本发明公开了一种具有粘性的高力学强度纳米杂化水凝胶及其制备方法。该粘性水凝胶由丙烯酰胺或N-烷基取代丙烯酰胺衍生物在无机纳米交联剂锂藻土、聚乙烯醇和环糊精的水分散液中聚合而成;该水凝胶具有高力学强度和粘性,可粘附皮肤、金属、玻璃、陶瓷的表面。该粘性水凝胶的制备方法包括将无机纳米交联剂锂藻土和单体分散于水中,搅拌得到均匀透明的分散液;在反应混合液中加入聚乙烯醇并搅拌均匀,然后在反应混合液中加入环糊精搅拌均匀,最后加入引发剂,将反应液装入模具中并密封,置于10~25oC环境中反应12-48小时,得到具有粘性的高力学强度纳米杂化水凝胶,水凝胶拉伸强度在100kPa以上,粘结强度在10kPa以上。
本发明公开了一种硅掺杂碳介孔复合纤维及其制备方法,该方法先将碳基聚合物、发泡制孔剂、纺丝溶剂、有机硅氧烷和单质硅反应制成静电纺丝溶液;用注射器吸取静电纺丝溶液进行纺丝,制备纳米纤维膜;将纳米纤维膜装在石英舟里,并放置于开启式真空/气氛管式电炉;然后在通空气氛下进行碳化前的预氧化,再在600~1100℃和通氩气保护条件下高温碳化1~4h,得到硅掺杂碳介孔复合纤维,其BET比表面积为350~550m2g‐1,BJH孔容为0.5~0.9mL?g‐1,BJH孔径为14~25nm。本发明的制备方法易于控制、产率高,所制备的产品在高性能锂离子电池负极材料应用中具有非常重要价值。
本发明公开了金属‑有机配位聚合物M2CAX及其制备方法与应用。本发明采用室温两步水溶液法将酸碱中和反应合成的有机配体盐(CA2‑)溶液与含有过渡金属离子(MX+)的盐溶液进行配位得到多种可用作锂离子电池正极材料的金属‑有机配位聚合物M2CAX(M=Cu、Fe、Mn、Ni)。更重要的是,制备金属‑有机配位聚合物M2CAX的原材料来源广泛、价格低廉,且制备方法简单、能耗低,具有普适性。金属‑有机配位聚合物M2CAX作为正极材料组装的锂离子电池具有优异的电化学性能。
本发明属于锂硫电池制备技术领域,公开了一种基于Co基MOF材料衍生的金属/碳复合材料(Co/C)的隔膜及其制备方法和应用。所述隔膜包括基础隔膜以及负载于所述基础隔膜上的Co/C@石墨烯。该隔膜可以抑制多硫化物的穿梭效应,且一定程度上缓解电极充放电过程中的体积变化,提高电池的电化学性能。本明中的功能性隔膜的涂层轻薄,对电池整体能量密度影响较小;制备工艺简单、可实现大规模生产。对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。
本发明公开了一种高效的有机电化学合成氨反应体系及其应用。所述有机电化学合成氨反应体系的电解液为溶有高氯酸锂的四氢呋喃和无水乙醇的混合溶液(LiClO4+THF/EtOH),其中,无水乙醇为质子源,所述质子源不限于醇类,也可为氢气。所述有机电化学合成氨反应体系的主体电极材料包括铁的氧化物,但不限于铁的氧化物,也可为其它金属氧化物材料。本发明中,使用低质子浓度的LiClO4+THF/EtOH有机电解液原位还原Li+,实现Li3N主导的高效电化学合成氨。本发明可用于常温常压下的电化学合成氨,利用乙醇作为质子源,氨产率可达5‑100 μg h‑1 cm‑2。
本发明提出一种折叠式容性负载电极结构、电光调制器及其制备方法,所述电极结构包括主信号电极、第一主地电极、第二主地电极和若干空气桥;其中第一主地电极‑主信号电极‑第二主地电极组成G‑S‑G共面波导传输线;主信号电极在弯折处架设若干空气桥将第一主地电极和第二主地电极连接;所述电光调制器包括电极结构和铌酸锂波导结构,所述波导结构设置在所述折叠式容性负载电极结构上;所述铌酸锂波导结构包括第一波导和第二波导;所述波导的两侧设置有加载T型电极;采用折叠式容性负载电光调制器,可以最大限度抑制寄生耦合槽线模式,使电光调制器高效地工作在推挽模式,从而降低电信号传输损耗和回波损耗。
本发明提供了一种应用于线性充电器的恒流充电电路,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
本发明公开了一种番茄红素的成方法。该方法包括:以假性紫罗兰酮、氯碘甲烷、溴化锂和三甲基硅甲基锂为原料制得2,6,10‑三甲基‑2,5,9‑十一烷三烯‑1‑醛;将其与四乙基亚甲基二磷酸酯反应得到3,7,11‑三甲基‑1,4,6,10‑四烯十二烷基膦酸二乙酯;3,7,11‑三甲基‑1,4,6,10‑四烯十二烷基膦酸二乙酯与2,7‑二甲基‑2,4,6‑辛三烯二醛反应得到番茄红素粗品。本发明解决了目前番茄红素的合成中容易造成副产物不易分离的问题,以一种全新的方法制备番茄红素合成过程的中间体,三步反应合成番茄红素,合成工艺过程简单,操作方便,生产过程绿色环保,成本相对低廉,易于实现工业化。
本发明提供了一种电子电路智能关断控制系统,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
本发明属于锂离子二次电池的技术领域,公开了一种量子点氧化锡负载多壁碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。方法:1)将锡盐溶于水中,得到锡盐溶液;2)将多壁碳纳米管与锡盐溶液混匀,获得悬浊液A;3)将悬浊液A置于气液放电等离子体反应装置中,在氩气等离子体气氛下进行放电反应,得到悬浊液B;后续处理,获得量子点氧化锡负载多壁碳纳米管复合材料;所述多壁碳纳米管的用量满足:锡离子与多壁碳纳米管的质量比为(0.04~0.8):1。本发明的方法高效,操作简单,成本较低,可实现量子点氧化锡碳复合材料规模化生产。本发明的材料用于锂离子电池,可显著提高电极材料的循环稳定性能具有优秀的电化学性能。
本发明公开了一种原位凝胶化双重交联型聚合物电解质、其制备方法及其应用,通过静电纺丝的方法制备得到聚合物纳米纤维膜,热处理得到交联的纳米纤维膜,再浸润有机电解液和交联剂混合液通过原位交联凝胶化获得双重交联聚合物固态电解质膜材料,具有高孔隙率、高吸液率、优良的机械强度和热稳定性且电化学性能较好,具有较高的离子电导率和锂离子迁移数,氧化分解电位较高,应用于锂离子电池中时具有优异的倍率性能和循环性能,解决了聚合物电解质的离子电导率低、机械性能较差等问题。
本发明公开了一种智能缩阴球,包括上盖、尼龙带和下盖,所述上盖和下盖之间的缝隙中设有密封圈,所述上盖的内部设有PCB板,所述PCB板上安装有纽扣电机、薄膜电阻、陶瓷天线和锂电池,所述下盖的内部设有充电仓,所述充电仓包括外箱、内仓上盖和内仓下盖,所述内仓上盖和内仓下盖的外侧包裹有外箱,所述内仓上盖的内部设有主面板PCB,所述主面板PCB的上部安装有接收线圈和消毒灯PCB,该智能缩阴球,通过PCB板上安装有纽扣电机、薄膜电阻和锂电池构成薄膜传感器,通过外箱、内仓上盖和内仓下盖构成充电仓,从而对结构做出了一定的改变,使得弹簧压力对薄膜传感器高效的挤压产生更好的效果,此外加有消毒灯PCB消毒功能,能够实现方便使用。
本发明公开了一种中空氮掺杂多孔碳球及其制备方法和应用,本发明利用硫化锌为自牺牲模板,导电聚合物聚多巴胺作为碳前驱体,通过水热反应制得聚多巴胺‑硫化锌前驱体(ZnS@PDA),进一步煅烧后制得中空氮掺杂多孔碳球(NHPCS),制备方法步骤较少,容易操作,且所制得的中空氮掺杂多孔碳球在作为锂硫电池正极材料时,可避免多硫化物的溶解和扩散,促进电荷以及离子的运输和储存,提高碳材料的导电性和极性,进一步提高所合成电极材料的限制多硫化物的能力,本发明制得的中空氮掺杂多孔碳球载硫后应用于锂硫电池,电池容量高,展现出优异的倍率性能和循环稳定性,远高于传统的碳纳米管基正极材料。
本发明属于生物医用材料的技术领域,公开了一种组织粘附导电多孔水凝胶及其制备方法。方法:将甲基丙烯酸酐改性明胶与锂藻土的水溶液分散均匀,获得乳液;将导电组分、光引发剂与乳液混匀,获得混合乳液;或者将甲基丙烯酸酐改性明胶、锂藻土溶液、导电组分与光引发剂分散均匀,获得混合乳液;将混合乳液紫外光照聚合,获得组织粘附导电多孔水凝胶;导电组分为PEDOT:PSS或CNT。本发明的方法简单,所制备的多孔水凝胶材料具有良好生物相容性、组织粘附性和导电性。并且本发明的多孔水凝胶可以原位粘附在生物组织表面,促进皮肤伤口的止血和封闭。另外,本发明具有相互连通的孔洞结构,利于物质的扩散和渗透。
本发明公开了一种光纤包层玻璃及其池窑熔制机械成型方法。这种光纤包层玻璃是由以下的原料组成:硼酸、石英砂、氢氧化铝、硝酸钾、碳酸钠、碳酸钙、碳酸钡、碳酸锂、三氧化二锑、三氧化二砷。同时也公开了这种光纤包层玻璃的池窑熔制机械成型方法,包括以下步骤:1)熔化;2)澄清;3)料道降温;4)成型拉管;5)精切圆口;6)退火包装。本发明公开的这种光纤包层玻璃折射率在1.45~1.55,膨胀系数为(80±5)×10‑7/℃,该玻璃具有足够长的粘度范围,玻璃软化温度Ts在700~780℃,转变温度Tg在500℃~600℃,该玻璃的析晶温度上限不高于950℃,析晶温度下限不低于850℃,在850℃保温2小时不产生析晶,抗析晶性能好,热稳定性好。
本发明公开了一种太阳能蓝牙音箱,包括音箱箱体、太阳能板、扬声器、锂电池、LED灯、蓝牙控制面板、开关、整合的PCB电路、充电模块、输出模块以及无线充电模块;太阳能板设置在音箱箱体外顶部,扬声器设置在音箱箱体端面上,锂电池设置在音箱箱体内底部,LED灯设置在音箱箱体内部,蓝牙控制面板以及开关均设置在音箱箱体端面上;整合的PCB电路设置在音箱箱体内部;无线充电模块设置在音箱箱体内顶部。本发明能够对太阳能蓝牙音箱实现真正的无线充电,并且能够对移动终端进行无线充电。
本发明为一种多功能笔筒,包括筒体及底座,筒体上设置有电子控制装置、阅读灯,电子控制装置内设有中央处理器,其外表面设置有电子计时器显示屏、日历显示屏及控制按钮,且均分别与中央处理器电性连接,述阅读灯与中央处理器电性连接,控制按钮包括阅读灯开关、日历设置按钮、电子计时器设置按钮,底座内设置有电路板及二次锂电池,底座的侧壁设置有至少一USB接口及一充电接口,USB接口、充电接口及中央处理器通过电路板与二次锂电池电性,阅读灯通过铰链与所述控制装置连接可以转动调整照明角度,本发明设计的笔筒各功能集成度高,功能实用。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种蒽醌‑2‑羧酸钴盐及其制备方法和应用。所述制备方法为:将蒽醌‑2‑羧酸加入到溶剂中搅拌溶解均匀,然后滴加氯化钴溶液回流搅拌反应,反应完成后蒸除溶剂,产物经清洗、干燥,得到蒽醌‑2‑羧酸钴盐。本发明的制备方法简易行、成本低、产率高、节能环保,所合成的蒽醌‑2‑羧酸钴盐具有细长的棒状结构,其作为锂离子电池正极材料的电化学性能优异。
本发明公开了一种纳米棒状组成的球形硫化锡的制备方法及应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明还提供该负极材料的制备方法:将硫源与锡源及表面活性剂混合均匀后,利用水热法加热混合溶液,过滤干燥得到的产物后获得由纳米棒状组成的球形硫化锡的锂电负极材料。本发明得到的纳米棒状组成的球形硫化锡与纳米片状组成的球形硫化锡相比,循环性能更好,且在循环过程中纳米棒比纳米片要更稳定,有效抑制电极材料的体积变化,减缓电极材料的容量衰减,有效提高电池的循环寿命。
本发明属于锂离子电池领域,具体公开了一种凝胶聚合物电解质隔膜及其制备方法和应用。本发明首先通过不同比例的甲基丙烯酸正丁酯单体、丙烯腈单体和苯乙烯单体进行乳液聚合得到共聚物。在超声波的条件下,将一定量的纳米粒子分散在溶剂一段时间,再将聚合物粉末溶解于该溶液中得到粘稠的凝胶,通过相转移法得到凝胶聚合物陶瓷隔膜。将隔膜浸泡在电解液中,即得到凝胶聚合物电解质。本发明的凝胶聚合物电解质安全性能高、吸收电解液的能力强、电化学稳定窗口高;组装成扣式电池后,经过150周的循环,仍能保持初始容量的93%。本发明制备工艺非常简单,原料便宜易得,提供了一种可以直接用于聚合物锂离子电池的凝胶电解质,便于工业化生产。
本发明公开了一种聚合物改性聚烯烃隔离膜及其制备方法与应用,涉及锂电池隔离膜技术领域。本发明所述聚合物改性聚烯烃隔离膜的制备方法包括如下步骤:(1)以聚合物和有机溶剂制备混合料;(2)使用有机溶剂对聚烯烃隔离膜进行预浸润处理;(3)将混合料涂覆在经过预浸润处理的隔离膜的单侧或双侧;(4)将涂覆完成的隔离膜进行固化处理,得到所述聚合物改性聚烯烃隔离膜。本发明通过预浸润处理,在聚合物涂层与聚烯烃隔离膜之间制备了过渡层,过渡层的存在可以有效避免聚合物对聚烯烃基膜的堵孔现象,明显改善复合隔离膜的孔隙率和电解液吸收率,应用于锂离子电池中,可以改善电池的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种棒状镍钴锰三元正极材料及其制备方法。该方法采用简单的草酸盐沉淀法和热处理工艺,获得棒状镍钴锰三元正极材料。该方法包括以下步骤:(1)将镍、钴、锰及锂金属盐均匀地溶于水和乙醇的混合溶剂中;(2)同时,将草酸均匀地溶于水和乙醇混合溶剂中;(3)将步骤(2)所得溶液加入步骤(1)所得溶液中,搅拌均匀,烘干,获得棒状前驱体产物;(4)将前驱体进行热处理后获得棒状镍钴锰三元正极材料。本发明方法工艺简单、操作便捷、储锂性能优异,具有潜在的工业化生产价值。
本发明公开了一种能够对电力设备鸟害进行及时驱离的方法。驱鸟装置主机、多普勒超声波探测器、360°监控摄像头均安装在驱鸟电力设备现场,多普勒超声波探测器对电力设备周围进行24小时不间断全方位扫描式探测,驱鸟装置主机分别与锂电池、多普勒超声波探测器、红绿LED灯、驱鸟喇叭、360°监控摄像头、后台服务器相连,锂电池与太阳能相连,后台服务器分别与C/S电脑用户端和APP手机用户端相连。本发明采用多普勒探测超声波探测技术、可支持远程下载的语音恐吓和红绿强光刺激技术、定时触发和报警触发驱鸟的低功耗驱鸟技术、H.265高清视频监控技术、4G无线通信技术、太阳能环保供电技术和手机APP远程控制技术,研制了一种采用环保安全、远程可控的电网新型超声波驱鸟装置。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种二氧化钛‑氧化铜纳米复合物及其制备方法和应用。所述制备方法为:将纳米TiO2和Cu(Ac)2·H2O加入到溶剂中超声、搅拌混合均匀,得到悬浊液;然后滴加浓氨水调节PH至碱性,升温至85‑95℃反应10‑15h,反应完成后自然冷却;所得固体产物经洗涤、干燥,然后在空气气氛及300‑450℃温度下煅烧3‑8h,得到所述二氧化钛‑氧化铜纳米复合物。本发明的制备方法简单易行,节能环保,所得TiO2‑CuO纳米复合物作为锂离子电池负极材料的电化学性能优异。
一种美韵温通膏的配方,包括以下重量份的原料:没药提取物、乳香、羌活提取物、独活提取物、红花提取物、水、硅酸镁锂、柠檬酸、羟苯甲酯、PEG‑40氢化蓖麻油、香兰基丁基醚、辣椒提取、苯氧乙醇、1,2‑己二醇、氯苯甘醚。所述舒润草本液在制备时,首先按照一定的重量比例称取上述中药提取物,混合均匀待用组合为C项,然后把水、硅酸镁锂、柠檬酸、羟苯甲酯混合均质搅拌完全组合为A项,其次把PEG‑40氢化蓖麻油、香兰基丁基醚混溶后组合为B项,在A项搅拌均质完全后,分别加入B项和待用的C项、辣椒提取物、苯氧乙醇、1,2‑己二醇、氯苯甘醚,再混合搅拌均匀制成膏体即可。
本发明公开了一种户外电池热管理的系统,包括控制器、半导体制冷器、半导体制热器、箱体和相变材料。本发明结构简单,成本低,基于锂离子电池发热量不均匀、温度差异较大的现象,采用分区域热管理的方法,将相变材料和液体冷却相结合,主被动结合,同时具备散热、加热和保温功能,实现了对方型锂离子电池组内温度的精确控制,在低温条件下对电池有效加热,使电池组工作在适宜的温度下,保证电池组正常工作;能够有效提高电池安全性、延长电池使用寿命;保证电池热管理系统长期高效的运行,同时提高了热管理系统的经济性。
本发明属于金属及其氢化物水解制氢技术领域,公开了可见光在促进金属及其氢化物水解制氢中的应用,所述可见光包括紫光灯发出的波长为420~430nm、蓝光灯发出的波长为465~470nm、绿光灯发出的波长为520~530nm、黄光灯发出的波长为585~595nm、红光灯发出的波长为725~732nm的可见光中的一种;所述金属及其氢化物包括镁、镁镧合金、镁锂合金、铝、铝锡合金、铝锂合金、氢化镁、氢化铝中的一种。本发明克服了目前金属水解制氢方法中存在的操作复杂、材料价格昂贵及催化剂不易分离等缺点,通过可见光显著提高金属及其氢化物水解制氢的速率,具有绿色、高效、对水溶液无污染的优点。
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