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一种含羟基和磺原酸的噻二唑衍生物,该衍生物为1-烷基黄原酸基-3-(5-甲硫基-1,3,4-噻二唑-2硫醚基)-2-丙醇,具有以下结构式:式中R1、R2为相同或不同的C1~C20的直链或支链烷基,所述衍生物的制备方法为:烷基黄原酸盐和1-氯-3-(5-甲硫基-1,3,4-噻二唑-2硫醚基)-2-丙醇,在丙酮、苯、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺或C1~C20的醇反应介质存在下,常温~100℃下反应3~8小时;本发明可作为添加剂应用于植物油、加氢油、合成酯、矿物油、聚醚、锂基脂或钙基脂润滑油脂中,也与其它润滑油脂添加剂复合使用,具有良好的抗磨、抗极压性能,及抗腐蚀,抗氧化的能力。可广泛用于矿物油、合成油、植物油、合成酯、聚醚、加氢油、锂基脂以及钙基脂等润滑油(脂)作添加剂。
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本公开涉及一种智能门锁的供电电路、智能门锁及智能家居系统,该供电电路包括外置电池,与智能门锁可拆卸连接;且在拆卸出来时单独充电,在连接时为智能门锁供电;内置电池,与智能门锁固定连接;在外置电池拔出时,内置电池持续向智能门锁供电。根据本公开实施例提供的技术方案,能够在用户拔出外置锂电池充电时,由状态良好的内置锂电池给智能门锁不间断供电,而在外置锂电池插入智能门锁后,优先由外置锂电池对智能门锁进行供电,不影响用户的日常使用,实现对于智能门锁的不间断供电,保证智能门锁的性能。
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本实用新型公开了一种太阳能、风能、机械能与电能四能转换演示装置,包括桌面、风机、实验灯和照明灯,所述桌面的上方设置有安装板,且桌面的下方连接有支撑杆,所述安装板的上方安装有锂离子蓄电池,所述实验灯位于锂离子蓄电池的右侧,所述安装板的上表面开设有固定滑轨,所述照明灯通过下方的灯杆与固定滑轨相互连接,所述锂离子蓄电池的左侧安装有风力发电机,所述桌面的上方安装有控制开关。该太阳能、风能、机械能与电能四能转换演示装置,通过实验灯亮起即可判断锂离子蓄电池中是否存在电能,通过电动机转动即可判断电能是否转化为机械能,此外设置有风机和照明灯,使得在室内改演示装置仍可进行演示。
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本发明属于太阳能路灯控制技术领域,具体公开了一种太阳能路灯控制电路,包括单片机模块、降压稳压电路、太阳能发电装置、锂电池、红外接收器、人体感应器、发光灯组、功率控制电路、充放电指示灯电路和太阳能监测电路,所述太阳能发电装置两极与锂电池对应连接,所述锂电池通过降压稳压电路与单片机模块1PIN1引脚连接,所述太阳能发电装置、锂电池、红外接收器、人体感应器、功率控制电路、充放电指示灯电路和太阳能监测电路均与单片机模块电性连接,所述单片机模块与红外遥控器通讯连接,本发明能够通过单个红外遥控器来对多盏路灯进行控制,简化了电路的控制方式,实用性强适于推广。
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一种制备有机物包覆高镍正极材料的方法,属于锂离子电池技术领域。将一定质量的有机酸溶解在有机溶剂中,所得溶液与化学式为LiNixCo(1‑x‑y)MnyO2(0.65≦x<1,0<y<0.35)的高镍正极材料在常温至55℃搅拌混合30 min‑300 min后,经过滤、有机溶剂多次洗涤以及干燥得到有机酸包覆的高镍正极材料。本发明具有工艺简单,成本低的优点,且所制备的有机物包覆高镍正极材料具有高比容量、良好的首次库伦效率以及优异的循环性能,适用于锂离子动力电池。
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本发明公开了一种便携式半自动化查螺机,包括机体组件和吸螺组件,所述机体组件包括外壳、底座、密封盖、主把手、副把手、传动电机、切割锯、PCB板和锂电池,所述底座设置在所述外壳的下表面,所述底座固定连接于所述外壳,先将所述传动电机与所述锂电池电性连接,所述传动电机带动所述切割锯的转动,再将所述切割锯对着杂草并进行清理,杂草清理完后,断掉所述传动电机与所述锂电池的连接,再将所述吸螺电机与所述锂电池电性连接,利用所述吸螺头将钉螺吸入,再经所述吸螺管将钉螺送入所述过滤网,根据不同物体比重通过风速形成离心力分离过滤,从而解决钉螺与其他物体分离关键难题,提高了收集钉螺的效率。
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一种低膨胀耐热陶瓷煲的制备工艺及低膨胀耐热陶瓷煲,涉及陶瓷制品技术领域。制备工艺包括球磨、过筛、真空精炼、压坯、利坯、素烧、洗水、洗水、烘干、过釉、烧炼。陶瓷原料包括锂辉石、高岭土、滑石、透锂长石、莫来石、黏土、废坯回收料、熔融石英。釉水的原料包括锂辉石、透锂长石、叶长石、磷酸钙、高岭土、合成骨粉、方解石、石英,色料。新型陶瓷煲由该制备方法制得。制备得到的陶瓷煲具有膨胀系数低、传热性能好的优点,不仅提高了使用过程中的安全性,还提高了能源利用率,降低了能源耗费,更加绿色环保。
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本发明涉及一种电池级四氧化三锰的合成方法,锂离子电池的正极材料都是通过特殊的前驱体来制备,四氧化三锰是锰酸锂正极材料的主要合成锰源之一,四氧化三锰纯度更高,还可掺杂改性,表面修饰等,能制备性能更佳的锰酸锂,越来越受到锰酸锂行业的关注,本发明提供一种二价锰离子(Mn2+)空气一步氧化沉淀法合成电池级四氧化三锰前驱体。本发明方法为非氨体系,通过多络合剂协同络合控制结晶过程,并通过分散剂、表面活性剂改善晶粒形貌并降低杂质含量。本发明方法合成的四氧化三锰振实密度大,比表面积小,粒度分布均匀,纯度及反应活性很高,而且合成过程无氨气产生,改善了合成生产环境。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有复合纳米颗粒;其特征在于:所述的复合纳米颗粒由聚四氟乙烯纳米微球(PTFE-NP)和三氧化二铝纳米颗粒(Al2O3-NP)以(7-12)/(8-13)的重量比混合构成。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料具有耐高温、适中的孔隙率、适中的面密度、良好的离子传输性和优异的机械性能,用在锂离子电池中,可克服纯聚酰亚胺纳米纤维隔膜由于孔隙率过高而造成电池微短路的问题;可解决动力锂离子电池因机械碰撞导致热失控的严重问题。
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本发明提供一种利用联合磁选从钽铌矿中制备多种矿物的方法,其同时以钽铌原矿石及废矿石为原料,经破碎、筛分利用高梯度磁选联合中磁磁选方法,然后经永磁磁选除铁渣得钽铌碎矿粉,按如下方法:1)将钽铌碎矿粉用中磁磁选及高梯度磁选机进行粗选除,2)将矿浆分离为非磁性矿浆和磁性矿浆,3)将含钽铌粗矿粉进行布沟分选,4)将分选料经浮选得到锂云母矿粉及锂长石粉矿粉。分级提取制备钽铌精矿、锂长石粉及锂云母粉矿等,实现联合磁选分离多种矿物原料的新方法,其经济技术效益明显,三废处理小,从钽铌废矿石中回收钽铌精矿回收率高。
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本发明涉及一种可实现无线供电的照明装置,由AC-DC电源转换模块、无线供电发射模块、无线供电接收模块、充电控制模块、锂电池、供电选择开关和4串24并LED灯阵列组成;无线供电发射模块输入端连到第一AC-DC电源转换模块,输出端经电感线圈产生高频场强信号发射到空中;无线供电接受模块接收到无线供电发射模块高频场强信号,经第二AC-DC电源转换模块转成直流电压;锂电池输入端经充电控制模块连到第二AC-DC电源转换模块;供电选择开关输入端连到锂电池和第二AC-DC电源转换模块,4串24并LED灯阵列经供电选择开关连到锂电池和第二AC-DC电源转换模块。它可根据需要随意挪动,运行费用低、可视范围广。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种碳包覆硅负极材料的合成方法。本发明的制备方法是:将一定比例的化学式为LiMF6(M=P或As或B)的添加剂分散或溶解在有机溶剂中,在强烈搅拌下分批加入硅粉形成均一的流变体混合物a;将流变体混合物a置于密闭容器中反应得到前驱体b;前驱体b经干燥后,在一定气氛条件锻烧后得到Li、F、M(M=P或As或B)三种元素共掺杂的掺杂硅粉体材料c。将掺杂硅粉体材料c与一定比例的碳源化合物混合均匀,在一定气氛条件于先预烧、再烧结后得到碳包覆硅负极材料。所制备碳包覆硅负极材料具有优异循环稳定性和高比容量,符合高能量密度锂离子电池对负极材料的要求。
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本实用新型提供了一种UV‑LED便携式杀菌器,包括壳体、UV‑LED杀菌电路板、可充电锂电池、充电接口、按键开关,所述壳体内设有UV‑LED杀菌电路板及可充电锂电池,所述UV‑LED杀菌电路板一侧设有可充电锂电池,所述壳体表面设有按键开关,所述壳体尾端设有充电接口,所述UV‑LED杀菌电路板与可充电锂电池、充电接口、按键开关电连接,所述壳体底部设有UV‑LED杀菌灯透光孔;本实用新型的有益效果在于:电池储存电量,便于直接使用;结构小巧精美,便于外出携带;采用UV‑LED灯,紫外线杀菌强,节能环保;对生活物品直接杀菌,拒绝病从口入,卫生安全。
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一种ICP光谱仪分析铁矿石中有害元素的熔融制样方法,步骤为,将四硼酸锂和碳酸锂按比例混合;在坩埚内加入溶剂和样品,充分混匀,在500℃的马弗炉中预熔4‑6min,把坩埚放入850℃的马弗炉中预熔8‑10min后,再把坩埚放置1050℃的马弗炉中熔融13‑16min,取出坩埚,冷却至室温;熔融物置于250ml烧杯中用硝酸浸取,并恒量转移入200ml容量瓶中,用水稀释至刻度,得到溶液。本发明利用四硼酸锂和碳酸锂混合溶剂熔融铁矿石,ICP光谱仪同时测定铁矿石中钾、钠、铅、锌等元素,实现一种可靠的分析铁矿石中有害元素的方法;同时,从根本上避免了氢氟酸侵蚀ICP光谱仪的雾化气和炬管的风险。
本发明公开了一种天然产物Salvianolic Acid F的新合成方法。以4‑甲基儿茶酚为原料,先经羟基保护,再进行甲基自由基反应后与三苯基膦反应,得式7磷鎓盐;以邻香草醛为原料,经羟基保护,溴化,羟基脱保护,羟基的甲基保护脱除,再羟基保护,得式5化合物;由式5化合物与式7磷鎓盐经Wittig反应后,在正丁基锂作用下,锂卤交换,再与N, N‑二甲基甲酰胺反应,得式3化合物;式3化合物和式4磷酸酯经HWE人名反应得式2化合物;通过羟基脱保护,甲酯水解后得Salvianolic Acid F。本发明的合成路线具有新颖合理,原料价廉易得,操作工艺简便,反应条件温和,副反应少,收率高且重复性好优点。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有复合纳米颗粒;其特征在于:所述的复合纳米颗粒由聚四氟乙烯纳米微球(PTFE-NP)和二氧化硅纳米颗粒(SiO2-NP)以(7-12)/(8-13)的重量比混合构成。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料具有耐高温、适中的孔隙率、适中的面密度、良好的离子传输性和优异的机械性能,用在锂离子电池中,可克服纯聚酰亚胺纳米纤维隔膜由于孔隙率过高而造成电池微短路的问题;可解决动力锂离子电池因机械碰撞导致热失控的严重问题。
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本发明涉及一种整合包装设备,尤其涉及一种工业用聚合物电池整合包装设备。提供一种节省人力和工作效率高的工业用聚合物电池整合包装设备。提供了这样一种工业用聚合物电池整合包装设备,包括有工作台和分料机构,工作台顶部一侧设有分料机构;送料机构,工作台顶部一侧设有送料机构;拾取机构,工作台顶部一侧设有拾取机构;下料机构,工作台顶部一侧设有下料机构。通过分料机构、送料机构、拾取机构和下料机构的配合,可以自动完成对锂电池的传输功能,并且将锂电池放到箱子里面,提高人们的工作效率,通过上料机构,可以自动对锂电池进行上料功能,不需要人们依次将锂电池放到转盘上,方便人们的工作。
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本发明公开了一种固态电解质膜及其制备方法,具体为将聚合物基体材料、锂盐、快离子导体颗粒加入到特定溶剂中得到溶胶状混合溶液,然后将固态电解质浆料按预设量滴定在纤维无纺布上,保证其充分浸润固态电解质浆料,然后进行干燥处理去除残余有机溶剂,最后进行碾压处理得到以纤维无纺布为基底的固态电解质膜。相比于在聚四氟乙烯模具或玻璃板上独立成型的固态电解质膜,工艺更简单且具有优异的机械性能和热稳定性。另一方面,在有效抑制了锂枝晶生长的同时,保证了锂离子的高迁移率,并赋予了固态锂离子电池优异的循环性能和较高的保持容量,应用前景极佳。
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本发明涉及一种钢支撑应力采集模块,应用于深基坑钢支撑轴力监测。它包括单片机、zigbee模块、存储模块、RTC时钟电路、电源管理电路、振弦采集模块、锂电池和外置太阳能充电板;ZigBee模块通过串口与单片机连接,振弦采集模块与单片机连接,外置太阳能充电板通过航插电缆线与电源管理电路和锂电池连接,电源管理电路控制对锂电池的充电电流。本发明解决了钢支撑应力监测中三弦轴力计监测问题,提出的钢支撑应力采集模块采用无线传输和锂电池供电方式,解决了现场采集模块布线的困难,钢支撑应力采集模块采用三个振弦采集通道,节约了监测成本。
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本发明公开了一种层状高镍正极材料改性方法,主要包括取高镍正极的基体材料按照一定质量比混合去离子水,连续搅拌后,水料进行离心作业得到湿粉料,湿粉料置于90℃真空烘烤1h~3h,湿粉料中的锂杂质含量控制在500ppm~1500ppm之间,把干料转移至常温可抽放气的密闭装置通入功能性气体让其和干物料反应5min~180min,反应结束后抽出废气并通入载气即可取出活性物质并密封保存。本发明充分降低高镍材料表面的锂杂质,降低锂杂质后对表面进行处理防止锂杂质的生成以及减小材料在电池中的表面副反应,减少材料制备过程的热处理次数,从此降低成本和提高效率。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有复合纳米颗粒;其特征在于:所述的复合纳米颗粒由聚四氟乙烯纳米微球(PTFE-NP)和氮化铝纳米颗粒(AlN-NP)以(7-12)/(8-13)的重量比混合构成。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料具有耐高温、高硬度、适中的孔隙率、适中的面密度、良好的离子传输性和优异的机械性能,用在锂离子电池中,可克服纯聚酰亚胺纳米纤维隔膜由于孔隙率过高而造成电池微短路的问题;可解决动力锂离子电池因机械碰撞导致热失控的严重问题。
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本发明公开了一种石墨烯模板垂直生长大孔氧化锰纳米片复合材料的制备方法及高性能锂离子电池负极应用,属于新能源与纳米材料领域。制备是通过低温水热反应和高温热处理完成,所述氧化锰为开放式大孔结构,尺寸为20‑300nm的纳米片,均匀地生长在或者覆盖在石墨烯表面,组合成的大孔孔径为50‑500nm,表现出大的比表面积。所述复合材料作为锂离子电池负极材料具有明显优势,石墨烯显著提高了氧化锰的导电性,开放式的大孔结构促进了离子/电子的传输速率,致使获得了优异的比功率和循环稳定性能,发展了具有开放式大孔片状结构的过渡金属氧化物在锂离子电池中的应用。本发明设备工艺简单,生产成本低廉,环境友好,适应于大规模工业化生产,所制备的复合材料适用于锂离子电池负极。
本发明属于新材料领域,特别涉及储能材料的制备,具体涉及一种三维交联复合材料Fe3O4/FeS/rGO及其制备方法和应用。解决了电极材料再嵌锂时体积膨胀的技术问题,本申请以去离子水为溶剂,利用还原氧化石墨烯本身具有良好的导电性、大的比表面积和较多的官能团的性质,将Fe3O4/FeS的八面体颗粒均匀地分散在rGO片层上,制备出Fe3O4/FeS/rGO复合材料。本申请中rGO提供的导电网络结构为电解液与电极提供了较大的接触面积,促进了电荷与Li+的快速传递;并且它使复合材料形成较大的空间间隙,形成三维交联复合的结构,缓解了材料嵌锂时的体积膨胀,因此电池的电化学性能得到了有效地提升。
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本发明公开了一种稀土酞菁夹心层状结构化合物及其制备方法。该方法采用“固相”或“液相”模板合成法一步合成所述化合物,再经过特殊设计的重结晶、洗涤和热真空处理相结合的提纯技术路线得到高纯度的稀土酞菁夹心层状结构化合物,其层间距在2~4Å之间,可实现锂离子有效可逆的嵌入和脱嵌。本发明的合成技术产率高、副产物少、目标化合物纯度较高,操作过程简单、成本低,适用于工业化大规模生产。所述负极材料的容量明显高于传统石墨负极材料的理论容量(372 mAh/g),且具有非常高的首次库伦效率和循环性能。因此,采用本发明的稀土酞菁夹心层状结构化合物作为负极材料组装的锂离子电池具备优异的电化学性能和实用价值。
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本发明公开了一种低膨胀芝麻点釉,包括基料和添加剂,所述基料的原料组成为:锂辉石35~45wt%、透锂长石5~15wt%、苏州土5~8wt%、煅烧滑石10~15wt%、碳酸钡7~10wt%、碳酸锶3~6wt%、石英15~25wt%、方解石3~6wt%、骨灰1~5wt%;所述添加剂为芝麻点,其用量为基料的0.1~0.2wt%。本发明通过锂辉石和透锂长石的复合使用,解决了熔融温度范围窄的问题。本发明低膨胀芝麻点釉,坯釉结合性好、熔融范围宽、膨胀系数可控可调,能够很好地适应各种低膨胀陶瓷坯体的使用要求,有效提高了生产合格率。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有复合纳米颗粒;所述的复合纳米颗粒由聚四氟乙烯纳米微球(PTFE-NP)和氮化硅纳米颗粒(Si3N4-NP)以(7-12)/(8-13)的重量比混合构成。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料具有耐高温、高硬度、适中的孔隙率、适中的面密度、良好的离子传输性和优异的机械性能,用在锂离子电池中,可克服纯聚酰亚胺纳米纤维隔膜由于孔隙率过高而造成电池微短路的问题;可解决动力锂离子电池因机械碰撞导致热失控的严重问题。
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本发明公开了一种智能型太阳能发电储能电路,太阳能发电电池板U1,电压电流检测电路一,DC/DC变换电路,微控制器控制电路,电压电流检测电路二,锂电池充放电电路,所述太阳能发电电池板U1用于将太阳能转换为电信号,电压电流检测电路一用于检测太阳能发电电池板U1的输出功率,微控制器控制电路用于控制开光管的闭断,电压电流检测电路二用于检测DC‑DC变换后的电压电,锂电池充放电电路和超级电容电路用于太阳能发电的储能。本发明智能型太阳能发电多路储能电路电路结构简单,元器件少,通过微控制器MCU智能控制太阳能电板发电和锂电池的充放电,节约充分利用新能源,并且对锂电池充放电时有过压过放保护功能。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有复合纳米颗粒;其特征在于:所述的复合纳米颗粒由聚四氟乙烯纳米微球(PTFE-NP)和氮化硼纳米颗粒(BN-NP)以(7-12)/(8-13)的重量比混合构成。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料具有耐高温、高硬度、适中的孔隙率、适中的面密度、良好的离子传输性和优异的机械性能,用在锂离子电池中,可克服纯聚酰亚胺纳米纤维隔膜由于孔隙率过高而造成电池微短路的问题;可解决动力锂离子电池因机械碰撞导致热失控的严重问题。
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本发明公开了一种不同电池自适应快充及常规充电方法和系统,包括充电桩,所述充电桩通过电路连接有充电枪,所述充电枪通过电路并联有充电线和通信线,所述充电线和通信线通过电路并联有智能闪充锂电池模块,所述充电线和通信线通过电路并联有专用锂电池转接模块,所述专用锂电池转接模块通过电路串联有普通锂电池模块;通过汽车电池BMS与智能直流充电桩通信,智能直流充电桩智能识别汽车电池电压、电流,充电桩按电池BMS要求调整充电电压和电流,可以实现与汽车电池的智能适配,使得充电更加便捷,与电压和电流适配后可以快速充电,实现智能快速适配充电。
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