本发明涉及一种高致密度无机制品及其制备方法和应用,属于建筑工艺制品技术领域。该高致密度无机制品包括无机制品基体和涂敷于所述无机制品基体表面的晶化渗透膜层,所述晶化渗透膜层通过喷涂晶化渗透剂制得;所述晶化渗透剂选自:甲基硅酸钠、二氧化硅、碳酸锂中的至少一种。采用晶化渗透剂喷涂制品表面,通过孔隙从表面渗透至内部,与无机制品基体中的钙离子形成硬化晶体,填充孔隙,堵塞通道,增加致密性和防水性。最终得到的无机制品具有高致密度,高强度且强度发展快的特点,其外观光滑无气孔,内部也无连通孔,具有耐久性好,装饰性好,不易积灰,不泛白和返潮的优点。
本申请涉及无人机技术领域,提供一种电池充电方法、装置及电子辅助设备,所述方法包括:在恒流充电阶段,按照预设时间间隔获取电池的电芯温度;当当前电芯温度小于与当前电芯温度相邻的在先电芯温度时,控制当前充电电流随每次获取的电芯温度按照第一比例增加,并将增加后的充电电流作为当前充电电流。也就是,如果每次获取到的电芯温度与前一次相比有下降,就按照第一比例增加当前充电电流,从而提高了锂电池的充电速度。
本发明提供了一种具有碳纳米管核@功能无定形碳壳单元的纳米网络结构碳材料及其制备方法和应用。其中,所述纳米网络结构碳材料由含溴官能团碳纳米管上接枝功能高分子过渡金属盐,离心或抽滤搭接成宏观材料后经过固相热交联及炭化制得。所述的纳米网络结构碳材料具有独特的异质核壳结构:具有高度石墨化结构的碳纳米管作为核,而具有高活性无机组分修饰的无定形碳作为壳;该核壳网络单元在各个方向共价连结形成的三维连通网络结构,不仅保证了高活性无机组分修饰纳米网络结构碳材料的高导电性及多功能性,还为新材料提供了兼具发达存储位点和快速传质的层次化孔道结构,可应用于锂电池和电催化等应用领域中。
本发明公开了一种NCM811型三元材料的制备方法。这种NCM811型三元材料的制备方法包括以下步骤:1)使用共沉淀法制备三元材料前驱体Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2;2)将三元材料前驱体加热处理,所得的产物与锂源混合均匀,得到原料混合粉;3)将原料混合粉在氧气气氛中烧结,两次粉碎,洗涤,得到正极基材;4)将正极基材和锆源包覆液混合,得到正极浆料;5)将正极浆料干燥,烧结,破碎,均质化,除铁,筛分,得到成品。通过本发明的制备方法得到的NCM811型三元材料,化学结构稳定,电性能良好,制备方法安全可靠,可以适用于大规模生产,为高镍三元材料的推广应用创造了条件,能满足市场的发展需要。
本发明公开了一种木炭催化剂,催化层的制备方法及微生物燃料电池。涉及生物电化学领域。该催化剂的材料为木炭,催化层的制备方法是通过将木炭材料负载到碳布的方法得到微生物燃料电池负载有木炭碳布的阴极。通过该方法制备的微生物燃料电池,其木炭催化剂的原料与贵金属铂及其合金材料相比,预处理较易、低廉、来源广泛,制备的负载有木炭催化剂的阴极具有较稳定的输出电压、较强的导电性能、较稳定的功率密度、有利于氧化还原反应的反应进程,在微生物燃料电池中成本较为低廉、功率密度较高、运行较稳定能广泛应用于包括微生物燃料电池、锂电池或超级电容器等领域。
本发明公开了一种焦虑、抑郁和失眠双极性恒流治疗装置,包括:单片机控制器、按键输入、电源管理单元、可充电锂电池、显示单元、微电流输出电路和仪器和耳夹电极。按键输入将电源开关、模式转换、档位增、档位减信息输入单片机控制器,单片机控制器输出合适形状和大小的电压波形至微电流输出电路,微电流输出电路将相应波形和大小的输出微电流通过耳夹电极刺激人体,治疗焦虑、抑郁和失眠。刺激波形采用三种模式的0.5Hz和100Hz的复杂波形交替输出,克服人体产生适应性,使长时间反复治疗保持有效;本发明采用内置可电池一体化设计,具有体积小、低功耗、操作简单等特点。
本发明公开了一种只通过调整反应时间,在其他条件完全相同的情况下制备不同形貌纳米二氧化锰的方法,将高锰酸钾加入去离子水中,搅拌形成高锰酸钾的浓度为0.3mol/L的均匀溶液,然后加入硫酸锰,所述高锰酸钾和硫酸锰的质量比为5:2,然后,溶液转移到内胆为聚四氟乙烯内胆的高温高压反应釜中,在140℃反应1~18小时,然后冷却,经过滤,冲洗,最后烘干制得目标产物。本发明工艺简单、成本较低、反应条件温和且晶型形貌可控,得到的产品质量稳定且具有较高的催化电化学活性,适用性广等,可广泛应用于锂离子电池、分子筛、催化剂、超级电容等及相关领域的基础理论研究。
本发明提供了一种丝柔肤感精华粉底液,包括以下组分:环五聚二甲基硅氧烷,聚二甲基硅氧烷,乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物,超细硅处理钛白粉,纳米硅处理氧化锌分散浆,甲氧基肉桂酸乙基己酯,异十二烷,乙醇,苯基聚三甲基硅氧烷,二硬脂二甲铵锂蒙脱石,丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物/异构十二烷,PEG-10聚二甲基硅氧烷,苯氧乙醇/乙基己基甘油,辛二醇/乙基己基甘油,硅处理氧化铁黄,硅处理氧化铁红。本发明的精华粉底液抗水性好,延展性好,肤感细腻。
本发明公开了一种通过溶解再生处理秸秆的方法,粉碎的秸秆首先经过硫酸乙醇水溶液预处理,去除半纤维素和木质素;然后预处理秸秆干燥并经过有机溶剂活化;其次活化秸秆溶解于氯化锂/N,N-二甲基乙酰胺中得秸秆溶液;接着秸秆溶液注入水中再生,得再生秸秆;最后水洗再生秸秆去除有机溶剂和盐离子,采用纤维素复合酶酶解。本发明秸秆处理方法简单,秸秆中纤维素和半纤维素酶解率大幅提高。
本发明公开了一种尿素快速检测试剂盒,其包括试剂Ⅰ、试剂Ⅱ、试剂Ⅲ和试剂Ⅳ,其中:试剂Ⅰ包括EDTA二钠和海藻糖;试剂Ⅱ为脲酶;试剂Ⅲ包括无水柠檬酸、水杨酸钠和硝普钠;试剂Ⅳ包括氢氧化锂、二氯异氰尿酸钠和无水硫酸钠。本发明的试剂盒和检测方法能够有效屏蔽游泳池水中的铜离子和余氯对检测结果的干扰,量程为0.5~8.0mg/L,测试时间约20min,试剂在室温下保质期长,准确率高、特异性强、稳定性好,方便快捷,适用于游泳池的现场快速检测,测试结果与国标检测方法相近,因此该试剂盒具有良好的应用前景。
本发明涉及锂离子二次电池用负极材料技术,特别是空心球结构铁基复合氧化物负极材料ZnFe2O4/C及其制备方法。本发明铁基复合氧化物负极材料,其通式为:ZnFe2O4/C,其中碳元素的含量为1%~10%。其特征在于:利用溶剂热一步法制备粒径分布较窄的空心球ZnFe2O4/C复合负极材料,该材料纯度高,平均粒径为500纳米,壁厚为150纳米。电化学测试表明,此方法制备的ZnFe2O4/C复合材料其首周充电比容量高达911mAh/g,充电比容量在循环30次以后仍然保持在826mAh/g,容量保持率高达91%。另外,该材料在不同的充放电电流密度下均保持良好的充放电可逆性。该材料的充放电比容量远优于目前普遍使用的碳素材料(理论比容量372mAh/g)。本发明原料便宜,工艺简单易于产业化,具有广阔的应用前景且符合实际生产。
本发明公开了一种全固态电解质电池的制备方法,该制备方法包括制备复合正极材料:将正极材料与NASICON型LiM2(PO4)3固态电解质以质量比x:100‑x均匀混合,球磨,得到复合正极材料,其中,M=Ti、Ge,x的范围为:x=50~90、制备复合正极浆料、制备缓冲层浆料、夹层结构的形成、负极层与夹层结构的复合等步骤。本发明旨在改善全固态电池中正极与固态电解质相容性差的问题,从而提高全固态电池的电化学性能。通过引入LiM2(PO4)3(M=Ti、Ge)缓冲层使正极与LLZO固态电解质构成夹层结构,将正极活性材料与LLZO固态电解质分离开,减少副反应的发生,从而避免出现中间相阻碍锂离子迁移。夹层结构有利于减少全固态电池的界面阻抗,从而提升全固态电池的容量保持率等电化学性能。
本发明提供一种钠离子电池负极材料及其制备方法与应用,制备方法首先,将钠盐、钛氧化物、锂盐进行固相混合;然后将固体混合物高温煅烧得到Na0.66[Li0.22Ti0.78]O2粉体;将煅烧后的粉体产物和葡萄糖溶解在去离子水中进行水热反应,得到水热产物;最后,将水热产物进行离心洗涤、惰性气氛煅烧即可得到Na0.66[Li0.22Ti0.78]O2/C复合材料。本发明的钠离子电池负极材料具有良好的导电能力,能够在材料表面形成一层导电网络,展现出优异的循环稳定性。
本发明公开了一种碳纳米管包覆的二硫化钴/硫化物固态电解质复合正极材料及其制备方法与应用。该制备方法包括以下过程:将六水合硝酸钴、无水葡萄糖、三聚氰胺加入到去离子水中,超声分散,接着再进行加热搅拌,转移到烘箱中干燥;将干燥产物置于充满氩气的管式炉中进行高温碳化,碳化产物与硫脲共同煅烧得到碳纳米管包覆的二硫化钴材料;将硫化后的产物与定量的硫化锂、五硫化二磷投入无水乙腈溶剂中加热搅拌,然后高温烧结制备得到硫化物固态电解质和碳纳米管包覆的二硫化钴复合正极材料。制备的正极材料形貌上碳纳米管均匀的包覆这二硫化钴,硫化物固态电解质均匀的覆盖在碳纳米管上,同时具有较高的比容量和稳定的循环性能。
本发明提供了一种不脱妆唇用化妆品及其制备方法,属于化妆品领域。其组分按重量百分比计包括以下组分:按重量百分比计包括以下组分:润肤剂25‑30%、粘合剂25‑35%、增稠剂3‑4%、着色剂5‑10%、乳化剂8‑15%、分散剂6‑10%、抗氧化剂0.01‑0.1%、防腐剂0.05‑1%和水余量。本发明在组分中添加环五聚二甲基硅氧烷、二硬脂二甲铵锂蒙脱石和碳酸丙二醇酯的混合物可以明显提升唇用化妆品的不沾杯性能,在实施过程中选择特定比例的复合乳化剂,明显提高了乳化效果,在制备过程中不会造成润肤剂组分分成,提高了产品的稳定性和持久性。
本发明提供一种MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:SnO2粉末和MoO3粉末球磨,然后加入石墨后球磨,即得所述MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料;其中,所述SnO2粉末、MoO3粉末和石墨的质量比为1:0.01~0.1:0.3~0.35。本发明提供的制备方法通过MoO3掺杂以及与石墨的复合制备得到MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料,可有效改善SnO2的颗粒聚集和体积膨胀的问题,作为锂离子电池负极材料表现出良好的倍率性能和循环性能以及较高的库伦效率。
本发明公开了一种防变形的电池极片涂层清除机,包括清洗平台、吸气组件和激光器;清洗平台形成有负压通道,负压通道开设有连接端口;清洗平台的上表面形成为承托面;承托面贯穿有连通负压通道和外部的吸附孔;吸气组件包括两个间隔分置于承托面相对两侧的吸嘴,两个吸嘴的开口相对设置,且各个吸嘴均连通有吸管;激光器位于承托面上方,且激光器的发光端朝向承托面,并能够发射清除极片涂层的激光。本发明的一种防变形的电池极片涂层清除机,其能降低清除过程中锂电池极片飘起、弯曲的可能,从而确保清除效果,并避免损坏电池极片。
本发明公开了一种市政工程安全防护装置,包括第一防护杆、第二防护杆、信号天线、微型太阳能发电板、锂电池、柔性PCB电路板与电源开关,所述第一防护杆外表面焊接有第一连接桩,所述第一连接桩的外表面铰接有折叠伸缩架,所述第一防护杆的底端通过螺丝固定有支撑结构,所述第一防护杆的顶端通过螺丝固定有固定筒,所述固定筒的上表面内嵌有盖板,所述盖板的上表面一体化连接有第二连接桩,所述第二连接桩的顶端铰接有微型太阳能发电板,所述盖板的下表面贴合有信号天线,所述固定筒的内侧设置有防护筒。本发明在装置出现异常情况时,能够及时发送报警信息,提高事后防护效果,最大化的降低了安全隐患的危害性。
本发明公开了一种充放电设备红外测温预警方法,在充放电设备上安装测温装置,测温装置通过检测电池的红外辐射来测试电池温度,根据测试到的电池温度来判断锂离子电池是否内部短路,从而实现对充放电过程中电池的预警检测。本发明采用非接触式的红外阵列温度传感器测试电池温度,不用与电池接触,避免了检测探头插入到高密度堆放的电池中,也不用根据不同型号的电池调整检测探头的位置,使得检测器便于安装与测试。并且,此预警方法适用性好,还能用于不同型号电池的测温预警。同时,本发明的检测精度高,重复性好,检测速度快。
本发明公开了一种治疗银屑病性关节炎疾病的药物阿普斯特的合成方法,该方法以3‑乙氧基‑4‑甲氧基苯甲醛为起始原料,经与二甲基砜、正丁基锂的反应,得到3‑乙氧基‑4‑甲氧基‑α‑[(甲磺酰基)甲基]‑苯甲醇,通过氧化反应获得1‑(3‑乙氧基‑4‑甲氧基苯基)‑2‑甲磺酰基‑乙酮,再通过还原反应获得R‑3‑乙氧基‑4‑甲氧基‑α‑[(甲磺酰基)甲基]‑苯甲醇,最后与3‑乙酰胺基邻苯二甲酰亚胺通过Mitsunobu反应,获得目标产物阿普斯特。本发明具有反应条件温和,工艺简单,收率好,易于产业化等优点。
本发明涉及一种多自由度识别动作追踪的形状触感式外骨骼机械手套,包括第一部件以及第二部件,所述的第一部件包括操作盘、第一束带、第二束带;操作盘包括一个壳体、转盘以及旋转编码器、计数器、微控制器、陀螺仪、锂电池;第二部件包括相互铰接的第一指环、第二指环以及指套;第一指环上设置有拉力传感器以及缓冲弹簧;拉力传感器的一端与微控制器相互电性连接,另一端是与缓冲弹簧相互连接,且缓冲弹簧通过拉索与第二指环相互连接。本发明所述的一种多自由度识别动作追踪的形状触感式外骨骼机械手套,其结构合理,具有结构简单、使用方便、智能化程度高等优点,有效解决现有鼠标手套功能少、实用性不强的问题。
本发明涉及一种千吨级以上电动船舶,包括动力总成系统,动力总成系统包括数字控制器和储能系统,储能系统由超级电容和动力锂电池组成,储能系统与配电柜相连,配电柜分别与第一驱动器柜、第二驱动器柜和交流电源柜相连,配电柜、第一驱动器柜、第二驱动器柜和交流电源柜分别与各自的数据采集控制装置相连;数据采集控制装置通过船载网络系统与数字控制器相连;数据采集控制装置根据数字控制器的指令对相应的配电柜、第一驱动器柜、第二驱动器柜和交流电源柜进行控制,实现各柜体间的协调工作。本发明在动力性能上能够超越传统燃油船。
本发明提供了一种雷电预警、静电预警等测量监控场合使用的大气静电场测量监控预警装置,包括电场信号传感器、后台射频通讯器和显示分析后台。所述的电场信号传感器安装在室外空地或室内空地或探空气球上,内含充电锂电池、微处理器电路、Zig-bee通讯模块、太阳日光能板和微型天线;后台射频通讯器内含Zig-bee通讯模块和微型天线。本发明通过前端电场信号传感器采集大气电场强度数据,后台射频通讯器接受这些数据和转接发射后台命令数据,显示分析后台处理采集数据,实现数据采集区域的雷电预警、静电预警监控功能。
本发明涉及一种碘原子取代的双氟苯并杂环共轭单体的制备方法。该制备方法是具有双氟苯并杂环共轭结构的化合物首先与二异丙基氨基锂发生反应,随后在反应体系中加入碘单质,最终在双氟苯并杂环共轭单元的苯环上引入碘原子。该方法避免使用发烟硫酸等危险试剂,提高了合成效率与实验操作的安全性,收率大大高于传统的碘化方法,便于规模化制备生产。
本发明公开了一种超分子诱导氮掺杂木质素衍生碳材料及其制备方法与应用。本发明将木质素与三聚氰胺和有机含氮分子混合反应,再经碳化制备得到氮掺杂的木质素衍生碳材料。三聚氰胺和有机含氮分子与木质素分子之间的氢键作用可以更好地分散木质素,使得木质素分子与之均匀复合。在无任何模板剂和活化剂添加的情况下,利用含氮有机分子的氮掺杂和模板剂的作用,可以获得具有三维结构的富含微孔、介孔和大孔的氮掺杂木质素衍生碳材料。木质素衍生多孔炭的三维形貌、超高的氮掺杂量和丰富孔结构有效地提高了其作为锌离子电容器正极和和锂/钠/钾离子电池负极的容量、倍率性能和循环稳定性。
本发明属于新兴污染物处理技术领域,具体涉及一种铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂的制备及其在吸附新兴污染物中的应用。本发明的铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂为将氮化碳与钾盐、锂盐以及铈盐混合在空气氛围下经煅烧后制备得到。该吸附剂比表面积增大、吸附活性位点增多、吸附性能及速率提高,材料稳定性提升,可用于处理多类型、多浓度废水,反应条件温和,无二次污染,特别是可用于处理含全氟化合物等新兴污染物的废水。同时,该吸附剂制备成本低,制备过程简单,制备条件要求低,可多次重复使用,无需复杂的再生过程,利于大规模生产。
本发明公开了一种基于离子液体的聚合物电解质及其制备方法与应用。基于离子液体的聚合物电解质的制备是将聚合物单体与锂盐、引发剂混合后,加入离子液体,最后加入无机氧化物,搅拌均匀得到聚合物电解质;聚合物单体为甲基丙烯酸甲酯,离子液体为[Py14]NTf2和[EMIM]NTF2中的一种。本发明聚合物电解质安全系数高、离子迁移率相对较高,电池制备周期性显著缩短,电池制作过程简易省时且环境友好。
本发明公开了一种离子导体热电材料及其制备方法和应用,所述离子导体热电材料,包括基体,所述基体中含有阳离子;所述阳离子包括金属阳离子;所述金属阳离子包括钾离子、钠离子、锂离子中的至少一种;所述基体包括水凝胶。本发明中的离子导体热电材料是基于Grotthuss传输机制,具有高开路电压、高输出功率、高塞贝克系数、高功率因子、高热电转换效率、高热电优值、高离子电导率和高热导率等优点,在物联网领域、传感领域和可穿戴电子器件领域具有广阔的应用前景。
本发明属于电池电极材料技术领域,尤其涉及一种二氧化锡复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种二氧化锡复合材料,所述二氧化锡复合材料为片状结构;所述二氧化锡复合材料包括二氧化锡、二氧化硅和石墨,所述二氧化锡和所述二氧化硅包覆于所述石墨中。本发明中,采用二氧化硅和石墨对二氧化锡进行改性,二氧化硅具有较高的比容量,二氧化锡和二氧化硅包覆于石墨中,二氧化锡复合材料为片状结构,能够有效抑制二氧化锡的体积膨胀,实验结果表明,该二氧化锡复合材料作为负极材料应用于锂电池中,导电性好、循环和倍率性能好。
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