本发明公开了一种导电陶瓷材料及其制备方法,上述导电陶瓷材料,由包含以下重量份的组分制成:三氧化铝65-70份、锂辉石25-30份、铁氧体5-8份、碳化钛2-5份、三氧化二锑2-3份、纳米碳化硅粉末1-2份、聚硅酸铝铁1-2份、碳酸锶0.5-1份、钛酸四丁脂0.5-1份和过硫酸铵0.02-0.8份。本发明还提供了一种导电陶瓷材料的制备方法。
本发明公开了一种1‑Boc‑3‑羟甲基吡咯烷的制备方法,其以环氧氯丙烷为原料,通过还原和关环反应得到3‑羟基吡咯烷,然后经过Boc保护反应制得1‑Boc‑3‑羟基吡咯烷,然后经过羧基化反应、酯化反应制得,1‑BOC‑3‑甲酸甲酯吡咯烷,最后其与氢化铝锂在催化剂的催化下,制备得到1‑BOC‑3‑羟甲基吡咯烷,该方法产物合成率高,产物纯度高,原料价廉易得,生产成本低。
本发明公开了一种硅碳复合颗粒、其制备方法及应用。所述硅碳复合颗粒主要由纳米硅、碳纳米管和有机裂解碳组成,所述碳纳米管相互缠绕形成多孔颗粒结构;所述碳纳米管穿插在纳米硅间隙形成多孔结构而作为纳米硅的载体,并提供导电网络,该多孔结构能够有效缓解纳米硅充放电过程的体积膨胀;所述有机裂解碳填充在纳米硅和碳纳米管之间,其可提高纳米硅在碳纳米管上的附着,防止纳米硅发生体积形变后脱附,同时减少纳米硅与电解液的直接接触。所述硅碳复合颗粒具有优异循环性能、比容量、倍率性能以及低体积膨胀效应,可作为一种理想的锂离子电池用负极材料,同时其生产工艺简单易控,产品尺寸均匀,形貌规整,适合大规模工业生产。
本发明公开了一种超级电容器用的高性能电极材料以及制备方法,其由以下重量份数的原料制备而成:活性炭3~5份、二氧化钛纳米管1~3分、石墨烯2~5份、二异硬脂酰基钛酸乙二酯4~6份、乙酸乙酯40~50份、碳酸锂1~3份、硫化钴2~4份、氢氧化镍2~4份、十二烷基苯磺酸钠1~3份、羟甲基纤维素钠1~3份、稀土0.5~1份。本发明制得的超级电容器用电极材料具有良好的化学稳定性和电导率,介电常数较高,电性能可靠,经处理后的活性炭和二氧化钛纳米管以及石墨烯具有良好的分散性和粘附性,充分利用石墨烯的多孔结构,提高了比表面积的利用,充分提高活性炭和石墨烯的电导率,改善石墨烯的表面浸润性,是一种综合性能良好的电极材料。
本发明公开了一种基于MCU控制的充电器装置,包括MCU控制器、AC-DC模组、PWM控制器、LED显示装置、和第一、二双向控制场效应管;所述MCU控制器通过第一、二双向控制场效应管连接充电电池正、负极,MCU控制器分别控制第一、二双向控制场效应管的源、漏极方向及通断,AC-DC模组连接市电并转换为直流电供电于充电器装置,PWM控制器通过第一场效应管对充电电池进行充电控制,该PWM控制器由MCU控制器调节控制,MCU控制器控制所述LED显示装置工作。基于MCU控制,专业为锂离子电池充电使用,充电稳定,可以延长电池的使用寿命;带充电指示,可准确的提示用户了解当前的充电情况;由MCU进行程序化控制,可实现正负极性的自动识别,操作维护简单,稳定性能高。
本发明公开了一种电池功能自动测试装置,由单片机、测试结果提示模块、直流电供应模块、负载模块和测试参数修改控制器件构成,所述直流电供应模块供电给所述单片机和所述负载模块,所述单片机分别与所述测试参数修改控制器件、所述负载模块、所述测试结果提示模块和被测电池电性连接,所述负载模块与被测电池电性连接,该电池功能自动测试装置可对市面上流行的多种锂离子电池进行自动化测试,操作简单、自动化程度高,大大提高了生产效率,而且易于维护、方便修改测试参数,可通过对负载模块的修改来实现不同电池产品的参数测试,又且成本低、易于推广。
本发明公开了一种不锈钢材质的耐高温涂料,其按下列原料按照重量配比搅拌制成:35-50份纳米级氧化铝,15-25份二氧化锰,10-15份硅酸钠,9份钴蓝,10-15份锂基膨润土,16份三氧化钼,8份氧化钴,15份氧化钙,10份氧化铝,15-20份氧化铁红,16-19份石墨,45-55份水。本发明的产品经工业试验证明,高温条件下的抗氧化保护效果良好,无需提前清除基体表面的工序,高温条件下的抗氧化保护效果良好,制备简单,使用方便,有利于推广应用。
一种核壳型聚合物-纳米硫颗粒复合材料的制备方法,用以制备主要由聚合物壳层和纳米硫颗粒内核组成的复合材料,包括如下步骤:(1)将硫和表面活性剂分别溶于第一、第二溶剂中形成硫溶液和表面活性剂溶液;(2)在外加压力作用下,将硫溶液经微孔分散至呈流动状态的表面活性剂溶液中,获得纳米硫颗粒;(3)取所述纳米硫颗粒与导电聚合物单体及用以促使导电聚合物单体聚合的催化剂溶于第三溶剂中,充分反应后,获得目标产物。本发明工艺简便,效率高,条件温和可控,成本低廉,可以制备粒径为5-100nm的表面有聚合物均匀包覆的纳米硫颗粒,其在应用为锂硫电池的正极材料时,能极大提升电池的循环性能,例如,50次循环之后仍有约80%的容量保留率。
本发明公开了一种便携式太阳能电源装置,包括盒体,盒体的前侧设置两个AA电池充电仓和三档手电筒开关,两个AA电池充电仓串联连接;盒体的后侧设置USB外置电源充电接口、5VUSB电源输出接口、同心圆DC输出接口、AA电池充电开关、电源开关、三档电压选择开关;盒体的底面内部设置两个内置锂聚合物电板插槽,盒体的盒底通过盒后盖封闭,盒体的内固定两个太阳能电池,盒体的上侧面的左端依次设置内置电池电量指示灯、AA电池电量指示灯、输出电压指示灯、太阳能充电指示灯、电源指示灯、圆形固定扣;盒体右侧面设置手电筒。本发明具有多项实用功能,并且轻薄便携,便于随身携带,可为大部分便携式电器提供电能。
本发明提供一种DLin‑MC3‑DMA中间体的合成方法,所述DLin‑MC3‑DMA中间体为(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19醇,包括如下步骤:步骤S1,使(6Z,9Z)‑18‑溴代十八烷‑6,9‑二烯与硝基甲烷发生取代反应,得到(6Z,9Z,28Z,31Z)‑19‑硝基‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯;步骤S2,使(6Z,9Z,28Z,31Z)‑19‑硝基‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯发生水解反应,得到(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19酮;步骤S3,使(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19酮与还原剂发生还原反应,得到(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19醇,所述还原剂包括硼氢化钠、硼氢化钾、氢化铝锂或其混合物。根据本发明的合成方法,具有工艺条件简单、操作简便、路线短、重复性高、总收率较高、且利于工业化生产的特点。
本申请公开了一种电池壳体、电池及电池装配方法,属于锂电池技术领域,其中电池壳体包括主壳体,主壳体设有空腔以及连通空腔与外界的第一开口;第一盖体,第一盖体与主壳体连接以封闭所述第一开口;正极组件,正极组件包括穿设于第一盖体中的正极极柱、环设于正极极柱与第一盖体之间的玻璃密封件;本申请的电池壳体通过设置玻璃密封件,通过玻璃的热熔、冷却来实现正极极柱的装配、固定,以及实现正极极柱与第一盖体之间的密封性、绝缘性,从而提高电池安全性。
本发明揭示了一种523型正极材料的制备方法,包括如下步骤:先取一定量的碳酸锂、523前驱体和二氧化锆球磨珠,且按照先后顺序分别加入球磨罐中并进行搅拌;再将完成配料放置入球磨机中,待球磨机停止运行后取出球磨罐进行过筛处理,过筛完毕后装袋放入干燥箱中烘干;接着取适量样品放入氧化铝坩锅中,然后将坩埚放入通气的马弗炉中,进行烧结程序;再接着将完成烧结程序后的样品进行过筛处理。本发明通过对正极材料的改性,以得到高放电比容量,且循环性能优异的523正极材料的样品。
本发明公开了慢冷杯,包括罐子本体,所述罐子本体由罐体和密封盖组成,所述罐体里设置有高能低温液体,所述高能低温液体为液氢,所述罐体通过罐口设置的螺纹与密封盖上设置的螺纹连接,所述罐体和密封盖之间设置有凸凹密封,所述液氢为比较轻的一种无色无味、透明的低温液体,所述罐体为低温铝合金材质,所述低温铝合金为2195或2090的铝锂合金,所述罐体底部设置有工艺定位台,所述工艺定位台可以使罐体定位在治具上,所述密封盖上设置有工艺定位台,所述工艺定位台可以使密封盖定位在治具上,所述治具通过旋转使密封盖锁紧罐体。本发明能快速将热水凉下来,直接降温到适合饮用的范围。
本发明公开了一种三(三烃基硅基)磷酸酯的合成方法,向反应釜中加入六烃基二硅氧烷和磷酸,在加热、搅拌和回流冷凝的条件下进行脱水反应;然后加入三烃基硅基胺进行蒸馏反应,待胺全部蒸出后,对反应液进行减压精馏,得到所述三(三烃基硅基)磷酸酯。本发明一种三(三烃基硅基)磷酸酯的合成方法,所用原料易得,且具有高转化率和高收率的特点;本发明的合成方法工艺路线简单、安全环保、消耗低,废弃物排放量少,反应得到的三(三烃基硅基)磷酸酯产品的纯度高,达到锂离子电解液添加剂的要求。
本发明涉及一种高强度高韧性砂轮陶瓷结合剂及其应用,其包括如下步骤:混合二氧化硅、三氧化二硼、氧化铝、氧化锂、氧化钠、氧化钙、氧化锌、氧化钡、二氧化钛,得到配合料;将配合料以6~9℃/分钟的升温速率升温至600℃;然后以3~6℃/分钟的升温速率升温至1200℃;然后以2~3℃/分钟的升温速率升温至1450℃;然后保温;然后加入SG磨料,继续保温得到熔液;将熔液水淬后进行湿磨,然后烘干、粉碎、干磨后过200目筛获得高强度高韧性砂轮陶瓷结合剂。本发明以微晶增韧以及Al2O3作为网络中间体增强玻璃网络结构作为理论依据改善陶瓷结合剂制备方法,所获得的陶瓷结合剂具有强度高、韧性好的特点,满足CBN砂轮的制备使用。
本发明公开了一种三(三烃基硅基)亚磷酸酯的合成方法,向干燥的反应瓶中加入亚磷酸和三烃基硅基胺,在加热、搅拌和回流冷凝的条件下边反应边蒸出生成的胺,反应液经精密过滤、减压精馏,得到高纯度的三(三烃基硅基)亚磷酸酯。本发明采用亚磷酸与三烃基硅基胺进行反应,三(三烃基硅基)亚磷酸酯产物的选择性高,所得三(三烃基硅基)亚磷酸酯粗品能很容易提纯到99.9%以上,达到锂离子电解液添加剂的要求;且本发明的原料易得、工艺路线简单,反应过程更安全环保、能耗低、废弃物排放量少,适于工业化生产。
一种高充放电循环稳定性的超级电容器电解液,其由电解质盐和质子惰性有机溶剂组成,所述的电解质盐为双乙二酸硼酸四甲基铵和四氟硼酸锂,所述的质子惰性有机溶剂为碳酸丙烯酯、γ‑丁内酯、乙腈和N,N二甲基甲酰胺的混合。本发明采用适当的质子惰性有机溶剂组成提高了电解质盐在其中的溶解和解离能力,改善电解液的离子电导性能,降低有机电解液的内阻,提高了电解液的电化学稳定窗口,从而使所得的电解液具有良好的电化学稳定性、化学稳定性性及充放电循环稳定性。
本发明涉及光电材料技术领域,提供了一种4, 8‑二取代苯并双噻二唑化合物、衍生物及合成方法,包括:化学式为合成方法包括如下步骤:将芳基锂盐或格式试剂加入反应容器中,再将双噻二唑二酮加入反应容器中,反应后得到4, 8二芳基取代的双噻二唑二醇;将4, 8二芳基取代的双噻二唑二醇在酸性条件下脱水得到4, 8二取代苯并双噻二唑。本发明具有反应步骤较短、污染较小、成本较低、效率较高的优点。
本发明属于薄膜材料领域,涉及一种高压电系数柔性复合材料薄膜的制备方法。本发明提出的制备方法是将吡咯、氟化锂、氟化钪、硝酸钒以及纤维素复合,再高温氧化,得复合金属氧化物,再将复合金属氧化物分散在丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物/硅烷偶联剂/丙酮溶液中,然后用甩膜机制膜,退火,得柔性压电复合材料薄膜。与现有文献相比,本发明有更好的技术效果,所制备的柔性复合材料薄膜的压电系数为768pC/N,达常规复合压电材料的7倍以上。
本发明提供一种节能风力发电路灯,包括轴座经由螺栓固接在支架上端,第一锥齿轮经键连接连接在转轴上,传动轴安装在所述支架上,所述传动轴上端安装有一第二锥齿轮,所述支架上端沿所述传动轴中心轴线对称安装有一极靴,两所述极靴之间分别安装有一N极电磁铁、S极电磁铁,固定板经螺栓固接在所述支架上,所述固定板上端安装有一灯架,所述灯架上端设有一所述路灯,锂电池经螺栓固接在所述支架上,本发明结构简单,利用风力推动叶片及转轴的转动,利用锥齿轮传动带动电驱在磁场内高速转动,借助电磁感应原理利用变化磁场产生电能,用以路灯的照明,节能环保,供电量足,可充分满足路灯照明用电需求,且使用成本低廉,经济性好。
本发明公开了一种超级电容器材料的制备方法及其应用,该工艺通过将乙炔炭黑和硫酸、苯乙烯磺酸钠进行混合加热,经保温、冷却、稀释、离心分离、洗涤等一系列操作后得到改性炭黑复合物,再加入磷酸氢二锂、氯化镍于反应釜中进行反应,干燥后进行酸处理,再将其与丙烯腈粉末、二甲基亚砜、正硅酸乙酯等经高温反应的反应物混合,加入蒸馏水超声分散,并添加水性聚氨酯乳液、四硫化三钴、氯化亚锡、三乙醇胺盐、硅烷偶联剂进行高温反应,最后通过洗涤、真空干燥得到成品。制备而成的超级电容器材料,其能量密度高,最大功率密度高,充放电效率高,具有较好的应用前景。同时还公开了由该制备工艺制得的超级电容器材料在制备超级电容器中的应用。
本发明公开了一种极卷用转轴装置,包括卷轴主轴、非金属轴承、卷筒。卷轴主轴的外周面上设有沿卷轴主轴的轴向延伸的多个凹槽;每一凹槽中间隔开地安装有多个非金属轴承,每一非金属轴承的轴向与卷轴主轴的轴向垂直;卷轴主轴穿过卷筒,非金属轴承与卷筒的内壁接触以使非金属轴承支撑卷筒。本发明可以减少极卷上下料过程中产生的金属异物,从而降低因金属异物掉落粘附在极卷上而导致的锂电池性能失效及安全风险;由于产生的异物少,避免了非金属轴承发生卡死的情况,且非金属轴承与卷筒的内壁之间摩擦系数小,因此可以在极卷上下料过程中有效提升员工的劳动效率,降低安全隐患。
本申请提供了一种负极片孔隙率的设计方法,包括:在特定电流密度下,获得循环后不同负极片孔隙率的负极动态电压模型;根据所述循环后不同负极片孔隙率的负极动态电压模型,选择循环后负极电压在安全电压范围内的且数值最小的负极片孔隙率,作为孔隙率阈值;根据特定的循环寿命和所述孔隙率阈值,确定初始负极片孔隙率的最小值。本申请技术方案确定的初始负极片孔隙率的最小值可以在保证锂电池循环寿命的前提下,提高电芯能量密度。
本发明公开了一种自限温电热膜及其应用。自限温电热膜包括基材、电极和碳膜,碳膜由水性导电浆料制成,水性导电浆料包括树脂组分、导电组分、聚烯烃分散体和蜡乳液,所述聚烯烃分散体是熔点为60℃以上的结晶性聚烯烃分散体,所述蜡乳液的熔点为50℃以上、粒径为0.1~10μm。本发明创造性地在水性导电浆料中引入聚烯烃分散体和蜡乳液,并通过树脂的交联使得碳膜具备了优异的自限温效应,大大提升了电热膜及电地暖系统、自发热饰面材料的工作安全性。本发明可广泛应用于各类需要电热膜的场合,在家装采暖、锂电池模组加热、汽车座椅和方向盘加热等领域具有广阔的应用前景。
本发明属于锂电池领域,具体涉及一种纽扣电池激光焊接方法,包括以下步骤:将裸电芯卷绕完成,所述裸电芯带有凸出的正负极两个极耳;负极壳具与裸电芯的负极极耳进行激光焊接;正极壳具与裸电芯的正极极耳进行激光焊接,通过激光焊接的方式把壳具与极耳焊接在一起;负极极耳与负极壳具焊接区域为开口螺旋线形;正极极耳与正极壳具焊接区域为开口螺旋线形。本发明所述焊接方法简单,焊接效果较好,可以承受的拉力值最大,即焊接的牢固程度最好。
本发明公开了一种负极粘结剂及其制备方法和用途。本发明的负极粘结剂,由聚乙烯亚胺与羟基烷基酸经聚合反应得到,所述聚乙烯亚胺与所述羟基烷基酸的摩尔比为0.9‑1.1。本发明的负极粘结剂与硅基材料具有优异的粘结力,可以抑制硅负极的体积膨胀,明显提高了硅氧负极的倍率性能和循环性能及稳定性;亲水性好,可以有效避免浆料沉降;提高了极片空气干燥过程中对水滴的抗御能力,提升了极片的烘干速率,增加了极片的耐湿性,延长了锂离子电池的使用寿命。
本发明公开了一种可使金黄色葡萄球菌显色的选择性培养基添加剂,每1000ml培养基中组成成分及含量为:氯化钠10-15g、甘露醇10-20g、亚碲酸盐0.1-0.5g、氯化锂1-5g、甘氨酸1-10g、磷酸钾1-5g、硫酸粘杆菌素5-50mg。本发明无须使用动物血液蛋黄,延长了培养基储藏时间,避免了误用污染动物血液蛋黄等引起的质控问题,简化了配制培养基过程,可应用于平板培养基,也可应用于试纸片等简易检测试剂,只需加入蛋白胨、酵母浸出物等基础营养成分,均匀涂抹到无纺布等就可。
本发明公开了一种合成莫西沙星侧链(S,S)-2,8-二氮杂二环[4.3.0]壬烷的中间体8-苄基-2,8-二氮杂二环[4.3.0]壬烷的方法。该方法以8-苄基-7,9-二氧代-2,8-二氮杂二环[4.3.0]壬烷为原料,采用金属硼氢化化物与金属卤化物MXn还原体系进行反应,还原羰基而得目标产物。本发明所用金属硼氢化物与金属卤化物MXn还原体系,避开了价格贵,生产操作危险的还原试剂氢化锂铝以及具有毒性的三氟化硼和金属硼氢化化物的还原体系,此法降低了生产成本,而且提高了生产的安全性,为莫西沙星侧链(S,S)-2,8-二氮杂二环[4.3.0]壬烷的工业化生产提供了一条经济、安全的合成路线。
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