本发明公开了属于锂离子电池浆料制备技术领域的一种水性碳纳米管浆料及其制备方法。该浆料由以下重量百分比的物质组成:2-10%的碳纳米管,0.5-5%的分散剂,0-1%的消泡剂,0-1%的悬浮增稠剂,余量为去离子水。本发明的水性碳纳米管浆料极大的提高了水性正极浆料的电池性能;分散剂与悬浮增稠剂为水性正极浆料用的正常添加物,不会带入其它杂质;消泡剂易挥发,制备过程完毕后没有残留,不会影响材料性能。
一种核壳型聚合物-纳米硫颗粒复合材料的制备方法,用以制备主要由聚合物壳层和纳米硫颗粒内核组成的复合材料,包括如下步骤:(1)将硫和表面活性剂分别溶于第一、第二溶剂中形成硫溶液和表面活性剂溶液;(2)在外加压力作用下,将硫溶液经微孔分散至呈流动状态的表面活性剂溶液中,获得纳米硫颗粒;(3)取所述纳米硫颗粒与导电聚合物单体及用以促使导电聚合物单体聚合的催化剂溶于第三溶剂中,充分反应后,获得目标产物。本发明工艺简便,效率高,条件温和可控,成本低廉,可以制备粒径为5-100nm的表面有聚合物均匀包覆的纳米硫颗粒,其在应用为锂硫电池的正极材料时,能极大提升电池的循环性能,例如,50次循环之后仍有约80%的容量保留率。
本发明公开了一种便携式太阳能电源装置,包括盒体,盒体的前侧设置两个AA电池充电仓和三档手电筒开关,两个AA电池充电仓串联连接;盒体的后侧设置USB外置电源充电接口、5VUSB电源输出接口、同心圆DC输出接口、AA电池充电开关、电源开关、三档电压选择开关;盒体的底面内部设置两个内置锂聚合物电板插槽,盒体的盒底通过盒后盖封闭,盒体的内固定两个太阳能电池,盒体的上侧面的左端依次设置内置电池电量指示灯、AA电池电量指示灯、输出电压指示灯、太阳能充电指示灯、电源指示灯、圆形固定扣;盒体右侧面设置手电筒。本发明具有多项实用功能,并且轻薄便携,便于随身携带,可为大部分便携式电器提供电能。
本发明涉及多元一步去除钴溶液中杂质元素FE、CA、CU的方法,将钴盐水溶液置于同一反应容器,选择合适的沉淀剂,先后控制不同的反应条件,分别形成FE、CA、CU的难溶化合物,最后一次性过滤,制得纯净钴溶液。该方法缩短了工艺流程,减少了钴损失,且操作简便,除杂效果好;处理后的钴溶液当中,FE、CA、CU任何一种元素与钴元素的重量含量之比均低于1∶20000,适用于制备高纯度四氧化三钴,以满足锂离子电池正极材料和电子材料的性能要求。
本发明公开了一种新型柔性电阻的制备方法,本发明通过锂插层法超声辅助剥离获得二硫化钼少层及单层纳米片分散液,并将其与聚乙二醇、聚乙烯醇的水溶性混合物进行混合、搅拌至均匀后对其进行烘干等一系列处理,从而制备出一种具有柔性的新型电阻。同时还公开了新型柔性电阻的制备方法的应用。采用本发明制备的电阻具有制备简单、制备过程安全、可靠性高、刺激性弱等优越性,为医疗、人工智能、军事等领域的进一步发展提供了条件。
本发明提供一种DLin‑MC3‑DMA中间体的合成方法,所述DLin‑MC3‑DMA中间体为(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19醇,包括如下步骤:步骤S1,使(6Z,9Z)‑18‑溴代十八烷‑6,9‑二烯与硝基甲烷发生取代反应,得到(6Z,9Z,28Z,31Z)‑19‑硝基‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯;步骤S2,使(6Z,9Z,28Z,31Z)‑19‑硝基‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯发生水解反应,得到(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19酮;步骤S3,使(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19酮与还原剂发生还原反应,得到(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19醇,所述还原剂包括硼氢化钠、硼氢化钾、氢化铝锂或其混合物。根据本发明的合成方法,具有工艺条件简单、操作简便、路线短、重复性高、总收率较高、且利于工业化生产的特点。
一种钛烤瓷专用体瓷粉的微波辅助溶胶凝胶燃烧合成方法,按照一定配比量取硅酸乙酯预水解0.5‑1小时,然后依次加入硝酸铝、硝酸钙、硝酸钠、硝酸钾、硝酸锂、硝酸钡和硼酸,待其充分溶解、澄清后,再加入甘氨酸、柠檬酸、尿素等燃烧剂,继续搅拌形成透明溶胶,经陈化、干燥、研磨后制成干凝胶粉,于微波加热炉中加热点火燃烧,燃烧结束后获得疏松玻璃粉,经球磨后获得微米级专用体瓷粉。本发明的方法简单方便、引入杂质少,可有效消除高温熔化所带来的坩埚污染和成分偏析现象,获得的产物粒径小、比表面积高、无团聚,烧结活性强,同时具有加热温度低、能源利用充分、反应时间短、设备简单、易于工业化、高效环保等优点。
本发明涉及一种无钴正极材料浆料及其制备方法和应用,所述无钴正极材料浆料包括无钴正极材料、溶剂、含有不饱和键的砜类化合物和助剂。本发明所述无钴正极材料浆料形成的正极极片能较好地隔绝空气与水分,保护核心组分无钴正极材料,进一步形成的锂离子电池具有较高的首次放电容量、容量保持率和首次库伦效率,安全性较高。
本发明提供一种粘结剂及其制备方法和应用。所述粘结剂的制备原料包括聚乙烯醇和多官能团磺酸;所述聚乙烯醇和多官能团磺酸的质量比为20:(1~6)。所述制备方法包括如下步骤:(1)将多官能团磺酸与溶剂混合,得到多官能团磺酸溶液;将聚乙烯醇与溶剂混合,得到聚乙烯醇溶液;(2)将步骤(1)得到的聚乙烯醇溶液和多官能团磺酸溶液混合,进行交联反应,得到所述粘结剂。本发明提供的粘结剂具有较好的韧性和较好的电学性能,适用于硅负极锂离子电池的制备。
本发明公开了一种用于钢琴教学的辅助装置,包括套设在手腕上的套环,所述套环背面固定连接有安装板,所述安装板上设置有可拆线的锂电池组,所述安装板侧壁固定连接有护掌板,所述护掌板上设置有刺激组件,所述护掌板上固定连接有多个呈等间隙设置的固定件,所述固定件上设置有通电机构。本发明通过设置在手指套筒两侧的触发线在姿势产生偏差时,能将电阻环产生的电流作用在设置在套掌环上的弱电刺激点处进行刺激手心,并根据产生偏差的角度大小,通过触点环与电阻环上的有效电阻接触长度进行控制电流的大小,从而使得弱电刺激点对手心的刺激能进行变化,解决练习时手指紧张,手型不正确等问题。
本申请公开了一种电池壳体、电池及电池装配方法,属于锂电池技术领域,其中电池壳体包括主壳体,主壳体设有空腔以及连通空腔与外界的第一开口;第一盖体,第一盖体与主壳体连接以封闭所述第一开口;正极组件,正极组件包括穿设于第一盖体中的正极极柱、环设于正极极柱与第一盖体之间的玻璃密封件;本申请的电池壳体通过设置玻璃密封件,通过玻璃的热熔、冷却来实现正极极柱的装配、固定,以及实现正极极柱与第一盖体之间的密封性、绝缘性,从而提高电池安全性。
本发明公开了一种防水复合面料的制备方法,所述防水复合面料中改性聚醚砜层包括以下步骤:S1、将聚醚砜60‑100份溶解于异佛尔酮中,同时加入丙烯酸N,N‑二乙基氨基乙酯1‑10份和1‑((氰基‑1‑甲基乙基)偶氮)甲酰胺0.05‑1份,在搅拌条件下反应1‑5小时;S2、在S1中加入聚乙二醇10‑25份、硝酸锂2‑5份,继续搅拌2‑8小时,得到物料A;S3、称取聚酰胺8‑15份、聚丙二醇缩水甘油醚1‑5份,全部溶解于N‑辛基吡咯烷酮中,得到物料B;S4、将物料A与物料B共混,同时加入二硫化二苯骈噻唑0.05‑0.1份,搅拌2‑10小时,得到改性聚醚砜铸膜液;S5、将改性聚醚砜铸膜液采用刮涂的方式得到改性聚醚砜层;本发明防水复合面料使用的改性聚醚砜层耐腐蚀性能好,在酸性、碱性及高湿度环境下的腐蚀率低。
本发明涉及操场上由风光互补发电系统供电的细颗粒物检测信号旗,属于环境监测应用技术领域。太阳能光伏发电和风力发电产生的电流通过导电线输入汇流器汇合、接着输入储能电池储存电能。从储能电池输出的电流分别向细颗粒物检测仪中的锂离子电池和升降信号旗控制器供电。空气从空气进气口进入细颗粒物检测仪,细颗粒物检测仪上可以直读粉尘质量浓度,在细颗粒物数值显示屏上显示数值,计算机计算出相关数据后,将污染程度数据信息通过信息传输线输入操纵信号旗指令箱。操纵信号旗指令箱发出指令、由升降信号旗控制器控制信号旗甲和信号旗乙的升或降,用信号旗甲和信号旗乙的升或降通知教学楼上的学生是否下楼到操场上开展体育活动。
本发明涉及锂离子电池检测装置领域,尤其涉及一种集流体和涂覆层之间粘结力的测量装置以及其测量方法,包括:支撑架,支撑架上设有伺服电机,伺服电机的输出轴通过线绳连接有第一立柱,第一立柱的下方对应设有第二立柱,第一立柱和第二立柱相对的两个端面上分别用以粘接集流体和涂覆层,第二立柱上设有测力装置。本发明一种集流体和涂覆层之间粘结力的测量装置以及其测量方法,能够有效提高测量的精准性。
本发明涉及智能交通指挥技术领域,尤其是一种路涵水位自动监测及交通控制装置,包括水位感应器、安装底座、LED警示灯、高频报警器、主控制电路板、无线发射模块、锂电池、信号灯控制接收器、智能隔离栏杆和太阳能板。本发明的一种路涵水位自动监测及交通控制装置通过安装底座将水位感应器、警示组件、太阳能板安装在低洼易浸水路面上,水位监测信号更加精准;采用浮标时结构设计,采用地面浮力自动控制升降,从而来对内部的LED警示灯和高频报警器进行控制,控制更加稳定高效,测量更加准确;采用智能隔离栏杆来配合对积水路段入口进行堵塞,从而更加行之有效阻隔行人和车辆驶入积水路面。
本发明公开了一种硅纳米材料的制备方法,将氯硅烷在活化剂作用下,0‑100℃常压下在无水有机溶剂中与金属粉末反应后,制备得到硅纳米材料。本发明与传统的合成方法相比,操作简单、反应条件温和、产量高,易于放大合成,成本低廉。通过本发明方法得到的硅纳米材料经过包碳处理后作为锂离子电池的负极材料具有很高的能量密度和非常优异的循环性能。
本发明公开了一种二维过渡金属碳氮化物及其制备方法和应用,属于二维材料技术领域。本发明将MAX相材料加入氟硼酸水溶液中进行常压刻蚀,然后洗涤并加入到氢氧化四烷基铵的水溶液中进行后处理,随后经洗涤可得到二维过渡金属碳氮化物(MXene)材料,该材料可经过手摇、震荡、搅拌、高速分散或者超声可分散于水中可形成稳定分散液。本发明方法避免了氢氟酸的使用,相比氢氟酸刻蚀更安全环保,所得MXene材料在超级电容器、锂离子电池、电磁屏蔽及电催化领域中有较好的应用。
本发明揭示了一种523型正极材料的制备方法,包括如下步骤:先取一定量的碳酸锂、523前驱体和二氧化锆球磨珠,且按照先后顺序分别加入球磨罐中并进行搅拌;再将完成配料放置入球磨机中,待球磨机停止运行后取出球磨罐进行过筛处理,过筛完毕后装袋放入干燥箱中烘干;接着取适量样品放入氧化铝坩锅中,然后将坩埚放入通气的马弗炉中,进行烧结程序;再接着将完成烧结程序后的样品进行过筛处理。本发明通过对正极材料的改性,以得到高放电比容量,且循环性能优异的523正极材料的样品。
本发明公开了一种高导离子的负极粘结剂,负极粘结剂由以下质量份数的各组分组成:丙烯腈多元共聚LA型水性电极粘结剂56‑88份、高弹性导离子纳米复合颗粒5‑12份和粘结剂固体2‑4份、炭黑Super‑p导电剂1‑6份、单臂碳纳米管悬浮乳液5‑9份、碳纳米管复合负极材料2‑5份、去离子水3‑9份。该高导离子的负极粘结剂,该负极粘结剂耐电化学腐蚀能力强,提供强粘结力以保持电极结构的完整性,保证锂离子电池的循环充放电的正常进行,同时具有超强的导电性能,节约能源,具有广泛的应用前景。
一种风速仪用751nm1552nm3104nm1429nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ3104nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1429nm的光学参量振荡器1,总体构成751nm、490nm、1552nm、980nm、3104nm、1429nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用733,7nm490nm1460nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2920nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1475nm的光学参量振荡器1,总体构成733.7nm、490nm、1460nm、980nm、2920nm、1475nm六波长光纤激光器。
本发明公开了一种1,2,3,4‑四氢噌啉的制备方法,该方法采用2‑卤代苯乙醇与偶氮二甲酸二酯类化合物反应得到N,N’双甲酸酯基保护的2‑卤代苯乙基肼,然后,N,N’双甲酸酯基保护的2‑卤代苯乙基肼在亚铜离子催化下闭环反应得到N,N’双甲酸酯基保护的3,4‑二氢噌啉;最后,N,N’双甲酸酯基保护的3,4‑二氢噌啉脱保护制得化合物1即1,2,3,4‑四氢噌啉。本发明方法原料易得,价格便宜,而且避免使用危险试剂四氢铝锂,后处理简单,安全性好。
一种风速仪用744nm1524nm3048nm1443nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ3048nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1443nm的光学参量振荡器1,总体构成744nm、490nm、1524nm、980nm、3048nm、1443nm六波长光纤激光器。
本发明属于燃油领域,具体涉及一种燃油添加剂的制备方法,本发明通过添加液中的十六烷基三甲基溴化铵对氯铂酸进行活化,以抗坏血酸作为保护剂,在一氧化碳及水合肼的作用下形成纳米铂,利用表面活性剂进行活化,在将其与丙烯酰胺、有机硅单体等进行混合物,使丙烯酰胺、黄原酸与有机硅单体在正丁基锂及催化剂的作用下进行聚合,形成嵌段聚合物,在乙二胺的作用下使纳米铂负载在嵌段聚合物内部,在使用时,利用乙二胺的作用使其可以更好的吸附在发动机表面,而且在硅氧键及黄原酸的作用下,使形成膜的降低了与碳的结合,在纳米铂的作用下使燃油充分燃烧,降低沉积物的产生,而且在黄原酸等的作用下,使铂更好的与磨痕进行结合,对机器进行保护。
一种风速仪用736,7nm490nm1484nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2968nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1463nm的光学参量振荡器1,总体构成736.7nm、490nm、1484nm、980nm、2968nm、1463nm六波长光纤激光器。
本发明公开了慢冷杯,包括罐子本体,所述罐子本体由罐体和密封盖组成,所述罐体里设置有高能低温液体,所述高能低温液体为液氢,所述罐体通过罐口设置的螺纹与密封盖上设置的螺纹连接,所述罐体和密封盖之间设置有凸凹密封,所述液氢为比较轻的一种无色无味、透明的低温液体,所述罐体为低温铝合金材质,所述低温铝合金为2195或2090的铝锂合金,所述罐体底部设置有工艺定位台,所述工艺定位台可以使罐体定位在治具上,所述密封盖上设置有工艺定位台,所述工艺定位台可以使密封盖定位在治具上,所述治具通过旋转使密封盖锁紧罐体。本发明能快速将热水凉下来,直接降温到适合饮用的范围。
本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合次氯酸钠的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满雾化次氯酸钠溶液的反应室内;用脉宽210ns、脉冲能量530~560mJ、重复频率50Hz的激光以38~41cm2/min的速度照射电池正极片;正极材料由于吸收激光的能量形成了急剧膨胀的等离子体而产生冲击波,冲击波使得正极材料从正极片表面被剔除,从而实现正极材料回收的目的;同时次氯酸钠分子在等离子体的催化作用下生成了大量的氧氯自由基及氯自由基,其不仅能够将正极材料中的有机粘结剂分解,还能够对正极材料起到活化再生的作用。
本发明公开了一种三(三烃基硅基)磷酸酯的合成方法,向反应釜中加入六烃基二硅氧烷和磷酸,在加热、搅拌和回流冷凝的条件下进行脱水反应;然后加入三烃基硅基胺进行蒸馏反应,待胺全部蒸出后,对反应液进行减压精馏,得到所述三(三烃基硅基)磷酸酯。本发明一种三(三烃基硅基)磷酸酯的合成方法,所用原料易得,且具有高转化率和高收率的特点;本发明的合成方法工艺路线简单、安全环保、消耗低,废弃物排放量少,反应得到的三(三烃基硅基)磷酸酯产品的纯度高,达到锂离子电解液添加剂的要求。
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