本发明公开了一种多孔C‑MnOx/Sn‑Al‑H2TiO3离子筛、其制备方法及应用。所述制备方法包括:使Mn源、4,5‑咪唑二羧酸、碱性物质和溶剂反应生成Mn‑MOF化合物,再进行煅烧处理,获得多孔C‑MnOx化合物;使钛酸四丁酯、水、酸性物质和六氟钛酸铵反应生成纳米二氧化钛;使所述多孔C‑MnOx化合物、纳米二氧化钛、氢氧化锂和水反应,再加入Sn源、Al源混合后进行煅烧处理,获得复合离子筛前驱体,之后再酸化处理,获得多孔C‑MnOx/Sn‑Al‑H2TiO3离子筛。本发明的多孔C‑MnOx/Sn‑Al‑H2TiO3离子筛具有极大增加对锂的吸附量、降低吸附所用时间、对卤水中锂的提取率高等优点。
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本发明公开了一种新型固态电池及其正极材料,固态电池包括嵌入式储锂的正极、电池电解质以及富锂负极;嵌入式储锂的正极包括:包含嵌入式储锂的过渡金属硫族化合物及其复合材料的正极材料;正极材料同时具备离子导电性和电子导电性,并且在正极内部构成三维离子、电子导电网络结构,网络结构用以锂离子嵌入和脱出;过渡金属硫族化合物的晶体结构包括层状结构或谢弗雷尔相,过渡金属硫族化合物中的过渡金属包括IVB,VB,VIB,VIIB族金属元素中的至少一种;在锂离子嵌入和脱出过程中,过渡金属发生变价反应。该正极材料的引入可以全部或部分替代传统正极材料中的电解质和导电添加剂,有效降低电池中非活性物质的重量占比,提高固态电解质能量密度。
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本发明提出一种应用于锂电池的热失控抑制组件与其应用,此热失控抑制组件包含有一钝化成分提供者与一极性溶液提供者,钝化成分提供者释出金属离子A与蚀铝离子B,金属离子A选自非锂的碱金属族与/或碱土金属族,极性溶液提供者释出极性溶液,以负载所述金属离子A、蚀铝离子B,蚀铝离子蚀穿锂电池的铝金属集电层,使金属离子A与蚀刻过程产生的铝离子进入锂电池的电化学系统中,并使高电位高能量的脱锂正极活性材料形成较低电位低能量的金属氧化物结晶状态,而具低电位高能量的嵌锂负极形成较高电位低能量的无机聚合物,以切断电化学反应途径,有效终止电池热失控。
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本发明公开了一种负极材料及其制备方法和应用,本发明提供的负极材料包括内核以及包裹内核表面的外壳;内核的制备原料包括石墨;外壳的制备原料包括石墨烯和四硼酸锂。四硼酸锂具有良好的锂离子导通性能,促进了锂离子在材料表面及内层的扩散转移效率,改善了锂离子转移动力学,极大地降低了反应极化,提高了倍率性能;同时高电子电导率的石墨烯将电子快速传导至石墨,并配合锂离子逐步形成LiC6化合物,实现快速充电。本发明还提供了上述负极材料的制备方法和应用。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,尤其是一种提升重物冲击与针刺测试通过率电解液配方;包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲乙酯(EMC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、丁二腈(SN)、二硝酰胺铵(ADN)、亚硫酸丙烯酯(PS)、四氟硼酸锂(LiBF4)、锂盐和阻燃剂,上述各成分的重量份数分别为35/40/25/4/1.2/1.5/3.8/0.46/9.6/6.35‑64.92;通过添加不同比例的阻燃剂,既保证了锂离子电池足够的动力学性能,又满足锂离子电池本身安全性能,具体表现为能够最大限度通过锂离子电池破坏性安全测试项目‑重物冲击与针刺。
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本发明提供了一种碳包覆改性高倍率钛铌氧化物材料的制备方法,钛源、铌源与碳源加入到去离子水中,高能研磨后干燥烧结制备高倍率钛铌氧化物材料。本发明与现有技术相比,比起钛酸锂类材料和石墨材料,在结构上具备类似的嵌脱锂电位的钛铌氧化物,更有希望成为未来热门的负极材料。其在酸性条件下具有独特的化学稳定性,放电电位在1‑2 V之间,并且比容量/电容均高于钛酸锂和石墨材料,在倍率性能以及循环性能上也有不俗的表现,因而一度被认为是极有潜力的负极材料。通过纳米化机械研磨和碳包覆改性钛铌氧化物材料,可以有效提高材料的电子传导速率和锂离子传输能力,从而改善锂离子电池的循环及倍率性能,提高锂离子电池的首次库仑效率。
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本发明提供一种空压机余热回收制冷系统,包括空气压缩机、溴化锂吸收制冷机组、压缩空气换热器、余热回收装置及余冷回收装置;所述空气压缩机的热水出口连接所述溴化锂吸收制冷机组,所述溴化锂吸收制冷机组连接余热回收装置,余热回收装置连接于所述空气压缩机,溴化锂吸收制冷机组连接所述压缩空气换热器;所述压缩空气换热器连接于所述余冷回收装置。本发明还提供一种空压机余热回收制冷方法。通过将空压机与溴化锂机组连用,将空压机产生的热量通过换热器产生高温热水,然后使用高温热水作为热源,驱动溴化锂机组制冷,能够产生冷水供应生产环节,充分吸收了空压机的热能。同时产生的冷水用于对压缩空气进行降温,可得到低温稳定的压缩空气。
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本发明涉及一种改性正极材料及其制备方法和用途,所述方法包括采用有机酸锂盐和/或无机酸锂盐与有机还原剂的混合物作为改性剂,将其与高镍正极材料混合,之后经热处理得到改性正极材料,本发明所述方法能明显提高改性正极材料表面的Ni2+和Mn4+的含量,使得到的改性正极材料的表面具有更高的稳定性,且由其制备得到的锂离子电池的循环性能及高温储存容量保持率均得到显著改善。
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本发明涉及一种正极材料的制备方法,包括采用碳化硅与磷酸亚铁铵进行掺杂,以及对磷酸亚铁铵的表面改性形成第一包覆层;制备磷酸铁锂以及在磷酸铁锂的外表面形成第二包覆层,对磷酸铁锂进行热处理使得第一、二包覆层变成碳包覆。上述技术方案中,通过网状结构的双层碳包覆、在纳米片的表面造孔以及碳化硅的掺杂,形成多维和多级孔结构,显著提高碳与磷酸铁锂的接触范围和缩短锂离子传输的距离,增加电子导电通道和提高导电性,增加活性材料和电解液的接触浸润,有利于锂离子的快速的传输。
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本发明公布了一种凝胶电解质材料用单体、聚合物、制备方法及其应用。采用γ射线或电子束引发聚合交联法,将本发明的疏水亲油单体与丙烯酸酯类交联剂,在含有锂盐的有机溶剂里聚合及交联,得到聚合物凝胶电解质。使用该种凝胶电解质的锂离子电池,较传统的锂离子电池,具有更高的离子导电率(8.88×10?3S?cm?1),可有效防止漏液,避免因漏液引起的爆炸、燃烧等危险的发生,安全系数高。同时,采用γ射线或电子束辐照法代替传统的化学法,使得制备方法更加简单、安全环保、耗能低,非常适合工业化生产。
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本发明公开了一种可循环发电的电机组合系统,包括启动机、飞轮和发动机:所述启动机通过飞轮连接发动机,所述启动机上连接有两套结构相同的储能发电装置,储能发电装置由锂电池组、点火开关和控制器组成,锂电池组与点火开关相连接,点火开关还连接控制器,控制器还连接启动机,所述发动机还连接锂电池组,本发明可循环发电的电机组合系统通过发动机和锂电池组的结合,使得锂电池组的电能能够提供发动机使用,发动机在工作时又能够以一定的比例对锂电池组进行充电,从而提高本系统的发电效率,并且能够输出380V和220V两种电压,供不同负载使用。
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本发明提出了一种漏电保护的储能电池箱及制备方法,对方形金属壳锂电池暴露在外的蓝膜和底部,以及金属端板表面,采用金属箔贴敷,当锂电池表面的蓝膜在组装过程中出现破损时,金属箔与壳体接触,形成锂电池正极或者负极‑壳体‑金属箔‑金属端板‑金属插箱之间形成电通路,只需检测锂电池正极或者负极与金属插箱之间是否导通,就能检测出是否有蓝膜破损的可能性;将金属插箱接地,锂电池正极或者负极与地面形成等势体,即使人体站立在地面上接触到锂电池正极或者负极‑壳体‑金属箔‑金属端板‑金属插箱之间的任何部位,也不会触电,防止触电风险;通过满涂导电胶,除了粘接作用,也能使得蓝膜破损处的壳体与金属箔之间保持良好的电性导通。
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本发明涉及造纸施胶剂技术领域,特别涉及一种稳定的ASA造纸施胶乳液,包括去离子水、ASA、锂皂石和尿素,其中ASA与去离子水的质量比为1:0.8~4,锂皂石与ASA的质量比为1:20~200,尿素与锂皂石的质量比为1:2~100。制备方法:将锂皂石用去离子水分散,制得锂皂石胶体,将尿素溶于剩余的去离子水中配制成尿素水溶液,将锂皂石胶体与尿素水溶液混合,调节pH值到5~8,然后与ASA混合均匀,制得ASA造纸施胶乳液。乳化剂用量少、不使用传统表面活性剂,并且乳液浓度高、稳定性好,施胶效率高;制备方法工艺简单,乳化成本低廉,所得乳状液的施胶效率可得到大幅度提高。
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一种直波导相位调制器,包括钛扩散铌酸锂相位调制器,其改进在于:钛扩散铌酸锂相位调制器的输入端端面与铌酸锂起偏器芯片端面耦合粘接;铌酸锂起偏器芯片由铌酸锂晶片及在铌酸锂晶片表面形成的起偏波导组成,起偏波导所在的结构体表面形成第一波导面,起偏波导对输入光的起偏角度与第一波导面呈45°夹角,相位调制波导所在的结构体表面形成第二波导面,第一波导面和第二波导面齐平。本发明的有益技术效果是:使起偏装置和相位调制装置集成为一体,大大降低了装置体积,降低耦合工艺的复杂度,提高生产加工效率。由于省去了起偏装置与相位调制装置之间的保偏光纤连接,偏振度大大提高(大于80dB),同时提高了系统可靠性。
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用于锂离子和锂离子聚合物电池的正极活性材料,其包含锰、镍、钴和铝的四元复合氧化物,锰、镍、钴和铝中之一的含量高于70mol%。使该复合氧化物含锂来形成正极活性材料,该材料在电压值高于4.8V超过至少10次充电/放电循环时稳定,并且具有大于200mAh/g的容量。还提供了制造该材料的方法以及包括该材料的电化学电池。
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本发明提供一种最适用于抑制从内装覆膜放出气体、活用石墨所具有的气体吸附能力并提高管内的真空度的阴极射线管用内装涂料。该阴极射线管用内装涂料的特征在于:在含有由锂和钾形成的硅酸碱和分散剂的水分散介质中,悬浮石墨颗粒和根据需要的其它特定金属化合物颗粒,在由此形成的阴极射线管用内装涂料中,钾与锂的摩尔比为1~9,并且,二氧化硅与锂和钾的含量被换算成它们的氧化物的总量的摩尔比为2.5~3.5。
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二苯乙醇酸硼类络合物,其结构式为:右式,式中:R1~R4为氢原子、C1~4烃基或烷氧基;X为锂、钠或钾。其制法为:将硼酸和对应的氢氧化物用水溶解后,往溶液中加入二苯乙醇酸进行化学反应,即得到二苯乙醇酸硼类络合物。本发明的二苯乙醇酸硼类络合物可用作电子摄影、静电图像处理中的上色剂的电荷调节剂。其中,二苯乙醇酸硼锂还可与PEO(聚环氧乙烷)、PPO(聚苯醚)、PEO-PPO等材料形成复合型聚合物电解质,它具有室温导电率高、质轻、弹性好、易成膜、安全性等独特的优点,能适应市场对锂电池的要求。而且电解液的毒性低,安全性能高,在过度充电、过度放电、短路等情况下也不会出现破裂、漏液或着火等现象。
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一种电控相移空间光桥接器,在相干光通信接收机中用于空间复合激光通信信号光束和本机振荡激光光束并产生电控制的可变相移的四通道合成光束输出,即实现电控相移空间2×4桥接,以进一步进行光电变换及信号解调和锁相。本发明电控相移空间光桥接器由四块相同结构的铌酸锂双折射光学平板及其控制电极和一块检偏双折射平板所组成。由于特殊光学加工可以保证四块铌酸锂双折射光学平板具有完全相等的相位延迟,四块铌酸锂双折射光学平板能够使用一个电源控制,因此本发明具有结构简单紧凑,性能稳定可靠,损耗小等优点,具有输出的相移连续可变的特点。本电控相移空间光桥接器特别适用于自由空间激光相干通信,对于星载激光通信终端实现小型化、轻量化、低功耗和高码率有实际意义。
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本发明公开了一种危险品在途监测的车载传感器电源,包括安装在车内的蓄电池、锂电池和电源变换器,所述的电源变换器由电压监测及双电源切换模块、充/放电逻辑判断切换模块、充放电保护模块、充电恒流变换输出电路、5V/8A电压转换模块和12V/1A电压转换模块组成,其中,充放电保护模块由锂电池过放判断及通断模块和锂电池过充判断及通断模块组成;具有两路隔离输出、双电源智能切换功能、硬件电源保护功能、抗电磁干扰和支持宽温工作,能够满足24V电气系统车辆的各类5V、12V车载传感器需求,进行安全、稳定和高效供电。本发明提高了车载传感器的可靠性,保证在工程车辆电源波动和熄火的情况下传感器及其数据采集系统的稳定工作。?
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本发明涉及一种阻燃型润滑脂及其制备方法,特征是:包含以下工艺步骤:先将基础油与无机稠化剂加入开口反应釜搅拌混合,升温加入分散剂,升温出炉备用;然后将脂肪酸钙皂和基础油混合,升温加入脂肪酸锂皂,保温脱水,炼制,再将物料移至中间釜,冷却降温,与无机稠化剂制成的润滑脂混合搅拌,加入抗氧剂、阻燃剂、防锈剂,均化,过滤后成为成品。本发明的润滑脂既保持了原有通用锂基脂的各项优异性能,而且突出增加了600℃热板不燃烧的阻燃性,经对其性能评定显示,具有优良的机械安定性、抗水性、润滑性、防锈性、阻燃性,将会有更长的使用寿命,而且成本低,可以替代目前煤矿、地铁、冶金等使用的通用锂基润滑脂。
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本发明属于甲醇羰基化反应制备醋酸的领域,具体涉及一种甲醇羰基化合成醋酸的催化剂体系及其应用。本发明公布了一种甲醇羰基化合成醋酸的催化剂体系,包括活性铑、氢碘酸或单质碘、碘甲烷、水、醋酸锂水剂以及醋酸,其中,活性铑在整个反应体系中质量百分数为800-1000ppm,总碘在整个反应体系中的含量为2.8-3.5mol/L, 醋酸锂水剂中锂离子在整个反应体系中的质量百分数为8000-12000ppm,碘甲烷在整个反应体系中的质量百分数为:8%—13%,水在整个反应体系中的质量百分数为2%,醋酸在整个反应体系中的质量百分数为:57%—62%。采用此催化剂体系可以在较低的压力下,高速的将甲醇转化为醋酸,从而使得醋酸生产成本低,配方简单,生产过程容易,并且副产物CO2、H2和丙酸大幅度减少。
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本发明涉及一种由硫化锡纳米线作为锂离子电池负极材料,属于锂离子电池材料领域,特别是涉及一种低温合成硫化锡纳米线的方法及应用。本申请采用一锅法、低温合成,所需设备简单,反应条件温和,简单易行,成本低,易于实现工业化生产。本发明所制得的硫化锡纳米线主要应用于锂离子电池、超级电容器、太阳能电池等方面,因此,它具有前打的市场前景以及发展潜力。
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本发明公开了一种梯次利用的动力电池拆解方法,包括以下步骤:构建密闭的拆解作业空间,将需要进行拆解作业的锂离子电池堆放在电池加料仓中,然后封闭拆解作业空间,抽真空然后通过氮气储罐向拆解作业空间注入氮气使拆解作业空间内部气压与外界大气相同;通过两个挤压辊的挤压作用对锂离子电池进行破裂拆解,使锂离子电池内部的电解液从锂离子电池的固体外壳中流出;经过挤压破裂后的锂离子电池堆积在电池拆解仓底部,通过在电池拆解仓的底部接一根排液管即可将液体回收物引出,最后拆解作业完毕后打开电池拆解仓将电池拆解仓内的固体回收物取出。本发明提供的一种梯次利用的动力电池拆解方法,能够自动完成锂离子动力电池的回收拆解作业。
一种石墨烯@金属磷化物@C纳米复合材料的制备方法及应用,它涉及一种石墨烯复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有金属磷化物的导电性差,导电率低,反应可逆性差,容易发生团聚且体积易发生膨胀的问题。方法:一、制备金属氧化物纳米球;二、制备金属氧化物@C纳米球;三、制备金属磷化物@C纳米球;四、高温碳化,得到石墨烯@金属磷化物@C纳米复合材料,它作为锂离子电池或钠离子电池的负极材料应用。作为锂离子电池负极材料制备的CR 2025的纽扣式锂离子电池,在0.2A/g电流密度下循环三次,比容量仍高于1000mAhg‑1,循环100次后,放电比容量仍然高于700mAhg‑1。
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本发明涉及一种充电控制器装置,特别是一种太阳能电池智能充电控制装置。包括太阳能电池阵列,防反充二极管,磁保持继电器、DC/DC电路、充电控制电路、锂电池组,放电控制电路、电压检测电路、温度传感器、报警电路及显示器等单元组成。本发明以MSP430F133微处理器为控制核心的硬软件相结合的控制方式,采用DC/DC升压变换器对太阳能电池阵列输出电压进行升压,以恒压限流的方式给锂电池组允电,通过微处理器控制MOSFET管的开关占空比,控制充放电电压。通过数字温度传感器检测锂电池组温度,对锂电池组的充电阈值电压进行温度补偿;另一个目的是当检测到锂电池组温度超过正常工作温度之后,微处理器及时发出指令切断锂电池组的充电和放电通路,并发出报警声音。
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本发明涉及纳米阀门封装的硫介孔二氧化硅复合材料的制备方法,第一步采用“模板法”制备介孔二氧化硅载体;第二步采用有机硅烷链分子对介孔二氧化硅经过表面改性;第三步采用真空热处理法将单质硫注入介孔二氧化硅的孔道中或空腔中;第四步再采用α-环糊精作为纳米阀门,封闭介孔二氧化硅的孔口。本发明将这种复合材料应用于锂硫电池,利用介孔二氧化硅的高比表面积,解决目前存在的锂硫电池正极复合材料中硫含量较低的问题,并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,同时纳米阀门的引入可以抑制多硫化物的溶解,提高了锂硫电池的循环稳定性。
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本发明公开一种合成氯胺酮的中间体化合物,其具有如下化学结构式:通过包括如下步骤:(i)邻溴氯苯与烷基锂反应得到邻氯苯基锂;(ii)在路易斯酸的作用下,邻氯苯基锂与氧化环己烯反应得到。该中间体化合物可经过氧化,硝化,硝基还原,胺甲基化生成氯胺酮。与现有氯胺酮的合成方法相比,本发明路线简单、成本低廉、操作方便。
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本发明提供一种高金属含量的纳米碳化硅材料的制备方法,以及使用该高金属含量的纳米碳化硅材料制备的电极、全碳化硅锂二次电池。该制备方法所用原料包括非晶碳化硅粉、聚硅氧烷、锂化聚乙炔和混合粉末,所述混合粉末由锂稀土合金粉末、硅粉末和石墨烯粉末混合而成,所述锂稀土合金粉末包括金属锂粉、金属钕粉和金属镧粉,并同时采用介质阻挡放电等离子体工艺和高能超快激光技术,所得到的米碳化硅材料中金属含量高;由该高金属含量的纳米碳化硅材料制备的电极组装而成的全碳化硅锂二次电池的寿命长、容量高、循环性能好,电池的首次库伦效率达到99.98%,放电平台为3.0~2.0V,比容量达到2400mAh/g,放电能量密度达到1700~2200Wh/kg,功率密度达到1400~2600W/kg,循环周期达到20000次以上。
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