本發(fā)明涉及納米熒光材料的技術領域,具體涉及一種高熒光強度的上、下轉(zhuǎn)換稀土摻雜納米材料及其制備方法,該納米材料包含具有聲子能量低的NaYF4主體結構、穩(wěn)定晶相的Gd3+、發(fā)射激子Tm3+、調(diào)節(jié)熒光強度的鋰離子Li+和惰性殼層NaGdF4。本發(fā)明的納米材料粒子通過在稀土摻雜的NaYF4納米材料中引入不同濃度的小尺寸Li+,誘導納米材料晶格皺縮或膨脹,直接影響稀土金屬的配位環(huán)境和晶體場裂分,從而提升納米材料的熒光強度,在波長808nm激光激發(fā)下表現(xiàn)出1473nm下轉(zhuǎn)換熒光;同時,在波長1064nm激光激發(fā)下表現(xiàn)出800nm上轉(zhuǎn)換熒光。
一種高空氣穩(wěn)定性無機硫化物固體電解質(zhì)及其制備方法與應用。采用Sb元素取代硫化物電解質(zhì)中部分或者全部的P元素,從而獲得具有更高的空氣穩(wěn)定性以及更高離子遷移率的電解質(zhì),可以應用于全固態(tài)鋰二次電池中。所獲得的該類型無機硫化物電解質(zhì)材料有Li10M(P1?aSba)2S12、Li6(P1?aSba)S5X和Li3(P1?aSba)S4,其中M為Ge、Si、Sn中的一種或者多種;X為F、C1、Br、I中的一種或者多種;0.01≤a≤1。
本發(fā)明實施例公開了一種具有多層結構的復合負極材料,其具有包括內(nèi)核、中間層和外層的三層結構,所述內(nèi)核為人造石墨,所述中間層為含Ce和Li的金屬有機框架材料與氧化石墨烯形成的復合層,所述外層為二氧化鈦和導電劑的混合物。所述復合負極材料采用將含Ce和Li的金屬有機框架材料、氧化石墨烯和鋁鈦復合偶聯(lián)劑包覆到人造石墨上,再在外層復合上二氧化鈦和導電劑制得。通過偶聯(lián)劑作用,金屬有機框架材料與氧化石墨烯容易形成網(wǎng)絡結構,形成穩(wěn)定的中間層,外層的二氧化鈦形成的鈦酸鋰也與偶聯(lián)劑結合形成穩(wěn)定結構,使整個復合負極材料不僅具有較高的能量密度,還具有良好的循環(huán)性能和倍率性能。
本發(fā)明公開了麻醉科肢體固定裝置,包括底板,所述的底板頂部四角處固設有可將患者四肢進行位置固定的夾持機構,所述的夾持機構外側(cè)螺紋套設有可控制夾持機構移動的聯(lián)動機構,所述的底板外部前后兩端固設有可控制聯(lián)動機構運作的驅(qū)動機構,所述的底板內(nèi)部右側(cè)緊配設有鋰電池,所述的底板內(nèi)部右側(cè)一體設有讓位孔,所述的夾持機構內(nèi)部外側(cè)一體設有導向孔,該麻醉科肢體固定裝置,只需一名醫(yī)護人員即可實現(xiàn)先對患者四肢的同步位置固定,再給患者進行麻醉注射,由此可知,通過使用本申請中的裝置,節(jié)省了醫(yī)護人員的人力,提高了麻醉進展。
本發(fā)明屬于電池技術領域,尤其涉及一種電解液添加劑,以及一種電解液,一種二次電池。其中,電解液添加劑的結構通式如下式I所示:I;式I中X、Y分別獨立地選自異硫氰基、環(huán)己烷基、烷氧基、苯基、鹵素中的一種。本發(fā)明提供的電解液添加劑,不但能夠降低正極表面的副反應,產(chǎn)生阻燃磷自由基,提高極片的循環(huán)穩(wěn)定性和安全性能;而且可以在正負極表面聚合成膜,提高SEI膜的彈性,使得SEI膜能更好的適應硅基等電極材料在脫嵌鋰過程中巨大的體積膨脹收縮應力,從而提高電池的循環(huán)穩(wěn)定性和安全性。
本發(fā)明提供電池容量得到改善并且具有優(yōu)異的循環(huán)特性的非水電解質(zhì)二次電池用正極。本發(fā)明使用一種非水電解質(zhì)二次電池用正極,其為具備正極活性物質(zhì)層的非水電解質(zhì)二次電池用正極,所述正極活性物質(zhì)層包含表面的至少一部分被碳包覆的正極活性物質(zhì),其中,所述正極活性物質(zhì)至少包含磷酸鐵鋰,在基于激光衍射散射法的所述正極活性物質(zhì)的粒度分布中,設為D90?D10=X的情況下,X為1以上10以下,并且在通過STEM?EELS法對所述正極活性物質(zhì)表面進行分析的情況下,在280~290eV的范圍內(nèi)存在峰。
本發(fā)明公開了一種小型化可背負微波散射雙模體制無線通信設備,屬于通信技術領域。它由勤務手柄、業(yè)務處理單元、調(diào)制解調(diào)單元、射頻單元、監(jiān)控單元、路由器模塊、對講機網(wǎng)關單元、顯示單元、組合式天線、對講機天線、WI?FI天線、電源模塊、開關、鋰電池和充電供電單元組成;可可支持微波通信和散射通信兩種模式,具有區(qū)域無線接入功能,支持話音及IP數(shù)據(jù)業(yè)務,集成對講機網(wǎng)關,可快速接入用戶對講機。本發(fā)明采用小型化設計,重量輕,易部署、可快速架設開通,可由單人背負進行機動開通的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種高壓電纜綜合在線監(jiān)測及故障預警系統(tǒng),其包括獨立的電源模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)邊緣計算和傳輸模塊、故障預警模塊;電源模塊利用太陽能電池板與大容量鋰電池組結合的方式為整個裝置供電;數(shù)據(jù)采集模塊可實現(xiàn)對電纜工井井蓋、水位、氣體的在線監(jiān)測,數(shù)據(jù)邊緣計算和傳輸模塊以及故障預警模塊對電纜運行數(shù)據(jù)進行收集處理,可以通過連續(xù)的數(shù)據(jù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)電纜運行中微小的隱患,讓運維人員及時處理,降低了電纜運維難度,保證電纜的運行安全。本發(fā)明的監(jiān)測裝置適用范圍廣,能夠幫助運維人員及時發(fā)現(xiàn)高壓電纜的運行缺陷,極大地降低了運維檢修成本,縮短了故障停電時間,維護了電網(wǎng)穩(wěn)定性。
本發(fā)明適用于體溫檢測技術領域,公開了一種智能體溫測量裝置,包括主控模塊和兩個體溫探測貼,所述體溫探測貼包括溫度傳感器和內(nèi)置的鈕扣電池,所述體溫探測貼內(nèi)還設置有無線傳送模塊,所述主控模塊設置有無線接收模塊和內(nèi)置的鋰電池,所述主控模塊設置有溫度顯示屏和于所述體溫探測貼所發(fā)送的溫度信息超過設定值時報警的報警模塊。本發(fā)明提供的一種智能體溫測量裝置,體溫探測貼可以貼于身體的合適部位,體溫探測貼可將體溫數(shù)據(jù)實時發(fā)送至主控模塊,并在體溫的實際數(shù)值大于設定的報警溫度(例如37攝氏度)時,主控模塊可以發(fā)出警報,從而提供了體溫檢測的準確度,且方便實用。
本發(fā)明涉及一種高選擇性、高收率制備16ɑ?甲基雄甾藥物中間體的制備方法。通過不斷地實驗研究,以3位二醇保護雄甾化合物為底物在采用N,N?二甲基丙烯基脲,與一種或多種金屬鋰試劑的拔氫試劑反應后,再與氯甲烷、溴甲烷、碘甲烷中的一種或多種的取代試劑反應,可以高收率、高選擇性的制備16ɑ?甲基雄甾藥物中間體。
本發(fā)明涉及一種硅烷改性聚醚多元醇共聚物固體聚合物電解質(zhì)及其制備方法。所述固體聚合物電解質(zhì)包含:(1)硅烷改性聚醚多元醇共聚物;(2)含鋰電解質(zhì)化合物;(3)任選的交聯(lián)劑;和(4)任選的催化劑。在本發(fā)明中,所述硅烷改性聚醚多元醇共聚物固體聚合物電解質(zhì)顯示良好的電化學穩(wěn)定性,其電化學窗口大于4.5V,室溫離子電導率為1×10?5S/cm?1×10?3S/cm。并且,本發(fā)明固體聚合物電解質(zhì)中形成交聯(lián)硅氧網(wǎng)絡結構,可以得到機械性能良好的均質(zhì)膜,其機械強度為0.5MPa?300MPa。
本發(fā)明公開了一種電子產(chǎn)品浸出液中多種金屬離子的同步回收方法,該同步回收方法包括以下步驟:S1:向電子產(chǎn)品浸出液中滴加硼氫化物溶液反應;S2:分離出反應生成的黑色沉淀。本發(fā)明通過硼氫化物采用一步反應過程將廢舊電路板、廢舊鋰離子電池的浸出液中的鐵、鎳、銅、錫、鈷、錳等多種不同的金屬元素同步高效率回收,整個過程污染小,成本低,方法簡單實用。避免了現(xiàn)有技術中對鐵、鎳、銅、錫、鈷、錳等相似金屬元素的分步回收步驟,極大地簡化了多種有價金屬的回收流程。此外,本申請實施例所提供的同步回收方法適用于不同金屬濃度比例的電子產(chǎn)品浸出液,無需調(diào)整溶液中的離子濃度,適應性強。
本發(fā)明提供一種二氧化鈦@石墨烯@二氧化鈦負極材料的制備方法,包括如下步驟,將二氧化鈦加入到有機鋰鹽中的有機烴溶液中磁力攪拌;在室溫氬氣條件下混合液攪拌5~8天,用有機烴溶劑洗滌并減壓干燥,得LiTiO2;再將LiTiO2加入去離子水超聲,得層剝離的LiTiO2;將CTAB完全溶解到去離子水中,將其與層剝離的LiTiO2充分混合并超聲,形成層剝離的LiTiO2?CTA+溶液,向該溶液中加入氧化石墨烯的分散溶液,繼續(xù)超聲,形成LiTiO2?CTA+?GO溶液;將上述溶液轉(zhuǎn)入反應釜中加入還原劑反應,所得沉淀物經(jīng)過濾、洗滌,凍干得二氧化鈦@石墨烯@二氧化鈦負極材料。該負極材料比表面積大和導電性好。
一種高性能三元前驅(qū)體的制備方法,包括:一、配制Ni、Co、Mn、氧化劑、絡合劑和稀土鹽的第一混合溶液;配制Ni、Co、Mn、絡合劑和稀土鹽的第二混合溶液;配制氫氧化鈉或氫氧化鉀溶液作為沉淀劑;配制鋁源和添加劑的第三混合溶液;二、向反應釜中加入沉淀劑、純水、添加劑和絡合劑配成底液,底液pH 12.65~12.85,溫度50~70℃;三、通入氮氣,將第一混合溶液、第三混合溶液與沉淀劑分別加入反應釜中共沉淀;溢流液流向中轉(zhuǎn)槽,初期粒度1.2~1.6um;600~1000分鐘后,停第一混合溶液,進第二混合溶液,待粒度長到2.4~3.0um時將中轉(zhuǎn)槽內(nèi)的漿料轉(zhuǎn)入反應釜,當兩者的粒度均長到2.4~3.0um時停止;四、將獲得的漿料經(jīng)壓濾、洗滌、干燥得到高鎳三元前驅(qū)體。本發(fā)明提高了材料中鋰離子的傳輸速度,且可避免團聚現(xiàn)象。
本發(fā)明屬于材料制備技術領域,公開了一種高強度的鋁合金材料、制備方法及應用,所述高強度的鋁合金材料按照質(zhì)量份數(shù)由鋁120~160份、鎂30~40份、錳5~8份、鐵4~5份、鋅3~5份、鈦3~4份、鎳3~4份、鋯2~4份、鈉2~3份、銅2~3份、鋰1~2份、石墨1~3份組成。本發(fā)明通過對鋁合金的原料的處理實現(xiàn)制備鋁合金的原料的純度的提升,減少雜質(zhì),能夠?qū)崿F(xiàn)鋁合金性能優(yōu)化;進行鋁合金改良劑的制備并將鋁合金改良劑與鋁合金混合進行高強度鋁合金的制備,制備的鋁合金的強度高、耐磨性能好且質(zhì)量較輕,能夠滿足工業(yè)生產(chǎn)的需求。在進行鋁合金的制備之后進行污染物的處理與回收,能夠減少對環(huán)境污染和對人體的危害。
本發(fā)明公開了EPS智能消防應急供電系統(tǒng),包括市電線路、上位機、EPS控制板、LiFePO4蓄電池、市電/應急轉(zhuǎn)換接觸器、消防應急燈、恒流充電/逆變驅(qū)動及主功率電路,市電線路用于EPS控制板、市電/應急轉(zhuǎn)換接觸器和恒流充電/逆變驅(qū)動及主功率電路供電,上位機通過通信方式與EPS控制板連接用于EPS控制板采集數(shù)據(jù)的信息進行監(jiān)測顯示,LiFePO4蓄電池與EPS控制板和恒流充電/逆變驅(qū)動及主功率電路電性連接,市電/應急轉(zhuǎn)換接觸器與消防應急燈電性連接,EPS控制板與市電/應急轉(zhuǎn)換接觸器電性連接,相比傳統(tǒng)的鉛酸電池,采用磷酸鐵鋰電池,有效的解決了原有鉛酸電池體積龐大,壽命較短,不環(huán)保,存在有害物質(zhì)的問題。
本發(fā)明提供一種太陽能式戶外電源,包括殼體和魔方插座,殼體包括外側(cè)鋼化玻璃和提手,提手設置于殼體上端面的外側(cè)鋼化玻璃上,殼體的上端面、左端面、右端面、前端面及后端面均貼合有太陽能板,太陽能板需貼合于殼體的外側(cè)鋼化玻璃的內(nèi)側(cè)面,殼體內(nèi)部設置有具備充放電功能的鋰電池及充放電管理電路,殼體的前端面還設置有充放電插座,充放電插座包括充電插孔及魔方插座外接插孔,魔方插座通過接頭線與魔方插座外接插孔相連接;本發(fā)明能夠與太陽能巧妙配合,將太陽能實時轉(zhuǎn)變?yōu)樽陨淼膬潆娔埽⒔档途用袷覂?nèi)占地面積,達到節(jié)約用電的目的。
本發(fā)明公開了堿金屬電荷補償型Mn4+激活的鋁磷酸鹽發(fā)光材料及其制備方法和應用,屬于發(fā)光材料技術領域。其化學組成為CaAl11.9?x?yP0.1O19.1:xMn4+,yR+(R為Li、Na、K、Rb或Cs+,0.001≤x≤0.15,0≤y≤1.0)。本發(fā)明是以鋁酸鹽、磷酸鹽和鈣鹽為原料,以鋰鹽、鈉鹽、鉀鹽、銣鹽和銫鹽為電荷補償劑,以錳鹽作激活劑,采用改進后的高溫固相法制備得到。制備方法原料易得、工藝簡單、操作方便、成本低廉、綠色環(huán)保,制得的樣品發(fā)光性能優(yōu)異、熒光壽命長、色純度高、穩(wěn)定性好。該鋁磷酸鹽發(fā)光材料可廣泛應用于照明和顯示器件以及植物生長發(fā)光二極管,是一種有前景的紅色發(fā)光材料。
本發(fā)明提供了一種納米硅@氮磷雙摻雜碳復合材料及其制備方法,包括以下步驟:納米硅粉與正硅酸四乙酯在氨水的催化作用下發(fā)生水解、縮聚反應合成Si@SiO2顆粒;植酸摻雜的聚苯胺通過靜電作用與二氧化硅相互作用形成均勻地包覆,經(jīng)煅燒后形成氮磷共摻雜的Si@SiO2@NPC材料;用氫氟酸刻蝕后形成蛋黃殼型結構Si@void@NPC復合結構。本發(fā)明采用模板法在硅表面引入可犧牲的二氧化硅層,通過原位聚合在硅表面二次包覆植酸摻雜的聚苯胺,經(jīng)高溫熱解和刻蝕后形成蛋黃殼型結構氮磷雙摻雜碳包覆納米硅的復合材料,具有反應條件容易控制,設備簡單,安全可靠等優(yōu)點,作為鋰離子電池負極材料,具有良好的電化學性能。
本發(fā)明公開了一種輻照交聯(lián)改性EVA光學膠及其制備方法,由以下重量份的原料制成:乙烯?醋酸乙烯共聚物65?85份、環(huán)氧樹脂8?12份、三氯甲烷50?56份、四氫呋喃24?28份、氯化鋰0.1?0.2份、交聯(lián)劑1?1.5份、硅烷偶聯(lián)劑0.5?1份、抗氧劑0.5?1份、光穩(wěn)定劑0.5?1.5份、引發(fā)劑0.5?1份。本發(fā)明EVA光學膠整體制備工藝易于工廠化規(guī)?;a(chǎn),所得產(chǎn)品具有較好的力學性能,同時黃變指數(shù)均能達到理想水平,其使用過程中膠合更為緊密,具有較高的使用價值。
本發(fā)明提出一種利用高速攝影機輔助拍攝超聲波空化氣泡的研究方法,采用高速攝影機作為輔助拍攝裝置,結合可視化超聲波裝置,用于拍攝超聲波空化氣泡的潰滅過程??捎糜谟^察超聲波空化氣泡的過程,從而拓展超聲波空化的應用領域。并通過試驗證明了其可以實現(xiàn)磷酸鐵鋰電池回收中的空化氣泡可視化。
本申請包括一種低功耗的電池管理系統(tǒng),具體涉及電池供電電路技術領域。所述系統(tǒng)包括電池供電電路以及接入觸發(fā)電路;在所述接入觸發(fā)電路中,目標接入端依次通過目標電容以及目標電阻與第一開關管的柵極連接;所述電池組的正極依次通過第一電阻、第二電阻以及并聯(lián)的第一開關管和第二開關管接地;所述電池組的正極還通過所述第一電阻連接至所述第三開關管的柵極,所述電池組通過所述第三開關管與所述電池供電電路中的控制芯片以及電池監(jiān)測芯片連接。上述方案中盡可能避免電池未接入負載或者充電器時鋰電池仍然處于放電狀態(tài)的情況,降低了電池管理系統(tǒng)的功耗,提高了電池的壽命。
本發(fā)明公開一種性能改善的二氧化鈦(B)負極材料及其制備方法,包括有由下列重量份的原料制成:130?195份二氧化鈦(B)、20?85份正硅酸乙酯、60?135份石墨、90?130份鋰源、5?13份摻雜劑、25?35份碳源、35?45份離子液體。上述原料一次通過混合、焙燒、分散、研磨、干燥、包裹和燒結工序制作完成;通過本發(fā)明的配方和制備方法制備出的負極材料,具有優(yōu)良的容量性能、循環(huán)性能與倍率充放電性能、首次充放電效率。
本發(fā)明的實施例提供了一種廢料收集裝置,涉及鋰電池制造技術領域,該廢料收集裝置包括機架、廢料緩存箱、負壓均流箱和廢料收集箱,廢料緩存箱設置在機架的上部,且廢料緩存箱上設置有廢料管道,負壓均流箱設置在廢料緩存箱的頂部,負壓均流箱和廢料緩存箱連通,且負壓均流箱上設置有負壓管道,廢料收集箱活動設置在機架的下部,并與廢料緩存箱選擇性地連通。相較于現(xiàn)有技術,本發(fā)明通過增設負壓均流箱,能夠?qū)崿F(xiàn)對廢料緩存箱流入氣體的均流作用,避免了負壓均流箱內(nèi)局部負壓過大而將廢料吸附至進風口處,從而避免了造成廢料堵塞負壓管道進風口的問題,保證了廢料的順利收集。
本發(fā)明公開了一種金屬摻雜多孔碳微球/CNTs復合材料的制備方法,通過靜電噴霧方法制備金屬摻雜多孔碳球/CNTs復合材料;將CNTs分散至PVP溶液中,然后再通過靜電噴霧的方法將均勻混合液進行噴涂,最后對產(chǎn)物進行預氧化后燒制獲得了金屬摻雜多孔碳球/CNTs復合材料;通過本發(fā)明制備的金屬摻雜多孔碳球/CNTs復合材料可以作為鋰硫電池硫正極的宿主材料;靜電噴霧方法簡單易操作,并可以在紡絲液中加入各種Co(Fe,Ni)鹽形成Co(Fe,Ni)摻雜多孔碳材料;CNTs的加入不僅可以形成三維導電網(wǎng)絡提高多孔碳球的導電性能,由于碳納米管優(yōu)異的長徑比和機械韌性還可以極大地提高多孔碳球的結構穩(wěn)定性。
本發(fā)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(chǎn)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(xiàn)象。
本發(fā)明公開了一種用于制備超級電容器的導電漿料及其制備方法,導電漿料包括改性粉煤灰、改性堿激發(fā)劑和離子增強劑,所述改性粉煤灰由普通粉煤灰、NaOH和NaHCO3制成;所述改性堿激發(fā)劑由硅鐵粉和硅酸鉀水溶液制成;所述離子增強劑由氯化鋰和氟化鈉制成。導電漿料固化后形成的地聚物孔隙率高,并含有大量的自由離子,可定向移動產(chǎn)生電流,并可作為具有儲電性能的建筑材料。
本發(fā)明提供一種含氟有機增粘劑及其制備方法,所述的含氟有機增粘劑是由選自支鏈型全氟聚醚酰氟、直鏈型全氟聚醚酰氟以及支鏈型全氟聚醚羧酸、直鏈型全氟聚醚羧酸中的一種或多種為原料,在醇試劑中經(jīng)酯化反應后再與MOH溶液反應制得全氟聚醚羧酸金屬鹽,其中M選自鋰、鈉、鉀中的一種或幾種。本發(fā)明為改善氟素潤滑脂中基礎油和稠化劑之間作用力較弱的現(xiàn)狀,同時為進一步擴展全氟聚醚及其衍生物的應用領域,特別開發(fā)了一種具有良好稠化作用的含氟有機增粘劑,可用于氟素醚潤滑脂的調(diào)配,能夠有效改進基礎油和稠化劑之間的結合力,從而提升氟素潤滑脂的膠體安定性。
本發(fā)明涉及一種無機共形包覆的天然石墨負極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。所述方法通過將天然的鱗片石墨進行球形化處理,得到球形石墨;將球形石墨均勻分散在乙醇和去離子水純度以上的水的混合液中,然后加入表面活性劑,充分混合分散均勻后,得到分散液;將可溶性前驅(qū)包覆介質(zhì)體加入所述分散液中,加熱攪拌蒸發(fā)乙醇和去離子水純度以上的水,然后進行干燥,得到干燥產(chǎn)物;將所述干燥產(chǎn)物煅燒后得到一種無機共形包覆的天然石墨負極材料。所述方法在保證材料的倍率性能的同時大大提高了材料的穩(wěn)定性,解決了現(xiàn)有技術存在的循環(huán)壽命改善不明顯、對倍率性能有負面影響、生產(chǎn)成本較高等缺點。
中冶有色為您提供最新的有色金屬加工技術理論與應用信息,涵蓋發(fā)明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內(nèi)容及具體實施方式等有色技術內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術理論與應用平臺!