本发明公开了一种油改电叉车无焊接实施方法,包括以下步骤:1)将待改造内燃叉车上原有的发动机、变速箱、水箱散热器以及配套附件拆除;2)在原内燃叉车变速箱的位置安装电叉变速箱,并通过螺栓组件将电叉变速箱与原内燃叉车上的驱动桥连接起来;3)在新安装的电叉变速箱上安装脚制动;4)在原内燃叉车车架上安装连接架,连接架前侧通过第一紧固螺栓与电叉变速箱壳体连接,连接架中段通过第二紧固螺栓与原内燃叉车上的发动机支座连接;5)在连接架中段位置安装锂电池箱体;6)在锂电池箱体顶端固定安装一个电叉控制器;7)在连接架尾端通过第三紧固螺栓固定安装一个泵电机。本发明可适用于无焊接条件的特定场所,操作起来非常方便。
本发明公开了一种负载MnO的石墨化中间相碳微球及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:S1、将锰盐溶于乙醇水溶液中,得到锰盐溶液;S2、将表面氧化的石墨化中间相碳微球与锰盐溶液混合搅拌均匀,得到悬浮液;S3、将碳酸氢盐水溶液加入所述悬浮液中搅拌均匀,然后陈化,离心,将得到的沉淀清洗,烘干,得到前驱体;S4、将所述前驱体在惰性气氛下煅烧,冷却后即得。本发明制得的材料能够保持球形形貌,且具有紧密堆积性能,不仅具有良好的倍率性能,而且比容量得到大幅度提升,用作锂离子电池负极材料,可以提高锂离子电池的能量密度和循环性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮‑磷掺杂多孔碳球包覆花状SnS2的负极材料,以N‑亚甲基磷酸壳聚糖为原料,得到氮‑磷掺杂多孔碳球,再以其为载体,半胱氨酸、四氯化锡为原料,得到氮‑磷掺杂多孔碳球包覆花状SnS2,减少了SnS2的团聚,暴露出更多的电化学活性位点,N掺杂改善了多孔碳球的电化学性质,P掺杂进一步提高多孔碳球比表面积,多孔碳球减弱SnS2的体积变化,提高循环稳定性,多孔碳球与SnS2协同缩短锂离子扩散路径,提高了倍率性能和理论比容量,且氮‑磷掺杂多孔碳球加速电子转移,使得氮‑磷掺杂多孔碳球包覆花状SnS2的负极材料具有优异的导电性、理论比容量、循环稳定性、倍率性能。
本发明公开一种多孔导电陶瓷复合硅负极材料,包括以下重量份数的原料:包覆有机模板的纳米硅粉体50‑80份、TiO2纳米纤维粉体10‑20份、氮化促进剂0.5‑2份、去离子水300‑500和非离子表面活性剂1‑3份;包覆有机模板的纳米硅粉体包括有以下重量份数的原料:纳米硅粉20‑30份、脂肪酸4‑10份、有机溶剂10‑20份;脂肪酸为含有12‑18个碳原子的直链或者带支链的脂肪酸。本发明还提供上述多孔导电陶瓷复合硅负极材料的制备方法。本发明提供的多孔导电陶瓷复合硅负极材料,其多孔包覆层有效缓冲了纳米硅的体积膨胀并且保持硅材料具有高导电特性,提升锂离子的迁移率,且有效避免了硅负极与电解液直接接触,可在复合硅负极表面形成坚固的SEI膜,大大提升了硅材料的循环性能。
本发明提供了一种聚合物复合固态电解质的制备方法及聚合物复合固态电解质,可用于全固态锂电池,其中,该制备方法包括:制备不同孔结构的聚丙烯腈多孔膜基体材料;将不同孔结构的聚丙烯腈多孔膜基体材料进行碱处理反应,得到功能化聚丙烯腈多孔膜基体材料;将功能化聚丙烯腈多孔膜基体材料与无机组分进行复合,得到可用于全固态锂电池的聚合物复合固态电解质。
本发明公开了一种CuCo‑BDC超薄纳米片及其制备方法和用途,所述制备方法包括以下步骤:将二水合氯化铜、六水合氯化钴、对苯二甲酸超声溶于N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇、去离子水的混合溶液;将上述步骤所得溶液进行搅拌,在搅拌状态下加入三乙胺,随后置于超声机内超声,然后进行离心,将离心后所得产物用乙醇清洗数次,烘干后得到Cu/Co‑BDC粉末,即为所述CuCo‑BDC超薄纳米片。本发明通过调控金属元素的比例来获得最优性能的Cu/Co‑BDC超薄纳米片,然后直接用作锂离子电池负极材料。Cu2+离子的掺杂提高材料的放电平均电位,并且与Co2+形成双金属有机框架,通过双金属离子的协调作用进一步改善材料的电化学储锂性能。
本发明涉及锂电池组制造技术领域,具体的说是一种能够实现远程定位,进而提高电池包维护效率的具有定位功能的电池包,其特征在于还设有本地监控器,本地监控器包括控制器、显示电路、显示屏、电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、温度传感器、无线通信电路,其中控制器分别与显示电路、电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、无线通信电路相连接,显示电路的输出端与显示屏相连接,显示屏固定在壳体外,电压检测电路和电流检测电路分别与锂电池组相连接,温度检测电路设有温度传感器,本发明与现有技术相比,具有结构合理、工作可靠、维修效率高等显著的优点。
本发明公开了一种抗卷曲高通透隔离膜,包括隔离基膜和陶瓷涂层,隔离基膜的下表面粘贴设有PTC材料层,PTC材料层的下表面等间距一体成型设有加强基块,PTC材料层的下表面粘贴设有陶瓷涂层;为避免隔离膜扭曲折叠导致产生间隙,因此在PTC材料层的下表面设有加强基块,该加强基块固定卡设在陶瓷涂层上表面开设有固定槽中,以达到稳定状态;强基块的材料与陶瓷涂层的材料相同,有利于增强抗性,提升抗折卷曲的效果;纳米孔道的孔径保证设置在0.1—1um范围内,避免由于孔径过大而影响隔离膜整体结构的稳定性,造成安全隐患,同时避免由于孔径过小而不利于锂离子的穿梭,进而会降低传送速度。
本发明公开了一种白铜高温拉丝润滑脂及其制备方法。该产品由0.5~20%的超细石墨粉或超细白炭黑、0.5~15%的聚乙二醇或/和三辛基甲基溴化铵、0.5~10%的司盘-80或/和吐温-20、0.01~5%的抗氧化剂、0.001~0.8%的光洁剂、5~40%的机械油或齿轮油和余量原位皂化的复合锂基脂复配而成。本产品可以减小白铜丝线和模具之间的摩擦系数,延长模具使用寿命,一副新模具可以拉1.5~2.0吨白铜丝,改善铜丝表面质量,丝材表面无撕裂、起皮、拉毛等缺陷,减少拉断次数,提高拉丝速度至50~60M/MIN,提高白铜丝线生产效率至1.7T/H以上。本产品性能好、质量稳定、制备工艺简便,在冶金、材料等高温润滑领域有着重要的应用价值。
本发明公开了一种电动汽车用动力电池电极浆料制作方法,包括电池正极浆料的制作步骤及电池负极浆料的制作步骤;本发明采用分批次投入原材料搅拌的方式;在整个浆料制作过程中,通过控制循环水温度、流速,通过控制搅拌时间,通过控制浆料温度及粘度,使整个浆料体系处于近似恒温状态,并在不断搅拌的情况下分批加入溶剂及粉料;这样的控制,一方面有利于浆料混合均匀,保证了浆液在投料过程中的粘度的均一性;另一方面可以使粉料分批次在近乎相同的环境中分散于浆料中,以达到批次内及批次间浆料的均匀性,进而能够从微观上保证动力锂离子电池电极一致性;提高电动汽车用动力电池的性能。
本发明涉及一种中空玻璃及其电致变色玻璃。电致变色玻璃包括基片,该电致变色玻璃还包含依次形成于该基片上的离子阻挡层、底部透明导电层、电致变色层、第一锂离子导体层、辅助电极层、第二锂离子导体层、顶部透明导电层和保护层。本发明还提供一种中空玻璃。本发明的中空玻璃及其电致变色玻璃可解决了现有工艺中良品率不高、无法完全释放产能的问题。
本发明公开了一种易成膜水基纳米二硫化钨等温模锻润滑剂,由下列重量份的原料制成:聚α烯烃PAO67.4‑7.6、硅烷偶联剂kh5600.2‑0.25、纳米二硫化钨8.2‑8.4、纳米碳球0.8‑1、纳米膨润土0.8‑1、Span‑801‑1.2、丙烯酸丁酯0.4‑0.5、丙烯酸甲酯0.6‑0.8、过硫酸铵0.1‑0.2、钼酸铵0.3‑0.4、氟硅酸钠0.3‑0.4、白云母粉0.5‑0.7、硅酸锂1‑1.2、余量为水。本发明润滑液通过使用钼酸铵、氟硅酸钠、白云母粉、硅酸锂,能够快速在铝型材表面反应成膜,而且膜层均匀致密,耐热性好,耐磨性、润滑性好,适用于铝型材热锻工艺。
本发明公开了一种水溶性聚合物辅助的无机复合隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜的制备与改性技术领域,本发明首次利用水溶性聚合物提高水性体系制备无机复合隔膜的稳定性并有助于完整脱膜,技术方案要点为:将超细无机粉体与水性粘结剂、水溶性聚合物在蒸馏水中混合搅拌2h。然后将混合浆料用刮刀均匀涂布在玻璃基底上置入55℃鼓风干燥箱干燥4h,将隔膜连玻璃基底浸泡于蒸馏水中1h除去水溶性聚合物,获得湿膜,并取出烘干获得无机复合隔膜。本发明制备的无机复合隔膜孔隙率高、浸润性好、稳定性强、工艺简单且易于生产,该无机复合隔膜可广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和大型储能用锂离子电池。
本发明公开了一种混合动力水面清洁机器人,包括电动船,所述电动船上设有螺旋桨、锚定装置、导航系统、电子罗盘和中央控制箱,所述电动船的两侧外表面平铺太阳能电池板,所述电动船上端固设有半环形支撑架,半环形支撑架的下方悬挂有风力发电机、顶端固设避障检测装置和传输天线;电动船的船舱内固设有汽油发电机;太阳能电池板、风力发电机和汽油发电机的输出端均通过混合动力控制器与锂电池连接,锂电池的输出端通过多路开关电源与螺旋桨连接;电动船的前端设有水面垃圾收集传输装置、后端挂接有垃圾储存箱体。采用风能、光能和汽油发电混合型动力为水面清洁机器人提供能量,使其不受阴雨天气或工作量较大影响,提高效率、降低人工成本。
本发明公开了一种高孔隙率长孔秸秆基复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:镍钴锰酸锂2-4、碳纳米管1-3、N-甲基吡咯烷酮3-5、氯化铌1-2、硅烷偶联剂KH-5701-2、淀粉2-3、二茂钒2-4、秸秆1000-1200、氯化锌8-12、稀盐酸4-7、改性乙炔黑3-5、蒸馏水100-150;本发明添加的改性乙炔黑具有增强了导电性能和改善高倍率充放电性能等优点,通过偶联反应和镍钴锰酸锂、碳纳米管等导电材料复合,制备出了新型高孔隙率、高导电复合电极材料,解决了电极材料成本消耗大、导电率低、比电容小等问题。
本发明提供一种石墨烯基复合镍钴铝钛四元正极材料的制备方法,通过化学共沉淀法制备出镍钴铝钛四元材料;将固体碳源与镍钴铝钛四元材料按质量比为3:0.1-1进行混合、球磨,得到混合物;将混合物通过有机蒸发镀膜仪将其蒸发到硅基体表面,得到样品A;将金属催化剂均匀地蒸镀在样品A的表面,即可得到样品B;将样品B置于石英管中,再置于管式炉中进行真空烧结,即得到完美包覆的石墨烯基镍钴铝钛四元正极材料。其可以大大改善正极材料的导电性与安全性能,显著提高锂离子电池的比能量与比功率,并增加正极材料的导电性与稳定性。
本发明涉及灯具散热材料,具体涉及一种LED用轻质耐温铝基复合散热材料及其生产方法,该散热材料由以下重量份的原料制成:铝75-80、氮化镁8-10、焦宝石粉1-2、氧化铁红2-3、硅酸铝纤维3-5、陶瓷纤维1-2、二硫化钼4-5、明矾1-3、硅酸亚铁锂1-3、助剂4-5;本发明的散热材料综合了铝、氮化镁、硅酸铝纤维、二硫化钼、硅酸亚铁锂等成分的优点,兼具良好的导热和绝缘性能,明矾的稀溶液浸泡处理后焦宝石粉、氧化铁红等成分更易与其它原料相容,改善材料的烧结效果和导热性能,本发明制备得到的散热材料结构致密,表面光洁,质量轻,热稳定性好,经久耐用,良好的散热能力有效的保护LED灯具,大大延长灯具的使用寿命。
本实用新型公开了一种电池注液高压循环系统,属于锂离子电池技术领域。它包括控制装置;用于容纳电池且提供高压空间的加压舱;用于抽取所述加压舱内部空气的气泵装置;以及为所述加压舱提供高压气体的输送装置;所述控制装置与气泵装置、输送装置均相连。圆柱锂离子电池在托盘上进行注液,注液完后放入加压舱内,再由控制装置进行抽高真空‑加压‑低真空‑泄压等循环,提高了注液效率,例如,本实用新型可以实现由15分钟8个电芯增加到15分钟144个电芯;从而也减少了能耗的消耗,具有结构简单、设计合理、易于制造的优点。
本实用新型公开了一种具有推拉力电动儿童推车,包括主支架和后驱动轮固定支架,后驱动轮固定支架上还设置有驱动驱动轮转动的动力传动箱,动力传动箱内包括驱动电机和无级变速器,动力传动箱顶部通过加固支架与后驱动轮固定支架固定连接,加固支架内表面还安设有锂电池组,主支架上的把手处安设有控制器,控制器分别与驱动电机、锂电池组、无级变速器电性连接;本实用新型通过控制器控制驱动电机转动,驱动电机的动力通过无机变速器传递给驱动轮,可以有效降低驱动电机初驱动时的冲力,提高舒适性,同时可有效控制车速,提高安全性。
本实用新型提供一种物理电磁学多功能实验仪器,包括设备主体,设备主体的正面活动连接有放置柜,设备主体的背面固定连接有铰链,设备主体通过铰链活动连接有展示板,展示板的顶部分别嵌入有指南针和电磁线圈,展示板的远离指南针的一侧开设有移动槽,展示板通过移动槽活动连接有电磁铁块,展示板的底部分别固定连接有锁板和活动架,活动架的一侧贯穿有活动轴,活动架的内侧活动连接有支撑杆,设备主体的顶部分别开设有锁槽和调节槽,设备主体的顶部远离调节槽的一侧固定连接有锂电池,锂电池的输出端电性连接有电源线,通过移动槽和电磁线圈,使得使用者能快速的理解磁性的原理和概念,通过采用活动架和支撑杆,提高了实验仪器展示效果。
本实用新型涉及服装辅料领域,尤其涉及一种多功能腰带,包括腰带本体和腰带头,所述腰带本体和腰带头相连,所述腰带本体由内到外依次包括棉布层、药槽层、发热层、磁条层和牛皮装饰层,所述棉布层与药槽层之间、药槽层与发热层之间、发热层与磁条层之间、磁条层和牛皮装饰层之间均通过胶粘层相连,所述药槽层为牛皮组成的槽状结构,所述发热层为电热丝,所述电热丝连接有锂电池板,所述锂电池板位于腰带头内。本实用新型通过特殊的结构组成,在外观与普通腰带无异的同时,具有高舒适性、多种疾病理疗性、制暖性、可持续反复使用性等多种优点,比同类产品具有更高的市场竞争力。
本发明涉及磨具技术领域,具体是公开了一种CBN砂轮配方,由下列重量份的原料制成:CBN磨料40‑70份、白刚玉磨料20‑40份、黑碳化硅粉8‑15份、环氧树脂粉末10‑25份、酚醛树脂液4‑8份、甲基丙烯酸正丁酯2‑4份、纳米白云石粉8‑12份、白刚玉细粉5‑10份、细钢粉4‑8份,碳酸锂2‑4份、氧化锌2‑4份,本发明克服了现有技术的不足,通过添加碳酸锂改善了砂轮原料之间的润湿性,抗折强度,耐火度显著提高,添加黑碳化硅有效提高树脂砂轮的耐腐蚀性,耐磨性,同时与氧化铝结合,显著提高砂轮的高温性能,环氧树脂液和酚醛树脂粉具有优良的防水性,环氧树脂液可降低砂轮的变形程度,加入白刚玉粉末极大的提高了耐磨性能,延长使用寿命,社会效益明显。
本发明提了一种多孔碳/硫复合材料、制备方法及其应用,本发明将粉状米糊分散到浓硫酸中进行脱水碳化,得到含有浓硫酸的多孔碳材料,通过浸泡洗涤至中性去除浓硫酸,在惰性气氛下焙烧,再经球磨获得微纳米多孔碳。与现有技术相比,本发明提供的制备方法,工艺条件温和、操作步骤简单、产率高、成本低。获得的微纳米多孔碳材料具有均匀微纳米孔结构和比表面积大的优点,该微纳米多孔碳负载硫后作为锂硫电池正极材料,具有良好的导电性,纳米级的多孔结构能够有效抑制充放电过程中的体积效应和“穿梭效应”,从而使该锂硫电池具有比容量高,倍率性能好和循环稳定性好等优点。同时作为碳源的米粉充足且价格低廉易得,制备方法简单可行。
一种适用于超低温启动的自动检测手持式启动装置,属于应急启动电源技术领域,以解决传统的启动装置在低温下启动难的问题,利用低温锂电池组与储能组件中的超级电容的完美组合,利用超级电容优异的低温特性,可在‑45℃~60℃温度大范围内随时进行启动,解决了在低温环境下军用坦克、车辆等蓄电池放电能力降低导致的启动困难问题,装置技术成熟、可靠性高;设计了二极管D1、D2、D3、D4保证了智能控制检测模块从输入电源、超低温锂电池、储能组件以及输出端出四个不同的地方取电,保证了智能控制检测模块正常启动的所需要的电源。
一种制备纳米金属粉末的方法,涉及金属纳米材料合成技术领域,以氢化锂和金属硫化物为原料,在惰性气氛保护下,将氢化锂和金属硫化物按摩尔比1∶0.1~10加入球磨罐中,料、球重量比为1∶20~50,在50~1000rpm转速下球磨10~60h。球磨结束后将固体产物取出,用乙醇浸泡、洗涤、离心并干燥,即可得到纳米金属粉末。本发明方法简单易控、高效、成本低、易于实现工业化生产。制备的纳米金属材料可用于化工生产、储能催化、电子电工、生物医药等领域。
本发明公开了一种便携手持式模组夹具,包括有水平设置的伸缩杆、V型活动臂、固定夹爪、活动夹爪、快换防滑套和锁止机构,伸缩杆的一端固定有固定销轴,V型活动臂的一端部铰接于伸缩杆的另一端上,V型活动臂的V型弯折处固定有活动销轴,固定夹爪两个倒L型夹臂水平部分的端部均铰接于固定销轴上,活动夹爪两个倒L型夹臂水平部分的端部均铰接于活动销轴上,固定销轴和活动销轴上都连接有锁止机构,用于对应固定夹爪或活动夹爪两个倒L型夹臂之间角度和距离的锁止,每个倒L型夹臂竖直部分的底端上均卡套有快换防滑套。本发明便于根据锂电池模组的大小快速从电池包内将锂电池模组取出或放入,操作快速,且夹具夹持、大大提高了操作的安全性。
本发明公开了一种长寿命无钴正极材料的制备方法,取无钴前驱体和锂源混合均匀,得到混合粉料A,混合粉料A烧结后得到混合粉体B,将混合粉体B和MnO2纳米线混合均匀,再加入强氧化性引发剂研磨均匀后,于10‑100℃下反应10‑30min后,反应物干燥,得到粉体C,将粉体C进行低温烧结,烧结产物冷却后破碎过筛,得到无钴正极材料。本发明制备方法简单、成本低,制备的无钴正极材料中不含金属钴,可以有效降低正极材料的成本,无钴正极材料中的掺杂元素可以更好地稳固正极材料的晶体结构,保证正极材料的循环性能,尤其是高温条件下的循环性能,本发明无钴正极材料制备的锂离子电池电导率高,循环好。
电热肛肠治疗栓柱,包括有肛肠塑胶栓柱(1)、碳纤维电热片(2)、锂电池(14)、纤维药套袋(20)组成,在肛肠塑胶栓柱(1)上,设有碳纤维电热片(2)、肛门口塑胶垫(4)、肛门口细栓(5)和栓柱插座腔(6),采用弹性塑胶材料注射成一个栓柱密封整体;并用纤维药套袋(20)、纤维药套口(21)和药套系紧绳(22),可套牢固定在肛肠塑胶栓柱(1)外,在纤维药套袋(20)上均匀涂抹药膏后,塞入肛肠,集热疗和药物治疗于一体,医治肛肠疾病;碳纤维电热片(2),用锂电池为发热电源,可以随身携带,并能调节电热肛肠治疗栓柱的温度,便于肛肠疾病患者随身携带和个人操作,随时随地治疗肛肠疾病给患者带来疼痛和不适,不受地点和时间的限制。
本发明公开了一种抗冲击尼龙模具材料,它是由下述重量份的原料组成的:n?水杨酰苯胺0.3?1、壳聚糖0.3?1、尼龙66100?130、二甲基甲酰胺110?140、二硫化钼4?6、氯化锂0.1?0.2、聚苯乙烯2?3、玻璃纤维20?30、十六烷基三甲基溴化铵0.7?1、硬酯酸单甘油酯1?2、环烷酸锂0.1?0.3、季戊四醇2?3、亚磷酸二氢钾1?2、气相白炭黑4?5、抗坏血酸0.2?0.4、蓖麻油酸锌1?2。本发明加入的机改性二硫化钼可以分散在聚合物基体中,有效的提高材料的热稳定性,同时二硫化钼在热降解过程中会释放出不燃性气体二氧化硫,其稀释作用可以提高材料阻燃性能。
本发明提供一种Ni3C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Ni3C@洋葱状碳核壳结构纳米胶囊嵌入无定形碳纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将镍粉和煤粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材镍?煤粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Ni3C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物。该纳米复合物作为锂离子电池负极时,展现了良好的循环性能,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。本发明制备过程简单、成本低、易于实现工业化生产。
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