本发明提出了一种用于制作家具的仿石玻璃,属于玻璃陶瓷。其包括氧化硅、氧化钙、氧化镁、氧化铝、磷酸铝、氟化钙、三氯化金、二氧化锡、氧化锆、氧化锂、氧化铋、氧化钛、氧化钡、氧化锑、五氧化二钒、氧化镧、碳酸铈、氧化锌以及必要的助熔剂和着色剂。
本发明属于电化学储能电池领域,具体涉及一种低温气相沉积包覆的高镍三元正极材料及其制备方法。正极材料为单质X(X分别为低熔沸点的磷、硫、硒、碲和碘等)包覆的LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,利用低温气相沉积的方法,将低熔沸点的单质X均匀包覆在高镍三元正极材料LiNi1‑x‑yCoxMnyO2表面。LiNi1‑x‑yCoxMnyO2界面的Ni,Co和Mn金属原子可以与上述单质X形成金属‑X化合键,通过其强烈的键合作用,确保了单质X在LiNi1‑x‑yCoxMnyO2表面的均匀完整紧密包覆。这种均匀完整紧密的包覆层能够有效降低高镍三元材料表面的残锂含量,同时抑制LiNi1‑x‑yCoxMnyO2正极材料与电解液的接触反应,避免了电池充放电过程中的产气问题,提升了高镍三元正极材料LiNi1‑x‑yCoxMnyO2的循环稳定性和安全性能。
本发明公开了一种3D打印正极材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:将活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂混合均匀,制得电极浆料;采用3D打印技术,将所述电极浆料置于同轴打印针头的内层,将氧化石墨烯溶液置于同轴打印针头的外层,进行同轴打印,制得复合正极材料;对所述复合正极材料进行干燥、热处理,获得3D打印正极材料。本发明提供了一种新型的正极材料的制备方法,采用3D打印方法,打破了传统利用涂布法制备含有集流体的正极材料理念,所得到的电极材料不需要铝箔作为集流体,实现高载硫量、无集流体、高效离子和电子传输效率的结构一体化的正极材料,在锂硫电池应用领域具有潜在的应用。
本发明涉及高可纺性聚碳硅烷及其制备方法,所述方法包括:将苄氯化镁和氯甲基氯硅烷混合并研磨成粉末;再采用超临界流体重结晶法,得到大小均匀的粉末;将粉末与镁粉、四氢呋喃混合,然后采用格氏偶联法,合成含苄氯代液态超支化聚碳硅烷;用氢化铝锂还原含苄氯代液态超支化聚碳硅烷,得到液态超支化聚碳硅烷;将其置于蒸馏装置中,常压蒸馏并收集400℃~500℃温度下的馏分,即为纯净的聚碳硅烷。本发明的高可纺性聚碳硅烷的制备方法,采用格氏偶联制备得到的超支化的聚碳硅烷,具有优良的流动性,同时由于以苄氯化镁为原料,在一定程度上减小了聚碳硅烷的支化度,使产物具有更好的线性结构,且流动性高,可纺性能也显著提高。
本发明公开了一种敏感膜图形化的谐振型声表面波湿度传感器,所述湿度传感器包括压电基底(1),压电基底(1)的上表面设置声表面波叉指换能器(2),声表面波叉指换能器(2)的两侧分别设置声表面波反射栅(4),在声表面波叉指换能器(2)和声表面波反射栅(4)的表面涂覆图形化敏感膜(3)。本发明通过敏感膜图形化的方法降低了谐振器器件损耗,采用耐辐射性强的敏感膜结构、铌酸锂压电基底及铝电极结构,确保了传感器在辐射环境下的稳定性,在相对湿度区间为10%‑100%的条件下,可以达到3%的灵敏度,用于核电站反应堆冷却系统管道泄露监测可解决核冷却管道泄露高湿度监控布线难、维护难的问题。
一种碳纳米阵列自支撑电极材料的制备方法,以电解处理过的碳布为集流体,置于二甲基咪唑和金属有机配体混合液体中反应,得到金属有机框架物(MOF)附着在碳布上(MOF/碳布);再将上述MOF/碳布于高温碳化,去金属离子,电解活化,清洗,干燥,即得到MOF衍生碳纳米阵列自支撑电极材料。本发明制备的碳电极材料,具有自支撑特性,其MOF衍生碳纳米阵列特性,具有纳米阵列有序多孔结构、含氧官能团和含氮元素,提升了碳材料作为超级电容器的电极材料的电化学性能。本发明的方法简单、可控、工艺安全,所得的复合材料,能够直接用于超级电容器,锂硫/锌离子电池等其它储能器件领域也具有良好的应用前景。
本发明提供了一种无抗性标记营养缺陷型鲁式酵母的制备方法。该技术方案首先分析了鲁式酵母的URA表达基因,分别针对其CDS序列的上游片段和下游片段设计引物,以鲁式酵母总DNA为模板扩增得到目的片段后,分别与pMD19‑T载体连接,再以重组质粒为模板、使用Pfu酶分别扩增,得到上、下游片段。在此基础上,通过融合PCR手段将上、下游片段连接,从而得到了去除URA基因的CDS区域的敲除载体,基于该同源重组片段,本发明利用pMD19‑T载体构建重组质粒,而后通过PEG‑醋酸锂方法转化野生型菌株,对转化产物先以限制性培养基初筛,再通过PCR方法直接验证,最后用含梯度浓度5’‑FOA的培养基进一步验证。本发明所构建的工程菌具有严格的URA营养缺陷特征,同时遗传稳定性良好。
本发明公开了一种水溶-干燥法制备LiFePO4/C复合正极材料的方法。本发明首先按1:1的摩尔比称取锂磷源LiH2PO4和二价铁源FeC2O4·2H2O并加入蒸馏水搅拌使混合均匀,然后加入水溶性碳源,加热蒸发使大部分水除去至粘稠胶状,在保护气体下将混合物前驱体在300℃-400℃预处理5h除去不参与最终固相合成的杂质气体,自然冷却至室温后将预处理得到的粉体球磨,最后在高温下600℃-800℃焙烧得到LiFePO4/C复合正极材料。采用本发明方法制备的LiFePO4/C复合正极材料,在0.5C下放电比容量达到150mAh/g,5C下放电比容量达到127mAh/g,10C下放电比容量接近110mAh/g。
本发明公开了一种磨削弧齿的磨具的制备方法,包括以下步骤:结合剂炼制,称取二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二硼、碳酸锂、碳酸钠,搅拌,加热保温,淬冷,破碎;成型料混配,称取CBN磨料、填料、粘结剂和步骤S1所得结合剂,搅拌均匀;垫层料混配,称取填料、粘结剂和步骤S1所得结合剂,搅拌均匀;坯体成型:加入垫层料和CBN成型料,采用油压机成型,脱出坯体;高温煅烧;坯体加工得到一种磨削弧齿的磨具。本发明的制备方法简单可行,制备出磨具能大幅提高磨削弧齿的加工效率,批量磨削齿形的稳定性高,减少磨削过程中金刚石滚轮的损伤。
一种提高硅粉导电性的方法,包括如下步骤:依次采用丙酮和水溶液对p型/n型硅粉原料进行清洗;然后将清洗后的p型/n型硅粉置于含三族/五族元素的溶液中搅拌混合,接着对混合后的p型/n型硅粉进行抽滤、烘干;最后在保护气氛下对上述混合后的p型/n型硅粉进行热处理,目的是使三族/五族元素扩散进入硅中以起到掺杂的作用,从而提高硅粉的导电性。本发明工艺简单、成本低廉、硅粉导电性可控,非常适合大规模产业化生产,有望在锂离子电池、光电材料及传感器等领域得到很好的实际应用。
本发明涉及一种轨道螺栓防锈润滑脂组合物及制备工艺,属于石油化工及有机合成技术领域。由下列质量份的原料制成:基础油50~60、稠化剂35~45、防锈剂3~10、抗氧化剂0.5~1;所述基础油选用低凝点中间基矿物油;所述稠化剂选用高级脂肪酸锂钙复合皂;所述防锈剂选用石油磺酸钡与二壬基萘磺酸钡的组合物;所述抗氧化剂选用二苯胺。本发明在潮湿环境及含酸、碱、盐条件下,对轨道螺栓有较好的防锈性能,适合我国南、北方‑50~100℃环境温度,在全天候条件下使用不流失,不固化,不龟裂,能保持较好的油膜状态。同时对环境不产生污染、对工人身体健康不带来危害的油脂。
本发明公开了一种纳米分子筛/PI纳米纤维膜及制备方法,本发明将纳米分子筛纳米颗粒分散在有机溶液中,再加入二酐和二胺,得到纳米分子筛/PAA溶液;将所述纳米分子筛/PAA溶液进行静电纺丝,得到纳米分子筛/PAA纳米纤维膜;将纳米分子筛/PAA纳米纤维膜进行干燥处理并进行亚胺化,得到纳米分子筛/PI纳米纤维膜;纳米分子筛/PI纳米纤维膜,提高了锂离子迁移速率,降低了电池内阻,因此提高了电池循环寿命。
本发明公开了一种反射延迟线型声表面波湿度传感器,所述声表面波湿度传感器包括压电基底(1),压电基底(1)上表面设置声表面波叉指换能器(2)和声表面波反射栅(4),声表面波反射栅(4)设置在声表面波叉指换能器(2)的两侧,在声表面波叉指换能器(2)和一侧的声表面波反射栅(4)之间设置镀膜区(3),镀膜区(3)的表面涂覆敏感层(5)。本发明通过采用耐辐射性强的敏感层结构、铌酸锂压电基底及铝电极结构,确保了传感器在辐射环境下的稳定性,相对湿度区间为10%‑100%的条件下,可以达到5%的灵敏度,用于核电站反应堆冷却系统管道泄露监测的可解决核冷却管道泄露高湿度监控布线难、维护难的问题。
本发明公开了一种六元尖晶石型铁钴铬锰镍锌系高熵氧化物及其粉体制备方法,高熵氧化物化学式为(FeCoCrMnNiZn)3O4,其晶体结构为面心立方结构,空间点群为Fd‑3m。本发明的制备工艺步骤为:将Fe2O3、Co2O3、Cr2O3、MnO2、NiO和ZnO粉末按摩尔比1∶1∶1∶2∶1∶1球磨混合,将球磨完的粉体经过干燥、过筛;然后在马弗炉中煅烧加热至800~1000℃,煅烧时间为1~3小时,煅烧后炉冷至室温,得到单相尖晶石结构的(FeCoCrMnNiZn)3O4高熵氧化物粉体材料。本发明中的制备方法具有成本低廉、生产周期短、可工业化生产、操作过程简单和能耗低等优点,且制得的粉末纯度高、粒径较小且分布均匀,可广泛应用于超级电容器电极、锂离子电池电极、电解水制氢等新型能源材料领域。
本发明属于一种移动式的电池主动均衡装置,目前,市场上的很少有通过移动模块来实现电池主动均衡的装置,而电池均衡是电动汽车必不可少的一部分,高效率低成本的无损主动均衡装置有很大的市场,本发明包括锂电池组、移动模块、均衡电路模块及均衡控制模块,移动模块固定安装在所述电池组箱体上,所述均衡电路模块与所述移动模块连接,所述均衡控制模块与所述移动模块及所述均衡电路模块连接,并可控制均衡控制模块与移动模块的移动和电池均衡动作,通过移动滑块的滑动与电池电极相连接,并连接外部蓄能装置给电池组充放电,达到电池均衡的目的;优点在于结构简单,原理清晰;可实现大电流的主动均衡,提高均衡效率。
本发明公开了一种空心纤维血液透析器,包括圆柱壳体,圆柱壳体的左右两侧分别连通有透析液入口和透析液出口,圆柱壳体的两端内壁均一体成型有环形导流分布环,圆柱壳体的内部放置有若干根空心纤维管,空心纤维管的两端端部均粘接有封装胶,封装胶粘接在圆柱壳体的内壁上,进而实现空心纤维管与圆柱壳体之间的固定连接,圆柱壳体的左右锂两端分别一体成型有血液出口和血液入口,血液出口和血液入口的外侧均螺接有端盖,端盖的中心处一体成型有血液连通端口,血液连通端口上盖有端口堵盖,端口堵盖上一体成型有保护帽,保护帽卡接在端盖上,有效地提高透析液与空心纤维管表面的接触面积,降低纤维丝管断丝率,提高使用寿命。
本发明公开了一种尖晶石型铁钴铬锰锌系高熵氧化物粉体的制备方法,属于高熵氧化物粉体材料领域。本发明的制备工艺步骤为:将Cr2O3、Fe2O3、Co2O3、MnO2、ZnO原料粉末按摩尔比1∶1∶1∶2∶2球磨混合,之后加热至800~1000℃煅烧1~3小时,而后随炉却至室温,即可得到具有单一尖晶石结构的(FeCoCrMnZn)3O4高熵氧化物粉体。本发明提供的尖晶石型(FeCoCrMnZn)3O4高熵氧化物粉体的制备方法具有设备要求低、操作过程简单、生产周期短、能耗低、成本低廉以及容易实现工业化生产等诸多优点,且制得的(FeCoCrMnZn)3O4高熵氧化物粉体物相单一、纯度高、粒径较小且分布均匀,可广泛应用于锂离子电池电极、超级电容器电极、电解水制氢等新型能源材料领域。
本发明公开了一种稻田水体农药实时在线监测装置,装置主要组成包括太阳能面板、仪器盒、主支撑杆、三脚支撑架和检测盒。其中太阳能面板配合锂电池实现实时在线工作能力;仪器盒负责装置的控制与信息监测,设计具有良好的防水性能,同时内部电路集成了LoRa无线通信模块,实现装置的整体无线部署;检测盒内安装传感器实现信号采集。各部件安装于主支撑杆上,遵循高内聚低耦合的设计理念,模块化的设计。本发明具有响应速度快、实时性强、工作可靠、操作简便、可自动控制等的特点,可实时在线监测稻田水体农药信息。
本发明涉及一种以石墨烯为模板低温熔盐法合成二维SiC超薄纳米结构及其制备方法。该方法以Si粉为原料,以石墨烯为模板,以NaCl和NaF混合物为熔盐介质,在一定的气氛和1050℃~1200℃低温条件下通过熔盐法进行合成,随后用水对含有熔盐的产物分别进行溶解、离心、过滤等反复操作3‑6次,将残存的熔盐去除,干燥后即可得到本发明所述的二维SiC超薄纳米结构半导体材料。制备n型SiC二维超薄纳米结构材料时,选择在N2气氛下控制工艺对合成SiC进行掺N;制备p型SiC二维超薄纳米结构材料时,选择在Ar气氛下原料中添加B、Al、Ga或Be作为掺杂剂。本发明制备的二维SiC纳米结构可用于在高温、高辐射、强腐蚀性等恶劣环境的高频和高功率微电子器件及锂离子电池负极材料。
本发明提供一种掺稀散金属富氧熔炼炉渣低碳熟料,由石灰石75‑85份、细粒铜尾泥3‑10份、砂岩2‑6份和稀散金属富氧熔炼炉渣6‑15份制成。本发明还提供一种使用所述低碳熟料的道路水泥,由50‑70份所述低碳水泥熟料、5‑25份稀散金属富氧熔炼炉渣、5‑20份锂渣、10‑30水渣、1‑5份无机激发剂和0.1份功能助磨剂制成。本发明还提供制备所述道路水泥的方法。本发明的低碳熟料高强耐磨,烧成温度更低,降低了生产能耗;制备的低碳道路水泥熟料含量低、后期强度高、耐磨性能好、低收缩;同时还能够实现多种工业废渣的资源化利用,具有经济、低碳和环保等重要意义。
本发明涉及一种基于加速度快速测量的移动测斜仪及其测量方法,属于深基坑监测领域。它包括读数仪、线缆、绕线盘和探头;线缆缠绕在绕线盘上,绕线盘在测试时放置于测试管道周边;读数仪由显示器和按键,蓝牙模块组成;绕线盘内置蓝牙模块和锂电池,通过蓝牙模块,实现读数仪与绕线盘之间的相互通信;线缆与探头通过航插连接。解决了移动测斜仪在使用过程中由于无法判断探头静止后,采集的数据是否同样稳定的问题,导致操作人员会等待观察几组测试数据而使测试时间增加,本发明提供一种基于加速度的移动测斜仪,可以在探头静止后立即更新数据上传读数仪,使移动测斜仪的使用效率增加1倍以上,提高现场工作效率。
本发明涉及锂离子动力电池散热技术领域,尤其涉及一种采用往复式气流的电池冷却装置,包括电池组、风机、逻辑开关以及充电器,所述逻辑开关包括逻辑电路、温度传感器、温度开关、电池电压检测比较器、电流检测比较器、分压电路、基准电压源、晶振以及电子开关,所述分压电路分别与电池电压检测比较器、电流检测比较器连接,所述电池电压检测比较器、电流检测比较器分别与充电器和基准电压连接,所述电池电压检测比较器、电流检测比较器与逻辑电路,所述温度传感器和温度开关连接于逻辑电路,所述晶振与逻辑电路连接,所述逻辑电路连接电子开关,所述电子开关设有A、B、C、D端分别连接充电器、电池组、风扇、逻辑电路。
本发明提出了一种与金属基涂层稳定结合的陶瓷基体材料的制备方法,该基体材料主要由锂辉石、石英、高岭土、氧化锌、氧化镁以及氧化钡组成。该陶瓷材料在300℃范围内的膨胀系数稳定,在该温度范围内反复加热冷却不易爆裂,可适用于电磁加热设备。
本发明公开了一种面向家用电能路由器的直流微网功率控制策略,所述方法包括:面向典型家庭用户能量供给与需求情况,设计以家用电能路由器为核心的家庭能量系统总体架构;考虑光伏的间歇性,采用一种改进的变步长扰动观测方法对光伏系统进行控制;基于锂电池与超级电容器构建混合储能系统,通过转换器将系统并联到直流母线,基于下垂控制理论调节充放电功率;并网变流器采用功率下垂控制以确保并网过程中电能的稳定传输,为使交流侧电流动态响应速度更快,采用一种基于dq坐标系的矢量解耦直流控制策略;面向系统并网和离网两种模式以及直流母线电压在允许的三级变化范围,共计六种运行模式,提出家用电能路由器相应的功率控制策略。
一种聚苯胺共价修饰硫化钼的制备方法,以硫化钼纳米片为模板,用端基带有氨基的卤代重氮苯类化合物对二维硫化钼氨基功能化,接着用苯胺单体聚合接枝上氨基功能化的硫化钼,洗涤,过滤,干燥即制得聚苯胺共价修饰二维硫化钼的复合物。本发明优点是,聚合物均匀共价接枝在二维硫化钼纳米片上,提升硫化钼基复合电极材料作为超级电容器的电极材料表现出优良的电化学性能。本发明的方法简单、可控、工艺安全,所得的复合材料具有较高的比表面积和比电容,能够直接用于超级电容器和钠/锂离子电池作为电极材料,在储能器件领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种基于无人机的玻璃清洗系统,包括油动变距四旋翼无人机和清洗装置,油动变距四旋翼无人机上设有汽油机、底部设有支架,支架的底部设有锂电池和无人机控制装置,清洗装置包括清洗剂供给装置和柔性机械擦洗手臂,柔性机械擦洗手臂的末端设有柔性刷头,柔性刷头的末端设有毛刷,柔性机械擦洗手臂内设有软管传动轴,软管传动轴与柔性刷头连接,汽油机通过皮带轮传动装置以及电磁离合器与软管传动轴连接,软管传动轴在汽油机的驱动下带动柔性刷头旋转,电磁离合器用于在无人机控制装置的控制下切断或连通汽油机与柔性刷头的动力传输。本发明能够解决现有技术成本高、无法实现较远距离的回转运动的问题。
本发明公开了一种具有多层微发电装置的智能鞋,包括太阳能发电装置、热电偶发电装置和我们首创的平面电磁感应发电装置,解决了单一发电方式供电不足的问题,高效地搜集利用能量。该智能鞋包括鞋底和鞋帮,鞋底分为前底、后底。在鞋底的前底上设置有热电偶发电装置,将热电势转化为电能;在鞋底的后底有平面电磁感应发电装置,该装置包括重力利用模块、移动模块、线圈切割模块,利用人体重力通过移动模块使平面线圈去切割磁力线,将人体重力势能转化为电能,与一般的旋转式电磁感应发电相比节约了大量空间;在鞋帮处有微型太阳能发电装置,放置太阳能芯片利用光电效应将光能转化为电能;通过三种方式产生的电能经过电能升压转换器之后储存在锂电池中,再经过单片机分配系统将电能分配给照明、手机充电等其它所需用电模块。
一种用于制备24-表芸苔素内酯的还原组合物,在制备24-表芸苔素内酯的氧化步骤中适用该还原组合物,该还原组合物包括金属锂和一种或者多种R1(CH2)nR2的化合物,其中n=2~6;R1=OH或NH2;R2=NH2或OH。
本发明提供了一种硼酸酯交联自修复聚合物电解质的制备方法,选择聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯作为单体,有效地抑制结晶,提升电化学性能,利用含硼酸的交联剂结构上的硼酸发生缩合反应形成硼酸酯,引入空位的p轨道的硼,可加快锂离子传导,动态硼酯键的酯交换反应能使B‑O共价键重新建立,所述聚合物电解质具有自修复能力,利用含硼酸的交联剂能够有效调控聚合物链段的交联密度,从而调控结构,得到柔性、高效、安全、稳定的硼酸酯交联自修复聚合物电解质。本发明制备的所述聚合物电解质是无定形的,具有较高的分解温度,玻璃化转变温度接近‑45℃,电位稳定窗口在5.5V以上,被切割后能自修复,融合成一个整体,具有很好的自修复性。
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