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本发明属于超声波测距领域,一种基于超声波的测距仪,包括壳体,壳体内设有单片机模块、超声波发射模块、超声波接收模块和显示模块;壳体内还设有用于为所述单片机模块、超声波发射模块、超声波接收模块和显示模块供电的双供电系统;所述显示模块镶嵌在壳体的内部且其显示面布置在壳体正面偏上位置;所述双供电系统包括太阳能电池和可充电的锂离子电池,所述太阳能电池镶嵌在壳体的内部且其吸光面覆盖在壳体正面的其余空白位置,壳体的侧面设置有分别用于控制太阳能电池和可充电的锂离子电池开启与关闭的两个独立开关。本发明的测距仪具有结构设计合理简单,节能环保、测量准确的优点。
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本申请公开了一种导电浆,其特征在于,包含导电金属或其衍生物,以及分散在有机载体中的无铅玻璃料,所述无铅玻璃料包含碲-铋-硒-锂-氧化物。本申请的导电浆可用于形成太阳能电池电极,并且具有优异的能源转换效率。
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本发明提供了一种新型的环烯烃共聚物催化剂及其合成方法。所述催化剂是通过用3位单取代,或者3,6位二取代的芴为底物,由取代环戊二烯基或者取代的萘基、取代的桥烷基或桥硅基、金属配位基组成。所述催化剂的合成方法包括步骤:a)制备3单取代或3,6-二取代芴基衍生物;b)制备取代环戊二烯基或取代萘基;c)制备芴基环戊二烯基或芴基取代萘基配位体;d)用有机配位体与制备的芴基环戊二烯基或芴基取代萘基配位体生成锂盐,再与金属化合物反应,得到环烯烃共聚物催化剂。利用本发明的新型催化剂,得到的聚合物的产品性能均匀,分子量分布窄,制备方法操作简便、产率高、原料易得,成本低、环境污染小,易于工业化生产。
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一种座垫散热装置的制作方法,包括温度控制系统装置,还具有座垫散热装置:该透气外套的表面遍布设有圆形孔,透气外套内设有一空心式座垫体,座垫体的上部设有下凹形座板,该下凹形座板的表面遍布设有“凸”形按摩头,空心式座垫体的中心处设有一方形盒,方形盒中固定有一由电路板和锂蓄电池及微型散热风机组成的温度控制部件,所述微型散热风机和扇叶罩设在方形盒的上口,其下设有控制系统电路板、锂蓄电池,方形盒外壁设有弹簧,散热装置的四边均设有换气口网罩、右边设有电源插座、前面设有电源开关、温度控制器;所述空心式座垫体和下凹形座板均置于在透气外套之中;它经济实用。
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本发明公开了一种硅碳制备方法,包括步骤(1):碳复合:将硅金属合金材料与石墨混合,再经过二道酸洗,制得多孔硅碳复合材料;步骤(2):碳包覆:步骤(1)制得的多孔硅碳复合材料与有机碳源混合,经热处理制得硅碳复合材料。本发明还包括采用上述制备方法制得的硅碳复合材料、及其在制备锂电池中的应用。本发明工艺简单,原材料丰富、廉价,易于规模制备,是一种理想的制备方法。作为锂离子电池负极材料表现出较优异的电化学性能。
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本发明涉及一种用于金属-空气蓄电池的两相电解质。提供了一种包含两相电解质体系的金属-空气蓄电池。该两相电解质体系包含水相和离子液体相,其中水的量超过了该离子液体的水溶解度。在一个实施方案中,该金属-空气蓄电池为锂-空气蓄电池。
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本发明公开了一种新能源微电网储能系统,包括光伏发电单元、混合储能装置、负荷和电源控制系统,光伏发电单元包括光伏阵列和发电控制器,光伏阵列经发电控制器与直流母线连接,并通过并网逆变器接入电网,混合储能装置包括锂电池储能系统和超级电容储能系统,锂电池和超级电容器各自通过DC/DC双向变换器并入系统母线,负荷经DC/DC控制器或者AC/DC控制器并入系统母线,电源控制系统连接光伏发电单元和混合储能装置,控制混合储能装置的充放电过程。系统通过电源控制系统对微电网的各模块的工作电压和电流进行采集,调控储能系统的充放电过程,提高了微电网接入电网的稳定性,减小网络损耗。
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本发明公开了一种超级电容器正极片及超级电容器,涉及电容器领域,该超级电容器正极片包括铝箔片层、锰酸锂层和导电粘结层,所述导电粘结层涂覆在所述铝箔片层正、反两面上,所述锰酸锂层分别涂覆在所述导电粘结层上。与现有的相比,本发明保护的超级电容器正极片制作的超级电容器性能好,电容容量高,且充放电效率高。
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本发明涉及一种带湿度监测功能可充电式恒温清洗壶,它包括带螺纹的顶盖,开关键,提手,电源线,恒温模块电路板,不锈钢加热板,可调喷嘴,壶口,电源指示灯,湿度计,锂电池;所述带螺纹的顶盖安装在清洗壶本体顶部,开关键嵌入安装在提手上,提手与壶身为一体成形,不锈钢加热板安装在清洗壶本体内部,并由导线连接到恒温模块电路板上,恒温模块电路板嵌入在清洗壶本体上,可调喷嘴安装在壶口上,电源线与恒温模块电路板相连接,电源指示灯嵌入安装在清洗壶本体上,湿度计安装在清洗壶本体侧面,锂电池由导线连接到恒温模块电路且安装在恒温清洗壶内部,本发明的产品在使用时节约用水量;清洗成本低廉;使用方便,可移动范围更广;清洗效果好;温度可调。
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本发明公开了一种纳米多孔铝及其制备方法,涉及多孔金属材料制备技术领域。本发明以金属锂为阳极,铝箔为阴极,在有机电解槽中通过锂离子在铝箔中的脱嵌过程,制得纳米多孔铝。本发明采用电解法制备出的纳米多孔铝,孔隙率高(40~60%),孔径为0.5-22nm,制备过程的能量利用率高,工艺简单,稳定性高而且可以连续制备。
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本发明涉及一种带指南针及充电功能便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,太阳能接收模块,标准USB座,指南针;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,太阳能接收模块安装在音箱本体顶部,标准USB座内嵌安装在音箱本体内,指南针内嵌安装在音箱本体顶部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;便于充电及辨别方位。
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本发明涉及一种带充电及手电功能便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,太阳能接收模块,LED灯,LED开关,标准USB座;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,太阳能接收模块安装在音箱本体顶部,LED灯内嵌安装在音箱本体内,LED开关内嵌安装在音箱本体内,标准USB座内嵌安装在音箱本体内,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可当应急照明及可充电。
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本发明涉及一种带定时功能太阳能手机消毒器,它包括消毒器本体,电源接口,开关,上盖,开盖扣,脚垫,太阳能接收模块,UV灯,控制电路板,定时模块,定时设定键,锂电池;所述电源接口安装在消毒器本体一侧,开关内嵌安装在消毒器本体上面,上盖经转轴安装在消毒器本体上面,开盖扣在消毒器本体一侧,脚垫在消毒器本体底部,UV灯安装在消毒器本体内部一侧,控制电路板安装在消毒器本体内部,定时模块内嵌安装在消毒器本体内部,定时设定键内嵌安装在消毒器本体内,太阳能接收模块安装在上盖上面,锂电池安装在消毒器本体内部并且连接到控制电路板上,本发明的产品节能环保,使用和携带方便。
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本发明涉及一种岩盐型LiTiO2纳米颗粒的制备方法,采用水热法,以K2Ti6O13纳米纤维为钛源前躯体,硝酸锂为锂源,氢氧化钾为矿化剂,利用简单的一步水热反应制得形貌较规则,尺寸较小,物相较纯的岩盐型LiTiO2纳米颗粒。本发明制备工艺简单,易于控制,无污染,成本低,适于规模化生产。
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本发明涉及一种耐高温无机陶瓷涂层的制备方法,其特征包括以下步骤:将碳酸锂、九水合硝酸铝和稀土氧化物分别溶解在水中,搅拌至生成呈澄清透明溶液a;将氯化钡和氯化铝溶解在水中,搅拌至生成呈澄清透明溶液b;将正硅酸乙酯和无水乙醇加入蒸馏水中,加入酸催化剂,搅拌至呈澄清溶液c;分别得到澄清的溶胶ac和溶胶bc,然后在60~90℃恒温环境下凝胶,得到凝胶ac和凝胶bc;然后煅烧得到陶瓷粉体ac和陶瓷粉体bc;将两种陶瓷粉体煅烧成熔块;将熔块粘结剂和蒸馏水制备成料浆,喷涂在基体表面,烧成获得耐高温无机陶瓷涂层。表面致密光滑,防水性能好,具有良好的力学性能,强度高,与基体匹配良好,可以达到展宽频带的作用。
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本发明公开了一种多层包覆结构的球形材料的制备方法,具体地讲涉及一种锂离子电池用多层包覆结构的球形多元材料前驱体的连续式制备方法。采用液相沉积法,反应制得球形内核,同时将不同配方的反应溶液并流加入,沉淀在内核的球形表面包覆生长,通过连续式制备装置和方法实现一层至多层的包覆,最终得到多层包覆结构的球形材料。该方法简化了设备及操作工序,降低了成本,工艺流程比较顺畅,能够比较容易地控制反应体系和产品指标的稳定性,且产品性能得到了明显提升。
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在此披露一个用来做为集电流体/电极的多重导电基体(MCM)和其制作方法。这个多重导电基体包括一个框架,最好是包括一个称之为”极耳”的耳状突起,和一个本体。而这个框架和本体最好是由相同的网状高分子发泡基材制成。框架的比表面积比本体的比表面积大,使得框架和本体结合在一起形成一个集合的基体时,框架比本体有更大的刚性和强度。导电材料被应用到基体,使其成为集电流体。可以选择性使用粘结性的材料。电活性化合物可以涂膏到这个集电流体之上。由此产生的多重导电基体电极有超轻的特性,可作为铅基电池,锂离子电池,或镍金属氢化物电池的阳极或阴极,以提高电池的性能表现。
本发明涉及一种覆金属箔板用热固性组合物,按重量百分比含有以下组分:热固性树脂20~70wt%,固化剂1~30wt%,促进剂0-10wt%,复合二氧化硅无定形共熔物1-50wt%,其中,所述的复合二氧化硅无定形共熔物按重量百分比含有以下组分:二氧化硅57~70wt%,三氧化二铝15~35wt%,氧化镁5~20wt%,氧化钠+氧化钾+氧化锂≤2wt%。本发明所提供的热固性组合物不仅了改善电子基板的加工性,同时使制得的覆金属箔板具有较低的热膨胀系数。
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本发明公开了一种基于太阳能-风能互补的WSN节点自供电系统,系统主要包括太阳能采集模块、压电式垂直轴风能采集模块、超级电容储能模块和接口电路。其中,太阳能采集模块使用太阳能电池板采集环境中的光能,压电式垂直轴风能采集模块采集环境中的风能,超级电容模块将采集到的能量存储在超级电容中,接口电路为能量存储和WSN节点供电提供通道。另外,为了提高风能采集模块的采集效率并减小风向的影响,风能采集模块采用垂直轴压电式的方案。由于锂电池可充电次数有限,且环境能量采集过程中充放电频繁,系统中使用超级电容代替锂电池作为系统储能单元,可延长储能单元的寿命。本发明可采集坏境中的能量,无需人工更换电池、充电等维护,从而延长节点使用寿命,解决无线传感器网络的供能问题。
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一种应用超临界流体熔喷纺丝制备微孔离子液体/凝胶聚合物电解质纤维的方法,将离子液体,聚合物,锂盐,溶剂,纳米添加物按一定的比例配置,然后导入高压反应釜内得到共混物;将超临界流体导入高压反应釜内与上述共混物混合并在超临界流体中反应;将上述均匀混合材料定量喂入螺杆形成均相体,均相体经熔喷模头入口区、孔流区和膨化区从模头喷丝孔挤出;经自然冷却后得到纤维放入烘干设备中,于80-120℃温度烘干即得离子液体/凝胶聚合物电解质超细微孔类纤维。所制备的离子液体/凝胶聚合物电解质超细微孔类纤维,可满足锂电池为基础的纺织、电气、电子、机械、医疗、化工、食品及航空航天等相关领域的需求。
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本发明公开了一种碳纳米管增强的锡镍合金负极及其制备方法。本发明首先在CNTs上化学镀覆厚度为10~500nm的镍镀层,然后将覆镍CNTs均匀分布在镀锡溶液中,再以铜箔为集流体(电镀基底),电镀厚度为0.1~3μm的Sn-(CNTs-Ni)薄膜,最后热处理得到CNTs-锡镍合金负极。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量为500~700mAh/g,100次循环后比容量衰减仅4%~6%。本发明工艺简单,制备的合金负极性能优良,适宜于进行大规模产业化生产。
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本发明公开了一种改善高镍三元正极材料电化学性能的方法,该方法包括以下步骤:(1)在水、水溶液或溶剂存在的条件下溶解可溶性钴盐;(2)将高镍三元正极材料分散到可溶性钴盐溶液中并搅拌;(3)在水、水溶液或溶剂存在的条件下溶解可溶性锂盐;(4)将锂盐溶液滴加至含有高镍三元正极材料的可溶性钴盐溶液中;(5)喷雾干燥上述混合物液体;(6)在空气或氧气存在条件下高温烧结干燥后的混合物得到的正极材料比原未经处理的高镍三元正极材料具有更优良的电化学倍率性能和循环性能。本发明具有方法操作简单,易于实现规模化生产。
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本发明涉及一种电光角度的测量装置,属于光电检测技术领域。角度测量分为:机械、电磁和光学方法三大类。几种方法都可以测量,但是,不能实现角度实时检测和方位信息的传递。本发明的目的是解决实时监测相距一定距离的发射和接收两个平台同轴相对旋转角,实现秒级测角精度,本发明的技术方案为:测量装置由发射、接收和电控三部分构成。光栅外腔半导体激光器为光源,铌酸锂电光晶体加载角度信息,偏振分光器和光探测器解调信息,用差分放大技术处理所得到的电信号。本发明的有益效果:解决了实时监测相距一定距离(0.5米到3米)的发射和接收两个平台同轴相对旋转角,实现了秒级测角精度(2.5″),并且使角度测量装置结构紧凑,抗震动,长期稳定工作。
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本发明涉及一种含钛聚硅氮烷及其制备方法,它 是通过硅氮齐聚物锂盐与钛的卤化物在有机溶剂中缩合反应 制得。该含钛聚硅氮烷,其有如下结构(如图):其中,R1、R2代表1~6个碳原子的烷基、苯基、H和乙烯基(CH=CH2),可相同或不同;R3代表甲基,H, 或 ;a,b,c=0-200。本发明所提供的含钛聚硅氮烷在惰性气氛,NH3或真空中热解可转化为Si/(C)/N/Ti基陶瓷材料,可用作陶瓷与陶瓷,陶瓷与金属的粘接剂,可制备陶瓷粉末、涂层或薄膜,以及陶瓷基复合材料等。
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本发明涉及一种高韧性、可切削的用于微晶玻璃 泵的材料。该材料包括:霞石粉:15-40%、锂云母:5- 30%、硅石粉13-40%、氧化铝1-5%、碳酸钾3-7%、氧 化镁10-15%、氧化锆5-10%、氟化镁5-9%、氧化钛3- 12%、莹石3-10%、纯碱2-8%、硼酸3-18%、复合玻璃 澄清剂0.5-1.5%。采用本发明的材料制备的微晶玻璃泵,可 全部用微晶玻璃材料制成而非夹层。因为本发明使用的微玻配 方其冲击韧性已超过铸铁,可达到32千焦耳/m2,并可以形成云母状主晶相,可非常顺利地在车床上加工成精确的尺寸。
本发明属锂离子电池的电解质材料及其制备方 法,特别是涉及一种多孔型聚氨酯/丙烯酸酯聚合物电解质薄膜 及其制备方法。该聚合物电解质薄膜是由聚乙二醇-聚氨酯预 聚体通过无皂乳液聚合而得的聚氨酯/丙烯酸酯聚合物膜吸附 定量的1M高氯酸锂的碳酸丙酯溶液而制得。该制备方法简单, 无有机溶剂挥发,所制备的薄膜具有一定的机械强度,其室温电导率可高达1.1×10-3s/cm。
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本发明涉及一种热解硬炭材料及其制备方法和 用途。该热解硬炭材料为表面光滑的球体或椭球体,平均粒径 0.05-100μm,表面粗糙度不超过粒径0.5%;BET比表面 积1-4000m2/g之间;材料内部孔径0.3-50nm; d002值0.345-0.45nm,Lc、La值1-20nm;真实 密度0.8-2.2g/cm3,振实密度0.35-1.5g/cm3。 其制备方法:将前驱体与溶剂混合配制成均相分散体系后 置于压力容器中液相脱水,经洗涤,过滤,干燥后再高温 炭化得到热解硬炭材料。该材料用途广泛,尤其适合作为 二次锂电池的负极材料。
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本发明公开了属于建筑材料领域的一种用于含钙铝硅酸盐胶凝材料的液态速凝剂及制备方法。该液态速凝剂的组分及所占质量分数为:硫酸铝30-50%,三乙醇胺3-5%,亚硝酸钠1-3%,氢氧化锂2-4%,非离子型聚丙烯酰胺0.2-0.5%,萘磺酸盐甲醛缩合物5-10%,其余组分为水。制备方法为在常温环境中,在搅拌状态下,首先将三乙醇胺加入水中,搅拌后成为无色透明的溶液,然后将硫酸铝、氢氧化锂、亚硝酸钠和萘磺酸盐甲醛缩合物依次加入,搅拌成均匀的悬浊液后,再将非离子型聚丙烯酰胺加入,然后持续搅拌15~25分钟后停机出料,得到液态速凝剂。本发明的液态速凝剂碱度低、不含氟化物且具有多组分复合促凝的作用。
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本发明公开一种用固相法合成复合型硅酸盐(Li2-yMyFexMn1-xSiO4/C,0≤x≤1,0≤y≤0.02,M为IB~VIIIB中一种或几种过渡态元素)系列正极材料,以及复合硅酸盐正极材料。本发明将铁源、锰源、锂源、硅源以及掺杂金属化合物加有机碳源分散球磨数小时,喷雾干燥,真空或通入非氧化性气体保护在600~950度烧结5~24小时。得到电化学性能良好的复合硅酸盐正极材料。本发明具有工艺适应性强,易于实现工业化生产,产品具有很好的电化学性能。
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本发明公开了一种热电池CoS2正极材料的配方及处理工艺。其配方的质量百分比组成为:二硫化钴CoS2为70.5%~85%,氧化锂为5%~15%,共熔盐为16%~25%。配方处理工艺:将正极活性物质二硫化钴CoS2材料放入搪瓷盘中,放入真空干燥箱内进行90℃~250℃高温除水;将除水后的二硫化钴CoS2在惰性气体保护下进行290℃~500℃高温烧结4h~8h,冷却后过筛,再在二硫化钴CoS2中加入5%~15%的氧化锂,16%~25%的共熔盐混合进行330℃~500℃烧结4h~6h,冷却至室温,碾磨,过80目筛,这样即制成耐高温热电池正极复合材料,装瓶备用。本发明能够改善热电池的安全性和提高活性物质利用率。
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