本发明公开了用于检测原料药中杂质元素的方法,包括步骤a,待测样液制备;步骤b,空白对照样液制备;步骤c,各杂质元素标准曲线绘制;步骤d,ICP‑MS测定;步骤e,计算。本发明的检测方法可以同时对镉、铅、砷、汞、钴、钒、镍、钯、铬、锰、铜、钼、锂和锑共14种杂质元素进行检测,检测结果不会受到各元素之间的相互影响与干扰,一次检测即可得到全部杂质元素的含量,不需要对元素分别进行检测,通过改变消解模式和检测模式,提高检测结果的准确度,从而保证本方法的检出限和定量限水平远远高于其他检测方法。在保证检测精度的同时,提高了检测效率。
本发明公开了一种阻燃型复合电池隔膜、其制备方法及应用,涉及锂电池技术领域。阻燃型复合电池隔膜,其组成包括有机高分子基膜、阻燃剂和无机粒子,阻燃型复合电池隔膜是通过第一方法或第二方法制备得到;第一方法是在高分子基膜上形成阻燃涂层,阻燃涂层中含有阻燃剂和无机粒子;第二方法是在有机高分子基膜的制备过程中掺杂阻燃剂和无机粒子。无机粒子的引进有利于提高隔膜的孔隙率,在高熔点的无机粒子与阻燃剂的共同作用下,隔膜的阻燃性能会进一步提高,可以大大提升电池的安全系数。
本发明涉及发热涂料制备技术领域,具体公开了一种发热涂料及其制备方法。所述的发热涂料,其包含如下重量份的组分:环氧树脂80~120份;发热填料5~15份;偶联剂1~3份;分散剂1~3份;固化剂1~3份;所述的发热填料为改性碳纳米管。所述的改性碳纳米管通过如下方法制备得到:(1)将碳纳米管放入氢氧化钠溶液中浸泡,取出后在氮气气氛下,于800~1000℃条件下处理1~3h,得预处理过的碳纳米管;(2)将预处理过的碳纳米管放入含甲基锂和三甲基硼的乙醚溶液中搅拌3~6h,取出固体即得所述的改性碳纳米管。本发明通过在涂料中加入由本发明所述方法制备得到的改性碳纳米管,其制备得到的发热涂料具有优异的正温度系数效应。
本发明属于消毒设备领域,具体的说是一种智能感控消毒装置,包括固定罩、侧面板、电池罩和适配单元;所述固定罩的两侧对称转动连接有侧面板;所述侧面板内固接有电池罩;所述电池罩内插接有锂电池;所述固定罩内设有适配单元;所述适配单元包括扣合板、固定底座和电机;所述扣合板固接在固定罩内;通过红外传感器感应到人体在感应距离内,通电控制电机带动减速箱、扣合块、凸轮、扣合轴和传动行程轴转动,即可规律的挤压按压喷头,从而使得容器内的消毒剂可以雾化喷出,从而方便进行无接触的智能消毒,同时不对容器的体积做精确限定,可以适配相同高度的容器进行消毒,通过两侧的侧面板即可方便从两侧更换容器。
本发明公开了一种纳米二氧化钛/石墨烯负极材料及其制备方法,属于电化学材料领域。本发明所述纳米二氧化钛/石墨烯负极材料的制备方法在氧化石墨烯上经水热法原位组装生成纳米形貌的二氧化钛,同时通过氟硼酸盐的添加使二氧化钛选择性地生成优势晶面,制备的材料组成中二氧化钛的粒径形貌得到有效限制,均匀分散,不会发生团聚现象,接触阻抗降低,同时有利于电解液的渗透,最终产品具有较高的容量及优异的倍率放电性能;所述制备方法操作简单,可重复性高。本发明还公开了所述方法制备的纳米二氧化钛/石墨烯负极材料及其进一步制备的锂离子电池。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种介孔氧化镍负载氮掺杂多孔碳负极材料,淀粉与丙烯腈反应,得到氰乙基化淀粉,以淀粉为碳源,氰乙基为氮源,碳化得到了氮掺杂碳材料,用氢氧化钾对其进行制孔,得到氮掺杂多孔碳材料,提高了碳材料的比表面积,氮的掺杂在多孔碳材料中引入了大量的吡啶氮、石墨氮等结构,进一步提高其电化学性能,柠檬酸分解产生的气体溢出,对氧化镍进行吹蚀,得到了介孔纳米氧化镍,提高了其比表面积,氮掺杂多孔碳的孔隙结构使得氧化镍可以均匀负载在这些孔隙结构中,防止了氧化镍的堆积,这些孔隙结构还可以抑制氧化镍的体积膨胀,使得介孔氧化镍的比容量和循环稳定性得到了提升。
本发明提供极片制片贴胶和极片纠偏检测方法,包括步骤:检测极片位置,测量尺寸,检测贴胶缺陷,检测蓝胶,查找参数坐标,计算坐标距离,极片纠偏。本发明涉及电子设备与可读存储介质,用于执行上述方法。本发明还涉及极片制片贴胶和极片纠偏检测系统。本发明实现对极片位置、极片上的胶纸、贴胶露头、贴胶漏金属、蓝胶的自动检测,解决了极片贴胶缺陷问题,效率高、误差小,能够满足消费者对锂电池的庞大需求和高品质要求;实现检测极片的阳极与阴极间距、阳极与隔膜间距,对有缺陷的极片进行单卷,对无缺陷但间距有偏差的极片进行卷绕纠偏,解决了卷绕过程中极片的阳极与阴极间距、阳极与隔膜间距检测与纠偏问题,保证了电芯卷绕的质量。
本发明涉及一种聚合物及其制备方法和应用。所述聚合物的结构式如下:其中,所述聚合物由甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈和丙烯酸丁酯的混合物作为单体聚合而成,而且所述单体中的所述甲基丙烯酸甲酯、所述丙烯腈和所述丙烯酸丁酯的质量比为4~1:4~1:2~1。本发明所提供的聚合物用于制备凝胶聚合物电解质,使其具有较高的电化学稳定窗口,应用于5V锂离子电池后,显示出了比传统碳酸酯类液态电解质电池更高的循环寿命,是匹配高电压正极材料的理想电解质。
本发明公开了一种溶剂热法制备三元正极材料及其制备方法。该方法为:将镍钴锰盐溶解于溶剂中,加入表面活性剂和水解助剂,充分搅拌后转移至反应釜中,在一定温度下溶剂热反应2‑24h后,冷却至室温,采用抽滤的方法分离出镍钴锰三元产物,经洗涤、干燥后,在空气中预焙烧得到前驱体;将前驱体与锂化合物研磨混合,焙烧,制得三元正极材料;本发明所提出的溶剂热法制得的三元氧化物前驱体与通常沉淀法制备的三元前驱体相比较,其颗粒具有尺寸小、分布均匀和形貌可调控的优点,使得最终制得的三元材料也具有颗粒度小、粒径分布均匀、形貌可调控等重要结构特点,材料表现出了优异的电化学性能,其容量及稳定性均优于沉淀法制备的三元正极材料。
本发明公开了一种物联网NB‑IoT超低功耗定时电源开关电路,包括外壳和设置在外壳内的电路板,电路板集成有微处理器、定时器、NB‑IoT通信模块、组合MOS管模块A、组合MOS管模块B、传感器模块、12V电池、3.3V电源转换模块、SIM卡、3V锂电池、4V电源转换模块,定时器、NB‑IoT通信模块、组合MOS管模块B、传感器模块和3.3V电源转换模块与微处理器相连接;该物联网NB‑IoT超低功耗定时电源开关电路与传统电源开关电流功耗数百微安相比,功耗降低非常大,特别适合于长时间休眠的物联网NB‑IoT应用。
本发明公开一种纳米复合氧化物、电极及其制备方法。以葡萄糖和MnCl2·4H2O为主要原料,去离子水和乙二醇为溶剂,尿素和十六烷基三甲基氯化铵进一步控制水解过程来形成特殊形貌,通过水热反应和高温煅烧制备成具有米花糕状的Mn2O3/C纳米复合物。本发明制备工艺简单、节能环保、易于大量生产,且以Mn2O3/C复合氧化物作为锂离子电池负极材料的电化学性能优异。
本发明公开了一种阻燃定型储能材料,包括如下组分:20份环氧树脂基体,49份石蜡,1份石墨和30份复合阻燃剂,所述份数均为重量份;所述环氧树脂基体包括环氧树脂和固化剂,所述复合阻燃剂包括多磷酸铵,成炭剂以及红磷,所述环氧树脂基体中环氧树脂与固化剂的质量比为1:2。本发明还公开了一种阻燃定型储能材料的制备方法。本发明具有良好的稳定性和导热率,腐蚀性小,所用阻燃剂均为绿色无污染阻燃剂,潜热值可达到110‑130J/g,并可安全应用于锂电池散热,即可对电池模组进行散热,同时也能提高电池箱的整体安全性能。
本发明提供了一种为便携式设备充电的方法、控制充电的方法、装置及系统,用于电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出,并且能在一定时间后自动恢复充电器的输出,本系统通过自动识别充电器充电状态关断充电器输出的方式来实现保护功能,并能在关断输出后自动恢复输出充电,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命,并有效地解决了电池充满后漏电问题。
本发明公开了一种具有USB接口的红外防爆手操器,包括单片机、数据存储器、USB接口与供电电路、Modbus/IrPHY通信电路以及用于实现人机界面的电容触摸按键电路和LCD显示电路,所述USB接口与供电电路、Modbus/IrPHY通信电路、电容触摸按键电路和LCD显示电路分别与单片机相连,所述单片机、数据存储器及外围电路组成单片机与数据存储模块。本发明手操器可以消除机械按键在按键过程中产生火花的可能性,采用IrPHY物理层和Modbus应用层相结合的通信协议实现与自动化仪表的通信,简化了红外通信协议,通过USB接口可以与PC机进行通信,并对锂电池充电,而且内部电路均为低功耗和本质安全设计。
本发明公开了一种可折叠硫正极复合电极结构。可折叠硫正极复合电极结构包括柔性可折叠的三维碳纤维布基体与正极活性物质,所述正极活性物质分布于三维碳纤维布基体内,所述正极活性物质包括硫基活性材料、导电剂和粘结剂,硫元素在正极活性物质中的质量含量不低于70%。具有该复合电极结构的正极大大改善了传统硫电极导电性差、容量衰减快的问题,同时复合电极的载硫量高,能量密度大,柔软可折叠,完全可以满足商品电池如圆柱电池或软包装电池电芯的卷绕要求。本发明提出的可折叠硫正极复合电极的原材料易得,制备工艺简洁,能完全匹配现有的锂离子电池的生产线,适用于工业化大批量生产。
本发明提供一种具有控油功效的护肤品及其制备方法,该护肤品包括如下质量份的各组分:控油组合物0.2‑12份,C12‑15醇苯甲酸酯2.0~8.0份、环五聚二甲基硅氧烷20.6~52.6份、生育酚乙酸酯0.1~0.5份、二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.2~0.8份、辛基聚甲基硅氧烷1.0~5.0份、二苯基聚二甲基硅氧烷5.0~20.0份;其中,所述控油组合物包括在护肤品中所占质量份如下的各组分:蜂王浆控油因子0.2~1.0份、二氧化硅1.0~5.0份、甲基丙烯酸甲酯1.0~3.0份、辛基琥珀酸铝淀粉1.0~3.0份。本发明提供的护肤品具有控油效果佳、使用感觉好、使用过程中不会出现搓泥现象等特点。
本发明公开了一种用于微生物燃料电池阴极催化剂的生物炭的制备方法,采用廉价易得生物质为原料,工艺简单、成本较低、反应条件温和,制备出来的产品比表面积较大且质量稳定,电化学催化活性强,适用性广,可广泛应用于锂离子电池、分子筛、催化剂、超级电容等及相关领域的基础理论研究。
本发明公开了一种氧杂环丁酮的合成方法,于有机溶剂中,在催化剂、卤化物、碱存在的条件下,利用氧化剂将氧杂环丁醇氧化,再分离纯化即得到氧杂环丁酮。本发明第一次使用了有机氧化体系来氧化生产氧杂环丁酮,用的物料廉价,操作简单,避免了叠氮甲烷、丁基锂、或者1,3-二氯丙酮等危险化学品的使用,使得氧杂环丁酮的合成方法可以安全放大,从而可以进行规模化生产;对环境友好,避免了使用五氧化二磷等试剂,使得工艺符合环保要求;并且提高了反应收率,从50%提高到了80%以上,从而使得生产成本大大降低,有利于氧杂环丁酮在有机化学和生物医药上的进一步应用和发展。
本发明公开了环己烷类化合物及其合成方法,属于有机化学合成技术领域,具体涉及将1,2‑环己二胺类似物溶于四氢呋喃,滴加入正丁基锂后处理,然后滴加入磷胺类化合物反应,最后加入硫粉或者硒粉进行反应,分离纯化,得到环己烷胺类化合物,磷胺类化合物为二氯‑N,N‑二异丙基亚磷酰胺或二甲基氯化磷胺;或,将三氯化磷溶于二氯甲烷中,滴加入三乙胺处理,然后加入胺基化合物处理,加入手性1,2‑二醇环己烷反应,最后加入硒粉或硫粉进行反应,分离纯化,得到环己烷醇类化合物。本发明提供了一种反应条件温和,使用原料便宜易制且基本无毒,底物适用范围较广,经济性好的环己烷类化合物的合成方法。
本发明公开了一种电池多边封装折边方法及其设备,包括封装折边一体机,封装模具和折边模具;所述封装折边一体机单独使用或与外置设备连接,形成一体化流水线;所述封装模具与所述折边模具根据封装折边样式而制作;根据电池形状,设计相对应的所述封装模具,将所述封装模具安装到设备上对电池进行封装;所述封装模具为多形边或圆弧倒角状;将封装边缘后的电池转移到所述折边模具上,先裁切多余的封装边;将完成裁切的边缘,通过所述折边模具进行弯折封装膜;所述折边模具根据电池边缘形状设计折边角度,边缘可一体成形为一次折边或者二次折边件;本发明采用模具折边,可以对聚合物锂电池进行多边形双折边,并实现自动化一体生产。
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。
本发明公开了聚四氟乙烯接枝聚苯硫醚树脂的制备方法:(1)水合硫化钠的脱水;(2)预聚合和缩聚反应:在反应釜内加入对二氯苯和氯化锂溶解,后升温完成缩聚反应;(3)接枝和交联反应:在反应釜中加入聚四氟乙烯和马来酸酐混合均匀,升温至260~270反应2小时;(4)出料和洗涤:反应釜降至常温,将反应釜中的物料进行固液分离,水洗固体物料再分离即得。本发明通过化学改性,直接加入PTFE粉末和马来酸酐接枝相容剂,使PPS和PTFE接枝达到PPS和PTFE有很强的结合力,达到降低摩擦系数的效果,该方法获得的聚四氟乙烯接枝聚苯硫醚树脂不仅摩擦系数低,而且不会降低工程塑料的机械性能,具有实际和广泛的应用意义。
一种四维耳机,包括:蓝牙接收和3D环绕组件、音效输出放大组件、两个包含有振动喇叭或传感器的4D组件和锂电池电源,通过使用软件编程做成的3D环绕立体声组件,再加骨感应器提升做到4D效果,其中:所述蓝牙接收和3D环绕组件包括MIC信号输入器,蓝牙线路3D环绕程序芯片和该芯片连接的蓝牙输出前置放大器芯片组成;所述音效输出放大组件包括骨感振动线路芯片、喇叭放大线路芯片和电源管理芯片组成,所述骨感振动线路芯片的输出端分别与两个4D组件的骨感振动器的输入端电连接,所述喇叭放大线路芯片的输出端分别与两个4D组件的喇叭输入端相连接,用以发出声音;本耳机发音效果好,能满足广大消费者对耳机音效的追求,适应现实市场的新形势。
本发明提供了一种便携式电焊机,包括电焊主机、焊枪、接地线、充电器,所述焊枪通过电线连接在电焊主机上,所述焊枪与电焊主机电连接,所述充电器通过电线与电焊主机电连接,所述接地线一端连接在电焊主机上,所述接地线另一端连接在被焊工件上,本发明的有益效果在于:结构简单合理,操作灵活方便,体积较小,重量较轻,无需电源线、沉重的电缆或发动机,拥有先进技术的电子电池管理系统,使用大容量锂离子电池,以提供不间断动力,并可安全控制充电及放电功能,所有组件的设计均能放入配套的包里进行储存或运送,携带便捷。
一种低地板有轨电车,由三节车厢编组,其中包括拖车和位于拖车两端的动车,拖车与动车之间通过连接件相互连接;低地板有轨电车的供电系统包括储能柜、受电弓和变流器,所述受电弓架设在车拖车顶的中间位置,所述储能柜设在动车靠近拖车一端的车顶位置,所述变流器设在动车远离拖车的一端,储能柜与受电弓、变流器并联,储能柜内设有若干电池电容单体或超级电容单体,有轨电车车辆控制系统根据需要切换供电模式。本发明根据地理环境要求可以更换储能柜的单体或直接采用受电弓实现车辆长距离续航、短距离无限续航、受电弓续航三种模式,集受电弓供电、超级电容供电、锂电池优点于一身,受环境约束小,为业主提供多种方案选择。
中冶有色为您提供最新的广东广州有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!