本发明公开了一种改性活性炭及其制备方法和应用,包括:(1)将氧化石墨烯与微藻在溶剂中进行混合,干燥后得到复合前驱体;(2)将所述复合前驱体与活化剂进行混合,以便得到混合物料;(3)将所述混合物料进行高温活化,以便获得改性活性炭。由此,该改性活性炭作为锂电池的正极材料时,可使得锂离子快速传输到活性炭表面,提高活性物质利用率,进而大幅提升正极比容量和功率密度。
本发明公开了一种全透明的微流控声学体波芯片及其制备方法。其产品由三块玻璃片和一块压电材料构成。三块玻璃片自上到下堆叠构成的驻波反应腔,上层玻璃片利用激光开有用于流体进出的孔口,并在表面孔口上面键合一块开有对应孔口的较厚的聚二甲基硅氧烷(PDMS);中层玻璃片上由激光切割穿透玻璃制备了微米级别的沟道;下层玻璃片是完整的玻璃,用于封装腔室。压电材料采用铌酸锂单晶,其上下表面均镀上一层透明掺锡氧化铟(ITO)导电薄膜层并粘在谐振腔下表面,铌酸锂晶片两面经过银浆固化引出两根导线。本发明所制备的芯片完全透明,可视性极高,可用于细胞/微粒等样本的聚集、分离和操控;本发明的制备工艺简单,成本低廉。
本发明公开了一种用于徒步救援的无人机,机箱、锂电池块、中央处理器、支架杆、无刷电机和GPS定位装置,方形机箱的四个端脚部位均设置有由支架杆、无刷电机和螺旋桨组成的飞行装置,支架杆圆形顶端部位设置有无刷电机,无刷电机的转子上固定有螺旋桨,机箱内腔左侧设置有中央处理器,机箱内腔中部设置有锂电池组。本发明的有益效果是:结构简单,支架杆和螺旋桨均为可拆卸式,减小空间占有,方便携带,电池占整机较大位置,可实现超远距离续航。
本发明公开了一种环氧聚苯醚质子膜,它是由下述重量份的原料组成的:环氧丙醇7‑9、甲基丙烯酸甲酯10‑14、聚苯醚70‑80、27‑30%的已内酰胺水溶液10‑12、掺杂碳纳米管3‑4、三乙胺1‑3、甲醇锂0.01‑0.02,本发明以环氧丙醇、甲基丙烯酸甲酯为原料,在甲醇锂催化作用下得到环氧化处理的碳纳米管改性聚苯醚,之后与已内酰胺共混,在三乙胺的催化作用下使得环氧开环,有效的促进了薄膜的形成,同时改善了聚苯醚在二甲基甲酰胺中的溶解性能,提高了溶解率,提高了原料利用率,提高了质子膜的厚度和综合质量。
本发明涉及现代电池工业,具体涉及一种以碳/硫复合正极材料为正极的电池的制备方法。一种以碳/硫复合正极材料为正极的电池的制备方法,包括以下步骤:玉米芯活性炭的制备;碳/硫正极复合材料的制备;以及电池的组装。本发明以玉米芯为原料,采用磷酸活化法制备了具有高比表面积的玉米芯活性炭,与单质硫进行熔融复合制得的碳/硫复合正极材料表现出了良好的电化学性能。以硫/玉米芯活性炭复合材料为正极,锂为负极的锂硫电池在0.2 mA/cm2的电流下首次放电比容量高达761.2mAh/g,循环20次后放电比容量仍有683.2mAh/g,容量保持率达89.75%。同时玉米芯活性炭廉价易得,碳材料及复合材料制备工艺简单,适合工业化应用,具有一定发展前景。
本发明公开了一种NCM811型高镍三元正极材料固相制备方法,包括生料混合、一次烧结分三段进行、包覆复合包覆剂、二次烧结、烧结后处理的工艺步骤。经过相关性能测试,采用本发明的锂离子电池正极材料的掺入纳米Al2O3和AlF3或Al2O3和LiF复合包覆方法,一次烧结分三段进行,烧结通氧等,在保持材料良好的可逆容量情况下,可以有效降低材料的容量衰减,延长了循环寿命,改善了锂离子电池正极材料综合性能。
本发明公开了一种多孔隙镍钴铝三元材料前驱体及其制备方法,包括步骤如下:按摩尔比Ni/Co/Al为80:15:5称取镍源、钴源、铝源化合物,用去离子水配制成混合溶液;将混合溶液与配制好的沉淀剂、络合剂溶液并流进入反应釜中,然后向反应釜中加入添加剂;在25~85℃下搅拌,pH值控制在8~12,pH值稳定后,继续反应2~24h;料浆自然冷却,水洗、过滤、干燥,得到Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2,再经400~500℃预烧后得多孔隙镍钴铝三元材料前驱体;该前驱体为单一的物质、产品结晶度较好、样品内部形成多孔隙状态;可用于制备性能更佳的锂离子电池正极材料—镍钴铝酸锂。
本发明公开了一种褶皱石墨烯涂碳铝箔制备方法,其步骤如下:首先将液态石墨烯投入到液氮中冷冻,取出待融化后滤掉液体,经烘干得到褶皱石墨烯。量取褶皱石墨烯0.5~10%、聚偏氟乙烯0.1~5%、氮甲基吡咯烷酮90~99.5%,这些组分掺和后经高速搅拌制成混合浆料。混合浆料经过滤后加入到转移式涂布机中用于铝箔表面涂覆,最后将褶皱石墨烯涂碳铝箔烘干。采用本发明褶皱石墨烯涂碳铝箔制作的锂离子电池充电电压高,倍率性能和材料克容量发挥得到改善,使得锂离子电池的循环寿命显著提高。
本发明公开了一种手机电池供电方法。现有充电模式在边充电边使用手机时会产大量热量,影响锂电池寿命。本发明在边使用手机边充电时,电池一充电,电池二供电;当电池一电量大于电池容量的20%,且电池二电量消耗到电池二容量的15%时,自动切换成电池一对手机供电,电池二充电,待电池二充满再给电池一充电;当电池一电量小于电池容量的20%时,对电池一进行充电,电池二供电,直至电池二电量耗尽,再切换到电池一供电。本发明根据非充电状态、充电状态的手机进入锁屏状态和边使用手机边充电状态三种情况,采用不同的充电和对手机的供电机制,并且只通过切换两块电池来进行充电和对手机进行供电过程,电池热量大大减少,提高锂电池寿命。
一种公路系统及其电动车充电方法,其特征是公路两侧或者上方安装了若干个太阳能电池板,这些太阳能电池板构成发电系统,为最近的充电站提供电力,充电站包括若干个充电桩,充电桩自带操作器和通讯接口。将充足电的锂电池,替换用户的电动汽车卸载下的锂电池,这样避免了用户长时间的等待。卸载的电池接入充电桩,并入到充电站的电力储能系统,直到该电池组在充满电时,被安装在下一个同类型的电动汽车上。
本发明涉及一种无线智能监测线夹系统,包括计算机、服务器、手机、至少一个GPRS采集集中器、至少一个无线温度采集线夹,计算机和手机连接服务器,服务器与GPRS采集集中器之间采用无线GPRS方式通讯,GPRS采集集中器与无线温度采集线夹之间采用无线传输,其中无线温度采集线夹和GPRS采集集中器的供电电源都包括光伏供电电路、锂离子电池和备用电池。无线温度采集线夹和采集集中器的电源部分采用光伏供电电路,通过太阳能来对锂离子电池充电,并且与备用电源配合使用,为无线温度采集线夹和采集集中器全时段供电,达到对温度采集节点的实时监测,手机可以通过该系统app能查看系统实时数据,在温度异常时,服务器可以实现手机的短信报警或app报警。
本发明涉及电致变色薄膜技术领域,特别是涉及一种褐色电致变色电荷存储电极及制备方法。本发明通过真空气相沉积的方式,在透明基底沉积透明导电层和LiFe(WO4)2电致变色电荷存储层,在退火处理后使其晶化,成功制备出具有电荷存储功能的电致变色电极。LiFe(WO4)2薄膜作为电极电荷存储层,是一种阴极变色材料。该电极电荷量存储能力较高,不用进行预锂化处理,氧化态透过率高,具有独特的褐色和透明态间调整功能,并具备良好循环性能,驱动电压低,环境适应性强等优点。
本发明公开了一种多核‑单壳结构凝胶聚合物涂覆隔膜,其特征在于,包括基膜以及位于一侧或两侧的核‑壳结构凝胶聚合物涂层,所述多核‑壳结构凝胶聚合物是由下述重量份的原料组成的,该涂层隔膜具有高效吸收电解液并凝胶的功能,与水性PVDF、水性丙烯酸酯类聚合物涂覆隔膜相比,多核‑单壳结构凝胶聚合物涂覆隔膜具备优异的电池性能,包括循环和倍率性能。多核‑单壳结构凝胶聚合物涂覆隔膜用于锂离子电池,开发出凝胶态的聚合物锂离子电池,使得电池制造效率,安全性,一致性均可得到提高。
本发明涉及一种纤维素新溶剂,其组成为:3.0-7.0wt%的氢氧化锂,3.0-6.0wt%的硫脲,其余为水。这种氢氧化锂和硫脲的混合水溶液可以通过与纤维素混合后冷冻然后解冻的方法溶解天然纤维素和再生纤维素;也可以预先将该混合水溶液冷却至-10℃~0℃,然后维持在-8℃~0℃左右直接溶解天然纤维素和再生纤维素。用这种纤维素新溶剂溶解纤维素,其溶解度可达100%,并制备出透明的纤维素浓溶液。所用天然纤维素的分子量可达2×10↑[5]。这种新溶剂可用于制备再生纤维素膜、共混膜、纤维素/纳米粒子功能膜、无纺布。也可用作纤维素衍生化的反应介质。
本发明公开了一种具有疲劳识别系统的灯,包括:带红外传感器的眼镜、防过充充电电路、5V可充电锂电池、单片机控制芯片、驱动电路、LED灯、音乐扬声器,本发明单片机控制芯片根据带红外传感器的眼镜内的红外传感器传来的检测眼皮开合时间比和瞳孔亮暗时间比信号进行控制LED驱动电路,进一步控制LED灯的亮度,当超过单片机控制芯片内的定时器上人眼的闭合时间时单片机就会发出报警并降低LED灯的亮度和播放报警音乐,外部电源停电时有可通过5V可充电锂电池为LED台灯供电。
本发明公开了一种含生物类材料的全固态聚合物电解质膜的制备方法,它涉及一种制备锂离子电池电解质薄膜的方法。具体是取淀粉、邻苯二甲酸酐、吡啶和溶剂,按一定的比例混合,在80℃的水浴条件下共混搅拌3~4小时,然后用异丙醇使邻苯二甲酸淀粉酯析出,接着在真空干燥箱中干燥24小时,最后把邻苯二甲酸淀粉酯用研钵磨成粉待用。接着称取聚偏氟乙烯、改性淀粉、锂盐和溶剂,按一定的比例共混搅拌成均一溶液,然后在真空干燥箱中干燥1小时,得到全固态聚合物电解质膜。本发明制备的全固态聚合物电解质膜具有良好的电化学性能,实验过程简单,适用范围广,具有极大应用价值。
本文提供了一种制备锂离子电池的阳极浆料的方法。本文所公开的方法包含将硅基材料(2)分散在包含多孔碳气凝胶(1)的溶剂中的步骤。该步骤使得硅基材料(2)扩散且停留在多孔碳气凝胶(1)的孔(3)中。该孔(3)在锂离子嵌入期间为硅基材料(2)的膨胀提供了足够空间。避免了含硅层的破裂。
本发明公开了一种线扫相机的触发控制电路,包括:降压电路、按键电路、主控芯片、电池电压检测电路、串数选择电路、数码显示电路、USB口输出电路和电池组;所述降压电路、按键电路、电池电压检测电路、串数选择电路、数码显示电路、USB口输出电路与所述主控芯片连接,所述降压电路、电池电压检测电路、USB口输出电路与所述电池组连接。本发明的线扫相机的触发控制电路使用内部跳线方式,在同一片基板的前提下,更改跳线后能够兼容四串锂电池组和五串锂电池组,灵活设置移动电源的容量,能够直观显示电池的剩余电量,具有增加了USB输出功能,支持输出最高3.1A电流,具备保险丝功能,最大限度保护用户安全,能够方面的满足人们的日常生活需要。
本发明公开了一种无规共聚物和无规共聚物组合物及其应用以及一种阴离子聚合方法,该方法包括:(1)在阴离子聚合条件下,在极性添加剂的存在下,将聚合单体与有机锂引发剂在溶剂中进行接触,所述聚合单体含有共轭二烯烃和单乙烯基芳烃;(2)可选地,在偶联反应条件下,将步骤(1)接触得到的混合物与偶联剂接触,其中,所述极性添加剂选自式II所示的化合物。根据本发明的阴离子聚合方法,通过采用具有特定结构的极性添加剂,能制备既具有较低侧基含量,又具有较低单乙烯基芳烃嵌段含量的单乙烯基芳烃‑共轭二烯烃无规共聚物(组合物)。
本发明提供了一种全固态聚合物电解质膜的制备方法,属于化学电源技术领域。包括以下步骤:将聚偏氟乙烯与碱混合后球磨,得到改性聚偏氟乙烯;将所述改性聚偏氟乙烯、有机溶剂、碳酸亚乙烯酯、引发剂和锂盐混合进行聚合反应,得到铸膜液;将所述铸膜液进行干燥成膜,得到所述全固态聚合物电解质膜。本发明在碱的作用下通过机械力化学固相反应,使PVDF部分脱氟,制备出主链上含有碳碳双键、羟基或羰基的改性PVDF,改性后的PVDF结晶度明显下降,同时改性聚偏氟乙烯链中的羟基,羰基容易与低电子云的Li+发生相互作用,促进锂盐的离解,进一步提高了电导率。
本发明公开了一种石墨烯纳米条带材料及其制备方法与应用。所述的制备方法包括:采用Hummers方法对碳纳米管进行纵向氧化剥离,形成氧化石墨烯纳米条带溶液;对氧化石墨烯纳米条带溶液进行定向冷冻干燥处理,获得结构有序的絮状氧化石墨烯纳米条带材料。本发明工艺简单,所获石墨烯纳米条带材料具有三维多孔结构、较大的比表面积及大量有利于储锂的含氧官能团,由此材料制备得到的锂离子电池负极具有高比容量(500‑650mAh/g)、优越的电化学性能及良好的倍率性能,是一种性能理想的电池负极材料。
一种含油污泥处理系统,包括中和调质罐、一号螺杆泵、缓冲罐、二号螺杆泵、三相分离器、三号螺杆泵、回转式高温热解装置、冷凝器、余热驱动风冷溴化锂吸收式制冷系统、活性炭净化装置、风机、电控柜、排气筒。本发明冷凝器以温度在7℃‑12℃的冷冻水作为冷却介质,比常规的25℃左右的冷却水可以冷凝更低沸点的油气,达到深度冷凝提高油气回收率的目的,取消了传统的循环水冷却塔,循环水由制冷系统的7℃‑12℃的冷冻水代替,冷冻水的制备由余热驱动风冷溴化锂吸收式制冷系统完成,实现了余热利用,解决了含油污泥产生地地处偏远缺水、北方冬季寒冷冷却水容易结冰的问题。
核电站乏核燃料池水温及水位测量仪表,由仪表座体、铠装热电偶杆、铠装电缆线、水位传感器、水温指示表头、水位指示表头、PROFIBUS插座、PCB电路板、锂电池组和仪用步进电机本体组成,其要点在于:本发明基于PROFIBUS现场总线控制,既支持乏核燃料池的水温测量和水位测量,还同步支持乏核燃料池的水温及水位的数字指针指示,并将将仪用步进电机本体和控制电路集成在一块PCB电路板上;在失去外电源的极端情况下,靠仪表内置的锂电池组供电,仍可长期读出并指示测量出的水温、水位参数,在设计思路上走出了一条独具特色的道路,是核电仪器仪表全新的一次突破。
披露了处理阳极化金属基材的方法,包括使基材表面的至少一部分与pH为9.5‑12.5并包含锂金属阳离子的密封组合物接触。还披露了系统,其包括pH为9.5‑12.5并包含锂金属阳离子的密封组合物,以及用于在与该密封组合物接触后与金属基材的表面接触的水性组合物。还披露了用该系统和方法处理的基材。
本发明公开MoS2纳米片镶嵌在碳基底复合材料的制备方法及应用,属于新材料技术领域。采用溶于二甲基甲酰胺的四硫代钼酸铵溶液为反应前驱体,加入到自制的反应装置中密封后放到可通保护气体的加热炉中加热到适当温度使前驱体分解成气体产生高压,在高压作用下制备MoS2/C纳米复合材料。此MoS2/C纳米复合材料是由MoS2纳米片均匀镶嵌在氮氧共掺杂碳基底上的微结构组成的,然后将MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料。本方法工艺简单﹑原材料丰富﹑成本低廉,采用本方案制备的MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料可以改善电池循环性能和倍率性能,宜于大规模推广,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种碳包覆纳米多孔Sn/Sn4P3复合材料及其制备方法,其组分包括纳米多孔的Sn4P3、均匀分散在多孔结构中的金属Sn、以及沉积在多孔结构表面的碳层,利用二元SnP合金作为原材料,采用电化学腐蚀方法和分段退火包碳法;对产物的成份调整达到连续调节的程度,可以对材料的性能进行微观调控;该材料可以获得单种成份材料所不具有的性能;该方法制备的材料具有三维连续的纳米多孔化的体相结构,其连续的结构形成了电子与离子传导的庞大网络,有利于获得高的储锂性能、结构稳定性及导电性,另外,用该种方法制备碳包覆纳米多孔Sn/Sn4P3复合材料,工艺简单、操作方便、重复性好、产率高,制备过程中目标材料无损耗。
本发明属于生物技术领域,具体公开了一种多拉菌素产生菌,该多拉菌素产生菌保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期为2017年9月14日,保藏编号为CCTCC NO:M 2017506,其分类命名为阿维菌素链霉菌643a31(Streptomyces avermitilis 643a31)。本发明还公开了该菌株的应用,即利用该菌株制备多拉菌素的方法。本发明的菌株产生的多拉菌素与多拉菌素结构类似物比例显著提高,可简化多拉菌素纯化工艺。本发明的菌株是发明人通过对发明人自主保藏的多拉菌素产生菌suk17‑643a进行4轮紫外线复合氯化锂诱变筛选,获得多拉菌素占比提高的突变菌株。最终筛选获得643a31菌株,多拉菌素占比可达到85%以上,摇瓶发酵效价达到700μg/ml以上。
本发明公开了一种多功能智能监控耳机,包括开口的弹性环形头箍,环形头箍开口处两端设有两个贴合在用户耳朵上缘的卡槽,外部设置有充电插口、声音采集模块、弹性粘接片和脑电波传感器,内部设置有控制模块、放大器、锂电池组、骨传导模块、功率放大器、蓝牙模块和数字信号处理器,充电插口电连接到锂电池组,声音采集模块通过数字信号处理器电连接到控制模块,脑电波传感器通过放大器电连接到控制模块,控制模块通过功率放大器电连接到蓝牙模块和骨传导模块。本发明能够对环境危险声音进行采集比对自动停止耳机以及对睡眠时脑电波的变化逐渐停止耳机,能够及时规避危险和起到保护耳膜的作用。
本发明提供了一种锌离子电池的凝胶电解质及其制备方法与应用,其包括如下步骤:S1、在加热条件下,将聚乙烯醇溶于水中,接着依次加入锌盐、锰盐、氯化锂完全溶解,得聚乙烯醇混合溶液;S2、将交联剂、锌盐、锰盐、氯化锂溶于水中,得凝固液。S3、将电池隔膜浸入步骤S1所得到的聚乙烯醇混合溶液中,取出后,再浸入步骤S2所得的凝固液中,最后得到凝胶电解质。本发明克服现有固态凝胶电解质种类太少、制备工艺较为复杂的问题。
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