本发明公开了一种便携式铁路敞车车门快速复位器,包括有壳体,设置于壳体内的且依次连接的锂电池、减速机和活塞驱动装置,壳体包括有两个平行设置的外板和安装板,两个外板均包括有挡板和连接于挡板前端的钩板,钩板为横置的J形结构,钩板的沟槽朝向挡板的前端,活塞驱动装置的活塞伸出到挡板外且位于钩板的正上方,安装板连接于两个外板的挡板之间,锂电池、减速机和活塞驱动装置均安装于安装板上。本发明采用钩板挂住车厢底部的加强板,然后采用活塞驱动装置将车门的底部向门框推动,从而将车门关闭,机械化操作,省时省力,且降低了对车门的损伤。
本发明提供了一种柔性复合电极材料制备方法,首先利用臭氧氧化法,对多壁碳纳米管进行纯化和酸化处理,得到功能化的f?MWCNT;按比例称取f?MWCNT、KMnO4和苯胺;将称取的原料分散在去离子水中,超声,得到分散均匀的前驱体混合液;将所得混合液转入水热釜中,加热到160~200℃,并保持15~24h后,抽滤、洗涤,干燥即得到MWCNT/MnO2/PANI复合电极材料。通过本发明的方法获得的柔性复合电极材料具有较好的电容性质,阻抗小,压降小,最高比电容可达364.1F/g,循环1000次后,比电容仍然保持原来的87.3%,可用于超级电容器和离子电池的电极材料,锂?空气电池的电催化剂。
本发明涉及了一种微晶石墨‑硬碳复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:1)以天然微晶石墨和生物质原料为初始原料,通过低温预固定‑高温碳化的方法制备生物质硬碳负极材料;2)将硬碳负极材料同微晶石墨复合造粒制备电池负极材料;制备出的粉体粒度分布为D10为0~5μm、D50为10~30μm、D90为25~100μm,振实密度为0.9~1.2g/cm3,固定碳含量为80~99%的产品;本发明所制备的锂离子电池负极材料具有比传统石墨负极材料更高的容量,同时其倍率性能得到了提高。
本发明预想电池用隔膜在今后逐渐推进薄膜化和低成本化的情况,提供一种电池用隔膜,其与改质多孔层的剥离强度极高、适合纵切工序和电池组装工序中的高速加工、关闭特性优异,且适合用于锂离子电池。一种电池用隔膜,其具有叠层至少2层的聚乙烯微多孔质膜的叠层聚乙烯微多孔质膜和在其至少一个表面存在的改质多孔层,所述叠层聚乙烯微多孔质膜的关闭温度为128℃至135℃,厚度20μm换算的从30℃至105℃的气阻度上升率小于1.5sec/100ccAir/℃,至少一个面向外界的表面上不规则存在3个/cm2以上200个/cm2以下的由聚乙烯构成的凸起,所述凸起满足0.5μm≤H(H为凸起的高度)和5μm≤W≤50μm(W为凸起的大小),所述改质多孔层叠层在所述叠层聚乙烯微多孔质膜的具有凸起的面上,含有拉伸强度为5N/mm2以上的粘合剂和无机颗粒。
本发明提供了一种羟基磷酸铁铵的制备方法,包含如下步骤:(1)将二价铁盐、磷酸溶液和水混合,得到含二价铁盐和磷酸的混合溶液;(2)将所述含二价铁盐和磷酸的混合溶液、双氧水、尿素和表面活性剂混合,进行水热反应得到羟基磷酸铁铵。由实施例结果可知,本发明提供的所述方法制备得到的羟基磷酸铁铵表现出良好的结晶性能,收率≥86%,纯度≥98.5%,同时也可以直接作为高温固相法制备锂离子电池正极材料磷酸铁锂的前驱体。
本发明公开了带手柄功能的模块化手机壳,包括由底板和边框组成的手机壳,还包括与手机横放时两侧的边框匹配的两个柄把,所述柄把上设置有按键或摇杆中的至少一种,所述柄把背部还设置有与柄把连接的锂电池,锂电池设计为适合握持的形状。采用分体式设计,将传统的一体式或拉伸式手柄分为手机壳和两个柄把,在需要时,将柄把与手机壳连接即可,在不需要使用时,将柄把拆下单独携带即可,手机壳部分可以长期安装在手机上,替代传统的手机壳。本发明的优点是:分体式结构,可以拆分,便于携带;采用无线通信的方式与手机连接,不占用手机的气体接口。
本公开涉及一种锂离子蓄电池模块,所述锂离子蓄电池模块包括具有基部的外壳、所述外壳中的蓄电池单元,和经由电气通路联接至所述蓄电池单元的蓄电池模块端子;其中所述蓄电池模块端子当联接至电负载时提供电力输出,并且其中所述电气通路由第一部分、第二部分和连接所述第一部分和所述第二部分的互连部分限定。所述第一部分具有多个第一导电部件,所述多个第一导电部件利用第一导电材料在第一连接平面内彼此联接,并且所述第一连接平面大体平行于所述基部。所述第二部分具有多个第二导电部件,所述多个第二导电部件利用不同于所述第一导电材料的第二导电材料在第二连接平面内彼此联接,并且所述第二连接平面横穿所述第一连接平面。
本发明公开了一种可用于蓄电装置和电气装置的具有高导电性并且可透过离子的石墨烯,所述石墨烯由碳和氮形成环状结构且内部具有孔,并且可透过离子,石墨烯具有导电性,石墨烯中的氮浓度为1.0at.%‑35at.%。本发明的石墨烯含有氮原子,具有孔结构并且可透过锂等离子,通过这样的结构,离子容易插入活性物质中或从活性物质中提取,不容易发生在活性物质层的表面上的电解质的分解,因此沉积在活性物质层的表面上并且抑制离子的插入和脱离的表面膜的厚度可以较小,能够提高蓄电装置的充放电特性。通过使用这样的石墨烯,可以使锂等离子通过蓄电装置的电气设备,使得蓄电装置具有优异的充放电特性,高可靠性并且能够承受长期或重复使用。
本发明公开了一种POS供电系统的电量管理方法,至少包括以下步骤:S1:通过监测充放电管理芯片的充电状态指示IO、充电使能以及是否有接充电源,判断电池处于充电状态或者放电状态;S2:电量管理。本发明的POS供电系统采用多节锂电池串联以及配套电池管理芯片的形式,克服了传统采用单节锂电池供电,电压不能驱动POS打印机工作的缺陷,无需另外接入电压,操作方便;本发明还提供POS供电系统的电量管理方法,提供了一种较为精准、便捷且符合用户习惯的电量管理方案。
本发明提供一种碱金属离子掺杂三元正极材料的制备方法及其产品和应用,将MXO3和MnX2溶于卤酸,去离子水中磁力搅拌15~30 min,溶液转入水热反应釜中,140~160℃反应20~30 min;降至室温后,将沉淀物真空抽滤,洗涤干燥得碱金属离子掺杂的α‑MnO2;将锂盐、镍盐、钴盐、M+‑α‑MnO2(M=Na、K、Rb)混合均匀,然后煅烧得碱金属离子掺杂的三元材料(M+‑NCM)。碱金属离子掺杂可以有效地稳定三元材料的层状结构、在循环过程中阻止层状结构向尖晶石结构转变,进而可以提高材料的电化学性能。并且制备方法简单,工艺条件容易实现,能量消耗低,且制备无污染。
本发明提供防止过充电能力优异、即使经过充放电也能够维持小的内部电阻和高电容量的非水电解液、及使用了其的非水电解液二次电池,具体而言,提供一种非水电解液以及使用了该非水电解液的非水电解液二次电池,所述非水电解液的特征在于,其是使锂盐溶解在有机溶剂中而得到的非水电解液,其含有至少1种下述通式(1)所表示的化合物。通式(1)的详细内容如本说明书中所记载的。
本发明公开了一种防静电膨胀珍珠岩酚醛树脂复合保温板,由下列重量份的原料制成:聚苯醚磺酸锂1.3‑1.8、碳酸镁2.3‑2.6、纳米碳溶胶3.6‑3.9、芥酸酰胺0.4‑0.6、膨胀珍珠岩55‑57、酚醛树脂40‑42、固化剂HMTA4‑4.1、钢纤维2‑2.3、正硅酸乙酯10‑11、85wt%氨水适量、无水乙醇适量、去离子水160‑180、正己烷适量、纳米聚四氟乙烯4‑4.5、过氧化异丙苯0.1‑0.2、丙烯酸三氟乙酯3‑3.5。本发明通过使用聚苯醚磺酸锂、碳酸镁、纳米碳溶胶、芥酸酰胺,使得保温板具有良好的防静电性,而且提高了保温板的耐热性和抗压强度。
本发明公开了一种可在严寒天气下飞行的无人机,通过在电池盒体敷设电加热层,并通过微控制器控制电加热层的通断电,可以使盒体内部的温度保持在设定的温度范围内,电池在寒冷温度下可以正常供电,解决了无人机在寒冷条件下的飞行时间与安全问题;通过在盒体的内壁设置保温层,有利于将加热层的温度更高效地存储在盒体内给电池保温;电加热层通过采用导线给石墨烯薄膜加热,由于石墨烯具有非常优良的导电性能,能够在通电情况下迅速发热,将电池盒体内的温度升高;且石墨烯薄膜加热是通过太阳能电池板产生的电能,没有利用无人机自身的锂电池,所以也不会影响无人机锂电池自身的续航。
本发明提供一种高熔指、高透明SBS弹性体及其制备方法,所述方法包括如下步骤:利用烷基锂作为催化剂,以苯乙烯和丁二烯为原料进行反应,制备得到SBS的胶液;步骤得到的胶液经过掺混、闪蒸提浓;将闪蒸提浓后的胶液进行干法脱挥,而后挤出、成型、干燥,制备得到所述SBS弹性体。本发明利用所述制备方法可以制备得到分子量在4万~6万的SBS弹性体,在200℃,5kg砝码下的熔指高达70~120g/cm3,具有高透明度,本发明制备工艺流程短,设备少,操作现场环境清洁,由于直接闪蒸挤出脱除溶剂,没有废水产生,能耗低等,适于工业化生产。
本发明公开了一种电池的自动上料检测定位系统,对电池上料机构进行设计,通过在中间排序箱上设置储料机构,并且储料机构与中间排序箱之间为可转动结构,从而在使用该电池上料装置时,首先将储料机构平放,将采购回来的整箱的电池全部扣入储料机构中,而后盖好储料壳盖,将储料机构竖放,这样便保证了电池的正负极方向在储料机构中一致,省略了调节电池正负极方向的机械手臂的使用,另外,设计不合格电池剔除机构为在传送带两侧设置至少一个气缸和与气缸匹配的至少一个电池剔除滑槽,从而省略了捡出不合格电池的机械手臂的使用,从而省略了机械手臂的使用,节约了锂电池模组的加工生产成本,同时还提高了锂电池模组的加工效率。
本发明涉及一种(1S,3S,5S)-3-(氨基羰基)-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-甲酸叔丁酯的制备方法,其包括以下步骤:1)Boc-L-焦谷氨酸甲酯通过三乙基硼氢化锂还原,再用三氟乙酸酐脱水得到(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸乙酯;2)将(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸乙酯在碱性条件下的水解反应、加DIPEA成盐后得到(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸N,N-二异丙基乙胺盐;3)将步骤2)所得(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酸N,N-二异丙基乙胺盐进行酰胺化后得到(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酰胺;4)将(S)-1-N-叔丁氧羰基-2,3-二氢-2-吡咯甲酰胺以手性镍催化剂催化环丙化反应得到单一构型的目标产物(1S,3S,5S)-3-(氨基羰基)-2-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-甲酸叔丁酯(SM1)。
本发明公开了一种无晶体缺陷三元正极材料的制备方法,以氯化锂、氯化镍、氯化钴和氯化铝为原材料,以聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂、盐酸为酸化剂溶解在蒸馏水中,在氨气曝气反应、蒸发与烘干的方式下得到混合沉淀,然后溶解在无水乙醇中进行密封加压加热反应,并梯度洗涤得到较为纯净的金属离子沉淀,最后在梯度加压烧结中得到三元正极材料。本发明制备的三元正极材料提高了锂离子的嵌入和脱出过程中的效率,同时其循环性能好,成本低廉,原材料来源广泛。
一种新型的铁电-铁磁复合材料及其制备方法,属于电子材料技术领域。包括铁磁相和铁电相,铁磁相的含量为30~99wt%,铁电相的含量为1~70wt%;铁磁相为改性的NiCuZn铁氧体,主要成分及含量为:氧化铁65~68wt%,氧化亚镍7~10wt%,氧化锌17~19wt%,氧化铜6~8wt%,碳酸锂0.5~1.5wt%,五氧化二钒2~4wt%;铁电相为铋系类钙钛矿铁电陶瓷,通式为An-1Bi2BnO3n+3,A为Bi、Nd、Sm、W中的一种或两种,B为Ti、V中的一种或两种,n=1~5。本发明在无需添加烧结助剂的情况下实现材料在低温下的高致密化,既能很好地适应LTCC工艺,又能在一定程度上减少磁性能和介电性能的损失。
本发明提供了一种具有导热表面(3)和隔热表面(5)的温度控制元件(1),所述温度控制元件包括:一个具有隆起(9)的金属板(7);一个由塑料主体(11)以及两个由塑料构成的连接部件(17a,17b)。在所述金属板(7)和所述主体(11)之间形成用于接收温度控制介质的至少一个连续通道(13),所述通道从所述主体(11)的一个端面(15a)延伸到一个相对的端面(15b)且通过所述连接部件(17a,17b)连接到一个温度控制介质回路。所述温度控制元件(1)被设计成使得所述主体(11)至少部分地围绕所述金属板(7)。本发明还涉及一种用于生产温度控制元件的方法、一种所述温度控制元件(1)在锂离子蓄电池(101)中的使用,以及一种包括所述温度控制元件(1)的锂离子蓄电池(101)。
本发明涉及一种制备二硫化钼/碳复合多级孔材料的方法,将钼酸钠、硫代乙酰胺和琼脂糖加水溶解后水浴加热,反应结束后趁热倒出冷却,将冷却后的样品转移至冰箱冷冻,后转移至冻干机中干燥,最后置于管式炉中煅烧,制备得到二硫化钼/碳复合多级孔材料。本发明所制备的二硫化钼/碳复合材料导电性好,作为电极材料用于超级电容器具有比容量高、循环性能好、结构稳定等优势,用于锂离子电池中具有倍率性能好、循环稳定性高等特点,很好地弥补了上述两种储能器件自身的缺点,可以作为优良的储能材料可广泛用于超级电容器和锂离子电池中。
本发明公开了一种离子液体辅助的水热合成多面体中空MoS2微粒的方法。该发明包括以下步骤:将一定量的钼源、硫源、离子液体先后溶于去离子水中形成溶液,调控钼源浓度在0.04~0.2M,原料中S/Mo原子比为1 : 2~4 : 1,离子液体与钼源的物质的量之比为2~6;所配溶液置于密闭的水热反应釜中,控制反应温度为160~240℃,反应时间为12~72小时;反应结束后冷却、抽滤、洗涤、干燥,得到多面体中空MoS2微粒。本发明的合成方法具有条件温和,操作简单的优点,所制备的产物具有多种几何形状。本发明方法合成的多面体中空MoS2微粒在生物医药、油品加氢催化、锂离子电池等领域具有广泛的应用。
本发明涉及一种以导电金属纳米颗粒为载体低温合成硅负极材料的制备方法,其特征在于:以导电金属纳米颗粒为载体,有机硅水解沉积二氧化硅,再与金属、低熔点盐混合、热还原,包覆聚合物,洗涤烘干,获得硅负极材料;导电金属纳米颗粒为纳米铜、纳米银、纳米铁、纳米铋、纳米锡、纳米镍、纳米钴、纳米铟、纳米钛的一种或多种;还原金属为锂、钾、钙、铷、钠、锶、钡、镧以及上述金属的合金中的一种或多种;低熔点盐为镓、锗、锡、铝、镁的氯盐、溴盐和氟盐中的一种或多种;聚合物为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩以及上述聚合物的衍生物中的一种或多种;硅与导电金属的摩尔比(1~5)∶1;硅:还原金属:低熔点盐的摩尔比为1∶(2~5)∶(1~20);硅与聚合物前驱体的摩尔比为(5~30)∶1。该负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种合成醋酸阿比特龙新方法,属于药物合成领域,更具体地说,涉及治疗晚期前列腺癌药物醋酸阿比特龙新的合成方法以及合成方法中涉及到的新的中间体化合物的制备方法。本发明采用醋酸妊娠双烯醇酮为原料,经甲基R基亚砜锂试剂的加成和重排反应得到丙烯醇产物3,丙烯醇3经氧化及杂D-A、异构化、乙酰化等反应合成目标化合物醋酸阿比特龙。本发明解决了现有技术存在的合成原料较贵的成本问题,提供了一种收率高,环境污染小,纯化简便的制备阿比特龙和醋酸阿比特龙的方法,此法比较易于放大到工业化生产。
本发明提供了一种氧化锡复合纳米线、其制备方法和应用;本发明提供的氧化锡复合纳米线为过渡金属氧化物与SnO2复合的纳米线,所述过渡金属氧化物选自Nb2O5和Ta2O5中的一种或多种。并且,所述复合纳米线的直径在100nm至500nm之间。本发明实施例通过将铌源和/或钽源,与锡源按一定比例配制成混合溶液,加入适量PVP后电纺,经煅烧获得所述复合纳米线。本发明复合纳米线的比表面积相对纯纳米线有相当大的提高,同时气敏传感性能有了很大的提高,还具有优异的机械性能,可用于气敏传感如检测NO2等气体或储能应用如用于锂离子电池,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种复合固态聚合物电解质薄膜,包括薄膜本体以及电解质,所述电解质在所述薄膜本体的表面形成电解质层,所述电解质按质量分数包括以下组分:陶瓷离子导体粉体,5%‑60%;锂盐,10%‑40%;具有导锂能力的聚合物,20%‑80%。本发明还公开了一种复合固态聚合物电解质薄膜的制备方法。
本发明公开了一种具有上照明设备的门框架,包括门框架体,所述门框架体的上部横梁的底面两侧具有透光孔,透光孔的顶面中部具有螺接通孔,照明灯体螺接在螺接通孔中,照明灯体的灯头处于透光孔中,上部横梁的中部底面具有主安装凹槽,控制主机处于主安装凹槽中并固定在主安装凹槽的顶面上,主安装凹槽的两侧壁上成型有连接穿线通孔,连接穿线通孔与螺接通孔相通,照明灯体的连接线穿过连接穿线通孔并与控制主机中的控制主板电连接,控制主机中安装有锂电池,锂电池与控制主板电连接;它可以在打开门的时候,照明灯体自动点亮,从而方便查看房内的灯体按钮,方便按动,无需开启外部的灯体,同时,其一开门,照明灯体就自动亮起,具有提示效果。
本发明提供了一种采用蚕丝制备吸湿耐拉伸织物的工艺,包括如下步骤:将蚕丝依次去除杂质,浸入氨水溶液中,脱胶,洗涤,干燥得到脱胶蚕丝纤维;将脱胶蚕丝纤维浸入溴化锂水溶液中,水解,浓缩至饱和,去除体系中溴化锂,得到饱和蚕丝蛋白溶液;向饱和蚕丝蛋白溶液中加入乳化剂聚甘油硬脂酸酯,调节温度搅拌,超声波处理得到预处理蚕丝蛋白溶液;将预处理蚕丝蛋白溶液加入到氢氧化钠溶液中混合均匀,加入聚乙二醇单甲醚、环氧氯丙烷,调节温度搅拌,调节体系pH值呈酸性,加入壳聚糖,调节温度搅拌,凝固纺丝成型,交织得到吸湿耐拉伸织物。本发明方法简单,成本较低,所得改性蚕丝织物性质稳定,而且亲水性极好,可生物降解。
本发明涉及一种能给手机充电的扩大银米健康纤维应用范围服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种经编织物,该经编织物由纱线和在纱线外包缠的长丝组成,所述的包缠呈螺旋状,所述的纱线包括芯纱,芯纱为银米健康纤维或银米健康纤维与其他纤维的复合丝,其他纤维为棉、麻、毛、涤纶、锦纶或氨纶长丝为涤纶或锦纶。本发明能给手机充电。本发明扩大银米健康纤维应用范围。
本发明涉及一种能给手机充电的无凹凸不平的触感服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,是包含二原纱、一无线射频辨识芯片及二天线,其中所述天线是分别电性连接于该无线射频辨识芯片,且所述天线是分别连接所述原纱。本发明能给手机充电。本发明无凹凸不平的触感。
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