本发明公开了一种包覆锰氧化合物的三元正极材料及其制备方法,该三元正极材料的包覆基体为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,式中,0.3≤x≤0.8,0.1≤y≤0.3,包覆基体和锰氧化合物的摩尔比为1:0.01‑0.2,并提供三元正极材料的制备方法,本发明中使用高锰酸钾可以将材料表面的Ni2+氧化成Ni3+,同时在材料表面均匀的包覆了一层锰氧化合物,降低了材料表面的残留锂,减少了电池中残留锂与电解液的副反应,提高了材料的循环性能和安全性能。
本发明公开了一种稻壳基硅氧化物/碳复合负极材料,所述复合负极材料由稻谷壳、酸溶液、氯化锌、碳源、还原剂、乙醇和去离子水原料制备而成;硅氧化物颗粒直径为50~150nm;硅的质量分数为4.8~21.5%,氧的质量分数为5.2~18.5%,碳的质量分数为60~90%。本发明的稻壳基硅氧物/碳复合负极材料应用于锂离子电池,不仅能改善锂电池的首次库伦效率和循环寿命,而且工艺简单、重现性好、易于实施,适合大规模生产。本发明还公开了稻壳基硅氧化物/碳复合负极材料的制备方法与应用方法。
本发明提供了一种厚电极的造孔方法及其产品和用途,所述造孔方法包括将粘度为6000mPa·s~9000mPa·s的浆料涂布在表面粗糙度Ra≥1μm的集流体的表面,烘干,得到所述厚电极;上述方法所得厚电极的活性物质层中包含由极片表面到集流体表面的气道,有效解决了厚电极电解液浸润性差、锂离子迁移路径长、浓差极化大的问题,进而提升了厚电极锂离子电池的电化学性能;且上述造孔方法大大简化了厚电极造孔的流程,降低了厚电极造孔的成本。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高阻燃高能量密度电池,包括正极板、负极板、隔膜和电解液,正极板主要包括高克容量正极材料和导电剂;负极板主要包括高克容量负极材料、导电剂和粘接剂;隔膜采用双面陶瓷涂覆隔膜;电解液采用阻燃性且耐氧化性高的电解液;高克容量正极材料采用>190mAh/g的高克容量正极材料;正极板中的导电剂采用高导电网络多壁碳纳米管/炭黑复合材料;高克容量负极材料采用>450mAh/g的高克容量负极材料;在该化学体系下,该体系下克容量仍超过190mAh/g,电芯能量密度>300Wh/Kg;阶梯式耐加热实验升温至140℃,保温半小时,再持续加热至150℃,保温半小时不起火不爆炸;其高温循环可以达到400Cyc以上、且SOC为80%。
本发明涉及半导体基片技术领域,且公开了一种半导体功率芯片用金刚石单晶基片,包括以下步骤:1)将半导体材料加热至4000摄氏度状态,得到熔融半导体基片。该一种半导体功率芯片用金刚石单晶基片,通过在P型披覆层植入磷,N型披覆层植入钡和锂,并通过N型欧姆电极连接和P型欧姆电极与金刚石薄片连接,形成具有金刚石单晶PIN二极体的基片,植入磷的P型披覆层与植入钡和锂的N型披覆层形成性能相当的可调式电子元件,并且通电产生的反应催生金刚石单晶,由于金刚石单晶这种材料具备超宽能隙,超过碳化硅与氮化镓,它的超宽能隙可防止在高温下产生热量,即使在非常高的温度和辐射强度下,金刚石单晶仍然保持透明,实现了具有极佳的散热性能,提高了使用寿命和传输效率。
本发明公开了一种太阳能蔬菜大棚保温装置,包括大棚支架、塑料薄膜、储存箱,所述大棚支架上设置有所述塑料薄膜,所述大棚支架顶部设置有保温布,所述大棚支架内设置有控制器,所述控制器下设置有温度计,所述温度计下设置有培养土,所述培养土下设置有均热板,所述均热板内设置有循环管,所述循环管后设置有输送管,所述输送管后设置有输送泵,所述输送泵后设置有锂电池,所述锂电池后设置有警示灯,所述输送泵下设置有所述储存箱。有益效果在于:本发明利用保温液将白天多余的太阳能热量储存起来,夜里温度低时再缓慢释放,保证蔬菜大棚中的温度恒定,充分利用太阳能源,不污染环境,节能环保,提高了蔬菜大棚的保温能力。
本发明公开了一种硫酸乙烯酯的提纯方法,包括以下步骤:一、在硫酸乙烯酯粗品中先加入极性非卤素有机溶剂,加热至5~60℃,形成溶液,过滤掉不溶物,再将非极性非卤素有机溶剂滴加至溶液中,搅拌后静置析晶;极性非卤素有机溶剂与非极性非卤素有机溶剂的体积比为1:(3~5),极性非卤素有机溶剂与非极性非卤素有机溶剂的水分含量均不大于100ppm;二、析晶结束后,固液混合相过滤得滤饼和滤液,滤饼依次搅拌精制得纯品硫酸乙烯酯,纯度大于等于99.5%,游离氯含量小于等于5ppm,总氯含量小于等于50ppm,水分小于等于200ppm。本发明优点在于:为锂电池电解液提供了合格的添加剂,从而为锂电池电解液性能的改善,提供了有效地保障。
本发明公开了一种基于步态识别算法的智能跟随旅行箱,包括箱体,所述的箱体正面设有摄像头与微处理器,所述的摄像头与微处理器通过电线与锂电池连接,所述的锂电池固定于箱体内部,所述箱体的底部设有万向轮,箱体的外侧设有电源控制面板,所述的电源控制面板包括电源开关、电量显示口、电源充电口与模式选择。本发明采用步态识别技术,通过人们走路的步态进行身份识别,具有精度高、安全便利、不易伪装、适用范围广等优点,十分适合运用于箱包领域,且在箱包领域具有巨大的市场空间,本发明的旅行箱解放了使用者的双手,解决了现有技术智能性差、识别准确率低的问题,使用者不必再为旅行箱丢失而烦恼。
一种海洋探测用616nm727nm1232nm2464nm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λXⅠ2464nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1769nm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ⅡλBⅡ616nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成616nm、515nm、727 nm、1232nm、1030nm、2464nm、1769nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用642nm735nm1284nm2568nm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λXⅠ2568nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1707nm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ⅡλBⅡ642nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成642nm、515nm、735 nm、1284nm、1030nm、2568nm、1707nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用548nm、515nm、701nm、1096nm、1030nm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λXⅠ2192nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1942nm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ⅡλBⅡ548nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成548nm、515nm、701 nm、1096nm、1030nm、2192nm、1942nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种噪音小且自带清理毛发的手持动物毛发修剪机,包括机体、毛发回收室、吸气管、固定刀齿和降噪网,所述机体内部下方设置有插电口,且插电口上方安装有锂电池,所述毛发回收室安装于锂电池上方,且其内部设置有吸气风扇,所述吸气风扇上套有风扇罩,且其上方固定有小电机,所述小电机上方设置有出风口,所述毛发回收室上设置有排污口,且排污口上设置有活动门。该噪音小且自带清理毛发的手持动物毛发修剪机安装有降噪网,设备的主要噪音来自电机,电机上安装有降噪网能够很好的起到降噪的作用,活动刀齿与固定刀齿为无缝隙的接触,活动刀齿沿滑轨运动活动刀齿能够减掉与固定刀齿缝隙中的毛发,如此一来效率也有所提高。
本发明公开了一种离子选择性复合隔膜,包括聚合物多孔层和分别涂敷于所述聚合物多孔层两侧的羧甲基纤维素钠涂层和无机陶瓷涂层。本发明还提供了所述离子选择性复合隔膜的制备方法以及其在锂电池中的应用。本发明的离子选择性复合隔膜,能够有效抑制多硫离子的穿梭以及锂枝晶的产生。
本发明公开了一种四(甲乙胺基)锆的合成方法,包括如下步骤,步骤一,准备反应容器并通入保护气体;步骤二,将反应容器冷却至-60℃~-70℃,在反应容器中倒入烃类溶剂,再加入有机金属锂化合物,保持低温搅拌;步骤三,向反应容器中滴加甲乙胺,保持低温搅拌8~10小时,制得甲乙胺的锂盐;步骤四,在保持-60℃~-70℃的低温条件下,向反应容器中加入四氯化锆,加样完成后,静置让其温度缓慢回升至室温,继续搅拌8~10小时直至反应完成;步骤五,反应结束后进行常减压蒸馏,收集75~80℃/5~10mmHg的馏分,得到四(甲乙胺基)锆;本发明以简单的烃类作为反应溶剂,反应过程中未引入其他杂质离子,得到的化合物纯度高,很好的满足了电子化学品对产品品质的严苛要求。
本发明公开了一种环状二磺酸硅基酯,包括如下结构式:所述制备方法包括如下步骤:将亚甲基二磺酸或通式(Ⅰ)的亚甲基二磺酸盐与通式(Ⅱ)的二烃基二活性官能团硅烷、通式(Ⅲ)的二烃基环硅氧烷或通式(Ⅳ)的二烃基环硅氮烷在溶剂中按一定的摩尔比反应,控制反应的温度和时间,反应结束后,分离去除溶剂和副产物,得到所述环状二磺酸硅基酯。本发明通过特殊的原料选择及合成工艺设计,开创性制备得到具有不同取代基的环状二磺酸硅基酯,能够有效提高锂二次电池的常温、高温循环性能和高温存储性能,降低电池在高温存储过程中的厚度膨胀;其制备方法工艺步骤简单,可实施性强,所得产物纯度高,色谱纯度达到99%以上,具有广阔的市场前景。
一种海洋探测用622nm729nm1244nm2488nm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λXⅠ2488nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1756nm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ⅡλBⅡ622nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成622nm、515nm、729 nm、1244nm、1030nm、2488nm、1756nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用2230nm波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2230nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2230nm、闲频光976nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2230nm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2230nm输出,最后输出2230nm波长光纤激光。
一种激光雷达用3335nm波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光3335nm、闲频光735nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3335nm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3335nm输出,最后输出3335nm波长光纤激光。
本发明提供了一种有机中间体六甘醇的制备方法,包括以下步骤:取四甘醇溶于四氢呋喃中,加氢化钠反应,待氢气不再放出后降温滴加溴乙酸叔丁酯反应过夜,反应完毕后加水淬灭多余的氢化钠,用乙酸乙酯萃取出中间体化合物A,化合物A干燥后与硅胶粉混合装柱进行柱层析纯化,再将纯化的化合物A溶于四氢呋喃中,降温后加氢化铝锂反应过夜,反应完毕后加入水淬灭多余的氢化铝锂,用二氯甲烷萃取小极性杂质,保留水相,加入离子交换树脂至pH为中性,过滤去树脂,水相减压浓缩干即得。本发明的制备方法能够大量生产六甘醇,不仅提取纯化方便,最终六甘醇的产率较高,并且制备方法可以应用到其他合成单一的高聚甘醇类的系列产品上。
一种海洋探测用546nm、515nm、700nm、1092nm、1030nm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λXⅠ2184nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1949nm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ⅡλBⅡ546nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成546nm、515nm、700 nm、1092nm、1030nm、2184nm、1949nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种橙酮类化合物的合成方法,包括以下步骤:1)将苯乙炔及苯乙炔衍生物搅拌均匀后,向其中缓慢滴加正丁基锂,反应30分钟后,滴加苯甲醛衍生物反应后,得中间产物;其中,苯乙炔与苯甲醛衍生物的物质量比为1.6:1;正丁基锂与苯甲醛衍生物的物质量比为1.5:1;2)向步骤1)得到的中间产物中加入苯甲醛衍生物的2.2摩尔倍的碳酸钾粉末,在惰性气体保护下加入无水甲苯或者苯充分搅拌溶解,加苯甲醛衍生物的2.2摩尔倍的硝酸铅晶体或者苯甲醛衍生物的1摩尔倍的碳酸钾粉末,加热回流两个小时,过硅胶柱子纯化,洗脱得最终产物。本发明的反应步骤简单,所得的橙酮类化合物收率高,立体选择性好。
本发明涉及一种塑料齿轮专用润滑脂,包括环烷基中粘油、硬脂酸、丙烯酸改性水性聚氨酯、无机稠化剂、石油磺酸钡、硬脂酸、羟基聚酯、氢氧化锂,各组分的质量份数为:环烷基中粘油30-40、硬脂酸3-5、丙烯酸改性水性聚氨酯3-6、无机稠化剂7-10、石油磺酸钡50-70、硬脂酸3-5、羟基聚酯5-9、氢氧化锂2-6。本发明塑料齿轮专用润滑脂采用先进的生物技术,用于塑胶齿轮和金属滑动零部件上的一种高性能的油脂,含有特殊的聚合物使它具有优异的消音性。适用于办公设备的塑胶齿轮面对高速齿轮箱有消音降噪和润滑消阻的作用。耐高温,粘度高,不易跑油,持久高效。
本发明属于功能聚合物薄膜制备领域,特别涉及一种用于提高锂离子电池使用安全性的含有机/无机复合交联涂层的聚乙烯微孔膜及其制备方法。本发明以含芳杂环聚酯二元醇和芳香族异氰酸酯为基本组份,结合交联剂、发泡剂、催化剂和无机纳米填料,按照一定的组成配比配制成涂覆液;将涂覆液涂布于聚乙烯微孔隔膜的至少一个表面上,在特定温度条件下固化后,在聚乙烯微孔隔膜表面形成具有开孔泡沫结构的有机聚合物/无机纳米粒子复合交联涂层。本发明的聚乙烯微孔隔膜在保持较高孔隙率和透气率的同时,热收缩破膜温度得到大幅度提高,用于动力锂离子电池隔膜材料时可明显提升电池的使用安全性能。
本发明涉及一种自带充电功能的防紫外线面料服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5),塑料齿轮(5)上连有一个支架(6),所述支架(6)上连有一个手机托架(7),所述服装本体由面料制成,所述面料由防紫外线涂层和纺织层组成,纺织层是由经纱与纬纱以相互沉浮、交错的方式编织而成,经纱和纬纱均采用具有防紫外线辐射功能的尼龙长丝为材料。本发明可以方便人们舒服的使用电子产品。本发明防紫外线。
本发明公开了一种对苯二胺共价键功能化石墨烯支撑铁酸镍纳米粒子的复合材料的应用,所述的复合材料是由铁酸镍纳米粒子负载在对苯二胺共价键功能化石墨烯上得到,其负载量为60‑80%。本发明采用对苯二胺诱导的三维有序石墨烯为基底碳材料,对苯二胺的加入使得还原氧化石墨烯表面润湿性增加,同时对苯二胺与氧化石墨实现共价耦合,从而使得片层之间的稳定性增加,形成三维有序石墨烯的稳定结构,同时,纵向层间导电性增加有利于锂离子的传导扩散;此外,负载理论容量较高的铁酸镍纳米粒子,一方面由于纳米粒子的良好分散改善了复合材料的电化学性能,另一方面纳米粒子与功能化还原氧化石墨烯之间的协同作用,使得复合材料的储锂性能和倍率性能得到提高。
本发明公开了一种含硼三元正极材料残余碱含量的检测方法,该方法以甘露醇掩蔽硼酸根,氯化钡掩蔽碳酸根的原理,采用了一种分步滴定方法,从而准确测定苛性锂和碳酸锂的含量,不仅充分考虑硼酸盐对碱含量检测的影响,而且适用于多种含弱酸根盐的体系,该方法简便易行,测试结果准确度高,适用于企业实际应用需求。
本发明公开了一种海洋航运北斗定位装置,包括移动终端、北斗卫星导航系统及云端搜救服务中心,所述移动终端与所述北斗卫星导航系统无线连接,所述北斗卫星导航系统与所述云端搜救服务中心关联,所述移动终端包括壳体,所述壳体的上表面安装有电子显示屏,所述壳体内部设置有北斗信号接收装置、RFID芯片、电子罗盘芯片和锂电池,所述壳体的顶部设置有太阳能电池板,所述太阳能电池板与锂电池电路连接,所述北斗信号接收装置包括位于壳体内部的PLC控制器,所述RFID芯片、北斗信号接收装置、电子显示屏和电子罗盘芯片分别与PLC控制器相连。本发明提高野外定位搜救能力,有利于缩短救援搜寻时间,具有使用效果好的优点。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种基于SEM磁性异物的测试方法,本发明在测试瓶中加入超纯水和待测的锂离子正极材料并摇晃,在测试瓶外部套上圆环磁铁,然后置于球磨机中搅拌,正极材料内的磁性异物会吸附在测试瓶内壁,用超纯水清洗、过滤,最后将过滤得到的磁性异物粘附于导电胶带上用扫描电镜观察磁性异物的形貌,并用能谱仪确定各磁性异物种类。本发明操作简单、无污染、处理成本低,通过一次制样可以获得磁性异物的形貌、种类等,从而统计各形态磁性异物数量。
本发明公开了一种硅包覆的碳纤维复合材料的制备方法,包括:配置硅氧烷前体物溶液待用,将天然纤维素浸入硅氧烷前体物溶液中,室温自然干燥,得到表面沉积二氧化硅凝胶膜的天然纤维素材料;再经碳化和镁热还原处理后得到硅包裹的碳纤维复合材料。本发明提供了一种硅包裹的碳纤维复合材料的制备方法,经一步浸渍处理,在天然纤维素表面定量沉积高硅含量的二氧化硅凝胶膜,大大简化了制备工艺,提高了工作效率,可实现大规模的工业化生产。以本方法制备的硅包裹的碳纤维复合材料作为锂离子电池的负极材料,具有比容量大,循环稳定性高,循环寿命长等优点。
本发明涉及一种水洗变形率低带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种彩横条织物,包括至少两种横条组织,各个横条组织的色调相同但是色泽深浅度不同,且各个横条组织分别由不同材料编织而成。本发明能给电子产品充电。本发明水洗变形率低。
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