本发明涉及锂电池的技术领域,尤其涉及一种电池输送系统用连续上料装置,包括:一六轴机械手,和环六轴机械手顺时针排列的空盘回收机构、来料放置机构和上料输送机构;以及六轴机械手的活动端安装有一上料支架;上料支架的底部安装有至少一转运部,当托盘上物料都被搬运至上料输送机构后,转运部能够夹取空的托盘并放置在空盘回收机构内;以及空盘回收机构的底部设置有至少一提升部;其中当空盘回收机构内的托盘满载时,提升部能够提起各托盘,以使各托盘倾斜并抵靠在空盘回收机构内,避免托盘倒塌的情况,同时将托盘倾斜后,能够便于叉车叉起托盘,以便于将托盘拖走,以待继续下一轮托盘进行回收。
本发明提供了一种石墨烯量子点/MXene纳米片二维复合材料及其制备方法和应用,属于包含碳化合物的催化剂技术领域。该制备方法以氟化锂和盐酸刻蚀碳铝钛制备得到MXene材料,再将其超声分散在乙二醇溶液中得到MXene纳米片分散液;向所述MXene纳米片分散液中加入氧化石墨烯量子点,得到的混合溶液经水热反应、透析水洗、冷冻干燥后得到石墨烯量子点/MXene纳米片二维复合材料。将所述石墨烯量子点/MXene纳米片二维复合材料用作析氢催化剂,具有优异的催化性能和稳定性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合箔材及其制备方法和包含该复合箔材的电极片,所述复合箔材为多孔结构,所述复合箔材依次层叠设置有第一金属镀层、第一聚合物层、第一粘合层、基底层、第二粘合层、第二聚合物层和第二金属镀层。复合箔材的整个结构使得采用该复合箔材的电池在保证防针刺安全性的基础上降低电阻,电池性能和倍率性能明显提高。
本发明提供了极耳胶片、极耳及电池,该极耳胶片用于铝塑膜和极耳之间的密封,极耳胶片用于贴敷于极耳的金属带的两面,包括依次层叠复合设置的第一胶体层、第二胶体层和第三胶体层,第一胶体层用于与铝塑膜接触,第三胶体层用于与极耳的金属带接触,第二胶体层的熔点大于第一胶体层和第三胶体层的熔点,第一胶体层包括以下重量组分:90‑100份聚丙烯树脂,0.1‑0.5份偶联剂;第三胶体层包括以下重量组分:90‑100份聚丙烯树脂,2‑10份马来酸酐。该发明的极耳胶片与极耳和铝塑膜热封时,形态变化微小,不易出现各层分离的现象,极耳胶片与极耳的金属带和铝塑膜粘接强度高,减小了锂电池使用过程中出现的电池边孔泄露的情况。
本发明提供了一种环保型非面状粘接涂覆隔膜,包括隔膜与涂覆在隔膜表面的不连续的粘接剂涂层。与现有技术相比,本发明采用非面状涂覆方式,保证涂层粘接力的同时降低了涂层的质量,有利于提高电池的能量密度;同时非面状涂覆的涂层覆盖率低,对隔膜的透气影响小,能够降低隔膜对锂离子的阻力,提高电池的循环性能。
本发明公开了一种无人机电池充电散热方法与结构,包括电池模块和架体,所述电池模块包括片状锂电池,金属导热固定板的两侧与导热板的内侧接触,架体上设置有两块相对移动的散热模块,散热模块包括用于与导热板外侧接触的冷却板。通过在壳体上设置有金属导热固定板和导热板将电池模块内的温度直接向壳体外部传递,散热面积更大,无需通过导热性能较差的外壳,最后与充电架上的冷却板接触,在外界冷源的作用下,加速电池的冷却,解决大电流充电过程中的散热问题;同时采用了半导体制冷片,风扇主要作用在半导体制冷片上,使半导体制冷片能够迅速的降温至‑30度,提高散热效果。
本发明公开了一种采用具有三个不同温度水的蓄温水箱,通过优化调节各水箱不同温度水的分配,从而梯度利用并满足供冷供热需求的系统。系统可提供两种不同温度的生活热水,以及实现在不同季节条件下的毛细管辐射末端供冷或供热和防结冻要求,保证其舒适性、高效性、安全性。系统采用太阳能热利用和热电一体化联供技术。装置配有集光伏发电和太阳能低温热利用为一体的新型太阳能集热器——光伏/光热集热器(PVT)。该装置包括太阳能高温集热器端、太阳能PVT中温集热器端、溴化锂吸收式制冷低温蓄水端、室内毛细管供冷供热辐射端、冬季防结冻放空管道保护端以及生物质辅助热源和生活热水制取端。
本发明涉及锂电池托盘技术领域,特别是一种自动均衡电池托盘,包括托盘,所述托盘内设置有多个用于竖直放置电池的空间,所述用于竖直放置电池的空间底部设置有正、负极触点;还包括均衡控制器,所述正极触点通过正极连接排线与均衡控制器正极接线排电连接;所述负极触点通过负极并联铜排并联后与均衡控制器的总负接口相连接;所述均衡控制器内设置有电池正负极检测模块。采用上述结构后,本发明可以对电池的极性做判断,电池极性不符合要求的会报警提示;另外,通过并联的方式将电池连接在一起,实现电池的均衡;不管是电池极性检测还是电池均衡都是利用的电池自身电量,除电池自身损耗,无其他损耗,可用于长久存放电池。
本发明涉及铝合金材料及其表面处理方法,铝合金材料的组分分别为:锂、锌、铜、硅、锰、镁、钛、硼、锗和钼,其余成分为铝。铝合金材料的表面处理方法,包括以下步骤:(1)去除铝合金材料的表面氧化膜;(2)将步骤(1)所得的铝合金材料进行化学镀。本发明综合提高了铝合金材料的各方面性能,增强铝合金的机械强度和拉伸性能,提高铝合金材料的抗张强度、屈服极限以及耐热性能。本发明的表面处理方法,有利于改善铝合金表面的稳定,使得铝合金材料表面比较光亮,美观性好。
本发明公开了一种耐磨耐腐蚀附着力好的搪瓷釉料,由如下组分组成:8~9质量份云母,1质量份焦磷酸钠,6质量份氧化锂,7质量份氧化硼,4质量份氧化钴,3质量份氧化钡,6质量份三氧化二铝,6~8质量份长石,4质量份氧化钙,8质量份氧化钠,8质量份聚乙烯蜡粉,7质量份氟化钙,10~15质量份石英。本发明搪瓷釉料,其该不易脱落、耐磨、耐腐蚀。
本发明涉及冶金废渣再利用技术领域,特别涉及一种碱性精炼渣用于生产优质矿渣棉的调渣方法。其特征在于:针对炼钢或铁合金精炼过程产生的碱性精炼渣采用含铝的铝灰渣、锂辉石和硼酐依次作为调渣剂进行调渣,降低精炼渣的碱性和氧化性,提高矿渣的成纤维性能。
本发明公开了一种Ag/TiO2复合纳米管,包括多孔结构的空心TiO2纳米管和分布在TiO2纳米管外壁和内壁的Ag纳米粒子层。将Ag插入TiO2纳米管的内外壁能显著增加复合材料的电子传递,这使得Li+在TiO2纳米管中更容易发生转移;在复合电极中添加银,也会导致复合电极上形成更薄的固态界面层,这也会大幅提高Li+的传输速率;纳米管高度多孔结构使得实现电解质扩散进入碳纳米管;均匀的纳米孔结构更促进电解质的接触,从而最大程度地提高电极/电解质的接触面积,有利于锂离子的快速运输。
本发明公开了一种高性能复合润滑脂的制备方法,首先将磺酸钙8-10份、环烷油60-80份、甲苯基硅油20-30份搅拌加热升温至70-80℃,恒温条件下加入壬二酸10-15份、冰醋酸3-6份继续升温至90-100℃,在此温度下加入氢氧化锂20-35份、硼酸3-6份发生反应,继续升温至130-150℃,恒温反应2-5h,冷却后经循环过滤、脱气、净化,即得到所述高性能复合润滑脂。采用本发明制得的润滑脂温稠性好、极压抗磨性能好、并能使多次前后锥入度的差值随温度变化小。由于添加了抗氧剂,其抗氧化性能大大提高。由于添加了防锈剂,使得其具有非常好的防锈功能,而且使用温度范围广。
本发明涉及新能源和新材料应用技术领域,公开了一种石墨烯负载Ni0.85Se的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。制备方法如下:将六水氯化镍和硒粉加入水中,加入水合肼,搅拌,再加入氧化石墨烯溶液,上述反应体系中各组分的比例为:每50~100mL水对应六水氯化镍150~550mg,硒粉50~200mg,氧化石墨烯的用量为200~800mg,水合肼体积为6~12mL,然后充分搅拌5~20min,移入高压反应釜中,在120~180℃下反应12~48h,得到石墨烯负载Ni0.85Se复合材料。该制备方法简单,反应温度低,成本低廉,绿色可控,适于工业化生产。
本发明公开了一种阻燃型电线护套材料,由如下原料制备而成,按重量份数计:聚偏氟乙烯60~75份、氯丁橡胶27~40份、甲基乙烯基硅橡胶18~30份、偏苯三酸三(2-乙基己酯)5~16份、肉豆蔻酸异癸酯3~15份、二辛基锡4~13份、氧化锆4~10份、碳化硅2~11份、碳酸镁3~10份、重质碳酸钙5~12份、石棉纤维3~10份、透锂长石1~7份和马来酸二丁酯1~5份。本发明还公开了所述阻燃型电线护套材料的制备方法。本发明所制备的电线护套材料的阻燃特性好,符合电缆行业的阻燃特性的要求。此外,所制备的电线护套材料的抗拉强度也较高,满足实际应用需求。
一种激光雷达用1764nm、905nm、1500nm三波长光纤输出激光器,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,在905nm激光输出光纤尾段设置905nm分束光纤圈,分束一路905nm输出,信号光1764nm、闲频光830nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入1764nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光1764nm输出,最后输出1764nm、905nm、1500nm三波长光纤激光输出。
本发明公开了一种三维泡沫MoS2/石墨烯的制备方法,采用四硫代钼酸铵和二甲基甲酰胺的混合溶液作为三维MoS2反应原料溶液,将石墨烯进行浸染后置于管式炉的氢气与氩气气氛中保温从而获得三维泡沫MoS2/石墨烯,与传统的锂离子电池负极复合材料相比具有如下明显优点:a)减少了制备过程中的原料损失,易于操作及工业化生产;b)制备而成的三维泡沫MoS2/石墨烯具有高比容量、高循环稳定性的优点。
本发明公开一种电解电容器用的电解液,所述电解电容器用的电解液包括有机溶剂、电解质锂盐、添加剂,本发明提供一种电解电容器用的电解液,具有高频低阻抗、耐热性好、耐压高的优点。
一种医用673nm、532nm双波长光纤输出激光器,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光673nm、闲频光750nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II532nm进入673nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光673nm输出,最后输出673nm、532nm双波长光纤激光输出。
本发明公开了一种硅碳负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:将一定比例的硅粉和碳源分散在去离子水中,搅拌一段时间,转移到聚四氟乙烯反应釜,通过水热法在硅粉表面包覆碳前驱,再在惰性气氛下煅烧;将煅烧后的材料分散在混合溶液a中,高速分散后进行干燥处理;将干燥后的材料用腐蚀液进行腐蚀处理,干燥腐蚀后的材料,得到最终的硅碳负极复合材料。本发明有效增加锂离子的嵌入位置,改善硅体积效应,提高其电化学稳定性,本材料制备成本低廉,工艺简单可控,能够适合大规模工业化生产。
一种多效唑人工抗原的合成方法,属于生物化工技术领域。本发明以多效唑与4‑溴丁酸苄酯、氢氧化钾、氢氧化锂反应得到具有羧基的产物为半抗原,用碳二亚胺法将半抗原与载体蛋白偶联,用紫外法测定偶联物的偶联比。本发明成功合成了多效唑人工抗原,合成步骤简洁,有效,完全可用于免疫分析中,为以后人们的研究提供了必需的人工抗原。
本申请公开了一种蓄电池用石墨烯复合物及其制备方法,原料为聚苯醚、葡萄糖、石蜡油、石墨、硅灰石粉、钛白粉、四氢呋喃、硫酸钡、聚四氟乙烯和聚乙烯醇;在0.1M?KOH溶液中催化氧还原的极限电流密度达到5mA/cm2,起始电位达?0.05V?vs.?SCE;原料价格低廉,操作简单易行;不仅可以用于燃料电池氧还原反应非贵金属催化剂,还可用于超级电容器、锂离子电池等能量存储领域以及工业催化、环境处理等领域;不依赖于大型仪器设备,可实现蓄电池用石墨烯及其复合物的大规模生产。
本发明公开了钛合金冲压件,由按照重量份计的以下物料组成:氢氧化铜30-40份,三氧化二锰25-35份,二氧化硅22-26份,碳酸镁15-25份,三氧化二铝15-25份,氧化锌15-25份,氧化钛12-16份,三氧化铬12-16份,氢氧化镍10-15份,二氧化锡10-15份,四氧化三铁10-14份,氧化钴8-12份,三氧化钼8-10份,氢化锂5-9份,氧化铍6-8份。本发明的有益效果为:本发明提供的钛合金冲压件,通过调整冲压件的组成配比,能够有效降低压铸件中的皱纹率和扭曲率,相比于现有技术,质量能够提高3-4倍。
本发明公开了一种复合型二氧化碳吸附剂及其制备方法,该吸附剂是聚丙烯酸在硅酸锂表面接枝后由胺基改性制得。与现有技术相比,本发明吸附能力强,吸附量可达到9.67mmol/g。且本发明的吸附效率不受温度影响,在高温与低温条件下均能保持很高的吸附效率。同时,本发明不受空气中氧气和水蒸气的影响,使用寿命长。
本发明公开了一种防火门夹芯板材料及其制造方法,防火门夹芯板材料为两层结构,内层为陶瓷材料层,外层为涂料层,在陶瓷材料层周遭包覆涂料层,所述陶瓷材料层:包括陶瓷微珠5%~10%,锂辉石50%~70%,A12O10%~35%,Si0215%~40%,高岭土5%~10%,聚乙烯醇(PVA)1%~2%,氧化钡2%~5%,玻璃粉2%~5%,本发明具有如下优点:采用的原料工艺简捷,降低了生产能耗,质量可靠稳定,提高了防火门的耐火性能,延长使用寿命。
本发明公开一种防锈耐磨的环保型密封脂,由通用锂基润滑脂、增粘剂、缓蚀剂、复合磷酸钙、环保膨胀石墨和聚四氟乙烯组成。与现有技术相比,与现有技术相比,本发明的防锈耐磨的环保型密封脂分别引入缓释剂和复合磷酸钙,使其具有多重防锈作用,复合磷酸钙在腐蚀环境气氛下微溶于水,对金属的螯合力很强,在铁表面形成钝态被膜,具有优异的防锈效果,绿色环保;引入的环保膨胀石墨不含硫(或低硫),具有高膨胀率,耐腐蚀性好,耐磨性能佳;本发明的防锈耐磨的环保型密封脂不同于传统密封脂,具有更好的抗擦性和抗腐蚀性,此外在保证螺纹脂性能的前提下不添加锌粉,降低了重金属对环境的风险,减少了对使用者的健康损害,具有环境友好性。
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