本发明提供一种高纯叔丁基砷的制备方法,包括以下步骤:(1)向反应瓶中加入三氯化砷,搭常压回流装置,开始搅拌;(2)向反应瓶中滴加叔丁基锂正戊烷溶液,加热搅拌进行反应,得到叔丁基二氯化砷;(3)将得到的叔丁基二氯化砷与还原剂反应得到叔丁基砷溶液,并加热蒸发得到叔丁基砷粗品;(4)将得到的叔丁基砷进行精馏提纯;(5)将得到的提纯的叔丁基砷进行取样检测。通过采用采用叔丁基锂和三氯化砷反应生产叔丁基二氯化砷,再通过叔丁基二氯化砷还原得到叔丁基砷,更加安全高效,操作更加简单。
本发明提供了一种光调制器模块的调制方法,包括以下步骤:S1、FPGA模块通过数据输入接口收到脉冲触发信号;S2、所述FPGA模块在DAC工作表内查找“开”状态对应的DAC值,并将其对应的电平信号输出至铌酸锂调制器;S3、所述FPGA模块在DAC工作表内查找“关”状态对应的DAC值,并将其对应的电平信号输出至铌酸锂调制器;S4、所述光调制器模块进入闭环调整模式,并根据闭环调整模式的结果更新所述DAC工作表中的“开”状态DAC值和“关”状态DAC值。这种控制方法让光调制器模块在闭环调整模式中不断更新DAC工作表的表内数据,保证了工作状态下信号的正确性和稳定性。
本发明提供了一种芯?壳结构Si?Li4Ti5O12复合材料的制备方法,其包括由锂源,钛源,有机酸,高分子聚合物和无水乙醇混合制备外层纺丝液;由高分子聚合物,高容量负极材料和无水乙醇混合制备内层纺丝溶液;通过静电纺丝和煅烧得到芯?壳结构Si?Li4Ti5O12复合材料。本发明提供的技术方案利用同轴静电纺丝技术从内外两层溶液喷出不同物质,来制备具有同轴结构的复合材料,形成一种芯部为高容量负极材料,壳部为零应变材料??钛酸锂的纳米复合结构材料。
本发明公开了一种改性高耐热聚酰胺类涂层隔膜及其制备方法与应用。本发明通过改性聚酰胺类材料并引入多巴胺作为锂离子电池隔膜复合涂层,相当于在高耐热聚酰胺涂层上引入醌基和邻苯二酚基团,可提高隔膜的浸润性,通过加小分子造孔剂,控制隔膜的孔隙。本发明所制备的改性高耐热聚酰胺类隔膜具有良好的耐热性能,200℃,1h的热收缩率小于5%,改性高耐热聚酰胺类隔膜的电解液接触角保持在0‑5°,具有良好的浸润性。这表明改性高耐热聚酰胺类涂层隔膜作为高安全性锂离子电池隔膜具有很大的发展潜力。
一种Co3V2O8/C复合电极材料制备方法,本发明涉及锂离子电池材料制备技术领域,该方法包括以下步骤:首先配置含钴溶液和含钒溶液,然后以氨水为沉淀剂,以非离子型嵌段共聚物P123为表面活性剂,通过控制滴加速率、水热温度获得Co3V2O8纳米棒,然后以聚乙烯醇为碳源,通过将Co3V2O8与碳源混合热处理,即可获得碳包覆的Co3V2O8纳米棒。本发明制备方法简单快捷,合成产品形貌可控,复合材料具有较高的充电比容量和优异的放电性能,在锂离子电池领域具有一定的潜在价值。
本发明涉及环孢菌素类似物的异构体混合物,该 类似物在结构上与环孢菌素A相似。该混合物与各异构体、天 然存在的环孢菌素和其它现有的环孢菌素和环孢菌素衍生物 相比,具有增强的功效和降低的毒性。本发明实施方案涉及称 为ISATX247的环孢菌素A类似 物的顺式和反式异构体及其衍生物。 ISATX247异构体的混合物与天 然存在的环孢菌素和其它现有的各种环孢菌素相比,具有增强 的功效和降低的毒性的组合。 ISATX247异构体及其烷基化、 芳基化、和氘化衍生物可通过立体选择性路线合成,其中具体 的反应条件决定了立体选择性的程度。立体选择性路线可利用 Wittig反应,或含无机元素(如硼、硅、钛、和锂)的有机金属 试剂。混合物中各异构体的比例的范围是(E)-异构体:(Z)- 异构体=10-90重量%:90-10重量%,以混合物的总重量 为基础计算。
本发明公开了一种中老年智能关怀监护鞋,包括鞋本体、智能接收器和监护接收端,鞋本体底部设有鞋底,鞋底内设有鞋内芯片和鞋内锂电池,鞋底侧面设有充电孔;智能接收器内设有接收器芯片和接收器锂电池;鞋内芯片包括鞋内处理器、陀螺仪传感器、计步模块;接收器芯片内设有接收器处理器、心率监测模块、血压监测模块、信号发送模块、卫星定位模块、时钟模块、报警模块、存储模块。本发明与现有技术相比的优点在于:通过鞋子和接收器内置的处理系统进行穿戴者心率监测,结合陀螺仪传感器异常的时间判断出穿戴者是否摔倒,通过卫星定位可以在子女手机上查看父母的活动轨迹,并在穿戴者走失后,第一时间找到走失者。具有很好的市场推广价值。
本发明提供一种三维交联水性聚合物粘结剂及其制备方法和应用。所述三维交联聚合物粘结剂包括聚合物溶液A和聚合物溶液B;所述聚合物溶液A的制备原料包括如下重量份数的组分:式1单体5‑80份、式2单体1‑30份和式3单体10‑60份;所述聚合物溶液B的制备原料包括如下重量份数的组分:式1单体10‑100份、式2单体1‑30份和式3单体10‑90份。本发明提供的三维交联水性聚合物粘结剂具有较好的柔韧性和较高粘结力,适用于制备锂离子电池负极电极极片,由此制备得到了性能优异的锂离子电池。
本发明涉及一种基于ISSA‑LSTM算法的锂离子电池剩余使用预测方法及系统,包括:对获取的目标电池容量退化序列中的每个容量数据,利用优化的LSTM模型进行训练,预测剩余的电池容量数据;所述优化的LSTM模型是通过ISSA‑LSTM算法计算获得的;根据预测的容量和循环次数的对应关系,计算目标电池的剩余使用寿命。该方法可以在锂离子电池生命前期预测电池容量以及剩余使用寿命。仿真和实验结果表明,该方法能够准确地预测电池的剩余使用寿命,且不需要建立电池等效电路模型,计算成本低,而且适用于不同类型的电池,有良好的准确性和鲁棒性。
本发明公开了一种速洗水雾洗车系统,涉及水雾洗车技术领域,解决了目前洗车操作过程繁琐,在找寻洗车工作者,以及洗车的过程效率低的问题,其技术方案要点是:包括锂电池、降压稳压器、主板和驱动结构;所述锂电池的输出端连接降压稳压器的输入端,降压稳压器的输出端与主板电性连接,主板的输出端与驱动结构电性连接;所述主板上包括用于反馈运行状态的测试电路、用于扫码开机的蓝牙通讯电路、用于接受和处理信号的主控电路、用于触发驱动结构的触发电路、用于程序导入的烧录电路、用于降压稳压的稳压电路和用于外界接线的接口电路;提高洗车操作的便捷性和洗车装置的实用性。
本发明提供:一种结晶成核剂组合物,所述结晶成核剂组合物通过与聚烯烃树脂掺混能够显著改进聚烯烃树脂的结晶速率和结晶温度,并且显著改进所得成形制品的刚性;一种通过掺混所述结晶成核剂组合物而得的聚烯烃树脂组合物;以及一种以所述树脂组合物作为原料的聚烯烃树脂成形体。本发明涉及一种包含由通式(1)表示的化合物和由通式(2)表示的化合物的聚烯烃树脂用结晶成核剂组合物;一种聚烯烃树脂组合物;以及一种聚烯烃树脂成形体。式(1)[式中,R1为C1‑C4烷基,R1结合至环己烷环的3位或4位处的碳,M1是钙离子、羟基铝离子、钠离子或锂离子,并且当M1为钙离子或羟基铝离子时,a为2,b为1,当M1为钠离子或锂离子时,a为1,b为2。]式(2)[式中,R2至R5相同或不同,并且为氢原子或C1‑C9烷基,R6为氢原子或C1‑C3烷基,M2为碱金属离子、碱土金属离子、锌离子或羟基铝离子,并且当M2为碱金属离子时,c为1,d为1,当M2为碱土金属离子、锌离子或羟基铝离子时,c为2,d为2。]
本发明涉及用于板坯铸造的结晶器保护渣,所述结晶器保护渣包含相对于总重量%的32重量%至38重量%的氧化铝(Al2O3)、8重量%至12重量%的氧化锶(SrO)、8重量%至12重量%的氧化钾(K2O)、8重量%至12重量%的氟(F)、5重量%至8重量%的氧化硼(B2O3)、3重量%至5重量%的氧化锂(Li2O)、以及不可避免的杂质。因此,与现有技术相比,根据本发明的一个实施方案的结晶器保护渣可以更好地抑制或防止由硅氧化物(SiO2)和氧化钙(CaO)引起的组分变化。
本发明提供一种室温手工制备金属表面陶瓷热障涂层方法。本方法主要是在室温用碱性硅溶胶、包含碱金属锂或钾的硅酸盐或/和锂或钾的氢氧化物的固体或水溶液两者混合溶液作为隔热陶瓷粉的粘接剂将隔热陶瓷粉手工涂在金属表面,再将涂层干燥和高温热处理制得金属热障涂层。相比于传统的等离子体喷涂(Plasma Spraying简称PS)和电子束物理气相沉积(Electron‑Beam Physical Vapor Deposition简称EB‑PVD),本发明方法有以下优点:(1)能用于熔点特别高的热障涂层陶瓷粉;(2)能用于制备具有空心球颗粒的陶瓷热障涂层;(3)能用于制备具有纳米颗粒的陶瓷热障涂层;(4)应急时热障涂层的快速修补;(5)对于实验室制备一小块热障涂层,本方法能大大降低实验成本;(6)相比于耗能的大型热喷涂设备,涂层制作成本大大降低。
本发明公开了一种致密釉层涂料及致密釉层和复合釉层与复合导磁层以及陶瓷锅具和烹饪器材。其中所述涂料包括基础组分和颜料,所述基础组分以其总重量为基准包括:49‑65重量%的透锂长石、12‑25重量%的煅烧锂辉石、3‑15重量%的石英、8‑20重量%的高岭土、0.3‑1.5重量%的滑石、2‑8重量%的硅灰石、以及0.3‑1.5重量%的氧化锌;且以所述基础组分的总重量为基准,所述颜料的含量为2‑10重量%。根据本发明致密釉层涂料所制备的致密釉层表面光泽度好、吸水率低,能够有效抑制水分渗透,实现对陶瓷锅表面导磁层的保护。
本发明提出一种硅锡复合负极材料及其制备方法,所述硅锡复合负极材料具有核壳结构,由内向外依次为纳米硅核心、硅锡复合层、金属锡层、碳层。其中,金属锡层的作用在于限制纳米硅核心嵌锂过程造成的体积膨胀和粉化,有利于稳定SEI膜的形成,同时金属锡层作为导电层,提供了锂离子快速传导通道。硅锡复合层作为硅核心与金属锡层的过渡层,可以提高金属锡层与硅核心的结合强度。本发明硅锡复合负极材料具有容量高,循环稳定性好,导电性能好的特点。
本发明针对现有产品的不足,提供一种焦磷酸锰材料,其一次颗粒粒径在30~80纳米尺度,通过颗粒之间的堆积连接形成几个微米粒径的纳米多孔二次颗粒,该材料由于一次颗粒粒径小,比表面积大(20~50 m2/g),能够用于磷酸锰铁锂材料的前驱体;其制备方法如下:以二氧化锰和二价锰磷酸盐为原料,水作反应介质,反应体系依次经过研磨、过滤、洗涤、干燥、焙烧,得到纳米多孔的焦磷酸锰粉体。本制备方法仅采用二氧化锰和锰二价磷酸盐作原料,水作反应介质,未使用任何有机溶剂和添加剂,所得产物纯度高,反应条件较温和,工艺简单,易操作,成本低,可实现大规模生产。
本发明公开了一种金属有机骨架复合材料及其制备方法和应用,所述金属有机骨架材料具有形如玉米饼的微观形貌,包括片状Ni‑HITP基体和负载在基体表面的颗粒状Ni‑HITP;该材料的制备方法如下:(1)利用水热法制备片状和颗粒状Ni‑HITP;(2)分别提纯片状Ni‑HITP和颗粒状Ni‑HITIP;(3)将片状Ni‑HITP和颗粒状Ni‑HITP同时加入玛瑙球磨罐研磨均匀,得到目标复合材料。这种Ni‑HITP复合材料具有极高的储锂性能,循环稳定性和倍率性能优异,能够作为负极材料应用在锂离子电池中,并且该制备方法操作过程简单易行。
一种窄分布的小粒径镍钴铝氢氧化物作为镍钴铝酸锂电池正极材料活性物质的前驱体,该前驱体的二次球形颗粒的内核为氢氧化铝,外壳层的晶粒阳离子层骨架中均含有镍钴铝元素,其中,镍的摩尔百分比为85%~98%;前驱体的二次球形颗粒具有窄分布的特点,其K90=(D90‑D10)/D50≤0.90,D50为2.0μm~6.0μm,将其作为锂电池的正极材料,可进一步提升电池的能量密度、循环性能;一种窄分布的小粒径镍钴铝氢氧化物的制备方法,一方面克服了固相法合成的前驱体无法达到原子层级的均匀,另一方面也克服了常规液相法合成过程中产生的氢氧化铝絮状沉淀,得到具有核壳结构、球形度好、颗粒紧密、结构稳定、一致性高的前驱体。
本发明公开了一种新源汽车动力电池极速柔性充电控制方法、系统及汽车。其中,该控制方法包括首先利用双向充电系统产生设定频率的正弦交流电流对电池进行交流充放电,借助于电池的欧姆产热,由内到外对电池进行快速高效预热,达到设定温度后停止预热;然后采用恒定电流对电池进行充电,当电池电压达到截止电压后,以截止电压对电池进行恒压充电。本发明提高了新能源汽车充电速度,避免了电池析锂产生,对锂离子电池的使用寿命影响小,且无需另外的电池预热设备,实现简单、应用前景非常广阔。
本发明涉及一种节能型小区物业用充电式巡逻车,包括碳纤维材质的车底架、车壳体以及车把手;车底架的后端的两侧设置有带轮毂电机的轮胎,车底架的前端的下侧设置有转向轮;车壳体包括储物箱、电池箱以及缓冲箱,车后壳体的内部设置有灭火器,储物箱的上端铰接有盖板;电池箱的内部设置有隔板、锂电池以及电源适配器;缓冲箱内设置有控制器,控制器的右侧设置有减速箱;车把手顶端的中部设置有夹持板,夹持板的右侧设置有控制机构;控制机构包括推拉环以及L型摆杆,推拉环上设置有指纹解锁装置以及电磁锁,指纹解锁装置的下侧设置有第一触点以及第二触点;本发明具有轻便、安全便利、节省能源、管理方便、实用性强的优点。
本发明提供一种水性粘结剂及其制备方法和应用,所述水性粘结剂为聚合物金属盐与可聚合单体反应形成的共聚物;所述可聚合单体包括丙烯酸酯类单体和烯烃类单体的组合,所述聚合物金属盐选自磷酸金属盐类聚合物、羧基金属盐类聚合物、磺酸金属盐类聚合物或双磺酰亚胺金属盐类聚合物中的任意一种或至少两种的组合。本发明通过聚合物金属盐、可聚合单体等结构单元的设计及其相互协同,使形成的共聚物链段中包含特定的重复结构单元,使所述水性粘结剂具有适宜的溶胀特性、优异的粘结性能和锂离子传导能力,兼具优异的粘结强度、粘结稳定性和电化学性能,显著提高了包含其的锂离子电池的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种原位生长羟基氧化铁改性隔膜的制备方法,包括以下步骤;将聚丙烯隔膜进行等离子体预处理;称取铁源加入到去离子水中,形成Fe3+溶液;加入氟化铵室温下持续搅拌,得到澄清透明的反应溶液;将反应溶液转移到反应釜内胆中,并放入上述处理好的隔膜,在666666℃下水热反应6666h;冷却反应釜到室温后,将所得产物清洗、烘干得到原位生长有羟基氧化铁的改性隔膜;本发明通制备的原位生长羟基氧化铁改性商业聚丙烯隔膜,具有高表面活性的FeOOH构筑了具有顺畅锂离子传输通道的多硫化物穿梭屏障,成功地抑制了多硫化物的溶解穿梭,同时提供了无阻的Li+传输通道,且具有良好的均匀性和结构稳定性,应用于锂硫电池具有优异的电化学性能。
本发明涉及混合动力汽车设计领域,且公开了一种基于多目标优化的混合动力汽车跟车能量管理方法,包括下述步骤:首先根据前车和被控车辆的行驶状态信息,设计基于可变时距的车间距策略获取参考跟车距离;其次基于参考跟车距离和燃料电池混合动力汽车纵向动力学模型,利用反步法设计非线性离散自适应巡航控制器求解车辆需求功率;然后建立被控车辆车载动力系统中燃料电池和锂电池的经验老化模型,设计等消耗最小策略分配燃料电池和锂电池的功率;最后利用非支配排序遗传算法III对离散自适应巡航控制器和能量管理策略的参数进行离线优化,实现被控车辆跟驰行驶过程中各性能指标的均衡和全面提升。
本发明公开了金属‑有机配位聚合物M2CAX及其制备方法与应用。本发明采用室温两步水溶液法将酸碱中和反应合成的有机配体盐(CA2‑)溶液与含有过渡金属离子(MX+)的盐溶液进行配位得到多种可用作锂离子电池正极材料的金属‑有机配位聚合物M2CAX(M=Cu、Fe、Mn、Ni)。更重要的是,制备金属‑有机配位聚合物M2CAX的原材料来源广泛、价格低廉,且制备方法简单、能耗低,具有普适性。金属‑有机配位聚合物M2CAX作为正极材料组装的锂离子电池具有优异的电化学性能。
本发明涉及建材技术领域,旨在提供一种纳米增强型渗透硬化剂及其制备方法。该硬化剂,是由下述质量百分比的各组分混合制得:硅酸锂溶液5~15%、硅酸钾溶液10~35%、润湿剂0.5~1%、早强剂0.05~0.1%、pH中和剂0.05~0.1%;其中,硅酸锂溶液的质量百分比浓度为10~25%,硅酸钾溶液的质量百分比浓度为10~25%;(2)纳米级填料1~5%、乙醇10~30%、硅烷偶联剂2~6%、环氧树脂5~10%;(3)余量为去离子水。本发明的产品能够在混凝土内部生成有效的有机无机杂化连接而形成的渗透硬化剂,互溶性、渗透性更优,兼具无机类硬化剂材料具有的高耐磨性、高硬度等性能,同时兼具有以有机树脂为主等涂料的防静电、疏水性等;同时,VOC含量低也更加环保。
本申请涉及玻璃强化技术的领域,具体涉及一种通过两次盐浴离子置换强化玻璃的方法及强化玻璃,包括以下步骤:将玻璃置于380±10℃温度下预热;转移至熔融硝酸钠盐浴中进行第一次离子置换;第一次离子置换完成后将玻璃转移至熔融硝酸钾盐浴中,稀释掉玻璃表面附着的锂离子然后再将玻璃转移至熔融硝酸钾和硝酸钠混合盐浴中进行第二次离子置换;第二次离子置换结束后将玻璃自然冷却至室温得到强化玻璃。本申请采用两次盐浴离子置换,第一次通过盐浴中体积较大的钠离子置换出玻璃表层的锂离子,第二次通过盐浴中更大的钾离子置换出玻璃表层的钠离子,加深玻璃表面应力层深度,获得更高的表面应力,进一步提升玻璃表面强度和机械性能。
涉及一种手持式静电纺丝的纳米薄膜制备设备,有壳体,壳体内有高压电源发生器、储存液体的容器、针管、喷头、喷头位置和角度调节器、防静电微型高压泵、控制面板和锂电池,以及绝缘的连接软管和绝缘导线。所述容器与所述高压泵的进水口联通,所述高压泵的出水口与针管相连,针管经过绝缘软管与喷头相连,喷头与高压电源通过绝缘导线相连。壳体为绝缘材料,喷头套有绝缘套。通过喷头位置和角度调节器,可以微调喷射位置。由于所述喷头与针管采用软管连接,用微型高压泵代替针管的后柄,使得各部件位置摆放自由度增加,手持设备尺寸缩小。采取了电磁屏蔽措施,防止电磁干扰对制备的影响。内置锂电池,使得所述设备可以在充电后移动使用。
本发明公开了一种钠离子电池正极材料、钠离子电池及其制备方法和应用,向金属氧化物中滴加无水乙醇作为湿磨介质进行球磨处理,然后经烘干得到混合均匀的前体粉末;将前体粉末压成圆形片状结构,然后在空气气氛下高温煅烧并保温,自然冷却后得到Na2/3Ni1/3‑xAxMn2/3‑yByO2正极材料。本发明通过简单的制备手段以及廉价的原材料获得了具有高比能、高循环稳定性的钠离子电池正极材料,并通过简单易行的操作组装成钠离子电池,所制备的钠离子电池在25℃具有>230Wh/kg的高能量密度和3.6V的平均工作电压,可与现有的商用磷酸铁锂基锂离子电池媲美,能量密度远远超过铅酸蓄电池,在电动自行车等众多领域具有广阔的应用前景。
一种可设置充电单体数的电池管理系统,包括电源模块、锂电池包、电子负载、电池管理系统控制板、液晶显示屏及光声音报警系统,可以配置4~12节单体串联成的锂电池包并进行充放电管理,在电池充放电过程对电池的相关参数进行实时监测,根据监测结果及时调节电池充放电状态,当任一单体电压处于允许均衡电压范围时,对应均衡通道将开启电芯均衡。
中冶有色为您提供最新的有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!