一种抗压抗磨电容器薄膜专用填料,由下列重量份的原料制成:癸二酸二辛酯2-3、氧化锌10-14、油酸聚乙二醇酯0.4-0.6、纳米石墨2.3-2.7、钼酸铵2-4、钴酸锂2-4、聚丁二烯1.6-2.2、萜烯树脂1-1.5、松香树脂1-2、城市污泥60-65、5-7%盐酸适量、水适量、助剂15-20;本发明填料添加了纳米石墨,能够增加薄膜的耐磨、抗压性能;通过添加氧化锌,增加了薄膜的抗紫外线性能和抗菌性能,还能够提高强度;通过使用城市污泥,降低了成本,细度高,补强性能好;通过使用本发明助剂,能提高填料的分散性、补强性能,能提高薄膜的强度和耐冲击韧性。
本发明公开了一种抗菌防腐聚丙烯片材,其特征在于它是由下述重量份的原料组成的:聚丙烯110-120、无纺布破碎料11-20、氮化锂0.3-1、单十二烷基磷酸酯钾0.9-2、壳聚糖1-2、凹凸棒土11-17、丙酸钙2-3、聚-4-甲基-1-戊烯1-3、二甲基丙烯酸乙二醇酯1-3、硫酸亚铁0.3-1、蓖麻酸钙2-3、磷酸三甲苯酯3-4、稀土高抗助剂3-4、聚乙烯吡咯烷酮0.5-1;本发明的聚丙烯片材加入的丙酸钙、聚乙烯吡咯烷酮等具有很好的抗菌防腐效果,可以延长成品的使用寿命,增强成品的适应性,本发明的片材韧性好,抗性高,耐弯折性好。
本发明公开了一种轻质土工格室母料,它是由下述重量份的原料组成的:高密度聚乙烯120-140、微粉硅胶3-5、吡啶硫酮锌0.1-0.4、硫酸铝2-3、双咪唑烷基脲0.7-1、氯化铵1-2、高炉渣10-12、轻质碳酸钙10-12、蓖麻油聚氧乙烯醚0.1-0.3、聚马来酸酐1-2、碳酸锂0.3-0.4、三羟甲基丙烷0.1-0.2、稀土助剂2-3,本发明的土工格室母料加入的稀土助剂将高强度的碳化硼与凹凸棒土、稀土元素充分混合,配合防腐剂乙酸钙和稳定剂聚乙烯吡咯烷酮,通过硅烷偶联剂的表面处理作用,形成的助剂不仅具有很好的表面强度、韧性、耐候性、防腐性,而且稳定性好,可以有效的提高母料的综合品质,提高对土壤的适应性和对外界压力的抵抗性。
本发明涉及一种富硒金针菇栽培基由下列重量份的组分原料制备而成:果树颗粒30-40、丝瓜藤20-30、核桃壳10-12、棉籽皮8-10、酒糟12-15、魔芋粉10-12、生粕5-8、大蒜皮2-3、辣椒籽1-2、明党参粉1-2、薯莨粉1-2、薜荔粉1-2、冻绿叶粉1-3、白扁豆粉1-3、沙棘粉2-3、大蓟粉1-2锂辉石粉4-5、亚硒酸钠0.5-1、碳酸钙0.3-0.5、生石灰1-3、鱼汤18-19、石膏粉2-4、营养土2-3。用此培养基栽培出的金针菇具有矿物质、微量元素、维生素B、维生素C,氨基酸含量高的特点,同时降低了重金属的污染,长期食用具有健胃功效;且生长速度快,产量高。
本发明公开了一种碳颗粒支撑的三维多层石墨烯结构制备方法,包括如下步骤:将纳米碳颗粒加入氧化石墨烯溶液中,冰水浴超声分散,去除水分,还原得到碳颗粒支撑的三维多层石墨烯结构。本发明提出的碳颗粒支撑的三维多层石墨烯结构制备方法,针对性的解决石墨烯片易堆叠造成比表面积较小的结构稳定性问题,同时具有稳定性高、操作简单、节能环保、成本低廉等特点,能较好的维持石墨烯片高比表面结构的特性,适用于锂离子电池负极、超级电容器电极、催化、油水分离等领域。
本发明公开了一种具有应急挪动功能的车辆,包括行走电机、动力电池、低压锂电池、整车控制器、以及高压行走控制器,还包括低压行走控制器、报警指示器、以及点动开关,其中,所述行走电机具有高压绕组和低压绕组,所述整车控制器用于根据所述高压行走控制器的输入端的电压值来判定是否出现行走故障,当电压值小于设定值时控制高压行走控制器停止工作、控制报警指示器进行报警、并且通过使能端控制低压行走控制器投入工作,并且由所述点动开关控制行走电机行走。本发明解决了在动力电池出现故障时车辆于没有行走动力而占道的问题,提高车辆使用的安全性。
本发明公开了一种双极性复合电极片及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,包括一侧涂覆有正极材料层的正极集流体和一侧涂覆有负极材料层的负极集流体,正极集流体的另一侧和负极集流体的另一侧的中心区域通过粘结层相连接,正极集流体、负极集流体层叠且四周边缘的至少一侧通过焊接连接,实现电子导通。本发明是通过将正、负极分别单独制片后,再通过粘结和焊接的方式将正负极片复合制得双极性复合电极片,有效避免辊压制备过程中正负极之间的相互影响,同时,四周边缘通过焊接方式连接,实现了电子传导,保证了电池性能。
本发明公开了一种过渡金属氮化物的通用制备方法,是以过渡金属氧化物粉末与三聚氰胺粉末为原料,进行共同煅烧,使氮原子取代过渡金属氧化物中的氧原子,即获得相应的过渡金属氮化物。本发明所制备的过渡金属氮化物可以用作锂离子电池负极材料,具有优异的比容量、倍率性能和循环稳定性,且本发明的工艺流程简单、操作方便、过程中无需进行复杂的化学修饰和后处理,具有普适性。
一种具有降解功能的高吸水性易结团猫砂及其制备方法,涉及环境材料与宠物用品技术领域。该猫砂由钠基膨润土100~450份、锂基膨润土50~400份、碳酸氢钠10~50份、纳米二氧化钛10~50份、羟丙基甲基纤维素60~100份、活性炭10~50份和水150~250份组成。本发明制备的具有降解功能的高吸水性易结团膨润土猫砂,原料合理复配使用,有利于有效地提高猫砂的吸水结团和臭味降解去除性能。此外,猫砂通过造粒成型的方式可减少在使用过程中的粉尘污染,而且制备方法简单。本发明不仅制备方法简单,而且制备的猫砂具有吸水性强、除味能力强和结团性好等特点。
本发明公开了一种多能源复合供电的能源系统,包括中央控制单元,所述中央控制单元与微弱能量收集模块连接,微弱能量收集模块连接微弱电源模块,微弱能量收集模块包括全桥整流电路、超级储能电容、开关电源电路、比较器电路、线性稳压器电路以及运行监控模块,中央控制单元包括信息采集模块、逻辑控制模块、ADC模块和数据处理模块,中央控制单元分别与变配电单元、海水能单元、水蓄能单元和燃气锅炉单元连接,中央控制单元还通过烟气热水溴化锂冷温水机组与燃气内燃发电机组连接,中央控制单元还与用户端单元连接。本发明解决了单一能源生产问题、单项能源供应输配问题、能源低效利用问题,并实现了多种能源的智能协同与放大。
本发明公开了一种预氧化改性的高镍三元正极材料的制备方法,包括:将高镍三元前驱体材料、硝酸盐和溶剂混合得到浆料;将浆料依次进行干燥、预烧结得到预氧化的高镍三元前驱体材料;其中,所述高镍三元前驱体材料的化学式为NixCoyM1‑x‑y(OH)2,x≥0.80;将预氧化的高镍三元前驱体材料与锂源混合后进行烧结得到预氧化改性的高镍三元正极材料LiNixCoyM1‑x‑yO2,其中,x≥0.80。本发明提出的预氧化改性的高镍三元正极材料的制备方法,降低了高镍三元正极材料层状结构中的阳离子混排程度,同时提高了高镍三元正极材料的首效、容量及循环性能。
本发明提供了一种电池模组便于组装的安装结构,涉及软包锂离子电池的安装技术领域,整体电池模组支撑组件的边角设置拉杆,拉杆贯穿侧板、侧压板和绝缘定位支架,并通过两端设置夹紧螺母来夹紧侧板、侧压板和绝缘定位支架定位;绝缘定位支架为方形结构,且绝缘定位支架的四个边角处设有凸起部,凸起部上设有与拉杆匹配的贯穿通孔;拉杆的两端设有连接螺母,通过调节拉杆上的连接螺母来夹紧整个电池模组的安装结构;侧压板的下部外侧边还设有连接槽孔,连接槽孔与绝缘定位支架上的匹配的贯穿通孔,实现通过拉杆的贯穿连接,实现电池模组的整体安装。
本发明公开了一种电动汽车电池组均衡充放电系统,包括负载、供电电源、组充放电模块、控制模块、显示模块、单独放电模块,所述负载与单独放电模块单向连接,所述供电电源与组充放电模块单向连接,所述组充放电模块与负载单向连接,组充放电模块与控制模块双向连接,所述控制模块与显示模块单向连接,控制模块与单独放电模块双向连接,该电池组均衡充放电系统用于对电动汽车上的锂电池组进行充放电控制,系统基于单片机执行控制判决,采用了分流分压的设计思路,能够实现电池充放电的智能化、自动化,保证电池的最大使用效能,延长电池的寿命。
本发明提供一种墙体材料及其制备方法,涉及建筑材料领域,墙体材料包括以下重量份的原料:陶瓷抛光渣50‑80份、长石10‑30份、煅烧滑石2‑10份、红泥10‑20份、锂长石2‑10份、迪开石7‑15份、碳化硅1‑2份、碳酸钡1.5‑3.5份、页岩灰15‑31份、膨胀珍珠岩17‑23份、石英砂19‑21份、漂珠13‑17份、废弃发泡水泥17‑21份、废弃聚乙烯泡沫塑料19‑23份、合成纤维12‑34份、玻璃棉13‑21份、缓凝剂0.3‑0.7份、发泡剂0.3‑0.9份、减水剂0.3‑0.5份和水5‑7份;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料、(2)球磨、(3干燥、(4)装窖、(5)烧制、(6)切割加工。本发明解决了现有墙体材料在应用于对抗压强度、保温隔热、容重和环保节能要求高的建筑上还存在着不足的问题。
本发明公开了一种录音摄像笔,包括录音摄像部件和书写部件,所述录音摄像部件和书写部件通过螺纹连接,所述录音摄像部件一端设有USB接口,所述录音摄像部件另一端设有摄录按钮,存储模块位于所述录音摄像部件内部且紧邻所述USB接口,锂离子纽扣电池位于所述录音摄像部件内部且紧邻所述存储模块,录音孔、摄像孔、挂杆和LED指示灯均位于所述录音摄像部件侧面,所述挂杆位于所述录音孔上方,所述LED指示灯位于所述录音孔的背面。本发明公开的一种录音摄像笔,其外形与普通圆珠笔完全一样,增加了录音摄像以及USB存储功能,携带方便,操作简单,适合特殊行业人士使用。
本发明公开了一种低成本高性价比多功能pvc材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:EVA树脂3-6、无水氯化锂2-4、聚氯乙烯90-100、氢氧化镁10-15、三氧化二锑5-10、纳米粘土10-14、硅烷偶联剂kh5500.3-0.7、聚乙烯醇0.5-1、十二烷基苯磺酸钠0.1-0.3、碳酸氢钠0.5-2、苯乙烯2-5、过硫酸钾0.02-0.05、对苯二甲酸二辛酯10-15、微晶石蜡3-5、硬脂酸丁酯2-3、聚合磷铁粉3-5、水适量;本发明配方合理,材料来源广泛,成本低,综合性能好,可大规模生产,应用前景良好。
本发明公开了一种表面具有梯度变化包覆层的硅复合负极材料的制备方法。该方法针对硅负极材料现有改性的不足之处,首先制备多孔硅材料,在此基础上利用化学气相沉积的方法在多孔硅材料表面均匀沉积由单质Si向SiC再向C过渡结构的包覆层。实验在具有分段温度和气氛可独立控制多个炉腔的多级气相沉积反应炉中进行。本发明与现有技术相比,其表面的包覆层实现了梯度变化的过程,并没有形成明显的界面结构,包覆层紧密,有效抑制了硅基负极材料在电池充放电过程中的体积效应和导电率,大大提高了材料的循环稳定性。该方法工艺简单,适合大规模工业化生产,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
本发明提供一种地板材料及其制备方法,涉及建筑材料领域,地板材料包括以下重量份的原料:陶瓷抛光渣50‑80份、长石10‑30份、煅烧滑石2‑10份、红泥10‑20份、锂长石2‑10份、迪开石7‑15份、碳化硅1‑2份、碳酸钡1.5‑3.5份、粉煤灰15‑21份、海泡石15‑23份、石英砂12‑24份、硅酸铝11‑19份、胶凝材料17‑31份、废弃大理石19‑23份、废弃聚氨酯泡沫塑料16‑28份、无机纤维12‑34份、憎水剂0.2‑0.4份、缓凝剂0.3‑0.7份、发泡剂0.3‑0.5份、减水剂0.3‑0.7份和水3‑5份;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料、(2)球磨、(3干燥、(4)装窖、(5)烧制、(6)切割加工。本发明解决了现有地板材料在应用于对抗压强度、保温隔热、容重、防火和环保节能要求高的建筑上还存在着不足的问题。
本发明公开了一种网络状聚噻吩纳米线电致变色材料,具有网络状结构,网格边直径为20‑60nm,能够实现蓝色和紫色之间的可逆变化。其制备方法为将一定浓度的3,4‑乙撑二氧噻吩单体和一定浓度的高氯酸锂置于乙醇溶液,利用电化学工作站和三电极体系在一定的电位下聚合,使聚(3,4‑乙撑二氧噻吩)薄膜生长在作为工作电极的ITO导电玻璃上,从而制备网络状聚噻吩纳米线电致变色材料。其中网络状聚噻吩纳米线电致变色材料的网格致密且分布均匀,该网络状薄膜具有良好的电化学性能,并能在不同电压下成功实现蓝色和紫色的可逆变化,可用作智能玻璃和隐身材料等。
本发明提供一种基于双斜面偏转关节的机器鱼,它包括鱼头、鱼身、鱼尾。所述鱼头和鱼身部分通过3D扫描实际的鱼,对CAD模型进行修改后开模具制作。所述鱼头装有电路板、锂电池或镍氢电池、红外测距传感器、微型陀螺仪、GPS导航模块等。所述鱼身由ABS塑料、PVC材料、铝合金材料、尼龙材料或橡胶材料等构成,内部有支撑结构(支撑环及支撑板)和配重块。所述鱼尾由一个双斜面偏转关节驱动,该关节外包裹波纹管,波纹管由卡环固定在鱼尾和鱼身处,用于防水密封。所述鱼尾固定在近端底座上。本发明基于双斜面偏转关节,具备快速摆动推进特性和良好升潜特性,且易于控制尾鳍的运动参数。
本发明公开一种高镍三元正极材料的表面改性方法,涉及正极材料技术领域,本发明包括以下步骤:S1、将高镍三元前驱体、锂源与金属化合物混合,煅烧后,得到掺杂改性的高镍三元正极材料,然后将其分散于水中,边搅拌边加入EDTA溶液,同时缓慢加入F盐溶液,搅拌、过滤、干燥,得到改性后的正极材料;S2、将固态电解质材料超声分散于烷类溶剂中形成悬浊液,然后将S1中制备的正极材料加入到上述悬浊液中,经超声破碎、离心、干燥,制备最终的改性材料。本发明还提供采用上述改性方法获得的高镍三元正极材料。本发明的有益效果在于:方法简单、原料丰富、能耗低、生产工艺安全可靠、生产成本低,易于规模化生产。
本发明公开了一种用于水质监测与污染源追踪的无人船及污染源追踪方法,包括两个封闭舱及连接板构成的双体船,所述双体船的上表面铺设有为锂电池充电的太阳能电池板,双体船上方架设有U形设备架,所述设备架上固设有视频摄像头、雷达和天线;两个封闭舱中分别设有控制舱、电池舱、发电机舱、水质采样舱和五个用于放置水质监测仪器的设备舱。本发明的无人船具备水污染源的追踪和溯源,所述追踪和溯源功能通过全光谱水质分析仪检测水中污染物的浓度场,结合水流的高雷诺系数的紊流模型,采用最优向量π的贝叶斯推理算法,自主控制无人船巡航至污染源的源头,实现水污染的追踪和溯源。
本发明公开了一种模拟电池负极壳体接触后引发电化学腐蚀的方法,涉及电池应用过程失效模式分析技术领域,包括以下步骤:在锂离子电池的负极与壳体之间串联电阻器,然后固定放置在温箱中,观察电池壳体状态,记录壳体发生腐蚀破损的时间,根据壳体材质、厚度计算壳体腐蚀速率。本发明可通过正交试验设计,获取不同环境温度、放置方式等条件下的电化学腐蚀速率,从而可有效估算出电池在不同负短情况下的壳体腐蚀并引起漏液的时间,在该结论支持下,可一方面评估电池在整个生命周期内的安全可靠性,优化产品设计,另一方面给予电池出厂检测手段提供一定的技术指导,以尽可能减小市场中由于电化学腐蚀漏液引起的故障比例,减少安全事故的发生。
本发明公开了一种铆钉触点加工工艺,按量秤取纯银材料80‑90份,纯铜材料1‑2份,钨材料3‑5份,锂材料0.8‑1.5份,镍铬合金材料3‑5份,稀土材料1.5‑2.5份,将所秤取的材料依次放入球磨机中进行球磨混合,研磨35‑45min后将混合后的合金粉末放入真空熔炼炉内进行烧结,烧结温度保持1500‑1800℃,烧结时间为3‑5h;烧结完成后降温至800‑850℃挤压成型,制成触点预制合金材料;将触点预制合金材料放入注塑压力机内,加热至1200‑1330℃,热压成板材状;热压成型的合金板材放入冷压机内,采用冷压焊的方式将焊料层包覆在触点预制合金材料板材上;再次放入注塑压力机内进行加热,使用金属拉丝机制成丝材状,将触点丝材材料放入自动铆钉复合机制成铆钉触点。
本发明的一种基于化成曲线特征的异常电池筛选方法,涉及锂离子电池领域,包括:S1、对注液完搁置后电芯进行电压和交流内阻(ACR)检测,记录检测数据,判断并筛选出异常电芯;S2、化成充电阶段,对电芯电压和极化特征(压差)进行检测并记录,判断并筛选出异常电芯;S3、化成结束后对电芯的电压、内阻、容量进行检测,判断并筛选出异常电芯。本发明贯穿化成整个工序,及时发现和剔除过程异常电芯,确保正常可靠的电芯半成品流转到后续工序。本发明不仅在过程中高效将异常电芯筛选,避免由异常电芯在后工序造成的资源浪费;同时也避免异常电芯流入市场端,增加售后成本和故障率。
本发明公开了一种氮掺杂碳层包覆的氧化钴纳米片及其制备方法与储能应用,是首先通过溶剂热合成氧化钴纳米片前驱体,然后在氧化钴纳米片前驱体表面附载同时作为氮源和碳源的聚乙烯吡咯烷酮包覆层,最后在氩气氛围保护下进行高温煅烧,充分利用聚乙烯吡咯烷酮的原位碳化和分解,即可获得氮掺杂碳层包覆的氧化钴纳米片。本发明的材料制备方法简单、成本低、过程易于控制,可以批量化生产;且本发明所制备的氮掺杂碳层包覆的氧化钴纳米片作为锂离子电池负极材料时,具有优异的比容量和倍率性能。
本发明公开了一种新型可陶瓷化阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯44.6‑77.1份、玻璃纤维10‑20份、膨胀型阻燃剂5‑10份、硅灰石1‑4份、三聚氰胺0.3‑1.2份、硼砂0.8‑6份、碳酸锂0.3‑1.2份、热稳定剂0.3‑2份和加工助剂0.2‑1份。本发明中的阻燃聚丙烯复合材料可在阻燃剂用料大大减少的情况下,保持材料的优异阻燃性能。
本发明公开了一种1-(1-甲氧基吡喃葡糖基)-4-甲基-3-[5-(4-氟苯基)-2-噻吩基甲基]苯的制备方法,包括以下步骤:在反应釜中加入四氢呋喃、甲苯和2-(5-溴-2-甲基苄基)-5-(4-氟苯基)噻吩,N2气保护,降温,滴加正丁基锂溶液;然后滴加2, 3, 4, 6-四-O-三甲基硅基-D-葡萄糖酸内酯的甲苯溶液;最后滴加酸的甲醇溶液;调pH为7~8,加入甲苯搅拌,静置,收集有机层,有机层先用饱和食盐水洗涤,再经过浓缩,干燥,获得剩余物;向剩余物中加入甲苯加热溶解,冷却,然后缓慢加入正己烷,搅拌,过滤,干燥,即得。本发明提供的工艺简单,在生产过程中不会产生基因毒性杂质,避免了对人体的副作用。
本发明公开了一种铸钢件用高耐火低膨胀型砂及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:高岭土36-48、脱硫石油焦渣 17-33、锂瓷石14-26、绢云母 10-20、铝灰 12-24、金刚砂 41-53、角闪石 9-18、火山岩 5-10、超细钴粉4-7、氧化铈纳米中空球3-6、方镁石10-15、羧甲基菊粉钠6-12、钨酸钠5-8、改性剂 490-530。本发明添加的脱硫石油焦渣、铝灰、超细钴粉、氧化铈纳米中空球、方镁钨酸钠等原料,可以显著提高型砂的耐火度,降低型砂的热膨胀系数,使得型砂在高温下不易发生膨胀和破碎现象,从而提高铸件的质量,降低铸件的废品率。
本发明公开了一种高性能电缆护套材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:EVA树脂3-6、无水氯化锂2-4、聚氯乙烯90-100、氢氧化镁10-15、三氧化二锑5-10、纳米粘土10-14、硅烷偶联剂kh5500.3-0.7、聚乙烯醇0.5-1、十二烷基苯磺酸钠0.1-0.3、碳酸氢钠0.5-2、苯乙烯2-5、过硫酸钾0.02-0.05、对苯二甲酸二辛酯10-15、聚氯丁二烯3-5、铝粉2-4、硬脂酸3-5、环氧亚麻籽油3-4、水适量;本发明制备的护套材料各方面性能优异,机械性能良好,成本低,使用寿命长,应用前景广泛。
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