本發明提供一種帶GNSS信號接受儀的可拋撒自調節裝置,其特征在于它包括其一端設錨頭的牽引繩,牽引繩另一端與緩沖殼相連接,緩沖殼內通過姿態調整機構固定有GNSS信號接受儀。將帶GNSS信號接受儀的可拋撒自調節裝置,以高空拋撒的方式布置到高位邊坡上,落地時通過緩沖殼可對其內的姿態調整機構、GNSS信號接受儀等部件進行緩沖保護,并通過姿態調整機構使GNSS信號接受儀始終保持垂直位置,再通過錨頭固定緩沖殼于對應的高位邊坡上,進而保證GNSS信號接受儀良好的信號接收、發射效果。鋰電池及光伏板的配置則可大大延長GNSS信號接受儀的續航能力,延長其使用時間,降低成本。
本發明公開了Cu2O(ClO4)2/TiO2絨球光催化劑、制備方法及其抑菌性,解決了現有的Cu摻雜納米TiO2催化劑的形貌比表面積小以及所得復合相的類別使得催化抑菌效果較差等技術問題。本發明催化劑的微觀結構該催化劑的微觀結構由球狀和具有蒲公英絨線的棒狀構成,本發明的催化劑的制備方法包括步驟1:將四氯化鈦和水加入到液氮中,混合得到第一膠體物;步驟2:升溫至室溫,加入二水醋酸鋰和N?N二甲基甲酰胺并混合得到第二膠體物;步驟3:將步驟2的第二膠體物加入到Cu中并在150?180℃的溫度條件下反應;步驟4:洗滌步驟3得到的產物并干燥得到Cu摻雜納米TiO2粉體。本發明所得復合相為銳鈦礦TiO2、金紅石TiO2以及Cu2O(ClO4)2且形貌的比表面積大,催化抑菌效果好等優點。
本發明涉及一種釩摻雜二硫化鎢負極材料的制備方法,屬于鋰負極材料技術領域。本發明將偏鎢酸銨、偏釩酸銨、硫脲混合均勻并加入到氨水溶液中進行球磨濕磨4~6h得到混合料A;將混合料A置于氬氣氛圍下勻速升溫至溫度為800~1000℃并恒溫焙燒2~6h,隨爐冷卻,研磨即得釩摻雜二硫化鎢負極材料。本發明釩摻雜二硫化鎢負極材料的制備工藝流程簡單,可減少劇毒氣體硫化氫的產生,釩摻雜二硫化鎢負極材料的純度高、成本低、電化學性能優異。
本發明公開一種Cu摻雜三維有序非晶TiO2納米管復合材料的應用,屬于新能源材料的開發與研究領域。本發明以Cu摻雜三維有序非晶TiO2納米管陣列復合材料作為鋰離子電池的工作電極。以陽極氧化法制備的非晶TiO2納米管陣列為工作電極,鉑片為對電極,飽和甘汞電極為參比電極,以含銅鹽的溶液為電解液,恒電位沉積一段時間后,制得Cu摻雜的三維有序非晶TiO2納米管復合負極材料。本發明制備工藝簡單、環境友好,充分利用了金屬Cu導電率高的優點改善了電極的充/放電比容量及循環穩定性能。
本發明涉及廢液收集裝置,特別是涉及遙控廢液收集、廢液軟袋自動切換灌裝的一種遙控醫療廢液收集裝置;它通過真空泵、真空泵驅動電路、廢液收集罐、壓力計、開關、第一氣路導管、第二氣路導管、藍牙芯片、單片機、電池充電接口、鋰電池組、電動機驅動電路、電動機、軟袋供應部件、軟袋切換執行機構、軟袋、第二至第五電動機、第一至第四輪子執行機構、第一至第四輪子、輪子驅動控制電路、第二單片機、第二藍牙芯片,使醫療廢液收集裝置能遙控廢液收集、廢液軟袋自動切換灌裝、還能遙控移動所述廢液收集裝置,使用該廢液收集裝置會感到操作非常方便,可以有效減少院內二次交叉感染。
本發明涉及一種用于靜電紡絲的纖維素紡絲原液的制備方法,屬于紡絲液制備技術領域。本發明將纖維素粉末分散在DMAc中并活化處理1~2.5h得到混合物A;在溫度為90~110℃條件下,將氯化鋰溶解到混合物A中得到混合物B;超聲處理0.5~1.5h,再在溫度為110~115℃條件下攪拌1~2h得到纖維素分散液體系;在室溫條件下,纖維素分散液體系密封,然后攪拌至纖維素充分溶解得到纖維素溶液;纖維素溶液靜置陳化處理24~48h即得纖維素靜電紡絲原液。該纖維素紡絲原液的可紡黏度為2100~7900mPa.s,由其制得的纖維素納米纖維的直徑為300~2500nm,具有精細程度高、均一性高、孔隙率高、比表面積大、長徑比大等特點。
本發明涉及一種易氧化金屬的無氧氣氛保護鑄錠方法,針對易氧化金屬(鎘、鎂、鋰等)的冶煉鑄錠,提供一種在密閉環境中,保持無氧氣氛進行產品鑄錠的方法來防止金屬被氧化,同時實現自動澆鑄錠,經冷卻后脫模成金屬錠產品。在提高產品鑄錠質量的同時還提供一個環境友好、低勞動強度的作業環境。
本發明公開了一種用于肝膽胰脾外科的可保護手部綜合組織剪,包括半圓板,所述半圓板的圓弧邊中部外壁固定設有垂直握把,所述垂直握把中部開設有空腔,所述空腔內固定設有鋰電池和處理器,所述垂直握把下固定嵌設有充電接口,所述半圓板中部開設有直線形穿槽,所述半圓板兩側對稱開設有圓弧形穿槽,所述圓弧形穿槽內均滑動設有第一滑桿。有益效果:能夠通過第一電動推桿和第二電動推桿的配合實現刀片的張開和閉合,從而無需醫療人員通過手動操作組織剪的手柄部,不僅能夠有效的防止手部折疊視野,而且能夠有效的對手部進行保護,避免了手動操作時手部被磨損的情況發生,而且使得手部不易因擠壓而出現酸痛感。
本發明公開一種石墨烯摻雜的三維有序TiO2納米管陣列復合材料的應用,屬于新能源材料的開發與研究領域。本發明以石墨烯摻雜的三維有序TiO2納米管陣列復合材料用作鋰離子電池的工作電極。以陽極氧化法制備的TiO2納米管陣列為工作電極,鉑片為對電極,飽和甘汞電極為參比電極,以含有支持電解質的酸性氧化石墨烯懸浮液為電解液,通過恒壓沉積法在三維有序TiO2納米管表面自組裝石墨烯材料,得到石墨烯摻雜的三維有序TiO2納米管復合負極材料。本發明電極制備工藝簡單、環境友好,利用石墨烯導電率高的優點改善了二氧化鈦納米管負極材料的充/放電性能及循環穩定性能。
本發明是利用空氣壓縮機在壓縮過程中產生的熱量通過溴化鋰制冷降低壓縮機入口空氣的溫度達到節能降耗的目的,其次經壓縮的空氣經過膜分離后得到氮氣和富氧氣;氮氣做為高壓氮氣產品和富氧分離提供冷量或通過與空氣壓縮機同軸的可調節透平機回收動能得到低壓氮氣和富氧分離提供冷量。富氧氣通過與分離出的液氧和氮氣吸收冷量,然后再與膨脹氣體吸收冷量經氣液分離器分離,得到液氧和不凝氣體。液氧通過液氧泵加壓輸送與富氧氣回收冷量,不凝氣體通過富氧壓縮膨脹機的壓縮端抽吸加壓與富氧氣回收冷量。富氧空分技術按照空氣的氣體組分合理分離氣體成分,減少動力消耗,充分回收能量,實現空氣分離新技術,使空分向低成本發展。
本發明公開一種摻鈦的納米氧化鎢負極材料的制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。本發明所述方法為將偏鎢酸銨和多孔的鈦的MOF材料加入到過量的檸檬酸溶液中,用超聲波震動后,并在真空環境中靜置12~24h得到混合液;之后將溶液轉移至反應釜中,反應完成后自然冷卻到室溫;過濾,用去離子水與酒精洗滌數次、干燥;將干燥后的均勻均勻粉末物置于微波爐中,在氬氣環境下焙燒;其焙燒溫度為500~600℃,保溫溫度為1~3h。焙燒完成后,隨爐冷卻到室溫,得到焙燒產物即為摻鈦的納米氧化鎢材料。本發明所述方法制備得到的摻鈦的納米氧化鎢具有粒度小、均勻、等優點;焙燒過程中的保溫時間較短,保證顆粒均勻細小,避免其長大。
本發明涉及一種利用鋼鐵酸洗廢液制備電池級草酸亞鐵的方法,通過去除電鍍添加劑、調節酸洗廢液中亞鐵離子含量及分散劑的用量,可以在室溫條件下制備具有較高的純度、結晶度、均勻形貌、納米尺度的草酸亞鐵。這種酸洗廢液優化資源利用的方法不但可以減輕鋼鐵廠處理污水的經濟負擔,為電池級磷酸亞鐵鋰的制備尋求價格低廉的鐵源,還可以為有效調控電池級草酸亞鐵純度、粒徑大小提供新方法,為鋼鐵廠創造更多的利潤。
本發明涉及一種基于銀鏡反應制備銀硅納米線的熔鹽電化學方法,屬于有色金屬冶金技術領域。向單分散球形二氧化硅粉末中加入超純水與CTAB溶液得到水溶膠;配置銀氨溶液;將銀氨溶液加入水溶膠中,充分磁力攪拌后,加入葡萄糖溶液反應得到SiO2/Ag復合材料;將SiO2/Ag復合材料加入粘結劑聚乙烯醇,研磨混合,壓制成型,得到電解原料;將得到的電解原料在氬氣氛圍下燒結得到電解陰極;石墨為陽極,置于熔鹽電解質中電解,電解完成后在陰極上得到電解產物,電解產物經浸泡、酸洗、抽濾、真空干燥,得到銀硅納米線。本發明制備得到的產物為一維納米線結構的銀硅復合材料??梢杂行Ь徑庾鳛殇囯x子電池負極時的體積膨脹效應,從而獲得更好的電池性能。
本發明公開了一種制備PVDF?SiO2中空纖維復合膜的方法,包括以下步驟:S1.將PVDF粉放入60℃的真空干燥箱中干燥;S2.將干燥后的PVDF粉與氯化鋰粉、二甲基乙酰胺、丙醇混合,隨后加入適量蒸餾水并攪拌均勻形成混合溶液;S3.在55℃?65℃水浴條件下向上述混合溶液中加入適量正硅酸乙酯并攪拌均勻,隨后在真空干燥箱中靜置脫泡形成混合物;S4.將脫泡后的混合物加入中空纖維紡絲機紡制成PVDF?SiO2中空纖維復合膜。本發明制備工藝流程簡單,產品物理及化學穩定性良好、裝填密度高、不需要支撐體,使用壽命長,過濾效率高,具備很好實用性和推廣性。
本發明公開了一種高效降解卡馬西平的方法,該方法是回收利用廢舊鋰離子電池失活正極材料中的LiCoO2作為催化劑,在亞硫酸氫鈉或過硫酸氫鉀存在條件下,在常溫、常壓下催化降解水體中的卡馬西平,本發明方法能高效降解卡馬西平,實現了無機污染物和有機污染物的協同轉化,達到以廢治廢的目的;同時避免了傳統失活正極材料中貴金屬Co的回收技術成本高、能耗大、二次污染等問題;本發明方法簡單易操作,適于工業化生產和市場推廣應用。
本發明公開了一種高品質鋁錠的生產工藝,包括①原料選擇:確定氧化鋁粉中的雜質含量;②制備電解質:向冰晶石中加入氟化鋁、氟化鈣和氟化鋰配制成電解質;③電解:電解生產高溫電解鋁液;④精煉:將電解產生的高溫電解鋁液進行高溫熔煉;⑤后處理:將高溫電解鋁液轉入溜槽內,再對高溫電解鋁液進行晶粒細化處理、在線除氣處理和在線過濾,得到鋁液熔體;⑥澆鑄:將鋁液熔體采用澆鑄機進行在線澆鑄,澆鑄形成鋁鑄錠;⑦打包:將鋁鑄錠經過在線冷卻后,進行鋸切、打捆、包裝后即可得到高品質鋁錠。本發明具有工藝控制簡單、生產成本低、生產效率高、污染小的優點,采用本發明制得的鋁錠質量穩定、純度高,其純度可達到99.8%以上。
本發明提供一種三維成像隧道地質超前預報儀及預報方法,包括:主機控制終端、主站、采集站和觸發站;主站作為站點的管理單元,通過無線WiFi與采集站、觸發站和主機控制終端通信傳輸采樣數據,并通過無線通信方式管理觸發站和采集站觸發時間同步。主站電源管理單元包括充放電管理模塊、電量計和鋰離子電池。優點為:所有數據交互均通過無線傳輸,相對于需要大量線纜、現場布線困難的傳統有線數據采集系統,本裝備無需大量線纜,安裝方便、小型便攜、現場布置簡單。實現多個采集器同步采樣時間誤差范圍在1?3個采樣點,滿足隧道地質超前預報儀對時間精度的要求。
本發明公開一種利用疏浚滇池底泥制備高溫CO2吸附劑的方法,其利用疏浚滇池底泥作為硅源,以LiNO3為鋰源,通過固相方法混合,在特定溫度下煅燒后制備Li4SiO4基高溫CO2吸附劑;該吸附劑在650?850℃具有優越的CO2吸附性能,同時在變溫、變壓條件下都具有良好的循環穩定性能;該制備方法既降低了Li4SiO4基高溫CO2吸附劑的成本,又為底泥處置提供了一條新的途徑,實現了以廢治廢的目的。
本發明公開一種多晶三元正極材料的單晶化方法,形貌為多晶的三元正極材料與球磨劑混合均勻放入等離子體球磨機中進行球磨,球磨后的三元正極材料形貌破碎成小顆粒,后將等離子體球磨產物清洗抽濾后進行烘干,再均勻混合鋰鹽進行熔鹽煅燒,煅燒后的正極材料取出水洗烘干后進行退火,最終得到結晶度良好、結構穩定的單晶正極材料。
本發明公開一種多孔層狀二氧化鈦的制備方法與應用,將鈦基MXene進行預處理之后,平鋪在坩堝中,放入管式爐中,在氧氣氣氛下升溫氧化,保溫結束之后,持續通氧氣降至室溫,收集產物得到TiO2;本發明通過MXene制備的具有多孔層狀結構的TiO2,改善了鋰離子、鈉離子在電極材料中的擴散、嵌入/脫出,其制備方法簡單,因具有良好的多孔層狀結構,可實現較高的電化學性能,在儲能領域易實現工業化推廣和應用。
本發明涉及一種局部放電智能感知終端,包括第一儀器外殼和第二儀器外殼及封裝在第一儀器外殼和第二儀器外殼中的印制電路板、鋰亞電池、內置TEV傳感器、內置AA傳感器、對外通信模塊、信號處理模塊;還包括與印制電路板相連接的儀器電源自鎖開關和運行模式自鎖開關,電源自鎖開關為電源開關,運行模式自鎖開關為兩種模式切換開關,兩種模式分別為間歇運行和連續運行。通過內置TEV傳感器、內置AA傳感器采集兩種局部放電信號,通過信號處理模塊對兩種局部放電信號進行處理,再通過對外通信模塊將信號輸出,由于運行模式自鎖開關為兩種模式切換開關,可運行于在線不間斷和定時間隔采樣兩種工作狀態。
本發明公開一種黑磷烯/玉米秸穰綜纖維素醚共混凝膠的制備方法,該方法將風干玉米秸稈去皮、研磨和篩分得到合格原料,將其在低溫氫氧化鋰(氫氧化鈉)/硫脲(尿素)混合液中溶解提取出綜纖維素,在凈化后的綜纖維素溶液中加入陽離子醚化劑(2,3?環氧丙基三甲基氯化銨或3?氯?2?羥基丙基三甲基氯化銨),溶解、加熱進行醚化反應,繼而添加黑磷烯,混合均勻,滴加到無水甲醇/硫酸混合浴中形成固態凝膠,洗凈干燥,得黑磷烯/玉米秸穰綜纖維素醚共混凝膠。制得的凝膠呈黑色圓片狀,對二甲基胂酸和甲基胂酸具有較高的吸附能力,并具有生物可降解性,屬于環境友好型有機砷吸附材料。
本發明公開一種三維多孔硅粉的制備方法,涉及屬于多孔納米功能材料制備領域。本發明以不同純度的硅粉為原料,通過在其表面引入金屬納米顆粒(Ag、Au、Pd、Pt、Cu等)作為催化劑,在HF酸和氧化劑存在的反應體系中,采用金屬納米顆粒輔助刻蝕法(MACE),在室溫條件下制備出具有不同孔結構及孔隙率的多孔硅粉末。本發明所提供的方法相比于傳統的電化學陽極刻蝕法、鎂熱還原等方法,其避免了昂貴的單晶硅原料、苛刻的高溫反應設備及操作。該方法具有設備簡單、操作容易、成本低、材料結構可控、適合規?;I生產等優點,有望在鋰離子電池、光電材料、生物醫學及傳感器等領域展現廣闊應用前景。
本申請涉及鋰電池原料制備技術領域,尤其涉及一種磷鐵源的制備方法以及應用。本申請第一方面提供了一種磷鐵源的制備方法,包括如下步驟:將磷鐵浸出液與掩蔽劑進行混合,調節pH,除雜,得到含有鐵離子絡合物的混合物;向含有鐵離子絡合物的混合物中加入磷源調節磷鐵配比,得到磷鐵源。本申請為磷鐵源的制備提供了一條合理的路徑。本申請提供的制備方法主要分為兩步。第一步,用掩蔽劑可置換出磷鐵浸出液中的鐵離子。第二步,通過添加磷源調節磷鐵配比。本申請主要用到的除雜工藝為萃取和過濾工序簡單,便于產業化應用,與傳統磷酸鐵合成工藝相比工序簡單。
本發明涉及新能源汽車技術領域,且公開了新能源汽車充電系統,包括充電終端和管理終端,所述充電終端和管理終端通過無線網絡相連接;所述充電終端包括電力變壓器、電壓整流模塊、功率開關管和充電輸出模塊,新能源汽車行駛至充電終端的指定充電區域,充電輸出模塊與新能源汽車的充電口相連接,電力變壓器輸出AC400?800V交流電,通過電壓整流模塊對輸出交流電壓進行整流,輸出直流高壓650?1200V,通過調節功率開關管的導通時間與關斷時間比率進行穩壓后,將電流通過實現充電輸出模塊對新能源汽車的鋰電池充電。該應用范圍廣的空氣凈化消毒系統,能夠解決目前的空氣凈化消毒系統僅有對空氣進行消毒功能,但是卻不能對空氣中的灰塵進行去除的問題。
本發明公開了一種氧化鋅基碳復合納米材料制備方法、產品及應用。方法包括:(1)將堿式碳酸鋅顆粒均勻分散在去離子水中,制得濃度為15?25mg/ml的堿式碳酸鋅分散液;(2)加入pH值緩沖液,調節pH在7.5?8.5之間,加入足量用于形成碳層的水溶性聚合物單體,發生聚合反應或縮聚反應在堿式碳酸鋅顆粒表面包裹碳晶前驅體聚合物,固液分離清洗干燥;(3)在無氧氣氛下煅燒并退火獲得所述氧化鋅基碳復合納米材料。制備的產品為中空非晶碳球限域氧化鋅納米顆粒,能應用于制備鋰離子電池負極材料。本發明反應條件溫和,步驟簡單,反應物產率高,不需要引入任何犧牲模板,降低了除模板過程所需的生產成本,同時產率高,適合大規模工業化生產。
本發明提供了一種多級孔結構泡沫金屬的制備方法,屬于多孔材料技術領域,包括如下步驟:將粉末狀的四氧化三鐵與乙炔黑一起機械混合球磨,壓片,并作為正極材料組裝成鋰離子或鈉離子電池,放電0.01?1V,然后將放電后的電極材料取出并置于目標金屬鹽的無水溶液中進行反應包覆,之后收集包覆后的粉末、還原燒結成塊體,并在酸中溶去四氧化三鐵核心得到多孔泡沫金屬材料,本發明的多級孔結構的泡沫金屬的制備方法簡單,易操作,有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種等離子體界面修飾石榴石型復合固態電解質的方法,屬于能源材料領域。本發明采用等離子體對石榴石型復合固態電解質表面進行活化處理,改善了石榴石型復合固態電解質與固態電極的兼容性,降低了石榴石型復合固態電解質的界面阻抗以及使用所述石榴石型復合固態電解質的固態鋰電池的極化,增加了固態電池的循環壽命以及石榴石型復合固態電解質的離子電導率。本發明方法周期短、成本低廉,可進行商業化生產,進一步實現固態電解質在商業化中的應用。
本發明公開了一種主動散熱電池包,包括殼體、頂蓋、電源組件、散熱組件、電路板、開關、指示燈,電源組件置于殼體內部,散熱組件安裝于殼體的壁面,電路板固定于電源組件的頂部,開關位于殼體和頂蓋之間的后側,指示燈安裝于頂蓋的后側。通過第一墊片和第二墊片可以在殼體內形成暢通的風道,使得氣體流通更加順利,然后通過開關的五個檔位進行分別控制,從而可以選擇開啟部分風扇還是全部風扇進行散熱,進一步提高散熱效率,使得鋰電池可以長期工作在合適的溫度范圍內,提高電池組的使用壽命,使得使用更加安全。
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