本发明公开了一种金属纳米颗粒负载于石墨烯水凝胶复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是将氧化石墨烯均匀分散到含有金属盐的弱酸性水溶液中,在80~100℃下进行水浴反应,冷却洗涤后,在室温下自然皱缩干燥,然后在还原性气氛下,在130~400℃进行热处理制得。该复合材料保持了金属纳米颗粒较小的粒径尺寸且均匀负载于石墨烯表面上,金属纳米颗粒的平均粒径为1~5nm,并具有较高密度及自支撑结构,密度可达1.5~2.0g/cm3。本发明通过一步水浴式离子诱导法所制备该复合材料,将其切片后需加粘结剂便可直接作为锂离子电池或钠离子电池的电极,可实现高体积比容量、高倍率性能以及高循环稳定性的电化学性能。
本发明公开了一种用于抹灰前打灰饼及冲筋的材料,按质量百分比计,包括如下组分:硅酸盐水泥20~35%、硫铝酸盐水泥1~10%、细砂40~60%、石粉10~20%、HPMC0.01~0.1%、淀粉醚0.01~0.1%、可分散乳胶粉0.5~1.0%、甲酸钙0.01~0.5%、碳酸锂0.01~0.3%、葡萄糖酸钠0~0.1%。优点包括:粘接强度高;硬化后早期强度高;耐水性能优越;抗垂挂性能好;体积不因环境变化而发生收缩变形,不影响后期抹灰的整体效果和施工的工程质量;根据施工要求可以调整硬化时间。可以边打点冲筋边喷涂抹灰砂浆施工,不过多时间占用打点冲筋工具,不需要等待灰饼和冲筋的硬化上强度时间。
本发明公开了一种镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮源溶解到膨胀石墨的溶液中,其中,膨胀石墨溶解到溶剂后得到所述膨胀石墨的溶液。步骤2:将可溶性镍盐和可溶性锑盐与所述膨胀石墨的溶液混合,获得混合溶液2,并对蒸发所述混合溶液2的溶剂,得到镍锑前驱体。步骤3:高温碳化所述镍锑前驱体,得到镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨片复合材料。由该方法制备的镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨复合材料解决了现有技术中金属锑在充放电过程中严重的体积膨胀效应,导致其作为锂离子电池负极应用时循环稳定性和倍率性能较差的技术问题。
本发明提供了基于SG3525集成芯片单片机控制技术充电器,其包括AC整流电路模块1,拓扑结构电路模块2,主输出电路模块3,输出开关装置模块4,电池组5,SG3525芯片模块6,驱动电路模块7,恒压恒流电路模块8,MCU检测与控制电路模块9;本发明专利提供一种能够根据铅酸或锂电池荷电状态,动态调整充电电流、充电电压,并设定不同频率的电流方波,在对电池充电过程中给予不同的停顿即间歇式充电,从而实现充电快,所充电池放电时间长即出力大,无结晶、不脱水、不发热即寿命长的新型充电器。
本发明涉及人表皮生长因子受体2酪氨酸激酶抑 制剂。设计了以5-腈基-1H-1;2,3-三氮唑为母体结构、 具有如图1和图2所示的分子结构通式的化合物。合成方法包 括:1-芳基-2-腈基-2-三苯基膦基乙酮,用干燥的四氢 呋喃为溶剂,在氮气保护、-50℃~-70℃下,经1∶1.1摩尔 比的丁基锂作用15分钟后,与1∶1.1摩尔比的对甲基苯磺酰 基叠氮反应6~12小时,得1-对甲基苯磺酰基-4-芳基-5 -腈基-1H-1,2,3-三氮唑;1-对甲基苯磺酰基-4-芳 基-5-腈基-1H-1,2,3-三氮唑,用90%乙醇将其溶解, 再加热回流1小时,然后将瓶内溶液导入冷水让沉淀析出,得 图1、图2中所示化合物。经试验这些化合物具有良好的抑制 HER2/neu受体酪氨酸激酶的活性,其半数抑制率 (IC50)在10nmole/L~ 100nmole/L之间。
一种具有抗震功能的复合砂浆,包括以下重量份原料:硅酸盐水泥:50~65份、石膏粉:35~45份、矿渣粉:30~45份、石英砂:25~35份、乳胶粉:25~30份、炉渣粉:18~25份、海泡石:15~25份、珍珠岩:6~10份、陶瓷微珠:5~10份、木质纤维:6~10份、PP纤维:8~10份、聚丙烯纤维:4~7份、锂基膨润土:5~10份、减水剂:7~10份,粘结剂:8~12份、膨胀剂:3~5份、消泡剂:2~4份、聚丙烯酰胺:2~4份。本发明抗震性能极佳,节约了资源,降低了生产成本,并且还具有强度高,均匀性较好,粘结效果好,防裂性能较佳的优点,有利于提高建筑物的质量。
本发明公开了一种双重网络封装的柔性相变材料及其两步混合常温压制方法。所述材料包括:石蜡、膨胀石墨、天然乳胶和氧化石墨烯分散液。该方法为:取膨胀石墨与熔融石蜡搅拌混合得到膨胀石墨网络封装的二元复合材料;在天然乳胶液中加入氧化石墨烯分散液并充分混合,随后与二元复合材料搅拌混合得到三元复合材料,最后将得到的三元复合材料在60℃下热压使天然乳胶固化得到定型的双重网络封装柔性相变材料。该方法工艺简单,效率高,所制备的材料克服了传统相变材料液漏、机械性能差以及热导率低的问题,兼具高导热、高焓值和优异的柔性,适用于5G芯片、锂离子电池等热管理领域。
本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种MgAl2O4纳米线膜的制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:(1)将锂铝合金与醇混合,反应,制得纳米线凝胶;(2)采用醇洗涤步骤(1)制备的纳米线凝胶,然后制成凝胶膜;(3)预煅烧步骤(2)制备的凝胶膜,然后将经过预煅烧的凝胶膜浸渍在有机镁盐溶液中,取出凝胶膜,再经煅烧制得MgAl2O4纳米线膜。该方法制备的MgAl2O4纳米线膜形貌均匀、致密,将其应用于电池电解质,具有良好性能。且反应条件较温和,易控制,无需长时间高温,对设备要求低;且成本低、操作简单、通用性强。
本发明公开了一种单碘胺碘酮及其制备方法和应用,涉及化学合成技术领域。本发明提供的单碘胺碘酮的制备方法,采用盐酸胺碘酮为原料,在惰性气体保护下,通过和异丙基氯化镁氯化锂络合物作用,经一步反应即可快速得到单碘胺碘酮,该制备方法操作简单、成本低廉,具有较好的商业价值。单碘胺碘酮是盐酸胺碘酮的一种重要杂质,本发明制备方法得到的产品单碘胺碘酮可为盐酸胺碘酮质量研究提供合格、廉价的杂质对照品,对用药安全有重要的意义。
本发明公开了一种拼接式户外探照灯,包括活动灯头、上盖、储物斗和供电机构,所述供电机构包括供电壳体及其一侧端部连接的台阶座,所述台阶座的外表面固定有活动灯头,所述供电壳体的内部固定有锂电池,所述台阶座的侧壁嵌入安装有第一USB插座和充电插座,所述供电壳体的顶面开设有垂直台阶座端面设置的限位滑道,所述供电壳体的顶面滑动连接有上盖。本发明中,通过复位弹簧弹性连接向外移动的上盖,利用磁片和磁性金属条之间的吸合作用对供电壳体及其外部套接的储物斗进行固定,用户在使用时,可根据需要调整储物斗的大小,并利用复位弹簧驱动上盖进行遮盖,收纳仓空间可调整,方便用户根据需要对收纳仓进行调节,实用性强。
本发明涉及电力技术领域,更具体地,涉及一种外接直流电源装置及其方法,包括监控单元和供电单元,所述监控单元和供电单元电连接,所述外接直流电源装置上设有与外界结构连接的插接头。本发明通过插接头与开关柜连接,通过供电单元直接给开关柜供电,监控单元进行监控以及模式选用,有效的提供了备用电源,避免人员冒险进行维修。且本发明采取了大比能量的磷酸铁锂电池作为电能储备,体积小巧,能在较长时间内提供稳定的直流电压输出,且接线简易,操作方便,还能为自动化开关调试、检修,集抄调试、开关柜操作以及电动工器具的使用等提供多档位直流电源,有助于提高工作效率,安全可靠,使用过程无毒无污染,能有效降低作业人员的人身风险。
本发明公开了一种掺杂Rb的三元复合固态电解质的制备方法,将固相化学球磨法合成的LLTZRO粉末溶于到分散液中搅拌形成浆料,再将其浇到聚合物基底的两侧,并烘干压成片,并在功能性离子液体中充分浸泡后晾干即可。这种复合固态电解质中,铷离子在LLZTO石榴石固态电解质中形成大孔径的离子间隙和增大离子传输的通道,进而提高石榴石晶体结构的离子电导率;同时,形成聚合物为主体的复合固态电解质,在保持离子电导率的基础上,改善电解质的柔性加工性能,并将离子液体改性浸渍到薄片状电解质内部中,离子液体能充分填补结构中的微小缺口,桥接了LLZTO颗粒,为锂离子形成一个有效通道,提高了电导率,并能在压片成型的条件下,能形成超薄的固态电解质薄片。
本发明属于电池材料技术领域,尤其涉及一种五氧化三钒负极材料、制备方法及其应用。本发明提供了一种五氧化三钒负极材料,其结构为三维块状,其大小为1‑20μm。本发明还提供了一种五氧化三钒负极材料的制备方法,将钒源与升华硫混合并真空煅烧得到五氧化三钒负极材料。本发明还提供了上述负极材料作为锂离子电池的应用。本发明提供了一种五氧化三钒负极材料、制备方法及其应用,解决了现有技术中钒氧化物电池的电化学性能、循环性能和倍率性能较差的技术问题。
本发明涉及一种包含有稻草团簇状Co‑Fe2O3纳米复合物的电极及其制备方法,其中以包含Co(NO3)2·6H2O和FeCl2·4H2O为原料,以无水乙醇和去离子水为溶剂,通过水解反应与自组装以及高温煅烧的方法制备出具有复合特征的钴掺杂氧化铁纳米复合材料。本发明的制备工艺简单,绿色环保,易于批量生产。并且以获得的纳米复合材料制备形成的电极应用于锂离子电池的负极材料具有优异的电化学性能。
本发明提供的基于纵横交叉优化模糊BP神经网络的电池故障诊断方法,首先对样本进行模糊化,对故障诊断中对不精确或不确定等模糊信息进行处理,是神经网络的训练样本更精确;接着利用纵横交叉算法对神经网络的各项权值和阈值进行优化,使神经网络收敛速度加快,并且不会陷入局部最优,将模糊理论与纵横交叉对神经网络的优化相结合,使得对电池故障的诊断更加精确。本发明提供的基于纵横交叉优化模糊BP神经网络的电池故障诊断方法,适用于锂电池、铅酸电池以及其他燃料电池等常用的一系列电池,不管是静置还是使用状态,都能对电池进行实时的故障诊断,相比于现有的其他电池故障诊断方法,该方法的精度更高,误差更小。
本发明主要应用于电池领域,具体涉及一种高安全性电池隔膜及其制备方法,更具体地,本发明涉及通过在微孔隔膜基材的孔隙表面预先通过原子层沉积技术沉积一层无机氧化物,再通过表面改性在无机氧化物表面接枝电压敏感的有机单体形成的高安全性电池隔膜的制备方法,本发明还涉及由上述方法得到的高安全性电池隔膜及其在锂离子电池等化学电源体系的应用。本发明高安全性隔膜不仅具有较高的高温维度稳定性,也具有防止电池过充电的功能,并具有良好的离子传导性能,可以提高电池倍率性能。本发明制备过程操作简单,非常适合大规模生产应用。
本发明公开的一种适应宽电压的气压输出装置,其特征在于:包括依次连接的电源适配器、三节锂电池、升压DC‑DC电源、降压DC‑DC电源,降压DC‑DC电源的输出分三个支路:第一支路依次连接DC‑DC电源、单片机;第二支路依次连接继电器、气路、气囊;第三支路依次连接DC气泵、气路、气囊。本发明通过升压DC‑DC模块,降压DC‑DC模块控制,实现一种适应宽电压气压控制输出装置。
本发明涉及一种腐殖酸复合生物炭的制备方法,包括以下步骤:(1)将腐殖酸溶解于水中,用NaoH溶液调pH至10~11,搅拌使腐殖酸充分溶解;(2)在腐殖酸溶液中加入铁盐,搅拌后用NaoH溶液调pH至8~9,搅拌,充分反应后冷冻干燥,得固体粉末;(3)将固体粉末在惰性气体保护下热解,冷却后与KOH混合后,于900℃温度下热解反应2h,用盐酸溶液洗,抽滤清洗至中性,于60℃~100℃下干燥,即得腐殖酸复合生物炭。本发明采用廉价易得腐殖酸为原料,工艺简单、反应条件温和,制备出来的产品比表面积较大且性能稳定,电化学催化活性强,可广泛应用于锂离子电池、分子筛、催化剂、超级电容等及相关领域的基础理论研究。
本发明提供一种锡氧化物/锡碳复合材料及其制备方法和应用,具体是将锡粉和碳粉按照质量比1∶0.3-1∶0.7的比例混合后,抽取真空,充入氧气,采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法进行球磨,得到锡氧化物/锡碳复合材料(Sn@SnOx/C复合材料),保证球磨过程中氧气气压为0.1-0.12Mpa。该复合材料的结构为非晶-纳米晶锡氧化物包覆在锡的表层形成核壳结构,核壳结构再均匀地分布在石墨基体中;将该Sn@SnOx/C复合材料作为锂离子电池负极材料应用,表现出高容量、优异的循环性能。本发明工艺简单,出粉率高,且对环境无污染。
一种给小型电器应急供电用的自发电器,包括扭簧1,整流稳压电路板2,锂电池组3,三齿抛物线离合轮4,传动齿轮5,手柄6,下盖7,电珠8,拨动开关9,惯性飞轮10,输出电压匹配电路板11,输出电源插座12,长瓣硅钢片13,线圈14,飞轮轴15,多极磁性钢轮16,短瓣硅钢片17,传动轴18,上盖19,钢珠20,桥式整流器21,晶体管稳压器22,输出阻抗电压匹配器23组成。它通过握动手柄使齿轮带动发电机转子多极磁性钢轮旋转,使定子内的线圈因切割磁力线而产生交流电,具有小巧携带方便,省力,能量转换效率高的特点,可根据需要输出不同的电压值及具备照明功能。
本发明提供一种汽车玻璃防粘、遮蔽银线及耐酸性釉料,其特征在于由玻璃相粉末50%‑85%;高温色素10%‑40%;有机粘合剂10%‑30%;混合均匀再经过研磨设备加工研磨而成。玻璃相粉末由二氧化硅SiO2(20%‑30%);氧化铋Bi2O3(10%‑65%);氧化硼B2O3(5%‑70%);碳酸钠NaCO3(10%‑15%);氧化钛TiO2(1%‑‑10%);氧化锆ZrO2(1%‑‑20%);氧化铝Al2O3(5%‑‑20%);碳酸钾KCO3(3%‑20%);氧化锂Li2O(1%‑10%);氧化钙CaO(1‑10%)组成。高温色素由氧化铬Cr2O3(30%‑50%);氧化铜CuO(30%‑50%);氧化铁FeO(10%‑30%);氧化锰MnO2(10%‑30%);氧化钴Co2O3(10‑20%);氧化镍NiO(10‑20%)组成。有机粘合剂由松油醇、醚类(10%‑90%)及树脂和助剂(1%‑10%)组成。
本发明公开了一种氟化亚锰‑碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的氟化亚锰‑碳复合材料的组成包括:含有氧空位的杂原子掺杂碳基体和原位负载的MnF2,其制备方法包括以下步骤:1)将二价锰盐和对苯二甲酸分散在有机溶剂中,进行溶剂热反应,得到Mn‑BDC前驱体;2)将Mn‑BDC前驱体与氟化铵混合置于氧气气氛中进行煅烧,或者,将Mn‑BDC前驱体置于氢氟酸气氛中进行反应,得到氟化亚锰‑碳复合材料。本发明的氟化亚锰‑碳复合材料具有杂原子掺杂碳基体、MnF2纳米颗粒和氧空位,用作锂离子电池的负极材料具有良好的长循环稳定性和倍率性能,且制备工艺简单,适合实际推广应用。
本发明公开了一种氢化镁‑原位生成的金属硼氢化物水解制氢材料及其制备方法。该氢化镁‑原位生成的金属硼氢化物水解制氢材料的制备方法,包括如下步骤:将氢化镁和偏硼酸盐添加剂混合得到混合物,所述偏硼酸盐的添加量为的1‑8mol%,混合物在球磨罐内,非氧化气氛下进行固相球磨处理,得到氢化镁‑原位生成的金属硼氢化物水解制氢材料。本发明避免了价格高昂的硼氢化锂、硼氢化钠、硼氢化钾、硼氢化镁和硼氢化钙,直接使用的金属偏硼酸盐来源丰富,价格低廉,毒性低,安全性高,适合量产。此外,金属偏硼酸盐添加量少,避免了系统氢容量显著下降。
本发明公开了一种LED紫外线自动消毒打包医疗垃圾桶,包括圆柱体的桶体,桶体顶部通过铰链设有桶盖,铰链位于桶体顶部后侧;桶体内设有垃圾袋、自动打包器、垃圾袋存储自动布放系统;桶体后侧设有充电电池,桶体底部后侧设有充电口;桶盖顶部外侧设有感应开关、控制开关和显示屏,桶盖顶部内侧设有若干LED紫外线灯。本发明与现有技术相比的优点在于:结构明确,使用方便,避免与未消毒打包的医疗垃圾直接接触,可降低感染风险。多个灯组实现对桶内垃圾的全覆盖消毒;实现感应式自动消毒;灯组可通过锂电池供电,并可直接插电运行;通过桶内的感应芯片,完成LED紫外线消毒后,启动自动打包功能。具有很强的实用性和市场推广价值。
本发明所述的粗硒中硒的定量分析方法,包括S1.将粗硒和分散剂配比为:分散剂的质量比≤50%混合,压制成样片;S2.将多个含量不同且已知硒含量的粗硒制作成标准样片,使用能量色散X射线荧光光谱仪测定标准样片的硒元素的荧光强度值,绘制标准样片的硒含量与相应荧光强度值的对应关系标准曲线;S3.使用能量色散X射线荧光光谱仪测定已制备好的待测样品的样片的硒元素的荧光强度值,根据标准曲线上的荧光强度值,得到待测样品的硒含量。本发明样片制备方法独特,加入了具有分散性质的锂盐以实现样片的成型。该样片适合能量色散X射线荧光光谱法对粗硒中硒含量的定量检测。本发明检测时间短、效率高,操作简单,测量结果准确。
本发明涉及医疗领域,尤其涉及一种医疗仪器用水浸控制电路。要解决的技术问题为:提供一种可以避免医疗仪器损坏的医疗仪器用水浸控制电路。本发明的技术方案为:一种医疗仪器用水浸控制电路,包括有第一水位传感器检测探头、第二水位传感器检测探头、锂电池、液位检测通路控制电路等;所述第一水位传感器检测探头和第二水位传感器检测探头都与液位检测通路控制电路的输入端连接。本发明通过报警系统可以告诉人们进水了,抽水系统可以进行排水,避免水渗透到医疗仪器内,通过MCU的作用,在水位过高时,可以控制相关设备工作,进行排水,加快排水速度。
本发明公开了一种高温固相制备Li5FeO4的方法,包括如下步骤:S1.取摩尔比为1:10~1:15的三氧化二铁和氢氧化锂固体,通过球磨充分预混合;S2.将S1混合物于450~550℃煅烧5~8h;S3.将S2煅烧后的固体通过高能球磨再次充分研磨;S4.将S3研磨后的粉体于830~1000℃煅烧50~80h,冷却至室温即得到Li5FeO4。通过两次高温锻造法制备,并加入高能球磨进行能量补充,在830~1000℃的条件下进行长时间保温,合成Li5FeO4具有高产量,杂质少,纯度高等优点,具有较大的应用前景。
本发明公开了一种盘式铝转镍极耳包胶方法,涉及锂电池极耳制作技术领域。本发明包括以下步骤:步骤一:将待包胶的铝转镍极耳通过清洁辊进行清洁,清理掉铝带与镍带焊接处表面附着的杂物;步骤二:通过打磨工具对铝带与镍带焊接处表面进行打磨使其粗化;步骤三:将打磨后的铝转镍极耳通过清洁辊再次进行清洁,清理掉铝带与镍带焊接处表面打磨后的残渣。本发明通过对铝转镍极耳进行一次包胶、二次包胶和三次包胶,且两种极耳胶相配合,使得该铝转镍极耳的包胶性能更好,提高了极耳的密封性,通过在热封前对材料的表面进行粗化处理,材料表面的微观凹坑大大增强胶带与金属带之间和胶带与胶带之间的结合力,使得层与层之间的兼容性更好,不易脱落。
本发明涉及一种远程监控计量一体式阀门,它包括传感器、信号转换器、RTU电路控制室、光伏发电板、直线梯形阀槽、直线梯形阀板、丝杆螺母、丝杆、变速电机、内置电极、外置电极和出水口,传感器上端设计有信号转换器,RTU电路控制室有线连接信号转换器、光伏发电板、变速电机、内置电极、外置电极,变速电机直线下端依次设置有直线丝杆、丝杆螺母、直线梯形阀板,传感器管道外侧出水口处设置有外置电极,传感器管道内出水口处设置有直线梯形阀槽,直线梯形阀板设计位于直线梯形阀槽内,RTU电路控制室内设置有移动通信模块的RTU电路板、锂电池。优点是设计巧妙,使用方便,能够有效计量灌溉的水量,满足现代化农业灌溉需要。
本发明提供了一种电池测试系统及控制电池测试系统的方法,用于电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出,并且能在一定时间后自动恢复充电器的输出,本系统通过自动识别充电器充电状态关断充电器输出的方式来实现保护功能,并能在关断输出后自动恢复输出充电,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命,并有效地解决了电池充满后漏电问题。
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