本发明提供了一种水性荔枝面仿石含砂彩色涂料及其制备方法,所述水性荔枝面仿石含砂彩色涂料由基础漆、连续相乳液组合物和保护胶组成,所述基础漆中含有羟乙基纤维素、级配的砂和含缔合基团的乳液,连续相乳液组合物中含有潜伏性固化剂和含缔合基团的乳液,保护胶为有机改性硅酸锂镁铝皂加水制成。本申请给出的该水性荔枝面仿石含砂彩色涂料因采用有机改性硅酸锂镁铝皂制成保护胶、含羟乙基纤维素和含缔合基团的乳液,可使漆膜产生相互缔合的协同作用,再加上使用了潜伏性固化剂,从而解决了现有水包砂多彩涂料粒子收缩渗色、沉降分层、漆膜遇水变白、漆膜耐水强度差、漆膜致密度差的、雨水浸泡后起泡脱落、做不出荔枝面仿石效果等问题。
本发明公开了一种八硫化五钒粉体的制备方法及其在锂离子、钠离子或钾离子电池中的应用。所述制备方法为:将钒源溶液溶解于水中,硫源溶解于醇中,再将两种溶液均匀混合,得到混合溶液;将混合溶液在保护气体条件下搅拌至溶液呈黄绿色澄清状态,再进行溶剂热反应,反应结束后自然冷却至室温,反复多次洗涤、烘干,得到四硫化钒前驱体;将四硫化钒前驱体置于管式炉中,在惰性气体保护下烧结,即得八硫化五钒粉体。本发明通过调节反应物浓度和烧结时间获得八硫化五钒纳米粉体,所制备的八硫化五钒纳米粉体能用于锂离子电池/钠离子电池/钾离子电池。该方法操作简单、反应温度低、条件易控制,制备的八硫化五钒化学组分均一。
本发明提供一种精准管线探测仪的发送机,包括锁相环、作为锁相环的直接电源的稳压电源、与锁相环连接的功率开关驱动电路、与功率开关驱动电路连接的功率开关电路,以及与功率开关电路连接的发送极,锁相环的频率覆盖系数K为0‑9999;发送机还包括单片机和发射电流检测电路,单片机内具有模数转换器,发射电流检测电路的一端与发送极连接,另一端与模数转化器连接,锁相环与单片机连接,模数转化器还与上位机的数字显示器连接,单片机内设有锂电池,锂电池用作单片机的直流电源:发送机能够精准的使地下和/或水下的目标管线带上电流或者产生磁场,方便后续对地下和/或水下管线的走向、平面分布和埋深进行探测。
本发明涉及锂电池生产、存放场所的火灾检测领域,具体为一种烟温智能传感器电路,其能够方便的实现对锂电池异常时所产生的烟气和温度进行监测,其包括控制单元和探测单元,其特征在于,所述控制单元连接电源单元、接口单元和所述探测单元,所述探测单元包括烟气探测单元和温度探测单元,所述电源单元,用于电路的供电,所述接口单元,用于接收控制单元的报警信号进行上传,所述控制单元,用于系统控制,所述烟气探测单元,包括红外发射管TX1和红外接收管RX1,用于监测烟气浓度,所述温度探测单元,包括热电阻RT1,用于监测温度。
本发明公开了一种SCAPC光纤快速连接器,包括插针保护套、插针连接管、橡胶保护壳和微型锂电池,所述插针保护套内部安装有光纤固定头,所述光纤固定头内部安装有内嵌套,所述耦合管连接管上方安装有光纤耦合管,所述光纤耦合管内部安装有耦合连接头,所述耦合连接头一侧安装有耦合感应插针,所述耦合感应插针一侧安装有工作指示灯,所述工作指示灯一侧安装有所述微型锂电池,所述光纤耦合管上方安装有耦合管固定轴,所述耦合管固定轴上方安装有所述橡胶保护壳,所述橡胶保护壳下方安装有连接器主体,所述连接器主体背部安装有启动按钮。有益效果在于:能够直观的对光纤连接效果进行显示,使用效果好,同时能够对光纤进行快速连接,连接效率高。
一种非水电解液二次电池的制造方法,包括:(A)构成具备正极和负极的电极群;(B)使电极群浸渗第1电解液;(C)将浸渗有第1电解液的电极群充电到4.3V以上的电压;和(E)充电后,使电极群浸渗第2电解液,由此制造非水电解液二次电池。第1电解液具备第1溶剂、第1锂盐和联苯。第1溶剂不具备1,2‑二甲氧基乙烷。第2电解液具备第2溶剂和第2锂盐。第2溶剂具备1,2‑二甲氧基乙烷。
本发明涉及一种轮胎部件的制造方法及轮胎的制造方法,所公开的第一轮胎部件的制造方法包括:使包含氮吸附比表面积N2SA(单位m2/g)相对于碘吸附量IA(单位mg/g)的比值为1.00以上的炭黑的凝固处理前橡胶胶乳凝固而得到凝固物的工序、在包含水的凝固物中添加下式(I)的化合物的工序、以及将下式(I)的化合物分散到凝固物中的工序。式(I)中,R1和R2表示氢原子、碳原子数1~20的烷基、碳原子数1~20的烯基或碳原子数1~20的炔基。R1和R2可以相同,也可以不同。M+表示钠离子、钾离子或锂离子。【化学式1】
本发明公开一种新型监管台灯,包括灯座和灯体,灯座呈矩形盒状结构,灯体通过支撑架与灯座连接,灯座内设有小型收纳柜,小型收纳柜外表面设有把手,小型收纳柜下方设有控制装置,所述的控制装置包括单片机芯片、控制外围串联电路、芯片电源驱动电路、控制手机插头、控制继电器串联电路和锂电池,单片机芯片分别连接控制外围串联电路和芯片电源驱动电路,锂电池通过芯片电源驱动电路与单片机芯片连接,控制手机插头通过控制继电器串联电路与控制外围串联电路连接,本发明采用自动化控制设计,具有协助用户集中精神看书工作的功能。
本发明涉一种太阳能供电的无线传感器网络节点模块,包括微控制器、存储器、无线通讯模块、能量管理模块、传感器、A/D转换器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块和供电单元;所述能量管理模块、A/D转换器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块、存储器、无线通讯模块和供电单元分别与微控制器相连,所述A/D转换器与传感器相连,所述能量管理模块分别与传感器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块、存储器和无线通讯模块相连;所述供电单元包括太阳能电池板、太阳能充电模块、可充电锂电池和稳压电路,所述太阳能电池板和可充电锂电池分别与太阳能充电模块相连,太阳能充电模块通过稳压电路连接到微控制器。本发明实用性强,适用范围广。
本发明公开了一种有机无机杂化修饰的纳米负极材料的制备方法,其特征在于,该方法步骤为:(1). 配置浓度为0.01~0.1 g/mL的聚合物混合溶液,加入到无机前驱体搅拌30 min;(2). 用氢氧化锂调节上述溶液pH为4~11,放置在20~90 oC水浴中搅拌4~12 h;(3). 将2~5g的纳米负极材料加入到上述水浴反应后的混合溶液中,超声分散0.5~2 h;(4). 将上述分散后的混合溶液在70~120 oC条件下进行旋转蒸发,去除溶剂,在氮气或氩气气氛条件下加热至70~120 oC干燥0.5~10 h,得到有机无机杂化修饰的纳米负极材料。该方法工艺简单,条件温和,修饰后的纳米负极材料作为锂电池的负极材料不仅具有比容量高、倍率性能优异,并且具有高的首次库伦效率。
本发明公开了一种视频会议远程控制装置,包括设置于主会议室内的远程控制终端和设置于分会场会议室内的分控制装置,所述分控制装置包括路由器、微处理器、视频会议终端、电源控制模块、音频采集模块、视频采集模块、信号切换模块、红外控制器、功放喇叭、无线通信模块和移动终端,路由器接收所述远程控制终端发送的远程监控命令,并将其传送到所述微处理器;所述电源控制模块包括检测电路、控制器、第一锂电池、第二锂电池、第一MOS管、第二MOS管、第一电容、第二电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻和第四电阻。实施本发明的视频会议远程控制装置,具有以下有益效果:参会人员能随时随地了解会议的内容、电路的安全性和可靠性较高。
本发明公开了一种氧化铜-氧化镍周期异质空心结构及其制备方法。结构由管状氧化铜与颗粒状氧化镍-氧化铜复合体交替连接组成纳米链,其中,氧化铜管的管直径为50~60nm、管长为20~69nm、管壁厚为11~13nm,复合体颗粒为空心结构,氧化铜管的管直径为50~60nm、管长为71~500nm、管壁厚为11~13nm,复合体颗粒为芯壳结构,其芯为氧化镍、壳为氧化镍-氧化铜复合体;方法为依次对铝片使用阳极氧化法、电化学沉积法和化学腐蚀法后,得到由铜柱和镍柱交替连接组成的纳米线阵列,再对纳米线阵列超声分散后置于650~700℃下退火,制得目的产物。它具有高的比表面积和好的表面透过性,可广泛地用于催化、气敏、锂离子电池、太阳能电池、纳米电子学等多个领域。
一种松针状碳纳米管/碳纤维导电网络复合碳材料的制备方法,所述制备方法是以碳纤维织物的纤维为生长基底,在所述生长基底上生长高密度排列的碳纳米管;所生长高密度排列的碳纳米管连同碳纤维基底形成三维多孔的松针状碳纳米管/碳纤维导电网络复合碳材料,具有高的比表面积是担载活性物质或者反应物质的理想材料,优异机械强度可以抑制材料在反应过程中的结构破坏,同时碳纳米管与碳纤维相互交叉或重叠接触有利于提高复合材料导电框架的完整性,该复合材料在燃料电池、超级电容器、锂空电池、锂硫电池以及有机太阳能电池等具有广泛的应用前景。
本发明涉及(Li4Ti5O12‑Li2TiO3)/(AC‑Li2MnO4)混合超级电容器,包括正极、负极、隔膜、电解液、外壳,负极包括集流体和形成于集流体表面的负极材料,负极材料为将负极浆料烘干得到,负极浆料为Li4Ti5O12、Li2TiO3、导电剂、粘结剂和分散剂溶于分散介质中形成的溶液,Li4Ti5O12、Li2TiO3、导电剂、粘结剂和分散剂的质量比为(75‑90):(2‑8):(5‑8):(2‑7):(1‑2)。本发明混合超级电容器分别以活性炭和钛酸锂的复合材料作为正、负极,在提高其能量密度的同时减少了材料内部的极化现象,提升了器件的倍率与循环寿命等特性。
本发明公开了一种强度高薄膜电容器用石墨烯钛酸钡聚酰亚胺复合膜材料,由下列重量份的原料制成:N,N?二甲基乙酰胺150?180、十八胺50?55、均苯四甲酸二酐50?55、钛酸钡100?110、石墨烯36?38、纳米结晶纤维素23?25、丙酮100?105、硝酸亚铈50?55、氧化银50?55、硝酸适量、柠檬酸适量、去离子水适量、聚乙二醇1.3?1.6、硅酸锂1.4?1.6、纳米氧化锡锑1.3?1.5、甲基乙烯基三氟丙基硅橡胶0.6?0.8。本发明使用甲基乙烯基三氟丙基硅橡胶携带硅酸锂、纳米氧化锡锑覆盖在薄膜表面,提高了薄膜的强度,不降低导电性,防止破碎,延长使用寿命。
一种海洋探测用520nm、533nm、704 nm、1040nm、1064nm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λXⅠ1900nm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ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2186nm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ⅡλBⅡ520nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成520nm、533nm、704nm、1040nm、1064nm、2080nm、2186nm七波长光纤激光器。
一种碳布原位构筑双氧化物自支撑电池电极材料的制备方法与应用,取硅酸钠·九水和三氯化锑加入去离子水、乙醇或其混合溶剂中使之溶解,然后将预处理好的碳布置于该溶液中水热反应。然后将反应后冷却的碳布取出,冲洗干净并烘干,即得碳布原位构筑双氧化物自支撑电池电极材料。按以上制备方法制备而成的材料为纳米级二氧化硅颗粒包覆在两端开裂的微米级束状花型的四氧化二锑外面,共同生长于碳布之上,且花的尺寸受水热反应时间及添加的硅酸钠·九水和三氯化锑的质量比的影响。四氧化二锑/二氧化硅/碳布双氧化物自支撑电池电极材料在锂/钠离子电池中的应用。应用为锂/钠离子电池自支撑负极材料表现出优异的电化学性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,更具体地,涉及一种凝胶聚合物电解质、其制备方法和应用。通过在多孔聚合物基体吸收电解液时引入凝胶因子,使得电解液在聚合物基体的孔隙中凝胶化,降低其流动性,从而有效降低电解液的泄漏率,提升碱金属离子电池的循环性能,由此解决现有多孔电解质膜泄漏率较高以及制备的锂离子电池稳定性差的技术问题。
本发明公开了一种模切折叠一体机,涉及锂电池叠片技术领域;包括正极片模切组件、负极片模切组件、自动换卷接带组件、复合辊压组件以及电芯折叠组件;所述正极片模切组件和负极片模切组件相对的设置于自动换卷接带组件的两侧,正极片模切组件用于提供模切成型的正极片,负极片模切组件用于提供模切成型的负极片,自动换卷接带组件用于提供隔膜;所述复合辊压组件位于正极片模切组件和负极片模切组件之间,复合辊压组件用于对正极片、负极片以及隔膜进行辊压;所述的电芯折叠组件位于所述复合辊压组件的下方;本发明的有益效果是:该模切折叠一体机结构精巧,叠片速度快,提高了锂电池的生产效率。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石墨负极片最优压实密度的测试方法,包括步骤:S1,制作压实密度不同、面积相同的N个目标石墨极片;S2,分别对N个目标石墨极片进行XRD测试,计算N个目标石墨极片的衍射峰强度比,衍射峰强度比为I(002)和I(004)的比值;S3,分别以N个目标石墨极片为正极、锂片为负极,制得N个目标扣式电池;S4,分别对N个目标扣式电池进行充放电测试,测试N个目标扣式电池的克容量;S5,以克容量最大的目标扣式电池中目标石墨极片的衍射峰强度比作为最优衍射峰强度比,最优衍射峰强度比对应的压实密度为最优压实密度。相比于现有技术,本发明能够更简单并准确地测得最优压实密度。
本发明公开了一种通过氟掺杂改性提高高镍三元正极材料电化学性能的方法。(1)将镍钴锰源和尿素溶于蒸馏水中,充分溶解后转移至反应釜中,然后将反应釜置于烘箱中,反应得到高镍三元前驱体乳黄色粉末;(2)将前驱体和锂源以及氟化锂充分研磨得到混合物,在管式炉中氧气气氛下将混合物进行两段高温烧结,随炉温冷却至室温,即得到LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑xFx复合材料。本发明工艺简单,成本低廉,制备出了以氟离子掺杂改性的循环性能等电化学性能良好的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2‑xFx复合材料。
本发明公开了一种燃料电池家用热电联供装置,包括储氢系统、去离子器、膨胀水壶、锂电池系统、空压机、燃料电池DC转换器、燃料电池反应堆、燃料电池中冷器以及散热器,储氢系统与燃料电池反应堆之间通过氢气输送管连接,空压机与燃料电池中冷器之间以及燃料电池中冷器与燃料电池反应堆之间通过空气输送管连接,散热器、去离子器、膨胀水壶以及燃料电池反应堆之间依次通过冷却液回收管连接,燃料电池反应堆与燃料电池DC转换器电连接,燃料电池DC转换器与锂电池系统电连接,燃料电池反应堆处带有大量余热的冷却液和废气通过热输出管道进入地暖铺设管路。本发明能源转换高效、利用率高且节能环保、无污染。
本发明公开了一种Al‑Cu‑Li合金阳极氧化膜的常温封闭处理方法,属于表面科学技术领域,是一种利用层状双羟基金属氧化物进行封闭处理,其包括如下步骤:a、预处理,将Al‑Cu‑Li合金表面经过打磨、碱蚀、酸洗工序得到预处理Al‑Cu‑Li合金;b、阳极氧化表面处理,将步骤a中得到的预处理Al‑Cu‑Li合金放入酸性溶液中进行阳极氧化,在Al‑Cu‑Li合金表面得到多孔型阳极氧化膜;c、常温封闭,将步骤b得到的Al‑Cu‑Li合金放进0.05~0.1M的碳酸锂水溶液中,在大气环境、温度为25~30℃条件下恒温保持30~180min,然后取出处理后的Al‑Cu‑Li合金用去离子水冲洗,干燥,实现Al‑Cu‑Li合金阳极氧化膜的常温封闭。其能够显著提升阳极氧化铝锂合金的耐蚀性能,反应温度低、时间短,生产过程环保,适合工业化生产。
本发明提供了一种多层复合结构正极的制备方法,其中所述锂离子电池的复合正极包括第一电极材料层和第二电极材料层,所述第一电极材料层和第二电极材料层分别包括第一活性材料,第二活性材料、第三活性材料以及碳纳米管,其中所述碳纳米管的长度为150‑175μm,所述碳纳米管的直径为25‑30nm;所述第一电极材料层与第二电极材料层的厚度比为1:3‑2:2;其中所述第一活性材料为层状锰基材料,所述第二活性材料为橄榄石型磷酸过渡金属锂材料,第三活性材料为三元材料;所述制备方法包括,将各活性材料分别配置为浆料,然后根据各活性材料的重量比配置第一电极材料层的浆料和第二电极材料层的浆料,依次涂布在集流体上干燥得到所述复合正极。
本发明涉及一种梯度铷掺杂的镍钴锰正极材料及其制备方法,所述梯度铷掺杂的镍钴锰正极材料的理论化学表达式为Li1‑aRbaNi1‑X‑YCoXMnYO2,其中0.001≤a≤0.02,0.1≤X≤1/3,0.1≤Y≤1/3;铷的含量在所述铷掺杂镍钴锰正极材料由内到外逐渐减少,镍钴锰则均匀分布在其中。其制备特征包括:利用锂离子与铷离子的半径接近的特点,将镍源、钴源、锰源、铷盐、沉淀剂按一定比例进行混合,然后使用蠕动泵泵入不同体积浓度醇的溶液,醇的体积浓度依次为100%‑20%,铷盐沉积量会梯度变化,从而获得梯度铷掺杂的材料,以铷离子梯度掺杂的方式替换三元材料中的锂离子,并形成更加稳定的层状结构。本发明制备的铷掺杂镍钴锰正极材料具有较好的循环稳定性和较高的离子电导率。
本发明提供了一种空心球状耐热性聚苯硫醚的制备方法,首先将九水硫化钠经过高温隔氧处理得到无水硫化钠,再以碳酸钾、碳酸钠与氯化锂为组合催化剂,与上述制备的无水硫化钠溶液混匀,用氢氧化钠调溶液至pH=9~10,然后在氮气保护下升温至220~225℃,恒温反应6~8 h;洗涤,过滤,干燥,得到空心球状的聚苯硫醚。经测试,空心球状聚苯硫醚的熔点在297℃,具有很好的耐热性,而且,这种聚苯硫醚具有更大的比表面积,能更多的与其他物质的相容,因此可以很容易的在空壳中引入各种基团(无机大分子/金属氧化物等),从而用于制备各种基团修饰的聚苯硫醚复合材料。
一种二氧化碳捕集再生塔顶余热回收系统和工艺,属于再生塔余热回收技术领域。二氧化碳捕集工艺的再生塔顶排出的主要成分为二氧化碳的再生气还携带大量热量,本系统利用溴化锂溶液的吸放热性质,以溴化锂溶液为传热介质,成功的将这一部分热量收集并应用。主要包括:再生塔、再生气出口、蒸发器、发生器、气液分离器、溶液增压泵、溶液热交换器、吸收器、冷凝器、冷剂泵、水包、喷淋泵、气水分离器、调压阀、煮沸器外部蒸汽管线、溶液煮沸器。能够将100℃以上的再生气能量转化为144℃的水蒸气能量从而利用到溶液煮沸器。
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