本发明提供了一种二氧化锡/氮掺杂膨胀石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将膨胀石墨片、尿素和含锡前驱体分散在无水乙醇中,在60~80℃下搅拌至无水乙醇全部挥发,得到前驱体材料;B)在保护性气体气氛下,将所述前驱体材料进行碳化,得到二氧化锡/氮掺杂膨胀石墨复合材料。纳米级二氧化锡均匀的嵌入到氮掺杂膨胀石墨片基体中,氮掺杂膨胀石墨不仅拥有良好的导电性,而且能够抑制二氧化锡颗粒在充放电过程中的体积膨胀,从而稳定电极的结构。片状结构的氮掺杂膨胀石墨不仅可以提供更多的储锂位点,而且有利于缓解体积效应,并为电解液的渗透提供了更多的通道。本发明还提供了一种二氧化锡/氮掺杂膨胀石墨复合材料。
本发明实施例公开了一种大功率移动储能车智能监控系统及方法,用于解决现有移动系统数据采集和传输易出错的技术问题。本发明实施例方法包括:现场级系统和管理级系统,所述现场级系统和管理级系统远程通信连接;所述现场级系统包括工控机、RS‑485通信卡、CAN通信卡;所述工控机分别与所述RS‑485通信卡、所述CAN通信卡连接,所述RS‑485通信卡为备用通信卡;所述RS‑485通信卡、所述CAN通信卡分别连接超级电容器BMS、三元锂电池BMS、自动消防系统、储能变流系统;其中,所述CAN通信卡用于在系统正常运行时投入运行,所述RS‑485通信卡用于CAN通信发生故障时投入运行,当所述CAN通信卡发生故障时,通过备用的RS‑485通信卡进行通信。
本发明公开了一种圆柱形锂离子电池组的散热系统,包括多个金属材质的散热框架,每个散热框架对应一个单元电池,并包括内圆框和外方框,及中间的翅片,内圆框的内径与单元电池的外径相吻合,电池的热量依次传递给内圆框、翅片和外方框。充分利用了电池的外表面,将热量从电池中导出到散热框架中;翅片扩大了与空气换热的换热面积,可以根据需要设计所需的翅片面积,充分满足动力电池组的散热功率需求,通过设计外框的大小和翅片的密度很方便的实现;将圆形电池套上散热框变成了方形或六边形利于他们之间的无缝隙紧密排列和个框之间的传热,有利于整个电池组的温度均衡。
一种电机电器表面用高硬度金属漆,它是由下述重量份的原料组成的:E41环氧树脂100?110、三乙烯四胺10?12、γ?氧化铝1?2、改性硬质三聚氰胺甲醛树脂5?7、乙酸乙酯27?40、碳酸锂0.1?0.3、氟化镁2?4、硬酯酸单甘油酯1?2、三氧化二锑2?5、二盐基亚磷酸铅0.1?0.2、钙沸石10?14,本发明的金属漆具有良好柔韧性、附着力、耐高温、防锈、防腐性能优异,成膜后硬度高,抗冲击性强,加入的改性硬质三聚氰胺甲醛树脂有效的提高了涂膜与基材表面的粘结强度,提高了耐候性和表面强度,本发明的金属漆具有很好的装饰性,具有一定的金属质感。
本发明公开了细胞片智能分离用共聚纳米复合水凝胶及其制备方法与应用。制备方法包括将锂藻土分散于水中搅拌得到均匀透明的分散液,然后依次加入聚乙二醇大单体、N-异丙基丙烯酰胺单体,搅拌均匀后除氧加引发剂,将反应液转移到玻璃试管和反应模具中并密封,在15~25℃下通过原位自由基聚合反应得到目标产物。所制备的共聚纳米复合水凝胶具有良好的力学性能和温敏性,可用于细胞培养及细胞片的快速脱附。共聚纳米复合水凝胶既适合细胞生长,又可通降低凝胶所处环境温度实现细胞片从水凝胶表面快速自动脱附,避免了使用生物可降解支架导致组织纤维化及产生炎症,避免了使用胰酶对细胞外基质及细胞间连接的损坏。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种多功能氮氧化钛层修饰的氧化亚硅负极材料及其制备方法和应用,所述负极材料为氮氧化钛包覆氧化亚硅,是以氧化亚硅为核,氮氧化钛为壳层的包覆结构,简写为TiON@SiOx,0
本发明涉及芳纶隔膜技术领域,公开了一种芳纶隔膜及其制备方法与应用。该芳纶隔膜的制备方法包括如下步骤:(1)芳纶聚合物分散液的制备:将芳纶聚合物与分散溶剂混合,经搅拌后,得到芳纶聚合物分散液;(2)芳纶隔膜前体的制备:芳纶聚合物分散液经气喷雾化处理后,直接喷于收集辊上,经过预凝固浴后得到芳纶隔膜前体;(3)芳纶隔膜的制备:将芳纶隔膜前体进行双向拉伸,最后经固化干燥后得到芳纶隔膜。本发明不仅操作简单,方便易行,工艺具有普适性,而且生产效率高,质量好,适于工业化连续生产,制备的隔膜具有独特的网状结构,比表面积更大,孔隙率和离子穿透率高,提升芳纶隔膜的电化学性能和使用安全性能,可应用于锂离子电池领域。
本发明公开的一种柔性件的多目标智能分拣方法、系统及存储介质,包括:获取料框中多个镍片分布的RGB图像和深度图像,将RGB图像输入到训练好的实例分割模型,经实例分割模型后输出目标镍片的掩膜图像;将输出的目标掩膜图像与深度图像对齐处理后分割深度图中的目标镍片,并通过相机标定参数生成目标镍片点云;将目标镍片点云与模型镍片点云进行配准获取目标镍片在料框中的空间位姿信息,将目标镍片在料框中的空间位姿信息发送给控制器引导机械手到指定位置吸取镍片;吸取镍片后机械手移动到工业相机处进行变形检测和二次精定位,根据变形检测和二次精定位结果完成分拣及装配过程。本发明提高了镍片分拣的效率和准确率,进一步保证了锂电池成品质量。
本发明属于气体水合物促进剂的技术领域,公开了一种水玻璃与木质素复合的气体水合物促进剂及其应用。所述气体水合物促进剂包括水玻璃与木质素,水玻璃为模数为1~3.5的硅酸盐的水溶液;硅酸盐为硅酸钠、硅酸钾、硅酸锂中一种以上;水玻璃中硅酸盐在气体水合物促进剂中的浓度为0.01~5wt%;木质素在气体水合物促进剂中的浓度为0.001~1wt%。所述气体水合物促进剂在制备高储气密度气体水合物中的应用。本发明采用的木质素和水玻璃来源广泛、价廉易得,水玻璃与木质素复合的气体水合物促进剂可明显缩短水合物形成的诱导时间,显著增强水合物的形成速率和储气密度,便于实现水合物的工业化生产。
本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种多孔硅/二氧化钛/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种多孔硅/二氧化钛/石墨烯复合材料,包括:二氧化钛包覆的多孔硅复合材料和支撑二氧化钛包覆的多孔硅复合材料的还原氧化石墨烯;所述还原氧化石墨掺杂有强电负性元素。该复合材料兼具硅类材料的高的储锂特性和碳材料高循环稳定性,具有比容量高,循环稳定性好,倍率性能和安全性能优异的特点,且制备原料价格低廉。
一种微生物总RNA的快捷提取方法,包括以下步骤:S1:裂解:在样本中加入裂解液和蛋白酶K工作液,使样本裂解释放出DNA/RNA;S2:纯化:加入有机溶剂,将裂解液中的蛋白质与脂类去除,得到总核酸水溶液;S3:总RNA的分离:向步骤S1中的总核酸水溶液中加入氯化锂溶液,并在低温静置后采用离心的方法分离出总RNA。本发明方法具有分离效果好、回收率高、成本低、操作简单,无容量限制的优点;该方法回收的RNA质量较好,纯度较高,可以满足下游的聚合酶链式反应和逆转录PCR反应;高质量的RNA,OD260/OD280读数在1.8‑2.1之间,本发明提取的RNA的OD260/OD280典型的比值为1.8‑2.1。本发明可以高效去除样本中的蛋白质、脂类、无机盐等杂质,提取的核酸纯度高,片段完整,提取过程快速安全无毒。
本发明公开了一种硅铁合金@硅氧化物/石墨复合材料及其制备方法和应用。所述硅铁合金@硅氧化物/石墨复合材料是通过球磨‑煅烧‑球磨三步法制备得到:首先将硅铁合金在惰性气体中进行球磨,避免球磨过程中造成的不可控制的氧化过程,然后将球磨后的硅铁合金进行高温煅烧得到硅铁合金@硅氧化物,最后将煅烧后得到的硅铁合金@硅氧化物与一定比例的石墨混合后再进行球磨,得到目标产物。该复合材料作为锂离子电池的负极材料,表现出高的比容量,良好的倍率性能和优异的循环性能,适合作为动力离子电池的负极材料。同时,该制备工艺过程不涉及到复杂的化学反应,不使用溶剂,成本低廉且可容易放大,具有良好的工业化应用前景。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体公开了一种电池系统,该电池系统包括电池卷芯、金属壳体、正极柱、负极柱和保护板,电池卷芯的正极片连接有正极耳,负极片连接有负极耳,电池卷芯设置在金属壳体内,负极耳与金属壳体连接,正极柱的一端穿设在金属壳体的第一通孔内与正极耳连接,负极柱固定在金属壳体上并与金属壳体连接,保护板上设置有正极焊盘和负极焊盘,保护板可拆卸地固定在正极柱和负极柱上,正极柱与正极焊盘连接,负极柱与负极焊盘连接。本发明通过改变保护板与带有金属壳体的电池卷芯之间的固定连接方式,简化了电池系统的组装工序,加工容易,制作效率高,且成本较低。
本发明公开了一种空心二硫化镍球的制备及应用,属于新型能源材料技术领域。本发明以六水氯化镍、尿素和L‑半胱氨酸为原料通过简单的水热方法制备而成。本发明将空心二硫化镍球材料运用在锂离子电池负极时,能够提高负极材料在充放电过程中的电子与离子的迁移率,从而改善电池的循环性能及倍率性能;此外,该材料可以防止副产物的出现,且其空心结构还可以通过适应循环过程中的体积收缩和膨胀来改善电池的倍率性能。
一种多功能物联网钥匙,包括钥匙壳,钥匙插头和橡胶防护套,所述的钥匙壳包括照明按钮、USB接口、芯片盒、迷你夜光照明灯和串物孔,所述橡胶防护套串有松紧绳,所述照明按钮在钥匙壳上端位置,所述USB接口在钥匙孔右端侧面,为嵌入钥匙孔右端侧面,所述芯片盒在钥匙壳下端位置,所述芯片盒上设有相匹配的芯片盒盖,芯片盒盖表面设有推送按钮,本发明的物联网钥匙具有定位、照明功能,内置锂电池,可以直接充电,还设置配套的环保型橡胶防护套,避免钥匙头刮花其他物品,使用方便。
本发明的目的在于提供一种电池隔膜的多孔碳复合材料及其制备方法和应用,属于电化学新材料的技术领域。本发明的多孔碳复合材料的制备方法,设计了一种基于富含N元素的腺嘌呤的一种MOF复合材料,制备过程中加入Ni,并加入十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)作为形貌和尺寸的调节剂,其中在Ni的催化下,材料内部生长出大量碳纳米管,形成类海胆状的结构,基于此,本发明的制备过程中各物质互相交联形成了一个三维的导电吸附转化网络,利用Ni自催化产生大量碳纳米管提高了导电性,也避免需要额外加入碳纳米管等导电剂节约成本,利用Ni3ZnC0.7快速催化多硫化锂转化,产生的Ni和碳纳米管有效促进电子的转移,极大提高电池的循环稳定性和倍率性能。
本发明属于微纳米材料领域,本发明公开一种高容量的层状二硫化锗(GeS2)纳米片及其制备方法和应用。所述层状二硫化锗纳米片是由锗源和钙源混合后在900℃~1050℃下经退火Ⅰ,将所得产物加入盐酸溶液中,在‑20℃~‑40℃搅拌,得到GeH,然后将GeH和硫源在650℃~850℃下经退火Ⅱ,经洗涤,干燥制得。本发明制备的层状GeS2单层厚度约为1.2nm,相比于利用机械力的高能球磨方法,本发明利用原位转化法制备的GeS2,完整地保持了GeH的层状结构。当其应用在锂离子电池负极材料时,表现出高的可逆充放电容量以及优异的循环寿命。
本申请属于电极复合材料技术领域,具体涉及一种多孔碳复合材料及其制备方法和应用。本申请所提供的制备方法,包括:a)将烘干的生物质材料和活化剂在第一溶剂中溶解,然后于60℃~80℃下烘干,得第一材料;b)在惰性气氛和/或还原气氛下,将步骤a)的第一材料依次进行第一阶段燃烧和第二阶段燃烧,得到高温碳化产物;c)将步骤b)的高温碳化产物进行研磨,然后依次采用盐酸和第一溶剂依次循环洗涤,再于60℃~80℃下干燥。因而,本申请制备方法步骤简化,利用生物质材料自身具有氮、硫杂原子的优点,一步合成具有较优电化学性能的用于制备锂离子电池或钠离子电池负极的硫、氮自掺杂多孔碳复合材料。
本发明涉及一种基于电磁场强化的等离子体化学气相沉积的石墨烯纳米墙及其制备方法,所述石墨烯纳米墙包括衬底、石墨烯墙阵列及多个石墨烯分叉,所述石墨烯墙阵列垂直长在所述衬底上,多个所述石墨烯分叉长在所述石墨烯片一侧或两侧。本发明的方法石墨烯墙生长速度和传统技术相比有数倍提高,不存在石墨烯层之间的团聚和堆叠,有利于后续制备超级电容器,锂离子电容器时纳米颗粒的吸附,进而有利于提高纳米颗粒在石墨烯片中的分散,同时以高表面积的石墨烯墙和石墨烯分叉作为介质和模版进行纳米颗粒的生长,可以有效避免了纳米颗粒在热处理以及后续使用过程中的团聚且可以极大的提高用该发明的石墨烯纳米墙制备得到的超级电容器的比电容和导电率。
本发明公开了一种便捷式制备富氢水的水杯,包括制氢装置和杯盖、杯身和光控超声底座,杯身是一个容纳富氢水的空腔,杯身顶部与杯盖相连,杯身底部与光控超声底座活动式密封连接;所述制氢装置包括电解装置、电路板和锂电池,电解装置由阳极板和阴极板组成,两板平行相对,板间距离为0.05~2.5cm;光控超声底座包括高能LED灯、微型超声装置、电源开关和USB充电端口。本发明通过增大电极的比表面积和降低两电极间的间隙降低溶液电阻,提高电解水的制氢效率,通过添加微型超声装置,使氢气快速溢出,提高水体富氢浓度,高亮度LED灯明显提高产氢的观赏性。
本发明公开了一种可降解气道支架及其应用。本发明所述的可降解气道支架含有质量百分比为80~99.5%的镁元素;还含有铝元素、锰元素、锌元素、锆元素、稀土元素、锂元素、钙元素或银元素中的至少一种。本发明所述的可降解气道支架降解速度快,不仅符合气道对支架的降解速率要求,而且由于镁合金支架具有优异的生物相容性能,因此其对组织刺激小,抗感染能力强。在镁合金支架表面处理或涂覆可降解材料和治疗性药物,不利于纤维组织的长入而形成肉芽组织,或防止肿瘤细胞过度增生而堵塞气道。另外,镁合金支架进行多孔化处理,有利于提高其的降解速率等。因此,本发明所述的可降解气道支架可望广泛应用于气道中。
本实用新型公开了一种用于校园的多功能互动答题器,壳体内侧壁的四周均开设有固定侧板,且固定侧板的顶部外壁上通过螺丝安装有电路板,壳体底部内壁的一侧通过螺丝安装有锂电池;壳体底部内壁的轴心处通过螺丝安装有心率传感器,壳体靠近心率传感器的一侧通过螺丝安装有线性马达,壳体的顶部粘接有触控屏;壳体背部还对称设置有至少两个伸缩开关,伸缩开关内设置有复位件,戴上手表时能挤压伸缩开关触发开机功能。本实用新型采用手环式设计,使得学员佩戴操作能够更加方便,方便学员对答题器的取用和携带,能够增加互动效果。
本申请涉及电容器测试工具技术领域,尤其涉及一种软包型超级电容器测试夹具。本申请的软包型超级电容器测试夹具包括绝缘框架以及多个可沿竖直方向堆叠设置的夹具单体,利用多个可沿竖直方向堆叠设置的夹具单体以及可伸缩变形的绝缘框架,使得测试夹具之间的距离可根据超级电容器的规格尺寸进行调整,而且各夹具单体可呈竖直堆叠的设计,可适用于多只超级电容器或者自由组配模组进行测试,软包型超级电容器之间间距可通过夹具单体的堆叠数量进行调整,测试夹具的通用性强、结构简单、装卸方便,也适用于同类型的软包锂离子电池或其他储能器件的测试。
本实用新型提供了一种具有太阳能时钟功能的窗花,包括窗花贴本体,窗花贴本体贴合在窗户玻璃上,所述窗花贴本体上开设有多个LED灯珠方孔,LED灯珠方孔内均镶嵌有灯珠,各个灯珠之间通过细漆包线连通,窗花时钟控制器安装在窗户框架上,所述窗花时钟控制器与灯珠之间通过细漆包线连接,所述窗花时钟控制器上安装有环境光线传感器,所述窗花时钟控制器内安装有内置的锂电池,太阳能板安装在窗户框架上,所述太阳能板与窗花时钟控制器、环境光线传感器以及灯珠之间电性连接。本具有太阳能时钟功能的窗花,把时钟功能与窗花相结合,具备功能性,变成一个新颖的现代电子化窗花。
本实用新型涉及医疗器械领域,尤其涉及一种医疗设备电源故障报警电路。要解决的技术问题为:提供一种可以节省时间的医疗设备电源故障报警电路。技术方案如下:一种医疗设备电源故障报警电路,包括有锂电池、第二反相电路、第二光耦检测电路等;所述第二光耦检测电路的输出端与第二反相电路的输入端连接。本实用新型通过第一光耦检测电路和第二光耦检测电路可对医疗设备的电源的状态进行检测,医疗设备的电源出现故障时,报警电路开始报警,提醒人们医疗设备的电源出现故障,需要及时处理,医疗设备出现其它故障时,报警电路不会报警,所以可以方便人们对医疗设备进行检修,从而能够节省时间。
本实用新型公开了一种舱式移动座椅,具体涉及移动座椅领域,包括舱壳和座椅,所述舱壳的底端一侧安装有驱动滚轮,所述驱动滚轮的内部安装有轮毂电机,所述舱壳的底端另一侧安装有导向轮,所述导向轮的上端连接有转向盘,所述座椅的底端固定安装有锂聚合物电池组,所述舱壳的一侧通过合页铰接有舱门,所述舱壳的一侧通过旋转轴转动连接有支撑杆,所述支撑杆的一侧固定设置有第一太阳能电池板,所述支撑杆的一端螺纹连接有推手,所述旋转轴的上端位于舱壳上设置有放置槽,且所述放置槽的内部铺设有第二太阳能电池板。本实用新型方便携带,省时省力,续航能力强,而且节约电能,对游客具有一定的保护能力。
本实用新型公开了一种新型节能LED灯智能控制装置,包括LED灯组、红外线发生器、控制电路板和电源线连接口,所述LED灯组上方安装有功率调节器,所述红外线发生器上方设置有中央处理器,所述控制电路板下方安装有装置电源模块,所述装置电源模块下方安装有红外线适配器,所述红外线适配器下方连通有装置稳流器,所述装置电源模块内部安装有所述电源线连接口,所述电源线连接口下方安装有高能锂电池,所述红外线适配器内部安装有强度调节器,所述强度调节器下方安装有转串口电路板。采用外部充电电池为LED光源组件供电,无需启用备用的应急照明工具,同时避免了应急照明工具在LED 光源组件正常工作时被闲置而造成的资源浪费。
本发明公开了一种空穴界面梯度结构的钙钛矿太阳能电池,依次包括透明导电膜FTO、具有界面梯度结构的空穴传输层、Al2O3薄膜层和钙钛矿复合薄膜层;所述空穴传输层依次包括锂掺杂氧化镍薄膜层、氧化镍薄膜层和聚[双(4‑苯基)(2,4,6‑三甲基苯基)胺]薄膜层;所述钙钛矿薄膜为F4‑TCNQ‑(OAm)2PbI4‑FA0.93MA0.07Pb(I0.79Br0.07Cl0.14)3。本发明还公开了钙钛矿前驱体溶液、一种钙钛矿复合薄膜层及其制备方法。本发明有效解决了反式平面结构钙钛矿太阳电池中光诱导产生的空穴传输到透明导电膜FTO较高势垒及界面间能级不匹配的问题。
本发明公开了一类基于1,2‑二芳基‑1,2‑乙二醇(胺)的硒/硫类化合物及其合成方法;属于有机化学合成技术领域;其步骤包括:将1,2‑二苯基‑1,2‑乙二胺类似物与正丁基锂作用后,与二氯‑N,N‑二异丙基亚磷酰胺或二甲基氯化磷胺反应,然后被硫粉或者硒粉氧化制得1,2‑二苯基胺类催化剂;将三氯化磷与三乙胺,在二异丙胺或二甲基胺、手性1,2‑二苯基‑1,2‑乙二醇和硒粉或硫粉的共同作用下,生成1,2‑二苯基醇类催化剂。本发明制得催化剂具有优良的催化活性。
本发明公开了一种有机无机复合固态电解质制备方法,属于电解质领域,步骤如下:按照重量份取包括水性聚氨酯粉体50‑60份、纳米级端氨基超支化树脂1‑2份、固态电解质粉体30‑40份、锂盐10‑20份进行混合获得不含有有机溶剂的混合物,所述的固态电解质粉体表面带有负电荷;将上述混合物采用热压成型制备出固态电解质,所述的纳米级端氨基超支化树脂的分子量为3000‑5000。
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