本发明涉及电极制备方法,具体涉及一种包芯纱电极制备方法,属于电化学技术领域。本发明首先将导电纤维在乙醇和丙酮的混合溶液中超声清洗,然后将含有锂离子电池正极材料或负极材料的浆料采用涂敷的方法包覆在超声清洗后的导电纤维上,再将纱线缠绕在表面包覆有浆料的导电纤维上,既得所述包芯纱电极,该制备方法简便易操作。本发明的包芯纱电极改变了传统电极的结构,表面的纱线层可以取代传统的隔膜,进而实现了电极与隔膜一体化。同时,该包芯纱电极具有良好的柔性,易于编织和集成,具有良好的应用前景。
一种堤坝险情隐患快捷探测仪由伸缩杆、7.5V的锂电池、高清显示屏、圈线器、视频线、微型扫描摄像探头组成。其特征在于:准确测量江河和水库的堤坝在水面下和水面上(空气中)的各类洞穴、裂痕的大小及距水面的深度和位置,实施巩固堤坝、疏通洪水,确保人民的生命财产的安全的功能。使用本发明不仅能探测水下的洞穴、裂痕,而且还能对地面上的地质土壤作出准确的分析判断,还可判断楼房顶层漏水、渗水的准确位置,还可作为家庭室内监控器,由此简称海、陆、空探测仪。
一种沉底式声电磁集成探测装置,包括外壳结构,在所述外壳结构具有中部仪器舱,所述中部仪器仓内部配置有电源管理模块、锂电池、数采及处理单元、通讯模块、三分量磁通门传感器以及姿态传感器;位于所述中部仪器仓上部的顶端传感器支撑结构,所述顶端传感器支撑结构上配置有水听器、压力传感器以及电极,其中所述电极位于该顶端传感器支撑结构的平面圆周中心正上方;位于所述中部仪器仓的底部设置有3个支撑臂,用于将所述探测装置支撑在底面,每个支撑单臂中都配置有一个电极,3个电极处于同一平面内按圆周均匀分布,相邻两只呈120°间隔设置。本发明可以同时收集水底的声电磁信号,并修正后输出。检测速度快,信号处理迅速准确。
本发明提供了一种简单的二硫化锡复合柔性碳布电极材料的制备方法,包括1)将碳布放入硝酸和盐酸混合水溶液中浸渍,然后依次用丙酮、去离子水、无水乙醇各超声洗涤一次,真空干燥后待用;2)将锡盐在无水乙醇中溶解,随后将步骤1)中得到的碳布放入浸泡,然后取出并冷冻干燥;3)将步骤2)中得到的碳布与硫源分别放入刚玉舟的两端,将所述刚玉舟放入马弗炉中,其中含硫源一端靠近进气口,含碳布一端靠近出气口,在惰性气体保护下硫化,即可在碳布上原位生长二硫化锡纳米片,待冷却后,得到所述二硫化锡复合柔性碳布复合电极材料。所述方法加工成本低、高效节能,得到的电极材料用于锂离子电池负极材料时具有高可逆比容量和优异循环稳定性。
本发明公开一种用于X70管线钢的药芯、自保护药芯焊丝及其制备方法,该用于X70管线钢的药芯按质量百分比包括以下组分:氟化钡:30%‑35%;氟化钙:8%‑13%;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%‑3%;镁粉:2%‑5%;铝粉:2‑5%;低碳锰铁:3%‑5%;金属镍:3%‑5%;铝锆合金:3%‑5%;石英:1%‑5%。
本发明涉及一种冷电联产系统,其包括吸收式制冷机构及朗肯循环发电机构,所述吸收式制冷机构包括蒸汽冷凝器、制冷蒸发器、发生器及吸收器,所述发生器、所述蒸汽冷凝器、所述制冷蒸发器及所述吸收器依次连通,所述发生器内设置有溴化锂溶液;所述朗肯循环发电机包括预热器、发电蒸发器、汽轮机及发电机,所述预热器分别与所述吸收器及所述发电蒸发器连通,且所述预热器内设置有工质,所述发电蒸发器与所述汽轮机连通,所述汽轮机与所述发电机连接。本发明提供的冷电联产系统利用设备的余热作为动力,提供制冷剂发电功能。
本发明属于聚合物电解质领域,更具体地,涉及一种交联型梳状聚合物电解质、其制备方法和应用。该聚合物电解质具有梳状交联网络结构,该梳状交联网络结构为由所述巯基化环糊精与大分子交联剂在紫外光辐照条件下通过巯基‑烯反应形成的交联网状结构,且所述金属盐分散在该交联网络结构中。该聚合物电解质中环糊精结构可赋予交联聚合物电解质较好的机械性能及界面稳定性,梳形的拓扑结构则赋予电解质传导锂离子功能以及较好的界面相容性,该聚合物电解质中多种特定的结构和组成同时发挥作用使得该聚合物电解质在确保优异的离子电导率和机械性能的同时,显著提升聚合物电解质界面性能,以提高全电池界面稳定性。
本发明涉及以无纺布为基材的聚合物固态电解质的制备方法,将双羟基封端聚膦酸酯与ONC‑PPO‑PEO‑NCO在催化剂作用下反应,得到A组分;将无机纳米氧化物分散于溶剂中,得到B组分;将A组分和B组分混合,得到聚合物浆料;将聚合物浆料涂布于无纺布上,干燥后固化成型,得到三维网状结构的以无纺布为基材的聚合物固态电解质。以无纺布为基材的聚合物固态电解质,采用上述制备方法所制得。如上述制备方法所制得以无纺布为基材的聚合物固态电解质在锂离子电池中的应用。以无纺布为基材的聚合物固态电解质具有优异的机械强度,断裂伸长率大于150%,具有优异的拉伸强度及韧性,同时具备优异的吸液性能和阻燃特性。
本发明涉及一种电剥离石墨烯硅碳复合材料,包括如下步骤:将电剥离石墨烯、硅基材料、糖类材料按照一定比例混合后球磨;将球磨后的产物进行喷雾干燥造粒;将喷雾干燥后的产物在惰性氛围下高温煅烧,得到最终产品。一种电剥离石墨烯硅碳复合材料,由上述的制备方法所制得。一种上述的电剥离石墨烯硅碳复合材料在锂离子电池中的应用。本发明的有益效果为:本发明通过使用电剥离石墨烯与硅基材料、糖类材料复合,合成了优良的循环性能的电剥离石墨烯硅碳复合材料,即让电剥离石墨烯硅碳复合材料中具有电剥离石墨烯,且电剥离石墨烯的含量可达20%,具备优良的电化学储能性能,所采用的方法效率高,生产工艺简单易操控,易于大规模生产。
本发明公开了一种基于图像识别的无人化多功能水面垃圾清理船,双浮筒船体上设置垃圾收集装置,包括通过二维回转云台设置于船体前方可活动伸缩捞取动作的铲斗状捞网,以及设置于船体中心用于与捞网对接并收纳存储垃圾的垃圾收集舱;供能系统中包括锂电池和太阳能板;动力推进装置,安装在船体的尾部;包括电机和由电机驱动的螺旋桨;电机座固定于船体支撑板上通过传动轴连接螺旋桨;图形识别装置安装在船体的前方,包括摄像装置和用于带动摄像装置动作的二维云台舵机;控制系统,分别控制摄像装置和捞网。行驶稳定、识别打捞高效、能源清洁、操作简单方便、节省人力,因为材料轻便方便转运,可广泛用于城市小型湖泊进行水面清洁。
本发明公开了一种折叠便携式空气能伞,包括手柄,所述手柄内部有收纳仓,手柄底部安装微型高速马达,微型高速马达底部连接有芯片组,芯片组底部设有可充电锂电池,动力总成和手柄连接处环形阵列设有进风口,手柄的一侧设有档位芯片组,收纳仓内部设有可伸缩导风管,可伸缩导风管内部设有空气加压仓,空气加压仓远离手柄的端部安装有导风头,导风头顶部安装有雨量感应器。本发明与现有技术相比的优点在于:档位可调节,顶部可带雨量感应,顶部可添加防紫外线雾化剂,可伸缩收起后只有记号笔大小收纳非常方便,没有遮雨布,不用担心传统雨伞收起后到处是雨水的问题,底部可设计照明功能,可兼顾手机充电功能等,具有良好的市场前景。
本发明公开了一种含硫聚合物凝胶电解质及其制备方法和应用。该含硫聚合物凝胶电解质,以二硫醇、三硫醇和二烯烃为单体,与引发剂、锂盐的小分子增塑剂溶液混合后注入电池多孔隔膜中原位生成得到。该凝胶电解质室温下具有高电导率,可达10‑3S.cm‑1,电化学稳定性良好,并具有较宽的电化学窗口;该凝胶电解质呈固态,在电池应用中,有利于提高电池的安全性;此外该凝胶电解质可以在电池里原位组装,在电池内部形成稳定的固体电解质界面,减少固/固界面阻抗,提高电池的导电率,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种基于NB‑IoT无线传输的压力温度变送器电路,包括电源保护电路、电源电路、NB‑IoT无线发射电路、压力温度检测电路、信号处理电路和主控制电路,电源保护电路与电源电路电连接,电源电路分别与NB‑IoT无线发射电路、压力温度检测电路、信号处理电路和主控制电路电连接,压力温度检测电路、信号处理电路电连接、主控制电路电连接和NB‑IoT无线发射电路顺次电连接。本发明通过压力温度检测组件采集压力感应信号或温度感应信号,经信号处理电路处理,由主控制电路确定准确的压力值或温度值,通过NB‑IoT无线发射电路可实现较远距离的传输,并可支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接、特别适合采用高能锂电池供电、待机时间长、电池寿命至少可达3‑5年以上。
本发明属于润滑材料制备技术领域,具体涉及一种抗磨剂的制备方法。本发明以多壁碳纳米管为原料制备得到抗磨悬浮液,将微生物油脂、棕榈酸乙酯、氨基锂等混合加热得到酯化产物,最后对抗氧化润滑脂粗品蒸馏处理得到抗氧化润滑脂,以菜籽油酸、壬二酸、新戊二醇为原料酯化得到混合酯,掺入抗磨悬浮液,制备得到抗磨剂,本发明抗磨剂中抗磨悬浮液中铝参与局部冶金反应,起到表面改性作用,从而起到减摩抗磨作用,并且能够形成氧化铝钝化膜,提高了极压润滑和抗氧化性能,本发明通过抗氧化润滑脂的高极性提高木质磺酸钙形成方解石晶型的转化率,提升润滑剂的耐高温和自修复性能,因此本发明制备的抗磨剂具有广阔的应用前景。
本发明涉及搪瓷产品技术领域,是一种建材装饰用平面搪瓷钢板,特别是:所述搪瓷钢板是由矩形钢板加工而成,矩形钢板的四周加工有折边,折边四角焊装有角扣,搪瓷钢板内表面采用水平支撑筋和竖直支撑筋进行支撑固定,在搪瓷钢板折边内侧装有铝合金蜂窝板,蜂窝板外侧固定有不锈钢板,矩形钢板的外表面烧制有搪瓷釉面,所述搪瓷釉面的釉料由下述重量份的原料组成:五氧化二磷50‑60,氧化铝8‑15,氧化钛1.0‑1.5,氧化钡2.0‑8.0,氧化锂10‑12,氧化锌5‑10,二氧化硅15‑20,水5‑20;本发明提供了一种建材装饰用平面搪瓷钢板,可以用于建筑立面的外表面装饰材料,具有良好的隔音效果及装饰效果。
本发明公开了一种处理亚甲基蓝染料废水的催化剂及制备方法和应用。所述催化剂的通式为LiN3.3iCo3.3Si23.5O54.1。该方法将原料硝酸锂、硝酸镍和硝酸钴在常温常压下完全溶解在水中,在搅拌下滴加硅酸四乙酯,滴加完毕后,继续搅拌直至生成凝胶。然后烘干凝胶并研磨成粉末,经煅烧后获得通式为LiNi3.3Co3.3Si23.5O54.1的催化剂粉体。本发明制备的催化剂活性高,能在较短的时间内快速高效降解污染物,且废水处理方法在常温常压,无需光照或氧化剂存在下即可进行;工艺流程简单,无二次污染产生,并且运行费用低等特点,有很高的实际应用价值。
一种用于噪音控制的开关窗装置,包括横支撑杆、纵支撑杆、皮带、吸盘、驱动轮、伺服电机、微处理器、锂电池、太阳能光伏板、噪音检测装置、甲醛检测装置、控制面板、LED光带、第一隔音板和第二隔音板;所述驱动轮与伺服电机轴连接;所述皮带一端套在驱动轮上,另一端套在横支撑杆的滑轮上;所述控制面板、噪音检测装置分别与微处理器连接;所述伺服电机经驱动电路与微处理器连接。本装置能自动关窗,减小室内装修的噪音对外界影响;室内装修甲醛超标时自动开窗,同时警示装修人员配戴防护用具;本装置同时具有照明的作用。
本发明公开了一种硫铝酸盐水泥促凝剂及其制备方法。其特征在于所述促凝剂包含有以下组分,各组分按重量份计,锂渣60‑85份,吸波组分0.5‑1份,无机组份5‑20份,有机组份5‑20份,各组分均为粉状材料。本发明促凝剂的掺量为1%‑5%,主要以快硬硫铝酸盐水泥用量为基数外掺,对快硬硫铝酸盐水泥具有很强的促凝作用,而且能够适应不同温度条件下施工,都能够实现快硬硫铝酸盐的快速凝结硬化,且不影响后期强度。
本发明属于能源利用相关技术领域,并公开了一种基于余热深度回收的冷热电三联供复合供能系统,该系统包括燃气轮机、发电机组、溴化钾吸收式热泵机组、磁悬浮热泵机组、高温烟气换热器和烟气冷凝换热器等,其中燃气轮机的烟气出口分为两条,第一条管路与烟气型溴化锂吸收式热泵连接并驱动其实现制冷制热;第二条管路与高温烟气换热器连接,用于加热经过烟气冷凝换热器预热后的自来水至所需温度,高温烟气换热器的出口与烟气冷凝换热器的烟气入口相连;此外燃气轮机发电的一部分供给用户,另一部分用于驱动磁悬浮热泵机组制冷制热。通过本发明,能够在执行灵活复合供能的同时实现余热深度回收,并具备结构紧凑、便于操控,适应性强等特点。
一种无源热电效应发电机风洞测温无线传感器,它包括铂电阻测温探头,探头一端安装有锂电池仓,电池仓通过稳压充电回路与热电偶片连接,热电偶片的热端与导热片连接,热电偶片的冷端与散热冷却装置连接。采用上述结构,将热电偶片热端面的外侧与定子外壁连接,将热电偶片的冷端面与散热冷却装置连接,这样由于塞贝克效应,热电偶片能将发电设涡流散热转化成电能储存在电池中,达到传感器自发电的目的,保证传感器长时间稳定的工作。同时传感器设有无线信号监测模块,无线信号监测模块上设有信号灯,通过观察无线信号发送信号灯可以监测传感器是否正常工作,量测模拟量数据通过无线射频的方式将上送至机组控制系统,并在监控系统上进行监测达到独立分布式控制的效果。
本发明提供了一种聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料及其制备方法,独创性地采用聚丙烯酸酯类单体在碳基材料或金属氧化物表面聚合,制备出了能够作为锂/钠离子电池的聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料,使原本低附加值的工程塑料能够用于绿色能源领域。该复合电极材料的特征在于:由丙烯酸酯类单体、材料A、以及引发剂作为原料混合反应得到,其中,材料A为碳基材料、金属氧化物、或碳基材料和金属氧化物的混合物,相应的聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料为碳/聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料、金属氧化物/聚丙烯酸酯类高分子复合电极材料、碳/金属氧化物/聚合物三元复合电极材料。
本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种氮化石墨掺杂纳米SiO2包覆Ag‑Mg掺杂Al2O3纳米材料及其制备方法和应用。制备方法包括步骤:1)液相合成法制备Ag‑Mg掺杂氢氧化铝溶胶,溶胶凝胶化得到Ag‑Mg掺杂氢氧化铝凝胶,凝胶经干燥、焙烧得到Ag‑Mg掺杂Al2O3纳米粉末;2)液相合成法制备溶有有机物的硅酸溶胶包裹的Ag‑Mg掺杂Al2O3纳米粉末,溶胶凝胶化得到溶有有机物的硅酸凝胶包裹的Ag‑Mg掺杂Al2O3纳米粉末,再经过干燥、焙烧得到氮化石墨掺杂纳米SiO2包覆Ag‑Mg掺杂Al2O3纳米材料。本发明所提供的氮化石墨掺杂纳米SiO2包覆Ag‑Mg掺杂Al2O3纳米材料可用作各种化学合成催化剂、电化学合成催化剂、有机合成的催化剂、锂离子电池负极材料、化工产品添加剂等。
本发明涉及一种以油脂为原料制备omega‑7脂肪酸酯的方法,包括:先将碱、低碳醇和油脂按质量比0.001‑0.05:1‑20:1进行酯交换反应得到混合脂肪酸酯,再进行精馏分离,收集omega‑7脂肪酸酯馏分段,最后对收集的馏分段利用模拟移动床进行分离提纯,所述碱为氢氧化锂、碳酸钠、氢氧化钠、氢氧化钾、乙醇钠中的一种或几种;所述低碳醇为甲醇、乙醇或丁醇;所述油脂为鱼油、澳洲坚果油、沙棘果油、毛梾油或猫屎瓜籽油。本发明得到了收率高且质量稳定的omega‑7脂肪酸酯,纯度高达99%以上,开拓了omega‑7脂肪酸在保健行业及其他行业的应用。
本发明提供了一种新型方型圆柱复合钛锂电池制作方法,制成负极浆料、正极浆料,将正负极浆料涂覆在带有导电涂层的集流体上,通过烘箱烘干制成正负极涂覆极片,将正负极涂覆极片通过辊压机压成密实的正负极极片,分切成制作电池所需要的小宽度的极片,极片烘烤、卷绕、装配、电芯烘烤、注液、高温静止、化成、封口、分容、包装、入库。本发明制作的方形圆柱复合钛电池,具有超长的循环寿命,高的倍率性能,优异的高低温性能,超好的安全性能。在后续PACK组装过程中,可以极大的节省组装成本,提高PACK模组的使用性能。
本发明公开了一种复合包覆改性的三元正极材料及制备方法,该方法将锂源和三元前驱体混合均匀,在高温条件下烧结,然后冷却至室温,粉碎,得到烧结料粉末;将烧结料粉末水洗,抽滤离心得到湿料,真空烘干过筛得到干料;将干料和混合包覆添加剂混合均匀,在高温条件下包覆烧结,冷却至室温,得到复合包覆改性的三元正极材料,本发明使用硼酸镁代替硼酸在提高包覆温度的同时提升材料容量。本发明提高包覆温度后,提高氧化铝的包覆效果。
本发明提供了一种耐候钢用自保护药芯焊丝,包括碳钢外皮和填充于碳钢外皮内的药芯,所述药芯成分及其在药芯中所占的质量百分比含量为:氟化钡32~38%,氟化锂3~6%,大理石2~5%,镁铝合金10~15%,氧化铁6~10%,硅铁4~6%,金属锰8~10%,碳化铬1~2%,镍粉6~8%,铜粉1~3%,钛铁3~5%,硼铁4~6%,余量为铁粉。该发明通过对药芯组分的调整,控制焊缝金属中C、Si、Mn含量,以及调整Ni、Cr、Cu含量,其熔敷金属和焊接接头综合性能:抗拉强度≥630MPa,屈服强度≥500MPa,伸长率≥22%,‑40℃条件下,Akv≥100J,耐候指数I大于6.5,焊接接头腐蚀倾向小,焊接结构的安全性高。
一种基于二阶等效电路模型的漏液电池诊断方法,通过基于锂电池二阶等效电路模型,对漏液电池和正常电池进行HPPC测试,以最小二乘法辨识电池的模型参数,再对比不同SOC下正常电池和漏液电池的模型参数差异,获取与电池漏液故障相关的特征参数集,之后对特征参数集中的各参数以时间变化率形式进行统一表征,给出区分漏液电池和正常电池的特征参数阈值,分别以测试、获取参数集和区分诊断的步骤实现电池漏液故障诊断,有效辨识电池是否发生漏液。
本发明提供了一种复合集流体及其制备方法,所述复合集流体包括表面含有羟基的集流体基材和设置在所述集流体基材至少一侧表面的改性粘结剂层,所述改性粘结剂层中包括改性粘结剂,所述改性粘结剂的表面包括改性聚丙烯腈,所述改性聚丙烯腈上接有羟基和/或羧基,所述集流体基材为多孔的集流体基材。本发明将表面含有羟基的多孔集流体基材与特定的改性粘结剂配合使用,粘结剂表面含有的羟基和/或羧基不仅能够与集流体基材表面的羟基产生作用力,同时还能够与负极活性物质作用,起到集流体和活性物质间的桥梁作用,进一步增强极片的剥离力,解决常规集流体长循环后掉粉或析锂的问题,降低电芯的内阻,提高电芯的能量密度。
本发明涉及一种罗贝考昔的制备方法,包括以下步骤:在惰性气体保护下,向反应容器中加入5‑乙基吲哚‑2‑酮、2,3,5,6‑四氟碘苯、催化剂、碱、配体和溶剂,加热反应;反应完成后将反应液冷却至室温,稀释后经过滤,洗涤,有机相浓缩后重结晶即得N‑(2’3’5’6’‑四氟苯基)‑5‑乙基吲哚‑2‑酮,并进一步合成得到罗贝考昔的合成。与现有工艺相比,本发明的有益效果在于:1、无需使用含钯催化剂或危险性较大的丁基锂来制备二芳胺化合物,反应条件温和,工艺安全,且避免了重金属残留的问题;2、避免了使用价格昂贵且危险的二氯乙基铝,大幅降低了生产成本;3、该方法工艺路线短,原料廉价易得。
本发明适用于新能源发电技术领域,提供了一种基于小型离网风力发电的便携式移动电源;该移动电源包括:整流模块、充电模块、储能模块、升压模块和逆变模块;升压模块根据外部的控制信号将充电模块输出的直流电进行升压整流处理后通过输出端输出直流电,升压模块还将储能模块的输出进行升压整流处理后通过输出端输出直流电;逆变模块根据外部的控制信号控制升压模块输出端输出的直流电逆变成交流电并输出供给负载。本发明提供的便携式移动电源采用简单、可靠的电路拓扑结构,储能模块采用能量密度高的锂电池,前后级可拆卸,使整个装置灵巧、便携。
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