本发明提供一种负极活性材料及其制备方法以及二次电池。所述负极活性材料包括:已预嵌锂的含硅材料;以及聚合物包覆层,包覆在已预嵌锂的含硅材料上。本发明的负极活性材料能提高电池的首次效率,抑制电池的膨胀并改善电池的循环性能。本发明的负极极片的制备方法工艺简单、环境友好、适合于大规模量产。
本发明提供一种片状α‑氧化铝粉体及其制备方法。本发明将纳米勃姆石、氟化物矿化剂和无水乙醇球磨,得到混合物料;将所述混合物料与混合熔盐混合,在900~1100℃下煅烧,得到片状α‑Al2O3粉体;所述混合熔盐包括氯化钾和氯化锂。本发明采用纳米勃姆石为原料,以氟化物矿化剂为添加剂进行球磨,再以氯化钾及氯化锂混合物为熔盐介质,在900~1100℃下煅烧即可得到高纯度片状α‑Al2O3粉体。实验结果表明,本发明提供的制备方法合成温度低,制备得到的片状α‑Al2O3粉体纯度为99%以上。
本发明公开了一种五氧化二铌纳米粉体的制备方法,属于纳米材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将1.75mmol商业五氧化二铌分散到35mL去离子水中,再将Li/Nb摩尔比为4‑8 : 1的一水合氢氧化锂加入到上述溶液中,搅拌30min得到白色悬浊液;将得到的白色悬浊液转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,密封后置于干燥箱中于260℃反应24h;反应完全后自然冷却至室温,将反应产物取出后先用稀盐酸清洗3遍,然后用去离子水和无水乙醇清洗至洗涤液为中性,最后于60‑250℃干燥得到五氧化二铌纳米粉体。本发明工艺简单、成本低廉且方便控制,制得的五氧化二铌纳米粉体为Nb2O5纯相,利于工业化生产应用。
本发明提供一种导电性组合物,其用于形成非水电解质二次电池(例如锂离子二次电池)等蓄电装置,所述非水电解质二次电池(例如锂离子二次电池)等蓄电装置由于在通常动作时的导电性优异,因此电池的输出特性等优异,在电池的内部温度上升时具备使内部电阻上升的功能,且非水电解质二次电池等蓄电装置的导电性及安全性能优异。所述课题利用导电性组合物而得以解决,所述导电性组合物含有导电性碳材料(A)、水溶性树脂(B)、水分散树脂微粒子(C)、水性液状介质(D)及视情况的水溶性的多价金属化合物(E),且所述导电性组合物的特征在于:所述水分散树脂微粒子至少包含烯烃系树脂微粒子。
本发明公开一种耐腐蚀光伏玻璃盖片及其制备方法,其中,所述的耐腐蚀光伏玻璃盖片是由如下重量份的原料配制而成:二氧化硅28‑42份、纳米二氧化钛14‑21份、碳酸锂1‑3份、氧化钠7‑11份、硼砂2‑6份、氧化铝0.5‑2份、氧化锌1‑3份、水性聚氨酯56‑90份和分散剂2‑6份;所述的制备方法包括将二氧化硅、碳酸锂等混合搅拌倒入坩埚中升温得到玻璃液,降温成型后退火得到盖片,通过纳米二氧化钛浆料与水性聚氨酯混合并涂覆与盖片一侧,即得。本发明有效扩充了光伏玻璃的使用范围,使其在复杂环境下仍然可以作为太阳能电池板的组成元件,为大范围的节能环保提供了可能,具有较为广阔的应用前景。
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。
本发明公开了一种基于无线充电的特殊人群电子监护手环,包括手环外壳和无线充电线圈,所述手环外壳安装有手环衔接扣,所述外壳的外表面安装紧急求助按钮,在手环外壳的内表面安装有心率传感器;所述无线充电线圈与无线充电线控制装置电连接,无线充电线控制装置与锂电池电连接,在锂电池的输出端加入熔断丝,保障手环恶劣环境下的器件安全,所述MCU分别与GPRS模块、心率传感器、加速度传感器连接;本发明通过心率传感器监控心率状态,通过加速度传感器监测用户行走状态,同时加入紧急求助按钮,所有信号通过GPRS发射板传到监控系统,实现监护,另外本发明融入无线充电的技术,极大的方便了设备的日常使用,有着很好的应用前景。
本发明公开一种高效低电阻接地模块,其接地圆筒体四壁上开设有若干个渗透孔,接地圆筒体沿其轴向分为若干个非渗透区和渗透区,接地圆筒体内填充有内填充剂,接地圆筒体外侧面包覆有若干个缓冲层和由外填充剂组成的外填充层,此外填充层和缓冲层从上往下交替排列面;内填充剂由以下组分组成:石墨、四氟硼酸锂、膨润土、氧化钠、二氧化硅、高密度聚乙烯树脂、聚环氧乙烷、碳酸二乙酯、γ-丁内酯、α-甲基-γ-丁内酯;缓冲层由内填充剂与外填充剂按照1:0.3~0.5的重量份比混合而成。本发明有利于在土壤中形成深度更深和更为密集的树枝分支状渗透,降阻效果显著,且减小对接地圆筒体内外侧壁的腐蚀,延长了高效低电阻接地模块使用寿命。
本发明公开了一种化成机,包括机架、顶推板、热压板和驱动装置。本方案中通过动定滑轮与钢丝绳配合或者通过链条与齿轮配合,在传动的过程中链条或者钢丝绳对顶推板施加拉力代替现有技术中丝杠对顶推板施加推力,能够在一定程度上减小施加在顶推板上的力,降低了能量损耗;现有技术中化成机的驱动装置包括四根丝杠,成本相对较高,动定滑轮与钢丝绳组合或者齿轮与链条组合相对丝杠的组成方式成本低,相应的也就降低了锂电池的生产成本;动定滑轮与钢丝绳配合或者齿轮与链条配合对精度的要求相对降低,且适用于长距离的传动,相对于通过丝杠传动的方式能够避免由于精度问题造成的锂电池生产质量降低。
本发明涉及一种自带充电功能的双层的防辐射面料服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5)、一个支架(6)和一个手机托架(7);所述服装本体由面料制成,所述面料由不含不锈钢纤维的表层纬纱、不含不锈钢纤维的表层经纱、含不锈钢纤维的里层纬纱和含不锈钢纤维的里层经纱构成。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明避免皮肤过敏。
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。
本发明公开了一种梯度结构多元材料的制备方法,将至少含有Ni元素的初始盐溶液R1、络合剂、沉淀剂并流注入反应器,同时将含有Co、Mn、G元素的一种或几种的盐溶液R2按一定的流速加入带有搅拌的盐溶液R1中,进行沉淀反应,对反应浆液进行过滤、洗涤、烘干,然后与锂源混合、烧结、破碎,得到梯度结构的多元材料。该方法流程简单,能耗低,对设备要求低,所产材料制作成锂离子电池容量高,鼓胀小,循环性能和安全性能好。
本发明公开了一种阿托伐他汀钙手性中间体的合成方法,属于医药中间体的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:。该工艺路线不仅避免了化学合成法中丁基锂、氰化钾和高碘酸等危险、剧毒、价格昂贵药品的使用,而且由于四异丙基氧钛和S?联苯酚混合手性催化剂的使用使产品的ee值得到有效提高,并能在常压条件下同时还原烯烃和硝基,该合成方法原料廉价易得,路线操作简单,重复性好而且收率很高,适合工业化生产。
本发明涉及一种润滑脂,特别公开了一种新型润滑脂及其制备方法。该新型润滑脂,其特征在于:由羟基硬脂酸、基础油、氢氧化钙、氢氧化钠、氢氧化锂、松香酸、硅油、抗氧剂和增粘剂经混合、皂化、脱水、冷却、剪切、过滤制成。本发明克服了钙基润滑脂滴点过低的缺陷,融入了钙基润滑脂的优良防水性、钠基润滑脂的高粘附性和锂基润滑脂的耐高温性,并提高了造化能力,缩短了生产时间,节约了人力物力,同时还能提高润滑脂的使用寿命。
本发明公开了一种景德镇影青强化瓷,包括坯料和釉料;所述坯料由坯体基料和坯体添加剂组成,所述坯体基料的组成为绢云母质瓷石45~60wt%、水洗泥20~30wt%、贵祁高岭土15~25wt%、水磨石英4~10wt%、锂辉石1~2wt%、煅烧滑石0~2wt%、稀土尾砂0~3wt%;所述釉料由釉料基料和釉料添加剂组成,所述釉料基料的组成为瑶里釉果45~65%、贵祁高岭土10~18wt%、石英5~15wt%、釉灰5~12wt%、钾长石5~10wt%、白云石5~10wt%、透锂长石3~5wt%、碳酸钡1~3wt%、煅烧滑石1~4wt%。此外,还公开了上述景德镇影青强化瓷的制备方法。本发明影青强化瓷产品强度高、玉质感强、成本低,能够很好地满足消费者的使用安全性和外观欣赏要求,有利于促进影青瓷产业的技术进步和应用发展。
本发明提供了一种钴酸锌/瓜尔多胶/聚吡咯复合材料的制备方法及应用,采用原位聚合的方法,利用瓜尔多胶来增强聚吡咯导电凝胶进行中空钴酸锌微球的包覆从而提高了导电聚合物凝胶的机械强度,增强了材料的稳定性。通过控制瓜尔多胶的用量及反应时间来控制增强机制。复合材料在循环100次后的容量可稳定在432mAh·g?1。此方法有效改善了传统锂离子电池负极材料中钴基氧化物与导电聚合物凝胶复合材料在充放电过程中体积膨胀、易断裂的问题,提高循环稳定性。钴酸锌/瓜尔多胶/聚吡咯复合材料在改善锂离子电池负极材料的循环寿命方面具有广泛的应用前景,同时也可应用于超级电容器等储能设备,并有希望应用于传感器等领域。
本发明涉及一种可降解润滑脂,包括植物油、脂肪酸酯、聚α‑烯烃PAO、氢氧化锂油、烷烃、石墨、纯水、香精,各组分的质量份数为:植物油15‑20、脂肪酸酯5‑7、聚α‑烯烃PAO3‑5.5、氢氧化锂油2‑4、烷烃3‑4.2、石墨2‑2.5、纯水18‑25、香精0.5‑1。本发明的可降解润滑脂综合性能好,各项性能指标均达到使用要求;内在协同效应好,改善了油脂的抗磨性能以及高温氧化安定性,可有效降低机械噪音;满足了日益苛刻的环保节能要求,适用于各类机械摩擦副的润滑与密封。
本发明公开了一种工业移动电源,包括壳体,在壳体上设置有可伸缩的拉杆,控制面板,控制面板上设置有若干交流插座和DC插座、电气开关、充电接口,其特征在于:在壳体内部设置有电池单元、BMS单元、控制单元,DC/AC逆变电路、DC/DC单元,电池单元与BMS单元连接,BMS单元与DC/AC逆变电路连接,在BMS单元还与DC/DC单元连接,充电接口与BMS单元连接,控制电路与DC/AC单元和DC/DC单元连接。本发明提供了的工业移动电源,采用锂电池作为供电电源,通过DC/AC单元和DC/DC单元将锂电池提供的直流电转化为通用的电压类型,电源体积小巧,续航优良,易于搬运,具有优良的适应性。
本发明涉及数据采集技术领域,尤其是一种太阳能供电的低功耗野外检测装置,包括电源模块、电源转化模块、传感器、微处理器和无线模块,电源模块包括太阳能电池板、锂电池、降压模块和电源选择模块,太阳能电池板给锂电池进行通电或通过降压模块直接供电,电源转化模块将电源模块的供电电压分别转换成传感器、微处理器和无线模块的工作电压。本发明使用双路切换式供电模式并通过微处理器的IO口对各模块进行动态功耗管理,根据系统各模块性能,动态地配置系统,使系统中各功能模块处于满足性能需求所需的最低功耗状态,采用多分支电源网络,对各部件的电源进行单独控制,从而实现节省功耗的目的。
一种海洋探测用445nm、533nm、667 nm、890nm、1064nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1780nm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ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2657nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ445nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成445nm、533nm、667nm、890nm、1064nm、1780nm、2657nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用523nm、515nm、690 nm、1046nm、1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2092nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2029nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ523nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成523nm、515nm、690nm、1046nm、1030nm、2092nm、2029nm七波长光纤激光器。
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。
本发明公开了一种三氧化钼/氧化铁复合材料的制备方法,该方法将钼酸铵加入到去离子水中,搅拌,搅拌过程中滴加5‑8毫升硝酸,得到溶液A;将九水合硝酸铁溶于去离子水中,搅拌,加入溶液A,继续搅拌0.5‑1小时获得均匀的悬浊液;将步骤2)获得的悬浊液放入反应釜于烘箱中90摄氏度下水热反应8小时;反应完全后,离心清洗、干燥,空气中500℃下煅烧4‑6小时,最后制得三氧化钼/氧化铁纳米材料。本发明制备三氧化钼/钼酸铁纳米材料操作简便、成本低、性能优异,将该材料作为锂离子电池负极材料应用与锂离子电池中,具有容量高、循环稳定性良好等特点。
本发明公开了一种非石墨化碳纳米管/硫复合材料的制备方法及其用途,涉及锂硫电池电极材料的制备领域。通过非石墨化碳纳米管与单质硫均匀混合,单质硫进入到非石墨化碳纳米管管内并包覆在外管壁,形成均一的复合材料。选用三氯化铁、甲基橙、吡咯、氢氧化钾和单质硫,化学氧化聚合反应、高温热解、熔融扩散法后,真空干燥得到非石墨化碳纳米管/硫复合材料,而且合成方法简单,能耗低,可控性好,产率高,成本低廉,适合于规模化生产。本发明还公开了所述的非石墨化碳纳米管/硫复合材料的应用,用于锂硫电池的正极材料,具有放电比容量高、循环性能稳定的特点。
一种金相分析用2724nm、1064nm双波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光2742nm、闲频光750nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II1319nm进入2742nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2742nm输出,最后输出2724nm、1064nm双波长光纤激光输出。
本发明涉及一种便于放置工作证的衣服,包括衣服本体(1),所述衣服本体(1)上开有胸部口袋(2),其特征在于:所述胸部口袋(2)的表面为透明结构,其内部设置有夹层(3),所述夹层(3)将胸部口袋(2)分成内外两个袋子,外层袋子用于放置工作证,内层袋子放置常规物件,在所述衣服本体(1)的正面或背面设置有太阳能电池板(4),所述太阳能电池板(4)通过埋藏在衣服夹层中电缆与镶嵌在衣服本体正面的锂电子(5)相连,所述锂电子(5)与镶嵌在衣服本体正面的USB接口(6)相连。这一种便于放置工作证的衣服不仅可以正常显示工作证,同时避免了脖子挂着工作证带来的不适感,为企业员工带来了方便。
一种金相分析用2724nm、1064nm、1319nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm输出,信号光2742nm、闲频光750nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II1319nm进入2742nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2742nm输出,最后输出2724nm、1064nm、1319nm三波长光纤激光输出。
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。
提供一种非水电解质二次电池,该非水电解质二 次电池具有由含锂过渡金属氧化物构成的正极、由碳材料构成 的负极、在上述正极和负极之间的隔膜和在非水溶剂中溶解了 LiPF6的非水电解质。上述负极 还含有粒子状改性苯乙烯-丁二烯橡胶和增粘剂,相对于上述 碳材料100重量份,上述橡胶和增粘剂分别为0.6-1.7重量份 和0.7-1.2重量份,两者之和为1.3-2.4重量份,上述非水电 解质中的LiPF6浓度为0.6-1.05 摩尔/升。根据本发明,可得到高放电率放电特性、低温特性优 异且安全性高的非水电解质二次电池。此外,当相对于粒子状 改性苯乙烯-丁二烯橡胶1g,上述负极中的碳材料表面积为 300-600m2时,可在确保负极强 度的同时有效确保参与充放电反应的活性物质的表面积。
本发明提供一种生物催化手性合成紫杉醇侧链 和半合成紫杉醇的新方法。首先采用动物肝丙酮粉催化方法拆 分消旋体反式-2-苯基环己醇的乙酯,得到的(-)-反式-2 -苯基环己醇作为β-内酰胺型侧链的关键中间体。(-)-反 式-2-苯基环己醇与巴豆酰氯反应,经臭氧解、NaBH4还原,三异丙基硅氯保护,得到手性辅剂甘醇酸酯。该手性辅剂再与三甲基硅亚胺反应、乙基乙烯基醚处理,将乙酰氧基置换为乙氧乙基,制得侧链前体即顺-1-苯基-3-(1-乙氧乙基)-4-苯基氮杂环丁酮。母核10-脱乙酰巴卡亭III的C-13羟基作醇锂盐处理,醇锂与β-内酰胺侧链前体反应具有一定的立体选择性。该侧链前体直接与金属醇盐10-dab反应,缩合成为紫杉醇。
中冶有色为您提供最新的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!