本发明涉及一种钙钛矿SrTiO3多孔纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:1)以硫酸钛和氢氧化钾为原料,制备钛的氢氧化物沉淀;2)分别配制硝酸锶溶液、氢氧化钾溶液和硝酸锂溶液;3)将钛的氢氧化物沉淀、硝酸锶溶液、氢氧化钾溶液和硝酸锂溶液混合,在反应温度为150~220℃下,进行水热反应3~32h,离心,然后清洗,得到钙钛矿SrTiO3多孔纳米颗粒。该制备过程简单,多孔型结构的形貌易于调控,尺寸均一且表面具有孔道结构。
本发明公开了一种石墨烯-金复合电极,以多孔金属为基体,基体上直接生长石墨烯,所述的石墨烯上直接生长Au。本发明还公开了所述的石墨烯-金复合电极的制备方法和应用。所述的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的石墨烯-金复合电极不含任何导电剂和粘结剂,由于特殊的多孔及夹层结构以及Au和石墨烯的协同催化作用,所述的复合电极用作锂-空电池正极时,显示出低的极化和较好的循环稳定性。
本发明公开了一种癸异戊二烯醇的合成方法。在四氢呋喃和二甲基甲酰胺的混合溶剂中,在叔丁醇钾作为碱性试剂,碘化钠或溴化钠作为卤素交换试剂存在的情况下,茄尼基砜和4-氯-3-甲基-2-丁烯-1-醇乙酸酯缩合,制得5-砜基癸异戊二烯醇乙酸酯。5-砜基癸异戊二烯醇乙酸酯在-78℃~-60℃下,使用锂于甲胺中还原性脱除砜基,制得目标产物癸异戊二烯醇。本发明具有以下优点:原料来源广泛,尤其是关键中间体4-氯-3-甲基-2-丁烯-1-醇乙酸酯在工业上经济可行,且其性质稳定,易于保存;反应中避免使用昂贵和危险的试剂;反应条件温和;各步反应的产率和产物纯度均较高,减少了后处理的难度和工作量。
本发明涉及一种硼氢化钠水解制氢催化剂的制备方法。本发明属于氢气制备技术领域,其特点是:以金属锂、氧化铝和有色金属氧化物为起始原料,锂和氧化铝的摩尔比为2∶1-3∶1,有色金属氧化物为氧化铝摩尔数的5-30mol%;利用机械球磨混合、高温煅烧还原等方法制备混合均匀的催化剂前驱体,然后前驱体与水反应,选择合适的硼氢化钠有机物水溶液和煅烧温度,实现LiAl2(OH)7及煅烧产物均匀包覆有色金属。该催化剂呈现多孔状、比表面积大、机械强度高、催化活性强等特点,催化剂寿命(此处特指催化硼氢化钠水解制氢的转化率大于40%的时间)超过160小时。另外,本发明的硼氢化钠水解制氢催化剂制备工艺简单、成本低、有利于工业化生产等特点,在便携式制氢领域具有很的应用前景。
本发明涉及一种麦饭石陶瓷材料,主要由质量含量如下的原料混合后烧结而成:麦饭石70~90%,锂辉石10~30%。本发明的有益效果主要体现在:微量元素的溶出具有缓释性能,可在人体需要的范围内持续较长时间,同时对麦饭石中人体不需要的元素的溶出会减少;所得的陶瓷制品具有良好的耐冷热的性能,减少了使用过程中出现裂纹的现象。
本发明公开了一种含钕紫红色微晶玻璃,其基料由以下重量百分含量的成分组成:二氧化硅60~61%,氧化锂9~11%,氧化铝18~19%,由氧化镁、氧化锌、氧化钡和氧化硼组成的混合物I?1.5~2%,氧化钛4~5%,由氧化钾和氧化钠组成的混合物II?2.5~3.5%以及三氧化二锑1.5~2%;以硝酸钕作为着色剂,硝酸钕的掺入量为基料重量百分比的0.1~2%。本发明还同时公开了上述含钕紫红色微晶玻璃的制备方法:将基料与硝酸钕混合均匀后球磨,然后依次经熔制、成型、退火和热处理。采用本发明方法制备而得的含钕紫红色微晶玻璃颜色稳定、纯正,且抗折强度高。
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种提升硅碳负极结构稳定性以及循环性能的集流体,所述集流体包括一层铜箔,所述铜箔上方沉积有一层掺杂锰的金属钛层,金属钛层表面设置有高度均匀有序的二氧化钛纳米管阵列结构。本发明克服了现有技术中的硅碳负极结构稳定性较差,使得锂电池容量以及能量密度受到限制的缺陷,具有在抑制硅体积膨胀破坏性同时进一步增强了活性材料层与集流体层之间的结合力的优点,同时延长了电池循环寿命,为硅碳负极大电流充电提供了可能。
本发明公开了一种基于源网耦合的数据中心多元化供冷系统及运行方法,主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、轴封加热器、热水型溴化锂制冷机组、烟气余热回收装置、冷却塔、水气换热装置、数据中心机房、机柜组、电制冷机组、蓄冷装置和电网,通过烟气余热回收装置回收烟气余热用于驱动热水型溴化锂制冷机组、来自电网的电能用于驱动电制冷机组和环境自然冷却来同时为数据中心机房供冷,并利用蓄冷装置平衡电负荷与冷负荷间的时间差异。本发明通过火电厂深度余热回收流程、电网深度调峰制冷和数据中心供冷流程的有效集成,既提升了电厂能效水平,又降低了数据中心PUE指标,还满足了电力调峰的需求,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高效硬碳材料及其制备方法和在制备碱金属离子电池负极中的应用,制备包括:硬碳前驱体,浸入碱性溶液中,水热处理后水洗净,再在保护气体保护下高温碳化,获得硬碳材料;将硬碳材料浸入醋酸钴水溶液浸泡后,抽滤烘干,再置于马弗炉中高温处理,获得具有棒状纳米阵列骨架结构高效硬碳材料,以此材料制备成负极,应用于制备锂、钠、锂离子电池负极。本发明纳米阵列硬碳材料具有提高比容量和倍率性能等特点,与正极材料匹配时,也可显著提高全电池的能量密度和循环稳定性。本发明的新型硬碳负极材料在碱金属离子二次电池,尤其钠离子二次电池领域具有广阔的应用前景与指导意义。
本发明提供了一种多功能智能电动螺丝刀,包括智能机身和具有充电宝功能的手柄;所述智能机身包括用于控制电动螺丝刀正反转的触摸感应模块和内置于所述智能机身内的基于芯片MCU的微控制模块;所述触摸感应模块包括设置于所述智能机身与手柄连接部的内置有触摸感应开关的触控感应区,所述触摸感应开关通过电信号与所述微控制模块信号连接。所述手柄包括内置的基于电源芯片IC的电源模块、可充电锂电池组和设置于所述手柄底部的用于实现充电宝功能的第一输出电压接口及第二输出电压接口和用于给所述可充电锂电池组充电的输入电压接口。
本发明公开的一种Bi2O3/BiOX纳米异质结构空心球,其球壳由两层组成,外层为BiOX,X=Cl, Br或I,内层为Bi2O3,内、外层的厚度分别在10纳米以下,空心球直径为80~600纳米。本发明利用模板吸附方法,通过配置铋离子溶液和后续的退火处理制备得到纳米异质结构空心球。本发明的Bi2O3/BiOX纳米异质结构空心球比表面积一般大于200m2.g-1,异质结界面结晶质量高,消除了在界面产生的表面态和电子陷阱等缺陷;本发明的方法简单、成本较低,可大幅度提高光催化剂的使用效率,降低其使用量,具有很好的应用前景。另外,本发明还可应用于气体催化、气敏传感、锂离子电池等方面。
本发明涉及一种岩盐型LiTiO2纳米颗粒的制备方法,采用水热法,以K2Ti6O13纳米纤维为钛源前躯体,硝酸锂为锂源,氢氧化钾为矿化剂,利用简单的一步水热反应制得形貌较规则,尺寸较小,物相较纯的岩盐型LiTiO2纳米颗粒。本发明制备工艺简单,易于控制,无污染,成本低,适于规模化生产。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮‑硫共掺杂多孔碳负载氧化锌的负极材料,以3‑噻吩乙酸为硫源、聚丙烯腈为氮源和碳源,得到氮‑硫共掺杂多孔碳,具有超高的比表面积,以其为基底、三乙醇胺和乙酸锌为原料,得到氮‑硫共掺杂多孔碳负载多孔ZnO纳米空心球,具有超高的比表面积,有利于暴露电化学活性位点,N掺杂改善了多孔碳的导电性,S掺杂提高了多孔碳的比表面积,同时与N协同构建三维导电网络,提高了多孔碳的导电性,均匀分散的多孔ZnO纳米空心球被氮‑硫共掺杂多孔碳包覆,缓冲ZnO的体积效应,提高循环稳定性、导电性,且缩短了锂离子的扩散路径,提高了负极材料的倍率性能和理论比容量。
本发明提供了一种SnO2/碳/V2O5/石墨烯复合纳米材料作为电池负极材料的应用,其中所述复合纳米材料首先采用水热的合成方法分别得到SnO2/碳材料和V2O5/石墨烯复合材料,然后通过球磨的方法得到SnO2/碳/V2O5/石墨烯复合纳米材料,其制备方法简单可行,为多元纳米复合物的可控合成提供了一条新的途径;本发明复合纳米材料改善了电极材料的电子导电率,特别是首次可逆容量和倍率性能得到了显著提高,增强了电极材料在大倍率下的充放电性能,增大了电极材料的放电容量,降低了电池容量的衰减,提高了电池的抗过充性能,延长了电极材料的循环寿命,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景广阔。
本发明提供了一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法,涉及无线移动通讯与射频电子电路系统用电子陶瓷元器件与材料技术领域。该微波介质陶瓷复合材料为一种掺杂有Zn2+和Ni2+的磷酸镁锂晶体结构材料与TiO2的复合材料。本发明还提供一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法。利用该制备方法制备得到的复合材料的微波介质陶瓷复合材料的烧结温度范围在875℃~975℃,相对介电常数为:8.13~11.26,品质因数为:45,300GHz~76,100GHz,谐振频率温度系数为:‑11.33ppm/℃~+27.20ppm/℃。该复合材料显著地降低现有的各类堇青石陶瓷材料的烧结致密化温度,同时该材料显著地提高堇青石型陶瓷的品质因数和温度稳定性,可以在5G/6G移动通讯与射频电子电路系统中做电子元器件的功能介质使用。
本发明公开了一种桥架电缆敷设小车,该敷设小车包括双出轴电机组、压紧装置、锁紧装置、压紧底板组件、锂电池和PLC控制器,由锂电池和双输出轴直流电机组成的动力装置,通过PLC程序控制,能带动待敷电缆沿桥架边沿行驶;在借助少量临时辅助轨道的情况下,能自动跨越类似三通、四通无桥架边沿的岔口;代替人力完成桥架内电缆的自动牵引,特别适合人员无法通行区域的桥架内电缆敷设(如未搭设脚手架的高空桥架等);另外本敷设小车可根据敷设电缆的长度,采用“多机联动、中继接力”的模式,可完成长距离电缆的敷设;其敷设效率是人工敷设的数倍。同时小车造价低廉、结构简单、使用方便。
本发明公开了一种热凝胶化-近中性水浴制备高强度壳聚糖水凝胶的方法。步骤包括:按重量百分比含量取壳聚糖0.5~8.0%,氢氧化锂4.0~6.0%、氢氧化钾4.0~8.0%以及水,将它们混合溶胀,经冷冻、解冻、过滤、离心、脱泡,注入凝胶制备模具中进行热凝胶化,然后脱模浸入水中,以酚酞或溴百里酚蓝为指示剂,在近中性水浴中除去碱性氢氧化物,再以去离子水除去中性盐与指示剂,获得高强度壳聚糖水凝胶。
本发明公开了一种化妆品用纳米负离子功能材料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:天然水晶盐矿石23?31、岫岩玉石18?27、锂皂石12?19、绢云母14?22、聚合氯化铝4?6、天然海洋石16?24、锗石20?30、阳起石17?26、天应石13?21、珍珠粉15?25。本发明添加的天然水晶盐矿石、岫岩玉石、天然海洋石、锗石等原料,可以释放负离子,发射远红外线,作用于皮肤上能促进皮肤的新陈代谢,排除皮肤毒素,抵挡辐射,修复皮肤受损细胞及增强细胞活力的作用,添加的锂皂石、天应石、玉石粉等原料,具有良好的吸附作用,可吸附皮肤表面有害细菌,抑制细菌生长,适用于乳液、洗面奶、晚霜、沐浴露、化妆水、面膜、粉饼等化妆肤品,有消痘、杀菌、祛斑、美白、润肤、复健等功效。
本发明公开了一种核壳结构的聚偏氟乙烯共聚物,包括:核层,所述核层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比为90.0%~100.0%;壳层,所述壳层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比为80.0%~99.0%;所述核层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比大于壳层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比;所述核层和壳层的体积比为(5~9.5):(0.5~5)。本发明还提供了一种核壳结构聚偏氟乙烯共聚物的制备方法,所述制备方法包括核层制备以及壳层制备两个阶段。本发明的核壳结构聚偏氟乙烯共聚物可有效提高锂离子电池隔膜的高温耐热性、浸润性和粘接性能,从而提高锂离子电池的安全性、倍率及循环性能。
本发明公开了一种锡/碳多孔微米笼状复合材料及其制备方法和用途。所述材料具有镂空微米球形貌,微米球内部存在内连通的孔道,超细的纳米锡颗粒分散在碳基底中。本发明采用喷雾干燥造粒的方法得到微米球前驱体,通过高温热解碳化、还原得到锡碳复合材料并使用造孔剂得到内部孔道。碳基底能够有效抑制纳米锡颗粒在制备及应用过程中的团聚生长,内连通的孔道结构有利于电解液的浸润和锂/钠离子的扩散。该复合材料作为锂离子电池负极时,表现出优异的循环稳定性及倍率性能。
本发明公开了一种环碳酸酯聚合物粘结剂及其制备方法和应用,本发明聚合物粘结剂由带有不饱和双键的环碳酸酯和带有不饱和双键的功能单体发生自由基聚合反应获得;且聚合物粘结剂在制备二次锂电池的电极中应用良好。且将环碳酸酯聚合物粘结剂制备的电极的制备方法如下:将电极活性材料、环碳酸酯聚合物粘结剂和导电剂加入至有机溶剂中,混合均匀得到粘稠的浆料,将其用刮刀涂布于导电集流体上置于60‑120℃烘箱干燥12h得到极片。本发明粘结剂用于锂二次电池,大幅度延长电池的循环寿命,提高容量保持率。有利于提高电极润湿性,加速离子传导。
一种聚合物软包电池的分容夹具板的控制装置,包括:外框框架部件,包括外框组件、滑动部和至少一套驱动部,外框组件的端部设有滑动部;驱动部安装于外框组件内,驱动部的输出端与探针安装板部件和/或挡块固定板部件相连;探针安装板部件,包括板体安装部和探针安装底座,板体安装部滑动安装于外框框架部件内,并且探针安装板部件上设置若干个探针安装底座;以及挡块固定板部件,滑动安装于外框组件内,并位于板体安装部的正下方;挡块固定板部件上设有若干可与探针安装板部件上的测试探针对应的导向孔。本发明的有益效果体现在:结构简单,提高了聚合物软包锂电池极耳的定位精度,且保证了聚合物软包锂电池极耳在接触探针过程中不弯曲与不变形。
本发明公开了一种碳包覆钨掺杂的金属磷化物材料的制备方法。该制备方法包括:1)以氯化钨,金属有机盐,次磷酸钠为原料,加入无水乙醇,通过球磨法获得前驱体粉末;2)在惰性气氛下对前驱体粉末进行热处理,即可得到碳包覆的钨原子掺杂的金属磷化物材料。该方法制备的材料的化学成分通式为Wx‑MPy/C,其中W为钨元素,x为钨原子与M金属元素的摩尔比,范围为0.05~0.15,M可以为Co,Ni,Fe中的任意一种或数种的任意比例组合。该方法制备的钨掺杂金属磷化物由尺寸在10‑20nm左右的纳米颗粒组成,表面有2‑3nm的碳层包覆。本发明的制备方法具有制备流程简单,所得纳米颗粒尺寸均匀的特点,所制备的材料可应用于催化剂、超级电容器和锂离子电池等。
一种中空二级核壳结构硅碳复合材料及其制备和应用,所述中空二级核壳结构硅碳复合材料具有二级核壳结构:第一级核壳结构是以粒径为10-500nm的硅为核、碳为壳,构成Si@C核壳结构;第二级核壳结构是以第一级Si@C核壳结构为核、碳为壳;第一级碳壳和第二级碳壳之间具有空隙但至少在某一处紧密相连成导电桥,两级碳壳之间的空隙空间大小为第一级Si@C核壳结构体积的5-400%。本发明能显著改善传统中空核壳结构中硅核与碳壳间的电接触从而提高整体材料的导电性,可用于锂离子电池负极材料。
本发明属于锂电子电池领域,具体涉及一种一维青铜晶型二氧化钛纳米线/Ag的复合材料及其制备方法,其中方法包括以下步骤:S10,制备前驱体产物钛酸纳米线/AgOH的复合材料;S20,制备前驱体产物纳米线钛酸/AgO的复合材料;S30,对所制得的前驱体产物纳米线钛酸/AgO的复合材料进行热处理,得到一维青铜晶型二氧化钛纳米线/Ag的复合材料。本发明的方法,反应所需温度不高,具有环境友好性,操作简便的优点,所需原料来源丰富,价格低廉,制得的材料结晶性好,尺寸均匀的线状材料相互交错,有利于锂离子的传输。
本发明公开了一种基于STM32处理器的电动滑板车控制系统,包括STM32控制平台,所述STM32控制平台分别连接有电压采样电路、无刷直流电机、无线遥控电路、刹车检测电路、电流采样电路、逆变管理电路和电源管理电路,所述电压采样电路与所述电源管理电路连接,所述电源管理电路连接有锂电池,所述逆变管理电路连接有全桥驱动电路,所述全桥驱动电路与所述无刷直流电机、所述锂电池、所述电流采样电路和所述电源管理电路连接,所述无刷直流电机与所述电源管理电路连接。本发明的有益效果:提高了稳定性、可靠性和节能效果,进而使这种基于STM32处理器的电动滑板车控制系统拥有更广阔的发展空间。
一种Si?O?C复合材料的制备方法及其应用,所述制备方法包括:(1)取硅源和碳源,按硅元素与碳元素的摩尔比1:(1~10)投料混合;所述的碳源选自藻粉、活性碳、石墨粉、碳纤维、碳纳米管、中间相炭微球中的一种或几种的组合;(2)将步骤(1)中获得的混合物和磨球装入高压球磨罐中,抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,使高压球磨罐内部压力到达80~150bar,在温度35~60℃下、球磨转速为100~500r/min条件下反应2~24h;反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出;(3)在化学惰性气体保护下,步骤(2)得到的粉体在400~1000℃反应2~8h,即得到Si?O?C复合材料。本发明提供了制得的Si?O?C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。
本发明公开了一种Mo0.5W0.5S2纳米瓦与石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其由少层数的Mo0.5W0.5S2纳米瓦与石墨烯复合构成,Mo0.5W0.5S2与石墨烯之间的物质的量之比为1∶1-1∶4。其制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入双子表面活性剂,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和硫代钼酸铵和硫代钨酸铵,并充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于230-250℃下水热反应20-24h后,自然冷却至室温,离心收集固体产物,用去离子水充分洗涤,干燥,最后在氮气/氢气混合气氛中热处理,制备得到Mo0.5W0.5S2纳米瓦与石墨烯复合纳本材料。本发明的方法具有简单、方便的特点,不需要消耗有机溶剂。所制备的复合纳本材料作为锂离子电池电极材料和电催化材料具有广泛的应用。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,公开了一种纳米石墨涂层改性集流体,包括集流体箔材,所述集流体箔材的单面或双面具有含纳米石墨的涂层。本发明采用纳米石墨作为涂层的主要功能材料,纳米级石墨材料保留了高石墨化程度石墨的特点,导电、导热效果好,同时纳米化的特点可以提高石墨材料的分散性、涂覆效果等,适合于作为涂层材料。此外纳米石墨材料较石墨烯成本低廉,适合于产业化推广,用于锂离子电池,能减少集流体与活性材料的界面阻抗,降低电池的内阻,提高电池循环寿命和倍率性能。
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