本发明公开了一种不对称复合固态电解质膜及其制备方法和应用,本发明利用网状膜对无机颗粒的富集作用和后续的原位聚合方法制备了一种不对称复合固态电解质膜。该制备方法简单高效且环境友好,液相成分经交联聚合之后锁定在电解质中,具有快速传导锂离子的作用。制备的不对称电解质由网状结构支撑的凝胶聚合电解质层以及在一侧的富集无机颗粒的复合电解质薄层组成。凝胶聚合物层可以实现与正极侧的柔性接触,而富集无机颗粒的复合电解质薄层则有望抑制锂负极循环过程中的枝晶生长。
本发明涉及一种防盗智能锁,盖板上设有指纹锁模块,第一底座内设有安装槽,安装槽内设有第一安装板,第一安装板相对其中心对称设有第二安装板,第二安装板一侧设有第二活塞、第一活塞轴和第一活塞,第一活塞上设有吸盘,第一活塞和第二活塞之间设有第一弹簧,安装槽内壁还设有报警器和锂电池,锂电池对报警器供电,第三安装板一侧设有位移探头。由指纹锁模块实现指纹解锁,并利用位于安装槽内的洗盘对盖板进行抵靠,实现了盖板的防翘起,利用位移探头实现对第一活塞轴伸缩以及第一弹簧的伸缩监测,来实现对盖板防盗的预警,当产生第一活塞轴和第一弹簧发生位移时,说明盖板被撬开,此时由报警器进行报警,从而实现了防盗预警。
本发明涉及一种5‑氯‑2,2‑二甲基戊酸异丁酯的制备方法,该制备方法包括A相与B相换热处理与反应,相继加入异丁酸异丁酯C相、1,3‑溴氯丙烷D相、稀盐酸E相进行反应,在淬灭模块中淬灭,后处理得到5‑氯‑2,2‑二甲基戊酸异丁酯。本发明用正丁基锂代替金属锂,降低了反应过程中的安全风险;采用连续流微通道反应器,显著缩短反应时间,极大地提升了反应效率;产物纯度达到97%以上,收率高达91%以上。
本发明公开了一种磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列材料及其制备和在锂离子电池负极材料中的应用。所述磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列材料中,磷化钴纳米颗粒镶嵌在碳纳米片内部,形成枣糕型复合结构;碳纳米片竖立生长在泡沫镍表面,形成阵列结构。制备方法:首先在泡沫镍表面生长ZIF‑67纳米片阵列,然后进行碳化和磷化。本发明可提高磷化钴的电导率、结构稳定性和循环稳定性,以及电化学活性,使磷化钴具有更高的充放电容量和更稳定的循环性能。磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列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,尤其是涉及一种新型粘结剂合成方法,包括如下步骤:(1)将惰性气体充满反应釜,加入反应原料;(2)在反应釜中加入去离子水、引发剂与乳化剂;(3)向反应釜内通入单体偏氟乙烯与单体乙烯;(4)加热反应10‑30h;(5)反应完成后降压;(6)反应产物经凝聚、洗涤、分离、干燥、粉碎后得到新型粘结剂。本发明将PVDF中的F原子被H原子取代,降低结晶度,提高柔韧性,并且降低HF消去反应的机率,有效避免了浆料凝胶化;减少了偏氟乙烯的使用量,不仅可以降低材料成本,还可以减少VDF中F对设备的损害;并且粘结性本身较强,不需要复配其他PVDF来增加粘结性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决水系CMC‑SBR混合粘接剂负极极片的制备过程中经常出现负极浆料飘蓝、负极碾压表面粘辊等问题,提供了一种负极复合增稠剂、负极极片及制备方法,所述负极复合增稠剂由羧甲基纤维素钠与高取代瓜尔胶按照质量比1:(0.2~5)混合制成。本发明通过引入高取代瓜尔胶制备负极复合增稠剂,在制备负极极片时,与SBR乳液复配,利用高取代瓜尔胶电正性的阳离子基团与SBR表面的电负性羧基基团的亲和性,将SBR锚定在增稠剂上,从而缓解当前CMC‑SBR粘接剂体系的SBR上浮问题,改善负极极片碾压时的粘辊问题,提高负极粘接力,提高锂电池电化学性能。
一种机械手夹爪,包括:支撑单元,包括用于支撑的支撑组件和用于导向的导轨;驱动单元,设置在支撑组件上,包括两组气缸组件和限位块组件,两组气缸组件的动力输出端分别与夹紧单元相连,并保持动力输出端运动方向与支撑组件的轴向一致,两组气缸组件的动力输出端反向或相向运动;限位块组件设置在气缸组件的动力输出端的运动轨迹上;以及夹紧单元,包括第一夹片连接组件和第二夹片连接组件,第一夹片连接组件、第二夹片连接组件分别与对应的气缸组件的动力输出端相连接。本发明的有益效果体现在:结构简单及稳定、质量轻、使用寿命长、故障率低等优点;不仅广泛适用于锂电池、锂电容及超级电容器等储能器件的自动化生产设备中。
本实发明公开了一种芳香聚酰胺杂化纳滤膜的制备方法,包括步骤1:将无水氯化锂(LiCl)和乙酰胺(DMAc)放入洁净的平底烧瓶中混合,超声使无水氯化锂溶解,得到混合溶液;步骤2:将质量分数为0~1.5%PMIA(聚间苯二甲酰间苯二胺)的金属有机框架材料(MOFs)加入步骤1中的混合溶液中,超声30min,使其均匀分散;步骤3:在步骤2超声后的溶液中加入芳香聚酰胺纤维,于90ºC下机械搅拌至其充分溶解,得到铸膜液;步骤4:将铸膜液放入真空干燥箱进行真空脱泡处理;步骤5:将脱泡处理后的铸膜液倾倒于玻璃板上进行制得芳香聚酰胺杂化纳滤膜。本发明杂化纳滤膜的制备方法简单、过程易于控制,对一价盐和二价盐截留率低,对有机染料分子截留率高,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种蛇床子素衍生物的合成方法,包括如下步骤:(1)HECK反应:以如式(II)所示的卤代香豆素与式(III)所示的烯烃为原料,以醋酸钯为催化剂,三苯基膦为催化剂配体,在有机胺化合物存在下及溶剂A中于20~180℃进行反应1~48小时,反应产物后处理得到如式(IV)所示的蛇床子素的中间产物;(2)烯烃转化反应:在三氯化铬为催化剂,四氢铝锂为辅助催化剂,在反应溶剂为水或醇与DMF-THF的混合溶液中,如式(IV)所示的蛇床子素的中间产物于室温进行烯烃转化反应1~24小时,反应产物分离处理得到如式(I)所示的蛇床子素衍生物。本方法相对于现有技术原料便宜易得,合成成本低,反应条件温和易操作。
本发明公开了一种石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料及其合成方法。它是先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后用钼酸盐溶解在去离子水中形成0.02~0.07M的溶液,加入硫代乙酰胺或硫脲作为硫源和还原剂,硫代乙酰胺或硫脲与钼酸盐的物质量的比为5∶1~12∶1,再将氧化石墨纳米片加入该溶液中,超声处理1-2h,使氧化石墨纳米片充分分散在水热反应溶液中,将该混合物转入水热反应釜中密封,在220-260℃反应20-36h,即可合成一步水热合成得到石墨烯纳米片/二硫化钼复合纳米材料,复合材料中石墨烯纳米片与二硫化钼的物质量之比为1∶2-4∶1。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成石墨烯纳米片/二硫化钼复合纳米材料作为电化学储锂和电化学储镁电极材料具有广泛的应用。
本发明涉及一种用喷雾干燥方式制备低成本憎水空心玻璃微珠的方法,其中将硼酸、氢氧化钾、氢氧化锂、氢氧化钙混合溶液以雾化的形式加入到高速搅拌的硅酸钠水玻璃溶液中,混合溶液再经喷雾干燥、有机硅表面改性得到憎水玻璃微珠。该空心玻璃微珠具备产率高、成本低、稳定性高的特点。
柔性区域综合能源系统冷热气电联供调度方法,包括:逐步引进电转气两阶段运行以及电制冷机与溴化锂吸收式制冷机联合制冷技术,并分别建模;以RIES中的电力系统网损和从上级网络购能成本之和为目标函数,建立RIES优化调度模型,并给出RIES电、气、热、冷功率平衡约束关系;使用线性化和二阶锥松弛技术,将原始搭建的模型转化为混合整数二阶锥规划模型;根据预测得到的风机、光伏和各类负荷的运行曲线,利用已经搭建的模型在装有Yalmip优化工具箱的Matlab上调用Cplex算法包进行优化求解;分析SOP、P2G技术和溴化锂吸收式制冷机对降低系统网损和成本、提升系统消纳风光能力所产生的经济效益。本发明还包括柔性区域综合能源系统冷热气电联供调度系统。
本发明公开了一种基于级联多电平变流器的不间断供电系统及其控制方法,供电系统包括高速电力电子开关、三相H桥级联变流器、驱动电路和控制器,高速电力电子开关耦接于电网线路与负载线路之间,三相H桥级联变流器交流侧耦接于高速电力电子开关与负载线路之间,控制器的输出端耦接至高速电力电子开关的控制端和驱动电路的输入端,驱动电路的输出端与三相H桥级联变流器的控制端耦接,三相H桥级联变流器的直流侧与锂电池耦接。本发明能在网侧电源发生电压跌落后,主动控制三相H桥级联变流器,快速地在1ms内切断电网线路与负载线路之间的高速电力电子开关,随后切换到锂电池储能逆变电路向负载线路进行供电,能够很好的满足不间断供电要求。
本发明涉及生物离子传输膜、制备方法及其应用,该方案包括以下步骤:将植物果实冷冻若干小时后室温自然解冻,其中该植物果实为表面光滑且表皮与营养组织紧密相连的品种;将解冻后的植物果实的表皮剥离并将表皮浸泡在离子水中待用。上述膜应用于CO2还原、水分解制氢、锂离子电池、质子交换膜燃料电池以及液流电池。本申请具有制备工艺简单环保、膜本身可降解无污染、耐酸碱、耐醇、成本十分低廉,离子传输效率高的优点。可高效稳定的应用在CO2还原、水分解制氢、锂离子电池、质子交换膜燃料电池以及液流电池等领域。
本发明公开了一种低暗电流的有机近红外光探测二极管。这种具有低暗电流的有机近红外光探测二极管包括衬底、阳极、电子阻挡层、光吸收层、空穴阻挡层和阴极,其中电子阻挡层为交联的PolyTPD,空穴阻挡层为蒸镀的C60和氟化锂混合物。这种电子阻挡层和空穴阻挡层,可以在保持高的外量子效率的同时,显著地抑制反向偏压下的注入电流和产生电流。最终,本发明的有机近红外光探测二极管实现了低于1nA cm2的暗电流和65%的外量子效率,比探测率(D*)在850~940nm达到1013Jones以上。
本发明提供了一种新型石墨碳纳米管三维多孔电极材料及其制备方法和应用。本发明材料通过高温退火反应和溶液刻蚀法制备,由石墨化的碳组成的管腔内径200‑300nm的一维空心管状结构石墨碳纳米管作为纳米框架相互搭接,形成三维多孔超轻碳气凝胶。本发明的石墨碳纳米管三维多孔气凝胶是一种独立的自支撑超轻三维结构,可以直接用做锂离子电池的电极材料,无需添加额外的粘结剂,在0.01‑3V的电压范围内可保持大于550mAh/g的循环容量,具有低成本,制备工艺简单等优点。
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。
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