本发明涉及锂离子电池隔膜制备的技术领域,尤其是一种埃洛石‑细菌纤维素复合隔膜制备方法。属于电化学技术领域。本发明是将打散后的细菌纤维素膜与经过改性处理过的埃洛石浸泡在硅烷偶联剂中,超声波作用下,得到复合膜前驱体溶液,然后通过抽滤,烘干,制作出复合隔膜。所述的细菌纤维素膜厚度小于35微米,孔隙率大于70%。本发明制备的埃洛石‑细菌纤维素复合隔膜用作于锂离子电池隔膜时,具有机械强度高、润湿性好、热稳定性好、孔隙率高和离子电导率大的特点,有利于新型动力电池的工业化生产。本发明所述的制备方法,工艺流程简单,设备要求低,成本较低,适合产业化生产的特点。
本发明涉及一种电子导游系统,具体涉及一种基于Zigbee的太阳能无线电子导游系统;包括手持接收终端设备,手持接收终端设备包括射频天线、控制芯片、LCD显示器、电源管理模块、微控芯片、SD存储卡、充电锂电池和电源适配器接口,电源适配器接口连接至电源管理模块,充电锂电池为电源管理模块充电,电源管理模块为控制芯片供电,射频天线与控制芯片连接,控制芯片的输出端与LCD显示器连接,微控芯片与控制芯片通过串口通信连接,SD存储卡与微控芯片连接,微控芯片连接有解码芯片;采用本发明技术方案的基于Zigbee的太阳能无线电子导游系统,具有使用方便,成本低廉等优点。
一种风‑光‑储‑燃料电池的电动汽车充电大功率装置及能量管理方法,涉及电动汽车快速充电技术。是为了解决电动汽车充电受充电桩地点限制的问题,本发明适合于工作在生活小区或公司停车场地区。本装置中,燃料电池连接单向升压DC/DC变换器,光伏板连接单向升压DC/DC变换器,风力发电机连接AC/DC变换器,三者共同为三元锂离子电池供电,三元锂离子电池与隔离型DC/DC变换器连接,隔离型DC/DC变换器输出连接电动汽车动力电池,为动力电池充电。
本发明的一种低温动力电池煤基改性炭负极材料的制备方法,步骤如下:以煤为原料,粉碎后添加氧化插层剂,采用氧化插层法处理,层间距扩大到0.6~1.5nm,获得煤的插层溶液,洗涤至中性后得到煤的插层化合物溶液;向其中添加添加剂,超声分散均匀,烘干后预处理,将预处理产物热解后冷却,并磨细过325目筛,制得低温动力电池煤基改性炭负极材料。该方法设备常见、造价低,操作简单,采用煤原料成本相对较低,采用添加剂将比表面积控制在1~10m2/g,使材料首次库伦效率达到85~95%,层间距达到0.35~0.45nm,有利于低温锂离子扩散,能够在‑70℃使用,同时在低温情况下不析锂,安全性能好。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种含纳米硅的多孔碳纳米管柔性电池材料及制备与应用。将聚丙烯腈、造孔剂和表面改性的硅源颗粒加入到有机溶剂中,加热搅拌超声混合分散均匀,得到纺丝浆液,再通过静电纺丝制备具有取向纤维的纳米纤维薄膜,然后在惰性气氛下经过预氧化和碳化过程,得到含硅源颗粒的多孔碳纳米管柔性材料,最后与镁粉混合,在惰性气氛下进行镁热还原反应,得到含纳米硅的多孔碳纳米管柔性电池材料。本发明所得含纳米硅的多孔碳纳米管柔性电池材料具有柔性好、导电性好,比表面积大等优点,在应用于宽温域锂离子电池负极时,具有极大的应用潜力。
本发明公开了一种超高韧性碱激发喷射混凝土及其制备方法,喷射混凝土由以下质量份组成:超细锂渣粉200~400份;矿渣粉100~200份;石粉废料50~100份;硅酸盐水泥30~60份;氢氧化钠溶液10~70份;硅酸钠溶液15~50份;硫酸铝1~10份;纳米氧化铝1~5份;镍渣砂400~900份;铜渣砂300~600份;增稠剂3~6份;纤维1~20份;减水剂3~10份;水200~350份。本发明有效解决了现有普通超高性喷射混凝土水泥用量大、耐久性差的问题。
本发明公开了一种可用于户外的药品展示销售一体机,包括销售一体机本体、药品展示柜、控制面板、太阳能电板、出药口、摄像头、电动转轴、移动轮和锂电池箱,所述销售一体机本体的前部分布有药品展示柜,所述药品展示柜的底部设有出药口,所述药品展示柜的右部设有控制面板,所述控制面板的底部设有语音孔,所述销售一体机本体的两侧顶部设有扩音器,所述销售一体机本体的右侧焊接有置物板,所述置物板的底部设有锂电池箱,所述销售一体机本体的顶部中间设有摄像头,所述销售一体机本体的顶部两端设有太阳能电板。该可用于户外的药品展示销售一体机,展示各种药品,便于客户自行选择,智能化的操作选择药品,全方位转动监控,安全可靠。
本发明公开了高压变色压敏胶、其制备方法、胶带及高压变色压敏胶的应用。上述的高压变色压敏胶,包括如下组分:丙烯酸异辛酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、酯类溶剂、芳香类溶剂、引发剂、交联剂及发泡剂;高压变色压敏胶的制备方法为:将丙烯酸异辛酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、酯类溶剂、芳香类溶剂及引发剂混合并搅拌均匀,形成第一混合料;取10%‑50%的第一混合料,加入反应釜,搅拌升温,反应第一预设时间;将剩余的第一混合料滴加至反应釜,保温反应第二预设时间,降温;将交联剂与发泡剂加入反应釜,搅拌均匀。本发明的高压变色压敏胶,可标识锂电池,防止跳过高压工序,保证锂电池性能。
一种音响播放控制眼镜及其制作方法,由镜框(1)、镜片(2)、镜腿(3)、蓝牙发射模块(4)、进退选曲按钮(5)、音量控制按钮(6)、电源开关按钮(7)、功能电路板(8)、锂电池(9)、充电插口(10)和内盖板(11)所组成,其特征在于:所述的蓝牙发射模块(4)、进退选曲按钮(5)、音量控制按钮(6)、电源开关按钮(7)安装在功能电路板(8)上面,功能电路板(8)安装在右侧镜腿(3)的预留凹槽内,锂电池(9)、充电插口(10)安装在左侧镜腿(11)的预留凹槽内,上述各器件使用柔性导线相连接,制成一付音响选曲播放控制眼镜。本发明,具有调控方便,乐曲转换灵活及时的优点。
本发明提供了一种橡胶防老剂及其应用以及溶聚丁苯橡胶及其制备方法。所述溶聚丁苯橡胶的制备方法包括在有机锂引发剂的存在下,使苯乙烯和丁二烯在有机溶剂中进行聚合反应,聚合反应完成之后进行偶联反应和终止反应,接着加入防老剂,其中,所述防老剂为含有式(1)所示的化合物和式(2)所示的化合物的橡胶防老剂,且所述式(1)所示的化合物与式(2)所示的化合物的摩尔比为(0.02-2) : 1;式(1)中,R1-R6各自独立地为C1-C6的烷基,n为1-10的整数;式(2)中,R1-R3各自独立地为C1-C6的烷基,R4-R7各自独立地为C10-C15的烷氧基。采用本发明提供的橡胶防老剂制备得到的溶聚丁苯橡胶的抗热氧老化效果明显好于传统的橡胶防老剂。式(1)式(2)。
本发明涉及一种在线测量锂离子电池极片极耳延展率装置及控制系统,包括打标装置、延展前后标识检测装置、延展前后长度测量装置、控制系统,打标装置可在锂离子电池极片的极耳区域进行标识设定;延展前后的长度测量装置包括编码器及上下可调节的随动轮组,电池极片设置于上下可调节的随动轮组之间,上下调节的随动轮组压紧电池极片极耳后,编码器能够将记录的脉冲数传送给控制系统;延展前后,标识检测装置通过识别标识为控制系统提供信号;控制系统根据延展前、延展后的编码器脉冲数,测量不同位置的延展率,需移动长度测量装置到相应位置,本发明具有精度高、稳定性好、连续性好和实时监测的特点。
本发明涉及女性生理周期检测分析技术领域,特别涉及一种智能健康检测设备。其结构包括主控芯片,主控芯片分别电连接颜色传感器、气味传感器、湿温传感器、被检物在位传感器、LCD显示屏、时钟模块和电源管理模块,所述的电源管理模块分别电连接充电模块、锂电池和纽扣电池,所述的锂电池用于供应颜色传感器、气味传感器、湿温传感器、LCD显示屏、充电模块的电源,所述的纽扣电池用于供应主控芯片及时钟模块电源;所述的颜色传感器、气味传感器和湿温传感器用于对待测试条进行数据采集,分别采集待测试条的颜色,气味以及温湿度,并将采集到的数据传输到主控芯片,主控芯片的内嵌程序对数据进行分析及汇总,形成相对应的个人检测评估数据指标,之后主控芯片将形成的个人检测评估数据指标以可视化的方式的输出至LCD显示屏上。本发明的一种智能健康检测设备,其能够即时采集卫生护理用品中的智能芯片所采集到的女性生理分泌物的相关数据,并通过屏幕显示,还能通过手机APP及时获取相关数据,并根据数据获取身体健康情况分析。
本发明公开了一种新型溶液式双冷源户式吊顶机组,包括机箱、安装板、新风口、送风口、排风口、回风口、隔板、过滤器、第一风机、蒸发器、再热器、第二风机、第三风机、再生模块、表冷器和除湿模块,本发明所述一种新型溶液式双冷源户式吊顶机组,该机组通过设置了表冷器和除湿模块,在使用时能够将表冷器的冷冻除湿和除湿模块的溶液除湿相结合,首先通过表冷器利用冷冻除湿对新风进行预除湿,然后通过除湿模块内部的溴化锂溶液对预除湿的新风进行进一步除湿,并且溴化锂溶液溶度为40%‑50%,使得除湿模块能够达到更好的稀释效果,从而解决了现有技术冷冻除湿除湿后的空气露点较高,溶液除湿需要再生热源、机组体积较大的问题。
本发明公开了一种高容量镍基正极材料电池及其放电内阻的测量方法,属于锂离子电池技术领域,其分子式为LiNi1‑x‑yMnxCoyO2,其中0<x<0.5,0<y<0.5,且0<x+y<1;所述正极材料包括下列重量份数的原料:活性材料70~90份,导电剂2~10份,粘结剂3~15份,添加剂1~8份;所述电池放电内阻的测量方法包括制作电池成品、电化学性能测试及得到电池内阻阻值等步骤。本发明所提供的镍基正极材料具有很高的放电容量,还具有高容量以及较长的使用寿命;提供的电池放电内阻的测量方法实现了实时检测电池在不同放电深度下内阻变化情况的目标,可有效的检测锂离子电池放电过程中内阻的实时变化。
本发明公开了一种中温环保日用陶瓷及其制备方法,所述陶瓷由以下重量份原料制成:氧化铅10‑15份、二氧化硅15‑20份、三氧化二硼2‑5份、三氧化二铝3‑5份、氧化钙2‑5份、氧化锌4‑8份、氧化钠3‑6份、氧化钾4‑9份,氧化镍1‑3份、龙岩高岭土4‑7份,方解石5‑10份、氧化锂3‑5份和氧化镁1‑3份,本发明在生产过程中首先不会产生有害气体,不会造成空气污染与人体的副作用,烧制过程中,通过高温让方解石和龙岩高岭土与氧化锂充分反应,让陶瓷可以更加坚固,而通过氧化镍可以让陶瓷本身可以更加稳定,热敏性更高,防止了陶瓷破损,氧化铅是制作新型陶瓷中主要用作合成钛酸铅的主要原料,也可以让陶瓷上色,提升陶瓷的美感。
本发明是一种耐高温汽车轮胎及其制备方法,该制备方法包括:1)将青竹去皮、粉碎,接着在保护气的存在下进行煅烧以制得竹炭;2)将二氧化钛、碳酸钡、碳酸锂和竹炭置于保护气的存在下进行焙烧以制得改性偏钛酸钡;3)将二硫化四乙基秋兰姆、淀粉、石竹烯、甲基纤维素和水进行糊化处理以制得改性硫化剂;4)将顺丁橡胶、甲基丙烯酸‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、聚环氧乙烷、季戊四醇三丙烯酸酯、甘油、纳米碳酸钙、二甲基二乙氧基硅烷、硫化锌、过氧化苯甲酰和硫磺进行初次混炼,接着加入改性偏钛酸钡与改性硫化剂进行二次混炼,最后进行成型、冷却以制得耐高温汽车轮胎。通过本发明方法制得的汽车轮胎具有优异的耐高温、抗老化和力学性能。
本发明公开了一种单面抛光超薄晶圆平坦化加工方法,包括如下步骤:首先使用喷砂机构和具备减震功能的晶片吸附载台,喷砂机构以一定的喷射角度将磨料往晶片表面往复、旋转喷射轰击,直到晶片表面均匀完整的粗化。本发明通过磨砂机构对晶片的表面进行打磨,直到晶片的表面均匀完整的粗化,通过减震平台避免砂粒喷射在晶片表面上瞬间力量过大导致晶片破碎,用以实现厚度<350um以下的超薄超平坦单面抛光基板备置,解决了传统的单面抛光工艺无法达到钽酸锂(LiTaO3;LT)/铌酸锂(LiNBO3;LN)的平坦度要求,即使习知的双抛工艺具备较好的平坦化制程能力,但也受限晶体本身为透明的特性,而无法直接将抛光后的晶片应用于后段制程上的问题。
本发明提供了一种汽车天窗滑轨用润滑脂,包括以下质量分数的组分:聚烯烃:75~90%;复合锂钙稠化剂:5~20%;抗氧添加剂:0.3~2.0%;金属钝化剂:0.05~0.1%;防锈防腐剂:0.5~1.0%;多效添加剂:0.5~5.0%;所述聚烯烃包括聚α烯烃和聚异丁烯,所述聚α烯烃的粘度为10~40mm2/s;所述聚异丁烯的数均分子量为2~5万。本发明提供的润滑脂具有良好的耐高低温性能,低温启动和运转力矩极小,能够满足汽车天窗滑轨的特殊工况。另外,所述润滑脂抗水性和防腐蚀性能优异;粘附性能良好;与大多数塑胶和弹胶体良好相容,具有优良的氧化安定性和抗老化性能。本发明提供了一种润滑脂的制备方法。
本发明公开了一种SnS2-C纳米复合负极材料及其制备方法和应用。该复合负极材料由纳米SnS2颗粒和包覆所述纳米SnS2颗粒的碳材料组成,所述纳米SnS2颗粒的粒径为100nm以下,并均匀分布于所述碳材料中;所述SnS2与所述碳材料的质量比为0.625-12.5 : 1。该复合材料的制备方法包括如下步骤:二硫化锡的第一次球磨得到纳米SnS2颗粒;所述纳米SnS2颗粒加入葡萄糖溶液中进行第二次球磨,得到混合物;将所述混合物进行干燥后进行热处理制得所述SnS2-C纳米复合材料。该材料具有良好的循环倍率性能,容量保持率高、可用于锂离子电池领域,具有良好的应用和产业化前景。
本发明公开了一种四(甲乙胺基)锡的合成方法,包括如下步骤,步骤一,准备反应容器并通入保护气体;步骤二,将反应容器冷却至-62℃~-72℃,在反应容器中倒入烃类溶剂,再加入有机金属锂化合物,保持低温搅拌;步骤三,向反应容器中滴加甲乙胺,保持低温搅拌8~10小时,制得甲乙胺的锂盐;步骤四,在保持-62℃~-72℃的低温条件下,向反应容器中缓慢滴加四氯化锡,滴加完成后,静置让其温度缓慢回升至室温,继续搅拌8~10小时直至反应完成;步骤五,反应结束后进行常减压蒸馏,收集75~80℃/5~10mmHg的馏分,得到四(甲乙胺基)锡;本发明以简单的烃类作为反应溶剂,反应过程中未引入其他杂质离子,得到的化合物纯度高,很好的满足了电子化学品对产品品质的严苛要求。
一种Co负载于MIL‑101的材料、其制备方法及应用,涉及锂电池材料技术领域。该Co负载于MIL‑101的材料的制备方法,其包括以下制备步骤:将钴盐和MIL‑101混合后加水使用超声波处理,随后搅拌得到混合液;向混合液中滴入硼氢化钠溶液,搅拌均匀后过滤、洗涤、干燥。该制备方法具有工艺简单,成本低,适合于工业化生产的优点,能够制备得到具有大比表面积、高充放电比容量的材料。此外本发明还涉及上述Co负载于MIL‑101的材料及其在制备锂电池负极材料中的应用。
本发明公开了一种基于无线光伏的电磁阀控制器,包含太阳能板、锂电池、充电电路;所述太阳能板、充电电路、锂电池依次连接;所述基于无线光伏的电磁阀控制器还包含处理器、无线通讯模块、电磁阀升压电路;所述处理器分别与无线通讯模块、电磁阀升压电路相连。通过本发明,解决了电磁阀控制的安装挖沟、穿线、埋线以及庞大能源问题,降低了成本,增强了系统的稳定性。
本发明提供一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质的特征在于,前述负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x<1.0;前述硅化合物颗粒含有锂,并且,将前述负极活性物质用于二次电池的负极,所述二次电池具有金属锂作为对电极,并且在前述二次电池的0V定电流定电压充电后,进行1.2V定电流放电时,所获得的放电容量是1550mAh/g以上且2200mAh/g以下。由此,提供一种负极活性物质,其在作为二次电池的负极活性物质来使用时,可提升放电容量、循环特性及初始充放电特性。
一种身体传感器网络智能节点收纳充电盒,智能节点包括外壳,在外壳中集成设置有数据采集及传输功能模块,数据采集模块包括加速度传感器、角速度传感器和磁力传感器,外壳上设置有充电触点,收纳充电盒包括盒体,在盒体内置锂电池,盒体表面设置用于收纳智能节点的若干卡槽,每个卡槽中设置有与充电触点匹配的弹簧触点,锂电池与弹簧触点连接,通过充电触点为智能节点充电,本发明可将多个节点全部收纳到盒子中,盒子可对智能节点进行充电,延长智能节点的续航时间。同时,在校准磁力传感器时,只需要将盒子在空间的相互垂直的3个轴方向上分别旋转一周,就可以对各个节点同时完成校准磁力传感器,方便高效。
本申请提供了一种高镍三元材料的制备方法,高镍三元材料为Li(1+a)NixCoyMzO2+b,其中,‑0.10≤a≤0.50,0.8≤x<0.9,0.1≤y≤0.25,0
本发明涉及一种三相有机/无机复合凝胶态聚合物电解质及其制备方法,其解决了引入PEO造成电解质膜力学性能下降的技术问题,其含有g‑C3N4、PVDF‑HFP和PEO,g‑C3N4的形貌呈片层和微球状,g‑C3N4分布于PVDF‑HFP和PEO体系中,g‑C3N4的质量占所述电解质总质量的0.1%~20%。本发明同时提供了其制备方法。本发明可用于准固态锂离子电池的制备领域。
本发明涉及电气技术领域,且公开了一种电气测试系统,包括中央处理器和机架本体,中央处理器信号输入端与信号接收模块信号输出端信号连接,信号接收模块信号输入端与信息采集单元信号输出端信号连接。本发明通过设置中央处理器、信号接收模块、控制模块、显示模块、显示屏、数据比对模块、筛选模块、反馈单元和信息采集单元,当检测到漏气存在时,通过筛选和分析快速分析出哪个气压表存在漏气,达到了在锂电池测试前快速检测压紧装置有没有存在漏气,存在漏气快速找出是哪台机架漏气的目的,解决了现有只有在后期获取锂电池检测数据时存在偏差或者直接检测不到数据才会发现,或者一个一个机架排查,浪费了大量时间的问题。
本发明公开了一种改性LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2三元正极材料的制备方法及产品和电池。该三元正极材料的制备方法包括:在制备镍钴锰氢氧化物前驱体时先引入镁元素,然后在共沉淀反应后期改用偏钨酸铵水溶液作为络合剂,利用偏钨酸铵在水中水解后以氨离子和钨酸根离子出现,将氨离子充当络合剂用于补偿共沉淀反应,而钨酸根离子在沉淀反应阶段中形成的镍钴锰氢氧化物前驱体表面上部分沉积,实现钨元素的原位引入,之后再经锂化处理以获得表面含钨元素的三元正极粉末。本发明通过添加镁元素及表面部原位掺杂钨元素,使所得改性三元正极粉末的充放电性能、循环性能等得到有效改善。
本发明提供了一种高效硅肥及其制备方法,包括以下重量百分比原料:珍珠岩75%‑92%、偏硼酸锂4%‑8%和碳酸锂4%‑17%。与现有技术相比,本发明硅肥使用主要生产原材料为珍珠岩,珍珠岩是一种非晶态氧化硅含量高,硅氧键相对较弱,来源广泛,储量丰富的矿物,而价格低廉的,生产制造时无毒无害;本发明制造硅肥工艺较为简单;成本较低,经过本发明制备过程经过多次活化,生产的硅肥具有硅元素在农田中可溶性高,农作物吸收性高等特点。
本发明提供了一种基于胖大海渣的硫掺杂多孔碳的制备及其应用,步骤如下:以泡茶后的胖大海渣为原料,与硫掺杂剂在惰性气氛下高温碳化得到硫掺杂碳,之后经物理活化处理得到硫掺杂多孔碳。本发明采用高温碳化和物理活化相结合的方法制备硫掺杂多孔碳,方法操作简单,过程易于控制,活化后不需要洗涤,降低了生产成本,碳产率较高,且环境友好;制备的硫掺杂多孔碳为纳米片状结构,比表面积和孔径分布可控,导电性高,硫含量可调,特别适合应用于重金属废水处理、印染废水吸附、锂硫电池、锂离子电池、钠离子电池、超级电容器、和催化剂负载等领域。
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