本发明属于离子截留的技术领域,公开了一种电泳沉积法制备的二维MXene膜在离子截留中的应用。所述二维MXene膜在离子截留中的应用,所述二维MXene膜是利用电泳沉积法得到。所述的应用具体是将二维MXene膜置于离子截留装置中,膜的一侧加入离子化合物溶液,膜的另一侧加入水,二维MXene膜实现离子截留。所述离子化合物溶液的浓度为0.01~2mol/L;所述离子化合物为氯化钠、氯化锂、氯化钾、氯化镁、氯化铝、氯化铜、硫酸钠、硫酸锂、硫酸钾、硫酸铝中一种以上。本发明将电泳沉积法得到的二维MXene膜用于离子拦截时,对离子具有很高的拦截效果;而且膜的密封性好,不易脱落,容易组装。
本发明涉及双擎汽车领域,尤其涉及一种双擎汽车的控制系统。一种双擎汽车的控制系统,包括:发电装置,产生直流电能;电能控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的供电;电池控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的存储;电池组,设置于所述双擎汽车中,与所述电能控制器连接;发电机组,设置于所述双擎汽车中,与所述电能控制器连接;所述电能控制器用以控制所述电池组或所述发电机组为所述双擎汽车提供电能;铅酸电池,与所述电池控制器连接;锂电池,与所述电池控制器连接;所述电池控制器用以控制所述铅酸电池和/或锂电池为所述双擎汽车供电。
本发明提供了一种纳米硅颗粒-石墨纳米片复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法,以石墨纳米片为基础,将硅纳米颗粒负载在石墨纳米片的表面上,再掺入少量碳纳米管,然后通过静电喷雾与热处理相结合的方法在复合材料表面包覆一层碳层,形成多尺度的碳(石墨纳米片+碳纳米管)-硅纳米颗粒-碳复合结构材料,使得所述纳米硅颗粒-石墨片复合材料具有较强的机械强度,由其制备而成的锂电池的容量大,循环性能好,充放电时间少;在快速充-放电的情况下,与正常充放电速率相比,其容量衰减小。
本发明是含低聚噻吩骨格的液晶化合物及其制备方法,该化合物具有如右分子结构式,该制备方法是,先将DBr3T的四氢呋喃溶液加入二异丙基胺锂的四氢呋喃溶液中,搅拌反应;然后加入干冰,稀盐酸,过滤除去THF和水,水洗,干燥;将产物加入到氯化亚砜的1,2-二氯乙烷溶液中,回流反应;最后将产物与n烷基胺于二氯甲烷溶液中反应,除去溶剂后,得到粗产物,然后用硅胶柱分离,即得纯产物。利用示差扫描量热法及偏光光学显微镜的测定和观察,发现本发明所述的含低聚噻吩骨格的液晶化合物显示出近晶型液晶性质。
本发明公开了一种铝塑膜及其制备方法,铝塑膜包括由依次叠合的阻隔阻隔层、基体层、铝膜层、粘接胶膜层、CPP薄膜层组成,其制备方法是:1)以聚酰亚胺(PI)为基体,表面进行预处理;2)在预处理后的PI基体的一面涂覆阻隔涂料;3)在PI基体的另外一面采用PVD法沉积形成铝膜层;4)在铝膜层涂覆粘接胶层;5)在粘接胶层复合上CPP薄膜。本发明的铝塑膜提供了彩色基体膜层具有极高强度和气密性、阻隔性、耐酸碱性及耐电解液性能、同时便于识别;利用PVD法生成的铝膜层与基体层具有极高的剥离强度;本法制成的功能铝塑膜具有极好的机械加工性能、屏蔽效能、阻隔性能等,可以用于锂电池及高性能电池外包装。并且成本低,弯折抗拉性能优异,环保、工艺加工容易。
本发明公开了一种有机功能化石墨烯材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯置于去离子水中充分搅拌,并超声处理使氧化石墨烯分散均匀后,加入四羟基苯醌,持续搅拌后干燥,得到四羟基苯醌功能化石墨烯材料。所述制备方法工艺简单易行,同时,四羟基苯醌功能化后的石墨烯材料解决了有机材料导电性较差,易溶于锂离子电池有机电解液和石墨烯材料容量较低的问题,用做锂离子电池负极材料,体现了优异的倍率性能和循环稳定性,具有广泛的应用价值。
本发明属于固态电解质的技术领域,公开了一种液相制备掺杂的高离子电导率硫银锗矿型硫化物固态电解质的方法。方法:1)将硫化锂、五硫化二磷分散于有机溶剂中,加热搅拌反应,获得含有Li3PS4的前驱体溶液;2)将碘化锂、硫粉和添加剂与前驱体溶液混合,加热搅拌反应,去除有机溶剂,获得粉末;3)将粉末在保护性氛围下进行烧结,获得硫银锗矿型硫化物固态电解质;添加剂为SiS2、GeS2、SnS2、As2S3、Sb2S3中的一种以上。本发明方法简单,所制备的硫银锗矿型硫化物电解质在热结晶过程中进行元素掺杂,提升了电解质离子电导率以及空气稳定性。本发明的方法适合工业化生产。
本发明提供一种高硅铝合金材料熔化压铸工艺,属于铝合金材料技术领域,包括变质处理、精炼处理、固溶处理和时效处理,通过在熔体中添加变质剂进行变质处理,所述变质剂具有如下的质量组分组成:六偏磷酸钠4.0‑5.0%,锶3.0‑3.5%,铒0.1‑0.5%,锂0.1‑0.25%,余量为铝,所述变质剂的添加量为熔体质量的0.5‑0.6%;本发明以六偏磷酸钠为磷源,其中,磷可与铝发生反应,形成大量弥散分布的AlP形核质点,促进共晶硅粒的细化,锶、铒和锂则可以通过吸附固溶在硅相原子上,改变硅相的共生生长方式,细化硅晶粒,使其均匀分布在铝基体中,同时抑制硅相生长,使压铸件力学性能明显提高。
本发明公开了一种水凝胶应变传感器的制备方法,将N‑丙烯酰基甘氨酰胺单体、氯化锂完全溶解在去离子水中,然后加入光引发剂1173,充分搅拌后超声去除气泡得到水凝胶前驱液;将水凝胶前驱液倒入隔绝氧气的密闭模具中,并置于紫外箱内光照得到超分子离子水凝胶;将超分子离子水凝胶放置在氯化锂溶液中充分浸泡,浸泡时间为1‑3天,去除水凝胶制备过程中带入的杂质;将充分浸泡后的水凝胶清洗干净,将表面干燥,裁剪成长条状结构,在两端安装导电铜电极组装成水凝胶应变传感器。整个制备过程安全可靠,工艺简单高效,材料性能优异且生物相容性良好,适合在人体皮肤外表使用,可广泛应用于柔性机器人、柔性电子皮肤、实时健康监测等领域。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种二硫化锡‑二氧化钛复合物及其制备方法和应用。所述制备方法为:将纳米TiO2、SnCl4·5H2O和CH3CSNH2分散到溶剂中,搅拌混合均匀,得到悬浊液;然后转移到水热反应釜中,升温至140~180℃保温反应10~20h,后自然冷却;将反应液过滤收集沉淀,经洗涤、干燥,得到所述二硫化锡‑二氧化钛复合物。本发明采用水热法一步化反应制备产物,合成方法简单易行、成本低、产率高、节能环保。所制备的二硫化锡‑二氧化钛复合物具有高的放电容量、良好的循环稳定性和倍率性能,是一个比较有前景的锂离子电池负极材料。
本发明提供一种基于涵道推进系统的双足跳跃机器人。一种基于涵道推进系统的双足跳跃机器人,其中,包括基板,设在所述基板相对两侧的跳跃腿,以及设在所述基板上的涵道风机、单片机控制器和锂电池,所述跳跃腿设有用于分别控制所述跳跃腿的踝关节、膝关节和髋关节的第一伺服电机、第二伺服电机及第三伺服电机,所述涵道风机、锂电池、第一伺服电机、第二伺服电机以及第三伺服电机均与所述单片机控制器电连接。本发明还提供上述双足跳跃机器人的工作方法。本发明提供一种新的由外力辅助驱动的驱动方式,使机器人具备混合动力驱动、大尺度快速跳跃与复杂地形平稳落地的特点,从而提高机器人对复杂环境的适应能力。
本发明提供一种可无线充电的ZigBee网络无线气压传感器,包括有ZigBee无线通讯模块、模拟气压传感器、无线充电电路及感应线圈,其中模拟气压传感器检测到气压变化产生模拟输出信号传输至ZigBee无线通讯模块,ZigBee无线通讯模块输出的信号经天线发送至ZigBee无线网络,无线充电电路通过感应线圈与Qi无线充电发射器传递能量,且无线充电电路与锂电池连接,锂电池通过升压电路为模拟气压传感器供电,且升压电路通过电源转换电路为ZigBee无线通讯模块供电。本发明解决了传感器使用现场由于电池续航能力差、需频繁拆装传感器以更换充电电池的麻烦,实现气压传感器在现场可以进行无线充电的功能,大幅提高传感器带电连续使用时间。
本发明属于材料技术领域,公开了一种蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料及其制备方法和应用。制备方法为:在合成贵金属@SiO2核壳纳米球的基础上,利用表面改性、乳液聚合反应,制备得到多核壳结构贵金属@SiO2@聚氯甲基苯乙烯复合纳米球,随后用聚氯甲基苯乙烯的亚甲基可进行自交联反应的特点,在无序额外添加交联剂的条件下,便可在壳层内部构筑了丰富的微孔网络结构,得益于聚氯甲基苯乙烯壳层的刚性结构,经过高温炭化和HF刻蚀处理后,即得到蛋黄‑蛋壳结构贵金属@空心碳纳米球复合材料。本发明可用作高活性的对硝基苯酚还原催化剂材料、高容量的锂硫电池限制硫纳米炭载体材料、高性能的甲醛吸附材料和生物抗菌材料。
本发明涉及一种铷掺杂石榴石型复合固态电解质膜的制备方法,包括以下步骤:将铷源、锂源、镧源和锆源加入到球磨机中混合0.5‑2h后,放入900‑1100℃马弗炉中下煅烧6‑12h,获得铷掺杂石榴石型无机固态电解质;获得的铷掺杂石榴石型无机固态电解质与聚合物电解质溶液混合均匀后,在150‑180℃流延成膜。所获得的铷掺杂石榴石型有机无机复合固态电解质膜中的聚合物电解质可以改善固态电解质与电极之间的界面阻抗,所掺杂的铷离子的离子半径大于锂离子,增大了固态电解质晶胞间的离子通道,提高了离子电导率。
本发明涉及一种诱导雾灯装置,特别是涉及一种诱导雾灯及其使用方法,所述底座上设有电池探头组件,所述底座上四个角上均设置有固定架,所述底座上还设有玻璃板和太阳能电池板一,所述固定架固定光源组件、太阳能电池板一和玻璃板形成一个方筒型结构,所述电池探头组件包括安装支架、锂电池、红外接收探头和红外发射探头,所述锂电池、红外接收探头、红外发射探头均固定于安装支架上,所述红外接收探头、红外发射探头朝向于玻璃板一面,所述固定架上还设有上盖,所述上盖还设有太阳能电池板二。能够准确预判道路环境,进而自动开启诱导雾灯,对过往车辆及时诱导通行,其使用方法简单、实用,有效。
本发明涉及过滤材料领域,更具体地,本发明涉及一种多孔超滤陶瓷材料、含有该材料的制品及其制备。所述多孔超滤陶瓷材料含有锂元素,平均孔径为3~19nm;比表面积为1~2m2/g。本发明提供的多孔过滤材料根据自然界土壤岩层千层渗透原理,通过陶瓷纳米造孔技术,高温煅烧而成的新型陶瓷净水材料,材质环保,不改变水的天然属性,符合原生态健康的理念;节能无废水;耐高温、耐酸碱,适用环境广,是目前全球陶瓷过滤材料精度领先的净水技术,在净水领域具有新的突破。
本发明公开了一种电炉钢渣基水泥混合材或混凝土掺和料,其包括以下质量份数的组分:钢包炉精炼钢渣80‑93份,磷石膏2‑8份,锂渣5‑12份,外加剂0‑0.2份。本发明还提供了所述的电炉钢渣基水泥混合材/混凝土掺和料的制备方法以及其在水泥与混凝土生产制备中的应用。本发明最大程度地利用了电炉还原钢渣,并结合磷石膏、锂渣等副产品作为辅助组分,使其具有自水化硬化和适应性强的特性,实现了多种废弃物的叠加效应和协同高效利用,利废环保,成本低、性价比高,应用前景广阔。
本发明具体涉及一种离子束制备氮掺杂石墨烯的方法,以改进的Hummers法制备氧化石墨烯,用离子束在NH3气氛下进行N+离子辐照,制备氮掺杂石墨烯。本发明所制备的氮掺杂石墨烯可以获得以下有益效果:由于其具有少层(1‑3层)的、低O/C比的特点,显示出良好的导电性,氮掺杂成功率高于传统的CVD法。本发明成功地将离子束处理的高效离子注入、真空、清洁无污染的技术特点加以应用,使得氧化石墨烯经过离子束处理之后成为具有优异电化学性能的氮掺杂石墨烯,以其为原料制备出锂离子负极材料,应用于锂离子电池中。
本发明属于力致发光材料的技术领域,公开了一种不需预辐照及发光即时自恢复的力致发光材料及其制备方法。所述力致发光材料的通式为LiGa5(1‑x)O8:5xCr3+;其晶体结构属于立方晶系,激活离子为Cr3+。所述方法:按照元素摩尔比Li:Ga:O:Cr=1:5(1‑x):8:5x,0.04%≤x≤0.24%;分别称取含锂、镓和铬的化合物原料,混匀后在氧化性气氛下于600~1000℃预烧,在氧化性气氛下于1250~1550℃进行高温处理,得到力致发光荧光材料。本发明的力致发光材料不需要高能射线预辐照即可实现力致发光,并且其力致发光强度可自恢复。本发明的方法简单,易实现量产。
本发明公开了氢氧美容健康仪,涉及风扇、空气净化和水电解氢氧雾化技术领域,包括左壳和右壳,右壳内安装有风机,左壳的左侧成型有圆孔,右壳的右侧成型的出气口处安装有风罩,圆孔的内侧成型有曲边,风罩的左端间隙配合在曲边的外侧,左壳的侧边成型的进气口设置在风机的侧边,左壳和右壳的内侧均成型有筋位,右壳的上端配合安装有微型雾化器,微型雾化器和风罩之间通过筋位隔开,右壳内安装有PCB板和锂电池,锂电池通过PCB板给风机和微型雾化器供电,PCB板设置在进气口的右方;通过微型雾化器产生的碱性富氢雾配合出气口一同输出,产生的氢气大约是氧气的两倍,气流能带走PCB板上的热量,能降暑散热,有利美容和疾病治疗等。
本发明公开了一种一次性3V高电流扣式电池,包括纽扣电池,所述纽扣电池包括底座外壳、安装在底座外壳内腔中的电池本体、用于下压电池本体且与电池本体电性连接的连接顶盖和用于固定连接顶盖的固定卡圈,所述固定卡圈与底座外壳固定连接,所述电池本体的壳体中的采用薄膜转绕的方式转绕有正极二氧化锰片、隔膜和负极锂带片,所述连接顶盖上设置有用于避免安装偏移的限位安装部件,所述限位安装部件包括一体成型在连接顶盖顶面的长条状凹槽和置于长条状凹槽底壁上的圆形凹槽。该一次性3V高电流扣式电池,通过正极二氧化锰片、隔膜和负极锂带片的纽扣电池进行稳定安装,便于提高纽扣电池的高电流量平稳性。
本发明涉及医疗领域,尤其涉及一种太阳能供电紫外线治疗仪控制电路。本发明的目的是提供一种不会影响治疗工作的太阳能供电紫外线治疗仪控制电路。技术方案为:一种太阳能供电紫外线治疗仪控制电路,包括有线性锂离子电池充电器、蓄电池供电单元、单通道触摸芯片等;所述线性锂离子电池充电器的输入端和太阳供电板连接,所述单通道触摸芯片的输出端和紫外线LED灯连接。本发明通过太阳供电板可以将光能转化成电能,对蓄电池供电单元进行充电,使得蓄电池供电单元有足够的电量为紫外线LED灯供电,从而不影响治疗工作,通过绿色LED指示灯和红色LED指示灯的作用,可以方便医护人员判断蓄电池供电单元的状态。
本发明提供了一种轻便式车牌数据采集装置、服务器和系统,所述装置至少包括:用于采集视频流的摄像头;用于检测到所处环境的光线低于阈值时开启LED补光的补光灯模组;用于数据交换的无线传输模块;用于调配优化数据采集装置和对所述视频流进行图像识别以获取车牌数据的异构处理单元;用于给数据采集装置供电的锂电池;用于监控锂电池的电压电流、温度、电池电量及充放电数据的电源管理模块。本发明通过获取车辆的车牌图像并进行识别以获取车牌信息及车辆的位置信息的技术,能够在交通管理及刑侦系统中提供技术支持。
本发明公开了一种轮毂轴承润滑脂及其制备方法,该润滑脂采用复合锂皂为稠化剂,同时加有防锈剂,抗氧剂,极压抗磨剂,防水剂,并按不同比例,加有纳米添加剂等;经过皂化、脱水、调和、剪切均化、研磨、过滤,脱气等工艺而成;该润滑脂组合物具有滴点较高,抗磨性和抗极压性能好,高低温性能好等优点,同时具有优良的防水和防锈性能;适合于较为苛刻工况的汽车轮毂轴承的润滑。
本发明公开了基于1,10-菲啰啉为吸电性单元,芳基取代的氨基单元为供电性单元的热活化延迟荧光材料。本发明还提供上述荧光材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备含有芳基取代的氨基单元的溴代目标产物;(2)所得到的溴代目标产物,通过正丁基锂,与异丙氧基频哪醇硼酸酯反应,得到含硼酸酯的目标产物;(3)步骤(2)中所得到的含硼酸酯的目标产物和3-溴-1,10-菲啰啉在钯催化剂的作用下,生成基于1,10-菲啰啉的热活化延迟荧光材料。本发明材料合成提纯简单,具有较好的溶解性,同时具有良好的薄膜形态和较高的载流子迁移率,在有机电致发光器件中具有重要的应用价值和应用前景。
本发明公开一种硫醇功能化MOF材料、膜及其制备方法和在燃料电池质子交换膜中的应用,该硫醇功能化MOF材料由MOF材料和氯化锂组成;MOF配体中磺酸基增加质子传导,卤素原子进一步提高磺酸基的酸性;氯化锂与金属离子配位后,提高质子传导率,材料具有优异的质子导电性质和高化学稳定性。硫醇功能化MOF材料与聚合物混合直接加工成膜,具有高达0.33 S/m的电导率;用于燃料电池质子交换膜,在80℃和100%RH最大开路电压为0.86V,最大功率密度为16.2 mW/cm2,开路电压在400 s内稳定。通过溶剂热法合成MOF材料后进行功能化修饰后制备得到,方法简单,为功能化MOF材料的大量制备提供了途径。
本发明属于负极材料技术领域,公开了一种硬炭微球材料的制备方法,包括S1:将炭源和硝酸盐或醋酸盐或氯化物溶于去离子水中,搅拌混合配得前驱体溶液;S2:将步骤S1得到的前驱体溶液经过超声雾化生成液滴,液滴以惰性气体为载体流入管式炉,收集热解产物得到硬炭前驱体;S3:将步骤S2得到的硬炭前驱体,在惰性气体保护下从室温升温至炭化温度,并恒温炭化后自然冷却至室温,即得到硬炭微球;本发明解决了现有技术利用硬炭制备锂离子/钠离子负极材料的工艺复杂、可重复性差、成本昂贵,而且对环境影响大、不适合大规模生产的问题,适用于锂离子/钠离子负极材料的制备。
本发明提供了一种无机耐水零VOC陶瓷化膨胀的防火涂料,以重量份数计,所述防火涂料包括如下组分:20份~30份的硅酸钾、10份~20份的硅酸锂、3份~6份的甲基硅酸钠、6份~10份的陶瓷前驱体、8份~15份的阻燃剂、2份~3份的硅酸镁锂、0.5份~1.5份的分散剂、0.3份~0.5份的消泡剂与20份~30份的水。所述防火涂料的防火性能与耐水性能均较好,并且可不添加有机物,从而不产生挥发性有机化合物。
本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种电芯、对称电池及其应用。电芯具有相对第一端和第二端;电芯包括隔膜、两片极耳以及两片极性相同的极片;极片包括集流体和电极涂层;沿集流体长度方向,集流体一表面包括涂覆区和空箔区;电极涂层设置于涂覆区;隔膜设置于两片极片之间且隔膜两个表面分别与两片极片的电极涂层抵触,两片极片的空箔区分别位于电芯的第一端和第二端;两片极耳分别与两片极片的空箔区焊接,每片极片上焊接区的面积均至少为空箔区面积的80%。采用本申请的电芯制备对称电池具有高度制备一致性,可准确地测试出电极极片的欧姆阻抗和电极涂层中的离子传输阻抗,有利于对锂离子电池的电极极片性能进行的评价。
本发明公开了一种PEO基复合固态电解质及其制备方法与应用。该电解质由PEO、MOFs、锂盐和离子液体组成。本发明采用溶液混合法,将纳米级MOFs粒子和锂盐均匀分布在PEO中,离子液体作为增塑剂添加到其中,形成多离子通道网络,最后将PEO混合溶液浇注到模具中干燥,得到复合固态电解质。该复合固态电解质可以在常温下稳定运行常压及高压电池,并且可以在液态电解液难以运行的高温环境下稳定运行,在新能源固态储能电池领域有较大应用前景。
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