一种熔盐化学合成碳粉体及其制备方法和应用,属于碳材料化学合成领域。该熔盐化学合成碳粉体的制备方法,按配比,称量干燥CaC2粉末、干燥CaCO3粉体、脱水后的熔盐原料,置于坩埚中,在放入密闭反应器中,通入惰性气体保护;将密闭反应器升温至反应温度,保温5min~10h进行碳化反应,得到碳产物;将碳产物进行超声清洗,固液分离,去除熔盐,干燥,得到碳粉体。将此碳粉材料用于作为锂离子电极负极碳材料,具有提高电池容量和循环性能的优点。该方法的产物除了碳外,只有氧化钙生成,不产生其他有毒有害物质,工艺绿色环保,简单易行。
本发明公开了一种简易的高结晶度石墨氮化碳制备方法和应用,属于纳米功能高分子材料领域。其制备方法为:将尿素在空气中煅烧得到低聚合石墨氮化碳,随后将低聚合石墨氮化碳与氯化锂和氯化钾研磨均匀并于氮气中煅烧,经过洗涤、离心和干燥后得到高结晶度石墨氮化碳。与已有技术相比,本发明的优势在于:1)仅使用常规马弗炉和管式炉,无需高压环境辅助;2)使用尿素作为原料,所合成的低聚合石墨氮化碳密度小、比表面积大,与熔盐介质接触更充分,促进反应;3)合成工艺简单且容错率高;4)所需原料廉价易得。依据本发明制得的高结晶度石墨氮化碳光电性能明显提升,从而具有高效光催化降解性能。
本发明公开了微电网群中储能系统的优化配置与选型方法。首先,保障光伏出力以及风力发电机组出力全部被消纳的前提下,建立考虑分时电价并以微电网群净收益为目标的最优化模型,计算出储能系统的综合出力;其次,根据储能系统中各个储能单元特点不同,本发明选用的储能系统包括钛酸锂电池和超级电容器,通过二者储能系统的经济性对比,得到了不同类型储能的功率和容量;最后,通过快速傅里叶变换对储能系统的信号分解,建立微电网群的收益优化模型,优化储能系统的容量配置。
本发明公开了通式(A)所示的活性染料用于喷墨 印花的用途及含有该活性染料的墨水配方,式中:R选自氢、 C1~ C4的烷基或 C1~ C4的烷氧基;M选自氢、锂、钠、 钾、钙或镁;D为染料母体,选自单偶氮型、多偶氮型、蒽醌 型、三苯二∴嗪型、甲簪型、酞菁型或金属络合型染料母体。 应用本发明的墨水进行蛋白质纤维喷墨印花,具有色光鲜艳、 色牢度好等优点。
一种高树枝水果套袋器,涉及一种水果套袋器,所述水果套袋器包括控制装置、手持杆装置、过程摄像装置、套袋装置;控制装置采用西门子S7‑200控制系统,内置在显示屏(10)中;手持杆装置上下段分别采用光滑杆(7)和防滑菱形压花杆(9)组合结构,手持杆装置采用伸缩杆结构,伸缩杆内部空腔放置导线,显示屏搭载在伸缩杆下端;手持杆下端内置可充电锂电池组,手持杆下端设置有充电口(11);过程摄像装置摄像头内置在承载板(14)上端,并与显示屏(10)相连接;本发明适宜不同高度不同角度水果的套袋工作,一次性套袋量大,同时克服了高枝水果套袋过程中的视线遮蔽等不利因素。
一种轻质镁合金电动自行车,以锂电池作为辅助能源,并且在普通自行车的基础上,安装了电机、控制器、蓄电池以及转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具,在保证车辆安全性的基础上,调整了车身整体的结构,立管倾斜角为68°,立管的高度为350mm,轮径为445mm的电动自行车车架,前管倾角定为70°,前叉翘度为40mm,车身采用压铸的制造方式制造,以车架的中心截面为界限,将车体分为两部分,并使用螺栓进行连接,避免了使用焊接的方法来进行加工。本发明优点是车体轻盈、灵活方便、造型简约优美、安全性能良好,电池续航能力较强。
一种大容量高电压石墨烯动力蓄电池,该蓄电池包括正极铝箔集流体、正极石墨烯涂层、有机碳棉(固态)电解质硬碳棉、负极硅/褶皱石墨烯涂层和负极铜箔集流体,本发明所用材料为石墨烯和硅氧/碳及褶皱石墨烯,其大大降低成本,且采用该材料比传统锂电池充电速度快,其循环寿命长、安全性能好,无环境污染,续航里程长。
本发明涉及一种焊接LD2铝合金的钎剂,由氟化钠(NaF)分析纯、氯化锂(LiCl·H2O)二级试剂、氯化锌(ZnCl2)二级试剂及氯化钾(KCl)二级试剂制备而成。本发明增强了去膜能力,使钎料流布均匀,提高了钎料的润湿性,与钎料配合效果好。
一种用水氯镁石生产氢氧化镁、镁和镁铝尖晶石的方法,属于镁冶金和镁化工领域。本发明以水氯镁石为原料电解生产氢氧化镁、氢气和氯气,然后以氢氧化镁煅烧获得的氧化镁为原料真空热还原生产金属镁和镁铝尖晶石。利用东部沿海制盐工业及西部盐湖提取钾盐和锂盐时的副产品水氯镁石,生产氢氧化镁煅、氧化镁、金属镁和镁铝尖晶石,变废为宝。并且与传统的电解熔融氯化镁工艺相比,具有低能耗、低成本、环境污染小等特点。
本发明涉及一种利用含钒浸出液制备四硫化钒/石墨烯复合材料的方法,其是将含钒矿物经过焙烧‑浸出等预处理得到含钒浸出液,以含钒浸出液为母液,加入硫源硫代乙酰胺与氧化石墨烯,经过水热反应生成四硫化钒/石墨烯复合材料。该四硫化钒/石墨烯复合材料可作为钠离子电池或锂离子电池的负极使用。本发明提供的方法省去了现有四硫化钒/石墨烯复合材料制备过程中钒酸钠、钒酸铵等纯物质的制备过程,直接从含钒浸出液中制备硫化钒/石墨烯复合材料,缩短了材料的制备流程,大大降低了生产成本。
本发明属于能源材料技术领域,尤其涉及一种Li4Ti5O12负极材料的制备方法。首先,将钛源、锂源和有机物混合,采用低温燃烧法制备Li4Ti5O12前驱体;然后,采用高温机械力化学法将所述Li4Ti5O12前驱体制备成Li4Ti5O12粉末。该方法工艺简单,操作方便,能耗少,反应过程容易控制,适合工业化生产,得到Li4Ti5O12粉末粒径约为200nm。
本发明公开了一种送餐服务机器人,所述机器人由机器人头部组件,躯干,灵巧手臂,灵巧手,托盘,移动平台组成。头部组件包含头部外壳和嵌在头部的Kinect传感器,躯干部分包含在躯干外部的显示器以及封装在躯干内部的无线wifi传输装置、装有ROS的中央处理器-Mini?PC,杯子托盘固定在躯干正前方,移动平台包含有锂电池,轮毂电机驱动器,磁传感器,AHRS传感器,声呐阵列。该服务机器人与传统的服务机器人相比,具有灵活的灵巧手臂与灵巧手,能够完成普通的服务机器人不能完成的自动取物、自动放物工作,通过模仿人的手臂及人手的特点,使得机器人更加具有灵活性以及仿生学特性。本发明可被广泛的应用于家庭服务,机器人服务餐厅等场所。
三维导电网络极板,包括有双面蜂巢状结构、边框及极耳,其特征在于双面蜂巢状结构的四周设置有边框及极耳,双面蜂巢状结构内部设置有上部活性物质容纳空间、下部活性物质容纳空间和基体材料;所述的边框对双面蜂巢状结构的内容物质形成立体包围结构;所述的双面蜂巢状结构为左右对称或不对称结构;所述的双面蜂巢状结构中的内容物成分可以左右一致或左右不同。本发明使用3维的网状结构,固定活性物质,达到了管状极板循环寿命长特点;而且导电能力优良,还保持了平板电池生产工艺相对简单和成本低的特点,可以使用在锂电、镍氢等其他形式的二次电池或一次电池中。
本发明公开了一种地下供水管道的远程自动测漏方法,在相邻两供水管道之间套接一流量计,所述流量计中设置有机械计数表盘,机械计数表盘连接有转动轴,所述流量计外侧设置有控制器,所述转动轴连接有编码器,编码器连接至控制器,所述转动轴与流量计的接触面设置有密封体,编码器外侧设置有防水外壳,防水外壳上设置有铅封,所述机械计数表盘的下侧设置有背光层,控制器还连接有发射器,背光层和发射器连接至延时开关,发射器内设有锂电池和射频天线,发射器通过无线连接有移动终端,出水端的供水管道上设有漏水检测器。本发明实现了供水管道的远程测漏,可以定位漏点,减轻了工作人员的工作量,可以在第一时间关闭漏水段的进水口,节约了水资源。
本发明公开了一种石墨烯-硫复合电极材料及其制备方法和应用,属于电化学电池领域。所述石墨烯-硫复合电极材料是采用均匀分散氧化石墨烯水溶液、硫的有机溶液及混溶溶剂混合搅拌后进行水热反应,形成硫纳米颗粒均匀分布锚定在纤维状石墨烯表面的三维宏观体结构,再通过低温冷冻干燥获得石墨烯-硫复合材料。所述电极材料是硫纳米颗粒均匀锚定在互连纤维状石墨烯表面的微观结构。根据电池设计将石墨烯-硫材料切割成相应厚度压制后可直接作为无金属集流体、无导电剂及粘结剂的锂硫电池正极。
变压器远程检测装置属于监测技术领域,尤其涉及一种变压器远程检测装置。其实现了变压器的实时监测,即节省了人力,也节省了时间。其包括电流传感器、电压传感器、温度检测模块,电流传感器及所述的电压传感器与检测壳体内的模数转换器电连接,模数转换器与微处理器电连接,微处理器与锂电池、开关键、通信模块分别电连接,通信模块与信号接收模块进行数据传输,所述的信号接收模块与主处理器电连接,主处理器与存储模块以及显示屏分别电连接。所述温度检测模块与微控制器之间连接有一第一比较器,所述第一比较器的一输入端与温度检测装置相连且另一输入端上连接有第一限值调节电路,所述第一比较器的输出端连接在微处理器上。
一种含有斑蝥酸锂、钾、镁、钙、铜、锌、钴或锗盐的抗病毒制剂,其斑蝥酸盐的含量为0.00001~1%。该制剂是将斑蝥素与含上述金属元素的氢氧化物或氧化物反应而制取的。大量临床病历表明,这些含有斑蝥酸盐的制剂,对病毒性肝炎、肠炎、气管炎、尖锐湿疣、感冒、红眼病等病毒感染具有特效的治疗作用。此外,利用细胞培养技术进行的抗病毒试验表明斑蝥酸盐对艾滋病毒具有直接的灭活作用。本发明的斑蝥酸盐制剂用于人体、动物、植物多种病毒病的预防、治疗以及用于病毒的消毒。
一种人工杂交和驯养家鲫鱼的方法,是选用健康无病、性成熟的红鲫鱼为父本和健康无病,性成熟的锦锂鱼为母本,对母本进行人工催产,用父本精液进行人工授精,脱粘流水孵化,待幼鱼长腰点时下塘,前期以肥水为主,长到五厘米时,进行颗粒饵料驯化培育。本方法获得的子代鱼其杂交优势特别明显,具有生长快、抗逆性强和人亲近性特别好、驯养容易、更省饲料,体形宽厚、成鱼规格大、肉味鲜养适口性好、适于大面积养殖、产量高等优点。
太阳能供电式节能型磁悬浮景观盆栽,该景观盆栽包括盆栽(1)和底座(8),盆栽(1)悬浮的设置在底座(8)的上方,所述盆栽(1)内设置一个陀螺形永磁铁(2),所述底座包括太阳能电池板(7)、永磁环(3)、电磁线圈(4)、霍尔传感器组(5)、印刷电路板(6)和锂电池(9),所述太阳能电池板(7)白天时持续为整个系统供电,所述电磁线圈(4)为四个镶嵌于永磁环(3)内部的线圈,所述霍尔传感器组(5)放置于永磁环(3)中心处。驱动电路(12)根据调节量给X方向的线圈提供相应的电压并改变线圈中的电流方向,便可调节盆栽(1)在X方向上的位置。盆栽(1)偏向任何一个方向时,线圈都会立即工作把盆栽(1)推、拉到中心位置。
本发明公开了一种热解焚烧系统急冷塔换热器,按重量份数配比如下:铝10份,铁25份,锂1‑5份,铜10份,镁5‑6份,锰7‑9份,钼6‑8份,铱4‑6份,铬5‑7份和铋4‑5份,具有结构简单、压降小、填料易用耐腐蚀材料制造等优点。
一种纳米氧化物Ti2Nb10O29的制备方法:1)称取Nb2O5和K2CO3制得混合物料;在950~1150℃焙烧3~5h;将焙烧产物,溶于蒸馏水分离,得澄清滤液;调节澄清滤液PH=2~4,过滤,得白色沉淀;洗涤和干燥,得Nb(OH)5;2)称取Nb(OH)5和草酸;草酸在80~90℃溶解,加入Nb(OH)5直至溶液变为澄清,得草酸铌溶液;3)称取钛酸四丁酯中和草酸铌溶液;向钛酸四丁酯加入乙二醇,逐滴滴加草酸铌溶液得混合溶液;混合溶液在180~210℃保温20~30h,过滤得滤饼,将滤饼在950~1150℃保温5~10h,得到纳米Ti2Nb10O29粉末。本发明Ti2Nb10O29作为锂离子电池负极材料进行充放电的过程,在1~3V电位区间,0.1C倍率条件下,释放350.5mAh/g的容量。
本发明涉及土壤、植物及各种有机肥料分析领域,具体为一种用于土壤、植物及有机肥料分析的复合型氮素保护剂及其制备方法和应用,不仅解决了现有技术中土壤、植物及各种有机肥料分析、检测中带来的氮素损失问题。复合型氮素保护剂的成分和配比如下:盐酸HCl(浓度37wt%)5-15ml,醋酸CH3COOH(浓度99.8wt%)80-120ml,硫酸H2SO4(浓度98wt%)400-500ml,高纯稀有金属(浓度99.9wt%以上):锂Li?1-3毫克、锶Sr?2-4毫克、铍Be?3-5毫克,氯化钠1-2克。本发明“氮素保护剂”为中外解决了试样消解过程中的氮素损失的难题,即195℃±2℃,600W,2-4小时,0.8kg/cm2压力下,在0.3000g试样中只要加入0.2ml氮素保护剂,可完成试样消解,效果良好,氮素无损失。
本发明公开了一种铁系金属的单质或其二元、三元合金的纳米颗粒制备方法,属于纳米颗粒制备技术领域。其包括以下步骤:S1、称取铁盐和/或镍盐和/或钴盐,加入到沸点高于250℃的有机溶剂中,加热回流得到前驱体溶液;S2、使所述前驱体溶液温度降至150‑250℃,并在无氧无水的条件下加入有机还原剂,保温反应15‑60分钟,得到含有纳米颗粒的反应液;S3、从所述含有纳米颗粒的反应液中分离生成产物得到纳米颗粒;所述有机还原剂包括有机锂和/或格氏试剂。本发明的方法操作简单,可以得到分散程度高、粒径小且形貌一致的单分散纳米材料,工艺设备要求低、工艺成本低。
本发明公开了一种新型硅纳米砂浆,具体为砂浆制备技术领域。所述的砂浆包含以下重量份原料:高贝利特硫铝酸盐水泥40%、325目矿粉10%、石英砂18%、烘干河砂22%、减水剂0.2%、胶粉1.8%、酒石酸0.1%、硫酸锂0.1%、400粘度纤维素0.15%、葡萄糖酸钠0.15%、柠檬酸钠0.15%、PP纤维0.15%、消泡剂0.2%、硬石膏3%、灰钙0.95%、10万纤维素0.05%、氧化铝纳米粉2.9%、二氧化硅0.1%。本砂浆制备简单,制备的砂浆具备抗裂,收缩,粘结等功效,抗折抗压强度高,且具有抗冻融,快凝快硬早期强度高,防水性能。
本发明涉及功能化单体合成及聚合技术领域,具体涉及一种功能化乙烯基吡咯烷酮共聚物的制备方法,包括:低温下,将乙烯基吡咯烷酮单体和有机锂盐混合,进行反应,升至室温,滴加溴盐,反应后淬灭,萃取,纯化,干燥得到功能化乙烯基吡咯烷酮单体。制备催化剂溶液;以功能化乙烯基吡咯烷酮和乙烯基吡咯烷酮单体为原料,用上述的催化剂溶液进行催化聚合反应,得到乙烯基吡咯烷酮共聚物。本发明制备的共聚物为两亲性可调的共聚物,其亲水性随着功能化单体含量的增加而降低;此共聚物还可脱保护,形成大分子引发剂,可按其所需引发其它单体聚合,制备不同拓扑结构聚合物,从而广泛应用在不同领域,尤其是生物医学领域,为改善高分子材料的性能提供了一种简便的制备途径。
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