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一种基于生物质合成的甲醇蛋白高效低碳生产系统和方法,涉及生物工程技术领域。采用电解制氢副产氧气与空气复配得到富氧空气通入发酵罐,以提高甲醇蛋白生产效率;秸秆生物质配料经流化床生物质气化炉处理,生物质合成气脱硫后参与反应合成甲醇,甲醇蛋白合成的副产CO2经脱碳捕集、净化压缩回收后补充参与反应合成甲醇,节能环保,零碳排放;水电解制氢、生物质气化炉、甲醇合成反应热经余热锅炉处理,产生低压过热蒸汽分别用于流化床生物质气化炉、粗甲醇精馏、后续甲醇蛋白干燥,富裕余热回收制备饱和蒸汽外送输出,亦可用于溴化锂制备工艺冷却水,在发酵过程环境温度过高需要时给甲醇蛋白合成系统补充冷量或作为冷源输出,使能量进一步充分回收利用。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体而言,涉及一种固态电解质材料及其制备方法和应用。本发明的固态电解质材料包括LiaA1‑xM1.5xCla+3;其中,A包括In和/或Sc,M包括Cu、Zn、Cd、Mg和Ca中的至少一种;1.5≤a≤4.5,0.1≤x≤0.9。本发明的固态电解质材料具有尖晶石型结构,可实现电极材料氧化电位的提升,提高正极侧的电化学稳定性和化学稳定性,提升电池的初始容量发挥和循环稳定性。
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本发明提供了一种新能源汽车用电池的电池箱控温系统。所述新能源汽车电池箱是以锂离子动力电池串联的方式构成电池组,所述新能源汽车电池箱控温系统包括:数据采集模块、温度检测模块、双向控温模块、均衡模块、自检模块。用以解决电池组温度过高或过低导致电池寿命不长,不能双向控温,控温不及时,单个电池之间电压不均衡而导致电池箱性能差的问题。
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本发明公开一种用于电催化制备过氧化氢的催化剂,提供了一种新的电催化制备过氧化氢的催化剂,将蒽醌‑2‑羧酸接枝到咔唑上并进行电聚合,制备得到的催化剂稳定性良好,便于储存和运输。本发明的催化剂为聚蒽醌‑2‑甲酰咔唑,制备方法包含以下步骤:在氩气持续通气情况下将蒽醌‑2‑羧酸、氯化亚砜溶于四氢呋喃中,在0℃搅拌24小时得到淡黄色的溶液,之后迅速加入咔唑与三乙醇胺的丙酮溶液,然后持续通气,在‑10oC持续反应24小时,所得产物经柱层析法分离得到黄色固体,最后将该固体溶于乙腈中,以高氯酸锂作为导电盐进行循环伏安法电聚合,制备出墨绿色固体,即所述催化剂。
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本发明提供一种格拉吉布中间体的制备方法,涉及有机合成技术领域,包括如下步骤:将脱氢N‑甲基‑4‑哌啶酮与(S)‑叔丁基亚磺酰胺发生脱水缩合反应,将脱水缩合反应的产物与N‑对甲苯磺酰基‑苯并咪唑基‑2‑锂发生迈克尔加成反应,再通过三乙酰氧基硼氢化钠对加成反应的产物进行还原,对得到的还原产物中加入浓盐酸进行水解,在水解产物中加入碱进行中和,得到格拉吉布中间体。本发明提供的格拉吉布中间体的合成方法,起始原料廉价易得,且各步骤均为常规反应,对设备要求不高,能够较好地降低格拉吉布中间体的生产成本。
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一种多功能应急发电手电筒,其特征在于:包括筒外壳握柄,所述筒外壳握柄上端设有灯头,所述灯头内部设有LED灯,所述灯头与筒外壳握柄中间设有旋动开关,所述筒外壳握柄内部设有驱动电路装置、螺线管、钕铁硼磁体,所述螺线管与筒外壳握柄内壁贴合,所述钕铁硼磁体可在螺线管中上下运动,所述筒外壳握柄底端外部设有紧急求生哨卡槽和紧急求生哨,所述紧急求生哨一端与紧急求生哨卡槽铰接,所述筒外壳握柄外壁上靠近灯头一端设有USB输出接口,所述USB输出接口、LED灯与驱动电路装置电性联接。本发明无需干电池或充电锂电池,利用上下摇动自动发电;本发明的紧急求生哨,在紧急情况下可以发出哨声求救;USB输出接口可以给手机充电求救。
一种风速仪用687nm1228nm2456nm1591nm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λXⅠ2456nm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ⅡλlⅡ1591nm的光学参量振荡器1,总体构成687nm、490nm、1228nm、980nm、2456nm、1591nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种英语学习机专用手柄和英语学习装置,其结构包括学习机主体、显示屏、电源按键、USB接口、单片机、存储模块、语音模块、锂电池、扬声器、手柄主体、键盘、第一摇杆、第二摇杆、功能键和防滑装置,通过学习机主体后设置防滑装置,解决了学习机放置在桌面上,易因外界的晃动导致滑动,掉落造成损坏的问题,由拉动杆带动连接块下移,同时第一连杆和第二连杆分别通过第一转轴和第二转轴进行转动,第一连杆左端翘起,将螺杆向上抬起,再由螺杆带动活塞杆上移,同时活塞上移将真空吸盘内的空气抽进套筒内,使得真空吸盘产生负压,进而将桌面吸附住,达到能有效的将学习机固定在桌面上,避免其随意滑动的有益效果。
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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。
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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。
一种风速仪用729,2nm490nm1432nm六波长激光器,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λXⅠ2864nm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ⅡλlⅡ1489nm的光学参量振荡器1,总体构成729.2nm、490nm、1432nm、980nm、2864nm、1489nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了智能清洁型无人机,包括由主控制仓和四叶旋翼构成飞行器本体,主控制仓内安装有锂电池和飞行电机,主控制仓下吊装吸尘装置;吸尘装置由垃圾储尘室、吸尘电机、吸尘通道、塑料软管和旋转电机盘组成;旋转电机盘包括固定盘和旋转盘以及旋转电机;垃圾储尘室固定在固定盘的底面,吸尘电机安装在垃圾储尘室的灰尘入口中,吸尘通道的上端口气密封地与垃圾储尘室的灰尘入口转动套配相连接,塑料软管作为吸尘通道的支撑骨架轴向固定在吸尘通道的外侧面,并且塑料软管的上端与旋转电机盘的旋转盘固定相连接。本发明经济实用,能代替繁重的人力劳动,特别适用于大型室内或广场、公园等公共场所中使用。
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一种风速仪用728,7nm490nm1428nm六波长激光器,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λXⅠ2856nm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ⅡλlⅡ1491nm的光学参量振荡器1,总体构成728.7nm、490nm、1428nm、980nm、2856nm、1491nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用700nm1280nm2580nm1565nm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λXⅠ2580nm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ⅡλlⅡ1565nm的光学参量振荡器1,总体构成700nm、490nm、1280nm、980nm、2580nm、1565nm六波长光纤激光器。
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本发明涉及锂电池生产极片分切技术领域,特别是一种SPC智能刀补自动化判定系统,包括与分条机设备相连接的分切系统,所述分切系统与现场控制电脑相连接,所述现场控制电脑与MES智能管理系统相连接,所述MES智能管理系统与SPC智能监控系统相连接,所述MES智能管理系统与分切系统相连接。本发明还包括一种SPC智能刀补自动化判定系统,包括与分条机设备相连接的分切系统,所述分切系统与现场控制电脑相连接,所述现场控制电脑与MES智能管理系统相连接,所述MES智能管理系统与SPC智能监控系统相连接,所述MES智能管理系统与分切系统相连接。
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本发明公开了一种充电式电动牙刷,包括牙刷手柄、刷头、底盖、密封塞、微型电机、电池、电路板、充电接口和充电器。所述刷头固定在所述牙刷手柄顶端,通过传动装置与所述微型电机输出轴相连;所述微型电机、电池和电路板固定在所述牙刷手柄内部空腔中的固定装置上;所述底盖加O形密封圈后与牙刷手柄弹性卡接;所述底盖背面开有充电孔,所述充电接口固定在所述充电孔中,并通过密封塞密封;所述电池、充电接口通过电子导线和所述电路板连接,所述充电器通过充电接口为电池充电。本发明中的充电器和充电接口均与通用的手机充电器兼容,在确保密封防水的同时极大简化了充电过程;而且采用锂离子电池替代镍氢和镍镉电池,避免了重金属污染,更为环保。
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本发明涉及标线涂料技术领域,具体涉及一种水性丙烯酸道路标线涂料,由羊油改性水性聚氨酯、环氧丙烯酸酯接枝改性水性聚氨酯、双酚A型环氧树脂、水性丙烯酸乳液、水性多羟基氟碳树脂、水性硅酸锂、脂肪醇聚氧乙烯醚、甲基硅酸钙、纳米二氧化钛、纳米碳酸钙、煅烧高岭土、氯化钙、无机石棉纤维、高分子纤维、甲基二磺酸钠、六甲基二硅氧烷、三丙二醇丁醚、丙二醇、乙二醇丁醚、水性聚酰胺蜡、有机膨润土、铝锆偶联剂、硅烷偶联剂、四氢全氟癸基三氯硅烷、聚乙烯吡咯烷酮、乙烯基脂肪酸酯、光引发剂、光敏稀释活性单体,制备而成。各原料协同作用,赋予标线涂料好的干性、与路面的渗透附着力、耐水性、耐磨性、机械强度以及防污易清洁性能。
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本发明提供了一种洛美他派‑D8的合成方法,所述的方法包括如下步骤:1)将化合物2a和氢溴酸进行卤代反应制得化合物2;2)先将化合物1与正丁基锂进行夺氢反应,然后加入化合物2进行取代反应,制得化合物3;3)将化合物3和化合物4进行缩合反应,制得化合物5;4)将化合物6和化合物7进行缩合反应,制得化合物8;5)将化合物8和三氟乙酸进行脱去叔丁氧羰基保护,制得化合物9;6)将化合物5和化合物9进行取代反应,制得洛美他派‑D8。本发明首次以价格相对低廉的氘代四氢呋喃为原料合成氘代1,4‑二溴丁烷‑D8,成功合成氘代洛美他派‑D8且改变常规合成路线,让不易得的氘代原子达到最大原子经济效应。
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一种钽配合物及其制备方法,包括以下步骤:(1)将苯胺和/或烷基苯胺溶解在正己烷中,再滴入三甲基氯硅烷,搅拌后抽滤,滤液常压蒸馏得到产物A;(2)将产物A滴入溶解有五氯化钽的甲苯悬浊液中,之后滴入吡啶,反应后抽滤,蒸干所得滤液得到产物B,产物B为二吡啶苯酰亚胺基三氯化钽和/或二吡啶烷基苯酰亚胺基三氯化钽;(3)将产物B溶解于正己烷中,再滴加到溶解有二烷基氨基锂的正己烷悬浊液中,反应后抽滤,蒸干所得的滤液得到粗品产物C,对粗品产物C进行减压精馏,得到高纯度钽配合物。本发明操作条件便利,反应过程平和,产物收率高,稳定性好。
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一种高首效硅基负极材料及其制备方法,其包括:首先将原材料SiO与氢氧化物按照一定配比进行球磨混合干燥;然后将干燥后的混合材料放入石英坩埚并转入旋转炉,升温热处理一定时间;再以一定速率升温至一定温度引入碳源,进行碳包覆一定时间后降至室温取出材料;再将材料酸洗至中性后干燥得到材料。本发明所制备的高首效负极材料,由于利用弱碱性氢氧化物在高温下腐蚀SiO表面使其形成Si‑SiO‑SiO2核壳结构,并同时伴随一层惰性硅酸盐产物作为缓冲层,一方面可以减少首次充放电过程中SEI膜形成对锂离子的消耗,提高材料的首效,同时又能保持较高的首次充放电容量和循环稳定性;另一方面SiO的歧化反应以及碳包覆一步法完成,大大降低生成时间和成本,易产业化。
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本发明所提供的一种有序介孔硅碳负极的制备方法,包含有序介孔硅材料和该介孔硅材料的孔道内的碳涂层,并且该孔道的孔径为2‑10nm;其中,采用不同的表面活性剂分子合成不同孔径的SiO2;在650℃的氮气氛围下,用MgO做缓和剂,Mg热还原后盐酸刻蚀得到介孔硅材料;酚类碳源脱水负载于孔道,再经高温碳化形成碳负载的介孔硅材料。本发明中,有序的介孔结构可以为硅的体积膨胀提供了缓冲空间;孔道内碳层提高了硅与锂之间的电荷传递反应,因而可以提高整体材料的导电性。
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本发明公开了一种搬运车助力行走装置,包括底板,所述底板上设有液压缸、顶升机构、步进电机、传动机构、导向轮、牵引把手和控制箱,所述顶升机构是由液压缸带动双连杆机构推动台板实现,所述传动机构包含减速箱、车轴、带立式座外球面轴承和驱动轮,所述牵引把手上安装控制按钮实现顶升、前进和后退功能,所述控制箱内设有电气控制元件、步进电机驱动器、液压泵、锂电池,所述液压泵、液压缸和顶升机构相互连接实现所述助力装置的顶升功能,步进电机和传动机构连接实现所述助力装置的电动行走功能,导向轮和牵引把手结成为所述助力装置的舵轮,控制行走方向。本装置使用简单,在狭小空间下,实现对载物搬运车的助力行走。
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本发明提供了一种本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种新的制备2‑甲基‑3‑噻吩‑5‑甲氧羰基磺酰氯的方法。该方法将2‑甲基‑4‑甲氧羰基噻吩,硫磺,无水四氢呋喃,与二异丙基氨基锂四氢呋喃溶液反应,然后滴入溶有氯气的二氯甲烷溶液。本发明提供的通过氯气合成2‑甲基‑3‑噻吩‑5‑甲氧羰基磺酰氯的方法,具有工业废水少,反应收率高的突出优点。
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本发明公开了一种混合储能系统高功率密度优化配置方法,涉及储能技术领域,能根据多电飞机总用电负荷功率特征选取储能系统类型和储能介质单体进行组合,实现混合储能系统在满足负荷功率需求的前提下功率密度最高。本发明包括:提出等效时间常数的概念,计算锂电池、超级电容储能介质单体、负荷功率的等效时间常数,根据等效时间常数关系选取储能系统类型;基于储能介质Ragone图,采用储能介质的功率密度和能量密度交点矢量合成负荷功率,以高功率密度为目标选取最优单体,并根据最优单体的等效时间常数优化滤波器截至频率。本发明适用多电飞机电力系统中储能系统优化配置、可再生能源发电系统、电动汽车储能系统和飞轮储能系统的参数设计。
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本发明属于碳化锆纳米材料技术领域,具体涉及一种利用废弃塑料制备碳化锆纳米材料的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将二氧化锆、废弃塑料、金属锂按照1:0.2‑1:2‑10的质量比置于反应器中;(2)对反应器加热进行化学反应,反应结束后冷却;(3)对产物洗涤并干燥,得到碳化锆纳米材料。本发明利用废弃塑料为碳源,原料来源广泛且廉价,一步化学反应实现废弃塑料向碳化锆纳米材料的转化,解决了废弃塑料造成的环境污染问题。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种微孔膜及制备方法、有效毛细管长度的计算方法。其中基膜的制备方法包括:所述微孔膜中分布有若干微孔;各微孔相互叠加和/或贯通,以形成适于控制微孔曲折度的有效毛细管,降低微孔曲折度和透气值,从而满足微孔膜快速充放电的功能。
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本发明涉及一种立体亚光橙红磨砂黑釉陶瓷容器,它包括黑底釉料:按照重量份数计,它包括长石32‑35份,石英8‑10份,苏州土6‑8份,烧滑石11‑13份,玻璃粉8‑10份,白云石5‑7份,黑色素9‑11份;亚光橙红面釉料:按照重量份数计,它包括紫砂熟料粉53‑56份,长石12‑14份,土骨8‑10份,苏州土5‑7份,锂辉石17‑19份,锆铁红色素6‑8份,白云石5‑7份;其制备方法包括(1)坯料制备、(2)素烧、(3)釉料分别制备、(4)上釉、(5)釉烧、(6)检验。本发明烧成后釉面质量较好,釉面色调独具风格,艺术立体感强,瓶体表面光滑平整无缺陷,成品质量好,整体节能环保。
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