一种极端低温高压电解液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119965340A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510131694.0

    申请日:2025-02-06

    Abstract: 本发明提供了一种极端低温高压电解液及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。本发明所述极端低温高压电解液包括混合锂盐电解质、多元溶剂和添加剂,通过优化电解液的组成,降低电解液的熔点,优化离子迁移环境,重新构建溶剂化结构,促进Li+脱溶剂化,增加电解液可自由移动Li+的数量,从而提升电解液的电导率和离子扩散动力学;同时构建均匀、稳定的电极/电解液界面,提升电池的低温界面动力学和电化学稳定性,综合作用提升了电池的综合电化学性能,解决了现有锂离子电池在极端低温下输出容量和功率不足等问题。

    一种超小体积光纤温度传感探头及其制备方法

    公开(公告)号:CN106052903A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610712813.2

    申请日:2016-08-24

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 本发明涉及一种超小体积光纤温度传感探头及其制备方法,属于光纤传感技术领域。该探头包括单模光纤和超小体积长方体密封液体腔,所述长方体密封液体腔内装有SU‑8光刻胶溶液,长方体密封液体腔胶连在单模光纤末端面正中心,其有效传感区域直径小于50微米,长度小于30微米。通过光纤环形器将光纤温度传感探头与宽光谱光源和光谱仪连接,在光谱仪上能够观测出法布里珀罗干涉光谱,通过监测光谱上干涉峰中心波长的移动解调出环境温度,温度传感灵敏度高于800 pm/ºC。其结构紧凑、简单,稳定可靠,通过将温敏液态材料集成到光纤温度传感探头内,温度传感灵敏度大幅提高。是一种理想的超小体积光纤温度传感探头及其制备方法,适于在温度传感探测领域使用。

    SiC-BN-C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100503513C

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200710016886.9

    申请日:2007-07-20

    Abstract: 本发明涉及一种SiC-BN-C复合材料及其制备方法,其以Si3N4、B4C和C为原料,各成分的重量百分含量分别为6.4%~63.8%、2.5%~24.9%和11.9%~91.1%。制备方法为:按上述重量百分含量取Si3N4粉、B4C粉和C粉进行球磨湿混;立即将混好的物料烘干;将烘干的物料破碎后装入石墨模具中并预压;放入热压炉中,在真空或保护气氛中热压烧结,热压烧结温度为1700℃~2200℃,加压15~30MPa,保温保压30min~2h。或以含有挥发份的无定形碳为碳源,将混合烘干的物料破碎装入钢模具中并施加50~300MPa压力保压10min~2h;然后放入热压炉或气氛烧结炉中,在真空或保护气氛中烧结,温度升高到800℃~1400℃保温30min~2h,烧结温度为1800℃~2200℃,保温30min~2h。本发明材料性能优越,制备工艺简单,生产成本低。

    一种光纤内制备三维微流通道与微腔的方法

    公开(公告)号:CN104722924A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510162501.4

    申请日:2015-04-08

    CPC classification number: B23K26/55 B23K2101/38

    Abstract: 本发明涉及一种光纤内制备三维微流通道与微腔的方法,其首先将光纤固定在微型水浴装置中;而后将载有光纤的微型水浴装置放置在由计算机控制的三维精密移动平台上;飞秒激光通过光学聚焦系统聚焦到光纤正下方的水中,飞秒激光脉冲与水相互作用诱导产生空化空蚀现象对光纤材料产生空腔刻蚀,并将水引入光纤内部;通过计算机控制三维精密移动平台运动,使得飞秒激光脉冲焦点在光纤内进行扫描刻蚀,刻蚀掉的光纤材料随水流排出,在光纤纤芯或包层中制备得到三维微流通道与微腔。本发明制备方法简单、效率高、重复性好,能有效地排出光纤中激光烧蚀产生的粉末,三维微流通道与微腔的尺寸、位置和形状能够得到有效控制。在光纤微流体器件与光纤传感领域具有重要应用价值。

    SiC-BN-C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101100389A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200710016886.9

    申请日:2007-07-20

    Abstract: 本发明涉及一种SiC-BN-C复合材料及其制备方法,其以Si3N4、B4C和C为原料,各成分的重量百分含量分别为6.4%~63.8%、2.5%~24.9%和11.9%~91.1%。制备方法为:按上述重量百分含量取Si3N4粉、B4C粉和C粉进行球磨湿混;立即将混好的物料烘干;将烘干的物料破碎后装入石墨模具中并预压;放入热压炉中,在真空或保护气氛中热压烧结,热压烧结温度为1700℃~2200℃,加压15~30MPa,保温保压30min~2h。或以含有挥发份的无定形碳为碳源,将混合烘干的物料破碎装入钢模具中并施加50~300MPa压力保压10min~2h;然后放入热压炉或气氛烧结炉中,在真空或保护气氛中烧结,温度升高到800℃~1400℃保温30min~2h,烧结温度为1800℃~2200℃,保温30min~2h。本发明材料性能优越,制备工艺简单,生产成本低。

    一种智能驾驶辅助装置
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213661764U

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202120042492.6

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种智能驾驶辅助装置,包括底座,其特征在于:所述底座的顶端固定连接有转动座,所述转动座的顶端转动连接有转动铰链,所述转动铰链的顶端固定连接有壳体,所述壳体的顶端转动连接有固定架,所述固定架的顶端固定连接有显示屏,所述壳体的前端中心处设置有高清摄像头,所述壳体的前端一侧设置有空气质量传感器,所述壳体的前端另一侧设置有温度检测传感器,所述壳体的顶端两侧设置有扬声器,所述壳体的顶端一侧设置有天线,通过设置底座,将整个装置安装在仪表盘上方的位置,通过半透明的显示屏来显示导航路线图,通过扬声器进行语音播报,可以直接对路线进行实时观察,且半透明显示屏不会影响视线,保证导航使用的安全性。

Patent Agency Ranking