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本发明提供了一种自动移位的航标灯船,包括能源与动力系统、感知系统、控制系统、通信系统以及泊锚系统;其中,能源与动力系统包含太阳能电池板、锂电池、船舶舵机与船舶推进装置;感知系统包含航标灯的GPS信息、电罗经等;控制系统包含工控机、控制板及相应的软件程序;通信系统包含4G路由器与通信服务器;泊锚系统包含船舶锚泊设备、锚链与船锚。本发明的控制系统接收到通信系统发送的指令后,结合感知系统中的位置等信息,进行路径规划,驱动能源与动力系统对路径进行跟踪,在到达目标点后利用泊锚系统对航标灯船进行固定。本发明的航标灯船可在船上无人条件下,通过远程遥控自动移位至相应水域并抛锚,进而提供该水域的航道信息。
本发明具体涉及一种利用煤炭固废或铝矾土固废使用烧结法制备中空鸟巢状防毁伤工程材料基材的制备方法;使用煤炭固废中富含锂、镓稀有金属元素的高岭岩及勃姆石做燃烧助剂及挥发助剂,利用碳化硼烧结过程中的挥发特性、制备出中空鸟巢状由碳化硼与刚玉微粒组成的空芯基板,并将此基板放置入设计功能所需且具有一定温度金属、金属合金、高聚分子材料溶液中给予设定压力进行浸润,从而得到达到设计功能要求的碳化硼基金属、金属合金、高聚分子复合工程材料;其中,基板原料中所含金属质元素在基板烧结过程中以液相形式沉淀在基板底部形成硬质托底,恰好解决基板移动所需,并大大增强碳化硼基高分子防毁伤工程材料与陶瓷约束金属材料之间的粘合作用。
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本发明涉及包含交替的硬嵌段和软嵌段的氟化嵌段共聚物,其中所述硬嵌段和软嵌段二者都包含偏二氟乙烯(VDF)。本发明进一步涉及所述嵌段共聚物在锂电池应用中的用途。
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本申请提供一种双效矿物钾肥及其制备方法,属于矿物肥料技术领域。双效矿物钾肥的制备方法包括如下步骤:将伊利石粉末与无机盐混合得到混合物,对混合物加热保温,然后进行冷却。其中,每1g伊利石粉末中,无机盐的添加量不低于0.1mol;无机盐包括含锂无机盐;加热的温度高于无机盐的熔点且低于伊利石结构中的羟基脱失温度。在制备时,伊利石矿物的片层结构被撑开,靠近片层边缘的K+可快速释放,能作为速效钾使用,而片层内部的K+缓慢释放出来,从而使矿物钾肥具有速效钾和缓效钾的功效。该方法制备的矿物钾肥中,钾离子留置在伊利石的层结构内,且制备方便,工艺简单,绿色环保。
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本发明属于材料化学领域,提供一种再生石墨‑水泥砂浆复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池负极粉料加热至600℃‑1000℃,保温,冷却至室温,得到电池负极粉末;(2)将电池负极粉末用酸进行第一次浸泡,水洗,再加入氧化剂进行第二次浸泡,水洗,烘干,即得再生石墨;(3)将再生石墨中加入水中超声分散,再加入水泥、砂石和消泡剂混合搅拌,得到再生石墨‑水泥砂浆复合材料。本发明制备的再生石墨‑水泥砂浆复合材料具有优异的抗压性能和抗折性能,较未添加再生石墨的材料相比,性能分别提升了45.8%和48.9%。
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本申请公开了一种用于夜天文望远镜的偏振观测装置和偏振观测方法。其中偏振观测装置中齿轮组件包括依次啮合的主动齿轮、双联减速齿轮和从动齿轮;步进电机与能够带动主动齿轮转动;偏振光学片装配在从动齿轮的中间镂空位置;从动齿轮通过轴承装配在安装在夜天文望远镜的旋转轮机构中的预设转轮上的一个白光观测孔位置内的底座上;底座上设置有控制板卡和锂电池,控制板卡上设置有微处理器;控制板卡与步进电机电连接;从动齿轮上设置有磁铁的安装孔,将磁铁安装在安装孔内,霍尔传感器与磁铁配合。本发明的一个技术效果在于,本发明结构巧妙,观测操作简单,能够采用利用现有的夜天文望远镜实现偏振观测。本发明装置在国内最大的夜天文望远镜‑丽江2.4米望远镜取得较好的观测结果,实现国内唯一夜天文偏振观测,同样适用于国内2米级望远镜和未来的大望远镜,如兴隆2.16米望远镜、立项的12米望远镜。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种前驱体溶液配制及烘干装置,包括分配池、位于分配池下方的反应池及位于反应池右侧的回收池,所述分配池的顶部并排等距设置有六个进液管,每个进液管的底端设置有电控阀,所述分配池内竖直设置有活塞,所述分配池的右侧设置有推动活塞左右移动的活塞推进装置,所述反应池内设置有压块及控制压块上下移动的提升装置,所述压块上竖直贯通有多个引流管,所述反应池的底部设置有与压块对应的加热板,所述分配池的左右两侧底部与反应池之间连通有导管,所述反应池的侧壁设置有碱液进管。本装置将制备及干燥合为一个装置,有助于工业制造,提高工作效率。
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本发明公开了一种纳米颗粒/碳纤维布复合电极材料及其制备方法,包括:通过浸渍法在预硝酸处理的微米级酚醛基活性碳纤维内负载过渡金属盐,再通过高温处理得到介孔碳纤维内嵌过渡金属单质或其氧化物纳米颗粒的复合电极材料,继续进行高温氧化/硫化/氮化/磷化还可以得到介孔碳纤维内嵌过渡金属氧化物/硫化物/氮化物/磷化物纳米颗粒的复合电极材料。本发明制备的纳米颗粒/碳纤维布复合电极材料具有优异的电化学性能,能够应用在超级电容器、锂/钠离子电池以及电催化等能量储存与转化领域。
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本发明公开了一种多用途润滑脂及其制备方法。该润滑脂包括由PAO4和PAO6号基础油按重量比40:60混合形成复配基础油,以12‑羟基硬脂酸、壬二酸和硼酸为复合酸与LiOH·H2O皂化形成的复合锂稠化剂,以及抗氧剂和极压抗磨剂。本发明的润滑脂在高温轴承寿命、抗甩脂能力、极压抗磨性能、剪切安定性性能等方面性能更佳并且其他性能也符合相关标准要求,可以更广泛地用于各种发动机润滑领域。
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本发明公开一种高温熔块釉粉料及其与耐磨防滑陶瓷釉面砖的制备方法,该高温熔块釉粉料包括以下质量百分比的组份:二氧化硅46.0%‑65.0%;三氧化二铝16.0%‑25.0%;氧化镁1.0%‑2.0%;氧化钠0.5%‑4.0%;氧化钾1.0%‑5.0%;氧化锌12.0%‑28.0%;氧化锂0%‑7.0%;二氧化钛0%‑10.0%;以及,三氧化二锑0.1%‑3.0%。由本发明技术方案所述高温熔块釉粉料制备出的釉面具有良好的防滑性能、耐磨性能、防污性能和易清洁性能。
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本发明公开了一种地埋式分类垃圾箱,属于垃圾箱领域。一种地埋式分类垃圾箱,包括:箱体、锂电池与框架,所述框架整体呈长方体形,而且中空,所述箱体放置在框架内部;所述框架的顶部设置有外沿,顶部安装两个垃圾箱,分别是不可回收垃圾箱和可回收垃圾箱,所述箱体整体呈长方体形,所述箱体左侧有箱门Ⅰ,所述箱体与箱门Ⅰ上方通过两个连接销Ⅰ连接,下方通过两个连钩连接,分别使用两个液压杆Ⅰ操作连钩控制箱门Ⅰ的开闭;所述箱体的上方设置电动门Ⅱ和电动门Ⅲ,并由所述电机Ⅱ和电机Ⅲ作用电动门Ⅱ和电动门Ⅲ的开闭。与现有技术相比,本申请的具有压缩功能,空间利用率更高。
本发明公开了一种氨氧化法制备2,6‑二氯苯腈的专用催化剂,该专用催化剂是硅胶‑氮化碳复合载体负载的多组分无机复合氧化物,催化剂活性组分的组成表示为:VMobBcCodDeOx;其中D为锂、钠、钾、铷、铯、镁、钙或钡。本发明还公开了该催化剂的制备方法及用途。本发明通过加入含氮和碳的有机物和硅溶胶分别作为氮化碳和硅胶的前驱体,混合煅烧变成硅胶‑氮化碳复合载体,与普通硅胶载体相比,强化了无机氧化物与载体的作用,提高了催化剂的强度和耐磨性,无机氧化物分散更均匀,减少了催化剂组分流失,延长了催化剂的寿命;同时,氮化碳还可调节催化剂酸碱性、氧化还原能力及与反应物的配位能力,提高催化剂的活性和选择性。催化剂制备方法简单,热稳定性和机械强度好。
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具有吸收氢的材料的电化学固体电池。本发明涉及一种电化学固体电池(1),包括至少一个负电极(21)、至少一个正电极(22)和至少一种固体电解质(15),其中所述至少一个负电极(21)包括至少一个集流器(31)和至少一种活性材料(41),所述活性材料包含元素锂;所述至少一种正电极(22)包括至少一个集流器(32)和至少一种活性材料(42);所述至少一种固体电解质(15)布置在所述至少一个负电极(21)与所述至少一个正电极(22)之间;以及所述电化学固体电池(1)此外包含至少一种吸收氢的材料(82)。本发明的主题也是一种用于制造电化学固体电池(1)的方法以及其应用。
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本发明回转干燥机中的回转组件可以把干燥筒水平范围135度回转,此外干燥机还增设了翻转组件,它可以把干燥筒和支撑箱上下180度倾倒翻转,提高了干燥筒内物料的干燥效果;并且干燥筒外还设置有定位组件和支撑组件,可以对干燥筒的回转和翻转起到有效地支撑、定位作用,保证了干燥筒的运动,提高了物料的干燥效果,因此可以对固液混合的六氟磷酸锂结晶有效地分离干燥。
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本发明公开了一种无人机遥控器侦测系统,包括侦测天线、监测传感器和锂电池,侦测天线包括连接的二选一开关A和二选一开关B,二选一开关A可选地连接定向天线或全向天线,二选一开关B可选择的连接二选一开关C或低噪声放大器,二选一开关C输出端连接射频下变频器,射频下变频器依次连接模数变换器、FPGA、DSP和显示屏。还公开了一种无人机遥控器侦测系统的侦测方法,无人机遥控信号接收并经过低噪声放大、下变频、模式转换、数字前端处理和数字信号处理后进行结果显示。实现在遥控器开启后,无人机升空前对无人机活动的提前预警,可选择打开低噪声放大器的工作方式,可对微弱信号进行监测,实现大范围的信号监测。
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本发明属于高性能锂电池隔离膜的技术领域,具体涉及一种复合隔离膜及其制备方法。本发明公开了一种复合隔离膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将预处理后的金属氧化物粉体和有机润滑剂混合后,球磨分散,得到表面疏水化的金属氧化物;步骤2、将所述表面疏水化的金属氧化物、粘结剂和水混合,得到涂覆浆料;步骤3、将所述涂覆浆料涂覆在隔离膜的表面,干燥,得到复合隔离膜。本申请提供了一种复合隔膜,用于解决传统的隔离膜的吸水性大的技术缺陷。
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本发明公开了一种聚酰胺复合薄膜和易于冲压成型的铝塑复合膜,厚度为10‑50μm,从上到下依次为表层、中间层和内层,其特征在于,所述一种聚酰胺复合薄膜通过三泡法共挤成型得到。本发明一种聚酰胺复合薄膜,内层采用树脂层,在制备铝塑膜时对粘合剂的要求较低,生产工艺简单、易于冷冲压成型,可适用于新能源汽车电池包装的应用要求。本发明的用于铝塑膜的聚酰胺复合薄膜采用树脂层作为内层,该聚酰胺复合薄膜作为外基材层用于铝塑膜生产过程中,仅需使用一种粘合剂即可,且复合工艺要求较低,加工工艺简单、冷冲压成型性能好,可满足低容量锂离子电池对铝塑膜的性能要求。
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本发明提供了一种石墨烯导电浆料的制备方法,包括以下步骤,首先将石墨分散液在超声的条件下进行剥离后,再分离,得到石墨烯纳米片;然后将上述步骤得到的石墨烯纳米片、分散剂和溶剂进行混合后,得到预浆料;最后将上述步骤得到的预浆料进行砂磨打浆后,得到石墨烯导电浆料。本发明选择了低温常压的液相剥离法,采用石墨‑溶剂混合‑超声分散‑湿法砂磨的方法,先制备石墨烯纳米片,然后再制备流动的石墨烯导电浆料,能够在温和条件下快速、低成本地制备石墨烯。而且本发明制备的石墨烯具有完整的片层结构,没有进行表面修饰,保持二维片层的本征特点,具有高导电性、高流动性的特点,可作为导电添加剂在锂电池、超级电容器、导电涂层等领域。
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本公开涉及一种用于化学强化玻璃的组合物、方法及化学强化的玻璃。该组合物含有A组分和B组分,相对于100重量份的A组分,B组分的含量为25~70重量份;所述A组分为钾盐,所述B组分为钠盐和/或锂盐;所述A组分和B组分的阴离子相同,且A组分和B组分各自选自硫酸盐、碳酸盐和盐酸盐中的一种。本公开的组合物用于化学强化玻璃,能够通过一步强化将玻璃中的小半径金属离子置换为熔盐中的大半径离子,使玻璃表面发生膨胀,从而在玻璃表面形成压应力,达到强化的目的。该组合物能够使玻璃在400~600℃的较高温度下进行强化,从而促进离子交换、减少强化时间。本申请的组合物对玻璃进行化学强化,能缩短处理时间,玻璃仍保持透明,未生成结晶。
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本发明实施例涉及一种硅/石墨复合材料及其制备方法和应用,包括硅材料和石墨组成的二次颗粒,在二次颗粒中的硅和石墨颗粒之间搭接有碳纳米管CNT,二次颗粒外表面包覆有热解碳;其中,硅材料包括氧化亚硅和/或纳米硅。本发明的硅/石墨复合材料,通过硅/石墨复合、CNT的搭接结构和表面包覆的热解碳,形成三层复合结构,通过该结构有效降低了硅材料的体积膨胀并且保持硅材料具有高导电特性,提升锂离子的迁移率,且避免了硅负极与电解液直接接触,并可在复合材料表面形成坚固的SEI膜,大大提升了材料循环性能。
本申请涉及具有受控的透射率曲线和高氧化铁含量的β‑石英玻璃陶瓷、包含其的制品和前体玻璃。β‑石英铝硅酸锂(LAS)玻璃不含有氧化砷或氧化锑,使用氧化锡澄清并包含氧化钒、氧化铬和高氧化铁含量(大于950ppm),且具有受控的透射率曲线。可由这类玻璃陶瓷制备的诸如炉灶面的制品。
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本发明公开了一种表面掺杂全固态电解质膜、其制备方法和用途。所述方法包括:在含有气态掺杂源的反应体系中,采用激光辐照在全固态电解质片上,扫描,得到表面掺杂全固态电解质膜。本发明所述表面掺杂全固态电解质膜的制备方法与目前常用的固态混料热处理掺杂方式相比,固态电解质膜的掺杂的均匀性大大提高,晶格掺杂量的控制更精确;而且能够精准地实现膜材料表层的掺杂,改善膜材料界面性质的同时不影响膜内材料的结构和性能;制备得到的固态电解质膜对固态锂电池界面处空间电荷层具有较好的抑制效果。
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本发明的一种教学和观赏、展示用品,是利用“荡秋千”原理制成的一种能够利用自身发电并结合太阳能电池板补充电能,并利用电磁铁与永久磁铁的“排斥力”适时提供“加力助推”维持持续摆动的装置;该装置主要由底盘、立柱、悬臂轴、可调助力臂、带减速机的小电机、电磁铁、摆臂、片状永久磁铁、摆船、锂电池组、玻璃罩及紫铜线圈等组成;能够制成“散件”作为教学用品供学生们动手组装,依此提高学生们的动手能力,激发和提高学生们的创造性思维和创新意识,还能够为社会上爱好自己动手的人们提供自己组装的机会,经组装后的装置能够供人们摆放、展示和观赏。该装置的主要部件放置在真空玻璃罩内,能够有效减少摆动阻力提高发电效率,能够避免灰尘进入。
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一种油基钻井液及其制备方法和防沉降稳定剂的制备方法。防沉降稳定剂的制备方法包括:以锂基膨润土和凹凸棒土为原料,采用有机阳离子表面活性剂和非离子的端胺聚醚类化合物为改性剂对所述原料进行改性,得到所述防沉降稳定剂。以基础油和水相的体积之和为100ml计,所述油基钻井液包括:基础油80ml至95ml、水相5ml至20ml、乳化剂3g至6g、润湿剂0.5g至2g、粘度调节剂0.25g至2g、降滤失剂2g至8g、碱度调节剂2g至4g、防沉降稳定剂0.2g至1g和加重剂。本申请的油基钻井液在高温高压条件下具有较好的防沉降稳定性和流变性。
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本发明提供了一种富氢水排便清肠器,包括瓶身,瓶身一侧设有上翻盖,上翻盖与瓶身一端铰接,上翻盖朝外侧凸出设有半圆槽,瓶身设有按键槽,半圆槽和按键槽容纳搭扣按键,搭扣按键与按键槽铰接,瓶身上方设有上主扣盖,上主扣盖设有透光操作面板、带屏控制板和气泵,瓶身的下端设有底壳,底壳内设有电极SPE膜外壳组件和制氢主板,瓶身外侧设有导管,底壳内设有锂电池;本发明的优点在于:设计了一种能生成富氢水的排便清肠器,集高氢量、弱碱性、负电位、小分子水为一体,平衡身体酸碱度,装置整体通过简单的扣接和插接完成,体积小,易于拆装,方便使用和携带。
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本发明提供一种丙酮氰醇与卤代烷反应制备腈的方法。本发明是用丙酮氰醇作为氰化试剂,解决了现有制备方法中使用剧毒的氰化钠、氰化钾或价格昂贵的三甲基硅氰作氰源,反应时间长,产率较低,反应条件严格等问题。方法:将丙酮氰醇溶解在由非质子性高沸点偶极溶剂与非质子性低沸点溶剂组成的混合溶剂中,加入催化剂氢氧化锂,25‑50℃下搅拌一小时后加入卤代烷,继续反应2‑3小时,加入饱和食盐水洗涤两次,分出有机层,干燥后,蒸除溶剂,可得腈类化合物。本发明制备腈类化合物的方法反应毒性较小,工艺简单,易操作,生产成本低,产率达95%以上。
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本发明公开了一种超级电容器用聚丙烯隔膜,其由以下重量份的原料制成:聚丙烯70‑80份、聚丁二酸丁二醇酯10‑15份、碳纤维8‑12份、山梨醇6‑9份、六氟磷锂3‑5份、十二烷基磺酸钠3‑7份、羧甲基纤维素钠5‑10份、聚乙烯醇20‑30份、甘草酸二钾6‑10份、纳米二氧化硅7‑11份、甲基丙烯酸羟丙酯5‑8份。本发明提供的超级电容器用聚丙烯隔膜致密、低电阻、高强度、功率密度高,可很好的降低超级电容器的内阻,提高超级电容器的工作性能。
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具有激光键盘的充电宝,涉及一种移动设备外设,包括主体,所述的主体包括上盒体和下盒体,所述的上盒体和所述的下盒体之间转动连接,所述的上盒体内设置有可充放的锂电池,所述的下盒体内设置有左键盘模块,中间键盘模块和右键盘模块,所述上盒体面向所述下盒体的一面设置虚拟键盘投影器和视频信号接收摄像头,所述的主体上还设置有控制芯片和数据连接端口。与现有技术相比,本发明能够在需要的时候展开成为可以连接移动电子产品的外设键盘,解决移动电子产品本身输入方式效率低,输入手感不舒适的问题。
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