本发明涉及一种头戴触摸式变焦强光LED头灯,包括头部组件和锂电池盒,头部组件和锂电池盒之间由可调节式头部松紧带连接,可调节式头部松紧带由绳索扣调节其长短,从而满足头部的大小,其中,所述的头部组件固定在头部塑料支架上,头部塑料支架上设有上下调节卡口,上下调节卡口与头部组件相连。本发明结构简单、使用方便,不仅能够提供户外照明,而且能够根据需要调节灯头的焦距,实现远光和近光的互换。
一种Mg2+,Al3+,Zr4+,F-离子共掺杂的石榴石型锂离子固体电解质Li5La3Nb2O12,其特征在于化学计量式为Li5+x+2y+z-mLa3-xMgxAlyZrzNb2-y-zO12-mFm其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.2;z=0.1-0.2;m=0.1-0.3;将Li2CO3∶La2O3∶MgO∶Al2O3∶ZrO2∶Nb2O5∶Li2F为2.25-2.9∶1.25-1.45∶0.1-0.5∶0.05-0.1∶0.1-0.2∶0.8-0.9∶0.1-0.3(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于10-4S/cm的室温锂离子电导率。
本发明涉及家用电器领域,是一种陶瓷慢炖锅及其制作工艺。它是针对目前锅胆用电加热,不能在火上加热而设计的。要点是该锅铝胆内置的陶胆与铝胆之间有一定的空间,加热是靠加热圈所产生的热,感应和传递至铝胆,再由铝胆传递至陶胆,陶胆的形状以圆形和椭圆形为主。陶胆制作工艺按坯料、釉料的配比,成型、焙烧四道。坯料分有甲料和乙料,甲料:锂辉石、滑坯石、二氧化铝;乙料:高岭土、黑粘土、长石,细度200目。釉料:长石、方解石、滑石、氧化锌、碳配钡、高岭土,细度300目。成型与公知技术相同。焙烧:焙烧温度1345-1350℃,时间为24小时。陶胆具有良好的抗热冲击性能,热急变温度范围大,适用于炊具的使用条件。
本发明涉及一种电动耳标枪及其使用方法,是针对同类产品使用不便、费力,长度调节不便的技术问题而设计的。该耳标枪由枪头组件和枪体组件组成,枪体组件的左枪壳与右枪壳扣合组成枪壳;其要点是所述枪壳呈“F”字形,枪壳设有电源按钮、开关按钮,枪壳内的电源按钮、充电座、开关按钮、锂电池、电机分别与电路板连接,枪壳与连接螺套通过螺纹连接;螺杆的一端依次套入连接螺套、C型扣的套管端,并与耳标定位针连接,螺杆的另一端通过定位销与直齿条的一端连接,齿条设置于导轨内,导轨固定于右枪壳;传动齿轮的外径与直齿条的齿口段啮合,传动齿轮的传动轴与电机的传动轴连接。其适用于各种牲畜的耳标配戴,及其同类产品的结构改进。
本发明提出了一种低成本环保不粘涂料,由以下原料按重量份制备而成:乙基乙烯基醚30‑40份;聚乙烯二醇醚20‑40份;丙烯酸甲酯20‑30份;丙烯酸10‑30份;三氟乙烯30‑50份;硫代硫酸钠10‑15份;二乙基二丁基锡5‑15份;引发剂2‑8份;乳化剂10‑15份;硅烷偶联剂10‑20份;助剂30‑50份;去离子水80‑120份;所述助剂由消泡剂、成膜剂、硬脂酸镁、硬脂酸锂、抗氧剂1076、增稠剂CR97和山梨酸钾组成。本发明制备的低成本环保不粘涂料性能优越,制作简单,成本较低,且健康环保,应用到出具的表面涂层上使用寿命长且安全环保,易于实现产业化应用。
本发明涉及一种模板法制备Na掺杂二氧化碳吸附剂陶瓷的方法,包括如下制备步骤:(1)备料;(2)将锆源、锂源、催化剂、结合剂,模板剂按照一定配比溶解到去离子水中,随后缓慢加入碱液,在75?85℃条件下搅拌2?4h,形成透明溶胶;(3)随后升高温度至85℃,加入促凝剂,得到凝胶前驱体;(4)将锆酸锂前驱体在研钵中研磨分散,加入活性炭,得混合料,随后加入水玻璃,其中水玻璃的加入量占混合料的1?15wt%,再次研磨,随后进行热压成型,成型后,在300?400摄氏度下进行一次烧结,烧结时间为1?2h,随后在550?650摄氏度下进行二次烧结,烧结时间为1?2h,随后在700?850摄氏度下进行三次烧结,烧结时间为1?2h,得到Na掺杂二氧化碳吸附剂陶瓷。
本发明涉及一种石墨烯导电剂,所述石墨烯导电剂各组分的质量份数为:18-23份石墨烯、5-10份聚丙烯腈纤维、3-6份三乙烯四胺,?100-160份溶剂、1-5份稀土氧化物、0.5-1份碳化钛。本发明的有益效果是:采用石墨烯导电剂,利用石墨烯优良的导电性,提高电极材料的容量,降低电池内阻,提高电池循环寿命;石墨烯导电剂在制备锂离子电池时的用量仅为现有导电剂用量的50-60%,并减少了18%的粘结剂用量,但2C倍率却提高了6-10%,节省了成本,使得锂离子电池更具有竞争力。
本发明提供了一种电极浆料、电池极片及其制备方法,该电池极片包括集流体与附着在集流体上的电极浆料膜;所述电极浆料膜包括活性物质、导电剂、聚合物粘结剂与氟代磷酸盐;所述活性物质、导电剂、聚合物粘结剂与氟代磷酸盐的质量比为(75~97):(1~10):(1~10):(0.1~10)。与现有技术相比,本发明通过调整电极浆料膜的组分,使制备出的电池极片,特别是厚极片,具有良好的循环性能以及高倍率充放电性能,并且该制备方法简单易行,成本较低,可结合现有的生产设备,适合于工业化生产应用;同时,本发明电池极片中含有氟代磷酸盐,其可起到阻燃剂的效果,可改善锂离子电池的安全性。MZ+[POxFy]Z???(I)。
本发明提供了一种火焰式的LED灯电路、LED风灯及蜡烛灯,其中,火焰式的LED灯电路包括:输入电压,连接两路供电电源,其中一路供电电源为外部电源,另一路供电电源为可充电锂电池;控制芯片,与所述输入电压连接,于所述输入电压作用下工作,所述控制芯片具有驱动端口和调节控制端口;充电电路,与所述可充电锂电池连接;复数个LED灯,复数个所述LED灯的一端与所述控制芯片的所述驱动端口连接,另一端与所述调节控制端口连接;有益效果:通过对每个LED灯进行调节控制,达到逼真的火焰跳动效果,获得更好的观赏体验。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种三元正极浆料的制备方法。一种三元正极浆料的制备方法,包括如下步骤:1)将正极活性物质、导电剂、粘结剂加入VC高效混料机,进行两次混料和过筛,得干粉;2)将上述干粉加入搅拌机,加入部分溶剂,在‑0.080MPa~‑0.085MPa真空条件下静置20‑30min,开机搅拌;3)加入碳纳米管导电浆,真空搅拌;4)再加入剩余溶剂,继续搅拌,得正极浆料。本发明先用VC高效混料机进行两次混料和过筛,有效提高混合效率,通过真空静置抑制合浆过程中浆料吸潮,减少团聚,有利于浆料中微米级颗粒的混合和分散,降低电池内阻,提高了锂离子电池的倍率性能、循环性能和安全性能。
一种掺杂玻璃态钾快离子导体K2O·4SiO2及其制备方法,其特征为:化学计量式为(K2O)1‑x·x(MO)·4SiO2,其中:x=0.05‑0.10;M=Mn,Ni中的一种;采用无规K2O·4SiO2结构,并通过过渡金属离子协同掺杂,进一步降低了钾离子传导活化能,提升了钾离子活动能力及电导率,使得该钾快离子导体的常温锂离子电导率超过3·10‑4S/cm,使其能作为性能优异的钾快离子导体使用,更加接近液态电解质的钾离子电导率。
一种Mg2+,Al3+,Zr4+,S2-离子共掺杂的石榴石型锂离子固体电解质Li5La3Nb2O12,其特征在于化学计量式为Li5+x+2y+zLa3-xMgxAlyZrzNb2-y-zO12-mSm其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.2;z=0.1-0.2;m=0.1-0.3;将Li2CO3∶La2O3∶MgO∶Al2O3∶ZrO2∶Nb2O5∶硫脲:为2.7-3.05∶1.25-1.45∶0.1-0.5∶0.05-0.1∶0.1-0.2∶0.8-0.9∶0.1-0.3(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于10-4S/cm的室温锂离子电导率。
本发明涉及天然高分子材料制备领域,特别是涉及一种纤维素静电纺丝溶液降粘促纺的方法,包括如下步骤:1)将纤维素浸没于一溶剂中,使得纤维素部分溶胀,其中,溶胀后的纤维素中溶剂的质量分数为10%~80%,溶剂为甲醇和/或乙醇;2)将氯化锂溶于二甲基乙酰胺,再加入亚油酸海藻糖单酯,得到混合物;3)将步骤1)得到的溶胀后的纤维素加入步骤2)得到的混合物中,得到纤维素溶液;以及4)利用步骤3)得到的纤维素溶液进行静电纺丝。亚油酸海藻糖单酯分散在纤维素片层间,降低了纤维素分子链缠结作用,抑制了纤维素片层再生时氢键作用,促进纤维素在静电纺丝中拉伸成纤。
本发明公开了一种电磨机用多档转速设置控制系统,包括主控制系统、电池管理系统、转速调整系统和数据保护系统,所述主控制系统用于管理控制电池管理系统、转速调整系统和数据保护系统,所述主控制系统包括主控制模块和接口模块,所述主控制模块包括主控制芯片和主存储模块,所述接口模块和主存储模块与主控制芯片连接,所述电池管理系统包括锂电池、电池充电管理模块、电池放电管理模块和电池电量管理模块,所述电池管理系统用于管理锂电池的充放电和电量,所述数据保护系统用于控制访问权限和保护数据,所述数据保护系统包括数据备份模块和数据访问权限管理模块。本发明通过数据保护系统对数据进行保护和访问权限进行控制。
本发明公开了一种三层核壳结构硫化物固体电解质,涉及全固态电池领域,其自内向外,分别以Li‑Argyrodite固体电解质或LGPS‑type固体电解质为核体,Li‑P‑S为中间层,Li‑P‑S‑O为壳层。这样既能够保证硫化物固体电解质对金属锂的稳定性,同时,也能够降低其与空气中水汽发生的反应的可能性,再者,降低了与正极材料接触是被氧化的概率。同时,其制备方法较为简单,适合规模化进行生产,另外,将其与金属锂负极和高电压的正极进行组成,能够有效地提高全固态电池的电性能。
本发明公开了一种LaTi21O38·CoTiO3·Mn3O4复合物纳米线的制备方法,本发明采用静电纺丝技术将一定量的钛酸四丁酯、乙酸钴四水合物、乙酸锰四水合物、醋酸镧水合物为主要原料溶于一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺和异丙醇的混合溶剂中,然后加入适量的聚乙烯吡咯烷酮,得到前驱体混合物溶液,在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;然后将纺丝产品进行烧结得到LaTi21O38·CoTiO3·Mn3O4复合物纳米线。本发明制得的复合物纳米线具有良好的电化学性能可应用于锂离子电池的电极材料当中,在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明提供一种裁剪器,包括刀头、裁剪器壳体、开关和动力装置;所述刀头固定在所述裁剪器壳体的左端;所述动力装置包括锂电池和电动马达;所述锂电池和所述电动马达固定在所述裁剪器壳体内;所述刀头与所述电动马达配合运动;所述开关固定在所述裁剪器壳体上;按下所述开关,所述电动马达带动所述刀头裁剪布料。本发明提供一种裁剪器,结构简单,设计巧妙;采用这样的装置,按下开关,电动马达带动刀头裁剪布料,剪切可靠,裁剪效率高,体积小,操作方便;克服了裁剪机设备较大,不易移动,操作复杂,工作效率低的缺陷。
本发明涉及一种链状双齿二羧酸-金属复合材料及其制备和应用,具体地公开了一种复合材料,所述的复合材料是由至少一种链状双齿二羧酸类有机物与至少一种金属离子通过配位形成的纳米线,其中,所述金属离子为二价或多价金属离子。本发明还具体公开了所述复合材料的制法、应用以及含本发明复合材料的各种不同的制品。使用本发明复合材料作为负极活性材料制备的锂离子电池具有高的理论比容量和良好的循环稳定性。
双行星搅拌机,属于搅拌机领域。包括反应釜、主轴、电机、传动轴,传动轴上有甲主动轮、乙主动轮和丙主动轮,主轴上内有行星轴,行星轴内有卫星轴,甲主动轮与主轴,乙主动轮与行星轴,丙主动轮与卫星轴一一传动连接。反应釜内有恒心转轴,主轴连接恒心转轴,行星轴和卫星轴伸入恒心转轴内,恒心转轴内有至少两个行星转轴,行星转轴内有卫星转轴,行星轴与行星转轴传动连接,卫星轴与卫星转轴传动连接,行星转轴上设置有规律排列的圆形开口,卫星转轴传动连接与圆形开口相配合的支撑杆,支撑杆上设置有搅拌杆。本发明能够让搅拌杆搅拌到更多的锂电池电极浆液,增强行星搅拌机的搅拌效果,使锂电池电极材料能更好的混合分散。
本发明公开了一种反射隔热质感多彩涂料,该涂料由基础质感组分A,功能化组分B和光覆包油组分C组成;以质量百分比计,基础质感组分A由纯丙烯酸乳液、辛基酚聚氧乙烯醚、聚羧酸钠盐型分散剂、有机硅消泡剂、普通填料、反射隔热石英砂、硅酸镁锂、羟乙基纤维素、2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇、水组成;功能化组分B由硅酸镁锂、功能填料、聚丙烯酸铵盐分散剂、水组成;光覆包油组分C由包覆乳液、醇酯十二、水、增稠剂组成。本发明还公开了该涂料的制备方法,本发明所制得的涂料能高仿大理石装饰效果,比普通多彩涂料更具备岩石粗糙的质感,同时具备一定的反射隔热性能,更加节能环保。
本发明公开一种注塑机关节专用润滑脂,其主要由如下重量百分比的原料制备而成:矿物基础油80-90%、12羟基硬脂酸3-4%、氢氧化锂0.5-0.8%、丁基硫代氨基甲酸锑盐1-3%、烷基化二苯胺0.5-1.0%、二壬基萘磺酸钡0.5-2.0%、苯并三氮唑0.1-0.5%、固体添加剂1-10%且粒径在10-50NM之间;还公开所述润滑脂的制备方法,包括溶解反应、皂化反应、固体添加剂加入后做均化脱气处理几个步骤。本发明提供的润滑脂具有优良的抗水性能和耐磨性能,能满足注塑机关节专用要求。
本发明属于救护车技术领域,提供了一种救护车车载摄像头监控方法及系统,包括:网擎主机,其被配置为接收或发送无线数据信息及控制车载摄像头的工作状态;车载锂电池,在车辆处于熄火状态时为网擎主机供电;以及CAN总线数据解析模块,其被配置为识别救护车车门的开关门信息;在车辆处于熄火状态时,网擎主机在收到救护车车门的开门状态信息或接收到急救任务的无线数据信息后,启动车载摄像头对救护车内区域进行录像。本发明的优点在于加入了车载信息化锂电池,能够在车辆熄火状态下为网擎主机供电,在车辆发动时,摄像头直接与网擎主机相连,摄像头的启动与关闭能受网擎主机控制,无需额外启动时间。
本申请公开了一种微波技术合成高比表面三维花状无定形碳材料及其制备方法和应用,所述三维碳材料微观形貌为若干朵花组成的花簇状,单个花由若干纳米片层构成,片层相互连通;所述三维碳材料的比表面积为772~1034m2/g,孔体积为0.9~2cm3/g,孔径分布为1~10nm。得到的三维碳材料用作锂离子电池的负极材料之后,具有特殊的结构优势,交叉支撑组装3D的花状碳具有易于接近的活性位点、优异的电解质纳米级扩散通道和大表面体积比,三维花状片层结构使得锂离子可以从花的各个方面插入和脱嵌,其呈现出高比容量、优异的倍率性能以及良好的循环稳定性。
本发明公开了一种手持式纳米蓝光牙齿美白仪器,其技术方案要点是包括手柄,手柄的照射口位置安装有发射蓝光的灯珠板,手柄的照射口设有透明隔热硅胶套,透明隔热硅胶套覆盖灯珠板;手柄内部安装有散热器,灯珠板安装在散热器上,手柄的表面开设有散热口组;散热器的下方安装散热风扇,散热口组包括大散热网格与小散热网格,大散热网格置于散热器下方,手柄内安装有锂电池,锂电池置于大散热网格与小散热网格之间,利用透明隔热硅胶套的隔热效果,隔绝紫外线和红外线,使得照射在牙齿上的光温度降低,并通过散热器的散热作用,将热量集中,通过散热风扇将在散热器吹到散热口组,起到良好的散热作用。
本发明公开了一种球形LiVPO4F正极材料的制备方法,具体实施步骤为:将硬碳球加入到水/乙醇混合溶液中,搅拌使其分散均匀,接着加入五氧化二钒粉末,搅拌10~20分钟后滴加重量百分比范围为85%的磷酸溶液,再搅拌25~35min,然后加入氟化锂,继续搅拌25~35min,接着,升温至75℃~85℃继续搅拌溶液直至形成凝胶,然后将所得的凝胶在110℃~130℃下烘干,研细所得的干凝胶,接着在氩气保护下于500-700℃温度下反应8h~12h,自然冷却到室温即得LiVPO4F,其优点是利用该方法合成的材料颗粒呈球形且均匀一致、分散性好、结晶度高。
本发明公开了一种腰果酚及其衍生物基硫代磷酸的金属盐衍生物、其制备方法及应用。所述腰果酚及其衍生物基硫代磷酸的金属盐衍生物主要是具有式(I)所示结构的化合物的金属盐:式(I)中R1、R2选自下式所示结构:R选自氢原子、(取代)烷基、(取代)烷氧基、烯基、芳烷基、烷芳基、羟基、醚基、醛基、酮基、羰基、硝基、磺酸基、硫醚、硫代酸酯、硼酸酯或亚砜官能团,n至少为0~4中的任一整数,所述金属盐是包含至少选自锌、钡、铝、钠、钙、锂、铅、锡、铜、镉、钴、锶、银、镍中的任一种金属原子或多种金属原子的组合的金属盐。本发明的腰果酚及其衍生物基硫代磷酸的金属盐衍生物同时具有抗氧、抗磨、极压、抗腐等多种功能,是一类新型多功能润滑油添加剂。
本发明提供了一种如式(I)所示的硫化物电解质材料的制备方法,包括以下步骤:将硫化锂、五硫化二磷与有机溶液混合,得到混合溶液;将所述混合溶液依次经过搅拌、离心、过滤与干燥后,得到初料;将所述初料进行热处理,得到如式(I)所示的硫化物电解质材料。本发明在硫化物电解质材料的制备过程中,将硫化锂与五硫化二磷在有机溶剂中溶解并反应,形成含有Li、P和S的化合物,该化合物与有机溶剂还会形成结晶态,然后依次进行离心、过滤、干燥与热处理后,即得到硫化物电解质材料,因此,本发明硫化物电解质材料的制备方法简单,易于操作。
一种双行星搅拌机,属于搅拌机领域,包括反应釜、主轴、乙电机、传动轴,传动轴上有甲主动轮、乙主动轮和丙主动轮,主轴上内有行星轴,行星轴内有卫星轴,甲主动轮与主轴,乙主动轮与行星轴,丙主动轮与卫星轴一一传动连接。反应釜内有恒心转轴,主轴连接恒心转轴,行星轴和卫星轴伸入恒心转轴内,恒心转轴内有至少两个行星转轴,行星转轴内有卫星转轴,行星轴与行星转轴传动连接,卫星轴与卫星转轴传动连接,行星转轴上设置有圆形开口,卫星转轴传动连接与圆形开口相配合的不同长短的支撑杆,支撑杆上设置有搅拌桨叶。本发明能够让搅拌桨叶搅拌到更多的锂电池电极浆液,增强行星搅拌机的搅拌效果,使锂电池电极材料能更好的混合分散。
一种Cu2+,Mn2+,Zr4+,Ag+掺杂改性氟化铁正极材料及制备方法,该方法将铜盐、锰盐、锆盐、银盐与合成原料在高能球磨机中经过一段时间球磨并热处理后即得到FeF3正极材料。Cu2+通过部分占据FeF3铁离子配位,有助于提高其放电电位,提高能量密度;而通过Mn2+掺杂,有助于提高材料的电子及锂离子电导率;通过高价Zr4+掺杂,在提高材料的比容量的同时,能微调锂离子通道的大小;通过Ag+掺杂,降低充电时转换反应活化能;这样有助于提高其倍率特性和能量密度,从而提高该材料的综合电化学性能。
本发明涉及一种高效化成分辨异常电芯的方法,特别涉及锂离子电池领域,包括:S1、注液后电芯的搁置电压检测:对注液后搁置的电芯每隔时间T进行电压检测,记录检测数据并根据检测数据做出I‑MR控制图,判断并筛选出异常电芯;S2、d(dQ/dV)/dV‑V曲线绘制:在化成中实时通过d(dQ/dV)/dV‑V曲线的绘制,及时判断并筛选出异常电芯;S3、化成结束后电芯的电压、内阻、容量检测: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。本发明能够将涉及到化成这个工序的各个细节做到极致,保证流转到后续工序中没有异常电芯,不仅提高了筛选效率,节约了后续工序的成本,同时也保证了电芯的一致性。
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