本发明公开了一种具有仿钢筋‑混凝土结构的高强度氧化石墨烯/壳聚糖复合接骨钉材料及其制备方法。该方法先使用酸溶壳聚糖纺丝原液进行湿法纺丝制备得到壳聚糖纤维,对纤维进行编织得到壳聚糖纤维束;再将纤维束按照特定的空间序列排布在模具中待用。然后将壳聚糖粉末在一水合氢氧化锂、尿素和氧化石墨烯的混合水溶液中充分溶胀,经多次冷冻‑解冻过程制备得到氧化石墨烯/碱溶壳聚糖溶液,离心脱泡后浇铸到上述模具中;待凝胶化后获得具有仿钢筋‑混凝土结构的氧化石墨烯/壳聚糖复合凝胶材料,经洗涤、干燥、套螺纹加工后,即得具有仿钢筋‑混凝土结构的高强度氧化石墨烯/壳聚糖复合接骨钉材料。
本发明公开了一种高性能石墨烯多孔膜的制备方法,包括以下步骤:提供一种氧化石墨烯的分散液,采用湿法纺织的方法,将氧化石墨烯分散液在一字形模口的制备装置中挤出,并以随后原位生长的无机晶体为模板,制备具有多孔结构的石墨烯膜。本发明方法简便、工艺简单、能耗低、绿色环保,所获得的石墨烯膜具有很高的导电性、很好的比表面积、优良的孔体积,可以应用于太阳能电池、超级电容器、锂离子电池等储能领域。
本发明公开了一种长支链高分子量聚偏氟乙烯树脂及其制备方法,所述聚偏氟乙烯树脂的重均分子量80~120万、分子量分布系数2.0~3.8、长链支化指数≥0.1、溶液粘度≥2000mpa.s(7.5wt%PVDF的正甲基吡咯烷酮溶液、30℃)、特性粘度120~190ml/g、熔体流动速率0.01~0.2g/10min(230℃、21.6Kg载荷)、熔点157~165℃。本发明提供的聚偏氟乙烯树脂适合用作锂离子电池粘接剂。
本发明公开了一种基于外加电场制备硅纳米结构材料的方法,其按如下步骤:(1)、将洁净的硅片放入氢氟酸与硝酸银的混合溶液中,使硅片表面沉积一层银薄膜;(2)、将步骤(1)的硅片镀膜后立刻放入腐蚀液内,腐蚀液盛于容器中,容器两侧固定一对惰性电极,惰性电极浸入腐蚀液中;(3)、步骤(2)完成后,立刻打开惰性电极电源,腐蚀一段时间得到硅纳米结构材料。本发明方法只需要改变电场大小这一单一变量即可实现控制催化剂颗粒腐蚀路径。该方法简单易行,利于规模化生产,而且提高了硅纳米结构材料在太阳能电池、锂离子电池、热电器件以及精密传感器等方面的应用性能。
本发明公开了一种以热丝化学气相沉积技术制备α-MoO3纳米带的方法。以硅钼棒发热体为基底和钼源,通过对硅钼棒发热体的碳热还原处理和热丝化学气相沉积制备α-MoO3纳米带。本发明是一种经济高效低成本的制备技术。在硅钼棒为发热体的电炉内进行,以硅钼棒发热体同时作为基底和钼源,先后通过对硅钼棒发热体的碳热还原处理和热丝化学气相沉积技术两步制备α-MoO3纳米带。本发明工艺简单、成本低、产量大且α-MoO3纳米带的质量好。α-MoO3纳米带的大量制备技术制备对于其在锂离子电池、超级电容器和催化剂等各个领域的实践应用具有重要意义。
本发明涉及一种TiO2‑Pd负载纤维素提高光催化性能的制备方法,以脱脂棉、尿素和NaOH为原料制备纤维素溶液,以二氯化钯、盐酸制备H2PdCl4溶液,纤维素溶液离心分离,取下层沉淀物,加浓硫酸调PH值,再加去离子水调至中性,加入太酸丁酯,经摇床震荡后,加入H2PdCl4溶液,继续震荡,然后加入氧化石墨烯,水热反应后过滤干燥,经过一定条件下的煅烧即可得到高催化性能的TiO2‑Pd负载纤维素复合物,这种方法光催化效果更加优异,可以进行广泛的应用,比如光催化剂和锂电池等。
本发明提供一种正极片高面密度涂敷情况下箔材与粉料粘结力测量方法,测量步骤如下:(1)裁切正极片至条状;(2)将条状正极片夹在拉力机两端;(3)低速匀速拉伸条状正极片,直到粉料不再产生新的断裂,停止拉伸;(4)测量断裂后粉料的长度,此时箔材与粉料的粘结力等于粉料的断裂强度;(5)计算得到粘结力:使用本发明的方法可准确测量出任意面密度涂布情况下的箔材与粉料之间粘结力并提高检测精度。
本发明涉及一种为采用燃气轮机发电的燃气多联供工艺(燃气发电、发电烟气余热回收型空调包括冷热水输出的工艺),提供的具有能量自平衡特征的,全新节能增效流程,在确保对应流程连续高效运行的同时,减少系统对环境的热污染。本发明的主要方案为:1)?燃气发电机组的电机部分,加入进水预热器,通过预热器对电机进行冷却,进水得到预热,变为预热水;2)预热水流入高效尾气热交换器,与尾气进行热交换,进行二次加热,变为热水;3)??热水热水进入溴化锂热水机组制冷,热水作为热源,供进口空气进行优化预处理使用;4)??热水经过循环冷却水冷却后,又进入流程1)预热。
本发明涉及一种空心结构的多层硅‑碳复合电极材料制备方法,通过有机硅水解在镁表面沉积二氧化硅、镁和氯化铝低温热还原、原位生长MOF材料、高温碳化、再有机硅水解沉积二氧化硅、再镁和氯化铝低温热还原、再原位生长MOF材料、再高温碳化,获得空心结构的多层硅‑碳复合电极材料。硅‑碳复合电极材料的层数为2~5;硅与碳的摩尔比为(0.2~5):1,且每层硅与碳的摩尔比是不一样的,且硅与碳的摩尔比从最里层到最外层逐渐减小。该硅‑碳复合电极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及建材技术领域,旨在提供一种抗菌耐沾污建筑地坪用涂料及其制备方法。该涂料由A组分和B组分组成,其中:A组分溶液是由甲基三甲氧基硅烷‑乙醇溶液、硅酸锂溶液、十二烷基苯磺酸钠、醋酸溶液和水混合制成;B组分溶液是由水、防霉抗菌剂、钛白粉、石英粉、高岭土、重钙、改性纳米ZnO/TiO2氟硅烷乙醇液、纯丙乳液、硅铝复合溶胶和常规涂料用功能助剂混合制成。本发明添加了自制的改性纳米ZnO/TiO2氟硅烷乙醇液,提高了纳米粒子易分散性,涂料体系更加稳定,具有极低表面能使整个涂膜表面具有长期的耐脏污性。能够实现混凝土基材表面耐磨、抗菌、耐脏污的综合效果;制备工艺简单,对环境无污染;原料简单,成本低,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种基于微纳时空传感与类器官芯片的多参数药物检测仪器,该仪器系统由培养箱内外两部分组成。在细胞培养箱内,微纳传感芯片端(包含多通道类器官阻抗检测传感芯片,类器官代谢离子检测传感芯片,心脏损伤标志物检测芯片,多通道心脏类器官电位‑阻抗联合检测芯片)通过排针建立电气连接并固定在屏蔽测量盒内的芯片端转接电路版上,在细胞培养箱外由数据采集卡、主控电路、类器官阻抗检测电路、电位‑阻抗联合检测电路、电化学检测电路构成传感器信号检测电路端,锂电池模块实现对检测电路供电,计算机实现检测信号的采集和实时显示药物对各个类器官的影响。
本发明公开了一种导电聚合物网络结构可调节的碱溶壳聚糖‑聚丙烯酰胺‑聚苯胺复合导电水凝胶材料。其制备方法是:先将壳聚糖粉末在一水合氢氧化锂、尿素和氧化石墨烯的混合水溶液中溶解得到氧化石墨烯/碱溶壳聚糖溶液;再依次加入丙烯酰胺、N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸铵,原位聚合得到碱溶壳聚糖‑聚丙烯酰胺凝胶;经透析、脱水后,转移到苯胺‑植酸/盐酸溶液中浸泡,滴加过硫酸铵溶液引发苯胺聚合,得到碱溶壳聚糖‑聚丙烯酰胺‑聚苯胺复合导电水凝胶材料。通过改变植酸/盐酸的比例可调节聚苯胺导电聚合物网络结构从而调节水凝胶的电导率和机械性能。该材料凭借其优异的力学性能和导电性能,有望应用于电子皮肤、电子器件等领域。
本发明属于电池材料领域,公开了一种利用超临界CO2流体介质制备Si/Fe/Fe3O4/C复合材料的方法。所述方法包括如下步骤:(1)在球磨罐中加入硅粉、碳和铁源,再加入湿磨剂和球磨珠,然后将球磨罐密封、抽真空;(2)球磨罐中泵入CO2气体至超临界环境下进行球磨反应得到Si/FeCO3/C前驱体产物;(3)球磨反应结束后,收集球磨罐中的产物并干燥得到粉体产物;(4)粉体在惰性气氛下烧结,得到Si/Fe/Fe3O4/C复合材料。本发明提供了一种利用温室气体制备硅碳复合材料的新方法,具有工艺简单、经济环保,容易工业化实施等优点,所制备的Si/Fe/Fe3O4/C复合材料具有优良的倍率性能和循环稳定性,可作为负极材料广泛应用于高性能锂离子电池等领域。
本发明公开了穿戴式多参数测量仪,涉及二类医疗器械技术领域,包括外壳和耳夹,所述外壳的下端设置有外壳盖,且外壳盖的下端左侧设置有开关按键,所述外壳的内部设置有线路板,且线路板的一侧安置有充电锂电池,所述外壳的左侧开设有充电口,且充电口的内侧设置有防尘塞。本发明通过设置在充电口内侧的防尘塞,具有很好的防尘效果,避免出现充电口长期使用内部堆积灰尘影响充电的情况,同时耳塞前盖与过连接杆之间的旋转结构,使耳塞前盖可以在连接杆上度旋转,有效解决左右耳互通的问题,卡合结构的耳塞后盖与耳塞前盖,便于对安置在耳塞前盖内部的红外线温度传感器进行维护,保证该穿戴式多参数测量仪实际使用的持续性与有效性。
本发明涉及离子液体技术,旨在提供一种双离子对离子液体及其制备方法。包括:取三取代胺类化合物与卤代磺酸盐化合物,溶解于水乙醇混合溶剂中并回流反应;旋转蒸发除去水和乙醇;然后加入水再用二氯甲烷萃取三次,保留水相;旋转蒸发除去大部分水后,再加入盐类化合物;搅拌后静置,取下层溶液真空下干燥,制得纯化的双离子对离子液体。本发明的产品能与碳酸酯类或者醚类电解液按各种比例混合制备新的电解液,提高电解液的热稳定性和锂离子电池的安全性。在作为电解液使用时可以减少相应金属离子的添加量,甚至不用添加相应的金属离子。本发明操作简单,步骤少,产率高,不产生有毒的副产物,适合大规模生产。
本发明公开了一种五硫化二磷粉体的合成方法,该合成方法包括如下步骤:(1)在惰性气氛保护下,将硫化锂与五氯化磷均匀混合,转移至反应器并密封;(2)将反应器内的混合物加热保温反应一定时间;(3)待反应结束后降至室温,将固体产物从反应器中取出,溶剂法回收过量的五氯化磷;(4)溶剂法分离剩余固体产物即获得到五硫化二磷粉体。本发明所述的五硫化二磷粉体的合成方法具有工艺简单、成本低、易于工业化的生产特点。
本发明公开了一种液体浓度的高灵敏度太赫兹谱检测装置及方法,该装置包括一个太赫兹超材料阵列结构,由若干个钽酸锂介质圆柱、一个材料为硅的介质基底、聚乙烯盖板和聚乙烯封闭挡板构成,将待测液体装在聚乙烯盖板和硅衬底之间、介质圆柱周围设置的存放待测液体的空腔中。当太赫兹波从聚乙烯盖板侧入射,在硅衬底侧得到太赫兹波响应,然后进行太赫兹波谱分析。该装置具有检测时间短、可在室温下工作等特点,同时该分析装置将多个单元器件高度集成在一起,可高效的对待测液体的浓度变化进行太赫兹波谱分析,在对液体的浓度测定的方面具有广泛的应用潜力。
本发明公开了一种中间相碳微球/纳米级硅复合球体的制备方法,包括:将纳米级硅粉进行表面改性,得到表面连接疏水官能团的纳米级硅粉;将表面连接氟基的纳米硅硅粉、含有中间相碳微球前驱体的四氢呋喃溶液分散在聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中,得到混合溶液;加热混合溶液,中间相碳微球前驱体在水中层层自组装包覆纳米级的硅粉,离心烘干后得到中间相碳微球/纳米级硅复合球体。制备的中间相碳微球/纳米级硅复合球体的结构均匀、成球良好。本发明还提供一种中间相碳微球/纳米级硅复合球体在锂离子电池负极的应用,既能发挥硅的高容量,又用碳基体提高了体系的导电性,也利用外层碳微球的包覆作用缓解了硅的体积膨胀,防止了负极容量的衰减。
本发明涉及有机物合成技术领域,特别是指一种N‑[1‑(5溴吡啶‑2‑基)‑乙烯基]‑乙酰胺的合成方法。所述的合成方法包括如下步骤:(a)式(Ⅰ)所示的物质与正丁基锂的正己烷溶液经拔溴反应后与N,N‑二甲基乙酰胺生成酮,再与盐酸羟胺水溶液反应生成式(Ⅱ)表示的化合物;(b)将铁粉加入到醋酸中,经“一锅法”反应得到醋酸亚铁后,再依次加入醋酐和步骤(a)所得生成式(Ⅱ)表示的化合物的四氢呋喃溶液反应,经后处理后得到式(Ⅲ)表示的化合物;与现有技术相比较:本发明的制备方法从起始原料、工艺路线、后处理过程均不同,本发明的原料简单易得,成本低廉,既适合实验室小规模制备又适合工业化生产。
本发明公布了一种新型高选择性荷正电纳滤复合膜的制备方法,以荷正电的聚乙烯亚胺为复合膜的功能层材料,并通过以芳香多元酸为交联剂改性,在超滤膜支撑层上涂覆交联得到高选择性的荷正电纳滤膜。本发明通过梯度交联的工艺,所制得的复合膜交联层孔径由下而上逐步增大,在保持高脱盐的性能下,大大提高水通量。本发明工艺简单,易于操作,制得的复合膜可在低压条件下运行,从而降低成本,有利于推广使用。本发明制得的纳滤复合膜对多价阳离字和单价阳离子选择性较高,可用于硬水软化、医药、染料、盐湖提锂和工业废水等领域。
本发明公开了一种采用溶胶-凝胶法低温制备(Ca,Nd)TiO3微波介质 陶瓷的方法,该方法选用硝酸钕、硝酸钙、钛酸丁酯为原料,选用硼酸、 硝酸铜、硝酸锂为烧结助剂,采用溶胶凝胶法获得在分子水平上混合均匀 的溶胶前驱体,使得随后的晶相形成更容易进行并且晶相形成温度降低, 从而获得粒度窄、粒径10~20nm的(Ca,Nd)TiO3微波介质陶瓷粉。所得粉 体因纳米小尺寸效应和烧结助剂协同作用使陶瓷能在1100℃低温下致密烧 结,并保持优良的微波介电性能。该方法所需设备简单,无特殊环境要求, 在常温下工艺稳定,可重复性强。本发明可用于制备电容器、天线、巴伦、 各类滤波器等微型多层频率器件设计,具有极大的工业应用价值。
本发明公开了一种新型智能抗辐射生态免漆板,其包括实木层、设置于实木层之上且用于吸收辐射信号的金属网层、设置于金属网层之上且用于吸收粉尘的吸附层、以及设置于吸附层之上且用于保护的锂镉铁氧体涂层;其中,所述金属网层是由金属丝交叉缠绕形成菱形的网状结构制成。本发明的有益效果:结构简单,操作方便,实现地板强度高、耐磨性好,陶瓷材料的选用使地板具有更高的导热性;同时,碳纤维材料的加入,具有较高的耐热性,耐热性温度高达2000℃,并且热容量小,可以起到节能的效果,另外抗辐射性能较好,比较适合多电脑的办公室使用。
本发明提供了一种电动工具气缸用润滑脂组合物,其包括如下组分:基础油为HVI加氢基础油、茂金属PAO、三羟甲基丙烷油酸酯、烷基硅油或苯甲基硅油中的任意一种或者至少两种的复配,稠化剂为锂皂、复合铝皂或者聚脲中的任意一种或者至少两种的混合物,功能添加剂为极压抗磨剂、抗氧剂或橡胶相容改进剂或其混合物;其中,极压抗磨剂含有有机钼盐和重负荷柴油机油复合剂,橡胶相容性改进剂为二甲基硅油或/和烷基硅油。上述组合物所制备的电动汽缸用润滑脂具有优异的耐冲击负荷性,高温不流失,使用寿命长,且高温蒸发损失小,可以广泛应用于各种电锤和电镐的汽缸。
本发明公开了一种太阳能电动个人飞行器,包括机身,所述机身包括前翼和尾翼,所述前翼和尾翼之间设有驾驶室,所述前翼包括第一左翼和第一右翼,所述尾翼包括第二左翼和第二右翼,所述第一左翼、第一右翼、第二左翼、及第二右翼以所述驾驶室为中心分成四个区,所述四个区均设有螺旋桨或3至5个矢量涵道,所述每个区均设有用于驱动所述螺旋桨或3至5个矢量涵道的动力源,所述动力源采用太阳能和锂电池,所述螺旋桨的高度小于1米。本发明提供的太阳能电动个人飞行器能够垂直起飞,采用太阳能,并以电力驱动,减少了能耗,没有二氧化物排放,安全性能提高,助跑路程短。
无线传感器网络节点的剩余电量的监测方法,包括:建立锂电池RC等效模型,得到离散化后的状态方程;估算当前的状态变量值;更新估计方差,根据方差计算卡尔曼增益;更新状态变量电池剩余电量SOC和电池开路电压;将寄存器中的电压与步骤五中得到的电池开路电压进行对比。使用该方法的装置,包括:用于采样电池的电压、电流和温度的数据收集模块、用于存储数据的Flash存储模块、用于为装置及传感器供电的电压转换模块、电池充电模块、用于接收并处理数据收集模块的电池相关数据的嵌入式微处理器;所述的数据收集模块通过I2C总线与嵌入式微处理器相连接。
本发明公开的壳聚糖/羟基磷灰石复合水凝胶的制备方法,按重量百分比含量取壳聚糖、氢氧化锂、氢氧化钠、尿素、羟基磷灰石和水;将上述组分混合后溶胀,经冷冻、解冻、过滤、离心、脱泡,得壳聚糖/羟基磷灰石混合溶液;将壳聚糖/羟基磷灰石混合溶液注入模具,再浸入凝固浴中凝固沉析,生成壳聚糖/羟基磷灰石复合水凝胶。本发明以碱性溶剂体系溶解壳聚糖,避免了酸性壳聚糖溶液中酸催化水解带来的分子量下降、分布变宽等不利影响,同时使壳聚糖大分子链以高度溶胀状态存在,壳聚糖大分子链排列更加紧密。使得羟基磷灰石在该溶液中以纳米状态分散,并以壳聚糖形成的网状结构为模版,成为均匀体系,提高了壳聚糖/羟基磷灰石复合水凝胶的力学性能。
本发明公开了一种三维石墨烯基复合电极,以三维多孔泡沫镍为基体,基体上直接生长石墨烯,所述的石墨烯上直接生长花状δ-MnO2。本发明还公开了所述的三维石墨烯基复合电极的制备方法和应用。所述的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的三维石墨烯基复合电极不含任何导电剂和粘结剂,由于特殊的三维多孔结构以及花状δ-MnO2和石墨烯的协同催化作用,所述的复合电极用作锂-空电池正极时,显示出低的极化和较好的循环稳定性。
本发明公布了低品位热驱动高效无运动部件超低温冷冻装置。现有技术不能很好的解决溴化锂溶液的腐蚀性、氨水的毒性、易爆性,特别是制冷温度不低的问题。本发明装置具体包括热能驱动器、提升管、第一气液分离器、冷凝器、第二气液分离器、冷凝蒸发器、回热器、第一流量控制阀、第二流量控制阀、蒸发器、气体热交换器、气体吸收装置、贮液器和溶液热交换器,其中制冷剂回路、溶液回路和平衡气体回路补足现有技术。本发明采用70℃~80℃低品位热,如余热、废热、地热、太阳能等驱动,就可以达到-30℃~-160℃范围的深度制冷,且无运动部件,性能可靠,运行稳定,无噪声,无振动,适用于既有热源又需要深度冷冻的场合。
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