本发明公开了一种利用酵母突变株快速检测纳米材料细胞毒性的方法,其步骤:A、酵母特异基因的敲除:①提取酿酒酵母基因组;②构建基因敲除组件;③醋酸锂转化法将基因敲除组件转入酵母细胞;④筛选得到基因敲除酵母;B、纳米材料悬浮液配置;C、酵母受试纳米材料;D、酵母受试后细胞浓度检测;E、结果计算和分析:扣除空白,计算生长抑制率/细胞活力;F、根据纳米材料对酵母生长抑制率大小,得出纳米材料对酵母菌的半数效应浓度EC50,进而判定纳米材料毒性大小。方法易行,操作简便,检测速度快,灵敏度高,价格低廉,适用范围广,可以用于检测不同水溶液中纳米材料对生物的细胞毒性。
本发明公开了一种确定电池中电解液的注液量的方法。所述方法包括以下步骤:对已知容量的未注液电芯以不同的注液系数进行电解液注液,经过负压化成后得到电池,对所述电池进行性能测试,根据测试结果,确定所需的注液系数,用所述注液系数计算注液量。本发明提供的制备方法简单易行并具有很强的现实意义,可以实现已知容量电池的电解液注液量的选择;本发明提供的制备方法可以优化电解液注液量的使用,在保证电池性能的同时控制成本,避免了大量繁杂的理论计算结果,锂离子电池的容量与电解液对应关系简单,具有较低的操作门槛。
本发明公开了一种氟掺杂碳包覆氧化锰的合成方法,本方法以Nafion溶液和醋酸锰溶液为主要原料,采用混合反应,而后高温碳化的方式制备,所述最终的氟掺杂碳包覆氧化锰中氧化锰的质量百分含量在30~50%。本发明还公开了上述氟掺杂碳包覆氧化锰用作锂离子电容器的电极材料。本发明作为电极材料能够更好地控制电极材料的体积效应,显著提高电容器的导电性能、充放电性能和循环性能。
本发明涉及一种水系高粘性涂胶隔膜、其制备方法和在电池中的应用。所述水系高粘性涂胶隔膜包括基膜和分别设置于基膜两侧的正极聚合物层和负极聚合物层;所述基膜和正极聚合物层之间包括正极陶瓷层,和/或所述基膜和负极聚合物层之间包括负极陶瓷层;所述正极聚合物层和电池正极极片中的粘结剂为同一类型粘结剂,所述负极聚合物层和电池负极极片中的粘结剂为同一类型粘结剂。本发明所述涂胶隔膜具有两面涂层涂覆量少,涂层轻薄,粘结性高等特点,使得电芯的整形效果最佳,便于模组装箱,同时起到模组限位的作用。而且隔膜的堵孔风险低,能够保证电芯内阻稳定可控和降低析锂风险、保证了电芯的循环寿命和安全性能。
本发明属于聚合物电解质技术领域,更具体地,涉及一种嵌段共聚物电解质、其原位制备方法和应用。该电解质通过原位制备方法得到,其中嵌段共聚物通过结合丙烯酸酯类单体和丙烯酸单体的可逆加成‑断裂转移聚合与丙烯酸催化的环内酯和环碳酸酯的开环聚合反应一步法合成得到。该电解质具有嵌段的拓扑结构可降低聚酯和聚碳酸酯链段的结晶度,显著提升电解质的离子电导率。电解质的原位制备方法则显著提升电解质和电极之间的接触性,嵌段共聚物中的聚丙烯酸链段可显著提高电解质和锂金属之间的界面稳定性。
本发明公开了一种用于私家园林的智能驱蚊系统,涉及私家花园设备领域,该智能驱蚊系统包括太阳能模块、光感应模块、引诱蚊虫模块、照明模块、人体红外感应模块、阿里云通讯模块和手机APP模块。所述的太阳能模块为太阳能充电板和锂电池,可让设备在户外能够长时间的工作,所述的光感应模块可以根据周边环境光线暗度控制设备的开关。所述的引诱蚊虫模块可以通过多种诱蚊技术进行灭蚊。所述的照明模块和人体红外感应模块可以在有人靠近时自动感应并照明。所述的阿里云通讯模块和手机APP模块可以让客户在远程操控驱蚊设备,能够实现私有小型花园的智能驱蚊,能够解决蚊虫驱赶智能化,进一步推动现代居家办公花园体系在智能化方向的发展,为城市景观发展以及大范围的园林建设带来便利。
本发明智能磁疗按摩健身走毯属于智能按摩理疗器材领域,涉及一种智能按摩健身走毯,通过足部采集人数据,对足部磁疗按摩改善身体,并通过智能手机App记录显示使用者身体指标数据;由走毯本体和智能手机App两大部分组成,走毯本体包括凸点按摩板和智能检测板,凸点按摩板中心部位为永磁铁表层为发热布,智能检测板由LED显示屏、智能二维码、USB充电口、印花ITO导电膜、智能盒和锂电池组成,智能盒由BIA处理芯片,WiFi芯片、电路模块和传感器组成。
本发明公开了一种缺陷态石墨烯包覆高镍正极材料的制备方法,属于电池制备技术领域。本发明以硫酸镍作为镍源、硫酸钴作为钴源和硫酸锰作为锰源,通过共沉淀法得到[Ni0.893Co0.054Mn0.053](OH)2前驱体;然后将前驱体与氢氧化锂、氢氧化铝混合高温煅烧得到高镍材料Li[Ni0.886Co0.049Mn0.050Al0.015]O2;最后将高镍材料与缺陷态石墨烯混合,即得到缺陷态石墨烯包覆的高镍正极材料。本技术方案可以改善高镍正极材料电导率低的缺点,可以有效的抑制高镍正极材料与电解液接触而发生的副反应。
本发明公开了一种岛礁可再生能源与新能源多源互补综合能源保障系统,包括可再生能源发电机组、柴油发电机、锂电池组和岛礁电网构成的岛礁现有能源系统,还包括电解水制氢装置、海水纯化装置、氢气纯化装置、合金储氢罐和质子交换膜燃料电池模块构成的新能源互补系统。本发明利用岛礁风能、太阳能、潮汐能、波浪能等可再生能源发出的溢出或不稳定电能,将海水转化为稳定电能、可利用热能和淡水。
本发明涉及微生物技术领域,尤其涉及一种高产EPA的裂殖壶菌及其应用。本发明通过离子束注入和紫外‑氯化锂复合诱变等方式,筛选得到一种高产EPA的裂殖壶菌,其保藏编号为CCTCC NO:M 2021565。该裂殖壶菌具备较高的产EPA性能,且该裂殖壶菌快速生长,相较于现有需要在低温条件下才能合成含量较高的EPA的裂殖壶菌而言,具备更高的EPA产量和效率,此外在该裂殖壶菌的产物中还发现了一定含量的角鲨烯。
本发明提供了一种氟掺杂的镍钴锰系三元正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:将过渡金属源的水溶液、碱液和氨水混合,搅拌并加热进行反应,反应所得沉淀进经陈化、过滤、洗涤和干燥后,得到镍钴锰复合前驱体;将前驱体于500℃~550℃下进行热处理,然后与锂源和氟源混合,再加入助熔剂,混合并制成坯体;将坯体置于反应炉中于700℃~1000℃下恒温煅烧,然后经冷却、洗涤和干燥,得到氟掺杂的镍钴锰系三元正极材料。通过本发明所述方法制得的氟掺杂三元正极材料平均粒径均匀,循环性能优异;并且,本发明制备方法工艺简单,生产成本低,节能高效,适合于工业化生产。
一种船舶废气处理压载水的装置,它包括船载压载水装置以及船用汽油机或柴油机,它由发电模块、柴油机或锅炉排烟管、低温淡水进出管和电解单元和蓄电池单元组成。发电模块包括由蒸发器、升压泵、介质储存罐、透平发电机、冷凝器及相互连接循环管道。发电模块单元中循环管道中,一侧设有蒸发器模块,蒸发器模块包括加热装置、蒸发器,另一侧设有冷凝器模块,冷凝器模块包括低温淡水管进、出管,在循环管道回路中串联有升压泵、介质储存罐、发电机发电模块的输出端分别与电解单元以及石墨烯锂电池或超级电容电池单元的输入端连接。本发明能利用船舶航行过程中船载设备运行产生的废气热量发电,再通过电解的方式处理压载水,提高能源的利用率,可以起到节能环保的作用。
本发明提供一种单相智能防窃电电能表及其降低功耗的方法,包括微处理器,电源模块与微处理器电连接在一起,锂电池模块与电源模块电连接,所述微处理器周围还连接有按键输入模块、存储器模块、电能脉冲输出模块、红外接口模块、LCD驱动及显示模块以及电压采样电路和电流采样电路,所述电流采样电路包括连接在电能表火线输入和输出端上的锰铜分流器以及连接在电能表零线输入和输出端上的电流互感器,电压互感器串联在锰铜分流器上或者串联在电流互感器上,不管是火线与零线互换后,还是零线或火线缺失,在电压互感器的作用下都能进行计量,达到防止窃电的目的。
本发明为一种亚胺碱金属盐和离子液体及其作为非水电解质的应用,提供了一种含“S-氟烷基磺酰亚胺基”的氟烷基磺酰亚胺盐碱金属盐和含“S-氟烷基磺酰亚胺基”的氟烷基磺酰亚胺阴离子与锍盐、铵盐、磷盐阳离子组成的离子液体,本发明以硫价态为+4的(氟烷基磺酰)(氟烷基亚磺酰)亚胺与羟胺氧磺酸反应来制备氟烷基磺酰亚胺的中间体氟代烷基(S-氟烷基磺酰亚氨基)磺酰胺,有效缩短了由(氟烷基磺酰)(氟烷基亚磺酰)亚胺通过氯化、氟化、胺化三步骤制备氟代烷基(S-氟烷基磺酰亚氨基)磺酰胺的路线,操作简便,产率和纯度高,该碱金属盐具有较好的热稳定性和耐水解性,在传统碳酸酯溶液中具备高的电导率和氧化电位,与广泛应用的电极材料的相容性好,其离子液体可用于锂离子电池和碳基超级电容器。
本发明公开了一种短波发射天线效率空中无线自动监测记录系统及实现方法,系统包括监测天线、锂电池供电模块、SD卡备用存储模块、无线网络模块、综合测试模块和ARM系统主控模块等部分;计算包括无人机监测飞行航迹规划模块、无线网络模块、监测数据记录存储模块、监测数据分析处理模块、记录报表与图形呈现模块以及监测数据建模评估模块。按照本发明通过实时检测短波发射天线工作运行时空间电磁信号的变化,对实际辐射效率等信息进行测量、记录和存储传输,将实时监测数据结合无人机的实际飞行轨迹通过已有的立体空间模型进行处理,与理论的阈值比较,判断短波发射天线的健康状态,对短波发射天线性能变化、剩余使用寿命和可用度等建立相关模型。
本发明公开了一种可补热钢水保温覆盖剂,所述覆盖剂为第一层覆盖剂或者同时包含第一层覆盖剂和第二层覆盖剂;其中,第一层覆盖剂由干熄焦炉除尘灰、高炉除尘灰或焦炭筛下物中的一种或几种,膨胀珍珠岩,膨胀蛭石,硅酸铝纤维,白云石,硅铁粉组成;第二层覆盖剂为轻烧白云石,石灰,过氧化锂或过氧化钠,氮化硼、氢氧化镁或硼酸镁中的一种或几种组成。提供一种铁水包、钢包和中间包用覆盖剂,克服了现有覆盖剂保温性差导致铁水和钢水温降大、表面易结壳等局限性,满足炼钢工艺要求。
本发明公开了一种可灵活调节晶体结构的二水磷酸铁及其制备方法,该方法包括如下步骤:先将硫酸亚铁溶解除杂后制得硫酸亚铁反应溶液A;然后以磷酸一铵NH4H2PO4或磷酸二铵(NH4)2HPO4进行一定比例配置,制得磷盐溶液B;而后将A、B及氧化剂进行反应制得无定形磷酸铁,用压滤机进行压滤漂洗去除离子状态的杂质元素,得到干净的滤饼;最后加水将滤饼分散,加入一定的磷酸调节酸度,同时加入不定量的氨水,所制备的磷酸铁具有两相:Fe(PO4)·2H2O和NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O。本发明可根据氨水加入量不同灵活调节两相比例,此方法制备的磷酸铁颗粒大小均匀、致密、类球形、纯度高、杂质元素低,且可通过调节磷酸铁晶体结构来调控磷酸铁锂正极材料形貌,提高材料倍率性能。
本发明提出了一种极片裁切激光器,属于锂电池极片生产技术领域,所述激光种子源为单频单模激光器,所述驱动电路驱动激光种子源发出种子激光;所述激光功率调整装置包括第一调整装置、第二调整装置和第三调整装置;所述种子激光入射到第一调整装置,并且依次被第一调整装置、第二调整装置和第三调整装置进行调整,最终由第三调整装置出射第六激光;第六激光穿过激光输出头后出射,穿过激光输出头后的第六激光进入切割头,所述切割头输出切割激光,采用单频单模激光器,利用激光功率调整装置对种子激光进行放大和调整,实现正极片的高效、高质量裁切。
本发明公开了一种磷矿伴生氟制备氟化盐的方法,属于磷化工技术领域。步骤如下:(1)将副产的氟硅酸钾与氨进行反应,反应完成后体系的pH值为10‑13,反应完成后进行固液分离,将洗涤液和滤液合并得到氟化钾/氟化铵混合溶液;(2)将步骤(1)得到的氟化钾/氟化铵混合溶液与碳酸盐或碳酸氢盐进行复分解反应得到氟化盐沉淀,反应完成后进行固液分离,滤饼经洗涤和干燥后得到氟化盐;(3)将步骤(2)得到的滤液和洗涤液合并经浓缩和干燥后得到氟化钾;(4)将步骤(1)、(2)和(3)过程中产生的气体经洗涤回收后得到碳酸铵。本方法在生产高价值的氟化钾同时,制备出氟化钙、氟化镁、氟化钡或氟化锂等氟化盐,具有较高经济性。
本申请公开了一种磷酸亚铁锰及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将二价锰盐和二价铁盐溶于水中,得到锰盐和铁盐的混合盐溶液;向所述混合盐溶液中加入磷源,得到前驱体溶液;向所述前驱体溶液中加入碱,共沉淀,得到磷酸亚铁锰浆料,所述磷酸亚铁锰浆料中包含磷酸亚铁沉淀及磷酸锰铁沉淀;对所述磷酸亚铁锰浆料进行水洗、过滤、干燥,得到磷酸亚铁锰。所述磷酸亚铁锰的制备方法不需要通入氮气,因此不会产生氮氧化物废气,而不会造成环境污染。此外,所述磷酸亚铁锰的制备方法所制得的磷酸亚铁锰中的铁、磷、锰的比例稳定,杂质含量低,可以满足磷酸锰铁锂正极材料对前驱体原材料的需求。
本发明公开了一种基于数字孪生的燃料电池综合管理系统及方法,所述系统包括实体电池组:用于在运行中产生动态性能参数;数字孪生模型:用于实时仿真实体燃料电池组的动态性能参数;数据采集平台:用于实时采集实体燃料电池组运行的动态性能参数,对数据进行预处理和特征提取,将提取的特征数据传输至数字孪生模型,驱动模型的运行;燃料电池与锂电池终端管理模块:为人机交互界面,用于远程实时可视化呈现数字孪生模型的运行状态,控制实体燃料电池组和数字孪生模型的调节参数。本发明可以对复杂的燃料电池系统做到远程实时可视化监控;根据数字孪生模型的运行结果及时准确的来调整物理设备的各相关物理量,使性能达到最佳状态。
本发明公开了一种无线激光在机测量系统,该系统包括无线激光测量刀柄、PLC控制端装置、在线测量控制端装置,所述无线激光测量刀柄包括控制器、可充电锂电池、旋转触发开关、第一预设频段发射天线、第二预设频段发射天线、激光测量头;所述PLC控制端装置包括机床控制PLC、CNC控制器、第一预设频段接收天线、第一预设频段无线模块;所述在线测量控制端装置包括在线测量控制服务器、第二预设频段接收天线、第二预设频段无线模块。本发明通过在PLC控制端装置与无线激光测量刀柄之间,以及无线激光测量刀柄与外部的在线测量控制端装置之间搭建无线网络,以解决原有的有线传输方式存在的布线复杂、不方便实操的问题。
本发明公开了一种氟掺杂碳包覆氧化硅纳米颗粒@碳纳米管复合材料的合成方法及应用,该合成方法以四丙氧基硅烷、全氟磺酸树脂分散液和碳纳米管为主要原料,采用混合、高温煅烧、反应、后处理制得氟掺杂碳包覆氧化硅纳米颗粒@碳纳米管复合材料。本发明合成方法简单易行,采用含氟有机物对硅基材料进行氟掺杂和碳包覆,同时引入碳纳米管,形成氧化硅/碳纳米管复合结构,碳纳米管的三维网状结构,能为氟掺杂碳包覆氧化硅硅纳米颗粒提供空间间隔,氟掺杂和碳包覆能显著提高复合材料的电化学性能;采用这种合成方法制得的氟掺杂碳包覆氧化硅纳米颗粒@碳纳米管复合材料作为锂离子混合电容器的负极材料,能显著提高电容器的循环性能和充放电性能。
本申请公开了一种陶瓷颗粒及其制备方法和应用。本申请的陶瓷颗粒,在其表面具有甲基丙烯酸甲酯改性修饰。本申请的陶瓷颗粒,通过在其表面进行甲基丙烯酸甲酯改性,使本申请的陶瓷颗粒在作为电池隔膜的陶瓷涂层使用时,能够具有更好的吸液率和保液能力,并且,对电池隔膜的透气性能和耐热性能都有提升,进而提高了锂电池的循环性能和速率能力。
本发明提供了一种石墨烯筛接枝超支化聚氨酯自修复粘结剂及其制备与应用,能够提高电池的安全性和循环使用寿命,在加热、光照等刺激下加速自修复过程,并改善自修复效果。该自修复粘结剂的制备方法为:首先制备石墨烯筛GM,进而以氨基偶氮苯衍生物为功能化试剂,采用溶剂热法修饰GM,得到氨基功能化石墨烯筛NGM;然后共价接枝超支化聚氨酯HPU和自愈合功能基团SHG,得到石墨烯筛接枝超支化聚氨酯自修复复合材料NGM‑HPU‑SHG。NGM‑HPU‑SHG可用于超级电容器或锂/钠离子电池中,代替聚偏氟乙烯或聚四氟乙烯等传统粘结剂,获得更优异的电性能和自修复效果。
本发明涉及锂电池加工技术领域,尤其涉及一种电芯加工方法及极耳预弯折装置。该电芯加工方法包括如下步骤:S1:将极片进行模切,S2:模切后的极片在卷绕输送的过程中将极耳朝极片卷绕的轴线方向进行预弯折,S3:将预弯折后的极片通过卷针进行卷绕。该电芯加工方法在极片进行卷绕输送的过程中进行预弯折,简化了流程,提高了对极耳的压平效果。该极耳预弯折装置包括第一过辊、第二过辊以及弯折组件,第二过辊设置在第一过辊的下方,极片位于第一过辊和第二过辊之间,第一过辊和第二过辊能够共同夹设输送待卷绕的极片,弯折组件设置在第一过辊上,弯折组件能够将待卷绕的极片一端的极耳朝极片卷绕的轴线方向弯折,提高对极耳的压平效果。
本发明提供一种耐磨的商用车万向节叉,包括万向节叉和十字轴;所述万向节叉的前端活动连接十字轴的两根竖直轴杆。该装置万向节叉与十字轴的连接方式改为滚动连接,利用滚珠的滚动来穿传递动力,降低万向节叉与十字轴在转动时产生的摩擦力,延长万向节叉的使用寿命,解决了现有万向节叉与十字轴摩擦损耗严重的问题,储油腔内的锂基润滑脂会随运动时十字轴所产生的离心力向各个轴杆输送油脂,油脂会通过出油口向万向节叉和十字轴之间的滚珠提供油脂润滑,在工作时能够即时的为万向节叉和十字轴提供油脂润滑,解决了现有万向节叉与十字轴润滑措施不到位的问题,提高了该装置的适应性和实用性。
本发明公开了一种一维In2O3/C纤维复合材料、其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将铟盐、聚丙烯腈(PAN)在溶剂中混合均匀,得到纺丝前驱体混合溶液;(2)将纺丝前驱体混合溶液在高压下进行静电纺丝,得到纤维前驱体;(3)将所得纤维前驱体在氮气氛中以500~650℃煅烧3~5h;(4)在空气氛中以100~120℃煅烧3~5h,得到一维In2O3/C纤维复合材料材料。本发明制备的一维In2O3/C纤维复合材料,结构均一、氧化铟粒子尺寸微小、均匀分布在碳纤维内外。该材料用于锂离子电池负极时,在100mA?g?1、100圈循环之后具有高达350mAh?g?1的容量。
本发明公开了一种多孔薄膜电极材料及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:分别将硅粉分散于乙醇中、将有机高分子原材料分散于有机溶剂中,再两者均匀混合,接着,向其中加入氧化石墨烯溶液分散均匀得到前驱液;然后将前驱液置于模具容器中,干燥形成薄膜;再将薄膜在载气与还原性气体的混合气氛下,在100℃~1000℃的温度下烧结,从而得到多孔薄膜电极材料。本发明通过对关键工艺流程设计、前驱液的组分配比等进行改进,能够有效解决硅基材料作为锂离子电池负极循环性差、纳米结构制备复杂且成本较高的问题。
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