本發明涉及一種動力電池箱來料檢測裝置及其方法,該檢測裝置,包括:上位機、BMU(電池管理單元)和CAN便攜采集儀;所述CAN便攜采集儀包含電量檢測電路、顯示與按鍵電路、USB二、鋰電池充電電路、升壓電路、隔離電源模塊、CAN隔離模塊、SOC主控芯片;通過CAN便攜采集儀將采集的數據傳送至上位機進行數據顯示,并通過與34401A數字臺式萬用表檢測的數據進行對比,來完成動車電池箱來料檢測,具有體積小,檢測速度快、檢測精度高、成本低、顯示簡潔直觀等優點。
該發明涉及一種耐堿聚乙烯材料,包括以下原料組分:聚乙烯、氟硅混煉膠、醇酸樹脂、聚糠醛、SiO2改性環氧樹脂、聚硅氧醚、二亞磷酸季戊四醇酯二異葵酯、硬脂酸鎂,醇酸樹脂由三羥甲基丙烷三丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、偏苯三酸酐、棕櫚油和氫氧化鋰反應制得,聚糠醛由糠醛、辛醇、硝酸銨、水和丁醇反應制得,SiO2改性環氧樹脂由雙酚A型環氧樹脂、SiO2、2?甲基六氫吡啶、雙氰胺和咪唑反應制得,聚硅氧醚由甲基硅酸鈉、二氯丙烷、乙醇鈉和乙醇反應制得。該發明具有優異的耐堿性能和力學強度。
本發明屬于鋰離子電池負極材料領域,涉及一種表面微氧化多孔碳基負極材料及其方法。一種表面微氧化多孔碳基負極材料,該碳基負極材料是由碳基材料經準分子紫外燈輻照處理,得到的表面具有孔洞和含氧官能團的產品。進一步的,所述的碳基材料包括:天然石墨、人造石墨、碳纖維、納米碳纖維、納米碳管、納米碳球中的一種或幾種,以及含有上述材料的混合物。本發明提供了一種物理光源輻照的方法,將碳基材料進行不同程度的輻照,將空氣中的氧結合碳基材料上的碳,轉化成含氧官能團,實現碳基材料的表面微氧化。
一種豆油醇解物聚氨酯膠粘劑生產方法,用以下原料及其重量份配比:豆油196-200重量份、甘油110-120重量份、苯酐205-210重量份、乙酸乙酯964重量份、TDI150-155重量份、鋰催化劑0.1-0.3重量份、二丁基二月桂酸錫0.1-0.3重量份。經備料、豆油醇解物的制備、豆油醇解物聚氨酯膠粘劑制備三個步驟制得本豆油醇解物聚氨酯膠粘劑。本膠粘劑適用于含水率較高的木材膠合,降低了原料成本,膠粘劑中的基團與木材表面有較強的鍵合作用、較好的濕潤性和親和力,較大幅度的提高其粘結性能。有優異的干狀和濕狀壓縮剪切強度、合理的表干時間和常溫凝膠時間,貯存期長,苯和游離甲苯二異氰酸酯的含量低至未檢出。
本發明公開了一種管狀核殼結構的四氧化三鐵/碳復合材料及其制備方法和應用。所述的復合材料由四氧化三鐵納米管和包覆在四氧化三鐵納米管上的碳層組成,具有以四氧化三鐵納米管為核且以碳層為殼的管狀核殼結構。該復合材料中由于四氧化三鐵呈管狀結構并且由于碳層的導電和緩沖作用,可有效提高四氧化三鐵在充放電過程中的循環穩定性,可用作鋰離子電池負極材料。本發明管狀核殼結構的四氧化三鐵/碳復合材料的制備方法,具有工藝簡單、成本低、周期短、能耗低等優點,適合大規模工業化生產。
本發明涉及一種具備特殊結構的TiO2-SnO2納米復合材料的制備方法。其具體步驟為:以P25為原料,在強堿性溶液中進行水熱處理,水洗酸化后,加入SnCl4和NaOH溶液,再進行水熱反應,最后采用噴霧干燥并熱處理的方法獲得具備特殊結構的TiO2-SnO2納米復合材料。本發明工藝條件簡單,適合于批量化生產。通過該方法制備得到的TiO2-SnO2納米復合材料具有類似甜甜圈的特殊結構,納米SnO2顆粒均勻分布在TiO2納米線基體上,具備作為高性能鋰離子電池負極材料的潛力。
本發明公開了一種普魯士藍納米立方體@蜂窩碳復合材料及其制備方法和在制備鋰離子電池負極中的應用。在所述普魯士藍納米立方體@蜂窩碳復合材料中,碳材料呈立體蜂窩孔結構,在蜂窩碳的蜂窩孔內表面原位、緊密地生長了PBA納米立方體。制備方法:首先合成PS球,然后將PS球與溶解了Co(NO3)2和PVP的溶液緩慢蒸發干燥,接著在保護氣氛下煅燒,最后浸泡于K3[Fe(CN)6]低溫水溶液中反應一定時間,即可獲得普魯士藍納米立方體@蜂窩碳復合材料。本發明的材料合成方法簡單高效,可顯著提高PBA的比容量,循環性能和倍率性能。
本發明公開了一種還原氧化石墨烯負載的納米錫復合材料及其制備方法和用途。所述材料由兩種組分構成,分別為多層還原氧化石墨烯和納米錫顆粒,所述還原氧化石墨烯具有多層結構,且層間具有豐富的孔洞和通道,具有均勻尺寸的納米錫顆粒分散在多層還原氧化石墨烯表面及層間。本發明采用濕化學原位生長的方法將納米錫顆粒負載在還原氧化石墨烯基底上,通過調控溶劑及表面穩定劑的種類、用量等實現納米錫顆粒尺寸的控制。所述多層氧化石墨烯基底能夠有效抑制納米錫顆粒的團聚,高導電還原氧化石墨烯基底及納米錫顆粒有利于提高電荷轉移及離子傳輸的效率。該復合材料作為鋰離子電池負極時,表現出優異的循環穩定性及倍率性能。
一種智能抗干擾自主跟隨懸浮雨傘,包括雨傘本體,傘桿的底部設有懸浮推進裝置,懸浮推進裝置的底部安裝有扶手;傘桿的頂部設有超聲波障礙識別器,傘骨的末端間隔設有多個傘緣推進器;懸浮推進裝置的上腔體內設有鋰電池、藍牙設備、微處理器、加速度傳感器和陀螺儀,上腔體的外周壁上嵌設有蜂鳴器、LED指示燈、紅外設備和人體超聲波定位裝置;懸浮推進裝置的下腔體內設有螺旋葉片和電機,螺旋葉片和電機為雨傘本體提供豎直提升力;傘緣推進器為旋翼飛行器,旋翼飛行器為雨傘本體提供水平推力。本發明借助懸浮反推力使雨傘懸浮空中,解決傷殘病患、幼兒、清潔工、老年人等特殊群體無法或暫時無法使用普通手持式雨傘的困境。
本發明公開了一種核殼異形多孔碳球及其制備方法。將表面活性劑溶于醇/水/NH4OH體系中,在快速攪拌的條件下加入硅源及擴孔劑,反應得到放射狀多孔SiO2微球;然后向該反應體系中加入碳源,反應后得到的產物在惰性氣體的保護下進行煅燒,再刻蝕掉二氧化硅得到核殼異形多孔碳球。該核殼異形多孔碳球的內核為放射狀介孔微球,外殼為空心微球,內核的介孔孔徑和外殼的殼層厚度能夠控制調節。該核殼異形多孔碳球的內核與外殼緊密連接,兼具多孔微球與空心微球的優點,在客體物質牢固負載、鋰離子電池、電磁波吸收等領域具有廣泛應用前景。
本發明公開了一種霧面液體口紅及其制備方法,包括如下步驟:3?5份二異硬脂醇蘋果酸酯、1?4份脂肪酸甘油三酯類、0.3?1份棕櫚蠟、2?3份防腐劑、0.5?1份二甲基甲硅烷基化硅石、0.4?1份二硬脂基二甲基胺鋰皂石、1?2份碳酸丙烯酯、0.5?1份云母、0.1?0.6份紅色氧化鐵、0.2?0.8份二氧化鈦、0.1?0.7份碳黑、1?3份溶劑。本發明還提出了一種霧面液體口紅的制備方法。本發明結構簡單,值得推廣。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體為一種雙層鋁殼,包括外層的外殼和套裝于外殼內的內殼,且外殼和內殼的頂部開口,還包括蓋合在外殼頂部的頂蓋,所述頂蓋上設置正極柱和負極柱以及防爆閥,并設置連通電解液腔的注液孔;所述外殼和內殼之間形成藥液腔,且藥液腔設置注液通道;該雙層鋁殼還設置熱管組件,熱管組件下部設置安裝頭,熱管組件通過安裝頭安裝在外殼上并使得熱管內腔與藥液腔連通,且至少熱管組件的上段高于頂蓋。本發明中,內殼套裝于外殼中,其中內殼內放置極板,外殼和內殼之間的藥液腔用于填充制冷藥液,根據熱管的降溫原理,熱蒸汽在熱管組件的上部完成冷凝,從而實現熱量的集中、快速散發。
本發明提供了一種高鎳三元正極材料表面改性方法,將高鎳三元正極材料放入等離子體發生器里,采用二氧化碳氣體作為起弧氣體,在二氧化碳等離子體氣氛中對三元正極材料進行表面處理,可以在其表面原位構筑一層碳酸鋰和碳包覆層,不僅可以有效隔離活性物質與電解液直接接觸,增強其表界面的電子電導率,同時可以大幅改善在潮濕空氣中長時間暴露的化學穩定性,有助于提高材料的結構穩定性和后期加工性。經該方法表面處理后的三元正極材料表面粗糙(樹根狀),其加工性能、循環穩定性、容量保持率和倍率性能都得到了明顯改善。該表面處理方法具有工藝簡單,操作簡便,快速高效、成本低廉,經濟效益顯著的特點。
本發明公開了一種基于相位檢測的單片集成光學加速度計。包括寬譜光源、模斑轉換器、光電探測器、單向隔離器、2:1型和1:2型Y波導、彈簧振子結構、上中下電極、波導反射鏡、鈮酸鋰單晶薄膜層、二氧化硅緩沖層、硅襯底、制冷片、磁力反饋模塊、封裝外殼;彈簧振子結構位于1:2型Y波導的兩分支端之間,上電極和下電極位于1:2型Y波導兩分支外側,中電極位于彈簧振子結構的質量塊的上表面;光經過模斑轉換器耦合進2:1型Y波導后經單向隔離器進入1:2型Y波導實現分光,兩束光由波導反射鏡反射,耦合進入2:1型Y波導分支后直接耦合進入光電探測器中。本發明探測精度高,體積小,制作工藝簡單,具有高的可靠性和環境適應性。
本發明公開了一種含多種植物精華養膚兼具膚色調節的粉底液及其生產工藝,涉及護膚品技術領域。其技術要點是:一種含多種植物精華養膚兼具膚色調節的粉底液,包括如下重量份數的組分:A組分:柔潤劑0.4~40份,潤膚劑0.3~30份,甲氧基肉桂酸乙基己酯0.01~10份,成膜劑0.1~10份,乳化劑0.1~10份,二硬脂二甲銨鋰蒙脫石0.1~10份;B組分:著色劑0.06~60份;C組分:螯合劑0.0001~0.5份,增稠劑0.1~10份,保濕劑0.11~20份,透明質酸鈉0.0001~0.02份,水0.01~100份;D組分:防腐劑0.1~1.2份,香精:0.001~0.5;E組分:第一皮膚調理劑0.0001~10份,第二皮膚調理劑0.0001~10份,具有保濕性強,調節膚色的優點。
本發明公開了一種納米硅基復合材料及其制備工藝,以及作為負極材料在鋰離子電池的應用。所述納米硅基復合材料具有核殼結構,以硅納米顆粒為內核,以氟化碳為外殼。所述制備工藝,以價格低廉的粗硅和鎂粉作為原料,經簡單的合金化反應,后經自燃反應去合金化制備得到硅納米顆粒,再經物理球磨將納米硅和氟化碳復合,制備得到納米硅基復合材料。采用上述方法制備的納米硅基復合材料具有高的容量、高的首次庫倫效率和優異的循環性能。該方法工藝簡單、能耗低、利于工業化生產。
本發明公開了一種電動汽車的能量控制方法、裝置及系統,所述能量控制方法包括:監測車輛的工作狀態數據是否滿足預設的低溫起動條件,所述工作狀態數據包括所述車輛的電池溫度信息、所述車輛速度信息和油門踏板狀態信息;若是,則控制超級電容為所述車輛的電機控制模塊供電,同時控制所述超級電容加熱所述電池;監測加熱過程中所述電池的溫度是否達到預設的啟動溫度閾值,所述啟動溫度閾值指能夠使所述電池性能穩定的溫度;若是,則停止對所述電池加熱,并控制所述電池為所述電機控制模塊供電。利用本發明提供的技術方案,能夠彌補鋰離子電池低溫下充放電性能差的缺陷,從而整體提升電動汽車低溫下的動力性能及續航能力。
本發明提供了一種鈦酸鋁?莫來石?剛玉匣缽及其制備方法和應用,涉及耐火材料技術領域,本發明提供的鈦酸鋁?莫來石?剛玉匣缽主要以鈦酸鋁、特定粒徑的莫來石、特定粒徑的剛玉粉、鈦白粉、氧化鋁、氧化鎂粉和黃糊精為原料,具有使用壽命長和使用成本低的優點;另外,各原料來源廣、價格低廉;本發明提供的鈦酸鋁?莫來石?剛玉匣缽的制備方法工藝步驟簡單,加工簡便,具有成本低、性價比高和使用壽命長的優點。將上述鈦酸鋁?莫來石?剛玉匣缽應用于鋰離子電池正極材料生產中,由于該鈦酸鋁?莫來石?剛玉匣缽具有成本低、性價比高和使用壽命長的優點,因此能夠有效降低陶瓷的生產成本。
本發明公開了一種阻擋隔膜、其制備方法及包括其的二次電池。該阻擋隔膜包括一層或G層單離子聚合物電解質膜,其中G≥2。該阻擋隔膜中,單離子聚合物電解質膜因其對于陽離子的選擇性通過特性,能夠阻礙二次電池中因放電過程產生的可溶性多硫陰離子的電遷移,將其阻擋在靠近硫正極的一側。從而有利于防止這些多硫陰離子擴散至負極(如鋰或鈉負極)表面發生反應,進而能夠解決二次電池的電池容量和電流效率降低的問題??傊?,在二次電池的硫正極和多孔隔膜之間增設上述阻擋隔膜后,在該阻擋隔膜阻擋多硫陰離子的作用下,能夠有效抑制多硫化物的“穿梭”效應,進而能夠提高具有硫正極的二次電池的電池性能。
本發明公開了一種管狀復合材料及其制備方法和應用。所述的管狀復合材料,由呈管狀結構的xLi2MnO3·(1-x)LiMn0.5Ni0.5O2組成,其中,0.3≤x≤0.7。該管狀復合材料由于呈現管狀結構,并且Li2MnO3自身可提供容量及起到穩定結構的作用,該復合材料可提供較高的容量,并且在充放電過程中體現出較高的循環穩定性,可用作或制備鋰離子電池正極材料。本發明復合材料的兩步法制備工藝,具有工藝簡單、成本低、周期短、能耗低等優點,適合大規模工業化生產。
本發明公開了一種多元硅基化合物的制備方法,包括以下步驟:將硅與至少兩種儲氫化合物進行球磨混合,所得混合物在真空或惰性氣體氣氛下加熱放氫,冷卻至室溫,得到多元硅基化合物;所述的儲氫化合物選自堿金屬氫化物和/或堿土金屬氫化物。本發明多元硅基化合物的制備方法具有以下優點:制備方法過程簡單、可控性強,易于操作,成本較為低廉;所得多元硅基化合物的產率高,純度高,相均勻度好;所得多元硅基化合物用作鋰離子二次電池負極材料,具有庫侖效率高、循環穩定性好的優點。
本發明公開了一種管狀結構的復合材料及其制備方法和應用。所述的管狀結構的復合材料,由呈管狀結構的xLi2MnO3·(1-x)Li4Mn5O12組成,其中,0.3≤x≤0.7。該復合材料,由Li2MnO3和Li4Mn5O12組成,由于呈現管狀結構,并且Li2MnO3自身可提供容量及起到穩定結構的作用,該復合材料可提供較高的容量,并且在充放電過程中體現出較高的循環穩定性,可用作或制備鋰離子電池正極材料。本發明復合材料的兩步法制備工藝,具有工藝簡單、成本低、周期短、能耗低等優點,適合大規模工業化生產。
本發明提供了一種基于鐵粉腐蝕的低成本電池級磷酸鐵的制備方法。它在氧氣和水充足的堿性條件下以及混合淀粉的條件下,對鐵粉進行腐蝕生成主要成分為羥基氧化鐵的鐵銹,淀粉的存在有助于形成具有很多微孔隙的疏松結構;再將所得產物經磷酸酸化和雙氧水氧化后得到高純磷酸鐵。本發明工藝簡單易行,所需設備少且簡單;生產過程環境友好,無廢料產生;成本低,所需原料少且價格低廉;本發明在生產過程中未引入其他離子,所制成的產品結構好且雜質少,粒度均勻,適合工業規?;a。由本發明制備的磷酸鐵作為原料,制備的磷酸鐵鋰具有首次充放電比容量高、高倍率循環性能優異、自放電率低、振實密度大、批次穩定性高和加工性能好等優點。
本發明公開了一種新型三元混合基質全熱交換膜及其制備方法,所述膜的基質功能層由無機鹽、粘土礦物、高聚物組成,其中所述無機鹽為氯化鈣、氯化鋰、氯化鈉的一種或多種的混合物;所述粘土礦物為高嶺土、蒙脫土、伊利石中的一種或多種的混合物;所述高聚物為聚乙烯醇、聚乙二醇、聚氯乙烯、聚乙烯吡咯烷酮中的一種或多種的混合物。本發明的膜具有高透濕性和高氣體阻隔性,主要應用于空氣全熱回收,空調暖通能量回收,水處理技術,空氣除濕與熱濕回收,化工環保領域。
本發明涉及一種羧基化絲蛋白的方法及由其制備的羧基化絲蛋白及其應用。本發明提供羧基化絲蛋白的方法,包括在鋰鹽的存在下使絲蛋白與二羧酸酐反應的步驟。相比現有技術的絲蛋白的羧基化方法,本發明的方法具有制備條件溫和,制備步驟簡便的優點,同時,相對于未羧基化的絲蛋白,本發明制備得到的羧基化絲蛋白的分子量未出現下降,且表現出提高的親水性。
本發明涉及鋰電池制備領域,尤其涉及一種電池模組固定面板及其制備方法。所述的固定面板按照重量份數計包括以下組分:玻璃纖維45~55份、環氧乙烯基樹脂35~45份、阻燃劑8~15份、交聯劑3~8份以及反應促進劑0.5~2份;將玻璃纖維編織成網格布,然后將其鋪設于下模具中,經裁邊后扣合上模具,向其中通過RTM工藝注射含有阻燃劑、交聯劑以及反應促進劑的環氧乙烯基樹脂,固化得到電池模組固定面板。本發明克服了現有技術中模組面板需要較厚才能夠起到優異的力學性能,使得被占用的電池空間增加,同時電池的重量無法進一步輕量化的問題,具有給產品減輕重量、降低成本、節省空間,從而提高系統能量密度和電量,有利于產品在市場上更具有競爭力的優點。
本發明公開了一種碳?硫分子間化合物及其制備方法與電極和電池。碳?硫分子間化合物是由單質硫借助范德華力、疏水作用力等次級鍵與微晶石墨、無定型碳素材料結合形成的弱鍵化合物。碳?硫分子間化合物的制備方法,是將微晶石墨、炭黑或無定型碳素材料按一定比例混合后,裝填到密閉性耐高壓容器中,加熱到硫磺的沸點以上并恒溫一段時間,冷卻后即得到碳?硫分子間化合物。將它與表面活性劑、乙醇胺、粘合劑混合均勻后壓制成型并烘干后得到碳?硫分子間化合物電極,適合于用硫鋰、硫鋁、硫鎂電池或其它離子型二次電池的陽極材料,能全面提升電池的能量密度、充放電倍率以及循環壽命等性能指標,具有綜合性競爭優勢。
本發明公開了一種原位制備多孔硅碳復合材料的方法,包括如下步驟:(1)將帶正電荷的聚合物與溶劑混合,得到混合液;所述帶正電荷的聚合物的主鏈或側基中帶有胺基;所述溶劑為有機溶劑與水組成的混合溶劑;(2)將硅源與步驟(1)所述的混合液混合,經水解反應完全后得到懸浮液,再經后處理A得到硅碳前驅體;(3)將所述硅碳前驅體與鎂粉混合,經鎂熱還原反應得到粗產物,再經后處理B得到所述多孔硅碳復合材料。本發明公開了一種原位制備多孔硅碳復合材料的方法,制備得到的多孔硅碳復合材料的形貌完整,復合材料的顆粒尺寸較小且較為均一,約為20~60nm。以此多孔硅碳復合材料為負極,可顯著提高鋰電池的循環穩定性。
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