一种风速仪用747nm1536nm3072nm1437nm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λXⅠ3072nm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ⅡλlⅡ1437nm的光学参量振荡器1,总体构成747nm、490nm、1536nm、980nm、3072nm、1437nm六波长光纤激光器。
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本发明涉及一种钌/镍合金纳米催化剂的制备方法及其应用,制备如下:称量Ru和Ni的金属前驱体,并分别溶于无水乙醇溶液中,搅拌混合后加入有机修饰剂的醇溶液,在30‑60℃下混合搅拌20min,用NaOH乙醇溶液调节反应液pH值,然后待温度升至70℃后,将一定浓度的双氧水氢化铝锂乙醇溶液逐滴加到上述反应液中,反应4‑8h后,经无水乙醇多次洗涤,真空干燥后,即可制得钌/镍合金纳米催化剂。本发明所制备的钌/镍纳米合金催化剂催化1‑硝基蒽醌加氢制备1‑氨基蒽醌的反应中显示出高的催化活性和稳定性;工艺路线简单,催化剂用量少,绿色环保,适于工业化要求。
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本发明公开了一种船用北斗导航定位器,表面结构包括顶壳、底壳、液晶显示屏、按键组件、接口组件及喇叭孔,顶壳与底壳可拆卸地连接固定,形成内部为空腔结构的导航仪本体,导航仪本体内嵌设有主控CPU板、可充电式锂电池、喇叭、蜂鸣器及北斗系统定位模块;显示屏设置在顶壳上,并于主控CPU板电连接;按键组件、接口组件及喇叭孔分别设置在导航仪本体的侧壁上,并与主控CPU板电连接;喇叭与蜂鸣器电连接,蜂鸣器与主控CPU板电连接,以提供声音信号,北斗系统定位模块与北斗系统进行信号交流,以最快的速度提供船舶准确的位置,本发明用于船舶的导航和定位,操作方便快捷,体积小,便于携带,具有密封防水功能。
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一种连熔炉拉制钕元素激光石英棒,以高纯度石英砂为基本重量份原料,配以5.0%~9.0%重量份的微量元素添加剂,采用SiO2含量大于99.9999%,杂质含量低于3ppm,65~145目的高纯石英砂,其中,微量元素添加剂包括氧化钕Nd203、硝酸钡Ba(NO3)2、硝酸钾KNO3、硝酸铝Al(NO3)3. 9H2O、硝酸锂 LiNO3、氧化钇Y2O3。本发明采用一次成型制备工艺拉制钕元素激光石英棒,整体着色均一性好,韧性好,耐压力强、软化点高,不析晶,不炸裂,受激发射截面大,激光增益系数高,非线性折射率小。
本发明公开了一种石墨烯和碳纳米管的复合浆料,所述浆料中导电质采用石墨烯和碳纳米管的复合,其中所含石墨烯和碳纳米管的质量比为3:7‑7:3。本发明提供石墨烯/CNT复合浆料可作为电极导电剂应用在锂离子电池中。本发明制备出的石墨烯/CNT复合材料,针对石墨烯浆料不稳定和与材料结合不够紧密进行改进,通过加入CNT以防止石墨烯团聚,并通过协同效应更加高效地形成导电网络提高了电极导电性和放电容量。
一种风速仪用669nm1156nm2312nm1627nm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λXⅠ2312nm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ⅡλlⅡ1627nm的光学参量振荡器1,总体构成669nm、490nm、1156nm、980nm、2312nm、1627nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种增加中红外差频转换带宽的方法,该方法中所述晶体使用的材料是5mol%掺氧化镁的铌酸锂晶体,该晶体具有非周期结构,在泵浦光或信号光其中一个固定的情况下,能在特定的波长范围内同时满足群速度匹配和准相位匹配条件。所述晶体形状呈长方体结构,使用时平面光束的入射方向与极化方向垂直,且沿着光束的入射方向被极化为长度相等的单元畴,每个畴的长度相等,每个单元畴的极化方向可选择向上或向下,连续几个方向相同的畴组成一个正畴或负畴。所述晶体的最优结构可通过遗传算法计算得出。本发明中晶体在能满足准相位匹配的条件下,在群速度匹配点附近可以实现较大且顶部较平坦的中红外差频转换带宽,因此具有重要的理论和实际意义。
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本发明公开了一种多孔的硫化钴与氮掺杂碳复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料主要由以下原料制成:含结晶水的钴盐、邻苯二胺、邻香草醛与单质硫。相对于现有技术,本发明所得复合材料作为锂离子电池的正极或负极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。并且其制备方法不需要任何溶剂,是一种绿色、简便、节能的电极材料制备方法。
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一种碳纳米管铝基复合材料的制备方法,制备步骤如下:1)碳纳米管浆料制备;2)碳纳米管铝基复合基料的制备;3)碳纳米管铝基复合坯锭的制备;4)熔炼。特别工艺取得碳纳米管浆料,通过聚苯乙烯磺酸锂作用和以对碳纳米管进行很好的分散,使得谈纳米管浆料取得很好的稳定性。采用聚乙烯吡咯烷酮和聚乙烯醇作为复合发泡剂可以大大提高产品固化效果,通过高温烧结、熔炼的过程使得碳纳米管浆料与铝粉能够更好的融合反应,使得最终的碳纳米管铝基复合材料具有极好的导电效果。适用于多种电池电容领域的应用,可大幅扩大使用范围。
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本发明涉及一种可拆卸的全景拍摄手机支架。它包括手柄、控制盒、十字支架、手机夹具、夹具调节装置、角度调节器;所述手柄通过角度调节器连接控制盒,所述控制盒包含电机、转轴、电控板、电机速度调节器、锂离子电池、USB充电口;所述电机的转轴连接十字支架;所述十字支架连接手机夹具,通过夹具调节装置调节手机被夹持的松紧程度;本发明可以拆分成手柄、控制盒、十字支架三个部分。本发明的有益效果在于,拍摄者手持手柄,打开电机开关,调节电机速度调节器,利用4G手机可进行全景拍摄,无需身体旋转,即可完成全景拍摄动作,可进行高空拍摄,拍摄角度可调,旋转速度可调,可满足人们用手机进行全景拍摄的需求。
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本发明公开了一种硅碳复合颗粒、其制备方法及应用。所述硅碳复合颗粒主要由纳米硅、碳纳米管和有机裂解碳组成,所述碳纳米管相互缠绕形成多孔颗粒结构;所述碳纳米管穿插在纳米硅间隙形成多孔结构而作为纳米硅的载体,并提供导电网络,该多孔结构能够有效缓解纳米硅充放电过程的体积膨胀;所述有机裂解碳填充在纳米硅和碳纳米管之间,其可提高纳米硅在碳纳米管上的附着,防止纳米硅发生体积形变后脱附,同时减少纳米硅与电解液的直接接触。所述硅碳复合颗粒具有优异循环性能、比容量、倍率性能以及低体积膨胀效应,可作为一种理想的锂离子电池用负极材料,同时其生产工艺简单易控,产品尺寸均匀,形貌规整,适合大规模工业生产。
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本发明公开了一种用于骨修复的多孔生物压电复合材料及其制备方法,以蛋清为发泡剂、稳泡剂和固化剂,采用发泡法制备多孔铌酸锂钠钾/羟基磷灰石(LNK‑HA)生物压电复合材料。所述特征在于LNK与HA粉体质量比为(3 : 7)~(9 : 1);LNK‑HA与去离子水的质量比为1:(0.5~1),发泡剂加入量为浆料中去离子水质量的20%~35%。当LNK与HA粉体质量比为9 : 1,LNK‑HA与去离子水的质量比为1 : 0.5,发泡剂加入量为浆料中去离子水质量的25%时,所得产物孔结构均匀、完整性好,压电常数d33值为16.3pC/N,相对介电常数为52.9。该种压电复合材料兼具优良的生物相容性,对细胞的增殖与分化将会产生刺激作用,其多孔结构则有助于细胞组织的长入,促进骨更好的形成,可作为骨修复或骨替代材料用于生物医学等领域。
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本发明公开了一种易着色装饰不锈钢的制备工艺,该不锈钢由如下重量份的原料制备而成:低碳钢350‑380份,铬28‑36份,铜12‑18份,钾2‑4份,钡0.2‑0.7份,铟0.05‑0.12份,锰1‑4份,锶0.1‑0.5份,锌6‑12份,铅2‑6份,钼0.3‑0.8份,锂0.05‑0.1份。本发明的易着色装饰不锈钢的制备工艺在传统不锈钢配方中加入了更多的微量金属,这些微量金属在制成后的不锈钢电化学反应中可以参与更多的电化学过程,有利于在不锈钢表面形成更为丰富的颜色,且用该方法制备的不锈钢表面光洁并具有较强的耐酸碱性。
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本发明涉及一种镁钙砂及其制备方法,属于耐火材料技术领域。本发明首先将氧化锂、硅酸钠及水进行搅拌均匀后,静置并加入聚苯乙烯磺酸钠,升温并保温后,冷却,再经冷冻干燥,粉碎,过筛,收集过筛颗粒,即可得添加料,接着将白云石、菱镁矿进行粉碎,收集粉碎混合物,将粉碎混合物、氢氧化钠溶液及苯磺酸钠混合均匀,静置,过滤,将滤渣冲洗后进行烘干,磁选除杂后,与硼砂、添加料及氢氧化钙进行碾磨、煅烧、球磨和静置消化,收集消化混合物,将消化混合物进行挤压成型,收集挤压物,经干燥。烧结、粉碎即可。本发明制备的钙镁砂显气孔率低,具有较高的致密性,同时不易被水化,抗水性能好。
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本发明涉及化学领域,特别是涉及医药化学领域。本发明的目的在于找到一种新的适合于工业化生产的Vb化合物的合成路线,并适应性的给出这种新的合成路线的具体实施工艺,从而可以高纯度、低成本的得到Vb化合物。本发明以化合物I为起始原料,制备得到化合物Vb从而替代现有的传统Vb合成工艺。采用本发明所公开的合成路线后,1.不用危险、昂为的丁基锂,2.不用氢化反应,避免昂贵的金属钯,3,更为重要的是避免氢化反应中的脱苄基副产物。同时,由于化合物I本身的价格便宜,所以采用本发明所公开的合成路线后,可以实现高纯度、低成本的得到V化合物的工业化生产需要。
本发明涉及一种具有耐热性和高稳定性的PVC/ABS合金材料及制备方法,属于高分子领域。本发明先将PVC,ABS,马来酰亚胺等原料在反应釜中通过减压升温,使PVC/ABS合金材料适应该过程,提高其耐热性,再通过加压升温提高其热稳定性,同时通入氮气,防止其被氧化,其中加入的有机锂试剂也会提高它的散热性,也就提高了它的耐热性,最后在双螺杆挤出机上将上述制备得到的材料挤出造粒或成型。本发明提高了PVC/ABS合金的耐热性和热稳定性,同时该方法操作步骤简单,节约成本。
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本申请公开了一种电池壳体、电池及电池装配方法,属于锂电池技术领域,其中电池壳体包括主壳体,主壳体设有空腔以及连通空腔与外界的第一开口;第一盖体,第一盖体与主壳体连接以封闭所述第一开口;正极组件,正极组件包括穿设于第一盖体中的正极极柱、环设于正极极柱与第一盖体之间的玻璃密封件;本申请的电池壳体通过设置玻璃密封件,通过玻璃的热熔、冷却来实现正极极柱的装配、固定,以及实现正极极柱与第一盖体之间的密封性、绝缘性,从而提高电池安全性。
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本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合次氯酸钠的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满雾化次氯酸钠溶液的反应室内;用脉宽210ns、脉冲能量530~560mJ、重复频率50Hz的激光以38~41cm2/min的速度照射电池正极片;正极材料由于吸收激光的能量形成了急剧膨胀的等离子体而产生冲击波,冲击波使得正极材料从正极片表面被剔除,从而实现正极材料回收的目的;同时次氯酸钠分子在等离子体的催化作用下生成了大量的氧氯自由基及氯自由基,其不仅能够将正极材料中的有机粘结剂分解,还能够对正极材料起到活化再生的作用。
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本发明公开了慢冷杯,包括罐子本体,所述罐子本体由罐体和密封盖组成,所述罐体里设置有高能低温液体,所述高能低温液体为液氢,所述罐体通过罐口设置的螺纹与密封盖上设置的螺纹连接,所述罐体和密封盖之间设置有凸凹密封,所述液氢为比较轻的一种无色无味、透明的低温液体,所述罐体为低温铝合金材质,所述低温铝合金为2195或2090的铝锂合金,所述罐体底部设置有工艺定位台,所述工艺定位台可以使罐体定位在治具上,所述密封盖上设置有工艺定位台,所述工艺定位台可以使密封盖定位在治具上,所述治具通过旋转使密封盖锁紧罐体。本发明能快速将热水凉下来,直接降温到适合饮用的范围。
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一种风速仪用736,7nm490nm1484nm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λXⅠ2968nm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ⅡλlⅡ1463nm的光学参量振荡器1,总体构成736.7nm、490nm、1484nm、980nm、2968nm、1463nm六波长光纤激光器。
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本发明属于燃油领域,具体涉及一种燃油添加剂的制备方法,本发明通过添加液中的十六烷基三甲基溴化铵对氯铂酸进行活化,以抗坏血酸作为保护剂,在一氧化碳及水合肼的作用下形成纳米铂,利用表面活性剂进行活化,在将其与丙烯酰胺、有机硅单体等进行混合物,使丙烯酰胺、黄原酸与有机硅单体在正丁基锂及催化剂的作用下进行聚合,形成嵌段聚合物,在乙二胺的作用下使纳米铂负载在嵌段聚合物内部,在使用时,利用乙二胺的作用使其可以更好的吸附在发动机表面,而且在硅氧键及黄原酸的作用下,使形成膜的降低了与碳的结合,在纳米铂的作用下使燃油充分燃烧,降低沉积物的产生,而且在黄原酸等的作用下,使铂更好的与磨痕进行结合,对机器进行保护。
一种风速仪用744nm1524nm3048nm1443nm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λXⅠ3048nm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ⅡλlⅡ1443nm的光学参量振荡器1,总体构成744nm、490nm、1524nm、980nm、3048nm、1443nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种1,2,3,4‑四氢噌啉的制备方法,该方法采用2‑卤代苯乙醇与偶氮二甲酸二酯类化合物反应得到N,N’双甲酸酯基保护的2‑卤代苯乙基肼,然后,N,N’双甲酸酯基保护的2‑卤代苯乙基肼在亚铜离子催化下闭环反应得到N,N’双甲酸酯基保护的3,4‑二氢噌啉;最后,N,N’双甲酸酯基保护的3,4‑二氢噌啉脱保护制得化合物1即1,2,3,4‑四氢噌啉。本发明方法原料易得,价格便宜,而且避免使用危险试剂四氢铝锂,后处理简单,安全性好。
一种风速仪用733,7nm490nm1460nm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λXⅠ2920nm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ⅡλlⅡ1475nm的光学参量振荡器1,总体构成733.7nm、490nm、1460nm、980nm、2920nm、1475nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用751nm1552nm3104nm1429nm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λXⅠ3104nm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ⅡλlⅡ1429nm的光学参量振荡器1,总体构成751nm、490nm、1552nm、980nm、3104nm、1429nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种高导离子的负极粘结剂,负极粘结剂由以下质量份数的各组分组成:丙烯腈多元共聚LA型水性电极粘结剂56‑88份、高弹性导离子纳米复合颗粒5‑12份和粘结剂固体2‑4份、炭黑Super‑p导电剂1‑6份、单臂碳纳米管悬浮乳液5‑9份、碳纳米管复合负极材料2‑5份、去离子水3‑9份。该高导离子的负极粘结剂,该负极粘结剂耐电化学腐蚀能力强,提供强粘结力以保持电极结构的完整性,保证锂离子电池的循环充放电的正常进行,同时具有超强的导电性能,节约能源,具有广泛的应用前景。
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本发明揭示了一种523型正极材料的制备方法,包括如下步骤:先取一定量的碳酸锂、523前驱体和二氧化锆球磨珠,且按照先后顺序分别加入球磨罐中并进行搅拌;再将完成配料放置入球磨机中,待球磨机停止运行后取出球磨罐进行过筛处理,过筛完毕后装袋放入干燥箱中烘干;接着取适量样品放入氧化铝坩锅中,然后将坩埚放入通气的马弗炉中,进行烧结程序;再接着将完成烧结程序后的样品进行过筛处理。本发明通过对正极材料的改性,以得到高放电比容量,且循环性能优异的523正极材料的样品。
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本发明公开了一种二维过渡金属碳氮化物及其制备方法和应用,属于二维材料技术领域。本发明将MAX相材料加入氟硼酸水溶液中进行常压刻蚀,然后洗涤并加入到氢氧化四烷基铵的水溶液中进行后处理,随后经洗涤可得到二维过渡金属碳氮化物(MXene)材料,该材料可经过手摇、震荡、搅拌、高速分散或者超声可分散于水中可形成稳定分散液。本发明方法避免了氢氟酸的使用,相比氢氟酸刻蚀更安全环保,所得MXene材料在超级电容器、锂离子电池、电磁屏蔽及电催化领域中有较好的应用。
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