本发明提供了一种全固态电芯结构、其制备方法及全固态电芯组,所述制备方法包括:采用干法制备正极活性层,将正极活性层与正极集流体叠片复合得到正极片,在正极活性层外周套设绝缘圈,得到结构Ⅰ;制备电解质浆料,经涂布烘干后得到电解质隔膜,将电解质隔膜贴近结构Ⅰ的正极活性层,与结构Ⅰ叠片复合后得到结构Ⅱ;制备负极浆料,经涂布烘干后得到负极活性层,将负极活性层贴近结构Ⅱ的电解质隔膜,与结构Ⅱ叠片复合后得到结构Ⅲ;在结构Ⅲ的负极活性层表面层叠负极集流体,经过叠片和封装后得到所述全固态电芯结构。本发明通过组装过程中的预锂能够有效提高电池首效和使用硅负极片电池的循环性能,简化制备流程,提高制造效率和一致性。
本发明公开一种基于结晶诱导的纳米碳材料形貌结构转变的调变方法。将无机盐、表面活性剂、碳前驱体溶于溶剂中混合均匀,置于冷冻器中以不同温度冷冻,冷冻干燥得固体粉末;将固体粉末在惰性气体保护下炭化后得到的黑色粉末以去离子水洗涤、干燥后得二维碳材料。通过改变冷冻温度实现无机盐晶体生长形态在单分散颗粒、椭球团聚体、立方体等的转变,并以此为模板实现纳米碳材料自空心碳球、囊泡连通三维石墨烯网、石墨烯纳米片等多种形貌的纳米碳材料。利用上述方法,本发明可方便快捷地实现纳米碳材料形貌结构调变,根据实际需求可应用为锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池负极材料。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种简便高效的氧化硼包覆高镍三元正极材料及制备方法,在制备过程中加入液态的戊硼烷,其很容易直接和物料充分混合且无需考虑湿法包覆需要处理溶剂的问题,同时戊硼烷遇物料表面的水会迅速水解放热,在极短时间内即可形成氧化物包覆层,无需长时间烧结,提高了生产效率,并且在形成氧化硼包覆层的同时足以将物料表面温度升至满足包覆需求,无须担心温度不足导致的包覆不牢靠问题,此外,戊硼烷沸点仅60℃,反应结束时,未参与反应的戊硼烷呈气态,很容易从物料中分离回收,反应副产物氢气也具有回收价值。
一种风速仪用727nm490nm1420nm六波长激光器,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λXⅠ2840nm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ⅡλlⅡ1495nm的光学参量振荡器1,总体构成727nm、490nm、1420nm、980nm、2840nm、1495nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用720.7nm490nm1364nm六波长激光器,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λXⅠ2728nm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ⅡλlⅡ1523nm的光学参量振荡器1,总体构成720.7nm、490nm、1364nm、980nm、2728nm、1523nm六波长光纤激光器。
本发明提供的一种高透光率且不影响红外截止的光学玻璃,包括如下重量份数的各组分:磷酸55-65,硼酸13-15,氧化铝8-12,氧化铜1-2,碳酸钡4-6,碳酸钠7‑10,碳酸锂4-6,着色剂0.5-0.9。本发明提供的一种高透过率且不影响红外截止的光学玻璃,可见光透过率可以由目前的低于80%提升至85%;最高透过率可达90%。解决了现有技术中如果要想在可见光波段提升透过率,就会对红外玻璃截止生产影响,使红外玻璃截止深度不够,从而产生拍摄过程中的红光现象的问题。
一种用于铝合金熔炼的覆盖剂,其特征在于,所述覆盖剂由以下质量份数的组分构成:氯化钾15‑30份,氯化钠20‑30份,氟化钾4‑6份,硫酸氢钠2‑6份,氯化锂10‑18份,氟硅酸钠4‑6份,三氯化铝4‑8份,冰晶石2‑4份。本发明的覆盖剂配置工艺能有效提高覆盖剂的保温、防止二次氧化效果、降低覆盖剂的烧结层厚度,熔化温度适宜,熔化快速,扩展速度快,在铸件表面形成一层油状薄膜,可有效地防止铸件氧化烧损、吸气。具有较强的化学稳定性和热稳定性,对铝液和炉衬没有腐蚀作用,保证了合金原有的成份和性能。
本发明公开了一种用于钛泵的铁氧体复合材料及其制备方法,它的原料包括氧化铁、氧化锌、氧化锰、硅石粉、纳米氧化铝、纳米氧化镁、异辛酸钙、丙磷酸二氢锌、玻璃纤维、氧化钴、聚苯乙烯、氧化镧、磷酸三甲苯酯、氟化钙、碳酸钙、氧化锂、锆、硼酸锌、碳酸锰、锡、锑、硼铁、镓、钇、碳酸锶、铷、钛、铈、钒、氟化钠、镨、钼、润滑剂以及黏土。本发明制得的产品性能优异、结构稳定,制备方法简单易行,提升铁氧体颗粒的分散性和可压缩性,使铁氧体颗粒沿易磁化方向的排列程度得到大幅增强,这大幅提高了铁氧体颗粒的取向度。
本发明公开了一种铬掺杂改性的高电位正极材料、其制备方法及其应用,该材料的分子式为LiNi0.5‑xCr2xMn1.5‑xO4(x=0.05),制备方法是:将镍源、锰源、铬源、锂源和螯合剂依次加入到去离子水中,搅拌得到澄清溶胶溶液,备用;将澄清溶胶溶液放置于蒸干得到干凝胶;将干凝胶研磨、在管式炉中预烧;取出研磨粉后在空气气氛中高温煅烧得到最终产物。本发明所得正极材料具备优异的全气候电化学性能,包括室温、高低温循环稳定性及倍率性能,同时应用于LiNi0.45Cr0.1Mn1.45O4/Li4Ti5O12全电池,具备高能量密度和良好的循环稳定性。该制备方法工艺流程简单、经济友好、产物电化学性能优异,适合于大规模生产应用。
一种风速仪用728.2nm490nm1424nm六波长激光器,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λXⅠ2848nm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ⅡλlⅡ1493nm的光学参量振荡器1,总体构成728.2nm、490nm、1424nm、980nm、2848nm、1493nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用731,7nm490nm1444nm六波长激光器,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λXⅠ2888nm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ⅡλlⅡ1483nm的光学参量振荡器1,总体构成731.7nm、490nm、1444nm、980nm、2888nm、1483nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用688nm1272nm2564nm1569n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λXⅠ2564nm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ⅡλlⅡ1569nm的光学参量振荡器1,总体构成688nm、490nm、1272nm、980nm、2564nm、1569nm六波长光纤激光器。
本发明适用于锂电池领域,提供一种导电双电层包覆型三元正极材料及制备方法,本发明通过双电层包覆,第一层为无机导电包覆层,通过湿法包覆,可以将无机导电物质有效均匀的包覆到材料表面,构成有效的Li+离子导体,提高Li+传输能力;第二层为有机导电层,具备良好的电子电导作用,有效增加材料电导率,而且有机导电层具备“海绵”作用,其柔性能够减少材料在挤压过程中的破碎,有效保护材料的结构完整性,通过双电层的包覆,减少了因为通常情况下因包覆层导致材料电导下降的情况,而且通过有机导电层包覆还可以进一步减少表面副反应的发生,改善了表面结构,而且有机导电层包覆还可以缓冲材料之间的挤压,保护材料结构稳定,通过以上机理,材料的循环性能得到了较大改善。
本发明公开了一种能一种含不饱和烃的磷酸酯阻燃剂的制备方法,包括以下步骤:一、将一元醇、催化剂、溶剂加入至反应器中搅拌均匀,所述的一元醇是碳原子数量为1~10、且含单个双键或单个三键的一元醇;二、反应器中通入氮气置换空气后,温度为0℃~50℃,搅拌条件下,分别同步滴加卤代磷酸酯和缚酸剂,反应结束后分液得到粗品层和盐水层;三、粗品层依次经水洗、分液、预蒸馏得到粗品;四、粗品加入阻聚剂后减压精馏提纯得纯品、即含不饱和烃的磷酸酯,纯品的纯度大于等于99%。本发明的优点在于:提纯难度低,副产物少,收率高,对环境的亲和性好,适合工业化生产;产物纯度达99%以上,可用做锂离子电池电解液的添加剂。
本发明一种汽车用启动电池控制系统及控制方法,包括电池组、均衡三极管、CPU模组以及检测系统,所述电池组与均衡三极管电连接,所述检测系统分别与CPU模组和电池组电连接,所述检测系统包括充电检测、放电检测、温度检测、反接检测以及电压检测,所述CPU模组设有保护电路,所述保护电路用于实现短路保护以及反接保护,所述保护电路分别与反接检测以及电池组电连接,本发明通过集成在电路板上的均衡三极管、CPU模组以及检测系统对电池组持续的进行检测和保护,提高了了采用锂电池作为汽车启动电源的安全系数。
本发明公开的一种卷绕炭纳米片的制备方法,以链状聚合物为碳前驱体,以无机盐为模板,通过控制无机盐晶体结晶行为,实现结晶诱导制备卷绕炭纳米片。所制备的卷绕炭纳米片长度为5‑200μm,卷绕结构内径为2‑40μm,卷绕层数为1‑20层,炭纳米片厚度为1‑200nm,卷绕炭纳米片尺寸、卷绕层数、单片层厚度可调,原料成本低廉,制备方法简单,结构可控,绿色无污染,中性盐晶体可以重复利用,降低了生产成本。所制得的卷绕炭纳米片尺寸、卷绕层数、单片层厚度可调,将其用于锂离子电池负极材料时,可表现出优秀的循环与倍率性能。
本发明提供了化学领域内的纳米方块颗粒状碳酸锰负极材料的制备方法,包括以下步骤,(1)将0.2mmol的NasC化和lOmmol的MnS化分别充分溶解于150ml去离子水和50ml无水乙醇的混合溶液中;(2)将NasC化溶液逐滴加入MnS〇4溶液中,磁力拨拌24小时后,用去离子水和乙醇离必清洗3‑4次,真空50℃干燥10小时;使用本发明制备出电化学性能好的MnCO3,其作为锂离子电池负极材料使用。
本发明公开了一种模具用高强度金属陶瓷材料,按质量份数计包括以下组分:硼化锆:6‑12份、氧化钼:7‑11份、氧化锌:7‑13份、三氧化二铝:7‑10份、铬:30‑35份、钨:8‑11份、氧化锡:3‑5份、二氧化钛:5‑9份、镍:18‑23份、钴:6‑8份、氧化镁:6‑7份、氧化铈:3‑5份、二氧化硅:8‑12份、锰:2‑6份、铜:1‑4份、氢化钛:3‑4份、钒酸锂:2‑3份、硼酸铝晶须:3‑6份、硬脂酸锌:2‑5份、硫酸钡:5‑11份、碳酸钙:20‑25份、石墨:15‑20份、稀土元素:2‑3份;本发明具有良好的抗弯强度、断裂韧性,同时延长了使用寿命。
一种自流平低膨胀釉浆组合物,属于硅酸盐材料制备技术领域。该自流平低膨胀釉浆组合物按重量比例包括15%黏土、25%长石、25%石英、20%氧化硼和15%低离子半径金属氧化物,低离子半径金属氧化物包括氧化镁、氧化锂和氧化钠中至少一种。本发明通过添加氧化硼以及低离子半径金属氧化物以替代部分黏土,改善了釉料表面张力,提高了釉料烧结后釉面质量。
本发明公开了一种结构新颖且稳定性高的电子烟,包括电子烟首端与电子烟尾端,所述电子烟首端连接有吸嘴,所述电子烟首端中部设置有可拆卸的过滤单元以及可拆卸的充电锂电池,所述电子烟首端与吸嘴相反一侧设有两根向外凸出的连接管,所述电子烟尾端为空心结构。所述过滤单元以及电子烟尾端中段外表面上均设有防滑螺纹。所述吸嘴为带弧形的锥体结构,方便吸取,提供较好的触感。所述电子烟尾端用于安置电子烟烟油,空心结构的电子烟尾端,用于安置电子烟烟油,使其不易被碰触,保障其连接的密封情况。所述电子烟首端、电子烟尾端以及吸嘴之间均通过螺纹结构可拆卸的连接,拆卸及连接便捷,方便清洗与更换。
本发明公开了多功能组合式LED应急灯,包括灯罩和组合板,所述灯罩远离组合板的一侧开有槽口,所述槽口内安装有灯体、伸缩杆、挡板和锂电池,所述灯体固定安装在灯座内,所述灯座远离挡板的一端与槽口内腔的底壁固定粘接,所述灯罩的顶壁固定安装有插槽、烟雾感应器和蜂鸣器,所述灯罩内还安装有PLC,所述烟雾感应器和蜂鸣器均与PLC电性连接,所述灯罩的侧壁上还安装有灯管、金属网和支杆。该多功能组合式LED应急灯,通过设置了蜂鸣器、烟雾感应器和PLC并使之电性连接,当周围环境发生火灾时,空气中的烟雾会被烟雾感应器及时检测到,再由PLC驱动蜂鸣器报警,提醒周围的人员。
一种以微量Zn取代Mn的尖晶石正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料生产技术领域。采用碳酸盐共沉淀法,控制金属盐溶液与沉淀剂溶液在底液中反应,制得前驱体,再通过煅烧得到正极材料,本发明为材料提供了更有力的支架,提升了材料的稳定性,从而明显提高正极材料的性能,提高了循环性能力。
本发明涉及的是一种电动汽车用便携式放电枪适用于作电动汽车锂电池组取电放电装置。包括放电枪、电缆线和插排;放电枪与插排通过电缆线相连;插排包括插排座和插排罩壳;插排座上设置有若干个地线插孔座、若干个火线插孔座和若干个零线插孔座;放电枪包括放电枪外壳、枪头、电源金属端子、信号金属端子、机械锁、电阻、微形开关、按钮和线卡;电源金属端子和信号金属端子分别安装在枪头内,安装有电源金属端子和信号金属端子的枪头安装在放电枪外壳前部;机械锁安装在放电枪外壳上部,机械锁前端设置有卡勾,机械锁后端部安装有按钮;微形开关安装在按钮下部的放电枪外壳体内,微形开关连接有电阻;放电枪后端部与电缆线连接端套装有线卡。
本发明公开了一种HDPE抗菌塑料,主要由下述重量份的原料组成:高密度聚乙烯100重量份;抗菌剂4~8重量份;乙撑基双硬脂酰胺2~3重量份;相容剂3~5重量份;增塑剂1~2重量份。本发明的HDPE抗菌塑料通过以2‑甲氧基‑N‑乙酰乙酰基苯胺和碳酸锂作为抗菌剂,其通过合理配伍,对病原微生物的杀死作用和抑制生长作用达到最佳;以乙烯‑丙烯共聚物作为相容剂,其与高密度聚乙烯结合后,可进一步提高高密度聚乙烯机械强度;通过加入乙酰柠檬酸三丁酯改善HDPE的柔韧性和容易加工性能;通过加入甲壳素进一步提高其抗菌性能。
本发明公开了一种新型防渗碳涂料,由如下质量百分数的组分15%硼酸、8%钛白粉、6%锂基膨润土、5%铬黄、3%顺丁烯二酸、4%藕粉、5%苯甲酸钠、3%聚醚、3%氯化钾、2%石蜡、3%甲基磺草酮、0.5%氢氧化钠、2%氯化锌、2%硫酸亚铁以及余量水配制而成。本发明的防渗碳涂料在渗碳热处理后可以通过水洗去除,从而解决了传统防渗碳涂料在渗碳热处理后难以剥离的问题,本发明的防渗碳涂料配方中使用无机耐高温材料作为防渗碳剂,本发明防渗碳剂涂刷在工件表面后形成的防渗碳涂层粘结性好,且在高温时不起皮、不流淌,不影响渗碳气氛。
本发明公开了一种便携式电源设备结构设计,它包括外壳、背板、面板、电风扇、逆变器、电池组和电控组件。所述外壳为卧姿矩形笼状,顶层居中位置顺长度方向外置提手,底板四角各设一只外凸的脚垫,外壳内腔上下分隔三层,底层安置电池组,中层安置逆变器,上层安置电控组件及电风扇,在外壳的长度方向一端面配置背板,另一端面配置面板。所述背板朝外的一面上半部安装电控组件的外置开关及接口,中部设有横向密集排列的透气孔。所述面板上半部安装显示屏,底部设有横向密集排列的透气孔。上述结构中主体构件采用层叠方式安装,以及采用比能量较高的锂离子电池作为电池组,这面技术措施落实既减重量又减体积,为实现便携目的创造了配套条件。
本发明提供了一种提升全极耳结构电池容量的垂直焊接方法,其中,在电池上设置有卷芯大面、卷芯极耳以及与卷芯极耳不平行的极耳导流体,将卷芯极耳折弯后焊接于极耳导流体上。本发明还提供了一种提升全极耳结构电池容量的垂直焊接盖板和一种锂离子电池。本发明相较于现有技术,可以在保持全极耳电池优势的同时,有效地降低了导流体部分对电池容量空间的占用,增大了正负极之间的间距,经试验,可以使导流体部分对电池容量无效的空间减小约1.4%,即可以提升全极耳结构电池容量5%。
本发明公开了一种纤维薄膜,它是由下述重量份的原料组成的:苯并三氮唑0.8‑1、氯磺酸6‑7、聚苯醚110‑120、过硫酸钠3‑4、月桂基二甲基氧化胺0.4‑1、丙烯腈26‑30、n‑甲基吡咯烷酮10‑16、二乙烯三胺3‑4、2‑硫醇基苯骈咪唑1‑2。其在于提供一种工艺简单,对装配的技术要求不高,在锂离子电池中具有广阔的应用前景的纤维薄膜。
本发明公开了一种ZnLiMgO纳米颗粒的制备方法和由其制备的产品。室温和碱性环境下,将锂盐和醇醚混合,得到第一反应体系;向所述第一反应体系中加入锌盐,反应得到ZnLiO分散体系;向ZnLiO分散体系中加入镁盐,反应得到ZnLiMgO纳米颗粒。本发明的方法制备的ZnLiMgO纳米颗粒具有表面配体,表面配体为C3‑C5的直链醇醚。本发明的ZnLiMgO纳米颗粒用作发光器件的电子传输层时,成膜性好,并且延长了器件寿命。
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