本发明公开了一种轻质保温隔音阻尼地坪砂浆,该砂浆由以下组分以质量百分含量混合而成:水泥30~40%;粗弹性橡胶骨料0~28%;细弹性橡胶骨料5~50%;无机玻化微珠骨料5~15%;可再分散乳胶粉0.5~3%;纤维素醚0.05~0.15%;6mm纤维0.02~0.06%;锂蒙脱石助剂0.05~0.1%。本发明以无机硅酸盐为胶凝材料,因此与水泥砂浆及混凝土基层相容性都良好,粘结牢固,避免空鼓现象,适应各种基层状况,在平整度很差的情况下,还可兼具找平功能,施工非常简便,加水搅拌均匀即可进行批刮使用,整个隔声层为一个整体,大大减少了声桥的存在,抗压强度适中,不易产生变形,并且不会大幅度增加建筑物的荷载,具有很低的导热系数,使楼板隔声的同时具有保温隔热效果。
一种纤维素织物的耐久功能整理方法,包括先使用阳离子改性剂的水溶液即整理液A浸渍或浸轧,后在制备的整理液B中浸渍或浸轧,包括钠、钾或锂水玻璃与纺织品功能整理剂的含水介质溶液,80~100℃预烘,水洗,120~170℃焙烘。本发明简单,安全,对设备的性能要求较低,易产业化,适用于纤维素织物,所制备的织物的功能性持久。
本发明属于热电池技术领域,涉及75Wh/kg高比能量热电池之单体电池的关键设计技术。本发明主要公开:①在单体电池的热平衡设计中,加热粉在整个单体电池中最佳重量含量约为30%~39%,如果加热粉在整个单体电池中重量含量超过40%,热电池将存在安全隐患;②在Li(Si)/LiCl-LiBr-LiF/CoS2电化学体系热电池单体电池的匹配性设计中,LiSi负极与CoS2正极的最佳重量比约为1∶2.5~1∶3.5;③通过在负极材料中增加2%~10%的LiCl-LiBr-LiF三元全锂电解质,增加其导电性能,提高负极活性物质的利用率;④在单体电池的设计中通过在正极片与加热片之间增加导电性能优良的石墨隔离材料,以减少加热片对正极材料的热冲击,提高了正极活性物质的利用率。
本发明涉及一种全固态纳米复合聚合物电解质的制备方法。将表面功能化的石墨烯、可离解锂盐和聚合物基体混合溶于有机溶剂中,通过超声波处理和机械搅拌得到溶胶状复合物;浇铸到聚四氟乙烯模板上,在真空干燥箱中干燥,得到电解质膜。本发明添加化学修饰的石墨烯制备全固态纳米复合聚合物电解质,不但室温电导率高,表面光滑平整,内部组分均匀,有高的锂离子迁移数和电化学稳定性。
本发明属于材料领域,它提供了一种低能耗制备的纤维素溶液及其新方法,其纤维素溶液由纤维素、氢氧化锂、硫脲、尿素和水构成,溶液所含物质的最终重量百分比为:纤维素2~16%、氢氧化锂3~7%、硫脲0~7%,尿素1~15%,余量为水。通过本发明提供的新方法所制备的纤维素溶液,无需经过冷冻解冻的溶解过程,在室温下短时间内即可以达到纤维素的完全溶解,本发明适用于溶解各种纤维素,对高分子量的纤维素也有较好的溶解能力,并可用于制备固含量更高的纤维素溶液,因此具有更广泛的应用前景。
本发明公开了一种空气氛围制备裂解碳的方法及应用。所述方法为:碳前驱体与NaCl采用混合均匀;将混合物压成片,然后在外面包覆NaCl后,再次压成片,冷等静压并保压,然后加热;用去离子水进行洗涤后,真空干燥,得到碳前驱体衍生的裂解碳。将所述裂解碳与super P、PVDF与溶剂配置成浆料,将浆料涂覆在铜箔上,彻底干燥之后裁成极片,与锂片组装成电池。本发明能够在空气氛围下制备裂解碳,解决了空气中无法制备裂解碳的难题,该方法适用的碳前驱体广泛,另外制备的裂解碳作为锂离子电池的负极材料,表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种双金属配位聚合物电极材料及其制备方法,所制备的含有两种不同金属的配位聚合物复合材料是在合成镍基配位聚合物MNi‑CPs的基础上,通过离子交换的作用进一步引入第二种金属Co以得到双金属配位聚合物MCo/Ni‑CPs。本发明的双金属配位聚合物(MCo/Ni‑CPs)材料相比于单金属配位聚合物不仅具有更高的比表面积,能够激活材料中镍离子的储锂活性,而且能够进一步提升有机配体苯羧酸中C=O官能团的储锂活性。同时该材料制备工艺反应时间短,对设备要求低,具有良好的前景。
本发明提供了一种柔性导电二氧化钛陶瓷纤维膜的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:配置TiO2前驱体溶液,所述前驱体溶液含有钛源、高分子聚合物和溶剂;步骤2:将所得的TiO2前驱体溶液进行静电纺丝得到前驱体纳米纤维膜;步骤3:将所得的前驱体纳米纤维膜在空气气氛下煅烧,得到柔性TiO2陶瓷纤维膜;步骤4:将所得的柔性TiO2陶瓷纤维膜在真空氛围下与金属锂片接触,并在纤维膜表面滴加溶剂,得到柔性导电二氧化钛陶瓷纤维膜。
本发明公开了一种电瓶车、摩托车车后架LCD液晶显示多功能储物箱,包括储物箱本体、储物箱盖、储物箱门以及多个LCD液晶模组,所述储物箱本体的下端安装有可充电锂电池盒,可充电锂电池盒的下端安装有固定转换底座。本发明不仅具有储物箱本有的储物功能,还能通过移动式LCD液晶模组随电瓶车或摩托车在马路上不受限制的流动,将政府、社会、客户需要呈现的显示内容在城市的每个街道、角落无限度的空间内传播,将市场价值和经济价值放大。本发明在室内、户外不同的环境下,都能够正常使用,不受高温、雨雪天的影响,也不受箱体外是否有外电影响。本发明具有显示效果好、稳定性高、应用范围广的特点,且不受地域限制。
本发明公开了一种偏氟乙烯共聚物及其制备方法,偏氟乙烯共聚物的分子结构式如下:
本发明提供了一种表面修饰的三元正极材料的制备方法:将有机小分子盐研磨成细粉,并将细粉与三元正极材料充分研磨均匀,得到表面修饰的三元正极材料,或将有机小分子盐溶解于溶剂中配置成溶液,并将溶液与三元正极材料充分研磨均匀,最后在预定温度下真空干燥,移除溶剂,得到表面修饰的三元正极材料。本发明还提供了一种表面修饰的三元正极材料,为利用本发明的表面修饰的三元正极材料制备方法制得。本发明的表面修饰的正极材料的制备方法稳定了正极材料界面,提升了电池了循环寿命,拓展了正极修饰方法。本发明还提供了一种表面修饰的正极材料在制备锂离子电池中的应用,对于发展高性能、高安全性能和长寿命的锂离子电池具有重要的意义。
本发明公开了新的二苯并磷杂茂式(I)及其制备方法。二苯并磷杂茂式(I)根据苯环上R2和R2′取代基的不同分为式(II)、式(III)和式(IV)三大类。本发明式(II)二苯并磷杂茂的合成方法,从简单且易制备的原料A出发通过双锂化‑环化串联反应高效构建,反应条件温和,有较好的官能团兼容性。式(II)可通过Pd催化的Sonogashira偶联‑脱硅串联反应高效制备式(III)二苯并磷杂茂。式(IV)可通过式(II)或式(III)经常规转化而来。本发明还提出了式(III)化合物通过进一步发生不对称去对化CuAAC反应得到含三氮唑的手性磷杂茂的应用。本发明二苯并磷杂茂化合物可作为潜在光电材料应用于光学器件中。
本发明涉及一种三氧化钼包覆钼掺杂二氧化钛纳米复合颗粒,其中三氧化钼包覆在三价钼离子掺杂二氧化钛纳米颗粒的表面;其中,二氧化钛为锐钛相和金红石相组成的混相,二氧化钛颗粒之间具有烧结界面且呈类链状结构。本发明采用一步火焰喷雾燃烧技术,可快速连续化制备所述的三氧化钼包覆钼掺杂二氧化钛纳米复合颗粒材料;最大限度发挥协同作用;提高了TiO2的电导率,且与表面生长的MoO3一起提供额外嵌锂空间,提高了比容量,保证材料的高的电化学活性和高倍率性能,应用在锂离子电池负极材料领域具有优异的倍率性能和循环稳定性。
本发明属于医学材料技术领域,特别涉及一种水溶性MnPS3纳米片及其制备方法和应用,制备方法为:在MnPS3中加入正丁基锂溶液和无水正己烷,在65-70℃温度下回流45-50小时,冷却至室温;将反应产物用无水正己烷清洗1-3次,然后在不超过20℃下超声处理3-5小时,离心即可。所述MnPS3、正丁基锂和无水正己烷的加入量配比为1-10mg:1-10mmol:1mL。所述水溶性MnPS3纳米片弛豫率r1为0.46Mm-1s-1,T1成像效果好,可作为核磁共振T1造影剂,该MnPS3纳米片的毒性小,水溶性好,而且MnPS3的片层比较薄。本发明的制备装置简单、原材料易得、价格低廉、操作简单。
本发明公开了一种移动应急电源系统,包含充电继电器组、采样电路、与采样电路相连的控制器、供电继电器组,充电模块,其与所述的充电继电器组相连;锂电池组,其分别与充电继电器组和供电继电器组电路连接;供电模块,其与供电继电器组相连;充电模块包含:市电充电器、太阳能电池、风力发电机、与太阳能电池相连的光伏控制器;市电充电器及光伏控制器分别与充电继电器组相连。该系统集成了市电充电及光伏充电模块,一方面保证在抢修现场可以使用太阳能作为稳定的能量来源,另一方面保证在系统闲置时可以通过市电对锂电池组充电提高充电效率。
本发明公开了一种托特罗定及其L-酒石酸盐的制备方法,其步骤是:由对甲酚和肉桂酸制备出6-甲基-4-苯基-3,4-二氢香豆素,进一步制得3-(2-羟基-5-甲基苯基)-3-苯基丙醇,进一步制得3-(2-羟基-5-甲基苯基)-3-苯基卤代丙烷进一步制得3-(2-羟基保护基-5-甲基苯基)-3-苯基卤代丙烷,进一步制得N,N-二异丙胺-3-(2-羟基保护基-5-甲基苯基)-3-苯基丙胺,最后得到消旋的托特罗定(I)。用L-(+)-酒石酸拆分消旋托特罗定I,制得L-(+)-酒石酸-R-托特罗定。本发明操作简便,无需使用四氢铝锂或DIBAL-H等还原试剂,反应产率高,成本低,工艺稳定,适合工业化生产。
本发明公开了一种导电聚合物基二硫化物的制备方法。导电聚合物基二硫化物的主链和侧链分别是由导电聚合物和硫—硫键构成,其分子结构式可以用(1)表示,其中AR可以是选自苯胺环、噻吩环或者吡咯环中的一种,N值为1~3,M值为1~3,X值为5~50。导电聚合物基二硫化物由其单体经化学氧化聚合得到。该聚合物单体的硫—硫键引入是通过二烷基溴代物与硫磺和硼氢化钠处理的阴离子交换树脂的硫转换反应来实现的,因而简化了合成工艺,同时具有制造成本低和产率高等优点。本发明制备的导电聚合物基二硫化物具有高比容量,循环稳定性好,可用作二次锂离子电池的正极活性材料。
本发明涉及一种碳纳米管阵列/氧化镍纳米颗粒同轴复合负极材料及其制备方法,所述复合负极材料包括原位生长于金属集流基底上的碳纳米管阵列、以及均匀分布在所述碳纳米管阵列外表面并与其直接结合的氧化镍纳米颗粒,其中所述氧化镍纳米颗粒在所述复合负极材料中所占重量百分比为50~85%。在本发明中,氧化镍纳米颗粒均匀分散并附着于机械性能优异的碳纳米管上,解决了氧化镍材料在嵌/脱锂离子过程中的因体积变化和不良的机械性能而引起的电池循环能力差的状况及纳米颗粒团聚的问题,因而具有良好循环性能和高比容量,可作为负极材料应用于锂离子电池。
一种高衍射效率光折变体全息透镜的制作方法,包括下列步骤:①根据光折变体全息透镜高衍射效率的要求,在平行记录光束和会聚记录光束在晶体内部的夹角α应较小,在取值范围3°≤α≤25.5°内,选择一合适的α值;②根据α对光折变晶体的外形进行优化设计;③选择双掺杂铌酸锂晶体按设计尺寸加工成七面体;④用均匀紫外光进行预敏化;⑤两记录红光光束经同一个入射面射入七面体晶体内,该平行光束和会聚光束在晶体内发生小角度相干记录,制成光折变体全息透镜。本发明制作的体全息透镜具有衍射效率高、体积小、结构紧凑、性能稳定、波长和视场选择性好的优点。
本发明涉及一种精确测量用三电极扣式电池装置及应用,装置包括负极组件和正极组件,负极组件具有负极盖以及位于负极盖朝向正极组件一侧的负极片,正极组件具有正极壳以及位于正极壳朝向负极组件一侧的正极片,还包括参比电极组件,参比电极组件设置于负极片和正极片之间,具有多个以负极片和正极片重叠部分的中心为圆心呈旋转对称式分布的参比电极构成。与现有技术相比,本发明的参比电极以对称方式布置,可以提高测试结果的重复性,使结果更加可靠;且以标准化的扣式电池为基础改进,具有操作简单,改装方便的优点;可用于锂离子电池、超级电容器和锂离子电容器等不同化学电源器件的测试与分析。
本发明涉及一种铯钨青铜水性浆料及其制备方法,主要由以下组分按照以下重量份数比制备而成:水50‑95份,铯钨青铜纳米粉体10‑30份,分散剂0.5‑5份,润湿剂0.5‑5份,防沉剂0.1‑2.0份;所述防沉剂为硅酸镁锂。该发明克服了现有铯钨青铜粉体浆料存在的不环保、需要改性且改性效率偏低、设备要求高等缺点,提供采用硅酸镁锂作为防沉剂,为同体系中的铯钨青铜纳米粉体提供了最佳的悬浮性,具有绿色环保、红外阻隔性强、稳定性优秀、制备工序简单等优点。
本发明公开了一种防止新能源汽车碰撞燃烧爆炸的方法,所述方法是将锂离子电池设置在气体隔绝套内,在所述气体隔绝套上安装有电源引出线,且所述的气体隔绝套进行了金属化处理。本发明一方面可有效防止气体隔绝套自身发生炭化或燃烧,另一方面可在新能源汽车发生碰撞时,尤其在锂离子电池发生破损时,可实现快速导热和隔绝空气,避免发生燃烧和爆炸;另外,本发明所述的气体隔绝套对车的重量影响微乎其微,不会阻碍汽车的有效行程的提高!并且,本发明还具有结构简单、成本低、无污染等优点,对防止新能源汽车发生碰撞燃烧爆炸事故具有显著价值和社会意义。
本发明公开了一种含杂原子共价有机框架电极材料、其制备方法和应用,这种电极材料主要是通过在碳纳米管表面负载含氮杂原子的二维亚胺基共价有机框架材料,然后通过机械剥离制备得到复合电极材料。通过机械剥离的共价有机纳米片的薄层结构作为锂离子电池的负极材料可提供更多的储锂活性位点,还提高了活性位点的利用效率。与以前报道的共价有机框架电极材料相比,这种剥离的含氮杂原子的亚胺基共价有机纳米片具有大的可逆容量和优异的循环性能。同时,这种剥离的含杂原子共价有机框架电极材料具有制备方法简单、反应温度低、材料独特新颖等优点,具有一定商业化实际应用的潜力。
本发明涉及一种L‑3‑(6‑乙酰基‑2‑萘胺基)‑2‑氨基丙酸的合成方法。主要解决现有合成方法无法获得游离的L‑ANAP的技术问题。本发明合成方法包括以下步骤:在甲醇和水的混合液中,L‑3‑(6‑乙酰基‑2‑萘胺基)‑2‑氨基丙酸甲脂在氢氧化锂作用下水解,得到的锂盐用盐酸酸化,得到目标化合物L‑3‑(6‑乙酰基‑2‑萘胺基)‑2‑氨基丙酸(L‑ANAP)。作为基因编码和对极性敏感的荧光非天然氨基酸,L‑3‑(6‑乙酰基‑2‑萘胺基)‑2‑氨基丙酸在生物体内组合成蛋白质时,对成像生物学变化过程具有独特的优势。
本发明提供了一种储能用电池充放电管理方法、装置及充放电管理器,涉及锂离子电池储能的技术领域,该方法包括:监测储能用电池运行时的单体电池电压;判断单体电池电压是否超出预设的电压范围;如果是,则降低工作功率,采用降低后的工作功率对储能用电池进行充放电控制,缓解了现有技术中在锂离子电池充放电过程中由于采用恒流的方式而导致充放电效率降低的问题,同时可有效避免充放电过程中出现电池出现过充和过放。
本发明公开一种基于主动发光原理的光笔式视觉靶物。本视觉靶物主要包括壳体、扩散板、套管、延长杆、测针、连接板、后盖、微控制器、状态提示灯、方向提示灯、蓝牙模块、左记录按钮、右取消按钮、总开关、7.4V锂电池、850nm红外发光LED(IR1‑IR7)和12V锂电池。使用时,靶物的测针接触被测物体,按下记录按钮,视觉设备通过靶物上的红外LED进行视觉定位计算获得被测物体坐标信息,按下取消按钮可清除上一次测量的数据;套管与扩散板结合的发光单元设计有利于提高光斑中心图像处理精度的同时,使得光斑中心坐标可被三坐标测量机测量,提高了视觉靶物的标定和高精度测量能力。
本发明公开了一种用于电致变色玻璃的金属靶材及其制备方法和应用方法。用于电致变色玻璃的金属靶材包括第一金属靶材和第二金属靶材,其中第一金属靶材为金属钨、钼、铌或钛中的一种;第二金属靶材包括质量比为1:0.05‑0.3:0.2‑0.26的镍、铬和氧化锂;其制备方法包括:第一金属靶材的制备方法为:将金属钨、钼、铌或钛中的一种采用热压或包套热等静压方式制作成靶材;所述第二金属靶材的制备方法为:将镍、铬和氧化锂混合,充分搅拌22‑26h,利用热压或热等静压的方式制作成靶材。本发明的用于电致变色玻璃的金属靶材具有成膜时间短,生产效率高,靶材制作难度低,适用于大规模生产的优点。
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