本发明公开了一种制备复合无机金属氧化物的方法,其首先制备出复合无机金属氧化物的前驱体,该前驱体是由液态多元醇和两种以上的金属有机盐混合而成的均相液态物质,且前驱体中所有金属元素的含量比符合构成复合无机金属氧化物的要求;然后将该前驱体进行煅烧或者燃烧法处理。使用本方法可以制备出纳米级晶粒的多种复合无机金属氧化物粉末,包括钛酸钡、钛酸铜钙、钛酸锂、钛酸锶、锆酸钡或者锆酸锶等。
本实用新型公开了一种移动终端用智能半导体散热器,涉及半导体应用技术领域。本实用新型包括热敏粘片,所述热敏粘片上表面固定连接有底座,底座内部中心固定连接有半导体制冷芯片,半导体制冷芯片一侧且于底座内部底面固定连接有锂电池,底座上部内侧面设置有承接口,承接口上表面固定连接有散热片,底座外侧固定连接有外壳,外壳周侧面及上表面均贯穿设置有散热孔,外壳靠近锂电池的一侧设置有充电接口,外壳内部上表面设置有支架,支架下表面固定连接有风扇。本实用新型通过半导体制冷芯片和风扇等结构的协作,提高了装置散热的稳定性;通过热敏粘片的使用和对装置的尺寸设计,提高了装置使用时的实用性。
本发明公开一种硅‑碳‑钴复合材料及其制备方法和应用,所述硅‑碳‑钴复合材料含有硅‑碳‑钴三元材料颗粒,所述硅‑碳‑钴三元材料颗粒相互之间构成三维多孔网络状结构;所述的硅‑碳‑钴复合材料的制备方法,包括将硅化镁粉末、草酸钴粉末混合后在惰性气体气氛下进行热处理;对所得产物进行酸洗处理,酸洗后经后处理得到所述硅‑碳‑钴复合材料;所述的硅‑碳‑钴复合材料在可充电电池负极材料中的应用。本发明工艺简单,利用一次固相反应和简单酸洗直接制得成品,具有很大的操作性。该复合材料作为锂离子电池负极材料时倍率性能优异,可以作为一种潜在的功率型锂离子电池负极材料的解决方案。
本发明提供了一种具有采用微波还原的石墨烯滤膜电极材料,该电极的制作过程无须添加任何导电剂和粘结剂,在锂离子电池及超级电容中应用具有良好的克容量、倍率性能及循环性能。还提供了一种石墨烯滤膜电极材料在电池中的应用。由于采用本发明的方法制备的石墨烯滤膜电极材料在不改变石墨烯成分的基础上,改善了石墨烯微孔结构,使其更有利于电荷存储,制得的电极材料具有良好的导电性和三维结构,无须添加任何导电剂和粘结剂,有利于提高超级电容和锂离子电池的克容量,并且具有良好的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种二氧化钛纳米管‑石墨烯‑硫复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池材料领域。所述制备方法包括:(1)制备氧化石墨烯;(2)将氧化石墨烯、硫酸氧钛溶于水中,水热反应,得到粗产物;(3)粗产物在保护性气体气氛下于进行碳化,得到二氧化钛纳米管‑石墨烯复合材料;(4)将二氧化钛纳米管‑石墨烯复合材料与单质硫分散于溶剂中并压制成圆饼,密封,保温,即得所述二氧化钛纳米管‑石墨烯‑硫复合材料。本发明制备方法简单,易于控制,利于实现工业化。由于制备的二氧化钛具有独特的中空纳米管状结构,可以容纳大量的硫,使得复合材料具备良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池正极材料应用。
本发明公开了一种硅碳制备方法,包括步骤(1):碳复合:将硅金属合金材料与石墨混合,再经过二道酸洗,制得多孔硅碳复合材料;步骤(2):碳包覆:步骤(1)制得的多孔硅碳复合材料与有机碳源混合,经热处理制得硅碳复合材料。本发明还包括采用上述制备方法制得的硅碳复合材料、及其在制备锂电池中的应用。本发明工艺简单,原材料丰富、廉价,易于规模制备,是一种理想的制备方法。作为锂离子电池负极材料表现出较优异的电化学性能。
本发明公开一种不锈钢生产车间清洁用的铲子,包括可伸缩的立杆,立杆的正面设置有开关键,开关键的一侧设置有电量指示灯,立杆上套设松紧环,立杆的一端设置有可拆卸的连接柄,立杆的内部设置有锂电池,锂电池的一端设置有探入立杆的第一连接线,第一连接线的一端设置有插头,连接柄的内部设置有插孔,连接柄远离立杆的一端设置有连接头,连接头的内部设置有安装槽,连接头通过安装槽和螺钉与铲体固定连接,安装槽的两侧设置有电磁铁,电磁铁的周侧设置有绝缘层,电磁铁的一端设置有第二连接线,第二连接线探入连接柄与插孔连接,本发明易于清洁不锈钢碎屑,整体结构简单,造价低廉,实用性强,易于推广。
本发明公开了一种智能万向升降平板车结构,旨在提供一种装有智能化应对外界干扰设备的智能万向升降平板车结构。它包括车架、控制器总成、转向机构、升降机构和锂电池,车架包括车架主体、前后挡板、侧挡板和上盖板,侧挡板与前后挡板连接,前后挡板上安装有红灯,控制器总成、转向机构和升降机构均置于车架主体内,红灯、转向机构和升降机构均与控制器总成电连接,控制器总成、转向机构和升降机构均与锂电池电连接,上盖板通过升降机构与车架主体连接。本发明的有益效果是:可达到装有智能化应对外界干扰设备的目的;可控制上盖板的升降;能手动控制平板车的工作;可降低前后挡板的受损概率。
本发明涉及手机支架的技术领域,尤其是一种简易车载充电支架,其具有底座,所述的底座上端两侧分别垂直设置第一竖杆和第二竖杆,所述的第一竖杆上端与第二竖杆上端均设置电源盒,所述的电源盒内嵌入式设置锂电池组,所述的电源盒上端设置伸缩式插头;所述的锂电池组通过导线连接底座内的插杆,所述的插杆垂直设置在滑块上,所述的滑块滑动设置在底座内;所述的第一竖杆外侧与第二竖杆外侧均设置夹臂组件。该简易车载充电支架,结构简单,固定平稳;提高通信设备的散热效果,保证通信设备的平稳安全使用;可以对通信设备进行充电,延长通信设备的使用时间。
本发明涉及锂离子电池材料领域,特别涉及一种改进碳负极活性物质利用率的方法。本发明使用等离子体处理碳负极颗粒,具体方法为:用电感耦合等离子体装置对碳负极颗粒进行预处理,处理时间为20-200分钟,施加电压为50-220V,电流为50-500mA。本发明使用碳负极制备锂离子电池负极极片之前先对碳负极材料进行的等离子体前处理,目的是提高碳负极表面的极性,增强其和电解液的浸润性,提高负极极片碳负极的利用率,提高有效容量。
本实用新型公开了一种辅助人工山核桃采摘装置,它包括长杆(100),长杆(100)底部设置有电池腔(111),电池腔内设置有锂电池组(110),电池腔(111)的底部设有端盖(112),端盖(112)的内壁设有推力弹簧(101),所述的电池腔(111)内还设有与锂电池组(110)相连的电路板(104)和控制开关(103);长杆(100)内部还设有传动腔(113),传动腔(113)的底部设有与电路板(104)相连的电机(105),电机(105)的输出端设有传动杆(106)。本实用新型可以提高山核桃采摘效率,适应野外作业以及保护使用者的安全;此外本实用新型还可以有效地保护山核桃树枝。
本发明公开了一种含水冷装置的多功能计算机机箱,包括计算机机箱本体,计算机机箱本体内部设有温度传感器,温度传感器是由温度敏感元件和单片机组成,温度传感器与计算机机箱本体通过螺钉固定连接,温度传感器左部设有微型液压泵,微型液压泵后部设有水冷输送管,水冷输送管前部安装水冷接头,水冷接头与水冷输送管固定连接,微型液压泵右部设有吸热箱,吸热箱下部设有冷凝盒,冷凝盒右部设有热交换机,计算机机箱本体上部设有备用锂离子电池,备用锂离子电池与计算机机箱本体套嵌连接,该种含水冷装置的多功能计算机机箱,通过增加的太阳能电池板则可以更有效的利用能源,具有广泛的应用价值。
本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种免焊接电池包,包括:电池接口、保护板、上端板、下端板、电芯组和电芯锁紧机构,所述电芯组安装在所述上端板和所述下端板之间;所述电芯组包括:电芯安装支架、电芯和PCB汇流板;所述电芯锁紧机构包括:金属上压板、金属下压板和紧固长螺栓,所述紧固长螺栓贯穿所述金属上压板、所述金属下压板、所述上端板、所述下端板和所述电芯组设置。本发明所述的一种免焊接电池包,仅用螺丝刀即可完成生产组装和拆解检修等,免除了锂电池组装常见的焊接工艺(激光焊接、电阻焊、锡焊和超声波焊等),给生产和维修带来了极大方便。
本发明提供了一种用于二次电池的含有有机胺类聚合物的电极材料, 该电极材料的理论容量可以达到800mAh/g。本电极材料具有高容量,价格低的特点。在充电时,负极有机胺聚合物的氮上的氢被还原成氢气,并且在负极聚合物氮负离子上形成胺化锂,在放电时负极聚合物氮负离子失去电子与附近的氮原子形成N-N键。这种负极材料可以与现有的所有金属复合氧化物锂盐类正极材料配合组成电池。在用Li(CoxNiyMnz)O2类材料作正极材料与本发明的有机胺类聚合物电极材料作负极组成二次电池时,充电电压从3.5伏到3.8伏充电, 充电容量为300-400mAh/g;放电从3.8伏放到3.5伏中值电压时放电容量在270-330mAh/g。
本发明涉及一种稳定陶瓷材料,由以下重量分数的各组分组成:煅烧滑石15~23份,黄土7~10份,贵州粘土22~25份,长石38~44份,氧化锌2~3份,纳米氧化硅3~5份,镁质粘土12~19份,锂辉石15~18份,角闪石4~5份,蒙脱石3~4份,勃姆石1~2份;其制作方法包括以下步骤:S1.按重量配比取原料,以球:水:料=2:0.85:1的比例入球磨研磨至细度为300目筛筛余0.4~0.5%,将研磨所得泥浆除铁过筛,放入泥浆池陈腐3~5天,备用;S2.将步骤S1所得产物脱水处理;S3.将步骤S2经过脱水处理的产物进行干燥并高温煅烧。所制得陶瓷材料抗折强度大于105 MPa,耐冷热急变性能大于200℃,性能更加稳定,适用于各种陶瓷锅、陶瓷茶具、陶瓷餐具等产品的制造。
本发明公开了一种蒙脱土、聚乙烯亚胺改性的含氟间位芳纶基聚合物电解质制备方法,其制备方法包括如下步骤:1)间位芳纶乳液、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯和蒙脱土按照一定比例溶于二甲基乙酰胺中,制备纺丝溶液;2)利用静电纺丝法制备含氟间位芳纶膜;3)配置浸涂液:配好Tris‑HCl缓冲溶液,再按一定比例加入盐酸多巴胺与聚乙烯亚胺;4)将聚合物膜放入浸涂液中;5)在一定条件下进行热压;6)在隔膜上滴加1.0M的溶解在碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)(体积之比1:1∶1)混合溶剂中的六氟磷酸锂电解质。该方法制备的聚合物电解质有效地改善了锂离子电池的电化学性能。
本发明提供了一种混合动力汽车的分布式电池管理系统,包括子模块电压检测单元、子模块温度检测单元、子模块均衡单元、子模块控制单元、子模块CAN接口单元、总模块电压检测单元、总模块电流检测单元、总模块控制单元、第一总模块CAN接口单元、第二总模块CAN接口单元和DC‑DC转换单元。本发明基于飞思卡尔单片机的集成A/D转换器,可对锂离子电池模块的电压、电流和温度等状态参数实时采集和处理,实现了对锂离子电池模块的实时监控,同时均衡控制功能解决了电池模块单体电压不均衡造成的过充问题,通过车载CAN总线与整车控制系统进行实时的数据交换,方便整车控制系统正确的进行功率分配,使各设备工作在高效区。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,特别是涉及一种梭形三元@碳@砭石纳米纤维材料的制备方法。它包括以下步骤:1)将可溶性锂盐、镍盐、钴盐、锰盐和对苯二甲酸溶于二甲基甲酰胺溶液中,得溶液A;2)将A转移至反应釜中100~130℃反应8~15 h,冷却至室温,洗涤,干燥,得前驱体B;3)将前驱体B以2~5℃/min的升温速率升温600~750℃煅烧,保温,得梭形三元@碳纳米管;4)将梭形三元@碳纳米管和砭石粉分散,球磨,烘干,煅烧得梭形三元@碳@砭石粉;5)将30~35重量份梭形三元@碳@砭石和25~35重量份壳聚糖溶解于极性溶液,制成纺丝溶液;6)进行纺丝,获得梭形三元@碳@砭石纳米纤维材料;本发明方法制备的纳米纤维材料的电化学性能较好。
本发明涉及混凝土外加剂领域,特别涉及聚羧酸泵送剂的制备方法及其装置。它包括以下步骤:原料配比:各组分的重量份为:聚羧酸减水剂100份;葡萄糖酸钠10‑20份;甘油3‑8份;三乙醇胺0.5‑2份;双烷基磷酸酯6‑9份;烷基磺酸钠3‑5份;羟丙甲基纤维素7‑10份;碳酸锂0.1‑0.3份;过氧化氢2‑4份;水200‑800份;按比例先将烷基磺酸钠、羟丙甲基纤维素、碳酸锂、过氧化氢和水混料均匀,溶解1‑3小时,再按比例将聚羧酸减水剂、葡萄糖酸钠、甘油、三乙醇胺、双烷基磷酸酯混料均匀;加入氢氧化钠调节pH值≥6,得到聚羧酸泵送剂。本发明的泵送剂能够改善混凝土拌合物的和易性、保水性和粘聚性,提高混凝土流动性,具有快硬保坍性能。
本发明具体涉及船舶混合动力系统,包括混合动力源、推进系统,其特征在于,且所述混合动力源通过交流电网为推进系统供能,所述混合动力源包括直接产生电能的柴油发电机组和位于船舶内部储能的锂电池系统,所述推进系统包括变频器、交流电机、齿轮箱、螺旋桨以及用于控制齿轮箱调控的控制模块,其中所述变频器的输出端与交流电机的输入端相连,而交流电机的输出端与齿轮箱的输入端相连,所述齿轮箱的输出端则与螺旋桨相连,所述柴油发电机组和锂电池系统分别与变频器的输入端相连。该系统可以针对混合动力船舶进行能量综合控制,在不同的模式下采用不同的能源供电控制方法,从而保证船舶发电机处于较高的负荷率状态并更好地使用能量。
本发明公开了一种高效的用于废电池回收的锂电池石墨棒清洗工艺,a.投料:对石墨棒进行清洗时,先将大量石墨棒直接倒入石墨清洗设备中,直接进行批量的清洗;b.清洗:石墨棒在清洗设备中,通过清洗设备的处理,使得石墨棒表面的脏物得到去除,通过清洗和滤水处理,将石墨棒上的脏物冲走,分离脏水和石墨棒,将石墨棒外输;c.烘干:石墨棒在清洗结束后,输送至烘干箱内,对石墨棒进行烘干处理,以去除石墨棒表面上残留的水渍。
本发明涉及一种声表面波谐振结构滤波器,在钽酸锂晶体或铌酸锂晶体的压电晶片表面进行隔离还原处理,在还原区上形成谐振器单元电极。利用还原的压电晶片表面消除压电晶体热释电效应对谐振器单元周期电极线条的破坏,同时,防止了晶片全表面还原处理造成的谐振器单元间电隔离的减弱。
本发明提供一种大孔径石墨负极材料及其制备方法,以解决现有技术中石墨类负极材料性能较差,无法满足社会需求的锂电池效果的技术问题;其解决技术问题的技术方案包括:将原始材料石墨、可溶性淀粉溶液充分混合均匀;将混合液进行膨化处理,通过膨化技术,增大石墨原始孔穴尺寸;将膨化产物与淀粉酶进行酶解处理,酶解处理是为了用来去除石墨孔穴中的残留物质;酶解处理后,将酶解产物过滤、烘干,即可得到大孔径石墨负极材料;本发明制备过程安全、环保,同时在原来的基础上无需增加大量工艺过程,可以满足锂电池生产的国家标准,适于工业化推广应用。
本发明涉及Li2O-Al2O3-SiO2系微晶性玻璃、Li2O-Al2O3-SiO2系透明和不透明微晶玻璃及其制造方法。其特征在于最少含有Li2O、Al2O3及SiO2的锂系(Li2O-Al2O3-SiO2)系微晶玻璃。其中之一,以β-石英固溶体(Li2O-Al2O3-nSiO2 n≥2)为主结晶析出之Li2O-Al2O3-SiO2系透明微晶玻璃;另一以β-锂辉石固溶体为主结晶析出之Li2O-Al2O3-SiO2的不透明微晶化玻璃。本发明提供一种可于低温溶融、成形及微晶化之Li2O-Al2O3-SiO2系微晶体玻璃、透明微晶玻璃、不透明微晶玻璃组成及其制造方法。
本发明公开了一种具有超长寿命的耐冲击轴承钢,由以下重量百分的组分组成:碳0.4‑0.45%、硅0.2‑0.5%、锰0.95‑1.05%、磷≤0.01%、硫≤0.005%、铬1.4‑1.6%、镍0.4‑0.5%、钼0.55‑0.7%、铜≤0.1%、铝0.085‑0.1%、钒0.08‑0.15%、铌0.08‑0.15%、铯0.05‑0.08%、锂0.12‑0.18%、其余为铁;本发明的具有超长寿命的耐冲击轴承钢,在传统的轴承钢配方的基础上加入了元素锂和元素铯,显著提升了钢材在高速下的耐冲击能力;同时采用三次回火热处理的工序,可以进一步降低温度和高速对轴承钢的冲击。
本发明公开了一种聚合物绝缘涂层及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。包括以下步骤:步骤一、将当量的交联剂分散于溶剂中,制备浓度为1g/L‑5g/L的交联剂溶液;步骤二、将第一聚合物浸泡在交联剂溶液中,调节溶液pH至8.5,在室温条件下搅拌5~24h,过滤,干燥,制备得到改性第一聚合物;步骤三、将改性第一聚合物和第二聚合物溶解于N,N-二甲基乙酰胺溶剂中,在室温条件下搅拌2~12h,然后涂覆在电极片的集流体空箔区,烘干,即可得聚合物绝缘涂层。本发明可提高涂层的粘接能力及机械强度,解决现有商业化陶瓷涂层掉粉及极耳撕裂问题,明显改善电极片碾压时极耳褶皱,有效地避免因隔膜收缩、极片延展等原因而导致电芯内部短路的现象,提高锂离子电池的安全性。
本发明公开了一种多孔稀土掺杂Li4ZrF8上转换发光纳米晶及其制备方法,所述的上转换纳米晶为单斜相Li4ZrF8纳米晶,所述Li4ZrF8纳米晶尺寸在20~60纳米,纳米晶中有大量的微孔。所述纳米晶的制备方法包括以下步骤:(1)将氢氧化锂、稀土醋酸盐、醋酸锆溶于溶剂中;(2)溶有氟化铵的醇溶液加入步骤1中得到的溶液,然后升温除去醇;(3)将步骤2中除去醇后的溶液加热反应,冷却到室温,制备得到所述稀土掺杂氟锆化锂上转换纳米晶。所述材料的制备方法比较简单,重复性好,制备出的纳米发光材料分散性、均一性较好。本发明制备的Li4ZrF8纳米晶不仅具有强的上转换发光能力,而且具有药物缓释能力,在生物发光成像、肿瘤药物治疗等领域有着巨大的应用前景。
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