本发明特别涉及一种硅负极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,所述硅负极材料包括碳材料和硅材料,所述碳材料包覆于所述硅材料表面,以抑制所述硅材料在电化学过程中的体积膨胀,碳包覆到硅表面抑制硅材料在电化学过程中的体积膨胀,提高其电化学性能,解决目前硅材料充放电体积膨胀率高的问题。
本发明涉及一种合成6‑氨基‑6‑脱氧纤维素的方法,步骤如下:1)将纤维素溶解在溴化锂的N,N‑二甲基乙酰胺溶液中,然后将三苯基膦和溴代丁二酰亚胺的DMAc溶液依次滴入上述纤维素溶液中,搅拌反应,得到6‑溴‑6‑脱氧纤维素;2)将步骤1)得到的6‑溴‑6‑脱氧纤维素溶解在二甲亚砜溶液中,加入过量叠氮化钠,反应后得到6‑叠氮‑6‑脱氧纤维素;3)将步骤2)得到的6‑叠氮‑6‑脱氧纤维素溶解在二甲亚砜溶液中,加入过量硼氢化钠,反应得到6‑氨基‑6‑脱氧纤维素。本发明用硼氢化钠可将叠氮基完全还原为氨基,可得到高纯度、高取代度的6‑氨基‑6‑脱氧纤维素,采用的工艺操作简单、高效,所需原料易得。
本发明一种包覆脲醛树脂的球形微晶石墨的加工方法属于石墨加工技术领域,将锂离子电池的负极材料进行优化,负极材料当中的球形石墨是采用先进加工工艺对石墨表面进行改性处理,生产的不同细度,形似椭圆球形的石墨产品。一种包覆脲醛树脂的球形微晶石墨的加工方法,以球形微晶石墨为原材料,表面包覆脲醛树脂,将包覆后的球形微晶石墨进行碳化处理,冷却后经粉碎、筛分后得到脲醛树脂包覆球形微晶石墨的负极材料。
本发明公开了一种白藜芦醇的制备方法,步骤是:(1)、3,5‑二甲氧基苯甲醇在三光气的作用下氯代得到3,5‑二甲氧基苄氯;(2)、3,5‑二甲氧基苄氯与三苯基膦反应形成磷叶立德;(3)、磷叶立德与对甲氧基苯甲醛在氢氧化锂的作用下形成3,4’,5‑三甲氧基二苯乙烯的顺反异构体混合物;(4)、3,4’,5‑三甲氧基二苯乙烯,铝和碘加入到乙腈中,冷至室温析出黄色固体,过滤,滤液乙腈直接回收套用,滤饼中加入6N盐酸和乙酸乙酯,静置分层,水层有乙酸乙酯萃取,合并有机相,用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤,水泵减压除去溶剂,用乙醇和水重结晶得到白藜芦醇。原料易得、操作简单、容易控制、环境友好、产物易纯化、收率高,适用于工业化生产。
本发明提供了一种修红洁面乳,包括以下重量份的各组分:纯水34.7‑409.5份、聚乙二醇‑14M 0.1‑29.6份、椰油酰甘氨酸钾300‑500份、二硬脂酸二甲胺锂蒙脱石10‑95份、EDTA二钠0.1‑39.6份、羟苯甲酯0.3‑29.8份、椰油酰两性基二乙酸二钠100‑205份、月桂酰胺丙基甜菜碱11‑96份、乙二醇二硬脂酸酯20‑135份、巴巴苏籽油甘油聚醚‑8酯类10‑81份、Aculyn88 0.1‑65份、氢氧化钾7‑19.5份、香精0.1‑12份、Euxyl K100 1‑12.3份、氯化钾1‑20份。本发明的洁面乳能够减少对皮肤的刺激,有效修复面部泛红,减少面部红血丝。
本发明公开了一种全息聚合物电解质及其制备方法与应用,其中聚合物电解质包括彼此相间分布的两相结构,这两相结构分别为光惰性区和光聚合物区;其中,光惰性区主要由电解液构成,用于作为锂离子传递通道;光聚合物区则是由单体经光聚合反应得到的。本发明通过对聚合物电解质的关键结构构成及其相应组分进行调整,并对制备方法整体工艺流程以及各个步骤的反应条件等进行改进,相应的可以形成具有良好离子传输性能的聚合物电解质。本发明尤其优选采用激光全息加工技术可控制明暗相间干涉条纹的分布特性,能够得到具有有序结构的全息聚合物电解质,与现有技术相比,本发明形成的长程有序的离子传导通道实现了离子传导和机械强度的解耦合。
本发明公开了一种多功能婴幼儿床铺监控装置,属于监控设备技术领域。包括若干套监控装置和一套接收装置,其中监控装置由锂电池、监控模块、低功耗单片机、无线收发模块和扬声器构成,接收装置由ARM处理器、无线收发模块、液晶触摸屏、警报模块、供电电路和FLASH存储器构成,监控模块由温度传感器、湿度传感器、声音传感器、压力传感器、震动传感器组成。本发明能够同时对多个床铺的婴幼儿睡眠质量进行及时有效的监控,还可对床铺上婴幼儿出现的尿床、踢被子、哭闹和睡醒等情况进行识别并报警,代替了繁重的人力排查,并可对婴幼儿睡眠环境和睡眠质量进行数据分析。本发明可用于幼儿园或家庭,具有极大的市场应用价值。
一种带计量装置水龙头,分为计量装置和控制装置。所述计量装置为计量器,其内部有计量叶片、轴、轴承、套筒、随动叶片等,能对经过计量器的水量进行计算;所述控制装置包括显示屏、扬声器、传感器、控制电路、锂电池等,通过控制电路的作用,将计量装置测得的水量以数字的形式显示在显示屏上,并利用扬声器对使用者进行表扬或警告。本发明的有益作用在于:结构可靠,使用方便。本发明利用计量装置中的叶片对通过水龙头的水量进行统计,而后将水量以数字的形式显示在显示屏上,让使用者非常直观的了解自己使用的水量,从而能激发使用者产生节约用水的行为。
本发明公开了一种复合储氢材料的制备方法,先将氯化铝与硼氢化锂以摩尔比为1:2—1:4的比例均匀混合,然后对上述混合物在低温下进行恒温加热,再将加热产生的气体通入高交联多孔苯乙烯–二乙烯苯共聚物,即得硼氢化铝/高交联多孔苯乙烯–二乙烯苯共聚物复合材料,作为氢源材料,可于较低的加热温度下获得大量高纯氢气,制备工艺简单,易于实现,而且成本适中;还公开了其应用,用于释放氢气。
本发明公开了一种核壳静电纺丝壳聚糖纳米纤维伤口敷料及其制备方法,先将壳聚糖、羧甲基纤维素钠、聚氧乙烯加入到含有少量醋酸和乙醇的水溶液中得到外层溶液;再将聚氧乙烯加入水溶液中得到溶液A,另外配制锂藻土溶液,加入少量焦磷酸钠得到溶液B,将溶液A和溶液B混合得到内层溶液;采用同轴静电纺丝法,将上述外、内层溶液分别通过双通道注射泵传输至两个针头内,在一定湿度、电压和流速下接收同轴纺丝,得到核壳纳米纤维敷料。本发明制备工艺简单,生产成本低廉,制备的产品可吸收血液和过量渗出液,同时具有止血、促进毛细血管生长、保留渗出液中活性物质等特点,保证了创面的适度湿润,避免伤口粘连,减少疼痛并使愈合后的创面更加平整光洁。
本发明公开了一种全方向运动球形机器人。该机器人主要由球形外壳、偏心推动装置、运动控制模块组成。其中,偏心推动装置由六个轮辐对称安装在球壳内构成,通过盘式直流伺服电机控制配重块沿导轨做径向运动;运动控制模块通过无线通讯收发指令控制机器人运动;配重块内安装实现机器人自主供电的锂电池。所发明的全方向运动球形机器人通过控制六个轮辐上配重块的位置,改变机器人内部质量分布,使机器人在偏心力矩的作用下实现平面上的全方向滚动。该机器人结构紧凑、运动灵活、对环境适应能力强,可应用于危险环境的探测工作,在军工领域有很强的应用前景。
本发明提供了一种氮掺杂多孔垂直石墨烯纳米墙阵列,利用氢氧化镍作为模板,多巴胺的自组装性质形成致密包覆层,随后高温碳化制备了一种氮掺杂垂直石墨烯纳米墙阵列材料,并在其基础上进行原位功能化修饰,得到了负载贵金属纳米颗粒、贵金属合金纳米颗粒、金属氧化物、金属硫化物、金属磷化物、导电高分子等复合功能材料,探究了在超级电容器、锂离子电池、水分解、电化学催化、无酶生物传感器等领域的应用。
本发明提供了一种包覆型阻燃剂的制备方法,包括以下步骤:1)将阻燃剂粉体放入多孔容器中,多孔容器置于反应室内,对反应室抽真空、置换氮气至少三次;2)对阻燃剂粉体在氮气或氩气的气氛下进行流化,或者通过将多孔容器旋转达到阻燃剂粉体分散效果;3)在阻燃剂粉体表面通过分子层沉积工艺包覆一层有机涂层;4)在包覆有有机涂层的阻燃剂粉体表面通过原子层沉积工艺包覆一层无机涂层,即得包覆型阻燃剂。本发明在阻燃剂粉末表面通过分子层沉积和原子层沉积工艺包覆有机涂层和无机涂层,涂层有效将阻燃剂和电池的有机电解液、正极、负极隔离,从而使得阻燃剂不会影响锂电池的电化学性能和循环寿命。
本发明涉及一种多孔VO2纳米线的制备方法,包括如下步骤:1)量取去离子水于烧杯中,保持水浴搅拌状态;2)称取偏钒酸铵粉末加入烧杯中,继续搅拌;3)取出烧杯搅拌冷却至室温取盐酸缓慢加入烧杯中,继续搅拌,调节pH,保持搅拌状;4)将所得溶液转入反应釜中,加热反应,取出反应釜,自然冷却至室温;5)将得到的产物NH4V3O8纳米线放入塑料管中,在干燥箱中烘干;6)将NH4V3O8纳米线烧结,最终得到多孔VO2纳米线。本发明的有益效果是:该纳米线表现出优异的循环特性,是长寿命锂离子电池的潜在应用材料。本发明工艺简单,所采用的简单水热法及煅烧过程对设备要求低,易于扩大化生产,非常有利于市场化推广。
本发明公开了一种鱼雷罐罐盖内衬及其制备方法。其技术方案是:所述鱼雷罐罐盖内衬由浇注料本体和涂层组成。以钾长石、锂辉石、硅微粉、碳酸钾、硅铝合金和丙烯酸树脂为涂层原料,加入占涂层原料80~150wt%的水,球磨,得到浆料,待用;再以矾土均化料颗粒、焦宝石颗粒、氧化铝空心球、耐火纤维颗粒、矾土细粉、SiC细粉、蓝晶石细粉、SiO2微粉、铝酸钙水泥、莫来石纤维、不锈钢钢纤维和减水剂为浇注料本体原料,加入占浇注料本体原料6~12wt%的水,搅拌均匀,浇注到鱼雷罐罐盖钢构件中,自然养护;然后在其表面喷涂或涂刷浆体,干燥,500~900℃烘烤,制得鱼雷罐罐盖内衬。该内衬具有保温性能好、强度高、抗侵蚀性能优良且寿命长的优点。
本发明属于药物化学合成领域,具体地说,涉及一种有效去除利匹韦林异构体的方法。所述方法是利匹韦林进行了与马来酸、苯磺酸、对甲基苯磺酸、草酸、酒石酸、丁二酸、柠檬酸等成有机酸盐,然后使用甲醇、乙醇、乙腈、乙酸、N,N‑二甲基甲酰胺等和水的混合溶剂对其进行重结晶,再使用氢氧化钠、氢氧化锂、碳酸氢钠、碳酸钠、碳酸钾、三乙胺、叔丁醇钾、乙醇钠等碱对其盐进行游离,使利匹韦林Z‑异构体由12%左右降低至0.1%以下。本发明操作简便、反应条件温和、生产成本低,纯化过程中产品的损失较小,重现性好,工艺稳定,可一次性将利匹韦林Z‑异构体由12%~14%降至0.1%以下,适合工业化放大,具有极大的实用价值。
本发明的一种多功能手机配件移动收纳仓,包括手机配件收纳仓,所述手机配件收纳仓内设有开口向上连通外界的耳机收纳腔,所述收纳腔内设有能够收纳有线耳机的耳机收纳机构,所述耳机收纳包括所述耳机收纳腔内的第一转动轴,所述第一转动轴在所述耳机收纳腔前后内壁上转动连接,所述第一转动轴上固定有转动盘,该设备结构简单,容易实施,根据耳机收纳机构能够对耳机精致存放且不易打结,保证了耳机的使用与寿命;根据充电仓机构能够对放入的手机在锂电池有电的情况下进行自动充电;根据取耳机机构能够对收纳的耳机进行限制,不至于由于外力而使耳机扯出,只有使限位磁铁块脱离移动块凹槽才能使耳机手动拉出,保证了耳机不会丢失。
本申请涉及一种用于隔膜的水性涂覆组合物及水性涂覆隔膜,属于燃料电池领域。本申请提供的用于隔膜的水性涂覆组合物,无机陶瓷粉体的粒径范围呈多级阶梯式分布,可使涂覆浆料的组分更加均一,利于增大涂覆无机陶瓷粉末粒径分布范围,使涂覆更加均匀,增加涂覆层的孔隙率,有效的提升对极性电解液的浸润性和吸液率、耐穿刺性能以及热稳定性能,提高锂电池的安全性。
本发明涉及变压器检测技术领域,公开了一种便携式变压器直流电阻检测装置及方法,包括壳体、PLC控制器、接电端子、边框以及支撑组件,所述壳体一侧的内部设置有PLC控制器,所述PLC控制器一侧的所述壳体内部安装有锂电池,所述壳体的另一侧镶嵌有液晶显示屏,所述数据线的另一端皆通过紧定螺母活动连接有所述接电端子,所述边框的两侧皆垂直设置有所述支撑组件。本发明的测量流程时间短、速度快,与电桥测量法相比,节省了很多时间,从而大大提高了检测效率,而且在串行接口处设置可旋转开闭的橡胶挡片,避免串行接口中渗入污渍,从而保证了电信号转接时的精确性,还设置了双向弹性支撑结构,避免受到碰撞或挤压损伤。
本发明提供了一种复合相变材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将六水氯化铁和均苯三甲酸分散于水中,搅拌均匀得到混合液,将所述混合液置于反应釜内进行水热反应,得到固体产物,将所述固体产物进行碳化处理,得到碳化物粉末;将氧化石墨烯配制成水系分散液,加入所述碳化物粉末和交联剂,水热合成后冷冻干燥,得到气凝胶载体;将所述气凝胶载体真空浸渍于月桂酸熔融液内,后取出所述气凝胶载体,加热去除未被吸附的所述月桂酸,即得到复合相变材料。本发明构建的复合相变材料在高温环境下充分吸收电池余热进行冷却,在低温环境下施加小电压于相变材料加热电池,实现全温度范围内锂电池的有效热管理。
本发明公开了一种新能源汽车动力电池SOH评估装置、方法及系统,属于电池管理技术领域,其中,方法的实现包括:获取动力电池工作过程中每个单体电芯的温度信息及电压信息;获取主动力电池工作过程中主回路的电流信息;根据电压信息及电流信息得到不同温度下容量增量曲线特征点对应的特征值,基于特征值根据SOH‑容量增量曲线特征点Map图对当前电池SOH进行评估。通过本发明能大幅缩小评估锂离子电池SOH时所需跨越的SOC范围,从而提高评估效率,适用于整车动力电池SOH的评估。
本发明提供了一种含硫多孔Yolk‑shell结构粒子的制备方法,包括以下步骤:将单质硫与油相溶剂混合,得到油相;将乳化剂与水混合,得到水相;将所述油相和所述水相混合,进行乳化,得到混合溶液;将所述混合溶液中的油相溶剂蒸发,得到含硫多孔Yolk‑shell结构粒子。本发明采用自乳化法,以单质硫和油相溶剂为油相,以乳化剂和水为水相,进行乳化,形成乳化剂包覆油相的核壳结构粒子,再将油相溶剂蒸发,无需刻蚀即可得到表面具有孔结构的含硫Yolk‑shell结构粒子,且孔隙率较低,使其能够在不影响锂离子传输的同时明显抑制多硫化物的穿梭效应。
本发明公开了一种低钴高功率型三元正极材料,化学式为:LiNixCoyMnzO2,其中,元素0<x≤1,0<y≤0.15,0<z≤1,x+y+z=1。材料的制备方法包括以下步骤:配制镍与锰混合二元溶液、钴溶液;向带有底液的反应釜中通入氮气,将反应釜开启搅拌;将镍与锰混合二元溶液、工业液碱、沉淀剂溶液、络合剂溶液同时注入到反应釜中进行共沉淀反应至反应釜中物料的D50达到2.4μm~3.4μm后暂停进料,向反应釜中同时加入钴溶液、碳铵或碳酸钠溶液,反应后停止进料,得到浆料;将浆料进行离心洗涤、烘干、筛分、除铁、与锂源混合后烧结,得到低钴高功率型三元正极材料。本发明制备的材料功率性能优良。
本申请涉及一种过流保护系统及方法,该过流保护系统包括电压调节电路、差分运放电路、电压比较电路、微处理器及或门电路;差分运放电路与电压调节电路电连接;电压比较电路与差分运放电路电连接,用于对差分运放后的差分电压信号与预设基准电压进行电压比较、并输出电平信号;微处理器与电压比较电路电连接,用于对电平信号进行识别、并输出第一驱动信号;或门电路与所述电压比较电路电连接,用于对电平信号进行识别、并输出第二驱动信号至继电器关断驱动电路;或门电路与所述微处理器电连接,用于将第一驱动信号输送至继电器关断驱动电路;因此该系统结构简单、响应时间短,反应灵活,可对低压锂电池管理系统中电流过大的情况进行识别和保护。
本发明提供一种微晶玻璃及其制备方法,包括如下摩尔质量分数的各组分:SiO2 50.0~65.0%,Al2O3 10.0~24.0%,Li2O 2.0~15.0%,Na2O 5.0~15.0%,MgO 2.0~12.0%,TiO2 3.0~11.0%,P5O2 1.0~8.0%;微晶玻璃的制备方法为:将上述原料按比例混合后熔化,获得未析晶的前体玻璃,再将前体玻璃进行热处理从而获得微晶玻璃。本发明的玻璃基体中能生长出磷酸镁、磷酸镁锂、无定型磷酸盐及其组合物,和长径比大于5的针棒状金红石,两种形貌的晶体或聚合物形成互相堆叠或互锁结构,从而大大提高了玻璃的硬度和韧性。
本发明涉及一种用于低氮无磁舰艇钢焊接的无缝金属芯药芯焊丝。其技术方案是:将20~30wt%的药芯粉料填充在拉拔成O型的不锈钢钢带内,经高频焊接、减径和表面陶瓷喷涂处理即得无缝金属芯药芯焊丝。不锈钢钢带的化学组分是:C为0.03~0.08wt%,Si≤1wt%,Mn≤2wt%,Cr为18~20wt%,Ni为8~11wt%,S≤0.03wt%,P≤0.03wt%,余量为Fe及不可避免的杂质;药芯粉料的化学组分是:石英砂为2~5wt%,氟化锂为0.5~1.2wt%,氟化稀土为0.5~1wt%,硅粉为4~8wt%,锰粉为15~20wt%,氮化锰为10~16wt%,镍粉为20~25wt%,铬粉为18~20wt%,余量为铁粉。本发明用于低氮无磁舰艇钢焊接所形成的焊缝金属强度高、塑韧性好、无磁性和耐海水腐蚀性优良。
本发明提供对水平铝母线进行带电修复的方法,步骤如下:步骤S1:找到水平铝母线的损伤区,并自水平铝母线顶面向下垂直切除损伤区,形成待焊焊口;步骤S2:在待焊焊口表面刷涂氯化锂溶液;步骤S3:安装封装模具将待焊焊口封好;步骤S4:将装料模具下方小孔用挡片挡住,称取铝母线焊剂装入装料模具中;步骤S5:在铝母线焊剂表面撒上引火粉,插入引线,点燃引线引发放热反应,待装料模具底部的挡片熔化后,高温金属液由装料模具底部小孔流入封装模具中,并填充待焊焊口,待金属液冷却后,拆卸下封装模具和装料模具;步骤S6:冷却后清理焊接部位金属面的多余部分和焊渣,对表面进行铣削、研磨抛光和润滑处理,得到修复好的水平铝母线。
本发明属于锂离子电池负极材料领域,更具体地,涉及一种硅氧化物及其制备方法和应用。本发明制备方法包括通过表面处理去除硅表面的原始钝化层,使其暴露出新鲜硅表面,在氧化环境对所述新鲜表面进行可控氧化,即可得到硅氧化物。本发明的硅氧化物材料中硅基材料的氧化首先通过球磨破碎或酸洗或碱刻蚀方法去除硅表面的原始钝化层,使其暴露出新鲜表面,利用新鲜表面的高反应活性,在温和的氧化环境下进行可控氧化。通过调控硅基材料的氧化程度,使材料兼具有较高的容量和较好的循环稳定性,解决了传统硅氧化物制备成本高、能耗高、不可控性高的问题。
本发明公开了一种柔性全固态、有机二次电池及其制备方法和应用,所述电池的正极材料为p‑型聚合物,包含三芳胺自由基和氮氧自由基氧化还原位点;所述电池的负极材料为n‑型聚合物,包含共轭羰基氧化还原活性位点;所述电池包含聚合物电解质,所述聚合物电解质为微孔凝胶聚合物电解质;所述电池还包含柔性聚合物基集流体,柔性聚合物基集流体为金属包覆的聚合物导电膜。本发明得到的全固态、有机二次电池避免了有机电解液、无机过渡金属化合物、金属锂及传统金属箔集流体的使用,安全性大幅提升,具有较高的电压平台及优异的循环和倍率性能,并克服了传统电池反复弯折过程中材料易剥离的问题,应用前景广阔。
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