本发明公开了一种过渡金属锡化物/石墨烯复合材料,由纳米级过渡金属锡化物和石墨烯组成,所述的过渡金属锡化物的通式为MSn2或M3Sn2,其中M代表VIII族过渡金属元素。该复合材料中过渡金属锡化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布,可有效提高过渡金属锡化物在充放电过程中的稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步水热法或一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
本发明公开了一种基于同系物的全氟有机熔盐电解质及其制备 方法和应用,所述的全氟有机熔盐电解质由CF3SO3Li与CF3SO3Na 或CF3SO3K制成,其中CF3SO3Li的摩尔分数为10~40%。所述的制 备方法如下:按比例分别称取所需原料组分,将所选取的原料组分充 分混合均匀;接着将该混合物加热熔融,待重新冷却后碾磨均匀,即 获得所述的全氟有机熔盐电解质。本发明所述熔盐电解质具有低熔 点、高电导率、较宽的电化学窗口、良好的热稳定性和电化学性能等 优点,且制备方法简单易操作,所用原料均为普通易得的化学试剂, 可应用于锂系热电池等领域。
本发明提出了一种彩色火焰打火机的液体燃料及其制备方法和应用,液体燃料的配方包括主燃烧体和发色剂;所述主燃烧体由脂肪醇和脂肪酸组成;所述脂肪醇为丙二醇、甘油、乙二醇、月桂醇、豆蔻醇、聚乙二醇中的两种及以上的混合物;所述脂肪酸为乳酸、苹果酸、富马酸中的两种或三种的混合物;所述发色剂为含有至少一种金属元素的无机或有机化合物,其中发色剂在配方中添加的比例0.1%-3%(wt/wt);所述金属元素为钠、钾、锂、铜、硼、锌、镁或锑。本发明的液体燃料,灌注入打火机后,打火呈现的火焰颜色纯正;制备方法简单,适合于工业化生产。
本发明提出一种用电池发热的带插头暖手笔记本,方案内容如下;发热部分主要采用安全可靠又能长时间放电,功率大的磷酸铁锂电池、发热元件、隔热层、散热片、数控电路板、温控元件、指示灯、可伸缩充电插头、触模开关等组成。其它还有封面、封底、笔记本纸张等组成。电池和电器控制线路部分全部安装在笔记本中间转页处,触模开关、指示灯分别装在文件夹中间转页处外表面上。可伸缩充电插头安装在笔记本中间转页处的下部,发热元件、隔热层和散热片分别安装在笔记本封面、底面二个部位。封面和封底可用不同种材料进行包装,在封面和底面之间装有笔记本纸张。本发明有益效果是安全可靠,携带方便,使用简单,调节方便,增加了笔记本的用途。
本发明涉及人造水晶产品领域,特别是一种湖水蓝色水晶珠胚的制备方法。本发明的目的是针对现有的制备湖水蓝色水晶珠胚工艺所存在的着色再现性差,产品质量不稳定,生产效率低,不适合连续池窑的生产作业的不足之处,提供了一种着色再现性好,产品质量稳定,生产效率高,可适合连续池窑的生产作业的湖水蓝色水晶珠胚的制备方法。本发明的技术要点在于:湖水蓝色水晶珠胚原料的重量配比采用:石英砂50~70份、纯碱5~15份、磷酸钾4~16份、硝酸钾2~9份、硼酸2~5份、硅酸铅≤10份、氢氧化铝≤3份、碳酸钙≤3份、碳酸锂≤1份、碳酸钡≤5份、钛白粉≤5份、碳酸镁≤3份、氧化铜≤2份。
本申请涉及锂电池软包装的技术领域,更具体地说,它涉及一种等离子体电解氧化液、防腐铝箔预处理方法及铝塑膜。一种等离子体电解氧化液为含磷酸盐电解质溶液,其包括以下浓度的原料:0.1‑0.2mol/L乙酸锌、0.01‑0.03mol/L乙二胺四乙酸二钠以及0.015‑0.08mol/L六聚偏磷酸钠。本申请的等离子体电解氧化液通过等离子体电解氧化的方式代替铬酸盐进行铝箔钝化,制备得到的铝箔具有优良的粘接性能以及耐电解液性能。
本发明公开了一种改性的高比容量高镍三元正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)按照固态电解质LATP中各种元素的摩尔比,称量锂盐、铝盐溶于水中,得到澄清透明的溶液;(2)将钛盐加入(1)的溶液中,搅拌,加入柠檬酸,直至得到澄清透明的溶液;(3)加入高镍三元正极材料;(4)将含有磷酸盐的水溶液加入(3)的溶液中,搅拌;(5)对(4)的溶液进行抽滤得到滤饼,烘干滤饼;(6)取烘干后的样品热处理,得到包覆有固态电解质的高镍三元正极材料。本发明在高镍三元正极材料表面包覆一层快离子导体LATP,在兼顾其他电化学性能及不增加镍含量的前提下,有效提高了高镍三元正极材料的比容量。
本发明公开了一种双光源小鼠尾静脉显像仪器,其包括底座,用于固定小鼠尾巴;灯组,其包括可产生两个不同波段的LED灯珠,包括红外光和可见光,帮助小鼠尾静脉更清晰显像;散光介质,用于将光线更均匀的分布在小鼠尾部;触摸式无级调光开关模组,触摸时可以开关灯组,长时间触摸可以调节灯组光强;供电模组,其包括充电线和可充电锂电池,用于给仪器充电和放电。使用该工具时,底座凹槽固定小鼠尾部,触摸开关并调节至视线清晰眼部舒适的光强照亮小鼠尾部,可以清晰看到小鼠尾部静脉并进行注射。电池电量不足时可直接接入交流或直流电源充电。
本申请涉及一种电池上盖自动焊接装置,涉及锂电池技术领域,其包括焊接机器人、焊接工台、固定组件以及驱动组件,所述焊接工台上设置有至少两个焊接工位,所述固定组件设置在所述焊接工台上,所述固定组件与所述焊接工位一一对应,所述固定组件将电池上盖固定在所述焊接工位上,所述驱动组件驱动所述焊接工台运行,所述焊接工台上的所述焊接工位逐一经过所述焊接机器人,所述焊接机器人对所述焊接工台上的电池上盖进行焊接作业,电池上盖焊接过程中,对焊接完成的电池上盖下料以及待焊接的电池上盖进行上料。本申请通过设置多个焊接工位,在进行焊接作业的同时,对焊接完成的电池上盖下料以及对待焊接的电池上盖上料,提高电池上盖的焊接效率。
本发明公开了一种碳组装硫化锌空心纳米多面体蜂窝材料,所述硫化锌空心纳米多面体通过碳组装成三维立体蜂窝状结构,所述碳是非晶态碳,由聚乙烯吡咯烷酮碳化形成。本发明还公开了所述的碳组装硫化锌空心纳米多面体蜂窝材料的制备方法,首先合成锌的MOF材料ZIF‑8,然后用聚乙烯吡咯烷酮将ZIF‑8密集组装,再通过一步气相硫化加碳化法获得最终产物。本发明可提高硫化锌的电导率、结构稳定性和循环稳定性,使硫化锌具有高的比容量和稳定的循环性能。碳组装硫化锌空心纳米多面体蜂窝材料作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
本发明公开了一种可低温烧结的陶瓷封装外壳材料,包括以下成分:二氧化硅、混合助熔剂、硼砂、氧化钡、氧化钾、着色剂和氧化铝。该材料通过采用碳酸锂和氟化钙质量比为4:(1‑2)的混合物组成的混合助熔剂并在制备过程中采用研磨烘干再研磨的方式,本发明的陶瓷封装外壳材料制备过程中的烧结温度显著降低,在650‑680℃就可以完成烧结,减少了能耗。
本发明涉及电化学材料技术领域,具体涉及一种氧掺杂的氮化钽(TaN)纳米片及其应用。其中氧掺杂的TaN纳米片的制备方法包括以下步骤:以TaN为原料制备出TaN纳米片;将TaN纳米片置于碱性溶液中刻蚀,得到氧掺杂的TaN纳米片。与块体TaN相比,本发明提供的氧掺杂的TaN纳米片对多硫化物有更强的吸附能力,材料中的Ta能与多硫化物中的S通过Ta−S键发生强化学相互作用,在材料掺氧的情况下,表现出极强的Li2S6吸附性。将其用于锂硫电池正极可以显著改善电池性能。
本发明涉及一种连续制氢系统及固体燃料;通过设计水储罐、固液分离桶、固液分离膜、液泵、阀门、储水罐和不锈钢管,实现液体燃料在固液反应器和固态硼氢化物储罐之间的持续反应与更换,并实现固态燃料与水的在线补充,保证了制氢系统的连续运行;固体燃料为硼氢化物与硅合金;硅合金为硅、高还原性金属和高催化活性金属的三元及以上合金,高还原性金属为锂、钾、钠和钙的一种;高催化活性金属为镍、钴、钯、铁、钨的一种或两种;本专利设计的制氢系统及固体燃料,可稳定输出氢气,可为便携式燃料电池提供氢源。
本发明公开了一种兼具高低温性能的新型添加剂、其制备方法及其作为锂离子电池电解液添加剂的应用,所述新型添加剂的结构选自下式(I)、(II)中的至少一种:Ma[P2(SO4)xF12‑2x](I),Ma[B2(SO4)yF8‑2y](II),其中,a为1时,M为Mg;a为2时,M独立地选自Li、Na、K;且1≤x≤3,1≤y≤2,x和y为整数。本发明的新型添加剂能提高电池高低温性能、长循环寿命,尤其适用于高电压或高镍体系电池等优点。
本发明公开了一种OCV智能分档系统及其分档方法,涉及锂电池分档技术领域。本发明包括:分容数据模板,用于设置分容Excel需要导入的数据,自动选择作为表头;OCV分档数据模板,用于设置分档Excel需要导入的数据,自动选择作为表头;数据导入模块,用于将上传的模板中的表头列解析出来,将数据导入到数据模板中;综合数据导出模块,用于处理模板对应的目录下的数据,并将解析后的数据合并到一起导出。本发明通过激光扫描器自动读取电池条码,根据电池的二维码获取上位机测试的数据并自动存入本地服务器excel表中,通过大数据筛选模型筛选并保存相关记录,同时根据年月日自动查询相关不同维度的数据,减轻了工作人员的重复工作,大大提高了工作效率。
本发明一种低钠硫超高镍四元前驱体的制备方法,属于锂电池材料制备技术领域。将可溶性镍盐、钴盐、锰盐按照一定比例溶于纯水,得到混合盐溶液A;将可溶性金属盐溶于氢氧化钠溶液,得到溶液B;纯氢氧化钠溶液作为溶液C;将溶液A、溶液B、溶液C以及氨水加入反应釜,控制温度及ph,进行共沉淀反应;搅拌30分钟使物料充分反应;向溶液C中加入一定量的Na2CO3,得到Na2CO3/NaOH混合碱溶液D;提高反应釜温度至70℃,并向反应釜中通入混合碱溶液D,使混合碱溶液在反应釜中与物料充分接触,同时通过浓缩机排出上清液;最后后处理。本发明制备的超高镍四元前驱体各元素分布均匀,钠硫含量极低,且工艺简单,适合大规模生产。
本发明的一种无刷电机的智能控制方法,基于控制器及分别与控制器连接的电压检测模块、电流检测模块及转速检测模块,包括以下步骤,控制器开始运行,通过电压检测模块、电流检测模块及转速检测模块,分别判断出现欠压、过流、转速异常情况,把异常信号发送到单片机,单片机读取异常信号,单片机内部AD转换,数据处理,并输出保护信号到异常工作模块,作出保护,电机停机。本发明在负载具有时变性的BLDC动力系统中保证既能充分发挥电机的性能,又能在负载率较低时环保节能,提高锂电供电产品的续航能力。
本发明提供一种废水提取电子级NMP溶剂的装置,属于锂电池生产技术领域,该废水提取电子级NMP溶剂的装置包括壳体,所述壳体内侧壁的顶部固定连接有固定板,所述固定板的上表面活动连接有过滤板,所述过滤板的上表面固定连接有提手,所述壳体的外表面靠近过滤板的一侧开设有排废口。该废水提取电子级NMP溶剂的装置,通过固定板、排废口、加热管和转动杆的设置,固定板为倾斜板,使过滤后留下的残渣可以向下倾斜滑出,避免堵塞,将挡板从排废口内拿出,从而使残渣清理出去,节省工作时间,加热管使位于壳体中心位置的废水也能受热,避免中间温度低,两侧温度高,转动杆起到搅拌混合作用,增加传热效率。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种氧化亚硅/石墨复合材料及其制备方法、应用,包括以下步骤:(1)在碳包覆氧化硅材料中加入沥青和石墨材料,混合均匀,得混合料;(2)将步骤(1)得到的混合料在惰性气体氛围下煅烧,自然冷却,得到氧化亚硅/石墨复合材料。本发明通过氧化硅材料和石墨组成的二次颗粒,氧化硅材料与石墨颗粒相互“粘结”,氧化硅材料“固定地”分布在石墨颗粒表面;在匀浆、涂覆工序均不再发生相对位移,以此来改善浆料中的氧化硅材料与石墨材料均匀的分散效果,从而显著提升氧化硅‑石墨复合电极的循环稳定性。
本发明涉及精细化工领域,具体关于一种五(二甲胺基)钽的制备方法;将丁基氯化镁溶解于四氢呋喃溶液中,加入助催化剂,通入二甲胺气体,得到二(二甲胺基)镁,在与五氯化钽反应得到产品;本发明的一种五(二甲胺基)钽的制备方法采用格式试剂参与亲核反应,避免使用危险的使用机锂试剂,使实验过程更加安全,具备了更好的可操作性,有利于工艺的产业化;本工艺采用一种纳米级碘化亚铜颗粒作为助催化剂,有利于反应的进行,减少副产物的生成,具备较高的产率。
本发明公开了一种耐高温陶瓷复合材料及其制备方法和应用,方法包括:(1)将含钙、钠和钾的铝硅酸盐类造岩矿物与莫来石、硅酸铝纤维、锂辉石、二氧化硅、二硼化锆、氧化铝、硅粉、氧化钙和硅铝酸盐粘土进行混合成粗混合浆料;(2)将石墨烯粉和腐殖酸钠混入粗混合浆料中,制得球磨料A;(3)将聚丙烯酰胺、聚乙烯醇和羧甲基纤维素混入球磨料A中,制得球磨料B;(4)将球磨料B进行出料过筛处理,制得混合物料;(5)将混合物料进行静置沉淀、滤出后,加入到压滤机中进行压滤处理,制得陶瓷坯料;(6)将陶瓷坯料塑形成陶瓷胚体,然后将陶瓷胚体送入窑炉中烧制处理,制得耐高温陶瓷复合材料,本方案实施可靠、制品耐高温性能佳。
本发明公开了64通道的电阻抗成像信息采集系统及其信息采集方法。目前电阻抗成像系统所使用的电极数大都为16或32个且系统尺寸较大,不方便携带。本发明64通道的电阻抗成像信息采集系统,包括信号源模块、电流输入开关模块、电流输出开关模块、信号接收开关模块、放大模块组、滤波模块、AD转换模块、数据接收终端、第一电源模块、第二电源模块、锂电池、显示屏和六十四个电极。所述的放大模块组由六十四个放大模块组成。本发明具有64个电极,可以获得更多的信息量,提高了系统的采集精度以及分辨率。本发明采用多路开关对通道进行控制,成本降低及操作复杂度,方便对系统的控制。
本发明公开了一种基于蓝牙的有源RFID录卡装置,其包括蓝牙MCU、声光指示、充电管理、锂电池、DC/DC芯片、蓝牙2.4G PCB天线,蓝牙MCU采用BLE蓝牙HID协议与便携式智能移动终端建立连接,随着有源RFID标签的靠近,自动识别出标签中的卡号信息并自动完成有源RFID标签读取,使得读取的有源RFID卡号信息在手机相应的输入框中自动录入,完成标签卡号录入,本发明还具有标签录入保持功能可以避免标签的重复录入,提高标签录入效率;本发明利用便携式的智能手机作为系统录入平台,可以有效降低标签录入的成本投入。
本发明涉及一种防过放电电池电容的负极及其制备方法,属于电池技术领域,防过放电电池电容的负极包括间歇式涂覆的浆料,并通过将石墨类浆料部分涂覆于集流体上,再将钛酸锂浆料涂覆于余下部分得涂覆电极;将涂覆电极经碾压机碾压、分切、冲切,得电池电容负极电极,采用两种不同负极材料涂覆于集流体上,实现不同电压范围的放电容量,扩展使用电压范围,使得当单体过放电时,在低电压范围内仍有一部分容量,防止进一步过放电。
本发明涉及医用材料技术领域,具体涉及一种医用超声耦合垫粉末及其使用方法,粉末中,胶原蛋白12‑15重量份、锂皂石粉末1‑1.5重量份、淀粉基聚合物0.5‑1.2重量份、豌豆肽5‑10重量份。本发明提供的耦合剂粉末,使用简单、现用现制、制作快速、制作方便简单,超声波图像清晰,以胶囊或袋装形式,运输、储存、使用起来更方便。
本发明涉及锂电池放电管理技术领域,尤其涉及一种应用于降压DCDC转换器的音频带噪声消除电路及方法。包括供电端、负载端,以及设置在所述供电端和负载端之间的PWM控制回路、LDO控制回路、功率输出部;功率输出部包括第一输入端、电压输出端、PWM输入端,第一输入端与供电端电连接,电压输出端与负载端电连接,电压输出端还连接有采样电阻;PWM控制回路包括第一采样端、PWM输出端,第一采样端与采样电阻电连接,PWM输出端与PWM输入端电连接;LDO控制回路包括第二输入端、第二采样端、LDO输出端,第二输入端与供电端电连接,第二采样端与采样电阻电连接,LDO输出端与电压输出端电连接。本发明在负载减轻时以LDO模式运行,从而不会在负载减轻时产生音频带的噪声。
本发明提供了氧化物包覆氮化纳米碳管负载镍钴锰正极材料的制备及应用,通过制备氮化纳米碳管、产物Ⅰ氮化纳米碳管负载掺杂镍钴锰氢氧化物的镍钴锰三元正极材料前驱体内核P1、产物Ⅱ以P1为内核和具有镍钴锰浓度梯度外壳三元正极材料前驱体P2、产物Ⅲ以氮化纳米碳管负载掺杂镍钴锰三元正极材料为内核和具有镍钴锰浓度梯度外壳的三元正极材料C1和产物Ⅳ氧化物包覆的氮化纳米碳管负载掺杂镍钴锰三元正极材料为内核和具有镍钴锰浓度梯度外壳的三元正极材料C2,制得的氧化物包覆氮化纳米碳管负载镍钴锰正极材料具有高倍率、高容量和高容量保持率。通过调节实验参数,内核和外壳粒径和组分可控,是高容量高倍率锂离子二次电池理想的正极材料。
本发明涉及新材料制备领域,具体关于一种含有支化结构的聚醚醚酮新材料的制备方法;本发明方法公开的一种含有支化结构的聚醚醚酮新材料的制备方法,本方法首先使用1,3,5‑苯三甲酰氯和对氟联苯,以氯化铝和氯化锂为催化剂的作用下合成了一种三官能度支化单体,以该单体和2,2‑双(2‑羟基‑5‑联苯基)丙烷、4,4‑二氟二苯甲酮在二苯砜溶剂体系中聚合制备含有支化结构的聚醚醚酮新材料,本发明通过引入三官能度支化单体,使聚酸醚酮主链结构中产生部分支化或轻度交联结构,达到提高聚醚醚酮树脂玻璃化转变温度的目的。
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