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本发明涉及染料敏化太阳能电池应用在鸟笼罩衣上的取暖装置,属于太阳能光伏应用技术领域。太阳光照射染料敏化太阳能电池产生直流电,直流电通过导电线输入控制器进行调整,从控制器输出的直流电通过导电线输入锂离子电池储存电能;从控制器输出的直流电通过导电线输入逆变器转换成交流电,从逆变器输出的交流电输入增温圈发热,供笼养鸟取暖,从控制器输出的直流电通过光敏自控开关在夜间或阴雨天向LED灯供电照明。根据天气情况,鸟笼罩衣可以自由罩在鸟笼外面或脱出鸟笼外面。鸟笼罩衣的中下部安装有半截拉链,供拉开半透明、有柔性的鸟笼罩衣让鸟笼中的笼养鸟透气、采光。
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用氟化剂例如碱金属氟化物、锑的氟化物以及尤其是胺类的HF加合物由碳酸二氯亚乙酯、碳酸三氯亚乙酯以及碳酸四氯亚乙酯合成了碳酸二氟亚乙酯、碳酸三氟亚乙酯以及碳酸四氟亚乙酯。这些氟化的碳酸酯类适合用作锂离子电池中的添加剂。
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光引发剂GR-FMT的生产方法,向具有惰性氛围的反应釜内加入二甲苯和2,5-二甲氧基四氢呋喃,并降温至-4~-5℃后,缓慢滴加2,4-二氟苯胺,升温至50~60℃保温5~10小时;加入二甲苯;升温至140~145℃蒸馏;投入二氯二茂钛;降温至-10--40℃,滴加催化剂有机强碱氨基锂盐,并在-10~-40℃,反应合成得到光引发剂GR-FMT反应液;升温至15~30℃,层析;保温结晶;层析,并用二甲苯洗涤,抽干得湿品;真空干燥即成。优点是:固化速度快、无需加热。
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提供一种含有电化学活性材料的纳米结构,用于电化学蓄电池例如锂离子蓄电池的含有这些纳米结构的蓄电池电极,以及形成该纳米结构和蓄电池电极的方法。该纳米结构包括导电核、含活性材料的内壳、以及至少部分包覆内壳的外壳。可使用具有至少约1000mAh/g稳定容量的高容量活性材料。一些实施方案包括硅、锡和/或锗。外壳可设计为基本防止固体电解质界面(SEI)层在内壳上直接形成。导电核和/或外壳可包括含碳材料。纳米结构用以形成蓄电池电极,其中纳米结构与电极的导电基材电子流通。
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在一种用于冷却电化学蓄电池,特别是冷却包含锂离子的伽伐尼电池的装置中,冷却剂(209)环流或流过所述蓄电池、其外壳(201)或者所述蓄电池的一部分或其外壳,该冷却剂在发生火灾时发挥灭火作用。
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本发明公开了一种镁铜锌铁软磁铁氧体材料及其制备方法,主成分氧化铁、氧化锌、氧化镁、氧化铜配方按摩尔百分比,掺杂剂第一副组分:碳酸钙或氧化钴或二氧化硅中的一种或任意种的混合;第二副组分:五氧化二钒或氧化铋或碳酸锂中的一种或任意两种及三种的混合;其制备方法通过一次球磨、预烧、二次球磨、成型、烧结:再将胚件置于烧结炉中烧结,在1250℃的温度下保温4小时,得到成品磁芯。本发明的镁铜锌软磁铁氧体材料,其技术性能与镍锌铁氧体技术性能等同本发明提及的镁铜锌软磁铁氧体材料,采用本技术生产的棒型,工型及环型磁芯,具有很大的成本优势。
本发明公开了一种具有高效光电活性的可控晶形二氧化钛与石墨烯复合材料及其制备方法,其中复合材料由TiO2粉体与石墨烯搅拌混合而成,或者由TiO2粉体分散于氧化石墨烯分散液中并经由水热反应而成;所述TiO2粉体与石墨烯或氧化石墨烯的质量比为1∶1~500∶1。本发明工艺简单,成本低廉,环境友好。本发明可根据醇水的比例或钛源的量不同来控制所得到TiO2的晶形,且量放大的同时,其仍然有良好的性能。复合石墨烯之后,光催化性能较大的提高。得到的这些产物都将有望应用于染料敏化太阳能电池、催化剂、锂离子电池、传感等诸多领域。
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本发明涉及一种低聚噻吩衍生物及其制备方法,低聚噻吩衍生物的制备方法主要包括:将3TB溶于二氯甲烷中,加入NBS搅拌反应,得到3TB-3Br;于三口烧瓶中加入EDOT和四氢呋喃,将反应温度控制在-78℃。滴加正丁基锂,滴加完后逐渐升至室温,并继续反应。然后再将反应温度降到-78℃,滴加三丁基氯化锡,滴加完后将反应温度逐渐升至室温,反应得到EDOT锡试剂;在氮气保护下,于三口烧瓶中加入甲苯,再加入3TB-3Br和EDOT锡试剂以及钯催化剂,回流反应得到3TB-3EDOT的粗产物,经分离得到纯的3TB-3EDOT。其在电化学掺杂时所形成的阳离子(或阴离子)自由基是稳定的,能作为新型有机电致变色材料。
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本发明涉及一种结构优化的无机全固态电致变色器件,其结构为:玻璃基片,以及依次在所述玻璃基片上沉积的透明导电层A/电致变色层/离子导电层/透明导电层B;其中,所述透明导电层A和透明导电层B均为掺铝氧化锌(ZAO)薄膜,所述电致变色层为氧化钨(WO3)薄膜,所述离子导电层为钛酸锂(Li4Ti5O12)薄膜。本发明将全固态电致变色器件薄膜结构由传统的五层简化为四层,在简化工艺和降低成本的同时优化了变色器件的性能。
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二次电池寿命测试方法,它涉及一种锂离子电池循环寿命的预测方法,它采用的充放电制度如下:静置30min; 1C恒流充电至终止电压4.2V,转为恒压充电至电流小于等于0.01C;静置30min;1C恒流放电至截止电压3.0V;重复以上步骤44次。它的预测方法为:用电池测试系统的6个通道,按照上述充放电制度,对6节单体电池分别进行循环寿命试验,测试系统自动采集每个通道的电流、电压等数据,用温度传感器采集仪采集每节单体电池表面温度,并将温度数据传输到电脑中。它无需对试验温度进行严格控制,试验成本低,易于推广应用。
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本发明提供一种包括基材和固化有机硅产物的层合物,其中所述基材和所述固化有机硅产物很好地整合在一起,并且所述固化有机硅产物为所述层合物提供优异的带电防止或减少特性。本发明提供一种层合物,其包括:基材(L1),在所述基材(L1)上形成的底漆层(L2),以及在所述底漆层(L2)上形成的固化有机硅层(L3),其包含锂盐(a)和聚醚改性的聚硅氧烷(b)。所述层合物可用于可离型或粘合的膜。
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本发明公开了一类9,9’-螺二芴衍生物的合成方法,属有机化学合成领域。通过如下方法实现:惰性气体保护下,甲基四氢呋喃溶剂中以邻溴卤苯为原料,在50-100℃下与苯基溴化镁作用后,再与溴代芴酮反应,然后经水解,过滤,固体在酸催化下闭环合成溴代-9,9’-螺二芴;然后溴代-9,9’-螺二芴与二苯基膦锂反应合成9,9’-螺二芴二苯基膦衍生物。本发明合成方法过程简单,原料价格低廉、易得,明显降低了合成过程中系列产品的生产成本,拓展了芴类衍生物作为中间体在有机光电材料设计合成中的应用。
1054
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本发明涉及一种内芯浇注泡沫混凝土的复合自保温砌块及其制备方法,属于建筑材料技术领域。为了解决芯体干密度高和抗压强度差的问题,提供一种内芯浇注泡沫混凝土的复合自保温砌块及其制备方法,该砌块包括具有通孔的砌块和芯体,所述芯体主要由以下成分质量百分比的原料制成:粉煤灰:15wt%~30wt%;水泥:25wt%~40wt%;双氧水:5.0wt%~10wt%;水:30wt%~45wt%;核心添加剂:0.2wt%~1.0wt%;所述核心添加剂由硬脂酸钙、锂基固化剂和缩泡剂组成。该方法包括砌块和芯体的制备,复合成型得自保温砌块。产品具有干密度低,且不易出现芯体塌模现象,具有强度和闭孔率高且方法简单的优点。
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一种含助剂金属组分的加氢处理催化剂及其制备和应用,该催化剂含有氧化铝载体和至少一种选自VIII族和至少一种选自VIB族的金属组分以及选自锂、镁和锌的一种或几种助剂金属组分,其特征在于,所述VIB族金属组分以金属氧化物的形态存在,所述VIII族金属组分以金属盐的形态存在。与现有技术相比,本发明提供的催化剂的加氢处理性能明显得到改善。该催化剂可应用于各种烃油加氢处理过程。
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本发明涉及一种集多功能于一体的LED灯具智能控制系统。现有的LED灯具功能、用途和操控方法单一。本发明由墙壁式控制器、接收控制器、LED灯具和遥控器构成,墙壁式控制器由墙壁式控制器盒体、电源模块、供电稳压管理模块、触摸解码模块、多功能转换模块、RF无线发射模块和墙壁式开关控制部分构成;接收控制器由接收控制器盒体、锂电池、电路板、LED恒流模块、智能管理模块、电池管理模块和多路稳压模块构成;遥控器由遥控器盒体、遥控器电池、遥控器电池供电管理模块、遥控器按键触摸模块、遥控器RF遥控发射模块和遥控器开关控制部分构成。安装操作使用简单,集照明、应急、调光调色温等功能于一身,安全、环保、节能,用途广泛,利于推广。
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本发明提供一种多孔石墨烯材料及其制备方法。该多孔石墨烯材料孔径为1nm-10μm,比表面积为100m2/g-2000m2/g。该多孔石墨烯材料的制备方法包括如下步骤:将石墨烯或氧化石墨烯与造孔剂混合、压制得到块状复合物或粉末状颗粒复合物;加热该复合物,使造孔剂释放出气体,制得该多孔石墨烯材料。该多孔石墨烯材料可以用作超级电容器和锂离子电池电极材料。
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本发明涉及电池技术领域,特别是车用动力电池性能状态的评定方法。本发明通过对车用动力电池(包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池、燃料电池和超级电池等)进行二阶等效电路建模,将电池性能状态(荷电状态SOC和健康状态SOH)转化为等效电路模型参数。利用Origin软件中二阶指数衰减拟合方法处理车用动力电池脉冲充放电实验结果,从而得到动力电池中的等效电阻和等效电容参数。建立动力电池模型参数与电池性能状态的数据库,作为实车运行过程中评定电池性能状态的依据,有利于优化电源管理,及早发现问题,避免事故的发生。
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本发明公开一种11C-酒精的合成方法,该方法包括如下步骤:靶气经冷凝纯化得到11C-CO2;所得的11C-CO2在反应管中与甲基格氏试剂反应生成11C-乙酸,再加入氢化锂铝乙醚溶液,还原得到含11C-乙醇的反应液;再在35~45℃下蒸除乙醚,再加入水,蒸馏,收集75~85℃的馏出物,即得11C-酒精。利用气体不同的冷凝温度,将11C-CO2冷凝与其它气体分离,与现有方法相比操作更简单,纯化后的11C-CO2不含水,有利于与甲基格氏试剂反应,利用沸点的不同,实现11C-酒精与其它成分的有效分离,以高纯氮气为载气,从而可以使整个合成在相对封闭的环境中进行,降低11C对人体的辐射伤害。
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本发明提供循环和保存等耐久特性、负荷特性得到改善的非水系电解液电池以及适于上述非水系电解液电池的非水系电解液。一种非水系电解液,是含有锂盐和溶解其的非水系溶剂而成的非水系电解液,其特征在于,该非水系电解液含有下述通式(1)所示的化合物和与该化合物一起进行作用的特定化合物。
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一种可移动集成式考试服务器,以网络服务器为中心,集成了USB接口、GPS模块、10/100自适应网卡、硬件加密单元、视频单元、电源接口、3G模块、Wi-Fi模块、指纹验证模块、锂电池。网络服务器:包括CPU、内存、SSD硬盘;硬件加密单元:内置了加密算法芯片,时钟芯片,数字证书;视频单元:输出标准的VGA视频;电源接口:支持接入12V直流电源;Wi-Fi模块:提供无线路由功能AP;指纹验证模块:扫描、识别指纹;解决了数据安全问题、服务器可靠性问题及网络可靠性问题。
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本发明涉及一种发泡水泥保温板及其制备方法,是一种含有工业固体废弃物的发泡水泥保温板及其制备方法,其由混合料A与混合料B组成;混合料A为:水泥55~65%,石膏粉10~20%,双氧水8~15%,絮凝剂3~4%,减水剂1~2%,促凝剂1~2%,水泥防水剂2~3%,碳酸锂1~2%,纤维1~2%,稳固母料1~2%;混合料B为:基料35%~47%,氯化镁溶液35%~39%,氧化镁10%~15%,结合剂2%~5%,工业用双氧水2%~3%,镧系稀土1%~2%,添加剂5%~7%。本发明的发泡水泥保温板具有防火、防水、重量轻、抗压抗弯、强度高等优点,有效利用工业固体废弃物,废物利用,有利环保,真正变废为宝。
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一种利用伊利石制备压裂支撑剂的方法,将伊利石、氧化铝粉、锂辉石、碳酸钡和氧化铝短切纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨,形成混合泥浆,采用压力式喷雾造粒机造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明引入氧化铝短切纤维,将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型压裂支撑剂。
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紧凑型折叠电动车,包括踏板(3)、前立柱(2)、车把、电池(4)、电动机(10)。在展开状态下,车架呈L型,前立柱(2)与车把呈T字型或7字型。在折叠状态下,踏板和前立柱紧密贴靠或嵌合,且各部分的轴线方向一致,形成“一”形。车架为构件内置式,其内具有可反复重放电的锂电池(4)。电动机位于前立柱(2)尾端或者踏板(3)尾端。电动机优选为轮毂电动机(10)。从而该车的重量大大减轻,尤其减小了折叠之后车的大小。
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纳滤膜的制备方法,取纤维素和聚砜按重量份比为3∶97.8份,取二甲基乙酰胺DMAC作为溶剂,取重量份比18份的稀NaSO3的水溶液作为添加剂,取硝酸锂作为溶胀剂;上述物质放入反应釜,搅拌溶解,0.2MPa压力下过滤,去除杂质,去除气泡制成温度在40℃的纺丝原液,真空度为0.098MPa;将制得的纺丝原液经干喷湿纺法纺丝而纺制成中空纳滤膜,拉伸使溶剂挥发后浸入按重量份比2份的二甲基乙酰胺DMAC水溶液中,凝固,保孔处理,去除纳滤膜中的溶剂和凝固剂,纳滤膜定型制成成品;利用本发明制备出来的纳滤膜能够分离出水中的有害物质,细菌和病毒,水呈弱碱性,有利于人体吸收;促进新陈代谢,增强人体的免疫功能。
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式(I)的4-氟-2-羟基亚甲基-3-氧代丁酸酯类的烯醇盐,其中R1为C1-10烷基,R2和R3独立地为氢或氟,M为碱金属或碱土金属,且n为1或2,是由相应的4-氟-3-氧代丁酸酯类的烯醇盐与一氧化碳制备得到。式I的烯醇盐可进行烷基化或酰化,得到相应的烯醇醚和烯醇酯。起始原料4-氟-3-氧代丁酸酯可如下制备:由1,1-二氟乙基甲基醚发生SbF5-催化的氟甲烷消除,然后用氯化锂进行卤素交换,将由此得到的氟乙酰氯与乙烯酮反应,和用适当的醇R1-OH淬灭反应。
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本发明公开了一种以石灰为主料的微晶玻璃,它是由下述重量份的原料组成:石灰56-62、矿渣15-20、二氧化硅22-25、氧化钙10-12、氟化钙6-8、氟化镁5-8、石膏3-4、食盐4-5、纯碱4.5-5、氧化镁2-3.2、滑石粉2-4、木炭2-3、氧化硼2-3、氧化钠1.5-2、氧化锌3-5、树木灰1-3、硼砂2-4、氧化钾2-3、氧化锂2-2.4、草木灰2-3、二氧化钛0.6-0.8、三氧化二锑0.7-1、四硼酸纳0.1-0.2、二氧化锆0.2-0.4;本发明生产的微晶玻璃平面度好、机械强度高、硬度大、具有良好的抗热性、抗弯曲强度、耐腐蚀性和耐磨性,产品可制成各类管材、板材,可广泛应用于建筑上的耐磨耐腐蚀材料、建筑装饰材料。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体公开了一种隔膜涂胶方法,先行在易挥发性溶剂中对待涂胶的隔膜进行充分浸润,然后再对浸润后的隔膜进行涂胶,之后对涂胶后的隔膜烘干,从而完成涂胶操作。本发明通过在传统涂敷胶方式基础上增加一道对待涂胶隔膜的易挥发性溶剂的浸润工序,使隔膜在涂胶前先对隔膜进行浸润,使隔膜的孔隙内充满易挥发性溶剂;浸润后的隔膜再进行涂胶,烘干时隔膜内部的溶液从隔膜孔隙中挥发出来,可起到一定的造孔作用,防止表面胶层对隔膜孔隙的覆盖,从而可有效降低隔膜表面胶层对隔膜表面空隙的覆盖,改善隔膜的离子导通率,进而提升聚合物电池的性能。
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