本发明公开一种车载新能源电池组,包括电池箱和放置在该电池箱内的多个电池本体,电池箱包括封闭式箱体,该封闭式箱体内竖直设有空间分隔板,该空间分隔板将电池箱分隔为电池放置区和散热区,电池放置区上方的电池箱顶板上设有风扇,电池放置区内设有温度检测器,电池放置区内的电池固定架上设有多个通气孔,通气孔与散热区连通形成空气循环通道,该空气循环通道中设置有空气冷却装置。与现有技术相比,本发明提供的车载新能源电池组在结构上将电池组设置在密闭的箱体内起到隔热、防水的作用,分区设置可以于改善电池箱内温度场的分布;电池本体提高了锂电池高倍率放电性能,具有优异的电子电导率和离子电导率,具有良好的高倍率充放电性能。
本发明公开了一种可在地面全向滚动的陆空两栖旋翼飞行器及其安装和控制方法,属于飞行器技术领域。所述旋翼飞行器有飞行控制系统和电源系统,飞行控制系统由旋翼机架和主控构成,电源系统采用锂电池供电;全向滚动机构外围轮廓展现为一个球形支架结构;所述球形支架有一个大圆导轨,所述飞行器通过一根穿过其中心的直杆,直杆两端分别有一个滑轮,滑轮嵌入大圆导轨,所述滑轮采用滚动轴承,针对现有技术中旋翼飞行器易损坏的问题,针对现有技术的旋翼飞行器容易在碰撞和落地发生损坏的问题,本发明的飞行器可以带动球形支架在地面做全向滚动,球形支架机构对飞行器起到保护作用。
本发明是一种防锈驱虫涂料,所述涂料包括如下重量份的原料:环氧树脂10‑18份,酚醛树脂1‑5份,醇酸树脂2‑9份,聚酰胺树脂4‑8份,氧化铁3‑10份,钛白粉4‑9份,云母粉2‑5份,三氧化二锑1‑6份,硅酸锂1‑8份,薰衣草1‑2份,柠檬桉3‑5份,香茅草2‑4份,薄荷5‑9份,晚香玉1‑2份,麻黄油1‑2份,龙胆草1‑4份,槐米1‑5份,川楝子3‑6份,芜荑4‑6份、薄荷7‑9份,槟榔6‑8份、南瓜子2‑5份、龙胆草4‑9份。本发明组分简单、配比合理,具有良好的耐腐蚀防锈能力,并且无毒害、无副作用,使用效果明显,环保无毒。
本发明涉及医疗技术领域,具体是指一种多功能医用拐杖,它包括底座,所述架底座上设有支撑杆,所述底座和支撑杆之间设有套筒,所述支撑杆上设有调节杆,所述支撑杆和调节杆之间设有蝶形螺母,所述调节杆上设有警示灯,所述调节杆内设有锂电池、GPS定位器和信号发射装置,所述调节杆顶端设有报警按钮,所述调节杆上端设有把手,所述把手内设有心率测量仪,所述调节杆上端设有物品容纳箱,所述物品容纳箱上设有设有荧光条、温度传感器和喇叭,所述物品容纳箱上端设有显示屏幕,所述支撑杆上设有起到存放和固定调节杆作用的锁紧箍,具有遇紧急情况可报警、杆体角度可调节、检测病人心率等功能。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种电芯抓取结构,水平导轨的底面固定在顶板下表面,第一滑块和第二滑块的上部分别滑动连接在水平导轨上,第一滑块和第二滑块的下部分别固定在第一滑块安装板和第二滑块安装板的顶面,左夹爪和右夹爪分别固定在第一滑块安装板和第二滑块安装板的下部,第一气缸和第二气缸的固定端分别固定在气缸固定板的两侧,第一气缸和第二气缸的伸缩端分别与第一滑块安装板和第二滑块安装板固定连接,气缸固定板固定在顶板底部,且第一气缸与所述第二气缸的缸径不同。本发明在夹取电芯时,该结构的基准不会改变,用加工件代替气爪,夹爪不易撞坏,抓取电芯时电芯不会晃动。
本发明涉及一种制作智能表计镍氢电池的配方,包括电解液配方、正极浆料配方和负极浆料配方,电解液配方主要由以下重量份的原料组成:氢氧化钾15~25份、氢氧化钠15~25份、氢氧化锂2~4份及去离子水90~110份;正极浆料配方主要由以下重量份的原料组成:覆钴球型氢氧化亚镍35~45份、氧化镱(或氧化钇、氧化铒)0.5~2.0份、羧甲基纤维素钠8.6~9份及聚四氟乙烯0.5~0.7份;负极浆料配方主要由以下重量份的原料组成:贮氢合金粉40~50份、羧甲基纤维素钠7.25~7.65份、导电炭黑350G 0.2~0.25份及丁苯橡胶0.4~0.5份。本发明的优点在于:通过该配方制作出的镍氢电池,可靠性好且电池各性能优良。
本发明公开了一种二氧化锰‑氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括:(1)将氧化石墨烯加入去离子水中,超声分散处理1~2h,得到氧化石墨烯悬浮液;(2)将高锰酸钾溶解在去离子水中,形成浓度为0.01~0.5mol/的高锰酸钾溶液,将上述氧化石墨烯悬浮液和所述高锰酸钾溶液混合,加入1mol/L盐酸调节混合溶液的pH为5~6,在温度为50~80℃条件下搅拌反应36~72h,得到含有二氧化锰‑氧化石墨烯的混合溶液;(3)将上述含有二氧化锰‑氧化石墨烯的混合溶液过滤,分别用0.1~1mol/L盐酸和去离子水洗涤3~5次,于50~60℃烘箱中干燥1~2h,得到二氧化锰‑氧化石墨烯复合材料。本发明中的二氧化锰‑氧化石墨烯复合材料具有优良的导电性能,可用于锂离子电池的电极材料和超级电容器电极材料等。
本发明属于新能源技术领域,涉及新能源汽车电池结构。所述的电池结构包括底壳、固定座、垫圈、散热孔、隔震垫、下封装壳、锂离子电池、连接片、隔板、上封装壳、顶盖、接线盒和接线柱;所述底壳两侧的外壁上分别呈横向排列方式各设置有三处三角状的固定座。所述固定座安装在底壳两侧的外壁上,所述垫圈安装在固定座底部的端面上,且垫圈与固定座通过螺栓穿接方式相连接;所述散热孔分别位于底壳与顶盖两端的外壁上,且散热孔分别与底壳及顶盖为一体式结构。本发明通过对上述装置在结构上的改进,具有电池减震及散热功能,提高电池使用寿命及提高安全系数,以及组装快捷,工艺简单,成本较低适合量产等优点。
本发明公开了一种碳纤维辊轴的制备方法,其步骤包括:碳纤维纱布/干布→根据尺寸裁剪→预浸树脂→烘干→收卷→得到碳纤维预浸布→根据碳纤维管壁厚将碳纤维预浸湿布缠绕在模具上→利用聚丙烯膜收紧→加热固化定型→自然冷却→脱模后得到碳纤维管材→剪裁→利用AB胶将金属轴承座固定在碳纤维管材两端→粗磨→一次喷漆→表面精加工→二次喷漆→金属轴承座精车→表面精磨→轴跳动和表面粗糙度检测→得到碳纤维辊轴。通过本申请公开的制备方法获得的碳纤维辊轴,由于其拥有在转速达1200rpm时,轴跳动≤0.02mm,且表面粗糙度达到Ra≤0.8μm,因此能够满足锂电池石墨烯膜设备用辊筒的性能需求。
本发明公开了一种全氟丁二烯的制备工艺,包括如下步骤:步骤(1)、在氮气保护下,将四氢呋喃和无水氯化锌加入烧瓶中,降低温度10℃,慢慢滴加一定量的四氟乙烷,然后再加入LDA(二异丙基胺锂),反应搅拌一段时间后,将混合物冷却;步骤(2)、把系统抽真空,再慢慢加入铁盐或铜盐,加入过程中保持温度不变;加料完毕后,升高温度,不断搅拌反应,生成全氟丁二烯;通过陷阱冷却收集到成品全氟丁二烯。本发明的原料为四氟乙烷,价格便宜且易得,反应条件简单。
本发明公开了一种制备LiFePO4/C材料的方法,步骤如下:将20‑30份FePO4、15‑25份复合锂源、5‑15份葡萄糖依次加入砂磨机中,以50‑60份去离子水为溶剂,经过充分研磨后得到混合均匀的流态浆料,使用喷雾干燥器将浆料干燥后,在N2气氛下升温至730‑750℃进行煅烧并保温11‑13h,最后经过气流粉碎机破碎即得;各原料均为重量份。该方法简便、快捷、易操作,制备的LiFePO4/C材料具有优良的晶相结构与电化学性能,可大规模制备。
本发明公开了一种以废旧铁皮为原料制备铁基电极材料的方法,属于锂电池材料制备技术领域。本发明主要包括:筛选获得铬杂质含量低于100ppm的铁皮,然后使用铁皮制备得到硝酸亚铁,再利用硝酸亚铁制备α‑羟基氧化铁晶种;最后在反应釜中将铁皮、α‑羟基氧化铁晶种、硝酸亚铁溶液和硫酸亚铁溶液混合,通入空气并加热反应,制得氧化铁红浆料,对氧化铁红浆料进行除铁后,再加入过硫酸铵溶液加热与杂质铬反应,最后将氧化铁红浆料经过漂洗除杂、压滤烘干和研磨粉碎后,即得得到铁基电极材料。本发明方法制备的得到铁基电极材料,其铬杂质含量≤100ppm,远低于市场上150‑200ppm的平均水平,具有良好的应用价值。
本发明提供一种远紫外窄带滤光片及其制备方法,远紫外窄带滤光片包括:基底;在基底的一侧表面依次层叠的第一滤光层至第N滤光层,N为大于等于1的整数;第一滤光层背离第二滤光层的一侧表面与基底接触,第m滤光层的折射率大于第n滤光层的折射率,m为大于等于1且小于等于N的奇数,n为大于等于1且小于等于N的偶数;第m滤光层的材料为氧化镁,第n滤光层的材料为氟化锂。所述远紫外窄带滤光片能够过滤波长为230nm至280nm的远紫外光,且对波长为222nm的光的透过率大于80%,这使具有远紫外窄带滤光片的紫外消毒设备在对环境或物品进行消毒时,无需人员回避,这提高了消菌杀毒操作的灵活性。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种改性硫酸钡粉体及其制备方法、一种改性硫酸钡涂覆隔膜及其制备方法。本发明的改性硫酸钡涂覆隔膜的制备方法,包括:制备改性硫酸钡粉体涂覆浆料;将改性硫酸钡粉体涂覆浆料对基膜进行涂覆,制得改性硫酸钡涂覆隔膜;其中所述改性硫酸钡粉体涂覆浆料的原料包括呈棒状的改性硫酸钡粉体。本发明的改性硫酸钡涂覆隔膜的制备方法中使用棒状改性硫酸钡粉体作为涂覆层的主要材料,降低涂覆层的堆积密度,使涂覆隔膜透气增量低;经改性后的硫酸钡粉体对电解液有良好的浸润性,同时提高隔膜的热收缩稳定性。
本发明公开了一种抗拉强度高的锌合金板带材,包括以下重量百分比的组分:钛0.05%‑0.2%;铜0.02%‑0.2%;铝0.005%‑0.05%;镁0.005%‑0.04%;锂0.01%‑0.45%;余量为锌和不可避免的杂质。本发明还公开了一种抗拉强度高的锌合金板带材的制备工艺。本发明相较于现有技术,锌合金板带材的抗拉强度和延展性好,使用锌合金板带材制成的房屋外墙装饰件不易损坏,降低后期维护成本。
本申请属于道路标线技术领域,具体涉及一种水性EAU厚涂型道路标线涂料,包括质量比为1:1‑3:6‑9的A组分、B组分和C组分;A组分包括如下质量百分比的各组分:固化剂20‑25%、消泡剂0.05‑0.1%、分散剂0.05‑0.2%、润湿剂0.05‑0.1%、水性色浆40‑50%、去离子水余量;B组分包括如下质量百分比的各组分:水性EAU乳液100%;C组分包括如下质量百分比的各组分:铝酸钠0.05‑0.1%、碳酸锂0.05‑0.1%、酒石酸0.05‑0.1%、白刚玉5‑10%、玻璃砂5‑10%、石英砂10‑20%、反射玻璃球10‑15%、快干粉余量。本申请为三组分体系,水性EAU乳液更为环保,通过快干厚涂粉料的C组分调整施工厚度,通过组分的调整满足开放时间的要求,施工厚度可达1‑5 mm以上,强度高,耐磨性好,有一定的韧性,保色性好,适用于道路标线。
本发明公开了一种高品质高强高模聚乙烯纤维的制备方法,该高品质高强高模聚乙烯纤维的制备方法,该高品质高强高模聚乙烯纤维由以下材料制备而成:聚乙烯改性体、第一催化剂、第二催化剂、白油、清洗剂和脱色剂混合制备,其中所述聚乙烯‑b‑聚环氧乙烷共聚物具有约5‑12%重量的聚环氧乙烷含量;所述聚乙烯改性体采用以正丁基锂为引发剂,三异丁基铝为添加剂,通过聚乙烯单体活化顺序负离子聚合合成聚乙烯‑b‑聚环氧乙烷共聚物,然后再向聚乙烯改性体中添加白油,充分进行搅拌0.5‑1h;再向混合物中依次添加清洗剂、脱色剂以及第二催化剂,然后将将混合物加热到120℃;然后再通过螺杆挤出——纺丝加工——水冷萃取——加热牵伸的方法生成聚乙烯纤维。
本发明公开了一步法热解硝酸盐循环制备多元金属氧化物的方法及系统。所述方法包括:提供硝酸盐混合溶液,将其进行喷雾热解处理,形成包含金属氧化物混合物的第一烟气;将该第一烟气进行除尘处理,分离获得多元金属氧化物混合物和第二烟气;将第二烟气与硝酸盐混合溶液充分接触,进行急冷浓缩处理,回收热量,浓缩硝酸盐溶液;并将回收热量后的烟气进行冷凝处理,之后经过硝酸吸收设备进行回收获得硝酸。本发明还公开了一种短流程制备多元正极材料的方法。本发明的制备工艺具有流程短、效率高、节能环保、无废渣废液排放、能实现热能、硝酸等充分回收利用等优点,且产物的产率高、质量好,能用于大规模制备锂电池等的正极多元材料。
本发明公开了一种2‑氟‑6‑硝基苯胺的制备方法,所述制备方法的具体步骤为:(1)以间氟硝基苯为起始原料,在叔丁醇锂催化条件下与六氯乙烷反应生成化合物III;(2)将化合物III胺解生成化合物I;即所述2‑氟‑6‑硝基苯胺。本发明以间氟硝基苯为起始原料的全合成路线过程中避免了大量易制毒、易制爆试剂,同时原料价格低廉,使得整个合成过程不仅污染小,易处理,且产率更高。
本发明公开了一种电致变色器件,涉及电致变色领域,包括:基底、第一导电层、电致变色层、离子传导层、离子存储层和第二导电层;所述第一导电层被堆叠在所述基底上,所述电致变色层被堆叠在所述第一导电层上,所述离子传导层被堆叠在所述电致变色层上,所述离子存储层被堆叠在所述离子传导层上,所述第二导电层被堆叠在所述离子存储层上;其中,还包括:嵌入层,所述嵌入层被平铺在所述电致变色层或所述离子存储层的至少一个之中;所述嵌入层包括多个缺陷区,所述缺陷区内富集传输离子。本发明的技术效果在于:在电致变色层中形成局部锂含量的高浓度,提升了电致变色器件的着色对比度和稳定性。
本发明涉及防护面罩内部空气调节技术领域,尤其是一种具有内部空气调节装置的防护面罩,包括装配头箍、透明防护罩、离心风机和锂电池。本发明的一种具有内部空气调节装置的防护面罩由外置外螺纹装配杆、内螺纹锁紧盖的装配头箍和透明防护罩组成,整个防护面罩采用分体式结构装配,可以快速拆卸分离更换,方便前期安装和后期拆卸维护,降低后期使用成本;在防护面罩内部形成空气流道,从外侧导气来提升透明防护罩与佩戴人员面部之间的空气流通,避免热空气在面部聚集,还能对保持防护面罩表面的干燥度,不会产生雾气,保证防护面罩的透光性和清晰度,操作简单,使用方便。
本发明提供了一种固态电解质及其制备方法和用途。所述固态电解质包括阻燃微胶囊、聚合物粉体和离子导体;所述阻燃微胶囊包括囊壁和芯材;所述囊壁包括热熔胶,所述芯材包括纳米阻燃无机粒子。本发明通过将阻燃微胶囊与聚合物粉体和离子导体混合,然后进一步得到固态电解质膜,在高温条件下,阻燃微胶囊囊壁的热熔胶会在极短的时间内熔融破裂,释放出纳米阻燃粒子发挥阻燃效果,从而抑制锂离子固态电池的起火爆炸,同时,成本较低,更加环保。
本发明一种石墨材料及其制备方法和应用。该石墨材料包括核壳结构颗粒,所述核壳结构颗粒包括石墨内核,包覆在所述石墨内核外的第一包覆层及包覆在所述第一包覆层外的第二包覆层,所述第一包覆层空隙率大于所述第二包覆层空隙率。利用石墨内核前驱体在不同温度下受热膨胀和收缩的性质,通过多阶段热处理,在石墨内核前驱体表面进行了包覆处理,形成了第一包覆层空隙率大于第二包覆层空隙率的石墨材料。该包覆方式不仅为石墨内核提供了柔性外壳,利用孔隙率较大的第一包覆层缓解石墨体积膨胀,同时维持石墨内核及第二包覆层的结构稳定,提升石墨材料结构稳定性,提升锂离子电池循环性能,也保证了材料的加工制造性。
一种基于LBO晶体的266nm全固态紫外激光器,包括用于对激光晶体的泵浦光源、光学耦合系统、1064nm谐振腔和腔外进行倍频、和频光路。1064nm谐振腔包括反射镜、分束镜、平凹镜、激光晶体、声光调制器和OC反射透镜;腔外倍频、和频光路包括第一LBO晶体,第二LBO晶体、第三LBO晶体、第一聚焦透镜,第二聚焦透镜、第三聚焦透镜和布鲁斯特角等腰棱镜。本发明的三硼酸锂266nm固体激光器通过谐振腔内生成1064nm基频光;利用LBO晶体进行腔外倍频以及和频,再利用色散原理分离和频产生的532nm、355nm和266nm激光,并输出266nm激光,光学模式和光斑质量较好。
本发明公开了一种eVTOL载人无人机分离式伞降应急逃生系统,涉及载人无人机领域,该eVTOL载人无人机分离式伞降应急逃生系统包括:上层机架单元,用于控制机翼旋转飞行,带动下层乘员舱单元飞行;上层机架单元包括:动力电池模块,用于为旋翼主体模块供给电压;旋翼主体模块,用于得电机翼转动飞行;下层乘员舱单元,用于承载使用者;下层乘员舱单元包括:与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明上层机架单元与下层乘员舱单元在紧急情况下分离,下层乘员舱单元随即开伞飘降,抛投掉大部分重量,减少体积,快速开伞,动力电池模块放置于上层机架单元,由于锂电池易燃易爆的特性,在电池故障起火时可以将其分离,为逃生赢得时间。
本发明公开了硫化物固态电解质及其制备方法和应用。该硫化物固态电解质在硫化物电解质中同时掺杂了氮元素和氧元素,所述硫化物电解质包括锂磷硫型电解质,所述氮元素和所述氧元素的总掺杂量与磷元素的摩尔比不小于0.2。由此,该硫化物固态电解质不仅兼具高离子电导率和高空气稳定性,而且能量密度大,化学稳定性和循环稳定性均较好,制备环境及条件要求相对较低,适于大规模生产,更有利于改善电池的电化学窗口及电化学性能、能量密度、安全性和使用寿命等综合性能。
本发明提出了一种基于开关电感电池均衡器的电流断续软开关实现方法,该方法根据被均衡电池单体的电压大小分三种情况,即电池单体间不需要均衡,第一电池单体B1向第二电池单体B2转移能量、以及第二电池单体B2向第一电池单体B1转移能量,并根据调制比进行调制信号,得到控制第一开关管S1、第二开关管S2的PWM信号;采用本发明的方法可使均衡器中所有开关管均可以实现软开关,且可以调节均衡器电感电流大小,相同均衡功率下均衡器中器件的电流应力变小,均衡器的效率得到了大大的提升。此外,均衡器的控制不需要电流反馈信号参与控制,取消了电流传感器,节省了均衡器的成本;该方法大大提升了基于开关电感锂离子电池均衡器的市场竞争力。
本发明提供了一种包覆TiO2/SiO2/Li3PO4复合膜的正极材料、其制备方法及用途,所述的正极材料包括正极颗粒和包覆所述正极颗粒的TiO2/SiO2/Li3PO4复合膜,所述的TiO2/SiO2/Li3PO4复合膜包括无定型Li3PO4固态电解质层以及分布于所述无定型Li3PO4固态电解质层内的TiO2纳米颗粒和SiO2纳米颗粒。用于正极颗粒表面包覆,Li3PO4固态电解质层结合TiO2纳米颗粒和SiO2纳米颗粒不仅能够作为物理阻隔层抑制正极表面的副反应,而且能够同时提升正极界面离子与电子的传导能力,有效的促进了电化学反应过程中锂离子与电子在正极颗粒表面的传输,并且通过优化包覆材料与包覆层结构获得了明显提升的电化学性能。
本发明提供了一种高导热相变储能蓄热材料及其制备工艺方法。制备原材料包括Si粉、Bi粉及Sb粉、Al2O3粉体及石蜡,Si粉、Bi粉及Sb粉的混合粉体先烧结粉碎后与Al2O3粉体混合溶解,再与石蜡混合;相变储能蓄热材料的制备方法相比于现有技术更加简单易于操作,且制备的相变储能蓄热材料能够适用于锂离子电池。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属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!