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。
本发明公开了一种Si@C/ZnNb2O6负极复合材料的制备方法及其应用,涉及锂离子电池负极材料技术领域,包括以下步骤:采用含造孔剂的纺丝液进行静电纺丝,在惰性保护气氛中高温煅烧,清洗,得多孔碳纤维;将软模板、纳米硅、铌源、锌源和多孔碳纤维混合后加入到无水乙醇中,进行溶剂热反应,即得Si@C/ZnNb2O6复合材料。本发明制备的Si@C/ZnNb2O6负极复合材料,有效结合了金属氧化物和碳材料的优势,不但提高了纳米硅的导电性,同时提高了材料的活性位点,且能够有效改善充放电过程中硅膨胀的问题,极大的提高了材料的循环性能和倍率性能,在50mA·g‑1电流密度下,首次放电容量为922.8mAh g‑1,经过1000次循环后放电比容量为613.2mAh g‑1,容量保持率为66.45%,且制备工艺简便。
本发明公开了一种高容量稳定性好的硅碳负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,包括以下步骤:将硅粉分散到2‑甲氧基‑乙氧基硅烷中,再加入乙醇和去离子水,搅拌,得硅悬浮液;将树脂固化剂和含氢聚硅氧烷加入硅悬浮液中,搅拌,得前驱体溶液;将前驱体溶液在H2和Ar的混合气氛中加热固化,得固化物;在H2和Ar的混合气氛下,将固化物进行高温碳化,粉碎,即得。本发明通过在硅粉颗粒表面包覆一层碳层,硅碳之间通过化学键啮合成一个整体,抑制硅在脱嵌锂时的体积变化;此外,添加的树脂和含氢聚硅氧烷经固化起到骨架支撑作用,防止碳化过程中出现熔融黏连结块,亦可抑制硅的体积膨胀,保证材料整体性能。
本发明公开了一种失效电池中的硅碳负极材料的回收利用方法,其包括如下步骤:拆解锂电池,收集负极极片,并将其置入去离子水中超声处理,将负极极片上的硅碳材料剥离下来;将硅碳材料置于惰性气氛中高温预处理,随后置于去离子水中多次离心洗涤、分离、干燥后得原料;将原料与酚醛树脂进行研磨混合,得混合物;将混合物置于管式炉中进行高温处理,获得烧结材料;将烧结材料与吡咯单体、导电炭黑和去离子水充分混合搅拌并保持至少24小时,得硅氧碳/石墨二次烧结材料用作锂离子电池负极材料。由于硅碳负极具有较高的生产成本,失效材料的再次利用将极大地降低生产成本。
本发明公开了一种镁还原碳包覆氧化亚硅材料的制备方法,包括如下步骤:S1、在惰性气体保护下,用气体A包围氧化亚硅并煅烧得到碳包覆氧化亚硅,其中,气体A为乙炔、甲烷中的至少一种;S2、将金属镁与碳包覆氧化亚硅研磨混匀,在惰性气体保护下煅烧得到中间物料;然后用酸性溶液对中间物料进行酸洗得到镁还原碳包覆氧化亚硅材料。本发明还公开了一种镁还原碳包覆氧化亚硅材料,按照上述镁还原碳包覆氧化亚硅材料的制备方法制得。本发明还公开了上述镁还原碳包覆氧化亚硅材料在锂离子电池中的应用。本发明制备方法简单、环境友好,易于工业化生产,本发明结构稳定在锂离子电池中表现出高的充放电比容量、高的首效、更加稳定的循环性能。
本发明提出了一种腰部按摩器,包括第一壳体、第二壳体、至少一个按摩头、PCB板、遥控器和锂电池;第一壳体与第二壳体连接,第一壳体与第二壳体之间围合成容纳空间,第二壳体上设有至少一个第一安装孔;按摩头与第一安装孔一一对应设置,按摩头包括弹性伸缩罩、振动按摩组件和伸缩按摩组件,振动按摩组件通过弹性伸缩罩配合安装在第一安装孔内,伸缩按摩组件安装在第二壳体上用于带动振动按摩组件做往复伸缩运动;遥控器与PCB板信号连接;锂电池安装在容纳空间内并与PCB板连接。本发明按摩头集合了多种按摩功能,如震动、热能、电子脉冲能量,并且按摩头是悬挂式可伸缩的设计,因此可以把能量集中到一个点上释放,可以达到极佳的按摩体验。
本发明公开了一种C包覆SiO‑SnSiO4‑Si超粒子材料及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:(1)将SiO、SnO2、纳米硅放入球磨机中,加入分散剂后进行球磨处理,得到的混合物经过喷雾干燥后,得到SiO‑SnO2‑Si混合物;(2)将SiO‑SnO2‑Si混合物放入管式炉中,在惰性气氛中进行高温煅烧得到SiO‑SnSiO4‑Si超粒子;(3)往管式炉中通入氮气乙炔混合气氛,进行C包覆处理,得到C包覆SiO‑SnSiO4‑Si超粒子材料。本发明通过SnO2和SiO2原位合成SnSiO4减少有害相SiO2的生成量,有助于提高电池的首次库仑效率,SnSiO4作为电化学惰性相,可缓解Si和SiO在脱嵌锂过程中的体积膨胀问题,同时碳包覆能有效提高其导电性并稳定电极材料在循环过程中结构变化,在高比能电池领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种利用夹心弹丸实现聚变堆等离子体芯部加料的方法,夹心弹丸放置于加料室内,真空泵机组连接加料室为加料室提供真空环境避免夹心弹丸金属壳表面氧化;送料管道连接加料室及弹丸注入器,弹丸注入器是为高速弹丸提供动力的装置;本发明采用双层“夹心”弹丸注入的方式,表层使用锂或铍保护壳,里层填充固态的聚变燃料氢同位素或氘化锂材料。在聚变堆高温等离子体放电过程中,将夹心弹丸以高速注入到等离子体中,利用夹心弹丸表层的金属壳的耐烧蚀性,保护夹心弹丸内层的核燃料顺利通过等离子体边缘陡峭的台基区,进入等离子体芯部,实现燃烧等离子体芯部加料的需求。
本发明公开了一种反光膜用耐高温低膨胀玻璃微珠及其制备方法, 其由以下重量份的原料制成:山砂43-57、锂辉石24-38、水镁石22-36、水铝英石15-25、熟石膏14-22、硼钙石19-33、氧化铍6-12、碳化硼5-10、硝酸镉8-14、钒酸钙5-10、?纯碱12-16、元明粉10-15、添加剂8-12。本发明的玻璃微珠以山砂、锂辉石、水镁石、水铝英石、硼钙石为基材, 并添加适量的氧化铍、碳化硼、硝酸镉和钒酸钙,使得玻璃微珠微珠具有很好的耐高温性和较低的热膨胀系数,热变形温度可达1400℃以上,热膨胀系数低于4.2×10-6/℃,可满足反光膜在高温环境下长期工作。
本发明公开一种氮掺杂碳纳米管硫复合材料及制备方法。其包括碳纳米管酸化处理,与胺类聚合反应,得到深绿色前驱体;将前驱体置于管式炉中,在氮气气氛下处理,得到氮掺杂碳纳米管;将氮掺杂碳纳米管与硫以1 : 10~3 : 7的质量比球磨混合处理得到氮掺杂碳纳米管硫复合材料。本发明方法制备的氮掺杂碳纳米管硫复合材料用于锂硫电池中表现出较好的性能:氮掺杂能够对充放电过程中S?S键的断裂和生成具有一定的催化和吸附作用,减少中间产物在电解液中的溶解,从而具有更好的倍率和循环性能。
本发明公开一种新型太阳能供电卷帘玻璃窗,其特征是包括卷帘装置、玻璃窗体、带滑道窗框、密封条、太阳能供电装置,所述卷帘装置包括卷帘箱、管状马达、轴管、轴承座、卷帘叶片,所述玻璃窗体为双层结构,玻璃窗体中玻璃板厚度为3mm~5mm,所述带滑道窗框上有两个条形槽,一个为卷帘叶片滑道,另一个为玻璃窗体固定槽,所述密封条将卡嵌在固定槽中的玻璃窗体固定,所述太阳能供电装置包括太阳能采集器、锂蓄电池、循环电路,所述太阳能采集器覆盖在卷帘叶片上,循环电路将太阳能采集器、锂蓄电池、卷帘装置串联一起。本发明节能环保,实用性强,结构新颖,适用于办公室、商铺等场所使用。
本发明涉及一种易熔高化学稳定性的碱铝硅玻璃。所述碱铝硅玻璃由氧化硅、氧化铝、氧化硼、氧化镁、氧化锌、氧化锂、氧化钠、氧化钾组成,以质量百分比计,所述氧化硅为56.90%‑64.27%,所述氧化铝为16.47%‑20.96%,所述氧化硼为4.51%‑6.64%,所述氧化镁为1.55%‑2.28%,所述氧化锌为2.07%‑3.09%,所述氧化锂为4.62%‑4.72%,所述氧化钠为4.41%‑4.50%,所述氧化钾为1.11%‑1.14%。本发明大大降低了碱铝硅玻璃的熔化温度,使其易熔,同时还降低了其耐酸值和耐碱值,具备高化学稳定性。
本发明公开了一种基于NiCoMn‑MOF制备三元正极材料的方法制备三元正极材料Li(NixCoyMnz)O2,包含以下具体步骤:以镍的金属盐、钴的金属盐、锰的金属盐和锂的金属盐为原料、聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂,采用均苯三甲酸作为配体,溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中通过溶剂热法得到前驱体,然后经过高温处理合成出三元正极材料Li(NixCoyMnz)O2。本发明利用NiCoMn‑MOF的有序、多孔的结构特征制备出过渡金属和锂离子分布均匀的三元材料。当镍、钴、锰的比例为1:1:1时,所制备的三元正极材料表现出优良的形貌以及电化学性能。
本发明公开了一种共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料,共轭梯形聚合物包覆于碳纳米管外壁。本发明还公开了上述共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料的制备方法,包括如下步骤:将共轭梯形聚合物与碳纳米管均匀分散在甲磺酸中得到混合液;向混合液中滴加水并搅拌,当生成絮状物后停止滴加水,洗涤絮状物得到共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料。本发明还公开了上述共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料在锂离子电池中的应用。本发明以碳纳米管为支撑,共轭梯形聚合物沿着碳纳米管外管壁生长,形成包覆结构,碳纳米管提供很好的导电通道,增强本发明的导电性,提高其循环性能和倍率特性,用作锂离子电池负极,提高了其电化学性能。
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