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。
本发明公开了一种硫‑根霉菌丝球碳/氧化钴复合电极材料及其制备方法和作为锂硫电池的正极材料的应用,通过根霉菌丝培养,溶液浸渍,高温碳热还原等反应后生成了根霉菌丝球碳/氧化钴复合材料。将此复合材料作为宿主,通过熔融渗硫法,反应5‑16小时,得到硫‑根霉菌丝球碳/氧化钴复合电极材料。本发明硫‑根霉菌丝球碳/氧化钴复合电极材料本身廉价易获得,可大规模制备,且具有高比容量、高倍率性能及高循环寿命等优点,在移动通讯、电动汽车、智能电网和航空航天等领域均具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种通过磁偶合传动控制的阀控水表,包括控制模块组件I和水表组件II,所述控制模块组件I设置于水表组件II的上方,所述控制模块组件I包括:模块上盖1、电路板2、锂电池5、电机6和模块外壳8;所述水表组件II包括:减速齿轮组机构9、阀杆11、连接底座13、表体14和阀球17。该阀控水表的电路控制系统和阀门之间没有直接的连接关系,电路系统可以比较容易地进行单独防护,非常好地应对水表的潮湿环境,提高阀控水表的可靠性和使用寿命。
本发明涉及锂离子电池领域,为解决现有现有技术下羧甲基纤维素韧性不足易被细菌降解,制备的极片容易开裂,使用寿命短的问题,公开了一种提高负极片稳定性的方法,包括以下步骤:A、将羧甲基纤维素、柠檬酸和交联剂加入去离子水中,常温下强力搅拌直至全部溶解,再加入抑菌剂和聚苯乙烯丁二烯共聚物,搅拌直至全部溶解,得到混合粘结剂溶液;B、混合活性材料、导电剂、混合粘结剂和去离子水;C、调节浆料pH值;D、将上述负极浆料均匀涂覆在铜箔上,经过烘烤、碾压和裁切后制备得到负极片。本发明有效改善了负极片中浆料的附着性及韧性,避免浆料在负极片上脱落或开裂,显著提升了负极片的循环使用寿命,生产成本低,操作简单。
本发明属于功能纳米材料制备技术领域,涉及一种过渡金属碳酸盐纳米材料的制备方法,将金属有机框架配合物MOFs前驱体作为金属源加入到溶剂中,搅拌分散均匀得MOFs悬浮液;配置碳酸盐溶液,将其与MOFs悬浮液混合反应,过滤、洗涤烘干后得到产物过渡金属碳酸盐纳米材料。本发明通过以MOF为反应金属源前驱体,来实现独特纳米结构的金属碳酸盐材料的可控制备,所得材料在锂离子电池应用中,展示出良好的性能,相比于传统的金属碳酸盐纳米材料的制备方法,此发明的制备方法简单,原料价廉易得,成本低,制备时间短,生产效率高,同时对金属碳酸盐材料形貌结构的调控效果好,极易用于大规模工业生产,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种钴甘油核@铁钴普鲁士蓝类似物壳的球形材料及其制备方法和在制备锂离子电池正极中的应用。钴甘油核@铁钴普鲁士蓝类似物壳的球形材料中,钴甘油核为钴甘油球,作为核心材料,铁钴普鲁士蓝类似物壳为铁钴普鲁士蓝类似物纳米晶组成的一个球形壳,其内部封装一个钴甘油球,核心材料与壳之间有空隙,形成蛋黄蛋壳结构。制备方法:首先合成钴甘油球,然后通过铁氰化钾水溶液的刻蚀作用溶解钴甘油球的表层材料,同时通过配位反应与溶解的钴离子结合成铁钴普鲁士蓝类似乎物的壳,形成蛋黄蛋壳结构。本发明可提高钴甘油球的比容量和倍率性能,以及循环性能。
本发明公开了一种消白烟余热发电装置,包括依次连接的脱硫塔和至少一个余热处理单元,余热处理单元包括烟气冷却塔、升温制取蒸汽机组和蒸汽发电机组,脱硫塔的烟气出口连接烟气冷却塔的烟气入口,烟气冷却塔的第一出口连接升温制取蒸汽机组的供热端,蒸汽发电机组的热源端连接烟气冷却塔的热水入口,蒸汽发电机组的热水回流端连接升温制取蒸汽机组的热量输出端。本发明可冷凝并回收烟气中的水蒸气,采用溴化锂热泵和膜浓缩的组合实现将烟气中的低品位热量提升为120度℃以上热蒸汽,驱动蒸汽发电机组发电,蒸汽发电机组冷凝后的热水送至烟气冷却塔出口的烟气加热器去加热使其变成不饱和热烟气,以达到节水、节能、消白烟。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,尤其是涉及一种石墨/硅/碳复合负极材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)石墨的预处理;(2)二氧化硅预处理;(3)两者混合,使二氧化硅均匀吸附在石墨表面,外层用碳源包覆得到石墨/二氧化硅/碳复合材料;(4)进行镁热还原制得石墨/硅/碳复合负极材料。本发明采用静电吸附的方法将石墨与二氧化硅结合在一起,提高了二氧化硅在石墨表面分散的均匀度,提高镁热还原后硅在石墨表面的分布均匀度,减小硅的膨胀应力,提高循环稳定性,延长使用寿命;同时石墨与碳之间设有可以容纳硅体积膨胀的缓冲空间,进一步提升了本发明的循环稳定性,延长使用寿命。
本发明属于混凝土外加剂技术领域,公开了一种水下不分散混凝土用絮凝剂,由以下重量分数的物质组成:接枝改性魔芋粉10‑30份、聚乙二醇(2000‑5000)双月桂酸酯3‑8份、分散剂10‑20份、次氮基三乙酸钠盐1‑3份、聚苯乙烯磺酸锂3‑8份、硅灰石20‑50份。使用本发明絮凝剂后,拌制的混凝土既富有粘稠性,又具有良好的流动性,混凝土灌入水下后,能自流平、自密实。
本发明公开了一种无定形碳负载纳米金属颗粒催化剂及其制备方法和应用,该催化剂的制备方法包括:在惰性气氛保护下,二氯二茂金属与氢化锂通过球磨进行混合,得到粉末状混合物;加热所述粉末状混合物直至二氯二茂金属完全还原为金属单质且环戊二烯发生脱氢碳化,得到加热产物;将加热产物粉碎至粉末,再加入至有机溶剂中,得到混合物;从所述混合物中分离得到固体材料,再加热脱除有机溶剂,得到无定形碳负载纳米金属颗粒催化剂。本发明催化剂制备方法简便,添加该催化剂的NaAlH4和MgH2储氢材料具有放氢温度低,放氢速率快,循环寿命长的优点。
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种硅碳复合材料的制备方法。所述制备方法包括:1)将有机硅溶于石油醚,配制为油性溶液;2)向油性溶液中加入聚乙二醇/聚己内酯/聚乙二醇三嵌段共聚物,搅拌反应后得到预液;3)向预液中加入油溶性酚醛树脂,得到混合液,将混合液和水按照一定比例混合,搅拌至其形成浊液;4)将浊液旋涂于基板表面,进行预干燥后置于保护气氛中煅烧,即得到粉状的硅碳复合材料。本发明原料来源广泛、成本低廉;制备方法简洁高效,无需电镀以及重金属或贵金属催化剂,更加绿色环保;所制得的硅碳复合材料碳壳结构完整且均匀,整体具备良好的电化学性能、循环性能以及力学性能;硅的稳定性高,抗体积膨胀能力强。
一种有害气体净化剂及其制备和净化方法,其特征是把铁或锰或钴或铜的盐类及相关衍生物物料与碱或碱性物质及相关衍生物物料和水及成型剂按一定比例和程序混合,得到的固体化合物或混合物,经干燥和活化后,制得的固体产物即为所述的净化剂,把净化剂导入气一固反应器,气流中的有害物在一定温度下与净化剂发生气固反应而被去除,净化剂经再生后可循环利用。
本发明公开了一种新型超机动水下直升机及其控制方法,属于机器人技术领域,包括上舱、下舱、舱盘、转盘、矢量推进系统、供电组件、电子调速器、IMU惯性导航系统、无线通讯系统、水下摄像系统和姿态调整系统。选取高能量密度锂电池组作为整机供电,通过惯性导航实现水下精准定位航行,通过姿态调整系统实现水下直升机的俯仰角控制,通过矢量推进系统改变推进力的方向,水平回转性能和垂直沉浮稳定性较好,可以实现多种运动与作业方式。在水中调整姿态式,转盘电机转动使得浮力块与重力块相对位置的不同,可以借助浮力与重力来矫正水下直升机的姿态,不需要推进器额外的推力补偿,可以实现一定在一定攻角下的水下航行。
本发明公开了一种生物微晶石墨‑碳纳米膜碳电极及其制备方法与电池。这种碳电极主要由具有植物微观结构的微晶石墨组成,在微晶石墨之间,充填有碳纳米膜和相互连通的微米至亚微米级微孔。在制备方法上,是以天然植物粉体为前躯体,通过结构保全和催化炭化技术获得生物微晶石墨‑碳纳米膜碳材料,制备成本具有竞争优势。生物微晶石墨‑碳纳米膜碳电极具有比表面积大,电化学活性和电导率高的优点,适合于用作锂离子电池、铝离子电池和其它各类二次电池的阴极,也适合于用作海水‑铝电池的阳极。这种碳电极有利于提高电池的容量及综合性能,在高容量电池领域具有广泛的应用前景,在化工、催化和功能性材料领域也具有一定的应用潜力。
本发明公开了一种生物结构微孔碳硫复合电极及其制备方法与电池。这种电极碳材料主要由具有植物微观结构的微晶石墨组成,在微晶石墨之间,充填有碳纳米膜和相互连通的微米至亚微米级微孔。在制备方法上,是以天然植物粉体为前躯体,通过结构保全和催化炭化技术获得生物微晶石墨‑碳纳米膜碳材料,制备成本具有竞争优势。搭载的单质硫是在熔融状态下,借助液态硫熔体与碳材料的表面亲和力,形成均匀复合体。生物结构微孔碳硫复合电极具有比表面积大,电化学活性和电导率高的优点,适合于用作硫铝电池,以及硫锂、硫镁电池的阳极。这种碳/硫电极有利于提高电池的容量及综合性能,在高容量电池领域具有广泛的应用前景。
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