本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁搪瓷耐酸透明釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配比中各组分的质量份分别是:石英40‑45份,硼砂23‑28份,钾长石5‑8份,碳酸锂4‑6份,钛白粉4‑6份,纯碱5‑8份,氟硅酸钠4‑7份,氧化锌0.3‑0.5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1290±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度760‑780℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁搪瓷耐酸透明釉在生产加工过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的技术难题。
一种无线低功耗炉壁测温装置,包括专用测温装置①、通讯协议、低功耗控制序列;专用测温装置包括热电偶传感器②、低功耗系统③、工业锂电池④、ANT天线⑤;低功耗系统板包括低功耗处理器⑥、专用模数转换模块⑦、LORA无线收发模块⑧;电偶传感器②连接到专用模数转换模块⑦的连接端子,专用模数转换模块⑦通过锡焊连接到MCU主控⑥,LORA无线收发模块⑧通过锡焊连接到MCU主控⑥,ANT天线⑤连接到PCB板上的天线座,电池④连接到PCB板上的电池座。发明实现模块化设计,使得本装置具有良好的可维护性,实现了远距离安全测量,保证数据传输的完整性,实现了炉壁测温的数据连续性和可分析性;简洁的接口,使得远端对接变得容易。
本发明涉及一种{010}高能晶面暴露BiOCl纳米片材料的制备方法及其应用。本发明按一定比例将铋源、氯源和碱源混合均匀,将高能球磨的机械力同步作用于化学反应,然后在200~600℃下热处理,再经过洗涤除杂、固液分离、干燥制备出BiOCl纳米片材料。所制备的BiOCl材料由厚度为5~50nm、边长为150~250nm的纳米片组成,{010}晶面暴露程度为60~90%。本发明具有制备工艺简单、易实现工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势。所制备的{010}高能晶面暴露BiOCl纳米片材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
本发明公开一种基于聚集诱导发光的铜离子检测探针及其制备方法和应用。该荧光探针结构如式I所示,其以羟基四苯乙烯为原料,经甲酰化,再与水合肼形成三苯乙烯基水杨醛吖嗪而成。本发明的探针光学性能稳定,对铜离子检测灵敏度高,检测下限低,检测限为30.9 nM,响应范围为0.5‑7.5μM。选择性好,对银离子、钡离子、钙离子、锂离子、镁离子、铵离子、镍离子、锌离子、汞离子、钴离子、铅离子等阳离子没有响应。且合成简单,条件温和,收率高。本发明的荧光分子探针在生物化学与环境化学中铜离子的检测等领域具有实际的应用价值。
本发明公开了一种碳纳米管-Sn-M合金负极材料及其制备方法。本发明将碳纳米管(CNTs)复合到电极当中,并在活性材料与集流体之间增加了CNTs-Cu连接层,且结合了多元合金的优点,从而极大地改善了合金负极的循环性能。本发明以铜箔为集流体(电镀基底),依次复合电镀厚度为1~5μm的CNTs-Cu复合镀层,再电镀厚度为1~4μm的锡(或锡的合金)薄膜,最后热处理得到CNTs-Sn-M合金负极材料。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量为500~800mAh/g,100次循环后比容量衰减仅2%~5%。本发明工艺简单,制备的合金负极性能优良,适宜于进行大规模产业化生产。
本发明公开一种基于邻炔基苯并唑的铜离子检测探针及其制备方法和应用。该荧光探针结构如式I所示,其以2‑(4‑乙二胺基苯乙炔基)苯甲醛为原料,与邻氨基苯硫酚形成苯并噻唑衍生物而成。本发明的探针光学性能稳定,对铜离子检测灵敏度高,检测下限低,检测限为3.08nM,响应范围为0.4‑4.0μM。选择性好,对银离子、钡离子、钙离子、锂离子、钠离子、钾离子、镁离子、铝离子、镍离子、锌离子、汞离子、钴离子、铅离子、钯离子、锶离子没有响应。且合成简单,条件温和,收率高。本发明的荧光分子探针在生物化学与环境化学中铜离子的检测等领域具有实际的应用价值。
本发明涉及一种表面包覆正极材料及其制备方法和应用,其中,表面包覆正极材料包括基体和包覆基体的包覆层,基体为正极材料,包覆层的组分含有偏磷酸铝。上述表面包覆正极材料通过采用偏磷酸铝形成包覆层,有效地改善了锂离子电池正极材料的循环性能,特别是高温循环性能。
本发明公布了一种高导热性能的电子材料,包括:导电炭黑、树脂、纳米氢氧化锂、硅酸三钙、纳米氧化镁、耐热玻璃、碳酸锌、云母、钛酸酯偶联剂。本发明提供一种高导热性能的电子材料,采用多种组分相互协同,具有较好的导热性能。
本发明涉及类火龙果肉形貌的多层次一氧化锰复合微米球的制备方法,包括如下步骤:1)将锰源和盐酸多巴胺依次加入去离子水中,搅拌溶解;2)在步骤1)所得溶液中引入碱性和碳酸根离子,利用原位聚合和自组装反应制备球形碳酸锰与聚多巴胺前驱体;3)将步骤2)所得前驱体干燥后在预定温度下和惰性气体氛围中进行煅烧,即得类火龙果肉形貌复合颗粒堆叠而成的一氧化锰与氮掺杂碳多层次微米球复合材料。本发明采用液相原位自聚合/组装和煅烧的制备方法,合成了一种类火龙果肉形貌复合颗粒堆叠而成的一氧化锰/氮掺杂碳多层次微米球电极材料。该材料作为锂离子电池负极材料,比容量高,倍率性能好,特别是具有超长的循环寿命。该材料合成工艺简单,重复性好,适合规模化生产,具有良好的市场推广价值。
本发明公开了一种硅碳负极材料及其制备方法,由内向外依次包括:硅/硅氧颗粒、N‑3‑(三甲氧基硅烷基)丙基乙烯基二胺分子层,碳纳米管导电层、聚多巴胺碳化层,所述硅/硅氧颗粒为硅或硅的多价氧化物或其混合物,所述N‑3‑(三甲氧基硅烷基)丙基乙烯基二胺分子层,厚度为1~10μm;所述聚多巴胺碳层中聚多巴胺高分子在最外层均匀成膜包覆住硅/硅氧颗粒和碳纳米管,膜厚度0.01~3μm。三层结构与硅/硅氧颗粒协同作用,能够显著提高硅基负极材料的结构稳定性、导电性,进一步改善倍率性能和循环性能。本发明制备方法将分子自组装技术和原位聚合技术相结合应用于锂离子电池负极材料领域,工艺简单、操作方便,制备周期短。
本发明公开了全梯度高镍三元前驱体及全梯度高镍三元正极材料的制备方法,包含以下步骤:制备混合溶液A、混合溶液B和混合溶液C,混合溶液A、碱性溶液和络合剂并流泵入到反应釜中,反应时间T1后,将混合溶液B以速率V1持续泵入混合溶液A中,反应时间T2后,将混合溶液C以速率V2持续泵入混合溶液B中;实现了镍盐、钴盐和锰盐进料和成分的连续递变,得到全梯度高镍三元前驱体,将锂源化合物和全梯度高镍三元前驱体按摩尔比混合,将得到的混合物在氧气气氛下进行烧结,烧结后进行后处理,得到全梯度高镍三元正极材料。本发明制备方法可操作性强,易于控制,可用于工业生产,所得产品容量高,循环稳定性好。
本发明涉及一种正极材料及其制备方法、正电极和电池。该正极材料的制备方法包括如下步骤:将氢氧化锂、掺杂材料、插层剂与碳酸锰混合,得到前驱体,掺杂材料含有Mg、Ti、Al、Ca、Cr、Ru及Nb元素中的至少一种,插层剂选自醇类、呋喃类、酰胺类及吡啶类中的至少一种;及将前驱体于400℃~600℃下进行煅烧,得到正极材料。上述正极材料的制备方法能够制备较高充电比容量的正极材料。
本发明公开了一种Li2TiSiO5‑C纳米纤维的静电纺丝制备方法。首先将N,N‑二甲基甲酰胺、乙酸混合均匀后加入正硅酸乙酯、钛酸丁酯,然后加入二水醋酸锂磁力搅拌至完全溶解后得到淡黄色透明溶液;再加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌得到淡黄色透明的静电纺丝前驱体溶液。将前驱体溶液转移至静电纺丝医用注射器中,开始在静电纺丝装置上纺丝,纺丝得到的纳米纤维用锡箔接收。之后将载有纳米纤维的锡箔基板先进行真空干燥,然后用刚玉方舟收集纳米纤维置于通Ar气管式炉中碳化处理,即得最终黑色产物Li2TiSiO5‑C纳米纤维。本发明所得Li2TiSiO5‑C纳米纤维直径均匀,约为150~200 nm,具有优异的电化学性能。
一种镁铝尖晶石质高级保温材料的制备方法,包括:以56~71.8质量份白刚玉细粉、15~28.2质量份电熔镁砂和12.5~17.5质量份ρ-Al2O3为原料,球磨机中共磨1~5h制得原料粉体;加入37~52质量份含2~5质量份外加成分的水溶液制得原料浆体;称取适量质量浓度为1%的发泡液,使用高速搅拌机发泡3~5min制得泡沫;将泡沫加入到原料浆体中,标定体积、搅拌均匀后浇注成型,干燥后在1550~1650℃保温3~6h烧成。其中,白刚玉细粉粒度180目,电熔镁砂粒度200目,外加成分包括含聚乙烯醇、木质素磺酸钙和淀粉中的一种或其复合构成的坯体增强剂和含碳酸钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、碳酸锂中的一种或其复合构成的ρ-Al2O3水化控制剂。
本发明公开了一种多功能照明终端,包括主体(63)和设置在主体前端的灯头(61);主体上设有提手(62);主体内设置的锂电池为灯头供电;灯头包括主灯和辅灯;灯头为圆柱形,灯头的中心部设有主灯,主动包括中心发光模块(66)、主灯碗(67)和主透镜(68);中心发光模块位于主灯碗的底部,主透镜位于主灯碗的前端;辅灯包括辅灯发光模块(64)和旋转部(174);旋转部沿周向设有N个辅灯前级模块,辅灯前级模块包括辅灯碗(69)和位于辅灯碗前端的透光镜(65);N为大于3的整数;辅灯发光模块位于主灯的上方。该多功能照明终端功能丰富,使用方便。
本发明公开了一种自支撑柔性电极的制备方法及其应用,本发明具有环境友好,反应条件温和,无需添加导电剂和粘结剂、薄膜能自支撑和力学性能优良的优点。相比于现有的SnO2柔性电极,本发明所得柔性电极由碳包覆的纳米纤维组成,碳包覆层能保护活性材料抵抗电解液的腐蚀,抑制充放电过程中体积膨胀引起的结构坍塌,柔性电极的孔隙率高,有利于电解液的渗透。柔性电极能够承受反复的弯曲不发生破裂,并且电化学性能基本保持不变。柔性电极能够直接剪裁用于装配电池,便于电池的外形设计和组装。这些特征都有利于进一步提高该材料的电化学性能,有望成为性能优异的柔性锂离子电池电极材料。
本发明公开了一种从含铁锌废磷化渣中制备纯磷酸铁的方法。其过程包括:用磷酸水溶液浸取除锌,然后将磷化渣用稀酸溶解,滴加氨水调节pH并络合锌离子后,加入萃取剂萃取出铁离子和锌离子混合物,在水相中补加三氯化铁水溶液,滴加氨水调节pH=1.0‑2.0生成磷酸铁沉淀,用水洗涤沉淀3‑5次,过滤,干燥,得到纯磷酸铁。本发明所制得的磷酸铁含锌等杂质含量均低于100 ppm,方法简单,所得纯磷酸铁可用作磷酸铁锂电池的前驱体原料,具有一定的实际应用价值。
本发明提供了一种3,5‑双三氟甲基苯乙酮的制备方法,以3,5‑双三氟甲基溴苯为原料,合成3,5‑双三氟甲基苯乙酮;在反应温度下,选择N‑甲氧基‑N‑甲基乙酰胺或N‑甲氧基‑N‑甲基甲酰胺之一与3,5‑双三氟甲基溴苯、正丁基锂混合,在反应溶剂条件下搅拌反应,反应温度为‑70~‑90℃;后处理步骤,升至室温,萃取,洗涤,干燥,蒸发除去残留溶剂后,柱层析分离得到3,5‑双三氟甲基苯乙酮,本发明以价格便宜的3,5‑双三氟甲基溴苯为原料与N‑甲氧基‑N‑甲基乙酰胺直接反应,得到高收率的3,5‑双三氟甲基苯乙酮,反应步骤简单,易于控制,适宜于工业化生产,从而为制备阿瑞吡坦提供了更有价值的合成路线,可以带来良好的社会效益和经济效益,经济价值潜力较大。
本发明公开了一种免电池型压电发电无线门铃,包括无线信号室外发射机和无线信号室内接收机。其中,所述无线信号室外发射机,包括压电材料发电部分、电能处理部分、无线信号发射部分、无线信号室外发射机壳体和门铃按压杆;所述无线信号室内接收机包括无线信号接收部分、电源。按压门铃按压杆时,通过弹簧将压力传输至压电材料,利用压电效应将机械能转变为电能,电能经电能处理部分到达无线信号发射部分驱动其发射无线信号,无线信号接收端接收到无线信号后会产生铃音,达到呼叫主人的目的。本发明的有益效果是与传统的电子门铃相比,无线信号室外发射机无需外加电源,避免使用干电池或纽扣锂电池,达到节能环保的效果。
本发明公开了一种水性树脂的微沉淀聚合制备方法及其应用。本发明的微沉淀聚合制备方法包括:全部反应原料都是水溶性的;聚合反应用到的溶剂只包括水;不加入乳化剂和/或分散剂;产物在聚合反应过程中不断地以不溶于水的微小沉淀的形式析出,并均匀地分散在水中,最终得到水性树脂成品。本发明所得成品的稳定性、均匀性、分散性良好,当静置时间不大于3年时,不发生沉降、分层和/或析出。使用本发明提供的水性树脂制备的锂电池陶瓷隔膜,兼具良好的高耐热性和低吸水性,具体地,在150~200℃下,隔膜的横向、纵向热收缩率不超过5%;使用卡尔费休法测试隔膜中的水分残留,结果显示,残留水分含量不超过1500ppm。
本发明公开了一种MnO/LiF/C复合正极材料的制备方法。本发明的方法包括如下步骤:先将乙酸锰、乙酸锂、氟化铵溶于蒸馏水中配制成前驱体溶液;再将科琴黑、乙炔黑或活性炭等高比表面积碳分散在步骤⑴得到的前躯体溶液中,然后经喷雾干燥得到前躯体粉末;最后将得到的前驱体粉末于惰性气氛下中烧结,即得到MnO/LiF/C复合正极材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、烧结温度范围宽、过程易于控制、所得产品纯度高、在烧结过程中原位生成的MnO纳米颗粒和LiF纳米颗粒两种活性组分在复合材料中均匀分布、样品的循环性能良好等优点。
本发明公开了一种电解制备六氟铁酸钠的方法。本发明以氢氟酸与可溶性钠盐的混合溶液或氟化钠与无机酸的混合溶液为电解液,以纯铁或铁合金为阳极,石墨、镍、不锈钢、铁或铁合金为阴极,采用0.01~1A/cm2的电流密度,控制电解温度25~95℃,进行直流或交流电解,加入氧化剂将产物进行氧化,将沉淀过滤、洗涤、干燥,得到六氟铁酸钠。本发明反应条件温和,容易操作,成本低;所得产品粒度小,可直接用作锂/钠离子电池电极材料;易于工业化生产,具有良好的社会经济效益。
本发明涉及一种手持式虚拟回路测试仪,其特征在于,包括主控电路及与主控电路连接的协处理控制电路、存储电路、USB接口电路、人机接口电路、以太网通信电路、串口调试电路,还有与协处理控制电路连接的锂电池电量测量电路、实时时钟电路、测试通信电路和通信指示灯电路;所述的测试通信电路能选配各种类型的SFP通信模块。与现有技术相比,本发明所述测试仪自动化程度高,携带方便,通信接口兼容性高,能够快速完成数字化变电站装置之间虚拟回路的调试和维护。
本发明公开了一种镍包覆氟化碳正极材料及其制备方法,该正极材料由氟化碳颗粒表面包覆一层镍镀层构成;其制备方法是将氟化碳颗粒在分散剂的作用下依次经过敏化、活化、还原处理后,镀镍镀层;再将镀了镍镀层的氟化碳颗粒进行热处理,即得镍包覆氟化碳正极材料;该制备方法操作简单、工艺条件温和、成本低;制得的镍包覆氟化碳正极材料,镍镀层包覆均匀,结构稳定,可用于制备导电性好、比容量高、功率密度大的锂氟化碳电池。
本发明公开了一种碳包覆单晶三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将单晶三元正极材料前驱体在氧气氛下下烧结,得到前驱体氧化物;S2:将前躯体氧化物破碎为一次颗粒;S3:将解离后的前驱体氧化物、锂源混合后进行一次烧结、二次烧结得到单晶三元正极材料基体;S4:将有机碳源及增塑剂配制成混合溶液,将单晶三元正极材料基体加入到混合溶液中,喷雾干燥,收集后得到有机物包覆单晶三元正极材料;S5:将有机物包覆单晶三元正极材料在惰性气氛下烧结,粉碎后得到碳包覆单晶三元正极材料LixNi1‑y‑zCoyMnzO2/C,1≤x≤1.1,0<y≤1/3,0<z≤1/3。本发明得到表面碳包覆完整、均匀的单晶三元正极材料,提高单晶三元正极材料的电子电导率和循环性能。
本发明公开了一种氟化碳复合正极及其制备方法,该氟化碳复合正极以铝箔为基底,基底一表面由下到上依次为含氟化碳、碳导电剂和粘结剂的复合涂层和含镍镀层;制备方法是将氟化碳、碳导电剂和粘结剂加入到有机溶剂中搅拌均匀得到混合浆料;将所得混合浆料涂覆在铝箔一表面,干燥后,在铝箔一表面形成复合涂层;再在所述复合涂层表面经过化学镀镍方法镀一层含镍镀层后,进行热处理、辊压,剪切成电池正极;该制备方法操作简单、工艺条件温和、低成本;制得的复合正极,结构稳定、导电性好,可用于制备高比容量、高电流效率的锂氟化碳电池。
本发明公开了一种三维网状锡铜镍-碳纳米管合金负极及其制备方法。本发明先对碳纳米管化学镀镍一定厚度的镍层,然后将镀镍的CNTs均匀分散至镀锡溶液中,再以泡沫铜为集流体(电镀基底),依次复合电镀厚度为1~3μm的Cu-(CNTs-Ni)复合镀层,再电镀厚度为0.1~3μm的Sn-(CNTs-Ni)复合镀层,最后热处理得到三维复合网络合金电极。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量达到620mAh/g,200次循环后比容量衰减仅3%~5%。本发明工艺简单,制备的合金负极性能优良,适宜于进行大规模产业化生产。
本发明公开了一种不含硝酸盐环保型钢板搪瓷低温珠光釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配比中各组份的质量份分别是:石英30‑34份,硼砂16‑19份,钾长石19‑22份,碳酸钾0.7‑3份,钛白粉8‑11份,碳酸钙2‑5份,纯碱10‑13份,氟硅酸钠3‑8份,碳酸锂0.5‑1份,滑石粉2‑5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1230±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度760‑790℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有钢板搪瓷低温珠光釉在生产加工过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的技术难题。
本发明涉及一种苄基取代喹啉的合成方法。本发明首次采用在4CzIPN光催化剂下,在无氧氛围中,将喹啉类化合物,芳香醛类化合物转化为多取代喳啉及衍生物,制得分子结构稳定,化学性质优良。合成方法的反应原料廉价易得,且不需要经过预处理;反应只需要使用水、溴化锂、酸和光催化剂,节约原材料,减少反应成本;整个反应体系简单,反应条件温和,反应设备较少,实验操作简便,用料来源广泛。
本发明公开了一种气凝胶状二硫化钼纳米材料的制备方法,其制备方法是使用四水钼酸铵作为钼源,硫脲作为硫源,在反应温度220摄氏度,反应时间为24小时的水热条件下合成花状二硫化钼纳米球。水浴超声处理水热反应合成的花状纳米球1小时,接着在‑50摄氏度真空环境冷冻干燥超声处理后的二硫化钼36小时,获得气凝胶状二硫化钼纳米材料。所合成的材料因其具有介孔结构在锂离子电池和超级电容器等领域具有广阔的应用前景。
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