本发明公开了一种石墨烯包覆四氧化三铁复合电极材料及其制备方法。该复合材料是由石墨烯和四氧化三铁纳米颗粒组成,该复合材料的具体制备步骤为:将铁盐和赖氨酸在冰水浴的条件下溶解于去离子水中,搅拌,形成均匀溶液,再将石墨烯加到上述溶液中,超声分散1h,形成均匀混合溶液;将上述均匀混合溶液置于水热反应釜中密封,水热反应结束后,自然冷却至室温,经离心分离出固体,洗涤,干燥,得到前驱物;将得到的前驱物在氩气氛围中煅烧,冷却至室温即得石墨烯包覆四氧化三铁复合材料。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包覆四氧化三铁颗粒均匀、纯度高,制备的材料在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种多孔四氧化三钴的制备方法及其应用。该制备方法的具体步骤为:(1)将钴盐和咪唑衍生物溶解于有机溶剂和去离子水的混合溶液中,搅拌,形成混合均匀溶液;(2)将步骤(1)得到的混合均匀溶液置于水热反应釜中密封,在20℃-190℃反应2-48小时,自然冷却至室温,经离心分离出固体,洗涤,脱水,得到四氧化三钴前驱物;(3)将步骤(2)得到的前驱物在空气氛围中煅烧,冷却至室温即得多孔四氧化三钴。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的多孔四氧化三钴颗粒均匀、比表面积大、纯度高,制备的四氧化三钴在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种Mn3O4八面体结构的制备方法,包括以下步骤:将二价水溶性锰盐和醋酸钠加入水中,搅拌得到透明溶液;将上述透明溶液采用水热法制备Mn3O4八面体结构;反应后离心分离、洗涤,得Mn3O4八面体结构。本发明利用水热法简单高效地制得了Mn3O4八面体结构,通过调控反应条件,得到了不同尺寸的Mn3O4八面体结构。本发明成本低廉,制备过程简单,无需惰性气体保护,为Mn3O4八面体结构的规模化生产及其实际应用提供了重要保障,所得产品产量高,形貌好,具有较好的性能,可以应用于锂离子电池、电化学电容器、催化剂和传感器等方面,具有很好的应用前景。
本发明涉及生化检测技术领域,具体涉及一种稳定、灵敏的髓过氧化物酶检测试剂盒。所述检测试剂盒包括试剂R1、R2,试剂R1中含有缓冲液、氯化锂、D‑艾杜糖、赤藓糖醇、PEG‑10000、三异丙醇胺聚氧丙烯聚氧乙烯醚、防腐剂;试剂R2中含有缓冲液、D‑艾杜糖、赤藓糖醇、三异丙醇胺聚氧丙烯聚氧乙烯醚、羧基化三氧化二铁磁性纳米颗粒、83nm的兔抗人髓过氧化物酶抗体包被胶乳颗粒、185nm的兔抗人髓过氧化物酶抗体包被胶乳颗粒、防腐剂。本发明可以有效检测髓过氧化物酶的含量,具有灵敏度高、稳定性好、线性范围宽等优点。
本发明提供了一种对芳基偶氮苯酚衍生物的合成方法,以两种芳基重氮盐为原料,在添加剂的作用下,于水的混合溶剂中进行反应,生成对芳基偶氮苯酚衍生物,其具有式(I)所示结构:
本发明提出一种新的纠缠源产生装置及制备方法,其中通过利用周期极化铌酸锂薄膜脊型波导实现自发参量下转换过程,并借助单模光纤实现对纠缠源的收集,使得允许在自发参量下转换过程中输出与单模光纤相匹配的基模模式,并借助空间光路以模式匹配的方式将纠缠源耦合到单模光纤中,从而凭借极高的单模耦合效率,实现高效率、高亮度和高品质的纠缠源。同时,在本发明所提出的经光纤/波导‑空间‑光纤耦合方式制备纠缠源的方案中,还允许以简单、成熟的方式实现高的耦合、干涉及滤波效率,进一步提高纠缠源的品质。
本发明提供一种电芯质量连续检测装置,主要涉及电池性能检测领域。一种电芯质量连续检测装置,包括输送装置、料仓、检测机构、筛选料道以及控制器,所述料仓设置在输送装置前端,所述检测机构设置在输送装置末端,所述筛选料道连接在输送装置尾部,所述输送装置、检测机构、筛选料道均与控制器相适应;所述输送装置包括输送架、驱动电机以及输送带,所述输送架上前后两端设置主动辊与从动辊,所述驱动电机设置在输送架一侧,所述输送带顶部均匀设置若干挡片,所述挡片将输送带顶部间隔出若干输送槽。本发明的有益效果在于:本发明能够实现电芯性能的流水线检测,检测效率高、精确度高,极大的节省了人力,保障了锂电池PACK的高质量进行。
本发明提供了一种带电作业机器人控制系统,包括主控系统模块和数据交换模块,所述主控系统模块包括1#工控机和2#工控机,工控机之间通过数据交换模块进行通讯,实现数据交互;所述控制系统还包括目标定位模块、微气象检测模块、机械臂控制模块、电源管理模块和通信模块。本发明还提供了一种带电作业机器人,包括上述的带电作业机器人控制系统,还包括用于安装控制系统的框架、机械臂模块、基准板台面模块和外壳组件;所述基准板台面模块包括散热模块、锂电池组、工具快换装置、转接板、基准板、夹紧机构、激光定位模块、套筒回收模块、线夹工装、机械臂托架和视频监控模块。
本发明公开了一种多功能肝胆外科用止血器,包括机壳,所述机壳内部设置有安装槽和锂电池,所述安装槽内设置有手术刀,所述机壳正面设置有紫外线杀菌灯滑槽和电凝止血滑槽,且电凝止血滑槽设置在紫外线杀菌灯滑槽下方,所述紫外线杀菌灯滑槽内设置有灯杆,且灯杆顶部固定安装有紫外线杀菌灯,所述电凝止血滑槽内设置有电凝止血杆,且电凝止血杆顶部固定安装有电凝止血探头,所述机壳正面设置有电凝止血探头开关和控制开关,且控制开关设置在电凝止血探头开关右侧,所述机壳右侧设置有充电槽和电量指示灯。所述机壳背面设置有固定旋钮。本发明采用电凝止血探头和紫外线杀菌灯,简化了手术操作步骤并节省时间,提高了手术效率。
本发明属于纳米材料领域,是一种纳米级二氧化锡空心球的制备方法。其特征是:在pH值为1.0-4.0的酸性条件下,以亚锡盐和氧化剂为反应原料,采用水热法制备;亚锡盐为硫酸亚锡、氯化亚锡或草酸亚锡中的至少一种;氧化剂为双氧水、氯酸、次氯酸、氯酸钾、氯酸钠、次氯酸钾或次氯酸钠中的至少一种;溶液pH值采用硫酸、盐酸、草酸或氢氧化钠中的一种调整。本发明的优点是不使用任何牺牲模板和有机溶剂、环境友好、工艺简单,反应条件温和、能耗低、易于控制和产物纯度高,适合于大规模工业化生产。该纳米级二氧化锡空心球可用于气敏传感器、锂离子电池、催化剂和光电子器件。
本发明公开了一种搭载双氢气瓶的燃料电池摩托车,包括车体、双氢气瓶储氢系统、电压转换器、蓄电池和电机,所述双氢气瓶储氢系统安装于车体底部,所述蓄电池安装于车体底部且位于双氢气瓶储氢系统一侧,所述电压转换器分别与双氢气瓶储氢系统和蓄电池电性连接,所述电机设于车体上且与蓄电池电性连接;所述双氢气瓶储氢系统包括储气瓶、燃料电池、减压阀、进气电磁阀、排气电磁阀、分流阀、控制阀、压力传感器、管路一和管路二。本发明涉及燃料电池技术领域,具体提供了一种空间利用率高,占空间小,续驶里程长,提高了锂电池的使用寿命,节省了更换电池成本的搭载双氢气瓶的燃料电池摩托车。
本公开提供了一种电动汽车动力电池SOP的估算方法及系统,属于电动汽车技术领域,获取动力电池的当前运行参数;根据获取到的当前运行参数,采用双卡尔曼滤波算法,求解动力电池的荷电状态空间模型以及内阻与实际容量空间模型,得到动力电池内阻和荷电状态的实时最优估计结果;根据获得的动力电池内阻和荷电状态的最优估计结果,得到动力电池的最优估计工作电压,进而得到峰值功率的最优估计结果;本公开利用双卡尔曼滤波,在准确估算动力电池荷电状态与内阻的基础上,准确估算锂电池的功率状态,极大的提高了功率状态估算的实时性,提高了估算的准确性。
本发明的一种教学和观赏、展示用品,是利用“荡秋千”原理制成的一种能够利用自身发电并结合太阳能电池板补充电能,并利用电磁铁与永久磁铁的“排斥力”适时提供“加力助推”维持持续摆动的装置;该装置主要由底盘、立柱、悬臂轴、可调助力臂、带减速机的小电机、电磁铁、摆臂、片状永久磁铁、摆船、锂电池组、玻璃罩及紫铜线圈等组成;能够制成“散件”作为教学用品供学生们动手组装,依此提高学生们的动手能力,激发和提高学生们的创造性思维和创新意识,还能够为社会上爱好自己动手的人们提供自己组装的机会,经组装后的装置能够供人们摆放、展示和观赏。该装置的主要部件放置在真空玻璃罩内,能够有效减少摆动阻力提高发电效率,能够避免灰尘进入。
本发明提供了阻燃型钙离子电池电解液及其制备方法和应用。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、功能添加剂。所述阻燃型钙离子电池电解液的制备方法包括以下步骤:(1)将阻燃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钙盐加入步骤(1)中的溶液A中,配成电解液,即得本发明所述的阻燃型钙离子电池超级电容器电解液。本发明制备的电解液具有低毒、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,因此具有良好的工业化应用前景。
本发明公开了一种二氧化锡/聚吡咯纳米复合材料,是以四氯化锡溶液、尿素为原料,在十六烷基三甲基溴化铵、正戊醇、正己烷组成的微乳液体系中,以水热法制备纳米二氧化锡;然后在上述微乳液体系中,以三氯化铁为氧化剂微乳液原位聚合吡咯单体制得。本发明的复合材料中纳米二氧化锡分散在疏松的导电聚吡咯基体中,可以有效地保证二氧化锡颗粒之间的电接触,使该纳米复合材料兼具聚吡咯和二氧化锡的优点,有望成为一种优良的锂离子电池材料,并在微电子、传感、能源等领域得到广泛的应用。同时本发明结合了水热法和微乳液法的优点,具有合成原料易得、合成简单、成本低的优势。
本发明提供了一种高发光率红光荧光粉,该荧光粉中的荧光材料的化学式是:YVO4 : Eu3+,Li+。该荧光粉的制备方法是将摩尔比90∶5∶5∶200~300的硝酸钇、硝酸铕、硝酸锂、柠檬酸溶于去离子水中,得到混合溶液;然后把适量偏钒酸铵加入上述混合溶液中,加热搅拌一定时间后得到粘性凝胶;最后将凝胶热处理、研磨而制成。本发明采用柠檬酸溶胶-凝胶燃烧法制备的纳米YVO4 : Eu3+,Li+荧光粉具有物相均匀、化学稳定性好、发光效率高的特点,且制备工艺简单、安全、生产温度较低,节省能源。
本发明提供了一种考虑充放电路径的电池健康状态估计方法及系统,方法包括以下步骤:1)确定特定充电时的初始荷电状态和到达此荷电状态的历史路径;2)根据充放电路径和所在的初始荷电状态所在的区间,选择对应的健康表征;3)根据历历史老化数据得到健康表征,构建健康表征与健康状态的映射关系;4)利用步骤2的健康表征在线估计电池健康状态。本发明可适用于宽范围初始荷电状态和不同充放电路径下的锂离子电池健康状态估计,实用性强且精度高。
本发明公开了一种口罩用时提醒装置,属于一种口罩辅助使用装置,提醒装置以内置的锂电池为电源,包括电性连接的压力传感器、控制芯片、计时器、发声器及通过外部选择键选择预设时间的时间库;所述提醒装置侧面设有插入并向内弯折的凹槽,通过口罩耳挂绳套入凹槽后佩戴时的弹力固定在耳根处;所述凹槽在耳挂绳绷紧时的压覆面设置有压力传感器;所述控制芯片通过压力传感器反馈的压力信号控制启动计时器;计时器计算时间并在达到时间库中对应预设时间时反馈信号通过控制芯片启动发生器进行声音提醒。本发明的用时提醒装置结构简单灵巧,能够在口罩长时间使用时有效提醒佩戴者使用时间,减少口罩长时间佩戴防护效果降低的风险。
本发明提供一种磷化钴钼颗粒修饰的氮磷共掺杂碳复合材料及其制备方法和应用,属于电化学和新能源技术领域。所述磷化钴钼颗粒修饰的氮磷共掺杂碳复合材料由碳材料相互堆叠而成,从而形成大量的三维空间;所述磷化钴钼颗粒镶嵌于碳基体中,所述磷化钴钼颗粒尺寸为纳米级。磷化钴钼具有大量的电化学活性位点,并且导电性极佳,可以促进电化学反应进行并提高锂离子电池性能。另外,氮磷共掺杂碳材料导电性良好,而且相互堆叠会产生大量的三维空间,可以有效缓解电池反应过程中的体积变化,提高电池寿命,同时本发明制备方法简易、廉价、高效,有助于推动双金属磷化物材料的批量生产和商业化应用,因此具有良好的实际应用之价值。
本发明公开了一种能够实时监控的多功能智能箱体电子锁系统,包括主控模块,电子锁模块和其他功能模块,所述的主控模块分别与温度监控模块,断电监控模块,锂电池接口模块,继电器模块,电源转换模块,电源转换模块,电子锁接口模块,非接触式读卡模块,提示灯接口模块,显示屏接口模块,防拆接口模块,蜂鸣器接口模块,备用温度监控模块电连接;每个接口模块,分别与对应的功能模块相连接。各功能模块通过主控模块的连接和控制,以实现各种实时监控的电子锁功能。该系统应用于医院及大型生物样本库里医用展示柜、超低温冰箱及培养箱等箱体的箱门上,为这些装置提供全方位、实时监控的、更安全、智能的样本保存方案。
地下电缆故障监测系统包括机器人、电缆标示桩和上位机,电缆标示桩包括立柱、太阳能电池板、锂电池、单片机、GPS定位模块、无线供电装置、数据中转装置和射频感应装置,GPRS无线收发模块与上位机通信连接;机器人还包括用于接收所述无线供电装置的电能无线接收装置,与所述数据中转装置的第一无线数据收发模块匹配的第二无线数据收发模块,以及与所述射频感应装置配合的射频卡;上位机包括用于展示电缆位置的地图。本发明充分开发电缆标示桩,使其将供电、数据转发、地理位置定位、警示灯等多功能集合与一身,能为机器人不间断提供电能,且能准确定位电缆故障位置。
本发明涉及用于富水破碎岩体注浆治理的水泥基复合材料及制备工艺,所述材料由硅酸盐水泥熟料、矿化剂和粉体缓凝剂组成。所述材料组分和质量比为:硅酸盐水泥熟料为69-77份,矿化剂为23-31份,外掺粉体缓凝剂为0.34-1.55份。矿化剂组分和质量比为:石英粉75-79份,氯化钙6.8-7.6份,氯化锂2.8-3.6份,滑石粉1.9-2.4份,羟丙基甲基纤维素2.0-2.5份,硅灰石粉2.1-2.6份,钛白粉0.6-0.9份,六偏磷酸钠3.1-3.8份,超塑化剂1.5-2.1份。通过混合粉磨工艺硅酸盐水泥熟料和矿化剂,采用勃氏法和负压筛析法分别控制材料比表面积大于500m2/kg和80um负压筛余小于8%,实现了材料性能均一化。本发明材料凝结时间可控,早期后期强度高,体积微膨胀,在30m/min的动水条件下留存率超过91%,可广泛用于富水破碎岩体的注浆加固治理工程中。
本发明涉及一种微电网混合储能系统及其控制方法,包括:电网,所述电网与微电网公共交流母线连接,所述微电网公共交流母线通过微电网能量管理系统分别与第一支路母线和第二支路母线连接,所述微电网公共交流母线还通过变压器TM4与第一支路母线连接;所述微电网公共交流母线还通过变压器TM5与第一支路母线连接;所述第一支路母线分别与锂电池储能模块、超级电容储能模块和铅酸电池储能模块连接;所述第二支路母线与负荷模块连接。本发明对微电网内部储能系统和负荷进行预测,在微电网并网运行、孤网运行、状态切换过程中,根据储能电源和负荷特性,对内部的储能装置、负荷进行优化控制,平滑系统输出,从而有效抑制可再生能源的间歇性和波动性。
本发明涉及一种混合型多路复用单光子源的制备装置及工作方法,该装置中,泵浦激光泵浦周期极化的铌酸锂薄膜,概率性得产生波长不简并的光子对;信号光输入到混合型多路复用模块;空闲光输入到级联式触发单元,当级联式触发单元向信号处理单元仅输出了一个探测信号时,信号处理单元触发混合型多路复用模块对信号光进行空间上的调制,保证输出的信号光的N个波包序列中一个确定性的单光子产生。级联式触发单元有效抑制光子多对效应带来的噪声,使得空闲光的触发结果能够有效宣布信号光是否是单光子,与混合型多路复用模块配合,实现了单个光子的确定性产生,从而实现高提取率和高全同性的单光子源。
一种基于互联气相沉积技术制备复合电极粉末的方法,该方法是将离子束溅射沉积和磁控溅射沉积集成在一台镀膜设备,可以在同一设备不同模块镀膜。按照镀膜设计需要,采取合适的薄膜沉积技术,不但可以提高膜层质量,还可以提高镀膜效率,降低镀膜成本。同时,镀膜过程中粉末颗粒处于振动状态,确保磁性粉末颗粒表面溅射薄膜包覆均匀性,厚度可控性;本发明提出采用离子束和磁控溅射沉积互联技术,选用具有较高离子电导率的靶材(如磷酸锂、LiPON、氧化物等)在电极粉末的颗粒表面镀一层离子导体膜,制备离子导体膜均匀包覆的具有分级核壳结构的复合电极材料,改善传统电极材料与电解质之间的固固接触界面问题,有效增大电极颗粒/电解质界面的接触面积,同时分级核壳结构缩短了离子传输路径,有效抑制循环过程中正极的体积膨胀。
本发明属于陶瓷材料制备技术领域,尤其涉及一种Ce:YAG透明陶瓷的简单高效热压烧结制备方法。本发明公开的制备方法通过固相反应结合真空热压烧结(HP)技术,采用氟化锂(LiF)作为烧结添加剂,氮化硼(BN)作为屏蔽层对陶瓷坯体进行包裹,二者共同作用有效解决了样品在烧结过程中由于石墨模具造成的碳污染,有效避免了由于污染变色带来的热处理后陶瓷透明度降低的现象,为热压烧结拓展了应用领域。最终在较低的烧结温度和真空度条件下,在较短的烧结周期内制备得到了高透过率和高致密度的Ce:YAG透明陶瓷。
本发明涉及一种三价铁离子荧光探针化合物及其制备与应用。所述铁离子荧光探针化合物具有式I的结构。制备方法是:将罗丹明B与无水乙二胺混合,并在乙醇中回流制得罗丹明的酰胺;用氯甲基甲醚保护联萘酚的羟基,在丁基锂的作用下,与N, N-二甲基甲酰胺反应后,用盐酸脱去甲醚甲基,得带有醛基的联萘酚;最后将罗丹明的酰胺与带有醛基的联萘酚在乙醇中回流,洗涤,得到纯净的三价铁离子的荧光探针化合物。该探针化合物对三价铁离子具有良好的选择性和灵敏性,检测样品前处理简单,并且对细胞没有毒性,用于水体环境以及生物细胞中的三价铁离子的检测。
本发明属于纤维素材料技术领域,涉及一种BmimCl/LiOH体系中纤维素基发泡缓冲包装材料的制备方法。包括以下步骤:微晶纤维素真空干燥;以氯化‑1‑丁基‑3‑甲基咪唑和氢氧化锂溶液的混合溶液为溶剂,加入干燥微晶纤维素混合均匀;通入保护气,进行防氧化分解处理;搅拌加热,得到微晶纤维素溶液;用落球法滴落于水中,制得纤维素水凝胶;梯度洗涤法将纤维素水凝胶洗涤;真空冷冻干燥,得到多孔性纤维素基发泡缓冲包装材料;剩余溶剂过滤除杂、旋转蒸发,回收离子液体。本发明制得的纤维素包装材料可生物降解,是一种环保型的包装材料。简化了纤维素基发泡缓冲包装材料制备的工艺,无化学添加剂的加入,具有环保、无污染的优势。
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