1115
0
本发明公开了一种产果糖基转移酶的菌株及其制备方法。本发明首先通过氯化锂和紫外诱变筛选菌株,再通过基因组改组技术来改变菌株中果糖基转移酶的性质,最终得到本发明提供的产果糖基转移酶的菌株。该菌株名称为米曲霉scut209,保藏于位于中国武汉的中国典型培养物保藏中心,保藏日期为2012年4月10日,保藏编号为CCTCC?NO:M?2012106。其产果糖基转移酶产酶的能力高,达到34987U/g细胞,具备了较高的工业应用价值。
1219
0
本发明公开了一种高频感应压力钎焊用无腐蚀钎剂,以重量百分比计,该钎剂包括:四氟铝酸钾与六氟铝酸钾共晶体42%~97%、氟化锂0.5%~8.5%、氟化锌0.5%~4.5%、硅粉或氟硅酸钾(也可以是硅粉和氟硅酸钾的混合物)2%~45%;此外该钎剂还可包括氟化镍0%~3%、氟化铯或氟铝酸铯0%~3%、氟化铜0%~0.3%,氟化锡0%~0.5%和氟化镉0%~3.5%。本发明的钎剂在整个钎焊过程中无需使用铝硅系钎料,大大减少了生产成本,节省了资源和能源,同时也简化了钎焊的工艺流程,适用于作为不锈铁(钢)——铝高频感应压力钎焊中的钎剂使用。
767
0
本发明公开了一种自适应夹持装置,包括:驱动组件,包括驱动件、第一驱动板和第二驱动板,驱动件分别与第一驱动板和第二驱动板连接;多个第一夹持组件,多个第一夹持组件安装在第一驱动板上;多个第二夹持组件,多个第二夹持组件安装在第二驱动板上;以及自适应驱动组件。由于第一夹持组件和/或第二夹持组件与自适应驱动组件连接,自适应驱动组件能够给第一夹持臂和/或第二夹持臂始终施加一个辅助力,该辅助力使得第一夹持臂和/或第二夹持臂在装夹过程中调整移动,以能够自适应锂电池的尺寸,进而多个第一夹持组件和第二夹持组件分别以合适的夹持力同时稳定的夹持多个锂电池,能够避免夹持力过大或过小的问题。
1232
0
本发明属于锂电池隔膜技术领域,公开了一种表面改性氧化铝陶瓷涂层隔膜的制备方法,包括如下步骤:(1)分散得到均匀氧化铝溶液;(2)加入碳数6以上的脂肪酸,制备出亲油性氧化铝;(3)加入硅氧烷偶联剂和有机溶剂混合,搅拌水解至有机溶剂挥发完全;(4)置于氨气气氛中进行热解处理,得到具有疏水效果的改性氧化铝陶瓷粉体;(5)将改性氧化铝陶瓷粉体分散到去离子水中,得到疏水改性的氧化铝;再使用分散机分散,使用纳米研磨机研磨,再加入粘结剂,接着再分散,得到改性氧化铝陶瓷浆料;(6)将改性氧化铝陶瓷浆料涂覆在锂离子电池PE为原料的基膜表面,进行烘干。本申请制备出的隔膜具有很好的疏水性能。
1092
0
本发明涉及一种振膜,应用于声电互换,包括:基材层,为石墨烯或者多层石墨烯;金属镀层,所述金属镀层复合在所述基材层上。金属镀层的材料包括至少两种金属,包括钛和铍两种金属或者包括镁和锂两种金属。或者金属镀层的材料是铍、钛、铝、铜、银、金、镁、锂中的任何一种金属。本发明提供一种刚性大、密度小、散热性能好、泊松比低、内部声速好且制作简单,价格低廉的高频、中频及低频音质优良的振膜。
1002
0
本发明公开了一种热量回收循环系统,包括空压机、热回收机组、溴化锂制冷机组、循环泵组、中央控制单元,所述热回收机组内置于空压机中;所述空压机、热回收机组、溴化锂制冷机组、循环泵组均与中央控制单元连接。一种热量回收循环方法,用于所述的热量回收循环系统,包括以下步骤:中央控制单元发出热量传输指令至空压机,所述空压机将其产生的热量传输至热回收机组;所述热回收机组的温度传感器检测到空压机内的油温值,并将所述数据传输至中央控制单元;所述中央控制单元根据接收到的数据发出指令,控制流量分配阀的开启比例。采用水路流量分配装置,提升了空压机的热回收效率,减少了空压机原冷却系统热量损失,广泛应用于热处理领域。
891
0
本发明公开了一种容量预测方法及装置,其方法包括:获取待测锂电池的化成特征参数;化成特征参数包括化成期间每个时间点的电压、电流、容量、能量和温度之中的任一一项或多项;将化成特征参数进行数据预处理,获取化成特征参数所处的区间;根据化成特征参数所处的区间,从容量预测模型群中调取对应的区间容量预测模型;容量预测模型群中包含若干训练好的不同区间容量预测模型;将化成特征参数输入对应的区间容量预测模型进行预测;输出待测锂电池的电池容量。本发明可以不经过分容工序即预测出电池的最终容量,因而节省了静置和分容等工序的时间,节约了设备费用和厂房面积,也提高了产能。
1179
0
本发明公开了一种新化合物LiFe1-xMxPO4/C,M为Mn、Co、Ni、Al或V,0≤x≤1。本发明还公开了含有上述新化合物的锂离子电池正极材料以及该化合物的制备方法。本发明的LiFe1-xMxPO4/C化合物具有优异的电化学性能,其在制备采用低热固相反应法,过程简单,合成温度较低,所用材料价格低廉,便于大规模生产。
847
0
本发明属于砂锅制备技术领域,具体为取旧莫来石白板38‑42重量份、旧莫来石辊棒18‑22重量份、膨润土13‑17重量份、增塑剂4‑8重量份、高岭土8‑12重量份、黑泥3‑7重量份、熟滑石2‑6重量份作为坯料的原料;将上述原料混合后兑清水85%,进行湿法球磨,球磨21‑25小时,制备出混合原料备用;取上述混合原料投入除铁机进行除铁,然后将除铁后混合原料投入压滤机压滤成泥块,再将泥块投入练泥机进行练泥,制备出质量含水率为22%的坯料备用。本发明中,通过回收得来的旧莫来石,代替传统砂锅胚料中的透锂和锂辉石,重新投入生产过程中,大大降低了砂锅的制造成本,并且吸水率1‑1.5%,在热抗震性350℃‑20℃水中热交换四次无裂纹,耐热程度更好,便于推广使用。
998
0
本发明涉及化工技术领域,具体涉及一种直链碳酸酯及其制备方法,包括下述结构式1所示化合物中的一种或多种:其中,R1、R2分别选自含1~4个碳原子的烷基中的一种;所述直链碳酸酯的羟基浓度不大于100ppm,且所述直链碳酸酯与六氟磷酸锂配制的浓度为1mol/L的溶液、在25℃恒温条件下,密封存储30天后游离酸转化率小于1.2。本发明通过控制所述直连碳酸酯内的羟基浓度,用以降低其溶解六氟磷酸锂后的酸度转化率,使得将其作为电解液溶剂时,能够提高电池的能量密度和放电容量,更能提高电池的安全性能以及使用寿命。
1075
0
本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种硅基浆料及其制备方法和应用。硅基浆料的原料包括硅基材料、非硅基陶瓷材料、碳材料、固化剂、分散剂、消泡剂和溶剂,通过分批次搅拌混合、分散、过滤得到。本发明将碳材料和硅基材料复合,硅基材料提高了电极材料的容量,又利用碳材料在一定程度上抑制了硅材料在循环过程中的体积膨胀,同时碳材料提高了硅基浆料的电导率、电子迁移率和电化学稳定性;添加的陶瓷基材料能够起到骨架作用,进一步抑制硅材料的膨胀,提升循环性能。本发明的硅基浆料作锂离子电池负极材料,有助于提高电池容量及容量高保持率循环次数,提升电化学性能。
1073
0
本发明公开了一种镁合金表面Li‑Al LDH膜的快速制备方法,包括以下步骤:S1:对镁合金基底进行前处理;S2:将步骤S1处理后的镁合金基底进行多弧离子镀膜处理;S3:将步骤S2处理后的镁合金在前驱体溶液中进行浸渍处理;所述前驱体溶液的溶质为硝酸锂和氢氧化锂,溶剂为去离子水;S4:将步骤S3处理后的镁合金表面用去离子水冲洗,再用热空气烘干。本发明将多弧离子镀与浸渍处理相结合,首先通过多弧离子镀在镁合金表面得到与基底结合力高的铝膜,然后将铝膜改性后的镁合金放在特定的前驱体溶液中浸渍处理,获得镁合金表面的Li‑Al LDH膜,该制备方法过程简单、耗时少,能耗低,且制得的Li‑Al LDH膜层致密性高、结合力强、耐蚀性好。
本发明公开了一种大豆蛋白基双交联自愈合超分子硫正极水性粘结剂及其制备方法与应用。该粘结剂由水解大豆蛋白、小分子交联剂、共聚物单体通过自由基共聚合法制备形成。该粘结剂具有三维网状交联结构以及原材料的特性使其具有强健的粘结强度、优异的自修复性能、强大的多硫化锂吸附能力及生物可降解性。将该粘结剂应用在锂硫电池中时,可有效延长电池的循环寿命、优化电池的倍率性能,提高电池的比容量。本发明使用自由基共聚合的方法,将水解大豆蛋白和共聚物通过小分子交联剂的化学交联和前两者之间存在的氢键以物理交联方式连接,得到有三维网状结构的粘结剂。该方法制得的粘结剂内部存在的双交联作用赋予了粘结剂强大的粘结能力和自愈合性能。
897
0
本申请涉及电化学技术领域,公开了一种负极极片、电化学装置及电子装置,负极极片包括集流体、多个聚合物固态电解质颗粒和负极活性材料,多个聚合物固态电解质颗粒间隔分布于集流体的至少一个表面,负极活性材料覆盖第一区域和集流体的表面。其中,多个聚合物固态电解质颗粒结构疏松,具有吸纳电解液的作用,当负极极片附近电解液不足时,聚合物电解质颗能够粒释放出电解液,帮助负极极片内部电化学反应产生的锂离子扩散出至外部的电解液中,从而,不会因负极极片上锂离子浓度高而制约电化学反应,即能够缓解电化学装置放电后期浓差极化的问题。
702
0
本发明适用于矿井定位领域,提供了一种基于内置天线应用于矿井的定位装置,包括内置天线、锂电池、壳体、天线安装装置、电池盒以及信号接收端,壳体上设置有隔板,隔板将壳体分为电池腔和天线腔,锂电池安装在电池盒内,电池盒安装在电池腔内,天线安装装置安装在隔板上,天线安装装置包括天线固定板、线圈阻尼以及金属顶块,内置天线安装在两块天线固定板之间,壳体的外表面上设置有多个反光条,隔板上设置有两个电线槽,电池盒上设置有第一拉环,壳体上靠近天线腔的一侧设置有开合门。信号接收端可以接收到内置天线发出的位置信号,从而得知矿井工作人员的位置,且不需要连接固定电源,可以随身携带。
857
0
本发明公开了一种有机固态电解质及其应用,其中有机固态电解质包括锂盐、聚合物基体材料及离子液体,离子液体包括化合物B和如下化合物1,化合物B的结构如下式1所示:
975
0
本发明涉及陶瓷和功能性装饰材料技术领域,具体涉及一种含有改性多孔材料的光催化负离子陶瓷砖及其制备工艺。包括陶瓷砖坯和面釉;所述面釉的原料包括复合多孔光催化悬浮液和基料,所述复合多孔光催化悬浮液为所述基料的重量的40‑50wt%;所述复合多孔光催化悬浮液的原料包括多孔材料、锂电气石、纳米氧化镁、钒酸铋、纳米氧化锌和氧化钙,所述多孔材料包括沸石和硅藻土;所述锂电气石、纳米氧化镁、钒酸铋、纳米氧化锌和氧化钙的颗粒粒径均小于所述多孔材料的微孔的孔径。制得的光催化负离子陶瓷砖面釉含有多孔材料,多孔材料的微孔可吸收空气中的有害气体,并通过负离子、光催化以及远红外线等材料净化有害气体。
923
0
本申请涉及燃料电池领域,提供一种固态燃料电池及其制备方法,固态燃料电池包括阳极层、阴极层以及设置于所述阳极层和所述阴极层之间的电解质层,其特征在于,所述阳极层的材料包括钛酸锶及锂掺杂钛酸锶,所述阴极层的材料包括钙钛矿型氧化物,所述电解质层的材料包括固态锂离子导体材料及电解质材料;所述阳极层中的钛酸锶中的Ti为+3价;且所述阳极层、所述阴极层具有多孔结构。本申请提供的固态燃料电池及其制备方法,有利于保持阳极多孔结构的稳定性,提高电池的功率密度,提高制备效率,降低制备成本。
本发明公开了一种氧化镍/第四周期过渡金属氧化物/石墨烯三元复合电极材料及其制备方法,该电极材料的制备方法包括:将三元复合电极材料前驱体在惰性氛围下煅烧,以获得三元复合电极材料;其中,电极材料前驱体为第四周期过渡金属盐、镍盐、无机碱和氧化石墨烯的混合物经沉淀分离后的产物,第四周期过渡金属盐和镍盐经无机碱沉淀后形成的前驱体在惰性氛围下煅烧后可分别形成过渡金属氧化物和氧化镍。通过形成氧化镍、第四周期过渡金属氧化物和石墨烯复合的电极材料,提高了材料的充放电比容量,改善过渡金属氧化物的循环稳定性。此外,本发明方法简单易操作,能提高锂离子电池电极材料性能,降低锂离子电极材料制备成本,适合规模化工业生产。
1088
0
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种氮掺杂碳包覆四氧化三锰复合材料及其制备方法和应用。将乙酸锰与碳酸氢铵溶解在乙二醇中,在180~220℃温度下溶剂热处理,得到碳酸锰,再与盐酸多巴胺反应,得到碳酸锰/聚多巴胺复合材料,然后在惰性气氛下煅烧处理,最后在马弗炉中进行氧化处理,得到氮掺杂碳包覆四氧化三锰复合材料。本发明的制备方法简单,成本低廉;所制备的氮掺杂碳包覆四氧化三锰复合材料结构稳定,导电性能好,作为锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性能。
779
0
本发明公开了一种智能护胸仪,其包括上壳、下壳等,上壳和下壳相互卡合且它们之间形成一个中空腔体,智能控制部分包括主控电路板、扁平电动振动器、碳纤维发热线、锂电池,扁平电动振动器、碳纤维发热线都与主控电路板之间通过至少一根导线连接,物理功效部分包括强磁铁、钛赫兹片、光波石片,下壳上设有多个安装孔及安装位置,每个扁平电动振动器、强磁铁、光波石片、钛赫兹片、锂电池及碳纤维发热线都安装在对应的安装位置或者位于对应的一个安装孔内。本发明中智能护胸仪的各种功能控制由外部的遥控器实现。本发明可以经常性的对乳房进行热敷和按摩、疏通经络和毛细血管来提高乳房细胞的活性,达到全方位护养胸部。
987
0
本发明涉及一种硫化物固态电解质及其制备方法和用途。所述硫化物固态电解质的化学组成为xLi2S·yMoS2·zMmSn,其中,x>0,y>0,m>0,n>0,z≥0,M为金属元素。本发明还公开了一种硫化物固态电解质的制备方法,即对硫化物原料进行一步热处理。本发明的硫化物固态电解质制备工艺简单,合成温度低,具有较宽的电化学窗口,较好的电化学稳定性,可作为一种理想的高离子电导固态电解质材料应用于全固态锂离子电池中。
912
0
本发明公开了一种Si/CNTs负极复合材料及制备方法,涉及电池材料制备领域,尤其涉入锂离子电池的负极材料领域,其特征是:采用硅粉、氯化钴、六水合氯化镍和适量的溶剂在高温的环境得到配制成得到 Si/CNTs 复合材料,所述的Si/CNTs 复合材料呈海胆状,内部为纳米硅,外部的棘为CNTs CNTs和Si之间连结强度高,提高该复合材料的结构稳定性,CNTs具有良好的导电性,可以在充放电过程中缓冲 Si 的体积效应,从而提高 Si 负极的循环性能;本发明具有良好的结构稳定性和导电性,从而提高其作为锂离子电池负极材料的功率密度和循环稳定性。
910
0
本发明提供了一种电动汽车用轮毂轴承润滑脂,包括水和如下组分:合成油80~95重量份;高级脂肪酸8~15重量份;二元酸1~3重量份;单水氢氧化锂1.0~4.5重量份;二烷基二硫代磷酸锌0.5~2.5重量份;有机钼盐0.5~2.5重量份;复合抗氧剂0.02~1.5重量份;所述复合抗氧剂包括胺类抗氧剂和酚类抗氧剂;腐蚀抑制剂0.05~1.5重量份。本发明提供的由上述合成油、高级脂肪酸、二元酸、单水氢氧化锂、有机钼盐、复合抗氧剂和二烷基二硫代磷酸锌、腐蚀抑制剂噻二唑衍生物以特定配比组合,制备得到的润滑脂,能够产生协同作用,制备得到的具有优异的高低温润滑性、抗氧化性、抗磨极压性润滑脂。
本发明公开了具有半互穿网络结构的全固态聚合物电解质及其制备方法,其主要由如下重量份的原料制备而成:改性的嵌段共聚物50‑95份、聚醚丙烯酸酯低聚物单体5‑50份、溶剂适量、引发剂0.1‑1份、锂盐10‑60份、助剂0‑50份。本发明的全固态聚合物电解质为一种具有半互穿网络结构的聚醚类电解质,其以改性的嵌段共聚物为基体,通过引入含有多烯基官能团的丙烯酸酯低聚物单体发生交联聚合反应,形成两种聚醚半互穿式的网络结构。相比较现有的聚合物电解质,无需掺杂其他无机填料或增韧剂,得到的聚合物电解质具有良好的机械性能,室温离子电导率有较大的提高,电化学窗口更宽,有利于高电压电极材料的匹配,获得更高能量密度的锂电池。
1132
0
本发明属于微电网技术领域,其公开了一种产业区型风光储充微电网系统,包括主电网电源、微电网主干线、风力发电系统、光伏发电系统、储能系统、负载系统,所述的主电网电源与微电网主干线通过并网开关电连接,所述的风力发电系统、光伏发电系统、储能系统、负载系统并联至微电网主干线;所述的储能系统包括并联的铅酸电池储能子系统、锂电池储能子系统、超级电容储能子系统。本发明的目的在于提供一种产业区型风光储充微电网系统,该系统采用联的铅酸电池储能子系统、锂电池储能子系统、超级电容储能子系统可以有效的提高储能效率、降低储能成本,并且和多种形式的发电系统配合,可以有效的提高园区的自然能源的综合利用情况。
739
0
本发明公开了一种矿山安全用井下人员定位系统,包括定位器主体和帽壳,所述帽壳下方设置有帽壳凸起边缘,所述帽壳的帽体上开设有散热孔,所述帽壳右侧设置有帽檐,所述帽檐上方安装有矿灯,所述矿灯上方设置有矿灯开关,所述定位器主体下方设置有电源充电座,所述定位器主体包括主处理模块和锂离子电池组,所述锂离子电池组通过导线与电流处理模块电性连接,所述主处理模块通过导线与电流处理模块电性连接,所述主处理模块通过导线与数据预处理模块电性连接。该矿山安全用井下人员定位系统通过将定位器系统安装在安全帽上,实现了其方便携带,不易被损坏,从而有效保证矿工的人身安全。
本发明公开了一种硒基复合材料用作正极活性材料在钡离子电池中的应用、钡离子电池及其制备方法,涉及电化学储能器件领域。硒基复合材料用作正极活性材料在钡离子电池中的应用。钡离子电池包括负极、正极、介于正负极之间的隔膜以及电解液;正极材料活性物质为能够可逆地嵌入、脱嵌钡离子的硒基复合材料;电解液包括钡盐和非水溶剂。钡‑硒体系电池以硒基复合材料为正极活性材料,以钡为负极,钡盐为电解质。本发明缓解了现有的锂离子电池锂资源储量有限、成本高的缺点,本发明钡‑硒体系电池通过钡离子在正负极之间嵌入‑脱嵌过程实现储能,该体系的电池具有高能量密度、高功率密度和低成本的特性。
1006
0
一种具有优异耐酸腐蚀性能的铝塑复合膜,其特征在于自内至外依次包括流延聚丙烯层、第一胶黏层、第一硬脂酸膜层、铝箔层、第二硬脂酸膜层、第二胶黏层和外保护层,所述外保护层为双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯层或双向拉伸聚酰胺层。本发明还提供上述具有优异耐酸腐蚀性能的铝塑复合膜的一种制备方法。本发明的铝塑复合膜可作为锂离子电池的外壳用包装材料,具有优异的耐酸腐蚀性能,能够为锂离子电池提供可靠的保护,确保其使用寿命。本发明的铝塑复合膜在90±5%相对湿度、85±2℃环境中浸泡电解液14天后,超疏水铝层与流延聚丙烯层不分层,无损坏,且剥离力维持在8‑10N/15mm。
728
0
本发明公开一种照明遥控移动电源,包括壳体、LED照明窗、LED发光源、红外线发射二极管、照明遥控组件、充放电管理模块及充电锂电池,照明遥控组件包括:MCU处理器、无线数传模块及照明驱动模块,还包括micUSB充电插口、USB放电插口,micUSB充电插口与充放电管理模块充电端口连接,USB放电插口与充放电管理模块放电端口连接,充电锂电池与充放电管理模块电池端口连接以及与照明遥控组件连接,还包括第一按键、第二按键,均与所述MCU处理器连接,所述照明遥控移动电源集手电筒、红外线遥控、智能家居无线数传遥控及移动电源四大核心价值于一身,本发明技术方案不仅资源节约而且操作简便。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属材料制备及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!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日