本发明公开了一种具有自清理功能的药罐,包括罐体、罐盖、把手和电磁加热底座;罐体的侧壁设有透明的观察窗,观察窗上刻有刻度;包括引流管,引流管自罐盖的上表面纵向插入罐体,引流管的上端口配有第一密封塞,引流管的下端口与罐体连通;包括茶漏,茶漏自罐盖的上表面纵向插入罐体,茶漏的上端口配有第二密封塞,茶漏的下端设有网笼;罐盖的内表面设有驱动电机,驱动电机的输出轴的端部设有套管,套管与毛刷的把柄连接;把手的内部设有锂电池,锂电池与控制面板电连接,控制面板与驱动电机电连接。本发明的药罐药材与药汁分离,熬制的药汁更加清澈,清理罐体污渍更便捷,方便观察和把控药材熬制进程。
本发明公开了一种常温固态柔性电池用的镍钴锰三元复合正极的制备方法,其特征在于:按照如下步骤进行制备:步骤一:以1‑2倍的N‑甲基吡咯烷酮溶液,将镍钴锰三元正极材料粉末、导电剂、无机材料粉体、粘结剂及锂盐按照如下质量比逐次加入到锂电混料机中,真空混料15‑25h,高速分散速度1500‑3000rpm,得到正极浆料;步骤二:采用涂布机将正极浆料涂布在厚度为14‑18μm的铝箔上,涂布厚度为160‑220μm,涂布机的烘干温度为105‑135℃,收卷后的极片再在100‑108℃的真空烤箱中进行干燥,干燥时间为12‑24h,对干燥后的电极片进行辊压,压实控制在2.5‑3.5mg/cm3,分切后得到镍钴锰三元复合正极片。优点是:制成的固态电池在多次弯折后依然可以正常使用,本发明公开的制备方法可实现批量生产。
本发明公开了一种教育信息化硬件设备的展示装置,包括展架主杆,所述展架主杆的末端连接旋转底座,展架主杆的顶端增设了鼠标放置盒,展架主杆垂直旋转底座,旋转底座的下方增设固定底座,固定底座内部设置了充电锂电池,电子屏通过连接线连接充电锂电池,展架主杆的周面上嵌套了滑动连接环,滑动连接环与展架主杆之间增设了限位卡扣,滑动连接环上焊接了连动杆的一端,连动杆垂直于滑动连接环的周面,连动杆的另一端设置了铰接盘,铰接盘上增设了USB接口,铰接盘远离连动杆的表面设置了强力磁铁,电子屏上设置与强力磁铁相匹配的铁质吸盘。本发明提供了一种能够自主调节电子屏角度、高度和方向的展示架,提高了信息化课堂的教学效率。
本发明涉及一种电极材料的制备方法,具体涉及一种原位还原包覆金属提高电极容量的方法,属于电化学技术领域。本发明首先通过将粉末状的电池材料与乙炔黑一起机械混合球磨,之后压片,并作为正极材料组装成电池,放电到1.5‑0.001V,然后将放电后的电极材料取出并置于可溶性的金属盐溶液中分散、浸泡,之后将浸泡过可溶性金属盐溶液的电极材料取出洗净,干燥,既得所述的一种原位还原包覆金属的电极材料,该电极材料可应用于锂、钠离子电池电极,并且电池容量得到很大的提高,制备方法简便易操作。
本发明公开了一种共价有机框架涂层隔膜及其制备方法和用途,首先合成TPB‑DMTP‑COF,然后将上述TPB‑DMTP‑COF、导电炭黑和水系粘结剂按质量比为6:2:2充分混合,再滴加2‑3ml正丙醇和水体积比为3:1的正丙醇水溶液,混合均匀后涂在陶瓷隔膜上,置于55℃的真空干燥箱进行干燥,烘干即得共价有机框架TPB‑DMTP‑COF涂层隔膜,应用于锂‑二硫化硒电池中可以有效地抑制穿梭效应的产生和避免锂枝晶刺穿隔膜,提高电池的循环稳定性和电池的比容量,在电流密度为0.5C(1C=1124mAh/g)下循环100圈容量仍能保持在690mAh/g,大大提高了电池的电化学性能,且制备方法工艺简单,适用性强。
本发明公开了一种具有大比表面积的空心介孔Ti4O7@C纳米球的制备方法,该方法以空心介孔碳球为模板,原位生长无定型TiO2,再在其表面包覆一层PDA,形成三明治结构的PDA@TiO2@C纳米球,然后在氩气环境中950℃煅烧15~30分钟即可得到空心介孔Ti4O7@C纳米球。本发明制备方法简单,所需反应时间短、温度低,可有效的抑制Ti4O7晶粒粗化,得到的Ti4O7@C纳米球比表面积大,在锂硫电池领域具有广阔的应用前景。
本发明公开一种硫化钴/碳纤维复合物及其制备方法与应用,其中,包括:步骤A、利用静电纺丝法制备聚丙烯腈/硝酸钴复合膜;步骤B、将所述聚丙烯腈/硝酸钴复合膜在含有2‑甲基咪唑的溶液中浸泡,得到聚丙烯腈/硝酸钴@金属有机框架;步骤C、在混合气体的氛围下,将所述聚丙烯腈/硝酸钴@金属有机框架进行煅烧,得到氧化钴/碳纤维复合物;步骤D、在惰性气体的氛围下,将所述氧化钴/碳纤维复合物与升华硫反应,得到硫化钴/碳纤维复合物。本发明的硫化物/碳纤维复合物可以直接作为锂离子电池的负极,不需要集流体、粘结剂。因此,简化了电池的制备工艺和对环境的污染。将其直接作为锂离子电池负极,展现了优良的电化学性能。
本发明涉及一种电池的物理化学变化性能参数模拟方法及装置。该方法包括:构建与电池使用过程中物理化学变化对应的状态方程,其中状态方程包含与电池使用过程中物理化学变化对应的性能参数;获取与锂离子电池对应的实测参数;根据与锂离子电池对应的实测参数,以及状态方程,模拟与电池使用过程中物理化学变化对应的性能参数曲线。通过上述方法获取的与电池使用过程中物理化学变化对应的性能参数曲线,可以很好的反应电池放电过程中的与之对应的性能参数的变化。而且,该结果仅是将部分实验参数与状态方程相结合而获取,而不需要经过大量的实验测试获取。操作简便,成本低。
本发明公开了一种低温快速烧结软磁铁氧体及其制备方法,包括如下步骤:S1、按摩尔份数称取60‑80份三氧化二铁、40‑60份氧化锌、30‑50份氧化铜、15‑20份碳酸锰混合球磨至平均粒度为5‑30μm得到混合粉末;S2、将混合粉末进行预烧,预烧温度为900‑1000℃得到预烧物料;S3、称取氧化钇、氧化铝和碳酸锂作为参杂物料;S4、在预烧物料中加入S3称取的参杂物料进行二次球磨,二次球磨时间为6‑8h,烘干,加入聚乙烯醇进行造粒得到颗粒物料;S5、将颗粒物料置于空气气氛中,升温至烧结温度,进行保温烧结,得到所述的低损耗软磁铁氧体,烧结温度满足:T=1454/[lg(X+2Y+Z)+t]。本发明通过主料和参杂料之间的相互配合,优化制备工艺,降低了烧结温度,同时保证了铁氧体的电磁性能。
本发明公开了一种能够自平衡的高层外墙装修施工用防风振吊篮,包括吊篮本体,所述吊篮本体的底壁上开设有安装槽,所述安装槽两端的内侧壁上均安装有伺服电机,两个所述伺服电机的驱动轴上均通过联轴器固定连接有螺纹驱动杆,两个所述螺纹驱动杆相对的一端均安装有限位板,两个所述螺纹驱动杆上均螺纹套设有平衡球,所述吊篮本体的底壁内对称设有两个平衡性检测机构。本发明设计了平衡性检测机构,能够自动检测吊篮的平衡性,并通过伺服电机及时调整平衡球的位置来调节吊篮的平衡度,极大地提高了建筑施工吊篮的安全性能,在吊篮上加装了锂电池给平衡性检测机构以及伺服电机供电,并能够快速地对锂电池进行固定和拆卸。
本发明涉及一种新型航标灯。所述的航标灯包括灯具壳体、锂电池、太阳能电池板,所述的灯具壳体自上而下包括透明罩体、壳体主体、连接柱体和漂浮板,所述的透明罩体与壳体主体可拆卸连接,所述的连接柱体上下端分别与壳体主体、漂浮板固定连接,所述的透明罩体内设有若干LED光源,所述的LED光源上设有反光碗,所述的透明罩体外壳上设有透镜;所述的壳体主体外表面设有六个斜面,所述的每个斜面上设置太阳能电池板,所述的锂电池设置在壳体主体内;所述的连接柱体上设有远程控制开关并控制LED光源的开闭。本发明发光强度更高、太阳能充电效率高、工作时间长、使用寿命长、检修方便。
本发明公开了一种基于GPRS设备定位系统,设备定位系统上的充电电路输出端与锂电供电的输入端相连接,所述锂电供电输出端与多路稳压输入端相连接,多路稳压与控制器双向连接,控制器与无线传输双向连接,无线传输与数据中心双向连接,无线传输与基站定位双向连接。多路稳压是将输入电源电压转化为控制器电路和GPRS定位传输电路。本技术方案采用控制器是选用单片机,具有价格低廉、应用方便可靠等特点,而且易于实施,能取得良好的应用效果。
本发明提供一种具有高充放电容量的锗酸锰纳米片的制备方法及其应用。该具有高充放电容量的锗酸锰纳米片的制备方法,包括如下步骤:1)将Mn(Ac)2水溶液逐滴加入含有NN‑二异丙基碳二亚胺的GeO2水溶液中,混合搅拌均匀,得混合液;2)将清洗干净的泡沫铜放入到步骤1)中所述混合液中,然后转入到反应釜中,在恒温下保温若干小时后,待反应完成结束后即可得到生长在泡沫铜上的锗酸锰纳米片。本发明制备的锗酸锰纳米片的厚度为10nm左右,且该锗酸锰纳米片作为锂离子电池的负极材料使用,在30mAg‑1的电流密度下,锗酸锰纳米片电极的首次充放电容量分别为2016mAhg‑1和2651mAhg‑1以上。
本发明公开了一种电力巡检便携式终端,包括安全帽、PC机、RFID电子标签和摄像头,所述安全帽的底端面左右两侧对称设有第一弹性带和第二弹性带,所述安全帽的帽体外壁设有与安全帽外壁匹配的太阳能电池板,所述安全帽的帽体内设有锂电池,所述锂电池通过导线连接有第一处理器,所述安全帽的外壁分别内嵌有蜂鸣模块、RFID阅读器、指纹识别模块、LED灯和北斗定位模块,所述RFID电子标签设有若干个,且分别安装在高压线塔上,所述PC机通过导线连接有第二处理器,所述第二处理器的信号输出端口连接有图像处理模块,所述摄像头设置有若干个,且分别安装在高压线塔上。本发明便于携带,可对巡检人员的身份进行验证,可通过远程监管巡检,保证电路的正常运行。
本发明涉及Fe2(MoO4)3中空微米球材料及其可控制备方法,单斜结构,物相与卡片号为00‑035‑0183的Fe2(MoO4)3标准样品完全吻合α=90°,β=125.46°,γ=90°,无杂相峰,其具有尖锐的XRD衍射峰,具有良好的结晶性。本发明的有益效果是:本发明主要是通过简单易行的水热法结合固相烧结法制备了Fe2(MoO4)3中空微米球电极材料,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出能量密度高、功率密度高、循环稳定性好的特点;其次,本发明工艺简单,可行性强,易于放大化,所用的反应原料符合绿色化学的特点,利于市场化推广。
本发明提供的一种用于电力监测的供电系统,包括太阳能电池板、锂电池、电池管理电路、供电处理电路、用于从输电线路获取电能并输出的在线取电电路、稳压电路、稳压保护电路以及用于控制锂电池和在线取电电路交替供电的切换电路;能够根据供电环境的光照情况选择感应取电或者太阳能供电,能够有效避免电网的电流波动对供电系统的影响,并且能够向监测用电设备提供稳定的直流电。
本发明公开了一种Ta/W混配型多金属氧酸盐及其制备方法和应用,该多金属氧酸盐的分子式为Cs12K3H6[MnTa18Si6W54O231]·61H2O,由基本的建筑单元{SiW9Ta3O40}簇和{MnTa18}簇芯构成,所述{MnTa18}簇芯被六个缺位{SiW9O34}片段包裹;该多金属氧酸盐是以Cs3K3.5H0.5[SiW9(TaO2)3O37]·9H2O与MnCl2为主要原料,采用水热合成法制备得到;可以用于制备锂离子电池负极材料。本发明的多金属氧酸盐结构新颖、稳定,制备方法步骤简单、反应条件温和,应用于锂离子电池负极材料中表现出良好的电化学性能,拥有着较高的可逆容量和优良的循环稳定性,应用潜力大。
本发明涉及一种生物聚合物壳聚糖复合聚合物电解质及其制备方法和电池,具体包括如下步骤:步骤一,将壳聚糖(CS)加入醋酸溶液当中配置成壳聚糖悬浮溶液,搅拌24h;步骤二,将聚环氧乙烷(PEO)和锂盐加入乙腈溶液中并搅拌4‑6h,形成均匀的悬浮液;步骤三,将步骤一得到的壳聚糖悬浮溶液和步骤二得到的悬浮液混合,且壳聚糖(CS)与锂盐质量比为1:1‑1.2,并搅拌6‑12h,形成均一的混合溶液;步骤四,将步骤三配置好的混合溶液浇筑在聚四氟乙烯的模具中;在室温下让其干燥,最终得到聚合物电解质膜;本发明的方法制备的聚合物电解质膜具有良好的机械性能和电化学性能,制备工艺简单,成本低,有望代替隔膜和传统的电解液,制备成全固态或半固态电池。
本发明涉及表面处理领域,提供一种缓蚀剂、缓蚀剂制备方法、表面处理液、转化膜制备方法,用于解决无铬转化处理的膜层单一问题。本发明提供的一种缓蚀剂,包括胍基琥珀酸;再以胍基琥珀酸、锂盐,氢氧化锂等为原料配制合金无铬表面处理液,然后将表面预处理后的合金浸入该无铬处理液中处理得到自修复、抗菌转化膜。本发明合成的抑菌缓蚀剂胍基琥珀酸工艺简单环保,产物纯度高,反应液可循环利用,无有毒有害副产物生成。转化膜致密、耐盐雾及盐水腐蚀性好,且具有良好的自修复性能与自抗菌性能。
本发明公开了一种针对锂电池等不规则样品的导热性能测试方法。本发明让待测样品先后处于恒温T0状态、表面具有强对流换热系数的恒温T1状态、表面绝热等三种状态,构造出待测样品内部与环境之间换热的非稳态传热过程;该测试以待测样品自身储能作为热源或热沉,在不损坏样品情况下实现内外传热测试,可避免不均匀样品表层良导热材料带来的热屏蔽效果,也可解决样品不规则形状带来的加热难题。该方法可用于金属外壳方形锂电池等效导热系数的无损测试,也可用于其它常规方法难以检测的不规则形状样品导热性能无损测试。
本发明提供了了一种三氧化二锑/氧化还原石墨烯复合材料的制备方法,是以三氧化二锑、氧化石墨烯为原料,先在强还原剂的作用下通过化学还原法合成了前躯体Sb/Sb2O3/rGO;再将前驱体Sb/Sb2O3/rGO溶于质量百分数10~30%的石墨烯水分散液中进行二次水热复合,得到了三氧化二锑尺寸较小并且分散均匀的Sb2O3/rGO纳米复合材料。该纳米复合材料用于锂离子电池负极材料,具有较高的理论比容量和优良可循环性;用于钠离子电池负极材料,具有优良可循环性,且成本低,质量比容量较高,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种氟代有机溶剂制备电池电解液的工艺,包括以下步骤:S1:原料准备:以氟代有机溶剂为主要原料之一,同时准备锂盐和添加剂,根据电解液物料配比,通过称量仪器对氟代有机溶剂、锂盐和添加剂进行称量;S2:提纯:对S1中所述的称量后的氟代有机溶剂进行提纯处理,通过检测仪器对提纯后的氟代有机溶剂进行检测,不合格需要继续进行提纯,检测合格后氟代有机溶剂投入产品罐中,等待使用。本发明通过以氟代有机溶剂制成的电池电解液,有利于改善电池在受热、过充电等状态下的安全性能,并且具有良好的电化学循环性能和热稳定性,且便于对生产的每个步骤进行实时检测,提高了电池电解液的合格率。
本发明提供:用于非水系电解质二次电池时具有高容量和高能量密度、且能实现溶出锂量的降低的正极活性物质和其前体的镍锰复合氢氧化物。一种镍锰复合氢氧化物,其由多个一次颗粒彼此聚集而成的二次颗粒形成,且用通式(1):Nix1Mny1Mz1(OH)2+α(满足0.70≤x1≤0.95、0.05≤y1≤0.30、x1+y1+z1=1.0且0≤α≤0.4,M为选自Co、Al、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、Fe、W中的至少1种以上元素。)表示,从二次颗粒的颗粒表面到颗粒内部具有锰富集层,锰富集层用通式(2):Nix2Mny2Mz2(OH)2+α表示,锰富集层的厚度相对于前述二次颗粒的半径为5%以上且20%以下。
一种三电平电池组的充放电电路,在锂电池组的正极至中性极间的正极组和中性极至负极间的负极组的两端分别并联设有第一分流单元和第二分流单元,并由BMS控制单元监测正极组和负极组的电压,在正极组电压高于负极组电压时,控制第一开关闭合和第二开关断开,在正极组电压低于负极组电压时,控制第一开关断开和第二开关闭合,从而实现锂电池组正负两端充电电压的均衡。本发明的充放电电路,采用单电平的充电机配合组间均衡电路,实现了对三电平电池组的均衡充电,有效地延长了电池组的放电时间和使用寿命。
本发明公开了式(I)所示的聚[4,4’,6,6’‑四(4‑二苯胺基苯基)‑2,2’‑双三嗪]共轭微孔聚合物材料及其制备单体和应用。所述聚[4,4’,6,6’‑四(4‑二苯胺基苯基)‑2,2’‑双三嗪]共轭微孔聚合物材料的制备单体如式(II)所示,其具体按照如下方法制备:以无水三氯化铁为氧化剂,式(Ⅱ)所示的4,4’,6,6’‑四(4‑二苯胺基苯基)‑2,2’‑双三嗪为单体通过氧化聚合反应制得式(I)所示的聚[4,4’,6,6’‑四(4‑二苯胺基苯基)‑2,2’‑双三嗪]共轭微孔有机聚合物材料。本发明提供了所述的聚[4,4’,6,6’‑四(4‑二苯胺基苯基)‑2,2’‑双三嗪]共轭微孔有机聚合物材料作为锂离子电池正极材料的应用以及制得的锂离子电池,表现出较高的比容量和良好的倍率性能。
本发明涉及一种智能数字笔笔盒,属于智能文具技术领域。其解决了现有技术存在的数字笔续航差、数据传输和参数修改困难,以及便携性差等问题。本发明包括截面呈矩形的盒体,盒体上表面包括充电槽和触摸显示模块,充电槽侧壁设置有与数字笔匹配的充电触点,触摸显示模块包括显示模块和输入模块;盒体内部包括控制器、锂电池、无线模块和存储模块,显示模块的信息包括数字笔的剩余电量和锂电池的剩余电量,输入模块的参数包括帧率、传输模式和保存模式;盒体外侧设置有电源线,电源线与接口模块相连。本发明无需专门的设备进行设置,给使用带来便捷;具有设置界面,可以灵活对数字笔的数据进行处理。
本发明提供了一种固态电解质及其制备方法、全固态电池,通过对富锂、富钠、富钾反钙钛矿电解质中锂位或者钠位或者钾位、氧位以及卤族元素位进行多元素共掺,实现对反钙钛矿固态电解质离子电导率的有效提升。
本发明公开了电池工装和电池灌胶装置,涉及新能源技术领域,该电池工装和电池灌胶装置,包括底板,底板的上壁面固定安装有两个镜像对称的气筒块,本发明中,当多个锂电池通过电极卡块与连接板上的局限槽、第二局限槽和第三局限槽卡接在一起后,这时便可以将密封上盖与密封板和第二密封板上壁面卡接在一起,密封上盖便可以通过灌胶槽与电极卡块上端活动卡接,这时多个锂电池在两个密封板和第二密封板与密封上盖的内部就会呈密封保存形式,这时再将通过灌胶槽对密封板和第二密封板的内部会进行灌胶,两个密封板和第二密封板与密封上盖便会将胶体密封在自身内部,防止溢出,从而达到提高电池组内部的密封性和防水性,延长该电池的使用寿命的效果。
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