本發(fā)明公開一種雙效雙能源冷水機組,包括蒸汽發(fā)生器、蒸汽低溫發(fā)生器、低壓熱水發(fā)生器、高壓熱水發(fā)生器、冷凝器、吸收器、蒸發(fā)器、溶液泵及連接各部件的管路,各部件的連接制冷回路分為蒸汽熱源回路、熱水熱源回路和蒸汽與熱水熱源回路。本發(fā)明中的雙效雙能源冷水機組,是利用溴化鋰吸收式熱泵機組在有單獨蒸汽熱源,單獨熱水熱源,一級蒸汽及熱水熱源共存時,且冷水溫差大時的循環(huán)方式,通過改變冷卻水的循環(huán)方式,將發(fā)生器制造出不同的發(fā)生壓力區(qū),使得不同濃度的溴化鋰溶液在相應的發(fā)生壓力下能夠發(fā)生,溴化鋰溶液在吸收器中按照蒸發(fā)器冷劑水不同的蒸發(fā)溫度下吸收蒸發(fā)器的冷媒蒸汽,從而將冷劑水溫度進行區(qū)分。
本發(fā)明公開一種隔熱涂料及其制備方法、金屬型模具及金屬型鑄造設備,其中,該隔熱涂料包括:高嶺土、硅藻土、聚乙烯醇、鋰基膨潤土及水,其重量百分比為:高嶺土11~12%;硅藻土3.6~4.0%;聚乙烯醇0.09~0.11%;鋰基膨潤土0.50~0.60%;水余下的比例份額;其中,所述聚乙烯醇作為涂料粘合劑成分,所述鋰基膨潤土為涂料懸浮劑、粘合劑及分散劑成分。本發(fā)明還提供一種涂設有上述隔熱涂料的金屬型模具及設置有該金屬型模具的金屬型鑄造設備。本發(fā)明能夠減輕金屬型模具受高溫鐵水燒蝕,提高金屬型模具的使用壽命,同時增加金屬型模具的型腔熱傳導阻力,減緩鐵水進入型腔的后的凝固速度。
本發(fā)明提供一種無線膠囊機器人,包括膠囊外殼、微處理器、運動傳感器、溫度傳感器、氣壓傳感器、射頻天線、鋰電池、電源管理模塊,其中射頻天線、運動傳感器、溫度傳感器、氣壓傳感器均與微處理器電連接,鋰電池與電源管理模塊電連接,通過電源管理模塊為膠囊機器人提供穩(wěn)定工作電壓,微處理器、運動傳感器、溫度傳感器、氣壓傳感器、射頻天線、鋰電池、電源管理模塊均安裝在膠囊外殼內部,無線膠囊機器人被口服后,在人體內膠囊的消化過程中,隨著胃腸道的蠕動而運動,檢測胃腸道的運動過程。本發(fā)明提供的無線膠囊機器人從運動檢測的角度研究消化道疾病,與現有的無線膠囊內窺鏡相比,其整體尺寸可以做到更小且費用更低,其中運動數據相較圖像數據小,傳輸功耗低,續(xù)航久。
本發(fā)明公開了一種由糠醛樹脂制備類石墨烯材料的方法,通過熱解法,將由植物為原料獲得的、可循環(huán)再生、可降解的生物樹脂糠醛樹脂,在添加劑、固化劑的作用下,經過特定的熱解工藝處理,制備得到類石墨烯材料。采用本發(fā)明的技術方案,獲得具有六邊或五邊型網狀二維三維晶體結構的類石墨烯材料,因特定的原子結構具有媲美石墨烯的超高力學強度,和超越石墨烯的優(yōu)異性能,其應用不僅在隔熱材料、緩沖材料、電子和機械器件等領域可替代石墨烯材料,而且解決了困擾石墨烯鋰電池材料的一大難題,尤其適合用作鋰金屬和鋰離子電池電極的材料。通過該制備方法能夠實現該類石墨烯材料的低成本、大批量生產,使該材料得到批量應用,具有顯著的經濟效益。
本發(fā)明涉及一種快充高壓實高容量人造石墨負極材料及其制備方法。所述制備方法包括:原材料粉碎處理、原材料表面處理、造粒、石墨化和碳包覆。所述快充高壓實高容量人造石墨負極材料,通過選擇易石墨化焦作為原料保障材料的高容量特性,再通過對原材料表面處理,改善顆粒的表面形貌,優(yōu)化顆粒粒度分布,進而提升材料的壓實密度。通過造粒,縮短鋰離子的傳遞路徑和增加鋰離子的傳遞通道、表面碳包覆在石墨表面形成一層無定型炭,增加石墨表面層間距,降低鋰離子在石墨表面的傳遞阻力,從而增加快充性能。
本發(fā)明涉及一種基于改性納米管修飾的鎳鈷錳三元復合電極材料,其由改性碳納米管和前驅體制得;所述改性碳納米管包括氮改性碳納米管或硼改性碳納米管中的一種或兩種;所述改性碳納米管占復合電極材料質量的1%?10%;所述前驅體包括碳酸鋰和鎳鈷錳,所述碳酸鋰中的鋰元素與鎳鈷錳的摩爾比為1.0?1.05∶1。本發(fā)明同時提供了上述復合電極材料的制備方法。本發(fā)明能夠改善電子導電率低、倍率穩(wěn)定性差、高電壓循環(huán)穩(wěn)定性差等問題。
電動轎車核心動力系統(tǒng)是由太陽能電池板通過控制器向太陽能蓄電池充電,接著用太陽能蓄電池鏈接逆變器向磷酸鐵鋰電池組里充電,然后由磷酸鐵鋰電池組通過保險裝置給核心動力設備供電,然后用核心動力設備通過傳動帶帶動離合器運轉,接著把扭矩傳入變速箱,使電動轎車正常行駛,再用核心動力設備通過傳動帶帶動發(fā)電機進行發(fā)電最后將發(fā)電機發(fā)出來的電通過整流器往磷酸鐵鋰電池組里充電還有向核心動力設備供電使核心動力系統(tǒng)正常運轉。電動轎車核心動力系統(tǒng)主要用于電動轎車上,電動轎車核心動力系統(tǒng)優(yōu)點是節(jié)能減排,跑的有勁,跑的較快,跑的路長。
本發(fā)明公開了一種采用浸漬法制備修飾鋁箔的方法,主要過程包括:配制100 mL濃度為0.4 mol·L?1~0.6 mol·L?1的乙酸的金屬鹽溶液,然后向溶液中加入0.05 g~0.14 g的某種表面活性劑,混合均勻。同時,將商業(yè)鋰電池正極材料的集流體鋁箔,依次用蒸餾水、乙醇和蒸餾水清洗,隨后將該鋁箔在空氣中自然風干。之后,將該鋁箔豎直放于上述配置好的溶液中,在室溫條件下浸漬6 h~18 h,取出鋁箔,用去離子水沖洗并用冷風吹干,即得到修飾有金屬單質的鋁箔。用此修飾后的鋁箔作為集流體,組裝磷酸鐵鋰電極,可使磷酸鐵鋰的容量提高15%~25%。本發(fā)明反應條件溫和,不需要消耗其他能量,簡單易行,安全可控,適合規(guī)模化生產。
本發(fā)明提供一種在原位電鏡下研究液體電池電化學的方法,屬于電化學研究領域。該方法包括:制備含有電極材料的空心碳納米管,并將空心碳納米管分散在第一基底表面;將熔化的鋰置于在第二基底表面,冷卻后,再將含有鋰鹽的電解液滴至第二基底表面的鋰上;將第一基底和第二基底分別裝入原位透射電鏡的原位電學樣品桿上,利用原位電學樣品桿操縱第一基底,使空心碳納米管與電解液連接,形成能夠原位觀測的液體電解池,在空心碳納米管端施加電壓進行電化學反應。利用該方法,可在電鏡下對液體電池充、放電過程中電極材料的形貌和結構變化進行實時觀察,成像分辨率高,工藝簡單。
本發(fā)明屬于醫(yī)藥技術領域,具體涉及一種水滑石材料催化制備藥物中間體的方法。本發(fā)明首次以氟化鋰為改性劑,對Zn/Al水滑石材料進行改性獲得水滑石負載的氟化鋰材料;本發(fā)明制備的水滑石負載的氟化鋰材料可催化對甲氧基苯乙腈和環(huán)己酮縮合反應制備1?羥基環(huán)己基?4?甲氧基苯乙腈,克服了現有技術中去甲文拉法辛和/或文拉法辛骨架構建制備過程中反應條件苛刻、收率低、環(huán)境污染大的缺點。
本發(fā)明公開了一種電池漿料分散劑、制備方法及用途,屬于電池制備技術領域,制備原料及質量份數為丙烯酸100份、馬來酸酐50-100份、2-甲基-2-丙烯酸-2-羥乙基酯磷酸酯20-40份、聚氧乙烯基烯丙酯大單體20-40份、雙氧水-亞硫酸鋰氧化還原引發(fā)體系1-4份;反應過程各原料同時滴加到反應容器內,在55-75℃下保溫反應2-2.5h,調節(jié)分散劑溶液pH值為6.5-7.5;將該分散劑用于鋰離子電池漿料的制備,有助于提高水性電池漿料組分的分散性,所制的漿料固含量高,粘度小,水分烘干過程中的熱能消耗低,漿料的導電性好,為制造高品質鋰離子電池提供保證。
本發(fā)明涉及醫(yī)療設備及系統(tǒng)技術領域,具體為一種術中自控3D?CTBA圖像裝置,所述裝置包括控制器,所述控制器正面和背面均設有功能各異的按鍵組成的按鍵組,所述控制器側面設有type?c接口,所述控制器的一端設有藍牙模組,所述控制器內部還設有多種硬件,所述硬件包括STM32開發(fā)板、SD卡和慣性傳感器,所述STM32開發(fā)板和藍牙模組通過導線連接,所述控制器內還設有鋰電池,所述鋰電池和type?c接口連接,所述鋰電池分別連接STM32開發(fā)板和慣性傳感器,所述慣性傳感器和SD卡均通過導線連接STM32開發(fā)板。本發(fā)明使得術中醫(yī)生可自主操作腔鏡畫面和3D?CTBA模型畫面,有利于減少手術時長,增加手術安全性,避免分心,還減少了人力成本,避免了溝通失誤等問題。
本發(fā)明提供了一種多孔氮化鈷的制備方法,屬于電池電極材料技術領域,包括以下步驟:在保護氣氛下,將鈷源、氮源、表面活性劑、絡合劑和耐高溫溶劑混合,進行氮化反應,得到多孔氮化鈷;所述氮化反應的壓強為600~870MPa,溫度為380~500℃。本發(fā)明在特定的壓強和溫度下,使氮源分解,產生活性氮原子,一部分活性氮原子將鈷原子還原出來,形成活性鈷原子,產生的活性鈷原子再與其余的活性氮原子結合,生成氮化鈷。由于反應生成可溶性無機鹽,水洗之后溶解在水中,而氮化鈷不溶于水,從而形成多孔氮化鈷。本發(fā)明得到的氮化鈷具有多孔結構和較高的質量比容量,將其作為鋰離子電池負極材料避免了在鋰離子嵌入和脫出的過程中體積變化,且得到的鋰離子電池循環(huán)性能好。
本發(fā)明公開了一種用于X射線熒光光譜分析的鋁鎂鈣鐵合金的熔融制樣方法,其特征在于:先用四硼酸鋰在鉑金坩堝內掛一層均勻的保護壁;再將鋁鎂鈣鐵樣品、碳酸鋰和碘化鉀放入掛有保護壁的鉑金坩堝內,混勻,然后覆蓋一層四硼酸鋰;然后對鋁鎂鈣鐵樣品進行預氧化;最后把氧化好的鋁鎂鈣鐵樣品進行熔融,冷卻即得鋁鎂鈣鐵合金的玻璃熔片。本方法具有制樣時間短,制出的玻璃熔片均勻完美,可完全消除礦物效應和粒度效應的特定。所得到的玻璃熔片用于X射線熒光光譜分析,得到的分析結果準確可靠,符合現代企業(yè)對檢測化驗數據快速化、準確化的需要。本方法安全可靠、操作簡單、重現性好,拓寬了X射線熒光光譜法的應用范圍。
本發(fā)明提供了一種三維層狀硼摻雜碳化鈦及其制備方法和應用,屬于鋰離子電池材料技術領域。本發(fā)明通過將原材料Ti3AlC2刻蝕成碳化鈦,然后將不同比例的碳化鈦和硼酸進行水熱反應,最終得到三維層狀硼摻雜碳化鈦。本發(fā)明得到的三維層狀硼摻雜碳化鈦因為成核位點硼的存在起到了均勻沉積的作用,還因為層間距小限制了沉積析出過程中鋰枝晶的生長,很大程度上,提高了鋰負極的安全性,庫倫效率以及循環(huán)壽命,且本發(fā)明的制備方法操作簡單易行,有利于大規(guī)模生產。
本發(fā)明涉及一種利用染料廢液制備多孔碳材料的方法及其應用。該方法包括以下步驟:(1)將絮凝劑加入染料廢液中加熱攪拌,冷卻后得到染料廢液膠體;(2)將染料廢液膠體干燥,研磨成粉末;(3)將粉末煅燒,得到多孔碳材料。本發(fā)明通過向染料廢液中加絮凝劑回收利用廢水中的染料,絮凝劑在廢液中起到架構染料大分子的作用,染料廢液膠碳化后的材料具有三維多孔、比表面積大、含氮量高的特點,用該發(fā)明方法處理染料廢液既能保護環(huán)境,又可以變廢為寶。本發(fā)明方法簡單、易于工業(yè)化生產,具有廣泛的應用價值。同時,通過本發(fā)明的方法將制備得到的多孔碳材料作為鋰離子電池負極材料可以很好實現電池的脫鋰嵌鋰,具有較高的經濟價值和社會價值。
本發(fā)明公開了N,N?二甲基三氟甲磺酰胺于電池電解液中的應用,涉及電池電解液添加劑技術領域,所述N,N?二甲基三氟甲磺酰胺作為添加劑加至電池電解液中,所述N,N?二甲基三氟甲磺酰胺的用量為電池電解液質量的0.1~8%。本發(fā)明制備的添加N,N?二甲基三氟甲磺酰胺的電池電解液,充放效率高、循環(huán)性能好,能滿足60℃條件下的以1C充放電循環(huán)300次容量保持率達95.3%以上;尤其在改善鋰電池的高溫循環(huán)性能的同時還能保證80.2以上的低溫(?40℃)放電效率,可增加電池的儲存性能,不影響鋰電池的其它性能。鋰離子電池循環(huán)壽命長、阻燃性能好、高溫性能良好,電池工作電壓可高于4.5V。
本發(fā)明公開了一種N?芳基咔唑?3?硼酸的制備方法,屬于液晶中間體領域。從咔唑出發(fā),與芳基鹵在堿存在下偶聯生成N?芳基咔唑,接著與溴化試劑反應生成N?芳基?3,6?二溴咔唑后,再與硼酸酯和丁基鋰一鍋法反應,水解后得到N?芳基基咔唑?3?硼酸。本發(fā)明中溴化時生成易于純化的二溴代物,在鋰化時通過控制鋰化試劑和硼酸酯用量,來達到生成單取代產物,該方法已經在幾十公斤規(guī)模上進行了驗證,具備工業(yè)化方法的前景。
一種檢測二氧化錫電極磚中各成分含量的方法,上述方法用于對二氧化錫電極磚中的二氧化錫、氧化銅、氧化銻三種成分含量測定,關鍵在于包括以下步驟:檢測之前要用分析純四硼酸鋰做溶劑加4N級二氧化錫、4N級氧化銅、4N級氧化銻熔制系列標準樣品,建立標準工作曲線;再用分析純四硼酸鋰作為溶劑于白金坩堝內高溫熔制待測二氧化錫電極磚粉末成熒光儀要求的樣片,作為待測樣品;最后將待測樣品用工作曲線檢測分析其二氧化錫電極磚成分。本發(fā)明利用分析純四硼酸鋰熔制標樣和待測樣品,利用熒光儀檢測穩(wěn)定快速的特點進行檢測,一個樣品整個過程為熔樣(自動進行)、檢測(儀器檢測),時間在25min之內,可以排除化學滴定認為造成的誤差,同時解放勞動力,提高科技含量。
本發(fā)明涉及一種正極材料、及其制備方法和用途,所述正極材料的制備方法包括如下步驟:(1)在含有錳鹽、鋰鹽和過渡金屬鹽的混合溶液中加入嵌段共聚物溶液,得到前驅體溶液;(2)對所述前驅體溶液進行沉淀,煅燒后得到正極材料。本發(fā)明所述嵌段共聚物的兩端具有不同的基團,一方面親水性基團有利于其在前驅體溶液中的溶解,進而形成的碳包覆層和分布于一次顆粒之間的碳材料性能良好,有利于提高正極材料的導電性;另一方面,通過在嵌段共聚物的另一端選用可以對晶體的結構、大小及形貌進行調控的礦化基團,使得到的正極材料具有特定的形貌和大小,進而通過暴露更多有利于鋰離子傳輸的晶面,提高鋰離子的擴散速率,提高電化學性能。
本發(fā)明公開了一種靜脈留置針用抗凝劑,包含肝素鋰、氯化鈉和注射用水。每100mL抗凝劑包含1~15000IU肝素鋰、0.9g氯化鈉;所述肝素鋰的分子量為17000~19000道爾頓;抗凝劑的pH為5.5~8.0;抗凝劑的滲透壓為280~320mmol/L。本發(fā)明產品能有效減少血液回流至靜脈留置針針管和防止回流入靜脈留置針針管的血液凝固,避免在其后的靜脈留置針輸液過程中凝固的血塊進入人體血液循環(huán)系統(tǒng)形成血栓帶來的安全隱患。本發(fā)明抗凝劑的抗凝時間長達72h左右,能夠長效穩(wěn)定的實現血液抗凝,滿足絕大部分留置針的抗凝需求,降低留置針的扎針頻率,保護患者血管,減輕了患者的痛苦。
本發(fā)明提供一種電解液及其應用,所述電解液包含鋰鹽、溶劑、阻燃添加劑和成膜添加劑的組合;所述成膜添加劑包含具有式Ⅰ所示結構的化合物A和具有式Ⅱ所示結構的化合物B;所述成膜添加劑的加入可在電池正負極材料上形成穩(wěn)定、致密且阻抗較小的SEI膜,有效避免了阻燃添加劑加入導致的電解液電導率較低,與電極材料兼容性差等問題,提高了正負極電極材料的結構穩(wěn)定性;應用于鋰離子電池中,可以使所述鋰離子電池兼具優(yōu)異的阻燃性能和循環(huán)性能,適合大范圍工業(yè)化生產。
本發(fā)明提供了一種改性玻璃微珠及其制備方法和促凝早強劑及其制備方法,上述改性玻璃微珠上原位生長有摻雜鐵和鋰的水化硅酸鈣,其中摻雜鐵和鋰的所述水化硅酸鈣的鐵硅摩爾比為0.01?0.05,鋰硅摩爾比為0.2?0.5。該改性玻璃微珠具有促使混凝土凝固硬化以及提高早強的作用,采用本發(fā)明的改性玻璃微珠可以制備促凝早強劑,使促凝早強劑顯著改善混凝土工作性能,提高混凝土的早期強度以及促進混凝土凝結。
本發(fā)明公開了材料技術領域中金屬有機框架材料制備技術領域的一種鈷錳雙金屬MOFs衍生材料及其制備方法和應用。本發(fā)明的鈷錳雙金屬MOFs衍生材料為球狀MnCo2O4.5,具有多殼層結構,所述多殼層結構是由含鈷錳雙金屬的殼層嵌套而成,殼層表面有褶皺,具有高的鋰離子儲存量和優(yōu)異的電化學性能,可以作為鋰離子電池的負極儲鋰材料。具體制備方法為:將金屬鈷源、金屬錳源和葡萄糖溶解于水中,得到混合溶液進行水熱反應,得到固體產物為前驅體,將其進行煅燒,即得鈷錳雙金屬MOFs衍生材料。本發(fā)明的合成工藝簡單,反應條件溫和,重復性高,成本低廉,而且制得的鈷錳雙金屬MOFs衍生材料具有優(yōu)異的性能。
本發(fā)明公開了一種包覆材料、其制備方法及用途,屬于電化學電源材料制備技術領域。所述包覆材料包括導電聚合物/石墨烯/碳納米管復合物,以及原位分散在所述復合物表面的含氫的鋰鈦氧化合物和FeF3(H2O)0.33,所述包覆材料為三維納米網絡層狀結構。本發(fā)明所制備的包覆材料可以用在鋰離子電池電極材料領域,對鋰離子電池正極材料或負極材料進行表面包覆,可以大幅度提高電極材料的導電性、放電比容量、首次庫倫效率、循環(huán)穩(wěn)定性和使用壽命,應用前景廣闊。
本發(fā)明涉及一種地表溫度監(jiān)測方法及裝置,屬于市政、交通行業(yè)現地監(jiān)測技術領域。技術方案是:包含密封殼(1)和匹配在密封殼內的現地無線通訊模塊(2)、電子電路(3)、鋰電池(4)和溫度傳感器(5),現地無線通訊模塊、溫度傳感器和鋰電池分別與電子電路連接;密封殼安裝時,直接埋入道路地表之下或直接貼裝在道軌側面,檢測并記錄的溫度數據,通過現地無線網絡向外傳輸。本發(fā)明的積極效果:實現測點溫度的自動、實時、連續(xù)監(jiān)測;數據通過無線傳送無需鋪設電纜;自帶鋰電池供電,無需考慮電源;安裝方式直接埋入地面,安裝簡單,無需考慮防盜防破壞;一體化結構,易于生產、運輸和現地安裝;節(jié)能、省電、防水防盜,適合野外長期使用。
本發(fā)明公開了一種高爐沖渣水蒸汽余熱回收利用方法及系統(tǒng),涉及高爐沖渣水處理技術領域,該方法通過采用溴化鋰制冷水機組,在將蒸汽冷凝的同時產生制冷水,冷凝水和制冷水可以循環(huán)供應水淬渣爐重新使用,節(jié)約用水;該系統(tǒng)將蒸汽再加熱裝置、蒸汽蓄熱器、溴化鋰制冷水機組和冷卻水循環(huán)利用裝置依次對接安裝形成連續(xù)系統(tǒng),能夠將從水淬渣爐沖渣過程中產生的蒸汽進行收集,并經過溴化鋰制冷水機組完成換熱,還能夠將產生的冷凝水和制冷水循環(huán)利用,節(jié)約用水,降低成本,簡化處理工藝。
本發(fā)明涉及一種磷酸鹽系復合正極材料及其制備方法和應用,所述復合正極材料具有核殼結構,內核為摻雜有金屬氧化物的磷酸鹽系鋰離子電池正極材料,外殼為由氮摻雜鈦氧化物、復合碳材料和過渡金屬氧化物鋰正極材料組成的包覆層。本發(fā)明通過設計由氮摻雜鈦氧化物、復合碳材料和過渡金屬氧化物鋰正極材料共同組成的包覆層,可以使得磷酸鹽系正極材料表面的過渡金屬與碳通過X?C鍵配位,進而使得碳穩(wěn)定的包覆于正極材料的表面,這種結構可以修復晶格界面,增強正極材料的循環(huán)壽命和循環(huán)穩(wěn)定性,提升材料的電化學性能。其在8C倍率時的首次放電比容量>152mAh/g,循環(huán)1500次后容量保持率>95%。具有良好的應用前景。
本發(fā)明公開了一種太陽能集熱綜合利用系統(tǒng),其太陽能集熱器的熱水出口分別與兩個水水熱交換器輸入端的熱水進口相連通,太陽能集熱器的冷水進口分別與兩個水水熱交換器輸入端的冷水出口相連通,其中一個水水熱交換器A輸出端的冷水進水口與外部鍋爐常溫給水管的出水口相連通,水水熱交換器A輸出端的熱水出水口與外部鍋爐常溫給水管的進水口相連通;另一個水水熱交換器B輸出端的冷水進水口與溴化鋰制冷機的熱水循環(huán)水管的出水口相連,水水熱交換器B輸出端的熱水出水口與溴化鋰制冷機的熱水循環(huán)水管的進水口相連。本發(fā)明與現有技術相比具有既能提高工業(yè)熱水鍋爐或溴化鋰制冷機組的工作效率,又可以節(jié)約能源消耗的優(yōu)點。?
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