本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种钠离子电池用涂覆隔膜及其制备方法、钠离子电池。其中钠离子电池用涂覆隔膜的制备方法包括:在基膜表面涂覆陶瓷层;以及在陶瓷层表面涂覆钠离子电池隔膜浆料。可以有效防止钠离子电池的界面电阻增大,阻止其内阻增高,提高了钠离子电池的安全性和电性能。
本发明涉及一种钠离子电池电极材料预SEI膜硬碳材料的制备和应用,将锂盐与钠盐边搅拌边加入到加热的有机溶剂中,持续搅拌直到得到均匀且无可视颗粒的分散液;向所述分散液中加入硬碳粉体材料,并依据设置搅拌速度、加热温度和搅拌反应预定时间,得到预SEI化硬碳材料。再通过过滤、洗涤、煅烧去除表面残留的有机溶剂。本发明材料有投资少、制备工艺流程简单、易于工业化生产、产品一致性高、产品预SEI膜化程度易调节等特点。此外,本发明采用优化的负极片配方和结构设计,使得钠离子电池具备低内阻特征,电池可进行大电流充放电,电池循环性能好,首次充放电效率高,特别是可用作大倍率电动工具,园林工具等动力电源。
本发明涉及采样试剂瓶安装输送设备技术领域,尤其是一种医用采样试剂摆放输送箱,包括主箱体、用于安装核酸检测采样试剂瓶的端盘、电控升降机、红外线控制模组和锂电池。本发明的一种医用采样试剂摆放输送箱在内底面上固定有由电控升降机控制的底部升降管,在底部升降管前、后两侧外壁上错位安装有侧向固定管和固定在侧向固定管两侧外壁上侧置导向管,通过侧置导向管外侧的横向伸缩管来安装端盘,在升降式自动内部锁紧板的位置,从而改变端盘、试剂瓶和侧向固定管之间的装配关系,方便摆放的同时提升其安装牢固度与稳定性,运输过程中的安全性大大提升;可以自动控制底部升降管抬升到未安装采样试剂瓶的侧向固定管位置,操作控制简单方便。
本发明提供一种塑料闪烁体光纤阵列的制备方法,向甲基丙烯酸甲酯单体中依次加入2,5‑二苯基恶唑3.5wt%~4.5wt%和1,4‑双[2‑(5‑苯基)恶唑基]苯0.35wt%~0.45wt%,有机锂盐并搅拌,搅拌速度120~140rpm,搅拌时间10~50min;再加入0.25wt%~0.3wt%的过氧化二异丙苯,后转移到反应器中进行多阶段聚合反应形成塑料闪烁体预制棒,将塑料闪烁体预制棒与光固化胶一起经过拉丝机进行拉丝成塑料闪烁体纤芯,并把塑料闪烁体纤芯排列整齐进行固定、封装,得到一定长度的塑料闪烁体光纤阵列。该制备方法简便、生产工艺便于控制,该塑料闪烁体光纤阵列可应用于核辐射过程诊断、探测、传输成像等领域。
本发明公开了一种β位三氟甲基取代的醇类有机分子的合成方法。所述方法先将苯乙烯类底物、三氟甲基亚磺酸钠和电解质盐高氯酸锂混合后,边搅拌边加入溶剂乙二醇二甲醚和强酸三氟乙酸,随后将对电极插入到溶剂液面以下,在15±3mA恒定电流以及搅拌下进行电催化反应,到与底物相对应的β位三氟甲基取代的醇类有机分子。本发明使用电催化手段来合成β位三氟甲基取代的醇类有机分子,通过单电子转移直接引发产生活性中间体,避免了金属催化剂以及过氧化剂的使用,反应体系绿色高效,为β位三氟甲基取代的醇类有机分子的合成提供更加实际有效的线路。
本发明公开了一种测定头孢呋辛酯片中高分子聚合物的方法,它包括如下步骤:色谱条件包括高效凝胶色谱柱,检测器为UV,流动相为0.03 mol/L卤化锂在25‑35%含有碳原子数量在3~8数量的单元醇的N,N‑二甲基甲酰胺溶液。本发明方法具有较好的溶液稳定性,可以有效防止头孢呋辛酯待测成分的降解,保证样品的稳定性,从而可以更准确的控制头孢呋辛酯片中的高分子聚合物,保证产品质量,预防聚合物引起的过敏反应,更好的保障患者安全用药。
本发明提供了一种表面耐电解液铝塑膜及其制造方法,使用PBT材质作外层,由于PBT膜的强度和柔韧性与PA膜相近,所生产的铝塑膜冲深性能优良。同时,PBT膜具有优良的耐电解液性能,在生产锂电池过程中,电解液不会污染PBT膜导致电池报废。PBT膜经过加热再结晶过程,提高了PBT膜的拉伸强度,达到甚至超过PA膜的拉伸强度,所生产的铝塑膜冲深性能达到PA膜所生产的铝塑膜水平。将PBT膜加热再结晶过程与干复工序同步实施,降低了成本同时也提高了生产效率。
本发明公开了一种卧式包覆造粒反应釜用双向断开式搅拌系统,包括主轴、螺杆、分别位于主轴中点左、右两侧的第一双螺带、第二双螺带;螺杆嵌入在主轴上;第一双螺带、第二双螺带均包括螺旋方向相反的内、外螺带,第一双螺带的内螺带向左螺旋,第二双螺带的内螺带向右螺旋。与常规双交叉式螺带相比,本发明搅拌系统螺带与物料的接触面积增加了大约20%,杜绝了搅拌死角,由电机带动搅拌系统,内螺带将粉料往两端外推,外螺带将粉料往中间推,形成循环,确保物料混合效果更加均匀,热交换效果更好;将其用于卧式反应釜,能够很好地解决部分锂电池负极材料所要求的包覆造粒粒径,石墨类物料包覆粒径增量最高能达到100‑125%。
本发明公开了一种实时检测电池组荷电状态和健康状态的集成装置、系统及方法,属于储能锂电池性能监测领域,集成装置包括换能片、带槽铝片、无槽铝片以及信号线,每两个软包电芯之间均设置有无槽铝片,换能片嵌装在有槽铝片中,有槽铝片贴合固定在整个软包电芯组的相对两侧面,信号线与换能片的两极相连,本发明还提供了一种具有实时检测软包电池组荷电状态和健康状态的集成系统,其包括如上所述的集成装置,超声信号收发单元、电池测试仪、任意函数波形发生器和示波器。还提供了一种集成装置与待检测的软包电池组组装方法。本发明装置和方法可以对电池组SOC/SOH进行实时监测和数据的采集。
本发明公开了一种亲水聚噻吩接枝氧化石墨烯超级电容器电极材料及其制备方法。本发明利用长链烷氧基醇氨基取代的聚噻吩和氧化石墨烯为原料,然后通过酯化的方法进行接枝,制备得到亲水聚噻吩接枝氧化石墨烯的纳米片。本发明的复合电极材料形貌可控,聚噻吩均匀地接枝于氧化石墨烯上,具有比表面积大、导电性能优异、化学性质稳定等优点。本发明中聚噻吩和氧化石墨烯的协同作用能有效地减缓活性物质在充放电过程中的收缩和膨胀的现象,提高了比电容量,降低了电流阻抗,加强了循环稳定性。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件电极材料。
本发明提供一种电致变色玻璃,包括依次设置的第一基板、第一导电层、变色层、离子传导层、离子储存层、第二导电层和第二基板,变色层为WO3薄膜,WO3薄膜的表面为锋状结构,WO3薄膜的表面粗糙度为1.6nm~4.6nm,WO3薄膜的内部为孔状结构,孔状结构的孔隙率为1%~11%。本发明相较于现有技术,WO3薄膜表面为峰状结构可增加与离子传导层的接触面积,WO3薄膜内部为疏松的孔状结构可减小锂离子的传输阻力,一方面WO3薄膜褪色完全,调光性能增加,另一方面WO3薄膜附着力强,循环寿命长;同时还通过调控折射率,从而控制WO3薄膜的电致变色性能。
本发明涉及纳米材料与金属材料复合的技术领域,尤其涉及一种碳纳米管薄膜与IB族元素单质的复合材料的制备方法。先通过无水乙醇致密化CNTs薄膜,再通过压片机压制制备碳纳米管薄膜与I B族元素单质的复合材料。该方法用于解决碳纳米管薄膜与金属材料复合的技术问题。该技术方案的优点在于操作简单且能够快速制备,用于制作锂离子电池负极材料,可降低电极质量,提供更高的能量密度。
本申请涉及锂电池生产设备技术领域,尤其是涉及一种极片裁切输送装置及叠片系统。该极片裁切输送装置包括顺次设置的极片放卷机构、极片裁切机构和极片运输机构;极片裁切机构将极片放卷机构放出的极片料带进行裁片以得到极片;极片运输机构包括环形入料轨道和多个运料小车;环形入料轨道包括首尾相接的入料段和回流段,入料段与回流段的首尾相接处分别为入料工位和出料工位,每个运料小车均能够在入料工位拾取极片并在出料工位释放极片。该叠片系统包括该极片裁切输送装置。该极片裁切输送装置和该叠片系统,通过运料小车对极片进行拾取、输送和释放,转运偏移量小,中转流程少,即可高效且精准地进行裁片、运输和叠片。
本发明公开一种氮硫双掺杂石墨烯/石墨复合材料、制备方法及应用,包括:(1)将氧化石墨烯和硫脲超声分散在去离子水中;(2)取抗坏血酸加入到溶液中,至抗坏血酸全部溶解;(3)将溶液在水浴条件下加热,至溶液呈粘稠状态;(4)将天然石墨加入到粘稠状溶液中,至天然石墨在溶液中分散均匀;(5)将均一粘稠溶液转移到水浴锅中,加热自组装;(6)自组装反应结束后,冷却得到黑色柱状水凝胶;(7)冷冻干燥后得到黑色柱状气凝胶,煅烧得到氮硫双掺杂石墨烯/石墨复合材料。本发明对石墨烯/石墨复合材料进行掺杂改性,可以共同发挥石墨烯和石墨的各自优势,提高锂离子电池负极材料的电化学性能,并简化操作流程,适用于大规模的工业生产。
本发明提供了一种制备少层三维石墨烯高性能阳极复合碳材料的方法,该方法以生物质、煤、半焦、活性炭中的任意一种或几种的混合物为炭质原料,经过炭化、微波催化石墨化得到少层三维石墨烯高性能阳极复合碳材料。本发明的锂电阳极用高性能少层三维石墨烯复合材料制备工艺简单,有效降低了的制备成本,适合大规模生产,解决了现有石墨烯制备工艺复杂、量产难、产率低、成本高等问题,是一种经济高效的高性能少层三维石墨烯复合材料制备方法。
本发明公开了一种2‑氨基‑4‑溴‑3‑氟‑5‑碘苯甲酰胺的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)化合物(II)在丁基锂拔氢的条件下,通二氧化碳,生成化合物(III);(2)化合物(III)经浓硫酸、硝酸硝化生成化合物(IV);(3)化合物(IV)与酰氯反应生成化合物(V);(4)化合物(V)与氨水反应生成酰胺化合物(VI);(5)酰胺化合物(VI)经铁粉还原制得化合物(VII);(6)化合物(VII)经桑德麦尔反应制得化合物(VIII);(7)化合物(VIII)经通氨气高压反应生成化合物(I)。本发明制备方法的产率更高。
本发明提供了一种基于生命体征检测的预警手环,所述预警手环包括腕带、监测处理模块、心率监测模块、汗量监测模块、体温监测模块、中空汗液收集槽、锂电池、蓝牙传输模块、定位模块和报警模块;所述预警手环能够采集佩戴者的心率、汗量、体温,并进行判断是否异常,当出现异常时及时发出报警,并通过所述蓝牙传输模块将检测信息和位置信息传输至手机app。本发明提供一种基于生命体征检测的预警手环,能够及时准确发现佩戴者是否发生中暑,保证工作人员的身体健康。
本发明揭示了一种MXene/C复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:S1:制备MXene片层;S2:用多元一体化镀碳装置对MXene片层进行镀碳,得到MXene/C复合材料。在所述S2步骤中,以MXene材料为基底,碳弧源进行沉积,制得MXene/C复合材料。本发明提供的多元一体化共沉积技术结合了磁过滤筛选技术、弧光放电技术和等离子体技术,制备的MXene/C复合材料厚度可调、简单方便、可大规模生产,适合应用于锂离子电池集流体等领域。
本发明提供了一种缓解释氧的正极材料、其制备方法及用途,所述正极材料包括正极颗粒以及包覆于所述正极颗粒表面的铜硫化物层。铜硫化物具有还原性,当电池出现热失控时,正极材料分解出现释氧情况,包覆在其表面的铜硫化物能够将氧气还原固定,避免释放的氧气在积累热量的情况下点燃可燃电解液,降低电池热失控的风险。且铜硫化物本身可以作为锂电池正极材料,具有优良的电子导电性和可逆的离子传导性能,比容量高。其作为正极材料包覆层能够有效降低电池内阻,提高倍率和循环性能,同时提高正极活性物容量发挥,有效提升电池能量密度。
本发明属于电动平衡车领域,具体为基于陀螺仪的消费品级电动平衡车控制方法及系统,包括有传动总成和控制模块,所述传动总成包括有锂电池组、无刷电机、减速齿轮和陀螺仪,所述控制模块包括有单片机、位移传感器、微处理器和转速传感器。本平衡车通过采用分级评测的方式,在平衡车使用时,车体的倾斜角度能够被划分为五个等级,并且控制模块会对无刷电机施加不同级别的电信号,平衡车的制动也是根据分级方案实施的,可以防止制动的作用力不足导致车体持续滑行或者制动作用力过大而出现人体失衡的情况;同时,当平衡车自身出现过大幅度的倾斜时,平衡车自身中断外界的操作指令,避免出现更大的安全事故,是本平衡车安全性和实用性的体现。
本发明涉及锂电池生产装配领域,公开了一种极耳与盖板的焊接方法、电池模组、电池包和车辆,该焊接方法包括,通过超声波焊接对电芯(0)的具有预定肩高的多层极耳进行焊接以形成极耳层体(1);通过激光焊接将所述极耳层体的一侧表面焊接在盖板(2)的极柱(201)上,并且所述极耳层体的预定肩高使得所述电芯与所述盖板保持间距。本发明解决了由于电芯极耳与盖板的极柱之间通过超声波焊接进行连接,导致的焊接过程中对产品损伤程度大、异物飞溅无法有效控制,且可以解决目前生产过程中由于超声波终焊时保护片频繁定位异常报警和上料耗时的问题,实际生产过程中焊头、焊座磨损造成后期量产时设备维护成本高的技术问题。
一种电池组装装置,其包括:固定底板,其上表面设置一第一凹槽、一第二凹槽、一第三凹槽及一弧形凹槽,所述弧形凹槽设置于所述第一凹槽及一第二凹槽之间,所述第二凹槽中设置一台阶结构,所述第三凹槽位于所述台阶结构的一侧;固定件,其设置于所述台阶结构的另一侧,所述固定件包括一滑动块及一固定块,所述滑动块位于所述固定块下方,其中所述滑动块的上表面设置一推块,所述滑动块的侧边上设置至少一压块,所述固定块固定设置于所述第三凹槽上,所述固定块上开设一通孔,所述推块位于所通孔中。利用本发明的电池组装装置,可以实现对连接接头的固定,防止连接接头与锂电池进行焊接时晃动而导致焊接失败。
本发明公开了一种人工智能交通指挥机器人,包括底座、转动台、指挥柱、机械臂和控制系统,底座的上表面设有转动连接的转动台,转动台的边缘处设有啮合连接的伺服电机,转动台的上表面固定连接有指挥柱,指挥柱的前、后表面分别固定连接有通行灯,通行灯包括从上至下依次分布的左转灯、直行灯和右转灯,指挥柱的左、右两侧分别固定连接有机械臂,机械臂的端部固定连接有红灯,底座的内部固定连接有锂电池和控制系统,控制系统包括处理模块、存储模块、输入模块、串口模块、驱动模块和电源模块。本发明使用机器人代替交警进行交通指挥,大大降低了交警的工作强度,给交警的工作带来了方便性,且有效降低交警的在指挥交通中的安全隐患。
本发明公开了一种新能源太阳能照明装置,包括底座、支撑杆、升降杆、螺纹锁销、摩擦片、密封圈、储存盒、锂电池、缓冲垫、升降摇把、转动齿轮、旋转轴承、齿轮保护罩、齿条、太阳能板、支撑架、固定件、弧形反光板、LED灯板、固定块、连接管、横杆和导流槽。为了能够调节照明装置高度,通过在支撑杆的内部嵌入升降杆,在升降杆的壁面设置,将的齿面啮合转动齿轮的齿面,然后将转动齿轮的壁面固定连接升降摇把的端部,当转动升降摇把时,从而带动转动齿轮旋转使得升降杆实现升降效果,因此可以根据环境调节照明装置高度,增加装置实用性。
本发明公开了一种电池界面改善方法及电池界面改善系统,该方法包括:对电池本体内部注入第一预设比例的电解液,得到一次注液电池;对一次注液电池进行静置处理,在静置过程中,每隔预设间隔时间控制一次注液电池旋转预设角度;在静置时间达到预设总静置时间之后,对一次注液电池进行负压预充电处理,得到半成品电池。本发明通过改变静置过程中电池的静置姿态,使得电池内部的电解液充分流动,减轻重力作用引起的电解液底部沉积的现象,有利于改善电解液的浸润效果,提高浸润效率,缩短静置时间,提高生产效率,有效改善电池界面析锂以及黑斑现象。
本发明公开了一种轻小型卫星通信便携站,包括平面阵列天线、金属腔体,天线极化旋转结构,电动顶杆,操控面板,滑动支撑架以及圆环形转盘;金属腔体安装固定在平面阵列天线背面,金属腔体含低噪声下变频器模块、上变频功率放大器模块以及平面阵列天线姿态角测量装置;天线极化旋转结构实现平面阵列天线旋转;电动顶杆调整平面阵列天线的俯仰角度;操控面板设有锂电池包、电池管理电路板、卫星信号处理电路板、液晶显示屏以及操作按钮键盘,面板侧边设有电源接口、外部设备接口和WIFI天线;滑动支撑架将操控面板支起,圆环形转盘调整平面阵列天线的方位角度。该卫星通信便携站具有伺服调整功能,能够自动对星、快速配置响应且体积小。
本发明属于聚合物电解质领域,具体涉及一种基于两性离子液体修饰聚乙烯醇的全固态聚合物电解质及其制备方法。通过采用特定的结构设计并使得锂离子置换到基膜上,克服了传统基膜难成型的问题,具有良好的电导率,尤其是两性离子由阴阳离子通过共价键结合而成,整个分子呈电中性,在施加电场时,电子不会发生迁移。
本发明属于陶瓷制备技术领域,具体涉及一种耐高温低膨胀陶瓷材料及其制造方法。本发明提供的耐高温低膨胀陶瓷材料,包括熔融石英硅微粉、堇青石、锂辉石、粘土、烧滑石、二氧化钛、硫酸钡、氧化镁、氮化硅、聚乙二醇、聚丙烯酰胺、过硫酸铵、四甲基乙二胺、水等组分,通过5步法制备得到。所述的耐高温低膨胀陶瓷材料,强度大,热膨胀系数低,表面光滑平整,能够耐受外界温度的大范围快速变化而不开裂,能够很好适用于玻璃钢化炉陶瓷辊道、硅钢退火炉陶瓷辊道、金属热处理炉陶瓷辊道等众多苛刻环境的长期使用。本发明提供的耐高温低膨胀陶瓷材料的制造方法,操作简单便捷,出品质量稳定,能够适用于中等批量的耐高温低膨胀陶瓷材料的高效制造。
本发明涉及一种基于冰模板调控的生物质基笼状多孔碳的制备方法,其制备方法包括如下步骤:以生物质热解产生的焦油为前驱体,将其溶解于含有活化剂的水溶液中,随后冷冻形成冰模板;利用冷冻干燥技术移除冰模板,再经高温碳化‑活化及酸洗除杂方式,得到了具有中空笼状结构的生物质基多孔碳。本发明以生物质焦油为原料制备碳材料具有成本低廉的优势,同时还解决了焦油废弃物的处理难题;利用水冷冻结冰作为模板调控多孔碳的结构,避免了无机/有机模板剂的使用,显著降低了生产废弃物排放和生产成本;所得多孔碳作为超级电容器和锂离子电池的电极材料具有优异的性能。
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