本发明公开了一种夜间自动感应发光的窗边节能插座,包括插座壳体,所述插座壳体一侧设置有人体红外线感应模块和控制芯片,所述插座壳体中部设置有插座主体,所述插座壳体下部设置有电池盖,所述电池盖扣在设置在所述插座壳体中的锂电池上,所述插座壳体上部设置有发光二极管,所述插座壳体通过导线与通电座电连接,所述通电座设置在底座上,所述通电座与转动座螺接,所述转动座通过阻尼轴与转板转动连接,所述转板上设置有太阳能电池板。该夜间自动感应发光的窗边节能插座能够利用太阳能给锂电池供电,节能环保,同时拥有感应功能,可以在有人接近插座时自动进行发光指引,非常可靠方便,避免了贴设夜光条会使得插座整晚发光的问题。
一种风速仪用10945nm、1064nm、1500nm三波长光纤输出激光器,设置10945nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm输出,信号光10945nm、闲频光660nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1500nm进入10945nm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10945nm输出,最后输出10945nm、1064nm、1500nm三波长光纤激光输出。
本发明一种充电式蒸脸器,由器体、喷嘴、加热喷雾组件、可充电电池、充电适配元件、开关、充电接口、水箱组成;所述的喷嘴安装在器体上,器体内设置了加热喷雾组件、可充电电池、充电适配元件、水箱;所述的器体上设置有开关和充电接口。所述的可充电电池为锂电池。所述的充电接口采用USB接口。本发明通过设置可充电电池,不再局限于在有电且有插座的地方使用,由于没有了电线,使用者可根据自己的身体舒适性,可以无限制地调整本发明的位置。当可充电电池的电量不足时,通过设置了充电适配元件和充电接口,对可充电电池进行充电。本发明的可充电电池采用锂电池,使用寿命长,价格适中;充电接口采用USB,提高了使用的便捷性。
本发明公开了一种高强度玻璃纤维料块及制备方法,由以下组份配比的原料制作而成:二氧化硅,68.0~69.0份;氧化铝,2.0~2.5份;氧化硼,4.0~6.0份;氧化钠,12.0~14.0份;氧化钾,2.0~3.0份;氧化钙,4.0~6.0份;氧化镁,2.0~3.0份;氧化锂,1.2~1.8份。本发明,二氧化硅是硅酸盐玻璃的骨架,提高二氧化硅的含量能大幅度提高玻璃纤维的强度;提高氧化钾的含量,降低氧化钠的含量使玻璃纤维物理性质稳定性显著提高;降低氧化铝可以使玻璃纤维棉不易出现打弯、不易拉丝等现象,增加氧化锂起到了在制备过程中各原料之间助熔作用和澄清均化作用,提高玻璃纤维化学稳定性、表面光洁度、透明度和出料率,提高成品率。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料湿法包覆铝的方法,将含铝化合物均匀分散于分散剂中,加热,分次加入碱性添加剂,恒温反应,得到含铝中间液;再将镍钴锰三元正极材料与分散剂混合均匀,降温,加入含铝中间液,恒温反应;最后抽滤,干燥,回火烧结,冷却后破碎过筛即得到包覆铝的正极材料。本发明还公开了用该方法制得的正极材料,以及用该正极材料制成的正极和电池。本发明分多次将碱性添加剂加入到含铝化合物溶液,得到颗粒尺寸细小的含铝中间液,更有利于铝附着到正极材料上;将含铝中间液缓慢加入到材料体系,得到铝包覆均匀的正极材料。用该正极材料所制得的锂离子电池,具有循环性能更好,安全性能更高的优势。
本发明涉及一种硫酸特布他林制备方法,其解决了现有硫酸特布他林制备方法存在高压氢化等高危操作以及甲基锂、偶氮甲烷等高危试剂、成本较高的技术问题,采用3,5-二羟基苯乙酮为原料,通过羟基保护、溴代反应、羰基还原、缩合反应、与硫酸成盐,得到硫酸特布他林。本发明可适合工业化生产的硫酸特布他林。
本发明公开一种利用真空磁控溅射技术在PE隔膜表面制备陶瓷膜的方法,该方法是将要处理的PE隔膜在净化房内分切成需要的尺寸后安装在设备的放卷辊上;开启Roll‑Roll真空磁控溅射镀膜设备,调整设备至可镀膜工艺条件;开启离子源轰击PE膜,将聚烃高分子键部分打开;在聚烃分子键打开的同时,开启中频溅射阴极,利用中频磁控溅射阴极反应溅射Si靶材,形成SixNy‑陶瓷材料嵌入到被打开的聚烃分子键位置,形成陶瓷膜;在真空状态下进行退火处理,消除陶瓷膜应力;收‑放卷连续溅镀;整卷镀膜完成;破真空;取下收券辊;取样检查性能;包装入库;它通过利用真空磁控溅射镀膜技术在锂电池用PE隔离膜上沉积一层陶瓷膜,改善PE隔膜对电解液的润湿性和提高PE隔膜热稳定性。
本发明提供了一种骨质瓷,所述骨质瓷包括按重量份计的坯料8‑12份和熔块釉1‑2份,其中,所述坯料包括按重量百分比记的以下组分:骨炭30‑50%;石英:10‑16%;长石:5‑10%;生砂:2‑6%;高岭土:15‑25%;瓷粉:5‑15%;于寺土:2‑10%;所述熔块釉包括按重量百分比记的以下组分:长石:25‑35%;石英:10‑20%;重钙5‑10%;锂瓷石:10‑20%;硼砂5‑12%;硼钙石:3‑10%;碳酸钡:1‑3%;锌:5‑15%;碳酸锆:1‑4%;碳酸锶:0.5‑2.5%;碳酸锂:0.5‑2.5%;碱面:0.5‑2.5%。本发明还提供了所述骨质瓷的制造工艺。
本发明公开了一种煤沥青基无定形碳负极材料。同时提供了制备方法,该方法包括:以软化点为80-300℃的沥青为原料,粉碎后将其加入管式炉中,在空气气氛下,升温至250-300℃,再以一定速率升温至370-400℃,然后将得到的交联样进行粉碎,将其再次放入管式炉中,在惰性气氛下,升温至500℃-700℃,然后再升温至900-1100℃,并保持一定的时间,得到沥青基无定形碳材料。另提供了该材料在锂离子电池制备方面的应用。与其他种类的无定形负极材料的发明相比较,本发明制备的沥青基无定形碳负极材料,原料来源广泛,作为锂离子电池负极材料具有较低的比表面积,具有较高的可逆容量,较好的倍率性能和较稳定的循环性能。
本发明公开了一种通过掺杂纳米三氧化二铝提高硫充放电循环能力的方法及应用,涉及锂硫电池正极复合材料制备领域。单质硫和纳米三氧化二铝混合均匀,纳米三氧化铝包裹在单质硫的表面,形成一种稳定的复合材料。选用单质硫与纳米三氧化二铝以一定比例混合,经球磨、熔融扩散后,得到硫/纳米三氧化二铝复合材料。该法不仅可以制得电化学性能优秀的硫/纳米三氧化二铝复合材料,而且合成方法简单,能耗低,可控性好,产率高,成本低廉,适合于规模化生产。本发明还公开了所述的硫/纳米三氧化二铝复合材料的应用,用于锂硫电池的正极材料,具有放电比容量高、循环性能稳定的特点。
模块(11)具备充电电路(10)以及驱动部(14)。充电电路(10)具备发电元件(12)以及蓄电元件(13)。发电元件(12)与蓄电元件(13)相连接,对蓄电元件(13)进行充电。蓄电元件(13)与驱动部(14)相连接,用积蓄的电力来对驱动部(14)进行驱动。发电元件(12)的发电电压值在蓄电元件(13)的充电电压值以上。蓄电元件(13)是如下二次电池:在正极活性物质层中包含锂过渡金属氧化物,在负极活性物质层中包含具有尖晶石型晶体结构的锂钛氧化物。
现有技术中,希望充放电特性的进一步提高。一种电池,具备正极、负极和固体电解质,所述正极包含正极材料,所述固体电解质设置于所述正极与所述负极之间,所述正极材料包含正极活性物质粒子和被覆所述正极活性物质粒子的被覆层,所述正极活性物质粒子包含吸藏和放出锂离子的过渡金属氧化物,所述被覆层是实质上仅包含钒和氧的层,所述被覆层与所述固体电解质接触。
一种蓝光夹片眼镜及其制作方法,由导光板镜片(1)、透明粘结层(2)、柔性电路板(3)、LED发光阵列(4)、保护膜层(5)、夹片支撑固定架(6)、电池卡槽(7)和锂电池(8)组成,其特征在于:所述的导光板镜片(1)、透明粘结层(2)、柔性电路板(3)、LED发光阵列(4)和保护膜层(5)依次叠加粘接固定在一起成为一个整体镜片,安装在夹片支撑固定架(6)两端,所述的电池卡槽(7)设置在夹片支撑固定架(6)前端,锂电池(8)卡在电池卡槽(7)内。本发明,可以调节佩戴者的情绪,增加多巴胺的分泌,使人们的心情变得愉快,减轻忧郁症状和烦躁心理的发生。
本发明公开了一种暴露晶面纳米片自组装的三维网络结构α?Fe2O3的制备方法,该方法以聚乙烯吡咯烷酮为吸附剂和燃料,采用简单的溶液快速热反应法,一步反应即可得到暴露晶面的由纳米片自组装而成的三维网络结构的α?Fe2O3。本发明方法简单易行,成本低廉,生产周期短,产率高,重复性和一致性好,所制备的α?Fe2O3结晶性好,且是由暴露清洁的没有吸附剂的高活性晶面纳米片自组装而成的三维网络结构,纳米片的厚度约为30nm,在气敏传感器、吸附、光催化和锂离子电池等领域具有较好的应用前景和经济效益。
本发明提供了一种电极浆料、电池极片及其制备方法,该电池极片包括集流体与附着在集流体上的电极浆料膜;所述电极浆料膜包括活性物质、导电剂、聚合物粘结剂与氟代磷酸盐;所述活性物质、导电剂、聚合物粘结剂与氟代磷酸盐的质量比为(75~97):(1~10):(1~10):(0.1~10)。与现有技术相比,本发明通过调整电极浆料膜的组分,使制备出的电池极片,特别是厚极片,具有良好的循环性能以及高倍率充放电性能,并且该制备方法简单易行,成本较低,可结合现有的生产设备,适合于工业化生产应用;同时,本发明电池极片中含有氟代磷酸盐,其可起到阻燃剂的效果,可改善锂离子电池的安全性。MZ+[POxFy]Z???(I)。
本发明提供一种制备双(氟磺酰)亚胺钾的方法,先以双(氯磺酰)亚胺为原料,与无水氟化钾反应制备双(氟磺酰)亚胺钾,再将反应混合物采用溶剂提取、浓缩、提纯等步骤得到高纯双(氟磺酰)亚胺钾。本发明制备的双(氟磺酰)亚胺钾可用于制备二次锂电池电解质双(氟磺酰)亚胺锂。
本发明公开了一种可替代喷砂的锅具用防磨涂料,它是由下述重量份的原料组成的:氮化硼20-30、氮化铝18-20、纳米二氧化硅60-70、果酸0.05-0.1、氟硅酸钠3-5、八水氧氯化锆30-45、硼砂2-3、27.5%双氧水2-3、超细氧化锌10-14、二月桂酸二丁基锡0.5-1、三聚磷酸铝0.8-1、磷酸二氢铝3-4、聚乙烯醇2-4、环烷酸锂0.06-0.1、聚四氟乙烯3-5、维生素c?0.001-0.002、硬脂酸钙1-2、硅烷偶联剂KH5600.6-1、氯化镧0.07-0.1、二乙烯三胺1-2,本发明将各种超细填料组份与基础成膜物质共混形成一种高致密涂料,该涂与锅具内的金属基材表面结合牢固,具有良好的耐磨、抗侵蚀、耐刷洗、热震稳定性,有效的延长了锅具的使用寿命,且本发明的涂膜安全无毒,环保性好。
本发明提供一种邻甲氧基苯腙的双核钛金属配合物及其制备方法,以及该配合物作为催化剂在制备高分子量聚乙烯中的应用。该配合物的制备方法为邻甲氧基苯腙与二异丙基氨基锂(LDA)发生去氢反应后,再与二分之一摩尔量的TiX4(THF)2的四氢呋喃溶液反应得到。本发明制备的双核钛配合物催化剂制备简单,所用原料价廉易得,经甲基铝氧烷(MAO)或者改性的甲基铝氧烷(MMAO)的活化可用于催化乙烯聚合。实验结果表明,本发明采用的催化体系可用于制备高分子量的线性聚乙烯,所得大多数聚乙烯的重均分子量在一百万以上,熔点较高在133.4-134.8℃之间,分子量分布在1.90-3.33之间,催化活性为中等。
一种复合轧辊辊芯预热时防氧化的保护涂料及制备和使用方法,属高速钢复合轧辊制备领域。保护涂料由主料和辅料粉末混合而成。制备方法:(1)按成分配比称取适量粉状原料混均,置于铂金坩埚内,1150~1300℃下熔炼1~2h,水淬、破碎筛分后得到粉状主料;(2)将β-锂霞在350~400℃焙烧20~30min,破碎筛分后得到粉状辅料;(3)将主料和辅料按配比混均,制得保护涂料。使用方法:将保护涂料和有机油按体积比混合,喷涂在辊芯表面,风干后,在120~150℃的干燥炉内保温20~30min后,用于电磁连铸。本发明的保护涂料,可有效防止辊芯表面在预热过程中的氧化,且不会对金属液造成污染。
本发明的目的在于克服现有技术中的缺陷,提供了一种2-氰基-6-甲基吡啶的制备方法,属于医药中间体合成技术领域。本方法为,将氢溴酸和2-氨基-6-甲基吡啶混合,保温;再将溶液冷却,向溶液中加入溴素Br2,然后保持该低温反应;再在该低温下向溶液中加入亚硝酸钠水溶液反应;反应结束将反应溶液降温,用碱调pH值,然后通过水汽蒸馏得2-溴-6-甲基吡啶;将氰化亚铜和溴化锂加入到质量为2-溴-6-甲基吡啶质量2-5倍的DMF中,将溶液加热后,加入2-溴-6-甲基吡啶后保温反应;反应结束后将溶液降温,加水,再通过水汽蒸馏得产品。本方法操作安全,低毒,收率高,适合工业化生产。
本发明涉及一种三明治结构石墨烯基金属或金属氧化物的快速制备方法。所述三明治结构石墨烯基金属或金属氧化物的制备方法包括以下步骤:分别制备氧化石墨烯和金属氨基络合物溶液;将金属氨基络合物溶液滴加到石墨烯溶液中,产生沉淀;收集沉淀,在惰性气体保护下高温加热;得到具有三明治结构的石墨烯基金属或金属氧化物。该方法制备的石墨烯基金属或金属氧化物复合物具有以下优势:制备方法简单快速,可以大量制备石墨烯基金属或金属氧化物复合物,复合物具有三明治结构,金属或金属氧化物颗粒具有纳米尺寸,金属或金属氧化物颗粒高度分散于石墨烯层间。因此,该复合物具有优异的电化学性能,可用作锂电池和超级电容器的电极材料。
一种海洋探测用2391nm、805nm、985nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光805nm传输光纤上设置闲频光805nm分束光纤圈,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,信号光2391nm、闲频光805nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2391nm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2391nm输出,最后输出2391nm、805nm、985nm三波长光纤激光。
本发明提供了一种镁合金熔炼的保护溶剂及其制备方法,其化学成分重量份为:碳酸钡8-15份、硫酸钙12-15份、纳米氧化锆12-17份、氯化镁12-15份、羟基磷灰石12-20份、硅酸镁12-20份、氯化锂1-5份,制备方法为先经过干燥,然后再进行混合。本发明提供的熔炼保护剂,在熔炼过程中,大于500℃的环境下,溶剂融化成液态,熔剂熔化成液态,铺开在合金或镁液表面,起到隔绝空气的作用,阻挡了镁被氧化,使其获得了优良的保护性能。
一种激光雷达用10945nm、1500nm双波长光纤输出激光器,设置10945nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm输出,信号光10945nm、闲频光660nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?1500nm进入10945nm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10945nm输出,最后输出10945nm、1500nm双波长光纤激光输出。
一种六自由度气浮式运动模拟器,包括平动平台和姿态平台,平动平台包括球面气浮轴承、防侧翻机械限位装置、升降柱组件、第一气压管路、第一控制器、三个平面气浮轴承、平动平台安装面板以及平动平台锂电池,姿态平台包括姿态平台安装面板、2N个气瓶、第二气压管路、iGPS、四组冷气喷嘴、惯性导航系统、第二控制器、三个飞轮、质心调节系统以及姿态平台锂电池,平动平台完成平动平台X、Y两个方向的平移运动,姿态平台完成姿态平台沿本体坐标系X、Y、Z三个方向的旋转运动和Z轴的平移运动,从而实现航天器空间姿态旋转运动和轨道平移运动的模拟。
本发明涉及一种连续式镍钴锰三元前驱体的制备方法,包括配制一定浓度的金属盐溶液、液碱、氨水溶液;反应釜连通有两根液碱进液管、一根金属盐溶液进液管和一根氨水进液管,其中一根液碱进液管的出液口高于另一根液碱进液管的出液口;从上述四根进液管分别对应并联输入相应的溶液,使相应的溶液流入反应釜;将反应釜内反应后的溶液输送至陈化槽陈化,并洗涤干燥,得到镍钴锰三元前驱体。本发明段制备的锂电池正极材料性能好,有利于锂电池产品的产线收率;采用液碱分两个进液管注入的方法,上进液管分流一部分液碱进入反应釜,可使现有技术反应区内局部pH降低,可明显减少晶核、并且提高D0。
本发明公开了一种动力锂电池冷却板,包括成型板和平板,所述的成型板内设有多个流道,其特征在于每个流道包括依次串联的制冷剂进口段、多个流程和制冷剂出口段,在流程处形成换热区域,各流道的换热区域平行排列。本发明采用汽车制冷系统的制冷剂作为冷媒对锂电池进行冷却。制冷剂从流道的进口段进入冷却板,在流道处与电池进行热交换,吸收热量后从出口段流出。由于采用多流道,使得冷却板上的制冷剂流量分布合理,起到对电池均匀降温的作用。每个流道设有多个流程,冷热流程交错布置,使热交换更为充分,从而提高热交换效率。
本发明公开了一种Sr、Gd、Zn、Al共掺杂Li7La3Zr2O12的立方相石榴石结构固态电解质材料及其合成方法,所述掺杂后固态电解质材料的化学计量式为Li7+x+2m+nLa3‑x‑ySrxGdyZr2‑m‑nZnmAlnO12,其中:0.2≤x≤0.4,0.1≤y≤0.2,0.1≤m≤0.2,0.2≤n≤0.3;公开的合成方法如下:将锂源化合物和浓氨水溶解于油包水型(w/o)反相微乳液中,再将镧源、钆源、锌源、锶源、铝源、锆源化合物的金属盐混合溶液加入反相微乳液中进行搅拌,将所得纳米粒子微乳液在密闭反应釜中进行水热处理,经干燥后得到前驱体产物,再经预烧、成型、煅烧后合成所述固态电解质材料。采用该方法制备的固态电解质具有优良的室温离子电导率,其在全固态锂离子电池领域的应用前景巨大。
本发明涉及双擎卡车领域,尤其涉及一种双擎卡车的控制系统。一种双擎卡车的控制系统,包括:发电装置,产生直流电能;电能控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的供电;电池控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的存储;电池组,设置于所述双擎卡车中,与所述电能控制器连接;发电机组,设置于所述双擎卡车中,与所述电能控制器连接;所述电能控制器用以控制所述电池组或所述发电机组为所述双擎卡车提供电能;铅酸电池,与所述电池控制器连接;锂电池,与所述电池控制器连接;所述电池控制器用以控制所述铅酸电池和/或锂电池为所述双擎卡车供电。
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