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本发明公开了一种造型美观、使用方便的多功能便携式飞碟车,包括:圆形上箱体、与圆形上箱体相互配合的圆形下箱体和伸缩杆装置,在所述伸缩杆装置的上端连接有扶手,所述伸缩杆装置的下端设置在圆形下箱体内,在所述圆形下箱体的上端设置有与扶手相互配合的扶手容置腔,在所述圆形上箱体的上端设置有提手,在所述在所述圆形下箱体的下端设置有前驱动轮安装支架,在所述前驱动轮安装支架的两侧分别设置有前驱动轮,在两个前驱动轮内部分别设置有与其相互配合的驱动电机,在所述圆形下箱体内设置有锂电池和控制器,在所述圆形下箱体的底面上设置有与其相互配合的圆形脚踏板。
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本发明揭示了一种醋酸阿比特龙(I)的制备方法,其包括如下步骤:以醋酸脱氢表雄酮为原料,与3-吡啶基锂发生加成反应生成17-(3-吡啶)-17-羟基-雄甾-5-烯-3β-醇醋酸酯(II);中间体(II)在伯吉斯试剂作用下发生消去反应得到醋酸阿比特龙(I)。该制备方法工艺简洁,原料易得,质量可控,适合工业化生产。
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本发明涉及润滑脂技术领域,特别涉及汽车座椅电机调节器润滑脂配方及其制备工艺。所述润滑脂由下述重量百分含量的组分组成,聚α烯烃合成油55~80%,锂皂粉8~20%,液体硅胶5~15%,固体添加剂3~8%,抗氧剂0.5~3%,抗磨极压剂0.1~5%,防锈剂1~3%。本发明与现有技术相比的有益效果是:摩擦系数极小,优异的承载能力和耐磨损性能;宽广的工作温度范围,极低的蒸发损失和扩散性;优异的抗氧化稳定性、剪切安定性和机械安定性,使用寿命极长;优良的抗水、抗腐蚀能力、减振和降噪性,与绝大多种塑胶和弹胶体良好相容。
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本发明公开了一种纳米催化剂及其制备方法。其质量百分数组成为:镍50‑90%;至少一种选自第ⅠA族和第ⅡA族的金属1‑10%;至少一种选自Co、Mo、Cu、Fe、Ag、Ce、Zn、Mn的金属5‑40%;其中来自第ⅠA族的金属包括锂、钠、钾中的一种或多种,来自第ⅡA族的金属包括铍、镁、钙中的一种或多种。本发明催化剂的粒径小,分布均匀,粒径在1‑2nm之间,比表面积大,可达250‑300m2/g,加氢活性高,选择好,同时其可以用于酸性条件下的加氢,抗皂化能力强。此外该催化剂价格便宜,制备工艺简单,易操作,加工设备要求低。
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本发明公开了一种亮灯化妆盒,其特征在于,包括:盒底组件,其包括化妆盒底座、位于所述化妆盒底座的按钮和嵌入于所述化妆盒底座内的粉盒盘;与所述盒底组件轴连接的盒盖组件,其包括盖子、位于所述盖子上方的顶盖、位于位于所述盖子下方的镜框和嵌入所述镜框的镜子;其中,所述镜子上具有镭雕而成且为透明字体的品牌LOGO;及位于所述镜子和所述盖子之间的电子发光组件,其包括充电锂电池、充电线路板和导光板。1.有效的提升品牌意识,对品牌本身在一定程度上产生了广告效应;2.粉盒更加美观,使人心情愉悦;3. 化妆者能够在外界灯光亮度不够的情况下,在镜面上灯光的衬托下,清晰的看到妆容的不足,并进行适当的补妆。
一种风速仪用725,2nm490nm1400nm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λXⅠ2800nm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ⅡλlⅡ1505nm的光学参量振荡器1,总体构成725.2nm、490nm、1400nm、980nm、2800nm、1505nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用735,2nm490nm1472nm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λXⅠ2944nm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ⅡλlⅡ1469nm的光学参量振荡器1,总体构成735.2nm、490nm、1472nm、980nm、2944nm、1469nm六波长光纤激光器。
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一种高镍三元电极材料的制备方法,特别是加工锂化金属氧化物和混合金属氧化物的方法,其特征在于:将粉料在机械融合系统进行加工,所述的加工过程如下:第一步,将粉料放置在旋转容器中,施加离心力并将其紧紧地压到容器壁上;第二步,当所述粉料落入到容器壁与有不同曲率的转子的内芯之间时,对所述粉料施加强压力和剪力,所述粉料的颗粒被这种力聚集到一起,从而相互粘附;在前述机械融合系统中,粉料通过旋转容器壁上的槽传送,粉料通过装有转子的循环叶片送至转子上方,随后,材料返回转子,并在此经受转子内芯的强压力和剪力,经历上述过程即制得高镍三元电极材料。此工艺适合工业化生产,工序少,降低了生产成本,通过包覆纳米颗粒,提高了电极材料的电化学性能,降低材料PH值,加工性能好。
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本发明公开了一种超级电容器用聚碳酸酯隔膜,其由以下重量份的原料制成:聚碳酸酯70‑80份、聚氨酯30‑50份、明胶10‑20份、聚乙烯醇5‑12份、聚亚甲基碳酸酯3‑6份、环氧树脂20‑25份、椰子油酸单乙醇酰胺6‑14份、四氟硼酸四乙基铵12‑18份、三氟甲基磺酸锂8‑10份、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯14‑20份、十二烷基磺酸钠3‑8份。本发明提供的超级电容器用聚碳酸酯隔膜具有高的机械强度和良好的电化学性能,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。
本发明涉及一种铜铟镓硒薄膜太阳能电池应用在车用反光镜上的除雾装置,属于汽车零部件技术领域。在车用反光镜体的外表面层上安装铜铟镓硒薄膜太阳能电池,阳光照射铜铟镓硒薄膜太阳能电池产生电流,电流通过金属导电线、肖特基整流二极管、微型控制器、光敏感应自动调控开关输入安装在反光镜玻璃镜面后方的电发热线产生热效应,使反光镜玻璃镜面保持一定的温度,从而使冷凝在反光镜玻璃镜面上的小雾点迅速变成水蒸气蒸发光,确保驾驶员从镜面亮堂无雾的反光镜玻璃镜面上清晰地观察汽车侧面和后部的情况。电流也可以输入锂离子电池储存备用。车用反光镜通过可变换方向的支撑柄固定在车身两侧的中间前部。
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本发明公开了一种比阿培南侧链化合物的制备方法,包括以水合肼、氯甲酸乙酯为起始原料,进行缩合,得到缩合产物;将溴化锂一水物溶于无水甲醇后,并加入分子筛脱水,滴加溴素/二氯甲烷溶液,得到溴化产物;以4N的盐酸为环合剂,进行环合,并用稀碱中和得到产物比阿培南侧链化合物。本发明以廉价易得的水合肼、氯甲酸乙酯为起始原料,代替原有的水合肼、甲酸乙酯,以4N的盐酸代替碱性环合,再用稀碱中和的方法得到目标产物,实现了合成工艺上的技术创新。本发明反应时间短,收率高;反应过程在常压下进行,操作简便;产物纯度达99%以上。
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一种焦炉用堇青石质浇注釉面砖,包括釉水和浇注预制件,所述釉水包括重量百分数为30~50%的10-0μm的锂辉石、5~20%的10~0μm软质粘土、10~20%的10~0μm的钾长石、5~15%的5~0μm的氧化铝、3~15%的10~0μm的石英和0.5~1%的有机增塑剂;所述浇注预制件包括重量百分数为20~35%的堇青石、30~50%的粘土熟料、10~15%的矾土熟料、10~15%的结合剂、3~6%的硅微粉和3~8%的氧化铝微粉。同时,本发明还公开了上述釉面砖的制备方法。本发明利用废弃窑具为原料,大大降低了生产成本,表面釉和浇注件不易脱离,热稳定性好,耐高温,防腐蚀,整个生产过程无任何污染。
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本发明涉及氧化型谷胱甘肽及其碱金属盐的合成方法,该合成方法以谷胱甘肽为原料,分别选用不同的试剂进行反应得到氧化型谷胱甘肽,并制备成其碱金属盐的形式。本发明涉及的两种不同试剂分别为溴代丙二酸二乙酯和三氯硝基甲烷。本发明涉及的碱金属盐包括锂盐、钠盐和钾盐。本发明还涉及了反应过程的监测方法。
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本发明公开了一种大分子量丝素蛋白冻干粉,其特征在于:所述冻干粉是将蚕丝通过脱胶、溴化锂溶解、透析、离心、高温高压灭菌以及冷冻干燥后得到的粉末。所述冻干粉的组成为无规卷曲和α-螺旋构成的稳定纳米颗粒。本发明的有益效果是:可以在冷冻和干燥的过程中保持丝素蛋白的无规卷曲分子结构,使其不向beta-折叠方向转变或控制转变的程度,可以有效防止丝素蛋白分子间相互作用、聚集结晶。本发明为可以快速、完全地溶解于水的大分子量丝素蛋白冻干粉,适用于生物医学临床的多个领域。
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本发明公开了一种带人体感应器的智能摄像头,包括机体、机座及旋转座;所述旋转座采用活动轴承安装于机座的顶部,且其底部延伸至机座的内部,并连接有驱动其左右旋转的一号电机;所述机体采用活动轴承水平安装于旋转座上;所述机体的前侧设置有两个摄像头,在两个摄像头之间设有人体感应器;所述机体的内部还设有主控板及与其电连接的通信单元和锂电池;该摄像头设置了人体感应器,在使用时可自动调整机体的角度,还可用作体感游戏的摄像设备,提高了娱乐性能,并且可通过通讯单元与电脑实现无线连接,同时还可与智能电视和智能手机等设备相连接,具有结构合理、功能完善和使用方便等优点。
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本发明属陶瓷制备方法,具体涉及陶胎用冬青釉制备方法,(1)在素烧过的陶胎坯件上,先后用浸釉法施底釉和面釉,釉层的釉料总厚度控制在0.8~1毫米;待釉料干燥后进入辊道窑烧制,烧成温度为1180~1200℃,烧成周期为5小时;底釉由长石、硼熔块、方解石、石英、苏州土、土骨、氧化锌、氧化锰组成,面釉由、硼熔块、锂长石、石英、烧滑石、苏州土、方解石、碳酸钠、氧化铜、氧化钴、氧化镍组成。本发明提供的陶胎用冬青釉制备方法,针对陶质制品的特性,通过采用特定的釉料配方,装饰在陶胎上经辊道窑烧成,获得高品位、高质量的釉面效果。
本发明公开了一种复合酶和表面活性剂辅助制备高比容量三元正极材料的方法,属于三元正极材料制备技术领域。本发明以废旧锂电池为原料,粉碎后人工选取三元正极材料,研磨后沉淀除杂后,以复合酶制剂和表面活性剂辅助沉淀制得前驱体,最中经烧结后,从而得到复合酶和表面活性剂辅助制备高比容量三元正极材料的方法。该方法操作简便,在制备的过程中通过酶和表面活性剂的作用改善了材料颗粒分布,使其分布均匀,粒径均一,并且没有影响其本身的层状结构,使制得的三元正极材料具有较高比容量,首次充放电效率超过90%,0.2C放电容量可达165mAh/g以上,且高温循环性能较高,可以满足市场上对高容量电池的需求。
一种激光雷达808nm、872nm、1319nm三波长光纤输出激光器,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm激光输出,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm输出,信号光872nm、闲频光1500nm、泵浦光I?1319nm与泵浦光II?808nm进入872nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光872nm输出,最后输出808nm、872nm、1319nm三波长光纤激光输出。
一种激光雷达用2009nm、785nm、905nm、1500nm四波长光纤输出激光器,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,在785nm激光输出光纤尾段设置785nm分束光纤圈,分束一路785nm激光输出,在905nm激光输出光纤尾段设置905nm分束光纤圈,分束一路905nm输出,信号光2009nm、闲频光785nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2009nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2009nm输出,最后输出2009nm、785nm、905nm、1500nm四波长光纤激光输出。
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一种激光雷达用1764nm波长光纤输出激光器,信号光1764nm、闲频光830nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入1764nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光1764nm输出,最后输出1764nm波长光纤激光输出。
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本发明公开了铝锰合金冲压件,由按照重量份计的以下物料组成:氢氧化铜30-40份,三氧化二锰25-35份,二氧化硅22-26份,碳酸镁15-25份,三氧化二铝15-25份,氧化锌15-25份,氧化钛12-16份,三氧化铬12-16份,氢氧化镍10-15份,二氧化锡10-15份,四氧化三铁10-14份,氢化锂5-9份,氧化铍6-8份,五碘化钽6-8份,五氧化铌4-6份。本发明的有益效果为:本发明提供的铝锰合金冲压件,通过调整冲压件的组成配比,能够有效降低压铸件中的皱纹率和扭曲率,相比于现有技术,质量能够提高3-4倍。
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本申请涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电池及其负极固态电解质界面膜完整性的评价方法。在电池的负极/电解液界面形成的SEI膜的完整性严重影响着电池性能的发挥,快速识别SEI膜完整性有利于电池技术迭代开发。现有技术中针对SEI膜的完整性主要是通过电化学性能(即电池的循环性能和存储性能)间接评估,耗时耗力。针对上述技术问题,本申请目的在于提供一种电池,其SEI膜具有优良的完整性,提升电池的性能,并同时提出一种电池负极SEI膜完整性的评价方法,能够实现SEI膜完整性的快速识别。
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基于II类参量下转换的超宽频率调谐量子光源芯片,在包括铌酸锂的铁电材料上设有多个串行或/和并行相结合的形式的具有极化的畤反转区域的波导,畤反转的极化周期设计使得发生的非线性过程是II类参量转换的,即参量下入射光转换过程是线偏光泵浦产生两种正交偏振光的偏振组合形式。本发明提供了一种芯片式的超宽频率调谐量子光源,具有超宽的波长调谐能力,可以一片满足多种波长需求,实现光子频率转换与频率宽调谐。可以作为多种波段的可调谐关联光子源和宽调谐可预知单光子源使用,可以成为光量子信息技术的核心基本光源。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,公开了一种涂布系统,用以解决现有技术中存在的在涂布过程中由于难以发现极片发生偏移,造成极片涂布的一致性差,影响极片的裁剪,并容易导致大批量的极卷报废的问题。该涂布系统包括光发射组件,光发射组件用于向极片的表面投射光线,并在极片表面形成可视化图案;可视化图案包括第一基准图案,第一基准图案至少部分位于极片靠近模头的一端,且与涂布系统中的模头的出料口沿出料方向在极片上的投影不重合;极片表面具有涂布形成的待检测图案,第一基准图案与待检测图案之间具有标定的第一位置关系,第一位置关系用于检测极片与模头之间是否发生相对移动。
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一种自流平低膨胀釉浆组合物,属于硅酸盐材料制备技术领域。该自流平低膨胀釉浆组合物按重量比例包括15%黏土、25%长石、25%石英、20%氧化硼和15%低离子半径金属氧化物,低离子半径金属氧化物包括氧化镁、氧化锂和氧化钠中至少一种。本发明通过添加氧化硼以及低离子半径金属氧化物以替代部分黏土,改善了釉料表面张力,提高了釉料烧结后釉面质量。
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本发明公开了一种模具用高强度金属陶瓷材料,按质量份数计包括以下组分:硼化锆:6‑12份、氧化钼:7‑11份、氧化锌:7‑13份、三氧化二铝:7‑10份、铬:30‑35份、钨:8‑11份、氧化锡:3‑5份、二氧化钛:5‑9份、镍:18‑23份、钴:6‑8份、氧化镁:6‑7份、氧化铈:3‑5份、二氧化硅:8‑12份、锰:2‑6份、铜:1‑4份、氢化钛:3‑4份、钒酸锂:2‑3份、硼酸铝晶须:3‑6份、硬脂酸锌:2‑5份、硫酸钡:5‑11份、碳酸钙:20‑25份、石墨:15‑20份、稀土元素:2‑3份;本发明具有良好的抗弯强度、断裂韧性,同时延长了使用寿命。
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