本发明涉及一种多能源供给保洁车电路控制系统,其特征在于它包括:1)ARM系统:ARM系统包括ARM处理器、仪表盘显示电路、可编程DC-DC变换模块、SD&FLASH模块、CAN模块、电源模块;2)作为人机交互界面的TFT触摸屏;3)至少一个电池管理单元电路:对燃料电池、锂电池、太阳能电池或蓄电池中一种或多种混合能源供给方式进行管理;4)所述嵌入式系统控制单元实现对多种能源供给的各电池管理单元电路的控制,优化混合能量管理策略。采用多种可供选择的能源供给方式,包括了太阳能在内的清洁能源,大大提升了电动保洁车的续驶里程以及电池维护的周期,增加了一辆电动保洁车的道路清扫范围。
本发明公开的环保型玻璃纤维,由钱塘江流域淤泥、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、三氧化钨、三氧化二钇、二氧化铈以及氧化锂按重量百分数配比组合而成。其制备过程包括,首先将钱塘江流域淤泥进行干燥、破碎、过筛,然后与其他组分一起混合,随后置于1400~1500℃温度下熔制成玻璃液,最后将玻璃液降温至1250~1350℃并拉丝。本发明以钱塘江流域的自来水厂在净化自来水过程中沉积或过滤出来的淤泥为主要原料,既减少了化工原料对环境的污染,同时又能够帮助自来水公司处理沉积物或过滤物,在保证玻璃纤维具有高性能的同时,最大程度的降低成本;此外,所使用的原料中不含硼和氟的化合物,废弃后填埋不影响环境,具有良好的工业应用价值。
本发明公开了一种连续两步制备单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维的方法。该方法的步骤如下:是通过溶胶‑凝胶法制备含碳凝胶,在高温中通过高温碳热还原法合成碳化硅纳米纤维;在高温加热下,碳化硅纤维表面脱硅,制得单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维。该方法利用制得的高比表面积碳化硅纳米纤维,制得同样高比表面积的单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维。单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维结合了石墨烯的优异性能及碳化硅宽禁带半导体材料的性能也表现了纳米纤维一维纳米结构材料的性能,具有制备工艺简单、产品无污染、产物纯度高等优点。本发明在纳米光电子器件、柔性电子、锂离子电池电极材料、能量存贮和纳米复合材料等领域具有广泛的应用前景。
一种二氧化钛纳米管及其制备方法,以市售二氧化钛为原料,利用高浓度氢氧化钠为原料,然后经过一定时间的高温处理,得到钛酸钠中间体,然后将中间体从高浓度氢氧化钠的溶液中分离出来,将块状的稍加捣碎,用酸液搅拌洗涤,将中间体转化成钛酸的形式,再进行加热等处理即可得到二氧化钛纳米管。这种方法效率高,产率高,不需要高温煅烧,且可以将碱液酸液回收利用,实现了资源的高效利用,符合低碳绿色的生态理念,同时制备出的纳米管性能更加优异,吸收波长范围更广,光催化效果更加优异,可以进行广泛的应用,比如光催化剂和锂电池等。
本发明公开了一种表面包覆MnO2和Au纳米颗粒的三维石墨烯基复合电极,以三维多孔泡沫镍为基体,基体上直接生长石墨烯,所述的石墨烯上直接生长花状δ-MnO2,花状δ-MnO2上再负载纳米Au颗粒。本发明还公开了所述的表面包覆花状δ-MnO2和Au纳米颗粒的三维石墨烯基复合电极的制备方法和应用。制备工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备的三维石墨烯基复合电极不含任何导电剂和粘结剂,由于特殊的三维多孔结构以及花状δ-MnO2、纳米Au颗粒和石墨烯的协同催化作用,将所述的三维石墨烯基复合电极用作锂-空电池正极时,显示出低的极化和较好的循环稳定性。
本发明涉及聚苯胺/硫/石墨烯复合材料的制备方法。该方法以石墨烯为载体,通过硫代硫酸钠钠与有机酸反应使硫颗粒担载在石墨烯表面,再通过苯胺聚合包覆获得聚苯胺/硫/石墨烯复合材料。本发明通过调控有机酸种类、有机酸/硫代硫酸钠摩尔比、有机溶剂种类等,获得颗粒细小、包覆均匀的聚苯胺/硫/石墨烯复合材料。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
本发明提供了一种热化学防护涂层材料,该热化学防护涂层材料包括ABO3钙钛矿材料或者掺有锂的三元复合金属氧化物,ABO3钙钛矿材料的A位为La、Ca、Ba、Sr和K中的任意两种或两种以上的组合,和/或,ABO3钙钛矿材料的B位为Mn、Fe和Co中的任意两种或三种的组合。该热化学防护涂层材料可以根据不同需求改变复合金属氧化物的摩尔比来调控反应温度,进而能够克服单一金属氧化物储热材料温度区间窄的缺点,通过喷涂的方法将热化学防护涂层材料喷涂到吸热器表面,可以提高吸热器自身的耐热能力,延长吸热器使用寿命。
本发明涉及一种全固体电池,公开了一种自充电式全固体电池,包括纳米发电机、整流器以及全固体电池,所述纳米发电机包括发电单元和发电单元两侧的极片,所述整流器通过导电体分别与纳米发电机和全固体电池连接;通过纳米发电机可将周围环境中获取的机械能转换为电能,形成了一个能量自供体,在通过整流器将纳米发电机产生的交流电整流成脉冲式直流电,为全固体电池提供脉冲电流,本发明的纳米发电机可实现自充电,全固体电池不需要外接电源,且自充电产生的脉冲式充电电流可有效提高电流密度分布均匀性,减少了固体电池充电过程中的锂枝晶形成和析出,显著提高全固体电池的循环效率,提高电池的安全性。
本发明公开了一种石榴石型多元复合固态电解质,包括石榴石氧化物基体,以及包覆在石榴石氧化物基体表面的配位硼氮氢化物层。该石榴石型多元复合固态电解质具有较高的离子电导率和循环稳定性。本发明还提供了能够在常温下制备该石榴石型多元复合固态电解质的方法,包括在惰性气体下,先将石榴石氧化物与B‑H化合物混合、研磨,得到石榴石电解质;再将石榴石电解质与配位硼氮氢化物进行混合、研磨,研磨转速为30rpm‑100rpm,研磨时间为5‑20min,研磨期间的温度控制为20‑50℃,得到石榴石型多元复合固态电解质。本发明还提供了该石榴石型多元复合固态电解质在全固态锂离子电池上的应用。
一种兼容多通道的方形电池托盘,包括电池托盘框和电池固定部,电池固定部包括多个电池兼容内衬,电池兼容内衬两两一组,拆卸式安装于电池托盘框内;同组两个电池兼容内衬之间留有间距;同组的两个电池兼容内衬相对的表面沿其长度方向均匀设置有多个且位置一一对应的电池安装槽;电池托盘框的上下两侧板内壁沿其长度方向均设置若干卡位槽组,每个卡位槽组包括一条第一卡位槽和至少两条第二卡位槽,电池兼容内衬的两端部卡入相对应的第一卡位槽或者第二卡位槽内。本发明的有益效果是:可以在电池托盘框中的第一限位槽和第二限位槽间安装两组电池兼容内衬,通过设置电池兼容内衬之间的间距,实现兼容不同的锂电池组的放置。
本发明公开了一种无线红外遥控光遗传系统。红外发射端包括电源驱动板、红外发射管灯带、信号源以及5V电源;红外接收端包括红外接收管、3.7V锂电池、比较电路和蓝色发光二极管。利用信号源控制电源驱动板的通断控制红外发射管灯带的亮灭,使得红外发射管灯带的亮度基本相同且同步亮灭,红外接收管接收红外发射管灯带红外发射管的红外信号,经比较电路控制蓝色红外二极管的亮灭,蓝色发光二极管的光信号通过光纤导入生物体细胞内,实现有效的光刺激。本发明可实现在实验箱内远距离无线操控,体积小,高度集成,结构紧凑,对于信号源的遥控信号准确及时响应,红外遥控范围大,不会影响到小鼠在大范围内的自由活动,有利于进行大型的行为学实验。
本发明公开了一种915MHz功率可调的大功率射频发射器,该射频发射器包括振荡器模块、功率放大模块、电源模块以及天线模块。振荡器模块由压控振荡器及2.5V稳压模块组成;功率放大模块由射频功率放大器及微带线组成;电源模块由锂电池、电源插座、12V稳压模块及5V稳压模块组成;天线模块由RFID板状天线组成。本发明提出的915MHz功率可调的大功率射频发射器可以实现向空间环境持续稳定发射中心频率为915MHz的电磁波,射频发射功率可根据实际需要求进行调节,电磁波方向性集中,能量传输效率高。
本发明公开了一种钴基复杂氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的钴基复杂氧化物/石墨烯复合材料为层状结构,由纳米级钴基复杂氧化物和石墨烯组成,所述的钴基复杂氧化物的通式为MCo2O4,其中M为Fe、Cu或Mg。该复合材料中钴基复杂氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高钴基复杂氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。该复合材料的一步低温制备方法,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。
本发明公开了一种大尺寸八面体立方氮化硼单晶的合成方法,所述方法包括如下步骤:(1)先按照质量比1∶0.1~0.5称取原料六角氮化硼粉和触媒金属锂,经压片成形、组装获得组装块;(2)将组装块放入压机的腔体,升温升压至温度为1350℃~ 1500℃、压力为4.2GPa~5.3GPa条件下保温4~8分钟,经后处理得到八面体立方氮化硼单晶。本发明对于合成过程中的高温高压反应条件的要求相对降低,反应时间大大缩短;制得的立方氮化硼单晶,晶体生长良好,结构完整,尺寸大大提高,可达200~400μm。
本发明涉及一种兼容多种储能系统的离网光储互补发电系统及控制方法。解决现有技术中发电系统的储能部分只有铅酸电池方案或者锂离子电池方案,不能进行兼容和互补的技术问题。系统包括供电端、负载端和储能电池端,供电端连接在公共直流母线上,储能电池端通过双向直流变换模块连接在公共直流母线上,公共直流母线与负载端连接,双向直流变换模块包括双向直流变换电路和DSP单元,在储能电池端上连接有切换控制系统。本发明的优点是系统能够切换根据不同储能电池切换对应的储能控制系统,使得系统能够广泛适用于多种储能电池,弥补了采用单种类型电池存在的缺点,使得电池形成互补进行发电,提高了使用寿命,降低了成本。
本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种通过生物质水热碳化反应单次、高产量制备单分散小粒径碳纳米球的方法。所述方法是以生物质衍生物为碳源,聚阳离子电解质为分散剂和结构导向剂,通过简单、绿色的一步水热反应实现碳球的制备。所述方法具备节能绿色的优点,并克服了传统水热法难以大量制备单分散小粒径碳纳米球及重复性差的缺点;此外,本方法还可以进行十倍比例放大,十分有利于工业规模化生产单分散小粒径碳球。所制备的碳球由于粒径极小、单分散性好、细胞毒性小,十分适合用于药物载体、细胞成像、高效催化剂及快速吸附等领域;经过高温煅烧处理改善碳化程度,在生物传感器、锂电池负极、超级电容器、储氢材料等领域有广阔的应用前景。
本发明公开了一种碳纳米管/硅复合材料的制备方法,包括制备硅粉分散液、制备碳纳米管分散液、混合后处理的步骤。具体的,按一定比例将硅粉分散液缓慢加入到碳纳米管分散液中,先机械搅拌然后超声搅拌至充分反应,然后经烘干处理、还原处理最终得到碳纳米管/硅复合材料。本发明通过碳纳米管分散液与纳米硅粉分散液的一系列反应,有效缓解了纳米硅的体积效应,有效抑制了纳米硅的团聚,同时弥补硅导电性差的缺点,具有大的比表面积,由于本申请的碳纳米管/硅复合材料中硅在碳纳米管上均匀分布且接触紧密,具有良好的循环稳定性,可应用于高容量锂离子动力电池。
本发明涉及一种带有用电信息直观交互功能的智能表箱使用方法,本发明解决现有技术的问题,其技术方案要点是,适用于智能表箱,包括以下步骤,步骤一,检查智能表箱锂电池是否给主控板进行供电,步骤二,运行智能表箱控制系统;步骤三,根据现场需求选择通信方式;步骤四,根据表箱安装位置,编辑对应表箱的所属变电站,所属线路、安装位置、表箱名称等表箱安装信息;步骤五,进入对应表箱的设置界面,根据需求,选择步骤模块,进行设置下发。
本发明公开了一种常温水溶液合成稳定的高比表面积CuO纳米片溶胶的方法。它的步骤如下:(1)常温下,配制1.5-2.5mMolZn(NO3)2以及相同浓度的Cu(NO3)2的混合水溶液;(2)在磁子搅拌情况下,将500ml体积的浓度为1.4-1.6mMol的乙醇胺水溶液加入到等体积的上述混合水溶液中,常温下放置0.5-1天,溶液的颜色从淡蓝色变成棕褐色透明的溶液,即为CuO纳米片的溶胶。本发明的制备方法简单,环保,得到的CuO溶胶有明显的丁达尔效应,在常温下放置6个月不会出现团聚沉淀有很好的稳定性,同时得到的CuO纳米片粉末具有高的比表面积,达到80.32m2/g。制备所得到的CuO纳米片,可以广泛的应用于CO的催化,锂离子电池的负极材料,生物探测,以及纳米流体等方面。
本发明公开了一种声表面波器件,包括依次叠置的压电薄膜层和衬底层,以及包括设在压电薄膜层的远离衬底层一侧的叉指换能器,压电薄膜层为铌酸锂薄膜;压电薄膜层利用水平剪切型声表面波,压电薄膜层的欧拉角为(0°,90±10°,90±10°);或者,压电薄膜层利用高阶瑞利型声表面波,压电薄膜层的欧拉角为(50±5°,20±5°,0°)。本发明公开的声表面波器件能够激发兼具高声速、高机电耦合系数和导纳/阻抗比的声表面波,提高了声表面波器件的工作频率、带宽和品质因数,满足5G通信高频、大带宽的应用需求。
本发明公开了一种制备含有氧空位的过渡金属氧化物材料的方法,方法包括:1)以熔融的液态金属钠为还原剂;2)以过渡金属氧化物为还原对象;3)在惰性气氛中将过渡金属氧化物和熔融的液态金属钠充分混合反应,并保温一段时间,4)在惰性气氛中采用乙醇去除混合物中残留的钠,5)进一步在空气气氛中对产物进行洗涤,干燥后获得含有氧空位的过渡金属氧化物。通过控制金属钠与过渡金属氧化物的相对质量比例,保温温度、保温时长,可以获得不同氧空位含量的过渡金属氧化物,本发明的制备方法具有成本低廉、反应简单、条件温和、适用于多种过渡金属氧化物的特点,所制备的含氧空位的过渡金属氧化物可用于催化剂、超级电容器和锂离子电池电极等。
本发明公开了一种轻金属硼氢化物/碳负载纳米V2O3复合储氢材料及其制备方法。该复合材料中,碳材料为碳纳米管外包覆无定型多孔碳的一维形貌双相碳;轻金属硼氢化物选自硼氢化锂、硼氢化钙和硼氢化镁中的至少一种,或拘束于碳材料的孔中,或与碳材料和纳米V2O3均匀混合;纳米V2O3负载于碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间。所述制备方法包括步骤:在碳纳米管外表面包覆分散有纳米SiO2颗粒的酚醛树脂,然后加热碳化并酸洗去除酚醛树脂裂解碳中的SiO2,获得碳材料;再结合水热反应在碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间原位负载纳米V2O3,得到碳负载纳米V2O3复合材料;采用熔渗法或球磨法将轻金属硼氢化物和碳负载纳米V2O3复合材料复合即得。
本发明涉及穿戴物调温技术领域,尤其是一种具有快速排汗功能的背心,包括背心本体、小型风扇和用于供电的可拆卸式锂电池。本发明的一种具有快速排汗功能的背心在外侧面前端的前置散热口外围缝接有内置可拆卸式内部安装支架框的前置收纳兜,在背心本体外侧面背部开设具有后置防水罩布的后置散热口,通过后置防水罩布内侧的柔性导气管与外螺纹装配管固定连通,从而快速根据需要对后置散热口的空气进行导入和排出,从而大大提升背心的主动排汗性能;后期调整和装卸十分方便;配合小型风扇进气和排气,提升进排气效果。
本发明涉及一种各向异性丝素基纳米磷酸钙复合材料的制备方法,包括蚕茧去除丝胶‑‑用蒸馏水彻底洗涤纤维蛋白、用溴化锂溶液溶解、用超纯水透析、除去不溶物质,得到浓度为11~12wt%的丝素溶液,添加丝素溶液和5wt%PEO溶液,使用平行电极收集器得到平行排列的纳米丝素纤维组成的薄膜,将薄膜进行不同方向的堆叠并裁剪,使用甲醇溶液进行浸泡,干燥得到三维丝素蛋白框架,放入氯化钙水溶液中浸泡,然后用超纯水浸泡,干燥,将三维丝素蛋白框架放入20ml200mM,K2HPO4·3H2O水溶液中浸泡,再次在超纯水中浸泡、干燥,加入饱和磷酸钙溶液,将三维丝素蛋白框架矿化、热压处理。本发明的优点:具有高度取向的纤维垫有效的诱导无机相的矿化和生长的仿生材料。
本发明公开了一种微型大气多组分检测仪,包括机盒、设置于机盒内底板上的气路底座、用于串联气路底座的硅胶管、连接在第一个气路底座上的进气管、连接在最后一个气路底座上的出气管、用于对出气管进行抽气的气泵、位于气路底座上的用于检测其内部气体浓度的气体传感器、和气体传感器连接的数据采集板、用于调控气体流量的泵控制器、用于检测颗粒物浓度的颗粒物传感器、用于显示气体和颗粒物浓度的显示屏、用于供电的锂电池。检测效率高。
本发明公开了一种氯化钴封装氮掺杂碳空心立方体纳米盒子复合材料及其制备方法和其在制备锂离子电池负极中的应用。所述氯化钴封装氮掺杂碳空心立方体纳米盒子复合材料呈立方体形状,内部中空,包括氮掺杂碳盒子状外壳和封装于所述氮掺杂碳盒子状外壳内部的带有结晶水的氯化钴颗粒混合物,并且复合材料的外壳内部还留有空隙。制备方法:首先合成实心立方体形状的Co‑Co PBA,然后在其表面包覆PDA,将所得产物再进一步碳化和氯化,即获得所述复合材料。该复合材料结构简单,并具有循环性能稳定,比容量高,倍率性能优良的特点。
一种超临界二氧化碳制备硫-碳复合材料的方法,包括以下步骤:(1)称取硫粉和碳粉,按照硫粉:碳粉的质量比为(0.01~10):1将二者混合,获得混合物,备用;(2)将混合物和磨球按质量比为1 : (10~80)装入高压球磨罐中,待高压球磨罐抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,使高压球磨罐内部压力到达80~150bar,在温度35~70℃、球磨转速为100~500r/min条件下反应0.5~24h;(3)反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出,即得到硫-碳复合材料。本发明方法具有高效、低成本、环境友好、易于工业化生产的特点,所得硫-碳复合材料具有批次性好、硫和碳元素分布均匀等特点,在锂-硫电池的正极材料等领域具有广泛重要的应该前景。
本发明公开了一种(R)‑6‑氰基‑5‑羟基‑3‑羰基己酸叔丁酯的制备方法。在氮气保护下,将乙酸叔丁酯和1,8‑二氮杂二环十一碳‑7‑烯加入到2‑甲基四氢呋喃中制备得到A溶液。将(R)‑4‑氰基‑3‑羟基丁酸乙酯溶解于2‑甲基四氢呋喃中,得到B溶液;将A溶液、B溶液同时滴加到少量2‑甲基四氢呋喃中,控制反应温度20‑30℃、A溶液、B溶液同时滴完,滴完后搅拌反应1‑5小时。在反应体系中滴加水,静止分层。有机相减压浓缩得到R)‑6‑氰基‑5‑羟基‑3‑羰基己酸叔丁酯,同时回收溶剂,水相浓缩回收1,8‑二氮杂二环十一碳‑7‑烯。本发明不需要低温液氮,能耗低,不使用金属锂、钠等危险试剂,工艺安全,反应后溶剂、试剂都能回收,绿色环保。
本发明涉及一种燃气内燃机氮氧化物高效控制系统及控制方法。本发明中内燃机的出口与第一级喷氨装置通过一号管道连通,第一级喷氨装置与二号管道的一端连通,二号管道的另一端穿过高压发生器,且二号管道的另一端与SCR反应器的进口连通,SCR反应器的出口与三号管道的一端连通,三号管道的另一端穿过低压发生器,还原剂存储槽与稀释风机通过四号管道连通,五号管道的一端与稀释风机连通,六号管道的一端和七号管道的一端均与五号管道的另一端连通,六号管道的另一端与第一级喷氨装置连通,七号管道的另一端与第二级喷氨装置连通。提高氨氮比分布的均匀程度,提高脱硝效率,降低氨逃逸率,不影响溴化锂机组的制冷效果。
本发明属于催化化学领域,具体涉及一种线性邻菲咯啉化合物及其制备方法和应用。本发明提供的式(I)所示的线性邻菲咯啉双齿氮配体,其制备方法为:惰性气体保护下,将式(IV)和式(V)所示的化合物溶于有机溶剂中,加入碱性物质和催化剂,在70~100℃下反应12~24h,之后反应液经后处理得到中间产物(III);在将(III)溶于有机溶剂中,冰浴下缓慢滴加烷基锂,在25℃下反应12~36h,之后反应液经后处理后得到目标产物线性邻菲咯啉化合物;该线性邻菲咯啉化合物是双齿氮配体,可作为高效的金属催化剂配体催化有机反应。
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