本发明涉及一种负极片及其制备方法以及无隔膜电芯,所述负极片包括负极片集流体以及依次设置于负极片集流体两侧的负极材料层、绝缘陶瓷层以及涂胶层;所述无隔膜电芯包括依次层叠设置的正极片与负极片。所述正极片包括正极片集流体以及设置于正极片集流体两侧的正极材料层。本发明通过负极片两侧设置绝缘陶瓷层以及涂胶层,能够省略常规隔膜层的设置,不仅降低了电芯的空间,提高了体积能量密度;还能够达到正负极绝缘的效果,并能不影响锂离子的传输,保证正负极的良好粘结,从而使电芯能够安全使用。
本发明提供了一种具有中空多孔碳@氧化锌@碳纳米纤维柔性复合电极制备方法,属于材料技术领域。其技术方案为:先制备金属骨架有机化合物ZIF‑8,再分别制备核壳静电纺丝液;通过同轴静电纺丝技术制备静电纺丝纤维,通过预氧化及碳化工艺形成中空多孔碳@氧化锌@碳纳米纤维柔性复合电极。本发明的有益效果为:本发明中一维的中空碳纳米管道加速了Li+的传递,ZIF‑8碳化后的衍生物(C@ZnO)以及一维碳纳米纤维管壁上的多孔结构缩短Li+或电子扩散路径,N原子掺杂提高碳材料的导电性,降低锂离子扩散能垒;碳纳米纤维能够抑制ZnO在充放电过程中的体积膨胀,形成稳定的SEI层,提高电极的结构稳定性和电化学稳定性。
本申请关于一种用于电池管理系统的微控制单元芯片及芯片异常检测方法,涉及锂离子二次电池管理系统领域,该MCU芯片包括:数据存储模块、信号传输模块和总线;数据存储模块与信号传输模块通过总线通信连接;数据存储模块中包括程序存储器、数据存储器、CPU和监视时钟。本芯片结构实现在MCU芯片内部出现故障时,对于电池执行的相应控制。通过上述设置,可以将MCU芯片与AFE模块的功能集成于单个芯片当中,减少功能模块占用的空间,降低分离购买模块化芯片所使用的成本以及产品上的空间成本。
本发明涉及医疗辅材配送设备技术领域,尤其是一种具有隐藏式输送机构的医疗机器人,包括医疗机器人本体、调节电机、用于内部供电的锂电池和升降电机。本发明的一种具有隐藏式输送机构的医疗机器人在医疗机器人本体上开设有内置调节电机、升降电机和升降支架的中置收纳槽、以及内置侧向皮带输送机构的左置收纳槽和右置收纳槽,通过电控的升降支架能对侧向皮带输送机构进行装配和控制,使得整个医疗机器人可以在顶端形成一个传动的输送带机构;升降支架可以通过升降闭合收纳槽上端开口,从而提升收纳状态下传动设备的安全性,方便收纳和运输。
本发明属于抗氧化技术领域,公开了一种太阳能硅片切割废料产生及提纯阶段的抗氧化方法,包括以下步骤:S1:硅片的切割在低湿度环境或真空或低温或无氧保护气体或在酸性切割液或含抗氧化剂切割液中,或六者之间的任意组合中进行。S2:硅切割的废料在运输、储存和提纯中,要使硅材料处于真空或无氧保护气体或酸性或低温或抗氧化剂中,或五者之间的任意组合中;S3:提纯后硅材料的干燥,采用烘箱干燥或真空干燥或无氧保护气体的加热干燥;S4:干燥后的硅材料,于密封包装或真空包装或包装在充满无氧保护气体的袋中,这种抗氧化技术为锂离子电池负极材料纳米级硅的制备提供优质硅的原材料。
本发明提供一种复合固态电解质膜的制备方法和电化学储能装置。所述制备方法包括以下步骤:将液态单体、无机固态电解质、锂盐和引发剂进行混合,而后发生固化反应,得到所述复合固态电解质膜。本发明提供了一种无溶剂化复合固态电解质膜的制备方法,能够有效避免因接触溶剂引起的复合固态电解质膜电导率下降的问题,同时制备工艺简单,能够易于实现大面积生产,并且制备得到的复合固态电解质膜具备高离子电导率和优良的机械性能。
本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术领域,具体涉及一种改性高镍三元正极材料及其制备方法和应用。所述改性高镍三元正极材料以含钒掺杂的LiNixCo(1‑x)/2Mn(1‑x)/2O2(0.6≤x≤0.9)为基体,将基体外先包覆氢氧化镍凝胶,再进行高温处理,得到改性高镍三元正极材料。本发明对高镍三元正极材料LiNixCo(1‑x)/2Mn(1‑x)/2O2(0.6≤x≤0.9)进行改性,以含钒掺杂的LiNixCo(1‑x)/2Mn(1‑x)/2O2(0.6≤x≤0.9)为基体,然后采用氢氧化镍进行凝胶包覆,最后经由煅烧处理,得到改性的高镍三元正极材料,以克服现有技术高镍三元正极材料具有的热稳定性、循环稳定性差的技术缺陷。
本发明公开一种石墨烯修饰的全固态电解质的制备方法与应用。包括:(1)将石墨烯溶于分散剂中并超声处理,得到分散液;(2)向分散液中加入聚乙烯醇、氧化聚乙烯,然后加热搅拌,得到混合液A;(3)向混合液A中加入碱液,继续加热搅拌,得到混合液B;(4)将混合液B冷冻,解冻后加入氢氧化钾溶液,然后再加入钾离子溶液或锂离子溶液浸泡,得到石墨烯修饰的全固态电解。本发明的制备方法操作简单,实用性强,成本低廉,可重复性较好;将制备的石墨烯修饰的全固态电解质应用于组装柔性锌空电池,表现出较好的放电极化曲线和功率密度,使用本发明制备的石墨烯修饰的全固态电解质,解决了锌空电池存在液态电解质易挥发并存在漏液的问题。
本发明公开了一种可伸缩机臂变旋翼的无人机,包括:内机臂和嵌套在内机臂上的外机臂,内机臂的一端上设有齿条,内机臂上设有齿条的一端穿过外机臂延伸至机身的腔室中,腔室顶部设有矩形孔,螺旋齿轮‑齿条驱动电机安装在腔室顶部的外壁上,且螺旋齿轮‑齿条驱动电机的螺旋齿通过矩形孔与内机臂的齿条相啮合;舵机通过螺栓固定在内机臂的另外一端,且舵机上设有舵臂,螺旋桨驱动电机安装在舵臂上,螺旋桨安装在螺旋桨驱动电机上;微处理器和锂硫电池均安装在机身内部,无线信号收发器安装在机身顶部;本发明可以灵活的改变无人机的飞行姿态,且机体整体结构紧凑,便于折叠和携带。
本发明公开一种用于染料敏化太阳能电池的凝胶电解质,包括双离子液体电解质、凝胶剂、TiO2纳米粒子;双离子液体电解质包括摩尔比为1:(0.5~1.5)的锍阳离子液体和二乙基甲基锍碘离子液体。与现有技术相比,本发明提供的用于染料敏化太阳能电池的凝胶电解质及其制备方法,锍阳离子液体和二乙基甲基锍碘离子液体混合组成的双离子液体电解质,能显著提高电池的短路电流和开路电压;凝胶剂在极低的含量即可形成凝胶,降低总体系的粘度,从而加快锂离子的传输速率,TiO2纳米粒子通过咪唑阳离子表面修饰,在电解质中形成离子传输网络,增加了自由离子有序的移动,制备工艺简单,以温和的方式胶化,稳定性高,光电转换效率可达8%以上,具有很好的应用前景。
本发明属于中药天然药物领域,具体涉及一种丹参提取物的制备方法。本发明在对丹参提取过程,首先通过球磨对丹参本身进行破坏,再利用超临界二氧化碳进行萃取,在萃取过程中,添加鼠尾草酚,使鼠尾草酚与萃取物充分接触,且在高压的状态下,使用鼠尾草酚的酚基与丹酚酸B羟基进行结合,对丹酚酸B进行保护,随后再使用酶辅以超声波进行进一步的提取,获得充分的丹参提取物,随后再利用利用氢化铝锂进行还原置换出丹酚酸B,脱除丹酚酸B,从而有效的对丹酚酸B进行了保护,而且本发明的制备过程条件温和,提取效率高,对有益物的损害小。
本申请公开了一种自动石墨纸筒围绕机,包括机架,所述机架上沿X轴方向依次设有引导机构、传送通道和卷绕装置,所述传送通道正上方沿X轴方向依次设有辊筒升降装置、胶贴装置、辊筒升降装置以及切刀装置,所述传送通道上设有与辊筒升降装置配合的无动力辊筒,所述传送通道上还设有与切刀装置配合的槽口,所述卷绕装置上方设有压紧装置和胶贴装置。该自动石墨纸筒围绕机通过整体结构的调整,在石墨纸的折角处胶粘胶带并通过自动化程序围绕裁切,解决了石墨纸不易弯折成筒的技术难题并且通过石墨纸筒代替原用于锂离子电池负极材料提纯过程用的坩埚,大大减少了成本并提高了效率。
本发明公开了一种基于PWV的无约束血压测量系统,包括一个测量探头、一个压力传感器、一个3.7V薄锂电池电源模块、一个蓝牙模块和一部智能手机,其中:测量探头与压力传感器一起组成采集前端采集人体BCG信号,并通过蓝牙模块传输至移动终端,嵌入式采集前端置于座椅之上,测量探头将人体震动转化为压力变化,压力传感器及其检测电路采集人体BCG信号,并经蓝牙模块将数据传送至移动终端显示,本发明型系统实现无约束测量血压,打破了传统血压测量时间与空间的缺陷与不足,适用于未来商业化开发与应用。
一种风速仪用706nm1304nm2608nm1553nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2608nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1553nm的光学参量振荡器1,总体构成706nm、490nm、1304nm、980nm、2608nm、1553nm六波长光纤激光器。
本发明提供一种抗氧化防晒唇釉及其制备方法,其特征在于,包括以下重量百分比的组分:氢化霍霍巴油:5.00—10.00%,碳酸乙烯酯:0.25~1.25%,二硬脂二甲铵锂例蒙脱石:1.00~3.25%,聚异丁烯:30.00~60.25%,色料:8.00~12.00%,维生素C:2.00~8.25%,VE酯:0.50~1.00%,花青素OPC:5.00~9.00%,玻尿酸:3.00~4.00%,椰油酰基谷氨酸钾:2.12~2.55%,三异鲸蜡醇柠檬酸酯:1.00~3.55%,甲氧基肉桂酸辛酯:7.00~10.00%,氧基肉桂酸辛酯:2.00~5.00%,二苯甲酮‑3:1.00~2.55%,二苯酮‑4:0~1.00%,牛油树脂:5.00~10.55%,环聚二甲基硅氧烷:1.00~5.55%。本发明提供的唇釉,有抗氧化和防晒性,能够防止嘴部晒伤。
一种风速仪用666nm1144nm2288nm1633nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2288nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1633nm的光学参量振荡器1,总体构成666nm、490nm、1144nm、980nm、2288nm、1633nm六波长光纤激光器。
本发明提供了一种链条润滑脂,其特征在于,按重量份称取以下成分:改性蚕蛹油基础油55‑70份,矿物基础油15‑30份,脂肪酸锂皂20‑40份,硫化异丁烯1‑3份,磷酸三甲酚酯1‑3份,纳米石墨4‑6份,抗氧化剂T204为1‑4份;其中改性蚕蛹油基础油通过精制,预酯化,乙酯化和环氧化得到。本发明通过以蚕蛹为原料,通过提取静置蚕蛹油,在通过乙酯化,环氧化,开环反应制备得到环境友好型润滑脂基础油,并与适量的矿物油相混合,经性能测试,表现出润滑性能稳定,使用周期较长,耐磨性和高温稳定性好。
本发明公开了一种宽频低损耗复合磁性材料及其制作方法,按重量组分,由以下原料组成:主体组分的成分:四氧化三锰:22.5~28.5份、氧化锌:23~28份、三氧化二铁:35.5~45.5份;辅助组分的成分:氧化钙:18.5~22.5份、二氧化硅:13.5~17.5份、五氧化二氮:3~8份、三氧化二铋:5~11份、二氧化钛:4.5~6.5份、亚锰酸锂:0.25~0.75份,本发明一种宽频低损耗复合磁性材料及其制作方法,提高了在极低温度下的弱磁区的组织稳定性,保证了高频开关电源在常温甚至在超低温下仍能高效能地工作,延长了使用寿命,且制作方法简单,节省时间。
本发明提供了化学领域内的方块台阶状碳酸钴负极材料的制备方法,包括以下步骤,(1)将3g C0(NH2)2和2.4905g Co(CH3OOH)2分别充分溶解于40ml去离子水中;(2)将C0(NH2)2逐滴加入Co(CH3OOH)2,磁力攪拌15分钟;(3)将混合溶液移入100ml反应蓋中,一定温度加热10小时;(4)加热到时间后,自然冷却至室温,用去离子水和艺醇离也清洗3‑4次,清洗结束后真空50℃干燥10小时得到粉红色粉末;使用本发明制备出电化学性能好的CoCO3,其作为锂离子电池负极材料使用。
本发明涉及一种用于电池的负极活性材料,其具有负极活性物质颗粒,所述负极活性物质颗粒含有硅氧化合物,所述负极活性物质颗粒包括锂元素以及掺杂的金属M1和金属M2,其中,所述金属M1包括钛、镁、锆、锌、铝、钇、钙中的一种或多种,所述金属M2包括铜、镍、铁、锰、钴、铬中的一种或多种,所述金属M1和金属M2占所述负极活性材料的含量为0.01‑25wt%,优选为0.05‑15wt%,更优选为0.1‑10wt%,更优选为0.1‑5wt%。利用本发明的负极活性材料制备的电池具有容量高、库伦效率高、循环寿命长、耐水性强的优势。
本发明涉及曲前列尼尔中间体及其制备工艺,其包括:式(Ⅱ)化合物与式(Ⅲ)化合物或其酸式盐在缩合剂存在下反应得到式(Ⅳ)化合物;式(Ⅳ)化合物与式(Ⅴ)化合物反应得到式(Ⅰ)化合物。本发明采用韦伯酰胺与炔负离子反应直接得到酮化合物(Ⅰ),避免了使用重金属(PCC氧化剂)造成的环境污染,同时也避免了采用丁基锂的低温反应方法,本发明反应条件温和,收率高、产品纯度好,工业应用前景广阔。
本发明公开了石墨烯包覆‑阴阳离子共掺杂的三元正极材料及其制备方法和应用。其中,石墨烯包覆‑阴阳离子共掺杂的三元正极材料包括:内核和石墨烯层,其中,所述内核具有如式(I)所示的组成,LiNi0.5Co0.2Mn0.3‑yMyO2‑2xN2x;(I)式(I)中,0.01≤x≤0.05,0.01≤y≤0.05,M选自Al、Mg、Zn中的至少之一,N选自F、Cl、Br中的至少之一;所述石墨烯层形成在所述内核的至少部分表面。该三元正极材料通过采用阴阳离子共掺杂以及外表面石墨烯包覆,可以显著提高其制成的锂电池的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种具有动态平衡功能的潜水背包及其使用方法,其特征是包括背包单元、动力单元、动态平衡单元、以及视觉感应单元。其中,背包单元包括壳体,内置在所述壳体内的氧气瓶,固定在所述壳体上的两个把手,以及安装在所述把手末端的控制棒;动力单元包括转动设置在所述壳体两侧的发动机,以及密封内置在所述壳体内部的锂电池;动态平衡单元内置在所述壳体内部,包括姿态传感器,伺服控制装置,以及与所述姿态传感器和伺服控制装置电性连接的主控单元;视觉感应单元包括以预定位置固定在所述壳体上的多个摄像头和距离传感器。本发明能够在水中实现自我动态平衡,通过感知潜水员的身体倾斜完成转向操作,灵活性高。
本发明公开了一种汽缸盖表面清洗装置,其结构包括机体、控制面板、板盖、自动清洗装置和助力行走装置,本发明一种汽缸盖表面清洗装置,本设计提出自动清洗装置设计,解决了使用时汽缸盖长期使用表面将沾染大量污渍,无法快捷有效进行清洗问题,通过水泵运转将进水管内的水源经过过滤器进行过滤后,增压后的水流输送至连接管并且通过布水器均匀从螺旋喷头喷出,高压水流对气杆盖进行有效清洗,达到了快捷有效对气杆盖进行清洗的有益效果,本设计提出助力行走装置设计,解决了使用设备体积大不便于进行移动的问题,通过操作控制面板,锂电池为电机供电,电机旋转,皮带带动传动轴转动带动轮胎转动从而使机体开始移动。
本发明公开了一种二氧化锡‑石墨烯负极材料的制备方法,包括:(1)将五水合四氯化锡加入盐酸溶液中,搅拌均匀,再加入氧化石墨烯‑无水乙醇分散液,超声处理10~20min,得到四氯化锡‑石墨烯混合溶液;(2)向上述四氯化锡‑石墨烯混合溶液中加入碱溶液,调节混合溶液的pH值为5~7,静置,陈化,过滤,得到氢氧化锡‑石墨烯混合物;(3)将上述氢氧化锡‑石墨烯混合物分别用无水乙醇和去离子水洗涤3~5次,放入烘箱中加热至150~200℃,保温10~15h,研磨,得到二氧化锡‑石墨烯负极材料。本发明中的二氧化锡‑石墨烯负极材料具有良好的电化学性能,可作为电极活性物质,用于制备锂离子电池负极,具有广阔的市场化应用前景。
本发明公开了一种磷酸盐抗菌玻璃的制备方法,包括以下步骤:(1)按以下重量份进行配料:五氧化二磷40~50份,二氧化硅10~15份,氧化铝2~8份,氧化钠10~20份,氧化锂2~5份,氧化镁1~6份,二氧化锰0.5~2份,抗菌金属氧化物2~5份,混匀,平磨1~2h,转磨30~50min,得到混合料;(2)将步骤(1)中的混合料在1100~1200℃条件下熔融,在相同温度下保温0.5~1.5h,得到玻璃熔液;(3)将上述玻璃熔液倒入预热过的石墨模具中成型,对所得成型的玻璃进行淬冷处理,得到磷酸盐抗菌玻璃。本发明中的磷酸盐抗菌玻璃不仅具有良好的抗菌性,而且具有较好的化学稳定性。
本发明提供的一种荷电状态区间选取方法、装置及处理器,涉及动力锂电池充放电技术领域。其中,方法包括:对电池进行充电,并获取充电过程中电池在处于预设的各荷电状态时的充电极化电阻值;对电池进行放电,并获取放电过程中电池在处于预设的各荷电状态时的放电极化电阻值;根据各充电极化电阻值和各放电极化电阻值分析电池在各荷电状态时的充放电性能,并根据该充放电性能得到反映动力电池最优充放电的荷电状态区间。通过上述方法,可以对电池在各荷电状态的充放电性能进行分析并根据该充放电性能得到满足预设条件的荷电状态区间,以解决现有技术中电池因在充放电性能较差的荷电状态区间进行充放电工作而存在性能下降与使用寿命较短的问题。
本发明公开了一种全自动遥控车衣,包括射频遥控器、固定装置、底盖、顶盖,底盖上方设有电动机、充气泵、锂电池及控制模块,电动机通过皮带与收放装置下端连接,收放装置固定于升降装置上,顶盖上方设有太阳能供电装置;收放装置中间固定有车衣衣罩,车衣衣罩内部设有充气软管,充气软管通过充气管与充气泵连接,充气软管的末端设有定型装置;控制模块包括控制器、射频模块、定时器和驱动模块。本发明智能环保、方便快捷,通过定时器的设置,便可自动使充气泵开始充气和停止充气以及车衣的自动收放,从而减少了用户的等待时间,无需人工干预即可完成车衣的快速张开和回收,起到为汽车防风、防水、防油脂的效果。
本发明公开了一种具有高耐腐蚀性性能的环保铝塑复合膜,由外至内包括依次贴合的尼龙外层、外层接着剂层、AL外处理层、铝箔层、AL内处理层、内层接着剂层和内层PP层;所述AL外处理层和AL内处理层的原料包括水溶性胺树脂和/或水溶性丙烯酸树脂胶黏剂,以及稀土元素的中空纳米粒子;以重量计,稀土元素的中空纳米粒子∶水溶性胺树脂和/或水溶性丙烯酸树脂胶黏剂=1∶(1‑5)。本发明的具有高耐腐蚀性性能的环保铝塑复合膜,具备优异的防腐蚀性能,同时是环保无害试剂,对人体无害的铝塑膜;能够在环保的基础上解决锂电池要求的高耐腐蚀性能的问题。其适用于所有现有的铝塑膜的应用范围,且操作方法简单易行。
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