本发明公开了一种固相合成卡贝缩宫素的方法,本发明的技术方案包括以下步骤:由FMOC-GLY-OH和替代度为0.2MMOL/G~0.9MMOL/G的氨基树脂反应得到FMOC-GLY-氨基树脂;通过固相合成法依次连接具有FMOC保护基团的氨基酸,得到卡贝缩宫素前体肽I-氨基树脂;脱掉半胱氨酸侧链保护基,得到卡贝缩宫素前体肽II-氨基树脂;在溶剂中,加入有机碱,氯化锂,环化,得到卡贝缩宫素-氨基树脂;裂解,得到卡贝缩宫素粗肽;纯化、冻干得到卡贝缩宫素。本发明采用氨基树脂,固相环合技术,合成卡贝缩宫素。该工艺具有反应操作简单、后处理容易、收率高、成本低等特点,具有可观的经济实用价值和广泛的应用前景。
本发明提供了一种凝胶聚合物电解质、及其制备方法、及电致变色器件,该制备方法包括:将聚甲基丙烯酸甲酯和纤维素加入聚乙二醇中进行混合,使聚甲基丙烯酸甲酯和纤维素分散均匀,得到基质溶液;其中聚甲基丙烯酸甲酯和纤维素的质量比为1:9~9:1;步骤S2,将双三氟甲基磺酰亚胺锂加入到羧酸酯和聚乙二醇的混合溶剂中,混合均匀,得到电解质溶液;步骤S3,将基质溶液与电解质溶液混合均匀,得到凝胶态电解质;其中,聚甲基丙烯酸甲酯和纤维素的总质量与双三氟甲基磺酰亚胺锂的质量比为1‑5:1。采用本发明的技术方案,使得到的凝胶聚合物电解质兼具高的离子电导率和机械强度,为电致变色器件的响应速度及循环稳定性提供保障。
本发明公开了一种氧化亚硅负极材料,所述氧化亚硅负极材料含有核壳两部分,所述核包含氧化亚硅、纳米硅和硅酸锂,所述氧化亚硅的化学式为SiOx,其中0.6≤x≤1.1;所述壳为导电碳层,所述壳的重量占所述氧化亚硅负极材料重量的1%‑10%。本发明制备的氧化亚硅负极材料的首次库伦效率能够达到83%及以上,且在锂离子电池中应用时具有优异的循环性能,本发明提供的制备方法简单可行,利于大规模产业化。
本发明涉及一种SiOx/C球形粉体的制备方法及其应用,属于新材料技术领域。本发明采用含硅氧碳的低温易蒸发或易分解的固体或液体物质为反应前驱体,将其放在反应装置中密封,然后将反应装置放到合适的加热炉中在保护气氛下适当温度加热使前驱体蒸发或分解产生高压,在高压的作用下成功地制备了硅氧碳球。将获得的硅氧碳球进行热处理,热处理后硅氧碳球成分发生了变化,得到了纳米级均匀分散地SiOx/C球形结构,并将SiOx/C球作为负极材料应用到锂离子电池中。本方法工艺简单﹑原材料丰富﹑成本低廉,采用本方案制备出的SiOx/C球作为锂离子电池负极材料可以改善电池循环性能和倍率性能,宜于大规模推广,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种电池正极极片的制作方法,其技术方案要点包括如下步骤:S1制浆:按重量份计,先将30‑34份水性粘合剂加入到搅拌缸内,再加入70‑80份去离子水,以90‑110 rpm搅拌分散8‑12min,接着加入7‑9份导电剂,以90‑110 rpm搅拌分散8‑12min,再以1000‑1400 rpm搅拌分散100‑140min,然后加入23‑27份去离子水、160‑200份锰酸锂,以90‑110 rpm搅拌分散8‑12min,再以900‑1100 rpm搅拌分散25‑35min,最后加入105‑135份锰酸锂,以90‑110 rpm搅拌分散8‑12min,再以900‑1100 rpm搅拌分散80‑100min,使用去离子水调整粘度后得到浆料;S2制片:将浆料均匀涂布在铝箔上,烘干、压实制得正极极片。正极极片的制作使用水性聚氨酯类粘合剂,缩短制浆时间,简化制浆工艺,降低生产成本且环保无污染。
本发明涉及纳米材料技术领域,具体为一种MoO3/rGO‑N纳米复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用。本发明的MoO3/rGO‑N纳米复合材料中,三维氮掺杂还原氧化石墨烯复合物片层为三氧化钼的生长提供了基底,可以使三氧化钼均匀地分散、生长在三维氮掺杂还原氧化石墨烯的表面,这种结构的MoO3/rGO‑N纳米复合材料结合了三维氮掺杂还原氧化石墨烯导电性好和MoO3纳米片离子、电子传输距离短的优点,既可以提高材料整体的导电性能,也可有效地缓解三氧化钼纳米颗粒在充电/放电过程中的体积变化和聚集,保持良好的结构完整性,具有良好的电化学性能,能够作为锂电池的负极材料使用。本发明制备方法工艺简单、产率高、易扩大生产。
本发明公开了一种干燥炉,包括主机架、设置在主机架内的机架台面以及在机架台面上安装的回转窑,回转窑前后两端分别设置有前端盖和后端罩体,前端盖、后端罩体与回转窑的窑腔体之间设置有回转密封圈;窑腔体外侧设置有若干加热器,加热器外侧设置有保温层,窑腔体前后两端分别设置有转动环,窑腔体通过一链传动组驱动在传动环上转动,窑腔体两端内壁分别设置有前端螺旋叶片和后端螺旋叶片,前端盖上设置有进料装置和排气管道,后端罩体下端连接一冷却器,冷却器下端设置出料口。该回转炉能够实现锂电池负极材料的干燥处理,自动化进行,满足锂电池负极材料的工艺要求。
本发明公开一种用于线性充电的负载线损补偿方法及装置,所述方法包括:对锂电池进行充电;在锂电池充电进入恒压充电阶段后,监测充电电流;将所述充电电流分别与预设的线损补偿开启阈值电流、预设的线损补充转折阈值电流、充电终止阈值电流对比:在所述充电电流小于所述线损补偿开启阈值电流时,开启线损补偿,以使得充电电压提高;在所述充电电流小于所述线损补充转折阈值电流时,降低所述充电电压;在所述充电电流小于所述充电终止阈值电流时,停止充电。本发明提供了一种用于线性充电的负载线损补偿方法及装置,可以解决因负载线损造成的恒压充电时间过长的问题。
本发明公开了一种电池充电方法、电子设备及存储介质。电池充电方法包括:配置不同的充电模式;使用不同的充电模式对电池进行充电;获取不同的充电模式下电池的负极电压数据;对所述负极电压数据进行分析,以从不同的充电模式中确定最优充电模式。本发明通过配置不同的充电模式(或充电工况),使用不同的充电模式对电池进行充电,获取不同的充电模式下电池的负极电压数据,对负极电压数据进行分析,判断是否存在析锂风险,从而从不同的充电模式中确定最优充电模式,使用最优的充电模式对电池进行充电,可以快速充电,提高充电效率,且无析锂风险。
本发明公开了一种可实现电子烟主、从部件单线认证的电路及方法,所述主、从部件通过各自触点103、104及203、204对接;所述触点104与锂电池101负极和主控电路100的电源地相连,所述触点103与所述主控电路100的双向通信端口D相连,所述触点103同时与开关102一端相连,所述开关102的另一端与所述锂电池101正极及所述主控电路100的电源正极相连,所述开关102的栅极与所述主控电路100的输出端K1相连;所述触点204分别与认证电路200的一侧电源端及加热丝202的一端相连,所述加热丝202另一端与开关201一端相连,所述开关201另一端与所述认证电路200另一侧电源端及所述触点203同时相连,所述开关201的栅极与所述认证电路200的输出端K2连接,所述认证电路200外接滤波电容205。
本发明提供一种Ti3C2Tx/ MSU‑X型分级硫碳复合材料,该复合材料由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3 : 1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或 ‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
本发明公开了一种具有纳米微孔隙的硅碳复合材料及其制备方法与用途,包括纳米硅(Si)颗粒和纳米碳纤维基体,所述纳米碳纤维基体中分布有纳米孔洞和相互连通的微孔隙通道,所述纳米硅颗粒分散在所述纳米碳纤维基体中,纳米硅颗粒的一部分嵌入在所述纳米碳纤维基体中,剩余部分则位于所述纳米孔洞中。所述方法以参杂纳米硅颗粒和聚合物造孔剂(PPM)的聚丙烯腈(PAN)纺丝溶液进行静电纺丝,得到PAN-Si-PPM复合纳米纤维;然后进行氧化和碳化工序得到所述硅碳复合材料。所述用途为所述硅碳符合材料在锂离子电池负极材料制备中的应用。与现有技术相比,本发明为纳米硅颗粒的膨胀预留缓冲空间的同时,保证材料整体的电子传输能力。
本发明涉及一种超薄防水方便携带的太阳能LED灯具,现有的太阳能灯体积大,适用性不强。本发明由太阳能板、LED光源、透明灯罩、塑料板、防水膜、电路板、电源开关、充电端口和锂电池构成,太阳能板一面为太阳能充电部分,另一面中部设置有LED光源,表面设置透明灯罩,侧部设置有电源开关、充电端口、电路板和锂电池,其表面设置有塑料板及防水膜;电路板包括调压部分、充电管理部分、升压部分;太阳能板整体形状可以是圆形、方形或其它形状,可以在太阳能板边沿设置固定装置,佩戴在头顶既遮阳又充电;也可以固定在背包外、悬挂在窗户上等,随时随地充电。本发明用途广泛,使用简单、携带方便,环保、节能,防水,利于推广。
本发明提供一种聚烯烃微孔膜制备方法,其包括如下步骤:将聚烯烃在180~260℃下熔融挤出,流延成膜,得到聚烯烃流延基膜;拉伸聚烯烃流延基膜,再进行热定型处理,获得预成型的聚烯烃微孔膜;将所述预成型的聚烯烃微孔膜浸泡于表面张力低于30mN/m的有机溶剂中,浸泡后除去有机溶剂,获得所述的聚烯烃微孔膜。本发明还提供该聚烯烃微孔膜制备方法在制备隔膜或锂离子电池中的应用。上述制备方法中,在拉伸及热定型形成预成型的聚烯烃微孔膜的基础上,再浸泡于表面张力低于30mN/m的有机溶剂中,最后获得的聚烯烃微孔膜的孔更圆更大,沿微孔膜横向透气性能分布均匀,由此改善聚烯烃微孔膜的透气性能。
提供一种碳包覆氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备方法包括如下步骤:获取氧化石墨烯;将所述氧化石墨烯与有机碳源按质量比1~10:1在水中混合,形成混合溶液;将所述混合溶液在100~250℃下进行水热反应,冷却,固液分离,洗涤,干燥得到复合材料。该制备方法优点在于工艺简单、能耗低、成本低廉、无污染、适合工业化生产。该复合材料优点在于结构性能稳定,电导率高。该复合材料用于制备锂离子电池或/和电容器的正极材料时,锂离子电池或/和电容器功率密度大。
本发明公开了一种负极片与固态电解质复合组件及其制备方法和应用。所述负极片与固态电解质复合组件包括层叠的负极片、电解质层,其中电解质层包括依次层叠于所述负极片表面的第一固态氧化物或硫化物电解质层和第二固态聚合物电解质层。区别于传统以聚合物为主体的电解质,本申请无需引入额外的导电填料,避免团聚产生,从而使电解质内部的离子传输速度增加,使电池内阻降低,进而能够提高电池的循环性能。本发明的负极片与固态电解质复合组件可组装成锂电池,使固态锂电池电芯的循环性能得到提升。另外,本发明采用磁控溅射的方法制备负极片与固态电解质复合组件,靶材寿命长,可实现长时间自动化生产。
本发明提供一种Ti3C2Tx/ SBA‑15型分级硫碳复合材料,该复合材料由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3 : 1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或 ‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
一种镍基催化剂包含以重量百分比计的如下组分:可溶性镍盐10~40%,活性剂10~30%,水30~80%。一种高导电易分散碳纳米管由镍基催化剂、还原剂及碳源制备而成,得到管径为200~500nm,电阻为100~150欧姆的碳纳米管。本发明还提供一种高导电易分散碳纳米管的制备方法。本发明的镍基催化剂制备方法简单、性能稳定,且可批量生产;本发明的碳纳米管的管径为200~500nm,电阻为100~150欧姆,具有良好的分散性和导电性,适用于超级电容器、锂离子电极的阳极材料、纳滤膜、传感器、电化学合成中的电极材料。
本发明涉及耳机充电座,具体涉及一种嵌入式耳机充电座,包括耳机盒,耳机盒内部固定安装有耳机支架,耳机支架侧面相对卡接有WIFI天线、射频天线,耳机支架内部放置有耳机,耳机支架内部相对贯通有与耳机配合的放置通道,耳机内部设有锂电池,耳机底部设有与锂电池电性连接的充电导片,耳机支架内部从内到外固定有主板、充电电池,主板上固定有充电板,充电板上电性连接有pogopin充电顶针,pogopin充电顶针设于放置通道正下方,主板底部固定有Type‑C充电座,耳机盒顶部通过转轴支架与上盖铰接;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的蓝牙耳机及其充电座使用功能单一的缺陷。
本发明公开了一种一台真空泵多台设备系统,包括真空泵和若干个烘箱,所述烘箱的数目为3台,包括一号烘箱、二号烘箱和三号烘箱,所述一号烘箱、二号烘箱和三号烘箱互为并联关系,均通过分支管与真空总管贯通连接,真空总管直接与真空泵贯通连接,一号烘箱、二号烘箱和三号烘箱上均连接有真空阀,选用所述一号烘箱、二号烘箱和三号烘箱之间的任意一个为主机,真空泵由主机控制。此一台真空泵同时为多台锂电池干燥烘箱提供抽真空的方法系统结构简单,在完成锂电池高效干燥的同时,大大降低了成本。
本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及纳米粒子改性的交联聚合物和聚合物电解质及其制备方法和应用。所述交联聚合物含有由交联剂提供的交联结构和与所述交联结构连接的共聚物链,所述共聚物链由含有式(1)所示的结构单元、式(2)所示的结构单元和式(3)所示的结构单元的可交联共聚物提供,其中,所述可交联共聚物通过至少部分式(3)所示的结构单元与所述交联剂连接以提供所述共聚物链;所述交联聚合物还含有由硅烷偶联剂改性的无机纳米粒子提供的纳米粒子偶联结构。本发明聚合物电解质具有较高离子导电率、结晶度较低、柔韧性合适。式(1):式(2):
式(3):
。
本申请涉及电池负极材料技术领域,提供了一种硅氧负极材料、锂离子电池。所述硅氧负极材料具有核壳结构,包括内核,包覆于所述内核表面的中间层,以及包覆于所述中间层表面的外壳层;其中,所述内核的材料包括非晶质硅氧化物和硅微晶,且沿着内核中心到内核表层的方向,所述硅微晶的尺寸呈梯度增加;所述中间层的材料为碳化硅;所述外壳层包括碳层。具有该特征的负极内核材料,可以通过分布在非晶质硅氧化物主体材料中、且尺寸渐变的硅微晶,引导嵌锂过程中产生的巨大体积膨胀应力向外释放,从而抑制硅基负极材料体积膨胀,降低由此导致的不可逆容量增加,从而有效提高硅基负极材料的循环寿命。
本发明涉及锂离子电池隔膜技术领域,具体提供一种多孔基膜的改性方法及改性多孔基膜和应用。该多孔基膜的改性方法包括以下步骤:提供多孔基膜;对多孔基膜进行羟基化处理,使多孔基膜表面具有羟基官能团;将表面具有羟基官能团的多孔基膜浸于阳离子改性剂溶液中,随后取出干燥处理,得到改性多孔基膜。本发明可有效地对多孔基膜进行改性,得到的改性多孔基膜表面具有阳离子官能团,可以与聚阴离子态的对位芳纶通过化学键结合,得到结合牢固度良好的对位芳纶涂层,因而获得的改性多孔基膜可广泛应用于制备不含胶粘剂的锂离子电池隔膜。
一种电极材料及包括该材料制作的电极以及包括该电极制作的电化学储能器件。钛白粉碱液中超声波处理,洗涤中和,真空干燥得产物1;产物1空气中热处理得产物2;产物1与有机小分子物质交换浸渍,真空干燥,空气中热处理得产物3;产物3氢氧化锂溶液中加热,洗涤,真空干燥,空气中热处理得产物4;产物1在氢氧化锂溶液中加热,洗涤,真空干燥,在空气中热处理得产物5。取产物1、2、3、4、5中的一种或其组合100份,粘结剂10~20份,溶剂10~15份,导电剂1~20份制成电极浆料;再涂布于导电基体材料上构成正电极或负电极。最后制成的电化学储能器件具有低温下可高倍率反复充放电和高功率的技术特性,具有节约成本、安全可靠、循环寿命长的特点。
本发明公开了一种表面包覆碳层的石墨材料、制备方法及作为锂离子电池负极材料的应用。本发明的石墨材料包覆物包括质量百分比为30%-60%的难石墨化碳源。本发明的石墨材料,能够在保持高的容量特性的前提下,极大提高低温充放电能力。
本发明公开了一种USB 5G毫米波无线上网卡供电电路及方法,包括USB座、输入滤波电路、插拔检测电路、降压电路、超级电容、延迟开关电路、滤波电容、滤波电容以及无线通信模块;USB座与输入滤波电路、插拔检测电路、降压电路、超级电容、延迟开关电路、滤波电容、滤波电容以及无线通信模块之间相互连接组成电路,本发明本发明利用了超级电容的能量密度大于普通电容,小于锂电池等特点,结合普通的降压电路和简单的延时开关电路组成一套稳定的电源系统,避免了采用锂电池等其它储能元件设计带来的诸如安全、体积、成本等不利因素,能在降低设计难度,节省成本的同时,无线上网卡变得更加精致、小巧、稳定、便捷、安全,使用寿命更长。
本发明提供了一种路内停车视频桩,包括:该视频桩包括:车距检测器、单片机控制板、锂电池、图像采集模块、图像处理模块、车位指示灯、光敏电阻、补光灯、4G模块。所述车距检测器用于探测车辆的距离;所述单片机控制板用于判断是否为车辆驶入或驶出,控制锂电池供电,启动图像采集模块和图像处理模块,控制车位指示灯颜色变换;所述图像采集模块用于获取视频图像;所述图像处理模块用于根据光敏电阻值,开启补光灯,进行车辆、车牌、车位状态识别,将识别结果通过4G模块,发送给停车收费平台,将正常、异常占位或者驶离信号发送给单片机控制板;所述车位指示灯用于指示车位占用状态。与现有技术相比,本发明免布线,降低施工造价成本。
一种用于牙科修复体的预烧结瓷块,其预烧结温度低,其含有二氧化硅主晶相,但不含有或含有少量的偏硅酸锂晶相;硬度低,维氏硬度为0.5‑3GPa,明显低于含有偏硅酸锂晶相的瓷块,在机械加工成牙科修复体时,适合干法机械加工,同时也适用于湿法机械加工。
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