本发明公开了一种块体Li‑ABW沸石的合成方法,将CFB粉煤灰:白炭黑:氢氧化锂:去离子水的质量比为1:0.18:0.1~0.12:0.96~1拌和,经成型、养护、脱模、得到块体CFB粉煤灰地聚合物,将块体CFB粉煤灰地聚合物置于反应釜内,经Li+引导合成、干燥得到具有一定机械强度的块体Li‑ABW沸石。该方法不仅实现了高附加值利用CFB粉煤灰、降低了沸石合成成本、扩展了块体沸石的合成方法,还克服了传统粉末沸石需二次成型、易造成粉体污染的问题。合成过程工艺简单,成本低廉,应用前景广阔。
本发明公开了一种自动调节汽车车内温度的节能型装置,包括外壳以及安装在外壳内的主体,外壳上端中心处内嵌安装有一热风机,主体内安装有一电路板,电路板上安装有控制芯片、半导体制冷片、散热风扇、蓝牙模块和锂电池,外壳通过连接柱与主体相扣连接,外壳四周设置一圈出风管,主体上四周对应外壳上的出风管处设置有冷风出口,还包括通过蓝牙模块与所述控制芯片通讯连接的薄膜温度传感器,黏贴布置在车厢内;控制芯片、半导体制冷片、散热风扇、蓝牙模块与所述锂电池电性连接。本发明可以根据不同的车体内温度启动相应的加热模块和制冷模块进行车体内的温度进行调节,装置结构简单,不占据空间,使用方便,基于太阳能进行供电,节能环保。
本发明提供了一种含有改性分子筛的全固态复合聚合物电解质,所述的全固态复合聚合物电解质包括聚氧化乙烯、金属锂盐和改性分子筛;所述的聚氧化乙烯与锂盐的质量比为30:1‑15;所述的改性分子筛为外层包覆有无定型碳层的分子筛,所述的无定形碳层的厚度为3‑10nm。本发明所述的含有改性分子筛的全固态复合聚合物电解质通过对分子筛进行了改性,通过溶胶凝胶法均匀的在分子筛表面原位包覆一层厚度为3‑10nm的碳层,使得分子筛的外表面都被导电层所覆盖,提高了分子筛的导电率,较直接掺杂碳粉而言,导电性更好。
本发明公开了一种多元素掺杂极性多孔碳及其制备方法与应用,多孔碳载体具有分级孔结构,并且具有能和多硫离子形成强化学吸附作用的N、S、P、B等极性元素。将其应用于锂硫电池制备正极材料的载体时,可以有效的吸附和阻止多硫化锂的溶解,并且正极具有优异的导电性和结构稳定性,使二次电池正极结构实现高比容量、稳定的循环性能和优异的倍率性能。即使在高倍率下也能保持正极材料的电化学稳定性。另外,所述极性多孔碳结构的取材环保、制备工艺简单、能耗低、结构稳定、容易实现规模化生产。
本发明公开了碳包覆氮化碳/硅-氮化硅/二氧化硅复合材料的制备方法及应用,所述方法为:首先制备碳包覆硅/二氧化硅纳米复合材料,然后制备碳包覆氮化碳/硅-氮化硅/二氧化硅复合材料。该纳米复合材料的结构为碳包覆含有热解碳和氮化碳;硅和氮化硅颗粒复合在二氧化硅颗粒表面;碳包覆层在硅-氮化硅/二氧化硅复合材料的表面。该本发明制备的碳包覆氮化碳/硅-氮化硅/二氧化硅复合材料具有高比容量和循环性能高特点,适合锂离子二次电池应用和工业化生产。
本发明公开了一种多孔球状生物碳的制备方法及应用,首先采用水热反应对花粉进行碳化,接着,将碳化后的花粉在惰性气氛保护下进行煅烧,最后,将煅烧后的产物经洗涤后抽滤、干燥即得多孔球状生物碳。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花粉的碳化和活化,并能够通过控制反应温度得到具有不同孔结构的球状生物碳。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。
一种具有光催化功能锆酸铋陶瓷微晶乳浊釉料的制备方法,将石英、钾长石、钠长石、硼砂、Bi2O3、苏州土、碳酸锂配料后在1270?1290℃保温后取出倒入水中淬冷制得熔块;将熔块研磨后,得到A料;将A料、Bi2O3、ZrO2以及苏州土配料,得到B料;将B料和分散剂加入到水中,搅拌混匀后施釉于陶瓷表面,烧成即可得到光催化功能锆酸铋陶瓷微晶乳浊釉料的制备方法。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,不易脱落,Bi2O3、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并且在釉料表面可以快速形成特殊形貌的结晶晶花,表面装饰效果良好。
一种Li2CuO2高温吸碳材料的凝胶-固相反应制备方法,首先将硝酸铜溶于去离子水中,再将浓氨水用去离子水稀释后与柠檬酸和尿素混合制成氨基混合溶液。在不断搅拌下将硝酸铜溶液加入到氨基混合溶液中,连续检测pH到3.9~4.1为止。加热至45~55℃,继续恒温搅拌1h并静置,即得到淡蓝色氢氧化铜Cu(OH)2凝胶。将氢氧化铜凝胶经浸泡、洗涤、过滤、干燥,即得到新生态的氢氧化铜纳米粉体。最后将制得的氢氧化铜纳米粉体与锂源按照摩尔比Li:Cu=2:1的比例研磨、混合并压片后,在电热炉中于720~760℃下反应烧结18~24小时即得到深蓝色铜酸锂Li2CuO2材料。测试结果表明,这种方法所得到产物为单斜晶系Li2CuO2,结晶好,纯度高,在CO2气氛下675℃时CO2的饱和吸收量可达35%(wt)左右。
本发明公开了一种粉煤灰消失模铸铝涂料及其制备方法,制得的该涂料由耐火粉料、添加剂和载液组成,其中耐火粉料由粉煤灰、高铝矾土和滑石粉组成,添加剂由锂基膨润土、酚醛树脂、CMC、硅溶胶、PVA和消泡剂组成,载液为水。本发明制备的粉煤灰消失模铸铝涂料,经喷涂(或浸涂、刷涂)涂敷EPS模表面后,40~60℃加热烘干形成涂层。铸件浇注后涂层易于剥离,清砂容易。使用该涂料可获得铸件表面质量优良的效果。
本发明公开了一种基于随机模型预测的多电飞机混合能源能量管理方法,用于解决常用能量管理策略对于混合能源系统具有局限性和适用性差的问题,由三级式发电机、锂离子电池、超级电容器、AC/DC变换器和双向DC‑DC变换器组成的混合能源系统架构,在滚动优化计算中,采用动态规划与多步实时差分相结合,对时间步长进行加权,保证了发电机输出电压波动小、输出功率平稳,并且锂电池和超级电容的SOC均处于安全运行的区间,使模型具有较强的实用性。
本发明公开了一种多功能手摇应急发电装置,包括壳体,壳体内设置有相互平行的主轴a和主轴b,主轴a上设置有大齿轮和小齿轮组a,主轴a靠近大齿轮的一端连接有摇柄,主轴b上设置有小齿轮组b小齿轮和转子线圈,大齿轮与小齿轮组b啮合,小齿轮组a和小齿轮组b、小齿轮啮合,壳体内部上设置有环形磁铁,环形磁铁与转子线圈对应,壳体上设置有USB接口,转子线圈、USB接口与锂电池连接,锂电池设置于壳体内部。本发明应急发电装置具有发电效率高、使用方便的功能。
本发明属于有机电致发光材料技术领域,公开了一种基于芳胺取代的蒽类衍生物OLED材料制备方法,具体为9,10‑二(萘‑2‑基)‑N2,N2,N6,N6‑四苯基蒽‑2,6‑二胺的合成方法,本发明是2‑溴萘在无水无氧低温条件下与正丁基锂进行锂卤交换,然后再与2,6‑二溴蒽醌反应生成二羟基二溴ADN;经亚硫酸钠和氢碘酸还原后生成2,6‑二溴‑9,10‑二(萘‑2‑基)蒽;2,6‑二溴‑9,10‑二(萘‑2‑基)蒽再与二苯胺发生乌尔曼反应制得目标产物。本发明合成方法具有原料易得、反应步骤少、产物得率较高等特点,产品为橘黄色固体,易溶于四氢呋喃,该衍生物稳定性好,可作为OLED等有机电致发光材料中间体。
本发明公开了一种Cephanolide B的合成方法,该方法以商业可得的5‑溴‑2‑甲基苯甲醚为合成原料,经过根岸英一反应与甲氧基对位卤化,再经过二异丙基胺锂甲酰化反应得到1,3‑二羰基化合物,其与3‑戊烯‑2‑酮发生罗宾森环化反应,再经过Luche还原、水解、酯化反应得到内脂型化合物,再通过二异丁基氢化铝还原之后酸处理得到赫克反应前体,经过钯催化的羰酯化偶联反应、酯化得到粗榧萜类骨架化合物,最后经还原羰基、脱甲氧基实现了Cephanolide B的首次化学合成。本发明合成路线具有简洁高效、操作简便、成本低廉等优点,适用于Cephanolide B的大量合成,为天然产物CephanolideB的生物活性评价提供了重要物质基础。
本发明公开了一种空心花球状纳米结构发光材料的制备方法,该方法以硝酸锌或氧化锌为锌源,以四水合四硼酸铵、八水合四硼酸铵或无水硼酸锂为硼源,以SiO2悬浊液作为模板,经水热法直接一步反应即制备成空心花球状纳米结构(Zn(H2O))(B2O4)·0.12(H2O):Tb3+发光材料。本发明方法简单,反应条件温和,原料廉价易得,所制备的空心花球状纳米结构(Zn(H2O))(B2O4)·0.12(H2O):Tb3+发光材料分散性好,形貌均一,具有较高的发光强度和色纯度,在显示显像、光源、医学等不同领域有潜在的应用前景。
本发明公开了一种植物纤维的加工处理方法,包括以下步骤:对植物纤维原料加漆酶水解,切碎分散,将切碎产物与丁二酸酐、二甲苯混合液混合均匀,加热酯化反应,索氏提取,蒸发,烘干,摊铺,得酯化产物;向硅酸锂与硅丙乳液的混合液中加入氯化镁溶液,得喷洒液,将喷洒液均匀喷洒于酯化产物上,静置反应,干燥,筛分,即得。本发明采用漆酶降解植物纤维固体废弃物中的木质素和纤维素网络结构,再结合丁二酸酐的酯化作用,提高了植物纤维的耐水性,改善了纤维和聚合物基体的界面相容性;采用硅酸锂混合溶液在植物纤维表面成膜,提高植物纤维的热稳定性,提高了植物纤维制品在恶劣环境中的使用寿命,扩大了植物纤维的应用范围。
一种TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料制备及应用,制备是将CoCl2·6H2O和Co(NH2)2混合后倒入去离子水搅拌,将混合溶液倒入高压釜中,加热反应,倒掉静置后上层澄清液,采用抽气过滤器过滤下层液,利用去离子水清洗;将沉淀物焙烧生成Co3O4纳米球;然后将Co3O4纳米球和钛酸正丁酯混合得到混合物,加入乙醇后并进行超声振动;再加入盐酸,搅拌;最后利用去离子水清洗并收集产物,得到TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料;应用是将TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料作为锂离子电池的阳极材料;本发明制备的TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料的锂储存性能被大大改善,具有高比容量和优异的循环稳定性。
本发明公开一种氮硫共掺杂三维石墨烯与过渡金属硫化物复合材料及其普适性制备方法和应用,采用三聚硫氰酸作为氮硫掺杂剂、三维石墨烯软模剂以及过渡金属的硫化剂,采用水热‑热处理方法同时原位构造掺杂石墨烯完全包覆过渡金属硫化物的复合结构,金属硫化物完全被氮硫共掺杂石墨烯包覆;该结构设计能显著解决过度金属硫化物在储锂或储钠过程中因体积膨胀导致的容量衰减问题;本发明的制备方法过程安全易操作,可实现量产,制备的复合材料可作为锂离子电池和钠离子电池负极活性材料。
本发明属于电子技术领域,具体提供了一种可利用温差能显示温度的手机壳,包括手机保护壳、TEG温差发电块、低压升压芯片、锂电池、微处理器、液晶显示器、温度传感器、开关,所述的低压升压芯片,其分别与TEG温差发电块和锂电池相连接;所述微处理器,其分别与开关、温度传感器和液晶显示器相连接。解决了现有手机壳不能够手机温差能显示温度的目的,具有操作简单、使用的目的。
本发明提供一种超大模面积氟磷酸盐光纤的组成及其制备方法。其主要是由光纤纤芯部分和光纤包层部分组成,其配方包括偏磷酸铝、偏磷酸钙、氟化锂、氟化钡、氟化镁、氟化锶、氟化锆氟化、镧氟化钇和稀土氧化物组成,其结构为增益导引-折射率反导引,增益导引和折射率反导引光纤纤芯直径远大于普通单模光纤的纤芯直径(4~10μm),模场面积可达上万平方微米。芯径在100~500um范围;包层由多组分玻璃组成,包层直径约250~650um;纤芯-包层间折射率差Δn<0.05%~0.28%,解决了模场直径100μm以上和单模传输特性的问题。
本发明公开了一种布雷顿循环与吸收制冷循环耦合的冷热电联供系统及方法,该系统包括SCO2布雷顿循环发电及供热模块和溴化锂吸收式制冷模块,本发明通过将SCO2布雷顿循环冷凝前的热量传输给溴化锂吸收式制冷循环,在发生器内加以利用,从而驱动制冷循环,同时将透平中做过功的CO2工质一部分能量用来对外供热;所述系统能够减少冷源损失,提高系统的能源利用率,达到冷热电联供的效果;所述系统具有发电模式、冷电联供模式、热电联供模式以及冷热电联供等多种运行方式。本发明给出了不同模式和工况下的运行调节方法,可实现不同需求下电能、热能和冷能的调节和灵活供给。
一种含Ugi’s胺砌块的P‑手性膦‑噁唑啉配体金属络合物催化剂的制备及应用,配体是以手性Ugi’s胺为原料,邻位锂化后与二氯膦代物反应得到单氯膦代物,继续与邻位锂化的恶唑啉反应,得到具有P‑手性、中心手性和面手性的二茂铁骨架膦‑噁唑啉配体。本发明的P‑手性膦‑噁唑啉配体结构新颖、对空气稳定且合成简便,与金属形成的络合物催化剂在前手性烯烃、酮和亚胺等的不对称氢化反应中都表现出很高的催化活性和立体选择性。
一种短棒自组装球状VOOH粉体及其制备方法与应用,将偏钒酸钠和硫代乙酰胺磁力搅拌下溶解于去离子水中得到溶液A;调节溶液A的pH值至12.8~13.2,得到溶液B;将溶液B转移到水热反应内衬中水热反应;水热反应结束后烘干得到短棒自组装球状VOOH粉体。短棒自组装球状VOOH粉体具有均匀的三级自组装结构,由超小纳米颗粒自组装成亚微米短棒,亚微米短棒自组装成微米球,VOOH短棒的直径为100~500nm,长度为200~1000nm,由纳米小颗粒组装而成、呈六方状、部分短棒交叉、部分短棒破裂,短棒自组装的球状VOOH直径为2~5μm的球。短棒自组装球状VOOH粉体在钠/锂/镁离子电池、超级电容器及光/电催化领域的应用。能够使VOOH表现出更高的容量,更快的电化学反应动力以及更优异的倍率性能。
本发明公开一种氮掺杂石墨烯和碳纳米管复合的多级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。
本发明公开了一种学生课堂专用的多媒体遥控器,包括多媒体遥控器本体、集成电路控制面板、多媒体翻页装置,所述多媒体遥控器本体内部设置着红外感应器,所述红外感应器通过导线连接着所述集成电路控制面板,所述集成电路控制面板端面安装着可充电锂电池,所述可充电锂电池末端连接着LED灯切换旋钮,所述LED灯切换旋钮端面设置着多种语音转化器,所述多种语音转化器下端安装着语音矫正仪,所述语音矫正仪上端连接着所述多媒体翻页装置,所述多媒体翻页装置下端设置着LED彩灯。本发明结构简单、设计合理、操作简便,通过多功能设置,使得课堂教学更加生动,大大提高了学生学习的兴趣,而且其成本不高,适合运用推广。
本发明公开了一种棒状的Zn0.7Cd0.3S材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:取氢氧化锂溶于去离子水中,配成浓度为0.1~0.4mol/L的溶液,室温下用磁力搅拌器搅拌得到溶液A;步骤二:以物质的量比nZn:nCd=7:3称取1~3mmol锌源和0.5~1.5mmol镉源,加入溶液A中,进行磁力搅拌,形成混合溶液B;步骤三:称取2~6mmol硫源,加入混合溶液B当中,进行磁力搅拌后,形成混合溶液C;步骤四:将混合溶液C加入聚四氟乙烯的内衬中,放入烘箱中进行水热反应,反应温度控制在140℃~180℃,反应时间控制在12~16h;步骤五:待反应完成后,经洗剂后冷冻干燥即可得到Zn0.7Cd0.3S材料粉体;本发明采用一锅式水热法合成棒状Zn0.7Cd0.3S硫化物,制备工艺简单、成本低,且材料纯度高、结晶性强。
本发明提供了一种磁吸手机壳、磁吸手机背夹电池及磁吸手机充电装置,磁吸手机充电装置,包括磁吸手机壳和磁吸手机背夹电池。磁吸手机壳包括手机壳主体,手机壳主体上设置有薄片强力磁铁、充电插头和充电触点;充电插头和充电触点电连接。磁吸手机背夹电池,包括背夹电池壳体,背夹电池壳体内设置有薄片强力磁铁、锂电池、放电电路和充电弹簧针组件;锂电池通过放电电路与充电弹簧针组件连接,所述充电弹簧针组件用于与充电触点连接;所述磁吸手机壳的薄片强力磁铁的数量、位置和磁极与所述吸手机背夹电池的薄片强力磁铁的数量、位置和磁极均对应设置。本发明于具有充电方式高效、可靠、且取用方便的优点。
本发明涉及一种窄分子量分布聚硅氧烷的制备方法,其方法为通过改变1,3,5-三乙烯基-1,3,5-三甲基环三硅氧烷(VD3)和阴离子引发剂的投料比,调整反应时间及反应温度,控制单体的转化率,结合阴离子开环聚合的优势,开环聚合可制备得到分子量分布(Mw/Mn≤1.2)极窄的聚硅氧烷,分子量在3000~30000可调。上述制备方法具体为向20ml的安倍瓶加入VD3单体0.5~2.0ml溶济单体,然后加入新蒸四氢呋喃1.4ml,搅拌约20~30min,在冰水浴中恒定温度,加入正丁基锂溶液0.1~0.6ml达到预定反应时间后,用无水冰甲醇沉淀出聚合物。本发明技术中,由于阴离子开环聚合过程中,单体引发剂投料比可调、反应温度可调、反应时间可控,可以通过控制单体转化率,得到分子量分布极窄、分子量可调的聚硅氧烷。
本发明公开了一种CuNi复合CNTs改性隔膜,包括隔膜基膜及其上涂覆的CuNi复合CNTs材料涂层;所述的隔膜基膜为聚丙烯隔膜、聚乙烯隔膜或多层复合隔膜中的任意一种;所述的CuNi复合CNTs材料涂层的厚度为2~15μm,本发明还给出该CuNi复合CNTs改性隔膜的制备方法及应用;本发明的CuNi复合CNTs改性隔膜实现改进正极导电性、缓解电池膨胀,抑制正极与电解液副反应,制备出高性能锂氟化碳电池;该方法不仅工艺过程简单,改性成本低,而且改性隔膜的机械强度和穿刺强度得到提高,并且电池安全及自放电性能好,对提高高性能锂氟化碳电池及其制备方法具有重要的现实意义。
本发明公开了一种单履带智能巡检机器人。沟槽内设置有履带行走部分,履带行走部分上侧设置有上架部分;所述的上架部分包括前置传感器、声光报警器、环境信息集成传感器、后置超声传感器、后置摄像头、后右支腿、后左支腿、第一锂电池、上架板、前左支腿、前右支腿和前置摄像头,上架板底部四角分别设置有后右支腿、后左支腿、前左支腿、前右支腿,上架板上前后侧分别设置有前置传感器和后置超声传感器,后置超声传感器处、前置传感器处分别设置有后置摄像头、前置摄像头,前置传感器和后置超声传感器之间设置有环境信息集成传感器和第一锂电池。本发明体积小,质量轻,成本低,在搭建好的沟槽内可以自主运动,往复执行巡检任务。
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