本申请涉及电极极片和包含所述电极极片的电化学装置。所述电极极片包括第一区和第二区,其中所述电极极片包括基材以及在所述基材的至少一个表面上涂敷的电极活性物质,且其中所述第一区的电极极片的充放电厚度差为△D1,所述第二区的电极极片的充放电厚度差为△D2,其中△D1小于△D2。当将本申请所述的电极极片应用于电化学装置时,能够有效地降低锂枝晶的形成,改善电化学装置的安全性。
本发明公开了一种釉面不龟裂的陶瓷釉及其施釉方法,包括胚体和釉料,所述釉料由以下质量份数的原料制成:锂辉石20‑25、硅灰石20‑30、钾长石25‑30、硅藻土15‑25、钛白粉5‑8、硼砂3‑5、氧化锌2‑5、氧化铁2‑5、氧化硼1‑5、硅酸锆2‑4、氧化锆2‑4、蓄能发光配料5‑10、银星晶粒5‑10和适量纯净水。有益效果:使得在烧制时釉面不会出现龟裂的情况,能够使得釉面具有储能发光的特点,在白天经过太阳晒之后在晚上能够自发光,同时在灯光的照射下能够发出闪闪星光,有效提高了装饰性和艺术性。
本发明提供了锂电池检测技术领域的一种化成分容检测设备,包括:一针床框架;至少一针板部装,活动设于所述针床框架上端的下表面;一升降组件,设于所述针床框架的内部,用于调整所述针床框架的高度;一电芯料盒,设于所述针床框架下端的上表面;一风扇组件,设于所述针床框架的外表面;至少一烟雾传感器,设于所述针床框架的上端;至少一温度传感器,设于所述针床框架的上端;一可编程逻辑控制器,分别与所述针板部装、升降组件、风扇组件、烟雾传感器以及温度传感器连接。本发明的优点在于:极大的提升了化成分容检测的效率,降低了检测的人力成本。
本发明提供了一种自洁式混凝土密封固化剂,包括以下重量份的各成分:硅酸锂25~40份,分散剂0.1~1份,渗透剂0.5~1份,消泡剂0.1~1份,稳定剂1~3份,光催化剂1~3份,憎水剂0.5~2份,抗冻剂0.1~2份和去离子水47~72份。本发明提高了水泥混凝土的抗压强度和耐磨性能,降低了水泥混凝土的吸水率,提高了水泥混凝土的自清洁性能,提高了水泥混凝土的抗冻性能,延长了水泥混凝土的使用寿命。
一种由天然氨基酸合成手性季铵盐的方法,涉及一种手性季铵盐的合成方法。将氨基酸与氢化铝锂溶于溶剂中,搅拌,加入酸,分解所成的悬浮液经过滤得到氨基醇;将氨基醇与甲醛、甲酸混合,加热,用溶剂提纯混合液,浓缩分液得中间产物;在溶剂中加入所得的中间产物和碘甲烷,搅拌,将析出的黄色固体过滤,洗涤,即得目标产物。在Toda等的季铵盐合成研究基础上,以液态CH3I代替极易挥发且污染严重CH3Br来合成手性季铵盐,并对合成方法进行了改进。其步骤是以天然氨基酸为原料,经LiAlH4还原、分步甲基化,生成对应的手性季铵碘盐。操作简便、成本低廉,绿色,适合中试放大。所得手性季铵盐可成功应用于消旋BINOL的拆分。
太阳能风扇遮阳伞,涉及一种遮阳伞,尤其是利用太阳能可以使吹出风的伞。本新型由伞帽、薄膜太阳能电池、锂电池、伞衣、风扇、伞柄、开关、副伞骨、主伞骨、电机,转轴、通风口组成。主伞骨直径在3cm到4cm之间,电机、风扇、导线置于主伞骨内。主伞骨上有进风口和出风口。薄膜太阳能电池固定在伞衣上,连接薄膜太阳能电池与电机的导线由伞帽到伞骨里面。风扇是柱状风扇,叶片为中轴叶轮。在太阳光充足的情况下,风扇直接由太阳能电池供电,由小型电机带动中轴叶轮转动,中轴叶轮转动时带动空气由主伞骨上的出风口吹出。本发明安全便于携带,节能环保。
本发明涉及一种氟代碳酸乙烯酯的合成方法。碳酸乙烯酯可以用氯气直接取代或用其它氯代试剂如磺酰氯等进行氯代,生成氯代碳酸乙烯酯,氯代碳酸乙烯酯经精制纯化后,在适当的溶剂中与氟化试剂进行卤素交换反应,生成氟代碳酸乙烯酯,这种氟代碳酸乙烯酯可以作为锂离子二次电池电解液的添加剂,用于改善电池的环寿循命和提高电池的安全性能。
双能源矿灯,涉及一种具有机内电池,并配有自备发电机充电器的发光装置。提供一种主要作为矿灯,配有便携式自发电/AC充电器的双能源矿灯。设有头灯和充电器。头灯设有主灯、聚光透镜、开关、锂电池、控制电路和充电电极。主灯为LED灯。充电器设有发电机组件、手摇柄组件、驱动轮组件、充电电极组件、门封组件和电源控制电路。发电机组件设齿轮组和发电机,发电机的磁体设于导磁套筒内的转轴上并与齿轮组连接。手摇柄设于壳体外,手摇柄一端与驱动轮连接并通过驱动轮与发电机组件连接;充电电极组件和门封组件设于充电器前部;充电电极组件设于充电器后部;电源控制电路分别与发电机组件和充电电极组件连接。
本发明提供了锂电池技术领域的一种高精度微电流采样装置及方法,装置包括一MCU、一电流采样电路、一板载电源、一无噪声电源、一开关K1以及一开关K2;所述电流采样电路的一端与MCU连接,另一端与开关K1以及开关K2连接;所述板载电源与开关K1连接;所述无噪声电源与开关K2连接;所述开关K1、开关K2以及板载电源均与MCU连接。本发明的优点在于:极大的提升了微电流的采样精度。
本申请公开了一种电化学装置以及电子装置,该电化学装置电极组件,电极组件包括正极极片、负极极片以及将正极极片和负极极片分隔开的隔离膜。正极极片包括正极集流体、正极活性物质层和非活性物质层。正极活性物质层形成于正极集流体的表面,非活性物质层形成于正极活性物质层背离正极集流体的表面。沿第一方向,非活性物质层的厚度为1微米至20微米,其中,第一方向为正极集流体的厚度方向。并且锂离子在非活性物质层的扩散速率小于在正极活性物质层的扩散速率。通过上述方式,本申请能够减小该区域在电化学装置充电时的电流密度,以利于电化学装置的充放电倍率的提升。
本发明公开了一种油脂净化剂及其制备方法与应用,属于食品安全检测领域。该油脂净化剂包括以下重量份的原料:100份硅溶胶、15‑40份硅酸镁锂、1.5‑3.5份有机酸、9‑15份偶联剂、1‑1.8份二元胺、12‑50份长链烷基胺,所述长链烷基胺的化学式为(CnH2n+1)NH2,其中n=18‑22。本发明的油脂净化剂对动物源性食品的油脂净化效果好,不挥发,环保安全,不影响目标物的检测,可完全取代有机溶剂对动物源性食品的油脂进行萃取净化。
本发明涉及一种负极活性材料、电化学装置和电子装置。该负极活性材料包括硅碳复合物,其中,所述硅碳复合物包括硅氧化物和石墨,所述硅氧化物的通式为SiOX,0.5≤x≤1.6,所述硅碳复合物满足以下关系式:2≤b/a<6,其中a表示硅氧化物的Dv50,b表示石墨的Dv50。该负极活性材料作为锂离子电池负极材料能够提高循环寿命和循环结构稳定性。
本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置,其中负极极片包含负极材料层,所述负极材料层包含硅基颗粒和石墨颗粒,所述硅基颗粒中硅含量B为20wt%至60wt%,所述硅基颗粒的孔隙率α1为15%至60%,所述负极极片孔隙率α2为15%至41%,通过以上设计,使负极极片既能有一定的空间供嵌锂膨胀,又能兼顾其结构的稳定性和加工性,从而有效改善电化学装置的循环性能和膨胀变形的问题。
本发明涉及一种具备精确降落辅助的无人机全自动充电停机坪系统。包括停机坪本体单元、搭载于无人机本体上的无人机机载充电单元;所述停机坪本体单元包括带标识停机坪本体平台、MCU控制模块、AC/DC电源模块、精确降落辅助模块、第一无线通信模块、供电槽位结构;所述无人机机载充电单元包括无人机充电与通信接口、无人机受电极板、锂电池平衡充电模块、无线通信模块。本发明将无人机精确降落技术与无人机有线充电技术相结合,通过辅助结构优化和无人机充电技术的有机结合,实现无人机的全自动停机充电,实现真正意义上的无人机无限续航。
本申请涉及电池技术领域,特别公开了一种负极极片、电化学装置及电子设备,包括集流体和负极活性物质层。所述负极活性物质层设置于所述集流体上,所述负极活性物质层包括第一活性物质层和第二活性物质层,所述第一活性物质层设置于所述集流体上,所述第一活性物质层位于所述集流体和所述第二活性物质层之间,其中,所述第二活性物质层的孔隙率为P2,所述第一活性物质层的孔隙率为P1,所述第二活性物质层的孔隙率P2满足:20%≤P2≤26%,且0.8≤P2/P1≤1.6。通过上述方式,本申请实施例能够降低锂离子电池电极上的电容量和功率损失。
一种换电电池健康状态的评价方法,包括以下步骤:读取换电电池参数,并且对电池参数无异常的换电电池进行种类判别;将换电电池健康状态的判定分为三级,S1、将安时积分法用于充放电过程中OCV‑Q斜率较大的换电电池种类体系,S2、将容量微分多峰曲线的峰位峰强识别方法用于充放电电压平台较平坦并且充放电数据完整的磷酸铁锂换电电池,S3、将电池健康参数多项式拟合法用于充放电电压平台较平坦且充放电数据较为复杂或者不够完整的换电电池体系;对换电电池的健康状况进行分级标定;对换电电池执行与前述方法对应的三级处置策略。该评价方法可对不同种类换电电池的健康状态做出科学精准判断,适用于正负极成分复杂的换电电池体系的识别。
本发明公开了一种简便式收纳装置,包括收纳盒、顶盖、海绵、卡块、卡扣、收纳槽、铁板、塑料支架、电磁铁、固定座、蓄电池、开关、卡槽、滑槽、挡板、弹簧支架、支柱、金属接块、接头、灯泡和锂电池。本发明的有益效果是:通过在收纳盒内部设置电磁铁,从而可以通过开关控制电磁铁上方的铁板伸缩,从而在方便了取出卡合在收纳盒内部的砝码,能够有效的防止在取砝码的时候由于夹取不牢固造成砝码意外跌落的情况。通过在顶盖的内部设置灯泡,从而可以利用灯泡的状态辨识每个收纳槽内的砝码是否都没收纳如收纳装置内,能够有效的防止由于疏附造成砝码丢失情况的发生。装置具有砝码易于取出,简单高效的特点。
本发明提供一种高光泽度白玉瓷制品,包括坯体和施于坯体表面的釉层,所述坯体包括以下重量份的原料:高岭土20~30份、助熔料8~12份,硅灰石8~10份、水镁石8~10份、钠长石5~10份、硅酸钙5~8份、硫酸钡3~5份、海泡石1~3份;所述釉层包括以下重量份的原料:高岭土10~12份、珍珠岩5~8份、氧化铝5~10份、重质碳酸钙3~5份、助熔料2~5份、锂灰石1~3份、硫酸钡1~2份;其中,所述助熔料为重量比为1~3:1~3:5~10的氧化钠、氧化钙与硅酸钠的混合物。采用本发明提供的原料与工艺制造的高光泽度白玉瓷制品,其釉面光滑、莹润通透、质地细腻白皙,具有白度高、透光度高、光泽度高的优点。 1
本发明公开了一种单面抛光超薄晶圆加工方法,包括如下步骤:首先将黏着介质涂布在第一片晶片的背面,另外一片晶片的背面与已经涂好黏着介质的晶片进行背对背黏合,形成一片复合晶片,复合晶片的厚度具有原本单面抛光晶片两倍的厚度,然后使用双面抛光工艺对复合晶片进行双面抛光加工,加工完成后再将晶片之间的黏着介质去除。本发明可以完全免除传统工艺需要再透过单面粗化的作法才能得到高平坦度的晶片水准,以达到高产出、工艺简化、成本降低的目的,解决了传统加工工艺无法达到钽酸锂(LiTaO3;LT)晶片厚度<200um,平坦度在5mm2<0.5um,PLTV>95%稳定产品品质要求,且加工效率低,工艺复杂,生产成本高的问题。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种氮掺杂空心碳球的制备方法。本发明是以碳包覆的二氧化钛介晶为模板,在高温下将碳层石墨化,进一步借助氢氟酸将内部的二氧化钛溶解,即可得到氮掺杂的空心碳球。本发明制备工艺简单,所制备的氮掺杂空心碳球具有很好循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种抗菌家电用塑料及其制备方法,包括以下重量份数的原料:ABS树脂22‑28份、膨润土10‑15份、丙烯酸酯树脂2‑15份、甲醚化氨基树脂5‑18份、抗菌剂11‑20份;所述抗菌剂包括以下重量份数的原料:氧化铝锂2‑4份、纳米氧化锶5‑8份、硼化硅2‑6份、2‑甲氧基‑4‑甲基苯酚4‑7份、茉莉内酯2‑5份、磷酸三氯乙酯0.1‑1份、质量分数3‑6%的盐酸溶液30‑45份。该抗菌家电用塑料对于革兰氏阳性金黄色葡萄球菌、革兰氏阴性大肠杆菌、酵母菌均具有较好的抑菌效果,抑菌率高达90%以上,且不破坏塑料本身其它性能;其制备工艺简单,具有良好的应用价值和经济价值。
本发明公开一种NiO包覆TiO2(B)负极材料及其制备方法,本发明方法制备NiO包覆TiO2(B)其NiO包覆量为0.1‑3%,NiO大幅提高了TiO2(B)充电比容量,本发明反应过程中不使用任何有毒溶剂,反应物成分简单,反应条件温和,制得的NiO包覆TiO2(B)具有优异的电化学性能,可用于制备作为锂离子电池负极材料新能源材料,本发明方法未涉及高温,能耗低,密闭环境下对环境污染低,工艺简单,操作方便,生产设备少,从而进一步降低成本。
本发明公开了一种有机小球藻培养用水质监测装置,包括培养池、行走车、控制台,所述培养池内设置有所述行走车,所述行走车包括支撑板,所述支撑板上方设置有保护罩,所述保护罩顶部设置有摄像头,所述支撑板上面设置有过滤网,所述过滤网一侧设置有流速传感器,所述流速传感器一侧设置有温度传感器,所述温度传感器一侧设置有水质传感器,所述支撑板内设置有锂电池。有益效果在于:本发明利用行走车在培养池内移动转移,采集不同区域的水质情况,增加了监测的全面性,同时通过导流罩控制水流改变,推动行走车前进和转向,减化了传动结构,便于制作,并且采用手动与自动相结合的方式进行控制,便于重点监测和自动监测相结合。
本发明公开了一种易清洁型日用陶瓷制品及其制备方法,所述易清洁型日用陶瓷制品包括日用陶瓷坯体和釉面层,所述釉面层由包括以下重量份的原料制成:钠长石粉40~50份、铁锂云母粉10~13份、高岭土14~16份、石英粉25~32份、烧滑石粉7~8.5份、氧化钛5~6份、硅酸钠3~3.6份。本发明的易清洁型日用陶瓷制品的釉面平整、光滑、且细腻,无釉孔或釉泡,不易沾污,沾污后容易清洁;具有光润的质感,品质好;且耐磨性能好,硬度较高;光泽度高,外观光亮精美。
本发明涉及有机金属框架聚轮烷型隔膜及在电池中应用,其特征如下:有机金属框架聚轮烷型隔膜由直线型聚合物、环糊精型基团分子、封端聚合物及能够与羟基形成有机金属框架的金属离子组成。有机金属框架聚轮烷型电解质隔膜由直线型聚合物、环糊精型基团的分子、封端聚合物、锂盐及能够与羟基形成有机金属框架的金属离子组成。本发明能够明显改善隔膜的吸液保液能力和耐高温性能,减少了隔膜在电池体系的阻抗,从而改善电池的电化学性能及安全性能。
本申请涉及一种负极材料、电化学装置和电子装置。本申请的负极材料包括硅基复合物,其中,所述负极材料在X射线衍射图谱中,2θ在22.0°至24.0°的峰值强度为I1,在44.0°至46.0°的峰值强度为I2,满足I2/I1>1。本申请的负极材料使用掺杂元素进行SiOx的体相掺杂,掺杂元素与硅形成化学键,增加硅和氧之间的键长,降低硅氧材料在嵌锂的能垒,从而提高硅氧材料的电子和离子传导,显著改善材料的倍率性能和循环过程中的膨胀。
本申请涉及一种电化学装置和电子设备。该电化学装置包括正极、负极和电解液,所述负极包括负极集流体和设置在所述负极集流体上的负极活性物质层,所述负极活性物质层的表面有明区和暗区,暗区的宽度为d1μm,d1≤500;所述电解液包含APO2F2,其中,A为碱金属离子。该电化学装置可改善条纹析锂和循环性能。
本发明涉及陶瓷制造技术领域,具体的涉及一种仿旧搪瓷器皿的陶瓷及其制作工艺。该种仿旧搪瓷器皿的陶瓷,包括陶瓷坯体,陶瓷坯体上设有仿旧金属胎色釉层和至少一种底色釉层,所述仿旧金属胎色釉层与底色釉层相互分离;仿旧胎体色釉包括钾长石、白云石、石英、橄榄石、金红石、高岭土、玻璃粉、草木灰、萤石、碳酸钙、二氧化锰、碳酸锂、氧化锑、氧化钴、阻水剂。上述仿旧搪瓷器皿的陶瓷及其制作工艺,在陶瓷器皿上形成仿旧金属胎色釉层,与搪瓷掉瓷后的金属材料经氧化的颜色相近,以满足人们对老旧搪瓷器皿的审美需求,此外,该种仿旧搪瓷器皿使用安全、健康,外形美观。
一种以氯化物为主体的金属熔融保护剂及其制备方法,涉及金属熔融保护剂。所述金属熔融保护剂按质量百分比的组成为:氯化钠30%~70%,氯化钾20%~60%,氯化锂1%~20%,辅料x%,总量为100%。制备方法:按比例将各组分搅拌均匀,得混合物;将混合物放入容器中加热,熔融后得熔融混合物;将熔融混合物冷却后,经粉碎、干燥,即得以氯化物为主体的金属熔融保护剂。保护剂在高温状态下以低密度的离子液体形式存在,其密度远远低于熔融金属,有利于生产过程中的连续投料。可用于熔点在200~800℃范围的除铅以外的其它金属或者合金的熔融工艺,既能有效节约金属原料,降低生产成本,增加经济效益,又能减少污染的发生。
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