本发明公开了一种球形CoS/g‑C3N4复合材料修饰PP隔膜及其制备方法与应用。本发明方法以g‑C3N4为载体,以六水合氯化钴为钴源,硫脲为硫源,采用水热法制备CoS/g‑C3N4复合材料,然后将复合材料与添加剂分散于乙醇中,再通过简单地抽滤将修饰材料锚定在PP隔膜上,最后经干燥后得到具有CoS/g‑C3N4复合材料修饰修饰的PP隔膜。经过该复合材料修饰后的隔膜,可以极大地提升了锂‑硫电池的倍率性能与循环稳定性。同时,修饰层复合材料制备及其隔膜修饰的工艺流程简便、成本低廉和环境友好,适合规模放大。
本发明公开一种低功耗切削链条及具有其的链锯,该切削链条包括:多个传动片;多个连接片;多个切割刀片,每个切割刀片具有上切割刃和引导所述上切割刃的深度限制部;多个枢轴,铰接地互连传动片、连接片和切割刀片;最大切削宽度、最大高度和平均分界线的乘积在130‑270mm3之间,包括130mm3和270mm3。本发明的切削链条的工作效率比常规链条提高至少30%,负载降低到常规链条的30‑60%,链条体积小,质量轻,低负载,能耗低,相比常规链锯,用起来省力省钱,更适合新型锂电产品的运用,很大的提高了产品在野外使用的时间,从而更能满足用户在野外巨大的工作量,为锂电链锯替代汽油等高污染链锯打下坚实基础。
一种机场跑道沥青路面结构,包括由下至上依次设置在旧沥青铣刨层表面上的纤维碎石封层、AC‑20改性沥青混凝土层、改性乳化沥青粘层以及SMA‑13改性沥青混凝土层,SMA‑13改性沥青混凝土由以下组分按重量份数组成:粗集料22‑25份、细集料65‑68份、沥青6‑7份以及矿粉二10‑12份,所述矿粉二包括粉煤灰、石灰石粉、透锂长石粉末及可溶性锂盐粉末。本发明底部的纤维碎石封层,可有效阻止路基裂缝反射到上面层,还可限制集料滑移与脱落;表层的SMA‑13改性沥青混凝土,可降低高温下的热膨胀性能,同时,还可提高沥青混凝土中各结合料之间的粘结强度,抑制路面的低温收缩裂缝,提高水稳定性。
本发明公开了一种轻质高强镁合金的旋锻制备方法,包括以下步骤:A)获取以下原材料:准备纯镁锭、纯铝锭、镁锂中间合金、纯锡粒或镁锰中间合金;B)以步骤A)获取的纯镁锭、纯铝锭、镁锂中间合金、纯锡粒或镁锰中间合金制备合金熔体;C)以步骤B)制备所得的合金熔体进行浇铸成型,获得合金铸锭;D)对步骤C)中的合金铸锭进行热处理和挤压成型,获得镁合金的挤压棒材;E)将步骤D)中获得的挤压棒材通过多道次的旋转模锻变形处理,最终获得棒状的镁合金材料。本发明通过引入第二相颗粒,再结合挤压处理和旋转模锻工艺,制备所得的轻质高强镁合金,其屈服强度达到235‑326MPa,抗拉强度为270‑398MPa;延伸率为17.0‑24.1%;密度为1.535‑1.669g/cm3。
本发明公开了一种防爆电池装置,包括盒体,所述盒体盒腔通过隔件分隔成用于放置单体电池的电池仓和放置有控制设备的电气仓,所述电气仓与所述电池仓之间传输线穿设于所述隔件上安装的线缆引入装置。在该防爆电池装置中,单体电池、控制设备分别放置于两个隔爆腔内,即形成电池仓与电气仓。单体电池放置在独立的电池仓内,可以有效地避免电气仓中的控制设备产生电气火花、高温引爆进入电池仓内的危险气体或粉尘,从而避免引起电池的爆炸。所以该防爆电池装置能够有效地解决目前的电池装置安全性效果不好的问题。同时解决了新能源防爆工业车辆用锂电池的安全问题,确保锂电池在爆炸性危险场所的安全使用。
本发明公开了一种CuO/石墨烯复合材料的制备方法及其应用,通过一步水热还原由铜盐和环保型还原剂成功制备出CuO/石墨烯复合材料,该复合材料的比表面积为150.1 m2/g,该复合材料作为催化剂对有机废水表现出优异的降解性能;作为锂离子负极材料具有较大的可逆容量和循环稳定性,首次可逆容量达784.7 mAh•g‑1,50次循环后保持率为87.4%。该制备工艺简单,操作方便,成本低,制备周期短。本发明的材料可用于超级电容器电极材料、锂离子电池电极材料、光敏材料、非均相催化、光电催化和太阳能电池等领域。
本发明公开了一种智能万向升降平板车结构,旨在提供一种装有智能化应对外界干扰设备的智能万向升降平板车结构。它包括车架、控制器总成、转向机构、升降机构和锂电池,车架包括车架主体、前后挡板、侧挡板和上盖板,侧挡板与前后挡板连接,前后挡板上安装有红灯,控制器总成、转向机构和升降机构均置于车架主体内,红灯、转向机构和升降机构均与控制器总成电连接,控制器总成、转向机构和升降机构均与锂电池电连接,上盖板通过升降机构与车架主体连接。本发明的有益效果是:可达到装有智能化应对外界干扰设备的目的;可控制上盖板的升降;能手动控制平板车的工作;可降低前后挡板的受损概率。
本发明公开了一种层状多孔硅材料及其制备方法和应用,它涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。层状多孔硅颗粒在垂直方向上呈层状结构,水平方向上呈现均匀分布的多孔结构,所述层状多孔硅材料的粒径尺寸为0.5~50μm,其任意相邻层间均存在纳米级宽度的狭缝空隙,所述狭缝空隙的宽度为5~100nm,平面上孔径为5~50nm。其制备方法为:盐酸刻蚀CaSi2制备硅氧烯材料;层间吸附填充剂;300~750℃煅烧得到氧化硅材料;镁热还原并用酸洗涤副产物得到层状多孔硅。本发明制备工艺简单,对设备要求不高,易于产业化大量生产,并且得到的层状多孔硅材料可以直接用作锂离子电池负极材料,表现了优异的电化学性能。
本发明公开了等离子体杀菌消毒领域的一种手持式医用冷密空气等离子体射流喷枪,包括装置外壳及安装于装置外壳内部的放电电极、特斯拉线圈、触控屏、散热扇、内部电路、控制开关和动力锂电池,动力锂电池通过内部电路分别与触控屏、控制开关、特斯拉线圈相连。触控屏可调控方波脉冲信号的脉冲宽度,控制IGBT的导通时间,一方面控制尖端脉冲放电,降低放电射流温度;另一方面同时驱动散热扇联动,当脉宽变宽,IGBT导通时间变大,散热扇转速加快风速加大,达到降低放电射流温度的目的。实现在放电电极产生稳定、持续、高密度的冷等离子体。具备灭菌高效性、普适性、灵活性,能满足医用领域的灭菌需求,同时还具有更小的设备体积,便于携带,操作简单。
本发明公开了一种正极边角料回收合成高安全性正极材料的方法和应用,包括向正极边角料中加入酸和还原剂溶解,固液分离得到第一滤液,向第一滤液中加入碱调节pH反应一段时间,使大部分铝离子沉淀,固液分离得到第二滤液,取第二滤液进行沉淀反应得到前驱体,将前驱体、锂盐和氟源混合,在氧气氛围下煅烧,得到高安全性正极材料,氟源为PVDF。本发明利用废弃正极边角料回收合成高性能和高安全性的Al与F共掺杂的正极材料,利用Al与F的协同作用,提高了材料在高温下的结构稳定性,有效抑制高温下正极与电解液反应时导致的结构破坏,提高安全性,还减少阳离子混排,增强锂离子脱嵌与嵌入的离子迁移动力学,具有优异的电化学性能。
本发明涉及电池能源管理领域,公开了一种基于MPPT的PEMFC混合动力的能量控制方法,用于对质子交换膜燃料电池/锂电池混合动力系统的功率进行分配。本发明通过FLC系统实时采集质子交换膜燃料电池向控制器输出的电压以及电流,判断锂电池的工作状态以及负载所需要的功率,然后控制器通过改变质子交换膜燃料电池输出的电压和电流。本发明提供的一种基于MPPT的PEMFC混合动力的能量控制方法,能够降低氢气的消耗,提高焊缝机器人的稳定性。
本发明涉及一种碳化钼碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料领域,所述复合材料包括碳纳米纤维、分散在碳纳米纤维中的碳化钼和位于外表面的石墨化碳层。本发明的激光碳化的碳化钼碳纳米纤维复合材料具有较高的比表面积,碳纳米纤维之间形成二维网络,提升电极材料的导电性,可以增加电极材料与电解液的润湿接触面积,同时,碳化钼均匀分散在碳纳米纤维中,从而暴露了更多的活性位点,提高复合材料的电化学性能,并且激光碳化之后,得到石墨化程度很高和稳定性极高的碳纳米纤维,进一步提升锂离子电池的循环稳定性和电化学性能,有利于电子的传输改善锂离子电池的循环稳定性。
本发明涉及电气化铁路技术领域,尤其涉及一种光伏与电气化铁路相结合的供电装置。其技术方案包括:光伏组件、安装柱、蓄能组件和放线架,安装柱的顶部焊接有安装架,安装柱的底部安装有蓄能组件,蓄能组件内安装有电池箱,电池箱的内部安装有防水箱,防水箱的顶部安装有整流器,整流器的两侧安装有铜管,铜管的外侧安装有电磁线圈。本发明通过在电池箱的内部安装有铜管,能够通过在电池箱的内部安装有铜管,能够通过铜管通电后释放出热量对防水箱进行加热,从而可以使防水箱内部的锂电池保持在相对较为稳定的环境温度下进行工作,进而可以维持锂电池最佳的工作性能,保证了装置在高原寒冷地区对电气化铁路的供电功率和稳定性。
本发明提供一种铜系加氢催化剂的制备方法、由其制备的催化剂及应用,将活性炭依次在酸液、碱液中进行浸渍处理,然后加入到含铜盐和锂盐的乙醇水混合溶液中浸渍老化,再经干燥、焙烧,得到铜系加氢催化剂,组成为:氧化铜3‑10wt%,氧化锂0.3‑3wt%,其余为活性炭。制得的催化剂具有优异的骨架强度和孔径分布、良好的传质和传热效果,同时还具有活性高、活性组分分散度高、抗烧结能力高、活性组分不易流失的优点,可用于苯乙酮加氢制备a‑苯乙醇的工业生产中。
本发明公开了一种电子烟烟弹识别系统及电子烟,涉及电子烟生产技术领域,本发明包括固定装置、储电装置、芯片装置、雾化器装置、烟弹装置以及防护装置,固定装置包括外壳,下板与外壳连接,储电装置包括锂电池,支架均与锂电池连接,芯片装置包括电路板,控制芯片与电路板连接,雾化器装置包括加热筒,加热筒与安装板连接,烟弹装置包括烟弹壳,烟弹壳与外壳滑动配合,防护装置包括橡胶圈,防滑条分别与橡胶圈连接。本发明为一种电子烟烟弹识别系统及电子烟,控制芯片识别烟弹的内容,判断烟弹是否合格,如判断是正品,控制芯片给雾化器装置供电,判断不是正品,让发光二极管闪烁,提示用户该烟弹存在问题,达到识别烟弹真伪的目的。
本发明提供了一种聚合物基正温度系数热敏电阻复合材料及其制备方法和应用,所述材料包括聚合物基体和导电剂,所述聚合物基体和导电剂的质量为1:40~1:1。通过调节所述复合材料中单体的含量,实现调控PPTC安全电极作用起始温度。并提供了一种基于PPTC安全电极的锂离子电池,此锂离子电池可以完全通过安全测试。可以实现按照实际需求调节PPTC材料起始作用温度,示例性地,PVDF一般情况下熔点温度为160℃左右,按照本发明方法,可以将PVDF基PPTC材料起始作用温度调节到110℃~150℃之间。
一种便携式自动蛛网清洁吸尘装置,由伸缩杆、充电锂电池、电动滚刷和微型吸尘器组成。所述伸缩杆为卡扣式金属中空管,所述充电锂电池集成到所述伸缩杆的顶端,所述电动滚刷拼接到伸缩杆的顶端接口,所述微型吸尘器连接所述伸缩杆的顶端端口。有益效果是:结构简单合理,成本低廉。将平动改为滚刷的转动,可以节约人力,提高清扫效率;避免尘土污染使用者的衣物,保护使用者的肺部健康。
本发明涉及锂基润滑脂领域,公开了含秋兰姆化合物的润滑脂组合物及其制备方法。所述润滑脂组合物含有基础油、稠化剂、秋兰姆化合物和石油磺酸钙,其中,所述稠化剂为锂基稠化剂;相对于每千克的基础油,所述秋兰姆化合物的含量为3‑50g,所述石油磺酸钙的含量为3‑50g。本发明还公开了制备所述润滑脂组合物的方法,该方法包括:将稠化剂和部分基础油混合并进行加热升温,再与秋兰姆化合物、石油磺酸钙和余量基础油混合。通过上述技术方案,本发明的润滑脂组合物具有良好的极压抗磨性。
本发明公开了新能源汽车电池故障检测设备,包括底座、安装座、第一夹持板与第二夹持板,所述安装座与底座的顶部通过转杆转动连接,所述底座的顶部设有锁紧槽,所述锁紧槽内固定连接有锁紧杆;操作方法,包括以下步骤:步骤1:先转动安装座调节装置的方向,然后利用L型卡杆固定住转杆;步骤2:然后将锂电池放入第一夹持板和第二夹持板之间,随后转动转块带动螺纹杆在卡板上的转动槽内转动;步骤3:此时移动板跟随螺纹杆运动从而带动连接板运动,调节第一夹持板和第二夹持板之间的距离,将锂电池固定住,本发明通过调节机构和快速固定机构的设置,使设备可以快速的对汽车电池进行固定调节,从而有效提升了汽车电池的检测效率。
本申请公开了一种微晶玻璃的化学强化方法、强化微晶玻璃及防护件,该微晶玻璃的化学强化方法包括:提供一级强化微晶玻璃,一级强化微晶玻璃至少进行了一级离子交换,一级离子交换是利用钠离子交换微晶玻璃中的锂离子;将一级强化微晶玻璃置于二级强化盐浴中进行二级离子交换,得到强化微晶玻璃,二级强化盐浴包括锂盐。通过上述方式,本申请能够提高强化微晶玻璃的环境耐久性。
本发明公开了一种电池包内阻异常模块的识别方法及其存储介质,具体为,获取电池包的整车运行监控数据;计算电池包充/放电过程中各模块在各时刻的时刻直流内阻值;将时刻直流内阻值带入异常度计算公式计算出各模块的时刻内阻异常度;时刻内阻异常度在时刻SOC值上进行积分运算计算出各模块的过程内阻异常度;当模块的过程内阻异常度大于阈值,则判定模块存在内阻异常,反之,则判定模块内阻正常,通过上述方法,本发明可以根据锂离子电池系统远程数据准确、快速、稳定地识别出锂离子电池包内部具有内阻异常的模块,有益于及时地发现具有安全和性能隐患的模块。
本发明涉及锂电池技术领域,所提供的离子/电子共导体薄膜及其制备方法,通过N2氛围下的反应溅射,成功合成了N掺杂的L i A l O 2薄膜。掺杂的N在分子中以三配位结构替代部分O,诱导形成交联网络结构,并为L i+跃迁提供弱束缚力的位点。制备获得的所述离子/电子共导体薄膜具有较高的离子电导率和电子电导率,可以完全取代导电添加剂或可减少固态电池中不同的导电添加剂的添加量。可基于不同的固态电池的性能需求,以满足对离子电导率及电子电导率均有要求的固态电池制备的需求。本发明还涉及一种具有上述固态电池的电动车。
本发明涉及分析检测技术领域,具体涉及多种维生素D代谢物联合检测方法及其检测试剂盒和应用。本发明提供的检测维生素D代谢物的方法为采用液相色谱串联质谱法进行检测,其中,液相色谱的流动相包括流动相A和流动相B,所述流动相A为含有醋酸锂的水溶液,所述流动相B为含有醋酸锂的甲醇溶液。该方法可实现25OHD3、25OHD2、1,25(OH)2D3、1,25(OH)2D2、24,25(OH)2D3、24,25(OH)2D2的同时检测,可同时区分多种同分异构体和干扰;具有较高的灵敏度和特异性,且不需要衍生化处理,节约样本前处理时间,为维生素D代谢物的高通量检测提供便利。
本发明公开了一种电池隔膜的生产设备,包括:放卷装置,用于将极片按预定速度沿导向轴送出;挤出装置,用于将隔膜原料微粒通过模头均匀平铺至所述极片表面;加热装置,用于将隔膜原料微粒进行加热处理;辊压装置,包括第一压辊与第二压辊,用于辊压隔膜原料微粒与所述极片,形成与极片复合的隔膜;收卷装置,用于将复合隔膜极片收束成卷。本发明的生产设备通过在极片表面均匀平铺隔膜原料微粒取代了现有作为电池隔膜的聚乙烯隔膜或聚丙烯隔膜,得到的隔膜厚度更薄,使得使用隔膜的电池的能量密度更高;隔膜和极片界面接触更紧密,更有利于电解液的浸润和扩散,同时缩短了锂离子的传输路径,所得到的锂离子电池性能更优。
本发明公开了一种复合柔性湿敏传感器及其制备方法,包括二维材料/LiCl涂层及纸基衬底;二维材料/LiCl涂层覆盖于纸基衬底上,且纸基衬底与二维材料/LiCl涂层之间设置有电极,该传感器的响应速度快,且制备工艺简单,成本低,纸基衬底的纤维素骨架和二维材料分别提供了微米级和纳米级的离子传输通道,这种多级结构有利于锂离子的快速传输。同时,二维材料与氯化锂的复合材料中既可以电子导电,又可以离子导电,这种复合的感湿机理有助于提升湿敏探测器性能。
本发明提供一种炔烃氧化制备碳包覆三元正极纳米材料的方法,将20mL炔烃放入烧杯中,加入一定量的高锰酸钾,磁力搅拌1~2h至反应完全,标记为溶液A;将锂盐、镍盐和钴盐溶于60mL去离子水中磁力搅拌至盐全部溶解,标记为溶液B;将溶液A缓慢加入溶液B中,继续磁力搅拌使A、B溶液均匀混合,标记为溶液C;将上述溶液C转移至反应釜置于烘箱中,220~240℃反应24~48h,将产物经过离心、用去离子水和乙醇溶液洗涤3~5次,60~80℃烘箱干燥,得最终产物。本发明利用炔烃的氧化反应提供碳源和锰源,解决了在锂离子电池循环过程中比容量衰减相对较快电化学性能相对较差的问题。
本发明公开一种建筑施工用土基路面找平松土设备,包括机壳和插杆定位套,所述机壳的顶端在位于倾斜位置处设置有插杆定位套,所述插杆定位套一体成型于机壳处,所述插杆定位套的内侧插接有伸缩杆,所述伸缩杆的外围设置有提拉把手,所述提拉把手套接定位于伸缩杆处,所述伸缩杆的顶端设置有握把,所述握把插接定位于伸缩杆的顶端端头处,所述握把的左端在位于下边缘处栓接有电池固定座,所述电池固定座的上方设置有锂电池,所述锂电池挂接于电池固定座的顶端,所述机壳的前后两端在位于中部位置处设置有防溅侧板,通过作用力于伸缩杆表面,来附加作用力于刀片处,进而在力作用于杂草根系时,对杂草进行切割破碎处理。
本发明涉及智能手套技术领域,具体涉及一种户外骑行用智能手套,包括手套本体,手套本体包括手腕部、手掌部以及手指部,手腕部的内壁缝制有环形柔性布袋,环形柔性布袋内部设有环形气囊;手掌部的背面安装有转弯显示灯、显示屏、语音通话装置和外盒,外盒内部设有锂电池、无线数据交互系统、中央数据处理模块以及微型气泵,外盒的侧壁设有与锂电池电性连接的充电接口,外盒的上表面还设有语音通话按键、显示按键、充气按键和排气按键;本发明一方面能避免手套出现漏风的现象,提高了保暖效果,另一方面穿戴简单,手套不易出现脱落、丢失的情况;同时,在骑行转弯时,对对面的车辆起到警示作用,提高了安全性。
本发明公开一种复合纳米SnO2负极材料与中间相碳微球的制备方法。制备方法采用微波辅助溶胶‑凝胶法,制备纳米SnO2的同时,引入中间相碳微球材料,再经过一系列高温处理,制得结合度良好的纳米氧化锡‑中间相碳微球复合材料。本发明相比现有的负极改性对电池循环寿命的提高有限,采用本发明的技术手段,可以有效发挥中间相碳微球和纳米氧化锡的各自优势,从而大大提升锂离子电池的循环寿命。
本发明公开了一种可宽温程工作的聚合物电解质,其制备方法及在固态锂(钠)二次电池中的应用。本发明聚合物电解质由含有聚合单体、引发剂和电解质盐的前驱体溶液在基材表面通过原位聚合方式制得,呈现无主链而多支链的超支化结构,具有离子电导率和迁移数高、电化学窗口宽、机械强度好等优势、并可在‑40‑110℃的温度范围下稳定工作。同时,聚合物电解质的制备方法简单,条件温和,制备成本低,原料易得,适合放大生产。将本发明聚合物电解质用于构建固态锂(钠)二次电池,可有效拓宽电池的工作温度,提高电池在极端工况下的安全性。
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