本發明公開了用于檢測原料藥中雜質元素的方法,包括步驟a,待測樣液制備;步驟b,空白對照樣液制備;步驟c,各雜質元素標準曲線繪制;步驟d,ICP?MS測定;步驟e,計算。本發明的檢測方法可以同時對鎘、鉛、砷、汞、鈷、釩、鎳、鈀、鉻、錳、銅、鉬、鋰和銻共14種雜質元素進行檢測,檢測結果不會受到各元素之間的相互影響與干擾,一次檢測即可得到全部雜質元素的含量,不需要對元素分別進行檢測,通過改變消解模式和檢測模式,提高檢測結果的準確度,從而保證本方法的檢出限和定量限水平遠遠高于其他檢測方法。在保證檢測精度的同時,提高了檢測效率。
本發明公開了一種阻燃型復合電池隔膜、其制備方法及應用,涉及鋰電池技術領域。阻燃型復合電池隔膜,其組成包括有機高分子基膜、阻燃劑和無機粒子,阻燃型復合電池隔膜是通過第一方法或第二方法制備得到;第一方法是在高分子基膜上形成阻燃涂層,阻燃涂層中含有阻燃劑和無機粒子;第二方法是在有機高分子基膜的制備過程中摻雜阻燃劑和無機粒子。無機粒子的引進有利于提高隔膜的孔隙率,在高熔點的無機粒子與阻燃劑的共同作用下,隔膜的阻燃性能會進一步提高,可以大大提升電池的安全系數。
本發明涉及發熱涂料制備技術領域,具體公開了一種發熱涂料及其制備方法。所述的發熱涂料,其包含如下重量份的組分:環氧樹脂80~120份;發熱填料5~15份;偶聯劑1~3份;分散劑1~3份;固化劑1~3份;所述的發熱填料為改性碳納米管。所述的改性碳納米管通過如下方法制備得到:(1)將碳納米管放入氫氧化鈉溶液中浸泡,取出后在氮氣氣氛下,于800~1000℃條件下處理1~3h,得預處理過的碳納米管;(2)將預處理過的碳納米管放入含甲基鋰和三甲基硼的乙醚溶液中攪拌3~6h,取出固體即得所述的改性碳納米管。本發明通過在涂料中加入由本發明所述方法制備得到的改性碳納米管,其制備得到的發熱涂料具有優異的正溫度系數效應。
本發明屬于消毒設備領域,具體的說是一種智能感控消毒裝置,包括固定罩、側面板、電池罩和適配單元;所述固定罩的兩側對稱轉動連接有側面板;所述側面板內固接有電池罩;所述電池罩內插接有鋰電池;所述固定罩內設有適配單元;所述適配單元包括扣合板、固定底座和電機;所述扣合板固接在固定罩內;通過紅外傳感器感應到人體在感應距離內,通電控制電機帶動減速箱、扣合塊、凸輪、扣合軸和傳動行程軸轉動,即可規律的擠壓按壓噴頭,從而使得容器內的消毒劑可以霧化噴出,從而方便進行無接觸的智能消毒,同時不對容器的體積做精確限定,可以適配相同高度的容器進行消毒,通過兩側的側面板即可方便從兩側更換容器。
本發明公開了一種納米二氧化鈦/石墨烯負極材料及其制備方法,屬于電化學材料領域。本發明所述納米二氧化鈦/石墨烯負極材料的制備方法在氧化石墨烯上經水熱法原位組裝生成納米形貌的二氧化鈦,同時通過氟硼酸鹽的添加使二氧化鈦選擇性地生成優勢晶面,制備的材料組成中二氧化鈦的粒徑形貌得到有效限制,均勻分散,不會發生團聚現象,接觸阻抗降低,同時有利于電解液的滲透,最終產品具有較高的容量及優異的倍率放電性能;所述制備方法操作簡單,可重復性高。本發明還公開了所述方法制備的納米二氧化鈦/石墨烯負極材料及其進一步制備的鋰離子電池。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,且公開了一種介孔氧化鎳負載氮摻雜多孔碳負極材料,淀粉與丙烯腈反應,得到氰乙基化淀粉,以淀粉為碳源,氰乙基為氮源,碳化得到了氮摻雜碳材料,用氫氧化鉀對其進行制孔,得到氮摻雜多孔碳材料,提高了碳材料的比表面積,氮的摻雜在多孔碳材料中引入了大量的吡啶氮、石墨氮等結構,進一步提高其電化學性能,檸檬酸分解產生的氣體溢出,對氧化鎳進行吹蝕,得到了介孔納米氧化鎳,提高了其比表面積,氮摻雜多孔碳的孔隙結構使得氧化鎳可以均勻負載在這些孔隙結構中,防止了氧化鎳的堆積,這些孔隙結構還可以抑制氧化鎳的體積膨脹,使得介孔氧化鎳的比容量和循環穩定性得到了提升。
本發明提供極片制片貼膠和極片糾偏檢測方法,包括步驟:檢測極片位置,測量尺寸,檢測貼膠缺陷,檢測藍膠,查找參數坐標,計算坐標距離,極片糾偏。本發明涉及電子設備與可讀存儲介質,用于執行上述方法。本發明還涉及極片制片貼膠和極片糾偏檢測系統。本發明實現對極片位置、極片上的膠紙、貼膠露頭、貼膠漏金屬、藍膠的自動檢測,解決了極片貼膠缺陷問題,效率高、誤差小,能夠滿足消費者對鋰電池的龐大需求和高品質要求;實現檢測極片的陽極與陰極間距、陽極與隔膜間距,對有缺陷的極片進行單卷,對無缺陷但間距有偏差的極片進行卷繞糾偏,解決了卷繞過程中極片的陽極與陰極間距、陽極與隔膜間距檢測與糾偏問題,保證了電芯卷繞的質量。
本發明涉及一種聚合物及其制備方法和應用。所述聚合物的結構式如下:其中,所述聚合物由甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈和丙烯酸丁酯的混合物作為單體聚合而成,而且所述單體中的所述甲基丙烯酸甲酯、所述丙烯腈和所述丙烯酸丁酯的質量比為4~1:4~1:2~1。本發明所提供的聚合物用于制備凝膠聚合物電解質,使其具有較高的電化學穩定窗口,應用于5V鋰離子電池后,顯示出了比傳統碳酸酯類液態電解質電池更高的循環壽命,是匹配高電壓正極材料的理想電解質。
本發明公開了一種溶劑熱法制備三元正極材料及其制備方法。該方法為:將鎳鈷錳鹽溶解于溶劑中,加入表面活性劑和水解助劑,充分攪拌后轉移至反應釜中,在一定溫度下溶劑熱反應2?24h后,冷卻至室溫,采用抽濾的方法分離出鎳鈷錳三元產物,經洗滌、干燥后,在空氣中預焙燒得到前驅體;將前驅體與鋰化合物研磨混合,焙燒,制得三元正極材料;本發明所提出的溶劑熱法制得的三元氧化物前驅體與通常沉淀法制備的三元前驅體相比較,其顆粒具有尺寸小、分布均勻和形貌可調控的優點,使得最終制得的三元材料也具有顆粒度小、粒徑分布均勻、形貌可調控等重要結構特點,材料表現出了優異的電化學性能,其容量及穩定性均優于沉淀法制備的三元正極材料。
本發明公開了一種物聯網NB?IoT超低功耗定時電源開關電路,包括外殼和設置在外殼內的電路板,電路板集成有微處理器、定時器、NB?IoT通信模塊、組合MOS管模塊A、組合MOS管模塊B、傳感器模塊、12V電池、3.3V電源轉換模塊、SIM卡、3V鋰電池、4V電源轉換模塊,定時器、NB?IoT通信模塊、組合MOS管模塊B、傳感器模塊和3.3V電源轉換模塊與微處理器相連接;該物聯網NB?IoT超低功耗定時電源開關電路與傳統電源開關電流功耗數百微安相比,功耗降低非常大,特別適合于長時間休眠的物聯網NB?IoT應用。
本發明公開一種納米復合氧化物、電極及其制備方法。以葡萄糖和MnCl2·4H2O為主要原料,去離子水和乙二醇為溶劑,尿素和十六烷基三甲基氯化銨進一步控制水解過程來形成特殊形貌,通過水熱反應和高溫煅燒制備成具有米花糕狀的Mn2O3/C納米復合物。本發明制備工藝簡單、節能環保、易于大量生產,且以Mn2O3/C復合氧化物作為鋰離子電池負極材料的電化學性能優異。
本發明公開了一種阻燃定型儲能材料,包括如下組分:20份環氧樹脂基體,49份石蠟,1份石墨和30份復合阻燃劑,所述份數均為重量份;所述環氧樹脂基體包括環氧樹脂和固化劑,所述復合阻燃劑包括多磷酸銨,成炭劑以及紅磷,所述環氧樹脂基體中環氧樹脂與固化劑的質量比為1:2。本發明還公開了一種阻燃定型儲能材料的制備方法。本發明具有良好的穩定性和導熱率,腐蝕性小,所用阻燃劑均為綠色無污染阻燃劑,潛熱值可達到110?130J/g,并可安全應用于鋰電池散熱,即可對電池模組進行散熱,同時也能提高電池箱的整體安全性能。
本發明提供了一種為便攜式設備充電的方法、控制充電的方法、裝置及系統,用于電池充滿電以及不接電池時自動關斷充電器輸出,并且能在一定時間后自動恢復充電器的輸出,本系統通過自動識別充電器充電狀態關斷充電器輸出的方式來實現保護功能,并能在關斷輸出后自動恢復輸出充電,極大的增強了充電器的安全性和鋰電池有效使用壽命,并有效地解決了電池充滿后漏電問題。
本發明公開了一種具有USB接口的紅外防爆手操器,包括單片機、數據存儲器、USB接口與供電電路、Modbus/IrPHY通信電路以及用于實現人機界面的電容觸摸按鍵電路和LCD顯示電路,所述USB接口與供電電路、Modbus/IrPHY通信電路、電容觸摸按鍵電路和LCD顯示電路分別與單片機相連,所述單片機、數據存儲器及外圍電路組成單片機與數據存儲模塊。本發明手操器可以消除機械按鍵在按鍵過程中產生火花的可能性,采用IrPHY物理層和Modbus應用層相結合的通信協議實現與自動化儀表的通信,簡化了紅外通信協議,通過USB接口可以與PC機進行通信,并對鋰電池充電,而且內部電路均為低功耗和本質安全設計。
本發明公開了一種可折疊硫正極復合電極結構??烧郫B硫正極復合電極結構包括柔性可折疊的三維碳纖維布基體與正極活性物質,所述正極活性物質分布于三維碳纖維布基體內,所述正極活性物質包括硫基活性材料、導電劑和粘結劑,硫元素在正極活性物質中的質量含量不低于70%。具有該復合電極結構的正極大大改善了傳統硫電極導電性差、容量衰減快的問題,同時復合電極的載硫量高,能量密度大,柔軟可折疊,完全可以滿足商品電池如圓柱電池或軟包裝電池電芯的卷繞要求。本發明提出的可折疊硫正極復合電極的原材料易得,制備工藝簡潔,能完全匹配現有的鋰離子電池的生產線,適用于工業化大批量生產。
本發明提供一種具有控油功效的護膚品及其制備方法,該護膚品包括如下質量份的各組分:控油組合物0.2?12份,C12?15醇苯甲酸酯2.0~8.0份、環五聚二甲基硅氧烷20.6~52.6份、生育酚乙酸酯0.1~0.5份、二硬脂二甲銨鋰蒙脫石0.2~0.8份、辛基聚甲基硅氧烷1.0~5.0份、二苯基聚二甲基硅氧烷5.0~20.0份;其中,所述控油組合物包括在護膚品中所占質量份如下的各組分:蜂王漿控油因子0.2~1.0份、二氧化硅1.0~5.0份、甲基丙烯酸甲酯1.0~3.0份、辛基琥珀酸鋁淀粉1.0~3.0份。本發明提供的護膚品具有控油效果佳、使用感覺好、使用過程中不會出現搓泥現象等特點。
本發明公開了一種用于微生物燃料電池陰極催化劑的生物炭的制備方法,采用廉價易得生物質為原料,工藝簡單、成本較低、反應條件溫和,制備出來的產品比表面積較大且質量穩定,電化學催化活性強,適用性廣,可廣泛應用于鋰離子電池、分子篩、催化劑、超級電容等及相關領域的基礎理論研究。
本發明公開了一種氧雜環丁酮的合成方法,于有機溶劑中,在催化劑、鹵化物、堿存在的條件下,利用氧化劑將氧雜環丁醇氧化,再分離純化即得到氧雜環丁酮。本發明第一次使用了有機氧化體系來氧化生產氧雜環丁酮,用的物料廉價,操作簡單,避免了疊氮甲烷、丁基鋰、或者1,3-二氯丙酮等危險化學品的使用,使得氧雜環丁酮的合成方法可以安全放大,從而可以進行規?;a;對環境友好,避免了使用五氧化二磷等試劑,使得工藝符合環保要求;并且提高了反應收率,從50%提高到了80%以上,從而使得生產成本大大降低,有利于氧雜環丁酮在有機化學和生物醫藥上的進一步應用和發展。
本發明公開了環己烷類化合物及其合成方法,屬于有機化學合成技術領域,具體涉及將1,2?環己二胺類似物溶于四氫呋喃,滴加入正丁基鋰后處理,然后滴加入磷胺類化合物反應,最后加入硫粉或者硒粉進行反應,分離純化,得到環己烷胺類化合物,磷胺類化合物為二氯?N,N?二異丙基亞磷酰胺或二甲基氯化磷胺;或,將三氯化磷溶于二氯甲烷中,滴加入三乙胺處理,然后加入胺基化合物處理,加入手性1,2?二醇環己烷反應,最后加入硒粉或硫粉進行反應,分離純化,得到環己烷醇類化合物。本發明提供了一種反應條件溫和,使用原料便宜易制且基本無毒,底物適用范圍較廣,經濟性好的環己烷類化合物的合成方法。
本發明公開了一種電池多邊封裝折邊方法及其設備,包括封裝折邊一體機,封裝模具和折邊模具;所述封裝折邊一體機單獨使用或與外置設備連接,形成一體化流水線;所述封裝模具與所述折邊模具根據封裝折邊樣式而制作;根據電池形狀,設計相對應的所述封裝模具,將所述封裝模具安裝到設備上對電池進行封裝;所述封裝模具為多形邊或圓弧倒角狀;將封裝邊緣后的電池轉移到所述折邊模具上,先裁切多余的封裝邊;將完成裁切的邊緣,通過所述折邊模具進行彎折封裝膜;所述折邊模具根據電池邊緣形狀設計折邊角度,邊緣可一體成形為一次折邊或者二次折邊件;本發明采用模具折邊,可以對聚合物鋰電池進行多邊形雙折邊,并實現自動化一體生產。
本發明公開了一種碳包覆MnO?Co顆粒及其制備方法和應用。本發明的碳包覆MnO?Co顆粒的組成包括堆疊封裝在碳層內的若干MnO納米顆粒和若干Co納米顆粒、生長在碳層上的氮摻雜碳納米管和分布在MnO納米顆粒中的氧空位,其制備方法包括以下步驟:1)進行錳鹽和鈷氰化鉀的共沉淀反應制備Mn?Co?MOF;2)用氨水對Mn?Co?MOF進行預處理,得到Mn?Co?MOF?N;3)在保護氣氛中對Mn?Co?MOF?N進行煅燒。本發明的碳包覆MnO?Co顆粒的密度高、導電性好,用作鋰離子電池負極材料具有倍率性能優異、高溫循環性能優異、體積膨脹效應小、容量衰減小等優點,且制備工藝簡單,適合大面積應用。
本發明涉及化妝品領域,尤其涉及一種色差小的粉底及其制備方法。所述色差小的粉底按照重量百分比計,其原料包括:A相:二硬脂二甲銨鋰蒙脫石0.2?1%,辛酸/癸酸甘油三酯0.5?2%,棕櫚酸乙基己酯2?5%;B相:第一環聚二甲基硅氧烷3?7%,二氧化鈦6?10%,氧化鐵黃0.2?1.5%,氧化鐵紅0.1?1%,氧化鐵黑0.1?3%,山梨坦倍半油酸酯0.4?0.6%;C相:第二環聚二甲基硅氧烷10?20%;D相:聚甲基硅氧烷1?4.5%,生育酚乙酸酯0.05?0.13%,氧化鋅1.6?2.4%,云母0.25?0.35%;E相:碳原子數為3?7的直鏈醇7?10.2%,增稠劑0.01?0.05%,氯化鈉0.6?1%,對羥基苯乙酮0.2?0.8%,水補充余量;F相:香精0.06?0.26%。本發明制得的粉底色差極小,且在高溫和低溫條件下均能夠長久穩定存在,對皮膚無刺激,具有廣泛的應用前景。
本發明涉及一種高倍率硅碳負極微球的制備方法及高倍率硅碳負極微球,微球由納米硅顆粒、內部碳導電網絡、外部致密碳層構成,納米硅顆粒負載于內部碳導電網絡上,納米硅顆粒和導電網絡的表面都被一層致密的碳層所包覆,微球上還存在模板刻蝕后處存在的孔洞。制備方法包括以納米硅、碳材料、模板劑、和粘結劑為原料混合,噴霧造粒,熱處理,冷卻,除去模板,CVD包碳等步驟。該結構中,內部碳導電網絡提供了優良的導電網絡,同時也可作為硅體積變化的緩沖基體,表面包覆的致密碳層可以進一步穩定材料結構和提高導電性,模板刻蝕留下的孔洞有利于電解液的浸潤和鋰離子在微球內部的傳導,從而改善了材料的充放電倍率性能。
本發明屬于粘結劑合成及電化學技術領域,公開了一種卡拉膠和魔芋膠的復配膠及其制備方法和應用。該復配膠是將κ?卡拉膠和魔芋膠混合均勻,溶解于去離子水中攪拌,形成分散液;將分散液置于60~90℃水浴加熱攪拌,形成膠狀溶液制得。本發明的復配膠是在加熱和攪拌條件下,使κ?卡拉膠和魔芋膠的官能團發生相互作用,形成具有三維網絡的生物質聚合物。生物質聚合物之間能夠產生一種協同效應,產生各單體膠本身并不具有的特性,彌補各自的不足。該復配膠解決了低成本的水溶性天然高分子材料作為鋰離子電池硅負極的粘結劑時存在粘結能力不足或機械性能差的問題,并且其合成過程簡單,符合綠色化學的要求,對設備要求低,有利于市場化推廣。
本發明公開了一種動力電池快速換型針床,包括動力機構、正極機構和負極機構,動力機構包括第一直線運動組件與正極機構相連,第二直線運動組件與負極機構相連,正極機構和負極機構上分別設有正極探針和負極探針,第一直線運動組件和第二直線運動組件帶動正極機構和負極機構相向運動。由于正極機構上正極探針與動力電池的正極極柱和負極機構上負極探針動力電池的負極極柱之間的距離相等,且第一直線運動組件和第二直線運動組件的速度相等,可保證正極探針和負極探針同時接觸動力電池的正、負極,使動力電池正極與負極接觸壓力一致,避免化成過程中產生的氣體無法完全排出,并影響正、負極界面接觸,以及造成動力電池“析鋰”的現象。
本發明公開了一種基于化學交聯金屬?有機框架材料的柔性固態膜、柔性固態電解質膜及其制備方法,該柔性固態膜包括一定配比的如下組分制成:含有化學交聯位點的金屬?有機框架材料、聚丙二醇和聚乙二醇二縮水甘油醚;所述化學交聯位點為環氧基團。柔性固態膜進一步負載金屬離子后制得柔性固態電解質膜,其界面阻抗較小,離子電導率高,具有柔性,離子傳導穩定,離子傳導效率高,可有效抑制陰離子的遷移,具有高達0.8的離子遷移數,能有效抑制鋰枝晶的生長。本發明制得柔性固態電解質膜組裝成的固態離子電池后,電池容量大,循環性能和倍率性能優異。
本發明公開了聚四氟乙烯接枝聚苯硫醚樹脂的制備方法:(1)水合硫化鈉的脫水;(2)預聚合和縮聚反應:在反應釜內加入對二氯苯和氯化鋰溶解,后升溫完成縮聚反應;(3)接枝和交聯反應:在反應釜中加入聚四氟乙烯和馬來酸酐混合均勻,升溫至260~270反應2小時;(4)出料和洗滌:反應釜降至常溫,將反應釜中的物料進行固液分離,水洗固體物料再分離即得。本發明通過化學改性,直接加入PTFE粉末和馬來酸酐接枝相容劑,使PPS和PTFE接枝達到PPS和PTFE有很強的結合力,達到降低摩擦系數的效果,該方法獲得的聚四氟乙烯接枝聚苯硫醚樹脂不僅摩擦系數低,而且不會降低工程塑料的機械性能,具有實際和廣泛的應用意義。
一種四維耳機,包括:藍牙接收和3D環繞組件、音效輸出放大組件、兩個包含有振動喇叭或傳感器的4D組件和鋰電池電源,通過使用軟件編程做成的3D環繞立體聲組件,再加骨感應器提升做到4D效果,其中:所述藍牙接收和3D環繞組件包括MIC信號輸入器,藍牙線路3D環繞程序芯片和該芯片連接的藍牙輸出前置放大器芯片組成;所述音效輸出放大組件包括骨感振動線路芯片、喇叭放大線路芯片和電源管理芯片組成,所述骨感振動線路芯片的輸出端分別與兩個4D組件的骨感振動器的輸入端電連接,所述喇叭放大線路芯片的輸出端分別與兩個4D組件的喇叭輸入端相連接,用以發出聲音;本耳機發音效果好,能滿足廣大消費者對耳機音效的追求,適應現實市場的新形勢。
本發明提供了一種便攜式電焊機,包括電焊主機、焊槍、接地線、充電器,所述焊槍通過電線連接在電焊主機上,所述焊槍與電焊主機電連接,所述充電器通過電線與電焊主機電連接,所述接地線一端連接在電焊主機上,所述接地線另一端連接在被焊工件上,本發明的有益效果在于:結構簡單合理,操作靈活方便,體積較小,重量較輕,無需電源線、沉重的電纜或發動機,擁有先進技術的電子電池管理系統,使用大容量鋰離子電池,以提供不間斷動力,并可安全控制充電及放電功能,所有組件的設計均能放入配套的包里進行儲存或運送,攜帶便捷。
一種低地板有軌電車,由三節車廂編組,其中包括拖車和位于拖車兩端的動車,拖車與動車之間通過連接件相互連接;低地板有軌電車的供電系統包括儲能柜、受電弓和變流器,所述受電弓架設在車拖車頂的中間位置,所述儲能柜設在動車靠近拖車一端的車頂位置,所述變流器設在動車遠離拖車的一端,儲能柜與受電弓、變流器并聯,儲能柜內設有若干電池電容單體或超級電容單體,有軌電車車輛控制系統根據需要切換供電模式。本發明根據地理環境要求可以更換儲能柜的單體或直接采用受電弓實現車輛長距離續航、短距離無限續航、受電弓續航三種模式,集受電弓供電、超級電容供電、鋰電池優點于一身,受環境約束小,為業主提供多種方案選擇。
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