本发明公开的碳/金属氧化物核壳型三维纳米纤维束是以胶原纤维为模板通过在其上负载金属氧化物,然后经高温碳化制备而成,由金属氧化物形成的壳层厚度为5~50nm,金属氧化物粒径为2~20nm,其作为锂离子电池负极材料使用时,在0.4A的放电容量为139~743mAhg-1。本发明不仅工艺简单、成熟,易于操作与控制,且制备周期短,生产效率高,制备成本低,可避免现有技术模板制备所带来的一系列的问题,同时所形成的三维碳纳米纤维束骨架可提供连续、贯通的电子和离子三维传输通道,从而赋予了该纤维束用作电极材料良好的倍率性能。
本发明属于石墨烯材料制备工艺技术领域,具体涉及一种基于静电斥力连续剥离制备石墨烯的方法。其工艺是将多种层状结晶石墨材料、铵源、锂源、强碱、水在机械搅拌加超声的情况下混合成碱性石墨浆料。将碱性石墨浆料经过设置尖端电晕装置的高压喷雾口喷出,形成雾状,同时雾状浆料微粒被电晕,负电荷快速聚集在石墨微粒表面,电荷间的静电斥力超过石墨微粒的层间范德华力,发生爆裂,收集后过滤、水洗除去无机离子,获得石墨烯。本发明避开氧化处理过程,以高产率将石墨剥离成一层或多层石墨烯。该方法可规模化为工业生产。与其他石墨烯制备工艺相比,本方法生产的石墨烯薄片的缺陷更少、电学性能、力学性能、疏水性能更高。
本发明提出的一种掺杂钇铝石榴石陶瓷转变为单晶的制备方法,旨在提供一种可控性强,掺杂钇铝石榴石晶体组分均匀的固态晶体生长方法,本发明通过下述技术方案予以实现:在纳米掺杂钇铝石榴石陶瓷粉料中添加粉体重量0.2%~1%的二氧化硅、氧化镁、氟化锂中至少一种作为烧结助剂,随后同玛瑙球一起以酒精为介质球磨;在600~800℃流动氧气气氛下加热,再将粉料装入不锈钢磨具中干压成型陶瓷素坯,并进一步冷等静压陶瓷素坯,在真空度高于10-3Pa、温度大于1550℃保温得到掺杂钇铝石榴石陶瓷;将钇铝石榴石晶体和掺杂钇铝石榴石陶瓷光胶组合形成复合体,在大于1600℃高温、0~300MPa高压氩气处理20小时;掺杂钇铝石榴石单晶在氢气、氧气或空气气氛下大于1200℃保温100小时以上。
本发明公开了聚乳酸吹膜加工助剂的制备方法,包括步骤1:利用硅烷偶联剂对纳米二氧化硅进行表面改性后,加入0.01~6重量份的异氰酸酯类物质,25℃以上反应4小时以上,二次改性二氧化硅;步骤2:以二次改性后的二氧化硅和聚乳酸预聚物为原料,每份二氧化硅中优选加入50~200份聚乳酸预聚物,在反应釜中通氮气后加入金属锂类或锡类催化剂,磁性搅拌下于25℃至140℃加热反应1~24小时,最终得到固体粉末,真空烘箱中干燥24小时,即得。本发明还公开了聚乳酸吹膜加工助剂的应用。本发明直接利用聚乳酸接枝到二氧化硅表面,制得聚乳酸接枝纳米二氧化硅改性粒子,作为聚乳酸的加工助剂使用,有效的改善了聚乳酸的吹膜加工性。
本发明公开了一种智能交通信号系统测试设备的护罩板,包括高分子颗粒基板,高分子颗粒基板包括内侧面和外侧面,高分子颗粒基板外侧面从内到外依次设置有细小纤维层、阻燃层、防辐射宝石衬底层及耐磨防水装饰层,所述高分子颗粒基板内侧面设置有防水层;所述防辐射宝石衬底层为碧玺颗粒、锂电气石粉末及铝电气石粉末混合组成的混合层,防水层为粘贴的铝箔层。本发明设置不同层次的结构层,从而使得护罩板具有净化空气、吸附有害气体沉淀的作用,并且能够隔离辐射,吸收辐射防止辐射穿透板体,起到了很好的隔离辐射的效果,同时本发明可释放负离子,负离子可加快人体血液循环,提高免疫力,有利于人体健康。
本发明公开了一种燃气驱动压缩机余热利用系统及方法,系统包括烟气型溴化锂制冷机组、管壳式换热器和冷却装置;通过在燃驱烟气管道上设置第一电动调节阀和第二电动调节阀,两个调节阀互为联动,实现对烟气的全量或部分量的余热进行回收,减少对环境的热污染,同时将回收的热量转换成冷量用于降低工艺气的输送成本;本发明还通过设置冷水旁路调节阀,可根据需要实现对外输天然气的温度进行控制。本发明的积极效果是:能最大限度地回收高温烟气的热量,减少热排放,减轻对环境的污染;充分利用了天然气的热值,提高了能源利用效率;降低了外输天然气的温度,提高了外输量,降低了单位外输气的能耗。
本发明公开了一种复合型超级电容器电极材料,由碳纳米管与金属复合氧化物组成。在有效利用碳纳米管大比表面的基础上,利用碳纳米管的高导电性和特殊的纳米协同效应,使电极材料既能依靠电双层原理储能,又可依靠金属复合氧化物通过电池原理或锂离子电池原理储能,不但可获得高的能量密度,同时又可获得高的比功率。
本发明公开的是高温合金加工技术领域的一种高温合金棒冷拉拔用涂料润滑剂及其制备和使用方法,该涂料润滑剂包括涂料和润滑剂,所述涂料包括按质量计200‑350份的碳酸氢钠和200‑500份的水混合而成,所述润滑剂包括按质量计100‑150份的锂皂、200‑350份的矿物油和100‑300份的石墨粉混合研磨而成。本发明通过分开制备涂料和润滑剂,在进行冷拉拔时,先将涂料涂抹在高温合金棒表面形成吸附膜,然后再在润滑剂的作用下进行冷拉拔,由于涂料表面附着力强,可吸附润滑剂,使润滑剂在高温合金棒表面形成一层均匀的润滑膜,在进行冷拉拔时有助于延长模具寿命、改善拉拔材料的表面质量和力学性能。
本发明提供了递送脂肪干细胞的微凝胶的制备方法,将甲基丙烯酰明胶、光引发剂苯基‑2,4,6‑三甲基苯甲酰膦酸锂完全溶解在磷酸盐缓冲生理盐水中,得到明胶基体;取传至第三代或第三代之后的对数生长期脂肪干细胞,将脂肪干细胞放入明胶基体,使脂肪干细胞悬浮在明胶基体中;利用DLP‑3D打印设备对混有脂肪干细胞的明胶基体进行打印,得到承载脂肪干细胞的微凝胶。本发明制得的承载脂肪干细胞的微凝胶,脂肪干细胞在微凝胶中均匀分布,且脂肪干细胞在微凝胶中基本呈球形,脂肪干细胞损伤小,有利于存活。生物相容性好,脂肪干细胞不出现不良反应。该微凝胶有助于脂肪干细胞体外成脂分化,促进脂肪干细胞增殖,可支持脂肪干细胞在体外3D培养。
本发明公开了一种具有屏蔽效果的聚甲醛树脂复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备而成:30‑60份的聚甲醛树脂,5‑15份的硝基苯酚,5‑15份的聚2-苯井呋喃酮,2‑5份的邻苯二甲酸,0.1‑0.5份的碳纤维,0.5‑2份的磷酸铁锂,0.5‑1份的氮化硼,1‑3份的偶联剂,1‑5份的交联剂;本发明复合材料具有电场屏蔽效果好,力学性能高的优点。
本发明提供了一种低成本快速消除雾霾的除霾助剂及制备方法。将水合硝酸铁、乙二醇甲醚及钛酸四丁酯反应制得三氧化二铁纳米晶水溶胶,同时将醋酸锌和氢氧化锂在无水乙醇中反应制得氧化锌量子点,与水、甘油一起加入均质机制得分散体,将制得的分散体与液体二氧化碳加入颗粒干冰制造机进行造粒,即可得到粉末状低成本快速消除雾霾的除霾助剂。该方法通过光催化材料分散于甘油、干冰,使用时可完全分散,从而能够快速、高效分解雾霾中的有害气体溶胶,并且可破坏雾霾气溶胶的电荷稳定体系,固体颗粒粘结为大颗粒快速沉降到地面,达到快速消除雾霾的目的,同时制备过程简单,生产成本使用成本低,对雾霾的消除效果好,应用前景极为广阔。
本发明公开了用于办公室的应急照明系统,包括锂电池、光传感器、控制处理模块,控制处理模块、照明灯,所述光传感器、控制处理模块、照明灯依次相连。本发明提供一种用于办公室的应急照明系统,通过光传感器对室内的光线强度进行检测,当检测到断电情况下,办公室内光线漆黑时,控制处理模块向照明灯下达指令,灯亮起,保证员工可以正常工作,当来电时,则隔板上的灯熄灭。可以有效的避免断电影响工作,也可以节约能源。
本发明提供了一种利用零价纳米铁原位连续修复土壤的方法。采用铁盐、纤维素、氯化锂、N,N‑二甲基乙酰胺、多元醇、三氟乙酸、离子液体配制成为纺丝液,纺丝后还原为线态的零价纳米铁,将经静电纺丝制得纤维素复合丝,再与玻璃纤维进行捻制,制成菱形网孔的还原筛网,并安装在移动式细化机上,在土壤原位细化的过程中快速还原并收集重金属离子,将重金属离子从土壤中彻底分离出来,从而实现原位连续修复土壤。该方法克服了一般方法纳米零价铁难以在土壤中有效分散的问题,对重金属离子的还原效率高,可将土壤中的重金属离子还原并从土壤中彻底分离,并与土壤细化过程同步进行,可简化操作和节约能源。
本发明提出了一种利用液力剪切规模化制备纳米石墨烯材料的方法,将石墨粉加入液体中,加入少量的氧化剂,通过串联的多功能研磨分散机、高剪切乳化器、高压均质机,氧化剂分子快速穿插进入石墨内部,利用连续机械力使物料在液力作用下剪切剥离,使其快速分层。既解决了目前难以大规模、高质量、低成本制备石墨烯,又保证了石墨烯结构不受损伤,得到的石墨烯可广泛应用于锂电池、超级电容器、高分子复合材料、导热散热膜、功能涂料、国防军工等领域。
本发明提供了一种可以运用于南方小片分散的农田,对田梗进行除草剂喷洒的专用于喷洒田梗除草剂的无人机,它包括机架、旋翼和旋翼电机;旋翼为至少有四个,并且通过横向连杆安装于机架的四周,每个旋翼下方连接有一台旋翼电机;机架上还安装有锂电池和信息处理器;其特征在于:机架下方安装有药箱,药箱的上方通过多个卡爪与机架卡接,药箱的下方安装有伸缩导流管,伸缩导流管的下端安装有电动喷嘴,药箱的下方还安装有伸缩连杆,伸缩连杆的下方连接有一根横梁,横梁的下方左右两侧各转动连接有一只限位爪,限位爪的下方连接有前后导向轮,前后导向轮的下方安装有上下导向块,限位爪同时通过拉簧与横梁相连。
本发明属于特种合金材料技术领域,具体涉及一种核动力用锆合金材料。按重量百分含量计,由下列成分组成:Sn:0.60-1.00,Nb:0.80-1.10,Fe:0.10-0.40,Cu或Bi或Ge:0-0.1,Si或S:0-0.03,O:0.06-0.15,C:小于0.008,N:小于0.006,余量为锆。本发明在Zr-Sn-Nb合金基础上,添加了其他用于改善合金性能的成分,并选择了适当的组分含量,本发明提供的合金性能满足核动力反应堆高燃耗对堆芯结构材料的要求。由这种原型合金制备的产品提高了在堆外纯水特别是在氢氧化锂水溶液中的耐均匀腐蚀性能,提高了在高温蒸汽中的耐疖状腐蚀性能。通过具体实施方式中的试验检测结果,可以认为这些合金在反应堆内使用具有更优良的耐均匀和疖状腐蚀性能、较高的抗蠕变和疲劳特性、抗辐照生长性能。
本发明涉及氟碳阳离子双子及杂化双子表面活性剂及其合成方法,其结构式如下:该类氟碳表面活性剂是以全氟碘代烷为原料,与丁烯酸缩合后,再经氢化锂铝还原脱碘后得到一化合物氟碳醇。该氟碳醇的羟基经保护后,与不同的仲胺发生取代反应,再经溴代甲烷季铵化分别得到氟碳阳离子双子及杂化双子表面活性剂。本发明方法反应条件温和、后处理简便,适合进行进一步的工业化放大。
本发明公开了一种高锆低硼中性玻璃及其制备方法、制备装置及应用,属于中性玻璃制备的技术领域。其制备方法包括制备配合料和玻璃熔制成形,其中,制备的配合料包括石英砂,氧化锆,氯化锆,碳酸钠,硝酸钠,碳酸钾,碳酸钙,无水硼酐,氧化铝,碳酸钡,硝酸锶,碳酸锂,氧化铈,三氧化二锑和碎玻璃,然后通过多级熔制对玻璃进行高效熔制和成形。由本发明制备方法得到的高锆低硼中性玻璃药用玻管膨胀系数,耐水性,耐酸性,耐碱性均达到一级标准,硼挥发少,玻璃组成稳定,良品率高。本发明的高锆低硼中性玻璃可广泛用于偏酸、偏碱、对pH值敏感的水针药剂和对可见光及紫外线敏感药物,且制备工艺操作过程简单,成本低廉,适于工业化生产。
本发明公开了一种绿色低碳混凝土及其制备方法。按质量份数计,该绿色低碳混凝土中原材料包括P·I 52.5硅酸盐水泥60~150份,粉煤灰60~150份,高炉矿渣粉100~200份,锂渣粉50~100份,高钛矿渣粉40~80份,粗骨料950~1050份,细骨料720~950份,减水剂5~10份,废浆水80~100份,水50~70份。本发明可制备出C30~C60强度等级混凝土,不仅大幅度减少水泥用量,显著降低水泥生产过程中碳排放,并可增加混凝土对CO2的吸收和还原作用,同时综合有效利用废浆水和矿渣等废弃物,兼具绿色低碳等功效,具有广泛的推广应用价值。
本发明涉及三元正极材料制备技术领域,具体是一种高容量、高倍率LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2正极材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1.取镍盐、钴盐、锰盐、有机物和聚乙烯吡咯烷酮于溶剂中反应,反应结束后,充分干燥处理得到黑色粉末;S2.将所述黑色粉末与氢氧化锂混合均匀,烧结,得到所述LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2。本发明利用络合燃烧法,使用柠檬酸等有机物作为络合剂,加入PVP以辅助调控晶体形貌,严格控制高温煅烧条件,从而制备出了疏松多孔的前驱体,以及性能优异的NCM622材料。材料在正常充放电电压范围(2.8‑4.3V)内,表现出优异的高放电容量、高倍率和良好循环性能。
本发明公开一种通式为Ⅰ的化合物或其药学上可接受的盐、立体异构体、酯、前药、溶剂化物的制备方法,包括:(1)以化合物A和(1S,4R)‑1‑甲基‑4‑(1‑甲基乙烯基)‑2‑环己烯‑1‑醇为原料,在手性咪唑酮盐催化剂作用下发生偶联,经亚硫酸钠脱卤素、碱洗后得到中间体1;(2)中间体1在DMSO、氯化锂和抗氧化剂作用下加热至80‑100℃反应,再经重结晶得到通式为Ⅰ的化合物;
本发明公开了一种负极材料涂布厚度检测系统,其特征在于,包括FPGA控制器,分别与FPGA控制器相连接的显示器、报警器、信号处理单元,与信号处理单元相连接的厚度传感器;所述信号处理单元包括低通滤波电路,与低通滤波电路相连接的前端放大电路,以及与前端放大电路相连接的二级互补对称放大电路;所述低通滤波电路与厚度传感器相连接,二级互补对称放大电路则与FPGA控制器相连接。本发明通过厚度传感器检测负极材料涂布层的厚度信息,并对信息进行处理,排除干扰信号对检测信号的影响,极大的提高了负极材料涂布层厚度的检测精度,进而提高锂电池的生产质量。
本发明涉及一种硫/氮/硅共掺杂石墨复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料制备技术领域。技术方案是:(1)称取1~5g含硫有机化合物和1~5g含氮有机化合物添加到500g有机溶剂中,搅拌均匀后将100g石墨添加其中并搅拌均匀,过滤后,转移到管式炉中,并在惰性气氛下,加热升温到200~500℃,并保温1~6h,之后在惰性气氛下降温到室温,得到石墨复合材料A;(2)通过高速粒子束轰击将纳米硅植入到石墨复合材料A的表层中,之后再进行碳化,得到硫/氮/硅共掺杂石墨复合负极材料。本发明通过在石墨材料中掺杂硫提高其石墨材料的比容量,并进行氮掺杂提高硫的导电性;可以降低材料的膨胀及提高其材料的吸液能力。
本发明公开了一种三元正极材料前驱体的制备方法,通过针对性调整共沉淀反应过程中反应物的添加时间、添加量和反应条件,使制备得到的三元正极材料前驱体颗粒大小更均匀,粒径分布更窄,用其制备得到的三元正极材料的循环性更好,对提高锂离子电池的性能具有积极作用,且该制备方法简单、可靠、成本低廉,适合三元正极材料前驱体的大规模、商业化生产。
本发明公开了一种用于无线电监测设备的动态电源,所述动态电源包括金属燃料电池;DC‑DC开关电源,其输入端耦接至所述金属燃料电池的输出端,其控制端耦接至所述无线电监测设备的通讯及主控电路的输出端,响应于使能控制信号导通;充电单元,其输入端耦接至所述DC‑DC开关电源的输出端;超级电容,其输入端耦接至所述充电单元的输出端;以及稳压单元,其输入端耦接至所述超级电容的输出端,其输出端耦接至所述无线电监测设备的输入端。在不影响设备监测能力条件下,在有限的设备体积里采用高能量密度的金属空气燃料电池来代替传统的锂电池,很大程度上增加系统的工作时间。
本发明公开了阿瑞匹坦的制备工艺,Setp1,先将化合物A和化合物B加入N,N‑二甲基甲酰胺和三乙胺的混合溶剂中搅拌溶解获得混合溶液;Setp2,在氮气气氛下,向混合溶液中加入二异丙胺基锂进行混合均匀;Setp3,氮气保护、搅拌条件下,滴加入硫酸二乙酯的二甲苯的溶液;Setp4,滴加结束后,氮气保护下,在30~35℃温度条件下,搅拌反应12~15h;Setp5,对所述Setp4的反应产物进行分离纯化,获得最终阿瑞匹坦成品。本发明通过改进工艺、优化配方,提供的阿瑞匹坦合成工艺反应条件温和,成本低等特点,适以大规模工业化生产;合成的阿瑞匹坦成品杂质含量低、纯度高,且大大提高了阿瑞匹坦的收率。
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