本发明提供了一种电池正极复合基体材料及其制备方法。由以下成分制备而成:氢氧化锂、蔗糖、五氧化二钒、乙酸镁、氢氧化镁、六水合硝酸镁、磷酸二氢铵、磷酸氢二铵、磷酸铁、氢氧化铁、固体石蜡、乙撑双硬脂硬酰胺、氧化钙、无水乙醇。制备方法如下:先将所有的组分混合搅拌,然后放入行星球磨机中球磨,再放入烘箱中干燥,取出后放入分散机中进行分散,然后装入管式炉中烧结,取出后在研钵中进行研磨,最后装入管式炉中烧结,冷却即得。本发明材料具有很高的放电比容量,良好的电化学性能,同时,还具有较大的振实密度,性能稳定,循环使用率高。
本发明公开了一种环保水处理多孔滤料及其制备方法,上述环保水处理多孔滤料,由包含以下重量份的组分制成:二氧化硅68-78份、硅灰石5-7份、蒙脱土4-7份、双-(苯基二甲基硅氧烷)甲基硅醇2-4份、己二酸二(3,4-环氧基-6甲基环己基甲酯)2-3份、锂辉石1.5-2份、聚铝硅氧烷1-3份、锆酸钠1-2份、乙醇胺1-2份和二甲基二烯丙基氯化铵0.5-1份。本发明还提供了一种环保水处理多孔滤料的制备方法。
本发明公开了一种对苯丁氧基苯甲酸的合成方法,属于有机合成技术领域,以4-氯-1-丁醇为原料,经过四步反应合成对苯丁氧基苯甲酸,分别在第一步第二步和第三步添加硫酸亚铁、氯化锂和氯化锰为催化剂,优化反应条件,降低有毒有害溶剂的使用,提高反应效率;降低反应能耗或者反应时间,具有较高的经济效益,同时所述催化剂后续处理简单,通过分离水层即可以分离,利用工业化推广,具有较高的经济效益。
本发明专利提供了一种高效液相合成LiVO2纳米片和纳米球电池材料的微观结构控制方法。该方法以V2O5与Li2CO3为反应原料,蒸馏水为溶剂,分两步工序合成目标产物:第一步通过高温烧结得到中间体材料;第二步利用微波辐射法制备LiVO2纳米片和纳米球电池材料。首先利用行星式球磨机得到更小粒度的反应物混合粉末,再对其高温烧结获得颜色均一的中间体材料,继而利用微波辐射法使原料充分反应,得到形貌均一、结晶度高且纯度高的目标产物。通过产物的XRD图与SEM图可以充分证明该方法可以得到高纯的LiVO2纳米片和纳米球,该材料较好的微观结构及纯度在提高锂离子电池的整体电化学性能上有巨大潜力。
本发明提供一种用于制备高速重载聚氨酯轮胎的聚氨酯,按重量份计,包括以下组分:多元醇100份,异氰酸酯15‑20份,匀泡剂0.8‑1.2份,催化剂0.2‑0.4份,硅树脂聚醚乳液3‑6份,交联剂6‑9份,填料18‑20份,抗静电剂4‑10份,N‑苯基‑α‑苯胺2‑6份。本发明的用于制备高速重载聚氨酯轮胎的聚氨酯及其制备方法,引入了具有协同发挥耐候、耐腐蚀、耐磨和抗老化功能的纳米级氟化锂、氧化硼和碳化钛,加入六氟丙烯‑乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物,可以明显改善聚氨酯内部的韧性,从而提高其长期处于恶劣环境下的强度,提高高速重载轮胎胎体的耐老化性能和强度,充分发挥其高强度、耐磨性好、硬度大等优越性能赋予高速重载聚氨酯轮胎良好的使用性能。
本发明涉及低温余热回收利用领域,更具体地,公开了一种化学吸收制冷循环用复配工质对和应用方法,所述复配工质对由制冷剂水、吸附剂及苯甲酸钠组成,吸附剂为溴化锂和离子液体混合物。所述应用方法是利用制冷循环系统,包括蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器及热交换器,制冷剂水依发生器→冷凝器→蒸发器→吸收器→发生器顺序循环,实现能量的回收转移和再利用。本发明本着“能源利用效率最大化”原则,通过合理设计,可有效提高实际过程能源利用效率。
一种MXene‑碳纳米笼‑硫复合材料的制备方法及应用,以MAX相Ti3AlC2为原料,通过化学刻蚀法得到层片状的二维MXene材料。以柠檬酸钠粉末为原料,通过碳化和化学刻蚀法得到碳纳米笼材料。再将两者超声分散混合,得到MXene‑碳纳米笼复合材料。最后,高温下将单质硫融入MXene‑碳纳米笼粉末,得到MXene‑碳纳米笼‑硫复合材料作为锂硫电池的正极。该电极材料有着优异的导电性,增加了MXene的层间距,暴露出更多的活性位点和官能团,有利于对多硫化物的捕捉。因此,其电池有着高的放电比容量和良好的循环性能。
本发明涉及一种硅基复合材料的制备方法、电池。所述硅基复合材料的制备方法包括以下步骤:使氧化亚硅发生歧化反应;将歧化反应后的所述氧化亚硅与惰性锂粉和碳源混匀,球磨,得中间体;采用化学气相沉积法,对所述中间体进行碳包覆;所述氧化亚硅为SiOx,0.5<x<1.5。所制备的硅基复合材料作用负极材料时,具有高导电性、长寿命、高首次库伦效率的优点,环保。
本发明公开了一种针对于儿童的玩伴式心理矫正仪,包括椭圆形外罩和电动行走底座;所述椭圆形外罩的内侧面底部设有锂电池组,椭圆形外罩的内部设有储存箱和导流槽,本针对于儿童的玩伴式心理矫正仪,可以在家中对儿童心理进行辅助矫正,而且采用玩伴式辅助矫正,矫正效率较高,儿童不宜产生抵触情绪,桌板结合操控面板和第一显示器的设置可以实现互动,方便了儿童电子类矫正项目的进行,防尘外罩5的设置可以有效避免灰尘进入到设备的内部,环抱式游戏桌7的设置可以营造使用时的安全氛围,通过第一气动伸缩杆可以调节桌板和环抱式游戏桌的高度,通过电动行走底座可以实现自主移动,信息采集装置的设置为人机交互提供了便利。
本发明涉及锂电池自动化卷绕设备技术领域,尤其是一种直驱卷绕换位装置,其由卷针组件、卷绕装置本体、设置于上述卷绕装置本体的第一随动盘以及第二随动盘等几部分构成。第一随动盘直接由直驱电机进行驱动,进而带动第二随动盘作同步旋转运动。这样一来,改变了传统的电机偏置、齿轮驱动的方式,从而使得整个卷绕装置受力平衡,且大大降低了工作噪音。另外,还可以通过控制直驱电机直接实现第一随动盘及第二随动盘的“随停”动作,具有较高的控制精度,且无须额外设置控制旋转角度的限位装置。
本发明提供了一种整合过流及过温保护的手持吸尘器电池放电管理系统,其包括过流保护模块和过温保护模块;过流保护模块由电源芯片连接采样电阻,通过采样电阻采集电池包的放电电压,然后电源芯片传递给控制芯片,控制芯片通过计算得出电流值,然后与预设值进行对比,控制芯片继而控制电池包是否停止放电;过温保护模块由电源芯片连接热敏电阻,热敏电阻附着在电池包表面,热敏电阻随着温度的不同,阻值也会发生变化,电源芯片通过采集热敏电阻阻值,然后将数据发送给控制芯片,控制芯片进行处理判断,控制芯片继而控制电池包是否停止放电。本发明可以形成锂电池放电过程中的过流及过温保护,有效地提升手持式吸尘器的安全性。
本发明揭示了一种用于高电压电池的电解液,按重量百分比计,包括80%-90%的非水溶剂,9.5%-15%的锂盐和0.5-5%的添加剂,所述添加剂为质量比为(1-9):(9-1)的吡啶类衍生物和氟硼化合物的混合物。本发明的一种用于高电压电池的电解液,可以增加高电压电池的循环使用寿命。
本发明公开了一种基于大数据的动力电池母线老化检测方法,所述方法包括:S1、在动力电池母线上安装若干温度传感器;S2、在不同电流下获取温度传感器上的温度,记录对应的电流数据和温度数据;S3、将电流数据和温度数据上传至云服务器;S4、云服务器对电流数据和温度数据进行分析,判断各个传感器所在位置的母线是否老化。本发明通过低廉的方式可靠地解决动力电池母线老化引起的风险,避免了母线引起的阻抗变高从而周围元件或者锂电池的燃烧风险,能够对动力电池实时预警以避免燃烧风险。
本发明涉及一种树脂砂型铸造涂料及其制备方法,涂料由以下组分组成:石墨粉、锆英砂、莫来石粉、锂辉石粉、钠基膨润土、碱性酚醛树脂、硅溶胶、聚醋酸乙烯、羧甲基纤维素钠、烷基苯磺酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚、水。本发明提供树脂砂型铸造涂料,具有悬浮性好、强度高、涂层均匀、流平性好。涂料烘干后表面光洁、无空洞、无泡、无裂纹等优点。使用本发明的树脂砂型铸造涂料后,浇铸出的铸件表面光洁度非常高。
本发明的三翼双桨重组式无人机UAV自动控制系统,为了提高运算速度,保证无人机UAV控制系统的稳定性和可靠性,本发明在单片的DSP处理器中引入FPGA处理器,形成基于DSP+FPGA的双核处理器,并舍弃了传统无人机采用单桨的结构,在此系统中引入了单翼正反桨的结构,这使得系统的动力性能大大提高,为了延长无人机的航拍时间,系统采用高性能的锂离子电池,实现单一控制器同步控制六轴电机的功能,把无人机UAV控制系统中工作量最大的多轴伺服系统和数据信号处理交给FPGA处理,充分发挥FPGA数据处理速度较快的特点,实现了DSP处理器与FPGA处理器的分工,把DSP处理器从繁重的工作量中解脱出来。
本发明提供了一类多取代烯基锡试剂及其立体选择性制备与应用。其中,本发明所述多取代烯基锡试剂的结构通式:其中,R1、R2独立的选自酯基、氰基、芳基、芳基杂环、烷基、H、内酰胺、烯基、杂环、药物分子或天然产物,R3选自酯基、酰胺或H。本发明通过多环芳烃催化的锂化反应,实现锡试剂的定量转化,再通过转金属化和无机盐活化完成锡试剂的制备进而完成烯基锡试剂的合成。所述多取代烯基锡试剂在Stille偶联反应中应用。
本发明涉及一种电池寿命的衰减分析方法,所述衰减分析方法包括如下步骤:(1)获取待测失效电池循环过程的电压、电流和容量;(2)计算待测失效电池循环过程的充电中值电压Vc和放电中值电压Vd;(3)计算待测失效电池的内阻‑电压RV;(4)计算待测失效电池的活性锂‑电压SV;(5)对比分析RV和SV,得到电池寿命的衰减原因。本发明提供了一种电池寿命的衰减分析方法,利用电池循环过程中的数据进行计算分析,从而判断电池容量衰减的主要原因,所述分析方法无需额外的测试过程,也无需参比电池,操作方法简单易行,且适用范围广。
本发明属于电池技术领域,具体公开了一种硅基负极用交联型水性粘合剂及其制备方法,由以下重量份数的原料配比而成:软单体10%‑20%、硬单体3%‑9%、交联单体0.8%‑1.3%、乳化剂2%‑5%、引发剂0.09%‑0.15%、缓冲剂0.05%‑0.5%、余量为水;本发明采用聚丙烯酸与甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚并中和处理后制得了聚丙烯酸锂‑甲基丙烯酸酯缩水甘油酯共聚物乳液,其可以与二胺类交联剂组合形成交联型聚合物,交联型的粘合剂的耐溶剂老化性能提升,且同时具有较好的粘性和弹性,形变可逆,因此可改善硅基负极膨胀收缩产生的负面作用,使得电池具有较强的安全性,避免在硅基负极充放电过程中,体积发生较大幅度的膨胀和收缩,导致电池的安全性、循环性能和容量出现损坏。
本发明公开了一种电致变色凝胶,由电致变色材料、离子存储材料、电解质、溶剂和凝胶材料在紫外光固化条件下形成;电致变色材料为紫精化合物;离子存储材料为空穴传输材料,离子存储材料与电致变色材料具有相同变色功能,且变色电压与电致变色材料相反;电解质为锂盐化合物或铵盐化合物;溶剂为碳酸酯类溶剂;凝胶材料是以单体MMA和光引发剂在交联剂作用下,通过紫外光聚合反应形成的交联型聚合物。相比较于现有技术中的全固态电致变色材料,具有较高的离子电导率、变色范围和响应速度,实现稳定性好、响应时间短的高性能防眩光智能玻璃。
本发明公开了一种原位内膜再生的血管支架覆膜及其制备方法,将家蚕蚕丝分为两组,一组加捻合并丝线组,另一组为单丝组,脱胶后溶解于溴化锂中性盐溶液制备丝素蛋白溶解液,然后将丝素溶解液灌注于一定截留分子量的透析袋内,透析得到纯化后的家蚕丝素蛋白水溶液,然后采用旋转蒸发器浓缩丝素蛋白至合适的质量分数。在丝素蛋白水溶液中加入亲水性的柔性分子的交联剂混合均匀并脱气泡,得到改性丝素蛋白溶液,然后将单丝采用编结机编结管状结构,并涂覆于丝素管状结构,每层涂层在低温热风下圆周方向旋转风干,控制涂层为均匀的分子层,得到原位内膜再生的血管支架覆膜。该覆膜具有卓越的韧性,且原位诱导调节血液系统平衡的血管内膜再生。
本发明提供了一种病毒样本灭活裂解试剂盒及其应用,所述病毒样本灭活裂解试剂盒包括:所述试剂盒包括用于配制灭活裂解液的如下试剂:铵盐、异硫氰酸胍、氯化锂、乙二胺四乙酸、乙二醇双(2‑氨基乙基醚)四乙酸、表面活性剂、抗坏血酸、二硫苏糖醇和缓冲剂。本发明还提供所述病毒样本灭活裂解试剂盒与靶核酸磁性捕获试剂或试剂盒和/或实时荧光核酸恒温扩增检测试剂盒结合来实现病毒灭活、捕获和实时荧光恒温扩增检测中的应用本发明的灭活裂解试剂盒可以在室温快速灭活又减少RNA的降解,灵敏度高;靶核酸磁性捕获试剂的特异性更强,所得模板的质量好且数量多;实时荧光核酸恒温扩增技术将逆转录和扩增在一起进行,缩短了反应的时间,提供了检测试剂的灵敏度。
本发明公开了石墨烯改性MoS2/MoO2的异质复合材料,所述异质复合材料为石墨烯作为柔性载体承载MoS2和MoO2颗粒并形成的包裹结构。本发明还公开了石墨烯改性MoS2/MoO2的异质复合材料的制备方法和应用。石墨烯作为柔性载体承载MoS2和MoO2颗粒并形成包裹结构,有效限制MoS2和MoO2颗粒的流失。本发明合成方法简单易行、可量产,制得的石墨烯改性MoS2/MoO2的异质复合材料作为锂离子电池负极材料具有良好的充放电循环性能、倍率性能和稳定性。
本发明公开了大间距MXene/红磷负极材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将大间距MXene与红磷混合,以便得到混合物;(2)将所述混合物真空封装在密闭容器中,在600‑800摄氏度下煅烧,以便得到大间距MXene/红磷负极材料。该方法将大间距MXene与红磷通过高温的方式复合,制备出的复合材料有利于锂离子电池的高容量和循环性能,同时保证了其性能的稳定性。该复合材料兼具大间距MXene和红磷的优点,其中,大间距MXene具有高电子传导率、较大的比表面积、较好的机械性能以及独特的层状结构等优点;红磷不但具有极高的理论容量(2595mAh/g),而且价格低廉、环境友好。
本发明属于粘合剂技术领域,具体公开了一种交联型水性粘合剂及其制备方法,由如下重量份的原料组成:高固含量硅丙乳液15‑20%、丁二烯‑醋酸乙烯甲基共聚乳液10‑20%、护链剂10‑15%、稳定剂2‑3%、聚丙烯酸5‑10%、甲基丙烯酸缩水甘油酯3‑6%、乙酸铬3‑5%、液态苯酚2‑7%、甲醛2‑5%、间二苯酚4‑8%;本发明采用聚丙烯酸与甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚并中和处理后制得了聚丙烯酸锂‑甲基丙烯酸酯缩水甘油酯共聚物乳液,其可以与高温交联剂组合形成交联型聚合物,交联型的粘合剂的耐溶剂老化性能提升,且同时具有较好的粘性和弹性,形变可逆,高温交联剂能耐120℃的高温,稳定性好,具有较强的凝胶效果,有效解决了粘合剂耐高温温度低的局限性。
本发明提供一种遮瑕膏及其制备方法,包括以下重量百分比的组分:水:10.00~30.00%;环五聚二甲基硅氧烷:0.25~1.25%;环己硅氧烷:1.00~3.25%;异十三醇异壬酸醇:5.00~10.00%;甲氧基肉桂酸乙基己酯:8.00~12.00%;二氧化钛:2.00~8.25%;氢氧化铝:0.50~1.00%;硬脂酸:5.00~9.00%;氧化锌:3.00~4.00%;聚二甲基硅氧烷:2.12~2.55%;聚乙烯:1.00~3.55%;着色剂:7.00~10.00%;素方花提取物:2.00~5.00%;洋甘菊提取物:1.00~3.00%;霍霍巴籽油:1.00~2.55%;杂薰衣草油:0~1.00%;牛油树脂:5.00~10.55%;二硬脂二甲铵锂蒙脱石:1.00~5.55%;环聚二甲基硅氧烷1.55~5.55%。
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