超级电容器用氧化锰钾材料及其与碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104124075A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410355726.7

    申请日:2014-07-25

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了超级电容器用氧化锰钾材料及其与碳复合材料的制备方法,将高锰酸钾溶液溶液在恒温水浴锅中匀速搅拌,同时加入过硫酸钾溶液溶液,再用滴液漏斗匀速滴加四水合氯化锰溶液并搅拌,反应4~6h后,关闭水浴锅及搅拌器,取出烧杯静置之后用去离子水和无水乙醇洗涤抽滤至清液为中性,滤饼转至表面皿中,在80~100℃的温度下干燥9~12h,取出后研磨即得到超级电容器用氧化锰钾材料;然后加入碳材料,混合均匀后再研磨2~4h,在80~100℃的温度下干燥12~24h,即得超级电容器用氧化锰钾/碳复合材料。本发明的制备工艺无需高温高压,合成时间短,原材料成本低、对环境无污染、而且能量密度比碳材料高。

    微生物修饰的锂-空气电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109921030B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910247039.6

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种微生物修饰的锂‑空气电池正极材料及其制备方法,该正极材料为生物质衍生三维自支撑掺杂碳材料负载微生物的复合物,所述微生物占复合物总质量的5‑20wt%。方法如下:以生物质作为原材料,加入氮、硫、磷源中的至少一种,经过高温煅烧处理,得到氮、硫、磷至少一种掺杂的三维自支撑碳材料;然后将其置于含微生物的培养液中,于50‑200转/min的摇床中,20‑40℃下培养12‑120 h,取出后清洗吸附不牢的微生物,经干燥得到微生物负载的三维自支撑掺杂碳材料;本发明在三维自支撑的掺杂碳材料的表面负载微生物,以增强电催化氧还原和氧析出能力,降低充放电过电位,提高锂‑空气电池的循环稳定性。

    一种含硫的萘二酰亚胺衍生物及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN110143969A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910334303.X

    申请日:2019-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种含硫的萘二酰亚胺衍生物及其制备方法、应用,属于有机半导体技术领域。本发明的含硫的萘二酰亚胺衍生物,具有如下式(Ⅰ)所示的结构。其中,R1和R2为苯基;R3、R4、R5、R6分别独立地选自碳原子数为1-20的烷基。本发明的含硫的萘二酰亚胺衍生物,在萘环的2,3,6,7位引入了杂原子官能团(S),并引入苯基基团,使得萘二酰亚胺衍生物分子的光谱吸收和HOMO、LUMO值能够被杂原子官能团来调节,从而适应各种功能材料的需求。

    一种栅形弱磁调速永磁同步电机结构

    公开(公告)号:CN108418374A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810133339.7

    申请日:2018-02-09

    CPC classification number: H02K21/028

    Abstract: 本发明公开了一种栅形弱磁调速永磁同步电机结构,它包括设置在电机气隙内的栅形调磁机构,栅形调磁机构包括与电机转轴同轴设置的外层筒和内层筒,外层筒和内层筒通过导磁性的叶片连接;外层筒或内层筒中的一个保持固定,另一个通过牵引架与电机转轴连接,且牵引架与电机转轴的连接处设有轴向调节结构;上述保持固定的外层筒或内层筒称之为固定筒,与牵引架连接的内层筒或外层筒称之为活动筒;轴向调节结构可实现在电机转轴上的轴向位移,进而通过牵引架带动与之连接的活动筒移动,活动筒移动实现其与固定筒之间的径向间距调整,从而改变电机气隙内的空气高度,实现电机气隙的磁阻调整。

    一种异频架构下的李沙育图形翻转周期精确检测方法

    公开(公告)号:CN105069793B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201510485838.9

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种频架构下的李沙育图形翻转周期精确检测方法,包括以下步骤:A:将被测信号和标准信号同时输入数字示波器产生动态李沙育图形;B:利用高分辨率摄像机对准动态李沙育图形进行摄像,实时采集李沙育图形的每一帧图像并记录李沙育图形视频;C:将李沙育图形视频中重合程度最大的帧设为翻转周期的标记帧,第i个标记帧与第i+2个标记帧之间的时间间隔即为李沙育图形的翻转周期,i为任意自然数;D:根据步骤C中得到的李沙育图形的翻转周期,利用最小二乘算法得到李沙育图形的精确翻转周期。本发明能够精确快速的确定异频架构下的李沙育图形翻转周期,具有计算量小、计算结果稳定可靠的优点。

    一种异频相位重合模糊区特征脉冲检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN105067896B

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201510485272.X

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种异频相位重合模糊区特征脉冲检测系统,包括依次连接的FPGA模块、模糊区脉冲产生电路、第一差分游标延迟器、异或门电路模块、第二差分游标延迟器、第三差分游标延迟器、非门电路模块和与门电路模块,模糊区脉冲产生电路还直接连接异或门电路模块,第二差分游标延迟器还直接连接与门电路模块。本发明能够有效实现异频相位重合模糊区特征脉冲的检测,具有高精度、高可靠性的优点。

    基于李沙育图形的异频高精度频率测量方法

    公开(公告)号:CN105004921B

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201510485837.4

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于李沙育图形的异频高精度频率测量方法,依次包括以下步骤:A:将参考信号和被测信号送入FPGA模块,然后将被测信号的粗测频率通过FPGA模块生成参考频率信号;B:参考频率信号和被测信号同时输入数字示波器产生动态李沙育图形;C:通过高分辨率CCD图像采集设备采集动态李沙育图形,并对动态李沙育图形的翻转周期进行计算,利用FPGA模块对参考频率信号进行调整,使参考频率信号能够实时跟踪被测模块输出的被测信号;D:上位机利用调整过的参考频率信号以及动态李沙育图形的翻转周期,计算出被测模块输出的被测信号的频率。本发明能够准确测量被测信号的频率值,系统稳定可靠,测量精度高。

    一种高褶皱石墨烯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106252090A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610763659.1

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种高褶皱石墨烯材料及其制备方法,属于储能器件电极材料技术领域。本发明的高褶皱石墨烯材料的制备方法,包括如下步骤:将Fe3O4/石墨烯复合材料进行酸洗,干燥即得。本发明的高褶皱石墨烯材料的制备方法选择铁的氧化物作模板剂构筑高褶皱的石墨烯,可以利用铁的氧化物与碳材料之间的氧化还原反应,在石墨烯表面刻蚀出空洞,不仅增加了石墨烯的比表面积,更重要的是增加了离子迁移的通道,实现良好的超级电容储能性能。

    一种异频架构下的高分辨群量子化相位处理方法

    公开(公告)号:CN105182069A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510487719.7

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种异频架构下的高分辨群量子化相位处理方法,包括以下步骤:A:将参考信号和被测信号经信号处理系统处理后同时输入相位量子化模糊区产生电路和双稳态触发器;B:对输入的参考信号和被测信号进行相位量子化累积,将输出信号传输至数据选择器;C:利用数据选择器输出相位对比最终结果并获取比对信号的最大公因子周期和群量子化,并将输出信号传输至实时测量闸门产生电路;D:对群量子化的相位进行检测,并将结果传输至时频多参数测量系统;E:利用时频多参数测量系统完成对被测信号的多项参数测量。本发明能够在射频范围内无需频率合成与变换便可完成任意频率信号间宽频、快速及高分辨率的时频多参数测量和比对。

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