本发明涉及含无机纳米材料的有机复合材料。可根据应用要求,选择相应的无机材料和有机材料,通过综合它们各自的优异性能来满足应用的要求。一类复合材料是无机高分子材料(B)以纳米颗粒形式分散在特定聚合物(A)中。另一类复合材料是无机高分子材料(B)被填充到多孔网状聚合物材料(C)中,通过无机高分子材料(B)的相互交联和无机高分子材料(B)与多孔网状聚合物材料(C)相互缠结,形成含有开放性微孔的缠结式网络结构材料。还涉及所述复合材料的制备方法,以及在低温燃料电池、二次电池、锂电池、过滤、气体分离、电渗析、反渗透这些膜分离工程中的应用。
本发明涉及一种可用于平面显示的场致发射纳米材料,具体为Ag和TCNQ按1∶1化学计量比生成的Ag(TCNQ)纳米线。该材料可采用真空条件下的饱和蒸气反应法制备获得,生成的Ag(TCNQ)纳米线(晶須)基本上垂直于基板。为了降低场发射阈值,可在晶須上用常规真空镀膜法,再覆盖一层纳米厚度的金属或氟化锂薄层。
本发明涉及一种三明治结构的介孔碳‑硅复合负极材料及其合成方法与应用,具体方法为:(1)将石墨、硅纳米颗粒、分散剂和粘结剂在水溶液中分散均匀;(2)将混合溶液进行喷雾干燥得到石墨‑硅复合材料;(3)将石墨‑硅复合材料、催化剂、碳前驱体和模板剂分散在水‑有机溶剂混合溶液中反应得到石墨@硅@介孔高分子材料;(4)高温焙烧脱除模板剂得到所述介孔碳‑硅复合负极材料。该材料具有明确的三层夹心结构,内层为石墨,中间层为硅,外层为介孔碳。与现有技术相比,本发明材料应用于锂离子电池的负极时表现出优异的性能,且原料易得,方法简单,成本低,有望在锂离子电池领域广泛应用。
本发明提供一种便携式应变信号数据采集箱,包括采集箱和设置在采集箱中的应变信号数据采集卡、采集卡集成总线槽座、锂聚合物蓄电池,所述采集箱的前面板上设有多个DB9母头连接器和一个用来连接计算机的D形USB母座;所述锂聚合物蓄电池与采集卡集成总线槽座连接;所述应变信号数据采集卡上设有多个信号输入端接口和激励电源输出端接口,所述应变信号数据采集卡通过DB9母头连接器与外部的应变式传感器连接;所述采集卡集成总线槽座上设有多个插接应变信号数据采集卡的卡槽。本发明适用场景多,采集通道可同步进行数据采集,且精度高,量程广,同时采集箱与应变传感器连接方式简单便捷,实现了随连、随采集数据的需求。
本发明提供了一种卡格列净中间体的制备方法。所述方法通过向含2‑(2‑甲基‑5‑溴苄基)‑5‑(4‑氟苯)噻吩(化合物III)及正丁基锂的有机溶剂混合体系中加入稳定试剂,改善原工艺中使用正丁基锂时,导致反应产物较杂、副产物较多的现象。本发明的方法稳定,重复率高,且得到的中间体纯度高达94.7%,连续反应收率可达93.8%,具有可工业化应用的前景。
本发明公开了一种智能巡检机器人,包括底座,所述底座内壁一侧设有锂电池,所述锂电池外壁一侧设有控制器,所述控制器外壁一侧设有无线数传模块,所述底座顶部两侧均设有有害气体检测报警器。本发明通过第一电机输出轴带动转动杆与活动筒进行转动,使活动筒内部的螺杆随之转动带动防护盒内部的可见光摄像机盒红外热像仪进行升降,第一电机输出轴带动旋转杆进行转动,从而使丝杆进行转动的同时带动套环进行移动,达到放置板顶部的可见光摄像机和红外热像仪进行移动至防护盒内部,第三电机输出轴带动螺纹杆转动,使螺纹杆转动的同时带动防护罩移动至激光雷达顶部,以保证巡检机器人正常工作,节省巡检成本,提升巡检的效率。
本发明公开了一种依折麦布及其中间体的制备方法。本发明提供了一种依折麦布中间体IV的制备方法,包括以下步骤:在有机溶剂中,三烷基氯硅烷、有机碱、手性催化剂和二异丙胺基锂存在下,将依折麦布中间体II和依折麦布中间体III在进行环合反应,得到依折麦布中间体IV;R为甲基、乙基或丙基。本发明的制备方法路线步骤短、反应条件温和、后处理步骤简单、避免连接手性基团的底物、制得的产品纯度高、达到原料药标准、收率高、生产成本低、原子利用率高、适合于工业化生产。
本发明公开了一种地电波探测机械臂装置,设置于变电站自动巡检机器人上,由控制舱、驱动电机、伸缩装置和传感器输入单元组成;所述控制舱包括控制核心和锂电池组,所述锂电池组为机械臂装置供电,所述伸缩装置与所述控制核心连接,受到所述控制盒新的控制进行伸缩动作,所述传感器输入单元设置于所述伸缩装置的端部,所述传感器输入单元包括地电波传感器和位置反馈传感器。本发明能够实现变电站地电波的智能自动探测。
本发明涉及一种原位热引发制备全固态聚合物电解质的方法及其在锂电池中的应用,属于锂电池领域,其特征在于,包括如下步骤:配制由聚乙烯亚胺类聚合物、含不饱和键端基酸酯、盐和溶剂组成的混合溶液;将所述混合溶液置于密闭容器内,在无需添加引发剂的条件下进行原位热引发交联,形成聚合物电解质;所述聚乙烯亚胺类聚合物与含不饱和键端基酸酯的重量比2‑4:1,所述聚乙烯亚胺类聚合物与不饱和键端基酸酯用量之和与所述盐用量的重量比为1:3‑3:1,余量为溶剂;本发明旨在解决需要引发剂的使用、对盐选择性受限、温度条件较高的技术问题。
本发明公开了一种替代轨道交通制动电阻的储能系统及其充放电方法,该储能系统包括以锂离子电容作为储能单元的储能部分,该储能部分通过其主回路上的电气部分连接变流柜,变流柜连接地铁电网系统,该系统还包括可对储能系统起到监测、控制作用的控制部分。本发明采用锂离子电容作为基础的储能单元,做成一个可替代制动电阻的储能系统,将车辆上需制动电阻消耗的能量储存至该储能系统,待车辆启动之后迅速通过快速放电将储存的电量输送至电网供车辆使用,整个过程不会产生高温,从而达到节约能源、能源重复利用、减少污染等效果。布置在地铁站台的配电房内,不会占用车辆的空间,不会增加车辆自身重量。
本发明公开了一种高温稳定性1T相二硫化钼纳米结构及其制备方法和应用,该制备方法包括:(1)将基底进行马弗炉热处理,得功能化的基底;(2)将功能化的基底、催化剂和碳源在管式炉中进行热反应,得碳纳米管修饰的碳布;(3)将碳纳米管修饰的碳布、钼酸盐和含硫化合物在溶剂中进行溶剂热反应,得负载了二硫化钼的CNT‑CFC。本发明的制备方法步骤简单、成本低、产率高、符合环保要求;克服了1T相MoS2无法高温稳定的局限,使通过溶剂热法获得的1T相MoS2在经过300‑700℃左右的高温退火之后仍然能很好的维持其金属性1T相的晶型;且制备的具有高温稳定性的1T相MoS2纳米结构具有优异的储锂性能,在锂离子电池中的具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种湿度指示卡,包括黄变绿、褐变绿和玫红变黄三种类型指示卡,以质量浓度百分比计,其中黄变绿指示卡,组分为:氯化铜0.1‑7.1%、氯化锂0‑12.0%、氯化镁0‑12.0%,余量为水,各原料之和为100%;其中褐变绿指示卡,组分为:硫酸铜1‑18%、溴化锂0‑2.0%、溴化铜0‑3.0%,余量为水,各原料之和为100%;其中玫红变黄指示卡,组分为:硫酸锌5‑40%、硫酸铝0‑1.0%、0.2%甲基橙0‑1.0%,余量为水,各原料之和为100%。本发明中的湿度指示卡具有灵敏度高、颜色辨识度高及携带方便等优点。
本发明公开了一种基于太阳能充电的自动定时犬驱虫投药项圈,包括环体和连接在环体上的核心智能单元,以及与核心智能单元相配合的云服务器和用户移动端;环体的上表面设有太阳能板;核心智能单元内部设有充电电路、太阳能充电电池、锂电池、电池管理电路、单片机、投药组件、通信组件、GPS定位组件、定时器;核心智能单元外部设有投药孔,其位置与投药组件相匹配;太阳能板通过充电电路与太阳能充电电池连接;太阳能充电电池和锂电池均与电池管理电路连接,电池管理电路与单片机、通信组件、GPS定位组件、定时器、投药组件均连接供电;通信组件、GPS定位组件、定时器、投药组件与单片机电连接。本发明具有智能定位追踪功能、具有超长电池续航能力。
本发明提供一种空心微球花状结构三元正极材料及制备和应用,将0.2~0.4 g聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶于60~120 mL有机溶剂中,并向其中加入1~2 mL去离子水,形成透明溶液,将该溶液磁力搅拌2~4 h,至溶液混合均匀;然后将锂盐、镍盐、钴盐和锰盐按照化学计量比加入上述溶液中,将该溶液磁力搅拌30~60 min,将其转入反应釜中,160~180℃反应12~15 h,自然冷却;将上述沉淀物离心、乙醇洗涤3~5次,在60~80 ℃烘干20~24 h,然后将烘干后的沉淀物以1~2℃/min的升温速率在600~800℃煅烧5~10 h,得到目标产物。2 C倍率条件下,首次放电比容量为168 mAh/g,经过50次循环放电比容量为153 mAh/g,容量保持率为91.07%。
本发明涉及一种人体仿生电子皮肤的新型感知系统结构,所述结构包括基于丙烯酰胺和氯化锂的定位层凝胶和基于离子液体BMIMBF4聚合物感知层凝胶;所述基于丙烯酰胺和氯化锂的定位层凝胶和所述基于离子液体BMIMBF4聚合物感知层凝胶之间设有VHB带,解决分布式传感系统中定位精度与系统复杂度之间的矛盾,既可以提高定位精度又不增加系统的复杂性从而保证了系统的低成本和可靠性。
本发明涉及一种柔性可拉伸水凝胶光导纤维传感器及其制备和应用,所述光导纤维为皮芯结构,其中皮层为透明硅胶毛细管;芯层为含溴化锂的聚丙烯酰胺水凝胶。将丙烯酰胺溶于溴化锂水溶液后注入硅胶管内聚合,所得到水凝胶光导纤维可对外界环境刺激做出响应。本发明制备的水凝胶光导纤维传感器有着制备简单、柔性可拉伸、压力感应灵敏、信号传输稳定等特点,因而有着大规模制备的潜力和广阔的商业应用前景。
本发明公开了一种丙烯酸聚合物,其由式(1)所示的丙烯酸单体和乙酰胺基丙烯酸酯单体的共聚得到,所述乙酰胺基丙烯酸酯单体至少包括式(2)所示的化合物,其中,R1为烷烃取代基,具体为‑(CH2)n‑,n=1~10;所述丙烯酸聚合物中丙烯酸单体和乙酰胺基丙烯酸酯单体的摩尔比为1:10~10:1;所述丙烯酸聚合物的数均分子量为5000~500000;分子量分布为1~2.5。本发明还提供以所述丙烯酸聚合物为粘结剂制备得到的硅负极极片。所述硅负极极片用于锂电池中时,对电池充放电过程中产生的巨大体积膨胀有很好的缓冲作用,可保持极片完整性,提高了电池的循环性能。
本发明涉及一种多孔四氧化三锰/石墨烯复合材料及其制备方法。其制备方法如下:将氧化石墨溶液与甘露醇溶液混合均匀,加入高锰酸钾溶液反应一段时间后,加入还原剂,95℃搅拌反应,过滤、洗涤、干燥,即得本发明的多孔四氧化三锰/石墨烯复合材料。该材料由复合均一的四氧化三锰与石墨烯自组装形成三维网络结构的多孔块体,因此具有比表面积大、颗粒大小均一等特点,可应用于锂电池、超级电容器、催化、污水治理等领域。如作为锂电池负极材料,可逆比容量可达1523 mAh/g,首次库伦效率为68%,且在大电流下具有稳定的循环性能,显现出优越的电性能。此外,与传统的制备方法比,该材料的制备方法具有设备简单,操作简便易控,生产成本低等特点,适于产业化。
本发明提供了一种制备具有光催化活性的碳纳米管/氧化锌复合粉体的方法。主要特征是以阴离子表面活性剂为分散剂在碳纳米管表面成功引入负电性的活性基团,而不改变碳纳米管的结构。再以锌盐、氢氧化锂为合成氧化锌的原料,在乙醇介质中利用反应离子与活性基团的静电作用以及反应离子之间的化学反应,即可得到氧化锌纳米晶覆盖于碳纳米管表面的复合粉体,晶粒直径约为5~10nm。所制备的氧化锌/碳纳米管复合粉体在紫外-可见光谱测试中显示蓝移效应。光催化测试表明此种复合粉体具有优于纯氧化锌粉体更高的光催化活性。本方法简单有效,实现了基体颗粒与碳纳米管的紧密结合,所制备的复合粉体具有良好的光催化活性,是一种很好的高性能碳纳米管复合材料。
本发明涉及一种高能电池,包括负极、熔盐电解质和正极,其特征在于所述的熔盐电解质为LiNO3-KNO3-Ca(NO3)2硝酸共熔盐或LiNO3-KNO3-KNO2-Ca(NO3)2四元硝酸共熔盐;所述的高能电池为高温锂电池。其中,LiNO3-KNO3-Ca(NO3)2硝酸共熔盐组成的质量百分数为LiNO30~65%,KNO330~95%,Ca(NO3)20~60%;且LiNO3和Ca(NO3)2两组分不同时为0;四元硝酸共熔盐的质量百分数为LiNO310~70%,KNO31~55%,KNO210~80%,Ca(NO3)21~27.3%。本发明探讨了组成电池的性能,结果表明所述的高温锂电池可在150-350℃温度范围内使用,产生较高开路电压及较高的初始放电电压平台。
本发明涉及一种线状K0.125MnO2纳米线及其制备方法。该纳米线长为1~2μm,直径在10~30nm之间。本方法制备得到的含钾的MnO2纳米线具有一维结构,在超级电容器以及锂离子电池的电极材料领域具有显著的潜在应用前景。本发明制备条件温和,重复性好,具有广阔的应用前景。
本发明属电化学技术领域,具体为一种具有微孔结构的聚合物电解质及其制备方法和应用。首先制备以碳酸盐和有机酸为主要成分的发泡剂,将其分散到聚合物溶液中,挥发溶剂,得到聚合物膜,然后在微波条件下进行发泡,得到具有微孔结构的有机无机复合聚合物。该复合聚合物可以作为锂离子二次电池的聚合物电解质材料,具有非常好的离子电导率和机械性能。且本发明操作性强,所得的产品质量稳定。
一种固态电解质粉末粉末,分子式为Li6.28Al0.24La3Zr2‑xMnxFO12,其中x=0.01‑0.05,优选为0.05。其制备方法包括如下步骤:步骤一,将柠檬酸溶解到去离子水中,并依次加入LiOH、La(NO3)3、ZrF2和Al(NO3)3搅拌溶解后加入Mn(NO3)2,然后升温到80‑100℃,持续搅拌12‑16小时,得到溶胶;步骤二:将溶胶转移到100‑200℃的真空烘箱中12‑24小时干燥,干燥完成后得到疏松多孔的固体,并研磨,得到粉末;步骤三:将得到的粉末放入坩埚中,并转移到马弗炉中,通空气,先在200℃预烧结3小时,后升温到600‑800℃煅烧3‑5小时,冷却后即可得到固态电解质粉末Li6.28Al0.24La3Zr1.95Mn0.05FO12。本发明的一种固态电解质粉末粉末,采用溶胶‑凝胶法通过Li位、Zr位掺杂Mn、Al,有效降低烧结温度,并且掺杂的Mn能有效扩大锂离子的传输通道,提高锂离子的电导率。
本发明提供了一种无线传输的天窗修时间卡控设备,包括报警装置以及对讲机,两者不在一个结构体上;报警装置由透明上罩板、下罩板、电源开关、数显计时模块、蜂鸣警示器、遥控接收模块、电量显示模块、充电口、锂电池组成;对讲机由无线传输模块、微动开关组成;供电回路,用于提供电源,安装于所述机箱内;所述供电回路包括电源开关、数显计时模块、蜂鸣警示器、遥控接收模块、电量显示模块、充电口、锂电池。本发明利用对讲机无线传输模块发射重新计时信号,遥控接收器接收信号后控制数显计时模块重新计时,消除报警,装置功能使用便捷,优化“人防”、“物防”、“技防”三防手段,保障上道人员人身安全,提高工作效率,消除安全隐患。
本发明提供了电化学模型的电场解耦方法及装置,包括:先基于分离式求解器对电化学模型中浓度场与电场进行解耦,得到锂离子浓度分布;再基于耦合式求解器和锂离子浓度分布对电场的固相与液相、电流与电势进行解耦,具体包括:获取描述电场中固相电势、液相电势、固相电流、液相电流之间耦合关系的偏微分方程组;基于有限差分法对偏微分方程组在空间区域进行空间离散,得到对应的差分方程组;对差分方程组进行求解,得到每个离散空间点在当前时刻的固相电势、液相电势、固相电流、液相电流,再进一步得到整个空间在当前时刻的微观物理量。本发明实现了全阶电化学模型的电场解耦。
本发明公开了一种抗开裂耐老化防水装饰一体化涂料,其组成为质量比1:(1‑3)的A和B两组分,其中A组分按质量分数包括:纯丙树脂50‑60份、苯丙树脂10‑20份、氟碳树脂5‑10份、成膜助剂0.5‑1份、硅酸锂1‑2份、消泡剂0.2‑0.3份、防腐剂0.1‑0.3份、润湿剂0.1‑0.3份、去离子水15.8‑23.1份;B组分按质量分数包括:白色硅酸盐水泥40‑50份、碳酸钙3.5‑14.3份、硅微粉5‑10份、石英粉7‑10份、纳米氧化锌3‑5份、石英砂5‑10份、加密硅灰1‑2份、钛白粉13‑19份、憎水粉0.2‑0.5份、缓凝剂0.1‑0.2份、减水剂0.1‑0.3份、纤维素0.1‑0.2份、锂基膨润土0.2‑0.3份。本发明还提供了一种抗开裂耐老化防水装饰一体化涂料的制备方法。通过上述配方和方法制备的涂料具有良好的抗开裂、耐老化和防水性能。
本申请公开了一种基于全寿命周期的电芯老化寿命预测方法及装置,该方法包括:在获取到待检测的目标电芯后,可以利用预先构建的电芯老化寿命预测模型,预测出获取到的待预测的目标电芯的老化寿命,其中,电芯老化寿命预测模型是根据电池所处的环境温度、放电倍率以及放电深度构建的,可见,本申请实施例在对目标电芯进行老化寿命预测时,采用了预先构建的电芯老化寿命预测模型,该模型是通过电池所处的环境温度、放电倍率以及放电深度这些应力参数构建的,是从电池老化机理入手构建的预测模型,适用于锂离子电池全寿命周期的老化寿命预测,从而利能够更准确的预测出全寿命周期的电池电芯老化寿命,进而有助于锂离子电池汽车的全面推广。
本发明属于电化学技术领域,具体为一种以氟代乙酸乙酯为溶剂的低温电解液及其应用。该低温电解液,以氟代乙酸乙酯及其衍生物作为溶剂,以锂盐、钠盐或者季铵盐作为溶质,还包含共溶剂和添加剂。本发明的低温电解液,与传统电解液相比,在较低温度(‑80℃)下仍表现出较高的离子电导率。受到氟原子吸电子作用,氟代乙酸乙酯与阳离子具有较低的脱溶剂化能,促进脱溶剂化过程的进行,有利于低温下离子的嵌入脱出。将本发明提供的电解液应用到锂离子电池、钠离子电池、超级电容器以及混合型超级电容器上,体系在低温下表现出优异的比容量、循环性能和功率性能。
本发明涉及一种再生石墨电极材料的制备方法及采用这种制备方法得到的再生石墨电极材料和应用,所述制备方法具体包括以下步骤:(a)将废旧电池置于盐溶液中放电,放电完毕后依次进行第一次干燥、拆解和剥离,得到废旧石墨;(b)将步骤(a)得到的废旧石墨与反应溶剂混合,进行反应,得到反应液;(c)将步骤(b)得到的反应液进行抽滤,得到石墨粗产物,将石墨粗产物进行第二次干燥,得到再生石墨电极材料。与现有技术相比,本发明制备的再生石墨电极材料恢复了其良好的层状结构,有利于电池充放电过程中锂离子的嵌入与脱出,同时去除了石墨层间杂质,疏通了锂离子的传输通道,增加了结构稳定性,保证了电池的循环性能。
本发明涉及一种水源热泵和燃气锅炉耦合的多能互补集中功能站,是一种多能互补型集中供能系统,主要由三个子系统构成,一是供电系统,二是供冷系统,三是供热系统,供电系统主要由燃气内燃机组和市政电网构成,主要目的是为整个系统各个设备供电,供冷系统主要由水源热泵机组、烟气型溴化锂机组以及储水罐构成,主要目的是为用能单位提供冷源服务;供热系统由水源热泵机组、烟气型溴化锂机组、储水罐、燃气热水锅炉构成,主要目的是为用能单位提供热源服务。本发明多种能源形式互补,供能稳定性好,适应性强,应用范围广。
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