本发明公开了硫化锌/锡碳复合物及其制备方法和应用,其中,包括具有三维互联片状空腔的无定型碳基体,所述的三维互联片状空腔的无定型碳基体上负载有锡和硫化锌,由于内部具有互联片状空腔,充当锂离子电池的负极材料时,能够有效缓解其在充放电过程中的体积膨胀。本发明提供硫化锌/锡碳复合物的制备方法简单,包括步骤:S10:制备三维片状的硫化锡;S20:制备沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物,沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8包覆硫化锡;S30:S20中沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物通过烧结得到硫化锌/锡碳复合物。
本发明公开了一种过渡金属氧化物纳米片阵列@碳纸电极材料及其制备方法,属于锂离子电池用负极材料的制备领域。该制备方法包括以下过程:将六水合硝酸钴和三水合硝酸铜通过超声的方法溶解在超纯水A中,将2‑甲基咪唑(2‑MIM)也通过超声的方法溶解在超纯水B中。在磁力搅拌条件下将B溶液加入A溶液中。在上述混合溶液中加入干净的纸巾并在室温下反应后冲洗干净及干燥。将干燥后的样品进行碳化处理得到Cu掺杂的Co/CoO纳米片阵列@碳纸电极材料。制备的电极材料是多孔的纳米片阵列密集的生长在纸巾衍生的碳纸基底上,可以直接作为电极使用,具有较高的比容量和循环稳定性。
本发明公开了一种硫化物和氮化物量子点的制备方法,属于材料制备技术领域。以商品化的体相硫化物或氮化物为前驱物,分散于纯水或低沸点的有机溶剂中,然后加入复合表面活性剂,再加入过氧化氢,搅拌混合均匀后,在深紫外LED灯光照下,即得到相应的硫化物或氮化物量子点。本发明制备的量子点粒径分布范围窄,粒径可控,分散性良好,在水溶剂和有机溶剂中均具有高稳定性。本发明工艺简单,成本低,方法快速高效,过程无毒无危害,制备周期短,适用范围广等优点,所制备得到的量子点可广泛应用于太阳能电池、锂离子电池、荧光标记、催化等领域。
本发明公开了电池和制备电池的方法,该电池特征在于,包括正极片、负极片和隔膜,所述正极片和所述隔膜中至少之一的至少一面上设有多个间隔分布的凸起,多个所述凸起在所述电池化成时可形成平行于极耳延伸方向的排气通道。该电池在传统电池的基础上对隔膜或正极极片进行改进,通过设置凸起可以在电池化成时在其纵向方向上形成排气通道,不仅有利于化成时气体的排出,还能避免小气泡的集结,有效降低化成时电解液的损耗,并避免电极因局部区域被撑开而导致缺液、析锂、循环性能变差等问题,保证电池的结构稳定性,并提高其电化学性能和使用寿命。
本发明提供了电池测试技术领域的一种电池测试工步识别方法及系统,方法包括如下步骤:步骤S10、在上位机创建测试工步以及工步切换条件并发送给中位机;步骤S20、中位机基于接收的所述测试工步以及工步切换条件,控制下位机对锂电池执行测试;步骤S30、下位机在测试过程中,基于预设的报文格式缓存测试数据,得到报文数据;步骤S40、中位机周期性的从下位机获取所述报文数据,基于所述报文格式解析报文数据得到测试数据,并将各所述测试数据按测试工步进行归类后,发送给上位机进行分析。本发明的优点在于:实现识别测试数据对应的测试工步,极大的保障了电池测试的准确性。
本发明涉及固化剂技术领域,具体为一种混凝土固化剂及其施工工艺,包括硅酸锂、甲基硅酸盐、减水剂、偶联剂、微膨胀剂份、纳米硅溶胶、单组份纳米陶瓷树脂和蒸馏水,本发明的混凝土固化剂在与混凝土原料混合后,其中的硅酸盐和微膨胀剂成分可迅速渗入混凝土内部并与游离钙反应,生成不可溶解的非晶态水化硅酸钙,从而实现对混凝土结构物细孔的封堵,提高混凝土实心砖、空心砖、及混凝土稳定粒料的硬度和密实度,从而提高混凝土产品的抗裂能力;同时纳米硅溶胶和单组份纳米陶瓷树脂破乳后形成的陶瓷质可耐受酸、碱、盐、氯离子等各种腐蚀介质的侵蚀,防止水泥混凝土腐蚀碳化,从而大大提高了实心砖、空心砖、及混凝土稳定粒料等产品的抗腐蚀能力。
本发明公开一种基于MXenes纳米片复合聚电解质水凝胶的柔性可穿戴传感器的制备方法。制备方法如下:(1)制备MXenes纳米片:采用刻蚀法制备了MXenes。简单地说,将碳化钛铝粉和氟化锂溶解于盐酸溶液中,在200℃的烘箱中密封24h。收集得到的悬浮液并洗涤,离心后冷冻干燥得到MXenes纳米片;(2)Mxenes纳米片聚电解质水凝胶的制备:采用阴阳离子单体与MXenes纳米片一步无规共聚的方法合成了聚两性电解质水凝胶。(3)基于MXenes纳米片复合聚电解质水凝胶构建的柔性可穿戴传感器。本发明所构建的柔性可穿戴传感器可以灵敏而稳定地检测全范围的人类活动(如旋转肘部、弯曲手指等)和书写,以及在健康诊断和可穿戴设备领域具有较大的应用潜力。
本发明公开了一种防褪色抗紫外线太阳眼镜片,镜片基材为PC、PA或PCTG中的至少一种,镜片外层面为高耐磨高硬度彩色层,同时第一层(最里层,与镜片基材接触)使用UV染色剂,UV染色剂由以下质量组份组成:非离子表面活性剂15‑20份、消泡剂0.1‑0.5份、纳米锂基硅酸盐16‑26份、硅酸盐2‑12份、染料1‑10份、过氧化苯甲酸六丁酯3‑4份、六甲氧基甲基三聚氰胺8‑9份、丙三醇3‑5份、己二醇二丙烯酸酯1‑3份和抗菌剂5‑10份。本发明通过在镜片的外层面浸涂UV染色剂并利用UV固化,可以加强染色剂在表面涂覆后的稳定性,避免浸染层染料褪色,进一步的防止染料进入强化液而造成污染,保证了后期强化液性能指标,避免造成浪费,方便后期回收处理。而且外层面浸涂加强液,可以保护染色层和提升镜片的表面耐磨性。通过PVD在板片外层面镀一层透明氧化物抗紫外线镜面反射层,可以起到反射紫外线作用,从而减小紫外线对眼睛的伤害。
本发明涉及一种具有光电信号并行输出功能的发光电化学人工突触,包括从下至上依次设置的基底、底电极、发光活性层和顶电极;所述发光活性层由发光材料、离子传输基质和锂盐组成,当连续电压脉冲输入时,活性层中的发光材料与离子传输基质发生电化学氧化还原反应,导致了器件电导的逐渐变大,后突触电流也逐渐增大;同时,随着电子和空穴注入的增加,瞬态电致发光强度也逐渐增强。本发明能够同时以输出的光信号和电信号强度作为突触权重,可用于构建光电混合人工神经网络,为实现同时以光和电为媒介神经形态计算系统提供了一种全新可行的方案。
本发明涉及陶瓷制备技术领域,具体为珍珠白陶瓷制品及制作方法。所述珍珠白陶瓷制品,包括坯体和釉料,所述釉料由以下重量份的原料组成:长石粉23‑32份、石英40‑45份、白刚玉10‑12份、钠长石5‑8份、氧化锌4‑9份、氧化铁3‑5份、碳酸钡3‑8份、高岭土11‑13份、硅酸锆5‑10份、氧化钙10‑15份、氧化钾4‑8份、锂辉石12‑15份、滑石8‑10份。其制备方法的步骤为:S1材料预备、S2泥浆制备、S3施釉、S4烧成。本发明陶瓷制品具有防污效果好、耐磨的特点。
一种电芯包括垂直的第一边和第二边、层叠设置的多个第一极片、第二极片、隔膜和补偿件,第一边沿第一方向延伸,第二边沿第二方向延伸,隔膜设于相邻两极片之间;沿第一方向,第一极片包括连接的第一区域和第二区域,第二极片包括连接的第三区域和第四区域;沿第三方向,第一区域延伸的距离大于第二区域延伸的距离,第三区域延伸的距离大于第四区域延伸的距离;第三方向为第一极片和第二极片的层叠方向,且同时垂直于第一方向和第二方向,补偿件连接第二区域和第四区域表面,沿第三方向设有补偿件的第二区域和第四区域的平均距离分别占第一区域和第三区域的平均距离的90%至100%。还涉及一种电池和用电装置,采用该电芯可解决其端部析锂的问题。
本发明公开了一种新能源动力果园轨道搬运机驱动装置,包括搬运货架、结构相同的前驱动部件和后驱动部件,前驱动部件包括安装机架、驱动机构和下支撑轮部件,安装机架通过安装台架、连接装置与搬运货架一端相连,驱动机构和下支撑轮部件安装在安装机架上,驱动机构包括传动连接的减速电机、链轮传动机构、制动器、驱动轴和驱动轮组,驱动轮组与运输轨道的顶面滚动摩擦,下支撑轮部件中设有下支撑轮组与运输轨道的底面滚动摩擦,前驱动部件和后驱动部件再与控制器和锂电池组相连。本发明无需再于轨道中设置传动齿条,轨道铺设成本低,采用前后双驱动结构,保证足够牵引力,爬坡能力强,并且搬运机便于操作控制,能够更好的满足生产使用。
本发明公开的属于植被修复种植技术领域,具体为边坡植被修复种植装置,包括支撑装置,所述支撑装置上安装有升降装置和锂电池,所述升降装置上安装有修复装置;所述支撑装置包括底部支撑板,所述底部支撑板上开设有缺口,所述底部支撑板顶端可拆卸安装有支撑柱,所述底部支撑板底端可拆卸安装有第一电动伸缩杆,所述支撑柱顶端可拆卸安装有顶部支撑板,所述第一电动伸缩杆底端固定连接万向轮,本发明的有益效果是:通过设置支撑装置,并在底部设置万向轮,便于对装置进行移动,使用方便,能够驱动修复装置套设在植被上,并通过第二电动伸缩杆的伸长带动U形杆将植被扶正,完成修复,大大节省了人力,提高修复效率。
本申请涉及正极材料及包括其的电化学装置及电子装置及制备该正极材料的方法。该正极材料包括锂复合氧化物,且正极材料包括应力释放颗粒,其中应力释放颗粒内部存在孔洞,其中该孔洞为封闭结构。通过采用包括上述应力释放颗粒的正极材料,能够有效应对及提前释放应力,缓解正极材料在高电压使用时的应变,避免正极材料的颗粒破裂,提升正极材料的结构稳定性。本申请的正极材料及电化学装置具有好的高电压循环性能以及循环稳定性。
本发明涉及一种硫酸钡隔膜及其制备方法,所述硫酸钡隔膜包括:基膜;在基膜至少一个表面上设置的改性硫酸钡微层,其中,所述改性硫酸钡为偶联剂改性硫酸钡,所述基膜表面和所述改性硫酸钡微层之间共价相连。根据本发明的硫酸钡隔膜在厚度无明显增加、透气度基本保持不变的同时,具有提高的热收缩及润湿性能,从而提高锂电池应用中的安全性。
本发明提供了一种中空纤维超滤膜,属于膜分离技术领域,由包括以下质量份数的原料制备得到:聚间苯二甲酰间苯二胺纤维10~20份;氯化锂0.1~10份;有机溶剂64~90.1份;所述中空纤维超滤膜的厚度为0.25~0.32mm,孔径为30~50nm,孔隙率为70%~85%,膜表面接触角为60°~75°。本发明提供的中空纤维超滤膜中聚间苯二甲酰间苯二胺纤维具有亲水性,在膜运行过程中不易受污染。且本发明提供的中空纤维超滤膜具有较高的BSA截留率和水通量,运行温度高。
基于窄带物联网的电子烟数据采集系统,采用温度传感器、气压传感器、加速度传感器、雾化传感器、皮肤温度传感器作为数据采集的设备,还具有主控模块、窄带物联网模块,主控模块还能实时采集电子烟设备本体内的锂蓄电池电量数据,主控模块能将输入的各种数据进行处理、模数转换,并输入至窄带物联网模块信号输入端,窄带物联网模块将数据通过无线蜂窝网络,实时有效的传输给云端服务器,以便后续设备厂商对各种数据进行分析。基于窄带物联网的电子烟数据采集系统的应用方法,分为五个步骤。本发明实时采集使用过程中多种数据,数据经主控模块处理后经窄带物联网传递到云端,制造商利用云端收集的相关数据分析,为设备更新迭代提供了技术支撑。
本发明属于纳米二维材料制备技术领域,具体涉及一种晶核辅助高温差法快速制备黑磷的方法。其制备方法如下:将赤磷、锡粉、碘化锡、黑磷微晶粒以质量比100:1:1:1,密封在石英管中,并置于双温区加热管式炉中部。石英管的装药一端位于高温区,未装药一端位于低温区。管式炉低温区不加热,高温区以10℃·min‑1加热到610℃并恒温1 h,即可在石英管低温端获得黑磷晶体。该方法利用黑磷微晶粒的成核作用和高温差快速结晶的机理,快速制备黑磷晶体,将黑磷的制备时间由24h以上缩短至2h,并减少了工序能耗。该方法制备得黑磷晶体在生物医学、电子薄膜、锂电池、红外线光电子技术、催化领域上有重大潜在应用价值。
本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种防水稳定型无碱液体速凝剂及其制备方法。防水稳定型无碱液体速凝剂包括了改性铝酸盐溶液、稳定剂、pH调节剂、羟甲基纤维素、聚丙烯酰胺、硅酸镁和水;改性铝酸盐溶液的制备方法为:将硬脂酸加入到反应釜中,升温至70~80℃,加热至熔融状态,开启搅拌装置,加入氢氧化锂进行反应,降温至35~50℃,往反应釜中加入硫酸铝铵和水,进行超声反应,降至常温,再加入氢氧化钙反应,即制得改性铝酸盐溶液。本发明提供的防水稳定型无碱液体速凝剂运用于喷射混凝土中,不仅能改善隧道工程的防水问题,而且能够解决速凝剂在应用中遇到的稳定性和强度的问题,在混凝土施工方面具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种三维石墨烯‑Si‑MoS2复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:1)制备三维石墨烯;2)在三维石墨烯上沉积Si层;3)在Si层上沉积MoS2,得到三维石墨烯‑Si‑MoS2复合材料。本发明提供的三维石墨烯‑Si‑MoS2复合材料,其三维石墨烯的比表面积比二维石墨烯高出几十万倍,Si、MoS2均匀分布于三维石墨烯表面,分散性好,这样既避免了Si及MoS2纳米粒子在循环过程中聚集,又能有效缓冲其在循环过程中的体积膨胀,同时也有效防止了石墨烯的重堆积,从而提高了其循环稳定性;本发明制得的锂离子电池比容量达到2000mAh/g,首次库仑效率达到82%,经过200多次循环放比容量没有明显衰减,容量保持率达到97%,表现出优良的循环稳定性。
本发明公开了一种高倍率性能类硫正极材料多硫化钼纳米片的制备方法,先合成多硫化钼纳米片的前驱物(NH4)2Mo2S12•2H2O(ATDM),再与盐酸的简单化学反应后,即可在空气中生成高倍率性能类硫正极材料多硫化钼,具有无定型的层状结构;该材料无需灌入介孔碳,可直接制作成电极且能在常规廉价而更为安全的酯类电解液中表现出优异的储锂性能。
本发明公开了一种用于通信电缆的切割剥皮一体化设备,包括机座、切割座、连接盘、剥皮机构、电缆穿口、截断机构、锂电池、控制面板和充电电源线,该用于通信电缆的切割剥皮一体化设备在连接盘底部安装了剥皮机构,剥皮机构的支板通过转动圆环在切割座底部以便于收纳,在圆状通口的轴处安装了第一调节结构、第二调节结构、第三调节结构和第四调节结构,通过第一调节结构和第二调节结构内侧的滚轮对电缆进行限位,再通过切割刀片的高速旋转切割开电缆的外皮,从而去除通信电缆的外皮。
本发明公开一种用于LBO和YVO4晶体的环保擦拭剂,它涉及晶体清洗技术领域,更具体地说,是涉及用于LBO(三硼酸锂晶体,LiB3O5)和YVO4(钒酸钇晶体,YVO4)晶体的粘合热胶和抛光残留物的清洗液。本发明根据相似相容原理,采用具有溶解性、分散性、亲水性的多种有机化合物复配而成,且复配后的清洗剂闪点较高,易燃性下降,更安全环保。其组分如下:(a)电子氟化液、(b)丙酮、(c)正己烷、(d)环己烷、(e)乙醇、(f)脂肪醇聚氧乙烯醚。本发明不腐蚀晶体表面,在常温下,对热胶及抛光残留物具有显著的清洗效果。本发明生产工艺简单,对人体和环境危害较小,便于应用于生产。
本发明提供一种低温一次烧成陶瓷制品,包括坯体和施于坯体表面的釉层,其坯体原料包括如下重量份的组分:精制黏土45~60份、精制钾长石粉15~20份、精制钠长石粉7~12份、精细滑石粉10~15份、白云土5~8份、硅藻土10~15份、硅酸钠8~12份、玄武岩粉10~13份、氢氧化铝3~5份、硫化锑1~3份、锂辉石2~5份;其釉层原料包括如下重量份的组分:低温熔块釉30~50份、高岭土10~12份、精制钾长石粉10~15份、精制钠长石粉20~25份、白云土4~6份、氢氧化铝2~8份、氧化锌2~5份、硅酸钙8~15份、CMC粘性剂为0.3~0.5份、氧化钴0.1~0.3份,其具有高耐磨性与抗水性。
本发明公开了一种超薄晶圆平坦化加工夹持的方法,包括如下步骤:首先将超薄晶片放置在真空吸盘的表面,真空吸盘的底部且对应超薄晶片的位置开设有多个抽气孔,在真空吸盘的顶部设置真空系统,真空系统通过对真空吸盘表面的多个抽气孔进行抽真空,使超薄晶片吸附在真空吸盘的底部。本发明较传统的吸附垫夹持方式,可以大幅增加加工压力,提升抛光效率,并且可以克服传统的双抛、上蜡以及吸附垫夹持加工方式无法达到<200um的工艺水准,本发明可以将晶片薄化到<50um,且保证表面平坦度可达5mm2<0.5um,PLTV>95%的水准,解决了传统加工工艺无法达到钽酸锂(LiTaO3;LT)晶片厚度<200um,且平坦度在5mm2<0.5um,PLTV>95%稳定产品品质要求的问题。
本发明属于陶瓷生产技术领域,具体涉及一种仿古铜工艺陶瓷及其制作工艺。该种仿古铜工艺陶瓷,包括陶瓷坯体和设置于陶瓷坯体上的仿古铜釉料,所述仿古铜釉料的原料包括硅酸铅、石英、紫金石、石墨、氧化铜、低温熔块、硅酸锆粉末、高岭土、碳酸锂、三氧化二铁、氧化镍、偏钒酸铵、二氧化锰。上述仿古铜工艺陶瓷,所烧制出的釉面随着燃烧温度的增加可适当的提升釉面的亮度,根据创作的需要获得通过施釉厚度和烧成温度调节可获得暗古铜色至亮铜色,具有独特的艺术效果。此外,本发明提供了针对上述仿古铜工艺陶瓷的温度控制,可以批量工业化生产、可快速推广,具有较高的经济价值在市场上具有较强的竞争力。
本发明涉及锰钴氧化物自组装微米球及其制备与应用。本发明提供的锰钴氧化物自组装微米球的化学组成为Mn3-xCoxO4,x=1~2,其组装球的直径为1~4μm。它可按照下述方法制备:(1)将锰钴硝酸盐或者锰钴硝酸盐水溶液溶于乙醇溶剂中,充分搅拌得到澄清溶液;所述的锰钴硝酸盐按照化学组成比例称量;(2)将步骤(1)得到的澄清溶液装入水热釜,100℃~200℃温度下进行热处理,得到沉淀物;(3)将步骤(2)得到的沉淀物,分别用去离子水和无水乙醇洗涤数次,经干燥后得到锰钴氧化物自组装微米球。所述的锰钴氧化物自组装微米球可用作锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种多孔聚酰亚胺包覆石墨材料的制备方法,其通过热亚胺化反应将多孔聚酰亚胺均匀包覆在石墨表面,有效阻止了石墨表面与液态电解液的直接接触,在保证倍率性能优异的基础上,抑制石墨高温循环和存储时的副反应的发生,提升高温循环和存储性能,同时提高石墨作负极的锂二次电池的安全性,最终石墨在高温(55℃)下的50次循环可高达98%,该多孔聚酰亚胺包覆石墨材料的制备方法简单,可操作性强,适合大批量制备。
本申请涉及锂离子电池生产技术领域,尤其涉及一种下箱体及包含下箱体的电池箱。下箱体包括壳体以及加强连接结构,加强连接结构包括加强连接构件,壳体为由侧壁以及侧壁围成,且壳体的内部设置有空腔,壳体上设置有连接件穿孔,连接件穿孔与空腔连通,加强连接构件包括连接件、加强件以及填充结构,加强件设置在空腔内,加强件上设置有连接孔,连接件与连接孔连接,填充结构填充空腔的剩余空间。电池箱包括上盖、电池组以及下箱体,电池组设置于下箱体内,且电池组与下箱体固定;所述上盖盖合所述下箱体,且所述上盖与所述下箱体固定。本申请一方面,能保证电池箱的下箱体的强度和刚度,另一方面又能减轻电池箱的重量,提高能量密度。
本发明涉及汽车领域,特别涉及一种电池包预热方法和系统。所述一种电池包预热方法,包括如下步骤:检测到充电或预约充电指令,判断动力电池温度是否低于允许电池充电预设值,若动力电池温度低于允许电池充电预设值,则调用动力电池内部剩余电量对电池包加热膜进行预热。通过调用动力电池内部剩余电量对电池包加热膜进行预热,不仅通过预热使得锂电池使用寿命变长,充电效率变高等,且该种预热方式无需另外设置其它外置的用于预加热的设备,成本低且操作方便。
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