本发明涉及一种复合材料的制备方法,具体是一种纳米石墨烯铜箔的制备方法,能够应用于锂电池负极集流体领域。将石墨烯均匀涂覆在铜带表面,将表面涂覆石墨烯的铜箔对折,通过累积轧制剧烈塑性变形获得具有纳米微观结构组织的石墨烯铜带,将获得石墨烯均匀分布在铜带内部的纳米石墨烯铜带进行四道次冷轧制,进行连续递减厚度的轧制,形成所需规格的纳米石墨烯铜箔。
本发明涉及一种石墨烯包覆的锰基固溶体正极材料的制备方法,首先配置相同浓度的过渡金属离子混合盐溶液及草酸或草酸盐溶液,然后将两溶液混合反应,沉淀经离心洗涤后得到草酸镍钴锰前驱体,将其和锂盐混合高温下烧结得到锰基固溶体材料。然后和石墨烯在溶液中混合,干燥后一定温度下烧结即得到石墨烯包覆的锰基固溶体正极材料。本发明用石墨烯对固溶体进行包覆,一方面有利于改善材料的导电性提高其倍率性能,另一方面能提高其电化学循环稳定性。
本发明属于催化剂制备技术领域,具体涉及一种杂原子掺杂的碳负载碳化铁/碳化钼或钨催化剂及其制备方法和应用。一种杂原子掺杂的碳负载碳化铁/碳化钼或钨催化剂的制备方法,其包括以下步骤:(1)将含钼或钨杂多酸@金属-有机骨架复合材料POMs@MIL-100(Fe)与三聚氰胺混合、研磨;(2)在惰性气体的保护下,于800~1100℃下热处理2~5h,冷却、酸洗,得杂原子掺杂的碳负载碳化铁/碳化钼或钨。该催化剂的制备方法工艺简单、极大限制碳化钼或钨纳米粒子的团聚,杂原子的掺杂可以引入更多活性位点,材料电解水制氢性能优异,可应用于电催化氧还原、锂离子电池等能源存储与转化等研究领域。
本发明涉及涂料组合物领域,具体地说是一种电热涂料,其特征在于由如下重量百分比的原料制成,金属氧化物40-60%、非金属氧化物5-2%、有机半导体材料5-20%、高分子聚合物5-20%;所述的金属氧化物由如下重量百分比的原料组成,二氧化锡20~40%,五氧化二锑5~20%、四氧化三钴5~10%,三氧化二铝5~35%、氧化锌5~15%、氧化钡5~10%、三氧化二钇5~10%、氧化锆0~20%、氧化锂5~10%;所述的非金属氧化物由如下重量百分比的原料组成,氧化硼10~30%,二氧化硅30~50%,二氧化碲20~40%;所述的有机半导体材料由如下重量百分比的原料组成,聚苯胺10~90%,聚吡咯10~90%;所述的高分子聚合物由如下重量百分比的原料组成,聚丙氰10~90%,聚酰胺10~90%。
本发明公开了一种Mn3O4自组装结构的制备方法,包括以下步骤:将二价锰盐和醋酸钠加入到多元醇与水的混合物中,搅拌得透明溶液;将上述透明溶液加热到170-220℃,采用溶剂热法制备Mn3O4自组装结构;反应后离心分离、洗涤,得Mn3O4阵列状或花状自组装结构。本发明利用溶剂热法一步合成了Mn3O4三维自组装结构。本发明制备工艺简单、原料低廉、生产成本低、形貌可控性强,重复性好,对Mn3O4三维结构(棒状自组装阵列结构和自组装花状结构)的大批量工业化生产及其实际应用具有重要意义。所得三维结构产量高、可以用于锂离子电池领域,具有很好的发展前景。
本发明是利用离子注入制备光学晶体的脊形光波导的方法,该方法离子注入、光刻胶掩膜制备和Ar离子束刻蚀。采用能量为2.0-5.0MeV的离子注入到光学晶体的表面,在形成的平面光波导上制备掩膜,用Ar离子束进行刻蚀,能够在光学晶体表面形成脊形光波导;用氧离子和硅离子等注入铌酸锂和偏硼酸钡等非线性光学晶体能够形成增加型的脊形光波导;用氦离子或者氢离子注入多数光学晶体能够形成位垒型脊形光波导。所形成的脊形光波导可以保持较好的非线性光学特性。脊形光波导的厚度、脊背的宽度、深度以及导波模式可以由工艺参数控制。采用本发明可以制作光开关、光调制器等光电子器件。
本发明涉及一种利用油田污水废热驱动双吸收式制冷工艺中使用的设备,尤其是一种装有石墨热管的热管换热器。提供了一种防腐、防垢应用于制冷技术中的装有石墨热管的热管换热器。装有石墨热管的热管换热器包括上腔、下腔和石墨管18,上腔和下腔平行但不联通并分别设有进出口,上腔装有溴化锂溶液,下腔装有热流体,石墨管18垂直穿过上腔和下腔并为管状结构内部充有工质,石墨管18的两端密封。
本发明公开一种1‑甲酰基咔唑的制备方法,其包括将式(I)化合物溶于第一无水溶剂后加入强碱,然后与2‑(三甲基硅烷基)乙氧甲基氯的第一无水溶剂反应后得到第一反应产物,然后将第一反应产物依次与正丁基锂、N,N‑二甲基甲酰胺反应,接下来经淬灭剂和/或保护基脱除剂处理后得到1‑甲酰基咔唑。本发明的方法不仅制备方法步骤短、原材料成本低、条件温和,后处理纯化操作简便,两步总收率可达80%以上,显著降低了生产成本,有利于实现工业化生产,并且本发明的制备方法得到的1‑甲酰基咔唑的纯度可高达99%以上,可以广泛用于OLED光电材料、医药、染料和农药等领域。
本发明涉及一种动力电池负极材料的制备方法及该方法制得的负极材料,其中动力电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:石墨粉、沥青和萘以重量比为6‑8:1‑3:1的比例在150‑180℃搅拌混合2‑6h制得预混物;预混物加热至210‑250℃,回收萘,得到细料;细料在惰性气体保护下,自室温起加热至1250‑1260℃碳化22‑33h制得碳化物;碳化物进行破碎筛分制得电池负极材料。采用以上方法制得的电池负极材料具有较好的结构稳定性,并且原料采用液相包覆,混合更加均匀,采用该电池负极材料制得的锂离子电池具有导电率高循环性能稳定的特点。
本发明涉及一种制备1,3‑丁二醇的方法,以环氧丙烷为原料与一氧化碳及甲醇反应得到3‑羟基丁酸甲酯,再经加氢还原反应得到1,3‑丁二醇。在氢酯基化反应步骤使用Co2(CO)8/含氟烯烃催化体系并添加磷酸锂盐或磷酸铵盐有效提升催化效率,降低反应压力,使得反应条件更加温和,并且有效抑制杂质生成,提高经济性,降低工业化难度。
本发明涉及一种电沉积制备微米级多孔铜箔的电解液及制备微米级多孔铜箔的方法,电解液中包含如下组分:硫酸铜100~250g/L、硫酸50~140g/L、氯离子20~60ppm、表面活性剂2~6ppm、与水不相溶的液体油脂1~5vol%、液体水包油型乳化剂1.6~5vol%。本发明的电解液在常规的硫酸铜硫酸溶液中,加入了适量的油脂类物质和水包油型乳化剂,在乳液分散均匀的电解液中进行电沉积,可直接制备出多孔状的铜箔;以本发明的方法制得的多孔铜箔为负极集流体,可以有效提升锂离子电池的能量密度、倍率性能及循环稳定性。
本发明公开了一种双氢燃料电池应急电源车,包括电源车车体,其特征在于,电源车车体包括底盘和安装在底盘上的上装,所述上装的中部设有上装储氢系统,与所述上装储氢系统相邻固定设有高压配电系统,与所述高压配电系统相邻设有消防系统,与所述消防系统相邻设有锂电池系统、空调系统和控制系统,与所述空调系统相邻设有逆变输出系统,在逆变输出系统的一侧在上装的尾端设有电缆及绞盘系统;所述上装储氢系统、高压配电系统、逆变输出系统、空调系统、电缆及绞盘系统依次连接;在所述底盘上设有底盘储氢系统,在所述底盘储氢系统的下方设有底盘氢燃料系统。本发明具有能源消耗小、污染小、体积小、重量小、环保性高,碳排放低的优点。
本发明属于锂离子电池复合电极材料技术领域,公开了一种含铁氧化物包覆硫掺杂膨胀石墨/硅电极材料,其制备方法包括以下步骤:将含铁氧化物前驱体和可膨胀石墨混合均匀后进行膨化处理,然后与含硫化合物进行热处理,得到含铁氧化物包覆的硫掺杂膨胀石墨;将含铁氧化物包覆的硫掺杂膨胀石墨、纳米硅和粘结剂加入分散剂中均匀分散,得到分散浆料;将分散浆料干燥得到含铁氧化物包覆硫掺杂膨胀石墨/硅电极材料。本发明制备的复合电极材料具有高导电性、高容量、高稳定特性,适合作为电池的电极材料。
本发明公开了一种防聚合物吸附剂,是由以下重量份的原料制成的:纳米颗粒0.75~4份,OP表面活性剂1.5~2.0份,环氧树脂20~30份,丙烯酸单体10~25份,苯乙烯5~10份,引发剂0.5~1.2份,季铵盐10~20份,偶联剂5~10份;所述纳米颗粒选自膨润土,锂皂石,二氧化硅,正电胶中的任意一种或两种以上。本发明的防聚合物吸附剂,能够在石英砂表面快速吸附并形成一层聚合物膜,防止聚合物在石英砂表面的吸附,从而降低近井充填层的附加压差,提高近井充填层的导流能力。本发明的防聚合物吸附剂具有耐盐、耐冲刷性能好、有效期长、充填层渗透率恢复率高等优点。
本发明公开了一种金属掺杂多孔碳微球/CNTs复合材料的制备方法,通过静电喷雾方法制备金属掺杂多孔碳球/CNTs复合材料;将CNTs分散至PVP溶液中,然后再通过静电喷雾的方法将均匀混合液进行喷涂,最后对产物进行预氧化后烧制获得了金属掺杂多孔碳球/CNTs复合材料;通过本发明制备的金属掺杂多孔碳球/CNTs复合材料可以作为锂硫电池硫正极的宿主材料;静电喷雾方法简单易操作,并可以在纺丝液中加入各种Co(Fe,Ni)盐形成Co(Fe,Ni)掺杂多孔碳材料;CNTs的加入不仅可以形成三维导电网络提高多孔碳球的导电性能,由于碳纳米管优异的长径比和机械韧性还可以极大地提高多孔碳球的结构稳定性。
本发明提供了一种石油沥青基碳纤维柔性电极材料及其制备方法和应用;该制备方法包括以下步骤:a)采用体积比为(1~5):1的浓硫酸和浓硝酸对石油沥青进行改性,得到混酸改性后的石油沥青;b)将步骤a)得到的混酸改性后的石油沥青与聚丙烯腈、N,N‑二甲基甲酰胺混合,得到纺丝前驱液;再将所述纺丝前驱液进行静电纺丝,得到纺丝纤维毡;c)将步骤b)得到的纺丝纤维毡依次经预氧化和碳化,得到石油沥青基碳纤维柔性电极材料。与现有技术相比,本发明提供的制备方法通过对沥青改性调变静电纺丝前驱液,可大幅度减少聚丙烯腈使用量,具有工艺简单、原料廉价易得的优点;且制备的柔性电极用作锂离子电池正极具有机械强度高、循环稳定性突出等优点。
本发明提供一种手持式机械制造用打磨设备,包括握持把,连接架,打磨电机和打磨砂轮,所述的连接架螺栓安装在握持把的上部;所述的打磨电机螺栓安装在连接架的前侧;所述的打磨砂轮安装蝗灾打磨电机的输出轴上,其特征在于,所述的连接架的后侧通过固定螺栓安装有便拆卸废料收集架结构;所述的握持把的前侧上部安装有可调节安装架结构;远离所述的可调节安装架结构一侧的后部安装有定位滑动架结构;所述的握持把的前侧下部嵌入有电池框;所述的电池框的内侧放置有锂电池。本发明对接环的右侧螺钉安装有收集袋,有利于在使用时方便利用收集袋对打磨产生的部分废料进行收集,且能够降低废料向外侧散出对环境造成的污染。
本发明涉及一种基于光纤光栅的海底孔隙水多参数原位观测探杆,包括探杆本体和探杆耐压仓,探杆耐压仓顶部安装传感器阵列、水声换能器和水密接插件,探杆耐压仓内部安装光纤多参数解调仪、总控系统和锂电池,探杆耐压仓底部连接副仓,副仓螺纹连接金属透水石,副仓底部与探杆本体密封连接;探杆本体包括通过连接件密封连接的探杆单元,连接件内形成有外部海水通道和孔隙流体通道,孔隙流体通道嵌入孔隙流体控制器,连接件外套设连接金属透水石,孔隙流体通道在连接件上端面螺纹连接有光纤孔隙水传感器,各孔隙流体通道在连接件下端面螺纹连接有采样瓶。本发明为海底地质灾害监测预警和海洋工程建设提供真实可靠的观测数据,具有重要的实际意义。
本发明提供了一种自容式海洋调查仪器设备的无线充电系统,包括无线充电模块、与包括无线充电模块连接充电过流保护模块和无线充电主体,所述无线充电模块具有10个引脚,其中有L1、L2两个引脚构成的A11线圈,两个接地端引脚,一个EN使能端引脚,只有该引脚激活时此模块才能够使用,一个TX发送端引脚,一个RX接收端引脚,一个VBUS电源端引脚,两个LED发光二极管引脚,两个LED发光二极管引脚与VBUS电源端引脚共同与外接电源相连;所述充电过流保护模位于无线充电主体内部中央,无线充电主体内部中央还设有加装三块串联的5V1A可充放电锂电池的PCB板;所述无线充电主体顶部采用A11线圈外置的灯罩构造,与内置的串联无线充电模块连接,形成手电筒式构造。
本发明涉及复合键合材料技术领域,具体是一种铜基钯涂层复合键合材料,由以下重量份的原料组成:包括铜70~90份、银30~40份、钯10~20份、锌5~11份、碳纤维增强体9~11份、铬0.3~1.6份、锂0.3~1.6份、钙0.2~2份、铝0.3~1.6份、钇0.05~0.15份;本申请整体材料成分底,成分配制易于得到,并且能够有效解决传统键合引线的价格昂贵、表面易氧化、键合性能差、易出现拉拔断线的问题。
本发明公开了一种二次生长法制备高镍三元正极材料的方法,首先通过共沉淀法制备8‑10um粒径三元前驱体Ni1‑x‑yCoxMy(OH)2,完成第一次生长,前驱体高温预氧化处理;然后向反应釜中投入前驱体、去离子水、氢氧化钠及氨水,完成二次生长,所得沉淀进行洗涤过滤,然后高温预氧化;将二次生长所得前驱体与锂源混合后投入烧结炉中,通氧气周期性的保压、泄压烧结。二次生长法制备的前驱体,在一次生长的基础上继续生长,实现二次生长,提高了材料的粒径,一次生长的前驱体高温预氧化解决了内部在烧结过程中与氧接触不充分的问题;采用的呼吸式烧结方法,在烧结时提供足量的氧气,最终获得粒度大结构有序性好的高镍三元材料。
本发明公开一种电池等效模型的参数在线实时辨识方法,本方法首先建立电池的二阶等效电路模型,然后利用公式描述电池的二阶等效电路模型,之后将所述公式转化成差分方法,然后通过参数辨识算法来得到电池的二阶等效电路模型的参数。本发明能够在线、实时辨识电池的二阶等效电路模型参数,进而可以实现电池各种状态估计,电池的状态包含但不仅限于SOC、SOP(功率状态)和SOH。本发明可对任意类型电池的二阶等效电路模型参数进行辨识,电池的类型包含但不仅限于一次性电池、铅酸电池、锂聚合物电池等。
本发明属于功能化纳米材料技术领域,涉及一种金属氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。将石墨、浓硫酸和硝酸钠混合搅拌,称取高锰酸钾加入上述混合液继续搅拌;冰水浴下加入蒸馏水稀释搅拌;加入H2O2水溶液搅拌;用蒸馏水反复洗涤至中性,收集氧化石墨烯样品。将金属单质置于氧化石墨烯水溶液中,室温放置后收集洗涤生成的黑色固体产物,冷冻干燥后得到金属氧化物/石墨烯复合物。本发明方法操作简便、制备条件温和、原材料廉价易得,产品作为锂离子电池负极材料电化学性能良好。也可应用于太阳能电池、气体传感器、发光二极管、激光二极管、超级电容器、自旋电子器件、紫外检测器、场效应晶体管、光催化处理污水等领域。
本发明公开了一种电池组热管理系统热失控抑制效能的测试装置,包括测试部、电池热失控触发部、电池状态监测部、紧急灭火部、烟气检测系统以及智能控制系统。本发明对配置或未配置热管理系统的锂离子电池组采用多种方式触发热失控,可模拟电动车辆中电池组遭受的多种极端、滥用情况,通过获取电池组在配置热管理系统前后的温度、电压、电流、产热特性以及产生烟气的组分与毒性,系统地测试电池组热管理系统对热失控发生与蔓延的抑制效能,并实现对热失控测试可能引发起火的高效扑灭,保证人员与设备安全;同时能够为评估热管理系统的可靠性、安全性提供数据和技术支持,对提高电动车辆的安全性具有重要意义和优异的实用价值。
本发明公开了一种便于学生随身携带的钢琴学习装置,包括矩形壳体和储存箱,矩形壳体的内部设有锂电池组、扩音器和单片机,矩形壳体的上表面设有电源开关,矩形壳体的前侧面设有散热孔,矩形壳体的右侧面下端设有柔性底垫,柔性底垫通过设置在其上表面中部的铰链转动连接有PVC塑料按键,PVC塑料按键的下表面后端与柔性底垫的上表面后端之间设有复位弹簧,本便于随身携带的钢琴学习装置,结构紧紧凑,携带方便,使用时占用空间小,可以很方便的辅助初学者进行找键和指法练习,通过散热孔可以对本发明进行通气散热,通过吸盘可以将本发明固定到桌面上,储存箱的设置方便了本发明的存放。
本发明公开了一种高倍率性能的电极复合材料的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)制电极分散硅;(2)制FeOOH纳米棒;(3)制铁酸钴;(4)制复合材料。本发明制得的具有独特空心纳米管状结构的铁酸钴材料,制备流程不需使用任何模板剂,制备成本较低,且产品具有较高的纯度,作为锂离子电池负极材料使用时可显示出较高的充放电容量以及良好的循环性能和倍率性能;制得的电极分散硅具有较高的纯度,在硅的表面进一步包覆纳米结构的铁酸钴使得电极复合材料的导电性能得到提高,制备方法工艺简单,条件容易控制,制备所得的电极复合材料具有良好的电化学性能。
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