本发明公开了一种原位合成导电惰性金属/硅/聚合物基负极材料的制备方法,以还原金属、导电惰性金属和硅粉为原料;氩气气氛高温烧结,粉碎、再与铁盐机械球磨、再与盐酸的聚合物前驱体溶液混合并原位合成聚合物、再浓盐酸浸渍、清洗、干燥,获得硅基负极材料;还原金属为锂、镁、铝的一种;导电惰性金属为铜、银和钨的一种;聚合物为聚苯胺、聚吡咯的一种;还原金属与硅粉的摩尔比为0.05‑3;导电惰性金属与硅粉的摩尔比为0.01‑0.1;聚合物前驱体与硅粉的摩尔比为0.02‑0.4;铁盐为氯化铁、溴化铁、硝酸铁、磷酸铁、硫酸铁的一种;铁盐与聚合物前驱体前驱体的摩尔比为0.5‑2;该硅基负极材料具有很好的电化学性能,在电池领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种自平衡墙面激光坐标仪,激光测距器设置两个,分别在主体的一侧面和顶面,分别获取相对竖直和水平墙面或地面的距离;记号按钮、姿态选择按钮和总开关设置在主体的另一侧面;电机驱动电路、控制电路、姿态传感器和锂电池均设置在主体内部,激光测距器测得的信号发送给控制电路处理后,在液晶显示屏显示距离数值;控制电路还与姿态传感器连接,对姿态传感器检测到的姿态信号进行处理后发送给电机驱动电路,对电机进行控制,使主体保持水平或竖直的姿态。本发明能够自动保持水平,测量相对水平参考面和竖直参考面的精确距离,并实时显示和标记。
本发明公开了一种含有偏氟乙烯单体和含氟烯烃单体的聚偏氟乙烯共聚物树脂,其由多种组分组成,每种组分结构单元中偏氟乙烯单元的摩尔百分比不完全相同,且每种组分结构单元中偏氟乙烯单元的摩尔百分比独立地选自30~100%,偏氟乙烯单元平均摩尔百分比为55~99%。本发明提供的聚偏氟乙烯共聚物树脂适合用于制备电线、电缆、管材、泵阀、锂电隔膜及内衬。
本发明公开了一种纳米碳管@二氧化钛纳米晶@碳的复合材料,纳米碳管表面均匀生长有一圈TiO2纳米晶颗粒,TiO2纳米晶颗粒表面包覆有非晶态碳层。本发明还公开了所述纳米碳管@二氧化钛纳米晶@碳的复合材料的制备方法,首先在纳米碳管的表面包覆一圈水合TiO2,再包覆一层PPy,然后水热晶化TiO2,之后二次包覆PPy,碳化PPy,形成纳米碳管@二氧化钛纳米晶@碳的最终产物。本发明可解决水热晶化时TiO2纳米晶容易从纳米碳管脱落的问题,提高TiO2纳米晶在充放电循环中的结构稳定性和电导率,使纳米碳管@二氧化钛纳米晶@碳表现出更高的充放电容量和优秀的循环稳定性。纳米碳管@二氧化钛纳米晶@碳作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
本发明公开了一种硫化硅粉体的机械球磨合成方法,该合成方法包括如下步骤:(1)在惰性气氛保护下,将硫化锂粉末与四氯化硅加入到密封的球磨罐中;(2)在室温下将球磨罐装在球磨机上,并以一定转速球磨反应一定时间;(3)反应结束后,在惰性气氛下,通过蒸馏方法回收过量的四氯化硅;(4)将球磨罐中固体产物取出并加入到苯中,固液分离后,得到含硫化硅的苯溶液,蒸馏溶液并烘干固体即可获得硫化硅粉体。本发明所述的硫化硅粉体的合成方法具有工艺简单、成本低、易于工业化的生产特点。
一种电池真空干燥箱,包括:外箱体组件,设有若干个安装腔,每个安装腔内配装一套真空腔圆筒装配组件,并保持真空腔圆筒装配组件的电池取放口位于安装腔的同一侧;真空腔圆筒装配组件,包括筒体、筒内支撑装置以及后盖密封法兰;前盖门机构,包括圆筒密封前门和前门驱动装置;以及控制器,设置在筒体上,其信号输入端与嵌装在筒体外壁上的人机交互界面电连接,信号输出端与加热装置、前门驱动装置电连接,用于控制加热装置、前门驱动装置工作。本发明的有益效果是:提供一个完全真空密封环境,工作完毕后破真空阀打开,又将真空箱内部的压力恢复到常压;实现了为锂电池的自动干燥工艺提供一个密闭的真空环境,提高了电池的干燥质量。
本发明涉及电池领域,公开了多碳电池,其包括第一多孔活性炭层(1)、金属氧化物层(3)和第二多孔活性炭层(5),第一多孔活性炭层(1)与金属氧化物层(3)之间设有第一隔膜层(2),第二多孔活性炭层(5)与金属氧化物层(3)之间设有第二隔膜层(4);第一多孔活性炭层(1)包括以下组分,具体如下:活性炭80%;乙炔黑15%;增稠剂5%;金属氧化物层(3)包括以下组分,具体如下:磷铁碳酸锂混合物75%;碳黑20%;凝胶粘合剂5%;第二多孔活性炭层(5)包括以下组分,具体如下:活性炭80%;乙炔黑15%;增稠剂5%。本发明具有循环使用寿命长、充电时间快、存储效率高的优点。
本发明属于精细化工领域,涉及一种制备双亚芴基醌式噻吩的方法,包括以下步骤:(1)、将9‑芴醇、噻吩、路易斯酸、溶剂A加入到反应器中进行反应,反应温度0℃~30℃;反应时间1~24h;所得反应液经硅胶柱分离得2,5‑二(9‑芴基)噻吩;(2)、将2,5‑二(9‑芴基)噻吩溶于溶剂B中,再加入氧化剂搅拌反应,反应温度20~30℃,反应时间1~3h;反应结束后,静置、过滤、滤饼干燥,得双亚芴基醌式噻吩。本发明的方法不使用有机锂等高危试剂,反应条件温和,操作简便,总收率更高。
本发明公开了一种鱼塘的新型观赏装置,包括阶梯、遮阳伞、平坡、斜坡、撑杆、座椅、围栏、栏网、绿色草坪、鱼塘、抽水管、水泵、排水管、风景树、灭虫灯、机箱、太阳能板、箱门、合页、单片机、镍氢电池、导线、两孔插头、充电接口、锂离子电池、连杆、万向轮、卡扣、开关、吊扇、拉绳、横杆、吊杆、吊桶、景观道、PLC和拉手,在鱼塘四周不仅铺设有绿色草坪,而且种植了很多风景树,使得鱼塘四周显得绿意盎然,游客参观鱼塘也能欣赏到美景,同时还在鱼塘四周设计了带有围栏的景观道,游客可在景观道上的围栏旁欣赏鱼塘中的鱼类,如果累了,可坐在带有遮阳伞的座椅上,且遮阳伞上还安装有吊扇,可以为游客降温解暑,故本发明设计新颖,建议推广。
本发明公开了一种长效释香纳米粒子及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)将2‑羟丙基‑β‑环糊精与香料进行包合反应,得到包合物;(2)用碱对去蛹蚕茧进行处理得到精练丝素蛋白,然后再用溴化锂水溶液进行再生处理,得到再生丝素蛋白;(3)将所述的包合物和再生丝素蛋白配制成电喷溶液,进行静电喷雾,然后再经过结晶化处理得到所述的长效释香纳米粒子。该长效释香纳米粒子香气释放始终较平稳,香气浓度几乎随时间线性增加,具有极佳的长效释香性能。
一种洁净能自动充电无线鼠标,包括供电电池、工作模块和电路板,所述工作模块与电路板连接,所述电路板与供电电池连接,所述鼠标还包括发电模块,所述发电模块包括光能发电装置、声能发电装置和机械能发电装置,所述发电模块与所述供电电池连接。本发明提供了一种利用光能、声能、机械能三种发电方式的自发电无线鼠标,减少了废弃干电池对环境的危害,消除了锂电池供电无线鼠标电量耗光还需充电的不便,节省能源、充分利用清洁能源,延长鼠标工作时长,为使用者带来良好的使用体验。
本发明公开了一种含氟噻吩衍生物聚合物薄膜PEDOT‑F及其制备方法与应用。所述的PEDOT‑F制备方法为:在三电极电解池体系中,以3‑(N‑三氟乙酰氨基)噻吩和3,4‑乙烯二氧噻吩为单体,以高氯酸锂为支持电解质,以乙腈为电解溶剂,以铂电极、氧化铟锡导电玻璃电极或氟掺杂氧化锡导电玻璃电极为工作电极,以铂电极为辅助电极,以银/氯化银电极为参比电极,采用恒电位法得到沉积在工作电极上的含氟噻吩衍生物的聚合物薄膜PEDOT‑F。所述的含氟噻吩衍生物的聚合物薄膜PEDOT‑F应用于制备电致变色材料。本发明所述的含氟噻吩衍生物的聚合物薄膜PEDOT‑F在波长607nm处的光学对比度,达到41.6%,优于对比度34.5%的PEDOT,且具有较短的响应时间,着色时间为0.7s,褪色时间为0.3s。
本发明公布了一种可无线充电式多通道无线表面肌电信号采集系统。整机包括:表面肌电信号的采集模块,用于采集表面肌电信号;信号调理模块,用于对所述信号进行滤波,放大等调制处理。无线传输模块,用于基于Wi‑Fi无线网络向上位机进行所述信号传输。无线充电电源模块,本发明采用噪声较小的可循环利用锂电池,利用无线充电技术为整个系统供电。本发明采用了一种无线表面肌电采集同步技术,可以实现多通道无线通讯同步测量所述信号的有效性。本发明的采集系统实现了微型化,低功耗,高精度,低噪声,可穿戴,同步信号丢包率低等特点。
本发明涉及石墨电极材料技术领域,针对SiO材料在锂电池负极材料中存在体积膨胀大的问题,公开一种低膨胀性的SiO/石墨复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:将SiO、石墨、碳源高速混合得到混合物A,其中SiO的粒径小于石墨的粒径;将混合物A转移至造粒设备中惰性气氛下造粒,获得复合物B;将复合物B置于惰性氛围下高温煅烧,然后冷却至室温得到低膨胀性的SiO/石墨复合电极材料。通过SiO、石墨和碳源一次性混合造粒,并控制石墨的粒径大于SiO,使形成石墨形成石墨与石墨之间夹入SiO的结构,有效抑制SiO的体积膨胀效应,比容量明显提高,电极材料在电池反复循环过程中容量保持率高。
本发明涉及一种润滑脂,其含有下述组分:基础油;十二羟基硬脂酸;氢氧化锂;氢氧化钾;石油磺酸钙;松香;植物油;(NH4)xMoS2;第一固体添加剂;第二固体添加剂;三辛基甲基溴化铵、丙三醇和聚四氟乙烯组成的第一复合调节剂;二苯胺、2, 6-二叔丁基和苯并三氮唑组成的第二复合调节剂;硫化棉籽油T404、二(2-巯基-4-正丙胺基-1, 3, 5-三嗪)硫醚和二(2-巯基-4-环戊胺基-1, 3, 5-三嗪)硫醚组成的第三复合调节剂。所述润滑脂密封性能好、抗腐蚀性能强、具有优异的减磨和抗极压性能。
本发明公开了一种具有分级结构的二氧化铱/二氧化锰复合电极,包括基体上直接生长的片状MnO2,所述片状MnO2表面还覆盖有带状MnO2,还包括纳米IrO2颗粒,所述纳米IrO2颗粒均匀负载于片状MnO2和带状MnO2表面。本发明制备的IrO2/MnO2复合电极中MnO2和IrO2具有协同催化作用,有利于催化性能的提高,从而可有效降低锂–空电池的过电位;复合电极中的MnO2具有分级结构,包括两种形态,使复合电极具有更大的比表面积,可提供更多的催化位点,更有利于提高Li2O2的沉积量,从而提高电池的容量。
本发明公开了一种基于服务器废热和太阳能的冷热联供系统及方法。包括补水管、循环泵、第一电动截止阀、入口连接管、微通道平板热管换热器、局部热源、第一温度传感器、服务器、出口连接管、第二电动截止阀、出口主管道、第二温度传感器、第三电动截止阀、第四电动截止阀、热水罐、热水管、热用户、第五电动截止阀、太阳能补水管、旁路管、蒸汽发生器、热媒管、太阳能集热场、蒸汽管道、溴化锂制冷机、冷水管、储冷器、新风机组、制冷输送管。本发明利用服务器中的废热,实现对太阳能补水的梯级加热,提高了蒸汽量和制冷量;通过储冷器和热水罐保证了冷、热的连续供应,在提高冷却速率的同时,也提高了系统的用能效率,大大降低了能耗。
本发明涉及锂离子电池回收技术领域,具体涉及一种将电池隔膜与正负极片进行分离的装置。所述装置包括固定板,固定板一侧设有电机,固定板的另一侧的左右两边分别间隔设置有一对L型摆臂和一对J型摆臂,一对L型摆臂之间通过L轴相连,一对J型摆臂之间通过J轴相连,两个L型摆臂下部之间设有L毛刷,两个J型摆臂下部之间设有J毛刷,固定板上由上至下分别设有三个导向轴和卷绕轴,第一导向轴位于L型摆臂和J型摆臂围成的空间内,第二导向轴位于L型摆臂下部端部,第二导向轴位于L型摆臂下部端部下方,卷绕轴与电机相连。该装置结构简单,成本较低,能够快速将电池隔膜与正负极片进行分离,为后面的回收工作提供了极大的便利。
本发明公开了一种基于RVM与PF算法融合的电池剩余使用寿命预测方法,包括:对电池数据集进行数据提取及预处理;利用相关向量机算法提取电池数据集的相关向量,拟合出电池容量退化趋势函数,构建状态空间模型,得到观测方程和状态方程;利用粒子滤波算法对模型的相关参数进行修正,得到电池剩余容量预测模型;对预测起始点之后的电池容量进行预测;判断电池容量是否达到电池失效阈值,若达到阈值,则记录此时的电池循环周期数,对电池剩余使用寿命进行预测。本发明利用相关向量机提取电池容量退化趋势得到趋势函数,不依赖电池经验模型,提高了锂离子电池剩余使用寿命预测的精度及其长期预测能力。
本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种建筑瓷砖填缝剂的制备方法。本发明的建筑瓷砖填缝剂的制备方法包括:(1)将聚乙烯醇溶于乙醇水溶液中,再加入水溶性树脂液,得到聚乙烯醇胶水;(2)将天然沸石粉碎,保温热处理得预处理沸石;(3)在正硅酸乙酯的乙醇水溶液加入碱溶液,控制pH为8‑10,再加入硝酸锂,搅拌反应,所得溶液与预处理沸石混合,得改性沸石;(4)将石墨与氧化剂混合后搅拌反应,得氧化石墨;(5)取水泥、石英砂、颜料、聚乙烯醇胶水、改性沸石和氧化石墨,搅拌混合,再加入水,搅拌得瓷砖填缝剂。该方法适宜大规模工业化应用,工艺简单,成本较低,便于推广,且制备的瓷砖填缝剂力学性能优异,抗泛碱性良好。
本发明涉及一种医疗器械领域,尤其涉及一种医疗保健用健身仪电路。提供一种能够自主控制散发温度的医疗保健用健身仪电路。本发明的技术方案为:一种医疗保健用健身仪电路,包括有触摸按键等;所述触摸按键与单键触控触摸电路输入端连接,所述单键触控触摸电路输出端与远红外LED模组输入端连接,所述锂电池为触摸按键、单键触控触摸电路和远红外LED模组供电。本发明通过恒流输出电路TH7135的作用,使得发光二极管VD1~VD48散发的红外线强度一致,提高治疗效果。
本发明公开了一种中高温快速陶瓷化PE基聚烯烃耐火线缆护套料复合粒子及其制备方法,包括以下重量份的原料:叶蜡石微粉30‑70份、紫金土5‑15份、白炭黑5‑15份、含硼磷酸盐玻璃粉10‑30份、锂瓷石粉5‑15份、PE粉料40‑90份、复合表面改性剂1‑4份、润滑剂1‑20份、阻燃剂1‑5份。该陶瓷化PE基聚烯烃耐火线缆护套料复合粒子具有较宽温域下的陶瓷化性能能,能实现在600℃左右开始板结,900℃下实现快速成瓷,瓷体结构致密、不开裂,机械强度高,抗震抗水淋。陶瓷化复合粒子制备工艺简单、原料易得,应用于线缆材料制备时加工性能优异。
本发明公开一种氧化铁纳米颗粒/片状氢氧化铁/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料中,以超声法制备的多层石墨烯为基底,在其表面生长了片状氢氧化铁,片状氢氧化铁形成多孔结构,纳米氧化铁均匀得分布在多层石墨烯和片状氢氧化铁表面。复合材料中多层石墨烯能很好的改善复合材料的导电性,片状氢氧化铁中的羟基具有强的多硫化物吸附能力,片状氢氧化铁形成的多孔结构能吸附更多的硫。纳米氧化铁颗粒增加了氢氧化铁的导电性能并且增加了复合材料的比表面积。该复合材料适用于构建高性能的锂硫电池正极。
本发明公开了一种低介电常数微波介质陶瓷粉体及其制备方法。本发明是通过下述如下步骤:首先将正硅酸乙酯溶解于无水乙醇中;然后将钙的化合物、铝的化的合物、锂的化的合物、铜的化的合物、铋的化的合物溶解于无水乙醇中,同时将其pH值调至4.0~6.0;将上述两溶液混合,并加入一定量的去离子水与表面活性剂,混合搅拌均匀后置于水浴中获得凝胶,将凝胶干燥后在750~850℃煅烧,即得本发明的陶瓷粉体。本发明的优点是:工艺简单,在硅钙铝化合物的溶液中引入低温烧结助剂先驱体,实现助剂组元与基体组元在原子级水平的均匀混合,所得陶瓷粉体能满足超细颗粒与较低烧结温度的双重要求,可用于高频、微型片式多层微波器件的生产。
本发明一种薄层片状结构的碳氮杂化材料及其应用,所述薄层片状结构的碳氮杂化材料的制备方法包括如下步骤:(1)将层状模板材料分散于水中,加入碳氮材料进行交换吸附,完成后经离心分离、水洗、干燥得到颗粒材料;所述的层状模板材料选自下列之一:锂皂石、膨润土、高岭土、铵皂石、氟皂石、凹凸棒石、叶腊石;(2)将颗粒材料置于管式炉的恒温区,管式炉1~10℃/min从室温升温至350~650℃,并保温反应2~8h,得到碳氮层状化合物复合材料;(3)在碳氮层状化合物复合材料中加入氢氟酸去除模板材料,得到薄层片状结构的碳氮杂化材料。本发明首次合成了片层结构具有薄片结构的新型碳氮杂化材料,以该材料作为催化剂能显著提高甲醇脱水反应的转化率。
本发明公开了一种酸-碱联用溶解壳聚糖方法,步骤包括按质量百分比取氢氧化锂、氢氧化钾、尿素和水,将上述组分混合,得到碱性水溶液;将壳聚糖原料加入醋酸溶液或盐酸溶液中,搅拌分散20~60s,得到含壳聚糖的溶液;将上述两种溶液按体积比1:1搅拌混合均匀,经冷冻、解冻,即得到壳聚糖溶液。该方法使用酸性-碱性溶剂体系联用,获得壳聚糖碱性体系溶液,避免了壳聚糖在酸性溶液降解;并且无需溶胀以及溶剂体系预冷过程,缩短溶解时间,提高溶解效率。
本发明涉及电池负极材料领域,公开了一种长循环快充SiO石墨复合负极材料及其制备方法,SiO石墨复合负极材料由SiO、石墨、黏结剂和纳米多孔弹性合金高温捏合制得;本发明通过黏结剂高温捏合制得的碳先将SiO和纳米弹性多孔合金包裹成球制成一次SiO颗粒,再将石墨包裹在一次SiO颗粒外侧制得SiO石墨复合负极材料,显著提高了硅基负极锂电池快充时的循环性能和快充性能,纳米多孔弹性合金可以起到缓冲SiO体积膨胀的作用,减缓负极材料因体积膨胀而破损的速度;两次造粒依次将纳米多孔弹性合金和石墨包裹在SiO外侧,形成了SiO为内核,纳米多孔弹性合金/碳为中间夹层,石墨/碳为外壳的双层包覆结构更加稳定。
本发明属于锂电池软包装技术领域,具体涉及一种铝塑膜及其制备方法和应用。其中,铝塑膜,包括从外侧到内侧依次叠加的SEBS改性的尼龙层、外粘结层、外防腐处理层、铝箔层、内防腐处理层、内粘结层、热封层,所述SEBS改性的尼龙层包括从外侧到内侧依次叠加的尼龙表层、芯层、电晕层,芯层和电晕层中均含有SEBS。本发明结合目前铝塑膜冲深后易往外层材料翘曲的现象,采用低热膨胀系数的SEBS改性尼龙膜来减小铝箔和外层材料间在干燥复合和熟化工序后存在的热应力,进而改善翘曲;此外,通过SEBS改性尼龙芯层和第二表层电晕层,在一定程度下增强了外层材料的冲击韧性,进而提升了铝塑膜的冲深成型性能。
本发明涉及导电剂及其合成技术,旨在提供一种轻质高导电多孔导电剂的制备方法及在电池电极中的应用。包括:将NaCl/KCl混合溶液加至水凝胶硫脲溶液中,搅拌均匀;闪冻、真空干燥得到含盐胶粉,深度脱水后碳化处理;球磨粉碎,洗涤、干燥得到含硫氮多孔碳;加入硫化钠饱和溶液中;超声处理得到硫化钠担载多孔碳;分散于银氨溶液中,搅拌反应;加入熔盐使硫化银还原成金属银;过滤、洗涤、干燥,得到作为导电剂的银担载多孔碳。本发明产品具有密度小但维持同等接触面积的特点,而且碳壁上的银镀层更进一步提高多孔碳的电子传导能力,利于提高电池的能量密度。大大降低电极阻抗,提高锂离子电池的功率密度。本发明合成方法绿色、成本低。
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