本发明公开了一种纳米涂层隔膜材料及其成型方法。所述的纳米涂层隔膜材料为内部填充无机纳米颗粒、表面涂层的熔喷非织造复合材料,其面密度为30-60g/m2,厚度为30-70μm,平均孔径为0.4-1μm,孔隙率为50%-70%。成型方法为:采用刮涂机将无机纳米颗粒浆液料刮涂到熔喷非织造材料上;然后依次经过烘干、热轧、涂层、再次烘干、焙烘,得到纳米涂层隔膜材料。本发明提供了一种纳米颗粒填充,表面涂层的复合电池隔膜材料,具有孔径小、强力高、耐温性好等优点。本发明所述的电池隔膜材料除了可以用做锂离子电池隔膜外,还可以用做镍氢电池隔膜和过滤材料等。
本发明公开了一种头戴式智能移动终端,帽子本体的前端设置有帽檐,帽檐的前端下部设置有对外角度的主摄像头、红外摄像头及红外发射器;扇形阵列麦克风设置在红外摄像头的两侧,帽子本体的内侧设有带存储器的主控模块,帽子本体的额部外侧设有扬声器,微显示屏与帽檐前部下方的用磁吸和卡扣结合的微显示器反光板组成显示模组,能方便地在人眼前展开视野巨大的显示区域,帽檐的一圈设置有九轴传感器、开关按钮、脑电波传感器、WIFI模块及蓝牙模块、SIM卡插槽、充电与数据接口和锂电池。本轻便型无线头戴式移动终端,佩戴舒适,体积小,符合人们正常生活、工作、运动和社交需求,在接入网络和进行多媒体交互的同时最大程度的解放双手。
本发明属于电池隔膜制造技术领域,公开了一种海岛型聚苯硫醚超细纤维纸基电池隔膜及其制备方法,该方法为将聚苯硫醚A和聚苯硫醚B共混造粒后与碱溶性聚酯进行熔融纺丝即得海岛型聚苯硫醚复合纤维,再将海岛型聚苯硫醚复合纤维经过热处理后切短,经过分散打浆、疏解、抄纸、热压即得海岛型聚苯硫醚超细纤维纸基电池隔膜。本发明制备过程简单方便,无需使用有机溶剂,适合大规模生产,提高了电池隔膜的电解液吸液性,制得的海岛型聚苯硫醚超细纤维纸基电池隔膜,具有良好的热稳定性、化学稳定性、机械性能及阻燃性等。本发明的制备方法适用于制备海岛型聚苯硫醚超细纤维纸基电池隔膜,制得的海岛型聚苯硫醚超细纤维纸基电池隔膜适用于锂电池。
本发明涉及一种叔丁基‑1,7‑二氮杂螺[3.5]壬烷‑1‑甲酸基酯的合成方法,主要解决目前没有适合工业化合成方法的技术问题。本发明分七步,第一步,首先化合物1在溶剂乙醇中加入乙基丙二酸酯反应得到化合物2,第二步,化合物2与硼氢化锂在四氢呋喃中反应得到化合物3,第三步,化合物3与对甲苯磺酰氯在二氯甲烷中反应得到化合物4,第四步,化合物4在溶剂乙腈中加入碳酸铯关环得到化合物5,第五步,化合物5在溶剂甲醇中加入镁屑还原得到化合物6,第六步,化合物6与Boc酸酐在二氯甲烷中反应得到化合物7,第七步,化合物7与钯碳在甲醇中反应得到最终化合物8。
本发明提供一种正极前驱体及其制备方法和应用,正极前驱体NixCoyM1‑x‑y(OH)2,0.3<x<1,0<y<0.5,M为Mn、Al、Zr、Mg、W、Ti、Mo等金属元素中的一种或多种,该正极前驱体由厚度为1‑10nm的晶须状一次颗粒聚集得到。本发明的正极前躯体具有较大的比表面,因此作为正极活性材料能够有效改善锂离子电池的倍率性能。
本发明提供了一种二次颗粒硬碳复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明提供了一种二次颗粒硬碳复合材料,包括无定性碳和一次颗粒,所述无定性碳将一次颗粒粘接形成二次颗粒,所述一次颗粒包括硼化合物和硬碳。本发明中,在二次颗粒硬碳复合材料中掺杂硼化合物,能够提升材料的电子导电率进而提升材料的动力学性能,使得二次颗粒硬碳复合材料的首次效率提高。实施例的数据表明,本发明提供的二次颗粒硬碳复合材料的首次效率为87.5~88.7%。
本发明公开了一种用于提升SiOx@C与石墨复合负极材料倍率循环性能的方法,采用分段包覆以及分层包覆的技术,解决了SiOx循环性能差的问题。本发明SiOx与碳源复合,利用冷冻干燥技术进行干燥,可避免干燥过程中粉体沉淀导致的碳源与SiOx粉体分散不均匀的问题,采用二次包覆且二次包覆与石墨复合,可确保SiOx@C粉体与石墨更好的复合,改善SiOx导电性差的问题。该方法的优点在于可大幅提升SiOx@C与石墨复合作为锂离子电池负极材料的高倍率循环性能,且制备工艺简单,制备成本低,且性能稳定,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种可简易安装的电池包及其组成的电池架,包括电池架,所述电池架的内表面设置有电池包承载,所述电池包承载的上端设置有电池包,所述电池包承载的上方设置有滑动槽,所述电池包前端外表面设置有风扇,所述风扇的一侧设置有BMU管理单元。本发明所述的一种可简易安装的电池包及其组成的电池架将锂电池组成电池包后,在电池包的两侧开有可相互咬合的卡扣设计,电池架的两侧也设有可与电池包两侧相互咬合的卡扣设计凹槽,在电池包和电池架之间还设有可滚动的传输槽,当电池包运输至指定位置时,只需两名人员即可将电池包轻松推送至电池架上,完成安装,且电池包与电池架结合紧密牢靠,且同时兼有防错功能,防止电池包安装错误。
本发明涉及一种电动式多旋翼无人机,包括无人机体、线缆以及供电系统,无人机体内设置有驱动装置与控制系统,供电系统包括高温升压电源、太阳能发电模块、引导车以及单片机,单片机、高温升压电源以及太阳能发电模块固定在引导车上。太阳能发电模块连接高温升压电源用于给高温升压电源充电,高温升压电源分别与单片机以及线缆电性连接,线缆远离高温升压电源的一端与驱动装置电性连接,单片机通过线缆与控制系统连接。其通过系留线缆传输的地面电源作为动力来源,代替传统的锂电池,并且通过太阳能光伏系统对供电系统进行充电,将光能转化为电能存储在供电系统中,使得无人机拥有长时间的滞空悬停能力,提高了旋翼无人机的负载能力与续航时间。
本发明公开了一种用于电化学反应测试的模型电池,其特征在于,包括石英外壳,夹具,石英外壳上盖板,悬臂梁结构电极,CCD相机,对电极,电池测试仪,所述悬臂梁结构电极为双层悬臂梁结构,包括活性层与集流体层,所述悬臂梁结构电极外覆盖有隔膜、两端设有极耳连接对电极,由夹具将悬臂梁结构电极、隔膜和对电极夹紧,并固定在石英外壳的内壁上,进行充放电循环,CCD相机用于原位记录该模型电池随锂离子浓度和结构变化引起的变形并保存在计算机中,由电池测试仪结合力学模型用来分析变形过程中曲率与材料参数、杨氏模量和充电状态之间的关系。
本发明属于电化学技术领域,具体为一种基于金属铋负极的宽温钠离子电池。本发明钠离子电池由正极、负极、电解液组成;正极材料为层状钠氧化物、磷酸盐类化合物、普鲁士兰化合物以及活性炭中的一种或几种混合物;负极为金属铋;电解液含醚类溶剂,以有机钠盐和/或无机钠盐作为溶质,具有高沸点、低凝固点的特点,在较宽的温度范围(‑70oC~160℃)内表现出良好的离子电导。与传统锂离子、钠离子电池不同,本发明所提出的钠离子电池能够在‑70oC~160℃的温度范围内稳定工作,并表现出良好的循环性能、功率特性和倍率性能,可以被用作高寒、高温、环境温度变化较大区域的储能装置。
本发明公开了一种纳米草酸铜复合三维石墨烯负极材料及其制备方法和应用,该方法包括如下步骤:S1:将锂片放入管式炉中、对管式炉进行抽真空处理;S2:向管式炉中充入二氧化碳气体。加热管式炉、制得三维石墨烯粗产物;S3:将三维石墨烯粗产物粉碎至粉末状;S4:将粉末状三维石墨烯粗产物投入浓硝酸中持续浸泡2小时以上;S5:对悬浊液中加入金属铜粉或铜盐并充分搅拌;S6:对悬浊液中缓慢滴加无水乙醇并持续搅拌;S7:将S6所得产物依序过滤、洗涤,烘干,取得纳米草酸铜复合三维石墨烯负极材料。本发明通过将纳米草酸铜复合于三维石墨烯负极材料表面、大幅提升所得三维石墨烯负极材料的库伦效率。
本发明涉及一种硫化锡量子点负载的碳化钛复合纳米材料,该材料是以碳化钛纳米片(Ti3C2)为基体材料,硫化锡量子点负载在该碳化钛纳米片上而形成的复合纳米材料。本发明以热解还原的碳化钛、L‑半胱氨酸和氯化亚锡为原料,N‑甲基‑2‑吡咯烷酮和水为共溶剂,采用简单的水热合成方法,可得形貌均一的SnS2量子点/碳化钛复合纳米材料。从电镜结果来看,平均粒径为3 nm的SnS2量子点均匀负载在超薄的碳化钛纳米片上且高度分散。XRD谱图显示,所得材料结晶度良好,为典型的六方晶系的硫化锡。本发明合成工艺简单易操作,重复性好,在钠(锂、钾等)离子二次电池等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种CC霜及其制备方法,CC霜由重量份数的如下组分制得:吡咯烷酮羧酸钠2‑9份、甘油1‑4份、柠檬酸脂肪酸甘油酯3‑6份、聚二甲基硅氧烷3‑6份、二硬脂二甲胺锂蒙脱石1‑5份、霍霍巴油2‑7份、橄榄油3‑9份、2,6‑二叔丁基‑4‑甲基苯酚0.05‑0.1份、冬虫夏草提取物0.05‑1份、蛹虫草提取物0.12‑2份、积雪草提取物0.05‑0.5份、水解蚕丝蛋白0.1‑1份、紫丁香叶多酚提取物0.05‑2份、人参提取物2‑3份、海藻糖0.5‑1份、角鲨烷0.5‑1份、香精0.05‑0.5份、水10‑60份。本发明的CC霜质地轻薄透气,清爽贴肤,不油腻,美白保湿,能够提亮肤色,并且具备抗衰老的功效,本发明的CC霜集多种功能于一身,可以同时解决消费者的多种肌肤问题。
本发明公开了一种磷酸肌酸激酶同工酶检测试剂盒,涉及生物医药技术领域,包括第一试剂,第一试剂包括如下成分:124‑126mmol/L的咪唑、2‑3mmol/L的醋酸镁、12‑13mmol/L的乙二胺四乙酸、34‑34.3mmol/L的甘露醇、6‑6.5mmol/L的单磷酸腺苷、0.01‑0.015mmol/L的二腺苷五磷酸锂、2‑3mmol/L的还原性辅酶Ⅱ、0.8‑1.2g/L的Proclin150、3.5‑4ku/L的已糖激酶、24‑26mmol/L的N‑乙酰半胱氨酸、2‑3mmol/L的亚硫酸钠、2‑3ml/L的抗人CK‑M抗体,本发明提供一种改进型的磷酸肌酸激酶同工酶检测试剂盒,灵敏度更高、重复性更好、准确性更高、稳定性更好。
本发明涉及一种铜催化合成含芳环α‑羟基膦酸酯的方法,该方法为:将二乙基亚膦酸酯、芳香醛溶于有机溶剂中,并加入铜催化剂及有机锂试剂,之后在室温下反应60‑150分钟,经分离纯化即得到含芳环α‑羟基膦酸酯。与现有技术相比,本发明合成工艺简单绿色,具有优良的选择性和较高产率,且具有广泛的底物范围,在生物和药物化学工业等领域具有广泛的应用价值。
本发明公开了一种汽车用复合聚氨酯玻璃胶及其制备方法,该汽车用复合聚氨酯玻璃胶包括:端烷氧基硅烷基聚氨酯预聚体20‑50份,聚氨酯预聚体40‑45份,水玻璃5‑10份,丙烯酸树脂8‑15份,聚醚多元醇10‑15份,纳米TiO2粉末2‑8份,抗氧化剂0.5‑2份,乳化剂1‑3份,增塑剂1‑2份,固化促进剂0.5‑2份,抗紫外线剂0‑3份,滑石粉1‑5份,锂基膨润土0.5‑3份,触变剂0.1‑5份,消泡剂0.3‑0.8份。本发明的聚氨酯玻璃胶具有良好的环境适应性,能够适应汽车长期使用过程中的恶劣环境影响而保持稳定的性能,延长使用寿命。
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种含磷介孔碳材料及其制备方法和应用。本发明首先将非离子表面活性剂溶解到有机溶剂中,然后加入可溶性树脂和含磷前驱体,利用溶剂挥发诱导多元有机组装得到含磷树脂‑表面活性剂复合材料,最后进行高温碳化,得到含磷介孔碳材料。本发明制得的含磷介孔碳材料的磷含量为0.3–7.0wt%,孔径为3.0–15nm,孔容0.2–0.6cm3/g,比表面积290–890m2/g。这些新型含磷介孔碳材料在锂离子电池电极材料方面显示出良好的性能,在电流密度为0.5 C下,循环200次后容量保持在500 mAh/g。同时,在钠离子电池、电催化等方面可望有广阔的应用。
本发明公开了一种用于分布式储能电源系统的新能源冷热系统,其包括:设置在分布式储能电源系统内的风机盘管机组,其用于调节分布式储能电源系统的温度;与风机盘管机组连接的吸收式制冷机,其用于向风机盘管机组提供冷源;与吸收式制冷机连接的冷却塔,其用于向吸收式制冷机提供冷却水;分别与风机盘管机组和吸收式制冷机连接的太阳能集热器,其用于向风机盘管机组和吸收式制冷机提供热源;第一流量控制器,及,第二流量控制器。本发明提出了一种全新的用于分布式储能电源系统的热管理方式,解决了分散式、大规模集装箱式储能电源系统的热管理问题,保障锂离子蓄电池工作环境温度,延长其生命周期,提高了防护等级。
本发明公开了一种基于氢燃料电池的移动式电动汽车直流快速充电装置,包括人机交互彩色触摸屏、充电控制单元、氢燃料电池发电堆及其智能控制单元、DC/DC变换单元和充电信号采集及保护单元。本发明提出的移动充电装置,是一种可以在停车区或者临时停车区对缺电电动汽车进行紧急快速补充电量的移动充电车(或快速充电装置)。其电能发电部分为氢燃料电池,相对于普通的锂电池类似电池,具有体积小,功率密度大等特点,并且移动方便,所以开发一种基于氢燃料电池的移动充电车(或快速充电装置)非常有必要,适合于新能源电动汽车发展应用的需要。
本发明涉及一种石墨烯基碳包覆ZIF‑67衍生氧化钴复合材料及其制备方法和应用,该制备方法该方法以二维结构的氧化石墨烯作为基底材料,通过高温碳化得到ZIF‑67衍生氧化钴,然后将得到的ZIF‑67衍生氧化钴、氧化石墨烯和碳源水热混合后冻干得到复合材料,即为目标产物。与现有技术相比,本发明得到的碳包覆Co3O4均匀地分散在石墨烯的片层上,具有工艺简单,条件温和,成本低廉等优点;本发明所制备的石墨烯基碳包覆ZIF‑67衍生氧化钴复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能。
本发明涉及一种PMMA/LLZN纳米纤维复合固态电解质薄膜及其制备和应用。该薄膜是由聚甲基丙烯酸甲酯、LLZN纳米纤维和高氯酸锂组成。制备方法包括:LLZN纳米纤维前驱体制备,LLZN纳米纤维制备,混合溶液制备,PMMA/LLZN纳米纤维复合固态电解质薄膜制备。该薄膜具有很好的柔性、远超过未复合体系的离子电导率和优异的安全性能。制备方法简单,成本低廉,易于产业化。
本发明提供一种负离子抗菌防霉涂料触媒剂及其制备方法,涉及化工涂料领域,其特征在于由质量份的以下原料组成:包括电气石粉45‑55份、碳酸锂3‑10份、远红外陶瓷粉1‑5份、凹凸棒土1‑5份、稀土2‑9份、纳米二氧化钛1‑3份、银离子1‑3份、锌离子1‑4份、分散剂0.1‑0.6份,其有益效果是:高效触媒剂在涂料中添加量3%‑5%空气中负离子含量能达到1500‑2320个立方厘米,还能抗菌防霉,施工简单环保。
本发明属医药学领域,涉及柯楠因碱类化合物及其制备方法。所述的柯楠因碱类化合物具有式(1)和(2)结构,本发明中,以色胺为起始原料,经过Pictet?Spengler反应,丁基铝锂氢还原,Knoevenagel/hetero?Diels±Alder串联反应,以及氢化加氢反应等多步反应,获得具有通式(1)和(2)的柯楠因碱类似物。本发明所述的柯楠因碱类似物为具有直接扩血管活性的新化合物,具有合成方法简便,易于控制,合成产物量大和纯度高等优点;制得的产物自身稳定性好,具有广泛修饰范围,可用于制备扩张外周血管类抗高血压的候选药物,并可作为一种潜在药理学工具。
一种针对无线多信道信号探测指向装置,可解决无线终端的方向和距离很难确定的技术问题。包括信号主控制模块、无线多信道信号探测模块、无线多信道信号转换处理模块、WiFi控制管理模块、定向天线接收模块及锂电供电模块;本发明通过探测无线终端发送的能量波,对该能量波进行信号滤波处理操作,再输出至上位机进行后续处理展示,让操作者更明确的通过能量值的大小准确判断该无线终端的方向和距离。
本发明涉及有机合成领域,公开了一种合成非天然色氨酸衍生物的方法,采用吲哚‑3‑甲醛的衍生物为原料,步骤包括:(1)吲哚‑3‑甲醛的衍生物与叠氮乙酸乙酯溶解于有机溶剂,在氮气或惰性气体保护下滴加醇钠与醇的混合溶液,反应4~8小时,反应完全得到粗产品化合物2;(2)化合物2、Boc酸酐用钯碳催化剂加氢反应完全后过滤取滤液,浓缩重结晶得到化合物3;(3)化合物3溶于有机溶剂,通入氯化氢气体直至无固体析出,过滤取固体得到化合物4;(4)化合物4溶于四氢呋喃与水的混合溶剂,加入氢氧化锂,反应完全后将pH调节为5.8~6.0,过滤取固体。本发明的合成方法原料易得、反应条件温和,收率较高,并且容易放大生产,可降低成本。
本发明公开了一种高容量负极材料的制备方法,包括以下步骤:将可石墨化类有机碳源与催化剂及非碳类负极材料以干法或湿法混合在一起得到碳化前驱体,其中所述可石墨化类有机碳源、所述催化剂和所述非碳类负极材料的质量比为(0.03‑0.8):(0‑0.1):1,在惰性气体保护状态下,经过低温200~400℃碳化2~8h、高温600~1200℃碳化2~15h的过程,最后得到高容量负极材料。采用本发明制备的非碳基类负极材料具有高导电、高容量、高稳定性的电化学性能,并且具有较低的成本,能够大规模用于高能量密度锂离子电池,具有广泛的工业应用前景。
本发明提供一种太阳能发电技术与柴油机发电技术相互补充,以蓄电池(铅酸或铁锂)储能技术组成的新能源混合供电技术。它为偏远地区、岛屿等提供了一种新型能源解决方案,特别是对于某些地区现有的柴油机供电方案,将会是一种重要的替代方案。它在太阳能充足的情况下使用太阳能供电,并对蓄电池充电;在太阳能不能完全满足的情况下,蓄电池提供放电支持负载;检测蓄电池的容量,当其容量不足时,自动启动柴油发电机供电;当检测到蓄电池容量恢复到一定程度,自动关闭柴油发电机。该系统即克服了纯柴油发电机使用成本高,噪音污染大等问题;同时也避免了纯太阳能发电初期投入太大,且在极端天气下系统可靠性弱的问题。该供电系统主要依靠太阳能发电,柴油机作为备用,智能控制、逆变、管理系统提高能源转换、使用效率,该发明所陈述的整体系统提供了一种廉价、可靠的能源解决方案。
本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种硫化钴镍/石墨烯/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。本发明制备过程包括:将氧化石墨烯和碳纳米管混合并通过超声制备得到氧化石墨烯/碳纳米管杂化材料,再通过一步水热法在氧化石墨烯/碳纳米管杂化材料上原位生长硫化钴镍纳米片。本发明所制备的氧化石墨烯/碳纳米管杂化材料具有三维多孔的空间结构、导电性能优异、比表面积大、化学性质稳定等优点;最终的硫化钴镍/石墨烯/碳纳米管复合材料形貌可控,硫化钴镍纳米片均匀地生长在石墨烯/碳纳米管杂化材料上,充分利用了石墨烯/碳纳米管杂化材料独特的基底结构和高的比表面积。该材料可用作理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池、超级电容器等新能源器件的电极材料。
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