本發明提供一種鋰離子電池正極材料前驅體的新制備方法,其方法是用連二亞硫酸鈉除去溶解氧,防止Co(OH)2、Ni(OH)2被氧化,并與Ni(OH)2通過共沉淀而固溶,制備高密度球形三元材料前驅體NixCoyMnz(OH)2(x+y+z=1)。
本申請涉及碳化硅質窯具技術領域,具體公開了一種碳化硅質窯具及其制備方法。所述制造方法包括如下步驟:摻有氧化鋁微粉的碳化硅微粉胚體在100~150℃條件下固化處理0.5~3小時得到固化的碳化硅微粉胚體;在固化的碳化硅微粉胚體的表面涂覆0.2~0.5毫米厚的碳化硅漿料,之后先在無氧環境、2000~2100℃條件下燒結處理2~4小時,后在有氧環境、1400~1500℃條件下熱處理2~4小時,得到碳化硅質窯具。所述碳化硅質窯具是由上述制備方法制備而得。本申請提高了高溫窯具的耐氧化性和耐氫氧化鋰腐蝕性,延長了高溫窯具的使用壽命。
本發明公開了一種多功能洗地保潔吸塵清潔一體機,包括框架結構、吸水爬頭系統、電池、球閥系統、刷盤系統、行走系統、水箱底盤、裝飾蓋、集污系統、玻璃門窗清潔系統和集成開關系統,其中水箱底盤作為支撐底板,行走系統連接于水箱底盤的底面兩端部。本發明實現一機多功能,使用戶可以用一款機器實現不同作業需求,相較于行業主要使用的滾塑件,相當大程度提高單位時間的產量,降低成本,節省資源;簡化機器結構;機器使用鋰電池,相對于目前行業內使用的鉛酸電池,很大程度降低機器的重量,集洗地機功能、保潔車功能、吸塵器功能、玻璃清洗功能于一身。
本發明公開了一種雙氟磺酰亞胺的合成方法,包括以下步驟:1)芐胺類化合物與硫酰氟在催化劑與堿存在下,在溶劑中反應生成N?芐基雙氟磺酰亞胺類化合物;2)對N?芐基雙氟磺酰亞胺類化合物進行催化氫化反應,得到雙氟磺酰亞胺。本發明所提供的雙氟磺酰亞胺的合成方法原料易得,無腐蝕性,對設備要求低,合成工藝中不涉及氟化氫高壓氟化反應,反應過程無污染,反應安全性大大提高,且反應步驟簡單,獲得的雙氟磺酰亞胺可以進一步與碳酸鹽反應直接制備高純度的鹽,不需要進一步提純即可滿足鋰電池的使用要求。
本發明提供三維地形測繪系統以及測繪方法,涉及地形測繪技術領域。該三維地形測繪系統,包括車身,所述車身由車廂及設置在車廂頂部的車頂蓋組成,所述車頂蓋內壁設置有用于掛載地面測繪裝置的插接孔。本發明,將飛行器收納在充電筒中,通過第三保護蓋保護,收納的同時可以通過第一充電結構對飛行器進行充電,將測繪船收納在充電盒中,通過第二充電結構對測繪船進行充電,收納的同時進行充電,節約了單獨充電的時間,以及通過太陽能板對鋰電池包進行充電,使得整體續航能力大大增加,通過在車身插接孔上掛載地面測繪裝置,配合測繪用的飛行器以及測繪船,可以應用于多種復雜的地形,多個測繪數據匯總后擬合,精度更高,誤差少。
本發明公開了一種多尺度復合結構件材料及其制造方法,所述復合結構件材料由外殼(1)和殼內所填充的多組分多尺度料體組成;所述外殼(1)的材質為鋼合金、鋁合金、鎂合金、鋰合金或高分子材料中的一種;所述多組分多尺度料體包括:陶瓷顆粒、助流劑(4)和粘結劑(5)。所述復合結構件材料的制造方法主要步驟是:篩分陶瓷顆粒、助流劑和粘結劑,均勻混合由陶瓷顆粒、助流劑(4)和粘結劑(5)組成的料體,調節料體的含水率,填裝料體至外殼(1),干燥和振實填裝后的料體,最后進行熱固化。本發明與制備精密力學結構件常規材料例如鋼合金相比,顯著改善了材料的比強度和比剛度等關鍵性指標。
本發明公開了一種無人機灌溉裝置,包括:主體框架;鋰電池;散熱風扇;多個旋翼支撐臂,旋翼支撐臂環向設于主體框架四周;灌溉水箱,灌溉水箱設于主體框架下方且與主體框架可拆卸式連接,灌溉水箱的側壁設有紅外掃描儀;噴霧管;多個噴霧嘴,噴霧嘴等間距設于噴霧管下方且與噴霧管連通。該無人機灌溉裝置通過多旋翼的設置使其飛行穩定,其多噴嘴的設置也能使得該裝置噴灑均勻、增加了噴灑的面積,太陽能電池板的設置增加了其續航能力。且該裝置可通過紅外掃描儀和溫度傳感器,獲得農作物冠層溫度和農作物環境溫度,通過神經網絡模型的學習獲得該區域農作物是否需要灌溉的信息,進而實現有效精準灌溉的技術效果。
本發明涉及一種呋喃解草唑的制備方法,首先將呋喃甲醛滴加到裝有氰基三甲基硅烷和催化劑的容器中,然后將溶液攪拌并混合均勻;接著將混合溶液滴加到裝有氫化鋁鋰的非質子性溶劑中;將溶液冷卻至室溫,并加入氫氧化鈉溶液進行中和反應,反應完成后進行過濾、干燥蒸餾得到固體物;向固體物中加入丙酮和甲苯磺酸的苯溶液,并攪拌進行回流反應;最后向溶液中加入氫氧化鈉和二氯乙酰氯,在-10~0℃下攪拌反應,反應完成后再抽入冰水中進行靜置分層,除去水層和油層最后得到呋喃解草唑。本發明的優點在于:制備原料選擇合理、成本低,制備時首先通過高溫進行回流反應,再放置低溫處進行靜置分層,從而得到呋喃解草唑,制備方便且效率高。
本發明公開了一種基于氧化硅的硅氧碳復合材料,包括內層、中間層和外層三層結構,內層為SiOx基體,中間層為碳包覆層,外層為石墨,SiOx基體是在晶體結構特征上具有與SiO或是Si與SiOx的復合物相一致的特征,x的取值范圍為大于0且小于2,SiOx基體為粉末狀結構,SiOx基體平均粒徑為2.0?5.0微米,SiOx基體通過Si和SiO2高溫反應、升華、冷凝技術細節制備而成的。本發明最明顯的特征是在高溫裂解包碳過程中,加入的聚乙烯粉會分解形成小氣孔,同時分解的產物和通入的碳源氣體均可以裂解形成碳包覆層,增加了碳包覆的效率和厚度,該方法所獲得的活性材料顆粒尺寸可控、導電性好、結構穩定,硅氧碳復合材料用做鋰離子電池負極時,表現出高的可逆容量和優異的循環穩定性。
本發明涉及一種(s)-3-(N-Boc-氨基)-氮雜環庚烷的化學合成方法。本發明以L-賴氨酸為原料,經酯化、關環、還原、保護和脫保護合成了(s)-3-(Boc-氨基)氮雜環庚烷。方法包括將L-賴氨酸,加入乙醇中,加入催化劑濃硫酸,反應為回流狀態,酯化制備L-賴氨酸乙酯;將L-賴氨酸乙酯加入乙醇中,反應合成(s)-3-氨基環己內酰胺;將(s)-3-氨基環己內酰胺和氫化鋁鋰加入到四氫呋喃溶劑中,反應控制在回流狀態,還原反應得到(s)-3-氨基氮雜環庚烷;反應制備(s)-3-(N’-cbz-氨基)-1-N-cbz-氮雜環庚烷;反應得到(s)-3-(N’-Boc-N’-cbz-氨基)-1-N-cbz-氮雜環庚烷;反應得到(s)-3-(N-Boc-氨基)-氮雜環庚烷。這種合成途徑利用了氨基酸的手性,避免了反應中外消旋的風險,從而擁有高的e.e.值,為該類化合物的高效合成提供了一種途徑。
本發明公開了一種比阿培南側鏈化合物的制備方法,包括以水合肼、氯甲酸乙酯為起始原料,進行縮合,得到縮合產物;將溴化鋰一水物溶于無水甲醇后,并加入分子篩脫水,滴加溴素/二氯甲烷溶液,得到溴化產物;以4N的鹽酸為環合劑,進行環合,并用稀堿中和得到產物比阿培南側鏈化合物。本發明以廉價易得的水合肼、氯甲酸乙酯為起始原料,代替原有的水合肼、甲酸乙酯,以4N的鹽酸代替堿性環合,再用稀堿中和的方法得到目標產物,實現了合成工藝上的技術創新。本發明反應時間短,收率高;反應過程在常壓下進行,操作簡便;產物純度達99%以上。
本發明公開了一種Zn基MOF電極材料包覆三元正極材料的制備方法,將三元正極材料、Zn基MOF電極材料球磨均勻后,高溫處理得到Zn基MOF電極材料包覆的三元正極材料,再將MOF材料包覆的三元正極材料與碳量子點混合而得。該方法利用MOF材料的高導電性將三元正極材料進行保護,在同時減少NCM與電解液接觸的同時增加電子離子的導電性,量子點本身又一個良好的電子導體,在三元正極材料表面進行修飾,可進一步提升三元正極材料的穩定性和倍率性能問題,以本發明作為正極材料的鋰電池具有高穩定性和高倍率性,可用作家庭儲能產品、移動充電車等領域。
本發明提供的一種高透光率且不影響紅外截止的光學玻璃,包括如下重量份數的各組分:磷酸55-65,硼酸13-15,氧化鋁8-12,氧化銅1-2,碳酸鋇4-6,碳酸鈉7?10,碳酸鋰4-6,著色劑0.5-0.9。本發明提供的一種高透過率且不影響紅外截止的光學玻璃,可見光透過率可以由目前的低于80%提升至85%;最高透過率可達90%。解決了現有技術中如果要想在可見光波段提升透過率,就會對紅外玻璃截止生產影響,使紅外玻璃截止深度不夠,從而產生拍攝過程中的紅光現象的問題。
本發明公開了一種用于鈦泵的鐵氧體復合材料及其制備方法,它的原料包括氧化鐵、氧化鋅、氧化錳、硅石粉、納米氧化鋁、納米氧化鎂、異辛酸鈣、丙磷酸二氫鋅、玻璃纖維、氧化鈷、聚苯乙烯、氧化鑭、磷酸三甲苯酯、氟化鈣、碳酸鈣、氧化鋰、鋯、硼酸鋅、碳酸錳、錫、銻、硼鐵、鎵、釔、碳酸鍶、銣、鈦、鈰、釩、氟化鈉、鐠、鉬、潤滑劑以及黏土。本發明制得的產品性能優異、結構穩定,制備方法簡單易行,提升鐵氧體顆粒的分散性和可壓縮性,使鐵氧體顆粒沿易磁化方向的排列程度得到大幅增強,這大幅提高了鐵氧體顆粒的取向度。
一種以微量Zn取代Mn的尖晶石正極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池正極材料生產技術領域。采用碳酸鹽共沉淀法,控制金屬鹽溶液與沉淀劑溶液在底液中反應,制得前驅體,再通過煅燒得到正極材料,本發明為材料提供了更有力的支架,提升了材料的穩定性,從而明顯提高正極材料的性能,提高了循環性能力。
本發明公開了一種HDPE抗菌塑料,主要由下述重量份的原料組成:高密度聚乙烯100重量份;抗菌劑4~8重量份;乙撐基雙硬脂酰胺2~3重量份;相容劑3~5重量份;增塑劑1~2重量份。本發明的HDPE抗菌塑料通過以2?甲氧基?N?乙酰乙?;桨泛吞妓徜囎鳛榭咕鷦?,其通過合理配伍,對病原微生物的殺死作用和抑制生長作用達到最佳;以乙烯?丙烯共聚物作為相容劑,其與高密度聚乙烯結合后,可進一步提高高密度聚乙烯機械強度;通過加入乙酰檸檬酸三丁酯改善HDPE的柔韌性和容易加工性能;通過加入甲殼素進一步提高其抗菌性能。
一種低殘堿量、高容量保持率三元正極材料的制備方法,包括:一、將鎳鈷錳氫氧化物脫水,得到通式為Ni1?x?yCoxMny(OH)2,0≤x<1,0≤y<1,0<x+y≤0.2的鎳鈷錳氫氧化物;二、將鎳鈷錳氫氧化物在小于210℃下進行干燥,根據FWHM(001)選擇性使用結晶度調節劑浸洗,得到0.30≤FWHM(001)≤0.60的產物;三、將產物進行高溫煅燒,得到通式為Ni1?x?yCoxMnyOZ,0.60≤FWHM(111)≤0.80的三元前驅體,混鋰燒結后得到正極材料。通過本發明可以得到結晶度均一的三元前驅體,解決了高鎳三元前驅體殘堿量高、高鎳正極循環性低的問題。
本發明屬于電池制備技術領域,具體涉及一種導電碳漿料、正極漿料及其制備方法和應用。該導電碳漿料的原料包括第一導電劑、分散劑、第一粘結劑和第二粘結劑。該導電碳漿料與集流體之間的粘結效果好,將涂覆有該導電碳漿料的集流體用于制備正極極片時,正極極片中活性物質與集流體之間的粘結效果好,粘結力穩定、持久,在鋰離子電池長期循環過程中不易出現界面分離,活性物質層掉粉等問題;進一步地,在集流體上涂覆該導電碳漿料后,可以降低電池阻抗,增加倍率性能,延長電芯循環壽命。
本發明提供了一種通過調控碳化溫度制備錫或二氧化錫@中空多孔碳納米纖維柔性電極的制備方法,屬于材料技術領域。其技術方案為:包括以下步驟:(1)核殼紡絲液的制備;(2)SnO2@HPCNFs及Sn@HPCNFs柔性電極的制備;(3)SnO2@HPCNFs及Sn@HPCNFs柔性電極的電化學性能測試。本發明的有益效果為:本發明采用同軸靜電紡絲結合碳化工藝制備中空多孔碳納米纖維柔性電極,可直接作為柔性自支撐膜,氮摻雜碳納米纖維三維網絡提供連續電子傳輸通道,一維中空結構有效緩解Sn或SnO2在充放電過程中體積膨脹變化,形成穩定的SEI層,同時,表面多孔結構降低了鋰離子擴散能壘,提高擴散速率。
本發明公開了一種帶應急排風的5GBBU節能機柜,包含節能機柜柜體、柜門、機架空調、進風裝置和出風裝置,柜門設置在節能機柜柜體前側并且與柜門的一側鉸接在節能機柜柜體上,機架空調固定在節能機柜柜體的下端,進風裝置設置在節能機柜柜體上側面上的進風口上,出風裝置設置在柜門下端的出風口上,進風裝置和出風裝置內均設置有控制進風口和出風口開合的電動風閥,節能機柜柜體內設置有毛刷理線器、開關電源、DCDU、BBU和鋰電池。本發明具有自動封閉功能,當設備處于正常工作狀態時,進、排風口自動關閉,保持機柜與外界處于相對隔離狀態,同時減少機柜空調冷量損失,保證冷量被最大化的利用,提高整體的能效,實現節能效果。
本發明屬于光學玻璃領域,尤其是一種高均度有色帶通濾色光學玻璃,針對現有的有色光學玻璃的熱穩定性能及光穩定性能差問題,現提出如下方案,其包括以下重量百分比的原料:二氧化硅30?40%、氫氧化鋁1?5%、碳酸鋰0.1?0.5%、二氧化鋯0.5?1%、碳酸鈣0.1?0.5%、氧化硼1?5%、氧化鈉0.1?0.5%、著色劑0.1?0.5%、二氧化鈦0.5?0.8%、二丁基二硫代氨基甲酸鎳1?3%、氧化鋅0.5?1%、2?羥基?4?辛氧基二苯甲酮0.1?0.5%、受阻胺光穩定劑1?5%、二月桂酸二丁基錫1?5%、二鹽基鄰苯二甲酸鉛1?5%,本發明具有優良的光穩定性和熱穩定性能,制備方法簡單。
本發明屬于化學電源領域,涉及一種長壽命高能量密度的可充放水系離子電池。本發明的可充放水系離子電池,包括正極膜、負極膜、隔膜及電解液,其特征在于:電解液采用含有緩沖劑的堿金屬離子水溶液。所述緩沖劑的陽離子是鋰離子、鈉離子、鉀離子、氫離子、銨根中的一種或幾種;所述緩沖劑的陰離子是醋酸根、磷酸根、碳酸根、檸檬酸根、甲酸根中的一種或幾種。本發明特征是水系離子電池電解液含有緩沖劑,在電池充放電過程中緩沖劑能夠穩定體系的pH值,抑制析氧和析氫副反應,從而提高電池能量密度和循環壽命。本發明的水系可充放電池具有電化學能量高、循環性能好、綠色環保等特點,具備廣闊市場前景。
本發明公開了一種防靜電絕熱膠水,包括如下重量份的組分,硅酸鋰24~36份,石墨球20~30份,三氧化二釩16~18份,偶氮二酰胺10~20份,氧化鋅8~12份,過氧化苯甲酰4~12份,聚氨酯10~20份,有機硅40~60份,聚酰亞胺20~60份,聚異丁酯40~60份,酚醛樹脂40~80份,硅酸鎂10~20份,丙酮20~30份,過氧化苯甲酰10~12份,偶氮二酰胺10~20份,過氧化苯甲酰20~30份,鄰苯二甲酸二丁酯10~12份,磷酸三苯酯12~20份。本發明提供的一種防靜電絕熱膠水,制作簡單,采用的生產原料選擇無毒性的,膠水的使用效果好,環保,膠水涂層具有良好的防靜電性能。
本發明公開了一種光伏板清洗機自動換行裝置,軌道沿著光伏板之間垂直線方向設置并且位于光伏板一端的外側,換行支架形狀與光伏板側面形狀匹配,滾輪轉動設置在換行支架下端并且滾輪與滾輪驅動電機連接由滾輪驅動電機驅動,鋰電池固定在換行支架上對滾輪驅動電機進行供電,兩條滑軌水平設置并且分別固定在換行支架的上下兩側,兩條滑軌與光伏板上滑軌位置對應設置并且當換行支架滑動到光伏板端部側面時,換行支架上滑軌與光伏板滑軌對接重合。本發明結構簡單、操作方便,實現了多排光伏板之間的連續清潔,大大提高了光伏板清潔效率。
本發明公開了一種N-乙基吡咯烷的制備工藝,采用N-乙基吡咯烷酮,與催化劑在溶劑中混合,加溫反應,得到目標產物N-乙基吡咯烷。本發明采用催化加氫的方法:避開了價格昂貴的還原試劑氫化鋁鋰以及價格較高的溶劑四氫呋喃,大大節約了成本;簡化了后處理方式直接蒸餾可以;減少了生產工藝流程,簡化了生產操作。
本發明公開了環保絕熱膠水,包括如下重量份的組分,環氧40~60份,聚氨酯10~20份,有機硅40~60份,聚酰亞胺40~60份,聚異丁酯40~60份,酚醛樹脂40~80份,硅酸鎂10~20份,丙酮12~18份,過氧化苯甲酰4~12份,丙烯酸異丙酯4~8份,乙酸丁酯8~12份,硅酸鋰24~36份,石墨球20~30份,三氧化二釩16~18份,偶氮二酰胺10~20份,氧化鋅8~12份,過氧化苯甲酰4~12份,鄰苯二甲酸二丁酯12~18份,磷酸三苯酯10~20份。本發明提供的環保絕熱膠水,制作簡單,采用的生產原料選擇無毒性的,膠水的使用效果好,環保,膠水涂層具有良好的絕熱性能。
本發明提供了一種低溫鎂九水硅酸鈉硅納米負極材料,其制備方法包括如下步驟:1)將鎂、九水硅酸鈉、二氧化硅研磨成粉末,放置于反應容器內,在管式反應爐中進行反應;2)反應結束后,將反應產物冷卻至室溫,再對反應產物進行處理,以除去雜質;所述的步驟1)中,反應溫度為200?250℃,反應時間為10?12?h;所述的步驟2)中,處理方法包括采用酸浸泡和水清洗。本發明的低溫鎂九水硅酸鈉硅納米負極材料是一種性能優良的硅納米負極材料,具有良好的鋰電池性能。
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