本发明公开一种高Q值高稳定5G通信基站用陶瓷滤波器材料及其制备方法,材料包括有以下重量百分比原料:二氧化钛54%~58%;碳酸钙4%~6%;氧化镁28%~32%;氧化锌5%~7%;氧化锆1%~2%;微量添加物:氧化锰0.1%~0.3%;碳酸锂0.05%~0.1%。采用本发明配方和方法制备得到的材料,其介电常为20.5±0.1,Q.f值高达90000GHz以上,谐振频率温度系数接近零PPm/℃,性能上得到了很大的提升,本发明材料可作为环保微波用滤波器和振荡器等电子元器件的关键核心材料使用,而广泛应用于移动通信、卫星通信、全球卫星定位系统(GPS)、蓝牙技术以及无线局域网(WLA)等现代通信行业,具有重要工业应用价值。
本发明公开了一种LED芯片光刻显影方法,包括:对LED芯片做表面清洗;采用等离子增强化学气相沉积方法,在LED芯片上制备一层二氧化硅薄膜;在制备的二氧化硅薄膜上均匀涂布一层厚度为3μm的光刻胶;通过曝光机和光罩对LED芯片做图形曝光处理;使用显影液对光刻胶做显影处理,显影时间为60秒,显影温度为20℃~40℃,显影液包括一种强碱、一种弱碱和纯水,强碱质量占比0.5%~5%,弱碱质量占比1%~10%,纯水质量占比85%~98.5%,强碱为氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铷、氢氧化铯中任意一种,所述弱碱为氨水或者氢氧化铝;刻蚀暴露的二氧化硅薄膜,将光罩上的图形转移到LED芯片表面。
本发明公开了一种高强韧性石墨烯复合陶瓷,包括坯体:氧化铁、钙长石、钾长石、凹凸棒土、锂辉石、石墨烯、纳米二氧化钛纤维粉末、碳化硅晶须、硫酸钡、玻璃微珠;釉料:高岭土、石墨烯、纳米二氧化钛纤维粉末、竹炭粉、碳化硅晶须、硫酸钡、玻璃微珠、钾长石、石英砂、滑石粉、橄榄石、竹炭粉、氧化铁、氧化铝、氧化镁、硅酸锆、氧化锌、氧化镥。本发明通过引入纤维强化技术,结合石墨烯的使用,同时复配以硫酸钡和玻璃微珠改善石墨烯的分散性,各组分按照合适的配比可发挥明显的协同增效作用,显著增强陶瓷的强韧性;而且所得陶瓷材料对空气污染物也具有显著的吸附去除能力,耐蚀性能优异;应用范围更广阔,且制备方法简单,适宜工业化生产。
本发明涉及一种小型精密天线用环保型微波介质陶瓷材料。应用于小型精密天线接收发卫星通信系统中介质谐振器、滤波器以及振荡器、手机天线和GPS全球定位系统等微波元器件中。其制造原料中含有主要粉末成分:碳酸钙(CaCO3);二氧化钛(TiO2);三氧化二钐(Sm2O3);碳酸锂(LiCO3)以及微量添加物:氧化锌(ZnO)、三氧化二钴(Co2O3)、三氧化二铋(Bi2O3)和三氧化二镧(La2O3)组分。本发明具有低的烧成温度节能、高介电常数、高品质因数稳定的谐振频率温度特性。
本发明公开了一种石墨烯包覆的碳/硫复合材料的制备方法,将碳纳米纤维与淀粉混合均匀,然后加入去离子水,进行超声分散得均匀混合溶液;然后将分散后的混合溶液通过超声雾化器雾化形成均匀分散的雾珠,通过惰性气体将雾珠带入管式炉中依次进行干燥球化处理以及炭化处理,得到碳微球;再将得到的碳微球与单质硫混合进行热处理,得到碳/硫复合微球;最后将制备得到碳/硫复合微球和氧化石墨烯水溶液混合加入还原剂进行还原得到石墨烯包覆的碳/硫复合微球材料。本发明石墨烯包覆的碳/硫复合材料用作锂硫电池正极材料时,具有高的首次放电比容量,容量保持率佳,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种低温烧结黑色氧化铝陶瓷。其制备的封装管壳、基片、基板、LED显示屏等产品应用于遮光用的电子集成电路中。该陶瓷材料的制造原料含有:氧化铝、氧化钴、二氧化钛,二氧化硅、氧化锰、碳酸锂、氧化铋、五氧化二矾等组分;将上述组分经过配料、一次球磨、造粒、成型、装钵烧结的固相反应工序烧结成黑色氧化铝陶瓷。本发明具有较低的烧结温度在1280‑1320℃/3h就能致密烧结、节能环保、低介电常数,高机械强度,特别不含重金属等有害元素,符合国际电子联盟ROHS要求。
本发明涉及一种低温共烧微波介质陶瓷材料及其制备方法、电子元器件,包括有以下质量百分比的原料:碳酸钙 48%‑52%;氧化镁 6%‑8%;二氧化钛 6%‑8%;二氧化硅 36%‑38%;氧化锰 0.1%‑0.2%;氧化锂 0.5%‑1%;氧化铋 1%‑3%。将上述组分经过配料、一次球磨、煅烧、二次球磨、造粒、成型、装钵烧结的液相反应工序烧结成的共烧微波介质陶瓷材料,介电常数低,品质因数Q值高,并且谐振频率温度系数接近0;其次,氧化锰在高温条件下会产生液相,促进烧结,降低烧结温度,减少能源的消耗;再者,此制备方法在制备过程中不产生污染。
本发明公开了一种新型便于进行漂移的电动漂移三轮车,包括驱动前车轮、后车轮、车把、座椅、U型前叉、主车架、及后轮主梁;主车架的前端与U型前叉连接,U型前叉与驱动前车轮连接,驱动前车轮中心连接有脚踏;U型前叉上方设有车把;主车梁的后端下方与车身连接,车身的后端下方与后轮主梁连接,车身前端上方设有座椅,座椅下方设有电池仓。结构简单,可快速方便的组合;通过前轮驱动,后轮转向实现整车漂移,漂移角度大、容易把控、起动加速快;而且本车采用锂离子电池驱动,大大提高了三轮车的续航能力,整车的车架组成呈三角形结构,增强了三轮车的结构稳定性,使其安全性和娱乐性更高,适宜人群更广。
本发明公开了一种碳纳米管/微膨石墨复合电极材料的制备方法,将微膨石墨浸渍在硝酸铁水溶液中,超声震荡一定时间后过滤,真空干燥,将干燥后的材料置于炉内,在保护气体氛围下升温至650~700℃,然后通入C2H2气体,保温40~50min,在保护气体氛围下冷却至室温,得碳纳米管/微膨石墨复合电极材料;本发明在制备微膨石墨之后,利用CVD沉积法沉积碳纳米管于微膨石墨的表面及孔洞结构中,制备得到的碳纳米管/微膨石墨复合电极材料比容量高,循环稳定性好,锂离子扩散速度快从而使本发明复合电极材料的高倍率电化学性能优越。
本发明公开了一种镍钴铝三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍盐溶液、钴盐溶液、铝盐溶液和氨水分别加入密封的容器中,对容器加压,调节压强为0.2‑0.5MPa,在常温下反应,直到不再生成沉淀为止,处理即得镍钴铝前驱体;将得到的镍钴铝前驱体与碳酸锂混合得到混合物,往混合物中加入乙醇和葡萄糖,混合均匀后进行烧结,得到镍钴铝三元正极材料。本发明控制反应体系的压强为0.2‑0.5MPa,缩短反应时间,实现在常温下制备镍钴铝三元材料前驱体,降低了能源的消耗,并且在此压强范围内能够使铝离子形成沉淀的速度与镍钴离子共沉淀的速度一致,从而实现镍钴铝共同沉淀,得到各元素均匀分布的镍钴铝三元正极材料。
本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将一氧化硅在惰性气体的保护下,800~1100℃焙烧2~6小时,得到含有单质硅的硅氧化物料;(2)将硅氧化物料和石墨以及乳化沥青混合制成混合浆料;(3)将混合浆料在惰性气体保护下搅拌升温至120℃~150℃并保温3个小时,持续升温至300~600℃,保温4~6小时,冷却至室温得到经乳化沥青包覆的硅碳复合材料;(4)将乳化沥青包覆的硅碳复合材料在惰性气体保护下进行炭化处理,即得。该制备方法简单,适合工业化生产,对环境的污染低。该材料可直接作为锂离子电池负极材料使用,用该材料制备的电池首次容量大,多次充/放电循环后容量保持率较高。
本发明涉及锂离子正极材料技术领域,公开了一种五氧化二钒/石墨烯‑空心碳球纳米复合材料及其制备方法。所述五氧化二钒/石墨烯‑空心碳球纳米复合材料制备方法包括:S1.制备五氧化二钒/石墨烯;S2.制备空心碳球;S3.制备五氧化二钒/石墨烯‑空心碳球纳米复合材料。本发明解决的技术问题针对现有技术不足,在五氧化二钒/石墨烯复合材料中引入空心碳球,空心碳球电子传导性不如石墨烯,石墨烯的孔隙结构不如空心碳球丰富,将二者结合产生协同作用从而极大提高五氧化二钒/石墨烯正极材料的电学性能。
本发明公开了一种鳞片石墨和微晶石墨混合制备微膨石墨材料的方法,以微晶石墨和鳞片石墨为原料,进行球磨,然后将球磨混合料置于马弗炉中在惰性气氛下煅烧活化,然后将活化后的混合料进行化学插层处理,得可膨胀混合石墨;将可膨胀混合石墨放入石墨膨胀炉中在400~500℃进行膨胀,得微膨石墨材料。本发明制得的微膨石墨材料为鳞片石墨片层之间夹杂着絮状微晶石墨的结构,更有利于电子间的传导,也更适合作为锂离子电极材料,提高膨胀之后形成微膨石墨材料的充放电容量,提高其循环性能和倍率放电性能。
本发明公开了一种石墨烯包覆的碳纳米纤维/硫复合材料的制备方法,将碳纳米纤维与淀粉混合均匀,然后加入去离子水,进行超声分散得均匀混合溶液;然后采用静电纺丝技术将得到的混合溶液制备得到碳微球,然后在惰性气体氛围下进行炭化处理,得到球状碳微球;再将得到的碳微球与单质硫混合进行热处理,得到碳/硫复合微球;最后将制备得到碳/硫复合微球和氧化石墨烯水溶液混合加入还原剂进行还原,搅拌使其充分反应,过滤并干燥,得到石墨烯包覆的碳纳米纤维/硫复合微球材料。本发明石墨烯包覆的碳/硫复合材料用作锂硫电池正极材料时,具有高的首次放电比容量,容量保持率佳,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种选择性合成六氟环氧丙烷低聚物的方法,包括以下步骤:A)将膦酰胺、金属氟化盐和有机溶剂加入反应装置中,密闭搅拌;所述金属氟化盐为一价金属氟化盐或二价金属氟化盐,所述一价金属氟化盐为氟化锂、氟化钠、氟化钾、氟化铷和氟化铯中的一种或几种,所述二价金属氟化盐为氟化锌、氟化钡和氟化镁中的一种或几种;B)在所述反应装置中通入六氟环氧丙烷,进行反应,得到六氟环氧丙烷二聚体或六氟环氧丙烷三聚体。本发明原料成本低廉、不需要低温和干燥环境、环境友好,可以选择性地合成六氟环氧丙烷二聚体或三聚体,并使其含量在80%以上。
本实用新型提供了一种平板音箱浮雕装饰灯,其自上至下包括框架、铝盘、安装于铝盘内的LED贴片灯带、平板音箱以及斜边盘,铝盘的两端与框架连接,所述斜边盘的两端与框架连接,平板音箱安装于斜边盘内,斜边盘内还设有LED驱动、供电电源、蓄电锂电池以及接线盒;LED贴片灯带与框架之间自上至下依次设有有机玻璃雕刻板、扩散板、导光板、反光纸以及反震棉垫;LED贴片灯带通过导线与LED驱动连接;框架的一端与平板音箱控制系统连接;平板音箱控制系统通过导线分别与平板音箱、供电电源以及蓄电锂电池连接;LED驱动以及供电电源分别与接线盒连接。本实用新型具有较强的装饰性,音乐播放效果好,操控性强,照明效果好。
本实用新型公开了一种新型的蓝牙用电池结构,包括负极丝网、第一连接线条、内部抗干扰弹簧、隔膜和负极盖,所述负极盖内部的顶端安装有负极丝网,负极盖内部的中间位置设置有负极锂片,且负极锂片的顶端和负极丝网的底端连接,所述负极盖的一端安装有第二连接线条,且负极盖的另一端连接有第一连接线条,所述负极盖的底端安装有底壳,底壳内部的两端皆设置有密封胶圈。本实用新型通过在底壳外侧的底端均匀安装有正极导电块,底壳内部的底端皆均匀设置有正极丝网,且正极丝网顶部皆均匀安装有内部抗干扰弹簧,实现了电池结构内部防护的功能,在使用的过程中,防止由于硬物碰撞电池,损坏电池的内部,增长了装置的使用寿命。
本实用新型公开了一种比重计,所述比重计本体通过手柄与挂环固定连接,所述比重计本体的上端设有显示屏,所述显示屏的下方依次设有电源键、校正键和归零键,所述电源键、校正键和归零键均与PLC控制器电性连接,所述比重计本体的下端设有测试头,所述测试头上设有温度传感器,所述测试头的下端设有感应式测量传感器,所述温度传感器和感应式测量传感器与PLC控制器电性连接,所述比重计本体的内部设有PLC控制器,所述PLC控制器设置在校正器和锂离子电池之间,所述显示屏和锂离子电池与PLC控制器电性连接。该实用新型设计科学合理、携带和储存比较方便、提高了比重测试的精准度、读书比较方便、美观大方、智能化程度高、分辨率较高,实用性强。
本实用新型公开了负离子暖宫养生裤,包括裤子本体,所述裤子本体由裤身和裤腿两部分组成,所述裤身的上端设置有束紧带,所述裤子本体包括外针织面料层、负离子纤维层和内针织面料层,所述负离子纤维层设置在外针织面料层和内针织面料层之间,所述裤身的前侧面中间位置缝合有暖宫贴片,所述暖宫贴片包括外壳、暖宫口、红外发热片、电发热片和锂电池板,所述外壳贴近裤身的一侧开设有暖宫口,所述暖宫口的内部设置有红外发热片,所述外壳的内部设置有电发热片,所述电发热片与红外发热片相贴合,所述外壳的底部安装有锂电池板。本实用新型具有暖宫和调节人力生理机能的作用,抗菌杀菌效果好,穿着舒适度高,特别适用于宫寒的女性朋友使用。
本申请提出一种去除极片毛刺的装置,包括压辊、涂覆机和加热装置;压辊具有两个;两个压辊呈上下位对称设置,中间具有供极片通过的间隙,且位于上方的压辊与极片的上端面接触,位于下方的压辊与极片的下端面接触;涂覆机设置在压辊侧边,用于对经过压辊的极片的侧边涂覆陶瓷涂层;加热装置设置在涂覆机侧边,本申请中,对经过分切的极片再次进行辊压,以此去除极片上的毛刺,然后通过涂覆机对极片涂覆陶瓷涂层,以此起绝缘的作用,从而减少锂电池内部的短路状况;接着通过加热装置对陶瓷涂层进行加热,使其稳定设置在极片表面,本申请中,可有效去除极片上的毛刺,并使锂电池生产完成后,可减少内部的短路现象,从而减少安全隐患。
本实用新型公开了一种热敷型铲皮机,涉及清洁护理领域,解决了铲皮机金属材质舒适感差、影响清洁效果的问题,热敷型铲皮机包括下壳、上壳、后固定硅、发热膜、PCB主板、锂电池、超声波铲、超声波产生器和护套,所述下壳和上壳组成热敷型铲皮机外壳结构,锂电池和PCB主板安装在下壳上,超声波产生器通过后固定硅安装在PCB主板上,超声波铲通过前固定硅固定超声波产生器上,发热膜贴敷在超声波铲上,护套安装在下壳和上壳组成的外壳结构上,保护超声波铲;热敷型铲皮机采用发热膜给超声波铲加热,减少超声波铲的金属材质给使用者带来的不适感,提高清洁效果。
本实用新型提供了一种平板音箱灯,其自上至下包括框架、铝盘、安装于铝盘内的LED贴片灯带、平板音箱以及斜边盘,铝盘的两端与框架连接,所述斜边盘的两端与框架连接,平板音箱安装于斜边盘内,斜边盘内还设有LED驱动、供电电源、蓄电锂电池以及接线盒;LED贴片灯带与框架之间自上至下依次设有扩散板、导光板、反光纸以及反震棉垫;LED贴片灯带通过导线与LED驱动连接;框架的一端与平板音箱控制系统连接;平板音箱控制系统通过导线分别与平板音箱、供电电源以及蓄电锂电池连接;LED驱动以及供电电源分别与接线盒连接。本实用新型所述平板音箱灯的音箱指向性好,音质好,操控性方便;节能省电,停电后能继续使用;美观,装饰性强。
本发明公开了一种可延长掉落时间的保温剂及其制备方法,包括海泡石绒、低钙铝酸盐水泥、无机粘合剂、锂基膨润土和纳米陶瓷微珠,上述原料的组分配比分别是:海泡石绒10‑20%、低钙铝酸盐水泥14‑20%、无机粘合剂28‑36%、锂基膨润土2‑5%、纳米陶瓷微珠4‑8%、纯水10‑15%、聚乙烯醇3‑5%和明胶7‑10%;一种可延长掉落时间的保温剂的制备方法,包括以下步骤,步骤一,原料选取;步骤二,基料混合;步骤三,助剂添加;步骤四,加热使用;还可延长掉落时间的保温剂,对传统保温剂进行改进优化,该保温剂的配方材料较为常见利于后期的制备,该保温剂延长了附着在模具上的附着时间,进而延长了模具铸板生产时间,提高了生产效率,且增加了产量。
本实用新型涉及汽车阅读灯技术领域,特指一种汽车氛围灯,包括氛围灯,氛围灯包括灯体上壳与灯体下壳,灯体上壳与灯体下壳固定连接,氛围灯底部设有USB充电接口,氛围灯正面设有LED光源、声控装置以及控制开关,氛围灯配套设有遥控控制的遥控器,氛围灯内设有集成电路板、锂电池以及声控组件,集成电路板上设有与遥控器配合设置的RF射频接收器,锂电池分别联接于集成电路板与USB充电接口,声控组件分别联接于集成电路板与声控装置,控制开关联接于集成电路板。本实用新型采用在现有技术上进行改进,不但可用于阅读灯使用还可用于氛围灯使用。
本发明公开了一种含石墨烯的电解液的制备方法,具体步骤为:A.将原料氧化石墨烯离心分离,取上层液,低温干燥得到离心后的氧化石墨烯粉末;B.将上述离心后的氧化石墨烯粉末真空下烘干形成粗成品;C.将上述粗成品与有机溶剂混合,并加入添加剂,加热搅拌均匀,然后趁热过滤,滤液真空加热干燥,得到成品Q;D.将上述成品Q作为成分之一,配置石墨烯电解液,重量百分比成分如下:成品Q 85‑95 wt%,助剂0.1‑3 wt%,锂盐2‑15 wt%;其中成品Q由如下成分组成:离心后的石墨烯粉末10‑20 wt%,添加剂1‑5 wt%,有机溶剂余量。该石墨烯电解液液的加入可大幅度的提升电解液的稳定性能。
本实用新型涉及到一种多点位射频通信探测控制器的供电电路。由市电整流稳压电路(4)和备用电池(2)分别连接功能电路(3)所构成;市电整流稳压电路(4)与功能电路(3)之间连接一个电池充电/切换电路(1);电池充电/切换电路(1)的支路连接备用电池(2),所述的备用电池(2)是可充电锂电池,可充电锂电池直接连接功能电路(3)。本实用新型可以避免在没有电时出现燃气泄漏异常情况能及时得到控制。
本发明公开了一种异形中间相炭微球、负极材料及制备方法、应用。该异形中间相炭微球的制备方法包括下述步骤:S1:在有机溶剂存在的情况下,将原料喹啉不溶物与第一沥青进行聚合反应,所得固体去除表面原料喹啉不溶物,得到中间体;原料喹啉不溶物的Dv50为0.01‑5μm;中间体中,剩余的原料喹啉不溶物的含量为20‑80%,百分比是指剩余的表面原料喹啉不溶物占所得固体中原料喹啉不溶物的质量百分比;S2:将中间体与第二沥青进行聚合反应即可。本发明制得的异形中间相炭微球可为椭球型,粉体压实密度提高,在制得的锂电池极片上颗粒堆积更为有序,具有较高的极片剥离强度,同时缩短了锂离子脱嵌路径,具有更优的快充性能。
本发明涉及石墨烯技术领域,公开了一种高电学性能石墨烯纳米片制备方法。本发明采用湿磨法制备石墨烯纳米片这一工艺能够显著提高石墨烯纳米片的电化学性能,其工艺方法不仅操作简单、成本低、而且易于扩大生产化,并引入了石墨烯量子点作为助剂用于提高分散性,在球磨过程中片层会由于尺寸减少而相互团聚导致储锂的能力下降,因此加入石墨烯量子点能有效防止球磨过程尺寸减少带来的储锂能力下降的问题,同时还有助于提高稳定性。此外,石墨烯量子点同时易于回收,对环境无污染,节能环保,实现可重复利用,其中石墨烯量子点加入量过少无法起到分散的作用,量大反而会引起团聚。
本发明涉及一种高Q值通信用陶瓷介质谐振器。该微波介质陶瓷的制造原料含有:二氧化钛(TiO2),碳酸钙(CaCO3),氧化铝(Al2O3)和氧化钐(Sm2O3)氧化镧(La2O3)等以及微量掺杂添加物碳酸锂(Li2CO3)、氧化锰(MnO)、氧化铈(CeO2)等组分;将上述组分经过配料、混合球磨、造粒、成型、装钵、排胶和烧结的固相反应工序烧制成微波介质陶瓷。本发明具有较低的烧结温度、节能环保、中介电常数、高品质因数和稳定的谐振频率温度特性。
本发明公开的石墨烯包覆碳复合材料的制备方法,以蔗糖、碳纤维和石墨烯为原料,经过超声分散、超声喷雾器雾化和炭化,有效控制复合材料的结构形态,制备方法能使石墨烯包覆在碳复合材料的表面,形成一种核壳结构的导电网络,一方面,该导电网络可以更好的为离子、电子的迁移提供通道,提高正极材料的导电性能;另一方面,石墨烯包覆在复合材料的表面可进一步抑制还原产物的溶解,提高正极材料的循环性能。本方法制备得到的石墨烯包覆碳复合材料,在制备锂硫电池时,能负载更多的单质硫,阻碍聚硫化物在电解液中的溶解,进而可以降低锂硫电池的“飞梭效应”,从而改善了正极材料的电化学性能。
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