本发明公开了一种含碳纳米管碳壳包覆的硅负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域,本发明的目的是解决现有技术制备的硅碳材料存在包覆不均匀,石墨化程度低的问题,本发明中硅被包覆在长满碳纳米管的多面体碳壳中,其制备方法是:以六水硝酸钴,二甲基咪唑为原料,硅作为前驱体,采用共沉淀法在室温的条件下经过24h反应得到硅‑金属有机框架材料;将得到的前驱体在600‑900℃的氩氢混合气氛下处理3.5h,得到碳纳米管修饰的硅碳负极材料,产物包覆效果好,并且展示了优异的电化学性能。此材料结构中的表面碳层有效抑制了硅的体积膨胀,碳层表面的碳纳米管构建了三维导电网络,改善了材料的电子导电性。
本发明的一种纳米晶微米石墨球制备方法,属于纳米材料制备的技术领域。本发明以玻璃碳微米球为起始物,在温度为1500~1800K压力为5GPa保温保压20分钟条件下实现其石墨化,通过采用软质且易于分离的传压介质氯化钠保留起始物的球形结构。本发明实现在高温高压的条件下对初始样品原始形貌的保留,并合成出结构完整高度石墨化的纳米晶微米石墨球。这种球形纳米晶微米石墨不仅在传统的电子信息显像管、传感器、机械润滑、特种石墨涂料、锂电池电极等领域有广泛的应用前景。在某些要求特殊形貌、尺寸石墨材料的领域也有着潜在的应用价值。
本发明公开了一种LiMnyFe(1-y)PO4微米材料及其制备方法与应用,属于掺杂材料技术领域。所述的制备方法包括以下步骤:将2.5mmol?LiI和1.25mmol?PVP溶解于30mL的苯甲醇中获得溶液I;然后将0.05~0.15mmol?MnCl2·4H2O和0.1~0.2mmol?FeCl3·6H2O溶于30mL的苯甲醇形成溶液II;将溶液I和溶液II混合均匀;再加入0.02mL的85%H3PO4,搅拌后在140~160℃下反应45~50小时,冷却、离心分离和干燥后,制得LiMnyFe(1-y)PO4微米材料。合成的材料有利于锂离子的嵌入和脱出,可在电池制备中很好应用。
本发明涉及可作为红色颜料的稀土硫化镧铈及其制备方法。该颜料的化学式为:AxLayCe1-yS(3+x)/2,其中A代表碱金属锂、钠和钾中的一种,0≤x≤1,0≤y≤1。利用高温固相反应,通入惰性气体使反应在非氧化气氛和加热温度400~1000℃下进行,采用一硫氰酸铵加热熔融产生混合硫源气体作为反应气,将碱金属元素等掺杂到稀土硫化镧铈基质中,通过调节碱金属元素掺杂量和镧铈的比例的不同而得到不同红色色系的稀土硫化物颜料。这一系列掺碱金属元素的稀土硫化镧铈的结构为单一的立方晶系中γ型的NaCl型或Th3P4型结构。该方法更加安全环保,颜料无毒,可用于塑料、油漆、涂料、橡胶、皮革、陶瓷、油墨、纸张、化妆品和水泥等建筑材料的着色。
本发明提供的是利用水热法合成复合结构ZnCo2O4/Fe3O4空心的纳米球的方法,该方法合成出的样品形貌新颖,粒径尺寸均一,能大大提高循环性性能。该方法具有工艺简单、生产效率高、原料廉价易得、反应条件温和、能耗低等优点具有广阔的应用前景,同时对今后设计高容量高性能的锂离子电池负极材料提供了很有意义的理论依据。
本发明的一种智能眼外肌运动器包括智能盒、装饰档板、胶管、通气管道、通气孔、密封眼罩板和密封硅胶圈、头带、小挡板。通过软件精确控制压缩空气的强度和时间,小挡板使气体不直吹眼睛,保证使用者安全。时大时小的压缩空气会引起眼睛周围空气压力的变化,带动眼外肌运动,能安全、直接地增加眼睛供血,及时恢复眼睛疲劳。还对假性近视恢复,防止近视发展,治疗眼睛干涩,老花眼、飞蚊症、白内障、视物不清、散光及引起的头昏脑胀有明显地缓解作用。经过实际使用和检测效率90%以上。适合所有年龄的人保护眼睛。操作简单、易携带和使用方便,系统启动自动保护功能。可充电的锂电池,保证在任何地点均可使用。
除菌防尘多功能电子口罩,由外层体1、内层体2、隔离层3、气孔4、气孔5、气孔6、负电极7、吸附体8、正电极9、吸附体10、支撑体11、耳带12、电源13、拉锁14分别连成一体构成除菌防尘多功能电子口罩。除菌防尘多功能电子口罩,除菌范围广,防尘种类多:除菌包括非细胞型微生物(各种病毒);原核细胞型微生物(各种细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体和放线菌);真核细胞型微生物(真菌)以及各种细菌芽胞。防尘包括空气中各种油性、非油性污染物,从大于5微米的粒子到小于1微米的粒子。除菌防尘多功能电子口罩,适用在医疗卫生、生产劳动、家庭防护,健身和体育运动中应用。除菌防尘多功能电子口罩,制造材料广泛生产成本低,罩体材料包括支撑体为弹性非透气超薄绝缘材料‑纤维、织物和薄膜,电极材料为金属薄片,金属镀膜或导电碳纤维,吸附体材料为纸纤维(冬季旱季使用)或化学纤维(夏季雨季使用),电源为通用手机锂电池和高压电子发生器。
本发明提供了一种二氧化硅的制备方法,包括:S1)将渣料与盐酸溶液混合,过滤后,得到沉淀物;所述渣料选自钢渣和/或炉渣;S2)将所述沉淀物与碱溶液混合,蒸干,得到滤液;S3)将所述滤液的pH值调节至至小于等于7,过滤,煅烧后,得到二氧化硅。与现有技术相比,本发明以钢渣作为原料,先利用酸的侵蚀,除去杂质金属氧化物,剩余的二氧化硅沉淀物经过调解溶液的酸碱度即可得到纯度较高的二氧化硅,制备方法简单,环境友好,且提取含量较高,利用提取出的二氧化硅用于制备锂离子电池的新型硅基负极材料,降低了生产成本。
一种硫杂杯芳烃金属配合物的合成及作为抗癌药物的用途,属于医药领域。本发明的目的是将硫杂杯芳烃与金属形成硫杂杯芳烃金属配合物并作为药物在抗癌方面的应用。本发明硫杂杯芳烃金属配合物作为抗癌药物的应用。本发明硫杂杯芳烃磺酸盐水溶性好,与软、硬金属离子均有良好的络合作用,并且具有化学稳定性好,结构可修饰等特点。金属镁、铜、钴、锰、锌、镍为人体必需元素,镉等金属的化合物或配合物的抗癌活性已有报道,基于以上原因,本研究选取硫杂杯芳烃磺酸钠为配体,分别与镁、铜、锌、镍、镉、锂、铈、锰、铷、钴、铊等金属化合物反应,合成硫杂杯芳烃金属配合物并对其进行抗癌活性研究。对于开发新型的抗肿瘤药物,开发第三代超分子化合物杯芳烃的功能开拓了新的领域,具有参考价值、实用价值和学术意义。
本发明涉及一种能源可再生扑翼微型飞行器,属于微型仿生飞行器。扑翼仿生支撑架与电机及传动机构连接,电机及传动机构和带有内置微型锂电池的控制电路模块均固定在机架体上,太阳能发电薄膜尾翼与机架体固定连接,压电薄膜扑翼及太阳能发电翅膀薄膜分别与扑翼柔性翅膀框架连接,其中扑翼柔性翅膀框架位于中间,而压电薄膜扑翼位于最下层位置,扑翼柔性翅膀框架与扑翼仿生支撑架连接,通过导线将发电部分与控制电路模块进行连接。优点是:结构新颖,基于太阳能薄膜的光电效应将光能转化为电能,这两种材料的充发电装置简单,具有转换效率高,质量轻、适用范围广等特点。
本发明公开了一种腕部佩戴式臂长测传器,其包括有用于固定在佩戴者腕部的腕带、用于保护和固定内部电路板的托壳和设置在托壳中的电路板,电路板上承载有锂电池电源管理模块、加速度传感模块、加速度信号处理分析控制模块、WiFi信号发射模块、设置及状态切换模块、臂长信息单次锁存模块和设置及状态显示模块。测传器佩戴在佩戴者腕部,然后执行手臂摆动。臂长信息存在臂长信息单次锁存模块中,佩戴者走近外部接收端时,设置有外部接收端的汽车座椅进行自适应处理工作,以符合佩戴者的身材。
本发明涉及汽车故障诊断技术领域,特别是指一种电池管理系统诊断电流传感器故障的方法、装置、终端及存储介质,本故障诊断方法原理是通过锂电池在充放电过程总电压和总电流互补的变化关系。通过识别初始化后,充放电过程中在一定SOC范围内、一定总电压变化条件下总电流的变化量,从而去诊断电流传感器是否存在故障,可实现在充放电过程中实时定性检测出电流传感器是否发生故障,可以实现定性分析,提高了故障检测的效率。
本发明提供了一种红磷修饰的复合隔膜,属于锂硫电池技术领域,包括基底隔膜和负载在所述基底隔膜一侧表面的混合涂层,所述混合涂层中包括纳米红磷颗粒与导电碳;所述基底隔膜为PP、PE隔膜中的一种;所述纳米红磷颗粒与导电碳的混合涂层的厚度为5~30μm,所述的纳米红磷颗粒与导电碳的混合涂层中纳米红磷颗粒与导电碳的质量比为0.05~1:1;所述纳米红磷颗粒粒径为50~100nm。本发明中,纳米红磷颗粒能够有效的吸附多硫化物,很好地抑制飞梭效应,将导电碳引入复合隔膜中,能为纳米红磷颗粒纳米粒子提供导电网络,且利用被纳米红磷颗粒吸附的多硫化物,从而提高硫的利用率;隔膜修饰使用超低成本的纳米红磷颗粒作为原材料,便于大规模制备。
本发明公开了一种PET膜双面快速镀膜、涂覆设备,包括沿第一方向输送PET膜的放卷机构,第一镀膜机构,第一烘干压延机构,用于将PET膜的正反面翻转的换向机构,与第一镀膜机构结构相同设置在第一烘干压延机构的正上方的第二镀膜机构,与第一烘干压延机构的结构相同的第二烘干压延机构,用于沿第二方向回收PET膜的收卷机构;本发明设置多个真空腔体,并在各自的腔体内分别设置上述机构,将电池极片PET膜依次通过上述各个机构,一次性完成铝膜、铜膜的加工成型,以及涂覆正、负极材料的功能,可在一个放卷、收卷过程中完成电池正极金属电极、正极材料、负极金属电极、负极材料的加工,使锂离子电池的生产过程简化,提高生产效率,降低成本。
本发明公开了制备高纯度羟基酪醇的新方法,属于药物化学合成技术领域,该方法的具体步骤为:将氢化铝锂用溶剂混合均匀,然后分批次加入3,4‑二羟基苯乙酸进行反应,反应完毕后的反应液置于0℃下,缓慢滴加水和盐酸溶液,滴毕后用乙酸乙酯萃取,合并有机相,然后用碳酸氢钠水溶液洗涤,再经无水硫酸镁干燥后抽滤除盐,减压蒸除溶剂,得到浅黄色油状物即为羟基酪醇。有益效果为:本发明制备新方法的原料易得,成本低,操作简便,能够一步还原3,4‑二羟基苯乙酸为羟基酪醇,反应速率快,目标产物的产量高,无需柱层析纯化即可制得高纯度的羟基酪醇,适合工业化生产。
本发明公开了一种纳米片状单斜晶二氧化钛B光催化剂的制备方法,首先将硫酸钛加入去离子水中在高压反应釜中进行水热反应,反应结束后在室温下冷却,将所得沉淀物用去离子水洗涤至中性,干燥研磨后得到锐钛矿型二氧化钛。然后将锐钛矿型二氧化钛与氢氧化锂溶液进行第二次水热反应,用去离子水洗涤后干燥得到Li2Ti2O5样品,将该Li2Ti2O5样品加入去离子水中进行第三次水热反应,将所得Li2Ti5O11沉淀反复用硫酸洗涤再用去离子水洗至中性,干燥后得到H2Ti5O11,经煅烧即可得到单斜晶的二氧化钛B。所制备的单斜晶二氧化钛B呈纳米片状分布,尺寸较小、分散性好、结晶度高,具备优良的光催化性能,具有安全、简单、易操作、成本低、可产业化等特点。
本发明实施例公开了一种二氟草酸硼酸铵类电解质及其制备方法与纯化方法,该方法为将季铵碱与草酸混合,反应,得到草酸铵盐;然后将草酸铵盐与三氟化硼乙醚在第一有机溶剂中混合,在10~120℃条件下反应,得到二氟草酸硼酸铵类电解质。该制备方法的反应条件温和,操作简单,产物纯度高、成本低,有利于工业化。本发明制备的二氟草酸硼酸铵类电解质兼具季铵盐化合物和二氟草酸硼酸酯化合物的优良特性,二氟草酸硼酸铵易溶于水和有机溶剂,而且在有机溶液中具备较高的导电能力,可用于对电解质盐纯度要求高的锂电池和超级电容器等储能器件的电解液中,提高储能器件的电化学性能。
一种石墨烯修饰的柔性可编制碳纳米纤维的制备方法,属于化学工业技术领域,首先取氧化石墨烯放入呈有DMF的容器中,获得上层棕黄色的氧化石墨烯的饱和溶液,再将聚丙烯腈高分子溶解在DMF中,得到透明的高分子溶液,氧化石墨烯的饱和溶液和高分子溶液混合得到前躯体溶液,通过静电纺丝技术或者熔融纺丝技术得到氧化石墨烯修饰的聚丙烯腈纤维,干燥稳定,最后在惰性气体氛围或者真空条件下将干燥后的聚丙烯腈纤维碳化制成碳纳米纤维。本发明方法所提供的石墨烯修饰的碳纤维材料的能够应用于锂离子电池和电化学电容器中,此外,在军工和航天领域中也获得应用。
本发明公开了一种实时变量施药作业装置及系统,包括蓄电池组件、小车主体、支撑杆、控制面板、注料斗、垫板、第一电机、固定臂、第一转轴、分流板、喷头、水管、皮带、第二电机、第一皮带轮、第二转轴、涡轮、蜗杆、轴承座、扇形齿轮、直齿轮、第二皮带轮和第三转轴,该发明通过第一电机带动扇齿轮绕第三转轴摆动,从而带动直齿轮和第一转轴的摆动来带动分流板和喷头的摆动,从而实现了喷头角度的调节,通过将活动杆抽出和插入来改变接入电路中的锂电池数量,从而实现了装置速度的改变,通过速度检测模块、流量调节模块、电机调节模块和压力调节模块的设置,有利于在不同速度下调节喷头的角度、喷头流量和施药的压力。
本发明提供了一种全固态电池的制备方法及全固态电池,所述的制备方法包括:装配全固态电池组件后,注入固态电解质溶液,干燥后得到全固态电池。本发明通过将固态电解质溶液填充进全固态电池组件内,形成离子通路,改善了电极与电解质间界面,避免了全固态电池的电极在制备过程中需要增加固态电解质和添加剂,而且避免了乙苯等剧毒溶剂的使用,还有效避免了电极制备过程中对于环境露点的限制,本发明提供的制备方法能够兼容现有的液态锂离子电池生产设备,具有制备工艺简单、易于工业化和适用性强等特点。
本发明公开了一种机械化学法降解硫丹的方法,该方法采用包括氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铷、氢氧化铯、氢氧化镁、氢氧化钙中的至少一种的机械化学法降解硫丹的添加剂,以机械化学法对硫丹进行降解。该方法快速无害化,能将硫丹快速高效地分解,实现脱毒和彻底无机化的效果,防止其对环境的污染并降低其对生物体的健康风险。
本发明公开了一种基于表面肌电信号的手部外骨骼康复训练装置及方法,包括机械手套、表面肌电信号采集系统以及驱动控制系统,表面肌电信号采集系统包括两个肌电信号采集仪,每个肌电信号采集仪通过蓝牙模块将肌电信号传输到驱动控制系统中;驱动控制系统包括FPGA芯片、第一可充电锂电池和蓝牙模块、数字滤波器,FPGA芯片在接收到肌电信号采集仪的肌电信号后对肌电信号进行二次滤波处理;利用标准差阈值检测法获取活动段信号,再提取信号的时域特征,将时域特征参数输入到经优化后的BP神经网络中,通过BP神经网络识别各种手指的手势动作,FPGA芯片对不同种手势动作添加标签,将表面肌电信号转换成控制信号,再通过蓝牙模块将控制信号发送至机械手套从而驱动手指运动。
本发明的不同直径尺寸的球形多孔的R相V2O3及其制备方法,属于微纳米功能材料制备的技术领域。制备方法的第一步以偏钒酸铵、盐酸羟胺与乙二醇为原料进行混合,混合溶液通过不同的搅拌时间用水热法制备出不同直径尺寸的前体VEG;第二步是将前体VEG在氮气气氛下720~740℃煅烧3~4小时,制备出球形多孔的V2O3(R)。本发明通过不同的搅拌时间控制球形产物的直径尺寸,具有操作简单、合成便捷、重复性好、低温节能等特点,并且产物形貌易控、纯度高,能够作为锂电池的正极材料。
本发明涉及一种2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯基嵌段共聚物及其制备方法,属于聚合物合成技术领域。本发明提供的2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯基嵌段共聚物,该嵌段共聚物是由2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯与其它共轭双烯构成的,该嵌段共聚物中聚(2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯)结构单元的顺式‑1, 4立构规整度≥95%。本发明提供的2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯基嵌段共聚物的制备方法,采用“包含稀土化合物、有机硼盐、有机铝化合物和/或有机锂”的催化剂组合物能够使2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯单体与2‑取代‑1, 3丁二烯单体聚合成功制备得到高顺‑1, 4立构规整的2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯基嵌段共聚物。
本发明提供了一种保温建筑节能材料及其制备方法。由以下步骤制备而成:先将粉煤灰、纳米二氧化硅、纳米氧化铝、氟化锂、铝粉、氧化镁和丙三醇混合,放入研钵中研磨,用无水乙醇进行清洗,过滤后放入烘箱中烘干,再放入超声仪中进行超声分散;将上述组分和乙撑双硬脂酰胺、羧甲基纤维素、聚丙烯酸酯、月桂酰胺丙基甜菜碱、硫代二丙酸双十八酯、亚磷酸酯、聚乙烯醇、蒸馏水混合,用搅拌机搅拌,加入模具中压制成型,再放入电阻炉中进行烧结,最后随炉冷却至室温即得。本发明的保温建筑节能材料具有较高的致密度,抗压能力强,同时具有很好的保温效果。
本发明涉及一种绿色上转换材料,属于发光物理学中的发光材料。(a)该材料由下列组分组成(摩尔百分比):含钇、钆或镧的化合物中的至少一种50~90%,含镱化合物18~40%,含铒、铥、钬或镨的化合物中的至少一种2~4%,含钠、钾、锂、铍、钡、铝化合物中的至少一种1~2%,将上述组分按摩尔百分比称重,研磨混合均匀,在500~1100℃恒温2~8小时,制成烧结体,其可以是玻璃态、陶瓷态、微晶颗粒态再研成粒度为100~400目的粉末即成。本发明具有工艺简单,化学合成成本低廉,材料发光效率较高,适合工业化规模生产特点。
本发明属于半导体纳米粒子制备技术领域,特别涉及一种油相前驱体热解的方法,通过调节配体间的比例,制备出具有不同粒径、可溶性的过渡金属硫化物纳米粒子。其是采用向体系中一次性加入反应物、加热使前驱体热分解的“一锅法”,制备出粒径可控且均一、溶解性好、电容性质高的过渡金属硫化物纳米粒子。整个操作过程简单安全,有利于过渡金属硫化物纳米粒子的工业化生产。且所值备粒子粒径较小、粒子比表面积大,能显著提高其电容性质,该材料在锂电池等方面的应用,可推动电池工艺的进一步发展。
本发明的La9.33Ge6O26电解质材料粉体的LiCl熔盐制备法属于中温固体氧化物燃料电池电解质材料制备的技术领域。氧化镧和氧化锗为反应原料,氯化锂为熔盐;将原料和熔盐混合并加入无水乙醇进行球磨;球磨后的混合物烘干,在650~850℃下烧结8~48小时;用去离子水洗涤烧结后的产物中的LiCl盐,再烘干,得到La9.33Ge6O26电解质材料粉体。本发明制备的La9.33Ge6O26粉体粒径小,分布均匀,无团聚,物相纯度高;使用的方法制备温度低,时间短,能量消耗少,工艺简单,成本低,对设备依赖性低,适宜工业化应用。
本发明公开了一种水性锌铝涂料及其生产工艺,包括以下质量分数:A组分:锌粉30‑50%、铝粉2‑10%、锡粉1‑3%、聚乙二醇10‑30%、乙醇1‑2%、二丙二醇1‑5%、矿油精1‑5%、助剂1‑2%、偏钒酸钠1‑5%、表面活性剂1‑4%,分散搅拌,过滤;B组分:水40‑70%、粘结剂10‑20%、硼酸1‑2%、硅酸锂或硅酸钠1‑5%、乙醇或甲醇5‑10%、聚乙二醇1‑5%。本发明中,通过分别设置A、B和C组分构成水性锌铝涂料层的三层附着漆层结构,依次由A组分在喷涂物品表面组建锌铝涂料的高防腐蚀性能的涂层、B组分构建A组分和C组分的强力粘结层以及通过C组分的紫外光照固化形成紫外光固化涂层提高水性锌铝涂层的硬度和耐磨性。
本发明提供了一种高纯度氯代碳酸乙烯酯的制备方法,包括:在有机过氧化物的作用下,将EC和氯气进行第一反应;然后向反应体系中加入磺酰氯进行第二反应,得到高纯度氯代碳酸乙烯酯。本发明提供的高纯氯代碳酸乙烯酯的制备方法,反应条件温和,反应速率快,碳酸乙烯酯转化率达到99%,副产物二氯代碳酸乙烯酯<2%。最重要的是产品容易分离提纯,解决了碳酸乙烯酯和氯代碳酸乙烯酯在分离过程中共沸难以分离的问题,提高了碳酸乙烯酯的转化率和氯代碳酸乙烯酯的收率。本发明提供的生产方法制得的氯代碳酸乙烯酯可以作为提高锂离子电池循环性能的电解液添加剂,也可以用于氟代碳酸乙烯酯的生产。
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