本发明公开了一种锡酸镁锌纳米复合材料及其制备方法,在本发明中将一定量的四氯化锡、氯化锌、醋酸镁和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)溶于一定体积的蒸馏水中,然后转移到磁力搅拌器进行搅拌,得到混合物溶液,然后加入适量的氢氧化钠调节pH后,转移到高压反应釜中进行高温高压反应,将反应后产品洗涤干燥后在马弗炉中进行烧结,得到一种锡酸镁锌纳米复合材料。电化学实验证明本方法制备的复合材料作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。整个制备过程操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明提供了一种多氢键二茂铁催化剂的合成方法,利用光学纯的(R)‑N,N‑二甲基二茂铁乙胺为起始原料,锂化以后引入二苯膦基团,然后进行乙酰化,最后引入1,2‑二苯基‑N1‑双三氟甲基苯基‑1,2‑乙二胺得到目标催化剂,并将其应用到不对称的Baylis‑Hillman反应。本发明方法收率高,副产物少,操作简便,催化剂活性高,底物适用性广。
本发明公开了一种5‑氟吲哚‑2‑酮的制备方法,包括如下步骤:以2,4‑二氟硝基苯为原料,在非质子极性溶剂和无机碱条件下,与丙二酸二甲酯进行缩合反应,经后处理得到4‑氟‑2‑(丙二酸二甲酯基)硝基苯;将4‑氟‑2‑(丙二酸二甲酯基)硝基苯在非质子极性溶剂和氯化锂的存在下生成5‑氟‑2‑硝基苯乙酸甲酯;将5‑氟‑2‑硝基苯乙酸甲酯、催化剂和醇类溶剂混合进行加氢环合反应,得到5‑氟吲哚‑2‑酮粗品;粗品以水为溶剂,经活性炭趁热过滤,重结晶得到高纯度5‑氟‑吲哚‑2‑酮。该方法原料易得,工艺简单,雷尼镍催化剂和重结晶水溶液可多次套用,原料成本较低,易于实现工业化,具有较大的应用前景。
本发明公开了一种锂电池灭火填充材料添加剂制备方法,主要包括溴系列阻燃剂预处理、粘土处理及阻燃剂制取、复合阻燃材料测试,得到所需材料。溴系列阻燃剂分子由于与粘土的硅酸盐表面相互作用从而比较容易吸附和分散在剥离下来的粘土片层,疏水性的溴系列阻燃剂分子从而进入粘土插层中形成基于粘土的纳米复合阻燃剂。在本专利中,熔融法因为具有高效、灵活和技术成熟等特点,该结果对于工业化生产粘土复合阻燃剂具有重要的指导作用。
本发明适用于锂离子电池领域,具体涉及一种石墨烯‑硫复合正极材料及其制备方法,所述方法包括:将石墨烯与KOH加入去离子水中,搅拌12~48h分散均匀得到混合液;在60~95℃烘干得到石墨烯/KOH均匀分散物,将所述石墨烯/KOH分散物置于管式炉中在氩气氛下,升至500~1000℃,并继续保温后冷却至室温;混合物加入稀盐酸中和至pH=7,过滤烘干后得到预处理石墨烯;向所述分散液中加入二硫化碳,加入的二硫化碳和石墨烯质量比为4~10:1;将反应后的产物离心清洗,直至清洗液无色,即得。本发明提供的石墨烯‑硫复合正极材料制备方法制得的石墨烯‑硫复合正极材料,硫活性物质的利用率,具有极佳的循环性能。
本发明公开了一种新型共轭结构含氟磺酰亚胺单离子导体聚合物及其制备方法和应用。该聚合物的通式见式I。本发明将全氟卤化物及其衍生单体进行脱卤亚磺化得到全氟双亚磺酸盐及其衍生物。再将全氟烷基双亚磺酸盐及其衍生物和氯气反应,在全氟烷基双亚磺酸盐及其衍生物两头都接上氯磺酰基,然后与磺酰胺在缚酸剂作用下进行缩聚反应,制得含共轭磺酰亚胺结构的全氟聚合物。本发明获得的高分子聚合物具有很好的化学稳定性和热稳定性,因其独有的共轭磺酰亚胺结构,其具有很高的离子电导率,在锂离子电池粘结剂、固态电解质以及电解液等电池材料中有良好的应用价值。其合成步骤少,方法简单,成本低,有利于工业化生产。
本发明涉及一种多能源供给保洁车电路控制系统,其特征在于它包括:1)ARM系统:ARM系统包括ARM处理器、仪表盘显示电路、可编程DC-DC变换模块、SD&FLASH模块、CAN模块、电源模块;2)作为人机交互界面的TFT触摸屏;3)至少一个电池管理单元电路:对燃料电池、锂电池、太阳能电池或蓄电池中一种或多种混合能源供给方式进行管理;4)所述嵌入式系统控制单元实现对多种能源供给的各电池管理单元电路的控制,优化混合能量管理策略。采用多种可供选择的能源供给方式,包括了太阳能在内的清洁能源,大大提升了电动保洁车的续驶里程以及电池维护的周期,增加了一辆电动保洁车的道路清扫范围。
本发明公开的环保型玻璃纤维,由钱塘江流域淤泥、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、三氧化钨、三氧化二钇、二氧化铈以及氧化锂按重量百分数配比组合而成。其制备过程包括,首先将钱塘江流域淤泥进行干燥、破碎、过筛,然后与其他组分一起混合,随后置于1400~1500℃温度下熔制成玻璃液,最后将玻璃液降温至1250~1350℃并拉丝。本发明以钱塘江流域的自来水厂在净化自来水过程中沉积或过滤出来的淤泥为主要原料,既减少了化工原料对环境的污染,同时又能够帮助自来水公司处理沉积物或过滤物,在保证玻璃纤维具有高性能的同时,最大程度的降低成本;此外,所使用的原料中不含硼和氟的化合物,废弃后填埋不影响环境,具有良好的工业应用价值。
本发明涉及一种水利水电站用电力电缆,包含有多根铜合金导线及防护套,铜合金导线相互平行放置,每根铜合金导线外层均利用防护套包覆,防护套由以下组分组成:糠醇树脂、氢化松香、双酚A型聚碳酸酯、丙酸乙酯、菜籽油、醋酸丁酯、大豆油、二溴二甲基乙内酰脲、十二烷基二甲基苄基氯化铵、10, 10’?氧代双吩恶砒、8?羟基喹啉铜、八甲基硅油、硫酸镁、正磷酸铁、二茂铁、高光钡、蔗糖、碘酸锂粉末、涤纶丝、醋酸丁酸纤维素、多氯联苯、聚磷酸铵、磷酸二氢铵、苯甲酸钠、蓖麻油酸丁酯?、蓖麻油酸钙、丙二醇甲醚、丙烯酸?2?乙基己酯、丙烯酸二甲氨基乙酯、丙烯酸异丁酯。该发明改善了产品使用性能。
本发明涉及一种电力配电柜用涂层材料,由以下组分组成:聚丙烯树脂、氢化松香、丙烯酯树脂、葡萄籽油、薰衣草精油、油酸酯、棕榈油、四氯化碳、硅噻菌胺、8‑羟基喹啉铜、双十八烷基二甲基氯化铵、聚六亚甲基胍盐酸盐、花岗岩粉末、环烷酸钴粉末、灰钙粉、火山灰、尖晶石粉末、聚甲基丙烯酸钠、锂电气石粉、磷酸钙粉末、磷酸三苯酯、三氯乙基磷酸酯、磷酸三氯乙酯、多聚磷酸铵、聚酰胺酰亚胺、乙酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基纤维素、丙烯酸二甲氨基乙酯、马来酸酐接枝聚乙烯。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
本发明公开了一种连续两步制备单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维的方法。该方法的步骤如下:是通过溶胶‑凝胶法制备含碳凝胶,在高温中通过高温碳热还原法合成碳化硅纳米纤维;在高温加热下,碳化硅纤维表面脱硅,制得单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维。该方法利用制得的高比表面积碳化硅纳米纤维,制得同样高比表面积的单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维。单晶碳化硅/石墨烯复合纳米纤维结合了石墨烯的优异性能及碳化硅宽禁带半导体材料的性能也表现了纳米纤维一维纳米结构材料的性能,具有制备工艺简单、产品无污染、产物纯度高等优点。本发明在纳米光电子器件、柔性电子、锂离子电池电极材料、能量存贮和纳米复合材料等领域具有广泛的应用前景。
一种二氧化钛纳米管及其制备方法,以市售二氧化钛为原料,利用高浓度氢氧化钠为原料,然后经过一定时间的高温处理,得到钛酸钠中间体,然后将中间体从高浓度氢氧化钠的溶液中分离出来,将块状的稍加捣碎,用酸液搅拌洗涤,将中间体转化成钛酸的形式,再进行加热等处理即可得到二氧化钛纳米管。这种方法效率高,产率高,不需要高温煅烧,且可以将碱液酸液回收利用,实现了资源的高效利用,符合低碳绿色的生态理念,同时制备出的纳米管性能更加优异,吸收波长范围更广,光催化效果更加优异,可以进行广泛的应用,比如光催化剂和锂电池等。
本发明提供了一种含氟磺酸侧链的聚醚醚酮树脂及其制备方法。该树脂既具有阻隔性强的刚性芳香族主链,又具有酸性强的含氟磺酸侧链,采用浓硫酸为溶剂对聚醚醚酮树脂进行溴化,获得可溶性的聚醚醚酮树脂后通过偶联反应将含氟磺酸基团的活性中间体接到聚醚醚酮的侧链上而制得,解决了聚醚醚酮等高性能树脂无法在一般溶剂中接枝的缺陷,为聚醚醚酮树脂的功能化提供了一种新的思路。实验证实,由本发明含氟磺酸侧链的聚醚醚酮树脂制备的质子交换膜具有力学强度高、耐氧化性能好、质子导电率高、阻隔性能强的优点,在甲醇燃料电池、氢气燃料电池、电渗析、锂离子二次电池等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种表面包覆MnO2和Au纳米颗粒的三维石墨烯基复合电极,以三维多孔泡沫镍为基体,基体上直接生长石墨烯,所述的石墨烯上直接生长花状δ-MnO2,花状δ-MnO2上再负载纳米Au颗粒。本发明还公开了所述的表面包覆花状δ-MnO2和Au纳米颗粒的三维石墨烯基复合电极的制备方法和应用。制备工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备的三维石墨烯基复合电极不含任何导电剂和粘结剂,由于特殊的三维多孔结构以及花状δ-MnO2、纳米Au颗粒和石墨烯的协同催化作用,将所述的三维石墨烯基复合电极用作锂-空电池正极时,显示出低的极化和较好的循环稳定性。
一种离子液体的制备方法,包括以下步骤:a、将叔胺化合物、叔亚胺化合物或叔磷化合物与碳酸酯反应,得到含有季铵阳离子或季鏻阳离子的中间体;b、将a步骤中生成的中间体与亚胺化合物反应;或者将a步骤中生成的中间体进行水解,然后再与亚胺化合物或者亚胺盐反应。根据该方法制得的亚胺型季铵或季鏻离子液体特别适用于对卤素离子敏感的电化学系统,例如锂离子二次电池、电化学超级电容器等。根据该方法,原料无毒无害、反应条件温和,对生产设备要求不高,原则上可以使用所有常规的适用液相反应的反应容器,加料、混料、蒸馏、过滤等操作也简单。
本发明涉及聚苯胺/硫/石墨烯复合材料的制备方法。该方法以石墨烯为载体,通过硫代硫酸钠钠与有机酸反应使硫颗粒担载在石墨烯表面,再通过苯胺聚合包覆获得聚苯胺/硫/石墨烯复合材料。本发明通过调控有机酸种类、有机酸/硫代硫酸钠摩尔比、有机溶剂种类等,获得颗粒细小、包覆均匀的聚苯胺/硫/石墨烯复合材料。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种具有短路检测功能的电芯传输设备,包括底板,底板的上端面中部横向安装有电芯传输装置,电芯传输装置可以实现对电芯本体的自动限位传输功能,底板的上端面中部纵向安装有废品剔除装置,废品剔除装置的中部穿设在电芯传输装置上,且废品剔除装置的右侧通过螺栓安装有短路检测装置,短路检测装置可以实现电芯本体精确的短路检测功能,而废品剔除装置可以实现将检测出来的废品进行自动剔除的功能;电芯传输装置上端面均匀安放有电芯本体。本发明可以实现锂电池电芯的自动限位传输、短路精确检测和废品自动剔除的功能,提供了一种集短路检测、废品剔除和电芯传输等功能于一体的新型自动化设备。
本发明公开了一种硅油中含氢量的测定方法及测定装置,其中,测定方法为:在氮气保护下,将氢化锂铝的四氢呋喃溶液与硅油混合,测量生成的氢气体积,计算得到含氢量。测定装置包括:依次连接的混合器、反应池、量气管和水准瓶,所述量气管的入口端沿气体流经方向依次设有填料段和缓冲段,所述填料段具有供气体流过的孔隙,所述缓冲段由量气管沿径向膨胀而成。本发明提供的硅油中含氢量的测定方法以及测定装置,能够准确测量硅油中的含氢量,且操作简单。
一种方便使用的旅行插排,是由摄像机电池充电部分、限定块、移动电源端子、水平导轨、竖直导轨、弹簧轴、外壳、供电轴、压缩弹簧、限位凸起、收纳口、固定口、输出电源接口等部件组成的,具体地说是利用了特殊的结构进行电源设计以及实现多功能的旅行插排,该种方便使用的旅行插排适合出差、游玩以及应急使用,属于日常生活领域,人们们外出游玩或出差时可在插座数量有限的情况下同时给手机、笔记本、摄像机电池以及其他电器使用;当在野可利用该发明的机械发电部分进行发电,能够点亮LED灯,长时间机械运动,还能将电量储存在锂电池中。
本发明涉及一种内芯浇注泡沫混凝土的复合自保温砌块及其制备方法,属于建筑材料技术领域。为了解决芯体干密度高和抗压强度差的问题,提供一种内芯浇注泡沫混凝土的复合自保温砌块及其制备方法,该砌块包括具有通孔的砌块和芯体,所述芯体主要由以下成分质量百分比的原料制成:粉煤灰:15wt%~30wt%;水泥:25wt%~40wt%;双氧水:5.0wt%~10wt%;水:30wt%~45wt%;核心添加剂:0.2wt%~1.0wt%;所述核心添加剂由硬脂酸钙、锂基固化剂和缩泡剂组成。该方法包括砌块和芯体的制备,复合成型得自保温砌块。产品具有干密度低,且不易出现芯体塌模现象,具有强度和闭孔率高且方法简单的优点。
本发明提供了一种热化学防护涂层材料,该热化学防护涂层材料包括ABO3钙钛矿材料或者掺有锂的三元复合金属氧化物,ABO3钙钛矿材料的A位为La、Ca、Ba、Sr和K中的任意两种或两种以上的组合,和/或,ABO3钙钛矿材料的B位为Mn、Fe和Co中的任意两种或三种的组合。该热化学防护涂层材料可以根据不同需求改变复合金属氧化物的摩尔比来调控反应温度,进而能够克服单一金属氧化物储热材料温度区间窄的缺点,通过喷涂的方法将热化学防护涂层材料喷涂到吸热器表面,可以提高吸热器自身的耐热能力,延长吸热器使用寿命。
本发明涉及一种全固体电池,公开了一种自充电式全固体电池,包括纳米发电机、整流器以及全固体电池,所述纳米发电机包括发电单元和发电单元两侧的极片,所述整流器通过导电体分别与纳米发电机和全固体电池连接;通过纳米发电机可将周围环境中获取的机械能转换为电能,形成了一个能量自供体,在通过整流器将纳米发电机产生的交流电整流成脉冲式直流电,为全固体电池提供脉冲电流,本发明的纳米发电机可实现自充电,全固体电池不需要外接电源,且自充电产生的脉冲式充电电流可有效提高电流密度分布均匀性,减少了固体电池充电过程中的锂枝晶形成和析出,显著提高全固体电池的循环效率,提高电池的安全性。
本发明公开了一种石榴石型多元复合固态电解质,包括石榴石氧化物基体,以及包覆在石榴石氧化物基体表面的配位硼氮氢化物层。该石榴石型多元复合固态电解质具有较高的离子电导率和循环稳定性。本发明还提供了能够在常温下制备该石榴石型多元复合固态电解质的方法,包括在惰性气体下,先将石榴石氧化物与B‑H化合物混合、研磨,得到石榴石电解质;再将石榴石电解质与配位硼氮氢化物进行混合、研磨,研磨转速为30rpm‑100rpm,研磨时间为5‑20min,研磨期间的温度控制为20‑50℃,得到石榴石型多元复合固态电解质。本发明还提供了该石榴石型多元复合固态电解质在全固态锂离子电池上的应用。
一种兼容多通道的方形电池托盘,包括电池托盘框和电池固定部,电池固定部包括多个电池兼容内衬,电池兼容内衬两两一组,拆卸式安装于电池托盘框内;同组两个电池兼容内衬之间留有间距;同组的两个电池兼容内衬相对的表面沿其长度方向均匀设置有多个且位置一一对应的电池安装槽;电池托盘框的上下两侧板内壁沿其长度方向均设置若干卡位槽组,每个卡位槽组包括一条第一卡位槽和至少两条第二卡位槽,电池兼容内衬的两端部卡入相对应的第一卡位槽或者第二卡位槽内。本发明的有益效果是:可以在电池托盘框中的第一限位槽和第二限位槽间安装两组电池兼容内衬,通过设置电池兼容内衬之间的间距,实现兼容不同的锂电池组的放置。
本发明公开了一种双相硅加硅化镁纳米复合材料及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。该双相硅加硅化镁纳米复合材料具有33.3at%至54.1at%的Si含量并且包含具有纳米结构Si生成物的Mg2Si基体的微结构,微结构通过增加每个Mg2Si基体和Si生成物界面处的声子散射来增强热电性能,与常规的Mg2Si材料形态相比,至少能减小材料的导热率,实验证实本发明材料的新型微结构与具有相同合金组成的常规Mg2Si合金微观结构相比,导热率降低至少10%,优选至少15%;另外,Mg2Si的最大放电容量可达1370mAh/g,工作电压较低,仅为~0.5V,是一种具有良好发展潜力的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种动力电芯的测试分选方法,包括以下步骤:将动力电芯放入落料通道内,测试盘间歇转动,动力电芯落入测试盘上的电芯槽内;动力电芯进入电芯测试槽内,电性测试组件对动力电芯进行有关电性参数测试;经测试后的动力电芯落入转换盘上的条形槽内,当动力电芯随着转换盘转动90度后,吹气泵吹气,动力电芯进入滑动块的载料槽内,滑动块移动,将载料槽内的动力电芯移动至转换通道之上;动力电芯进入分选机构的分选料斗内,分选盘转动,动力电芯沿着分选料斗的侧壁转动,动力电芯进入对应的分选通道之中。本发明提供了一种动力电芯的测试分选方法,实现锂电芯的自动分选,提高了分选效率。
本申请公开了一种三维有序多孔材料的制备方法,所述方法至少包括:将导电物质沉积于模板上,去除模板,得到所述三维有序多孔材料;其中,所述模板为组装在基底上的微/纳米微球。本申请中所述方法制备的三维多孔电极材料孔结构高度有序、尺寸可调,可以应用于锂离子电池、超级电容器和金属空气电池等储能器件上,此法制备的三维有序多孔电极在柔性器件方面也展现了其独特的性能,具有很好的应用前景。
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