一种物联网用821nm、808nm双波长光纤输出激光器,设置821nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,信号光821nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入821nm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821nm输出,最后输出821nm、808nm双波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种二烷基一氯硅烷的合成方法,该方法步骤:将还原剂A加入到盛有溶剂B且装有冷凝回流装置的容器内,A与B的质量比为1 : 10~1 : 90,搅拌10~20分钟;在16~20分钟范围内加入同还原剂A等摩尔量的原料C,在温度55℃~90℃下进行反应,搅拌反应时间为2~3小时;原料C结构式为(Rf)2SiCl2,其中Rf为甲基、乙基、丙基或丁基;将反应温度升高到120-130℃,搅拌40-60分钟后停止反应,将反应后混合物经过过滤、蒸馏即可;溶剂B为甲基吡咯烷酮、乙基吡咯烷酮、N, N-二甲基咪唑烷酮中一种或几种,还原剂A为氢化铝/氯化铝、氢化铝锂/氯化铝、氢化钠/氯化铝或氢化铝/氢化铝锂中一种或几种,本方法反应工艺和后处理简捷,合成产率较高,原料成本较低。
一种激光雷达用3341nm、850nm、1550nm三波长光纤输出激光器,设置信号光3341nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光850nm传输光纤上设置闲频光850nm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3341nm、闲频光850nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3341nm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3341nm输出,最后输出3341nm、850nm、1550nm三波长光纤激光。
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本发明提供一种以丝素蛋白为媒介的织物后整理工艺,具体操作步骤为:(1)将蚕丝去除杂质,经0.3-0.5%的碳酸氢钠溶液煮沸脱胶2次,饱和的溴化锂溶液溶解,透析,浓缩,得到丝素粗蛋白溶液;(2)将丝素粗蛋白溶液加入碱性蛋白酶,置于3-5℃的环境中静置水解,取出加热使碱性蛋白酶失活,得到丝素蛋白溶液;(3)将丝素蛋白溶液中加入有机硅、PH调节剂、表面活性剂和溶剂,搅拌均匀,再加入水溶性聚氨酯、水解壳聚糖、二氧化硅溶胶或者二氧化钛溶胶改性剂,混合均匀,得到以丝素蛋白为媒介的整理剂;(4)在23-25℃下,将织物浸渍于或者涂覆以丝素蛋白为媒介的整理剂,预烘,焙烘,皂洗,水洗,烘干得到抗皱、抗菌或者仿真丝后整理织物。
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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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本发明公开了一种基于太阳能发电的电动扳手,包括电动扳手,所述电动扳手的主体内从前往后依次连接着接头、棘轮传动装置、负荷离合器、主轴、电机,所述电动扳手的把手内设有存储锂电池,所述电动扳手的顶部设有一排太阳能电板,所述太阳能电板通过电线与存储锂电池相连接,所述电线上设有能量转换器;其优点在于:本发明结构简单,利用太阳能转换为电能的原理,能及时随时的对电动扳手进行充电,保证了电动扳手的运转情况,可以在一些特殊的情况下使用,保证工作能够顺利进行。
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本发明涉及振动噪声测试仪领域,一种便携式多通道振动噪声测试仪,包括具有自由散热功能的下盖安装面板,所述下盖安装面板的内侧上端设置有锂电池,所述锂电池的侧端设置有电压转换模块,所述电压转换模块的后端设置有数据处理器,所述数据处理器的侧端设置有采集卡。该便携式多通道振动噪声测试仪,通过采集卡与数据处理器和触控显示屏的配合,使电脑与噪声采集的功能聚集为一体,方便使用者携带外出作业,通过传感器接口外接振动传感器或噪声传感器的有线通讯或直接通过采集卡进行无线通讯,可对环境噪声、设备振动噪声进行实时监测及信号处理,提高测试性能,通过减振垫与电子器件之间的机械连接配合,可有效防止设备整体受到震动对采集卡的影响。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种本色聚氨酯胶辊及其制备方法,包括以下质量份的原料:60‑80%的聚酯多元醇、7‑15%的邻苯二甲酸二甲氧基乙酯、2‑8%的固化剂、2‑5%的耐磨剂、3‑6%的抗静电剂、3‑5%的抗氧化剂、1‑3%的阻燃剂,其中,所述抗静电剂由聚乙二醇与有机锂盐复合而成;本发明将聚乙二醇与有机锂盐复合制得了反应型的抗静电剂,用其合成聚氨酯本质是一种离子电解质,用其制备的聚氨酯胶辊具有不永久抗静电,且不改变聚氨酯原色,可制备透明胶辊的特点。
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本发明公开了一种树枝状水性粘结剂、负电极极片、电池,涉及锂离子电池技术领域,含有主链和侧链,侧链含有酯、有机酸、酰胺、有机酸盐中至少一种基团的聚合物。此粘结剂中主链是纳米纤维素材料,具有高长径比、高韧性、高模量的性能,同时,纳米纤维素可以延伸粘接不同的负极颗粒,通过高粘接性的侧链聚合物,将不同的负极颗粒粘结剂到一起。这样不同的水性粘结剂链间相互缠结,使得整个粘结剂呈现一种“网络状”的粘接效果,能够有效地适应负极颗粒(特别是硅颗粒)在脱嵌锂过程中的体积变化效应,防止导电网络的破坏。同时,网络状的包覆粘接负极颗粒,抑制了硅颗粒膨胀过程中的粉化效应。
基于三核稀土结构单元的阳离子型稀土‑有机框架胺传感材料的制备方法,包括:将配体H2bcbp·2Cl、硝酸铕和高氯酸锂加入由乙腈和去离子水组成的混合液中,混合均匀后于反应釜中加热反应一段时间,得到黄色块状透明晶体,清洗,过滤,晾干,得到基于三核稀土结构单元的阳离子型稀土‑有机框架胺传感材料。本发明中的阳离子型稀土‑有机框架是利用溶剂热的方法得到的,具有一种新型的三核稀土结构单元和带正电荷的骨架。目标产物具有良好的稳定性,并且能够通过肉眼可见的颜色变化检测出具有污染性的乙胺分子。本发明中涉及目标产物的制备方法简单、易于操作、成本低廉,在荧光检测材料等领域有着潜在的应用价值。
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本发明提供了一种层状正极材料及其制备方法与用途。所述制备方法包括以下步骤:(1)将层状镍钴锰氢氧化物与锂源进行混合,在氧气气氛下进行一次烧结,粉碎筛分,得到一烧产物;(2)将一烧产物在二氧化硫气氛下进行二次烧结,得到所述层状正极材料;层状镍钴锰氢氧化物的化学式为NiaCobMnc(OH)2,0.3≤a≤0.95、0.03≤b≤0.12、0.01≤c≤0.10,a+b+c=1。本发明提供的制备方法,使得二氧化硫与正极材料表面的残碱反应生成硫酸锂,达到了降低层状正极材料的表面残碱和pH值的目的,同时有利于提高层状正极材料加工性能,有效地提升了电池的电化学性能。
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本发明提供一种基于故障注入的电动汽车电池安全性检验系统,其可以提高对锂离子电池的安全隐患的覆盖率,进而降低电动汽车的锂电池在使用中的运行风险。本专利技术方案中,基于动力电池大数据训练获得动力电池健康度模型、动力电池故障诊断模块,通过故障注入模块模拟不同型号的动力电池的电池参数信号,基于故障注入的方式,检测动力电池健康度模型、动力电池故障诊断模块、动力电池故障预警模块的性能和准确性。
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本发明公开了一种PBT保温锦纶高弹丝制备工艺,包括以下步骤:S1:材料准备:准备以下重量份的原料:PBT聚酯15~19份、玻璃纤维7~11份、大麻纤维10~14份、大豆纤维5~9份、纳米银颗粒9~13份、涤纶高弹丝12~16份、包芯丝15~19份、溴化锂18~22份、染色剂2~6份、二甲基二酰胺3~7份和抗氧化剂16~20份;S2:混合处理:将PBT聚酯、玻璃纤维、大麻纤维、大豆纤维、纳米银颗粒、涤纶高弹丝和包芯丝加入到搅拌机中进行搅拌处理,得到混合物一;S3:加热:对混合物一进行加热处理,在加热过程中依次加入溴化锂、二甲基二酰胺和抗氧化剂。本发明PBT保温锦纶高弹丝保温效果好,弹性高,使用寿命长,同时抗菌性和耐磨性较好。
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本发明公开了一种高性能玻璃瓶制备方法,包括以下原料及其重量分数:二氧化硅为40—55%质量份;氧化钠10—20%为质量份;氧化钙为10—15%质量份;锂云母为5—10%质量份;硝酸钠为10—20%质量份;氧化镍为4—5%质量份和二氧化钛为5—6%质量份。本发明通过在原料中加入锂云母,有效的降低了原料在熔化过程中的温度,加快了原料在熔化时的速度,而且减小了玻璃瓶的热膨胀系数,改善了玻璃瓶的化学稳定性、表面光洁度、透明度以及抗热、抗震和耐酸耐碱腐蚀性能,有显着的提高玻璃瓶品质效果。
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本发明公开了一种便携式智能502熏显系统及其使用方法,包括下箱体,所述下箱体上方活动连接有箱盖,所述下箱体一侧设有熏显仓,所述下箱体另一侧设有控制仓和储物盒;控制仓顶部设有显示屏和控制按钮,所述显示屏下方设有供电模块,供电模块包括锂电池和调压调流模块,所述锂电池和调压调流模块电性连接有PLC控制模块;所述熏显仓顶部设有熏显区域上盖板,所述熏显区域上盖板通过盖板合页与下箱体活动连接,所述熏显仓中部水平方向可拆卸地安装有隔板,所述熏显仓设有熏显系统,所述熏显系统包括内循环空气系统、外循环空气系统、雾化系统、加热系统和光源系统。本发明可以有效的解决现有技术功能单一、使用时无法实时调节的问题。
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本发明涉及一种用于高可靠大功率电容器喷金工艺的合金及其制备方法,属于材料技术领域。其先把镁、锆和锂分别与铋或锑制成母合金,再用真空连续铸造炉通过铋块熔化、锌块熔化、锑块熔化、银熔化、铝块熔化、铬块熔化,之后加入锑镁母合金金、铋锆母合金和铋锂母合金,最后再加入钾块,经过电磁搅拌熔炼以及精炼,铸造成合金棒材,再通过连续拉丝机,得到直径0.5‑3毫米的合金丝,再经退火处理后,得到所需合金丝。后本发明制备得到的合金丝用于电容器的喷金工艺,具有送丝流畅不堵枪,致密度高,表面光洁度好,与金属化膜层及电极层结合力强的特点。
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本发明公开了一种轻木基多层生物质碳复合材料的制备方法和应用,首先将轻木预处理:将轻木粉碎,清洗,烘干;将预处理后的轻木粉末在管式炉中碳化,研磨,加入多钼酸盐溶液,回流;在氮气氛围下再次加热,冷却后研磨成粉,制得轻木基多层生物质碳复合材料。具有层状结构,二氧化钼均匀负载在片层上。应用于锂离子电池负极材料中时,在大电流下表现出了优异的循环稳定性和较高的可逆容量。本发明的复合材料具有结构新颖,制备步骤简单,成本低廉,性能优异等特点,在锂离子电池等领域有着巨大的应用潜力。
本发明公开了制备低碳烯烃的铁镍双金属费托催化剂及制备方法与应用,属于合成气转化技术领域。本发明所制备的催化剂所述催化剂由包括铁、镍元素构成的合金与助剂元素构成;其中,镍在铁镍总原子中所占的摩尔百分数为0.02‑30;所述的助剂元素为锂、钠、钾、铷、硫、氮、锰、钴、锌中一种或两种以上,其质量分数为0.01‑5wt%。该构成的催化剂具有高的CO转化率、高的C2+烯烃烃选择性、极其低的甲烷选择性;同时可有效的解决因积碳,铁物种烧结长大失活的问题,催化剂的稳定性非常的高。本发明制备的催化剂制备方法相对简单,具有机械强度高,可适用于多用反应场合,具有广阔的工业应用前景。
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本发明揭示了一种基于电光调制器及驱动电路的三维集成器件及方法,所述器件包括驱动电路结构、及集成于驱动电路结构上的电光调制器,所述电光调制器包括层叠设置于驱动电路结构上的隔离层、倒脊型波导结构、包层、及行波电极,所述倒脊型波导结构包括氮化硅层及位于氮化硅层上方的铌酸锂单晶薄膜,氮化硅层中形成有若干刻蚀区域,所述行波电极与驱动电路结构电气连接。本发明中驱动电路与电光调制器通过垂直三维集成和通孔的方式进行电气连接,可将驱动电路中的高频电信号传输到电光调制器的行波电极中,通过电光效应将高频信号加载到氮化硅/铌酸锂光波导的光波中,从而实现电信号到光信号的转换。
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非铁系茶叶末结晶釉的制备方法,结晶釉的原料来源和组成为(质量份):平江产钾长石45.6~55.2,凤阳产石英15.4~25.5,宣城产方解石10.7~20.9,中山产高岭土3.1~5.4,无锡产滑石5.7~8.4,澳洲产锂辉石1.5~5.2,工业纯TiO2为3.2~8.8,工业纯NiO为1.0~5.6,工业纯ZnO为5.7~10.5,工业纯BaCO3为3.1~5.9;烧成的温度曲线为:窑内温度在4~8h内由室温匀速升至950℃,再在2~3h内匀速升至1200℃,然后在30min内使温度下降至1100℃并保持20~30min,再在15~20min内快速下降至850℃,然后在1~1.5h内慢速下降至650℃,最后自然冷却至室温。茶叶末结晶釉的微结晶更稳定,颜色更亮艳。
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一种果蔬采摘机器人末端执行器,由执行装置、感知系统和供电系统组成。其中执行装置由真空吸盘机构、手指夹持机构、激光切断机构组成。由真空发生器产生真空压力,使波纹吸盘产生吸力,直流伺服电机通过齿轮的传动,使齿条带动真空波纹吸盘完成果实的吸附并拉动其从果束中移开,由双向螺旋机构完成两夹持手指的开合,由激光器和聚焦透镜完成果梗的切断。感知系统由安装在执行装置不同部位的伺服电机编码器、近距传感器、远距接近传感器、指力传感器、腕力传感器和压力传感器组成,由高能锂电池组并通过电压转换对末端执行器各元器件进行供电。本发明可根据多传感器的信息感知,执行吸附、抓取和分离动作,实现果实的智能化采摘,并保证果实品质。
一种制备硫代-1,2-二碳代-闭式-十二碳硼烷(12)有机衍生物的方法,它是在1,2-C2B10H12的乙醚溶液中,注入正丁基锂,搅拌0.5~2小时后加入硫单质,继续搅拌1~3小时后得到Li2S2C2B10H10,在低温下将金属化合物的四氢呋喃溶液加入Li2E2C2B10H10的乙醚溶液(1∶1)中,并在低温下搅拌1~3小时后自然升至室温,再搅拌2~12小时,分离,蒸去溶剂,得到硫代-1,2-二碳代-闭式-十二碳硼烷(12)配体的平面四配位金属化合物1,所述的金属化合物是VIII族元素的化合物。将平面四硫基配位的金属配合物1和炔烃溶解在有机溶剂中,在-20~110℃下反应1~24小时,得到硫代-1,2-二碳代-闭式-十二碳硼烷(12)有机衍生物,该方法简单、易行,制备了Fc(CCH)(S2C2B10H10)、[(FcC(CH2)S)]2C2B10H10、Ph(CCH)(S2C2B10H10)和(MeOCOCHCHS)2C2B10H10。
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本发明公开了一种二次电池的正极材料的制备方法,包括以下步骤:将钒源化合物与有机溶剂混合,得到钒源化合物溶液;向所述钒源化合物溶液中加入LiMn2O4,静置后干燥,得到第一混合物;将所述第一混合物在含氧气体中升温并保温,反应后得到五氧化二钒包覆的锰酸锂正极材料。与现有技术相比,本发明在制备钒源化合物溶液后,采用浸泡法将钒源化合物均匀分散于LiMn2O4材料表面,然后通过加热步骤将钒源化合物与氧气反应,从而制备得到五氧化二钒包覆的锰酸锂正极材料。因此,本发明操作简单,无需采用球磨方法,从而耗能较小,有利于工业化生产。实验结果表明,本发明制备得到的正极材料具有良好的循环性能和高温稳定性能。
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本发明公开了一种插电式混联混合动力客车动力装置,包括:发电机、发动机、自动离合器、驱动电机、电机控制器和整车控制箱,所述整车控制箱设置有锂电池储能系统、电动打气泵和电动助力转向泵,所述锂电池储能系统设置有外充电接口,所述整车控制箱分别连接发电机和电机控制器。通过上述方式,本发明插电式混联混合动力客车动力装置能够实现纯电动行驶,有效降低尾气排放量和提高燃油经济性。
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本发明涉及一种自带充电功能的蕾丝与呢绒复合面料服装,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,所述面料包括呢绒层,并在呢绒层表面附着在有蕾丝层。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明面料质地柔软,手感好。
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本发明公开了一种用于集装箱管控的WSID标签装置及其运行方法,所述WSID标签装置包括微处理器单元、无线通信单元、加速度传感器单元和电源管理单元,所述电源管理单元包括太阳能板、锂电池充电控制子单元、锂电池组和电压转换子单元。当集装箱在堆场内搬运时,WSID标签装置将集装箱的位置信息、震动信号以及货物信息进行处理存储后,最终发送给本地终端。当集装箱离开堆场时,WSID标签装置将集装箱的位置信息和货物信息发送给运输车上的机载GPS/WSID信息处理传输节点,再将信息传输给服务器。本发明有效地解决了集装箱防盗的问题,具有成本低、性价比高、实时性好、环境适用性强、功耗低、寿命长和安全可靠等优点。
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本发明公开了一种水性耐高温隔热环保涂料,包括以下重量份的原料:重量百分比浓度为1~2%的海藻酸钠水溶液70~100份,纳米级金红石型钛白粉6~15份,空心玻璃微珠40~70份,重量百分比浓度为10~30%的气凝胶浆料40~70份,绢云母20~30份,玄武岩鳞片10~20份,硅酸锂30~50份,硅酸钠100~130份,白乳胶20~40份,玻璃纤维2~6份。本发明还提供了一种水性耐高温隔热环保涂料的制备方法。本发明中原料为无机原料,更为环保,用硅酸锂和硅酸钠作为成膜物质,即防水又容易分散;用白乳胶做增塑剂,既有柔性又有增塑作用;绢云母为层状结构,一层一层反射,具有屏蔽作用;玄武岩鳞片形成网状搭接骨架,使得涂料更牢固。
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本发明公开了一种声表面波材料及其制作方法,属于声表面波材料领域。该声表面波材料包括硅基底、在硅基底之上的硅基薄膜、以及在硅基薄膜之上的压电单晶薄膜;压电单晶薄膜为钽酸锂压电单晶薄膜或铌酸锂压电单晶薄膜;硅基薄膜的键合面或压电单晶薄膜的键合面或硅基底的键合面上制作有沟槽结构阵列;硅基薄膜的键合面、压电单晶薄膜的键合面、硅基底的键合面均为抛光面;解决了现有的多层键合压电材料体波影响声表面波,导致声表面滤波器高端抑制差的问题;达到了扩大多层键合压电材料的应用范围,保证声表面波滤波器的性能的效果。
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