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本发明提供了一种靶机电气系统及具有其的靶机,该系统包括低压直流电源系统、锂离子蓄电池组、双线制配电系统和电气互联系统,双线制配电系统包括电气控制装置、正汇流条、第一和第二负汇流条,电气控制装置分别与低压直流电源系统和锂离子蓄电池组连接,电气控制装置包括控制板卡和功率板卡,控制板卡用于接收数据总线上的数字信号并将数字信号转换为开关量,功率板卡用于接收控制板卡传输的开关量并根据开关量控制控制板卡进行配电输出,电气互联系统分别与双线制配电系统和负载连接。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中采用军用飞机电气系统设计流程进行靶机设计所造成的研制成本高及设计过程复杂的技术问题。
1192
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本发明公开了一种新型非介入式全光纤互易型电压电场传感器。光路系统包括采用光纤顺次连接的光源、保偏耦合器A、Y波导、保偏耦合器B、保偏延迟光纤、45°旋光镜、准直器、铌酸锂波导和反射镜。本发明利用铌酸锂波导的Pockels效应实现对被测电压电场的敏感。光路中,45°旋光镜之前采用保偏光纤连接,之后采用低偏光纤连接,以此保证参与干涉的两正交线偏振光在光路中经历相同的光程,实现光路的互易性。本全光纤互易型敏感光路,不追求某两段光纤等长,降低了系统对工艺的要求;其互易性保证了系统的测量精度和稳定性;其全光纤连接提高了系统的环境适应性及抗干扰能力。本发明还利用集成光学工艺技术对传感头进行了整体封装,提高了本发明的实用性。
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本发明涉及一种三维石墨化多孔碳材料及其制备方法和用途,所述三维石墨化多孔碳材料由二维碳材料层层堆积形成,其具有比表面积高、孔隙率大、石墨化程度高、导电性好、结构稳定的特点,将其作为锂硫电池正极材料的载体来储存活性物质硫,能明显缓解体积膨胀,并起到物理固硫的作用,所得锂硫电池正极材料表现出高的能量密度、优良的电化学性能,所述三维石墨化多孔碳材料的制备方法包括将铟盐、均苯三甲酸和N,N‑二甲基甲酰胺混合,得到混合溶液,搅拌,固液分离,得到所述In‑MOF材料;之后将得到的In‑MOF材料进行碳化、酸洗、活化,得到所述三维石墨化多孔碳材料,其制备方法简单易操作。
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本发明涉及一种追日系统传动设备润滑脂组合物及其制备方法和应用,所述润滑脂包括基础油和稠化剂,所述基础油包括:三羟甲基丙烷酯和PAO合成油;所述三羟甲基丙烷酯和所述PAO合成油的质量比为3:2~4:1;所述稠化剂由脂肪酸与氢氧化锂、氢氧化钙或氢氧化锂和氢氧化钙混合物反应制得;所述脂肪酸为12‑羟基硬脂酸与硬脂酸的混合物或12‑羟基硬脂酸与二元酸的混合物;本发明对润滑油基础油成分和稠化剂的改进,在较高程度上提高了润滑油的耐低温性能、寿命以及极压性能和抗磨损性能。以应用于追日系统的传动装置。在装脂后,传动装置在低温冷冻4小时后的启动电流仍不受低温影响,说明了本发明制备的润滑脂具备优秀的低温性能。
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一种基于轨道结构的自行走多功能机器人,包括机器人行走部、机械臂、横梁、控制箱和锂电池,所述机器人行走部包括第一机器人行走部和第二机器人行走部;横梁包括第一横梁和第二横梁,所述第一机器人行走部和第二机器人行走部通过第一横梁和第二横梁连接并固定,所述机械臂设置于机器人行走部上,控制箱和锂电池设置于横梁上。本发明通过基于轨道结构的自行走多功能机器人解决小半径曲线钢轨侧磨速率较快的问题,可高效率地将固体润滑剂涂覆于目标钢轨,节约人力与时间成本。同时,自行走机器人还可集成具有其他功能的机械臂,以满足其他现场需求,如对下股钢轨轨面进行摩擦系数控制,对钢轨表面状态进行评估与探伤等。
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本发明公开了一种换瓶式氢电双动力助力车,涉及助力车技术领域,具体为一种换瓶式氢电双动力助力车,包括电堆DC,所述电堆DC的一端连接有升压DC模块,且升压DC模块的一端连接有42V锂电池,所述42V锂电池的正极输出连接有二极管,所述二极管的输出端连接有DC‑DC输出V,所述DC‑DC输出V的输出端连接有5V继电器线圈,所述5V继电器线圈的输出端连接有驱动电机控制器,所述驱动电机控制器的输出端连接有驱动电机,所述5V继电器线圈的一端连接有电堆控制板。该换瓶式氢电双动力助力车采用零污染的氢燃料电池技术作为电动车的驱动电源,实现了长续航,短时间换气瓶,长寿命的电动车优点。
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本发明涉及一种Si‑O‑C三维交联纳米环材料、制备方法及其应用。所得到的纳米环直径在100‑500纳米,壁厚为20‑100纳米,比表面积在300‑800m2/g,环之间相互交联形成三维网络结构。首先将原料在无水氯化盐的熔盐体系中一定温度下进行还原反应,得到预产物。然后将预产物进行酸洗处理,在500℃~900℃惰性气氛中进行碳化处理,得到Si‑O‑C三维交联纳米环复合材料,将该材料作为锂离子电池负极材料,在0.2A/g的电流密度下,循环50圈稳定的储锂比容量达到了1003mAh/g,具有较高的放电比容量和良好的循环稳定性;同时,将其作为吸附材料在亚甲基蓝溶液中表现出了优异的吸附性能,10h达到吸附平衡,最大吸附量为235mg/g。
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本发明公开了一种航天员着服使用的空间在轨维修电动工具的机壳,包括主外壳和锂电池盒,所述主外壳包括左壳以及右壳,所述左壳上设有顶盖,所述主外壳上设有方向旋钮,所述右壳上设有快接专用销,所述主外壳上设有启停开关,所述锂电池盒包括电池盒主壳,所述电池盒主壳上安装有电源开关旋钮,所述电池盒主壳上设有电池盒侧盖以及电池盒底盖,所述电池盒底盖上安装有底盖卡扣。本发明中,旋钮凹凸轮廓便于航天员着服后用手捏紧,旋钮凸起挡片明显凸出旋钮凹凸轮廓,便于航天员着服后用手拨动方向旋钮,使得方向旋钮在旋转中不会轻易地出现打滑的现象,便于宇航员手动操作,较为人性化。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种核壳型正极材料及其制备方法与应用。该正极材料的核为镍钴锰三元正极材料,具有式I所示的组成;LizNixCoyMn1‑x‑y‑wMwO2式I;该正极材料的壳具有式II所示的组成;LiCoαAl1‑αFβO2‑β式II。该正极材料以镍钴锰正极材料为核,以包含钴、铝和氟的氧化物为壳,能够有效降低正极材料表面的Li2CO3及LiOH等残碱的含量,提高该正极材料的流动性,减缓在电池循环过程中产生的HF对正极材料表面的腐蚀作用,使得包含该核壳型正极材料的锂离子电池的容量、倍率性能以及循环性能均明显提升。
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本发明涉及智能变电站专用设备,具体是一种智能变电站专用多接头光功率笔,适用于智能变电站设备光纤链路的调试。解决了现有技术中存在的无法对多条光纤链路检查且无法有效区分一对收发光口的技术问题。一种智能变电站专用多接头光功率笔,包括一个外壳,外壳内部设有可发射红、绿、蓝三种颜色的LED光源生成器以及向LED光源生成器供电的锂电池;LED光源生成器连接有三个伸出外壳的光纤跳线;光纤跳线位于外壳外的一端均连接有光源发射接头;外壳上设有通过内部导线与锂电池以及LED光源生成器相连接的开关按钮。本发明有效解决了单路光功率笔无法实现多条光纤链路检查与有效区分一对收发光口的问题,装置体积小便于携带,简单可靠。
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一种换流阀均压测试仪,涉及高压直流输电工程的测试装置,特别涉及换流阀均压测试仪。换流阀均压测试仪,包括锂电池(1)、直流电源转换模块(2)、DC/AC逆变模块(3)、10KHz信号模块(4)、100Hz信号模块(5)、倍压整流模块(6)、源信号选择模块(7)、数据采集模块(8)、数据处理模块(9)和升压变压器(10)。本发明实现了快速测试阀组件各晶闸管级的均压特性,而且设备体积小,自带测试源信号,锂电池供电,自动记录数据,接线简单,安全可靠,特别适合高空作业,在方便使用的同时大大提高了工作效率。
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本发明提供了一种丁苯共聚物及其制备方法以及橡胶组合物和硫化橡胶。所述丁苯共聚物的制备方法包括在烯烃聚合催化剂存在下,将苯乙烯与丁二烯在溶液中进行聚合反应,其中,所述烯烃聚合催化剂含有有机钡、有机锂和烷基铝,且所述聚合反应包括依次进行的两个聚合反应阶段,第二聚合反应阶段的反应温度高于第一聚合反应阶段的反应温度,且所述第一聚合反应阶段的反应温度为30-80℃,第二聚合反应阶段的反应温度为50-120℃。将由本发明提供的方法制备得到的丁苯共聚物作为橡胶基胶得到的硫化橡胶具有非常优异的力学性能以及较好的抗湿滑性能。此外,本发明提供的丁苯共聚物制备方法简单,便于工业化生产,极具工业应用前景。
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本发明公开了一种MoS2纳米针外延生长于碳纳米管复合负极材料的制备方法。通过采用化学气相沉积法,制备出MoS2纳米针/碳纳米管复合材料。MoS2和碳纳米管在界面处共格结合,提高两者的结合强度,保证充放电过程中活性物质结构稳定,并加速电化学反应过程中电子的传输;MoS2纳米针在碳纳米管的均匀分布防止纳米活性物质在充放电过程中发生团聚;柔性载体碳纳米管可以缓解活性物质在充放电过程中的体积变化,保障电极结构稳定性。本发明的优点在于复合材料的制备工艺简单,产量大,适合大规模工业化生产。此方法制备的MoS2纳米针/碳纳米管复合材料具有稳定的循环性能和优异的倍率性能,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
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本发明提供一种环保节能的石墨烯的制备方法,包括以下步骤:(1)氧化:以石墨为原料,经浓硫酸和双氧水氧化后,制备为浓度6?10mg/ml的氧化石墨溶液,超声处理得到氧化石墨烯悬浊液;(2)活化:在中性石墨烯水凝胶溶液中加入氢氧化钾或氢氧化钠后搅拌,再进行过滤,弃其滤液后进行水洗、干燥,得到干燥粉末;(3)热处理:在真空环境或惰性气体环境下,将所述干燥粉末加热至600?800℃后保温40?80min,自然冷却至室温。本发明提供的制备方法,不需用水合肼还原,避免了对操作人员和环境的损害;能够有效地获得大比表面积石墨烯,在超级电容器、锂离子电池、导电填充材料等方面具有应用价值。
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本发明公开了合成氨分离的方法和系统,其中,方法包括:(1)将由合成塔排出的工艺混合气通入水冷器中进行第一降温,部气氨冷凝成液氨;(2)将经过所述第一降温的工艺混合气通入溴化锂机组中进行第二降温,并为溴化锂机组内的蒸发器提供低温热源;(3)将经过所述第二降温的工艺混合气和液氨通入氨分离单元中进行分离处理,以便分别得到液氨和混合气。利用该方法可以进一步降低工艺混合气的温度,使混合气中更多氨气液化,更好达到混合气与氨气分离的效果。
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一种非极性溶剂中制备含聚乙烯基吡啶的嵌段共聚物方法,涉及高分子化合物合成领域。该方法是在非极性溶剂,如环己烷等中,采用负离子聚合方法制备含极性单体乙烯基吡啶聚合链段的嵌段共聚物。聚合过程为两步加料工艺,即首先以有机锂引发非极性单体,如苯乙烯、丁二烯、异戊二烯等聚合,然后用烷基铝、烷基镁等降低其活性,最后加入乙烯基吡啶单体聚合。该聚合方法为负离子分散聚合,产物为两嵌段共聚物形成的微球。该类聚合物具有广泛用途,如材料表面改性、高分子材料相容剂。此外,微球可能成为一种新的补强填料。
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本发明提供一种受阻酚羧酸酯,化学名称为3,5-二烷基-4-羟基苯基)羧酸苯硫基烷基酯,结构为右式,其中,R1为C1~C5的烷基,R2为C1~C4的烷基,R3、R4为C1~C8的烷基。本发明提供的受阻酚羧酸酯是由苯硫基烷基醇和(3,5-二烷基-4-羟基苯基)羧酸烷基酯在氢氧化锂催化剂的存在下反应而成,可作为抗氧剂用于润滑油、润滑脂、燃料油及塑料橡胶中。
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本发明是一种烯烃氨氧化生产不饱和腈的催化剂,尤其适用于丙烯及异丁烯氨氧化生产丙烯腈和甲基丙烯腈的催化剂。其活性组份含有通式为BiaFebNicMgdLaeNafClgAlhAiBjCkMo12Ox的催化氧化物的复合物,其中:A为锂、钾、铷、铯中的一种或两种以上元素的混合物;B为铈、钆、钐中的一种或两种以上元素的混合物;C为锌、锰、钴、钙、铜、钨、磷中的一种或两种以上元素的混合物。本催化剂可以在高催化剂负荷、高反应压力、低反应温度,低空气与烯烃比、低氨与烯烃比的条件下生产不饱和腈,不饱和腈收率高达84%或更高;使用本催化剂,可长期在低反应温度条件下操作,催化剂使用寿命长;反应产物中含杂质少,属环保型催化剂。
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本发明公开了一种改性单晶型多元正极材料及其制备方法,将含有改性阴离子的锂盐分散于含有可溶性锂盐和有机致孔剂的水溶液中,加入共沉淀多孔前驱体后加热搅拌至干,通过“一次烧结”工艺成功制备出D50=2-30μm且单分散程度极高的改性单晶型多元正极材料。与现有技术相比,具有以下显著优势:(1)本发明采用“一次烧结”工艺,技术路线简单,成本大幅降低;(2)所制备单晶多元正极材料单分散程度极高,压实密度和能量密度高,高温循环性能优异,可应用于高能量密度型消费类电子产品和电动汽车等电动工具。
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本发明公开了一种棒状纳米氧化铁电极材料及其制备方法。其制备方法是以FeCl3·6H2O、磷酸二氢铵和水为原料进行水热反应,产生的沉淀物经洗涤后获得棒状纳米氧化铁。该纳米氧化铁呈棒状,平均直径为60-80纳米,长度为250-300纳米,纯度为99.9%以上,晶相为α-Fe2O3。所述棒状纳米氧化铁电极材料即可以作为锂离子电池的正极活性材料也可以作为负极活性材料。制备方法中使用的原料易得、无毒、对环境无污染;制备工艺简单、操作方便,易于大规模的工业化生产。将其作为锂离子电池的正负极活性材料,成本低、电化学性能良好、电极材料化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小。
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一种低膨胀微晶玻璃,其特征在于:配合比按重量百分比的组合为:铁尾矿30~35;石英40~45;氧化铝16~18;碳酸锂5~10;氧化锌0.2~2;碳酸钡0.1~2;硼酸0.1~1;氧化锌、碳酸钡、硼酸、这3种组分的合量在1~4之间;氧化钛1~4;氧化锆1~4;氧化钛与氧化锆的合量在3~5之间。本发明解决了利用废弃物制造低膨胀微晶玻璃的问题,具有减少环境污染、提高产品性能、降低生产成本的特点。
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本发明提供了一种电铲齿轮润滑脂组合物及制备方法,稠化剂由12-羟基硬脂酸、己二酸、水杨酸与氢氧化锂的反应物组成;添加剂包括:聚丙烯酸共聚物、极压剂、防锈剂、修复剂和抗氧剂。将12羟基硬脂酸、水杨酸和聚丙烯酸加入到基础油中,混合加热至60~90℃,加入含己二酸的单水氢氧化锂皂化复合1.5~2小时;用2小时升温到185~190℃,此温度恒温1.5小时;继续升温到220~240℃,然后自然降温到120℃以下,依次加入极压剂、防锈剂、修复剂和抗氧剂,当温度降低到40~60℃以后经过三辊机压油三遍后罐装。该润滑脂广泛用于矿山机械行业,降低磨损,同时能够延长换脂周期。
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本发明公开了一种加兰他敏和力克拉敏的不对称合成方法。该方法使用廉价易得的原料异香草醛的碘代物和易制备的4-三乙基硅基-3-丁炔-1-氨基为原料,通过还原氨化保护氮原子后,用钯催化的Larock环化反应可以制得苯丙呋喃化合物,后转化为苯丙呋喃酮结构后,经过关键的金属Sc(OTf)3和氮氧化物配体催化的对甲基乙烯基酮的不对称迈克尔加成,可以以94%的ee值得到光学纯的关键中间体,此中间体后经过底物手性诱导的不对称adol反应以及后续的三仲丁基硼氢化锂的选择性还原,可以得到光学纯的加兰他敏和力克拉敏,具有合成路线更短、效率更高的优点。
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本发明提供一种纳米锡硅复合负极材料、其制备方法以及包含本发明的纳米锡硅复合负极材料的负极和锂离子电池。本发明的纳米锡硅复合负极材料包括:线状、树枝状或串珠状的纳米锡、嵌入所述纳米锡中的纳米硅材料颗粒,以及包覆在所述纳米锡外表面上的导电包覆层。本发明的纳米锡硅复合负极材料可弥补硅和锡各自的不足、提高硅、锡负极材料导电性和电化学循环特性。本发明的锡硅复合负极材料作为锂离子电池负极材料时,具有优异的电化学性能,在便携式移动设备及电动汽车方面具有潜在应用前景。
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本发明涉及一种高效散热快速降温杯,包括不锈钢内杯胆,食品级PP杯盖,PC塑料外壳;还包括焊接于杯胆外侧的红铜镀铬翅片,微型鼓风机、18650锂电池、苹果lightning或USB Type‑c接口、5v充电保护板、测温单片机、热敏电偶、LED数码管、触摸开关;还包括置于杯壁的进气格栅和排气格栅;所述18650锂电池和5v充电板置于杯底;所述进气格栅置于鼓风机下方;所述鼓风机置于内杯胆的下方;所述触摸开关与鼓风机、单片机、LED数码管相连。启动触摸开关,鼓风机排出翅片周围的热空气,带动杯胆降温,杯内热水对流形成气旋,持续降低杯内平均温度的同时还能即时显示杯内平均温度,实现降温过程可视化。
本发明公开了一种高粘度电池浆料旋转打散进料装置、涂布装置及涂布方法,属于制备电池领域。进料装置包括进料斗和输料装置,进料斗内设置有旋转打散装置;涂布装置包括打散进料装置,还包括用于将电池浆料辊压在集流体上的涂布对辊机和防止电池浆料粘在涂布对辊机上的防粘装置,涂布对辊机包括用于承载集流体的第一涂布辊和用于压实电池浆料的第二涂布辊;涂布方法为:制备粘度大于10000mPa·s或锥入度为0.5~40mm的电池浆料,将其以0.1~50MPa的压力输送到涂布装置中,将其旋转打散,通过涂布对辊机涂布到集流体上。本发明的涂布控制精度高,能提高生产效率,降低生产成本,同时制备的锂电池极化及欧姆内阻小,锂电池性能好,适用于涂布所有高粘度电池浆料。
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本发明提供了一种氮掺杂多孔硅石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:步骤S1,将多孔硅球、氧化石墨烯、三聚氰胺及第一溶剂混合后,进行水热反应,得到中间产物A;步骤S2,在惰性气氛下对中间产物A进行煅烧处理,得到氮掺杂多孔硅石墨烯复合材料。本发明通过采用多孔硅球作为硅材料,三聚氰胺一方面既作为连接硅源和石墨烯的“桥梁”,另一方面还作为氮源原位替换氧化石墨烯中的C原子,最终得到氮掺杂多孔硅石墨烯复合材料。该材料用作锂电池负极材料使用时,锂电池导电性和充放电速率更高,且电池的电化学性能更佳,尤其是容量更大、循环稳定性更佳。
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