本发明属于锂电池干燥技术领域,提供一种推门机构,包括:第一气缸、推门臂、以及第一连接件,所述推门臂与所述第一气缸中的第一推杆连接,所述推门臂上设置有第一导向槽,所述第一连接件上设置有第一导向轮,所述第一导向轮滑动设置在所述第一导向槽内。通过将推门臂与门板连接部的固定连接改为可分离式的活动连接,既保证了门板连接部与推门臂的分离要求,又使两者之间的连接变为可相对转动的活动连接,当遇到门板变形的现象时,推门臂便可正常的压紧门板,使第一气缸的第一推杆不会受到门板变形应力的影响,保证了真空门阀的密封性能。
本公开涉及一种电池充电方法、装置、介质、电池管理系统及车辆。方法包括:实时获取所述电池的当前电压、当前温度以及当前容量;根据所述当前电压、所述当前温度以及所述当前容量,确定所述电池的目标充电倍率;按照所述目标充电倍率对所述电池进行充电。由于在确定电池的目标充电倍率时,不仅考虑到了电池的当前电压,而且考虑到了电池的当前温度和当前容量,从而可以采用与当前温度和当前容量相适应的充电速率对电池进行充电。这样,可以在保证电池充电速率的情况,减少对锂电池的损害,延长电池寿命,提升充电安全性。
本发明公开了一种增程式混合动力电动汽车的混合动力系统,属于汽车技术领域,包括燃料箱、发动机、交流发电机、充电装置、燃料电池系统、锂电池组及其管理系统、电机及其控制系统、变速箱和差速器,交流发电机与功率分配装置连接,燃料电池系统与电机及其控制系统之间设有单向DC‑DC转换器,能量管理控制器分别与发动机、交流发电机和电机及其控制系统电连接,交流发电机包括定子绕组、多个二极管、内置调节器、多个电刷和励磁绕组。本发明结构简单,传动可靠,优化了动力系统能量效率,动力系统控制更可靠,成本更低,使发电机组与传动系统连接更简便,传动更可靠,以电力驱动为主,燃料发动机驱动为辅,满足电动汽车连续作业要求。
本发明公开了一种双亲性‑强极性智能转换的阳离子型表面活性剂,属于表面活性剂科学与应用技术领域。本发明以长链烷二酸为原料,经酰氯化、酰胺化、氢化铝锂还原和溴代反应,最终合成了N‑Cn‑N+表面活性剂,这一表面活性剂通过调控疏水基团实现了智能转换,表面活性剂在转换过程中,在水中进行,实现了表面活性剂的回收和重复利用,可广泛应用在油品乳化运输、纳米材料合成和非均相催化等领域。
本发明提供了一种制备小晶粒SAPO‑34分子筛的方法,包括以下步骤:1)锂皂石粘土作为硅源的一部分。2)将铝源、磷源、硅源制备的干胶置于反应釜的上部,水和有机模板剂的混合物置于反应釜的下部,在晶化温度为140~200ºC的条件下晶化4~48 h。3)将反应釜中的产物洗涤、干燥、煅烧得到SAPO‑34分子筛。本发明解决了目前小晶粒分子筛合成工艺复杂、合成成本高的问题,并且合成效率更高。本发明的制备的分子筛与常规化学药品合成的分子筛相比,粒径减小明显。
本发明涉及复合材料的技术领域,尤其涉及一种多孔球形石墨烯包裹硅负极复合材料及其制备方法、应用。将纳米硅分散于氧化石墨烯水分散液中,形成氧化石墨烯‑纳米硅分散液,接着加入硝酸溶液超声混合,并于120~250℃进行水热反应6~48h,之后在保护性气氛中,将所获产物于300~1000℃煅烧0.5~12 h,获得多孔球形石墨烯包裹硅负极复合材料。本发明中硅的纳米化能显著减少其在可逆充放电过程中的绝对体积变化,提高硅材料的利用率,将纳米硅包裹在球形石墨烯中,可以有效缓冲硅的巨大体积效应,且石墨烯通过硝酸溶液的活化使在其表面分布有很多孔隙,为锂离子提供捷径降低了其在充放电过程中的扩散路径,提升了多孔球形石墨烯包裹硅负极复合材料在大倍率下的容量和循环性能。
本发明涉及间隙填塞剂组合物,其包含硅烷偶联剂,氧化铝粉末,水铝石粉末,和四硼酸锂。采用由本发明的间隙填塞剂组合物形成的间隙填塞剂填塞在两件工件接合体的接合面之间形成的间隙避免了为达到该目的使用焊接方式导致的缺点,并且所形成的间隙填塞剂不仅能够很好地防止尾气泄漏现象,还能够同时满足间隙填塞剂需要满足的条件。
本发明公开了一种氟化氢吸附剂,包括以下原料:聚丙烯腈,以及碱金属氟化物、碱土金属氟化物和碱金属氟氢化合物中的一种或多种。本发明还公开了一种氟化氢吸附剂的制备方法和应用。本发明通过新型吸附剂来改善六氟磷酸锂生产工艺中氟化氢的处理方式,并尽可能的回收利用废气中的氟化氢,用于上游段生产,节约能源,降低成本,提高效益。
本发明公开了一种缺陷钨氧化物/钌纳米颗粒复合型催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂由Ru纳米颗粒和WOx纳米片载体构成;所述的Ru纳米颗粒均匀分散于WOx纳米片载体上,颗粒尺寸为4~5nm;所述的WOx纳米片载体为具有氧缺陷结构的W氧化物,单个纳米片的尺寸为100~400nm;所述WOx纳米片载体与Ru纳米颗粒之间通过键合作用结合牢固,具有良好的电池稳定性,能够保持250圈以上稳定的循环;所述催化剂在均相沉淀法的基础上,通过高温还原气氛一步法得到缺陷和复合。本发明的催化剂具有丰富的氧缺陷结构和活性位点,用作锂‑氧气电池正极催化剂,放电比容量远高于对比材料Ru/WO3、WOx和WO3。
本发明公开一种氮硼共掺杂纳米硅碳粉体材料、制备方法及其应用,包括:(1)取50~100mg纳米硅溶解在100ml去离子水中,分别搅拌和超声,使纳米硅均匀分散在去离子水中;(2)将纳米硅质量1~7倍的瓜尔胶溶解在上述溶液中,水浴加热搅拌后静置,使瓜尔胶充分溶胀;(3)用移液枪吸取1mL浓度为0.05~0.35mol/L的硼酸钠溶液加入溶液中,以硼酸钠为交联剂形成瓜尔胶水凝胶;(4)将水凝胶冷冻干燥,得到纳米硅/瓜尔胶气凝胶;(5)将气凝胶在600~800℃,Ar2保护下,碳化2~3h。本发明有利于锂离子的快速嵌入和拖嵌,适合大电流充放电,提高了硅碳负极材料的倍率性能。
本发明公开了一种电动车动力电池组装工装,涉及电动车生产技术领域。本发明包括底座,底座上表面固定有滑轨,滑轨表面滑动连接有滑台,底座上表面且位于滑台两侧固定有定位台,定位台上端通过定位螺栓螺纹连接有电池托盘,底座上表面竖直固定有伸缩推杆,伸缩推杆顶端固定有两个平行相对设置的固定座,两个固定座两侧之间连接有两个平行的导杆,导杆表面套设有电池定位板,导杆表面且位于相邻两个的电池定位板之间套设有套管。本发明通过底座上的定位台将电池托盘定位,利用电池定位板调节定位电池组的组装位置,免去的锂电池的绑定,便于电池之间的连接和组装,可直接在托盘进行整体组装,提高了电池的组装效率。
本发明的目的在于提供一种有机/无机复合多孔隔膜,包括聚烯烃基隔膜基材;和以有机物或无机物组成的涂层,该涂层被涂覆到所述聚烯烃基隔膜基材的至少一个面上;隔离层,由润滑剂和粘接剂组成的覆盖在有机物或无机物的间隙或表面的活性层。本发明的复合多孔隔膜同时具有摩擦系数低、水分含量少、防止层与层之间粘接的特征,适合制备大容量的锂离子电池。
本申请公开了一种含有早强剂的免蒸养混凝土的配置方法,先让早强剂与水泥粉料进行混合,之后再加入砂、石、水进行拌和,早强剂由纳米二氧化硅、硫酸锂和聚羧酸减水剂组成;早强剂加入使得C50混凝土在1天内的抗压强度≥30MPa;与不掺加该早强剂的水泥相比,其初凝时间会提前43分钟,终凝时间会提前65分钟,流动度无明显变化,1天抗压强度提高至240%以上,28天强度提高至115%以上;本申请公开的早强剂中不含氯盐,可以应用于钢筋混凝土中;本发明公开的早强剂可以根据使用时的工作性要求,通过调节聚羧酸减水剂在水泥早强剂中的所占分数,配置出满足不同工作性需求的水泥早强剂,极大满足各种环境的需求。
一种风速仪用732,7nm490nm1452nm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λXⅠ2904nm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ⅡλlⅡ1479nm的光学参量振荡器1,总体构成732.7nm、490nm、1452nm、980nm、2904nm、1479nm六波长光纤激光器。
本发明提供一种丝素蛋白膜的制备方法,将脱胶后的家蚕丝中加入10‑20mol/L溴化锂水溶液,冷却后将丝素溶液装入透析袋,以去离子水中透析24‑48h,期间每2小时换一次水,透析后过滤得到丝素水溶液;将黄芩、益母草、艾蒿、葛藤、大蒜和水混合,加入纤维素酶在温度25‑35℃下酶解反应,随后经过滤、干燥得到固体物;将所述固体物经二丁醇溶液索氏抽提后得到滤液;对滤液在15‑20kPa真空、50‑60℃条件下减压蒸馏后得到抑菌混合剂;将抑菌混合剂加入丝素水溶液中,在温度30‑40℃、pH7.3‑8.5下处理6‑12h;随后浇注于聚苯乙烯模具中,在温度25℃、湿度80%的条件下鼓风干燥,待平衡后即得到所述丝素蛋白膜。
本发明提供了一种用于制氢的铝合金及其制备方法,属于制氢材料技术领域。本发明提供的铝合金,以重量百分含量计,包括90~99.9%的铝和0.1~10%的其他金属,所述其他金属为镧、锂、镓、钼、铅、锡、锌、锑、钛、铟、铋、锰、镍、镉、锶、镁和钙中的一种或多种。本发明通过添加其他金属,在提高铝金属活性的同时又可防止反应过于剧烈,在常温下能够与水温和的发生反应产生氢气。
本发明公开了环保瓦楞纸箱胶黏剂的制备方法,包括以下制备方法:配比称重原料;将牛骨胶、硼砂、去离子水和乙二醇加入搅拌罐中,搅拌;将乙酰柠檬酸三丁酯、苹果酸、二异丙亚基半乳糖6‑异丁烯酸酯、马来酸酐改性松香甘油酯和氟化锂加入上述搅拌罐中,搅拌;将改性锦纶丝、增稠剂、尿素和蒙旦蜡加入搅拌罐中,搅拌结束后,冷却至室温,并脱泡,即得。本发明提供的胶黏剂的粘合强度高,耐水性和稳定剂均佳,并且所提供的制备工艺简单、原料使用安全环保,应用前景良好。
本发明公开一种共混陶瓷的凝胶聚合物电解质及其制备方法与应用,具体包括(1)制备共混聚合物溶液;(2)将占总含量5%硝酸锆和乙酰丙酮铪依次滴加至共混聚合物溶液A中,持续搅拌15~30分钟后,再滴加占总含量2%的氢氧化铜溶液得到混合溶液B;(3)将得到的混合溶液B喷涂至电极膜或载体上,经过自然干燥形成混有陶瓷(锆、铪和铜复合氧化物组成的陶瓷骨架结构)的凝胶聚合物电解质。形成锆、铪和铜复合氧化物的陶瓷骨架结构具有较强的机械性能,在锂电池工作时由于电流的流过,复合氧化物可产生游离的金属离子在增加导电性的同时能弥补因电解质老化引起的衰减现象。电解质对电解液的浸润性能较好,电化学稳定性好,能提高聚合物膜的电导率,机械强度和安全性能。
本发明公开了一种八臂杂臂星形聚合物的制备方法。通过活性阴离子聚合法合成聚苯乙烯锂化合物,再利用其与单羟基七乙烯基多面体齐聚倍半硅氧烷在苯中发生加成反应得到七臂星形聚苯乙烯粗产物;利用分级沉淀法除去稍过量的低加成产物,即可得到纯的单羟基功能化七臂星形聚苯乙烯,并对其羟基进行叠氮化修饰得到含叠氮基团的七臂星形聚苯乙烯。另一方面,分别合成了末端含炔基的聚己内酯、聚乙二醇、聚甲基丙烯酸‑N,N‑二甲氨基乙酯、聚甲基丙烯酸叔丁酯,并利用它们与含叠氮基团的七臂星形聚苯乙烯发生端炔基与叠氮的环加成反应,制得产物;该方法具有反应效率高、反应条件温和、副反应少、的特点,本发明制备的星形聚合物结构及分子量可控,分子量分布较窄。
本发明涉及一种基于钩爪和黏附材料的滚轮式爬壁机器人及其运动方法,属于机器人技术领域。它包括底板(1),安装在底板上的锂电池(7),舵机(8),“Y”型尾部(9);底板两侧有两个圆形镂空滚轮(6),在相切于滚轮的位置处分别安装三排带有钩子(4)和黏附垫(5)的柔性橡胶条(3),并让二者在横向以及圆周方向均错开分布在滚轮上,这样使得他们互不干涉。轮式结构相较于足式结构,具有更快的速度。机器人采用钩爪和黏附垫协同附着的方式,在粗糙壁面时钩爪起作用,在光滑壁面时黏附垫起作用,使得爬壁机器人具有很好的环境适应性。本发明可实现机器人在粗糙和光滑竖直面的直行与转弯等行为,结构易于设计,控制方便。
本发明涉及锂离子电池的测试设备技术领域,特别涉及一种用于粉体物料的压实密度的测试方法。所述测试方法包括以下步骤:S1:称量待测的所述粉体物料的质量m;S2:通过压力机(4)将待测的所述粉体物料进行压块处理,以得到横截面积为S的压实后的块体物料(1);S3:测量所述块体物料(1)的高度h;S4:计算所述粉体物料的压实密度ρ,其中,ρ=m/(h×S)。本发明所述的一种用于粉体物料的压实密度的测试方法,通过压力机直接将粉体物料进行压块处理以得到压实后的块体物料,具有操作简单、制样时间短、方便快捷等优势,并且测量数据少,有利于测试的快速进行。
本发明公开的属于除尘器技术领域,具体为一种新能源汽车用安全除尘器,包括绝缘壳体,所述绝缘壳体的内腔右端安装有锂电池,所述绝缘壳体的顶部右端开设有充电接口,所述绝缘壳体的顶部右侧安装有指示灯,所述绝缘壳体的内腔中右侧插接有收集盒,且收集盒的顶部位于绝缘壳体的顶部中右侧,所述绝缘壳体的内腔中部安装有电动风机,所述绝缘壳体内腔左侧的顶部和底部均粘贴有减震圈,且电动风机卡接于两组减震圈的相视侧右侧,该新型方案结构简单,使用方便,适合随车放置使用,既可以对车内的灰尘进行清理,也可以对车内的纺织物进行熨烫,功能多样,绝缘壳体可以防止装置的电流外泄造成不利影响,安全又实用。
本发明公开一种智能伸缩的拐杖,包括拐杖支撑杆,所述拐杖支撑杆顶端设有把手部,所述拐杖支撑杆底端为支撑部,所述拐杖支撑杆为电动伸缩杆结构,所述把手部一侧设有伸缩杆电动开关。所述把手部上设有与手部相互吻合的防滑手持部,增加摩擦力以及支撑手感。所述支撑部设有至少三只支腿,可提供较为稳定的立体支撑力,防止侧滑引起的摔倒等问题。所述把手部以及支撑部均为可拆卸结构,方便携带。所述电动伸缩杆结构通过可充电锂电池进行供电,方便移动外出使用。本发明与现有技术相比,具有以下优点:本智能伸缩的拐杖实现可伸缩、可拆卸结构设置,方便携带的同时,可根据使用需求调节支撑高度,满足各种体型与身高使用者的使用。
一种可见光通信视频电话,镀膜接收透镜设置在PD接收器的上部,窄带滤光片设置在发射LED模组的上部;PD接收器依次通过前置跨阻放大器和主放大器和数字信号调制解调处理电路连接,数字信号调制解调处理电路依次通过滤波电路与偏置电路和发射LED模组连接,数字信号调制解调处理电路还通过硬核网络接口电路与视频电话模块连接;适配器与系统供电模块连接,系统供电模块与聚合物锂电池连接,适配器通过系统供电模块分别与前置跨阻放大器、主放大器、硬核网络接口电路、数字信号调制解调处理电路、滤波电路和偏置电路连接。该视频电话功能多样,结构合理,能满足实际应用中的多种需求。
一种风速仪用760nm1588nm3176nm1411nm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λXⅠ3176nm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ⅡλlⅡ1411nm的光学参量振荡器1,总体构成760nm、490nm、1588nm、980nm、3176nm、1411nm六波长光纤激光器。
本发明提供一种基于FPC软排线的电池采集装置,包括软线排,所述软线排设有若干采集臂,所述采集臂的顶端设有采集系统,所述采集系统包括电压采集装置和若干设在所述软线排内部的采集线,所述电压采集装置设在所述采集臂的顶端,所述电压采集装置上设有温度采集装置,所述软排线的一端还设有金手指,所述电压采集装置、所述温度采集装置和所述金手指通过所述采集线连接。本发明线束一体化,采集精确度高,成本低且具有多个采集点,有效提升锂电池安全使用寿命。
本发明公开了一种含稀土元素的防爆膜用铝材,由以下质量百分比组分组成:Fe:1.0~1.4%、Si:≤0.25%、Cu:≤0.1%、Mn:0.4~0.8%、Mg:≤0.5%、RE:0.05~0.07%、其余为Al,其中Fe+Mn≤2.0%,Fe/Si为1.5~4.0。本发明还公开了这种含稀土元素的防爆膜用铝材的制造方法,在静置炉加入复合稀土并以Al‑RE‑B中间合金作为细化剂细化铝合金组织,在热轧前进行均匀化热处理。本发明有效的提高锂电池用防爆膜的力学性能,保持优良的导电性,细化显微组织,防爆膜成品屈服强度≥50MPa,同时延伸率可达40%以上,导电率在53.5%IACS以上。
本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种Li‑IIMs离子印迹膜的制备方法及应用。本发明通过多巴胺的自聚合反应修饰聚二甲基硅氧烷以形成强粘性的多巴胺层,然后将琥珀酸酐水解在多巴胺功能化的基材表面形成羧基,羧基修饰的PDMS被进一步修饰以构建酯修饰的PDMS;进一步以杯[4]芳烃为配体、乙二胺四乙酸为洗脱剂制备了一种Li‑IIMs印迹膜。相比于传统膜材料的制备方法,本发明所制备的印迹膜具有易于回收、便于后续分离、对分离物质无二次污染等优点,很好地解决了现有锂离子分离聚合物所存在的难回收、易产生二次污染等缺陷。
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