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本发明公开了一种基于窄带物联网的太阳能土壤温湿度传感器,包括太阳能电池模块、伸缩杆、带钻头支撑杆与核心模块,所述太阳能电池模块包括太阳能电池板和锂电池,所述核心模块包括土壤温湿度传感器电路、处理器电路与无线通信电路,所述处理器电路中设有一存储模块,所述带钻头支撑杆包括支撑杆与钻头,所述支撑杆内部中下端设有温度探头与多路水分电极,所述处理器电路中采用超低功耗的16位单片机,所述无线通信电路采用NB‑IoT无线网络传输,其采用无线通信方式传输数据,可实现靶向采集和即插即用,显著提高农田网络化监控效益,促进农业信息化发展。
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一种蓝色高强玻璃及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化锆、氧化钠、氧化钾、氧化锂、氧化锑、氧化镁、二氧化钛、氧化硼、氧化钡、五氧化二磷、氧化钴按比例混合均匀,加热至熔化成玻璃液;将所述玻璃液倒入模具中快速冷却成型,将成型之后的玻璃液放入电炉,在600~660℃退火5~8h,得到着色均匀的钴蓝色玻璃;将钴蓝色玻璃放入硝酸钠与硝酸钾的混合熔盐中,在400~600℃下进行6~8h化学强化处理,得到蓝色高强玻璃。该玻璃具有较高强度,而且着色纯正、通透,视觉效果极佳,具有一种蓝宝石的颜色,并且相较于普通颜色玻璃的生产其着色工艺更易于操控,产品性能更稳定,经济效益更好。
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本申请涉及能源领域,涉及一种复合负极材料及其制备方法、极片、电池以及装置。该负极材料包括内核、第一包覆层、第二包覆层。内核为硅基材料,第一包覆层包括偏离化学计量比的钛氧化物。第二包覆层为导电碳层,且至少部分的碳以与第一包覆层中的部分钛形成碳化钛存在、至少部分的碳以与第一包覆层中的部分钛和部分氧形成碳氧化钛的形式存在。钛氧化物使得内核具有很好的稳定性,从而能够抑制硅基材料循环过程中的体积膨胀。偏离化学计量比的钛氧化物由于缺陷的产生,产生大量的载流子,极大地提高了整个复合负极材料的首次库伦效率和导电性。碳层能够在充放电过程中提供额外的嵌锂通道,使得倍率性能、首次放电容量和首周效率有明显的提高。
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本发明公开了一种耐磨光学镜片配料,其包括85%‑95%的树脂混合单体A和5%‑15%的耐磨聚合物B;其中,树脂混合单体A按重量份数包括甲基丙烯酸酯32‑54份、烷基丙烯酸酯22‑32份、异氰酸酯10‑15份、苯氧基丙烯酸丙酯7‑13份、马来酸二丁酯11‑15份、苯乙烯8‑17份、硫代乙酰胺2‑5份,光固化剂3‑5份;耐磨聚合物B按重量份数包括氧化锌粉末4‑8份、氧化锰粉末3‑5份、二氧化硅粉末4‑12份、硝酸锂粉末2‑4份、碳酸锶粉末1‑2份、硅溶胶15‑25份。本发明通过提供树脂混合单体A和含有多种金属化合物的耐磨聚合物B混合形成镜片的单体,从基片原材料入手,提高表面硬度和耐磨性,避免以往采用膜层配合,持久性较低的麻烦。
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本发明公开了一种凝胶型蓄电池助焊剂及其制备方法,所述助焊剂包括以下质量份数的组分:硅酸钠10~15份、硅酸镁锂5~10份、季戊四醇2~5份、乙二酸4~10份、乙酸乙酯4~10份、硼酸3~5份、纯水50~70份。本发明的组分及制备方法制备的助焊剂具有良好的触变性,在刚配制好时为液体状,静置后很快会呈凝胶状,适用于蓄电池的铸焊,其组分稳定、助焊效果好,易于清洗,且安全环保、使用方便,避免了助焊剂飞溅以及隔板纸沾粘助焊剂导致极群短路。
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本发明提供了一种电池极片、其制备方法和用途,所述电池极片包括集流体,所述集流体的至少一侧表面层叠设置有至少两层极片膜,沿远离所述集流体表面的方向,所述极片膜的孔隙率依次增大,所述极片膜通过干法制备得到。本发明通过将活性层设置为至少两层极片膜,并且沿远离所述集流体表面的方向,所述极片膜的孔隙率依次增大,孔隙率较大的极片膜可以缓解孔隙率较小极片膜的膨胀效应,既能满足高能量密度需求,还能够提供足够多的锂离子传输通道,提高极片的倍率性能。
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本发明公开了一种负极活性材料及其应用,所述负极活性材料具有常规金属氢化物材料反应电位低以及理论比容量高的优点;同时能够避免用于固态电池时,锂化产物可逆性和导电性差的缺点。本发明提供的负极活性材料用于电化学装置,具有较高的可逆比容量与循环稳定性。
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本发明公开了高良品率加厚型单晶石英坩埚,包括坩埚本体和涂覆于坩埚本体内壁的碳化硅涂层与氮化硅涂层,所述坩埚本体包括以下原料:高纯石英砂、粘接剂、偶联剂、填料,所述高纯石英砂是含有以下掺杂元素的二氧化硅材料:铝、硼、钙、铬、铁、锂、镁、钒、镍、钪、钨。本发明将高纯石英砂与粘接剂、填料和偶联剂进行混合得到的石英坩埚具有较好的粘度,粘接剂能够对高纯石英砂进行改性处理,使得石英砂的表面孔隙增加与填料和偶联剂进行混合,然后经过烧结处理后能够使得石英砂的表面得到较好的粗化效果,石英坩埚的粘度效果更好,所以石英坩埚的抗变形效果更好,具有一定抗析晶的特性,从而能够提高单晶硅生产时的成品率。
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本发明涉及锂离子电池电极的技术领域,尤其涉及一种三维蜂窝结构Fe3O4/生物质炭负极材料的制备方法。具体为采用通过一步水热法构筑纳米Fe3O4嵌入三维蜂窝结构的生物质炭中的复合结构,蜂窝结构像笼子一样包裹着纳米Fe3O4,有效地克服了Fe3O4在充放电过程中的体积效应和严重的极化现象。在0.005~3.0V的电压范围内,以1.5 A/g电流密度下进行充放电循环测试,循环1000次后,Fe3O4/C的放电比容量仍可保持在746 mAh/g,表明三维蜂窝结构大幅度地提高了Fe3O4的比容量和循环稳定性。本发明工艺简单易行,适合工业化的大规模推广。
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本发明涉及船用救生技术领域,尤其是一种具有联动控制机构的充气救生衣,包括充气式救生背心、GPS定位报警芯片、LED警示灯和用于供电的小型锂电池。本发明的一种具有联动控制机构的充气救生衣由充气式救生背心外、部防刮帆布和后置绑带缝接固定组成,在充气式救生背心内部固定安装有连接拉绳式充气阀的第一进气管和内置单向密封阀的第二进气管,在后置绑带上缝接有底部拉绳,使得整个救生衣的使用更加方便,稳定性大大提升;在充气式救生背心的内侧外壁上固定连接有内置GPS定位报警芯片和LED警示灯的柔性反光贴片,自动通过远程信号报警、灯光报警和远程定位,大大提升充气救生衣的联动性,安全性大大提升。
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本发明公开了一种硫碳复合材料、制备方法及其应用,通过六水合氯化钴和钴氰化钾的沉淀反应形成普鲁士蓝类似物前驱体,经洗涤、干燥后将所得前驱体粉末在惰性气氛下进行高温煅烧处理即可制备得到氮掺杂的碳纳米管。再将酸处理后的氮掺杂的碳纳米管与升华硫进行热熔处理,得到的硫碳复合材料用作锂硫电池的正极材料,用于提升电池的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种针对于儿童的玩伴式心理矫正仪,包括椭圆形外罩和电动行走底座;所述椭圆形外罩的内侧面底部设有锂电池组,椭圆形外罩的内部设有储存箱和导流槽,本针对于儿童的玩伴式心理矫正仪,可以在家中对儿童心理进行辅助矫正,而且采用玩伴式辅助矫正,矫正效率较高,儿童不宜产生抵触情绪,桌板结合操控面板和第一显示器的设置可以实现互动,方便了儿童电子类矫正项目的进行,防尘外罩5的设置可以有效避免灰尘进入到设备的内部,环抱式游戏桌7的设置可以营造使用时的安全氛围,通过第一气动伸缩杆可以调节桌板和环抱式游戏桌的高度,通过电动行走底座可以实现自主移动,信息采集装置的设置为人机交互提供了便利。
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本发明公开了一种早强高强套筒灌浆材料,包括以下组分及其重量份数:硅酸盐水泥熟料430‑500份、双快硫铝酸盐水泥15‑50份、硅粉20‑40份、硅微粉50‑200份、中细石英砂220‑350份、聚羧酸粉体减水剂2‑5份、塑性膨胀剂20‑80份、粉体消泡剂0.3‑0.5份、碳酸锂1‑2份、流变剂5‑10份、复合添加剂50‑100份和高强合成纤维20‑40份。本发明还公开了一种早强高强套筒灌浆材料的制备方法。本发明早强高强套筒灌浆材料在不影响正常灌浆开放时间内将套筒灌浆材料的终凝时间缩短,提高装配效率,缩短了预制拼装桥梁柱、盖梁一体化安装时间。本发明具有较高的抗压强度稳定性与抗折强度,能压注至各种规格的灌浆套筒锚固波纹管内,不易发生堵管和套筒接头浆料不密实现象。
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本发明提供了一种钨单包覆正极材料及其制备方法与应用,所述钨单包覆正极材料包括正极材料和钨化合物;所述正极材料的化学式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0.5≤x≤0.9且0≤y≤0.13;所述钨化合物包覆在所述正极材料的表面;本发明采用一次共烧结制备钨单包覆正极材料或采用二次烧结在正极材料表面包覆钨化合物制备钨单包覆正极材料,可以有效提升材料表面的导电性;将其用于制备锂离子电池正极极片,可以减少电池内阻,并提高低温条件下的电池容量保持率。
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本发明提供通讯基站多重供电保障系统,包括:市电供电、在线式UPS供电模块、光储系统以及柴油发电机,所述在线式UPS供电模块电流输出端与直流负载连接,所述在线式UPS供电模块电流输入端与市电供电、后备电池和光储系统连接;所述市电供电、后备电池、光储系统与DSP模块连接,进行切换供电,本专利对通讯基站采用市电、在线式UPS供电、光储系统以及柴油发电机,而光储系统还采用锂电池供电以及光伏供电,共采用了5重电力保障,安全可靠。
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本发明涉及一种硅基复合材料的制备方法、电池。所述硅基复合材料的制备方法包括以下步骤:使氧化亚硅发生歧化反应;将歧化反应后的所述氧化亚硅与惰性锂粉和碳源混匀,球磨,得中间体;采用化学气相沉积法,对所述中间体进行碳包覆;所述氧化亚硅为SiOx,0.5<x<1.5。所制备的硅基复合材料作用负极材料时,具有高导电性、长寿命、高首次库伦效率的优点,环保。
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一种MXene‑碳纳米笼‑硫复合材料的制备方法及应用,以MAX相Ti3AlC2为原料,通过化学刻蚀法得到层片状的二维MXene材料。以柠檬酸钠粉末为原料,通过碳化和化学刻蚀法得到碳纳米笼材料。再将两者超声分散混合,得到MXene‑碳纳米笼复合材料。最后,高温下将单质硫融入MXene‑碳纳米笼粉末,得到MXene‑碳纳米笼‑硫复合材料作为锂硫电池的正极。该电极材料有着优异的导电性,增加了MXene的层间距,暴露出更多的活性位点和官能团,有利于对多硫化物的捕捉。因此,其电池有着高的放电比容量和良好的循环性能。
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本发明公开了一种掺铝四氧化三钴材料性能的检测方法,基于X射线衍射技术判断铝掺杂四氧化三钴材料性能,建立掺铝四氧化三钴材料XRD物相与其电化学性能的对应关系,可以方便地推测出锂离子电池的电化学性能,快速判断铝掺杂四氧化三钴材料本身是否合格,从而达到迅速调整其生产工艺参数的目的,提高了新型材料开发的效率。
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本发明一种长寿耐腐蚀易涂型搪铜釉,按重量计,各个组分的含量为:铁铝合金粉10~60,石英砂36~50,长石13.15~18.15,纯碱9.5~11.5,硼砂10.22~12.25,冰晶1~1.6,锆英砂1.8~2.5,钛白粉5~8,氧化钴0.65~0.8,氧化钠0.3~0.35,氧化铁0.56~0.8,镍酸锂2.2~5,碳酸钙1.2~2.6,碳酸镁1~1.6,氧化锌0.8~1.2。本发明一种长寿耐腐蚀易涂型搪铜釉,其具有极高的耐腐蚀能力,从而有助于延长使用寿命,且与基体金属具有极高的附着力,从而提高了涂覆难度。
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本发明涉及低温余热回收利用领域,更具体地,公开了一种化学吸收制冷循环用复配工质对和应用方法,所述复配工质对由制冷剂水、吸附剂及苯甲酸钠组成,吸附剂为溴化锂和离子液体混合物。所述应用方法是利用制冷循环系统,包括蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器及热交换器,制冷剂水依发生器→冷凝器→蒸发器→吸收器→发生器顺序循环,实现能量的回收转移和再利用。本发明本着“能源利用效率最大化”原则,通过合理设计,可有效提高实际过程能源利用效率。
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本发明提供一种用于制备高速重载聚氨酯轮胎的聚氨酯,按重量份计,包括以下组分:多元醇100份,异氰酸酯15‑20份,匀泡剂0.8‑1.2份,催化剂0.2‑0.4份,硅树脂聚醚乳液3‑6份,交联剂6‑9份,填料18‑20份,抗静电剂4‑10份,N‑苯基‑α‑苯胺2‑6份。本发明的用于制备高速重载聚氨酯轮胎的聚氨酯及其制备方法,引入了具有协同发挥耐候、耐腐蚀、耐磨和抗老化功能的纳米级氟化锂、氧化硼和碳化钛,加入六氟丙烯‑乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物,可以明显改善聚氨酯内部的韧性,从而提高其长期处于恶劣环境下的强度,提高高速重载轮胎胎体的耐老化性能和强度,充分发挥其高强度、耐磨性好、硬度大等优越性能赋予高速重载聚氨酯轮胎良好的使用性能。
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本发明适用于锂离子电池正极材料研究领域,提供一种钛氧化物表面包覆单晶三元正极材料及制备方法,本发明首先采用水热合成的方法烧结制备出形貌良好的单晶颗粒,并通过电沉积的方法得到表面包覆均匀的钛氧化物层,该包覆方法简便高效,钛氧化物包覆均匀,同时还避免了高温对单晶镍钴锰正极材料晶型的破坏,能够有效提升电极的导电性,避免电极与电解液直接接触发生副反应,从而极大的提升正极材料的循环寿命。
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本发明公开了一种导电剂的制备方法,属于能源材料技术领域。本发明以七水硫酸钴、过氧化氢溶液、四水合钼酸铵制成酸氧化剂,起到了氧化作用;以N‑苯基甘氨酸为主体,加入制得的酸氧化剂,经过N‑取代羧基改性后,使得导电剂在水溶液和电化学过程中具有较好的稳定性;加入碳纳米管,硫代氨基脲、通入氮气,提高了导电剂的电导率,使得S可以充分地参与到电极反应中,进而显著提高了电极的循环性能,引入海藻酸钠,可以有效地缓解体积膨胀,缩短电子和离子传输路径,使得导电过程中膨胀可能性降低。本发明解决了针对目前锂电池中添加的导电剂导电性能不佳,且在充放电循环过程中易发生体积膨胀的问题。
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本发明公开了一种测定头孢呋辛酯原料中高分子聚合物的方法,它包括如下步骤:色谱条件包括高效凝胶色谱柱,检测器为UV,流动相为0.03 mol/L卤化锂在25‑35%含有碳原子数量在3~8数量的单元醇的N,N‑二甲基甲酰胺溶液。本发明方法具有较好的溶液稳定性,可以有效防止头孢呋辛酯待测成分的降解,保证样品的稳定性,从而可以更准确的控制头孢呋辛酯原料中的高分子聚合物,保证产品质量,预防聚合物引起的过敏反应,更好的保障患者安全用药。
本发明专利提供了一种高效液相合成LiVO2纳米片和纳米球电池材料的微观结构控制方法。该方法以V2O5与Li2CO3为反应原料,蒸馏水为溶剂,分两步工序合成目标产物:第一步通过高温烧结得到中间体材料;第二步利用微波辐射法制备LiVO2纳米片和纳米球电池材料。首先利用行星式球磨机得到更小粒度的反应物混合粉末,再对其高温烧结获得颜色均一的中间体材料,继而利用微波辐射法使原料充分反应,得到形貌均一、结晶度高且纯度高的目标产物。通过产物的XRD图与SEM图可以充分证明该方法可以得到高纯的LiVO2纳米片和纳米球,该材料较好的微观结构及纯度在提高锂离子电池的整体电化学性能上有巨大潜力。
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本发明涉及一种具有电位平衡和碳氧交换的便携式呼吸器,包括罩、过滤装置和供氧装置。所述盖具有密封圈、弹性头带和电位平衡器。在所述过滤装置的空腔中沿圆周方向堆叠有多个扇形滤波器。供氧装置包括第一槽和第二槽。所述第一罐设有锂电池、微型气泵和反应罐。在第一罐的外壁表面上沿圆周布置有多个散热铜管。第二槽内设有微型液氧罐、电动减压阀、拉伸弹簧和端盖。微型液氧罐的一端通过拉伸弹簧与端盖接触。本发明的电位平衡和碳氧交换具有结构合理、简单、使用方便、体积小、重量轻、携带方便等优点,有效地解决了传统呼吸器携带使用不便的问题。
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本发明公开了一种高可用性物联网网关的供电系统及主动智慧充电方法,本发明利用标准USB接口连接太阳能光伏板、适配器和/或调试设备,将其电压调节至标准的5伏电压实现电能供给。本发明在对电池进行充电时,还进一步根据环境采样单元和电池采样单元所获得的外部环境光强、外部环境温度、电池电压、电池温度设定电池的充电电压、电池的最大充电电流和电池的最大电流时间,由此对电池进行高效率的充电。本发明能够自适应不同规格太阳能光伏板,并选择最好的充电时机,在最优的电池电压,最大的太阳能输出,适当的温度,最大的充电电流下主动充电,实现一次性快充满充锂电。
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本发明涉及一种硅碳复合材料、其制备方法和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将报废太阳能板进行机械力处理,得到纳米硅,然后将所述纳米硅进行化学腐蚀,得到多孔纳米硅;(2)制备含有所述多孔纳米硅和硅烷偶联剂的分散液,将所述分散液过滤;(3)在惰性气氛下,将步骤(2)过滤得到的固体产物煅烧,得到硅碳复合材料。本发明通过采用低成本的报废太阳能硅板进行处理得到多孔纳米硅,之后与硅烷偶联剂在高温条件下反应制备出硅碳复合材料,硅烷偶联剂与纳米硅之间产生协同效应,即纳米硅表面硅烷偶联剂表面水解生成硅羟基,所述硅碳复合材料吸附电子生成结构稳定的复合体,从而提高锂离子电池的电化学性能。
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本发明涉及动力锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种正电极及其制备方法和应用。所述正电极包括集流体以及在所述集流体两侧分别依次涂覆的至少2层涂层和设置于相邻所述涂层之间的导电层,其中,所述涂层含有正极活性材料、第一导电剂、可选的第二导电剂和粘结剂,且所述正极活性材料、第一导电剂、第二导电剂和粘结剂的重量比为(85‑97):(0.5‑5):(0‑5):(1‑5);其中,沿远离所述集流体的方向:相邻所述涂层中,所述第一导电剂和第二导电剂的总含量依次递减,递减量不小于导电剂总量的10%;或者,相邻所述涂层的压实密度依次递减,递减量不小于2%。该正电极可以改善涂层间的粘接力和导电性,提高电子传输效率,降低电极和电池的内阻,减少电池产热,进一步降低电池的成本。
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