本发明公开了一种电动汽车电池预热系统,解决了电动汽车电池在冬天由于环境温度较低而造成活性下降,进而导致续航能力降低的问题,其技术方案要点是,预热装置包括用于检测车外温度并输出外部温度检测信号的外部温度检测单元以及预设有下限基准值信号且耦接于外部温度检测单元的控制单元;控制单元根据外部温度检测信号与下限基准值信号之间的比较情况以及遥控装置的遥控信号以控制预热元件是否启动;当外部温度检测信号小于下限基准值信号时且遥控装置控制车门解锁时,控制单元控制预热元件启动;本发明能够在启动之前,若外界温度低于下限基准,则启动预热元件先对主用锂电池预热,保证主用锂电池能够在合适的环境温度下工作。
本发明涉及掺钛镍钴锰三元材料的制备方法,其特征在于所述的钛的化合物为Ti4O7、Ti2O3、Ti3O4、二氧化钛、三氯化钛、四氯化钛、硝酸钛、钛酸、钛酸四乙酯、钛酸异丙酯、钛酸四丁酯、三异丙醇甲基钛、四异丙氧基钛、三异硬脂酸钛酸异丙酯或三异硬脂酸钛酸异丙酯等钛的化合物。将镍、钴、锰和钛的化合物混合,通过湿磨、加氨水、加锂的化合物、陈化、干燥等步骤制备干燥的前驱物。将干燥的前驱物置于富氧空气或纯氧气氛中, 采用程序升温方法或逐区间升温法制得掺钛镍钴锰三元材料。本发明的原料成本较低, 原料来源广泛, 制备工艺简单, 操作简便,耗时少。
本申请涉及电极极片和包含所述电极极片的电化学装置。本申请所述的阳极极片包括阳极第一区和阳极第二区,其中所述阳极第二区的直流阻抗值RA2小于或等于所述阳极第一区的直流阻抗值RA1的98%。本申请所述的阴极极片包括阴极第一区和阴极第二区,其中所述阴极第二区的直流阻抗值RC2大于所述阴极第一区的直流阻抗值RC1。当将本申请所述的阳极极片和/或阴极极片应用于电化学装置时,能够有效地降低锂枝晶的形成,改善电化学装置的安全性。
本发明公开了一种高浮雕釉粉组合物、高浮雕釉粉的制备方法及卫生陶瓷高浮雕的制备方法;高浮雕釉粉组合物按重量百分比计,包括807粉28‑31%、氧化铝23.1‑25.5%、硼酸18‑20.5%、氧化锌2‑2.5%、高岭土3.7‑4.5%、碳酸钡7.5‑8.5%、硝酸钠1.8‑2.2%、碳酸锂2‑2.5%和石灰石7.5‑8.5%;高浮雕釉粉的制备方法是将上述浮雕釉粉组合物与水和羧甲基纤维素钠均匀混合制得高浮雕釉浆;再经烧制、冷却得到釉浆颗粒;釉浆颗粒经球磨、干燥得到高浮雕釉粉;卫生陶瓷高浮雕的制备方法将由上述高浮雕釉粉通过将浮雕图案转移至已烧制完成的卫生陶瓷本体上,再经入炉烧制制得具有高浮雕的卫生陶瓷。采用上述技术方案制备的高浮雕,浮雕的强度较好,所形成的浮雕的高度较高,且浮雕能够具备较高的耐盐雾和耐污染等性能指标。
养生抗菌陶瓷釉是由以下材料质量份数组成:贝壳10~30份、骨粉5~15份、三氧化二铝5~10份?,三氧化二铁0.1~0.5份、锂辉石5~15份、氧化锡3~10份、德化矿石10~30份、水晶石5~10份、滑石1~5份、硅藻泥2~10;另加上普通透明釉的基础配方:石灰石10~15份、长石20~30份、锌1~5份、石英20~30份、碳酸镁1~4份;本发明抗菌釉制成的抗菌陶瓷亲和人体,多种元素是人体所需;成本比银系控菌低,应用范围广,并可做成各种颜色的抗菌陶瓷;杀菌率高,对大肠杆菌抗菌率达98.7%~99.3%,对金黄色葡萄球菌抗菌率达99.95%;本发明抗菌陶瓷釉适用各类日用陶瓷类及各类卫生洁具,建筑瓷砖,工艺陶瓷类等,也可做各种颜色抗菌陶瓷的生产。
石墨烯/二氧化锡复合纳米纤维膜的制备方法与应用,涉及锂离子电池负极材料。制备方法:将石墨烯加入去离子水中并超声处理,在搅拌条件下加入NaOH和氯化锡,混合均匀,得混合溶液,再转移至反应釜中反应后,过滤,清洗,干燥,即得石墨烯/二氧化锡复合纳米颗粒,然后超声分散于甲醇和水的混合溶剂中,再加入PVAc,得纺丝前驱体溶液;将纺丝前驱体溶液进行高压静电纺丝,得PVAc/石墨烯/二氧化锡复合纳米纤维膜,干燥,热处理后,即得多孔的石墨烯/二氧化锡复合纳米纤维膜,复合纳米纤维膜中纤维直径为800~1200nm,长度大于0.5mm。不需添加导电剂和粘结剂,可直接作为电极材料在制备锂离子电池中应用。
一维棒状CuFeS2化合物的制备方法与应用,涉及合金型的过渡金属硫化物。制备方法:将水溶性二价铜的无机盐与水溶性二价铁的无机盐溶于去离子水中,再加入硫粉,搅拌成黄绿色浑浊液,在水热釜中水热反应,然后离心,清洗,烘干,即得灰黑色的最终产物一维棒状CuFeS2化合物。本发明制备的一维棒状CuFeS2化合物可作为二次电池电极材料。利用水热合成法制备一维纳米棒状CuFeS2材料,合成方法简单,原料成本低廉,采用水溶性的二价铜盐及二价铁盐(亚铁)以及去离子水作为反应溶剂。合成的材料作为二次电池的正极或负极材料,具有良好的循环性能。以该材料为正极的锂离子二次电池,循环性能优良,容量保持率好。
本发明为低压电热纤维织物的制作方法及用途。涉及到通过对普通纤维织物进行化学处理来制作低压电热纤维织物。该方法是将纤维织物经缩水干燥后浸透由过硫酸钾、过硫酸铵、硝酸铁、五氯化铜、三氧化铬的水溶液组成的A剂,适当干燥后,再在其表面用高压喷附由萘基锂、萘基钠、聚2-乙烯基吡啶、3-甲基噻吩、2撑-N-羟甲基丙烯酰胺的酒精溶液组成的B剂,经充分反应后再用水反复清洗至中性,最后干燥而成。该方法克服了现有技术需高温加热,工艺繁杂的缺点;同时,避免了现有技术因潮解带来的性能不稳定和因放热高温反应招致的纤维机械强度降低等问题。其性能优良,用途广泛。
本发明提供了降噪设备技术领域的一种阵列式隐形声屏障及降噪方法,声屏障包括控制主机、降噪单元;控制主机包括工控主板、CPU、内存、硬盘、第一通信模块;降噪单元包括壳体、MCU、噪音采集模块、喇叭发声模块、电源模块、第二通信模块;工控主板分别与CPU、内存、硬盘、第一通信模块连接;MCU分别与噪音采集模块、喇叭发声模块、电源模块、第二通信模块连接;第一通信模块与第二通信模块连接;噪音采集模块以及喇叭发声模块均设于壳体表面;电源模块包括锂电池、太阳能充电板、充电接口、充电插头;锂电池分别与太阳能充电板、充电接口、充电插头、MCU连接。本发明的优点在于:实现对环境噪音进行主动降噪,极大的提升了降噪效果。
本发明公开了一种新型太阳能极地电动探测小车,包括驱动轮支撑轴,驱动轮支撑轴安装有驱动车轮,中部装有底盘,安装有金属尾管,金属尾管末端装有螺旋桨,装有电子控制模块,太阳能电池板和锂电池;底盘下方装有收纳装置支撑板、可伸缩多自由度机械手、收纳盒;履带轮支撑架为倒U形,末端装有履带轮;摄像机总成包括摄像机支架,摄像机安装吊架铰接有一可旋转支架,支架前端安装有摄像机,摄像机能上下左右摆动。本发明采用直径较大的车轮,配备飞行系统,可实现低空滑行,提高地域适应性;实现原地旋转、转弯等动作,灵活性较好;履带轮使通过性及平衡性能增强;能量均由电池及太阳能电池板提供,解决了之前能源补给难、工作时间短等问题。
本发明提出一种振动监测系统、硬件采集电路板以及关节轴承,一种无线振动监测系统,包括供电电路,采集电路、接收电路和计算机;所述供电电路包括太阳能电池板、升压模块、能量管理模块、锂电池、降压稳压模块,所述太阳能电池板与升压模块连接,所述升压模块、锂电池、降压稳压模块分别与所述能量管理模块连接,所述降压稳压模块还连接至采集电路和接收电路的供电端;所述采集电路包括振动传感模块、滤波模块、A/D转换模块、第一无线通信模块、数据存储模块和第一MCU模块;其中,所述振动传感模块、滤波模块、A/D转换模块的输入端依次连接,所述A/D转换模块的输出端、数据存储模块以及第一无线通信模块分别与第一MCU模块连接。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种包括弯曲区域的电极极片及其制备方法,以及包括该电极极片的锂离子电池。该电极极片包括:集流体,包括位于弯曲区域的第一表面和第二表面,第一表面内凹,第二表面外凸;以及设置于集流体的第一表面的活性材料层。在弯曲区域处于平展状态时,活性材料层包括至少一个第一区域以及至少一个与第一区域相邻的第二区域。其中,第一区域的压实密度P1和第二区域的压实密度P2的比值范围为1.05≤P1/P2≤1.5。通过上述方式,使得电极极片在弯曲的过程中极片内部的机械应力不会过度集中,从而可以改善应力集中而造成的极片掉粉问题。
本发明提供一种鳞片状Bi基催化颜料降解分离制备方法。包括以下步骤将Bi2Te3与碱性添加剂混合后溶解于稀硝酸中,得到混合溶液,将硫酸亚铁、混合溶液与矿化剂移入高温反应釜中进行加热,加热后冷却静置,得到混合原料,将混合原料中加入聚四氟乙烯并通过蒸馏、冷却和无水乙醇洗涤后得到粉末状混合物,再将粉末状混合物与降解添加剂混合,得到降解混合物,将降解混合物与活性碳混合后通过造粒机得到粉末状颗粒,即可制得颜料降解分离颗粒。在与污水混合降解静置24小时后可将污水中95%以上的有机污染物完全降解,因此,可有效解决混合颜料污水问题,因此便于推广使用。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电解液的纯化方法,将无水氯化钙加入电解液中,使无水氯化钙与电解液中的杂质反应10分钟以上,过滤后得到纯化后的电解液,所述杂质为电解液的线性伏安扫描曲线中3-5.5V电位区间内的氧化峰所表示的物质,所述无水氯化钙的质量与所述电解液的质量比为(5-20)∶100。相对于现有技术,本发明的方法简单、实用,效果良好,能够明显地提高电解液的纯度,降低杂质含量,使电解液的氧化稳定性提高,同时纯度提高了的电解液无疑有助于高电压电池的使用,使得电池即使在高电压下使用时也具有良好的性能,从而使得电池的能量密度得以提高。
本发明提供了一种向电池的壳体内注入电解液的方法,所述电池为锂-二硫化铁电池,所述壳体具有开口端和封闭端,所述封闭端的内侧设置有电芯,所述方法包括第一注液步骤,其中包括:对所述壳体进行减压,在所述减压状态下向所述壳体内注入所述电解液。本发明通过在减压状态下向电池壳体内注入电解液,使电解液在电芯及电极片上充分吸收,可以尽可能地在大电流放电条件下实现其既定的放电容量。另一方面,使用本发明的注液方法,可以明显缩短电解液的注入时间,大大提高了电池的生产效率。
本发明涉及织带的制备领域,公开了一种阻燃织带的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化锂溶液在超声雾化箱进行雾化,将纺织纤维传送经过超声雾化箱,使得氯化锂溶液对纺织纤维的表面进行浸润、改性,之后进行烘干,得到改性纤维;(2)将阻燃溶液通过静电喷涂于步骤(1)得到的改性纤维的表面,之后进行烘干得到阻燃纤维,(3)将阻燃纤维编织成织带,得到阻燃织带,通过本发明制备的阻燃织带,织带表面形成的阻燃层,阻燃层与纺织纤维结合牢固,步骤简单方便,避免了传统方法大量污水的产生。
本发明涉及锂电池技术领域,特别涉及一种正极材料、正极片及其制备方法和电池,所述正极片包括集流体以及形成在所述集流体表面的浆料;所述浆料包括环化聚丙烯腈包覆磷酸锰铁锂、导电剂组合物、粘结剂、三元材料和溶剂。本发明所提供的的正极片电学性能优异,且通过所述电极片制备得到的电池具有较高的兼容性。
一种中温耐热陶瓷制品及其制备方法,包括耐热瓷体和耐热瓷釉面层;耐热瓷体由包括以下重量份的原料制成:锂云母40~50份、氧化铝25~35份、高岭土15~19份、膨润土7~9份;耐热瓷釉面层由包括以下重量份的原料制成:钠长石55~65份、轻质碳酸钙9~11份、锂辉石8~12份、氧化锌8.5~11份、生滑石4~6份、高岭土4~7份、氮化硼纤维3~5份。本发明通过精选耐热瓷体和耐热瓷釉面层的组成原料,以及优化耐热瓷体和耐热瓷釉面层组成原料的配比,降低了原料种类多引起的混合、调配不均等问题的出现概率,提升产品的质量稳定性,制得的中温耐热陶瓷制品热膨胀系数小,抗热震性能好,抗压强度高。
本发明公开了一种根据天气变化来变色的雨伞,包括铺设在伞骨上的伞布,伞布的中部固定嵌入有导光条,导光条的一端均朝向伞布的中心并且固定连接伞顶,伞顶的内部中空设有空腔,空腔内固定连接有多彩LED灯带,多彩LED灯带的外圈固定连接有导光圈,导光圈远离多彩LED灯带的外壁固定连接伞布,多彩LED灯带通过电线连接有微处理器,微处理器固定设在伸缩支撑杆内的上端,伸缩支撑杆的顶端固定连接伞顶的底端,伸缩支撑杆的下段内壁固定连接有圆柱锂电池,圆柱锂电池的底部设有固定连接在伸缩支撑杆底部的充电插口;伸缩支撑杆外滑动套设有固定支撑杆,固定支撑杆的底部通过螺纹结构连接有手柄,手柄的顶部内壁固定连接有充电座,手柄的底端设有充电口。
本发明公开了一种二硫化钼/石墨烯复合材料的制备方法,采用钼源,诱导剂,硫脲为合成原料,并以氧化石墨烯为基底,通过水热反应原位形成含高比例1T‑MoS2的二硫化钼/石墨烯复合材料。本发明工艺简单、反应条件适中、易于实现规模化生产。本发明制备得到的含高比例1T‑MoS2的二硫化钼/石墨烯复合材料含有被锚固了的1T相和2H相超薄二硫化钼片层,它们与石墨烯形成了结构稳定的三元异质结,1T‑MoS2含量最高可达80%以上,材料的活性位暴露程度高,在电解水析氢和锂离子电池电极材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及电化学领域,特别是涉及一种正极材料及其制备方法和用途。本发明提供一种正极材料,包括基材,所述基材包括由一次颗粒组成的二次颗粒,所述基材表面设有氧化物包覆层。本发明的正极材料通过在高镍基材中进行掺杂和表面包覆,控制正极材料的粉体电阻率在适当的范围,同时降低正极活性材料的比表面积、降低表面的杂锂量,改善正极材料的极化问题,降低锂离子电池的直流阻抗,同时,有效降低正极材料与电解液之间的副反应,抑制电池的产气问题,提高电池的体积能量密度、优化循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种园林用捕虫器,包括非晶硅太阳能板、防护灯罩和固定支柱,其特征在于:所述非晶硅太阳能板的内表面设有锂电池,所述诱虫灯的两侧均设有高压电网,所述防水开关的一侧设有湿度感应控制器,所述漏斗装置的下端固定安装有固定螺栓,所述活动杆的下方设有松紧装置,所述显示屏的下方设有控制按钮。本发明所述的一种园林用捕虫器,设有非晶硅太阳能板、锂电池、湿度感应控制器和控制按钮,能够在阴雨天将辐射能通过光电效应间接转换成电能正常储电,低碳环保,并能在湿度值大于设定值时,进入保护状态,避免浪费电且避免危险发生,并且可定时开关捕虫器,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。
本发明涉及丝状偏氟乙烯聚合物复合涂覆隔膜的制备方法,由该方法制备得到的丝状偏氟乙烯聚合物复合涂覆隔膜和包括该丝状偏氟乙烯聚合物复合涂覆隔膜的锂电池。所制备的丝状偏氟乙烯聚合物复合隔膜的偏氟乙烯聚合物涂层均匀,孔隙率较大、透气性好,不会造成涂膜的透气增加,提高了隔膜与极片间的粘结力,增大电解液储液能力,提高锂电池循环性能。
一种三电平电池组的充放电电路,在锂电池组的正极至中性极间的正极组和中性极至负极间的负极组的两端分别并联设有第一分流单元和第二分流单元,并由BMS控制单元监测正极组和负极组的电压,在正极组电压高于负极组电压时,控制第一开关闭合和第二开关断开,在正极组电压低于负极组电压时,控制第一开关断开和第二开关闭合,从而实现锂电池组正负两端充电电压的均衡。本发明的充放电电路,采用单电平的充电机配合组间均衡电路,实现了对三电平电池组的均衡充电,有效地延长了电池组的放电时间和使用寿命。
一种用于检测衬底的装置及其使用方法,本发明结合压电材料(如钽酸锂、铌酸锂)产线的实际需求以及后续滤波器件制作加工的实际需要提出了一种新型的衬底检测装置:该装置包括主摄像镜头、反射率镜头、透射率镜头、色度采集装置和计算机模块,利用该装置可以检测衬底的直径以及衬底抛光面的洁净度、刮伤和凹洞等缺陷,同时还可以检测衬底边缘的损伤和衬底的色度,克服了传统目检和镭射检测的问题。
本发明提供一种高电压LiCoO2材料及其制备方法,涉及电池材料技术领域。制备方法为按照低热固相法合成纳米级LiCoO2粉末,将LiCoO2粉末分散于弱碱性溶液得到悬浊液,在悬浊液中加入铝盐溶液,得到氢化化铝包覆钴酸锂;将氢化化铝包覆钴酸锂在400~600℃条件下焙烧2~5h得到高电压LiCoO2材料。制备方法简单,生产工序简单,易于操作。得到表面包覆Al2O3的高电压LiCoO2材料。氧化铝在LiCoO2表面形成一层保护层,有效阻止LiCoO2与电解液的直接接触,缓解高电压下电解液分解及电解液中的氢氟酸对正极材料的腐蚀,改善高电压下材料的稳定性。
本发明公开一种维生素A中间体未转位六碳醇的合成方法,包括在液氨溶液中加入金属锂,然后通入乙炔,生成炔基锂,而后滴加丁烯酮,再经水解、分离,即得到所述未转位六碳醇。本发明收率高、污染低,通过本发明制备的未转位六碳醇,外观为淡黄色液体,采用气相色谱法分析,收率达到95%以上。
本申请涉及储能器件生产技术领域,尤其涉及一种电芯产气检测装置及检测方法。电芯产气检测装置包括载气瓶、真空机构、测试设备、第一管路以及第二管路,所述第一管路的两端分别与所述载气瓶、所述测试设备连通,所述第一管路设有第一连通位;所述第二管路的一端用于与所述电芯的第一注液孔连通,另一端在所述第一连通位处与所述第一管路连通;所述真空机构用于给所述第一管路以及所述第二管路抽真空。本申请能够准确检测产气的成分,进而提高产气分析结果与实时的真实度,以对锂离子电池的产气进行研究,解决锂离子电池的实际产气问题,保证电芯十年的使用寿命。
本发明公开一种在水相中微波辐射下催化合成苯并咪唑化合物的方法,其步骤如下:在反应容器中加入催化量的金属氯化物、脯氨酸锂以及取代2‑卤代苯胺底物,氨水,苯甲醛衍生物,无机碱和水,一定温度、功率下置于微波反应仪中反应,一定时间后,减压浓缩,产品经过柱层析纯化获得苯并咪唑化合物;上述步骤中金属氯化物为氯化铁、氯化钴、氯化镍或氯化铜。上述步骤中无机碱为氢氧化钠、碳酸铯、碳酸钠、氢氧化钾或磷酸钾。上述步骤中微波反应仪中的反应温度为20-200 ℃。本发明是一种环境友好,操作简便,安全便宜,高效的制备苯并咪唑化合物的方法。与现有技术相比,此方法反应条件温和、操作简单、产率高,安全,成本低廉,环保。
本申请提供了一种电化学装置和电子装置,其包括正极、负极和电解液,正极活性材料包括含锰复合材料,在30%SOC至40%SOC条件下,正极活性材料的XRD衍射图谱中,在40°至46°范围内包括第一衍射峰锰酸锂特征峰(400)和第二衍射峰镍钴锰酸锂特征峰(104),第一衍射峰的2θ角小于第二衍射峰的2θ角,第一衍射峰的峰强为A,第二衍射峰的峰强为B,满足:0.01≤B/A≤0.55,提高了电化学装置的高温循环性能和存储性能,改善了电化学装置的低温循环性能。
中冶有色为您提供最新的福建有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!