本发明涉及锂离子二次电池用负极材料技术,特别是空心球结构铁基复合氧化物负极材料ZnFe2O4/C及其制备方法。本发明铁基复合氧化物负极材料,其通式为:ZnFe2O4/C,其中碳元素的含量为1%~10%。其特征在于:利用溶剂热一步法制备粒径分布较窄的空心球ZnFe2O4/C复合负极材料,该材料纯度高,平均粒径为500纳米,壁厚为150纳米。电化学测试表明,此方法制备的ZnFe2O4/C复合材料其首周充电比容量高达911mAh/g,充电比容量在循环30次以后仍然保持在826mAh/g,容量保持率高达91%。另外,该材料在不同的充放电电流密度下均保持良好的充放电可逆性。该材料的充放电比容量远优于目前普遍使用的碳素材料(理论比容量372mAh/g)。本发明原料便宜,工艺简单易于产业化,具有广阔的应用前景且符合实际生产。
本发明公开了一种全固态电解质电池的制备方法,该制备方法包括制备复合正极材料:将正极材料与NASICON型LiM2(PO4)3固态电解质以质量比x:100‑x均匀混合,球磨,得到复合正极材料,其中,M=Ti、Ge,x的范围为:x=50~90、制备复合正极浆料、制备缓冲层浆料、夹层结构的形成、负极层与夹层结构的复合等步骤。本发明旨在改善全固态电池中正极与固态电解质相容性差的问题,从而提高全固态电池的电化学性能。通过引入LiM2(PO4)3(M=Ti、Ge)缓冲层使正极与LLZO固态电解质构成夹层结构,将正极活性材料与LLZO固态电解质分离开,减少副反应的发生,从而避免出现中间相阻碍锂离子迁移。夹层结构有利于减少全固态电池的界面阻抗,从而提升全固态电池的容量保持率等电化学性能。
本发明提供一种钠离子电池负极材料及其制备方法与应用,制备方法首先,将钠盐、钛氧化物、锂盐进行固相混合;然后将固体混合物高温煅烧得到Na0.66[Li0.22Ti0.78]O2粉体;将煅烧后的粉体产物和葡萄糖溶解在去离子水中进行水热反应,得到水热产物;最后,将水热产物进行离心洗涤、惰性气氛煅烧即可得到Na0.66[Li0.22Ti0.78]O2/C复合材料。本发明的钠离子电池负极材料具有良好的导电能力,能够在材料表面形成一层导电网络,展现出优异的循环稳定性。
本发明公开了一种碳纳米管包覆的二硫化钴/硫化物固态电解质复合正极材料及其制备方法与应用。该制备方法包括以下过程:将六水合硝酸钴、无水葡萄糖、三聚氰胺加入到去离子水中,超声分散,接着再进行加热搅拌,转移到烘箱中干燥;将干燥产物置于充满氩气的管式炉中进行高温碳化,碳化产物与硫脲共同煅烧得到碳纳米管包覆的二硫化钴材料;将硫化后的产物与定量的硫化锂、五硫化二磷投入无水乙腈溶剂中加热搅拌,然后高温烧结制备得到硫化物固态电解质和碳纳米管包覆的二硫化钴复合正极材料。制备的正极材料形貌上碳纳米管均匀的包覆这二硫化钴,硫化物固态电解质均匀的覆盖在碳纳米管上,同时具有较高的比容量和稳定的循环性能。
本发明提供了一种不脱妆唇用化妆品及其制备方法,属于化妆品领域。其组分按重量百分比计包括以下组分:按重量百分比计包括以下组分:润肤剂25‑30%、粘合剂25‑35%、增稠剂3‑4%、着色剂5‑10%、乳化剂8‑15%、分散剂6‑10%、抗氧化剂0.01‑0.1%、防腐剂0.05‑1%和水余量。本发明在组分中添加环五聚二甲基硅氧烷、二硬脂二甲铵锂蒙脱石和碳酸丙二醇酯的混合物可以明显提升唇用化妆品的不沾杯性能,在实施过程中选择特定比例的复合乳化剂,明显提高了乳化效果,在制备过程中不会造成润肤剂组分分成,提高了产品的稳定性和持久性。
本发明提供一种MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:SnO2粉末和MoO3粉末球磨,然后加入石墨后球磨,即得所述MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料;其中,所述SnO2粉末、MoO3粉末和石墨的质量比为1:0.01~0.1:0.3~0.35。本发明提供的制备方法通过MoO3掺杂以及与石墨的复合制备得到MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料,可有效改善SnO2的颗粒聚集和体积膨胀的问题,作为锂离子电池负极材料表现出良好的倍率性能和循环性能以及较高的库伦效率。
本发明公开了一种防变形的电池极片涂层清除机,包括清洗平台、吸气组件和激光器;清洗平台形成有负压通道,负压通道开设有连接端口;清洗平台的上表面形成为承托面;承托面贯穿有连通负压通道和外部的吸附孔;吸气组件包括两个间隔分置于承托面相对两侧的吸嘴,两个吸嘴的开口相对设置,且各个吸嘴均连通有吸管;激光器位于承托面上方,且激光器的发光端朝向承托面,并能够发射清除极片涂层的激光。本发明的一种防变形的电池极片涂层清除机,其能降低清除过程中锂电池极片飘起、弯曲的可能,从而确保清除效果,并避免损坏电池极片。
本发明公开了一种市政工程安全防护装置,包括第一防护杆、第二防护杆、信号天线、微型太阳能发电板、锂电池、柔性PCB电路板与电源开关,所述第一防护杆外表面焊接有第一连接桩,所述第一连接桩的外表面铰接有折叠伸缩架,所述第一防护杆的底端通过螺丝固定有支撑结构,所述第一防护杆的顶端通过螺丝固定有固定筒,所述固定筒的上表面内嵌有盖板,所述盖板的上表面一体化连接有第二连接桩,所述第二连接桩的顶端铰接有微型太阳能发电板,所述盖板的下表面贴合有信号天线,所述固定筒的内侧设置有防护筒。本发明在装置出现异常情况时,能够及时发送报警信息,提高事后防护效果,最大化的降低了安全隐患的危害性。
本发明公开了一种充放电设备红外测温预警方法,在充放电设备上安装测温装置,测温装置通过检测电池的红外辐射来测试电池温度,根据测试到的电池温度来判断锂离子电池是否内部短路,从而实现对充放电过程中电池的预警检测。本发明采用非接触式的红外阵列温度传感器测试电池温度,不用与电池接触,避免了检测探头插入到高密度堆放的电池中,也不用根据不同型号的电池调整检测探头的位置,使得检测器便于安装与测试。并且,此预警方法适用性好,还能用于不同型号电池的测温预警。同时,本发明的检测精度高,重复性好,检测速度快。
本发明公开了一种治疗银屑病性关节炎疾病的药物阿普斯特的合成方法,该方法以3‑乙氧基‑4‑甲氧基苯甲醛为起始原料,经与二甲基砜、正丁基锂的反应,得到3‑乙氧基‑4‑甲氧基‑α‑[(甲磺酰基)甲基]‑苯甲醇,通过氧化反应获得1‑(3‑乙氧基‑4‑甲氧基苯基)‑2‑甲磺酰基‑乙酮,再通过还原反应获得R‑3‑乙氧基‑4‑甲氧基‑α‑[(甲磺酰基)甲基]‑苯甲醇,最后与3‑乙酰胺基邻苯二甲酰亚胺通过Mitsunobu反应,获得目标产物阿普斯特。本发明具有反应条件温和,工艺简单,收率好,易于产业化等优点。
本发明涉及一种多自由度识别动作追踪的形状触感式外骨骼机械手套,包括第一部件以及第二部件,所述的第一部件包括操作盘、第一束带、第二束带;操作盘包括一个壳体、转盘以及旋转编码器、计数器、微控制器、陀螺仪、锂电池;第二部件包括相互铰接的第一指环、第二指环以及指套;第一指环上设置有拉力传感器以及缓冲弹簧;拉力传感器的一端与微控制器相互电性连接,另一端是与缓冲弹簧相互连接,且缓冲弹簧通过拉索与第二指环相互连接。本发明所述的一种多自由度识别动作追踪的形状触感式外骨骼机械手套,其结构合理,具有结构简单、使用方便、智能化程度高等优点,有效解决现有鼠标手套功能少、实用性不强的问题。
本发明涉及一种千吨级以上电动船舶,包括动力总成系统,动力总成系统包括数字控制器和储能系统,储能系统由超级电容和动力锂电池组成,储能系统与配电柜相连,配电柜分别与第一驱动器柜、第二驱动器柜和交流电源柜相连,配电柜、第一驱动器柜、第二驱动器柜和交流电源柜分别与各自的数据采集控制装置相连;数据采集控制装置通过船载网络系统与数字控制器相连;数据采集控制装置根据数字控制器的指令对相应的配电柜、第一驱动器柜、第二驱动器柜和交流电源柜进行控制,实现各柜体间的协调工作。本发明在动力性能上能够超越传统燃油船。
本发明提供了一种雷电预警、静电预警等测量监控场合使用的大气静电场测量监控预警装置,包括电场信号传感器、后台射频通讯器和显示分析后台。所述的电场信号传感器安装在室外空地或室内空地或探空气球上,内含充电锂电池、微处理器电路、Zig-bee通讯模块、太阳日光能板和微型天线;后台射频通讯器内含Zig-bee通讯模块和微型天线。本发明通过前端电场信号传感器采集大气电场强度数据,后台射频通讯器接受这些数据和转接发射后台命令数据,显示分析后台处理采集数据,实现数据采集区域的雷电预警、静电预警监控功能。
本发明涉及一种碘原子取代的双氟苯并杂环共轭单体的制备方法。该制备方法是具有双氟苯并杂环共轭结构的化合物首先与二异丙基氨基锂发生反应,随后在反应体系中加入碘单质,最终在双氟苯并杂环共轭单元的苯环上引入碘原子。该方法避免使用发烟硫酸等危险试剂,提高了合成效率与实验操作的安全性,收率大大高于传统的碘化方法,便于规模化制备生产。
本发明公开了一种超分子诱导氮掺杂木质素衍生碳材料及其制备方法与应用。本发明将木质素与三聚氰胺和有机含氮分子混合反应,再经碳化制备得到氮掺杂的木质素衍生碳材料。三聚氰胺和有机含氮分子与木质素分子之间的氢键作用可以更好地分散木质素,使得木质素分子与之均匀复合。在无任何模板剂和活化剂添加的情况下,利用含氮有机分子的氮掺杂和模板剂的作用,可以获得具有三维结构的富含微孔、介孔和大孔的氮掺杂木质素衍生碳材料。木质素衍生多孔炭的三维形貌、超高的氮掺杂量和丰富孔结构有效地提高了其作为锌离子电容器正极和和锂/钠/钾离子电池负极的容量、倍率性能和循环稳定性。
本发明属于新兴污染物处理技术领域,具体涉及一种铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂的制备及其在吸附新兴污染物中的应用。本发明的铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂为将氮化碳与钾盐、锂盐以及铈盐混合在空气氛围下经煅烧后制备得到。该吸附剂比表面积增大、吸附活性位点增多、吸附性能及速率提高,材料稳定性提升,可用于处理多类型、多浓度废水,反应条件温和,无二次污染,特别是可用于处理含全氟化合物等新兴污染物的废水。同时,该吸附剂制备成本低,制备过程简单,制备条件要求低,可多次重复使用,无需复杂的再生过程,利于大规模生产。
本发明公开了一种基于离子液体的聚合物电解质及其制备方法与应用。基于离子液体的聚合物电解质的制备是将聚合物单体与锂盐、引发剂混合后,加入离子液体,最后加入无机氧化物,搅拌均匀得到聚合物电解质;聚合物单体为甲基丙烯酸甲酯,离子液体为[Py14]NTf2和[EMIM]NTF2中的一种。本发明聚合物电解质安全系数高、离子迁移率相对较高,电池制备周期性显著缩短,电池制作过程简易省时且环境友好。
本发明公开了一种离子导体热电材料及其制备方法和应用,所述离子导体热电材料,包括基体,所述基体中含有阳离子;所述阳离子包括金属阳离子;所述金属阳离子包括钾离子、钠离子、锂离子中的至少一种;所述基体包括水凝胶。本发明中的离子导体热电材料是基于Grotthuss传输机制,具有高开路电压、高输出功率、高塞贝克系数、高功率因子、高热电转换效率、高热电优值、高离子电导率和高热导率等优点,在物联网领域、传感领域和可穿戴电子器件领域具有广阔的应用前景。
本发明属于电池电极材料技术领域,尤其涉及一种二氧化锡复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种二氧化锡复合材料,所述二氧化锡复合材料为片状结构;所述二氧化锡复合材料包括二氧化锡、二氧化硅和石墨,所述二氧化锡和所述二氧化硅包覆于所述石墨中。本发明中,采用二氧化硅和石墨对二氧化锡进行改性,二氧化硅具有较高的比容量,二氧化锡和二氧化硅包覆于石墨中,二氧化锡复合材料为片状结构,能够有效抑制二氧化锡的体积膨胀,实验结果表明,该二氧化锡复合材料作为负极材料应用于锂电池中,导电性好、循环和倍率性能好。
本发明属于催化技术领域,涉及一种磷、氮共掺杂多孔碳铁基催化剂;所述催化剂具有三维多孔结构、比表面积为每克1000‑2000平方米,孔隙率为每克1‑2立方厘米;磷和铁原子结合,负载在掺杂氮的石墨碳上,构成新型催化剂。该催化剂用湿化学的方法制备前躯体,随后用热解法制得。与现有技术相比,该方法简单易行,制备过程无需任何模板,其低成本有望成为代替铂基催化剂的候选材料。此外,本实验用氢氧化钾二次活化催化剂,增加其石墨化程度,提高催化剂的稳定性和疏水性,是一种良好的阴极氧还原催化剂;不仅可以用在质子交换膜燃料电池中,还也可以扩展到其他应用,比如析氢、析氧,也可用到锂电池和金属‑空气电池中。
本发明公开了一种亚硫酸乙烯酯衍生物及其制备方法和应用。本发明的亚硫酸乙烯酯衍生物的结构式为
本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种电池极片转动式表面毛刺粉尘处理装设备,包括有U形安装架、条形板、输送组件、涂粉组件、往复组件等;U形安装架上固定安装有条形板,输送组件设于U形安装架一侧,涂粉组件设于U形安装架上,输送组件上设有往复组件。通过输送组件与往复组件的配合,使得两传动双向螺杆及其上装置相向运动,两短毛刷筒和两长毛刷筒相向运动对电池极片一端进行挤压,短毛刷筒和长毛刷筒对电池极片边缘的毛刺进行刷拭。
本发明公开了一种三维多孔石墨烯材料的制备方法,将热熔性树脂粉末和模板剂以及去离子水一起搅拌均匀后,转入到反应釜中,经过一定温度和时间处理后,随炉温冷却到室温,再将水分烘干,最后转入加热炉中在真空或者是气氛保护的环境下热解,将热解的产物经去离子水洗涤至中性、干燥即可得到三维多孔石墨烯材料;所得的三维多孔石墨烯材料的比表面积大于800m2/g,在作为锂离子电池的负极材料中表现了优异的电化学蓄能性能,同时该材料可拓展用于超级电容器中。
本发明公开了一种手持式吹风机,其为与引擎分体式结构,其包括上盖、下盖、传动座、传动轴和叶轮,下盖通过螺丝与传动座固定,下盖与上盖通过螺丝锁紧,上盖和下盖形成腔体,传动轴位于传动座和腔体内,本发明使用时,将传动座与引擎连接,出风口连接手握管道,引擎的旋转动力通过传动座输出到传动轴,实现高速旋转,带动叶轮产生风力,风力从出风口进入手握管道,不使用时拆掉引擎和手握管道。本发明的优点:风机和引擎采用分体式设计,更易拆卸,维护保养更加便捷;通用性强,能适配各种发动机及锂动力头;结构紧凑,装配式设计,使得质量轻便,配上发动机重量在4.5kg左右,易于单手操作,提升了操控性;采用专业级离心风叶叶轮,风力强。
本发明涉及一种焊缝参数的检测方法和装置、计算机设备、计算机存储介质。上述方法包括:获取锂电池模组母排的深度图像,在深度图像中辅助孔对应的图像位置设置标记框;标记框内包括母排外侧的图像和电芯极柱端面的图像;辅助孔设置在母排上电芯极柱指向的位置;根据标记框内像素的深度信息确定凹坑状曲线,识别所述凹坑状曲线中表征所述母排外侧的第一端以及表征所述电芯极柱端面的第二端;根据所述第二端至第一端的第一距离确定所述母排外侧至所述电芯极柱端面之间的第二距离,根据所述第二距离确定所述母排与所述电芯极柱之间的间隙参数。本发明所确定的间隙参数具有较高的准确度,可以提高依据上述间隙参数进行的焊缝检测的准确度。
本发明属于锂离子电池领域,具体公开了一种凝胶聚合物电解质的制备及其应用。所述的制备方法为首先将聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)和甲基乙烯基醚‑马来酸酐共聚物在溶剂中溶解,然后转入静电纺丝机推注装置中,以聚乙烯膜为支撑,静电纺丝得到交错均匀的纤维膜,将所得纤维膜在电解液中浸泡即可形成凝胶聚合物电解质。本发明得到的凝胶聚合物电解质聚充分集中了聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)和甲基乙烯基醚‑马来酸酐共聚物的优点,有极佳的吸液性和液体保持能力,电化学稳定窗口高,大大提高了安全性能。本发明制作工艺简单,原料无毒无污染,提供了一种凝胶聚合物电解质的制备方法。
本发明公开了一种过渡金属/氮掺杂竹节状碳纳米管的制备方法,采取金属有机框架材料为碳前驱体,制备得到过渡金属/氮掺杂竹节状多壁碳纳米管,并将其应用在能源器件中。本方法原料来源丰富,成本低廉,制备工艺简单,程序简短,克服了现有技术中制备碳纳米管存在的成本高、环境友好性差、不利于大规模生产的技术问题,有利于产业化生产。从产品性能来看,本发明所制备的过渡金属/氮掺杂多壁碳纳米管成品一致性高、比表面积大、导电性好、具有明显竹节形状,具有优异的电化学性能,可用作为氢氧燃料电池、锂‑空气电池的阴极催化材料。基于本发明的产品制备和产品性能优势,将使其具有非常广泛的应用前景和巨大的商业价值。
本发明属于新能源领域,具体涉及一种有机电极材料、制备方法及其应用。本发明公开了一种有机电极材料的制备方法,包括以下步骤:在催化剂的作用下,将对苯二胺与交联剂溶于溶剂并发生傅克反应,得到有机电极材料。本发明提供的制备方法工艺简单,适合大批量生产,由该制备方法制得的有机电极材料为具有网状结构的交联对苯二胺,极大地提高了有机材料在作为锂离子电池负极材料使用时的循环稳定性和电化学性能。
本发明涉及一种类石墨烯夹层结构的硅基/硫化物负极材料制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将纳米Si与MoS2混合球磨得到Si/MoS2复合物;将碳源溶于有机溶液中,然后加入Si/MoS2复合物并进行喷雾干燥;再将产物置于氩气保护环境中,煅烧后得到Si/MoS2/C锂离子电池负极材料。同时,在实验合成的基础上,利用分子设计与模拟技术构建了硅基材料的表面、界面结构模型,为实验探索提供理论依据。通过本发明可以减少材料的体积膨胀效应,提高电化学性能和循环性能,且本发明的工艺高效简便、安全可靠、成本低廉,适于工业量产。
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