本发明公开了一种微波介质陶瓷材料及其制备方法,属于电子陶瓷及其制造领域。本发明陶瓷材料包括将质量百分比为96.4%~97.6%的(CaLiSm)TiO3体系陶瓷和质量百分比为2.4%~3.6%的掺杂剂,经过球磨混合、造粒、成型、排胶和烧结制成主晶相为CaTiO3的微波介质陶瓷材料。本发明在不显著降低品质因数的同时实现了频率温度系数调节至接近于零,且使得介电常数可调;抑制陶瓷材料中锂的挥发,缓解了晶粒异常增长的现象,进而提高了陶瓷材料结构的致密度;同时,本发明陶瓷材料工艺简单,烧结温度范围较宽,具有良好工艺适应性,易于工业化生产,有利于满足微波通信行业需求。
本发明公开了一种手性2-苯基吡咯烷的合成方法,包括以下步骤:(1)叔丁氧羰基保护反应:将手性2-氨基-2-苯基乙酸与二碳酸二叔丁酯反应,得到手性2-(叔丁氧羰基氨基)-2-苯基乙酸;(2)缩合、还原反应:将手性2-(叔丁氧羰基氨基)-2-苯基乙酸与丙二酸环亚异丙酯缩合,再用硼氢化钠还原得到手性2-(2,2-二甲基-4,6-二羰基-1,3-二氧六环-5-基)-1-苯基乙基氨基甲酸叔丁酯;(3)脱保护、加热关环反应:将手性2-(2,2-二甲基-4,6-二羰基-1,3-二氧六环-5-基)-1-苯基乙基氨基甲酸叔丁酯脱保护、加热关环反应得到手性5-苯基吡咯烷-2-酮;(4)还原反应:将手性5-苯基吡咯烷-2-酮用氢化铝锂还原得到手性2-苯基吡咯烷。本发明提供的合成方法操作简单,收率较高,原料便宜易得,适合工业化生产。
本发明为用空气为原料制取氧气的方法,其特征在于由至少两个吸附床和至少一个均压气体缓冲罐组成的变压吸附系统中,每个吸附床依次经历吸附、均压气体进入缓冲罐的均压降、逆放或逆放十冲洗或抽空或抽空十冲洗、利用均压气体缓冲罐储存气对吸附床均压升、充压步骤,吸附床中的吸附剂为13X分子筛或5A分子筛或锂分子筛或制氧分子筛或活性氧化铝吸附剂,吸附压力为-0.02-2MPa,均压终压力为-0.5-1.9MPa,逆放终压力为0.05-0MPa,抽空压力为0-0.09MPa。
本发明实施例公开了一种能动信一体的自修复微胶囊、胶囊组合及制备方法。该能动信一体的自修复微胶囊包括芯材和壳材。所述芯材为高吉布斯自由能物质;所述壳材包裹在所述芯材的外周上。本发明实施例的自修复微胶囊和自修复微胶囊组合具有高粘附性、高芯材比、高自发性等,使其可以行为一种能动信一体的自修复微胶囊和自修复微胶囊组合,其可以在较少添加量的情况下,通过应力作用导致微胶囊破裂‑芯材流动‑自由能驱动裂纹闭合,实现锂离子电池内部微损伤的快速闭合修复及裂缝界面粘附,最终恢复锂离子电池的容量。
本发明涉及一种换热器用耐高温防腐蚀复合涂料的制备方法,属于防腐涂料技术领域。本发明以有机硅树脂为基材,通过硼酸和环氧树脂对其进行改性,制备耐高温防腐蚀复合涂料所用的基体乳液,硼原子进入有机硅树脂分子的主链中,形成的B‑O键键能高,使主链牢固,提高耐温性能,硼酸的引入使得改性后的硅树脂分子内部呈现紧密体型网络结构,增加了硅树脂的耐高温性和机械强度,采用环氧改性后的有机硅树脂的粘接性能、耐介质、耐水和耐大气老化性能均有所提高,并且可以采用胺类固化剂固化,固化温度大大降低;本发明通过添加硅酸锂,制备耐高温防腐蚀复合涂料,涂料固化后,硅酸锂能有效分布在涂料内部的孔隙处,可以有效提高涂层的导热性和耐水性。
涉及锂电池领域,本发明提供了一种多功能复合隔膜,包括隔膜以及形成于所述隔膜的相对两面的正极层和负极层;相比于现有技术,所述多功能复合隔膜包括隔膜以及直接形成于所述隔膜的相对两面的正极层和负极层;一方面,减少锂离子迁移距离,减少浓差极化,适合电池大倍率充放电;另一方面,从很大程度上降低所述的出现在所述隔膜以及所述正极层和负极层之间的气泡、褶皱以及很大程度上降低卷绕间隙;从而改善界面效果、改善正负极与隔膜界面情况,从而提升电池的倍率性能以及低温性能。
一种具有光催化降解活性的纤维素基多孔气凝胶及其制备方法,涉及气凝胶技术领域。纤维素基多孔气凝胶的制备方法,包括:在110~140℃的温度条件下利用溴化锂水溶液对微晶纤维素粉末进行溶解,溶解后与氧化石墨烯及Cu2O混合得到混合液。将混合液冷却得到水凝胶前驱体,利用水溶剂将水凝胶前驱体中的溴化锂置换出,冷冻干燥后得到纤维素基多孔气凝胶。此制备方法简单,制得的纤维素基多孔气凝胶能够实现吸附与光催化同步进行,解决了有机物难以直接分解的问题,简化了染料后处理工序。
本发明公开了一种紫外光固化改性聚烯烃电池隔膜的制备方法,包括如下步骤:按一定质量比称取带双键的丙烯酸酯类低聚物和光引发剂,混合均匀后得到UV涂料;将纳米二氧化硅陶瓷粉体分散在UV涂料中,球磨后得到均匀的有机‑无机固化涂料;采用微凹辊涂覆的方式将步骤S2得到的涂料均匀的涂覆在聚烯烃隔膜表面;将涂覆后的隔膜置于紫外箱中固化,收卷,得到高性能锂离子电池隔膜。本发明引入紫外固化手段实现有机-无机涂覆改性隔膜,采用可光固化的聚酯材料作为粘接剂替代传统陶瓷涂覆隔膜的粘接剂PVDF,提高了隔膜的电解液相容性,安全性能和电化学性能,所述锂离子电池隔膜的热收缩率低于3%,离子电导率能达0.93mS/cm。
一种具有散热装置的多功能座垫及其制作方法,包括温度控制系统装置,还具有多功能座垫装置:该透气外套的表面遍布设有圆形孔,透气外套内设有一空心式座垫体,座垫体的上部设有下凹形座板,该下凹形座板的表面遍布设有“凸”形按摩头,空心式座垫体的中心处设有一方形盒,方形盒中固定有一由电路板和锂蓄电池及微型散热风机组成的温度控制部件,所述微型散热风机和扇叶罩设在方形盒的上口,其下设有控制系统电路板、锂蓄电池,方形盒外壁设有弹簧,散热装置的四边均设有换气口网罩、右边设有电源插座、前面设有电源开关、温度控制器;所述空心式座垫体和下凹形座板均置于在透气外套之中;它经济实用,能为机关及企事业单位提供合格的座垫散热佳品。
本发明公开了一种具有移动电源功能的MIFI设备,它包括MIFI模块、接口模块、变压模块、电源模块和网卡卡槽;所述的电源模块的供电输出端与MIFI模块和变压模块的供电接口输入端连接;所述的接口模块的输出端与MIFI模块和变压模块的输入端连接,所述的变压模块的输出端也与接口模块和电源模块的输入端连接;所述的网卡卡槽的输出端与接口模块的输入端连接。不仅能够实时提供Wi‑Fi上网,还能充当移动电源的作用为智能移动设备提供电源;而且当内置的大容量锂离子电池中的电量耗尽后,可以通过安装可拆卸的大容量锂离子电池板继续供电,用户只需多带几块电池板就能保证该MIFI设备长时间的供电功能。
本发明公开了镍钴锰三元正极材料的制备方法,包括以下制备步骤:步骤A,将锂源过筛获得颗粒,控制粒度D50=3~8μm备用;步骤B,将步骤A获得的锂源颗粒、三元前躯体LiNi0.6Co0.2Mn0.2(OH)3及添加剂依次进行液相混合、湿法球磨和干燥处理,获得混合粉料;步骤C,将步骤B获得的混合粉料在500~850℃温度条件下焙烧5~15h;步骤D,将步骤C获得的一次烧料与包覆剂进行混合,经球磨处理获得混合物料;步骤E,将步骤D获得的混合物料在750~950℃进行二次焙烧10~20h,获得镍钴锰三元正极材料。通过改进对添加剂和包覆剂的原料选择、经湿法混合掺杂、通适量氧气并采用二次焙烧工艺制备得镍钴锰三元正极材料,具有较高的电容量和首充次率的同时,有较高的循环使用寿命。
本发明公开了一种轨道交通后备电源系统,包括整车主控单元、锂电池组、负载、电池管理模块及车载充电机,所述电池管理模块包括电池管理主控单元、采样模块、均衡模块、检测估算模块、过充信号隔离传输模块、过放信号隔离传输模块、第一信号级联端子和第二信号级联端子,所述采用模块用于采集锂电池组的采样信号,所述电池管理主控单元接收来自采样模块的采样信号,并传送给过充信号隔离传输模块或过放信号隔离传输模块,所述第一信号级联端子接收指示信号,并通过第二信号级联端子传递至整车主控单元。本发明实现蓄电池组的轻量化和无污染,同时采用特定结构的电池管理系统,提高了电源系统的可靠性和安全性。
本发明公开了一种心肺复苏器,由电动按压系统、支撑架子和背板组成,电动按压系统是由按压吸盘、按压杠杆、电机、锂电池、外壳和控制面板组成。与人体胸部或腹部接触的按压吸盘是由高弹性的硅胶或聚氨酯制成,与人体紧密接触,由电机提供动力进行垂直于背板的往复运动。所述的电动按压系统是由高能锂电池驱动。所述的支撑架子的四个角有关节扣,背板的两个头部有关节杆,关节扣可安装拆卸于关节杆上,使支撑架子和背板可连接和可分离。其优点是:重量轻、操作简便、易与携带、工作时间长、电动控制,节省了医生的体力,使其全身心的投入到抢救病人的用药和其它技术支持。而且急诊医生还可以将心肺复苏器装入手提包或背包中带到任何病人的旁边。
本发明公开了一种电池正极材料LiNi0.5Mn0.5O2的制备方法,其步骤如下:a、将硝酸镍、硝酸锰、硝酸锂按照摩尔比为0.5︰0.5︰1.05~1.2溶解入去离子水中形成溶液,向溶液中加入适量的NH4NO3,搅拌均匀;b、将步骤a制备的溶液进行超声喷雾热解,超声频率1.8~2MHz,热解温度950~990℃,得到粉体;c、将步骤b得到的粉体在700~900℃条件下煅烧5~12小时即得成品。本发明采用镍、锰、锂的硝酸盐为原料,以去离子水为溶剂,从而使原料以分子状态充分混合,超声喷雾热解使原料混合得更加均匀,且简化了制备步骤。本发明具有原料混合均匀、制备方法简单的特点。
本发明公开了一种固体电解质和正极材料一体化的电池正极及其制备和应用,该电池正极包含:正极集流体,涂覆在正极集流体上的正极材料层,涂覆在正极材料层上的多孔材料层,以及填充在多孔材料层内的固体电解质;其中,多孔材料层的材料是由聚偏氟乙烯和聚偏氟乙烯‑六氟丙烯交联形成的多孔材料;固体电解质包含:聚乙二醇二丙烯酸酯、四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯、丁二腈和锂盐;或聚乙二醇二丙烯酸酯、四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯、丁二腈、甲基丙烯酸三氟乙酯和锂盐。本发明的电池正极能够显著降低电解质与电极之间的接触电阻,使组装所得的全固态电池具有优异的电化学性能,表现出了优异的倍率与循环性能。
本发明提供一种球形钴/镍混合钒酸盐及其制备方法和用途,包括步骤:①将偏钒酸铵加入去离子水中,剧烈搅拌数分钟;②向上述溶液中加入二甲基咪唑;③向上述溶液中加入CoCl2·6H2O;④将Ni(NO3)2·6H2O溶解在上述溶液;⑤搅拌后,溶液被转移到水热反应釜中,然后将反应釜在烘箱里放置10‑14h后;⑥在自然冷却到室温后,将产物收集然后用去离子水和纯净的乙醇清洗数次,在烘箱中放置10‑12h后,在空气环境中进行退火,当用作锂电池负极时,Co:Ni=1:2的电极显示出最佳的电化学性能,更高浓度镍掺杂下的纳米粒子,更可能具有电容性储存和改善的协同效应,有利于提升锂离子的嵌入和脱出,降低体积变化,提升容量和延长寿命。
本发明提供一种用于无人机的防雨散热装置,包括卡设在机身外并紧贴机身的第一防雨罩、罩在电机外的第二防雨罩和罩在锂电池外的第三防雨罩,第一防雨罩包括上防雨罩和下防雨罩,在机身顶部设有可掀起的机舱盖,上防雨罩罩在机舱盖上,上防雨罩卡设在机身顶部外表面上,下防雨罩卡设在机身底部外表面上。本发明提供一种用于无人机的防雨散热装置,通过在机身、电机和锂电池上分别卡设防雨散热装置,使得无人机能满足长航时适应较恶劣的雨雪天气情况下的飞行要求,该防雨散热装置结构简单且实用。
本发明公开了一种节能型智能电子窗帘,包括窗帘盒、窗帘布、窗帘盖,所述窗帘盒顶部设置有锂电池,所述锂电池旁设置有控制器,所述窗帘盒侧面靠近所述控制器处设置有卷帘机,所述卷帘机下设置有指示灯,所述窗帘盒侧面远离所述控制器处设置有锁定轴,所述锁定轴侧面设置有手动轮,所述手动轮上设置有手轮槽,所述手轮槽内设置有手拉线,所述锁定轴圆周上设置有锁定槽。有益效果在于:本发明自动根据光线强弱放下收起窗帘,调节屋内光线,智能化程度高,减轻人工劳动强度,侧面设置有手动装置,可以根据个人需要调节光线,同时利用窗帘下放时吸收太阳光转化为电能储存,供放下收起窗帘使用,节能环保,提高了智能电子窗帘的能源利用率。
本发明公开了一种基于熔盐热喷涂技术叠层制备薄型单体热电池的方法以及薄型单体热电池,属于电池制备技术领域。该方法包括:(1)制备正极熔盐,将正极熔盐喷涂在集电片上,形成正极层;(2)制备电解质熔盐,将电解质熔盐喷涂在正极层上,形成电解质层;(3)制备负极熔盐,将负极熔盐喷涂在电解质层上,形成负极层;或者,将锂硼合金负极片设置在电解质层上;以及(4)在负极层或锂硼合金负极片上设置集电片,压制成型后得薄型单体热电池。本发明制备方法简单、能够提高电池放电能力和电池稳定性。
本发明公开了一种核动力堆芯结构材料用锆基合金,按重量百分含量计,由下列成分组成:Sn:0.1-0.3%,Nb:1.0-1.35%,Fe:0.01-0.15%,V:0.01-0.2%,Ni或Bi或Ge:0-0.1%,Mn或Mo:0-0.1%,O:0.06-0.15%,C:小于0.008%,N:小于0.006%,余量为Zr及其它杂质。本发明在Zr-Sn-Nb合金基础上,添加了其他用于改善合金性能的元素成分,并选择了适当的组分含量,本发明提供的合金性能满足核动力反应堆高燃耗对堆芯结构材料的要求,由这种原型合金制备的产品提高了在堆外纯水和含硼含锂水溶液中的耐腐蚀性能。
本发明公开了一种以空气为原料变压吸附连续制氧,并同时获得氮气的方法。该方法是在至少三个装填有由13X分子筛、5A分子筛、锂分子筛、其他制氧分子筛中的一种或几种和活性氧化铝组成的吸附剂的吸附塔的变压吸附系统中,原料空气首先进入吸附塔A,完成吸附步骤2,所产生的富氧气进入吸附塔B进行再次吸附,完成吸附步骤1,之后系统自动切换到吸附步骤2,完成后自动切换到进入均压降步骤,解吸步骤和均压升步骤.充压步骤,均压步骤,之后再进入吸附步骤1,照此循环连续运行得到产品氧气和氮气。本发明解决了现有变压吸附空气分离制取氧气技术氧气回收率不高能耗较大的问题。在保证氧气纯度的基础上提高了氧气的回收率,同时可得到氮气。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体提供一种多功能高导电微胶囊及自修复硅负极,用以解决现有硅负极在循环过程中因体积膨胀而产生巨大应力以及膨胀过后产生裂纹导致电极脱落的问题;本发明中多功能高导电微胶囊作为自修复添加剂引入硅负极,形成多功能高导电微胶囊/硅自修复硅负极,在硅颗粒脱嵌锂过程中发生的体积变化进而诱导微胶囊添加剂破裂,释放出高电导率和流动性的液态金属,伴随着其在极片内部的流动,填补极片中的裂缝并形成高导电网络,最终实现极片导电网络修复与结构完整性修复;并且,基于微胶囊壳层表面丰富的羧基与羟基官能团,赋予微胶囊较好的粘附强度,在降低粘结剂用量的同时提升硅颗粒负载量,构筑高能量密度硅负极。
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。
本发明公开了一种具有多功能的手杖,杖头的内腔顶部镶嵌有指南针,杖头前侧壁上设置有时钟显示器,杖头的左侧壁中部铰接有镐头,杖头的后侧壁上焊接有把手,把手的后侧壁中部设置有手带,杖头底部焊接有支撑管,支撑管内腔顶部设置有锂电池,锂电池下方且于支撑管左侧壁上设置有LED条形灯,杖头内腔底部右侧设置有USB充电接口。本发明的有益效果是:镐头方便登山者在遇见陡坡岩壁时的固定攀爬,时钟显示器方便登山者实时知晓时间,指南针为登山者指明方向,防止迷路,LED条形灯方便夜晚时的照明,手带的设计防止手杖的意外脱落,USB充电接口方便给LED条形灯充电。
本发明提供一种具有优越的化学稳定性的近红外红光吸收玻璃、近红外光吸收元件及近红外光吸收滤光器。近红外光吸收玻璃,按重量百分比组成含有15~30%的P5+、1~8%的Al3+、5~20%的Ba2+、3~12%的Na+、1~10%的Zn2+、0~5%的Mg2+、0~5%的Ca2+、0~5%的Sr2+、0.1~8%的Cu2+、0~3%的Si4+、1~10%的F-及30~50%的O2-。本发明以氟磷酸盐玻璃为基质玻璃,通过合理调整玻璃中Cu2+的含量,不加入锂,使玻璃具有优异的化学稳定性, 同时在厚度为0.45mm时,在波长1200nm透过率显示小于15%。
本发明公开一种合成2-溴-N-对甲基苯磺酰基吡咯的方法,涉及有机合成化学,属医药、化工技术领域。其特征在于:该方法首先进行吡咯氮的苯磺酰基化反应生成稳定的中间化合物,该化合物用叔丁基锂高选择性对N-对甲基苯磺酰基吡咯的邻位氢进行锂化反应,再与BrCN反应得到的目标化合物。其有益效果在于:目标化合物收率高,两步反应的总收率达50%以上,纯度好,反应易操作,性能好,容易实现工业化生产。
本发明公开了多功能笔记本电脑支座系统,包括支架主体,所述支架主体的上表面设置有限位凸起,支架主体的底部连接连动支撑杆的一端,连动支撑杆的另一端连接底座的上表面,连动支撑杆与底座铰接,支架主体的一侧设置有散热器,支架主体与散热器铰接,支架主体靠近散热器的上表面设置有便捷灯槽,便捷灯槽中安装有可旋转的便捷夜视灯,支架主体的另一侧设置有鼠标垫托板,支架主体靠近鼠标垫托板的上表面设置有至少一个USB接口,底座上设置有与连动支撑杆相匹配的收纳槽,底座的下方设置充电锂电池,充电锂电池的底部增设有防撞缓冲层。本发明将笔记本电脑的支架、散热器、鼠标垫和移动电源结合为一体,提高了用户的工作效率。
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