本发明提供了一种负极片及其制备方法与应用,所述负极片包括集流体以及集流体两侧的活性层,所述活性层包括至少两层涂层,且沿靠近集流体一侧的涂层依次向外,涂层中的快充材料含量依次增加,导电剂含量依次减小。本发明所述活性层由快充材料含量和导电剂含量不同的涂层组成,使快充材料能搭配导电剂,使得内侧具备更少快充材料的同时,相较于外侧部分具备更多的导电剂,保证了内侧涂层的锂离子传输,同时最大程度上使极片具备高的能量密度,因此,本发明在有效发挥快充材料优势的同时,与导电剂相互配合,提高了负极片的压实密度,避免了单纯在表层涂覆快充材料所导致的负极片压实过低,不利于提高电芯能量密度的问题。
本发明特别涉及一种公路沥青路面集料及其制备方法,属于沥青集料技术领域,集料的原料以质量百分比计包括:垃圾焚烧飞灰40%‑60%、微硅粉30%‑45%以及Na2CO3粉7%‑10%和/或锂辉石2%‑3%;利用垃圾焚烧飞灰制备混凝土掺和料,可以明显减少垃圾焚烧飞灰量,利用垃圾焚烧飞灰中存在组成玻璃态物质的化合物,玻璃固化的垃圾焚烧飞灰经过研磨,其颗粒直径较小,作为集料改善沥青路面中集料与沥青之间的界面结构,达到国标要求,并可显著增强沥青路面的各项物理特性,同时符合环保要求。
本发明属于锂电池及电池材料技术领域,其公开了一种无极耳圆柱电池及其制备方法,该方法包括对正极复合集流体和负极复合集流体分别涂覆正极活性物质和负极活性物质,并且涂覆表面一边设有部分未涂覆区域,将正极复合集流体的未涂覆区域和负极复合集流体的未涂覆区域分别与圆柱电池的金属壳体连接。本申请在正极复合集流体和负极复合集流体一侧设置未涂覆区,该未涂覆区设置在隔膜的外侧直接与圆柱电池的金属壳体连接无需连接极耳,因此,避免了极耳焊接的内阻,减轻了电池质量,提升了电池能量密度;同时复合集流体中间层为高分子层,上下表面分别镀有一层金属层,质量轻,上下两层不直接导电有效避免内短路的发生,有效提升电池的安全性能。
本发明公开了一种自调温3D打印无机聚合建筑材料及其制备方法,包括以下质量份原料:粉煤灰10‑20份,矿渣微粉10‑20份,偏高岭土1‑5份,锂渣微粉1‑5份,硅灰0.5‑3份,硅酸盐水泥0‑3份,碱性激发剂1‑6份,细骨料40‑60份,复合固‑固相变材料0.1‑0.5份,高强纤维0.5‑3份,外加剂0.1‑1.5份,外加水3‑7份。本发明提供的自调温3D打印无机聚合建筑材料具有养护过程温度自调节、尺寸精度高、力学性能优异、耐久性能好、建筑能耗低等特点,尤其适用于极端气候条件下的建筑施工,具有良好的工程应用前景。
本发明涉及自催化凝胶聚合物电解质的制备方法,由多元醇胺、链段两侧由2,4-甲苯二异氰酸酯封端的聚丙二醇单体进行聚合反应,获得三维交联骨架聚合物,并在三维交联骨架聚合物固化前加入电解液反应得到交联网状结构的自催化凝胶聚合物电解质。一种自催化凝胶聚合物电解质,由上述制备方法所制得。一种自催化凝胶聚合物电解质在二次锂离子电池中的应用。对分子链段及聚合物分子结构进行设计,采用廉价易得的两类原料,可简单快速的方法合成自催化凝胶聚合物电解质,该凝胶电解质通过多元醇胺自身催化,向在三维交联骨架聚合物中交联加入电解液,对电解液形成很好的包裹,使所得产物具有很高的离子导电率,达到较好的倍率性能及循环稳定性。
一种辅助训练鸟说话的进食装置,由箱体、控制装置和运动装置组成。控制装置和运动装置均置于箱体中。所述控制装置包括锂电池、控制电路、控制面板、麦克风、电动机等,能实现设置语音、语言对比和控制电动机旋转等功能,所述运动装置包括旋转盘、阻挡块、盖子等,能通过阻挡块的旋转开启鸟食盒和鸟水盒的盖子,从而使宠物鸟能获得食物和水。本发明的有益作用在于:结构简单,使用方便。鸟主人可在现有的鸟笼子外安装本发明,而后只需在控制电路中存储自己说的话,再向宠物鸟演示通过语音控制开启鸟食盒和鸟水盒上面的盖子,即可通过食物和水的激励,训练宠物鸟更快掌握说话的技巧。
本发明公开了一种无机有机双功能相变微胶囊储热材料及其制法,是由胶囊内核熔盐储能介质封装于致密的改性聚乙二醇薄膜层内而形成的微胶囊小球;胶囊内核熔盐储能介质由如下重量百分含量的组分组成:10‑20wt%硝酸锂、10‑20wt%硝酸钠、10‑20wt%硝酸钾、5‑10wt%亚硝酸钠、5‑10wt%亚硝酸钾、5‑10wt%氯化钠、5‑10wt%氯化钾、7‑10wt%硫酸钠、8‑10wt%硫酸钾;改性聚乙二醇薄膜层为固固相变储能材料层,是经电子束辐照形成的聚苯乙烯/马来酸酐交联改性聚乙二醇。本发明的胶囊内核是混合熔盐固液相变材料、微胶囊外壳是改性聚乙二醇固固相变材料,其相变温度均为78℃,固态高分子外壳阻止了内核材料的流动性和腐蚀性,提高了相变材料的单位吸热储能密度,提高了太阳能热水器持续供应热水的能力。
本发明公开了一种具有智能动力组的滑板车,包括车承载板,所述车承载板的一端固定连接有固定套,所述智能动力组包括有上壳,所述上壳的下部通过电机支架固定安装有无刷电机,所述无刷电机通过第一减速齿轮、传动皮带以及第二减速齿轮与后轮传动连接,所述上壳的下部安装有磁感应式车速传感器,所述上壳的下部安装有用于供电的锂电池组,所述上壳上安装有刹车系统。本发明通过智能动力组的设计,直接拆除原有无助力滑板车的后轮并安装智能动力组,便于直接在原有滑板车上进行改装,易于匹配各种无助力滑板车;改变了原无助力滑板车的远距离行驶时,造成的人力疲惫问题,增加运动乐趣,同时不会降低人体运动锻炼效果。
本发明公开了一种易携带的地下工程用照明灯,包括壳体、微处理器、电池槽、顶盖、锂电池、LED灯、显示器、警示灯、空气检测室、氧气浓度感应器、温度感应器、安装座、伸缩带和保护灯罩;所述壳体左端设置有LED灯,LED灯外侧安装有保护灯罩,壳体内底部电池槽右方固定安装有微处理器,壳体内右上角设置有空气检测室,本发明实用效果优异,在提供稳定的照明同时可以对周围环境的温度及氧气浓度检测,有效地预防了部分危险,伸缩带保证了脱手时该照明灯不脱落。
本发明公开了一种多孔单离子导电聚合物电解质隔膜,所述电解质隔膜的成膜原料为单离子传导聚合物电解质和聚合物粘合剂。还包括一种多孔单离子导电聚合物电解质隔膜的制备方法和应用。本发明通过快速的非溶剂诱导相分离法制备高度孔隙率电解质隔膜改善离子电导率和隔膜与电极的界面相容性等一系列问题,为用于锂离子电池的高性能微孔SIPE提供了一种简便的制备方法,可广泛商业化应用。
本发明属于复合材料技术领域,更具体地,涉及一种电池用导热复合隔膜及其应用。本发明提供的电池用导热复合隔膜,包括聚烯烃多孔隔膜以及贴合在所述聚烯烃多孔隔膜两侧或一侧的氧化铝/碳杂化纤维层。本发明提供的聚烯烃多孔隔膜/氧化铝/碳杂化纤维层复合材料,由于在氧化铝/碳杂化纤维层中高导热的氧化铝是以连续的纤维形式存在,同时纤维在高温碳化的过程中熔融连接,减少了接触界面,降低了界面热阻,实现了导热通路的构建,提高了复合材料的导热性,实现电池内部热量的扩散。将该电池用导热复合隔膜应用于锂硫电池中,可达到提高电池性能的目的。与现有技术相比能够有效提高电池性能并解决聚烯烃多孔隔膜导热性能差的问题。
本发明公开了一种微电子元器件的热连接保护装置,包括底座,所述底座的下端面上固定连接在四个呈相互对称设置的垫脚,所述底座的上端面上设有工作槽,所述工作槽内滑动连接有工作块,所述工作块远离工作槽的一侧壁上固定连接有工作箱,所述工作箱靠近底座的一侧内壁上固定连接有放大层,所述放大层由石墨烯材料制成,所述放大层远离底座的一端固定连接有转化层,所述转化层由铌酸锂材料制成,所述底座的一侧壁上固定连接有转动电机,所述转动电机正对工作槽设置。本发明中借助热电材料的使用极大的保障了微电子元器件在热连接处理时的安全,极大的提高高了微电子元器件的生产加工质量。
本发明公开了一种石墨化碳包覆锰氟氧化物材料,采用锰源与全氟磺酸树脂溶液混合碳化后制备而成,具体步骤为:将锰源溶液与全氟磺酸树脂混合并搅拌均匀,然后调节溶液pH,搅拌反应后,依次进行干燥、焙烧碳化,得所述石墨化碳包覆锰氟氧化物材料。本发明所得材料中的碳呈石墨化状态,极大提高了材料的离子和电子传输速率,可作用高循环稳定性锂离子电池负极材料,且涉及的制备工艺简单,合成时间短,适合推广应用。
本发明公开了一种硅/聚合物复合材料及其制备方法和应用。该材料是一种含共轭多羰基单元的聚酰亚胺与硅形成的复合材料,所述含共轭多羰基单元的聚酰亚胺是由酸酐和胺类经一步热缩聚法制得,所述复合材料为纳米硅粉在所述缩聚过程中加入制得。本发明提供的硅/聚合物复合材料在用于锂离子电池负极时,聚合物在一定程度上缓冲了硅的体积膨胀,表现出较高的比容量和良好的循环稳定性;同时所使用的原材料便宜易得,复合材料一步热缩聚法制得,过程简单易行,是一种应用潜力很大的电极材料。
本发明涉及一种具有连续离子转移纳米通道的固态聚合物电解质膜材料,它为两亲性聚合物自组装形成的球形胶束融合、交联所形成的膜,其制备方法为:选择一种共溶剂,配置一定浓度聚环辛烯接枝聚乙二醇(PCOE‑g‑MPEG)梳状共聚物溶液;选择一种选择性溶剂,搅拌下缓慢滴加入上述梳状共聚物溶液;将所得混合溶液进行透析;取一定量锂盐加入上述透析后的胶束溶液,挥发溶剂浓缩得到絮状堆积胶束;烘箱热处理得到固态聚合物电解质膜。本发明所得的固态聚合物电解质膜能在MPEG含量较低时形成连续离子转移通道,维持较高电导率及良好的力学性能。
本发明涉及一种数码印花用面料印花浆料,由以下组分组成:磷酸锂粉末、柏油、磷酸三异丙基苯酯、甲基苯胺、樟脑油、桉叶油、布洛波尔、磷酸三钠、百菌清、二苯基甲烷二异氰酸酯、改性酚醛树脂、过氯乙烯树脂、磷酸三氯乙酯、2?巯基苯并噻唑、十六烷基三甲基溴化铵、茶花粉、碘乙酸钠、蜂蜜、氟钛酸钾、硫化锌粉末、珠光粉、硬脂酸丁酯、乙酸甲酯、乙烯基三(β?甲氧基乙氧基)硅烷、异丙基硫杂蒽酮、异氟尔酮、硬脂酸聚乙二醇酯、双十八烷基二甲基氯化铵、10, 10’?氧代双吩恶砒、双咪唑烷基脲。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
本发明公开了一种利用酵母突变株快速检测纳米材料细胞毒性的方法,其步骤:A、酵母特异基因的敲除:①提取酿酒酵母基因组;②构建基因敲除组件;③醋酸锂转化法将基因敲除组件转入酵母细胞;④筛选得到基因敲除酵母;B、纳米材料悬浮液配置;C、酵母受试纳米材料;D、酵母受试后细胞浓度检测;E、结果计算和分析:扣除空白,计算生长抑制率/细胞活力;F、根据纳米材料对酵母生长抑制率大小,得出纳米材料对酵母菌的半数效应浓度EC50,进而判定纳米材料毒性大小。方法易行,操作简便,检测速度快,灵敏度高,价格低廉,适用范围广,可以用于检测不同水溶液中纳米材料对生物的细胞毒性。
一种高容量二氧化钼负极材料的制备方法:1)将去离子水、无水乙醇及聚乙烯醇溶液混合,按0.02~0.04克/毫升加入钼酸铵,得到前驱体溶液;2)在8千伏的静电高压作用下,前驱体溶液成为钼酸铵与聚乙烯醇的复合纳米纤维;3)将得到的纳米纤维在空气中稳定;4)将稳定过的纳米纤维在还原气体气氛中高温还原及碳化,得到有碳包覆层的二氧化钼纳米纤维复合材料。本发明还公开了有上述方法制备的负极材料、利用该负极材料制备的电极片,以及包括该电极片的扣式电池。本发明方法制备的二氧化钼复合纳米纤维的直径在120纳米左右,长度可达到数微米,碳包覆层的厚度在3纳米左右,作为锂离子电池负极材料使用时,具有高比容量、高倍率性能和长循环寿命。
本发明公开了一种染料敏化太阳能电池用电解质。电解质的成分包括:有机碘化物,碘单质,添加剂,溶剂。本发明涉及的有机碘化物是通过1-烷基取代的咪唑和二碘代烷烃反应制备。其物理、化学性质稳定且价格低廉,可以用来取代价格昂贵且稳定性差的碘化锂。使用本发明的电解质可以提高染料敏化太阳能电池的稳定性并降低其成本,有助于该种电池的商业化应用。
本发明公开了一种确定电池中电解液的注液量的方法。所述方法包括以下步骤:对已知容量的未注液电芯以不同的注液系数进行电解液注液,经过负压化成后得到电池,对所述电池进行性能测试,根据测试结果,确定所需的注液系数,用所述注液系数计算注液量。本发明提供的制备方法简单易行并具有很强的现实意义,可以实现已知容量电池的电解液注液量的选择;本发明提供的制备方法可以优化电解液注液量的使用,在保证电池性能的同时控制成本,避免了大量繁杂的理论计算结果,锂离子电池的容量与电解液对应关系简单,具有较低的操作门槛。
本发明公开了一种氟掺杂碳包覆氧化锰的合成方法,本方法以Nafion溶液和醋酸锰溶液为主要原料,采用混合反应,而后高温碳化的方式制备,所述最终的氟掺杂碳包覆氧化锰中氧化锰的质量百分含量在30~50%。本发明还公开了上述氟掺杂碳包覆氧化锰用作锂离子电容器的电极材料。本发明作为电极材料能够更好地控制电极材料的体积效应,显著提高电容器的导电性能、充放电性能和循环性能。
本发明涉及一种水系高粘性涂胶隔膜、其制备方法和在电池中的应用。所述水系高粘性涂胶隔膜包括基膜和分别设置于基膜两侧的正极聚合物层和负极聚合物层;所述基膜和正极聚合物层之间包括正极陶瓷层,和/或所述基膜和负极聚合物层之间包括负极陶瓷层;所述正极聚合物层和电池正极极片中的粘结剂为同一类型粘结剂,所述负极聚合物层和电池负极极片中的粘结剂为同一类型粘结剂。本发明所述涂胶隔膜具有两面涂层涂覆量少,涂层轻薄,粘结性高等特点,使得电芯的整形效果最佳,便于模组装箱,同时起到模组限位的作用。而且隔膜的堵孔风险低,能够保证电芯内阻稳定可控和降低析锂风险、保证了电芯的循环寿命和安全性能。
本发明公开了一种缺陷态石墨烯包覆高镍正极材料的制备方法,属于电池制备技术领域。本发明以硫酸镍作为镍源、硫酸钴作为钴源和硫酸锰作为锰源,通过共沉淀法得到[Ni0.893Co0.054Mn0.053](OH)2前驱体;然后将前驱体与氢氧化锂、氢氧化铝混合高温煅烧得到高镍材料Li[Ni0.886Co0.049Mn0.050Al0.015]O2;最后将高镍材料与缺陷态石墨烯混合,即得到缺陷态石墨烯包覆的高镍正极材料。本技术方案可以改善高镍正极材料电导率低的缺点,可以有效的抑制高镍正极材料与电解液接触而发生的副反应。
本发明智能磁疗按摩健身走毯属于智能按摩理疗器材领域,涉及一种智能按摩健身走毯,通过足部采集人数据,对足部磁疗按摩改善身体,并通过智能手机App记录显示使用者身体指标数据;由走毯本体和智能手机App两大部分组成,走毯本体包括凸点按摩板和智能检测板,凸点按摩板中心部位为永磁铁表层为发热布,智能检测板由LED显示屏、智能二维码、USB充电口、印花ITO导电膜、智能盒和锂电池组成,智能盒由BIA处理芯片,WiFi芯片、电路模块和传感器组成。
本发明公开了一种用于私家园林的智能驱蚊系统,涉及私家花园设备领域,该智能驱蚊系统包括太阳能模块、光感应模块、引诱蚊虫模块、照明模块、人体红外感应模块、阿里云通讯模块和手机APP模块。所述的太阳能模块为太阳能充电板和锂电池,可让设备在户外能够长时间的工作,所述的光感应模块可以根据周边环境光线暗度控制设备的开关。所述的引诱蚊虫模块可以通过多种诱蚊技术进行灭蚊。所述的照明模块和人体红外感应模块可以在有人靠近时自动感应并照明。所述的阿里云通讯模块和手机APP模块可以让客户在远程操控驱蚊设备,能够实现私有小型花园的智能驱蚊,能够解决蚊虫驱赶智能化,进一步推动现代居家办公花园体系在智能化方向的发展,为城市景观发展以及大范围的园林建设带来便利。
本发明属于聚合物电解质技术领域,更具体地,涉及一种嵌段共聚物电解质、其原位制备方法和应用。该电解质通过原位制备方法得到,其中嵌段共聚物通过结合丙烯酸酯类单体和丙烯酸单体的可逆加成‑断裂转移聚合与丙烯酸催化的环内酯和环碳酸酯的开环聚合反应一步法合成得到。该电解质具有嵌段的拓扑结构可降低聚酯和聚碳酸酯链段的结晶度,显著提升电解质的离子电导率。电解质的原位制备方法则显著提升电解质和电极之间的接触性,嵌段共聚物中的聚丙烯酸链段可显著提高电解质和锂金属之间的界面稳定性。
本发明涉及微生物技术领域,尤其涉及一种高产EPA的裂殖壶菌及其应用。本发明通过离子束注入和紫外‑氯化锂复合诱变等方式,筛选得到一种高产EPA的裂殖壶菌,其保藏编号为CCTCC NO:M 2021565。该裂殖壶菌具备较高的产EPA性能,且该裂殖壶菌快速生长,相较于现有需要在低温条件下才能合成含量较高的EPA的裂殖壶菌而言,具备更高的EPA产量和效率,此外在该裂殖壶菌的产物中还发现了一定含量的角鲨烯。
本发明公开了一种岛礁可再生能源与新能源多源互补综合能源保障系统,包括可再生能源发电机组、柴油发电机、锂电池组和岛礁电网构成的岛礁现有能源系统,还包括电解水制氢装置、海水纯化装置、氢气纯化装置、合金储氢罐和质子交换膜燃料电池模块构成的新能源互补系统。本发明利用岛礁风能、太阳能、潮汐能、波浪能等可再生能源发出的溢出或不稳定电能,将海水转化为稳定电能、可利用热能和淡水。
本发明提供一种单相智能防窃电电能表及其降低功耗的方法,包括微处理器,电源模块与微处理器电连接在一起,锂电池模块与电源模块电连接,所述微处理器周围还连接有按键输入模块、存储器模块、电能脉冲输出模块、红外接口模块、LCD驱动及显示模块以及电压采样电路和电流采样电路,所述电流采样电路包括连接在电能表火线输入和输出端上的锰铜分流器以及连接在电能表零线输入和输出端上的电流互感器,电压互感器串联在锰铜分流器上或者串联在电流互感器上,不管是火线与零线互换后,还是零线或火线缺失,在电压互感器的作用下都能进行计量,达到防止窃电的目的。
中冶有色为您提供最新的湖北有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!