本发明属于功能纳米材料制备技术领域,涉及一种过渡金属碳酸盐纳米材料的制备方法,将金属有机框架配合物MOFs前驱体作为金属源加入到溶剂中,搅拌分散均匀得MOFs悬浮液;配置碳酸盐溶液,将其与MOFs悬浮液混合反应,过滤、洗涤烘干后得到产物过渡金属碳酸盐纳米材料。本发明通过以MOF为反应金属源前驱体,来实现独特纳米结构的金属碳酸盐材料的可控制备,所得材料在锂离子电池应用中,展示出良好的性能,相比于传统的金属碳酸盐纳米材料的制备方法,此发明的制备方法简单,原料价廉易得,成本低,制备时间短,生产效率高,同时对金属碳酸盐材料形貌结构的调控效果好,极易用于大规模工业生产,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种不溶性硫磺制备用稳定剂及其制备方法,包括稳定剂A和/或稳定剂B,或者进一步地还包括稳定剂C,稳定剂A为[[2‑(苄基硫基)乙基]硫基]苯,稳定剂B为DOPO,稳定剂C为α‑甲基苯乙烯、对甲基苯乙烯、异丙烯基苯、松节油、柠檬油、萜烯、二硫化二苯并噻唑或二巯基苯并噻唑;稳定剂A的制备方法为:在钯催化剂催化、25℃的温度条件下,将苯硫甲基锂与氯甲基苯硫醚在溶液体系中反应3~5h得到稳定剂A。本发明的产品可应用于不溶性硫磺成品的生产,不仅有效提高了不溶性硫磺成品的热稳定性,还提高了储存稳定性。
本发明公开了一种钴甘油核@铁钴普鲁士蓝类似物壳的球形材料及其制备方法和在制备锂离子电池正极中的应用。钴甘油核@铁钴普鲁士蓝类似物壳的球形材料中,钴甘油核为钴甘油球,作为核心材料,铁钴普鲁士蓝类似物壳为铁钴普鲁士蓝类似物纳米晶组成的一个球形壳,其内部封装一个钴甘油球,核心材料与壳之间有空隙,形成蛋黄蛋壳结构。制备方法:首先合成钴甘油球,然后通过铁氰化钾水溶液的刻蚀作用溶解钴甘油球的表层材料,同时通过配位反应与溶解的钴离子结合成铁钴普鲁士蓝类似乎物的壳,形成蛋黄蛋壳结构。本发明可提高钴甘油球的比容量和倍率性能,以及循环性能。
本发明公开了一种消白烟余热发电装置,包括依次连接的脱硫塔和至少一个余热处理单元,余热处理单元包括烟气冷却塔、升温制取蒸汽机组和蒸汽发电机组,脱硫塔的烟气出口连接烟气冷却塔的烟气入口,烟气冷却塔的第一出口连接升温制取蒸汽机组的供热端,蒸汽发电机组的热源端连接烟气冷却塔的热水入口,蒸汽发电机组的热水回流端连接升温制取蒸汽机组的热量输出端。本发明可冷凝并回收烟气中的水蒸气,采用溴化锂热泵和膜浓缩的组合实现将烟气中的低品位热量提升为120度℃以上热蒸汽,驱动蒸汽发电机组发电,蒸汽发电机组冷凝后的热水送至烟气冷却塔出口的烟气加热器去加热使其变成不饱和热烟气,以达到节水、节能、消白烟。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,尤其是涉及一种石墨/硅/碳复合负极材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)石墨的预处理;(2)二氧化硅预处理;(3)两者混合,使二氧化硅均匀吸附在石墨表面,外层用碳源包覆得到石墨/二氧化硅/碳复合材料;(4)进行镁热还原制得石墨/硅/碳复合负极材料。本发明采用静电吸附的方法将石墨与二氧化硅结合在一起,提高了二氧化硅在石墨表面分散的均匀度,提高镁热还原后硅在石墨表面的分布均匀度,减小硅的膨胀应力,提高循环稳定性,延长使用寿命;同时石墨与碳之间设有可以容纳硅体积膨胀的缓冲空间,进一步提升了本发明的循环稳定性,延长使用寿命。
本发明提供一种MXene‑硅复合负极材料、含其的电池及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将表面带正电荷的纳米硅粉与表面带负电荷的Mxene在液相条件下混合,即得;其中,所述MXene与纳米硅粉的质量比为1‑10;所述纳米硅粉的粒径为10‑150nm。本发明选择MXene作为硅基负极材料的结构框架和包覆材料,形成层级结构的MXene‑硅复合材料,提升硅基负极材料的整体导电性能,其可用于制备锂电子电池,工艺简单且利于大规模生产。
本发明公开了一种新能源电动车,包括安装于电动车骨架上的支架,支架上设置有至少两个固定筒,固定筒内均设置有一个顶部开口的安装腔,安装腔的底部设置一支撑弹簧调节机构,支撑弹簧调节机构的顶部设置一活塞板,活塞板与支撑弹簧调节机构之间安装支撑弹簧,活塞板的顶部设置有一连杆,连杆的外部设置一浮动导电件,连杆的顶部设置一防水外壳,防水外壳内设置锂电池组,防水外壳的底部设置一限位板。本发明的电动车基于人体重量实现防盗,具有非常好的防盗效果,且外形体积更小,可以将电动车体积做到更小化,结构设计更加合理。
本发明公开了一种便携式家用次氯酸水制造仪,其技术方案要点是包括放置盐水的瓶体和电源,电源为锂电池;瓶体内部放置有电解盒;电解盒的上端面开设有开口,电解盒设有盖合开口的阴离子交换膜,阴离子交换膜的上端部设有阳级电解片,阴离子交换膜的下端设有阴级电解片,阴级电解片置于电解盒内部,阳级电解片与阴级电解片平行布置,且两者之间的间距范围0.2‑0.4mm;阳级电解片与阴级电解片的表面均开设有多个通孔,本设计中采用电解NaCl的盐水,并采用阴离子交换膜,使得钠离子被隔离,氯离子和氢氧根离子反应合成次氯酸,由于含有NaCl的盐水是家用物品,故利用本设计的次氯酸水制造仪便可以便捷的制造出供家庭使用的次氯酸水消毒液体。
本发明公开了一种法兰轮胎螺栓,包括法兰盘、通气管和螺栓,所述螺栓头内部设置有内孔,所述内孔的底部设置有以内三角,所述内三角设置于法兰盘为一体的螺栓杆内,所述法兰轮胎螺栓的成分主要包括:镁:10‑15%,碳:20‑25%,锂:2‑5%,硅:1‑3%,钼18‑26%,镍:10‑15%,钒:1‑2%,锰:1‑2%,钴:0.5‑1%,钕:0.5‑1%;辅助原料的成分为:聚丙烯:15‑25%,酰胺蜡:1‑3%。通过在螺栓头内设置内孔和内三角,当螺栓头损坏时可以利用内三角对螺栓进行快速安装和拆卸,节省时间,提高了工作效率;同时,通过对螺栓成分组成进行研究改进,达到了高强度法兰轮胎螺栓所需的硬度值、强度值,使螺栓强度更高,韧性更好,耐腐蚀性更强,能够适应恶劣复杂的天气环境,寿命更长。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种具有良好高温性能的硼掺杂负极材料及其固相制备方法。本发明以硼氧化合物为掺杂剂,直接通过固相反应一步使硼氧化合物在高温下分解产生氧化硼,控制氧化硼与负极材料表面进行反应。本发明材料的结构特征在于负极材料表面由原本的缺陷状态形成了硼碳键以及硼碳氧键等复合结构。通过表面改性,一方面能够通过硼的催化作用,减少负极材料的表面缺陷,提高其石墨化度,另一方面能够通过氧化硼与负极材料表面的复合反应,减少负极材料的表面缺陷,从而使其比表面积大大降低,较小的比表面积使其在高温下与电解液的副反应减少,高温性能有明显的改善。
本发明属于混凝土外加剂技术领域,公开了一种水下不分散混凝土用絮凝剂,由以下重量分数的物质组成:接枝改性魔芋粉10‑30份、聚乙二醇(2000‑5000)双月桂酸酯3‑8份、分散剂10‑20份、次氮基三乙酸钠盐1‑3份、聚苯乙烯磺酸锂3‑8份、硅灰石20‑50份。使用本发明絮凝剂后,拌制的混凝土既富有粘稠性,又具有良好的流动性,混凝土灌入水下后,能自流平、自密实。
本发明公开了一种环氧金属涂料及其制备方法,所述的环氧金属涂料是由下述重量份的原料组成的:环氧树脂E44 130‑200、3‑氨丙基三甲氧基硅烷2‑3、磷酸二氢胺1‑2、苯丙三氮唑1‑2、硬脂酸盐2‑3、二盐基亚磷酸铅0.01‑0.02、季戊四醇4‑6、甲基丙烯酸甲酯16‑20、环氧丙醇10‑13、甲醇锂0.1‑0.2、聚山梨酯1‑2、三氟化硼乙醚0.8‑2、聚吡咯10‑15。本发明以磷酸二氢胺为催化剂,通过高温使得环氧开环,从而实现了各原料的分散相容性,同时引入的聚吡咯还可以有效的提高成品的防腐蚀性能和力学性能。
本发明公开了一种自发电公交车拉手,包括公交车内的横杆、吊箱、拉环、弹簧和机械发电盒,吊箱通过吊带固定在横杆上,吊箱的两端的导柱孔内侧底端固设有限位圆环,拉环固定在导柱孔内的导柱下端,导柱上端设有限位台阶,弹簧套设在导柱上,吊箱内部中间的机械发电盒侧壁上安装有齿轮,导柱上的压杆下侧安装有自由弯曲的齿轮拉杆,齿轮拉杆另一端啮合在齿轮上,吊箱内还固设有矫直齿轮拉杆的校正架。本发明的拉手结构简单,在公交车刹车或启动的同时,通过机械发电的原理,将人对拉手的拉力通过弹簧的作用转化为电能,从而对手机的锂电池进行充电,或者进行储存。
本发明公开了一种无定形碳负载纳米金属颗粒催化剂及其制备方法和应用,该催化剂的制备方法包括:在惰性气氛保护下,二氯二茂金属与氢化锂通过球磨进行混合,得到粉末状混合物;加热所述粉末状混合物直至二氯二茂金属完全还原为金属单质且环戊二烯发生脱氢碳化,得到加热产物;将加热产物粉碎至粉末,再加入至有机溶剂中,得到混合物;从所述混合物中分离得到固体材料,再加热脱除有机溶剂,得到无定形碳负载纳米金属颗粒催化剂。本发明催化剂制备方法简便,添加该催化剂的NaAlH4和MgH2储氢材料具有放氢温度低,放氢速率快,循环寿命长的优点。
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种硅碳复合材料的制备方法。所述制备方法包括:1)将有机硅溶于石油醚,配制为油性溶液;2)向油性溶液中加入聚乙二醇/聚己内酯/聚乙二醇三嵌段共聚物,搅拌反应后得到预液;3)向预液中加入油溶性酚醛树脂,得到混合液,将混合液和水按照一定比例混合,搅拌至其形成浊液;4)将浊液旋涂于基板表面,进行预干燥后置于保护气氛中煅烧,即得到粉状的硅碳复合材料。本发明原料来源广泛、成本低廉;制备方法简洁高效,无需电镀以及重金属或贵金属催化剂,更加绿色环保;所制得的硅碳复合材料碳壳结构完整且均匀,整体具备良好的电化学性能、循环性能以及力学性能;硅的稳定性高,抗体积膨胀能力强。
本发明公开了一种如式I所示的卡格列净杂质的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)化合物A在有机溶剂中,在正丁基锂或格氏试剂的存在下和硼酸酯反应后,再用酸处理制备得到化合物B;(2)然后将化合物B在有机溶剂中,用过氧化氢溶液氧化制备得到如式I所示的卡格列净杂质。该发明制备的卡格列净杂质能够有效地用于对卡格列净药物的杂质控制,进而对卡格列净的质量控制提供保障。
一种有害气体净化剂及其制备和净化方法,其特征是把铁或锰或钴或铜的盐类及相关衍生物物料与碱或碱性物质及相关衍生物物料和水及成型剂按一定比例和程序混合,得到的固体化合物或混合物,经干燥和活化后,制得的固体产物即为所述的净化剂,把净化剂导入气一固反应器,气流中的有害物在一定温度下与净化剂发生气固反应而被去除,净化剂经再生后可循环利用。
本发明涉及一种复合卤化物固态电解质、其制备方法和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将含有钇盐和锂盐的混合材料进行球磨,所述混合材料中的非金属元素包括氯元素和溴元素,得到初步结晶化的复合材料;(2)将所述初步结晶化的复合材料煅烧,得到复合卤化物固态电解质。针对现有技术中卤化物电解质的研究报道较少,制备的卤化物电解质材料较为单一(Li3YCl6、Li3YBr6、Li3InCl6)、原料成本太高、且长时间高速球磨不利于产业化的问题。本发明所述方法具有生产成本低,生产周期短,便于产业化等优点;而且所述方法能够制备出一系列的复合卤化物固态电解质材料,拓展了卤化物固态电解质的种类。
本发明属于纳米生物材料和储能材料领域,具体涉及一种自支撑三维多孔碳‑硒复合材料及其制备方法和应用。通过将三维多孔碳浸泡至枯草芽孢杆菌培养液,使枯草芽孢杆菌负载到三维多孔碳上;随后,向培养液中加入含硒溶液,利用其生物代谢作用,在三维多孔碳孔道内部原位形成纳米硒颗粒,构成自支撑三维多孔碳‑硒复合材料,并作为锂‑硒电池的正极材料。本发明选用的枯草芽孢杆菌,属于益生菌,培养条件相对简单,培养成本低。所得的自支撑三维多孔碳‑硒复合正极材料具有优异的电化学性能。本发明所述的合成方法不仅操作简便,还可治理环境,变废为宝,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种橡胶软化剂的制备方法,属于橡胶助剂制备技术领域。本发明在氢氧化锂催化剂的作用下用甘油将蓖麻油催化醇解,得到醇解油,将醇解油、三羟甲基丙烷和二甲苯溶剂混合,加热醇解得到二次醇解产物,向二次醇解产物中加入单体,助溶剂,保温反应后稀释再调节pH得到醇酸乳化剂,将聚乙烯醇溶液与正丁醛置于缩合反应釜中反应,分层后去除上层废液,加入醇酸乳化剂、增粘沥青,保温搅拌处理,得到橡胶软化剂,本发明的橡胶乳化剂有利于橡胶软化分散,提高橡胶软化后分散时的剪切力。
本发明公开了一种新型超机动水下直升机及其控制方法,属于机器人技术领域,包括上舱、下舱、舱盘、转盘、矢量推进系统、供电组件、电子调速器、IMU惯性导航系统、无线通讯系统、水下摄像系统和姿态调整系统。选取高能量密度锂电池组作为整机供电,通过惯性导航实现水下精准定位航行,通过姿态调整系统实现水下直升机的俯仰角控制,通过矢量推进系统改变推进力的方向,水平回转性能和垂直沉浮稳定性较好,可以实现多种运动与作业方式。在水中调整姿态式,转盘电机转动使得浮力块与重力块相对位置的不同,可以借助浮力与重力来矫正水下直升机的姿态,不需要推进器额外的推力补偿,可以实现一定在一定攻角下的水下航行。
本发明公开了一种生物微晶石墨‑碳纳米膜碳电极及其制备方法与电池。这种碳电极主要由具有植物微观结构的微晶石墨组成,在微晶石墨之间,充填有碳纳米膜和相互连通的微米至亚微米级微孔。在制备方法上,是以天然植物粉体为前躯体,通过结构保全和催化炭化技术获得生物微晶石墨‑碳纳米膜碳材料,制备成本具有竞争优势。生物微晶石墨‑碳纳米膜碳电极具有比表面积大,电化学活性和电导率高的优点,适合于用作锂离子电池、铝离子电池和其它各类二次电池的阴极,也适合于用作海水‑铝电池的阳极。这种碳电极有利于提高电池的容量及综合性能,在高容量电池领域具有广泛的应用前景,在化工、催化和功能性材料领域也具有一定的应用潜力。
本发明涉及新材料制备领域,具体关于一种含有支化结构的聚醚醚酮新材料的制备方法;本发明方法公开的一种含有支化结构的聚醚醚酮新材料的制备方法,本方法首先使用1,3,5‑苯三甲酰氯和对氟联苯,以氯化铝和氯化锂为催化剂的作用下合成了一种三官能度支化单体,以该单体和2,2‑双(2‑羟基‑5‑联苯基)丙烷、4,4‑二氟二苯甲酮在二苯砜溶剂体系中聚合制备含有支化结构的聚醚醚酮新材料,本发明通过引入三官能度支化单体,使聚酸醚酮主链结构中产生部分支化或轻度交联结构,达到提高聚醚醚酮树脂玻璃化转变温度的目的。
本发明公开了一种生物结构微孔碳硫复合电极及其制备方法与电池。这种电极碳材料主要由具有植物微观结构的微晶石墨组成,在微晶石墨之间,充填有碳纳米膜和相互连通的微米至亚微米级微孔。在制备方法上,是以天然植物粉体为前躯体,通过结构保全和催化炭化技术获得生物微晶石墨‑碳纳米膜碳材料,制备成本具有竞争优势。搭载的单质硫是在熔融状态下,借助液态硫熔体与碳材料的表面亲和力,形成均匀复合体。生物结构微孔碳硫复合电极具有比表面积大,电化学活性和电导率高的优点,适合于用作硫铝电池,以及硫锂、硫镁电池的阳极。这种碳/硫电极有利于提高电池的容量及综合性能,在高容量电池领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种双功能储能多孔炭包覆石墨复合材料的制备方法,属于储能技术领域。本发明复合材料的制备方法包括如下步骤:配制两亲性碳材料水溶液和金属盐溶液;在两亲性碳材料水溶液中加入石墨并混匀,然后加入金属盐溶液混合,得到粘稠状混合溶液;去除粘稠状混合溶液中的水,将得到的固体物质进行碳化,得到黑色的碳化粉末;对碳化粉末进行酸化处理中加水后加酸调节pH,然后去除水、干燥,即得双功能储能多孔炭包覆石墨复合材料。本发明实现了多孔炭和石墨的有机结合,避免了超级电容电极材料和锂离子电池电极材料因密度差异较大而造成的混合不匀进而制得的电容电池性能难以进一步提升的问题。
一种压缩机级间余热梯级利用系统及方法,所述系统包括至少带有级间冷却的二级压缩机,所述压缩机的级间冷却采用小压差换热器,通过与压缩机的冷却器进行介质换热后,吸收余热并存储于高温储水罐中,并且高温储水罐中的高温介质通过相连的分子筛系统或/和溴化锂制冷机,进行余热的再利用;所述方法是:压缩机通过对气体的压缩,实现气体压力的上升,在压缩机的压缩工段中,采用带级间冷却的多级压缩的方式,实现接近等温压缩,级间冷却由循环冷却水带走各等级能源进行梯级利用;它具有方法简单可靠,成本低,通过利用用分子筛再生加热气体以及利用吸收式制冷方式来合理利用压缩机级间气体余热,从而达到提高生产效率和节能减排目的等特点。
本发明公开了一种碳包覆三元正极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述制备方法包括:(1)将三元正极材料与二氧化硅前驱体加入有机溶剂中,混合均匀,再滴加去离子水,搅拌反应,然后蒸干所有溶剂,煅烧得到二氧化硅包覆的三元正极材料;(2)将二氧化硅包覆的三元正极材料与有机碳源加入分散剂中,得到悬浊液,蒸干后烧结制得二氧化硅和碳双重包覆的三元正极材料;(3)将二氧化硅和碳双重包覆的三元正极材料浸泡于碱性溶液中,得到碳包覆三元正极材料。本发明采用二氧化硅层作为中间的保护层,防止碳源在高温碳化过程中释放还原性气体还原主体材料,形成的碳包覆充分发挥其导电性,提高电池的大电流充放电能力,进而提高倍率性能。
本发明公开了一种具有良好耐老化性的聚氯乙烯电缆料,由以下按照重量份的原料制成:PVC树脂100‑105份、偏苯三酸三辛酯9‑13份、云母粉5‑9份、碳酸钙8‑12份、氧化锑3‑5份、气相白炭黑2‑3份、硼酸锌1‑3份、硬脂酸锌1‑2份、防老剂1‑2份、抗氧剂0.6‑1.0份、钛白粉3‑5份、苯并三唑1‑2份、锂辉石3‑6份、氮碳化钛2‑3份。本发明还公开了所述具有良好耐老化性的聚氯乙烯电缆料的制备方法。本发明制备的聚氯乙烯电缆料具有良好的抗热老化性能,能够满足市场需求,具有重要的市场价值和社会价值。
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