本发明涉及一种等力效分配的多旋翼大载重无人机,包括:起落架(1)、载荷仓(2)、机臂(3)、飞行控制系统(4)、大旋翼(5)、小旋翼(6)、锂电池(7)、电调(8)、电动机(9),2组减速齿轮组(10),大旋翼(5)与小旋翼(6)的力效工作点相同。本发明所无人机能够增加载荷,同时增加航时,减小无人机的整体外形尺寸,可应用于农业航空、林业航空、物流运输等领域。
本发明涉及一种碳布负载的NiS‑MoS2异质纳米片阵列结构及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明提出的复合材料是在导电的三维碳纤维布载体表面均匀生长着的具有多级三维框架式结构的、成阵列状的NiS‑MoS2异质纳米片结构,其中MoS2包覆在NiS的表面。本发明在反应釜中,分别以醋酸镍、钼酸铵和硫脲作为镍源、钼源和硫源,十二烷基硫酸钠为表面活性剂,通过一步水热法,直接在碳布上生长得到NiS‑MoS2异质纳米片阵列结构。该方法具有条件可控、设备工艺简单、产量大、成本低及环境友好等优点。所获得的异质纳米结构产物纯度高,形貌和组成可控。这种纳米结构材料在电化学催化(制氢、制氧)、储能(超级电容器、锂离子电池)等方面具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种多孔Ni(OH)2纳米笼及其制备方法。包括如下步骤:第一步是通过化学沉淀法得到Ni3[Co(CN)6]2;第二步,将洗涤干燥后的Ni3[Co(CN)6]2粉末超声溶解在去离子水中,将配置好的NaOH溶液加入Ni3[Co(CN)6]2溶液中,经过超声搅拌、离心洗涤干燥后得到多孔Ni(OH)2纳米笼。该制备方法原料廉价,反应条件温和可控,合成的多孔Ni(OH)2纳米笼子尺寸大小为300‑400nm。本发明制得的多孔Ni(OH)2纳米笼具有的大的开放通道结构、大的比表面积和高渗透率等优点,在催化、锂离子电池与超级电容器领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种电极材料与固态电解质材料的复合材料,其制备方法及应用该复合材料作为固态电池中电极材料相与固态电解质材料相之间的中间层的电极材料和固态电池。所述复合材料具有以下通式:x(固态电解质)‑y(电极材料),可以拓展到非液态电解质范围。本发明的符合材料应用在固态电池中,起到连接电极材料相与固态电解质相的中间层的作用,使两相接触良好,降低两相间原本很高的界面阻抗,电化学性能如图9、10、11所示。以含有所述复合材料作为中间层的极片与锂片组成的固态电池具有较高的库伦效率和离子,电子电导,较好的循环性能,安全性高,无污染。
本发明公开了一种用于多台燃气内燃机烟气尾部脱硝系统,包括燃气锅炉排烟口、燃气内燃机排烟口、第二台燃气内燃机排烟口、第N台燃气内燃机排烟口、多台溴化锂设备、SCR反应器、低温催化剂、换热器、烟囱、氨气生成器、尿素溶液罐、压缩空气罐、尿素溶液管、压缩空气管、喷枪、调节阀、高温变频风机、旁路烟道、烟道。该系统将多台燃气内燃机烟气汇合后采用一套SCR反应装置进行氮氧化物治理,该系统能效高、简洁、紧凑,节省大量面积和空间,节约了建设成本和运营成本,本发明还涉及一种氨气生成器来制备氨气,并通过对氨气生成器结构的优化设计来提高尿素的氨气转化率。
本发明提供一种蜂窝状三维多孔碳材料的制备方法,该方法以葡萄糖和双氰胺为碳源和氮源前驱体,加入含有金属(铜,钴,镍或铁等)盐的饱和氯化钠溶液中,通过冷冻干燥,高温热解,以及后续水洗或酸洗的办法制备了蜂窝状三维多孔碳材料。得益于葡萄糖上丰富的羟基和双氰胺上丰富的氨基及其之间的交联作用,提高了热解成碳率和氮掺杂含量;通过该方法制备的蜂窝状三维多孔碳材料,具有孔结构丰富、孔隙率高、比表面积大和电化学性能优异的特点,在燃料电池,金属空气电池和锂电池等领域具有显著的应用价值。
本发明涉及甾体化合物及其在制备去氧孕烯中间体13‑乙基甾烷‑3,11,17‑三酮时的应用。通过对起始原料的氧化、转位、硼氢化‑氧化、缩酮、锂氨反应获得一种新的化合物,再通过该化合物制备13‑乙基甾烷‑3,11,17‑三酮时工艺简单、易行,环境友好,产率高,适合工业化生产。
本发明公开了一种三元正极材料微米级片状单晶结构团聚体的制备方法。首先,采用改进的化学共沉淀法制备由纳米片紧密叠成的微米球状前驱体,该前驱D50大小在6‑8um之间;然后把上述前驱体依次与适量的助熔剂及锂盐进行充分的混合;最后在高温烧结炉中两步高温烧结,最终得到微米级片状单晶结构团聚体的三元正极材料。本发明制备的正极材料结合了单晶结构和团聚体结构两者的优势:一方面,微米级片状单晶,可以使正极材料耐受较高的电压,具有更好的循环稳定性,以及较高的容量和倍率性能;另一方面,球状结构保证材料具有较高的压实密度及优异的电池加工性能;从而制备出具有优异性能的三元正极材料。
本发明涉及一种镍铬铁基高强度高温合金棒材的冷拔方法,属于冷变形技术领域。解决了现有高温合金棒材存在组织不均匀、力学性能不稳定及冷拔过程成型困难、成材率低等技术问题,该方法包括以下步骤:S1.利用真空感应熔炼和真空自耗重熔,将金属原材料制备成铸锭;S2.将铸锭进行第一次高温均质化处理;S3.铸锭开成方坯,将方坯进行第二次高温均质化处理;S4.将方坯回炉加热制得棒坯,将棒坯回炉固溶处理;S5.润滑剂采用二硫化钼锂基润滑脂和二硫化钼粉末的组合物,充分润滑冷拔模具和棒坯,经过两道次冷变形,得到冷拔棒材。本发明提供的冷拔棒材组织均匀,达到ASTM7级以上,晶粒度级差小于2级;表面光滑,无裂纹和竹节现象,力学性能优异,并且模具的寿命长。
本发明公开了一种梯次利用电池储能系统的衰退评估方法及装置,该方法包括:在线采集电池储能单元的特征参数;将满足预设检测条件的电池储能单元确定为待检测电池储能单元;分析电池模组的外特性参数确定第一电池模组;对电池单体进行内特性分析,确定电池单体的锂离子损失值及活性材料损失值;进而确定电池单体的衰退状态。本发明通过在线采集电池储能单元的特征参数,对待检测电池储能单元进行外特性分析,然后对第一电池模组中的电池单体进行内特性分析,分析储能单元的内外特性,从而最终确定电池单体的衰退状态,能够快速、准确的定位出衰退的储能单元。
本发明涉及一种加热粉末制备碳纳米管的方法,采用在热台上加热乙酰丙酮类化合物前驱体的方法来制备碳纳米管:先将热台温度升高,然后将乙酰丙酮铁粉末快速均匀地撒在高温热台上,乙酰丙酮铁前驱体开始燃烧,分解成金属纳米粒子和有机小分子碳源,金属纳米粒子催化有机小分子碳源生成碳纳米管,在火焰上方放置一片陶瓷板接收生成的大量的碳纳米管。该方法制备碳纳米管采用一步加热法,工艺简单,操作方便,对环境的污染小,可实现宏量制备。在木制品和泡沫等基底上收集的碳纳米管可直接用于光热转化,超级电容器,锂离子电池,吸波和电磁屏蔽等。
本发明公开了一种驱油用片状纳米材料。本发明选用3‑缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷修饰锂皂石纳米颗粒,制备两面带有环氧基团的片状纳米颗粒,随后将颗粒分散于油/水界面上,利用带有氨基的疏水化合物对颗粒的一面进行疏水修饰,利用亚硫酸氢钠对颗粒的另一面就行亲水修饰,制备得到非对称片状纳米材料。经过测试,该产品在模拟矿化水中具有良好分散性能;将产品加入油/水体系中,可以形成具有一定强度的界面膜,抑制驱替过程中的指进现象,提高驱油效果;该产品对原油具有明显的降黏效果,并且未增加采出液处理的难度。
本发明提供了一种连续型真空镀膜生产设备及其生产方法,所述生产设备包括:多个依次呈直线型连接的镀膜工艺腔室、至少一套传输装置和至少一套控制装置;所述运输装置用于运输基材依次通过各个镀膜工艺腔室;控制装置用于按照预设控制程序控制所述传输装置在各个镀膜工艺腔室之间移动,以及按照制程控制所述多个镀膜工艺腔室对传输至其腔室内的基材进行镀膜。本实施例通过将各个镀膜工艺腔室设计为直线型结构连接,用于固态超薄锂电池、变色调光玻璃等产品的一次性真空成型,以及用于各个镀膜工艺腔室的模块化增/减/调换顺序的设计,因此本发明所提供的生产设备及其生产方法可取得较佳的功能薄膜产品一致性、重复性和稳定性。
本发明公开了一种电光调制器及其制作方法,该电光调制器包括在低介电常数衬底上至下而上依次排列的低介电常数键合层、铌酸锂波导结构、在微波共面波导传输线的基础上加载形成的周期性金属电极。采用本发明能够降低针对电极间距引起的微波损耗。
本发明涉及一种碳纳米纤维薄膜及其制备方法,其含有碳纳米纤维和锡氧化物,锡氧化物掺杂有磷或硼,掺杂磷或硼的锡氧化物纳米颗粒均匀分布于碳纤维内部,并呈非晶态;碳纳米纤维相互交织呈网状结构,其解决了碳纳米纤维在锂离子电池充放电过程中库伦效率低、容量损失较大、锡氧化物的导电性差、易团聚等技术问题。本发明可广泛用于电池材料的制备领域。
本发明涉及通用声屏障材料领域,具体而言,涉及一种多孔硅砂降噪板。所述降噪板主要由以下原料制成:砂粒75~85份、硅酸钠12~18份、硅酸镁2~4份、硅酸锂1~3份、活化剂0.1~0.4份;按质量百分数计,所述活化剂包括以下组份:铜粉35%~60%、氧化镁20%~40%、铝粉15%~20%、玻璃粉5%~15%。本发明提供的多孔硅砂降噪板由不同粒径的砂粒与特定配比的硅酸盐及活化剂按照其特定比例混合后固化而成,声波在多角度的入射情况下入射到板内并在板内砂粒之间横向穿越传播时,特定频率的声波会形成相互干涉消耗声能,称之为相位型吸声;此外,该降噪板还具有优秀的强度,阻燃性能和耐候性能也很好。
本发明公开了一种便携式非接触航天器密封舱体在轨泄漏超声检测仪,包括若干超声波传感器、激光测距传感器、机壳、DSP数字处理电路、放大滤波电路、LCD显示屏、报警灯等;本发明采用高灵敏度超声传感器、高放大倍数低噪声的放大滤波电路,可有效地在泄漏上游检测微弱的泄漏信号;同时,采用独立充电锂电池供电,手枪形式的外壳,实现便携式非接触式泄漏检测,并通过报警灯、LCD显示器实现泄漏判断和定位。该检漏仪在上游端检测最小可检φ0.3mm漏孔,其最远可检距离大于500mm,可满足载人航天器在轨检漏需求。
本发明涉及一种具有三维分级多孔结构的紫菜基炭材料及其制备方法和应用,采用来源丰富的紫菜为前驱体,通过预碳化、碳化活化法制备得到紫菜基炭材料,该制备方法简单易控、成本低廉,该材料具有三维分级多孔结构和高比表面积,可广泛用于燃料电池、超级电容器及锂离子电池电极材料领域。
本发明属于无人飞行器领域,具体是一种控制运输物被固定和释放的机构,可以通过遥控器控制无人机自动抛投。其包括接收来自遥控器的信号的接收机,接收机连接有驱动控制器,其特征在于:所述的驱动控制器包括主控制芯片,主控制芯片接收来自接收机发出的反馈信号并发出相应的控制信号;电机驱动芯片,电机驱动芯片与主控制芯片连接,电机驱动芯片控制推力步进电机的工作,还包括电源模块,电源模块为主控制芯片和电机驱动芯片供电。本发明与飞行控制器脱离,采用可充电锂电池独立供电,由地面遥控器直接控制,提升了无人机系统的可靠性,兼容性,实时性。该抛投器控制器体型小巧,结构简单。
本发明公开了一种智能眼镜,包括眼镜支架和设置于眼镜支架上的采集模块、微处理器、动作模块、通信模块、存储模块和供电模块;采集模块用于采集眼球和/或眼睛周边的特征的信息,并将信息传输给所述微处理器;微处理器按照预先设置判断人是否处于疲劳状态,启动动作模块;动作模块包括提醒驾驶员休息的预警装置;通信模块在微处理器控制下进行信息的传送和接收;通过通信单元,实现智能眼镜和其他智能设备的信息传送和接收,智能眼镜通过通信模块实现智能眼镜与移动互联网、云计算、物联网间的信息传输,将智能眼镜获取的数据实时传送到云上;供电模块为微处理器、采集模块和动作模块供电,供电模块由聚合物锂电池和太阳能电池组成。
本发明公开了一种高镍材料表面包覆的制备方法,具体涉及与高镍材料表面残Li形成含锂包覆层的制备方法。本发明采用一种对高镍材料表面残Li有沉淀作用的阴离子对高镍材料进行表面包覆,此方法有效的降低了高镍材料的表面残碱量,同时该包覆层使得高镍材料与电解质隔开,降低了电解质与其表面的副反应,提高了材料的循环稳定性和存储性能。
本发明属于盐化工生产技术领域,具体地,本发明涉及一种使用连续结晶法制备三水碳酸镁的方法。本发明的技术方案是以高浓氯化镁或高镁锂比卤水、碳酸铵为原料,加入到连续结晶器中进行结晶,将结晶后得到的粗品三水碳酸镁再连续加入陈化器中进行陈化,最终得到具有良好形态的、纯度较高三水碳酸镁晶体,为生产高纯的氧化镁提供了条件。本发明的方法可以实现三水碳酸镁生产中的结晶连续化,有效的提高三水碳酸镁生产过程中结晶的稳定性和自动化程度,提高产品质量,降低生产成本。
一种加掺氢碳元素的负极材料,包括金属基片、活性材料层和缓冲层,其中所述活性材料层以活性材料Si或Sn元素为主,掺杂有氢碳元素,活性材料与碳元素的原子比为10∶1-100∶1,活性材料与氢元素的原子比为50∶1-100∶1;活性材料层为纳米级微晶结构或非晶结构薄膜,厚度为1-20μm;活性材料中掺杂铝、硼、铁、铜或银中的一种或几种;缓冲层为纳米级碳,厚度为10-500μm;采用磁控溅射方式沉积。本发明加掺氧碳元素的负极材料,具备极高的体积比容量,优异的循环性能,同时具备高倍率充放电能力,利用该负极极片制作的锂离子电池,可以广泛应用于电动工具、电动汽车和储能设备等领域,拥有较好的市场前景。
本发明提供一种锂离子电池负极材料及其制备方法。该负极材料由三维网格结构的碳包覆纳米锡复合材料组成,锡颗粒分散均匀,粒径为3~5nm。该复合材料制成的电极,具有较高的可逆容量和良好的循环稳定性。此外,本发明的方法工艺简单、可控性强、成本低、环境友好。
本发明公开了一种防护中子辐射的复合屏蔽材料,由含锂化合物、富氢化合物和助剂组成混合物,经混合、塑炼、模压、保压及出模等制备工艺处理后制成。本发明对中子射线屏蔽性能优良、吸收中子后不产生俘获γ辐射,有效降低中子辐射的危害,提高人体防护的安全性;广泛应用于核反应堆、核电站、同位素辐射源、加速器等各种中子辐射源的防护。
本发明公开了纳米孔石墨烯及其制备方法与应用。该石墨烯中,纳米孔的孔径为20-100nm,片层间距为羧基含量为7-10%;导电率为185-435S/cm。该制备方法,包括如下步骤:将化学转化的石墨烯分散液于硝酸水溶液中进行回流反应,反应完毕后水洗至中性,干燥得到所述石墨烯。该方法可大批量生产,简便易行,所得材料可广泛用于制备石墨烯纳米复合材料,透明导电电极,能量存储器件(如:超级电容器、锂离子电池、太阳能电池等)。
本发明公开了一种乐果的合成方法,它以硫磷酸盐和氯乙酸甲酯为原料合成乐果的中间体硫磷酯,以硫磷酯和甲胺为原料合成乐果,反应是在以有机溶剂为均相体系的条件下进行,合成乐果的中间体硫磷酯,控制反应温度0~60℃,反应时间为80~160分钟。以硫磷酯和甲胺为原料合成乐果,控制反应温度-10~5℃,反应时间为60~150分钟。所用硫磷酸盐为铵盐,钠盐,钾盐,锂盐。所用溶剂为甲醇,乙醇,丙酮,异丙醇,四氢呋喃。采用硫磷酯与甲胺溶液在均相体系下,硫磷酯在-10~5℃下滴加甲胺溶液进行反应。其优点是:在基本不改变现有后胺解法工艺流程设备和生产原料条件下,实施均相反应体系制备乐果,可使乐果的总收率提高将近30%,乐果纯度超过90%。
本发明涉及一种提升硅基负极电池倍率与循环寿命的方法,属于锂离子电池领域。本发明将搅拌均匀的电解液保液功能层浆料均匀的涂敷在已经处理好的隔膜上,放入烘箱中干燥,即可得到所述含有电解液保液功能层的隔膜。本发明的电解液保液功能层因其使用的导电剂材料具有优异的比表面积和一定的机械强度,对电解液的保液量明显增强,离子电导率高,能有效改善电池充放电过程中,硅基负极极片膨胀相互挤压时诱发的隔膜贫液问题,同时,该功能层良好的机械强度对硅基负极在充放电过程中的体积膨胀也起到一定的缓冲作用,改善了硅基负极电池的倍率、循环性能,提高了电池的安全性能。
本发明涉及农药领域,公开了一种水杨腈联产植物生长调节剂的合成方法,该方法包括以下步骤,1)在非质子型极性溶剂存在下,使2‑甲氧基苯甲腈与氯化锂进行接触反应,得到水杨腈和氯甲烷气体的步骤;2)使步骤1)得到的氯甲烷气体与含有N‑甲基哌啶的溶液或含有N‑甲基吗啉的溶液进行季铵化反应,得到缩节胺或调节安的步骤。该方法绿色环保、反应条件温和、操作简便,能够高收率地得到水杨腈,并且同时联产缩节胺或调节安,使其尾气达到零排放。
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