1078
0
本发明属于锂离子电池负极材料领域,公开了一种石墨烯包覆硅复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下制备步骤:将氧化石墨在去离子水中超声剥离分散形成氧化石墨烯悬浮液;将Si粉与Zn粉混合后球磨并分散在去离子水中得到Si@Zn颗粒混合液;将Si@Zn颗粒混合液与氧化石墨烯悬浮液混合,常温下搅拌反应得到Si@ZnOx@RGO,然后用酸浸泡除去ZnOx,洗涤烘干得到Si@RGO复合材料。本发明所得Si@RGO复合材料在抑制硅的体积变化的同时还能增加复合材料的导电性,具有优良的循环稳定性与倍率放电性能。
1139
0
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种CNF‑金属化合物独立电极材料及其制备方法和应用。将金属盐溶解于二甲基甲酰胺中,再加入聚丙烯腈粉体混合均匀,得到混合纺丝液;通过在高压静电场作用下进行纺丝,得到聚丙烯腈‑金属盐复合无纺布;再将其浸泡于有机配体的甲醇溶液中,利用溶出的金属离子和有机配体的强配位作用,在聚丙烯腈纤维表面均匀形成一层有机金属框架材料,得到聚丙烯腈‑金属盐@有机金属框架;再将其置于管式炉中,在280℃下使聚丙烯腈发生预氧化,然后在氢气/氩气的混合气氛下高温碳化,最后再进行氧化、硫化或硒化处理,得到片状的CNF‑金属化合物独立电极材料。将其裁剪成电极片,直接用于锂离子电池中作为负极。
1130
0
本发明涉及一种聚酰亚胺多孔隔膜的制备方法。该方法使用热不稳定聚合物为致孔剂,先将热不稳定聚合物与聚酰胺酸(PAA)在溶剂中反应形成共聚物,铺成聚合物薄膜,再在高温下热解除去热不稳定链段,并使聚酰胺酸亚酰胺化,得到聚酰亚胺多孔隔膜。本发明将致孔剂与聚酰胺酸通过化学反应实现分子级分散,致孔剂与聚酰胺酸的反应活性高,能够随意调节隔膜孔隙率。该隔膜可用于锂离子及锂硫电池领域。本发明制备方法简单、反应效率高、易于工业化生产,隔膜耐高温性能优异、机械性能好,能够提高电池的电化学性能和安全性。
1051
0
本发明提供了一种多充电器并联逻辑控制系统,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
861
0
本发明公开了一种多功能缓释除藻剂,按重量组份计,是由以下成分组成:可生物降解聚合物30‑100份、酵母多肽6‑15份、乙氧基化脂肪酸甲酯1‑2份、松针提取物3‑8份、聚丙烯酸钠1‑10份、氟酮唑草1‑4.2份、烷基醚硫酸盐0.5‑3份、锂皂石粉10‑22份。本发明中的酵母多肽、松针提取物、氟酮唑草可抑制藻类生长作用;锂皂石粉溶于水可形成凝胶,有很好的悬浮稳定性,化学性质稳定无毒;乙氧基化脂肪酸甲酯和具有很好的表面活性和净洗功能;利用可生物降解聚合物的缓释作用,投放入水体后,除藻成分不会被水快速稀释,能够包装除藻剂的局部浓度较高;另外,本发明的除藻剂安全性高,能减少水体污染。
809
0
本发明一种USB可充电的ZigBee网络无线气压传感器,包括ZigBee无线通讯模块、充电模块、模拟气压传感器,充电模块包括充电控制芯片和接口电路,模拟气压传感器检测到气压变化产生模拟输出信号传输至ZigBee无线通讯模块,ZigBee无线通讯模块输出的信号经天线发送至ZigBee无线网络,充电模块中的充电控制芯片通过接口电路与外部电源连接,且充电控制芯片与锂电池连接,锂电池通过升压转换电路为模拟气压传感器供电,且升压转换电路通过电压转换电路为ZigBee无线通讯模块供电。本发明解决了传感器使用现场由于电池续航能力差、需频繁拆装传感器以更换充电电池的麻烦,实现传感器现场通过USB接口充电的功能。大幅提高传感器带电连续使用时间。
1229
0
本发明实施例公开了利用阴离子乳化剂稳定低粘度油包水BB霜,包含有鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、山梨坦异硬脂酸酯、山梨坦倍半油酸酯、硬脂酰谷氨酸二钠组合成分,本发明实施例利用阴离子乳化剂稳定低粘度油包水BB霜及其制备方法用阴离子乳化剂,可解决以上两个问题,即在不增加油相比例的基础上,降低粘度,且可以帮助体系稳定。
786
0
本发明公开了一种三元含氧酸盐化合物微-纳米材料的制备方法。该方法包括步骤:(1)利用电化学辅助脉冲激光液体中烧蚀制备前驱体材料;(2)将前驱体材料加热制备三元含氧酸盐化合物微-纳米材料。所得微-纳米材料可应用于制备微电子器件、锂离子电池电极材料或有机合成催化剂。本发明首次通过电化学辅助脉冲激光液体中烧蚀固体靶材合成三元化合物纳材料;该方法操作简单,成本低廉,而且没有苛刻的操作环境要求,能够在常温常压条件下实现产物的制备;所用的液体为去离子水,因此其合成的材料纯度较高,没有其它的化学杂质;与传统的电化学沉积相比,本发明中所合成的一维微-纳米材料无需添加任何的模板剂。
1123
0
本发明涉及发热鞋或电热鞋结构技术领域,具体说是一种发热鞋。发热鞋结构设计有鞋面鞋底、锂电池、数码电路盒、保温层、隔热层、发热层组成,其中鞋底与保温层固定连接,发热层在保温层与隔热层之间;数码电路盒通过负载导线与发热层相连接。锂电池通过DC插头线与数码电路盒相连接;控制电路板数码芯片通过PWM控制输出,经功率管D882连接到发热层,数码电路盒已经过防水处理,能在水中正常工作;数码芯片经开关选择强热和弱热的工作方式,由PWM控制输出的功率,经功率管D882提供发热层所需的功率,强热可连续工作4.5小时以上,弱热可连续工作9小时以上;发热层采用24K碳芯,安全、防水、柔软、舒适、耐用。
1157
0
本发明提供了一种智能调色BB霜,其由环五聚二甲基硅氧烷、超细硅处理二氧化钛、丙二醇、甘油、甘油聚醚-26、新戊二醇二庚酸酯、碳酸二乙基己酯、聚二甲基硅氧烷、环五聚二甲基硅氧烷(和)聚二甲硅氧烷/乙烯基聚二甲硅氧烷交联聚合物(和)聚二甲基硅氧烷、环五聚二甲基硅氧烷(和)二硬脂二甲铵锂蒙脱石(和)碳酸丙二醇酯、月桂基PEG-9聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷、聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲基硅倍半氧烷、氧化铝(和)二氧化钛(和)氧化锡等组成。本发明的BB霜能够根据肤色的需求自由调色、肤感好、肤色自然、滋润性好。
752
0
本发明公开了一种金属箔带材电镀系统,包括放卷机、镀头升降机、镀头、电镀槽、洗涤箱、鼓风干燥箱和收卷机,所述金属箔带材一端和放卷机连接,另一端和收卷机连接,在金属箔带材前进的方向上,依次设置有电镀槽、洗涤箱和鼓风干燥箱,镀头升降机连接镀头,镀头设置于电镀槽的上方。本金属箔带材电镀系统,作为锂离子电池新型合金负极材料连续制备的应用。本金属箔带材电镀系统可对各种金属箔带材进行双面电镀;本系统对金属箔带材进行电镀、洗涤、干燥,一体化连续加工,效率高,操作方便;成本低、污染小、可双面镀覆、镀层紧密不易脱落、厚度可控和粒径可控等优点。
880
0
本发明公开了一种镁合金无氰预镀铜化学镀镍 与电镀工艺,无氰预镀铜打底的镀液配方:焦磷酸铜20- 80g·dm-3;焦磷酸钠或焦磷酸 钾60-320g·dm-3或柠檬酸三 钠60-250g·dm-3,酒石酸钾 钠5-20g·dm-3,HEDP 60- 250g·dm-3,乙二胺60- 250g·dm-3中的一种或几种的 复合物;二氟化氢铵5-20g·dm- 3或氟化钠5-20g·dm- 3或氟化钾5-20g·dm- 3或氟化锂5-20g·dm- 3中的一种或几种的复合物。化学镀镍的镀液采 用硫酸镍或碱式碳酸镍或醋酸镍为主盐,另加适量还原剂、配 合剂、缓蚀剂、稳定剂。电镀采用酸性镀铜-镀三镍-电镀铬 工艺。本发明对环境污染少,基材与镀层间的结合力高,镀层 耐蚀性高,镀件表面平整美观,生产成本低。
710
0
本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Cr铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑8.0wt.%,Cr:1.0‑4.0wt.%,Ca:2.0‑3.0wt.%,Sr:4.0‑6.0wt.%,Y:1.0‑2.0wt.%,Gd:0.5‑1.5wt.%,Yb:0.5‑1.0wt.%,B:1.5‑3.0wt.%,余量为铝。本发明针对目前高温下铝锂合金需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量。在对熔体进行搅拌、吹气等熔体处理过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。所得合金表面氧化膜和氮化膜都有非常好的塑性和粘度,能够完整地铺展和覆盖住合金表面,有效阻挡氧气侵入合金液内。
1119
0
本发明公开了一种提取檀香高含量精油组织总RNA的方法。取檀香木材组织液氮研磨成粉末后,加入到Tris‑HCl提取液中,‑80°冷冻处理,离心取上清,再加入醋酸钠和异丙醇沉淀RNA,离心后用TE缓冲液溶解沉淀,然后加入十六烷基三甲基溴化铵混匀,用氯仿/异戊醇抽提,离心,取上清,加入氯化锂过夜沉淀RNA,离心,用乙醇洗涤后,即得总RNA。利用本发明方法提取的檀香木材组织总RNA用Nanodrop检测的OD260/OD280的比值为2.0以上,OD260/OD230的比值为2.3以上,RNA水溶液的浓度在800.0ng/μL以上,并且RIN高于7.5;经1.0%琼脂糖凝胶变性电泳检测显示RNA条带清晰,完整性好,具有高质量、高浓度的优点。
834
0
本发明公开了一种可快速部署的超低功耗抓拍图传系统,包括:太阳能发电板、电池保护管理模块、锂电池阵列、主控模块、4G无线通讯系统、433M无线控制系统、高清摄像模组.通过锂电池阵列输出高压电能到多个DC‑DC超低静态电流整流模块,提供低压电能到功能模块,通过接过433M无线控制系统传输信号,确认外部有触发信号发生后,唤醒主控模块跳出睡眠断电系统,打开各个外围设备的供电,实现电路的正常工作。本发明的蓄电池部分可以做的更小,以节约成本和安装体积,对防水防尘以及散热装置的设计难度大大降低,支持多种方式的检测触发,综合多项环境参数判断拍摄上传条件。
827
0
本发明涉及电池电压采样自动校准法,属电子技术检测领域。本发明适用于镍镉电池、镍氢电池及锂离子电池采用二线法或三线法夹具在充放电过程中的电压采样,其特征是完全通过计算机软件处理,便可实现电压采样自动校准。本发明能在不改动硬件的情况下,提高电压采样精度,使用方便、灵活,大大提高设备的性能价格比。
905
0
本发明公开了一种具有永久静电耗散性能的聚酯材料及其制备方法,属于高分子聚酯材料技术领域,该聚酯材料包括对苯二甲酸、脂肪二元醇、聚醚、无机锂盐、催化剂、稳定剂、掺杂剂;该制备方法包括以下步骤:(1)酯化反应:将对苯二甲酸和脂肪二元醇混合,同时加入催化剂和稳定剂搅拌混合,进行酯化反应;(2)缩聚反应:将聚醚、无机锂盐与作为溶剂的脂肪二元醇相混合,超声均匀后加入到聚酯母液中,进行缩聚;(3)反应结束后,熔体冷却得到聚酯材料。本发明所制得的聚酯材料具有优良的静电耗散能力。
964
0
本发明公开了一种活性金属修饰碳纳米管刷材料的制备方法和应用,在含溴官能团的碳纳米管表面接枝功能高分子,借助功能高分子侧基与金属离子间的强相互作用,诱导金属‑有机框架在其表面原位限域生长,进一步经三聚氰胺化学气相沉积和催化热解,制得活性金属修饰碳纳米管刷材料。本发明所述活性金属修饰碳纳米管刷材料包括由主干碳纳米管、表面杂原子掺杂无定形碳层、侧链氮掺杂碳纳米管以及内部封装的金属纳米粒子组成的多层次杂化骨架,同时还具有刷状拓扑结构以及层次化多孔结构。该材料适用于锂硫电池隔膜技术领域,可用作隔膜改性涂层,能显著提高锂硫电池倍率性能和循环寿命。
1148
0
本发明公开了一种硅基负极自修复聚合物粘结剂及其制备方法和应用。所述聚合物粘结剂的制备方法包括如下步骤:S1.将聚乙二醇二丙烯酸酯加入到硫辛酸,于50~100℃搅拌反应1~5h,得到聚乙二醇交联的聚硫辛酸;S2.将步骤S1得到的聚乙二醇交联的聚硫辛酸与聚丙烯酸按照质量比为1:(1~20)混合溶于水或者有机溶剂中,反应,干燥得到所述聚合物粘结剂。所述聚合物自修复能力强,断裂伸长率高,由所述聚合物粘结剂制备的负极片组装成扣式电池,提高了锂离子电池硅基负极的循环过程中的稳定后的比容量,延长了锂离子硅基负极电池的使用寿命。
790
0
本发明公开了一种功能化金属‑有机框架材料及其制备方法和应用,本发明利用含巯基的有机配体和金属盐在较低的反应温度下先制得金属‑有机框架材料,然后经过氧化处理,制得功能化金属‑有机框架材料,所制得的功能化金属‑有机框架材料结晶性好,结构均匀,尺寸较小,可用于制备固态电解质膜。将所制得的固态电解质膜用于组装固态锂金属电池,所获得的固态锂金属电池循环性能稳定,倍率性能好。
本发明公开了一种利用重复球磨法制备的Li2FeTi1‑yMoyO4材料及其制备方法与应用。该方法是利用球磨机将药品按化学计量比进行混合球磨,高温煅烧后与导电碳混合再次进行球磨得到Li2FeTi1‑yMoyO4材料。该材料具有以下几点特征:1.Fe和Mo会发生氧化还原反应,提供大的可逆容量。2.Ti的引入提高了循环稳定性和热稳定性。3.重复球磨使颗粒减小,可达到纳米级别。4.高的能量密度。基于制备得到的Li2FeTi1‑yMoyO4正极材料具有以上特点,将其应用于锂离子电池表现出良好的电化学性能。本发明与传统正极材料相比,不仅提高了电池的充放电比容量和循环稳定性而且增强了电池的安全性能。
884
0
本发明涉及一种制备P‑[[[1‑[(2‑氨基‑9H‑嘌呤‑9‑基)甲基]环丙基]氧基]甲基]‑磷酸(贝西福韦,Besifovir)的方法,包括:1)使下式(1)的化合物与叔丁基二苯基氯硅烷反应制备下式(2),
2)式(2)化合物与乙基溴化镁反应制备固体形式的下式(3),
3)式(3)化合物在叔丁醇锂作为碱的条件下与对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯反应制备下式(23),
4)式(23)化合物经氟化铵水解制备下式(24),
5)式(24)化合物与下式(28)化合物反应制备固体形式的下式(22),
6)式(22)化合物在催化剂和供氢体的条件下还原脱氯制备固体形式的下式(25),
7)式(25)化合物经三甲基溴硅烷水解制备下式(9)的贝西福韦,
此方法原料及中间物料廉价易得,成本低,收率高,条件温和,安全性好。
966
0
本发明公开了一种高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料,包括:聚丙烯、导热助剂、阻燃剂、阻燃协效剂以及其他助剂。本发明公开了一种高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料的制备工艺,包括:将各组分进行共混,并使用同向平行双螺杆进行挤出造粒。本发明公开的高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料用于新能源汽车组锂电池护套。本发明提供的高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料具有导热、阻燃、防老化、易脱模、耐撞击优点,完全满足新能源汽车锂电池护套所需要的各项要求,且导热率在2.2‑4.5w/M·K,阻燃达到1.5mm UL94 V0,韧性达到20‑40KJ/㎡。
1015
0
本发明公开了一种三维多孔状硅碳负极材料的制备方法及其应用,包括以下步骤:(1)取纳米硅粉进行羟基化处理;(2)在一定的温度、pH作用下,油浴回流将硅烷偶联剂水解,与纳米硅表面的羟基发生脱水缩合产生联结;(3)所述溶液,离心、干燥,低温烧结;(4)将所述产物加入有机碳溶液、纳米TiO2球磨处理;(5)所述产物恒温煅烧,得到三维多孔状硅碳负极材料负极材料。本发明的制备方法绿色简便、可控性强、成本低廉,适于工业化批量生产,且制得的锂离子电池负极材料首次充放电效率高、比容量高、循环性能好。
908
0
本发明公开了一种石墨烯导电浆料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法包括将分散剂和溶剂进行混合处理得到混合液,以使所述分散剂和所述溶剂混合均匀;向所述混合液中加入石墨烯、碳纳米管以及粘结剂得到第一预混料;将所述第一预混料进行搅拌和超声分散得到第二预混料;将所述第二预混料进行研磨处理,得到导电浆料;将所述导电浆料进行超声分散得到所述石墨烯导电浆料。该方法简单可行,不会破坏石墨烯和碳纳米管的结构,制得的石墨烯浆料具有较少的团聚现象和优良的导电性能,性质稳定均一,适合大规模工业化生产。向锂离子电池中适当添加该浆料,可以提高电池的导电性,使电池具有高能量密度和长循环寿命等优异的电化学性能。
本发明公开了一种过渡金属钴单原子/团簇嵌入氮掺杂碳骨架材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将钴源、含氮的碳源、二氧化硅加入溶剂中超声搅拌;将所得混合物在惰性气氛中碳化处理;将所得产物在盐酸和氢氟酸中分别酸洗和刻蚀,然后洗涤、干燥得到过渡金属钴单原子/团簇嵌入氮掺杂碳骨架材料。该方法步骤简单,可重复性强,同时,过渡金属钴单原子/团簇嵌入氮掺杂碳骨架,赋予混合结构增强的电子传导,引入大量均匀分散的N‑C和Co‑Nx活性位点,有利于吸附锂离子,促进电极材料和电解液的界面反应。当这种金属钴单原子/团簇嵌入碳杂化物材料用做锂离子电池负极材料时,表现出超高的电化学活性,具有很高的潜在应用价值。
1026
0
本发明提供了一种具有动态监测系统的充电器,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
本发明涉及一种自组装纳米片状多孔结构四氧化三钴‑氧化锌复合材料的制备方法及其应用。本发明所述的自组装纳米片状多孔结构四氧化三钴‑氧化锌复合材料的制备方法包括以下步骤:使用廉价、低毒的三乙醇胺作为络合剂,与含有钴离子和锌离子的盐溶液混合,在反应釜中充分反应,然后进行离心洗涤、干燥,最后煅烧得到自组装纳米片状多孔结构四氧化三钴‑氧化锌复合材料。本发明制得的自组装成纳米片状多孔结构四氧化三钴‑氧化锌复合材料,作为锂离子电池负极材料,使得组装成的锂离子电池比容量高、循环性和稳定性好,具有很大的应用潜能。
1144
0
一种硅氧化物复合材料制备方法,涉及锂离子电池负极材料领域。其制备方法由以下步骤组成:在氩气气氛保护下,热处理氧化亚硅粉;加入去离子水或无水乙醇,研磨,得到纳米浆料;加入有机碳源和导电纳米材料,混合均匀后,得到纳米混合浆料;喷雾干燥纳米混合浆料,得到前驱体;在氮气或氩气保护气氛下,焙烧前驱体,得到所述硅氧化物复合材料。本发明方法制备的硅氧化物复合材料具有首次充放电库伦效率较高、循环性能较好等优点,制备方法工艺简单,成本较低,便于工业化生产,适合于锂离子电池负极材料使用。
1081
0
本发明属于电化学能源领域,公开了一种氮掺杂多孔碳/硫复合正极材料及其制备方法与其在制备锂硫电池正极片中的应用。本发明采用硫-铵化学沉淀法制备氮掺杂多孔碳/硫复合正极材料,三维楔形的含氮多孔碳与硫颗粒形成核壳结构,增加了复合正极材料的电子和离子导电性,同时又提高了载硫量和限制了聚硫化物的溶解和扩散,可以有效地提高采用本发明所述氮掺杂多孔碳/硫复合正极材料制备的复合电极的循环稳定性和容量保持率。所述制备方法可以准确地控制硫负载含量,不需要复杂的前处理和后处理等工序,大大降低了工艺成本,简化了工艺操作,同时提高了复合材料的一致性、稳定性。
中冶有色为您提供最新的广东广州有色金属理论与应用信息,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