1032
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本发明涉及一种微米开孔笼状缺陷MnO@Ni材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)配制1,3,5‑苯三甲酸、硝酸镍和氯化锰的混合溶液,将所述混合溶液转入反应容器中,在150℃下水热反应36小时,再经过分离、洗涤和干燥收集得到Ni‑Mn‑MOFs开放式微笼前驱体;(2)将步骤(1)得到的Ni‑Mn‑MOFs开放式微笼前驱体在惰性气氛下以700℃煅烧,得到微米开孔笼状缺陷MnO@Ni材料。本发明还涉及所述微米开孔笼状缺陷MnO@Ni材料及其作为锂离子电池负极材料的应用。本发明所述材料可以作为锂电子电池负极材料应用,其结构可以有效缓解长期循环过程中电极的体积变化,并进一步抑制电极材料的粉碎,以有效改善体积膨胀效应,同时提供全方位的扩散路径,扩大电极与电解质之间的接触面积。
1183
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本发明公开了一种黑磷‑二氧化钛‑碳复合负极材料及制备方法与应用,所述制备包括以下步骤:在惰性气体保护气氛下,将红磷进行球磨反应,得纳米级的黑磷;在惰性气体保护气氛下,将黑磷、二氧化钛、碳材料混合,得混合物,将混合物球磨,得到黑磷‑二氧化钛‑碳复合负极材料。碳和黑磷通过C‑P键链接,保证了充放电过程中黑磷和碳材料的紧密接触,缓解黑磷嵌锂过程中体积变化。二氧化钛和黑磷之间存在Ti‑O‑P键,可以有效提升活性材料黑磷的利用率,并提升界面处的电子迁移速率。本发明制备的黑磷‑二氧化钛‑碳复合负极材料,作为锂离子电池负极材料,表现出优异的循环性能、较高的可逆容量。
1178
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本发明涉及双擎卡车领域,尤其涉及一种双擎卡车的控制系统。一种双擎卡车的控制系统,包括:发电装置,产生直流电能;电能控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的供电;电池控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的存储;电池组,设置于所述双擎卡车中,与所述电能控制器连接;发电机组,设置于所述双擎卡车中,与所述电能控制器连接;所述电能控制器用以控制所述电池组或所述发电机组为所述双擎卡车提供电能;铅酸电池,与所述电池控制器连接;锂电池,与所述电池控制器连接;所述电池控制器用以控制所述铅酸电池和/或锂电池为所述双擎卡车供电。
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本发明公开了一种锁模紫外激光器的光路系统,包括泵浦光源、谐振腔单元,分束器、倍频单元和输出单元。该装置中泵浦光源输入至谐振腔单元后,产生的1064nm锁模激光射入倍频单元,经过三硼酸锂晶体二倍频与三倍频的参量转换后得到355nm激光,最后由输出单元进行光束质量的调制,得到高质量的锁模紫外激光。本发明采用掺钕钒酸钇晶体为工作物质性能优良,对泵浦光有较高的吸收系数和更大的受激发射截面,与三硼酸锂晶体配合使用,能够达到较好的倍频转换效率;同时应用半导体可饱和吸收镜提供锁模的自启动机制,可以制成紫外锁模激光器,此激光在经BBO晶体后自发参量下转换得到轨道角动量纠缠态,可应用于量子通信领域在轨道角动量纠缠的制备。
770
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本发明属于电池材料的技术领域,公开了一种具有高可逆容量的硫化锑基负极材料及其制备与应用。所述硫化锑基负极材料为Sb2S3‑C复合粉体材料,其中Sb2S3为纯硫化锑粉,是粉体材料的主要成分,占质量百分比含量的50~90%,C为石墨类碳材料,占质量百分比含量的10~50%;是通过介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法将硫化锑粉和石墨类碳材料球磨得到。本发明的材料结构稳定性好,具有长的充放电循环寿命,较高的可逆容量;本发明的方法可提高硫化锑基负极材料嵌锂(钠)‑脱锂(钠)过程的结构稳定性和可逆性与电极材料的导电性同时工作能效高,可有效细化硫化锑颗粒,提高材料的电性能,易实现大规模生产。
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本发明公开了一种可变换色彩的眼镜,包括:镜片、镜框、镜架和架尾,所述镜框包围所述镜片,所述镜架的一端与镜框连接,镜架的另一端与架尾连接;所述镜框上设有显示屏,所述镜架内部设有存储器、控制电路和锂电池,所述镜架的表面设有控制按钮,所述架尾上设有USB接口;所述显示屏、存储器、锂电池、控制按钮和USB接口分别与所述控制电路电性连接。使用者佩戴本发明的可变换色彩的眼镜,当控制电路处于非工作状态时,就是普通的眼镜;当使用者通过控制按钮使控制电路处于工作状态时,使用者根据衣着搭配或者个人喜好,通过点击控制按钮就可选取不同的色彩图案以满足使用者的需求。
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本发明公开了一种石墨烯包覆纳米纯锗复合材料的制备方法,将锗粉与石墨粉或热处理的膨胀石墨采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法进行球磨;或者先将锗粉进行介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨,然后将球磨后的锗粉与石墨粉或热处理的膨胀石墨混合后采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法进行球磨。通过以上工艺步骤制备出的复合材料结构为纳米的锗颗粒被单层或多层石墨烯网络所均匀包覆;由于锗的高容量、优秀的锂离子扩散速率和石墨烯的高强度、高比表面积、高导电性等,该复合结构材料作为锂离子电池负极材料表现出高容量、高倍率及优异的循环性能。本发明工艺简单,耗能少,产量高,且对环境友好。
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本发明公开了一种聚偏氟乙烯超滤膜及其制备方法。在50~90℃下,将聚偏氟乙烯、醋酸纤维素和聚甲基丙烯酸甲酯共同溶解于氯化锂的N,N-二甲基甲酰胺溶液中,然后在40~60℃下添加一定量的冰醋酸和N-甲基吡咯烷酮添加剂制备成铸膜液,静置或真空抽气除泡后利用成膜器将铸膜液在成膜板上成型,成型后的膜置于温度为90~105℃的干燥器中,干燥4~15min后快速放入温度在0℃~30℃的水浴中,浸渍1~5min后轻微震荡,则膜从成膜板上自动脱落,取出自然干燥制得聚氯乙烯膜。本发明采用三元高分子材料共混制膜,极大的提高了聚偏氟乙烯膜的亲水性能和韧性;并且本发明的制备工艺简单易行,生产周期较短。
本发明公开了一种孔径可控的聚酰胺酰亚胺涂覆改性聚烯烃隔离膜及其制备方法与应用,涉及锂离子电池隔离膜技术领域。本发明所述孔径可控的聚酰胺酰亚胺涂覆改性聚烯烃隔离膜包含聚烯烃基膜和涂覆在其表面的多孔聚酰胺酰亚胺涂层;所述多孔聚酰胺酰亚胺的厚度为1~10μm,主孔径大小为0.01~1μm。本发明通过在聚烯烃基膜表面制备多孔聚酰胺酰亚胺涂层,控制涂层厚度及孔径,使得隔离膜在高温条件下仍然具有较好的尺寸稳定性,并且存在明显的热闭孔区间,有效改善了锂离子电池的安全性,具有良好的效果和广阔的应用前景。
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本发明公开了一种复合固态电解质材料及其制备方法和应用,该复合固态电解材料由基底材料和类石墨相氮化碳复合而成,所述基底材料包括硼氢化锂。该复合固态电解质材料的制备方法包括,准备基底材料和类石墨相氮化碳,在气氛中的含氧量和含水量符合预设条件下,将准备好的基底材料和类石墨相氮化碳进行研磨,以使得所述基底材料和所述类石墨相氮化碳复合,形成复合固态电解质材料。该复合固态电解质材料具有优良的离子电导率,即通过添加类石墨相氮化碳可以有效的提高了硼氢化锂在室温过程中的离子电导率。
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本发明属于锂硫电池技术领域,具体公开了一种碳化钨/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。其制备方法具体步骤如下所示:将羧基化碳纳米管在水中分散均匀后,加入钨源继续混合均匀,然后加入聚乙烯亚胺分散液继续搅拌均匀得到混合液,再将混合液干燥后所得固体样品进行煅烧,得到碳化钨/碳纳米管复合材料。本发明在不高于1000℃下合成结晶性较好的碳化钨,操作经济、步骤简便,容易实现;碳化钨和碳纳米管的均匀复合,充分发挥碳化钨吸附多硫化物与碳纳米管的导电能力的协同作用,能有效限制多硫化物穿梭,提高锂硫电池性能。
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本发明公开了一种硫、氮、过渡金属掺杂石墨烯及其制备方法与应用,该掺杂石墨烯中掺杂有硫和氮,且负载有过渡金属。该掺杂石墨烯的制备方法包括以下步骤:1)将石墨烯或石墨氧化物、过渡金属化合物、含氮化合物和含硫化合物加入溶剂中,充分混合均匀,再干燥、研磨,得到固体粉末;2)将步骤1)的固体粉末置于真空或惰性气体中,以3~10℃/min的升温速率升温至350~1200℃,保温0.5~6小时,再以3~10℃/min的降温速率降温至室温。本发明的硫、氮、过渡金属掺杂石墨烯具有优异的催化性能,制备方法简单,使用的原材料均无毒,对环境友好,易推广使用,可广泛用于锂原电池、锂离子电池、燃料电池、太阳能电池、超级电容器等领域。
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本发明公开了一种具有粘性的高力学强度纳米杂化水凝胶及其制备方法。该粘性水凝胶由丙烯酰胺或N-烷基取代丙烯酰胺衍生物在无机纳米交联剂锂藻土、聚乙烯醇和环糊精的水分散液中聚合而成;该水凝胶具有高力学强度和粘性,可粘附皮肤、金属、玻璃、陶瓷的表面。该粘性水凝胶的制备方法包括将无机纳米交联剂锂藻土和单体分散于水中,搅拌得到均匀透明的分散液;在反应混合液中加入聚乙烯醇并搅拌均匀,然后在反应混合液中加入环糊精搅拌均匀,最后加入引发剂,将反应液装入模具中并密封,置于10~25oC环境中反应12-48小时,得到具有粘性的高力学强度纳米杂化水凝胶,水凝胶拉伸强度在100kPa以上,粘结强度在10kPa以上。
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本发明公开了一种硅掺杂碳介孔复合纤维及其制备方法,该方法先将碳基聚合物、发泡制孔剂、纺丝溶剂、有机硅氧烷和单质硅反应制成静电纺丝溶液;用注射器吸取静电纺丝溶液进行纺丝,制备纳米纤维膜;将纳米纤维膜装在石英舟里,并放置于开启式真空/气氛管式电炉;然后在通空气氛下进行碳化前的预氧化,再在600~1100℃和通氩气保护条件下高温碳化1~4h,得到硅掺杂碳介孔复合纤维,其BET比表面积为350~550m2g‐1,BJH孔容为0.5~0.9mL?g‐1,BJH孔径为14~25nm。本发明的制备方法易于控制、产率高,所制备的产品在高性能锂离子电池负极材料应用中具有非常重要价值。
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本发明公开了金属‑有机配位聚合物M2CAX及其制备方法与应用。本发明采用室温两步水溶液法将酸碱中和反应合成的有机配体盐(CA2‑)溶液与含有过渡金属离子(MX+)的盐溶液进行配位得到多种可用作锂离子电池正极材料的金属‑有机配位聚合物M2CAX(M=Cu、Fe、Mn、Ni)。更重要的是,制备金属‑有机配位聚合物M2CAX的原材料来源广泛、价格低廉,且制备方法简单、能耗低,具有普适性。金属‑有机配位聚合物M2CAX作为正极材料组装的锂离子电池具有优异的电化学性能。
本发明属于锂硫电池制备技术领域,公开了一种基于Co基MOF材料衍生的金属/碳复合材料(Co/C)的隔膜及其制备方法和应用。所述隔膜包括基础隔膜以及负载于所述基础隔膜上的Co/C@石墨烯。该隔膜可以抑制多硫化物的穿梭效应,且一定程度上缓解电极充放电过程中的体积变化,提高电池的电化学性能。本明中的功能性隔膜的涂层轻薄,对电池整体能量密度影响较小;制备工艺简单、可实现大规模生产。对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。
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本发明公开了一种高效的有机电化学合成氨反应体系及其应用。所述有机电化学合成氨反应体系的电解液为溶有高氯酸锂的四氢呋喃和无水乙醇的混合溶液(LiClO4+THF/EtOH),其中,无水乙醇为质子源,所述质子源不限于醇类,也可为氢气。所述有机电化学合成氨反应体系的主体电极材料包括铁的氧化物,但不限于铁的氧化物,也可为其它金属氧化物材料。本发明中,使用低质子浓度的LiClO4+THF/EtOH有机电解液原位还原Li+,实现Li3N主导的高效电化学合成氨。本发明可用于常温常压下的电化学合成氨,利用乙醇作为质子源,氨产率可达5‑100 μg h‑1 cm‑2。
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本发明提出一种折叠式容性负载电极结构、电光调制器及其制备方法,所述电极结构包括主信号电极、第一主地电极、第二主地电极和若干空气桥;其中第一主地电极‑主信号电极‑第二主地电极组成G‑S‑G共面波导传输线;主信号电极在弯折处架设若干空气桥将第一主地电极和第二主地电极连接;所述电光调制器包括电极结构和铌酸锂波导结构,所述波导结构设置在所述折叠式容性负载电极结构上;所述铌酸锂波导结构包括第一波导和第二波导;所述波导的两侧设置有加载T型电极;采用折叠式容性负载电光调制器,可以最大限度抑制寄生耦合槽线模式,使电光调制器高效地工作在推挽模式,从而降低电信号传输损耗和回波损耗。
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本发明提供了一种应用于线性充电器的恒流充电电路,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
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本发明公开了一种番茄红素的成方法。该方法包括:以假性紫罗兰酮、氯碘甲烷、溴化锂和三甲基硅甲基锂为原料制得2,6,10‑三甲基‑2,5,9‑十一烷三烯‑1‑醛;将其与四乙基亚甲基二磷酸酯反应得到3,7,11‑三甲基‑1,4,6,10‑四烯十二烷基膦酸二乙酯;3,7,11‑三甲基‑1,4,6,10‑四烯十二烷基膦酸二乙酯与2,7‑二甲基‑2,4,6‑辛三烯二醛反应得到番茄红素粗品。本发明解决了目前番茄红素的合成中容易造成副产物不易分离的问题,以一种全新的方法制备番茄红素合成过程的中间体,三步反应合成番茄红素,合成工艺过程简单,操作方便,生产过程绿色环保,成本相对低廉,易于实现工业化。
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本发明提供了一种电子电路智能关断控制系统,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
本发明属于锂离子二次电池的技术领域,公开了一种量子点氧化锡负载多壁碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。方法:1)将锡盐溶于水中,得到锡盐溶液;2)将多壁碳纳米管与锡盐溶液混匀,获得悬浊液A;3)将悬浊液A置于气液放电等离子体反应装置中,在氩气等离子体气氛下进行放电反应,得到悬浊液B;后续处理,获得量子点氧化锡负载多壁碳纳米管复合材料;所述多壁碳纳米管的用量满足:锡离子与多壁碳纳米管的质量比为(0.04~0.8):1。本发明的方法高效,操作简单,成本较低,可实现量子点氧化锡碳复合材料规模化生产。本发明的材料用于锂离子电池,可显著提高电极材料的循环稳定性能具有优秀的电化学性能。
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本发明公开了一种原位凝胶化双重交联型聚合物电解质、其制备方法及其应用,通过静电纺丝的方法制备得到聚合物纳米纤维膜,热处理得到交联的纳米纤维膜,再浸润有机电解液和交联剂混合液通过原位交联凝胶化获得双重交联聚合物固态电解质膜材料,具有高孔隙率、高吸液率、优良的机械强度和热稳定性且电化学性能较好,具有较高的离子电导率和锂离子迁移数,氧化分解电位较高,应用于锂离子电池中时具有优异的倍率性能和循环性能,解决了聚合物电解质的离子电导率低、机械性能较差等问题。
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本发明公开了一种智能缩阴球,包括上盖、尼龙带和下盖,所述上盖和下盖之间的缝隙中设有密封圈,所述上盖的内部设有PCB板,所述PCB板上安装有纽扣电机、薄膜电阻、陶瓷天线和锂电池,所述下盖的内部设有充电仓,所述充电仓包括外箱、内仓上盖和内仓下盖,所述内仓上盖和内仓下盖的外侧包裹有外箱,所述内仓上盖的内部设有主面板PCB,所述主面板PCB的上部安装有接收线圈和消毒灯PCB,该智能缩阴球,通过PCB板上安装有纽扣电机、薄膜电阻和锂电池构成薄膜传感器,通过外箱、内仓上盖和内仓下盖构成充电仓,从而对结构做出了一定的改变,使得弹簧压力对薄膜传感器高效的挤压产生更好的效果,此外加有消毒灯PCB消毒功能,能够实现方便使用。
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本发明公开了一种中空氮掺杂多孔碳球及其制备方法和应用,本发明利用硫化锌为自牺牲模板,导电聚合物聚多巴胺作为碳前驱体,通过水热反应制得聚多巴胺‑硫化锌前驱体(ZnS@PDA),进一步煅烧后制得中空氮掺杂多孔碳球(NHPCS),制备方法步骤较少,容易操作,且所制得的中空氮掺杂多孔碳球在作为锂硫电池正极材料时,可避免多硫化物的溶解和扩散,促进电荷以及离子的运输和储存,提高碳材料的导电性和极性,进一步提高所合成电极材料的限制多硫化物的能力,本发明制得的中空氮掺杂多孔碳球载硫后应用于锂硫电池,电池容量高,展现出优异的倍率性能和循环稳定性,远高于传统的碳纳米管基正极材料。
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本发明属于生物医用材料的技术领域,公开了一种组织粘附导电多孔水凝胶及其制备方法。方法:将甲基丙烯酸酐改性明胶与锂藻土的水溶液分散均匀,获得乳液;将导电组分、光引发剂与乳液混匀,获得混合乳液;或者将甲基丙烯酸酐改性明胶、锂藻土溶液、导电组分与光引发剂分散均匀,获得混合乳液;将混合乳液紫外光照聚合,获得组织粘附导电多孔水凝胶;导电组分为PEDOT:PSS或CNT。本发明的方法简单,所制备的多孔水凝胶材料具有良好生物相容性、组织粘附性和导电性。并且本发明的多孔水凝胶可以原位粘附在生物组织表面,促进皮肤伤口的止血和封闭。另外,本发明具有相互连通的孔洞结构,利于物质的扩散和渗透。
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本发明公开了一种光纤包层玻璃及其池窑熔制机械成型方法。这种光纤包层玻璃是由以下的原料组成:硼酸、石英砂、氢氧化铝、硝酸钾、碳酸钠、碳酸钙、碳酸钡、碳酸锂、三氧化二锑、三氧化二砷。同时也公开了这种光纤包层玻璃的池窑熔制机械成型方法,包括以下步骤:1)熔化;2)澄清;3)料道降温;4)成型拉管;5)精切圆口;6)退火包装。本发明公开的这种光纤包层玻璃折射率在1.45~1.55,膨胀系数为(80±5)×10‑7/℃,该玻璃具有足够长的粘度范围,玻璃软化温度Ts在700~780℃,转变温度Tg在500℃~600℃,该玻璃的析晶温度上限不高于950℃,析晶温度下限不低于850℃,在850℃保温2小时不产生析晶,抗析晶性能好,热稳定性好。
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本发明公开了一种太阳能蓝牙音箱,包括音箱箱体、太阳能板、扬声器、锂电池、LED灯、蓝牙控制面板、开关、整合的PCB电路、充电模块、输出模块以及无线充电模块;太阳能板设置在音箱箱体外顶部,扬声器设置在音箱箱体端面上,锂电池设置在音箱箱体内底部,LED灯设置在音箱箱体内部,蓝牙控制面板以及开关均设置在音箱箱体端面上;整合的PCB电路设置在音箱箱体内部;无线充电模块设置在音箱箱体内顶部。本发明能够对太阳能蓝牙音箱实现真正的无线充电,并且能够对移动终端进行无线充电。
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