本发明公开了一种阻燃建筑电力护套料及其制备方法,包括由以下重量份的原料制备而成:线性低密度聚乙烯21?38份、SG?2型聚氯乙烯树脂15?25份、五氯硬脂酸甲酯16?22份、石英砂10?15份、半补强炭黑14?23份、锂基膨润土10?20份、磷酸三苯酯11?15份、氯化石蜡33?36份、溴化聚苯乙烯10?20份、凸凹棒土3?9份、光屏蔽剂6?10份、抗氧化剂2?6份、阻燃剂5?8份和稳定剂2?6份。本发明通过线性低密度聚乙烯和锂基膨润土为主体,加入SG?2型聚氯乙烯树脂、五氯硬脂酸甲酯、石英砂、半补强炭黑、磷酸三苯酯、氯化石蜡、溴化聚苯乙烯、凸凹棒土;使获得的电缆护套材料具有高阻燃性能,燃烧距离短、自熄时间快;该制备工艺简单,易操作。
本发明公开了一种花状五氧化二钒/二硫化三镍纳米片及其制备方法和应用,该制备方法包括:1)将泡沫镍进行预处理;2)在密闭的条件下,将硫脲、V2O5与预处理后的泡沫镍于溶剂中进行溶剂热反应以制得花状五氧化二钒/二硫化三镍纳米片。该花状五氧化二钒/二硫化三镍纳米片具有优异的优异的电容量和循环稳定性,进而使得其能够胜任超级电容器或锂电子电池的电极材料,同时该制备方法具有成本低廉、条件温和、绿色环保、操作简单、产物的后处理简便、产物尺寸和形貌可控的优点。
本发明公开一种遥控机器人玩具,属于机器人玩具技术领域,包括壳体、手臂和DIY拼装件、底座、两端的行走履带、控制手柄;壳体包括上壳体、下壳体,上壳体的顶部开有安装槽二、两侧开有安装槽一,DIY拼装件安装在安装槽二内,手臂安装在安装槽一内,下壳体内设有信号接收器、控制电路板和锂电池,信号接收器、锂电池分别与控制电路板连接;底座内设有电机驱动装置,电机驱动装置分别与控制电路板、及两行走履带连接,信号接收器接收控制手柄发出的控制信号后,通过电机驱动装置带动行走履带使机器人玩具移动。该遥控机器人玩具技术含量高,可玩性好,有助于提高培养儿童的创意想法和爱动手能力。
本发明涉及一种浆料自动上料装置及其运作方法,所述浆料为生产锂离子电池浆料,包括浆料密封储存罐,上料管道,气管及惰性气体,所述惰性气体及其储存装置通过气管连通至浆料密封储存罐,所述上料管道通过浆料密封储存罐下方的出料口连通至浆料密封储存罐,其用于浆料通过上料管道后转移到涂布头料槽中进行涂布作业。
本发明涉及一种低价金属纳米结构薄膜的制备方法及应用,采用高价金属氧化物或高价金属氢氧化物薄膜为模板,通过金属基底诱导热还原法将高价金属氧化物或高价金属氢氧化物薄膜置于N2氛围下焙烧,从而得到低价金属纳米结构薄膜。所得低价金属纳米结构薄膜作为锂离子电池负极材料表现出优秀的电化学倍率性能。
本发明涉及一种玻璃材料,具体涉及一种防摔手机屏幕玻璃,属于电子设备屏幕用玻璃技术领域。防摔手机屏幕玻璃,包括以下重量份的各组分:二氧化硅 80‑100份,氧化铝 10‑20份,氧化锂 2‑10份,氧化钾 1‑15份,氧化铜 3‑20份,氧化锌 5‑10份,氧化硒1‑10份,氧化锑 2‑8份,氧化铂1‑10份。本发明通过二氧化硅,氧化铝,氧化锂,氧化钾,氧化铜,氧化锌,氧化硒,氧化锑,氧化铂的复配,使得手机触摸屏玻璃强度高,具有良好的防摔性能和抗老化性能,生产成本低,使用寿命长,玻璃密度较低,满足轻量化要求。
本发明公开了一种硅基负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。所述硅基负极材料包括:碳管和位于所述碳管内部的纳米硅颗粒。由于所述碳管内部具有空隙,能够使硅颗粒固定在碳管内有限的空间中,使得硅颗粒的体积膨胀或收缩均在该有限的空间内,不仅避免了影响活性材料和集流体之间的电子传输性能,且避免了SEI膜的增厚现象,利于提高锂电池容量及循环性能。
本发明公开了一种添加火山岩粉的加气混凝土砌块,其是由下述重量份的原料制得:火山岩粉23-35、过磷酸钙1-2、羟丙基甲基纤维素1-2、聚酰胺蜡粉0.04-0.05、玻化微珠6-12,水泥7-9,浓度为1-2%的双氧水7-8,改性火山岩粉颗粒3-5,碳酸锂0.001-0.003,氯化锂0.003-0.005,氯化钙0.001-0.003、石英砂5-7、脂肪醇聚氧乙烯醚0.001-0.002。
本发明涉及一种基于公共母线的电力调节系统及方法,属于电力调节领域,本发明包括光伏组件、锂电池、Boost升压电路、Buck-Boost变换电路、全桥逆变电路、市电网络和负载,光伏组件通过Boost升压电路形成公共直流母线,锂电池通过Buck-Boost变换电路挂接到公共直流母线上,直流母线通过全桥逆变电路并入市电网络,在全桥逆变电路和市电网络之间串接并网开关;直流母线通过全桥逆变电路连接负载。本发明为家庭用电系统提供孤岛运行,光伏发电;并网运行,网侧变换器逆变;孤岛运行,电池供电;并网运行,网侧变换器整流四种用电模式,可在光伏发电和市电间自由切换,结构造价成本低。
本发明涉及暖手宝,公开了一种充电式暖手宝,包括外套、所述外套内设有保温填充物以及发热区,所述外套内设有集成电路,所述集成电路连接电池,在外套上设充电口与放电口以及档位开关,档位开关连接集成电路。本发明是一款设计用充电宝里面的锂电池为电源的电发热暖手宝,通过锂电池提供电力,让暖手宝保温套里面的两面发热,外面的套子还是使用羽绒类的保温效果非常好的套子。这个电池可以充电,有指示灯,有充电口,也可以放电比如当充电宝用给手机充电。加热分两档,开第一档只有一面发热,开两档就双面发热,安全可靠,充电时很安全。在使用时方便可以使用时间久。
本发明公开了一种无机抗剥离涂料,其特征在它是由下述重量份的原料组成的:丙烯酸酯乳液62-70.2、3-吡咯啉0.1-0.2、烷基磷酸酯二乙醇胺盐1.3-2、煅烧高岭土15.3-20、氟化钙2-3、硅酸锂0.1-0.3、己二酸丙二醇聚酯2-3、三钼酸铵1-2、聚有机硅氧烷0.1-0.3、蓖麻油酸0.6-2、三丁基三氯化锡0.4-1、成膜助剂6-8、去离子水30-50,本发明的涂料加入了氟化钙、硅酸锂等无机填料,增加了涂料的机械性能,增强了涂层表面强度,提高了抗剥离性,原料来源丰富,成本低。
本发明提供一种面向风电平抑的混合储能系统容量配置的方法及系统,属于机电一体化技术领域。包括:构建包含锂电池和超级电容器的混合储能系统;获取混合储能系统的原始风电功率,采用抗脉冲平均滤波法平滑原始风电功率得到平滑的并网功率;利用原始风电功率与并网功率之差得到储能参考功率;利用自适应小波分解法将储能参考功率进行分解以得到分配给超级电容器的高频分量和分配给锂电池的低频分量;构建以混合储能系统的年综合成本最小为目标的函数模型;以及基于所获得的低频分量、高频分量以及粒子群优化算法计算目标函数模型的最优解,并基于最优解对混合储能系统的容量进行配置。本发明所配置后的混合储能系统的调节特性高且经济性较好。
本发明公开了一种耐高温汽车轮胎及其制备方法,该制备方法包括:1)将青竹去皮、粉碎,接着在保护气的存在下进行煅烧以制得竹炭;2)将二氧化钛、碳酸钡、碳酸锂和竹炭置于保护气的存在下进行焙烧以制得改性偏钛酸钡;3)将二硫化四乙基秋兰姆、淀粉、石竹烯、甲基纤维素和水进行糊化处理以制得改性硫化剂;4)将顺丁橡胶、甲基丙烯酸‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、聚环氧乙烷、季戊四醇三丙烯酸酯、甘油、纳米碳酸钙、二甲基二乙氧基硅烷、硫化锌、过氧化苯甲酰和硫磺进行初次混炼,接着加入改性偏钛酸钡与改性硫化剂进行二次混炼,最后进行成型、冷却以制得耐高温汽车轮胎。通过该方法制得的汽车轮胎具有优异的耐高温、抗老化和力学性能。
本发明提供了一种B‑Mo‑C载体及其制备方法和应用,本发明利用MoS2和引入B元素改性电池正极材料。针对穿梭问题,制备的B‑Mo‑C材料具有高的比表面积和强的吸附能力,能为硫和多硫化物提供负载空间并对其产生吸附,减小多硫化物穿梭。本发明利用MoS2修饰的硫正极材料B‑Mo‑C,电化学测试结果表明性能提升效果明显,在0.1C电流密度下,锂硫电池首次放电容量为1000mAh/g以上,0.1C倍率下,循环100次后其容量保持率达到70%以上。因此,B、MoS2修饰的硫正极材料能有效改善电池循环性能和倍率性能。
一种夏季使用的具有主动散热装置的自行车坐垫由温度感应器1、散热风扇2、锂电池3构成,温度感应器1置于坐垫4中央处,可准确的感应出裆部是否温度过高,散热风扇2安装于坐垫4中央凹陷处,控制电路与温度感应器1相互连接,此结构可有效的提高风扇对裆部的散热,锂电池3安装于坐垫下部,可通过USB接口3.1进行充电。采用上述结构,当温度感应器检测出裆部温度过高时,及时启动散热风扇进行降温,确保夏季长时间骑行时保持人体的舒适。
一种夏季使用的具有散热功能的手机保护壳由温度感应器1、散热风扇2、锂电池3构成,温度感应器1置于手机壳4内部中央处,可准确的检测手机温度,散热风扇2分为两组安装于手机壳4内部,控制电路与温度感应器1相互连接,此结构可有效的提高风扇的散热率,锂电池3安装于手机壳4下部,可通过USB接口3.1或充电器进行充电。采用上述结构,当温度感应器检测处手机温度过高时,及时启动散热风扇进行降温,确保夏季使用手机时,手机温度处于正常状态,防止温度过高损坏内部精密电路和电池。
一种绝缘导热涂料,包括以重量组分计:有机溶剂110-180份、塑料基材100-150份、无机填充剂30-50份。有机溶剂为四氢化萘、三氯代苯、二甲苯、环己酮、乙酸酯、乙烷、苯及三氯甲烷中的一种或者两种以上的混合物;塑料基材为聚丙烯塑料、聚乙烯塑料及聚苯硫醚塑料中的一种或者两种以上的混合物;无机填充剂为氧化镁粉末、氧化铝粉末及碳化硅粉末中的一种或者两种以上的混合物。该绝缘导热涂料采用热熔、搅拌、混合的制备方法。通过在锂离子电池的金属壳体内腔涂覆主层该绝缘导热涂料,使电池在使用过程中散发的热量可以迅速导出,且使整个壳体与电池绝缘,从而避免在长时间使用过程中电解液对金属壳体的腐蚀,能有效地减少了锂离子电池的热失控以及密封失效。
本发明是一种耐高温汽车轮胎及其制备方法,该制备方法包括:1)将青竹去皮、粉碎,接着在保护气的存在下进行煅烧以制得竹炭;2)将二氧化钛、碳酸钡、碳酸锂和竹炭置于保护气的存在下进行焙烧以制得改性偏钛酸钡;3)将二硫化四乙基秋兰姆、淀粉、石竹烯、甲基纤维素和水进行糊化处理以制得改性硫化剂;4)将顺丁橡胶、甲基丙烯酸‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、聚环氧乙烷、季戊四醇三丙烯酸酯、甘油、纳米碳酸钙、二甲基二乙氧基硅烷、硫化锌、过氧化苯甲酰和硫磺进行初次混炼,接着加入改性偏钛酸钡与改性硫化剂进行二次混炼,最后进行成型、冷却以制得耐高温汽车轮胎。通过本发明方法制得的汽车轮胎具有优异的耐高温、抗老化和力学性能。
本发明涉及一种多路电池电压采集系统断线检测电路,所述的检测电路包括电池断线检测驱动单元、电池电压硬件处理单元以及微处理器单元,所述的电池断线检测驱动单元以及电池电压硬件处理单元分别与微处理器单元连接。采用了上述电路结构之后,当一个电池断线之后,能够快速方便的检测出来,能够实现真正的保护锂电池的功能,改善了锂电池系统使用的安全性,增加了可靠性。
本发明涉及飞机零部件拆卸技术领域,具体是一种用于飞机狭小空间轴承拆卸电动拉马,包括支撑外套、内置于支撑外套端部位置处的锂电池,所述的锂电池上设置有用于提供动力的高扭力减速电机,所述的高扭力减速电机上设置有用于传递动力的传递机构,所述的传递机构的下端设置有用于在狭小空间实现轴承拆卸的拆卸机构,相对于传统的卡爪需要手指拨动,本发明为常闭机构,通过撑杆控制卡爪撑开;通过高扭力减速电机实现电动控制,同时增加控制装置保证其安全性;优化结构设计,减小产品横向尺寸,机电一体化设计,提高作业效率。
本发明公开了一种具有深度测量功能的水质采样潜航器,包括主体,主体的内部安装有隔板,且主体的一端设置有机械密封,隔板的一侧固定安装有三相电机,且三相电机的输出轴上固定安装有桨叶,主体的一端外侧安装有防护网,隔板的另一侧外表面固定安装有锂电池,且锂电池远离隔板的一侧外表面设置有线路板,线路板的安装有数据存储模块与控制模块,且数据存储模块设置在控制模块的上方,主体的另一端外表面固定安装有弧形推进头。本发明结构简单,能够清除缠绕在防护网上的杂物,使得潜航器能够正常工作,并能使得人们得到准确的检测结果,还可以采集多种不同深度的样品,减小潜航器的阻力,具有实用性。
本发明公开了一种具有向风性的空气质量检测装置及其检测方法,包括支撑柱、转动套、风向标、支撑架、平衡尾翼、安装座、检测盒、太阳能光伏板、收发天线、空气质量检测器和锂电池,所述支撑柱的顶端通过轴承与转动套相连接,且转动套焊接在风向标的底端,所述风向标的尾端焊接有支撑架,且支撑架通过转轴与平衡尾翼相连接,并且锂电池与检测盒顶端的太阳能光伏板电性连接。该具有向风性的空气质量检测装置及其检测方法,采用风向标的原理,可在对空气进行检测时,进而可实现空气正常进入到空气质量检测装置内部,有利于空气质量检测装置检测的准确性。
本发明公开了四氧化三钴多孔纳米片的制备方法,包括以下工序,A)氧化还原工序;B)加热工序;C)煅烧工序,本发明与现有技术相比,具有以下特点:所制备的四氧化三钴纳米片的纯度很高,在产物中没有发现其他的钴氧化物,而且粒径均匀、尺度小、活性好、松装密度大;产率为98%以上,成本低,生产流程短,便于生产,以其为原料制成的锂电池具有非常优越的电化学性能和超长的使用寿命。
本发明公开了一种板材防水涂料及其制备方法,其中,所述制备方法包括:1)将VAE乳液、丙烯酸乳液、氨水和水混合,制得混合液M1;2)将混合液M1、纳米碳酸钙、硅灰石、石英粉和碳酸锂混合,制得板材防水涂料;其中,相对于100重量份的所述VAE乳液,所述丙烯酸乳液的用量为50‑80重量份,所述氨水的用量为3‑10重量份,所述水的用量为60‑100重量份,所述纳米碳酸钙的用量为1‑5重量份,所述硅灰石的用量为5‑20重量份,所述石英粉的用量为5‑15重量份,所述碳酸锂的用量为10‑30重量份。实现了具有良好的防水性能的效果。
本发明涉及一种玻璃材料,具体涉及一种防爆屏手机屏幕玻璃,属于电子设备屏幕用玻璃技术领域。一种防爆屏手机屏幕玻璃,包括以下重量份的各组分:二氧化硅60‑100份,氧化铋1‑8份,氧化锡2‑5份,氧化镉2‑10份,氧化钯1‑7份,氧化钇1‑2份,氧化铁1‑7份,氧化硼3‑8份,氧化锰2‑8份,氧化锂1‑4份。本发明通过二氧化硅,氧化铋,氧化锡,氧化镉,氧化钯,氧化钇,氧化铁,氧化硼,氧化锰,氧化锂的复配,使得手机触摸屏玻璃强度高,具有良好的防爆性能和抗老化性能,生产成本低,使用寿命长,玻璃密度较低,满足轻量化要求,特别适用于制作手机等移动设备的触摸屏。
本发明公开了一种CoP中空管状纳米材料及其制备方法和应用,该CoP纳米材料为三维中空管状结构,长度为1‑5um,直径为80‑250nm。该制备方法包括:1)将钴源与配体于水中进行配位反应,接着将反应产物烘干以制得粉紫色前驱体;2)将三(羟甲基)氨基甲烷溶解于紫色前驱体水溶液中,接着加入盐酸,然后加入多巴胺进行接触反应以制得灰色产物;3)在保护气的存在下,将灰色产物进行热处理以制得黑色产物;4)在保护气的存在下,将磷源与黑色产物进行煅烧以制得CoP中空管状纳米材料。该CoP中空管状纳米材料具有优异的电化学性能使其能够作为锂离子电池电极材料,并且该制备方法工序简单且原料易得。
一种用于雾区封道使用的锥桶由反光锥桶1、黄色光源LED爆闪灯2、供电单元3构成,黄色光源LED爆闪灯2分为两组安装于反光锥桶1外围,供电单元3采用锂电池供电与黄色光源LED爆闪灯2连接。采用上述结构,使用时打开供电开关使锂电池对LED爆闪灯2供电,从而使反光锥桶1发出爆闪强光,提示来车谨慎驾驶。
本发明公开了一种结晶性良好的复合单质磷及其制备方法以及应用,该复合单质磷由红磷和黑鳞组成,复合单质磷为棕黑色块状微粒;该制备方法包括:1)将无定型红磷与含氮化合物于密闭的条件下进行溶剂热反应;2)将体系溶液进行后处理以制得复合单质磷。本发明进一步地提供了一种上述的结晶性良好的复合单质磷在锂离子电池中的应用。该复合单质磷具有优异的结晶性、比容量、结构稳定性和循环性能;并且该制备方法具有工艺简单、原料易得、成本低、重复性好和合成条件可控的优点。
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