本发明适用于锂离子电池正极材料制备技术领域,提供了一种合成原位碳包覆的FeF2颗粒的制备方法、FeF2颗粒及电池,包括步骤:S1、在真空干燥箱中干燥铁源与聚偏氟乙烯混合物;S2、将干燥后的所述铁源与聚偏氟乙烯的混合物进行球磨;S3、将球磨后的所述混合物放入加热炉中进行加热,并在冷却后收集C‑FeF2黑色粉末。本发明实施例利用固相法将铁源与聚偏氟乙烯混合物在真空环境中干燥,使得混合物干燥效果好,便于对混合物进行球磨,使得混合为的混合效果更佳;将球磨后的所述混合物进行加热,并在冷却后收集C‑FeF2黑色粉末,使得C‑FeF2纯度高,具有具有容量高、稳定性好、导电性强及成本低的效果。
本发明涉及一种用于水泥窑预热器抗结皮喷涂料,包括以下各组分及重量份:莫来石30~45份、红柱石15~20份、锆英石细粉10~15份、碳化硅微粉10~14份、苏州土10~12份、铝酸钙水泥8~12份、氧化铝微粉4~8份、硅微粉1~3份、氯化锂1~2份、三聚磷酸钠0.01~0.03份。本发明通过采用上述配方,可提升喷涂料热震稳定性和使用寿命,同时达到节能的效果。
本发明提出了一种交联网状硅碳负极粘结剂和硅碳负极片,该粘结剂是由聚酰亚胺与聚乙烯醇经热交联得到,因此兼具聚酰亚胺拉伸强度高、抑制活性物质膨胀能力强的优点,并且当用于硅碳负极片时,可有效提高充放电锂离子电池的循环可逆性能。
本发明提供一种高精度双面数码印花专用的智能印花色浆及其制备和印花工艺,包括以下步骤:将微晶纤维素加入N,N‑二甲基乙酰胺,加热搅拌,加入无水溴化锂,密封,继续加热搅拌,得到纤维素悬浮液;在氮气保护下,将纤维素悬浮液中滴加六甲基二硅胺烷,搅拌反应,冷却室温,用去离子水高速快速搅拌沉淀,分离,得到三甲基硅纤维素;将三甲基硅纤维素加入甲基丙烯酸N,N‑二甲基氨基乙酯单体溶液混合均匀后,加入甲基丙烯酸甲酯、催化剂和交联剂,加热氧化共聚合,得到纤维素改性的聚丙烯酸智能水凝胶;将纤维素改性的聚丙烯酸智能水凝胶加入含壳寡糖的水溶液中,高速搅拌均匀,加入染料,继续混合均匀,得到高精度双面数码印花专用的智能印花色浆。
本发明公开了一种基于RVM与PF算法融合的电池剩余使用寿命预测方法,包括:对电池数据集进行数据提取及预处理;利用相关向量机算法提取电池数据集的相关向量,拟合出电池容量退化趋势函数,构建状态空间模型,得到观测方程和状态方程;利用粒子滤波算法对模型的相关参数进行修正,得到电池剩余容量预测模型;对预测起始点之后的电池容量进行预测;判断电池容量是否达到电池失效阈值,若达到阈值,则记录此时的电池循环周期数,对电池剩余使用寿命进行预测。本发明利用相关向量机提取电池容量退化趋势得到趋势函数,不依赖电池经验模型,提高了锂离子电池剩余使用寿命预测的精度及其长期预测能力。
本发明公开了一种屏幕分离式外置声卡,属于外置声卡技术领域。所述一种屏幕分离式外置声卡,包括底座和主屏幕,所述底座上具有第一放置槽,所述第一放置槽上设置有滑轨和第一电触点,所述底座上设置有同时与第一电触点电连接的充电接口、音频输入输出接口以及扬声器;所述主屏幕包括外壳体和嵌于外壳体上表面的显示屏,所述主屏幕内置有第一电路板和与第一电路板电连接的第一锂电池,所述外壳体上设置有适配于滑轨的滑槽和电连接于第一电路板的第一触点槽使得主屏幕滑入第一放置槽的同时第一电触点压于第一触点槽内以实现电信号连接。本发明的外置声卡的主屏幕独立具有外置声卡的功能,既能配合底座使用也能单独拿出使用,方便携带。
本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种建筑瓷砖填缝剂的制备方法。本发明的建筑瓷砖填缝剂的制备方法包括:(1)将聚乙烯醇溶于乙醇水溶液中,再加入水溶性树脂液,得到聚乙烯醇胶水;(2)将天然沸石粉碎,保温热处理得预处理沸石;(3)在正硅酸乙酯的乙醇水溶液加入碱溶液,控制pH为8‑10,再加入硝酸锂,搅拌反应,所得溶液与预处理沸石混合,得改性沸石;(4)将石墨与氧化剂混合后搅拌反应,得氧化石墨;(5)取水泥、石英砂、颜料、聚乙烯醇胶水、改性沸石和氧化石墨,搅拌混合,再加入水,搅拌得瓷砖填缝剂。该方法适宜大规模工业化应用,工艺简单,成本较低,便于推广,且制备的瓷砖填缝剂力学性能优异,抗泛碱性良好。
本发明涉及一种医疗器械领域,尤其涉及一种医疗保健用健身仪电路。提供一种能够自主控制散发温度的医疗保健用健身仪电路。本发明的技术方案为:一种医疗保健用健身仪电路,包括有触摸按键等;所述触摸按键与单键触控触摸电路输入端连接,所述单键触控触摸电路输出端与远红外LED模组输入端连接,所述锂电池为触摸按键、单键触控触摸电路和远红外LED模组供电。本发明通过恒流输出电路TH7135的作用,使得发光二极管VD1~VD48散发的红外线强度一致,提高治疗效果。
本发明公开了一种中高温快速陶瓷化PE基聚烯烃耐火线缆护套料复合粒子及其制备方法,包括以下重量份的原料:叶蜡石微粉30‑70份、紫金土5‑15份、白炭黑5‑15份、含硼磷酸盐玻璃粉10‑30份、锂瓷石粉5‑15份、PE粉料40‑90份、复合表面改性剂1‑4份、润滑剂1‑20份、阻燃剂1‑5份。该陶瓷化PE基聚烯烃耐火线缆护套料复合粒子具有较宽温域下的陶瓷化性能能,能实现在600℃左右开始板结,900℃下实现快速成瓷,瓷体结构致密、不开裂,机械强度高,抗震抗水淋。陶瓷化复合粒子制备工艺简单、原料易得,应用于线缆材料制备时加工性能优异。
本发明公开一种氧化铁纳米颗粒/片状氢氧化铁/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料中,以超声法制备的多层石墨烯为基底,在其表面生长了片状氢氧化铁,片状氢氧化铁形成多孔结构,纳米氧化铁均匀得分布在多层石墨烯和片状氢氧化铁表面。复合材料中多层石墨烯能很好的改善复合材料的导电性,片状氢氧化铁中的羟基具有强的多硫化物吸附能力,片状氢氧化铁形成的多孔结构能吸附更多的硫。纳米氧化铁颗粒增加了氢氧化铁的导电性能并且增加了复合材料的比表面积。该复合材料适用于构建高性能的锂硫电池正极。
本发明公开了一种低介电常数微波介质陶瓷粉体及其制备方法。本发明是通过下述如下步骤:首先将正硅酸乙酯溶解于无水乙醇中;然后将钙的化合物、铝的化的合物、锂的化的合物、铜的化的合物、铋的化的合物溶解于无水乙醇中,同时将其pH值调至4.0~6.0;将上述两溶液混合,并加入一定量的去离子水与表面活性剂,混合搅拌均匀后置于水浴中获得凝胶,将凝胶干燥后在750~850℃煅烧,即得本发明的陶瓷粉体。本发明的优点是:工艺简单,在硅钙铝化合物的溶液中引入低温烧结助剂先驱体,实现助剂组元与基体组元在原子级水平的均匀混合,所得陶瓷粉体能满足超细颗粒与较低烧结温度的双重要求,可用于高频、微型片式多层微波器件的生产。
本发明一种薄层片状结构的碳氮杂化材料及其应用,所述薄层片状结构的碳氮杂化材料的制备方法包括如下步骤:(1)将层状模板材料分散于水中,加入碳氮材料进行交换吸附,完成后经离心分离、水洗、干燥得到颗粒材料;所述的层状模板材料选自下列之一:锂皂石、膨润土、高岭土、铵皂石、氟皂石、凹凸棒石、叶腊石;(2)将颗粒材料置于管式炉的恒温区,管式炉1~10℃/min从室温升温至350~650℃,并保温反应2~8h,得到碳氮层状化合物复合材料;(3)在碳氮层状化合物复合材料中加入氢氟酸去除模板材料,得到薄层片状结构的碳氮杂化材料。本发明首次合成了片层结构具有薄片结构的新型碳氮杂化材料,以该材料作为催化剂能显著提高甲醇脱水反应的转化率。
本发明公开了一种酸-碱联用溶解壳聚糖方法,步骤包括按质量百分比取氢氧化锂、氢氧化钾、尿素和水,将上述组分混合,得到碱性水溶液;将壳聚糖原料加入醋酸溶液或盐酸溶液中,搅拌分散20~60s,得到含壳聚糖的溶液;将上述两种溶液按体积比1:1搅拌混合均匀,经冷冻、解冻,即得到壳聚糖溶液。该方法使用酸性-碱性溶剂体系联用,获得壳聚糖碱性体系溶液,避免了壳聚糖在酸性溶液降解;并且无需溶胀以及溶剂体系预冷过程,缩短溶解时间,提高溶解效率。
本发明涉及一种制备离子选择性敏感膜的方法,取一定量的聚乙烯和聚丙烯,将其溶解四氢呋喃中,使得聚乙烯的浓度为2~3%,聚丙烯的浓度为2~3%,充分搅拌;取10~15ml上述混合溶液,再向其中加入0.5mol/L高氯酸钾溶液1~1.3ml,混合均匀;取重量份数为85~89份的工业锰酸钾、重量份数为7份的乙炔黑、重量份数为4~8份的PTFE的混合粉末,将上述混合粉末加热至熔化状态后,通过挤出或压延的方法将其压在镍网上制备成膜;再将步骤1)中的含聚乙烯、聚丙烯的四氢呋喃混合溶液涂布在该膜上,经81~85°C的温度真空加热12~13小时,冷却至室温,制得覆盖有敏感膜的复合正极。本发明的方法制备的采用离子选择性膜的半液锂离子电池具有强度、稳定性好且造价低廉的优点。
本发明公开了一种LED照明装置的外壳,该外壳由镁合金制成,其中镁合金的成分质量数为铝1.6-10%,锌0.3-3.5%,锰0.1-0.5%,硅≤0.3%,铁≤0.03%,铜≤0.25%,镍≤0.01%,其他元素总量≤0.3%或者其他元素单个含量≤0.01%,这里的其他元素是指铼、锆、银、钇和锂,余量为镁。
本发明公开了一种低表面残碱的正极材料,它由原正极材料与硼化合物和/或有机弱酸反应得到;所述原正极材料包括LiNiyCozDuM1‑y‑z‑uO2、LiCo1‑wTwO2、Li2Mn1‑j/2Qj/2O4、LiFe1‑sRsPO4中的任意一种或多种;本发明能改善正极材料的电化学性能,反应生成的包覆物具有良好的热稳定性、化学稳定性和较高导电率,并且能够在电极表面形成稳定致密的固体电解质界面膜,可以有效提高锂离子电池的抗过充性能及倍率性能,显著提高其循环寿命。
本发明公开了一种氧化镍电致变色薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法包括:以共掺杂的MxTyNizO为靶材(其中,M为锂、钠、钾、铷、铯中的至少一种,T为铝、硅、锆中的至少一种),采用磁控溅射在透明导电基体表面沉积形成薄膜,接着,在空气条件下进行快速热退火处理,获得共掺杂氧化镍电致变色薄膜,该薄膜具有较高的氧化镍(111)择优取向生长以及有均匀分布针孔的光滑紧实的结构,有助于提升薄膜的电致变色响应速度、褪色态透过率、光学调制幅度、电荷容量以及循环稳定性。
本发明涉及电池负极材料领域,公开了一种长循环快充SiO石墨复合负极材料及其制备方法,SiO石墨复合负极材料由SiO、石墨、黏结剂和纳米多孔弹性合金高温捏合制得;本发明通过黏结剂高温捏合制得的碳先将SiO和纳米弹性多孔合金包裹成球制成一次SiO颗粒,再将石墨包裹在一次SiO颗粒外侧制得SiO石墨复合负极材料,显著提高了硅基负极锂电池快充时的循环性能和快充性能,纳米多孔弹性合金可以起到缓冲SiO体积膨胀的作用,减缓负极材料因体积膨胀而破损的速度;两次造粒依次将纳米多孔弹性合金和石墨包裹在SiO外侧,形成了SiO为内核,纳米多孔弹性合金/碳为中间夹层,石墨/碳为外壳的双层包覆结构更加稳定。
本申请提出一种混合动力的乘驾式割草机,包括:底盘组件,其下配置有割草组件及与割草组件同侧配置的驱动轮组件及万向轮组件,底盘组件上配置有座椅组件,座椅组件的前方侧配置有操作杆组件,座椅组件的一侧配置有仪表监控操控台,座椅组件下配置有电池模组,座椅组件的后方侧配置有内燃机。该乘驾式割草机采用车载锂离子动力电池及内燃机作为驱动能源,可运行于不同的工作模式如纯电动机割草、汽油机割草、发电割草、纯电动及汽油机组合的双动力割草,既能满足多工况大功率的需要,又能满足长工作时间的需要、提高了效率、节省了能源。
本发明属于锂电池软包装技术领域,具体涉及一种铝塑膜及其制备方法和应用。其中,铝塑膜,包括从外侧到内侧依次叠加的SEBS改性的尼龙层、外粘结层、外防腐处理层、铝箔层、内防腐处理层、内粘结层、热封层,所述SEBS改性的尼龙层包括从外侧到内侧依次叠加的尼龙表层、芯层、电晕层,芯层和电晕层中均含有SEBS。本发明结合目前铝塑膜冲深后易往外层材料翘曲的现象,采用低热膨胀系数的SEBS改性尼龙膜来减小铝箔和外层材料间在干燥复合和熟化工序后存在的热应力,进而改善翘曲;此外,通过SEBS改性尼龙芯层和第二表层电晕层,在一定程度下增强了外层材料的冲击韧性,进而提升了铝塑膜的冲深成型性能。
本发明的实施例提供了一种极柱焊接方法及电池外壳,涉及锂电池技术领域。极柱焊接方法包括获取连接柱的图像信息;依据图像信息获取连接柱的外形轨迹;控制焊接件沿着连接柱的外形轨迹焊接连接柱及连接孔。在本发明实施例中,获取连接柱的图像信息,并根据图像信息获取外形轨迹,再控制焊接件沿着连接柱的外形轨迹对连接柱及连接孔进行焊接。能够增加焊接的强度,减少虚焊,从而提高焊接的合格率。
本发明公开了一种旋转手柄式打蜡机,涉及打蜡机技术领域,包括打蜡机主体和支撑座,所述打蜡机主体的内部设置有锂电池、直流电机和打蜡盘,所述打蜡机主体的底端固定连接有两个操作手柄,两个所述操作手柄的轴臂均套接有套筒,两个所述套筒的底面固定连接有工字套,所述工字套的内壁滑动连接有两个滑杆,两个所述滑杆的左右两端均与支撑座的内壁固定连接,两个所述操作手柄的底面固定连接有支撑块。本发明,通过上述结构之间的相互配合,达到了能够提高打蜡效果、能够对不同距离的区域进行打蜡、提高操作人员的工作效率、且省时省力的效果,解决了传统打蜡机工作范围存在局限性和打蜡效率低下的问题。
本发明公开了一种可旋转喷杆的手持式电动喷雾器,涉及电动喷雾器技术领域,包括喷雾器本体,所述喷雾器本体包括手柄、可旋转式喷杆组件、软管、开关、锂电池组和储药箱,所述喷雾器本体的底端固定安装有盖体,所述盖体的内壁与储药箱的上端螺纹连接,所述盖体内壁的顶端固定连接有安装盒。本发明,通过上述结构之间的相互配合,达到了便于携带使用、采用可旋转式喷杆组件、无需人工进行药液的搅拌、喷药过程中避免药液发生沉淀,且储药箱便于清洁的优点,解决了传统喷雾器携带不便、需要人工进行药液搅、拌费时费力且喷药过程中药剂容易沉淀的问题。
本发明涉及导电剂及其合成技术,旨在提供一种轻质高导电多孔导电剂的制备方法及在电池电极中的应用。包括:将NaCl/KCl混合溶液加至水凝胶硫脲溶液中,搅拌均匀;闪冻、真空干燥得到含盐胶粉,深度脱水后碳化处理;球磨粉碎,洗涤、干燥得到含硫氮多孔碳;加入硫化钠饱和溶液中;超声处理得到硫化钠担载多孔碳;分散于银氨溶液中,搅拌反应;加入熔盐使硫化银还原成金属银;过滤、洗涤、干燥,得到作为导电剂的银担载多孔碳。本发明产品具有密度小但维持同等接触面积的特点,而且碳壁上的银镀层更进一步提高多孔碳的电子传导能力,利于提高电池的能量密度。大大降低电极阻抗,提高锂离子电池的功率密度。本发明合成方法绿色、成本低。
本发明涉及一种气化装置渣水闪蒸气综合利用系统及方法,气化装置渣水闪蒸气综合利用系统包括溴化锂吸收式制冷装置、外排灰水冷却器、闪蒸气一级分离器、闪蒸气二级分离器、闪蒸气一级冷却器、静态混合器以及酸性气体脱除装置。本发明系统的适用范围广泛,适用于以煤、石油焦、渣油、多元料浆等为原料的制氢或合成氨的气化装置,以及设有循环气压缩机的酸性气体脱除装置;充分利用闪蒸气的低位热能生产冷冻水,解决了外排灰水温度过高的问题;可充分回收闪蒸气中的有效组分,氢气回收率提高,经济效益显著;依托现有流程的增压设备,大大降低了新增设备的负荷和尺寸,初始投资低,工艺流程简单。
本发明涉及一种基于户外移动的多用途发电控制系统,包括无刷电机,用于瞬间启动高效率柴油机以及产生控制系统的电能;高效率柴油机,用于提供动力;无刷电机控制模块,用于控制无刷电机的运行;并网控制单元,用于直流逆变交流以及调整并网前端三相电压、电压相位、频率以及相序的作用;倍率锂电池,用于为系统的启动提供电能和电能的存储。本发明还涉及一种基于户外移动实现多用途发电控制的方法。采用了本发明的基于户外移动的多用途发电控制系统及其控制方法,可以保证整套系统的高效率、稳定可靠运行,本发明的系统移动方面、发电效率高、控制简单,适合用于低成本的发电系统。本发明能够满足电器以及电子设备的正常运行,可以满足户外的多种需求。
本发明公开了一种硫‑根霉菌丝球碳/氧化钴复合电极材料及其制备方法和作为锂硫电池的正极材料的应用,通过根霉菌丝培养,溶液浸渍,高温碳热还原等反应后生成了根霉菌丝球碳/氧化钴复合材料。将此复合材料作为宿主,通过熔融渗硫法,反应5‑16小时,得到硫‑根霉菌丝球碳/氧化钴复合电极材料。本发明硫‑根霉菌丝球碳/氧化钴复合电极材料本身廉价易获得,可大规模制备,且具有高比容量、高倍率性能及高循环寿命等优点,在移动通讯、电动汽车、智能电网和航空航天等领域均具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种通过磁偶合传动控制的阀控水表,包括控制模块组件I和水表组件II,所述控制模块组件I设置于水表组件II的上方,所述控制模块组件I包括:模块上盖1、电路板2、锂电池5、电机6和模块外壳8;所述水表组件II包括:减速齿轮组机构9、阀杆11、连接底座13、表体14和阀球17。该阀控水表的电路控制系统和阀门之间没有直接的连接关系,电路系统可以比较容易地进行单独防护,非常好地应对水表的潮湿环境,提高阀控水表的可靠性和使用寿命。
本发明公开了一种常压高湿富氧烟气的深冷法氧气回收方法,包括以下步骤,将常压高湿富氧烟气经冷凝除尘、烟气压缩、预冷纯化干燥和低温精馏制备得到氧气,所述低温精馏步骤中产生的废气作为制冷介质在低温精馏步骤中循环使用。针对锂电池生产过程中的富氧尾气直接排放,造成资源浪费的技术问题,本发明提供了一种常压高湿富氧烟气的深冷法氧气回收装置及其方法,它能对反应釜内的近似常压的富氧烟气进行氧气提纯回收再利用,提高资源的利用率。
本发明涉及锂离子电池领域,为解决现有现有技术下羧甲基纤维素韧性不足易被细菌降解,制备的极片容易开裂,使用寿命短的问题,公开了一种提高负极片稳定性的方法,包括以下步骤:A、将羧甲基纤维素、柠檬酸和交联剂加入去离子水中,常温下强力搅拌直至全部溶解,再加入抑菌剂和聚苯乙烯丁二烯共聚物,搅拌直至全部溶解,得到混合粘结剂溶液;B、混合活性材料、导电剂、混合粘结剂和去离子水;C、调节浆料pH值;D、将上述负极浆料均匀涂覆在铜箔上,经过烘烤、碾压和裁切后制备得到负极片。本发明有效改善了负极片中浆料的附着性及韧性,避免浆料在负极片上脱落或开裂,显著提升了负极片的循环使用寿命,生产成本低,操作简单。
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