本发明公开了一种基于摩擦纳米发电机的湿度传感器及其方法。该包括上下两个拱形结构;上拱形结构包括至上向下布置的导电铜箔、底纸和硅油层,下拱形结构包括至下向上布置的导电铜箔、硅油层和底纸;硅油和硅油纸构成摩擦电对,同时硅油纸起到支撑结构的作用,导电铜箔胶用作导电电极。纸张具有一定的亲水性,但作为摩擦纳米发电机的组成部分,其输出信号还不足以明显的反应湿度变化,通过在纸张上添加氯化锂来增加纸张的亲水性,从而使得摩擦纳米发电机的输出信号更好的来反应湿度变化。基于摩擦纳米发电机的湿度传感器具有重量轻,体积小,稳定性好,制作简单,成本低等特点,该发明为实现自供电湿度传感系统提供了一种有潜力的解决方案。
本发明公开了一种可穿戴型无线智能胫后神经电刺激系统,包括刺激器和与刺激器通信的移动终端单元,MCU逻辑控制单元控制锂电池单元的充放电,控制非易失性存储单元进行信息存储,控制温度测量单元进行刺激部位的体表温度检测,控制状态指示灯的指示,控制低功耗蓝牙单元进行无线通信,控制按键交互单元进行交互,控制DAC单元产生特定模拟电压,控制高压BOOST电路开启或关闭,间接控制恒流源电路开启或关闭、波形调制电路和通过电极连接单元输出,并对刺激部位体表阻抗测定及过流过载保护。本发明刺激电流流经三阴交穴位和胫后神经,从而在脊髓的神经间产生电脉冲,改善患者的逼尿肌收缩及膀胱充盈感,进而达到治疗、改善OAB症状。
本发明涉及一种单分散α‑氧化铁纳米片的制备方法,包括如下步骤:1)将P123溶解于乙二醇中,搅拌,继续将硝酸铁溶解在乙二醇中,得到澄清溶液;所述澄清溶液中硝酸铁的摩尔浓度为0.5~2mol/L;2)将KOH水溶液加入到步骤1)中的澄清溶液,得到红褐色的前驱体溶液;3)将步骤2)中的前驱体溶液在反应温度为180~200℃,进行水热反应24~30h,得到单分散α‑氧化铁纳米片。该制备方法工艺过程简单,易于控制,无环境污染,成本低,易于规模化生产;同时所得单分散α‑氧化铁纳米片作为锂离子电池负极材料具有优秀的循环性能。
本发明公开了一种MnO掺杂的Fe3O4@C分级纳米球结构复合材料及其制备方法,该材料是由表面均匀包覆有碳层的MnO均匀掺杂四氧化三铁纳米颗粒自组装形成的纳米球结构。其制备步骤是先制备获得Mn掺杂的MOFs材料纳米球,再以其为前驱物进行一步热处理制备得到MnO掺杂的Fe3O4@C分级纳米球结构复合材料。本发明的方法思路新颖、操作简便、合成周期短、成本低廉,本发明制备出的MnO掺杂的Fe3O4@C分级纳米球结构复合材料在锂电、钠电等储能领域具有很大的应用潜力。
本发明公开了一种尺寸可控的球形四氧化三铁纳米颗粒的制备方法,利用油酸钠作为合成助剂和表面活性剂,在乙二醇体系中采用水热法一步制备。具体方法是:室温下,将可溶性铁盐、一定量的油酸钠溶解于乙二醇中,搅拌2小时以上。然后将混合液密封于聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中反应,冷却后离心洗涤,即可得到球形四氧化三铁纳米颗粒。本发明工艺更加可靠重复性高,体系中仅使用油酸钠作为反应助剂,同时可通过调节油酸钠的加入量调控球形四氧化三铁球的粒径。本发明制备出的四氧化三铁具有分级结构,过程容易控制和实现,环境友好。制备出的四氧化三铁球形颗粒可以用做锂离子电池负极材料,实验表明其具有优异的循环性能,有良好的应用前景。
本发明公开了一种抑制黄嘌呤氧化酶活性的芳腈基噻唑衍生物及制 备方法和用途。芳腈基噻唑的R1为甲基、乙基、丙基、异丙基、异丁基、 环丙烷甲基、环丁烷甲基、异戊基、环戊烷甲基、环己烷甲基或芳环甲基,R2 为甲基或三氟甲基,R3为甲酸、甲酸钠、甲酸鉀、甲酸锂、甲酸甲酯、甲酸乙 酯。同时发明了能应用价格低廉的原料合成芳腈基噻唑衍生物的一种方法,本 发明的合成方法具有操作简捷,收率高,产品易于纯化及适合工业化生产等的优 点,并通过筛选,获得了的高效低毒的有效化合物;这些有效化合物有望 在需要抑制黄嘌呤氧化酶活性的动物和人类上得到广泛应用,成为新一 代的特效抗痛风和高尿酸血症药物。
本发明公开了一种金属锑/石墨烯复合材料,该复合材料由纳米级金属锑和石墨烯组成。该复合材料中金属锑由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布,可有效提高金属锑在充放电过程中的稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步水热法或一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
本发明公开了一种偶联芳香化合物的制备方法:以非官能化芳烃和/或卤代芳烃为原料,以肟醚环钯配合物为催化剂,在碱的作用下,于有机溶剂中,惰性气氛中100~160℃反应6~48h,反应结束后,反应液后处理,获得所述偶联芳香化合物;所述肟醚环钯配合物为金属钯盐与有机氮配体在甲醇溶剂中室温反应形成的配合物,所述金属钯盐为四氯钯酸锂,所述有机氮配体为对羟基苯乙酮肟;本发明选用肟醚环钯配合物作催化剂代替传统钯/磷复合催化剂时,可使反应条件更加温和,高效,大大减少了配体的使用,且活性较低但廉价易得的卤代芳烃也可作为本反应的底物使用。
本发明公开了一种三氧化二铁/氧化镍核壳纳米棒阵列薄膜及其制备方法和应用,包括:将可溶性铁盐、硫酸钠和水混合,得到前驱体溶液;将洁净的基底放入反应釜中,并将前驱体溶液加入到反应釜中,于110~160℃反应4~24h,再于400~500℃热处理1~5h,得到生长有三氧化二铁纳米棒阵列的基底;将硫酸镍、过二硫酸钾、氨以及水混合,将生长有三氧化二铁纳米棒阵列的基底放入氧化镍反应液中反应,反应后于300~400℃热处理1~3h即得。本发明方法制造成本较低,易于实现工业化,薄膜具有在基底上生长的核壳纳米棒阵列形貌,制备的锂离子电池负极具有高的放电容量、稳定的循环性能和优异的倍率性能等优点。
本发明公开了一种金纳米颗粒的制备方法,所述的方法以抗坏血酸作为还原剂,十六烷基三甲基氯化铵作为保护剂,在粘土分散体系中将氯金酸还原成单分散的不规则的金纳米颗粒。本发明提供的制备方法工艺简单、操作简便、原料廉价易得,试剂无毒、条件温和、反应时间短。本发明制备的多边形金纳米颗粒具有结构的各向异性,尺寸较大,分散性好。本发明方法操作简便,条件温和,人工合成锂皂石材料价廉易得,又能调控金颗粒的尺寸形貌。
本发明提供了一种基于镓基液态合金的纳米级锡粉制备方法。具体步骤包括:1)通过真空熔炼获得镓基液态合金,2)在电解装置中加入镓基液态合金及电解液,通电电解分离获得含锡粉的电解液;3)对含锡粉的电解液进行离心、洗涤烘干研磨等处理,获得纳米级锡粉。本发明关键在于镓基液态合金的电解工艺和镓基液态合金的配方,本通过合适的电解液、电流、喂丝工艺以及镓基液态合金,得到具有纳米尺度的锡粉颗粒,所得到的锡粉纯度达到99.9%以上,并且可根据实际需要调整电解工艺,制备出不同粒径尺度的纳米级锡粉。本发明的纳米锡粉在无铅焊料、锂电池负极材料上都有很好的应用。
本发明公开了基于矢量多旋翼系统的六自由度运动平台及其控制方法,该运动平台以成熟多旋翼飞行器为原型,通过引入新的控制通道实现其位置和姿态相互独立的规划与跟踪控制,进而在功能和概念上由多旋翼飞行器扩展至六自由度运动平台。运动平台主体部分由以碳纤材料为主的板材和管材组成,两端各配置一套由三个模块化的单轴倾转推力单元构成的六自由度矢量动力系统,具有便于改动、扩展和定制化设计的特点。根据载荷质量大小,运动平台的供电可在携带锂电池或系流电缆两种方式中选择。运动平台的操控方案采用逆动力学轨迹规划结合自抗扰控制算法实现。相比传统基于气浮台或直线导轨的多自由度运动平台,本发明具有运动自由度高、工程造价低等特点。
本发明涉及一种用于金属表面的环氧树脂/蒙脱石纳米复合涂料,以及利用所述纳米复合涂料制备复合膜的方法。本发明将氯化锂对蒙脱石片层进行剥离以及十六胺对剥离后蒙脱石进行有机改性,使亲水性的蒙脱石转变为亲油性,蒙脱石层间距被撑大,层间作用力变弱,使蒙脱石能够更加均匀分散在聚合物中。环氧树脂/蒙脱石纳米复合膜材料的制备方法简单,无需复杂设备,钠基蒙脱石储量巨大,适合于工业化生产。
本发明公开了一种利用机械球磨法合成磷化汞的方法。该合成方法是在惰性气氛保护下,将氯化汞与磷化锂的混合物在机械球磨条件下进行反应制备;待反应完成后,用水或有机溶剂溶解杂质后过滤得到固体产物,烘干即得到磷化汞。本发明可在室温下机械球磨合成磷化汞,具有球磨反应能耗低,用水即可分离提纯,环境友好,且易于工业化大规模生产的优势。
一种超临界二氧化碳制备硒-碳复合材料的方法,包括如下步骤:(1)称取硒粉和碳粉,按照硒粉: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 : (10~100)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℃下、球磨转速为100~500r/min条件下反应2~24h;(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,即得到硒-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,所得硒-碳复合材料具有批次性好、硒和碳元素分布均匀等特点,在锂-硒电池的正极材料等领域具有广泛重要的应该前景。
本发明涉及一种核壳结构的硅电极材料制备方法,以还原合金为载体,有机硅水解沉积二氧化硅,再与低熔点盐混合、热还原、包覆聚合物、高温煅烧,获得硅/碳/导电金属复合电极材料;还原合金为镁铜、铝铜、锌铜、镁镍、铝镍、锌镍、镁银、铝银、锌银、镁锡、铝锡、锌锡的一种或多种;低熔点盐为镓、锗、锡、铝、镁的氯盐、溴盐和氟盐中的一种或多种;聚合物为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩以及上述聚合物的衍生物中的一种或多种;硅:还原合金:低熔点盐的摩尔比为1∶(2~5)∶(1~20);硅与聚合物前驱体的摩尔比为(1~20)∶1;该负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及锂离子电池领域,为解决涂炭箔材中底涂导电剂与箔材的导电性存在一致性差的问题,本申请提出了一种复合底涂导电剂及其制备方法与应用,所述的复合底涂导电剂包括碳纳米管、石墨烯、导电炭黑SP,其中碳纳米管包括小管径、大管径两种碳纳米管,小管径碳纳米管的管径0.1~0.5nm,管长0.1微米~2微米,大管径碳纳米管的管径为3nm~20nm,管长0.5~20微米,通过复配显著提升浆料一致性和内阻分布一致性,从而解决了与箔材接触、导电剂分散不均匀及粉料从极片剥离加工难问题;同时涂炭箔材具有内阻小、容量高、循环寿命长的特性。
本发明公开了一种基于唇语识别的智能送风口罩,包括主体、唇语传感单元、呼吸传感单元、过滤单元、送风单元、排气单元、电池和导线,所述唇语传感单元包括柔性唇语传感器,所述呼吸传感单元包括呼吸传感器,所述过滤单元包括可拆卸滤芯,所述送风单元包括涡轮增压电机,所述排气单元包括排气口,所述电池为锂电池,所述导线用于连接各需供电单元,利用唇语控制口罩启停和呼吸速率,解放双手,相比于传统口罩,本发明呼吸阻力小,佩戴更为舒适,单向排气阀排出湿气、废气,有效避免眼镜起雾,设备简单,材料成本低,有利于产业化,有着广阔的市场需求。
本发明公开了一种温敏复合硅胶干燥剂及其制备方法。将硅溶胶、N‑异丙基丙烯酰胺、偶氮二异丁腈溶解于分散液中,并在氮气保护、磁力搅拌和恒温水浴条件下反应;将反应液进行抽滤,之后将抽滤得到的固体反应物置于真空烘箱烘干;将烘干后的反应物浸入氯化锂溶液中;经抽滤、洗涤后将最终产物置于烘箱烘干获得最终的干燥剂。本发明具有优异的吸湿性能,具有良好的再生性能,可利用太阳能或工业废热等低品位热能实现解吸,减小了对系统金属基材的腐蚀隐患。
本发明属于材料合成领域,具体涉及一种金属‑氮‑氢储氢材料的合成方法。针对金属‑氮‑氢体系存在现有的合成方法少、所需成本高等问题,本发明公开了一种利用机械球磨合成金属‑氮‑氢体系储氢材料的方法。所述方法是用金属锂作为原料,在氨气气氛下进行机械球磨,进而合成了Li‑N‑H体系储氢材料。本发明利用机械球磨合成Li‑N‑H体系储氢材料,工艺简单、能耗低,为目前金属‑氮‑氢体系工业化的合成应用提供了一种新的方法。
本发明提供了一种铝塑膜连续拉伸成型的装置及方法,取消原来拉伸模具上的两条压边条,并设置裁切装置。利用裁切装置在铝塑膜拉伸成型前沿垂直于铝塑膜传送的方向形成切口。拉伸成型时由于不存在压边条将铝塑膜紧紧固定,模板并不能完全固定住铝塑膜,因此铝塑膜前端切口会产生材料的流动和补充延伸,使铝塑膜能够得到充分且均匀的拉伸,从而保证了铝塑膜外壳具有足够强的阻隔性能,降低了锂离子电池使用过程中出现产品质量问题的风险。并且由于铝塑膜的前端切口会对铝塑膜进行补充,因此成型完成后的铝塑膜边缘需要裁剪的部分减少,降低了原材料的浪费;由于拉伸模具上不设置压边条,因此也就避免了设置压边条造成模具制作和加工复杂的问题。
一种带状电缆内导体铝镁合金线,其特征在于:它包括铝镁合金线芯以及包裹在所述铝镁合金线芯外的锂化物抗氧化膜,所述的铝镁合金线芯由以下重量百分比的原料组成:镁:3.0~3.5%;铬:0.2~0.3%;硼:0.2~0.4%;余量为铝。它的生产方法是:将配有硼的原料按照熔炼-初拉成型-热处理-粗拉-中拉-热处理-细拉流程拉成半成品合金丝,之后采用自动监控的管式退火工艺进一步加工。该带状电缆内导体铝镁合金线具有良好的耐卷绕性能及导电性能,可替代带状电缆内导体铜线,从而大大降低了带状电缆内导体的生产成本。
本发明公开了一种屈螺酮的制备方法,其目的在于解决现有屈螺酮制备方法所存在的生产成本高、产物收率低、产品质量差的问题。本发明采用3β,5-二羟基-15β,16β-亚甲基-5β-雄甾-6烯-17-酮为原料,先与二碘甲烷和锌铜偶反应引入6β,7β环丙烷结构,接着依次在金属锂与3-溴丙酸甲酯的THF溶液及乙醇钠的DMF溶液中进行缩合反应与内酯化反应,最后用次氯酸钠氧化、对甲苯磺酸脱水后便得屈螺酮。本发明的制备方法高效,生产成本低,副产物少,对生产设备无特殊要求,反应条件温和,工艺稳定,便于操作且无损环境,适合大规模工业化生产,并且通过该方法得到的产品质量稳定,收率与纯度高,无需纯化。
本发明涉及一种八面体结构钙钛矿钛酸铅单晶纳米颗粒的制备方法。本发明采用水热方法首次制得了八面体一形貌的钙钛矿相钛酸铅。该方法采用的是水热反应,以二氧化钛粉体为前驱体,氢氧化钾水溶液为水热介质并滴加硝酸铅水溶液和硝酸锂水溶液,室温下强力搅拌,然后将其在高温下进行水热处理,得到八面体状结构钛酸铅单晶纳米颗粒。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于大规模生产;制得的八面体结构钙钛矿相钛酸铅纳米晶纯度高,分散性好。
本发明涉及一种可用于化工安全监控的随身无线传感器节点。本发明包括电源管理模块、参数采集模块、GPS定位模块、ZigBee无线通信模块和处理器模块。电源管理模块包括7.4V锂电池、5V电压转换电路、3.3V电压转换电路、1.8V电压转换电路。参数采集模块包括温湿度采集单元、气压采集单元和生理信息采集单元。GPS定位模块包括SPI/UART转换电路和型号为QE-GPS91的GPS模块。处理器模块以处理器LPC2109FBD64/01为核心。本发明使用方便,监测范围广。
本发明公开了一种基于贝叶斯混合神经网络的电池剩余使用寿命预测方法。首先收集锂电池充放电过程中的运行数据,本发明在特征提取方面采用格拉姆角场的方法进行特征提取,将电池历史剩余容量序列转换成时间序列图片来丰富信息和降低测量噪声;在模型构造方面,将贝叶斯估计与深度学习方法融合,构建贝叶斯混合神经网络,其主要包括用于贝叶斯长短期记忆网络、贝叶斯卷积神经网络和贝叶斯深度神经网络。本发明克服了传统电池剩余寿命预测算法处理不平衡和小样本数据能力差、泛化性较弱、长期预测精度低的劣势,提高了电池剩余寿命预测的精准度。
本发明公开了一种石榴石氧化物/配位硼氮氢化物复合的固态电解质的制备方法,包括:在惰性气体下,将石榴石氧化物和硼氮氢化物按照质量比为80~99:1混合后,在常温下进行机械或手工研磨得到石榴石氧化物/配位硼氮氢化物复合的固态电解质,其中,研磨时间为5min‑10h,研磨转速为60‑300rpm。该方法能够在室温下制备石榴石氧化物/配位硼氮氢化物复合的固态电解质,并且制备得到的石榴石氧化物/配位硼氮氢化物复合的固态电解质具有较高的导电率和稳定性。本发明还提供了石榴石氧化物/配位硼氮氢化物复合的固态电解质及其在全固态锂离子电池上的应用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种高压实负极极片及极片在制备过程中防止粘辊的处理方法,本发明在负极极片中添加了高度不等轴鳞片石墨添加剂,在不影响负极容量的同时提高极片压实密度,同时降低内阻,降低极片反弹,同时在极片制备过程中,通过在料辊上涂布憎水膜达到防止水系浆料在涂布过程中粘辊的目的。
本发明公开了一种太阳能再生吸附式空气取水装置,包括顺次连接引风单元、加热换热器的冷却通道、吸附剂填充床单元与风冷冷凝单元的冷凝盘管封装外壳为空气流通的通道;加热换热器的加热通道与太阳能集热器相连通为太阳能流体循环通道,吸附剂填充床单元的内部设有硅溶胶固化活性炭纤维毡/氯化锂+乙酸钠双盐的固体吸附剂材料,冷凝盘管封装外壳内设有冷凝盘管,制冷换热器与冷凝盘管相连通为风冷换热流体循环通道。利用本发明进行的一次取水循环包括吸附阶段和再生阶段,在吸附阶段,固体吸附剂材料吸附流经的空气中水蒸气;在再生阶段,加热换热器加热后的热干空气使得固体吸附剂材料中水分脱附成为热湿空气,然后流经冷凝盘管冷凝产生凝结水。
本发明公开了一种ZnNiO/C复合纳米材料,其微观形貌为呈蜂窝状结构,蜂窝状结构尺度为2.5~3.5μm,所述蜂窝状结构为颗粒状纳米结构与层片状结构交错形成,并形成含有大量孔隙的多孔结构。本发明还公开了该ZnNiO/C复合纳米材料的制备方法,以ZnCl2和NiCl2作为有机金属框架化合物的金属源,乙醇酸作为MOF材料的有机配体;合成含有镍、锌元素的MOF材料;之后再在石英管式炉中碳化得到ZnNiO/C复合纳米材料。应用该材料为锂离子电池电极材料,在600mA/g放电电流下循环500次之后,表现出30mAh/g高比容量,并有良好的循环稳定性。
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