本發(fā)明公開了一種低溫下制備高純度酞菁的方法,所述方法包括如下步驟:取適量鄰苯二甲腈類化合物和適量六甲基二硅基氨基鋰溶解在溶劑中;充入惰性氣體保護,并維持低溫環(huán)境反應若干時間;加入醇類進行淬滅反應,抽濾沖洗后得到酞菁類化合物,該種方法利用LiHDMS作為反應原料,其較高的活性可以保證鄰苯二甲腈在低溫下可以順利反應成酞菁;同時LiHDMS的超大位阻效應,可以有效保證不與鄰苯二甲腈類衍生物反應,結合低溫的反應環(huán)境,進一步保證了反應產品的純度,最終的酞菁類產品可以直接通過過濾得到97.5%以上的高純度。
本發(fā)明公開了一種用于合成碳酸二甲酯催化劑的制備方法及裝置,包括載體、活性組分、第一金屬助劑和第二金屬助劑,所述載體為鋰鋁尖晶石,所述活性組分為Pd元素,所述的第二金屬助劑為鑭系元素,所述第二金屬助劑為鑭系元素中Pr、Nd中的一種或者多種,一種用于合成碳酸二甲酯催化劑的制備裝置,包括固定組件,所述固定組件頂端安裝有移動組件,所述移動組件包括有轉盤,所述轉盤下方安裝有第二螺桿,所述固定組件一側安裝有浸液組件,所述浸液組件包括有轉動筒,所述轉動筒,所述轉動筒底端安裝有圓筒。本發(fā)明所制備的催化劑是經過鑭系金屬Pr或Nd改性的催化劑,穩(wěn)定性得到較大的提高;本發(fā)明可對載體進行初步干燥,能夠提高浸液效率。
本發(fā)明提供了一種前驅體、制備方法、包括其的正極材料、正極和電池。上述前驅體為二元前驅體或三元前驅體,前驅體包括球形顆粒,球形顆粒具有片狀花瓣形一次顆粒,片狀花瓣形的寬度為1~2μm,前驅體的比表面積為4~10m2/g。本申請的前驅體的球形顆粒具有片狀花瓣形一次顆粒,片狀花瓣形的形貌能夠增加鋰離子的擴散通道;前驅體中片狀花瓣形一次顆粒的結合方式會影響材料的比表面積和強度,但是前驅體比表面積太大容易導致副反應增加,因此本申請控制前驅體的比表面積以控制調整片狀花瓣形一次顆粒的結合方式,實現減少副反應的產生的目的;控制比表面積還可以提高材料的強度,抑制顆粒的破碎和粉化;組裝成電池具備良好的循環(huán)性能。
本發(fā)明便攜式電源供電生態(tài)系統(tǒng),包括直流電器、主底座和擴展底座,所述主底座與擴展底座并聯,所述主底座與擴展底座為直流電器提供直流電,所述直流電器、主底座和擴展底座自上而下安裝,所述主底座兼容通過太陽能板或適配器或車充進行充電,可直接連接直流電器供電。所述主底座內設有鋰電池、BMS以及充電管理模塊、DCDC輸出模塊,開關、電量顯示模塊和LED燈。本發(fā)明將光伏充電、車充、適配器、充電器的充電電路以及輸出模塊集成在直流電池內,實現了隨時隨地,利用直流光伏、車載直流點煙器、電網交流充電的多用途充電,實現未來用戶多元化的輸出使用。
本申請涉及一種調光膜染料用分散劑的合成方法,其包括以下步驟:(a)合成一種二嵌段共聚物;將無水四氫呋喃與氯化鋰加入于二嵌段共聚物中,在?65℃—?85℃下混合攪拌,得到第一反應物;于第一反應物中依次加入引發(fā)劑和第一單體,并攪拌,在所有單體反應完全后,得到第二反應物;于第二反應物中加入第二單體,并攪拌,得到第三反應物;于第三反應物中加入足量的甲醇終止反應后,去除第一單體的保護功能團,得到反應液;析出反應液中的產物,并烘干,得到高分子分散劑。本申請根據調光膜染料的特性合成一種不會對染料造成破壞的高分子分散劑,分散效率高,染料變色響應速度快,且對染料無副作用,在?40℃?110℃環(huán)境下均能穩(wěn)定使用。
本發(fā)明涉及一種導電仿生水凝膠,以及采用該導電仿生水凝膠的便攜式心電監(jiān)測智能裝置。該導電仿生水凝膠由苯基?2,4,6?三甲基苯甲?;鶃喠姿徜嘗AP、導電組分、聚醚F127二丙烯酸酯F127DA、鹽酸多巴胺按制備方法制得。本發(fā)明的導電仿生水凝膠具備良好的導電性、可逆黏附性和高韌性,專門針對ECG傳感器的電極設計,且生物相容性好;本發(fā)明的便攜式心電監(jiān)測智能裝置,尤其是智能耳托,能夠精確測量ECG心電信號。
本發(fā)明公開了一種六氟磷酸鈉的制備方法,包括:步驟1、將一定比例的五氧化二磷溶于氟化氫溶液中,生成六氟磷酸溶液;步驟2、將一定比例的鈉源緩慢加入步驟1制成的六氟磷酸溶液中;步驟3、加熱步驟2反應后的溶液,并用氮氣吹脫除去水和未反應的氟化氫;步驟4、加熱濃縮步驟3中所得母液,將得到的六氟磷酸鈉粗品溶入不良溶劑中進行重結晶,經冷卻、干燥,得到純度99.87%以上的六氟磷酸鈉。本發(fā)明合成六氟磷酸鈉,反應物為氟化氫溶液、五氧化二磷和高純度鈉源,沒有工業(yè)生產中常見的雜質,具有較高純度,且原料易得,反應簡單,反應過程容易控制,產生三廢少,得到產物可用于鈉離子電池的應用,緩解了對鋰離子電池的依賴。
本發(fā)明屬于鋰離子電池材料回收技術領域,具體涉及一種電池材料萃取回收產生的銅錳液的再生利用方法。本發(fā)明所述電池材料萃取回收產生的銅錳液的再生利用方法,以電池回收工藝中萃取產生的銅錳液廢液為原料,經中和預處理、銅沉淀反應、深度除銅、錳沉淀反應及廢水處理等步驟。本發(fā)明所述電池材料萃取回收產生的銅錳液的再生利用方法,銅、錳分離度高且產品純度高,工藝成本低廉且綠色環(huán)保,可有效替代傳統(tǒng)的銅錳液處理工藝。
本發(fā)明涉及電池技術領域,具體而言,涉及一種固態(tài)電解質及其制備方法和固態(tài)電池。本發(fā)明的固態(tài)電解質的化學式包括Li7?3x?yP1?xZrxS6?4x?yMyF4x,其中,M包括Cl、I和Br中的一種或多種;0.01≤4x+y≤5.9,x>0,y≥0。本發(fā)明通過對LiPSM體系硫化物電解質進行摻鋯、摻氟,得到的目標電解質在保持較高電導率條件下,其氧化電位及對鋰穩(wěn)定性均大幅度提升,大幅度提高其在全固態(tài)二次電池中的材料化學以及電化學穩(wěn)定性,可大幅度提升正極活性材料的容量發(fā)揮以及整個電池的能量密度和性能。
本發(fā)明涉及一種耐高溫高壓蒸汽活塞閥活塞密封件及其制備方法,按照橡膠中添加劑百分含量組成如下:化學配料PHR,氟膠100,氧化鋅3~6,炭黑?N55035~45,炭黑?N99035~45,架橋劑3~8,硫化劑2~5,PTFE微粉8~12,鈦酸鉀纖維6~10,硬脂酸鋰2~5。本發(fā)明能提高其使用壽命,達到降低成本的目的。
本發(fā)明公開了一種基于薄膜電子開關的無線遙控發(fā)射電路及控制方法,包括:電源模塊、電壓調節(jié)模塊、無線發(fā)射觸發(fā)模塊、無線信號轉換模塊、無線信號放大模塊,所述電源模塊中電感L1穩(wěn)定用電模塊電流的穩(wěn)定,而電容C1維持鋰電池B1釋放電壓的穩(wěn)定;所述電壓調節(jié)模塊中電容C2與電容C3并聯從而增大電容容量,降低阻抗值減小電源傳輸中的損耗;所述無線發(fā)射觸發(fā)模塊中可變電阻RV2根據阻值大小控制觸發(fā)器U2的響應速度,而電容C7用于過濾觸發(fā)器U2運行中產生的多余頻段信號;所述無線信號轉換模塊中電容C9與電阻R6并聯減小無線信號轉換的阻抗提高線路上信號的響應;所述無線信號放大模塊中三極管Q2把接收的微弱信號進行放大,進而擴大無線遙控的控制范圍。
本發(fā)明涉及一種復合負極材料、其制備方法和用途。所述復合負極材料包括氮摻雜二硫化鉬和包覆在所述氮摻雜二硫化鉬表面的氮摻雜碳包覆層,所述氮摻雜二硫化鉬中,摻雜的氮原子替換二硫化鉬中的部分硫原子。本發(fā)明利用氮原子替換二硫化鉬中的部分硫原子,在不改變其層狀結構的同時,加強了自身的導電性和穩(wěn)定性,提高其電化學性能;本發(fā)明在氮摻雜二硫化鉬的表面設置氮摻雜碳包覆層,所述氮摻雜碳包覆層,在電化學反應過程中,可以抑制二硫化鉬的體積變化,進一步增加了鋰離子傳輸過程中的結構穩(wěn)定性,使得本發(fā)明中的復合負極材料在具備高比容量的情況下同時具備長循環(huán)性能,本發(fā)明在碳包覆層中摻雜氮,形成碳缺陷,進一步提升離子傳輸性能。
本發(fā)明公開了一種風光互補系統(tǒng)的農作物灌溉裝置,屬于灌溉技術領域,用于解決現有灌溉技術不節(jié)約水力資源和電力資源的問題,包括控制器,一種風光互補系統(tǒng)的農作物灌溉裝置,所述控制器連接有顯示屏,所述控制器還連接比較器,比較器通信連接有傳感監(jiān)測模塊,控制器信號連接有太陽能跟蹤組件,所述控制器連接有開關,所述開關分別與電池電量顯示器、太陽能充電模塊電連接,所述太陽能充電模塊電連接有鋰電池,太陽能充電模塊通信連接有隨風發(fā)電組件,所述隨風發(fā)電組件與太陽能跟蹤組件相連接,所述控制器連接有繼電器模塊,所述繼電器模塊電連接有水泵,所述水泵連接有水管,本發(fā)明在灌溉時,充分利用太陽能,精準控制灌溉水量,節(jié)能減排。
本發(fā)明公開了一種體育用籃球自動清潔消毒裝置,包括清洗箱,所述清洗箱頂端邊部嵌入安裝有進球罩,所述進球罩內壁邊部焊接有傾斜板,所述進球罩內壁底端焊接有支撐環(huán),所述支撐環(huán)和傾斜板一端邊部縫合連接有纖維布,所述纖維布外表面粘結有海綿墊,所述清洗箱內壁中部對應進球罩底端邊部位置處開設有倒球槽,所述清洗箱一端中部固定安裝有鋰電池,通過清洗箱、進球罩、傾斜板、支撐環(huán)、纖維布和海綿墊,能夠降低籃球和進球罩之間處沖擊力,進而降低了籃球的彈射幅度,從而方便了籃球進入到進球罩內部,降低了籃球進入到進球罩內部的難度,同時能夠便于籃球進入到清洗箱內部,降低了籃球進入到清洗箱內部的難度。
本發(fā)明公開了一種合成碳酸二甲酯的催化劑的制備方法及裝置,包括載體、活性組分和助劑;所述載體為鋰鋁尖晶石,活性組分為Pd元素,助劑為Cu元素;包括如下步驟:1)使用計量輸料機構按計量將鈀鹽、銅鹽間隔輸入至混合框中,并使用攪拌組件溶于氨水溶液或有機胺溶液中,并加熱,制備出鈀鹽、銅鹽的氨絡合物;本發(fā)明所述催化劑,因為使用了新的催化劑制備方法,將Pd、Cu元素,以絡合物的形式,通過浸漬的方式負載在載體上,這種制備方法,促進Pd、Cu元素在載體表面的分散度與均勻性,抑制催化劑的活性組分Pd、Cu原子的聚集及流失,提高了催化劑的催化活性與穩(wěn)定性。
本發(fā)明屬于精細化工領域,具體涉及一種水稻田除草劑嘧草醚的制備方法,本發(fā)明采用3?氯苯酐作為新原料合成3?羥基苯酐,使用丙二酸二乙酯保護羰基,然后水解得到2?乙?;?6?羥基苯甲酸,經酯化得到2?乙?;?6?羥基苯甲酸甲酯,隨后與甲氧胺鹽酸鹽進行亞胺化反應得到2?羥基?6?(1?甲氧基亞氨基?乙基)?苯甲酸甲酯,最后與2?甲磺酰基?4,6?二甲氧基嘧啶縮合得到嘧草醚。在制備嘧草醚的過程中避免了正丁基鋰等高危試劑,避免重氮化產生大量的廢水,提高收益,保護環(huán)境。
本發(fā)明涉及鋰離子電池技術領域,特別涉及一種電芯的入殼方法和裝置。所述電芯包括傳送膜、殼體和極組,殼體設置為筒狀結構并且包括相對設置的第一開口和第二開口,入殼方法包括:S1:將殼體限定在工作臺上,此時,第一開口和第二開口的開放方向均平行于工作臺的板面;S2:將傳送膜鋪在所述工作臺上,再將極組完全放在傳送膜上;S3:在所述第一開口側拉動傳送膜經由所述第二開口進入殼體,并且?guī)訕O組同步移入殼體,從而完成入殼。所述電芯的入殼方法通過設置傳送膜來輔助極組入殼,保護了極組的絕緣膜的完好性,避免了極組的底部絕緣膜因與殼體的內側底壁直接接觸而出現劃傷等風險,提高了電芯的良品率,降低了生產成本。
本發(fā)明涉及一種270度電池折邊裝置,屬于鋰電池生產技術領域,該裝置包括底座和設置于底座上的支撐板,支撐板上設置有相對移動的折刀機構和下壓刀機構;下壓刀機構上設有上壓刀和加熱機構,折刀機構上設有下壓刀和輥壓機構;輥壓機構包括輥壓支架、輥壓滾子和氣彈簧,輥壓支架連同輥壓滾子能夠在所述氣彈簧的傳動下推壓所述電池封邊;加熱機構能夠在輥壓滾子將電池封邊由水平位置推壓至豎直位置時加熱電池封邊。本發(fā)明提供的電池折邊裝置采用輥壓機構能夠對電池封邊進行折邊操作,并通過加熱機構同步加熱,結構簡單,容易操作,效率高,且通過輥壓滾子、凸輪滾子和均勻設置的氣彈簧使電池封邊的折邊受力均勻,折邊一致,成品率高。
本發(fā)明公開了一種具有超高力學性能的植物纖維及其制備方法。其植物纖維是由微米直徑的天然植物細胞單元緊密接觸排布而成的致密微結構,天然植物細胞單元按一定角度沿軸向螺旋排列;天然植物細胞單元是由納米纖維素纖維構成的實心結構。本發(fā)明的制備方法為:將天然植物部分木質素處理之后,干燥剝離出所需的初始纖維;再用N,N?二甲基乙酰胺與氯化鋰進行處理;最后直接干燥或將纖維扭轉后干燥,得到超高力學性能的纖維。本發(fā)明制備的植物纖維是一種全新超強的材料,其制備方法簡單、原材料豐富、不需要復雜儀器,且材料性能優(yōu)異,在工業(yè)、工程以及航天航空領域等都將有重要的應用前景。
本發(fā)明公開了一種基于雙聯流化床氣化和燃料電池的冷熱電聯產系統(tǒng)及方法,將垃圾、污泥、生物質共處理后的燃料與水蒸氣氣化反應生成合成氣氣體;將燃料中未反應完全的焦炭和固體床料和空氣進行燃燒反應釋放熱量,生成煙氣,將煙氣中攜帶燃燒釋放熱量的固定床料分離出來,用于為所述氣化反應提供熱量,分離后的煙氣用于為發(fā)電模塊進行預熱;對合成氣氣體進行灰分、硫化物成分和水分去除處理,得到干凈煤氣;將干凈煤氣和空氣在固體氧化物燃料電池中發(fā)生電化學反應,輸出電能;獲取燃料電池出來的廢氣和分離后的煙氣,根據不同季節(jié)的需求,分別送往以熱水為循環(huán)工質的供暖系統(tǒng)和以溴化鋰溶液為循環(huán)工質的吸收式制冷系統(tǒng)。優(yōu)點:在雙聯流化床的基礎上實現發(fā)電、制冷、供暖的統(tǒng)一,最大化提高能源利用效率。
本發(fā)明提供一種硅基負極漿料,所述硅基負極漿料包括硅基活性物質、PEDOT/PSS分散液和粘結劑的組合;所述PEDOT/PSS分散液中的PEDOT/PSS復合材料可以包覆在硅基活性物質的表面形成包覆層,且包覆層具有良好的柔性和優(yōu)異的導電性;當硅基活性物質發(fā)生體積變化時,包覆層不會發(fā)生脫落和變形,進而可以保證利用所述硅基負極漿料制備得到的硅基負極極片具有較低的體積電阻率,且采用所述硅基負極極片制備得到的鋰離子電池具有較低的DCR以及較高的循環(huán)容量保持率,具有重要的研究價值。
本發(fā)明公開了一種電池隔膜及其制備方法,電池隔膜包括聚丙烯熔噴布(1)、粘結劑(2)、基膜(3)和陶瓷層(4)。預先將基膜(3)平鋪在陶瓷層,在基膜上均勻涂抹粘結劑;將聚丙烯熔噴布(1)直接覆蓋在有粘結劑(2)的基膜(3)上,進行熱壓處理;對電池隔膜進行浸水并烘干,最終形成單層聚丙烯熔噴布電池隔膜。本發(fā)明熱變形小,厚度均勻性好,粘結劑起粘結作用,傳導鋰離子性能良好。電池硬度好,整體粘結,保證電池反應一致性、循環(huán)性以及安全性。
本發(fā)明公開了一種高強度、高熱穩(wěn)定性的聚4?甲基?1?戊烯微孔膜,其特征在于,是由如下重量份計的各原料制成:聚?4?甲基?1?戊烯60?70份、丙烯酸改性氟康唑3?5份、4?氯甲基苯乙烯改性4?氟苯基硼酸甲基亞氨基二乙酸酯8?15份、高密度聚乙烯15?25份。本發(fā)明還公開了所述高強度、高熱穩(wěn)定性的聚4?甲基?1?戊烯微孔膜的制備方法。本發(fā)明公開的高強度、高熱穩(wěn)定性的聚4?甲基?1?戊烯微孔膜機械力學性能優(yōu)異、熱穩(wěn)定性、化學穩(wěn)定性和電化學穩(wěn)定性佳,在反復充放電過程中能保持對電解液的高度浸潤性,適合鋰電池隔膜用。
本發(fā)明公開了一種可低壓反洗的PVDF超濾膜及其制備方法,所需材料如下:PVDF原料;溶劑為二甲基乙酰胺。本發(fā)明鑄膜液中加入的非溶劑水使得鑄膜液中存在少數PVDF晶核的晶核,這樣鑄膜液的組成越靠近結晶線,體系更容易發(fā)生液固分相,因此,當鑄膜液與凝固浴水接觸,皮層雖然開始發(fā)生瞬時液液分相分為貧富兩相,此時含有晶核的富相很快發(fā)生液固分相,由于在鑄膜液中加入了氯化鋰,能夠有效的改善膜表面的親水性,使得膜在凝固階段可以快速的被凝固浴水從初生膜中置換溶解出來,由于兩者分子鏈較長,與VDF鏈的作用更強,在膜的凝固階段不易被凝固浴置換出來,從而在制作出超濾膜后能夠有效的提高化學鍵的范德華力,從而能夠進行低壓反洗。
本發(fā)明提供了一種4?羥基?2?氧代?1?吡咯烷乙酸的制備方法,所述制備方法包括以下步驟:將奧拉西坦與鋰化合物混合反應,得到所述4?羥基?2?氧代?1?吡咯烷乙酸。本發(fā)明提供的制備方法操作簡單,收率高、純度高,后處理簡單方便。
本發(fā)明的實施例提供了一種自動校正電池插座和自動校正電池插接裝置,涉及鋰電池技術領域,該自動校正電池插座包括電插接組件、插接座體、蓋板和彈性緩沖密封墊,插接座體上設置有用于供電池插頭插入的插口,電插接組件與插接座體連接并至少部分設置在插口內,蓋板上開設有裝配孔,插接座體部分穿設于裝配孔,彈性緩沖密封墊環(huán)設在位于裝配孔內的插接座體四周,且彈性緩沖密封墊壓合在裝配孔的側壁和插接座體的外壁之間,以調節(jié)插接座體的外壁與裝配孔的側壁之間的距離。相較于現有技術,采用了彈性緩沖密封墊實現彈性緩沖,保證了在電池插頭插入時可以讓插口進行中心位置校正,減少了插拔阻力,降低了插口處的磨損程度,提高了其使用壽命。
本發(fā)明涉及一種改善鋰電池軟包裝材料用鋁塑膜沖深性能的方法,所述鋁塑膜包括依次設置的耐熱性樹脂薄膜、鋁箔和熱塑性樹脂薄膜,所述耐熱性樹脂薄膜和鋁箔之間、熱塑性樹脂薄膜和鋁箔之間分別通過膠粘劑進行粘合,所述熱塑性樹脂薄膜為PP膜,所述方法通過在所述PP膜的制備過程中添加2000~10000ppm的爽滑劑,所述爽滑劑為酰胺類爽滑劑、高碳數的酯、氧化胺中的一種或幾種。本發(fā)明的方法針對特定的鋁塑膜的特定層(即PP薄膜層)在該膜的制備過程中控制爽滑劑的添加量,不僅改善了鋁塑膜的PP薄膜與模具表面的摩擦力,還改善了鋁塑膜的沖深性能,沖深極限深度達6mm以上,且還能提高鋁塑膜的連續(xù)生產率。
本發(fā)明公開了一種手掃漆,包括如下質量份數的原料:硝酸銅1-3份、氫氧化鋰1-2份、溴化鉀2-4份、三聚磷酸鈉2-5份、四丙基氟硼酸銨1-4份、琥珀酸單十烷基聚氧乙烯酯磺酸鈉3-5份、3-甲基-3-丁烯-1-醇3-6份、三聚氰胺甲醛樹脂2-5份、乙酰丙酮鈥1-3份、N-甲基二烯丙基胺2-5份。本發(fā)明的手掃漆,不僅使用方便、安全無毒、價格低廉,而且流平性好、干燥快、硬度高、光澤好、附著力好、涂膜鮮艷,在漆膜表面不會出現凹陷透底的針尖細孔,漆膜干后不會出現大小不一的凸起圓形泡。
本發(fā)明公開了一種利用聚乙二醇單甲醚接枝的聚氨酯材料的制備方法:首先將5-羥基間苯二甲酸二甲酯與3-溴丙炔反應,得到5-炔丙氧基間苯二甲酸二甲酯;將四氫呋喃溶液緩慢加入氫化鋰鋁的四氫呋喃溶液中,反應獲得3,5-二羥甲基-1-炔丙氧基苯;利用聚乙二醇單甲醚與2-溴異丁酰溴發(fā)生反應,得到末端帶有溴原子的聚乙二醇單甲醚;通過應用疊氮化鈉將端基為溴的聚乙二醇單甲醚轉化為端基為疊氮基的聚乙二醇單甲醚;通過“點擊”化學將端基為疊氮基的聚乙二醇單甲醚與二元醇3,5-二羥甲基-1-炔丙氧基苯進行反應;通過含有聚乙二醇單甲醚長尾的二元醇與二異氰酸酯之間的反應,獲得主鏈上接枝有聚乙二醇單甲醚的聚氨酯。
本發(fā)明涉及一種工業(yè)窯爐煙氣余熱制冷供熱系統(tǒng),該系統(tǒng)包括工業(yè)窯爐(1)、送風機(5)、窯爐排煙煙道(3)和窯爐煙囪(4),其特征在于:所述系統(tǒng)增設有煙氣余熱型溴化鋰吸收式制冷機、引風機(10)、溴冷機進煙管(6)和溴冷機排煙管(9),其中,溴冷機進煙管(6)的煙氣進口端連接在窯爐排煙煙道(3)上,溴冷機進煙管(6)上設置有煙氣閥(7),引風機(10)設置在溴冷機排煙管(9)上,引風機(10)的煙氣出口端安裝連接有引風機排煙煙囪(11)。本發(fā)明能使工業(yè)窯爐的燃料熱量利用率得到大幅度提高。
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