本发明公开了一种便携手持式模组夹具,包括有水平设置的伸缩杆、V型活动臂、固定夹爪、活动夹爪、快换防滑套和锁止机构,伸缩杆的一端固定有固定销轴,V型活动臂的一端部铰接于伸缩杆的另一端上,V型活动臂的V型弯折处固定有活动销轴,固定夹爪两个倒L型夹臂水平部分的端部均铰接于固定销轴上,活动夹爪两个倒L型夹臂水平部分的端部均铰接于活动销轴上,固定销轴和活动销轴上都连接有锁止机构,用于对应固定夹爪或活动夹爪两个倒L型夹臂之间角度和距离的锁止,每个倒L型夹臂竖直部分的底端上均卡套有快换防滑套。本发明便于根据锂电池模组的大小快速从电池包内将锂电池模组取出或放入,操作快速,且夹具夹持、大大提高了操作的安全性。
一种制备纳米金属粉末的方法,涉及金属纳米材料合成技术领域,以氢化锂和金属硫化物为原料,在惰性气氛保护下,将氢化锂和金属硫化物按摩尔比1∶0.1~10加入球磨罐中,料、球重量比为1∶20~50,在50~1000rpm转速下球磨10~60h。球磨结束后将固体产物取出,用乙醇浸泡、洗涤、离心并干燥,即可得到纳米金属粉末。本发明方法简单易控、高效、成本低、易于实现工业化生产。制备的纳米金属材料可用于化工生产、储能催化、电子电工、生物医药等领域。
一种适用于超低温启动的自动检测手持式启动装置,属于应急启动电源技术领域,以解决传统的启动装置在低温下启动难的问题,利用低温锂电池组与储能组件中的超级电容的完美组合,利用超级电容优异的低温特性,可在‑45℃~60℃温度大范围内随时进行启动,解决了在低温环境下军用坦克、车辆等蓄电池放电能力降低导致的启动困难问题,装置技术成熟、可靠性高;设计了二极管D1、D2、D3、D4保证了智能控制检测模块从输入电源、超低温锂电池、储能组件以及输出端出四个不同的地方取电,保证了智能控制检测模块正常启动的所需要的电源。
本发明涉及磨具技术领域,具体是公开了一种CBN砂轮配方,由下列重量份的原料制成:CBN磨料40‑70份、白刚玉磨料20‑40份、黑碳化硅粉8‑15份、环氧树脂粉末10‑25份、酚醛树脂液4‑8份、甲基丙烯酸正丁酯2‑4份、纳米白云石粉8‑12份、白刚玉细粉5‑10份、细钢粉4‑8份,碳酸锂2‑4份、氧化锌2‑4份,本发明克服了现有技术的不足,通过添加碳酸锂改善了砂轮原料之间的润湿性,抗折强度,耐火度显著提高,添加黑碳化硅有效提高树脂砂轮的耐腐蚀性,耐磨性,同时与氧化铝结合,显著提高砂轮的高温性能,环氧树脂液和酚醛树脂粉具有优良的防水性,环氧树脂液可降低砂轮的变形程度,加入白刚玉粉末极大的提高了耐磨性能,延长使用寿命,社会效益明显。
本发明公开了一种氮化二铁‑有序介孔碳复合材料,以有序介孔碳作为载体,氮化二铁纳米颗粒均匀分布在所述有序介孔碳的表面以及内部孔道中。本发明还公开了氮化二铁‑有序介孔碳复合材料的制备方法,以及其作为锂离子电池负极活性物质的应用。本发明以氮化二铁的高比容量和有序介孔碳的循环稳定性相结合,制备了氮化二铁与有序介孔碳的复合材料,有效改善了锂离子电池负极材料比容量较低的问题。
本发明公开了一种从秸秆中分离纤维素并获得纤维素水溶液的方法,特征是把秸秆浸泡在2~8MOL/L无机酸中至半纤维素脱除率85WT%以上,再将脱半纤维素的秸秆残余物加入含20~30WT%聚乙二醇和含12~13WT%的、氢氧化钠∶硫化钠∶碳酸钠摩尔比为0.5~1.5∶0.2~1.0∶0.1~0.3的水溶液中,萃取至木质素脱除率大于80WT%;所得纤维素按每3~4G加入含0~100ML的6%~10WT%氢氧化钠或4~10WT%氢氧化锂,和4~15WT%尿素或硫脲水溶液中,经低温预冷、融化、搅拌,实现了秸秆直接制备纤维素水性溶液;可用于纤维素纺丝,再生膜与树脂制造及化学衍生化反应。
本发明属于移动设备外设技术领域,具体涉及一种影音手机壳,该手机壳由橡胶材质制成,内部含有内仓,内藏中设置扬声器模组和锂电池,还设置连接两者的驱动模块,驱动模块连接有无线模块和耳机线控接口,锂电池通过电源管理电路连接充电接口和放电接口,充放电接口和耳机线控接口设置在手机壳的隐藏盒中,隐藏盒带有盒盖。手机壳背面还设置支持板,可以将手机沿横向或竖向支持住,提高观影效果。本发明提供的手机壳能够为手机提供良好的防摔抗震性能,还能提供优秀的音响效果,支持有线和无线两者连接方式,还能为手机充电,功能非常丰富。
本发明公开了一种无溶剂型全固态聚合物电解质及其制备方法,所述无溶剂型全固态聚合物电解质包括下述原料:二异氰酸酯、锂盐、梳状大分子多元醇、扩链剂、催化剂;其中,通过将异氰酸酯与梳状大分子多元醇以及锂盐预聚反应,加入小分子扩链剂以及催化剂扩链,简单、高效的制备了一种无溶剂型全固态聚合物电解质。本发明在制备过程中不使用任何有机溶剂,产物简单易得,制得的聚合物电解质具有优异的机械性能,也赋予了聚合物电解质良好的离子电导率与电池性能。
本发明涉及磨具技术领域,具体是公开了一种高性能树脂砂轮配方,由下列重量份的原料制成:环氧树脂粉末15‑45份、酚醛树脂溶液30‑50份、硅溶胶15‑40份、黑碳化硅8‑15份、棕刚玉40‑60份、细铁粉5‑10份、碳酸锂2‑4份、氧化铝6‑15份、磷酸氢钙10‑14份、磷酸氢镁10‑15份,本发明克服了现有技术的不足,通过添加碳酸锂改善了砂轮原料之间的润湿性,抗折强度耐火度显著提高,同时还能降低原料粉末的烧结温度,添加碳化硅有效提高树脂砂轮的耐腐蚀性,耐磨性,同时与氧化铝结合,显著提高砂轮的高温性能。环氧树脂粉和酚醛树脂液具有优良的防水性,环氧树脂可降低砂轮的变形程度,提高生产效率,并且加入了磷酸氢钙、磷酸氢镁有效的提高树脂粉与磨料间的粘结强度,提高砂轮的稳定性。
本发明涉及磨具技术领域,具体是公开了一种超薄金刚石砂轮,由下列重量份的原料制成:金刚石50‑75份、氧化铝20‑30份、铁粉4‑12份、碳酸锂1‑5份、氧化钐1‑4份、滑石粉1‑5份、铬刚玉磨料10‑20份、聚酰胺蜡微粉2‑3份、偏苯三酸三辛酯1‑2份、膨润土2‑5份、白云石2‑5份、黑锰矿石3‑6份、石英砂2‑5份,本发明克服了现有技术的不足,利用金刚石、氧化铝、铁粉、碳酸锂、氧化钐、滑石粉、铬刚玉磨料、聚酰胺蜡微粉、偏苯三酸三辛酯、膨润土、白云石、黑锰矿石、石英砂制成一种金刚石砂轮,该砂轮具有刚性高,耐热性好,耐腐蚀性好,型面保持好,润湿性好,磨削温度低等优点,而且增大了砂轮的硬度和强度,减少刚性磨削形成的裂纹,其磨削效率和使用寿命远远超过传统砂轮。
本发明公开了一种C/Si/SiOx材料,包括内核SiOx颗粒,所述内核SiOx颗粒的外层包覆有复合层,所述复合层由碳纤维或碳片和Si颗粒组成,所述复合层的外层包覆有碳层。内核SiOx颗粒包覆复合层中的碳纤维或碳片可以有效缓冲SiOx颗粒在脱嵌锂过程中的体积膨胀,复合层中的Si颗粒可以有效提高材料整体的比容量和首效。所述复合层的外层包覆碳层能有效保护这种类石榴结构的整体稳定性,使得本发明的C/Si/SiOx材料具有高的充放电比容量、高的首效、更加稳定的循环性能。本发明同时公开了所述C/Si/SiOx材料及其用于制备锂离子电池中的应用。
本发明公开了一种生活污水净化用生物填料及其制备方法,所述生物填料由以下质量份的原料制成:滑石细粉35‑48份、氧化铝粉25‑40份、电熔石英18‑32份、锂电气石微粉4‑5份和改性二氧化钛0.5‑1份。本发明采用体密度大的矿物如滑石细粉、氧化铝粉和电熔石英经高温体积膨胀合成体密度小的堇青石陶瓷,配合锂电气石微粉以及改性二氧化钛等高温体积收缩的原料,以聚丙烯球为造孔剂,制备的生物填料体积密度小、热膨胀系数低、气孔率高、表面积大、菌群生存率高和挂膜效果好,同时经高温烧成后的填料强度大,在反冲洗过程中不破碎,可以经过高温煅烧以去除填料中无法冲洗干净的残留物,实现反复使用。
本发明公开了一种碳包覆硅复合硅酸盐材料及其制备方法和应用,材料的制备方法为:将金属硅化合物和碳源加入溶剂中搅拌混匀,超声分散后得到前驱体溶液,前驱体溶液放置到高温反应釜中,经过烧结得到碳包覆硅复合硅酸盐材料。本发明利用金属硅化合物作为前驱体,实现了硅酸盐在硅颗粒内部合成,可以有效缓解硅的体积膨胀;并且通过碳包覆可显著地增强材料的导电性,增加库伦效率。本制备方法简单,对环境无污染,适合工业化大规模生产。本发明还公开了所述碳包覆硅复合硅酸盐材料在锂离子电池中的应用,其可作为锂离子电池的负极材料,从而在电池电极、超级电容器及后端新能源电动汽车领域中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高黏附力P(VDF‑HFP)浆料的制备方法,将分散剂加入去离子水中搅拌溶解,制得分散剂溶液,将黏结剂单体、阻聚剂加入所述分散剂溶液中混合溶解,随后加入P(VDF‑HFP)粉末,搅拌得到混合体系;在混合体系中通入惰性气体或氮气排除混合体系中的空气,随后密封保存;将步骤b中密封保存的混合体系放入60Coγ‑ray辐照装置中进行辐照,得到分散液将分散液离心水洗后重新分散于去离子水中,制成P(VDF‑HFP)浆料。本发明制得的浆料本身具有很高的粘附性,将其用于涂覆锂离子电池隔膜,不必担心黏结力丧失所带来的性能下降和安全隐患,从根本上提高了锂离子电池的电性能和安全性能。
本发明提供一种正极片、正极极板及固态电池。制备该正极片的原料组分包括60%~98%的活性电极材料、1%~15%的电子导电剂、0.2%~10%的助剂和0.8%~15%的离子导电剂。正极极板是采用热辊压将正极片与集流体层复合而成。固态电池依次由正极极板构成的正极极板层、固态电解质层和金属锂负极构成的负极极板层叠片组装而成。正极片具有低孔隙率;采用活性电极材料、离子导电剂和助剂等能够提高锂离子的迁移数和扩散速率,提高传导能力和电池倍率;制备工艺采用无溶剂干法工艺,有效地降低了固态电池中的界面接触阻抗,构建兼具电子和离子导电网络的一体化电极,实现电极‑固态电解质一体化成型,推动固态电池尽早实现产业化。
本发明公开了一种具备防冻抗裂效果的环保陶瓷釉料及其制备方法,涉及陶瓷釉料技术领域,为解决现有陶瓷釉料在冬季等低温环境中容易因防冻性能一般而发生开裂的情况,并且陶瓷釉料降解效率一般,不利于环保的问题。包括以下重量百分比组分:高岭土10‑15%;石英20‑25%;长石35‑40%;防冻剂3‑8%;碱土金属矿石15‑20%;淀粉塑料10‑15%;锆英石5%‑10%;化工原料15‑20%;磷酸盐5‑10%,所述高岭土为含铝达到30%‑45%之间的水洗黏土,高岭土用于引入氧化硅和氧化铝,所述长石为钾长石、钾钠长石、钠长石、锂瓷石、锂长石中的一种或多种,所述石英用以引入氧化硅,其纯度在95%以上,含铁量低于0.05%。
本发明公开了一种高抗破碎可回用粘土型砂及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:铁矾土32-44、锂皂石13-21、辉绿岩19-27、石灰粉10-15、珍珠岩尾砂15-24、堇青石14-22、金红石9-17、明矾粉6-11、偏铝酸钠3-6、硫酸镁6-9、羟乙基甲基纤维素8-12、氯化钙4-8、改性剂300-350。本发明加入的铁矾土、锂皂石、辉绿岩、堇青石、金红石等原料,可以显著提高型砂的机械强度,降低型砂的破碎率,使得型砂具有优异的抗破碎性,同时本发明型砂回用性强,较大降低了生产成本,保护了环境,节约了资源,具有较高的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种用于公路工程级反光膜的玻璃微珠及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:地开石36-54、钙霞石28-42、碳酸镁12-18、方解石22-36、硅微粉44-68、蓝晶石18-29、四氟硼酸钙6-12、三氧化二锑7-13、焦炭粉5-10、铌酸锂4-9、氯化钾5-10、添加剂?9-14。本发明中的铌酸锂、四氟硼酸钙、方解石、地开石、钙霞石、蓝晶石和硅微粉具有协同效应,各原料之间相互作用,不仅可以改善玻璃微珠的抗老化性和耐高温性,还可以提高玻璃微珠的机械强度和光学性能。本发明制得的玻璃微珠具有强度高,反光亮度高,耐高温,抗老化等优点,使用寿命长,安全可靠,可以广泛应用于公路工程级反光膜。
本发明公开了一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,包括激光器(1)、光隔离器(2)、偏振控制器(3)、第一光纤分束器(4)、A铌酸锂电光相位调制器(5)、B铌酸锂电光相位调制器(6)、A环形器(7)、B环形器(8)、耦合系统、A光电探测器(11)、A锁相放大器(12)、A信号源(13)、B信号源(14)、伺服控制器(15)、压电陶瓷控制单元(16)、B光电探测器(17)和B锁相放大器(18),由锥形光纤波导(9)与瓶状微型谐振腔(10)组成耦合系统。本发明具备尺寸小、重量轻、功耗低、可调谐性,并且相比于典型的环形、球形等微腔有着更大的等效直径,可达到极高的精度和灵敏度。
本发明公开了一种导电聚合物包覆硅基负极极片及其制备方法和应用,以硅基负极极片为基体、以离子液体为反应介质,通过电化学聚合反应使聚合物单体在基体空隙和表面进行电化学自聚合反应,并在基体表面生成厚度可控的导电聚合物薄膜,以改善硅基负极极片的界面性能及循环稳定性;然后以该极片为正极,金属锂片为负极,连接外电路控制电流进行电化学预锂,以提高基体的首次库伦效率,制备得到导电聚合物包覆硅基负极极片。在电化学聚合反应过程中,导电聚合物薄膜的厚度可通过电量控制,无需催化剂,可大规模生产;且反应介质为离子液体,其几乎无蒸气压,液态温度范围广,相比较其他有机/无机溶剂,对环境更为友好,绿色无污染。
本发明涉及一种药物中间体7‑氧代‑2‑氮杂螺[3.5]壬烷的合成方法,属于药物合成技术领域。具体合成操作步骤如下:(1)、在缚酸剂条件下,将化合物1、化合物2在相转移催化剂和碘代金属盐的作用下,在N,N‑二甲基甲酰胺中进行第一次环合反应,得到化合物3;缚酸剂能吸收反应中的酸,并防止卤化烷的生成。(2)、将所述化合物3、四氢铝锂和反应溶剂进行第二次环合反应,得到7‑氧代‑2‑氮杂螺[3.5]壬烷;四氢铝锂环合主要杂质为过渡还原的烯烃杂质。本发明以二步法实现了7‑氧代‑2‑氮杂螺[3.5]壬烷合成,制备过程中解决了环醚的开环的问题,制备的收率达82%以上,缩短了生产周期,大幅降低了生产成本;合成路线反应条件温和,步骤后处理方便,易于大规模生产。
本发明的一种电芯的制备方法,可解决现有的制备方法导致电池的能量密度不稳定及加工过程存在风险的技术问题。包括以下步骤:使用金属箔材作为负极或正极集流体,在集流体上均匀的涂布一层负极或正极材料;将粘结剂分散或溶解于相应的溶剂中,配置成具有设定固含量的粘结剂悬浊液或溶液;在制备的极片边缘露金属箔处均匀的涂覆一层粘结剂,烘箱中烘干;最后该负极或正极极片经处理后与对应的正极或负极、隔膜、电解液组装成锂离子电芯。本发明通过粘结剂的引入,覆盖了箔材表面,有效的防止了负极边缘析锂的风险,提高了电芯的安全性能;在安全性能提升的同时,可以降低负极的过量比,降低负极的使用量,并提升电芯能量密度,同时提高了生产效率。
一种特种耐磨陶瓷,由下列重量份的原料制成:奇冰石10-12、片状氧化铝25-30、石膏2-3、氧化镁2-3、盐卤1-2、华林土5-7、高岭土45-50、钴酸锂2-3、正硅酸乙酯3-4、去离子水适量、氢氧化钾1-2、乙醇适量、助剂4-6;本发明的陶瓷使用了片状氧化铝,增加了陶瓷的耐磨性,通过添加钴酸锂,降低了烧结温度,使用该陶瓷制作的通道,耐酸碱腐蚀,耐冷热交替不开裂;通过使用本发明的助剂,能够增加陶瓷的表面光滑性、耐磨性和耐热性。
本发明公开了一种耐热顺丁橡胶材料,它是由下述重量份的原料组成的:n-甲基吡咯烷酮200-300、端羟基聚丁二烯50-60、丙烯醇3-4、偏苯三酸酯5-7、环烷酸锂1-2、蓖麻油酸锌0.8-1、苄基三乙基溴化铵1-2、碳纳米管30-40、氧化硼5-7、顺丁橡胶160-200、石英砂4-7、防老剂NBC2-3、亚磷酸双酚A酯6-9、硫磺1.3-2。本发明加入了环烷酸锂、蓖麻油酸锌、亚磷酸双酚A酯等耐热助剂,有效的提高了成品橡胶的耐热性能。
本发明公开了一种电池包内阻异常模块的识别方法及其存储介质,具体为,获取电池包的整车运行监控数据;计算电池包充/放电过程中各模块在各时刻的时刻直流内阻值;将时刻直流内阻值带入异常度计算公式计算出各模块的时刻内阻异常度;时刻内阻异常度在时刻SOC值上进行积分运算计算出各模块的过程内阻异常度;当模块的过程内阻异常度大于阈值,则判定模块存在内阻异常,反之,则判定模块内阻正常,通过上述方法,本发明可以根据锂离子电池系统远程数据准确、快速、稳定地识别出锂离子电池包内部具有内阻异常的模块,有益于及时地发现具有安全和性能隐患的模块。
本发明公开了一种读取多路温度传感器的系统,包括:光伏发电模块、充电控制器、锂电池、多路温度传感器、上位机以及单片机;其中:所述充电控制器的输入端连接光伏发电模块的输出端,所述充电控制器输出端分别连接锂电池及单片机的电源端;所述多路温度传感器中的每路以单总线模式与单片机连接;所述单片机与上位机通信连接。该系统显著提高了光伏充电系统的可靠性;同时,多路温度传感器可以延伸至空间狭小、远距离且分散较广的地区,适用范围更广。
本发明涉及锂离子电池材料领域,特别涉及一种球形镍锰二元材料的制备方法。将氢氧化钠溶液、络合剂溶液、镍盐和锰盐的混合水溶液一起连续并流泵入底液中,发生沉淀反应,控制搅拌转速、反应体系的碱度及pH值等,使反应物产生晶核,晶核生长为球形颗粒,反应料液由反应釜上部溢流口连续流出进入陈化釜,经洗涤干燥,得到球形镍锰氢氧化物;将球形镍锰氢氧化物和锂源混匀,在通氧条件下高温煅烧,煅烧后经研磨后得到球形镍锰二元材料。具有电压高,球形度较好,振实密度高,循环寿命长,安全性能好。另外,对合成设备要求低、工艺流程简单,反应易于控制,生产效率高,烧结工艺较简单,适合连续式工业化生产,具有很广阔的发展前景,市场潜力较大。
本实用新型提供一种便于维护的公路桥梁施工吊篮,包括吊篮本体,工控一体机,安装通槽,轮槽,压紧板,锂电池,称重传感器,底座,缓冲垫,支撑杆,可自锁升降吊钩结构,便携保温水箱结构和防晃可调便拆限位杆结构,所述的吊篮本体后侧内壁中上侧螺栓连接有工控一体机;所述的吊篮本体内部中后侧开设有安装通槽;所述的吊篮本体内部后侧的右上侧开设有轮槽;所述的吊篮本体下部中间部位通过螺栓连接有压紧板,且压紧板与吊篮本体之间夹有锂电池。本实用新型操作箱,蜗杆,操作手轮,自锁绕线轴,蜗轮,升降绳和吊钩的设置,有利于实现安全吊物的功能。
本实用新型公开了一种新型家用智能窗,包括窗框本体和左右两扇可移动扇窗,扇窗内安装光色玻璃,两扇扇窗的内侧和外侧对称设置有移动刮片和固定刮片,移动刮片采用沟槽式固定在扇窗上,固定刮片采用不干胶固定在窗户的上滑和下滑内部,窗框本体的中部设有红外线接收装置,扇窗的下部的一侧设有太阳能转换系统,太阳能转换系统包括太阳能电池板、锂电池储存系统和传动系统。本实用新型采用移动刮片和固定刮片的配合使用,清洁效果更佳,移动刮片采用沟槽式连接方式,可拆卸清洗;采用太阳能提供动力将太阳能转化为电能直接供双向电动机使用,或将太阳能转化为电能储存在锂电池当中;采用红外线控制,在一定距离内都可以遥控窗户的开关。
本实用新型公开了一种便于观察的大肠杆菌培养皿,包括培养箱,所述培养箱的顶部通过卡扣卡接有箱盖,所述箱盖的顶部设有转动外壳,所述转动外壳的内部固定设有安装座,所述安装座的顶部插有培养玻璃管,所述转动外壳的顶部螺纹连接有端盖,且转动外壳的一侧焊接有调节扶手,所述培养箱的正面设有观察窗口,所述培养箱的内部正面两端固定安装有照明灯,所述培养箱的内部左侧固定安装有锂电池组,所述培养箱的左侧镶嵌有控制开关,且锂电池组和照明灯通过导线均与控制开关电性连接。该装置结构设计简单合理,操作方便,方便观察大肠杆菌的生长状态,安全稳定,适用范围广,有利于推广和普及。
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