本申请涉及混凝土的技术领域,具体公开了一种高性能抗冻混凝土,该混凝土由包含以下重量份的原料制得:水泥、水、矿粉、碎石、砂、粉煤灰、减水剂、硅酸镁锂、聚丙烯纤维和聚偏二氯乙烯共聚乳液;其制备方法包括以下步骤:水胶分散液A制备:取原料中2/5的水与硅酸镁锂混合搅拌;混合料制备:将水泥、矿粉、碎石、砂和粉煤灰搅拌,然后加入聚丙烯纤维,搅拌,加入减水剂和2/5的水,搅拌,得到混合料;混凝土制备:在混合料中加入水胶分散液A以及剩余的水,搅拌,最后加入聚偏二氯乙烯共聚乳液,搅拌,即得。本申请具体提高混凝土抗冻性性能的同时,不会降低强度,甚至可以进一步提高其抗压强度。
本发明涉及一种超临界二氧化碳流体制备石墨/石墨烯复合材料的方法及应用,包括以下步骤:采用天然大鳞片石墨为原料,以高锰酸钾为氧化剂,硝酸为插层剂,柠檬酸为辅助插层剂,温度30‑50℃,制备得到可膨胀石墨。然后将可膨胀石墨置于高压反应釜内,采用超临界二氧化碳为剥离剂,在反应釜中通入二氧化碳使其达到超临界状态,最后快速降压至常压,使插入石墨层间的二氧化碳瞬间膨胀,石墨分层,部分大鳞片可膨胀石墨快速、直接地剥离出了高质量的少层石墨烯,另一部分可膨胀石墨被剥落成少层石墨片,最终得到层数较少的石墨片和石墨烯的复合材料。与现有技术相比,本发明可以制备出高性能锂离子电池负极材料,该方法先进行微化学氧化得到可膨胀石墨,其制备条件温和,对石墨层的破坏较小,是环境友好的制备方法。然后再进行物理过程剥离,可以得到高产量、高品质的石墨与石墨烯的复合材料,该方法工艺简单,成本低廉,因此,该方法制得的产品在锂离子电池负极材料的领域中具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种磷酸类低共熔溶剂及其制备方法和应用,本发明磷酸类低共熔溶剂是以磷酸类化合物为氢键供体,氯化胆碱为氢键受体,在80~100℃的温度范围内加热20~30min,即可得到澄清透明的溶液,即为磷酸类低共熔溶剂。该低共溶溶剂具有不易挥发、环境友好、可重复利用、溶解能力强等优势,对锂离子电池正极材料有很好的浸出性能,在锂离子电池回收方面有广阔的应用前景。
本发明提供一种氮掺多孔微米盘硅碳复合材料、制备方法及其应用,属于微纳米材料合成领域。本发明制备的硅碳复合材料的内核为多孔含硅物质,所述多孔含硅物质呈直径为20μm的圆盘状,且表面具有丰富的孔隙结构。所述多孔含硅物质表面具有氮掺立体网络状碳包覆层,可以有效缓解硅锂合金在充放电过程中的体积变化。本发明原料均为工业级产品,廉价易得,制备工艺简单,重复性较强,适合批量化生产。制备的氮掺硅碳复合材料形貌特征鲜明,作为锂离子电池负极材料,具有较好的电化学性能。
本发明公开了一种超薄大理石浅雕复合砖,包括袖带、外壳、彩色显示屏,袖带末端面安装有压力传感器;压力传感器上端面设置有锂电池;锂电池外部有控制系统;控制系统镶嵌着袖带冲气孔;袖带冲气孔通过导线连接着蓝牙模块;蓝牙模块下端设置着APP模块。本发明结构简单、设计合理、操作简便,有效的将其使用寿命延长,实现了语音提示,数据统计,把每天的血压变化数据上传等高科技水平,适合推广。
本发明公开了一种块体Li‑ABW沸石的合成方法,将CFB粉煤灰:白炭黑:氢氧化锂:去离子水的质量比为1:0.18:0.1~0.12:0.96~1拌和,经成型、养护、脱模、得到块体CFB粉煤灰地聚合物,将块体CFB粉煤灰地聚合物置于反应釜内,经Li+引导合成、干燥得到具有一定机械强度的块体Li‑ABW沸石。该方法不仅实现了高附加值利用CFB粉煤灰、降低了沸石合成成本、扩展了块体沸石的合成方法,还克服了传统粉末沸石需二次成型、易造成粉体污染的问题。合成过程工艺简单,成本低廉,应用前景广阔。
本发明公开了一种自动调节汽车车内温度的节能型装置,包括外壳以及安装在外壳内的主体,外壳上端中心处内嵌安装有一热风机,主体内安装有一电路板,电路板上安装有控制芯片、半导体制冷片、散热风扇、蓝牙模块和锂电池,外壳通过连接柱与主体相扣连接,外壳四周设置一圈出风管,主体上四周对应外壳上的出风管处设置有冷风出口,还包括通过蓝牙模块与所述控制芯片通讯连接的薄膜温度传感器,黏贴布置在车厢内;控制芯片、半导体制冷片、散热风扇、蓝牙模块与所述锂电池电性连接。本发明可以根据不同的车体内温度启动相应的加热模块和制冷模块进行车体内的温度进行调节,装置结构简单,不占据空间,使用方便,基于太阳能进行供电,节能环保。
本发明提供了一种含有改性分子筛的全固态复合聚合物电解质,所述的全固态复合聚合物电解质包括聚氧化乙烯、金属锂盐和改性分子筛;所述的聚氧化乙烯与锂盐的质量比为30:1‑15;所述的改性分子筛为外层包覆有无定型碳层的分子筛,所述的无定形碳层的厚度为3‑10nm。本发明所述的含有改性分子筛的全固态复合聚合物电解质通过对分子筛进行了改性,通过溶胶凝胶法均匀的在分子筛表面原位包覆一层厚度为3‑10nm的碳层,使得分子筛的外表面都被导电层所覆盖,提高了分子筛的导电率,较直接掺杂碳粉而言,导电性更好。
本发明公开了一种多元素掺杂极性多孔碳及其制备方法与应用,多孔碳载体具有分级孔结构,并且具有能和多硫离子形成强化学吸附作用的N、S、P、B等极性元素。将其应用于锂硫电池制备正极材料的载体时,可以有效的吸附和阻止多硫化锂的溶解,并且正极具有优异的导电性和结构稳定性,使二次电池正极结构实现高比容量、稳定的循环性能和优异的倍率性能。即使在高倍率下也能保持正极材料的电化学稳定性。另外,所述极性多孔碳结构的取材环保、制备工艺简单、能耗低、结构稳定、容易实现规模化生产。
本发明公开了碳包覆氮化碳/硅-氮化硅/二氧化硅复合材料的制备方法及应用,所述方法为:首先制备碳包覆硅/二氧化硅纳米复合材料,然后制备碳包覆氮化碳/硅-氮化硅/二氧化硅复合材料。该纳米复合材料的结构为碳包覆含有热解碳和氮化碳;硅和氮化硅颗粒复合在二氧化硅颗粒表面;碳包覆层在硅-氮化硅/二氧化硅复合材料的表面。该本发明制备的碳包覆氮化碳/硅-氮化硅/二氧化硅复合材料具有高比容量和循环性能高特点,适合锂离子二次电池应用和工业化生产。
本发明公开了一种多孔球状生物碳的制备方法及应用,首先采用水热反应对花粉进行碳化,接着,将碳化后的花粉在惰性气氛保护下进行煅烧,最后,将煅烧后的产物经洗涤后抽滤、干燥即得多孔球状生物碳。该方法工艺简单易控,能够很好地在保持其原有结构的前提下实现花粉的碳化和活化,并能够通过控制反应温度得到具有不同孔结构的球状生物碳。此外,通过该方法制备的生物碳不仅可以应用于锂/钠离子电池和超级电容器,还可以用作吸附剂、模板剂以及复合材料中的碳基体;尤其是当其应用在锂/钠离子电池中时,表现出了优异的电化学性能。
一种具有光催化功能锆酸铋陶瓷微晶乳浊釉料的制备方法,将石英、钾长石、钠长石、硼砂、Bi2O3、苏州土、碳酸锂配料后在1270?1290℃保温后取出倒入水中淬冷制得熔块;将熔块研磨后,得到A料;将A料、Bi2O3、ZrO2以及苏州土配料,得到B料;将B料和分散剂加入到水中,搅拌混匀后施釉于陶瓷表面,烧成即可得到光催化功能锆酸铋陶瓷微晶乳浊釉料的制备方法。本发明采用烧成的工艺制备陶瓷釉,不需要进行镀膜,所以使得制备的功能陶瓷釉料与陶瓷基体结合紧密,不易脱落,Bi2O3、ZrO2在烧结过程中生成的光催化剂锆酸铋在釉料中分布均匀并且在釉料表面可以快速形成特殊形貌的结晶晶花,表面装饰效果良好。
一种Li2CuO2高温吸碳材料的凝胶-固相反应制备方法,首先将硝酸铜溶于去离子水中,再将浓氨水用去离子水稀释后与柠檬酸和尿素混合制成氨基混合溶液。在不断搅拌下将硝酸铜溶液加入到氨基混合溶液中,连续检测pH到3.9~4.1为止。加热至45~55℃,继续恒温搅拌1h并静置,即得到淡蓝色氢氧化铜Cu(OH)2凝胶。将氢氧化铜凝胶经浸泡、洗涤、过滤、干燥,即得到新生态的氢氧化铜纳米粉体。最后将制得的氢氧化铜纳米粉体与锂源按照摩尔比Li:Cu=2:1的比例研磨、混合并压片后,在电热炉中于720~760℃下反应烧结18~24小时即得到深蓝色铜酸锂Li2CuO2材料。测试结果表明,这种方法所得到产物为单斜晶系Li2CuO2,结晶好,纯度高,在CO2气氛下675℃时CO2的饱和吸收量可达35%(wt)左右。
本发明涉及一种燃煤制冷锅炉,其以煤做燃料,节能微排放,升温快,热效率高,真正达到了少烧、少排和环保节能的效果。本发明包括锅炉本体,锅炉本体内设置有燃烧室,燃烧室上方设置有蒸发室,锅炉本体一侧连有进煤器,另一侧与烟气热回收装置连接,烟气热回收装置与脱硫除尘器连接,蒸发室与制冷机组连接。蒸发室内设置有烟管,烟管浸在溴化锂水溶液中,烟管与烟室相通,烟室与设置在蒸发室下部的烟气通道相通,烟气通道顶部设置有烟气出口,烟气出口与热回收装置连接,传热钢管一端浸在溴化锂溶液中,另一端露出在烟气通道中,蒸发室上部设置有汽液分离室,汽液分离室顶端设置有蒸汽出口,蒸汽出口与制冷机组连接。
本发明公开了一种粉煤灰消失模铸铝涂料及其制备方法,制得的该涂料由耐火粉料、添加剂和载液组成,其中耐火粉料由粉煤灰、高铝矾土和滑石粉组成,添加剂由锂基膨润土、酚醛树脂、CMC、硅溶胶、PVA和消泡剂组成,载液为水。本发明制备的粉煤灰消失模铸铝涂料,经喷涂(或浸涂、刷涂)涂敷EPS模表面后,40~60℃加热烘干形成涂层。铸件浇注后涂层易于剥离,清砂容易。使用该涂料可获得铸件表面质量优良的效果。
本发明公开了一种基于随机模型预测的多电飞机混合能源能量管理方法,用于解决常用能量管理策略对于混合能源系统具有局限性和适用性差的问题,由三级式发电机、锂离子电池、超级电容器、AC/DC变换器和双向DC‑DC变换器组成的混合能源系统架构,在滚动优化计算中,采用动态规划与多步实时差分相结合,对时间步长进行加权,保证了发电机输出电压波动小、输出功率平稳,并且锂电池和超级电容的SOC均处于安全运行的区间,使模型具有较强的实用性。
本发明公开了一种多功能手摇应急发电装置,包括壳体,壳体内设置有相互平行的主轴a和主轴b,主轴a上设置有大齿轮和小齿轮组a,主轴a靠近大齿轮的一端连接有摇柄,主轴b上设置有小齿轮组b小齿轮和转子线圈,大齿轮与小齿轮组b啮合,小齿轮组a和小齿轮组b、小齿轮啮合,壳体内部上设置有环形磁铁,环形磁铁与转子线圈对应,壳体上设置有USB接口,转子线圈、USB接口与锂电池连接,锂电池设置于壳体内部。本发明应急发电装置具有发电效率高、使用方便的功能。
本发明属于有机电致发光材料技术领域,公开了一种基于芳胺取代的蒽类衍生物OLED材料制备方法,具体为9,10‑二(萘‑2‑基)‑N2,N2,N6,N6‑四苯基蒽‑2,6‑二胺的合成方法,本发明是2‑溴萘在无水无氧低温条件下与正丁基锂进行锂卤交换,然后再与2,6‑二溴蒽醌反应生成二羟基二溴ADN;经亚硫酸钠和氢碘酸还原后生成2,6‑二溴‑9,10‑二(萘‑2‑基)蒽;2,6‑二溴‑9,10‑二(萘‑2‑基)蒽再与二苯胺发生乌尔曼反应制得目标产物。本发明合成方法具有原料易得、反应步骤少、产物得率较高等特点,产品为橘黄色固体,易溶于四氢呋喃,该衍生物稳定性好,可作为OLED等有机电致发光材料中间体。
本发明公开了一种Cephanolide B的合成方法,该方法以商业可得的5‑溴‑2‑甲基苯甲醚为合成原料,经过根岸英一反应与甲氧基对位卤化,再经过二异丙基胺锂甲酰化反应得到1,3‑二羰基化合物,其与3‑戊烯‑2‑酮发生罗宾森环化反应,再经过Luche还原、水解、酯化反应得到内脂型化合物,再通过二异丁基氢化铝还原之后酸处理得到赫克反应前体,经过钯催化的羰酯化偶联反应、酯化得到粗榧萜类骨架化合物,最后经还原羰基、脱甲氧基实现了Cephanolide B的首次化学合成。本发明合成路线具有简洁高效、操作简便、成本低廉等优点,适用于Cephanolide B的大量合成,为天然产物CephanolideB的生物活性评价提供了重要物质基础。
本发明公开了一种空心花球状纳米结构发光材料的制备方法,该方法以硝酸锌或氧化锌为锌源,以四水合四硼酸铵、八水合四硼酸铵或无水硼酸锂为硼源,以SiO2悬浊液作为模板,经水热法直接一步反应即制备成空心花球状纳米结构(Zn(H2O))(B2O4)·0.12(H2O):Tb3+发光材料。本发明方法简单,反应条件温和,原料廉价易得,所制备的空心花球状纳米结构(Zn(H2O))(B2O4)·0.12(H2O):Tb3+发光材料分散性好,形貌均一,具有较高的发光强度和色纯度,在显示显像、光源、医学等不同领域有潜在的应用前景。
本发明公开了一种植物纤维的加工处理方法,包括以下步骤:对植物纤维原料加漆酶水解,切碎分散,将切碎产物与丁二酸酐、二甲苯混合液混合均匀,加热酯化反应,索氏提取,蒸发,烘干,摊铺,得酯化产物;向硅酸锂与硅丙乳液的混合液中加入氯化镁溶液,得喷洒液,将喷洒液均匀喷洒于酯化产物上,静置反应,干燥,筛分,即得。本发明采用漆酶降解植物纤维固体废弃物中的木质素和纤维素网络结构,再结合丁二酸酐的酯化作用,提高了植物纤维的耐水性,改善了纤维和聚合物基体的界面相容性;采用硅酸锂混合溶液在植物纤维表面成膜,提高植物纤维的热稳定性,提高了植物纤维制品在恶劣环境中的使用寿命,扩大了植物纤维的应用范围。
一种TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料制备及应用,制备是将CoCl2·6H2O和Co(NH2)2混合后倒入去离子水搅拌,将混合溶液倒入高压釜中,加热反应,倒掉静置后上层澄清液,采用抽气过滤器过滤下层液,利用去离子水清洗;将沉淀物焙烧生成Co3O4纳米球;然后将Co3O4纳米球和钛酸正丁酯混合得到混合物,加入乙醇后并进行超声振动;再加入盐酸,搅拌;最后利用去离子水清洗并收集产物,得到TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料;应用是将TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料作为锂离子电池的阳极材料;本发明制备的TiO2包覆的Co3O4纳米球复合材料的锂储存性能被大大改善,具有高比容量和优异的循环稳定性。
本发明公开一种氮硫共掺杂三维石墨烯与过渡金属硫化物复合材料及其普适性制备方法和应用,采用三聚硫氰酸作为氮硫掺杂剂、三维石墨烯软模剂以及过渡金属的硫化剂,采用水热‑热处理方法同时原位构造掺杂石墨烯完全包覆过渡金属硫化物的复合结构,金属硫化物完全被氮硫共掺杂石墨烯包覆;该结构设计能显著解决过度金属硫化物在储锂或储钠过程中因体积膨胀导致的容量衰减问题;本发明的制备方法过程安全易操作,可实现量产,制备的复合材料可作为锂离子电池和钠离子电池负极活性材料。
本发明属于电子技术领域,具体提供了一种可利用温差能显示温度的手机壳,包括手机保护壳、TEG温差发电块、低压升压芯片、锂电池、微处理器、液晶显示器、温度传感器、开关,所述的低压升压芯片,其分别与TEG温差发电块和锂电池相连接;所述微处理器,其分别与开关、温度传感器和液晶显示器相连接。解决了现有手机壳不能够手机温差能显示温度的目的,具有操作简单、使用的目的。
本发明提供一种超大模面积氟磷酸盐光纤的组成及其制备方法。其主要是由光纤纤芯部分和光纤包层部分组成,其配方包括偏磷酸铝、偏磷酸钙、氟化锂、氟化钡、氟化镁、氟化锶、氟化锆氟化、镧氟化钇和稀土氧化物组成,其结构为增益导引-折射率反导引,增益导引和折射率反导引光纤纤芯直径远大于普通单模光纤的纤芯直径(4~10μm),模场面积可达上万平方微米。芯径在100~500um范围;包层由多组分玻璃组成,包层直径约250~650um;纤芯-包层间折射率差Δn<0.05%~0.28%,解决了模场直径100μm以上和单模传输特性的问题。
本发明公开了一种布雷顿循环与吸收制冷循环耦合的冷热电联供系统及方法,该系统包括SCO2布雷顿循环发电及供热模块和溴化锂吸收式制冷模块,本发明通过将SCO2布雷顿循环冷凝前的热量传输给溴化锂吸收式制冷循环,在发生器内加以利用,从而驱动制冷循环,同时将透平中做过功的CO2工质一部分能量用来对外供热;所述系统能够减少冷源损失,提高系统的能源利用率,达到冷热电联供的效果;所述系统具有发电模式、冷电联供模式、热电联供模式以及冷热电联供等多种运行方式。本发明给出了不同模式和工况下的运行调节方法,可实现不同需求下电能、热能和冷能的调节和灵活供给。
一种含Ugi’s胺砌块的P‑手性膦‑噁唑啉配体金属络合物催化剂的制备及应用,配体是以手性Ugi’s胺为原料,邻位锂化后与二氯膦代物反应得到单氯膦代物,继续与邻位锂化的恶唑啉反应,得到具有P‑手性、中心手性和面手性的二茂铁骨架膦‑噁唑啉配体。本发明的P‑手性膦‑噁唑啉配体结构新颖、对空气稳定且合成简便,与金属形成的络合物催化剂在前手性烯烃、酮和亚胺等的不对称氢化反应中都表现出很高的催化活性和立体选择性。
本发明公开了一种可折叠学生课桌加热垫,包括加热垫本体,所述加热垫本体表面通过横连接轴与撑书板相连接,其撑书板底部旋转连接有夹书片,且撑书板中间设置有竖连接轴,所述加热垫本体表面固定连接有按摩垫,且按摩垫内部设置有震动块,所述加热垫本体表面固定连接有暖手套,且加热垫本体表面固定连接有锂电池,所述加热垫本体底部设置有固定装置,其加热垫本体内部设置有加热片,且加热垫本体底部固定连接有吸盘,所述撑书板后表面固定连接有连接块,且连接块通过支撑杆与支撑底座相连接。该可折叠学生课桌加热垫设置有锂电池,无需连接电源,而且该装置可以通过固定装置将其扣合在课桌边缘,使得该装置非常稳定,表面使用掉落。
一种短棒自组装球状VOOH粉体及其制备方法与应用,将偏钒酸钠和硫代乙酰胺磁力搅拌下溶解于去离子水中得到溶液A;调节溶液A的pH值至12.8~13.2,得到溶液B;将溶液B转移到水热反应内衬中水热反应;水热反应结束后烘干得到短棒自组装球状VOOH粉体。短棒自组装球状VOOH粉体具有均匀的三级自组装结构,由超小纳米颗粒自组装成亚微米短棒,亚微米短棒自组装成微米球,VOOH短棒的直径为100~500nm,长度为200~1000nm,由纳米小颗粒组装而成、呈六方状、部分短棒交叉、部分短棒破裂,短棒自组装的球状VOOH直径为2~5μm的球。短棒自组装球状VOOH粉体在钠/锂/镁离子电池、超级电容器及光/电催化领域的应用。能够使VOOH表现出更高的容量,更快的电化学反应动力以及更优异的倍率性能。
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