一种带状电缆内导体铝镁合金线,其特征在于:它包括铝镁合金线芯以及包裹在所述铝镁合金线芯外的锂化物抗氧化膜,所述的铝镁合金线芯由以下重量百分比的原料组成:镁:3.0~3.5%;铬:0.2~0.3%;硼:0.2~0.4%;余量为铝。它的生产方法是:将配有硼的原料按照熔炼-初拉成型-热处理-粗拉-中拉-热处理-细拉流程拉成半成品合金丝,之后采用自动监控的管式退火工艺进一步加工。该带状电缆内导体铝镁合金线具有良好的耐卷绕性能及导电性能,可替代带状电缆内导体铜线,从而大大降低了带状电缆内导体的生产成本。
本发明公开了一种屈螺酮的制备方法,其目的在于解决现有屈螺酮制备方法所存在的生产成本高、产物收率低、产品质量差的问题。本发明采用3β,5-二羟基-15β,16β-亚甲基-5β-雄甾-6烯-17-酮为原料,先与二碘甲烷和锌铜偶反应引入6β,7β环丙烷结构,接着依次在金属锂与3-溴丙酸甲酯的THF溶液及乙醇钠的DMF溶液中进行缩合反应与内酯化反应,最后用次氯酸钠氧化、对甲苯磺酸脱水后便得屈螺酮。本发明的制备方法高效,生产成本低,副产物少,对生产设备无特殊要求,反应条件温和,工艺稳定,便于操作且无损环境,适合大规模工业化生产,并且通过该方法得到的产品质量稳定,收率与纯度高,无需纯化。
本发明涉及一种八面体结构钙钛矿钛酸铅单晶纳米颗粒的制备方法。本发明采用水热方法首次制得了八面体一形貌的钙钛矿相钛酸铅。该方法采用的是水热反应,以二氧化钛粉体为前驱体,氢氧化钾水溶液为水热介质并滴加硝酸铅水溶液和硝酸锂水溶液,室温下强力搅拌,然后将其在高温下进行水热处理,得到八面体状结构钛酸铅单晶纳米颗粒。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于大规模生产;制得的八面体结构钙钛矿相钛酸铅纳米晶纯度高,分散性好。
本发明涉及一种石墨烯-硫化物复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备过渡金属锡化物/石墨烯复合材料;(2)将氯化锰溶于去离子水中,再加入上述镍基石墨烯,经充分搅拌分散后得到混合溶液;将所述混合溶液中加入硫化钠,密封后升温,反应后冷却至室温,收集固体产物,经去离子水和无水乙醇交替反复洗涤,干燥,得到镍基石墨烯-硫化锰复合负极材料。本发明制备的锂离子电池用镍基石墨烯-硫化锰复合负极材料,将比容量较高的硫化锰和使用镍和铜改性的石墨烯材料结合在一起,使得其兼具高容量和高导电性、高循环稳定性的特点。
本发明涉及一种可用于化工安全监控的随身无线传感器节点。本发明包括电源管理模块、参数采集模块、GPS定位模块、ZigBee无线通信模块和处理器模块。电源管理模块包括7.4V锂电池、5V电压转换电路、3.3V电压转换电路、1.8V电压转换电路。参数采集模块包括温湿度采集单元、气压采集单元和生理信息采集单元。GPS定位模块包括SPI/UART转换电路和型号为QE-GPS91的GPS模块。处理器模块以处理器LPC2109FBD64/01为核心。本发明使用方便,监测范围广。
本发明公开了一种基于贝叶斯混合神经网络的电池剩余使用寿命预测方法。首先收集锂电池充放电过程中的运行数据,本发明在特征提取方面采用格拉姆角场的方法进行特征提取,将电池历史剩余容量序列转换成时间序列图片来丰富信息和降低测量噪声;在模型构造方面,将贝叶斯估计与深度学习方法融合,构建贝叶斯混合神经网络,其主要包括用于贝叶斯长短期记忆网络、贝叶斯卷积神经网络和贝叶斯深度神经网络。本发明克服了传统电池剩余寿命预测算法处理不平衡和小样本数据能力差、泛化性较弱、长期预测精度低的劣势,提高了电池剩余寿命预测的精准度。
本发明公开了一种用于喷墨打印的红色染料及其组合物和制备方法,属于精细化工技术领域。一种喷墨打印的红色染料,它包括一种或多种通式(I)表示的染料化合物A:其中,R1、R2分别独立选自H、‑CH3、‑SO3M、‑OCH3、‑CH3‑SO2CH=CH2或‑SO2C2H4OSO3M;R3选自‑COCH3、‑COCH2CH3、或M为氢、乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、二丙醇胺及其异构体、三丙醇胺及其异构体、锂、二乙醇胺或二乙醇铵中的一种。它提供一种喷墨打印的红色染料,通过该红色染料制备的墨水组合物可以采用喷墨打印或染色方式附着于有机基材上,该墨水组合物有较好的溶解度以及打印流畅度好。
本发明公开了一种有机废气光解净化处理装置,包括净化箱、蓄电箱、检修门和控制箱,净化箱底端设有支脚,净化箱两侧分别开有进风口和出风口,进风口处密封连接有进风管,进风管进风端与废气源连通,净化箱内且位于进风口处设有第一过滤网和第一气体检测探头,出风口处密封连接有出风管,净化箱内且位于出风口处设有第二过滤网和第二气体检测探头,净化箱内设有臭氧紫外线光照装置、光触媒过滤网、光触媒介质板,蓄电箱上方的梯形支架上安装有太阳能电池板,蓄电箱内设有锂电池组和太阳能控制器,检修门通过设在检修门一端的扣搭锁与净化箱连接,控制箱内设有控制器、镇流器、气体检测器。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
本发明涉及锂离子二次电池技术领域,具体地说是一种高容量低膨胀的单颗粒人造石墨负极材料的制备方法,其包括下述步骤:(1)原料磨粉处理;(2)连续炭化包覆处理;(3)包覆体粉碎解聚;(4)混料;(5)整形;(6)高温石墨化处理。本发明同现有技术相比,工序简单、生产成本很低、产品的加工周期短、适合工业化生产,制备的石墨负极材料具有较高的振实密度,制成的电池容量相对较高,其电化学性能总结如下:1、首次放电容量在352mAh/g以上,首次效率≥93.0%;2、放电平台及平台保持率较高;3、循环性能好,350次循环,容量保持>90%;4、加工性能比较好。
本发明涉及一种水面垃圾智能采集装置,尤其是排水采集系统内桶能在水面保持升沉循环,先靠内桶内浮圈浮力上升隔断水面并触发直流水泵排水,排水水位低于内浮圈时,内桶失去浮力靠自重沉没水面时能利用水流倒灌的能量吸附水面垃圾并过滤存贮;动态平衡系统保持装置整体在水面自动升沉作业时动态平衡,锚固定于水底并用链牵引,作业半径可根据现场环境自由调节链长度随机确定,突破了传统用架子固定的局限性;集成新能源发电系统,由太阳能光伏(风力)发电系统为锂电瓶充电;智能控制系统现场无线遥控控制,具有4G通讯功能和GPS功能的RTU模块,能实时采集现场工作数据与云服务器通讯,实现云平台集中监管的水面垃圾智能采集装置。
本发明公开了一种石榴石氧化物/配位硼氮氢化物复合的固态电解质的制备方法,包括:在惰性气体下,将石榴石氧化物和硼氮氢化物按照质量比为80~99:1混合后,在常温下进行机械或手工研磨得到石榴石氧化物/配位硼氮氢化物复合的固态电解质,其中,研磨时间为5min‑10h,研磨转速为60‑300rpm。该方法能够在室温下制备石榴石氧化物/配位硼氮氢化物复合的固态电解质,并且制备得到的石榴石氧化物/配位硼氮氢化物复合的固态电解质具有较高的导电率和稳定性。本发明还提供了石榴石氧化物/配位硼氮氢化物复合的固态电解质及其在全固态锂离子电池上的应用。
本发明公开了一种配网台区智能巡视装置,包括装置外壳,装置外壳的正面设有摄像头和LED补光灯,装置外壳的背面设有触摸显示屏、菜单控制按钮、电源按钮;装置外壳的内部设有电路板,电路板上集成有图像处理和加密模块、存储模块、北斗定位模块、数据转换模块、杆塔数据库模块以及锂电池供电模块;电路板连接有USB接口;通过USB接口导入杆塔数据信息并存储在杆塔数据库模块,通过北斗定位模块和杆塔数据库模块实现导航定位功能以及确定电线杆塔位置;通过摄像头采集杆塔图像信息并由图像处理和加密模块进行处理。本发明能够适用于输电线路巡检的各种场合,体积小巧、便于携带,具备较高防护等级,适用范围环境广泛。
本发明公开了一种磷镍锗复合负极材料、其制备方法及应用,涉及新能源材料技术领域。磷镍锗复合负极材料的活性成分包括磷化镍和锗化镍,且呈中空多孔微球结构。通过在磷和锗基合金型负极材料中引入惰性金属镍,并形成独特的中空多孔微米球形貌,在应用过程中由于镍不与钠反应保持了材料的强度,提升了材料充放电过程中结构的稳定性;镍作为导体,其导电性能优异,因此镍的引入能够形成导电网络,有利于提升电极材料的电化学性能,在被用作锂/钠离子电池负极时表现出优异的速率性能和容量保持性能。此外,本发明的制备方法简单有效、环境友好,易于工业规模化生产。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种高压实负极极片及极片在制备过程中防止粘辊的处理方法,本发明在负极极片中添加了高度不等轴鳞片石墨添加剂,在不影响负极容量的同时提高极片压实密度,同时降低内阻,降低极片反弹,同时在极片制备过程中,通过在料辊上涂布憎水膜达到防止水系浆料在涂布过程中粘辊的目的。
本发明属于药物合成领域,尤其涉及一种恩格列净杂质的制备方法,该制备方法以2‑氯‑5‑溴苯甲酸为起始物料经过酰氯化,傅克酰基化,S‑3羟基呋喃取代,还原,锂卤交换、亲核取代几个步骤,得到化合物(S)‑(4‑氯‑3‑(4‑((四氢呋喃‑3‑基)氧)苄基)苯基)三甲基硅烷,该化合物有利于恩格列净的质量研究和控制。此外,本发明亦将恩格列净关键中间体式Ⅲ所示化合物的制备方法进行优化,提高反应收率,降低原材料成本。
本发明公开了一种具有电加热伴吸水功能的口腔用防雾口镜,包括口镜本体和手柄,所述手柄头部与口镜本体可拆卸连接,所述口镜本体的背面固定设置有加热装置,所述加热装置上设置有防水绝缘层,且所述口镜本体的侧面设置有吸水槽,所述口镜本体的背面设置有水流收集开槽;所述手柄内设置有置物空腔,所述置物空腔内设置有吸水导管、充电式锂电池和连接导线,所述吸水导管一端通过连接导管与水流收集开槽相连;所述吸水导管局部位置设置有调节按钮,所述手柄的外表面上固定设置有加热控制开关,所述加热控制开关通过连接导线与加热装置电连接。上述技术方案,结构设计合理、操作简单、使用方便、能降低物料成本且实用性好。
一种碳素材料辅助快离子导体修饰贫钴三元正极材料,化学式为LiNixCoyMnzO2@Li2‑mCr1‑mTi1+m(PO4)3&C,其中0.6≤x<1,0
本发明公开了一种太阳能再生吸附式空气取水装置,包括顺次连接引风单元、加热换热器的冷却通道、吸附剂填充床单元与风冷冷凝单元的冷凝盘管封装外壳为空气流通的通道;加热换热器的加热通道与太阳能集热器相连通为太阳能流体循环通道,吸附剂填充床单元的内部设有硅溶胶固化活性炭纤维毡/氯化锂+乙酸钠双盐的固体吸附剂材料,冷凝盘管封装外壳内设有冷凝盘管,制冷换热器与冷凝盘管相连通为风冷换热流体循环通道。利用本发明进行的一次取水循环包括吸附阶段和再生阶段,在吸附阶段,固体吸附剂材料吸附流经的空气中水蒸气;在再生阶段,加热换热器加热后的热干空气使得固体吸附剂材料中水分脱附成为热湿空气,然后流经冷凝盘管冷凝产生凝结水。
本发明涉及一种多功能便携手机座块夹,是针对解决现有同类产品较难作为手机座、无线耳机盒、移动电源、台灯、书签灯、提挂灯、手电筒一体式产品使用的技术问题而设计。该便携手机座块夹的座体内设有充电锂电池和电路板,座体的一侧设有电路板的usb接线孔和开关按钮;其要点是所述座体的座部与端部之间过渡高出处灯斜面设有斜向设置的主灯,座体呈“h”字形的长方体,座部的底部设有带L字形挡边、伸缩式挡板或铰接式挡片的钢板座,座体的一侧设有L字形的支撑板或球头笔,及耳机槽,座体对称另一侧面的端部处末端设有灯杆,灯杆的一侧设有副灯,灯杆的一端通过锁钮旋钮旋转固定于座体的端部,座体的钢板座处底部对称另一侧顶部设有背灯。
本发明公开了一种ZnNiO/C复合纳米材料,其微观形貌为呈蜂窝状结构,蜂窝状结构尺度为2.5~3.5μm,所述蜂窝状结构为颗粒状纳米结构与层片状结构交错形成,并形成含有大量孔隙的多孔结构。本发明还公开了该ZnNiO/C复合纳米材料的制备方法,以ZnCl2和NiCl2作为有机金属框架化合物的金属源,乙醇酸作为MOF材料的有机配体;合成含有镍、锌元素的MOF材料;之后再在石英管式炉中碳化得到ZnNiO/C复合纳米材料。应用该材料为锂离子电池电极材料,在600mA/g放电电流下循环500次之后,表现出30mAh/g高比容量,并有良好的循环稳定性。
本发明提供一种用于超声波电子烟的铌酸钾钠基无铅陶瓷材料及超声波电子烟雾化片的制作工艺,所述铌酸钾钠基压电陶瓷材料采用锂、铋等对人体无害的元素进行微量掺杂,通过相界调控的方法提高其压电性能,所得陶瓷材料的压电常数在300pC/N以上,居里温度在440℃以上,能够满足超声波电子烟雾化片的使用要求。本发明采用铌酸钾钠基无铅压电陶瓷取代传统的含铅压电材料作为压电雾化片的核心元件,绿色健康,可有效避免压电陶瓷材料在生产、使用和废弃过程中带来的铅污染,减少对人类健康和环境造成的损害。
本发明公开了一种基于MXene的新型SERS纸芯片的制备方法及应用。所述的制备方法利用氟化锂‑盐酸混合溶液,刻蚀分层前驱体MAX‑Ti3AlC2,获得二维过渡金属碳化物MXene‑Ti3C2少层材料,通过浸泡法将Ti3C2材料附着在纸基上获得新型的SERS纸芯片。本发明所用的制备方法操作简单、价格低廉,制作的芯片具有使用方法简单、携带方便、环保等优点,可用于环境、食品安全等领域的痕量检测。
本发明提供了一种废旧动力电池电解液的无害化回收方法,一种废旧动力电池电解液的无害化回收方法,包括以下步骤:A)将废旧锂电池进行拆解,得到电池物料,所述电池物料由混合固体和电解液组成;B)采用有机浸取溶剂和有机硅氧烷对所述电池物料进行冲洗,过滤收集后得到混合液,所述混合液包括混合电解液、第一有机硅氧烷和第一有机浸取溶剂;C)将所述混合液加热,反应后过滤,得到混合溶剂;D)将所述混合溶剂和补充的有机硅氧烷进入步骤B)本申请提供了一种操作简便、容易实施、环保且重复循环利用的废旧动力电池电解液的无害化回收方法。
本发明涉及一种低钠硫的镍钴锰三元前驱体的制备方法,通过“晶种制备‑晶种生长‑停止反应‑提高pH‑溶液置换‑开启反应‑颗粒生长达目标值‑停止反应‑提高pH‑溶液置换‑压滤洗涤‑干燥除磁”多段步骤,解决了目前共沉淀制备的前驱体钠硫杂质含量高的问题,该方法制备得到的前驱体颗粒的S含量≤800ppm、Na含量≤100ppm,该方法操作简单,不需要反复开停釜,可以连续化生产,并同时满足低钠和低硫含量的指标,进一步提高锂电池正极材料的安全性能。
本发明公开了一种利用固相改性剂改性的加氢催化剂及其应用,加氢催化剂为负载化钯催化剂和固相改性剂的混合物,或者为以固相改性剂为载体负载的金属钯材料;当加氢催化剂为负载化钯催化剂和固相改性剂的混合物时,固相改性剂与负载化钯催化剂的质量比为0.1~500:1;当加氢催化剂为以固相改性剂为载体负载的金属钯材料时,金属钯的负载量为0.1~20wt%;固相改性剂为聚苯硫醚或金属硫化物,金属硫化物为硫化银、硫化钡、硫化镉、硫化铈、硫化亚铁、二硫化亚铁、硫化锂、硫化钠、硫化镍、硫化锰、硫化钼、硫化硒、硫化钨、硫化锌、硫化铜、硫化钛中的至少一种。本发明的加氢催化剂在炔烃选择性加氢反应中有高催化活性,能够有效提高对目标烯烃产物的催化选择性。
本发明涉及聚合物技术领域,为解决目前涂料助剂制备过程中安全性差,而且溶剂用量较大、可控性较差等问题,本发明提出一种超支化嵌段高分子共聚物的制备方法,将羟端基脂肪族超支化聚酯在氮气保护下与金属有机锂反应,获得超支化大分子引发剂;接着,用所得超支化大分子引发剂引发环状有机硅单体开环共聚合;随后,继续引发丙烯酸、丙烯酸酯类单体和含氟丙烯酸酯类单体等共聚合,制备了一种新型超支化嵌段高分子共聚物。本方法由于采用了阴离子聚合反应,克服了自由基聚合反应中聚合反应太快,易爆聚,难控制的缺点。
本发明提供一种抗菌聚丙烯改性塑料,包括如下重量成分的物质:聚丙烯树脂80~100份、丁二烯2~5份、偶联剂0.5~2份、9,10-二羟基硬脂酸2~5份、纳米氢氧化铝1~3份、山梨酸0.3~5份、磷酸钙0.1~1份、苯乙烯0.5~2份和抗菌剂0.5~2份;所述抗菌剂为氧化锌、氧化铜、磷酸二氢铵、碳酸锂的任意一种或者两种以上的组合;所述抗菌聚丙烯改性塑料的制备方法如下:将上述重量成分的物质搅拌均匀,加入双螺杆挤出机中,双螺杆挤出机的加工温度200~300℃,主机转速为350~450rpm;挤出后冷却牵条、风干切粒,即制备出本发明所述的抗菌聚丙烯改性塑料。本发明改性塑料抗菌效果好,工艺简单,制作方便,应用前景广阔。
本发明提供了一种含铝的镍钴锰核壳结构的正极材料的制备方法,包括如下步骤:将上述技术方案所述的制备方法制备的含铝的镍钴锰核壳结构的三元前驱体与锂源混合,煅烧得到正极材料。其中含铝的镍钴锰核壳结构的三元前驱体的制备方法,包括如下步骤:A)将镍源和钴源的混合液与锰源溶液共同进料,并与沉淀剂和络合剂混合,发生共沉淀反应;B)停止步骤A)中锰源溶液进料,将铝源溶液与所述镍源和钴源的混合液共同进料,发生共沉淀反应;重复步骤A)、B)0~4次,得到含铝的镍钴锰核壳结构的三元前驱体。本发明通过共沉淀法将锰和铝交替掺杂,充分发挥掺杂元素的稳定结构的作用,最终制备得到的正极材料电池容量高,循环性能好。成本低,应用范围广。
本发明公开了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法和应用。该多孔硅碳复合材料由多孔硅和碳材料复合而成,碳材料包覆在多孔硅的表面,所述的多孔硅碳复合材料的粒径为1μm‑10μm,比表面积为10‑30m2/g。该材料是先由铁硅合金经过机械球磨和酸刻蚀得到多孔硅,与有机碳源通过喷雾造球的方法复合后,再在高温下碳化得到的。所述多孔硅碳复合材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高库伦效率、高容量和优越的循环稳定性。
本发明公开了一种耐酸耐热的无机防腐涂层,其特征在于包括以下按重量计的组分:五氧化二磷25‑30份,氧化钙20‑25份,氟化钙5‑10份,耐酸助剂15‑25份,改性剂20‑30份,着色密着剂1‑5份;所述耐酸助剂为二氧化硅、α‑氧化铝、硅酸钠中的一种或两种或三种组合;所述改性剂为硼砂、氧化镁、氧化锂、钠长石、钾长石中的一种或两种或多种组合。本发明还公开了一种耐酸耐热的无机防腐涂层的制备方法。本发明防腐蚀效果好,中性盐雾试验4000小时后未出现明显腐蚀缺陷;耐酸性能好,质量分数为5%的硫酸溶液浸泡72小时后未发生明显变化;耐热性能好,耐高温400℃;涂层附着力好。
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