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本发明涉及一种具有多层有机薄膜的太阳能电池及其制备方法,该方法包括以下步骤:在N型硅片的上表面形成多个平行排列且间隔设置的第一凹槽;对所述N型硅片的上表面的多个所述第一凹槽以及多个所述第一凸块进行研磨处理,使得所述第一凹槽的底角为第一弧形角,并使得所述第一凸块的顶部的两个角均为第二弧形角;在所述N型硅片的上表面形成P3HT复合层、PEDOT:PSS复合导电层以及正面栅电极;在所述N型硅片的下表面制备氟化锂层和背面铝电极。本发明的太阳能电池具有优异的光电转换效率。
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本发明公开一种晶体硅太阳能栅线用导电银浆,所述导电银浆由下列重量份的组分组成:银粉75~92份、有机溶剂5~12份、有机载体2~3份、玻璃微珠粉0.8~5.3份、触变剂0.1~2份、烷基酚聚氧乙烯醚0.5~3份;所述玻璃微珠粉的粒径D50为1~2μm;所述玻璃微珠粉由以下组分组成:二氧化碲、氧化铋、氧化锌、氧化钼、氧化锂、氧化镁、氧化铝、硼酸、氧化钾;所述玻璃微珠粉投入松油醇、丁基卡必醇醋酸酯、油酸和聚乙烯吡咯烷酮形成的混合液中,保温获得具有有机包覆层的球状玻璃珠。本发明提高了浆料体系润滑性,增加透墨性,避免细栅线条中缺料问题,浆料在烧结时熔融玻璃不易流动,保持精细线型,适合窄开口网版细线印刷,无缺料情况,线宽窄,高宽比大。
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本发明公开了一种用于便携式电子装置的屏蔽装置及方法,包括安装卡合座、橡胶保护壳、微型控制器、频率调节器、功率检测器,所述安装卡合座上方设置有所述橡胶保护壳,所述信号屏蔽层内部安装有信号分离电路板,所述信号分离电路板下方安装有GSM通讯器,所述GSM通讯器下方安装有降噪放大器,所述降噪放大器下方安装有FM信号屏蔽器,所述信号发射天线一侧安装有通信接口,所述通信接口下方安装有所述功率检测器,所述橡胶保护壳外侧安装有控制开关,所述橡胶保护壳底部安装有高能锂电池,所述橡胶保护壳背部安装有电磁铁。有益效果在于:体积较小,便于携带,同时能够发射射频信号对外界信号及FM信号进行屏蔽,屏蔽效果好。
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本发明公开了一种凝胶电解质及其在电致变色器件中的应用,该凝胶电解质是在类离子液体中加入锂盐获得电解质溶液后,加入亲水型二氧化硅,再烘干获得;安全绿色环保不易泄露,而且高度透明,光线透过率达到90%以上,离子电导率达到0.0177 S/cm,利用该凝胶电解质获得的三氧化钨电致变色器件,着褪色响应时间快,循环性能好,宜于推广应用。
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本发明公开了一种制备(Li,Fe)OHFeSe超导材料的方法,具体步骤包括:步骤a、制备FeSe基单晶;步骤b、在保护气氛条件下,配制氢氧化锂水溶液,加入铁粉和FeSe基单晶之后,得到反应溶液并密封保存;步骤c、将密封的反应溶液加热并保温反应;步骤d、过滤并清洗反应后的溶液,得到(Li,Fe)OHFeSe超导单晶。该方法采用无硒脲的水热离子交换法成功制备了高质量(Li,Fe)OHFeSe超导单晶,成本低廉、工艺简单,制备的超导单晶尺寸大、质量高,且对(Li,Fe)OHFeSe多晶粉末的制备同样适用,适合于规模化工业生产。
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本发明公开了一种碳纳米管纳米硅复合导电剂,包括纤维结构的碳纳米管;以及负载于所述碳纳米管表面的颗粒状纳米硅,所述纳米硅与所述碳纳米管的重量比为5:1~10:1。适用于锂离子正极和负极材料,降低了碳纳米管的使用量,同时提升了其作为导电剂的性能。
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本发明公开了一种水空两栖无人机,包括无人机机体、可拆卸起落装置、航拍视频设备、主控制器、无线通讯模块、导航模块、飞控系统和动力系统;无人机机体由机身、可拆卸机翼和尾翼组成;动力系统包括锂电池、电机、可拆卸的螺旋桨和喷泵推进器;飞控系统包括升降舵机、方向舵机和航行传感器;可拆卸起落装置为缓冲起落架或浮筒;航拍视频设备包括高清摄像头和数据存储模块。本发明采用了两套动力系统以及可拆卸的机翼、螺旋桨和浮筒,可实现空中巡航模式和水中巡航模式的快速切换,用户可根据巡航任务自行选择动力组件进行组装。本发明具有携带方便、可快速拆卸组装、功能丰富、性能稳定可靠、可实现水空两用模式快速切换等特点,用途广泛。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种不同直径的气胀或滑差轴转换工装,包括三片相同形状和尺寸且具有120°弧度的瓦块以及至少3根橡胶圈,各瓦块的外侧壁上设有与橡胶圈数量相同且与其配合使用的相互平行的凹槽,三片瓦块拼接后组成一个圆柱体,拼接后三片瓦块外侧壁上的凹槽首尾衔接后,在圆柱体外侧壁上形成相互平行且与圆柱体的中轴线垂直的凹圈,各橡胶圈分别套在各凹圈内将三片瓦块固定成一个整体的圆柱体转换工装。本工装能够适用于不同尺寸的收放卷筒,成本低廉,不同尺寸的收放卷筒之间切换便捷,有效提高生产效率。
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本发明提供了高温循环氮气保护粉碎分级生产线,其使得粉碎后获得的产品粒度分布窄,产品颗粒表面光滑,形状规整,活性大,分散性好,无金属、氧化物等污染,产品纯度高,满足锂离子电池材料的需求。其包括装入待粉碎颗粒的料仓,所述料仓的出口连接所述流化床气流粉碎机的粉碎区,所述流化床气流粉碎机的粉碎区连接至分级区,分级区将不满足粒径要求的粗粒子返回粉碎区继续粉碎,满足粒径要求的细粒子随气流进入除尘器的入口,所述除尘器的物料出口连接成品包装设备,所述除尘器的上部非物料出口连接至第一过滤器的入口,所述第一过滤器的出口连接至干燥器入口,所述干燥器的出口连接至所述压缩机的吸气口。
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本发明公开了一种利用金属加工行业的氧化铁废料制备电池级磷酸铁的方法,包括如下步骤:七次过滤、两次蒸馏、两次电解和一次焙烧。本发明提供的一种利用金属加工行业的氧化铁废料制备电池级磷酸铁的方法,与传统的制备工艺相比,本发明中无二氧化硫产生,且制备的磷酸铁中不含氧化铁和氯离子,品质更高,由此制得的磷酸铁锂电池不存在单质铁短路问题,可实现快充。利用固废转化新能源材料,解决了当地环境污染问题,还可以制得高品质磷酸铁,促进金属制品行业的可持续发展,降低了新能源材料的生产成本,同时可从氧化铁废料中制备单质铅锌原料,还可以制得氯化亚铁和次氯酸钠,有利于推广和普及。
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本发明涉及一种氮掺杂纳米纤维素/碳纳米纤维复合材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。本发明通过蒸汽爆破处理破坏椰叶柄结构,水解半纤维素,木质素等,再经溶解除杂,制得高强度、高弹性模量、透光性良好的椰叶柄纳米纤维素,再利用氮原子的半径与碳原子接近,容易进入碳纳米管晶格形成C‑N键的特点,通过气相爆轰生成了大量形貌和尺寸较均匀的氮掺杂碳纳米管,利用氮掺杂改变碳纳米管局部电荷密度,提高碳纳米管的电子传递性,降低电阻系数,由于氮掺杂引入的含氮官能团能够带来准法拉第效应,有效提高碳纳米管超级电容器的比容量,制得兼具高强度和良好导电性能的纳米复合材料,可应用于锂离子电池、超级电容器等领域。
一种风速仪用734,7nm490nm1468nm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λXⅠ2936nm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ⅡλlⅡ1471nm的光学参量振荡器1,总体构成734.7nm、490nm、1468nm、980nm、2936nm、1471nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用689nm1236nm2472nm1587nm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λXⅠ2472nm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ⅡλlⅡ1587nm的光学参量振荡器1,总体构成689nm、490nm、1236nm、980nm、2472nm、1587nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种水性烤漆,其特征在于,所述的烤漆的组份按照重量分数包括:水性丙烯酸树脂30‑50份、水性环氧树脂10‑20份、水性氨基树脂10‑30份、去离子水20‑40份、氟树脂15‑25份、中和剂3‑5份、云母粉10‑20份、助溶剂3‑5份、流平剂3‑5份、水性分散剂5‑10份、消泡剂2‑8份、成膜助剂5‑10份、颜填料10‑20份、纳米氧化铝2‑10份、硅酸镁锂3‑12份、润湿剂3‑9份。本发明与现有技术相比的优点在于:本发明制备的水性烤漆具有良好的耐化学性能,优越的附着力,使用效果稳定。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种极片,包括集流体以及形成于所述集流体至少一表面上的膜片涂层,所述膜片涂层包括第一涂覆区和位于所述第一涂覆区两侧的第二涂覆区,所述第二涂覆区的压实密度大于所述第一涂覆区的压实密度。另外,本发明还涉及一种电芯和一种电池。相比于现有技术,本发明的极片在中间区域设置压实密度相对较小的第一涂覆区,从而使得电芯中间区域能储存更多电解液,因此,当电芯的中间区域因膨胀而受到挤压时,不会出现局部电解液不足的现象,进而改善了电芯和电池的循环性能。
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本发明公开了一种高铁紧急状态停车车厢通风散热设备,包括底座和密封罩,所述底座设置在密封罩的内部,底座的上表面左端设有第一矩形箱体,第一矩形箱体的内部设有抽气泵,底座的上表面中部设有第二矩形箱体,本高铁紧急状态停车车厢通风散热设备,结构紧凑,安装方便,使用时占用空间小,可以有效运用风力与太阳能进行发电对高铁车厢进行散热,环形整流罩的设置可以有效提高风力发电机叶片的转速方便了风能的最大化收集,整流罩定位卡槽的设置方便了风力发电设备的保护,密封盖板的设置方便了设备的维护,通过气囊可以快速将旋转板撑起,第一电动伸缩杆的设置方便了风力发电机的旋转调节,锂电池组的设置方便了电能的储存。
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本发明提供一种抑菌液体医用敷料及其制备方法,该医用敷料由以下原料制备而成:丝素蛋白、巯基化壳聚糖、海藻酸钾、甘氨酸富马酸盐、聚维酮碘、青蒿素提取物、水黄皮异黄酮素、聚乙烯吡咯烷酮、D‑葡萄糖醛酸钠、亚麻籽胶、碳酸锂、磷酸镧、蚯蚓干粉、异氰尿酸三缩水甘油酯、苦瓜苷、山嵛酸、甘油、醋酸。本发明制备的液体医用敷料的对铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率高于99%,愈合时间短仅达5‑9天,愈合效果良好,无疤痕产生,且患者体验良好,无刺痛、瘙痒感和过敏现象。本发明制备的液体医用敷料的抑菌率高,愈合时间缩短,且液体状的敷料使用更为方便,不受伤口的部位的限制,方便携带,适用范围广。
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本发明公开了一种2-氧代环戊基乙酸乙酯的合成方法,属于有机合成技术领域,以己二酸二乙酯为原料,经过缩合、取代、水解脱羧、酯化得到2-氧代环戊基乙酸乙酯,将钠溶于过量无水乙醇中形成乙醇钠的乙醇液,将乙醇钠的乙醇溶液静置至室温后添加二氧化锆催化己二酸二乙酯的环合反应,添加氯化锂催化酯化反应,优化反应条件和反应工艺,缩短反应时间,减少了甲苯溶剂及无水乙醇的应用,反应条件较温和,提高收率,同时降低工艺成本,具有较高的经济效益。
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本发明公开了一种保温抗菌织物整理剂,包括如下重量百分比的各组分:碳酸锌5-10份、氧氯化锆6-15份、硅化镁3-9份、铁锂云母7-12份、二乙醚15-25份、磷酸组胺8-16份、磷酸铵2-8份、氨基甲酸乙酯3-10份、甘油磷酸酯20-30份、蒸馏水80-120份。该整理剂具有良好的蓄热保温作用和抗菌作用,可广泛应用于汽车内饰物、医疗卫生用品、服装鞋帽等行业,能够满足特定场合人们的需求。
一种激光雷达2009nm、905nm、785nm三波长光纤输出激光器,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、905nm、785nm三波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种MoS2/石墨烯复合对电极的电化学制备方法,首先采用三电极电化学沉积体系,以氧化石墨烯/高氯酸锂混合水溶液为电解液,直接在FTO导电玻璃上电沉积氧化石墨烯薄膜,并同时将其电化学还原为石墨烯薄膜;然后将石墨烯薄膜作为衬底,在四硫代钼酸铵/氯化钾水溶液中继续电沉积MoS2,得到MoS2/石墨烯复合薄膜。本发明方法制备的MoS2/石墨烯复合薄膜可直接被用作染料敏化太阳能电池的对电极,无需任何后处理工序。
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本发明公开一种电解离子接地极,包括中空的接地圆筒体、盖体和左、右接线端子,所述接地圆筒体四壁上开设有若干个渗透孔,所述接地圆筒体沿其轴向分为若干个非渗透区和渗透区,所述非渗透区和渗透区从上往下交替排列,所述渗透区沿周向分布有所述渗透孔;所述左、右接线端子均连接有引线,所述接地圆筒体上端安装有盖体,此盖体上开有通风孔,所述接地圆筒体下端具有一锥形储水部,所述接地圆筒体内填充有内填充剂,所述接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充层和缓冲层,此外填充层和缓冲层从上往下交替排列,所述外填充层包覆于接地圆筒体的渗透区外侧面,所述缓冲层包覆于接地圆筒体的非渗透区外侧面。本发明有利于在土壤中形成深度更深和更为密集的树枝分支状渗透,降阻效果显著,室温下电阻率<1Ω·m,工频接地电阻小于3Ω。
本发明提供了一种利用含铝工业废渣的混凝土高效膨胀剂、其制备方法及其应用。本发明所述利用含铝工业废渣的混凝土高效膨胀剂是利用氧化钙、石膏、锂矿渣和三乙醇胺的多重激发作用增大含铝工业废渣中活性Al2O3的可溶性,所得膨胀剂能够通过水化反应生成氢氧化钙和钙钒石两种膨胀源,该膨胀剂兼具氧化钙类和硫铝酸钙类膨胀剂的特点,具有较大的限制膨胀率、较高的抗压和抗折强度。
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一种智能运载车及控制方法,包括车体和手环两部分,车体包括内置的锂电池、前轮为提供动力的轮毂电机、后轮为万向轮、车体表面镶嵌压电式传感器、车头镶嵌触摸屏、车体内安装有主控板、主控板上有无线通讯模块;手环包括薄膜电池和RFID芯片。并结合其方法避免了无法解放出双手造成了极大的不方便的缺陷。
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本发明提供一种利用离心干燥造粒技术制备堆积磨料的方法。其特征是以氧化硅、氧化铝、碳酸锂、碳酸钠、硼酸、氧化锆粉末组成陶瓷结合剂粉体和磨料为原料,加入去离子水和糊精液制成混合浆料,经离心干燥得到堆积磨料生球,再经煅烧,即可获得陶瓷结合剂堆积磨料。堆积磨料中的粉体结合剂熔融后形成的液相可实现对磨料均匀包裹并产生较强的粘结力。采用该发明制备的球形堆积磨料具有颗粒粒度均一和组织结构均匀的特性,可用于制备砂布、砂带以及树脂结合剂砂轮。采用此陶瓷结合剂堆积磨料制备的砂带具有磨削效率高、自锐性好、磨削散热好、寿命长的特点,且该技术易实现自动化生产。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制造,具体是一种高压实三元正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将大、小两种不同颗粒粒度的三元前躯体混合均匀,其中大颗粒的粒径满足10μm≤D50≤15μm,小颗粒的粒径满足4μm≤D50≤7μm,大、小粒度颗粒的质量比例为6 : 4到8 : 2之间;将三元前躯体混合物与Li2CO3混合均匀;与Li2CO3的混合物在大马弗炉中升温烧结;将粒径满足10μm≤D50≤12μm的三元前躯体与Li2CO3混合,研磨,后烘干,烧结,破碎,得到小颗粒单晶三元材料;将两次烧结制备的材料混合均匀得到成品。本发明提高了三元正极材料的压实密度,使得能量密度更高。
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