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本发明公开了一种用于制备双极性电致发光材料的基材,属于电致发光技术领域。其合成方法是:以3,9’‑联咔唑为原料,经乌尔曼偶联得到溴代的咔唑基团,溴代的咔唑基团在‑78℃下与正丁基锂和硼酸三甲酯反应得咔唑硼酸。本发明的基材与溴代的电子受体材料经Suzuki偶联反应,可以得到含有咔唑基团的双极性电致发光材料,本发明中使用的3‑咔唑基咔唑具有很好的空穴传输能力,使用本发明的基材合成含有咔唑基团的双极性主体材料,保持了较高的三线态能级,从而保证了主体向客体的有效能量传递,提高了电致发光器件的载流子注入和传输能力。
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一种复合膜,所述复合膜微观上由石墨烯片层和穿插于石墨烯片层中的高分子聚合物纤维构成的网络结构构成;所述高分子聚合物为聚丙烯酸PAA、聚丙烯腈PAN、聚环氧乙烷PEO中的一种;所述石墨烯片层于复合膜中的质量含量为5-90%。本发明设计的复合材料一维材料组分包括了各类纺丝高分子、碳材料、金属氧化物材料等,二维材料主要基于石墨基材料,极大地增加了电极的比表面积,并通过三维多孔结构的构建,有效地强化了电极中的物质传递,同时静电纺丝技术可实现批量化的规模制备,制备过程简单、结构可控、制备效率高,为先进能源技术的高性能、低成本发展提供了新的思路。本方法所制备的材料适用于燃料电池、锂离子电池、超级电容器等多种能源体系。
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一种带有空气过滤器和多用电池夹的送风鼻罩。过滤器框架内安装离心风机和多用电池夹,外包有松紧口的过滤布套。在鼻头下的鼻罩罩围内设插入鼻孔的半弧形的导流弯管与左右风管连接,左右风管经耳基挂钩上的管夹与空气过滤器的离心风机出风口密封相接,离心风机吸入经净化的空气,保持鼻罩内尤其是鼻孔处的风压。多用电池夹内的正负导电滑轨穿过电极滑块的通孔,电极滑块设有U形弹簧电极片的中间有销钉弹簧电极的三面电极,销钉弹簧电极的弧形钩分别与正负导电滑轨跨接。多用电池夹可利用多种型号锂电池。送风鼻罩小巧便于表情语言交流,呼吸顺畅,适合各种人群佩戴。
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本发明公开了一种单片机自动化流水线手持无线监控终端系统,包括4.7V锂电池供电单元、LCD液晶驱动单元、输入单元、无线通信控制单元和AVR微处理器控制单元。本发明单片机自动化流水线手持无线监控终端系统,解决了传统常规的调整控制生产产品工艺,速度慢,维护不方便等问题,有效的改善及产品生产产能质量的提高,可以增加一套或多套可编程控制器手持无线监控终端系统以方便操作人员使用及提高生产速度。
本发明公开了一种负离子聚合技术制备的聚醚端基官能化聚合物及其制备方法与应用,属于端基官能化聚合物的制备领域。首先,该方法在烃类溶剂中,有机锂作引发剂、极性有机化合物作调节剂,引发单乙烯基芳烃和/或共轭二烯烃进行负离子聚合反应生成活性聚合物,其次,采用二乙烯基苯进行偶联,得到偶联活性聚合物,第三,加入烷基金属催化剂,将偶联的活性聚合物与环氧化合物封端反应,并开环聚合制备聚醚端基官能化聚合物。相比环氧氯丙烷封端,本发明制备条件温和,封端效率高,可达90%以上。经偶联后封端,加工性能和力学性能得到改善。制备的聚醚端基官能化聚合物可以应用在低滚动阻力轮胎、吸声、减震、降噪以及树脂改性等领域。
为了解决现有技术中树脂存在的抗冲击性能差等问题,提供一类含DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯星形共聚物嵌段的超高抗冲击强度HIPS树脂,HIPS树脂是苯乙烯/[(SN‑SBR)‑BR]n‑C共聚物树脂;SN‑SBR为DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基;(SN‑SBR)嵌段中丁二烯含量5‑80%,异戊二烯含量5‑80%,苯乙烯含量5‑50%,DPE衍生物含量0.5%‑20%;(SN‑SBR)与BR嵌段比例为10/90‑90/10;以HIPS树脂质量为100%计,[(SN‑SBR)‑BR]n‑C含量为3%‑35%。
为了解决现有技术中树脂存在的抗冲击性能差等问题,本发明提出一类含DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯星形共聚物嵌段的高抗冲击强度ABS树脂,ABS树脂是苯乙烯/丙烯腈/[(SN‑SBR)‑BR]n‑C共聚物树脂;SN‑SBR为DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基;以SN‑SBR嵌段质量100%计,SN‑SBR嵌段中丁二烯含量5‑85%,苯乙烯含量5‑50%,DPE衍生物含量0.5%‑20%;SN‑SBR嵌段与BR嵌段比例10/90‑90/10;以ABS树脂质量100%计,丙烯腈含量5%‑45%,[(SN‑SBR)‑BR]n‑C含量3%‑35%。
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本发明涉及一种超级电容器用电解质,所述的电解质为熔融盐,熔融盐的阳离子为钠离子、锂离子、钾离子中的一种或两种以上的混合物;阴离子为A1(SO2)N‑(SO2)A2,其中A1、A2分别为CxF2x+1或SO3‑CyF2y+1中的一种或两种以上。本发明提出了熔融盐超级电容器的有益效果是,器件具有更高的能量密度、更高的功率密度、更高的电压。
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本发明涉及一种用于二氧化碳加氢合成低碳烯烃的铁基催化剂及其制备方法和应用,主要实现了在单一催化剂上直接将CO2加氢转化为低碳烯烃,且获得了高的时空收率,同时甲烷的选择性较低。本发明采用的催化剂包括以下组分:a)铁元素或其氧化物;b)选自锂、钠、钾、铷、铯的氧化物中的一种或两种以上;c)选自锰、铈、锌、铜的氧化物中的一种或两种以上。本发明提供的催化剂可以直接将CO2转化为低碳烯烃,CO2的转化率可达40%以上,甲烷的选择性低于10%,烯烷比达到13,低碳烯烃的时空收率可达到380mg/(gcat·h)。
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本发明的渔船航迹自动记录仪,船载终端在渔船出港时将与港口基站通信确认出海信息,并进行出港登记;出海后船载终端将通过GPS采集模块不间断采集航行轨迹信息并不断存入信息存储器;当渔船归港进入港口基站信号覆盖区,船载终端与基站建立通信连接,并进行入港确认,先将本次航行的概要轨迹信息下载到基站,然后根据港口基站的指令或将全部信息下载。使用存储方式不间断记录航行轨迹,在入港后再下载全部信息,从而解决了远距离航行轨迹的获取和使用问题。渔船航迹自动记录仪利用小功率锂电池供电,利用太阳能电池为其充电,解决了不受船电限制,达到全时记录并避免人为因素干扰问题。
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本发明属于无机化学品合成技术领域,涉及到一种钛硅分子筛的改性方法。其特征是首先对TS-1进行预处理;然后用含季铵盐和无机碱的混合液对预处理过的TS-1进行改性,所说的季铵盐是指四丙基氟化铵、四丙基氯化铵、四丙基溴化铵、四丙基碘化铵及其混合物,所说的无机碱是指氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾及其混合物;最后对改性后的TS-1进行后处理。本发明所述的钛硅分子筛的改性方法具有普遍适用性,适合各种方法合成的TS-1分子筛,尤其是廉价体系合成的TS-1分子筛,且能同时提高TS-1分子筛的气相和液相丙烯环氧化反应的催化性能。
为了解决现有技术中树脂存在的抗冲击性能差等问题,提供一类含DPE衍生物、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯星形嵌段的ABS树脂,ABS树脂是苯乙烯/丙烯腈/[(SN‑SIBR)‑BR]n‑C共聚物树脂;SN‑SIBR为DPE衍生物、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基;SN‑SIBR嵌段中丁二烯含量5‑80%,异戊二烯含量5‑80%,苯乙烯含量5‑50%,DPE衍生物含量0.5%‑20%;SN‑SIBR与BR嵌段比例为10/90‑90/10;以ABS树脂质量为100%计,丙烯腈含量为5%‑45%,[(SN‑SIBR)‑BR]n‑C含量为3%‑35%。
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本申请公开了一种氮掺杂木质素基层次孔炭及其制备方法与应用,所述氮掺杂木质素基层次孔炭为黑色粉末,比表面积为1200~2200m2/g,具有层次孔结构,孔容为1~2cm3/g,氮含量为5~15at.%。该材料应用于锂离子电容器时具有较高的比容量、优良的倍率性能和良好的循环稳定性。
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本发明涉及一种空心六边形状羟基氧化钴纳米材料及其制备方法,属于无机材料领域。该制备方法具体过程为将钴盐水溶液和氨水溶液连续地通入微通道反应器,在微通道反应器中进行沉淀反应,反应后浆料流入搅拌釜式反应器,在一定温度及搅拌条件下陈化,一定时间后加入强碱溶液,继续陈化。陈化结束后,过滤、洗涤、干燥,得到一种纳米级空心六边形状羟基氧化钴材料。本发明具有反应过程半连续化、工艺流程简单、反应条件温和等优点,所得产品粒度分布窄、形貌可控、重现性好,有望在锂离子电池领域得到应用。
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本发明涉及一种合成2‑氰基3‑氟苯硼酸的工艺,以间氟溴苯为原料,在四氢呋喃溶剂中与LDA,二甲基甲酰胺反应得到2‑氟6‑溴苯甲醛;接着与盐酸羟胺,在100oC得到2‑氟6‑溴苯腈;最后将上述中间体加入硼酸三异丙酯,‑70℃滴加正丁基锂,减压蒸馏得到2‑氟6‑溴苯硼酸。本发明操作简便,原料易得,收率高。
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一种高比表面积多孔炭材料的制备方法属于多孔炭材料的制备与应用领域。该方法通过改变聚合体系中间苯二酚与甲醛的量和催化剂的浓度来控制和调变炭材料的比表面积和孔径分布,具体是将原料间苯二酚与甲醛和催化剂氢氧化钾或氢氧化钠溶于水中,在80-95℃条件下放置1-3天,得水相凝胶;水相凝胶经常压或减压干燥后在惰性气体保护下升温炭化,升温速率为1-10℃/min,终温为650-900℃,恒温时间30-180min;随后经水洗、干燥等步骤,得到高比表面积的多孔炭材料。本发明制备周期短、工艺过程简单和成本低。该方法制备的多孔炭材料适用于制作高功率密度、高能量密度超级电容器的电极材料以及燃料电池和锂电池电极材料。
为了解决现有技术中树脂存在的抗冲击性能差等问题,提供一类含DPE衍生物、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯星形共聚物嵌段的HIPS树脂,HIPS树脂是苯乙烯/[(SN‑SIBR)‑BR]n‑C共聚物树脂;SN‑SIBR为DPE衍生物、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基;(SN‑SIBR)嵌段中丁二烯含量5‑80%,异戊二烯含量5‑80%,苯乙烯含量5‑50%,DPE衍生物含量0.5%‑20%;(SN‑SIBR)与BR嵌段比例为10/90‑90/10;以HIPS树脂质量为100%计,[(SN‑SIBR)‑BR]n‑C含量为3%‑35%。
本发明属于功能化高分子材料技术领域,为了改善现有技术中橡胶改性存在的性能不足、工艺复杂等问题,提供一类DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯星形嵌段共聚物及其制备方法,结构为[(SN‑SBR)‑BR]n‑C,其中:(SN‑SBR)为DPE衍生物、丁二烯、苯乙烯共聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,C为多官能度烷基锂引发剂残基,n大于等于3;星形嵌段共聚物数均分子量为5×104‑50×104;以(SN‑SBR)嵌段质量100%计,其中丁二烯含量为30‑80%、苯乙烯含量为5‑50%、DPE衍生物含量为0.5%‑20%;(SN‑SBR)嵌段与BR嵌段比例(SN‑SBR)/BR为10/90‑90/10。
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本发明提供一种氮掺杂环状空心纳米炭材料的制备方法,属于材料科学领域。该方法首先将含氮聚合物包覆在环状C3N4模板上,随后对其进行高温煅烧,高温使C3N4分解,产生大量含氮气体,可作为造孔剂和氮源,同时聚合物碳化得到氮掺杂环状空心纳米炭材料。该材料结构独特、具有高氮含量,在超级电容器、锂离子电池、电化学催化剂等方面具有广阔的应用前景。该方法具有操作简便、容易工业化生产、且对环境污染小的特点,是一种重要的氮掺杂环状空心纳米炭材料的制备方法。
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本发明涉及一种电容电池,包括正极、负极,以及置于正负极之间的隔膜和电解液。所述的正极包括正极集流体和涂覆在集流体上的正极材料,正极材料包括正极活性物质、粘结剂和导电剂,其中正极活性物质包括碳和具有氧化还原活性的硫或硫化物的混合物;所述的负极包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极材料组成,其中负极材料包括负极活性物质、导电剂和粘结剂,其中负极活性物质为硬碳、石墨、硅碳复合物或它们与锂的混合物中的一种或两种以上;电解液包含含硫添加剂。上述电容电池在正极和电解液中加入具有氧化还原反应的活性组分,具有比能量高、工作电压高、功率输出高、安全性高,同时兼具低成本的优点,此外,还提供了一种电容电池的制备方法。
一种高生物活性的具有微/纳米双重结构的二氧化钛薄膜及其制备方法,属于生物医用材料和表面工程领域。该薄膜的制备方法为:对清洁处理的钛金属表面进行微弧氧化,电解质为四硼酸锂水溶液,电源为双极性脉冲微弧氧化电源,其工作电压为360~500V,电流密度为1~4A/dm2,脉冲频率为400~700Hz,占空比为10%~30%,氧化时间为1~30分钟。得到的薄膜形貌为:均匀分散的微米级沟槽和纳米级孔洞重叠分布在整个膜层表面。这种具有微/纳米双重结构的二氧化钛薄膜决定了它的特殊性能:膜层具有超强的润湿能力,水、油的接触角均为零。对于能够承受大的咬合力,愈合期较短的新一代牙种植体来说具有重要意义。该制备工艺简单,电解液无污染,易于大规模生产和工业化推广。
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本发明公开了一种基于嵌入式系统和手绘电路的汉字学习交互绘本系统,包括每页为表面印有绘本内容的总厚度为1mm的双层PVC材料,双层PVC中间根据绘本内容和操作需求,夹有印刷电路、LED贴片灯珠和薄膜式压力传感器,绘本侧面书脊部分内置单片机或同性能的嵌入式控制系统、锂电池和扬声器,扬声器连接在嵌入式系统上。本发明基于嵌入式系统和手绘电路的汉字学习交互绘本系统,提供场景化经验,使孩子在互动学习中逐渐全面的理解汉字的本义、属性以及造字规律,为日后系统学习汉字建立基础;通过筛选、分类等形式的训练,在潜移默化中加强感性想象力和逻辑分辨能力;同时调动多重感官,提升孩子的听说以及理解力,寓教于乐,提高儿童学习汉字的积极性。
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本发明公开了一种端基胺基化苯乙烯/丁二烯/苯乙烯三元嵌段共聚物(SBS)的制备方法及其制备性能良好、贮存稳定的改性沥青。采用正丁基锂为阴离子聚合的引发剂,席夫碱(SHCIFF BASE)为阴离子聚合的封端剂,制备了端胺基苯乙烯/丁二烯/苯乙烯三元嵌段聚合物(SBS-N)。采用所制备的端胺基SBS-N制备改性沥青合,可明显改善沥青性能、降低离析度,从而提高储存稳定性。
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本发明属于换热设备技术领域,公开了采用组合式液体散布装置的换热器及其应用的吸收式机组。吸收式机组包括吸收器、再生器、蒸发器、冷凝器,蒸发器与吸收器上下布置在同一个筒体中,冷凝器与再生器上下布置在同一个筒体中,吸收器、再生器、蒸发器采用液体滴淋装置和液体喷淋装置组合式液体散布装置的换热器结构,将液体汇集在锥形集液箱中,不会因机组倾斜或摇摆发生液体倾甩而造成液体淹管和送液泵的气蚀问题,传热管和管板采用特殊材料、胀焊加工工艺,实现船用溴化锂吸收式机组在倾斜或摇摆状态下液体能够均匀的分配和散布,并解决了机组冷剂污染、海水腐蚀等问题,保障了机组运行的稳定性,实现了能源的有效利用。
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一种碳包覆双金属硫化物微球的制备方法,首先通过溶剂热法制得大小均一的钴甘油金属配合物前驱体微球。然后,将适量的硝酸铁溶解在异丙醇和丙三醇的混合溶液中。同时,将钴甘油前驱体超声分散到上述溶液中并转移到水热反应釜内,制得纳米花状铁钴甘油金属配合物。最后,通过在纳米花表面包覆一层聚多巴胺,并在高温下硫化,得到了碳包覆双金属硫化物微球。将该材料用作锂电池负极材料时,能够很好地解决过渡金属硫化物固有的体积膨胀效应和导电性能差的问题,进而获得较高的比容量和优异的循环稳定性。在1A/g的电流密度下循环100圈后,依然保持615mAh/g的比容量。本发明操作简单,生产成本较低且安全性高,具有规模化生产的基础和广阔的应用前景。
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本发明公开一种自容式多通道瞬态噪声测量系统,组成如下:硬件平台主要由水听器、信号调理单元、控制与数据存储单元、供电单元、USB分配器、锂电池组和密封壳体组成,其中,信号调理单元包括信号调理模块;控制与数据存储单元包括模数转换模块、数字控制模块以及SD卡存储与读取模块。控制软件包括供电单元嵌入式控制软件和控制与数据存储单元嵌入式控制软件。噪声特性分析软件通过对发射噪声系统采集的实测数据进行分析,获取发射瞬态噪声的特性。采用本发明提供的噪声测量系统采集水下瞬态噪声,获取各型高速水下航行体的水下瞬态噪声特性,可为水下声学测量装备频段选择、发射噪声控制、水下安全作战等方面提供重要理论依据和技术支撑。
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本发明提供一种可实现高硫容的碳纳米纤维材料制备方法及其应用,属于功能催化材料制备及环境友好催化应用技术领域。以聚丙烯腈和聚苯乙烯为前驱体,利用静电纺丝法制备纳米纤维膜,继而高温碳化、并耦合含氮物种低温等离子体处理技术,得到表面含氮官能团修饰、内部具有莲藕状贯穿孔道的碳纳米纤维膜。该材料在室温下即具有优异的催化氧化脱硫性能;产物单质硫纳米颗粒被固定在材料的孔道结构中,所构筑的碳/硫复合材料可作为自支撑电极直接用于锂硫电池正极材料,实现高附加值利用。本发明操作简便,材料催化脱硫活性强、选择性高,且易于实现批量制备生产,具有良好的综合应用前景,同时解决环境污染和能源短缺问题,符合绿色化工可持续发展。
本发明涉及提高全钒液流电池运行时高浓度负极电解液稳定性的方法,所述可溶性碱性物质为质量浓度20‑35%的氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铝、氢氧化锂、氢氧化铷中的至少一种。所述高浓度负极电解液为二价和/或三价钒的硫酸水溶液,其中钒离子浓度为1.6‑4mol/L,硫酸浓度为0.5‑3mol/L。本发明使用的提高高浓度负极电解液稳定性的稳定剂,能够在短时间内使高浓度负极电解液中的H+浓度恢复至正常水平,提高高浓度负极电解液的稳定性;本发明所用原料来源广泛,价格低廉,工艺操作简单、反应速度可控、同时能够保证电池能够长期地高效稳定运行。
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