本發(fā)明提供了一種由3D集流體?碳層?硅層構成的一體化負極材料,屬于鋰離子電池負極材料領域。本發(fā)明所述材料的制備方法:對3D集流體表面進行清潔后,通過磁控濺射在其表面沉積碳緩沖層,再分層交替沉積硅、碳層,最后在材料表面沉積碳保護層。本發(fā)明中的負極材料特征是:碳層作為緩沖層,避免活性物質直接與電解液接觸,同時提高硅基負極的導電性,硅層作為活性物質,為材料提供高比容量。3D集流體在緩解充放電過程中內應力的同時,提供了更短的Li+遷移通道。此外,無需另添加導電劑及粘結劑,可直接作為負極材料使用。由此,本發(fā)明中制備的負極材料具有比容量高、循環(huán)穩(wěn)定性強、倍率性能好的特點。
本發(fā)明涉及一種外墻防火反射隔熱無機涂料,包括基料、填料、助劑、水;按重量份算,所述的基料包括:硅酸鋰15~20份,納米長烴基硅烷改性硅溶膠15~20份,納米羥基硅酸鎂4~6份,磷酸二氫鋁水溶液2~5份按重量份算,所述的填料包括:IR?1000近紅外反射鈦白粉20~25份,硅灰石粉10~15份,滑石粉10~15份,納米二氧化鈦1~5份。還公開了外墻防火反射隔熱無機涂料的制備方法。本發(fā)明達到的有益效果是:不含VOC、不易燃燒、耐高溫性好、反射隔熱、不易腐蝕、耐霉菌。
本發(fā)明公開了一種水電站廠房滲漏水綜合治理系統(tǒng)方法,包括原墻面裝飾層的鏟除和清理、墻面缺陷的調查分析和繪圖、缺陷分類、滲漏水缺陷治理、地面采用SD31自流平水泥進行精準找平,地面水泥基自流平施工后的72小時后,再在自流平表面涂刷一層鋰基密封固化劑,使地面更加亮麗,耐磨耐污。本發(fā)明與現有技術相比的優(yōu)點在于:通過本方案對水電站廠房進行系統(tǒng)治理,治理后的效果優(yōu)良,提高水電站廠房運行穩(wěn)定性及用戶體驗,為今后大中小型水電站工程廠房滲漏水及病害治理提供服務和技術引導。
本發(fā)明提供一種無人機自主管控方法,包括觸摸顯示屏、集成控制器、尾翼調向裝置、動力裝置、動力鋰電池和位移矯正裝置;觸摸顯示屏用于手指觸摸輸入飛行路線的零點和飛行路線和高度,并控制動力裝置的開閉和飛行速度;集成控制器用于根據輸入飛行路線的零點和飛行路線和高度以及輸入飛行路線的零點和飛行路線和高度,并將控制信號傳遞給尾翼調向裝置和動力裝置,本發(fā)明采用飛機航線調節(jié)裝置對飛機飛行過程中的方向和高度進行檢測校對,并根據是檢測結果利用集成控制器控制尾翼調向裝置、動力裝置進行方向和動力調節(jié),可保證無人機飛行航線的準確性,并及時得到飛行檢測數據。
本發(fā)明公開一種阻燃隔音保溫材料及其制備方法,包括以下重量份數配比的原料:分散聚四氟乙烯樹脂121?135份、熱致性液晶高聚物70?80份、油酸酰胺2?4份、硬脂酸鋰1?3份、納米氧化釹3?5份、納米氧化鐠1?4份、碳酸氫鈉10?13份、納米三氧化二銻2?5份、蒙脫土29?37份、氧化鋁纖維25?40份、納米二氧化鈦5?9份和納米氧化鋅10?15份,該阻燃隔音保溫材料具有出色的隔熱效果。
本發(fā)明公開了一種以鋼渣尾渣作為支撐架的礦石熔煉方法。包括以下步驟:(1)將液態(tài)鋼渣置于熱悶池中,并向其中打水產生水蒸氣進行打水熱悶,處理30~50h,并保證最后得到的產物仍為液態(tài)鋼渣;(2)向經步驟(1)處理后的液態(tài)鋼渣中加入氧化鋰、氟和氧化鈉的混合物,攪拌混合后保持液態(tài)20~30h;(3)將經步驟(2)處理后的液態(tài)鋼渣冷卻,然后篩分得到粒徑為10~100mm的鋼渣尾渣,進行磁選分離,再將分離得到的鋼渣尾渣與礦石混合熔煉即可。本發(fā)明處理后的鋼渣尾渣具有較高的機械強度,可有效維持料柱透氣性,可有效補充鐵含量,避免CaCO3和MgCO3的分解,節(jié)焦效果好,改善路況的流動性,起到穩(wěn)定爐況的效果。
本發(fā)明屬于通訊技術領域,公開了一種具有光電隔離功能的智能M?BUS主機電路及控制方法,主機發(fā)送電路采用鋰電池供電,通過調節(jié)升壓DC?DC的輸出電平實現總線數據發(fā)送;主機接收電路利用PWM調制電路,動態(tài)調節(jié)主機接收特性,用以適應不同類型從機的電氣特性;后端采用運放比較器的方式,用以從機信號的接收解調;總線狀態(tài)采集電路通過采樣電阻將總線電流轉換為電壓信號,信號再通過壓頻轉換電路轉換為脈沖信號,經信號隔離電路傳輸到主控單元。本發(fā)明能夠有效解決現有M?BUS主機電路從機數量較少時動態(tài)響應較差問題,同時智能動態(tài)調節(jié)M?BUS接收特性,適應現場多種類型從機的脈沖電流。
本發(fā)明公開了一種粉體快速修補料的添加組合劑及其在水泥混凝土中的應用,包括以下組分:硫酸鋁260~300份、硫酸鐵30~40份、硫酸鋰15~20份、氧化鎂15~20份、氟硅酸鎂20~30份、改性納米二氧化硅80~150份;將上述物料置于球磨罐中,球料比為20~30:1,在氬氣保護下,以300~500rpm下球磨1~2h,研磨后粉末粒徑為200~300目,得到粉體快速修補料的添加組合劑;將粉體快速修補料的添加組合劑與水、二乙醇胺按照質量比例為400~600:200~300:20~30混合,再將混合物與水泥按質量比為6~8:100混合。本發(fā)明以硫酸鋁為主要成分,通過與其他成分組合,利用納米二氧化硅材料比表面積巨大,可為水泥的水化產物提供結晶成核點,具有促進早期水化的作用,可填充水泥材料的納米級孔隙,提高內部結構的密實性,滿足水泥強度和耐久的要求。
本發(fā)明公開了一種新能源廣告燈箱,包括箱體,所述箱體為三棱架,三棱架的頂面的三角處設有升降桿,升降桿頂部設有太陽能板,每根升降桿均連接有升降電機,三棱架內設有電源模塊和控制器,電源模塊包括依次連接的充電電路、鋰電池和電源管理模塊,電源管理模塊與控制器連接,三棱架的三側面頂部和底部均設有卷揚機構,卷揚機構設有廣告紙,三棱架的三側面上均安裝有防彈玻璃,防彈玻璃的表面上設有刮玻器,刮玻器的兩端通過驅動電機安裝在滑道內,滑道設置在三棱架上,三棱架上還設有濕度傳感器,本發(fā)明將整體設置為三棱柱型,外觀簡單大方,且廣告展示多。
本發(fā)明公開了一種三維有序多孔碳內嵌氧化物材料的制備方法,其特征為:該制備方法分為兩個步驟:(1)將聚苯乙烯球模板浸漬于單寧?過渡金屬離子混合溶液中,構建三維互穿的金屬?多酚混合物網絡;(2)將浸漬后的聚苯乙烯球模板經真空干燥及熱處理,即制得三維有序多孔碳內嵌氧化物。三維有序多孔碳內嵌氧化物使電子和離子的傳輸各向同性,可有效抑制其作為鋰離子電池負極材料使用時的極化問題,提高倍率性能;三維有序多孔碳還可在充放電過程中緩解氧化物因體積效應而造成的破碎,提高電極材料的循環(huán)穩(wěn)定性。該方法具有制備簡單、周期短、無需復雜的專用設備等優(yōu)點,易于實現大規(guī)模工業(yè)生產。
本發(fā)明提供了一種聚合物基導熱復合材料及其制備方法和用途。該復合材料是由如下體積分數的原料制備而成:金屬基導熱導電填料5~30%,陶瓷基導熱絕緣填料5~30%,基體40~90%。該復合材料以銅和導熱絕緣填料碳化硅或氮化硼復配作為填料,顯著提高了聚合物材料的導熱性能。本發(fā)明復合材料綜合性能優(yōu)異,利用金屬材料高導熱的同時又具有較高電阻率,可以應用在對電絕緣性能要求較高場合下的熱擴散以及其他需要熱擴散管理要求的場合,在制備導熱、散熱材料,用于微電子、電工電氣、發(fā)光二極管、換熱工程、太陽能、鋰電池、汽車、航空航天等領域有良好的市場前景。此外,該復合材料制備工序簡單,加工性能優(yōu)良,可以大規(guī)模實際應用。
本發(fā)明公開了一種電動存水墨斗,它的主體結構包括有上瓣斗盒(1)、下瓣斗盒(2)、卷線盤(3)、存水盒(4)、墨水線盒(5),卷線盤(3)與存水盒(4)之間設有鋰電池等電路裝置,實現隨心所欲單手操作的電動存水墨斗,上瓣斗盒(1)的左部左下端與下瓣斗盒(2)左部左上端鉸接,上瓣斗盒(1)的左部為盒蓋,盒蓋上面中間設有齒扎閥(5),控制卷線盤轉動,右部設置的存水盒(4)下面設有進出水口與盒蓋(6),盒蓋(6)中心是出水口,盒蓋(6)里面設有膠墊,下瓣斗盒(2)的左部里面設置的電動卷線盤(3),卷線盤(3)的中心是微型電機,電機軸的兩頭與下瓣斗盒(2)固定相連,右部設置的墨水線盒(7)。
本發(fā)明涉及分布式能源系統(tǒng)領域,公開了一種交、直流分布式能源混合成系統(tǒng),以提高電力使用的效率。它包括電力部分和冷量部分;電力部分包括直流電網系統(tǒng)和交流電網系統(tǒng)直流電網系統(tǒng)包括直流母線、儲能電池、充電樁及可再生能源發(fā)電機組,直流母線分別與儲能電池、充電樁、可再生能源發(fā)電機組連接;交流電網系統(tǒng)包括交流母線、燃氣發(fā)電機組及變壓器,交流母線分別與市電、變壓器、燃氣發(fā)電機組的發(fā)電機部分連接,變壓器與負載連接;直流母線與交流母線還通過雙向逆變器連接;冷量部分包括溴化鋰機組、燃氣發(fā)電機組、供冷給水管網以及供冷回水管網。本發(fā)明適用于數據中心、島嶼、醫(yī)院、酒店、機場、工業(yè)園等分布式能源設計場所。
本發(fā)明公開了一種1-(3,5-二氯吡啶-4-基)-乙醇的不對稱合成方法,包括以下步驟:(A)3,5-二氯吡啶(I)在胺基鋰的作用下與乙醛反應生成(±)-1-(3,5-二氯吡啶-4-基)-乙醇(II);(B)(±)-1-(3,5-二氯吡啶-4-基)-乙醇(II)在氧化劑的作用下生成1-(3,5-二氯吡啶-4-基)-乙酮(III);(C)1-(3,5-二氯吡啶-4-基)-乙酮在手性配體存在下與硼烷試劑反應,制得單一光學異構體的1-(3,5-二氯吡啶-4-基)-乙醇(IV)。該法較傳統(tǒng)手性柱分離(±)-1-(3,5-二氯吡啶-4-基)-乙醇相比,優(yōu)點突出:(1)反應簡單,易于操作,總收率高,光學純度大于98%;(2)工業(yè)制備周期明顯縮短,設備要求低;(3)制備成本低,是適合工業(yè)生產的方法。
本發(fā)明提供一種以牲畜糞便為原料制備多孔類石墨烯碳電極材料的方法;以及將制備的碳電極材料應用于超級電容器等儲能器件,屬于電容器儲能器件。該方法是將選取的羊糞便干燥至恒重,保持原樣或粉碎后,在氣氛保護下,用合適的溫度進行碳化和活化處理后再洗滌干燥,即得到以羊糞便為原料的碳電極材料。本發(fā)明的制備方法簡單,其原料可再生、來源豐富、成本低廉,既為廢物利用又凈化了環(huán)境,并可大批量生產和應用實施;其高性能超級電容器電極材料在大的充放電速率下保持較高的比電容,且維持其性能穩(wěn)定;還具有相對較高的能量密度。本發(fā)明制備的電極材料是應用于超級電容器和鋰離子電池等儲能器件中的優(yōu)異電極材料。
本發(fā)明公開了一種羧甲基纖維素/納米普魯士藍復合凝膠微球吸附材料的制備方法,包括:(1)將羧甲基纖維素與納米普魯士藍溶解在去離子水中,得到復合溶膠;(2)將復合溶膠注入到帶有不銹鋼針頭的注射器中,設置注射條件,利用注射泵裝置將其逐滴滴入到金屬鹽溶液中,再向其中加入交聯劑,混合攪拌,得到微球;(3)將得到的微球在抽濾裝置中用超純水淋洗,過濾,干燥,得到羧甲基纖維素/納米普魯士藍復合凝膠微球吸附材料。本發(fā)明提供的羧甲基纖維素/納米普魯士藍復合微球吸附材料具有價廉的成本、良好的機械穩(wěn)定性、良好的選擇性、可多次重復使用等特點,因而可以廣泛應用于鹽湖鹵水、制鹽母液、提鋰母液等方面的處理。
本發(fā)明公開了一種航空航天用高韌性鋁合金板材的制備方法,該鋁合金中各元素的質量百分含量為:Zn4.8-5.5、Mg1.6-2.4、Cu1.2-1.8、Li0.8-1.4、Mn0.3-0.7、Si0.05-0.1、Fe0.15-0.25、Co0.3-0.5、Ti0.2-0.3、V0.15-0.25、Zr0.1-0.2、Bi0.05-0.15、B0.04-0.08、Ce0.03-0.05、Y0.02-0.03、Er0.01-0.02,余量為鋁。本發(fā)明通過合理調整成分比例以及熱處理工藝,既降低了鋁合金的密度,又提高了鋁合金的機械強度和保持了優(yōu)良的韌性和熱穩(wěn)定性,綜合性能優(yōu)異,有效解決了鋁鋰合金密度、韌性和熱穩(wěn)定性三者不可兼得的矛盾,同時生產工藝簡單,成本低,效率高且易控制,可實現自動化大規(guī)模生產,生產出來的鋁合金可廣泛應用于航空航天工業(yè)材料。
本發(fā)明公開了一種自帶加熱功能的飯盒,包括殼體、內膽、蓋子、無線充電器、設置在殼體底部的加熱裝置和手機APP,加熱裝置包括單片機、溫度檢測模塊、加熱模塊、通訊模塊、電源模塊、無線充電模塊和開關單元,單片機分別與溫度檢測模塊、加熱模塊、通訊模塊和電源模塊連接,電源模塊與無線充電模塊連接;開關單元包括電源開關和自動斷電保護開關,電源開關用于控制電源的開啟和關閉,自動斷電保護開關與單片機連接,用于控制自動斷電保護,通過在殼體底座設置加熱裝置,可實現對內膽中的食物加熱,并加載了無線充電技術,擺脫了傳統(tǒng)的有線充電的束縛;電源采用充電鋰電池,使使用的地點不受限;具有結構簡單、實用性強和成本低等特點。
本發(fā)明公開了一種便攜式無線監(jiān)測設備,包括外部殼體和內部電路,所述外部殼體包括監(jiān)測天線(1)和機殼(2),所述內部電路設置于機殼(2)內部;所述監(jiān)測天線(1)和機殼(2)通過連接件(3)進行連接,所述機殼(2)上部設置有GPS天線(4),機殼(2)一側的中部對應內部電路的位置設置有散熱件(5),機殼(2)另一側的中部對應內部電路的位置設置有顯示屏(6),機殼(2)的下部設置有手柄(5);所述內部電路包括接收模塊、信號處理模塊、GPS模塊、嵌入式工控計算機、無線傳輸模塊和鋰電池模塊。本發(fā)明實現了一種便攜式無線監(jiān)測設備,通過GPS天線以及GPS模塊進行定位,通過無線傳輸模塊實現一定距離的數據傳輸,設備體積小、重量輕、功耗低。
本發(fā)明涉及鉛酸蓄電池的容量恢復設備、化學制劑及工藝,具體為電池恢復用去硫高頻脈沖激活儀、活化劑以及恢復工藝適用于大容量硫化鉛酸蓄電池容量恢復。本發(fā)明包括去硫高頻脈沖激活儀、活化劑以及恢復工藝。本發(fā)明成本低廉,工藝簡單,環(huán)保節(jié)能。
本發(fā)明涉及一種自記式超聲波明渠流量計量裝置,由超聲波換能器1、計量裝置電路2、時鐘芯片3、鈕扣電池4、供電管理電路5、內置鋰電池6、外置蓄電池7、半導體固態(tài)存儲卡8、通訊模塊電路9和充放電保護器10連接組成,本裝置利用超聲波原理測量明渠水位并計算瞬時流量和累計流量,具有測量結果自記錄功能,可按照設定時間范圍內長期記錄明渠的“測量時間、水位、累計流量”數據,存儲于半導體固態(tài)存儲卡8內,可通過手機短信或取卡讀數、現場讀數等多種方式獲取測量數據。
本發(fā)明公開了一種納米碳球復合氧化鈷負極材料的制備方法,利用水熱法合成納米碳球/氧化鈷復合材料,該復合材料是將納米碳球用于負載過渡金屬氧化物,不僅有利于電子和離子的轉移,還可以很好的緩解過渡金屬氧化物的體積膨脹,并減少電極與電解質之間的副反應以及納米顆粒之間的團聚問題,兩者的協(xié)同作用可以有效提高其電化學性能。本發(fā)明的CNS/CoO復合材料具有較高的比電容,可以首次充放電可達到866.9mAh/g左右,且在100次循環(huán)下仍有651.6mAh/g,容量保持率維持在90%以上,顯示出優(yōu)異且循環(huán)穩(wěn)定的電化學性能,該復合材料很有希望成為一種潛在的、新型高容量的鋰離子電池負極材料,具有良好的應用前景。
本發(fā)明屬于金屬抗腐蝕領域,涉及金屬粉體,具體為一種一步法制備耐腐蝕磁性金屬粉體的方法,為金屬粉體的應用提供基礎。在本發(fā)明中通過硅酸鋰水解產生金屬表面親和力強的硅溶膠保證和金屬粉體的良好接觸,通過硅烷偶聯劑KH560形成有機基體?硅烷偶聯劑?無機基體的結合,利用溶膠?凝膠法,以交聯網絡結構包覆金屬粉體,同時低表面能的PDMS使金屬粉體的疏水性、耐熱性和抗腐蝕能得到提升。經本發(fā)明技術方案改性后的金屬粉體抗氧化性大幅度上升,具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,優(yōu)良的化學穩(wěn)定性,且工藝簡單、成本低廉、實施周期較短,為高性能金屬粉體的制備提供一種新的工藝方案。
本發(fā)明屬于新能源電池領域,具體涉及一種采用多級凈化方法制備高純磷酸鐵的方法,包括如下步驟:S1向磷酸一銨溶液中加入含鉀化合物進行反應,反應結束后過濾得一級清液;所述磷酸一銨溶液為工業(yè)一銨固體或磷酸一銨清液添加純水配置而得;S2向步驟S1制備得到的一級清液中加入螯合劑反應,制備得到二級清液;S3將步驟S2制備得到的二級清液與硫酸亞鐵溶液在氧化劑的存在下反應,制備得到磷酸鐵漿料;S4將步驟S3反應結束后的磷酸鐵漿料洗滌、干燥后得磷酸鐵產品。該方法簡單易行,大大提高了磷酸鐵的純度;本申請還提供了上述制備方法制備的高純磷酸鐵,其鈣、鎂、鉀、鈉雜質的含量均低于15ppm,能夠有效保證所制備的磷酸鐵鋰具有好的安全性和穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種兼具阻燃和柔性的相變儲熱復合材料、制備方法及應用,該相變儲熱復合材料由相變微膠囊、片狀氧化鋁粉末、羥基封端聚二甲基硅氧烷、正硅酸乙酯、二月桂酸二丁基錫等組成。制備步驟如下:首先采用自組裝法制備以石蠟為芯材、無機不燃材料為壁材的相變微膠囊;然后將制備的相變微膠囊與片狀氧化鋁粉末、羥基封端聚二甲基硅氧烷、正硅酸乙酯、二月桂酸二丁基錫等組分攪拌混合均勻,將混合物轉移至模具中,壓制成型后,將所得制品在烘箱中進行固化,制備相變儲熱復合材料。本發(fā)明提供的相變儲熱復合材料具有良好的阻燃和柔性特性,可用于鋰離子電池熱管理系統(tǒng),且制備方法簡便、材料成本低,具有較大的產業(yè)化應用潛力。
本發(fā)明屬于超疏水材料技術領域,涉及一種超疏水、高穩(wěn)定納米陶瓷涂料及其使用方法。本發(fā)明將用作鋰電池隔膜材料的勃姆石材料用作超疏水涂料的組分,利用其獨特的晶體結構,使其在制備成涂層時的表面形成超疏水材料的微納米結構;并且由于勃姆石具有分散均一穩(wěn)定、比表面大和成本低廉的特點,因此在后期材料應用時,將其組分A和組分B按比例進行簡單的分散混勻,再涂覆于目標物體表面,固化后即可形成高穩(wěn)定性的超疏水、高穩(wěn)定納米陶瓷涂層。本發(fā)明提供的超疏水涂料價格低廉,使用方法簡單工藝周期較短,且可應用于各種基底,易于大規(guī)模推廣和使用,可應用于海洋、沿海地區(qū)和船舶等場景,能夠很好的實現防結冰、自清潔和耐腐蝕。
本發(fā)明公開了一種氫燃料電池混合動力系統(tǒng)能量管理方法,通過一種自適應改進低通濾波方法實現對動力系統(tǒng)功率需求的頻率分離,從而達到有效延長氫燃料電池剩余使用壽命的目的。所述自適應改進低通濾波方法,即一種改進的頻率分離方法,根據動力系統(tǒng)在不同工況下的統(tǒng)計學特征來確定最優(yōu)的濾波參數。對動力系統(tǒng)的功率需求數據進行低通濾波,得到在功率均值附近平穩(wěn)波動的低頻功率,并將這部分功率分配給氫燃料電池,差值功率分配給鋰電池。本發(fā)明的能量管理方法能夠在保證系統(tǒng)動力性的前提下,有效降低氫燃料電池在工作過程中輸出功率的波動,從而延長其剩余使用壽命。
本發(fā)明公開一種燃料電池混合動力有軌電車聯合制動系統(tǒng)及方法,包括燃料電池供電回路、鋰離子電池供電回路、超級電容供電回路、牽引逆變器、牽引電機、機械制動裝置、控制系統(tǒng)、直流母線和制動電阻。本發(fā)明在保證燃料電池混合動力對有軌電車負載的可靠供電的同時,實現最優(yōu)制動及制動能量回收最大化;保證系統(tǒng)制動性能前提下,實現回饋制動、能耗制動和機械制動聯合的最優(yōu)制動,盡可能地回收制動能量,提高燃料利用率,實現燃料經濟性的目的,延長儲能裝置使用壽命,降低成本。
一種芳基取代噻吩并嘧啶類化合物的制備方法,涉及制藥領域,其采用直接購買或一步衍生可得的化合物I作為原料,與芳基硼酸或芳基硼酸酯通過偶聯反應完成芳基的引入,再完成后續(xù)的關環(huán)、取代反應。與現有技術先關環(huán)、取代,再引入芳基的合成策略相比,本申請的制備方法避免對噻吩環(huán)進行碘化的步驟,一方面解決了碘化反應產率低、純化難的問題,另一方面,又避免了碘化反應中對于丁基鋰等易燃試劑的使用,使反應條件更加溫和。同時,先引入的芳基可以通過共軛效應對后續(xù)關環(huán)、取代反應中形成的中間體進行穩(wěn)定,降低反應活化能,進一步增加關環(huán)、取代反應的效率。
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