962
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本发明提供一种金红石@锐钛矿二氧化钛核壳结构纳米棒的制备方法,采用简单的一步水热法,将钛酸正丁酯溶解在乳酸钠和水的混合溶液中,加入对苯二甲酸,加热反应即得。该方法工艺简单,成本廉价,能耗低,重现性好,性能优异,便于大规模应用。所制备的金红石@锐钛矿二氧化钛核壳结构纳米棒作锂电池负极得到的锂电池具有很高的比容量和循环稳定性,在电流密度为3.36 A/g时充放电循环5000圈容量稳定在84.9 mAh/g。
890
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本发明涉及一种无凹凸不平的触感带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,是包含二原纱、一无线射频辨识芯片及二天线,其中所述天线是分别电性连接于该无线射频辨识芯片,且所述天线是分别连接所述原纱。本发明能给电子产品充电。本发明无凹凸不平的触感。
1112
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提供一种基于声波探测的管道泄漏检测采集装置及使用方法,在所述管道泄漏检测采集装置中两个拾音探头分别固定在管道两端用于探测管道泄漏,该采集装置置包含单片机、GPS模块、拾音器、多路选择器、录音存储模块、SD卡、蓝牙模块和锂电池供电电路;通过分时采集GPS的秒脉冲输出与拾音信号输出,采集装置能够将准确的时间信息标记在采集到的声音数据中。该采集装置采用低功耗芯片与模块,程序控制相应工作模式下的各模块供电,使得整机功耗大大降低;采用锂电池供电,体积小巧轻便;使用蓝牙模块与上位机控制端进行交互,操作简单方便,工作稳定可靠,为后续泄漏点位置的确定提供了高时间准确度的数据基础。
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本发明属于新材料技术领域,具体为一种金红石相纳米二氧化钛及其低温制备方法及应用。本发明以铝钛合金为原料,将其分散于盐酸溶液中,置于一定温度下的恒温水浴锅器中,进行反应,铝钛合金逐步变为钛的盐溶液,随后一步直接形成金红石相纳米二氧化钛材料。本发明方法简便,无需特殊实验设备,能耗低,可直接得到金红石纳米二氧化钛材料。该材料电流密度为0.5C(84 mAg‑1)下测试时,经历100圈循环后,比容量为102mAhg‑1,可用作锂离子电池负极材料。
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一种双微型电动机助行器,涉及出行用品技术领域。它包括结构功能相同的左、右助行器,左、右压力传感器控制装置,左、右夹脚模块。助行器内层采用高密度泡棉制作,中层采用牛津布尼龙材料制作,外层采用高硬度塑料制作。助行器内层的前边缘有两个扣环,后边缘有两条固定带,固定带上有调节扣。中层与内层通过粘合技术粘在一起,与外层通过金属扣钉固定在一起。外层内置的微型电动机、CPU、信号接收器、开关按钮和能充电的锂电池通过电路板连接在一起。微型电动机外装有转轮,转轮上有凹槽,凹槽上系着钢化绳,钢化绳与夹脚模块相连接。压力传感器控制装置由鞋垫、微型压力传感器、发送器和能充电的锂电池组成。助行器轻巧,出行方便。
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本发明公开一种以红柱石为原料的高温陶瓷釉面材料,其按照如下质量百分比配置原料:TiO2:a%、ZnO : b%、MgO : c%、K2O:d%、锂云母:e%、MnO2 : f%;V2O5 : g%, 余量为红柱石;其中,a、b、c、d、e、f、g满足如下公式:0.2<a<0.5;0.15<b<0.35;0.1<c<0.25;1.0≤d≤1.5;1.2<e<1.5;2.3<f<2.5;3.5<g<5.5。本发明通过采用红柱石为原料并配置相关添加剂使得本发明可以完全替代现有的以高岭土或者石英粉为原料的陶瓷釉料,同时本发明制得的陶瓷釉还具有良好的热稳定性和高断裂韧性。
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本发明涉及柔性复合碳材料领域,特别是一种柔性高导电复合碳质纤维的制备方法。以纯棉线为前驱体,通过浸渍法将碳纳米管和/或石墨烯担载在纯棉线的细小纤维表面;在惰性气氛保护下热处理时,构成纯棉线的主体纤维素碳化,并同时与碳纳米管和/或石墨烯紧密结合,最终得到复合碳质纤维。本发明通过改变碳化处理温度和处理时间及碳纳米管或石墨烯的结构及含量等,来调控该复合纤维的结构与性能。该柔性同轴复合结构碳质纤维兼具柔性、高导电性、高担载储锂活性物质等特性,可望用于未来柔性可穿戴设备及柔性锂离子电池的电极担载材料。
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本发明提出一种三元电池用防过充电解液,由以下成分组成:有机溶剂、锂盐、防过充添加剂,所述防过充添加剂占有机溶剂的质量比为3~8%,所述防过充添加剂为联苯和/或苯基环己烷,所述有机溶剂为醚类和酯类有机溶剂。本发明还提出所述防过充电解液的制备方法。本发明所提出的防过充电解液,通过BP和CHB的混合作用,可在电池过充时发生过充电聚合,阻断电流的充入,有效避免三元动力锂电池在发生过充时带来的着火或爆炸现象,从而解决一直以来困扰行业的三元电池的过充安全性问题。
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本发明属于治疗脱发的药物技术领域,具体涉及一种用于治疗脱发的制剂,包括氯化锂、LDN?193189、载体或赋形剂。本发明的发明人前期进行了大量理论研究,发现了调控毛囊生长的两个关键靶点,并针对这两个靶点设计了本发明,即联合利用化合物同时激活经典Wnt信号和拮抗BMP信号,从而模拟生物大分子的作用,达到诱导毛囊生长的目的。本发明利用化合物氯化锂和LDN?193189,成分明确,作用机理清楚,在动物上取得的疗效明显,能够有效解决治疗脱发的问题,而且,本发明的药物组合物在C57小鼠上诱导再生的毛囊为黑色,说明本发明还可能用于治疗白发。
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本发明涉及一种纯相In2S3半导体薄膜的硫化辅助电沉积制备方法,电解液中含有摩尔比为100:(2.5?10):(1?10):(40?100)的氯化锂、氯化铟、亚硫酸钠和硫代硫酸钠,电解液的pH值介于2.5?3.75之间,电解液经搅拌后用电沉积法在氧化铟锡(ITO)玻璃基底上制备出了附着力良好的预沉积薄膜,然后将预沉积薄膜置于硫粉和惰性气氛保护条件下于200?600°C下恒温,得到纯相高结晶性的In2S3半导体薄膜。本发明提供的方法在ITO玻璃基底上制备出纯相In2S3半导体薄膜,适合作为薄膜太阳能电池的缓冲层材料。
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本发明涉及一种基于二维镧金属有机骨架MOF‑La的荧光纳米探针材料的制备方法、制得的探针材料及其在生物传感中的应用。制备步骤包括:(1)在碱性溶液中,加入2, 2′‑硫代二乙酸或2, 2′‑硫代二乙酸盐、La3+镧离子无机盐,于120~180℃反应10~30h;将得到的晶体加入到有机溶剂中,超声,离心后分散于正丁基锂的有机溶液中,惰性气体保护下于20~30℃反应15~25h,即得到二维MOF‑La纳米材料;将二维MOF‑La纳米材料分散于缓冲溶液中,加入荧光标记的核苷酸链,室温下反应后离心即得。本发明制备条件简单,操作方便,细胞毒性低,得到的探针具有高选择性、高灵敏性特点,避免了假阳性结果,定性定量更为准确,具有良好的应用前景。
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本发明涉及复合固体电解质。提供成形性和化学稳定性优异且锂离子传导率高的复合固体电解质。该复合固体电解质的特征在于,在含有氧化物系固体电解质和硫化物系固体电解质的复合固体电解质中,上述氧化物系固体电解质为(Li7‑3Y‑Z,AlY)(La3)(Zr2‑Z,MZ)O12(M=选自Nb、Ta中的至少一种以上的元素,Y、Z为0≤Y<0.22、0≤Z≤2范围的任意的数),上述硫化物系固体电解质为VLiX-(1-V)((1-W)Li2S-WP2S5)(X为卤族元素,V为0<V<1范围的任意的数,W为0.125≤W≤0.30范围的任意的数)。
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本发明涉及一种数码印花服装面料多功能抗菌阻燃涂层,由以下组分组成:苯乙烯?丁二烯?苯乙烯嵌段共聚物、聚碳酸亚丙酯、二异氰酸酯、聚丙烯酸橡胶、甘油辛酸酯、聚醋酸乙烯乳液、偏氯乙烯、磷酸酯、丁烯酸甲酯、尼泊金乙酯钠盐、丙酸钙、新洁尔灭、甲基异噻唑啉酮、胡椒碱、贝壳粉、碘酸锂粉末、二苯基甲烷二异氰酸脂、木质素磺酸钙、碳酸氢铵、活性碳酸钙、碱式硅铬酸铅、锂辉石粉、羟基锡酸锌、醋酸丁酸纤维素、磷酸三苯酯、聚苯并咪唑酰亚胺、淀粉醚、羟丙基甲基纤维素、间苯二甲酸、二丁基锡二月桂酸酯、二异丙醇胺、山梨醇酐单油酸酯、二叔丁基过氧化物。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
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本发明公开一种羧基丁腈橡胶接枝聚苯硫醚树脂,主要由硫化钠、对二氯苯、氯化锂和羧基丁腈橡胶聚合反应制得。还提供了一种羧基丁腈橡胶接枝聚苯硫醚树脂的合成方法,包括硫化钠脱水处理过程、预聚合和缩聚反应过程、羧基丁腈橡胶的脱水过程、羧基丁腈橡胶与聚苯硫醚的接枝和交联过程,以及出料和洗涤过程。本发明的羧基丁腈橡胶接枝聚苯硫醚树脂的冲击强度比未接枝羧基丁腈橡胶的聚苯硫醚的冲击强度高20%~50%。
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本发明公开了一种用于无线基站的小型低噪声移动发电系统,该发电系统包括有电池系统、充电系统及逆变系统,其中,所述电池系统采用磷酸铁锂电池所构成的电池组,所述充电系统为模块化的240V直流供电系统,将交流输入转化为直流进行输出,输出给电池系统;所述逆变系统,为模块化设计,将磷酸铁锂电池储存的容量进行逆变,转化为220V/380V交流电源,通过接口接入基站现有的供电系统供电,从而保障基站供电系统正常运转。
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本发明公开了一种锗酸钙/石墨烯纳米复合材料及其制备方法,属于无机储能材料技术领域。所述锗酸钙/石墨烯纳米复合材料由二维片状石墨烯夹杂一维锗酸钙纳米线,呈三明治结构,锗酸钙纳米线的直径为40~100?nm,长度为40~200微米。制备方法采用水热法,将二氧化锗将入到氧化石墨烯和氢氧化钙的混合溶液中,经超声,150~250?℃水热反应,洗涤、干燥,最后在300~500℃的惰性气氛下煅烧制得该纳米复合材料。该反应环境友好、易于操作。所制备的锗酸钙/石墨烯纳米复合材料用作为锂离子电池负极活性材料,产品纯度高,表现出良好的循环稳定性及高倍率性能。
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本发明涉及一种掺杂Cu的SnOx负极,所述负极以多孔泡沫镍为衬底材料,在多孔泡沫镍表面镀掺杂Cu的Sn薄膜,Cu的质量为Sn的质量的2-5%,用磁控溅射法在多孔泡沫镍上先溅射一层铝,再溅射一层铌;然后在溅射区域放置Cu片,靶材为圆形金属Sn靶。本发明掺杂Cu抑制了SnOx薄膜团簇的生长,使得表面晶粒尺寸变小,材料与电解液接触面积增大,有利于锂离子快速嵌入;此外,表面颗粒尺寸变小,每个颗粒在充放电过程中的绝对体积变化较小,减缓了SnOx嵌入锂离子时体积膨胀,能显著提高SnOx负极循环稳定性。
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本发明涉及一种高纯度、高密度MoO2层片状纳米结构的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明在真空加热炉中,采用三氧化钼(MoO3)和硫(S)粉作为蒸发源,在真空环境中通过热蒸发的方法,在载气作用下,在基片上可控合成和生长MoO2层片状纳米结构。该方法具有反应平和、纳米材料的合成与生长条件严格可控、设备和工艺简单、产品收率和纯度高、成本低廉、环保等优点。所获得的纳米结构产物密度高,纳米结构的厚度分布均匀,可望在电子器件、锂离子电池等方面获得广泛应用。
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本发明涉及超级电容器电极材料的制备技术,具体为一种可控合成碳包覆二硫化钼/聚苯胺电极材料的方法,适用于宏量制备高性能的复合电极材料。该方法采用二硫化钼本体为原料,利用锂离子插层-超声剥离得到高导电性的二硫化钼单层纳米片,将制备的二硫化钼与苯胺单体按一定比例混合后原位聚合成二硫化钼/聚苯胺复合材料,最后以葡萄糖为碳源,经水热合成厚度可控的碳包覆二硫化钼/聚苯胺复合材料用作电极。本发明反应过程简单,易控,并能精确控制材料成分和碳层厚度,得到的碳包覆二硫化钼/聚苯胺复合材料具有结构可控、导电性好、比电容优异、倍率性能高、循环性能突出等优点,易于实现产业化大规模生产,解决了现有超级电容器电极材料性能尤其是循环性不佳等问题。
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本发明提供了沉淀法制备二氧化铈/二维层状碳化钛复合材料的方法,包括:高纯度三元层状Ti3AlC2粉体的高能球磨细化晶粒;二维层状纳米材料MXene-Ti3C2的氢氟酸腐蚀制备;沉淀法使MXene-Ti3C2表面与层间形成CeO2,使其负载MXene-Ti3C2,即得CeO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料;本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低,具有二维层状MXene-Ti3C2的片层均匀,CeO2分布均匀等特点,比表面积大,导电性良好,光催化性良好,有利于在光催化、锂离子电池、超级电容器等领域的应用。
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一种手持低压送电检测装置及方法,包括:手持终端主机,包含:LCD显示屏、数字键盘及按钮、充电接口、一端引自手持终端主机顶部的接线夹子以及置于主机内部以DSP为核心的控制电路和用于供电的锂电池;手持终端从机,包含:开关机按钮、充电接口、一端引自手持终端从机顶部的接线夹子以及置于从机内部以DSP为核心的控制电路和锂电池。主机内部升压电路可产生用于绝缘检测的1kV高压、用于计算绝缘电阻的电流采集电路、与从机通讯的485接口电路、电压采集电路以及相序检测电路;从机内部电路可实现电压采集、相序检测以及与主机通讯的485接口电路。送电前检测时,将主机接线夹子分别与送电端、受电端电缆接头连通,剩下的检测步骤将由本发明装置自动完成。
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本发明公开了一种聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料、制备方法及用途,该导电浆料是由重量百分含量如下的各原料组成:聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料1-10份,其它导电物质0.5-10份,溶剂80-98.5份。其中,聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料是通过将石墨烯、N-乙烯基吡咯烷酮、引发剂加入反应釜中,进行本体聚合,得到的复合材料具有优异的综合性能;另外,本发明制备的聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料可作为锂电池正负极材料的导电剂,该导电浆料稳定性好,能有效改善石墨烯在极性溶剂中的分散性,易于与活性物质形成良好的导电网络,使得电池具有优良的循环寿命、能量密度等电化学性能。本发明提供的导电浆料的制备方法具有工艺流程简单、生产成本低、环境友好、生产连续化等优点,具备工业化生产的可能性。
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本发明公开了一种正极为石墨烯复合电极的二次离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯-镍的复合材料,其中镍为纳米颗粒镶嵌于石墨烯中,镍颗粒的直径介于0.5微米到10微米之间;所述负极为铝硅合金,其中硅的质量占铝硅合金总质量的5-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物。本发明的正极为石墨烯复合电极的二次离子电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的二次离子电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
一种医用892nm、660nm、750nm、1064nm四波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光892nm、闲频光750nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II660nm进入892nm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892nm输出,最后输出892nm、660nm、750nm、1064nm四波长光纤激光输出。
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颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,将三元层状Ti3AlC2陶瓷粉体球磨;浸没在氢氟酸溶液中反应6h~120h;搅拌,将腐蚀产物用去离子水离心清洗,将所得固体样品干燥,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2;将SnCl4·5H2O、葡萄糖以及二维纳米MXene-Ti3C2混合,以乙醇作为溶剂,调节PH至12-14,用磁力搅拌2h,反应120℃, 6h,自然冷却至室温后,离心、烘干即可得到SnO2/MXene-Ti3C2复合材料;本发明所得材料可以有效缓解SnO2纳米颗粒的体积效应,SnO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料在高存储锗锂离子电池的负极材料领域具有极好的应用前景。
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本发明涉及一种浇铸成型的熔剂坩埚及其制备方法。其技术方案是:步骤一、将熔剂置于铂金容器中,再将所述铂金容器置于熔融炉中,在1000~1050℃保温3~60分钟,得到熔融的熔剂。步骤二、将制备坩埚的坩埚模具预热至600~700℃,再将熔融的熔剂浇铸于所述坩埚模具中,然后将浇铸有熔剂的坩埚模具在600~920℃条件下转入退火炉,在600~700℃保温5~60分钟;随炉冷却至80~100℃,出炉,脱模,得到浇铸成型的熔剂坩埚。所述熔剂为四硼酸锂、偏硼酸锂中的一种以上。本发明具有制作简单、生产周期短、设备使用效率高、节省成本和熔剂坩埚使用寿命长的特点。
一种医用892nm、750nm、1064nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在750nm激光输出光纤尾段设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光892nm、闲频光750nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II 660nm进入892nm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892nm输出,最后输出892nm、750nm、1064nm三波长光纤激光输出。
一种风速仪用589nm、1064nm双波长光纤输出激光器,设置589nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光589nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入589nm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589nm输出,最后输出589nm、1064nm双波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种金属B?N?H体系储氢材料及其制备方法,分子式为:xLiH·N2H4(BH3)2,材料加热至100℃即可缓慢释放氢气,加热至250℃之前释放12wt.%的氢气,在100℃?250℃的条件下,N2H4(BH3)2放氢量到1.5wt.%;将氢化锂分别与肼双硼烷以摩尔比1 : 1或2 : 1混合,装入球磨后,在80℃条件下密封转动,球料重量比不小于40:1,转速为300转/分钟,配不锈钢球磨钢珠,直径为0.5?2cm,研磨中采用的惰性气体为N2,球磨时间为2小时,运行模式为交替重启,交替时间为6分钟,球磨完毕,取出球磨,得到固体储氢材料;制备工艺简单、易于实现。
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