本实用新型公开了一种充电式便携台灯,包括底座、设置在底座上的灯罩支柱、固定在灯罩支柱顶端的灯罩和设置在底座上方的开关按钮,底座内设有充电电池,灯罩内设有若干个LED灯,充电电池、LED灯和开关按钮相串联;灯罩支柱由折叠弯管制成;充电电池为锂电池,底座内还设有变压器,变压器上连接有充电用的电源线,锂电池与变压器相连。本实用新型取得的有益效果是:(1)结构简单;(2)能耗小,照射亮度高;(3)底座内设有充电电池,充电电池、LED灯和开关按钮相串联,自身即可提供电源,因而适用范围广;(4)灯罩支柱由折叠弯管制成,便于改变灯罩及LED灯的位置,进而改变台灯的照射角度和范围;(5)易于携带。
本发明属于锂离子电池正极材料领域,特别涉及一种一元醇溶剂热法制备石墨烯复合三元材料的方法。一元醇溶剂热法制备石墨烯复合三元材料的方法,所述三元材料为LiNixCoyMnzO2,x+y+z=1,0.2≤x≤0.6,0.1≤y≤0.4,0.2≤z≤0.5;石墨烯复合三元材料化学通式为Graphene/LiNixCoyMnzO2,本发明的优点在于:1)由于三元材料LiNixCoyMnzO2对于水比较敏感,一元醇代替水作为溶剂是一种很好的选择,因为温度小于220℃,压力不大于3MPa时,一元醇易形成亚临界状态,不易燃,价格便宜,毒性弱;2)通过本发明制备的石墨烯复合三元正极材料电化学性能优良,其倍率性能好于传统的复合材料;3)制备过程较为简单,成本低廉,适合大规模工业化生产。
本发明提供了一种硅碳材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域。该方法制备得到的硅碳材料为一种硅碳介孔核壳结构的复合材料,纳米硅和介孔碳作为基底,外层包覆有一层碳外壳,该结构可以充分发挥硅与碳的协同效应,使得本发明硅碳材料具有较高的电化学容量以及可吸收应力,进而提高该材料的导电性,同时特有的核壳结构也可以维持硅材料的稳定。此外,本发明硅碳材料可广泛应用于锂离子电池负极领域,具有制备方法简单,绿色环保,可适用于工业化大规模生产的优点。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,特别公开了一种梯度三元正极材料的制备方法及其应用。该梯度三元正极材料的制备方法,其特征在于:配制镍钴锰盐溶液1、镍钴锰盐溶液2、氨水溶液和沉淀剂溶液;向反应釜内加氨水溶液和去离子水混合均匀;在机械搅拌下,将镍钴锰盐溶液1和镍钴锰盐溶液2经管道混合器混合均匀后,加入到反应釜中,并持续加入沉淀剂溶液和氨水溶液,进行共沉淀反应;反应结束后,经分离、洗涤、干燥得到梯度前驱体材料;将梯度前驱体材料与锂盐混合均匀,预烧后保温,得到产品。本发明采用程序化控制,自动化程度高、过程控制精准,既能保证材料颗粒组分梯度可控、粒径分布可控,又提高了材料的批次均一性。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料领域,特别公开了一种石墨/硅/石墨烯复合材料及其制备方法。该石墨/硅/石墨烯复合材料,其特征在于:所述复合材料为三层夹心结构,由内到外依次为石墨、纳米硅和石墨烯;三层结构的重量配比为,石墨80?90%、纳米硅1?5%、石墨烯5?19%。本发明将石墨与石墨烯共同与硅进行复合制备处具有三层夹心结构的石墨/硅/石墨烯复合材料,纳米硅被固定在石墨和石墨烯之间,以内层石墨作为骨架制成,外层石墨烯作为缓冲层,这一特殊结构的设计改善了硅材料在充放电过程中的体积效应,提高了材料的首次效率和循环性能。
本发明公开了一种双层复合结构三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明正极材料的分子式为LiNixCo1‑x‑yMnyO2,0<x<1, 0<y<1, x+y<1,所述正极材料为双层结构;内层为由纳米级颗粒凝集组成的疏松多孔结构;外层为由微米级粒子通过放射状定向排列堆积而包围内层的结构。本发明通过控制材料前驱体合成工艺,制得具有双层复合结构的前驱体材料,通过烧结,进一步制得双层复合结构的正极材料。本发明方法制得的正极材料循环性能好、安全性能高,半电池1C循环100次,循环保持率在95%以上,全电池1C循环寿命2000次以上。
本申请公开了一种硅碳复合纳米管阵列的制备方法,属于电池材料领域。该硅碳复合纳米管阵列的制备方法,其特征在于,包括下述步骤:1)将孔径范围为100‑180nm的多孔阳极氧化铝模板进行煅烧;2)在煅烧后进行高温还原反应;3)最后脱除模板剂,干燥,即制得所述硅碳复合纳米管阵列;所述煅烧的程序升温包括:第一煅烧阶段:300‑400℃,保持20‑40min;第二煅烧阶段:500‑600℃,保持30‑50min;第三煅烧阶段:600‑900℃,保持10‑30min;所述高温还原反应包括:第一还原阶段:100‑300℃,保持10‑20min;第二还原阶段:300‑500℃,保持20‑30min;第三还原阶段:500‑800℃,保持10‑15min。该方法制备的硅碳复合纳米管阵列作为锂离子电池的负极材料制备的锂离子电池的比容量高,循环性能好。
本实用新型公开了一种医用泌尿外科扩张引流装置,包括装置本体、扩张板、连接杆、气缸、驱动电机、锂电池装置和引流储存装置,所述装置本体的内侧后端设有引流储存装置,所述引流储存装置的前端设有锂电池装置,所述锂电池装置的前端设有驱动电机,所述驱动电机的前端设有气缸,所述气缸的前端连接有连接杆,所述连接杆的前端设有横板轨道板,所述横板轨道板的前端分布有扩张板,所述横板轨道板的前端中间设有监控摄像头,所述扩张板的底部设有引流管,所述连接端口的两端设有清洗喷淋管。该医用泌尿外科扩张引流装置,控制扩张伸缩,自动化性能高,待电时间长,智能化的监控显示观察,高效的清洗喷淋,高效稳定的支撑放置,防滑耐磨。
本实用新型公开了一种自动变光电焊帽,包括电焊帽本体和控制模块,所述控制模块包括太阳能锂电池板、高敏探测头、自动变光屏、灵敏度调节旋钮和变光速度调节旋钮,太阳能锂电池板、高敏探测头、自动变光屏、灵敏度调节旋钮和变光速度调节旋钮通过电线连接,所述太阳能锂电池板设置于控制模块上方,所述高敏探测头设置于太阳能面板下方,所述自动变光屏设置于高敏探测头下方,所述灵敏度调节旋钮和变光速度调节旋钮设置于控制模块两侧,所述控制模块底部设有LED灯和开关,所述电焊帽本体包括面罩、头箍和卡带,所述卡带设置于面罩和头箍之间;本实用新型可以根据需要调节变光速度和灵敏度。
本实用新型公开一种中医骨伤熨疗器,包括熨疗板,所述熨疗板的内层铺设有加热装置,所述熨疗板卡接在外壳里,所述加热装置与MCU模块电连接,所述MCU模块与键盘模块电连接,所述键盘模块设在外壳的上表面,所述MCU模块与锂电池电连接,所述锂电池通过电导体电连接有充电口,所述MCU模块和锂电池封装在外壳內,所述充电口设在外壳的表面,所述外壳上表面的两端设有第一把手,所述MCU模块內设有温度调控系统,所述加热装置受温度调控系统的控制,通过所述键盘模块对加热装置的温度进行调控。本实用新型通过MCU模块控制碳纤维的功率,通过键盘模块调节温度,通过储液盒内液体的受热蒸发,实现湿熨或药熨。
本发明涉及海上逃生用物品技术领域,具体为一种海上逃生用多用途手电筒其使用方法,形状为长方体,壳体的内腔中设有充电锂电池、微型发电机、强光LED灯珠和高音喊话器,强光LED灯珠和高音喊话器均由充电锂电池供应,微型发电机为充电锂电池充电,微型发电机的发电方式为通过手摇机构进行充电;壳体的前面板上嵌有手电筒操作键框区和高音喊话器操作键框区;还包括在壳体内嵌入的储物箱,储物箱内用于放置微型物品,如钓鱼钩、钓鱼线、鱼漂、塑料袋、尼龙细绳、防水火柴等。本技术方案的多用途手电筒为长方体,不易滚动;具备照明、高音喊话、储物等功能,节省逃生者体力,提高逃生成功率。
本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及一种非晶态硫化物固体电解质的制备方法。该非晶态硫化物固体电解质的制备方法,其特征在于:主要包括以下步骤:(1)将一定比例的金属锂、单质硫、硫化锗、五硫化二磷投入无水无氧的密闭容器中进行混合;(2)将步骤(1)中混合的原料进行机械研磨,制备出非晶态硫化物固体电解质;本发明可以精确控制锂、硫、磷的比例,解决了高温固相法中原料挥发致使产物纯度较低的问题,同时原料来源丰富,工艺简单,通过球磨法一步就可以得到高纯度的非晶态硫化物固体电解质。
本发明公开了PMMA包覆的中空锡合金纳米颗粒的制备方法及其应用。本发明用化学还原法制备粒径均匀的镍纳米颗粒,然后以镍纳米颗粒为模板,利用电流置换法制备中空锡合金纳米颗粒,最后用PMMA原位本体聚合的方法对其进行包覆。本发明所得PMMA包覆的中空Sn-Ni合金纳米颗粒包覆层厚度可控,粒径均匀,包覆层厚度均匀。在锡金属中添加非活性物质,可通过阻止锂离子嵌入和脱出过程中锡的聚集来缓解锡与锂合金化过程中的体积膨胀,达到提高材料充放电循环稳定性能的目的,并利用其内部中空结构和表面高分子的柔性,缓解锡作为锂离子电池负极材料在充放电过程中体积变化。PMMA的包覆可避免Sn-Ni合金纳米颗粒之间直接接触。
本发明属于医疗设备技术领域,具体是涉及一种穿戴式智能低频电子脉冲治疗仪,包括聚合物锂电池、Boost升压电路、中央控制单元、D/A转换电路、横流源输出模块和电极片;聚合物锂电池与升压作用的Boost升压电路连接,Boost升压电路电压输送连接至横流源输出模块,横流源输出模块连接作用于人体的电极片;聚合物锂电池还与中央控制单元供能连接;中央控制单元,通过蓝牙与手机APP连接,生成电刺激参数,且手机APP配置治疗仪输出参数,存储治疗仪的状态信息于连接的后台服务器。本发明的有益效果是,实现了可穿戴,设备体积轻巧。
本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及一种非晶态硫化物固体电解质的制备方法。该非晶态硫化物固体电解质的制备方法,其特征在于:主要包括以下步骤:(1)将一定比例的金属锂、单质硫、五硫化二磷投入无水无氧的密闭容器中进行混合;(2)将步骤(1)中混合的原料进行机械研磨,制备出非晶态硫化物固体电解质;本发明可以精确控制锂、硫、磷的比例,解决了高温固相法中原料挥发致使产物纯度较低的问题,同时原料来源丰富,工艺简单,通过球磨法一步就可以得到高纯度的非晶态硫化物固体电解质。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,特别公开了一种高倍率三元正极材料的制备方法及其应用。该高倍率三元正极材料的制备方法,其特征为:配制镍、钴、锰盐混合溶液、氨水溶液和沉淀剂溶液;向反应釜内加氨水溶液和去离子水混合均匀,向反应釜内加镍、钴、锰盐混合溶液和沉淀剂溶液,在惰性气体保护下进行共沉淀反应,经分离、洗涤、干燥得到前驱体材料;将前驱体材料与锂盐混合均匀,在有氧气氛中,预烧后升温反应,得到正极材料LiNixCo1‑x‑yMnyO2。本发明所制备的正极材料,在保证高比容量以及易加工等性能的同时、具有优异的倍率性能,半电池5C放电克比容量为1C放电比容量的85%以上。
本发明公开了一种质子交换膜包覆的硫碳复合材料、其制备方法及其应用,为解决现有锂硫电池正极材料放电过程中由于穿梭效应降低电池循环稳定性和库伦效率的问题。本发明以质子交换膜包覆的硫碳复合材料作为锂硫电池的正极材料,该材料的制备包括步骤:1)制备硫碳复合材料;2)将硫碳复合材料分散于质子交换膜溶液中;3)去除溶剂并干燥得质子交换膜包覆的硫碳复合材料。以该包覆材料作为正极与金属锂组装的锂硫电池首次放电比容量在1500mAh/g以上,循环120次之后容量还能达到740mAh/g、库伦效率达95%以上。本发的特点在于工艺简单、包覆均匀、易于实现工业化生产。
本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种负极材料铁酸锌的制备方法。该负极材料铁酸锌的制备方法包括以下步骤:将一定量的铁源、锌源及聚乙二醇加入去离子水中,超声后,将反应液转移至磁力加热搅拌器中搅拌,加热;往反应液中加入弱碱或强碱弱酸盐,调节溶液的pH;反应结束后,将反应液转移至烘箱中烘干,一次煅烧、研磨;研磨后的固体放入一定浓度的强碱溶液中,搅拌、过滤、洗涤,得到的固体产品再次煅烧,得到锂离子电池负极材料铁酸锌。该方法制备的纳米结构铁酸锌拥有稳定的嵌锂电位平台(~0.9v),不会产生析锂现象,大大提高了电池的安全性,同时该材料具有无毒、无污染、安全性能高、原材料来源广泛等优点。
本发明提供一种用于人造板的甲醛处理剂及其制备方法和应用,所述甲醛处理剂包括特定份数的乳液、氨基改性纳米硅酸镁锂和助剂的组合;通过将所述氨基改性纳米硅酸镁锂引入到甲醛处理剂中,使得所述甲醛处理剂在涂覆到人造板表面后,其中的氨基改性纳米硅酸镁锂可以形成错综排列的层状结构,进而当所述人造板材中的甲醛向外释放时,甲醛需要穿过层层的纳米片,这一过程有效阻隔了部分甲醛的释放;且由于所述氨基改性纳米硅酸镁锂表面含有氨基,甲醛可以与氨基反应可以生成亚胺进而得到去除,进一步降低了人造板总甲醛释放的释放量。
本发明公开了一种抑制正极材料放电中值电压衰减的改性方法,属于电化学技术领域。本发明是对锂电池正极材料包覆氟氧化钛固溶体,所述氟氧化钛固溶体的分子式为TiO2-0.5xFx,其中0<x<2。本发明通过包覆氟氧化钛固溶体来改善三元正极材料,通过利用氟氧化钛固溶体良好的导电性提高锂离子的扩散速度,减弱极化反应,从而提高该材料的放电中压,且抑制循环过程中材料放电中压的衰减,进而达到提高比能量密度的效果。
本发明公开了一种PMMA包覆的中空Sn-Ni合金纳米线阵列、其制备方法及其在锂电池负极材料中的应用。本发明包括步骤:1)以AAO为模板恒流电沉积法制备Ni纳米线;2)以Ni纳米线为模板,通过电流置换反应制备中空Sn-Ni合金纳米线阵列;3)利用MMA原位本体聚合的方法在单根纳米线与AAO形成的圆环形孔隙内原位生成20-30nm的PMMA高分子薄膜,得到PMMA包覆的中空Sn-Ni合金纳米线阵列。以制得的PMMA包覆的中空Sn-Ni合金纳米线阵列为负极组装锂离子电池,50次循环后可逆比容量保持在0.84mAhcm-2,这主要得益于高分子的柔性和其内部中空结构对体积膨胀的缓冲作用。
本发明涉及一种掺杂改性介孔二氧化硅锂离子电池固态聚合物电解质的制备方法。将聚合物基体溶于溶剂中配制成聚合物溶液,以高氯酸锂(LiClO4)为锂盐,改性的介孔二氧化硅分散到所得聚合物溶液中,分散,流延成膜,待溶剂挥发后,得到复合聚合物膜,即为锂离子电池复合聚合物电解质。该方法操作简单,易得到机械性能强、离子导电率高的固态聚合物电解质。在动力锂离子电池汽车方面具有广泛的应用前景。
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