本发明涉及一种硅/碱金属制氢材料的制备方法,硅制氢材料以硅、碱金属或硅/碱金属合金为前驱体,机械混合金属卤盐、压块、热处理再快速冷却,获得硅/碱金属制氢材料;碱金属为硅质量的0~30wt%,卤盐为硅质量的0.01~20wt%;碱金属为锂、钠、钾的一种或两种;硅/碱金属合金为锂硅合金、钠硅合金和钾硅合金的一种;金属卤盐阴离子为氯、溴和碘盐的一种;金属卤盐阳离子为铝、锌、铋、锡、铜、铅的一种;该制氢材料具有很好的水解性能,在便携式制氢领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种适用于二维电场测量的光学传感装置,包括依次相连的输入保偏光纤、传感单元、输出单模光纤、光电探测器和信号处理单元,所述传感单元包括:铌酸锂基底;设置在铌酸锂基底上的第一Y光波导和两个马赫增德尔结构光波导;所述第一Y光波导输入端与激光源输出端相连,输出端分别与两个马赫增德尔结构光波导的输入端相连;所述两个马赫增德尔结构光波导的输出端与光电探测器相连;在每个马赫增德尔结构光波导的任一单个波导臂敷设偶极子天线,两个偶极子天线的极化方向正交。本发明利用一个传感头元件实现二维电场测量,优点是灵敏度高,测量精确度高、处理过程容易。
本发明公开了一种一维准单晶的锐钛矿TiO2纳米管阵列薄膜择优取向结晶的方法。该方法为钛片的阳极氧化结合热处理。具体是把钛片置于含有乙二醇、氟化铵和水的电解液中阳极氧化制备得到无定形的TiO2纳米管阵列薄膜,然后依次采用乙二醇和乙醇清洗,调控残留在无定形TiO2纳米管阵列薄膜中的F‑离子浓度,干燥后,在350‑650℃进行热处理,保温0.5‑20小时,得到一维锐钛矿TiO2纳米管阵列择优取向结晶晶体薄膜。本发明的方法通过工艺调控,可以实现一维锐钛矿TiO2纳米管阵列薄膜的择优取向结晶晶化。可望在太阳能电池、锂离子电池、光催化制氢、以及光催化分解有机污染物等诸多领域得到广泛的应用。
本发明提供了一种合成基于HCCP的超支化离子液体阻燃剂的方法,该方法利用HCCP与三烷基叔胺、三烷基磷、N-烷基咪唑反应实现离子化,然后利用含有不同阴离子的盐如四氟硼酸钠、六氟磷酸钾、双三氟甲基磺酰亚胺锂等进行离子交换得到不同阴离子的超支化离子液体阻燃剂,实现HCCP与离子液体的协同阻燃。本发明所合成的基于HCCP的超支化离子液体可用于各类聚合物中作为阻燃剂使用。
本发明公开了一种石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合材料及其制备方法,其特征在于复合材料由石墨烯纳米片、MoS2类石墨烯纳米片和无定形碳的复合构成,复合材料中石墨烯纳米片的质量百分比为4.2%-15%,MoS2纳米材料的质量百分比为4.2%-65%,其余为无定形碳,其中石墨烯纳米片与MoS2纳米材料的物质量之比为1∶1-4∶1。制备方法包括:先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后将均匀将氧化石墨纳米片均匀地分散到钼酸盐、硫代乙酰胺或硫脲、葡萄糖的溶液中,通过水热反应得到中间产物,中间产物在高温下热处理后得到石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合纳米材料。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合纳米材料作为电化学储锂、电化学储镁电极材料和催化剂载体具有广泛的应用。
本发明公开了一种多壁碳纳米管与锡钴合金纳米颗粒的复合材料的制备方法,包括:将多壁碳纳米管用高分子电解质进行修饰;配制硼氢化钠的二甘醇溶液;配制氯化锡与氯化钴的二甘醇溶液;将修饰过的多壁碳纳米管分散在硼氢化钠二甘醇溶液中并在氩气保护下升到一定温度;在加热搅拌的条件下,将氯化锡与氯化钴的二甘醇溶液加入上述混合溶液;在160~220℃反应30~60分钟后,降至室温,加入乙醇,离心分离,并干燥,得到最终产物。本发明方法简单,得到的复合材料具有独特结构,锡钴合金纳米颗粒均匀地附着于多壁碳纳米管的表面,用作锂离子电池负极材料具有较低的不可逆容量的降低和较高的循环稳定性。
本发明公开了一种氮化硼纳米纤维复合固态电解质、制备方法及应用,先将无机氮化硼填料分散在聚丙烯腈聚合物复合溶液中,通过静电纺丝方法,制备得氮化硼复合纳米纤维膜;最后,将氮化硼复合纳米纤维与“聚合物‑导电锂盐”体系复合,获得氮化硼纳米纤维复合固态电解质。本发明构建了三维氮化硼复合纤维网络框架,用作柔性复合固态电解质的支撑框架。通过优化无机氮化硼填料在聚丙烯腈聚合物中的分散,在聚合物基质中构建三维氮化硼复合纳米纤维导离子框架,不仅能够在一定程度上保持无机填料的均匀分散,而且可以为Li+提供连续快速的三维导离子传输通道。该材料可应用于柔性全固态锂电池为代表的储能领域。
本发明公开了一种碳笼包覆多孔锗复合材料的制备方法及应用,制备方法具体为:锗化镁在有氧气氛下热处理,然后利用乙炔分解进行碳包覆,最后酸洗得到独特的碳笼包多孔锗的结构。本发明提供了一种独特的碳笼和多孔锗的复合结构,与传统的多孔锗/碳核壳结构相比,多孔锗内部以及碳笼和锗之间的孔隙为锗的体积膨胀提供了空间,因此,更有利于碳笼的稳定以及整个结构的稳定。制备得到的碳笼包覆多孔锗复合材料作为负极材料应用于锂离子电池中,将显著提高锂离子电池的循环稳定性。
本发明提供一种环境工程现场施工的雾化加湿抑尘设备,包括电源连接头和风机;所述锂电池安装在底座底部,且锂电池底部开设有一处供电插头,并且供电插头通过供电总插孔分别与水泵控制开关和风机控制开关相连接;所述水泵控制开关安装在底座外端面上,且水泵控制开关通过电源线与小型高压泵电性连接;所述风机控制开关安装在底座外端面上;所述小型高压泵通过螺栓固定在底座外端面上,且小型高压泵与供水管道相连通;有利于将设备内部所存储的水流进行雾化,使雾化的水滴呈倾斜状喷射在设备前端施工区域处,对施工区域处土壤进行加湿作业,避免干燥状态的土壤受到外部气流的影响产生扬尘,影响周边空气质量。
一种河道水质检测装置,包括水流发电机、定位杆、多参数水质检测仪本体、锂蓄电池、电机减速机构,还具有探测电路、时控电路、数据发送电路、整流电路;水流发电机装在定位杆侧;电机减速机构安装在定位杆上,电机减速机构的动力输出轴安装有连接杆,水质检测仪本体探测头安装在连接杆下,固定板下端一侧安装有电源开关,电机减速机构的动力输出轴侧端安装有联动板;多参数水质检测仪本体、锂蓄电池、探测电路、时控电路、数据发送电路、整流电路安装在元件盒内并电性连接。本发明节省成本前提下保证了电能的供给。能尽可能对更多点位的河流水质进行检测,远端相关人员能实时获得更多河道水质数据,为更有效管理河道起到了有力数据支撑。
本发明公开了一种提高电厂AGC调频性能的储能装置、控制系统及控制方法,所述储能装置包括若干个储能子系统,每个储能子系统包括一个PCS集装箱和一个磷酸铁锂电池系统集装箱;PCS集装箱包括与电网高压母线连接的变压器和与变压器连接的双向PCS,所述磷酸铁锂电池系统集装箱包括与双向PCS连接的电池系统;所述变压器用于在储能子系统放电时将双向PCS输出的三相交流电升压至电厂用高压母线电压或用于在储能子系统充电时将电网高压母线电压降压到双向PCS输入电压;所述电池系统用于通过双向PCS进行储存电能或放电。本发明提供的储能装置及控制系统能够提高机组的AGC调频性能,本发明储能装置能够延长储能调频电池的寿命,提高储能调频系统的安全性。
本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种新型高能量密度动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料,负极活性材料为C-Sn-Si高容量复合材料,正极活性材料为高镍高容量三元材料LinNixAyBzO2,其中:1.0≤n≤1.1,0.6≤x≤0.85,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2,且x+y+z=1。本发明的新型高能量密度动力电池的电池能量密度提高了16%以上,并且使电池充电截止电压提高到了4.3V,此外电池的常温高压循环性能提高了25%左右。
一种铜锑合金?锑核?壳结构材料及其应用,所述铜锑合金?锑核?壳结构材料通过包括以下步骤的方法制备:(1)将经过打磨、除油的铜片浸泡于铜镀液中,所述铜镀液组成为:CuSO4?0.01~0.2mol/L、NaH2PO2?0.01~0.5mol/L和H3BO3?0.1~1.0mol/L,于30~75℃下化学镀10?60min,取出后经水洗、真空干燥得到微圆锥铜阵列覆盖的铜片;(2)将覆盖有微圆锥铜阵列的铜片置于三氯化锑的盐酸溶液中,氮气保护下,密闭反应器,以100~600r/min的速度搅拌反应,反应温度为10~80℃,反应时间为10~120min;(3)取出反应产物,清洗、吹干得到铜锑合金?锑核?壳结构材料。该材料具有良好倍率性能和循环稳定性。本发明提供了所述铜锑合金?锑核?壳结构电极材料作为锂离子或钠离子电池负极的应用。
本发明公布了一种基于传感器网络的恶臭类气体和VOCs监测系统。本发明包括监测节点、网关及监测中心,所述的监测节点包括电源管理模块、无线通信模块、外部存储模块、时钟模块、传感器信息采集模块、GPS模块、及控制器模块;所述的网关包括电源管理模块、无线通信模块、外部存储模块、时钟模块、TD-LTE模块、控制器模块及外部锂电池太阳能电池部分;所述的监测中心搭建在专用PC机上。本发明体积小,功耗低,精度高;具备数据采集、处理和存储等功能,能快速的检测出气体环境中多种VOCs的浓度。
本发明涉及一种基于热电转换的充电电源管理电路。本发明将温差发电模块输出的不稳定的电压经过稳压电路处理输出稳定的电压,并通过智能充电电路给锂电池组充电的作用。电源来自于热电转换的温差发电电源,经过滤波、稳压之后,输出固定值的电压,并通过充电电路处理,给锂电池组充电。本发明电路具有构成元器件种类少,实际制作、测试简单等优点。本发明采用的元器件成熟可靠、成本低廉、来源丰富。
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种高容量高压实快充复合石墨负极材料,其通过无定型炭将人造石墨和天然石墨单颗粒紧密的锚定在一起,形成复合石墨二次颗粒结构,且在人造石墨与天然石墨颗粒之间以及各个组分颗粒的表面均包覆一层无定型炭。本发明克服了现有技术开发的石墨负极材料无法兼顾高容量高压实和快充性能的缺陷,利用天然石墨的优点保证了本发明材料的高容量和高压实性能,同时将其与偏各向同性的人造石墨相复合,缓冲了天然石墨的膨胀,并且在人造石墨与天然石墨颗粒之间以及每个单颗粒的表面均形成了一层无定型炭,改善了天然石墨表面缺陷的同时,加快了锂离子在石墨表面和不同石墨之间的迁移速率。
本发明涉及一种可降解超韧丝蛋白基材料及其制备方法及应用。本发明的可降解超韧丝蛋白基材料包含增塑剂、盐及丝蛋白,所述塑化剂为选自甘油、山梨醇、聚乙二醇中的一种或多种,以及所述盐为选自氯化钙、氯化锂、溴化锂中的一种或多种。通过调节超韧丝蛋白基材料中增塑剂与盐的比例,本发明的超韧丝蛋白基材料具有可调的力学性能、降解性能及水溶性,取决于具体应用,可被开发成各种生物工程材料的原料。
本发明公开了一种超薄电解质薄膜及全固态电池的制备方法,该方法是将锂镧锆氧电解质材料和锂盐、粘结剂、分散剂、溶剂通过高能球磨的方法制备成纳米浆料,在将纳米浆料制备成稳定、致密的超薄电解质薄膜层。此外选择匹配的正负极材料,装配出超薄全固态电池;本发明的制备方法工艺简单,原材料广泛且成本低。用该方法制备出的固体电解质薄膜能达到1微米,其中无机物含量能达到95%,且全固态电池性能稳定。
本发明公开了一种机械球磨合成二硫化碳的方法。所述合成方法以硫化锂和四氯化碳为原料,在惰性气体的保护下,将硫化锂和四氯化碳混合,置于密闭的球墨罐中,在室温下,通过机械球磨的方法使其反应生成二硫化碳,再通过对反应后的产物进行加热蒸馏分离固体和液体,将所得液体在一定温度下冷却使四氯化碳凝固,固液分离后液体即为二硫化碳。本发明方法操作简单,工艺便捷,所得产物易分离,能耗低,且易于实现工业化生产。
本发明公开了(E)-3-芳基-2-丙烯酰胺类化合物的合成方法,是在水相中三苯基膦、无机碱存在条件下,由Α-溴代乙酰胺与芳香醛在室温至回流温度下“一锅法”反应合成。该(E)-3-芳基-2-丙烯酰胺类化合物的合成方法反应工序少,收率高,E/Z选择性好,并减少了废物排放。本发明方法把反应置于水相体系中进行,无需任何有机溶剂,并且不必加入如氯化锂等无机盐添加剂。
本发明公开了一种可以大量制备片状二硫化钼/硫化镍—石墨烯复合材料的新方法。复合材料的具体制备方法如下:1)先用化学方法将石墨制备成氧化石墨烯,分散在去离子水里;2)将商业购买的钼酸钠(Na2MoO4·2H2O)、氯化镍(NiCl2·6H2O)、硫脲(CS(NH2)2)溶解在去离子水里;3)向步骤2)中加入一定量的乙二醇(EG),超声;4)将步骤3)得到的悬浮液转入水热反应中密封,通过一步水热法得到反应产物,自然冷却至室温,并用无水乙醇多次离心洗涤,干燥。本发明合成的片状二硫化钼/硫化镍—石墨烯复合材料制备方法简单,可作为新型能源如超级电容器,锂离子电池,催化析氢等的电极材料。
本发明涉及的是一种通用遥控器,旨在于提供一种能支持多种模式且可根据用户需求定义多功能的通用遥控器,本发明包括处理器、操作系统、红外发射管、射频模块、ZigBee模块、射频模块组、陀螺仪和重力传感器、显示器、TFT电容屏、锂离子电池、播放器、拾音器,所述的操作系统安装于所述的处理器中,所述的红外发射管、射频模块、ZigBee模块、射频模块组、陀螺仪和重力传感器、显示器、TFT电容屏、锂离子电池、播放器、拾音器分别通过串行输入输出口与处理器连接。
本发明涉及一种无机固态电解质‑正极材料界面用缓冲层及其制备方法和应用,所述缓冲层位于正极材料和固态电解质的界面之间,所述缓冲层的组分包括氟化锂和碳材料,且氟化锂和碳材料形成交叠堆积结构;所述碳材料为片层状碳材料,优选为石墨烯或/和石墨。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别涉及一种无定形二氧化锗/多管道碳纳米纤维及其制备方法。一种无定形二氧化锗/多管道碳纳米纤维,其包括:管道化碳纳米纤维和位于所述多管道碳纳米纤维上的无定形的二氧化锗,所述二氧化锗的质量百分含量为10‑60%。本发明所制备得到的无定形二氧化锗/多管道碳纳米纤维益于提高锂离子电池容量及循环性能,该方法简单可控,易操作。
本发明公开了一种具备仿生三周期极小曲面结构的聚偏氟乙烯薄膜及其制备和应用。所述的聚偏氟乙烯膜是以具有三周期极小曲面结构的海胆壳作为模板,通过以下方法获得:将海胆壳制成厚度不超过160μm的海胆壳薄片,借助溶剂使PVDF渗透进海胆壳薄片的骨架中并完全填充该骨架,将填充有PVDF的海胆壳薄片用酸浸泡去除海胆壳模板,即得到具备仿生三周期极小曲面结构的聚偏氟乙烯薄膜。所述具备仿生三周期极小曲面结构的聚偏氟乙烯薄膜用作锂金属电池隔膜时,能显著提高锂金属电池的循环稳定性。
本发明涉及一种以导电金属纳米颗粒为载体低温合成硅负极材料的制备方法,其特征在于:以导电金属纳米颗粒为载体,有机硅水解沉积二氧化硅,再与金属、低熔点盐混合、热还原,包覆聚合物,洗涤烘干,获得硅负极材料;导电金属纳米颗粒为纳米铜、纳米银、纳米铁、纳米铋、纳米锡、纳米镍、纳米钴、纳米铟、纳米钛的一种或多种;还原金属为锂、钾、钙、铷、钠、锶、钡、镧以及上述金属的合金中的一种或多种;低熔点盐为镓、锗、锡、铝、镁的氯盐、溴盐和氟盐中的一种或多种;聚合物为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩以及上述聚合物的衍生物中的一种或多种;硅与导电金属的摩尔比(1~5)∶1;硅:还原金属:低熔点盐的摩尔比为1∶(2~5)∶(1~20);硅与聚合物前驱体的摩尔比为(5~30)∶1。该负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明属于电路控制技术领域,公开了一种基于光伏与锂电池的混合储能逆变器离网模式下的电池充放电电流控制方法,混合储能逆变器工作在离网模式下,当光伏能量充足且电池没有充满时,光伏能量供给负载,多余能量给电池充电,光伏组件输出功率实现最大功率追踪;当光伏能量充足且电池已经充满,光伏能量供给负载,禁止光伏多余能量能给电池充电,防止锂电池过充;当光伏能量不足时,光伏能量和电池能量共同供给负载,光伏组件输出功率实现最大功率追踪;当光伏能量没有时,电池能量供给负载。本发明可以实现电池有充电能力时对光伏组件输出功率的最大功率追踪,电池充满时,防止电池过充问题,避免了电池因过压而损坏,提高了电池的使用寿命。
本发明涉及一种可用于化工安全监控的CAN总线传感器节点。本发明包括电源管理模块、环境参数采集模块、CAN传输模块和处理器模块。电源管理模块包括7.4V锂电池、5V电压转换电路、3.3V电压转换电路、1.8V电压转换电路。环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元。CAN传输模块包括光耦隔离单元、CAN收发单元和电源隔离单元。处理器模块以处理器LPC2109FBD64/01为核心,在其外围分别搭建了复位电路、晶振电路、JTAG电路以及ISP电路。本发明传输距离远、实时性强。
本发明涉及一种高对映体过量的光学活性2,3-联烯仲醇的合成方法,通过光学活性丙炔醇与正丁基锂和氯甲醚反应生成光学活性4-羟基-4-芳基-2-丁炔基甲醚,继而与格氏试剂(乙醚溶液)在溴化亚铜的催化下反应合成高对映体过量的光学活性2,3-联烯仲醇。本发明操作简单,原料和试剂易得,产物具有高度的对映选择性,能同时引入多个取代基,且易分离纯化,适用于合成各种取代的光学活性2,3-联烯仲醇。
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