本发明公开了一种含多种植物精华养肤兼具肤色调节的粉底液及其生产工艺,涉及护肤品技术领域。其技术要点是:一种含多种植物精华养肤兼具肤色调节的粉底液,包括如下重量份数的组分:A组分:柔润剂0.4~40份,润肤剂0.3~30份,甲氧基肉桂酸乙基己酯0.01~10份,成膜剂0.1~10份,乳化剂0.1~10份,二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.1~10份;B组分:着色剂0.06~60份;C组分:螯合剂0.0001~0.5份,增稠剂0.1~10份,保湿剂0.11~20份,透明质酸钠0.0001~0.02份,水0.01~100份;D组分:防腐剂0.1~1.2份,香精:0.001~0.5;E组分:第一皮肤调理剂0.0001~10份,第二皮肤调理剂0.0001~10份,具有保湿性强,调节肤色的优点。
本发明公开了一种纳米硅基复合材料及其制备工艺,以及作为负极材料在锂离子电池的应用。所述纳米硅基复合材料具有核壳结构,以硅纳米颗粒为内核,以氟化碳为外壳。所述制备工艺,以价格低廉的粗硅和镁粉作为原料,经简单的合金化反应,后经自燃反应去合金化制备得到硅纳米颗粒,再经物理球磨将纳米硅和氟化碳复合,制备得到纳米硅基复合材料。采用上述方法制备的纳米硅基复合材料具有高的容量、高的首次库伦效率和优异的循环性能。该方法工艺简单、能耗低、利于工业化生产。
本发明公开了一种电动汽车的能量控制方法、装置及系统,所述能量控制方法包括:监测车辆的工作状态数据是否满足预设的低温起动条件,所述工作状态数据包括所述车辆的电池温度信息、所述车辆速度信息和油门踏板状态信息;若是,则控制超级电容为所述车辆的电机控制模块供电,同时控制所述超级电容加热所述电池;监测加热过程中所述电池的温度是否达到预设的启动温度阈值,所述启动温度阈值指能够使所述电池性能稳定的温度;若是,则停止对所述电池加热,并控制所述电池为所述电机控制模块供电。利用本发明提供的技术方案,能够弥补锂离子电池低温下充放电性能差的缺陷,从而整体提升电动汽车低温下的动力性能及续航能力。
本发明提供了一种钛酸铝‑莫来石‑刚玉匣钵及其制备方法和应用,涉及耐火材料技术领域,本发明提供的钛酸铝‑莫来石‑刚玉匣钵主要以钛酸铝、特定粒径的莫来石、特定粒径的刚玉粉、钛白粉、氧化铝、氧化镁粉和黄糊精为原料,具有使用寿命长和使用成本低的优点;另外,各原料来源广、价格低廉;本发明提供的钛酸铝‑莫来石‑刚玉匣钵的制备方法工艺步骤简单,加工简便,具有成本低、性价比高和使用寿命长的优点。将上述钛酸铝‑莫来石‑刚玉匣钵应用于锂离子电池正极材料生产中,由于该钛酸铝‑莫来石‑刚玉匣钵具有成本低、性价比高和使用寿命长的优点,因此能够有效降低陶瓷的生产成本。
本发明公开了一种阻挡隔膜、其制备方法及包括其的二次电池。该阻挡隔膜包括一层或G层单离子聚合物电解质膜,其中G≥2。该阻挡隔膜中,单离子聚合物电解质膜因其对于阳离子的选择性通过特性,能够阻碍二次电池中因放电过程产生的可溶性多硫阴离子的电迁移,将其阻挡在靠近硫正极的一侧。从而有利于防止这些多硫阴离子扩散至负极(如锂或钠负极)表面发生反应,进而能够解决二次电池的电池容量和电流效率降低的问题。总之,在二次电池的硫正极和多孔隔膜之间增设上述阻挡隔膜后,在该阻挡隔膜阻挡多硫阴离子的作用下,能够有效抑制多硫化物的“穿梭”效应,进而能够提高具有硫正极的二次电池的电池性能。
本发明公开了一种管状复合材料及其制备方法和应用。所述的管状复合材料,由呈管状结构的xLi2MnO3·(1-x)LiMn0.5Ni0.5O2组成,其中,0.3≤x≤0.7。该管状复合材料由于呈现管状结构,并且Li2MnO3自身可提供容量及起到稳定结构的作用,该复合材料可提供较高的容量,并且在充放电过程中体现出较高的循环稳定性,可用作或制备锂离子电池正极材料。本发明复合材料的两步法制备工艺,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。
本发明公开了一种多元硅基化合物的制备方法,包括以下步骤:将硅与至少两种储氢化合物进行球磨混合,所得混合物在真空或惰性气体气氛下加热放氢,冷却至室温,得到多元硅基化合物;所述的储氢化合物选自碱金属氢化物和/或碱土金属氢化物。本发明多元硅基化合物的制备方法具有以下优点:制备方法过程简单、可控性强,易于操作,成本较为低廉;所得多元硅基化合物的产率高,纯度高,相均匀度好;所得多元硅基化合物用作锂离子二次电池负极材料,具有库仑效率高、循环稳定性好的优点。
本发明公开了一种管状结构的复合材料及其制备方法和应用。所述的管状结构的复合材料,由呈管状结构的xLi2MnO3·(1-x)Li4Mn5O12组成,其中,0.3≤x≤0.7。该复合材料,由Li2MnO3和Li4Mn5O12组成,由于呈现管状结构,并且Li2MnO3自身可提供容量及起到稳定结构的作用,该复合材料可提供较高的容量,并且在充放电过程中体现出较高的循环稳定性,可用作或制备锂离子电池正极材料。本发明复合材料的两步法制备工艺,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。
本发明提供了一种基于铁粉腐蚀的低成本电池级磷酸铁的制备方法。它在氧气和水充足的碱性条件下以及混合淀粉的条件下,对铁粉进行腐蚀生成主要成分为羟基氧化铁的铁锈,淀粉的存在有助于形成具有很多微孔隙的疏松结构;再将所得产物经磷酸酸化和双氧水氧化后得到高纯磷酸铁。本发明工艺简单易行,所需设备少且简单;生产过程环境友好,无废料产生;成本低,所需原料少且价格低廉;本发明在生产过程中未引入其他离子,所制成的产品结构好且杂质少,粒度均匀,适合工业规模化生产。由本发明制备的磷酸铁作为原料,制备的磷酸铁锂具有首次充放电比容量高、高倍率循环性能优异、自放电率低、振实密度大、批次稳定性高和加工性能好等优点。
本发明公开了一种新型三元混合基质全热交换膜及其制备方法,所述膜的基质功能层由无机盐、粘土矿物、高聚物组成,其中所述无机盐为氯化钙、氯化锂、氯化钠的一种或多种的混合物;所述粘土矿物为高岭土、蒙脱土、伊利石中的一种或多种的混合物;所述高聚物为聚乙烯醇、聚乙二醇、聚氯乙烯、聚乙烯吡咯烷酮中的一种或多种的混合物。本发明的膜具有高透湿性和高气体阻隔性,主要应用于空气全热回收,空调暖通能量回收,水处理技术,空气除湿与热湿回收,化工环保领域。
本发明涉及一种羧基化丝蛋白的方法及由其制备的羧基化丝蛋白及其应用。本发明提供羧基化丝蛋白的方法,包括在锂盐的存在下使丝蛋白与二羧酸酐反应的步骤。相比现有技术的丝蛋白的羧基化方法,本发明的方法具有制备条件温和,制备步骤简便的优点,同时,相对于未羧基化的丝蛋白,本发明制备得到的羧基化丝蛋白的分子量未出现下降,且表现出提高的亲水性。
本发明涉及锂电池制备领域,尤其涉及一种电池模组固定面板及其制备方法。所述的固定面板按照重量份数计包括以下组分:玻璃纤维45~55份、环氧乙烯基树脂35~45份、阻燃剂8~15份、交联剂3~8份以及反应促进剂0.5~2份;将玻璃纤维编织成网格布,然后将其铺设于下模具中,经裁边后扣合上模具,向其中通过RTM工艺注射含有阻燃剂、交联剂以及反应促进剂的环氧乙烯基树脂,固化得到电池模组固定面板。本发明克服了现有技术中模组面板需要较厚才能够起到优异的力学性能,使得被占用的电池空间增加,同时电池的重量无法进一步轻量化的问题,具有给产品减轻重量、降低成本、节省空间,从而提高系统能量密度和电量,有利于产品在市场上更具有竞争力的优点。
本发明公开了一种碳‑硫分子间化合物及其制备方法与电极和电池。碳‑硫分子间化合物是由单质硫借助范德华力、疏水作用力等次级键与微晶石墨、无定型碳素材料结合形成的弱键化合物。碳‑硫分子间化合物的制备方法,是将微晶石墨、炭黑或无定型碳素材料按一定比例混合后,装填到密闭性耐高压容器中,加热到硫磺的沸点以上并恒温一段时间,冷却后即得到碳‑硫分子间化合物。将它与表面活性剂、乙醇胺、粘合剂混合均匀后压制成型并烘干后得到碳‑硫分子间化合物电极,适合于用硫锂、硫铝、硫镁电池或其它离子型二次电池的阳极材料,能全面提升电池的能量密度、充放电倍率以及循环寿命等性能指标,具有综合性竞争优势。
本发明公开了一种原位制备多孔硅碳复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将带正电荷的聚合物与溶剂混合,得到混合液;所述带正电荷的聚合物的主链或侧基中带有胺基;所述溶剂为有机溶剂与水组成的混合溶剂;(2)将硅源与步骤(1)所述的混合液混合,经水解反应完全后得到悬浮液,再经后处理A得到硅碳前驱体;(3)将所述硅碳前驱体与镁粉混合,经镁热还原反应得到粗产物,再经后处理B得到所述多孔硅碳复合材料。本发明公开了一种原位制备多孔硅碳复合材料的方法,制备得到的多孔硅碳复合材料的形貌完整,复合材料的颗粒尺寸较小且较为均一,约为20~60nm。以此多孔硅碳复合材料为负极,可显著提高锂电池的循环稳定性。
本发明公开了一种基于推挽式光子晶体拉链腔的单片集成三轴光学加速度计,本发明在铌酸锂单晶薄膜上集成入射单元,用于产生入射光;相位调制反馈单元,用于对入射光波进行调制得到调制光波并进行调频反馈;X轴加速度敏感单元,用于探测X轴输入加速度的大小;Y轴加速度敏感单元,用于探测Y轴输入加速度的大小;Z轴加速度敏感单元,用于探测Z轴输入加速度的大小;采用光子晶体拉链腔结构,同时实现大带宽与高分辨率传感;采用推挽结构实现差分检测,抑制了旁轴加速度带来的干扰;采用微纳波导将光耦合进入微腔的方案,使加速度传感器更稳定,实现三轴加速度传感器的高精度、小型化与高集成。
本发明公开了一种纯电动汽车驱动电机控制器,有效的解决了现有技术依靠过压保护器无法对蓄电池进入到制动再生回馈状态时提前进行保护的问题,本发明所述的积分运算电路利用电流传感器U1来检测蓄电池的放电信号,并对放电信号进行积分产生电量信号,将电量信号进行除法运算进而得到锂电池的荷电信号,并将荷电信号传输至比较判断电路,同时将电量信号传输至检测启动电路,所述比较判断电路将荷电信号进行比较后得到比较信号,并对比较信号进行判断后开启检测启动电路,所述检测启动电路导通后利用电量信号启动过压保护器,实现了在蓄电池进入到制动再生回馈状态时提前对蓄电池利用过压保护器进行保护的效果。
本发明提供一种高环保无机涂料,包括下述质量份的原料:去离子水13~20份、氢氧化钙45~55份、碱金属硅酸盐水溶液22~32份、混合沸石硅粉3~5份、钛白粉12~18份、填料20~30份、染料20‑40份、其中,所述复合硅酸盐水溶液是由质量份数比为8~10:3~5:1的硅酸锂水溶液、硅酸钠水溶液以及甲基硅酸乳液混合制备的;所述混合沸石硅粉是由质量份数比为2~4:5~7:1的沸石粉、硅酸铝纤维及二氧化硅气凝胶混合制备。
一种二氧化锰/碳基柔性电极材料的制备方法,按照以下步骤进行:(1)将柔性碳基底清洗、烘干;(2)将处理后的碳基底用混酸进行浸渍酸化处理;所述的混酸为浓硝酸和浓硫酸按照体积比1:1~1:6混合而成;(3)配制10~1000mM金属盐水溶液,所述金属盐为高锰酸钾、高锰酸钠、高锰酸锂、高锰酸钡、高锰酸锌中的至少一种;(4)将步骤(2)处理后的碳基底置于金属盐溶液中超声处理20‑60min;(5)将步骤(4)超声处理后的混合物进行加热处理;(6)将加热处理后的产物自然冷却到室温,洗涤后真空干燥,得到二氧化锰/碳基柔性电极材料。本发明的制备方法将二氧化锰牢固地附着在柔性碳基体表面,可用于柔性超级电容器,具有较高比容量和良好的循环稳定性。
本发明公开了一种基于VR视频的火灾演练模拟设备,涉及虚拟现实技术领域。本发明包括控制器外壳、VR头盔、左遥控器、右遥控器和模拟上衣,控制器外壳一表面固定连接有腰带,控制器外壳一表面通过连接管与VR头盔连接,模拟上衣外表面设置有若干发热装置,控制器外壳的内表面固定连接有电动阀门,电动阀门一表面连通有进气口,控制器外壳内表面固定连接有控制主板,控制器外壳内部固定连接有锂电池,连接管的内部设置有若干传输线,本发明通过电动阀门的封闭,使得VR头盔内的密封罩处于短暂缺氧状态,体验者下蹲才可以减缓缺氧效果,能够有效的刺激体验者的求生欲望,具有提高VR真实体验效果的优点。
本发明涉及锂离子电池电极材料领域,特备是涉及一种石墨烯包覆的硅/碳纳米复合纳米纤维膜及其应用。该石墨烯包覆的硅/碳纳米复合纳米纤维膜包括硅/碳复合纳米纤维膜和对该硅/碳复合纳米纤维膜提供保护的石墨烯层,所述石墨烯层包覆在硅/碳复合纳米纤维膜表面,硅/碳复合纳米纤维膜内包括嵌含有硅纳米颗粒的碳纳米纤维;所述硅纳米颗粒不规则地镶嵌在碳纳米纤维的表面及内部。所述石墨烯层包覆在硅/碳复合纳米纤维膜表面,硅/碳复合纳米纤维膜内包括嵌含有硅纳米颗粒的碳纳米纤维;所述硅纳米颗粒不规则地镶嵌在碳纳米纤维的表面及内部。
本发明涉及一种碳网络负载氧化锌纳米晶复合材料、制备方法和用途。首先采用内回流法合成含锌的前驱体,在惰性气氛下对其进行不同温度的碳化处理。首先将硝酸锌溶解在油酸和油胺的混合溶液中,混合液中并通入惰性气氛。除去反应物中残留的水分和体系中的空气,然后升高体系温度,产物经洗涤干燥,得到含锌的前驱体,在惰性气氛下进行碳化处理,即可获得碳骨架包裹的氧化锌纳米晶的复合材料。本发明采用表面活性剂作碳源,碳化获得一种稳定性高的碳网络结构,氧化锌纳米晶颗粒均匀的镶嵌在碳网络中。方法操作简单,过程容易控制和实现,环境友好。制备出的ZnO/C复合材料成功的解决了氧化锌在锂离子电池应用方面循环性能差的缺陷,具有良好的实用前景。
本发明公开了一种单片集成的消偏型光纤陀螺光学芯片,整体结构分为芯片基底、芯片下包层及波导芯层,所述的波导芯层集成了定向耦合器、Y波导调制器、波导型偏振转换器以及波导型消偏器。光经过定向耦合器,实现3dB分光,一部分光直接出射出芯片,另一部分光进入Y波导调制器后成为高偏TE光,高偏TE光经过波导型偏振转换器后成为45°线偏振光,再经过消偏器成为完全消偏光,最后通过尾纤耦合端口进入单模光纤环。本发明的光学芯片集成度高,定向耦合器、Y波导调制器以及波导型消偏器共用一个基底和下包层,除Y波导调制器的芯层材料为铌酸锂薄膜外,其余波导器件的芯层材料都为同一种材料,制作工艺简单,具有较好的可靠性和环境适应性。
本发明公开一种基于Arduino的无线传感器网络节点,节点由微控制器、太阳能板、太阳能充电模块、可充电锂电池、稳压模块、实时时钟模块、射频模块、GPS定位模块、若干传感器探头、能量管理模块、射频模块LED指示灯、微控制器LED指示灯、防水盒和天线构成。本发明节点改进了ArduinoUno的设计,降低了系统的能耗和成本,充分考虑到低功耗的要求,使得节点无需更换电池,可长期在户外环境下无人值守运行,大大降低了无线传感器网络节点开发、设计的周期,节点可快速大批量地部署在需要监测参数的区域。
本发明涉及食品微生物安全监测领域,公开了沙门氏菌特征显色液体培养基、其制备方法及沙门氏菌快速检测方法。沙门氏菌特征显色液体培养基的主要成分是:胰蛋白胨、酵母粉、氯化钠、氯化锂、去氧胆酸钠、磷酸氢二钾、组合抑制剂、组合促进剂、特征性酶解底物、助溶剂。本发明涉及的快速检测方法包含前增菌培养和显色鉴定两步,特点是:沙门氏菌特征酶水解对应底物使培养基呈紫色,以此快速判断沙门氏菌的存在;加入促进剂,有利于沙门氏菌受损细胞的恢复和促进生长;加入抑制剂,选择性抑制其它杂菌的生长,以减少它们对检测的干扰。本发明具有以下优点:操作简便,检测周期短,特异性强,准确度高,适合于食品中沙门氏菌的大通量检测。
本发明涉及一种基于同轴电缆混合传输技术的数据耦合器。目前设备采用锂离子电池供电,可靠性差、效率低、维护成本高。本发明包括低通滤波器模块和高通滤波器模块;低通滤波器模块的一端与电源模块连接,高通滤波器模块的一端与调制解调器连接,两滤波器模块的另一端与同轴电缆连接。低通滤波器模块包括两个差模电容、两个共模电容、两个差模电感和一个共模电感。高通滤波器模块包括三个耦合电容和双向瞬态电压抑制二极管。本发明充分利用设计的低通滤波器对于直流信号呈低阻抗特性、而对高频信号呈高阻抗特性,实现将功率能源与图像信息等数据通过同轴电缆混合传输,简化了水下设备结构,减少了生产成本与维护费用。
本发明公开了一种四氧化三铁空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。在Fe3O4空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料中,碳材料呈立体蜂窝状大孔结构,在碳的蜂窝孔表面原位、均匀且紧密地通过化学键结合生长Fe3O4空心纳米球。本发明制备方法首先合成PS球,然后将PS球与溶解了Fe(NO3)3和PVP的溶液缓慢蒸发干燥,接着在保护气氛下煅烧,即可获得Fe3O4空心纳米球@立体蜂窝碳复合材料。本发明可提高Fe3O4的比容量,循环性能和倍率性能。
本发明涉及一种LNG接收站BOG综合利用系统,包括:LNG运输船、LNG储罐、潜液泵、高压泵、汽化器、调压器A、计量装置A、缓冲罐、BOG压缩机、再冷凝器、海水泵、换热器A、换热器B、发电装置、溴化锂机组、余热锅炉、火炬和多个阀门。本发明的有益效果是:设有燃气内燃机用于燃烧BOG发电,将原本被燃烧排放的BOG重新利用,实现了节能减排的技术效果;设有换热管路,通过海水为空调提供免费冷源;满足汽化工艺的同时,通过冷能回收,实现能量的梯级利用、节能减排;既能满足LNG接收站不同的用能需求,又能变废为宝,减少能量损失和浪费,提高能源利用率,实现能量的梯级利用,并具有良好的经济价值。
本发明公开了一种高达因铝箔的制备方法,通过增加将清洗液置于微凹辊的料槽中对铝箔进行微凹清洗步骤,不仅极大的提高了铝箔的达因值,使达因值由原有的30dyn提升至60dyn,填补了高达因铝箔技术空白;且使用微凹辊进行清洗,极大地提高了生产速率。本发明的方法所用的清洗液量少,通过对微凹辊目数的调整精准的控制清洗液的用量。该方法去油效果明显,使用过程不产生有害气体,具有环保无污染的特点。采用本发明的方法能够显著提升铝箔的粘结力,且对铝箔的机械性能无副作用,所得到的铝箔达因值保持稳定,生产过程中基本不发生衰减变化。进一步保证了所得铝箔在锂离子电池中的应用。
本申请涉及纺丝的技术领域,具体公开了一种抗菌涤纶混纤弹性丝及其制备方法。一种抗菌涤纶混纤弹性丝包括全拉伸丝与预取向丝,全拉伸丝与预取向丝共捻、加弹后浸泡在抗菌剂中进行抗菌整理;所述抗菌剂由包括以下重量份原料:碳酸锂0.9‑1.5份、甲壳素1.2‑2份、聚六亚甲基胍盐酸盐1.6‑3份、无水碳酸钾0.05‑0.1份、水1000‑2000份,其中聚六亚甲基胍盐酸盐经过丙三醇三缩水甘油醚改性处理,使得丙三醇三缩水甘油醚接枝到聚六亚甲基胍盐酸盐上。本申请的抗菌涤纶混纤弹性丝的弹力性能、抗菌性能、耐水洗性能均较为优越。
本发明公开了一种用于电子设备导热材料的制备方法,包括将氮化硼粉末加入到异丙醇中,超声搅拌使其充分分散在异丙醇中,加入氟化锂,磁子搅拌进行冷凝回流在氮气氛围下,并将温度升至185~195℃下60~75h后冷却,搅拌超声5~8h,放置在室温静置一天,使其分层,取上层液体,真空干燥箱中烘干,得到氮化硼纳米片;将氮化硼纳米片和纯铜粉末加入混料机中,将混合均匀的混合物加入到无水乙醇中,再依次加入聚乙烯醇缩丁醛、领苯二甲酸二辛脂和二季戊四醇,搅拌成浆料,刮涂平铺在玻璃板上然后放置在烘箱中干燥,干燥后移至金属板上将温度升至420~450℃进行还原处理,冷却后裁制成相同大小形状,放置入石墨模具中,从室温升至600~680℃烧培40~60min后升温至940~1000℃烧结2~5h后冷却得到所述导热材料。
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