本发明公开了一种固态电池用PMMA基缓冲层的制备方法,其特征在于:步骤一:首先将聚甲基丙烯酸甲酯、锂盐溶于溶剂中,搅拌溶解,得到溶液A;步骤二:在步骤一得到的溶液A中添加无机填料,进行分散搅拌,得到溶液B;步骤三:将步骤二中得到的溶液B超声分散1h‑10h;步骤四:将步骤三中经过超声分散的溶液B静置12h‑48h,即可得到电解质浆料,即为缓冲层。优点是:本发明固态电池用缓冲层应用于固态电池领域,可提高电池克容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。
本发明公开一种无铅太阳能电池正面电极银浆,所述正面银导电浆料由下列重量份的组分组成:银导电相75~91份、有机溶剂5~12份、乙基纤维素0.7~1份、丁基纤维素0.4~0.8份、羟基纤维素0.4~0.8份、氧化钠0.3~0.6份、二氧化碲0.7~1.3份、三氧化钨0.55~1份、氧化物添加剂0.25~0.5份、二氧化硅0.08~0.2份、氧化锂0.04~0.1份。本发明无铅太阳能电池正面电极银浆保持了现有技术性能同时,玻璃粘度低,与其它组分浸润性好,浆料印刷烧结后收缩不容易扩散,提高了印刷图形精细度。
本发明公开了一种耐高温陶瓷及其制备方法,该耐高温陶瓷的组分按质量百分比为:焦宝石:3.2-3.5%,滑石粉:3.6-3.8%,石蜡:7.5-7.8%,油酸:0.3-0.5%,锂辉石:10-12%,二氧化钛:0.7-0.9%,三氧化二铝:11.6-12.8%,高岭石:13.5-13.6%,锌粉:1.2-1.5%,镍粉:5.6-6.2%,铜粉:5.5-6.6%,稀土:1.2-1.5%,石墨粉:0.7-0.9%,余量为粘土。
本发明公开了一种以异戊醛为原料合成普瑞巴林的方法。该方法包括:将异戊醛和丙二酸二乙酯以由二正丙胺和乙酸的混合物为催化剂、在环己烷溶剂中进行Knoevenagel缩合;将第一步所得产物在碱的醇溶剂中进行迈克尔加成;将第二步所得产物以氯化锂为催化剂于由DMSO和水所组成的溶剂中在加热条件下进行脱酸反应;将第三步所得产物在碱性条件下进行水解反应;将第四步所得产物以雷尼镍为催化剂进行催化加氢;将第五步所得产物采用脂肪酶Lipolase?100T进行手性拆分。本发明以价廉、易得的异戊醛为原料,经过Knoevenagel缩合反应、迈克尔加成、脱羧、水解、加氢反应和手性拆分,得到普瑞巴林。该反应路线简单,其每步反应的收率都较高,由此保证了最终普瑞巴林的总收率和纯度。
本申请公开了一种PET农用薄膜及其制备方法,按照重量份数配比称取PET、磷酸、聚乙二醇、PE、SAS、LDPE、抗氧剂、POM、黏土、氯化锂、紫外线吸收剂、三醋酸甘油酯、氧化锡、二氧化钛和PC,混合后挤出拉片造粒,然后吹塑成膜即可;产品静电半衰期2.5-4.5s,表面固有电阻4.2×109-4.5×109Ω;静摩擦系数0.3-0.4,动摩擦系数0.2-0.3;撕裂强度0.1-0.3N/m,气孔率54-56%,雾化率0.7-1.3%。
本发明提供一种固体材料深度干燥除水的方法,所述方法包括以下步骤:步骤一、向放置被干燥物的容器中通入极性、表面张力比水低、沸点比水低的干燥试剂;步骤二、干燥试剂通入完毕后,对容器内抽真空;步骤三、向容器中通入干燥高纯惰性气体以去除残留的干燥试剂。本发明通过干燥试剂与水在被干燥材料表面的竞争吸附,置换出被干燥物质表面的水分子,从而大大提高了对固体材料的干燥效果,具有更好的去除水分的效果,能够更加彻底地进行干燥,从而能够满足一些行业对干燥效果的更高要求,尤其能够突破锂电等行业中因为对水分要求非常高而产生的生产瓶颈,并且本方法非常节能环保,不产生有毒物质,对环境无污染,是一种绿色有效的干燥方法。
本发明属线材技术领域,尤其是涉及一种铝合金,它包括:0.01~0.10wt%的硅;0.60~0.80wt%的铁;0.12~0.20wt%的铜;0.01~0.20wt%的镁;0.01~0.05wt%的锌;0.01~0.03wt%的硼;0.01~0.03wt%的镓;0.10~0.20wt%的银;0.03~0.08wt%的金;0.1~0.3wt%的锆;0.001~0.003wt%的锂;0.01~0.05wt%的铬;0.03~0.08wt%的钨;0.01~0.03wt%的钛;0.001~0.3wt%的锶;余量的铝;其中镁硅质量比为(1.70~1.80):1。本发明还揭示了使用该铝合金的电缆。本发明的铝合金:导电率更高,抗腐蚀能力更强,强度更高,成本更低;电缆重量更轻、运费更低、价格更便宜。
本发明公开了一种持久亲水性聚偏氟乙烯膜的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)铸膜液的配制:使聚醋酸乙烯酯、添加剂溶解于溶剂中,然后加入聚偏氟乙烯并使所述聚偏氟乙烯溶解于所述溶剂中,即得所述铸膜液;其中,所述添加剂为聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、聚乙烯醇、聚甲基丙烯酸甲酯、氯化锂、氯化钾、二氧化钛、二氧化硅和氧化石墨烯中的一种或多种的组合物;(2)持久亲水性聚偏氟乙烯膜的制备:将步骤(1)制备的所述铸膜液通过相转化法制备所述持久亲水性聚偏氟乙烯膜,即可;本发明的聚偏氟乙烯膜具有亲水性好、亲水性持久、高通水量、高截留率、强抗污染性且制备方法简单的优点。
本发明属于薄膜技术领域,涉及一种五层夹心结构三稳态光致变色薄膜的制备方法;本发明提出的方法是在聚碳酸酯基板上依次蒸镀2‑氨基‑3,8‑二氰基‑4,7‑二(2‑萘基)‑5‑苯基喹啉层、氟化锂层、(2‑亚苯并噻唑啉基)丙二腈层、锌层以及四(4‑甲基‑7‑香豆素氧甲基)甲烷层,构建五层结构O/M/O/M/O复合结构,利用复合结构中各组分间的协同效应,获得三稳态光致变色薄膜。本发明的优点在于:(1)首次获得五层O/M/O/M/O复合结构三稳态光致变色薄膜;(2)制备的三稳态光致变色薄膜在不同波长紫外光照射下,显现不同的颜色,实现了光致变色薄膜颜色的可控性。
本发明涉及一种太阳能热释电感应LED楼道灯,由红外热释电感应控制电路、电源和光源三部分连接组成,红外热释电传感器、运算放大器、增益控制器、光控电路、延时控制器和驱动电路连接组成红外热释电感应控制电路部分;太阳能电池板、充电电路、锂电池组连接组成一个相对稳定的工作电源;光源部分为LED灯。本发明,可广泛应用于楼道照明,也可用于户外或应急照明。
本发明公开了一种腰包式太阳能充电器,其特征在于,包括:设置在腰包正面的太阳能电池板,设置在太阳能电池板背面的保护壳,与太阳能电池板连接的1000mA/1600mA/2200mA高容量可充电锂电池;前述保护壳上设置有供用电器直接/间接插入的充电接口;输出电压为5.8V,输出电流为200-350mA;前述腰包的正面还设置有充电指示灯。本发明的有益之处在于:太阳能供电,绿色环保;重量轻;将太阳能充电器设置在腰包上,既方便随时随地贴身携带,也方便随时给用电器充电,而且充电时不妨碍用电器的正常使用,同时又不影响腰包正常容纳其他物件,大大提高了腰包以及太阳能充电器的使用率。
本发明以工业芴和卤素为原料单反应釜法合成2,7-二卤代芴衍生物。在无水多卤代甲烷类等中低极性溶剂体系,加无机锂盐或者氟取代有机酸为催化剂,低温反应3-5h得到2,7-二卤代芴衍生物。反应结束后加水萃取除盐,再浓缩有机相结晶得到2,7-二卤代芴衍生物粗品。再以95%乙醇成分洗涤得到2,7-二卤代芴衍生物精品,含量大于98%,相关物质单杂小于0.3%,总杂小于1.0%。该工艺为单反应釜流程、操作方便、环保可控。
本发明公开了一种用于制备PCBM电子传输层的涂覆液及其应用。所述涂覆液包括PCBM前驱体,还包括锂盐、有机高分子和甲胺卤素盐。本发明提供的涂覆液使得PCBM电子传输层的导电性提高,电子迁移率提高,串联电阻变低,载流子复合电阻增加,降低了载流子复合,从而提高了电子的传输和提取效率,进而提高了制备的钙钛矿太阳能电池的开路电压、短路电流以及填充因子,最终提高了钙钛矿太阳能电池及组件的效率;并且补足了钙钛矿光敏层在退火过程中产生的B位阳离子缺陷,维持了钙钛矿光敏层的化学计量比,稳定了钙钛矿光敏层进而提高了钙钛矿太阳能电池及组件的稳定性;本发明提供的应用方法工艺简单,成本低,有利于商业化应用。
本发明公开了一种基于LoRa和GPRS的储能电站数据采集与控制系统,包括:n个储能电站、远程监控系统、n个与各个储能电站对应的数据采集收发器及n个与各个储能电站对应的远程LoRa无线通信模块,所述远程监控系统包括云端服务器、远程监控及控制中心和n个与各个数据采集收发器对应的基站,该基于LoRa和GPRS的储能电站数据采集与控制系统利用GPRS网络实现不同储能电站的各数据信号的实时采集及远程控制,利用基于LoRa的无线通信技术对储能电站中空调数据、消防数据和各种传感器数据进行采集,提前防范储能电站中锂电池过充过放及热失控的安全问题,提升储能电站安全性,可减轻储能管理系统的采集数据通道的通信压力。
本发明提供了复合电解质膜及其制备方法,其中,制备方法包括:(1)向有机溶剂中加入聚合物和锂盐,搅拌溶解以便得到电解质溶液;(2)将所述电解质溶液涂覆到支撑材料上并进行干燥,以便形成自支撑薄膜;(3)将所述支撑材料上所述自支撑薄膜依次进行加热和冷却后取下;(4)将所述自支撑薄膜与支撑膜进行复合,以便获得所述复合电解质膜。由此,该方法步骤简单,容易操作,可以避免直接在支撑膜上涂覆聚合物电解质导致的支撑膜收缩褶皱,不均一。因此该方法制备得到的复合电解质膜结构均一、平整无褶皱。
本发明公开了多种金属‑巯基苯并咪唑配位化合物及其制备方法与应用,该配位化合物的制备方法包括以下:(1)将第一金属盐和2‑巯基苯并咪唑分别溶于溶剂中,得到的溶液混合并反应,得到金属‑巯基苯并咪唑配位化合物;(2)将第二金属盐和2‑巯基苯并咪唑分别溶于溶剂中,得到的溶液与氨基弱碱性溶剂混合,在一定温度下反应得到金属‑巯基苯并咪唑配位化合物。本发明将具有丰富孤对电子对的2‑巯基苯并咪唑与金属离子通过常温常压搅拌或溶剂热的方法形成配位化合物,不但制备过程简单,而且以该金属‑巯基苯并咪唑配位化合物作为正极材料制备的锂硫电池具有良好的充放电容量及循环稳定性。
本发明提供了一种聚合物修饰纳米硅负极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:将单体前驱体溶解在溶剂中,搅拌得到有机溶液A;将硅粉加入到溶液A中,搅拌5h,形成均匀的浆液B;将浆液B涂布至衬底上,并置于60℃烘箱初步烘干;将初步烘干的复合材料连同衬底真空烘干,在一定温度下加热,使单体前驱体在硅材料表面原位聚合,得到所述聚合物修饰纳米硅负极材料。通过上述制备方法得到的聚合物修饰纳米硅负极材料可以作为锂离子电池负极材料,具有优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种高温电子超导体及其制备方法。本发明先将氧化铋、氧化铅、碳酸锶、碳酸钙和氧化铜球磨后制成生料,将生料在四方相氧化锆瓷舟内放电等离子高温预烧,研细后得预烧粉;将乙酸锌水解,雾化为气溶胶微液滴后,与单水氢氧化锂反应,得物料,将物料干燥后进行热解,得氧化锌前驱体,使用凝胶溶胶法将氧化锌前驱体制成氧化锌凝胶,将预烧粉填充至氧化锌凝胶内,得预改性氧化锌凝胶,对预改性氧化锌凝胶进行高温蒸发处理,得超导基料,将超导基料高温煅烧后进行淬火,制得高温电子超导体。本发明制备的高温电子超导体应用在升降电梯中的伺服电机上,在超导电、耐磨的同时,超高导热性可以防止伺服电机温度过高而发生故障。
本发明公开了一种半永久眉胶,包含以下原料组分:异十二烷、三甲基硅烷氧基硅酸酯、聚甲基硅倍半氧烷、锦纶‑12、硅蜡、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、碳酸丙二醇酯、滑石粉、三乙氧基辛基硅烷、苯氧乙醇、CI77491、CI77492、CI77499;本发明的半永久眉胶中加入清爽速干的油脂,使产品具有轻薄、顺滑、速干效果;成膜剂的合理搭配,发挥出软膜和硬膜的协同效果,使得产品中使用后,成膜速干、快速成型且达到惊人的防水、防汗、长久持妆的效果,所用的硅处理色粉,着色度好,色彩饱和度高,轻松上色,不易结块,涂抹顺滑;其制备方法便于量产。
本发明公开了一种二次电池电解液及电池,其中,二次电池电解液包括有机溶剂、电解质盐以及添加剂;添加剂同时包括带双键磷化合物添加剂A、二氟磷酸盐和/或四氟磷酸盐添加剂B以及硅氮化合物添加剂C。还提供了一种二次电池,该电池包括壳体及位于壳体内的电芯和如上所述的二次电池电解液。本发明通过同时加入添加剂A、B、C,并对电解液整体配方进行改进,从而提高了含有该种电解液的二次电池的常温以及高温容量保持率,抑制了电池在高温时阻抗增大以及低温时的析锂现象。
本发明属于结合剂技术领域,尤其涉及一种微晶陶瓷低温结合剂及其制备方法,微晶陶瓷低温结合剂,包括以下重量份的原料:硅硼锂玻璃15‑23%、硼玻璃25‑35%、长石22‑28%、粘土10‑15%,第一氧化物余量;通过对原料及其配比的探索与调控,得到的结合剂强度可达到80m/s的抗拉强度要求,降低烧结温度,烧成温度960℃,性能优异。
本发明揭露了一种微型电动汽车的动力系统及其控制方法,包括动力系统组成、高压上电流程、锂电池组充电加热流程,动力系统包括动力蓄电池包、电机控制器、直流转换器、车载充电机,上电流程由BMS、MCU、OBC等系统完成,无整车控制(VCU)参与。本发明在已有整车动力系统架构的前提下,通过CAN总线对电池管理系统(BMS)、电机控制器(MCU)、车载充电机(OBC)等系统进行通讯,来控制整车动力系统安全上电,同时在上电过程中,能准确诊断出整车动力系统的高压故障并迅速作出相应处理。
本发明公开了一种涂布机的逆正两向涂布装置,其包括滑板滑动部分、压辊部分、微凹辊安装及传动部分、供涂布液部分、可调辊部分、引入引出辊调节部分、机架;滑板滑动部分、微凹辊安装及传动部分都与压辊部分相连,微凹辊安装及传动部分与供涂布液部分相连,两个引入引出辊调节部分分别位于压辊部分的上下两侧,可调辊部分位于滑板滑动部分侧下方,滑板滑动部分、压辊部分、微凹辊安装及传动部分、供涂布液部分、可调辊部分、引入引出辊调节部分都位于机架上。本发明提高了对锂电池极片的浆料和箔材的附着力、功率密度。
本发明公开了一种耐高温隔音AG抗反射玻璃,包括边框、边框条、矩形固定框、安装孔、AG玻璃板、耐高温保护膜、橡胶垫圈、安装槽、真空夹层、第一凹槽、第一圆孔、阀门、圆管、橡胶套管、微型真空泵、控制开关、软管、直管、电池盒、锂电池、第二凹槽、第二圆孔、橡胶薄膜、压环和固定钉。本发明结构合理,通过耐高温保护膜的设置使其具有较好的耐高温性,通过边框可为AG玻璃板的四周边沿处进行保护,避免AG玻璃板边沿出现磕碰发生损坏;通过真空夹层的真空效果,使其具有较好的隔音和保温功能,可有效的减少外部噪音的穿过,同时通过抽真空结构可为真空夹层保持真空效果。
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