本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种C@TiO2@生物质碳复合负极材料的制备方法。称取油菜花粉置于硫酸溶液中,水浴条件下反应后,水洗至中性,干燥得到花粉碳;称取花粉碳和葡萄糖,转移至含有无水乙醇的容器中,超声处理,然后向其中滴加TiCl4溶液,搅拌至混合均匀;将混合均匀的溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中反应,得到C@TiO2@生物质碳复合负极材料前驱体,煅烧得到C@TiO2@生物质碳复合负极材料。本发明C@TiO2@生物质碳复合材料作为锂离子电池负极材料不仅具有良好的导电性,而且可以在充放电循环过程中保持良好的性貌。
本发明提供一种棉花种植装置,包括储料斗,Y字形支杆,握把,防尘盖,观察窗,电池框,可充电锂电池,电动出料架结构,传动链条,侧边移动架结构,可调节导料架结构,辅助固定架结构和电源开关,所述的握把螺栓安装在Y字形支杆的左侧;所述的防尘盖放置在储料斗的上侧;所述的电池框螺钉安装在储料斗的下部左侧;所述的可充电锂电池螺钉安装在电池框的内侧。本发明传动链条套接在传动齿轮和从动齿轮的外侧,有利于在使用时方便利用旋转电机通过传动齿轮利用传动链条带动从动齿轮旋转,以便通过旋转杆带动移动轮旋转;刮土架螺栓安装在可调套管的右侧下部,有利于在使用时方便对土壤进行开槽。
本发明涉及了一种生物质碳材料原位生长碳化硅纳米材料的制备方法,属于纳米材料制备技术。该方法先以生物质废弃物为原料,经预处理、碳化或石墨化处理制备生物质碳材料,将其加入到硅源水解后含有硝酸盐的SiO2溶胶中,浸泡一定时间后经过滤、干燥后,得到硝酸盐/碳硅干凝胶,然后将其在氩气或氮气气氛保护下于1000‑1400 oC进行碳热还原反应,反应冷却到室温后得到原始产物,原始产物在混合酸中浸泡24‑72小时除去其他杂质物等,洗涤、干燥,得到生物质碳‑碳化硅复合材料,最后把该复合材料作为电极材料应用于锂离子电池或超级电容器中,研究其电化学性能。本发明操作简便、设备要求简单、经济有效,制备的生物质碳‑碳化硅复合材料在锂离子电池或超级电容器的应用中,表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种同步测试锰硅或锰铁合金中硅、锰、磷、铬、镍、铜、钛、铅、铁的X荧光测定方法。称取样品、BaO2、Li2CO3,置于烧杯中,用玻璃棒搅拌均匀后,定量转入到事先称重的无水四硼酸锂预制坩埚(质量记为m),将坩埚置于铂黄金坩埚中(坩埚底部预先平铺(6‑m)g无水四硼酸锂),置于500℃的马弗炉中,加热20分钟后,15分钟内升温至750℃,保温15分钟后取出,冷却。滴加碘化钾脱模剂10~15滴,置于预先升温至1050℃的自动熔样机中,在1050℃温度静止熔融10分钟,在摆动状态下熔融12分钟,浇筑到铂金模具中,冷区后取出融片。将融片置于X荧光仪预先建好的工作曲线上测定各组分含量、锰铁合金9组分的同步测试,测试结果准确、操作方便快捷。
本发明提供了一种能够震动且喷水的手持式清洁工具的使用方法,包括如下步骤:A、将清洁液盛放管内装入清洁液,并将清洁液盛放管装配在延长杆上;B、柄部分的压力管与增压手柄之间活塞连接,往复按压增压手柄,则清洁液盛放管内部的清洁液在压力作用下被压入吸液管,清洁液顺着吸液管、压力管、喷液管流动、进而从喷雾口喷出;C、震动电机在可充式锂电池的作用下,可使延长杆端部的清洁板震颤,清洁板上的超细纤维垫在随着清洁板震颤,将喷有清洁液的地方清除干净;D、充电支架可固定在墙壁上,手柄插进充电支架上的固定槽内,从而将本发明固定在充电支架上,充电支架上的电源插头与手柄内的可充式锂电池电连接。本发明使用方法简单,可充电,能够节省劳动强度,能够震动且能够喷水,清洁效果好。
本发明公开了一种高效阻燃剂硅氧基氟代环三磷腈及其合成方法,将氟化环三磷腈溶解于有机溶剂中,加入硅氧基化合物及催化剂,反应0.5‑72h,用硅氧基取代氟原子,得到硅氧基氟代环三磷腈。所述的硅氧基化合物为三甲基硅醇钾或三甲基硅醇钠或三甲基硅醇锂。本发明采用的合成方法反应条件温和,反应可操控性好,便于工业化生产;而且工艺流程简单,反应物和溶剂可回收,产品纯度和产率也较高。
本发明公开了一类浸渍‑活化法制备氮氧双掺杂浒苔基层次孔碳材料的方法及其用途,属于新能源材料领域。该氮氧双掺杂浒苔基多孔碳材料采用活化法制备得到,首先利用一定浓度的KOH、NaOH、H3PO4、K2CO3、ZnCl2溶液等作为活化剂与干燥的浒苔混合,并浸泡一定时间,经干燥后得到浒苔‑活化剂前驱体。然后进一步通过高温碳化‑活化和酸洗等工艺步骤得到氮氧双掺杂多孔碳材料。该方法得到的电极材料具有三维开放结构、比表面积大、层次孔结构以及丰富的异质元素掺杂等特点,可以通过控制工艺条件对其形貌、结构等进行调控,可用于超级电容器、锂离子电池电极材料。本发明提供的方法以浒苔作为原材料,具有来源丰富、成本低、制备工艺简单的优点,既是浒苔的高附加值利用,也有效的降低了电极材料的成本。
本发明属于负极材料生产技术领域,具体的涉及一种超临界萃取油浆做原料生产负极材料焦的工艺及其应用,富芳烃油结焦前分馏塔分馏及去除轻组分工艺合并,生产出的生焦进行烘干处理,使生焦水分低于1%,使用该工艺生产负极材料焦,用于制备锂离子电池负极材料得到的锂离子电池石墨化度达到95%以上,容量达到360mAh/g。
本发明提出了一种用于水下湿法焊接的自保护药芯焊丝,其特征在于以N6镍带作为焊丝的金属外皮,以碱性氟化钙-氧化铝型渣系为药芯基础渣系,内部药芯具体成分由氟化钙、铝粉、铁粉、氧化镁、硅铁、氟化锂、锰粉、金属铬组成,各组成成份的重量百分比为:氟化钙40%~55%,铝粉8%~13%,铁粉5%~9%,氧化镁0.5%~5%,硅铁3%~7%,氟化锂3%~9%,锰粉6%~11%,金属铬4%~10%。采用该药芯焊丝在水下进行湿法焊接时,容易起弧,电弧燃烧稳定,再引弧性能良好,焊缝成形性好,焊接后熔敷金属抗拉强度不低于460MPa,可满足一般强度要求的中低碳钢及低合金高强钢结构的水下焊接。
本发明涉及一种钼系催化制备支化高乙烯基聚丁二烯橡胶的方法,该方法将钼系催化丁二烯原子转移自由基聚合(ATRP)或有机锂、萘钠引发丁二烯阴离子聚合制备的大分子单体与Mo系催化丁二烯的配位聚合复合或原位复合以制备结构可控的支化高乙烯基聚丁二烯橡胶。该方法简单易行,聚合物结构特别,分子量及分子量分布适宜,乙烯基含量超过80%,支链的性质、长度、分布、支化度等在一定范围内可控可调,加工性能和物理力学性能优良。生产成本低、工艺简单,其生产工艺与目前镍系顺丁橡胶体系相近,极易在我国镍系顺丁橡胶生产装置上推广,是现阶段适合我国工业水平的高性能、低成本、有广阔市场和发展前景的轮胎橡胶新品种。
本发明提供一种高级日用瓷无铅熔块釉,采用了烧成范围宽、光泽度好的锆、锂熔块釉,组成中加入了较大量的硼砂,不含有毒铅丹组分。本发明高级日用瓷无铅熔块釉,组成科学合理,易于实施,坯釉适应好,适应于多种高级日用瓷坯体,能够满足高级日用瓷的要求。釉面细腻光滑,光亮度高,弹性好,机械强度大,热震稳定性好,铅溶出量为0.000ppm,彻底免除了瓷器中铅釉对人体的毒害问题。
本发明公开了一种玻璃陶瓷、其制备方法及牙齿修复材料,属于玻璃陶瓷技术领域。该玻璃陶瓷以硅碱钙石玻璃、二硅酸锂为主要晶相;硅碱钙石的含量为10‑30wt%,二硅酸锂的含量为20‑35wt%;硅碱钙石为棒状结构,长径比为4:1‑8:1。本发明应用于牙齿修复方面,解决现有玻璃陶瓷因强度而导致其应用受到限制的问题,具有高强度与韧性,能够实现较好的美学效果,最终强度可以达到400‑600MPa。
本发明公开了一种可自发电供热的环保地板,包括:发电单元和发热单元;发电单元包括:依次设置的复合材料层、压电陶瓷层和石墨烯复合物层;各层之间设置绝缘介质;发热单元包括:发热地板、变压器、温控器和传感器;传感器安装在发热地板内,传感器、温控器和变压器依次串接,所述变压器连接发电单元;发电单元和发热单元依次排布构成可自发电供热的环保地板;所述发电单元依次连接电能收集存储电路和锂电池组,所述锂电池组连接发热单元。本发明有益效果:通过石墨烯超级电容器提高了由压电陶瓷技术产生的电能转化、存储和利用的能力,使整个产品的持续发电效率和发电量大大的提高,解决了传统压电陶瓷产品发电量不足的问题。
本发明涉及一种估算动力电池SOH的方法。该估算动力电池SOH的方法,包括以下步骤:S1、建立锂电池的等效电路模型,基于该模型在线辨识并采集锂电池的开路电压OCV,采集电池管理系统内的SOC;S2、基于采集的OCV与SOC,建立SOC‑OCV关系表,计算电池的出厂容量;S3、在电池运行过程中,持续辨识电池的OCV,基于OCV以及SOC‑OCV关系表,计算并记录电池的实际SOC;S4、标定运行过程中的两个时间点,基于电池的出厂容量与电池的实际SOC获得该两个时间点内的累计充放电容量差与实际SOC差,从而获得电池的当前容量;S5、基于电池的当前容量计算电池的SOH;该估算动力电池SOH的方法,可以极大的提高SOH的计算精度,有利于人力物力的节省,使用成本低,便于行业内SOH推广使用。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种二维氧化硅复合PEO固体电解质及制备方法和应用,所述固态电解质包括二维氧化硅、聚氧化乙烯和锂盐;所述二维氧化硅的制备方法包括:以Asi2型合金为前驱体,采用化学脱合金的方法对所述前驱体进行处理,然后进行高温煅烧即得二维氧化硅。片层堆积的二维氧化硅有利于避免枝晶的生成,有利于提高固态电解质的稳定性。
本发明提供一种聚乙烯醇凝胶溶液、粘合剂及其制备方法和应用,所述聚乙烯醇凝胶溶液以聚乙烯醇和无机盐为原料,以水为溶剂,其中,聚乙烯醇的浓度为3‑30wt%,无机盐的浓度为30‑400wt%,其中,无机盐选自氯化钙、氯化锌、氯化锂、磷酸钠、醋酸钾等中的一种或多种。该聚乙烯醇凝胶溶液自身或与待粘合物一同经冷冻处理可获得聚乙烯醇凝胶粘合剂。该粘合剂可应用于玻璃、金属、塑料等刚性材料的粘附,扩大了聚乙烯醇在粘合剂领域的应用。
本发明提供一种空气动力玩具气垫船,包括锂电池、太阳能光伏板、固定座、驱动电机、机架、扇叶、凸台、引风机以及输气管,锂电池装配在船体内部下侧,太阳能光伏板安装在驾驶室上端面,固定座安装在驾驶室右侧,驱动电机装配在固定座上端面,驱动电机右侧安装有机架,机架内部安装有扇叶,机架右侧设有凸台,凸台内部安装有输气管,输气管下侧连接有引风机,引风机下端面连接有输气管,该设计解决了原有玩具气垫船不方便进行充气的问题,本发明结构合理,方便气垫船使用,成本较低,趣味性高。
本发明公开了一种机械制造抓取装置,包括导轨,所述导轨的表面滑动连接有活动件,所述活动件的下表面固定连接有抓取装置,所述抓取装置包括伸缩气缸和导气管,所述伸缩气缸的上表面与活动件的下表面固定连接,所述伸缩气缸的表面固定套有加固架,所述加固架的底部固定连接有罩体,所述伸缩气缸包括输出轴,所述输出轴的底部贯穿罩体的上表面并固定连接有传动板,所述罩体的内壁固定连接有两对称的支撑管,两个所述支撑管的相对端与传动板的表面滑动连接。本发明,通过上述结构之间的配合使用,解决了在实际使用过程中,由于传统的机械手与锂电池为夹持接触,还是容易对锂电池包装的表面造成划伤等问题,给使用带来不便的问题。
一种合金泡沫镍的制备方法,属于电化学领域,主要解决合金泡沫镍的制备问题。它的生产工艺为:模芯导电化—电沉积—氢气氛围保护下的热处理。用本发明的方法可以制备出一种泡沫镍中合金含量均匀一致且性能良好的泡沫镍,能大大的提高电池的大电流发电和耐过充放电能力,是现在动力电池的理想材料。特别适用于大电流镍氢动力电池和锂离子电池。
本发明为一种正极复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将酸处理过的活性炭加入到氧化石墨烯悬浮液中,得到混合溶液;然后加入抗坏血酸钠溶液,得到石墨烯水凝胶;干燥后与硫混合研磨,之后氩气气氛下于150?200℃下煅烧3?15h,得到石墨烯/活性炭/硫复合正极材料。本发明锂硫电池正极材料的制备方法使用的原料价廉易得、制备工艺简单、流程短、过程容易控制、容易实现工业化生产。
本发明公开了基于农业经济玉米秸秆复合材料的制备方法,制备方法为:将玉米秸秆水洗,粉碎成颗粒状;将得到的玉米秸秆粉末浸渍于氯化锌溶液中,退火,得到玉米秸秆碳;将得到的玉米秸秆碳粉末清洗后用KOH活化,得到生物碳材料;将得到的生物碳材料用稀HCl溶液和水进行清洗至pH值为7,干燥后自然冷却;将得到的生物碳材料浸渍到硫的特定溶液中,干燥得到生物碳/硫复合材料。制备的生物碳/硫复合材料,在锂硫电池正极材料中的应用。本发明方法工序简单、成本低廉、能量密度高;可有效提高锂硫电池的比容量、稳定性和循环性;同时又可实现生物质资源特别是农业秸秆的资源化利用。
一种螺旋铣孔加工过程中整体立铣刀变形量的测量装置,是由磁性固定杆、全极性霍尔开关、伸缩微距激光测量装置、蓝牙传输模块、锂电池、ARM微处理器、锁紧装置、刀柄螺母和固定罩组成的,其特征在于:固定罩安装在刀柄螺母上,锁紧装置安装在固定罩上,伸缩微距激光测量装置Ⅰ和伸缩微距激光测量装置Ⅱ呈90度夹角垂直固定在固定罩的侧面上,全极性霍尔开关固定在固定罩的一个侧面上,蓝牙传输模块、锂电池和ARM微处理器散布固定在与全极性霍尔开关固定相邻的固定罩的侧面上,磁性固定杆与全极性霍尔开关成对使用。该发明的有益之处是:该装置可以测量螺旋铣孔加工过程中整体立铣刀两个方向上的变形量。
本发明涉及一种耐高温无机陶瓷涂层的制备方法,其特征包括以下步骤:将碳酸锂、九水合硝酸铝和稀土氧化物分别溶解在水中,搅拌至生成呈澄清透明溶液a;将氯化钡和氯化铝溶解在水中,搅拌至生成呈澄清透明溶液b;将正硅酸乙酯和无水乙醇加入蒸馏水中,加入酸催化剂,搅拌至呈澄清溶液c;分别得到澄清的溶胶ac和溶胶bc,然后在60~90℃恒温环境下凝胶,得到凝胶ac和凝胶bc;然后煅烧得到陶瓷粉体ac和陶瓷粉体bc;将两种陶瓷粉体煅烧成熔块;将熔块粘结剂和蒸馏水制备成料浆,喷涂在基体表面,烧成获得耐高温无机陶瓷涂层。表面致密光滑,防水性能好,具有良好的力学性能,强度高,与基体匹配良好,可以达到展宽频带的作用。
本发明涉及造纸工业施胶剂技术领域一种烯基琥珀酸酐乳液施胶剂,含有烯基琥珀酸酐、亲水型纳米二氧化钛或锂皂石、Al2(OH)2x(SO4)3-x和去离子水。制备方法,将亲水型纳米二氧化钛或锂皂石分散在去离子水中,与聚合硫酸铝溶胶混合,作为水相,烯基琥珀酸酐作为油相,将水相与油相混合均匀即得。本发明的有益效果是:不需要添加任何表面活性剂,所制备的烯基琥珀酸酐乳液施胶剂稳定性好、施胶效率高。
本发明应用新型压电材料制作声电转换装置,在减弱噪声污染的同时也能产生目前紧缺的电能,具有绿色环保的特点。本发明的声音收集装置设计成喇叭状,在有效接收声波的同时也为压电膜提供了一个可以固定的底座。开口的角度应控制在80°-85°之间,角度过大的话当声音传播到接收板的时候会被反射回去而不能完全的被压电膜吸收,角度过小则不能有效的吸收声波。同时,本发明涉及的声音接收装置具有两个活动支点,可以任意角度的旋转,以便于接收不同方向的声波。当声波传递到压电膜上的时候,通过正压电效应产生的电能被储存在锂电池内部,当锂电池内部的电能存储到足够多的时候就可使LED灯发光。
本发明公开了一种具有刚性骨架限域功能的聚氨酯保护的金属负极及制备方法。本发明所述的韧性聚氨酯保护层的负极包含至少刚性骨架嵌段聚氨酯、锂盐与负极材料,还可以包含无机惰性填料、快离子导体、有机多孔填料、有机塑化剂。其中,具有刚性骨架结构的嵌段聚氨酯高分子聚合物可以包含聚醚型聚氨酯高分子聚合物、聚碳酸酯型聚氨酯高分子聚合物、聚醚聚碳酸酯型聚氨酯高分子聚合物、氟化聚氨酯高分子聚合物、含磺酸盐聚氨酯高分子聚合物、含磺酰亚胺盐聚氨酯高分子聚合物以及含有机阳离子基团聚氨酯高分子聚合物。负极材料可以包含锂金属、镁金属、锌金属、钠金属、钾金属、铝金属以及其合金。
本发明公开了一种复合电源系统参数匹配与建模方法,包括:基于纯电动汽车构建技术要求指标;基于技术要求指标获取纯电动汽车的基本参数与性能指标;基于基本参数与性能指标对纯电动汽车的关键部件进行参数匹配;纯电动汽车的关键部件包括驱动电机、锂离子电池、飞轮电池;基于匹配后获得的参数构建纯电动汽车的关键部件仿真模型、双向DC/DC变换器模型以及功率总线仿真模型。本发明通过确定整车基本参数,再根据整车动力性要求对驱动电机参数、锂离子电池参数以及飞轮电池参数进行了匹配;最后利用Matlab/Simulink完成了复合电源系统主要部件仿真模型以及功率总线仿真模型的搭建。
本发明属于功能高分子材料技术领域,具体涉及一种柔性显示用高透明低膨胀聚酰亚胺薄膜及其制备方法。所述的柔性显示用高透明低膨胀聚酰亚胺薄膜通过原位聚合方法将具有负膨胀系数的β‑锂霞石无机纳米填料加入到聚酰亚胺基体中制得,β‑锂霞石无机填料的加入,提高了玻璃化转变温度,同时可降低热膨胀系数,聚酰亚胺基体由1,4‑双(3,4‑二羧酸‑5‑三氟甲基酰氨基苯)环己烷二酐与芳香二胺单体缩聚反应得到,由于二酐单体同时具有含氟基团和脂环结构,可以有效抑制分子间和分子内电荷转移络合物的形成,大大提高聚合物的透明性,同时含有的酰氨基又可以降低聚酰亚胺的热膨胀系数;本发明所述的制备方法,生产成本低,成膜性能好。
本发明提供一种车用混合蓄电池系统及控制方法,包括:电池管理组件、整车负载、整车常电负载、整车电路手拨开关、励磁发电机、起动机、发动机ECU以及起动接触器;电池管理组件包括:储能模组、起动模组、DC/DC补电稳压模块、主控制板、救援电路、锂电池保护接触器、加热继电器、锂电池模组加热膜、储能模组从控制板、起动模组从控制板、救援开关、储能模组分流器以及起动模组分流器;利用储能模组和起动模组分别对整车电路和起动电路供电,实现整车电路和起动电路分离,解决了整车起动瞬间对整车电路电压的影响。利用混合蓄电池系统替代传统铅蓄电池,混合蓄电池系统比铅蓄电池体积小、重量轻,有利实现整车布置、轻量化设计。
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