本发明提供了一种电池充电器智能关断控制系统,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
本发明属于化学电源或化学储能元件的膜材料技术领域,公开了一种具有良好尺寸稳定性的聚烯烃多孔膜与芳纶纳米纤维的复合膜及其复合方法和在锂离子电池或其他化学储能器件中的应用。该复合方法包括以下步骤:在聚烯烃多孔膜表面引入正电荷后,浸泡于芳纶纳米纤维分散液中,取出、水洗、干燥,循环操作浸泡-水洗-干燥,得到聚烯烃多孔膜表面吸附有多层芳纶纳米纤维的复合膜。本发明的复合膜具备低温闭孔和耐高温特性,适用于需要在较高温度工作的电化学器件中,且该复合膜具有较高离子电导率,芳纶纳米纤维与聚烯烃多孔膜的结合力得到增强,在充放电循环中不容易发生剥离,界面电阻基本不随电池循环次数增加而增大,使电池的循环性能得到提高。
本发明公开了一种碳纤维增强聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:聚酰胺树脂100份;碳纤维100‑250份;乙烯‑甲基丙烯酸共聚物的衍生物2‑18份;氯化钙和/或氯化锂0.1‑10份。本发明选用特定的乙烯‑甲基丙烯酸共聚物的衍生物,通过氯化钙和/或氯化锂调整浸渍后的结晶性,使碳纤维增强聚酰胺复合材料的制备过程中具有低的孔隙率,提升材料的力学性能。
本发明提供了一种铁和氟共掺杂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锂盐、锰源、铁源、氟源、水和玛瑙珠子混合研磨,得到混合物;将所述混合物干燥后破碎,得到粉体;将所述粉体烧结后冷却,得到中间产物;将所述中间产物、碳源和水混合后依次进行研磨、干燥和破碎,得到粉末;将所述粉末烧结后冷却,得到铁和氟共掺杂复合材料。本发明通过在锰酸锂材料同时掺杂Fe和F,Fe和F具有协同作用,能够有效抑制尖晶石结构LiMn2O4的Jahn‑Teller效应和锰的溶解,使本发明制备得到的正极材料具有良好的倍率性能和循环性能。而且,本发明提供的制备方法该工艺简单、成本低、环境友好,适用于大规模工业生产。
本发明涉及一种具有太阳能蓄电的拼装式遮阳帽子,包括帽子框架、设置于帽子框架上部的组装帽顶、设置在框架侧部的遮阳板以及太阳能蓄电装置,所述的帽子框架包括圆环结构的底框,跨越在底框上的至少一根弧形撑条,相邻弧形撑条之间形成镂空口;所述的太阳能蓄电装置包括设置在遮阳板底面的盒体、设置在遮阳板上端面的光伏板、设置在盒体的转换电路、锂电池以及设置在盒体侧部的USB充电接口;所述的光伏板、锂电池与USB充电接口均是与转换电路相互电连接。本发明所述的一种具有太阳能蓄电的拼装式遮阳帽子,其具有固定的帽子框架与可拆装的帽顶,使用者可以根据需要随时组合、更换帽顶的款式,美观大方,且具有蓄电功能,随时为电子设备充电,使用方便。
本发明提供了一种光感智能BB霜,其由氧化铁类/二氧化钛烧结物、环五聚二甲基硅氧烷、1,3-丙二醇、甘油、环五聚二甲基硅氧烷(和)聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物(和)聚二甲基硅氧烷、异十三醇异壬酸酯、环五聚二甲基硅氧烷(和)二硬脂二甲铵锂蒙脱石(和)碳酸丙二醇酯、聚二甲基硅氧烷、锦纶-12、苯基聚三甲基硅氧烷、PEG-9聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷、燕麦β-葡聚糖、环五聚二甲基硅氧烷(和)丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物、PEG-10聚二甲基硅氧烷、氯化钠、二甲基甲硅烷基化硅石、苯氧乙醇/乙基己基甘油、辛二醇/乙基己基甘油和水组成。本发明的BB霜具有隔离、遮瑕、保湿功能,并能够根据周围光照条件自动调节肌肤颜色,避免妆色偏白发亮。
本发明公开了一种防爆蓄电池垃圾搬运车,包括车架、转向桥总成、驱动桥总成,所述防爆蓄电池垃圾搬运车还包括防爆电机、防爆蓄电池和防爆控制箱,所述防爆控制箱外设有方形防爆板,所述防爆板设有两层锂板,所述两层锂板之间设有碳纤维高分子板。本发明无污染、低噪音,可以进入一些特殊的危险工厂、车间内而不受限制。
一种N-甲基吡咯烷酮的安全回收工艺,含以下步骤:收集锂离子电池生产中产生的含N-甲基吡咯烷酮废气,经降温处理后送入喷淋吸收塔,利用水吸收废气中的N-甲基吡咯烷酮获得其水溶液,将N-甲基吡咯烷酮水溶液预热后送入精馏塔实现N-甲基吡咯烷酮、水的分离,塔底分离获得N-甲基吡咯烷酮,塔顶分离获得水蒸气,水蒸气经加压和升温后返回精馏塔底的换热器对N-甲基吡咯烷酮水溶液进行加热,换热后的水蒸气排出精馏塔后以冷凝水的方式对从吸收塔出来的N-甲基吡咯烷酮水溶液进行预热,回用精馏塔顶分离出来的水蒸气的热量,预热后的冷凝水回流入喷淋塔,进行二次利用。该回收工艺安全性好,同时循环利用了能量,大幅度降低了回收成本。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种蒽醌‑2‑羧酸铜/石墨烯纳米复合物及制备与应用。将蒽醌‑2‑羧酸加入到溶剂中搅拌溶解均匀,然后滴加硝酸铜溶液搅拌回流反应,得到CuAQC;将CuAQC经研磨后与石墨烯分散到溶剂中,然后依次经球磨和超声处理,得到均匀的混合分散液;最后经鼓风干燥共沉淀,得到蒽醌‑2‑羧酸铜/石墨烯纳米复合物。本发明方法采用简单球磨与鼓风干燥共沉淀将蒽醌‑2‑羧酸铜盐配合物与石墨烯进行复合,所得复合物具有以石墨烯包覆棒状蒽醌‑2‑羧酸铜盐配合物的特征结构。其作为锂离子电池正极材料的电化学性能优异。
本发明提供一种透明阻燃抗静电聚碳酸酯组合物及其制备方法。所述聚碳酸酯组合物包括A:基体树脂,B:锂盐,C:其它添加剂;所述A包括如下按重量份计算的组分:a1:聚碳酸酯85~97份;a2:液态磷酸酯2~10份;a3:聚醚或聚醚衍生物1~5份;其中a1+a2+a3的总量为100份;所述B的重量为A重量的0.3~3%,所述C的重量为A重0.5~1.5%。所述组合物以锂盐及聚醚或聚醚衍生物形成的快离子导体作为抗静电剂,加上液体磷酸酯配合改善聚碳酸酯的表面电阻率,相较于现有的方案,成本更低,效果更佳,并且不影响透明性能,使聚碳酸酯组合物同时具有良好的透明性、阻燃性和抗静电性。
本发明公开了一种木质素炭/氧化镍纳米复合材料及其制备方法与应用。本发明首先通过低浓度硫酸提纯木质素磺酸盐,再通过调节碳酸盐溶液的浓度以提供碱性溶液环境,然后缓慢加入对氨基苯磺酸盐溶液、镍盐溶液和醛类化合物溶液,高压水热反应,最后炭化得到木质素炭/氧化镍纳米复合材料。本发明材料中木质素炭与氧化镍均以纳米尺度存在,有效解决了氧化镍作为锂离子电池负极材料时体积膨胀剧烈以及导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及一种无血清无饲养层的胚胎干细胞或多能干细胞培养基及其应用,所述无血清无饲养层的胚胎干细胞或多能干细胞培养基包括基础培养基和添加剂,所述添加剂包括肝素钠、哌啶酸、γ‑氨基丁酸和锂离子盐。其是一种完全无异源(Xeno‑free)的培养体系,不会带来外源污染;培养基中的bFGF浓度可以被显著地降低,因而使培养基的制备成本显著降低,同时有效减少了bFGF的聚集现象,稳定性提高,使培养的胚胎干细胞或多能干细胞的质量维持稳定,能够长时间维持胚胎干细胞或多能干细胞的未分化状态和多能性;另外,哌啶酸、γ‑氨基丁酸和锂离子盐三种物质在促进胚胎干细胞或多能干细胞的生存、增殖、维持连续传代中具有难以预料的协同增效作用。
本发明公开了一种共价有机框架涂层隔膜及其制备方法和用途,首先合成TPB‑DMTP‑COF,然后将上述TPB‑DMTP‑COF、导电炭黑和水系粘结剂按质量比为6:2:2充分混合,再滴加2‑3ml正丙醇和水体积比为3:1的正丙醇水溶液,混合均匀后涂在陶瓷隔膜上,置于55℃的真空干燥箱进行干燥,烘干即得共价有机框架TPB‑DMTP‑COF涂层隔膜,应用于锂‑二硫化硒电池中可以有效地抑制穿梭效应的产生和避免锂枝晶刺穿隔膜,提高电池的循环稳定性和电池的比容量,在电流密度为0.5C(1C=1124mAh/g)下循环100圈容量仍能保持在690mAh/g,大大提高了电池的电化学性能,且制备方法工艺简单,适用性强。
本发明属于化工材料制备的技术领域,公开了一种蠕虫石墨及其制备方法。方法:1)以碱性金属为负极,石墨极片为正极,碱性金属盐的有机溶液为电解液,充放电数次,最后充电至所需电压,取出石墨极片;2)将石墨极片在保护性气氛下高温煅烧,获得蠕虫石墨;碱性金属为锂,钠或钾;碱性金属盐为锂盐、钠盐或钾盐中的一种以上;碱性金属盐的有机溶液中有机溶剂为碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯中两种以上。本发明的方法简单,以有机溶液为电解液,离子插层更均匀;所得产物为蠕虫石墨,不含硫、氮等杂质,品质更优;同时本发明的方法环境污染小,电解液可回收利用、符合绿色化学理念。
本发明属于精细化工原料领域,具体涉及一种2,5‑呋喃二甲酸酯的制备方法。该方法将R2OH、引发剂和催化剂加入氯仿中进行回流反应即可得到2,5‑呋喃二甲酸酯类化合物。该方法不需要用昂贵的5‑羟甲基糠醛为原料,所用的烷氧酰基化试剂为氯仿,无需其他溶剂,且不需要严格的无水条件和低温操作,不需要价格昂贵的强碱如丁基锂等,操作简单,成本低廉,具有广阔的工业应用前景。
本发明公开了一种以金属有机框架为模板制备多孔碳材料的方法及应用,所述多孔碳材料的制备方法包括以下步骤:(1)合成有机配体5?(4?吡啶?4?基?苯甲酰氨基)?间苯二甲酸(H2PYBI);(2)合成Zn?MOF材料:称取Zn(NO3)2·6H2O和H2PYBI溶解于溶剂中后,于反应釜中加热反应,反应结束后降至室温,得到Zn?MOF材料;(3)合成多孔碳材料:以步骤(2)中得到的Zn?MOF材料作为前驱体,在惰性气体氛围下煅烧得到多孔碳材料。相对于现有技术,本发明采用含氮杂环羧酸类配体来合成Zn?MOF材料,充分保证煅烧后制备得到多孔碳材料作为锂电负极材料掺杂氮元素的均匀性;在保证提高负极材料比容量的同时,进一步提高其循环稳定性。
本发明提供一种电暖片,以及该电暖片构成的供暖装置及电暖片的制造方法,其中所述电暖片包括:电热丝及无机非金属板;所述无机非金属板从所述电热丝获取热量并将热量向外部辐射;所述无机非金属板为混合物,包括:钛晶石、堇青石、锂辉石及透锂长石的。本发明的电暖片采用无机非金属板,该无机金属板的比热较大,储能能力强,相较于空气对流散热来说热量利用率更高;且该无机非金属板表面温度不会太高,不会造成烫伤,无机非金属板表面空气中的水分不会被蒸干,使用感受较好。
本发明涉及一种电致变色汽车挡风玻璃及其制备方法。该汽车挡风玻璃依次由玻璃衬底、透明图形化阴极、电致变色层、聚合物锂离子电解质层、离子储存层、透明公共阳极和玻璃衬底构成。所述制备方法包括以下步骤:(1)在第1玻璃基板上采用喷墨打印方法依次制备透明图形化阴极、电致变色层;(2)在第2玻璃基板采用喷墨打印方法依次制备透明公共阳极、离子储存层;(3)将两块玻璃基板用聚合物锂离子电解质层压合粘结。本发明的优点在于:本发明制备方法将电致变色技术应用在汽车前挡风玻璃上,采用了图形化的电极,实现了挡风玻璃区域化变色,同时采用了低于人眼分辨率的电极间距,视觉效果、透射性能更佳。
本发明提供了一种变频方波间歇式智能充电器,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
本发明公开了一种太阳能充电至可分离把手充电宝可循环使用多功能伞,包括伞杆和分别安装在伞杆两端的伞面和把手,其特征在于:还包括太阳能板、太阳能板托架、锂电池、充放电控制器、适配器输入充电口、USB输出充电口、电筒开关、验钞开关、收音机开关、LED紫光灯珠、LED白光灯珠、防水袋;所述把手分为上把手和下把手,所述上把手一端与伞杆固定连接,另一端与下把手通过暗扣方式活动连接,所述适配器输入充电口安装在上把手上,所述锂电池和充放电控制器安装在下把手内部,所述USB输出充电口安装在下把手底部,所述电筒开关、验钞开关、收音机开关安装在下把手上。本发明具有的有益效果是:本发明实现了雨伞的多功能化和更加环保。
本发明公开了一种无饲养层人多能干细胞培养基,含有如下组分:L-抗坏血酸-2磷酸镁、亚硒酸钠、重组人胰岛素、人脱铁转铁蛋白、碱性成纤维细胞生长因子、转化生长因子beta1、肝素锂和/或肝素钠、DMEM/F-12基础培养基及渗透压调节剂。本发明的培养基在低密度和普通密度进行hiPSC培养时,增殖速度高,细胞形态和多能性维持的好,不需要使用昂贵的硫酸乙酰肝素,极大的降低了成本,并且能够满足现阶段几乎所有的hiPSC维持培养,以及加入各小分子化合物进行诱导重编程培养(去除TGFB1和DM),因此该培养基将适合各基础科研、临床科研实验的广泛研究。
本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Mn铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑6.0wt.%,Mn:1.0‑3.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Ba:1.0‑2.0wt.%,Sc:1.0‑2.0wt.%,Pr:0.1‑0.8wt.%,Tb:0.2‑0.4wt.%,B:1.0‑2.0wt.%,余量为铝。本专利针对目前高温下铝锂合金需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量。在对熔体进行搅拌、吹气等熔体处理过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。所得合金表面氧化膜和氮化膜都有非常好的塑性和粘度,能够完整地铺展和覆盖住合金表面,有效阻挡氧气侵入合金液内。
本发明涉及一种基于提拉法的晶体生长界面形状的探测方法,所述探测方法在晶体生长过程中,同时采集籽晶温度T和界面电动势U,获取界面电动势U随籽晶温度T变化的T‑U曲线,通过观测所述T‑U曲线与基准线的偏差实时判断晶体生长界面形状的变化趋势;所述基准线是经过所述T‑U曲线的起始点、斜率为所述晶体的塞贝克系数的直线。本发明还涉及所述方法使用的装置。本发明所述的探测方法能在晶体生长过程中实时探测晶体生长界面形状的变化趋势,可以应用于铌酸锂、钽酸锂、蓝宝石、钇铝石榴石等多种单晶的提拉法生长设备。
本发明涉及全固态电池技术领域,具体公开了一种原位聚合电解液、采用其制备原位全固态电池的方法及原位全固态电池。所述原位聚合电解液包括可聚合液晶、锂盐和聚合引发剂,所述可聚合液晶为含氰基的丙烯酸酯,所述原位聚合电解液的粘度为1~1000cps。采用所述原位聚合电解液制备原位全固态电池的方法包括:以所述原位聚合电解液作为预聚物注入到组装所得电池的正极和负极之间,加热固化使原位聚合电解液转变为固态聚合物电解质。本发明的原位全固态电池制备方法可以与液体电解质共享锂离子电池生产线,新增设备投资低,可以极大地促进固态电池的商业化进程。
本发明属于功能光电类高分子材料技术领域,具体涉及一种通过苯胺基交联的双组分半导体型胶粘剂及其制备方法与应用。该胶粘剂包括Ⅰ组分和Ⅱ组分,其中Ⅰ组分为侧基含有苯胺基的共轭聚合物,Ⅱ组分为端基为异氰酸酯或者环氧基团的聚醚,将Ⅰ组分和Ⅱ组分混合后,Ⅱ组分中的异氰酸酯或环氧基团会和Ⅰ组分中的苯胺基生成交联网络。这种共轭胶粘剂与普通胶粘剂相比具有显著的传输电荷能力,因此应用于锂离子电池中时可以增加胶粘剂的用量,保证电极的可靠性。此外,该胶粘剂不会在外电场作用下脱掺杂,或被氧化、还原而失去共轭性,其具有极高的粘结性,因此稳定性较高,在锂离子电池以及各种传感器中有很好的应用前景。
本发明提供了一种具有安全涂层的正极极片及其制备方法与应用,所述具有安全涂层的正极极片包括箔材;所述箔材包括涂覆区以及涂覆区两侧的空箔区;所述涂覆区的至少1侧设置有活性物质层,所述活性物质层远离涂覆区一侧设置有安全涂层;所述安全涂层延伸至空箔区。本发明在空箔表面设置的安全涂层,可有效阻止正极集流体与负极活性层接触,增加针刺过程中的短路内阻,阻止温度上升,提高了锂离子电池的穿刺通过率;同时,所述安全涂层具有较高的离子电导,能降低安全涂层在常温状态下的阻抗,改善电池倍率性能,多孔的结构,能起到保护锂离子电池的作用。
本发明公开了一种基于聚乙烯醇或聚乙烯醇‑聚醋酸乙烯酯共聚物的接枝聚合物固态电解质及其制备方法。将聚乙烯醇或聚乙烯醇‑聚醋酸乙烯酯共聚物通过开环聚合接枝聚酯类或聚碳酸酯类聚合物,通过控制聚乙烯醇或聚乙烯醇‑聚醋酸乙烯酯共聚物的初始分子量和接枝反应时间来控制目标聚合物的分子量,并将该聚合物与锂盐为原料制备成固态电解质。该聚合物分子中的聚酯类或聚碳酸酯类聚合物可以实现锂离子迁移,接枝形式可以提高分子柔顺性,实现高离子电导率(1.91×10‑4S/cm);由于酯键稳定性好,该分子的耐高压性能优异(电化学窗口>4.7V);聚合物可实现超高分子量,提供聚合物固态电解质以较高机械强度,以提高循环稳定性。
本发明公开了一种电池极片孔隙率的测试装置,用于测试电池极片的孔隙率,包括用以承装液体的容器和用以分别称量所述电池极片完全浸没在所述液体和晾干后的重量的称重机构,所述液体为与所述电池极片接触角小于90°且不与所述电池极片内的电解液和锂盐反应且能溶解所述电池极片内的锂盐的有机溶剂。本发明还公开一种电池极片孔隙率的测试方法,应用于如上所述的电池极片孔隙率的测试装置,包括步骤S1至S6,所述步骤S3为将所述电池极片从所述有机溶剂中取出晾干后用所述称重机构测量重量m2;所述步骤S4为根据所述电池极片的形状算出体积V1;所述步骤S6为根据公式计算所述电池极片的孔隙率,其中ρ为所述有机溶剂在常温下的密度。
本发明涉及一种具有氧空位的珊瑚状钼酸钴复合材料及其制备方法和应用,其选用钴基化合物、钼基化合物和具有高比表面积的Mxene,分别经过三步水热反应获得具有氧空位的珊瑚状钼酸钴复合材料,该制备方法获得的钼酸钴复合纳米材料具有珊瑚状纳米结构有效地增加了层状结构的层间距,提高了电极材料的电子/离子电导率,而且在很大程度上缓解了钼酸钴在脱嵌锂离子过程中产生的体积变化,在提高比容量的前提下,明显改善了电极材料的倍率性能和循环稳定性能,从而很好地弥补了钼酸钴材料的缺陷。该负极材料可用于制备具有高比容量、优异的倍率性能和循环稳定性能的锂离子电池。
本发明公开了一种油包水型乳化组合物、粉底液及其制备方法,油脂类、乳化剂、油相增稠剂和水相增稠剂的重量比为(5‑13):(2.5‑5):(0.4‑2):(0.75‑2.6);油脂类包括异壬酸异壬酯、聚甘油‑2三异硬脂酸酯和鲸蜡醇乙基己酸酯;乳化剂包括鲸蜡基PEG/PPG‑10/1聚二甲基硅氧烷、PEG‑10聚二甲基硅氧烷和聚甘油‑3二异硬脂酸酯;油相增稠剂包括二硬脂二甲铵锂蒙脱石和硬脂酸镁;水相增稠剂包括硅酸钠镁锂和焦磷酸四钠。实验证明包含本发明油包水型乳化组合物的粉底液常温放置一年没有出现分层现象,稳定性高。
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