本发明公开了一种处理有机废水的光催化剂及其制备方法。所述的光催化剂的通式为Li0.1NiCoPSi4O12.6。该方法是将原料硝酸锂、硫酸镍、硝酸钴和磷酸氢二铵在常温常压下完全溶解在水中,在搅拌下滴加硅酸四乙酯,滴加完毕后,继续搅拌直至生成凝胶,然后将烘干凝胶并研磨成粉末,经煅烧后获得通式Li0.1NiCoPSi4O12.6的催化剂粉体,所制得的催化剂在光照射下能有效地降解废水中的亚甲基蓝染料。本发明光催化剂的制备方法简单,在常温常压下具有催化降解效率高,工艺流程简单,无二次污染产生,并且运行费用低等特点,有很高的实际应用价值。
本发明提供一种纳米片构筑的核壳结构二氧化钛及其制备方法与应用。所述纳米片构筑的核壳结构二氧化钛包括外壳及内核,所述外壳和内核之间具有空腔,所述核壳结构二氧化钛的直径为800~1500nm,所述内核的宽度在300~500nm,所述外壳的厚度为200~300nm,所述外壳是由大量纳米薄片自组装而形成,纳米薄片的厚度在2~5nm,晶型为锐钛矿相。本发明采用溶剂热法,实现一锅法合成核壳结构二氧化钛。该材料可应用于锂离子电池负极材料,具有充放电比容量高、倍率性能好、循环稳定等优点。同时,其特殊的结构可增强光的吸收和使用,提高光催化活性,可用于光催化、光解水产氢、染料敏化太阳能电池等领域。
本发明是一种太阳能回转式电力推进空气动力艇,其包括船体、推进装置和储能装置,在船体的上方装有太阳能雨阳棚(2),太阳能雨阳棚(2)上设有太阳能光伏发电装置;采用回转式电力推进装置(10),其包括空气螺旋桨(11)、推进电机(12)和用于控制该装置的回转舵角的回转电机(13);所述储能装置为复合储能装置,主要由超级电容(8)和锂电池组(5)组成,装在船体的底舱上。本发明不但可实现绿色供能,还可降低噪音,提高乘坐的舒适性,而且操纵简单灵活,机动性强,能更好适应湿地复杂的水面环境,具有较高的应用价值和社会效益。
一种电池负极材料的制备方法,包括:将钛酸四正丁酯和有机碳源溶于无水乙醇得到第一溶液;钛酸四正丁酯和有机碳源的物质的量浓度比为18~20:20~25;将氮源和乙酸锂溶于去离子水中得到第二溶液;氮源的质量分数为5~14wt%;在搅拌下将第二溶液缓慢滴入到第一溶液中,同时逐滴滴入有机酸得到溶胶;将溶胶陈化后得到凝胶;将干燥后的凝胶在空气氛围下受热。一种电池负极材料,由上述的电池负极材料的制备方法制成。一种电池,由上述的电池负极材料的制备方法制成。电池负极材料和电池具有充放电反应可逆性好、循环性能优异、化学反应活性高的特点。
本发明涉及一种多功能防鸟害装置,属农田、机场驱鸟设备技术领域。它由旋转反光托盘、蓄能电池仓、固定底座等构成,其特点是:固定底座上安装的蓄能电池仓安装有放声腔,放声腔两端对称安装有强磁高分贝动圈喇叭、上部通过空心主轴、风动旋转转套安装有不锈钢镜面反光叶片;空心主轴安装的旋转反光托盘上安装的多个凸面镜的顶部汇聚点安装有仿真鹰眼;蓄能电池仓内安装有电路主板、锂蓄电池组仓、无线遥控接收模块。集声、光、波、色、鹰眼、人偶形态于一体,持续驱鸟效果好,操作方便,使用寿命长,避免伤害鸟类;解决了现有技术只在短时间内有效,且操作费时费力费钱,捕鸟网伤害珍稀鸟种,违背国家野生动物保护条例的问题。
一种自流动对位芳纶及其制备方法,其制备步骤为:1)将带有磺酸基团的对苯二胺、以及添加剂氯化锂或氯化钙溶于溶剂中配制成溶液,使溶液温度保持在80~100℃,再向恒压漏斗中加入对苯二甲酰氯溶液,随后将反应温度降低,在1~8min使对苯二甲酰氯在惰性气体和快速搅拌的条件下加入到含有对苯二胺的溶剂中反应;2)向前述溶液中添加碱,反应,再添加季铵盐溶液进行反应,当反应5~7小时后,合成反应结束,得到自流动对位芳纶,其分子量为2000~40000,热分解温度为400~600℃,可以溶解于水和多数有机溶剂。用它制得的芳纶纤维其断裂伸长率为2~4%,抗压强度为0.02~1.29GPa,拉伸强度为1000~6000MPa,弹性模量为1~1.6MPa。本发明的聚合反应平和,可控性好,改变季铵盐的结构,可以调节聚合物的溶解性能。
本发明涉及压入修补的耐火材料及制备方法。其解决目前在此技术领域方面存在的喷补时有发泡现象,使喷补处有较多气孔存在,导致炉衬不致密,在高温下易受损剥落等不足。解决的技术措施:用于压入修补的耐火材料,其在于其所含组分及重量份为:有机结合剂:3~35份、耐火材料基体:20~80份、添加剂:1~10份。制备方法:按照份数在高铝矾土、焦宝石、刚玉、粘土、碳化硅、碳素中选择二种及二种以上材料,混合制备成为耐火材料基体,并加入添加剂;按照份数加入有机硅树脂、焦油及热塑性酚醛树脂并搅拌混合均匀,在60~200℃条件下加热制备成有机结合剂;将制成的有机结合剂与已加入添加剂的耐火材料基体混合物进行混合搅拌,并使之均匀后包装待用。
本发明公开了一种低温制备低密度泡沫玻璃保温材料的方法。石英砂、钠长石、氧化铁粉、碳酸钡、碳酸钙、白云石、纯碱、碳酸钾、碳酸锂、二氧化锰、在球磨机中球磨混合均匀;放入玻璃熔化炉中进行高温熔融,然后水淬得到制备泡沫玻璃所用的玻璃颗粒;玻璃颗粒在烘箱中烘干之后在球磨机内磨成玻璃粉;将基础玻璃粉、芒硝、硼砂、碳粉在球磨机中混合均匀得到泡沫玻璃混合料;装入模具放入加热炉内升温到发泡温度720℃~780℃,发泡时间10min~30min。本发明添加助熔剂降低软化温度的同时制定了合理的温度制度,使气体尽可能多地被包裹,从而得到性能优异的泡沫玻璃制品。
本发明特别涉及一种公路沥青路面集料及其制备方法,属于沥青集料技术领域,集料的原料以质量百分比计包括:垃圾焚烧飞灰40%‑60%、微硅粉30%‑45%以及Na2CO3粉7%‑10%和/或锂辉石2%‑3%;利用垃圾焚烧飞灰制备混凝土掺和料,可以明显减少垃圾焚烧飞灰量,利用垃圾焚烧飞灰中存在组成玻璃态物质的化合物,玻璃固化的垃圾焚烧飞灰经过研磨,其颗粒直径较小,作为集料改善沥青路面中集料与沥青之间的界面结构,达到国标要求,并可显著增强沥青路面的各项物理特性,同时符合环保要求。
本发明提供一种熔盐法低温制备三维多孔纳米硅的方法,该方法包括以下步骤:将不同来源得到的二氧化硅颗粒与镁粉均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下充分反应后得到硅化镁,随后将反应产物与无水氯化物金属盐混合均匀后再放入充满惰性气氛的管式炉中反应充分,将反应物酸洗处理得到高产量的超细三维多孔纳米硅。该发明简单易行,原料来源广泛,最重要的是由于加入无水氯化物(MxCly),使得这种纳米硅具有污染小、高产率、纯度较高、比表面积大、颗粒均匀且存在介孔等特点,可以应用于锂离子电池负极材料、半导体材料、医药、高质量合金等领域。
本发明提供了一种负极片及其制备方法与应用,所述负极片包括集流体以及集流体两侧的活性层,所述活性层包括至少两层涂层,且沿靠近集流体一侧的涂层依次向外,涂层中的快充材料含量依次增加,导电剂含量依次减小。本发明所述活性层由快充材料含量和导电剂含量不同的涂层组成,使快充材料能搭配导电剂,使得内侧具备更少快充材料的同时,相较于外侧部分具备更多的导电剂,保证了内侧涂层的锂离子传输,同时最大程度上使极片具备高的能量密度,因此,本发明在有效发挥快充材料优势的同时,与导电剂相互配合,提高了负极片的压实密度,避免了单纯在表层涂覆快充材料所导致的负极片压实过低,不利于提高电芯能量密度的问题。
本发明公开了一种自调温3D打印无机聚合建筑材料及其制备方法,包括以下质量份原料:粉煤灰10‑20份,矿渣微粉10‑20份,偏高岭土1‑5份,锂渣微粉1‑5份,硅灰0.5‑3份,硅酸盐水泥0‑3份,碱性激发剂1‑6份,细骨料40‑60份,复合固‑固相变材料0.1‑0.5份,高强纤维0.5‑3份,外加剂0.1‑1.5份,外加水3‑7份。本发明提供的自调温3D打印无机聚合建筑材料具有养护过程温度自调节、尺寸精度高、力学性能优异、耐久性能好、建筑能耗低等特点,尤其适用于极端气候条件下的建筑施工,具有良好的工程应用前景。
本发明属于锂电池及电池材料技术领域,其公开了一种无极耳圆柱电池及其制备方法,该方法包括对正极复合集流体和负极复合集流体分别涂覆正极活性物质和负极活性物质,并且涂覆表面一边设有部分未涂覆区域,将正极复合集流体的未涂覆区域和负极复合集流体的未涂覆区域分别与圆柱电池的金属壳体连接。本申请在正极复合集流体和负极复合集流体一侧设置未涂覆区,该未涂覆区设置在隔膜的外侧直接与圆柱电池的金属壳体连接无需连接极耳,因此,避免了极耳焊接的内阻,减轻了电池质量,提升了电池能量密度;同时复合集流体中间层为高分子层,上下表面分别镀有一层金属层,质量轻,上下两层不直接导电有效避免内短路的发生,有效提升电池的安全性能。
本发明公开了一种多孔单离子导电聚合物电解质隔膜,所述电解质隔膜的成膜原料为单离子传导聚合物电解质和聚合物粘合剂。还包括一种多孔单离子导电聚合物电解质隔膜的制备方法和应用。本发明通过快速的非溶剂诱导相分离法制备高度孔隙率电解质隔膜改善离子电导率和隔膜与电极的界面相容性等一系列问题,为用于锂离子电池的高性能微孔SIPE提供了一种简便的制备方法,可广泛商业化应用。
本发明公开了一种易携带的地下工程用照明灯,包括壳体、微处理器、电池槽、顶盖、锂电池、LED灯、显示器、警示灯、空气检测室、氧气浓度感应器、温度感应器、安装座、伸缩带和保护灯罩;所述壳体左端设置有LED灯,LED灯外侧安装有保护灯罩,壳体内底部电池槽右方固定安装有微处理器,壳体内右上角设置有空气检测室,本发明实用效果优异,在提供稳定的照明同时可以对周围环境的温度及氧气浓度检测,有效地预防了部分危险,伸缩带保证了脱手时该照明灯不脱落。
本发明公开了一种具有智能动力组的滑板车,包括车承载板,所述车承载板的一端固定连接有固定套,所述智能动力组包括有上壳,所述上壳的下部通过电机支架固定安装有无刷电机,所述无刷电机通过第一减速齿轮、传动皮带以及第二减速齿轮与后轮传动连接,所述上壳的下部安装有磁感应式车速传感器,所述上壳的下部安装有用于供电的锂电池组,所述上壳上安装有刹车系统。本发明通过智能动力组的设计,直接拆除原有无助力滑板车的后轮并安装智能动力组,便于直接在原有滑板车上进行改装,易于匹配各种无助力滑板车;改变了原无助力滑板车的远距离行驶时,造成的人力疲惫问题,增加运动乐趣,同时不会降低人体运动锻炼效果。
本发明公开了一种无机有机双功能相变微胶囊储热材料及其制法,是由胶囊内核熔盐储能介质封装于致密的改性聚乙二醇薄膜层内而形成的微胶囊小球;胶囊内核熔盐储能介质由如下重量百分含量的组分组成:10‑20wt%硝酸锂、10‑20wt%硝酸钠、10‑20wt%硝酸钾、5‑10wt%亚硝酸钠、5‑10wt%亚硝酸钾、5‑10wt%氯化钠、5‑10wt%氯化钾、7‑10wt%硫酸钠、8‑10wt%硫酸钾;改性聚乙二醇薄膜层为固固相变储能材料层,是经电子束辐照形成的聚苯乙烯/马来酸酐交联改性聚乙二醇。本发明的胶囊内核是混合熔盐固液相变材料、微胶囊外壳是改性聚乙二醇固固相变材料,其相变温度均为78℃,固态高分子外壳阻止了内核材料的流动性和腐蚀性,提高了相变材料的单位吸热储能密度,提高了太阳能热水器持续供应热水的能力。
一种辅助训练鸟说话的进食装置,由箱体、控制装置和运动装置组成。控制装置和运动装置均置于箱体中。所述控制装置包括锂电池、控制电路、控制面板、麦克风、电动机等,能实现设置语音、语言对比和控制电动机旋转等功能,所述运动装置包括旋转盘、阻挡块、盖子等,能通过阻挡块的旋转开启鸟食盒和鸟水盒的盖子,从而使宠物鸟能获得食物和水。本发明的有益作用在于:结构简单,使用方便。鸟主人可在现有的鸟笼子外安装本发明,而后只需在控制电路中存储自己说的话,再向宠物鸟演示通过语音控制开启鸟食盒和鸟水盒上面的盖子,即可通过食物和水的激励,训练宠物鸟更快掌握说话的技巧。
本发明涉及自催化凝胶聚合物电解质的制备方法,由多元醇胺、链段两侧由2,4-甲苯二异氰酸酯封端的聚丙二醇单体进行聚合反应,获得三维交联骨架聚合物,并在三维交联骨架聚合物固化前加入电解液反应得到交联网状结构的自催化凝胶聚合物电解质。一种自催化凝胶聚合物电解质,由上述制备方法所制得。一种自催化凝胶聚合物电解质在二次锂离子电池中的应用。对分子链段及聚合物分子结构进行设计,采用廉价易得的两类原料,可简单快速的方法合成自催化凝胶聚合物电解质,该凝胶电解质通过多元醇胺自身催化,向在三维交联骨架聚合物中交联加入电解液,对电解液形成很好的包裹,使所得产物具有很高的离子导电率,达到较好的倍率性能及循环稳定性。
本发明公开了一种微电子元器件的热连接保护装置,包括底座,所述底座的下端面上固定连接在四个呈相互对称设置的垫脚,所述底座的上端面上设有工作槽,所述工作槽内滑动连接有工作块,所述工作块远离工作槽的一侧壁上固定连接有工作箱,所述工作箱靠近底座的一侧内壁上固定连接有放大层,所述放大层由石墨烯材料制成,所述放大层远离底座的一端固定连接有转化层,所述转化层由铌酸锂材料制成,所述底座的一侧壁上固定连接有转动电机,所述转动电机正对工作槽设置。本发明中借助热电材料的使用极大的保障了微电子元器件在热连接处理时的安全,极大的提高高了微电子元器件的生产加工质量。
本发明属于复合材料技术领域,更具体地,涉及一种电池用导热复合隔膜及其应用。本发明提供的电池用导热复合隔膜,包括聚烯烃多孔隔膜以及贴合在所述聚烯烃多孔隔膜两侧或一侧的氧化铝/碳杂化纤维层。本发明提供的聚烯烃多孔隔膜/氧化铝/碳杂化纤维层复合材料,由于在氧化铝/碳杂化纤维层中高导热的氧化铝是以连续的纤维形式存在,同时纤维在高温碳化的过程中熔融连接,减少了接触界面,降低了界面热阻,实现了导热通路的构建,提高了复合材料的导热性,实现电池内部热量的扩散。将该电池用导热复合隔膜应用于锂硫电池中,可达到提高电池性能的目的。与现有技术相比能够有效提高电池性能并解决聚烯烃多孔隔膜导热性能差的问题。
本发明涉及一种数码印花用面料印花浆料,由以下组分组成:磷酸锂粉末、柏油、磷酸三异丙基苯酯、甲基苯胺、樟脑油、桉叶油、布洛波尔、磷酸三钠、百菌清、二苯基甲烷二异氰酸酯、改性酚醛树脂、过氯乙烯树脂、磷酸三氯乙酯、2?巯基苯并噻唑、十六烷基三甲基溴化铵、茶花粉、碘乙酸钠、蜂蜜、氟钛酸钾、硫化锌粉末、珠光粉、硬脂酸丁酯、乙酸甲酯、乙烯基三(β?甲氧基乙氧基)硅烷、异丙基硫杂蒽酮、异氟尔酮、硬脂酸聚乙二醇酯、双十八烷基二甲基氯化铵、10, 10’?氧代双吩恶砒、双咪唑烷基脲。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
本发明涉及一种具有连续离子转移纳米通道的固态聚合物电解质膜材料,它为两亲性聚合物自组装形成的球形胶束融合、交联所形成的膜,其制备方法为:选择一种共溶剂,配置一定浓度聚环辛烯接枝聚乙二醇(PCOE‑g‑MPEG)梳状共聚物溶液;选择一种选择性溶剂,搅拌下缓慢滴加入上述梳状共聚物溶液;将所得混合溶液进行透析;取一定量锂盐加入上述透析后的胶束溶液,挥发溶剂浓缩得到絮状堆积胶束;烘箱热处理得到固态聚合物电解质膜。本发明所得的固态聚合物电解质膜能在MPEG含量较低时形成连续离子转移通道,维持较高电导率及良好的力学性能。
本发明公开了一种硅/聚合物复合材料及其制备方法和应用。该材料是一种含共轭多羰基单元的聚酰亚胺与硅形成的复合材料,所述含共轭多羰基单元的聚酰亚胺是由酸酐和胺类经一步热缩聚法制得,所述复合材料为纳米硅粉在所述缩聚过程中加入制得。本发明提供的硅/聚合物复合材料在用于锂离子电池负极时,聚合物在一定程度上缓冲了硅的体积膨胀,表现出较高的比容量和良好的循环稳定性;同时所使用的原材料便宜易得,复合材料一步热缩聚法制得,过程简单易行,是一种应用潜力很大的电极材料。
本发明公开了一种石墨化碳包覆锰氟氧化物材料,采用锰源与全氟磺酸树脂溶液混合碳化后制备而成,具体步骤为:将锰源溶液与全氟磺酸树脂混合并搅拌均匀,然后调节溶液pH,搅拌反应后,依次进行干燥、焙烧碳化,得所述石墨化碳包覆锰氟氧化物材料。本发明所得材料中的碳呈石墨化状态,极大提高了材料的离子和电子传输速率,可作用高循环稳定性锂离子电池负极材料,且涉及的制备工艺简单,合成时间短,适合推广应用。
本发明公开了一种染料敏化太阳能电池用电解质。电解质的成分包括:有机碘化物,碘单质,添加剂,溶剂。本发明涉及的有机碘化物是通过1-烷基取代的咪唑和二碘代烷烃反应制备。其物理、化学性质稳定且价格低廉,可以用来取代价格昂贵且稳定性差的碘化锂。使用本发明的电解质可以提高染料敏化太阳能电池的稳定性并降低其成本,有助于该种电池的商业化应用。
一种高容量二氧化钼负极材料的制备方法:1)将去离子水、无水乙醇及聚乙烯醇溶液混合,按0.02~0.04克/毫升加入钼酸铵,得到前驱体溶液;2)在8千伏的静电高压作用下,前驱体溶液成为钼酸铵与聚乙烯醇的复合纳米纤维;3)将得到的纳米纤维在空气中稳定;4)将稳定过的纳米纤维在还原气体气氛中高温还原及碳化,得到有碳包覆层的二氧化钼纳米纤维复合材料。本发明还公开了有上述方法制备的负极材料、利用该负极材料制备的电极片,以及包括该电极片的扣式电池。本发明方法制备的二氧化钼复合纳米纤维的直径在120纳米左右,长度可达到数微米,碳包覆层的厚度在3纳米左右,作为锂离子电池负极材料使用时,具有高比容量、高倍率性能和长循环寿命。
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