本发明属于储能电极技术领域,提供了一种海胆状硅碳复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的海胆状硅碳复合材料中,导电纳米材料一端结合在有机碳笼上,另一端自由存在于有机碳笼的外侧,形成了具有海胆状的硅碳复合材料。杂化碳笼中导电纳米材料的存在,促进了电子传输;将海胆状硅碳复合材料用于锂离子电池时,提高了锂离子电池的快速充放电性能。实施例的数据表明:实施例3所得海胆状硅碳复合材料在8A/g的电流密度下,比容量为915mAh/g;循环500次后,容量保持率可达90%。
本发明公开了一种新型直流融冰快速短接装置,升降平台Ⅰ和升降平台Ⅱ分别安装在锂电池移动工程车底盘上部两侧位置,隔离开关Ⅰ和隔离开关Ⅱ分别通过回转装置Ⅰ和回转装置Ⅱ固定于升降平台Ⅰ和升降平台Ⅱ上,升降平台Ⅰ和升降平台Ⅱ分别用于对回转装置Ⅰ和回转装置Ⅱ进行升降作用,隔离开关Ⅰ和隔离开关Ⅱ之间通过导电带连接,隔离开关Ⅰ和隔离开关Ⅱ均为单柱双臂水平钳式结构。本发明移动和控制方便,需要融冰时,将锂电池移动工程车底盘行驶至指定位置,通过远程控制终端使升降平台Ⅰ及升降平台Ⅱ升至指定高度,隔离开关Ⅰ和隔离开关Ⅱ的动触头像剪刀一样钳夹住融冰管母侧静触头和变电站线路侧静触头,从而完成快速短接作业。
本发明公开了一种呼吸内科肺活量训练装置,属于医疗装置领域,包括底座,所述底座的顶部安装有箱体,所述箱体的内侧壁右侧安装有锂电池,所述箱体的内侧壁安装有信号处理器,所说箱体的内侧壁左侧安装有压力传感器,所述箱体的外侧壁左侧安装有管接头且压力传感器位于管接头内侧壁。本发明通过LCD显示器、压力传感器、信号处理器、锂电池、控制开关A、单向阀和吹头的相互配合,从而方便观察每次病人进行肺活量锻炼时的强度,从而能够判断病人康复程度,再通过螺纹套、螺纹套管A、螺纹套管B、导气管、把手和管接头的相互配合从而方便对吹头以及导管进行拆卸消毒,从而能够保证下次病人使用的安全性,适合被广泛推广和使用。
本发明公开了一种具高节电效率的容感逆变电源发生器。本发明利用通电市电电源或一组可充电锂电池组经由IC555时基调频电路控制的两只N型单向可控硅和两只P型单向可控硅的连续交替通断状态形成了两只感应电容器外侧极板上的连续交替充放电过程并由于交变静电感应生电作用也同时形成了两只感应电容器内侧极板上的电容感生二次电源功率,设计使两只感应电容器连续交替放电过程形成的去充电退行电功率与电路中的起动直流电功率在经历连续N次的循环回流电流并联累加过程或电压串联累加过程后最终形成具N倍高节电效率的连续电源输出功率并在以上两种容感逆变电源发生器的电源输出端并联接入一组或两组双向可控硅交流调压电路用于手动调节输出的电源功率以及用于对随机可充电锂电池组进行自动充电。
本发明公开一种石墨烯导电材料制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯加入到去离子水中,加入磷酸,搅拌均匀,加入氢氧化锂,搅拌混合,通入氮气,依次加入硫酸亚铁和葡萄糖,搅拌均匀,送入到反应釜中,保温反应10‑12h,出料,将沉淀用无水乙醇洗涤2‑3次,干燥10‑12h,得改性石墨烯;将改性石墨烯与分散剂混合,超声分散,加入金属盐溶液,再次超声分散;金属基膜放置于上述溶液中,采用水热法反应3‑4h,70‑80℃烘干得到石墨烯膜导电材料。本发明在改性后的石墨烯中混入金属离子,并附着在金属薄膜上,形成石墨烯与金属的复合薄膜,提高了导电和力学等性能,特别适合于使用在锂电池、印刷电路等应用领域。
本发明涉及铁路轨道电路补偿电容检测领域,具体涉及一种用于轨道电路的电务综合测试系统。包括车体、主机和显示表头,车体底面前后两端均设置有导向轮架,位于车体前后两端的导向轮架上分别转动连接有前导向轮和后导向轮,车体底部还设置有测距轮架,测距轮架位于两个导向轮架之间,测距轮架上设置有减震支架,减震支架上转动连接有测距轮,测距轮上设置有霍尔传感器,车体底部前端设置有感应线圈;主机包括锂电池单元和信号调节单元和数据运算处理单元,霍尔传感器、感应线圈和显示表头均与锂电池单元连接,霍尔传感器和感应线圈均与信号调节单元连接,显示表头与数据运算处理单元连接。操作简单,功能强大,灵活性强。
本发明提供了一种多孔碳的制备方法及由其得到的多孔碳和应用。所述多孔碳的制备方法包括以下步骤:将石油沥青和模板混合后,进行煅烧,再去除煅烧后剩余的模板,得到所述多孔碳,所述模板为碱式碳酸镁和/或氧化镁。本发明特别提供一种石油基二维多孔碳纳米片和三维分级多孔碳的制备方法及其在锂离子电容器中的应用。采用本发明制备得到的电极活性材料构筑的双碳复合锂离子电容器表现出高的能量密度和功率密度及优异的循环稳定性。
本发明是一种二维Ti3C2Tx修饰的氟化碳(CFx)复合正极材料的制备方法及其应用,属于电池正极材料,特别是在一次电池正极材料的技术领域。步骤为:将CFx材料均匀分散到去离子水和乙醇的混合溶液中;将二维Ti3C2Tx按一定比例加入到CFx的悬浮液中进行超声搅拌,使其充分混合;将混合好的悬浮液进行抽滤,用去离子水多次洗涤,得到混合物;将混合物进行冷冻干燥得到复合材料;将复合材料置于惰性气氛的管式炉中,进行高温处理,降至室温后得到二维Ti3C2Tx修饰的氟化碳材料。本发明成功的将Ti3C2Tx修饰到氟化碳材料颗粒间,显著提高了氟化碳材料的比表面积和导电性。用作锂氟化碳电池的正极材料,大大提升了其放电电压平台和比容量,减少了电压滞后。
本发明涉及一种智能数字笔笔盒,属于智能文具技术领域。其解决了现有技术存在的数字笔续航差、数据传输和参数修改困难,以及便携性差等问题。本发明包括截面呈矩形的盒体,盒体上表面包括充电槽和触摸显示模块,充电槽侧壁设置有与数字笔匹配的充电触点,触摸显示模块包括显示模块和输入模块;盒体内部包括控制器、锂电池、无线模块和存储模块,显示模块的信息包括数字笔的剩余电量和锂电池的剩余电量,输入模块的参数包括帧率、传输模式和保存模式;盒体外侧设置有电源线,电源线与接口模块相连。本发明无需专门的设备进行设置,给使用带来便捷;具有设置界面,可以灵活对数字笔的数据进行处理。
本发明涉及一种无表面活性剂的AKD乳液的制备方法,包括以下步骤:(1)乳化剂水相的制备:锂皂石用水润湿,与聚合氯化铝水溶胶混合;(2)稳定剂水相的制备:阳离子淀粉糊化;(3)乳液制备:将乳化剂水相与AKD熔融液体混合,搅拌,再加入稳定剂水相,继续搅拌,得到稳定的O/W型AKD乳液。本发明采用聚合氯化铝与纳米固体颗粒锂皂石作为乳化剂、采用阳离子淀粉作为稳定剂,乳化剂及稳定剂分段加入,制成乳液,制备工艺简单,不添加表面活性剂,避免了表面活性剂带来的泡沫问题,乳液稳定性持久,液滴直径小,施胶效果好。
本发明涉一种太阳能供电的无线传感器网络节点模块,包括微控制器、存储器、无线通讯模块、能量管理模块、传感器、A/D转换器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块和供电单元;所述能量管理模块、A/D转换器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块、存储器、无线通讯模块和供电单元分别与微控制器相连,所述A/D转换器与传感器相连,所述能量管理模块分别与传感器、LCD显示屏、定位模块、驱动模块、存储器和无线通讯模块相连;所述供电单元包括太阳能电池板、太阳能充电模块、可充电锂电池和稳压电路,所述太阳能电池板和可充电锂电池分别与太阳能充电模块相连,太阳能充电模块通过稳压电路连接到微控制器。本发明实用性强,适用范围广。
一种太阳能发光笔,主要由笔帽、笔杆与笔尖组成,所述的笔帽较大,上有一块较大的笔鼻,笔鼻上镶嵌有一块太阳能电池板,笔帽的封闭端内部设置有控制器和一节圆形锂电池,锂电池的下方连接着圆孔接口;所述的笔杆上端为圆柱插头,下方连接着笔尖,内部有导线连接着圆柱插头与笔尖上的LED灯头。完全以太阳能为能量来源,光线均匀,照明效果好,耗电量小,方便了夜间工作,特别是可以免除儿童的不良书写习惯,同时,发光的笔对喜欢新鲜事物的儿童具有很强的吸引力,能够增强他们对书写的兴趣,提高学习积极性,是一种非常适合儿童的文具用品。
本发明公开了一种采用复合石墨制备电极的方法,采用石墨粉与水性粘结剂混合均匀,所述复合石墨粉与水性粘结剂的重量比为20:1;将混合均匀的复合石墨粉与水性粘结剂均匀的涂覆在铜箔上,之后在120℃的真空下干燥5h,并用Φ14mm的不锈钢冲孔器冲出工作电极片,以金属锂片为对电极,以聚丙烯微孔膜为隔膜,电解液浓度为1mol/L,在充满氩气的手套箱内装配,所述电解液以六佛磷酸锂为溶质、碳酸乙烯酯为溶剂,两者的体积比为1:1。以复合石墨制备电极,因为在石墨表面有均匀的无定形碳包覆层,使制备的电极具有显著高的首次充放电效率和可逆充放容量。
本发明公开了一种双层复合结构三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明正极材料的分子式为LiNixCo1‑x‑yMnyO2,0<x<1, 0<y<1, x+y<1,所述正极材料为双层结构;内层为由纳米级颗粒凝集组成的疏松多孔结构;外层为由微米级粒子通过放射状定向排列堆积而包围内层的结构。本发明通过控制材料前驱体合成工艺,制得具有双层复合结构的前驱体材料,通过烧结,进一步制得双层复合结构的正极材料。本发明方法制得的正极材料循环性能好、安全性能高,半电池1C循环100次,循环保持率在95%以上,全电池1C循环寿命2000次以上。
本发明涉及亚克力显微镜,属于显微镜技术领域;基座盒、载物台、调节盘、物镜转换盘、弹性限位卡钩固定座、目镜筒、手机托板和套均为亚克力材料加工而成;所述基座盒内设有两个相对的三棱镜一和三棱镜二;所述基座盒设有电池盒,所述电池盒内设有锂电池;基座盒的侧壁设有充电孔、电源开关、亮度调节旋钮;所述充电孔、电源开关、亮度调节旋钮与锂电池和LED灯之间相互配合;所述LED灯设置在载物台上;所述载物台通过数个直线轴承与基座盒活动连接;所述载物台的底面与丝杆的顶部相互配合。材料易得,价格便宜,使教师、学生能够轻松拥有一款使用方便、成像质量高的微型显微镜;能通过手机观察拍照,提供了利用手机获取显微图像的方法。
本发明涉及一种合成c?BN专用的h?BN粉体及其制备方法。该h?BN粉体是由以下质量份的原料制备的混合原料,经高温煅烧制备而成:三聚氰胺100份,硼酸140?180份,锂、钙、锶、钡的碳酸盐或硝酸盐中的两种或两种以上成分的混合物作为矿化剂,加入量5?35份。本发明制备的h?BN粉体产率高;制备过程中所加入的矿化剂与氮元素反应生成如Li3N、Ca3N2、Sr3N2、Ba3N2等在六方氮化硼粉末中均匀分布并充当触媒,更有利于促进六方氮化硼向立方氮化硼的转变;在合成的h?BN粉体中加入纳米炭黑二次煅烧,消除h?BN粉体中残留的氧元素,提高了六方氮化硼向立方氮化硼的转化的产率及所得立方氮化硼的性能。
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。
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