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一种Fe-Si-C陶瓷先驱体的合成方法,包括以下步骤:(1)将系统抽真空,惰性气体置换至常压,取二茂铁锂盐,加入无水有机溶剂,得组分a;(2)取两官能度含有卤素基团的有机硅烷化合物溶于无水有机溶剂中,加入组分a反应,得组分b;(3)取三官能度含有卤素基团的有机硅烷化合物溶于无水有机溶剂中,加入组分b反应,得组分c;(4)在组分c中加入质子性溶剂终止反应,过滤,滤液浓缩后滴加到质子性溶剂中,过滤,收集滤渣,清洗,真空干燥,得高支化聚二茂铁基硅烷,即Fe-Si-C陶瓷先驱体。本发明方法所制得的Fe-Si-C陶瓷先驱体分子组成与结构可控,产率高,溶解性好,陶瓷产率高,可以作为理想的陶瓷先驱体。
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本发明提供了一种水系混合超级电容器及其制备方法,属于能源和电源电子元器件技术领域,旨在解决现有的水系混合超级电容器结构繁复,制备方法繁琐的问题。它是由正极片、负极片、介于正负极片之间的隔膜以及电解液组成;正极片是涂覆有含锂的复合金属氧化物LiMxOy、导电剂、粘结剂和抑氧添加剂的混合物的泡沫镍片、铝箔片;负极片是涂覆有活性炭、导电剂、粘结剂和抑氢添加剂的混合物的泡沫镍片、铜箔或镀锡钢网;隔膜为改性无纺布隔膜,电解液为含锂的中性水溶液及导电支持电解液,导电支持电解液为含钾离子的中性水溶液。其结构及成分简单实用,制备方法简易,适用于制备水系混合超级电容器。
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本发明公开了新的二苯并磷杂茂式(I)及其制备方法。二苯并磷杂茂式(I)根据苯环上R2和R2′取代基的不同分为式(II)、式(III)和式(IV)三大类。本发明式(II)二苯并磷杂茂的合成方法,从简单且易制备的原料A出发通过双锂化‑环化串联反应高效构建,反应条件温和,有较好的官能团兼容性。式(II)可通过Pd催化的Sonogashira偶联‑脱硅串联反应高效制备式(III)二苯并磷杂茂。式(IV)可通过式(II)或式(III)经常规转化而来。本发明还提出了式(III)化合物通过进一步发生不对称去对化CuAAC反应得到含三氮唑的手性磷杂茂的应用。本发明二苯并磷杂茂化合物可作为潜在光电材料应用于光学器件中。
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一种非溶剂化α‑氢化铝及其制备方法,属于无机先进材料技术领域。括以下步骤:a.制备反应溶液:将三氯化铝和还原剂氢化铝锂依次加入至无水乙二醇中,并在60℃加热搅拌形成悬浮液,其中三氯化铝和还原剂氢化铝锂的摩尔比是1:3,将上述悬浮液加入至反应容器中;b.还原反应:将该反应容器置于100℃‑130℃的温度下反应4‑12小时,得到α‑氢化铝的悬浮液。本发明的方法简单,得到纯净的α‑氢化铝,具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种Ti3C2Tx/MCM‑41型分级硫碳复合材料,该复合材料由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3:1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
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本发明提供一种排烟消防机器人,包括消防机器人钢质安装架,安装架内前端左右两侧安装有行走动力装置,行走动力装置传动连接履带式底盘,安装架后侧卡接固定有竖直放置的连接管弯头,连接管弯头上端可拆卸连接有输水管,输水管中设有电磁阀,电磁阀电连接有主控器,安装架后端中间位置焊接有风扇安装座,风扇安装座上设有风扇,风扇传动连接涡轮机,行走动力装置电连接锂电池,锂电池设有快接插头,安装架上端前方安装有探照灯和摄像头,摄像头电连接主控制器,主控制器中数据处理器通过无线通信方式将图像数据回传显示于远程遥控设备显示屏上。本发明的有益效果是:该设计具备良好的整体性且具有较低的重心位置以使其运行过程更为平稳。
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本发明公开了一种高抗破碎可回用粘土型砂及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:铁矾土32-44、锂皂石13-21、辉绿岩19-27、石灰粉10-15、珍珠岩尾砂15-24、堇青石14-22、金红石9-17、明矾粉6-11、偏铝酸钠3-6、硫酸镁6-9、羟乙基甲基纤维素8-12、氯化钙4-8、改性剂300-350。本发明加入的铁矾土、锂皂石、辉绿岩、堇青石、金红石等原料,可以显著提高型砂的机械强度,降低型砂的破碎率,使得型砂具有优异的抗破碎性,同时本发明型砂回用性强,较大降低了生产成本,保护了环境,节约了资源,具有较高的经济效益和社会效益。
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一种水性颜料分散体和喷墨记录用水性油墨,上述水性颜料分散体的特征在于,含有聚合物(A)、颜料和水,该聚合物(A)具有阴离子性基团,在水中的溶解度为0.1g/100ml以下,且使上述阴离子性基团利用碱性化合物中和的中和率为100%时在水中形成微粒,数均分子量为1000~6000的范围内。优选上述聚合物(A)为由通式(1)表示的聚合物。式(1)中,A1表示有机锂引发剂残基,A2表示具有芳香环或杂环的单体的聚合物嵌段,A3表示含有阴离子性基团的聚合物嵌段,n表示1~5的整数,B表示芳香族基团或者烷基。
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本发明公开了一种具有遥控系统、飞行控制系统的无人机,涉及农业诱蛾技术领域。包括机壳、旋翼、旋翼支架、无刷电机、锂电池、螺口座、广谱诱蛾灯、螺旋支撑架、导电网筒、电路系统和飞行控制系统;机壳上端面居中位置安装有锂电池,且四个角部均匀分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通过电路系统连接有垂直于机壳面向上的无刷电机;无刷电机上端安装有旋翼;机壳下底面居中位置安装有螺旋支撑架;螺旋支撑架内部有通过螺口座与机壳螺纹连接的广谱诱蛾灯;广谱诱蛾灯外罩导电网筒,且导电网筒与螺口座套接;电路系统与飞行控制系统连接。本发明的有益效果是机壳底部安装广谱诱蛾灯和导电网筒,在飞行过程中杀灭飞蛾害虫,设计科学合理,环保高效,易操作。
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本发明公开了一种多功能智能电子台历系统,包括触摸显示控制屏和主功能控制模块,所述的主功能控制模块与触摸显示控制屏连接,所述的主功能控制模块上设有3G/4G号码卡接口、LAN接口和WLAN模块通过不同的接口方式与互联网实现连接;所述的主功能控制模块设置有RS232和RS485接口;所述的主功能控制模块设置有数据及电能传输的USB接口;所述的主功能控制模块上设有为其供电的锂电池组,所述的锂电池组安设有充电输入接口;所述的触摸显示控制屏上设置有投影功能模块和摄像头。
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一种激光雷达用2209nm波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2209nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2209nm、闲频光980nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2209nm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2209nm输出,最后输出2209nm波长光纤激光。
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一种激光雷达用2970nm、1208nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2970nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,信号光2970nm、闲频光880nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2970nm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2970nm输出,最后输出2970nm、1208nm双波长光纤激光。
一种海洋探测用1753nm、1106nm、1208nm、1550nm四波长光纤输出激光器,设置信号光1753nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光1106nm传输光纤上设置闲频光1106nm分束光纤圈,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光1753nm、闲频光1106nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光1753nm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1753nm输出,最后输出1753nm、1106nm、1208nm、1550nm四波长光纤激光。
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本发明公开了一种在钛基底上制备锐钛矿型二氧化钛微纳米结构的方法。其特征是:首先采用超快激光对纯钛片进行刻蚀,在纯钛片表面制备出微米结构;然后将刻蚀后的钛片放入H2O2中,对超快激光刻蚀后的微米结构进行氧化获得二氧化钛,同时在微米结构表面制备出纳米结构;最后通过退火将二氧化钛转变为锐钛矿型二氧化钛。该方法在纯钛片表面制备出的锐钛矿型二氧化钛微纳米结构在200nm-1000nm波长范围具有高吸收率且与基底结合牢固,可直接用于光催化、染料敏化太阳能电池、气体传感器、锂离子电池等领域。
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本发明公开了一种多功能手机充电壳,包括太阳能电池板、稳压电路限流保护模块、充电保护器、锂电池,开关型升压器、USB输出接口、无线充电接口、外置设备充满电检测系统和二极管。该多功能手机充电壳集传统充电模式、无线充电模式和太阳能充电模式于一体的多功能充电手机壳,运用了太阳能充电技术、高效率开关升压电源、锂电池充电保护技术、无线远程充电技术等技术;能有效增强手机的续航能力,提高手机壳的实用性;采用防辐射材料,降低了辐射的危险性;本发明手机壳体积小、便携性高,充分利用清洁无污染的太阳能,实现了手机充电的随意性;本发明充电模式多样化,不仅美观,而且提高人们生活水平。
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本发明涉及一种自带充电功能的保温除臭服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5)、一个支架(6)和一个手机托架(7);所述服装本体由面料制成,所述面料由基布、聚四氟乙烯膜和竹炭负离子PU膜三种材料复合制成,所述基布一侧表面依次粘贴聚四氟乙烯膜和竹炭负离子PU膜。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明具有防水、透湿、保温、除臭和抗菌等多项功能。
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本发明公开了一种单组份石材晶面硬度剂及其制备方法,该硬度剂按质量百分数比计由1~10%的成膜剂、4~15%的纳米硅溶胶、10~25%的硅酸锂溶液、0.5~10%的助溶剂、0.4~2.5%的增亮剂、0~2%的渗透剂、0~0.5%的pH调节剂和35~84.1%的水组成。该方法首先向水中依次加入渗透剂和成膜剂,混合搅拌均匀,再加入纳米硅溶胶得到液体A;再将向水中加入硅酸锂溶液,搅拌均匀,得到液体B;最后两种溶液加入到助溶剂中,搅拌溶解得到反应液;向反应液中加入增亮剂,即得到单组份石材晶面硬度剂。本发明的硬度剂可以提高石材密实度,增强石材耐划伤性,且增加石材光泽度,使石材保持其高档的装饰效果。
一种海洋探测用570nm515nm709.5 nm1140nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2280nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1879nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ570nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成570nm、515nm、709.5 nm、1140nm、1030nm、2280nm、1879nm七波长光纤激光器。
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本发明提供了一种纳米单晶三元材料及其制备方法,该纳米单晶三元材料采用含镍钴锰的前驱体、锂源、含A元素的化合物和含M元素的化合物经研磨混合后烧结、粉碎、湿法包覆、喷雾干燥,最终制得纳米单晶三元材料,该纳米单晶三元材料由于采用喷雾的方法生成松散的团聚体,可在电池浆料匀浆过程中被打开,有效避免其在循环过程中出现应力集中和开裂现象,同时由于行成了一层均匀的包覆层,可实现锂离子快速传导,有效提高了材料的倍率性能和循环性能。且该纳米单晶三元材料的制备方法简单,制备效率高,在制备过程中对湿度控制要求降低,降低了制备成本。
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本发明公开了一种玻璃陶瓷、其制备方法及修复体,属于玻璃陶瓷技术领域。该玻璃陶瓷以二硅酸锂和六铝酸镧作为主晶相;所述六铝酸镧的含量为10‑20wt%,所述二硅酸锂的含量为30‑40wt%;所述六铝酸镧为棒状颗粒,长径比为4:1‑8:1。本发明应用于牙齿修复方面,解决现有玻璃陶瓷因性能的缺陷而造成其无法得到广泛应用的问题,具有较高韧性、强度以及可加工性。
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本发明公开了一种桥架电缆敷设小车,该敷设小车包括双出轴电机组、压紧装置、锁紧装置、压紧底板组件、锂电池和PLC控制器,由锂电池和双输出轴直流电机组成的动力装置,通过PLC程序控制,能带动待敷电缆沿桥架边沿行驶;在借助少量临时辅助轨道的情况下,能自动跨越类似三通、四通无桥架边沿的岔口;代替人力完成桥架内电缆的自动牵引,特别适合人员无法通行区域的桥架内电缆敷设(如未搭设脚手架的高空桥架等);另外本敷设小车可根据敷设电缆的长度,采用“多机联动、中继接力”的模式,可完成长距离电缆的敷设;其敷设效率是人工敷设的数倍。同时小车造价低廉、结构简单、使用方便。
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本发明提供了一种正极极片及其制备方法与二次电池,所述正极极片包括集流体,以及设置在集流体单侧或双侧的活性材料层,所述活性材料层包括LFP和粘结剂,LFP的表面包覆有碳层;所述活性材料层中,LFP表面包覆碳含量的占比C,粘结剂含量的占比A,以及LFP的粒径D90、D50和D10满足:0.05≤C/A/[(D90‑D10)/D50]≤0.9。本发明通过控制LFP包覆碳含量、LFP粒径分布和粘结剂用量间的协同作用,保证了锂离子和电子两者充分的传输通道,因而保证了磷酸铁锂电池良好的1C倍率性能、高温存储和高温长循环性能,实现了降本增效的目的。
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本发明涉及一种二氧化锡和五氧化二钒复合电极材料(SnO2‑V2O5)的制备与应用,属于功能纳米材料的技术领域。将水热制备好的二氧化锡(SnO2)粉末和五氧化二钒(V2O5)凝胶加水混合搅拌后冷冻干燥,可以得到二氧化锡和五氧化二钒复合电极材料。该方法制备的二氧化锡和五氧化二钒复合电极材料具有较小的电化学阻抗以及快速离子传输通道等特性,将其应用于锂离子电池的能源存储中,表现出优异的循环稳定性,良好的倍率性能,较高的质量比容量。整个电极材料的制备工艺简单,能耗低,绿色环保,适合大规模生产。
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本发明提供了锂电池测试技术领域的一种基于Emit反射和表达式树的报文映射方法及系统,方法包括如下步骤:步骤S10、通过Emit反射解析对象类型得到对应的属性以及特性;步骤S20、基于各所述对象类型、属性以及特性构建若干个节点,基于各所述节点构建表达式树,并将所述表达式树写入缓存;步骤S30、遍历缓存的所述表达式树的各节点,基于各所述节点映射二进制报文;步骤S40、基于各所述节点携带的特征解析二进制报文得到目标对象。本发明的优点在于:极大的提升了锂电池测试效率。
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本发明公开了一种Mg‑Zr共掺杂高镍三元材料及其制备方法和应用。通过将除Li源外的各原料混合于水得到前驱体;其中,Ni:Co:(Mn+Mg+Zr)的摩尔比为8:1:1;随后将其与Li源混合于乙醇中,搅拌过滤干燥后在氧气氛围下,不同温度区间内加热制得该Mg‑Zr共掺杂高镍三元材料;其中,Li:(Ni+Co+Mn+Mg+Zr)的摩尔比为1.05:1。本发明制备方法简单易行,掺入的Mg离子能够进入Li位,进一步稳定材料结构,减少Li/Ni混排,而Zr离子的掺入则进入了Ni位,进而减少了材料晶格氧气析出问题,基于Mg、Zr共掺杂的协同作用致使高镍材料用作锂离子电池正极材料时,材料Li/Ni混排和氧析出问题得到解决,从而有效地改善了电池的循环稳定性,在锂离子电池领域具有较大的应用前景。
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本发明公开了一种锡/碳多孔微米笼状复合材料及其制备方法和用途。所述材料具有镂空微米球形貌,微米球内部存在内连通的孔道,超细的纳米锡颗粒分散在碳基底中。本发明采用喷雾干燥造粒的方法得到微米球前驱体,通过高温热解碳化、还原得到锡碳复合材料并使用造孔剂得到内部孔道。碳基底能够有效抑制纳米锡颗粒在制备及应用过程中的团聚生长,内连通的孔道结构有利于电解液的浸润和锂/钠离子的扩散。该复合材料作为锂离子电池负极时,表现出优异的循环稳定性及倍率性能。
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本发明公开了一种小型可控温药剂喷洒壶,涉及消毒用品技术领域。本发明包括壶体,壶体内部分别固定连接有初次控温机构和二次控温机构,壶体内壁滑动连接有水箱,壶体后侧壁固定连接有壶把,壶把顶部固定连接有开关,壶体顶部固定连接有封盖,封盖顶部轴心处连通有出水管,出水管外形为L形结构,出水管末端连通有喷头,壶体前内壁顶部固定连接有锂电池,锂电池底面固定连接有控制器,本发明通过在壶体内部设置初次控温机构和二次控温机构,可对水箱中的消毒水进行初次大幅度粗略温度调节和小幅度精确调节,使得消毒水从喷头流出时可以保持最佳温度,热交换管可以实现温度的快速提升与下降,可缩短控温的时间。
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本发明公开了一种核壳结构的聚偏氟乙烯共聚物,包括:核层,所述核层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比为90.0%~100.0%;壳层,所述壳层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比为80.0%~99.0%;所述核层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比大于壳层的聚偏氟乙烯共聚物中偏氟乙烯结构单元的摩尔百分比;所述核层和壳层的体积比为(5~9.5):(0.5~5)。本发明还提供了一种核壳结构聚偏氟乙烯共聚物的制备方法,所述制备方法包括核层制备以及壳层制备两个阶段。本发明的核壳结构聚偏氟乙烯共聚物可有效提高锂离子电池隔膜的高温耐热性、浸润性和粘接性能,从而提高锂离子电池的安全性、倍率及循环性能。
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