本发明公开了一种氢燃料电池无人机的动力系统,包括:充电模块、供电模块和控制模块;所述控制模块包括数据收集模块和管理模块,无人机起飞时数据收集模块对参数进行收集并向管理模块进行反馈,通过管理模块对充电模块和供电模块进行合理的配置。本发明能够合理的分配氢燃料电池和锂电池的能量,增强氢燃料电池无人机的续航时间。
本发明公开了一种基于轴手性联二萘的金属铂配合物及其制备方法和应用,包括:将2,2’‑二甲氧基‑1,1’‑联萘、正丁基锂和N,N‑二甲基甲酰胺加入到溶剂中,‑5~5℃反应得到2,2’‑二甲氧基‑[1,1’‑联萘]‑醛;将2,2’‑二甲氧基‑[1,1’‑联萘]‑醛、邻氨基苯硫酚、催化剂、氧化剂加入到第一溶剂中,常温下反应得到2,2’‑二甲氧基‑[1,1’‑联萘]苯并噻唑;将2,2’‑二甲氧基‑[1,1’‑联萘]苯并噻唑、氯亚铂酸钾加入到第二溶剂中,反应得到氯桥;将氯桥、乙酰丙酮钠溶于第三溶剂中,氮气保护下,反应后得到基于轴手性联二萘的金属铂配合物,并将其作为发光层应用于有机电致发光器件中。本发明基于轴手性联二萘的金属铂配合物合成方法简便,通过四步工艺得到了同时具备高的发光效率和大的glum的CPL材料。
本发明公开了一种亲水聚噻吩接枝碳纳米管超级电容器电极材料及其制备方法。本发明利用长链烷氧基醇氨基取代的聚噻吩和羧基化单壁碳纳米管为原料,然后通过酰氯化和酯化的方法进行共价接枝,制备得到亲水聚噻吩接枝碳纳米管的复合材料。本发明的复合电极材料形貌可控,聚噻吩均匀地接枝于碳纳米管表面,具有比表面积大、导电性能优异、化学性质稳定等优点。本发明中聚噻吩的烷氧基团侧链和碳纳米管的协同作用能有效地降低界面电阻和提高离子传输通道,因而提高了能量存储和循环稳定性。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件电极材料。
本发明基于北斗通信的集装箱定位监控终端涉及集装箱位置监控,尤其是一种适于集装箱位置监控使用的,可定时发送位置信息、异常情况发送报警信息的定位监控终端。包括封装在壳体内的电源管理模块、北斗模块、GSM模块和检测模块;电源管理模块为北斗模块、GSM模块和检测模块分别提供工作电压;所述电源管理模块包含锂聚合物电池、电源管理子模块和充电接口;电源管理子模块采用第一电源管理芯片和第二电源管理芯片;检测模块用于检测集装箱箱门的状态;GSM模块用于发射和接收移动网络无线信号;北斗模块用于实时接收卫星信号进行位置定位,并利用短报文功能发送位置信息数据。
本发明公开了一种应用于塔式太阳能热发电系统的太阳能陶瓷材料,主要成分包括:氮化硅、二氧化硅、硅化钛、氧化锂、氧化铌、氧化铝、氧化钠、氧化硼以及氮化硼。本发明的应用于塔式太阳能热发电系统的太阳能陶瓷材料气孔均匀,有利于泡沫陶瓷强度提高;烧成后泡沫陶瓷主晶相为氮化硅和二氧化硅,抗压强度为好,抗热震能力强,高比表面和高热导率等特点,有效解决了当前太阳能吸热体材料抗热震性能差的问题。
本发明涉及一种陶瓷电解质的制备方法,属于电解质技术领域。本发明以氧化铝和不饱和聚酯树脂为原料,以二氧化钛表面包覆二氧化硅和多孔短纤维为增强相,制备出前驱体陶瓷凝胶,将前驱体陶瓷凝胶浸泡在液体锂盐电解质中并研磨成浆料,经过高温固化煅烧,制备出具有良好机械强度和电导率的陶瓷电解质;本发明采用凝胶注模成型方式,选用不饱和聚酯树脂作为基体进行凝胶注模成型,不饱和聚酯树脂可以在常温下固化,固化后质量轻、机械强度高、耐化学腐蚀且具备很好的加工性能;利用有机物形成的网络将陶瓷颗粒粘连起来,有机物聚合反应生成三维网状结构,从而提高了陶瓷电解质的机械强度。
本发明提供一种基于静电纺丝技术的硫化聚丙烯腈柔性正极及其制备方法,所述方法包括以下步骤:将硫、聚丙烯腈和碳纳米管在二甲基甲酰胺溶剂中混合均匀,得到静电纺丝溶液,所述碳纳米管与聚丙烯腈的质量比为5~30:100,再将得到的静电纺丝溶液进行静电纺丝,得到静电纺丝膜;然后将得到的静电纺丝膜硫化后得到硫化聚丙烯腈柔性正极,即得。本发明通过硫、聚丙烯腈和碳纳米管共同制得静电纺丝,再将制得的静电纺丝直接制成柔性硫基正极,得到了具有多孔结构的复合纤维正极材料,并且由该纤维柔性电极制成的锂硫电池进行测试,在碳酸酯类电解液中该电池可获得首放电容量1700mAh/g,循环稳定200圈以上,容量保持率高于80%。
本发明公开了一种氮化硼纳米片连续薄膜、其制备方法与应用。所述制备方法包括:在基底上覆设前驱物薄膜,之后在含氮反应气氛高温反应,制得所述氮化硼纳米片连续薄膜;所述前驱物薄膜包括至少三种元素,其中的两种元素分别为硼、氧元素,其余元素选自锂、铍、镁、钙、锶、钡、铝、镓、铟、锌、钛和硅中的任意一种或多种的组合。本发明的制备方法可以直接在Si等基底上合成氮化硼连续纳米片(即氮化硼纳米片连续薄膜),无需金属催化剂的参与,也无需任何转移工序,工艺简单可控,成本低廉,并且所获的氮化硼纳米片连续薄膜可直接作为石墨烯等二维纳米材料的生长基底,进而利于构建石墨烯器件的衬底和/或栅极等,具有巨大的应用前景,能实现批量生产。
本发明涉及电芯制作技术领域,尤其涉及一种改善卷绕电芯变形的卷针以及卷绕方法,采用圆形卷针,使得电芯在卷绕过程中张力变化更小更均匀,可以改善卷绕电芯内部变形,降低化成后电池内部反应不充分或析锂情况的发生,提升电池性能。
本发明公开了了一种硅镍合金‑石墨烯电极材料及其制备方法和应用。所述的电极材料为硅镍合金‑石墨烯材料,石墨烯与硅镍合金充分接触,硅镍合金中间相包裹硅颗粒。所述制备方法包括:以硅粉和镍粉为原料,采用等离子放电烧结(SPS)方法制备硅镍合金;而后将硅镍合金粉化与石墨烯粉末球磨复合,得硅镍合金‑石墨烯电极材料。本发明还提供了所述的硅镍合金‑石墨烯材料在制备锂离子电池负极中的应用。本发明硅镍合金‑石墨烯电极材料,具有可逆容量高、循环稳定性好、可规模化生产等优点。
本发明属于化学制药和精细化工制备技术领域,具体涉及一种2‑芳基‑四氢喹啉‑4‑硼酯类化合物的合成方法,以3‑取代苯基丙烯酸乙酯和联硼酸频哪醇酯为原料,在三氟甲磺酸酮(II)、膦配体、叔丁醇锂和叔丁醇作用下,于四氢呋喃中室温下反应,一步制得2‑芳基‑四氢喹啉‑4‑硼酯类化合物。本发明的有益效果是:反应条件温和,反应操作简单,反应时间短,合成产物为高度官能团化的硼试剂,可用于多种化学转化,具有重要的应用价值。
本发明公开了一种供电线路自动保护装置,包括保护盒,所述保护盒的顶部和底部均安装有散热风扇,且所述散热风扇嵌入设置在保护盒中,所述保护盒的中心位置设有贯穿孔,所述保护盒的侧面安装有多个均匀分布的锁扣,所述保护盒的内部安装有收纳仓,该种供电线路自动保护装置,在保护盒的内部安装了收纳仓,收纳仓可以对电线路进行收纳处理,在电线路工作中产生过高温度时,温度开关感应后,接通锂电池与散热风扇之间电路,导热硅块将电线路内部热量导出后,散热风扇进行散热处理,不仅有利于提高保护装置的散热效率,而且还能增加保护装置使用的功能性。
本发明公开了一种防冻混凝土及其制备方法,由以下原料按重量份配比而成:水泥20-25份;粉煤灰20-45份;水10-20份;河沙10-20份;聚合物纤维1-2份;工业硫酸铝4-6份;防冻剂15-20份。本发明在防冻剂中引入了锂基,能够有效的抑制碱骨料反应,本发明生产过程简单,成本低,且防冻效果好,更有利于工业化生产。
本发明提供一种独轮车电池结构,包括:外壳、设置在外壳内部的储能电池组,所述储能电池组由储能电池单体侧面粘结组成,所述储能电池组相邻的两个电池单体通过导电片连接,所述储能电池单体侧面粘结处设置绝缘纸,所述导电片引伸到绝缘纸上,所述储能电池组的侧面以及储能电池组的两极上分别设置减震装置,所述外壳内部还设置控制电路板,所述控制电路板安装在储能电池组的上方。本发明通过设置防震装置,减缓对储能电池组的碰撞,在储能电池上粘结绝缘纸,对储能电池进行绝缘,通过控制电路板对储能电池的充放电进行控制管理,储能电池采用磷酸铁锂电池,无毒性,不造成环境污染。
本发明公开了一种高精度张力检测机构,其包括电位器支架、电位器大齿轮、电位器小齿轮、气缸座、轴、支臂固定套、转轴、摆辊、浮辊支臂等,浮辊支臂包括顶轴、弹性限位棒、低摩擦汽缸,电位器支架位于电位器小齿轮的下方,电位器大齿轮位于转轴的顶部,电位器小齿轮位于电位器大齿轮的下方,气缸座位于电位器小齿轮的右侧,轴位于气缸座的顶部,支臂固定套和电位器大齿轮之间通过转轴连接。本发明张力精度有效满足锂电池极片涂布的张力控制精度,减小了测量误差,弥补了制造误差,对整机调试,提供了方便性,减低了装配强度和装配的简单性。
智能报警水尺,其特征在于:它由螺旋地桩、标尺体、锂电池供电模块、嵌入式微电脑控制器、传感器模块、无线通信模块和隐形天线等构成,所述标尺体为一长筒结构,外表面设置了刻度标记,所述传感器模块由一个以上浮球干簧管开关、浮球定位导向杆和数据连接线组成,浮球定位导向杆穿过浮球干簧管开关的内孔,由设置于标尺体内底部设有进水孔的下托架和上方的防水控制盒固定;数据连接线通过浮球定位导向杆内孔把各个浮球干簧管开关连接到嵌入式微电脑控制器;把水位涨落数据通过无线通信模块上传到指定手机和指挥中心电脑终端。
本发明公开了一种细菌纤维素/二氧化锰/聚吡咯复合膜及其制备方法。所述的复合膜由絮状细菌纤维素经碱浸泡、除杂预处理后,添加高锰酸钾和吡咯经氧化还原后得二氧化锰和聚吡咯,最终抽滤制得。本发明利用空气稳定性好、易于电化学制备成膜、低毒害的聚吡咯,在中性的水系电解液中、较宽的电位窗口下表现出良好的电容性质的二氧化锰,以及高强度材料细菌纤维素进行复合,方法简单易行。聚吡咯负载在细菌纤维素上,增强了膜的导电性能,同时二氧化锰良好的电容性质,进一步提高了复合膜的电学性质。本发明的细菌纤维素/二氧化锰/聚吡咯复合膜可应用于锂离子电池负极材料、超级电容器、电子器件及生物传感器包覆材料等领域中。
本发明公开了一种高强度泡沫混凝土保温材料的制备方法,先将硅酸盐水泥、煤粉灰、氧化钙、骨胶粉份混合,加入水中,搅拌,再加入壳聚糖、铝酸钠、无水硫酸钠、碳酸锂、羟丙甲纤维素、聚丙烯纤维、海泡石、二亚乙基三胺、氯化聚乙烯边加边搅拌,最后加入阴离子表面活性剂型发泡剂、卵磷脂,经发泡机搅拌发泡,注入试模、静置发泡,即得。本发明的泡沫混凝土保温材料强度高、完整密实、弹性良好、抗压性强、隔音效果好、抗渗性强。
本案为一种汽车尾气检测装置,包括:水分离器,其用于去除汽车尾气中的水分杂质,粉过滤器,其用于过滤掉尾气中的粉尘和颗粒,泵,其将过滤后的尾气输送到气体采样室,还设有传感器模块,信号采集调理电路,数据存储器,单片机,以及液晶显示模块,打印设备,报警模块,电源模块,其中,传感器模块置于气体采样室内,其输出信号经过信号采集调理电路调理后,输出至单片机,单片机与数据存储器相互通讯连接,单片机的输出端接液晶显示模块,打印设备及报警模块的输入端,电源模块采用锂电池为整个装置供电,单片机内部设有串行数据接口。本案设计的装置结构紧凑,具有较高的稳定性和测量精度。
本发明的公开了一种1,2,3,5-四-O-苯甲酰基-2-C-甲基-β-D-呋喃核糖的合成方法。以D-果糖为原料,经过内酯化反应、酰化、羰基还原、再次酰化4步反应合成1,2,3,5-四-O-苯甲酰基-2-C-甲基-β-D-呋喃核糖(化合物d),总收率为10.60%。采用1H-NMR、13C-NMR和MS等方法对中间产物和目标产物进行了结构表征。在2-C-甲基-D-核糖酸-1,4-内酯(a)的合成中,结合反应条件确定了最佳原料为D-果糖和氧化钙;通过对还原剂剂硼氢化钠﹑四氢化铝锂和红铝的比较,得出红铝为中间体2,3,5-三苯甲酰氧基-2-C-甲基-β-D-呋喃核糖(c)合成的较优还原剂,还原收率可达96.20%;通过单因素考察确定三乙胺作为酰化反应的缚酸剂,酰化收率可达75.84%。
本发明公开了一种基于CVT的共轴并联式混合动力燃气热泵系统是一种将CVT无级变速传动装置与混合动力燃气热泵系统相结合为有机整体的新型空调系统,由CVT传动装置、发动机、电机、磷酸铁锂电池组、压缩机、蒸发器、冷凝器和余热回收系统等组成。发动机和电机的动力经耦合后经CVT的液力变矩器、金属带式无极变速机构、主减速器传递给驱动轴,驱动热泵系统中的压缩机运行。驱动系统中的传动比调节是通过控制主、从动带轮轮缸内的液压力从而改变金属带在主、从动带轮上的工作半径而实现的,它可以在相当宽的范围内实现无级连续变速,从而获得传动系统与发动机工况的最佳匹配,提高整个热泵系统的燃气经济性。
本发明属于锂离子电池领域,尤其涉及一种氧化钴包覆三元正极材料的制备方法,本发明通过共沉淀合成三元正极材料前驱体、高温烧结制备三元正极材料以及纳米氧化钴固相包覆等步骤,制备氧化钴包覆的三元正极材料,降低了正极材料表面残余碱含量、改善了循环性能和高温安全性能,制备方法简单可行,实践性和通用性强。
本发明公开了一种三维石墨烯气凝胶载硫复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料主要是先由硫与氧化石墨烯形成水凝胶前驱体,然后再利用水合肼进行还原,得到的具有内部相通的三维网络结构的石墨烯包覆硫复合材料。相对于现有技术,本发明所得复合材料作为锂硫电池的正极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。
本发明揭示了一种正极材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将锂源、锰源、铁源、磷源按照Li、Mn、Fe、P的物质的量比1:x:1-x:1混合,其中0≤x<1,所述铁源包括第一铁源和第二铁源,所述第一铁源和所述第二铁源的物质的量比范围为2:8-8:2;混合后产物在惰性气氛下进行预烧,得到预烧产物;将预烧产物与碳源混合,置于惰性气氛下烧结。通过本发明的制备方法可以降低成本并得到均一的正极材料。本发明还揭示了一种正极材料以及一种电池。
本发明公开了一种新型铌酸镍锂光催化剂Li3Ni2NbO6的制备方法及应用,属于无机光催化材料领域。本发明采用高温固相法和化学溶液法制备,制备方法简单易行,且制备的材料颗粒度分布均匀、化学稳定性好, 具有较好的光催化性能,在可见光辐射下可以有效地降解有机污染物,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种防裂抗爆汽车离合器面片料用浸制涂料,其特征在于:所述涂料按质量分数配比:耐高温472℃纳米液体树脂80‑90份、乙烯基三甲氧基硅烷10‑20份、异丙醇10‑15份、马来酸酐接枝EVA5‑8份、白刚玉粉3‑5份、氟硅酸钠2‑3份、二硫化钼1‑1.5份、亚锰酸锂2‑3份、氧化钙2‑3份、钙锌稳定剂1‑2份,依次混合搅拌的涂料。其工艺简单,适于汽车离合器面片制造使用,能有效确保内部结构稳定,提高使用性能。
一种医用465nm、532nm、1064nm、1500nm四波长光纤输出激光器,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光465nm、闲频光1500nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm进入465nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光465nm输出,最后输出465nm、532nm、1064nm、1500nm四波长光纤激光输出。
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