本发明公开了一种纳米片状单斜晶二氧化钛B光催化剂的制备方法,首先将硫酸钛加入去离子水中在高压反应釜中进行水热反应,反应结束后在室温下冷却,将所得沉淀物用去离子水洗涤至中性,干燥研磨后得到锐钛矿型二氧化钛。然后将锐钛矿型二氧化钛与氢氧化锂溶液进行第二次水热反应,用去离子水洗涤后干燥得到Li2Ti2O5样品,将该Li2Ti2O5样品加入去离子水中进行第三次水热反应,将所得Li2Ti5O11沉淀反复用硫酸洗涤再用去离子水洗至中性,干燥后得到H2Ti5O11,经煅烧即可得到单斜晶的二氧化钛B。所制备的单斜晶二氧化钛B呈纳米片状分布,尺寸较小、分散性好、结晶度高,具备优良的光催化性能,具有安全、简单、易操作、成本低、可产业化等特点。
一种石墨烯修饰的柔性可编制碳纳米纤维的制备方法,属于化学工业技术领域,首先取氧化石墨烯放入呈有DMF的容器中,获得上层棕黄色的氧化石墨烯的饱和溶液,再将聚丙烯腈高分子溶解在DMF中,得到透明的高分子溶液,氧化石墨烯的饱和溶液和高分子溶液混合得到前躯体溶液,通过静电纺丝技术或者熔融纺丝技术得到氧化石墨烯修饰的聚丙烯腈纤维,干燥稳定,最后在惰性气体氛围或者真空条件下将干燥后的聚丙烯腈纤维碳化制成碳纳米纤维。本发明方法所提供的石墨烯修饰的碳纤维材料的能够应用于锂离子电池和电化学电容器中,此外,在军工和航天领域中也获得应用。
本发明实施例公开了一种二氟草酸硼酸铵类电解质及其制备方法与纯化方法,该方法为将季铵碱与草酸混合,反应,得到草酸铵盐;然后将草酸铵盐与三氟化硼乙醚在第一有机溶剂中混合,在10~120℃条件下反应,得到二氟草酸硼酸铵类电解质。该制备方法的反应条件温和,操作简单,产物纯度高、成本低,有利于工业化。本发明制备的二氟草酸硼酸铵类电解质兼具季铵盐化合物和二氟草酸硼酸酯化合物的优良特性,二氟草酸硼酸铵易溶于水和有机溶剂,而且在有机溶液中具备较高的导电能力,可用于对电解质盐纯度要求高的锂电池和超级电容器等储能器件的电解液中,提高储能器件的电化学性能。
本发明公开了一种实时变量施药作业装置及系统,包括蓄电池组件、小车主体、支撑杆、控制面板、注料斗、垫板、第一电机、固定臂、第一转轴、分流板、喷头、水管、皮带、第二电机、第一皮带轮、第二转轴、涡轮、蜗杆、轴承座、扇形齿轮、直齿轮、第二皮带轮和第三转轴,该发明通过第一电机带动扇齿轮绕第三转轴摆动,从而带动直齿轮和第一转轴的摆动来带动分流板和喷头的摆动,从而实现了喷头角度的调节,通过将活动杆抽出和插入来改变接入电路中的锂电池数量,从而实现了装置速度的改变,通过速度检测模块、流量调节模块、电机调节模块和压力调节模块的设置,有利于在不同速度下调节喷头的角度、喷头流量和施药的压力。
本发明提供了一种全固态电池的制备方法及全固态电池,所述的制备方法包括:装配全固态电池组件后,注入固态电解质溶液,干燥后得到全固态电池。本发明通过将固态电解质溶液填充进全固态电池组件内,形成离子通路,改善了电极与电解质间界面,避免了全固态电池的电极在制备过程中需要增加固态电解质和添加剂,而且避免了乙苯等剧毒溶剂的使用,还有效避免了电极制备过程中对于环境露点的限制,本发明提供的制备方法能够兼容现有的液态锂离子电池生产设备,具有制备工艺简单、易于工业化和适用性强等特点。
本发明公开了一种机械化学法降解硫丹的方法,该方法采用包括氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铷、氢氧化铯、氢氧化镁、氢氧化钙中的至少一种的机械化学法降解硫丹的添加剂,以机械化学法对硫丹进行降解。该方法快速无害化,能将硫丹快速高效地分解,实现脱毒和彻底无机化的效果,防止其对环境的污染并降低其对生物体的健康风险。
本发明公开了一种基于表面肌电信号的手部外骨骼康复训练装置及方法,包括机械手套、表面肌电信号采集系统以及驱动控制系统,表面肌电信号采集系统包括两个肌电信号采集仪,每个肌电信号采集仪通过蓝牙模块将肌电信号传输到驱动控制系统中;驱动控制系统包括FPGA芯片、第一可充电锂电池和蓝牙模块、数字滤波器,FPGA芯片在接收到肌电信号采集仪的肌电信号后对肌电信号进行二次滤波处理;利用标准差阈值检测法获取活动段信号,再提取信号的时域特征,将时域特征参数输入到经优化后的BP神经网络中,通过BP神经网络识别各种手指的手势动作,FPGA芯片对不同种手势动作添加标签,将表面肌电信号转换成控制信号,再通过蓝牙模块将控制信号发送至机械手套从而驱动手指运动。
本发明的不同直径尺寸的球形多孔的R相V2O3及其制备方法,属于微纳米功能材料制备的技术领域。制备方法的第一步以偏钒酸铵、盐酸羟胺与乙二醇为原料进行混合,混合溶液通过不同的搅拌时间用水热法制备出不同直径尺寸的前体VEG;第二步是将前体VEG在氮气气氛下720~740℃煅烧3~4小时,制备出球形多孔的V2O3(R)。本发明通过不同的搅拌时间控制球形产物的直径尺寸,具有操作简单、合成便捷、重复性好、低温节能等特点,并且产物形貌易控、纯度高,能够作为锂电池的正极材料。
本发明涉及一种2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯基嵌段共聚物及其制备方法,属于聚合物合成技术领域。本发明提供的2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯基嵌段共聚物,该嵌段共聚物是由2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯与其它共轭双烯构成的,该嵌段共聚物中聚(2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯)结构单元的顺式‑1, 4立构规整度≥95%。本发明提供的2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯基嵌段共聚物的制备方法,采用“包含稀土化合物、有机硼盐、有机铝化合物和/或有机锂”的催化剂组合物能够使2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯单体与2‑取代‑1, 3丁二烯单体聚合成功制备得到高顺‑1, 4立构规整的2, 3‑二甲基‑1, 3‑丁二烯基嵌段共聚物。
本发明提供了一种保温建筑节能材料及其制备方法。由以下步骤制备而成:先将粉煤灰、纳米二氧化硅、纳米氧化铝、氟化锂、铝粉、氧化镁和丙三醇混合,放入研钵中研磨,用无水乙醇进行清洗,过滤后放入烘箱中烘干,再放入超声仪中进行超声分散;将上述组分和乙撑双硬脂酰胺、羧甲基纤维素、聚丙烯酸酯、月桂酰胺丙基甜菜碱、硫代二丙酸双十八酯、亚磷酸酯、聚乙烯醇、蒸馏水混合,用搅拌机搅拌,加入模具中压制成型,再放入电阻炉中进行烧结,最后随炉冷却至室温即得。本发明的保温建筑节能材料具有较高的致密度,抗压能力强,同时具有很好的保温效果。
本发明的La9.33Ge6O26电解质材料粉体的LiCl熔盐制备法属于中温固体氧化物燃料电池电解质材料制备的技术领域。氧化镧和氧化锗为反应原料,氯化锂为熔盐;将原料和熔盐混合并加入无水乙醇进行球磨;球磨后的混合物烘干,在650~850℃下烧结8~48小时;用去离子水洗涤烧结后的产物中的LiCl盐,再烘干,得到La9.33Ge6O26电解质材料粉体。本发明制备的La9.33Ge6O26粉体粒径小,分布均匀,无团聚,物相纯度高;使用的方法制备温度低,时间短,能量消耗少,工艺简单,成本低,对设备依赖性低,适宜工业化应用。
本发明属于半导体纳米粒子制备技术领域,特别涉及一种油相前驱体热解的方法,通过调节配体间的比例,制备出具有不同粒径、可溶性的过渡金属硫化物纳米粒子。其是采用向体系中一次性加入反应物、加热使前驱体热分解的“一锅法”,制备出粒径可控且均一、溶解性好、电容性质高的过渡金属硫化物纳米粒子。整个操作过程简单安全,有利于过渡金属硫化物纳米粒子的工业化生产。且所值备粒子粒径较小、粒子比表面积大,能显著提高其电容性质,该材料在锂电池等方面的应用,可推动电池工艺的进一步发展。
本发明涉及一种绿色上转换材料,属于发光物理学中的发光材料。(a)该材料由下列组分组成(摩尔百分比):含钇、钆或镧的化合物中的至少一种50~90%,含镱化合物18~40%,含铒、铥、钬或镨的化合物中的至少一种2~4%,含钠、钾、锂、铍、钡、铝化合物中的至少一种1~2%,将上述组分按摩尔百分比称重,研磨混合均匀,在500~1100℃恒温2~8小时,制成烧结体,其可以是玻璃态、陶瓷态、微晶颗粒态再研成粒度为100~400目的粉末即成。本发明具有工艺简单,化学合成成本低廉,材料发光效率较高,适合工业化规模生产特点。
本发明的一种硒化亚锡纳米球的制备方法,属于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的反应室内的铜锅阳极中;冷凝壁和铜锅阳极通入循环冷却水;在氩气或/和氮气中进行放电反应,保持放电电压为20V、电流为100A,反应3~5分钟;反应结束后再在氩气环境中钝化,在冷凝壁内腔侧面收集灰黑色粉末为SnSe纳米球。本发明制备的样品纯度高,结晶性好;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;产品在太阳能电池转换,全息记录,近红外光电设备,可循环锂离子电池等方面具有潜在应用价值。
本发明涉及一种基于聚多巴胺的改性聚合物颗粒隔膜的制备方法,其特征在于制备步骤,具体制备步骤如下:a)采用10mmol/L多巴胺溶液浸泡处理尺寸10cm*200cm的微孔隔膜24h;同时,b)采用含有水、聚合物颗粒及水性粘结剂的悬浮物处理多巴胺预处理微孔隔膜,水性粘结剂/水/聚合物颗粒的比例为0.5g~5g/50g/0.1g~0.5g;c)将b)步骤得到的隔膜真空烘干,真空烘干温度为70℃~85℃,即基于聚多巴胺的聚合物颗粒改性隔膜。其利用多巴胺对微孔膜改性后,可以大大提高隔膜的亲水性,依靠水性粘结剂将聚合物颗粒紧密地粘附于隔膜表面;通过该方法制得的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循环性能和安全性能有了较大幅度的提高。
本发明提供一种电池集流体上熔盐电沉积活性物质的方法,属于熔盐电化学领域。本发明解决的主要问题是:通过提供一种将电池活性物质牢固处理到电池极片集流体上的方法,使得电池容量与寿命跨越式的提升。该方法包括“设计与构建电沉积槽,电沉积槽的烘槽与备料与电沉积槽的装槽与载体被沉积及选择性退火”三步来实现。本发明主要用于电池极板集流体熔盐电沉积活性物质,其效果为:一为镍‑金属氢化物电池负极板跨越“烧结”这一技术壁垒奠定基础,二为从根本上解决锑(Sb)作为锂离子电池活性物质遇到的“热缩冷胀”这一技术壁垒奠定基础,三为电池设计中“正负极容量‑寿命成本均衡”添置了新工具。
本发明涉及一种木质素基酚醛树脂电容炭的制备方法,属于生物质能源化工技术领域。解决了现有技术中酚醛树脂电容炭制备成本高、工业化应用难、且作为锂离子电池负极材料性能有待进一步提高的问题。本发明的方法先以酸水解生物质,然后碱提取木质素得到碱木质素溶液,再以苯酚为酚化试剂,碱为催化剂对碱木质素进行酚化改性,改性后的木质素以不同比例取代苯酚,并与苯酚一起添加到甲醛溶液中进行原位聚合反应制备木质素酚醛树脂胶黏剂,固化、粉碎制备木质素基酚醛树脂粉体,再进一步炭化、活化制备木质素基酚醛树脂电容炭。该方法可以通过调控木质素的量调控电容炭的多级孔道结构,根据电化学性能的需求制备不同多级孔道结构的电容炭的产品。
本发明提供一种自支撑过渡金属硒化物催化剂及其制备方法和应用,属于碱性全电解池水分解领域。解决现有催化剂催化活性低或受pH值局限的技术问题。该催化剂是将硒粉溶于硼氢化钠水溶液中,或加入过渡金属元素的金属盐,得到混合溶液;然后将过渡金属导电基底加入到得到的混合溶液中反应,得到自支撑过渡金属硒化物催化剂;或者是将过渡金属元素的金属盐、二氧化硒和氯化锂配制成过渡金属硒化物电解液;然后以过渡金属导电基底为工作电极,在得到的过渡金属硒化物电解液中进行电沉积,得到自支撑过渡金属硒化物催化剂。本发明的制备方法不受pH影响,所制备得到的硒化物催化剂应用在电池中,具有优异的电催化析氢析氧性能。
本发明涉及一种适合蓝光激发的白光LED用绿色荧光粉,其化学结构式为Ca3-x-2y-z [M+Ce3+]yZnzSiO4Cl2 : Eu2+x,式中,M+为碱金属离子Li+、Na+、K+中的一种,0.005≤x≤0.1, 0.005≤y≤0.1,0.01≤z≤1.5。其制备方法是将碳酸钙、二氧化硅、氯化钙、氧化铕、氧化锌、 二氧化铈、碳酸锂或碳酸钠或碳酸钾研磨混匀后,在800℃-850℃温度下,H2气或H2和 N2混合气还原气氛下,烧结3-6小时,冷却后研磨即得即得到所述绿色荧光粉。其制备方 法简单,无污染,成本低。
本发明具体涉及一种中低轨通信卫星能源增加方法。结合热控散热面设计进行中低轨通信卫星能源提升;卫星在轨运动中,将散热面同时作为能源提供装置,具体做法为:将‑Z面作为散热面,‑Z散热面热控涂层选用铈玻璃二次表面反射镜,铈玻璃二次表面反射镜将太阳辐照反射至中低轨通信卫星帆板上,增加中低轨通信卫星的能源来源。使原本功能单一的散热面具备为中低轨通信卫星提供能源来源的新功能,利用光照反射原理,将不同的功能复合到同一元器件上,在不增加帆板面积的前提下,当卫星β角超出SADA B轴转动范围时,卫星能够获取额外能源,降低锂电池放电深度,减少能源平衡所需时长。避免了采用拓展帆板电池片面积手段的方法所导致的整星质量和成本的增大。
本发明公开了一种商用车轮毂轴承润滑脂及其制备方法,属于商用车轮毂轴承润滑脂技术领域,本发明的目的是提高润滑脂高温稳定性、胶体安定性,降低润滑脂分油量,提高润滑脂极压性、抗剪切性,降低润滑脂稠度变化,减少润滑脂甩脂风险,本发明中复合聚脲稠化剂、复合磺酸钙稠化剂与复合锂稠化剂通过一体化合成方法复合,以明显提高润滑脂高温稳定性、胶体安定性,降低润滑脂分油量,延长高温轴承寿命,减少润滑脂漏油风险;提高润滑脂极压性、抗剪切性,降低润滑脂稠度变化,减少润滑脂甩脂风险。合成粘附剂与天然粘附剂的组合物起到协同作用,明显提高润滑脂剪切安定性,降低润滑脂稠度变化并很好地粘附在摩擦副表面,减少润滑脂甩脂风险。
一种超级电容器及其制备方法,属于电容器领域。该超级电容器包括正极、负极、设置在正极和负极之间的高分子电解质隔膜,所述的正极材料为有机磷酸酯掺杂的聚苯胺或有机磷酸酯掺杂的聚苯胺和多孔炭材料构成的复合材料,负极材料为多孔炭材料、有机磷酸酯掺杂的聚苯胺或有机磷酸酯掺杂的聚苯胺和多孔炭材料构成的复合材料,所述的高分子电解质隔膜是由电解质高氯酸锂分散于聚偏氟乙烯基质中,再加入助剂而制成的。本发明还提供一种超级电容器的制备方法。本发明的超级电容器的质量比电容量可达到113F/g,采用自制的高分子电解质隔膜和新的制备工艺,有效地避免了电极材料脱落的损失,提升循环寿命。
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。
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