本發(fā)明公開了一種鋅合金防腐蝕涂料,其原料包括防腐蝕粘結樹脂與鋅鋁鎂合金粉末;所述鋅鋁鎂合金粉末的質量百分數(shù)為35~85%。所述防腐蝕粘結樹脂為無機硅酸鹽樹脂,或醇類樹脂,或環(huán)氧樹脂,或水性環(huán)氧樹脂的一種;其中,無機硅酸鹽樹脂包括硅酸鉀、或硅酸鋰樹脂。所述鋅鋁鎂合金粉末按照質量百分比,其組成為:4.5~12.5%的Al,1.5~4.5%的Mg,0.0~0.2%的Ce或La,0.0~1.0%的In或Bi,余量為Zn;所述鋅鋁鎂合金粉末的粒徑為0.1~45μm。本發(fā)明的含鋅鋁鎂合金防腐蝕涂料,實現(xiàn)富含鋅鋁鎂合金粉末的涂料對鋼鐵進行長效防腐蝕保護,具備比富鋅涂料更負的電極電位、更長久的防腐蝕使用性能。
本發(fā)明公開了種自流平速凝早強修補砂漿,包括如下重量份數(shù)的組分:石英砂50?60份硫鋁酸鹽水泥25?30份石膏10?15份碳酸鋰0.2?1份酒石酸鈉0.1?0.3份聚羧酸系減水劑干粉0.4?0.6份。本發(fā)明的有益效果為:該修補砂漿不僅具備自動流平的功能,而且具有速凝、早強的特點,能夠縮短工期和降低人工成本。
本發(fā)明公開了一種無機摻雜有機聚合物材料及其制備方法和應用,組分及各組分質量份數(shù)如下:p型有機聚合物PEDOT:PSS40~60份,甲基丙烯酸甲酯10~20份,聚乙烯咔唑5~15份,CdSe6~18份,磷鉬酸2~8份,氧化鋅1~4份,過渡金屬氧化物0.08~0.56份,氟化鋰1~3份,SiAlON0.01~0.06份,碳酸銫0.2~0.8份,引發(fā)劑3~6份,丙酮10~18份。無機物作為光活性層中的電子受體和電極的界面層,摻雜無機物后,可以提高有機材料的載流子遷移率,明顯地提高載流子的傳輸和分離速率,應用在太陽能電池上,可以有效提高有機聚合物太陽能電池的光電轉換效率。
一種含氨廢氣回收處理系統(tǒng)及其處理方法,涉及鋰離子電池生產(chǎn)過程中尾氣處理領域,包括廢氣收集單元、調質單元、除焦單元、氨吸收單元以及母液單元,所述廢氣收集單元包括若干個與網(wǎng)帶爐連接的廢氣收集管道以及與廢氣收集管道連接的風機,所述廢氣收集管道包括高溫管道以及低溫管道;所述高溫管道依次連接調質單元、除焦單元以及氨吸收單元,所述氨吸收單元包括第一吸收塔、第二吸收塔,所述第一吸收塔的頂部出氣口與第二吸收塔底部進氣口管道連接,第二吸收塔頂出氣口連接排放管道;所述低溫管道連接第二吸收塔進氣口。
本發(fā)明提供了一種復合正極材料,所述復合正極材料包括正極活性物質和包覆層,所述正極活性物質包括鋰離子脫嵌化合物,所述包覆層為金屬鉛、一氧化鉛或四氧化三鉛中的至少一種。本發(fā)明還提供了一種電池,電池的正極采用該復合正極材料。本發(fā)明能夠有效改善電池副反應的問題,減小電池自放電,增加電池的循環(huán)壽命,提高電池的電化學性能和安全性能。
本發(fā)明提供一種節(jié)能型充放電管理系統(tǒng),包括充電寶,充電寶包括:電池模塊;充電模塊,用于檢測所述充電端接口的電壓,并將外部電量輸入電池模塊以進行充電;放電模塊,用于檢測放電端接口處的電流,并將電池模塊的電量輸入外部的電子設備以進行電池模塊的放電;控制模塊,用于控制充電模塊進行充電和放電模塊進行放電。電池模塊包括一個或多個石墨烯電池,充電速度快,比普通的鋰電池的充電速度提高了45%以上,僅需35分鐘即可將電池模塊充滿電;在當充電模塊與外部電源相連時,由控制模塊控制充電模塊進行充電,當放電模塊與外部電子設備相連時,由控制模塊控制放電模塊進行放電;具體的,在充電模塊充電時,放電模塊可以同時進行放電。
本發(fā)明涉及一種氟托西泮的生產(chǎn)方法,具體步驟如下:在2-(N-環(huán)丙基甲基-4-氯苯亞肼基)-3-(2-氟苯基)丙酸乙酯在氯化氫-乙醇中,加熱環(huán)合,然后氨解為酰胺,用氫化鋁鋰還原為胺,最后用三氧化鉻,在乙酸-水中,于室溫氧化擴環(huán),得到氟托西泮。所述的一種氟托西泮的生產(chǎn)方法,其制造成本低,產(chǎn)量高,制備簡單。
本發(fā)明公開了一種燃油碳氫測定儀,由樣品氣化裂解系統(tǒng)、氣體凈化裝置、二氧化碳轉化裝置、檢測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)和控制系統(tǒng)組成,所述樣品氣化裂解系統(tǒng)包括氧氣供給裝置、可控溫的樣品氣化爐和高溫裂解爐、專用裂解管和進樣裝置;所述氣體凈化裝置包括除硫氧化物裝置和除氮氧化物裝置;所述二氧化碳轉化裝置包括一個可控溫的高溫爐、一個內裝有氫氧化鋰的轉化管。本發(fā)明的優(yōu)點在于在工作條件不變的情況下,一臺儀器可同時對汽油、柴油、重油、渣油等液態(tài)或固態(tài)燃料油樣品進行氫和碳的測定,達到降低能耗,提高工作效率的目的。
本發(fā)明公開了風力發(fā)電裝置領域內的一種風能混合儲能充電系統(tǒng),包括風力發(fā)電機組,風力發(fā)電機組的輸出端與功率變換器的輸入端相連,功率變換器的輸出端與逆變器的輸入端相連,逆變器的輸出端與電網(wǎng)相連,功率變換器的輸出端還與超級電容器的輸入端相連,超級電容器的輸出端與直流斬波器的輸入端相連,直流斬波器的輸出端經(jīng)電池轉換器與鋰電池的輸入端相連。
一種石墨烯材料的制備方法及石墨烯材料,涉及石墨烯材料的制備領域。本發(fā)明通過液相剝離方法來制備得到單層或多層石墨烯材料,將石墨分散在四氫呋喃的水混合液中;向第一步所得混合液中加入高氯酸和次硝酸鋰混合;對前述混合液進行超聲處理;超聲處理完畢后,采用離心分離將產(chǎn)物分離出來,用去離子水洗滌產(chǎn)物,再用異丙醇洗滌,即制得石墨烯材料。本發(fā)明所述的一種石墨烯材料的制備方法簡單、效率高、產(chǎn)率高,制備得到的石墨烯分散性好,可與納米二氧化硅溶膠良好的復合,以進一步制備得到性能穩(wěn)定的納米復合金屬防腐涂層材料。
本發(fā)明公開了一種空心結構材料,包括硅顆粒和不定形碳殼硅顆粒設置在不定形碳殼中。具有以下優(yōu)點:硅核和碳殼之間的空心部分可用于硅的體積膨脹。表層的碳殼膜隔斷了硅與電解液的直接接觸,從而能在碳殼的表面形成穩(wěn)定的固態(tài)電解液界面。由于不定形碳具有優(yōu)良的電子和離子導電性,鋰離子和電子都能通過其自由的運輸。這種碳包覆的空心材料適用于已有的漿料涂覆法電極制備技術,為其工業(yè)化應用奠定了基礎。還公開了一種空心結構材料的制備方法。制備方法不涉及諸如硅烷之類的危險氣體或者類似化學氣相沉積之類的昂貴儀器。其大規(guī)模的生產(chǎn)制造很容易實現(xiàn)。對于生產(chǎn)條件控制要求不嚴格,從而保證了空心結構材料良好的可重復性。
本發(fā)明公開了無線傳感器領域內的一種基于無線傳感器節(jié)點的能量管理系統(tǒng),包括太陽能光伏電池、溫差電池、鋰離子電池、無線傳感器節(jié)點、電容器和能量管理系統(tǒng),所述能量管理系統(tǒng)包括第一開關切換電路、第二開關切換電路、穩(wěn)壓電路、溫差電池升壓電路、電容器放電升壓電路、第一比較電路、第二比較電路以及單片機電路,本發(fā)明通過使用太陽能為整個系統(tǒng)供電,延長了整個網(wǎng)絡的使用期限,采用太陽能作為能源,節(jié)約了能源,降低了污染,可用于無線傳感器節(jié)點的能量管理中。
本發(fā)明公開了一種易堿溶聚酯及其制備方法,所述聚酯由對苯二甲酸、乙二醇、間苯二甲酸二乙二酯-5-磺酸鈉和硅化合物共聚而成。其方法為先將對苯二甲酸和乙二醇通過酯化反應得到低聚物,再將所得低聚物進行縮聚制得聚酯,在酯化和/或縮聚反應階段添加催化劑鋰化合物,在縮聚反應階段添加間苯二甲酸二乙二酯-5-磺酸鈉、硅化合物和穩(wěn)定劑磷化合物,制得易堿溶聚酯。該聚酯具有優(yōu)異的堿溶出性能以及較好的耐熱性能,可用于紡絲、薄膜、樹脂等領域。
一種氧化鎳表面碳/氮含量比可調的氮摻雜碳包裹層的制備方法,以碳酸氫鎳納米粒子為前驅體,以1,3-二烷基取代咪唑鹽離子液體為包覆劑,160~200°C進行溶劑熱法處理,產(chǎn)物經(jīng)過碳化,在氧化鎳表面形成碳/氮比可調的氮摻雜碳包裹層。所述的方法通過選擇不同碳/氮比的離子液體對前驅體進行包覆,經(jīng)熱處理后即可在空心多孔氧化鎳表面包覆碳/氮含量比可調的氮摻雜碳層。本發(fā)明提供了一種簡單、有效的氮摻雜碳包覆層中的碳/氮含量比的可調方法,將氮摻雜碳層包覆在空心多孔氧化鎳納米材料表面,大幅提高了氧化鎳的導電性和放電穩(wěn)定性,特別適用于鋰離子二次電極負極材料;本發(fā)明方法簡單、經(jīng)濟,適合工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)。
一種柯氏音電子血壓計,其特征在于:包括微處理器以及與微處理器連接的放大濾波系統(tǒng)、袖帶充放氣控制系統(tǒng)、調壓模塊、充電模塊、液晶顯示模塊、存儲模塊、時鐘模塊、USB模塊;壓力傳感器、振動傳感器通過放大濾波系統(tǒng)將信號傳輸給微處理器,鋰電池與調壓模塊、充電模塊連接,USB模塊與測量血壓軟件連接;所述的微處理器為MSP430FC437單片機。針對水銀血壓計與示波法電子血壓計的不足之處,柯氏音法電子血壓計綜合了以上2種血壓計的優(yōu)點,實現(xiàn)了血壓測試儀的便攜、低功耗、智能化,可以對血壓進行更為精確的測量。
本發(fā)明公開了一種穩(wěn)壓移動電源,包括:外殼、電池芯、反饋電路和USB接口,所述外殼為塑料材質方形,所述電池芯為鋰電電芯,輸出電壓為5V直流電壓,輸出電流為1A直流電流,所述反饋電路為負反饋電路,連接所述電池芯,所述電池芯和所述反饋電路均固定在所述外殼的內部,所述USB接口固定在所述外殼的側面。通過上述方式,本發(fā)明穩(wěn)壓移動電源具有結構簡單、有利于大規(guī)模生產(chǎn)、帶有反饋電路使得輸出電壓穩(wěn)定、有利于保護充電設備、堅固耐用、方便實用等優(yōu)點,在穩(wěn)壓移動電源的普及上有著廣泛的市場前景。
本發(fā)明公布了一種基于藍牙的無線遙測監(jiān)護系統(tǒng),包括采集終端、床邊機和中央站,所述采集終端和床邊機之間通過無線藍牙進行數(shù)據(jù)傳輸,所述床邊機將數(shù)據(jù)傳輸?shù)街醒胝荆凰霾杉K端起碼包括二個生理采集模塊,床邊機設有存儲模塊、中央控制單元、人機接口、藍牙傳輸模塊;生理采集模塊的數(shù)字轉換后信號傳輸?shù)讲杉K端的中央控制單元,經(jīng)組織后輸出到藍牙模塊。本發(fā)明采用藍牙無線技術,藍牙協(xié)議具有自適應及自動跳頻技術,可保證傳輸可靠性和通訊速率。采集終端采用低功耗技術,采用單節(jié)鋰離子電池可持續(xù)工作24小時以上。
本發(fā)明公開了一種太陽能充電器,包括光伏電池板、電路控制板和LCD顯示模塊,光伏電池板連接電路控制板的直流輸入端,電路控制板控制LCD顯示模塊工作,該電路控制板上設有交流輸入端和直流輸出端。通過LCD顯示模塊和按鍵配合可調節(jié)輸出電壓、電流,以此給鎳氫電池或鋰離子/聚合物電池充電,可運用于手機、攝像機、MP3/MP4等多種電器,應用十分廣泛;太陽能、市電配合使用,方便攜帶,適合外出使用;LCD顯示功能,方便用戶操作;帶有溫度、電壓、電流偵測,可實現(xiàn)短路保護功能,安全性更高。
本發(fā)明公開了一種手搖式手電筒,包括:采用ABS制成的殼體,三顆排成一排的LED燈,手搖手柄,以及設置在殼體內部的發(fā)電組件,還包括:設置在殼體一側的太陽能電池板,以及設置在殼體內部的可充電鋰電池;前述殼體形成有用于收納手搖手柄的收納腔,殼體上涂有熒光粉并繞其一周,殼體的另外三個側面上還設置有側燈。本發(fā)明的有益之處在于:可手搖發(fā)電也可太陽能發(fā)電,使用方便;手搖手柄收納在收納腔中,不易被損壞,更加耐用;殼體采用ABS制成,抗沖擊性強,結實耐用;熒光粉繞殼體一周,方便黑暗環(huán)境下找到手電筒;側面設置有側燈,光透過透明的ABS塑料進行發(fā)射,既可裝飾環(huán)境,也可作為提示、警示或者應急求生的信號,實用性很強。
本發(fā)明是一種利用細菌纖維素制備高阻隔性包裝用薄膜的方法,以細菌纖維素作為原材料,將其經(jīng)10%乙二胺活化后溶解于氯化鋰/二甲基乙酰胺溶劑體系,加熱、冷卻得到均勻透明的細菌纖維素LiCl/DMAc溶液。選擇最佳的溶解體系、制備再生細菌纖維素膜的工藝條件,在室溫下凝固、用蒸餾水浸泡,再經(jīng)甘油塑化,用蒸餾水洗凈,貼于平整的玻璃板上進行干燥。優(yōu)點:經(jīng)10%乙二胺溶液活化后的細菌纖維素,在20000倍的放大條件下即可明顯觀察到絲狀纖維。凝固浴水和溶劑中的LiCl/DMAc可回收重復利用。再生膜的力學性能、阻隔性能均優(yōu)于原材料膜。制得的細菌纖維素再生薄膜呈無色透明狀、表面光滑平整,具有一定的柔軟性。
本發(fā)明公開了一種船舶柴油機廢氣余熱回收利用系統(tǒng)及其回收方法,第一廢氣管道呈三通狀結構,且其一端口為廢氣入口,其余兩端口分別與第一廢氣匯集柜以及第二廢氣匯集柜的進氣口連通;在第一廢氣匯集柜貫穿設有海水淡化循環(huán)回路,且在第二廢氣匯集柜貫穿設有溴化鋰制冷循環(huán)回路;第二廢氣管道呈三通狀結構,且其兩端口分別與第一廢氣匯集柜以及第二廢氣匯集柜的出氣口連通,第三端口與集熱器的進氣端連通,并將廢氣導入集熱器內進行二次降溫;集熱器的出氣端通過第三廢氣管道與廢氣凈化器的進氣端連通,并將廢氣導入廢氣凈化器內進行凈化處理。本發(fā)明在凈化廢氣的同時,運用廢氣余熱進行發(fā)電來滿足自給自足,不用船舶額外供電來保證本系統(tǒng)運行。
本發(fā)明涉及一種復合集流體及其制備方法、電極極片和二次電池。上述復合集流體包括:聚合物基膜和設置在聚合物基膜兩側表面之上的鍍鋁層,鍍鋁層包括第一子層和第二子層,第一子層較第二子層更靠近聚合物基膜,第一子層中鋁顆粒的粒徑為10nm~30nm,第二子層中鋁顆粒的粒徑為80nm~100nm。上述復合集流體不僅具有較高的導電率,同時還具有較高的表面能,在活性物質的涂覆過程中,可以明顯改善電池極片與集流體之間的界面內阻,提高鋰電池的容量和循環(huán)性能。
本發(fā)明涉及醫(yī)藥化學技術領域,特別是涉及一種2?氟?3?(三氟甲基)苯甲酸的合成方法,該合成方法的具體步驟如下:將氟化氫吡啶溶液和2?氨基?3?(三氟甲基)苯甲酸混合,將所得混合液于冰鹽浴下降溫,分批次加入亞硝酸鈉,得到重氮鹽體系;加熱反應得到重氮鹽分解完畢的混合體系;向混合體系內加水,攪拌析晶,過濾,烘干,得到目標化合物2?氟?3?(三氟甲基)苯甲酸。本發(fā)明采用改良后的希曼反應,在無水條件下,直接分解重氮鹽得到目標化合物,為合成2?氟?3?(三氟甲基)苯甲酸拓展了新方法,此方法成功避免使用昂貴且危險的丁基鋰,有效降低生產(chǎn)成本。本發(fā)明操作簡單,所得產(chǎn)品收率高且穩(wěn)定,具有很好的規(guī)?;熬啊?/p>
本發(fā)明公開了一種多硫化鎳?巰基苯并咪唑配位化合物及其制備方法與應用,其制備方法包括以下步驟:(1)將鎳鹽和2?巰基苯并咪唑分別溶于溶劑中,得到的溶液與氨基弱堿性溶劑混合,在一定溫度下反應得到鎳?巰基苯并咪唑配位化合物;(2)將步驟(1)中得到鎳?巰基苯并咪唑配位化合物與硫粉混合均勻,在惰性氣體氣氛中加熱反應,反應結束后,分離產(chǎn)物,得到多硫化鎳?巰基苯并咪唑配位化合物。本發(fā)明將多硫化鎳?巰基苯并咪唑配位化合物作為正極材料制備的鋰硫電池具有良好的循環(huán)穩(wěn)定性、高倍率充放電性能以及高硫負載性能,在0.2C下首圈容量為1354.9mAh g?1,100圈后仍保留有1179.5mAh g?1的容量,且在循環(huán)過程中的庫倫效率接近100%。
本發(fā)明公開了一種高性能復合固態(tài)電解質膜片及其制備方法和應用,步驟(1)制備含造孔劑的前驅體膜片;步驟(2)去除造孔劑制備多孔固態(tài)電解質膜片;步驟(3)將氧化亞硅通過等離子體法沉積到多孔固態(tài)電解質膜片的單側的孔隙中,得到高性能復合固態(tài)電解質膜片;本發(fā)明制備方法制備得到的高性能復合固態(tài)電解質膜片,其支撐結構為固態(tài)電解質材料,且其內部形成的多孔結構,使其具有較高的離子電導率,從而能夠發(fā)揮較高的倍率性能;在孔隙結構中沉積的氧化亞硅顆粒,避免了負極與電解質層接觸界面的副反應發(fā)生,降低了不可逆鋰離子的損耗,從而能夠提高電池的首周庫倫效率。
本發(fā)明公開了一種ZIF?67及其衍生硒化鈷/碳電極材料制備方法,將2?甲基咪唑和KOH溶于去離子水得到透明溶液,將Co(NO3)2·6H2O溶液加入該溶液,攪拌得到ZIF?67粉末。其中,2?甲基咪唑和Co(NO3)2·6H2O的物質的量比為8:1,KOH的物質的量濃度為0.1?3molL?1。然后將多面體ZIF?67前驅體碳化后,采用不同的硒化方法制得硒化鈷/碳復合材料。本發(fā)明首次利用KOH在水溶液中輔助合成不同形貌的ZIF?67,其衍生硒化鈷/碳復合材料展現(xiàn)出優(yōu)異的儲鋰性能。該方法具有溶劑綠色、工藝簡單、反應時間短、產(chǎn)率高、產(chǎn)物形貌可控的特點。
本發(fā)明公開了一種聯(lián)芳基類化合物及其制備方法與應用。本發(fā)明通過將鎂屑、氯化鋰在schlenk封管中反應得到反應物1,往封管中加入超干四氫呋喃,將封管抽換氮氣,再加入芳基季銨鹽、5mol%催化劑、芳基溴化物和N,N,N’,N’?四甲基乙二胺,在25~60℃下攪拌反應6~12小時得到反應物2,最后將反應物2依次經(jīng)過萃取、洗滌、干燥、除去萃取液、提純后,得到聯(lián)芳基類化合物,該聯(lián)芳基類化合物可用于含有聯(lián)芳基類結構化合物的制備中。本發(fā)明制備方法底物范圍廣、操作便捷、反應條件溫和、污染低、經(jīng)濟效益高,所得聯(lián)芳基類化合物具有良好的官能團耐受性和底物普適性。
本發(fā)明涉及石英坩堝加工技術領域,且公開了一種石英坩堝透明層消除雜質元素方法,包括以下步驟:S1:原料準備,稱取質檢合格、符合生產(chǎn)要求的石英砂,采用振動篩分機分級篩分,然后去除石英砂中的金屬雜質、羥基化合物和其他烷烴類氣體得到高純石英砂;S2:調試,調試坩堝模具的夾角和轉速;S3:成型,將石英砂置于坩堝模具內,倒砂成型預制成鍋坯。本發(fā)明制備的透明層厚度均勻,氣泡少,隔絕了氣泡層的氣泡進入溶硅中,不需進行氫氧化鋇的涂覆,避免石英坩堝透明層被硅液腐蝕,提高石英坩堝使用壽命,能夠快速去除石英砂原料中鋰、鋁、鉀、鈉等金屬雜質,解決了原料只能依賴進口石英砂的弊端。
本發(fā)明公開了一種基于三元前驅體正極材料的元素摻雜方法,其步驟包括:稱取可溶性鎳鹽、可溶性鈷鹽和可溶性錳鹽溶于去離子水中,得到三元金屬鹽溶液;配制堿性絡合劑,將堿性絡合劑與三元金屬鹽溶液混合反應后,依次進行收集、過濾、水洗以及干燥,得到三元前驅體粉末;配制摻雜元素鹽溶液,將三元前驅體粉末與摻雜元素鹽溶液混合并進行液相擴散反應,干燥后得到摻雜前驅體粉末;將摻雜前驅體粉末與氫氧化鋰粉末混合均勻后焙燒,得到摻雜型三元正極材料。本發(fā)明采用液相擴散法將摻雜元素通過溶劑滲入到三元前驅體的空隙中,顯著提升整體摻雜含量以及摻雜均勻性,并且適用于多元素摻雜,工藝簡捷易實施,具有良好的工業(yè)應用前景。
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