本发明涉及一种空心结构的多层硅‑碳复合电极材料制备方法,通过有机硅水解在镁表面沉积二氧化硅、镁和氯化铝低温热还原、原位生长MOF材料、高温碳化、再有机硅水解沉积二氧化硅、再镁和氯化铝低温热还原、再原位生长MOF材料、再高温碳化,获得空心结构的多层硅‑碳复合电极材料。硅‑碳复合电极材料的层数为2~5;硅与碳的摩尔比为(0.2~5):1,且每层硅与碳的摩尔比是不一样的,且硅与碳的摩尔比从最里层到最外层逐渐减小。该硅‑碳复合电极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及建材技术领域,旨在提供一种抗菌耐沾污建筑地坪用涂料及其制备方法。该涂料由A组分和B组分组成,其中:A组分溶液是由甲基三甲氧基硅烷‑乙醇溶液、硅酸锂溶液、十二烷基苯磺酸钠、醋酸溶液和水混合制成;B组分溶液是由水、防霉抗菌剂、钛白粉、石英粉、高岭土、重钙、改性纳米ZnO/TiO2氟硅烷乙醇液、纯丙乳液、硅铝复合溶胶和常规涂料用功能助剂混合制成。本发明添加了自制的改性纳米ZnO/TiO2氟硅烷乙醇液,提高了纳米粒子易分散性,涂料体系更加稳定,具有极低表面能使整个涂膜表面具有长期的耐脏污性。能够实现混凝土基材表面耐磨、抗菌、耐脏污的综合效果;制备工艺简单,对环境无污染;原料简单,成本低,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种基于微纳时空传感与类器官芯片的多参数药物检测仪器,该仪器系统由培养箱内外两部分组成。在细胞培养箱内,微纳传感芯片端(包含多通道类器官阻抗检测传感芯片,类器官代谢离子检测传感芯片,心脏损伤标志物检测芯片,多通道心脏类器官电位‑阻抗联合检测芯片)通过排针建立电气连接并固定在屏蔽测量盒内的芯片端转接电路版上,在细胞培养箱外由数据采集卡、主控电路、类器官阻抗检测电路、电位‑阻抗联合检测电路、电化学检测电路构成传感器信号检测电路端,锂电池模块实现对检测电路供电,计算机实现检测信号的采集和实时显示药物对各个类器官的影响。
本发明公开了一种固定电芯模组的结构,属于锂电池技术领域,包括底板和固定箱,固定箱的正面和背面均开设有长槽,长槽内滑动设置有定位架,固定箱的两侧均固定安装有防护板,其中一个防护板内开设有手槽,固定箱的顶部通过螺栓固定有限位条块。本发明中,多个电芯之间能够通过定位架实现隔离,实现各电芯之间的通气,设置的长槽能够实现固定箱内外空气的流通,进而延长了电芯模组的使用寿命,在安装或拆卸时,可以拧动螺纹销,转动手轮,会使得调节杆发送转动,进而使得两个定位架能够相靠近或远离,进而方便对单个电芯进行拆卸和安装,在电芯模组发生晃动时,设置的防护组件能够起到缓冲作用,避免电芯模组发生毁坏。
本发明公开了一种导电聚合物网络结构可调节的碱溶壳聚糖‑聚丙烯酰胺‑聚苯胺复合导电水凝胶材料。其制备方法是:先将壳聚糖粉末在一水合氢氧化锂、尿素和氧化石墨烯的混合水溶液中溶解得到氧化石墨烯/碱溶壳聚糖溶液;再依次加入丙烯酰胺、N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸铵,原位聚合得到碱溶壳聚糖‑聚丙烯酰胺凝胶;经透析、脱水后,转移到苯胺‑植酸/盐酸溶液中浸泡,滴加过硫酸铵溶液引发苯胺聚合,得到碱溶壳聚糖‑聚丙烯酰胺‑聚苯胺复合导电水凝胶材料。通过改变植酸/盐酸的比例可调节聚苯胺导电聚合物网络结构从而调节水凝胶的电导率和机械性能。该材料凭借其优异的力学性能和导电性能,有望应用于电子皮肤、电子器件等领域。
本发明提供一种瑞德西韦有关物质I及其制备方法,该方法以碘代三嗪和核苷为原料,具体包括以下步骤:将碘代三嗪加入有机溶剂中,冷却至‑10‑30℃,加入三甲基氯硅烷,保温搅拌10‑30min;降温至‑30‑20℃,加入苯基氯化镁,保温搅拌30‑60min;加入异丙基氯化镁‑氯化锂,保温搅拌30‑60min;加入核苷的有机溶剂溶液,保温搅拌30‑60min;加入酸水,有机溶剂萃取,浓缩得到有关物质I粗品,精制得到有关物质I纯品。本发明的制备方法,原料易得,反应条件温和,安全系数高,得到的有关物质I纯度高。并且该方法可操作性强,易于在实验室操作。
本发明属于电池材料领域,公开了一种利用超临界CO2流体介质制备Si/Fe/Fe3O4/C复合材料的方法。所述方法包括如下步骤:(1)在球磨罐中加入硅粉、碳和铁源,再加入湿磨剂和球磨珠,然后将球磨罐密封、抽真空;(2)球磨罐中泵入CO2气体至超临界环境下进行球磨反应得到Si/FeCO3/C前驱体产物;(3)球磨反应结束后,收集球磨罐中的产物并干燥得到粉体产物;(4)粉体在惰性气氛下烧结,得到Si/Fe/Fe3O4/C复合材料。本发明提供了一种利用温室气体制备硅碳复合材料的新方法,具有工艺简单、经济环保,容易工业化实施等优点,所制备的Si/Fe/Fe3O4/C复合材料具有优良的倍率性能和循环稳定性,可作为负极材料广泛应用于高性能锂离子电池等领域。
本发明公开了一种环保抗冲击PVC绝缘料的制备方法,包括以下步骤:按比例将氯化聚乙烯树脂、PVC树脂、热稳定剂、增塑剂、硬脂酸、环氧大豆油、无机阻燃剂、偶联剂和三元共聚物进行第一次混合搅拌,然后再加入抗冲增韧剂、抗氧剂和无机填充剂,进行第二次混合搅拌,得到混合料;将混合料投入挤出设备进行混炼、挤出、造粒,即可;该环保抗冲击PVC绝缘料中加入了无机阻燃剂为氢氧化铝和三氧化二锑混合阻燃剂,不含重金属,环保安全。为了进一步提升PVC绝缘料的耐冲击性能,本发明中还加入了苯乙烯/异戊二烯/丁二烯三元共聚物和改性锂铝水滑石。本发明的环保抗冲击PVC绝缘料在‑50℃条件下具有非常好的耐冲击性能。
本发明公开了穿戴式多参数测量仪,涉及二类医疗器械技术领域,包括外壳和耳夹,所述外壳的下端设置有外壳盖,且外壳盖的下端左侧设置有开关按键,所述外壳的内部设置有线路板,且线路板的一侧安置有充电锂电池,所述外壳的左侧开设有充电口,且充电口的内侧设置有防尘塞。本发明通过设置在充电口内侧的防尘塞,具有很好的防尘效果,避免出现充电口长期使用内部堆积灰尘影响充电的情况,同时耳塞前盖与过连接杆之间的旋转结构,使耳塞前盖可以在连接杆上度旋转,有效解决左右耳互通的问题,卡合结构的耳塞后盖与耳塞前盖,便于对安置在耳塞前盖内部的红外线温度传感器进行维护,保证该穿戴式多参数测量仪实际使用的持续性与有效性。
本发明属于导电电极片技术领域,具体的说是提升电极导电性的配方,包括以下重量份成分组成:活性功能性单体15‑20%、丙烯酸1‑2.5%、粘结剂5‑10%、石墨烯3‑5%、纳米碳管1‑2.5%、导电炭黑0.5‑2%、溶解剂45‑60%、载体10‑15%;通过上述组分物质制成电极极片;本发明通过向电极片中添加石墨烯、纳米碳管和导电炭黑,石墨烯的材料形貌为片状纳米结构体,纳米碳管为管状纳米结构体,导电炭黑为球状纳米颗粒,上述几种纳米碳材料不同的微结构形貌决定了其导电特性各有所长;将上述三种纳米碳结构材料进行有机结合,充分发挥石墨烯的二维结构面,纳米碳管的一维结构线,导电炭黑的零维结构点,在锂离子电池电极活性物质的不同尺度上同时构筑导电网络,有助于发挥电池的各项性能。
本申请属助听器领域,尤是后挂式石墨烯智能骨听器。智能骨听器的理念是:将骨听程序融入智能手机,手机上搞定骨听器全部操作;所述后挂式石墨烯智能骨听器,包括,骨听程序、石墨烯振荡器总成、石墨烯总成架、石墨烯后挂架及石墨烯无线充;所述骨听程序:即是融蓝牙无线传输技术赋骨助听功能;所述石墨烯振荡器总成,包括:石墨烯芯片、石墨烯振子、微型麦克风及石墨烯锂电池,上述部件均采用石墨烯工艺研制,具功效卓著、低压运行、散热均匀、振动灵敏、质轻材韧、造型灵活、防水防污的优异性状;所述后挂式石墨烯智能骨听器,功能齐全、装配灵活,完美摆脱传统助听器独立的、累赘的拾音部件。智能骨听器应用广泛、使用便捷,对人类生产、生活将产生深远影响。
本发明公开了一种具有表面多孔结构的铜箔的制备工艺及其产品和应用,该制备工艺以铜箔为基体,通过电化学镀锌、热处理、湿化学冶金浸析等一系列步骤制备得到,具体包括:配置电沉积镀液,以铜箔片作为阴极,经电沉积在铜箔片表面电镀锌层;将该电镀有锌层的铜箔片进行热处理形成表面含有铜锌合金的铜箔片;最后浸入化学浸锌液中,经反应后制备得到具有表面多孔结构的铜箔;该制备工艺简单、可控,能耗低;制备得到的铜箔表面具有多孔结构,具有孔径尺寸分步窄,孔密度高的优势,因此兼具低的表面粗糙度与高的抗剥离强度(与高分子材料间),尤其适合应用于5G通讯、电子电路领域和锂离子电池集流体中的应用。
本发明提供一种联锁的转换开关电器包括处理装置,主壳体,LED,信号采样装置,驱动控制装置和电源更换装置,所述的信号采样装置位于处理装置后方;所述信号采样装置的后方设有信号采样装置;所述LED安装于主壳体表面;所述驱动控制装置位于主壳体内;所述的电源更换装置设置在主壳体后端;所述主壳体包括防护板和绝缘棒,所述主壳体对称设置有两个防护板;所述防护板的截面呈“L”形;所述防护板两端设有绝缘棒。LED显示灯的设置,本发明电路结构简单,可通过转换芯片实现两种灯光的切换,并且利用锂电池供电,信号采样装置的设置,从而可以使测量结果不受参考电源的影响,大大提高了测量精度,且成本较低。
本发明公开了一种便捷式药物粉碎装置,包括装置壳体和设置在装置壳体顶部的盖板结构,在装置壳体内设有顶面开口的粉碎腔,在盖板结构上设有上下通透的粉碎圆孔,在粉碎圆孔内设有粉碎杆,在盖板结构的底部设有粉碎刀座,在粉碎刀座内设有底面开口的旋转圆腔,在旋转圆腔内设有刀盘,在刀盘的底面固定有米字形刀片,刀盘的中心通过旋转轴连接在旋转圆腔的顶壁中心,在盖板结构的顶面固定有小电机和与小电机相连接的锂电池,在小电机的主轴上固定有驱动齿轮,在粉碎杆的侧壁底面设有驱动通槽。本发明的结构设置合理,其结构体积小巧,大大提高药物粉碎的效率,操作便捷,使用稳定性好,适用性强且实用性好。
一种智能轨道传菜系统及其工作方法,属于控制调节技术领域,包括运行轨道、轨道传菜机器人、轨道供电箱、升降装置、菜品输送箱、若干轨道转轨器、中心调度管理系统CDMS、工作站控制终端;所述轨道传菜机器人包括4组导向轮、驱动轮、触滑头、无线通信单元、RFID识别装置即定位装置、电子感应防撞装置、锂电池组、控制板、驱动板;轨道转轨器包括主板、丝杆、伺服电机、2根滑杆、滑动转接轨道,所述丝杆横向设置在主板中间,所述伺服电机设置在主板一侧、与丝杆连接,2根滑杆横向设置在丝杆两侧、主板的上下位置;本发明的有益效果是:自动化程度高;降低了人工成本。
本发明公开了一种正极浆料,由第一正极材料、第二正极材料、导电剂和粘接剂按照以下质量百分比配制得到:第一正极材料50%‑80%,第二正极材料10%~40%,导电剂2%~5%,粘接剂5%~8%,第一正极材料为碳纳米管、石墨烯、活性炭、纳米门炭中的一种,第二正极材料为Li2NiO2、Li2MoO3、Li6CoO4、Li2CuO2、Li6ZnO4、Li5AlO4、Li8ZrO4、Li5ReO6、Li5FeO4中的一种,粘接剂溶于溶剂形成质量浓度为1~10%的胶液。以上正极浆料涂覆于多孔集流体上烘干得到正极片。通过所得正极片上的第二正极材料对负极进行预嵌锂,结构简单,操作方便。
本发明公开了一种家具板材连接件安装装置,包括主机壳、电动机、变速箱,所述主机壳内设置有所述电动机,所述电动机顶部设置有所述变速箱,所述变速箱前设置有前传动轴,所述变速箱后设置有后传动轴,所述主机壳下设置有手握柄,所述手握柄上设置有电池盖,所述电池盖旁设置有调速钮,所述手握柄内设置有锂电池,所述手握柄旁设置有开关键,所述手握柄下设置有下卡槽,所述主机壳上设置有换向键,所述主机壳前设置有前夹头。有益效果在于:本发明利用双头构造,保证螺丝刀与钻头同时装夹,避免在处理堵塞钻孔时来回装夹螺丝刀与钻头,减轻了工人劳动强度,节省了劳动时间,提高了家具板材连接件安装的便利性。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及特高容量单质硅纳米线团/石墨烯电池负极材料制备方法,包括如下方法之一:(1)将棉絮状单质硅纳米线团加入到盛有去离子水或/和乙醇溶液的容器中,再加入硝酸银溶液或/和硫酸铜溶液,进行超声或乳化分散均匀、干燥、球磨以均匀分散混合,得到含银离子或铜离子的棉絮状单质硅纳米线团颗粒;(2)将棉絮状单质硅纳米线团颗粒,加入三氧化二硼粉末,棉絮状单质硅纳米线团与三氧化二硼粉末的重量比为100:(5~0.1),球磨混合,得到均匀混合干燥的含三氧化二硼的棉絮状单质硅纳米线团颗粒,优点是:放电比容量为500mAh/g~3420mAh/g,保持率在90%以上,适用于特种高容量储蓄电池的负极材料。
本发明公开了一种髙频便携式口腔X射线机,包括设置于密闭的壳体内的高压发生器、X射线管、中央数据处理器、以及控制芯片、可充电锂电池,所述密闭壳体上还设有用于容纳定位支撑结构的第一容纳腔以及容纳氟膜涂布装置的第二容纳腔,本申请使常规x射线机的结构形状多样化,具有体积小、重量轻、成像极为清晰、效率高等特点,便于出诊携带,便于放置,X射线管与密闭壳体为转动连接,通过转动设置能使该装置在拍摄时对角度调节,配合可伸缩的拉杆能够有效控制X射线倾斜平均角度,达到较好的拍摄效果,在拍摄X光时,在患者牙齿表面涂覆一层氟化物护齿膜,能够对牙齿形成防护层,降低X光对拍片患者牙齿牙本质的伤害。
本发明提供一种旋转伸缩式信号同步美容仪,包括主体,主体的侧壁卡接有主体上盖,主体头部配套装有可卸式主体定位头盖,主体头部与可卸式主体定位头盖之间依次设有同步旋转盘、金属散热片、升降伸缩体、活性橡胶软体,主体内安装有电气主板控制部件,电气主板控制部件包括电源开关、功能开关、锂电池、USB充电插口、LCD显示屏和直流减速电机,同步旋转盘的A面装有同步传送电路板部件和B面上端装有升降伸缩体和升降伸缩弹簧,升降伸缩体与同步旋转盘之间形成自动升降伸缩。本发明的有益效果是:伸缩和旋转时与信号同步,升降伸缩体的顶端导光面安置了活性橡胶体,由于使用柔软的耐磨活性橡胶体,模拟人工按摩方式,具高效、快捷、方便、舒适效果。
本发明涉及一种电容电池及其制备方法,属于电池技术领域,电容电池,包括由两类电极材料构成的正极、负极,所述正极包括依次涂覆在集流体表面的多孔碳电极浆料和金属锂盐电极浆料;所述的负极包括依次涂覆在集流体表面的无序碳电极浆料和石墨类浆料,并通过简单的浆料涂覆和组装形成电容电池,本发明正负极分别采用两种材料涂覆于集流体上,实现了功率密度和能量密度的统一。
本发明公开了一种有机硫电极材料及其制备方法,电极材料为硫、1,3‑二异丙基苯、对氨基苯乙烯和苯胺的共聚物,其表达式为Poly(Sa%‑r‑DIBb%)‑g‑PANIc%,其中:a%、b%和c%分别代表S、DIB和PANI的质量百分比。在制备电极材料时,先将升华硫熔化,再依次将DIB和AS加入到升华硫中,搅拌一段时间,用液氮淬灭反应,得Poly(S‑r‑DIB)‑AS;然后将其溶于含有HCl的N,N‑二甲基甲酰胺中,再依次加入苯胺和过硫酸铵,搅拌反应一段时间,得Poly(S‑r‑DIB)‑g‑PANI。采用本发明中的方法制备出的电极材料,可有效解决锂硫电池比容量低技术问题。
本发明涉及离子液体技术,旨在提供一种双离子对离子液体及其制备方法。包括:取三取代胺类化合物与卤代磺酸盐化合物,溶解于水乙醇混合溶剂中并回流反应;旋转蒸发除去水和乙醇;然后加入水再用二氯甲烷萃取三次,保留水相;旋转蒸发除去大部分水后,再加入盐类化合物;搅拌后静置,取下层溶液真空下干燥,制得纯化的双离子对离子液体。本发明的产品能与碳酸酯类或者醚类电解液按各种比例混合制备新的电解液,提高电解液的热稳定性和锂离子电池的安全性。在作为电解液使用时可以减少相应金属离子的添加量,甚至不用添加相应的金属离子。本发明操作简单,步骤少,产率高,不产生有毒的副产物,适合大规模生产。
本发明公开了一种五硫化二磷粉体的合成方法,该合成方法包括如下步骤:(1)在惰性气氛保护下,将硫化锂与五氯化磷均匀混合,转移至反应器并密封;(2)将反应器内的混合物加热保温反应一定时间;(3)待反应结束后降至室温,将固体产物从反应器中取出,溶剂法回收过量的五氯化磷;(4)溶剂法分离剩余固体产物即获得到五硫化二磷粉体。本发明所述的五硫化二磷粉体的合成方法具有工艺简单、成本低、易于工业化的生产特点。
本发明提供了一种蛛丝蛋白可降解复合薄膜的制备方法,步骤如下:将蛛丝清洗后烘干粉碎,放入Na2CO3沸水溶液中处理;取出后清洗烘干;加入溴化锂溶液搅拌,过滤;透析;离心得高纯度蛛丝蛋白溶液;加入异佛尔酮二异氰酸酯溶液,搅拌后静置;过滤洗涤,加2,2‑羟甲基丙酸的N,N‑二甲基甲酰胺溶液;洗涤;过滤烘干,加入蒸馏水,得改性蛛丝蛋白溶液;将聚乙烯吡咯烷酮溶解于蒸馏水中,过滤至改性蛛丝蛋白溶液中搅拌;加入亚硫酸钠、表面活性剂和明胶和乙醇,并用水定容;调节pH,搅拌;加入丙三醇,高速搅拌;抽真空,在玻璃板上成膜,干燥即得。本法所制备的薄膜具有良好的力学性能,同时其又具有优异的降解性能。
本发明公开了一种液体浓度的高灵敏度太赫兹谱检测装置及方法,该装置包括一个太赫兹超材料阵列结构,由若干个钽酸锂介质圆柱、一个材料为硅的介质基底、聚乙烯盖板和聚乙烯封闭挡板构成,将待测液体装在聚乙烯盖板和硅衬底之间、介质圆柱周围设置的存放待测液体的空腔中。当太赫兹波从聚乙烯盖板侧入射,在硅衬底侧得到太赫兹波响应,然后进行太赫兹波谱分析。该装置具有检测时间短、可在室温下工作等特点,同时该分析装置将多个单元器件高度集成在一起,可高效的对待测液体的浓度变化进行太赫兹波谱分析,在对液体的浓度测定的方面具有广泛的应用潜力。
本发明公开了一种中间相碳微球/纳米级硅复合球体的制备方法,包括:将纳米级硅粉进行表面改性,得到表面连接疏水官能团的纳米级硅粉;将表面连接氟基的纳米硅硅粉、含有中间相碳微球前驱体的四氢呋喃溶液分散在聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中,得到混合溶液;加热混合溶液,中间相碳微球前驱体在水中层层自组装包覆纳米级的硅粉,离心烘干后得到中间相碳微球/纳米级硅复合球体。制备的中间相碳微球/纳米级硅复合球体的结构均匀、成球良好。本发明还提供一种中间相碳微球/纳米级硅复合球体在锂离子电池负极的应用,既能发挥硅的高容量,又用碳基体提高了体系的导电性,也利用外层碳微球的包覆作用缓解了硅的体积膨胀,防止了负极容量的衰减。
本发明提供了一种芳族聚酰胺浆料,所述芳族聚酰胺浆料包括以下原料:15~30wt%芳族聚酰胺化合物、2~15wt%反应性添加剂和59~82wt%溶剂,还可以向该芳族聚酰胺浆料中加入0.5~7wt%助溶剂,还提供了一种采用该芳族聚酰胺浆料制备的多孔隔膜及其制备方法。本发明制备的芳族聚酰胺多孔隔膜具有高的耐温性、较好的孔径均一性以及较低的水分含量,应用于锂离子电池时可有效提高电芯的安全性能,同时抑制电芯容量和循环特性的降低。
本发明提供了一种E‑BIKE方形铝壳电池盖板,属于锂离子电池技术领域。它解决了目前E‑BIKE常用的方形铝壳电池结构不利于自动化生产、接触内阻大、极耳出现断裂,引起电池短路起火、密封可靠性差、易发生电化学腐蚀的问题。本发明包括盖板基板,还包括用于连接电芯极耳的软性电极连接片、电极铆钉,软性电极连接片上开设有用于安装电极铆钉的通孔,盖板基板上也开设有用于安装电极铆钉的通孔,电极铆钉将软性电极连接片固定安装在盖板基板上,还包括用于安装电芯和盖板基板的下塑架,下塑架底部设有抵接电芯的凸起。本发明有利于自动化生产、电芯与盖板接触内阻小、电芯不易断裂避免电池短路岂会、密封性好、减少电化学腐蚀的优点。
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