本发明提供一种纤维复合材料用环氧树脂组合物及其应用,按照质量份计所述环氧树脂的组成包括:环氧树脂40~80份、固化剂5~15份、固化促进剂0~10份、导热粉20~60份、增韧剂0~15份,其中,所述增韧剂和固化促进剂的质量份不包括0。所述环氧树脂制备的预浸料在130℃下固化10min,固化程度达到95%。所述环氧树脂制备的浸料经模压成型制备复合材料,所述复合材料具有优异的导热性能,主要用于制备新能源动力电池、储能电池及其它锂电池外箱体和模组支架。
本发明提供一种采用人工智能语音交互方式的老人跌倒监测装置,涉及人工智能领域。该一种采用人工智能语音交互方式的老人跌倒监测装置,包括扬声器、双向对话麦克风、数字音频转换模块、无线模块、毫米波雷达传感器、锂电池和云服务器,毫米波雷达传感器检测跌倒状态发出跌倒信号给云服务器,接收云服务器的控制指令上传音频数据,所述云服务器里对回复的语音加以分析。通过毫米波雷达传感器监测到老人跌倒的行为以后,问老人是否跌倒,由云服务器里对回复的语音加以分析,并发出语音确认老人是否需要帮助,若没有应答,客服人员可以接管对讲装置直接与老人对话,并要求护理人员前往老人所在房间提供救助。
本发明涉及一种防辐射高完整性容器及其制备方法,防辐射高完整性容器包括外壁、中间屏蔽层和内壁;外壁和内壁的材质包括A料,中间屏蔽层的材质包括B料;A料包括以下重量份的组分:第一热塑性聚合物100份、第一抗氧剂0.3‑1.2份、第一交联剂0.5‑3份和第一添加剂1‑20份;B料包括以下组分:第二热塑性聚合物100份、第二抗氧剂0.3‑1.2份、第二交联剂0.3‑2份、发泡剂2‑5份、防辐射剂60‑100份和第二添加剂1‑20份;防辐射高完整性容器中的A料和B料具有良好的相容性;防辐射剂选自钨、铅、铋、重金属盐、重金属氧化物、稀土氧化物、含锂元素的化合物、含硼元素的化合物中的两种或两种以上。
本发明公开了一种新能源供电系统,所述供电系统连接有Mesh设备,所述供电系统包括光伏板,所述光伏板底部设置有便携支架,所述便携支架包括支撑杆,所述支撑杆尾端通过限位块连接在光伏板底部,所述支撑杆头端设置有支角;所述光伏板设置有DC电源接口,所述DC电源接口与Mesh设备连接;本发明系统利用太阳能转换为电能,当野外满足可见光条件时,可随时产生电能,给设备供电或者对设备的锂电池进行充电。系统满足设备的野外使用,光伏板具有可折叠性、易架设性和便携性,在野外使用时随时可展开和折叠收回,收回时体积小,方便携带。
本发明公开一种用于光伏电池的导电银浆,所述导电浆料由下列重量份的组分组成:银粉75~92份、有机溶剂5~12份、有机载体2~3份、烷基酚聚氧乙烯醚0.5~1份、金属微晶玻璃粉0.8~5.3份;所述金属微晶玻璃粉的粒径D50为0.3‑2μm;所述金属微晶玻璃粉由以下组分组成:二氧化碲10~50份,氧化锂20~80份,氧化锌2~10份,氧化钨1~15份,二氧化钨0.4~2份,二氧化钼1~6份,氧化亚镍1~4份,氯化铋1~2份,氯化钡0.5~0.8份。本发明导电浆料有效提高电池转化效率,也具有高温粘度大、表面张力大特点,浆料在烧结时熔融玻璃不易流动,保持精细线型。
本发明公开一种高粘结性光伏导电银浆,所述导电浆料由下列重量份的组分组成:银粉75~92份、有机溶剂5~12份、有机载体2~3份、烷基酚聚氧乙烯醚0.5~1份、金属微晶玻璃粉0.8~5.3份;所述金属微晶玻璃粉的粒径D50为0.3‑2μm;所述金属微晶玻璃粉由以下组分组成:二氧化碲10~50份,二氧化钛15~70份,氧化锌2~10份,二氧化硅1~15份,氧化锂5~20份,二氧化鉬0.4~2份,氧化硼1~3份,二氧化钨1~2份,氟化钙2~3份,氯化锗1~4份,氯化锶1~2份。本发明导电浆料有效提高电池转化效率,也具有高温粘度大、表面张力大特点,浆料在烧结时熔融玻璃不易流动,保持精细线型。
本发明公开一种太阳能电池用导电银浆,所述导电浆料由下列重量份的组分组成:银粉75~92份、有机溶剂5~12份、有机载体2~3份、烷基酚聚氧乙烯醚0.5~1份、金属微晶玻璃粉0.8~5.3份;所述金属微晶玻璃粉的粒径D50为0.3‑2μm;所述金属微晶玻璃粉由以下组分组成:二氧化碲10~50份,二氧化钛15~70份,氧化锌2~10份,二氧化硅1~15份,氧化锂5~20份,氧化鉬0.4~2份,氧化硼1~6份,氯化锗1~4份,氯化锶1~2份。本发明导电浆料有效提高电池转化效率,也具有高温粘度大、表面张力大特点,浆料在烧结时熔融玻璃不易流动,保持精细线型。
本发明属于锂电池电解液添加剂的制造领域,具体涉及一种碳酸亚乙烯酯的制备方法,所述方法包括:在催化剂存在下,使所述一氯代碳酸乙烯酯与有机胺在有机溶剂中反应;其中,所述催化剂是溴化钾、溴化钠、碘化钠、碘化钾或它们任意组合与18‑冠醚‑6、四丁基溴化铵或它们组合的混合物。本发明所述碳酸亚乙烯酯的制备方法可以提高产率,并且反应条件温和、对环境友好。
本发明公开了一种电池BMS全协议测试板,包括控制器、数位模拟开关、SMBUS通讯电路、I2C通讯电路、RS232/485通讯电路和电平通讯电路,所述控制器通过导线与数位模拟开关连接,所述数位模拟开关通过导线分别与SMBUS通讯电路、I2C通讯电路和RS232/485通讯电路连接,所述控制器通过导线与电平通讯电路连接。本发明,低成本、高效率的通讯模组,使得检测设备支持锂电池用各种智能型IC的通讯协议,达到一机多用的目的,节约设备资源。
本发明公开了一种单晶型高镍三元正极材料的制备方法,将镍钴锰氢氧化物前驱体或者镍钴铝氢氧化物前驱体与两种或两种以上熔融的无机盐按一定的化学计量比配比混合均匀,放入坩埚中,以预设的升温速率,加热至一定温度并保持一段时间,自然冷却至室温;将得到的混合物用去离子水洗涤多次,于100‑120℃真空干燥数小时,然后放入坩埚中,以预设的升温速率,加热至一定温度并保持一段时间,自然冷却至室温,得到单晶型高镍三元正极材料。本发明采用两种或两种以上混合熔盐的方式,有效降低了熔盐的熔化温度,使单晶型高镍三元正极材料能够在熔盐中形成,同时抑制了锂镍混排现象,且制备得到的单晶型高镍三元正极材料中镍含量不小于80%。
本发明公开了一种电解液剩余质量的检测方法,取已知比热容的标准样作为第一样品,取与待测电池的电解液配比相同的对照样为第二样品,同时对第一样品和第二样品升温得到第二样品的比热容,使第二样品相变得到其相变潜热;将待测电池和第二样品降温至相同的第一温度直至冷冻成固态,再升温至相同的第二温度直至变成液态,根据待测电池和第二样品吸收的热容量的差值,以及比热容和相变潜热计算得到待测电池与第二样品的质量差Δm;最后得到待测电池的电解液剩余质量。所述方法能够对锂离子电池的电解液剩余质量进行检测而不是某一种物质,并且不需要对电池的原结构进行拆解即可实现检测电池的电解液剩余质量,能够对电池的全寿命过程进行原位检测。
本发明涉及一种高频高电阻率Li-Zn铁氧体软磁材料的制备方法。该方法首先通过在硫酸亚铁溶液中加入硫酸锌和醋酸锂制得分散混合液,然后在高压反应釜中进行水热晶化反应,制得混合粉末;最后将制得的混合粉末和硅溶胶进行研磨搅拌、冷压成型,进行焙烧烧结,制得Li-Zn铁氧体软磁材料。本发明的优点在于:1)本发明添加硅烷偶联剂能有效减少粒子团聚,提高粉体的分散性和流动性,提高Li-Zn铁氧体的成型密度和均匀性。2)本发明的Li-Zn铁氧体具有很好的高频软磁特性和较低的烧结温度。3)本发明采用硅溶胶作为无机粘结剂,在高温烧结过程中,硅元素可起到掺杂作用,提高Li-Zn铁氧体的磁性能,改善Li-Zn铁氧体的微观结构。
本发明公开了一种渗透型液体硬化剂及其制备方法,以质量百分数计,包括如下组分:水30%~70%、络合组分0.5%~2.0%、促进组分0.4%~1.0%、硅酸锂溶液20%~60%、抗渗剂2%~8%、表面活性剂0.02%~0.1%。本发明采用离子络合法延长硬化剂凝胶化反应时间,使得硬化剂在混凝土表面渗透更深入,与钙离子反应更彻底;本发明为强碱性溶液,涂刷于混凝土表面可大幅度降低表面吸水量,提高混凝土表面耐磨性,本发明不含VOC,属于环保产品,可用于室内和室外混凝土表面增强处理。
本发明提供了一种密封润滑脂及其制备方法。由以下步骤制备而成:将氢氧化锂和去离子水混合搅拌溶解得溶液A;将聚α烯烃、菜籽油、蓖麻油和硅油混合,加热至60‑80℃,加入椰油酸二乙醇酰胺、月桂酰胺丙基甜菜碱、有机膨润土、羟乙基纤维素、聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯、聚乙烯醇、无水乙醇和溶液A,在转速700‑1000r/min下搅拌20‑30分钟,加热至100‑110℃,在转速80‑120r/min脱水稠化成脂,降至室温,加入硫化异丁烯,置于研磨机中进行研磨20‑30分钟即得。本发明的密封润滑脂具有优良的抗磨性能,卓越的润滑效果,同时还具有优越的密封效果,密封性佳。
本发明公开了一种添加有植物纤维的保温材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:轻质粉刷石25‑40份、硅酸铝高温棉10‑20份、云母粉8‑12份、磷石膏4‑10份、甲基羟乙基纤维素醚2‑6份、木质纤维素5‑15份、秸秆纤维提取物5‑9份、椰子纤维提取物5‑9份、亚麻纤维提取物5‑9份、磷酸二氢铝1‑3份、聚亚甲基胺酸1‑4份、乙二醇2‑3份、枸橼酸锂1‑3份、空心玻璃微珠2‑5份、硅酸钠1‑3份、三乙醇胺1‑2份、碳酸氢钠1‑4份、异氰酸酯1‑2份、氢化氟氯烃1‑2份、减水剂3‑8份、发泡剂1‑4份、稳定剂2‑6份。制备而成保温材料,其保温性能好,环保坚韧,耐老化。同时,还公开了制备方法。
本发明公开了一种三维石墨烯/硅复合体系、其制备方法及应用。所述制备方法可以包括:将过渡金属单质和/或含过渡金属元素的化合物与硅纳米颗粒复合,之后在还原性气氛中高温还原,制得三维多孔金属催化剂模板/硅复合体系,再利用化学气相沉积法,在该复合体系上生长三维石墨烯,获得带有催化剂骨架的三维石墨烯/硅复合体系,之后进行刻蚀处理,获得三维石墨烯/硅复合粉体。本发明的三维石墨烯/硅复合体系不仅体积效应小、电子电导率高、柔韧性强,还具有优异的导热和力学性能,具有广泛的应用前景,特别在应用于锂离子电池负极材料时,能够在保证电极容量的条件下,提高电池的循环寿命和稳定性,且其制备工艺简单、效率高,适合大规模实施。
本发明涉及一种锂离子电池用电解液添加剂4-三氟甲基碳酸乙烯酯的制备方法。将双(三氯甲基)碳酸酯(固体光气BTC)与3,3,3-三氟-1,2-丙二醇发生羰基化反应,固液分离,得到4-三氟甲基碳酸乙烯酯粗品,再经过精馏提纯,得到高纯度的4-三氟甲基碳酸乙烯酯。条件温和,操作简单,可选性好,转化率高,适合工业化生产。
本发明揭示了一种阿普司特(Apremilast,I)的制备方法,其制备步骤包括:(R)-1-(α-氨基苄基)-2-萘酚(II)与3-乙氧基-4-甲氧基苯甲醛(III)缩合生成(1R,3S)-1-苯基-3-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2,3-二氢-1H-萘[1,2-e][1,3]噁嗪(IV),中间体(IV)与二甲基砜单锂盐发生开环加成反应生成N-[(2S)-(1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-甲磺酰基乙基)]-(1R)-(α-氨基苄基)-2-萘酚(V),中间体(V)经过氢化还原反应制得(S)-2-[1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)]-1-甲磺酰基-2-乙胺(中间体B),中间体B与3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐(中间体A)缩合制得阿普司特(I)。该制备方法原料易得,工艺简洁,经济环保,适合工业化生产。
一种多功能智能组装测试机器人,包括基架、设置在所述的基架上的具有能够移动的工作架的输送机构、沿所述的工作架的输送方向分布于所述的工作架旁侧的组装机构、分别控制所述的输送机构及所述的组装机构顺序执行操作的程序控制器,所述的工作架上设置有多个与所述的组装机构配合对应的加工工位,所述的组装机构的加工顺序方向与所述的工作架的输送方向一致。输送机构控制工作架移动,物料由供料机构依次输送至工作架的加工工位上,并在工作架移动下输送至下一个执行操作单元,从而实现动力锂电池保险丝的组装,产品良率高并且操作时间快捷,完成一件产品组装只需1.5秒。
本发明公开一种晶体硅太阳能电池正面电极银浆,所述正面银导电浆料由下列重量份的组分组成:银导电相75~91份、有机溶剂5~12份、乙基纤维素0.7~1份、丁基纤维素0.4~0.8份、羟基纤维素0.4~0.8份、氧化钠0.3~0.6份、二氧化碲0.7~1.3份、三氧化钨0.55~1份、氧化物添加剂0.25~0.5份、二氧化硅0.08~0.2份、氧化锂0.04~0.1份;银导电相由下列质量百分含量的组分组成:片状银粉6~12%、球状银粉80~90%和纳米银粉3~8%。本发明晶体硅太阳能电池正面电极银浆既提高了印刷图形精细度,也使得电极金属栅线本身还具有良好的导电性能,获得高宽比高的正面细栅线。
本申请涉及一种基于Aurix芯片的内部FLASH程序远程更新方法及装置,属于锂电池技术领域,该方法包括:通过外置离散量判断当前模块所处的状态;在当前模块所处的状态为静止调试状态的情况下,将BOOT软件通过仿真器固化到FLASH内部;将应用文件生成的.out文件转换为可直接烧写的.bin文件,.bin文件为可直接在FLASH内部执行的机器码;通过串口或1553B总线将.bin文件发送至目标机,以供目标机将.bin文件烧写入应用启动地址,完成升级更新;可以解决对设备开盖通过仿真器进行烧写的效率较低的问题;可以通过一整套相关软件的开发方法实现烧写,提高烧写效率。
本发明公开了一种直流供电轨道列车制动能量转换利用方法,包括如下步骤:将列车进站时电制动反馈的电能送至直流电网,使直流电网电压升高;将使直流电网电压升高的电能一部分用于区间其它列车牵引系统的电能消耗,另一部分进行收集;将收集到的电能转化为热能并进行相应的存储;将存储的热能转换为车站空调冷媒输入能量送至车站空调系统中,本发明将直流供电轨道交通列车再生制动能量转换为车站空调冷媒输入能量和列车牵引系统的能量,实现车站空调系统和列车牵引系统双系统协同回收再利用电能、实现节能减排,提高列车再生制动利用率,减少车载制动电阻投入,另外车站空调以溴化锂水溶液或氨水为工质,对大气臭氧层无破坏,节能环保。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种多电极检测电解液浸润性的方法,包括以下步骤:制备正极片和负极片,将所述正极片和负极片复合形成极组;在所述极组上设置多个工作电极;将设置了工作电极的极组置于壳中,干燥,得到电芯;向所述电芯内注液电解液,封口静置,测试不同静置时间的阻抗变化,对比不同位置的阻抗变化来表征电芯的各部位的浸润程度。本发明能够更加全面的检测电池在注液后的浸润性,来精确表征电解液在电芯内部不同位置的浸润性。
本发明公开了一种通过静电纺丝涂布技术并结合一种造孔技术用于制备二次电池用的多层复合隔膜和它的制造方法以及由该隔膜制备的二次电池。其特征在于所述复合隔膜制备方法包括以下步骤:(1)将高分子有机物溶于溶剂中形成高分子溶液;(2)在高分子溶液中加入小分子有机物和/或无机纳米材料,使小分子有机物溶于高分子溶液中,无机纳米材料分散于高分子溶液中,形成有机无机混合溶液;(3)将形成的有机无机混合溶液通过静电纺丝涂布技术均匀涂覆在薄膜基体的至少一面,形成复合薄膜,干燥复合薄膜;(4)从干燥后的复合薄膜上萃取小分子有机物后,继续干燥形成二次电池用多层复合隔膜。该方法可快速简便实现有机隔膜无机复合化,可以提高锂离子电池隔膜的离子电导率,热稳定性和保证电池的安全性,具有方法操作简单,便于产业化的优点。
本发明公开了一种含钴镍废料、废旧电池处理的工艺方法,所述的处理工艺包括如下步骤:1)把回收的含钴镍废料、废旧电池热处理后破碎分离;2)将破碎分离后的碎料进行球磨、酸溶得到镍钴粗溶液;3)镍钴粗溶液通过化学提纯、萃取提纯得到废水、锂溶液、铝溶液、镉溶液、镍溶液、铜陵溶液、高纯钴镍溶液和高纯钴溶液;4)高纯钴镍溶液和高纯钴溶液通过结晶得到硫酸钴和硫酸镍晶体;5)高纯钴镍溶液和高纯钴溶液液相合成得到镍前驱体和钴前驱体;6)镍前驱体通过高温热处理得到镍粉体;7)钴前驱体通过高温热处理得到钴粉体。本发明的有益效果是:该方法简单易行,对环何无污染,可提练出超细钴粉和超细镍粉,充分利用废料。
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