一种带微风扇的眼镜,该眼镜的两条眼镜腿的耳朵后部都有一个风扇体,该风扇体与眼镜腿是一体的,包括可拆卸的一体结构;风扇体内侧固定有一个微型直流电机,电机转轴固定着一个扇叶,扇叶的转向是使风从风扇体的耳后跟侧的进风口进入、从风扇体的下出风口、后出风口、上出风口吹向耳边的头发;所述的电机有供电电源线从风扇体引出并与供电锂电池连接,电池供电电路还设有开关,锂电池可以装在一个电池盒通过前述的供电电源线放置在身上的可固定部位。本发明具有使头发通风良好的优点,是女士们夏天里打理长发的有益选择。
本申请公开了一种硫化铜/氮掺杂石墨纳米复合材料,氮掺杂石墨表面生长有平均粒径为10~20nm的硫化铜。所述材料作为锂离子负极材料组装电池,在200mA/g的电流密度下,经过300个充放电循环后,可逆充放电容量可达600mAh/g;在2000mA/g的高电流密度下,经过1000个循环后容量仍可保持530mAh/g,这比之前报道的很多CuS基材料的容量高很多。该方法制备的复合材料有望应用于下一代锂离子电池负极材料。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一步法合成碳支持的空心球形三氧化二钒复合物及其制备方法和其在锂电池方面的应用。制备方法为:将0.3g乙酰丙酮钒,0.1g葡萄糖放进35ml异丙醇IPA中并搅拌1小时;然后放进200℃烘箱中24小时后取出,待其冷却至室温。将产物离心,并有乙醇和去离子水洗涤数遍,放进70℃烘箱烘干,获得产物便是由纳米片组成的碳支持的多孔空心球形V2O3@C材料。本发明采用一步法制备出具有较大比表面积的由纳米片组成的碳支持的空心球形V2O3,其电容量高,电化学性能稳定。
一种苏云金杆菌制剂杀虫增效剂,由乙酸钙、硫酸铜、乙酸钠、氯化锂、乙酸钾和柠檬酸混合组配而成。由于所采用的原料溶解性强,无需特殊加工,产品中具有一定量的铜离子,既能提高杀虫效果,又具有一定的防病作用。该产品使用后不但能显著提高苏云金杆菌制剂的杀虫效果,而且可以大大加快害虫的死亡速率。产品的质量稳定、性能可靠、安全无毒,且成本低、效益高、易于储存、运输,使用方便。
本发明涉及半导体材料制备技术领域,具体公开一种具有梯形衬底的PPLN脊形波导器件的制作方法,通过在铌酸锂晶体的一面设置能够进行标记的划痕,通过控制划痕深度来控制抛光程度,达到精密抛薄的效果,从而简化了铌酸锂薄膜的制备过程,具有很强的实用价值。
本发明公开了电池包装制造设备技术领域的一种胶带贴胶、纠偏机构,其特征在于:包括用于装夹并移栽电池的贴胶移栽机构、设置于所述贴胶移栽机构上、用于对电池进行视觉检测的CCD视觉纠偏机构以及设置于贴胶移栽机构前侧、用于取胶贴胶的机械手取胶机构,贴胶移栽机构、CCD视觉纠偏机构以及机械手取胶机构相互配合,在贴胶过程中可按照系统根据CCD视觉纠偏机构的纠偏补偿信息进行贴胶位置调整,实现准确的纠偏补偿,从而调整纠正锂电池电芯与胶带之间的相对位置偏移,以实现准确贴胶,提高锂电池贴胶的良品率。
本发明提供了一种钴酸镁及氮掺杂二氧化锡复合材料及其制备方法、用途,以镁盐、钴盐和尿素为原料配制成溶液,经过水热釜热处理、保温干燥、高温煅烧制得钴酸镁材料;之后在分散好的钴酸镁乙醇悬浮液中加入锡盐和含氮化合物,经过水热釜热处理、保温干燥得到钴酸镁及氮掺杂二氧化锡复合材料;所述钴酸镁和氮掺杂二氧化锡复合材料包括80‑95重量份的钴酸镁和20‑5重量份的氮掺杂二氧化锡材料;所述钴酸镁及氮掺杂二氧化锡复合材料能有效提高电子和锂离子传输的速度并改善循环性能,可用作锂离子电池的负极材料。
本发明属于锂离子电池电极材料的技术领域,涉及一种采用超声雾化技术制备多孔空心球形三元正极材料的方法。该方法先将可溶于水的锂源、镍源、钴源、锰源和金属螯合剂按照1~1.2:x:y:z摩尔比溶于去离子水,水浴锅中继续搅拌并回流,搅拌8~20小时后得到用于雾化的前驱体溶液,然后利用超声雾化仪将得到的混合溶液雾化成雾滴,在抽真空系统的辅助下将雾滴载入高温炉,使雾滴变成前驱体粉末,最后在空气或氧气的氛围中煅烧,得到多孔空心球形三元正极材料粉末。本发明有效控制了三元正极材料的化学成分、相成分和粒径,制备的多孔空心球形三元正极材料振实密度高,粒度分布均匀,电化学性能优良,适合工业化生产。
本发明提供一种柔性集流体,在柔性基体层的一个表面上设置粘接层,粘接于导电石墨纸或导电碳布的一个表面上,通过加压、机械剥离,制备包括柔性基体层、粘接层以及导电石墨层或导电碳层的柔性集流体。本发明柔性集流体不仅导电性及折曲性能好,而且工艺简单、成本低,可应用于柔性超级电容器、柔性锂离子电容器、柔性锂离子电池等。
本发明公开了一种Li2MnO3纳米线及其制备方法和应用,采用熔盐法在较低温度下合成Li2MnO3纳米线,其直径为5-25nm,长度为几百纳米到几微米。所述的Li2MnO3纳米线作为锂电池正极。一维纳米材料是一种良好的锂电池电极材料,本发明首次提供了一种制备高纯度的Li2MnO3纳米线的方法,其操作简便、成本低、纯度高、性能优异,重现性好。
本发明公开了一种氮化碳及碳包覆的NASICON(钠超离子导体)型复合负极材料NaLi0.1Ti1.9Fe0.1(PO4)3@C@C3N4。该材料先采用溶胶-凝胶法并结合惰性气氛下的热处理得到碳包覆的NaLi0.1Ti1.9Fe0.1(PO4)3@C,然后再将其与盐酸胍按比例混合后球磨,并在惰性气氛下热处理得到氮化碳和碳双包覆的复合负极材料NaLi0.1Ti1.9Fe0.1(PO4)3@C@C3N4。本发明材料合成方法简单,可以实现规模化生产,可以在较低浓度的LiTFSI电解液中使用,降低了水系锂离子电池的生产成本,在未来绿色安全的水系锂离子电池的开发中具有广阔的应用前景。
本发明涉及经过锶改善的镍钴锰三元材料的制备方法,其特征在于所述的锶离子化合物为氧化锶、氯化锶、硝酸锶、氢氧化锶或碳酸锶。将镍的化合物、钴的化合物、锰的化合物和锶离子化合物按摩尔比混合, 通过湿磨、加氨水、加锂、陈化、干燥等步骤制备干燥的前驱物。将干燥的前驱物置于氧气气氛中, 采用程序升温法或逐温区升温法制得经过锶改善的镍钴锰三元材料。本发明制备的三元材料具有XRD衍射图上的衍射峰均与JCPDS卡片09‑0063的层状α‑NaFeO2结构的特征衍射峰相吻合,样品的XRD衍射图的2θ角20~25°区间没有出现弱的衍射峰,没有对应于JCPDS卡片27‑1252的Li2MnO3衍射产生的衍射峰的特点。
本发明公开了一种TiO2介笼及其制备方法和在锂离子电池中的应用,将1-2g十六烷基磺酸钠分散于35-60mL1-3mol/L硝酸溶液中,然后滴加0.7-1.5mL钛酸异丙酯,在60-90℃下反应12-72h,再经离心洗涤、干燥,350-450℃退火得到所述的TiO2介笼,粒径为45-70nm,由4-7nm纳米晶构筑形成笼状形貌,具有单晶状的电子衍射结构,比表面积为210-220m2/g。本发明操作简便、成本低、纯度高、性能优异,可以大量合成。此产品还能推广至其它能源和催化等领域的应用。
本发明属于电池制造的技术领域,涉及一种控制镀镍铝极耳上镀层颗粒粒径的方法。其特征在于首先将大片铝片在浸锌溶液中进行浸锌处理,再在电镀镀镍溶液中进行镀镍处理,最后将镀镍的大片铝片裁剪为镀镍铝极耳。电镀的电流波形为不对称方波、不对称正弦波、不对称余弦波、不对称三角波或者脉冲波之一,或者是上述两种电流波形组合成的一种电流波形;电流频率为0.1Hz~10000Hz,占空比为1/100~100/1,电流密度为0.01A/dm2~2.5A/dm2,电镀时间为0.1秒~35分钟。采用镀层铝极耳作为电池正极集流体的锂离子电池具有制备工序简单,安全可靠等显著优点。
本发明涉及掺氮镍钴锰三元材料的制备方法。该方法是将镍、钴和锰的化合物的混合物与去离子水和氮掺杂剂混合,通过加氨水、加锂的化合物、湿磨、陈化、干燥等步骤制备干燥的前驱物。将干燥的前驱物置于富氧空气或纯氧气氛中, 采用程序升温法制得掺氮镍钴锰三元材料。所述的氮掺杂剂为肼、水合肼、水合肼的盐酸盐、水合肼的硝酸盐、二乙烯三胺、三聚氰胺、尿素、乙腈或乙二胺。本发明的原料成本较低, 原料来源广泛, 制备工艺简单, 操作简便,耗时少,制备的样品中不存在LiMn6超晶格结构,制备的电极材料的一致性好,组成均匀, 具有优秀的放电性能, 特别是在大电流条件下放电的循环性能佳, 为产业化打下良好的基础。
本发明属于玻璃材料技术领域,具体涉及一种二步法化学强化碱铝硅酸玻璃组合物及其制备方法。所述二步法化学强化碱铝硅酸玻璃组合物,其组成以摩尔百分比计包括:53‑65%的SiO2,16‑22%的Al2O3,0.01‑0.5%的B2O3,4‑8%的Li2O,8‑14%的Na2O,0.01‑1%的K2O,0.01‑3%的MgO,0‑1%ZnO,0‑4%的P2O5,0‑0.1%的SnO2;本发明通过优化玻璃配方,在玻璃中进入锂和磷组成,通过二步法化学强化,是玻璃具有较高的表面压应力和较深的离子交换层,从而提高玻璃的在表面硬度、抗刮伤性以及抗摔落性能。
本发明公开了一种无氢前躯体合成的氮化碳光催化剂及其制备方法和应用,属于材料制备及光催化技术领域。以三聚氰氯、硫氰酸钾和氯化锂为前躯体合成氮化碳光催化剂。本发明制备的光催化剂具有窄带隙、高量子效率,在铂作为助催化剂,三乙醇胺作为牺牲剂,>300nm的光照条件下,其光催化产氢活性已经超过商品化的二氧化钛光催化剂P25。本发明工艺简单,成本低,符合实际生产需要,具有较大的应用潜力。
本发明提供了一种乙烯基亚硫酸亚乙酯的合成方法。在催化剂的作用下,3,4-乙酰基-1-丁烯与亚硫酸酯在加热下进行反应,得到乙烯基亚硫酸亚乙酯。催化剂是酸性催化剂,包括无机酸、有机酸。催化剂可单独使用,也可以两种或两种以上混合使用。亚硫酸酯是亚硫酸二烷基酯。乙烯基亚硫酸亚乙酯可用作锂离子电池成膜添加剂,提高锂电池的充放电效率及循环性能。
本发明涉及两次烧结制备掺杂镍钴锰三元材料的方法,其特征在于掺杂锌离子的化合物,或是镁、银、钠、铝、稀土或铌的氧化物、氢氧化物、草酸盐、氯化物、硝酸盐、醋酸盐、碳酸盐、碱式碳酸盐或碱式醋酸盐。将镍、钴、锰和掺杂离子的化合物混合,通过湿磨、加氨水、陈化、干燥等步骤制备前驱物。将前驱物通过预烧、与锂的化合物混合等处理,最后采用程序升温法或逐温区升温法制得掺杂镍钴锰三元材料。本发明中XRD衍射图上的衍射峰均与JCPDS卡片09‑0063的层状α‑NaFeO2结构的特征衍射峰相吻合;XRD衍射图的2θ角20~25°区间没有对应JCPDS卡片27‑1252的Li2MnO3的衍射峰。
本发明提供了一种甲烷二磺酸亚甲酯精制纯化方法。该发明涉及化学品精制纯化领域,特别是涉及甲烷二磺酸亚甲酯的一种精制纯化方法。详细地说是将甲烷二磺酸亚甲酯先溶解在一种良溶剂中形成饱和溶液,然后加入一种甲烷二磺酸亚甲酯的不良溶剂,使甲烷二磺酸亚甲酯析出,通过过滤、洗涤、抽滤、真空干燥后得到高纯度的甲烷二磺酸亚甲酯,以达到精制纯化的目的。甲烷二磺酸亚甲酯可用于合成治疗动物中白血病等的药物制剂,精制纯化后的甲烷二磺酸亚甲酯特别适合用作锂电池电解液添加剂,提高锂离子电池的循环寿命。
本发明属于纳米碳材料制备领域,特别涉及一种Fe2O3纳米碳复合材料及其制备方法和应用。一种Fe2O3纳米碳复合材料,所述的复合材料,具有如下结构通式:CNT@hollow Fe2O3,其中,CNT为碳纳米管,hollow Fe2O3表示Fe2O3中空管,该材料具有管中管结构,内管为碳纳米管,外管为Fe2O3中空管,内管嵌套在外管之内,内管碳纳米管和外管Fe2O3中空管之间预留有一定的间隙空间。该材料作为负极材料可以应用于锂离子电池、钠离子电池或钾离子电池。
本发明公开了一种POS供电系统的电量管理方法,至少包括以下步骤:S1:通过监测充放电管理芯片的充电状态指示IO、充电使能以及是否有接充电源,判断电池处于充电状态或者放电状态;S2:电量管理。本发明的POS供电系统采用多节锂电池串联以及配套电池管理芯片的形式,克服了传统采用单节锂电池供电,电压不能驱动POS打印机工作的缺陷,无需另外接入电压,操作方便;本发明还提供POS供电系统的电量管理方法,提供了一种较为精准、便捷且符合用户习惯的电量管理方案。
本发明提供了一种彩色微晶玻璃的制备方法,包括以下步骤:将锂铝硅玻璃前驱体进行微晶化热处理得到微晶玻璃;将微晶玻璃经预热后放入着色熔盐中进行着色处理,着色温度控制为500‑650℃,着色时间10min‑120min,得到所述彩色微晶玻璃;所述着色熔盐为含Cu2+的硫酸盐;所述微晶玻璃的玻璃基础组成,按质量百分数计为:SiO268%‑75%、Al2O37%‑12%、P2O51.5%‑4%,Li2O 7%‑12%、Na2O 0%‑1%、ZrO24%‑6%、BaO 0‑1.2%、SnO20.05%‑0.1%;所述微晶化热处理包括以下三段式阶梯升温处理步骤。提供一种彩色的微晶玻璃的制备方法,先制备可见光范围内透过率为6%‑45%,晶粒尺寸300nm‑600nm,结晶度为>86%,L*值介于20‑75的乳白色微晶玻璃,再用铜离子硫酸盐着色熔盐,对乳白色微晶玻璃进行着色,实现浅绿色、绿色、黄色、棕绿色、红色及多彩色泽及各色图案的着色微晶玻璃,其L*值介于18‑68,有较好的色彩饱和度及美观度。
本发明提供了锂电池测试技术领域的一种机械继电器抖动消除装置及方法,装置包括MCU、继电器使能电路、信号驱动电路;继电器使能电路包括机械继电器K1、光耦继电器K2、光耦继电器K3、限流电阻R1、限流电阻R2;所述机械继电器K1的引脚1与限流电阻R1连接,引脚2与信号驱动电路连接,引脚3与光耦继电器K2的引脚3连接,引脚4与光耦继电器K3的引脚4连接;所述光耦继电器K2的引脚1与限流电阻R2连接,引脚2与光耦继电器K3的引脚1连接;所述光耦继电器K3的引脚2与信号驱动电路连接。本发明的优点在于:实现在保障耐压能力且不增加漏电流的条件下,消除机械继电器抖动,进而极大的提升了锂电池测试的安全性。
本申请公开了一种氮化镓单晶材料及其制备方法、应用,所述氮化镓单晶材料为相互交联的氮化镓单晶纳米片,所述交联处为单晶结。本申请通过化学气相沉积方法在覆盖有金属A层的镓酸锂衬底上生长氮化镓纳米片,制备的高质量氮化镓纳米片在镓酸锂衬底上沿两个方向倾斜排列且纳米片之间通过单晶结互相交联,实现了一维纳米片之间的载流子传输。
本发明公开了一种金属氧化物和石墨烯改性的用于提升全电池性能的三元正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料的技术领域。该方法先将纳米氧化铝(Al2O3),石墨烯粉体(Gs),一定量的层状过渡金属氧化物分散于溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,充分均匀搅拌后得到正极浆料,将浆料转移至涂布机,以全电池制备工艺为基础进行涂布得到正极极片,标记为NCM523‑Al2O3&Gs;以石墨(TB‑17)作为负极,匹配NCM523‑Al2O3&Gs制作全电池。本发明提供了一种利用金属氧化物和石墨烯粉体来提升锂离子电池材料的电导率以及材料界面兼容性的合成策略,合成出的NCM523‑Al2O3&Gs材料分散均匀,简易高效且明显提升电化学性能,适于工业化生产。
本发明涉及一种电动汽车耐碰撞圆柱形电池组合系统,包括一电池模块支架,所述电池模块支架为沿着径向均匀设置有若干槽孔的圆柱体,所述槽孔内镶嵌有电池模块,所述电池模块由若干单体锂电池及用于固定所述若干锂电池的壳体组成。本发明所述的电池组合系统在发生碰撞时,系统各方向受力均匀,具有更好的抗形变能力。
本发明公开了一种耐热高强度陶瓷及其生产工艺和应用,通过采用透锂长石、锂辉石、氧化钙、二氧化硅、二硼化锆、硅酸铝纤维、长石、腐殖酸钠、氧化铝和粘土为原料,辅以聚乙二醇、羧甲基纤维素和PAM作为辅料进行复合制备陶瓷,并结合对应的生产工艺使得制备出的陶瓷材料能够具有高耐热度和高强度,其作为工艺品的生产材料不仅结构强度可靠,还能够避免运输过程中的磕碰损坏和把玩过程中跌落损坏的概率也大大降低。
本发明提供了一种烷基二磺酸酯的合成方法。将烷基二磺酸与原甲酸三烷基酯进行反应,得到烷基二磺酸酯,原甲酸三烷基酯既作为反应试剂,也作为反应溶剂。本发明原料易得,操作简便,反应时间短。烷基二磺酸酯可作为锂电池电解液添加剂使用,提高锂电池的循环寿命。
本发明属于膜技术领域,具体涉及一种封装离子液体支撑液膜及其制备方法,其是将Nafion溶液在多孔基膜上表面涂膜,加热烘干形成封装层,之后将胶水涂抹在多孔基膜的侧面,室温自然固化,再将离子液体灌装进多孔基膜中,最后将Nafion溶液在多孔基膜下表面涂膜,加热烘干形成封装层,最终得到所述封装离子液体支撑液膜。本发明所提供的封装离子液体支撑液膜在盐湖提锂的应用中表现出优异的Li+回收性能,并且经重复多次使用后不存在离子液体的流失。同时,本发明通过对制膜工艺尤其是封装层厚度的调控优化,将膜的稳定性和Li+回收率调到最优,具备盐湖提锂大规模化应用的前景。
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