本发明涉及6‑氨基‑6‑脱氧直链淀粉的制备方法,包括有以下步骤:1)在氯化锂/N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,用甲磺酰氯修饰直链淀粉生成6‑氯‑6‑脱氧直链淀粉;2)将步骤1)得到的6‑氯‑6‑脱氧直链淀粉与叠氮化钠反应,得到6‑叠氮‑6‑脱氧直链淀粉;3)将步骤2)得到的6‑叠氮‑6‑脱氧直链淀粉用硼氢化钠还原,得到6‑氨基‑6‑脱氧直链淀粉。本发明提供了一种完整且可批量制备的6‑氨基‑6‑脱氧直链淀粉的制备方法,制备的6‑氨基‑6‑脱氧直链淀粉具有区域选择性、取代度高、纯度高,扩大了直链淀粉的应用范围。
本发明公开了一种碳基硫硒化钼复合材料的制备方法,分别将硫脲溶于水中,搅拌得到硫脲水溶液;将钼酸钠溶于水中,搅拌得到钼酸钠水溶液;将硒粉溶于水合肼中,超声分散,得到硒粉水合肼混合液;然后将上述硫脲水溶液、钼酸钠水溶液、硒粉水合肼混合液在烧杯中混合均匀之后,加入碳材料,转移到高压反应釜中,进行溶剂热反应,密闭反应一段时间,待冷却至室温之后,洗涤,真空干燥;将得到的产物在氮气保护下的管式炉中进行退火,即得到碳基硫硒化钼复合材料。该方法有利于缩短锂离子扩散路径、增强电极反应。本发明成本低廉,工艺简单,通过营造空位,增多反应位点,有利于提升电池性能。
本发明公开了一种多孔共轭聚合物材料及其制备方法,包括如下步骤:a)利用多米诺成环反应,以对R基苯甲醛、对X基苯胺和2,3‑丁二酮为原料获得单体氰基吡咯并吡咯;其中,R为氰基时,X为氰基和甲基;R为甲基时,X为氰基;b)将所述的单体氰基吡咯并吡咯与氯化锌混合后,在氩气氛围下高温熔融聚合得到一团蓬松物;c)将所述的蓬松物捣碎后水洗、酸洗再水洗去除反应残余氯化锌,得到黑色粉末;d)将所述的黑色粉末干燥处理后得到氮掺杂多孔碳材料。本发明制备的产品具有明显的多孔结构和大的比表面积以及氮掺杂,可广泛应用于气体负载、多相催化、气体分离、锂离子电池和超级电容器等方面。另外,该方法同时具有简单、低廉和可放大生成等特点。
本发明涉及一种三维多孔V2O5分级纳米盘及其制备方法,其长度为10-20微米,由纳米级亚单元取向搭接而成,并形成高度多孔结构,其比表面积达16-32m2/g,多孔结构包括介孔和大孔,介孔的孔径分布在2-5nm,大孔的孔径分布在10-100nm,该纳米材料可作为锂离子电池正极活性材料。本发明具有工艺简单、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。
本发明公开了可记录里程及使用时间的汽车车轮,包括LED照明灯、胎压传感器、里程测量器和时间记录显示器,所述轮毂的外侧安装有轮胎,所述电池盒镶嵌在轮毂的外侧中间,且盒盖连接在电池盒的一侧,所述LED照明灯镶嵌在轮毂的外侧,所述微型摄像头与警示灯均固定安装在轮毂的外壁上,所述胎压传感器与里程测量器均镶嵌在轮胎的内腔,且胎压传感器与里程测量器均安装在轮毂上,所述胎压显示器、时间记录显示器、里程表与锂电池均安装在电池盒的内部。该可记录里程及使用时间的汽车车轮设有里程测量器和里程表,对轮胎的跑动距离进行测量,安装有时间记录显示器,对轮胎的使用时间进行检测,镶嵌有LED照明灯,在光线阴暗处对轮胎进行照明。
本发明涉及一种可用于处理亚甲基蓝工业废水的二元复合氧化物LiFe5O8催化剂及其制备方法和应用,属于无机功能材料制备技术领域。本发明的LiFe5O8催化剂是将锂化合物、铁盐和柠檬酸依次加入水中,搅拌溶解,然后加入乙二醇,升温到100℃~130℃,继续搅拌形成凝胶,最后将凝胶在400℃~900℃下煅烧4~15小时制得。本发明的催化剂在常温常压条件下,无需光照射下即能高效催化双氧水氧化分解工业废水中的亚甲基蓝染料,具有制备简单快速,降解有机污染物速度快且效果显著、处理成本低,不产生二次污染等优点,另外,本发明的LiFe5O8催化剂还可多次循环使用,LiFe5O8催化剂在第二、第三次循环使用中对工业废水中亚甲基蓝的降解率均超过90.0%。
本发明公开了一种高压输电线路巡检机器人续航里程预测方法,将巡检机器人所用的锂电池进行放电实验,得出负载电压法所得的剩余电量为:Ci;巡检机器人在线路上工作所需能耗的估计,机器人总能耗包括机器人静态能耗、机器人在线路上行走时上下坡的能耗、机器人越障能耗和机器人巡检能耗,其中:机器人静态能耗c1;机器人在线路上行走时上下坡的能耗c2;机器人越障能耗c3:机器人巡检能耗c4;机器人总能耗Cz=c1+c2+c3+c4;将上述计算得到的机器人总能耗Cz除以机器人剩余电量Ci即可得到机器人续航里程,通过本发明实现了对高压输电线路巡检机器人续航里程的预测,该预测方法简单,预测结果准确可靠,具有很强的实用性。
本发明提供一种以含硅生物质为原料制备超细纳米硅的方法,该方法包括以下步骤:将含硅生物质酸煮处理清除无机盐离子杂质,将空气退火后的白色粉末研磨粉碎得到纳米二氧化硅颗粒, 然后将白色产物和镁粉、熔盐均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下反应得到硅和氧化镁, 随后将反应产物酸洗处理除去氧化镁得到超细硅纳米颗粒。该发明步骤简单易行, 原料来源广泛, 最重要的是由于加入的熔盐熔化吸热控制了反应温度,反应物不易团聚,制备得到的纳米硅比表面积达302.13m2/g,纯度在98%以上,颗粒均匀且存在介孔,可以应用于锂离子电池、半导体材料、医药等领域。
本发明涉及一种SnO2/Ag复合中空微球及制备方法和应用,所述中空微球具有双层结构,内外层均由尺寸可调的金红石相SnO2纳米粒子与立方相Ag纳米粒子均匀分布组装而成,且具有分级多孔结构,中空微球的直径为1~10μm。该SnO2/Ag复合中空微球以锡酸钠、硝酸银、尿素为原料,制备SnO2/Ag复合中空微球的前驱物并将前驱体转移至水热装置中,进行水热反应得到复合中空微球。本发明制备的复合中空微球的结晶性好、结构可调、制备工艺简单,成本低,无需后处理、对环境无污染、易大规模合成。复合中空微球能有效增强SnO2的可见光吸收能力,减少光生电子空穴对的复合,在光催化、气敏、锂电池领域具有良好的应用前景。
本发明实施例提供了一种硼砂缓冲体系的石墨烯/碳纸气体电极制备方法及其应用,基于硼砂缓冲体系中的电泳沉积‑同步阳极还原制备碳纸支撑的石墨烯气体扩散电极,稳定控制电泳过程中正、负极附近溶液的pH值,实现了氧化石墨烯的负载还原,所制备的RGO/CP气体扩散电极与有机电解液构成适中的润湿性,能够形成稳定的三相反应界面,RGO/CP气体扩散电极无任何催化剂、粘合剂等添加物,制备步骤简单,操作参数易控,电极性能稳定。所制备的锂‑空气电池的在恒压纯氧环境,首次放电比容量高,循环充放电稳定。
本发明涉及有机太阳能电池领域,具体涉及一种IDTT衍生物的新型合成方法。在氮气环境下,将化烷基溴苯溶解在除水的四氢呋喃中,‑78~‑80oC下加入正丁基锂的己烷溶液,然后将2,5‑二溴对苯二甲酸酯加入反应中,室温下反应16‑20h,将反应用水淬灭,乙酸乙酯萃取,无水硫酸钠干燥旋干,在氮气环境下将粗产物用二氯甲烷溶解,加入三氟化硼乙醚溶液,室温下反应后加入甲醇,反应结束后,用水淬灭,二氯甲烷萃取,用柱色谱法分离,得到IDTT及其衍生物。本方法与之前文献报道的方法相比较,后处理简便,得到的最终产物IDTT的产率较高,环保压力小,能耗低,安全性高。
一种电动汽车能量回收系统,用于对电动汽车能量回收和动力电池组可控充电。电机驱动器经直流滤波及能量回收预存单元、能量回收高频斩波充电单元与动力电池组串接,能量回收功率组件与全数字控制器连接,由直流滤波及能量回收预存单元与能量回收高频斩波充电单元并联组成。本发明的全数字控制器以高性能数字信号微处理器为核心生成PWM控制信号,按照动力电池组工艺要求,对直流输出电压、电流进行动态控制,可通过直流滤波及能量回收预存单元的超级电容对电动汽车的能量进行最大限度回收,并可经高频斩波充电单元对电池组进行可控充电,既能按照锂电池特性快速回收制动时产生的能量,达到延长电动汽车续行里程要求,又能延长电池组使用寿命。?
本实用新型公开了一种电池隔膜生产线工艺油回收装置,包括白油回收盒,所述白油回收盒位于锂电池隔膜生产线的一侧下端,所述白油回收盒的下端通过连接管与泵体相连接,所述泵体固定安装在收集箱的右侧上端设置有的支撑板上,所述泵体的左侧通过排入管与收集箱相连接,所述收集箱的上侧内部设置有过滤网,所述过滤网的右端连接有限位板,所述限位板的右侧插接安装在收集箱右侧内壁开设的限位槽内,所述限位板的下侧设置有导流座,所述导流座的中部下侧开设有收集槽,所述收集槽的左侧下端贯穿收集箱和导流座连接有排油口。本装置能够实现对白油的自动回收功能,同时还能对白油中的杂质进行过滤,实用性大大提高。
本实用新型公开了一种基于视频的微功耗多信息采集融合主机;串口采集模块、开关量采集模块和模拟量采集模块均通过辅助扩展芯片连接主控芯片,网络模块、WIFI模块、以太网模块和NB‑IOT模块均通过通讯管理模块连接主控芯片,显示模块、视频图像采集模块和电源管理模块均连接于主控芯片。本实用新型有益效果:本实用新型可解决传统水利行业信息采集,水文数据、工情数据和视频监控系统独立孤岛问题,所有的水文数据、工情数据和视频图像均可通过本实用新型主机一起采集上传至指挥中心,可直接在一个系统一个页面查看所有信息,进行水文、工情,大大提高应急指挥效率;太阳能供电模块26内置108节18650锂电池,满足主机无充电情况下15天正常工作。
本实用新型公开了一种用于小断面隧道内卸料的轮式起重机,包括起重机主要分为门架、行走、转向、吊装及动力五大系统,门架系统由框架横梁、立柱和升降油缸组成,行走系统由行走横梁、行走驱动桥、制动桥、行走轮胎组成,转向系统由转向油缸、行走架绕回转支承组成,吊装系统由吊装横梁、吊具组成,动力系统由锂电池电池板、电机控制箱、电动机、液压泵等组成。本实用新型的升降、行走、转向及吊装通过驾驶操作面板控制,解决了小断面隧道内各类材料难以高效率卸车的问题,而且整体工作性能强、安全性高、操作简单、实用性强。
本实用新型涉及锂电池隔膜加工技术领域,且公开了一种分切机,包括底板。该分切机,通过开启伺服马达,带动凸轮进行旋转,凸轮转动使第二弹簧解除拉伸状态,拉动移动板向下移动,进而使得卡块下移解除与卡槽的卡合,通过旋转转动杆,带动绳筒进行转动,绳筒转动时对拉绳进行收卷,使得拉绳拉动两侧滑块相向移动,根据要分切隔膜大小调节两个切刀之间的间距,待调节完成后,反向开启伺服马达带动凸轮次进行旋转,推动移动板上移,使得卡块移动至卡槽内部完成卡合,通过开启液压杆推动升降板及其底部切刀同下移,对隔膜进行分切,达到了切刀之间的间距便于根据使用需求进行调节,适配性强目的,方便了使用者的使用。
本实用新型涉及一种慢充检测仪用电池夹持装置,包括竖直固定在检测仪两相对侧壁的两对第一支撑杆,和位于检测仪上方的安装框,第一支撑杆向上延伸并与安装框连接,且四第一支撑杆分别位于检测仪四角处,安装框上设置有若干供电池卡入的工位,每一工位包括设置在安装框一侧边上的卡入缺口和设置在卡入缺口对侧侧边上的支撑缺口,且卡入缺口的下边缘和支撑缺口的下边缘处于同一水平面。本实用新型解决了现有技术中检测仪防热对正在检测的锂电池造成影响的问题。
本发明公开了一种高导电石墨烯和石墨烯导电膜及其制备方法,属于材料领域。通过浓酸氧化方法制备的预氧化石墨粉与双偶氮染料共混机械研磨,制备出高导电石墨烯。将高导电石墨烯分散于溶剂中,通过成膜方法在基底表面形成石墨烯薄膜,再通过表面处理方法使石墨烯薄膜形成石墨烯导电膜。本发明的制备方法简单、制备条件温和、工艺参数易控制、产率高,而且生产成本低。本发明制备的高导电石墨烯的溶剂分散性、剥离效率、成膜性及导电性优良,所制备的石墨烯导电膜的电阻低、适用基底广、机械性能和生物相容性好,在锂离子电池、太阳能电池、超级电容器、电磁屏蔽、抗静电、生物传感和低成本光透电极等诸多领域具有广阔的应用前景。
本申请公开了一种用于制备聚烯烃微孔膜的装置。本申请的装置包括挤出机、微纳层倍增器、挤出模头和冷却牵引模块;微纳层倍增器用于将挤出机挤出的熔融聚烯烃分成若干股,每股形成一个层,形成若干层层叠的复合多层熔体,并由挤出模头挤出,然后由冷却牵引模块流延并牵引至下一工序。本申请的装置,能制出具有若干层结构的聚烯烃微孔膜,提高其机械强度,为制备高品质电池奠定了基础。本申请的聚烯烃微孔膜,MD拉伸强度、MD断裂伸长率、穿刺强度都大幅提高,特别是TD拉伸强度提高,使隔膜机械性能整体达到高强高韧性能,避免隔膜在装配电池过程中易撕裂,有效改善了聚烯烃微孔膜抵抗锂枝晶能力,提高了电池安全性。
本发明公开了一种全固废纳米水化硅酸钙凝胶早强剂及其制备方法和应用,该全固废纳米水化硅酸钙凝胶早强剂利用电石渣、磷渣和锂渣反应,生成水化硅酸钙(C‑S‑H)及水化硅铝酸钙(C‑A‑S‑H)凝胶,然后,在湿磨条件下,C‑S‑H凝胶和C‑A‑S‑H凝胶的粒度可降低到纳米尺寸,能够在水泥水化过程中提供良好的填充效应和晶核效应,特别是C‑A‑S‑H晶核,可诱导水化产物中C‑A‑S‑H的形成,具有更好的力学性能及抗腐蚀性能。该晶核早强剂可显著加快水泥的水化进程,提高水化产物生成量,使水泥净浆的凝结时间缩短45%以上,同时提高水泥砂浆12h抗压强度230%以上。
一种微功耗红外通信的无线数据采集器,涉及数据采集器,其特征在于:包括分别和嵌入式微控制器(4)连接的模拟量输入电路(1)、开关量输入电路(2)、锂电池供电路(3)、红外发射电路(5)和红外接收电路(6),红外发射电路(5)包括多个串联的红外发射管。本实用新型所述的微功耗红外通信的无线数据采集器,利用940nm近红外波段的红外光为传递信息的载体,采用多个发射管串联同时发送通信,使得数据通信的覆盖方位角增大,通信距离变远,最远可以达到8米左右。
本实用新型公开了一种LiPF6重结晶装置,属于结晶装置技术领域。该装置包括主腔体、循环泵、主腔体上的冷媒进口、主腔体上的冷媒出口、主腔体一侧的进料口和主腔体另一侧的出料口,所述循环泵通过管路与进料口和出料口连接;所述主腔体的腔体内交错设有多块折流板,所述折流板内部设有换热夹层,所述换热夹层与冷媒进口和冷媒出口连通。采用该结晶装置后,六氟磷酸锂重结晶时间缩短,提高了传热、传质效率,成核均一,杂质在重结晶过程中得到有效的去除,同时体系全密封状态,有效地避免了人为操作及外界环境的影响,得到的产品的游离酸和不溶物含量明显降低,产品质量稳定提升,同时提高了单位生产效率。
本发明涉及一种黑色微晶玻璃及其制备方法和应用。该黑色微晶玻璃包括以下质量百分比的组分:二氧化硅60%~80%、三氧化二铝2%~10%、氧化锂8%~20%、二氧化锆1%~5%、三氧化二铁0.1%~3.5%、氧化镍0.1%~2%和氧化钴0.05%~1%。该黑色微晶玻璃观感呈纯黑色不透明,具有优异的光泽度,韧性好,强度高,抗碎裂性好,着色剂性能稳定且安全环保,在二次显色过程中不会变色,可应用于便携式电子装置的背板或显示面板。
本发明提供一种利用固体废弃物制备的低温造孔蓄水型陶粒及其制备方法,该蓄水型陶粒主要原料市政污泥和污染土壤的质量份比为50‑80:20‑50,两者合计100份,还含有秸秆、锂云母尾矿粉末、硼砂、尿素和柠檬酸,其添加量分别为市政污泥和污染土壤总质量的10‑25%、1‑5%、1‑3%、0‑1%、0‑1%。本发明以市政污泥为原料,充分利用了市政污泥、污染土壤、废弃秸秆等固体废弃物,所制备的蓄水材料具有优异的吸水率和较高的强度,可广泛应用于节能、蓄水储水等领域。
本发明特别涉及一种水性涂覆电极支撑无机隔膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,方法包括:将增稠剂加入溶剂,得到粘度溶液;将无机陶瓷粉体溶解于所述粘度溶液,得到悬浊液;将粘结剂和分散剂与所述悬浊液混合,得到涂覆浆料;将所述涂覆浆料涂覆于极片表面,后进行烘干,得到水性涂覆电极支撑无机隔膜;其中,所述烘干包括第一烘干和第二烘干,所述第一烘干为热风烘干,所述第二烘干为真空烘干,采用水性涂覆方法避免与正极油性涂覆相容,避免界面交联,提高界面稳定性,降低微短路风险。
本发明公开了一种钻头用合金钢材料,其含有的化学元素成分及其质量百分比为:碳2.0‑2.5份、锂0.8‑5.5份、锰4.5‑5.0份、钛1.0‑1.5份、钪2.0‑3.3份、硼0.5‑1.0份、锌0.5‑1.5份、Te0.3‑1.0份、硅2.0‑3.0份、余量为铁及其它不可避免的杂质。本发明在高碳钢的基础上添加化学元素增加了耐磨性和耐腐蚀性,保持了足够的硬度,细化了晶粒,增加了韧性,增加了红硬性,适用于制作中短的钻头,不易折断,使用寿命长,而且比高速钢成本低;本发明通过合理控制铸后处理温度,分批投放原料,增加了合金的强度、耐磨性,减小了脆性,通过使用废铁作为原料,使合金品质均一。本发明精炼剂用于铸造生产,能使铸件中的气孔度降低1‑2度,氧化夹杂物在2级左右,明显提高了成品率。
本发明属于电致发热领域,涉及一种乘员服装用电加热方法。在乘员服装需用位置安装加热元件,加热元件与温度控制模块连接,锂电池作为能量源为所有的元器件提供能源;温度控制模块可对温升速度和加热温度进行控制和调节;当按下温度控制模块上的加热开关时,加热元件通电,同时可按动温度控制模块上的功率和温度调整按钮对加热速度和温度高低进行调整,实现对躯干的特殊部位加热。本发明具有安全可靠、温升快速、系统简单的特点。该系统无电磁波、无漏电风险。在寒区弹射后可以取暖使用。
本发明提供超支化聚合物电极活性材料及制备方法,该超支化聚合物电极活性材料为纯超支化聚合物材料或超支化聚合物/碳复合材料,并且超支化聚合物/碳复合材料为纯超支化聚合物与碳纳米材料复合而成。制备方法包括:将多元异氰酸酯、材料I、溶剂相混合进行反应得到作为电极活性材料的纯超支化聚合物材料;或者将多元异氰酸酯、材料I、碳纳米材料、溶剂相混合进行反应得到作为电极活性材料的超支化聚合物/碳复合材料,其中,材料I为多元胺、多元醇、多元醇胺中的任意一种。本发明制备出具有良好电化学性能的超支化聚合物及其复合材料,使传统低附加值的超支化聚合物能够用作锂、钠等金属离子电池的电极活性材料,有效降低能源电极材料成本。
本发明公开了一种基于磺化氧化石墨烯的单离子聚合物电解质隔膜及其制备方法和应用,属于电化学技术领域。本发明所述隔膜具有均一且致密的孔隙结构分布,孔隙率为55~57%,所述隔膜吸液率为138~141%,且这些孔在膜内部都是互通的,有利于锂离子传输通道的建立。本发明采用原位聚合法将磺化的氧化石墨烯掺入到以全芳族聚酰胺为骨架支撑的单离子聚合物电解质中,可提高电解质的离子电导率。将本发明的隔膜应用于LiFePO4半电池中,在室温条件下该体系表现出良好的倍率性能:0.1C倍率下放电比容量达到143mAh·g‑1,在1C下充放电60圈放电比容量几乎没有衰减,电化学性能优异。
本发明提出了一种电池包及制作工艺,属于锂离子电池领域。通过在冷却板与方形电芯的接触面上设置有预变形凹坑,并在预变形凹坑内填充导热胶,在电芯膨胀体积时,导热胶受到挤压变形,为躺平放置的电芯提供膨胀体积;在正常工况下,导热胶起到导热作用,保持电芯和冷却板之间的高效热传导;预变形凹坑对应方形电芯表面中间位置较深,且靠近方形电芯表面边缘位置线性变浅,使得预变形凹坑形状与方形电芯表面凹陷程度尽量一致,能进一步节省冷却板占用的体积空间,提高能量密度,同时冷却板又能对方形电芯底面或者顶面上的两条侧棱提供稳定的支撑。
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