一种高充放电循环稳定性的超级电容器电解液,其由电解质盐和质子惰性有机溶剂组成,所述的电解质盐为双乙二酸硼酸四甲基铵和四氟硼酸锂,所述的质子惰性有机溶剂为碳酸丙烯酯、γ‑丁内酯、乙腈和N,N二甲基甲酰胺的混合。本发明采用适当的质子惰性有机溶剂组成提高了电解质盐在其中的溶解和解离能力,改善电解液的离子电导性能,降低有机电解液的内阻,提高了电解液的电化学稳定窗口,从而使所得的电解液具有良好的电化学稳定性、化学稳定性性及充放电循环稳定性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体是一种石墨烯/硅碳负极复合材料及其制备方法和应用。负极复合材料按重量百分比计,80%—90%的硅碳负极,2%—10%的石墨烯,1%—4%的分散剂,1%—10%的导电剂,5%—10%的粘结剂。本发明制备的石墨烯/硅碳负极复合材料,能够显著改善硅碳负极的循环稳定性与高倍率充放电性能,有效降低硅碳负极电极阻抗,提升电池的循环寿命。
本发明公开了一种高精度药学实验取样装置,包括握柄、顶盖、推杆、提取物存放试管、中央控制器和微型电动吸气泵,所述握柄顶部固定连接顶盖,所述顶盖顶部设有显示屏以及设置在显示屏一侧的操作按钮,所述握柄设有指针板,所述握柄内部设有中央控制器,所述中央控制器顶部电路连接锂电池。本发明通过中央控制器控制微型电动吸气泵工作,通过显示屏和操作按钮设置数据传递给中央控制器,中央控制器控制微型电动吸气泵从气道导管中吸气,利用气压使取液试管从样本中取样,使样本液体存放至提取物存放试管,本发明设计合理,操作简单,采用数字控制以提高提取精度,提供简单的反应场所,灵活自由,大大提高工作效率。
本发明是一种用于建筑联轴器的复合机械材料,包含添加剂和载体,配方中的原料按重量百分比组成分别是:0.5~6%复合材料,10~35%第一纳米微粒,1~10%第二纳米微粒,0~3%相容剂,0~2.5%氧化石墨烯,5~20%聚碳酸酯,10~20%硬脂酸,30~60%磷酸亚铁锂,通过本方法制备的产品,能够有效减小两轴出现的相对偏移,提高了工作效率。
本发明提供一种用于极片制成损耗率的控制方法,属于锂电池的极片制成领域。该控制方法可以包括:采集每次通过涂膜机的极片卷的有效涂膜总段数;分离第一废料以生成第一集流体和第一废极片,测量第一集流体的第一集流体质量,并测量第一废极片的第一废极片质量和第一长度;分离第二废料以生成第二集流体和第二废极片,测量第二集流体的第二集流体质量,并测量第二废极片的第二废极片质量和第二长度;分离第三废料以生成第三集流体和第三废极片,测量第三废极片的第三长度和第三废极片质量,并测量第三集流体的第三集流体质量,测量废小片的第四长度;根据上述测量结果和预设的数据计算判断是否需要对该极片制成的工序进行调整。
本发明公开了一种数控机床用工件放置架,包括平板、固定柱、连接杆、把手套、脚轮、弹簧、压板、铁板、橡胶板、电磁铁、固定杆、粘尘胶带筒、螺纹盘、电池盒、锂电池、盒盖、控制开关、插杆、导向孔和工件放置区。本发明结构合理,工件放置区用于工件的放置,在放置后,通过弹簧的弹力,可使压板压在工件表面,可对工件进行限位,避免工件在放置后发生碰撞,减少损坏现象的发生,且限位操作较为简单;粘尘胶带筒上的双面胶带铺设在压板的底部,工件在放置后,压板压在工件的顶部,可对工件顶部的切削碎屑进行粘覆去除,降低工件加工后人工手动去除的劳动强度。
本发明涉及光电材料技术领域,提供了一种4, 8‑二取代苯并双噻二唑化合物、衍生物及合成方法,包括:化学式为合成方法包括如下步骤:将芳基锂盐或格式试剂加入反应容器中,再将双噻二唑二酮加入反应容器中,反应后得到4, 8二芳基取代的双噻二唑二醇;将4, 8二芳基取代的双噻二唑二醇在酸性条件下脱水得到4, 8二取代苯并双噻二唑。本发明具有反应步骤较短、污染较小、成本较低、效率较高的优点。
本发明属于薄膜材料领域,涉及一种高压电系数柔性复合材料薄膜的制备方法。本发明提出的制备方法是将吡咯、氟化锂、氟化钪、硝酸钒以及纤维素复合,再高温氧化,得复合金属氧化物,再将复合金属氧化物分散在丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物/硅烷偶联剂/丙酮溶液中,然后用甩膜机制膜,退火,得柔性压电复合材料薄膜。与现有文献相比,本发明有更好的技术效果,所制备的柔性复合材料薄膜的压电系数为768pC/N,达常规复合压电材料的7倍以上。
本发明涉及一种硅酸锆的制备方法,尤其涉及一种陶瓷乳浊剂专用硅酸锆的制备方法,属于陶瓷材料制备技术领域。本发明首先将玉米淀粉、谷朊粉和成面团,经发面后冷冻粉碎,再经炭化及活化后制得多孔活化炭化料,随后与正硅酸乙酯等超声混合,经反应后制得前驱体混合液A,接着将八水氧氯化锆与氟化锂等与水混合,制得前驱体混合液B,再将前驱体混合液A与B混合后于反应釜中高温搅拌反应,将产物过滤干燥后煅烧即可。本发明所得陶瓷乳浊剂专用硅酸锆纯度高,可达98.2%以上,粒度小,力度分布范围窄,粒径为400~500nm,折射率可达1.96~2.01。
本发明公开了一种PPLN光波导制备方法,尤其是二维质子交换MgO:PPLN脊波导的制备方法。所述制备方法抛光晶体端表面,切割晶体形成脊波导,对脊波导和衬底镀金属保护膜后清洗掉脊波导表面的金属保护膜后,对脊波导进行二维质子交换、退火处理进而形成MgO:PPLN脊波导。本发明只需铌酸锂一种晶体材料,降低了器件的材料成本;且制备工艺简单、性能稳定、成本低廉,在激光变频领域具有广阔的应用前景。
本发明提供一种节能风力发电路灯,包括轴座经由螺栓固接在支架上端,第一锥齿轮经键连接连接在转轴上,传动轴安装在所述支架上,所述传动轴上端安装有一第二锥齿轮,所述支架上端沿所述传动轴中心轴线对称安装有一极靴,两所述极靴之间分别安装有一N极电磁铁、S极电磁铁,固定板经螺栓固接在所述支架上,所述固定板上端安装有一灯架,所述灯架上端设有一所述路灯,锂电池经螺栓固接在所述支架上,本发明结构简单,利用风力推动叶片及转轴的转动,利用锥齿轮传动带动电驱在磁场内高速转动,借助电磁感应原理利用变化磁场产生电能,用以路灯的照明,节能环保,供电量足,可充分满足路灯照明用电需求,且使用成本低廉,经济性好。
一种圆柱物件侧面激光雕刻装置,其特征在于由壳体、二只防滑滚筒、激光头、滚动步进电机、径向移动步进电机、同步轮、同步皮带、arduino开源主板、锂电池组组成一个专用于圆柱形物体对其侧面进行激光雕刻的装置。滚动步进电机每旋转一个很小的角度,就由径向移动步进电机带动激光头在圆柱物件侧面的竖直方向上雕刻出对应的点,滚动步进电机再旋转一个很小的角度,激光头在圆柱物件侧面的竖直方向上雕刻出相邻的对应的点,最终能将整个图案呈现出来。针对不同的材质,可调节激光功率调节旋钮以控制激光的输出功率。本装置能对圆柱物件的侧面进行高精度的可控的激光雕刻,并能适应不同直径的圆柱体物件制作个性化的艺术作品。
本发明公开了一种硅油减震器,包括减震器外壳和密封在减震器外壳内部的复合硅油,所述复合硅油包括以下重量份的组份:甲基硅油30~50份、乙基硅油30~50份、油性蜡1~2份、三价铈化合物1~3份、羧甲基纤维素钠CMC-Na1~3份、基础油150SN?30~50份、丁基辛基-二苯胺2~5份、极压抗磨剂2~5份、苯乙烯-顺酐树脂的脂肪醇酯2~5份、阿拉伯胶2~3份、环烷酸锌1~2份、脂肪族聚醚二胺1~2份、聚甲基丙烯酸高级酯1~5份、冰醋酸1~5份、二茂铁1~3份、乙烯丙烯二元共聚物1~5份和锂皂石1~3份。通过上述方式,本发明对内部硅油进行了改进,不易挥发,具有较好的使用性能。
一种激光雷达用2043nm、905nm、1500nm三波长光纤输出激光器,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,在905nm激光输出光纤尾段设置905nm分束光纤圈,分束一路905nm输出,信号光2043nm、闲频光780nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2043nm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2043nm输出,最后输出2043nm、905nm、1500nm三波长光纤激光输出。
一种激光雷达用872nm、1500nm双波长光纤输出激光器,信号光872nm、闲频光1500nm、泵浦光I?1319nm与泵浦光II?808nm进入872nm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872nm输出,最后输出872nm、1500nm双波长光纤激光输出。
一种激光雷达用2043nm波长光纤输出激光器,信号光2043nm、闲频光780nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2043nm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2043nm输出,最后输出2043nm波长光纤激光输出。
本发明公布了一种基于SOC补偿器的并联型电池系统建模方法,该并联型电池系统是由N个电池单体通过并联而成。所述方法如下:根据已知锂离子电池单体性能参数,利用并联电路工作特性及各支路电池单体的电流特性,建立一个电池系统均值模型,再利用各支路电池电流的实际值与均值模型支路电流进行比较来设计一个SOC补偿器,从而确定各电池单体性能参数与电池系统性能参数的数理关系,建立并联型电池系统模型。本发明所建立的并联型电池系统模型能有效地模拟并联型电池系统的充放电工作特性,所发明的建模方法既可适用于电池单体并联,也适用电池模块并联。
本发明公开了一种水热高温混合法制备LiFePO4纳米晶体的方法,其先制备Li、P、Fe三种前驱溶液,再选取其中的两种,混合后转移到水热釜内衬的一个腔体内,将剩余的前驱溶液单独转移到另一个腔体中,进行水热反应得到沉淀物,处理后得到LiFePO4纳米晶体。本发明的方法可用于大规模半连续化制备LFP晶体,并且容易通过温度、浓度等因素控制粉体的尺寸和形貌,使其在锂电池正极材料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种铁酸铜-石墨烯纳米复合物及其制备方法。将氧化石墨置于乙醇中超声分散,硝酸铁和硝酸铜加入到乙醇中搅拌溶解,然后将二种体系混合,之后将混合体系转移至水热釜中进行反应,反应结束后,产物经离心分离、洗涤和干燥后,获得铁酸铜-石墨烯纳米复合物。本发明以石墨烯为支撑材料采用水热合成的方法,制备了大小均一,分散均匀的铁酸铜纳米片。应用本发明制备的铁酸铜-石墨烯纳米复合物在污水处理和锂离子电池方面具有较好的应用前景和经济效益。
本发明公开了一种电梯井道人员坠落防护系统,包括人员坠落缓冲装置(1)、气源装置(2)、监测装置(3)和电控系统(4),人员坠落缓冲装置包括缓冲垫(1.1)和缓冲气缸组(1.7),缓冲垫设置在缓冲气缸组上面,整个人员坠落缓冲装置的高度低于轿厢蹲罐缓冲器(5)的高度30~100mm;缓冲气缸组包括外罩(1.8)和气缸(1.9),气缸的行程大于150mm;气源装置设置在电梯井道底部;监测装置由传感器组成,沿电梯井道内壁等距设置;电控系统电源采用锂电池,包括监测回路、气缸顶出回路、气缸回位回路和检验测试回路。本电梯井道人员坠落防护系统可降低坠井人员落在蹲罐缓冲器上面造成伤亡的风险;可重复使用,易于维护;在市电停电的情况下依然能够发挥防护作用。
本发明提供一种用于银行柜员机专用无线保密路由器,包括路由器本体和外接天线,路由器本体设于柜员机内,外接天线设于柜员机外,路由器本体包括壳体和主板,壳体设有内腔,内腔内设有电源、主板和定位用磁铁,壳体设有用于安装定位用磁铁的安装井,电源通过主板电源线连接主板,主板设有网络处理器、有线网络接口和LTE/4G PCIe模块,LTE/4G PCIe模块通过同轴电缆连接外接天线,有线网络接口通过网线连接柜员机控制器,网络处理器分别连接有线网络接口、LTE/4G PCIe模块。该种用于银行柜员机专用无线保密路由器,能够在较低成本的前提下,实现简单快捷安装,具有GPS定位,震动移动监测和可充电锂电池不间断供电功能的,体积小,性能稳定可靠。
本发明公开了一种超级电容器材料的制备方法及其应用,该工艺通过将乙炔炭黑和硫酸、苯乙烯磺酸钠进行混合加热,经保温、冷却、稀释、离心分离、洗涤等一系列操作后得到改性炭黑复合物,再加入磷酸氢二锂、氯化镍于反应釜中进行反应,干燥后进行酸处理,再将其与丙烯腈粉末、二甲基亚砜、正硅酸乙酯等经高温反应的反应物混合,加入蒸馏水超声分散,并添加水性聚氨酯乳液、四硫化三钴、氯化亚锡、三乙醇胺盐、硅烷偶联剂进行高温反应,最后通过洗涤、真空干燥得到成品。制备而成的超级电容器材料,其能量密度高,最大功率密度高,充放电效率高,具有较好的应用前景。同时还公开了由该制备工艺制得的超级电容器材料在制备超级电容器中的应用。
一种轻质空心保温板及其制备方法,由以下质量份组成:锂渣粉40~60份,熟石灰10‑30份,粒化高炉矿渣粉20‑30份,可再分散乳胶粉1‑2份,引气剂0.02‑0.05份,D‑葡萄糖酸钠0.1‑0.5份,减水剂0.5‑1.0份,水10‑20份,砂100‑200份,纤维0.8‑1.5份。将上述材料在真空状态下加压,空心模具挤出成型,经预养后在70‑90℃条件下养护7‑9小时,即得轻质空心保温板。本发明制备的轻质空心保温板强度高、易装饰,大量采用工业废弃物,可适用于装配式自保温一体化墙体结构。
本发明公开了一种高分散性超短多壁碳纳米管的制备方法,其制备方法是通过强酸和强氧化剂的共同作用,利用机械搅拌和超声的循环交替处理,制备纳米级长度的超短多壁碳纳米管。本发明超短多壁碳纳米管的制备方法简单易操作,多壁碳纳米管氧化断裂后,超短多壁碳纳米管的侧壁和两端会产生大量的羧酸基团,致使其在溶液中有比较好的分散性,这样就可以与高分子、陶瓷、纤维素、金属和金属氧化物等基体材料更好的复合,在实践应用中实现完美的功能化,这样可以广泛应用在光学材料、电子材料、环保材料、储氢材料、混纺材料、超级电容器、锂电池、传感器、催化和生物等多种领域,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种极卷用转轴装置,包括卷轴主轴、非金属轴承、卷筒。卷轴主轴的外周面上设有沿卷轴主轴的轴向延伸的多个凹槽;每一凹槽中间隔开地安装有多个非金属轴承,每一非金属轴承的轴向与卷轴主轴的轴向垂直;卷轴主轴穿过卷筒,非金属轴承与卷筒的内壁接触以使非金属轴承支撑卷筒。本发明可以减少极卷上下料过程中产生的金属异物,从而降低因金属异物掉落粘附在极卷上而导致的锂电池性能失效及安全风险;由于产生的异物少,避免了非金属轴承发生卡死的情况,且非金属轴承与卷筒的内壁之间摩擦系数小,因此可以在极卷上下料过程中有效提升员工的劳动效率,降低安全隐患。
本发明公开了一种氮掺杂碳复合电极及其制备方法,所述复合电极在铜集流体上形成氮掺杂碳阵列,氮掺杂碳阵列包括89~93wt%C,7~11wt%N。所述制法包括以下步骤:步骤一,将铜集流体切片,用稀酸溶液浸泡,再用去离子水清洗,在保护气氛一下晾干,得到极片;步骤二,将极片浸泡到TCNQ的乙腈溶液中,铜集流体表面生成CuTCNQ阵列,捞出洗涤晾干;步骤三,在保护气氛二下,升温到碳化温度,保温,冷却至室温后取出,得到氮掺杂碳复合电极。本发明利用氮掺杂碳为活性物质,带来更多的活性位点,具有更好的储锂性能;无需经分离提纯、搅浆、涂布、烘干等工序,操作便捷,节约时间、节约人力物力。
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