本发明公开了一种纳米氢化镁的原位制备方法,该方法包括在惰性气氛保护下,将氯化镁和氢化锂放置于有机溶剂中,搅拌,得到混合物的有机悬浊液;对所述有机悬浊液进行超声处理,促进混合物发生化学反应,反应结束后,过滤;对固体反应产物进行清洗、离心和干燥,脱除残留有机物,得到纳米氢化镁。本发明以超声波在液体介质中产生的空化效应提供的能量促进氯化镁和氢化锂之间的化学反应,由于空化效应能够在极小的范围内瞬间提供大量的能量,相比传统的加热和机械力供能,所制备的产物颗粒不易长大,同时利用超声波的破碎作用抑制纳米颗粒团聚,避免了添加各类载体材料抑制颗粒长大所导致的副作用,从而获得纳米级的氢化镁,提高了产物的有效储氢容量。
本发明公开了一种家庭用灭火装置,包括蓄水壶,所述蓄水壶的上端设有外连接管,且外连接管与内连接管之间活动连接,所述外连接管的一侧设有吸水泵,所述内连接管的端部与壳体内部的混合腔连通,且内连接管的内部镶嵌有吸水管,所述混合腔与出水管道连通,所述出水管道的另一端设有喷头,所述喷头的外端设有防护罩,所述混合腔的上端与料箱连通,且料箱的一侧设有调节阀,所述料箱的一侧设有压力泵,所述壳体的末端设有锂离子电池,所述锂离子电池的下端设有辅助手柄。本发明不仅可以节约大量的水资源,而且,大大地提高了灭火的效率,操作简单可行,适合小规模火灾,对环境不会造成二次污染,具有很好的安全性能,很有应用前景。
本发明公开一种具有体积小重量轻、高密度蓄能大、快速稳定、寿命长的石墨烯充电电池及其制备方法,包括以下重量份数配比的原料:石墨22‑28份、醋酸锂10‑16份、碳酸二甲酯3‑5份、过硫酸钾1‑3份、锰酸锂20‑26份、高锰酸钾6‑8份、乙酰胺10‑14份、丙酮12‑16份、丙烯酸系树脂21‑25份、硫酸铁5‑7份、硝酸锌20‑30份、过氧化氢10‑16份、咪唑2‑4份、浓盐酸30‑34份、水50‑60份;该具有体积小、重量轻、高密度蓄能大、快速充电、稳定性高、实用寿命长的石墨烯充电电池及其制备方法具有能够快速充电,可以重复充电,稳定性好。
本发明公开一种人工诱导下深海生态系统长期观测装置,包括机架、底板、培养箱、电池舱、观测系统、可燃冰舱和缓流泵,培养箱的底部依次通过前支座、中支座和后支座固定于底板上,底板通过螺钉固定在机架底端;通过电池舱夹具固定在机架上的电池舱内部安装有锂电池和电路板,锂电池和电路板分别通过电池舱端盖上的保持架和六角铜柱固定;观测系统包括分别固定在机架上和培养箱的后盖上的深海闪光灯和照相机;可燃冰舱和缓流泵的出水口通过软管连接且两者之间设置有单向阀,可燃冰舱的另一端通过水下电磁阀与培养箱的前盖软管连接。本发明结构简单可靠,具有独立供电控制功能,实现了人工控制、诱导、记录及样品可回收的长期培养观测装置。
本发明涉及余热利用装置,公开了烟气余热分段式利用装置,该装置包括热水型溴化锂机组,所述热水型溴化锂机组分别与高温段换热器、低温段换热器连通,高温段换热器低温段换热器连通。本发明装置最终排烟温度低,能充分回收烟气的显热和汽化潜热,并且可以调节低温热源水温度和流量,将低温段换热器排烟温度降至露点以下,有效利用烟气汽化潜热,显著提高分布式能源系统效率;工艺水的温度和流量都可以控制,高温段换热器的热源水入口段和低温段换热器的低温热源水入口管管段分别设置有调节阀,可以调节高温热源水和低温热源水的流量,并且能有效调节工艺水的出水温度和流量及低温段换热器排烟温度。
本发明涉及一种基于硫代硫酸钠和酸反应的硫正极复合材料制备装置及控制方法。通过设计硫代硫酸钠与多孔导电载体混合、硫代硫酸钠与酸反应、硫正极材料与废液分离的制备装置,并通过控制多孔导电载体与硫代硫酸钠溶液混合时间0.5~10h、酸液与硫代硫酸钠溶液的摩尔比值为2~3、喷射压力为2~40Mpa、多孔导电载体与硫的质量比为0.01~1、多孔导电载体种类;实现硫正极复合电极材料颗粒尺寸小、硫/多孔导电载体分布均匀;所制备的硫正极复合电极材料具有很好的电化学性能。本发明在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明提供一种吲唑化合物3-{2-[4N-(2-甲基-3-氯苯基)-1N-哌嗪基]乙基}-5,6-二甲氧基-1H-吲唑盐酸盐的制备方法。由3,4-二甲基-6-氨基咖啡酸乙酯出发,经重氮化合环反应制得吲唑乙酸,经酰氯化后与哌嗪侧链结合后得吲唑乙酰胺,再经四氢锂铝或四氢硼钠还原成吲唑胺,再盐酸化、重结晶制得目的化合物。本发明的吲唑化合物能够减少或阻断ONOO-产生及继发,逆转血管内皮细胞氧化应激损伤,能够逆转血管内皮细胞氧化应激损伤,保护脑血管。制备方法简便,原材料廉价,收率高。
本发明公开了一种复合凝胶型聚合物电解质膜及其应用,所述的复合凝胶型聚合物电解质膜是在常规的凝胶型聚合物电解质体系中添加核壳型有序介孔氧化硅复合粒子而制得,所述核壳型有序介孔氧化硅复合粒子的添加质量为常规的凝胶型聚合物电解质体系中聚合物基体质量的5-30%;所述的核壳型有序介孔氧化硅复合粒子是以有序介孔氧化硅粒子为核,在有序介孔氧化硅粒子外表面接枝包覆聚合物形成壳层;所述的壳层聚合物与常规的凝胶型聚合物电解质体系中的聚合物基体之间具有良好的相容性。本发明制得的复合凝胶型聚合物电解质膜具有较高室温离子导电能力、同时又具有较好力学机械强度和耐热性能,适用于聚合物锂离子电池。
本发明涉及一种基于燃气内燃机和燃料电池联供的冷热电综合能源集成系统及工作方法。本发明中的天然气控制模块与燃气内燃机系统连接,天然气控制模块与SOFC燃料电池系统连接,燃气内燃机系统与缸套水控制装置连接,燃气内燃机系统与烟气控制装置连接,燃气内燃机系统与电力变换与供电模块连接,燃料电池系统与缸套水控制装置连接,燃料电池系统与烟气控制装置连接,烟气控制装置与有机朗肯循环发电系统连接,烟气控制装置与烟气热水双效溴化锂系统连接,缸套水控制装置与烟气热水双效溴化锂系统连接,燃料电池系统与电力变换与供电模块连接,电力变换与供电模块与有机朗肯循环发电系统连接。实现了燃气内燃机系统和燃料电池系统的耦合。
本发明涉及一种锡负极材料的制备方法,以二维材料为载体,以可溶性双金属盐为原料,水解共沉积、干燥、烧结、高温还原,制备锡负极材料;二维材料为Ti3C2,MoNb2SnC2,Ti2C,Ti3CN,Nb2C,Nb4C3,(Ti0.5Nb0.5)2C,(V0.5Cr0.5)3C2的一种或多种;双金属盐包括可溶性的锡盐和辅助金属盐;锡源为氯化锡、氯化亚锡、硝酸亚锡、磺酸锡、甲基磺酸锡、乙基磺酸锡的一种;辅助金属盐为镍、铜、银、铁、钴、锑的可溶性氯盐、硝酸盐、醋酸盐、硫酸盐、溴盐的一种;辅助金属与锡的摩尔比为0.05~1.5;二维材料与锡的质量比0.1~10;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。
本发明公开了一种电动爬阶梯运输车,包括车架、设置在车架底部两端位置的转轴、设置在转轴上的车轮、设置在车架上且位于车轮之间的爬楼动力系统、设置在车轮上的刹车系统、配合设置在车架上的车把手、设置在车架上的照明系统、设置在车架上的一组折叠载货板及设置在车架上的锂电池;本发明的有益效果是:通过在车架上且位于两车轮之间的位置处设置爬楼动力系统,爬楼动力系统能够与车轮之间进行配合辅助阶梯运输,提高运输效率同时减轻人力负担;通过在车架上设置锂电池能够同时爬楼动力系统及照明系统进行直接供电,并能循环利用,提高了该运输车的便携性。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种水系正极及其制备方法,正极材料由质量比为(93‑94):(0.9‑1.1):(1.8‑2.2):(0.45‑0.55):(1.4‑1.6):(1.4‑1.6):(60‑70)的正极活性物质、导电剂Super P、科琴炭黑、分散剂、CMC、粘合剂LA133和水制成;所述分散剂为聚乙烯吡咯烷酮、十二烷基苯磺酸钠或聚乙二醇。本发明从正极材料配方以及正极制备工艺等多方面入手,解决了水性正极分散难,水分残留高,容易起鼓,电池一致性差,循环性能差等问题。
本发明公开了可自动调节屏幕可视范围的装置及其工作方法。它包括外壳、摄像头、红外发射接收器、电源开关、锂电池、透明保护罩、可吸附式橡胶、底板,底板的底部设置有多个可吸附式橡胶,摄像头、红外发射接收器、锂电池、电源开关,依次固定连接,外壳内设有控制电路。当老人靠近屏幕的时候屏幕显示的内容等比例放大,最大至2倍,远离屏幕的时候屏幕显示的内容等比例缩小,最小至未放大状态,屏幕显示的内容比例变化时提醒最佳可视距离;当儿童靠近屏幕的时候显示的内容等比例缩小,最小至1/4倍,屏幕显示的内容比例变化时提醒最佳可视距离,至1/4倍继续靠近时则关闭屏幕。本发明尤其适合儿童保护视力,或为视力不佳的老人提供关爱,方便阅读。
本发明公开了一种用于飞行器的半导体智能降温装置与降温控制方法。其固定在飞行器机架上,位于飞行控制器上方;包括半导体制冷器、降温控制器、电流调节器、温度传感器、锂电池和PMU电源管理单元;锂电池经PMU电源管理单元与降温控制器、电流调节器和半导体制冷器连接,温度传感器与降温控制器连接;温度传感器采集周围温度值传送给飞行控制器、降温控制器和PC上位机,降温控制器驱动电流调节器,从而控制电路中的电流,改变半导体制冷器的工作功率,实现智能降温。本发明能实现飞行器在温度较高的环境中工作,避免飞行器因周围环境温度过高发生故障,造成不必要的损失与浪费,同时也扩大了飞行器的工作领域。
本发明涉及一种多功能笔记本电脑保护壳。本发明包括上壳和底壳。上壳由塑料材质制成,包裹笔记本电脑的外表壳,上壳内嵌有平面电感和磁铁,平面电感作为无线供电的原边线圈,磁铁用于吸附待充电的电子设备;上壳边缘设置有供电输入接口。底壳由铝制材料制成,壳体的上下表面均分布有散热孔,壳体呈楔形结构,符合人体工程学原理;底壳内部装有聚合物锂电池和原边高频逆变模块,底壳的边缘设置有笔记本供电输出接口、上壳供电输出接口、内置电池充电接口和功能开关。本发明通过外部聚合物锂电池的充电、供电,有效增加笔记本电脑的续航能力。同时通过电磁谐振式无线电能传输,传输距离远,传输效率高,便捷性强。
本发明属于太阳能电池技术领域具体涉及一种基于柔性衬底的光阳极及其制备方法。该制备方法的步骤包括:将聚丙烯腈静电纺丝后煅烧得到碳纤维,然后以FeSO4·7H2O、磷酸和LiOH·H2O为原料在碳纤维水热合成磷酸亚铁锂,并将产物和透明质酸复合得到柔性衬底;随后在柔性衬底表面沉积SnO2和CeO2,再用AO7染料敏化后得到光阳极。本发明所述光阳极柔性和光热转换效率优秀,可多次弯折。
本发明提供一种基于充电式的灭菌温湿度记录仪,包括若干探头以及记录仪主体,若干探头分别通过连接线与记录仪主体相连接,若干探头包括若干内部探头以及若干外部探头,若干内部探头用于检测灭菌设备内部的温度和湿度,若干外部探头用于检测灭菌设备外部的温度和湿度,记录仪主体包括控制器以及供电模块,供电模块用于给控制器以及若干探头进行供电,供电模块与控制器电连接,供电模块包括常用锂电池以及备用锂电池,本发明能够提高温湿度记录仪的工作时长,并且提高温湿度记录仪分析温湿度变化的能力,解决了现有的温湿度记录仪使用周期短、监测不够智能以及功能单一的问题。
本发明涉及建筑室内装饰技术领域,且公开了一种建筑室内装饰用不易卡漆的油漆喷枪,包括枪体,所述枪体的上方固定安装有挂钩,所述挂钩的下方转动安装有流量调节旋钮,所述流量调节旋钮的下方转动安装有喷面调节旋钮,喷面调节旋钮的左端转动安装有扳机,所述扳机的左方固定安装有电池仓,所述电池仓的内部固定安装有锂电池,所述油漆腔的中间滑动安装有枪针,所述油漆腔的外侧固定安装有喷嘴,所述喷嘴的内部固定安装有加热丝。该种建筑室内装饰用不易卡漆的油漆喷枪,通过电池仓中的锂电池供电使喷嘴内部的加热丝开始加热,使喷嘴保持一个温度,使油漆不会在喷嘴处凝固,从而达到漆枪不易卡漆的效果。
本发明公开一种易挥发变密度介质中的液位测量装置和方法。该液位测量装置包括储罐顶端测压点、储罐中间液相取压点、储罐底部测压点、干隔离管、微功耗无线传输单元、第一差压计、第二差压计、PTC加热单元、温度传感器。本发明提出双差压计测量方法,消除了被测介质密度变化引起的液位测量误差;提出干隔离管方法,消除了负相导压管静压不确定性所引起的测量误差;微功耗无线传输单元采用锂电池供电,遵循ZIGBEE(IEEE82.15.4)协议与管理机通信,无线传输单元同时实现差压信号和干隔离管温度的采集处理以及干隔离管外敷PTC加热元件的控制。电池供电和微功耗无线传输单元使液位测量装置的布线工作量大大降低,同时提高了装置的可靠性。
本发明公开了一种用于数据中心冷却的冷热电联产系统及其控制方法,系统主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、凝结水泵、轴封加热器、给水泵、冷却塔、烟气余热回收装置、汽水换热器、疏水换热器、热水型溴化锂制冷机组、水水冷却换热器和数据中心机房,烟气余热回收装置与汽水换热器生产高温热水,用于驱动热水型溴化锂制冷机组生产冷冻水来为数据中心机房供冷,同时在室外环境温度降低时还利用地表水源的自然冷源通过水水冷却换热器来为数据中心机房补充供冷。本发明通过回收电厂烟气余热并耦合自然冷源来满足数据中心的供冷需求,既提升了电厂能效水平,又深度降低了数据中心PUE指标,有效推进了绿色数据中心建设,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种氧化亚钴分级介孔纳米球@二氧化钛@碳复合材料,氧化亚钴分级介孔纳米球由CoO纳米晶组装而成,氧化亚钴分级介孔纳米球的表面依次包覆有由TiO2纳米晶组成的TiO2包覆层和非晶态碳层。本发明还公开了所述氧化亚钴分级介孔纳米球@二氧化钛@碳复合材料的制备方法:首先合成Co甘油球,然后通过碳化和氧化形成CoO分级介孔纳米球,之后在其表面包覆一层TiO2和一层RF树脂,碳化煅烧后获得最终产物。本发明可提高CoO的电化学活性和结构稳定性,使其具有高的放电比容量和良好的循环性能、倍率性能。CoO分级介孔纳米球@TiO2@C复合材料作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
本发明涉及锂离子电池技术领域,针对现有技术中电子在正极内部传输能力有限的问题,公开了一种高倍率高镍复合正极片的制备方法及其应用,包括以下制备步骤:制备空心纳米碳导电剂HNC;制备二次粒径≤10μm的纳米Li2ZrO3包覆高镍正极材料;将纳米Li2ZrO3包覆高镍正极材料和石榴石型锆酸镧锂LLZO固体电解质颗粒进行振动球磨,加入空心纳米碳导电剂HNC,球磨混合,模压压制得到高镍复合正极片。本发明通过添加空心纳米碳导电剂HNC,优化高镍活性材料和固体电解质材料的比例,并减小表面包覆的高镍活性材料二次粒径,提高高镍复合正极片的电子电导率和离子电导率,降低电池内阻,显著提高了全固体电池的倍率放电性能。
本发明公开了一种亚稳态锡基合金材料及其制备方法。该材料主要由Sn、Ni两种金属元素组成,还可能含有Fe、Co等元素,形成亚稳态的主相为MSn5(M=Ni,Fe0.5Ni0.5,Co0.5Ni0.5)的锡基合金材料,本发明通过在合成过程中引入晶种,诱导形成在常规方法难以合成的以锡、镍为主的锡基合金新相,该方法为其他亚稳态材料尤其是亚稳态锡基合金材料的合成提供一种新的方法和思路。所述MSn5合金材料可作为锂/钠离子电池活性负极材料,其中非活性的M金属的存在能够抑制Sn的团聚,提高材料的循环稳定性。 1
本发明公开了一种燃料电池氢动力汽车,旨在解决现有的氢燃料动力汽车整车加氢不便,使用过程中存在安全隐患,而且整车结构紧凑性差,装配不便的不足。该发明包括车架,车架前端安装有甲醇制氢重整器、燃料电池、DC/DC转换器、电机驱动系统、整车散热系统,车架后端安装有甲醇箱,车架上靠近中间位置安装有锂离子动力电池,甲醇箱通过管道连接甲醇制氢重整器,甲醇制氢重整器给燃料电池提供氢气,燃料电池通过DC/DC转换器与锂离子电池并联在一起给电机驱动系统供电。它由安装在汽车上的甲醇制氢重整装置提供氢气,不需要加氢,省去了氢气罐,汽车使用过程中更加安全可靠;而且整车结构紧凑性好,装配方便,连接可靠。
本发明公开了一种含三氟甲基的羧酸酯的制备方法,先使卤代甲酸酯X3COOR2与卤代烯烃R1=CX1X2反应制备X1X2X3CR1COOR2,再进一步与氟化试剂反应制备CF3R1COOR2。本发明提供的方法具有低成本、高收率的优点,制备的CF3R1COOR2适合用于锂离子电池电解液。
本发明提出了一种户外健身器材以及供电和数据采集方法,包括供电电路、电源模块、数据收集模块、数据处理模块和人机交互设备,电源模块包括光伏发电器以及由单个锂电池或者多个单体锂电池串联而成的电池模组,光伏发电器与电池模组连接的线路上还有充放电控制器,充放电控制器连接到供电电路中,数据收集模块固定在户外健身器材的内部,并收集使用者的运动数据,同时将运动数据传递到数据处理模块中,数据处理模块分析数据并将数据结果显示在人机交互设备上,并将数据存储在内部存储器中,人机交互设备上有操作模块,用于操作控制人机交互设备的数据结果,数据收集模块、数据处理模块和人机交互设备都连接在供电电路中。
本发明公开一种白光LED用橙黄色荧光粉及其制备方法。本发明荧光粉化学式为Li2Sr0.995SiO4-3x/2Nx : 0.005Eu2+,其中0≤x≤0.015。该方法是将碳酸锂、碳酸锶、二氧化硅、Si3N4、氧化铕球磨均匀后常温干燥得到原料混合物;将原料混合物加入到坩埚中,置于高温烧结炉中烧结4~6h,得到共混物;将共混物破碎、球磨,过筛,得到粉体;将过筛后的粉体依次酸洗、碱洗、水洗,将粉体洗至中性;离心分层、过滤、烘干,得到白光LED灯用荧光粉。本发明白光LED灯用荧光粉,具有发光亮度高,热稳定性好、色纯度高、粉末流动性好、粒径细小且分布均匀及粒子形态规则的特点。
一种二维层状碳化钛/金属离子复合材料及其应用, 所述复合材料包括二维层状碳化钛载体以及负载在载体表面和层间的金属离子复合物;其制备方法包括如下步骤:(1)取Ti3AlC2材料,用氢氟酸溶液处理得到Ti3C2粉末;(2)步骤(1)得到的Ti3C2粉末进行碱处理,得到碱处理后的Ti3C2粉末;(3)将碱处理后的Ti3C2粉末在含有金属盐和表面活性剂的溶液中进行处理得到二维层状碳化钛/金属离子复合材料。所述二维层状碳化钛/金属离子复合材料用作锂离子电池负极材料,可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
本发明公开了一种超临界或近临界CO2技术制备聚合物微孔膜的方法。本发明是采用聚合物在不同的溶剂中得到均相透明的铸膜液;经过成膜前处理后在模具中流延成膜,将模具置于超临界二氧化碳成膜装置中,加热并增压到二氧化碳的临界点以上,成膜后慢慢降压至常压,直接得到光滑、白色的聚合物微孔膜。通过对温度、压力和聚合物浓度的控制可以得到孔径大小和孔隙率可控的聚合物微孔膜。本发明避免了大量溶剂的使用,直接得到干膜且微孔结构不会发生变化,溶剂和二氧化碳可循环利用。得到的聚合物微孔膜,孔隙率大于70%,平均孔径在0.1-10μm之间,机械强度较高。该隔膜可以用作分离膜或多孔支撑膜,也可用于锂离子二次电池的隔膜。
本发明公开了一种制备多枝状羟基氧化锰单晶纳米花的方法,该方法是以高锰酸钾为氧化剂,聚乙二醇为还原剂,在密闭反应器中,于100~200℃的温度下进行水热反应,通过控制反应温度、反应时间和原料配比,可制备出多枝状羟基氧化锰单晶纳米花,各分枝的直径在40~100nm,长度为800~1200nm。该方法原料廉价易得,工艺简单,成本低,产品纯度高,质量稳定,易于实现规模化工业生产。制得的多枝状羟基氧化锰单晶纳米花可广泛用于锂离子电池、分子筛等以及相关领域的基础理论研究。
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