本发明涉及一种智能手环的防反充电路,所述电路包括单节锂电池充电管理IC,负极充电输入线串接一电容C2后与所述正极充电输入线并联,一同接入到所述充电管理IC的电源输入脚(VIN),其特征在于,在所述负极充电输入线的输入端与所述电容C2之间设置一NMOS管,所述NMOS管的漏极连接所述负极充电输入线的输入端,所述NMOS管的控制极连接电阻R5后,并接入所述正极充电输入线,所述NMOS管的源极与所述电容连接,所述NMOS管的源极与所述电容之间的线路接地。
本发明公开了一种新式智能象棋,包括有棋子以及呈沙盘造型的棋盘,各棋子的背面分别设置有互不相同的识别编码,棋盘的行走路径的各交汇点分别装设有编码识别器以及LED提示灯;棋盘的内部装设有控制器以及与控制器电连接的锂电池,各编码识别器以及各LED提示灯分别与控制器电连接,棋盘的上表面于棋子行走区域的旁侧装设有两个正对布置的显示屏,各显示屏分别与控制器电连接,各显示屏的一端部分别通过枢轴铰装于棋盘;该新式智能象棋还包括有装设于棋盘的扬声器,扬声器与控制器电连接。通过上述结构设计,本发明能够有效地帮助象棋初学者掌握规则并提高水平,且本发明具有设计新颖、智能化程度高且趣味性强的优点。
本发明公开了一种新型可生物降解的黑磷基X射线光动力治疗光敏剂制备及其应用。其制备方法包括以下步骤:(1)将黑磷纳米片分散于有机溶剂中,得到黑磷纳米片溶液;(2)将铋盐溶于有机溶剂中,得到铋盐溶液;(3)将步骤(2)中得到的铋盐溶液加入到步骤(1)中得到的黑磷纳米片溶液中,静置,离心,得到可生物降解的黑磷基X射线光动力治疗光敏剂。该方法工艺简单,易操作,制样量大、耗时短、重现性好,制得的光敏剂在黑磷表面生长了三氧化二铋量子点,保留了黑磷的特性,同时增加了黑磷的稳定性,在生理环境中可降解,能被X射线诱导产生单线态氧,实现了协同的光动力效果,可应用于光电器件、太阳能电池、锂电池和生物医学等领域。
本发明提供了一种中温二氧化碳吸收剂,其特征在于按重量百分比计包括:金属复合氧化物:60~90wt%、改性组分:5~20wt%、粘结剂:2~20wt%;所述的金属复合氧化物通过共沉淀法,混合二价金属盐和三价金属盐制备;所述的改性组分为选自碳酸锂、碳酸钠、碳酸钾中的一种或多种;所述的粘结剂为纤维素衍生物和/或铝硅酸盐矿物。本发明还提供了这种中温二氧化碳吸收剂的制造方法。采用本发明的配方和方法制备的吸收剂能在200至450℃的中温下吸收工业废气或合成气中的二氧化碳,且循环稳定性好、解吸容易、吸收量大,能耗低,适合在工业中使用。
本申请涉及电池技术领域,提供了一种电池单体、电池及用电装置,其中,电池单体包括:壳体,壳体设有容纳空间,并沿第一方向延伸;电芯组件,设于壳体内,电芯组件沿第一方向延伸的两端分别形成有正极极耳和负极极耳;正极组件和负极组件,设于壳体的长度方向的第一端,正极组件与正极极耳电连接,负极组件与负极极耳电连接。通过本申请的技术方案,能够使电池单体两侧的电流密封均匀,避免电池单体出现析锂的问题,提高电池单体的使用寿命以及用电安全。
本发明公开了一种烯烃和环氧化物嵌段共聚的方法。包括以下步骤:在惰性气氛中,以有机锂引发烯烃的阴离子双键加成聚合,并使用环氧乙烷进行封端。随后以环氧乙烷封端的活性聚烯烃为大分子引发剂,加以有机碱和烷基硼组成的双组分有机/无金属催化剂,实施环氧化物的阴离子开环聚合,得聚烯烃‑聚醚嵌段共聚物。本发明提供了一种原位活性转换策略,能在温和的条件下实现烯烃和环氧化物的连续嵌段共聚,一锅法制备分子量、嵌段比例、侧基组合均可灵活调控的聚烯烃‑聚醚嵌段共聚物。
本发明涉及电厂预热利用技术领域,特别是涉及一种电厂余热利用系统及使用方法,包括第一低压省煤器、第一流量调节阀、第一换热器、第二换热器、三通调节阀和第一水泵,第一换热器用于加热制冷站的溴化锂水溶液,第二换热器用于预热天然气调压站的天然气;第一低压省煤器的出水口、第一流量调节阀、三通调节阀的进水端、三通调节阀的第一出水端、第一换热器、第二换热器、第一水泵和第一低压省煤器的进水口依次连通形成循环回路;第一流量调节阀的热水流量大于等于第一水泵的最低排水量,从而避免了第一水泵出现气蚀;将第一换热器的回水通入第二换热器预热天然气,实现了对热量的阶梯利用;提高了热量利用效率。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种高比容量铋纳米粒复合ZIF‑8负极材料及其制备方法和应用。本发明利用在甲醇溶液的环境,使六水硝酸锌中的锌离子(Zn2+)和2‑甲基咪唑配体进行配合形成ZIF‑8前驱体,通过氮气惰性气体保护氛围高温碳化处理后,Zn2+被ZIF‑8中的热解碳还原成锌单质(Zn),形成Zn@NC,最后通过简单的置换反应(Bi3++Zn→Bi+Zn2+)将Bi原位取代Zn,最终得到Bi@NC。得到的Bi@NC极大提高了Bi的导电性,有利于内阻的减小和电子的传输,提高了反应动力学性能;同时缓解了其在充放电过程中的体积膨胀,提高了其可逆比容量和循环稳定性。
本发明公开了铜掺杂球状多级结构氢氧化镍材料及其制备与应用。该制备方法先将NiSO4水溶液与Na2S2O8均匀混合;接着向上述水溶液中加入浓氨水,混合均匀后再加入铜箔,随后在室温下静置24~40h;反应结束后,离心收集反应产物,并用水洗涤数次,然后将产物真空干燥,得到铜掺杂球状多级结构氢氧化镍材料。本发明制备方法可控性强,操作简单,可用于锂离子二次电池电极材料的大规模生产,并可显著提高电极材料的循环寿命。
本发明公开了一种低粘度粉底液及其制备方法,旨在提供一种低粘度不分层、肤感轻薄透润、遮瑕均匀的粉底液,其技术方案由二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.4~1.0%,聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物2.0~3.0%,碳酸丙二醇酯1.0~2.0%,桂基PEG‑10三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷1.2~2.5%,异十六烷5.0~8.0%肉豆蔻酸异丙酯2.0~4.0%,聚二甲基硅氧烷1.0~3.0%,聚二甲基硅氧烷醇1.0~3.0%,辛酸/癸酸甘油三酯4.5~6.0%,生育酚乙酸酯1.3~2.0%,二氧化钛6.5~10.0%,氧化铁色粉0.5~1.0%;硬脂酸镁0.5~1.5%等组成制成。
本发明提出了一种普鲁士蓝类纳米多孔框架材料的制备方法和应用,(1)在室温环境下,配制A溶液:将0.2~1mmol的Co(CH3COO)2·nH2O和0.2~2g的聚乙烯吡咯烷酮溶于蒸馏水中;(2)配制B溶液:将0.1~1mmol的K3[Mn(CN)6]溶于蒸馏水中;(3)将B溶液滴加到A溶液中,磁力揽拌后静置一天;(4)离心分离获得白色混合溶液经过离心清洗后得到Co3[Mn(CN)6]2·nH2O纳米颗粒,烘干即可。本发明利用普鲁士蓝类配合物具有三维通道的开放框架结构、高稳定性和可调控的纳米形貌特征,一步制备Co3[Mn(CN)6]2·nH2O配合物,作为锂电负极材料使用具有良好的电化学性能。
本发明提供极片制片贴胶和裸电芯检测方法,包括以下步骤:检测极片位置,测量尺寸,检测贴胶缺陷,检测蓝胶,接收到位信号,采集裸电芯图像,检测裸电芯外观尺寸,本发明涉及电子设备与可读存储介质,用于执行极片制片贴胶和裸电芯检测方法。本发明还涉及极片制片贴胶和裸电芯检测系统。本发明实现对极片位置、极片上的胶纸、贴胶露头、贴胶漏金属、蓝胶的自动检测,解决了极片贴胶缺陷问题,效率高、误差小,能够满足消费者对锂电池的庞大需求和高品质要求;实现自动检测裸电芯外观尺寸,对检测到有缺陷的裸电芯进行剔除,裸电芯外观尺寸的测量准确性高,能够满足日益增进的电芯设计高精度要求。
本发明属于高性能/高能量密度锂离子电池负极技术领域,具体涉及一种MXene/金属磷化物复合材料、负极材料及制备与应用。本发明将过渡金属元素的金属盐、MXene材料与水混合并搅拌,经水热反应后干燥,得到MXene/金属盐混合物;在保护气氛下,将MXene/金属盐混合物与磷源进行热处理,得到MXene/金属磷化物复合材料。本发明还提供了一种MXene/金属磷化物基复合电池负极材料,该负极材料包含上述MXene/金属磷化物复合材料、导电剂、粘结剂,该电池负极材料具有良好的长循环稳定性和高的能量密度,同时具有优异的倍率性能,可应用在多种领域。
本发明公开了一种人体肌肉电疗系统及其使用方法,包括客户端,所述客户端的电源接入口电性连接有锂电池,所述客户端的电力输出口电性连接有桥式整流电路,所述桥式整流电路的电力输出口电性连接有降压斩波电路,所述降压斩波电路的电力输出口电性连接有两个电极,所述客户端的信号传输接口电性连接有第一数据传输组件,所述客户端包括处理器,所述处理器包括登录系统、功率调节系统、习惯记录系统以及下载更新系统。本发明所述的一种人体肌肉电疗系统及其使用方法,通过设置的下载更新系统与模式更新系统的对接,提供多种模式,满足多样化的电疗需求,同时设定有独立的账户登录系统,有利于保护用户的习惯隐私。
本发明应用于二次电池领域,针对现有技术中锡基材料作为负极活性物质在充放电过程中因体积膨胀导致极片粉化,进而导致循环性能和倍率性能较差的缺陷,提供一种二次电池负极,所述负极的负极活性物质包括具有孔径分布多层次的开口孔三维结构石墨化碳材料,所述石墨化碳材料表面负载有纳米级颗粒的锡基材料。与现有技术相比,本发明的负极活性物质具有三维结构,和丰富的孔洞和孔径分布,为锡基材料的颗粒膨胀提供空间,并可有效防止在充放电过程中小颗粒的团聚,且较大的比表面积有利于电解液的浸润,有利于锂/钠/钾离子的扩散的速度,整体提升其循环性能和较好的倍率充放电等电性能。
本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种电池正极材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种锂硒电池正极材料,该电池正极材料为三维多孔硒;三维多孔硒的孔径为0.1~1μm。该电池正极材料为硒单质,三维多孔硒相对商业硒具有三维连通的多孔结构,比表面积大,从而可以增大与电解液的接触面积、加快了电子和离子的传输速度、缓冲了体积膨胀,进而可以提高循环稳定性和倍率性能,同时保留硒高比容量的特性。
本发明提供一种共混凝胶聚合物电解质及其制备方法、应用,该制备方法包括以下步骤:(1)将聚氧化乙烯和聚磺酸甜菜碱加入去离子水中,充分溶解后得凝胶聚合物溶液;(2)以所述凝胶聚合物溶液为纺丝液进行静电纺丝,真空干燥,得凝胶聚合物隔膜;(3)将所述凝胶聚合物隔膜置于电解液中浸泡,得共混凝胶聚合物电解质。本发明的制备方法在实施过程中,凝胶聚合物隔膜很容易被电解液浸润、吸液率高,浸入电解液所得共混凝胶聚合物电解质电导率高,与锂金属的界面相容性好。另外,该共混凝胶聚合物电解质还具有很好的循环性能和倍率性能。
本发明涉及一种能发生负离子的陶瓷釉料,包括以下按重量份进行配比的原料:锂长石20-35份、蛋白石30-40份、蒙脱土10-20份、二氧化硅5-10份、纳米二氧化钛5-10份、纳米氧化锌5-10份、氧化锗1-2份、氯化钍1-2份。本发明还涉及一种能发生负离子的陶瓷釉料的制备方法和应用。本发明涉及陶瓷釉料技术,具有取材方便,制作方便,可高效不间断的释放负离子,在有光或无光条件下均能不间断释放负离子,有效净化空气,提高室内空气质量,有益于人体健康的优点。
本发明属于电化学能源领域,公开了一种弯曲石墨烯带/硫复合正极材料及其制备方法与其在制备锂硫电池正极片中的应用。本发明采用硫-铵化学法制备弯曲石墨烯带/硫复合正极材料,具有核壳结构,增加了复合正极材料的电子和离子导电性,同时又提高了载硫量和限制了聚硫化物的溶解和扩散,可有效提高采用本发明所述弯曲石墨烯带/硫复合正极材料制备的复合电极的循环稳定性和容量保持率。所述制备方法准确的控制硫含量,不需要复杂的前处理和后处理等工序,大大降低了工艺成本,简化了工艺操作,同时提高了复合材料的一致性、稳定性。
本发明涉及一种用于化妆品的矿物质添加剂,它公开了其组成为(矿物质在100克水中浓度):铁45.8~48.3ppm,钾42.4~44.8ppm,硅8.1~10.5ppm,镁3~4.5ppm,铝0.29~0.31ppm,锌0.03~0.042ppm,锂0.02~0.03ppm。本发明提供人体所必需的主要的矿物质及微量元素,且能使矿物质及微量元素以离子态在近中性介质中提供给皮肤吸收,达到光滑皮肤,保湿、增强皮肤弹性、抗炎症等功效。
本发明涉及一种硫/硫化铜/MXene正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:于溶剂中分散MXene、铜盐和硫源,得混合溶液;将所述混合溶液置于密闭压力体系下,于100℃~180℃溶剂热反应18h~24h,制备硫化铜/MXene纳米复合材料;混合所述硫化铜/MXene纳米复合材料与单质硫,研磨后,于155℃~180℃下放置10h~18h,制备硫/硫化铜/MXene正极材料;所述MXene为Ti3C2。本发明制得正极材料,能够提高锂硫电池的电化学性能。
本发明属于离子电池负极材料技术域,公开了一种生物质衍生的氮掺杂硬炭材料的制备方法,包括S1、将豆科植株的根部剪成2~5cm长的小块,加入到含有添加剂的溶液中清洗干净;S2、将清洗干净的豆科植株根部取出并放置于烘箱中干燥,然后进行机械破碎得到前驱体颗粒;S3、将前驱体颗粒在300℃~600℃的惰性气体中保温1~5h,先对前驱体进行预炭化处理,然后再升温至1000℃~1600℃保温1~10h,使预炭化后的材料发生炭化、裂解反应;冷却后,得到生物质衍生的氮掺杂硬炭材料;还公开利用该方法得到的氮掺杂硬炭材料在钠离子电池或锂离子电池负极材料中的应用;本发明解决了现有技术硬炭材料成本高、首次库伦效率低和倍率性能低的问题,适用于离子电池负极材料的制备。
为克服现有锂离子电池不能兼顾高温性能和低温性能的问题,本发明提供了一种非水电解液,包括溶剂、电解质盐和如结构式1所示的化合物:其中,R1、R2各自独立地选自C1~C6的烃基或含氟烃基或氟原子;R3、R4各自独立地选自C1~C6的烃基或含氟烃基。同时,本发明还公开了包括上述非水电解液的二次电池。本发明提供的非水电解液能够在改善电池的高温循环的同时避免低温放电容量的下降,兼顾电池的高低温性能。
一种纯电动船的动力集成系统,包括纯电动船船体,所述船体包括安装在船身舱体内多组储能电源系统、电力推进系统、推进器、逆变器和纯正弦波装置;所述多组储能电源系统包括超级电容模组和锂电池模组,用于提供整船动力电源;所述电力推进系统包括水冷式电机驱动变频装置和变频电机,用于控制电源系统向推进器提供动力;所述推进器为舵浆合一的直翼全向推进器,用于推动船舶航行并控制航向;所述逆变器和纯正弦波装置用于将直流电逆变滤波为交流电,用以得到全船交流AC380V 50HZ三相三线及AC220V 50HZ单相二线动力电源;该系统具有更高的集成度、驱动力和灵活性,使其在船舶领域具有更广泛的应用前景。
一种WIFI遥控器,属于电子遥控器领域,其特征在于:包括微处理器模块、遥控显示模块、遥控发射模块、遥控输入模块、WIFI收发模块和电源供电模块;所述遥控显示模块、遥控发射模块、遥控输入模块、WIFI收发模块、电源供电模块均与微处理器模块相电连接;遥控发射模块用于收发控制指令;遥控输入模块用于向遥控器输入控制指令信息;WIFI收发模块用于收发远程控制信息。通过对原有万能遥控器的改进,通过WIFI收发模块使得家用家电通过本发明所述遥控器实现远程操控;通过采用锂电池,确保可遥控器的长时间工作;通过增加背光板,使得遥控器在夜间使用更加方便;本发明所述的WIFI遥控器结构简单,应用范围广,具有较广的市场空间,适于推广应用。
本发明属于纳米膜制备的技术领域,公开了一种二维自交联MXene膜及其制备方法。方法:1)将锂盐与酸溶液混合,加入三维层状MAX相原料,搅拌,离心,洗涤,干燥,得到二维层状MXene粉末;2)将二维层状MXene粉末与溶剂混合,超声处理,离心,取上清液,获得含有二维MXene纳米片的溶液;3)将含有二维MXene纳米片的溶液通过纳米自组装技术沉积在多孔滤膜基底上,干燥,即得二维MXene膜;4)将二维MXnen膜进行自交联处理,得到二维自交联MXene膜。本发明的方法简单,所制备的二维自交联MXene膜在溶液中的层间距可以保持在小尺寸水合离子尺寸之下,具有稳定有效的层间通道。
本发明公开了一种电致变色玻璃及其封装方法。所述封装方法包括:首先将高氯酸锂、PMMA粉末和碳酸丙烯酯混合后与光固化树脂搅拌混匀作为电解液,在第一导电层表面涂覆电解液,然后在其上面依次覆盖电致变色层和第二导电层,最后经过紫外引发电解液固化形成电解质层,得到电致变色玻璃。本发明封装的电致变色玻璃具有电解质层厚度可调,并且不存在漏液现象,封装效率高,电解液分布均匀等优点。
本发明设计硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料领域,公开了硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料及其制备方法与应用。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料的制备方法,包括:将含有前驱体、还原剂以及无机盐的混合物经500~900℃热反应得到;所述前驱体为含过渡金属离子的天然黏土矿物或经过渡金属离子改性后的改性黏土矿物。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料,采用上述方法制得。该方法可制得纳米级别的具有较大比表面积的硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料在薄膜涂层、电子元件、热电材料、光伏材料或锂电子电池中具有良好的应用前景。
本发明提供一种砂浆及其制备方法和应用,涉及建筑材料技术领域。该砂浆包括以下重量份的原料:硫铝酸盐水泥28~34份;油井水泥6~10份;烧石膏4~8份;粉煤灰3~7份;珍珠岩粉3~5份;陶砂33~49份;硅酸铝纤维0.5~1.5份;硅溶胶0.0025~0.015份;防水活性物1~2份;碳酸锂0~0.02份;硼砂0~0.2份;聚羧酸减水剂0.1~0.2份;稠化粉0.1~0.3份;矿物着色剂0~3份。该砂浆具有流动性好、强度高、韧性好、保温装饰性能好等优点,改善了现有的装饰砂浆容易出现色差、泛碱、开裂等问题,适用于3D打印保温修饰。
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