本发明公布了一种具备空心壳层结构的纳米空心材料制备方法,详细描述了制备所需的原料试剂和制备条件。无机壳层结构可以在室温下,用液相自组装的方法形成,主要制备过程如下:将金属盐在水溶液中溶解,用碱性沉淀试剂加入溶液中,通过沉淀反应生成金属对应的氢氧化物,经过一定时间的自发空化过程,最终形成具备壳层结构的纳米空心材料。所制备的纳米空心结构材料具备低成本、高产率、低粒径分散度、结构稳定和环境友好的优势。空心结构材料的粒径和长隙比可以通过调节反应物的加入量来实施控制。该纳米空心材料表现出良好的脱氢催化特性,在催化、传感、锂离子电池等方面都有广泛的用途。
本发明提供一种热解硬炭材料及其制备方法和用途。该热解硬炭材料为对硬炭前驱体热解形成的、具有平均厚度1-200nm、几何表面积10-2000m2/g的类似二维平面的薄片材料,所述热解硬炭材料内部存在微孔或中孔。本发明还提供了所述的热解硬炭材料的方法。该具有类似石墨烯外形的薄片状形貌的热解硬炭材料用途及其广泛,能够用于锂离子电池或钠离子电池的负极材料、电化学电容器的电极材料、燃料电池和金属空气电池电极催化剂的载体、用来制备具有高度增韧性的复合材料,有毒物质吸附剂、特殊用途的吸附剂、食品生产中的脱色剂和气敏元件。
本发明属于固体复合矿化营养饮料及制作技术。用无机或有机锌、铁、钙、锶、锂、钾、镁盐,氨基酸,维生素B1、C、B12、B6等混均后制成固体复合矿化营养剂或加入适量水制成浓缩液体复合矿化营养剂,在固体复合矿化营养剂或浓缩液体复合矿化营养剂中加入食用香精制成固体或液体果味复合矿化营养饮料,再将固体果味复合矿化营养饮料与茶叶按适当比例装袋,或将液化果味复合矿化营养饮料按比例喷洒在茶叶上并将茶叶烘干,以制成果味复合矿化营养茶;将固体营养剂与普通茶叶按比例装袋以制成复合矿化营养茶,也可以用浓缩液体复合矿化营养剂按比例喷洒在茶叶上并将茶叶烘干,制成复合矿化营养茶。
冰制冷便携式空调利用全新的直流电技术和风扇模式来流通冷空气,以提供便携、节电,能耗低,环保无需电源线及插座(使用可充电锂电池),维护成本低,舒适的制冷功能。占用空间小,保温性强,使用简单、轻松,大都配有脚轮。利用冰制冷达到最健康、最人性化的制冷效果。其内部空间的大小,取决于用冰量的多少。冰量多制冷时间长,相反,冰量少则制冷时间短。采用可调恒温器,定时器,睡眠模式和变速风扇控制。制冷能力与调温范围15℃至30℃;可调风扇转速与百叶出风口,可设高、中、低3个速度调节。白天使用,晚间补水制冰;噪音在20分贝以内,该空调设计是汽车、旅行、家庭、各类室内及办公空间的最佳选择。
本发明是一种提高太阳能采集效率的装置以及在移动电话上的应用,该采集装置包括太阳能电池及聚光面板组成,聚光面板由透光材料组成,由多个聚光单元排列组成,每个单元的横向截面呈突起状,在与横向截面垂直的方向上突起呈条状,太阳能电池排列在与聚光单元突起相反的另一侧,太阳能电池的宽度小于聚光单元的宽度;同时,高效太阳能采集装置的移动电话,采集装置、移动电话和移动电话的储电池电连接,移动电话的光源为OLED发光源,储电池为磷酸铁锂电池。本发明的优点和效果是:结构简单,容易实现,提高效率明显,并可以降低成本。
一种掺杂草酸亚铁的生产方法,以硫酸亚铁和草酸为原料,包括纯化、合成、分离、洗涤和干燥,其特征是纯化后硫酸亚铁和草酸在水溶液中合成时加入草酸铵和金属盐于60~140℃下搅拌反应5~40分钟,草酸铵在反应液中的质量百分浓度0.2~1%,金属盐的加入量为硫酸亚铁质量的0.1~4%。本方法可在草酸亚铁晶体内掺入2500μg/g杂离子,从而改善LFP的导电性能。用本草酸亚铁制备的LFP正极材料加工的锂电池具有良好的不同倍率下的充放电特性和高、低温下的循环性能。
本发明提供了一种高强微膨胀灌浆材料及其制备方法,高强微膨胀灌浆材料的原料为抗压强度大于42.5MPa的硅酸盐水泥,抗压强度大于42.5MPa的硫铝酸盐水泥或高铝水泥,硫铝酸钙类膨胀剂,石英砂、刚玉或铁尾矿,有机硅类消泡剂,聚羧酸高效减水剂,甲酸钙或碳酸锂,葡萄糖酸钠,甲基纤维素醚、羟丙基甲基纤维素醚或羟乙基甲基纤维素醚。具有如下特点:①与现有以硫铝酸盐水泥、高铝水泥为主要胶凝材料的水泥基灌浆材料相比,本发明以硅酸盐水泥作为胶凝材料主要成分,通过超细粉碎工艺将胶凝材料成分进行超细粉碎后加工的灌浆材料,具有早期强度高、流动性优良、后期强度增长和耐久性好的特点;②与传统环氧砂浆相比,具有微膨胀性、施工简便快捷、无毒无害的特点。
本申请涉及牙科陶瓷材料技术领域,具体公开了一种全瓷修复体及其制备工艺,所述全瓷修复体,包括内冠瓷体和外冠瓷体;内冠瓷体包括原料氧化铝、氧化锆、氧化钇、添加剂、羟基磷灰石、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、水和造孔剂;外冠瓷体包括原料二氧化硅、二氧化锂、氧化钇、氧化铈和硝酸银;上述全瓷修复体强度高、韧性高、抗碎强度大、抗弯曲能力强。本申请还提出了一种全瓷修复体的制备工艺,通过先制备内冠瓷体基体,在其表面喷涂氧化锆浆料并烧结得内冠瓷体;在内冠瓷体表面喷涂混合粉末II烧结即得全瓷修复体;通过上述工艺制得的全瓷修复体色泽自然逼真,具有极好的耐高温、耐磨损、耐腐蚀和生物相容性,其加工性能优异,可得广泛应用。
本发明涉及固态电解质材料技术领域,具体涉及固态电解质材料和全固态电池。本发明通过对晶体结构中原子排布的调节而提高了锂离子传导率,从而获得室温离子导>10‑3S/cm的铟基卤化物电解质材料Li3b‑3aInaCl3,其中0.2≤a≤0.8,0.9≤b≤1.15。该材料与商业常用的如LCO,NMC等氧化物正极材料相兼容,从而有望实现全固态二次电池的商业应用价值。
本发明涉及一种硅碳复合负极材料的制备方法,将针状焦、石墨与硅材料加入溶剂中,或者将针状焦与硅材料加入溶剂中,超声分散后再加入葡萄糖进行搅拌;将混合物进行烘干处理及高温处理,葡萄糖炭化后得到硅碳复合负极材料。本发明中,针状焦不经过高温石墨化处理直接用于制备硅碳复合负极材料,与采用石墨化针状焦材料的技术相比,本发明中的针状焦层间距较大,用于锂离子电池中没有明显的充放电平台,可逆容量高于石墨化材料;另外,针状焦不经石墨化处理,还可大幅度降低负极材料的制备成本。
本发明公开了一种用于盾构隧道开挖过程中土体地中位移监测的装置和方法,包括刚性薄板、半刚性线圈、有机玻璃套管、弹性回旋器、位移传感器、无线传感器、锂电池板、树脂外壳和数据接收平台。本发明结合位移传感器和无线传感器,摒弃传统的有线数据传输,实现土体地中位移数据的无线传输;引入弹性回旋器,将位移大小转变旋转弧度,为可实现对同一位置,不同高度的多层土体位移的同时监测;监测装置位于试验箱内,克服了传统有线传输中试验人员容易干扰传输线的缺点,避免人为扰动对监测装置的影响;本发明采用无线监测,克服了安装及调试阶段排列及固定有线线路的缺点,减少监测设备线路调试时间,显著提高试验效率。
本发明提供一种溶聚丁苯橡胶及其制备方法和应用,所述制备方法包括:在有机锂引发剂和结构调节剂存在下,使苯乙烯与丁二烯进行聚合反应,随后向聚合反应体系中加入偶联剂进行偶联反应,得到溶聚丁苯橡胶;其中,所述偶联剂的加入时机为:在聚合反应达到峰温后的30分钟内,加入一部分偶联剂,在加入所述一部分偶联剂后的10‑30分钟的范围内,加入剩余部分的偶联剂。本发明可高效制备三峰分子量分布的溶聚丁苯橡胶产品。
本发明公开了一种燃料电池汽车的控制方法,采用分层控制模式将燃料电池混合动力系统的功率输出模式分为相互相对独立的层次及其子模式,模式之间的流动通过策略中预先设定的规则实现,判断的条件依赖于车辆的运行参数。根据动力电池的SOC状态确定模块区间:高SOC区间:SOC>75%;中SOC区间:40%≤SOC≤75%;低SOC区间:SOC<40%。在三种SOC工作模式的划分区间上,根据当前整车需求功率Pload、燃料电池最大输出功率Pfc_max、燃料电池当前可用最大功率Pfc_out_max、燃料电池最佳效率点对应功率Pfc_opt、锂电池最大充电功率Pchg_max的信息进行功率计算和分配。本发明的燃料电池汽车的控制方法,采用分层控制模式对燃料电池采取功率控制,可有效避免系统频繁启停,优化运行区间。
本发明提出一种适用于多模式宽范围的光伏多端口功率协调控制方法,该方法采用基于不同端口实时工况的多自由度调节方式,通过端口控制环路运行状态识别和直流母线变化实现变换器在多种不同模式下自动平滑切换。光伏端口开路电压变化范围宽,最大功率随时间变化较大;储能端口连接锂离子电池组,该端口具备能量双向流功能;直流电网端口兼具并网运行和独立带负载两类模式。本发明能够根据不同端口实时运行工况的变化,通过端口环路运行状态识别和直流母线动态调节实现变换器在12种典型模式下自动平滑切换,并可有效抑制变换器轻载工况下的并网功率振荡。控制方法简单可靠且易于实现,解决了复杂工况变化下多端口功率控制难度大的问题。
本发明涉及一种表面包覆处理的天然球形石墨及其制备方法和应用,选用自然界丰富易得的有机物壳聚糖作为包覆剂,甲醛作为交联剂,将壳聚糖均匀包覆在天然球形石墨的表面,然后经过水热炭化和氨气活化处理,得到壳聚糖衍生炭层包覆的天然球形石墨。表面包覆处理的天然球形石墨具有高的比表面积和高的电化学性能,适用于锂离子电池负极材料以及燃料电池关键电极材料等。该天然石墨表面包覆方法具有成本低,简单易行,且无环境污染,可以实现大规模工业化生产等特点。
本发明公开一种复合型石墨烯气凝胶刻蚀的制备装置及采用该装置的复合型石墨烯气凝胶刻蚀的生产工艺,属于石墨烯生产技术领域;所述刻蚀装置,是专为刻蚀复合型石墨烯气凝胶而设计制造,PET石墨烯气凝胶膜是专为超级电容电池或其它锂离子电池提供容液膜。PET石墨烯气凝胶膜的厚度是3.5‑600微米之间,根据超级电容电池器的特性选用不同直径的特选几种硅藻颗粒。硅藻在地球上大约有11000多种,我公司利用特种粘合剂将硅藻颗粒平植到PET膜上,再进行CVD法将碳元素沉集到PET膜上的硅藻颗粒所特有的结构中,经特殊排列控制技术后再经范德华利凝结成复合型石墨烯气凝胶,再进行刻蚀后而形成PET石墨烯气凝胶膜。
本发明公开了一种提高熔融碳酸盐燃料电池性能的阴极材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将硝酸锂和纳米镍粉混合,然后置于管式炉中加热至700℃,焙烧5‑7小时,焙烧结束后将混合物置于球磨机进行球磨,获得纳米LiNiO2粉末;(2)将制得的纳米LiNiO2粉末与分散剂、粘结剂和乙醇甲苯混合液混合,机械搅拌获得混合液;(3)将混合液流延成板,然后在空气中静置干燥;(4)将获得的纳米LiNiO2板在传统镍电极上加压复合成型即得所述阴极材料。本发明的方法可以显著提高燃料电池的电压和降低电池电阻,在长周期运行下减少电池电压的衰减,并能有效的提高电池的使用寿命,可推广应用到其他类型的燃料电池中。
本发明涉及一种液态金属静态相容性的实验装置,包括反应釜和所述反应釜配合的顶盖;所述反应釜内设置有液态金属腔和样品安置部件;样品置于所述样品安置部件上时,所述样品能够浸入所述液态金属腔内的液态金属中。本发明的有益效果如下:本装置可用于开展材料与液态金属静态相容性实验,一次可放入腐蚀、拉伸、蠕变、持久等多种实验样品,在完成1000h、2000h、3000h、5000h等时间段实验后分别取出样品,可开展钠、钠钾合金、铅铋合金、锂等多种液态金属介质的静态相容性实验。
本发明涉及正极材料制备领域,公开了用于烧结正极材料的辊道窑炉和多元正极材料及其制备方法。该辊道窑炉包括炉体、加热装置、自动装钵装置、传送装置和气氛调节装置;炉体沿传送方向依次设有多个温区段;传送装置穿过炉体的炉腔内部,用于将待烧结物料传送经过温区段;气氛调节装置用于调节炉体的炉腔内部的烧结气氛;传送装置包括用于承载待烧结物料的多个匣钵,多个匣钵并列摆放,且每列匣钵在竖直方向上叠放为双层,在垂直传送方向上设置2‑6列匣钵,相邻列的匣钵的间隔距离为2‑10cm;自动装钵装置用于将待烧结物料装入所述多个匣钵中。该辊道窑炉能够降低正极材料表面残余碱的含量和耗氧量,加工成本低,有利于提高锂离子电池的比容量和安全性能。
本发明公开了一种LED多用途影视补光灯,一种LED多用途影视补光灯,包括灯体,灯体四周环绕由数个LED平板依次相互铰接形成的环形发光板,灯体内设有为环形发光板供电的电源;环形发光板中的一个或两个LED平板固定于灯体上,其他任一相邻的LED平板之间为铰接。综上所述,本发明的补光灯,由数个发光的LED平板铰接形成,每片之间都可通过调节角度,得到需要的发光角度;而且产品的可折叠结构使得产品设计更紧凑,收纳更方便;补光灯采用LED光源,功率低、发热量小,光源使用寿命长;并通过全新设计的高、低色温灯珠排布使得产品色温输出更均匀;通过配置内置锂电,产品不在依赖于市电输入,使得产品使用起来更方便。
本发明公开了一种微型固定翼飞行器,包括机体、双发动力系统、微型电子设备及高集成飞控系统,所述机体为切角矩形飞翼式布局,双垂尾,双舵面;且所述机体的翼展200mm,机长195mm:且所述双发动力系统由两个重3.1g的微型高kv(4000kv)无刷电机安装在切角矩形有切角的长边上,配以一对GWS0320正反桨,机舱内装两个3A电调,一块450mAh的2S锂电池。该新型有体积小、成本低、隐蔽性好等优点,相比其他类的微型飞行器,有气动效率高、飞行速度快、任务半径大等出色性能,在侦察等方面将有突出优势。
本发明公开了一种兼顾火电空冷凝汽器安全度夏与电力调峰的装置,用以解决火电空冷机组安全度夏问题,采用溴化锂/水为工质的吸收发生装置,配合高低压溶液罐及蓄水罐,将昼夜调峰的储能思想引入彻底解决空冷机组安全度夏问题,同时将电力削峰填谷,保证白天高峰用电负荷。
本发明公开了一种复合固体电解质,包括第一固体电解质层和第二固体电解质层,其中第一固体电解质层是聚合物固体电解质层,第二固体电解质层包括聚合物固体电解质和无机固体电解质,第二固体电解质层在所述复合固体电解质中的质量含量为50~90%,无机固体电解质在第二固体电解质层中的质量含量为10~70%;本发明还公开了复合固体电解质的制备方法及其应用;本发明公开的复合固体电解质结合了无机固体电解质和聚合物固体电解质的优点,电导率高,电化学窗口宽,可有效抑制锂枝晶生长,防止金属负极的粉化,制备方法简单,易于工业化生产。
本发明公开了一种自动换卷前粘胶带装置,包括安装基板,还包括皆固定在安装基板上的主动轮组件、从动轮组件、压轮组件及切断组件;用于卷收双面胶废料的主动轮组件以及用于对双面胶带放卷的从动轮组件皆置于压轮组件上方;压轮组件包括压轮以及驱动压轮压紧或离开粘胶位置的压轮驱动件,切断组件包括刀片以及驱动刀片旋转后切割双面胶的刀片驱动件。本发明能够自动贴胶、提高工效。本发明适用于锂电池辊压工序换卷前,用于通过粘胶使两卷物料进行衔接。
本发明涉及一种硫碳柔性电极材料及其制备方法和应用,所述方法为:将棉类碳源热处理为碳布,然后与单质硫混合后进行热处理,得到前驱体,利用碳源对所得前驱体进行化学气相沉积,得到硫碳柔性电极材料。本发明在直接使用废弃的棉质材料或大部分为棉质的材料作为碳源和模板,绿色环保,同时大幅降低生产成本。在硫负载于碳微米管中后,通过化学气相沉积使其表面包覆碳,组成具有多层级结构的硫碳柔性电极材料。所得硫碳柔性电极材料作为锂硫电池电极材料时,具有优异的电化学性能,其首次充放电可逆比容量为800‑1400mAh/g。本发明制备过程操作简单、灵活,反应条件温和,适用于工业化生产,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种混合动力电池驱动的电动飞机,通过在电动飞机上设置两个动力电池装置,第一动力电池装置为二次电池模组,第二动力电池装置为燃料电池模组,能够充分利用二次电池模组和燃料电池模组的技术优势,发挥锂离子电池功率大、能量密度低的特点,在起飞阶段,提供大功率供电;发挥金属空气电池能量密度大、功率低的特点,增程或应急使用。本发明的混合动力电池驱动的电动飞机解决了电动飞机起飞过程中对电力的功率需求和长航程巡航飞行对电力的能量需求问题,同时提高了电动飞机动力系统的可靠性和安全性,具有污染小、安全、巡航时间长、航程远等特点。
本发明公开了一种原位聚合双层聚合物电解质膜及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该原位聚合双层聚合物电解质膜包括多孔膜骨架、通过原位聚合法在所述多孔膜骨架一侧上形成的第一聚合物电解质层以及通过原位聚合法在所述多孔膜骨架另一侧上形成的第二聚合物电解质层。本发明的双层聚合物电解质膜通过采用原位聚合法分别将耐氧化和低电压稳定的两种单体小分子负载于多孔膜骨架的两侧上,有助于形成组分均一、厚度可控、界面兼容的聚合物电解质膜,该双层聚合物电解质膜应用于全固态电池中可同时满足对正极高电压和负极低电压的稳定性需求。
一种二硫化钼/石墨烯复合材料,其通过以下方法制备:将四硫代钼酸铵和氧化石墨烯按质量比1‑20:1混合,放置于球磨机内进行研磨;球磨后的材料置于微波反应腔中,以300‑1000W的微波功率加热1‑15min,得到所述二硫化钼/石墨烯复合材料。本发明所得二硫化钼/石墨烯复合材料是在微波加热条件下,氧化石墨烯被热还原为石墨烯,同时单源前体受热迅速分解生成MoS2,使得MoS2纳米片直接在石墨烯表面上原位生长,微波加热速度快,加热均匀使得MoS2纳米片与石墨烯结合牢固,并且不易造成颗粒堆积,极大缩短了合成材料所需的时间并且缓解了石墨烯和MoS2在长期受热情况下团聚的问题。上述复合材料作为锂离子电池负极材料,显示出良好的循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及一种类球形氮掺杂还原氧化石墨烯材料及其应用,属于电池材料领域。所述材料通过将氧化石墨烯水溶液稀释超声均匀化处理后再经喷雾干燥处理得到类球形氧化石墨烯粉末;然后与氮源研磨混合并在600~1200℃保温0.5~6h后得到。所述类球形氮掺杂还原氧化石墨烯材料兼具良好导电性与高褶皱、大比表面积和多级孔结构,并且掺杂氮原子可引入丰富的官能团,避免了石墨烯的严重堆叠及其造成的不良影响。将所述材料与硫复合作为锂硫电池正极材料使用,既可以实现活性物质的均匀分散、提高载硫量,又可以改善电极导电性和减轻“穿梭效应”,最终提高硫正极的电化学性能。
本发明公开了一种环氧聚硅氧烷改性的溶聚丁苯橡胶,为聚硅氧烷链节改性的溶聚丁苯橡胶,由苯乙烯‑丁二烯无规共聚物的末端活性锂与环氧聚硅氧烷偶合得到。本发明还提供了一种所述的溶聚丁苯橡胶的制备方法,以及其在制备轮胎胎面胶中的应用。本发明所述的溶聚丁苯橡胶,在高性能轮胎胎面胶中与白碳黑体现出较好的亲和性和物理性能,环氧聚硅氧烷改性的SSBR与通用型SSBR相比,不仅具有较好的抓地牵引力,同时其滚动阻力改善率提高了23~28%。
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