本发明涉及一种岩盐型LiTiO2纳米颗粒的制备方法,采用水热法,以K2Ti6O13纳米纤维为钛源前躯体,硝酸锂为锂源,氢氧化钾为矿化剂,利用简单的一步水热反应制得形貌较规则,尺寸较小,物相较纯的岩盐型LiTiO2纳米颗粒。本发明制备工艺简单,易于控制,无污染,成本低,适于规模化生产。
本发明涉及一种锌锑合金-碳复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备复合碳材料;(2)上述碳材料分散在去离子水中,用超声波处理使其分散均匀,然后加入含ZnCl2和柠檬酸钾的水溶液和含 SbCl3和柠檬酸钾的水溶液,并搅拌均匀,然后在不断搅拌下,滴加KBH4的碱性溶液,使Zn2+和Sb3+还原成SnSb合金纳米粉,并与碳材料形成均匀的混合体系,滴加结束后,搅拌,过滤洗涤,真空干燥后得到锌锑合金-碳复合材料。本发明制备的锂离子电池用锌锑合金-碳复合材料,将具有高可逆容量的锌锑合金与特殊处理后的碳材料复合在一起,获得了较高的比容量和循环稳定性。
本发明涉及一种水性涂料领域,本发明是一种水性多彩保温涂料。一种水性多彩保温涂料包括成分质量份:水2-34.8,分散剂0.2-0.4,锂基膨润土0.5-1,消泡剂0.2-0.4,防腐剂0.1-0.3,自交联核壳共聚物乳液5-15,氟碳乳液5-15,成膜助剂1-2,纳米陶瓷空心颗粒5-8,硅藻土3-5,彩粒45-50,氨水0.1-0.3,TT-935碱溶胀缔合增稠剂0.1-0.6;其制备方法:按质量配比称量水、分散剂锂基膨润土、消泡剂、防腐剂、自交联核壳共聚物乳液、氟碳乳液、成膜助剂加入到分散器中低速分散3分钟后在低速搅拌下缓慢加入纳米陶瓷空心颗粒、硅藻土和彩粒,用适量氨水调整pH在8-9之间,用TT-935碱溶胀缔合增稠齐增稠黏度到90-100KU即得水性多彩保温涂料。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮‑硫共掺杂多孔碳负载氧化锌的负极材料,以3‑噻吩乙酸为硫源、聚丙烯腈为氮源和碳源,得到氮‑硫共掺杂多孔碳,具有超高的比表面积,以其为基底、三乙醇胺和乙酸锌为原料,得到氮‑硫共掺杂多孔碳负载多孔ZnO纳米空心球,具有超高的比表面积,有利于暴露电化学活性位点,N掺杂改善了多孔碳的导电性,S掺杂提高了多孔碳的比表面积,同时与N协同构建三维导电网络,提高了多孔碳的导电性,均匀分散的多孔ZnO纳米空心球被氮‑硫共掺杂多孔碳包覆,缓冲ZnO的体积效应,提高循环稳定性、导电性,且缩短了锂离子的扩散路径,提高了负极材料的倍率性能和理论比容量。
本发明提供了一种SnO2/碳/V2O5/石墨烯复合纳米材料作为电池负极材料的应用,其中所述复合纳米材料首先采用水热的合成方法分别得到SnO2/碳材料和V2O5/石墨烯复合材料,然后通过球磨的方法得到SnO2/碳/V2O5/石墨烯复合纳米材料,其制备方法简单可行,为多元纳米复合物的可控合成提供了一条新的途径;本发明复合纳米材料改善了电极材料的电子导电率,特别是首次可逆容量和倍率性能得到了显著提高,增强了电极材料在大倍率下的充放电性能,增大了电极材料的放电容量,降低了电池容量的衰减,提高了电池的抗过充性能,延长了电极材料的循环寿命,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景广阔。
本发明涉及传统液态锂电池、混合固液电解质锂蓄电池及全固态电池技术领域,具体公开了复合正极材料及其制备方法和含有该正极材料的正极片。该复合正极材料包括一体设置的正极基材核心、碳材料层和固态电解质材料层,且所述碳材料层包覆于所述正极基材核心的外侧,所述固态电解质材料层包覆于所述碳材料层的外侧,其依次通过材料准备、纺丝以及烧结的操作步骤制得。使用本发明的复合正极材料所制备的电池的电阻小、电子传导率快,此外还具有良好的结构稳定性和长效循环性。
本发明涉及锂离子电池制备技术领域,尤其涉及一种包覆改性镍钴铝三元正极材料的方法。本发明一种TiN包覆的镍钴铝三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将可溶性镍盐、钴盐配制成混合溶液A;(2)将偏铝酸钠溶于氨水,配制成偏铝酸钠和氨水的混合溶液B;(3)将混合溶液A,混合溶液B以及氢氧化钠溶液,加入反应釜中进行共沉淀反应,得到镍钴铝三元前驱体材料;(4)将步骤(3)得到的镍钴铝三元前驱体材料和氢氧化锂球磨混合均匀,得到镍钴铝三元正极材料;(5)将步骤(4)得到的镍钴铝三元正极材料进行处理;(6)将过筛后的正极材料与含钛化合物及含氮化合物进行湿法混合;处理得到TiN包覆的镍钴铝三元正极材料。
本发明公开了一种碳包覆三氧化二铁与五钒酸钾复合材料及其制备方法,在本发明中将一定量的铁氰化钾、硫酸氧化钒、氧化石墨烯为主要原料,加入适量的聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,溶于一定比例的乙醇和超纯水溶液中,通过溶剂热法制备前驱体产物,随后在马弗炉中进行烧结,得到一种碳包覆Fe2O3与K3V5O14复合材料,电化学实验证明本方法制备的复合材料作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明属热熔器技术领域,特指一种便携式热熔器,包括支撑座和设置在支撑座上的热熔器主体,支撑座上设置有加热体,加热体上可拆卸设置有热熔器模头,所述热熔器主体的重心位于支撑座上方,支撑座上设置有与热熔器主体可拆卸的连接部,支撑座中设置有充当配重块的锂电池组,锂电池组与热熔器主体电连接;所述加热体外侧套设有保温内壳,保温内壳上设置有加热孔,热熔器模头穿过加热孔并与加热体接触,保温内壳外侧套设有保温外壳,保温外壳上设置有安装孔,热熔器模头穿过安装孔并裸露在外,本发明的目的是提供一种保温效果好、便于节约能源且方便使用的便携式热熔器。
本发明涉及螺丝刀技术领域,尤其为一种螺丝刀头可伸缩的螺丝刀,包括螺丝刀手柄,所述螺丝刀手柄的左侧端部安装有尾部储物块,所述螺丝刀手柄的右侧中间处安装有调节锁紧座,所述调节锁紧座的右侧安装有调节套筒杆,所述调节套筒杆的两端对称安装有延伸组件,所述尾部储物块的右侧设置有螺纹连接座,并且所述尾部储物块通过螺纹连接座与螺丝刀手柄螺纹连接,所述螺丝刀手柄的右侧端部中间处开设有筒杆安装槽,所述螺丝刀手柄的右侧端部并且位于筒杆安装槽的外侧安装有照明灯圈,所述螺丝刀手柄的内部安装有锂离子电池,并且所述锂离子电池通过导线与照明灯圈电性连接,整体结构简单,便于使用,且稳定性和实用性较高。
本发明提供了一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法,涉及无线移动通讯与射频电子电路系统用电子陶瓷元器件与材料技术领域。该微波介质陶瓷复合材料为一种掺杂有Zn2+和Ni2+的磷酸镁锂晶体结构材料与TiO2的复合材料。本发明还提供一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法。利用该制备方法制备得到的复合材料的微波介质陶瓷复合材料的烧结温度范围在875℃~975℃,相对介电常数为:8.13~11.26,品质因数为:45,300GHz~76,100GHz,谐振频率温度系数为:‑11.33ppm/℃~+27.20ppm/℃。该复合材料显著地降低现有的各类堇青石陶瓷材料的烧结致密化温度,同时该材料显著地提高堇青石型陶瓷的品质因数和温度稳定性,可以在5G/6G移动通讯与射频电子电路系统中做电子元器件的功能介质使用。
本发明公开了一种小型可控温药剂喷洒壶,涉及消毒用品技术领域。本发明包括壶体,壶体内部分别固定连接有初次控温机构和二次控温机构,壶体内壁滑动连接有水箱,壶体后侧壁固定连接有壶把,壶把顶部固定连接有开关,壶体顶部固定连接有封盖,封盖顶部轴心处连通有出水管,出水管外形为L形结构,出水管末端连通有喷头,壶体前内壁顶部固定连接有锂电池,锂电池底面固定连接有控制器,本发明通过在壶体内部设置初次控温机构和二次控温机构,可对水箱中的消毒水进行初次大幅度粗略温度调节和小幅度精确调节,使得消毒水从喷头流出时可以保持最佳温度,热交换管可以实现温度的快速提升与下降,可缩短控温的时间。
本发明公开了一种桥架电缆敷设小车,该敷设小车包括双出轴电机组、压紧装置、锁紧装置、压紧底板组件、锂电池和PLC控制器,由锂电池和双输出轴直流电机组成的动力装置,通过PLC程序控制,能带动待敷电缆沿桥架边沿行驶;在借助少量临时辅助轨道的情况下,能自动跨越类似三通、四通无桥架边沿的岔口;代替人力完成桥架内电缆的自动牵引,特别适合人员无法通行区域的桥架内电缆敷设(如未搭设脚手架的高空桥架等);另外本敷设小车可根据敷设电缆的长度,采用“多机联动、中继接力”的模式,可完成长距离电缆的敷设;其敷设效率是人工敷设的数倍。同时小车造价低廉、结构简单、使用方便。
本发明提供了一种功能化ZIF类型金属有机骨架多孔材料,其骨架中包含金属离子Zn2+或者Co2+,以及咪唑和氨基苯并咪唑。该材料具有良好的物理化学稳定性,克服了传统金属有机骨架多孔材料对水敏感的缺点;对CO2具有良好的吸附性能;并且,以该材料作为电极材料的锂离子电池不仅具有良好的电化学性能,而且经过N次循环后,N大于等于10,其放电比容量趋于稳定,因此在锂离子电池领域中具有良好的应用前景。
本发明公开了一种用于跑步计时的电子手表,其特征在于:由隔热表带、金属表体、屏幕、电路、温差发电片组成;屏幕位于金属表体上表面中央,温差发电片位于金属表体的另一面,电路位于金属表体内;电路由电源管理模块、可充电锂电池、低功耗单片机、陀螺仪芯片构成,可充电锂电池和电源模块相连,低功耗单片机与电源模块相连,陀螺仪芯片和低功耗单片机相连;屏幕与电路中的低功耗单片机相连、温差发电片均与电路中的电源模块相连。采用本发明结构的电子手表以测试手摆频率来测试步频率的方法可以很方便的为跑步爱好者提供一个跑步计时记速参考,还可以克服电池不足的问题。
本发明公开一种硅/金属纳米复合材料的制备方法及其应用。该方法是在氨基或巯基硅烷偶联剂的作用下,通过化学键之间的作用将硅纳米粒子和金属纳米粒子连接起来,化学键作用较单纯的物理作用更强,从而使硅和金属纳米粒子之间的分散更加均匀,结构更加稳定。本发明制备得到的硅/金属纳米复合材料可用作锂离子电池负极材料。本发明硅/金属纳米复合材料用作锂离子电池负极材料时,其电化学性能和循环稳定性好。
本发明公开了一种热凝胶化-近中性水浴制备高强度壳聚糖水凝胶的方法。步骤包括:按重量百分比含量取壳聚糖0.5~8.0%,氢氧化锂4.0~6.0%、氢氧化钾4.0~8.0%以及水,将它们混合溶胀,经冷冻、解冻、过滤、离心、脱泡,注入凝胶制备模具中进行热凝胶化,然后脱模浸入水中,以酚酞或溴百里酚蓝为指示剂,在近中性水浴中除去碱性氢氧化物,再以去离子水除去中性盐与指示剂,获得高强度壳聚糖水凝胶。
本发明公开了一种KNb3O8纳米棒的制备方法,本发明将一定量的草酸铌,草酸和乙酸钾溶于一定体积的N, N‑二甲基甲酰胺中,然后缓慢加入适量的PVP(K‑90, 聚乙烯吡咯烷酮),搅拌,得到乳白色的前驱体液;将上述乳白色的前驱体液在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;然后将静电纺丝产品进行烧结得到KNb3O8纳米棒。电化学实验证明本方法制备的KNb3O8纳米棒作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种钒铌酸盐KLiV3Nb3O16纳米线的制备方法,本发明将一定量的醋酸锂、偏钒酸铵、草酸铌、草酸和醋酸钾溶于一定体积的N, N‑二甲基甲酰胺中,然后加入适量的聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,得到浅灰色的前驱体混合物溶液;然后在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;然后将静电纺丝产品进行烧结得到KLiV3Nb3O16纳米线。电化学实验证明本方法制备的钒铌酸盐KLiV3Nb3O16纳米线作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种化妆品用纳米负离子功能材料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:天然水晶盐矿石23?31、岫岩玉石18?27、锂皂石12?19、绢云母14?22、聚合氯化铝4?6、天然海洋石16?24、锗石20?30、阳起石17?26、天应石13?21、珍珠粉15?25。本发明添加的天然水晶盐矿石、岫岩玉石、天然海洋石、锗石等原料,可以释放负离子,发射远红外线,作用于皮肤上能促进皮肤的新陈代谢,排除皮肤毒素,抵挡辐射,修复皮肤受损细胞及增强细胞活力的作用,添加的锂皂石、天应石、玉石粉等原料,具有良好的吸附作用,可吸附皮肤表面有害细菌,抑制细菌生长,适用于乳液、洗面奶、晚霜、沐浴露、化妆水、面膜、粉饼等化妆肤品,有消痘、杀菌、祛斑、美白、润肤、复健等功效。
本发明涉及一种陶瓷结合剂金刚石或CBN工具胎体粉,所述胎体粉以重量分数计算各原料组分分别为:石英砂30‑50%、硼砂10‑19.5%、钾长石10‑24.5%、钠长石10‑20%、锂长石10‑19%、氮化锆0.2‑0.5%与氮化钒0.2‑0.5%。本发明以石英砂为基础成分,同时按配比添加钾、钠、锂长石,这种混合熔炼的方法,大幅度降低了熔炼制粉的温度,最大限度地提高了生产效率,大幅度节省能源,烧结后胎体强度和韧性增加,提高了机械性能显著提高了烧结金属胎体的均匀性和稳定性,大幅度缩减粉末的混和时间,显著提高了后续的工具生产效率,大幅度节省了工具生产的能耗。
本发明涉及一种超级电容器集流体表面处理方法,包括:1)提供铬酸表面处理液;2)对集流体进行双面腐蚀;3)水洗;4)干燥。所述铬酸表面处理液按重量百分比其组成为:铬酸锂:4%~15%,水:5%~15%,浓硫酸:70%~90%。该方法不仅能有效去除集流体材料如铝箔、铜箔、泡沫镍薄膜、不锈钢薄膜、冲孔镍薄膜等在贮存和运输过程中表面所沾灰尘,而且能有效去除在加工过程中表面存在的防腐油或防粘剂,并增加活性官能团,使处理后的集流体涂布电极材料分布均匀、一致,提高电极薄膜的粘合强度,有助于降低电极的内阻,增加比表面积,适宜规模化生产。
本发明主要公开了一种溶液除湿空调系统,包括再生单元、除湿单元、压缩机。再生单元和除湿单元均包括主箱体、储液箱、排风箱;主箱体内安装有喷填滤料,喷填滤料上方布设喷淋架,喷淋架上方布设过滤层和喷填滤料;主箱体通过连通管与位于主箱体下方的储液箱连通;主箱体下端开设进风口,主箱体顶部开设与排风箱连通的出风口;本发明中除湿剂采用溴化锂溶液,安全、无毒,化学稳定性好,喷淋构造使得气液交换接触彻底,除湿功效强,即移除空气中的“湿能”,控制空气保持在一定温湿度下,并且真正实现空气中无液体带出,保障人体健康,保持空气的洁净度。
本发明涉及一种氯苯达诺及其盐的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:在酸性催化剂下,将邻氯苯乙酮与多聚甲醛、二甲胺盐酸盐在有机溶剂中进行曼尼希反应,制得1-邻氯苯基-3-二甲胺基-1-丙酮盐酸盐;将所得1-邻氯苯基-3-二甲胺基-1-丙酮盐酸盐与碱进行中和反应,制得1-邻氯苯基-3-二甲胺基-1-丙酮;将所得1-邻氯苯基-3-二甲胺基-1-丙酮与苯基锂在有机溶剂中进行加成反应,制得氯苯达诺;并将所制得的氯苯达诺与盐酸反应制成盐酸氯苯达诺。上述制备方法操作简便易控,安全性能高,并可进行工业化生产。
本发明公开了一种针对于汽车新能源电池的注液装置,包括箱体,所述箱体的左侧固定连接有送料组件,送料组件的下侧转动连接有连动组件,连动组件的前侧固定连接有驱动组件,驱动组件的上侧设置有循环组件,循环组件包括干燥室,干燥室的上侧固定连接有第一管道,第一管道的左下侧固定连接有框体。该针对于汽车新能源电池的注液装置,通过活塞向下运动时,通过压力作用,第一运动盖进行转动,第二运动盖紧贴框体,使得其推动气体通过第一管道运动到干燥室内,干燥室内设置有浓硫酸对气体进行干燥,反之同理,从而对锂电池壳体进行干燥,这一结构达到了可以对锂电池壳体进行干燥和防止对电池性能产生影响的效果。
本发明提供了有机小分子嫁接碳纳米管修饰的功能薄膜复合材料及其制备方法和应用,该功能薄膜复合材料包括有隔膜基体、以及涂覆在隔膜基体一侧设置有具有加速多硫化物催化转化的功能剂的修饰层,所述的功能剂为利用酯化反应嫁接有机小分子的碳纳米管。本发明制得的有机小分子嫁接碳纳米管复合材料用于锂硫电池中,可以有效催化多硫化物转化,抑制穿梭效应,诱导稳定SEI层的形成,最终获得高性能锂硫电池。
本发明公开了一种四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料由四(三苯基膦)钯通过π‑π堆积作用与石墨烯形成复合材料,将该四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料做成膜形态,涂覆于锂硫电池的隔膜层和阴极之间作为插层膜。本发明的优点是:将四(三苯基膦)钯和石墨烯(Gh)通过涂覆的方法置于多壁碳纳米管/硫复合材料(CNTs‑S)阴极和隔膜之间,结合原位紫外‑可见吸收光谱、密度泛函理论计算和多种电化学表征技术,阐明了电极界面的反应机理,这是四(三苯基膦)钯(TPP)首创性作为催化剂应用于催化锂硫电池阴极界面反应。成功地搭建了有机催化和电化学电池领域之间的桥梁。
本发明公开了一种核壳结构的聚偏氟乙烯共聚物,包括:核层,所述核层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比为90.0%~100.0%;壳层,所述壳层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比为80.0%~99.0%;所述核层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比大于壳层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比;所述核层和壳层的体积比为(5~9.5):(0.5~5)。本发明还提供了一种核壳结构聚偏氟乙烯共聚物的制备方法,所述制备方法包括核层制备以及壳层制备两个阶段。本发明的核壳结构聚偏氟乙烯共聚物可有效提高锂离子电池隔膜的高温耐热性、浸润性和粘接性能,从而提高锂离子电池的安全性、倍率及循环性能。
本发明公开了一种锡/碳多孔微米笼状复合材料及其制备方法和用途。所述材料具有镂空微米球形貌,微米球内部存在内连通的孔道,超细的纳米锡颗粒分散在碳基底中。本发明采用喷雾干燥造粒的方法得到微米球前驱体,通过高温热解碳化、还原得到锡碳复合材料并使用造孔剂得到内部孔道。碳基底能够有效抑制纳米锡颗粒在制备及应用过程中的团聚生长,内连通的孔道结构有利于电解液的浸润和锂/钠离子的扩散。该复合材料作为锂离子电池负极时,表现出优异的循环稳定性及倍率性能。
本发明公开了一种环碳酸酯聚合物粘结剂及其制备方法和应用,本发明聚合物粘结剂由带有不饱和双键的环碳酸酯和带有不饱和双键的功能单体发生自由基聚合反应获得;且聚合物粘结剂在制备二次锂电池的电极中应用良好。且将环碳酸酯聚合物粘结剂制备的电极的制备方法如下:将电极活性材料、环碳酸酯聚合物粘结剂和导电剂加入至有机溶剂中,混合均匀得到粘稠的浆料,将其用刮刀涂布于导电集流体上置于60‑120℃烘箱干燥12h得到极片。本发明粘结剂用于锂二次电池,大幅度延长电池的循环寿命,提高容量保持率。有利于提高电极润湿性,加速离子传导。
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