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山东济南有色金属理论与应用

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血清小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒

本发明涉及血清小而密低密度脂蛋白胆固醇(过氧化物酶法)检测技术领域,特别涉及一种血清小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂,试剂R1中含有MOPS缓冲液pH7.0、胆固醇酯酶、胆固醇氧化酶、鞘磷脂酶、过氧化氢酶、聚乙二醇3‑苄氧基苯基醚、JJ70L、TOOS、4‑甲基苯硼酸(4‑FPBA)、D‑海藻糖、氯化锂,试剂R2中含有MOPS缓冲液pH7.0、过氧化物酶、TritonX‑100、4‑AA、氯化锂,该试剂适合与各种全自动生化分析仪配套使用,准确度和抗干扰能力良好,且具有良好的热稳定性。

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野外用便携式抽样装置及其使用方法

本发明涉及一种野外用便携式抽样装置,壳体内设置有供电室、水泵室和溶液室在供电室内设置有锂电池,供电室的外壳上设置有开关,水泵室内设置有水泵,开关、水泵通过电线与锂电池电连接,溶液室被隔板隔成溶液过滤室和溶液收集室,隔板的高度小于溶液室的高度,水泵的进水口连接进水管,进水管伸向壳体外,水泵的出水口连接出水管,出水管的管口通向溶液过滤室,溶液过滤室的底部呈漏斗状并设置有放渣口,溶液收集室为透明的,底部设置有放液口,放液口上连接放液阀。克服了野外缺少电能及其它机械动力水泵不能正常工作的技术难题,节省了人力物力,提高了抽样的工作效率。解决了现有脚踏吸引器或机械抽样器吸取量少的缺点。

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伊格列净中间体的制备方法

本发明公开了伊格列净中间体的制备方法,包括2‑(3‑苯并[B]噻吩‑2‑基甲基‑4‑氟‑苯基)‑3,4,5‑三‑三甲基硅氧基‑6‑三甲基硅氧基甲基‑四氢‑吡喃‑2‑醇(化合物3)以及(1S)‑2,3,4,6‑四乙酰氧基‑1,5‑脱水‑1‑[3‑(1‑苯并噻吩‑2‑基甲基)‑4‑氟苯基]‑D‑山梨糖醇(化合物6)的具体制备方法;其中,在控制反应液温度不高于‑60℃的前提下,应当尽快滴加正丁基锂,正丁基锂的滴加速度越快,化合物3的F邻位取代的副产物越少,保证所得化合物3的纯度,并直接影响了最后所得化合物6的收率,本发明经放大无放大效应,适于工业化生产。

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氢化处理三维石墨烯纳米泡沫电极的方法

本发明涉及一种氢化处理三维石墨烯纳米泡沫电极的方法,将三维石墨烯纳米泡沫置于管式炉中恒温区的中央,将法兰安装上,拧紧密封,向管式炉内通氢气、氩气,其中氢气的流量为5‑10sccm,氩气的流量为300sccm,以5℃/min的升温速率,升到热处理温度为700‑950℃,保温30‑60min,得到刻蚀后的三维石墨烯纳米泡沫。对三维石墨烯纳米泡沫中的缺陷进行刻意的低温氢处理,可以提升倍率容量,因为氢原子会与石墨烯中缺陷发生互动,打开了一些小的开口,促进了锂离子的渗透,从而提升了离子传输。通过提升氢原子最易结合的边界附近锂离子的结合度,还能提高可逆容量。

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新型红光发射荧光粉及其制备方法

本发明提供了一种新型红光发射荧光粉及其制备方法,该红光发射荧光粉是在YNbTiO6基质上单独掺杂Eu3+或是Eu3+和Li+共掺;当单独掺杂Eu3+时,化学通式为:Y1-xNbTiO6 : xEu3+,其中x的取值为0.001<x<0.35;当Eu3+与Li+共掺时,化学通式为Y1-x-yNbTiO6 : xEu3+,yLi+,其中x与y的取值分别为0.001<x<0.35,0.001<y<0.1。其制备方法是将五氧化二铌溶解于氢氟酸中,滴入氨水中和,将氢氧化铌沉淀物陈化、过滤、洗涤后溶于柠檬酸水溶液中,将钛酸四丁酯、硝酸钇、硝酸铕、硝酸锂及硝酸铵依次加入到柠檬酸溶液中,加热搅拌,将得到的前驱体凝胶烧结及热退火处理。本发明制备的红光发射荧光粉,品色纯度大,显色指数高,发光强度大。

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多孔铝集流体及其制备方法与应用

本发明公开了一种多孔铝集流体及其制备方法与应用。该多孔铝集流体的制备方法,绿色温和,结构可控;通过有机酸包括甲酸,乙酸,柠檬酸,草酸,苹果酸,水杨酸中的任意一种与硫酸铝的共同作用来刻蚀得到。制备的多空铝集流体用于三维全固态锂电池尤其是锂硫电池具有循环性好,高能量密度和高安全性等优点。

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数据处理设备的检测电压校准方法及系统

本发明提出的一种数据处理设备的检测电压校准方法及系统,包括:为数据处理设备连接外部电源,并通电启动数据处理设备;读取主控CPU的内置标志位判断当前数据处理设备是否处于检测电压未校准状态,若是,启动设备充电检测机制,并为锂电池充电;充电完成后,采集主控CPU的AD值,将AD值与锂电池的充电完成电压建立对应关系,将所述对应关系记录在主控CPU的存储区域,并根据主控CPU的预设标识位对照表将内置标识位设置为已校准状态对应的标识符。本发明能够有效提升数据处理设备检测电压的精度和一致性。

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一维碳化钛纳米卷的制备方法

本发明属于纳米功能材料的制备技术领域,特别涉及利用表面活性剂制备一维碳化钛纳米卷的方法,将Ti3AlC2粉体浸没在氟化锂/盐酸溶液中,加热搅拌一定时间后用去离子水离心清洗沉淀物;然后用无水乙醇超声来对上述沉淀进行插层,再用去离子水离心得到少层碳化钛纳米片分散液;在少层碳化钛纳米片分散液中加入表面活性剂并搅拌后直接用液氮冷冻,再通过冷冻干燥得到一维碳化钛纳米卷。本发明以Ti3AlC2粉体作为前驱体制备少层碳化钛纳米片分散液,然后将表面活性剂加入不同浓度的少层碳化钛纳米片分散液并在液氮中快速冷冻,利用冷冻干燥法制备出碳化钛纳米卷,是一维碳化钛纳米卷的制备方法。

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具有良好性能的两性凝胶聚合物电解质及其制备、应用

本发明涉及具有良好性能的两性凝胶聚合物电解质及其制备、应用,本发明制备了一系列两性离子凝胶电解质,通过控制单体的比例和锂盐的浓度,可以制备出高机械强度的两性凝胶电解质,电导率可以达到8.2mScm‑1。电极与电解质之间的界面电阻通过将AC电极浸泡入单体溶液进行原位聚合的方式被大幅度减小。带有原位聚合上电解质的AC电极在电流密度为0.8mA cm‑2时有很大的面积电容297mF cm‑2,并且在7000次循环测试后仍能保持70%。尤为显著的是,组合成的固体电容器不仅面积能量密度和功率密度也高达6.6mWh cm‑2和2.4W cm‑2,而且具有良好的自修复性能。本发明的工作对于凝胶电解质领域提供了一种新的思路,同时得到了在蓄能设备方面具有很大应用潜能的一种两性离子凝胶电解质。

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溶解浆的均相反应体系制备高取代度氧化纤维素的方法

本发明属于纤维素化学改性技术领域,涉及一种溶解浆的均相反应体系制备高取代度氧化纤维素的方法。包括以下步骤:将溶解浆与溴化锂水溶液混合,搅拌至溶解浆溶解;调节温度后加入TEMPO,调节PH后滴加NaClO溶液,搅拌至反应结束;对反应结束的溶液进行透析处理,并冷冻干燥透析后的溶液,得到氧化纤维素。本发明通过溴化锂水溶液溶解溶解浆,能够实现纤维素的TEMPO均相氧化,制取的氧化纤维素取代度高,纤维素链降解程度小,且反应体系不需要溴化钠;采用的纤维素溶剂为绿色溶剂,能够避免有毒污染物的产生,易于回收利用。

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自适应切换的电池均衡管理电路拓朴结构及控制方法

本发明公开了一种自适应切换的电池均衡管理电路拓朴结构及控制方法,拓扑结构包括锂电池储能系统,所述锂电池储能系统包括多个串联的电池单体,每个电池单体均并联有一个由开关控制的阻性元件,所述电池单体的两端分别通过一个控制开关连接在充电电容上;每个电池单体的两端分别通过一个电控开关到两条电压采样总线,总线接入差分采样电路的输入端。本发明综合了能量耗散型与非耗散型的优缺点,可以提高电池均衡管理系统的执行效率与能量利用率。

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水泥基材用液态渗透硬化剂及其制备和施工方法

本发明提出了一种可单独使用也可组合使用的双组份水泥基材用液态渗透硬化剂,包括独立包装的组分A和组分B,组分A为渗透硬化剂,包括如下重量百分比组分:去离子水60-80%、硅酸钠10-30%和饱和硅酸锂5-15%;组分B为耐磨保护剂,包括如下重量百分比的组分:丙烯酸40-60%、去离子水25-45%和硅溶胶5-20%;使用时,先清理水泥基材,再涂刷渗透硬化剂,最后涂刷耐磨保护剂,也可以根据需要只选择一种组分涂刷。本液态渗透硬化剂无毒、无味、不燃、存储稳定,能明显提高水泥基材的表面强度和耐磨性,防止表面风化和磨损,延长水泥基材的使用寿命;还可以防止霉菌生长,尤其适用于恶劣环境,使用成本低。

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537nm和556nm双波长激光器

一种537nm和556nm双波长激光器,属于激光技术领域,由泵浦源,光学耦合系统,输入镜,固体激光介质、非线性晶体和输出镜顺序排列而成,其特征在于输入镜、固体激光介质、非线性晶体和输出镜通过选择合适的腔镜膜系获得1074nm和1112nm双波长激光的同时振荡,由非线性晶体铌酸锂实现其537nm和556nm双波长激光输出。本双波长激光器可用作便携式一氧化碳中毒的检测光源。本发明的激光器具有结构紧凑、操作简单、成本低、有利于产业化生产等特点。

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中空LDH/MnO<Sub>2</Sub>纳米笼复合材料及其制备方法与应用

本发明提供了一种中空LDH/MnO2纳米笼复合材料及其制备方法与应用,本发明的制备方法以ZIF‑67为自模板,采用简单的刻蚀和水热反应,原位形成中空的LDH纳米笼,并在其上生长超薄的MnO2纳米片,得到中空、十二面体结构的LDH/MnO2纳米笼复合材料。本发明的制备方法制备工艺简单易控,绿色环保,适合大规模工业化生产。本发明的复合材料的中空结构和协同作用能充分暴露活性位点,加快传质过程,在作为正极材料用于锂空气电池,能够加速反应动力学,降低充过电位,提升电池的循环稳定性。

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改性氧化石墨烯掺杂的固体聚合物电解质的制备方法

本发明公开了一种改性氧化石墨烯掺杂的固体聚合物电解质的制备方法,具体为制备的改性氧化石墨烯掺杂到聚氧化乙烯和聚乙烯醇的混合液中,再加入高氯酸锂盐,经过溶液浇铸法,把混合液倒入聚四氟乙烯模具中,溶剂在常温下和真空干燥箱中干燥后,即得聚合物电解质膜。所制备的聚合物电解质由于改性氧化石墨烯上醚氧键的存在,可以促进锂盐的解离,提高聚合物电解质的离子电导率;同时聚乙烯醇可以抑制聚氧化乙烯的结晶区,增强聚合物电解质的机械强度和离子电导率;制备的聚合物电解质具有较高的离子电导率、较好的机械强度和良好的安全性能。

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氮掺杂碳包覆氮化钒电极材料及其制备方法与应用

本发明涉及一种氮掺杂碳包覆氮化钒电极材料及其制备方法与应用。该电极材料是先以五氧化二钒为主要原料制备得到五氧化二钒纳米线前驱体;然后以吡咯单体为主要原料在五氧化二钒纳米线前驱体表面包覆聚吡咯;最后经过煅烧制备得到。制备方法简单,重复性高,对设备和药品要求较低;所制备的电极材料不仅可以应用于锂硫电池正极材料,还能够用作锂离子电池负极材料,并能够和石墨烯复合,且均展现出优异的电化学性能。

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便携式的荧光定量核酸扩增仪

本发明公开了一种便携式的荧光定量核酸扩增仪,包括外壳、温度控制系统、光学检测系统、中央控制系统和电源。所述温度控制系统包括热盖、金属块、半导体制冷片、散热片、风扇、导热硅脂、温度传感器;所述光学检测系统包括光源、光纤、透镜、滤光片、荧光检测器;所述中央控制系统包括控制电路和数据处理器;所述电源包括电源适配器和锂电池。本发明采用Y型光纤代替传统的复杂的光学系统,大幅度减少了光能损失,缩减了仪器的体积,降低了仪器的整体成本;同时采用锂电池方式进行供电,可断电工作,满足户外快速检测需求。

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基于云服务的家庭教育系统

本发明公开了一种基于云服务的家庭教育系统,其结构包括家庭教育装置本体、LED显示屏、固定把手、锂电池、摄像头、音响装置和录音孔,所述家庭教育装置本体的顶部设有摄像头,所述家庭教育装置本体的两侧顶部设有音响装置,所述家庭教育装置本体的两侧中间设有固定把手,所述固定把手的前侧顶部设有泄压按钮,所述家庭教育装置本体的前部设有LED显示屏,所述LED显示屏的底部左侧设有录音孔,所述家庭教育装置本体的底部设有锂电池,所述家庭教育装置本体的后部分布有真空吸盘,所述家庭教育装置本体的内部设有微处理器。该基于云服务的家庭教育系统,将家庭教育装置本体高效的吸附于墙面上,智能化的通过手机和电脑进行远程连接。

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三维碳原位包覆的磷酸盐正极材料的制备方法

本发明涉及一种三维碳原位包覆的磷酸盐正极材料的制备方法。该方法包括天然多糖溶液中加入铁源、钒源和锰源,利用多糖对金属离子吸附性并通过螯合形成水凝胶;然后,加入磷源,使含磷基团与金属离子或离子团原位沉淀在水凝胶内部,再与锂源固相混合,混合物经碳还原热处理后复合形成原位三维碳原位包覆的锂离子电池正极材料。多糖在正极纳米材料的合成过程中,起到了纳米结构模板作用,同时也作为碳热还原过程中的碳源和粘结剂作用,更重要的是能形成三维碳网结构包覆在纳米颗粒表面,从而提高正极材料的电化学性能。

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新能源汽车动力电池极速柔性充电控制方法、系统及汽车

本发明公开了一种新源汽车动力电池极速柔性充电控制方法、系统及汽车。其中,该控制方法包括首先利用双向充电系统产生设定频率的正弦交流电流对电池进行交流充放电,借助于电池的欧姆产热,由内到外对电池进行快速高效预热,达到设定温度后停止预热;然后采用恒定电流对电池进行充电,当电池电压达到截止电压后,以截止电压对电池进行恒压充电。本发明提高了新能源汽车充电速度,避免了电池析锂产生,对锂离子电池的使用寿命影响小,且无需另外的电池预热设备,实现简单、应用前景非常广阔。

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氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用

本发明公开一种氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括氮掺杂的二维片状MoxC基体以及原位生长在该基体表面上氮掺杂碳的纳米管组成的三维结构。本发明的氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料兼具一维碳纳米管和二维片状的形貌结构,不仅保持了二维MXene的催化特性,而且碳纳米管的引入提高了材料的导电性。另外,本发明的氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料具有大的比表面积,其能够提供更多的多硫化物吸附位点,抑制多硫化物的扩散,从而抑制锂硫电池的“穿梭效应”,显著提高了锂硫电池的能量密度和循环寿命。

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射线辐射与中子辐射防护材料及其制备方法

本发明涉及防辐射材料技术领域,且公开了一种射线辐射与中子辐射防护材料,包括合成聚酯20‑30份、钡粉5‑8份、硼酸铋4‑6份、钨矿粉4‑8份、硫酸钡2‑4份、树脂10‑16份、钨矿粉8‑10份、轻元素材料4‑8份、含锂材料2‑4份、硼酸4‑6份、改性硅橡胶6‑10份和粘连剂3‑5份,通过设置钡粉、钨矿粉和铅粉重元素,可以对射线辐射与中子辐射中快分子进行减速,再通过设置轻元素材料和含锂材料,可以很好的对慢中子进行吸收,达到良好的中子防护效果,使其具有良好的对射线辐射与中子辐射的防护效果,使其具有非常好的耐辐射性能。

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硼替佐米中间体的制备方法

本发明公开了一种硼替佐米中间体的制备方法。本发明首先将异丁基锂滴加到异丙氧基硼酸频哪醇酯中,制得2‑甲基丙基硼酸频那醇酯,再经过同系化反应(使用LDA、氯化锌)、取代反应(使用六甲基二硅基氨基锂)及与盐酸成盐反应制得(R)‑1‑氨基‑3‑甲基丁基硼酸频那醇酯盐酸盐。本发明原料易得、操作简便,安全环保,产品收率高,适用于工业化生产。

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用于电光调制器的电光晶体薄膜、制备方法及电子元器件

本申请提供一种用于电光调制器的电光晶体薄膜、制备方法及电子元器件,在层叠有电极层的支撑基板上制备目标凹槽阵列;将电光晶体基片进行离子注入、并切割成电光晶体切片;将各个电光晶体切片转移至目标凹槽阵列中对应的凹槽内、且与目标凹槽阵列中对应的凹槽内的隔离层键合,得到键合体;对所述键合体进行热处理,得到电光晶体薄膜。本申请不需要对铌酸锂和钽酸锂等物理和化学性质都非常稳定的电光晶体材料进行刻蚀形成光波导,而是将切割好的各电光晶体切片转移至预先制备得到的凹槽阵列中对应的凹槽内,其中,保留在各个凹槽内的电光晶体薄膜层形成光波导结构,通过由电极形成的凹槽控制光波导的光信号,从而实现电光调制功能。

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有机/无机复合固态电解质及其制备方法

本发明涉及一种有机/无机复合固态电解质及其制备方法,将硫化物进行预处理,将预处理得到的硫化物进行高温热处理得到硫基固态电解质,再与有机聚合物、锂盐加入到有机溶剂中进行混合;除去有机溶剂,进行烘干得到有机/无机复合固态电解质。所述有机/无机复合固态电解质材料的内层是硫基固态电解质,有机聚合物包覆在硫基固态电解质的外侧,所述硫基固态电解质为三相及三相以上的结构,或者两相硫化物固态电解质与低分解温度聚合物有机物组成的有机/无机复合电解质,得到的有机/无机复合固态电解质的活性提高,电导率提高,有利于提高锂硫电池的循环性能。

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Fe3O4/Fe/C纳米复合电池电极材料的仿生合成方法

本发明涉及一种Fe3O4/Fe/C纳米复合电池电极材料的仿生合成方法。该方法利用廉价的、天然纤维素棉花为模板与碳源,先制得活性纳米纤维素,再与FeCl3·6H2O水溶液混合,然后加入氨水使其产生沉淀,再经过水热处理形成前驱体Fe3O4与纤维素的混合物;将其在氮气气氛下进行热处理,得到Fe3O4/Fe/C纳米复合材料。本发明制备的复合材料作为锂电池负极材料,可用于制备动力锂离子电池。

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NdCa4O(BO3)3晶体零频率温度系数切型及应用

本发明涉及一种NdCa4O(BO3)3晶体零频率温度系数切型及应用,晶体旋转α角度,记为(ZXw)α,-20°≤α≤45°,切型尺寸比例为厚度∶宽度∶长度=1∶(2-3)∶(6-10)。NdCa4O(BO3)3晶片切型的宽度方向上镀铂金电极,电极厚度为200-220nm;采用宽度切变振动模式,在-140-200℃范围内,晶片谐振频率的温度稳定性控制在0~25ppm/℃。本发明克服了石英晶体机电耦合系数较低(<8%),钽酸锂、硅酸镓镧等晶体频率稳定范围较窄的问题,适于制成宽温度范围内使用的频率控制器件。

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比率双光子及近红外检测HClO的荧光探针、制备及应用

本发明涉及一种比率双光子及近红外检测HClO的荧光探针、制备及应用,属于合成与检测技术领域,荧光探针,其结构式如下:荧光探针通过4‑(二乙胺基)水杨醛与乙酰乙酸乙酯、哌啶反应,第二步4–二乙氨基苯甲醛参与反应,第三步环己烯参与反应得到的化合物再分别与二异丙基氨基锂,苯基溴化硒反应得到荧光探针,该探针能够与HClO反应生成烯键,共轭结构增大,导致波长红移,形成了短波长荧光强度降低,同时长波长荧光强度增强的比率型荧光变化。因此,该探针基于Sharpless烯合成反应的设计可以用来检测HClO,探针结构简单,具有高选择性、高灵敏及瞬时响应等优点。

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低成本穿戴式人体运动发电装置及其制造方法

本发明公开了一种低成本穿戴式人体运动发电装置及其制造方法,该发电装置是由两套互相匹配的机械系统及锂电池充电电源系统组成,机械系统均由主动组件和从动组件联运而成,其中主动系统为运动驱动系统,从动系统为齿轮泵驱动液动系统;所述齿轮泵驱动液压系统的实质为被从动齿轮驱的用于推动液流管路内的液体按固定方向流动的齿轮泵驱动系统,系统内的液体为铁磁性导电流体,载装铁磁性导电流体的液流管路内固定有纯铜导线,液流管路的上下两端圆弧区域的内外侧则各设置有两块永磁块,锂电池充电电源系统通过设置在其内的电源适配器与铁磁性导电流体管路上的纯铜导线相连接。本发明成本低廉、可穿戴、运动发电、健身效果好、保护关节。

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Nb<Sub>2</Sub>O<Sub>5</Sub>纳米棒的制备方法和应用

本发明属于纳米材料制备技术领域和新能源领域,尤其涉及一种Nb2O5纳米棒的制备方法和应用。所述Nb2O5纳米棒的直径和长度分别为20~100 nm和100~900 nm。制备方法为取多层MXenes置于四甲基氢氧化铵溶液中加热搅拌,得到的上层溶液即为少层MXenes溶液。取少层铌基MXenes溶液转移到反应釜中,加热,冷却,离心,干燥,便可得到最终产品。本发明采用简单的水热方法,将二维MXenes材料转化为一维纳米棒,且纳米棒结构均一,晶化程度极高。作为锂离子电容器负极材料时,因纳米尺寸的结构,可缩短离子扩散路径,从而表现出更快速的充放电过程及优异的循环性能。

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