1171
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本发明公开了一种工程机械远程操控设备,包括薄膜按键(1)、摇杆(2)、两个握把(3)、工作指示灯(4)、外壳主体(5)、显示屏(6)、接线口(7)、旋钮(8)、方向按键(9)、铭牌(11)、接线端子(12)、电源管理模块(13)、控制主板(14)、存储器(15)、蓝牙模块(16)、WiFi模块(17)、以太网模块(18)、FPGA模块(19)、DSP模块(20)和锂电池(21);本发明具有兼容性好和人机功效高等优点,因此本发明可广泛应用于机电一体化领域。
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本发明涉及一种高耐蚀型双金属膜复合铝塑膜及其制造方法。该铝塑膜从内到外依次包括聚丙烯层、第一胶膜层、碳‑铝箔复合层、第二胶膜层、铝箔层、第三胶膜层、尼龙层;本发明利用碳‑铝复合膜的特征,可提高铝箔耐电解液的腐蚀性能,同时通过双金属膜可有效提高阻隔水汽对内芯电解液的侵蚀,该发明可满足铝塑膜封装聚合物锂离子电池。
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本发明公开了一种RNA病毒灭活保存液,所述灭活保存液包含铵盐、1‑乙基‑3‑甲基咪唑鎓硫酸氢盐、氯化锂、乙二胺四乙酸、RNA酶抑制剂、表面活性剂、还原剂、缓冲剂和水。本发明还提供了一种RNA病毒样本灭活保存方法和一种RNA病毒检测方法,所述方法采用所述灭活保存液进行。本发明的保存液具有成本低,抑制RNA酶活性,保存RNA完整性,实现样本常温保存运输,并且可以在室温下快速灭活病原体,减少医务人员的感染风险,降低检测的假阴性。同时本发明的灭活保存液可以实现裂解功能,不含离液试剂和醇类,兼容市场主流核酸提取试剂盒,极大节约整个流程的时间,特别适合用于2019新型冠状病毒(COVID‑19)拭子采样后的灭活和裂解步骤。
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本发明涉及通讯设备技术领域,尤其是一种用于高空通信光缆的电动修补装置,包括平移传动座、顶部集料盒、底部配重盒和太阳能充电装置。本发明的一种用于高空通信光缆的电动修补装置由平移传动座、顶部集料盒、底部配重盒和太阳能充电装置组成,利用平移传动座内的距离传感器对光缆本体外侧表面进行检测,方便远程检测和控制,大大降低检测难度和成本;在平移传动座上表面固定内置可溶性橡胶和电加热管的顶部集料盒,在光缆表面出现磨损或者破损时自动热熔补胶,然后配合铜制成型管在光缆表面抹平成型,从而大大提升后期修补效率,降低修补难度和成本;整个修补装置通过太阳能充电装置给锂电池充电,然后对内部电控设备供电,续航能力大大提升。
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本发明新型公开了一种双头摇匀机,该摇匀机属于锂电池材料烧结领域。所述双头摇匀机包括底座支架、传送机构和振动组件,所述底座支架用于固定传送机构,所述传送机构用于传送匣钵至固定位置再通过振动组件起振,所述振动组件包括一个振动源和若干个匣钵固定架,每个所述匣钵固定架之间固定连接,所述振动源与其相邻的一个匣钵固定架通过偏心轮传动连接。本发明新型公开的目的是为了解决传统摇匀机结构复杂且无法批量处理匣钵,对匣钵内粉体物料进行摇匀的问题。本摇匀机结构简单合理,并且可以根据实际情况将匣钵批量化处理,大大提高了处理效率。
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本发明提供了化学领域内的短纤维片状碳酸钴负极材料的制备方法,包括以下步骤,(1)将3.003gCO(NH2)2和2.4905g Co(CH3OOH)2分别充分溶解于40ml去离子水;(2)称取0.1g CTAB加入到C0(NH2)2溶液中,充分溶解和揽拌;(3)将C0(NH2)2逐滴加入Co(CH;OOH)2,磁力揽拌20分钟,最后将混合溶液移入100 ml反应蓋中,一定温度加热10小时;(4)加热到时间后,自然冷却至室温,用去离子水和乙醇离心清洗3‑4次,清洗结束后真空50℃干燥10小时得到粉红色粉末;使用本发明制备出电化学性能好的CoCO3,其作为锂离子电池负极材料使用。
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本发明公开了一种盐酸右美托咪定的制备方法,该方法以2,3‑二甲基‑氯乙基苯为原料,与镁反应制得格氏试剂,与甲醛加成得2‑(2,3‑二甲基苯基)丙醇,经重铬酸钾氧化得到2‑(2,3‑二甲基苯基)丙醛,再与氨气的甲醇溶液反应得到亚胺,与对甲基苯磺酰甲基异腈经范勒森反应得到美托咪定,最后经酒石酸手性拆分得到盐酸右美托咪定。本法反应条件简单,易于满足,操作方便;制备方法安全可靠,不涉及现有工艺中的烷基锂脱氢、催化加氢等高危反应,安全系数高,而在生产事故频发,把安全生产作为第一抓手的化工行业,工艺的安全性具有重要的意义。
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本发明公开一种可降解双层生物镁合金的制备方法。包括:(1)熔炼:称取金属镁、锌、钙和锂,将原料熔炼,得Mg‑Zn‑Ca和Mg‑Li两种生物镁合金铸锭;(2)均匀化:将Mg‑Zn‑Ca和Mg‑Li均匀化处理,冷却;(3)挤压:均匀化处理后,将Mg‑Zn‑Ca挤压成管材、Mg‑Li挤压成棒材;(4)搅拌摩擦焊:将Mg‑Li棒材穿插于Mg‑Zn‑Ca管材中,用搅拌摩擦焊的方式实现Mg‑Li棒材和Mg‑Zn‑Ca管材双层镁合金间的连接,得双层生物镁合金棒;(5)拉拔:将双层生物镁合金棒拉拔至直径为5‑10毫米。本发明的制备方法简单,采用的两种生物镁合金的相组成均为完全的固溶体结构,在生物体内可完全降解,降解过程不产生难以溶解的第二相颗粒,保证了生物安全性;本发明制得的可降解双层生物镁合金,连接效果好,结合强度高。
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本发明属于口腔除臭技术领域,尤其是吸入式便携电子杀菌除口臭雾化器,针对目前除口臭的办法使用不好,传统的医用或家用雾化器体积比较大,电压需求也相对大,而且对雾化用料也有极大的要求限制,传输吸管口径大不舒适的问题,现提出如下方案,其包括金属电池外壳、感应区外壳、处理区外壳和吸嘴,金属电池外壳内设置有锂电池,感应区外壳内设置有传感器单元,处理区外壳内设置有精油仓和中央处理雾化室,吸嘴上设置有管道,管道与中央处理雾化室相连通,精油仓与中央处理雾化室相连。本发明体积小随身携带,操作方便,用电少,并且支持纯植物精油的雾滴加工,可充电式反复使用。
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本发明提供了一种竹节砂锅生产工艺,包括各成分的百分比硅:68.8%‑75.52%、铝:19.59%‑26.38%、铁:0.66%‑1.5%、钛:0.09%‑1%、钙:0.04%‑0.5%、镁:0.08%‑0.5%、钾0.34%‑1%、钠:0.01%‑0.1%、锂:1.39%‑2.5%;经过研磨、高压成型、车台成型、上釉和烧制等步骤制作;本发明对砂锅的组成成分采用更加精确百分比的形式将各元素加以限定,并且通过生产工艺的组合和整理将砂锅完整的烧制成型,配合釉料呈现不同的颜色,使砂锅的寿命更长,更具有美感,尤其是在400度的火上烧不会破裂。
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本发明公开了一种低能耗高镍三元材料的制备方法,工艺简单,实用性强,批量化生产可实现全自动;首先选用高镍低钴前躯体,工业1级碳酸锂作为原料,成本更低;采用固相掺杂纳米级金属元素有益于稳定材料的晶体结构,使之在充放电过程中不易破坏,并有效降低烧结残余碱量,提高充放电性能;使用空气氧气各半的进气条件,相对纯氧成本更低,又能保证材料在合成过程中的催化作用;采用大容量匣钵,更多的装载带来了产量的提升,生产过程中下层匣钵的气体挥发不充分,较上层可以减少装载来达到性能的平衡。
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本发明涉及一种基于纳米复合材料的智能防火纺织品及其制备方法。将碳钛化铝粉末加入到盐酸和氟化锂的混合溶液中,在水浴温度为40~50℃的条件下反应;将反应物水洗至中性,离心后将沉淀物超声分散于去离子水中,随后加入钼酸铵粉末,在紫外光下照射,经透析、干燥后,得到氧化钼量子点碳化钛复合材料,将其分散为纳米浆料,对经预处理的织物采用轧‑烘‑焙的工艺进行整理,得到一种基于纳米复合材料的智能防火纺织品。本发明基于刻蚀、离子插层的原理制备氧化钼量子点碳化钛复合材料,通过后整理与织物相结合,使得纺织品具备火灾预警、抑烟功能,有利于功能化纳米材料在纺织领域的进一步应用。
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一种有机电致发光器件,包括:第一电极、面向第一电极的第二电极、第一电极与第二电极之间的发光层以及位于光线射出一侧的电极之上的覆盖层,阳极与发光层之间具有空穴传输区,阴极与发光层之间具有电子传输区,其中电子传输区包括空穴阻挡层和电子传输层,电子传输层包括第一电子传输化合物和第二电子传输化合物,空穴阻挡层含有通式(1)所示结构的化合物,第一电子传输化合物的结构如通式(2)、通式(3)或通式(4)所示,所述第二电子传输化合物为LiQ(八羟基喹啉锂);本发明电子传输区域采用空穴阻挡层和电子传输层(第一电子传输材料和第二电子传输材料)搭配,可以有效降低器件电压,同时提升器件效率和寿命。
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本申请公开了一种PVDF涂覆隔膜,涉及二次电池技术领域。所述的PVDF涂覆隔膜包括:基膜,基膜为多孔薄膜;PVDF涂层,PVDF涂层设置在基膜的至少一个表面上,PVDF涂层呈点状均匀分布,采用点涂式凹版辊形成。本申请通过设置点涂的PVDF涂层,使得隔膜透气性良好,能有效降低电池中锂离子传输时的阻力,有利于提高电池的充放电性能。
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本发明公开了一种三元高镍立方体前驱体材料及其制备方法和应用,所述前驱体材料的化学式为KNixCoyMn(1‑x‑y)[Fe(CN)6],其中,x为0.7~0.85,y为0.05~0.1。该组成的三元高镍立方体前驱体材料为表面光滑且尺寸均匀的三维立方体结构,该三元高镍立方体前驱体材料与锂盐混合煅烧后形成多孔的三维立方体结构的正极材料,同时该正极材料具有较高的容量和良好的循环性能。
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本发明涉及通信电子技术领域,尤其是一种通信光缆用自检装置,包括固定安装在地面上的第一电缆支架、第二电缆支架、安装在第一、第二电缆支架之间的电缆本体。本发明的一种通信光缆用自检装置由内置无线信号收发装置、小型驱动电机、小型锂电池、压力传感器、温湿度传感器和单片机的活动检测环、以及固定安装在电缆本体与电缆支架之间的环形功能座组成,通过小型驱动电机带动活动检测环在电缆本体外侧平移传动,在平移过程中不仅可以驱散电缆上的禽鸟,还能根据监测滚轮的运行状态配合压力传感器和温湿度传感器对电缆本体表面的状态进行检测,使得检测数据更加全面准确。
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一种铝合金熔炼用的无钠精炼剂及其使用方法,其特征在于,该精炼剂由以下重量份的原料配制而成:氟化钙12‑18份,氟硅酸钾12‑20份,氯化钾10‑16份,氯化锂10‑16份,氯化镁12‑16份,氧化钙10‑14份,二氧化钛10‑14份,碳粉4‑8份。使用方法如下:(1)在铝合金熔炼炉的温度达到710‑720℃时,加入所述的铝合金熔炼用的无钠精炼剂,(2)向所述精炼罐内通入氮气或氩气进行吹洗精炼,充分混合搅拌、扒渣。该铝合金熔炼用的无钠精炼剂不会引入杂质钠,能消除有害杂质的影响,同时在使用铝合金无钠精炼剂过程中,将铝合金的熔炼温度保持在710‑720℃,纯净化效果好。使用方法简单方便,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种无死角照明开关柜巡视灯,包括后壳体,所述后壳体的前端安装有中壳体,且后壳体内设置有锂电池,所述中壳体的前端插接安装有前壳体,且前壳体的前端设置有透明罩,所述前壳体的后部设置有聚光罩,且中壳体的前端安装有伸入前壳体的灯珠,本发明提供的巡视灯采用特殊的安装结构能够自由的由开关柜的外部或者内部调整灯具的照射方向,还能够手动切换灯具的聚光和散光模式,从而以合适的模式照亮所需照明的位置,而且该装置采用方便拆卸的国定螺钮进行简单固定,当采用固定式照明难以照亮所需的位置时,可以直接将灯体拆卸下来使用,方便了重大事故时开关柜内部的检修。
一种风速仪用692nm1248nm2496nm1581n六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2496nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1581nm的光学参量振荡器1,总体构成692nm、490nm、1248nm、980nm、2496nm、1581nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种高聚合物锂离子动力电池能量密度的负极极耳,依次包括铜镀镍金属片极耳、焊接搭接区和转接用铝金属片,在铜镀镍金属片极耳上固定有PP聚丙烯改性树脂。制作时根据需要将铝材裁切成所需长度,然后将铜镀镍极耳定位到模具上,将铝金属片定位到铜镀镍上,二者重叠形成焊接搭接区;使用激光焊接设备快速熔融两个金属使其粘合。本发明的负极极耳,提高了电池组整体能量密度指标。材料密度2.7g/cm3,降低动力电池整体重量6kg以上;解决了动力电池在后续组装中串并联焊接问题;铜镀镍转接铝片后,后续和铝极柱的焊接变得更加容易,可靠,金属成分一致,使得焊接后的焊点牢固成为整体,延长电池使用寿命起到关键作用。
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本发明公开了一种具有防追尾的太阳能的汽车天线,包括主体外壳、太阳能电板、LED灯板、电池保护盒和控制主板,所述主体外壳下方安装有粘合层,所述主体外壳表面安装有太阳能电板,所述太阳能电板左侧安装有亮度感应器,所述主体外壳上方安装有尾翼,所述主体外壳内部安装有控制主板,所述控制主板上方安装有LED灯板,所述LED灯板表面安装有LED灯珠,所述LED灯板左侧安装有电池保护盒,所述电池保护盒内部安装有大容量锂电池,所述电池保护盒上方安装有控制开关,所述电池保护盒左侧安装有太阳能充电器。本发明通过安装有尾翼,可以起到保护车身平衡,使得车身不易偏左偏右,让车速更稳的效果,提高了行车安全系数。
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本发明公开了一种准固态三氧化钨电致变色器件及其制备方法,该电致变色器件包括:工作电极,电解质层,对电极,透明导电层;工作电极为氧化钨,电解质层为含锂盐的氯化胆碱乙二醇凝胶,对电极为纳米氧化铈;本发明采用喷涂法制备三氧化钨电致变色薄膜电极与氧化铈对电极,以凝胶电解质为类离子液体,具有成本低廉、绿色环保、高度透明、不易泄露、离子电导率高的特点,采用此类电解质制备的器件具有响应速度快、光学密度差大、成本低廉的特点。
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本发明公开了一种新能源电动汽车电池系统研发电池充放电模拟试验设备,属于电池检测设备技术领域。一种新能源电动汽车电池系统研发电池充放电模拟试验设备,包括转动电机,还包括蓄电池组放置箱,所述转动电机通过传送带连接有第三转轴,所述第三转轴的两端固定连接有转盘,所述第一连接轴上转动连接有第一连接杆,所述第一连接杆通过第二连接轴转动连接有第二连接杆,所述第二连接杆上端固定连接有固定连接板,所述固定连接板上滑动连接有滑动板,所述蓄电池组放置箱固定连接在滑动板上,该装置通过模拟新能源汽车在上下颠簸、左右转弯、正常行驶及刹车时的运动状态,可以检测在运动过后,锂电池的损坏情况,便于对电池的使用寿命进行判断。
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本发明公开了一种夹层中空双壳结构的硅‑碳‑石墨烯电极材料及制备方法和应用。该材料具有如下结构:夹层中空双壳结构的硅‑碳颗粒固定在氧化还原石墨烯片层上,其中所述硅‑碳颗粒具有纳米硅颗粒内核,纳米硅颗粒表面包裹SiOx层,SiOx层外具有碳层,SiOx层与碳层之间为中空层。本发明还提供了所述的夹层中空双壳结构的硅‑碳‑石墨烯电极材料在制备锂离子电池负极材料的应用及制备方法。本发明夹层中空双壳结构的硅‑碳‑石墨烯电极材料,具有可逆容量高、循环稳定性好、可规模化生产等优点。
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本发明提供了一种燃料电池汽车综合数据采集系统,包括燃料电池发动机,DC/DC变换器的输入端与燃料电池发动机的输出端连接,DC/AC变换器的输入端与DC/DC变换器的输出端连接,交流电机的输入端与DC/AC变换器的输出端连接,变速器的输入端与交流电机的输出端连接,交流电机将交流电转化为机械能传递给变速器使整车运行,变速器协调交流电机的转速和车轮的实际行驶速度,WT功率分析模块的输入端分别与DC/DC变换器的输出端、DC/AC变换器的输入端和输出端、交流电机的输入端和输出端以及变速器的输入端连接,DL波形记录模块的输入端与燃料电池发动机的输出端、DC/DC变换器的输入端和WT功率分析模块的输出端连接,锂离子电池的输出端与DL波形记录模块的输入端连接。
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本发明公开一种利用空气渗N的Cr12N钢自保护药芯焊丝,以低碳钢带为外皮,药芯成分按质量百分比为:25~35%的微碳铬铁,20~35%的铬粉,20~35%的金红石,1~5%的大理石,5~9%的氟化锂,1~3%的氮化铬铁,0.1~0.3%的微碳锰铁,0.5~2%的氟硅酸钾,0.1~0.5%的海藻酸钠,0.1~0.5%的铝镁合金,余量为铁粉,药芯粉末占焊丝总重的28‑33%。本发明提供的自保护药芯焊丝,无需外加保护气体,在焊接气氛中保持一定的氮分压,利用空气中的N为原料,部分渗N入熔敷金属,其熔敷金属可以获得与Cr12N钢匹配的成分及显微组织,N气孔敏感性低,高温屈服强度优良,可用于Cr12N钢的连接或修复再制造作业。
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本发明涉及一种金属磨损自修复剂,属于金属修复技术领域。本发明以硝酸镁为原料,通过掺杂铁离子,经共沉淀法并煅烧制得氧化铁掺杂活性纳米氧化镁,再与纳米二氧化硅在碱液中制得纳米羟基硅酸镁,再以聚癸烯为基础油,通过十二羟基硬脂酸,氢氧化锂等改性,最后复合纳米羟基硅酸镁、铟、二硫化钼,制得金属磨损自修复剂。本发明利用机械设备运转过程中,在摩擦副表面摩擦过程中发生磨损区域后,在摩擦切削力和微粒研磨剪切力的共同作用下,在磨损区域发生微局部高温,并在摩擦副表面发生力化学和热化学置换反应,生成一种类金属陶瓷层,在摩擦过程中产生的热能使类金属陶瓷层持续生长,恢复到最佳配合间隙,自行修复磨损金属表面。
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本发明公开了一种智能机器人关节及轴承专用长寿命润滑脂的制备方法,这种润滑脂是以特种调和油为基础油生产的无滴点锂基润滑脂与无滴点有机硅润滑脂的混合脂为主,再加入各种添加剂在50‑80℃下混合研磨过滤抽真空包装而成。其中混合润滑脂占70‑80份,防锈剂0.1‑1份,硼酸钾胶体溶液0.5‑3份,硫化棉籽油为0.5‑1.5份,固态微粉润滑剂0.5‑20份。本发明润滑脂适合于多种环境下的智能机器人关节及轴承的润滑,经8000小时常温、零下40℃、潮湿、旋转、回转、中重负荷环境下实验,润滑脂性能基本保持稳定,各个关节运动灵活、无卡滞、无抖动、无流油、噪音低、摩擦副光亮如新,显微镜下看不到磨损。
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本发明涉及有机合成领域,尤其涉及一种苯唑草酮的中间体及苯唑草酮的制备方法,包括如下步骤:3‑[3‑卤‑2‑甲基‑6‑(甲磺酰基)苯基]‑4,5‑二氢异噁唑与氰化盐发生取代反应得到3‑[3‑氰基‑2‑甲基‑6‑(甲磺酰基)苯基]‑4,5‑二氢异噁唑;3‑[3‑氰基‑2‑甲基‑6‑(甲磺酰基)苯基]‑4,5‑二氢异噁唑在酸或碱的作用下水解反应得到2‑甲基‑3‑(4,5‑二氢异噁唑‑3‑基)‑4‑甲磺酰基苯甲酸;2‑甲基‑3‑(4,5‑二氢异噁唑‑3‑基)‑4‑甲磺酰基苯甲酸与1‑甲基‑5‑羟基吡唑缩合重排生成苯唑草酮。本发明提供的苯唑草酮的中间体及苯唑草酮的制备方法,避免了昂贵的钯催化剂和危险的丁基锂试剂的使用,收率较高,降低了成本,简化了工艺,克服了现有技术的不足,具有工业化的价值。
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