本发明提供一种零碳排整合型新型能源电厂移动的组装系统,其包含有:至少一个燃料制作模块;至少一个火力发电模块,火力发电模块耦接燃料制作模块;至少一个燃料电池模块;至少一个第一可收式发电模块;至少一个第二可收式发电模块;至少一个电能储存模块,电能储存模块耦接火力发电模块,电能储存模块耦接燃料电池模块、电能储存模块耦接第一可收式发电模块,电能储存模块耦接第二可收式发电模块。本发明涉及能源‑电力循环的绿色电厂整合架构,透过串联太阳能、风机、锂电池储能装置、燃料电池、生质能系统与备用火力发电装置等多元化的能量转换、储电与储能装置,以精简的配置创造稳定的电力供应系统共创新型态能源市场的经济价值。
本发明公开了一种碳包覆MnO‑Co颗粒及其制备方法和应用。本发明的碳包覆MnO‑Co颗粒的组成包括堆叠封装在碳层内的若干MnO纳米颗粒和若干Co纳米颗粒、生长在碳层上的氮掺杂碳纳米管和分布在MnO纳米颗粒中的氧空位,其制备方法包括以下步骤:1)进行锰盐和钴氰化钾的共沉淀反应制备Mn‑Co‑MOF;2)用氨水对Mn‑Co‑MOF进行预处理,得到Mn‑Co‑MOF‑N;3)在保护气氛中对Mn‑Co‑MOF‑N进行煅烧。本发明的碳包覆MnO‑Co颗粒的密度高、导电性好,用作锂离子电池负极材料具有倍率性能优异、高温循环性能优异、体积膨胀效应小、容量衰减小等优点,且制备工艺简单,适合大面积应用。
本发明涉及化妆品领域,尤其涉及一种色差小的粉底及其制备方法。所述色差小的粉底按照重量百分比计,其原料包括:A相:二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.2‑1%,辛酸/癸酸甘油三酯0.5‑2%,棕榈酸乙基己酯2‑5%;B相:第一环聚二甲基硅氧烷3‑7%,二氧化钛6‑10%,氧化铁黄0.2‑1.5%,氧化铁红0.1‑1%,氧化铁黑0.1‑3%,山梨坦倍半油酸酯0.4‑0.6%;C相:第二环聚二甲基硅氧烷10‑20%;D相:聚甲基硅氧烷1‑4.5%,生育酚乙酸酯0.05‑0.13%,氧化锌1.6‑2.4%,云母0.25‑0.35%;E相:碳原子数为3‑7的直链醇7‑10.2%,增稠剂0.01‑0.05%,氯化钠0.6‑1%,对羟基苯乙酮0.2‑0.8%,水补充余量;F相:香精0.06‑0.26%。本发明制得的粉底色差极小,且在高温和低温条件下均能够长久稳定存在,对皮肤无刺激,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种高倍率硅碳负极微球的制备方法及高倍率硅碳负极微球,微球由纳米硅颗粒、内部碳导电网络、外部致密碳层构成,纳米硅颗粒负载于内部碳导电网络上,纳米硅颗粒和导电网络的表面都被一层致密的碳层所包覆,微球上还存在模板刻蚀后处存在的孔洞。制备方法包括以纳米硅、碳材料、模板剂、和粘结剂为原料混合,喷雾造粒,热处理,冷却,除去模板,CVD包碳等步骤。该结构中,内部碳导电网络提供了优良的导电网络,同时也可作为硅体积变化的缓冲基体,表面包覆的致密碳层可以进一步稳定材料结构和提高导电性,模板刻蚀留下的孔洞有利于电解液的浸润和锂离子在微球内部的传导,从而改善了材料的充放电倍率性能。
本发明属于粘结剂合成及电化学技术领域,公开了一种卡拉胶和魔芋胶的复配胶及其制备方法和应用。该复配胶是将κ‑卡拉胶和魔芋胶混合均匀,溶解于去离子水中搅拌,形成分散液;将分散液置于60~90℃水浴加热搅拌,形成胶状溶液制得。本发明的复配胶是在加热和搅拌条件下,使κ‑卡拉胶和魔芋胶的官能团发生相互作用,形成具有三维网络的生物质聚合物。生物质聚合物之间能够产生一种协同效应,产生各单体胶本身并不具有的特性,弥补各自的不足。该复配胶解决了低成本的水溶性天然高分子材料作为锂离子电池硅负极的粘结剂时存在粘结能力不足或机械性能差的问题,并且其合成过程简单,符合绿色化学的要求,对设备要求低,有利于市场化推广。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种电解液添加剂,以及一种电解液,一种二次电池。其中,电解液添加剂的结构通式如下式I所示:I;式I中X、Y分别独立地选自异硫氰基、环己烷基、烷氧基、苯基、卤素中的一种。本发明提供的电解液添加剂,不但能够降低正极表面的副反应,产生阻燃磷自由基,提高极片的循环稳定性和安全性能;而且可以在正负极表面聚合成膜,提高SEI膜的弹性,使得SEI膜能更好的适应硅基等电极材料在脱嵌锂过程中巨大的体积膨胀收缩应力,从而提高电池的循环稳定性和安全性。
本发明适用于体温检测技术领域,公开了一种智能体温测量装置,包括主控模块和两个体温探测贴,所述体温探测贴包括温度传感器和内置的钮扣电池,所述体温探测贴内还设置有无线传送模块,所述主控模块设置有无线接收模块和内置的锂电池,所述主控模块设置有温度显示屏和于所述体温探测贴所发送的温度信息超过设定值时报警的报警模块。本发明提供的一种智能体温测量装置,体温探测贴可以贴于身体的合适部位,体温探测贴可将体温数据实时发送至主控模块,并在体温的实际数值大于设定的报警温度(例如37摄氏度)时,主控模块可以发出警报,从而提供了体温检测的准确度,且方便实用。
本发明公开了一种电子产品浸出液中多种金属离子的同步回收方法,该同步回收方法包括以下步骤:S1:向电子产品浸出液中滴加硼氢化物溶液反应;S2:分离出反应生成的黑色沉淀。本发明通过硼氢化物采用一步反应过程将废旧电路板、废旧锂离子电池的浸出液中的铁、镍、铜、锡、钴、锰等多种不同的金属元素同步高效率回收,整个过程污染小,成本低,方法简单实用。避免了现有技术中对铁、镍、铜、锡、钴、锰等相似金属元素的分步回收步骤,极大地简化了多种有价金属的回收流程。此外,本申请实施例所提供的同步回收方法适用于不同金属浓度比例的电子产品浸出液,无需调整溶液中的离子浓度,适应性强。
本发明提供一种太阳能式户外电源,包括壳体和魔方插座,壳体包括外侧钢化玻璃和提手,提手设置于壳体上端面的外侧钢化玻璃上,壳体的上端面、左端面、右端面、前端面及后端面均贴合有太阳能板,太阳能板需贴合于壳体的外侧钢化玻璃的内侧面,壳体内部设置有具备充放电功能的锂电池及充放电管理电路,壳体的前端面还设置有充放电插座,充放电插座包括充电插孔及魔方插座外接插孔,魔方插座通过接头线与魔方插座外接插孔相连接;本发明能够与太阳能巧妙配合,将太阳能实时转变为自身的储备电能,并降低居民室内占地面积,达到节约用电的目的。
本发明公开了一种辐照交联改性EVA光学胶及其制备方法,由以下重量份的原料制成:乙烯‑醋酸乙烯共聚物65‑85份、环氧树脂8‑12份、三氯甲烷50‑56份、四氢呋喃24‑28份、氯化锂0.1‑0.2份、交联剂1‑1.5份、硅烷偶联剂0.5‑1份、抗氧剂0.5‑1份、光稳定剂0.5‑1.5份、引发剂0.5‑1份。本发明EVA光学胶整体制备工艺易于工厂化规模化生产,所得产品具有较好的力学性能,同时黄变指数均能达到理想水平,其使用过程中胶合更为紧密,具有较高的使用价值。
本发明公开一种性能改善的二氧化钛(B)负极材料及其制备方法,包括有由下列重量份的原料制成:130‑195份二氧化钛(B)、20‑85份正硅酸乙酯、60‑135份石墨、90‑130份锂源、5‑13份掺杂剂、25‑35份碳源、35‑45份离子液体。上述原料一次通过混合、焙烧、分散、研磨、干燥、包裹和烧结工序制作完成;通过本发明的配方和制备方法制备出的负极材料,具有优良的容量性能、循环性能与倍率充放电性能、首次充放电效率。
本发明的实施例提供了一种废料收集装置,涉及锂电池制造技术领域,该废料收集装置包括机架、废料缓存箱、负压均流箱和废料收集箱,废料缓存箱设置在机架的上部,且废料缓存箱上设置有废料管道,负压均流箱设置在废料缓存箱的顶部,负压均流箱和废料缓存箱连通,且负压均流箱上设置有负压管道,废料收集箱活动设置在机架的下部,并与废料缓存箱选择性地连通。相较于现有技术,本发明通过增设负压均流箱,能够实现对废料缓存箱流入气体的均流作用,避免了负压均流箱内局部负压过大而将废料吸附至进风口处,从而避免了造成废料堵塞负压管道进风口的问题,保证了废料的顺利收集。
本发明公开了一种动力电池快速换型针床,包括动力机构、正极机构和负极机构,动力机构包括第一直线运动组件与正极机构相连,第二直线运动组件与负极机构相连,正极机构和负极机构上分别设有正极探针和负极探针,第一直线运动组件和第二直线运动组件带动正极机构和负极机构相向运动。由于正极机构上正极探针与动力电池的正极极柱和负极机构上负极探针动力电池的负极极柱之间的距离相等,且第一直线运动组件和第二直线运动组件的速度相等,可保证正极探针和负极探针同时接触动力电池的正、负极,使动力电池正极与负极接触压力一致,避免化成过程中产生的气体无法完全排出,并影响正、负极界面接触,以及造成动力电池“析锂”的现象。
本发明公开了一种用于制备超级电容器的导电浆料及其制备方法,导电浆料包括改性粉煤灰、改性碱激发剂和离子增强剂,所述改性粉煤灰由普通粉煤灰、NaOH和NaHCO3制成;所述改性碱激发剂由硅铁粉和硅酸钾水溶液制成;所述离子增强剂由氯化锂和氟化钠制成。导电浆料固化后形成的地聚物孔隙率高,并含有大量的自由离子,可定向移动产生电流,并可作为具有储电性能的建筑材料。
本发明公开了一种电极抑制剂及其应用、电池极片的制备方法,电极抑制剂包括组分及其质量百分比如下:羟乙基纤维素10%‑30%、N‑甲基吡咯烷酮70%‑90%。本发明的电极抑制剂,应用于电池的极片中,主要添加在极片的涂膜浆料中,其中的羟乙基纤维素能够在加热时发生反应,使极片上的聚偏氟乙烯(PVDF)‑(C2H2F2)n‑系粘结剂晶型发生重排(包括使晶体从有序状变成无序状),并且使得涂膜的外观平整,抑制聚偏氟乙烯半结晶性导致快速厚涂膜时极片开裂问题,从而提高了锂离子电池容量及倍率性能等。
本发明提供了一种负极材料,包括负极浆料和疏水性溶剂;所述疏水性溶剂分散在所述负极浆料中,且至少部分所述疏水性溶剂包裹部分所述负极浆料。相比于现有的负极材料,本发明提供的负极材料,在负极浆料中添加了疏水性溶剂,将其均匀分散在浆料中,而又因负极浆料往往是以水为溶剂,该疏水性溶剂因疏水性能会倾向于聚集成圈同时包裹少量的浆料,由此形成的负极材料在后续的烘烤干燥中,随着疏水性溶剂的蒸发,疏水界面会形成缝隙,由此大大增加了负极片的孔隙率。本负极材料解决了目前负极片孔隙率低的问题,由此降低了锂离子的传输阻力,及降低了电极与电解液界面电荷转移阻抗。此外,本发明还提供了一种负极片及其制备方法、二次电池。
本发明的一种镧铝镁原位共掺杂的四氧化三钴材料,材料的化学式为:LaxAlyMgzCoaOb,其中,0.0015<x<0.004,0.035<y<0.1,0.01<z<0.02,2.876<a<2.954,3.999<b<4.005。材料的制备方法包括以下步骤:将镧盐溶液和镁盐溶液通过计量泵打入铝盐溶液,得到混合溶液;将钴盐溶液、混合溶液、碳酸氢铵溶液以并流的方式加入到带有底液的反应釜中进行共沉淀反应,将得到的含有三金属的镧铝镁共掺杂的碳酸钴煅烧,得到三金属镧铝镁共掺杂的四氧化三钴。本发明的材料均一性好、结构稳定性强,采用本发明的材料制备成的钴酸锂在高电压下具有高比容量和优良的循环性能。
本发明公开了一种坐姿矫正器,涉及坐姿矫正设备技术领域;为了解决优化坐姿矫正方式的问题;具体包括控制组件、背部组件、腿部组件和加热组件,其特征在于,所述控制组件包括第一壳体和第二壳体,第二壳体底部外壁固定连接于第一壳体顶部外壁,第一壳体底部内壁设置有第一凸台,第一凸台顶部外壁设置有螺纹孔,第一壳体底部内壁设置有第一插槽,第一插槽内壁固定连接有锂电池,第一壳体底部内壁设置有第二插槽,第二插槽内壁焊接有第二凸台,第二插槽内壁固定连接有第一安装板,第一安装板顶部外壁固定连接有单片机。本发明通过设置背部组件和腿部组件,能够帮助使用者保持良好坐姿,同时优化不良坐姿矫正方式。
本发明公开了一种基于化学交联金属‑有机框架材料的柔性固态膜、柔性固态电解质膜及其制备方法,该柔性固态膜包括一定配比的如下组分制成:含有化学交联位点的金属‑有机框架材料、聚丙二醇和聚乙二醇二缩水甘油醚;所述化学交联位点为环氧基团。柔性固态膜进一步负载金属离子后制得柔性固态电解质膜,其界面阻抗较小,离子电导率高,具有柔性,离子传导稳定,离子传导效率高,可有效抑制阴离子的迁移,具有高达0.8的离子迁移数,能有效抑制锂枝晶的生长。本发明制得柔性固态电解质膜组装成的固态离子电池后,电池容量大,循环性能和倍率性能优异。
本发明提供的一种电阻测试模具以及粉末电阻测试装置,涉及锂离子电池技术领域,包括:第一模具体,所述第一模具体开设有两端贯通的测试孔;第二模具体和第三模具体,所述第二模具体上设置有与所述测试孔一端插接装配的第一凸起,所述第三模具体上设置有与所述测试孔另一端插接装配的第二凸起。在上述技术方案中,该电阻测试模具通过第一模具体、第二模具体和第三模具体可拆卸、可组装构成,所以当电池材料粉末在测试孔内压片后,可以通过将第二模具体和第三模具体相对于第一模具体拆卸分离,从而使填充有电池材料粉末的测试孔的两端均打开,此时再从测试孔的任意一端朝向另一端推出电池材料粉末将会更加容易脱模,可以有效的提高脱模效率。
本发明提供一种LiFePO4/C正极材料改性方法,包括以下步骤:1)将铁源、锂源、磷源及络合剂分散于去离子水中,放置在35‑55℃的恒温水浴中搅拌形成分散均匀的混合液A;2)将一定量的碳源加入到所述混合液A中,搅拌均匀并将pH值控制在8‑10,获得混合液B;3)将铕源、钆源按照Eu:Gd=1:(0.8‑1.5)的摩尔比例分散于去离子水中形成混合液C,把所述混合液C滴加到所述混合液B中,老化反应8‑20h之后离心获得离心产物;4)将所述离心产物洗涤、干燥后获得前驱体;5)将所述前驱体在700‑900℃的温度下煅烧10‑12h获得铕钆共掺杂的LiFePO4/C正极材料。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域,具体提供一种电池极片热复合设备,包括基座、加热装置以及设置于基座的电极碾压装置,加热装置设置于电极碾压装置,电极碾压装置包括第一碾压辊、第二碾压辊以及驱动器件,所述第一碾压辊和第二碾压辊分别与驱动器件连接,第一碾压辊与第二碾压辊并排设置,且第一碾压辊与第二碾压辊之间具有供电池极片组件通过的间隙,第一碾压辊和/或第二碾压辊的外表面上设置有多个凹槽,加热装置用于对电池极片组件进行加热后传送至第一碾压辊与第二碾压辊之间的间隙以通过第一碾压辊和第二碾压辊进行热压合,以使通过上述设备压合获得的电池极片组件能够实现快速注液,进而使电池极片热复合设备的实用性更强。
本发明公开了一种丝纹釉及丝纹釉日用陶瓷生产工艺。本发明的丝纹釉其原料配方组成为:三氧化二铁6‑10重量份、碳酸猛2‑6重量份、氧化锆6‑8重量份、石英24‑36重量份、碳酸锂10‑15重量份、高岭土15‑25重量份;本发明的丝纹釉日用陶瓷生产工艺包括(1)釉料制备、(2)坯料制备、(3)成型修坯、(4)施釉、(5)烧成步骤;本发明的技术方案结合了机器人自动浸釉的方法,可以实现丝纹釉日用陶瓷大规模工业化生产,解决丝纹釉陶瓷产品上釉时由于受人为影响,釉面易出现不均匀、釉泡、针孔等质量问题,获得高质量的丝纹釉日用陶瓷产品。
一种含有簕竹粉末的复合植物控油双层护肤水,由去离子水、EDTA二钠、甘油、1,3‑丙二醇、烟酰胺、对羟基苯乙酮、硅酸钠镁锂/焦磷酸四钠、羟丙基三甲基氯化铵透明质酸、木糖醇基葡糖苷/脱水木糖醇/木糖醇/葡萄糖/水、水解藻胶、葡萄籽提取物、印度簕竹茎粉、辣薄荷叶提取物、翼籽辣木籽提取物、皱波角叉菜提取物/具距石枝藻提取物、氯化钠、硼硅酸铝钙/二氧化硅/二氧化钛/氧化锡、苯氧乙醇和乙基己基甘油组成。本发明通过一定的工艺配制实现,利用天然印度簕竹茎粉物理吸附多余皮脂,清爽肌肤,添加多种天然植物精粹,形成肌肤“保护膜”,屏障污染微尘,螯合有害重金属,具有舒缓过敏皮肤,抗氧化滋养柔嫩肌肤,净化肌肤有害浊物;维持与唤醒细胞活力,促进肌肤重建、增强肌肤修护力量;保持皮肤细胞生命力和凝聚力。
本发明涉及一种透明导电高聚物,其含有聚苯胺、聚吡咯和硅酸盐。本发明的组合物中,聚苯胺、聚吡咯、硅酸盐的质量比为0.1-1:0.1-1:1,且硅酸盐为硅酸钠、硅酸锂、硅酸铜,或它们的组合。本发明还涉及制备透明导电高聚物的方法,即为以硅酸盐为模版,掺杂苯胺和吡咯单体进行电化学聚合反应,形成聚苯胺/聚吡咯复合材料,进而形成透明导电高聚物。由本发明方法制备的透明导电高聚物具有导静电性能持久、环保性能优异、综合性能突出、生产成本低的优点。本发明还涉及其透明导电高聚物在包装材料和乳液等领域中的应用。
本发明提供一种镍钴锰三元正极材料制备方法,包括以下步骤:1)配置钴盐溶液、锰盐溶液及镍盐溶液,混合后放入60‑90℃的恒温水浴中反应生成沉淀物A;2)过滤出沉淀物A并在洗涤、干燥后加入到一定量的水中,将粘合剂、分散剂及AlCl3加入沉淀物A的水溶液中,然后放入60‑90℃的恒温水浴中反应生成沉淀物B;3)过滤出沉淀物B并在洗涤、干燥后,将沉淀物B与磺酸盐加入N‑甲基吡咯烷酮溶液中,然后放入60‑70℃的恒温水浴中老化一段时间生成沉淀物C;4)离心分离出沉淀物C并在600‑800℃的温度下进行热处理,以获取镍钴锰三元正极材料前驱体;5)将锂盐与镍钴锰三元正极材料前驱体按照1:(1‑1.5)的摩尔比例混合均匀后在800‑900℃的温度下进行焙烧。
本发明提供一种水性防锈涂料及其制备方法,涉及防锈涂料领域,该涂料由以下重量份的原料制成:氧化锌8‑12份、氧化钛7‑10份、氧化铁1.5‑5份、环氧树脂34‑41份、环氧稀释剂1‑5份、高氯化聚乙烯7‑15份、邻苯二甲酸二丙烯酯12‑16份、硼酸锌5‑9份、硅酸锂14‑18份、聚丙烯酰胺10‑14份、二甲苯10‑16份、苯酚8‑11份、乙二醇5‑8份、PH调节剂0.5‑2份、增稠剂2‑4份、紫外线吸收剂6‑9份、消泡剂2‑4份、去离子水100‑130份;本发明提供了一种水性防锈涂料及其制备方法,具备防锈能力,本发明添加有紫外线吸收剂,能有有效的防止支架长时间太阳直射造成涂料脱落;而且材料环保、经济适用、成本低,可以进行反复喷涂。
本发明公开了一种基于改性PVB的聚合物电解质,以质量份计由30‑70份改性聚乙烯醇缩丁醛、20‑50份有机溶剂、5‑30份锂盐和0.1‑5份助剂组成。应用了改性聚乙烯醇缩丁醛的聚合物电解质具有高离子传导度,具有耐阳光辐射、耐低温、与基材结合力强、电解液吸收量大的优点,可用于电致变色器件,利用其制得的电致变色器件性能良好、应用范围广,在电致变色技术领域有着很好的应用前景。还公开了基于改性PVB的聚合物电解质的制备工艺,制备工艺步骤简单、条件温和,得到的材料对电解液吸收量大,性能优异,适宜于工业化批量生产。
本发明公开了化工合成技术领域的一种N‑取代基‑1,2,3,6‑四氢吡啶的合成方法,该合成方法的具体步骤如下:S1:称取2‑哌啶酮10~15g放入500ml的三颈烧瓶中,随后加入无水四氢呋喃溶液200~300ml将其溶解,并用真空循环泵抽真空随后充入氮气保护;S2:加入40~60ml正丁基锂,搅拌30~50min,随后滴加氯甲酸苄酯溶液20~40ml参加反应1~2h;S3:反应完全后,用有机溶剂60~80ml稀释反应液,随后将反应液升至室温,用乙酸乙酯萃取混合液,萃取的有机相用无水硫酸铜干燥;S4:然后通过硅胶柱纯化,真空抽干后制得成品,本发明制备工艺简单并且易于控制,目标产品收率高,整个合成工艺技术和社会成效显著,具有良好的市场化运用去前景。
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