本发明涉及一种解水铝制氢配方,属于热化学制氢技术 领域。当前,典型的热化学循环制氢工艺有Markl工艺(意)、 UT-3工艺(日)、硫化循环(美)、硫碘循环(美)、碘锂循 环(美)、氯铁镁循环(美)等。以上工艺过程,有的有污染、 有的有安全隐患、有的设备笨重,不适用于交通工具应用。 本发明提供一种解水铝制氢配方,配方主要由AI、AII3、 AIBr3、AICI3和水等组成。本发明的积极效果是:通过自控 稳压式解水铝制氢装置,可替代部分汽油、柴油用于氢油混 燃内燃机,节油率约30%;可为交通工具上的氢燃料电池供 氢;更适合以氢燃料电池为动力的船舶,潜艇供氢,因为制 氢材料重要的一半是水;若用超导线圈制成电磁推进器为军 舰、潜艇提供动力,则不排烟、低噪声、高时速,使 潜艇具有更好的隐蔽性和安全性。
为了解决现有技术中树脂存在的抗冲击性能差等问题,提供一类含DPE衍生物、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯星形共聚物嵌段的HIPS树脂,HIPS树脂是苯乙烯/[(SN‑SIBR)‑BR]n‑C共聚物树脂;SN‑SIBR为DPE衍生物、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基;(SN‑SIBR)嵌段中丁二烯含量5‑80%,异戊二烯含量5‑80%,苯乙烯含量5‑50%,DPE衍生物含量0.5%‑20%;(SN‑SIBR)与BR嵌段比例为10/90‑90/10;以HIPS树脂质量为100%计,[(SN‑SIBR)‑BR]n‑C含量为3%‑35%。
本发明属于功能化高分子材料技术领域,为了改善现有技术中橡胶改性存在的性能不足、工艺复杂等问题,提供一类DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯星形嵌段共聚物及其制备方法,结构为[(SN‑SBR)‑BR]n‑C,其中:(SN‑SBR)为DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基,n大于等于3;星形嵌段共聚物数均分子量为5×104‑50×104;以(SN‑SBR)嵌段质量100%计,其中丁二烯含量为30‑80%、苯乙烯含量为5‑50%、DPE衍生物含量为0.5%‑20%;(SN‑SBR)嵌段与BR嵌段比例(SN‑SBR)/BR为10/90‑90/10。
本发明涉及一种智能电能表运维检测仪,包括防滑罩,防滑罩内上部设置平板电脑,平板电脑下方并排设置频率计和电压、电流表检测器,频率计和电压、电流表检测器下方设置示波器,示波器下方设置蜂鸣器,平板电脑、频率计、电压、电流表检测器及示波器分别与大容量锂聚合物电池连接,防滑罩体上设有多个接口。本发明型智能电能表运维检测仪,可5分钟内完成智能表状态检测、智能电能表通讯模块状态检测、初步检测智能表运行准确度,判断智能表运行故障代码原因并提供初步解决方案,测定智能表与采集器通讯连接状态等。是装表接电班(计量班)的工作人员日常维护检修的利器。
一种硅基Si‑C负极材料及其电化学合成方法和应用,属于电池负极材料制备领域。该电化学方法以冶金硅和二氧化碳为原料,在CaCl2‑CaO基盐中,以静态冶金硅或动态旋转的冶金硅作为阴极,以石墨棒或惰性材料作为阳极,在阴极和阳极之间施加高于氧化钙分解并低于熔盐分解的电压,电解后,通入CO2,静置,后处理后,得到硅基Si‑C负极材料,该方法通过盐的组分,合成温度、合成时间、分解电压和阴极旋转速率,调控硅基Si‑C负极材料中硅和碳的分布,调控产物形貌和颗粒尺寸。该方法实现了低成本、调控制备硅基Si‑C负极材料,操作过程简单。制备的锂离子电池具有良好的比容量和循环性能。
本发明提供一种氮掺杂环状空心纳米炭材料的制备方法,属于材料科学领域。该方法首先将含氮聚合物包覆在环状C3N4模板上,随后对其进行高温煅烧,高温使C3N4分解,产生大量含氮气体,可作为造孔剂和氮源,同时聚合物碳化得到氮掺杂环状空心纳米炭材料。该材料结构独特、具有高氮含量,在超级电容器、锂离子电池、电化学催化剂等方面具有广阔的应用前景。该方法具有操作简便、容易工业化生产、且对环境污染小的特点,是一种重要的氮掺杂环状空心纳米炭材料的制备方法。
一种均相离子液体催化高纯碳酸二乙酯合成工艺,涉及一种催化合成工艺,本发明是一种由碳酸乙烯酯和乙醇酯交换制备锂电池用高纯碳酸二乙酯的离子液体为可多次重复使用均相催化剂的催化精馏工艺,该反应中初步反应的粗产品为少量碳酸乙烯酯、乙醇、乙二醇、碳酸二乙酯、离子液体,而大量乙醇、碳酸乙烯酯、离子液体反应完后可回收重复利用再生产碳酸二乙酯,最后得到高纯度碳酸二乙酯;反应过程中还产生了的乙二醇,乙二醇是一种大宗化学品,可以作为产物直接分离。且所用催化剂可多次重复使用、绿色、无污染、催化活性高,该一步合成碳酸二乙酯的生产工艺,合成路径短,工艺流程简单,产物选择性及收率高,相对目前工艺能更加有效的生产碳酸二乙酯。
本发明涉及一种电容电池,包括正极、负极,以及置于正负极之间的隔膜和电解液。所述的正极包括正极集流体和涂覆在集流体上的正极材料,正极材料包括正极活性物质、粘结剂和导电剂,其中正极活性物质包括碳和具有氧化还原活性的硫或硫化物的混合物;所述的负极包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极材料组成,其中负极材料包括负极活性物质、导电剂和粘结剂,其中负极活性物质为硬碳、石墨、硅碳复合物或它们与锂的混合物中的一种或两种以上;电解液包含含硫添加剂。上述电容电池在正极和电解液中加入具有氧化还原反应的活性组分,具有比能量高、工作电压高、功率输出高、安全性高,同时兼具低成本的优点,此外,还提供了一种电容电池的制备方法。
本发明属于折叠电动自行车领域,特别涉及一种超短型折叠电动自行车。该车包括前轮、后轮、前叉、后叉、车把、车首管、车梁、立管、折转轴、鞍座、踏板、轮毂式电动机、锂电池和电动车控制器;轮毂式电动机安装在前轮或后轮中央,车梁连接车首管和立管;立管套装在折转轴外面,折转轴底端与后叉颈部直管连接,后轮安装在后叉上,鞍座安装在折转轴顶端,电动车后面部分能够以折转轴为轴向车身前方折转;踏板位于前轮左右两侧;前轮与后轮最近距离小于前轮半径;把立顶端增加把立锁紧手柄,锁紧手柄的作用是加大手工锁紧或放松把立操作时的力矩;折叠车身时,车把的折转进一步缩小了整车折叠后所占用的空间,增强了超短型折叠电动自行车的便携性。
本发明涉及一种适用于飞机中大型零部件智能柔性吊挂机械手,包括主体框架,质心调节机构,支臂调节机构和电气控制系统。在井字梁框架等结构上,配以质心调节机构、支臂调节机构等,采用触摸屏或是上位机为管理系统,PLC或控制器为控制系统,倾角传感器、光栅尺、拉绳式位移传感器等传感器为检测手段,电机为重心自动调整等动作传递机械能,锂电池为动力供电系统,保证起吊件达到相应姿态,起吊点位置满足相应产品吊装点分布的要求,在实际应用过程中减少人力和物理的浪费,节约成本,保证人员安全。
一种管道内电涡流非接触多通道通径检测器,它包括有均为管状的前置器仓、计算机仓和电池仓,其技术要点是:所述前置器仓、计算机仓和电池仓依次设置,相邻仓体之间通过联轴器连接,在各仓的外侧沿圆周方向均匀分布有支撑轮;在前置器仓的轴向前端设置动力皮碗、后端设置电涡流检测环,该电涡流检测环内至少设置有3个通道的电涡流传感器;在计算机仓内设单片机数据处理单元,还附带一个数据存储器及USB插口;电涡流检测信号通过电涡流检测电路获得;在电池仓内设置锂电池和定位器,电池仓的后端设置有里程轮。本发明适合于所有管道;最大限度解决在大变径管道中通径时易卡堵的问题;每次使用时不需要校准。
本发明涉及一种以马黛为主要原料的马黛饮料,由马黛茎叶65-75%、纯水果汁15-20%、甘草1~5%、野生菊花1-5%、菊苣1-3%、白茅根1-3%、野生灵芝1-3%、川穹0.5-0.8%,白糖或木糖醇1-2%组成;该种马黛茶饮料的制作方法:清洗配料、恒温萃取、化糖、混合、灭菌、灌装及喷淋冷却等含丰富的矿物质,如钾、镁、钙、铁、氧化锂和大量的維生素C,马黛其中“马黛因”,对人体健康益处很多,可营养大脑神经,虽有提神作用,但却有增进睡眠作用,具有清理血管垃圾、降低胆固醇、抵抗坏血病、控制糖尿病等独特效果。马黛饮料有十六种人体所需的蛋白质等,无人工色素或其他杂质。
一种高生物活性的具有微/纳米双重结构的二氧化钛薄膜及其制备方法,属于生物医用材料和表面工程领域。该薄膜的制备方法为:对清洁处理的钛金属表面进行微弧氧化,电解质为四硼酸锂水溶液,电源为双极性脉冲微弧氧化电源,其工作电压为360~500V,电流密度为1~4A/dm2,脉冲频率为400~700Hz,占空比为10%~30%,氧化时间为1~30分钟。得到的薄膜形貌为:均匀分散的微米级沟槽和纳米级孔洞重叠分布在整个膜层表面。这种具有微/纳米双重结构的二氧化钛薄膜决定了它的特殊性能:膜层具有超强的润湿能力,水、油的接触角均为零。对于能够承受大的咬合力,愈合期较短的新一代牙种植体来说具有重要意义。该制备工艺简单,电解液无污染,易于大规模生产和工业化推广。
一种无人机多功能通用外挂模块,无人机通用挂架为铝合金材质件,两侧分别设计有卡扣,多功能集成模块的外壳为铝合金材质,为集成一体式设备,安装在无人机通用挂架上;摄像头、红外测温摄像头和红外接收器设置在多功能集成模块上;红外信号发射器:采用铝合金材质,可防水、防尘,内置锂电池;红外信号发射器上安装有万向球型调节器,能360°旋转,具有阻尼,能够可靠地调节信号发射方向。本发明的优点:重量轻、占位小,卡扣设计有防脱装置,固定牢固可靠,通用性强;多功能集成模块可实现拍照、测温、定位、控制无人机、按照程序自动操作等功能,适用于多种型号的无人机,节约了无人机资源,且能够较好地完成无人机自动巡检任务。
本发明公开了一种基于嵌入式系统和手绘电路的汉字学习交互绘本系统,包括每页为表面印有绘本内容的总厚度为1mm的双层PVC材料,双层PVC中间根据绘本内容和操作需求,夹有印刷电路、LED贴片灯珠和薄膜式压力传感器,绘本侧面书脊部分内置单片机或同性能的嵌入式控制系统、锂电池和扬声器,扬声器连接在嵌入式系统上。本发明基于嵌入式系统和手绘电路的汉字学习交互绘本系统,提供场景化经验,使孩子在互动学习中逐渐全面的理解汉字的本义、属性以及造字规律,为日后系统学习汉字建立基础;通过筛选、分类等形式的训练,在潜移默化中加强感性想象力和逻辑分辨能力;同时调动多重感官,提升孩子的听说以及理解力,寓教于乐,提高儿童学习汉字的积极性。
本发明提供一种二维稀土钇碳化合物材料及其制备方法,属于二维材料的制备及应用领域。本发明的方法为:以一种已知的稀土金属钇、金属铝和碳形成的化合物为原料,该化合物具有六方晶体结构;通过溶液法刻蚀该化合物中的铝‑碳原子层;随后通过有机分子或者金属锂离子插层并剥离;本发明展示了一种全新的基于稀土金属钇的二维碳化物材料及其制备方法,通过这种方法制备的稀土金属钇的二维碳化物,具有较高的储氢量及较好的电池性能。
本发明公开了一种天然产物Norpsilocin的制备方法的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)将色胺溶于有机混合溶液中并冷却至‑10~0℃,搅拌下滴加含碘的有机混合溶液,滴加完成后再加热至室温进行反应,之后,进行淬灭、萃取、干燥并浓缩,获得中间产物;2)将上述中间产物溶于有机溶剂中并加热,搅拌下加入甲酸乙酯,反应完毕后,再将体系冷却至‑10~0℃并加入还原剂继续反应,之后,进行淬灭、萃取、干燥、浓缩并柱层析分离,获得天然产物Norpsilocin。本发明采用商业易得的色胺、甲酸乙酯作为起始原料,并在乙酸铋、氯化亚铜以及还原剂(氢化铝锂)的催化下合成Norpsilocin,制备方法简单,操作步骤相比有所减少,合成成本低;分离方便,产率高,选择性好。
本发明提供了一种车厢有驱动力的齿轨列车,涉及列车系统技术领域,包括:齿轨列车主要由轨道总成、供电线网或电池组、齿轨车头和车厢四个大部分共同组成;所述供电线网为齿轨列车提供供电电压,齿轨列车通过受电弓与供电线网接触或锂电池组为整车接通电压。本发明中齿轮可与齿轨相啮合,齿轮与轨道总成上的齿轨啮合后带动齿轨车头行走,而且齿轮设置在前后两个齿轨车头中,提升乘客体验,在平缓无齿条路段运行时仅启用车厢电机就可带动列车前进,减小列车电能消耗,解决依靠车头和车尾的驱动部进行前进,导致动力拉扯距离增长,造成动力消耗过大,而列车在行驶至坡段路段时,列车易因惯性较大而发生滑行的问题。
本发明提供的是一种输电线路金具缺陷识别装置及方法,工具外壳体前端设有显示屏,显示屏下侧设有三个功能键,显示屏右侧设有选择按键,工具外壳体后端分别设有高清摄像头及红外摄像头,下端设有充电电池槽,充电电池槽内装有充电锂电池作为能源为装置供电,充电电池槽右侧设有充电接口,可利用外部电源为装置充电,从工具外壳体的一侧插接安装有CPU用于程序运行对信息进行处理,CPU内存储有输电线金具故障案例库,提取缺陷特征值,基于深度学习反馈构建并增加金具缺陷故障识别模型将采集的图像信息与模型作比对,根据学习模块内的案例库比对实现线路金具缺陷识别、发现线路金具缺陷部位,可提高线路运维工作效率,适宜作为输电线路金具缺陷识别装置及方法应用。
本发明涉及一种风机主轴轴承润滑脂,包含以下成分:12羟基硬脂酸10.5-12.0,癸二酸3.5-4.0,氢氧化锂3.08-3.52,基础油69.0-82.4,极压抗磨剂2.5-10.0,抗氧剂0.5-2.0,防锈剂0.5-2.0,金属钝化剂0.1-1.0。本发明的优点是:具有极宽的使用温度范围,良好的防水及防腐蚀性能,极高的承载能力,优良的减摩性能,良好的低温启动性及长的使用寿命,并且可完全生物降解、无毒、无害。
本发明公开了一种端基胺基化苯乙烯/丁二烯/苯乙烯三元嵌段共聚物(SBS)的制备方法及其制备性能良好、贮存稳定的改性沥青。采用正丁基锂为阴离子聚合的引发剂,席夫碱(SHCIFF BASE)为阴离子聚合的封端剂,制备了端胺基苯乙烯/丁二烯/苯乙烯三元嵌段聚合物(SBS-N)。采用所制备的端胺基SBS-N制备改性沥青合,可明显改善沥青性能、降低离析度,从而提高储存稳定性。
本发明属于换热设备技术领域,公开了采用组合式液体散布装置的换热器及其应用的吸收式机组。吸收式机组包括吸收器、再生器、蒸发器、冷凝器,蒸发器与吸收器上下布置在同一个筒体中,冷凝器与再生器上下布置在同一个筒体中,吸收器、再生器、蒸发器采用液体滴淋装置和液体喷淋装置组合式液体散布装置的换热器结构,将液体汇集在锥形集液箱中,不会因机组倾斜或摇摆发生液体倾甩而造成液体淹管和送液泵的气蚀问题,传热管和管板采用特殊材料、胀焊加工工艺,实现船用溴化锂吸收式机组在倾斜或摇摆状态下液体能够均匀的分配和散布,并解决了机组冷剂污染、海水腐蚀等问题,保障了机组运行的稳定性,实现了能源的有效利用。
一种碳包覆双金属硫化物微球的制备方法,首先通过溶剂热法制得大小均一的钴甘油金属配合物前驱体微球。然后,将适量的硝酸铁溶解在异丙醇和丙三醇的混合溶液中。同时,将钴甘油前驱体超声分散到上述溶液中并转移到水热反应釜内,制得纳米花状铁钴甘油金属配合物。最后,通过在纳米花表面包覆一层聚多巴胺,并在高温下硫化,得到了碳包覆双金属硫化物微球。将该材料用作锂电池负极材料时,能够很好地解决过渡金属硫化物固有的体积膨胀效应和导电性能差的问题,进而获得较高的比容量和优异的循环稳定性。在1A/g的电流密度下循环100圈后,依然保持615mAh/g的比容量。本发明操作简单,生产成本较低且安全性高,具有规模化生产的基础和广阔的应用前景。
本发明是关于一种铜箔及其制备方法、以及一种电路板和集电体,主要采用的技术方案为:所述铜箔的微观结构为层状结构;其中,所述层状结构中的任意相邻的两个层之间存在界面;其中,在平行于所述界面的方向上:所述层状结构中的每一层包括多个晶粒。利用直流电解沉积技术沉积出所述铜箔;其中,在直流电解沉积过程中:所用的电解液中含有添加剂;其中,添加剂包括明胶、胶原蛋白、羟乙基纤维素、葡萄糖、2‑巯基苯并咪唑。本发明主要用于提供或制备一种同时具有高强度、高延伸率的铜箔,另外,该铜箔还具有较低的表面粗糙度和较高的稳定性。本发明的铜箔得益于显著的性能优势在锂离子电池和电子电路领域具有巨大的应用潜力。
本发明公开一种自容式多通道瞬态噪声测量系统,组成如下:硬件平台主要由水听器、信号调理单元、控制与数据存储单元、供电单元、USB分配器、锂电池组和密封壳体组成,其中,信号调理单元包括信号调理模块;控制与数据存储单元包括模数转换模块、数字控制模块以及SD卡存储与读取模块。控制软件包括供电单元嵌入式控制软件和控制与数据存储单元嵌入式控制软件。噪声特性分析软件通过对发射噪声系统采集的实测数据进行分析,获取发射瞬态噪声的特性。采用本发明提供的噪声测量系统采集水下瞬态噪声,获取各型高速水下航行体的水下瞬态噪声特性,可为水下声学测量装备频段选择、发射噪声控制、水下安全作战等方面提供重要理论依据和技术支撑。
本发明提供一种可实现高硫容的碳纳米纤维材料制备方法及其应用,属于功能催化材料制备及环境友好催化应用技术领域。以聚丙烯腈和聚苯乙烯为前驱体,利用静电纺丝法制备纳米纤维膜,继而高温碳化、并耦合含氮物种低温等离子体处理技术,得到表面含氮官能团修饰、内部具有莲藕状贯穿孔道的碳纳米纤维膜。该材料在室温下即具有优异的催化氧化脱硫性能;产物单质硫纳米颗粒被固定在材料的孔道结构中,所构筑的碳/硫复合材料可作为自支撑电极直接用于锂硫电池正极材料,实现高附加值利用。本发明操作简便,材料催化脱硫活性强、选择性高,且易于实现批量制备生产,具有良好的综合应用前景,同时解决环境污染和能源短缺问题,符合绿色化工可持续发展。
本发明属于水泥熟料生产用的添加剂领域,具体涉及一种脱硫组合物、脱硫剂及在水泥熟料生产时尾气脱硫上的应用。所述脱硫组合物至少包括固硫剂、氧化剂;所述氧化剂包括含金属元素的氧化剂;所述含金属元素的氧化剂选自含锂氧化剂、含铂氧化剂、含锰氧化剂、含钠氧化剂、含钾氧化剂中的一种或多种。本发明提供的脱硫剂实际用量小,化学稳定性好,加入催化剂后降低CaCO3分解温度,快速生成CaO促使SO2在预热中被吸收,达到固硫和降低SO2的排放,价格低,无氨气逃逸,无腐蚀性,无毒无害,无放射性,其应用于水泥生产符合GB4915‑2013的要求,不出现结窑、结皮现象,同时脱硫剂的运输稳定性、热稳定性好。
有优异微波吸收和光催化亚甲基蓝性能的多孔Co3O4纳米材料, 该材料由1.0~2.0份的硝酸钴、0.5~1.5份的草酸和0.33—0.99份的氢氧化锂制备而成。本发明的具体优点如下:第一,制备工艺上具有低成本和绿色环保的优点, 适合于工业化生产。第二,Co3O4纳米管(CO1)在低频和高频处均有吸收,Co3O4纳米管最佳反射损耗值在频率11.5 GHz,厚度7mm处达到‑32dB,同时,频带宽度可达4.2 GHz(从9.8‑14 GHz)。Co3O4纳米片的最优RL值为‑38dB, 频率在11.7 GHz厚度为2.5mm时, 频带宽度为4.5 GHz覆盖9.7‑14.2 GHz的频率范围。多孔Co3O4纳米管和纳米片优异的吸波性能因为介电损耗,阻抗匹配和几何效应所做出的贡献。第三,Co3O4纳米材料在模拟太阳光下对亚甲基蓝(MB)溶液有很好的光催化作用。
本发明涉及提高全钒液流电池运行时高浓度负极电解液稳定性的方法,所述可溶性碱性物质为质量浓度20‑35%的氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铝、氢氧化锂、氢氧化铷中的至少一种。所述高浓度负极电解液为二价和/或三价钒的硫酸水溶液,其中钒离子浓度为1.6‑4mol/L,硫酸浓度为0.5‑3mol/L。本发明使用的提高高浓度负极电解液稳定性的稳定剂,能够在短时间内使高浓度负极电解液中的H+浓度恢复至正常水平,提高高浓度负极电解液的稳定性;本发明所用原料来源广泛,价格低廉,工艺操作简单、反应速度可控、同时能够保证电池能够长期地高效稳定运行。
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