本发明公开了一种基于手机的荧光增白剂检测无线镜头夹及其检测方法,该无线镜头夹包括光源部分A、外挂镜头B、夹具部分C、主控电路板、与手机无线连接蓝牙模块及与之相配套的手机软件App;光源部分A由遮光罩、LED灯组、可充电锂电池、光源启动键、壳体组成,LED灯组由三对不同激发波长的LED灯组成,一对为近紫外光源,用于激发样品荧光;一对为绿光LED,用于激发样品荧光及进行照相机补光照明;一对为白光光源,主要用于照相机补光照明;主控电路板用于控制LED光源开启、亮度调节、硬件与App连接协议等;本发明通过夹具将无线镜头夹与手机照相机相连接,结合App可对生活用品中的荧光增白剂进行检测,体积小、携带方便、检测精度高、检测速度快。
本发明公开了一种保温混凝土,其原料按照重量份包括:水泥600‑1000份、砂900‑1300份、水135‑160份、膨胀珍珠岩100‑200份、文石砂粉30‑70份、膨胀剂180‑300份、锂基膨润土200‑300份,本发明还公开其制备方法,(1)、混料:按重量份数将上述原料加入搅拌机中进行混合;(2)、反应:混料进行离子交换反应;(3)、成型:将反应后的成品通过双螺杆挤出机造粒,经过熔融挤成型;(4)、超声波固化:放入自制超声波振动装置中采用额定功率进行固化;(5)、养护:养护室中养护24h脱模,然后在温度为20±2℃、湿度为90%的条件下养护28d。本发明,实现着混凝土自身的保温效果,同时创新的采用超声波进行固化,不仅使得水和速度加快,还使得制造而成的混凝土在保温效果更好。
本发明公开了一种二化螟性信息素顺‑11‑十六碳烯醛的制备方法,包括如下步骤:(1)在二氯甲烷溶液中,10‑溴‑1‑癸醇与二氢吡喃反应生成10‑溴‑1‑癸醇四氢吡喃;(2)在氮气保护下,步骤(1)中所得的10‑溴‑1‑癸醇四氢吡喃与1‑己炔、正丁基锂在四氢呋喃溶剂中反应生成11‑十六碳炔四氢吡喃;(3)在甲醇溶液中,步骤(2)中所得的11‑十六碳炔四氢吡喃与氯化镍、硼氢化钠发生还原反应生成顺‑11‑十六碳烯四氢吡喃;(4)在甲醇中,步骤(3)中所得的顺‑11‑十六碳烯四氢吡喃与对甲苯磺酸反应生成顺‑11‑十六碳烯醇;(5)在二氯甲烷中,步骤(4)中所得的顺‑11‑十六碳烯醇与氯铬酸吡啶酸盐发生氧化反应生成顺‑11‑十六碳烯醛。本发明方法操作简单,反应条件温和。反应所用的药品及试剂均为常规品,价格低廉易得,降低反应成本。
本发明涉及一种TiO2(B)纳米海绵的制备方法,解决传统TiO2(B)制备方法中依赖高温煅烧、制备复杂及产物弱晶化的缺点的技术问题。该方法是:以水为溶剂,加乙醇酸后加入钛酸正丁酯,混合搅拌后置于高压反应釜中加热至反应温度为120-180℃反应6-18个小时,待反应冷却后将得到的白色沉淀物洗涤,离心,干燥,至于烘箱中干燥,即得到TiO2(B)纳米海绵。该方法避免了使用遇水强烈水解冒烟的TiCl4原料以及腐蚀性高浓度强碱,增加了操作安全性;并无需高温煅烧,操作简单,适宜规模生产。制得的TiO2(B)海绵体具有超高的比表面积和孔隙率,非常适宜在光催化、太阳能电池及锂离子电池等领域推广。
一种净化空气、吸收、分解甲醛有害气体的硅藻泥涂覆材料,产品的负离子产生机理要本硅藻泥涂覆材料的生产工艺中,复合了负离子粉(成份内含硼为特征的铝、钠、铁、锂环状结构的硅酸盐类物质、类质同象发育),该成份具有热电性和压电性,在温度压力变化的情况下(即使微小变化)即可引起成份晶体之间电势差,该静电可高达100万电子伏特,使附体空气发生电离,分离的电子附着于临近的水和氧气分子并使它转化为空气负离子,即产生负氧离子。全部成份均为无机矿物,本身不会发生霉变,其中所复合的碱性物质有较高的灭菌能力,所产生的负氧离子也具有较高的活性与很强的氧化还原作用。
本发明公开了一种用于链烷烃脱氢制烯烃的催化剂组合物和应用该催化剂组合物制备烯烃的方法。该催化剂组合物是一种钒化合物和以下至少一种元素的化合物,如锂、钾、铯、钡、钙、镁、锡、钼、钛、锆、锌、铜、银、镧、钕、镨、铈的化合物,负载于γ-氧化铝载体上,经干燥、焙烧而成。本催化剂组合物中不含致癌物铬盐,可避免对环境的污染;同时也不含有贵金属,降低了成本。本催化剂适用于流化床、移动床或固定床反应器。
本发明提供一种电子注入层材料及有机电致发光器件,属于有机电致发光技术领域。本发明通过将金属Yb掺杂到含锂化合物中,可以降低电子注入势垒,显著地提高了电子的注入能力,通过对金属Yb掺杂浓度的优化,进一步平衡器件内部电子和空穴的浓度,有效提高器件的发光性能。本发明还提供一种包含所述电子注入层材料的有机电致发光器件,空穴阻挡层和电子传输层中的至少一层通过采用特定的式I所示结构,可以进一步改善电子和空穴的平衡度,使得有机电致发光器件具有较高的发光效率以及较长的使用寿命。
本发明的一种1550nm高稳定度飞秒光纤激光器属于光电子设备技术领域,主要结构有单片机模块(1)、微波信号源模块(2)、铌酸锂调制器驱动器(3)等,以及高速光电转换器(20)、幅度自适应调整电路(21)、重复频率检测电路(22)、重复频率变化率检测电路(23)等。本发明实现了适用飞秒光纤激光器系统的全光纤啁啾脉冲放大,提高了输出飞秒光脉冲的稳定性,提高整个系统的电光转换效率。
本发明提供了一种一次性成型石墨坩埚的制造方法和装置,涉及石墨技术领域,通过获得石墨粉与中温煤沥青的第一配比;判断所述第一配比是否符合第一预设条件;当所述第一配比符合第一预设条件时,获得所述石墨粉与所述中温煤沥青的第一混捏条件信息;根据所述第一混捏条件信息确定第一混捏糊料;获得所述第一混捏糊料的第一成型压力;根据所述第一成型压力确定第一压型生坯;根据所述第一压型生坯获得第一焙烧温度,对所述第一压型生坯进行焙烧获得一次性成型石墨坩埚,达到了生产优质石墨坩埚,抗热震性、烧蚀性与防漏性良好,且机械强度高,能够满足锂电池负极材料的提纯以及冶炼行业的要求的技术效果。
本发明的一种硒化亚锡正方形纳米片及其制备方法,属纳米材料制备的技术领域。将锡粉、硒粉混合均匀压成压块;将压块置于石墨锅内,石墨锅放入直流电弧放电装置反应室内的铜锅阳极中,钨棒阴极与铜锅阳极相对放置;冷却壁通入循环冷却水;在氩、氮的混合气体中进行放电反应,放电电压为18V、电流为80~85A,反应1~2分钟;再在氩气环境中钝化,在冷凝壁的顶盖内侧收集灰黑色粉末为SnSe正方形纳米片。本发明的样品纯度高,结晶性好,形貌尺寸均一;制备过程中无需任何基片、模板、催化剂,对环境友好;制备时间短、能耗少、成本低、可重复性高。制备的产品在太阳能电池转换,全息记录,可循环锂离子电池等方面具有潜在应用价值。
一种锌基电池的凝胶电解质及其制备和应用。本发明目的是通过海藻酸钠与硅酸四乙酯水解产物的协同作用,提高凝胶电解质的机械强度和离子电导率。本发明包括如下步骤:1.在加热条件下,将海藻酸钠溶于水中,接着依次加入硅酸四乙酯,丙三醇,酸溶液,调节pH,搅拌溶解,经过一定的时间和温度反应得到均一的混合物,(2)将所得混合物注入聚四氟乙烯模具中,室温下经过一定时间的静置得到海藻酸‑聚硅酸水凝胶,(3)将锌盐,锂盐溶于水中得到水电解液;(4)将静置所得水凝胶浸入水电解液中,在一定温度下,经过一定时间,得到了凝胶电解质。本发明克服现有固态凝胶电解质种类太少、制备工艺较为复杂、离子电导率低和机械强度低的的问题。
一种制备石墨烯和超薄二氧化锰纳米片杂化气凝胶的方法,属于气凝胶制备技术领域。本发明先利用水热方法制备得到石墨烯和超薄二氧化锰纳米片杂化水凝胶,然后通过真空冷冻干燥过程方便快捷的制备了石墨烯和超薄二氧化锰纳米片杂化气凝胶。本发明制备的气凝胶结合了石墨烯优异的导电性、气凝胶的轻质多孔特点以及超薄二氧化锰纳米片优秀的电化学性能的多重优势,具有操作简单、条件温和、成本低廉、且工艺易于放大的优点。气凝胶均展现了微观的三维多孔结构,孔洞的平均孔径为25~50μm,孔壁骨架结构的平均长度为15~30μm,平均直径为4.5~8.0μm,在电容器、催化、生物传感器、锂离子电池等领域将具有重要的应用前景。
本发明公开了一种分割式空气检测方法,将待检测区域分割为若干个检测子区域,每个子区域的体积大小可视分割空间的大小和要分割的子区域数目而定,一般每个子区域体积不超过1立方米为宜。每个子区域在空气中静置几分钟后,盖上密封盖,使得每个检测子区域内的气体成分与分割前空气中气体成分一致;在每个检测子区域内布置有气体传感器、温度传感器、湿度传感器、单片机、无线发送模块与锂电池,将传感器获得的数据通过无线发送模块发送给主控制模块,主控制模块将接收到的数据通过无线网卡上传到服务器,终端登录服务器即可查看传感器采集到的数据。本发明不仅提高了整个区域的气体检测精度,还可以反映空间中不同位置的气体浓度差异。
一种孔径可调的结晶型聚芳醚酮多孔膜、制备方法及其应用,属于高分子材料技术领域。是将可溶性聚芳醚酮前驱体溶液通过浸没相转化法、水蒸气诱导相转化法或模板法制备多孔膜,然后再经酸化和热处理使其结晶,从而制备得到本发明所述的孔径可调的结晶型聚芳醚酮多孔膜;所制备的孔径可调的结晶型聚芳醚酮多孔膜的结晶度为26~29%,孔径范围为0.01~5μm,孔隙率为50~80%,孔形貌为指状孔或海绵状孔,厚度为10~130μm。所述方法操作简单,成本低廉,可规模化生产,并且浸没相转化法、水蒸气诱导相转化法无需外部助剂,进一步节约了工艺成本,可广泛应用于燃料电池、超级电容器、锂离子电池及超滤膜等。
本发明对替莫唑胺及其中间体的合成方法进行改进优化,特别是新引入氧化合环试剂与氯化锂、亚硝酸钠在水溶液中进行反应,提高了反应的产率,增加了反应的可控性,从而避免了使用毒性较大甲基异氰酸酯。
本发明涉及一种具有高机械强度和耐热性微孔聚合物隔膜的制备方法,其特征在于其具体步骤如下:(1)将聚合物PVDF-HFP溶解在有机溶剂中,经加热、强力搅拌,待其充分溶解后加入耐高温树脂颗粒,耐高温树脂颗粒与聚合物PVDF-HFP的质量比为0.01~0.15:1,继续加热、搅拌一段时间后,得到分散性较好的胶体混合液;(2)向胶体混合液中逐滴加入非溶剂,继续搅拌;(3)将步骤(2)中的胶体混合液浇注于玻璃板上,刮涂成膜,(4)取下膜,真空烘干。其制得的微孔聚合物隔膜具有良好的热稳定性,良好机械强度及良好吸液/保液能力,以该隔膜组装的锂离子电池的离子电导率、循环性能和安全性能有了较大幅度的提高。
本发明涉及一种自供电多功能水凝胶传感器的制备。该制备方法以水/乙二醇为溶剂,丙烯酸(AA)和N‑异丙基丙烯酰胺(NIPAM)为基体,光引发1173为引发剂,氯化锂(LiCl)为导电介质,通过一锅法和紫外光下交联形成聚(丙烯酸‑N‑异丙基丙烯酰胺)(PAN)有机水凝胶。将其与锌箔和铜箔组装形成具有原电池结构的自供电应变传感器,这种自供电装置可以将化学能转换成电能。并且具有优异的离子导电性、抗冻性、抗干燥、透明性,良好的综合机械性能。
本申请公开了一种异常电芯的检测方法、装置及系统,涉及锂离子电池技术领域,可以在保证电池模组或电池包的使用性能的同时,缩短电池模组或电池包的生产商对电芯自放电测试的测试周期。该方法应用于第一电子设备,第一电子设备对应的使用用户为电池模组或电池包的生产商。该方法可以包括:接收第二电子设备传输的下线测试参数集及标准开路电压变化图;标准开路电压变化图,用于表征目标型号的电芯在不同测试时长下的开路电压变化阈值范围;第二电子设备对应的使用用户为电芯的生产商;获取上线测试参数集;第二测试时刻在第一测试时刻之后;基于下线测试参数集、上线测试参数集以及标准开路电压变化图,从N个待测电芯中检测出异常电芯。
本发明公开了一种可远程控制的镇痛泵装置,包括镇痛泵本体,镇痛泵本体上设置有液晶显示屏,镇痛泵本体的内部设置有智能控制部分,智能控制部分包括控制芯片和存储单元,镇痛泵本体采用锂电池进行供电,镇痛泵本体的内部设置有WiFi模块,WiFi模块与服务器之间实现远程通信连接,镇痛泵本体的内部设置有蓝牙模块,蓝牙模块用于与手机移动客户端连接,显示屏的下方设置有电源开关、锁止开关、PCA按键、电量指示灯和药量指示灯,镇痛泵本体的一侧设置有TYPO接口和复位孔。本发明有利于癌痛管理医生远程监控患者吗啡类止痛药使用情况,避免吗啡药物滥用。及时为患者远程设置调整用药参数,保证患者有效镇痛、保障用药安全。
本发明公开了一种聚乙烯亚胺/聚氨酯水凝胶电解质及制备方法和应用。通过聚氨酯链段的端基与聚乙烯亚胺侧链基团反应,形成三维凝胶网络结构。这类聚氨酯是由柔性的弱疏水的聚丙二醇嵌段和刚性的强疏水的脲基嘧啶酮嵌段组成的,具有自发的折叠组装结构。当受到外力拉伸时,折叠结构发生解折叠,耗散能量;在应力释放后,折叠结构自发恢复。所公开的聚乙烯亚胺/聚氨酯水凝胶电解质不仅具有优异的强度和恢复能力,同时具有良好的离子传导能力。基于此电解质所制备的水系储能器件,在超级电容器、锌电池、水系锂离子电池、水系钠离子电池、水系镁离子电池等柔性可穿戴电子产品方面具有良好的应用前景。
本发明是一种火电机组汽轮机冷端高效节能方法,其特点是,包括:采用热泵取代凝汽器、汽轮机蒸汽余热初步利用、汽轮机蒸汽余热深度利用、设置热泵溴化锂溶液循环回路、设置热泵蒸汽循环回路和构建汽轮机抽汽加热系统等内容,能够利用与常规机组同参数的汽轮机抽汽换取更高温度的锅炉给水。充分利用汽轮机低温余热,有效提高火电机组整体效率,降低煤耗。具有方法科学合理,控制方便、准确,安全性能好,实用性强等优点。
本发明公开了一种三元电池材料的高效除杂方法,属于三元电池材料技术领域,一种三元电池材料的高效除杂方法,包括以下步骤:在保护性气体的气氛下拆解去壳得到三元正极材料,本发明通过使用氢氧化锂(LiOH)作为三元正极材料处理过程中的碱浸溶液以及三元前驱体合成过程中的强碱沉淀剂,不仅具有和氢氧化钠相同的碱性效果,保证工艺的正常进行,同时不会向材料中引入新的杂质离子,相比较现有技术中的采用氢氧化钠(NaOH)作为碱浸溶液和沉淀剂的方式,本发明切断了反应体系中钠离子的最大来源,从根源上控制钠离子的加入,使溶液中钠离子杂质含量明显地减少,显著提高了三元电池材料制备工艺中的除杂效果。
本发明涉及一种生物硅碳材料的制备方法、生物硅碳材料及应用。一种生物硅碳材料的制备方法,包括以下步骤:使用无机强酸浸泡稻壳6小时~10小时后干燥处理;在保护性气体的氛围下,将干燥处理后的所述稻壳在400℃~600℃下煅烧2小时~4小时得到碳化物,所述保护性气体选自氩气、氮气中的至少一种;将所述碳化物与镁粉按照质量比1:0.8~1:1.2混合后研磨均匀得到混合物;将所述混合物在600℃~800℃下煅烧3小时~5小时得到预产物;使用酸液浸泡所述预产物6小时~12小时,所述酸液选自盐酸、硫酸及硝酸中的至少一种;及使用氢氟酸浸泡所述预产物1小时~3小时得到生物硅碳材料。上述生物硅碳材料的制备方法制备的生物硅碳材料能提高锂离子电池充放电容量、循环稳定性及倍率性能。
本发明涉及一种多孔生物质碳的制备方法、多孔生物质碳及应用。一种多孔生物质碳的制备方法,包括以下步骤:将秸秆与氯化钙溶液混合后静置12小时~24小时得到混合物,其中所述秸秆与所述氯化钙溶液中的氯化钙的质量比为1:1.5~1:3;将所述混合物进行干燥处理后在300℃~350℃下低温碳化处理2小时~3小时得到低温碳化物;将所述低温碳化物加热至500℃~700℃进行高温活化处理1小时~3小时得到预产物;及将所述预产物使用无机强酸浸泡12小时~24小时,再用70℃~80℃的水洗涤至中性得到多孔生物质碳。上述多孔生物质碳的制备方法制备的多孔生物质碳能提高锂离子电池充放电比容量和循环稳定性。
一类整合正/负循环效应的纳米杂化材料及其制备方法。本发明公开了一类(Si@MnO)@C/RGO纳米杂化材料及其制备方法与应用。首先,通过化学置换反应制备正己烷溶液,再加入Si和RGO,得到前驱体溶液,前驱体在惰性气氛中热处理,得到本发明提供的(Si@MnO)@C/RGO纳米杂化材料。该制备方法简单,可批量生产,原料易得,成本较低,避免了制备过程中(Si@MnO)@C颗粒的团聚,同时,(Si@MnO)@C颗粒均匀的嵌入二维石墨烯纳米片层间,可阻止了循环过程中(Si@MnO)@C颗粒的团聚。该(Si@MnO)@C/RGO纳米杂化材料应用于锂离子电池负极材料时展示出了优秀的倍率性能和高倍率循环性能。
本发明属于一种环酯类化合物聚合催化剂及制备方法和用法。环 酯类化合物聚合催化剂,其结构为双(双三甲基硅基氨基)锌 (Zn[N(SiMe3)2]2)。以六甲基二硅基氨为底物,以丁基锂和无水氯化 锌为反应物通过两步反应合成双(双三甲基硅基氨基)锌,并以其为 催化剂,以一种醇类或酚类化合物为引发剂,以左旋丙交酯、己内酯、 环状碳酸酯为单体,采用溶液聚合、或本体聚合或嵌段共聚的方发, 在反应温度为0~210℃,搅拌5分钟~48小时制备聚酯类均聚物、 共聚物。此方法聚合反应速率快,单体转化率高,所获得的聚酯的数 均分子量为1万~10万,分子量分布为1.1~1.7,具有较高的立体 规整度和熔点,适合于多规格高性能聚酯材料的生产和应用。
本发明属于聚合物太阳能电池技术领域,具体涉及一种使用TiO2作为电子 传输层、CuPc作为空穴传输层、电极反型的聚合物太阳能电池及其制备方法。 其是采用溶胶-凝胶技术在ITO玻璃衬底上生长一层均匀致密的纳米晶体二氧化 钛(TiO2)薄膜,然后旋涂上一层二氯苯溶解的P3HT : PCBM溶液,退火后,使 用热蒸发生长一层一定厚度的酞菁铜(CuPc),最后蒸发金(Au)电极。利用 本方法制备的反型结构聚合物太阳能电池,解决了传统的聚合物太阳能电池中存 在的两个问题,即聚3,4-乙撑二氧噻吩和聚苯乙烯磺酸混合溶液腐蚀ITO玻璃 表面,和阴极缓冲层氟化锂(LiF)的厚度过薄,操作过程难于精确控制的问题。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种多孔的氮掺杂碳纳米片复合负极材料及其制备方法,将非离子型聚丙烯酰胺加入去离子水中,完全溶解后搅拌条件下加入硝酸铁,得到的混合溶液水浴加热至粘稠状,烘干,烘干后的产物在惰性气氛下煅烧,最后用去离子水洗涤得到产物。本发明提供的制备方法制得的Fe4N/Fe2O3/Fe多孔的氮掺杂碳纳米片复合负极材料具有较好的循环稳定性和倍率性能,合成方法简单,成本较低,有望成为一种规模化使用的新型负极材料。
本发明涉及一种用于汽车上的电源,具体地说是一种汽车用三电压电源系统及其控制方法。该系统包括12V电源单元、48V电源单元、300V电源单元、DC/DC转换器Z1、DC/DC转换器Z2;其中所述的DC/DC转换器Z1低压端与12V电源单元中的12V电源电连接、高压端与48V电源单元中的48V电源电连接;所述的DC/DC转换器Z2低压端与48V电源电连接、高压端与300V电源单元中的300V电源电连接;三电压电源系统控制方法包括低温下电源分步预热、基于SOC的电源充电与放电控制。本发明是一种克服了汽车车内低压供电电路中电流过大、发动机匹配偏大易导致燃油消耗率过高以及寒冷地区车载锂离子蓄电池难以放电的问题的汽车用三电压电源系统及其控制方法。
本发明公开了一种通过掺杂多壁碳纳米管提高铁酸锌充放电循环能力的方法及应用,其特征在于铁酸锌和多壁碳纳米管混合均匀,铁酸锌均匀分布在多壁碳纳米管的表面,形成一种稳定的复合材料。选用六水硝酸锌、七水合硫酸亚铁、尿素、氟化铵和预先酸化的多壁碳纳米管以一定摩尔质量混合搅拌形成均匀的混合溶液,经溶剂热法合成、煅烧后,得到铁酸锌/多壁碳纳米管复合材料。该方法不仅可以制得电化学性能优良的铁酸锌/多壁碳纳米管复合材料,而且合成方法比较简单、能耗低、可控性好、产量高和成本低廉,适合于大规模生产。本发明公开的铁酸锌/多壁碳纳米管复合材料的应用,用于锂离子电池负极材料,具有充放电比容量高、循环稳定性好的特点。
中冶有色为您提供最新的吉林有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!