本发明提供了一种高镍低钴正极材料、其制备方法及应用。所述高镍低钴正极材料包括高镍低钴正极材料基体和包覆层,所述包覆层包覆在所述高镍低钴正极材料基体表面;所述高镍低钴正极材料基体的化学式为LiNixCoyM1‑x‑y‑zQZO2,其中,M为Mn和/或Al,Q为Mg、Ti、Zr、Y、Nb、W、Ce、Sr或Sb中的一种或多种,0.88<x≤0.96,0≤y<0.04,0≤z<0.04,x+y+z<1;所述包覆层的化学式为LaTO3,其中,T为Ni、Mn或Al中的一种或多种。所述高镍低钴正极材料作为锂离子电池正极材料,可长时间抑制过渡金属从正极溶解,同时不会影响其动力学性能,能够明显提升电池的放电比容量、库伦效率和循环寿命。
本发明公开了一种陶瓷结合剂金刚石复合材料的制备方法,将硼酸、氧化铝、氧化硅、碳酸锂、碳酸钠、氧化锌、氧化钛和氧化锆均匀混合,得到结合剂,将结合剂于600~800℃保温30~60min,再水淬,得到水淬结合剂;将水淬结合剂于70~90℃下恒温烘干40~50h,烘干后粉碎,得到结合剂粉末等。本发明拓宽了陶瓷结合剂金刚石复合材料添加剂体系的选择范围,降低了陶瓷结合剂金刚石复合材料的烧成温度,与其他方法相比,降低了200℃~300℃的烧成温度,大幅减少了生产过程中能源的消耗,使用寿命也相应的延长。
本申请实施例提供一种电解液及包含该电解液的电池,该电解液包含:溶剂,其相对于电解液的质量百分比为80%~90%,其中,碳酸酯相对于溶剂的质量百分比为50%~90%,羧酸酯相对于溶剂的质量百分比为10%~50%;锂盐,在所述电解液中的浓度为0.5~2mol/L。本申请实施例通过在主体溶剂碳酸酯中添加羧酸酯,并且将两者的配比进行特别的限制,使得电解液在低温环境下获得较高的倍率性能。
本发明涉及一种调控蛋白降解诱导基因协同致死的菌株构建方法,步骤如下:构建KanMX‑GPD‑Degron‑RAD51表达框,使用醋酸锂化学转化法将表达框转化到已敲除RAD27基因的酿酒酵母细胞中,构建由Degron控制RAD51表达的突变菌株。温度升高至37℃时,菌株中RAD51表达的蛋白被瞬时降解,使菌株协同致死。本发明利用简单快捷的方式构建协同致死基因菌株,在敲除一个协同基因的基础上,利用可诱导的蛋白降解控制另一个协同基因,瞬时降解必需蛋白,从而研究潜在的基因协同及互补关系。
本发明提供了一种美甲用烤灯,包括外壳、底托、托架、保护罩、加热部件和电源,所述加热部件由电炉丝和控制电路板线路连接组成,所述托架与底托垂直固定,所述保护罩固定于所述托架内侧,所述加热部件的电炉丝设置于所述保护罩与托架形成的空间内、并与托架紧密固定,所述加热部件的控制电路板固定于所述托架上,该控制电路板与电源线路连接,所述外壳套和固定于所述托架外周,所述控制电路板和电源位于外壳内部,该控制电路板的控制键设置于外壳表面,电源接入口通过外壳上的开孔与外界连通;所述美甲用烤灯,可快速将光疗胶聚合于指甲的表面,锂离子电池和/或太阳能电池板的设计,使烤灯在外出旅行等任何时候都可以使用。
本发明提供一种采用全无线变送器的油井生产参数远程测控系统,包括有测控主机;与测控主机相连接的无线数据远传设备;与测控主机和无线数据远传设备连接的电源控制模块;与测控主机连接的位置传感器;无线载荷变送器;无线压力变送器;无线温度变送器构成,所述的无线载荷变送器、无线压力变送器、无线温度变送器由电源控制模块供电,所述的电源控制模块也与太阳能供电装置相连,所述太阳能供电装置包括太阳能电池板、充电控制器和电池组,所述充电控制器通过电线连接太阳能电池板和电池组。本发明的优点和有益效果:采用可充电锂电池和太阳能充电的组合方式,可以为电路长期供电,供电电压稳定,无需更换,易于长期使用。
本发明提供了一种多元复合正极材料,化学通式为xLiNi0.48Co0.24Mn0.28O2:yLiNi0.01Co0.97Mn0.02O2,其中x+y=1。还提供了这种多元复合正极材料的制备方法,采用共沉淀法制备Ni0.48Co0.24Mn0.28(OH)2前驱体和Ni0.01Co0.97Mn0.02(OH)2前驱体,混合后经过烧结制备得到xLiNi0.48Co0.24Mn0.28O2:yLiNi0.01Co0.97Mn0.02O2多元复合正极材料。本发明将上述两种正极材料经过有机复合,制备的多元复合正极材料导电性能和循环寿命好,并且成本低,可有效降低锂电池制造成本。
本发明提供了一种聚合物快速修补料,由包括如下重量份数的原料组成:水泥3500‑4700份;石膏900‑1700份;骨料3300‑4900份;二氧化硅30‑150份;纤维4‑6份;碳酸钙5‑6份;碳酸锂3‑8份;消泡剂2‑8份;减水剂6‑36份;调节剂20‑40份;增稠剂11‑18份。本发明所述的快速固化聚合物修复料及其制备和施工方法适用于混凝土表面的紧急维护以及初期强度要求较高结构的修复。
本发明公开了一种多功能灯光起床器系统、装置,所述系统包括灯光交互装置和室外检测终端。所述灯光交互装置为带有灯光窗口和显示屏窗口的装置。所述室外检测终端为集成无线组件、太阳能电池、锂电池、温湿度及空气质量检测模块,可长时间置于室外并具有防晒、防水特点的密封装置。所述系统可以实现:手机通过蓝牙连接灯光交互装置,并利用手机App配置灯光的开启与关闭时间,灯光亮度、色温等特性;灯光交互装置能通过无线与室外检测终端连接并获取数据,并在显示屏及手机App上实时显示室内外温湿度等天气信息。本系统实现了清晨利用舒适的光线帮助用户起床的功能,并能方便用户直观地了解室外的天气状况,便于用户出门前做好应对不同天气的准备。
本发明公开了一种笔式医用电凝器,包括内设有供能部件的主体、一体形成在主体前端部的电凝头,以及固定设置所述的主体尾部的放大照明机构,所述的放大照明机构包括与所述的主体固定连接的金属蛇皮管,固定设置在蛇皮管端部的放大镜以及形成在所述的放大镜框边上的多个LED灯。本发明的电凝器,采用锂离子电池供能避免了干电池带来的环境污染和使用不稳定等问题,同时在主体尾部设置放大照明机构,利用放大镜放大操作点并提供LED照明,能有效提高微创手术实施的准确性,提高医疗效果。
本发明公开了一种除湿空调用空气处理系统,旨在提供一种能够提高室内空气品质,避免能源浪费,降低系统能耗和运行费用的空气处理系统。包括壳体、储液罐及安装在壳体内的全热回收器、除湿器、板式换热器,全热回收器包括至少一组由回风换热器和新风换热器组成的热回收单元,回风换热器的换热液体出口与新风换热器的换热液体进口连接,新风换热器的换热液体出口通过溶液泵与回风换热器的换热液体进口连接。新风换热器的新风出口与筛孔塔板板式塔的气体进口连接,筛孔塔板板式塔的气体出口与空调系统的供风口连通。本发明既有新风补充、溴化锂溶液杀菌,保证了室内空气的品质,又有全热回收装置进行热量的回收,降低了系统能耗和运行费用。
本发明为一种二维钒基金属有机框架系列膜基夹层材料的制备方法及应用。该方法通过物理气相沉积法在碳纳米管薄膜材料上沉积五氧化二钒粒子层,然后在低浓度的硫酸氧钒和配体成膜液中,通过溶剂热生长合成产品。本发明得到的膜材料作为夹层材料用于抑制穿梭效应,可以显著提高锂硫电池性能,其可逆容量可达到1323mAh g‑1,且循环性能稳定。本发明所述膜基夹层材料的制备方法操作简单易行,安全环保,适合工业化生产。
一种基于布拉格波导光栅的光任意脉冲发生器及其工作方法,它包括,光学频率梳,第一环形器,幅度控制器,第二环形器,相位控制器。幅度控制器由Y形波导和两个布拉格波导光栅阵列构成,相位控制器由一个布拉格波导光栅阵列构成。布拉格波导光栅阵列由m段波导、m个布拉格波导光栅、m对光栅电极和m对波导电极构成,波导电极和光栅电极分别积渡在波导和布拉格波导光栅的两侧,电极间距与波导宽度一致,方向都是平行于铌酸锂晶体的z轴;通过调整光栅两端的电压和波导两端的电压可以分别实现对波长、谱线相位和幅度的控制,从而得到所需的光脉冲。并可实现对目标光脉冲幅度和相位的快速调谐及实现波长的可调谐性,也减少了器件连接的损耗。
本发明创造公开了一种可监控距离的自行车,包括车架和控制盒,所述车架为铝合金车架,所述车架上设置有转动把手、坐垫、脚踏和轮胎,所述转动把手和车架通过转轴转动连接,所述脚踏上设置有受力装置,所述转动把手上设置有显示屏,所述控制盒设置在车架上,所述受力装置、控制盒和显示屏相互电性连接,所述受力装置设置有两个、且分别位于左右两边的脚踏上,所述轮胎设置有两个,所述轮胎上均设置有防滑纹,所述控制盒内设置有锂电池、A/D转换器、ARM处理器和声音报警模块;本发明创造可以实时监控自行车运行的距离,且当脚踏受损断裂时,可发出警报,确保骑行人员的安全。
本发明提供了一种高镍正极材料免水洗的包覆方法,包括以下步骤:步骤1、将高镍前驱体和锂源混合后热处理,制得正极材料基体;步骤2、将正极材料基体进行喷雾包覆;步骤3、对包覆后所得产物焙烧,制得高镍正极材料。本发明所述的喷雾包覆原料为酸性物质,通过喷雾包覆不但降低了正极材料表面的残碱量,免去了水洗的步骤,简化了制备工艺,降低了制备成本,同时还对正极材料的表面进行了改性,有效提高了高镍正极材料的电化学性能。
本发明公开了一种硅炭复合材料的制备方法,其具体步骤为:将微、纳米尺度硅粉分散于有机溶剂中,依次加入表面活性剂和无机非金属模板剂、高分子聚合物,搅拌溶解直至得到均匀浆料。将混合浆料进行纺丝、涂布刮膜或直接蒸发干燥,在200~400摄氏度下进行预反应1~36小时。将得到的复合物在有机溶剂中浸泡除去模板剂,干燥后在惰性气氛下600~1500摄氏度反应1~48小时。该发明所制备硅炭复合材料作为锂电池负极具有比容量高、循环性能优良等特点。
本发明提供一种茂后过渡金属烯烃聚合催化剂及其制备方法和应用,该催化剂具有如下通式:
本发明公开了一种具有低介电常数和高品质因数的微波介质陶瓷,其化学计量式为LiNi0.5Ti0.5O2;先将化学原料Li2CO3、NiO和TiO2分别称量配料;由于Li2CO3高温下易挥发,故需过量称量5%摩尔Li2CO3;再经球磨、烘干,过筛,于950℃下预烧,合成熔块;再经二次球磨,烘干后过筛,压制成型为坯体;坯体于1200~1300℃烧结,保温4~8小时,制成具有低介电常数和高品质因数的微波介质陶瓷材料。本发明是目前已知的微波介电性能优异的锂钛系微波介质陶瓷,烧结温度低,可作为谐振器、振荡器、滤波器和介质天线等微波电子器件的关键核心材料,且原料来源丰富、成本低廉,制备工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种多级孔结构三维碳纳米网超电容电极材料的模板制备方法,包括:制备含葡萄糖,硝酸铁和氯化钠的混合溶液;滴加稀KOH溶液后搅拌均匀,制得混合溶液;冷冻干燥、研磨后得到混合物粉末前躯体样品;前躯体样品在氩气气氛下加热之后冷却至室温,经研磨得到灰黑色粉末;制悬浊液,进行抽滤和洗涤至洗涤液中无氯化钠为止,再干燥,得到黑色粉末;酸洗后干燥,得到多级孔结构三维碳纳米网络超级电容器电极材料。本发明该方法制备的碳纳米结构具有层级孔结构以及较大的比表面积,可在超级电容器、锂离子电池负极材料等领域有广泛的应用。
本发明涉及一种LiMn1.5Ni0.5O4-a正极材料的制备方法,步骤包括:将碳酸锂、氧化亚镍、二氧化锰制成LiMn1.5Ni0.5O4前驱体,其特点是:分不同温度段烧结LiMn1.5Ni0.5O4前驱体,完成LiMn1.5Ni0.5O4-a正极材料的制作过程。本发明通过采取不同温度阶段,对LiNi0.5Mn1.5O4材料进行热处理,未掺杂任何其它元素来控制产品中氧缺陷的程度,得到LiMn1.5Ni0.5O4-a材料,由于分子中氧元素含量降低,实现对材料倍率性能的调节,改善了材料导电性;避免了由于体系掺杂其它元素带来的体系一致性失衡,制成的材料批次一致性好,有利于产品的工业化技术推广。
本发明公开了一种太阳能无人机用分布式能源系统;其特征在于:至少包括:多个光伏组件;与每个光伏组件电连接的功率优化器;一条80V~120V的高压母线和一条27V~29V的低压母线;其中:每个功率优化器包括一个MPPT控制器和一个DC‑DC转换器;每个光伏组件的输出端子与一个DC‑DC转换器的输入端子电连接;光伏组件和DC‑DC转换器组件之间的输电导线与MPPT控制器连接;多个DC‑DC转换器依次串联后与80V~120V的高压母线连接,多个DC‑DC转换器依次串联后与锂离子电池组连接;多个DC‑DC转换器依次串联后通过一个DC‑DC转换器与低压母线连接。本发明能够提高光伏组件的转换效率。
本发明公开了一种碳纳米管冷冻干燥体/金属氧化物复合物,是以碳纳米管冷冻干燥体作为一种连续基体参与反应,在其片层上或者片层间复合上金属氧化物,且反应后仍保持宏观和微观上的连续网络结构;所述的金属氧化物为MnO2、SnO2或者TiO2中的任意一种;本发明能够通过简易液相法及简单的调节合成参数来控制复合物的均匀分布性、形貌,具有工艺流程短、工艺稳定、反应条件温和、成本低的特点。碳纳米管冷冻干燥体/金属氧化物复合物在超级电容器、锂离子电池、太阳能电池、光催化等领域具有重大应用前景。
本发明涉及一种高能量密度的复合石墨材料,所述复合石墨材料由人造石墨、天然石墨和包覆物组成,其中,人造石墨与天然石墨的质量比为15:1-1:5,包覆物与复合石墨的质量比为1:5-5:1,所述复合石墨由人造石墨与天然石墨组成,所述包覆物选自中温煤沥青、高温煤沥青、二次煤沥青、石油沥青、煤焦油的任一种或其组合。本发明的复合石墨负极材料具有能量密度高、放电容量高,首次放电高(达到388mAh/g)、首次效率高(达到95%以上)、压实密度高(达到1.79g/cm3)和加工性能好等优点,满足了便携式电子产品对锂离子电池材料高能量密度的要求。
本发明公开了一种多孔结构前驱体、中空结构氧化物及在正极材料中的应用,所述前驱体通过两个沉淀阶段制备:以碳酸溶液为一阶段沉淀剂,金属盐溶液与碳酸溶液发生沉淀反应形成疏松的碳酸盐内核;步骤3,切换碱溶液为二阶段沉淀剂,金属盐溶液与碱溶液发生沉淀反应,在所述碳酸盐内核的表面形成氢氧化物外壳,得到多孔结构的前驱体,与锂盐均匀混和后,在烧结过程中,碳酸盐内核分解释放气体形成大量孔隙,疏松的内核向外迁移与外核团聚,最终在颗粒内部形成中空结构,可作为电池正极材料应用。
本发明提供了一种三元正极材料、其制备方法及应用。所述三元正极材料包括三元正极材料基体和包覆在所述三元正极材料基体表面的包覆层,所述包覆层为氮化金属;所述三元正极材料基体的化学式为:LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0<x<1,0<y<1。所述制备方法简单易行,得到的三元正极材料作为锂离子电池正极材料使用时,能够稳定电极/电解液界面,隔绝Ni4+与电解液反应的通道,显著降低过渡金属离子被HF腐蚀的溶出,明显改善材料在高温和满电下的存储性能,还可以显著降低材料循环过程中的DCR增长,提升材料的循环性能。
本发明涉及一步高温碳化&磁化&化学气相沉积法制备锂硫电池正极材料用磁性蜂窝状多孔碳纳米纤维@碳纳米管复合材料,该方法包括以下步骤:将含有聚乙烯醇、聚四氟乙烯水乳液、微量硼酸混合均匀,并添加一定质量的铁盐或亚铁盐制成纺丝液,在高压静电场与高速气流共同作用下纺制成纤,并在空气氛围下进行低温预处理,在氮气氛围下经一步高温碳化&磁化&化学气相沉积获得磁性蜂窝状多孔碳纳米纤维@碳纳米管复合材料。本发明制得的磁性蜂窝状多孔碳纳米纤维@碳纳米管复合材料比表面积大、磁性好、材料之间结合能力强,且其在碳化过程中实现了同时磁化与碳纳米管的生长(化学气相沉积),制备方法简单易行、可控性好,能够实现规模化生产。
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