本发明涉及一种夹层式电致变色玻璃窗的性能改进方法。本发明包括电致变色层、离子储存涂层和位于电致变色层和离子储存涂层之间的电解质;其特征是电解质是采用硅氧链组成骨架结构,碱金属离子为导电离子。在所述的电解质中加水或类水物质,含量为从0.001%到20%的质量比。本发明通过对无机-有机硅作前体,以锂作导电离子的电解质进行加水或类水物质的改性,提高离子储存涂层的离子储存能力,同时提高电致变色涂层的变色能力的方法。
本发明公开了一种便携式环保空气滤清器,包括壳体、活性炭吸附层、负离子发生器、压缩仓和锂电池;壳体的前端设有出气腔,壳体的后端设有进气腔;活性炭吸附层、负离子发生器、压缩仓和锂电池设置在壳体内,活性炭吸附层位于进气腔处,负离子发生器与压缩仓通过管道连接,压缩仓位于出气腔处;出气腔和进气腔上设有导风栏,导风栏的两端与壳体活动连接;壳体的上表面设有开关和风速调节档位,风速调节档位设有小风、中风和大风三档。本发明能充电后随身携带,净化身边的空气,减少吸入的空气中的污染物,还能架设在桌上,解放双手。
本发明公开一种仿生搜救机器人平台,包含前车架、锂电池、拉杆、带轮、差速器、同步带、腿、曲柄轮、电机、电推杆、后车架、大锥齿轮、传动轴、小锥齿轮叉,前车架前端设有两个带轮架,后车架后端设有一个带轮架,每个带轮架上均安装有一个曲柄轮、一个带轮和一个同步带,每个腿均与一个拉杆和一个曲柄轮转动连接,前车架前端安装有差速器,电机安装于前车架上侧,电机前输出轴通过差速器驱动四个前腿运动,电机后输出轴通过传动轴和锥齿轮啮合驱动两个后腿运动,前车架和后车架转动连接,锂电池安装于前车架下侧。
本发明提供了一种润滑脂、其制备方法及用途,所述润滑脂按质量百分含量包括如下组分:脲基脂42.5%~49.3%;锂基脂41.1%~48.0%;分散剂0.5%~1.1%;油性剂0.3%~1.0%;抗磨剂5.55%~7.50%。所述润滑脂中锂基脂和脲基脂具有协同作用,使得其具有优异的润滑保护性能,另外所述润滑脂的制备方法简单,便于推广使用。
本发明公开了一种室内空气净化装置,包括太阳能电池板(14)和中空的吸附物浓度降离室(6);太阳能电池板(14)通过导线与锂电池(11)直接相连;锂电池(11)通过导线与手动开关(9)相连接;手动开关(9)通过导线与分别与风扇(4)和履带式传送机(2)相连接;履带式传送机(2)垂直设置在吸附物浓度降离室(6)的内部左侧;吸附物浓度降离室(6)的左侧开有进气口(20),该进气口(20)与用户室内空间相连通;履带式传送机(2)上固定连接多个吸附物容器,该吸附物容器内放置有VOCs的吸附物。本发明能够节能、高效地对室内空气中的挥发性有机化合物VOCs进行有效吸收以及排至室外环境中,提高室内空气品质。
本发明公开了一种周期极化LNOI脊型波导,整体结构从基底自下而上包括:硅或铌酸锂基底(5)、二氧化硅缓冲层(4)、金电极层(3)、半导体有机高分子层(2)和周期极化铌酸锂脊型波导(6)。与现有技术相比,本发明的技术效果包括:1)很大程度上降低了生产难度,提高了成品率;2)显著降低了波导的传输损耗;3)使多功能光电子器件的集成更容易实现;4)使器件获得更多的非线性效应;5)实现了PP‑LNOI波导和频、差频功能;6)为进一步设计和制作实用化的频率变换器件奠定基础,推动基于LNOI平台的集成光路和器件向实用化方向迈进,为下一代光电混合集成芯片的研发提供支撑。
本发明一种低功耗的智能终端,包括采集数据的传感器,所述低功耗的智能终端还包括监控中心和终端控制器;所述采集数据的传感器与终端控制器连接;所述的终端控制器与监控中心连接;所述的终端控制器包括数据处理器、天线、数据传输模块、锂电池、铁电存储器、实时时钟和LED显示灯;所述的数据传输模块、铁电存储器、实时时钟和LED显示灯分别与数据处理器连接;所述的天线与数据传输模块连接;所述的数据处理器、数据传输模块和铁电存储器分别与锂电池连接。本发明的有益效果是操作简单、低功耗、低成本、自动化、智能化,能够及时对设备进行监测维护。
本发明涉及一种分段辊轧电极的制备方法。它包括以下工艺过程:电极放入辊轧机两压辊间,启动辊轧机电源,对电极进行一次全长辊轧,成为一次辊轧电极,其特点是所述一次辊轧电极再一次放入辊轧机两压辊间进行部分辊轧,取出电极,成为分段辊轧电极。本发明由于采用了电极分段辊轧的技术方案,既能提高电极轧实密度,又能提高电极机械强度,因此保证初始卷绕强度的前提下,提高了电池可装容量,而且工艺操作简单,成本低廉,产品质量可靠。通过提高轧实密度来应用于锂离子电池电极的制备,并可以推广到其他类似工艺的电池电极的制备。
本发明提出一种矿用安全帽灯用密封免维护铅酸蓄电池,该电池的重量接近锂离子电池的重量,电池体积小于锂离子电池。使用80MM×30MM×90MM的电池外壳制作的电池,实际容量达到6AH,LED灯泡点灯时间达到30H,超出标准要求点灯时间11H的1.72倍,确保了矿工在井下使用安全可靠。在正常使用的情况下,电池使用寿命可达到500次以上。
本发明涉及一种改善正极材料电极/电解质界面稳定性的凝胶电解质、制备方法和锂电池。将电解质基体物质与醋酸纤维素在搅拌溶解于有机溶剂后得到均匀的浆料,用静电纺丝法将浆料制成聚合物膜;聚合物膜用乙醇和水的混合溶剂浸润后,于海藻酸钠水溶液中浸泡后取出并烘干,即得SA修饰的聚合物膜;SA修饰的聚合物膜于液态电解质中浸泡4‑24h,即得所述的凝胶电解质,采用该凝胶电解质制作锂电池可以达到稳定电极结构,改善电池循环稳定性的目的。
本发明属于建筑装饰工程技术领域,特别涉及一种建筑装饰工程用防水涂料,是由固体组分和液体组分按质量比5?9 : 7组成的,所述固体组分包括以下质量百分比的物质:锂渣粉10%?30%、陶瓷砖抛光粉5%?10%、氧化镁膨胀剂1%?2%、N?全氟新酰基氨酸盐0.05%?1%、硅铝酸钠0.1%?1%、增强剂0.01%?0.1%、增粘保水剂0.1%?0.5%、分散剂0.1%?0.5%、消泡剂0.01%?0.05%、余量为水泥。本发明具有良好的弹性和防水性能,本适用于卫生间、厨房、阳台等房屋装饰时时的二次防水工程。
一种聚合物-木质素复合材料纤维膜的制备方法和应用,本发明公开了一种含木质素基材的锂离子电池隔膜及其制备方法。所述的复合材料纤维膜是由聚合物材料与木质素材料复合构成;其中:聚合物材料在复合材料纤维膜中的质量百分比含量为30-90%,木质素材料在复合材料纤维膜中的质量百分比含量为10-70%;所述的复合材料纤维膜其特征在于,其厚度为20-40μm,孔隙率为40-80%,经过热压后,提高了该复合膜的机械强度,拉伸强度为20-60MPa。所述的复合材料纤维膜保留了静电纺隔膜孔隙率,吸液率高的优点,同时解决了静电纺膜中纤维之间无有效粘结点力学性能不好的缺点。本发明提供的隔膜应用在锂离子电池中,可提高电池的电化学稳定性及安全性。
本发明涉及一种三维石墨烯网状结构负载氧化锡纳米颗粒和二硫化钼纳米片材料的制备与应用。该材料,由尺寸< 10nm的SnO2纳米颗粒均匀负载在三维石墨烯网络上,与同时负载的< 5层的MoS2纳米片形成三明治结构,三维石墨烯厚度为1?10nm,三维石墨烯网络半径在1?10μm。本发明制备的碳纳米管,具有优异的导电性。本发明制备方法过程简单,可量产,该材料作为锂离子电池负极材料具有良好的充放电循环性能、倍率性能和稳定性。
本发明公开了一种以凹凸棒为载体的硫复合材料及其制备方法和储能应用:将凹凸棒或将凹凸棒用石墨烯进行表面修饰,与单质硫通过固相熔融或液相浸渍法进行复合。用该方法制备的凹凸棒/硫复合材料用做锂硫电池正极材料,能够有效地吸附充放电过程中生成的多硫化物,抑制穿梭效应,提高锂硫电池的循环稳定性。本发明以天然凹凸棒和单质硫为原料,资源丰富,成本低,工艺简单易行。
本发明提供一种制备氨基苯硼酸频哪醇酯的新方法,包括三个步骤,第一步在甲苯或者二甲苯溶剂中用二苯甲酮保护氨基,第二步使用普通的丁基锂做锂化试剂,硼酸三异丙酯低温制备硼酸,第三步甲苯中回流和嚬呐醇反应制备得到产品。
本发明公开了一种动力送风系统及其控制系统。本发明动力送风系统由装配在外壳内的风机、可充电聚合物锂电池及其控制元器件,以及安装在外壳上的空气过滤器构成。动力送风系统工作时,周围空气经过空气过滤器净化后,被风机吸入送风系统内,形成具有一定压力和流量的洁净空气,再由排风口排出。该动力送风系统的状态由集成电路控制,风量可调,具有电量实时显示,低电量、低风量报警功能,可广泛应用于动力送风呼吸防护面具、正压防护头罩和正压防护服等。
本发明卡宾诱导的卤代硅烷脱卤化氢制备硅烯的方法,涉及硅烯的合成方法。由[NN]二齿配体的双锂盐与卤硅烷或取代卤硅烷类有机硅试剂,反应形成取代卤代硅烷;取代卤代硅烷与稳定的卡宾,二者的摩尔比为:1∶0.5~10,反应温度在-78到100摄氏度,在常见的有机溶剂下混合生成硅烯和卡宾的咪唑盐,反应完成后生成的咪唑盐通过过滤与产物的溶液分离,通过重结晶和色谱分离得到硅烯或硅烯的衍生物。本发明通过不同有机卤硅烷氢化物和卡宾的反应发现,卡宾在温和的条件下可有效还原硅化合物,生成二价硅中间体。其反应产物咪唑盐可非常容易转化为卡宾,从而循环使用。
本发明公开了一种三层核壳结构动力用富镍正极材料及其制备方法,具体涉及锂电池材料技术领域,本发明在高温煅烧条件下,制得的第一层壳层,不仅在富镍正极材料表面形成一层致密的具有储锂性能的包裹层,来提升比容量,通过该方法制备的产品比容量高、循环性能好,内阻低,产气小,能满足动力电池用,且制备工艺简单,具有较高的应用价值,其能够使包覆层均匀致密的包覆在富镍正极材料表面,完全隔绝了富镍正极材料与电解液的接触,阻碍电解液对富镍正极材料表面的腐蚀,此外,在高温煅烧条件下,第一层壳层中的包覆元素可以扩散到富镍正极材料体相,起到修饰内部生长取向和稳定材料结构的作用,进一步改善材料的循环稳定性。
本发明公开了一种实时光纤制备的装置及方法,该装置由铌酸锂芯片和玻璃衬底构成。本发明由激光器聚焦光路和实时观测光路两部分组成,利用铌酸锂光生伏打效应产生的空间电场实现了光敏微液滴(聚丙烯酸酯)的喷射,同时对液滴喷射产生的尾迹进行快速紫外光固化,得到了尺寸均匀的光纤。该方法形成的光纤具有直径可控、长度可调、粘度可变等特点,且整个实验过程(喷射及光固化)均采用激光辅助操控,具有灵敏度高、可靠性强的特点。该技术对未来光子学集成芯片结构发展具有重要的意义。
本发明公开了一种二次电池多功能电解液添加剂以及具有该添加剂的二次电池电解液。所述添加剂包括LixPy、有机含锂磷化物、NamPn、有机含钠磷化物、KpPq、有机含钾磷化物中的一种或多种,其中0<x≤3,0<y≤11,0<m≤3,0<n≤11,0<p≤3,0<q≤11。可应用于锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池。该种添加剂在循环过程中可以释放出活性离子和电子,提高电池首圈库伦效率、可逆比容量以及循环稳定性,起到均匀的容量补偿作用;并且可以先于电解液溶剂分解,其产物可以起到稳定正极以及负极固态电解质层的作用,在各电池体系中均可提高容量保持率,达到较稳定的循环;同时不会对电极结构造成破坏,可以实现较均匀的容量补偿,具有较高的安全性和可操作性。
本发明公开了一种双碳基单钛基硫复合正极材料及其制备方法,首先通过高速混合、喷雾干燥以及焙烧处理等工艺手段,利用有机碳源和钛酸四丁酯的原位分解以及喷雾干燥造粒控制技术,得到了单碳基单钛基一次粒子亚微米化,二次颗粒微米化球形硫复合材料;然后利用有机碳源的高温分解得到了海绵状多微米孔结构硬碳或软碳;最后利用高能融合技术使球形硫复合材料融入硬碳或软碳的多孔结构中,并利用后处理工艺增加二者的结合力,以及利用过筛工艺除去筛上物即得到最终产品。本发明的主要益处是:双碳基结构不仅可以提高硫正极材料的导电性,而且可以抑制充放电过程中多硫化锂的溶解;单钛基结构不仅可以抑制充放电过程中多硫化锂的溶解,而且可以使复合材料维持较高的比容量。
本发明是一种基于银纳米颗粒墨水在基材表面制备导电膜的方法,具体步骤为:将乙酸银和十八胺按配比溶解在甲苯溶剂中;然后取硼氢化锂溶液,将硼氢化锂溶液滴加到混合溶液中,搅拌,然后用分液漏斗去除上层水溶液,留下含有银颗粒的甲苯层;加入乙醇或者丙酮进行清洗并沉淀纳米粒子;最后将沉淀物取出,真空干燥箱室温烘干,得到纳米银颗粒固体;将制备好的银纳米颗粒溶解在溶剂中,配成银纳米颗粒墨水;将银纳米颗粒墨水装入墨盒中,用喷墨打印机在PET基材表面打印纳米颗粒;然后将载有银纳米颗粒的PET基材进行热处理得到纳米银导电膜。本发明不仅大大降低了成本,操作过程简单可控,适用于后续黄光工艺。
本发明公开了一种具有语音交互功能的便携式智能舵机及其控制方法,包括电机、齿轮减速箱、舵盘、磁编码器、内嵌Linux操作系统的ARM处理器、储存有已训练的自然语言处理模型的存储芯片、语音传输芯片、麦克风、扬声器和锂电池;所述ARM处理器的输入/输出端分别与存储芯片、语音传输芯片的输入/输出端相连;所述ARM处理器的输出端通过电机驱动器与电机相连;所述存储芯片的输入端与磁编码器相连;所述语音传输芯片的输入端与麦克风相连、输出端与扬声器相连;所述锂电池为上述各器件供电。本发明可语音交互、便携性好、智能化、集成度高、体积小、功耗低、不依赖外部环境,解决了现有舵机无法通过语音交互完成复杂动作的问题。
本发明属于半导体工艺技术领域,具体涉及一种混合集成光纤陀螺光学芯片,包括基底、光源、硅基3dB耦合器、铌酸锂Y分支相位调制器、及信号探测器,硅基3dB耦合器基于硅基二氧化硅光波导技术,包括相互连通的Y分支波导、两个90°圆弧波导、锥形波导和两个直波导,锥形波导的宽端作为光学芯片的光输入端口,所述光源正对光输入端口,与Y分支相连的直波导作为光学芯片的信号输出端口,信号探测器的光敏面正对信号输出端口,与90°圆弧波导相连的直波导作为光传输端口,与铌酸锂Y分支相位调制器3的基波导端面通过波导耦合工艺拼接固定。本发明消除了光纤熔接点,具有集成度高、体积小、功耗低、性能好、可靠性和环境适应性好等优点。
本发明提供了一种喷雾裂解法制备高功率正极材料的方法及应用,通过将离子级别混合的锂及过渡金属离子盐溶液进行液相混合后进行喷雾造粒,通过气氛保护的裂解室形成多元正极材料,以回转炉替代原裂解炉收集装置,设置缓慢降温速率以保证高功率多元材料的结晶度,可以喷雾造粒出中空材料颗粒。本发明所述的喷雾裂解法制备高功率正极材料的方法可以生产中空正极材料,提升了正极材料功率性能的前提下,大幅缩减从原材料到正极材料成品的工艺时间,减少工艺设备使用量,提高锂与过渡金属的混合均匀程度,乙酸盐在高温下分解为二氧化碳和水,无其他污染物,将废水、废气排放大幅降低,材料加工成本大幅降低。
本发明提供了锡颗粒-海藻酸钠增强聚苯胺复合材料的制备方法。利用还原方法制备锡颗粒;进而采用化学原位聚合的方法,在锡颗粒的外表面包覆海藻酸钠增强聚苯胺高分子聚合物材料。本发明制备的锡颗粒粒径范围为60-100nm。锡颗粒均匀分散到三维聚苯胺海藻酸钠纤维凝胶网络中。海藻酸钠本身含有大量羟基和羧基,与聚苯胺中的氨基形成氢键和共价键,因而可显著增强聚苯胺凝胶的强度,更好改善锡基材料在长期循环过程中的团聚及体积膨胀问题。作为锂离子电池负极材料具有较高的容量,循环100次之后容量仍保持在616mAhg-1,本发明在改善锂离子电池负极材料的循环寿命方面具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种钠离子电池用多元正极材料的制备方法。本发明属于锂离子电池技术领域。一种钠离子电池用多元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)按照预定合成产物Na0.67NixFeyMn1-x-y-zO2化学式中0.01≤x、y、z<1的x、y、z原子比例, 称取镍源化合物、铁源化合物、锰源化合物和锂源化合物,原料进行初步混合;(2)利用高速气流将初步混后的原料送入密闭气槽中,原料在密闭气槽内部相互撞击、相互摩擦,得到粉碎、混合和活化的前驱体;(3)高速气流粉碎活化后的前驱体置于高温隧道炉窑中,在空气或氧气气氛下,升温至875-950℃保温15-20h,冷却,制得多元正极材料Na0.67NixFeyMn1-x-y-zO2粉体产品。本发明具有工艺简单、成本低廉、生产效率高,产品均一性好、电化学性能优异等优点。
本发明公开了一种基于遗传算法的分布式光纤扰动定位系统偏振控制方法,在偏振控制中,采用遗传算法作为控制算法,并利用挤压型偏振控制器对干涉光波偏振态进行调制。以分布式光纤扰动定位系统中探测器接收的两路干涉信号之间的相关度作为反馈信号,利用遗传算法搜索两路信号相关度最大时对应的挤压型偏振控制器外加电压值。所涉及到的偏振控制系统包括基于双马赫-曾德干涉仪原理的分布式光纤扰动传感系统,挤压型偏振控制器,铌酸锂双折射相位调制器,单片机系统和计算机。本发明分布式光纤扰动定位系统偏振控制方法,通过调整干涉光的偏振态,能够有效地提高系统的抗偏振衰落能力,并很大程度上消除单模光纤双折射对系统定位精度的影响。
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