本發明提供的耐高電壓水系超級電容器是由表面電鍍有聚乙烯醇硼酸X鹽絡合水凝膠膜的電極對稱組裝后密封于不銹鋼殼體內或封裝袋中制成,其聚乙烯醇硼酸X鹽絡合水凝膠膜即作為超級電容器的隔膜和電解質;所述聚乙烯醇硼酸X鹽為聚乙烯醇硼酸鋰、聚乙烯醇硼酸鈉、聚乙烯醇硼酸鉀、聚乙烯醇硼酸銨、聚乙烯醇硼酸鋅、聚乙烯醇硼酸鎂或聚乙烯醇硼酸鈣中的任一種,所述聚乙烯醇硼酸X鹽的含水率為5~30wt%。本發明還提供了上述電容器的制備方法。本發明所述超級電容器具有較高的工作電壓和能量密度。
本專利涉及空氣凈化消毒加濕機用溶液,具體為一種凈化消毒空氣鹽氣溶膠用的溶液。該溶液以升為單位其成分含量為鈣13.5克/升、鎂1.44克/升、氯127.4克/升、鈉63.1克/升、溴1.34克/升、碘34毫克/升、鍶1.78克/升、鋰15.4毫克/升、鋅0.3毫克/升、鐵23.1毫克/升。
本發明公開了一種畜禽專用的二氧化氯消毒劑,屬于消毒技術領域。本發明由以下重量份數的原料制成:亞氯酸鹽、單過硫酸氫鹽、酸化劑、溴化物鹽、穩定成型劑和干燥劑;其中,所述亞氯酸鹽為亞氯酸的堿金屬鹽、亞氯酸的堿土金屬鹽中的至少一種;所述酸化劑為硫酸氫鈉、碳酸氫鈉、碳酸氫鉀、硼酸中的至少一種;所述溴化物鹽選自溴化鈉、溴化鋰、溴化鉀、溴化鈣、溴化鎂、溴化銨和溴化鋁其中的至少一種;所述穩定成型劑包括硫酸鈉、硫酸鎂、氫氧化鎂、氯化鈉、氯化鎂中的至少一種;干燥劑為氯化鈣、硫酸鈣、硬脂酸鈣的至少一種。本發明還提供了該消毒劑的制備方法。該消毒劑在活化過程中不會產生氯仿、無氰尿酸等物質,故適宜使用于畜禽養殖等場合。
本發明涉及電池技術領域,公開了一種串聯式儲能電池直流轉換系統及其控制方法,用以解決儲能電池串聯系統中的電池包不一致性及失效對儲能系統可靠性影響的問題。本發明采用串聯式兩級DC?DC電路系統結構:每個電池包接入對應的第一級DC?DC電路,將電池電壓轉換為高頻電壓,經高頻變壓器升壓后,再轉換為直流電壓。每個高頻DC?DC變換器的直流升壓端口接入第二級DC?DC電路的對應端口,第二級DC?DC電路為多個Buck/Boost變換器的串聯式結構,每個Buck/Boost變換器低壓端的功率開關器件串聯,串聯電路的正極經過功率電感后與負極之間并聯穩壓電容,電容兩端接出系統的應用端口。本發明適用于基于鋰電池的戶用儲能電源產品以及基于梯次利用電池的多種儲能系統產品。
一種計及人體腳掌面積的臟器電流損傷程度評估方法,其特征在于地表電位測試系統主要由電源模塊、鋼芯導線、地表電位測試裝置、均勻土壤、上位機組成,地表電位測試裝置由圓盤電極A、圓盤電極B、絕緣支柱一、絕緣支柱二、電位采集器、人體電阻、鋰電池、電氣參數記錄儀、無線傳輸模塊及絕緣箱組成;計及人體腳掌面積的臟器電流損傷程度評估方法:在鋼芯導線上注入電壓,測量周圍的地表電位,改變鋼芯導線長度,更換圓盤電極半徑,并根據公式進行臟器受損評價因子計算,最后進行臟器受損程度評估。本發明能針對輸電線路單相斷線接地故障點周圍區域的地表電位測試,并對臟器受損程度進行評估,為制定相關安全警示和絕緣防護措施意見,提供堅實基礎。
本發明公開了一種污染檢測用電化學傳感器及檢測系統,屬于污染檢測技術領域,電化學傳感器包括工作電極、對電極和聚合物電解質薄膜;聚合物電解質薄膜上設有工作電極、對電極,工作電極、聚合物電解質薄膜均與待測物體表面接觸;工作電極和/或對電極成分包括石墨烯粉體、氧化還原對、鋰鹽和聚合物電解質膠粘劑。本發明采用聚合物電解質薄膜能夠適應復雜幾何形狀表面,檢測靈敏度高,適用范圍廣,且不會導致待測物體表面損壞,無需采用體積較大或液態金屬作為傳感器工作電極,整個電化學傳感器輕薄、緊湊,可以直接印刷到可轉移表面或者需保護物品表面,方便后期跟蹤監測。
本發明屬于混凝土工程技術領域,具體涉及一種用于抑制混凝土 堿集料反應的組合物及其制備方法。所述用于抑制混凝土堿集料反應 的組合物包含:10~50%的塑化劑;10~70%的鋁酸鹽;和10~30%的 堿金屬鹽或堿土金屬鹽,該堿金屬鹽或堿土金屬鹽為選自包括鋰鹽化 合物、鋇鹽化合物和鈣鎂鹽化合物的組中的至少之一,并且各組分的 含量總和為100%。本發明提供的組合物能夠使集料活性元素被覆蓋或 包裹,能夠阻止或隔絕K+、Na+等堿金屬離子與集料活性元素接觸反應, 防止可溶性膨脹凝膠的生成,而使之產生難溶化合物,從而消除了堿 集料反應,提高了混凝土的耐久性。
本發明公開一種復合改性石膏型高性能生態水泥及其制備方法,通過堿性中和劑對工業副產石膏進行適當改性,有效消除工業副產石膏中的有害成分尤其是酸性雜質等對水泥體系的不利影響;將天然石膏與改性副產石膏按適當的比例復合,制備成復合改性石膏;在此基礎上,將復合改性石膏與少量水泥熟料、適量礦渣及其它各種工業廢渣(包括鋰渣、錳渣、尾礦粉等)復合,充分激發廢渣的潛在活性,制備一種CO2排放量僅為傳統硅酸鹽水泥的10-15%,能耗僅為傳統硅酸鹽水泥20%左右,工業副產石膏與工業廢渣利用率在45%以上,且可達到42.5甚至52.5強度等級要求的復合改性石膏型高性能生態水泥。
本發明公開了一種新型微風振動在線監測裝置,具體涉及一種新型微風振動在線監測裝置,包括主要由加速度傳感器、可充電鋰電池、太陽能電池板和無線通信模塊構成的微風振動采集單元。本發明的作用是:利用線纜加速度指標反映的微風振動強度比彎曲振幅指標反映的更加直觀,而且其檢測的靈敏度更高,極小的振動也能準確檢測。
本發明涉及鋰離子電池材料制備技術領域,提出了一種高功率石墨復合材料的制備方法,包括以下步驟:S1、在石墨烯導電液中添加氮源分散均勻后,再添加有機鐵源化合物、金屬偶聯劑、稀土化合物分散均勻后,得到混合溶液;S2、將混合溶液在溫度為100?200℃反應1?6h后,干燥得到多孔氧化鐵/石墨烯包覆材料;S3、向多孔氧化鐵/石墨烯包覆材料中添加粘結劑和有機溶劑,分散均勻后得到包覆混合液;S4、向包覆混合液中添加石墨混合均勻進行干燥后,碳化得到石墨復合材料。通過上述技術方案,解決了相關技術中石墨復合材料能量密度低、膨脹大、功率性能差、循環性能差的問題。
本發明提供一種固態反射型體聲波諧振器的制備方法,包括如下步驟:取經過離子注入的壓電材料,并在所述壓電材料的注入面下方和/或所述襯底上方生長反射層,然后取襯底,將所述襯底與所述壓電材料鍵合;將得到的鍵合后的中間產物進行熱處理,使所述壓電材料的薄膜剝離,再在所述壓電材料的剝離后的一側生長上電極,即得。本發明所述的固態反射型體聲波諧振器的制備方法,使用晶圓鍵合轉移技術制備高質量單晶鈮酸鋰薄膜,結合反射層結構能夠制備結構強度高且性能優異的諧振器。
本發明屬于氣體分離與凈化技術領域,具體公開一種用于三元前驅體廢水氨資源化利用的藥劑以及資源化利用方法,所述的藥劑是由咪唑或吡啶及其衍生物的陽離子和含硼、磷離子的陰離子組成。該藥劑通過陽離子與氨氣分子之間的氫鍵作用力,陰離子與氨氣分子間的范德華力共同作用,實現對氨氣的高效回收,同時該藥劑吸收容量大、物化性質穩定、壽命長、可循環再生使用,為鋰電行業氨氣回收利用提供了一種新型吸收劑,并同時提供一種三元前驅體廢水氨資源化利用方法,可將三元前驅體廢水中的高濃度氨氮以氨與氨水的形式回收利用。
本發明公開了一種透明微晶玻璃、微晶玻璃制品及其制備方法。所述透明微晶玻璃的主要晶相含有硅酸鋰和石英晶相,其組成按重量百分比表示,含有:SiO2:65~85%;Al2O3:1~15%;Li2O:5~15%;ZrO2:0.1~10%;P2O5:0.1~10%;K2O:0~10%;MgO:0~10%;ZnO:0~10%,其中(SiO2+Li2O)/Al2O3為6~15。本發明的微晶玻璃和微晶玻璃制品在保證抗摔、抗壓和耐劃等機械性能的同時,還具有合適的晶粒尺寸和較低的霧度,能廣泛應用于顯示設備或電子設備中。
本發明涉及大氣污染治理技術領域,具體而言,涉及沸石基脫硝催化劑及其制備方法和應用。所述沸石基脫硝催化劑的制備方法包括:(1)向堿液中加入鋰硅粉,混合均勻后進行水熱反應,得到沸石基材;(2)將活性金屬負載在所述沸石基材上;所述負載的方法包括:浸漬法、離子交換法和煅燒法;優選的,所述負載的方法為煅燒法;更優選的,所述煅燒法的步驟包括:將所述沸石基材與錳鐵礦混合研磨、干燥、煅燒,得到沸石基脫硝催化劑;進一步優選的,所述沸石基材與所述錳鐵礦的質量比為3:2~3:5。這種制備方法操作簡單,制備周期短,成本低廉,且制備得到的沸石基脫硝催化劑即使在低溫環境下脫硝效率也很高。
本發明公開了一種高性能二氧化錳電極及其制備方法,其制備方法包括在傳統的電化學制備二氧化錳的基礎上引入了超聲振蕩處理和銨根陽離子輔助沉積技術,實現了高性能二氧化錳超級電容器材料的制備。相較于傳統電化學方法制備的二氧化錳,使用超聲振蕩處理和銨根陽離子輔助電化學沉積技術制備的二氧化錳電極材料的比容特性將會倍增。使用這種二氧化錳電極裝配的鋰錳電池和超級電容器的儲能特性遠優于現有報道。且這是一種可一步實現的電沉積技術,即不需要多個沉積步驟,工藝簡單,操作方便,可控性和重復性強,良品率高。本發明提供的技術是制備新一代二氧化錳電極材料的良好選擇。
本發明涉及一種1,4,6,7?四氫?5H?吡唑并[4,3?c]吡啶衍生物的制備方法,屬于有機合成技術領域。該反應通過水合肼構建吡唑環,再與鄰氟苯腈進行芳香親核取代反應得到5?叔丁基?3?乙基?1?(2?氰基苯基)?1,4,6,7?四氫?5H?吡唑并[4,3?c]吡啶?3,5?二羧酸酯;5?叔丁基?3?乙基?1?(2?氰基苯基)?1,4,6,7?四氫?5H?吡唑并[4,3?c]吡啶?3,5?二羧酸酯再通過鈀碳、氫氧化鋰、芴甲氧羰酰琥珀酰亞胺和碳酸氫鈉作用下生成化合物1?(2?(((((9H?芴?9?基)甲氧基)羰基)氨基)甲基)苯基)?5?(叔丁氧基羰基)?4,5,6,7?四氫?1H?吡唑并[4,3?c]吡啶?3?羧酸。本發明制備方法所用原料易得、原子經濟性高、成本低,反應易于控制、操作方便,易于工業化生產。
本發明涉及一種高品質石墨微粉合成優質石墨化增碳劑的制備方法,具體步驟如下:(1)不同粒度摻配;(2)乳化粘接試劑制備;(3)將步驟(1)中混合機中混合均勻物料添加1%羧甲基纖維素鈉和丁苯橡膠粘接劑;(4)將步驟(3)中的物料投入到顆粒造粒設備中;(5)將步驟(4)造粒后的石墨化顆粒,用螺帶干燥窯爐,100℃干燥。本發明是利用負極材料副產品尾料和石墨電極副產品石墨粉進行合成造粒,工藝環保成本低廉,產品質量高,可推廣性極佳,采用鋰電池電極極片制備工藝的粘接劑產品在造粒烘干后強度明顯增加,產品的灰分和揮發分硫含量基本未增加,吸收率在90?95%,屬于高端產品市場售價大于5000元/噸;附加值高利潤能達到30%。
本發明提出一種微發泡聚合物固態電解質膜及制備方法,所述固態電解質膜是以丙烯腈、甲基丙烯酸、丙烯酰胺、引發劑為原料制備共聚預聚物,然后加入鋰鹽、無機納米粒子、聚氧化乙烯、N,N?二甲基乙酰胺與聚四氟乙烯微粉,加入發泡劑脲,攪拌均勻后壓延成薄片,最后升溫微發泡而制得。本發明提供的微發泡聚合物固態電解質膜具有良好的力學性能、熱變形溫度和化學穩定性,熱穩定性好,同時電導率高,使用時電解質膜與電極界面結合緊密,有效克服了界面阻抗,提高了離子傳輸效率,具有良好的應用前景。
新能源垂直起降直升飛機在機艙頂設橫軸兩端設軸承和叉套,叉套內安裝收折機翼端柄端柄設圓弧形齒輪,叉套內安裝液壓裝置,機翼上安裝6臺電動發動機;尾垂直翼設平衡翼安裝電動發動機2臺,經手動、自動控制和衛星聯網導航智能自動控制操作前后液壓裝置,電動發動機能0至90度偏轉飛機可隨處垂直起降。機艙頂設降落傘艙,設手動、自動控制駕駛和衛星聯網智能自動控制操縱駕駛系統,在機體機翼表面裝太陽能電池,太陽能電池層下裝超級電容,機艙內裝快充石墨烯鋰電池,解決:小型飛機沒利用太陽能和電能清潔能源,不能在陸地隨處垂直起降和節能減排減少環境污染和地面交通擁堵的問題。
本發明公開了一種鋁元素摻雜NCM622型高鎳三元材料及其制備方法,該制備方法包括步驟:(1)按照預計的Al元素摻雜量,稱取化學計量比的Al(OH)3、Ni0.6Co0.2Mn0.2(OH)2前驅體、Li2CO3,充分混合均勻;(2)將上述混合物放入管式爐中,于空氣或氧氣氣氛及一定溫度下煅燒若干小時,將制得的產物進行研磨、過篩,即得。采用本發明提供的制備方法,對高鎳三元正極材料進行摻雜改性,可有效提高高鎳三元材料的結構穩定性,改善材料的倍率性能和循環性能;不僅工藝流程簡單,且制得的鋰離子電池三元正極材料粒徑分布均勻,顆粒邊界清晰,具有較好的二次顆粒球狀結構,以及具有良好的倍率性能和循環穩定性。
本發明公開了2?氨基?3?羥甲基吡啶的一種制備方法,屬于化學合成領域。本發明采用2?氨基吡啶、特戊酰氯作為初始反應物,在三乙胺的作用下生成中間產物2?特戊酰胺基吡啶,經正丁基鋰拔氫后,加入二甲基甲酰胺醛化,再經硼氫化鈉還原即可得到目標產物2?氨基?3?羥甲基吡啶,此制備方法所用原料成本低廉,操作簡單,合成工藝短,反應條件溫和,收率高,適宜大規模工業生產。
本發明公開了可控型的交通信號燈燈桿,包括支撐桿、安裝桿、太陽能板、鋰電池,所述支撐桿與安裝桿相連,且所述支撐桿與安裝桿垂直相連,支撐桿頂部設置有可旋轉的底座,所述底座下方設置有驅動桿,所述底座上方安裝有太陽能板,所述支撐桿內部設有微處理器、驅動桿,所述支撐桿上設有光傳感器,且光傳感器、微處理器、驅動桿、底座依次相連通過在支撐桿上安裝有光傳感器,感知外界的光線信息和太陽的位置,進而將信息傳遞至微處理器,微處理器通過分析判斷,對驅動桿下達指令,驅動桿帶動底座旋轉,進而可以做到調整太陽能板的位置,始終讓太陽能板追隨者太陽的方向,充分的接受光照。
本發明提供一種原位聚合阻燃固態電解質及其制備方法,包括以下步驟:(1)在手套箱中,將雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰和聚氧化乙烯溶解于無水乙腈中,攪拌變成透明溶液;(2)向溶液中加入增塑劑、聚乙二醇二丙烯酸酯、交聯劑、光引發劑;(3)再次將混合溶液攪拌均勻,待溶液混合均勻后倒入模具,紫外光引發,然后在手套箱中靜置,待溶劑乙腈完全揮發后得到80?200微米厚的固態電解質,本發明制得的電解質性能優異,在室溫下具有較高離子電導率,同時保證了其擁有較好的機械性能以及出色的阻燃效果,本發明的制備方法簡單,制備成本低,采用的原材料均來自于已工業化的產品,制備技術較為簡單,工業化難度小,有望實現工業化大批量生產。
本發明屬于特種合金材料技術領域,具體涉及一種用于核動力反應堆燃料組件的鋯基合金。按重量百分含量計,由下列成分組成:Sn:0.10-0.40,Nb:1.10-1.40,Fe:0.10-0.30,Cr:0.01-0.20或V:0.01-0.20兩種元素中的至少一種,Cu或Sb或Bi或Ge:0.002-0.1,O:0.06-0.15,C:小于0.008,N:小于0.006,余量為鋯。本發明在Zr-Sn-Nb合金基礎上,添加了其他用于改善合金性能的成分,并選擇了適當的組分含量,既改善了合金的耐腐蝕性能,又改善了合金的力學性能及抗輻照性能。由這種原型合金制備的合金材料提高了在堆外純水特別是在氫氧化鋰水溶液中的耐均勻腐蝕性能。通過具體實施方式中的試驗檢測結果,可以認為這些合金在反應堆內使用具有更優良的耐均勻腐蝕性能、較高的抗蠕變和疲勞特性、抗輻照生長性能。
本發明提供了一種巡檢機器人工業級控制系統及設備。所述系統包括:控制模塊,用于對設備進行控制;定位模塊,用于實時獲取巡檢機器人的地里位置信息,并記錄故障點的地里位置信息;接口模塊,用于接收外部數據或向外部發送數據;傾角傳感器,用于檢測巡檢機器人的自身傾角;電池電量監測模塊,用于對巡檢機器人的鋰電池電量進行監測;存儲模塊,用于存儲巡檢機器人檢測得到的環境數據;看門狗模塊,用于監測巡檢機器人的內部芯片的運行狀態;差分脈沖輸出模塊,用于為伺服電機提供脈沖控制信號;數字信號輸入模塊,用于提供伺服電機反饋信號和行程限位反饋信號。本發明具有精準的運動控制和同步控制能力,以及智能感知和任務協調能力。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,提出了一種多孔銀摻雜硬碳復合材料及其制備方法和應用,所述制備方法,包括以下步驟:S1、向堿性酚醛樹脂水溶液中添加無機銀化合物、羧甲基殼聚糖、穩定劑,分散均勻,得到紡絲液;S2、將紡絲液靜電紡絲,得到銀摻雜納米纖維;S3、將銀摻雜納米纖維在800℃下碳化3小時,得到銀摻雜硬碳材料;S4、將銀摻雜硬碳材料加熱至200?400℃,通入濃硝酸蒸汽進行刻蝕,得到多孔銀摻雜硬碳材料。通過上述技術方案,解決了現有技術中硬碳材料阻抗大、首次效率偏低的問題。
本申請公開了電纜接頭防爆滅火及溫度、局放綜合在線監測裝置,包括通過上下蓋合將待檢測的電纜接頭密封包裹并固定的防爆殼體,所述防爆殼體外部可拆卸固定安裝有作為信息處理中心的控制單元,所述控制單元分別電連接有水位傳感器,位移傳感器,溫度傳感單元和溫控單元,以及滅火裝置,局放傳感器,以及將控制單元采集到的監測信息通過與控制單元連接的NB通信天線定時發送至監控中心,以及內置用于供電的電池。本發明通過定時器定時喚醒控制單元采集電纜接頭所處環境的信息,定時發送,在實現對電纜接頭工作狀況進行監測的前提下,還能夠極大的節省電池電能的損耗,使得一顆鋰亞硫酰氯電池能夠正常使用約5年時間。
本發明公開了一種基于紐扣電池與超級電容的窄帶物聯網模組電源模塊,包括紐扣鋰電池、電池管理模塊、電容管理模塊以及超級電容;所述紐扣電池為該模塊的電源來源,所述電池管理模塊是實現紐扣電池輸出電壓與電流管理的核心監測及控制;所述電容管理模塊用于實現對超級電容的監測及充電管理,所述超級電容為該模塊的儲能及外部供電模塊。該模塊可以增加供電模塊的容量以及續航時間。
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