
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本发明提供了一种氢燃料电池备用电源能量管理方法和装置。其中,氢燃料电池备用电源能量管理方法,用于管理备用电源系统,该系统包括锂电池、氢燃料电池、储能变流器和交流负载,所述交流负载通过储能变流器分别与锂电池和氢燃料电池电连接,所述锂电池和氢燃料电池电连接,所述交流负载与市电电连接,所述方法包括:检测储能变流器,当储能变流器满足设定条件时,开启氢燃料电池;获取交流负载的需求功率P0;基于需求功率P0和锂电池的SOC得到目标功率值;基于目标功率值控制氢燃料电池运行。达到避免燃料电池频繁变载,既响应交流负载变化,又提高氢燃料电池寿命的目的。
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本发明公开了一种原位氟化构筑高稳定性硅基复合材料的制备方法及应用,所述的硅基复合材料包括内核硅基材料和外层含氟包覆层,含氟包覆层的厚度为1‑10 nm;所述含氟包覆层是碳酸锂掺杂的氟化锂(Li2CO3‑LiF),所述含氟包覆层是通过氟化试剂在硅基材料表面原位氟化反应得到。所述含氟包覆层是通过氟化试剂在硅基材料表面原位氟化,构筑稳定的包覆层。本发明通过原位氟化方法,将表面残盐直接转化为氟化锂,降低材料碱性的同时构筑了稳定的包覆层结构。本发明的硅基复合材料在作为锂离子电池负极材料中具有高的浆料稳定性,在电化学循环过程中表现出优异的界面稳定性,提升了电池的循环寿命。
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本发明属于锂离子动力电池电极材料技术领域,具体涉及一种具有单晶均质核‑辐射状梯度壳的高镍材料,并进一步公开其制备方法,以及其用于制备锂离子电池正极材料的用途,以及制备的电极和锂离子电池。本发明所述高镍正极材料,通过在单晶型均质的高镍正极材料LiNix1Coy1M1‑x1‑y1O2的表面原位生长辐射状成分梯度的三元正极材料LiNix2Coy2M1‑x2‑y2O2,进而形成单晶均质核‑辐射状梯度壳结构LiNix1Co1‑x1‑y1My1O2·a LiNix2Co1‑x2‑y2My2O2。本发明所述具有高镍正极材料,具有更高的放电比容量及更高的热分解放热峰温度,所述材料作为锂离子电池正极材料的倍率性能、循环性能、安全性能优良,尤其适用于高能量密度动力电池体系。
本发明公开了一种具有波纹状的MXene薄膜及其制备方法、金属复合材料、用途和电池,其中,该MXene薄膜中含有MXene材料,且具有周期性的波纹形貌;该MXene薄膜的制备方法包括:将含有MXene材料的分散体通过具有周期性波纹形貌的模板成型后得到;该MXene薄膜波纹与具有电化学活性的金属锂复合,一方面能够起到类似于阵列结构中形成均匀化锂离子和电场,诱导金属锂的均匀沉积的效果;另一方面波纹的形貌具有具有平滑的界面,又避免了阵列结构中复合组分锋锐界面带来的尖端效应;再一方面,MXene薄膜中含有的MXene组分还能够起到成核剂的作用,进一步降低金属锂的成核过电位,促使金属可控沉积,进而得到具有优异长循环性能和高安全性能的金属电池。
本发明涉及中空核壳结构的纳米硅碳复合材料的制备以及此类型复合材料应用于锂离子二次电池。本发明可用于锂离子电池商业化负极材料。此复合材料有效的缓解了硅颗粒在充放电过程中的体积膨胀带来的颗粒粉化问题,改善了电极导电性并得到稳定的SEI膜,从而实现了硅材料应用于锂离子电池负极的高可逆比容量和稳定循环性能。可以简化锂离子电池的制备工艺、降低成本,并能够显著提高电池的容量和能量密度。
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本发明公开了一种镁电池电解液,包括非水溶剂和溶解于非水溶剂中的电解质盐,电解质盐的化学式为[Mg2X3Mp][HDMSLiYNq],其中,X选自‑1价的卤素离子和类卤素离子中的一种或多种,Y选自‑1价的卤素离子和类卤素离子中的一种或多种,M和N为同种或不同种配位剂,p选自1~6中的任意整数,q选自1~6中的任意整数。本发明还公开了一种的镁电池电解液的制备方法,包括:将无水镁盐、无水锂盐和非水溶剂混合得到混合物;以及将混合物在25℃~200℃下反应;其中,无水镁盐为Mg(HDMS)2,无水锂盐为LiY和/或LiX;和/或,无水镁盐为HDMSMgX,无水锂盐为LiY;和/或,无水镁盐为HDMSMgY,无水锂盐为LiX。本发明还公开了一种镁电池,镁电池包括的镁电池电解液。
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本发明公开了一种制备多孔电极片的穿孔装置及方法,本发明的穿孔装置的穿刺针长度与穿刺针固定部与电极片支撑部最小距离存在‑5000μm≤L‑L1≤5000μm,的关系,当L≥L1,穿孔装置对电极片穿孔形成通孔结构;当L<L1,穿孔装置对电极片穿孔形成盲孔结构。因此,本发明的穿孔装置既可以制备具有通孔结构的电极片,又可以制备具有盲孔结构的电极片以及兼具通孔和盲孔结构的电极片,保证了多孔结构的多样性,不仅为预嵌锂提供离子通道,还提升了电极片的电解液浸润速度和浸润均匀度,为多孔电极组成的储能器件性能(如循环寿命、倍率特性、容量和防止锂沉积以提高电池安全性能等)的提高起到关键作用。
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本发明提供一种电池复合正极及其组成的电化学电池,复合正极包括磷酸铁锰锂LiFe1‑xMnxPO4、二硫化钛TiS2,少量二硫化钛的添加,提供了“放电终点指示”功能,解决了磷酸铁锰锂LiFe1‑xMnxPO4放电过程中电压平坦,只有快到终止放电电压时曲线才向下弯曲到达终点放电电压时没有明显特征的问题,实现了放电终止电压的控制。
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本发明涉及润滑剂领域,公开了一种具有增稠作用的化合物和润滑脂以及它们的制备方法。所述化合物如式I所示。所述化合物的制备方法包括:将羟基脂肪酸的锂盐与多异氰酸酯、胺以及任选的另外的异氰酸酯反应以得到具有一个或多个‑NHCONH‑结构的化合物。本发明公开的润滑脂含有至少一种所述的化合物。制备润滑脂的方法包括:将羟基脂肪酸的锂盐与多异氰酸酯、胺以及任选的另外的异氰酸酯反应以得到具有一个或多个‑NHCONH‑结构的基团的化合物;将所得产物进行炼制,再与余量基础油和任选的添加剂混合。本发明提供了上述方法制得的润滑脂。本发明提供的化合物综合性能优良,能够同时提高润滑脂的各项性能。
一种适用于低温环境的电动汽车大功率无线充电装置及能量管理方法,发明涉及电动汽车大功率充电技术。是为了解决电动汽车充电受充电桩地点限制的问题,它的钛酸锂离子电池的SOC大于90%时,令与光伏板连接的单向升压DC/DC电路和与燃气发电机连接的AC/DC电路停止工作,当钛酸锂离子电池的SOC低于90%时,启动单向升压DC/DC电路和燃气发电机(11)连接的AC/DC电路,使燃气发电机和光伏板机工作,为钛酸锂离子电池充电,进而使钛酸锂离子电池(3)通过磁谐振无线充电装置为汽车动力电池充电。该发明适合于工作在光照充足的地区。
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一种锂离子电池负极材料掺碳球形 Li4Ti5O12的制备工艺。该工艺过 程为:以TiOCl2水溶液为原料 液,并在原料液中均匀掺入一定量的碳黑,以司班80-煤油为 分散介质,将该原料液滴加于分散介质煤油中,在搅拌条件下, 向煤油中通入氨气使分散于煤油中的液滴转化成凝胶沉淀出 来,离心分离、陈化、洗涤、干燥后得到凝胶微球前驱体。加 入锂后在惰性气体保护下进行热处理即制备出掺碳球形 Li4Ti5O12。本发明制备出的球形 掺碳 Li4Ti5O12负极材料堆积密度高, 导电性好,具有很大的应用价值。
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用高硅铁尾矿制造低膨胀微晶玻璃的方法,包括准备低膨胀微晶玻璃配合料,低膨胀微晶玻璃配合料包括80目的高硅铁尾矿40-45重量份、100目的石英砂50-55重量份、100目的氧化铝10-15重量份、碳酸锂10-15重量份、氧化锌3-6重量份、硒酸钡3-6重量份、稀土氧化铈粉体2-5重量份、锆酸锂1-4重量份、氮化硼2-5重量份、氯化镨3-6重量份、氧化铍0.2-0.5重量份、碱式碳酸铋0.5-0.9重量份、偏锑酸钠0.1-0.4重量份。其目的在于提供一种可减少环境污染,降低生产成本,所得到的微晶玻璃热膨胀系数低,热稳定性高,软化温度高,抗热冲击性非常好的用高硅铁尾矿制造低膨胀微晶玻璃的方法。
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一种用于湿法纺丝的钽喷丝头的表面处理方法,包括以下的步骤:(a)将金属钽板加工制造成钽喷丝头;(b)对钽喷丝头进行渗氮处理,使用离子氮化炉,使钽喷丝头表面形成渗氮层;(c)将经渗氮处理过的钽喷丝头,采用熔盐电化学方法进行镀膜处理,使其生成一层含有钽酸锂的膜层;(d)将钽喷丝头的出丝面进行抛光处理,磨去出丝面表面绝缘的含有钽酸锂的膜层,留下钽的过渡层。本发明可以显著增加钽喷丝头的硬度,从而增强抗划伤、抗磨损的能力,提高钽喷丝头的使用寿命,同时,又可使镀膜钽喷丝头的可纺性有进一步提高,而能完全取代贵金属喷丝头,从而大大降低生产成本和提高化纤质量。
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本发明公开了一种均相羰基化反应催化剂, 该催 化剂为一种以有机金属锂为配体与羰基铑形成正方平面的螯合型顺二羰基铑(I)配合物, 式中X-为BPh4-, BF4-, CH3COO-或OH-; n=0, 1, 2, 3, 4。基于金属铑和与羧酸以离子键结合的金属锂之间的协同效应, 使金属铑的末端羰基得到了活化, 提高了催化剂的活性, 同时其具有高稳定性。本发明还公开了该催化剂的制法及其在催化甲醇羰基化为乙酸和乙酸甲酯以及在催化乙酸甲酯为乙酐反应中的应用, 反应体系无需添加氢碘酸, 可减少对生产设备的腐蚀作用。
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本发明公开了一种电池的控制方法,所述方法中,单片机控制器接收传感器实时采集的磷酸铁锂电池的温度信息和电压信息,依据所述温度信息获取相应的电压补偿信息,由所述电压信息和所述电压补偿信息生成电压值,当所述电压值符合预设充电条件时,所述单片机会生成相应的控制指令,并将所述指令发送给光伏控制器,所述光伏控制器会依据所述控制指令对所述磷酸铁锂电池进行充电,所述方法中的磷酸铁锂电池的化学活性很高,本身就可以提高充电效率,另外还采用了上述方法进行充电,所述方法应用于所述系统中,提高了对所述磷酸铁锂电池的充电效率。
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本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种正极浆料及其制备方法。所述正极浆料包括正极活性材料85~97重量份,导电剂1~6重量份,粘合剂1~5重量份,阻燃剂0.5~8重量份和溶剂;所述阻燃剂具有10000到500000的数均分子量并且结构通式如下:
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本发明公开了属于复合微能源仿真技术领域的一种复合微能源系统的仿真优化平台。分别建立了无线传感节点、锂电池、超级电容、太阳能电池、压电发电机的单体仿真模块。其中,锂电池仿真模块还集成了锂电池的容量损耗模型。同时采用通用的面向对象编程方法,使系统模型具有很大的通用性及扩展性。基于以上的各单体模块,建立了复合微能源系统模型,进行了光照、风速等环境量变化模拟仿真,建立了满足泊松分布的无线传感节点敏感事件仿真机制,集成到复合微能源系统仿真平台。得到满足系统要求的各模块设计参数取值范围。在此基础上,把锂电池的寿命作为系统寿命的决定性因素,以延长系统寿命为目标,可以对各模块参数及能量管理方法进行设计和优化。
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本发明涉及一种超支化聚醚型固体聚合物电解质及其制备方法。这种聚合物电解质材料包括聚合物基质材料(A)和聚合物基质材料(B),锂盐(C)。聚合物基质材料A是含有醚氧基团的具有完全无定形结构的超支化聚醚,聚合物基质材料B是具有优良机械性能的聚合物基质材料。这种固体聚合物电解质膜通过挥发溶剂一步法制得,其制备工艺简便,具有较高的离子电导率和电化学稳定性,并具有良好的机械性能和热稳定性,可应用于二次锂离子电池制备。
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本发明公开了一种燃气冷热电三联供与地源热泵的复合系统,包括燃气内燃机装置,燃气内燃机装置与溴化锂机组连接,溴化锂机组通过烟气管道与烟气换热器连接,烟气换热器与热水箱连接,热水箱通过输水管与地源热泵机组连接,溴化锂机组还分别与分水器及集水器连接,分水器和集水器均与地源热泵机组连接,地源热泵机组与换热装置连接。本发明突破传统利用冷却塔的冷却方式,通过地源热泵机组、地埋管换热装置与烟气热水型溴化锂机组等设备的有机结合,不仅满足了用电的需求、生活热水的供应,还满足了用户冷、热的需求;既节约了水资源又实现了废热的有效利用,不仅环保,而且使整个系统更加的节能、美观,运行费用低。
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