新型极压润滑脂及其制备方法,所述新型极压润滑脂包括基础油和极压润滑剂,基础油为复合锂基润滑脂,极压润滑剂为二硫化钼和脂肪酸;所述制备方法为:1)将二硫化钼和脂肪酸放入复合锂基润滑脂中低温搅拌皂化;2)升温,继续搅拌脱水;3)继续搅拌急速冷却,然后研磨得所述的新型极压润滑脂。所述极压润滑脂中的脂肪酸为含有羟基取代基的脂肪酸,低温搅拌皂化温度为80~120℃,脱水温度为150~170℃,急速冷却至30~50℃。制备方法简单,且具有良好的极压抗磨性、耐负荷性、抗水性。
本发明属于防腐蚀技术领域,提供了一种基于无线充电的海底设备防腐蚀保护装置,主要由充电模块、储能模块、电化学防腐蚀模块、控制模块和防水模块组成;所述充电模块由接收线圈和高频整流滤波电路组成;所述储能模块由锂电池组和直流升降压电源模块组成;所述电化学防腐模块由阳极和阴极组成;所述控制模块主要由微控制器、LED灯组和磁控开关组成;所述防水模块主要由水密舱组成;本发明的一种无线充电的海底设备保护装置使用外加电流的电化学防腐技术实现对海底设备的防腐蚀,使用高能量密度的锂电池组提供长期稳定的放腐蚀作用,使用无线充电技术维护简单,本发明体积小巧,将本发明阴极连接到需要防护的海底设备即可,安装拆卸简单。
离网太阳能发电系统的混合储能系统、配置方法及运行方法,属于电池领域,解决的问题是:现有离网太阳能发电系统在充电时的波动性较大,系统稳定性不高,要点是:包括:锂电池、若干个全钒液流电池模组及控制系统,若干个全钒液流电池模组公用一个容量单元,所述控制系统根据负荷功率控制各全钒液流电池模组的启动时机、数量及充放电状态,并于相应时机控制启动对应锂电池进行充、放电,以对离网太阳能发电系统的运行方式控制。
该专利涉及一种甘油氢解制备1, 3-丙二醇的催化剂及其制备方法,催化剂包括的氧化钨-氧化铝(WO3-Al2O3)复合载体和活性组分钌、铑、钯、铱、铂中的一种(记为A)和金、银、铜、镍、氧化钠、氧化锂、氧化钾、氧化镁、氧化镓、氧化锌、氧化铁、氧化钼、氧化镧、氧化锆、氧化钴、氧化铼、氧化锡、氧化锰中的一种(记为组分B)。该专利所制得的催化剂,可以使甘油在一定的氢气压力和温度下高转化率、高选择性地氢解生成1, 3-丙二醇。
本发明提供了一种导弹舰面设备的爆炸螺栓与助推器动/静态电压测试仪,包括加固机箱、测控主板、液晶显示屏、爆炸螺栓信号测量电缆、助推器信号测量电缆、锂电池电源及充电模块,采用自动适应不同XX系列型号导弹舰面设备的爆炸螺栓与助推器的漏电、感应与工作电压的交流和直流强/弱电压信号自动判别检测技术,解决了XX系列导弹舰面设备的爆炸螺栓与助推器的复杂电压信号在线实时自动检测难题,解决了不同类别信号的精细化自动量化处理问题。
本发明公开了一种基于SnO2/碳纳米管的锂离子电池负极材料及其制备方法,该制备方法利用碳纳米管管腔的限域效应,获得了高分散的SnO2纳米粒子,解决了SnO2在充放电过程中体积膨胀造成电池性能下降的问题,同时弯曲的石墨平面包围的SnO2体系提供了很好的导电性能,从而使SnO2/碳纳米管复合材料显示出优异的比容量、循环和倍率稳定性。具体地说,该方法通过调控处理温度、溶液pH、各组分的添加顺序等来控制锡前驱体的水解速度和溶剂的蒸发速度,从而达到选择性担载到管腔内、外的目的。所获得材料,不仅可应用于锂离子电池负极,而且适用于超级电容器、化学传感器及SnO2催化的异相催化反应等领域。
利用物理、化学诱变产生一株稳定高产磷脂酶D的菌株,属于微生物诱变技术领域。其特征是:以色褐链霉菌作为出发菌株,将其单孢子菌悬液依次进行“紫外线和氯化锂复合诱变→大气压冷等离子体和氯化锂复合诱变”,最后得到一株高产磷脂酶D的色褐链霉菌,用于发酵制备磷脂酶D。本发明的效果和益处是诱变筛选得到一株高产磷脂酶D的色褐链霉菌菌株,为磷脂酶D工业化生产提供了有较高应用价值的高产菌株,同时也为磷脂酶D的发酵培养及应用奠定了良好的基础,并且为微生物诱变育种提供了一种良好可行的方法。本发明采用的诱变和筛选方法具有操作简单、效率高等特点,对具有工业应用价值的菌株筛选具有实用价值。
本实用新型涉及一种矿山排水的地热综合利用系统,其特征在于:包括除砂过滤设备、水质处理设备、换热器、蒸汽锅炉、溴化锂冷水机组和风机盘管,水质处理设备的出口端设有支管道Ⅰ与洗浴用水管道连接,换热器热水出口端设有与采暖供水管道连接的支管道Ⅱ和与风机盘管的盘管入口端连接的支管道Ⅲ,溴化锂冷水机组的低温热水出口端设有与洗浴用水管道连接的支管道Ⅳ和与选矿厂药剂搅拌池连通的支管道Ⅴ,风机盘管的盘管出口端设有与支管道Ⅳ和支管道Ⅴ相通的支管道Ⅵ。从根本上解决了现有矿山采暖供热、通风降温方法存在的燃煤和电力能源消耗大且污染环境的问题,以及目前矿井低温余热资源未能充分利用的问题,有利于减少资源损耗,实现节能减排。
本发明属于制冷设备领域,具体涉及一种制取低温冷水的吸收式冷水机组。该机组包括冷凝器、吸收器、蒸发器、高温再生器、低温再生器、低温热交换器、高温热交换器及连接管路和溶液泵,增设有监测控制系统、溶液控制管路和冷剂水控制管路,监测控制系统包括浓度测量装置、溶液控制阀、冷剂水控制阀及控制装置,浓度测量装置、溶液控制阀和冷剂水控制阀分别与控制装置电连接,浓度测量装置与蒸发器连接,溶液控制阀设置于溶液控制管路上,冷剂水控制阀设置于冷剂水控制管路上。本发明采用低浓度溴化锂溶液为冷剂,通过浓度测量装置、溶液控制阀、冷剂水控制阀及控制装置精确控制溴化锂溶液浓度,即可保证冷剂不冻结,又可制取低温冷冻水。
本发明公开了一种制备α-烯基硼酸频哪醇酯的方法,第一步,利用带有α位氢原子的酮类化合物和对甲苯磺酰肼在无水乙醇溶剂中回流制得对甲苯磺酰酮腙;第二步,利用对甲苯磺酰酮腙与丁基锂和四甲基乙二胺进行Shapiro反应,加入频哪醇硼酸酯类化合物,调节溶液pH值为6~7,加入有机溶剂萃取,浓缩出溶剂后,加入阻聚剂进行减压蒸馏得产品α-烯基硼酸频哪醇酯。本发明的创新性在于避免使用文献中的不易获得的原料烯基卤代物,而是使用廉价易得的α位氢原子的酮类化合物作为起始原料,与对甲苯磺酰肼作用生成对甲苯磺酰酮腙,再与丁基锂和四甲基乙二胺发生Shapiro反应,得到具有亲核性的烯基负离子,与频哪醇硼酸酯反应,制备出α-烯基硼酸频那醇酯,本发明操作简便,利用廉价易得起始原料,收率较好的制备出α-烯基硼酸频哪醇酯。
本发明公开了一种星形高抗冲聚苯乙烯及其制备方法。该聚合物是具有(SBC-PS)n-C所示结构的星形丁二烯/苯乙烯嵌段共聚物和(PS)n-C所示结构的星形苯乙烯均聚物的原位复合物,SBC为丁二烯/苯乙烯共聚物嵌段,PS为苯乙烯均聚物嵌段,C为多官能团烷基锂引发剂残基,n为多官能团烷基锂引发剂的官能度且其值大于等于3;星形高抗冲聚苯乙烯中苯乙烯含量为70%-95%(重量百分比),丁二烯含量为5%-30%(重量百分比),(SBC-PS)n-C含量为10%-60%(重量百分比),(PS)n-C含量为90%-40%(重量百分比)。本发明制备的星形高抗冲聚苯乙烯具有优异的抗冲击性能,星形结构也赋予材料良好的加工性能。
一种硅碳互锁柔性自支撑负极材料、制备方法及应用,属于锂离子电池负极材料领域。首先,将硅纳米粒子加入有机溶剂中,利用表面活性剂对纳米粒子进行表面改性,形成具有一定空间位阻的有机层包覆硅纳米粒子;其次,将其与易纺有机聚合物混合制成前驱体溶液;最后,将该溶液用静电纺丝法固化为有机复合纤维膜,利用稳定化与碳化两步热处理得到柔性硅碳复合纤维膜。本发明制备过程连续简单,成本低廉,工艺简单可控,可通过调控溶液组成与硅碳比例获得不同性能的硅碳负极材料;自支撑结构能够降低电极中惰性组分的比重,加入表面活性剂能够有效消除材料弯折时的应力集中,缓解硅粒子脱嵌锂过程中的体积效应,提高硅碳负极材料的循环性能及比容量。
一种氮硼共掺杂明胶基二维炭片、制备方法及其应用,以明胶和硼酸为原料经溶解混合、蒸发诱导组装、共热解及沸水回流制备得到的二维炭片;将氮硼共掺杂二维炭片、炭黑和聚四氟乙烯按比例混合可制成炭极片,作为超级电容电极片;或与炭黑和聚偏氟乙烯按比例混合做成浆料作为纽扣锂离子电池的电极片。所得炭片的氮、硼含量高,孔径分布集中,炭片尺寸大,厚度薄;这种炭片用作超级电容器和锂离子电池电极材料具有比电容大,倍率特性好等一系列优点,且电极具有极高的循环稳定性。且制备方法具有过程简单绿色,耗时短,设备简单易得等优点。
本发明涉及汽车电子和人工智能领域,具体公开一种车用主动式智能安全监控仪器及其监控方法。包括嵌入式系统(含微处理器,监控程序和相关算法固化在芯片中)、GPS模块、GSM模块、SIM读卡器、警报器、CCD摄像头、多轴加速度传感器、供电系统(锂电池、太阳能电池、电源适配器接口)、集成电路板、机壳(含功能板和电池盖)、防盗遥控器、卡扣式防抢遥控器、电源适配器。该仪器利用GPS实现定位、位移防盗、测速、计时,利用GSM实现辅助定位、SMS自动报警,利用CCD结合模式识别监控疲劳驾驶、盗、抢和车祸状态,利用加速度传感器检测车祸状态。本发明可达到移动定位、超速报警、定位防盗自动报警、定位防抢报警、防疲劳驾驶警示、交通事故自动定位报警求助等功能。
本发明属于有机化学合成领域。一种制备4-溴-呋喃/噻吩-2-甲缩醛的方法,采用原料4,5-二溴-呋喃/噻吩-2-甲缩醛在乙醇和氨水的溶剂中,在锌粉的作用下,20℃~25℃发生脱溴反应脱溴生成4-溴-呋喃/噻吩-2-甲缩醛。本发明的创新性在于对于避免了文献使用的丁基锂超低温条件下的脱溴反应,而是用锌粉和氨水为脱溴体系,在室温下较高收率制得产物4-溴-呋喃/噻吩-2-甲缩醛,将脱溴试剂由正丁基锂/四氢呋喃体系改为廉价的锌粉/氨水体系,原材料成本大大降低,反应条件温和,易于放大。
本发明提供了一种原位制碱高效脱除盐湖卤水中镁离子的双极膜系统,属于化学工程领域。所述的双极膜系统,包括阴极、阴极室、阴离子交换膜、酸室、双极膜、碱室、沉淀聚集隔网、阳极、阳极室以及酸洗池。盐湖卤水进入碱室,镁离子与氢氧根在沉淀聚集隔网中生成沉淀,产出脱镁盐湖卤水;纯水进入酸室,产出盐酸,进入酸洗池中;沉淀聚集隔网定期转移至酸洗池,氢氧化镁溶解生成氯化镁溶液,沉淀聚集隔网再生后循环使用。本发明所述的双极膜系统,可以利用电能制碱直接高效脱除镁离子,脱除率超过98%,锂离子损失率小于0.5%,运行成本仅为氢氧化钠沉淀方案的60~70%,不产生二次污染,是高镁锂比盐湖卤水资源化的关键技术手段。
本发明涉及一种用于二氧化碳加氢合成低碳烯烃的铁基催化剂及其制备方法和应用,主要实现了在单一催化剂上直接将CO2加氢转化为低碳烯烃,获得了较高的低碳烯烃选择性,同时甲烷的选择性较低。本发明采用的催化剂以质量份数计,包括以下组分:a)铁的氧化物,所占份数为2~90%;b)铁的碳化物,所占份数为5~95%;c)选自锂、钠、钾、铷、铯的碱金属氧化物中的任意一种或两种以上,所占份数为0.01~10%。本发明提供的催化剂制备方法简单,可以直接将CO2转化为低碳烯烃,CO2的转化率可达40%以上,甲烷的选择性低于10%,低碳烯烃的碳基选择性可达到46.6%。
本发明涉及一种用于二氧化碳加氢合成低碳烯烃的铁基催化剂及其制备方法和应用,主要实现了在单一催化剂上直接将CO2加氢转化为低碳烯烃,获得了较高的低碳烯烃选择性,且具有较高的稳定性。本发明采用的催化剂以质量份数计,包括以下组分:a)铁元素或其氧化物,所占份数为5~88%;b)选自钴、镍、镁的氧化物中的任意一种或两种以上,所占份数为10~80%。c)选自锂、钠、钾、铷、铯的氧化物中的任意一种或两种以上,所占份数为0.001~20%。本发明提供的催化剂可以直接将CO2转化为低碳烯烃,CO2的转化率可达43.5%,甲烷的选择性低于10%,低碳烯烃的碳基选择性达46%。
本发明涉及一种以煤炭直接液化残渣为原料,采用电弧等离子体炬制备纳米炭纤维材料的方法,该方法是将未经任何处理的煤炭直接液化残渣置于直流电弧等离子体炬中热处理,氮气作为电弧工作气体,在常压下,经120-175秒后,即可得到纳米炭纤维材料,制备过程无需添加任何催化剂。该制备方法工艺路线简单,原材料为煤炭加氢液化工艺的废弃物,是一种高效清洁利用煤液化残渣制备高附加值、功能炭纳米材料的好方法。可望用作催化剂和催化剂载体、锂离子二次电池阳极材料、双层电容器电极、高效吸附剂、分离剂及结构增强材料等。
本发明公开了一种电池手机安全性的复合检测方法,属于电池检测技术领域。在一个检测周期内,同时采用离子迁移谱技术检测锂电池电解液的泄漏物质,采用热成像技术检测电池或手机表面的温度特性,包括最高温度、最低温度、平均温度和温差,通过与设定安全阈值的比较,综合判断电池手机的安全性。适用于对锂电池、手机、充电宝等电子设备的快速检测,能够多维度评价电池的安全性能,能够有效地避免安全事故发生。
本发明涉及一种静电纺丝制备磷化锡/碳黑纳米纤维自支撑负极材料的方法及其应用,将所得该负极材料应用在锂离子电池技术领域。将高分子聚合物、碳黑、磷化锡纳米粒子加入到有机溶剂中,搅拌溶剂得到胶体溶液;通过静电纺丝方法得到磷化锡/碳黑复合材料,经过简单的预烧、碳化过程得到磷化锡/碳黑纳米纤维自支撑负极材料。该方法工艺简单、生产周期短、产品均匀性好可适用于工业化生产。本发明应用于锂离子电池负极材料在以0.5A g‑1电流密度下经过300圈循环后,其可逆容量保持在528mAh/g。
本发明涉及一种用于二氧化碳加氢合成低碳烯烃的铁基催化剂及其制备方法和应用,主要实现了在单一催化剂上直接将CO2加氢转化为低碳烯烃,且获得了较高的低碳烯烃选择性,同时甲烷和C5+的选择性较低。本发明采用的催化剂以质量份数计,包括以下组分:a)铁的氧化物,所占份数为50~99.99%;b)选自锂、钠、钾、铷、铯的氧化物中的任意一种或两种以上,所占份数为0.001~40%;c)选硫酸盐、硫化物种的一种或两种,所占份数为0.001~10%。本发明提供的催化剂可以直接将CO2转化为低碳烯烃,CO2的转化率可达42%以上,甲烷的选择性低于10%,低碳烯烃的碳基选择性可达到44.6%,C5+的选择性仅为27.7%。
一种硫化聚合物包覆硫/碳复合材料及其制备方法,该复合材料包括高比表面碳与硫组成的复合物及硫化聚合物包覆层。其制备方法是:将硫和高比表面碳放入球磨机中球磨,将产物在保护气氛下进行热处理;将上述产物分散于含有聚合物单体溶液中,加入引发剂引发聚合,过滤、洗涤、干燥;将上述产物在保护气氛下进行热处理,得到硫化聚合物包覆的硫/碳复合材料。本发明的复合材料作为锂硫电池的正极材料具有如下优点:高比表面碳材料能够提高硫的电子电导,抑制多硫化物的流失,硫化聚合物包覆层不但抑制多硫化物的流失,同时提供部分容量。由该复合材料组成的锂硫电池具有高比容量、长寿命、高倍率性能,并且制备简单、成本低,具有良好的应用前景。
一种蓄能制冷/热泵机组的蓄能制冷/制热方法属于能量转换及蓄能技术领域。其特征是将电能通过压缩机将其转换成工作溶液的潜能并在储罐内储存,当需要冷或热能时可将储存的潜能再转换成所需的冷或热能。采用溴化锂水溶液的蓄能机组主要用于蓄能中央空调,采用氨水溶液的蓄能机组主要用于蓄能制冷和供热。本发明的优点是:工质对环境友好,电能转换及机组运行效率高,容积蓄能密度大,能量可长久储存,机组设备简单、运行灵活且工作温度范围大,可用于蓄能空调、蓄能制冷,也可用于蓄能供热。特别适宜于各种类型的蓄能中央空调系统以及蓄能制冷、供热系统,也特别适宜于将普通中央空调系统改造为蓄能中央空调系统。
本发明公开了一种原位模板法制备多孔碳材料的方法及应用,属于功能材料中多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明方法具体为以海藻酸盐为碳源,采用原位模板法,通过海藻酸盐及碳酸根离子与钙离子反应,生成多孔碳前驱体,碳化除钙制备多孔碳材料,并制备高硫含量硫碳复合材料正极的方法。本发明所制备的多孔碳具有规则的球型孔具有大的中孔孔容积;以其为载体,制备的碳硫正极材料中硫的质量百分含量高达80%。将制备的碳硫复合正极材料用于锂硫电池,具有较好的电化学性能。
一类胺基多功能化丁苯透明抗冲树脂及其制备方法,属于功能高分子领域。丁苯透明抗冲树脂是丁二烯、苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物三元共聚物。由烷基锂引发丁二烯、苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物共聚制成,数均分子量为1×104—100×104g/mol,共聚物链中含有不少于2个胺基功能化二苯基乙烯衍生物单元;以三元共聚物总量100%计,苯乙烯质量百分比为45%‑90%,丁二烯质量百分比为5%‑50%,其余为胺基功能化二苯基乙烯衍生物。胺基功能化二苯基乙烯衍生物含有一个或两个胺基取代基,取代基直接连接在二苯基乙烯衍生物双键的对位。本发明改善丁苯透明抗冲树脂的热性能,与其他极性高聚物的相容性,最终实现高性能丁苯透明抗冲树脂及其复合材料的制备。
本发明涉及保健器材领域,提供一种便携电刺激按摩仪系统,包括遥控收纳盒以及两个按摩片;按摩片包括:按摩片壳体以及设置在按摩片壳体内的第一蓝牙模块、第一锂电池和第一控制电路;按摩片壳体上表面设置按摩片开关机按键、下表面设置两个第一金属磁扣;遥控收纳盒包括:收纳盒壳体以及设置在收纳盒壳体内的第二蓝牙模块、第二锂电池、第二控制电路;收纳盒壳体包括收纳盒中框、连接在收纳盒中框上部的收纳盒上壳、连接在收纳盒中框下部的收纳盒下盖;收纳盒上壳设置两个与按摩片形状相适应的按摩片收纳仓;收纳盒中框的底部设置凝胶贴片收纳仓,凝胶贴片收纳仓外设有收纳盒下盖。本发明能够即时取用,连接、控制、收纳方便,按摩效果好。
一种能吸附、净化、矿化、生成弱碱性食物的陶片,涉及一种生活用品及制造方法,其特征在于:保健陶片为圆垫形,直径为5CM~10CM,厚度为5MM~10MM;由麦饭石颗粒、电气石颗粒、粘土、微量元素添加剂混合烧制而成;其特征在于:所述的麦饭石、电气石、粘土、制量元素添加剂的重量比例为:30~40;5~10;50~65;0.02~0,05;其中制量元素添加剂是锂、锶、锌,其重比例为锂∶锶∶锌=1-2∶2-3∶3-5。其制造工艺为:把以上原料温合制成坯后晾干进行高温烧结,冷却即可得到产品;具有对水的净化和矿化作用、释放负离子电离水、放射远红外线、释放微量元素等对人体有益的优点。
本发明公开了一种有机‑无机复合固体电解质隔膜及制备和应用。本发明通过将聚合物固体电解质和无机固体电解质复合,制备得到离子迁移数≥0.9、室温离子电导率更高、电化学窗口更宽的复合固体电解质隔膜。与现有技术相比,本发明制备得到的固体电解质隔膜不仅具有较高的室温离子电导率和较宽的电化学稳定窗口,而且应用于锂电池,与正、负极具有良好的界面稳定性,并且能够抑制锂枝晶的生长,极大提高了电池的输出性能。
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