本发明涉及一种钙钛矿SrTiO3多孔纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:1)以硫酸钛和氢氧化钾为原料,制备钛的氢氧化物沉淀;2)分别配制硝酸锶溶液、氢氧化钾溶液和硝酸锂溶液;3)将钛的氢氧化物沉淀、硝酸锶溶液、氢氧化钾溶液和硝酸锂溶液混合,在反应温度为150~220℃下,进行水热反应3~32h,离心,然后清洗,得到钙钛矿SrTiO3多孔纳米颗粒。该制备过程简单,多孔型结构的形貌易于调控,尺寸均一且表面具有孔道结构。
本发明提供了一种硫氮双掺杂石墨烯纳米材料,其制备方法为:将硫氮前驱体、氧化石墨烯混合后,加入乙醇中,超声分散均匀,然后于40~90℃烘干,得到氧化石墨烯和硫氮前驱体的复合物;惰性气体保护下,将所述氧化石墨烯和硫氮前驱体的复合物置于800~1000℃的高温下保持1~5h,之后自然冷却至室温,得到最终产物;本发明制备方法成本低,同时结合了石墨烯的二维结构和掺杂引起极性活位点,显著改善了锂硫电池正极的导电性和多硫化物的流失和再利用,制得的硫氮双掺杂石墨烯纳米材料作为多功能夹层材料应用于锂硫电池中,可以显著提高硫正极的导电性以及在大电流下保护隔膜的完整性,且适用性强。
本发明提供一种水包水型多彩涂料及其制备方法,涂料由胶体溶液、分散相以及连续相组成,胶体溶液由焦糖酸钠和硅酸镁锂粉溶于水中形成,分散相主要由疏水调节剂、润湿分散剂、纤维素、颜料、胶体溶液、乳液以及水组成,连续相主要由疏水调节剂、成膜剂、消泡剂、丙二醇、增稠剂、乳液以及水组成,其中,疏水调节剂为二乙烯基苯与1-乙烯基咪唑的共聚物和/或二乙烯基苯与乙烯基离子液体的共聚物。从而,涂料不需要有机溶剂,通过疏水调节剂得以增加所述涂料的防水性,使得所述多彩涂料兼具良好的防水性、抗渗色、稳定性以及自清洁防污染。
本发明公开了一种石墨烯-金复合电极,以多孔金属为基体,基体上直接生长石墨烯,所述的石墨烯上直接生长Au。本发明还公开了所述的石墨烯-金复合电极的制备方法和应用。所述的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的石墨烯-金复合电极不含任何导电剂和粘结剂,由于特殊的多孔及夹层结构以及Au和石墨烯的协同催化作用,所述的复合电极用作锂-空电池正极时,显示出低的极化和较好的循环稳定性。
本发明公开了一种癸异戊二烯醇的合成方法。在四氢呋喃和二甲基甲酰胺的混合溶剂中,在叔丁醇钾作为碱性试剂,碘化钠或溴化钠作为卤素交换试剂存在的情况下,茄尼基砜和4-氯-3-甲基-2-丁烯-1-醇乙酸酯缩合,制得5-砜基癸异戊二烯醇乙酸酯。5-砜基癸异戊二烯醇乙酸酯在-78℃~-60℃下,使用锂于甲胺中还原性脱除砜基,制得目标产物癸异戊二烯醇。本发明具有以下优点:原料来源广泛,尤其是关键中间体4-氯-3-甲基-2-丁烯-1-醇乙酸酯在工业上经济可行,且其性质稳定,易于保存;反应中避免使用昂贵和危险的试剂;反应条件温和;各步反应的产率和产物纯度均较高,减少了后处理的难度和工作量。
本发明涉及一种硼氢化钠水解制氢催化剂的制备方法。本发明属于氢气制备技术领域,其特点是:以金属锂、氧化铝和有色金属氧化物为起始原料,锂和氧化铝的摩尔比为2∶1-3∶1,有色金属氧化物为氧化铝摩尔数的5-30mol%;利用机械球磨混合、高温煅烧还原等方法制备混合均匀的催化剂前驱体,然后前驱体与水反应,选择合适的硼氢化钠有机物水溶液和煅烧温度,实现LiAl2(OH)7及煅烧产物均匀包覆有色金属。该催化剂呈现多孔状、比表面积大、机械强度高、催化活性强等特点,催化剂寿命(此处特指催化硼氢化钠水解制氢的转化率大于40%的时间)超过160小时。另外,本发明的硼氢化钠水解制氢催化剂制备工艺简单、成本低、有利于工业化生产等特点,在便携式制氢领域具有很的应用前景。
本发明提供乳白色的玻璃陶瓷材料及其制备工艺,含有下述各组分:SiO267-74%,Na2O8.0-12%,K2O0.3-2.5%,Al2O36-9%,B2O33-5%,CaO0.3-2%,ZnO0.3-2%,BaO0.5-2.5%,MgO0.3-2%,F2.5-4.8%,Li2O0.5-2%,其经由下述制备步骤获得:(1)称取下列重量份数的原料:氧化铝粉4-9份,碳酸钡0.5-3份,碳酸钙0.15-3.5份,萤石0.5-3份,白云石0.5-4份,硝酸钾0.5-5份,氧化镁0.3-2份,五水硼砂5-11份,纯碱5-10份,氟硅酸钠3.5-9份,钠长石7-20份,硝酸钠1-5份,石英砂50-70份,氧化锌0.25-2份,碳酸锂1-5份,将上述配比的原料混合成配合料;(2)将上述配合料放进电熔炉中,温度1320-1520℃条件下全电熔化为玻璃液;(3)熔制好的玻璃液调整好温度后,采用压制或者离心方法在模具中成型;(4)成型后的产品放入退火窑中,温度530-620℃条件下退火60分钟以上。(5)退火后进行钢化处理。
本发明涉及一种麦饭石陶瓷材料,主要由质量含量如下的原料混合后烧结而成:麦饭石70~90%,锂辉石10~30%。本发明的有益效果主要体现在:微量元素的溶出具有缓释性能,可在人体需要的范围内持续较长时间,同时对麦饭石中人体不需要的元素的溶出会减少;所得的陶瓷制品具有良好的耐冷热的性能,减少了使用过程中出现裂纹的现象。
本发明公开了一种含钕紫红色微晶玻璃,其基料由以下重量百分含量的成分组成:二氧化硅60~61%,氧化锂9~11%,氧化铝18~19%,由氧化镁、氧化锌、氧化钡和氧化硼组成的混合物I?1.5~2%,氧化钛4~5%,由氧化钾和氧化钠组成的混合物II?2.5~3.5%以及三氧化二锑1.5~2%;以硝酸钕作为着色剂,硝酸钕的掺入量为基料重量百分比的0.1~2%。本发明还同时公开了上述含钕紫红色微晶玻璃的制备方法:将基料与硝酸钕混合均匀后球磨,然后依次经熔制、成型、退火和热处理。采用本发明方法制备而得的含钕紫红色微晶玻璃颜色稳定、纯正,且抗折强度高。
本发明公开了一种强化瓷及其生产工艺,其坯料包括以下重量份数的组分:镁制石粉30‑50份,长石粉25‑30份,小梅高际头瓷土28‑35份,安福瓷土26‑32份,废弃陶瓷粉22‑26份,废弃玻璃粉16‑24份,白云石5‑12份,碳酸钡3‑6份;其釉料包括以下重量份数的组分:釉果30‑60份,高岭土20‑25份,石英15‑25份,白云石10‑20份,透锂长石5‑8份,硼酸3‑6份。本发明在提高釉料塑性的同时降低釉料膨胀系数,有效减小釉料烧结的开裂可能,提升釉面光滑度,且透锂长石可促进坯釉料之间的熔融性能,提高产品白度、透光度及光滑度;通过白云石引入氧化镁,通过高岭土和石英引入二氧化硅,调节配方中的组分含量配比调整釉料硅镁比,提高釉面抗冲击强度,不易破碎、破缺、开裂。
一种改性低钴三元正极材料前驱体及正极材料,该前驱体的化学式为NixCoyMnzMp(OH)2·nLirNqZrw(PO4)3,其中0.5≤x<1,0
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种提升硅碳负极结构稳定性以及循环性能的集流体,所述集流体包括一层铜箔,所述铜箔上方沉积有一层掺杂锰的金属钛层,金属钛层表面设置有高度均匀有序的二氧化钛纳米管阵列结构。本发明克服了现有技术中的硅碳负极结构稳定性较差,使得锂电池容量以及能量密度受到限制的缺陷,具有在抑制硅体积膨胀破坏性同时进一步增强了活性材料层与集流体层之间的结合力的优点,同时延长了电池循环寿命,为硅碳负极大电流充电提供了可能。
本发明公开一种硅‑碳‑钴复合材料及其制备方法和应用,所述硅‑碳‑钴复合材料含有硅‑碳‑钴三元材料颗粒,所述硅‑碳‑钴三元材料颗粒相互之间构成三维多孔网络状结构;所述的硅‑碳‑钴复合材料的制备方法,包括将硅化镁粉末、草酸钴粉末混合后在惰性气体气氛下进行热处理;对所得产物进行酸洗处理,酸洗后经后处理得到所述硅‑碳‑钴复合材料;所述的硅‑碳‑钴复合材料在可充电电池负极材料中的应用。本发明工艺简单,利用一次固相反应和简单酸洗直接制得成品,具有很大的操作性。该复合材料作为锂离子电池负极材料时倍率性能优异,可以作为一种潜在的功率型锂离子电池负极材料的解决方案。
本发明公开了一种基于源网耦合的数据中心多元化供冷系统及运行方法,主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、轴封加热器、热水型溴化锂制冷机组、烟气余热回收装置、冷却塔、水气换热装置、数据中心机房、机柜组、电制冷机组、蓄冷装置和电网,通过烟气余热回收装置回收烟气余热用于驱动热水型溴化锂制冷机组、来自电网的电能用于驱动电制冷机组和环境自然冷却来同时为数据中心机房供冷,并利用蓄冷装置平衡电负荷与冷负荷间的时间差异。本发明通过火电厂深度余热回收流程、电网深度调峰制冷和数据中心供冷流程的有效集成,既提升了电厂能效水平,又降低了数据中心PUE指标,还满足了电力调峰的需求,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种新型无线熨烫类设备,包括:下表面呈水滴状的发热结构和呈条状的手柄,发热结构与手柄通过磁吸式结构可拆卸地连接,其中,手柄内设有锂电池,发热结构内设有陶瓷发热片;磁吸式结构包括:磁铁和铁片,磁铁与铁片相匹配,磁铁设于发热结构内且铁片设于手柄内,或磁铁设于手柄内且铁片设于发热结构内;磁吸式结构还包括:第一触点和第二触点,第一触点和第二触点相匹配,第一触点与陶瓷发热片电性连接,第二触点与锂电池电性连接,第一触点与第二触点可拆卸地电性连接。本发明体积小、重量轻、便于携带、收藏空间小,能够实现电熨斗的无线化需求。
本发明提供了一种具有采用微波还原的石墨烯滤膜电极材料,该电极的制作过程无须添加任何导电剂和粘结剂,在锂离子电池及超级电容中应用具有良好的克容量、倍率性能及循环性能。还提供了一种石墨烯滤膜电极材料在电池中的应用。由于采用本发明的方法制备的石墨烯滤膜电极材料在不改变石墨烯成分的基础上,改善了石墨烯微孔结构,使其更有利于电荷存储,制得的电极材料具有良好的导电性和三维结构,无须添加任何导电剂和粘结剂,有利于提高超级电容和锂离子电池的克容量,并且具有良好的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种二氧化钛纳米管‑石墨烯‑硫复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池材料领域。所述制备方法包括:(1)制备氧化石墨烯;(2)将氧化石墨烯、硫酸氧钛溶于水中,水热反应,得到粗产物;(3)粗产物在保护性气体气氛下于进行碳化,得到二氧化钛纳米管‑石墨烯复合材料;(4)将二氧化钛纳米管‑石墨烯复合材料与单质硫分散于溶剂中并压制成圆饼,密封,保温,即得所述二氧化钛纳米管‑石墨烯‑硫复合材料。本发明制备方法简单,易于控制,利于实现工业化。由于制备的二氧化钛具有独特的中空纳米管状结构,可以容纳大量的硫,使得复合材料具备良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池正极材料应用。
本发明公开了一种高效硬碳材料及其制备方法和在制备碱金属离子电池负极中的应用,制备包括:硬碳前驱体,浸入碱性溶液中,水热处理后水洗净,再在保护气体保护下高温碳化,获得硬碳材料;将硬碳材料浸入醋酸钴水溶液浸泡后,抽滤烘干,再置于马弗炉中高温处理,获得具有棒状纳米阵列骨架结构高效硬碳材料,以此材料制备成负极,应用于制备锂、钠、锂离子电池负极。本发明纳米阵列硬碳材料具有提高比容量和倍率性能等特点,与正极材料匹配时,也可显著提高全电池的能量密度和循环稳定性。本发明的新型硬碳负极材料在碱金属离子二次电池,尤其钠离子二次电池领域具有广阔的应用前景与指导意义。
本发明提供了一种多功能智能电动螺丝刀,包括智能机身和具有充电宝功能的手柄;所述智能机身包括用于控制电动螺丝刀正反转的触摸感应模块和内置于所述智能机身内的基于芯片MCU的微控制模块;所述触摸感应模块包括设置于所述智能机身与手柄连接部的内置有触摸感应开关的触控感应区,所述触摸感应开关通过电信号与所述微控制模块信号连接。所述手柄包括内置的基于电源芯片IC的电源模块、可充电锂电池组和设置于所述手柄底部的用于实现充电宝功能的第一输出电压接口及第二输出电压接口和用于给所述可充电锂电池组充电的输入电压接口。
本发明提供了一种双功能催化剂的制备方法。本发明通过对锂过渡金属氧化物进行酸溶和退火两步法处理制备出了具有大比表面积的Mn2O3‑NCM复合材料,增加了复合催化剂表面的活性位点,并且大幅度提升了复合催化剂表面的氧吸附能力和氧吸附容量,该材料具有优异的氧还原和氧析出性能,从本质上提升了锂过渡金属氧化物双功能催化剂的催化性能。本发明提供的制备工艺简单、易控制,有利于大规模批量生产,并且,该复合材料作为双功能催化剂可应用于锌空气电池的阴极中。
本发明公开了一种稳定型复合纳米抗磨剂的制备方法,属于润滑油添加剂制备技术领域。本发明先将纳米二硫化钼与正丁基锂反应,得预处理二硫化钼,再将其与巯基乙胺超声分散,正丁基锂插入到二硫化钼片层之间,在超声时二硫化钼片层产生剥离,使二硫化钼活性基团暴露出来,再负载巯基乙胺,然后再与马来酸酐、乙醇反应,增加二硫化钼的亲油性,且二硫化铝表面被马来酸酯包覆,使得二硫化钼粉体难以聚集,增加稳定性和均匀性,最后再与改性纳米氮化硼搅拌分散、烘干,即可得抗磨剂,本发明制得的抗磨剂具有较好的抗磨性能,同时稳定性、分散性优异,且抗磨剂不分层沉淀、无纳米团聚现象,添加到润滑油中可明显改善其润滑性能,具有较好的应用前景。
本发明公开一种碳氧化硅/碳复合微纳米材料的制备方法及其应用。通过将热固性树脂单体以及光引发剂按照一定比例混合,作为反应介质和碳源,再加入硅烷偶联剂,将两者在分子水平混合,然后结合光固化聚合的方法,再通过惰性气氛中煅烧和还原,得到形貌可控,并在碳基质中均匀分散的超小碳氧化硅纳米粒子,制备得到碳氧化硅/碳复合微纳米材料。本方法简单易行,操作时间短,也避免了传统有机溶剂后处理,绿色环保,作为锂离子电池负极材料性能良好。
本发明涉及一种可带在手上的安全电筒,包括照明管、光源、电池、开关和可拆卸连接;其特征在于:所述电池采用锂电池。本发明采用锂电池作为电源,延长了安全电筒的使用照明时间,且采用发光二级管作为光源,亮度高、耗电量低;设计合理,使用方便,采用可以在手上佩戴的方式;适合夜间和雾天使用,便于车辆或者他人进行识别。
本发明公开的一种Bi2O3/BiOX纳米异质结构空心球,其球壳由两层组成,外层为BiOX,X=Cl, Br或I,内层为Bi2O3,内、外层的厚度分别在10纳米以下,空心球直径为80~600纳米。本发明利用模板吸附方法,通过配置铋离子溶液和后续的退火处理制备得到纳米异质结构空心球。本发明的Bi2O3/BiOX纳米异质结构空心球比表面积一般大于200m2.g-1,异质结界面结晶质量高,消除了在界面产生的表面态和电子陷阱等缺陷;本发明的方法简单、成本较低,可大幅度提高光催化剂的使用效率,降低其使用量,具有很好的应用前景。另外,本发明还可应用于气体催化、气敏传感、锂离子电池等方面。
本发明公开了一种用于骨科患者的冷敷器,包括若干内部带有聚合体制冷剂的冰袋、可固定冰袋的固定带装置、带有蓄电池、拉手的溴化锂冷藏箱,蓄电池上端和溴化锂冷藏箱下端之间设有消毒腔;优选固定带装置包括一软性片,软性片上端和下端均连接有一上端带有透气孔的软性隔热片,软性隔热片的活动端、软性片和软性隔热片的活动端的接触端、软性隔热片的靠近活动端位置均设有粘扣带;每个软性片左右侧分别设有可互相形成连接的凹槽和凸片;本发明的冷藏箱便于移动和携带,可便于冰袋的随时冷藏,也方便附件的消毒,同时内部装有聚合体制冷剂的冰袋可反复使用,无须经常更换新的冰袋,同时本发明也更易于患者自己控制和使用。
本发明提供了一种石墨烯量子点/介孔碳复合材料,包括介孔碳以及填充于所述介孔碳的介孔中的石墨烯量子点,所述石墨烯量子点/介孔碳复合材料的比表面积为800~1000m2g‑1,孔容为2~4cm3g‑1。本发明提供的石墨烯量子点/介孔碳复合材料能够提供良好的导电性,较大的比表面积,有利于电子和离子的传递。同时,进入到介孔碳内部的石墨烯量子点能够在负载硫的同时,抑制多硫化物的溶解扩散。这种特殊的结构使得以该材料作为锂硫载体的正极材料具有较高的理论比容量和循环性能。
本发明公开了一种硅碳制备方法,包括步骤(1):碳复合:将硅金属合金材料与石墨混合,再经过二道酸洗,制得多孔硅碳复合材料;步骤(2):碳包覆:步骤(1)制得的多孔硅碳复合材料与有机碳源混合,经热处理制得硅碳复合材料。本发明还包括采用上述制备方法制得的硅碳复合材料、及其在制备锂电池中的应用。本发明工艺简单,原材料丰富、廉价,易于规模制备,是一种理想的制备方法。作为锂离子电池负极材料表现出较优异的电化学性能。
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