本发明涉及锂电池材料领域的一种CMCLi的制备方法和应用,其包括包括如下得制备步骤:步骤1:将纤维素利用离子液体溶解后加入氢氧化锂混合均匀得到第一混合液;步骤2:向第一混合液中加入乙酰化试剂反应,反应结束后后处理得到CMCLi。选择离子液体作为溶剂然后经过碱化,再经乙酰化反应生成CMCLi,最终生成的CMCLi结构式可控,取代基分布均匀,纤维素支链取代度高,柔度高、纯度高。
本发明公开了一种改性塑料生产厂区用除尘装置,包括工作包,所述工作包内部底面固定安装有稳定底板,所述稳定底板顶面中部活动安装有万向球,所述万向球上固定安装有连接块,所述连接块在远离万向球的一端固定安装有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆内部底端固定安装有锂电池,所述锂电池上端固定安装有控制器,所述电动伸缩杆中下端外部一侧固定固定安装有开关,所述电动伸缩杆的顶端固定安装有固定块,所述固定块底端四周固定安装玻璃罩。本发明通过在工作包内部底端固定安装有稳定底板,且稳定底板上活动安装有万向球,万向球上固定安装有连接块,连接块上端固定安装有电动伸缩杆,这样的设计可以减轻工作的难度,也可以使自己的手臂不会那么疲惫。
本发明公开了一种改性凹凸棒石。该改性凹凸棒石为经过三甲基硅烷基乙炔锂改性的凹凸棒石。本发明通过三甲基硅烷基乙炔锂对凹凸棒石的改性,从而能降低凹凸棒石在阻燃电缆料中的添加量,并且具有低烟、低毒、低耗氧的优点,可作为一种性能优异的阻燃协效剂用于生产低烟无卤阻燃绿色电缆。
一种海洋探测用654nm741nm1308nm2616nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2616nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1677nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ654nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成654nm、515nm、741 nm、1308nm、1030nm、2616nm、1677nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种表面覆有石墨烯的多孔碳微球、其制备方法及应用。本发明以表面带有氨基化基团的聚合物多孔微球为模板,并将该类聚合物微球在磺化石墨烯水溶液内充分浸泡并烘干,使磺化石墨烯与聚合物微球复合,获得表面覆有磺化石墨烯的聚合物多孔微球,再将此微球在保护性气氛中高温碳化,获得目标产物,即表面覆有石墨烯的多孔碳微球,该目标产物直径在5nm~1000μm范围可控,并具有多孔结构,孔径在5nm~100nm范围内可控,具有很大的比表面积,且还表现出很高的电子迁移速率和良好导电性,可广泛应用于催化剂负载、锂离子电池、超级电容器、吸附、海水淡化及传感等众多领域,同时其制备工艺简单,反应过程可控性高,利于工业化大规模生产。
本发明涉及一种带指南针及充电功能太阳能手机消毒器,它包括消毒器本体,电源接口,开关,上盖,开盖扣,脚垫,太阳能接收模块,UV灯,控制电路板,USB标准座,锂电池,指南针;所述电源接口安装在消毒器本体一侧,开关内嵌安装在消毒器本体上面,上盖经转轴安装在消毒器本体上面,开盖扣在消毒器本体一侧,脚垫在消毒器本体底部,太阳能接收模块安装在上盖上面,UV灯安装在消毒器本体内部一侧,控制电路板安装在消毒器本体内部,USB标准座内嵌安装在消毒器本体一侧,锂电池安装在消毒器本体内部并且连接到控制电路板上,指南针内嵌安装在消毒器本体上,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可提供充电,可判别方位。
本发明涉及一种带定时及蓝牙功能太阳能手机消毒器,它包括消毒器本体,电源接口,开关,上盖,开盖扣,脚垫,太阳能接收模块,UV灯,控制电路板,蓝牙模块,喇叭,麦克风,定时模块,定时设定键,锂电池;所述电源接口、UV灯、开盖扣安装在消毒器本体一侧,开关内嵌安装在消毒器本体上面,上盖经转轴安装在消毒器本体上面,在消毒器本体一侧,脚垫在消毒器本体底部,控制电路板、蓝牙模块、喇叭、麦克风、定时模块、定时设定键内嵌安装在消毒器本体内,太阳能接收模块安装在上盖上面,锂电池安装在消毒器本体内部并且连接到控制电路板上,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可提供定时和蓝牙接听电话功能。
本发明涉及一种带指南针及收音机功能便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,太阳能接收模块,收音机模块,指南针;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,太阳能接收模块安装在音箱本体顶部,收音机模块内嵌安装在音箱本体内部,指南针内嵌安装在音箱本体顶部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可收听广播及辨别方位。
本发明涉及一种带收音机及手电功能便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,太阳能接收模块,LED灯,LED开关,收音机模块;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,太阳能接收模块安装在音箱本体顶部,LED灯内嵌安装在音箱本体内,LED开关内嵌安装在音箱本体内,收音机模块内嵌安装在音箱本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可当应急照明及可收听广播。
本发明公开了一种换热装置的超声波除结晶设备,包括换热装置和多个超声波发生装置,所述超声波发生装置联接在所述换热装置外表面,所述超声波发生装置产生超声波对所述换热装置中流动的可结晶溶液发生作用以减缓所述可结晶溶液结晶行为或对已形成的结晶体进行震动重新进入所述可结晶溶液;所述超声波发生装置的数量大于等于1;结构紧凑,安装、使用和维护方便,且能有效防止溴化锂溶液的结晶,同时消除已经产生的溴化锂结晶体,不会对原热泵循环产生影响。
本发明公开一种具备三维多孔结构的过渡金属化合物-石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将过渡金属化合物纳米片加入氧化石墨烯溶液,形成混合溶液;B)混合溶液于180~240℃反应16-42h,向形成的水凝胶中加入水合肼溶液,80-100℃保温8-24h,将获得的水凝胶在冷冻后真空干燥,即获得具备三维多孔结构的过渡金属化合物-石墨烯复合材料;该方法操作简单,反应周期短,重复性好,易于工业化生产,所得三维多孔材料能够增加活性材料和电解液的接触从而有利于电荷的传输和法拉第反应,在锂离子电池和超级电容器材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种带手电功能车载太阳能空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,太阳能接收模块,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,LED灯,手电开关,锂电池;所述太阳能接收模块安装在空气净化器本体顶部,进风口、出风口在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,LED灯安装在空气净化器本体一侧,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用。
本发明涉及一种带充电及手电功能双电源车载空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,电源插头,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,LED灯,手电开关,锂电池,标准USB座,太阳能接收模块;所述电源插头由导线连接到控制电路板上,进风口、出风口、标准USB座、LED灯在空气净化器本体一侧,控制电路板、锂电池安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,太阳能接收模块安装在空气净化器本体顶部,本发明的产品使用和携带方便,净化车内空气,双向供电;可当应急手电使用及充电。
一种风速仪用589nm、1064nm双波长光纤输出激光器,设置589nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光589nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入589nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光589nm输出,最后输出589nm、1064nm双波长光纤激光输出。
一种医用892nm、750nm、1064nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在750nm激光输出光纤尾段设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光892nm、闲频光750nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II 660nm进入892nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光892nm输出,最后输出892nm、750nm、1064nm三波长光纤激光输出。
一种医用892nm、660nm、750nm、1064nm四波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光892nm、闲频光750nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II660nm进入892nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光892nm输出,最后输出892nm、660nm、750nm、1064nm四波长光纤激光输出。
本发明公开了一种正极为石墨烯复合电极的二次离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯-镍的复合材料,其中镍为纳米颗粒镶嵌于石墨烯中,镍颗粒的直径介于0.5微米到10微米之间;所述负极为铝硅合金,其中硅的质量占铝硅合金总质量的5-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物。本发明的正极为石墨烯复合电极的二次离子电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的二次离子电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
本发明涉及一种基于二维镧金属有机骨架MOF‑La的荧光纳米探针材料的制备方法、制得的探针材料及其在生物传感中的应用。制备步骤包括:(1)在碱性溶液中,加入2, 2′‑硫代二乙酸或2, 2′‑硫代二乙酸盐、La3+镧离子无机盐,于120~180℃反应10~30h;将得到的晶体加入到有机溶剂中,超声,离心后分散于正丁基锂的有机溶液中,惰性气体保护下于20~30℃反应15~25h,即得到二维MOF‑La纳米材料;将二维MOF‑La纳米材料分散于缓冲溶液中,加入荧光标记的核苷酸链,室温下反应后离心即得。本发明制备条件简单,操作方便,细胞毒性低,得到的探针具有高选择性、高灵敏性特点,避免了假阳性结果,定性定量更为准确,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种无凹凸不平的触感带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,是包含二原纱、一无线射频辨识芯片及二天线,其中所述天线是分别电性连接于该无线射频辨识芯片,且所述天线是分别连接所述原纱。本发明能给电子产品充电。本发明无凹凸不平的触感。
一种激光雷达用3196nm、862nm、1208nm、1550nm四波长光纤输出激光器,设置信号光3196nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光862nm传输光纤上设置闲频光862nm分束光纤圈,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光3196nm、闲频光862nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3196nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3196nm输出,最后输出3196nm、862nm、1208nm、1550nm四波长光纤激光。
一种激光雷达用2484nm波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2484nm、闲频光795nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2484nm输出,最后输出2484nm波长光纤激光。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种丙烯酸多元共聚物及其制备方法及其在正极极片中的应用。包括:S1、将乳化剂加入去离子水中混合,得到乳液a,S2、将引发剂加入到含有R1、R2和R3三种基团的丙烯酸酯单体混合物中,得到乳液b,将乳液b加到乳液a中,得到乳液c;S3、将乳液c搅拌,且进行超声细胞粉碎得单体细乳液;S4、通氮气,引发聚合反应,加入对苯二酚,得丙烯酸多元共聚物乳液;S5、取S4得到的乳液破乳沉淀,得共聚物固体,过滤洗涤得固相丙烯酸多元共聚物。本发明的丙烯酸多元共聚物及其制备方法及其在正极极片中的应用,提升碳包覆正极活性物质与粘结剂及导电剂之间的粘结作用,提高锂电池的安全性能和电性能。
本发明提供了一种PD‑I配体的关键中间体的合成方法,通过化合物2制得中间体5,将其直接溶于溶剂得化合物6;将化合物3和化合物4反应得化合物7;将化合物7回流后,浓缩至干溶解于四氢呋喃中,滴加至含有化合物6和正丁基锂溶液中;反应结束后得化合物8;向含有化合物8的干燥四氢呋喃中加入硼氢化锂,搅拌,淬灭,经萃取等步骤得粗品并纯化得化合物9;将化合物9和二氧化锰混于甲苯中,反应液冷却后过滤,滤液浓缩干后纯化得化合物10;在干燥的四氢呋喃中加入化合物10和Lawesson试剂,加热至回流至反应完成;将反应液浓缩干经纯化得化合物1。本发明路线仅有一步使用了金属催化,且该步骤远离最终化合物,极大降低了药物分子中的金属残留。
本发明属于BOC‑3‑甲氧基‑2‑甲基苯胺的合成工艺技术领域,尤其涉及一种BOC‑3‑甲氧基‑2‑甲基苯胺的合成工艺包括以下步骤:四口瓶中加入BOC‑3‑甲氧基苯胺、THF搅拌;随后向内冲入氮气;对其进行降温;加入正丁基锂进行反应;随后向容器内加入硫酸二甲酯;进行液相中控检测;向反应液中加入500ml水溶液进行淬灭反应;进行干燥、过滤;对粗品产物进行重结晶得到41.1g白色固体。本发明通过对BOC‑3‑甲氧基苯胺与TFH的混合物进行进行处理,通过正丁基锂进行对苯环上面的进行拔氢反应,再与硫酸二甲酯进行反应,提升了其反应速度,且该方法甲基化能力较高,操作简单方便,提高了收率。
本发明公开了一种生产橡胶粘合剂的方法及生产装置,所述橡胶粘合剂为双端羟基聚丁苯液体橡胶粘合剂,生产方法包括以下步骤:S1锂引发剂合成;S2聚合反应:按重量份称取2份苯乙烯、4.6‑5份四氢呋喃、1.1‑1.3份丁二烯和0.015‑0.03份锂引发剂反应得到聚合溶液;S3封端反应;S4后处理;S5紫外光固化。所述生产装置包括搅拌桶、紫外线照射仓、紫外线发生装置以及送料装置,搅拌桶内部设有搅拌伸缩杆和升降板。本发明的橡胶粘合剂粘合力强,耐水耐腐蚀性强,生成双端具有活性的低聚物活性短链,从而使橡胶粘合剂的耐热耐冲击性能好,具有良好的稳定性,并通过伸缩搅拌杆和升降板完成对橡胶粘合剂的挤压输送,方便分装操作。
本发明控制策略分为上下两层,上层控制为兼顾设备效率的能量管理方法,底层控制为多类型单元接口变换器的本地控制方法。上层能量管理方法通过采集风电机组的输出功率、光伏发电单元的输出功率、直流负载功率、交流负载功率以及锂电池荷电状态等电气信息量来确定直流微电网的运行模式,调用并网接口装置和锂电池储能接口装置的损耗模型,在实际运行过程中通过获取效率曲线以及直流网内差额功率,并利用遗传优化算法求解效率最优条件下储能接口装置的功率参考指令;底层多类型单元接口变换器接收到运行模式和功率参考指令后执行上层能量管理策略。
本发明提供了一种阻燃电解液及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将苯甲酰氯衍生物、三乙胺和桥环偶氮苯与第一溶剂混合,经反应后得到有机化合物;(2)将步骤(1)得到的有机化合物和第二溶剂混合,加入阻燃添加剂得到自组装囊泡包裹阻燃添加剂溶液;(3)将电解质和第三溶剂混合,加入步骤(2)得到的自组装囊泡包裹阻燃添加剂溶液,得到所述阻燃电解液,本发明制得的自组装囊泡包裹阻燃添加剂在锂离子电解液中溶解性好,粘度低,对锂盐的解离不会造成影响,本发明所述有机化合物对特定温度十分敏感,在105℃时会发生解组装从而释放出阻燃添加剂,阻止热失控的发生,来阻止电池发生自燃甚至爆炸。
本发明涉及电池供电技术领域,并公开了一种针对电池供电的数据压缩及传输算法,包括S1、将锂电池供电数据分为两部分,一部分为离线数据,作为IGSA‑GPR模型的学习样本X1,另一部分为在线数据,作为测试IGSA‑GPR模型泛化能力的预测样本X2,其中X1再分为两部分S1与S2,S1作为超参数寻优过程中的训练集,S2作为超参数寻优过程中的验证集,采用简单交叉验证的方法提高模型的泛化能力等步骤。本发明通过对锂电池电压数据的预测实验,证明在线GPR算法可以在保证预测精度的情况下,提高GPR算法的执行效率,适用于在线数据处理,长期预测结果准确,预测结果具有不确定表达,能够确定网络结构,计算效率高,收敛速度快。
本发明公开一种固态电解质、其制备方法和包含该固态电解质的电池。固态电解质的制备方法包括:将多晶固态电解质原料进行氢破碎处理,得到初次处理后的产物。本发明采用氢破碎制备固态电解质,即通过在电解质颗粒高温烧结过程中通入氢气,晶界处形成金属氢化物,利用金属氢化物的氢脆现象制得电解质。本发明的方法可以消除电解质颗粒之间的晶界,极大的提高了电解质的锂离子传导性能;应用在固态电池中,电解质颗粒之间晶界的消除也可以抑制锂枝晶的生长。本发明的方法无需使用机械破碎流程,避免了杂质的引入,并且简化了制备工艺,适合大规模生产,也为未来的固态电池市场提供强大的竞争力。
一种高性能涂层隔膜的制备方法,包括基膜及其表面的涂层。其中涂层由涂层材料一、涂层材料二及粘结剂组成。涂层材料一包括氮化铝,三氧化二铝,氮化硼,氢氧化镁,氢氧化钙,二氧化硅中的一种或几种;涂层材料二包括氟化石墨,氧化石墨,氟化氧化石墨,氟化石墨烯,氧化石墨烯,氟化氧化石墨烯中的一种或几种。本发明涂层材料一可以有效提高隔膜的热稳定性,导热性;涂层材料二具有较大的比表面积,可以显著提升隔膜的保液能力,此外涂层材料二还具有较高的耐氧化电位,能有效提升隔膜的耐氧化性。本发明制备的隔膜具有高导热性,高热稳定性及高保液性,能有效改善锂电池的发热问题,显著提升锂电池的倍率性能,循环性能等。
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