本发明提供的是一种利用金属半燃料电池处理废水中六价铬的方法。阴极室和阳极室间采用隔膜隔开构成反应器,阳极位于阳极室的内部,阴极位于阴极室的内部,阳极与阴极间通过导线连接、并与负载连接组成闭合回路,所述阳极为锌、铝、钙、镁、锂、铁及其合金中的一种,所述阴极为石墨,将含铬废水首先引入阴极室,将海水或含氯化钠的溶液引入阳极室,阳极室内阳极溶解放出电子,由导线传递到阴极,六价铬在阴极表面得到电子被迅速还原成三价铬。本发明利用金属半燃料电池构建电化学系统处理含铬废水是对电化学水处理方法的一个变革,不需外加电能,而且可以在废水处理的同时产生电能,从而降低水处理成本,具有环境、社会和经济三重效益。
治疗带状疱疹的药膏及其制备方法,它属于外用中药领域。本发明要解决目前采用抗生素和抗病毒药物治疗带状疱疹存在药效起效慢、效果不理想、费用大的技术问题。治疗带状疱疹的药膏由单硬脂酸甘油酯、硬脂酸、二丁基羟基甲苯、十六醇、十八醇、洋甘菊、角鲨烷、二甲基硅油、氢化聚癸烯、龙脑、甘油、中药浓缩液、超细锂托玛琳粉、0.4%~6.0%姜辣素液、辣椒素液、薄荷脑、麝香、水杨酸和去离子水制成。采用煎熬方法制备。本发明药品具有药效起效快、使用时间短、效果理想、费用小的优点。
本发明涉及激光技术领域,具体是一种空气珐珀标准具以及具有这种空气珐珀标准具的激光二极管端面泵浦的铥氟化镱锂(Tm:YLF)腔内增强泵浦铬硫化锌(Cr:ZnS)红外单频固体激光器。空气珐珀标准具,由Tm:YLF激光晶体、Cr:ZnS激光晶体以及Tm:YLF激光晶体的输出端面和Cr:ZnS激光晶体的输入端面之间夹有的空气层组成。具有空气珐珀标准具的红外单频固体激光器,由输出波长为792nm的光纤耦合激光二极管、耦合透镜组、平面输入镜、空气珐珀标准具、平凹输出镜组成。本发明具有结构简单紧凑、成本低、输出效率高等优点。
本申请属于机器技术领域,尤其是涉及一种全向型农业机器人,包括全向型轮腿结构系统、多负载平台、电源系统、控制系统,所述全向型轮腿结构系统包括轮毂电机结构一体行走车轮、转向电机机构、Z型固定板等;所述电源系统包括锂电池系统和太能板附件;所述多负载平台主要由标准型铝材装配组装,预留型材孔道,快速搭建顶部负载;所述多负载平台可以直接装配到Z型固定板上,与所述四个全向型轮腿结构系统,组成本全向型农业机器人基本框架结构,也可加在所述多负载平台和Z型固定板中间加装丝杠升降装置,可调整离地间隙。本发明专利可实现性高,转向灵活,零件数量少,成本低,并且结构简单,续航时间长。
本发明公开了一种动力电池串联模组的内短路故障模拟结构及其试验方法。电池组(1)与电阻块(2)通过连接机构相连接;电阻块(2)上设置极耳Ⅱ(10)和电阻丝(8),电阻块(2)的极耳Ⅱ(10)通过串接片(11)与电池组(1)相连接;电阻丝(8)呈环形绕制,电阻丝(8)与导线Ⅱ(9)一端的铜芯绞线焊接,导线Ⅱ(9)的另一端与连接端子Ⅱ(6)相连接,连接端子Ⅱ(6)与连接端子Ⅰ(5)插接,连接端子Ⅰ(5)与导线Ⅰ(3)相连接,导线Ⅰ(3)上设置直流开关(4),导线Ⅰ(3)通过鳄鱼夹(7)与电池组(1)的极耳Ⅰ(12)相连接。本发明用以解决锂离子电池内短路故障可控、可重复的问题。
一种全固态电致变色器件及其制备方法,它涉及一种电致变色器件及其制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的全固态电致变色材料变色速度慢、生产难度大及生产成本高的问题。一种全固态电致变色器件由基底、底导电层、第一变色层、第二变色层和顶导电层组成;所述的基底为玻璃;所述的底导电层和顶导电层为全固态电致变色器件的两个电极;所述的第一变色层和第二变色层的材质为电致变色材料,且第一变色层和第二变色层中至少一个变色层的材质为含锂盐。方法:采用空镀膜法、磁控溅射法、真空热蒸镀法或电子束蒸镀法在基底上分别制备底导电层、第一变色层、第二变色层和顶导电层。本发明适用于制备全固态电致变色器件。
一种蒲公英状磷酸铁微米球及其电化学阳极氧化制备方法,涉及一种蒲公英状磷酸铁微米球与电化学阳极氧化制备蒲公英状磷酸铁微米球的方法。解决现有技术制备出的磷酸铁微纳米颗粒合成时间长、合成温度高,操作步骤复杂的问题。本发明通过配制一定摩尔浓度的磷酸与氟化铵的混合溶液作为阳极氧化的电解液,以高纯铁箔为阳极,铂片为阴极,在一定电流条件下在铁箔表面生成蒲公英状磷酸铁微米球。本发明得到的磷酸铁用于制备磷酸铁锂时作为前驱体。
本发明提供一种动脉采血辅助器,包括手柄壳,挂环盖,荧光条,皮肤接触罩,采血管壁,动脉采血推进器组件,血气针穿行卡槽,限位卡条,控制开关,动脉识别器,便携卡片,充电插座,锂电池和血气针主体,所述的挂环盖螺纹连接在手柄壳的上端。本发明便携卡片以及所述的挂环盖的上部开设有挂孔的设置,有利于将该动脉采血辅助器随时携带,可以挂在医护人员的医护服装上,也可以放置在医疗器械盒内,方便使用时的取拿;皮肤接触罩为透明柔性的椭圆形硅胶罩的设置,有利于根据采血动脉位置的不同,便于与皮肤贴合使用,增加使用范围,并在标记灯珠和动脉识别器的作用下对动脉位置进行识别和标示,便于采血时的察看和定位。
本发明公开了基于二阶RC等效电路模型的锂离子动力电池安全度估算方法及估算装置,属于电池安全度估算技术领域。本发明为了解决现有技术无法对动力电池的安全性进行量化表示和评估的问题。本发明构建二阶RC等效电路模型;利用最小二乘法辨识步骤S1中所述的参数;根据辨识的参数得到电池SOH;构建BP神经网络,将所述欧姆内阻、电化学极化内阻、浓差极化内阻和电池SOH作为神经网络输入,将电池安全度作为输出进行训练,将待测数据输入训练好的模型中,得到实时准确的安全度数值。本发明通过历史数据,结合二阶RC等效电路模型和BP神经网络模型,估算出动力电池的安全度数值,并且不断修正。
本发明涉及一种救生车,具体涉及一种电驱动小型遥控冰上救生车。本发明的目的在于提供一种无人驾驶、结构简单,轻便快捷,可在冰面迅速移动实施救援,机动灵活的一种遥控冰上救生车。整车长度2.3米,自重120公斤,车宽1米,采用24v 4块高能锂电池联合供电,采用6轮宽胎加装冰上防滑装置,实现整车六轮驱动,行进速度最高可达12公里/小时,自动化平台可使抓钩前伸至车前1.5米直接抓起落水者,加长救生圈可前伸至车前3.2米拖回落水者。本发明采用远程图传加遥控操作达到两千米内无人驾驶、远程操控的目的。前摄像头可远程操控变向及30倍变焦,且前后摄像头均采用可夜视摄像头,便于夜间救援。
本发明公开了一种三维有序大孔锗/碳复合材料的制备方法。本发明选择在镍箔上生长聚苯乙烯胶体晶体模板,最终采用电阻炉高温煅烧使聚苯乙烯胶体晶体模板碳化,得到三维有序大孔的锗/碳的复合电极材料。本发明利用聚苯乙烯模板能够一定程度的防止锗氧化,将沉积在聚苯乙烯模板上沉积的锗薄膜直接放入真空管式炉里进行煅烧,将聚苯乙烯直接碳化附着在三维有序大孔锗的表面。这样很好地起到终止氧化的作用。并且聚苯乙烯碳化后,能够对的三维有序大孔锗薄膜表面进行很好的修饰和改性,有利于作为锂离子电池负极材料进行电化学性能测试。本发明方法工艺简单,操作方便。
高发光强度上转换荧光纳米晶氧化物及其制备方法,涉及一种上转换材料及其制备方法。本发明解决了现有稀土上转换材料的上转换发光效率低的问题。本发明的产品的通式为M : RE3+,Li+。其中M为Y2O3、Gd2O3、ZnO、ZrO2或SiO2,RE为稀土元素,M中的金属元素与RE的摩尔比为1∶0.005~0.3,M中的金属元素与锂元素的摩尔比为1∶0.005~0.3。稀土元素为Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er或Tm。本发明采用湿化学方法制备高发光强度上转换荧光纳米晶氧化物。湿化学方法是溶胶凝胶法、燃烧法、水热法或溶剂热法。本发明产品的上转换发光效率最大增加80倍。本发明将极大推动氧化物上转换发光材料在荧光标记、上转换紫外激光器、光纤放大器等领域的应用。本发明的方法工艺简单,便于操作。
本发明提供的是一种单斜相氧化锆纳米晶粉体的制备方法。按照摩尔比为0.0025-0.01∶1的配比将Li2CO3和Zr(NO3)4分别溶解于去离子水中,搅拌至溶液澄清,加入与溶液中阳离子的摩尔比为4∶1的柠檬酸,再调节溶液pH值至6.5-7.5,搅拌至形成溶胶;将上述溶胶在130℃温度下干燥形成干凝胶;最后在600℃-1000℃下烧结,得到单斜相氧化锆纳米晶粉体。本发明的技术效果主要体现在:制备过程简单;可从两方面降低成本,一是添加剂锂离子的成本低,二是通过降低合成温度降低成本;成品单斜相比例高,结构较纯。
本发明涉及一种金黄色葡萄球菌显色培养基及检测测试片,属于微生物检验及食品安全监测技术领域。本发明为解决金黄色葡萄球菌检测时间长、成本高、操作难度大的问题,提供了一种含有蛋白胨、酵母粉、牛肉膏、氯化钠、丙酮酸钠、甘氨酸、氯化锂、亚碲酸钠、苯乙醇、琼脂和特异性酶显色底物的金黄色葡萄球菌显色培养基,以及以此显色培养基为基础的检测测试片,其结构由下至上依次为底板、培养基层和盖膜,其中培养基层是将显色培养基与吸水保湿剂混合后附着在无纺布上烘干制得。本发明显色培养基能有效抑制非目标菌生长,对金黄色葡萄球菌选择性强、灵敏度高;检测测试片成本低、检测周期短、操作简单、结果准确,对检测环境和人员要求不高。
本发明提出了一种有机‑碱金属联合的双回路空间核能朗肯循环发电系统,包括一次循环回路,二次循环回路和三次循环回路,一次循环回路是以碱金属锂为工质的快中子堆,二次循环回路是高效双回路朗肯循环热电转换子系统,包括高温碱金属顶循环和低温有机底循环,顶循环中引入回热器对进入蒸汽发生器中的工质预热,减小系统吸热量,从而提高系统效率;顶循环中冷凝器为底循环蒸汽发生器,利用沸点较低的有机工质甲苯将热量导出进行二次朗肯循环,降低能量耗损,减少废热排放,实现系统效率提升。三次循环回路是以钠钾合金为工质的热排放子系统,将低温有机朗肯循环废热排放至空间环境,确保系统循环完整性。
一步法合成少层Nb2C材料的方法及其应用,本发明涉及一种制备少层Nb2C材料的方法及其应用,它要解决现有少层Nb2C制备方法需要插层剂,合成方法比较繁琐的问题。合成方法:一、将Nb2AlC粉体放入质量浓度为30%~50%的HF水溶液中,在55~65℃下水浴搅拌90~130h,得到反应后的溶液;二、反应后的溶液用离心机在8000~10000r/min下反复进行离心清洗,当体系的pH至5~6,则将离心机的转速降至4000~6000r/min继续离心清洗,得到悬浊液;三、过滤悬浊液。本发明简化了合成步骤,无需插层剂。少层Nb2C作为锂离子电池负极时,显示出高比面积、高比容量和长循环寿命等优点。
一种锌银电池荷电状态检测方法,属于电池检测技术领域。解决了现有的锂电池荷电状态检测方法无法应用于锌银电池,无法对锌银电池的荷电状态进行准确估计的问题。本发明所述的锌银电池荷电状态的检测方法,无需实施复杂的数学算法,只需通过电池开路电压来确定电池当前所在的荷电状态范围,根据不同的荷电状态范围采取相应的措施,一种措施是通过对电池施加放电脉冲,获取电池内阻,另一种措施是以逐渐增加的充电电流对电池进行斜坡测试,利用斜坡测试获取电池在测试过程中的转移电流。根据预先获得的转移电流与荷电状态的函数关系,以及内阻与荷电状态的函数关系,获取电池当前的荷电状态。本发明适用于锌银电池荷电状态检测。
交联共混改性EVOH‑SO3Li电纺膜的方法。利用静电纺丝技术纺制出来的EVOH‑SO3Li隔膜力学性能不好。本发明包括如下步骤:(1)EVOH‑SO3Li的制备,将EVOH和叔丁醇锂和DMAc和1,3‑丙烷磺酸内脂的混合液倒入EVOH溶液中,经过搅拌、洗涤、烘干处理;(2)EVOH‑SO3Li/PEGDMA纺丝液的制备,将干燥的EVOH‑SO3Li溶于DMAc溶剂中经过静止,将PEGDMA加入EVOH‑SO3Li溶液中,加入AIBN;(3)抽取纺丝液维持纺丝状态7小时,经过真空烘干、减压、鼓风加热后进行热处理。本发明用于交联共混改性EVOH‑SO3Li电纺膜的方法。
一种分级多孔结构泡沫金属的制备方法,本发明涉及多孔结构泡沫金属的制备方法。本发明要解决现有泡沫金属存在气孔有时是关闭着的,导致散热和冷却性能不足。而且由于泡沫金属本身的气孔尺寸较大,都为毫米级别,所以在过滤和净化方面也会受到尺寸方面的限制,应用于锂离子电池的负极材料时,充放电循环性能差的问题。方法:一、泡沫金属前处理;二、氧化石墨烯的制备;三、制备氧化石墨烯与PS球的混合溶液;四、退火处理,即得到分级多孔结构泡沫金属。本发明用于分级多孔结构泡沫金属的制备方法。
喷雾干燥法纯化LiAlH4的方法,涉及纯化LiAlH4的技术领域。为了解决工业级的LiAlH4中含有大量的LiCl杂质,限制了四氢铝锂的应用的问题。搅拌未纯化的LiAlH4的同时缓慢加入无水乙醚,得到混合溶液,用砂芯漏斗过滤混合溶液,得到滤液,喷雾干燥滤液即得纯化的LiAlH4。本发明利用喷雾干燥法可以快速对工业级的LiAlH4进行大规模提纯,提高了生产效率,扩大了LiAlH4的应用范围,本发明得到的LiAlH4纯度高、产率高、结晶度好,为LiAlH4的大规模纯化应用提供基础,具有很广阔的市场应用前景。本发明适用于纯化LiAlH4。
光电功能芳香膦氧化合物及其制备方法和应用,涉及光电功能芳香膦氧化合物及其制备方法和应用。解决现有电致磷光材料存在严重浓度淬灭和三重态-三重态湮灭效应,导致器件驱动电压高、效率和亮度低及效率稳定性差的问题。化合物结构通式:X为两个氢,Y为一个氢;或X为两个氢,Y为二苯基膦氧;或X为异丙撑,Y为二苯基膦氧。在四甲基乙二胺作用下,苯醚的2位或2,2’位,或者9,9-二甲基-氧杂蒽的4,5位上分别发生锂化、膦化和氧化反应得到。化合物在有机电致磷光器件中作为发光层主体材料的应用。化合物通过P=O、-O-形成多重共轭打断体系,制成的器件具极低的驱动电压和优异的亮度及效率稳定性,为电致蓝光/绿光主体材料。
矿用不间断直流电源照明系统及控制方法。电池组充放电过程中的过充、过放、过流及过温等异常状态,均会对锂电池的性能和使用寿命产生不良影响。一种矿用不间断直流电源照明系统,其组成包括:具有隔爆面(1)的箱体(2),所述的箱体内装有控制器(3)和电池组(4),所述的控制器具有具有控制芯片的中央处理器(5),所述的中央处理器连接充电单元(6)、均衡单元(7)、数据采集单元(8)、数据处理单元(9)、控制与管理单元(10)、记录显示报警单元(11),所述的控制器连接HY接线腔(12)、电池组和LED照明系统。本发明用于矿用照明。
提供一种用于生活饮用水深度净化处理和适度矿化处理的矿物组合材料。所选用的各种矿物,皆属矿物分子筛的天然矿物和矿物质含量高且溶出衰减率低的天然矿物。装入水处理容器(诸如罐、塔、池、槽等)内,利用多种天然矿物材料的吸附、过滤、溶出等物理过程,使水流经时,达到饮用水“高净化、低矿化”科学效果,用于局部人群体的水质改良。经其净化和矿化的水,水质优于我国和国际各地区的“生活饮用水卫生标准”,矿物质锂、锶,硒、偏硅酸、碳酸根等的含量符合我国“天然矿泉水标准”下限。为人们解决了当今忧虑的饮用水水质问题,并且通过饮水摄入了人体需要的矿物质。
一种用三元碳酸共晶熔盐处理含放射性元素的废弃阳离子交换树脂的方法。本发明属于废弃树脂处理领域。本发明为解决现有处理阳离子交换废树脂的方法存在的放射性核素被废气夹带排出、难以固定的技术问题。本发明的方法按以下步骤进行:步骤1:将碳酸锂、碳酸钠和碳酸钾混合均匀,得到三元共晶盐混合物,然后加入含放射性元素的废弃阳离子交换树脂继续混合均匀;步骤2:将步骤1后的混合物在750~850℃下加热处理1.5h~2.5h,完成含放射性元素的废弃阳离子交换树脂的处理。本发明通过三元碳酸共晶熔盐的用量及处理温度的综合调控,实现了在大幅度降低三元碳酸共晶熔盐用量的基础上高效处理含钴阳离子交换树脂的目的,大部分的钴仍被保留在熔盐中,处理效果显著。
一种双重修饰的SnO2@C/石墨烯纳米复合物负极材料的制备方法,它涉及一种负极材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的SnO2与石墨烯复合物作为负极材料使用时,在大电流密度下的循环性能及储锂性差的问题。制备方法:一、制备纳米炭球;二、两步法制备SnO2@C,得到SnO2@C复合材料;三、微波水热反应,得到SnO2@C/石墨烯复合材料固体粉末,即为双重修饰的SnO2@C/石墨烯纳米复合物负极材料。本发明主要用于制备双重修饰的SnO2@C/石墨烯纳米复合物负极材料。
一种大尺寸、富含氧官能团的MXene纳米片及其制备方法和应用,它涉及一种MXene纳米片及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的MXene纳米片的横向尺寸小的问题。一种大尺寸、富含氧官能团的MXene纳米片由多个少层MXene纳米片堆叠而成。制备方法:一、将二维MXene纳米片悬浊液进行离心,得到泥状沉淀物;二、向泥状沉淀物中加入去离子水,搅拌,再放入零下80度超低温冰箱中冷冻,最后放入冷冻干燥机中冷冻干燥,得到冻干物;三、将冻干物置于溶剂中超声。一种大尺寸MXene纳米片作为超级电容器或锂离子电池的电极材料使用。本发明可获得一种大尺寸、富含氧官能团的MXene纳米片。
本发明属于光纤陀螺的技术领域,具体涉及一种克服传统谐振式光纤陀螺灵敏度低,不能满足商用飞机、空间定位和导航等对灵敏度要求很高场合的需求的问题的基于双耦合光纤环形谐振腔相干效应的谐振式光纤陀螺。基于双耦合光纤环形谐振腔相干效应的谐振式光纤陀螺,包括激光器、偏振控制器、铌酸锂相位调制器、第一光纤耦合器、第一光纤环形谐振腔、第二光纤耦合器、第二光纤环形谐振腔、第三光纤耦合器、探测器、信号处理及反馈系统,本发明包含两个不同长度光纤制作的光纤环形谐振腔,相互耦合产生相干效应,可通过测量两光纤环形谐振腔相干谐振频率的变化,得到旋转角速度,与相同光纤长度的传统谐振式光纤陀螺相比,其灵敏度可提高数十倍。
本发明公开了一种基于低压线缆电场分布的故障检测装置,包括以下几个部分:电容传感器,信号放大模块,主控制系统模块,数据显示模块,声光报警模块,3.7V锂电池,电源稳压模块,其中声光报警模块包括:蜂鸣器,电阻,发光二极管,该装置利用圆形平行电容传感器采集低压线缆周围微弱电信号,经过高精度的信号放大和主系统数据处理,测量结果通过数据显示模块可见,并利用声光报警模块对测量结果进行评级显示,且在绝缘裂缝、破损脱落等电场畸变故障处发出蜂鸣声警醒工作人员,方便快捷地非接触查找线路故障,避免由于操作不当带来的触电事故,其材料简单,制造容易,方便携带,适宜普通民用和普遍推广。
一种聚氯乙烯基聚合物电解质膜的制备方法,它所涉及的是一种制备锂离子电池电解质膜的方法。本发明解决了固态聚合物电解质电导率低,成本高等问题。本发明的制备方法如下:称取聚氯乙烯、聚乙烯醇、邻苯二甲酸二丁酯和溶剂于一反应容器中共混搅拌,同时称取聚偏氟乙烯和溶剂于另一反应容器中共混搅拌,两个反应容器中的物质搅拌均匀后混合,然后将混合物浇铸在玻璃板上,放入真空干燥箱中干燥成膜。本发明制备的聚氯乙烯基聚合物电解质膜电化学性能良好,实验操作简单,原材料成本低,可适用范围大。
一种泡沫镍/氧化钼复合薄膜的制备方法,涉及一种复合薄膜的制备方法。本发明是要解决现有氧化钼复合材料存在制备方法复杂,污染环境的问题。方法:一、取泡沫镍加入丙酮超声清洗,用水超声清洗,最后用盐酸浸泡,将泡沫镍干燥;二、称取钼酸铵固体,溶解于水中,配置得到钼酸铵溶液,将泡沫镍放入钼酸铵溶液中磁力搅拌,将钼酸铵溶液和泡沫镍一并加入到聚四氟乙烯反应釜中,放入烘箱中反应,反应釜冷却到室温,将反应物用无水乙醇和水冲洗,干燥,即得到泡沫镍/氧化钼复合薄膜。此方法简单,成本低。所制得的复合材料,表面平整,稳定性能优良。用于锂离子电池、超级电容器领域。
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