本发明公开了一种四(甲乙胺基)锡的合成方法,包括如下步骤,步骤一,准备反应容器并通入保护气体;步骤二,将反应容器冷却至-62℃~-72℃,在反应容器中倒入烃类溶剂,再加入有机金属锂化合物,保持低温搅拌;步骤三,向反应容器中滴加甲乙胺,保持低温搅拌8~10小时,制得甲乙胺的锂盐;步骤四,在保持-62℃~-72℃的低温条件下,向反应容器中缓慢滴加四氯化锡,滴加完成后,静置让其温度缓慢回升至室温,继续搅拌8~10小时直至反应完成;步骤五,反应结束后进行常减压蒸馏,收集75~80℃/5~10mmHg的馏分,得到四(甲乙胺基)锡;本发明以简单的烃类作为反应溶剂,反应过程中未引入其他杂质离子,得到的化合物纯度高,很好的满足了电子化学品对产品品质的严苛要求。
本发明公开了一种新型溶液式双冷源户式吊顶机组,包括机箱、安装板、新风口、送风口、排风口、回风口、隔板、过滤器、第一风机、蒸发器、再热器、第二风机、第三风机、再生模块、表冷器和除湿模块,本发明所述一种新型溶液式双冷源户式吊顶机组,该机组通过设置了表冷器和除湿模块,在使用时能够将表冷器的冷冻除湿和除湿模块的溶液除湿相结合,首先通过表冷器利用冷冻除湿对新风进行预除湿,然后通过除湿模块内部的溴化锂溶液对预除湿的新风进行进一步除湿,并且溴化锂溶液溶度为40%‑50%,使得除湿模块能够达到更好的稀释效果,从而解决了现有技术冷冻除湿除湿后的空气露点较高,溶液除湿需要再生热源、机组体积较大的问题。
一种音响播放控制眼镜及其制作方法,由镜框(1)、镜片(2)、镜腿(3)、蓝牙发射模块(4)、进退选曲按钮(5)、音量控制按钮(6)、电源开关按钮(7)、功能电路板(8)、锂电池(9)、充电插口(10)和内盖板(11)所组成,其特征在于:所述的蓝牙发射模块(4)、进退选曲按钮(5)、音量控制按钮(6)、电源开关按钮(7)安装在功能电路板(8)上面,功能电路板(8)安装在右侧镜腿(3)的预留凹槽内,锂电池(9)、充电插口(10)安装在左侧镜腿(11)的预留凹槽内,上述各器件使用柔性导线相连接,制成一付音响选曲播放控制眼镜。本发明,具有调控方便,乐曲转换灵活及时的优点。
本发明公开了一种可用于户外的药品展示销售一体机,包括销售一体机本体、药品展示柜、控制面板、太阳能电板、出药口、摄像头、电动转轴、移动轮和锂电池箱,所述销售一体机本体的前部分布有药品展示柜,所述药品展示柜的底部设有出药口,所述药品展示柜的右部设有控制面板,所述控制面板的底部设有语音孔,所述销售一体机本体的两侧顶部设有扩音器,所述销售一体机本体的右侧焊接有置物板,所述置物板的底部设有锂电池箱,所述销售一体机本体的顶部中间设有摄像头,所述销售一体机本体的顶部两端设有太阳能电板。该可用于户外的药品展示销售一体机,展示各种药品,便于客户自行选择,智能化的操作选择药品,全方位转动监控,安全可靠。
本发明公开了一种超高韧性碱激发喷射混凝土及其制备方法,喷射混凝土由以下质量份组成:超细锂渣粉200~400份;矿渣粉100~200份;石粉废料50~100份;硅酸盐水泥30~60份;氢氧化钠溶液10~70份;硅酸钠溶液15~50份;硫酸铝1~10份;纳米氧化铝1~5份;镍渣砂400~900份;铜渣砂300~600份;增稠剂3~6份;纤维1~20份;减水剂3~10份;水200~350份。本发明有效解决了现有普通超高性喷射混凝土水泥用量大、耐久性差的问题。
本发明公开了一种煤矿皮带机自动巡检机器人,包括轨道式行走单元和机器人控制系统、机箱壳体、工字钢轨道、斜底座和立柱,所述轨道式行走单元和机器人控制系统安装在机箱壳体中并架设在工字钢轨道上,所述工字钢轨道底板的下表面两端分别设置有斜底座,所述一个斜底座连接立柱一,另一个斜底座连接立柱二,立柱一和立柱二长度不相等;所述轨道式行走单元包括驱动部分和导向部分,所述机器人控制系统包括可见光摄像机、红外摄像机、电控云台、拾音器、控制器、锂电池,所述可见光摄像机、红外摄像机、电控云台、拾音器、控制器分别与锂电池连接。
本发明涉及一种球状S/C@MoO2复合材料及其制备方法和应用。该复合材料通过下述步骤制备:1)将磷钼酸与四丁基溴化铵反应得TBA3PMo12O40;2)将SiO2/C加入到甲苯溶液中;3)TBA3PMo12O40溶解到乙腈溶液中,此混合溶液加入步骤2)中得SiO2/C@TBA3PMo12O40;4)产物高温煅烧得SiO2/C@MoO2;5)用HF刻蚀得C@MoO2;6)将C@MoO2与升华硫混合研磨进制得S/C@MoO2复合材料。该复合材料可作为锂硫电池正极材料。本发明方法简单可行,成本较低;制备出的复合材料形貌均一,具有较高的比表面积和大孔容,具有提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。
本发明公开了一种新能源混合动力汽车电气系统,包括直流电源(1)、蓄电池(2)、电子元器件(3)、高压配电单元(4)、电机控制器(5)、电动机(6)、变速箱(7)、内燃机(8)、发电机(9)、执行机构(10)、整流器(11)、BMS电池管理单元(12)和锂电池(13),直流电源输出端与蓄电池相连,蓄电池与电子元器件相连,高压配电单元分别与电机控制器和BMS电池管理单元相连,电机控制器与电动机相连,电动机与变速箱相连,变速箱分别与内燃机、发电机和执行机构相连,发电机与整流器相连,整流器与BMS电池管理单元相连,所述BMS电池管理单元连接于锂电池。本发明采用新能源混合动力汽车电气系统,结构设计合理。
本发明公开了一种卷绕式多极耳锂离子二次电池及终端。该电池有两个或两个以上正极耳和两个或两个以上负极耳,其中一对正/负极耳起到传统极耳的充放电电流传输的作用,其它的正负极耳起到辅助作用,包括电压内阻监测、以及电流微调的作用。该技术主要优势在于在电池的全寿命使用过程中,全程检测电池极片上各个位置的电压内阻分布,可以更好的监控电池的内阻、安全、寿命情况,防范安全事故的发生。该技术对于极片较长、极片面积较大的电池,以及大电流充放电的使用情况尤为适用。本发明同时公开了使用该锂离子二次电池的终端,用于控制、保护、平衡、修复该电池。
本发明提供了一种三电极电芯结构及其制备方法、测试负极电位的方法。该三电极电芯结构中,至少一组极组还包括第一参比电极、第二隔膜、第二参比电极以及第三隔膜,第一参比电极位于负极和第一隔膜之间;第二隔膜位于负极和第一参比电极之间;第二参比电极位于正极和第一隔膜之间;以及第三隔膜位于正极和第二参比电极之间。在实际测量过程中,可在进行叠片、卷绕电芯的生产过程中,按照本发明提供的三电极电芯结构进行组装,然后通过测试负极和第一参比电极的电位差、负极和第二参比电极之间的电位差,即可修正三电极测试中因引入隔膜产生的极化,在充电过程中测量得到更准确的负极电位,进而为判断锂电池是否发生析锂提供更准确的数据支撑。
一种检测零值绝缘子的便携式无人机挂载装置,包括伸缩杆,吊舱和电场传感器阵列,伸缩杆采用多节结构,每两节伸缩杆的连接端头设有同轴电极,每节伸缩杆内部设有导线连接同轴电极;伸缩杆近吊舱的一端安装锂电池,作为电场传感器阵列的电源;电场传感器阵列在伸缩杆的另一端可360°旋转;检测时,吊舱驱动伸缩杆水平位移以调节电场传感器阵列的探测距离;到达探测距离后,对悬垂绝缘子串检测时,吊舱驱动电场传感器阵列旋转为垂直于伸缩杆方向时,对耐张绝缘子串检测时,吊舱驱动电场传感器阵列旋转为平行于伸缩杆方向时;利用伸缩杆将锂电池的电能供给电场传感器阵列。该装置具备可拆卸、便携的特点,对悬垂、耐张等绝缘子串进行零值检测。
本发明涉及一种防滑型带定时及手电功能车载空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,电源插头,控制电路板,静音风扇,开关,防滑条,LED灯,手电开关,锂电池,定时设定键,液晶显示屏;所述电源插头由导线连接到控制电路板上,进风口、出风口、LED灯、定时设定键、开关在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,防滑条安装在空气净化器本体底部,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,液晶显示屏内嵌安装在空气净化器本体上,本发明的产品使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用及可设定使用时间。
一种钢水脱硫脱磷处理剂,其特征在于:化学成分重量百分比为:氧化铁FeO+Fe2O3:15-25%;金属锂或化合物10-20%;CaF2:5%-10%;Al2O3:8%-15%;混合稀土:0.5-2%,余料为CaO。所述的金属锂或化合物,为Li、Li2O、LiOH、Li2CO3中的任意一种主料。一种制备权利要求1所述的钢水脱硫脱磷处理剂的制备方法:将所述的原料球磨混合并预烧混合物,预烧温度为1100℃-1200℃;将预烧后的原料混合物破碎至粒度范围为1-2mm,再搅拌混和均匀而成。本发明的优点:钢水处理剂脱硫脱磷成本低、不需增加设备投资,操作简单,易于实现,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明涉及一种带蓄电功能的保温除臭服装。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,所述面料由基布、聚四氟乙烯膜和竹炭负离子PU膜三种材料复合制成,所述基布一侧表面依次粘贴聚四氟乙烯膜和竹炭负离子PU膜。本发明能给电子产品充电。本发明具有防水、透湿、保温、除臭和抗菌等多项功能。
本发明提供了一种列净类药物的合成方法,包括以下步骤:(a)化合物(1)与正丁基锂在有机溶剂中反应0.5-2小时,然后滴加溶有化合物(2)的有机溶剂并反应1.5-4小时,得到化合物(3);或者,在氮气保护下,化合物(1)与异丙基氯化镁和氯化锂在有机溶剂中反应0.5-1小时,然后滴加溶有化合物(2)的有机溶剂,并反应1.5-4小时,得到化合物(3);(b)在有机溶剂中,化合物(3)发生还原反应得到化合物(4);(c)在有机溶剂中,化合物(4)与吡啶和醋酐发生乙酰化反应,得到化合物(5);(d)化合物(5)发生水解反应得到化合物(6),即列净类药物;本发明的方法步骤简单,成本低且收率高,适合工业化生产。反应路线如下:
本发明涉及一种自带充电功能的磁性功能针织面料服装,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),塑料齿轮(5)上连有一个支架(6),所述支架(6)上连有一个手机托架(7),所述服装本体由面料制成,所述面料其织物组织为双面棉毛,采用磁性-远红外双功能丙纶长丝编织。本发明可以方便人们舒服的使用电子产品。本发明可使人随时享有保健理疗功效。
本发明提供一种铸钢消失模用材料及其制备方法该材料中各成分的重量百分比为:纳米级(Na,Ca)(Mn,Fe,Mg,Al)[(Si,Al)2O6]复合粉体20-23%,炉渣粉体3-8%,十二烷基苯磺酸钠0.4-0.8%,锂基膨润土6-8%,3-甲基-2-丁烯-1-醇乙酸酯复合溶液29-31%,其余为棕刚玉粉;其中炉渣成分的重量百分比为:CaO15-20%,Al2O319-25%,MgO2-5%,FeO0.3-0.5%,其余为SiO2。
一种风速仪用767nm、660nm双波长光纤输出激光器,设置767nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在660nm激光输出光纤尾段设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm激光输出,信号光767nm、闲频光660nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?532nm进入767nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光767nm输出,最后输出767nm、660nm双波长光纤激光输出。
一种海洋探测用2055nm、985nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2055nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2055nm、闲频光852nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2055nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2055nm输出,最后输出2055nm、985nm、1550nm三波长光纤激光。
本发明涉及一种带时钟功能便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,太阳能接收模块,时钟控制电路板;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,太阳能接收模块安装在音箱本体顶部,时钟控制电路板内嵌安装在音箱本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可方便查看时间。
本发明提供一种太阳能移动电源的保护控制系统,包括充电块、保护控制模块、锂电池和输出模块,由取样电路提供模拟采样值,后再送控制芯片HT46R046B读取出各点数据值后对接口进行控制,如:温度保护临界点值,电量的指示值,过充电值,过放电值,短路电值,LED模式指示及键盘操控均由控制芯片HT46R046B编写的程序完成;该种太阳能移动电源的保护控制系统,能够实现太阳能移动电源的过电流充电、过冲过放保护、标准充电程序控制、输出短路保护、过电流或过电压放电保护。避免了锂电池的工作温度超过50℃则过热容易导致电池鼓包的同时,避免太阳能移动电源长时间低于终止电压而造成电池容量不易恢复或造成报废。
本发明涉及一种自带充电功能的具有层次感服装,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,所述面料包括网状层,网状层包含镭射反光线,镭射反光线在网状层上至少构成一系列等距的直线,网状层的正面还设置有反光片,反光片为透明材料制成的片状,反光片呈圆形。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明所采用的面料质感丰富、具有层次感,而且具有闪光效果。
本发明公开了一种复合电极构成的高性能铝离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯-镍的复合材料,其中镍为纳米颗粒镶嵌于石墨烯中,镍颗粒的直径介于0.5微米到10微米之间;所述负极为高纯铝;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,小于4:1。本发明的复合电极构成的高性能铝离子电池,具有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.7V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到95Wh/Kg以上。
本发明公开了GC‑MS联用检测电解液中少量有机添加剂的定量方法:配制标准溶液,在SCAN模式下对标准溶液进行测定,确定标准溶液中各添加剂的特征定量及定性离子峰,建立各添加剂的质谱库;根据各添加剂的特征定量及定性离子峰,在SIM模式下测定标准溶液,并根据标准溶液的含量和峰面积绘制标准曲线;以二氯甲烷作为稀释剂对待测电解液样品进行稀释;采用SCAN模式测试待测电解液样品,对添加剂进行定性;采用SIM模式测试待测电解液样品,对添加剂进行定量。本发明采用常见电解液添加剂新建的质谱库对锂离子电池电解液中有机添加剂进行分析,定性结果准确性高。在定性的条件下,本发明还利用SIM模式得到精确性更高的定量结果,有利于提高锂离子电池的特定性能。
本发明提供一种改性聚合物、聚合物电解质及其制备方法和应用,所述改性聚合物通过甲氧基聚乙二醇单甲基丙烯酸酯和改性单体反应得到;改性单体为含有乙烯基和磺酸基的化合物。所述改性聚合物中形成柔性支链结构,有利于在聚合物电解质中形成更加稳定的聚合网络,并增强锂盐的解离程度,从而得到离子电导率更高、机械性能和稳定性更好的聚合物电解质。使用所述改性聚合物的聚合物电解质中,改性聚合物和交联剂发生聚合反应,在聚合物电解质的内部形成致密稳定的三维交联网络,将锂盐电解质溶液限制于聚合物结构中,解决了漏液和短路的问题,同时具有优异的柔韧性、机械强度和稳定性,尤其适用于高性能的电致变色器件。
本发明公开了一种自支撑MXene/Si复合负极材料及其制备方法和应用,其中,该方法包括:将盐酸、氟化锂和MAX相混合进行反应;再将反应后液进行离心和洗涤,以便得到MXene悬浮液;然后将MXene悬浮液与硅纳米球进行混合;最后将得到的混合后液施加在基膜上进行抽滤,以便得到自支撑MXene/Si复合负极材料。采用该方法制备得到的自支撑MXene/Si复合负极材料能有效提高锂离子电池负极的比容量、循环性能以及导电性。
本发明提供一种固态电解质的制备方法及固态电解质和全固态电池,制备方法包括:1)将10~50wt%锂盐溶解后加入10~30wt%无机填料,再加入30~80wt%第一聚合物,得到固含量为10~40%第一电解质浆料;2)将10~50wt%锂盐溶解后加入30~80wt%柔性单体以及1~3wt%引发剂,得到固含量为10~40%的第二电解质浆料;3)将第一电解质浆料倒入多功能流延机基底上,在第一电解质浆料远离基底的表面上设置无纺布,在无纺布上倒入第二电解质浆料,在60~80℃下对第一电解质浆料进行加热,得到固态电解质,该方法制得固态电解质双层膜连接紧密,无明显分层,从而使固态电解质具有良好的离子电导率。
本发明公开了一种一锅法制备磷、氮共掺杂的石墨化多孔碳的方法,本发明采用简单的溶液共混、冻干辅助高温焙烧的方法,一锅法制备磷、氮共掺的石墨化多孔碳材料。利用磷酸铁铵作为活化剂,同时实现碳材料的磷、氮杂原子共掺杂、石墨化以及造孔。该多功能碳材料具有高的比表面积,良好的石墨化程度以及高的磷、氮杂原子掺杂量,可以作为锂硫电池正极载体材料,超级电容器的负极材料,锂离子电池、钠离子电池负极材料,可显著提高这些电源器件的电化学性能。
本发明涉及景观诱虫灯技术领域,公开了一种风吸式景观诱虫灯,包括上筒体和下筒体,所述上筒体上部固定连接有光伏太阳能板;所述上筒体内腔上部固定安装有锂电池,光伏太阳能板与锂电池电性输入连接;位于所述上筒体内腔下部水平固定连接有隔板,隔板上部中间位置竖直向下固定安装有伺服电机。本发明通过将诱虫灯设置在透明护管内腔,避免在实际使用过程中外部虫子对灯管造成冲击,从而导致诱虫灯损坏的问题;由于将抽风叶轮设置在矩形套筒外壁,并且矩形套筒与矩形转杆是活动插接的,方便后期需要对抽风叶轮进行清洗时,可以单独将其拆除,十分方便。
本发明公开了一种半导体负极材料及其制备方法,一种半导体负极材料,为一种碳包覆钛酸盐半导体负极材料,为实心棒状结构,该棒状长度介于10~100μm,直径介于2~10μm;一种半导体负极材料制备方法,包括以下步骤:S1:制备钛乙二醇前躯体:利用溶剂热反应制备钛乙二醇前躯体,得到钛源材料;S2:制备碳包覆钛酸盐半导体负极材料:将步骤S1中的钛源材料退火,得到碳包覆氧化钛微米棒,再与锂盐、钠盐或钾盐于微水溶液中混合,冷冻干燥后的产物在氩气下退火后,得到超大尺寸棒状碳包覆钛酸盐半导体负极材料,半导体负极材料为一种具有实心的棒状结构,制备方法中,合成工艺简便,可批量制备,能够应用于锂离子电池、钠离子电池以及钾离子电池中。
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