本发明公开了一种对位芳纶纳米纤维/无机纳米粒子复合涂层增强聚烯烃电池隔膜及制备方法,利用具有优异成膜效果和力学性能的芳纶纳米纤维与无机纳米三氧化二铝、二氧化硅进行结合制备ANFs/Al2O3、ANFs/SiO2分散液,利用涂布或旋涂方式在商用聚烯烃隔膜表面附加一层薄膜,充分发挥了对位芳纶纳米纤维成膜性以及分子间网络交联结构的优势,改善了目前商用聚烯烃隔膜存在的耐温性能差,温度升高发生起皱和热收缩问题,改善了隔膜的孔径大小以及隔膜表面疏水性的问题,提升了聚烯烃隔膜的热稳定性、循环使用寿命以及优异的电化学性能,可满足高性能锂离子电池、锂硫电池等领域对隔膜的应用需求。
本发明公开的一种超分子电解质的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、将4‑羟基联苯、六亚甲基二异氰酸酯及二月桂酸二丁基锡加入圆底烧瓶中,然后继续加入N,N‑二甲基甲酰胺,搅拌均匀,在75‑85℃油浴中加热8‑10h;步骤2、在步骤1得到的超分子材料基体中添加锂盐及碳酸乙烯酯,以N,N二甲基甲酰胺为溶剂制备电解质溶液;通过溶液浇铸法在聚四氟乙烯板上进行浇膜,随后在手套箱中进行干燥,最终得到超分子电解质。该方法解决了现有的聚合物固态电解质的离子电导率低、锂离子迁移数低以及循环性能差的问题。还提供了有上述方法得到的一种超分子电解质。
本发明公开了一种中空管状生物碳的制备方法及应用,首先将木棉纤维分散于硫酸溶液中进行水热反应,得到碳化后的木棉纤维。然后将碳化后的木棉纤维在惰性气氛保护下进行煅烧,将煅烧后的木棉纤维冷却、洗涤干净、收集、干燥即可得到中空管状生物碳。该方法工艺简单易控,能够很好地在保持其原有结构的前提下实现木棉纤维的碳化和活化,并能够通过控制水热和煅烧温度实现中空管内外表面球的分布。此外,通过该方法制备的生物碳不仅可以应用于锂/钠离子电池和超级电容器,还可以用作吸附剂、模板剂以及复合材料中的碳基体。尤其是,当其应用在锂/钠离子电池中时,表现出了优异的电化学性能。
1Cr12Ni2W1MoV不锈钢用自保护型药芯焊丝由外皮和药芯组成,药芯的质量百分比由以下组分组成:铬7%‑13%,锰5%‑8%,钼2.5%‑5%,硅铁5%‑10%,石英5%‑9%,氟化钙16%‑20%,金红石5%‑7%,氧化铝2%‑4%,碳酸钙5%‑7%,碳酸锂5%‑8%,Al‑Mg合金7%‑10%,铁为15%‑25%。本发明公开了其制备方法:将石英,氟化钙,金红石,碳酸钙,碳酸锂,氧化铝加入粘结剂混合后烧结,碾碎后过筛;再与铬,锰,钼,硅铁,铁粉和Al‑Mg合金混合后烘干;添加到304不锈钢钢带轧制成的U型槽、碾压闭合、拉拔、拉直,盘成圆盘,密封包装即可。本发明药芯焊丝焊接飞溅少,焊缝成型美观,能够得到马氏体不锈钢焊缝组织,焊接接头具有优良的力学性能和耐腐蚀性,实现了1Cr12Ni2W1MoV不锈钢的焊接。
一种具有光催化功能锆酸钇陶瓷釉料的制备方法,将石英、钾长石、钠长石、硼砂、Y2O3、苏州土、碳酸锂配料后在1270?1290℃保温20?40min,取出倒入水中淬冷制得熔块,将熔块研磨得到A料;将A料、Y2O3、ZrO2以及苏州土配料,研磨得到B料;将B料和分散剂加入到水中,搅拌混匀配制成釉浆;将釉浆采用喷釉方式施釉于陶瓷表面,烧成得到具有光催化功能锆酸钇陶瓷釉料。本发明采用烧成的工艺制备陶瓷釉,不需要进行镀膜,所以使得制备的功能陶瓷釉料与陶瓷基体结合紧密,Y2O3与ZrO2在烧结过程中生成的光催化剂锆酸铋在釉料中分布均匀,不产生“彩虹效应”影响釉料美观性。
本发明提供了一种纳米片自组装棱台状(NH4)2V3O8的制备方法,首先将五氧化二钒溶解于去离子水中配制成悬浊液A,继而向其中加入氨水和乙二醇,磁力搅拌直至悬浊液变澄清,得到溶液B。然后,将溶液B装入水热反应釜并置于均相反应仪中,水热反应后自然冷却。最后,将产物水洗、醇洗后收集、干燥,即可得到纳米片自组装的棱台状(NH4)2V3O8。该方法工艺简单易控,制备的(NH4)2V3O8微晶化学组成均一,纯度较高,其作为锂离子电池正极材料时表现出了良好的电化学性能。此外,该方法不需要大型设备和苛刻的反应条件,原料廉价易得,制备成本低,产率高,无需后期处理,对环境友好,可以适合大规模生产。
本发明涉及一种有机累托石复合聚甲基丙烯酸甲酯嵌段聚苯乙烯共聚物凝胶聚合物电解质及其制备方法,其特征在于原料组份为:嵌段共聚物基体和有机累托石粘土总质量分数为30%~60%,增塑剂与锂盐总质量分数为40%~70%;所述有机累托石粘土与嵌段共聚物基体质量比1∶200~1∶10;所述锂盐在增塑剂中的浓度为1mol/L;所述嵌段共聚物基体中聚甲基丙烯酸甲酯与聚苯乙烯链段摩尔比为1∶0.5~1∶4。本发明提出的有机累托石复合聚甲基丙烯酸甲酯嵌段聚苯乙烯共聚物凝胶聚合物电解质具有令人满意的电导率,且工艺制备所需条件简单,是一种直接、适用性广、操作简单的制备凝胶聚合物电解质的方法。
本发明涉及一种制备油漆用的树脂,特别涉及制备高防腐快干型油漆的一种高防腐快干型树脂,它是由以下组分按下述重量份组成:亚麻油为10-15份、三羟甲基丙烷为12-17份、萘酸锂为0.05-2份、甲基硅油为0.01-0.02份、苯酐为15-20份、二甲苯为40-50份、甲苯二异氰酸酯为0.5-5份、甲醇为0-5份。它具有成本低,干燥性能好,硬度高,打磨性好,良好的耐油性和耐介质性,耐盐雾性能好,防腐性好,污染小等特点。由其制备的色漆与硝基漆,聚氨酯漆具有良好的配套性。本发明适用于要求快干,防腐性好的大型钢结构构件的装饰防护,经涂覆后的构件可耐湿热500h,耐盐雾500h以上。
本发明公开了一种3‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸甲酯的合成方法,其特征在于,该方法包括:一、在氮气保护、醇类溶剂不断回流的条件下,使2,6‑二叔丁基苯酚与有机碱催化剂双三甲基硅基胺基锂进行反应;二、向反应的体系中滴加丙烯酸甲酯进行加成反应得到粗产品;三、将粗产品降温后中和结晶,经洗涤和干燥后,得到3‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸甲酯。本发明采用有机碱催化剂双三甲基硅基胺基锂结合氮气保护和醇类溶剂回流条件,从而在常压下进行加成反应,避免了常规使用金属氢氧化物作为催化剂产生水、需要除水工艺的缺陷,降低了操作难度并减少了副反应的产生,有效降低了能耗,提高了合成方法的可操作性。
本发明公开了一种元素掺杂氧化亚硅/碳复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。所述元素掺杂氧化亚硅/碳复合材料包括元素掺杂氧化亚硅和包覆碳层,以元素掺杂氧化亚硅为内核、以包覆碳层为外壳构成核壳结构。所述元素掺杂氧化亚硅/碳复合材料的制备方法包括以掺杂源、硅和二氧化硅为原料制得元素掺杂氧化亚硅,将粉碎的元素掺杂氧化亚硅通过气相沉积包覆碳层制得元素掺杂氧化亚硅/碳复合材料。本发明解决了元素掺杂不均匀且掺杂浓度低的缺点,通过本发明制得的元素掺杂氧化亚硅/碳复合材料具有高倍率、长循环的优点,因此能够应用于锂离子电池负极材料。
本发明公开了急诊科推动架,包括支撑柱、位移机构、固定板、第一转动机构、第二转动机构、加热垫、限位机构、螺栓、放置板、螺栓、滑板、重力感应器、顶块、温控器、第一锂电池、显示器、弹簧、放置槽、第二锂电池、接线板,该急诊科推动架,可对患者的体重进行测量,此外,在该装置给患者进行转运的过程中,该装置不仅可对患者的体温进行保温处理,还可将转运中产生的震动进行缓冲处理,当该装置处于非使用的状态时,医护人员可将该装置进行收纳处理,由此可知,通过使用本申请中的装置,节省了该装置的放置空间,提高了医护人员将收纳的该装置移至患者身旁的便捷性,同时,该装置还对患者起到保护处理。
本发明公开一种氮硫共掺杂石墨烯和碳纳米管复合的多级三维碳纳米材料及其制备方法和应用,以掺杂石墨烯为基体,采用简单可控的金属催化原位生长碳纳米管的方法,得到一种氮掺杂石墨烯和碳纳米管复合的多级结构;解决了碳纳米管团聚和石墨烯重堆叠的问题,实现了碳管的有效分散,另外异原子掺杂还能提高材料的导电性,增加储能活性位点。该多级结构结合掺杂石墨烯和碳纳米管的优异特性,可应用在锂离电池和钠离子电池负极活性材料以及锂硫电池载硫载体等领域。
本发明公开了一种用于焊接D406A钢的药芯焊丝及其制备方法,由外皮和药芯组成,药芯按质量百分比由以下组分组成:硅铁2.5-5%,锰粉5-7%,铬粉0.8-2%,镍粉5-15%,钼粉0.5-1.2%,氟化钙15-17%,二氧化硅5-7%,二氧化钛4-6%,碳酸钙5-10%,碳酸锂4-7%,铝镁粉7-10%,其余为铁。本发明药芯焊丝,用于D406A钢的焊接,焊接接头具有较高的抗拉强度和耐蚀性;具有很好的焊接工艺性,焊接飞溅少,焊接烟尘少,焊接过程中无夹渣问题;具有自保护作用,焊接时无需外加保护气体;其制备工艺简单,操作方便,适合批量化生产。
本发明公开了一种暴露晶面纳米片自组装的三维网络结构α?Fe2O3的制备方法,该方法以聚乙烯吡咯烷酮为吸附剂和燃料,采用简单的溶液快速热反应法,一步反应即可得到暴露晶面的由纳米片自组装而成的三维网络结构的α?Fe2O3。本发明方法简单易行,成本低廉,生产周期短,产率高,重复性和一致性好,所制备的α?Fe2O3结晶性好,且是由暴露清洁的没有吸附剂的高活性晶面纳米片自组装而成的三维网络结构,纳米片的厚度约为30nm,在气敏传感器、吸附、光催化和锂离子电池等领域具有较好的应用前景和经济效益。
本发明公布了一种三氧化钼自组装纳米颗粒电极材料的制备方法。配制包括钼源、水、无水乙醇、及丙三醇的混合物,将混合物的pH值调节为酸性,得到反应体系;将反应体系进行溶剂热反应,反应结束后分离、提纯反应产物;对溶剂热反应产物进行热处理,热处理温度为350~800℃,时间为1~3h,得到目标产物MoO3。三氧化钼本身具有较高的理论比容量,同时该自组装纳米颗粒形貌具有较大的比表面积,可以有效地与电解液浸润参与转换反应,实现优异的储锂性能。该方法不仅操作简单,而且所制备的产物粒径可控。
一种三维自组装NaV2O5纳米粉体及其制备方法与应用,将偏钒酸钠和Na2S·9H2O加入到去离子水中得到溶液A;将溶液A倒入反应内衬后密封,将内衬装于外釜中固定后置于均相反应仪中水热反应;水热反应结束后收集产物并经水和醇交替清洗;将收集的产物置于冷冻干燥机的冷井中进行冷冻并抽真空干燥得到三维自组装NaV2O5纳米粉体。三维自组装NaV2O5纳米粉体由直径为5~10μm的微米束组成,微米束是由直径为200nm的亚微米棒自组装而成,其中亚微米棒呈现介晶结构。将其应用于锂离子电池负极时在历经大的倍率测试之后,返回到100mAg‑1的电流密度下时,容量仍然达到291mAhg‑1,在100mAg‑1的电流密度下,循环360圈,容量达到580mAhg‑1,在倍率和循环性能测试过程中,NaV2O5纳米粉体都表现出了平稳的库伦效率。 1
本发明涉及一种特定乙烯基含量聚硅氧烷的制备方法,其具体方法为:加入50~300mg除水后的六甲基环三硅氧烷单体和100~1000mg1,3,5-三乙烯基-1,3,5-三甲基环三硅氧烷单体到5ml新蒸四氢呋喃溶剂中,加入10滴正丁基锂溶液,于40℃条件下反应20个小时,加入冰冻无水甲醇进行端基终止,待有聚合物沉淀下来,进行离心分离,对得到的沉淀物进行旋蒸处理,得到特定乙烯基含量的聚硅氧烷。本发明方法通过可控阴离子开环聚合反应,通常可以通过改变单体投料比,调整反应温度,增减反应时间,加入链终止剂等方式对聚合过程进行控制,可以实现单体转化率、分子量及乙烯基含量的调控。
本发明公开一种钛酸钡包覆三元正极材料及其制备方法和应用,该钛酸钡包覆的三元正极材料的制备方法包括向乙酸钡与钛酸四丁酯的混合溶液中加入水,控制体系温度和pH值,搅拌混合均匀,得到包覆体前驱液;向包覆体前驱液中加入三元正极材料以及聚乙二醇,搅拌反应后,烘干煅烧,得到钛酸钡包覆的三元正极材料。钛酸钡包覆层可有效阻断三元正极材料与电解液的接触,防止过渡金属的溶解,避免了三元正极材料性能的快速衰退。同时,钛酸钡具有铁电性以及压电性能,可有效促进锂离子的嵌入和脱出过程。该方法制备周期短、方法安全简单、能耗低、有效确保了三元正极材料稳定性以及锂离子的嵌/脱速率,提升了三元正极材料的电化学性能。
本发明涉及一种多模电源转换器。本发明包括箱体,箱体内设置有多模逆变单元、夹具式低温充电单元和插槽充电单元,多模逆变单元将不同电压等级交直流转换为AC230V、50Hz,额定功率1kW的单相工频交流电;夹具式低温充电单元通过适配器为匹配的锂电池提供集中批量充电,并提供加热保温功能,为低温充电提供保障;插槽式充电单元通过内嵌插槽为匹配的锂电池提供集中批量充电。本发明可以将不同电压等级交直流转换为单相工频(230V,50Hz)交流电,为手持、携行等通信、指挥、观瞄和侦察等装备的各型电池进行集中批量充电和低温充电保障。
本发明公开了适用于不同尺寸规格的电池充放电测量装置及方法,该装置包括底座、设置在底座上的柱体、能够沿柱体上下移动的横梁、用于夹持待测试电池的夹持机构、用于接通导线和待测试电池的连接件以及用于将连接件挤顶在待测试电池表面的挤顶件。本发明的测量装置具有一定的通用性,其宽度和高度可在一定范围内任意调节,可覆盖目前市场几乎所有尺寸的方形锂离子电池;采用本发明的测量装置,电池夹持后仍保持良好的散热条件,便于开展锂离子电池在恒温环境下的充放电试验测量;电池极耳接触位置设计有温度测量元件快插结构,易于准确测量充放电过程中电池极柱区域的温度变化。
本发明公开了一种暴露高能{111}晶面纳米片组装的大比表面积锐钛矿TiO2纳米管的制备方法,以TiOSO4·xH2O为原料,冰醋酸为结构调控剂,采用简单的溶液快速热分解法,采用简单的溶液快速热分解法即可制备出暴露高能{111}晶面纳米片组装的大比表面积锐钛矿TiO2纳米管。本发明操作简单,成本低,重复性和一致性好,所制备的暴露高能{111}晶面纳米片组装的大比表面积锐钛矿TiO2纳米管可望在光催化、气体传感、太阳能电池、锂离子电池和超级电容器等方面的应用中具有增强的物理与化学性能。
本发明公开了一种用于近紫外光激发的红色荧光粉及其制备方法,先按照化学计量比2:(1‑x):x,分别取Li2MoO4粉体,La(No3)3·nH2O粉体和Eu(NO3)3溶液作为原料,其中x=0~1.0;在240℃水热反应24h,再将前驱体经过离心干燥之后在525~550℃煅烧3~4h,最后取出研磨得到目标产物La1.0‑xMo2O9:xEu3+红色荧光粉;采用水热法,形成纯物相结构荧光粉,成本较低,在水热反应后,整体工艺流程简单;原料使用钼酸锂、水合硝酸镧、硝酸铕以及氢氧化锂,与目标产物相比,引入杂质离子量少,可以很好的提高生成物的纯度;本发明所述掺杂方法有助于结晶,Li+离子的加入,促进晶体形成;该荧光粉具有很强的电荷迁移带,在335nm~350nm的近紫外光激发下强度最高,色坐标与标准红光相近,色纯度和发光强度都较高,整体性能优良。
本发明公开了一种大学英语互动教学装置,包括互动教学装置外壳、把手和锂电池,所述互动教学装置外壳的前表壁安装有可触摸LED显示器,所述互动教学装置外壳的前表面安装有视力检测器和控制按键,所述互动教学装置外壳的顶部安装有信号接收器,且互动教学装置外壳的后方安装有吸盘,所述互动教学装置外壳的内部安装有电路控制板,所述电路控制板的右侧设有ARM处理器和信息存储器,且ARM处理器位于信息存储器的下方,所述锂电池安装在电路控制板的左侧。本发明,通过信号接收器可以与计算机多媒体进行连接,将老师上课的内容反馈到可触摸LED显示器上,实现了英语教学互动的情况,提高了英语学习的效率。
本发明公开了一种温差发电测温的容器。装置主要包括TEG热电能转换器(1)、锂电池(2)、温度测量模块(3)、液晶显示器(4)和容器(5);TEG热电能转换器(1)将热能转化成电能为温度测量模块(3)供电测量容器内液体温度,并将多余能量存储在锂电池(2)中,温度测量模块(3)通过液晶显示器显示温度值。本发明采用基于液体散热所产生的温差发电,系统实现了热电能的高效转换,收集液体中的可再生能源热能,转换电能为整个系统供电,使得此温差发电测温容器可以长时间工作,不需要更换电池。
本发明公开了一种原位生长羟基氧化铁改性隔膜的制备方法,包括以下步骤;将聚丙烯隔膜进行等离子体预处理;称取铁源加入到去离子水中,形成Fe3+溶液;加入氟化铵室温下持续搅拌,得到澄清透明的反应溶液;将反应溶液转移到反应釜内胆中,并放入上述处理好的隔膜,在666666℃下水热反应6666h;冷却反应釜到室温后,将所得产物清洗、烘干得到原位生长有羟基氧化铁的改性隔膜;本发明通制备的原位生长羟基氧化铁改性商业聚丙烯隔膜,具有高表面活性的FeOOH构筑了具有顺畅锂离子传输通道的多硫化物穿梭屏障,成功地抑制了多硫化物的溶解穿梭,同时提供了无阻的Li+传输通道,且具有良好的均匀性和结构稳定性,应用于锂硫电池具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种钠离子电池正极材料、钠离子电池及其制备方法和应用,向金属氧化物中滴加无水乙醇作为湿磨介质进行球磨处理,然后经烘干得到混合均匀的前体粉末;将前体粉末压成圆形片状结构,然后在空气气氛下高温煅烧并保温,自然冷却后得到Na2/3Ni1/3‑xAxMn2/3‑yByO2正极材料。本发明通过简单的制备手段以及廉价的原材料获得了具有高比能、高循环稳定性的钠离子电池正极材料,并通过简单易行的操作组装成钠离子电池,所制备的钠离子电池在25℃具有>230Wh/kg的高能量密度和3.6V的平均工作电压,可与现有的商用磷酸铁锂基锂离子电池媲美,能量密度远远超过铅酸蓄电池,在电动自行车等众多领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种超临界二氧化碳流体制备石墨/石墨烯复合材料的方法及应用,包括以下步骤:采用天然大鳞片石墨为原料,以高锰酸钾为氧化剂,硝酸为插层剂,柠檬酸为辅助插层剂,温度30‑50℃,制备得到可膨胀石墨。然后将可膨胀石墨置于高压反应釜内,采用超临界二氧化碳为剥离剂,在反应釜中通入二氧化碳使其达到超临界状态,最后快速降压至常压,使插入石墨层间的二氧化碳瞬间膨胀,石墨分层,部分大鳞片可膨胀石墨快速、直接地剥离出了高质量的少层石墨烯,另一部分可膨胀石墨被剥落成少层石墨片,最终得到层数较少的石墨片和石墨烯的复合材料。与现有技术相比,本发明可以制备出高性能锂离子电池负极材料,该方法先进行微化学氧化得到可膨胀石墨,其制备条件温和,对石墨层的破坏较小,是环境友好的制备方法。然后再进行物理过程剥离,可以得到高产量、高品质的石墨与石墨烯的复合材料,该方法工艺简单,成本低廉,因此,该方法制得的产品在锂离子电池负极材料的领域中具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种磷酸类低共熔溶剂及其制备方法和应用,本发明磷酸类低共熔溶剂是以磷酸类化合物为氢键供体,氯化胆碱为氢键受体,在80~100℃的温度范围内加热20~30min,即可得到澄清透明的溶液,即为磷酸类低共熔溶剂。该低共溶溶剂具有不易挥发、环境友好、可重复利用、溶解能力强等优势,对锂离子电池正极材料有很好的浸出性能,在锂离子电池回收方面有广阔的应用前景。
本发明提供一种氮掺多孔微米盘硅碳复合材料、制备方法及其应用,属于微纳米材料合成领域。本发明制备的硅碳复合材料的内核为多孔含硅物质,所述多孔含硅物质呈直径为20μm的圆盘状,且表面具有丰富的孔隙结构。所述多孔含硅物质表面具有氮掺立体网络状碳包覆层,可以有效缓解硅锂合金在充放电过程中的体积变化。本发明原料均为工业级产品,廉价易得,制备工艺简单,重复性较强,适合批量化生产。制备的氮掺硅碳复合材料形貌特征鲜明,作为锂离子电池负极材料,具有较好的电化学性能。
本发明公开了一种超薄大理石浅雕复合砖,包括袖带、外壳、彩色显示屏,袖带末端面安装有压力传感器;压力传感器上端面设置有锂电池;锂电池外部有控制系统;控制系统镶嵌着袖带冲气孔;袖带冲气孔通过导线连接着蓝牙模块;蓝牙模块下端设置着APP模块。本发明结构简单、设计合理、操作简便,有效的将其使用寿命延长,实现了语音提示,数据统计,把每天的血压变化数据上传等高科技水平,适合推广。
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