本发明涉及医疗器械领域,具体而言,涉及一种艾滋病毒特异性血浆吸附柱及其使用方法。此种艾滋病毒特异性血浆吸附柱,包括:吸附柱空腔和设在所述吸附柱空腔内的,由大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂制成的树脂颗粒,所述吸附柱空腔的内壁上附有肝素锂层,所述肝素锂层的厚度为0.5-1mm,所述树脂颗粒上分布有多个吸附孔,每个所述吸附孔的孔径大小为120.5nm,所述吸附柱空腔的两端分别连通有血液导管。本发明提供的艾滋病毒特异性血浆吸附柱及其使用方法能够实现选择性的吸附,有效地清理艾滋病患者的血浆,可大大提高艾滋病患者的存活率,延缓、挽救患者寿命。
本发明公开了一种托特罗定及其酒石酸盐的制备方法,其步骤包括:首先采用反式肉桂醇酯为原料与甲基苯酚发生缩合反应,反应混合物直接碱化,有机溶剂提取后,减压蒸除溶剂得到粗品缩合物,纯化为纯品。然后与二异丙胺缩合,得消旋的托特罗定碱,与L-(+)酒石酸成盐可以拆分为正产物(L-(+)-酒石酸-R-托特罗定)和副产物(L-(+)-酒石酸-S-托特罗定);副产物脱酸后与碱正丁基锂、异丙基溴化镁等反应,发生立体化学的转化,S-托特罗定转化为R-托特罗定碱,然后与L-(+)-酒石酸成盐得到相应的L-(+)-酒石酸-R-托特罗定盐。本发明提供的方法成本低、收率高、反应条件易于实现且适合于大规模工业化生产。
本发明的提供一种具有一定的机械强度和柔韧性又有一定的透气性和贴附性的人工皮肤。人工皮肤的制备方法,它是由水不溶性的甲壳质和透明质酸钠等药物组成。本发明的成膜液所用的甲壳质是由市售的甲壳质在0.1-2%的高锰酸钾浸泡脱色后,水洗精制得到的比浓对数黏度为3-6的甲壳质,然后和氯化锂、N,N-二甲基甲酰胺按1∶(0.5-6)∶(200-1000)重量比配置,也可使用N-甲基吡咯烷酮代替N,N-二甲基甲酰胺得到甲壳质成膜液的浓度为1-10%,然后将成膜液抽真空去除气泡,和药物混合后在成膜机中铺成厚度为2-8毫米厚的膜,将铺成的膜液放入乙醇和乙醇-水中固化,干燥即可得到厚度为1-3毫米的人工皮肤,本人工皮肤能防止伤口感染,加速伤口愈合,对临床上烧伤、烫伤有明显疗效。
本发明公开了一种电化学电容器,包括外壳,封装于壳体内的正极片,负极片,介于正负极片之间的隔膜以及填充于正负极和隔膜空隙中的有机电解液,其中正极片由LiNi0.5Mn1.5O4、多孔碳材料、导电炭黑、粘结剂和铝箔构成,负极片采用Li4Ti5012、多孔碳材料、导电炭黑、粘结剂和铜箔,其多孔碳材料为多孔活性炭或石墨烯或碳纳米管中的至少一种;有机电解液中含有季铵盐和含有锂离子的电解质盐与有机溶剂的混合液组成。本发明的电化学电容器是利用锂离子电池和超级电容器的优势结构,制造出的具有更好循环寿命和安全性的电化学电容器。
本发明高灵敏度支持NB‑IoT的温度湿度计涉及一种民用高灵敏度、高稳定性、视在高精确度、低功耗,支持物联网,具有协调闭环控制空调、去湿机、加湿机能力的数字式温度湿度计;本发明包括干球石英晶体探头、湿球石英晶体探头、贮水槽及引水纤维件、微型风扇、卫星导航系统天线、卫星导航系统模块、ASIC、NB‑IoT芯片、NB‑IoT天线、锂离子充电电池及充电接口、显示及设置面板;本发明依托温度测量精确度达到1mK的干球温度和湿球温度、高精度的数字化的空气焓湿图、卫星导航系统提供的大气压力修正、高精度的三次多项式曲线的插入算法,相对湿度的计算值达5位有效数字,显示值4位有效数字,足以显示室内湿度的动态变化,足以通过空调、去湿机、加湿机、控制室内温度湿度的动态变化。
本发明涉及一种钾离子电池正极材料及其制备方法,属于锂电池正极材料的制备领域,所述正极材料包括钾镍锰氧四种元素;其化学式为:KxNiyMnzO2,其中,0.5
本发明涉及LALZO无机固态电解质技术领域,尤其涉及一种珊瑚状LALZO的制备方法及其在全固态电池中的应用。所述方法包括如下步骤:1)按照Li6.25Al0.25La3Zr2O12,分别取化学计量比的锂源,镧源,锆源和铝源,将其混合后溶解,得到第一混合液;2)向所述第一混合液中加入柠檬酸溶液,搅拌均匀后加入功能碳纳米点,搅拌至均匀,得到第二混合液;3)将所述第二混合液加热搅拌,待液体蒸发,得到黄褐色前驱体。4)将所述前驱体烧结,即得珊瑚状的LALZO。本发明利用珊瑚状的LALZO制备的复合固态电解质有更高的离子电导率;可以有效抑制锂枝晶的生长。
本发明涉及一种4,5-二甲基双环[2.2.2]辛烷-2-醇的制备方法,包括以下步骤:1)将3-甲基-2-环己烯-1-酮与锂试剂反应,然后再与三甲基氯硅烷反应生成三甲基(5-甲基环己烯-1-5-二烯基氧基)硅烷;2)将三甲基(5-甲基环己烯-1-5-二烯基氧基)硅烷与丙烯腈进行迪尔斯-阿尔德反应,再水解生成1-甲基-5-酮双环[2.2.2]辛烷-2-氰;3)将1-甲基-5-酮双环[2.2.2]辛烷-2-氰在钯碳的催化下与氢气反应得到4,5-二甲基双环[2.2.2]辛烷-2-醇。本发明采用三步反应过程且每个反应步骤的总收率大于85%,纯度均达到88%以上,中间步骤产物的纯度可高达97.3,且步骤简单,反应过程中不使用四氢锂铝,后处理简单,更加适合工业化生产,无需通过柱层析进行提纯,省时省力,纯度高,节约成本。
本发明涉及一种炭?聚苯胺超级电容器及其制备方法,其解决了现有产品和方法中的存在的使用不够安全、成本较高、比容量小、能量密度低、不能大电流充放电且循环寿命短的技术问题,其以中孔活性炭作为超级电容器的负极活性物质,以聚苯胺碳材料作为超级电容器的正极活性物质,以醋酸?醋酸钠缓冲溶液、含金属盐的醋酸水溶液或含锂盐的有机溶剂作为电解液,所述中孔活性炭孔径r的范围为2nm< r< 50nm。本发明可广泛用于超级电容器的制备领域。
本发明属于新材料、新能源及半导体领域,特别涉及一种碳包覆氧化钴(CoO、Co2O3或Co3O4)及其简单可控制备方法。包括如下步骤:称取可溶性的钴盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到140-290℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末,将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明工艺简单容易操作,原料廉价易得,所制备的氧化钴结晶质量高,而且黑色的碳增强了其导电能力,将在高效光催化、太阳能电池、锂离子电池、超级电容器等等领域中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
本发明公开了聚丙交酯的制备方法,包括以下步骤:将催化剂、有机溶剂、和丙交酯混合,在无水无氧和惰性气体保护下进行开环聚合反应,反应后将反应物进行处理得聚丙交酯;所述催化剂为胺基苯胺基锂化合物。本发明以胺基苯胺基锂化合物为催化剂,反应可控性好,条件温和,反应速率快,不需加入醇助催化剂即可发生聚合反应,催化活性高,得到的聚丙交酯分子量可控、产率高、金属残留少。此外,本发明聚合反应工艺简单,可采用通常的溶液聚合方法,通过聚合反应条件的控制,可以调控聚合物的分子量,选择性广,且得到的聚合物分子量分布窄,具有优良的理化特性,能够满足市场的需要。
本发明属于无机材料的制备领域,具体涉及一种石墨烯/CuMn2O4复合电极材料和制备方法及其应用。该方法为先将聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇,将醋酸铜和醋酸锰溶解于溶液中;冷凝回流,冷却分离出固体,得CuMn2O4前驱体;将得到的CuMn2O4前驱体煅烧,得到CuMn2O4;将氧化石墨烯和CuMn2O4加入装有乙二醇的圆底烧瓶中冷凝回流;在溶液中加入水合肼,继续冷凝回流,冷却至室温,离心分离出固体,得石墨烯/CuMn2O4复合电极材料。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的石墨烯/CuMn2O4复合电极材料在锂离子电池表现出较高的比容量和倍率性能。
本发明公开了一种利用磷酸亚铁制备正磷酸铁的方法,将磷酸亚铁浆料进行研磨,控制好研磨后的物料粒径;将磷酸亚铁浆料和磷酸及微过量的双氧水混合,充分反应后升温熟化;将冷却后的磷酸铁浆料通过板框压滤机过滤洗涤;将洗涤后的滤饼通过闪蒸干燥机干燥得到二水磷酸铁,再通过新式回转窑脱去结晶水,获得正磷酸铁。本发明提供的方法可制备出粒径为2‑4μm的正磷酸铁,制备出的正磷酸铁材料具有较高的堆积密度,合成的磷酸铁锂具有较好电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种油田污水废热驱动双吸收式制冷工艺及设备,该工艺利用原油分离后油田污水废热驱动,双吸收式制冷,其吸收式制冷模式采用高压吸收器和低压吸收器两级吸收制冷,为建筑物或生产工艺提供所需的低温冷冻水,不仅能使油田污水热能得到高效利用,而且,吸收式制冷机使用的工质溴化锂不象氟利昂对大气层具有破坏作用,是一种对环境友好的制冷机型,同时,节约大量的电能,与常规的电压缩制冷系统相比,油田污水热能吸收式制冷系统节电在60%以上,且机械运动部件少,不易损坏,寿命长,维修保养方便。
一种贴花抗菌陶瓷刀具,属于日用陶瓷技术领域,包括刀坯,其特征是,在刀坯外表面覆盖有一层抗菌自洁陶瓷釉;所述抗菌自洁陶瓷釉由下列重量百分比的原料制成:石英15~30%,长石20~40%,硼砂10~20%,硼酸6~18%,碳酸钡3~7%,碳酸钠2~5%,膨润土4~9%,五氧化二磷0~6%,氧化锌10~20%,氧化钛0~6%,碳酸锶1~5%,碳酸锂0~4%,熟滑石1~4%,氧化铝1~6%,稀土1~4%;所述的稀土为氧化铈、氯化镧铈、硝酸镧中的一种或任意两种混合物。本发明的刀具具有抗菌自洁作用,且整体美观大方,适合于高档应用的场合。
本发明涉及一种提高NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池电化学性能的方法,属于电化学储能技术领域。以NaTi2(PO4)3为负极,LiMn2O4为正极,不锈钢丝网或碳布为集流体,硫酸锂‑硫酸钠‑十二烷基硫酸钠混合液为电解液,组装NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池。与传统以硫酸锂‑硫酸钠混合液为电解液的NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池相比,本发明提供的NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池,容量保持率和循环稳定性得到显著提升,展示出优异的室温和低温电化学性能。
本发明属于合成高顺式‑1,4‑端羟基聚丁二烯的引发剂技术领域,公开了合成高顺式‑1,4‑端羟基聚丁二烯的引发剂、其制备方法及其应用。该引发剂包括A碳原子数7‑14的羧酸钕;B通式AlR13的烷基铝;C通式AlR22Cl的卤化物;D聚合级丁二烯;E硅烷保护羟基的烷基锂;在惰性气氛下,将所述组分E添加到组分D的溶液中反应,再将组分A加入反应液中继续反应得到第一反应液;将组分B加入组分C的溶液中反应得到第二反应液;将第二反应液加入到第一反应液中反应得到合成高顺式‑1,4‑端羟基聚丁二烯的引发剂。该引发剂可实现高顺式配位聚合的末端功能化,合成出高顺式含量的端羟基化的聚丁二烯橡胶。
本发明公开了一种低阻抗阻燃型超级电容器电解液,所述电解液由以下组分组成:电解质盐、有机溶剂、阻燃添加剂、降阻抗添加剂、功能添加剂。所述低阻抗阻燃型超级电容器电解液的制备方法包括以下步骤:(1)将阻燃添加剂除水后溶解在有机溶剂中得到混合液,然后将功能添加剂加入上述混合液中,得到溶液A;(2)在无水无氧的环境中将季铵盐或锂盐加入步骤(1)中的溶液A中,配成电解液,即得本发明所述的低阻抗阻燃型超级电容器电解液。本发明制备的电解液本发明电解液具有低毒、低粘度以及较宽的电化学窗口和温度范围,同时具有高效的阻燃效果,使锂电池的安全性能得到了大幅度提高。
本发明公开了一种手持式逆变焊机检修仪,是由外壳、微型示波器、LCD显示屏、数字电压表、接口、锂电池、主板组成,微型示波器、LCD显示屏、数字电压表、接口分别固定在外壳上,锂电池和主板固定在外壳内部,使用时将检修仪通过线缆连接在焊机各测试点并为焊机提供检测用安全电压,然后根据显示屏提示并利用微型示波器、通断测试等功能快速准确的找出故障点。本发明填补了可移动便携式逆变焊机专用检修设备的空白,低成本的设计便于普及使用,体积小可随身携带至现场,维修消耗短提高了生产效率,降低企业设备的维修时间及其维修成本,减轻了工人的劳动强度并保障了工人的人身安全,从而增加了工作、生产效率,适合广泛的推广和应用。
本发明属于新能源材料技术以及电化学催化技术领域,公开了一种硒化表面修饰二氧化钌纳米颗粒催化剂、制备方法及应用,以炭黑为载体,通过研磨,先将二氧化钌固定在载体上;通过高温煅烧,将硒元素修饰在二氧化钌纳米颗粒的表面。本发明通过将其处理成纳米颗粒,有效的提高了其比表面积,并相对降低了其中贵金属的含量,降低其成本;具有好的稳定性,在0.1M的硫酸锂溶液中,经过24小时的长时间电流测试,稳定性没有明显下降;硒化表面修饰的二氧化钌催化剂为一种新型的表面修饰材料,具有较好的NRR活性,较目前贵金属/非贵金属氮还原催化剂NRR活性具有显著优势;明显好于目前的杂原子掺杂的碳材料/贵金属催化剂。
本发明具体涉及一种石墨炔类材料修饰隔膜的制备及其应用,属于能源材料技术领域。针对目前锂硫电池隔膜存在的电子导电性低、循环稳定性差、多硫化锂的穿梭效应等问题,运用溶液原位聚合方法在商业隔膜上沉积石墨炔类碳纳米材料。隔膜主要包括如下制备步骤:作为炭保护层的石墨炔单体的制备以及溶液中石墨炔材料在商用隔膜表面的沉积。本发明所述方法制备的石墨炔类材料修饰的隔膜具有制备工艺简单可控,易于大规模制备以及材料结构稳定等的特点,制备的隔膜能减小电化学反应过程中多硫化物的穿梭效应,提升储能器件的容量以及循环性能。
本发明公开了一种预防蛀牙的牙齿高效清洁装置,主要牙齿清洁装置和消毒清洗装置,牙齿清洁装置包括壳体、机体、握柄、清洗液容器、锂电池;所述的壳体包裹在机体的外侧,机体通过握柄支撑,握柄内部设置有清洗液容器,机体与锂电池之间进行电连接;该装置设计新颖,结构合理,功能全面,自动化程度高,采用天然植物中草药制成的清洁液对于牙齿清洗效果明显,对于蛀虫有很好的预防和杀灭作用,在清洗的同时使用超声波辅助,增强清洗效果,在清洗的同时使用按摩头对牙龈进行按摩,促进牙龈的血液循环,增强牙龈对牙齿的营养供给能力,对于蛀牙的预防和治疗有很好的辅助效果,可以在市场进行广泛的推广。
本发明属于碳材料制备技术领域,涉及一种以花生壳为原料制备大电容的多孔碳电极材料的方法,其制备的电极材料用于超级电容器和锂离子电池的制备,包括多孔碳制备、多孔碳电极制备、多孔碳电极测试和电池充放电性能测试等步骤,先将花生壳洗净后干燥并切块,放入碱溶液中浸泡,再放入电阻炉中进行碳化,然后经氢氟酸处理制成多孔碳并研磨成粉作为制备多孔碳电极材料备用,制得的多孔碳材料的表面积大且多为微孔;多孔碳材料制备多孔碳电极时,多孔碳电极具有在电流密度为1A/g时电容可得到近400F/g的高电容且在大电流密度下充放电多次后电容的损失率很小,具有原料己得,制备工艺简单,多孔效果好,制备的多孔碳电极材料性能强等优点。
本发明公开一种新能源客车,用于解决现有的电池组升温问题。它包括锂电池包、液泵、散热器和液体输送管路,锂电池包包括电池芯、均温组件和壳体,电池芯和均温组件彼此间隔叠加,均温组件包括左壳体、右壳体、导液片和进液管、出液管,左、右壳体为对称结构,导液片内部腔室为冷却液通道,导液片的边沿嵌入在左、右壳体的接缝内,导液片两侧分别与左、右壳体之间形成均温场,在导液片的两侧面上设置有中心孔和螺旋布液槽孔,壳体和导液片通过四根出液管和一根进液管进行连接,形成冷却介质流动通道。本发明可以对均温组件中的冷却介质的流动速度加以控制,达到控制电池芯内部温度的目的。
本发明公开了一种球形石墨烯/FePO4复合材料及其制备方法,步骤如下:(1)配置铁盐和含磷化合物的水溶液;(2)将水溶液和碱性溶液并流加入反应釜中,保持pH为2-4,温度为20-90℃,得到一次生长的石墨烯/FePO4·2H2O;(3)将制备的一次生长的石墨烯/FePO4·2H2O浓缩后分散在反应釜中,重复步骤(2)中的操作,经抽滤、洗涤和干燥后得到二次生长的球形石墨烯/FePO4·2H2O复合材料;(4)将制备得到的二次生长的石墨烯/FePO4·2H2O复合材料在惰性气体下,焙烧得到球形石墨烯/FePO4复合材料。本发明在磷酸铁制备中直接引入石墨烯,制备的球形磷酸铁/石墨烯复合材料颗粒形状规则、粒度均匀且振实密度高。整个制备工艺操作便捷,这对于石墨烯/磷酸铁锂复合材料的制备具有重要的应用价值。
本发明公开了一种复合电池管理控制系统、方法及车辆。该系统包括:温度传感器,用于采集目标电池组的实时温度;其中,目标电池组包括高压锂电池组和低压锂电池组;电流传感器,用于采集目标电池组的充放电电流;电压采集线,用于采集目标电池组中各单体电池的单体电压;电池管理模块,用于根据目标电池组的实时温度、充放电电流及单体电压对目标电池组进行故障诊断,并依据故障诊断结果、实时温度及单体电压生成温度管理机制,并依据温度管理机制实现对目标电池组的温度控制。通过本发明的技术方案,能够实现复合电池的管理控制,提高了复合电池的热管理性能以及安全性。
本发明公开了一种散热吸湿计算机电源,包括电源壳、开口槽、竖直槽、吸湿装置、散热扇孔、底板、主板、锂电池、散热片、水冷管、水箱,所述电源壳左侧顶部开有开口槽,所述开口槽前后两侧开有竖直槽,所述吸湿装置与开口槽连接,所述电源壳前侧壁开有散热扇孔,所述散热扇孔内壁安装有散热扇,所述底板与电源壳扣接,所述底板顶面由后至前安装有主板、锂电池和散热片。本发明的散热效率强,降低功耗,吸湿装置能够与电源壳分离,无需进行拆卸电源更换吸湿棉,且安装方便,吸湿棉能有效吸收在潮湿环境中电源内的湿气,保护电源主板不被侵蚀。
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