本发明公开了一种复合型全固态聚合物电解质及其制备方法,所述复合型全固态聚合物电解质包括以下原料:聚氧化乙烯,锂盐,无机氧化物粒子改性多孔网状纤维膜。制备方法包括以下步骤:将聚氧化乙烯和锂盐加入溶剂中,加热搅拌均匀得到混合液,然后将所述混合液滴加在通过静电纺丝法制备得到的无机氧化物粒子改性多孔维膜上,干燥,即得。本发明的制备方法简单、高效,得到的复合全固态聚合物电解质胶膜具有良好的力学性能、热学尺寸稳定性与倍率性能,在未来的全固态聚合物电解质上具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种低内阻三元单晶极片的制备方法,将钙钛矿‑钛酸镧锂和石墨烯材料作为包覆材料包覆于三元单晶材料的表面,使得极片活性材料具有良好的离子导电性和电子导电性,大大降低了材料本体内阻。本发明通过控制三元单晶/钛酸镧锂/石墨烯复合材料的粒径分布、导电剂和正极集流体的选择,使得电极拥有更好的孔结构,利于Li+扩散,更易形成导电网络,涂碳铝箔的选择明显降低活性颗粒与集流体的接触阻抗,且可降低电池在使用过程中内阻的增幅。本发明制得的低内阻三元单晶极片,比常规三元单晶极片内阻低50‑80%左右,解决了三元单晶材料由于颗粒大、Li+扩散困难、倍率差、极化大的问题,非常有利于单晶三元材料的大规模使用。
本发明公开了一种3D爬山虎型高性能导电剂,包括片状导电剂、点状导电剂和线状导电剂,其中,点状导电剂为爬山虎的脚形状,线状导电剂为爬山虎的枝径形状,片状导电剂为爬山虎的叶形状。本发明还提供上述3D爬山虎型高性能导电剂的制备方法和在锂离子电池中的应用。本发明通过将点状导电剂、线状导电剂和片状导电剂分散在CMC溶液中形成3D爬山虎型高性能导电剂,“脚‑径‑叶”共存共生即达到“点‑线‑面”协同作用,便形成结构稳定、导电性好的3D导电网络,特别是符合点状导电剂部分能够明显改善材料及电芯低温性能;且此导电剂使用量少,能够有效提升单体电芯能量密度,改善锂电池正极材料及电池倍率性能、低温性能。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,公开了一种一次晶粒织构化的无锰高镍正极材料及其制备方法、应用,包括将锂盐、镍钴前驱体、钨源或钽源按照摩尔比1.05:1:0.01‑0.03湿法球磨混合,将固相在氧气气氛下,先以2~5℃/min的升温速度升温至420~480℃烧结4~8小时,再以2~5℃/min的升温速度升温至680~750℃烧结10~20小时,得到一次晶粒织构化的无锰正极材料LiNixCoyWzO2或者LiNixCoyTazO2;其中,0.9≤x≤0.95,0<y≤0.1,0≤z≤0.02,x+y+z=1。本发明的有益效果在于:通过反应原料调控一次晶粒的表面能,得到颗粒内部一次晶粒织构化生长的无锰正极材料,其致密堆积的内核可以稳定结构,减缓微裂纹的生成;织构化分布形态提供了良好的电荷转移通道,从而获得优异的循环性能和稳定性,还具有原料简单、操作方便、适合批量生产的优点。
本发明涉及臭氧机技术领域,具体为一种臭氧高压包,包括固定座,安装槽中靠近左端处设有高压包主体,高压包主体上表面设有显示台,T型板上表面开设有卡槽,卡槽中设有锂离子电池,安装槽中靠近右端处设有臭氧发生器,固定座上方设有防护盖,防护盖两侧面靠近顶部处均设有销轴,两个销轴之间通过提杆连接,固定座下表面靠近拐角处均还设有支撑柱;该一种臭氧高压包,防护盖在插板的与U型槽的插接配合下,并通过紧固螺栓进行固定,增加防护盖与固定座连接的稳定性,提杆在销孔与销轴的转动配合下,便于手动转动拎取整个装置,方便携带搬运使用,T型板插接配合,并在T型板上安装锂离子电池,便于持续为整个装置供电使用,不受外接电源的影响。
本发明公开了一种钨掺杂二氧化钒纳米粉体及其制备方法。粉体为片状或锥棒状的钨掺杂B相二氧化钒,其化学式为V1-xWxO2,片状V1-xWxO2的片厚为1~10nm、片宽为350~450nm、片长为3~5μm,锥棒状V1-xWxO2的锥尖直径为15~25nm、锥长为110~150nm、棒直径为130~150nm、棒长为1~2μm;方法为先按照V1-xWxO2的成分比称取五氧化二钒和钨酸氨,将其熔融后保温至少20min,再将熔融体浸入淬冷介质中并搅拌至少12h后静置老化至少10d,得掺杂溶胶,之后,先将聚乙二醇水溶液加入掺杂溶胶中,并搅拌至少8h,得混合溶液,再将混合溶液置于密闭状态,于180~220℃下反应2~6d,制得钨掺杂B相二氧化钒粉体。它可用作锂离子电池电极材料;对其退火后可得到用途更广的相变金属氧化物材料-钨掺杂M相VO2。
本发明公开一种遥控机器人玩具,属于机器人玩具技术领域,包括壳体、手臂和DIY拼装件、底座、两端的行走履带、控制手柄;壳体包括上壳体、下壳体,上壳体的顶部开有安装槽二、两侧开有安装槽一,DIY拼装件安装在安装槽二内,手臂安装在安装槽一内,下壳体内设有信号接收器、控制电路板和锂电池,信号接收器、锂电池分别与控制电路板连接;底座内设有电机驱动装置,电机驱动装置分别与控制电路板、及两行走履带连接,信号接收器接收控制手柄发出的控制信号后,通过电机驱动装置带动行走履带使机器人玩具移动。该遥控机器人玩具技术含量高,可玩性好,有助于提高培养儿童的创意想法和爱动手能力。
本发明公开了一种宽温镁铜锌软磁铁氧体磁芯及其制备方法,其特征在于,由以下重量份的原料制成:三氧化二铁62-68、氧化镁4-7、氧化锌15-20、氧化铜7-10、碳酸锂、羰基铁粉0.2-0.5、碳化钽0.4-0.6、羰基铁粉0.3-0.4、氯化聚乙烯6-10、碳粉0.4-1、木质素磺酸钠1-2、有机硅树脂6-9、去离子水适量;本发明添加的羰基铁粉增强了添加物与铁氧体的相容性,并且提高了材料的磁性,添加的碳化钽在烧结过程中抑制晶粒长大,并能够提高坯件的耐磨性,添加的碳酸锂、羰基铁粉能够降低烧结温度的作用,提高致密性,本发明的软磁铁氧体材料制备方法生产工艺简单、生产效率高、节能、污染少、成品率高。
本发明公开了一种钙包覆铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:63.5-66.8mol的Fe2O3、14.2-20.4mol的氧化锰、14.5-17.5mol的氧化锌、0.1-0.2mol的滑石粉、1.0-1.3mol的氧化锡、0.01-0.02mol的钙包覆羰基铁粉、1-2.3mol的铁粉;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:300-400ppm的氧化铜、60-100ppm的氧化铋、140-200ppm的氮化锂,本发明的铁氧体磁芯材料加入的钙包覆羰基铁粉具有在高频和超高频下的高磁通率,进一步的改善了成品的综合性能,本发明的磁芯材料具有磁能积高,磁性稳定,机械性能强等特点。
本发明公开了一种花状五氧化二钒/二硫化三镍纳米片及其制备方法和应用,该制备方法包括:1)将泡沫镍进行预处理;2)在密闭的条件下,将硫脲、V2O5与预处理后的泡沫镍于溶剂中进行溶剂热反应以制得花状五氧化二钒/二硫化三镍纳米片。该花状五氧化二钒/二硫化三镍纳米片具有优异的优异的电容量和循环稳定性,进而使得其能够胜任超级电容器或锂电子电池的电极材料,同时该制备方法具有成本低廉、条件温和、绿色环保、操作简单、产物的后处理简便、产物尺寸和形貌可控的优点。
本发明提供一种Mo2C@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Mo2C@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,将钼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钼?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Mo2C@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。
本发明公开了一种阻燃建筑电力护套料及其制备方法,包括由以下重量份的原料制备而成:线性低密度聚乙烯21?38份、SG?2型聚氯乙烯树脂15?25份、五氯硬脂酸甲酯16?22份、石英砂10?15份、半补强炭黑14?23份、锂基膨润土10?20份、磷酸三苯酯11?15份、氯化石蜡33?36份、溴化聚苯乙烯10?20份、凸凹棒土3?9份、光屏蔽剂6?10份、抗氧化剂2?6份、阻燃剂5?8份和稳定剂2?6份。本发明通过线性低密度聚乙烯和锂基膨润土为主体,加入SG?2型聚氯乙烯树脂、五氯硬脂酸甲酯、石英砂、半补强炭黑、磷酸三苯酯、氯化石蜡、溴化聚苯乙烯、凸凹棒土;使获得的电缆护套材料具有高阻燃性能,燃烧距离短、自熄时间快;该制备工艺简单,易操作。
本发明公开了一种钴硅基稀土铁磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:63-72.5mol的Fe3O4、20.5-25mol的氧化锰、7.6-10mol的氧化锌、6-10.2mol的氧化镍、0.01-0.03mol高锰酸钾;添加剂按照占所述铁磁芯材料的重量比计包括:10-20ppm的氮化锂、20-60ppm的硫酸钙、40-60ppm三聚磷酸铝、800-1000ppm的钴硅基稀土复合导磁粉体,本发明的铁磁芯材料加入的稀土复合导磁粉体磁能积高,磁性稳定,可以明显提高铁磁芯材料的机械性能,降低气孔率。
本发明公开一种改性壳聚糖及其制备方法与用途,其先将壳聚糖在磁力搅拌下缓慢加入稀醋酸溶液中,完全溶解后得到质量分数为1.5‑3.5%的分散液;再加入丙烯酸单体搅拌均匀;然后体系除氧、密封,并置于γ射线下进行辐照,最终产物经过透析后烘干,即得到改性壳聚糖。本发明改性壳聚糖作粘结剂可提高锂电池负极的循环性能,尤其适用于体积变化大的硅基负极,同时粘结力的提升可降低负极体系中粘结剂的用量,有利于提高锂离子电池整体的能量密度;本发明方法工艺简单、适合大规模生产。
本发明公开了一种2?甲基?3, 4, 5?三氟溴苯的制备方法,涉及有机合成技术领域,以四氢呋喃为溶剂,低温下向二异丙胺中滴加正丁基锂,滴完后保温反应30min,然后继续降温,并滴加原料3, 4, 5, ?三氟溴苯,滴完后保温反应2h,反应结束后升温,再滴加硫酸二甲酯,滴完后升至室温反应30min,停止反应,经后处理后减压精馏,即得2?甲基?3, 4, 5?三氟溴苯。本发明制备工艺简单、成本低,并可对溶剂四氢呋喃回收再利用,且产物纯度达到99.5%以上,收率在60%左右。
本发明公开了一种军用便携式微型分子筛制氧装置,包括外壳,所述外壳内部一侧安装有电磁阀和分子塔组件,外壳内部另一侧自下而上依次安装有二级过滤仓、空气压缩机、锂电池组,外壳内部顶端安装有控制板,锂电池组分别与电磁阀、空气压缩机、控制板相连并提供电能。本发明提供了一种满足高原连续供氧和国军标环境适应性要求的背负式便携和车载使用的微型PSA制氧装置,通过采用成熟的分子筛变压吸附制氧技术,均压吸附制氧技术,脉冲供氧技术,集成塔一体化设计技术,电磁兼容设计技术,体积小、重量轻、功率低、可靠性高,可同时满足车载使用和便携使用,亦可进一步推广到民用制氧供氧领域,带来十分巨大的社会价值。
本发明公开了一种便携式用电检查工业内窥镜电动操作杆,包括三脚架、控制盒组件、笔式电动伸缩杆、镜头连接件、遥控器;控制盒组件包括腔体、设于腔体上端的固定螺栓、设于腔体下端的楔形快装板、供电插孔与充电插孔,腔体内包括锂电池、与锂电池相连的遥控开关,固定螺栓与笔式电动伸缩杆连接,遥控器与遥控开关相互通信;笔式电动伸缩杆包括固定管、升降管、电源线、取电插头,取电插头与供电插孔相连,升降管的上端设有顶部螺栓;镜头连接件上端的活动螺母与工业内窥镜相连接、下端设有内螺纹,其与顶部螺栓外螺纹相互配合;三脚架的顶部设有与楔形快装板相配合的快装板母件。本发明能够电动辅助隐蔽空间内工业内窥镜的用电检查。
本发明公开了一种适用于大曲率加工的汽车玻璃浆料及其制备方法,属于玻璃浆料技术领域,包括:按质量百分比计,主相玻璃粉35~60%,增强粉4~24%,锂辉石5~20%,黑色色料10~30%,所述主相玻璃粉、增强粉、锂辉石、黑色色料破碎后的粒度D90分别为1~9μm,1~3μm,1~3μm,1~5μm;所述增强粉包括:按质量百分比计,SiO2 30~80%,B2O3 5~20%,Al2O3 2~8%,P2O5 4~9%,Na2O 2~4%,K2O 1~3%,含氟化合物0~2%,该汽车玻璃用浆料,在钢化压制工艺下具有优异的防粘性能,可适用于各曲率成型的汽车玻璃制造,尤其适用于深弯成型的汽车玻璃制造,且该玻璃浆料宽泛的烧结性能、优异的耐化学腐蚀性能及优异的银浆亲和性。
一种微纳米金属粉体的制备方法,涉及金属材料合成技术领域,本发明利用氢化锂和金属氧化物在加热条件下反应或者利用锂粉和金属氯化物在加热条件下反应,分别能够生成纳米以及亚微米金属粉体。本发明的制备方法低成本、高效环保、易于工业化生产。本发明制备的亚微米金属可用于化工生产、工业催化、机械制造和生物制药等领域,制备的纳米金属材料可用于化工生产与材料改性等领域。本发明制备的纳米及亚微米金属粉体,其形貌较为规整,分散性高,产物纯度高。
本发明涉及一种浆料自动上料装置及其运作方法,所述浆料为生产锂离子电池浆料,包括浆料密封储存罐,上料管道,气管及惰性气体,所述惰性气体及其储存装置通过气管连通至浆料密封储存罐,所述上料管道通过浆料密封储存罐下方的出料口连通至浆料密封储存罐,其用于浆料通过上料管道后转移到涂布头料槽中进行涂布作业。
本发明提供具备提醒功能的充电式冲击电钻,包括充电式冲击电钻、锂电池充电接口和移动设备;所述充电式冲击电钻中电池盒前后两端端面上均开设有两处呈左右对称分布的所述卡扣槽;所述充电式冲击电钻中电池盒的正下方设置有一个所述梯形箱体。当儿童将处于放置状态下的充电式冲击电钻拿起时,金属球在重量的因素下往下压,从而带动第二导电片的右半部弯曲使其左端与第一导电片右端相接触,从而接通电源,这时电路板上的蜂鸣器发出声音,以提醒周围人,且同时GPRS无线传输模块通过GPRS网络传输消息给予充电式冲击电钻持有人的手机的移动设备上,从而提醒持有人迅速打电话提醒或其它提醒操作,降低儿童受到伤害的几率。
本发明公开了一种具有极好光泽度的高强度金属材料,按照重量份有以下原料组成:丙二醇占比0.4~1.6份、硬脂酸钙占比1.3~2份、氮化硅1.1~1.6份、填充料占比15~25份、氧化铝占比1.2~1.8份、钛粉占比1.2~1.5份、胶态二氧化硅0.4~0.9份、二异丙苯占比1.4~2.5份、锌占比0.2~0.5份、过苯甲酸叔丁酯1.2~1.7份、稀土元素0.5~1份、十二烷基硫酸钠0.6~1.3份、硼氢化锂0.2~0.7份、草酸钠占比0.5~1.7份、脲醛树脂5~10份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.7~1.5份和氧化锂占比0.3~0.8份。本发明表面平整度极高,接近镜面,麻孔细少,同时又使表面电镀层附着力良好等优点。
本发明公开了一种具有包覆层的负极极片、其制备方法及用途,所述负极极片包括负极集流体及依次位于所述负极集流体至少一侧表面的负极材料层和包覆层;所述负极材料层中的负极活性物质包括氧化硅分子筛,所述包覆层包括二甲基硅油和锂盐。本发明将负极材料通过采用氧化硅分子筛代替使用锂金属,氧化硅分子筛为多孔硅材料,将这种材料制得负极极片材料,并以表面涂覆一层特殊材质的涂覆层可有效降低内阻从而提升电池性能。同时,正极采用高镍三元镍钴锰材料制备,可进一步提升固态电池性能获得高能量密度的全固态电池。
一种钛合金表面绿色低温渗氮渗剂及方法,其特征是所述的渗氮方法是先将钛合金试样表面进行抛光处理,然后研磨试样表面至镜面并清洗,同时将氰酸钠(NaCNO)和氰酸钾(KCNO),氯化钾(KCl)、硫酸钾(K2SO4)碳酸锂(Li2CO3),以及一定量的稀土二氧化铈(CeO2)按照比例混合并制备成渗剂,将此渗剂与预处理后的钛合金放入到坩埚中,然后将坩埚放入到电阻炉中进行加热。其中,氰酸钠(NaCNO)和氰酸钾(KCNO)作为渗氮源,硫酸钾(K2SO4)有效地抑制氰酸盐分解产生的剧毒氰化物,氯化钾(KCl)促进盐浴的流动性,碳酸锂(Li2CO3)适当降低了渗剂的熔点,稀土二氧化铈(CeO2)作为催化剂。本发明既能有效控制剧毒氰化物带来的人员健康威胁和环境破坏,又能使得钛合金表面的硬度和耐磨性均得到有效提高。
本发明涉及人体外用药及其制备方法。所述干扰 素软膏主要由干扰素、稳定剂及其基质混合而成, 其中, 干扰素1×105—9×106国际单位/克软膏, 所述稳定剂是有机硫酸锂、或烷基胺、或有机硫酸钠, 其中稳定剂含量为0.1—1%, 基质为99—99.9%(重量)。在其制备过程中, 以短时间加热处理代替了现有技术中的低温透析处理。本干扰素具有稳定性好, 制备过程简单、生产周期短、生产成本低等优点。
本发明公开了一种渗碳钢用连铸结晶器保护渣,由以下原材料经破碎、混合、制浆、造粒后得到:预熔料、粉煤灰、重晶石、工业纯碱、废铝粉、天青石、碳酸锂、木炭,该保护渣的组成成分按重量百分比计含有:SiO232.3~37.8%、CaO31.0~40.0%、Al2O33.0~6.0%、Li2O5.5~7.5%、Na2O10.5~18.5%、TC4.5~6.5%,BaSO45.0~6.8%,SrSO44.0~5.8%,其余为K2O≤2%、MnO≤1%及其它微量组分;保护渣的理化性能参数为:半球点熔化温度为1100~1350℃,1250℃下的粘度为0.18~0.28Pa·s,本发明的保护渣在结晶器内融化均匀,对铸坯的润滑良好,结晶器与铸坯间的传热均匀、适当。
一种LED灯用防辐射PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、磷酸铁锂1-2、聚碳酸酯3-4、纳米铟锡1-2、纳米四氧化三铁1-1.5、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇6-7、SEBS3-4。本发明复合散热材料通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用纳米铟锡、纳米四氧化三铁,可以切断对人体有害的电子辐射、紫外线及远红外线,有利于健康;通过使用磷酸铁锂、聚碳酸酯提高了材料的散热性和耐冲击性。该材料适用于室内的LED灯具。
本发明公开了一种纳米金刚石增强的陶瓷碗及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅藻土24-38、天然海洋石36-52、蓝方石14-22、纳米金刚石16-28、锂云母24-38、氯化钙4-7、高铁酸钠5-9、聚乙烯吡咯烷酮10-15、蔗糖硬脂酸酯3-6、十二烷基硫酸钠2-3、羟乙基纤维素4-8、纳米抗菌粉6-12。本发明采用纳米金刚石作为增强体与硅藻土、天然海洋石、蓝方石、纳米锂云母等原料复合,经烧结制造的陶瓷碗具有很高的机械强度,与传统陶瓷碗相比较,破坏强度平均提高2-3倍,能够大大减少陶瓷碗的破裂。
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