本发明提供一种富缺陷金属氧(硫)化物/氧化石墨烯复合材料的制备方法。将金属锂片、氧化石墨烯溶胶与选定氧化物或硫化物在液相中搅拌均匀,洗涤干燥后即可得到一定缺陷浓度的复合材料。该方法搅拌步骤在无氧无水的环境下进行,并在充分反应后加入过量盐酸以去除残留锂片。本发明制备而得的材料具有大量表面缺陷,有利于促进光化学和电化学反应的进行;与氧化石墨烯复合可大幅扩展光吸收范围、提高比表面积、提高导电能力,从而提高氧(硫)化物材料的光化学及电化学性能。该方法在室温下进行,操作简单、成本低廉,为光催化剂及储能材料的制备提供了一种新的思路。
本发明公开了一种移动通信电源系统,包括电源主机,电源主机内设有系统母板、配电单元、监控模块和采用有源功率因数补偿技术的整流模块以及磷酸铁锂电池组,监控模块、整流模块均与系统母板插接并与磷酸铁锂电池组线性连接;与现有技术相对比,本发明的有益效果是:设计合理,结构简单,整流模块采用有源功率因数补偿技术,功率因数值达0.99,整流模块采用全桥软开关技术,效率最高可达92%以上,全正面的操作和维护,可以靠墙安装,有效节约空间,并且能够进行自组装,避免在运输过程中的震动导致损坏或脱落,安全性较高。
一种基于聚乙烯醇缩醛的凝胶聚合物电解质的制备方法及应用。本发明将具有通式(1)、(2)、(3)和(4)所示结构的聚乙烯醇缩醛基聚合物溶解在有机溶剂体系中,并与一定比例的活性稀释剂、光敏引发剂加入到液态电解质中,混合均匀得到前驱体溶液,将锂离子电池隔膜充分浸润溶胀前驱体溶液,然后在波长200~365nm范围内的紫外线作用下辐照,发生化学交联得到膜支撑的凝胶聚合物电解质。其中,R1和R2表示氢原子或碳原子数为1~13的脂肪族烃或芳香族烃的全缩醛化物或半缩醛化物。本发明操作简单,适合连续规模生产凝胶聚合物电解质和原位成膜生产聚合物锂离子电池;且制备的凝胶聚合物电解质具有高的离子电导率和宽的电化学稳定窗口,与电极材料匹配循环性能好,不存在液态电解质电池的漏液污染,安全性能好。??????????????(1)???????????????????(2)?????????????????(3)??????????????(4)
本发明提供了一种破碎机上臂架轴套润滑脂组合物及制备方法,稠化剂由12-羟基硬脂酸、磷酸、苯甲酸与氢氧化锂的反应物组成;添加剂包括:聚丙烯酸共聚物、极压剂、防锈剂、抗磨剂和抗氧剂。将12羟基硬脂酸、十二碳二酸和聚丙烯酸加入到基础油中,混合加热至60~90℃,加入含磷酸的单水氢氧化锂皂化复合1.5~2小时;用2小时升温到185~190℃,此温度恒温1.5小时;继续升温到220~240℃,然后自然降温到120℃以下,依次加入极压剂、防锈剂、抗磨剂和抗氧剂,当温度降低到40~60℃以后经过三辊机压油三遍后罐装。该润滑脂广泛用于矿山机械行业,降低磨损,同时能够延长换脂周期。
本发明公开一种去除输电线路覆冰的方法,该方法采用一种可安装在导线上的高效直线电机以及安装在直线电机两端的除冰装置来达到去除输电线路覆冰。本发明采用带螺旋犁形除冰头的直线电机(1)在导线(2)上除去覆冰,方法简单适用。除冰装置的直线电机由高性能锂电池提供电源,锂电池为可充电电池,因此装置可重复使用,安装方法简单、迅速。除冰效果显著。本发明适用于带钢芯导线覆冰除冰。
本发明涉及一种自供电测量存储装置,包括采集模块、存储模块和自供电模块;存储模块包括完全一致的存储板A和存储板B;自供电模块在外界供电消失后,切换锂电池组供电,锂电池组供电结束后氧化银电池组供电。同时提供一种装置回收方法,飞行器落地后,外界供电消失,供电切换模块切换为自供电模式,采集模块继续采集信号分别发送到存储模块的存储板A和存储板B;完成飞行试验后,找回回收装置,从回收装置中取出测量存储装置,读取数据。本发明能满足在恶劣环境下,微秒级采集精度,宽信号范围模拟信号的测量需求,特别对于获取飞行器出筒段、出水段、再入段、飞行器落地瞬间的触地信号,通过特定的结构设计有效减缓大冲击。
本发明提供了一种半导体金属氧化物的原位合成方法,包括:在基底上涂覆一层液态金属醇化物M(OR)y或其溶液或TiCl4,置于空气中10秒以上,形成水解层;再将其置于高温热台上,在高于400℃温度下,在空气中煅烧2分钟以上,即得到半导体金属氧化物,其中,M代表金属元素,R代表烷基单元,OR代表醇根阴离子;再通过30-60分钟的退火(退火温度400-500℃),即可以得到结晶性良好的半导体氧化物。相比于同体系的纳米颗粒材料,本发明制备的半导体金属氧化物结晶性更高,载流子迁移率更大。合成的材料非常有望在染料敏化太阳能电池、光解水制氢、光降解有机污染物及锂离子电池等领域得到广泛的应用。
本发明公开了一种梯度掺杂的草酸铁锰前驱体及其制备方法。梯度掺杂的草酸铁锰前驱体的化学结构式为Fe1-x-yMnx{M}yC2O4·2H2O,M为掺杂元素,其浓度由中心沿半径自内向外梯度增加,0.4≤x≤0.9,0.02%≤y≤5%。本发明通过在体相中进行梯度掺杂,实现铁、锰元素原子水平均匀混合,掺杂元素M由核到壳浓度增加的梯度分布,提高了材料的离子导率与电子导率,材料的循环性能及倍率性能,为磷酸铁锰锂的规模化应用提供了一条新的途径。
本发明属于精细化学化工领域,具体涉及一种4?甲基?4?(顺式?3?己烯基)?4?丁内酯的合成方法,该方法采用以叶醇为起始原料,与二氯亚砜反应生成顺式1?氯?3?己烯,先与金属镁反应得到顺式3?己烯基格氏试剂,再与乙酰氯反应生成顺式?5?己烯?2?酮,然后在正丁基锂的存在下,与丙炔酸甲酯反应,得到顺式?4?甲基?4?羟基?7?癸烯?2?炔酸甲酯,最后在CuCl的催化下,用NaBH4直接还原关环,制得4?甲基?4?(顺式?3?己烯基)?4?丁内酯。该方法对环境友好、成本低廉、适宜工业化生产。
本申请公开了一种电池供电管理系统,包括电池状态监测模块、功率变换模块和控制模块,其中所述控制模块根据所述电池状态监测模块采集的电池数据及所述功率变换模块采集的蓄电池组数据和供电母线状态,控制所述功率变换模块使得在所述供电母线连接的直流供电系统发生故障时控制所述蓄电池组经所述功率变换模块向所述供电母线放电,或者在所述直流供电系统正常且所述蓄电池组处于非满电状态时控制所述供电母线经所述功率变换模块向所述蓄电池组充电,或者在所述直流供电系统正常且所述蓄电池组处于满电状态时使得所述功率变换模块处于待机热备状态。本发明可适用于锂离子电池组的供电管理,提高锂电池的应用安全性和智能化程度,延长电池使用寿命。
一种适合高温、高速、重负荷条件的润滑脂组合物,包含基础脂和添加剂,其中基础脂以重量计包含基础油60~95%和复合锂皂稠化剂5~40%;添加剂重量以基础脂重量为100%计,包含抗氧剂0.1~2%,防锈剂0.1~2%,复合极压剂1.5~10%,其中复合极压剂包括极压抗磨剂、摩擦改进剂和分散清净剂的混合物,三者的摩尔比为极压抗磨剂∶摩擦改进剂∶分散清净剂=1∶0.2~1∶0.2~1。该润滑脂具有宽的高低温适应性、优良的抗氧化性、耐剪切性和较长的使用寿命、优良的极压抗磨性、良好的防锈及缓蚀性能,适合高温、高速、重负荷条件的润滑脂组合物,特别适合作为高速铁路牵引机车电动机轴承润滑脂。
本发明提供了一种用于道路的聚合物改性沥青组合物,其中沥青改性剂是一种由多锂引发剂引发的、采用阴离子溶液聚合法无规共聚得到的宽分子量分布的充油丁二烯-苯乙烯橡胶(充油多螯SSBR)。所述改性沥青组合物的制备方法为:在适宜的混合设备中加入沥青,充油多螯SSBR及任选的其它添加剂,并使之充分混合。本发明所得到的沥青材料性能优良,尤其低温柔性优异,高温性能得到改善,且生产成本低,生产工艺简单。
本发明提出一种α,β-不饱和羰基和腈基单体的聚合方法。以有机锂与一价铜盐、一价有机铜化合物或一价铜盐、一价有机铜有机络合物组成引发剂体系,引发α,β-不饱和羰基和腈基单体进行聚合。引发剂与α,β-不饱和羰基和腈基化合物反应时聚合副反应少,使聚合能够在室温以上进行,能够方便地用于极性—非极性嵌段共聚物的合成,且具有聚合反应快,引发效率及产率高等特点。
本发明提供一种静电复印墨粉粘结性树脂及其制备方法以及墨粉粘结性树脂组合物,通过分子设计,采用阴离子溶液聚合反应法,以有机锂为引发剂,引发剂可一次或多次加入,烷烃、环烷烃或芳烃为溶剂,极性物质为微观结构调节剂,采用梯度升温聚合,芳香族单乙烯基化合物(A)和共轭二烯烃(B)两种单体共聚合而制得的一种可表示为P(A)-P(A/B),即含有单乙烯基芳烃均聚段和一种单乙烯基芳烃-共轭二烯烃无规共聚段的共聚物,共聚物的数均分子量在40,000-200,000之间,其分子量分布为2~5,其制备方法工艺简便、工业生产可操作性强,因而具有很大的现实意义。产品因其特有的粘结性能和粉碎性等还可用作涂料和粘结剂。
本发明涉及一种海底油气管道用补口材料,由防腐层组成物、加重层组成物、防护层组成物组成,其中防腐层组成物由环氧富锌底漆、重晶石粉组成;加重层组成物由硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、氢氧化钙膨胀剂、羟丙基甲基纤维素稳定剂、聚醚消泡剂、聚羧酸盐塑化剂、碳酸锂复合快凝早强剂、重晶石粉、铁矿石粉、水组成;防护层组成物由柔性聚脲涂料、三氧化二铝粉组成,具有施工简便,防腐蚀性能和防护性能优良、加重效果好的特点,可用于具有混凝土加重层的海底油气管道的补口材料。
本发明涉及一种锂离子电池用纳米硅碳复合负极材料及其制备方法,其以二氧化硅和碳组成的多孔电极为原料,通过熔盐电解方法二氧化硅原位电化学还原形成碳载纳米硅的纳米硅碳复合材料。该材料硅和碳之间通过纳米碳化硅连接,是一种冶金级的结合,提高了纳米硅和碳复合材料的电化学循环稳定性。本发明提供的纳米硅碳复合材料的制备方法是将碳和二氧化硅粉末组成的多孔块体,与导电的阴极集流体复合作为阴极,以石墨或惰性阳极作为阳极,置于以CaCl2电解质或含有CaCl2的混盐熔体电解质中构成电解槽,在阴极和阳极之间施加电解直流电压,控制电解电压、电解电流密度和电解电量,使得多孔块体中的二氧化硅电解还原成纳米硅,在阴极制得锂离子电池用纳米硅碳复合材料。
本发明涉及一类丁二烯、异戊二烯、苯乙烯嵌段共聚物及其制备方法,这类嵌段共聚物包括下列三种对称结构:(1)S-B-I-B-S,(2)S-I-B-I-S,(3)S-B/I-S,其中:S为聚苯乙烯嵌段,B为聚丁二烯嵌段,I为聚异戊二烯嵌段,B/I为丁二烯、异戊二烯无规共聚物嵌段。本发明所涉及的嵌段共聚物是采用双官能团烷基锂引发剂制备的,兼具有SBS、SIS的优良特能,综合性能更佳。
本发明一种钴-氧化硅/碳纳米复合材料的制备方法,属电化学技术领域,包括以下步骤:将正硅酸醋乙酯、聚乙烯吡咯烷酮、碳源、钴源和去离子水混合,搅拌均匀,制成溶液A,将氢氧化钠、硼氢化钠和去离子水混合,搅拌均匀,制成溶液B,将溶液B加入到溶液A中搅拌均匀后倒入水热罐中,将水热罐置于烘箱中得到产物用去离子水和无水乙醇洗涤、过滤后,置于烘箱中烘干,所得的粉料经锻烧后得到钴-氧化硅/碳纳米复合材料。由本发明方法可操作性强,重现性好,且所得产品质量稳定。通过本发明所述的制备方法制备的钴-氧化硅/碳纳米复合材料电导率高,应用在锂离子电池中具有高的可逆容量和良好的循环性能。
本发明公开一种基于4倍频基站无源全双工光毫米波RoF链路实现方案,主要用于Gb/s宽带毫米波通信系统中基站与中心站间无线信号的远距离传输。所述该方案如附图所示,频率为fD/4的本振驱动铌酸锂马赫-曾德调制器产生频率间隔为fD/2的光载波和两个二阶边带。利用FBG分离出一个边带,实现下行链路数据信号的单载波调制。经光纤传输到基站,由时延差等于1/fD的马赫-曾德干涉仪分离光载波和频率为fD的双频光毫米波信号。前者预留为上行链路光源;后者经光电转换产生频率为fD的毫米波信号,由天线发射给用户。上行链路毫米波信号经包络检波得到基带信号,并由低速光调制器加载到预留的光波上,经光纤传回中心站。该方案的许多优点使其具有很好的应用前景。
本发明涉及一种驱油用的组合物及其制备方法,主要解决现有技术中含表面活性剂的驱油剂存在高温高盐条件下驱油效率差、使用浓度高以及三元复合驱中碱对地层和油井带来的腐蚀和积垢伤害的问题。本发明通过一种驱油用的组合物,以质量百分比计包括以下组份:(1)0.01~5.0%的N,N-双脂肪酰基二胺二乙酸二聚氧乙烯醚双磺酸盐;(2)0.01~3.0%的聚合物;(3)92.0~99.98%的地层水;其中(1)组分的分子通式为:式中:R1为C9~C17的烷基,R2为C2~C6的烷基,n为乙氧基团EO的加合数,其取值范围为2~7中的任意一个整数;M为选自钾、钠或锂中的任意一种等金属离子;聚合物选自超高分子量聚丙烯酰胺(粘均分子量为2500万)、耐温抗盐聚合物或黄原胶中的一种;水选自油田地层水的技术方案,较好地解决了该问题,可用于油田的三次采油生产中。
本发明涉及一种中等乙烯基结构共轭二烯烃与单乙烯基芳烃无规共聚物的制备方法。其特点在于采用有机锂、烷基磺酸盐类化合物、四氢糠醇醚类化合物的引发体系引发共轭二烯烃与单乙烯基芳烃的无规共聚,并在聚合聚合后期可以加入多官能度偶联剂进行偶联反应。烷基磺酸盐类化合物活性高,用量少,易于溶于脂肪烃溶剂中,加入量为有效有机锂引发剂用量摩尔比的0.05~0.5。采用该类引发体系,可以在15-40%的乙烯基结构范围内实现对溶聚丁苯橡胶苯乙烯嵌段的有效控制,且聚合过程平稳,聚合速度快,生产效率和设备利用率高。
本发明涉及一种高效抗镁离子的驱油剂及其制备方法,主要解决现有技术中含表面活性剂的驱油剂存在高温高盐条件下驱油效率差、使用浓度高以及三元复合驱中碱对地层和油井带来的腐蚀和积垢伤害的问题。本发明通过一种高效抗镁离子的驱油剂,以质量百分比计包括以下组份:(1)0.01~5.0%的N,N-双脂肪酰基二胺二甲基丙酸二聚氧乙烯醚双磺酸盐;(2)0.01~3.0%的聚合物;(3)92.0~99.98%的注入水;其中(1)组分的分子通式为:式中:R1为C9~C17的烷基,R2为C2~C6的烷基,n为乙氧基团EO的加合数,其取值范围为2~7中的任意一个整数;M为选自钾、钠或锂中的任意一种等金属离子;聚合物选自超高分子量阴离子聚丙烯酰胺、改性聚丙烯酰胺或黄原胶中的一种或两种;水选自油田注入水的技术方案,较好地解决了该问题,可用于油田的三次采油生产中。
本实用新型公开了一种用于电网变电站的备用电源系统和具有它的电网变电站。该备用电源系统包括:壳体、锂电池电芯单元、存储单元、通讯单元和浮充循环电路,锂电池电芯单元用于替换原始铅酸电池,通讯单元用于建立与上位机之间的通讯连接,浮充循环电路从存储单元获取原始铅酸电池的浮充策略,并根据浮充策略对原始铅酸电池的浮充过程进行模拟,以获得原始铅酸电池的浮充运行参数,以及通过通讯单元将浮充运行参数反馈给上位机。根据本实用新型实施例的用于电网变电站的备用电源系统,浮充循环电路可根据原始铅酸电池的浮充策略模拟原始铅酸电池的浮充过程,以给上位机制造一个浮充正极进行的假象,防止上位机报错,保证备用电源系统正常运行。
本实用新型公开了一种活动式路障,包括第一连接体、第二连接体和底座,第一连接体的底部内表面上设置有第一螺旋齿,第二连接体的顶部外表面上设置有第二螺旋齿,第一螺旋齿和第二螺旋齿之间螺旋连接,第二连接体的底部固定连接在底座的顶部上,第二连接体的内部底板上安装有锂蓄电池,锂蓄电池上方的第二连接体的内部设置有第一安装板,第一安装板固定连接在第二连接体的内壁上,第二连接体的顶部中心位置安装有单片机。本实用新型通过设置储存套、底座、进水孔、蜂鸣器、单片机、声音传感器、钢珠和海绵,解决了现有的活动式路障在雨水环境会被冲走并丢失和现有的活动式路障在夜间很难起到相应作用的问题。
本实用新型公开了一种冷热电三联供调峰系统,包括燃气发电机组,燃气发电机组的电输出端通过电路与大电网相连,燃气发电机组的烟气出口通过烟气管道与烟气热水型溴化锂机组相连,烟气热水型溴化锂机组的热输出端通过输热管道与机组缸套水板式换热器相连,并形成循环回路;缸套水板式换热器与所述燃气发电机组相连,并形成循环回路;输热管道与所述烟气管道之间依次连接有熔盐‑热水换热器、熔盐储罐、烟气‑熔盐换热器,熔盐热水换热器、熔盐储罐、烟气‑熔盐换热器之间形成循环回路;本实用新型的优点在于:只有燃气内燃机一条燃气管道,无需另外增加燃气管道,在用冷、热高峰期无需增加燃气的消耗,提高了烟气的能源利用效率。
本实用新型公开了一种往复锯切式丛生竹择伐机,包括伸缩杆,所述伸缩杆的一端和外表面均固定连接有操作把手,所述操作把手的内侧活动连接有开关,所述操作把手的下表面固定连接有锂电池,所述伸缩杆的另一端转动连接有夹持盒,所述夹持盒的一端固定连接有切割盒,所述切割盒的下表面一端固定连接有辅助定位片;本实用新型作业时,往复锯切式切割头可以在狭窄的丛生竹间隙中进行择伐作业,整机电源由轻巧的锂电池或者可保障长时间作业的蓄电池组成,蓄电池和丛生竹择伐机可通过整机体积较小、重量较轻,适合于采伐者携带在交通不便的区域进行作业。
本实用新型公开了一种二次电池X射线吸收荧光原位反应池,涉及二次电池原位测试领域,包括反应池和Lytle盒体;所述Lytle盒体采用与同步辐射X射线吸收谱测试装置相适应的形状,所述反应池安装在所述Lytle盒体上;所述反应池包括阴极、阳极主体、阳极盖、铍窗、绝缘套筒、凸台、电极材料片、隔膜、锂片和弹簧;所述阳极盖上开有通孔,所述通孔处固定有铍窗;所述阴极、阳极主体、阳极盖依次安装;所述绝缘套筒将所述阴极与阳极主体隔开;所述凸台穿入所述绝缘套筒的中心孔中;所述铍窗与所述凸台之间依次设有电极材料片、隔膜和锂片;所述凸台与所述阴极之间设有弹簧。本实用新型的优点在于:能够对二次电池电极材料进行在线、实时X射线吸收谱监测。
本实用新型公开了一种电站,包括:发电系统,所述发电系统包括汽轮机,所述汽轮机包括高压蒸汽进口、乏汽出口和第一低压蒸汽出口;余热利用系统,所述余热利用系统包括乏汽进口、第一凝结水出口、冷水入口和热水出口,所述乏汽进口通过第一管道与所述乏汽出口连通;以及溴化锂制冷系统,所述溴化锂制冷系统包括低压蒸汽入口、第二凝结水出口以及冷气出口,所述低压蒸汽入口通过第二管道与所述第一低压蒸汽出口连通。该电站能够利用发电介质的余量而实现制冷以及供热,降低了电站本身的用电量,间接提高了电站发电的效率。
本实用新型涉及一种微型热电偶焊接机,其特征在于:该焊接机包括由箱体和面板构成的外壳和保护气瓶,以及设置在所述箱体内的时间继电器、电磁气阀、高压发生器、电源切换装置、锂电池、外部电源和工作室;所述时间继电器分别与所述电磁气阀、高压发生器和电源切换装置连接,所述电磁气阀用于控制所述保护气瓶的开关动作;所述电源切换装置输入端连接所述锂电池和外部电源,所述电源切换装置输出端连接所述高压发生器;所述高压发生器与所述工作室连接。本实用新型能克服原有手工焊接工艺的弊端,实现可靠稳定完成焊接两根不同材质直径为金属丝的目的。
本实用新型公开了一种电池及移动终端,属于电池领域。所述电池包括:第一电池单元和第二电池单元,第一电池单元的正极与电池的正输出端相连,负极通过第一开关与电池的负输出端相连,负极还通过第二开关与第二电池单元的正极相连,第二电池单元的正极通过第三开关与电池的正输出端相连,负极与电池的负输出端相连,在至少存在一个电池单元的输出电压大于预定电压时,第一开关和第三开关导通,第二开关截止,反之,第一开关和第三开关截止,第二开关导通;解决了相关技术中由于很大一部分的电池能量都存储在3.0V以下的电压状态下,而使硅基负极的锂电池无法在终端上广泛使用的问题;达到了增大硅基负极锂电池的电池能量的利用率的效果。
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