本发明涉及一种电致变色用低电压准固态电解质薄膜及其制备和应用,原料组分包括:200‑400份聚甲基丙烯酸甲酯、0.5‑2份氧化还原介质、300‑1600份高氯酸锂溶液。制备:高氯酸锂、二茂铁和聚甲基丙烯酸甲酯依次溶于溶剂中,加热干燥即得。本发明方法制备的电致变色用低电压准固态电解质膜工作电压低,克服大面积电致变色器件工作电压高、难以封装的问题,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种(2S)‑2‑N‑芴甲氧羰基氨基‑2,4‑二甲基戊酸的合成方法。主要解决现在合成方法氰化钾剧毒,酶拆分收率低的技术问题。本发明经四步合成,第一步,原料A溶解在在四氢呋喃中,加入六甲基二硅基胺基锂,然后加入3‑溴‑2‑甲基丙烯,得到化合物1,产物无需提纯,直接用于下一步反应;第二步,化合物2在四氢呋喃中加入氢氧化锂反应,搅拌反应得到化合物2,产物无需提纯,直接用于下一步反应;第三步,室温下,化合物2在甲醇中通入氢气反应,经钯炭催化得到化合物3,产物无需提纯,直接用于下一步反应;第四步,化合物3和在丙酮和氢氧化钠中反应,然后加入Fmoc‑OSu反应,经盐酸酸化,得到目标化合物4。
本发明公开了一种煤沥青基无定形碳负极材料。同时提供了制备方法,该方法包括:以软化点为80-300℃的沥青为原料,粉碎后将其加入管式炉中,在空气气氛下,升温至250-300℃,再以一定速率升温至370-400℃,然后将得到的交联样进行粉碎,将其再次放入管式炉中,在惰性气氛下,升温至500℃-700℃,然后再升温至900-1100℃,并保持一定的时间,得到沥青基无定形碳材料。另提供了该材料在锂离子电池制备方面的应用。与其他种类的无定形负极材料的发明相比较,本发明制备的沥青基无定形碳负极材料,原料来源广泛,作为锂离子电池负极材料具有较低的比表面积,具有较高的可逆容量,较好的倍率性能和较稳定的循环性能。
本发明属于纳米材料的合成技术领域,具体为一种中空TiNb2O7微球的制备方法。本发明首先选用葡萄糖作为碳源,去离子水作为溶剂,通过溶剂热法合成出分散均匀,尺寸均一的碳球,然后以异丙醇钛作为钛源,五氯化铌作为铌源,乙醇作为溶剂,通过搅拌混合得到均匀分散的悬浊液,最后通过溶剂热法成功制备得到具有较大比表面积的中空TiNb2O7微球。该材料由于具有较高的理论比容量(388 mA h g‑1),较高的放电电压平台(1.65 V),以及较大的比表面积,因此其有望成为一种新型的锂离子电池负极材料。除此之外,本发明制备工艺简单,原料来源广泛,生产成本很低,因此其具有非常广阔的市场应用前景。
本发明涉及黑磷量子点/碳化钛纳米片复合材料的制备方法和应用,将单层或少层的Ti3C2纳米片与在有机溶液中均匀分散的黑磷量子点混合,经超声、搅拌、干燥等简单工艺得到黑磷量子点/碳化钛(BPQDs/Ti3C2)纳米片复合材料。以涂在铜片上的BPQDs/Ti3C2纳米片复合材料作为能源电池的工作电极,以金属箔为对电极和参比电极,以玻璃微纤维过滤膜为隔膜,以有机溶液为电解液,在充满高纯氩气的手套箱中组装成纽扣电池。本产品可作为二维电极材料,广泛应用于锂离子电池等能源领域,具有优异的充/放电性能及循环稳定性。
本发明公布了一种金属掺杂制备高电化学性能锰基层状正极材料的简单方法,涉及材料化学和锂离子电池电极材料领域。其特征在于采用简单成熟的化学方法和全新的配方比例,以廉价易得的原料合成了形貌均一的层状结构的锰基多元材料,该材料用于锂离子电池正极材料具有比容量高、循环性能好的特点,本发明避免了传统方法的缺点,适合于大规模工业化生产,制备出的正极材料性能明显优于目前的文献报道和市场上出现的同类正极材料。本发明锰基多元材料中,镍、钴、锰的摩尔比为0.333∶0.333∶0.333或0.103∶0.163∶0.534,优选为0.103∶0.163∶0.534。本发明还在上述高电化学性能锰基多元材料基础上采用化学掺杂改性,用钇、镁、锆、铍等金属部分取代金属钴,掺杂量为钴含量的2%~10%。
本发明涉及一种抑制变质岩骨料碱活性的变质岩机制砂混凝土,包括如下组分:水泥100份,粉煤灰10-60份,锂化合物0.05-0.8份,硅烷0.1-2.0份,减水剂0.5-4份,引气剂0.005-0.07份,细骨料190-480份,粗骨料200-480份以及水30-80份。先将水泥和硅烷混合搅拌后再加入粗骨料、细骨料、粉煤灰、锂化合物和引气剂继续干拌,然后将减水剂溶于水中的水溶液加入继续搅拌混合即得到所述变质岩机制砂混凝土;本发明采用变质岩机制砂和变质岩碎石为骨料,充分利用环境资源,大幅降低混凝土工程造价,减轻环境负荷,所制得的混凝土产品对具有碱活性的变质岩混凝土碱骨料反应的抑制效应相当显著。
一种碳纳米空心球及其制备方法,应用六价铬化合物氧化聚合苯胺,形成聚苯胺与氢氧化铬共混的沉淀物,经洗涤和干燥后得到聚苯胺包裹的氢氧化铬纳米复合粉末;将聚苯胺/氢氧化铬纳米复合粉末在隔绝空气的情况下加热至高温,经碳化处理得到碳包裹在氢氧化铬纳米颗粒表面的复合粉末;在酸性溶液中溶解掉氢氧化铬后,得到碳纳米空心球。本发明的方法具有操作简单、产率高、成本低的优点,制得的碳纳米空心球具有与碳纳米管类似的结构,可作为储氢材料或锂离子电池负极材料。
一种基于共享波长转换器的无缓存光交换矩阵,由波长解复用器、空间光交换单元、可调谐波长转换器、光开关以及光分/合路器构成。每个输入端口共享一个波长转换器,采用基于半导体光放大器的四波混频可调谐全光波长转换器和基于铌酸锂波导的光开关,还采用了由光分路器、光开关和光合路器构成的空间交换单元。根据核心节点控制单元发来的控制信息,控制空间交换单元内部的光开关及矩阵中波长转换器到输出端口之间的光开关开启或闭合,可将输入信号交换到指定的矩阵输出端口。本发明使整个光交换矩阵所需的波长转换器数目得到了降低,为光突发包交换网络的构建提供了低成本的光交换矩阵。
本发明公开了一种有数据安全性的双频标签,与外围的远距离读写设备、通用非接触卡读写器以及外部非接触卡相联系,该双频标签包括主控制芯片、及与该主控制芯片相连的微波天线、锂电池、非接触卡读写基站芯片,还包括与非接触卡读写基站芯片相连的高频天线和与该高频天线进行近距离无线数据交换的内置非接触CPU卡,其中:主控制芯片能够对内置非接触CPU卡以及外部非接触卡进行双卡片同时操作;内置非接触CPU卡包括一实现密钥的导入、存储、使用、更新以及废止操作的密钥管理模块。本发明实现了双频标签在作为高频智能卡和微波远距离标签使用时操作的存储器都是内置非接触CPU卡,并且实现了两种操作下都具有极高的数据安全性。
本发明是一种军棋电子裁判装置,采用3V金属锂电池供电。每个棋子中装有不同的电阻。棋子按在裁判中指定位置时,该装置的电路接通,棋子电阻分压输入电路产生2路分压信号,该信号随棋子不同而不同。裁判内部另有上下限电压电路,以消除电池的电压变化、电路中元器件的误差所产生的不利影响。一个8位的MCU单片机用来产生斜波信号,该斜波通过LM339芯片的4个比较器与上述4个输入信号相比较,输出4个脉冲信号。单片机测量脉冲信号的宽度,得到4个数值,通过比较它们的大小,得出棋子的相对大小关系。单片机通过发光二极管显示棋子的相对大小。本装置可替代原来的军棋裁判。
一种腔内和频529nm激光器,包括第一端面泵浦单元、第二端面泵浦单元和U型谐振腔,激光晶体为一块掺钕的氟化钇锂晶体和一块掺钕的钇铝石榴石晶体串接,传导冷却结构。激光谐振腔采用U型腔,两个工作在脉冲方式的激光二极管从端面泵浦激光晶体,在电光Q开关的作用下产生1053nm,1064nm近红外激光,再通过三硼酸锂晶体进行腔内和频产生529nm绿光,同时腔内倍频产生526.5nm,532nm绿光。本发明可利用分光镜获得529nm绿光,也可作为多波长光源,实现在同一出光方向输出三种波长的绿光或者两种波长的近红外光和三种波长的绿光五种波长混合输出,本发明具有输出波长灵活,结构简单紧凑,工作可靠稳定的特点。
本发明公开了一种具有太阳能供电功能的电子秤,其包括太阳能电池板组、电源保护模块、电源电池管理模块、低电压输出线性稳压器等,太阳能电池板组、电源保护模块、电源电池管理模块顺序连接,电源电池管理模块与低电压输出线性稳压器、发电状况监控模块、锂电池、时间数字转换器连接,微处理器与低电压输出线性稳压器、发电状况监控模块、锂电池、时间数字转换器连接,时间数字转换器与传感器连接,太阳能电池板组经太阳照射后发生光生伏特效应并产生直流电流,再通过电源保护模块将直流电流送入电源电池管理模块。本发明通过太阳能电池板组发生光生伏特效应并产生稳定的直流电流,产生的电流进行动态管理,延长使用时间。
一种卫星用电源自主休眠唤醒控制系统,该控制系统包含电路连接的太阳电池阵、分流调节器、功能切换开关、放电调节器、锂离子蓄电池组、放电开关、自主唤醒控制模块和自主休眠控制模块。本发明在卫星能源危机情况下,防止锂离子蓄电池组过放电,保护卫星电源实施自主断电休眠,并在卫星电源恢复至可工作范围时,进行自主唤醒供电,实现了卫星电源在轨自主控制,提高了卫星电源在轨工作的可靠性和安全性。
本发明提出一种汽轮机叶片沉积物测定方法,包括下列步骤:采集沉积物样品;将沉积物样品、硼酸锂和偏硼酸锂混合物混合并加热熔融;将熔融得到的混合物取出冷却至室温;将上述混合物浸放在盐酸或硝酸溶液中;对上述溶液进行加热搅拌;对上述溶液进行定容;对上述溶液进行测定得出沉积物样品成分。本发明提出的汽轮机叶片沉积物测定方法,一次处理叶片沉积物成为溶液,并使之能在相关的仪器上一次测定目前主要涵盖的沉积物主体成分。
本发明公开了一种新型聚苯乙炔基硅氧硼烷及其制备方法。本发明所制得的聚苯乙炔基硅氧硼烷结构如式I所示,其中,R1、R2为CH3、C6H5、碳原子数为1~10的烷基或烯烃基,n为1~100。本发明的聚苯乙炔基硅氧硼烷是由三氯硅烷与烷基硼酸进行脱除氯化氢反应,得到聚氯硅氧硼烷,聚氯硅氧硼烷与苯乙炔基锂反应,得到聚苯乙炔基硅氧硼烷。此聚合物中,重复单元中含有苯乙炔基,所以聚合度的大小不会影响聚合物的交联密度。聚合物分子量可以通过原料配比进行控制。在高温环境中,材料表面陶瓷化,成为碳化硅、碳化硼等陶瓷层,使内层材料隔绝热和氧,从而提高结构材料的热氧化性能。适用于制备陶瓷前躯体、高性能复合材料基体、耐烧蚀材料、耐高温涂层等多种用途。式I
一种以通式为(IX)的3-[2-(2,5-二卤代苯基) 乙基]-2-氰基吡啶化合物9为原料,在非质子溶剂中和正丁 基或N,N-二异丙基氨基的锂盐等烷基金属化合物存在下进 行环合反应,制备4-氮杂-8-卤代-10,11-二氢二苯并 [a,d]环庚烯-5-酮化合物1的新方法。按本发明的方法,反 应具有位置专一性,能减少6-卤代副产物的生成,克服了现有 方法收率低、异构体分离困难的缺点。化合物1是制备诺那他 定(Loratadine)类药物的重要中间体。
本申请实施例涉及光传输单元以及包含其的波导及芯片。根据本申请的一些实施例,一种光传输单元,其包括:衬底;以及位于所述衬底上的光传输层;其中所述光传输层包括:铌酸锂层;位于所述铌酸锂层之上的抗反射层;以及位于所述二氧化钛层上的光栅层。本申请另一些实施例还提供了一种波导或芯片,其包括上述光传输单元。本申请实施例提供的光传输单元以及包含其的波导及芯片可有效解决传统技术中遇到的问题。
本发明提供了一种电池快充充电控制方法、系统及电池快充充电方法,所述充电控制系统包括相变区活化阶段、高效充电阶段和负极保护阶段;相变区活化阶段:通过流逐步增大充电电流的方式进行充电;高效充电阶段:将充电电流提升至第一目标电流后,通过逐步降低充电电流的方式充电;负极保护阶段:将充电电流降低至第二目标电流后,通过逐步降低充电电流的方式充电。本发明可以有效的对电池的快充充电过程进行策略制定,并有效的保护电池,防止电池析锂,增加电池的使用寿命和安全性;本发明可以在低SOC态下防止使用大电流引发的大极化,降低电池产热,提升电池寿命;本发明在高SOC态下,可以防止负极析锂,增大电池使用安全性。
本发明公开了一种自取电自带负载非车载充电机测试方法,用于检测非车载充电机,包括步骤S1:充电机信号取样电路经过采样获得的充电机数据通过信号隔离电路传输到控制模块,控制模块根据充电机数据判断非车载充电机与自取电自带负载非车载充电机测试装置是否完全连接,以判断是否充电就绪。本发明公开的一种自取电自带负载非车载充电机测试方法,其内置大容量锂电池,7.5KW程控负载,充电后自动切换为充电桩辅助电源A+/A‑取电方式,既保证设备的正常工作,又可给锂电池充电,实现便捷功能性巡检充电桩,在各种环境下,一台设备即可完成。
本发明涉及一种铜氧化物/碳纳米纤维/硫电极材料及其制备和应用,向无水醋酸铜的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中加入聚丙烯腈得到静电纺丝原液,静电纺丝得到醋酸铜/聚丙烯腈纳米纤维膜;经热处理得到铜氧化物/碳纳米纤维复合物;与升华硫混合并热处理制得。本发明得到的铜氧化物/碳纳米纤维起到吸附多硫化物的作用,能够提升锂硫电池的循环性能和稳定性。本发明在锂硫电池电极材料领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于单个电池模组的气体检测方法,包括电池模组和检测装置;电池模组由储能电池模组构成,储能电池模组为内部集成锂电池的储能电池PACK,检测装置由气体检测装置、旁通管道和主管道构成。本发明的有益效果是:该用于单个电池模组的气体检测方法设计合理,针对单个电池模组工作时内部的气流进行实时监测。当锂电池出现异常情况,可以检测到是否有易燃易爆气体及有毒气体的产生。通过控制进入检测装置内部的气体流量,使得整个气体检测装置的响应速度极快,可以极快地将信号传输至中控管理系统,实现预警功能,不仅能够有效的保障巡检人员的人身安全,还能避免安全事故的发生,减少因安全事故造成的巨大经济损失。
本发明公开了一种基于甲醇燃料电池的热电联供系统。本发明的技术方案是:包括甲醇燃料电池模块和与甲醇燃料电池模块连接的用电模块,所述甲醇燃料电池模块连接有锂电池模块,所述用电模块连接有风能发电模块和太阳能模块,所述甲醇燃料电池模块连接有换热器,所述换热器连接有水循环模块,所述水循环模块连接有热水供应模块,所述换热器连接有暖气供应模块,所述太阳能模块连接至热水供应模块,所述暖气供应模块连接有空气净化装置,所述甲醇燃料电池模块、风能发电模块以及太阳能模块共同连接有电能管理模块,所述燃料电池模块包括电加热装置,所述电加热装置与锂电池连接。本发明提供的方案具有节能环保、能量利用率高的特点。
本发明属于储能材料技术领域,具体为一种聚丙烯腈纳米纤维/聚酰亚胺基复合碳气凝胶电极材料及其制备方法。本发明的复合电极材料以静电纺聚丙烯腈纳米纤维和聚酰胺酸高分子为前驱体,借助自组装过程、冷冻干燥技术、亚酰胺化和碳化等方法制备得到。其中,预氧化的聚丙烯腈纳米纤维表面拥有十分丰富的含氧官能团,所以极易与聚酰胺酸分子链上的羧基进行结合,从而发生自组装过程。所制备的复合碳气凝胶电极材料是由一维碳纳米纤维和二维片状碳所构成的三维复合材料,极大地提升了材料本身的比表面积,为电荷的高效吸附提供了更多的活性位点,拓宽了该类材料的应用范围。本发明复合电极材料可广泛应用于超级电容器、锂离子电池等能量存储领域。
本发明涉及一种二维片状MoS2@石墨烯复合纳米材料及其制备方法。本发明以热解还原的氧化石墨烯、聚乙烯亚胺、钼酸钠、硫脲为原料,水为溶剂,采用简单的水热合成方法,在聚乙烯亚胺的辅助作用下,可得具有均匀形貌和结构的片状MoS2@石墨烯复合纳米材料。电镜结果表明,超薄的MoS2纳米片竖直均匀地负载在高质量的石墨烯上且分散性很好。XRD谱图显示,与未热处理的前驱体相比,煅烧后的MoS2材料结晶度明显提高,属于典型的六方晶系的2H?MoS2晶相。本发明合成工艺简单可控,材料形貌均一度和负载率高,可重复性好,在锂离子电池等新能源领域具有一定的应用前景。
一种有机超级电容器,包括壳体、卷绕式芯组和电解液;还包括设置于壳体开口侧上方的上盖、上盖与壳体之间的连接件;电容器的正、负极端子从两侧引出。壳体外侧连接有电容器端子,端子与壳体和上盖以激光焊接或电阻焊接或浇铸成型的方式连接。连接件设置在电容器芯组与上盖之间,一侧具有螺纹或卡口结构与上盖相连,另外一侧则与芯组通过激光焊接进行连接。芯组与壳体内侧封闭端、芯组与连接件的焊接面积为5~70%。电解液为四氟硼酸四乙基铵的有机溶液或者含有锂离子的有机溶液。本发明降低了有机超级电容器的内阻,显著提高了有机超级电容器的安全性能和寿命。
一种带蒸汽压缩的串联三效吸收式制冷装置,在制冷剂回路中的中压发生器和低压发生器之间接入蒸汽压缩装置,将中压发生器发生的水蒸汽经压缩后再送入低压发生器。本发明使高压发生器的发生温度得以降低,缓解了高温溴化锂水溶液对金属材料的腐蚀,经压缩进入低压发生器的水蒸汽具有较高的温度和压力,有利于改善低压发生器的发生条件。本发明的蒸汽压缩装置也可置于高压发生器和中压发生器之间,并适用于现有各种串联型和倒串联型三效吸收式制冷装置。本发明并不增加系统结构的复杂程度,却具有显著优越性,解决了三效溴化锂吸收式制冷机组高温腐蚀问题,提高了能源利用率,具有良好的市场发展前景。
本发明提供了2-(2’,2’-二氟乙氧基)-6-三氟甲基苯基丙基硫醚的制备方法:在含有有机碱的溶剂中,或在含有三乙胺盐酸盐和有机碱的溶剂中,将间三氟甲基苯酚与对甲基苯磺酰氯、三氟甲磺酸酐或3,5-二硝基苯磺酰氯反应,然后从反应产物中收集式(III)化合物,溶于四氢呋喃,加入四甲基乙二胺和二异丙胺,在-25~-100℃下,加入丁基锂环己烷溶液反应,然后加入二丙基二硫醚反应,收集式(Ⅱ)化合物;将式(Ⅱ)化合物与4-氮,氮-二甲基吡啶和二氟乙醇,在溶剂中催化反应,然后从反应产物中收集式(Ⅰ)化合物。本发明简化了反应条件,优化了工艺,降低生产成本,提高合成效果。反应通式如下:
一种可大量蓄电的智能路灯系统,包括灯杆、照明装置、风力发电机、太阳能电池组、电池箱以及RFID读卡器,所述的电池箱包括箱体、蓄电池以及控制器,所述的箱体设于太阳能电池组与照明装置之间,所述的蓄电池以及控制器设于箱体内,所述的RFID读卡器设于灯杆的下部,所述的风力发电机、太阳能电池组通过控制器与蓄电池连接,所述的控制器与照明装置以及RFID读卡器连接。本发明采用染料敏化太阳能电池技术和聚合物锂离子电池,达到绿色环保和稳定照明的目的,聚合物锂离子电池可进行高达上千次循环充放电,大大提高电池寿命,安全性能极好,蓄电能力大大增强,在控制器的作用下,可实现长期稳定的路灯照明和RIFD读卡功能。
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