本发明提供了一种固态电池极片、其制备方法及应用,所述固态电池极片包括集流体,以及设置于集流体表面的活性物质层,所述活性物质层包括活性物质、粘性固态电解质和导电剂。采用粘性固态电解质,具有离子导电能力、粘性、低储能模量与低损耗模量的性能,同时起到离子导体与粘结剂的作用,避免了极片制作过程中有机聚合物粘结剂及溶剂的使用,省去烘干工序,而且避免有机溶剂后处理及回收等问题,有效节约生产成本,避免环境污染,此外,由于电池极片中不存在有机聚合物,从而避免了聚合物在高、低电压下的分解造成的阻抗增大的问题,相对于传统锂离子电池,具有离子传导能力与粘结力,避免了电解液的加入,提升电池安全性能。
本发明公开了一种智能电动螺丝刀及其控制系统和工作流程,属于电动工具技术领域,控制系统包括微控制器,微控制器内设有微控制器芯片,与微控制器芯片的引脚电气连接设有补光灯电路、指示灯电路、按键电路、充电管理电路、升压电路、电机控制电路和温度检测电路,采用了该控制系统做成的智能电动螺丝刀内置有锂电池,可通过充电接口进行充电,通过操作按键电路中的运行按键和换向按键,即可对智能螺丝刀进行操作;本发明的智能螺丝刀中设有补光灯,可起到照明作用;智能螺丝刀的工作流程清晰,操作简单,便于家庭使用。
本申请公开了含铋锡锑的高熵氧化物负极储能材料及其制备方法与应用,材料为铋、锡、锑元素中的一种或多种元素和镍、钴、锰、铜、铬、铁、铟、锗、镁、铝、锌、钼、钨、钒或钛元素组成的五元及以上的多元高熵氧化物材料;将上述元素金属盐通过物理球磨、冷冻干燥、溶剂热、溶胶凝胶或共沉淀方法中的一种制得均匀复合的前驱体;随后将所获得的前驱体置于退火炉中,在空气下于300至700℃下退火0.5~48小时获得。由于熵稳定效应和相稳定效应,作为钾、钠、锂离子电池的负极材料,缓解充放电过程中金属氧化物负极颗粒的体积变化产生的内应力,抑制颗粒中裂纹的扩展,规避负极颗粒粉化和成分偏聚,保持电极的完整性,结构稳定、循环性能好。
本发明提供一种交联型粘结剂及其制备方法和用途。所述交联型粘结剂是由芳香不饱和酸化合物和不饱和醇类化合物进行交联反应制得;所述芳香不饱和酸化合物选自4‑乙酰基苯甲酸、4‑乙烯基苯甲酸、4‑乙烯‑2‑羟基苯甲酸或4‑乙烯磺酰基苯甲酸中的任意一种或至少两种的组合。本发明提供的交联型粘结剂不仅具备良好的粘结性能和韧性,制备得到的硅负极片体积膨胀小,组装得到的锂离子电池具有较高的首次库伦效率和较长的循环寿命。
本发明公开了一种卫浴用低密度高强度钢化玻璃及其制备方法。本发明制备的钢化玻璃中加入氧化硼可以与玻璃中的碱金属氧化物提供的游离氧进行结合,硼氧三角体转变为硼氧四面体,与硅氧四面体通过桥氧键进行相连,用氧化硼取代二氧化硅的含量,由于硼氧四面体的体积要比硅氧四面体的体积要小,所以形成的连接网络更加紧密,提高钢化玻璃的强度和耐热性,同时,由于氧化硼的熔点要低于二氧化硅的熔点,所以加入氧化硼可以降低钢化玻璃的熔点,起到了助熔的作用;本发明制备的卫浴用低密度高强度钢化玻璃,具有很好的抗折强度、维氏硬度和耐热性,同时加入氧化锂,降低玻璃密度,生成轻质高强度钢化玻璃,具有很好的实用性和生产价值。
本发明提供一种复合隔膜及其制备方法和应用,所述复合隔膜包括聚烯烃基膜层、设置于所述聚烯烃基膜层两侧的聚四氟乙烯层以及设置于所述聚烯烃基膜层与聚四氟乙烯层之间的粘结层;所述聚烯烃基膜层和聚四氟乙烯层均具有多孔结构。所述制备方法包括如下步骤:(1)将粘结剂溶液涂覆于聚烯烃基膜层的两侧,得到带有粘结层的聚烯烃基膜层;(2)在步骤(1)得到的带有粘结层的聚烯烃基膜层的两侧,覆盖聚四氟乙烯层,辊压,得到所述复合隔膜。所述复合隔膜具有优异的耐热性以及稳定性,可应用与锂离子电池中。
本发明公开了一种基于室内导航定位的气体浓度巡检机器人,包括构成机器人主体的双层底盘以及安装在双层底盘两侧两端用于机器人行走的驱动机构;所述驱动机构的输出端设有麦克纳姆轮;所述双层底盘分为上层和下层,下层的底部设有用于给机器人供电的锂电池,上层和下层之间设有用于控制机器人的底层系统主板;上层底盘顶端安装有用于检测气体浓度的气体浓度检测装置,用于构建环境地图的激光雷达传感器,用于视觉避障的深度摄像头以及用于处理数据和算法的中央处理器;本发明利用激光雷达、深度摄像头的数据融合,进行自主导航,实现自主避障;在运行过程中,利用气体浓度检测装置检测危险气体浓度,实现对危险气体浓度远程实时监控。
本发明提供一种用于锂电池电芯极片生产线的叠片装置及其叠片方法。叠片装置包括:正极上料机械手、正极放料机械手、正极CCD平台;负极上料机械手、负极放料机械手、负极CCD平台;以及叠片台。所述正极上料机械手、正极放料机械手、负极上料机械手、负极放料机械手在伺服控制下交替将极片送至所述叠片台。基于本发明的实施例,通过设置固定的叠片台,可以减少设备的体积,提高叠片的精度和叠片的效率。
本发明提供一种防鸟易清理的避雷器,包括避雷器本体、感应装置、清理装置、承载台、控制箱、柜门、插槽、插板、多工能锂电池组、电池控制器、固定架、PLC控制器、安装架、安装槽、支撑架、太阳能电池板。有益效果为:能够驱逐飞鸟,能够防止飞鸟停住在避雷器本体,能够防止飞鸟在避雷器本体附近筑巢;能够清理飞鸟在避雷器本体上产生的粪便,能够有效保护避雷器本体的工作环境,能够提高避雷器本体的使用寿命以及维护避雷器本体正常的运作;能够提高避雷器本体的工作环境;结构简单,各个结构均可快速拆卸,便于后期的维修、维护工作,能够适用于高空安装使用。
本发明涉及学生文具技术领域,尤其是一种折叠式多功能文具盒,包括主盒体、用于照明的LED灯、可拆卸式锂电池。本发明的一种折叠式多功能文具盒通过第一抽拉式伸缩杆在主盒体上端开口位置活动装配有底部具有LED灯的顶部闭合盖板,可以根据需要改变顶部闭合盖板的高度和位置,使其可以在主盒体上端形成一个支撑架,方便对书本进行支撑摆放,使其同时具备书架和台灯的功能,功能性大大提升;通过在装配框对LED灯进行固定,然后通过装配框两侧活动装配的第二抽拉式伸缩杆对整个顶部闭合盖板进行底部支撑,可以提升整个顶部闭合盖板的稳定性,也可以对角度进行调节限位,使用更加方便。
一种超超临界塔式太阳能吸热器,包含格栅热板均流屏、管排和石墨填充层。格栅热板均流屏由多块格栅热板(平板式热管)拼装而成,格栅热板内包含吸液芯和格栅,格栅热板内部充装相变工质(如钠、钾、锂等)并抽成真空状态。太阳光被反射聚集至均流屏上,相变工质在格栅热板的蒸发面上吸热蒸发,并在冷凝面进行冷凝,通过格栅冷凝回流至吸液芯上,形成稳定的两相流,从而实现高效传热,将表面热流密度均匀化,使格栅热板均流屏表面温差大幅度减小,减少热应力。热量通过石墨填充层传递至埋入石墨中的管排,由管排中的传热介质(水)带走。本发明提出的这种吸热器结构能够使水加热至超超临界状态,大大提高了运行参数以及发电效率。
本发明涉及土壤固化剂技术领域,特别是涉及一种生物基高抗水性液体土壤固化剂及其制备方法。本发明提供了一种生物基高抗水性液体土壤固化剂,包括如下质量百分比的组分:水溶性纤维素8~15份;有机物包括生物基和生物基衍生物;无机物包括锂化物、钙化物和磷铝化物;溶剂40份。本发明还提供了一种上述生物基高抗水性液体土壤固化剂的制备方法。本发明具有绿色、再生性的特点,工艺步骤简单,原料利用率高,生产成本低,采用有机物和无机物复合的方法提高土壤固化剂的固化性能,有效提高了土壤固化后的耐水性,延长了使用寿命,适用于不同酸碱性质土壤的固化。
本发明涉及锂电池生产制造技术领域,公开一种隔膜胶的制备方法、叠片方法及叠片装置。该隔膜胶的制备方法包括如下步骤:步骤S1:将PVDF胶液与PU胶液按照预设比例进行混合形成预制溶液;步骤S2:在预制溶液中加入分散剂和流平剂,搅拌形成隔膜胶;其中,PVDF胶液为PVDF粘结剂与N‑甲基吡咯烷酮的混合溶液,且PVDF胶液中PVDF粘结剂的质量分数为5%~30%;PU胶液为PU粘结剂与N‑甲基吡咯烷酮的混合溶液,PU胶液中PU粘结剂的质量分数为5%~30%;分散剂占隔膜胶的质量分数为1%~3%;流平剂占隔膜胶的质量分数为1%~3%。采用所述隔膜胶的制备方法制备的隔膜胶粘性较好,均匀性好。
本发明公开了头孢西丁钠原料药,由以下成分组成:头孢噻吩、氨甲酰化试剂、有机溶剂和磨砂颗粒,其生产步骤如下:将头孢噻吩、氨甲酰化试剂倒入反应器皿中进行反应生成中间产物(6R,7S)‑3‑氨甲酰氧甲基‑7‑[2‑(2‑噻吩基)乙酰氨基]‑8‑氧代‑5‑硫杂‑1‑氮杂双环[4.2.0]辛‑2‑烯‑2‑甲酸,使用搅拌设备对头孢噻吩、氨甲酰化试剂混合溶液搅拌均匀,搅拌时间5min;中间产物(6R,7S)‑3‑氨甲酰氧甲基‑7‑[2‑(2‑噻吩基)乙酰氨基]‑8‑氧代‑5‑硫杂‑1‑氮杂双环[4.2.0]辛‑2‑烯‑2‑甲酸在‑70℃‑10℃下与甲醇‑甲醇锂溶液反应,7位引入氧甲基,生成头孢西丁酸。该头孢西丁钠原料药,采用混合纤维素脂微孔滤膜抽滤,抽滤效果得到提高,促进了药品加工过程的进行。
本发明提供了一种木材加工方法,属于木制品加工技术领域。步骤如下:将松木原木旋切得到松木板后干燥;将处理后的木材放入反应釜中,然后加入能够浸没木材的阻燃处理液;将反应釜密闭,然后程序升温加热并降温;随后取出木材,超声清洗后干燥。本发明所述方法简单、操作方便,通过将松木原木旋切成木板气干;将处理后的木材放入反应釜中,然后加入阻燃处理液,阻燃处理液通过将丙烯酸丁酯、丙烯酸、乙烯基三乙氧基硅烷、聚磷酸铵、钛酸丁酯、无水乙醇、乙酸锌和氢氧化锂混合,各个组分之间起到协同增效的作用,然后通过密闭环境程序升温和降温,增加阻燃处理剂的附着力,使最终制备的木材阻燃效果好、耐久力强。
本发明涉及一种用于电致变色器件的抗冻耐热型水凝胶电解质。以去离子水为溶剂,羧化壳聚糖、丙烯酰胺为主单体,以N,N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,锂盐为电解质,聚乙二醇和丙三醇为添加剂,以2‑羟基‑2‑甲基‑1‑苯基‑1‑丙酮为光引发剂,在紫外灯照射下自由基聚合,通过调节聚乙二醇和丙三醇的加入量,制备抗冻和耐热性能良好的水凝胶电解质。进一步将该水凝胶电解质用于制备三明治结构电致变色器件,器件具有较宽的工作温度范围,在‑40℃~60℃温度区间表现出很好的循环稳定性,并且适用于柔性器件的制备。本发明涉及的新型水凝胶电解质制备方法简单,原料价廉易得,离子电导率高,透明度高,稳定性高,高低温耐受性能优异,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种高导电率无银铜合金的新材料,按重量计由以下各组分组成:0.5%~1%锰、0.01%~0.05%铈、0.01%~0.05%镧、0.002%~0.005%锂,其余为铜。本发明的有益效果:电阻低,导电率高,达到和接近白银的导电性能。本发明的无银铜合金是电工用铜的节能新材料,同时又成为未来军工和装备制造业领域必不可少的先进的功能新材料,其可在部分领域可替代白银使用;如航天、航空、航海、潜艇及舰船制造,军事装备轻良化等;高端电工,高端电子电器,节能变压器及电机、风能太阳能,电机车新能源电动汽车;或超导领域等广泛应用。
本发明涉及一种含阻燃添加剂的电解液及其制备方法,它是在已有的锂离子电池电解液中加入用于阻燃添加剂而制成的一种新型电解液,其中,阻燃添加剂为2‑氟‑2‑磷酰基乙酸三乙酯,电解液中阻燃添加剂的重量百分含量为1~20%,加入5%的2‑氟‑2‑磷酰基乙酸三乙酯可以明显地起到阻燃效果,添加量为10%的2‑氟‑2‑磷酰基乙酸三乙酯时即可使电解液达到不燃,同时满足实际生产需要,采用新型电解质添加剂作为阻燃剂,可以提高电解液的稳定性,进而保障电池的安全性。
本发明涉及一种高精度铸造覆膜砂及其制备方法,属于金属铸造技术领域。该覆膜砂含有如下重量百分比的成分:液态酚醛树脂2.5±1%,乌洛托品0.3±0.1%,硬脂酸钙0.15±0.1%,氧化铁4±1%,锂辉石4±1%,片状云母4±1%,剩余为硅砂;所述硅砂为充分发生α‑β相变的焙烧砂。本发明获得的覆膜砂不仅具有常规覆膜砂的所需性能,而且膨胀系数和耐热时间均达到含宝珠砂的特种覆膜砂水准,成本却大大低于特种覆膜砂,可以切实满足尺寸精度要求较高的铸件铸造要求。
本发明提供了一种磷酸特地唑胺中间体化合物3‑氟‑4‑(6‑(2‑甲基四唑‑5‑基)吡啶‑3‑基)苯基氨基甲酸苄酯的制备方法,所述方法以5‑溴‑2‑(2‑甲基四唑‑5‑基)吡啶为原料,首先在正丁基锂作用下与硼酸三异丙酯反应制得硼酸中间体,继而与1,2‑二氟‑4‑硝基苯进行偶联,然后经硝基还原、酰胺化最终制得所需目标物。与现有技术相比,本发明所述制备方法具有原料易得、工艺简洁、经济环保且适于工业化生产的优点。
本发明公开了一种碳包覆多层NiO空心球复合材料的制备方法。所述方法以镍盐和络合剂为原料,溶于乙醇和水的混合溶液中,经一步水热反应后,得到的前驱体先在氩气氛围下、400~600℃下进行烧结,再在空气下、300~400℃下烧结,得到碳包覆的多层NiO空心球复合材料。本发明工艺简单,无需调控溶液pH,制备的碳包覆多层NiO空心球复合材料可以作为锂离子电池负极材料,具有优异的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种具有多种发电模式的充电宝,包括电源本体、手机托架、显示装置、点烟器、电量显示灯、照明灯、支架、电源输入接口和电源输出接口,手机托架设置在电源本体的正面中间位置,手机托架处设置有托架凹槽,本发明具有时间、电量等显示功能,帮助使用者获得各方面信息,夜间能够提供照明,且具有点烟功能,给使用者带来很大的实用性,且可以实现多设备同时充电,同时本设计设有了使用干电池供电的备用供电装置15,当普通的充电锂电池没电的时候,可以通过干电池转换放电,而干电池可以随处买到,而且一次可以储存大量的干电池,方便在长途旅行、户外探险等情况下使用。
本发明公开了一种掺杂Bi5+的锡基石榴石型固体电解质材料及其制备方法。材料的化学成分为Li7‑xLa3Sn2‑xBixO12,其中0<x<2。分别称取锂化合物、镧化合物、锡化合物和铋化合物,进行混合球磨;将球磨后的材料进行预烧;对预烧后的材料研磨成粉、过筛,并压片制样;将制得的样品再次烧结,得到高电导率立方相石榴石型结构的电解质材料。本发明工艺简单,合成温度低,具有较好的电化学稳定性,较宽的电化学窗口,低的电子电导,是一种理想的高电导的固体电解质材料。
本发明公开了一种电沉积二硫化钼量子点修饰二氧化钛纳米管阵列的制备方法,首先对基底材料表面进行清洁预处理;配制含氟化铵和水的乙二醇溶液为电解液,对钛基底材料进行电化学阳极氧化,并将其置于马弗炉内煅烧;再将二硫化钼利用红外压片机将粉末状至制备成片状;最后借助直流稳压电源,二硫化钼片为阳极,二氧化钛纳米管阵列作为阴极,以双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶液为电解液进行电解剥离沉积二硫化钼量子点。二氧化钛纳米管阵列可控沉积二硫化钼量子点,可提高TiO2的光催化效率;光吸收能力,以及利用复合材料形成p‑n结,将其应用于光催化时可提高电极对对有机污染物的光催化降解能力。
本发明属于医药中间体技术领域,具体涉及一种(2‑氟‑6‑(三氟甲基)吡啶‑3‑基)甲醇的合成方法。本发明以化合物A作为起始原料,通过正丁基锂的催化,与二异丙胺进行反应,得到化合物B,利用化合物B与硼烷二甲硫醚进行反应,获得(2‑氟‑6‑(三氟甲基)吡啶‑3‑基)甲醇,本发明首次提供了一种(2‑氟‑6‑(三氟甲基)吡啶‑3‑基)甲醇的合成方法,为(2‑氟‑6‑(三氟甲基)吡啶‑3‑基)甲醇的合成提供了合成路线,该合成方法路线简短,设计合理,且操作简单,易于控制。
本发明公开了一种Li[Li0.17Mn0.58Ni0.25]O2电极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将草酸和氢氧化锂按摩尔比1∶1~1.2混合,加入镍源和锰源,在混料机中搅拌2~4min,将得到的糊状物在100~150℃真空干燥24~48h后研磨成细粉,制得前驱体;2)将步骤1)制得的前驱体升温至300~350℃,保温10~20h,即得所述Li[Li0.17Mn0.58Ni0.25]O2电极材料。本发明制备方法简单,制得的Li Li[Li0.17Mn0.58Ni0.25]O2电极材料稳定性和循环性能较好。
一种从硅切割废渣中去除铝元素的方法,涉及锂离子电池负极材料和太阳能级硅切割废料的回收技术领域。先将硅切割废渣分散于酸性溶液中,控制pH值至0.5~3后,再加入氢氟酸进行反应,再采用浮选法取得位于上层的去除铝元素的含硅颗粒的分散液。本发明采用氢氟酸去除硅表面的氧化层,此时疏水的硅暴露在外,再采用浮选法,向含有硅颗粒水中鼓小气泡,硅颗粒被吸附在小气泡表面,并被带至液面表面,及时收集液面表层的硅颗粒,而有一定亲水性的树脂颗粒及氧化铝不易被气泡带至液面表层,此过程可有效地将铝元素与硅颗粒分离。
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