本發明公開了一種工業生產高堆積密度的有序介孔碳材料的方法。本發明利用兩親性嵌段共聚物作為結構導向劑,低分子量高分子聚合物作為碳源,通過物理機械混煉的方式直接混煉,所得混煉混合物切割成直徑尺寸小于4厘米的小塊;將小塊在120~180℃溫度下進行熱聚處理;然后將熱聚處理后的小塊粉碎研磨至粒徑2-500微米的粉體,在惰性氣氛中高溫煅燒碳化獲得高堆積密度的有序介孔碳粉體材料。本發明無需使用有機溶劑,無需使用超薄模具,無須支撐體材料,工藝流程簡單,生產過程與現有高分子加工設備匹配良好,所制得的有序介孔碳材料具有較高的堆積密度,顆粒尺寸均一可調,可應用于分離、吸附、超級電容器、鋰離子電池等領域。
本發明涉及電池領域,旨在提供一種利用吡咯單體原位聚合的硫電極的制備方法。將硫脲溶液加入蔗糖溶液中反應得到蔗糖硫脲預聚體溶液,加入含納米CaCO3的懸濁液,加熱反應后噴霧干燥,得大孔碳前驅體;氮氣氛下高溫聚合、碳化,冷卻球磨后除模板,漂洗后干燥得含硫氮大孔碳;與單質硫機械混合,加熱反應完成硫的擔載,冷卻得含硫氮大孔碳載硫材料;與吡咯避光研磨后加入分散劑,調制成糊狀涂覆到鋁膜上,空氣中加熱得到硫電極。使用本發明硫電極,能夠有效提高鋰硫電池的循環壽命和高倍率放電性能,本發明原材料來源豐富,成本低廉,無污染,因而電極材料成本低廉,制備工藝簡單、易行,有利于大規模生產,可有效降低電池成本,具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種能應用于電力孤島的斯特林機發電及儲放能方法。山區、欠發達地區仍有很大一部分家庭電網無法鋪設到戶。本發明用燃燒爐加熱不銹鋼蓄熱鍋,使斯特林機發電;斯特林機輸出電源向混合儲能系統儲能;混合儲能系統由超級電容器組、磷酸鐵鋰電池組、雙向DC/DC控制器和狀態監控器組成;全數字DSP放電逆變器與48V直流總線并聯,全數字DSP放電逆變器逆變后,輸出電壓為220V的工頻交流電,供用戶使用。本發明對斯特林機電熱聯供裝置發出的電進行快速儲能,同時把存儲電能通過全數字DSP逆變器轉換成品質良好的工頻電源,以滿足住戶照明及小家電需要;只要有生物質燃料,就可隨時發電儲能,讓邊遠農戶結束無電的日子。
本發明涉及一種硒復合電極材料的制備方法。該方法以可溶性亞硫酸鹽和硒為原料,通過反應生成硒代硫酸鹽,以高比表面積和導電性的碳材料為載體,沉積硒、聚合物,獲得硒復合電極材料;通過調控醇溶液濃度、種類和滴入速率,有利于控制硒沉積速率;獲得顆粒細小、包覆均勻的硒復合電極材料。該復合材料用于鋰硒電池正極時,具有很高的比容量和優異的循環性能,在電池領域具有很好的應用前景。
本發明創造公開了一種拉桿式電動旅行箱的單速單向控制裝置,屬于電機控制技術,包括直流電機控制方式。其特征是連接并控制箱體滑輪的直流電機,由直流電池供電,所述直流電池包括蓄能電池和鋰電池,其與直流電機的連接通過安裝在拉桿上的單檔單向開關實現,即直流電機的正極端與單檔單向機械開關的一端相連接,單檔單向開關的另一端與直流電池的正極相連接,直流電池的負極與直流電機的負極端相連接。本發明創造的有益效果是改變了傳統手動拉桿式旅行箱的結構,將手動拉桿式旅行箱改裝成電動式拉桿式旅行箱,用以減輕箱包使用人的負擔,為出行提供方便。
本發明創造公開了一種拉桿式電動旅行箱的雙速單向控制裝置,屬于電機控制技術,包括直流電機控制方式。其特征是連接并控制箱體滑輪的直流電機,由兩組直流電池供電,所述直流電池包括蓄能電池和鋰電池,其與直流電機的連接通過安裝在拉桿上的單檔和兩檔開關實現,即直流電機的正極端與單檔機械開關的一端相連接,單檔開關的另一端與兩檔開關的公共端相連接,兩檔開關的另兩端分別與兩組直流電池的正極相連接,兩組直流電池的負極與直流電機的負極端相連接。本發明創造的有益效果是改變了傳統手動拉桿式旅行箱的結構,將手動拉桿式旅行箱改裝成拉桿式電動雙速旅行箱,用以減輕箱包使用人的負擔,為出行提供方便。
本發明公開了一種錫基復雜氧化物/石墨烯復合材料,由納米級錫基復雜氧化物和石墨烯組成,所述的錫基復雜氧化物的通式為M2SnO4,其中M為Mg、Co、Ca或Zn。該復合材料中錫基復雜氧化物由于石墨烯的分散和承載作用能夠均勻分布且粒度小,可有效提高錫基復雜氧化物在充放電過程中的穩定性和循環穩定性,可用作鋰離子電池負極材料。本發明還公開了該復合材料的一步低溫制備方法,具有工藝簡單、成本低、周期短、能耗低等優點,適合大規模工業化生產。
本發明涉及一種生物基芳香聚酰胺的聚合液及納米復合膜的制備方法。生物基芳香聚酰胺的聚合液的制備方法包括以下步驟:將含呋喃環結構的二元酸、含苯環結構的二元胺和溶劑混合;置換空氣后進行溶液聚合,反應完畢得到生物基芳香聚酰胺的聚合液。上述生物基芳香聚酰胺的聚合液可以用于制備生物基芳香聚酰胺納米復合膜。本發明制備的納米復合膜具有芳綸膜的物理強度和大量層疊貫穿的微孔,特殊的三維立體網絡結構賦予其更加優秀的電解質遷移率,能夠保證電解質離子自由通過,在作為鋰離子電池隔膜使用時可形成良好的充放電回路,從而獲得優異的電化學性能,并且具有厚度小、孔隙率高、結構均勻、耐高溫、性能安全的優點。
本發明公開一種非晶氧化鐵納米顆粒/多層石墨烯復合材料及制備方法,該復合材料以超聲法制備的表面沒有活化的多層石墨烯作為基底,非晶氧化鐵納米顆粒均勻覆蓋在多層石墨烯表面。該復合材料的制備過程:以DMF和水的混合溶劑作為反應體系的溶劑,加入膨脹石墨烯后通過超聲法制備多層石墨烯,隨后加入FeCl2和EDTA?2Na,在90℃恒溫條件下磁力攪拌反應2小時,冷卻后通過離心清洗、烘干后得到本發明復合材料。該復合材料中的氧化鐵顆粒為非晶態、尺寸小,具有非常高的電化學活性,多層石墨烯可以提供導電網絡,在超級電容器負極材料、鋰離子電池負極材料方面具有潛在的應用。
本發明涉及儲氫材料領域,公開了一種石墨烯負載的納米片狀過渡金屬氫化物的制備方法和儲氫材料,納米片狀過渡金屬氫化物的制備方法包括如下步驟:在惰性氣體保護下,將過渡金屬氯化物、氫化鋰、石墨烯和有機溶劑混合,加熱反應后分離得到固體物質,固體物質經干燥后得到所述納米片狀過渡金屬氫化物,該石墨烯負載過渡金屬氫化物催化劑可顯著改善儲氫材料的吸放氫行為,降低吸放氫工作溫度,提高循環性能,且反應過程中易于去除副產物,同時保證過渡金屬氫化物不會被氧化。
本發明涉及鋰電子電池領域,為了克服現有鋁塑膜結構導熱性能及安全性能差的不足,公開一種復合鋁塑膜及其制作方法,通過交聯劑促進改性炭黑與改性硅油的交聯作用在導熱PP層內實現導熱通路的連接,并添加云母粉增強導熱PP層的機械性能并進一步完善導熱PP層內的導熱通路,使導熱PP層具有良好的導熱效率;通過在絕緣PP層內添加絕緣導熱材料,使絕緣PP層在具有絕緣功能的同時具有良好的導熱性能;通過導熱PP層實現導熱、防泄露功能,通過絕緣PP層實現導熱絕緣功能,使鋁塑膜在擁有良好的導熱性能的同時,提高了電池的安全性能。
本發明涉及壓濾機濾布技術領域,公開了一種壓濾機用高通量、高耐磨濾布及其制備方法,將聚乙烯樹脂加熱加入納米石墨粉和納米碳化硅粉,在混合液中插入陰極電極板和陽極電極板,對陽極電極板和陰極電極板接通交流電,向混合液中加入N?溴代丁二酰亞胺、氫溴酸、烷基鋰和潤滑劑,并通入臭氧、紫外線照射;反應完畢后,混合液中停止通入臭氧并關閉交流電,向混合液中加氫氧化鈉,攪拌均勻后,排出臭氧,再加入抗氧劑,再次攪拌均勻后,通過雙螺桿擠出機擠出造粒,熔融紡絲制得單絲濾布用纖維,將單絲濾布用纖維編織成單絲濾布,制得成品。本發明能夠解決目前的壓濾機濾布在長時間使用后,壓濾通量降低,不利于清洗,并且濾布耐磨性較差的問題。
本發明公開了一種PZT基高居里溫度壓電陶瓷及制備方法,包括以下重量份數的原料:四氧化三鉛100份、二氧化鋯26?28份、二氧化鈦15?17份、五氧化二鈮2.0?4.0份、碳酸鋰0.1?0.2份。經LiNb03合成、混料、預燒、造粒、成型及排塑、燒結、上電極、極化、測量制備而成。通過在PZT中引入高居里溫度LiNb03組分,進一步提高了PZT基壓電陶瓷的居里溫度Tc,拓展了壓電陶瓷在極端環境下的應用。
本發明提供了一種復合納米材料及其制備方法,該方法首先采用水熱的合成方法分別得到SnO2/碳材料和V2O5/石墨烯復合材料,然后通過球磨的方法得到SnO2/碳/V2O5/石墨烯復合納米材料,其制備方法簡單可行,為多元納米復合物的可控合成提供了一條新的途徑;本發明四元復合納米材料作為一個整體,改善了電極材料的電子導電率,特別是首次可逆容量和倍率性能得到了顯著提高,增強了電極材料在大倍率下的充放電性能,增大了電極材料的放電容量,降低了電池容量的衰減,提高了電池的抗過充性能,延長了電極材料的循環壽命,具有高的電化學貯鋰容量、良好的穩定循環性能和較少的能量損失,應用前景十分廣闊。
本發明涉及一種新型硼酸鹽添加劑和含該添加劑的潤滑脂組合物,屬于潤滑劑技術領域。新型硼酸鹽添加劑是硼酸鹽分散體,由硼酸堿土金屬鹽、分散劑和基礎油油組成分散體。通過本發明所述的新型硼酸鹽添加劑和含該添加劑的潤滑脂組合物,能有效提供極壓抗磨性能、良好的抗水性能和結構安定性,對復合鋰基潤滑脂的滴點無較大影響。
本發明公開了一種鋰電池滅火填充材料添加劑制備方法,主要包括溴系列阻燃劑預處理、粘土處理及阻燃劑制取、復合阻燃材料測試,得到所需材料。溴系列阻燃劑分子由于與粘土的硅酸鹽表面相互作用從而比較容易吸附和分散在剝離下來的粘土片層,疏水性的溴系列阻燃劑分子從而進入粘土插層中形成基于粘土的納米復合阻燃劑。在本專利中,熔融法因為具有高效、靈活和技術成熟等特點,該結果對于工業化生產粘土復合阻燃劑具有重要的指導作用。
本發明涉及一種多能源供給保潔車電路控制系統,其特征在于它包括:1)ARM系統:ARM系統包括ARM處理器、儀表盤顯示電路、可編程DC-DC變換模塊、SD&FLASH模塊、CAN模塊、電源模塊;2)作為人機交互界面的TFT觸摸屏;3)至少一個電池管理單元電路:對燃料電池、鋰電池、太陽能電池或蓄電池中一種或多種混合能源供給方式進行管理;4)所述嵌入式系統控制單元實現對多種能源供給的各電池管理單元電路的控制,優化混合能量管理策略。采用多種可供選擇的能源供給方式,包括了太陽能在內的清潔能源,大大提升了電動保潔車的續駛里程以及電池維護的周期,增加了一輛電動保潔車的道路清掃范圍。
本發明公開的環保型玻璃纖維,由錢塘江流域淤泥、三氧化二鋁、氧化鈣、氧化鎂、二氧化鈦、三氧化鎢、三氧化二釔、二氧化鈰以及氧化鋰按重量百分數配比組合而成。其制備過程包括,首先將錢塘江流域淤泥進行干燥、破碎、過篩,然后與其他組分一起混合,隨后置于1400~1500℃溫度下熔制成玻璃液,最后將玻璃液降溫至1250~1350℃并拉絲。本發明以錢塘江流域的自來水廠在凈化自來水過程中沉積或過濾出來的淤泥為主要原料,既減少了化工原料對環境的污染,同時又能夠幫助自來水公司處理沉積物或過濾物,在保證玻璃纖維具有高性能的同時,最大程度的降低成本;此外,所使用的原料中不含硼和氟的化合物,廢棄后填埋不影響環境,具有良好的工業應用價值。
本發明公開了一種連續兩步制備單晶碳化硅/石墨烯復合納米纖維的方法。該方法的步驟如下:是通過溶膠?凝膠法制備含碳凝膠,在高溫中通過高溫碳熱還原法合成碳化硅納米纖維;在高溫加熱下,碳化硅纖維表面脫硅,制得單晶碳化硅/石墨烯復合納米纖維。該方法利用制得的高比表面積碳化硅納米纖維,制得同樣高比表面積的單晶碳化硅/石墨烯復合納米纖維。單晶碳化硅/石墨烯復合納米纖維結合了石墨烯的優異性能及碳化硅寬禁帶半導體材料的性能也表現了納米纖維一維納米結構材料的性能,具有制備工藝簡單、產品無污染、產物純度高等優點。本發明在納米光電子器件、柔性電子、鋰離子電池電極材料、能量存貯和納米復合材料等領域具有廣泛的應用前景。
一種二氧化鈦納米管及其制備方法,以市售二氧化鈦為原料,利用高濃度氫氧化鈉為原料,然后經過一定時間的高溫處理,得到鈦酸鈉中間體,然后將中間體從高濃度氫氧化鈉的溶液中分離出來,將塊狀的稍加搗碎,用酸液攪拌洗滌,將中間體轉化成鈦酸的形式,再進行加熱等處理即可得到二氧化鈦納米管。這種方法效率高,產率高,不需要高溫煅燒,且可以將堿液酸液回收利用,實現了資源的高效利用,符合低碳綠色的生態理念,同時制備出的納米管性能更加優異,吸收波長范圍更廣,光催化效果更加優異,可以進行廣泛的應用,比如光催化劑和鋰電池等。
本發明公開了一種表面包覆MnO2和Au納米顆粒的三維石墨烯基復合電極,以三維多孔泡沫鎳為基體,基體上直接生長石墨烯,所述的石墨烯上直接生長花狀δ-MnO2,花狀δ-MnO2上再負載納米Au顆粒。本發明還公開了所述的表面包覆花狀δ-MnO2和Au納米顆粒的三維石墨烯基復合電極的制備方法和應用。制備工藝簡單、成本低、周期短、能耗低等優點,適合大規模工業化生產;制備的三維石墨烯基復合電極不含任何導電劑和粘結劑,由于特殊的三維多孔結構以及花狀δ-MnO2、納米Au顆粒和石墨烯的協同催化作用,將所述的三維石墨烯基復合電極用作鋰-空電池正極時,顯示出低的極化和較好的循環穩定性。
本發明涉及聚苯胺/硫/石墨烯復合材料的制備方法。該方法以石墨烯為載體,通過硫代硫酸鈉鈉與有機酸反應使硫顆粒擔載在石墨烯表面,再通過苯胺聚合包覆獲得聚苯胺/硫/石墨烯復合材料。本發明通過調控有機酸種類、有機酸/硫代硫酸鈉摩爾比、有機溶劑種類等,獲得顆粒細小、包覆均勻的聚苯胺/硫/石墨烯復合材料。該復合材料用于鋰硫電池正極時,具有很高的比容量和優異的循環性能,在電池領域具有很好的應用前景。
本發明提供了一種熱化學防護涂層材料,該熱化學防護涂層材料包括ABO3鈣鈦礦材料或者摻有鋰的三元復合金屬氧化物,ABO3鈣鈦礦材料的A位為La、Ca、Ba、Sr和K中的任意兩種或兩種以上的組合,和/或,ABO3鈣鈦礦材料的B位為Mn、Fe和Co中的任意兩種或三種的組合。該熱化學防護涂層材料可以根據不同需求改變復合金屬氧化物的摩爾比來調控反應溫度,進而能夠克服單一金屬氧化物儲熱材料溫度區間窄的缺點,通過噴涂的方法將熱化學防護涂層材料噴涂到吸熱器表面,可以提高吸熱器自身的耐熱能力,延長吸熱器使用壽命。
本發明涉及一種全固體電池,公開了一種自充電式全固體電池,包括納米發電機、整流器以及全固體電池,所述納米發電機包括發電單元和發電單元兩側的極片,所述整流器通過導電體分別與納米發電機和全固體電池連接;通過納米發電機可將周圍環境中獲取的機械能轉換為電能,形成了一個能量自供體,在通過整流器將納米發電機產生的交流電整流成脈沖式直流電,為全固體電池提供脈沖電流,本發明的納米發電機可實現自充電,全固體電池不需要外接電源,且自充電產生的脈沖式充電電流可有效提高電流密度分布均勻性,減少了固體電池充電過程中的鋰枝晶形成和析出,顯著提高全固體電池的循環效率,提高電池的安全性。
本發明公開了一種石榴石型多元復合固態電解質,包括石榴石氧化物基體,以及包覆在石榴石氧化物基體表面的配位硼氮氫化物層。該石榴石型多元復合固態電解質具有較高的離子電導率和循環穩定性。本發明還提供了能夠在常溫下制備該石榴石型多元復合固態電解質的方法,包括在惰性氣體下,先將石榴石氧化物與B?H化合物混合、研磨,得到石榴石電解質;再將石榴石電解質與配位硼氮氫化物進行混合、研磨,研磨轉速為30rpm?100rpm,研磨時間為5?20min,研磨期間的溫度控制為20?50℃,得到石榴石型多元復合固態電解質。本發明還提供了該石榴石型多元復合固態電解質在全固態鋰離子電池上的應用。
一種兼容多通道的方形電池托盤,包括電池托盤框和電池固定部,電池固定部包括多個電池兼容內襯,電池兼容內襯兩兩一組,拆卸式安裝于電池托盤框內;同組兩個電池兼容內襯之間留有間距;同組的兩個電池兼容內襯相對的表面沿其長度方向均勻設置有多個且位置一一對應的電池安裝槽;電池托盤框的上下兩側板內壁沿其長度方向均設置若干卡位槽組,每個卡位槽組包括一條第一卡位槽和至少兩條第二卡位槽,電池兼容內襯的兩端部卡入相對應的第一卡位槽或者第二卡位槽內。本發明的有益效果是:可以在電池托盤框中的第一限位槽和第二限位槽間安裝兩組電池兼容內襯,通過設置電池兼容內襯之間的間距,實現兼容不同的鋰電池組的放置。
本發明公開了一種無線紅外遙控光遺傳系統。紅外發射端包括電源驅動板、紅外發射管燈帶、信號源以及5V電源;紅外接收端包括紅外接收管、3.7V鋰電池、比較電路和藍色發光二極管。利用信號源控制電源驅動板的通斷控制紅外發射管燈帶的亮滅,使得紅外發射管燈帶的亮度基本相同且同步亮滅,紅外接收管接收紅外發射管燈帶紅外發射管的紅外信號,經比較電路控制藍色紅外二極管的亮滅,藍色發光二極管的光信號通過光纖導入生物體細胞內,實現有效的光刺激。本發明可實現在實驗箱內遠距離無線操控,體積小,高度集成,結構緊湊,對于信號源的遙控信號準確及時響應,紅外遙控范圍大,不會影響到小鼠在大范圍內的自由活動,有利于進行大型的行為學實驗。
本發明公開了一種915MHz功率可調的大功率射頻發射器,該射頻發射器包括振蕩器模塊、功率放大模塊、電源模塊以及天線模塊。振蕩器模塊由壓控振蕩器及2.5V穩壓模塊組成;功率放大模塊由射頻功率放大器及微帶線組成;電源模塊由鋰電池、電源插座、12V穩壓模塊及5V穩壓模塊組成;天線模塊由RFID板狀天線組成。本發明提出的915MHz功率可調的大功率射頻發射器可以實現向空間環境持續穩定發射中心頻率為915MHz的電磁波,射頻發射功率可根據實際需要求進行調節,電磁波方向性集中,能量傳輸效率高。
本發明公開了一種鈷基復雜氧化物/石墨烯復合材料及其制備方法和應用。所述的鈷基復雜氧化物/石墨烯復合材料為層狀結構,由納米級鈷基復雜氧化物和石墨烯組成,所述的鈷基復雜氧化物的通式為MCo2O4,其中M為Fe、Cu或Mg。該復合材料中鈷基復雜氧化物由于石墨烯的分散和承載作用能夠均勻分布且粒度小,并形成層狀結構,可有效提高鈷基復雜氧化物在充放電過程中的穩定性和循環穩定性,可用作鋰離子電池負極材料。該復合材料的一步低溫制備方法,具有工藝簡單、成本低、周期短、能耗低等優點,適合大規模工業化生產。
本發明公開了一種大尺寸八面體立方氮化硼單晶的合成方法,所述方法包括如下步驟:(1)先按照質量比1∶0.1~0.5稱取原料六角氮化硼粉和觸媒金屬鋰,經壓片成形、組裝獲得組裝塊;(2)將組裝塊放入壓機的腔體,升溫升壓至溫度為1350℃~?1500℃、壓力為4.2GPa~5.3GPa條件下保溫4~8分鐘,經后處理得到八面體立方氮化硼單晶。本發明對于合成過程中的高溫高壓反應條件的要求相對降低,反應時間大大縮短;制得的立方氮化硼單晶,晶體生長良好,結構完整,尺寸大大提高,可達200~400μm。
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