本發明涉及一種復合壓電傳感材料的制備方法及制備的壓電傳感材料,屬于功能材料及壓電傳感器制備技術領域。通過將纖維素納米晶、PVDF、N,N?二甲基甲酰胺DMF、硅烷偶聯劑和鉭酸鋰采用極壓的處理方式,獲得復合壓電傳感材料。該技術成本較為低廉、生產工藝簡單,產品強度大、柔韌性好、靈敏度高,在電子皮膚、虛擬現實、健康監測等智能可穿戴設備方面具有極大的應用潛能。
本發明公開了一種超高強復合注漿材料及其制備方法與應用,超高強復合注漿材料原料由超高強母料、熱穩定劑、降濾失劑、強度改性劑按照質量比為60~90:3~25:2~10:5~15組成;超高強母料由石灰石、礬土、硅酸鹽水泥熟料、脫硫石膏粉、赤泥、煤氣化渣在1300~1500℃高溫下煅燒獲得;熱穩定劑由粉煤灰、?;郀t礦渣粉、石英粉、葡萄糖酸鈉、硅灰組成;降濾失劑由改性膨潤土、羧甲基纖維素鈉、羥丙基甲基纖維素組成;強度改性劑由聚羧酸減水劑、萘系減水劑、有機硅聚合物、硫酸鋁鉀、氯化鋰組成。本發明提供的復合注漿材料具有速凝、超高強、微膨脹等優點,能夠代替混凝土制備鋼管混凝土構件。
本發明公開了一種α?Fe2O3納米棒的制備方法,步驟為:將三價鐵鹽、NaHCO3、EDTA?2Na加入到丙三醇和乙醇的混合溶劑中,攪拌得到透明溶液,將透明溶液進行溶劑熱反應,得到無定型前驅體納米棒,將該前驅體納米棒進行高溫快速燒結處理,得產品。本發明通過控制反應體系成分和含量、溶劑熱反應條件、高溫燒結程序等參數得到長徑比可調的α?Fe2O3納米棒,本發明利用模板法合成了α?Fe2O3一維納米材料,選用的原料價格低廉,合成過程易于調控,得到的無定型前驅體納米棒及α?Fe2O3納米棒的尺寸及長徑比可調,產物微觀形貌均勻且重復性好,在超級電容器、鋰電池、催化、氣敏等領域應用前景大。
本發明提供了一種負載過渡金屬單原子的碳復合材料及其制備方法與應用,所述復合材料以氮摻雜的碳基材料為基體,所述的過渡金屬單原子直接負載于基體上,所述過渡金屬單原子的質量為復合材料質量的0.1~10wt%。本發明還提供了上述復合材料的制備方法,包括步驟:將過渡金屬無機鹽與氮摻雜的碳基材料分別置于惰性氣體流向的上游和下游,升溫至800~1300℃高溫燒結,冷卻至室溫即得。本發明的復合材料成本低廉、來源廣泛,作為正極材料用于鋰空氣電池,能夠降低充放電過電位,提高電池能量轉換效率,抑制副反應,提升電池的循環穩定性。本發明的制備方法制備工藝簡單,綠色環保,適合大規模工業化生產。
本發明提供了一種用于虛擬現實眼鏡的頭帶,包括頭帶結構和頭帶電路,所述頭帶結構包括:圓環形護墊、橫向設置的長綁帶、橫向設置的短綁帶、豎向設置的豎綁帶;所述頭帶電路包括:具有腦電信號測試電極、溫濕度模塊、振動模塊、PPG傳感器、壓力傳感器、鋰電池、主控制器、處理電路和藍牙模塊。本發明的虛擬現實眼鏡的頭帶結構簡單,且能夠實現對腦電信號、體溫、血氧濃度、脈搏和鼻梁承受的壓力這些生理參數進行精準的檢測。
本發明涉及一種碳酸甲乙酯的合成方法,該方法步驟為:將碳酸二甲酯與碳酸二乙酯按1~5:1摩爾比混合,催化劑作用下,于90~105℃反應2~4h。本發明使用的催化劑為氧化鋁基催化劑,具有成本低,機械強度高,易分離,可重復使用,反應時間短等優點;催化活性好,在2~4h內碳酸甲乙酯的平均收率可達56.2%以上,最高收率為67.8%;反應后的產物均可以用做鋰離子電池電解液溶劑,不需分離提純,只控制水分含量就可直接使用,減少很大一部分分離成本,易于工業化生產。
本發明涉及臨床體外檢測試劑技術領域,特別涉及一種穩定性強的血清無機磷(酶法)檢測試劑。試劑R1中含有Tris緩沖液pH7.5、次黃嘌呤核苷、嘌呤核苷磷酸化酶PNP、黃嘌呤氧化酶、過氧化物酶、甘油、丙二醇?單甲醚、4?甲基苯硼酸(4?FPBA)、D?海藻糖、氯化鋰,試劑R2中含有Tris緩沖液pH7.5、2,4,6?三溴?3?羥基苯甲酸(TBHBA)、NaN3?0.5g/L,該試劑適合與各種全自動生化分析儀配套使用,準確度和抗干擾能力良好,且具有良好的熱穩定性。
本發明公開了提供一種非水系高安全性高濃度金屬鹽磷酸酯基電解液,包括金屬鹽、磷酸酯。該電解液通過添加高濃度的金屬鹽,在應用于鋰離子電池時,與常規電解質相比,該高濃度的電解質已顯示出增強的還原/氧化耐受性,與電極的良好化學相容性和高度的不可燃性。本發明應用高濃度的金屬鹽作為溶質,具有拓寬電解液電化學窗口的作用;在負極上生成溶質衍生的無機SEI膜,對比通常溶劑衍生的有機?無機SEI膜,無機SEI膜具有更優異的循環穩定性;跟普通碳酸酯電解液相比,高濃度金屬鹽電解液與跟石墨負極具有良好的兼容性。
本發明屬于新能源材料領域,涉及一種蛋黃雙殼結構的納米復合材料及其制備方法與應用。蛋黃雙殼結構的納米復合材料由氮摻雜碳與NiFe2V2O8復合形成,所述納米復合材料為多孔的蛋黃雙殼的納米球結構,蛋黃雙殼的結構由外至內依次為外殼、內殼和內核,外殼與內殼之間和內殼與內核之間均留有空隙。本發明為鋰離子電池的提供了一種電化學性能優秀的三元過渡金屬氧化物負極材料,所制備的蛋黃雙殼結構的納米復合材料具有多種成分和獨特的蛋黃雙殼結構優勢,表現出優異的循環穩定性和倍率性能。
本發明涉及鋰離子電池負極材料技術領域,具體涉及一種三聚氰胺改性石墨負極材料及其制備方法及應用,制備方法為采用水熱法將三聚氰胺和石墨進行反應,得到三聚氰胺改性石墨負極材料,所述三聚氰胺和石墨的質量比為1:100~5:100,130?200℃溫度下水熱反應8?12小時,水熱反應的反應壓力為1?20MPa;三聚氰胺的用量少,三聚氰胺改性石墨負極材料制備過程簡單、易操作、能耗低;制得的三聚氰胺改性石墨負極材料具有優異的電子和離子電導率,較高的庫侖效率、可逆容量和倍率性能,在0.3C倍率長循環性能優異,且在150次循環內容量無衰減。
本發明公開了一種基于生物質氣的分布式冷熱電聯供系統,通過燃氣內燃機產生動力帶動發電機發電,同時將內燃機產生的高溫煙氣通入煙氣熱水型溴化鋰吸收式冷溫水機組實現制冷、供熱。采用發電機水冷與內燃機缸套水冷卻相結合的方式制取生活熱水,同時也可作為補充熱源驅動吸收式機組制取冷、熱量。另一方面內燃機余熱還可用于沼氣的恒溫發酵,生產連續穩定高效的沼氣?;谏镔|氣的冷熱電聯供系統實現能量梯級利用,充分回收利用生物質有機物發酵產生的沼氣,有效緩解大氣污染。
本發明公開了一種用于大型油罐車進出油口的控制裝置,屬于控制裝置,其結構包括殼體、頂板、鎖栓、鎖臂、軸承、彈簧、直線電機和鋰電池,頂板與殼體之間設置有鎖臂,鎖臂的下部設置有轉軸,轉軸的一端伸出殼體外,另一端伸入殼體內的軸承座上,鎖栓的底部設置有鎖栓位置擋片,鎖栓位置擋片處的殼體上設置有鎖栓閉鎖位置開關和鎖栓開鎖位置開關,伸入殼體內的轉軸上設置有鎖臂位置擋片,鎖臂位置擋片處的殼體上設置有鎖臂閉鎖位置開關,殼體上分別設置有閉鎖狀態指示燈、開鎖狀態指示燈和鎖臂位置指示燈。本發明具有只有合法地開關控制裝置才能開關進出油口,可以對進出油口實施有效控制,避免了運輸中的油被非法取出等特點。
本申請提供了一種用于制備固廢砂漿的功能調節劑的制備方法,其原料包括聚乙二醇二乙烯基醚水溶液、C8?10?脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸單酯、雙氧水、抗壞血酸的水溶液、丙烯酸丁酯、巰基丙酸、丙烯酸羥乙酯以及水;本申請還提供了一種全固廢干混砂漿的制備方法,將尾礦砂與鋰渣混合粉磨制得細骨料,將石膏、爐渣、廢石屑與建筑垃圾混合粉磨制得膠凝材料,細骨料、膠凝材料以及功能調節劑混合均勻制得全固廢干混砂漿;本申請通過優化固體廢棄物的種類及其含量、添加功能調節劑以及優化固廢砂漿的制備工藝這三個途徑,制備出符合標準要求的全固廢干混砂漿,且經實踐檢驗制得的砂漿不存在砂漿稠度差、空鼓、開裂等問題。
本發明涉及一種應用于傳送帶的無線連鎖裝置,包括有安裝在機架上的故障檢測裝置,故障檢測裝置包括有固定部、接收部、發射部,固定部底部通過磁鋼磁性連接在從動輪一側的機架上,發射部外壁采用絕緣材質,其內設置控制電路,發射部的側面開設有帶螺紋的通孔,感應接頭通過螺紋連接在通孔上,感應接頭上設置有導電繞組,從動輪側壁上磁性連接有帶有磁力的磁性件,磁性件與感應接頭電磁感應,當從動輪轉動時磁性件與感應接頭電磁感應,感應接頭將電信號傳送到控制電路并通過發射天線將信號發射,接收部安裝在傳送帶的主動輪附近,接收部包括有接收電路。使得發射部在采集數據的同時還能為發射部內的鋰電池充電。省去了敷設不可靠的電纜線路。
本發明屬于纖維素化學改性技術領域,涉及一種微晶纖維素的均相反應體系制備高取代度氧化纖維素的方法。包括如下步驟:將微晶纖維素與溴化鋰水溶液混合,攪拌至微晶纖維素溶解;調節溶液溫度后加入TEMPO,調節PH后滴加NaClO溶液,攪拌至反應結束;對反應后的溶液進行透析處理,然后將透析后的溶液冷凍干燥,得到氧化纖維素。能夠實現纖維素的TEMPO均相氧化,制取的氧化纖維素取代度高,纖維素鏈降解程度小,且反應體系不需要溴化鈉;采用的纖維素溶劑為綠色溶劑,能夠避免有毒污染物的產生,易于回收利用。
本發明提供了一種電磁屏蔽玻纖,包括以下原料:二氧化硅30~45wt%;三氧化二鋁25~30wt%;氧化硼1~5wt%;氧化鈣5~10wt%;氧化鎂7~10wt%;氧化鈉0~3wt%;氧化鉀2~5wt%;氧化鋰0~2wt%;鐵基軟磁合金0.5~1wt%;鐵氧體2~5wt%。本申請提供的電磁屏蔽玻纖中通過引入鐵基軟磁合金和鐵氧體,并調整兩者的范圍,使得到的電磁屏蔽玻纖根據性能需求具有電磁屏蔽范圍廣或電阻率高的特點。
本發明屬于固態鋰金屬電池技術領域,涉及一種固態電解質及其制備方法與應用。其制備方法為:包括如下步驟:將聚苯胺加入至氧化石墨烯溶液中混合均勻獲得PANI/GO溶液;在LAGP陶瓷片表面沉積一層鋅金屬層獲得改性LAGP陶瓷片;將所述改性LAGP陶瓷片浸泡至所述PANI/GO溶液進行反應,取出后靜置,然后進行退火處理,使得LAGP陶瓷片表面形成緩沖層,即得。本發明提供的固態電解質能夠提高LAGP/Li界面在大電流密度下穩定性。
本發明提供了一種鄉村數據采集與存儲裝置,通過裝置殼體的內表面電路連接數據采集存儲控制電路板進行對存儲的數據進行電路處理,通過數據采集存儲控制電路板中心的前端電路連接電路板芯片進行芯片數據處理,通過電路板芯片的上表面電路連接數據緩存器對數據進行緩存,通過電路板芯片的左表面電路連接連接端口將數據進行接入,裝置殼體的尾端設有存儲組件,存儲組件的表面設有數據采集端口組件,裝置殼體前端設有控制按鈕組件,通過裝置殼體的尾端鑲嵌連接鄉村數據存儲器進行對數據進行存儲,通過鄉村數據存儲器的上表面電路連接供電鋰電池塊進行供電。
本發明公開了一種2?烷基取代噻唑化合物的制備方法,2?烷基硫基噻唑氧化為2?烷基磺?;邕?,將2?烷基磺?;邕蚺c格氏試劑混合后,先在0~5℃進行反應,再加熱至室溫繼續反應,然后添加酸溶液,在室溫下繼續反應獲得2?烷基取代噻唑化合物;其中,2?烷基硫基噻唑的結構式為
本公開提供了一種三維多孔集流體及模板刻蝕方法與應用,模板刻蝕方法為:將聚二甲基硅氧烷和固化劑涂覆在植物模板表面固化后形成第一模板,將聚二甲基硅氧烷和固化劑涂覆在第一模板表面固化后形成模型與第一模板相反的第二模板,在第二模板的模型表面沾附刻蝕劑,采用沾附刻蝕劑的第二模板壓印金屬箔,壓印后獲得三維多孔集流體;或,將聚二甲基硅氧烷和固化劑涂覆在植物模板表面固化后形成第三模板,在第三模板的模型表面沾附刻蝕劑,采用沾附刻蝕劑的第三模板壓印金屬箔,壓印后獲得三維多孔集流體。本公開不僅具有操作簡單、能耗低、環境友好等優點,而且提供的三維多孔集流體具有抑制鋰枝晶、減少體積膨脹、良好循環穩定性等優勢。
本發明涉及一種具有云臺角度顯示的云臺控制器,包括殼體;設置于殼體上的液晶屏、通信接口、撥碼開關、開關數字按鍵以及控制搖桿,撥碼開關對應電連接于云臺上的撥碼開關,數字按鍵以及控制搖桿連接于通信模塊的IN管腳,鋰電池經開關連接于計數累加器的VCC管腳,液晶屏連接于液晶屏驅動板,液晶屏驅動板的CLK以及DATA管腳連接于計數累加器的CLK以及DATA管腳,通信模塊的RI以及DO管腳連接于計數累加器的RI以及DO管腳,通信模塊的A以及B管腳經通信接口連接于云臺解碼板的A和B管腳。計數累加器接收并存儲帶有角度信息的數據并通過CLK以及DATA發送至液晶屏驅動板,液晶屏驅動板驅動液晶屏顯示云臺當前的角度值。
本發明公開了一種降低飛濺率的活性絞線焊絲,是由絞合為一體的多股實芯焊絲和擠壓填充于該絞合焊絲間隙中的活性劑構成;所述焊絲的橫截面為圓形,直徑為1.5mm~3.6mm,其中所述絞合為一體的多股實芯焊絲由1股位于中軸的實芯焊絲即中心絲和圍繞該中心絲的4~12股實芯焊絲即外圍絲絞合制成,所述活性劑由以下質量份的材料混合制成:鈦鐵0~10份、鉀長石2~8份、鈦白粉3~10份、鋁鎂合金粉0.5~3.0份、氟化鋰0~9.5份、氟化鈉2~8份、氟鋯酸鉀0~8份、氟硅酸鈉0~8份、氧化釔0.3~1.0份、氧化鈰0.3~1.0份,硬脂酸鈉0.1~1.0份。本發明的焊絲焊接飛濺小,電弧穩定性顯著提高,且可以是任意長度,適于連續自動焊,特別適用于氣體保護電弧焊。
本發明提供了一種氧化鎳-二氧化鈦納米復合材料,屬于無機功能材料技術領域。該納米復合材料制備過程為:以TiO2為基礎原材料,以NaOH溶液為反應溶劑,采用水熱法制備出帶狀Na2Ti8O17前驅體,然后進行浸泡、酸洗、抽濾,得到帶狀H2Ti8O17,置于馬弗爐中煅燒2h,得到TiO2納米帶;采用均勻沉淀法,以尿素、硝酸鎳、水及TiO2為原料,在120℃保溫4-6h,然后在400℃條件下煅燒2h,得到新型氧化鎳-二氧化鈦一維納米復合材料,具有無毒、低成本、無污染、比容量高、安全性好、催化性能化等優點,在鋰離子電池、光催化等領域用著廣闊的應用前景。
本發明涉及全光纖的偏振無關上轉換單光子探測器,其中利用偏振分束單元將信號光分成兩個線偏振光,并且利用波分復用單元和頻率上轉換單元的結合或者借助由光波導元件與周期極化鈮酸鋰波導集成形成的頻率上轉換模塊實現信號光與泵浦光的上轉換過程,最后借助光纖合束單元實現和頻光的合束以用于單光子探測,借助這種組成使得能夠以全光纖的形式實現偏振無關的上轉換單光子探測器,同時使得探測器的光路結構簡單、穩定性高且具有高的探測效率和低的功耗。
本發明提供一種鑄造砂型用粘結劑、制備方法及應用。本發明的鑄造砂型用粘結劑,各原料組分按重量百分比如下:鈉水玻璃1?90%、鉀水玻璃1?90%,鋰水玻璃1%,糊精0.5%,羧甲基纖維素鈉0.5%,海藻酸鈉0.5%,二氧化碳硬化酚醛樹脂0.5%,水3%。本發明粘結劑將無機粘結劑同有機粘結劑進行復合,使用時可采用二氧化碳進行硬化,硬化方便快速,24小時常溫強度可達1MPa以上。提高了型砂的濕強度(可達0.2MPa),同時使型砂在高溫澆鑄后的強度低于0.6MPa,顯著改善型砂的潰散性。本發明通過將水玻璃和樹脂通過特定組分選擇及比例配比,獲得既環保又具有良好潰散性能的型砂用粘結劑。
本發明公開了基于動態規劃的儲能型CCHP系統及其運行優化方法,系統包括:燃氣內燃發電機、溴化鋰制冷機組、換熱器、電熱泵、儲冷水箱、儲熱水箱;將儲能型CCHP系統的動態過程表達為儲能型CCHP系統第k階段生產、負荷、儲能與第k+1階段儲能之間的關系;選擇儲能量作為儲能型CCHP系統動態規劃的狀態變量,通過對狀態變量的離散化,建立儲能型CCHP系統的最短路徑模型;針對最短路徑模型使用動態規劃求解。本發明針對動態問題,本發明分兩次離散化并使用動態規劃求解,從而大大減少了計算量。相對于傳統線性規劃、遺傳算法等算法的求解結果,本發明所述方法能夠保證在同等精度下求得最優解。
一種精準測量現場電子數據的旋轉測距放樣裝置,包括三腳架、燕尾槽座、軸承座、角度編碼器、激光測距儀、鋰電池、無線電路板,軸承座里設置深溝球軸承和圓錐滾子軸承,角度編碼器下端穿過角度編碼器安裝板和軸承座并與燕尾槽座連接,深溝球軸承和圓錐滾子軸承套設在角度編碼器下端,激光測距儀安裝板上設置激光測距儀。一種精準測量現場電子數據的旋轉測距放樣裝置的使用方法為用此裝置測出的距離和角度傳輸給電子設備,根據電子設備上的軟件算法精準的算出待測點的坐標或者待測弧度,通過工廠一次性精準加工。本發明有效地避免了現場二次加工。
本公開提供了一種層狀多孔結構的高鎳三元正極材料及制備方法與應用,其制備方法為:采用共沉淀法將鈷鹽、錳鹽和碳酸鹽制備成鈷錳碳酸鹽前驅體,再將鈷錳碳酸鹽前驅體焙燒獲得鈷錳氧化物,然后采用浸漬法將鎳離子、鋰離子引入至鈷錳氧化物中,最后進行煅燒獲得層狀多孔的高鎳三元正極材料;其中,層狀多孔的高鎳三元正極材料的化學式為LiNixCoyMn1?x?yO2,0.5<x<1,0<y<0.5。本公開采用碳酸鹽共沉淀?浸漬法制備了高鎳三元正極材料。經過實驗發現,采用本公開制備方法制備的層狀多孔的高鎳三元正極材料,不僅能夠提高高電壓下的放電容量,而且能夠提高高溫下的循環穩定性。
本發明公開了一種用于富水砂層注漿治理的高效超細水泥基復合注漿材料、制備工藝及應用,由以下重量份的組分組成:硅酸鹽水泥熟料40~80份,粉煤灰10~45份,礦渣微粉5~30份,脫硫石膏2~6.5份,硅灰1~10份,外摻復合調節劑一0.51~2.10份,外摻復合調節劑二0.4~2.4份,外摻復合調節劑三5.5~8.9份;粉煤灰由以下重量份的組分組成:高鈣粉煤灰50~100份,低鈣粉煤灰0~50份;復合調節劑一由以下重量份的組分組成:超塑化劑96~99份,羥丙基甲基纖維素1~4份;復合調節劑二由以下重量份的組分組成:氫氧化鈉20~32份,碳酸鈉21~28份,硫酸鈉18~32份,偏鋁酸鈉18~36份;復合調節劑三由以下重量份的組分組成:氯化鈣12~25份,氯化鋰8~21份,三乙醇胺10~23份,硫鋁酸鹽水泥熟料32~68份。
ZIF?8包裹發光型多酸復合材料的制備方法及硫離子檢測應用,屬于離子檢測材料技術領域,步驟為:將Zn(NO3)2·4H2O溶于甲醇中形成溶液A;將EuW10加入水中,然后加入鋰鹽,持續攪拌使其完全溶解,形成溶液B;將2?甲基咪唑溶于甲醇中,形成溶液C;將溶液B緩慢滴加到溶液C中,進行一次超聲處理,待溶液澄清后,迅速加入A溶液,進行二次超聲處理,轉移至50 mL反應釜中,于50℃下反應4?10h后進行離心、洗滌、真空干燥;其中Li+能夠增加EuW10發光強度,提高EuW10在反應體系中的溶解度,并將其代入到表面疏水性的ZIF?8空腔中;最低檢測限為1.15μM,優于現有報道的1.25μM。
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