本发明涉及有机高分子化合物,具体地说是涉及具有光学活性的聚烷基芳基硅烷的制备方法。由于目前光学活性聚硅烷的合成方法十分有限,本发明提出一种光学活性聚烷基芳基硅烷的制备方法,在有机溶剂A中以非光学活性的聚硅烷为原料,以烷基锂为反应物、手性二胺为手性诱导剂,用饱和氯化铵进行淬灭反应,制备光学活性聚烷基芳基硅烷,本发明所述的制备方法操作简便,成本低。
本发明公开了一种钠离子载体‑碳复合粉体与自隔式电极及制备方法。该钠离子载体的化学成分为铝钛酸钠,是三钛酸钠的类质同象衍生物。铝钛酸钠适合用作二次钠电池的电极材料,其能量密度高于磷酸亚铁锂,安全性和性价比优于各类锂离子电极材料。采用原位复合技术,制备了铝钛酸钠‑碳的复合粉体,以及基于这种复合粉体的自隔式钠离子载体‑碳复合电极。自隔式电极的最大特点是自带离子隔膜。通过交联‑沉淀作用,在电极表面,包括内部微孔表面形成的微孔聚合物膜起到了离子隔膜的作用。使用自隔式电极组装电池时,阳极和阴极之间不再需要另外设置离子隔膜,简化了制造工艺,节省了综合成本,也缩减了电池的体积。
本发明公开了一种应用替代燃料的分布式能源系统及其燃料控制方法,包括进气道、排气道、一号燃气喷射阀、二号燃气喷射阀、氢气干燥器、进气门、排气门、活塞、光热太阳能组件、金属氧化物催化装置、氢气收集装置、进气歧管、烟气‑热水型溴化锂机组、烟气‑热水型换热器、排烟管道、内燃机发电机组、气缸和烟气管道;利用太阳能光伏光热阵列和催化剂使水在高温下分解产生氢气,以氢气和天然气作为内燃发电机组的燃料,在进气歧管喷射氢气,氢气经过干燥后进入进气道,利用替代燃料提高分布式能源的经济性。内燃发电机组的排烟首先通过烟气‑热水型溴化锂机组,做功后的烟气再通过烟气‑热水型型换热器之后排向大气,实现能量的梯级利用。
本发明公开了一种基于狭缝波导和光子晶体光纤的全空气芯谐振陀螺,包括光源、第一分束器、第二分束器、第三分束器、第一信号探测器、第二信号探测器、狭缝波导分束器、空芯光子晶体光纤环;狭缝波导分束器,包括硅衬底、二氧化硅缓冲层、铌酸锂薄膜层;铌酸锂薄膜层,表面刻蚀有V型槽、第一狭缝波导、第二狭缝波导;空芯光子晶体光纤环两端与狭缝波导分束器连接,形成全空气芯的谐振腔;光波在整个谐振腔的循环中,一直处于在空气中传播,减弱了光波传输过程中的各类损耗与环境影响,有利于提升谐振陀螺的性能;解决了现有空心光子晶体光纤谐振陀螺谐振腔不完全是空气芯导致的谐振性能下降的问题。
本发明涉及基于丝蛋白调控多元金属氧化物复合材料的NO2气体传感器的制备方法,该技术属于气体传感器领域。所制备的NO2气体传感器以乙酸锌、硝酸铟、氢氧化钠、蚕丝蛋白、溴化锂、无水碳酸钠为原料,通过水热法制备得到纳米复合材料。然后用喷涂方法将纳米复合材料配成溶液均匀地喷涂在平面电极上,形成一层薄膜,制备成高性能NO2气体传感器。通过掺入一定质量的丝蛋白,用丝蛋白调控复合材料纳米级的微观形貌、空间分布,从而改善NO2气体传感器的性能。本发明制备生产成本低、工艺简单,制备的传感器件具有较高灵敏度,有较好的线性关系等优点,该传感器在环境监测方面具有良好的应用。
本发明提供了一种新型码表,以解决现有技术中存在的码表功能单一的问题。所述新型码表,包括壳体,所述壳体的开口上集成有显示面板,所述壳体内,自所述壳体的底部至开口处,依次装设有数据储存卡、锂电池组及主控板,所述主控板上集成有GPS天线及数码管,所述数码管位于所述主控板与所述显示面板之间;所述壳体的侧壁上装设有镜头组件,所述壳体内装设有按键板,所述按键板上集成有主控按键,所述主控按键通过安装孔向所述壳体侧壁外伸出;所述数据储存卡、所述锂电池组、所述GPS天线、所述镜头组件及所述按键板分别与所述主控板电连接。所述新型码表用于行车过程中骑行数据、视频数据的获取、显示及储存。
本发明公开了一种基于MATLAB图像识别的双轴寻光系统。包括水平圆盘转动单元以及光伏电池板转动单元;其中第一步进电机的输出轴通过法兰式联轴器与水平转盘底部中心固定连接,第一步进电机的驱动模块与12伏锂电池电源连接;第二步进电机固定在水平圆盘转动单元的水平转盘的一侧,水平转盘的另一侧固定有平衡重物,第二步进电机的输出轴与光伏电池板侧面中间连接,第二步进电机的驱动模块与12伏锂电池连接;还包括用于图像传输和处理的图像采集模块和图像处理模块、控制电机转向与转速的系统控制模块和用于回馈的测量反馈模块。本发明能实时调整旋转光伏电池板使得其始终朝向正对太阳位置,以达到接收太阳光的最佳方位,提高光能的利用率。
本发明公开了一种块状金属硫化物气凝胶的制备方法。该金属硫化物气凝胶的制备方法的制备过程包括:以金属无机盐为金属前驱体,以巯基丁二酸为凝胶促进剂和硫前驱体,以乙醇为溶剂,以甲酰胺为添加剂,通过超临界干燥获得块状金属硫化物气凝胶。本发明的块状金属硫化物气凝胶制备方法具有一定普适性,可用于制备多种成分组合的金属硫化物气凝剂,成分包括Ni2S5, Ni2S3, NiS, CoS, Co8S9, CuS, CuS2, ZnS, Fe2S3, FeS, Ni2CoS4, NiCo2S4, MnS中的一种或任意几种的组合,其比表面积为105‑820m2/g,孔隙率在98%‑99.5%之间。所制备的块状金属硫化物气凝胶可用于催化剂及催化剂载体、锂离子电池和超级电容器的电极材料等。
本发明涉及一种钙钛矿Li掺杂SrTiO3纳米颗粒的制备方法,包括:分别配制硫酸钛溶液;将氨水滴加到硫酸钛溶液中,过滤得到钛的氢氧化物沉淀;分别配制硝酸锶和氢氧化锂溶液;将钛的氢氧化物沉淀、硝酸锶溶液和氢氧化锂溶液混合进行水热反应,过滤,然后清洗,得到钙钛矿Li掺杂SrTiO3纳米颗粒;本发明工艺过程简单,易于控制,成本低,易于规模化生产。本发明还涉及上述制备方法制得的钙钛矿Li掺杂SrTiO3纳米颗粒,纳米粉体尺寸介于600~800nm,产物质量稳定,纯度高,粉体颗粒分散性好。
本发明公开了一种硫/碳复合材料的电解制备方法,所述硫/碳复合材料按如下步骤进行制备:(1)按配方配制电解质溶液;(2)以石墨棒同时作为阳极和碳源,铂片为阴极,在直流电下进行电解反应;(3)电解反应形成的沉淀物通过抽滤取滤饼,水洗后干燥,得到硫/碳复合材料;本发明方法所制得的硫/碳复合材料具有良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池的正极材料,广泛应用于高性能锂硫二次电池领域。
本发明公开了一种层状硫化钼纳米片分子分离膜的制备方法。利用正丁基锂作为插层分子,通过长时间搅拌进入硫化钼的晶格中;加入水使正丁基锂分解,扩大了硫化钼片层间的距离,通过超声处理将硫化钼分散成单原子层材料。透析除掉多余的杂质,得到提纯干净的硫化钼水溶液。将获得的硫化钼水溶液通过真空抽滤的方法获得层状硫化钼纳米片分子分离膜。膜的厚度通过使用的硫化钼水溶液的体积调节。本发明利用单原子层材料堆叠成膜的方法获得一种分子选择性分离膜,材料制备方法简单,成本低廉,所获得薄膜对不同分子具有尺寸选择性分离的性能。
本发明公开了一种含钴蓝色微晶玻璃,该微晶玻璃由基础玻璃和一氧化钴组成,一氧化钴与基础玻璃的重量比为0.001~0.1%;基础玻璃由以下重量百分含量的成分组成:二氧化硅62%,氧化锂8.2%,氧化铝18%,氧化镁、氧化锌、氧化钡、氧化硼均为0.7%,氧化钛4.5%,氧化钾2%,氧化钠1%和三氧化二锑1.5%。本发明还同时公开了其制备方法:将经球磨处理所得的原料经1380℃~1450℃熔制,再将所得的玻璃液倒入模具中成型,将成形后的玻璃在480~520℃下退火,然后冷却;接着再于600℃~750℃热处理。本发明的含钴蓝色微晶玻璃具有高强耐热的特性。
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-吲唑盐酸盐在制备治疗脑血管疾病药物中的用途。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。
本发明公开了一种醛基取代的活性噻咯及其制备方法和应用。其中,活性噻咯具有如式(I)或式(II)所示的结构:将二甲基二苯基乙炔基硅烷缓慢滴加至墨绿色的锂萘试剂中反应,后在冰浴下加入ZnCl2-TMEDA于室温下反应,再加入二三苯基磷二氯化钯和前体进行回流;将所得反应体系的温度控制在35~80℃,加入浓度为1-3M的酸反应得到活性噻咯。本发明所得噻咯具有优异的聚集诱导发光性能和极高的反应活性,且产率显著提高;且噻咯可作为在表观和荧光上多重响应的探针,在生物相容性的介质中可对结构相近的生物巯基化合物表现出可区分的识别和特异性的检测,具有高灵敏度,高选择性和专一性等优点。
本发明涉及一种新的化合物4-(4-氧代丁基)苯甲酰-L-谷氨酸二乙酯及其制备和应用。其化学式如式(III)所示,所述的化合物(III)制备的方法是化合物4-溴苯甲酰-L-谷氨酸二乙酯与3-丁烯-1-醇在乙酸钯催化剂、弱碱性试剂和锂的卤化物、相转移催化剂的作用下在惰性气体的保护下于50~70℃在N,N-二甲基甲酰胺溶剂中反应,制得式(III)化合物。化合物(III)用于合成培美曲塞二钠的中间体4-[(4-氧代-3-溴)丁基]苯甲酰-L-谷氨酸二乙酯,最终合成培美曲塞二钠。这使培美曲塞二钠的合成路线缩短了,生产成本低,是一种适宜于大规模工业化生产的方法。
本发明公开一种高光亮度铝塑膜铝箔的制备方法及铝塑膜铝箔,其中,所述高光亮度铝塑膜铝箔的制备方法包括步骤:制备铸锭、锯切和铣面、均匀化热处理、多道次热轧、第一次冷轧、中间退火、第二次冷轧、清洗、压延、双合、分切、箔轧以及最终退火,通过这些步骤可以得到8079合金的铝塑膜铝箔,并使其厚度保持在0.03‑0.07mm,抗拉强度保持在70~100MPa,延伸率达到15%以上,含铁量相较于8021合金的铝塑膜铝箔降低0.5%左右,光亮度提升,若将其应用于锂离子电池,还能极大程度延长锂离子电池的最终寿命。
本发明公开了一种碳包覆硫化锌@碳异形空心纳米多面体材料及其制备和在锂离子电池负极材料中的应用。该材料中,硫化锌纳米颗粒与非晶态碳组装成硫化锌@碳异形空心纳米多面体,硫化锌@碳异形空心纳米多面体的结构是由两个立方体交错生长而成,硫化锌@碳异形空心纳米多面体表面包覆有非晶态碳层。该材料的制备方法:首先合成异形ZIF‑8,然后包覆一层RF树脂,再通过一步气相硫化和碳化法获得最终产物。本发明可提高ZnS的电导率和结构稳定性,改善其电化学活性和循环稳定性,使其具有高的放电比容量和良好的循环性能。碳包覆ZnS@碳异形空心纳米多面体材料作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
本发明公开了一种二氧化钛包覆四氧化三钴蜂窝孔纳米线材料及其制备和应用。所述二氧化钛包覆四氧化三钴蜂窝孔纳米线材料中,四氧化三钴纳米线内部遍布微孔和介孔,呈蜂窝状多孔结构;二氧化钛包覆于四氧化三钴纳米线的表面,部分晶化。制备方法:首先合成碱式碳酸钴纳米线,然后在其表面包覆水合TiO2,最后对其煅烧。本发明可提高Co3O4的电化学活性、结构稳定性和循环稳定性,使Co3O4具有高的比容量和稳定的循环性能。TiO2包覆Co3O4蜂窝孔纳米线作为锂离子电池负极材料具有显著的应用价值。
本发明公开了具有内置充电电源模块的触屏收银机,涉及收银机技术领域。包括底座,底座包括五金底板、底座后盖、底座前盖、五金调节板、底座上盖;底座后盖一表面固定有五金调节板;五金调节板与主屏后壳组件通过螺钉连接;主屏后壳组件内设置有移动电池充电板;主屏后壳组件一表面固定有船型开关;主屏后壳组件一表面设置有电池仓;电池仓内表面固定有电池;电池仓一表面固定有电池盖。本发明通过在主屏后壳组件一表面设置一电池仓,用于安置锂电池,锂电池用于没有市电接入的情况下提供临时的电力供应,通过电路管理在市电接入与电池供电之间提供一种转换方式,在市电与电池之间转换供电方式,维持机器正常运行。
本发明公开了一种超细磷掺杂多孔硅纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将n型磷掺杂硅粉末与金属硅粉在不同温度下进行不完全合金化反应,然后利用合成的硅/硅镁合金混合物在一定温度下置于氧气/氩气混合气氛中热处理进行再分解,最后酸洗得到具有多孔结构和超细一次粒径的磷掺杂多孔硅纳米材料,本发明有效克服了传统纳米硅的高能耗球磨方法,且制备出一次粒径小于100nm的掺磷多孔硅材料,有利于解决硅电极充放电过程中的体积膨胀和导电性差等关键问题,作为负极材料应用于锂离子电池中,显著提高了锂离子电池的循环稳定性。
本发明公开了一种低温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,置于密闭的反应器中,通过低温加热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。
本发明涉及一种全负荷内燃机氮氧化物控制系统及其工作方法,属于内燃机能源站烟气脱硝领域。如何实现内燃机高效率脱硝是目前工作研究的重点。本发明同时布置SCR脱硝系统及碱液吸收系统用于内燃机脱硝,SCR脱硝系统布置于内燃机与溴化锂机组之间,碱液吸收系统布置于溴化锂机组与烟囱之间,当内燃机排烟温度高于400℃时,烟气通过碱液吸收法脱硝,当烟气温度低于400℃时,烟气通过SCR系统脱硝。本发明在全负荷工况下高效脱除NOx的同时,对其他设备运行没有影响,且结构合理,布置安装方便。
本发明提供了一种能量回收包、系统及方法,涉及动力能量回收技术领域,所述能量回收包应用于能量回收系统,所述能量回收包包括第一回收模块及第二回收模块,所述第一回收模块用于储存电压值处于第一预设范围的回收能量,所述第二回收模块用于储存电压值处于第二预设范围的回收能量,相比原有的锂离子电池回收能量,扩大了原有的锂离子电池回收能量区间,可以回收更大区间的能量,提高能量利用率,减少污染气体排放和提高新能源汽车的能源利用率。
本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种铜集流体表面纳米化的方法。所述方法包括:1)侵蚀铜基体制备与预基体;2)预基体还原制备多孔模板;3)沉积活性金属制备活化模板;4)利用阳极溶出原理制备前驱体;5)煅烧制备表面沉积有活性金属和碳并形成纳米结构的铜集流体。本发明方法简单,可重复性强,可控性好;三维纳米铜呈电化学惰性且结构稳定;三维纳米铜的结构将大大减少锂离子的扩散通道和降低极化,可在很大程度上提升循环性能和倍率性能;通过沉积活性金属元素和进一步提高其纳米结构的比表面积,使电极材料的电化学性能得到进一步的提高;本发明方法所制得的负极材料无需使用粘结剂和导电剂,提升了电池的比容量。
本发明公开了一种如式(I)或式(II)所示的邻菲咯啉衍生物,所述化合物的制备方法为:将式(IV)所示的化合物溶于有机溶剂中,降温至-120~-10℃滴加烷基锂的正己烷溶液,滴完后控温-20~50℃反应3~20h,反应液于-80~50℃经淬灭剂淬灭,淬灭完后反应液后处理得到所述的邻菲咯啉衍生物;所述的邻菲咯啉衍生物可作为配体与金属形成配合物,作为光敏剂应用;
本发明涉及一种钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片的制备方法,其主要特征是:采用两步水热法,首先在掺入少量锂和较高浓度氢氧化钾溶液条件下,对二氧化钛进行水热处理,得到二维含锂的钛氧化物纳米片;然后,以所得纳米片为钛源,三水合醋酸铅为铅源,氢氧化钠为矿化剂,通过调控悬浊液的碱浓度,进行二次水热,制得长高比介于4:1~12:1,厚度介于80~200nm的二维钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片。该制备方法成本低廉,易于控制,产物结晶度和纯度高,粉体的分散性较好,工艺相对简单。
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锗氧化物/多孔碳纳米纤维及其制备方法。一种无定形锗氧化物/多孔碳纳米纤维,其包括:多孔碳纳米纤维和位于所述多孔碳纳米纤维上的无定形的锗氧化物,所述锗氧化物的质量百分含量为10‑40%。由于多孔碳纳米纤维存在大量的微孔,使得活性材料的活性位点增多,活性材料与集流体之间的电子传输性能提高,从而有利于锂离子电池容量的提高。
本发明公开了一种纳米结构的LiFePO4,所述纳米结构的LiFePO4为片状单晶,由LiFePO4纳米棒组成,所述LiFePO4纳米棒的长度为100~200nm,宽度为30~50nm。本发明还公开了所述纳米结构的LiFePO4的制备方法和应用,通过离子交换法制备得到了纳米结构的LiFePO4单晶,所述的制备工艺简单,能耗低、成本低,适合于大规模工业化生产。制得的纳米结构的LiFePO4作为锂离子电池正极材料使用,可提高锂离子电池的电化学性能,特别是大电流循环稳定性。
本发明公开一种多金属氮氧化物纳米空心结构及其制备方法和应用。本发明利用模板吸附方法,多金属离子溶液和后续的氮化处理制备得到多金属氮氧化物的纳米空心结构材料。其中将多金属组分氧化物纳米空心结构,利用氮化制备得到各种氮氧化物纳米空心结构如固溶体氮氧化物(Ga1-xZnx)(N1-xOx),化学计量氮氧化物LaTiO2N,混合氮氧化物(Ga1-xZnx)(N1-xOx)-InN等。所述纳米空心结构的比表面积≥50m2﹒g-1,壳层厚度≤20纳米,颗粒尺寸≤10纳米,远远大于现有的多金属氮氧化物的比表面积(≤5m2﹒g-1),远远小于现有的多金属氮氧化物的颗粒尺寸(微米量级),克服了多金属氮氧化物难以实现纳米化,比表面积极低的弊病; 可大幅度提高催化剂的使用效率,降低其使用量,具有很好的应用前景,另外还可以将其用于气体催化,气敏,锂离子电池等方面。
本发明涉及一种电动工具汽缸用润滑脂组合物及其制备方法。所述润滑脂包括以下组分:a)HVI油或PAO、PAG和中粘度二甲基硅油混合而成的基础油;b)锂型膨润土稠化剂;还可以包括一些常规的添加剂。将三种基础油加入釜中混合,再加入锂型膨润土稠化剂和极性分散剂混合搅拌;加热物料至极性分散剂沸点附近,降低加热速度,充分搅拌;待极性分散剂挥发后,再继续加热保温,然后自然冷却,加入添加剂搅拌,降温均化,出釜研磨得到润滑脂成品。本发明产品经耐久性试验验证,可以满足在不同条件下工作的各类电动工具汽缸的润滑,特别适合于轻型电锤汽缸及其他工作条件相对苛刻的电锤汽缸的润滑和防护。
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