本发明设计了一种五轮旋耕节能车,包括前轮、中轮、后轮、驾驶室框架、大小两台电机、锂电池、太阳能板、仪表盘、前刹、中刹、后刹、控制器、充电IC、减震器、电流转向开关、车厢框架。所述大小两个电机驱动的差速轮轴所在后桥,各配置1千瓦和2千瓦直流电机一台,两台电机分别与锂电池并联,在轻度荷载时使用1千瓦电机,中度荷载时使用2千瓦电机,重度荷载时同时启动两台电机,可以降低能耗,延长续航里程;车载太阳能板具有闲置时能隐藏、张开时可蓄电的特征;弹簧撑钩用于张开太阳能板的固定;旋耕车轮适合大面积的耕作,平时可以换上普通车轮使用。
本发明涉及一种太阳能充电电路,尤其涉及一种可通过无线方式充电的太阳能充电电路。该电路包括太阳能电池供电模块、无线传输模块和锂电池充电模块,所述太阳能电池供电模块包括太阳能转换电路、高频逆变电路及功率放大电路,将太阳能转换的直流电压经高频逆变电路和功率放大电路处理后送入无线传输模块,所述无线传输模块包括发射电路和接收电路,接收电路将从发射电路耦合的电能输入到锂电池充电模块,实现了太阳能无线充电。本发明在充分利用太阳能的同时采用谐振耦合电能无线传输方式,优于有线传输的同时也比一般的电磁感应式电能无线传输方式效率更高,传输距离更远。本发明具有操作安全、磨损率低、传输距远、便捷高效的特点。
本发明公开了一种钨掺杂二氧化钒纳米粉体及其制备方法。粉体为片状或锥棒状的钨掺杂B相二氧化钒,其化学式为V1-xWxO2,片状V1-xWxO2的片厚为1~10nm、片宽为350~450nm、片长为3~5μm,锥棒状V1-xWxO2的锥尖直径为15~25nm、锥长为110~150nm、棒直径为130~150nm、棒长为1~2μm;方法为先按照V1-xWxO2的成分比称取五氧化二钒和钨酸氨,将其熔融后保温至少20min,再将熔融体浸入淬冷介质中并搅拌至少12h后静置老化至少10d,得掺杂溶胶,之后,先将聚乙二醇水溶液加入掺杂溶胶中,并搅拌至少8h,得混合溶液,再将混合溶液置于密闭状态,于180~220℃下反应2~6d,制得钨掺杂B相二氧化钒粉体。它可用作锂离子电池电极材料;对其退火后可得到用途更广的相变金属氧化物材料-钨掺杂M相VO2。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,公开了一种一次晶粒织构化的无锰高镍正极材料及其制备方法、应用,包括将锂盐、镍钴前驱体、钨源或钽源按照摩尔比1.05:1:0.01‑0.03湿法球磨混合,将固相在氧气气氛下,先以2~5℃/min的升温速度升温至420~480℃烧结4~8小时,再以2~5℃/min的升温速度升温至680~750℃烧结10~20小时,得到一次晶粒织构化的无锰正极材料LiNixCoyWzO2或者LiNixCoyTazO2;其中,0.9≤x≤0.95,0<y≤0.1,0≤z≤0.02,x+y+z=1。本发明的有益效果在于:通过反应原料调控一次晶粒的表面能,得到颗粒内部一次晶粒织构化生长的无锰正极材料,其致密堆积的内核可以稳定结构,减缓微裂纹的生成;织构化分布形态提供了良好的电荷转移通道,从而获得优异的循环性能和稳定性,还具有原料简单、操作方便、适合批量生产的优点。
本发明公开了一种3D爬山虎型高性能导电剂,包括片状导电剂、点状导电剂和线状导电剂,其中,点状导电剂为爬山虎的脚形状,线状导电剂为爬山虎的枝径形状,片状导电剂为爬山虎的叶形状。本发明还提供上述3D爬山虎型高性能导电剂的制备方法和在锂离子电池中的应用。本发明通过将点状导电剂、线状导电剂和片状导电剂分散在CMC溶液中形成3D爬山虎型高性能导电剂,“脚‑径‑叶”共存共生即达到“点‑线‑面”协同作用,便形成结构稳定、导电性好的3D导电网络,特别是符合点状导电剂部分能够明显改善材料及电芯低温性能;且此导电剂使用量少,能够有效提升单体电芯能量密度,改善锂电池正极材料及电池倍率性能、低温性能。
本发明公开了一种低内阻三元单晶极片的制备方法,将钙钛矿‑钛酸镧锂和石墨烯材料作为包覆材料包覆于三元单晶材料的表面,使得极片活性材料具有良好的离子导电性和电子导电性,大大降低了材料本体内阻。本发明通过控制三元单晶/钛酸镧锂/石墨烯复合材料的粒径分布、导电剂和正极集流体的选择,使得电极拥有更好的孔结构,利于Li+扩散,更易形成导电网络,涂碳铝箔的选择明显降低活性颗粒与集流体的接触阻抗,且可降低电池在使用过程中内阻的增幅。本发明制得的低内阻三元单晶极片,比常规三元单晶极片内阻低50‑80%左右,解决了三元单晶材料由于颗粒大、Li+扩散困难、倍率差、极化大的问题,非常有利于单晶三元材料的大规模使用。
本发明公开了一种复合型全固态聚合物电解质及其制备方法,所述复合型全固态聚合物电解质包括以下原料:聚氧化乙烯,锂盐,无机氧化物粒子改性多孔网状纤维膜。制备方法包括以下步骤:将聚氧化乙烯和锂盐加入溶剂中,加热搅拌均匀得到混合液,然后将所述混合液滴加在通过静电纺丝法制备得到的无机氧化物粒子改性多孔维膜上,干燥,即得。本发明的制备方法简单、高效,得到的复合全固态聚合物电解质胶膜具有良好的力学性能、热学尺寸稳定性与倍率性能,在未来的全固态聚合物电解质上具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种复合固态电解质膜及其制备方法和应用,其组分包括聚合物、锂盐和无机填料,所述聚合物由第一聚合物和第二聚合物组成,沿所述复合固态电解质膜的厚度方向,所述第一聚合物、第二聚合物、无机填料中的至少一种的含量呈渐变式变化。该复合固态电解质膜可在防止锂枝晶刺穿的同时减小界面阻抗,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种低闭孔温度的涂覆聚丙烯隔膜,包括:多孔的聚丙烯隔膜基体和涂布在聚丙烯隔膜基体至少一个表面上的闭孔涂层;其中,闭孔涂层的原料按重量百分比包括:80~95wt%热塑性微球乳液和5~20wt%水性粘结剂。本发明还公开了上述低闭孔温度的涂覆聚丙烯隔膜的制备方法。本发明具有较低的闭孔温度和较高的破膜温度,能够有效防止锂离子电池热失控的发生,显著提高锂离子电池的安全性。
本发明公开了一种军用便携式微型分子筛制氧装置,包括外壳,所述外壳内部一侧安装有电磁阀和分子塔组件,外壳内部另一侧自下而上依次安装有二级过滤仓、空气压缩机、锂电池组,外壳内部顶端安装有控制板,锂电池组分别与电磁阀、空气压缩机、控制板相连并提供电能。本发明提供了一种满足高原连续供氧和国军标环境适应性要求的背负式便携和车载使用的微型PSA制氧装置,通过采用成熟的分子筛变压吸附制氧技术,均压吸附制氧技术,脉冲供氧技术,集成塔一体化设计技术,电磁兼容设计技术,体积小、重量轻、功率低、可靠性高,可同时满足车载使用和便携使用,亦可进一步推广到民用制氧供氧领域,带来十分巨大的社会价值。
本发明公开一种改性壳聚糖及其制备方法与用途,其先将壳聚糖在磁力搅拌下缓慢加入稀醋酸溶液中,完全溶解后得到质量分数为1.5‑3.5%的分散液;再加入丙烯酸单体搅拌均匀;然后体系除氧、密封,并置于γ射线下进行辐照,最终产物经过透析后烘干,即得到改性壳聚糖。本发明改性壳聚糖作粘结剂可提高锂电池负极的循环性能,尤其适用于体积变化大的硅基负极,同时粘结力的提升可降低负极体系中粘结剂的用量,有利于提高锂离子电池整体的能量密度;本发明方法工艺简单、适合大规模生产。
本发明公开了一种钙包覆铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:63.5-66.8mol的Fe2O3、14.2-20.4mol的氧化锰、14.5-17.5mol的氧化锌、0.1-0.2mol的滑石粉、1.0-1.3mol的氧化锡、0.01-0.02mol的钙包覆羰基铁粉、1-2.3mol的铁粉;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:300-400ppm的氧化铜、60-100ppm的氧化铋、140-200ppm的氮化锂,本发明的铁氧体磁芯材料加入的钙包覆羰基铁粉具有在高频和超高频下的高磁通率,进一步的改善了成品的综合性能,本发明的磁芯材料具有磁能积高,磁性稳定,机械性能强等特点。
一种微纳米金属粉体的制备方法,涉及金属材料合成技术领域,本发明利用氢化锂和金属氧化物在加热条件下反应或者利用锂粉和金属氯化物在加热条件下反应,分别能够生成纳米以及亚微米金属粉体。本发明的制备方法低成本、高效环保、易于工业化生产。本发明制备的亚微米金属可用于化工生产、工业催化、机械制造和生物制药等领域,制备的纳米金属材料可用于化工生产与材料改性等领域。本发明制备的纳米及亚微米金属粉体,其形貌较为规整,分散性高,产物纯度高。
一种表面有机改性碳化钛纳米片的制备方法,属于纳米材料的制备技术领域。首先利用氟化锂和盐酸的混合溶液刻蚀碳化铝钛中的铝原子层制备得到碳化钛沉淀,然后将碳化钛沉淀重新分散在水中,超声、离心,除去沉淀物,取上层清液,即得到碳化钛纳米片悬浮液;最后加入表面活性剂的水溶液,反应得到表面有机改性碳化钛纳米片。本发明采用氟化锂和盐酸的混合溶液刻蚀碳化铝钛中的铝原子层制备碳化钛,与氢氟酸刻蚀碳化铝钛的方法相比,腐蚀性降低,操作安全性提高。本发明制备的表面有机改性碳化钛纳米片具有较高的表面活性和热稳定性,与高分子材料的相容性好,能均匀分散在高分子材料中,从而提高高分子材料的力学性能、阻燃性能和热性能。
本发明提出一种散热防震汽车电池,箱体内有内箱,内箱由竖板分隔为若干电池腔,内置锂电池单体;内箱的箱壁内的外导热腔与竖板内导热腔连通并填充导热油;内箱敞开口处设隔热板,上方设电池管理控制器和盖板;盖板与箱盖间设第一缓冲装置,内箱下端与箱体底板间设第二缓冲装置;内箱外侧设弧形凹陷部,箱体内侧设陷槽,内置滑动柱,一端与陷槽内端间设第三弹簧,另一端置于弧形凹陷部内;散热腔处箱体侧壁设散热口,散热口处设过滤网;散热腔内设风扇。本发明对锂电池单体起到各个方向的缓冲作用;导热油将热量快速向下传递,风扇工作,将热量由散热口排出;散热口处设置过滤网,避免灰尘进入;本发明在各个方向实现缓冲保护;散热及防尘效果好。
本发明公开了一种AMOLED屏用复合散热材料,其是由如下重量份数的原料组成:线性聚苯硫醚树脂25‑32份、纳米磷酸铁锂9‑14份、纳米氧化镧6‑9份、纳米氮化硅8‑10份、氧化砷4‑8份、氧化钕6‑9份、纳米级导热金属纤维11‑15份、无机填充材料6‑10份、硅烷偶联剂4‑5份、热稳定剂4‑7份。本发明将线性聚苯硫醚树脂原料作氧化热交联处理有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,提高聚苯硫醚复合材料的耐热性,同时提高其拉伸率;通过纳米磷酸铁锂、纳米氧化镧、纳米氮化硅作为增韧补强填料,并在其表面掺混纳米级导热金属纤维、无机填充材料,复合后制得的材料具有高导热性,同时提高聚苯硫醚复合材料的其他物理特性。
本发明公开了一种低表面电阻的聚酰亚胺杂化膜及其制备方法,按照质量百分比,包括以下组分:3, 3’, 4, 4’?二苯酮四酸二酐14%?18%、4, 4’?二氨基二苯醚9%?11%、二甲基乙酰胺71%?72%、氯化钴1%?5%、氯化锂0?5%,制备方法为:将二甲基乙酰胺和4, 4’?二氨基二苯醚加入到反应釜内,搅拌30min?45min后,将3, 3’, 4, 4’?二苯酮四酸二酐加入到反应釜内,搅拌30min?120min,将氯化钴和氯化锂加入到反应釜内,搅拌30min?60min,搅拌完成后制备得到胶液;流延机将胶液制备成凝胶膜;先使用纵向拉伸机对凝胶膜进行纵向拉伸,再使用横向拉伸机对凝胶膜进行横向拉伸,制备得到聚酰亚胺杂化膜;将聚酰亚胺杂化膜冷却至20℃?50℃,冷却完成后收卷即可。本发明具有低表面电阻等优点。
一种LED灯用防辐射PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、磷酸铁锂1-2、聚碳酸酯3-4、纳米铟锡1-2、纳米四氧化三铁1-1.5、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇6-7、SEBS3-4。本发明复合散热材料通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用纳米铟锡、纳米四氧化三铁,可以切断对人体有害的电子辐射、紫外线及远红外线,有利于健康;通过使用磷酸铁锂、聚碳酸酯提高了材料的散热性和耐冲击性。该材料适用于室内的LED灯具。
本发明涉及人体外用药及其制备方法。所述干扰 素软膏主要由干扰素、稳定剂及其基质混合而成, 其中, 干扰素1×105—9×106国际单位/克软膏, 所述稳定剂是有机硫酸锂、或烷基胺、或有机硫酸钠, 其中稳定剂含量为0.1—1%, 基质为99—99.9%(重量)。在其制备过程中, 以短时间加热处理代替了现有技术中的低温透析处理。本干扰素具有稳定性好, 制备过程简单、生产周期短、生产成本低等优点。
本发明提供了一种使用太阳炉对普通金属硅进行提纯,主要是去除硼、磷及其他金属或非金属杂质的方法。其方法的要旨在于将颗粒状的金属硅与以二氧化硅、氧化钙、氟化钙、氧化钡、三氧化二铝等为主的添加剂固体混合物制成的固体棒进行直接照射以促进高温光化学反应的进行。一万倍以上聚焦的太阳光在瞬间产生1700℃~2000℃的高温对上述混合体的表面进行快速熔融并尽可能充分地将硅料与添加剂进行高温光化学反应,液态金属硅中的硼及磷在短时间内被同时形成的液态的添加剂反应并去除。与此同时,其他非金属杂质,特别是碳,能够被迅速氧化;某些金属杂质含量,例如:锂、钠、镁、钙、铁等也可由于氧化或蒸发而减少。
本发明公开了一种基于生物质原料的碳负极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将木质素与水投入浆态床反应器中,通入氮气置换空气,在氮气的保护下升温至280‑350℃,保温3‑5h,固液分离后得到固体产物,将得到的固体产物干燥、粉碎得到所述基于生物质原料的碳负极材料。本发明提出的基于生物质原料的碳负极材料的制备方法过程简单,对环境友好,能耗低,得到的碳负极材料能用作锂离子电池负极材料,且克容量高,降低了锂离子电池的负极材料成本,实现了生物质水热解聚产物的全组分利用。
本发明公开了一种可生物降解淀粉包装袋,属于包装技术领域,包括以下成份:淀粉30~80份;环保增塑剂30~45份;聚乳酸40~60份;偶联剂0.5~2.0份;环保抗氧剂0.6~0.8份;弹性体2.0~8.5份;锂辉石粉0.6~0.9份;慈竹粉0.1~0.4份;磺化蓖麻油0.01~0.03份;硼钙石粉0.2~0.5份。本发明通过添加锂辉石粉和硅化钼粉能够有效增强包装袋的耐磨性,能够减少破裂,聚乳酸的相容性与可降解性良好能够有效加快生物降解。
一种氧化铝基耐磨切削陶瓷,由下列重量份的原料制成:碳化硅晶须10-14、透锂长石3-5、高岭土4-6、碳酸锂1-2、熔融石英6-9、硫酸铝铵2-3、二硫化钼1-2、乳酸1.3-1.6、α-氧化铝40-45、β-氧化铝40-45、纳米二氧化硅1-1.4、乙醇适量、去离子水适量、聚丙烯酸1-1.5、聚乙二醇1.2-1.6、抗磨助剂4-5;本发明的陶瓷具有较好的传导性、机械强度和耐高温性,通过添加碳化硅晶须、纳米二氧化硅,增加了陶瓷的韧性和耐磨性,适用于制作切削工具,能够切割较高硬度的材料;通过使用本发明的抗磨助剂,能够增加陶瓷的耐磨性和耐热性。
本发明提供了一种氧化锡复合纳米线、其制备方法和应用;本发明提供的氧化锡复合纳米线为过渡金属氧化物与SnO2复合的纳米线,所述过渡金属氧化物选自Nb2O5和Ta2O5中的一种或多种。并且,所述复合纳米线的直径在100nm至500nm之间。本发明实施例通过将铌源和/或钽源,与锡源按一定比例配制成混合溶液,加入适量PVP后电纺,经煅烧获得所述复合纳米线。本发明复合纳米线的比表面积相对纯纳米线有相当大的提高,同时气敏传感性能有了很大的提高,还具有优异的机械性能,可用于气敏传感如检测NO2等气体或储能应用如用于锂离子电池,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种低掺量混凝土减水剂及其制备方法,其由以下重量份的原料组成:稠环芳烃磺酸盐甲醛缩合物12‑18、β‑萘酚甲酚甲醛缩合物磺酸盐14‑22、磺化腐植酸钠10‑15、甘蔗废糖蜜5‑10、纸筋灰6‑12、溴化锂4‑8、田菁粉7‑14、草酸钙5‑10、肉豆蔻基葡糖苷3‑7、木质素磺酸钠8‑16。本发明采用稠环芳烃磺酸盐甲醛缩合物、β‑萘酚甲酚甲醛缩合物磺酸盐、磺化腐植酸钠、纸筋灰、溴化锂、田菁粉等原料制得的减水剂与普通减水剂相比较,具有掺量低,减水率高,缓凝效果好,早期强度高等优点,可以改善混凝土的和易性,提高混凝土的耐久性以及强度,节约了成本,具有重要的经济效益和社会效益。
本发明公开了2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇的制备方法,其是将2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯酚溶解在有机溶剂中,加碱搅拌并加热至60~140℃,然后加环氧乙烷反应2~48h,浓缩或加水洗涤,萃取剂萃取,干燥,过滤浓缩得产品2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇。本发明的2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇的制备方法仅需一步反应即可得到目标化合物,避免了使用剧毒品如溴乙酸乙酯和极易着火以及不适合工业化生产的高危险品四氢铝锂,工艺操作过程简便,产品收率高,有效降低了生产成本。
一种CO气体电化学传感器,包括外壳(6)和多孔膜(7)及其内封装的参比电极(1)、工作电极(2)和辅助电极(3),其特征在于:在工作电极(2)上涂覆有复合催化剂膜(5),在参比电极(1)、辅助电极(3)和复合催化剂膜(5)上同时涂覆水凝胶(4);所述的复合催化剂膜(5)由混合催化剂和N-辛基吡啶六氟磷酸盐按1~20∶1的质量比混合构成;所述的混合催化剂由纳米铂/碳纳米管和纳米镍/碳纳米管按10~40∶1的质量比混合组成;所述的水凝胶由高吸水树脂吸附溶解有高氯酸锂和聚乙烯醇的水所形成的凝胶。本传感器无漏液,寿命长达3~5年,性能稳定,工作电极上修饰的膜可更换。
本发明公开了一种以废弃高分子为原料制成碳微球的方法,特征是按高压釜的容积将75-300g/L的废弃聚酯、聚丙烯或聚乙烯和300-600g/L的干冰密封于不锈钢高压釜中,升温至500-650℃,保温180分钟,然后冷却至室温,即得到微米级碳球;将所制备的微米级碳球经1500℃真空条件下退火1小时可以进一步得到层状碳微球;而将此层状碳微球再经过荷马氏(Hummers)方法氧化处理24-72小时,即可获得椭球形层状石墨氧化碳微球。采用本发明方法能提高固体碳的产率,大大减少二氧化碳的形成,适合于工业化生产;所得到的产物在吸附脱附、锂离子电池、催化剂载体等领域具有广泛的应用前景。
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。
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