本发明涉及一种高空气稳定性无机硫化物固体电解质及其制备方法与应用。本发明采用Sb元素取代硫化物电解质中部分或者全部的P元素,从而获得具有更高的空气稳定性以及更高离子迁移率的电解质,可以应用于全固态锂二次电池中。所获得的该类型无机硫化物电解质材料有Li10M(P1‑aSba)2S12、Li6(P1‑aSba)S5X和Li3(P1‑aSba)S4,其中M为Ge、Si、Sn中的一种或者多种;X为F、Cl、Br、I中的一种或者多种;0.01≤a≤1。
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本发明一种串联式柴电混合动力拖拉机试验台,包括发动机、动力分动箱、离合器、发电机、后动力输出系统、锂电池组、电池管理系统、负载模拟系统、T型槽底座和测控系统。本发明提供的串联式柴电混合动力拖拉机试验台,通过动力分动箱将发动机产生的动力用于发电和模拟拖拉机的后动力输出系统工作;实现对加载情况下被测发动机的油耗特性及被测发动机、后动力输出系统和轮毂电机的工作特性、传动效率、整车的驱动系统和负载模拟系统的特性进行试验研究,为实车测试做准备;实现轮毂电机控制器及磁粉制动器控制器的实时控制,调整实时转速和加载电压的控制;实现直流电源转换开关、锂电池组和电源管理系统及轮毂电机控制器之间的电能转换。
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本发明公开了一种钛酸盐与二氧化钛复合物纳米线及其制备方法,本发明采用静电纺丝技术将钛酸四丁酯、乙酸钴·四水合物、醋酸锂为溶于N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇、醋酸的混合溶剂中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,得到前驱体混合物溶液;然后在一定的电压、流率、温度及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;收集静电纺丝产品在马弗炉中空气氛围下进行烧结,得到本发明所述的钛酸盐与二氧化钛复合物纳米线,该复合物纳米线具有良好的电化学性能,可应用于锂离子电池的电极材料,在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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提供一种具有装饰功能的电磁吸附式指纹防盗手提包,具有手提包体、手提带、指纹识别器、控制器、L型”上翻定型的手提包盖、U型的手提带、锂电池,手提包盖安装装饰环以及硬质壳体,硬质壳体安装指纹识别器、控制器、插销柱、电磁铁;与插销柱同轴适配设有铁质金属圆环,且电磁铁通电时铁质金属圆环与插销柱吸附断电后与插销柱分开锁合手提包;锂电池安装于手提带下端的手提带安装座内;手提带通过底端的硬质包带凹槽隐藏安装“T型”的USB充电线、充电接头。本发明开合锁扣的机械结构更为简单、结实耐用、开合对准方便快捷、无易损件、体积小巧、包内可置物空间更大、方便电源充电、兼具美观性和实用性。
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本发明公开了一种基于动态批发市价的光伏‑电池微电网能量调度管理方法,包括步骤:1)设计光伏发电系统的光伏电流等效电路模型;2)建立光伏发电系统最大功输出率模型;3)建立电池的电压与电流之间的方程关系;4)建立锂离子电池充放电次数与充放电深度之间的关系;5)建立光伏‑电池微电网系统的总经济收益模型;6)建立光伏‑电池微电网系统最高经济收益NPV和最高自给率SSR的模型;7)控制光伏‑电池微电网系统中由锂电池组成的蓄能电池单元在不同工作状态之间切换。本发明基于动态批发市价的光伏‑电池微电网能量调度管理方法,能够在兼顾微电网系统的可靠性和自给率的同时,提高微电网系统的经济效益。
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本发明涉及一种铣床上力学性能高的铣刀材料的制备方法,包括如下的步骤:步骤一,分别称取如下各组分:硅藻土、锂辉石、石英砂、金刚石沙、氧化铝、五氧化二铌、碳化硅、Ti粉、C粉和Fe粉;步骤二,将称取的硅藻土、锂辉、石英砂和金刚石沙置于真空炉中,升温后保温;步骤三,依次加入称取的氧化铝、五氧化二铌和碳化硅,升温后保温;步骤四,再依次加入称取的Ti粉、C粉和Fe粉,升温后保温;步骤五,降温后进行浇铸得到浇铸件;步骤六,对浇铸件进行热处理工序;步骤七,自然冷却至室温即得力学性能高的铣刀材料。该方法得到的力学性能高的铣刀材料强度高、耐磨性好,其在满足所有标准力学性能的基础上,抗疲劳性能得到提高,疲劳寿命得到延长。
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本发明提供了一种制备三元氢氧化物前驱体的方法,该法包括:制备初始溶液:溶解废旧锂离子电池三元正极得到初始溶液;制备中间溶液:去除悬浮物得到中间溶液;调节所述中间溶液浓度:于中间溶液中加入镍、钴、锰的可溶性无机盐,调节中间溶液中的三元离子的浓度;和按以下步骤制备三元氢氧化物前驱体:将惰性气体通入有底液的反应釜;在氢氧化钠和氨水配制的碱溶液中加入阴离子表面活性剂制备混合溶液;制备三元氢氧化物前驱体:将三元离子的溶液和所述混合溶液于所述反应釜中通过共沉淀反应制备三元氢氧化物前驱体。本发明提供的方法,实现了三元氢氧化物前驱体的一次生长颗粒形貌的控制;所得三元正极材料具有优异的倍率性能,可用作功率型锂离子电池的正极材料。
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本发明公开了一种改性碳纳米管掺杂固体聚合物电解质的制备方法,具体是先将羟基碳纳米管、乙烯基硅烷偶联剂、氨水、无水乙醇与去离子水按一定比例混合,加热至80℃并磁力搅拌8~12小时,抽滤洗涤干燥后将得到的改性碳纳米管、甲基丙烯酸聚乙二醇酯、锂盐、过硫酸钾、去离子水按一定比例在室温下超声半小时,磁力搅拌直至形成分散良好的悬浊液,再将其浇注至聚四氟乙烯模具中,放入烘箱70℃反应6~10小时,然后升温至80℃保持24小时烘干得到改性碳纳米管掺杂固体聚合物电解质膜。本方法生产过程简单,生产效率高;制备得到的改性碳纳米管掺杂固体聚合物电解质室温下离子电导率高,机械强度好,能够满足锂电池的应用需求。
本发明涉及一种5‑叔丁基‑3‑乙基‑4H‑呋喃并[2,3‑c]吡咯‑3,5(6H)‑二甲酸基酯的合成方法,主要解决目前没有适合工业化合成方法的技术问题。本发明分四步,首先由化合物1(糠醛)和和炔丙胺在甲醇中反应形成一个亚胺的中间体,再用硼氢化钠还原亚胺得到化合物2,加入Boc酸酐,室温条件下反应过夜得到化合物3,接着化合物3与二异丙基氨基锂反应形成一个化合物3的锂盐,加入氯甲酸乙酯反应得到化合物4,最后化合物4与3,6‑二(2‑吡啶基)‑1,2,4,5‑四嗪溶于甲苯加热回流过夜得到最终目标化合物。
本发明公开了一种利用静电纺丝技术制备的无机纳米颗粒复合材料及其制法与作为隔离膜应用于电池中。该方法是将二酐和二胺溶解于溶剂中,得PAA溶液;再将无机纳米颗粒分散在溶剂中后加入PAA溶液中;然后通过静电纺丝直接将无机纳米颗粒纺入聚合物中,最终经过热处理得到无机纳米颗粒复合材料。在纺丝纤维的形成过程中,无机纳米颗粒被直接引入,过程简单易操作。而且无机纳米颗粒与聚合物纤维紧密结合,使得材料的热稳定性更高、机械稳定性得到加强。所得材料的多孔结构以及无机颗粒的引入,使得其对极性溶剂表现出优异的浸润性。将无机纳米颗粒复合材料应用于锂离子电池、锂硫电池以及钠离子电池的隔离膜材料中,均表现出良好的电化学性能。
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本发明公开了一种吸收式换热器,它包括由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液罐和冷剂水罐,发生器和蒸发器内部的内热盘管串联之后与热源循环水的进水管和出水管连接,冷凝器内部的冷凝盘管和吸收器内部的内冷盘管分别与用户循环水进水管和出水管连接;溴化锂溶液经过溶液‑溶液换热器和热水‑溶液换热器两次加温之后再进入发生器内部的内热盘管进行第三次加温。有效地提高了溴化锂溶液的温度,使其能够在发生器中更迅速、更高效地完成发生工况,显著提高了整个吸收式换热器机组的工作效率。
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本发明提供一种具有良好的导电性并且具有优异的密合性、耐黑变性、耐碱脱脂性以及持续的耐腐蚀性的水系两层涂覆处理金属板。其在金属板的至少一侧表面,叠层有两层薄膜,该两层薄膜是由第1水系组合物形成的膜厚为0.01~0.1μm的富无机物层、以及在该富无机物层上由包含有机树脂的第2水系组合物形成的膜厚为0.2~0.5μm的富有机物层,所述富无机物层和所述富有机物层的合计膜厚为0.25~0.6μm,所述第1水系组合物含有:平均粒径为4~15nm的胶态二氧化硅60~80质量份;含羧基的聚氨酯树脂20~40质量份;以及相对于所述胶态二氧化硅和所述含羧基的聚氨酯树脂的合计100质量份为7.5~20质量份的末端具有环氧丙氧基的硅烷偶联剂,并且所述第1水系组合物不含有:锂系无机化合物;磷酸化合物;以及锂以外的金属成分。
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对于本发明的一个方案的非水电解质二次电池用负极(20),具有与锂合金化的负极活性物质颗粒和粘结剂的负极合剂层(22)形成于集电体上,负极合剂层(22)具备集电体附近的基座部分(22a)、和形成于该基座部分(22a)上的柱部分(22b)。对于本发明的另一个方案的非水电解质二次电池用负极(20),具有与锂合金化的负极活性物质颗粒和粘结剂的负极合剂层(22)形成于集电体上,负极合剂层(22)具备柱部分(22b),负极活性物质颗粒的粒径为柱部分(22b)的最大直径的20%以下。
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一种木质纤维混凝土,由下列重量份的原料制成:葡萄糖酸钠1-2、氢氧化锂4-6、膨润土30-50、木质纤维20-25、过硫酸钾1-2、乙烯醋酸乙烯酯10-15、增粘树脂5-7、漆渣20-40、四甲基四乙烯基环四硅氧烷3-5、六甲基二硅氧烷4-7、水泥170-200、河砂250-280、碎石430-450、水适量、助剂20-26;本发明混凝土具有优异的防水性能,通过使用木质纤维,还具有良好的抗折强度;通过使用助剂,增加了混凝土的抗压抗折强度,增加了混凝土的香气,防锈性能、防水防渗性能好,还具有良好的减水性、和易性、可塑性和可泵送效果。
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本发明公开了一种直链烷烃脱氢催化剂及其制备方法,催化剂以含锂氧化铝为载体,活性组分为铂,脱氢催化剂的比表面为140~260m2/g,孔体积为1.1~2.2mL/g。本发明脱氢催化剂制备方法中将锂在氢氧化铝成胶后加入,并在高温下稳定。本发明催化剂不仅制备过程简单,而且有较大的比表面积和孔容,催化剂有较好的活性和稳定性。
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本发明提供了含三苯基氧膦结构单元的磺化聚 芳硫醚及其制备方法,该聚合物的重复结构单元如下式所示。 该聚合物制备方法:以磺化单体与等摩尔的二巯基单体为原 料,或者以磺化单体,共聚单体,与磺化单体和共聚单体等摩 尔的二巯基单体为原料,碱金属的碱、碱金属碳酸氢盐或者碱 金属碳酸盐作为反应促进剂,经缩聚反应生成产物。含三苯基 氧膦结构单元的磺化聚芳硫醚综合性能优良,可作为质子交换 膜材料。其中,M为氢离子、锂离子、钠离子、钾离子、铷离 子、铯离子或铵离子;m≥1,m+n>10; Y1为-S(O)-,- S(O2)-,-C(O)-,- P(O)(C6H4)-,或者为它们与芳香环连接而成的基团;Ar为芳 香环或者为它们与碳碳单键,-S-,- C(CF3) 2-,- C(CF3)(C6H4)-,-S(O)-,- S(O2)-,-C(O)-,- P(O)(C6H4)-连接而成的基团。
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一种带状电缆内导体铝镁合金线,其特征在于:它包括铝镁合金线芯以及包裹在所述铝镁合金线芯外的锂化物抗氧化膜,所述的铝镁合金线芯由以下重量百分比的原料组成:镁:3.5~4.5%;铬:0.2~0.3%;硼:0.2~0.3%;余量为铝。它的生产方法是:将配有硼的原料按照熔炼-初拉成型-热处理-粗拉-中拉-热处理-细拉流程拉成半成品合金丝,之后采用自动监控的管式退火工艺进一步加工。该电子通讯屏蔽合金线强度较高,具有良好的拉伸性能、耐腐蚀性能及导电性能,可替代铜材料电子通讯屏蔽合金线,从而大大降低了电子通讯屏蔽合金线的生产成本。
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本发明涉及一种用溴化锂溶液作吸收剂,以水为制冷剂的空调,具体是指体积小、结构紧凑的一种吸收式空调系统。它主要由上筒体26、下筒体27、冷却器10、自动抽气装置11、室外机控制器9、热水器8组成,上筒体26内有高温发生器1、低温发生器2、冷凝器3,下筒体27内有高温热交换器4、低温热交换器5、蒸发器7、吸收器6,上筒体26与下筒体27由冷剂水出管28、低发稀溶液入管29、低发浓溶液出管30、高发稀溶液入管31、高发浓溶液出管32以及高发蒸汽出管56、冷热切换阀55、高发蒸汽入管57串连连通。本发明由于结构紧凑、体积小,焊缝少、真空度高,自动控制水平高,是家庭大户型、别墅的理想中央空调。
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本发明提供了一种甲烷二磺酸亚甲酯合成新工艺。该发明涉及化学合成领域,特别是涉及甲烷二磺酸亚甲酯的一种合成新工艺。详细地说是将甲烷二磺酸、五氧化二磷与甲醛化合物混合物,于0~80℃温度下球磨反应10~50min,就可得到甲烷二磺酸亚甲酯。该合成方法反应时间短、收率高、后处理简单,该化合物可用于合成治疗动物中白血病等的药物制剂,也可用作锂电池电解液添加剂,提高锂离子电池的循环寿命。
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本发明涉及钴溶液的提纯方法,可使钴溶液中的有机物含量降到10ppm以下。所述钴溶液的提纯方法为,用溶剂萃取除去钴溶液中的有机物,所述钴溶液由酸浸出、萃取及反萃步骤得到,所述溶剂包括萃取剂,所述萃取剂为1-溴-3-氯丙烷、三氯化碳、四氯化碳或1-溴-2-氯乙烷。作为本发明的改进,所述溶剂中还含有固体环烷酸钴,固体环烷酸钴的质量为萃取剂质量的0.01%~0.1%。本发明具有以下优点:有效降低钴溶液中有机物含量,得到的氯化钴满足了锂电池材料的需求;同时所用溶剂消耗低、易再生,不仅弥补了使用活性炭的缺陷,而且由于所述溶剂对钴盐毫无损耗,亦显著提高了钴加工过程中的回收率,大大提高了钴矿的利用率。
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一种永久抗静电剂的制备方法,其特点是将芳香二酯或二酸及其酸酐化合物与醚醇类化合物按摩尔比1∶1~2.5、催化剂0.1~5质量份、溶剂0~1000质量份,加入带有温度计、搅拌器、和回流冷凝器的反应釜中,于温度50~350℃反应1~24小时,合成带苯环和多醚结构的芳香酯,除去溶剂和未反应单体,得到芳香型醚酯化合物,将碱金属盐与上述化合物按1∶1~30质量比混合获得芳香型醚酯类永久性抗静电剂。芳香型醚酯类永久性抗静电剂在低湿度下亦可保持良好的抗静电效果,对许多高分子材料兼具增塑能力。芳香型醚酯类永久性抗静电剂用于通用塑料的抗静电改性,耐腐蚀、耐酸碱、抗静电、阻燃的煤矿用风筒、输送带、瓦斯抽排管及无尘计算机房、抗静电地板、包装或锂离子电池领域。
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本发明涉及电池电极,并且更具体地,涉及具有含无机粘合剂的活性材料的可再充电锂电池电极,所述无机粘合剂用于电极材料之间的内聚以及对集流体的粘附。这些电极通过下列方法从活性电极材料,任选的导电添加剂和无机粘合剂的可溶性前体或纳米粒子或胶态分散体的水性浆液制备:将所述浆液铺展在集流体上,并且干燥。
在本发明的非水二次电池中使用的电极用活性物质的特征在于,是由以一般通式Li1+XMO2表示的含锂复合氧化物的粒子构成的,在所述一般通式中,x为-0.15≤x≤0.15的范围内,且M表示至少含有Ni、Co和Mn的3种以上的元素群,Ni、Co和Mn相对于构成M的元素整体的比例如果分别以mol%单位表示为a、b和c时,为45≤a≤90、5≤b≤30、5≤c≤30,且10≤b+c≤55,所述粒子整体的Ni的平均价数A为2.2~3.2价,所述粒子表面的Ni的价数B具有B
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一种无机/有机复合聚酰亚胺基纳米纤维膜,由无机纳米粒子掺杂的聚酰亚胺纳米纤维构成,其中无机纳米粒子是聚酰胺酸质量分数的0.1-30%;聚酰亚胺纳米纤维的直径为20-500纳米,膜的厚度为15-100微米,膜的透气率为10-500秒;膜上下表面及内部孔分布对称而均匀,孔径小于300纳米,拉伸强度为100-250兆帕。采用无机纳米粒子与聚酰胺酸的混合溶液经过静电纺丝,机械辊压和高温热亚胺化的方法制备而成,适合大规模制备。本发明的无机/有机复合聚酰亚胺基纳米纤维膜适用于大容量储能电池和高功率密度动力锂离子电池中。
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本发明属于新材料、新能源及半导体领域,特别涉及一种碳包覆铁掺杂氧化锌(ZnO:Fe)及其快速合成方法。包括如下步骤:称取可溶性的锌盐、铁盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到180-290℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末;将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明所得ZnO:Fe结晶质量高,具有很强的吸光能力,有望在高效光催化、光探测、太阳能电池、稀磁半导体器件等领域应用;而且黑色的碳增强了导电能力,将在锂离子电池、超级电容器等器件中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
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本发明涉及一种高导热石墨材料、其制备方法和应用,所述高导热石墨材料以中间相碳微球、锂离子电池炭负极材料加工过程中产生的石墨尾料及陶瓷组元为主要原料,通过冷模压成型和石墨化处理制得。本发明的石墨材料性能优异,特别适合于作为民用高端电子器件、LED用芯片材料、工业装置用换热器等的散热片基材。另外,本发明的工艺简单、材料的制备周期短,且制得的材料的尺寸可放大,容易实现批量生产,大大地降低材料的制作成本;还很好地解决了石墨尾料所致的堆放填埋和环境污染等问题和隐患,实现废弃资源的综合利用,使锂离子电池复合负极材料加工企业的综合成本降低10%以上。
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