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本发明涉及一种制备CoSnO3@Au非晶纳米立方块的方法,(1)分别将锡酸钠和醋酸钴溶于去离子水中;(2)在搅拌下将醋酸钴水溶液迅速倒入锡酸钠水溶液中;(3)将得到的混合液加热并搅拌;(4)将步骤(3)获得的反应产物冷却、离心、洗涤、干燥处理得到中间产物;(5)将中间产物溶于水中,滴加HAuCl4水溶液,然后进行加热搅拌;(6)将产物离心,洗涤,干燥后置于管式炉中煅烧,得到最终产物。与现有技术相比,本发明制备方法新颖,重复性好,产率高。产品可直接作为电极材料,应用于锂离子电池和电催化等诸多领域。
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本发明公开了一种改性氟化碳正极材料、包含其的正极极片、电池及制备方法,属于化学电源领域,其改性制备过程如下:将氟化碳材料在表面活性剂的作用下分散在水中形成氟化碳分散液,再向氟化碳分散液中加入还原剂溶液和金属盐溶液,反应结束后,过滤、干燥,将溶剂蒸发后即得改性氟化碳正极材料,本发明制备的纳米金属颗粒改性的氟化碳正极材料,改善了氟化碳材料的导电性,提高了氟化碳材料的电导率,解决了锂氟化碳一次电池中放电初期电压滞后现象以及钠氟化碳二次电池中充放电极化大的问题。
993
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本发明公开了一种基于电磁弹射的投掷救援机器人,由支架、皮带、上层直流电机、电解电容、线圈、铁芯、图像识别摄像头组模块、上层主控PCB板、驱动电机、底盘直流电机、轮胎、激光模块、工控电脑、STM32主控板、锂电池、走线孔、手柄、按钮组、传感器组模块、六个上层螺母、六个下层螺母和六根连杆构成。该投掷救援机器人具有制作成本低、操作方便、功能稳定、抗干扰性强,电磁弹射投掷的精准度高等特点。此外,还具有安全性高,在一些危险地带可以由机器代替人工进行救援。智能化程度高,在一些固定地点,可以通过摄像头组与传感器进行自主导航救援。而且,各个模块集成度高,方便更换拔插。
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本发明提供了一种聚合物电解质,包括锂盐、电解液和单体,所述单体包括、含有(CH2CH2O)n的第一凝胶单体和含有(CH2)m的第二凝胶单体,其中,1≤n≤4,4≤m≤8;其中,所述第一凝胶单体和第二凝胶单体的重量比例为1:3—3:1。还提供一种含有该聚合物电解质的电池,在平衡凝胶基质与电解液的相亲性的同时,改进了电池的循环寿命和倍率性能。
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本发明公开了一种复合固态电解质、其制备方法及其应用,该固态电解质体系由预制备聚合物、原位聚合高分子材料及锂盐构成,且其中原位聚合高分子材料由乙烯基‑醚类有机单体通过辐照作用,在电极材料表面原位聚合生成。本发明可使固态电解质的室温离子电导率σ>10‑5S·cm‑1,其相应的固态电池在室温下可循环100周以上,容量保持率大于90%。本发明复合固态电解质采用辐照方法制备不需要热压成型等手段,具有环保,低能耗,成本低的优势;本发明复合固态电解质制备方法简单,与现有工艺兼容良好。本发明的聚合物固态电解质体系适合工业应用,在动力电池和储能电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种基于Cat1的OMA对讲系统,该系统包括Cat1模组模块,按键模块,显示模块,语音采集模块,播音模块,SIM模块,供电模块,天线模块;所述Cat1模组模块运行RTOS实时操作系统,运行基于OMA标准的协议栈;按键模块用于人机系统的交互;显示模块用于系统UI界面显示;语音采集模块用于系统语音采集;播音模块用于语音播放;SIM模块用于系统接入运营商4G网络;供电模块采用便携式锂电池用于系统供电;天线模块用于系统无线信号处理。本方案基于Cat1技术能够实现基于OMA标准的对讲功能,具有成本低,续航时间长的特点,可有效解决现有技术所存在的问题。
本发明公开了一种用于甲醛检测的金属氧化物修饰氮缺陷复合材料的制备方法及其产品和应用,具体为α‑Fe2O3修饰氮缺陷g‑C3N4的制备方法,利用还原‑热处理法制备氮缺陷的g‑C3N4,然后利用水热法在g‑C3N4表面生长Fe2O3,同时利用具有Fe‑MOF结构作为骨架,在Fe2O3内部形成多孔结构,然后在空气氛围下焙烧去除未反应有机物,得到最终产物α‑Fe2O3修饰氮缺陷g‑C3N4复合材料,该产物具有较大的比表面积,且表面缺陷丰富,可用于气体检测敏感材料,可以提升材料的选择性和灵敏度,用于锂离子电池负极材料具有优异的循环性能,用于气体催化材料具有较高的活性。
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本发明涉及一种铂原位修饰的Ti3+/TiO2光催化剂及其制备方法与应用,采用冰乙酸和酰胺为溶剂,金属锂盐为助剂,并使用钛片为钛源,加入离子液体作为结构导向剂,原位加入氯铂酸水溶液,利用溶剂热的方法,在这些还原性环境下能够把Pt4+还原成不同的价态,使Pt的不同价态从TiO2的内部到外部的Pt4+到零价分布。与现有技术相比,本发明所使用的化学试剂均为常用试剂、廉价易得,方法工艺简单,并能加快光生电子的传递,达到快速的分离光生电子和空穴,提高其光催化活性。
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本发明提供一种涉及能源技术领域的燃气蒸汽联合循环电厂的进气空调系统及其使用方法,燃气轮机的出气端与余热锅炉连通,余热锅炉与蒸汽轮机连通,进气空调系统包括:表冷器组,所述表冷器组的出气端与燃气轮机的进气端连通,表冷器组中设有热交换水管,热交换水管与余热锅炉连通;溴化锂吸收式制冷机,与所述热交换水管连通。本发明能够增大夏季工况下的机组出力,同时改善冬季工况下的机组效率和部分负荷工况下的机组效率,从而缓解机组在不同运行阶段电厂与电网供需不匹配的问题,同时提升燃气蒸汽联合循环电厂的运行经济性以及灵活性。
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本发明涉及一种硫硒化钼/碳纳米管复合材料及其制备和应用,所述硫硒化钼/碳纳米管复合材料为硫硒化钼纳米片均匀包覆碳纳米管。制备:混酸处理碳纳米管,然后通过溶剂热法在碳纳米管上原位生长硒化钼得到硒化钼‑碳纳米管复合材料;通过高温置换反应实现硫对硒化钼纳米片的掺杂,即得。复合材料在电催化水分解器件、锂离子电池、超级电容器中的应用。将硒化钼与碳纳米管进行有效复合,能实现两者间良好的协同作用,并通过硫掺杂来调控其电子结构,从而制备出电化学性能优异的硫硒化钼‑碳纳米管复合材料。
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本发明公开了一种主动式电动波浪补偿起重机的控制系统和控制方法,控制系统包括:波浪补偿计算装置,实时采集和计算波浪补偿数据;手柄数据转换装置,将人工操作指令转换为手柄数据;卷筒控制器,实时采集波浪补偿卷筒的起升限位数据和驱动状态数据,并根据驱动命令控制电动机运转;中央控制器,读取并将波浪补偿数据和手柄数据叠加计算得到合成转速,如果起重机系统的当前运动状态正常,则向卷筒控制器发送包含合成转速的驱动命令以驱动电动机运转。本发明相对于传统的液压驱动控制系统大大提高了驱动效率并同时减小了能源损耗,还利用锂电池和超级电容吸收再生能量,有效降低船舶发电机功率,具有很高的实用价值。
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一种主动捕获太阳能与储能的一体化太阳能电池。整个电池由Ti金属网、电解液、选择性透过隔膜、多孔电极、Li2O2颗粒、锂金属电极、放电正极、放电负极、连接导线、绝缘填充物、外壳、染料敏化剂分子层、TiO2纳米线棒、遮尘罩和垫板组成。充电时,电池将光能转化为电能并储存在其中,同时释放出氧气;放电时,电能通过外电路被消耗掉,同时吸收氧气,使太阳能的捕获和存储在同一个装置中实现,从而实现在不损失电量的基础上,将太阳能存储在蓄电池中,最终实现绿色、清洁及廉价能源的利用。
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本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种二硫化钼纳米片/石墨烯纳米带复合材料及其制备方法。本发明通过溶液氧化法制备石墨烯纳米带,通过溶剂热法在石墨烯纳米带上原位生长二硫化钼纳米片。本发明所制备的石墨烯纳米带具有化学性质稳定、导电性好、长径比高等优点;本发明制备的复合材料具有形貌可控的特点,二硫化钼纳米片均匀地负载在石墨烯纳米带上,充分利用了石墨烯纳米带独特的基底结构。本发明所制备的二硫化钼纳米片/石墨烯纳米带复合材料可成为一种理想的高性能电化学析氢材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种硫化钴锌/石墨烯/碳纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维膜,经过溶液浸泡法在聚丙烯腈纳米纤维上包裹氧化石墨烯,再通过高温碳化制备得到石墨烯/碳纳米纤维复合膜,最后通过一步水热法在石墨烯/碳纳米纤维上原位生长硫化钴锌纳米颗粒。本发明制备的硫化钴锌/石墨烯/碳纳米纤维复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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本发明提供一种智能防盗双肩包,包括双肩包本体,所述双肩包本体内的上端设置有碰撞传感器,且碰撞传感器的左侧设置有蓝牙模块通信天线,所述蓝牙模块通信天线的下端左侧设置有防盗系统电容传感器,所述双肩包本体内的左侧设置有第二电容传感器,且第二电容传感器的下端的双肩包本体内设置有锂电池,所述双肩包本体内安装有中控模块电路板,所述315射频模块天线下端的中控模块电路板上设置有蓝牙交互与控制模块,所述主板板载蜂鸣器下端的中控模块电路板上设置有备份模块,所述碰撞传感器与315射频模块电性连接。本发明利用中控模块组与手机进行蓝牙互联,用户还可以远程遥控智能防盗系统,能够给人们的双肩包防盗效果起到较大的作用。
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本发明涉及一种二维晶体MXene纳米材料的制备方法,包括:将高纯三元层状MAX相陶瓷块体材料研磨后过筛,得到MAX相陶瓷粉体;将MAX相陶瓷粉体和HF的酸式盐晶体按照质量比2:(5~15)称量后加入到去离子水中,在30~85℃下进行刻蚀反应,再经清洗并干燥,得到所述二维晶体MXene纳米材料。本发明制备的MXene纳米材料具有明显的类石墨烯的二维层状结构,有望应用于超级电容器、锂离子电池、吸附等领域;本发明利用酸式盐对MAX相进行刻蚀处理,方法简单易行,安全可靠,易于大规模工业化推广。
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本发明属于工业废渣综合利用技术领域,具体为一种利用废弃磷化渣提取制备水合羟基磷酸铁的方法。本发明采用水热法,通过调节不同的水热温度及加入不同的溶剂,获得具有不同形貌、不同结构的系列水合羟基磷酸铁材料。包括如下步骤:在经过预处理的磷化渣中加入蒸馏水,搅拌混合均匀;然后在反应釜中加入一定量的溶剂,搅拌均匀,将反应釜恒温水热反应一定时间;反应釜冷却后,抽滤,干燥,研磨,即得到水合羟基磷酸铁。该方法工艺简单,易于控制。利用该方法提取得到的水合羟基磷酸铁纯度较高,可作为功能材料用于制备防腐涂料、絮凝剂,或者作为制备磷酸铁锂电池电极的原料。
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本发明涉及一种MnO2超长纳米线超级电容器材料的制备方法,包括:(1)将高锰酸钾溶于水中,得到KMnO4前驱体溶液;(2)在反应容器中加入KMnO4前驱体溶液,再加入聚乙烯吡咯烷酮表面活性剂,搅拌5-30分钟,得到反应混合溶液;(3)将上述反应混合溶液密封,然后于140-160℃处理5-10小时;(4)反应完成后,自然冷却至室温,收集产物,清洗后于60-80℃干燥3-5小时,即得。本发明的制备方法操作简单,不需要复杂设备,成本低廉;所制得的超长MnO2纳米线分布均匀,电化学性能优异,在超级电容器、锂离子电池材料等方面有应用潜力。
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本发明涉及一种二硫化钼/碳复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料中的二硫化钼限域在中空纳米带结构的碳层内,复合材料外层为氮掺杂的碳层。本发明所述的二硫化钼/碳复合材料制备方法包括:通过水热法制备三氧化钼纳米带,低温反应在三氧化钼纳米带表面原位生长聚吡咯得到核壳结构的三氧化钼‑聚吡咯二元复合材料,再通过高温硫化制备二硫化钼/碳复合材料。本发明所制备的二硫化钼/碳复合材料可用作高性能超级电容器以及锂离子电池、太阳能电池等新型能源的理想电极材料。本发明所制备的二硫化钼/碳复合材料具有化学性质稳定、导电性好、容量高等优点。
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本发明公开一种全集成多功能充电管脚控制电路及无线耳机,属于耳机充电控制技术领域,提出以下方案:全集成多功能充电管脚控制电路,集成于电子设备的片上系统芯片,包括充电器、逻辑控制电路、开关电路和通用异步收发传输器;充电器,包括电源输入端和电源输出端,用于将电源输入端输入的电流经电源输出端输出至锂电池;逻辑控制电路,用于根据充电器的电源输入端的电压大小输出开关控制信号,以控制开关电路的导通/关断;开关电路,用于在逻辑控制电路的控制下,导通电源输入端与通用异步收发传输器。本发明技术方案提升了无线耳机充放电和信息传输的便捷性,同时提升了无线耳机的可靠性。
本发明涉及一种(2‑苄基‑1,2,3,4‑四氢吡咯并[1,2‑a]吡嗪)‑4‑甲醇的合成方法。解决既知方法合成操作困难,原料昂贵的技术问题。本发明以吡咯与三氯乙酰氯反应得到2‑(三氯乙酰)吡咯;其在冰浴下加入氢化钠,后与溴乙酸甲酯反应得到2‑(2‑(2,2,2‑三氯乙酰基)‑1‑吡咯基)‑乙酸甲酯;然后将它和三乙胺溶于二甲基甲酰胺,滴加苄胺室温搅拌过夜即得2‑苄基‑吡咯并[1,2‑a]吡嗪‑1,3(2H,4H)‑二酮;而后将1,3‑二甲基‑3,4,5,6‑四氢‑2‑嘧啶酮溶于四氢呋喃加入六甲基二硅基胺基锂后,滴加2‑苄基‑吡咯并[1,2‑a]吡嗪‑1,3(2H,4H)‑二酮的四氢呋喃溶液,加入氰基甲酸乙酯得到2‑苄基‑1,3‑二氧‑1,2,3,4‑四氢吡咯并[1,2‑a]吡嗪‑4‑甲酸乙酯;最后用硼烷四氢呋喃溶液将2‑苄基‑1,3‑二氧‑1,2,3,4‑四氢吡咯并[1,2‑a]吡嗪‑4‑甲酸乙酯的二羰基和酯基还原得到产品。
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本发明涉及一种在单槽电解槽中利用两种非质子溶剂为电解液,将7‑酮石胆酸(7K‑LCK)电化学还原成熊去氧胆酸(UDCA)的方法,包括:配置电解液:将1,3‑二甲基‑2‑咪唑啉酮(DMI)和六甲基磷酰胺(HMPA)按体积比1:1配置成60ml混合液,加入0.5g电解质氯化锂(LiCl)和1.0g底物7‑酮石胆酸,搅拌均匀,放置在控温搅拌器上并连接电解仪器,以Cu为阴电极,Ru‑Ti为阳电极,将电流调至100mA,电压调至30V进行电解,24小时后停止。将得到的电解液进行沉淀过滤后进行高效液相色谱分析,后续使用硅烷化反应进行结晶得到纯品熊去氧胆酸。本发明使用的是在复合非质子溶剂1,3‑二甲基‑2‑咪唑啉酮与六甲基磷酰胺利用电化学法进行实验,电化学法操作简便,反应安全,稳定、更持久,能够做到工业化放大生产更现实。
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本发明公开了一种基于NB‑IoT通讯技术和蓝牙通讯技术的窖井盖控制装置,包括窖井盖和控制盒,控制盒固定安装在窖井盖内侧,控制盒包括壳体,壳体内腔设有核心电路板,核心电路板上设有微控制器、第一低功耗线性稳压电源、第二低功耗线性稳压电源、锂电池包、蓝牙BLE模块、窄带物联网模块、传感信号采集模块、执行模块,本发明结构原理简单,智能化程度高,能够实现对窖井盖的智能控制和实时监控。
本发明提供一种负极材料硅基材料/聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法及其产品和应用,通过给硅基材料包覆导电高分子聚苯胺来实现有机与无机的复合,外表面通过聚电解质修饰包覆氧化石墨烯,随后通过水合肼对氧化石墨烯还原得到硅基材料/聚苯胺/石墨烯复合材料。中间层导电聚合物聚苯胺在机械韧性方面远优于碳材料,能更好的缓冲硅在充放电过程中产生的巨大体积变化。外层石墨烯极大地提高体系的导电性。该材料综合了硅的高比容量、聚苯胺的高韧性和石墨烯的良好导电性等优点,具有优异的循环和倍率性能,在500 mA g‑1的电流密度下,经过200次循环比容量保持在710 mAh g‑1,可广泛应用在车用动力锂电池负极材料领域。
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本发明公开了一种适用于负温环境下的砂浆,制备原料以重量份计包括:基础矿物质910‑960份,可再分散乳胶粉10‑30份,纤维素醚1‑5份,矿物型外加剂25‑35份,早强剂0.1‑10份,憎水剂0.1‑5份,膨胀剂5‑8份。本发明通过非晶态铝酸钙,碳酸锂,硅类憎水剂协同作用,使保温砂浆具有良好的早期强度,适合于‑10℃环境下施工使用,同时由于早期强度的快速发展源于非单一早强外加剂分阶段的作用,硬化体结构的发展与水化产生的应力发展相对较为协调,加之所掺入的膨胀剂的适度膨胀作用因此体积稳定性较好并且砂浆在具有良好早期拉伸粘结强度的同时还减少了对后期水化的影响,避免砂浆力学及耐久性能倒缩。
本发明公开了一种抗氧化和高稳定性的PdZn催化剂及其应用,该催化剂以ZnO与Al2O3作为载体,以PdZn合金纳米颗粒为活性中心,经过焙烧氧化,最后在H2/N2混合气中还原所得,PdZn合金纳米颗粒中的Pd:Zn摩尔比小于1,过量的锌源保证合金纳米颗粒氧化处理经再次还原后,PdZn合金的再生,同时以正丁基锂作为还原剂,采用改良的共还原法在液相体系中还原Pd和Zn的前驱体,同时将油胺作为表面活性剂和稳定剂,达到控制PdZn合金纳米颗粒的尺寸大小和形貌的目的,在合成PdZn/ZnO催化剂后使用高温焙烧的方法对PdZn/ZnO合金纳米颗粒进行氧化再还原,从而得到抗氧化性能好,稳定性好的催化剂。
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本公开涉及一种用于制造纳米孔薄膜的方法,包括:材料准备工序,其中,准备或铺设用于制造薄膜的膜体,并将膜体传送至压印工位;纳米孔压印工序,其中,利用压印装置在膜体上受控地压印出呈预定阵列布置的纳米孔,纳米孔至少伸入到膜体的一部分厚度中,压印装置上设置有用于形成纳米孔的、呈预定阵列布置的压印元件,压印元件构造成压印模具上的突出结构阵列;和固化工序,其中,将已经压印出纳米孔的膜体通过发光装置或发热装置传递能量进行光化学反应或热化学反应而固化,以使其形成具有期望机械强度的膜体。制造的薄膜可用在口罩或防护服、空气净化装置、水或油的纯化过滤设备、血液透析仪器的过滤设备、锂电池、或海水淡化的反渗透薄膜中。
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本发明提供了一种双层包覆正极复合材料及其制备方法和应用。双层包覆正极复合材料依次包括内核正极材料,包覆在内核正极材料上的第一包覆层石墨碳材料和第二包覆层LixMyPzOn。其中M包括但不仅限于Nb、Zr、Si、Ta、Al、Cr、La、Cs、Ti中的一种或多种。本发明第一层包覆的碳材料可以有效地缓解充放电过程中的由于锂离子的脱嵌引起的体积效应,保证材料界面的良好接触,提高材料的循环稳定性。第二层包覆材料可以大程度地减少界面层电势差,减少了极化增大的问题,进而降低界面阻抑制了正极材料与电解质材料之间的化学反应。
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