本发明的一种硒化亚锡纳米球的制备方法,属于纳米材料制备的技术领域。将锡粉、硒粉混合均匀,压成压块;将压块置于石墨锅内,石墨锅放入直流电弧放电装置的反应室内的铜锅阳极中;冷凝壁和铜锅阳极通入循环冷却水;在氩气或/和氮气中进行放电反应,保持放电电压为20V、电流为100A,反应3~5分钟;反应结束后再在氩气环境中钝化,在冷凝壁内腔侧面收集灰黑色粉末为SnSe纳米球。本发明制备的样品纯度高,结晶性好;制备过程中无需任何基片、模板、催化剂,对环境友好;制备时间短、能耗少、成本低、可重复性高;产品在太阳能电池转换,全息记录,近红外光电设备,可循环锂离子电池等方面具有潜在应用价值。
本发明属于建筑材料技术领域,提出了一种快硬早强型复合修补砂浆,由以下重量百分比的组分组成:水5%~10%,水泥20%~30%,硅灰1%~5%,粉煤灰1%~5%,石英砂50%~70%,复合早强剂0.4%~0.5%,减水剂0.06%~0.1%,胶粉1%~5%,混杂纤维0.06%~0.8%,所述复合早强剂由A组分和B组分组成,所述A组分为碳酸锂,所述B组分为三乙醇胺和硫酸铝的混合物,所述石英砂由粗砂、中砂、细砂组成,所述混杂纤维由玄武岩纤维和聚丙烯纤维构成。本发明解决了现有技术中修补砂浆强度倒缩,干缩率大,粘结强度低问题。
本发明涉及一种基于聚多巴胺的改性聚合物颗粒隔膜的制备方法,其特征在于制备步骤,具体制备步骤如下:a)采用10mmol/L多巴胺溶液浸泡处理尺寸10cm*200cm的微孔隔膜24h;同时,b)采用含有水、聚合物颗粒及水性粘结剂的悬浮物处理多巴胺预处理微孔隔膜,水性粘结剂/水/聚合物颗粒的比例为0.5g~5g/50g/0.1g~0.5g;c)将b)步骤得到的隔膜真空烘干,真空烘干温度为70℃~85℃,即基于聚多巴胺的聚合物颗粒改性隔膜。其利用多巴胺对微孔膜改性后,可以大大提高隔膜的亲水性,依靠水性粘结剂将聚合物颗粒紧密地粘附于隔膜表面;通过该方法制得的隔膜具有良好的热稳定性,良好机械强度及良好吸液/保液能力,以该隔膜组装的锂离子电池的循环性能和安全性能有了较大幅度的提高。
本发明涉及一种木质素基酚醛树脂电容炭的制备方法,属于生物质能源化工技术领域。解决了现有技术中酚醛树脂电容炭制备成本高、工业化应用难、且作为锂离子电池负极材料性能有待进一步提高的问题。本发明的方法先以酸水解生物质,然后碱提取木质素得到碱木质素溶液,再以苯酚为酚化试剂,碱为催化剂对碱木质素进行酚化改性,改性后的木质素以不同比例取代苯酚,并与苯酚一起添加到甲醛溶液中进行原位聚合反应制备木质素酚醛树脂胶黏剂,固化、粉碎制备木质素基酚醛树脂粉体,再进一步炭化、活化制备木质素基酚醛树脂电容炭。该方法可以通过调控木质素的量调控电容炭的多级孔道结构,根据电化学性能的需求制备不同多级孔道结构的电容炭的产品。
本发明提供一种电池集流体上熔盐电沉积活性物质的方法,属于熔盐电化学领域。本发明解决的主要问题是:通过提供一种将电池活性物质牢固处理到电池极片集流体上的方法,使得电池容量与寿命跨越式的提升。该方法包括“设计与构建电沉积槽,电沉积槽的烘槽与备料与电沉积槽的装槽与载体被沉积及选择性退火”三步来实现。本发明主要用于电池极板集流体熔盐电沉积活性物质,其效果为:一为镍‑金属氢化物电池负极板跨越“烧结”这一技术壁垒奠定基础,二为从根本上解决锑(Sb)作为锂离子电池活性物质遇到的“热缩冷胀”这一技术壁垒奠定基础,三为电池设计中“正负极容量‑寿命成本均衡”添置了新工具。
本发明提供一种自支撑过渡金属硒化物催化剂及其制备方法和应用,属于碱性全电解池水分解领域。解决现有催化剂催化活性低或受pH值局限的技术问题。该催化剂是将硒粉溶于硼氢化钠水溶液中,或加入过渡金属元素的金属盐,得到混合溶液;然后将过渡金属导电基底加入到得到的混合溶液中反应,得到自支撑过渡金属硒化物催化剂;或者是将过渡金属元素的金属盐、二氧化硒和氯化锂配制成过渡金属硒化物电解液;然后以过渡金属导电基底为工作电极,在得到的过渡金属硒化物电解液中进行电沉积,得到自支撑过渡金属硒化物催化剂。本发明的制备方法不受pH影响,所制备得到的硒化物催化剂应用在电池中,具有优异的电催化析氢析氧性能。
本发明具体涉及一种中低轨通信卫星能源增加方法。结合热控散热面设计进行中低轨通信卫星能源提升;卫星在轨运动中,将散热面同时作为能源提供装置,具体做法为:将‑Z面作为散热面,‑Z散热面热控涂层选用铈玻璃二次表面反射镜,铈玻璃二次表面反射镜将太阳辐照反射至中低轨通信卫星帆板上,增加中低轨通信卫星的能源来源。使原本功能单一的散热面具备为中低轨通信卫星提供能源来源的新功能,利用光照反射原理,将不同的功能复合到同一元器件上,在不增加帆板面积的前提下,当卫星β角超出SADA B轴转动范围时,卫星能够获取额外能源,降低锂电池放电深度,减少能源平衡所需时长。避免了采用拓展帆板电池片面积手段的方法所导致的整星质量和成本的增大。
本发明涉及一种适合蓝光激发的白光LED用绿色荧光粉,其化学结构式为Ca3-x-2y-z [M+Ce3+]yZnzSiO4Cl2 : Eu2+x,式中,M+为碱金属离子Li+、Na+、K+中的一种,0.005≤x≤0.1, 0.005≤y≤0.1,0.01≤z≤1.5。其制备方法是将碳酸钙、二氧化硅、氯化钙、氧化铕、氧化锌、 二氧化铈、碳酸锂或碳酸钠或碳酸钾研磨混匀后,在800℃-850℃温度下,H2气或H2和 N2混合气还原气氛下,烧结3-6小时,冷却后研磨即得即得到所述绿色荧光粉。其制备方 法简单,无污染,成本低。
本发明公开了一种商用车轮毂轴承润滑脂及其制备方法,属于商用车轮毂轴承润滑脂技术领域,本发明的目的是提高润滑脂高温稳定性、胶体安定性,降低润滑脂分油量,提高润滑脂极压性、抗剪切性,降低润滑脂稠度变化,减少润滑脂甩脂风险,本发明中复合聚脲稠化剂、复合磺酸钙稠化剂与复合锂稠化剂通过一体化合成方法复合,以明显提高润滑脂高温稳定性、胶体安定性,降低润滑脂分油量,延长高温轴承寿命,减少润滑脂漏油风险;提高润滑脂极压性、抗剪切性,降低润滑脂稠度变化,减少润滑脂甩脂风险。合成粘附剂与天然粘附剂的组合物起到协同作用,明显提高润滑脂剪切安定性,降低润滑脂稠度变化并很好地粘附在摩擦副表面,减少润滑脂甩脂风险。
一种超级电容器及其制备方法,属于电容器领域。该超级电容器包括正极、负极、设置在正极和负极之间的高分子电解质隔膜,所述的正极材料为有机磷酸酯掺杂的聚苯胺或有机磷酸酯掺杂的聚苯胺和多孔炭材料构成的复合材料,负极材料为多孔炭材料、有机磷酸酯掺杂的聚苯胺或有机磷酸酯掺杂的聚苯胺和多孔炭材料构成的复合材料,所述的高分子电解质隔膜是由电解质高氯酸锂分散于聚偏氟乙烯基质中,再加入助剂而制成的。本发明还提供一种超级电容器的制备方法。本发明的超级电容器的质量比电容量可达到113F/g,采用自制的高分子电解质隔膜和新的制备工艺,有效地避免了电极材料脱落的损失,提升循环寿命。
本发明公开了一种保温混凝土,其原料按照重量份包括:水泥600‑1000份、砂900‑1300份、水135‑160份、膨胀珍珠岩100‑200份、文石砂粉30‑70份、膨胀剂180‑300份、锂基膨润土200‑300份,本发明还公开其制备方法,(1)、混料:按重量份数将上述原料加入搅拌机中进行混合;(2)、反应:混料进行离子交换反应;(3)、成型:将反应后的成品通过双螺杆挤出机造粒,经过熔融挤成型;(4)、超声波固化:放入自制超声波振动装置中采用额定功率进行固化;(5)、养护:养护室中养护24h脱模,然后在温度为20±2℃、湿度为90%的条件下养护28d。本发明,实现着混凝土自身的保温效果,同时创新的采用超声波进行固化,不仅使得水和速度加快,还使得制造而成的混凝土在保温效果更好。
本发明公开了一种基于手机的荧光增白剂检测无线镜头夹及其检测方法,该无线镜头夹包括光源部分A、外挂镜头B、夹具部分C、主控电路板、与手机无线连接蓝牙模块及与之相配套的手机软件App;光源部分A由遮光罩、LED灯组、可充电锂电池、光源启动键、壳体组成,LED灯组由三对不同激发波长的LED灯组成,一对为近紫外光源,用于激发样品荧光;一对为绿光LED,用于激发样品荧光及进行照相机补光照明;一对为白光光源,主要用于照相机补光照明;主控电路板用于控制LED光源开启、亮度调节、硬件与App连接协议等;本发明通过夹具将无线镜头夹与手机照相机相连接,结合App可对生活用品中的荧光增白剂进行检测,体积小、携带方便、检测精度高、检测速度快。
本发明涉及一种新型负载型多酸催化剂及在糠醛制备中的应用,催化剂是具有Keggin结构的多酸化合物,所述的具有Keggin结构的多酸化合物的通式为:xH3PW12O40/ZSM‑5(38)(x=5%~50%)。催化剂的制备方法,分别称取分子筛ZSM‑5(38)和化合物H3PW12O40,把化合物H3PW12O40倒入反应器中,加水搅拌,将多酸滴加到ZSM‑5(38)中,搅拌、静止,过滤烘干,烧结得催化剂。将生物质粉、催化剂和溴化锂/水体系加入厚壁耐压瓶中,反应后生成糖醛,反应结束后离心分离出催化剂,再用二氯甲烷萃取,减压蒸馏。该催化剂催化性能高,而且易于从反应体系中分离,重复使用。
本发明公开了一种二化螟性信息素顺‑11‑十六碳烯醛的制备方法,包括如下步骤:(1)在二氯甲烷溶液中,10‑溴‑1‑癸醇与二氢吡喃反应生成10‑溴‑1‑癸醇四氢吡喃;(2)在氮气保护下,步骤(1)中所得的10‑溴‑1‑癸醇四氢吡喃与1‑己炔、正丁基锂在四氢呋喃溶剂中反应生成11‑十六碳炔四氢吡喃;(3)在甲醇溶液中,步骤(2)中所得的11‑十六碳炔四氢吡喃与氯化镍、硼氢化钠发生还原反应生成顺‑11‑十六碳烯四氢吡喃;(4)在甲醇中,步骤(3)中所得的顺‑11‑十六碳烯四氢吡喃与对甲苯磺酸反应生成顺‑11‑十六碳烯醇;(5)在二氯甲烷中,步骤(4)中所得的顺‑11‑十六碳烯醇与氯铬酸吡啶酸盐发生氧化反应生成顺‑11‑十六碳烯醛。本发明方法操作简单,反应条件温和。反应所用的药品及试剂均为常规品,价格低廉易得,降低反应成本。
一种净化空气、吸收、分解甲醛有害气体的硅藻泥涂覆材料,产品的负离子产生机理要本硅藻泥涂覆材料的生产工艺中,复合了负离子粉(成份内含硼为特征的铝、钠、铁、锂环状结构的硅酸盐类物质、类质同象发育),该成份具有热电性和压电性,在温度压力变化的情况下(即使微小变化)即可引起成份晶体之间电势差,该静电可高达100万电子伏特,使附体空气发生电离,分离的电子附着于临近的水和氧气分子并使它转化为空气负离子,即产生负氧离子。全部成份均为无机矿物,本身不会发生霉变,其中所复合的碱性物质有较高的灭菌能力,所产生的负氧离子也具有较高的活性与很强的氧化还原作用。
本发明涉及一种TiO2(B)纳米海绵的制备方法,解决传统TiO2(B)制备方法中依赖高温煅烧、制备复杂及产物弱晶化的缺点的技术问题。该方法是:以水为溶剂,加乙醇酸后加入钛酸正丁酯,混合搅拌后置于高压反应釜中加热至反应温度为120-180℃反应6-18个小时,待反应冷却后将得到的白色沉淀物洗涤,离心,干燥,至于烘箱中干燥,即得到TiO2(B)纳米海绵。该方法避免了使用遇水强烈水解冒烟的TiCl4原料以及腐蚀性高浓度强碱,增加了操作安全性;并无需高温煅烧,操作简单,适宜规模生产。制得的TiO2(B)海绵体具有超高的比表面积和孔隙率,非常适宜在光催化、太阳能电池及锂离子电池等领域推广。
本发明公开了一种用于链烷烃脱氢制烯烃的催化剂组合物和应用该催化剂组合物制备烯烃的方法。该催化剂组合物是一种钒化合物和以下至少一种元素的化合物,如锂、钾、铯、钡、钙、镁、锡、钼、钛、锆、锌、铜、银、镧、钕、镨、铈的化合物,负载于γ-氧化铝载体上,经干燥、焙烧而成。本催化剂组合物中不含致癌物铬盐,可避免对环境的污染;同时也不含有贵金属,降低了成本。本催化剂适用于流化床、移动床或固定床反应器。
本发明提供一种电子注入层材料及有机电致发光器件,属于有机电致发光技术领域。本发明通过将金属Yb掺杂到含锂化合物中,可以降低电子注入势垒,显著地提高了电子的注入能力,通过对金属Yb掺杂浓度的优化,进一步平衡器件内部电子和空穴的浓度,有效提高器件的发光性能。本发明还提供一种包含所述电子注入层材料的有机电致发光器件,空穴阻挡层和电子传输层中的至少一层通过采用特定的式I所示结构,可以进一步改善电子和空穴的平衡度,使得有机电致发光器件具有较高的发光效率以及较长的使用寿命。
本发明提供了一种一次性成型石墨坩埚的制造方法和装置,涉及石墨技术领域,通过获得石墨粉与中温煤沥青的第一配比;判断所述第一配比是否符合第一预设条件;当所述第一配比符合第一预设条件时,获得所述石墨粉与所述中温煤沥青的第一混捏条件信息;根据所述第一混捏条件信息确定第一混捏糊料;获得所述第一混捏糊料的第一成型压力;根据所述第一成型压力确定第一压型生坯;根据所述第一压型生坯获得第一焙烧温度,对所述第一压型生坯进行焙烧获得一次性成型石墨坩埚,达到了生产优质石墨坩埚,抗热震性、烧蚀性与防漏性良好,且机械强度高,能够满足锂电池负极材料的提纯以及冶炼行业的要求的技术效果。
本发明的一种1550nm高稳定度飞秒光纤激光器属于光电子设备技术领域,主要结构有单片机模块(1)、微波信号源模块(2)、铌酸锂调制器驱动器(3)等,以及高速光电转换器(20)、幅度自适应调整电路(21)、重复频率检测电路(22)、重复频率变化率检测电路(23)等。本发明实现了适用飞秒光纤激光器系统的全光纤啁啾脉冲放大,提高了输出飞秒光脉冲的稳定性,提高整个系统的电光转换效率。
本发明的一种硒化亚锡正方形纳米片及其制备方法,属纳米材料制备的技术领域。将锡粉、硒粉混合均匀压成压块;将压块置于石墨锅内,石墨锅放入直流电弧放电装置反应室内的铜锅阳极中,钨棒阴极与铜锅阳极相对放置;冷却壁通入循环冷却水;在氩、氮的混合气体中进行放电反应,放电电压为18V、电流为80~85A,反应1~2分钟;再在氩气环境中钝化,在冷凝壁的顶盖内侧收集灰黑色粉末为SnSe正方形纳米片。本发明的样品纯度高,结晶性好,形貌尺寸均一;制备过程中无需任何基片、模板、催化剂,对环境友好;制备时间短、能耗少、成本低、可重复性高。制备的产品在太阳能电池转换,全息记录,可循环锂离子电池等方面具有潜在应用价值。
一种锌基电池的凝胶电解质及其制备和应用。本发明目的是通过海藻酸钠与硅酸四乙酯水解产物的协同作用,提高凝胶电解质的机械强度和离子电导率。本发明包括如下步骤:1.在加热条件下,将海藻酸钠溶于水中,接着依次加入硅酸四乙酯,丙三醇,酸溶液,调节pH,搅拌溶解,经过一定的时间和温度反应得到均一的混合物,(2)将所得混合物注入聚四氟乙烯模具中,室温下经过一定时间的静置得到海藻酸‑聚硅酸水凝胶,(3)将锌盐,锂盐溶于水中得到水电解液;(4)将静置所得水凝胶浸入水电解液中,在一定温度下,经过一定时间,得到了凝胶电解质。本发明克服现有固态凝胶电解质种类太少、制备工艺较为复杂、离子电导率低和机械强度低的的问题。
一种孔径可调的结晶型聚芳醚酮多孔膜、制备方法及其应用,属于高分子材料技术领域。是将可溶性聚芳醚酮前驱体溶液通过浸没相转化法、水蒸气诱导相转化法或模板法制备多孔膜,然后再经酸化和热处理使其结晶,从而制备得到本发明所述的孔径可调的结晶型聚芳醚酮多孔膜;所制备的孔径可调的结晶型聚芳醚酮多孔膜的结晶度为26~29%,孔径范围为0.01~5μm,孔隙率为50~80%,孔形貌为指状孔或海绵状孔,厚度为10~130μm。所述方法操作简单,成本低廉,可规模化生产,并且浸没相转化法、水蒸气诱导相转化法无需外部助剂,进一步节约了工艺成本,可广泛应用于燃料电池、超级电容器、锂离子电池及超滤膜等。
本发明公开了一种分割式空气检测方法,将待检测区域分割为若干个检测子区域,每个子区域的体积大小可视分割空间的大小和要分割的子区域数目而定,一般每个子区域体积不超过1立方米为宜。每个子区域在空气中静置几分钟后,盖上密封盖,使得每个检测子区域内的气体成分与分割前空气中气体成分一致;在每个检测子区域内布置有气体传感器、温度传感器、湿度传感器、单片机、无线发送模块与锂电池,将传感器获得的数据通过无线发送模块发送给主控制模块,主控制模块将接收到的数据通过无线网卡上传到服务器,终端登录服务器即可查看传感器采集到的数据。本发明不仅提高了整个区域的气体检测精度,还可以反映空间中不同位置的气体浓度差异。
一种制备石墨烯和超薄二氧化锰纳米片杂化气凝胶的方法,属于气凝胶制备技术领域。本发明先利用水热方法制备得到石墨烯和超薄二氧化锰纳米片杂化水凝胶,然后通过真空冷冻干燥过程方便快捷的制备了石墨烯和超薄二氧化锰纳米片杂化气凝胶。本发明制备的气凝胶结合了石墨烯优异的导电性、气凝胶的轻质多孔特点以及超薄二氧化锰纳米片优秀的电化学性能的多重优势,具有操作简单、条件温和、成本低廉、且工艺易于放大的优点。气凝胶均展现了微观的三维多孔结构,孔洞的平均孔径为25~50μm,孔壁骨架结构的平均长度为15~30μm,平均直径为4.5~8.0μm,在电容器、催化、生物传感器、锂离子电池等领域将具有重要的应用前景。
本发明涉及一种具有高机械强度和耐热性微孔聚合物隔膜的制备方法,其特征在于其具体步骤如下:(1)将聚合物PVDF-HFP溶解在有机溶剂中,经加热、强力搅拌,待其充分溶解后加入耐高温树脂颗粒,耐高温树脂颗粒与聚合物PVDF-HFP的质量比为0.01~0.15:1,继续加热、搅拌一段时间后,得到分散性较好的胶体混合液;(2)向胶体混合液中逐滴加入非溶剂,继续搅拌;(3)将步骤(2)中的胶体混合液浇注于玻璃板上,刮涂成膜,(4)取下膜,真空烘干。其制得的微孔聚合物隔膜具有良好的热稳定性,良好机械强度及良好吸液/保液能力,以该隔膜组装的锂离子电池的离子电导率、循环性能和安全性能有了较大幅度的提高。
本发明对替莫唑胺及其中间体的合成方法进行改进优化,特别是新引入氧化合环试剂与氯化锂、亚硝酸钠在水溶液中进行反应,提高了反应的产率,增加了反应的可控性,从而避免了使用毒性较大甲基异氰酸酯。
本发明公开了一种可远程控制的镇痛泵装置,包括镇痛泵本体,镇痛泵本体上设置有液晶显示屏,镇痛泵本体的内部设置有智能控制部分,智能控制部分包括控制芯片和存储单元,镇痛泵本体采用锂电池进行供电,镇痛泵本体的内部设置有WiFi模块,WiFi模块与服务器之间实现远程通信连接,镇痛泵本体的内部设置有蓝牙模块,蓝牙模块用于与手机移动客户端连接,显示屏的下方设置有电源开关、锁止开关、PCA按键、电量指示灯和药量指示灯,镇痛泵本体的一侧设置有TYPO接口和复位孔。本发明有利于癌痛管理医生远程监控患者吗啡类止痛药使用情况,避免吗啡药物滥用。及时为患者远程设置调整用药参数,保证患者有效镇痛、保障用药安全。
本申请公开了一种异常电芯的检测方法、装置及系统,涉及锂离子电池技术领域,可以在保证电池模组或电池包的使用性能的同时,缩短电池模组或电池包的生产商对电芯自放电测试的测试周期。该方法应用于第一电子设备,第一电子设备对应的使用用户为电池模组或电池包的生产商。该方法可以包括:接收第二电子设备传输的下线测试参数集及标准开路电压变化图;标准开路电压变化图,用于表征目标型号的电芯在不同测试时长下的开路电压变化阈值范围;第二电子设备对应的使用用户为电芯的生产商;获取上线测试参数集;第二测试时刻在第一测试时刻之后;基于下线测试参数集、上线测试参数集以及标准开路电压变化图,从N个待测电芯中检测出异常电芯。
本发明涉及一种自供电多功能水凝胶传感器的制备。该制备方法以水/乙二醇为溶剂,丙烯酸(AA)和N‑异丙基丙烯酰胺(NIPAM)为基体,光引发1173为引发剂,氯化锂(LiCl)为导电介质,通过一锅法和紫外光下交联形成聚(丙烯酸‑N‑异丙基丙烯酰胺)(PAN)有机水凝胶。将其与锌箔和铜箔组装形成具有原电池结构的自供电应变传感器,这种自供电装置可以将化学能转换成电能。并且具有优异的离子导电性、抗冻性、抗干燥、透明性,良好的综合机械性能。
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