本发明公开了一种网络连接状态管脚电路,包括NPN三极管、发光二极管、EM310GSM、数据终端设备DTE、后备锂电池VBAT和电阻R与R1,所述的NPN三极管分为三个极,分别为基极B、集电极C和发射极E,基极B与电阻R连接,集电极C与发光二极管连接,发射极E接地,所述的电阻R1同时连接于发光二极管和后备锂电池VBAT,所述的EM310GSM与电阻R和数据终端设备DTE的对应端口连接。该发明通过上述电路,能及时了解网络的当前状态,观察更方便。
本发明涉及一种聚苯硫醚生产中的溶剂回收技术,采用含有一定结晶水的硫化钠、对二氯苯为原料,氯化锂为助溶剂、N-甲基吡硌烷酮为溶剂来合成聚苯硫醚树脂;在缩聚反应完成后,对合成生产聚苯硫醚树脂溶剂进行回收,同时,需要在缩聚反应体系中加入一定量的新鲜NMP溶剂和无氧去离子水来溶解合成工艺过程中的助溶剂和副产物-氯化钠,从而形成含有聚苯硫醚树脂、NMP、助溶剂、副产物和有机杂质的混合物体系,随即将其混合物体系输入离心机进行固-液分离。本发明采用高沸点溶剂和无氧去离子水来作为缩聚反应体系的稀释剂,其目的是降低缩聚反应体系的粘度,提高固-液分离的速率,进而提高聚苯硫醚树脂的生产速率,降低整个聚苯硫树脂的生产成本,同时缩短洗涤工艺流程,减少洗涤工艺流程的设备投资。
一种共掺杂的硅酸盐绿色荧光粉的制备方法,属于发光材料技术领域,其化学式为Ba2-x/2-2y-zSiO4:Eu2+z,Li+x+y,Er3+y,其中0≤x≤0.25,0<y≤0.02,0<z≤0.1。具体步骤为:按化学式中各元素的化学计量比称取钡盐、二氧化硅、铕盐、锂盐、铒盐及适量的表面活性剂;将称取的钡盐、锂盐、二氧化硅、铕盐、铒盐、表面活性剂和适量的配体充分混合,在室温下球磨一定时间,球磨时加入适量的润滑剂;直接烘干,得到前驱体;将前驱体置于有还原性气氛的气氛炉中于1000~1300℃煅烧2~7h,即得所需荧光粉。本发明制备的荧光粉结晶性好,结构疏松,颗粒细小,分布均匀,具有良好的涂覆性能,适于用作近紫外辐射的InGaN管芯激发的LED用绿色荧光粉。
本发明公开了一种高稳定性全钒氧化还原液流电池电解液及其制备方法。本发明高稳定性全钒氧化还原液流电池电解液的制备方法是将V2O5用硫酸加热活化后,草酸还原制备四价钒离子,再向电解液中加入乙二胺四乙酸-赖氨酸钠-硅酸锂复合稳定剂,制得全钒液流电池电解液。本发明具有制备工艺简单,反应原料廉价,操作方便。加入含-NH2、-OH、-COOH、-Si=O的复合物质作为稳定剂,所得电解液稳定性得到提高,电解液具有较宽的电化学窗口和较高的比能量,具有良好的应用前景。
本发明涉及木质素基体凝胶聚合物电解质及其制备方法,其特征在于:首先制备木质素膜,将600~900mg木质素和40~60ml去离子水混合,于30~35℃范围内搅拌均匀,再于60~70℃范围内蒸发掉水分;其次制备木质素基体凝胶聚合物电解质,木质素膜置于真空烘箱中50~80℃范围内干燥6~10h,再浸入液体电解质中0.5~1h;得到的木质素基体凝胶聚合物电解质配比为:木质素质量百分数为25wt.%~35wt.%,液体电解质质量百分数为75wt.%~65wt.%。本发明的有益效果是,以木质素这种天然高分子材料替代当前普遍使用的合成聚合物作为凝胶聚合物电解质的基体,这不但开发出了更多的凝胶聚合物电解质的新型基体,制备出天然可降解的电解质,使得以其为电解质的锂离子电池达到真正的零环境污染,而且开拓出了木质素新的应用领域。
一种硅酸盐绿色荧光粉的掺杂体系及其制备方法,属于发光材料技术领域,其化学式为Ba2-x/2-2y-zSiO4:Eu2+z,Li+x+y,Er3+y,其中0≤x≤0.25,0<y≤0.02,0<z≤0.1。具体步骤为:按化学式中各元素的化学计量比称取钡盐、锂盐、二氧化硅、氧化铕、氧化铒及适量的表面活性剂;配制沉淀剂溶液;用浓酸溶解氧化铕、氧化铒,加适量的去离子水后进行水浴处理;再加入钡盐、锂盐、二氧化硅、表面活性剂,持续搅拌,滴加沉淀剂,调节PH≥7,继续搅拌1~4小时;直接烘干,得到前驱体;将前驱体置于有还原性气氛的气氛炉中于1000~1300℃煅烧1~7h,即得所需荧光粉。荧光粉发光强度高、稳定性和显色性好,适于用作近紫外辐射的InGaN管芯激发的LED的绿色荧光粉。
本发明公开了一种热致超分子凝胶暂堵转向压裂液,由以下组分按重量百分比组成:环糊精10~35%,氯化锂0.5~3.5%,脂肪醇1.3~15%,甲基纤维素0.3~10%,其余为N, N?二甲基甲酰胺。所述脂肪醇的C原子数为10~18,所述甲基纤维素的重均分子量为400~10000。本发明可实现温控成胶,不需添加其他暂堵剂,且成胶稳定耐剪切,被剪切后又会自动恢复成凝胶状;由于该超分子凝胶暂堵转向压裂液由小分子组成,破胶后易返排,不会造成储层残留伤害。本发明适用于油气田的压裂改造,具有广阔的市场前景。
本发明提出了一种高循环高容量石墨负极材料的制备方法,包括天然鳞片石墨和人造石墨按配比混合,粉碎机破碎,气流粉碎机精细粉碎,分级,沥青包覆,炭化;提纯至并干燥,混合,整形粉碎,除铁;干燥并分离中的细小粉体,即得锂电池负极材料成品。该产品使用天然鳞片石墨为主料,人造石墨为辅料,按照一定的比例进行混合,将混合后代材料为原料进行精碎和分级,在进行沥青表面包覆,1200℃炭化处理,再经过强制混合过筛获得此产品,本产品属于高循环、高容量,适用于储能锂离子电池使用的高端负极材料,工艺简单,实用性强,成本低,市场前景广阔。
本发明公开了一种层状铝盐吸附剂的制备方法和层状铝盐吸附剂,本发明的方法可以用于制备具有双层结构的铝盐吸附剂,所述层状铝盐吸附剂的外层为高分子聚合物,所述高分子聚合物内包裹有多糖的骨架,所述多糖的骨架间包裹有铝盐吸附剂,所述铝盐吸附剂组成为[xMg(OH)2(2‑x)Al(OH)3]·nH2O的,所述铝盐吸附剂具有尺寸为10‑500nm的孔。本发明的层状铝盐吸附剂可以用于锂离子的吸附。
本发明公开了一种新型发电装置,包括盒盖、盒体、进水口、出水口、电源插板、锂电池、控制器、逆变器、内腔、合页、电池、音乐模块、喇叭一、通孔、继电器、语音模块、喇叭二、进水管、水力发电机、出水管,盒盖通过多个合页与盒体连接以实现盒盖自身的开闭,盒体正面设有进水口和出水口,背面设有电源插板,盒体包括内腔,内腔内设有锂电池。本发明与现有技术相比的优点在于:整体结构简单实用,零部件选择、连接和整体工作方式合理,将传统大型水力发电机进行缩小化、模块化设计,方便居家实用,提供的语音、音乐功能贴合实际需要,适用性好,便于推广。
本发明涉及一种利用钒渣制备草酸亚铁的方法,属于电池用草酸亚铁制备技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种利用钒渣制备草酸亚铁的方法。该方法将季铵盐与草酸混合,形成低共熔溶剂;将钒渣加入低共熔溶剂中浸出后,固液分离得到浸出液,浸出液中加入去离子水,静置、过滤,所得固体洗涤、干燥,得到草酸亚铁晶体。本发明方法,采用钒渣为原料制备得到纯度较高的粒径为0.5~2μm的草酸亚铁晶体,颗粒粒径小、尺寸均匀、纯度较高,可用于合成锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的原材料,对设备要求低、工艺流程短、对环境友好,可实现钒渣有价金属资源的综合利用且所用低共熔溶剂环保、合成简单、价格低廉。
本发明公开了一种电池级磷酸铁前驱体的制备方法及应用,包括磷酸铁和磷酸铁锂的制备。通过共沉淀法制备磷酸铁前驱体,将亚铁盐溶解在水溶性的有机溶剂和水的混合溶液中,磷源溶解在水中,将亚铁盐溶液和磷源溶液同时注入反应器中,并持续往混合溶液底部通入气体氧化剂,持续剧烈搅拌。控制反应的温度和pH值,得到白色水合磷酸铁沉淀材料,将水合磷酸铁在一定温度下煅烧脱水得到无水磷酸铁前驱体。该方法制备磷酸铁的磷铁比约为1:1,并且颗粒成类球形形状,作为前驱体用于制备新能源正极材料磷酸铁锂具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种触摸屏车载网络设备装置,包括车载靠背与扬声孔,所述车载靠背的一侧外表面设有LED指示灯与电源开关,所述LED指示灯固定安装在电源开关的上方,所述车载靠背的上端外表面固定安装有顶部手抓槽,所述车载靠背的一侧内表面固定安装有安装槽,所述安装槽的内部活动安装有触摸屏。本发明所述的一种触摸屏车载网络设备装置,设有旋钮、卡扣、GPS定位模块和备用锂电池,能够可以根据使用者的需要、将触摸屏拿下来当平板电脑使用,更为方便,并能方便乘客及时追踪行车的位置,当车内的电源供应出现问题时,及时启动备用锂电池供电,解决缺电的麻烦,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。
本发明涉及由磷铁制备Li3PO4和Fe2O3的方法,属于材料领域。该磷铁组成为FexPy,来 源广泛,尤其指矿物或其冶炼产物和磷化工或硅酸盐化工等的副产物,为Li3PO4提供部分或 全部磷源。与现有技术相比,该方法采用热稳定性差的含锂物质与磷铁反应,原料来源丰富, 可以根据磷铁组成采用不同的含锂物质的组合,降低了反应的温度,解决了由高温磷酸造成 的设备的严重腐蚀问题,降低了氧的纯度和氧量精度的要求,形成的Li3PO4与Fe2O3既可以 混合使用,如再添加FePO4和C等原料制备电极材料LiFePO4或Li3Fe2(PO4)3等,也可以通 过Li3PO4的溶解过滤与Fe2O3分离后单独使用。通过对反应的设计和副产物的吸收反应,可 以实现零排放的绿色环保工艺,这也是目前有关由磷铁制备Na3PO4的过程中所没有涉及到 的。该方法对设备的要求比较低,制备方法工艺简单,生产流程短,投资少,效益好,具有 很好的应用价值。
本发明公开了一种新型清洁气体灭火剂实验灭火装置,包括:实验舱,该实验舱内形成有封闭的实验空间;实验支架,设置于实验舱内,以夹持固定锂离子电池;高压氮气瓶,用于输出高压氮气;灭火剂储罐,用于存放灭火剂,通过管道连接高压氮气瓶,以接收高压氮气后输出灭火剂;喷放装置,设置于实验舱内,并设置在实验支架的上方,该喷放装置通过管道连接灭火剂储罐,以接收输出的灭火剂后喷洒到实验支架上的锂离子电池上;喷放装置包括喷头和五个喷口。本发明的新型清洁气体灭火剂实验灭火装置,通过高压氮气瓶和灭火剂储罐的设置,便可实现利用压力输出的方式实现对于喷放装置喷放速度的控制。
本发明公开了一种丁二酸衍生物或3‑芳基丙酸的合成方法,方法包括如下步骤:在干燥的反应管中加入碱,再在CO2的气氛下加入溶剂、硫酚和烯烃,在可见光照射下进行反应,原料反应完后,对反应所得混合物进行淬灭处理,之后进行分离纯化,即得丁二酸衍生物或3‑芳基丙酸产物;碱包括叔丁醇钠、叔丁醇钾、叔丁醇锂和碳酸钾;硫酚包括4‑叔丁基苯硫酚和2,4,6‑三异丙基苯硫酚;反应底物包括丙烯酸酯类化合物或芳基乙烯类化合物。本发明可以在可见光诱导、CO2参与下高效、高选择性地地合成丁二酸衍生物和3‑芳基丙酸;本发明方案的反应条件温和,反应底物选择性广,且放大至克级规模;本发明所用原料廉价易得,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种镁元素掺杂NCM622型高镍三元材料及其制备方法,该制备方法包括步骤:(1)按照预设Mg2+掺杂量,称取化学计量比的草酸镁、LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2前驱体、以及锂源,使其充分混合均匀;(2)将上述混合物放入管式炉中,于空气或氧气气氛及一定温度下煅烧若干小时,将制得的产物经研磨、过筛处理后,即得。本发明镁元素掺杂NCM622型高镍三元材料的制备方法,采用Mg元素对LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(NCM622)进行间隙掺杂,不仅工艺流程简单;且制得的锂离子电池三元正极材料粒径分布均匀,颗粒边界清晰,具有较好的二次颗粒球状结构,具有良好的倍率性能和循环稳定性。
本发明属于微孔膜领域,提供了取向β-聚丙烯基膜、聚丙烯微孔膜及其制备方法。取向β-聚丙烯基膜由聚丙烯和β晶型成核剂组成,膜基体上分布有片状β晶,片状β晶沿着垂直于基膜挤出方向取向,取向度F值为0.5~0.8,基膜中片状β晶的相对含量K值为0.7~0.95,基膜的厚度为30~50μm,该基膜通过吹塑成膜的方式制备而成。将所述基膜经纵-横分步双向拉伸并热定型即得聚丙烯微孔膜,该微孔膜的厚度为8~15μm,平均孔径为20~60nm,孔隙率为40%~50%。所述微孔膜上的微孔分布均匀,孔径分布范围窄,适合在锂离子电池、动力电池等产品中使用,能提高电池产品的介质传递密度的均匀性和降低电池产品的厚度。
本发明公开了一种低氧聚芳硫醚砜合成工艺。其中,六甲基磷酰三胺和二甲基甲酰胺的体积比例为1:1,可以提高低氧聚芳硫醚砜的粘度。选择的催化剂具有纯度高,含量稳定,容易准确配料的优点,从而有利于低氧聚芳硫醚砜的合成。无水硫化钠和醋酸锂反应可以在获得高粘度的同时减少反应时长。所述预聚时往高压釜中同时加入N?甲基吡咯烷酮,可以促进预聚反应的进行,从而提高低氧聚芳硫醚砜合成的热分解温度。所述抽提的试剂为去离子水和/或丙酮的其中一种,使得抽提效果好,获得的聚芳硫醚砜熔体指数低。采用此种工艺合成的低氧聚芳硫醚砜,具有粘度大、纯度高的优点,市场潜力巨大,前景广阔。
本发明涉及一种IC组装表面标签粘结剂,由以下组分组成:大豆油、氢化丁腈橡胶、E?44环氧树脂、聚异氰酸酯、双酚F型环氧树脂、葡萄籽油、土耳其油、油酸酯、丙酸异戊酯、4?羟基?4?甲基?2?戊酮、二硫化四甲基秋兰姆、熊果甘、大蒜提取物、丙环唑、石碳酸、铬酸锂粉末、硫酸镁、纳米氧化镁、硫氰酸钙、纳米二氧化钛、醋酸丁酸纤维素、六溴苯、锡酸钠、乙基膦酸二乙酯、乙撑硫脲、甲基硅酸、烷基磺酸钠、三乙二醇、枸橼酸钠、对叔丁基苯甲酸。本发明所采用的原料产生协同作用,大大提升了粘结剂的抗老化性能、提升了粘结剂的温度适应范围,其温度适应范围为?60~250℃。
本发明公开了一种涂边特种隔膜及其应用,属于制备锂电子电池材料技术领域。该涂边特种隔膜包括基膜层、陶瓷涂层和混涂层。陶瓷涂层,用于提供良好的耐热性与较高的吸液保液能力,保证了隔膜在较高的工作温度下长时间工作,并且减少不可逆的副反应;混涂层,由于混涂层是涂覆在陶瓷涂层两侧的,即隔膜双边边涂设计,可极大程度上取代正负极底涂,在提升良率、减少短路、漏液等方面的作用不仅能够达到与底涂一致的效果,同时还可以在热压后将正负极和隔膜粘接到一起,起到固定极片位置的作用,能够有效减少后续工序中极片移位带来的电芯降品。该涂边特种隔膜可用于一些特殊要求的锂离子电池的制造。
本发明公开了一种基于蓄电池的推挽式电梯能量回收系统,包括DSP数字处理单元以及与其相配合的储能单元,还包括与DSP数字处理单元相配合,以对储能单元进行充放电切换的推挽式升降压转换电路;其中,所述储能单元被配置为采用磷酸铁锂电池或钛酸锂电池串联或串并联得到的蓄电池模组;所述推挽式升降压转换电路被配置为包括全桥式IGBT或MOS管以及与其相配合的推挽电感。本发明提供一种基于蓄电池的推挽式电梯能量回收系统,其采用的推挽式升降压转换电路,可以保证磁芯工作在双向磁化方式,所以本发明的转换效率更高、磁芯利用率更高,同等功率可做的体积更低。
本发明涉及一种开路电压与SOC函数关系优化方法,属于新能源测控领域。该方法针对开路电压(Open Circuit Voltage,OCV)与荷电状态(State of Charge,SOC)函数关系优化目标,提出了一种OCV‑SOC函数关系优化方法,通过间歇放电实验分析和多项式函数拟合,实现了锂离子电池成组函数关系的有效表征;该方法在间歇放电与搁置实验的基础上,实现其关系离散点的获取;该方法在混合动力脉冲能力特性测试实验基础上,通过充放电过程影响互补的方式快速获得其函数关系;该方法在对比分析拟合效果的基础上,结合以最小二乘法为基础的六次多项式拟合,获得良好的动态拟合效果;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,结合OCV‑SOC函数关系优化,实现对开路电压特性的函数表征。
本发明公开了一种便携式胰岛素笔恒温存放装置,包括杯体、杯盖和存包盒,所述杯盖与所述杯体的开口螺纹连接,所述存包盒可拆卸设于所述杯体底部,所述存包盒内固定设有可折叠的背包;所述杯体由外到内设有真空层和保温层,所述杯体的内腔轴向设有隔热板,所述的隔热板将所述杯体的内腔分割为第一置物腔和第二置物腔,所述第一置物腔的内壁设有制冷片和温度感应器,所述杯体底部设为所述制冷片和温度感应器提供电能的锂电池组,所述制冷片、温度感应器通过电路与所述锂电池组连接。本发明的恒温装置与现有技术的相比,在杯体的底部增加存包盒,将背包存储在存包盒中,方便携带。
本发明涉及复合新材料制备技术领域,具体涉及一种活性炭/碳纳米管/石墨烯复合材料及制备方法和应用。本发明通过利用活性炭、碳纳米管、石墨烯有效复合制备三维复合材料。充分利用石墨烯、碳纳米管大比表面积以及高电导率的优点,同时引入活性炭阻隔碳纳米管、石墨烯的团聚、堆叠。这样零维的颗粒活性炭、一维碳纳米管及二维石墨烯通过真空抽滤均匀复合,能够形成柔性、自支撑、三维多孔的复合材料。该复合材料作为锂离子电容器电极材料使用时,无需添加导电剂、粘结剂,且具有自支撑、柔性的特征无需集流体。有利于提高锂离子电容器的能量密度,拓宽其应用领域。
本发明公开了一种锡掺杂氧化铁介晶纳米粒子,是在由2nm~6nm氧化铁纳米粒子晶体取向堆积组成的氧化铁介晶纳米粒子中掺杂锡元素构成,其尺寸为40nm?220nm,比表面积为36.2?m2/g,其中,掺杂的锡元素摩尔量为铁元素摩尔量的0.01%~15%。该锡掺杂氧化铁介晶纳米粒子的制备方法,包括:(1)合成氧化铁介晶纳米粒子;(2)将适量氧化铁介晶纳米粒子与相应比例的锡源醇溶液混合;搅拌挥发,挥发完毕后真空干燥;(3)将上述干燥后的复合物放入马弗炉中500℃~650℃煅烧3小时以上。本发明得到的锡掺杂氧化铁介晶纳米粒子具有增强的可见光催化降解污染物以及光电化学分解水性能。能够在诸如光催化降解污染物、光催化分解水制氢、超级电容器、锂离子电池等领域实现商业应用。
本发明公开了一种Sr、Gd、Zn、Al共掺杂Li7La3Zr2O12的立方相石榴石结构固态电解质材料及其合成方法,所述掺杂后固态电解质材料的化学计量式为Li7+x+2m+nLa3‑x‑ySrxGdyZr2‑m‑nZnmAlnO12,其中:0.2≤x≤0.4,0.1≤y≤0.2,0.1≤m≤0.2,0.2≤n≤0.3;公开的合成方法如下:将锂源化合物和浓氨水溶解于油包水型(w/o)反相微乳液中,再将镧源、钆源、锌源、锶源、铝源、锆源化合物的金属盐混合溶液加入反相微乳液中进行搅拌,将所得纳米粒子微乳液在密闭反应釜中进行水热处理,经干燥后得到前驱体产物,再经预烧、成型、煅烧后合成所述固态电解质材料。采用该方法制备的固态电解质具有优良的室温离子电导率,其在全固态锂离子电池领域的应用前景巨大。
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