本實用新型公開了一種充電式便攜臺燈,包括底座、設置在底座上的燈罩支柱、固定在燈罩支柱頂端的燈罩和設置在底座上方的開關按鈕,底座內設有充電電池,燈罩內設有若干個LED燈,充電電池、LED燈和開關按鈕相串聯;燈罩支柱由折疊彎管制成;充電電池為鋰電池,底座內還設有變壓器,變壓器上連接有充電用的電源線,鋰電池與變壓器相連。本實用新型取得的有益效果是:(1)結構簡單;(2)能耗小,照射亮度高;(3)底座內設有充電電池,充電電池、LED燈和開關按鈕相串聯,自身即可提供電源,因而適用范圍廣;(4)燈罩支柱由折疊彎管制成,便于改變燈罩及LED燈的位置,進而改變臺燈的照射角度和范圍;(5)易于攜帶。
本發明屬于鋰離子電池正極材料領域,特別涉及一種一元醇溶劑熱法制備石墨烯復合三元材料的方法。一元醇溶劑熱法制備石墨烯復合三元材料的方法,所述三元材料為LiNixCoyMnzO2,x+y+z=1,0.2≤x≤0.6,0.1≤y≤0.4,0.2≤z≤0.5;石墨烯復合三元材料化學通式為Graphene/LiNixCoyMnzO2,本發明的優點在于:1)由于三元材料LiNixCoyMnzO2對于水比較敏感,一元醇代替水作為溶劑是一種很好的選擇,因為溫度小于220℃,壓力不大于3MPa時,一元醇易形成亞臨界狀態,不易燃,價格便宜,毒性弱;2)通過本發明制備的石墨烯復合三元正極材料電化學性能優良,其倍率性能好于傳統的復合材料;3)制備過程較為簡單,成本低廉,適合大規模工業化生產。
本發明提供了一種硅碳材料及其制備方法,涉及鋰離子電池負極材料技術領域。該方法制備得到的硅碳材料為一種硅碳介孔核殼結構的復合材料,納米硅和介孔碳作為基底,外層包覆有一層碳外殼,該結構可以充分發揮硅與碳的協同效應,使得本發明硅碳材料具有較高的電化學容量以及可吸收應力,進而提高該材料的導電性,同時特有的核殼結構也可以維持硅材料的穩定。此外,本發明硅碳材料可廣泛應用于鋰離子電池負極領域,具有制備方法簡單,綠色環保,可適用于工業化大規模生產的優點。
本發明涉及鋰離子電池正極材料技術領域,特別公開了一種梯度三元正極材料的制備方法及其應用。該梯度三元正極材料的制備方法,其特征在于:配制鎳鈷錳鹽溶液1、鎳鈷錳鹽溶液2、氨水溶液和沉淀劑溶液;向反應釜內加氨水溶液和去離子水混合均勻;在機械攪拌下,將鎳鈷錳鹽溶液1和鎳鈷錳鹽溶液2經管道混合器混合均勻后,加入到反應釜中,并持續加入沉淀劑溶液和氨水溶液,進行共沉淀反應;反應結束后,經分離、洗滌、干燥得到梯度前驅體材料;將梯度前驅體材料與鋰鹽混合均勻,預燒后保溫,得到產品。本發明采用程序化控制,自動化程度高、過程控制精準,既能保證材料顆粒組分梯度可控、粒徑分布可控,又提高了材料的批次均一性。
本發明涉及一種鋰離子電池負極材料領域,特別公開了一種石墨/硅/石墨烯復合材料及其制備方法。該石墨/硅/石墨烯復合材料,其特征在于:所述復合材料為三層夾心結構,由內到外依次為石墨、納米硅和石墨烯;三層結構的重量配比為,石墨80?90%、納米硅1?5%、石墨烯5?19%。本發明將石墨與石墨烯共同與硅進行復合制備處具有三層夾心結構的石墨/硅/石墨烯復合材料,納米硅被固定在石墨和石墨烯之間,以內層石墨作為骨架制成,外層石墨烯作為緩沖層,這一特殊結構的設計改善了硅材料在充放電過程中的體積效應,提高了材料的首次效率和循環性能。
本發明公開了一種雙層復合結構三元正極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池正極材料技術領域。本發明正極材料的分子式為LiNixCo1?x?yMnyO2,0<x<1, 0<y<1, x+y<1,所述正極材料為雙層結構;內層為由納米級顆粒凝集組成的疏松多孔結構;外層為由微米級粒子通過放射狀定向排列堆積而包圍內層的結構。本發明通過控制材料前驅體合成工藝,制得具有雙層復合結構的前驅體材料,通過燒結,進一步制得雙層復合結構的正極材料。本發明方法制得的正極材料循環性能好、安全性能高,半電池1C循環100次,循環保持率在95%以上,全電池1C循環壽命2000次以上。
本申請公開了一種硅碳復合納米管陣列的制備方法,屬于電池材料領域。該硅碳復合納米管陣列的制備方法,其特征在于,包括下述步驟:1)將孔徑范圍為100?180nm的多孔陽極氧化鋁模板進行煅燒;2)在煅燒后進行高溫還原反應;3)最后脫除模板劑,干燥,即制得所述硅碳復合納米管陣列;所述煅燒的程序升溫包括:第一煅燒階段:300?400℃,保持20?40min;第二煅燒階段:500?600℃,保持30?50min;第三煅燒階段:600?900℃,保持10?30min;所述高溫還原反應包括:第一還原階段:100?300℃,保持10?20min;第二還原階段:300?500℃,保持20?30min;第三還原階段:500?800℃,保持10?15min。該方法制備的硅碳復合納米管陣列作為鋰離子電池的負極材料制備的鋰離子電池的比容量高,循環性能好。
本實用新型公開了一種醫用泌尿外科擴張引流裝置,包括裝置本體、擴張板、連接桿、氣缸、驅動電機、鋰電池裝置和引流儲存裝置,所述裝置本體的內側后端設有引流儲存裝置,所述引流儲存裝置的前端設有鋰電池裝置,所述鋰電池裝置的前端設有驅動電機,所述驅動電機的前端設有氣缸,所述氣缸的前端連接有連接桿,所述連接桿的前端設有橫板軌道板,所述橫板軌道板的前端分布有擴張板,所述橫板軌道板的前端中間設有監控攝像頭,所述擴張板的底部設有引流管,所述連接端口的兩端設有清洗噴淋管。該醫用泌尿外科擴張引流裝置,控制擴張伸縮,自動化性能高,待電時間長,智能化的監控顯示觀察,高效的清洗噴淋,高效穩定的支撐放置,防滑耐磨。
本實用新型公開了一種自動變光電焊帽,包括電焊帽本體和控制模塊,所述控制模塊包括太陽能鋰電池板、高敏探測頭、自動變光屏、靈敏度調節旋鈕和變光速度調節旋鈕,太陽能鋰電池板、高敏探測頭、自動變光屏、靈敏度調節旋鈕和變光速度調節旋鈕通過電線連接,所述太陽能鋰電池板設置于控制模塊上方,所述高敏探測頭設置于太陽能面板下方,所述自動變光屏設置于高敏探測頭下方,所述靈敏度調節旋鈕和變光速度調節旋鈕設置于控制模塊兩側,所述控制模塊底部設有LED燈和開關,所述電焊帽本體包括面罩、頭箍和卡帶,所述卡帶設置于面罩和頭箍之間;本實用新型可以根據需要調節變光速度和靈敏度。
本實用新型公開一種中醫骨傷熨療器,包括熨療板,所述熨療板的內層鋪設有加熱裝置,所述熨療板卡接在外殼里,所述加熱裝置與MCU模塊電連接,所述MCU模塊與鍵盤模塊電連接,所述鍵盤模塊設在外殼的上表面,所述MCU模塊與鋰電池電連接,所述鋰電池通過電導體電連接有充電口,所述MCU模塊和鋰電池封裝在外殼內,所述充電口設在外殼的表面,所述外殼上表面的兩端設有第一把手,所述MCU模塊內設有溫度調控系統,所述加熱裝置受溫度調控系統的控制,通過所述鍵盤模塊對加熱裝置的溫度進行調控。本實用新型通過MCU模塊控制碳纖維的功率,通過鍵盤模塊調節溫度,通過儲液盒內液體的受熱蒸發,實現濕熨或藥熨。
本發明涉及海上逃生用物品技術領域,具體為一種海上逃生用多用途手電筒其使用方法,形狀為長方體,殼體的內腔中設有充電鋰電池、微型發電機、強光LED燈珠和高音喊話器,強光LED燈珠和高音喊話器均由充電鋰電池供應,微型發電機為充電鋰電池充電,微型發電機的發電方式為通過手搖機構進行充電;殼體的前面板上嵌有手電筒操作鍵框區和高音喊話器操作鍵框區;還包括在殼體內嵌入的儲物箱,儲物箱內用于放置微型物品,如釣魚鉤、釣魚線、魚漂、塑料袋、尼龍細繩、防水火柴等。本技術方案的多用途手電筒為長方體,不易滾動;具備照明、高音喊話、儲物等功能,節省逃生者體力,提高逃生成功率。
本發明涉及鋰離子電池領域,特別涉及一種非晶態硫化物固體電解質的制備方法。該非晶態硫化物固體電解質的制備方法,其特征在于:主要包括以下步驟:(1)將一定比例的金屬鋰、單質硫、硫化鍺、五硫化二磷投入無水無氧的密閉容器中進行混合;(2)將步驟(1)中混合的原料進行機械研磨,制備出非晶態硫化物固體電解質;本發明可以精確控制鋰、硫、磷的比例,解決了高溫固相法中原料揮發致使產物純度較低的問題,同時原料來源豐富,工藝簡單,通過球磨法一步就可以得到高純度的非晶態硫化物固體電解質。
本發明公開了PMMA包覆的中空錫合金納米顆粒的制備方法及其應用。本發明用化學還原法制備粒徑均勻的鎳納米顆粒,然后以鎳納米顆粒為模板,利用電流置換法制備中空錫合金納米顆粒,最后用PMMA原位本體聚合的方法對其進行包覆。本發明所得PMMA包覆的中空Sn-Ni合金納米顆粒包覆層厚度可控,粒徑均勻,包覆層厚度均勻。在錫金屬中添加非活性物質,可通過阻止鋰離子嵌入和脫出過程中錫的聚集來緩解錫與鋰合金化過程中的體積膨脹,達到提高材料充放電循環穩定性能的目的,并利用其內部中空結構和表面高分子的柔性,緩解錫作為鋰離子電池負極材料在充放電過程中體積變化。PMMA的包覆可避免Sn-Ni合金納米顆粒之間直接接觸。
本發明屬于醫療設備技術領域,具體是涉及一種穿戴式智能低頻電子脈沖治療儀,包括聚合物鋰電池、Boost升壓電路、中央控制單元、D/A轉換電路、橫流源輸出模塊和電極片;聚合物鋰電池與升壓作用的Boost升壓電路連接,Boost升壓電路電壓輸送連接至橫流源輸出模塊,橫流源輸出模塊連接作用于人體的電極片;聚合物鋰電池還與中央控制單元供能連接;中央控制單元,通過藍牙與手機APP連接,生成電刺激參數,且手機APP配置治療儀輸出參數,存儲治療儀的狀態信息于連接的后臺服務器。本發明的有益效果是,實現了可穿戴,設備體積輕巧。
本發明涉及鋰離子電池領域,特別涉及一種非晶態硫化物固體電解質的制備方法。該非晶態硫化物固體電解質的制備方法,其特征在于:主要包括以下步驟:(1)將一定比例的金屬鋰、單質硫、五硫化二磷投入無水無氧的密閉容器中進行混合;(2)將步驟(1)中混合的原料進行機械研磨,制備出非晶態硫化物固體電解質;本發明可以精確控制鋰、硫、磷的比例,解決了高溫固相法中原料揮發致使產物純度較低的問題,同時原料來源豐富,工藝簡單,通過球磨法一步就可以得到高純度的非晶態硫化物固體電解質。
本發明涉及鋰離子電池正極材料技術領域,特別公開了一種高倍率三元正極材料的制備方法及其應用。該高倍率三元正極材料的制備方法,其特征為:配制鎳、鈷、錳鹽混合溶液、氨水溶液和沉淀劑溶液;向反應釜內加氨水溶液和去離子水混合均勻,向反應釜內加鎳、鈷、錳鹽混合溶液和沉淀劑溶液,在惰性氣體保護下進行共沉淀反應,經分離、洗滌、干燥得到前驅體材料;將前驅體材料與鋰鹽混合均勻,在有氧氣氛中,預燒后升溫反應,得到正極材料LiNixCo1?x?yMnyO2。本發明所制備的正極材料,在保證高比容量以及易加工等性能的同時、具有優異的倍率性能,半電池5C放電克比容量為1C放電比容量的85%以上。
本發明公開了一種質子交換膜包覆的硫碳復合材料、其制備方法及其應用,為解決現有鋰硫電池正極材料放電過程中由于穿梭效應降低電池循環穩定性和庫倫效率的問題。本發明以質子交換膜包覆的硫碳復合材料作為鋰硫電池的正極材料,該材料的制備包括步驟:1)制備硫碳復合材料;2)將硫碳復合材料分散于質子交換膜溶液中;3)去除溶劑并干燥得質子交換膜包覆的硫碳復合材料。以該包覆材料作為正極與金屬鋰組裝的鋰硫電池首次放電比容量在1500mAh/g以上,循環120次之后容量還能達到740mAh/g、庫倫效率達95%以上。本發的特點在于工藝簡單、包覆均勻、易于實現工業化生產。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,特別涉及一種負極材料鐵酸鋅的制備方法。該負極材料鐵酸鋅的制備方法包括以下步驟:將一定量的鐵源、鋅源及聚乙二醇加入去離子水中,超聲后,將反應液轉移至磁力加熱攪拌器中攪拌,加熱;往反應液中加入弱堿或強堿弱酸鹽,調節溶液的pH;反應結束后,將反應液轉移至烘箱中烘干,一次煅燒、研磨;研磨后的固體放入一定濃度的強堿溶液中,攪拌、過濾、洗滌,得到的固體產品再次煅燒,得到鋰離子電池負極材料鐵酸鋅。該方法制備的納米結構鐵酸鋅擁有穩定的嵌鋰電位平臺(~0.9v),不會產生析鋰現象,大大提高了電池的安全性,同時該材料具有無毒、無污染、安全性能高、原材料來源廣泛等優點。
本發明提供一種用于人造板的甲醛處理劑及其制備方法和應用,所述甲醛處理劑包括特定份數的乳液、氨基改性納米硅酸鎂鋰和助劑的組合;通過將所述氨基改性納米硅酸鎂鋰引入到甲醛處理劑中,使得所述甲醛處理劑在涂覆到人造板表面后,其中的氨基改性納米硅酸鎂鋰可以形成錯綜排列的層狀結構,進而當所述人造板材中的甲醛向外釋放時,甲醛需要穿過層層的納米片,這一過程有效阻隔了部分甲醛的釋放;且由于所述氨基改性納米硅酸鎂鋰表面含有氨基,甲醛可以與氨基反應可以生成亞胺進而得到去除,進一步降低了人造板總甲醛釋放的釋放量。
本發明公開了一種抑制正極材料放電中值電壓衰減的改性方法,屬于電化學技術領域。本發明是對鋰電池正極材料包覆氟氧化鈦固溶體,所述氟氧化鈦固溶體的分子式為TiO2-0.5xFx,其中0<x<2。本發明通過包覆氟氧化鈦固溶體來改善三元正極材料,通過利用氟氧化鈦固溶體良好的導電性提高鋰離子的擴散速度,減弱極化反應,從而提高該材料的放電中壓,且抑制循環過程中材料放電中壓的衰減,進而達到提高比能量密度的效果。
本發明公開了一種PMMA包覆的中空Sn-Ni合金納米線陣列、其制備方法及其在鋰電池負極材料中的應用。本發明包括步驟:1)以AAO為模板恒流電沉積法制備Ni納米線;2)以Ni納米線為模板,通過電流置換反應制備中空Sn-Ni合金納米線陣列;3)利用MMA原位本體聚合的方法在單根納米線與AAO形成的圓環形孔隙內原位生成20-30nm的PMMA高分子薄膜,得到PMMA包覆的中空Sn-Ni合金納米線陣列。以制得的PMMA包覆的中空Sn-Ni合金納米線陣列為負極組裝鋰離子電池,50次循環后可逆比容量保持在0.84mAhcm-2,這主要得益于高分子的柔性和其內部中空結構對體積膨脹的緩沖作用。
本發明涉及一種摻雜改性介孔二氧化硅鋰離子電池固態聚合物電解質的制備方法。將聚合物基體溶于溶劑中配制成聚合物溶液,以高氯酸鋰(LiClO4)為鋰鹽,改性的介孔二氧化硅分散到所得聚合物溶液中,分散,流延成膜,待溶劑揮發后,得到復合聚合物膜,即為鋰離子電池復合聚合物電解質。該方法操作簡單,易得到機械性能強、離子導電率高的固態聚合物電解質。在動力鋰離子電池汽車方面具有廣泛的應用前景。
中冶有色為您提供最新的山東菏澤有色金屬材料制備及加工技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!