1052
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本发明公开了一种农业用谷物提升装置,包括堆放装置主体、支撑架、扶手架、底座、电动伸缩杆、安装槽、电机、控制开关、螺纹口、支撑板、丝杆、锥形齿轮、第一滑动槽、第二滑动槽、滑动轮和锂电池,所述堆放装置主体上设置有支撑架,且支撑架的端与底座焊接连接,并且底座的右侧设置有扶手架,所述底座的上方设置有升降板,且升降板的左侧设置有转动辊,所述升降板的外侧与连接架的下端相连接,所述支撑板螺栓连接在支撑架的内侧上方,且支撑板与丝杆的顶端轴承连接。该农业用谷物提升装置,方便使用者对谷物袋进行移动,并可将谷物袋提升至一定的高度,减少使用者的劳动强度。
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本发明公开抗气孔自保护药芯焊丝,其药粉组分质量百分比为:硅锰合金3~8%,锰铁2‑6%,碳酸钙10‑25%,氟化钙10‑30%,铝镁合金10‑15%,金红石7‑15%,铁粉2‑5%,铝粉2‑5%,氟化物2‑6%,硅铁2‑6%,氧化镁10‑20%,其它合金1‑3%;所述其它合金为铝、钒、钛、铌及锆的任意比组合;所述氟化物为氟化钠、氟化钾或氟化锂。本发明提供的抗气孔自保护药芯焊丝,针对气孔产生的不同因素通过各种原料的合理搭配解决CO2和CO气孔、氮气孔、氢气孔的产生。
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本发明公开了一种苯丁酸钠的制备方法。本发明通过在惰性气氛下,将材料和无水2,3‑丁二醇加入到反应容器中混匀;所述相关材料包括氯化烯丙基钯(II)二聚体、2‑(二环己基膦酰基)‑1‑苯基‑1H‑吡咯、N‑(八氨基喹啉)丁‑3‑烯酰胺、醋酸锂、溴苯、氰乙酸以及水;将反应容器置于125~135℃油浴中剧烈搅拌反应12小时,将反应产物经过硅胶柱纯化,得到带有导向基团的化合物;将化合物加入到含有氢氧化钠的乙醇溶剂中,并将混合物加热至130~140℃回流反应12小时,反应产物经减压蒸馏除去溶剂、萃取、收集水层、减压蒸馏除去水,得到苯丁酸钠制剂。本发明具有反应区域选择性及得率高、反应条件温和、反应及后处理纯化过程简单的特点。
795
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本发明涉及一种电池系统并联高压控制箱,包括:放电继电器,充电继电器,预充继电器,预充电阻,熔断器,放电二极管,充电二极管,断路器,电流传感器;所述放电继电器与充电继电器串联,所述预充继电器与预充电阻串联,所述放电继电器和充电继电器串联后再与预充继电器和预充电阻串联后并联,所述充电二极管与放电继电器并联,所述放电二极管与充电继电器并联,所述熔断器串联在电路上,所述断路器串联在电路上,所述电流传感器串联在电路上。与现有技术相比,高压控制箱可以实现多个高电压锂电系统并联控制,并且可以实现与开关电源的工作匹配。
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本发明公开一种锌钴双金属硒化物纳米片电极及其制备方法,制备时是先以可溶性锌盐和钴盐为金属源,尿素为沉淀剂,通过水热法在泡沫镍表面生长锌钴双金属前驱体;再用水热法硒化最终得到锌钴双金属硒化物纳米片电极。该锌钴双金属硒化物纳米片电极的制备工艺简单,易于操作,性能优异。直接在泡沫镍集流体上生长锌钴双金属硒化物纳米片,减少了导电剂和粘结剂的使用,纳米片状结构有利于增加电活性位点,从而提高电极的导电性、速率容量和循环稳定性。锌钴双金属硒化物纳米片电极在超级电容器、锂离子电池和电催化等领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种多维度计量重金属含量的装置,包括云平台信息处理端、多深度样品采集装置、Android手机控制端、微处理器主控模块、电源模块和电化学传感器模块。所述云平台信息处理端接收Android手机端发送的数据,实现云存储功能;所述多深度样品采集装置包括内部样品测试区和外侧采样出入口等五个部分;所述Android手机控制端,采用两级界面的形式,分别为Wi‑Fi选择界面和电机控制与显示界面;所述微处理器主控模块采用STM32F407芯片,功能强大;所述电源模块采用锂电池,体积小,绿色环保;所述电化学传感器模块,附着三电极测试模块、恒电位模块和电路自检与有源屏蔽模块。本发明能够对江河湖泊中的重金属离子含量实现多深度检测,并及时将信息反馈到云平台实现信息处理和存储的目的,适合推广使用。
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本发明实施例提供一种基于自放电速率的电芯筛选方法,属于锂离子电池技术领域。本发明通过以某一电芯的微分差容曲线中的波谷位作为截止电压对该电芯的其他同体系各电芯进行预充,然后测定一段时间后各电芯的电压,并结合预充的截止电压计算各电芯的自放电速率k值,从而筛选出符合质量等级的电芯,相比于现阶段指定一经验值为截止电压,且对于不同的电芯体系并无明确的区分或选定规则,可能造成计算的自放电速率k值存在偏差,从而导致电芯优良性的误判,本发明提供的方法加强了电芯自放电筛选强度,提高了合格电芯自放电一致性,最终保证整体电池组具有较好的循环寿命及安全特性。
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本发明公开了一种仿生牙齿修补材料及其制备方法,属于牙齿修复材料领域。该方法包括以下步骤:第一步,将硝酸镁、氯化钡、碳酸锂、聚碳酸酯、甘油单酸酯混合,搅拌;第二步,加入二氧化钛、聚环氧乙烷、羟基磷酸钙、聚乙烯酸正丁酯、硫酸钡,高速搅拌;第三步,加入聚乙烯吡咯烷酮、黄原胶、卡波姆,搅拌均匀;第四步,将上述混合物放入高速混合机中混合,挤出,即可。本发明具有以下有益效果:低温搅拌可以减小本发明的收缩率,保持修补材料的稳定性。羟基磷酸钙的加入提高了树脂的强度,保证修补牙齿的使用功能。
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本发明涉及一种氯代碳酸乙烯酯的生产方法,其特征在于:碳酸乙烯酯和氯化剂在有机过氧化物条件下反应,所述氯化剂为亚硫酰氯。本发明提供的生产方法,反应条件温和、反应速率快,氯代碳酸乙烯酯的产物易分离提纯。最重要的是亚硫酰氯毒性低,柱色谱技术分离提纯方法为湿法装柱无气泡,纯度高。用本发明提供的生产方法制得的氯代碳酸乙烯酯可以作为提高锂离子电池循环性能的电解液添加剂。
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本发明公开了一种固态电池用PMMA基缓冲层的制备方法,其特征在于:步骤一:首先将聚甲基丙烯酸甲酯、锂盐溶于溶剂中,搅拌溶解,得到溶液A;步骤二:在步骤一得到的溶液A中添加无机填料,进行分散搅拌,得到溶液B;步骤三:将步骤二中得到的溶液B超声分散1h‑10h;步骤四:将步骤三中经过超声分散的溶液B静置12h‑48h,即可得到电解质浆料,即为缓冲层。优点是:本发明固态电池用缓冲层应用于固态电池领域,可提高电池克容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。
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本发明涉及一种组合型调光玻璃复合窗及其制备方法,包括衬底,以及依次设置在所述衬底外表面的第一外ITO透明导电膜层、电致变色层、离子传输层、离子存储层和第二外ITO透明导电膜层,还包括依次设置在所述衬底内表面的内ITO透明导电膜层和PDLC液晶调光膜;其中,所述衬底选用普通玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃、有机玻璃或它们的混合物,所述电致变色层的薄膜材料选用氧化钨,所述离子导电层选用金属锂离子薄膜,所述离子存储层选用氧化镍离子薄膜,本发明的优点在于:将电致变色层与PDLC液晶调光膜进行组合,综合两者的优缺点,进而能够达到智能调光、遮光的效果。
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本发明公开一种无铅太阳能电池正面电极银浆,所述正面银导电浆料由下列重量份的组分组成:银导电相75~91份、有机溶剂5~12份、乙基纤维素0.7~1份、丁基纤维素0.4~0.8份、羟基纤维素0.4~0.8份、氧化钠0.3~0.6份、二氧化碲0.7~1.3份、三氧化钨0.55~1份、氧化物添加剂0.25~0.5份、二氧化硅0.08~0.2份、氧化锂0.04~0.1份。本发明无铅太阳能电池正面电极银浆保持了现有技术性能同时,玻璃粘度低,与其它组分浸润性好,浆料印刷烧结后收缩不容易扩散,提高了印刷图形精细度。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:1)将三元前驱体研磨至粒径500nm级;2)将前驱体预烧;3)将前驱体与LiOH混合,烧结,制备523三元正极材料;4)将523三元正极材料与La(NO3)3及Mg(OH)2混合, 烧结,得到掺杂的正极材料;5)将上一步骤得到的材料与Co3O4、Li2CO3混合烧结,获得LiCoO2包覆的三元正极材料。本发明提高了三元材料的放电性能,其在高电压4.6V条件下的循环性能明显高于普通三元正极材料。
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本发明公开了一种耐高温陶瓷及其制备方法,该耐高温陶瓷的组分按质量百分比为:焦宝石:3.2-3.5%,滑石粉:3.6-3.8%,石蜡:7.5-7.8%,油酸:0.3-0.5%,锂辉石:10-12%,二氧化钛:0.7-0.9%,三氧化二铝:11.6-12.8%,高岭石:13.5-13.6%,锌粉:1.2-1.5%,镍粉:5.6-6.2%,铜粉:5.5-6.6%,稀土:1.2-1.5%,石墨粉:0.7-0.9%,余量为粘土。
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本发明公开了一种用于金属材料阴极电泳涂装前的表处理剂,每L表处理剂中,由如下质量的组分组成:80~150mg水溶性低聚硅氧烷、50mg硝酸氧锆、100mg硫酸氧钛、100mg硝酸铝和/或硫酸锌、70~80mg碳酸锂、100~120mg氢氟酸、80~100mg表面接枝有氨基和/或羟基的氧化物纳米颗粒、100~150mg乙醇、50~100mg分子量为300~600的聚乙二醇、1~5mg硫酸亚铁以及水余量;其中,氧化物纳米颗粒表面羟基的接枝量为1.4~5mmol/g,氧化物纳米颗粒表面氨基的接枝量为0.9~5mmol/g。该表处理剂能大大提高金属表面的电阻。
一种风速仪用721.2nm490nm1368nm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λXⅠ2736nm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ⅡλlⅡ1521nm的光学参量振荡器1,总体构成721.2nm、490nm、1368nm、980nm、2736nm、1521nm六波长光纤激光器。
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本发明提供了一种嵌入式电动汽车电池组的封装结构,包括金属基板,依次布置在金属基板上的第一高导热金属层、第一银纳米粒子改性PET层、高导热金属‑银纳米粒子改性PET叠层、第二银纳米粒子改性PET层、第二高导热金属层以及金属盖板,多个呈矩阵排列的沟槽,所述沟槽贯穿第一高导热金属层、第一银纳米粒子改性PET层、高导热金属‑银纳米粒子改性PET叠层、第二银纳米粒子改性PET层、第二高导热金属层以及金属盖板,多个锂离子电池呈矩阵排列,且分别嵌入对应的沟槽中。该嵌入式电池汽车电池组的封装结构的散热性能良好,且容易存放,不怕磕碰,有效延长了电动汽车电池组的使用寿命。
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一种激光雷达用2043nm、1500nm双波长光纤输出激光器,信号光2043nm、闲频光780nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2043nm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2043nm输出,最后输出2043nm、1500nm双波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种直流12V不间断电源系统,包括依次串联的交流输入配电单元、高频整流电路以及直流输出配电单元,所述直流输出配电单元的输入端旁路地连接有12V蓄电池组充电稳压电路和12V铁锂电池组。本发明采用直流12V不间断电源系统,电池组按机架配置、和服务器同步建设,降低了电池的充电功率。电源模块采用PWM整流技术,相较于传统工频UPS电源系统,供电系统回路谐波含量降低,对各级配电系统容量、电缆、前端备份发电机组容量要求降低。
一种激光雷达用2831nm、905nm双波长光纤输出激光器,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2831nm、闲频光705nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2831nm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2831nm输出,最后输出2831nm、905nm双波长光纤激光输出。
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一种激光雷达用559nm、1500nm双波长光纤输出激光器,信号光559nm、闲频光1500nm、泵浦光I?1319nm与泵浦光II?532nm进入559nm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559nm输出,最后输出559nm、1500nm双波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种以异戊醛为原料合成普瑞巴林的方法。该方法包括:将异戊醛和丙二酸二乙酯以由二正丙胺和乙酸的混合物为催化剂、在环己烷溶剂中进行Knoevenagel缩合;将第一步所得产物在碱的醇溶剂中进行迈克尔加成;将第二步所得产物以氯化锂为催化剂于由DMSO和水所组成的溶剂中在加热条件下进行脱酸反应;将第三步所得产物在碱性条件下进行水解反应;将第四步所得产物以雷尼镍为催化剂进行催化加氢;将第五步所得产物采用脂肪酶Lipolase?100T进行手性拆分。本发明以价廉、易得的异戊醛为原料,经过Knoevenagel缩合反应、迈克尔加成、脱羧、水解、加氢反应和手性拆分,得到普瑞巴林。该反应路线简单,其每步反应的收率都较高,由此保证了最终普瑞巴林的总收率和纯度。
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本申请公开了一种PET农用薄膜及其制备方法,按照重量份数配比称取PET、磷酸、聚乙二醇、PE、SAS、LDPE、抗氧剂、POM、黏土、氯化锂、紫外线吸收剂、三醋酸甘油酯、氧化锡、二氧化钛和PC,混合后挤出拉片造粒,然后吹塑成膜即可;产品静电半衰期2.5-4.5s,表面固有电阻4.2×109-4.5×109Ω;静摩擦系数0.3-0.4,动摩擦系数0.2-0.3;撕裂强度0.1-0.3N/m,气孔率54-56%,雾化率0.7-1.3%。
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本发明的一种发泡水泥保温板,配组份包括525#早强水泥、硅土、碳酸氢钠、碳酸锂、无机棉、氢氧化钾、炭黑、双氧水、硬质酸钙、速凝剂。采用本配方制得的水泥保温板,具有良好的热稳定性、强度高、不老化、绿化环保、与建筑基层粘结强度高,可有效防治应用后外墙外保温工程空鼓、开裂等问题,并且防火不燃安全性好、系统可做到与建筑物同寿命,生产周期短,生产效率高,制作成本低。在化学发泡基础上通过微波固化实施产品的快速制作,既能保证发泡水泥板的功能性和使用型,又能突出发泡水泥的快速固化特点。
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本发明公开一种减速机用润滑油的制备原料,包括如下质量份原料:环烷基精制矿油50-80份,十二羟基脂肪酸2-5份,二烷基二苯胺0.5-0.8份,二叔丁基对甲酚0.6-0.8份,氢氧化锂0.2-0.5份,磷酸三甲酚酯1-2份,二烷基二流代氨基甲酸锌1-2份,硫化异丁烯1-2份,乙丙共聚物3-5份,聚异丁烯10-40份;本发明制得的润滑油具有良好的低温使用性能,优良的黏附性能和极压抗摄氏度性能等特点;具有较高的承载能力和抗摩擦性能,能降低齿轮磨损,增强寿命;具有优良的泵送性能;具有很好的黏附性,可保证齿轮运转有足够的油膜厚度,并能够降低齿轮运转噪音,大大提高齿轮使用寿命;具有良好的低温性,能保证设备在低温情况下能够正常使用,使用温度范围内具有很好的金属黏着力。
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本发明提供一种固体材料深度干燥除水的方法,所述方法包括以下步骤:步骤一、向放置被干燥物的容器中通入极性、表面张力比水低、沸点比水低的干燥试剂;步骤二、干燥试剂通入完毕后,对容器内抽真空;步骤三、向容器中通入干燥高纯惰性气体以去除残留的干燥试剂。本发明通过干燥试剂与水在被干燥材料表面的竞争吸附,置换出被干燥物质表面的水分子,从而大大提高了对固体材料的干燥效果,具有更好的去除水分的效果,能够更加彻底地进行干燥,从而能够满足一些行业对干燥效果的更高要求,尤其能够突破锂电等行业中因为对水分要求非常高而产生的生产瓶颈,并且本方法非常节能环保,不产生有毒物质,对环境无污染,是一种绿色有效的干燥方法。
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本发明公开了硬质合金冲压件,由按照重量份计的以下物料组成:氢氧化铜30-40份,三氧化二锰25-35份,二氧化硅22-26份,氧化钛12-16份,三氧化铬12-16份,氢氧化镍10-15份,二氧化锡10-15份,四氧化三铁10-14份,氧化钴8-12份,三氧化钼8-10份,氢化锂5-9份,氧化铍6-8份,五碘化钽6-8份,五氧化铌4-6份。本发明的有益效果为:本发明提供的硬质合金冲压件,通过调整冲压件的组成配比,能够有效降低压铸件中的皱纹率和扭曲率,相比于现有技术,质量能够提高3-4倍。
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本发明属线材技术领域,尤其是涉及一种铝合金,它包括:0.01~0.10wt%的硅;0.60~0.80wt%的铁;0.12~0.20wt%的铜;0.01~0.20wt%的镁;0.01~0.05wt%的锌;0.01~0.03wt%的硼;0.01~0.03wt%的镓;0.10~0.20wt%的银;0.03~0.08wt%的金;0.1~0.3wt%的锆;0.001~0.003wt%的锂;0.01~0.05wt%的铬;0.03~0.08wt%的钨;0.01~0.03wt%的钛;0.001~0.3wt%的锶;余量的铝;其中镁硅质量比为(1.70~1.80):1。本发明还揭示了使用该铝合金的电缆。本发明的铝合金:导电率更高,抗腐蚀能力更强,强度更高,成本更低;电缆重量更轻、运费更低、价格更便宜。
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