本发明涉及一种碳包覆锰基正极材料的制备方法,该锰基正极材料的基体材料成分为:Li[Ni0.3?xLi0.13Mn0.57Alx]O2,其中X=0.05?0.15。方法制备的碳包覆锰基正极材料,一定量的铝离子取代镍离子会减小锂镍混排程度,同时提高电池的热稳定性;碳包覆即可显著提高复合材料的倍率性能,既能保证正极材料制备的锂离子电池的高能量密度,又能提高其功率密度,并且降低了生产成本。
本发明涉及一种能给手机充电的高支撑性服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种织物改良结构,包括彼此依序迭设的一上织物层、一中间织物层及一下织物层,其中,中间织物层呈波纹状,且上织物层或下织物层由100%的弹性纤维所构成。本发明能给手机充电。本发明高支撑性。
本发明公开了一种具有紫外消毒功能的垃圾分类房,包括充电式锂电池、垃圾房主体、全透太阳能板罩和全透灯罩,所述垃圾房主体内部底端安装有垃圾桶放置柜,且垃圾桶放置柜共设有三个,所述垃圾桶放置柜底端两侧安装有垃圾桶托件,所述垃圾桶托件顶端放置有更换式垃圾桶,所述垃圾桶放置柜外侧安装有垃圾桶柜门,所述垃圾桶柜门和垃圾房主体通过垃圾桶柜门锁锁定,所述垃圾房主体位于垃圾桶柜门上方位置处均安装有垃圾投入口门板,所述垃圾投入口门板和垃圾房主体通过投入口门板转动合叶连接,所述垃圾房主体内部顶端安装有充电式锂电池。本发明结构简单,能够有效的对垃圾进行分类和收集,且能够通过紫外线对内部进行消毒和杀菌。
本发明公开一种校园智能消防监测预警设备,包括壳体,所述壳体顶部设有烟雾报警器,所述烟雾报警器的下方设有蜂鸣器,所述蜂鸣器的右边设有LED灯,所述蜂鸣器的下方设有LED闪烁灯,所述LED闪烁灯的下方设有LED显示屏,所述LED显示屏的下方设置有开启按钮,所述开启按钮的右边设有关闭按钮,所述壳体两侧设有防滑条,所述壳体的一侧设有SD卡插槽,所述SD卡插槽的设有充电线插孔,所述壳体内部设有微处理器,所述微处理器上方设有无线网卡,所述无线网卡旁边设有定位器,所述微处理器下面设有锂电池,所述锂电池旁边设有温度传感器,所述壳体后部设有吸盘,本发明安装方便适合放置在学生宿舍以及教室中实用。
一种海洋探测用507, 5nm、515nm、683 nm、1015nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2030nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2090nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ507.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成507.5nm、515nm、683nm、1015nm、1030nm、2030nm、2090nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用658nm743nm1216nm2632nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2632nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1668nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ658nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成658nm、515nm、743 nm、1216nm、1030nm、2632nm、1668nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用678nm515nm712.5 nm1156nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2312nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1858nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ678nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成678nm、515nm、712.5 nm、1156nm、1030nm、2312nm、1858nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种电解质膜,其制备材料包括锂盐、聚合物材料、快离子导体陶瓷材料;所述锂盐、聚合物材料的质量比为:1:4‑1:20。本发明还公开了一种电解质膜的制备方法。
一种海洋探测用528nm、515nm、692nm、1056nm、1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2112nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2010.5nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ528nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成528nm、515nm、692nm、1056nm、1030nm、2112nm、2010.5nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种低电压透明电热膜,包括透明基材、透明导电层、电极;透明导电层形成于透明基材的至少一侧;电极由汇流条和若干内电极构成,内电极由汇流条相向延伸形成叉指电极;电极位于透明导电层上且与透明导电层电接触。本发明通过汇流条和内电极的设置、减小两电极间的间距使得两电极间的透明导电层的电阻减小,从而可以使用低电压供电,正常可以采用日用的锂电池电压,即可达到迅速加热至90-180℃。可以在石墨烯两面设置两套电极,这两套电极的内电极错开一定距离,这样可进一步保证加热的均匀性,在同样的低电压下提高加热的温度。
本发明涉及一种带蓄电功能的医用面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料包括面层和里层,所述面料自上而下依次包括热塑性聚氨酯薄膜构成的隔离层、聚丙烯纤维织物构成的防护层、聚四氟乙烯膜构成的保护层以及由天然纤维、合成纤维和再生纤维的纬编及经编织物构成的底层。本发明能给电子产品充电。本发明具有防血液渗透、防水、抗菌及透湿等多项功能。
一种强度梯度材料及其制备与试验方法。属于岩土工程的相似强度材料的制备与试验方法。该材料由基料和辅料均匀混合并持续搅拌至凝固;基料由硫酸盐水泥熟料、膨润土和去离子水混合搅拌;辅料由硬石膏、石灰、氢氧化锂,保水剂和去离子水搅拌;基料和辅料水灰比均为2-4,养护时间20-60min。制备:控制养护时间和水灰比指标分层浇筑,直至形成预期强度梯度;确定材料强度与水灰比及养护时间,控制水灰比和养护时间,分层浇筑至设定高度,在恒温和恒湿条件下整体养护;养护完成后,沿试样表面布置微型孔压传感器,联合数字照相技术进行单轴试验。利用该材料能够再现梯度材料的变形场特征和破坏机制的尺度特征,完成梯度材料变形过程中渗流-变形耦合测量。
本发明涉及一种能给手机充电的防止蒸发热损失服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种复合织物,由衬里、阻挡层和不易被水沾湿的织物层构成,阻挡层使用聚乙烯、尼龙、聚酯、氨基甲酸乙酯或聚四氟乙烯中的其中一种材料制成。本发明能给手机充电。本发明防止蒸发热损失。
一种利用汽车发动机排气废热和发动机冷却液为热动力源的吸收式车载空调系统属于空调系统领域。目前的公交巴士、大型旅游客车车载空调系统一般油耗和尾气排放都很大,能源浪费及环境污染非常严重。本发明以水作为制冷剂,溴化锂溶液作为吸收剂,无毒、无味、对人体无害,对大气臭氧层无破坏作用。利用发动机尾气废热和发动机冷却液热量作为车载空调系统的动力源使用,减少了燃油消耗,降低了公交巴士或大型旅游巴士的运行成本,并有效减少了汽车尾气的排放量,真正实现了节能环保的理念。
本发明涉及一种自带充电功能的双层面料服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5)、一个支架(6)和一个手机托架(7);所述服装本体由面料制成,所述面料包括由第一经线和第一纬线组成的第一层面料,以及由第二经线和第二纬线组成的第二层面料,所述的第一经线与第一纬线和所述的第二经线与第二纬线选择性的相交,形成第一层面料和第二层面料之间的交点。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明环保、舒适性好。
本发明涉及光伏太阳能卷轴技术领域,尤其为一种可自由调节受光角度的光伏太阳能卷轴,包括卷轴主体、旋转轴与旋转球,所述卷轴主体的上端内表面固定安装有USB接口,且卷轴主体的一侧外表面固定安装有挂扣,所述卷轴主体的前端外表面下端固定安装有锂电池,且锂电池的一侧外表面固定安装有充电接口,所述卷轴主体的另一侧内表面设有太阳能电板入口;本发明所述的一种可自由调节受光角度的光伏太阳能卷轴,设有挂线固定孔、跟踪器与电热带,能够进行拉线的更换,并能实时跟踪太阳的移动方向,调节太阳能电板的受光角度,还能在温度较低的条件下给使用者起到暖手的效果,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种充电电池,所述电池包括壳体,壳体上设有正极端子、负极端子,壳体内部设有蓄电模块,所述蓄电模块包括但不限于锂离子电池、锂离子聚合物电池、镍氢电池、镍镉电池,所述电池还包括电压转换模块、充电模块、充电接口,所述充电模块一端与所述充电接口电连接,充电模块另一端与所述蓄电模块电连接,所述电压转换模块一端与所述正极端子、负极端子电连接,电压转换模块另一端与所述蓄电模块电连接。本发明可以直接替换现有不可充电电池用于电器设备上,让用户不再频繁更换电池,操作简单,给用户带来方便,不用更改电器产品设计就能让电器使用可充电电池,降低生产改进成本。
本发明涉及一种石英玻璃填料,其特征在于:所述的石英玻璃填料中二氧化硅的质量含量≥99.5%、三氧化二铝的质量含量≤0.2%、水的质量含量≤0.0005%、氧化钠的质量含量<0.01%、氧化钾的质量含量<0.01%,氧化锂的质量含量<0.01%,氧化钙的质量含量<0.01%、氧化镁的质量含量<0.01%,氧化钡的质量含量<0.01%,氧化锶的质量含量<0.01%,三氧化二铁的质量含量<0.01%,二氧化钛的质量含量<0.01%,所述的石英玻璃填料的介电常数为3.5~3.8、介电损耗为0.0001~0.001、疏水性≥24小时。
本发明涉及一种被动发光带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,包括多条第一反光单元、多条导光单元以及多条储光单元,这些第一反光单元在一第一方向上间隔排列设置,而这些导光单元则在一不同于第一方向的第二方向上间隔排列设置。本发明能给电子产品充电。本发明被动发光。
本发明公开了一种D50:2‑3μm的氧化铽的制备方法,具体的,首先配制草酸溶液,加入设定质量比的聚乙二醇20000,搅拌至均匀分散,然后边搅拌边缓慢滴加浓度为0.2‑0.4mol/L的氯化铽溶液,0‑5℃下陈化4‑5小时,再抽滤、水洗,水洗温度大于95℃,水洗后滤干,得到沉淀物,将沉淀物在850‑900℃下灼烧3‑5小时,制得D50:2‑3μm的氧化铽。本发明制得的特定粒度范围的氧化铽可以改进一些磷酸铁锂材料的一些缺陷,进而有效提高电池的比容量,循环稳定性,放电倍率等,此粒度的氧化铽在锂电池正极材料掺杂改进中现了更好的化学性能和电子性能。
本发明公开了一种高强度陶瓷金属材料,按重量份计,包括如下组分:铁粉3‑5份、铜粉3‑5份、氧化铁3‑5份、氧化铜3‑5份、氧化锆3‑5份、氧化铝5‑10份、氮化硅1‑3份、纳米二氧化硅5‑10份、硼氢化锂1‑3份、聚乙烯醇3‑8份、氧化锂1‑3份,石蜡3‑5份、石英砂10‑20份、氮化铝5‑8份、聚乙烯1‑3份、高岭土10‑20份、分散剂3‑5份。其优点在于:本发明所提出的材料配方组分合理调和,能够改善材料的机械性能,稳定性能好,摩擦系数低,磨损小,具有优异的耐磨性、耐腐蚀以及防水等性能,大大延长了金属材料的使用寿命。
本发明提供一种硅/褶皱石墨烯电极材料的制备方法。将硅铝合金颗粒加入到氧化石墨烯溶液中,超声分散均匀,抽滤成复合薄膜;薄膜未完全干燥时,加入到稀盐酸溶液中反应,取出薄膜自然晾干,加热清除剩余溶剂,使用氢碘酸溶液还原氧化石墨烯,用乙醇清洗后得到硅/褶皱石墨烯电极材料。本发明所述方法中褶皱状石墨烯本身可以用于增强锂电池的充电性能与储电性能,而且可防止锂形成支状结晶,另外,盐酸与铝反应产生气体,可使氧化石墨烯薄膜内部产生大量褶皱,反应掉的铝也会产生空隙,产生类似中空核壳结构的效果,高弹性的褶皱石墨烯可被压缩,能够有效缓冲硅的体积膨胀。
本发明公开了一种离子型塑晶‑聚合物‑无机复合电解质膜、其制法及应用。所述离子型塑晶‑聚合物‑无机复合电解质膜包括多孔有机‑无机复合膜以及离子型塑晶电解质复合材料,所述多孔有机‑无机复合膜具有连续三维网络结构,所述离子型塑晶电解质复合材料分布于三维网络结构表面和/或所含孔洞内,所述离子型塑晶电解质复合材料包含离子型塑晶化合物和锂盐。本发明的离子型塑晶‑聚合物‑无机复合电解质膜具有制备工艺简单、机械强度优良、离子电导率高、电化学稳定窗口宽、抑制锂枝晶、耐高温和阻燃性能等优点。
本发明通过对锂电池软包装的内层的材料进行改性,通过技术改性后的热封材料后为一种高导热性能的低熔点PP的制备方法,改性后的低熔点PP热封温度为170~200℃之间,冷状态下维持需要80~120N才能撕开来,改性后低熔点热封材料的熔点在100~110℃,当受热温度在100~140℃时,热封强度在2~100N,很容易被冲击开,同时,该低熔点PP的材料还具有吸热功能,避免锂电池内部温度过高,防止起火。
本发明属于催化剂加氢技术领域,特别涉及一种防脱胺加氢催化剂及其制备方法。本发明防脱胺加氢催化剂,包括载体、负载在载体上的金属钌和助剂,所述助剂为氢氧化钠、硝酸钠、氢氧化锂、硝酸锂中的任意一种或多种。基于该催化剂采用间苯二甲胺为原料,采用固定床催化加氢工艺制备1,3‑环己二甲胺,其反应中间苯二甲胺的转化率达99.7%,1,3‑环己二甲胺选择性98.2%,该制备方法工艺简单易行、成本低,具有产业价值,适合工业化连续生产。所采用的催化剂具有合适的孔道,添加了合适助剂硝酸钠,使得催化剂孔道不易堵塞、使用寿命更长。
本发明公开了一种金属‑硫原位共掺杂MXene电极材料的制备方法,属于导电材料技术领域。一种金属‑硫原位共掺杂MXene电极材料首先制备硫掺杂的MAX相陶瓷,随后通过路易斯熔融盐反应对S‑MAX的A相进行元素置换合成金属嵌入的纳米层状MAX相,然后化学刻蚀法刻蚀抽离MAX相材料中的A金属原子层制备二维层状纳米材料MXene。本发明设计的具有高容量和长寿命的独立,坚固耐用的电极材料可以有效解决受到多硫化锂(LiPS)穿梭效应的极大限制,对于开发下一代电子设备用高级锂硫(Li–S)电池至关重要。
本发明提供了一种电解液添加剂及其制备方法和应用,所述电解液添加剂的结构中包含苯腈结构和含磷杂环结构,含磷杂环结构可以提高锂离子电池的循环寿命和安全性能,苯腈结构可以使锂离子电池具备优异的耐过充性能。
本发明涉及电极材料技术领域,尤其是一种聚环氧乙烷固态电解质的制备方法,包括以下步骤:1)将三甘醇单体和硼酸单体按比例混合至于施伦克瓶中,并添加计算量的LiTFSI和甲醇作为溶剂混合;2)将步骤1)中的混合物加热,使硼酸和锂盐溶解,得到透明均匀的溶液;3)动态氮气流连接到施伦克瓶,并允许通过一个排气口连续流动,分段保温加热,形成透明的粘性流体;4)施伦克瓶转移到真空干燥箱中干燥,然后快速密封,并将其放入一个氩气手套箱中;构筑动态硼酯交联的PEO网络条件温和简单;该动态硼酯交联的PEO网络与锂盐在简单的物理混合后的成膜性好;该可自修复可降解循环回收利用的动态共价键交联的PEO固态电解质循环过程中极化小,稳定性好。
本发明公开了一种高性能碱性特种陶瓷,包括主料和辅料,主料包括以下质量分数的组份,30~50wt%的六铝酸钙微粉、35~55wt%的氧化铝微粉、10~15wt%的碳酸钙微粉、0.1~1.0%的氧化钇;辅料包括促烧剂、分散剂液体结合剂以及水,促烧剂的质量为主料质量的0.1~0.5%、分散剂的质量为主料质量的0.5~1.0%、液体结合剂的质量为主料质量的10~20%,水的质量为主料质量的40~60%。本发明还公开了一种高性能碱性特种陶瓷的制备方法。本发明专利制备出的高性能碱性特种陶瓷具有耐磨性好、强度高、抗碱性侵蚀能力强等优点,可以广泛应用于锂电池领域,为锂电池电极材料的加工和处理提供了一种极好的衬里材料。
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