本发明专利公开了一种助听器用便携式充电盒,包括储藏盒以及与该储藏盒可拆卸连接的仓门盖,所述储藏盒内螺丝固定有加强组件,所述加强组件内依次固定有USB插口和锂电池,所述仓门盖下端口内扣合连接有装配件,所述储藏盒端口内扣合连接有安装座,所述安装座和装配件之间设置有充电收纳助听器本体的容置空间,本发明专利一种助听器用便携式充电盒,在储藏盒内设置加强组件和安装座,能够依次固定USB插口、控制芯片、锂电池、正负电极柱和磁铁块,在仓门盖内嵌设装配件,能够有效固定金属柱,具备结构稳定、装配简易的特点,安装座和装配件之间设置有助听器容置正位空间,并通过内置的磁铁块和金属柱磁性相吸,固位效果好。
本发明公开了一种提取真氧产碱杆菌中聚3‑羟基丁酸酯的新方法,包括以下步骤:以N’N‑二甲基乙酰胺/氯化锂离子液体作为提取溶剂对真氧产碱杆菌中的聚3‑羟基丁酸酯进行提取。本发明采用N’N‑二甲基乙酰胺/氯化锂离子液体提取聚3‑羟基丁酸酯,为简化聚3‑羟基丁酸酯的提取过程提供了便利条件,由该离子液体提取得到的聚3‑羟基丁酸酯具有与标准聚3‑羟基丁酸酯一样的物化性能;本发明的提取过程简单,无需对真氧产碱杆菌进行任何预处理,溶剂成本低、毒性低,产物收率高、纯度高,提取后的离子液体可重复使用。
本发明涉及采用磁性复合纤维作为填料的聚合物基复合固态电解质薄膜及其制备方法,其组成包括:磁性复合纤维;以及溶有锂盐的聚合物基体,其中磁性复合纤维的体积比为0.5%~2%,聚合物的体积比为99.5%~98%,所述的磁性复合纤维在聚合物基体中呈现垂直取向排列。包括如下步骤:1)将前驱体溶胶由静电纺丝法以及煅烧工艺制备得到磁性复合纤维;2)溶有锂盐的聚合物基体与磁性复合纤维再次复合成膜,并引入磁场进行取向调控。本发明的工艺可以控制填料在复合薄膜内部的分布和取向,从而可以通过对填料分布结构的调控提升复合薄膜的力学和电学性能,最终提高固态电解质薄膜的室温离子电导率。
本发明涉及纳米材料与电化学技术领域,特别是涉及一种片状碳基质内部均匀桥接超细MoO2纳米颗粒的电极材料及其制备方法,该材料可作为高容量、长循环寿命锂离子电池负极活性材料,其为片状碳基质亚结构层叠交织组成的三维花状结构,其中,碳基质的片层厚度为10‑20nm,所述的碳基质组成的单个花状结构的直径为2‑6um,所述的MoO2纳米颗粒直径为1‑3nm。该纳米材料可作为锂离子电池负极材料。本发明材料具有工艺简单、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。
本发明公开了一种便于车辆以最佳行驶速度行驶的装置,包括电子限速牌和电子限速接收显示装置,电子限速牌顶部安装有太阳能电池板,电子限速牌壳体内部安装有锂电池组件,锂电池组件与太阳能电池板连接,电子限速牌内部设置有拨码器、第一主控模块和无线发射模块,第一主控模块分别与拨码器、无线发射模块连接;电子限速接收显示装置上安装有LED显示屏,电子限速接收显示装置内部设置有第二主控模块、中央处理器和无线接收模块,电子限速接收显示装置外部安装有指示灯,指示灯内部设置有语音播报系统,第二主控模块分别与中央处理器、无线接收模块、指示灯、语音播报系统连接,电子限速接收显示装置与电子限速牌之间通过无线电信号连接。
本发明涉及一种防失电抛锚的汽车组合电池。其技术方案是:所述汽车组合电池的锂电池(7)安装在锂电池固定凹槽(20)内,蓄电池固定凹槽(19)的底部设置有隔热板(6),隔热板(6)上装有蓄电池(4),蓄电池(4)的上表面紧贴上盖(8)的矩形凸台的下平面。电池控制电路中的充电保护电路模块(2)放置在"L"形支架(13)内,电池控制电路中的电源切换开关(3)安装在开关安装孔(9)内。本发明当蓄电池因失电无法启动时不仅能保证汽车正常启动,且具有结构简单、电量时刻充足、操作方便、集成度高和无需携带接线工具的特点。
本发明属于纳米材料和新能源材料的制备领域,具体涉及一种多级结构碳纳米管/二氧化锡复合材料,其包括二氧化锡纳米颗粒和多级结构碳纳米管,所述多级结构碳纳米管是由不同直径的碳纳米管构成的多级结构,所述二氧化锡纳米颗粒均匀的附着在所述多级结构上,二氧化锡所占质量比例为20‑80%。本发明还公开了制备该多级结构碳纳米管/二氧化锡复合材料的制备方法和该复合材料在锂电池上的应用。本发明的复合材料通过采用二氧化锡纳米颗粒均匀的附着在多级结构碳纳米管上,可以有效抑制二氧化锡在充放电过程中体积的剧烈变化,解决由此导致的容量衰减快、循环性能差的问题,提升锂电池的倍率和循环性能。
一种谐振器天线,其具有:介质基板、介质谐振器以及在所述介质谐振器的馈电结构,所述介质谐振器为长方体介质谐振器,介质基板包括第一介质块以及第二介质块,第一介质块与所述第二介质块均呈长方体状,所述第二介质块形成于该第一介质块的正面上。所述介质基板具有摩尔百分比60%~66%的二氧化钛、8%~15%的三氧化二铝、5%~10%的三氧化二硼、3~10%的氧化镁、4%~9%的氧化钙、0.5~5%的氧化锶、2~8%的氧化钡、2~8.5%的氧化钠、3~8%的氧化钾、2~6%的氧化锂、0~5%的氧化钛和0~5%的氧化锆,其中氧化镁、氧化钙、氧化锶和氧化钡的含量的合计为10%~20%;氧化钠、氧化锂和氧化钾的含量的合计为1%~10%。
本发明公开一种溶解细菌纤维素的方法,其特征在于包括步骤:将细菌纤维素用乙二胺作为活化剂进行活化处理;制备氯化锂/二甲基乙酰胺混合溶液,将步骤A的获取物溶于氯化锂/二甲基乙酰胺混合溶液中获得细菌纤维素溶液。本发明是对细菌纤维素的直接溶解而未使其发生衍生化,从而可以保持细菌纤维素优良的特性,其使用的溶剂体系与其他纤维素溶剂体系如氧化甲基吗啉相比,成本相对较低。此外本发明还具有溶解过程简单,工艺控制容易等优点。
本发明公开了一种氧化钽/碳化钽复合材料的制备方法及其产品和应用。本发明通过将乙酰丙酮、有机溶剂、钽源和酚醛树脂混合均匀,保温回流,得到络合物;对络合物进行溶剂热反应,得到含有钽源和碳源的前驱体粉末;将前驱体粉末充分研磨后,在惰性气体的保护下进行热处理,得到氧化钽/碳化钽复合材料。制得的氧化钽/碳化钽复合材料可用于锂离子电池电极材料。本发明具有操作简单、步骤少、周期短和能耗低的特点,解决了高温过程中团聚的问题,有利于缩短离子的扩散距离,由于碳化钽良好的导电性和化学稳定性,其作为锂离子电池电极材料具有明显优势。
本发明涉及一种AGV用充电组件及充电系统,其中,充电组件包括充电座和充电刷板;充电座的一侧设有第一极柱和第二极柱;充电刷板的一侧设有第一极片和第二极片;第一极片设于第一极柱的另一端,一侧面为第一预设面积,能够朝向或背向第一极柱移动,另一侧面能够与AGV的锂电池的正极连接;第二极片设于第二极柱的另一端,一侧面为第二预设面积,能够朝向或背向第二极柱移动,另一侧面能够与锂电池的负极连接。在充电刷板与充电座进行对接时,对接组件的容差较大,即当AGV相对充电座具有较大的位置偏差时,依然能够顺畅地完成对接过程,有效地降低了对接难度,提高了对接效率,保障了对接成功率,加快了充电进程。
本发明公开了一种铁水复合扒渣板防粘渣耐火浇注料及制备方法、使用方法,包括高铝熟料37~45%、电熔莫来石18~25%、碳化硅10~20%、α‑Al2O3微粉6~10%、氧化硅微粉1~3%、纯铝酸钙水泥4~6%、刚玉细粉3~5%、耐热钢纤维1~3%、膨胀石墨细粉2~5%、锂辉石细粉1~2%,辅原料包括抗氧化剂、聚乙烯醇防爆纤维及减水剂,刚玉细粉表面包覆有纳米碳膜;达到延长复合扒渣板服役寿命、防止扒渣板耐火材料衬粘渣、提高扒渣效率、缩短扒渣时间、降低扒渣铁损、避免常规复合扒渣板粘渣人工清理劳动强度、简化扒渣操作等综合目的。
本发明公开了一种凝胶电解质3D打印浆料,由聚己内酯、锂盐和离子液体组成,聚己内酯、锂盐和离子液体在总重量中的质量百分比依次为53.5~73.6%、19.5~26.5%、6.1~26.2%。本发明还提供一种凝胶电解质3D打印浆料的成型方法,将3D打印浆料装入针筒,排出气体后装上针头,调整针筒高度与气体压力大小,利用3D打印机将3D打印浆料打印在基底上,得3D打印电解质。本发明利用3D打印技术来成型,能制备出结构复杂的半固态凝胶电解质,能更精准的控制3D打印电解质的形貌。
本发明公开了一种口腔护理液及儿童口腔保养方法,所述口腔护理液包括下述原料:水、乙醇、单硬脂酸甘油酯、木糖醇、山梨糖醇、植物提取物、硅酸镁锂、抑菌剂。本发明所述口腔护理液及儿童口腔保养方法,研究了不同种类的表面活性剂对抑菌性能、治疗功效的影响,筛选出合适的表面活性剂及用量。本发明成本低,安全可靠,成分包含口感接受度好的植物提取物和保护牙齿的功效成分,口感天然纯正,具有显著的杀灭口腔内细菌的作用,降火消炎,既适合口腔不适时使用,也适宜日常口腔护理,可有效清洁口腔和牙齿,缓解牙痛、牙龈出血、口腔溃疡、牙龈炎、牙周炎、咽喉肿痛等不适症状,保护口腔的健康。
本发明公开了一种大坝混凝土表面保湿材料,其特征在于:由A、B按质量比为5~20︰1组成,其中,A由60~94重量份的水、3~20重量份的丙烯酰胺的衍生物、3~20重量份的硅酸镁锂、0.01~0.05重量份的三乙醇胺、0~0.03重量份的铁氰化钾组成,B由90~98重量份的水和2~10重量份的过硫酸盐组成。本发明还公开了这种高海拔地区大坝混凝土保湿涂层材料的制备使用方法。本发明原料来源广泛,采用自由基聚合法一步合成,工艺简便,利于工业化生产;以天然的无机硅酸镁锂纳米片为交联剂,无毒环保,同时材料具有更好的韧性;直接涂刷或喷涂于混凝土表面,自然环境中发生固化,形成力学性能优异的涂层材料。
本发明公开了一种高速铁路接触网系统雷电波形在线监测装置,本装置主要包括:供电模块、遥控开关、i-Core2核心板、采集电路、雷电流传感器、授时模块、GPRS网络模块、机箱壳体、限位垫块等,架设在被监测接触网线路的回流导线上,当接触网遭受雷击时,雷电流传感器获得感应电压,经采集电路采集得到雷电流波形信号,通过无线网络将采集信息发送至上位机,通过取电线圈耦合取电方式对锂电池充电,无需外部电源。本发明为掌握雷电波形,科学防雷,雷击事故分析,雷击故障定位提供原始依据,结构简单,安装维护方便,工作可靠。
本发明属于纳米材料与电化学器件技术领域,具体涉及一种豌豆状纳米管及其梯度热解静电纺丝制备方法和应用,该材料可作为在锂离子或其他电化学器件的材料,并具有极大的普适性。本发明的豌豆状纳米管其形貌结构均匀,纳米颗粒像豌豆一样均匀地分布在碳纳米管内部。纳米管外直径50~200nm,内管直径50~100nm,碳纳米管壁的厚度为10~30nm,晶粒尺寸50~100nm。本发明的有益效果是:本发明利用梯度热解静电纺丝法制备豌豆状纳米管,其原料廉价、工艺简单环保、方法普适,具有大规模应用的潜力。该材料作为锂离子电池电极材料或其他电化学器件的材料,具有优异的电化学性能。
本发明提供一种用于X80管线钢的自保护药芯焊丝,包括低碳钢带的焊丝外皮和药芯,其特征在于:所述药芯药粉配方按照质量百分比由氟化钡40%‑50%、氟化钙10%‑20%、氟化锂5%‑10%、碳酸钡2%‑5%、氟化铈1%‑5%,三氧化二铁1%‑2%、氧化锆0%‑2%、二氧化钛0%‑4%、镁粉5%‑8%、铝粉5‑10%、低碳锰铁6%‑8%、金属镍6%‑8%,铝锆合金5%‑10%,石英1%‑5%,铁粉0%‑5%组成。本发明的自保护药芯焊丝,适合管线全位置焊接,焊接工艺性好,其熔敷金属具有良好的机械性能,焊丝熔敷金属‑40 ℃ V型缺口冲击吸收功达到100J以上,满足其焊缝韧性的要求。
本发明提供了一种蜂窝状二氧化锡材料的制备方法,属于锂(钠)离子电池电极材料制备技术领域,主要目的是为了解决现有电极材料循环稳定性差及比容量低等问题。本发明的方法包括下述步骤:一、将一定比例的正硅酸四乙酯、乙醇、水和氨水混合,在室温下搅拌得到二氧化硅小球;二、使用水热法在步骤一所制备的二氧化硅小球上生长一层二氧化锡;三、以氯化钠为模板葡萄糖为碳源,高温碳化得到包覆纳米小球的碳膜,使用氢氧化钠刻蚀二氧化硅,得到蜂窝状二氧化锡/碳复合材料。本发明采用模板法制备出的二氧化锡/碳复合材料,此材料在锂(钠)离子电池中表现了较高的比容量和良好的循环稳定性等优异的电化学性能。
本发明涉及一种透明氟化钙陶瓷的制备方法,包括纳米原料粉末的合成、真空烧结、热处理和成品制成步骤,其中:所用烧结粉料为通过化学反应沉淀法合成的纳米粉末,晶粒尺寸为20~70nm;使用烧结助剂为氟化锂(0.5~5mol%)和氟化钠(0.5~3mol%);采用真空烧结及热后处理工艺,制备所得透明氟化钙陶瓷致密度≥99.5%,在可见、近红外波段的透过率≥75%,是较为理想的透明材料。本发明具有原料合成产量较高、操作简单,陶瓷透过率高等优点。
本实用新型公开了一种便携式太阳能组件IV测试仪,包括嵌入式系统,与嵌入式系统连接的第一可变增益放大器、第二可变增益放大器、高速AD采集单元、可变电容负载和组态屏,连接在可变电容负载和第一可变增益放大器之间的电流采样单元,连接在可变电容负载和第二可变增益放大器之间的电压采样单元,通过蓝牙通信模块与嵌入式系统连接的传感器系统,以及为该测试仪供电的锂电池,所述锂电池还与一充电器连接,所述高速AD采集单元还与第一可变增益放大器和第二可变增益放大器连接,所述可变电容负载与外部的太阳能组件连接。本实用新型待机时间长、测量准确度高且接线少。
本实用新型公开了一种可单手操作指环PDA,包括主体,所述主体上设置有微型处理器、扫码头、扬声器、显示屏、锂电池、蓝牙模块,所述扫码头、扬声器、显示屏、锂电池和蓝牙模块均与微型处理器电性连接,所述主体的底部对称固定连接有两个固定块,两个固定块的底部上设置有同一个海绵垫,且所述海绵垫的顶部与主体的底部固定连接,两个固定块上均设置有连接块。本实用新型实用性高,主体的体积小,重量轻,便于医护人员直接固定在手指上进行医疗药品及物品的扫码工作,使用快捷方便,提高医护人员的工作效率,并且用于固定主体的固定带位可拆卸设计,方便后期进行更换。
本发明属于电池隔膜技术领域,更具体地,涉及一种电池用聚离子液体改性隔膜、其制备方法及应用。该隔膜包括聚烯烃隔膜和聚离子液体有机框架改性层,所述聚离子液体有机框架改性层是以四氨基苯基卟啉为基础,在聚烯烃隔膜上原位聚合形成的二维交联网络聚烯烃隔膜。该隔膜的制备方法为:先将聚烯烃隔膜进行预处理,后通过一锅法将四氨基苯基卟啉在聚烯烃隔膜表面原位聚合得到。该方法使用少量单体即可制备轻薄且均匀的改性层,提高了电池中的离子传输速率,并且通过化学吸附和催化作用能够促进多硫化锂转化利用,将该电池用功能性隔膜应用于锂硫电池中,可达到提高电池性能的目的。
本发明提供了一种纳米块快充电极材料及其制备方法与应用,其制备步骤包括:将铌源溶于去离子水中,再加入草酸,搅拌均匀后加入钨源,得到混合液,向混合液中加入聚乙烯吡咯烷酮,混合均匀得到溶胶凝胶;将溶胶凝胶烘干得到溶胶凝胶前驱体;将溶胶凝胶前驱体进行预烧,得到预烧样;将预烧样研磨后进行煅烧,即得到纳米块快充电极材料。本发明采制得快充材料作为锂离子电池负极材料时,展示了优异的倍率与循环稳定性,且与磷酸铁锂组装成的全电池表现出优异的电化学性能,且具有工艺简单、反应条件温和、样品易批量制备等特点,有较好的应用和发展前景。
本发明涉及负载单层花状MXene纳米片的三维石墨烯复合材料及其制备方法,其可作为锂硫电池电极材料的应用。包括步骤:1)将前驱体MAX置于HF溶液中,不断搅拌使反应均匀,直至反应完全;2)所得溶液离心洗涤至中性后分散到TMAOH溶液当中;3)所得溶液离心洗涤后用惰性气体保护超声,然后将产物用低温冷冻处理,再将冷冻完全的产物转移到冻干机内,冻干;4)用喷雾干燥方法处理后得到单层花状MXene纳米片与氧化石墨烯共混并搅拌分散均匀,最后通过添加还原剂并加热反应得到负载MXene的三维石墨烯复合材料,再将其冷冻干燥即可得到。本发明材料修饰锂硫电池正极时,能展现出优异的高负载性能和循环稳定性。
本发明公开了一种熔盐法制备石榴石型固体电解质Li7La3Zr2O12块体的方法,属于锂电池电解质材料制备的技术领域。具体方法为:(1)称取Li2O、La2O3、ZrO2混合,再加入熔盐混合均匀,然后将混合均匀的粉体在700~1250℃下煅烧1~12小时,取出产物,用去离子水洗去熔盐,得到Li7La3Zr2O12固体电解质粉体。(2)将Li7La3Zr2O12固体电解质粉体放入模具中压成块体,然后将Li7La3Zr2O12块体在700~1250℃下煅烧0.5~10小时即可得到Li7La3Zr2O12电解质块体。本发明方法快速简单,成本低,适合大规模生产,且制得的Li7La3Zr2O12固体电解质块体致密度高、电化学稳定性好、电导率高,室温下锂离子电导率大于2.6×10‑4S/cm。
本发明属于新能源材料领域,具体公开了一种基于硅倍半氧烷聚合物前驱体的硅碳复合负极材料(Si@C)的制备方法:首先将乙烯基硅倍半氧烷与苯乙烯混合,在引发剂作用下发生共聚反应,将所得聚合物作为前驱体材料,依次进行碳化、镁热还原、去除杂质得到Si@C负极材料。本发明所得负极材料中,硅与碳形成了均匀复合的包覆结构,且有利于构建纳米孔隙结构,可有效提高锂离子电池放电比容量以及循环稳定性;且涉及的制备方法简单,重复性好,可为锂离子电池高效负极材料的制备提供一条新思路。
本发明属于储能技术领域,公开了一种固态电解质制备方法,其特征在于,包括:将聚乙二醇PEG和硅烷偶联剂按照质量比5∶1的比例溶解在四氢呋喃THF中,在氮气的保护下反应生成第一中间产物;将所述第一中间产物与纳米二氧化硅水溶胶在氮气的保护下反应,反应产物经离心处理得到第二中间产物;将所述第二中间产物和聚醚多元醇PPG反应得到PEO基固态电解质。本发明提供的固态电解质及其制备方法有效的解决一次电池的容量问题,能有效提升金属氧化物锂一次电池的容量,在锂离子储能电池领域具有广泛的应用前景。
本发明提供一种石墨烯‑碳纳米管/钴锰合金氧化物纳米片复合物的制备方法。其制备方法包括商业石墨烯‑碳纳米管的预分散,再以石墨烯‑碳纳米管的均一悬浮液为衬底生长出介孔结构的钴锰合金氧化物纳米片,得到石墨烯‑碳纳米管/钴锰合金氧化物纳米片复合物。本发明制得的石墨烯‑碳纳米管/钴锰合金氧化物纳米片复合物可以用于锂硫电池或超级电容器正极复合材料,其所组装的锂硫电池或赝电容相对于单纯的石墨烯‑碳纳米管或钴锰合金显著提高了电化学性能。
本发明涉及LiCuVO4介孔纳米颗粒材料及其制备方法,该纳米颗粒可作为锂离子电池负极活性材料,为下述制备方法所得产物,包括有以下步骤:1)首先称取NH4VO3、Li2CO3和Cu(NO3)2·2H2O混合,加入去离子水,搅拌均匀;2)在步骤1)的混合溶液中,加入柠檬酸作为络合剂,然后加入氨水调节pH值于6.0~6.1;3)将步骤2)中的混合溶液置于水浴锅内水浴,然后将所得溶液烘干,即得到前驱体;4)将步骤3)所得的产物研磨,于马弗炉内空气气氛下煅烧,即得到LiCuVO4介孔纳米颗粒。本发明的有益效果是:作为锂离子电池的负极材料时,表现出优异的倍率、高的比容量和良好的循环稳定性,工艺简单。
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