本發明提供一種用于道路橋梁上可快速安裝的自發光式LED燈,包括限高指示板和LED限高燈帶;所述固定螺栓共有八處,且固定螺栓分別安裝在兩處配重座上;所述主體底部為十字形結構,且主體底部開設有四處連接槽,并且主體內部為中空結構;所述LED指示燈帶安裝在主體外端面上,且LED指示燈帶通過電源線與光敏開關電性連接;所述光敏開關安裝在主體前端面上,且光敏開關通過主體內部電源線與鋰電池電性連接,并且鋰電池放置于主體內部;有利于在夜間對道路橋梁上行駛的車輛進行提醒,使車輛靠近道路橋梁內側行駛,提高車輛夜間行駛安全,避免車輛過于靠近道路橋梁外側,導致車體外部發生剮蹭,影響行駛安全。
一種β-二亞胺金屬配合物采用二-(三甲基硅基)甲基鋰為原料,通過和不同的無α-H腈、不同金屬的無水氯化物依次反應而得到的。其化學結構式為(見上式),在助催化劑甲基鋁氧烷存在下,具有很好的乙烯催化活性,有很好的應用前景。
本實用新型公開了一種手持式安保裝置,包括殼體、顯示屏、伸縮桿,所述殼體前側設置有所述顯示屏,所述顯示屏下方設置有操作按鍵,所述操作按鍵下側設置有揚聲器,所述殼體下端設置有眩暈燈,所述眩暈燈一側設置有電池蓋,所述殼體內位于所述電池蓋上方設置有鋰電池,所述鋰電池上方設置有伺服電機,所述伺服電機一端設置有齒輪,所述殼體內位于所述齒輪外側設置有所述伸縮桿,所述伸縮桿內設置有齒條。有益效果在于:本實用新型將對講機功能與警棍合為一體,減少安保人員的攜帶量,設置有紅外攝像頭可對安保過程中進行圖像采集,方便后續查看,設置有眩暈燈可對安保過程中進行協助,提高實用性。
本發明屬于分布式發電功能系統電能質量治理技術領域;具體技術方案為:基于混合儲能的直流微電網母線電壓控制策略,在直流微電網中加入混合儲能模塊,具體控制步驟如下:一、對直流微電網母線電壓進行檢測,將檢測到的母線電壓變動整理分析并歸類為電壓波動、電壓暫降、電壓短時間中斷和電壓長時間中斷;二、在電壓波動情況下,利用超級電容進行充放電來維持直流微電網母線電壓;在電壓暫降的情況下,利用超級電容和鋰電池共同充放電來維持直流微電網母線電壓;在電壓短時間中斷的情況下,利用超級電容、鋰電池和蓄電池共同充放電以維持直流側母線電壓;在電壓長時間中斷的情況下,將負載和混合儲能模塊從直流微電網中切除。
本發明耐磨環氧樹脂涂料,由以下重量份數的原料制成:環氧樹脂58~66份、聚醚丙烯酸酯5~6份、蒽油6~8份、醋酸丁基纖維素8~10份、碳化鎢10~12份、鋰輝石5~6份、鋁酸鈣水泥8~10份、云母粉6~8份、聚甲基硅氧烷1~1.5份、流平劑0.2~0.5份。其中碳化鎢粒徑為30~50nm、所述鋰輝石粒徑為2~5um、所述云母粉粒徑為10~20um。該耐磨環氧樹脂涂料,具有良好的耐磨性好的特點,同時具有較高的抗沖擊力和粘結力,以及良好的耐堿性、耐水性能,適合作為地坪涂料使用。
一種雙極性直流微電網混合儲能系統協調控制方法,屬于雙極性直流微電網的穩定運行領域,雙極性直流微電網混合儲能系統,包括鋰電池、第一超級電容和第二超級電容;鋰電池通過第一雙向DC/DC變換器連接于雙極性直流母線的正線與負線PN上;第一超級電容通過第二雙向DC/DC變換器連接于雙極性直流母線的正線與零線PO上;第二超級電容N通過第三雙向DC/DC變換器連接于雙極性直流母線的零線與負線ON上;雙極性直流母線的三條母線通過電壓平衡器連接。本發明提高了雙極性直流微電網的電能質量;避免了電壓平衡器的頻繁動作。
本發明公開了一種集中耦合式梯級換熱大溫差隔壓機組,解決了如何簡便地低成本地實現在滿足隔壓站的隔壓功能條件下穩定地降低一次網回水溫度和充分利用一次熱網熱能的問題。在一次管網與二次管網之間的隔壓站內,設置由一臺板式換熱器、一臺溴化鋰吸收式熱泵和依次串聯的二臺電動壓縮熱泵組成的隔壓換熱機組,將一次管網的高溫熱水,梯級地穩定地降溫到一級網側回水溫度的設計要求,被置換出的熱量,將二次管網的回水,梯級地穩定地升溫到接近二次管網的送水溫度,并與板式換熱器輸出水混合后供出,本發明還將一次管網中的熱水引入到溴化鋰吸收式熱泵中驅動其進行換熱,降低了對電動壓縮熱泵功率的需求,節省了隔離站的電能消耗。
本發明涉及一種地板瓷磚制備技術,具體為一種電熱地板的制備方法。其特征是原料為:高嶺土50-70份、石英12-15份、長石4-6份、白云石9-11份、鋰瓷石9-11份、方解石5-7份、滑石粉15-20份、上述物質總量的15%的石墨纖維,石墨纖維的規格,3-10mm,直徑50-100微米,攪拌混合后按照瓷磚工藝生產即可。使用時候,對地板兩端加電壓后,電流通過石墨纖維后會發熱,而且發熱,發熱均勻,因為地板都為無基材料充填制成,可以避免火災發生,也不怕水浸泡。
一種ZIF?9基多孔碳/碳纖維復合材料及其制備方法,屬于金屬納米粒子摻雜多孔碳/碳纖維導電復合材料的制備方法技術領域,可解決現有復合碳材料導電性差、穩定性差的問題,是以碳纖維織物的碳纖維為生長基底,在所述生長基底上生長高密度排列的ZIF?9,后在惰性氣體氛圍下高溫碳化生成多孔碳/碳纖維復合材料,本發明實現了一種ZIF?9基多孔碳與導電基底一體化的導電網絡結構,在鋰硫電池、鈉硫電池、鋰空氣電池以及燃料電池、電催化等領域具有廣泛應用前景。
本發明屬于能源綜合利用領域,具體涉及一種適用于高緯度地區的儲能型分布式能源系統。所述系統包括太陽能儲熱器、發酵池、燃燒室、發電裝置、儲電裝置、余熱回收裝置、溴化鋰制冷機組、用戶終端,儲熱裝置為發酵池的發酵提供最佳發酵溫度;發酵池的出口與燃燒室的入口連接,發酵池產生的可燃氣體在燃燒室燃燒,燃燒室產生的高溫氣體進入發電系統作為發電動力,產生的電力為用戶終端及儲電裝置供電;余熱回收裝置將燃燒室的剩余熱量回收,冬季時為用戶終端供暖,夏季時為溴化鋰制冷機組供能,提供足夠的冷量;發酵池發酵時使用的秸稈及為發酵池加熱的太陽能儲熱器在很大程度上提高了太陽能和生物質原料的利用率。
生物柴油催化劑X-Ca-Mg-Al-O及制備方法。本發明以鈰、鑭或鋰、鈣、鎂、鋁的硝酸鹽為原料,以尿素為沉淀劑,采用均勻沉淀法先制得X-Ca-Mg-Al類水滑石,再經高溫焙燒制得X-Ca-Mg-Al-O固體堿催化劑。以蓖麻油和甲醇的酯交換反應為探針反應,以蓖麻油的轉化率為催化劑活性評價指標,采用單因素試驗考察了制備條件對催化劑活性的影響,找到了制備固體堿催化劑的優化工藝條件。并采用Hammett指示劑滴定法、TG、BET、XRD及SEM對催化劑及其前驅體進行了表征。
本發明提供了一種耐磨耐熱瓷器及其加工工藝,先以硝酸鋯、醋酸鉭、硝酸鉬為原料制成預混粉,然后以透鋰長石、云母巖、球粘土、海泡石、預混粉為原料制成坯料,再以鋰輝石、云母巖、硅灰石、紫木節土、紅頁巖、透輝石、預混粉為原料制成釉料;最后將坯料制成坯體,素燒,得到素坯,接著使用釉料在素坯表面均勻施釉,干燥,臭氧處理,燒成即得。所得瓷器耐磨性好,且具有良好的耐熱性能。
本發明涉及一種可移動WIFI中繼監測系統,其包括微控制單元,電源適配器的輸入端外接市電,電源適配器的輸出端分別與電池充電模塊的輸入端、電源模塊的輸入端相連,電池充電模塊的輸出端與鋰電池的輸入端相連,鋰電池的輸出端與電源模塊的輸入端相連,電源模塊的輸出端與微控制單元的輸入端相連,電池電量檢測模塊的輸出端、電磁輻射監測模塊的輸出端、PM2.5監測模塊的輸出端、溫濕度監測模塊的輸出端分別與微控制單元的輸入端相連,存儲器與微控制單元相連,微控制單元的輸出端分別與WIFI接口的輸入端、LCD液晶顯示屏的輸入端、WIFI中繼模塊的輸入端相連,WIFI中繼子機的輸出端與WIFI中繼模塊的輸入端相連。
一種Bi4O5Br2/薄層Ti3C2復合型光催化劑的制備方法及其應用,屬于納米材料技術領域,可解決MXenes材料與催化劑的復合過程中易發生團聚而不能在催化劑中分布均勻的問題,以鈦碳化鋁為原料,濃鹽酸與氟化鋰為刻蝕劑,通過刻蝕、超聲制備均勻分散的薄層Ti3C2溶液;以五水硝酸鉍和溴化鉀為原料,乙二醇為溶劑,薄層Ti3C2溶液與氨水的混合溶液為反應液,利用醇解法在常溫下制得Bi4O5Br2/薄層Ti3C2復合型光催化劑。該催化劑對有機物的降解活性與光催化水解制氫效率得到了明顯提高。此外,此種方法在常溫下即可實現,簡單易行,對環境治理和綠色能源利用具有重要意義。
本發明一種銅?鋁?硅合金材料及其應用,屬于合金材料技術領域,本發明克服現有技術的不足,提供一種高性能鋰電池用銅?鋁?硅合金負極材料及其應用,本發明所采用的技術方案為:一種銅?鋁?硅合金材料,由如下重量份組成:硅22~70份,銅20~70份,鋁0.5~15份,雜質0~5份,本發明可廣泛應用到鋰離子電池負極材料領域。
本發明水利工程用抗沖耐磨混凝土,是由以下重量份數的組分制成:普通硅酸鹽水泥77~84份、鉀長石粉20~22份、粉煤灰13~15份、鋰云母13~15份、石墨粉3~4份、氮化鋁6~7份、聚乙烯醇纖維2~2.5份、木質素纖維1~1.2份、聚苯乙烯磺酸鈉0.2~0.3份、聚丙烯酸鈉0.5~0.7份、乙酸鋅0.2~0.3份、聚羧酸減水劑1.5~2.5份、甲基丙烯酸羥乙酯0.6~0.8份、水32~36份。本發明水利工程用抗沖耐磨混凝土,采用特殊的配方和獨特的攪拌工藝制備而成,有效提高了水利工程用抗沖耐磨混凝土的抗沖磨能力;有效降低混凝土的干縮變形,從而提高該水利工程用抗沖耐磨混凝土的抗裂能力。
本發明公開了一種N摻雜碳微米纖維材料及其制備方法和應用,屬于化學電源材料的制備領域。N摻雜碳微米纖維材料由生物質廢棄物和乙二胺制備而成,所述生物質廢棄物為葵花籽殼;首先通過堿化處理辦法在水熱環境下去除葵花籽殼中的木質素,將葵花籽殼中的纖維進行解離,然后焙燒得到N摻雜碳微米纖維材料。原料的重量配比為:水熱后的生物質廢棄物:2~12g;乙二胺:45~100?mL。本發明的原料來源廣泛且廉價,且制備條件溫和,制備方法簡單,制備過程對環境無污染;所制備的材料無論用作鋰離子電池還是鈉離子電池電極材料,都具有較高的充放電比容量、較好的循環性能和倍率性能,具有較好的應用前景。
本發明涉及一種A/C型FOLED封裝材料及制備方法,A/C型FOLED封裝材料利用陰陽離子(A/C)靜電吸附原理制備得到,A/C型FOLED封裝材料為聚合物內均勻混合有良好透光的鈣鈦礦量子點的柔性薄膜,聚合物起始原料配方組分(按重量計)為:15~18份雙氟磺酰亞胺鋰、15~18份Mg(ClO4)2、20~23份交聯的低分子量聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)、15~18份海藻酸鈉或PVDF、0.5~0.8份二甲基亞砜、0.5~0.8份N?N二甲基乙酰胺、5~8份TEOS/A4BX6。通過在含有二甲基亞砜、N?N二甲基乙酰胺的PVDF或海藻酸鈉上引入雙氟磺酰亞胺鋰、Mg(ClO4)2、交聯的低分子量聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯(PEGMA)后再次引入TEOS/A4BX6制備得到兼具高水蒸氣和氧氣的阻隔能、高耐受溫度,良好柔性、優良的離子導電性。
本發明屬于無機材料技術領域,尤其是涉及一種鋰離子電池負極材料的制備方法,具體涉及一種中空納米硅球/石墨烯復合負極材料的制備方法。本發明首先采用Stober法結合軟模板法制備小尺寸中空納米二氧化硅球,在表面活性劑的輔助下,與氧化石墨烯復合,經一步熱處理(包括二氧化硅燒結、氧化石墨烯的還原和二氧化硅的鎂熱還原)的方法,制備小尺寸中空納米硅球/石墨烯復合材料,制備硅/石墨烯復合材料用于鋰離子電池負極。
本發明提供了一種有機發光材料,是二苯基氧化磷二甲胺脒化合物。其制備方法是在無氧無水條件下,將1,1,1,3,3,3-六甲基二硅胺基鋰與N,N-二甲基氨基腈進行反應,接著與二苯基氯化膦以及雙氧水發生反應制備而成。該材料在可見光波段范圍內具有優良的熒光性能,用波長為320~370NM的光激發時,可獲得波長位于380~480NM的發射波。
本發明公開了一種封口膜自動封口裝置,包括柱形殼體,柱形殼體的下表面設有圓形底座,柱形殼體的內側面設有鋰電池組和第一電機,其中第一電機設置在柱形殼體的內側面中部,柱形殼體的外側面右端設有控制器殼體,控制器殼體的內部設有單片機,控制器殼體的外側面前端設有散熱格柵,控制器殼體的外側面右端設有指示燈組,第一電機的輸出軸連接有轉軸,轉軸的上端面設有定位轉盤,本封口膜自動封口裝置,結構緊湊,操作方便,使用時占用空間小,可以快速高效的進行試管自動封口,第二電動伸縮桿結合切割刀片的設置可以快速將封口膜切斷,定位彈簧結合弧形定位板的設置可以對試管進行加持定位,鋰電池組的設置方便了設備的移動使用。
本發明一種微孔電池鋁箔的電化學腐蝕制備方法,屬于電池鋁箔的制備技術領域,本發明克服現有技術的不足,目的是提供一種高性能鋰電池微孔鋁箔的電化學腐蝕制備方法,技術方案為:按照下述步驟進行:對軋制后的電池鋁箔進行表面清洗祛除潤滑劑;將清洗后的電池鋁箔全部浸入化學腐蝕液:所述的化學腐蝕液為鹽溶液,含有摩爾濃度為0.1?3mol/L的Cl?的陰離子,含有摩爾濃度為0.1?3mol/L的Fe3+和Cu2+的陽離子,把腐蝕槽作為陰極,電池鋁箔作為陽極,外加24V直流電進行腐蝕,電池鋁箔在該腐蝕液中的停留時間在20~120s;腐蝕后的電池鋁箔清洗表面殘留液體,烘干;本發明可廣泛應用到鋰電池微孔鋁箔的制造領域。
本發明公開了一種基于石墨烯與高分子纖維的多功能復合材料及其制備方法和應用。本發明以無紡布為骨架制得的表面富極性具有核殼結構的三維纖維導電網絡產品,不僅可同時抑制硫正極中的穿梭效應以及緩解鋰負極的枝晶生長問題進而提升鋰硫電池整體性能,而且由于其高導電性和比表面積的特征,也可被應用于諸如電催化、微生物燃料電池、聚合物電極膜電解和金屬空氣電池領域發揮其優勢。以無紡布纖維絲增強石墨烯片得到復合薄膜產品,具有柔性,且導熱導電和電磁屏蔽性能顯著,可以保證相關電子設備安全長效使用。
本發明公開了一種銅氧化物/活性炭復合材料及其制備方法和應用,屬于納米材料制備及鋰離子電池領域。本發明將酸處理過的活性炭按一定比例加入硝酸銅的水溶液中,經過劇烈攪拌和蒸干,將所得混合物在保護性氣氛下低溫處理,最終合成銅氧化物/活性炭復合材料。本發明制備出的納米級銅氧化物顆粒均勻的負載在活性炭的表面及孔道中,作為鋰離子電池負極材料展現出優良的電化學性能,該方法合成工藝簡單、易于大規模生產。
本發明公開了一種具有滅菌功能的錐形瓶封口裝置,包括底座,所述底座的上表面中部設有第一矩形箱體,第一矩形箱體的內側面左端設有隔板和鋰電池組,第一矩形箱體的上表面四周均布有四個第一電動伸縮桿,第一電動伸縮桿的上端面設有托板,第一矩形箱體通過設置在其上表面中部的軸承轉動連接有轉軸,轉軸的外側面下端設有第一齒輪,第一矩形箱體的上表面設有電機,本具有滅菌功能的錐形瓶封口裝置,結構緊湊,操作方便,使用時占用空間小,可以高效的對錐形瓶進行封口處理,把手結合鎖止萬向輪的設置方便了本發明的位置移動,鋰電池組的設置方便了移動設備的供電,弧形卡板結合帶頭螺柱的設置方便了不同大小錐形瓶的定位。
本發明涉及鋰電池負極材料技術領域,具體涉及一種嵌入碳盒介孔壁的Co3O4納米顆粒負極材料,以Co(NO3)2·6H2O為金屬源,以單寧酸為有機配體,通過化學蝕刻、熱解、氧化合成嵌入碳盒介孔壁的Co3O4納米顆粒負極材料;所述碳盒為空心碳納米球;所得負極材料具有中空碳納米球結構和超細空心Co3O4納米顆粒所形成的混合結構,其中超細空心Co3O4納米顆??s短了鋰離子的擴散距離,提供更多的活性位點;碳納米基體不僅限制了Co3O4納米顆粒的體積膨脹,還提高了電極材料的導電性。
本發明公開了一種用于放射性污染通風防護服的便攜供氣裝置,其包括有有外殼、風機、鋰電池、控制電路板、遙控腕表以及過濾器,其中風機、鋰電池以及控制電路板安裝在所述外殼內腔中,所述過濾器安裝在所述外殼外端面上,所述過濾器通過設置在所述外殼內腔中的風道與所述風機相連通,所述風機出口端通過設置有的導流送風管與防護服相連通,用于提供清潔的空氣;本方案中的上述便攜供氣裝置其能夠滿足在放射性氣溶膠污染場所的人員防護使用要求,便于防護人員攜帶,并且根據實際情況進行供氣風量調節。
本發明涉及一種基于球磨法制備硅碳復合材料的方法及其應用,屬于鋰離子電池技術領域,具體涉及的是空氣氣氛下通過球磨法制備硅碳復合材料及其在鋰離子電池負極材料上的應用,解決球磨法制備硅碳復合材料時需要惰性氣氛保護的技術問題。其解決方案為:將納米硅粉與碳材料混合,通過添加高溫熔鹽類相變蓄熱材料可以無需惰性氣氛保護,直接在空氣氣氛中通過球磨法制備得到高含量硅碳復合物。該方法減少了惰性氣氛的填充,降低了對球磨設備的要求,保證了硅碳復合材料中硅的含量,從而利于提高復合材料的比容量值。
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