一种双重碳包覆SnTe/CoTe2复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116014090B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202211591826.0

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明提供一种双重碳包覆SnTe/CoTe2复合材料及其制备方法和应用,所述双重碳包覆SnTe/CoTe2复合材料具有以空心多孔的SnTe/CoTe2为核,外层包覆碳纳米碳纤维的核壳结构,并且在碳纳米纤维内部空隙以及SnTe/CoTe2的空心中填充有碳材料。将所述双重碳限域SnTe/CoTe2复合材料用作钠离子电池负极材料时,在0.2A/g的电流密度下,首圈容量不低于697.4mAh/g,50圈循环容量不低于321.5mAh/g,容量保持率在46.10%以上,在1A/g下循环200圈放电比容量仍有283.4mAh/g,具有优异的倍率性能、高的可逆比容量与长的循环寿命。

    一种本征Zn缺陷核壳结构ZnMoO3/C微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117509733B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410015255.9

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明涉及电化学储能技术领域,特别是涉及一种本征Zn缺陷核壳结构ZnMoO3/C微球及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:将锌盐和钼盐分散在混合有机溶剂中,进行溶剂热反应,得到前驱体A;将前驱体A进行烧结,得到前驱体B;将前驱体B在混合气氛下进行煅烧,得到本征Zn缺陷核壳结构ZnMoO3/C微球;所述混合气氛为氢气、氩气混合气氛。本发明方法简单、高效、重复性高,无需额外添加碳源。本发明ZnMoO3/C本征Zn缺陷的存在有效的提高了电极表面钠离子的存储能力,加速了钠离子扩散动力学。利用本发明方法制备的ZnMoO3/C在钠离子电池负极材料中表现出高比容量,长循环寿命和优异的倍率性能。

    一种基于神经网络的驾驶员疲劳检测方法

    公开(公告)号:CN110119676B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN201910243728.X

    申请日:2019-03-28

    Inventor: 尹惠锋 张伟

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的驾驶员疲劳检测方法,包括下述步骤:S1,使用红外摄像头采集图像;S2,使用多任务级联卷积网络算法,检测到人脸和关键点位置,得到检测模型;S3,使用区域提取算法,根据关键点位置提取眼部和嘴部区域图;本发明提出了一个完全基于神经网络的驾驶员疲劳检测框架,检测准确率更高;提出的算法将人脸检测与人脸关键点检测任务合二为一,可同时输出人脸部位和人脸关键点,减少了先检测人脸再检测关键点的检测时间;检测范围更广,不局限于眼睛和嘴巴,同时检测打电话,抽烟等特征,而且具备扩展性。

    一种碲化铋/碳纳米线复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112909246B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110071154.X

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本申请属于电池储能技术领域。本申请提供了一种碲化铋/碳纳米线复合材料及其制备方法和应用。碲化铋/碳纳米线复合材料是由碳纳米线包覆碲化铋颗粒形成的,且具有自支撑结构。由于碲化铋颗粒封装在具有多孔结构的碳纳米纤维中,不仅提升材料的比容量和倍率性能,还能有效抑制充放电过程中碲化铋材料的体积膨胀,提高了其作为钾离子电池负极材料的循环稳定性;柔韧性好,具有自支撑结构,可保证活性材料与集流体之间的紧密接触,提高电化学性能,最大限度的发挥作为钾离子电极材料的优势。本申请的碲化铋/碳纳米线复合材料具有高容量、良好的倍率性能及长循环稳定性,作为钾离子二次电池负极材料具有广阔的应用前景。

    一种一维磷酸锑纳米纤维材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112813536B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011639829.8

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明属于新能源材料技术领域,公开了一种一维磷酸锑纳米纤维材料及其制备方法和应用。所述一维磷酸锑纳米纤维是将锑盐的有机溶液加入聚乙烯吡咯烷酮的有机溶液中搅拌,得到混合溶液;再将磷酸盐的水溶液滴入上述混合溶液中搅拌,得到纺丝溶液;然后将纺丝溶液吸入注射器,采用铝箔接收,电压为10~20kV,注射器推注速度为0.5~1.5mL/h,接收距离为10~20cm进行静电纺丝,得到目标产物前驱体;最后将目标前驱体放入鼓风干燥箱中干燥后放在马弗炉中,升温至300~500℃煅烧,自然冷却后制得。该纳米纤维具有高比容量,优异的循环性能和良好的倍率性能。

    一种Bi2S3/NiS2@C负极材料、钠离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113437277A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110820340.9

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种Bi2S3/NiS2@C负极材料、钠离子电池及其制备方法,所述Bi2S3/NiS2@C负极材料的制备方法包括如下步骤:S1.将以镍为金属离子、均苯三甲酸为有机配体的金属有机框架进行煅烧,得到NiO;S2.将NiO、三羟甲基氨基甲烷、盐酸多巴胺、溶剂混合,干燥后得到NiO@Ppy,然后煅烧得到NiO@C;所述NiO、三羟甲基氨基甲烷、盐酸多巴胺的摩尔比为(1~2):(1~3):(0.3~1);S3.将NiO@C、铋源、有机溶剂混匀后进行水热反应,反应结束后清洗、干燥得到中间产物;所述NiO@C与铋源的质量比为(70~200):(200~500);S4.将中间产物和硫在惰性气氛下煅烧,所得即为Bi2S3/NiS2@C;所述中间产物与硫的质量比为(1~3):(5~10)。本发明Bi2S3/NiS2@C负极材料具有较高的循环容量和优异的循环稳定性,可广泛应用于制备钠离子电池。

    一种碲化铋/碳纳米线复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112909246A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110071154.X

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本申请属于电池储能技术领域。本申请提供了一种碲化铋/碳纳米线复合材料及其制备方法和应用。碲化铋/碳纳米线复合材料是由碳纳米线包覆碲化铋颗粒形成的,且具有自支撑结构。由于碲化铋颗粒封装在具有多孔结构的碳纳米纤维中,不仅提升材料的比容量和倍率性能,还能有效抑制充放电过程中碲化铋材料的体积膨胀,提高了其作为钾离子电池负极材料的循环稳定性;柔韧性好,具有自支撑结构,可保证活性材料与集流体之间的紧密接触,提高电化学性能,最大限度的发挥作为钾离子电极材料的优势。本申请的碲化铋/碳纳米线复合材料具有高容量、良好的倍率性能及长循环稳定性,作为钾离子二次电池负极材料具有广阔的应用前景。

    一种纳米针状的磷酸铋材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112850676A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011639832.X

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明属于新能源技术领域,公开了一种纳米针状的磷酸铋材料及其制备方法和应用。所述磷酸铋材料是将铋盐溶于有机溶剂中搅拌,配成溶液A;将磷酸盐溶解至溶液A中搅拌,得到溶液B;在溶液B中滴加去离子水持续搅拌,得到溶液C;放入聚四氟反应内胆中,在120~160℃进行溶剂热反应,然后分别用无水乙醇和去离子水离心,随后在80~120℃干燥制得。本发明采用溶剂热法制备磷酸铋,随后通过调控溶剂热反应时间和滴加去离子水的量来调控反应样品尺寸,该方法简单易行,合成平均粒径可控的纳米针状磷酸铋电极材料。该材料具有高比容量,优异的循环性能和高的倍率性能。

    一种一维磷酸锑纳米纤维材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112813536A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011639829.8

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明属于新能源材料技术领域,公开了一种一维磷酸锑纳米纤维材料及其制备方法和应用。所述一维磷酸锑纳米纤维是将锑盐的有机溶液加入聚乙烯吡咯烷酮的有机溶液中搅拌,得到混合溶液;再将磷酸盐的水溶液滴入上述混合溶液中搅拌,得到纺丝溶液;然后将纺丝溶液吸入注射器,采用铝箔接收,电压为10~20kV,注射器推注速度为0.5~1.5mL/h,接收距离为10~20cm进行静电纺丝,得到目标产物前驱体;最后将目标前驱体放入鼓风干燥箱中干燥后放在马弗炉中,升温至300~500℃煅烧,自然冷却后制得。该纳米纤维具有高比容量,优异的循环性能和良好的倍率性能。

    移动Sink节点对感知节点的数据收集的方法及系统

    公开(公告)号:CN106385670A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610828777.6

    申请日:2016-09-18

    Abstract: 本发明公开了移动Sink节点对感知节点的数据收集的方法及系统,方法包括:初始化传感器节点的预定参数信息,确定监测区域范围内的重点目标位置信息,移动Sink节点的收集半径;根据重点目标位置信息利用蚁群算法构建巡航路径;根据传感器节点的剩余能量及传感器节点到巡航路径的距离构建分簇路由;在巡航过程中对数据收集范围内的簇内传感器节点直接进行数据采集,对数据收集范围外的传感器节点根据分簇路由通过分簇后的簇头转发进行数据收集;移动Sink节点按照巡航路径进行周期巡航完成数据周期采集;避免簇头不必要的转发能量消耗,在对重点监测目标进行数据采集时能够避免簇头过多转发造成的热点问题从而延长网络使用寿命。

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