一种便携式接触网导线磨耗测量仪,它由测量终端和地面手持数据终端两部分组成,其结构原理是测量终端和地面手持数据终端之间以无线方式实现信息传输,其中测量终端内设有高精度位移传感器、无线模块、锂电池模块、电池电量监测模块、温度采集模块、JTAG模块、按键模块和微处理器模块,微处理器模块分别与高精度位移传感器、电池电量监测模块、温度采集模块、JTAG模块和按键模块相连,微处理器模块通过内置的UART与无线模块相连;地面手持数据终端内设有真彩大屏幕液晶、键盘、无线模块、GPS模块、数据库模块和锂电池模块;本发明测量方法简单、可靠,测量精度高,使用方便;人机界面友好,实现数据处理和室外GPS精确定位。
本发明一种机械球磨合成硫化镁的方法,以硫化锂为硫源,无水氯化镁为镁源,在惰性气体的保护下,将硫化锂和氯化镁混合,置于密闭的球磨罐中,并在室温下,利用机械球磨的方法使其反应生成硫化镁;球磨反应结束后,将所得固体产物溶解于苯中,其后通过固液分离,所得滤液进行蒸馏,滤液蒸干后析出的固体产物即为硫化镁。本发明制备方法工艺简单,绿色环保,安全性高,可在室温下反应,能耗小,成本低,易于工业化清洁生产。
一种羧基化多壁碳纳米管中间层薄膜纳米复合膜的制备方法及其应用,涉及一种纳米复合膜的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的高分子薄膜受制于渗透率与截留率之间的trade‑off效应,很难在提高膜的截留率的同时提高渗透通量的技术问题。本发明的复合膜由聚醚砜支撑层、羧基化多壁碳纳米管中间层和聚哌嗪酰胺层组成。羧基化多壁碳纳米管中间层通过将羧基化多壁碳纳米管水溶液真空过滤于聚醚砜基膜上形成,而聚哌嗪酰胺层由哌嗪(PIP)和均苯三甲酰氯(TMC)通过在中间层上界面聚合形成,得到羧基化多壁碳纳米管中间层薄膜纳米复合膜。该膜首次运用于退役三元锂电池酸浸废水的处理,实现了极高的锂元素富集效率。
本发明以BPADE、ED‑2003、LiTFSI为原料,通过简单的热交联方法获得全固态聚合物电解质膜。本发明方法操作简单,反应条件容易控制,易工业化大规模生产,制备的聚合物电解质独立成模性优良、离子电导率高、电化学性能好,可用于锂电池当中。当BPADE与ED2003两种反应物的摩尔比为2:1,氧锂比为16时,固态聚合物电解质温电导率值为7.48×10‑5S·cm‑1,在95℃下可达1.33×10‑3S·cm‑1。本发明固态聚合物电解质具有良好柔韧性,使用安全稳定,应用前景好。
本发明公开了一种CPS-NP填充的复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有交联聚苯乙烯纳米微球(CPS-NP);所述的CPS-NP,其直径在50-200nm之间,熔融温度高于300℃,占纳米复合多曲孔膜材料总重量的20-60%;所述的PI纳米纤维非织造布是厚度在9-38μm之间、孔隙率在60-80%之间、纤维直径在0.5μm以下的电纺PI纳米纤维非织造布。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料耐高温、抗热收缩、耐高电压和高电流冲击,抗机械撞击,适合于用作安全电池隔膜和安全超级电容器隔膜,制造各种高容量和高动力锂电池或超级电容器。本发明还提供所述的纳米复合多曲孔膜材料的制备方法,及其作为电池隔膜的应用。
本发明提供了一种八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)4‑氰基‑4’‑(6‑羟基己氧基)二联苯的制备;(2)6‑(4‑氰基‑4’‑二联苯氧基)己基甲基丙烯酸酯的制备;(3)八臂聚乙二醇‑溴的制备;(4)八臂液晶嵌段共聚物的制备;(5)八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质的制备。本发明通过加入八臂液晶嵌段共聚物对复合膜进行微观调控,得到机械性能较好、电化学性能稳定的复合型全固态聚合物电解质,其退火后室温和95℃下的电导率值分别可达6.20×10‑5 S cm‑1和5.65×10‑4S cm‑1。组装成LiFePO4/8‑PEG‑MALC‑30/Li的扣式电池在95°C、1C条件下电池放电比容量为127mAh g‑1。采用本发明提供的八臂液晶嵌段共聚物复合型电解质组装成的锂二次电池在储能电池方面具有一定的应用前景。
本发明公开了一种晴雨两用电子自动除湿鞋,包括鞋底、鞋帮和鞋面,以及外带可拆下又可折叠防水塑料鞋面。其特征在于:所述的鞋底内设有发热丝、可充电锂电板、湿敏传感器和可控硅电子开关;发热丝与可控硅电子开关串接后再与可充电锂电板连接;湿敏传感器与可控硅电子开关连接;所述鞋帮嵌入放置了一圈凹槽;?所述鞋面可套装防水塑料鞋面,防水塑料鞋面自带一圈凸槽,凸槽与凹槽配合;所述鞋面后端放置折叠备用的防水塑料鞋面。本发明的晴雨两用电子自动除湿鞋能够实现晴雨两用,能够在鞋子里面提供一个适合人脚时宜的湿度环境。
水溶性三嗪胺基苯磺酸碱金属盐衍生物及其制备方法和应用。本发明涉及一种含胺基苯磺酸钠、黄原酸基团的三嗪衍生物的合成工艺及其应用。其特征为2-烷基黄原酸酯基-4,6-二胺基苯磺酸碱金属盐-1,3,5-均三嗪,具有以下的结构式。其中的X为Na,R为C1~C4的直链或者支链烷基。其制备方法是利用三聚氯氰、胺基苯磺酸、烷基黄原酸钾为原料,在有机溶剂中反应,三聚氯氰与烷基黄原酸钾、胺基苯磺酸以摩尔比为1∶1.1∶2~2.1反应。本发明含胺基苯磺酸钠三嗪衍生物可作为添加剂应用于纯水、水-乙二醇、合成酯、锂基脂或钙基脂中,也与其它水基润滑添加剂复合使用,具有良好的抗磨、抗极压性能,及抗腐蚀,抗氧化的能力。本发明的操作简单,产率高,反应条件易于控制。
一种带磁性底座移动式LED工作照明射灯,包括灯座、柔性金属灯杆、供电导线、灯罩、LED灯,灯座包括底盖、永磁片、调整垫片、隔离垫、锂电池单元隔离架、锂电池单元、灯座外壳、“O”形防水密封圈、灯座外壳定位孔、灯开关、充电插口、充电插口防水盖、充电导线、外接直流电源、电极。本工作照明射灯能提供一种移动范围广,局部照明亮度足够的带磁性底座LED工作照明灯,照明时间可以调整,灯座磁力可以调整,结构简单,操作使用方便。
一种含羟基的噻二唑衍生物,其特征为N,N’-二烷基二硫代氨基甲酸-2-羟基-3-(5-甲硫基-1,3,4-噻二唑-2硫醚基)-丙基酯,具有以下结构式:,式中R1、R2为相同或不同的C1~C20的直链或支链烷基,其制备方法为:5-甲硫基-1,3,4-噻二唑-2-硫醇与N,N’-二烷基二硫代氨基甲酸-2-羟基-3-氯丙基酯,在丙酮、苯、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺或C1~C20的醇反应介质存在下,常温~100℃下反应3~8小时;本发明可作为添加剂应用于植物油、加氢油、合成酯、矿物油、聚醚、锂基脂或钙基脂润滑油脂中,也与其它润滑油脂添加剂复合使用,具有良好的抗磨、抗极压性能,及抗腐蚀,抗氧化的能力。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种新型的有机小分子包覆的硅负极材料的合成方法。本发明的合成方法是:将一定质量的有机小分子物质分散溶解在溶剂中,所得溶液与硅材料粉末进行搅拌混合,并在25℃~150℃温度下反应20min~720min;完成反应的浑浊液体经过滤,用上述溶剂多次洗涤以及过滤干燥后得到有机小分子包覆的硅负极材料。本发明所公开的合成方法具有合成周期短,能耗少以及对环境友好等优点,且所合成的有机小分子包覆的硅负极材料展现出高比容量和首次库伦效率,循环稳定性好以及成本低等特点,适用于高能量密度锂离子电池。
一种晶须状碳纳米管薄膜的制备方法,包括以下步骤:将晶须状碳纳米管进行石墨化处理;球磨成细小密实粉体;取乙醇、去离子水、N-甲基吡咯烷酮或丙酮中的一种或两种作溶剂,碳纳米管为基本材料,加粘结剂和分散剂,调浆,配置成悬浮液;以玻璃、铝箔、铜箔、塑料薄膜中任一种作基底,将悬浮液涂覆在其表面,烘干,薄膜分离处理;以乙醇、去离子水浸泡,通过水浴热流将薄膜分离;炭化,再石墨化,取出压实,制成碳纳米管薄膜;本发明制备的碳纳米管薄膜具有一定柔韧性和强度,厚度10~100μm。可单独作锂离子电池负极使用,也可作锂离子电池正极和负极集流体使用,扣式电池放电比容量≥2000mAh/g,可逆容量≥1000mAh/g。
一种仿生水系电解液及制备方法和在超级电容器中的应用,仿生水系电解液,由电解质水溶液和小分子量聚乙二醇(PEG)制备得到;所述的电解质为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、高氯酸钠、高氯酸锂或三氟甲烷磺酸钠中的一种;所述的小分子量PEG为数均分子量Mn=200‑600中的一种。本发明提供的仿生水系电解液具有高的电化学稳定窗口,并且安全不燃烧、耐高温;所述仿生水系电解液的制备方法简单,使得仿生水系电解液易于制备,有利于实现规模化生产。基于本发明的仿生水系电解液组装成的水系超级电容器电压窗口高达2.5 V,在常温和高温环境下均可安全、有效地应用,且具有良好的电容行为和倍率性能。
本发明公开了一种多功能自拍杆,由伸缩杆、手机夹持装置、导热性能好的手柄、LED灯、镜子膜、蓝牙信号传送装置或者线控装置、锂电池、充电接口、开关按钮、圆形超薄电热片、拍照按钮等组成。该多功能自拍杆在手机夹持装置背面设有可翻转的镜子膜,巧妙的同时解决使用后置摄像头自拍光线不足和视觉掌控不佳问题;在手机夹持装置背面上端设有LED灯,加强了自拍时曝光量,解决了光线不强时拍照不明朗的问题;在手柄内壁设有圆形超薄电热片,解决了冷天自拍时手冰凉的问题。由于在手柄内设有锂电池,解决了该自拍杆供能问题。该多功能自拍杆结构简单紧凑、操作方便、材质轻巧、方便携带、功能齐全,特别适合单人或者情侣户外旅行携带。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有纳米二氧化锆(ZrO2)颗粒;所述的纳米ZrO2颗粒,其直径在50-100nm之间,占纳米复合多曲孔膜材料总重量的30-50%;所述的PI纳米纤维非织造布厚度在9-38μm之间,孔隙率在60-90%之间。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料耐高温、抗热收缩、耐高电压和高电流冲击,抗机械撞击,适合于用作安全电池隔膜和安全超级电容器隔膜,制造各种高容量和高动力锂电池或超级电容器。本发明还提供所述的纳米复合多曲孔膜材料的制备方法,及其作为电池隔膜的应用。
本发明提出了一种适用于电磁加热设备的陶瓷器皿,其包括基体材料,该基体材料主要由锂辉石、锂霞石、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。本发明还公开该陶瓷材料制成的陶瓷器皿。
本发明涉及一种交通路灯,尤其涉及一种可检测交通的多功能智能交通路灯。本发明提供一种能够在断电情况下自发供电,便于人们对电子产品进行充电,且能够对道路的交通进行检测的可检测交通的多功能智能交通路灯。本发明提供了这样一种可检测交通的多功能智能交通路灯,包括:底座,底座顶部中心位置设置有灯杆;锂电池,所述灯杆上侧内部一侧设置有所述锂电池;路灯,所述灯杆顶端设置有所述路灯;转动组件,所述灯杆上部设置有所述转动组件。工作人员通过按压启动按键,在第一齿轮转动与齿盘啮合的作用下,进而实现了支撑架转动180°带动交通检测装置转动180°,从而改变了交通检测装置对道路的交通进行检测的角度。
本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种双金属磷化物镶嵌的碳中空纳米笼及其制备方法和应用,包括以下步骤:将镍钴普鲁士蓝衍生物分散在液体媒介中,制备分散液,将盐酸多巴胺加至所述分散液中,制得聚多巴胺包裹的镍钴普鲁士蓝;聚多巴胺包裹的镍钴普鲁士蓝衍生物煅烧处理,制备镍钴双金属颗粒镶嵌的碳中空纳米笼;以磷化氢为磷化剂,将双金属颗粒镶嵌的碳中空纳米笼一步磷化,制备双金属磷化物镶嵌的碳中空纳米笼;将双金属磷化物镶嵌的碳中空纳米笼、炭黑和聚偏氟乙烯制备分散液,之后将所述分散液涂敷在聚丙烯隔膜上,干燥后,制得多功能隔膜;本发明显著的提升了锂硫电池的综合性能。
一种基于分子组装的聚吡咙芳香聚酰胺复合膜的制备方法。本发明公开了一种制备聚吡咙/芳香聚酰胺复合膜的方法,其包含以下步骤:(1)芳香聚酰胺混合溶液的制备,包括芳香聚酰胺、有机溶剂、Zn1.5G1.5Y0.5O4.5纳米颗粒、氯化锂;(2)纺丝混合液的制备:将四胺单体和四酸单体加入(1)所得芳香聚酰胺混合溶液;(3)将(2)所得纺丝混合液进行静电纺丝,制得前驱体纳米纤维膜;(4)将(3)所得前驱体纳米纤维膜进行热处理,制得聚吡咙/芳香聚酰胺复合膜。
本发明公开了一种高透明度及高强度层合玻璃及其制作方法,它以锂铝硅酸盐无机玻璃作为外层,以聚氨酯作为中间层,以有机玻璃作为内层。其中无机玻璃经适当条件的氢氟酸择优腐蚀处理,聚氨酯及有机玻璃经适当条件的冷等离子体处理,三层经温压成型形成层合玻璃风挡。该层合玻璃的可见光透过率大于85%,层间剪切强度大于5MPa,在温度为80℃、湿度为85%的条件下湿热老化30天后层间剪切强度下降幅度小于2%。本发明制备工序简单,工艺广泛应用于工业界,工艺成本低,有良好的产业化前景。所制得的层合玻璃透明度及强度高,耐湿热老化性能优良。
本发明公开了一种磷元素掺杂的Si/SiOx/C负极材料的合成方法,该方法包括下述步骤:将硅粉与含磷氧化剂在有机碳源和润滑剂参与条件下进行高能球磨混合实现硅材料表面氧化;所得含Si/SiOx的流变体混合物经50℃~80℃干燥后,在650℃~1000℃温度下、惰性气氛中进行烧结后得到掺杂磷元素的Si/SiOx/C负极材料。本发明所公开的改性方法,具有操作简单的优点,易于大型化;该方法制备的磷元素掺杂的Si/SiOx/C负极材料具有高首次库伦效率、高比容量以及优异的循环稳定性,适合于高能量密度锂离子电池。
本发明公开了一种六元尖晶石型铁钴铬锰镁锌系高熵氧化物及其粉体制备方法,属于高熵氧化物粉体材料领域。所述高熵氧化物化学式为(FeCoCrMnMgZn)3O4,其晶体结构为面心立方结构,空间点群为Fd‑3m。所述高熵氧化物是以Fe2O3、Co2O3、Cr2O3、MnO2、MgO和ZnO粉末按摩尔比1∶1∶1∶2∶1∶1球磨混合,经过干燥、过筛;然后在马弗炉中煅烧加热至800~1000℃煅烧时间1~3小时,煅烧后炉冷至室温,得到单相尖晶石结构的(FeCoCrMnMgZn)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。
本发明提供一种LVDT信号采集装置及其抗过载方法,包括壳体,壳体内包括电路板,壳体底部设有端口,电路板和端口连接。电路板上包括锂电池充放电电路、LVDT信号调制解调电路、采集存储电路和总线通信电路,所述端口上设有电源接口、通讯接口和传感器接口。锂电池充放电电路为电路板提供电源,LVDT调制解调电路为LVDT传感器提供激励电源,并将LVDT输出信号调制解调成模拟信号,由A/D采集卡采集;采集存储电路将采集的LVDT输出信号存储在FLASH存储器中,计算机通过总线通信电路对FLASH存储器中的数据进行读取分析;电路板采用环氧树脂灌封胶进行固体灌封。本发明公开一种LVDT信号采集装置及其抗过载方法,使用环氧树脂灌封胶对整个电路板进行固体灌封,加强抗过载能力。
本发明公开了一种PTFE-NP填充的复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有聚四氟乙烯纳米微球(PTFE-NP);所述的PTFE-NP,其直径在100-300nm之间,占纳米复合多曲孔膜材料总重量的30-60%;所述的PI纳米纤维非织造布是厚度在9-38μm之间、孔隙率在60-80%之间、纤维直径在0.5μm以下的电纺PI纳米纤维非织造布。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料耐高温、抗热收缩、耐高电压和高电流冲击,抗机械撞击,适合于用作安全电池隔膜和安全超级电容器隔膜,制造各种高容量和高动力锂电池或超级电容器。本发明还提供所述的纳米复合多曲孔膜材料的制备方法,及其作为电池隔膜的应用。
本发明公开了一种野外露营太阳能警卫灯,其特征在于,固定装置包括底盖(2)、底座(4)、顶盖(14)、主螺旋钉(16)和中心固定轴(18);照明装置包括太阳能电池(1)、锂电池(3)、发光源和控制开关;侦测模块主要由红外动态感应器(6)构成;驱赶模块主要由微处理器、超声波发生器(12)和闪光器构成;薄膜太阳能电池(1)活动式连接在底座(4)周边,锂电池(4)安装在底座(4)下面,红外动态感应器(6)、发光源、超声波发生器(12)、顶盖(14)从下至上依次串接在中心固定轴(18)上;其优点是,以超声波和灯光的驱赶方式驱赶动物,既不伤害动物,又保护了野外露营者不受到野外动物的侵害,还能指示露营者的具体方位。
一种碳纳米管薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)将碳纳米管置于石墨化炉中,抽真空且升温至2800℃以上,保温一段时间后冷却至室温;(2)以步骤(1)的碳纳米管、分散剂、粘结剂和N-甲基吡咯烷酮溶液为原料,经过超声、高速剪切或球磨等,制备碳纳米管悬浊液;(3)将步骤(2)的碳纳米管悬浊液滴加在平铺的基底上,65℃烘干,分离基底;(4)将步骤(3)的碳纳米管薄膜置于真空炉内随炉升温至1300-1500℃碳化,保温0.5-2h,冷却至室温取出。本发明所制备的碳纳米管薄膜厚度在10-20μm左右,较容易分离基底;经高温碳化改性,具有更好的使用性能;在锂离子电池中,可代替铝箔铜箔作为集流体,也可单独作为负极,具有较高的初始比容量。
本发明公开了一种基于移动终端的小孩防丢、防抢、找回装置,包括移动终端和小孩携带装置两部分;移动终端包括控制器A、指纹采集模块、GSM模块、LCD触摸屏、蓝牙模块A、电源模块A、开关A、报警模块;电源模块A包括锂电池、充电管理电路、供电管理电路、电源按键、充电指示灯;小孩携带装置包括控制器B、外壳体、LCD显示屏、霍尔传感器、卡槽、卡口、蜂鸣器、凹槽、外壳盖、开关B、表带、磁性材料、电源模块B、蓝牙模块B、锂电池孔;本发明的积极效果是,通过移动终端和小孩携带装置可以防止小孩丢失,通过控制器A、指纹采集模块可以防止小孩被抢,通过控制器A、GSM模块能够尽快获得家人的支援,通过霍尔传感器、LCD显示屏、控制器B可以帮助找回小孩,通过报警模块及蜂鸣器进行警告。
本发明涉及磷铁渣回收技术领域,提供了一种回收磷铁渣中铁和磷元素的方法。本发明提供的方法包括以下步骤:将磷酸铁锂提锂后得到的磷铁渣、碳单质和含钾无机化合物进行热处理,得到热处理产物,之后将热处理产物和水进行混合,得到浆液;将浆液进行固液分离,得到含铁固体和分离液;将分离液进行浓缩,得到磷钾化合物。本发明在加热条件下通过添加含钾无机化合物和碳单质使磷铁渣中难以被还原的铁离子被还原为铁单质,同时,本发明利用含钾无机化合物中的钾元素和磷元素结合生成磷钾化合物以回收磷元素。本发明提供的方法操作简单,且不会因为采用强无机酸而造成二次污染,同时对于磷铁渣中的铁元素和磷元素具有较高的回收率。
一种基于无线控制和视频传输的危险地域多功能探测车,探测车内部锂电池组,锂电池组连接探测车的四个轮子的驱动电机,驱动电机分别连接电机驱动电路,电机驱动电路连接控制器,控制器分别连接无线控制模块和视频无线传输模块。本发明的技术效果是:利用无线电技术实现远距离无线控制和数据、图像传输以及利用三维电子陀螺仪采集控制者手臂动作实现对机械臂精确、简便的操控,完成复杂动作;可用于对危险地域或不适合人类进入的地域进行探测、救援以及危险排除。
本发明公开了一种基于光伏/光热的村镇建筑耦合供能系统。一方面,太阳能经光伏板组件转化的电能,给溴化锂/水吸收式制冷机组中的水泵、电解水装置及电加热装置供电。另一方面,太阳能经光伏板组件转化的热能,作为发生器和生活用水的热源,多余的热能可由储热器进行储存。光照不足时,可用储热器以及公共电网进行增补。电解水装置中产生的氢气可作为氢原料电池的原料,也可以与天然气充分混合后供厨房中的生活使用。电解水‑氢燃料电池装置作为蓄电池组,氢燃料电池产生的电能可以加热生活用水,也可以供溴化锂/水吸收式制冷机组中的水泵运行,还可以用于电加热装置。本发明是针对村镇建筑设计的一套使用清洁能源的供能系统。
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