發明提供一種對鈣鈦礦太陽電池空穴傳輸層的摻雜方法,鈣鈦礦太陽電池所使用的空穴傳輸材料為硫氫酸亞銅(CuSCN),所述摻雜方法是向CuSCN中摻入硫氫酸鋰(LiSCN)。本發明通過該摻雜方法,可有效提高空穴傳輸特性,從而提高鈣鈦礦太陽電池的器件性能。同時將摻雜后的空穴傳輸層應用于鈣鈦礦太陽電池中,對太陽電池的開路電壓、短路電流密度、填充因子、光電轉換效率都有顯著的提升作用;本發明提出的空穴傳輸層摻雜方法為制備高效的鈣鈦礦太陽電池提供了一個廣闊前景。
本發明提供了一種高鎳低鈷正極材料、其制備方法及應用。所述高鎳低鈷正極材料包括高鎳低鈷正極材料基體和包覆層,所述包覆層包覆在所述高鎳低鈷正極材料基體表面;所述高鎳低鈷正極材料基體的化學式為LiNixCoyM1?x?y?zQZO2,其中,M為Mn和/或Al,Q為Mg、Ti、Zr、Y、Nb、W、Ce、Sr或Sb中的一種或多種,0.88<x≤0.96,0≤y<0.04,0≤z<0.04,x+y+z<1;所述包覆層的化學式為LaTO3,其中,T為Ni、Mn或Al中的一種或多種。所述高鎳低鈷正極材料作為鋰離子電池正極材料,可長時間抑制過渡金屬從正極溶解,同時不會影響其動力學性能,能夠明顯提升電池的放電比容量、庫倫效率和循環壽命。
本發明公開了一種陶瓷結合劑金剛石復合材料的制備方法,將硼酸、氧化鋁、氧化硅、碳酸鋰、碳酸鈉、氧化鋅、氧化鈦和氧化鋯均勻混合,得到結合劑,將結合劑于600~800℃保溫30~60min,再水淬,得到水淬結合劑;將水淬結合劑于70~90℃下恒溫烘干40~50h,烘干后粉碎,得到結合劑粉末等。本發明拓寬了陶瓷結合劑金剛石復合材料添加劑體系的選擇范圍,降低了陶瓷結合劑金剛石復合材料的燒成溫度,與其他方法相比,降低了200℃~300℃的燒成溫度,大幅減少了生產過程中能源的消耗,使用壽命也相應的延長。
本申請實施例提供一種電解液及包含該電解液的電池,該電解液包含:溶劑,其相對于電解液的質量百分比為80%~90%,其中,碳酸酯相對于溶劑的質量百分比為50%~90%,羧酸酯相對于溶劑的質量百分比為10%~50%;鋰鹽,在所述電解液中的濃度為0.5~2mol/L。本申請實施例通過在主體溶劑碳酸酯中添加羧酸酯,并且將兩者的配比進行特別的限制,使得電解液在低溫環境下獲得較高的倍率性能。
本發明涉及一種調控蛋白降解誘導基因協同致死的菌株構建方法,步驟如下:構建KanMX?GPD?Degron?RAD51表達框,使用醋酸鋰化學轉化法將表達框轉化到已敲除RAD27基因的釀酒酵母細胞中,構建由Degron控制RAD51表達的突變菌株。溫度升高至37℃時,菌株中RAD51表達的蛋白被瞬時降解,使菌株協同致死。本發明利用簡單快捷的方式構建協同致死基因菌株,在敲除一個協同基因的基礎上,利用可誘導的蛋白降解控制另一個協同基因,瞬時降解必需蛋白,從而研究潛在的基因協同及互補關系。
本發明提供了一種美甲用烤燈,包括外殼、底托、托架、保護罩、加熱部件和電源,所述加熱部件由電爐絲和控制電路板線路連接組成,所述托架與底托垂直固定,所述保護罩固定于所述托架內側,所述加熱部件的電爐絲設置于所述保護罩與托架形成的空間內、并與托架緊密固定,所述加熱部件的控制電路板固定于所述托架上,該控制電路板與電源線路連接,所述外殼套和固定于所述托架外周,所述控制電路板和電源位于外殼內部,該控制電路板的控制鍵設置于外殼表面,電源接入口通過外殼上的開孔與外界連通;所述美甲用烤燈,可快速將光療膠聚合于指甲的表面,鋰離子電池和/或太陽能電池板的設計,使烤燈在外出旅行等任何時候都可以使用。
本發明提供一種采用全無線變送器的油井生產參數遠程測控系統,包括有測控主機;與測控主機相連接的無線數據遠傳設備;與測控主機和無線數據遠傳設備連接的電源控制模塊;與測控主機連接的位置傳感器;無線載荷變送器;無線壓力變送器;無線溫度變送器構成,所述的無線載荷變送器、無線壓力變送器、無線溫度變送器由電源控制模塊供電,所述的電源控制模塊也與太陽能供電裝置相連,所述太陽能供電裝置包括太陽能電池板、充電控制器和電池組,所述充電控制器通過電線連接太陽能電池板和電池組。本發明的優點和有益效果:采用可充電鋰電池和太陽能充電的組合方式,可以為電路長期供電,供電電壓穩定,無需更換,易于長期使用。
本發明提供了一種多元復合正極材料,化學通式為xLiNi0.48Co0.24Mn0.28O2:yLiNi0.01Co0.97Mn0.02O2,其中x+y=1。還提供了這種多元復合正極材料的制備方法,采用共沉淀法制備Ni0.48Co0.24Mn0.28(OH)2前驅體和Ni0.01Co0.97Mn0.02(OH)2前驅體,混合后經過燒結制備得到xLiNi0.48Co0.24Mn0.28O2:yLiNi0.01Co0.97Mn0.02O2多元復合正極材料。本發明將上述兩種正極材料經過有機復合,制備的多元復合正極材料導電性能和循環壽命好,并且成本低,可有效降低鋰電池制造成本。
本發明提供了一種聚合物快速修補料,由包括如下重量份數的原料組成:水泥3500?4700份;石膏900?1700份;骨料3300?4900份;二氧化硅30?150份;纖維4?6份;碳酸鈣5?6份;碳酸鋰3?8份;消泡劑2?8份;減水劑6?36份;調節劑20?40份;增稠劑11?18份。本發明所述的快速固化聚合物修復料及其制備和施工方法適用于混凝土表面的緊急維護以及初期強度要求較高結構的修復。
本發明公開了一種多功能燈光起床器系統、裝置,所述系統包括燈光交互裝置和室外檢測終端。所述燈光交互裝置為帶有燈光窗口和顯示屏窗口的裝置。所述室外檢測終端為集成無線組件、太陽能電池、鋰電池、溫濕度及空氣質量檢測模塊,可長時間置于室外并具有防曬、防水特點的密封裝置。所述系統可以實現:手機通過藍牙連接燈光交互裝置,并利用手機App配置燈光的開啟與關閉時間,燈光亮度、色溫等特性;燈光交互裝置能通過無線與室外檢測終端連接并獲取數據,并在顯示屏及手機App上實時顯示室內外溫濕度等天氣信息。本系統實現了清晨利用舒適的光線幫助用戶起床的功能,并能方便用戶直觀地了解室外的天氣狀況,便于用戶出門前做好應對不同天氣的準備。
本發明公開了一種除濕空調用空氣處理系統,旨在提供一種能夠提高室內空氣品質,避免能源浪費,降低系統能耗和運行費用的空氣處理系統。包括殼體、儲液罐及安裝在殼體內的全熱回收器、除濕器、板式換熱器,全熱回收器包括至少一組由回風換熱器和新風換熱器組成的熱回收單元,回風換熱器的換熱液體出口與新風換熱器的換熱液體進口連接,新風換熱器的換熱液體出口通過溶液泵與回風換熱器的換熱液體進口連接。新風換熱器的新風出口與篩孔塔板板式塔的氣體進口連接,篩孔塔板板式塔的氣體出口與空調系統的供風口連通。本發明既有新風補充、溴化鋰溶液殺菌,保證了室內空氣的品質,又有全熱回收裝置進行熱量的回收,降低了系統能耗和運行費用。
本發明為一種二維釩基金屬有機框架系列膜基夾層材料的制備方法及應用。該方法通過物理氣相沉積法在碳納米管薄膜材料上沉積五氧化二釩粒子層,然后在低濃度的硫酸氧釩和配體成膜液中,通過溶劑熱生長合成產品。本發明得到的膜材料作為夾層材料用于抑制穿梭效應,可以顯著提高鋰硫電池性能,其可逆容量可達到1323mAh g?1,且循環性能穩定。本發明所述膜基夾層材料的制備方法操作簡單易行,安全環保,適合工業化生產。
一種基于布拉格波導光柵的光任意脈沖發生器及其工作方法,它包括,光學頻率梳,第一環形器,幅度控制器,第二環形器,相位控制器。幅度控制器由Y形波導和兩個布拉格波導光柵陣列構成,相位控制器由一個布拉格波導光柵陣列構成。布拉格波導光柵陣列由m段波導、m個布拉格波導光柵、m對光柵電極和m對波導電極構成,波導電極和光柵電極分別積渡在波導和布拉格波導光柵的兩側,電極間距與波導寬度一致,方向都是平行于鈮酸鋰晶體的z軸;通過調整光柵兩端的電壓和波導兩端的電壓可以分別實現對波長、譜線相位和幅度的控制,從而得到所需的光脈沖。并可實現對目標光脈沖幅度和相位的快速調諧及實現波長的可調諧性,也減少了器件連接的損耗。
本發明創造公開了一種可監控距離的自行車,包括車架和控制盒,所述車架為鋁合金車架,所述車架上設置有轉動把手、坐墊、腳踏和輪胎,所述轉動把手和車架通過轉軸轉動連接,所述腳踏上設置有受力裝置,所述轉動把手上設置有顯示屏,所述控制盒設置在車架上,所述受力裝置、控制盒和顯示屏相互電性連接,所述受力裝置設置有兩個、且分別位于左右兩邊的腳踏上,所述輪胎設置有兩個,所述輪胎上均設置有防滑紋,所述控制盒內設置有鋰電池、A/D轉換器、ARM處理器和聲音報警模塊;本發明創造可以實時監控自行車運行的距離,且當腳踏受損斷裂時,可發出警報,確保騎行人員的安全。
本發明提供了一種高鎳正極材料免水洗的包覆方法,包括以下步驟:步驟1、將高鎳前驅體和鋰源混合后熱處理,制得正極材料基體;步驟2、將正極材料基體進行噴霧包覆;步驟3、對包覆后所得產物焙燒,制得高鎳正極材料。本發明所述的噴霧包覆原料為酸性物質,通過噴霧包覆不但降低了正極材料表面的殘堿量,免去了水洗的步驟,簡化了制備工藝,降低了制備成本,同時還對正極材料的表面進行了改性,有效提高了高鎳正極材料的電化學性能。
本發明公開了一種硅炭復合材料的制備方法,其具體步驟為:將微、納米尺度硅粉分散于有機溶劑中,依次加入表面活性劑和無機非金屬模板劑、高分子聚合物,攪拌溶解直至得到均勻漿料。將混合漿料進行紡絲、涂布刮膜或直接蒸發干燥,在200~400攝氏度下進行預反應1~36小時。將得到的復合物在有機溶劑中浸泡除去模板劑,干燥后在惰性氣氛下600~1500攝氏度反應1~48小時。該發明所制備硅炭復合材料作為鋰電池負極具有比容量高、循環性能優良等特點。
本發明提供一種茂后過渡金屬烯烴聚合催化劑及其制備方法和應用,該催化劑具有如下通式:
本發明公開了一種具有低介電常數和高品質因數的微波介質陶瓷,其化學計量式為LiNi0.5Ti0.5O2;先將化學原料Li2CO3、NiO和TiO2分別稱量配料;由于Li2CO3高溫下易揮發,故需過量稱量5%摩爾Li2CO3;再經球磨、烘干,過篩,于950℃下預燒,合成熔塊;再經二次球磨,烘干后過篩,壓制成型為坯體;坯體于1200~1300℃燒結,保溫4~8小時,制成具有低介電常數和高品質因數的微波介質陶瓷材料。本發明是目前已知的微波介電性能優異的鋰鈦系微波介質陶瓷,燒結溫度低,可作為諧振器、振蕩器、濾波器和介質天線等微波電子器件的關鍵核心材料,且原料來源豐富、成本低廉,制備工藝簡單,過程無污染,具有廣闊的應用前景。
本發明涉及一種多級孔結構三維碳納米網超電容電極材料的模板制備方法,包括:制備含葡萄糖,硝酸鐵和氯化鈉的混合溶液;滴加稀KOH溶液后攪拌均勻,制得混合溶液;冷凍干燥、研磨后得到混合物粉末前軀體樣品;前軀體樣品在氬氣氣氛下加熱之后冷卻至室溫,經研磨得到灰黑色粉末;制懸濁液,進行抽濾和洗滌至洗滌液中無氯化鈉為止,再干燥,得到黑色粉末;酸洗后干燥,得到多級孔結構三維碳納米網絡超級電容器電極材料。本發明該方法制備的碳納米結構具有層級孔結構以及較大的比表面積,可在超級電容器、鋰離子電池負極材料等領域有廣泛的應用。
本發明涉及一種LiMn1.5Ni0.5O4-a正極材料的制備方法,步驟包括:將碳酸鋰、氧化亞鎳、二氧化錳制成LiMn1.5Ni0.5O4前驅體,其特點是:分不同溫度段燒結LiMn1.5Ni0.5O4前驅體,完成LiMn1.5Ni0.5O4-a正極材料的制作過程。本發明通過采取不同溫度階段,對LiNi0.5Mn1.5O4材料進行熱處理,未摻雜任何其它元素來控制產品中氧缺陷的程度,得到LiMn1.5Ni0.5O4-a材料,由于分子中氧元素含量降低,實現對材料倍率性能的調節,改善了材料導電性;避免了由于體系摻雜其它元素帶來的體系一致性失衡,制成的材料批次一致性好,有利于產品的工業化技術推廣。
本發明公開了一種太陽能無人機用分布式能源系統;其特征在于:至少包括:多個光伏組件;與每個光伏組件電連接的功率優化器;一條80V~120V的高壓母線和一條27V~29V的低壓母線;其中:每個功率優化器包括一個MPPT控制器和一個DC?DC轉換器;每個光伏組件的輸出端子與一個DC?DC轉換器的輸入端子電連接;光伏組件和DC?DC轉換器組件之間的輸電導線與MPPT控制器連接;多個DC?DC轉換器依次串聯后與80V~120V的高壓母線連接,多個DC?DC轉換器依次串聯后與鋰離子電池組連接;多個DC?DC轉換器依次串聯后通過一個DC?DC轉換器與低壓母線連接。本發明能夠提高光伏組件的轉換效率。
本發明公開了一種碳納米管冷凍干燥體/金屬氧化物復合物,是以碳納米管冷凍干燥體作為一種連續基體參與反應,在其片層上或者片層間復合上金屬氧化物,且反應后仍保持宏觀和微觀上的連續網絡結構;所述的金屬氧化物為MnO2、SnO2或者TiO2中的任意一種;本發明能夠通過簡易液相法及簡單的調節合成參數來控制復合物的均勻分布性、形貌,具有工藝流程短、工藝穩定、反應條件溫和、成本低的特點。碳納米管冷凍干燥體/金屬氧化物復合物在超級電容器、鋰離子電池、太陽能電池、光催化等領域具有重大應用前景。
本發明涉及一種高能量密度的復合石墨材料,所述復合石墨材料由人造石墨、天然石墨和包覆物組成,其中,人造石墨與天然石墨的質量比為15:1-1:5,包覆物與復合石墨的質量比為1:5-5:1,所述復合石墨由人造石墨與天然石墨組成,所述包覆物選自中溫煤瀝青、高溫煤瀝青、二次煤瀝青、石油瀝青、煤焦油的任一種或其組合。本發明的復合石墨負極材料具有能量密度高、放電容量高,首次放電高(達到388mAh/g)、首次效率高(達到95%以上)、壓實密度高(達到1.79g/cm3)和加工性能好等優點,滿足了便攜式電子產品對鋰離子電池材料高能量密度的要求。
本發明公開了一種多孔結構前驅體、中空結構氧化物及在正極材料中的應用,所述前驅體通過兩個沉淀階段制備:以碳酸溶液為一階段沉淀劑,金屬鹽溶液與碳酸溶液發生沉淀反應形成疏松的碳酸鹽內核;步驟3,切換堿溶液為二階段沉淀劑,金屬鹽溶液與堿溶液發生沉淀反應,在所述碳酸鹽內核的表面形成氫氧化物外殼,得到多孔結構的前驅體,與鋰鹽均勻混和后,在燒結過程中,碳酸鹽內核分解釋放氣體形成大量孔隙,疏松的內核向外遷移與外核團聚,最終在顆粒內部形成中空結構,可作為電池正極材料應用。
本發明提供了一種三元正極材料、其制備方法及應用。所述三元正極材料包括三元正極材料基體和包覆在所述三元正極材料基體表面的包覆層,所述包覆層為氮化金屬;所述三元正極材料基體的化學式為:LiNixCoyMn1?x?yO2,其中,0<x<1,0<y<1。所述制備方法簡單易行,得到的三元正極材料作為鋰離子電池正極材料使用時,能夠穩定電極/電解液界面,隔絕Ni4+與電解液反應的通道,顯著降低過渡金屬離子被HF腐蝕的溶出,明顯改善材料在高溫和滿電下的存儲性能,還可以顯著降低材料循環過程中的DCR增長,提升材料的循環性能。
本發明涉及一步高溫碳化&磁化&化學氣相沉積法制備鋰硫電池正極材料用磁性蜂窩狀多孔碳納米纖維@碳納米管復合材料,該方法包括以下步驟:將含有聚乙烯醇、聚四氟乙烯水乳液、微量硼酸混合均勻,并添加一定質量的鐵鹽或亞鐵鹽制成紡絲液,在高壓靜電場與高速氣流共同作用下紡制成纖,并在空氣氛圍下進行低溫預處理,在氮氣氛圍下經一步高溫碳化&磁化&化學氣相沉積獲得磁性蜂窩狀多孔碳納米纖維@碳納米管復合材料。本發明制得的磁性蜂窩狀多孔碳納米纖維@碳納米管復合材料比表面積大、磁性好、材料之間結合能力強,且其在碳化過程中實現了同時磁化與碳納米管的生長(化學氣相沉積),制備方法簡單易行、可控性好,能夠實現規?;a。
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