本发明公开了一种缺陷钨氧化物/钌纳米颗粒复合型催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂由Ru纳米颗粒和WOx纳米片载体构成;所述的Ru纳米颗粒均匀分散于WOx纳米片载体上,颗粒尺寸为4~5nm;所述的WOx纳米片载体为具有氧缺陷结构的W氧化物,单个纳米片的尺寸为100~400nm;所述WOx纳米片载体与Ru纳米颗粒之间通过键合作用结合牢固,具有良好的电池稳定性,能够保持250圈以上稳定的循环;所述催化剂在均相沉淀法的基础上,通过高温还原气氛一步法得到缺陷和复合。本发明的催化剂具有丰富的氧缺陷结构和活性位点,用作锂‑氧气电池正极催化剂,放电比容量远高于对比材料Ru/WO3、WOx和WO3。
本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种Li‑IIMs离子印迹膜的制备方法及应用。本发明通过多巴胺的自聚合反应修饰聚二甲基硅氧烷以形成强粘性的多巴胺层,然后将琥珀酸酐水解在多巴胺功能化的基材表面形成羧基,羧基修饰的PDMS被进一步修饰以构建酯修饰的PDMS;进一步以杯[4]芳烃为配体、乙二胺四乙酸为洗脱剂制备了一种Li‑IIMs印迹膜。相比于传统膜材料的制备方法,本发明所制备的印迹膜具有易于回收、便于后续分离、对分离物质无二次污染等优点,很好地解决了现有锂离子分离聚合物所存在的难回收、易产生二次污染等缺陷。
本发明提出了一种路灯电缆防盗检测与定位方法,包括(1)装置部署;(2)被监测电缆与检测模块的标定;(3)末端检测模块的编号;(4)供电方式切换;(5)防盗检测与定位;(6)防盗预警,采用本方法,可通过引入光纤级联的方式,可以可靠准确地实现电缆被盗的检测和定位;由于采用了锂电池和交流电相结合的工供电方式,可以在有电和停电情况下实现对路灯电缆线路被盗的实时可靠检测与报警;综合电子地图和短信方式预警被盗位置和线路,有效提高了处置效率;末端检测模块可以根据需要选择性安装在相应的路灯杆处,有利于控制成本。
本发明一种舰船涂装作业智能机,包括行进系统,电控系统,喷漆系统。所述行进系统由前后两组对称的在机壳1上设有行进电机A35、行进电机B37、滑动台15及导杆40,所述行进电机A35、行进电机B37上分别设有丝杆3,所述丝杆3上设有丝杆螺母39,所述导杆40上设有直线轴承31,所述直线轴承31由联结板30与丝杆螺母39联结,所述联结板30两端设前行走臂28、后行走臂38,所述滑动台15上设有后辅助行走臂29、前辅助行走臂36;所述电控系统由中央遥控台22、电子电器箱14、锂电池箱9等组成;所述喷漆系统由高压油漆泵24、喷枪7等组成。本发明是一种高效安全、节材降本的舰船涂装作业智能机。
本发明提供一种家用储能控制电路,包括:储能电池、充电模块、放电模块和中央控制器,所述充电模块的输出端连接储能电池的充电端,所述放电模块与所述储能电池的放电输出端连接,所述储能电池上设置检测单元,所述检测单元与所述中央控制器的输入端连接,所述中央控制器的输出端连接充电模块和放电模块。本发明充电模块采用太阳能市电互补供电为储能电池进行充电,直流转换模块包括将储能电池存储的直流电压通过变压器转换为可供给不同直流用电设备的电压,并设置充电接口,以满足不同用电设备的充电需求,同时输出电压为可调,保证充电电压和电流,提高充电安全性,储能电池采用磷酸铁锂电池,无毒性,不造成环境污染。
一种莫扎特视觉防控镜,包括:镜框(1)、镜片(2)、镜腿(3)、鼻侧发光管阵列(4)、颞侧发光管阵列(5)、音乐芯片(6)、坐姿提醒电路板(7)、锂电池(8)、喇叭充电插口(9)、耳机插口(10)、电源开关(12)、耳机(13)和充电器(14)所组成,这种眼镜用光学的方法改善人眼看近时的视觉环境,用坐姿提醒提示和保障用眼卫生,将眼球运动、光谱刺激、音乐治疗功能结合起来,利用训练、脑电波刺激,达到脑、声、光、眼的高度统一,改善和提高视觉功能,主要达到预防、延缓乃至控制青少年近视,治疗调节性近视,对视觉神经系统关联性眼疾如弱视、视神经萎缩等亦具改善视力的作用。
本发明公开了一种钙钛矿发光二极管,依次由导电基底层、空穴传输层、1,3,5‑均苯三甲酸钝化的钙钛矿发光层、电子传输层、阴极修饰层和金属铝电极组成;其中钙钛矿发光层由掺杂浓度为1~3mg/ml的1,3,5‑均苯三甲酸的前驱体溶液一步旋涂然后退火处理形成;其制备方法包括以下步骤:(1)选取ITO作为导电基底;(2)在ITO基底上旋涂TFB:PVK的氯苯溶液,退火处理,形成空穴传输层;(3)旋涂掺杂1,3,5‑均苯三甲酸的钙钛矿前驱体溶液,退火处理,形成钙钛矿发光层;(4)真空热蒸镀TPBi,形成电子传输层;(5)真空热蒸镀氟化锂,形成阴极修饰层;(6)真空热蒸发金属铝电极;通过1,3,5‑均苯三甲酸优化的钙钛矿发光层,形成了更加致密的薄膜,提高了载流子复合,减少了电流泄漏。
本发明公开了一种轴压式电子比例控制液压缸,包括顶端装置、支杆、弹性拉绳、副缸、弹簧、主缸、隔板、电子位置测量芯片和底端控制室,所述主缸的左侧设置有顶端装置,所述顶端装置的左侧设置有环扣,所述主缸的右侧设置有隔板,所述隔板的右侧设置有底端控制室,所述底端控制室的左侧上方设置有电子位置测量芯片,所述电子位置测量芯片的右侧设置有锂电池室。本发明中,该液压缸在使用的时候,将特定零件部位通过环扣连接整个装置,弹簧的设计,可以使得该液压缸使用时性能更好,更加的稳定,而副缸中设计的弹性拉绳又有效的辅助加固了整个系统的稳定性,该部件设计紧凑、鲁棒性好、抗冲击振动、实用性增强。
本发明一种新型防腐涂料的制备方法,其特征在于,制备方法如下:(1)制备防腐添加剂,按质量份数计,将乙烯基甲氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、乙烯基环氧硅烷、聚硅酸锂、聚硅酸钠、二氧化钛颗粒、甲苯、甲基异丁基酮混合,混合时间为45min,混合完成后得到防腐添加剂;(2)制备基料,按质量份数计,将环氧树脂、正硅酸乙酯、丙烯酸丁酯、二甲基甲酰胺、乙醇混合,混合时间为45min,混合完成后得到基料;(3)将步骤(1)(2)所得的防腐添加剂和基料以35:13(按质量比计)的比例混合,混合温度为60度,混合时间为45min,混合完成后即可得成品。本发明所得的涂料具有极高的防腐性能,且制备工艺简单。
本发明公开了一种动力电池剩余寿命间接预测方法,以等充电压升时间、等放电压降时间为特征健康因子,构建健康特征因子与循环次数的时间序列,利用经验模态分解解耦全局退化和局部波动,将粒子滤波和多项式回归联合来预测电池剩余寿命,粒子滤波用来追踪局部波动现象,多项式回归用来拟合全局退化趋势。实验结果表明:本方法预测结果与来自美国宇航局艾姆斯卓越预测中心的锂电池循环寿命实验数据误差在4%之内,具有很好的精确性和实用性。
本发明属于化工助剂技术领域,涉及防水剂,尤其涉及人造板用防水剂及其施加工艺。一种人造板用防水剂,按质量份,其特征在于,包括:硅酸锂1~20份,有机硅防水剂1~20份,石蜡微胶囊防水剂1~20份,阴离子聚丙烯酰胺0~20份,阳离子淀粉溶液0~20份,分散松香胶0~20份,聚苯乙烯磺酸钠0~20份。本发明所公开的防水剂成分具有协同作用,配合特殊的施加工艺,在施加量较少的情况下,可以达到很好的防水效果,且施加量增大时,对板材的物理力学性能影响较小,可以通过提高防水剂施加量提高板材防水性能,解决了使用纯石蜡作为防水剂的缺陷。
本发明属于显示器领域,特别涉及到一种医用显示器。本发明提供了一种带交直流供电的医用显示器,显示器内包括内置电源模块(1)、显示器驱动模块(2)、和显示屏(4)所述的内置电源模块(1)和显示器驱动模块(2)连接,所述的显示器驱动模块(2)和显示屏(4)连接,其特征在于:还包括一个外置电源适配器(3),所述的外置电源适配器(3)位于显示器外,所述的外置电源适配器(3)和所述的显示器驱动模块(2)连接。本发明提供的带交直流供电的医用显示器,当内置电源模块损坏时,只须采用外置电源适配器或锂电池供电,就能使显示器迅速恢复工作,从而不会影响医用显示器的正常工作。
本发明涉及一种三氧化钼四方纳米片的制备方法,其特征在于步骤如下:将钼源、硫源及还原剂溶于溶剂中,通过离心搅拌使其均匀的分散到溶液中,移入不锈钢反应釜,密封,恒温100℃~300℃反应24h后,冷却至室温,得到反应产物,分离上述反应产物,洗涤、干燥,得到前驱体MoS2;将MoS2纳米材料置于管式炉中,在空气或氧气气氛中,300℃~600℃下恒温保温24h,退火0.5~5h得到MoO3四方纳米片,厚度在100-150nm,大小1~2μm。本发明方法的原料易得、价格低廉,制备工艺简单、参数易控,生产过程安全环保,其能在气敏、磁性及锂电材料等方面广泛应用。
本发明涉及锂离子电池材料,特指一种铌基氧化物负极材料的制备方法。本发明采用溶剂热法,经过高温煅烧处理制备了铌基氧化物负极材料。材料大的比表面积可以提供多的反应位点,从而提高材料的倍率性能和离子传输速率。通过调节金属种类、金属比例、溶剂热反应条件与煅烧条件实现材料形貌、结构与电化学性能的进一步优化。制备出的材料具有优异的电化学性能。
模板法制备的Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2三元材料,包括以下步骤:1)前驱体溶液制备、2)表面包覆改性、3)研磨过筛。本发明,其制备出的三元正极材料具有克容量高(≥180mAh/g),循环寿命好(1000次循环寿命保持率≥90%),倍率性能佳(10C/0.3C≥90%)及其吸液保液能力佳等特性。尤其适合于高能量密度锂离子电池领域。
本发明涉及一种呼吸器,具体为隔绝式氧气呼吸器,包括下壳体17、上壳体21、生氧药罐14、贮气囊13,生氧药罐14上盖板上设置有复位开关压板15,其上方连接呼吸面罩1,下方连接贮气囊13,呼吸面罩1通过呼气阀19和吸气阀3与生氧药罐14、贮气囊13相通,呼吸面罩与生氧药罐之间增设呼气软管18。呼吸面罩1通过呼气阀19和吸气阀3与冷却模块7、贮气囊13相通,呼吸面罩1与冷却模块7之间增设吸气软管4。锂离子电池组11提供冷却模块7运行的电源,携带备用电源即可实现持续冷却作用。其主要特点为维护和保养方便,实现持续冷却,降温效果好,体积小,安全可靠。
本发明涉及一种发泡水泥保温板及其制备方法,是一种含有工业固体废弃物的发泡水泥保温板及其制备方法,其由混合料A与混合料B组成;混合料A为:水泥55~65%,石膏粉10~20%,双氧水8~15%,絮凝剂3~4%,减水剂1~2%,促凝剂1~2%,水泥防水剂2~3%,碳酸锂1~2%,纤维1~2%,稳固母料1~2%;混合料B为:基料35%~47%,氯化镁溶液35%~39%,氧化镁10%~15%,结合剂2%~5%,工业用双氧水2%~3%,镧系稀土1%~2%,添加剂5%~7%。本发明的发泡水泥保温板具有防火、防水、重量轻、抗压抗弯、强度高等优点,有效利用工业固体废弃物,废物利用,有利环保,真正变废为宝。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说涉及一种三元复合材料的改性方法。其制备方法为:首先采用硫酸银和硫脲分别作为银源和硫源,以氯化铵为缓冲剂,氨水和联氨为联合络合剂,搅拌均匀后添加三元材料前驱体,并进行水浴反应,最后制备出内核为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,外壳为硫化银的三元复合材料。本发明制备出的三元复合材料具有高的倍率性能及其循环性能。
本发明公开了一种用于制造玻璃的取样器,包括底座、滑槽、滑块、弹簧、连杆、连接块、支撑板、横板、螺纹孔、螺栓、限位槽、限位块、侧板、开口、支撑梁、把手、锂电池、支撑柱、第一电动推杆、固定板、第二电动推杆、吸盘、电机和旋切刀。本发明结构合理,通过玻璃挤压支撑板,使连接块与连杆的一端转动连接,连杆的另一端通过转轴与滑块转动连接,滑块在连杆的作用下沿着滑槽向滑槽的一端移动,从而将滑槽内的弹簧压缩,支撑板通过限位块在限位槽内下移,从而对切割的玻璃板提供减振,避免玻璃的破碎,通过螺栓与横板内部的螺纹孔螺纹连接,调整螺栓的一端与支撑板的距离,对取样的玻璃进行保护,便于快速取样和取样完整。
本发明公开一种利用空气渗N的(Ti,Al)N强化自保护药芯焊丝,以低碳钢带为外皮,药芯成分按质量百分比为:36~55%的微碳铬铁,10~25%的钛铁和铝粉的机械混合物,10~20%的金红石,2~6%的大理石,3~8%的氟化锂,1~3%的微碳锰铁,1~3%的氟硅酸钾,0.5~1%的海藻酸钠,余量为铁粉,其中,3:2≤钛铁:铝粉≤4:1。药芯粉末占焊丝总重的25‑30%。本发明提供的自保护药芯焊丝,无需外加保护气体,在焊接气氛中保持一定的氮分压,利用空气中的N为原料,部分渗N入熔敷金属,和Ti、Al反应生成(Ti,Al)N强化相,增加焊丝的强度和耐磨性,同时大大降低焊丝成本。
本发明公开了一种机床加工磨砂轮,包括砂轮基体和位于砂轮基体上的磨料层,磨料层按质量份数计包括以下组分:Ti2O/Al2O3膜层包覆金刚石:20‑23%,碳化硅:1‑3%,二氧化硅:3‑5%,树脂液:3‑6%,黄铁矿粉:4‑8%,石墨:1‑2%,结合剂:8‑11%,造孔剂:2‑3%,余量为辅助磨料;其中,结合剂采用树脂结合剂,树脂结合剂的原料组成及其质量份数为:硼酸:9‑12份,碳酸钠:10‑15份,纳米二氧化硅:3‑8份,环氧树脂:25‑30份,丙烯酸丁酯:4‑9份,硝酸钠:3‑8份,硝酸铝:1‑9份,硝酸钾:12‑18份,硝酸锂:3‑8份;造孔剂采用碳酸氢铵或空心氧化铝球中的一种;辅助磨料为棕刚玉、白刚玉、单晶刚玉或者黑碳化硅中的一种或几种。
一种高精度浓度控制的防堵塞盐粉雾化方法及装置,其特征是所述的装置包含动力腔、送粉腔以及雾化腔。动力腔主要由无级调速电机、集成控制器,主动滚轮,压轮,锂电池以及LED显示屏等组成;送粉腔包括盐粉罐、盐粉引导槽、刮板以及滚动带组成;雾化腔包含从动滚轮、塑料内壁、小型气泵、空气滤清器、流量传感器以及柔性气管等。本发明通过弹性凹槽反向翘曲时的作用力将盐粉弹入气道,避免盐粉结块及发生堵塞,同时通过平行气道使盐粉雾化更加均匀;通过可调速电机以及可调流量的小型气泵可以实现送粉量及盐雾流量的精确控制,且结构简单,成本低廉,绿色环保。
本发明公开了一种石墨型氮化碳光催化材料的制备方法,属于材料制备及光催化的技术领域。该催化剂是以二聚氰胺和巴比妥酸为共前驱体,以氯化锂和氯化钾为加热介质,在保护气氛下直接煅烧制备而成。本发明制备出具有优异的可见光吸收能力和层状结构特点的g-C3N4,在可见光下90分钟内对罗丹明B的降解效率最高可达83.8%。本发明制备方法简单,原材料易得,可见光催化效率高,在光催化领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及纳米材料领域,具体地是一种Zn2+调控合成MoS2超薄纳米片的方法。以钼源、硫源、还原剂为原料,通过加入Zn2+对产物的形貌进行调控,实现了水热过程中MoS2纳米片的剥离,合成了MoS2超薄纳米片。本发明方法工艺简单,成本低廉,制备得到的产品纯度高、产率高,并在润滑、催化、锂电等领域中具有重要的应用,有望用于大规模的工业生产。
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