本发明公开了一种ZIF‑67基钴钼氧化物空心纳米笼/石墨烯复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池负极材料制备领域,其是先将ZIF‑67金属有机框架与氧化石墨烯(GO)复合,再通过水浴的方法将GO上复合的ZIF‑67转化为空心的Co(OH)2‑CoMoO4纳米笼结构,最后通过在氩氢气中煅烧得到ZIF‑67基钴钼氧化物空心纳米笼/石墨烯复合电极材料。本发明制备的电极材料是由大小均一的钴钼氧化物空心纳米笼均匀的负载在石墨烯基底上而形成,其具有较高的容量、优良的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种高韧性陶粒混凝土及其制备方法,其所用原料按重量份计包括:水泥320-360份、锂渣粉40-80份、硅灰20-40份、再生粗骨料700-900份、陶粒500-800份、减水剂3-4份、水100-120份,聚丙烯酸酯10-20份、增韧添加剂20-30份、葡萄糖酸钠0.05-0.1份、三乙醇胺10-15份。本发明将改性复合炭素纳米材料、活化处理的木粉和等规聚丙烯相结合,通过偶联剂和相容剂的表面改性作用,制备出一种独特的增韧添加剂,其能够在混凝土中充分分散,有效发挥材料协同增韧的效果,从而使所制备的混凝土具有良好的韧性、抗疲劳性、各向同性、抗冲击,抗震与抗裂性能。
本发明公开了一种电池用安全型非水电解液,所述的电解液含有锂盐、有机溶剂和添加剂;所述的有机溶剂包括环状化合物和链状碳酸酯,所述的环状化合物包括碳酸丙烯酯和环状磷腈化合物。该电解液使用阻燃型化合物为溶剂,具有较好的安全性能、低温性能和高温循环性能,是一种能在较宽温度范围内使用的安全型电解液。同时溶剂和添加剂的配合协同作用,使得电池具有较好的电化学性能,使用本发明的电解液的锂离子电池能充分发挥容量,具有优异的安全性能、高温性能、低温性能和循环寿命。
本发明公开了一种In掺杂SnO2纳米材料的制备方法及其在锂电池中的应用,用简易的水热方法合成出In掺杂SnO2纳米材料。用此In掺杂的SnO2纳米材料应用在锂离子电池中表现出较好的循环性能及较高的比容量。本发明首次提供了In掺杂的SnO2纳米材料的制备方法,其操作简便、成本低、纯度高、性能优异,可以大量合成。
本发明涉及一种氯法拉滨的合成方法及其中间体和中间体的制备方法,该方法包括如下步骤:1)化合物Ⅰ在二氯甲烷中分别经与强路易斯酸和水反应生成化合物Ⅱ;2)化合物Ⅱ在甲苯和三乙胺中与联合使用PBSF和Et3N·3HF作为氟化试剂,加入适量的Et3N进行氟化反应,生成化合物Ⅲ;3)化合物Ⅲ与溴化氢反应,生成化合物Ⅳ;4)化合物Ⅳ与2-氯腺嘌呤,ROM发生缩合反应,生成化合物Ⅴ;5)化合物Ⅴ与氢氧化锂反应,制备成所述的氯法拉滨。该方法使用可溶于二氯甲烷的强路易斯酸作为重排试剂,革除了复杂的通HBr或HCl气体;氟化反应采用的原料价格低廉,对水较稳定,无需严格无水操作,对设备没有腐蚀性,使用安全。制备总收率提高至18.3%。
本发明公开了一种碳包覆硅的复合材料的制备方法,包括以下步骤:a)将含有硅合金粉的原料制成纳米颗粒;b)去除所述纳米颗粒中的含有硅合金粉的原料中的非硅元素,得到含硅纳米颗粒;c)将所述含硅纳米颗粒包覆碳层,得到所述碳包覆的复合材料。该方法以硅合金为原料,机械砂磨使得硅铝合金颗粒尺寸达到纳米级别,再通过无机酸腐蚀去铝得到硅颗粒,最后使用有机物包覆后高温碳化,得到碳包覆的硅颗粒作为锂离子电池负极。电化学测试显示出较高的比容量和优异的循环稳定性。本发明所制备硅碳材料具有制备、经济等优点,可用于高容量锂离子电池的大规模生产。
本发明公开了一种硅碳材料的制备方法,包括以下步骤:a)将含有硅合金粉的原料制成纳米颗粒;b)在所述纳米颗粒的表面包覆碳层,得到碳包覆的材料;c)去除所述碳包覆的材料中的硅合金中的非硅元素,得到所述硅碳材料。由于团聚最终得到具有一定结构空隙的微米硅碳材料。通过控制原料合金中硅的含量,可以精确调控所得多孔硅碳材料中的空隙占比,从而设计得到合理的多孔结构的硅碳材料。该具有多孔结构的微米硅碳材料可以作为锂离子电池负极。电化学测试显示出该材料具有高的比容量和优异的循环稳定性。本发明所制备硅碳材料具有制备简单、经济等优点,可用于高容量锂离子电池的大规模生产。
本发明公开了一种利用陶瓷压榨泥生产的发泡陶瓷,其主要由以下重量份的原料制成:罗源红尾矿85~95份,陶瓷压榨泥1~9份,锂瓷石1~5份,粘土0.5~5份,发泡剂0.1~2份,稳定剂0.1~1份;各原料组分重量份之和为100份;其中,所述陶瓷压榨泥主要由以下重量百分比的组分组成:SiO2 68~72%,Al2O3 16~19%,Fe2O3 0.5~1.5%,TiO2 0~0.5%,CaO 3~4%,MgO 0.01~0.5%,K2O 4~6%,Na2O 2.5~4%,LOI 1~3%。本发明采用罗源红尾矿和陶瓷压榨泥为主要原料制备发泡陶瓷,尾矿利用率高,实现了陶瓷压榨泥、罗源红尾矿的资源化、高附加值利用,节能环保,同时也降低了发泡陶瓷的生产成本。
本发明公开了一种新型合金材料复合碳纳米管及其制备方法和应用。本发明首次通过以Co5Ge3合金纳米材料作为催化剂原位生长碳纳米管的方法合成Co5Ge3@CNT锂离子电池负极材料,在2 A/g的电流密度下,循环500圈之后,比容量为890 mAh/g,与一般的锗复合材料,具有更加优异的稳定性;为锗基材料的开发应用提供了一种可行的方案。
本发明公开了一种八面体纳米颗粒组成的TiO2微米球的制备方法及应用,是采用水热法制备出一种基于八面体纳米颗粒组成的分等级结构TiO2微米球,所得TiO2微米球用于组装锂离子电池。本发明制备方法简单,成本低廉,能耗低,重现性好,所制得锂离子电池具有很高的比容量和循环稳定性,还表现出优异的倍率放电性能,具有广阔的商业前景。
本发明提出一种用于润滑油过滤的,以桉树和桦树木屑为原料的净化用木屑化学改性方法,将桉树木屑和桦木木屑按照质量比1~10:1的比例混合,采用季铵盐、有机胺、溴化锂、碱性物、甘露醇、水的质量比为0.1~1:0.01~1:0.01~3:0.25~15:0.1~8:15~200的混合反应溶剂,木屑与混合反应溶剂的质量比0.05~2.0,在10~80℃的条件下反应2~200小时,优选的反应条件为20~60℃的条件下反应4~150小时:经洗涤烘干可以获得高比表面、无定型功能结构丰富的木屑。该木屑可以用于制备各类高效滤清器,特别是机油滤清器,可大量地选择性吸附胶质物,大大延长机油的使用寿命,降低汽车尾气有害物质的排放,特别是PM2.5的排放。
本发明涉及一种光亮型镀镍铝极耳的制备方法,其特征在于制备过程分为三步,即先在铝片上浸锌,然后在铝片上电镀镍层制备大片镀镍铝片,最后再将大片镀镍铝片裁剪为镀镍合金铝极耳。其中,镀镍溶液的配方如下:NiSO4·6H2O?200g~400g,NiCl2·6H2O?20g~100g,H3BO3?20g~50g,十二烷基硫酸钠0.01g~3g,表面活性剂A?0.1g~5g,表面活性剂B?0.05g~2g,镀液温度45℃~75℃,镀液pH?3.2~5.2,电镀的直流电0.1A/dm2~2.0A/dm2,电镀时间1秒~50分钟。采用镀镍铝极耳作为电池正极集流体的锂离子电池具有安全可靠等显著优点。
本发明涉及一种巡检无人机车队灾备车载应急充电方法。当车辆处于行进途中时,智能充电电路板控制蓄电池组通过智能充电电路板的DC/DC充电模块为无人机锂电池进行充电,同时蓄电池组过DC/AC模块为灾备应急人员携带的220V交流电设备进行充电;当车辆停于灾备现场时,智能充电电路板控制车载发电机通过AC/DC模块、智能充电电路板的DC/DC充电模块为无人机锂电池进行充电,同时车载发电机过AC/DC模块为蓄电池组进行充电;当检测到机柜内温度大于阈值,或监测到机柜内出现包括烟火的情况时,智能充电电路板控制风扇启动。本发明有效提高无人机电池的利用效率,大幅扩大无人机的续航能力和巡航范围,对灾后无人机巡检起到重要的保障作用。
本发明涉及掺钛镍钴锰三元材料的制备方法,其特征在于所述的钛的化合物为Ti4O7、Ti2O3、Ti3O4、二氧化钛、三氯化钛、四氯化钛、硝酸钛、钛酸、钛酸四乙酯、钛酸异丙酯、钛酸四丁酯、三异丙醇甲基钛、四异丙氧基钛、三异硬脂酸钛酸异丙酯或三异硬脂酸钛酸异丙酯等钛的化合物。将镍、钴、锰和钛的化合物混合,通过湿磨、加氨水、加锂的化合物、陈化、干燥等步骤制备干燥的前驱物。将干燥的前驱物置于富氧空气或纯氧气氛中, 采用程序升温方法或逐区间升温法制得掺钛镍钴锰三元材料。本发明的原料成本较低, 原料来源广泛, 制备工艺简单, 操作简便,耗时少。
本发明为低压电热纤维织物的制作方法及用途。涉及到通过对普通纤维织物进行化学处理来制作低压电热纤维织物。该方法是将纤维织物经缩水干燥后浸透由过硫酸钾、过硫酸铵、硝酸铁、五氯化铜、三氧化铬的水溶液组成的A剂,适当干燥后,再在其表面用高压喷附由萘基锂、萘基钠、聚2-乙烯基吡啶、3-甲基噻吩、2撑-N-羟甲基丙烯酰胺的酒精溶液组成的B剂,经充分反应后再用水反复清洗至中性,最后干燥而成。该方法克服了现有技术需高温加热,工艺繁杂的缺点;同时,避免了现有技术因潮解带来的性能不稳定和因放热高温反应招致的纤维机械强度降低等问题。其性能优良,用途广泛。
本发明提供了降噪设备技术领域的一种阵列式隐形声屏障及降噪方法,声屏障包括控制主机、降噪单元;控制主机包括工控主板、CPU、内存、硬盘、第一通信模块;降噪单元包括壳体、MCU、噪音采集模块、喇叭发声模块、电源模块、第二通信模块;工控主板分别与CPU、内存、硬盘、第一通信模块连接;MCU分别与噪音采集模块、喇叭发声模块、电源模块、第二通信模块连接;第一通信模块与第二通信模块连接;噪音采集模块以及喇叭发声模块均设于壳体表面;电源模块包括锂电池、太阳能充电板、充电接口、充电插头;锂电池分别与太阳能充电板、充电接口、充电插头、MCU连接。本发明的优点在于:实现对环境噪音进行主动降噪,极大的提升了降噪效果。
本发明公开了一种新型太阳能极地电动探测小车,包括驱动轮支撑轴,驱动轮支撑轴安装有驱动车轮,中部装有底盘,安装有金属尾管,金属尾管末端装有螺旋桨,装有电子控制模块,太阳能电池板和锂电池;底盘下方装有收纳装置支撑板、可伸缩多自由度机械手、收纳盒;履带轮支撑架为倒U形,末端装有履带轮;摄像机总成包括摄像机支架,摄像机安装吊架铰接有一可旋转支架,支架前端安装有摄像机,摄像机能上下左右摆动。本发明采用直径较大的车轮,配备飞行系统,可实现低空滑行,提高地域适应性;实现原地旋转、转弯等动作,灵活性较好;履带轮使通过性及平衡性能增强;能量均由电池及太阳能电池板提供,解决了之前能源补给难、工作时间短等问题。
本发明提供一种鳞片状Bi基催化颜料降解分离制备方法。包括以下步骤将Bi2Te3与碱性添加剂混合后溶解于稀硝酸中,得到混合溶液,将硫酸亚铁、混合溶液与矿化剂移入高温反应釜中进行加热,加热后冷却静置,得到混合原料,将混合原料中加入聚四氟乙烯并通过蒸馏、冷却和无水乙醇洗涤后得到粉末状混合物,再将粉末状混合物与降解添加剂混合,得到降解混合物,将降解混合物与活性碳混合后通过造粒机得到粉末状颗粒,即可制得颜料降解分离颗粒。在与污水混合降解静置24小时后可将污水中95%以上的有机污染物完全降解,因此,可有效解决混合颜料污水问题,因此便于推广使用。
本发明公开了一种园林用捕虫器,包括非晶硅太阳能板、防护灯罩和固定支柱,其特征在于:所述非晶硅太阳能板的内表面设有锂电池,所述诱虫灯的两侧均设有高压电网,所述防水开关的一侧设有湿度感应控制器,所述漏斗装置的下端固定安装有固定螺栓,所述活动杆的下方设有松紧装置,所述显示屏的下方设有控制按钮。本发明所述的一种园林用捕虫器,设有非晶硅太阳能板、锂电池、湿度感应控制器和控制按钮,能够在阴雨天将辐射能通过光电效应间接转换成电能正常储电,低碳环保,并能在湿度值大于设定值时,进入保护状态,避免浪费电且避免危险发生,并且可定时开关捕虫器,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。
本发明公开一种在水相中微波辐射下催化合成苯并咪唑化合物的方法,其步骤如下:在反应容器中加入催化量的金属氯化物、脯氨酸锂以及取代2‑卤代苯胺底物,氨水,苯甲醛衍生物,无机碱和水,一定温度、功率下置于微波反应仪中反应,一定时间后,减压浓缩,产品经过柱层析纯化获得苯并咪唑化合物;上述步骤中金属氯化物为氯化铁、氯化钴、氯化镍或氯化铜。上述步骤中无机碱为氢氧化钠、碳酸铯、碳酸钠、氢氧化钾或磷酸钾。上述步骤中微波反应仪中的反应温度为20-200 ℃。本发明是一种环境友好,操作简便,安全便宜,高效的制备苯并咪唑化合物的方法。与现有技术相比,此方法反应条件温和、操作简单、产率高,安全,成本低廉,环保。
本发明提供一种氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡复合材料及其制备方法和应用,其是以石墨烯、锡盐和含氮化合物为原料,将其分别配制成溶液后,经混合、热处理、保温干燥制得所述复合材料;所述复合材料中,氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡的质量百分比为5%:95%至30%:70wt%;氮掺杂纳米二氧化锡的晶粒大小为1‑5nm,均匀负载在氮掺杂石墨烯上;所述氮掺杂石墨烯和氮掺杂纳米二氧化锡复合材料的氮掺杂总量为原子比0.5%‑6%,比表面积为300~450m2/g。本发明复合材料能有效提高电子和锂离子传输的速度,可用作锂离子电池的负极材料,该方法工艺步骤少,易于控制,重复性高,产物得到率高,有利于规模化推广。
本发明涉及掺铬三元材料的制备方法,其特征在于铬的化合物为Cr2O3、Cr(OH)3、Cr(NO3)3或CrCl3,或是铬酸盐或重铬酸盐与还原剂和强酸的混合物。将镍、钴、锰和掺杂离子的化合物按摩尔比混合,通过湿磨、加氨水、加锂的化合物、陈化、干燥等步骤制备干燥的前驱物。将干燥的前驱物置于氧气氛中, 采用程序升温法或逐区间升温法制得掺铬的三元正极材料。本发明的原料成本较低,原料来源广泛,制备工艺简单,操作简便,耗时少。与共沉淀方法相比,制备过程排放的污水明显减少,制备的样品中不存在LiMn6超晶格结构,制备的电极材料的一致性好,组成均匀,具有优秀的放电性能。
本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种MXene/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料的制备方法及应用,将包含MAX粉末、氟化锂和盐酸的混合反应体系通过机械搅拌进行蚀刻,将所获反应产物超声剥离后获得MXene二维材料;将包含六水合硝酸镍、九水合硝酸铝和乌洛托品的混合反应体系通过水热反应制备镍铝层状双金属氢氧化物;将包含MXene和镍铝层状双金属氢氧化物的混合反应体系通过机械搅拌进行静电自组装,制得MXene/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料。本发明制得的MXene/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料能有效促进光生电子‑空穴对的分离,在光催化CO2还原上表现出优异的性能,具有良好环境效益。
本发明公开了一种水上救生抛投器,包括装置主体、充压阀、压力表、加压瓶、电磁阀开关、锂电池和电磁阀,所述装置主体上安装有充压阀和压力表,所述装置主体的前端安装有抛出头,且握把上安装有电磁阀开关和锂电池,所述装置主体的内部设置有充压腔和电磁阀,所述充压腔的另一端连接有加压瓶,所述电磁阀的另一端连接有抛出头,所述筒盖与线筒之间设置有磁铁块,所述筒盖的内外两侧设置有绕线杆和绕线把手,且绕线杆上连接有连接线,并且连接线的另一端连接有抛出头。该水上救生抛投器,该水上救生抛投器,可以快速将抛投出去的连接线收回,增加了该抛投器的使用功能,方便该抛投器的携带使用,提高了该抛投器的使用效率。
本发明提供了锂电池吊装设备技术领域的一种具备定位功能的三轴龙门自动起重装置,包括:一个龙门架;一个X轴部装,设于所述龙门架的顶端;一个Y轴部装,设于所述X轴部装上;一个Z轴部装,设于所述Y轴部装上;一个夹爪,设于所述Z轴部装的底端;若干个防撞柱,环设于所述龙门架的周围;一个PLC,分别与所述X轴部装、Y轴部装以及Z轴部装连接。本发明的优点在于:极大的提升了锂电池包吊装的自动化程度、精度以及安全性。
本发明涉及一种硫化锌/硫氮共掺杂还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及其用途。该方法将拥有金属源、氮源、组装媒介及表面保护剂等功能集一体的含锌离子液体[CnMMIm]2[ZnCl4],n=3~12作为前驱体与氧化石墨烯即GO复合,经过水热硫化反应得到含离子液体的复合材料,然后经简单的退火处理获得硫化锌/硫氮共掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料,即ZnS@SNG。将其作为负极材料组装锂离子电池,在30℃、10000mA/g的高电流密度下,3900圈的恒流充放电循环后,放电比容量仍可保持在636.9mAh/g,远高于商用石墨电极容量370mAh/g。利用该复合材料组装的电池不仅具有优良的循环寿命,还具有良好的倍率性能,这优于很多之前报道的ZnS基材料的电化学性能,该复合材料有望应用于锂离子电池。
本发明公开一种在水相中微波辐射下催化合成吩嗪化合物的方法,在反应容器中加入催化量的催化剂氯化铁或氯化镍、辅助催化剂脯氨酸锂以及取代2-卤代苯胺底物,相转移催化剂4-丁基氯化铵、4-丁基硫酸氢铵或4-丁基溴化铵,无机碱或有机碱和水,置于微波反应仪中在一定温度和功率下反应,一定时间后,减压浓缩,产品经过柱层析纯化。本发明是一种环境友好,操作简便,高效的制备吩嗪化合物的方法。与现有技术相比,此方法反应速度较常规加热下明显加快,反应条件温和、操作简单、产率高,安全,成本低廉,环保。?。
本发明提供一种氧化钴全固态电致变色玻璃的制备方法,包括以下步骤:(1)在透明基材上依次沉积第一透明导电层、氧化钴层、金属锂层和第二透明导电层,制成氧化钴变色玻璃试片;(2)将氧化钴变色玻璃试片置于脉冲镭射聚焦系统的蒸镀腔体内的基板座上,采用脉冲镭射对试片进行镭射聚焦,镭射光束对准试片上的氧化钴层与金属锂层的接合线往复扫描1次以上;(3)扫描后,关闭镭射,等试片温度冷却至100℃以下,通入惰性气体破真空,取出试片,即得氧化钴变色玻璃成品。采用本发明的制备方法制得的氧化钴全固态电致变色玻璃可克服现有技术所存在的可见光穿透率低、电致变色速度慢的缺陷。
本发明涉及两次烧结制备镍钴锰三元材料的方法,其特征在于将镍的化合物、钴的化合物和锰的化合物混合,加入湿磨介质,滴加氨水,陈化,加热干燥或者喷雾干燥;在350℃~750℃区间制得前驱物。将前驱物与锂的化合物混合均匀,置于富氧空气或纯氧气氛中,采用程序升温方法或逐温区升温法制得三元正极材料。本发明所述的三元材料在XRD衍射图上的衍射峰均与JCPDS卡片09‑0063的层状α‑NaFeO2结构的特征衍射峰相吻合, 样品XRD衍射图的2θ角20~25°区间没有对应JCPDS卡片27‑1252的Li2MnO3的衍射峰。
本发明提供一种液相剥离过渡金属二硫属化物纳米片的方法,包括以下具体步骤:在常温下,将一定浓度的含磷酸根的小分子水溶液(1 mg/mL)与过渡金属二硫属化物固体粉末(200 mg)混合,超声30 h后,采用转速为6000 rpm进行离心20min,除去沉淀物;接着再12000 rmp 离心10min,除去上清液。将沉淀重新分散得到过渡金属二硫属化物的纳米片分散液,其中分散剂为水。提供了一种操作简便、条件温和、节能环保的合成过渡金属二硫属化物纳米片(MoS2、WS2、MoSe2、WSe2纳米片)的方法。避免了现有制备过渡金属二硫属化物纳米片所需的高危险性的有机锂、对环境有害的有毒有机溶剂的使用。
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