本发明公开了一种抽排气装置,属于溴化锂制冷机技术领域,旨在解决真空泵抽排气不经济的问题。该抽排气装置包括发生器,发生器的上部为气相空间,下部为液相空间,发生器的下方设有发生泵,发生泵的吸口管道连接在发生器的底部,发生泵的出口管道上设有支循环管,支循环管从轴线方向进入射流装置,射流装置的圆周方向上连接有引流管,引流管接通发生器的气相空间,射流装置的出口通过射流管与分离室连接,分离室上连接有回流管,回流管的一端插入分离室的底部,另一端与发生器的液相空间连接,分离室的上部连接有排气管,排气管上设有排气阀。发生泵在工作时,射流管同时在射流,将引流管中的气体不断抽吸到射流装置中,无需另开真空泵排气。
一种往复动力电池及其制造方法,属于动力新技术。它是在大容量电池中分离出一个往复移动的小容量电池。解决了锂离子电池大容量,过充放的不安全问题,解决了其它电池的“记忆效应”,和“自放电效应”问题。还有望打破电动汽车充电麻烦的发展瓶颈,取代燃料电池在交通上的地位,取代潜艇核动力,成为新一代动力电池。
本发明涉及一种保温板及其生产工艺,是一种复合发泡水泥保温板及其生产工艺,按重量百分比由以下组分组成:525#水泥:55~60%,粉煤灰:30~35%,稳固母料:0.4~0.7%,碳酸锂:0.015~0.020%,纤维:0.3~0.5%,稳泡剂:3~5%,双氧水:5~8%。生产工艺,按以下步骤进行:㈠将各组分按配比放置在搅拌机中搅拌,直至搅拌均匀;㈡将搅拌均匀的混合料中加入发泡剂,搅拌均匀后将混合料倒入模具中,自然发泡;㈢发泡合格后的发泡水泥板再定型6~12个小时;㈣将定型好的发泡水泥板从模具中移出;㈤发泡水泥板从模具中移出之后,将发泡好的发泡水泥板进行风干保养;㈥在发泡水泥板符合切割条件后,用切割机切割形成成品,并包装。本发明具有优越的防火和防水性能、保温性能和稳定性能,且环保节能、隔热隔音及质轻抗压。
本发明提供了一种复合硅碳结构材料,包括外壳和内核;所述外壳的材料为碳源材料经碳化后形成的碳材料;所述内核的材料为硅碳材料;所述外壳包覆与所述内核的表面形成核壳结构;所述硅碳材料至少包括碳管和单质硅,内部具有空腔结构,所述空腔结构为碳管相互纠缠形成的海绵状结构,单质硅分散在所述海绵状结构中。通过采用本发明的技术方案,在复合硅碳结构材料中还加入了大量的碳管,使得即使硅锂合金化后出现较大的体积膨胀,但内部的电子网状导电网格仍在,配合添加的电子导电添加剂和离子导电添加剂,硅在合金化和去合金化的全过程均能保持很好的电子导电通路和离子导电通路,从而表现出更好的循环特性。
本发明公开了一种用来形成太阳能电池表面电极的导电性浆料,其含有导电性粉末、混合玻璃、以及有机相;其中,所述混合玻璃包含以下两类玻璃组分:第一类玻璃是选自实质上不含铅、以碲铋锂为必需成分的碲系玻璃的至少一种;第二类玻璃是选自以铅和锗为必需成分、实质上不含碲的锗酸铅系玻璃的至少一种。本发明还提供了使用上述导电性浆料印刷为表面电极制备的太阳能电池及该太阳能电池的制造方法。由本发明的导电性浆料所制得的太阳能电池的EL性能检测良好,电池欧姆接触优良,电池效率高,稳定性高,并且附着力强,在提高稳定性和欧姆接触的同时兼顾了粘接性能。
本发明公开了一种提升混凝土极限拉伸性能的外加剂及其制法和使法,包括以下组份:按重量份数计,所述外加剂包含以下组分:40~50份改性纳米碳酸钙粉末,20~30份的聚苯并噁唑纤维,10~20份超高分子量聚乙烯纤维,14~35份ACG粉末;其中ACG粉末包括纳米氧化铝粉末和甲酸锂。本发明通过改性纳米碳酸钙粉末,改善了混凝土拌合物的和易性,减少混凝土水分的蒸发,提升了混凝土的密实度。本发明掺加高强度且亲水的聚苯并噁唑纤维和超高分子量聚乙烯纤维均匀地分散在混凝土中,抑制微裂缝的产生。
本发明涉及奈比洛尔技术领域,且公开了一种奈比洛尔的制备方法,包括以下步骤:1)化合物(S)‑色满酸、(R)‑色满酸或(±)‑色满酸在酸或SOCl2作用下分别与醇进行酯化反应,得到化合物(S)‑6‑氟‑色满‑2‑乙酸酯、(R)‑6‑氟‑色满‑2‑乙酸酯或(±)‑6‑氟‑色满‑2‑乙酸酯,醇为C1‑C4的烷醇,优选为甲醇、乙醇或异丙醇,酯化反应的反应温度为‑15℃‑25℃,优选为0℃,反应时间为0.5‑5小时,优选为1.5小时,酸为盐酸或硫酸。该奈比洛尔的制备方法,通过此种方法制备,具有反应步骤少、操作方便、副产物少和产率高等优点,且所用的原料具有价格低廉,易采用购的优点,与现有的采用的有机金属锂等化合物相比,降低了生产成本,有利于工业化应用。
本发明公开了一种取代异吲哚啉的合成方法,所述方法包括对Boc保护的异吲哚啉酮与格式试剂或者金属锂试剂反应,得到一种酮或半缩醛的中间体,酮或半缩醛经过还原得到一种醇的中间体,最后通过羟基活化形成易离去基团并在较为温和的条件进一步合环,得到取代异吲哚啉。本方法操作简便、可以实现实验室的快速制备。
本发明涉及一种基于二维纳米碳化钛导电浆的制备方法及应用。将氟化锂溶解于盐酸中,加入钛碳化铝,得到的沉淀相分散于无水乙醇中,超声处理后在分散于去离子水中,超声处理得到分散液,经离心处理得到上层的碳化钛分散液,加入沉降剂,静置后得到沉淀产物,分散于基材溶剂中,再加入分散助剂,得到二维纳米碳化钛导电浆。本发明采用刻蚀法制备二维纳米碳化钛纳米片,经过沉降分离能高效制备纳米碳化钛导电浆,具有良好的分散稳定性、导电性和抗静电性,可应用于导电丝的制作以及柔性电路印刷中,实现基材良好的导电及抗静电性能。
本发明公开了一种超疏水棉麻纺织面料,包括改性聚醚砜层和布料层,所述改性聚醚砜层位于布料层表面,所述改性聚醚砜层由涂覆于布料层表面的改性聚醚砜铸膜液烘干获得,所述改性聚醚砜铸膜液包括以下重量份的材料:聚醚砜60‑100份、异佛尔酮25‑50份、聚乙二醇10‑25份、聚酰胺8‑15份、N‑辛基吡咯烷酮5‑10份、丙烯酸 N,N‑二乙基氨基乙酯1‑10份、1‑((氰基‑1‑甲基乙基)偶氮)甲酰胺0.05‑1份、硝酸锂2‑5份、N,N‑二苄基羟胺0.1‑1份、聚丙二醇缩水甘油醚1‑5份、二硫化二苯骈噻唑0.05‑0.1份和消泡剂0.5‑1份;本发明改性聚醚砜层耐腐蚀性能好,在酸性、碱性及高湿度环境下的腐蚀率低;该改性聚醚砜材料作为改性聚醚砜膜层涂覆在布料表面涂层时,使该面料具有良好的耐腐蚀性。
本发明公开了一种基于60GHz的一体化低功耗透镜雷达水位计及控制方法。本发明使用阵列数为1x1的收发平面微带天线加上雷达透镜组成调频连续波雷达测距系统,将雷达波能量聚集,减小雷达波束角。水位计集成数据采集模块、NB‑IoT、蓝牙模块、角度测量模块、锂电池、充电控制模块和太阳能电池板,所有部件安装在100x100x60mm的外壳中,通过一体化结构实现水位采集、存储、发送等功能;通过双时钟系统周期性唤醒微控制器可以使微控制器大部分时间下处于休眠模式,其他模块处于断电状态,大大降低功耗;数字信号处理器内置高精度测距算法和排除干扰物算法,测量准确度高,并能够降低固体漂浮物等异常情况对水位准确性的影响。
本案涉及一种富氧缺陷型TiO2碳复合材料、其制备方法及应用,首先将碳材料、钛酸四丁酯和乙醇超声混合,之后旋蒸,在氮气保护下通过分段升温经200‑400℃到400‑800℃煅烧,即得富氧缺陷型TiO2碳复合材料。本发明以多孔碳材料为模板,金属氧化物为前驱体,随后利用旋蒸溶剂挥发的方法,得到金属氧化物碳复合材料;在N2保护下,分段煅烧从室温到200℃‑400℃,再到400‑800℃形成富氧缺陷型TiO2@NMC复合材料。采用以上方法制备了粒径可控、高比表面及表面富氧,其具有良好的电化学储能性能,是一种优异的锂离子电池负极材料。
本发明涉及电力系统调度领域,具体为一种面向多运行场景的光热电站优化控制方法。包括S1、获取光热电站的基本设计参数和负荷预测数据;S2、选择光热电站的运行模式;S3、引入熔盐质量守恒约束、熔盐能量平衡约束、熔盐温度运行范围约束、集热环节吸热约束、发电环节运行约束、光伏发电功率约束、溴化锂机组输出约束和功率平衡约束;S4、采用分支‑定界法求解步骤S2和步骤S3构成的优化控制问题。形成了约束完备、模型精确的光热电站多模式最优控制问题。解决光热电站运行控制模式单一,无法支撑电网安全稳定运行的问题。
本申请涉及一种基于CAN总线的电池包表面压力采集装置更新方法及系统,属于锂电池技术领域,该方法包括:通讯控制器通过第一项目程序接收通过通信管道发送的程序或数据;通过第一项目程序基于程序或数据确定是否需要对第二项目程序进行更新;在需要对第二项目程序进行更新操作的情况下,基于CAN总线报文格式将升级命令和升级数据依次下发给各个压力采集装置;压力采集装置通过主线程接收到通讯控制器发送的升级命令的情况下,通过压力采集装置启动软件升级线程;通过软件升级线程接收升级数据执行程序升级操作;通过压力采集装置向通讯控制器返回升级结果,PCB板卡重新启动以执行升级后的程序;有效地提高嵌入式系统在线更新的能力。
本发明提供了一种纳米氧化亚锰负极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将油酸锰前驱体、有机分散剂和烯类有机溶剂混合,抽真空的同时进行搅拌加热,然后在保护性气氛下进行加热回流,得到预制品;(2)将预制品进行烧结,得到纳米氧化亚锰负极材料;其中,油酸锰前驱体和有机分散剂的质量比为1:(0.075~0.35);加热回流中的升温速率≤5℃/min。本发明通过将油酸锰固体进行加热回流,得到预制品,将表面的有机分散剂去除并稳定形貌,得到由亚单元氧化亚锰纳米片组成花状微球结构,大大增强了电极动力学,提高了循环稳定性,使得锂离子电池表现出了优异的电化学性能。
本发明涉及一种基于深度强化学习的氢燃料无人机能量管理方法,根据飞机的不同飞行剖面,建立HEUA的速度模型、空气密度和质量损失模型和推进载荷模型,得到在此飞行状态下的负载功率。接着建立基于强化学习的ECMS能量控制模型,由负载功率得到此状态下锂电池和氢燃料电池的功率分配,得到飞行剖面下的功率分配曲线并精确计算SOC值的变化量,得到其下降曲线。实现对无人机飞行过程中能量的自主管理。
本发明提供了一种负极活性材料及其制备方法、电极、电池。该负极活性材料包括负极活性物质颗粒;负极活性物质颗粒包括硅氧化合物颗粒、嵌入硅氧化合物颗粒中的锂元素和碳膜层,硅氧化合物颗粒包括内核和多孔壳层,多孔壳层表面部分或完全被碳膜层覆盖。本发明所提供用于电池的负极活性材料在使用时具有效率高、能量密度高、膨胀较小的电化学特性。利用该种负极活性材料制备的电池具有高能量密度和优异的循环性能及较小的循环膨胀、高温性能好等优势。
本发明涉及化妆品领域,尤其涉及一种高效持妆的粉底液及其制备方法。其原料包括,按照重量比计,A相:聚二甲基硅氧烷4‑15%,三甲基硅烷氧基硅酸酯0.5‑10%,保湿剂2‑12%,乳化剂3‑15%,苯基聚三甲基硅氧烷0.5‑4%,甘油衍生物0.1‑5%,硫酸镁0.2‑2%,二硬脂二甲胺锂蒙脱石0.5‑2%,乙醇0.1‑0.8%,增稠剂0.01‑2%,尿囊素0.02‑0.2%,柔润剂0.05‑2%,填料0.05‑2%,填充剂0.1‑0.6%,防腐剂0.03‑0.6%,香精0.1%;水补充余量;B相:着色剂10‑17%。本发明提供了一种高效持妆的粉底液,该粉底液上妆滋润,持久持妆,不易脱妆,不惧油汗,还具备保湿遮瑕的功能;且原料环保、无刺鼻气味,符合化妆品卫生化学及微生物要求;产品耐温宽,储存稳定性强,具有广阔的应用前景。
本发明属于医学技术领域,尤其是一种具有充电指示功能的心脏除颤仪,针对不具有充电功能的问题,现提出以下方案,包括除颤仪本体和手柄,所述除颤仪本体顶部一侧安装有警示灯,所述除颤仪本体内底部一侧开设有电池仓,所述除颤仪本体内底部另一侧开设有收纳槽,所述手柄两侧分别卡接有第一固定件和第二固定件,所述收纳槽内部设有第一伸缩结构和第二伸缩结构,所述收纳槽内部另一侧开设有放置槽,所述放置槽两侧内壁均粘接有防滑条,所述放置槽内部放置有备用电池,所述放置槽的两侧均设有撬动备用电池的撬动机构,所述收纳槽内部设有绕线机构。本发明交直流、锂电两用,可户外操作,具有充电指示功能,便于对手柄进行收纳固定。
本发明涉及锂电池负极浆料制备领域,特别涉及一种应用于硅碳负极的硅基活性复合导电浆料及其制备方法及利用该硅基活性复合导电浆料的负极合浆方法。硅基活性复合导电浆料按照重量百分比计,包含0.1‑2%的导电碳材料,5.0‑22.0%的硅基活性材料,0.1‑1%的分散剂,0.1‑3.0%的粘结剂,75.0‑90.0%的溶剂,预先将硅活性物质与导电碳材料及其它各组分混合形成复合导电浆,该硅基活性复合导电浆料可以直接被下游应用端在传统一般的负极合浆工艺条件下直接单独或与石墨活性物质以任意比例掺混使用,得到的硅碳负极库伦效率高,循环效率好,有效降低原料及工艺成本,同时规避负极工艺分散困难问题,有利于发挥硅活性物质的高容量特性。
本发明公开了一种离子液体化合物及其制备方法与作为萃取剂的应用,以1,3‑二溴烷、甲基咪唑为原料,在溶剂中反应,得到1‑甲基‑3‑(3‑溴咪唑盐);以1‑甲基‑3‑(3‑溴咪唑盐)、双三氟甲烷磺酰亚胺锂为原料,在溶剂中反应,得到中间体2;以中间体2、胺化合物为原料,在溶剂中反应,得到离子液体化合物。本发明的方法为三步反应,工艺较为简单,操作方便,设备投资少,易于规模化生产,可克服现有技术中的不足。
本发明公开了一种利奈唑胺中间体的制备方法。以3‑氟‑4‑(4‑吗啉基)‑苯胺与2‑((S)‑3‑氯‑2‑羟基丙基)异二氢吲哚‑1,3‑二酮为主要原料,在酰胺类偶极溶剂中,温度为90‑150℃条件下,发生取代反应,得到合成抗生素利奈唑胺的重要中间体N‑(3‑酞酰亚胺基‑2‑(S)‑羟基丙基)‑3‑氟‑4‑(吗啉基)苯胺。该中间体制备步骤简单,制备过程未使用常规工艺中的丁基锂、叠氮化钠、氯甲酸脂、甲磺酰氯等具有易燃、易爆、剧毒等危险性试剂,安全性较高;主原料3‑氟‑4‑(4‑吗啉基)‑苯胺与2‑((S)‑3‑氯‑2‑羟基丙基)异二氢吲哚‑1,3‑二酮来源稳定、成本低,所使用的酰胺类偶极溶剂容易回收利用,可减少对环境的污染。
本发明涉及一种电芯隔离缓冲胶带,包括缓冲层、位于缓冲层的两侧的薄膜层、位于两侧的薄膜层的外侧的粘合剂层,按重量份计,粘合剂层包括如下原料组分:液态环氧树脂及其改性物100份;阳离子固化剂0.1~5份;缓冲层的材质为有机硅橡胶、三元乙丙橡胶及其改性体、聚氨酯橡胶、聚烯烃橡胶中的一种或几种;所述的薄膜层的材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚酰亚胺(PI)、聚碳酸酯(PC)中的一种或几种。本发明的电芯隔离用缓冲胶带,相较于传统结构胶,提升了电芯模组的组装加工效率,并且具有缓冲性能,可以适应和吸收动力锂电池在长期充放电过程中,电芯的鼓胀,从而提高电池长期使用的可靠性和安全性。
本申请实施例提供了一种电极组件、电池单体、电池及电极组件的制造方法和设备,属于电池技术领域。其中,电极组件包括正极极片和负极极片,正极极片和负极极片沿卷绕方向卷绕并形成卷绕结构。正极极片包括多个第一活性物质层区和至少一个第一非活性物质层区,在卷绕结构的轴向上,第一非活性物质层区位于相邻的两个第一活性物质层区之间。其中,第一非活性物质层区设置有第一导流通孔,第一导流通孔被配置为贯通正极极片厚度方向上的两侧。这种结构的电极组件,在正极极片的第一非活性物质层区上设有第一导流通孔,有利于电解液在极片之间流动,提高了电解液对电极组件的浸润效果,降低了析锂现象的发生。
本发明公开了一种表面皱褶的富氮纳米多孔碳微球及其制备方法,涉及无机碳材料领域。该制备方法包括:将硬模板剂、三聚氰胺和甲醛在水中分散均匀得到混合基液,通过调节温度和pH值使混合基液中的三聚氰胺和甲醛发生聚合反应后得到包裹硬模板剂的蜜胺甲醛树脂微球,将包裹硬模板剂的蜜胺甲醛树脂微球在惰性气氛下碳化得到包裹硬模板剂的碳微球,移除包裹硬模板剂的碳微球中的硬模板剂即可得到一种表面皱褶的富氮纳米多孔碳微球。由这种方法制备的纳米多孔碳微球分散性好,粒径在1~100µm范围内,表面呈皱褶状,内部包含大量孔径可调的纳米孔(硬模板剂造的孔),球形度高、多孔结构丰富,可广泛应用于催化剂载体、电极材料(燃料电池、锂硫电池、超级电容等)、吸附材料、储能材料和生物医药材料等众多领域。
本发明提供了化学领域内的立体方形碳酸锰负极材料的制备方法,包括以下步骤,(1)将3.003gCO(NH2)2和2.4905g Co(CH3OOH)2分别充分溶解于40ml去离子水;(2)称取0.1g CTAB加入到C0(NH2)2溶液中,充分溶解和揽拌;(3)将C0(NH2)2逐滴加入Co(CH;OOH)2,磁力揽拌20分钟,最后将混合溶液移入100 ml反应蓋中,一定温度加热10小时;(4)加热到时间后,自然冷却至室温,用去离子水和乙醇离心清洗3‑4次,清洗结束后真空50℃干燥10小时得到样品;使用本发明制备出电化学性能好的CoCO3,其作为锂离子电池负极材料使用。
本发明公开一种蛋黄壳结构钴酸锰多孔微球及其制备方法。微球由钴盐、锰盐、聚乙烯吡咯烷酮和乙二醇制备而成,微球的直径约2.1μm,BET比表面积为20.45m2g‑1。制备方法是:将聚乙烯吡格烷酮加入到乙二醇中并不断搅拌直至全部溶解;再将钴盐和锰盐加入到聚乙烯吡咯烷酮的乙二醇溶液中并不断搅拌直至形成均匀溶液;再将混合溶液转移到高压釜中于一定温度下加热一段时间后冷却到室温,通过离心分离并用乙醇和去离子水洗涤生成的沉淀并干燥,然后焙烧干燥后的沉淀后即可。本发明制备的蛋黄壳结构钴酸锰多孔微球材料可作为电极材料应用于锂离子电池。不需要特殊的模板剂,制备工艺简单、重现性好、易于实施、适合大规模生产。
本发明公开了一种无机反置钙钛矿太阳能电池、其制备方法和应用。所述全无机反置钙钛矿太阳能电池的制备方法包括制作空穴传输层、钙钛矿光敏层、电子传输层的步骤,其中所述电子传输层的制备方法包括:将包含氧化铈前驱体、锂盐、表面活性剂的氧化铈前驱体溶液涂覆在钙钛矿光敏层上并低温退火处理。本发明选择采用低温氧化铈作为电子传输层材料,不仅满足了能够采用低温处理工艺,有效的防止了高温退火对钙钛矿光敏层的破坏,而且可以采用对钙钛矿光敏层没有破坏的溶剂来分散,从而成功的制备了全无机反置钙钛矿太阳能电池。
本发明通常涉及例如用于如锂离子电池等电池和其它应用的电化学电池单元用材料。例如,本发明的某些实施方案提供可以具有核‑壳结构的正极电活性材料。在某些实施方案中,该材料具有式(Li1+a[NiqMrCo1‑q‑r]O2)x·(Li1+a[NisMntCo1‑s‑t]O2)1‑x,其中M可以为Mn和/或Al。在一些情况下,第一部分可以表示核‑壳颗粒中的核,而第二部分可以表示核‑壳颗粒中的壳。在某些实施方案中,x为0.70至0.95范围内的数值,a为0.01至0.07范围内的数值,q为0.80至0.96范围内的数值,r为0.01至0.10范围内的数值,s为0.34至0.70范围内的数值,t为0.20至0.40范围内的数值。另外,一些实施方案涉及通过以下形成如核‑壳颗粒等颗粒的方法:在同一反应器内形成核和壳,和/或改变pH以生产核和壳,和/或改变搅拌速率以生产核和壳,和/或改变进料速率以生产核和壳。在一些实施方案中,通过控制如这些等反应参数,材料可以具有例如通过跨度或其它适当的技术测量的令人惊讶地窄的、均匀的粒度分布。
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