一种电子烟红外辐射加热组件,包括壳体,通过隔板将壳体分为上层腔体和下层腔体;所述上层腔体底部中间位置设有雾化腔;所述雾化腔外侧设置具有自主知识产权的柔性智能电加热碳复合薄膜;所述雾化腔正上方设有烟气通道;所述烟气通道与出气口连接;所述烟气通道两侧设有储液腔;所述储液腔底部设置有烟油通道;所述下层腔体设有锂电池。本发明通过红外线热辐射的方式对雾化腔加热,完全不同于其它电子烟从内部通过热传导加热方式,避免发热元件接触烟油导致的内外加热不均匀和污染;碳复合薄膜红外辐射转换效率高、升温快,能快速使烟油雾化,进而提升电子烟的口感。
本发明公开了四甲基硅烷的合成方法,包括:以六甲基二硅氧烷作为原料,在甲基锂溶液中反应,得到四甲基硅烷。通过优化反应体系以及反应路线设计,实现了在原料成本、反应条件、产率等多方面的优化改进,从而有效改善了四甲基硅烷生产与推广应用的现状。
本发明公开了一种双聚合物凝胶材料,由导电聚合物凝胶网络和粘结聚合物凝胶网络相互穿插交错而成。本发明还公开了上述双聚合物凝胶材料的制备方法及其作为导电粘结剂在制备锂电池负极材料方面的应用。本发明制得的双聚合物凝胶材料能够作为电化学储能上的导电粘结剂,相比于单一的导电聚合物凝胶,通过往导电聚合物凝胶中加入柔性的粘结聚合物凝胶,大大增加了聚合物凝胶材料的弹性,同时,由导电聚合物凝胶网络和粘结聚合物凝胶网络相互穿插交错而成的聚合物凝胶材料彼此通过氢键、共价键合或离子键合连接,不仅提高了聚合物凝胶网络之间的相互作用力,还增强了聚合物凝胶网络与活性材料之间的相互作用力,进而增强了硅@复合凝胶材料的结构稳定性;并且两个凝胶网络同时生成,不仅能提高双聚合物凝胶网络的分布均匀性,也能够进一步增大彼此的相互作用力。
本发明提供了一种硅基负极材料用水性粘结剂,包括如下重量份的组分:1~10份CMC、6~40份SBR和4~20份改性PAA;经本申请制备的粘结剂各组分的互溶性良好,可以减少硅基负极材料的团聚、提高电极柔韧性,同时提高电极剥离强度和循环性能和提高锂电池的首次库伦效率。
本发明公开了一种考虑电池响应速度的混合储能自适应功率分配方法,包括如下步骤:首先,采用滑动平均滤波算法,计算最优窗口;根据最优窗口轨迹结合马尔可夫链模型得出滑动平均滤波自适应窗口的概率决策矩阵,采用穷举法计算出定步长情况下最优窗口数据的最优步长,根据定步长公式计算出方案决策公式;根据最优窗口轨迹的特点以及方案决策公式在概率决策矩阵以及定步长方法之间选择合适的自适应滤波方式对混合储能功率进行分配。本发明在考虑电池中低频段的响应速度的基础上,结合混合储能历史数据集的特点,分析得出混合储能自适应滤波方法,在保证系统稳定运行的同时降低锂电池的容量配置,提升经济性,有效保证混合储能系统的稳定运行。
本发明公开了一种用于负离子生态装饰板的复合气凝胶保温材料的制作方法,包括以下步骤:将小麦秸秆洗净后烘干粉碎,球磨4h,加入到H2O2‑NaOH溶液复合体系中,45℃超声震荡处理,过滤,洗涤至中性,烘干;加入到NaOH‑尿素‑硫脲溶液复合体系中,5℃搅拌20‑25h后,过滤,向滤液滴加稀盐酸,直至纤维素完全析出后过滤,40‑50℃烘干;将烘干后的纤维素加入到N,N‑二甲基乙酰胺中,加入无水氯化锂,自然冷却至室温,再用去离子水浸泡纤维素醇凝胶15‑20h;将正硅酸乙酯加入到乙醇中,再加入氨水搅拌均匀后,放入高压釜中,干燥5h,即可得到所述有机‑无机复合气凝胶保温材料,本发明制备方法简单,易于操作,条件温和,适合大规模推广应用。
本发明公开了一种低透气增量陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,该涂覆隔膜具有透气增量小,剥离强度高、耐热温度高、安全环保等优点,有利于锂离子的传递,减小隔膜内阻。该方法是使用耐水型粘结剂和溶液性粘结剂(水解型粘结剂)两种不同的粘结剂,在涂覆干燥完成后增加水洗工艺,清洗掉溶液型粘结剂,从而减小粘结剂的堵孔,减小透气增量,另外该工艺因使用水做溶剂,具有安全环保无污染的特点。本发明公开了一种低透气增量陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,工艺设计合理,操作简单,制备得到的陶瓷涂覆隔膜不仅具有优异的透气性能,透气增量小,而且耐热性能优异,陶瓷涂层与隔膜之间的附着力得到保证,具有较高的实用性。
本发明涉及一种能环保电池制备方法,包括如下步骤:电极浆料制备‑涂布‑极片冲切‑叠片‑组装‑注液‑密封,所述电极活性材料按质量百分比为石墨烯粉末1.5‑1.8%、氧化硅1.8‑2.4%、甲基吡咯烷酮0.8‑1.4%、氧化钴1.2‑1.6%、氧化锰2.0‑2.5%、碳酸镍1.1‑1.6%、碳酸锂3.5‑4.0%。本发明工艺简单,制备出来的电池具有高节能,高使用周期,无污染的优越性能,提高了电池质量,降低了企业生产成本,提高的企业生产加工经济效益。
本发明公开了一种改性SBR粘结剂及其制备方法和应用。改性SBR粘结剂包含改性SBR聚合物胶乳,其聚合单体包括苯乙烯、丁二烯和(甲基)丙烯酸,聚合单体还包括高分子改性单体,高分子改性单体包括丙烯酸缩水甘油醚封端聚乙二醇、甲基丙烯酸缩水甘油醚封端聚乙二醇中的一种或者二种,封端聚乙二醇为单封端或者双封端聚乙二醇,聚乙二醇的数均分子量为1000~50000,改性SBR聚合物胶乳中,苯乙烯、丁二烯和(甲基)丙烯酸共聚形成的链段聚集形成多个粒状结构单元,聚乙二醇链段为自由链,其一端连接于粒状结构单元上,其另一端为自由端或者连接至另一粒状结构单元。本发明的改性SBR粘结剂分子量可达18万,能够显著提高锂电池的电化学性能。
本发明提出了一种WLED封装用折射率渐变式硼铋酸盐叠层玻璃膜,其基质材料按摩尔百分比由以下组分组成:氧化硼45~58%,三氧化二铋2~15%,二氧化硅10%,氧化锂10%,氧化锌20%。本发明制备方法简单,所制备的折射率渐变式玻璃薄膜透过率好以及能有效提高WLED的出光效率,可以用作优异的WLED封装器件。
本申请提供了一种硅基负极材料及其制备方法和应用。其中,该硅基负极材料,其特征在于,包括:二次颗粒骨架,包括:具有第一碳膜层的硅氧化合物颗粒,其中第一碳膜层包覆在硅氧化合物颗粒的表面,硅氧化合物颗粒内含有单质硅纳米颗粒;无定型碳,用于粘结具有第一碳膜层的硅氧化合物颗粒;预留空间,位于二次颗粒骨架的内部和/或之间;第二碳膜层,包覆在二次颗粒骨架的表面;其中,预留空间部分或全部被第二碳膜层包覆;其中,预留空间的中值孔径与硅氧化合物颗粒的中值粒径的比值在0.3~2之间。本申请提供的硅基负极材料及掺杂锂的硅基负极材料有膨胀率低、倍率性能优异、循环稳定性良好以及比容量较高等优点。
本发明涉及一种超细金属纳米颗粒修饰的中空结构硅碳复合材料及其制备方法,包括以下步骤:先制备一种有机聚合物模板,再以该模板为核制备模板/二氧化硅核壳结构复合材料,然后通过高温裂解除去芯部的模板得到中空结构的二氧化硅纳米材料,接着加入镁粉进行还原反应得到中空结构硅纳米材料,最后在镍盐溶液和添加剂中获得超细金属颗粒修饰的中空结构硅碳复合材料。采用本方法制备硅碳复合材料用于锂离子电池负极材料可逆容量高,倍率性能好,循环寿命长。
本发明涉及一种金属有机框架(MOF)催化生长碳纳米管(CNT)包覆镍锡合金电极材料及其制备和应用。将二氧化锡(SnO2)加入Ni‑MOF前驱体溶液中,并在室温条件下搅拌混合,之后置于水热釜中进行水热反应即可得到MOF‑SnO2复合材料。MOF‑SnO2复合材料经过化学气相沉积法(CVD)可制得CNT包覆的镍锡合金复合材料。MOF催化生长的CNT包覆在镍锡合金表面,可增加离子和电子导电性,同时又由于CNT独特的稳定性可有效提升电极材料的循环稳定性。这种由MOF催化包覆生长CNT的方法由于其制备工艺简单,能耗低,绿色环保,适合大规模生产用于锂离子电池及超级电容器。
本发明提供一种尺寸可调的Ce2O2S@C纳米复合材料,通过改变柠檬酸钠的用量和水热反应的温度与时间在不改变产物物相的情况下来调节Ce2O2S纳米球的尺寸,从而实现Ce2O2S纳米球与碳材料的复合核壳结构。本发明的材料可以用于锂电池负极,具有较高的比容量,以及良好的倍率性能与循环稳定性。
本发明属于锂电池生产技术领域,具体涉及一种膜萃取清洗用输送系统以及张力自适应调节方法。本膜萃取清洗用输送系统包括控制模块;若干储水箱;所述储水箱包括若干导辊,每根导辊均有相应的伺服电机驱动,所述伺服电机由控制模块控制;在相邻储水箱之间设置有主张力传感器,用于测试箱间张力;每个储水箱内的两相邻导辊形成传动组件单元;所述传动组件单元之间设置有从张力传感器,用于测试箱内张力。本发明的有益效果是,本发明的膜萃取清洗用输送系统,通过控制模块控制各导辊的伺服电机调节转速,以释放箱间张力,实现了张力精准调节,解决了只有一个主动轮时膜张力不均匀的技术问题。
本发明提供了化学领域内的刺球形碳酸铁负极材料的制备方法,包括以下步骤,(1)将3.003gCO(NH2)2和2.4905g Co(CH3OOH)2分别充分溶解于40ml去离子水;(2)称取0.1g CTAB加入到C0(NH2)2溶液中,充分溶解和揽拌;(3)将C0(NH2)2逐滴加入Co(CH;OOH)2,磁力揽拌20分钟,最后将混合溶液移入100 ml反应蓋中,一定温度加热10小时;(4)加热到时间后,自然冷却至室温,用去离子水和乙醇离心清洗3‑4次,清洗结束后真空50℃干燥10小时得到样品;使用本发明制备出电化学性能好的CoCO3,其作为锂离子电池负极材料使用。
本发明公开了抗菌抗病毒加硬耐磨防锈的车辆扶手、抓手表面处理方法,包括:表面粗糙纹理处理,用于对表面进行粗糙处理,在表面上形成粗糙纹理结构;以及涂料施工,在粗糙处理后的表面上,涂上涂料,形成涂层;所述涂层的组份重量配比为:钾水玻璃20‑40g,钠水玻璃1‑10g,锂水玻璃0‑5g,去离子水60‑70g,流平剂0.1‑0.5g;从而克服了频繁接触、摩擦过程中,耐磨性并不理想,容易产生锈蚀,而且抗菌抗病毒效果差,不卫生的技术问题,达到了提高耐磨性,防锈,抗菌抗病毒效果相对较好,更加卫生的技术效果,有利于推广使用。
本发明涉及一种锂电池生产技术领域,具体涉及一种动力软包电池自动测漏装置。包括密封腔体、检测机构和检测处理单元;密封腔体用于装载待测试产品,包括密封腔体下主体和密封腔体上盖板,密封腔体上盖板通过动力装置驱动、与密封腔体下主体打开和密封;密封腔体设置有用于向密封腔体内部注入高压气体的充气接口和用于吸附待测试产品指定位置处的吸盘机构,吸盘机构贯通密封腔体与外部正常大气压下的空气接触、并与密封腔体内部保持密封。本发明通过空气压差的气体流动原理,检测机构检测待测试产品外表面是否形成鼓包,从快速判定待测试软包电池是否有破损,检测效率高,检测精度高,而且无需对软包电池进行充电。
本发明公开了一种余热锅炉烟气余热制冷用于喷雾冷却的系统,包括余热锅炉烟气余热制冷系统、燃气轮机进气喷雾冷却系统和空冷塔进气喷雾冷却系统。余热锅炉烟气余热制冷系统包括除盐水罐、溴化锂冷水机组、水泵和相关管路系统。燃气轮机进气喷雾冷却系统包括喷雾水储罐、水泵、喷嘴和相关管路系统。空冷塔进气喷雾冷却系统包括喷雾水储罐、水泵、喷嘴、圆环板和相关管路系统。通过使用该系统,在夏季高温情况下,可提高喷雾水与空气间的换热效果,显著降低进入燃气轮机和空冷塔的空气干球温度,提高燃气轮机性能和空冷塔的换热效果。
本公开涉及一种阻燃聚合物凝胶电解质组合物、凝胶电解质及其制备方法和应用,该电解质组合物包含聚合单体、低蒸气压阻燃剂、高蒸气压阻燃剂、溶剂、聚合引发剂和锂盐。本公开制备出的电解质为凝胶态,并含有高低蒸气压阻燃剂,阻燃性能良好,且电池的首效、倍率等性能与液态电池基本一致,但安全性明显好于液态电池。
本发明公开了一种圆碟翼太阳能电动飞机,包括机舱和为飞机提供电源的锂电池,所述机舱顶部设置有电动机,所述电动机的顶部连接有圆碟盘,在机舱上部沿着前后左右方向各设置有一组涵道电风扇组,所述圆碟盘上设置有若干个涵道电风扇且圆碟盘上设置有太阳能电池。圆碟盘高速转动使得飞机在飞行时达到抛飞盘情景一样的效果,平稳、快速、飞得远,用高速转动的圆碟盘作为机翼,用涵道电风扇组驱动飞机水平推进和转向,可以提高飞机的飞行效率,可以提升飞机的载荷。在圆碟盘上配置涵道电风扇驱动飞机垂直升空时可以得到碟盘上下压差效应,提高飞机的负载能力。
本发明涉及一种凝胶电解质前驱体及其应用,所述凝胶电解质前驱体包括凝胶骨架单体、柔性添加剂、交联剂、聚合引发剂及锂盐;将其与电解液混合,经原位聚合凝胶化,烘烤,得到弹性多孔形态凝胶电解质;由其组装得到的半固态电池能吸收电池内电解液,减少电池中游离电解液的存在,同时,被吸收的电解液与弹性多孔状态凝胶电解质形成新的凝胶电解质,保证电解质具有高的电导率,保证了电池的电性能;同时,减少了电解液的用量,进而达到提高电池的安全性能的目的。
一种风速仪用708nm1312nm2624nm1549nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2624nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1549nm的光学参量振荡器1,总体构成708nm、490nm、1312nm、980nm、2624nm、1549nm六波长光纤激光器。
本发明公开了一种用于自动驾驶的新型激光测距仪装置,包括底部固定吸盘、吸盘连接轴、伸缩调节轴、高度调节旋钮、液晶显示屏、装置壳体、激光发射透镜,所述操作控制按钮上方安装有所述液晶显示屏,所述液晶显示屏上方安装有所述装置壳体,所述装置壳体上方安装有所述激光发射透镜,所述激光发射透镜下方安装有激光接收透镜,所述激光接收透镜下方安装有音量调节按钮,所述音量调节按钮下方安装有外置扬声器,所述外置扬声器下方安装有USB接口,所述USB接口下方安装有高能锂电池组。有益效果在于:尺寸较小、便于携带,且所述激光测距仪具有较为丰富的功能,而且测距精准,充分满足了自动驾驶的要求。
本发明涉及一种组合型调光玻璃复合窗及其制备方法,包括衬底,以及依次设置在所述衬底外表面的第一外ITO透明导电膜层、电致变色层、离子传输层、离子存储层和第二外ITO透明导电膜层,还包括依次设置在所述衬底内表面的内ITO透明导电膜层、PDLC液晶调光膜和ITO透明导电薄膜;其中,所述衬底选用普通玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃、有机玻璃或它们的混合物,所述电致变色层的薄膜材料选用氧化钨,所述离子导电层选用金属锂离子薄膜,所述离子存储层选用氧化镍离子薄膜,本发明的优点在于:将电致变色层与PDLC液晶调光膜进行组合,综合两者的优缺点,进而能够达到智能调光、遮光的效果。
本发明公开了一种三维三元掺杂中空氧化石墨烯水凝胶及其制法和应用。所述三维三元掺杂中空氧化石墨烯水凝胶的制备方法包括:使包含中空氧化石墨烯以及含硼、氮、磷元素的可溶性化合物的混合液于160‑200℃水热反应6‑12h,获得所述三维三元掺杂中空氧化石墨烯水凝胶。本发明制备的BNP‑HGH电极质量比电容与体积比电容更高,即使在负载量达到商业化水平的情况下,其质量能量密度与体积能量密度依然分别接近了锂离子电池电极和铅酸电池电极。
本发明涉及一种夹胶型电致变色透明器件及其制备方法,该器件包括第一透明器件基体;透明导电中间膜,设置于第一透明器件基体上;以及第二透明器件基体,设置于透明导电中间膜上。该方法包括提供至少一个根据上述的透明导电中间膜的制备方法所制备的透明导电中间膜;以及按照合片工艺,通过透明导电中间膜,将至少两片已镀膜的透明器件基体粘结成一体,形成夹胶型电致变色透明器件。本发明通过在透明导电中间膜内融入了锂盐,使其可以为电致变色层提供反应所需的离子,进而作为电致变色器件的离子导体层时,离子传导效率满足变色要求,避免气泡或渗漏等问题。
本发明属于陶瓷技术领域,具体涉及无铅釉中花纸熔剂及其制备方法包括以下原料,按照质量百分百:硼酸:10%,硼砂:17%,钠长石:30%,石英:20%,碳酸锂:5%,方解石:10%,高岭土:8%。按比例将各料混合均匀后由池炉1500℃烧成冷却成玻璃体,后用球磨机磨细至5UM左右,烘干后用气流分筛机350目全通过。本发明提供的无铅釉中花纸熔剂,及其制备方法,使用无铅釉中颜料替代含铅釉中颜料,使其在不影响发色的前提下,能保证亮度与沉浸效果。并能通过美国、加州检验标准,则非常符合环保绿色要求。
本发明涉及一种双金属氧化物纳米材料及其制备方法,包括以下步骤:将水溶性钴盐、水溶性锰盐和油酸钠在水相和有机相中混合后发生离子交换反应,反应温度为60‑80℃,反应完全后分离出有机相,得到油酸钴和油酸锰的混合物;将油酸钴和油酸锰的混合物在500‑700℃下煅烧,煅烧完全后得到双金属氧化物纳米材料。本发明的双金属氧化物纳米材料作为锂离子电池的负极材料时,具有优异的电化学性能。
本发明属于混凝土外加剂领域,具体涉及一种生物基混凝土减水剂的制备方法。本发明先将蚕茧保护层进行脱胶,将脱胶后的蚕丝浸泡在溴化锂溶液中,过滤后收集滤液并浓缩得浓缩液,再称取玉米淀粉加入水中,搅拌后加入醋酸‑醋酸钠缓冲液,加热搅拌后得悬浊液,向悬浊液中加入糖化酶进行酶解反应,反应后得改性玉米淀粉,将改性玉米淀粉和浓缩液混合后湿法纺丝,得纤维后干燥、粉碎,将纤维粉末加入酒石酸溶液中,并加入阴离子表面活性剂,利用紫外灯辐射后离心分离得沉淀物,洗涤干燥后得混凝土减水剂,本发明制备得到的混凝土减水剂原料绿色天然,制备过程安全环保,添加在混凝土后分散性好,提高减水效率,改善混凝土的流动度保持性。
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