本发明涉及医疗器械领域,具体而言,涉及一种艾滋病毒特异性血浆吸附柱及其使用方法。此种艾滋病毒特异性血浆吸附柱,包括:吸附柱空腔和设在所述吸附柱空腔内的,由大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂制成的树脂颗粒,所述吸附柱空腔的内壁上附有肝素锂层,所述肝素锂层的厚度为0.5-1mm,所述树脂颗粒上分布有多个吸附孔,每个所述吸附孔的孔径大小为120.5nm,所述吸附柱空腔的两端分别连通有血液导管。本发明提供的艾滋病毒特异性血浆吸附柱及其使用方法能够实现选择性的吸附,有效地清理艾滋病患者的血浆,可大大提高艾滋病患者的存活率,延缓、挽救患者寿命。
本发明的提供一种具有一定的机械强度和柔韧性又有一定的透气性和贴附性的人工皮肤。人工皮肤的制备方法,它是由水不溶性的甲壳质和透明质酸钠等药物组成。本发明的成膜液所用的甲壳质是由市售的甲壳质在0.1-2%的高锰酸钾浸泡脱色后,水洗精制得到的比浓对数黏度为3-6的甲壳质,然后和氯化锂、N,N-二甲基甲酰胺按1∶(0.5-6)∶(200-1000)重量比配置,也可使用N-甲基吡咯烷酮代替N,N-二甲基甲酰胺得到甲壳质成膜液的浓度为1-10%,然后将成膜液抽真空去除气泡,和药物混合后在成膜机中铺成厚度为2-8毫米厚的膜,将铺成的膜液放入乙醇和乙醇-水中固化,干燥即可得到厚度为1-3毫米的人工皮肤,本人工皮肤能防止伤口感染,加速伤口愈合,对临床上烧伤、烫伤有明显疗效。
本发明涉及一种钾离子电池正极材料及其制备方法,属于锂电池正极材料的制备领域,所述正极材料包括钾镍锰氧四种元素;其化学式为:KxNiyMnzO2,其中,0.5
本发明涉及LALZO无机固态电解质技术领域,尤其涉及一种珊瑚状LALZO的制备方法及其在全固态电池中的应用。所述方法包括如下步骤:1)按照Li6.25Al0.25La3Zr2O12,分别取化学计量比的锂源,镧源,锆源和铝源,将其混合后溶解,得到第一混合液;2)向所述第一混合液中加入柠檬酸溶液,搅拌均匀后加入功能碳纳米点,搅拌至均匀,得到第二混合液;3)将所述第二混合液加热搅拌,待液体蒸发,得到黄褐色前驱体。4)将所述前驱体烧结,即得珊瑚状的LALZO。本发明利用珊瑚状的LALZO制备的复合固态电解质有更高的离子电导率;可以有效抑制锂枝晶的生长。
本发明属于新材料、新能源及半导体领域,特别涉及一种碳包覆氧化钴(CoO、Co2O3或Co3O4)及其简单可控制备方法。包括如下步骤:称取可溶性的钴盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到140-290℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末,将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明工艺简单容易操作,原料廉价易得,所制备的氧化钴结晶质量高,而且黑色的碳增强了其导电能力,将在高效光催化、太阳能电池、锂离子电池、超级电容器等等领域中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
本发明公开了聚丙交酯的制备方法,包括以下步骤:将催化剂、有机溶剂、和丙交酯混合,在无水无氧和惰性气体保护下进行开环聚合反应,反应后将反应物进行处理得聚丙交酯;所述催化剂为胺基苯胺基锂化合物。本发明以胺基苯胺基锂化合物为催化剂,反应可控性好,条件温和,反应速率快,不需加入醇助催化剂即可发生聚合反应,催化活性高,得到的聚丙交酯分子量可控、产率高、金属残留少。此外,本发明聚合反应工艺简单,可采用通常的溶液聚合方法,通过聚合反应条件的控制,可以调控聚合物的分子量,选择性广,且得到的聚合物分子量分布窄,具有优良的理化特性,能够满足市场的需要。
本发明属于无机材料的制备领域,具体涉及一种石墨烯/CuMn2O4复合电极材料和制备方法及其应用。该方法为先将聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇,将醋酸铜和醋酸锰溶解于溶液中;冷凝回流,冷却分离出固体,得CuMn2O4前驱体;将得到的CuMn2O4前驱体煅烧,得到CuMn2O4;将氧化石墨烯和CuMn2O4加入装有乙二醇的圆底烧瓶中冷凝回流;在溶液中加入水合肼,继续冷凝回流,冷却至室温,离心分离出固体,得石墨烯/CuMn2O4复合电极材料。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的石墨烯/CuMn2O4复合电极材料在锂离子电池表现出较高的比容量和倍率性能。
本发明涉及一种提高NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池电化学性能的方法,属于电化学储能技术领域。以NaTi2(PO4)3为负极,LiMn2O4为正极,不锈钢丝网或碳布为集流体,硫酸锂‑硫酸钠‑十二烷基硫酸钠混合液为电解液,组装NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池。与传统以硫酸锂‑硫酸钠混合液为电解液的NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池相比,本发明提供的NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池,容量保持率和循环稳定性得到显著提升,展示出优异的室温和低温电化学性能。
本发明公开了一种低阻抗阻燃型超级电容器电解液,所述电解液由以下组分组成:电解质盐、有机溶剂、阻燃添加剂、降阻抗添加剂、功能添加剂。所述低阻抗阻燃型超级电容器电解液的制备方法包括以下步骤:(1)将阻燃添加剂除水后溶解在有机溶剂中得到混合液,然后将功能添加剂加入上述混合液中,得到溶液A;(2)在无水无氧的环境中将季铵盐或锂盐加入步骤(1)中的溶液A中,配成电解液,即得本发明所述的低阻抗阻燃型超级电容器电解液。本发明制备的电解液本发明电解液具有低毒、低粘度以及较宽的电化学窗口和温度范围,同时具有高效的阻燃效果,使锂电池的安全性能得到了大幅度提高。
本发明公开了一种手持式逆变焊机检修仪,是由外壳、微型示波器、LCD显示屏、数字电压表、接口、锂电池、主板组成,微型示波器、LCD显示屏、数字电压表、接口分别固定在外壳上,锂电池和主板固定在外壳内部,使用时将检修仪通过线缆连接在焊机各测试点并为焊机提供检测用安全电压,然后根据显示屏提示并利用微型示波器、通断测试等功能快速准确的找出故障点。本发明填补了可移动便携式逆变焊机专用检修设备的空白,低成本的设计便于普及使用,体积小可随身携带至现场,维修消耗短提高了生产效率,降低企业设备的维修时间及其维修成本,减轻了工人的劳动强度并保障了工人的人身安全,从而增加了工作、生产效率,适合广泛的推广和应用。
本发明公开一种新能源客车,用于解决现有的电池组升温问题。它包括锂电池包、液泵、散热器和液体输送管路,锂电池包包括电池芯、均温组件和壳体,电池芯和均温组件彼此间隔叠加,均温组件包括左壳体、右壳体、导液片和进液管、出液管,左、右壳体为对称结构,导液片内部腔室为冷却液通道,导液片的边沿嵌入在左、右壳体的接缝内,导液片两侧分别与左、右壳体之间形成均温场,在导液片的两侧面上设置有中心孔和螺旋布液槽孔,壳体和导液片通过四根出液管和一根进液管进行连接,形成冷却介质流动通道。本发明可以对均温组件中的冷却介质的流动速度加以控制,达到控制电池芯内部温度的目的。
本发明公开了一种球形石墨烯/FePO4复合材料及其制备方法,步骤如下:(1)配置铁盐和含磷化合物的水溶液;(2)将水溶液和碱性溶液并流加入反应釜中,保持pH为2-4,温度为20-90℃,得到一次生长的石墨烯/FePO4·2H2O;(3)将制备的一次生长的石墨烯/FePO4·2H2O浓缩后分散在反应釜中,重复步骤(2)中的操作,经抽滤、洗涤和干燥后得到二次生长的球形石墨烯/FePO4·2H2O复合材料;(4)将制备得到的二次生长的石墨烯/FePO4·2H2O复合材料在惰性气体下,焙烧得到球形石墨烯/FePO4复合材料。本发明在磷酸铁制备中直接引入石墨烯,制备的球形磷酸铁/石墨烯复合材料颗粒形状规则、粒度均匀且振实密度高。整个制备工艺操作便捷,这对于石墨烯/磷酸铁锂复合材料的制备具有重要的应用价值。
本发明属于储能领域,涉及一种高性能全固态超级电容器的凝胶聚合物电解质的制备方法和用途。将丙烯酸六氟丁酯(HFBA)和甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)添加到溶剂中,加入阻燃剂、聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)和双(三氟甲磺酰基)酰亚胺锂(LiTFSI),添加引发剂,在50‑80℃下聚合10‑14小时,制备了阻燃凝胶聚合物电解质。凝胶电解质在20℃时具有4mS cm‑1的良好离子电导率和良好的阻燃能力。在~28KPa的最大应力和~305%的最大应变的范围内调节凝胶电解质的机械强度。基于凝胶的SC具有良好的低温耐受性,并且可以在‑20℃至60℃的温度范围内正常工作。凝胶电解质的多重优点扩展了其在离子导体和能量存储设备中的应用,解决了传统的液体电解质由于易挥发,易燃且易于泄漏等缺点。
本发明公开了一种可用于防错的无线控制配料小车,包括机架、转轮、限位齿、第一连接轴、踏板、第二连接轴、限位板、伸缩杆、弹簧、限位珠、滑槽、限位槽、连接杆、限位杆、第一把手、配料箱、防护门、第二把手、第一电池盖、第二电池盖、远程接口、无线接收中继器、锂电池、连接线和电磁锁;该发明,结构简单,使用方便,通过限位齿、第一连接轴、踏板、第二连接轴、伸缩杆、弹簧、限位珠、限位槽、限位杆的配合,结构简单、操作方便,实现了对小车快速制动的目的,随停随动,便于使用;通过防护门、远程接口、无线接收中继器、锂电池和电磁锁的配合,实现了准确装料,防止人为干扰的目的,便于使用。
本发明公开了一种MoO2/SnS2纳米复合材料及其制备方法,方法为:取硫源、锡源、水混合搅拌均匀,得前驱体溶液,将前驱体溶液进行水热反应,得SnS2六方片;将SnS2六方片分散到七钼酸铵和EDTA‑2Na的混合水溶液中,调节pH后二次水热,得产品。本发明制备工艺简单,制备方法重复性好,可控性好,成本低,具有很强的操作性和实用性,适合工业化生产。本发明产品组成未见报道,产品形貌新颖、单一,微观形貌重复性好,分散性好,稳定性较好,尺寸及成分比例可调,颗粒粒径分布范围窄,MoO2作为金属性半导体,能够显著提高SnS2的导电性,对提高锂离子电池负极的容量及循环稳定性具有重要的意义。
本发明公开了一种奥美沙坦酯的制备方法。该奥美沙坦酯的制备方法,其特征是,由4-(1-羟基-1-甲基乙基)-2-丙基咪唑-5-羧酸乙酯(I)和N-(三苯甲基)-5-(4’-溴甲基联苯-2-)四氮唑(∏)出发,采用“一锅煮”的方法直接得到4-(1-羟基-1-甲基乙基)-2-丙基-1-{4-[2-(三苯甲基四唑-5-基)苯基]苯基}甲基咪唑-5-羧酸锂(IV)。本发明反应条件温和、副产物少,终产物纯度高,总收率高,且安全环保适合于工业化生产;采用“一锅煮”的方法,使操作更为简单,节省了时间,降低了费用。
本发明提供了一种助熔剂生长磷酸铝晶体的方法,以碳酸锂和磷酸二氢铵作助熔剂,以氧化铝及磷酸二氢铵为原料,将各试剂称量混合均匀后放入育晶器中,在生长炉中加热熔融,恒温24小时以上,冷却至溶液饱和点温度之上10-20℃;在高于溶液饱和点温度10-20℃时,将籽晶引入生长炉,置液面上方预热后下入熔体中,开始熔化后,将温度降至饱和点以上1-2℃,同时以30转/每分钟的旋转速率,24小时后开始降温,降温速率为0.2-0.4℃/天至1-2℃/天;45-50天后生长结束,从溶液中提出晶体,以30℃/小时的降温速率降至200℃后,自然冷却至室温。本发明可以有效的消除AlPO4晶体内部水的存在,提高晶体的压电性能。
本发明公开了一种带电极的反向台面超薄晶片及其制备方法,从上而下包括上电极、目标晶片、下电极、隔离层和支撑衬底晶片;其中目标晶片的厚度为10~80μm,目标晶片的材料为钽酸锂、铌酸锂或石英;上电极和下电极均为厚度为5nm~1μm的金属膜,支撑衬底晶片的厚度为0.2~1mm,支撑衬底晶片的材料为硅、石英或玻璃,并且目标晶片和支撑衬底晶片的材料不同;本申请的带电极的反向台面超薄晶片,从上而下包括上电极、目标晶片、下电极、隔离层和支撑衬底晶片;采用隔离层将目标晶片和支撑衬底晶片连接,其中目标晶片的表面质量好,表面平整度高,因而与目标晶片连接的上电极和下电极的有效面积大,制备的谐振器的频率稳定性高。
本发明涉及一种降低彩色激光铜版废纸脱墨浆残余油墨的方法,将由1?乙基?3?甲基咪唑乙酸盐和LiClO4·3H2O组合形成的混合溶剂加入到彩色激光铜版废纸中,然后加入脂肪酶和氢氧化锂,通过中浓混合器使化学品和废纸均匀混合,混合后的物料加热至预定温度并超声波处理至预定时间;处理后的物料进行碎解、洗涤和脱墨,洗涤液进入溶剂回收系统,回收的溶剂循环使用。本发明能有效润胀彩色激光铜版废纸纤维,弱化纤维与油墨粒子的连接,实现彩色激光铜版废纸油墨粒子的高效脱除,改善成纸的物理强度和光学性能,提升了脱墨浆的产品品质,而且采用的混合溶剂性质稳定易于回收,可实现废纸纤维的绿色加工。
本发明涉及一种实心刺球状导电共聚物的制备方法,包括如下步骤:(1)在300?r/min搅拌条件下,在三口烧瓶中将一定质量的氯化亚铁溶于去离子水中,制得浓度为2.0~5.0×10-2mol/L的氯化亚铁溶液,超声溶解搅拌均匀后置于冷浴中待用;(2)向搅拌均匀的氯化亚铁溶液中加入0.23mL吡咯单体,继续搅拌30min,使溶液混合均匀(3)向搅拌均匀的氯化亚铁和吡咯单体的混合溶液中加入0.34mL苯胺单体,继续搅拌30min,使溶液混合均匀;(4)在搅拌条件下向混合液中缓慢滴加异丙苯过氧化氢的溶液,加大搅拌速率于0oC左右反应24h,得棕色反应液;(5)将所得反应液进行固液分离,液体回收、备用;固体经水洗、醇洗三次,于60oC空气气氛中干燥24h,得到实心刺球状聚吡咯/聚苯胺共聚物,本发明首次用异丙苯过氧化氢与氯化亚铁为氧化还原体系制备了实心刺球状聚吡咯/聚苯胺共聚物,该种结构的导电聚合物在超级电容器电极材料,气敏传感器以及锂电池材料领域中具有许多潜在的用途。
本发明涉及五元环3位单取代苯并磺内酰胺类衍生物及制备方法,属于化学技术领域。衍生物具有如通式(I)的结构:R1=氢,烷基,甲氧基,卤素等;R2及R3=烷基,芳基,杂芳基,芳烷基等。制备方法是以N-叔丁基-苯磺酰胺衍生物为原料,在正丁基锂作用下产生相应的碳负离子,再分别与含甲氧基和其它官能团取代的苯甲醛反应,生成仲醇。进行环合条件优化,如调节TMSC1/NaI/MeCN试剂的用量、添加反应助剂、控制反应温度和反应时间等,合成一系列五元环苯并磺内酰胺衍生物。
本发明属于新型无机功能材料合成技术领域,特别涉及一种新型氧化镍二氧化钛复合材料的制备方法。该新型叶镶嵌状纳米复合材料的制备方法,其特殊之处在于:包括以下步骤:(1)制备一维纳米前驱体;(2)制备一维TiO2纳米带;(3)制备纳米复合材料。本发明是采用水热法及均匀沉淀法制备NiO-TiO2纳米复合材料,具有无污染、比容量高、安全性好、催化性能化等优点,在锂离子电池、光催化等领域用着广阔的应用前景,该NiO-TiO2纳米复合材料其一维纳米材料结构的特性使其与现有材料相比更具优势,对制备高能量密度的动力电池、高转化率的染料敏化太阳能电池、高效率的光催化材料等提供了有利的支撑,节能节材效果显著。
本实用新型公开了一种应用于氢燃料电池叉车动力系统中的直流功率变换器,安装在氢燃料电池叉车动力系统中,该动力系统包括氢燃料电池、车载动力电池组、电驱逆变器、电机,直流功率变换器安装在氢燃料电池与动力锂电池之间,该直流功率变换器配置有四开关,当氢燃料电池电压大于动力锂电池电压时,直流功率变换器在四开关控制下开启降压过程,当氢燃料电池电压小于动力锂电池电压时,直流功率变换器在四开关控制下开启升压过程。该变换器与现有技术相比,大大降低了氢燃料电池叉车动力系统的成本和体积,实用性强,适用范围广泛,易于推广。
本实用新型涉及卷盘式喷灌机的简易太阳能供电装置。本实用新型的结构包括护罩连接到卷盘式喷灌机上的侧支撑上,太阳能板组件是通过3M强力双面胶粘结到卷盘式喷灌机上的护罩外门上的,盒装可充电锂电池组固定到卷盘式喷灌机的护罩的内侧底板上,太阳能板组件与盒装可充电锂电池组用线缆连接起来,盒装可充电锂电池组再通过线缆与卷盘式喷灌机上的速度计连接。本实用新型的卷盘式喷灌机的简易太阳能供电装置和现有技术相比,具有制作简单,安装方便,可以为电池补充电量,延长续航时间,改善客户的使用体验等优点。
本实用新型一种会发光的雨伞,包括雨伞布、雨伞杆,其特征在于:在雨伞布上设置有雨伞杆,在雨伞布的周边设有若干圆柱体的灯座,灯座上的一开口处朝向雨伞杆把柄的一端,在灯座的内侧下端通过螺纹连接有圆柱体的LED灯泡;在雨伞杆上设置有长方体的锂离子电池;所述锂离子电池通过设置在雨伞杆外侧的按钮开关C和灯座用导线相互连接;在雨伞布的上端设置有V体形的反光板A和菱形的反光板B;在雨伞布的下端边沿上设置有长方体的遮雨布;在遮雨布上从上往下设置有若干V体形的反光条;在反光板A的周围设置有LED灯圈,LED灯圈和设置在雨伞杆外侧的按钮开关D和锂离子电池用导线相互连接。本实用新型的有益效果是:结构简单,雨天走路更安全。
本实用新型提供一种车用蓄电池及车辆,锂电池组的正极和电加热膜的正极分别通过保护继电器连接正极柱;加热继电器设置在锂电池组正极和电加热膜正极之间;锂电池组的负极和电加热膜的负极分别与负极柱连接;电池管理单元分别与加热继电器的控制端和保护继电器的控制端连接;电池管理单元与整车通讯接口通信连接。利用电池管理单元实现对蓄电池的过充过放保护、热管理、信息监测,实现对整车的起动机控制、发电机发电控制、故障报警等。车用蓄电池替代车用铅蓄电池,实现根据整车电量需求灵活配置电池电量和蓄电池的轻量化、降成本,实现了对电池的热管理、过充过放保护,实现了对整车的起动、发电等功能控制。
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