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一种C波段可调谐的CATV模拟外调制光纤发射机,包括铌酸锂外调制器模块、射频模块、接口板模块、CSO补偿模块、合波器模块和SBS电路模块,所述的接口板模块分别与前面板模块、DTL光源模块、射频模块、CSO补偿模块、合波器模块和SBS电路模块连接,SBS电路模块与合波器模块连接,DTL光源模块、射频模块、CSO补偿模块、合波器模块、SBS电路模块分别与铌酸锂外调制器模块连接。本实用新型的有益效果在于:增加了DTL光源模块,使外调制光纤发射机能动态地选择信号波长,提升光网络的灵活性。
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本实用新型公开了一种消防水池水位遥测装置。它主要包括一个由单片机、信号放大电路、电源接口、锂电池、电源检测电路、无线通信模块1、无线通信模块2、天线1、天线2及其壳体组成的水位信号变送器,外置的水位传感器,本地水位信号接收机,远程水位监控终端,其特征在于所说的水位信号变送器中设有单片机、信号放大电路、电源接口、备用电源锂电池、电源检测电路、与远程水位监控终端通讯的无线通讯模块1、向本地水位信号接收机发送水位信号的无线通讯模块2、其天线1和天线2设置于壳体外壁;远程水位监控终端是通过公共网络平台与水位信号变送器连接,一个远程水位监控终端可以同时接收多个水位信号变送器的信息,并实时显示和处理水位信息;本地水位信号接收机设置在消防水池附近的监控室,直接接收来自水位信号变送器发送的水位信息和电源状态信息的无线信号并进行显示,适合对消防水池水位的智能化集中管理。
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本实用新型提出一种趣味灯,能够模仿钻木取火,同时可灵活使用,它包括由上下表面、四个侧面构成的空心的方形盒体(1),上表面设有沿方形盒体(1)长度方向设置的用于放置支杆(3)的支杆槽(2),支杆槽(2)设有竖直向的供支杆(3)的一端可转动连接的通孔,方形盒体(1)内设有发电机、锂电池、充电控制电路和LED发光单元,该发电机位于通孔下方,支杆(3)的一端设有可与发电机连接的连接段,上表面设有透光区(4)和开关(5);发电机、充电控制电路、锂电池、开关(5)、LED发光单元依序电连接。
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本实用新型公开了一种具有新型电池组合的多功能充电宝,包括具有USB接口、DC接口和LED检测灯的充电宝主体以及分别设置在充电宝主体两端的第一端盖和第二端盖,所述充电宝主体还包括相互连接的底盖和顶盖,所述充电宝主体还包括一波段开关,所述底盖内设有第一主板,所述顶盖内设有第二主板,所述第一主板和第二主板通过导线相连,所述第一主板的两侧分别设有一节锂电池,所述的两节锂电池串联。其优点是:能够减少热量的产生,提高了放电效率,延长了放电时间。
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本实用新型提供了一种大功率喊话器,包括:电源、电源管理模块、控制模块、麦克、音色处理模块、功率放大模块和发声部件,所述电源和电源管理模块相连接,所述麦克、音色处理模块、功率放大模块和发声部件依次相连接,所述控制模块与电源管理模块、音色处理模块和功率放大模块分别相连接,所述发声部件包括音膜、垫片和磁钢,所述音膜、垫片和磁钢依次相连接,所述音膜下方具有双绕组的音圈,所述功率放大模块为双声道数字功放器,所述电源为单节锂电池。本实用新型只采用单节锂电池供电,不仅耗能低,而且功率大。
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本实用新型公开了一种用于鼻饲碗的固定装置,包括底板和与底板中间位置铰接的空心金属支撑板,底板边缘固定有一竖直挡板,底板另一边缘固定有一液压缸,液压缸另一端与支撑板固定连接。支撑板内部固定有单板机、半导体制冷器、PTC加热器、温度传感器、锂电池,半导体制冷器、PTC加热器、温度传感器紧贴于支撑板内壁且通过电源线分别连接于单板机上,单板机通过电源线连接于所述锂电池上。底板边缘外侧固定有一电机,电机输出端通过导线A与液压缸相连,电机输入端通过导线B连接有一按钮开关。本实用新型结构简单,功能多样,不仅解决了鼻饲过程中,流质食物温度不易掌控的问题,又减轻了护理人员的工作负担,适于医疗护理行业大范围推广使用。
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本实用新型涉及一种高精度架空线电流信号采集装置,包括上壳体、下壳体、外弹簧、内弹簧、1号螺钉、2号螺钉、支架、两个半圆形磁铁线圈和单片机,所述的外弹簧固定在1号螺钉上,外弹簧力作用于上壳体和下壳体,使上下壳体紧密贴合在一起;支架通过螺钉固定在下壳体上,内弹簧通过2号螺钉固定在支架上,单片机置于下壳体空腔底部,两个半圆形磁铁线圈对称安装在上壳体和下壳体空腔内。本实用新型利用内弹簧和外弹簧的压紧作用,使安装更加方便;内置单片机具有无线通信功能,可将信号远距离传输给工作人员;单片机内嵌锂电池及充电模块,高压电线通过所述磁铁线圈为装置内锂电池充电,停电后整个装置仍能低功耗模式持续工作数月时间。
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本实用新型提供一种智能井盖预警装置,包括井盖终端,井盖终端包括锂电池、单片机、通信单元、井盖检测传感器、溢水传感器,锂电池与单片机连接,单片机与通信单元连接,通信单元通过网络与服务器连接,井盖检测传感器与单片机连接,井盖检测传感器检测井盖状态,溢水传感器与单片机连接,溢水传感器检测井下水位高度,有效的对井盖的状态和井下水位的高度进行监控,有效的预防井盖的丢失和井下污水的溢出,有效的提高系统的耐腐蚀性和抗冲击性,有效的避免因井盖震动和装置的轻微松动带来的误告警,有效的提高系统部件更换的效率和减少能源的消耗。
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本实用新型涉及一种热回收装置,公开了一种发电机组冷凝热回收装置,包括蒸汽管路(4)、高温废水管路(6)、冷却水循环管路(1)、除盐水管路(5),所述的蒸汽管路(4)连接汽机(41)与凝汽器(13);高温废水管路(6)连接溴化锂制冷机(8)与吸收热泵(7);冷却水循环管路(1)从冷却循环水池(12)开始,经过凝汽器(13)、吸收热泵(7)、溴化锂制冷机(8)后回到冷却循环水池(12)。本实用新型通过采用热泵技术使电厂损失的蒸气形式的水得以冷凝、回收,并再次利用,具有水资源回收利用率高,节能环保的优点。
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一种具有USB接口的电源适配器,其包括有壳体,壳体内装有将外接电源转化为可对移动终端或MP3播放器或锂离子电池充电器或其它带USB接口的电子用品进行充电的变换电路,同时,在外壳安装有USB接口,变换电路的输出连接到USB接口的电源线和地线的连接脚上,电源输出线采用通信数据线,它带有与USB接口配套的插头,该电源适配器输出电源能够为移动终端、MP3播放器或锂离子电池充电器或其他类似具有USB接口受电功能的电子设备提供电源,同时电源输出线可拆卸,且电源输出线既可从USB口取电,同时能起到通信数据线的作用。
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本发明涉及一种生物质衍化氮掺杂多孔硬碳负极材料的制备方法,主要应用于锂离子电池负极材料领域。其具体制备方法:1)将蚕茧对半剪开,浸泡在氯化钾溶液24‑36h;2)140‑160℃,4‑6h水热处理;3)将蚕茧60℃真空干燥6‑8h;4)将上述预备好的蚕茧置于管式炉中,氩气气氛,700‑1100℃煅烧3‑5h;5)取出上述产物,先用去离子水冲洗3遍,然后去离子水浸泡24‑36h后过滤,60℃真空干燥;6)粉碎,加入3‑5%沥青,混合30min;7)将混合物置于管式炉中,氩气气氛,800‑1200℃煅烧2‑4h,便可得到最终产物。此方法制备过程简便,原料容易获得,反应试剂绿色环保,最终产物具有多孔状微观结构,比表较大,富氮且分布均匀等优点。应用到锂离子电池负极材料方面,展示出了良好的倍率充电性能。
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本发明涉及锂电池领域,本发明公开了一种低电阻率石榴石型改性LLZO固体电解质的制备方法,包括:1)配料后将原料添加至三维高能振动球磨机内进行球磨,球磨后于300‑400℃空气中进行烧结,冷却,继续球磨,再于300‑500Mpa、900‑1100℃绝氧烧结,制得Al/Ga掺杂改性LLZO固体电解质;2)将碳酸聚丙烯和丙酮混合均匀,加入高氯酸锂充分溶解,加入Al/Ga掺杂改性LLZO固体电解质,继续超声混合均匀后,在300‑400Mpa、100‑250℃下低温烧结成品。本发明方法可显著降低LLZO固体电解质的实际电阻率,有助于其在固体电池中的应用。
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本发明涉及电池正极材料技术领域,公开了一种LATP/高镍复合正极材料、正极片和电池,使用改进的高温固相合成法制备Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3固体电解质,将其与高镍三元正极材料、三氟化硼乙酸盐进行球磨、压制、低温烧结处理后得到LATP/高镍复合正极材料;以LATP/高镍复合正极材料作为复合电解质层、高镍三元正极材料和碳类导电剂的混合物作为高镍三元正极材料层,制备得到双层复合正极片及全固态锂电池。本发明提高了LATP固体电解质和高镍三元正极材料间的界面相容性和结合强度,有效降低界面阻抗,促进锂离子电荷转移和传输;改善正极片及电池的电化学性能,提高实际容量和能量密度。
本申请公开了一种水系离子电池负极材料,所述水系离子电池负极材料包括负极活性材料、导电剂和粘结剂;所述负极活性材料包括聚酰亚胺;所述粘结剂含有羧甲基纤维素钠和丁苯橡胶。该水系离子电池负极材料首次在含有萘环的聚酰亚胺材料做负极的水系电池中使用羧甲基纤维素钠(CMC)+丁苯橡胶(SBR)的粘合剂体系按照一定的比例做成电极材料,与锰酸锂正极匹配,得到了优异的水系锂离子电池性能。
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本发明公开了侧链接枝双磺酰亚胺的聚酰亚胺型单离子传导聚合物及其合成法与应用,该聚合物与PVDF‑HFP共混形成的聚合物电解质隔膜的室温离子电导率为0.10mS·cm‑1,干态下的最大抗拉强度为15.5MPa,作为凝胶型金属锂聚合物二次电池的电解质兼隔膜,表现出优异的电化学稳定性。
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本发明公开了一种基于斜指换能器的可变间距微结构的制备装置及方法。铌酸锂晶片上有一对斜指电极,中央布置有玻璃液槽;液态光敏预聚物置于玻璃液槽内;UV固化灯置于铌酸锂晶片下方。两个斜指换能器上加振幅变化、具有相位差且相位差变化的激励信号,两侧激励信号产生的声表面波叠加到液态光敏预聚物,形成峰谷高度变化/峰线谷线变化的可调变间距微阵列结构,通过紫外光照射使其固化成形。本发明能实现快速、可调控地制造微阵列结构,具有操作简便、生产效率高、结构可调控等特点。
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本发明公开了一种窨井盖抬升修复王材料,由以下材料制成:鲕粒灰岩、高岭石、丙烯酸酯、氧化石墨、顺丁橡胶、纳米二氧化硅、萤石、石膏、三乙醇胺、氯化锂、纳米二氧化钛、羟乙基丙烯酸、烯丙基醚酯、十二烷基磺酸钠和聚二甲基硅氧烷;纳米二氧化硅与修复材料水化过程产生的氢氧化钙发生反应,生成具有强度的C‑S‑H凝胶,填充孔隙,使其更加致密均匀;丙烯酸酯可与修复材料水化生成的氢氧化钙发生化学反应,生成以离子键结合的大分子网络交织结构,且随着水化龄期的延长,水化程度越深,这种反应生成物量就越多,这样就形成了多点键合、相互交联的立体网络交织结构,从而提高其粘接强度和防渗性能。
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本发明涉及锂离子负极材料领域,尤其涉及一种三维有序多孔铜集流体的制备方法。所述方法包括:1)利用木粉对含铜废液进行吸附捕集,过滤分离得到滤渣和滤液;2)对洋麻杆进行酸处理,利用滤渣配制悬浮液,将洋麻杆水平放置、浸渍于悬浮液中对滤渣进行吸附,得到分层的薄片状模板;3)向分离得到的滤液中加入添加物,并旋蒸得到浓缩液;4)将薄片状模板与铜基体贴合置于碱液低压浸渍,浸渍结束后取出浸渍于浓缩液中,重复若干次,得到前驱体;5)将前驱体置于特殊气氛中煅烧,煅烧结束后得到三维有序多孔铜集流体。本发明通过洋麻杆粉末和木粉获得分级多孔的模板,提供较大的空间,降低局部电流密度,抑制锂枝晶生长过程中的不断积累。
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本发明公开了一种钛酸盐与二氧化钛复合物纳米线及其制备方法,本发明采用静电纺丝技术将钛酸四丁酯、乙酸钴·四水合物、醋酸锂为溶于N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇、醋酸的混合溶剂中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,得到前驱体混合物溶液;然后在一定的电压、流率、温度及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;收集静电纺丝产品在马弗炉中空气氛围下进行烧结,得到本发明所述的钛酸盐与二氧化钛复合物纳米线,该复合物纳米线具有良好的电化学性能,可应用于锂离子电池的电极材料,在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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一种带状电缆内导体铝镁合金线,其特征在于:它包括铝镁合金线芯以及包裹在所述铝镁合金线芯外的锂化物抗氧化膜,所述的铝镁合金线芯由以下重量百分比的原料组成:镁:3.5~4.5%;铬:0.2~0.3%;硼:0.2~0.3%;余量为铝。它的生产方法是:将配有硼的原料按照熔炼-初拉成型-热处理-粗拉-中拉-热处理-细拉流程拉成半成品合金丝,之后采用自动监控的管式退火工艺进一步加工。该电子通讯屏蔽合金线强度较高,具有良好的拉伸性能、耐腐蚀性能及导电性能,可替代铜材料电子通讯屏蔽合金线,从而大大降低了电子通讯屏蔽合金线的生产成本。
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本发明公开了一种CuO-Cu2O/石墨烯纳米复合材料及其制备方法;其中本发明的CuO-Cu2O/石墨烯纳米复合材料为:CuO-Cu2O纳米球均匀分散在石墨烯表面上,且纳米球为空心结构,由CuO和Cu2O纳米晶粒混合组成;其制备方法包括:将一定量的铜盐和氧化石墨混合分散形成均匀溶液,加入适量氨水调节pH值,然后将混合溶液放入微波反应器中微波加热反应得到前驱物,最后将前驱物在惰性气氛中高温(450-700℃)煅烧1-3h,再在空气气氛中低温(150-250℃)煅烧1-2h,即可得到该CuO-Cu2O/石墨烯纳米复合材料。本发明的CuO-Cu2O/石墨烯纳米复合材料制备工艺简单、成本低、电化学性能好,可应用于锂电池电极。
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本发明公开了一种基于闭式吸湿溶液再生的真空冷冻干燥设备及方法。一种基于闭式吸湿溶液再生的真空冷冻干燥设备,包括制冷模块、真空模块、加热模块、再生模块、冷冻干燥箱,所述的再生模块采用闭式氯化锂溶液再生系统,没有来自外部环境的空气和其它杂质进入再生模块,再生模块蒸出的水蒸气不会直接排放到外部环境中;所述的冷冻干燥箱利用氯化锂溶液吸收水蒸气。本发明采用闭式再生系统,较开式系统安全,设备寿命长,节能,管路不与大气接触,不易腐蚀;与传统的冻干设备相比,可以提高制冷系统的蒸发温度位,这一改进降低了制冷压缩机的压缩比,达到节能的效果,也可将制冷系统由双级压缩简化为单级压缩。
一种合成2?甲基丙酸?[(2S)?4?(2,4?二氟苯基)?2?羟甲基?4?戊烯?1?基]酯的方法,包括:将1,2,3?三氯丙烷滴加到1,3?二氟苯中,加三氯化铝反应;加到盐酸溶液中萃取、依次用饱和NaHCO3溶液、水、饱、食盐水洗涤;无水Na2SO4干燥过滤,蒸发去溶剂得1,3?二氯?2?(2,4?二氟苯基)丙烷;将1,3?二氯?2?(2,4?二氟苯基)丙烷与氢氧化钾加到叔丁醇中,回流3.5?6h;除掉叔丁醇,加冰水,5~?5℃下用盐酸中和到中性,用二氯甲烷分三次萃取,用无水Na2SO4干燥过滤,蒸馏产物溶解于DMSO加入丙二酸二乙酯和氢氧化物反应得到的产物与氯化锂、硼氢化钠反应获得产物溶于甲苯,加入碳酸氢钠、Novo?SP?435酯化酶、异丁酸酐反应;经过洗涤、结晶、干燥获得目标产物;合成路径为:
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本发明涉及一种镍锡-碳-硅电极材料的制备方法。该材料以高比表面积的氧化硅为原料,机械混合镁,高温热还原、酸处理、再包覆导电聚合物、沉积氧化镍和氧化锡、压片、高温热还原,获得镍锡-碳-硅电极材料;氧化硅的比表面积大于700m2/g,为氧化硅纳米粉、氧化硅纳米球、氧化硅SBA-15、氧化硅MCM-41、氧化硅KIT-6的一种;导电聚合物为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚乙炔的一种;氧化硅与镁的摩尔比为1∶(2~4),氧化硅与导电聚合物前驱体的摩尔比为1∶(1~5),氧化镍与导电聚合物前驱体的摩尔比为1∶(1~20);氧化镍与氧化锡的摩尔比为3∶(1~8)。该复合材料具有结构稳定、导电性好等优点,用于锂电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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