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本发明提供一种无人机全供电及多信道接口模块化减震快速拆装平台,包括:两层碳纤维板,两层碳纤维板之间通过无人机减震球连接;在位于顶层的碳纤维板上安装有至少三个电压电流调节器、与电压电流调节器数量相同的五通道选择开关、供电接口组和信道接口组,供电接口组的接口分别五向开关选择性接入电压电流调节器,电压电流调节器通过总电源供电接口与无人机的锂电池电连接;在位于顶层的碳纤维板上还安装有两个横向移动机构和至少三个纵向移动机构,纵向移动机构搭接在横向移动机构上。利用本发明能够实现多个设备的同时搭载、实现设备供电及通信方式的插拔式快速拆装以及实现供电及通信方式的模块化集成。
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本发明提供一种双离子电池电解液及应用,涉及电化学技术领域。该电解液包括电解质和有机溶剂;所述有机溶剂为碳酸二甲酯和碳酸二乙酯的混合物;或碳酸二甲酯、碳酸二乙酯和碳酸甲乙酯的混合物;或碳酸二甲酯、碳酸二乙酯和环丁砜的混合物;或碳酸二甲酯、碳酸二乙酯和氟代碳酸乙烯酯的混合物。本发明还提供上述双离子电池电解液在锂/石墨半电池或双石墨全电池中的应用。实验结果表明,使用本发明的双离子电池电解液,对商用石墨正极而言,可以稳定输出达~100mAh g‑1的比容量;对商用石墨负极而言,可以稳定输出达~345mAh g‑1的比容量,应用于双石墨全电池中能够稳定输出95mAh g‑1的正极比容量。
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本发明公开了一种高强度温敏型柔性驱动器的制备方法,包括高强度温敏型柔性驱动器材料的制备及高强度温敏型柔性驱动器的成型两个步骤:温敏型柔性驱动器由温敏型单体N‑异丙基丙烯酰胺与合成硅酸镁锂交联形成的水凝胶构成。所述温敏型柔性驱动器具有温度控制下的“闭合—展开”、“抓取—释放”功能。当所述温敏型柔性驱动器所处环境温度发生一定程度升高后,自身结构会发生变化,形成“闭合”的现象;当所处环境温度降低后,所述温敏型柔性驱动器形成“展开”的现象。温敏型柔性驱动器在具有较高力学强度的条件下,可进行重复操作,在柔性机器人、组织工程、载药运输与释放、传感器、控制开关与微阀等诸多领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了聚多巴胺衍生碳包覆钒酸钙纳米片复合材料的制备方法,属于锂离子电池和钠离子电池电极材料技术领域,本发明的目的是解决三维纳米CaV4O9的首圈库仑效率较低,在较长的充放电循环过程中稳定性不佳的问题,本发明的制备方法是:先用氯化钙和乙酰丙酮氧钒水热生成钒酸钙,然后配置Tris溶液,将钒酸钙加入盐酸多巴胺和Tris的混合溶液进行聚合包覆,最后恒温煅烧得到氮掺杂碳包覆CaV4O9的复合材料。此复合过程不仅方法简单,形成复合结构,增大了比表面积和孔径分布,有利于提高电化学性能,而且环境友好,可适应大规模生产。
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本发明提供了一种锑基一体化电极及其制备方法和应用,属于电极制备方法技术领域。该方法包括依次利用溶剂热反应工艺在钴箔、镍箔和铜箔基底上沉积锑(Sb)和包覆碳(C)层,利用管式炉在乙炔气体环境中对所获产物加热进行包覆处理。该电极具有多层结构,包括金属箔,这些金属箔的表面依次沉积Sb层和包覆碳(C)层。该锑基一体化电极在制作过程中将电池活性物质牢固处理到电池极片集流体上,避免了添加剂的使用,应用于锂离子电池时,既能提高电池的能量密度,又能在一定程度上抑制Sb基沉积层的脱落。
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本发明提供了一种复合相变储能材料及其制备方法。制备方法如下:(1)将生石灰和去离子水混合搅拌;(2)加入二氧化硅、正硅酸乙酯、硅酸钠、氧化铝和氧化镁,边升温至210‑220℃,边在转速250‑300r/min下搅拌;(3)在温度210‑220℃,转速70‑80r/min下搅拌7‑8小时;(4)过滤得产物A,放入烘箱中烘干;(5)将氟化锂、硫酸钠、氯化钾、二苯胺、硫代二丙酸双十八酯和丙酸钙混合分散;(6)加热至980‑1000℃,使混合物溶解;(7)将产物A放入溶解得混合物中,浸渗15‑30分钟;(8)取出后冷却即得。本发明的复合相变储能材料能有效地储能保温,同时可逆性强,抗热震性佳。
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本发明涉及一种无毒整体导制镀漆地面的方法,属于室内地面处理方法。采用不饱和树脂91~95.8%,固化剂:过氧化甲乙酮1.2~2%,促进剂:环烷酸钴液3~7%为原料,经基层处理,加装饰面,导制、去膜等方法处理地面。优点在于:使用的不饱和树脂中不含有甲醛和硫锂醛等有毒化学成份,还可在多种地面上导制镀漆,并且镀漆后地面防水、防火、绝缘性好和防滑性好,使人不容易摔倒。该无毒整体镀漆地面其纤维组织成网状,不胀不缩,不翘曲、不变形。
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本发明属于天然气开采技术领域。具体涉及一种即可提高气井近井地带渗透率又能提高单井产能的加氢热气化学天然气增产溶液的组份。由质量比为1:1的1号溶液和2号溶液组成,1号溶液由硝酸铵NH4NO3、尿素CO(NH2)2、氯化铵NH4CI、蔗糖C12H22O11和水H2O组成;2号溶液由亚硝酸钠NaNO2、氢化铝锂LiAlH4、溴化钠NaBr和四氯乙烯C2Cl4组成。1号溶液和2号溶液反应在产生热量的同时还会释放大量的高压气体,在大量高温高压气体的不断冲击下,有助于在近井带岩层中形成微裂纹,从而解决了在开采过程中因近井地带渗透率降低而导致的产量下降问题。
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本发明公开了一种电池原位测试系统,涉及精密仪器技术领域,包括充放电模块、环境模块和力学加载模块,待测试电池与充放电模块电连接,环境模块包括温控箱,温控箱内设置有待测试电池、光学成像模块、红外热成像模块和超声扫描成像模块,力学加载模块用于对待测试电池进行加载。本发明通过环境模块模拟测试环境,光学成像模块对待测试电池表面微观变形或损伤进行观测;红外热成像模块对待测试电池的温度畸点的识别以及待测试电池热失控的进程进行观测;超声扫描成像模块对待测试电池的破损、析锂以及荷电状态进行监测。本发明为揭示力‑低温‑电化学耦合多外场下电池性能衰退机制和服役寿命变化规律提供仪器支撑。
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本发明公开了一种钒酸钴与还原氧化石墨烯复合负极材料及制备方法,将氧化石墨烯和偏钒酸铵加入去离子水中,超声分散后,水浴80℃条件下加入一水合氢氧化锂和六水合氯化钴搅拌10分钟,得到的混合溶液在搅拌条件下180℃水热反应10分钟,离心,烘干,烘干后的产物在惰性气氛下煅烧即得到产物。本发明提供的制备方法制得的钒酸钴与还原氧化石墨烯复合负极材料具有很好的循环稳定性和倍率性能,合成方法简便易操作,反应时间很短,成本较低,有望成为一种规模化使用的新型负极材料。
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本申请公开了一种无人机的控制方法和系统,该控制系统包括无人机、控制站节点和控制中心以及远程数据库。无人机包括无人机锂电池、充放电模块、无线充电接收模块、处理器模块、飞行控制模块、GPS导航模块、传感器模块、通信模块,所述传感器模块中包括图像采集单元、超声测距单元;控制站节点包含无线充电模块、太阳能充电模块、主控模块、储能电池以及无线通信单元。本发明通过对无人机进行身份认证建立起安全通信。此外,通过无线充电技术避免了导线的直接接触,省去了人工插拔插头的步骤,为无人机充电过程实现全自动提供了可能。
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本发明公开了一种电动汽车充电宝,包括储能系统、充放电控制系统、健康诊断系统、热管理系统以及人机交互系统;所述储能系统与充放电控制系统电连接,所述健康诊断系统同时与储能系统以及电动汽车通讯连接,对储能系统中的锂离子电池组以及电动汽车的电动汽车电池组进行健康状态的诊断,并通过所述人机交互系统显示诊断过程和结果,所述人机交互系统还通过充放电控制系统对储能系统进行充、放电控制,热管理系统分别与储能系统和充放电控制系统连接,对储能系统和充放电控制系统进行热管理。本发明具有集成化、小型化的特点,且具有健康状态监测功能,满足电动汽车对充电和续航里程的需求。
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本发明涉及一种高强度光控快速自修复水凝胶的制备方法,所述自修复水凝胶系统具有较高的力学强度和近红外光照射下的快速自修复功能。自修复功能通过N,N‑二甲基丙烯酰胺与XLS型合成硅酸镁锂交联形成的水凝胶实现。当所述水凝胶在破裂后,将破裂处拼合,在近红外光的控制下可以实现快速自修复。本发明所用原料获取方便,制备简单,加工制造成本低。自修复的合成方法稳定,可大批量重复制备,力学强度高。在近红外光控制下,5分钟内实现92%的修复率。通过模具设计,所述水凝胶可实现不同的结构设计,以适应实际工况。当受到损伤时可实现接近生命体的自我修复功能,在医用外科敷料、药物可控释放、柔性机器人等领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种石墨烯/导电聚合物复合电极材料,其特征在于,在具有多孔结构的石墨烯??表面和片层之间均匀分布导电聚合物,石墨烯与导电聚合物的质量比为1:1~1:10,其中石墨烯的比表面积为1200~2300m2/g。所采用的石墨烯具有多孔结构,提高离子的传输速度和扩散空间,减少由于石墨烯片的堆砌不能充分发挥性能的影响,该复合材料制备工艺简单,易于规模化。石墨烯/导电聚合物复合电极材料可以作为锂离子电池、太阳能电池、超级电容器等的电极材料。
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本发明公开了一种抗菌耐老化环氧树脂复合材料,其原料按重量份包括:环氧树脂65‑80份、丙烯酸树脂8‑20份、醇酸树脂8‑20份、纳米二氧化硅7‑15份、氨基化碳纳米管0.5‑2.3份、膨润土2‑5份、纳米氮化钛1‑5份、碳纤维1‑3.8份、硅酸锂0.5‑3份、氧化锌1‑2份、香芹酚0.1‑0.5份、滑石5‑14份、钛白粉8‑22份、固化剂21‑35份、促进剂3‑8份、苯基三甲氧基硅烷2‑3.7份、十四烷基甲基二羟乙基溴化铵0.5‑2.3份、氨基聚醚0.2‑1.3份、丙烯酸‑马来酸酐共聚物0.1‑0.3份。本发明提出的抗菌耐老化环氧树脂复合材料,强度高,韧性好,抗菌性和耐老化性能优异。
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本发明公开了一种氮掺杂碳材料的制备方法,所述的碳材料具有介孔结构,碳材料中掺杂有氮元素,且可控制碳材料中氮元素掺杂含量,其复合材料为经过此种碳材料修饰的复合材料;制备方法选用鸡蛋清原材料在惰性气氛下高温煅烧碳化形成氮掺杂碳材料,包括以下步骤:(1)以鸡蛋清溶液为溶剂进行材料的复合;(2)沸水将鸡蛋清蒸熟,形成类似鸡蛋糕二氧化锡的胶状物;(3)在惰性气氛下煅烧获得氮掺杂碳复合材料。该法可以制得具有氮掺杂碳包覆的结构复合材料,而且碳材料中氮元素含量可控;制得的氮掺杂碳复合材料适合作为锂离子电极材料,同时也适用于抗腐蚀和气体吸附等领域。
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一种多羰基聚酰亚胺有机电极材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池电极材料技术领域。是在惰性条件及机械搅拌下,将酸酐和含羰基二胺单体先后加入到有机溶剂中,随后加入异喹啉,升温至回流反应一段时间后得到聚酰亚胺粗产物混合液;再将聚酰亚胺粗产物混合液出料于甲醇、乙醇或丙酮中,抽滤后所得滤渣用丙酮和N‑甲基吡咯烷酮洗涤,所得固体真空烘干后即得到多羰基聚酰亚胺电极材料。本发明利用1,4,5,8‑萘四甲酸酐与电活性的含羰基的二胺缩合聚合,构筑了具有延伸的π共轭体系的电活性聚合物,通过提高聚酰亚胺中活性位点的密度,实现了电极材料的高容量和优异循环稳定性,有利于实现大规模生产,因此具有很高的应用前景。
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一种有机电池电极及其制备方法,属于有机电池研究技术领域。本发明的目的是为了解决现有的电池存在的环境污染、价格较高、不能随意丢弃、不可循环再生等问题,所述电极按照质量分数由3%‑50%导电碳粉和50%‑97%醇金属化合物组成,所述有机电池为一次电池或二次电池。所述醇金属化合物为醇钠、醇钾、醇锂、醇镁、醇钙中的一种或多种。所述方法为将导电碳粉和醇金属化合物进行搅拌混合即可。采用本发明的有机电池电极制备的电池,可循环再生,成本低,不含过渡金属,具有良好的放电性能。本发明所采用的电极材料活性物质为醇金属化合物,该化合物属于有机分子,成本低,且醇金属化合物遇到水分子能够分解,具有可降解性能。
本发明提供了一种多孔塑晶复合物,所述多孔塑晶复合物具有类球形颗粒堆叠形成的多孔形貌;所述塑晶包括丁二腈。本发明提供的多孔塑晶复合物,作为多孔塑晶电解质,具有稳定性好、离子电导率高且孔隙度可调等特点,应用于全固态金属‑空气电池,作为电解质隔层和引入固态正极中,能够有效的降低电解质隔层与电极之间的界面阻抗,而且由于其孔隙度可调,还能够引入到固态正极中实现与活性材料紧密接触的同时不阻碍气体扩散,有效的增加了三相界面,增加反应位点,解决了现有的金属‑空气电池存在的界面阻抗大和正极三相界面少的问题,提高了全固态锂‑氧气电池的放电容量等电化学性能。
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本发明公开了一种温度响应型4D打印智能水凝胶材料的制备方法,步骤一:温度响应型智能水凝胶的制备;选取N‑异丙基丙烯酰胺作单体、XLG型合成硅酸镁锂作交联剂、BASF紫外光光敏引发剂作引发剂、纳米木浆纤维素作增强相进行搅拌配比;步骤二:温度响应型4D打印智能水凝胶驱动器的制备;通过紫外光固化制备出具有精密层状结构;将力学强度与水凝胶4D打印相结合,以制备温度响应型4D打印智能水凝胶驱动器,提高3D打印模型的力学强度,丰富水凝胶驱动器的变形功能,解决4D打印智能水凝胶驱动器力学强度问题,本发明通过调控纳米木浆纤维素的含量,实现可打印性与成型稳定性的有效调控;本发明通过紫外光固化成型,简化成分配比,提高制备效率。
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一种空心核壳五氧化二钒微球的制备方法,属于无机纳米材料合成技术领域,该发明以偏钒酸铵为原料,甘油与异丙醇的混合溶液为溶剂,经过简单的溶剂热反应即可生成钒醇盐前驱体微球,再将其在空气气氛下加热处理后即得空心核壳五氧化二钒微球。本发明无需添加任何模板剂、表面活性剂,无公害,环境友好,并且反应条件温和,反应体系简单,可控性、重复性好,对设备的要求不高。所制备的空心核壳五氧化二钒微球,由于其具有壳层及空心球状结构的优势,能够缓解Li+嵌入/脱出过程中所引起的体积变化,所以其作为锂离子电池的正极材料表现出了优良的电化学性能。
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本发明涉及一种高强度、生物黏性光控脱附水凝胶的制备方法,高强度、生物黏性光控脱附水凝胶具有生物黏性及光控快速脱附功能。生物黏性及快速脱附功能由N‑异丙基丙烯酰胺与XLS型合成硅酸镁锂交联形成的水凝胶实现。当所述水凝胶通过生物黏性附着在物体表面后,在近红外光的控制下可以实现快速脱附。本发明所用原料获取方便,制备简单。在近红外光控制下,1分45秒内实现快速脱附。通过模具设计,所述水凝胶可实现相应的结构设计。在医用外科敷料、药物可控释放、柔性机器人等领域具有广泛的应用前景。
本发明提供一种基于聚吡咯碳化的无定形碳与多壁纳米碳管复合电极材料的制备方法,属于纳米复合材料制备工艺技术领域,具体制备步骤如下:a.在甲基橙水溶液中依次加入三氯化铁和吡咯后室温下搅拌得到聚吡咯;b.将聚吡咯洗涤至中性、真空干燥后在管式炉中700-970℃下进行1-4小时碳化处理得到无定形碳;c.将无定形碳和多壁纳米碳管在乙醇中磁力搅拌处理4-9小时,在50-70℃下真空干燥10-30小时,得到基于聚吡咯碳化的无定形碳与多壁纳米碳管复合电极材料,可作为锂离子电池负极材料和超级电容器电极材料,电化学性能优良,无记忆效应,无污染和自放电率低,本发明提供的制备方法成本低廉和工艺简单。
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本发明公开了一种多聚磷酸铵@聚脲醛微胶囊结构的阻燃剂材料的合成方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法包括以下步骤:分别称量尿素、间苯二酚和氯化铵溶解在去离子水中,并搅拌后得到溶液A;称量聚乙烯马来酸酐共聚物溶解在去离子水中,并搅拌得到溶液B;将溶液B逐滴加入到溶液A中,并继续搅拌,得到混合溶液;向混合溶液中加入多聚磷酸铵,继续搅拌,随后对混合溶液进行乳化15分钟,取出混合溶液在离心机中多次快速离心,并用去离子水多次清洗,将最终获得的沉淀物,沉淀物干燥后所得到的固体粉末即为多聚磷酸铵@聚脲醛微胶囊粉末样品。本发明采用微胶囊外壳的特定释放条件,可以实现阻燃剂的智能释放,提高了阻燃剂的应用效率。
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本发明涉及锂硫电池技术领域,且公开了一种孔径和孔隙率可调节的氮掺杂多孔碳正极材料,聚乙二醇通过共价键连接,高度分散在交联壳聚糖基体中,在一定压力的热活化过程中,热稳定性较差聚乙二醇热裂解气化逸出,在交联壳聚糖基体中形成大量的高度分散介孔和孔洞结构,并通过调控聚乙二醇的分子量,高温炭化得到孔径和孔隙率可调节的氮掺杂多孔碳,具有丰富的孔隙结构和大量的活性吸附位点,多硫化物具有良好的化学吸附作用,避免活性硫物质的损耗和溶解到电解液中,减少了穿梭效应,并且氮掺杂多孔碳为硫正极体积膨胀提供了缓冲层,提高了正极材料的循环稳定性,表现出超高的实际比容量和优异的电化学循环稳定性。
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一种LiErF4基核壳结构上转换纳米发光材料及其制备方法,属于发光材料制备技术领域。以LiErF4为核,在此基础上包覆LiYF4、LiLuF4、LiGdF4惰性壳层。本发明采用热注射的方法对LiErF4核材料进行包壳,分为三步进行:(1)先合成LiErF4核原料,将ErCl3·6H2O与适量的LiOH和NH4F混合,经升温反应,生成核原料;(2)三种壳层前驱物的制备,将相应的三氟醋酸盐与三氟醋酸锂混合,经升温反应,生成壳层前驱物;(3)将LiErF4核进行加热,在高温的情况下分批次的注入合成的壳层前驱物,反应一段时间,最终形成核壳结构。通过本发明合成的核壳结构的上转换纳米粒子包覆的更加均匀,从而有效的提高了上转换发光的强度。
一种具有微孔结构的碳包覆过渡金属氧化物及过渡金属纳米粒子(MxOy@C或M@C)复合电极材料及其制备方法,属于锂电池制备技术领域。其是通过海藻酸根与过渡金属离子的配位反应生成过渡金属海藻酸盐前驱体,通过控制加热温度在惰性气体保护下灼烧可获得具有微孔结构的MxOy@C及M@C纳米粒子复合电极材料。本发明制备的复合电极材料具有制备成本低、比容量高、循环稳定性好、不易分解等优点。如复合材料分别在100mA、500mA、1000mA充放电条件下经过50个循环后比容量分别为500.5mAhg-1、478.4mAhg-1、321mAhg-1。
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本发明的一种钳型铁配合物及其制备方法和应用属于催化技术的领域。钳型铁配合物是基于[NCN]-配位的钳型铁配合物。制备是在-78℃~-40℃条件下将丁基锂溶液加到配体溶液中,反应得到反应液;将二氯化铁加入到反应液中,自然升温至室温再继续反应;最后加己烷过滤重结晶。由[NCN]-配位的钳型铁配合物、烷基铝组成催化剂,用于催化丁二烯顺1,4-选择性聚合。本发明的钳型铁配合物制备方便,稳定性好,催化丁二烯聚合中助催化剂用量低、聚合反应速度快、转化率高、具有较好的顺-1,4选择性、聚合物分子量及分子量分布可控;且催化剂形成的体系呈均相,使用方便,聚合过程中温度波动范围小,反应容易控制。
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本发明涉及一种基于石墨烯的复合负极材料,其特征在于:石墨烯为多孔结构,表面和片层之间均匀分布负极材料粒子,石墨烯占复合负极材料的质量百分比为10~50%。具有多孔结构的石墨烯可以提高负极活性物质充放电性能,还可以为离子的传输提供更多的扩散通道。该复合材料制备工艺简单,易于规模化。石墨烯复合负极材料可以作为锂离子电池、钠离子电池及超级电容器等的电极材料。
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