本发明涉及一种双网络结构的纤维素/聚丙烯酸阴离子交换膜的制备方法。其制备步骤如下:首先以纤维素为原材料,通过氢氧化锂/尿素体系低温溶解形成纤维素溶液;然后浇注成膜,通过凝固浴凝固、再生,经超临界CO2冷冻干燥获得三维网络结构的纤维素膜;丙烯酸(AA)单体在三维网络结构的纤维素膜中原位聚合得到双网络结构纤维素/聚丙烯酸阴离子交换膜,再通过浸泡碱性溶液,获得高电导率、适中机械性能的阴离子交换膜。本发明具有制备过程简单,流程耗时短,原料成本低,环境污染小等特点;制备得到的纤维素/聚丙烯酸阴离子交换膜具有形貌特殊、结构稳定、电化学性能和力学性能优异等优点,可应用于碱性电池。
本发明公开了一种高储能动力电池及制备方法,由正极部分、负极部分、电解液和隔膜组装而成,正极部分、隔膜和负极部分由下到上依次设置,正极部分包括由下到上依次层叠的正极片保护层、正极活性物质层和正极片,负极部分包括由下到上依次层叠的负极片、负极活性物质层和负极片保护层,正极片包括正极部分基体材料和碳复合材料,负极片包括负极部分基体材料和碳复合材料,正极活性物质层包括镍钴锰酸锂、磷酸铁锂和高比容钽粉,负极活性物质层包括碳硅复合材料。本发明的高储能动力电池能够达到无短路故障,无熔燃故障,无燃爆故障,充电目标值是15~30分钟达到额定容量的85%以上,充放电循环最低3000次以上。
本发明公开了一种健身房用人体运动发电装置及其制造方法,该发电装置是由机械系统及锂电池充电电源系统组成,机械系统由主动组件和从动组件联运而成,其中主动系统为运动驱动系统,从动系统为齿轮泵驱动液动系统;所述齿轮泵驱动液压系统的实质为被从动齿轮驱的用于推动液流管路内的液体按固定方向流动的齿轮泵驱动系统,液流管路内的液体具体为磁流体,载装磁流体的管路两侧对应位置设置有磁感应线圈,锂电池充电电源系统通过设置在其内的电源适配器与磁感应线圈相连接。本发明机械能转换效率高、维修维护方便、健身效果好、保护关节、易于推广。
本发明公开了一种线状磷化锡化合物,化学式为Sn4P3,形状为线状,长度为0.1μm‑12μm,长宽比为1 : 1.82‑35.7;采用以下步骤制备:将红磷、锡粉和铝粉进行高能球磨,将所得粉末在真空管式炉内进行煅烧,得到。本发明的线性磷化锡的制备方法,降低了生产成本,大大简化了生成工序、缩短了生产时间、提高了产率。同时也避免了有毒磷源、高压等苛刻的反应条件。制备的磷化物成线状结构,大大提高了其比表面积,提升了其加氢脱硫(HDS)、加氢脱氮(HDN)、加氢脱氧(HDO)活性、光催化的性能的以及在锂离子电池材料中的应用性能。
本发明公开一种V3S4@C复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括一维棒状结构的碳基体以及原位生长在该碳基体表面上的V3S4成分的纳米片。所述制备方法包括如下步骤:(1)将含有V2C MXene材料、对苯二甲酸的溶液进行水热反应,分离出反应液中固体产物,干燥后备用。(2)将步骤(1)的所述固体产物进行退火处理,得到前驱体MIL‑47as。(3)对步骤(2)的所述前驱体MIL‑47as进行气相硫化处理,即得V3S4@C复合材料。当该V3S4@C复合材料作为锂硫电池的正极材料时,既可以作为硫的导电基体,又可以加快长链的多硫化锂向Li2S2与Li2S的转化,有效抑制穿梭效应,提升电池的循环性能。
本发明属于无机材料的制备及应用领域,具体涉及一种蝴蝶结状四氧化三钴的制备方法及其应用。该方法的具体步骤为:(1)将钴盐和对苯二甲酸溶解于有机溶剂和去离子水的混合溶液中,搅拌,形成混合均匀溶液;(2)将步骤(1)得到的混合均匀溶液置于水热反应釜中密封,在150?200℃反应2?24h,自然冷却至室温,经离心分离出固体,洗涤,得到四氧化三钴前驱物;(3)将步骤(2)得到的前驱物在空气氛围中煅烧,冷却至室温即得蝴蝶结状四氧化三钴。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的蝴蝶结状四氧化三钴颗粒均匀、比表面积大、纯度高,制备的四氧化三钴在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯电池正极复合材料,以重量份计,是由以下组分制成的:石墨烯1份,石油焦0.08~0.1份,金刚砂0.05~0.07份,碳0.2~0.3份,多硫化锂0.5~0.8份。本发明的石墨烯电池正极复合材料具有较高的首次库伦效率。本发明将石墨烯分散后与石油焦混合以碳包覆,最后与多硫化锂复合,所得石墨烯电池正极复合材料具有高容量和高循环稳定性等特点。本发明制备方法涉及的石墨烯分散,采用先制成氧化石墨烯再还原的方法,增强分散性能,进而提高了所得复合材料的电学性能。
本申请公开一种基于等离子体刻蚀的黑化单晶压电复合薄膜及其制备方法,包括准备压电晶圆和衬底基板,其中,所述压电晶圆为铌酸锂晶圆或钽酸锂晶圆;利用离子注入‑键合法或者键合‑研磨抛光法,制备得到单晶压电复合薄膜,其中,所述单晶压电复合薄膜包括依次层叠的衬底基板和目标厚度的薄膜层;对所述单晶压电复合薄膜中薄膜层进行等离子体刻蚀处理,其中,所述等离子体刻蚀处理所使用的等离子体包括还原性等离子体和/或惰性等离子体;对黑化后的薄膜层研磨抛光处理,得到黑化单晶压电复合薄膜。通过等离子体刻蚀方法对薄膜层处理,使薄膜层内氧空位浓度提升,从而实现修复薄膜层的黑化或者抑制薄膜层的白化。
本发明公开了一种燃料电池家用热电联供装置,包括储氢系统、去离子器、膨胀水壶、锂电池系统、空压机、燃料电池DC转换器、燃料电池反应堆、燃料电池中冷器以及散热器,储氢系统与燃料电池反应堆之间通过氢气输送管连接,空压机与燃料电池中冷器之间以及燃料电池中冷器与燃料电池反应堆之间通过空气输送管连接,散热器、去离子器、膨胀水壶以及燃料电池反应堆之间依次通过冷却液回收管连接,燃料电池反应堆与燃料电池DC转换器电连接,燃料电池DC转换器与锂电池系统电连接,燃料电池反应堆处带有大量余热的冷却液和废气通过热输出管道进入地暖铺设管路。本发明能源转换高效、利用率高且节能环保、无污染。
本发明涉及一种微晶纤维素改性聚乙烯醇(PVA)基碱性聚合物电解质膜的制备方法,是一种电池用阴离子交换膜,属于电池电解质材料领域。该方法将聚乙烯醇(PVA)、聚氧化乙烯(PEO)和碱分别溶于去离子水中,微晶纤维素(MCC)溶于N-N-二甲基乙酰胺(DMAc)/氯化锂(LiCl)体系中,将上述溶解好的溶液进行共混,浇注成膜制备得到PVA-PEO-MCC-H2O碱性聚合物电解质膜。经微晶纤维素改性的PVA-PEO-MCC-H2O碱性聚合物电解质膜,其电导率和力学性能均高于PVA-PEO-H2O碱性聚合物电解质膜,在碱性燃料电池中有很大的应用潜力。
本发明公开了一种棒状碳酸钴铁复合材料,其分子式为FexCo1-xCO3,其中0<x<1,形貌为棒状,棒宽度2.5±0.5微米,棒长度由x值大小调控;是将铁盐、钴盐按一定配比溶于水,添加一定量的碳酸盐和金属离子络合剂,密封到反应釜中,在一定温度下反应一定时间,经清洗干燥获得。本发明还首次公开了所述棒状碳酸钴铁复合材料在制备锂离子电池负极材料中的应用。经测试本发明的棒状碳酸钴铁复合材料拥有高达1000mAh/g的比容量,是商用负极石墨容量的两至三倍,对开发新型锂离子电池具有重要指导作用。
本发明涉及一种用于臭氧放电管的钛金搪瓷材料,是由以下重量配比的原料制成:石英砂30-40%,纯碱5-10%,长石10-20%,氧化钴1-3%,氧化锰2-4%,氧化硼5-10%,硝酸钾5-10%,氟硅酸钠5-10%,碳酸锂5-10%,碳酸钙5-10%,氧化钛5-10%,氧化铝5-10%,氧化镧1-3%,五氧化二磷1-2%。本发明搪瓷材料在达到臭氧发生器的电性能指标的基础上,具有附着力高,强度大,使用寿命长,制备工艺简单的优点。
本发明公开了钼掺杂钴酸镍多孔蛋黄‑壳结构材料及其制备方法和应用,制备方法,采用溶剂热法将镍盐、钴盐、钼盐制备成含有Ni、Co、Mo的前驱体,将前驱体升温至490~510℃进行煅烧获得钼掺杂钴酸镍多孔蛋黄‑壳结构材料。Mo掺杂到NiCo2O4晶格,使Mo取代NiCo2O4中的部分Co3+,多孔蛋黄‑壳结构由外壳包裹蛋黄内核形成,外壳直径为纳米级,外壳厚度与蛋黄内核半径之和小于多孔蛋黄‑壳结构的半径,蛋黄内核为多孔颗粒。本发明制备方法仅通过两步法即可制备钼掺杂钴酸镍多孔蛋黄‑壳结构材料。制备的钼掺杂钴酸镍多孔蛋黄‑壳结构材料作为锂离子电池负极材料具有更优的电化学性能。
本发明公开了一种可透水水泥混凝土砌块及其制备方法,原料包括水泥80‑120份、云母粉6‑10份,细骨料100‑120份,粗骨料300‑500份,锂皂石2.5‑5份,水100‑120份;制备方法为将锂皂石加入到水中,搅拌均匀后静置20‑30h,然后加入粗骨料、细骨料份和水泥,搅拌均匀后,加入云母粉,继续搅拌20‑40min,得透水混凝土浆体;透水混凝土浆体进行浇筑成型,成型后的混凝土在温度25~33°C下养护24~72h,然后露天养护3~14天。通过该方法制备的水泥混凝土砌块干缩变形量小且透水效果好,有利于铺设的砌块道路的排水和渗水,同时该水泥混凝土砌块具有良好的保水效果,有利于抑制地面粉尘的污染。
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。
本发明公开了基于生物质气的冷热电联供系统及能量优化控制方法,包括生物质气内燃发电机组,生物质气内燃发电机组将生物质气转换成电能、烟气及带有余热的缸套水,电能输送至补光装置及电制冷机组,烟气输送至溴化锂冷温水机组及烟气换热器,带有余热的缸套水输送至缸套水换热器,溴化锂冷温水机组将冷温水输送至风机盘管,风机盘管与燃气锅炉相连,燃气锅炉、缸套水换热器及烟气换热器均与蓄水池相连。该系统适用于农村地区、养殖场等,能够合理高效的利用能量,达到系统在不同冷热电负荷需求下的经济性和能源利用率达到综合最优。
本发明属于建筑墙体保温材料技术领域,尤其涉及一种发泡水泥保温材料的处理液配方及该发泡水泥保温材料的后处理工艺。一种发泡水泥保温材料,在保温材料外有处理液保护层;处理液保护层厚度为0.3-2mm。所述的处理液保护层外有有机硅憎水剂保护层;所述的有机硅憎水保护层厚度为0.2-1mm。处理液的由以下组分组成:液态硅酸钠或硅酸钾、硅酸锂、硅溶胶;??其中各个组分的配比为:液态硅酸钠或硅酸钾:硅酸锂:硅溶胶50-100份:0-50份:10-20份。能够防止发泡水泥保温材料脱粉,提高强度、降低吸水率、并能够提高寿命。其中强度提高20-220%;体积吸水率降低至10%以下,寿命提高了3-5倍。
本发明公开了一种Mo2C/MoO2/C复合电极材料及其制备方法和应用。该复合材料具有类似三明治结构,由碳基体形成的三明治结构可以作为有效的缓冲基质,缓解充放电过程中电极体积变化,提高电池循环稳定性;纳米化的MoO2颗粒可增加活性物质的活性位点数,提高电极材料的电化学性能;通过调控碳化温度,在MoO2颗粒生长出Mo2C颗粒,进一步提高电极材料的导电性,电池的循环性能明显改善。采用该仿生法制备的电极材料用于成品电池无需添加导电助剂,简化生产工艺,节约成本,有利于其作为锂离子电池负极材料的商业化应用;同时,该制备方法绿色环保,易于规模化生产。由本发明制备的Mo2C/MoO2/C锂离子电池负极材料具有高的放电比容量和优异的循环稳定性等优良的综合电化学性能。
本发明提出一种制备KTP非线性跑道型微环谐振器的方法,包括KTP晶片处理、离子注入、电子束曝光、后续处理、离子刻蚀处理及最后处理六个步骤,通过离子注入一道工序,就实现了与片上铌酸锂薄膜材料类似的薄膜状波导结构的制备,生产流程大大简化,时间缩短,成本显著降低,同时,本发明最终制备的KTP非线性微环谐振器,与现存的铌酸锂非线性微环谐振器相比,具有更高的光损伤阈值,可将非线性变频光的输出功率,由微瓦提升至毫瓦量级,并且适用于输入和输出的光信号均为脉冲激光的情形,而离子注入、电子束曝光、金属蒸发沉积镀膜、反应离子刻蚀,均为相对成熟的微纳加工技术,使得本发明具有良好的可操作性性和可重复性。
本发明涉及血清小而密低密度脂蛋白胆固醇(过氧化物酶法)检测技术领域,特别涉及一种血清小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂,试剂R1中含有MOPS缓冲液pH7.0、胆固醇酯酶、胆固醇氧化酶、鞘磷脂酶、过氧化氢酶、聚乙二醇3‑苄氧基苯基醚、JJ70L、TOOS、4‑甲基苯硼酸(4‑FPBA)、D‑海藻糖、氯化锂,试剂R2中含有MOPS缓冲液pH7.0、过氧化物酶、TritonX‑100、4‑AA、氯化锂,该试剂适合与各种全自动生化分析仪配套使用,准确度和抗干扰能力良好,且具有良好的热稳定性。
本发明涉及一种野外用便携式抽样装置,壳体内设置有供电室、水泵室和溶液室在供电室内设置有锂电池,供电室的外壳上设置有开关,水泵室内设置有水泵,开关、水泵通过电线与锂电池电连接,溶液室被隔板隔成溶液过滤室和溶液收集室,隔板的高度小于溶液室的高度,水泵的进水口连接进水管,进水管伸向壳体外,水泵的出水口连接出水管,出水管的管口通向溶液过滤室,溶液过滤室的底部呈漏斗状并设置有放渣口,溶液收集室为透明的,底部设置有放液口,放液口上连接放液阀。克服了野外缺少电能及其它机械动力水泵不能正常工作的技术难题,节省了人力物力,提高了抽样的工作效率。解决了现有脚踏吸引器或机械抽样器吸取量少的缺点。
本发明公开了伊格列净中间体的制备方法,包括2‑(3‑苯并[B]噻吩‑2‑基甲基‑4‑氟‑苯基)‑3,4,5‑三‑三甲基硅氧基‑6‑三甲基硅氧基甲基‑四氢‑吡喃‑2‑醇(化合物3)以及(1S)‑2,3,4,6‑四乙酰氧基‑1,5‑脱水‑1‑[3‑(1‑苯并噻吩‑2‑基甲基)‑4‑氟苯基]‑D‑山梨糖醇(化合物6)的具体制备方法;其中,在控制反应液温度不高于‑60℃的前提下,应当尽快滴加正丁基锂,正丁基锂的滴加速度越快,化合物3的F邻位取代的副产物越少,保证所得化合物3的纯度,并直接影响了最后所得化合物6的收率,本发明经放大无放大效应,适于工业化生产。
本发明涉及一种氢化处理三维石墨烯纳米泡沫电极的方法,将三维石墨烯纳米泡沫置于管式炉中恒温区的中央,将法兰安装上,拧紧密封,向管式炉内通氢气、氩气,其中氢气的流量为5‑10sccm,氩气的流量为300sccm,以5℃/min的升温速率,升到热处理温度为700‑950℃,保温30‑60min,得到刻蚀后的三维石墨烯纳米泡沫。对三维石墨烯纳米泡沫中的缺陷进行刻意的低温氢处理,可以提升倍率容量,因为氢原子会与石墨烯中缺陷发生互动,打开了一些小的开口,促进了锂离子的渗透,从而提升了离子传输。通过提升氢原子最易结合的边界附近锂离子的结合度,还能提高可逆容量。
本发明提供了一种新型红光发射荧光粉及其制备方法,该红光发射荧光粉是在YNbTiO6基质上单独掺杂Eu3+或是Eu3+和Li+共掺;当单独掺杂Eu3+时,化学通式为:Y1-xNbTiO6 : xEu3+,其中x的取值为0.001<x<0.35;当Eu3+与Li+共掺时,化学通式为Y1-x-yNbTiO6 : xEu3+,yLi+,其中x与y的取值分别为0.001<x<0.35,0.001<y<0.1。其制备方法是将五氧化二铌溶解于氢氟酸中,滴入氨水中和,将氢氧化铌沉淀物陈化、过滤、洗涤后溶于柠檬酸水溶液中,将钛酸四丁酯、硝酸钇、硝酸铕、硝酸锂及硝酸铵依次加入到柠檬酸溶液中,加热搅拌,将得到的前驱体凝胶烧结及热退火处理。本发明制备的红光发射荧光粉,品色纯度大,显色指数高,发光强度大。
本发明公开了一种多孔铝集流体及其制备方法与应用。该多孔铝集流体的制备方法,绿色温和,结构可控;通过有机酸包括甲酸,乙酸,柠檬酸,草酸,苹果酸,水杨酸中的任意一种与硫酸铝的共同作用来刻蚀得到。制备的多空铝集流体用于三维全固态锂电池尤其是锂硫电池具有循环性好,高能量密度和高安全性等优点。
本发明提出的一种数据处理设备的检测电压校准方法及系统,包括:为数据处理设备连接外部电源,并通电启动数据处理设备;读取主控CPU的内置标志位判断当前数据处理设备是否处于检测电压未校准状态,若是,启动设备充电检测机制,并为锂电池充电;充电完成后,采集主控CPU的AD值,将AD值与锂电池的充电完成电压建立对应关系,将所述对应关系记录在主控CPU的存储区域,并根据主控CPU的预设标识位对照表将内置标识位设置为已校准状态对应的标识符。本发明能够有效提升数据处理设备检测电压的精度和一致性。
本发明属于纳米功能材料的制备技术领域,特别涉及利用表面活性剂制备一维碳化钛纳米卷的方法,将Ti3AlC2粉体浸没在氟化锂/盐酸溶液中,加热搅拌一定时间后用去离子水离心清洗沉淀物;然后用无水乙醇超声来对上述沉淀进行插层,再用去离子水离心得到少层碳化钛纳米片分散液;在少层碳化钛纳米片分散液中加入表面活性剂并搅拌后直接用液氮冷冻,再通过冷冻干燥得到一维碳化钛纳米卷。本发明以Ti3AlC2粉体作为前驱体制备少层碳化钛纳米片分散液,然后将表面活性剂加入不同浓度的少层碳化钛纳米片分散液并在液氮中快速冷冻,利用冷冻干燥法制备出碳化钛纳米卷,是一维碳化钛纳米卷的制备方法。
本发明涉及具有良好性能的两性凝胶聚合物电解质及其制备、应用,本发明制备了一系列两性离子凝胶电解质,通过控制单体的比例和锂盐的浓度,可以制备出高机械强度的两性凝胶电解质,电导率可以达到8.2mScm‑1。电极与电解质之间的界面电阻通过将AC电极浸泡入单体溶液进行原位聚合的方式被大幅度减小。带有原位聚合上电解质的AC电极在电流密度为0.8mA cm‑2时有很大的面积电容297mF cm‑2,并且在7000次循环测试后仍能保持70%。尤为显著的是,组合成的固体电容器不仅面积能量密度和功率密度也高达6.6mWh cm‑2和2.4W cm‑2,而且具有良好的自修复性能。本发明的工作对于凝胶电解质领域提供了一种新的思路,同时得到了在蓄能设备方面具有很大应用潜能的一种两性离子凝胶电解质。
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