本发明公开了一种碳纤维/碳纳米管复合膜及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将聚丙烯腈加入有机溶剂N,N-二甲基甲酰胺中,加热至温度30~60℃,搅拌至聚丙烯腈全部溶解,配置得质量分数7~12%的聚丙烯腈溶液;随后将聚丙烯腈重量计0~20%的碳纳米管加入聚丙烯腈溶液中,继续搅拌,接着将该溶液静电纺丝得到所述的聚丙烯腈/碳纳米管复合膜;将聚丙烯腈/碳纳米管复合膜在温度200~300℃下预氧化0.5~8h,接着在温度600~1100℃下碳化1~12h,得到所述的碳纤维/碳纳米管复合膜。本发明的碳纤维/碳纳米管作为锂离子电池的负极材料,锂离子电池的比容量为1850~2459mAh/g。
本发明公开了一种(4R,6S,E)-2-{6-[2-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(N-甲基(甲磺酰基)氨基)嘧啶-5-基]乙烯基]-2,2-二甲基-1,3-环氧已烷-4-基}乙酸烷基酯的合成工艺。在非质子极性溶剂为溶剂,4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(N-甲基-N-甲磺酰氨)-5-嘧啶甲基,正丁基锂,2,2,6,6-四甲基哌啶或LDA,与三甲基氯化硅反应,然后在氟化铯催化下,在非质子极性溶剂中(4R-cis)-6-?[(乙酰氧基)甲基]–2,2-二甲基-1,3-二氧已烷-4-乙酸烷基酯反应生产目标产物。本工艺选取三甲基硅做为缩合试剂,并且不用碱,直接以氟化铯为催化剂,用量少,三废更少。缩合烯键Z式比较少,可达到10%以下,远比三苯基磷工艺少很多。反应工艺不需低温使工艺更易工业化,原料易得工艺成本更低。
一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其具备含锂过渡金属氧化物和稀土类的化合物,所述含锂过渡金属氧化物含有镍和锆,且由一次颗粒聚集而成的二次颗粒形成,所述稀土类的化合物附着于上述一次颗粒彼此接触的界面和/或该界面附近。
本发明涉及一种对气体分馏塔进口物料预热的梯级加热方法及加热系统,加热方法是:由热水/物料换热器在分馏塔外对物料预热升温至80±10℃,预热后的物料进入分馏塔,在塔内被塔底重沸器加热并维持在物料分馏所需的工作温度,实现物料的梯级加热。加热系统包括石油分馏加热系统组件及回收余热加热进口物料系统组件,其中:气体分馏加热系统组件包括:分馏塔、空冷器、水冷换热器及重沸器;回收余热加热进口物料系统组件包括:热水/物料换热器及蒸汽型溴化锂吸收式热泵。其优点是:利用回收的余热对进口物料进行预热,实现了分馏塔加热工艺的能量梯级利用,降低工艺蒸汽消耗量20%以上,提高了能源利用率,节约了成本。
本发明公开了一种含石墨烯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;所述负极为铝硅合金,其中硅的质量含量为5-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,且小于4:1。本发明的含石墨烯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铝离子二次电池的性能优越。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。
一种海洋探测用2391nm、985nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm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2391nm、闲频光805nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2391nm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2391nm输出,最后输出2391nm、985nm、1550nm三波长光纤激光。
一种海洋探测用2404nm、946nm、1550nm三波长光纤输出激光器,设置信号光2404nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光946nm传输光纤上设置闲频光946nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II1550nm分束光纤圈,信号光2404nm、闲频光946nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2404nm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2404nm输出,最后输出2404nm、946nm、1550nm三波长光纤激光。
一种激光雷达用2970nm波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2970nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2970nm、闲频光880nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2970nm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2970nm输出,最后输出2970nm波长光纤激光。
一种激光雷达用3196nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3196nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,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、1550nm双波长光纤激光。
本发明公开了一种消失模铸造涂料的配制方法,包括普通涂料、CMC、白乳胶、石英粉、锂基膨润土、活性剂和水,其步骤如下:S1:将普通涂料加适量水置于涂料桶内用搅拌机搅拌40-90min;S2:用波美计测量所述涂料比重;S3:将CMC提前24小时浸泡;S4:将白乳胶和浸泡好的CMC以及适量水倒入涂料桶内,用高速搅拌机搅拌均匀;S5:将石英粉缓缓加入涂料桶内,用高速搅拌机搅拌均匀;S6:将锂基膨润土加入涂料桶内,用高速搅拌机搅拌40-60min;本发明相对于其它涂料简化了生产工艺步骤,有效提高涂料的强度,减少了由于泡沫模型的涂料层在铁水浇注过程中易脱落而形成涂料皮,造成铸件夹皮、夹渣、粘砂等缺陷。
本发明涉及一种电动井窖式烟苗移栽机,其特征在于由机架、磷酸铁锂电池组、控制电器柜、苗盘机构、育苗盘放置架、栽植高度调节机构、膜开口机构、浇水机构和打孔机构构成;其中:磷酸铁锂电池组和控制电器柜位于机架上,苗盘机构、育苗盘放置架和栽植高度调节机构固定在机架的机身上,膜开口机构位于机架的机身前方,浇水机构和打孔机构位于机架下方,机架包括:高度调整导轨、机架、苗盘支撑、把手,驱动轮,水桶架子,电池作为动力源,控制电器柜中的PLC电路分别控制自走驱动电机的启动、停止和正反转,控制移栽机的前进和转向工作,能在已经起垄覆膜的烟田上,完成人工投苗,自动移栽的工作。
本发明公开了一种警车吸顶执法装置,包括底座和罩盖在底座上的壳体,所述底座内设有磁铁和供电装置,底座和罩盖之间的空腔内设有卡座,所述卡座固定在底座的上端面,所述卡座上卡接有自旋转摄像头或LED警示灯。本发明使用时直接将其放置在车顶上即可,底座内的磁铁吸附在车顶的钢板上能够将整个装置固定,本装置内设有锂电池,为固定在卡座上的摄像头或警示灯提供电源,卡座的卡口具有弹性,摄像头或警示灯的底座压在卡口内即可固定;摄像头或警示灯的电源线插在壳体内的放电插口上,使用时打开设在壳体外部的控制开关放电插口通电为摄像头或警示灯提供电源,壳体外部的底座上设有锂电池的充电插口,便于充电。
本发明公开一种具备PM2.5传感器的车载空气净化器,包括锂电池供电电路、单片机控制电路、触摸芯片、数码管显示器和LED指示电路,还包括PM2.5检测与显示电路;该锂电池供电电路、触摸芯片、数码管显示器、LED指示电路、PM2.5检测与显示电路均与该单片机控制电路连接,并受到该单片机控制电路控制;该PM2.5检测与显示电路包括PM2.5传感器。本发明的车载空气净化器具有检测车内PM2.5的功能。本发明还公开了该车载空气净化器的控制方法,可以随PM2.5污染度高低而自动调节出风量。
涉及交通信号灯技术领域,尤其涉及一种封闭式全天候通航自动发光太阳能警示灯,包括透明保护盖、封闭底板、密封胶、太阳能电池、自动控制电路与锂电池及LED灯珠。其特征是:透明保护盖内上层安装太阳能电池板,太阳能电池板与封闭底板形成一个腔体,安装自动控制电路、锂电池和LED灯珠;透明保护盖采用高透明塑料注塑而成,组装后进行注塑封胶处理,可在任何天气现象下正常使用;内侧面全部采用三角形折面、四菱形折面和球面组合形成灯光折射区,提高LED灯的警示效果;表面光面平整,可免日常清洁。
本发明涉及一种穿通件,特别是电池穿通件,优选用于锂离子电池,更优选用于锂离子蓄电池,包括:至少一个基体,所述基体具有至少一个开口,至少一个导体、特别是基本上为销状的导体通过该开口被引入到电绝缘材料中,该电绝缘材料包括密封玻璃或由密封玻璃组成,其中,在使所述基体和/或所述导体与所述密封玻璃构成基于材料的连接的情况下,所述基体包括优选选自铝、镁、钛、铝合金、镁合金、钛合金或AlSiC的轻金属和/或轻金属合金,或者由其组成,其中,所述密封玻璃具有钛酸盐玻璃或由其组成,并且只具有极少的磷酸盐含量。
本发明公开了一种摩擦电纳米发电机,所述发电机由内层材料和外层材料构成,其中:内层材料为柔性的导电内膜;外层材料为外表面制备有导电层的柔性聚合物层;内层材料和外层材料接触或不接触设置,在外力作用下,聚合物层的部分或全部内表面与导电内膜接触和分开,使得导电内膜和电极层之间产生电信号输出。本发明还公开了一种利用摩擦电纳米发电机的发电方法和发电衣服。发电机产生的电信号可驱动一些小型个人电子产品,也可以将电能储存在锂离子电池中,对锂离子电池进行充电,以进一步驱动更大功率的电子器件。
本发明涉及昆虫性信息素的化学合成领域,具体地,本发明涉及一种苹果蠹蛾性信息素的制备方法。根据本发明的方法,其包括在一定量烃类溶剂和醚类溶剂的混合溶剂中,8-羟基辛基三苯基膦溴盐在丁基锂作用下与2E-丁烯醛发生Wittig反应,反应结束后用磷酸二氢钾固体灭活,得到目标化合物。本发明的方法具有操作简单,产品构型好、收率高的优点,而且所用的有机溶剂均是常规溶剂,价格低廉,成本较低,易于大规模的工业化生产。因此,本发明提供的苹果蠹蛾性信息素的制备方法,对苹果蠹蛾的防治具有重要的意义。
一种硅铜合金热还原制备有色金属的方法,属于金属冶炼领域。工艺步骤为:根据还原反应的化学计量配制有色金属氧化物、还原剂和助剂,其中的还原剂为硅与铜及铁、铝、锰等的合金;将反应物混合均匀放入真空还原罐中,在真空度为1-20Pa、温度为1000-1250℃的条件下进行真空热还原;收集还原出的金属蒸气并冷凝得到凝聚态金属。该方法是一种资源、能源利用率高的金属制备方法,可应用于镁、钙、锶、锂等有色金属及其合金的制备。
制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池的卷对卷生产方法。(1)、在柔性基板的一侧表面,沉积钼层,以及一层铌附加层;(2)、在铌附加层的表面电镀多层铜、铟、镓和/或硒单元素层,或铜、铟、镓和/或硒之间构成的合金层,和/或单元素层与合金层的混合层;(3)、真空蒸发一层或多层硒,以及一层钠、钾或锂盐;(4)、将已镀有铜铟镓硒多层的基材在惰性气体气氛中,在350摄氏度至750摄氏度的恒定温度下淬火,以获得铜铟镓硒吸收层;(5)、沉积一层硫化镉、硫化铟或硫化锌作为在铜铟镓硒吸收层之上的缓冲层;(6)、真空溅射一层高阻抗透明导电氧化物,然后再溅射一层低阻抗透明导电氧化物于缓冲层的表面作为窗口层。本发明能够被方便地使用于制备高转换率而低成本的铜铟镓硒薄膜太阳能电池。
本发明属于香料合成技术领域,具体涉及一种溴代苏合香烯的制备方法。本发明以肉桂酸为原料与N-溴代丁二酰亚胺(NBS)发生反应,在催化量的乙酸锂存在下,在聚丙烯酸水溶液中反应,高收率高立体选择性地合成反式-Β-溴苯乙烯即溴代苏合香烯。本方法工艺简便,污染少,成本低,易于工业化生产。
本发明公开了一种β-二酮单亚胺钒烯烃聚合催化剂及制备方法和该催化剂在催化乙烯聚合、乙烯与降冰片烯共聚合、乙烯与α-烯烃或降冰片烯的共聚合中的应用。在甲酸的催化作用下,β-二酮类化合物与苯胺或苯胺的衍生物在甲醇溶液中进行缩合反应,得到西佛碱;在无水无氧的条件下,将上述西佛碱与正丁基锂进行反应,得到负离子配体;在无水无氧条件下,再将上述负离子配体与三氯化钒进行配位反应,得到本发明提供的β-二酮单亚胺钒烯烃聚合催化剂。在二乙基氯化铝或改性甲基铝氧烷的作用下,本催化剂可催化乙烯聚合、乙烯与α-烯烃或降冰片烯的共聚合。
本发明涉及一种非水电解质二次电池用负极的制造方法,其包括如下3个步骤:A)在集电体上沉积负极活性物质以制作负极;B)对该负极进行热处理;C)在B)步骤之后,将锂赋予给负极活性物质。
本发明公开了属于核电站安全设备技术领域,特别涉及核电站发生严重事故时的一种利用盐溶液吸湿特性缓解核电站严重事故的装置。特别是LOCA、或是安全壳内蒸汽管道破裂的情况下,造成安全壳高温高压时,就有可能引起蒸汽爆炸事故,此时,利用非接触式温度传感器和电路连接来控制阀门开启和关闭,装在合适的位置。反应堆发生严重事故时,执行相应制动动作;利用氯化锂溶液具有较强吸湿能力的特性,吸收事故状况下安全壳内高温高压的湿蒸气,预防蒸汽爆炸,从而达到缓解反应堆严重事故的目的。该系统中同时存在着自然循环,重力作用,压力作用等诸多为非能动方式,因此实施方便,控制简单,可靠性高,安全稳定。
本发明公开了一种形成离子液体结晶体系的染料敏化太阳能电池的制备方法,硫氰酸-1-甲基-3-十二烷基咪唑盐和1-甲基-3-十二烷基咪唑碘按混合来制备均匀溶液,然后向该溶液加入碘化锂、碘和、4-叔丁基吡啶TBP配成离子液体电解质,将氧化钛TiO2导电材料涂覆在氟掺杂的氧化锡导电玻璃基底上,从而形成透明电极,然后将该电极浸入在乙醇和乙睛的溶剂混合物中制备的染料溶液中32~48小时,染料吸附后,在该电极上施加由铂材料构成的对电极,然后将离子液体电解质注入所述两个电极之间,然后升温至80℃保持5分钟,维持该电解质完全渗透,并随后降至室温,封装得到的产物为染料敏化太阳能电池。本发明提高电池光电转换效率。
本发明属于有机碳酸酯的合成,为一种尿素醇解法合成碳酸二乙酯的工艺。该工艺为:向高压反应釜中加入无水乙醇、氨基甲酸乙酯和催化剂,其中无水乙醇与氨基甲酸乙酯摩尔比为2~25,催化剂为复合金属氧化物,催化剂占总体系质量百分比为0.5~10%;搅拌下升温至150~200℃进行反应,反应时间1~15小时,反应结束后,取出反应液,经过简单过滤即可实现催化剂与反应液的分离。所述的复合金属氧化物,是由锂、钠、钾、钙、镁、钡、锶、铝、锡、铅、镧、钛、钨、锆、铁、钴、镍、铜和锌中的2~3种金属氧化物前驱体通过热分解法或共沉淀法制备。本发明制备方法简单,催化剂活性高,稳定性好,易于分离回收。
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