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一种多功能箱包是涉及箱包的改进。一种多功能箱包,包括箱包本体其特征在于,在箱包本体一侧设有USB输出端口,在箱包本体内设有电控部分;所述电控部分包括PCB板和电池,PCB板上设有控制芯片、升压电路和锂电保护电路;USB电池充电接口输出端连接第一场效应管的源极S,第一场效应管的栅极G连接控制芯片充电信号检测端,漏极D连接电池正极,电池还与锂电保护电路相连;控制芯片的输出端口通过升压电路连接USB输出端口,控制芯片的电池正极控制端口连接电池正极。本发明在现有箱包基础上增加了充电和照明功能,解决了人们出门经常忘记带移动电源和照明设备的问题。并且方便携带、美观大方。
本发明提供了一种结晶前体化合物,该结晶前体化合物用于制造可用作锂离子电池中的活性正极材料的锂过渡金属基氧化物粉末,所述前体具有通式M(O)x(OH)2‑x‑y(CO3)y,其中0<x≤l,0<y<0.03,M=NiaMnbCOcAd,A为掺杂剂,0.30≤a<0.90,0.10≤b<0.40,0.10≤c<0.40,d<0.05,a+b+c+d=1;该前体具有小于200ppm的Na含量和小于250ppm的S含量,该前体具有BET值以m2/g表示的比表面积,以及以g/cm3表示的振实密度TD,BET/TD比>30×104cm5/g2。
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本发明提供了一种减小晶界电阻、并使锂离子传导性提高的电解质、电池、电子设备。本发明的电解质(3)具备第一电解质和非晶质的第二电解质,在所述第一电解质中,构成由以下的组合式(1)所表示的结晶质的锂复合金属氧化物的元素被具有78pm以上的结晶半径的第一金属元素置换,所述第二电解质包含Li以及上述第一电解质所包含的除了Li以外的第二金属元素,(Li7‑3x+yGax)(La3‑yCay)Zr2O12…(1)(其中,满足0.1≤x≤0.6,0.0<y≤0.3)。
本发明公开一种硬碳包覆硅纳米颗粒复合微球负极材料及其制备方法与应用,制备方法包括步骤:将四氯化硅和硬碳前驱体溶于醇类溶剂中,形成混合溶液;将混合溶液倒入水热反应釜中密封,将水热反应釜放入烘箱中加热进行溶剂热反应,得到反应产物;将反应产物烘干后,在惰性气氛和/或还原性气氛中进行煅烧处理,得到硬碳包覆硅纳米颗粒复合微球负极材料。在本发明中,硬碳球体可以缓冲硅锂化过程中的体积膨胀,硅纳米颗粒被硬碳球体包裹,防止硅纳米颗粒与电解液直接接触,提高纳米硅负极材料首次库伦效率并降低循环过程中因SEI持续生长而引起的活性锂损失,显著改善循环稳定性;另外,硬碳球体导电性优于硅负极材料,大大提高硅负极材料倍率性能。
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本发明公开了1, 1’?二吲哚甲烷类衍生物的电化学合成方法,该方法以吲哚衍生物与四氢呋喃及其衍生物为原料在电化学条件下合成1, 1’?二吲哚甲烷类衍生物的方法。具体包括以下步骤:取吲哚衍生物加入到四氢呋喃或其衍生物与乙腈的混合溶剂中,并加入催化量的氯化镧和电解质高氯酸锂;向反应液中插入铂电极,室温下搅拌并通电反应直到反应完全。对反应液进行萃取、浓缩、分离得到1, 1’?二吲哚甲烷衍生物。本发明利用电做催化,不需要昂贵的金属催化剂,不需要其他氧化剂,也不需要化学计量的路易斯酸或质子酸,更不需要加热,可以很温和的在室温下进行反应,选择性较好,收率较高,整个过程简单易行;绿色环保,符合绿色化学的理念。
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本发明提供了一种霉酚酸‑13CD3的合成方法,所述的方法包括如下步骤:1)将化合物1、碘化锂、吡啶和2,4,6‑三甲基吡啶,在N2保护下,发生脱甲醚反应,制得化合物2;2)将化合物2和二氯亚砜,在甲醇体系下,发生酯化反应,制得化合物3;3)将化合物3、三苯基膦、偶氮二甲酸二乙酯和甲醇‑13CD3,在无水四氢呋喃中,发生光延反应,制得化合物4;4)将化合物4和一水合氢氧化锂,在甲醇/水体系中,发生酯水解反应,制得霉酚酸‑13CD3。本发明的霉酚酸‑13CD3的合成方法:使用了较短的合成路线成功合成目标分子,成本可控。
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本发明公开了一种新型分切宽度全闭环的分切刀模,涉及锂电膜片分切刀模技术领域,为解决现有锂电行业分切刀模在更换产品和易损件时,需要先将刀轴上装配件全部拆开,再将准备更换的零件进行安装,由于拆装幅度大,重新安装后的校正调试需花费大量时间,影响生产效率的问题。所述底座的两侧均设置有立柱,所述立柱的一侧设置有横板,所述底座的一侧设置有把手;还包括:下刀调节座,其设置在所述底座的上端,所述下刀调节座的上端设置有下刀固定座,所述下刀固定座的上端设置有上刀固定座;上刀调节座,其设置在所述上刀固定座的上端;上刀垂直调节丝杆,其设置在所述上刀调节座的内部,所述上刀垂直调节丝杆的一端设置有上刀垂直调节电机。
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非水电解质二次电池具备:正极、负极和非水电解质。非水电解质包含羧酸酯和二草酸硼酸锂。相对于非水溶剂的体积,羧酸酯的浓度为0.01体积%以上且小于10体积%。另外,二草酸硼酸锂的浓度为0.01M以上且小于0.2M。
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本发明公开了一种应用于卫生陶瓷的重烧修补组合料及制备方法、修补方法,涉及卫生陶瓷技术领域。重烧修补组合料包括修补料泥团、修补釉泥团和喷补釉浆;按干料量的质量份数计算:修补料泥团的原料包括主体粉料、废瓷粉、釉粉和羧甲基纤维素钠;修补釉泥团的原料包括釉粉、面釉粉、碳酸锂、钴黑色料和羧甲基纤维素钠;喷补釉浆的原料包括釉粉、面釉粉、碳酸锂、钴黑色料和羧甲基纤维素钠。采用本发明的重烧修补组合料对卫生陶瓷上大的坯体裂纹、棕眼等大缺陷进行修补,修补后得到的卫生陶瓷的热稳定性以及色差等性能良好,肉眼看不出修补痕迹,从而有效提高修补的合格率,解决了目前大缺陷的卫生陶瓷产品的修补合格率仍处于较低水平的问题。
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本发明提供了一种耐磨耐热瓷器及其加工工艺,先以硝酸锆、醋酸钽、硝酸钼为原料制成预混粉,然后以透锂长石、云母岩、球粘土、海泡石、预混粉为原料制成坯料,再以锂辉石、云母岩、硅灰石、紫木节土、红页岩、透辉石、预混粉为原料制成釉料;最后将坯料制成坯体,素烧,得到素坯,接着使用釉料在素坯表面均匀施釉,干燥,臭氧处理,烧成即得。所得瓷器耐磨性好,且具有良好的耐热性能。
硫化物固体电解质含有锂(Li)元素、磷(P)元素、硫(S)元素和卤素(X)元素。锂(Li)元素相对于磷(P)元素的摩尔比(Li/P)满足3.7
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本发明属于绿色农药技术领域,公开了一种新的合成跳甲聚集信息素的方法。该方法以环庚酮(2)为起始原料,先与NBS发生溴代反应,然后在溴化锂和碳酸锂的碱性条件下发生消除发应,得到环庚烯酮3,再经铜催化的不对称Michael加成反应,制得手性甲基环庚酮4;然后与碘甲烷反应,得到三甲基环庚酮5。5在LDA催化下,与三甲硅基丁烯酮发生羟醛缩合反应,制得二酮6,最后经罗宾逊环化反应得到跳甲聚集信息素1。本发明首次利用不对称Michael加成反应构建跳甲聚集信息素的手性甲基,具有合成路线简捷、易于操作等优势。
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本发明公开了一种双金属配位聚合物电极材料及其制备方法,所制备的含有两种不同金属的配位聚合物复合材料是在合成镍基配位聚合物MNi‑CPs的基础上,通过离子交换的作用进一步引入第二种金属Co以得到双金属配位聚合物MCo/Ni‑CPs。本发明的双金属配位聚合物(MCo/Ni‑CPs)材料相比于单金属配位聚合物不仅具有更高的比表面积,能够激活材料中镍离子的储锂活性,而且能够进一步提升有机配体苯羧酸中C=O官能团的储锂活性。同时该材料制备工艺反应时间短,对设备要求低,具有良好的前景。
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本发明涉及森林防火技术领域,具体涉及一种森林火灾检测报警方法,包括以下步骤:(1)在森林内间隔分布设置多个安装台;(2)在安装台上安装红外传感器、烟雾传感器、GPS模块以及摄像头,所述红外传感器、烟雾传感器、GPS定位模块以及摄像头均与控制器和可充电锂电池电性连接;(3)在安装台上安装通讯模块,通讯模块与控制器和可充电锂电池电性连接,所述通讯模块与远程监控终端通过无线通讯连接;(4)远程监控中心设置有微处理器,以及与微处理器连接设置的警报器和显示器。
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本发明公开了一种功耗自诊断电路,包括控制器、储能器、储能控制电路、采样电路、采样控制电路、放大电路和放大控制电路;采样电路采样锂电池的输出信号并上传放大电路,放大电路将信号放大并输入到控制器;采样控制电路接收控制器信号控制采样电路工作;储能控制电路接收控制器信号控制储能器工作;放大控制电路接收控制器信号并控制放大电路工作。本发明还提供了所述功耗自诊断电路的功耗自诊断方法,以及包括所述功耗自诊断电路和功耗自诊断方法的计量仪表。本发明能够实现对电路的实时功耗的自诊断,能够实时监测锂电池的输出信号和电路功耗,从而对电路的工作状态进行预判,而且电路简单可靠,成本低廉。
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本发明公开了一种多极耳卷绕型聚合物电池,属于聚合物电池领域,多极耳卷绕型聚合物电池,包括正极片、负极片、正极耳、负极耳、凝胶聚合物电解液、隔膜、外壳;隔膜为PP、PE单层薄膜或者PP‑PE‑PP三层薄膜;薄膜表面涂覆有陶瓷涂层;陶瓷涂层为氧化铝和氧化硅混合物;凝胶聚合物电解液包括聚合物、溶剂、增塑剂、锂盐;聚合物由丙烯酸酯类、羟基类多官能团和酰胺类中的两类以上单体共聚成多元共聚物。本发明公开的多极耳卷绕型聚合物电池使用多极耳模切结构,聚合物采用多元共聚物,相较于普通锂离子电池容量保持率至少提高了11%,厚度变化至少减少0.15mm,电解液的电导率至少提高了0.53S·cm‑1。
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本发明公开了一种具有优良电化学性能的棒状双金属氧化物材料及其制备方法。该双金属氧化物的前驱体MOFs材料形貌规整,尺寸均一,在空气氛围下一定温度煅烧后得到的双金属氧化物较好地保留了前驱体的形貌和结构特征,棒状形貌使得该材料在作为锂离子电池的负极材料时更有利于锂离子的传输,从而表现出与传统的石墨电极相比更为优异的电化学性能,该材料的成功合成及应用对探索更加优良电容性能材料的工业化生产具有重要意义。
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本发明涉及一种能给手机充电的包装装饰服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,包括依次叠置的塑料基底、分离层和粘胶层,在分离层和粘胶层之间依次设置有织物层和铝箔层,粘胶层为热熔胶,织物层为纺织织物。本发明能给手机充电。
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本发明涉及一种酶催化制备L‑天冬氨酸(2,3,3‑D3)的方法,其步骤如下:(1)依次将L‑天冬氨酸或其盐、α‑酮戊二酸(或α‑酮戊二酸钠)置于三口瓶中,氩气氛下油泵置换三次,然后在氩气氛下加入氘水,用氘氧化钠溶液/碳酸锂氘水溶液/无水三乙胺调节反应液pD值为8.0‑9.0,在32‑42℃下保温,然后加入谷草转氨酶20‑100U,保温1‑5天;(2)将上述反应液用微孔滤膜过滤,减压蒸去大部分氘水并回收,然后调节pH值至2.5‑3.0,静置冷却结晶,过滤干燥,得到产品。本发明具有的优点为直接采用廉价的氨基酸为底物,氘水为氘源,直接得到手性的L‑天冬氨酸(2,3,3‑D3)纯品。
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本发明公开了一种生活污水净化用生物填料及其制备方法,所述生物填料由以下质量份的原料制成:滑石细粉35‑48份、氧化铝粉25‑40份、电熔石英18‑32份、锂电气石微粉4‑5份和改性二氧化钛0.5‑1份。本发明采用体密度大的矿物如滑石细粉、氧化铝粉和电熔石英经高温体积膨胀合成体密度小的堇青石陶瓷,配合锂电气石微粉以及改性二氧化钛等高温体积收缩的原料,以聚丙烯球为造孔剂,制备的生物填料体积密度小、热膨胀系数低、气孔率高、表面积大、菌群生存率高和挂膜效果好,同时经高温烧成后的填料强度大,在反冲洗过程中不破碎,可以经过高温煅烧以去除填料中无法冲洗干净的残留物,实现反复使用。
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本发明涉及一种三维结构石墨烯气凝胶及其制备方法和应用。是以氧化石墨烯为原料,以水为溶剂,以硫脲为还原剂和粘结剂,于室温条件下,反应制得三维结构石墨烯水凝胶,于真空干燥,得到的目标产物。通过本发明的方法制备而成的三维结构石墨烯气凝胶出现层级多孔结构,在保持导电剂优良特性的前提下,相对于乙炔黑更加提高了导电剂导电性能,解决了材料不易压实等问题,尤为重要的是,石墨烯的添加可以显著提高活性物质的占比,与活性物质的接触为点‑面接触,提升锂离子电池的能级密度,最大化的发挥导电剂的作用,减少导电剂的用量,提高锂离子电池的能级密度,进而提高了材料的电化学性能。
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本发明公开了一种共享单车智能锁无线充电系统及其控制方法,包含智能锁管理系统、智能锁监控控制模块、智能锁和移动终端;其采用无线方式对智能锁锂电池进行充电,不需要采用充电线进行电源与智能锁的连接,通过设置充电管理电路对前端发射模块进行控制,通过设置充电控制电路对锂电池充电进行控制,结构简单,携带方便。
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本发明涉及一种高强度高韧性砂轮陶瓷结合剂及其制备方法,包括如下步骤:混合二氧化硅、三氧化二硼、氧化铝、氧化锂、氧化钠、氧化钙、氧化锌、氧化钡、二氧化钛,得到配合料;将配合料以6~9℃/分钟的升温速率升温至600℃;然后以3~6℃/分钟的升温速率升温至1200℃;然后以2~3℃/分钟的升温速率升温至1450℃;然后保温;然后加入SG磨料,继续保温得到熔液;将熔液水淬后进行湿磨,然后烘干、粉碎、干磨后过200目筛获得高强度高韧性砂轮陶瓷结合剂。本发明以微晶增韧以及Al2O3作为网络中间体增强玻璃网络结构作为理论依据改善陶瓷结合剂制备方法,所获得的陶瓷结合剂具有强度高、韧性好的特点,满足CBN砂轮的制备使用。
二次电池设置有正极、负极以及包括由Xn+[M(Rf)a(CN)b(SO4)c]m‑表示的硫酸化合物的电解液。Xn+是金属离子等,M是过渡金属元素等,并且Rf是氟基等。a是0‑4,b是0‑5,c是1‑4,m是1‑3,并且n是1或2。当X=锂以及M=硼,并且a=2,b=0,以及c=1时,至少一个Rf是一价氟化烃基。
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本发明涉及一种骨质瓷釉料、釉浆及制备方法。该骨质瓷釉料主要由以下重量份的原料制成:二氧化硅15‑20份,三氧化二铝9‑12份,碳酸锂1‑3份,高岭土8‑12份,长石8‑15份,硼砂8‑10份,磷酸钙15‑18份,滑石粉10‑15份,珍珠粉3‑5份,硅酸锆1‑2份,方解石4‑6份。本发明的骨质瓷釉料,主要由二氧化硅、三氧化二铝、碳酸锂、高岭土等原料制成,经共晶反应可制备性能优良的骨质透明釉。釉烧试验表明,以该釉料制备的釉面具有良好的光泽度、表面粗糙度和透明度,可以充分展现骨质瓷表面光滑、细腻通透、润泽光亮的外观特性。
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本发明属于新能源领域,特别涉及一种碳包SnSe2复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种碳包SnSe2的复合材料,通过碳包空心SnO2球(SnO2@C)和硒粉的硒化反应直接获得的碳包SnSe2复合材料(SnSe2@C),得到这个材料具有空心核壳结构,SnSe2与空心碳壳之间保留有极大的空余体积空间,该材料作为负极材料可以应用于锂离子电池、钠离子电池或钾离子电池。
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本发明涉及一种无机复合防火材料及其制备方法,按照重量份计,包括膨胀珍珠岩10~15份、SiO2气凝胶粉3‑5份、海泡石3‑5份、硅酸铝纤维2‑3份、硅藻土1‑2份、水溶性碱金属硅酸盐15‑17份、氢氧化锂2‑4份、无机酸1.3‑1.5份、稳定剂0.8‑1.0份、固化剂0.2‑0.3、玻璃粉0.1‑0.2份、水5份。本发明采用的粘结系统采用水溶性碱金属硅酸盐与水混合后,在搅拌下加入氢氧化锂饱和液,80‑100℃保温1h后冷却,在搅拌下加入无机酸和稳定剂,粘接效果优良,固化速度快,耐水、耐酸碱性能好,在提高防火性能的同时,有效的提高了粘结性和韧性。
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本发明属于功能高分子材料技术领域,具体涉及一种柔性显示用高透明低膨胀聚酰亚胺薄膜及其制备方法。所述的柔性显示用高透明低膨胀聚酰亚胺薄膜通过原位聚合方法将具有负膨胀系数的β‑锂霞石无机纳米填料加入到聚酰亚胺基体中制得,β‑锂霞石无机填料的加入,提高了玻璃化转变温度,同时可降低热膨胀系数,聚酰亚胺基体由1,4‑双(3,4‑二羧酸‑5‑三氟甲基酰氨基苯)环己烷二酐与芳香二胺单体缩聚反应得到,由于二酐单体同时具有含氟基团和脂环结构,可以有效抑制分子间和分子内电荷转移络合物的形成,大大提高聚合物的透明性,同时含有的酰氨基又可以降低聚酰亚胺的热膨胀系数;本发明所述的制备方法,生产成本低,成膜性能好。
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