本发明涉及本一种SiOx‑G/PAA‑PANi/graphene复合材料的制备方法,它包括以下步骤:(a)将SiO进行球磨处理;(b)将石墨进行热处理;(c)将处理后的SiO和石墨进行混合,在惰性气体气氛下进行球磨得SiOx‑graphite混合物;(d)将聚丙烯酸溶于碱溶液,随后加入所述SiOx‑graphite混合物,超声、搅拌得第一混合溶液;(e)向所述第一混合溶液中加入苯胺单体和交联剂,于冰浴条件下进行聚合反应,随后加入石墨烯分散液,经老化、静置、渗析、干燥即可。从而利用其机械强度来缓冲硅基材料的体积膨胀并有效提高导电性,这样制得的锂电池具有成本低、循环性能好等优点。
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本发明公开了一种锆英粉涂料,其特征在于由以下组分按以下重量百分比构成:锆英粉:52%-58%;钛白粉:1.2%-1.7%;锂基膨润土:1.2%-1.7%;凹凸棒土:1.2%-1.7%;缩丁醛树脂:0.51%-0.6%;白糊精:0.68%-0.88%;白乳胶:0.51%-0.6%;甲醇:32.5%-35.6%;乙醇:4.2%-5.22%。本发明还公开了其制备方法。本发明的优点在于:采用上述组分制备的锆英粉涂料,具有强度高、吸收快、附着力强、溃散性好等优点。使用本涂料浇铸的铸件流道光滑、铸件表面平整。
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本发明提供了一种智能眼镜,包括眼镜支架和安装于眼镜支架上的微处理器,眼镜支架上还安装有用于采集眼球和/或眼球周边的特征信息的采集模块,并将特征信息传输至微处理器,微处理器根据特征信息启动动作模块进行相应的操作,供电模块,包括聚合物锂电池和太阳能电池,为微处理器、采集模块以及动作模块供电。太阳能电池,与聚合物锂电池共同作为智能眼镜的供电模块,使得智能眼镜能够将太阳能转化为电能,持续为智能眼镜的各个模块供电,大大延长了智能眼镜的持续工作时间,因此,本发明提供了一种能够持续工作的智能眼镜,提升了用户体验度。
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本发明涉及一种防滑型带手电及音箱功能车载太阳能空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,太阳能接收模块,控制电路板,静音风扇,开关,防滑条,喇叭,音频接口,LED灯,手电开关,锂电池;所述太阳能接收模块安装在空气净化器本体顶部,进风口、出风口、LED灯在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,防滑条安装在空气净化器本体底部,喇叭、音频接口内嵌安装在净化器本体上,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用。
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本发明涉及一种带指南针及时钟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,时钟控制电路板,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,时钟控制电路板内嵌安装在音箱本体内部,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;可方便查看时间及辨别方位。
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本发明涉及一种带收音机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,收音机模块;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,收音机模块内嵌安装在音箱本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可收听广播。
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本发明涉及一种带手电及指南针功能车载空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,电源插头,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,指南针,LED灯,手电开关,锂电池;所述电源插头由导线连接到控制电路板上,进风口、出风口在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,指南针安装在空气净化器本体顶部,LED灯安装在空气净化器本体一侧,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,本发明的产品使用和携带方便,净化车内空气;可辨别方位及可当应急手电使用。
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本发明公开了一种表面包覆二氧化硅纳米颗粒或者二氧化硅纳米层的聚酰亚胺复合纳米纤维膜及制备方法,属于高分子材料领域。采用静电纺丝首先制备出表面含有硅源的聚酰胺酸前驱体纳米纤维,然后通过控制热处理温度制得表面包覆硅源的部分酰亚胺化的前驱体纳米纤维,随后经过酸化水解处理和高温热环化处理即可得到表面包覆二氧化硅纳米颗粒或者二氧化硅纳米层的聚酰亚胺复合纳米纤维膜。本发明所制得的表面包覆纳米二氧化硅的聚酰亚胺纳米纤维膜较原聚酰亚胺纤维膜具有更高的耐温性能和热尺寸稳定性,特别是浸润性突出,且孔隙率高,力学性能优异,在要求耐高温和高安全性的新型锂电隔膜领域应用前景广阔。
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本发明涉及一种自带充电功能的抗静电柔韧性好服装,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),塑料齿轮(5)上连有一个支架(6),所述支架(6)上连有一个手机托架(7),所述服装本体由面料制成,所述面料由经向纱线和纬向纱线交织而成,所述的经向纱线为细度在30D以下的尼龙纱线,纬向纱线包括细度在30D以下的尼龙纱线和细度在30D以下的碳导电纤维。本发明可以方便人们舒服的使用电子产品。本发明抗静电柔韧性好。
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本发明涉及一种自带充电功能的伞形结构面料服装,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,所述面料由经线和纬线相互交织而成,每条纬线均以倾斜的方式连接于相邻的两条经线之间,这样就形成了以经线为伞骨、以纬线为伞边的伞形结构。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明具有弹性好、手感柔和和穿着舒适的特点,并且能有效地达到导湿排汗、快干的目的。
本发明涉及一种锂电池单晶三元正极材料ZnO/LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2的制备方法。该方法包括以下步骤:1)称取碳酸锂和523型三元前躯体[Ni0.5Co0.2Mn0.3],在球磨罐中混料;2)混料后,在空气气氛中烧结;3)取出后破碎,得到半成品;4)将半成品和氧化锌在球磨罐中混料;5)混料后,在空气气氛中烧结;6)取出后破碎,得到ZnO/LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2材料。本发明采用高温固相法制备ZnO包覆改性的单晶LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2正极材料,能够有效提高单晶三元正极材料的容量,同时保持较好的倍率性能。
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一种太阳能制冷转轮除湿空调系统及其工作方法,属于空气调节领域。主要包括:太阳能集热板(1)、循环泵(2)、发生器(3)、冷凝器(4)、再生段过滤器(5)、再生段辅助电加热器(6)、除湿转轮(7)、再生段风机(8)、吸收器(9)、膨胀阀(10)、蒸发器(11)、除湿段过滤器(12)、除湿段辅助电加热器(13)、除湿段风机(14)。该系统使用太阳能带动溴化锂吸收式制冷系统,溴化锂制冷系统与转轮除湿机相连,其蒸发器为转轮除湿提供冷量,其冷凝器为转轮再生提供热量。与现有的转轮除湿系统相比,本发明具有节能、环保、结构紧凑、温湿度独立控制、季节适应性好等优点。
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一种物联网用2710nm波长光纤输出激光器,设置2710nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2710nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1500nm进入2710nm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2710nm输出,最后输出2710nm波长光纤激光输出。
一种风速仪用589nm、660nm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660nm激光输出光纤尾段设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm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、660nm双波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种制备环丙基膦酸酯的方法,具体为以正丁基锂促进亚磷酸二乙酯与α, β-不饱和酮的反应,一锅化法合成环丙基膦酸酯。此方法与现有方法相比,反应原料易得,条件温和,目标产物的收率高,最高可达95%;一步操作完成多步反应,反应效率高;使用碱的量相对较少,反应的后处理简单,有利于产物的纯化;所得环丙基膦酸酯的立体选择性好,de值> 99%;对多种取代的α, β-不饱和酮具有普适性。
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本发明公开了一种废旧锂电池湿法回收过程中高浓度酸性含铜废水的处理方法,通过折流式电解和两级电渗析工艺得到单质铜和高纯度酸溶液,所述高纯度酸溶液和铜可回收再利用。利用本发明的处理方法实现了废旧锂电池湿法回收过程中高浓度酸性含铜废水的处理方法,真正实现废水零排放,酸溶液循环使用;节约成本,且回收的铜与高纯度酸溶液具有较大的经济效益。
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本发明属于厨房用具领域,具体涉及一种智能油壶,包括油壶体、密封圈、油壶盖、油壶盖底座、微型计量泵装置、显示屏装置、控制板以及充电锂电池,油壶体包括壶身、壶口,壶口的上端通过密封圈与油壶盖底座连接;油壶盖底座内安装有控制板,控制板上方安装有微型计量泵装置,微型计量泵装置包括微型计量泵和电机减震垫;油壶盖底座左端通过密封圈与出油口相连通,油壶盖底座右端与油壶把手无缝相连;油壶把手内安装有充电锂电池;油壶盖底座内还包括显示屏装置。采用本发明可实时掌握每次做菜时加油的克数、自动实现健康控油,累计吃油的大数据并与互联网进行互联互通,让用户对吃油的健康情况尽在掌握,保护家庭成员的健康。
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本发明提供了一种导热电子封装复合材料及其制备方法。制备方法如下:先将纳米氧化铝、纳米二氧化硅、硅烷偶联剂KH?551、γ?氨丙基三乙氧基硅烷和水混合搅拌,过滤后干燥,然后和N?甲基吡咯烷酮、吡啶、亚磷酸三苯酯混合反应,加入氯化锂和甲醇再反应,过滤,用N,N?二甲基甲酰胺冲洗,烘干,再加入丙酮进行超声分散;将双酚A环氧树脂、乙酰丙酮钕和水混合加热搅拌溶解;将上述两种混合物混合搅拌同时超声,再进行水浴,加入3,5?二氨基苯甲酸、N?氨乙基哌嗪和三甲基六亚甲基二胺,搅拌后真空脱气,最后将混合料浇注进模具中固化即得。本发明的导热电子封装复合材料具有卓越的热稳定性能,同时具有很好的导热性能,散热效果佳。
一种海洋探测用2490nm、915nm、1550nm三波长光纤输出激光器,设置信号光2490nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光915nm传输光纤上设置闲频光915nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II1550nm分束光纤圈,信号光2490nm、闲频光915nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2490nm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2490nm输出,最后输出2490nm、915nm、1550nm三波长光纤激光。
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本发明公开了一种混合动力船舶电力推进系统的能量管理与控制方法,S1、使用前,操作人员可以通过无线控制面板向中央处理器输入每个不同数值加速度对应的锂电池、燃料发电系统和超级电容的配合工作方式,作为船舶的预设工作方式,本发明涉及船舶运行能量管理技术领域。该混合动力船舶电力推进系统的能量管理与控制方法,通过加速度传感器实时监测船舶的加速度,根据不同的加速度来切换不同的预定工作方式,在保证低计算量以及操作简单的前提下,同时具体有较强的鲁棒性和较好的实时性,采用锂电池、燃料发电以及超级电容三种能量提供方式,可进行多种供能方式的切换以及配合,为船舶不同的动力需求提供了贴切的供能组合。
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本发明公开了一种高性能榨糖机润滑脂组合物及其制备方法,涉及润滑脂技术领域,所述组合物由包括以下组分的原料制备得到:复合锂钙基润滑脂、增粘剂、油性剂、极压抗磨剂、抗氧剂和防锈添加剂;各组分按重量份数计:复合锂钙基润滑脂100重量份;增粘剂10‑16重量份;油性剂0.5‑5重量份;极压抗磨剂0.1‑9重量份;抗氧剂0.1‑1重量份;防锈添加剂0.5‑1.5重量份。本发明的润滑脂组合物具备突出的极压抗磨性能、优异的机械剪切安定性、润滑性,较适合用于榨糖机重负荷轴瓦轴承的工况。本发明不仅在原料选择上易得,而且制备工艺简单,易于控制,产品性能稳定,对工业化大规模生产具有重要意义。
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本发明公开了一种无机‑有机复合固态电解质膜加工工艺,包括如下步骤:将粘结剂粉体加入溶剂中,然后在35℃下进行加热搅拌,形成无色透明粘稠液体后,加入锂盐,搅拌均匀会后备用;将陶瓷粉体分散在溶剂中,进行球磨充分分散,然后将分散好的陶瓷浆料加入到步骤一得到的粘稠液中,搅拌10min,得到乳白色粘稠液;将步骤二得到的乳白色粘稠液进行抽真空出气处理5min,最后将乳白色粘稠液均匀的涂布在正极材料和负极材料表面,然后进行干燥,干燥温度为80℃,得到固态电解质膜。优点是:该涂布工艺能够借用极片涂布工艺,采用该涂布的工艺制备固态电解质膜能够高效并大规模生产高容量的、高安全性的固态锂离子电池。
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本发明涉及一种基坑边坡用喷射混凝土施工方法,所述喷射混凝土主要包括注浆层、覆盖层、混凝土层三部分,所述注浆层包括:水玻璃溶液20~50份、垃圾底渣粉30~50份、MgO 1~10份、氯化镁10~20份、水50~100份;所述垃圾底渣粉使用前需要浸入0.05~0.2mol/L的盐酸溶液1‑3h,垃圾底渣粉与溶液的质量比为1:10~1:20,然后向底渣粉溶液中边搅拌边滴加水玻璃溶液,搅拌速度为10~30转/分钟,水玻璃溶液与垃圾底渣粉的质量比为1:30~1:80,然后抽滤、洗涤、干燥;所述覆盖层包括:棉麻纤维、水玻璃溶液;所述混凝土层包括:水泥熟料300~500份、锂渣粉100~200份、陶粒300~500份、氯化铁5~20份、微晶纤维素10~20份、水120‑150份。本发明解决了普通喷射混凝土容易坍塌、回弹率高的问题。
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本申请公开了一种正极材料及其制备方法和电池,涉及电池技术领域。正极材料的制备方法,包括获取第一混合物,第一混合物包括锰源、Me源和碘源;将第一混合物进行固相烧结,获得掺杂碘的前驱体;获取第二混合物,第二混合物包括锂源或钠源中的一种以及前驱体;将第二混合物进行固相烧结,得到正极材料MmMnxMe1‑xO2‑nI2n。采用这种方式制得的正极材料在室温下呈现为弱磁性甚至无磁性。组装成电池使用后,正极中的碘易溶解于电解液中,与负极的死锂或死钠自发反应,能够抑制枝晶的生长。本申请提供的电池包含上述制备方法制得的正极材料,具有能量密度高、自放电小、循环寿命长的特点。
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本发明提供涉及一种负极片及应用其的电池。本发明提供的负极片包括集流体和设置在集流体的两个相对表面的负极活性涂层,负极活性涂层中含有负极活性物料,负极活性物料包括石墨;负极片满足0.0025≤ε*ρ/PD≤0.0065,其中,ε为负极片的孔隙率,ρ为负极片的单面面密度,单位为g/cm2,PD为负极片的压实密度,单位为g/cm3。本发明提供的负极片的压实密度PD、面密度ρ、极片孔隙率ε相互之间构成一定的关联关系,这样的负极片能够为锂离子构建良好的传输通路,有利于锂离子的快速脱嵌,而且,这样的负极片具有较低的内阻,能够减少应用其的电池的极化损失。
本发明公开了一种基于DDPG算法的燃料电池混合动力系统能量管理方法,属于燃料电池混合动力能量管理领域,本发明针对大型货运卡车,在保证卡车动力性的前提下,通过深度确定性策略方法,将货运卡车的各项成本耦合为目标函数,通过对燃料电池输出功率优化,来降低整体行驶成本,并有效提高燃料电池效率。本发明针对双堆燃料电池和锂电池的混合动力系统,建立DDPG算法模型,将算法模型和动力学模型进行参数匹配;设置算法模型的状态、动作和奖励;对混合动力系统构建基于行驶成本最优目标函数,降低燃料电池和锂电池损耗,延长其寿命。
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本发明公开了一种耐高温不炸紫砂器皿,包括以下重量百分比的组分:5~65%的紫砂原矿料,10~35%的锂辉石,5~25%的含镁物质,5~35%的含硅物质。本发明还公开了上述紫砂器皿的制作方法。本发明提供的一种耐高温不炸紫砂器皿,具有良好的耐热性,经过多次加热亦不会出现炸裂问题。整个制作过程中,不带入有害重金属,对人体无任何影响。此外,用本发明的紫砂器皿烹制食物时,各种微量元素会在烹制过程中溢入食物,补充人体所需。
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本发明公开了一种可作为电极材料的复合材料,该复合材料具有由多个单层石墨烯片层与多个单片层的金属氢氧化物和/或金属氧化物相面对面交叠而成的层状结构,各单层石墨烯片层与单片层的金属氢氧化物和/或金属氧化物之间通过静电相互作用结合。将本发明复合材料用作超级电容器、固体平板电容器、锂电池等储能器件中的电极材料时,能有效提高储能器件储能密度,并且本发明复合材料不含有毒的过渡金属氧化物,安全性好,制备方法简便,适于大批量制备,成本低,材料稳定性好。
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复合硅酸盐水泥外加剂及其生产工艺,其特征在于:所述的复合硅酸盐水泥外加剂由无机外加剂和有机外加剂组成;其重量比为:水泥熟料20~75、无机外加剂20~75、有机外加剂1~5;所述的无机外加剂选自:粉煤灰、沸石渣、硅灰、锂渣、硫酸钙渣和煅烧磷石膏渣的复合物;所述的有机外加剂选自:甲酸钙、氟硅酸钙、乙二醇、丙三醇、聚乙烯醇和丙烯酸酯的复合物。掺有本发明外加剂的水泥,3天抗压强度提高10~50%;28天抗压强度提高10~30%;3天抗折强度提高5~40%;28天抗折强度提高5~20%;比表面积提高5~20%;本发明可以增加水泥产量,提高水泥强度,降低生产成本,节约资源,保护环境。
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本发明涉及一种用于蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组带排气装置的淋激式发生器,包括蒸汽进口管(1)、进口端盖(2)、管板(3)、换热管束(4)、稀溶液布液装置(5)、出口端盖(6)和凝水出管(7),在出口端盖(6)内设置有一排气装置(8),排气装置(8)包括内排气支管(8.1)、内排气管(8.2)和外排气管道(8.3),内排气支管(8.1)有若干个,竖直连接在内排气管(8.2)下方,每个内排气支管(8.1)上蒸汽出口的反方向沿高度方向开有若干个排气孔(8.1.1),每个内排气支管(8.1)的底部设有起排液和排气作用的开孔(8.1.2),所述外排气管道(8.3)下端与内排气管(8.2)相连通,上端伸出出口端盖(6)外。本发明将多组分气体中不凝性气体排出,保证淋激式发生器的换热效果,进而提高机组的性能和稳定性。
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