本发明涉及一种石墨烯的制备方法,将石墨置于芳香胺中,然后对其连续超声或更换新鲜芳香胺进行多轮超声,将产物离心分离,即得到石墨烯。与现有技术相比,本发明仅靠超声作用在室温下即可完成石墨烯的液相剥离,不涉及其它耗能过程,制备工艺简便、成本相对低廉,在不大于1.5mg/mL的石墨含量的剥离体系经过有限的剥离轮数可以实现石墨的100%剥离,且所得石墨烯纯净品质高。这种完善的电子结构、特别是无溶剂残留的纯净石墨烯使其能够保持石墨烯固有特性,使其在纳米复合材料、大阳能电池、锂电池电极、超级电容器、发光二极管、场效应晶体管、液晶显示器件、柔性触摸屏等众多领域发挥不可替代的作用,有望在各行各业获得广泛使用。
本发明涉及锂电池电解液添加剂制备技术领域,具体涉及一种双草酸硼酸盐的制备方法。其制备原料至少包括二烷基草酸硅酯、MBF4,所述M选自Li、Na、K、Rb、Cs中任一种。本发明提供的制备双草酸硼酸盐的方法目标产物的转化率较高,反应产物单一,几乎没有副产物生成;工艺过程不引入水和草酸,反应和纯化过程简便,产品质量易于控制;实施过程中几乎无三废,产生的回收溶剂和过滤母液可经过蒸馏后重复使用。
本发明公开了一种石墨烯表面接枝自由基聚合物复合材料及制备方法和用途。制备方法如下:1)将石墨烯均匀分散在溶剂中,再与2,2,6,6‑四甲基‑4‑哌啶基甲基丙烯酸酯单体混合均匀,除氧,与引发剂混合均匀,反应1‑72小时,过滤分离,得中间产物;石墨烯、单体和引发剂的质量比为1:(11.25‑90):(0.08‑0.64);其中,石墨烯为氧化石墨烯和/或还原氧化石墨烯;2)将中间产物、乙二胺四乙酸二钠、钨酸钠和过氧化氢在溶剂中混合均匀,搅拌反应,再过滤分离,即可。本发明的方法简化,适合大批量生产,石墨烯片层表面共价键接枝含量易于控制;所得复合材料应用于锂离子电池阴极时,得到的二次电池性能更高。
本发明涉及一种球状氧化锰包覆碳包覆氧化钴包覆碳复合物的制备方法,包括以下步骤:S1在高分子球上吸附钴离子,得到高分子球/钴离子复合物;S2将高分子球/钴离子复合物与碳前驱体反应,得到高分子球@钴离子@高分子复合物;S3用高分子球@钴离子@高分子复合物吸附锰离子,得到高分子球@钴离子@高分子@锰离子复合物;S4将高分子球@钴离子@高分子@锰离子复合物在惰性气氛下碳化,得到球状碳@Cox@碳@MnOx复合物,即为所述的球状氧化锰包覆碳包覆氧化钴包覆碳复合物。与现有技术相比,本发明设备工艺简单,成本低廉,复合物材料具有较高的导电性,可以用作超级电容器的电极材料或者锂离子电池的电极材料。
本发明公开了一种2‑氨基‑5‑氟吡啶‑3‑甲酸甲酯的合成方法,属于有机化学领域。以N‑Boc‑2‑氨基‑5‑氟吡啶为原料,与丁基锂、N,N,N’‑三甲基乙二胺选择性去质子后,与二氧化碳反应生成N‑Boc‑2‑氨基‑5‑氟吡啶‑3‑羧酸,接着在甲醇中经氯化亚砜酰化后得到2‑氨基‑5‑氟吡啶‑3‑甲酸甲酯。该方法原料易得,步骤短,反应选择性高,具有潜在的工业化放大前景。
本发明涉及一种硒化钼纳米片/氮掺杂碳核壳结构复合材料,具有中空结构,内核是硒化钼纳米片,外壳是中空纳米带结构的氮掺杂碳层;其制备方法包括:三氧化钼纳米带的合成,三氧化钼/聚吡咯二元复合材料的合成,硒化钼/聚吡咯核壳结构二元复合材料的合成,硒化钼纳米片/氮掺杂碳核壳结构复合材料的合成;用作可见光催化剂、电催化剂、钠/锂离子阳极材料和发光晶体管材料。本发明的硒化钼纳米片/氮掺杂碳核壳结构复合材料克服了硒化钼本体材料活性低的缺点,有效缓解硒化钼在使用过程中因体积膨胀造成的不稳定性;本发明的方法简单,易于操作,环保,成本低廉,适用于工业化生产。
本发明属于材料制备技术领域,具体为一种空心介孔碳球及其制备方法。本发明制备方法包括:将非离子表面活性剂、扩孔剂、碱催化剂和碳前驱物溶解在有机溶剂/水/盐混合溶液中;碳前驱物在碱催化下聚合形成低聚物;低聚物和表面活性剂及扩孔剂在亲疏水分子间相互做作用下共同组装,在碱催化作用下进一步聚合生长,使碳低聚物‑表面活性剂‑扩孔剂复合物通过相分离沉淀形成产物;最后高温碳化,形成碳骨架,得到空心介孔碳球;该空心介孔碳球粒径尺寸、空腔大小、介孔壳层厚度均匀可调,具有高比表面积和大的孔容。将其应用于锂硫电池正极材料时表现出较高的电池容量和优异的倍率性能,在环境、能源、催化等众多领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种双金属氮化物改性隔膜及其制备方法和应用,隔膜包含隔膜基底以及附着在隔膜基底表面的改性功能层,改性功能层包含钼镍氮化物和粘结剂。制备方法为:(a)取钼盐与镍盐溶于水中,后进行第一次加热并反应,反应后离心得到中间产物;(b)将中间产物干燥,后与氨气混合,进行第二次加热并反应,得到双金属氮化物;(c)将双金属氮化物溶于有机溶剂中,并加入粘结剂进行混合,得到混合液,后采用隔膜基底作为抽滤滤纸,于真空条件下将混合液抽滤,得到双金属氮化物改性隔膜。与现有技术相比,本发明的改性隔膜有效地抑制了穿梭效应,进一步提升了机械性能,大大减小被刺穿的概率,提高了锂硫电池的电化学性能。
一种碳包覆四氧化三铁纳米晶的低温宏量制备方法。以二茂铁与强氧化剂为原料,将两者均匀混合,其中强氧化剂与二茂铁的摩尔比为1:1~4:1,并加入原料总质量0~50%的控制剂。将原料和控制剂混合均匀后,装入耐压密闭反应容器中。将反应容器温度保持在20~60℃之间,并静置0.5~1小时。将反应后得到的产物用去离子水清洗、干燥,获得碳包覆四氧化三铁纳米晶。此方法制备的四氧化三铁纳米晶的形态为等轴状,尺寸集中分布在5~120nm之间。其表面所包覆的碳壳具有非晶态结构,厚度集中分布在2~30nm之间。制备方法具有设备简单、易操作、成本低、效率高、环保、产品稳定性好、产量大等特点,适合工业化生产。在锂离子电池、环境净化、药物靶向、吸波材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种电池系统的电量均衡控制系统及方法,所述电池系统包含多个电池组,每个电池组对应一个电池箱装载,均衡控制系统包括电池电量获取模块、检测模块和控制器;电池电量获取模块用于获取每个电池组的电量数据;检测模块用于根据每个电池组的电量数据检测任意两个电池组的电量差值是否超出第一差值阈值,若是,则调用控制器;控制器用于控制电量差值超出第一差值阈值的两个目标电池组连通,并均衡两个目标电池组的电量一致。本申请的电池系统的电量均衡控制系统可解决插箱内电池均衡问题,以适应大规模锂电池储能需求,同时又可以解决插箱内单体电池的电量均衡问题,只需要一套电路,可大幅降低均衡装置的成本。
本发明公开了一种高硅铝合金用变质剂及其使用方法。所述变质剂由按高硅铝合金总重量百分比含量计的如下元素组成:磷:0.01~2wt.%,镧:0.01~1wt.%,铈:0.01~1wt.%,锂:0.01~0.2wt.%;其适用于含硅18~25wt.%的高硅铝合金的变质;所述变质剂使用方法包括如下步骤:S1烘料:变质剂预热;S2熔炼:待变质高硅铝合金熔体制备;S3变质处理:向S2熔体中分别依次加入AlP中间合金、AlLa、AlCe中间合金和AlLi中间合金,并分别搅拌、保温和静置;S4浇注:将S3获得的熔体浇注于模具中,得高硅铝合金铸件。本发明改善了铸件组织中硅相形貌,改善了高硅铝合金的力学性能。
本发明公开了一种改性镍钴铝三元正极材料及其制备方法和应用。所述的改性镍钴铝三元正极材料,由还原氧化石墨烯层均匀包覆的镍钴铝纳米级一次颗粒组成:所述的镍钴铝纳米颗粒大小为200~600纳米,还原氧化石墨烯包覆在纳米粒子表面的厚度为3~8纳米。本发明公开一种改性镍钴铝正极材料的制备方法,首先将氧化石墨烯分散液和镍钴铝微球共混,通过机械球磨和随后的真空干燥处理实现寡层的还原氧化石墨烯包覆在镍钴铝纳米颗粒的表面,从而获得镍钴铝/还原氧化石墨烯复合正极材料。组装锂离子电池后,表现出快速的充放电能力和优异的循环稳定性。
本发明属于二氧化钛的复合材料技术领域,具体为一种TiO2/碳复合材料及其制备方法和应用。本发明以面包类食品和钛盐为原料,将钛盐滴加到新鲜面包类食品屑粒中,钛盐遇到面包类食品屑粒中的水分发生水解生成无定型的TiO2,静置2?5小时,充分水解;水解完成后,将混合物在N2气氛下热处理,面包类食品中的所有有机成分均被碳化,与此同时,无定型的TiO2形成锐钛矿晶型,从而一步得到纳米TiO2/碳复合粉体材料。本发明方法简单,原料无毒,来源丰富,无任何废液产生,能实现生产过程的节能减排。制备的复合粉体可作为锂离子电池负极材料和钠离子电池负极材料,或作为处理水中有机物的吸附剂。
本发明公开了一种二硫化钼纳米片改性全氟聚醚油的制备方法,属于改性全氟聚醚油制备领域。通过以下步骤实现:(1)剥离二硫化钼;(2)二硫化钼纳米片改性;(3)改性全氟聚醚。本发明首先利用锂离子插层法剥离二硫化钼,生成二硫化钼纳米片,再利用硅烷偶联剂对二硫化钼纳米片进行改性,最后通过超声波协助二硫化钼片分散制得改性的全氟聚醚油,二硫化钼纳米片在全氟聚醚油中分散稳定,并且能显著提高全氟聚醚油的摩擦性能。
本发明涉及一种三维石墨烯包覆介孔石墨烯复合材料的制备方法,属于碳材料制备工艺领域,本发明通过将介孔石墨烯原位生长在三维石墨烯层间,以提高电极材料的比表面积和导电性,同时可以引入更多纳米孔道,有利于离子扩散。该制备工艺快速,简单,成本低,可批量生产。本发明制备的三维石墨烯包覆介孔石墨烯复合材料,介孔孔道丰富,比表面积高可广泛应用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池、钠离子电池等领域。
本发明属于碳材料制作工艺技术领域,涉及一种三维分级多孔石墨烯的制备方法。本发明的要点是:将一定配比的金属氧酸盐加入到氧化石墨分散液中,搅拌超声混合后,将混合分散液加入到一定配比的聚合物球分散液中,超声混合,抽滤,烘干,置于管式炉中,惰性气体保护下高温煅烧,即可得三维分级多孔石墨烯。本发明所得石墨烯材料,具有独特的三维分级多孔结构以及优良的导电特性。本发明方法简单、工艺易控,可广泛用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池等电化学领域。
本发明公开了一种内置安全芯片的智能门磁系统,包括移动终端、路由终端、服务器、门磁主机、人员识别卡;所述门磁主机安装在门体内,门框上对应门磁主机位置处安装有永磁铁,所述门磁主机包括安全SOC芯片,磁簧管,wifi模块,MP3模块,热释电传感器,可充电锂电池,太阳能电池,433Mhz通讯模块、充电管理模块;所述安全SOC芯片通过数双向据接口和磁簧管、wifi模块、MP3模块、433Mhz通讯模块连接,所述安全SOC芯片通过单向数据接口和热释电传感器连接。本发明的优点是:设置有信息安全模块,门磁的信号数据更加安全,不易破解,保护使用者的个人隐私泄露。
本发明涉及一种碳基过渡金属硫化物自支撑聚苯胺复合膜的制备方法及应用,通过在有机溶剂中加入一定量的过渡金属硫化物,超声液相剥离一段时间后,离心获得过渡金属硫化物分散溶液,此分散溶液与碳纳米管分散溶液混合后,以减压抽滤的方式形成薄膜。为进一步改善其导电与电化学性能,通过电化学沉积的方式,碳纳米管/过渡金属硫化物复合薄膜与导电聚合物聚苯胺结合,制备了碳纳米管/过渡金属硫化物/聚苯胺三元复合膜。制备出的碳基过渡金属硫化物自支撑聚苯胺复合膜具有不同维度交叠的空间结构、化学性能稳定、柔韧性佳、较高电容量等优势,可用于理想的高性能电化学储能材料,以及超级电容器和锂离子电池等新能源器件的电极材料。
本发明公开了一种高浸润性隔离膜及其制备方法和用途。所述隔离膜与锂离子电池电解液接触角为20‑40°。
本发明公开了一种青少年机器人赛车计时记分系统,包括开始部分和结束部分两大模块;开始部分采用7.4V锂电池供电,包括第一AVR单片机模块、第一超声波模块、清零按键、蓝牙发送模块、LED指示灯和电源模块;结束部分采用5V/1A开关电源供电,包括第二AVR单片机模块、第二超声波模块、蓝牙接收模块、蜂鸣器模块、6位LED显示模块、红外遥控接收模块;所述第二AVR单片机模块由单片机A和单片机B构成,所述单片机A和单片机B的PA0、PA1和PA2分别连接,单片机A作为输出、单片机B作为输入。本发明模块化设计合理,集成度高,性能稳定,经过测试和使用,能够达到完美的计时记分效果。
本发明公开了一种多层碳空心球负极材料及其制备方法。该材料为多层中空碳球结构,碳壳层数为双层或四层,碳球直径为纳米或亚微米级别。本发明首先以正硅酸乙脂为硅源,采用表面活性剂软模板法制备单层和双层空心二氧化硅球硬模板;然后通过热解有机碳源包覆二氧化硅空心球模板,在惰性气氛下高温碳化,最后再将二氧化硅模板蚀刻掉,即可得到多层碳空心球材料。本发明方法简单易行、可控性高、污染小、成本低且具有普适性。所制备的产品具有中空结构,厚度在纳米尺度的壳层,同时多层结构能有效利用内部空间,应用于锂离子电池负极材料,相比传统纳米材料和单层碳空心球显示出更优异的电化学性能。
本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种二硫化钨/石墨烯纳米带复合材料及其制备方法。本发明所述的石墨烯纳米带是通过溶液氧化法制备,所述的二硫化钨/石墨烯纳米带复合材料是通过一步溶剂热法在石墨烯纳米带上原位生长二硫化钨纳米片。本发明所制备的石墨烯纳米带具有化学性质稳定、导电性好等优点;本发明制备的复合材料具有形貌可控的特点,二硫化钨纳米片均匀地负载在石墨烯纳米带上,有效地抑制了二硫化钨自身的团聚,充分利用了石墨烯纳米带独特的高比表面积和高导电性。本发明所制备的二硫化钨/石墨烯纳米带复合材料可成为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
本发明公开了一种具有心电信号采集功能的手机电池套,包括依次连接的电源充电接口、充电保护电路、锂电池、输出保护电路和手机充电接口,以及电源控制电路,该手机电池套还包括依次连接的放大采样电路、单片机和通讯模块,以及与单片机连接的功能按钮,分别与放大采样电路连接的第一采样电极和第二采样电极。本发明手机电池套不单能够为手机充电,而且还能完成心电信号的采集,并将采集的心电信号传输至手机,再配合手机中的心电检测应用程序还能进一步实现心电信号的显示、分析、报警、远程传输会诊等功能,从而使个人心电检测仪向更广阔的人群发展,增加心脏疾病日常健康管理和突发情况下的应对途径。
本发明是碳膜与LiFePO4复合纳米导电材料制备方法。现有技术存在结构不稳定、制备条件要求高、不适合大电流充放等不足。本发明的碳膜与LiFePO4复合纳米导电材料xC:yLiFePO4,其中x的值为0.01~0.30,y的值为0.70~0.99。制备时,将多元醇或糖为导电前躯体原料,与合成LiFePO4的原料锂源、铁源、磷源首先在水溶液中混合均匀,然后烘干、焙烧。由此得到的纳米复合材料是由导电碳膜与纳米LiFePO4颗粒有效地结合在一起,因而能够有效地提高导电能力、减小粒径和增加LiFePO4纳米颗粒稳定性。
本发明涉及一种电致变色智能纤维的制备方法,包括:将3,4-乙撑二氧噻吩溶于高氯酸锂的碳酸丙烯酯溶液中得到沉积液,然后将超声洗涤后的不锈钢纤维垂直放入沉积液中进行电沉积,真空干燥,得到包覆聚(3,4-乙撑二氧噻吩)PEDOT的不锈钢纤维;将上述包覆聚(3,4-乙撑二氧噻吩)PEDOT的不锈钢纤维浸涂一层凝胶电解质,室温干燥,然后将另一根不锈钢纤维缠绕在浸涂凝胶电解质的不锈钢纤维上,再浸涂一层凝胶电解质,室温干燥,即得。本发明方法简单,成本低,适合规模化生产;本发明的所制得的电致变色智能纤维具有良好的光学性能,且转变速率快,柔韧性好,具有明显的渐变色效应。
本发明公开了一种有机电解液,其按重量百分比组成如下:氯化锂2%~5%,γ-丁内酯5%~8%,乙二醇2%~5%,苯基表面活性剂0.1%~10%,余量为无水乙醇。本发明还公开了一种提取钢中非金属夹杂物的方法,包括如下步骤:电解液配制;在钢样的外围还套装一个微孔醋酸纤维素胶袋,对钢样进行电解;超声波震荡和真空过滤方式对夹杂物进行分离。本发明有机电解液环保的低毒,显著减少对操作人员的身体伤害,通过外加磁场加速电解,缩短电解时间,克服阳极泥中大量铁屑及铁与夹杂物的包裹体和夹杂物难分离的难题,结合醋酸纤维素胶袋的使用准确全面地提取钢中非金属夹杂物。
本发明为一种聚烷基芴苯并唑类聚合物及其制备方法,其聚合物结构由9,9二取代的芴单元与4,6-二氨基间苯二酚形成的噁唑环结构单元组成;其制备方法是由芴开始,利用C9位上活泼氢在碱性条件下进行烷基二取代反应,再对芴的2,7位进行溴化,溴化后通CO2,低温下用正四丁基锂进行羧基化,最终生成9,9-二烷基-2,7-二羧基芴,其与4,6-二氨基间苯二酚发生溶液缩聚反应,得到聚烷基芴苯并唑类聚合物;本发明聚合物的优点:具有高量子效率、优良的电子传输性、易加工以及溶解性优良,由于芴结构单元的取代基引入,以便改善和调节发光效率和范围。摘要附图为9,9-二辛基-2,7-二羧基芴的红外光谱图。
本发明涉及一种阅读器,特别涉及一种用于识别第二代居民身份证的新型一体化居民身份证阅读器。该身份证阅读器的最大特点是采用sis-166/200MHz的X86处理器主板,结构采用嵌入式微处理机PC104结构,使得整个设备设计更加紧凑与合理,设备体积明显变小。整个设备的功耗显著降低。设备带有后备式可冲式锂电池,方便在移动和无电场所的使用。设备的显示屏幕选用的是当前最流行的7寸液晶屏,显示区域更宽、更清晰且充满时尚感。设备的存储介质选用闪存电子盘,克服机械硬盘的怕震动、高功耗和对温度的影响。设备采用嵌入式WINDOWS?XP或者REWOEKS操作系统,增加设备的可靠性与可维护性。
本发明公开了一种类火龙果结构的硅碳复合负极材料的制备方法,其包括如下步骤:S1:将石墨粉、纳米级硅粉或微纳米级硅粉、导电剂和粘结剂进行干法混合;S2:将步骤S1所得物料进行湿法分散;S3:将步骤S2所得物料进行干燥处理;S4:将步骤S3所得物料进行冷压成型;S5:将步骤S4所得物料进行高温炭化;S6:将步骤S5所得物料进行破碎分级;S7:将步骤S6所得物料进行包覆造粒;S8:将步骤S7所得物料进行二次高温炭化;S9:将步骤S8所得物料进行筛分,得到结构类火龙果型的硅碳复合负极材料。本发明增强了硅碳复合材料的壳层结构强度,且实现对纳米/微纳米颗粒的完全、均匀包覆,具有较好的循环稳定性,满足对锂离子电池中高性能负极的应用需求。
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