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一种激光雷达用3196nm、862nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3196nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光862nm传输光纤上设置闲频光862nm分束光纤圈,信号光3196nm、闲频光862nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3196nm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3196nm输出,最后输出3196nm、862nm、1208nm三波长光纤激光。
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本发明涉及抗癌药物技术领域,公开了一种含多西他赛的组合物及其制备方法。所述组合物包括1.2重量份的多西他赛、30-120重量份的中链油、6-30重量份的甘油、6-30重量份的卵磷脂、大于0重量份且不大于48重量份的聚乙二醇十二羟基硬脂酸锂,以及370-557重量份的注射用水。选用了聚乙二醇十二羟基硬脂酸锂作为增溶剂,该增溶剂对该组合物的稳定性起到了良好的作用,并且明显降低了乳粒的粒径,避免了高温灭菌步骤,进而提高了多西他赛制剂的稳定性和用药安全性。
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本发明属于玻璃装饰领域,尤其适用于玻璃喷绘领域,特别涉及一种玻璃喷绘用铋硅硼系低熔点纳米玻璃粉悬浊液及制备方法。其特征在于:固相成分原料为氧化铋、非晶态氧化硅、硼酸或者氧化硼、硝酸锂、氧化铝、氧化锆;制备方法为首先将氧化铋、非晶态氧化硅、氧化铝、氧化锆混合均匀后进行高能球磨使其初步机械合金化,再将球磨得到的粉末与硼酸或者氧化硼、硝酸锂混合球磨,再加入溶剂湿磨。本发明提供的悬浊液,固相粒径在亚微米或者纳米级别,低熔点玻璃粉大量融化的开始温度为580~650℃,在玻璃上烧结后呈无色玻璃态,与玻璃结合力高,在玻璃数码喷绘打印领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种带手电功能双电源车载空气净化器,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,LED灯,手电开关,锂电池,太阳能接收模块;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,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,太阳能接收模块安装在空气净化器本体顶部,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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本发明涉及一种带蓝牙及手电功能新型手机消毒器,它包括消毒器本体,电源接口,开关,带反光板上盖,开盖扣,脚垫,反光板,UV灯,控制电路板,蓝牙模块,喇叭,麦克风,LED灯,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,带反光板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,反光板安装在消毒器本体内部,LED灯、UV灯安装在消毒器本体内部一侧,控制电路板、蓝牙模块、喇叭、麦克风内嵌安装在消毒器本体内部,锂电池安装在消毒器本体内部并且连接到控制电路板上,本发明的产品使用和携带方便;可提供蓝牙接听电话和照明功能;消毒效果好。
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本发明涉及一种带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;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,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;便于充电。
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本发明提供了一种加密智能锁,包括智能钥匙和智能内锁,所述智能内锁包括智能内锁控制电路、马达、双联齿轮和锁舌,这种加密智能锁需要金属插头插入锁芯,给马达通电才能解锁,即使锁芯被破坏,智能内锁仍然无法被打开,有效地使传统的撬锁方式失灵;而且智能钥匙控制电路的启动需要远程下载密钥才能启动,即使得到智能钥匙如果没有密钥也无法打开智能内锁,安全可靠;智能内锁具有强度大、重量轻、耐腐蚀、抗冲击韧性高、寿命长等特点;智能内锁无需内置电源设计,电源完全由智能钥匙提供,无用担心缺电无法工作的情况;开启智能内锁的耗电量小,一节锂电池可完成上千次的开锁任务,锂电池的更换也十分方便。
本发明提供一种四硫化三镍-氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的Ni3S4-氮掺杂石墨烯复合材料中Ni3S4的含量为Ni3S4-氮掺杂石墨烯复合材料质量的70-90%。其制备方法为将碱式碳酸镍与氮掺杂石墨烯混合分散于水中,再加入硫源,升温至180-220℃,保温11-13h进行反应,经分离、洗涤和干燥处理后,得到Ni3S4-氮掺杂石墨烯复合材料;其中,所述碱式碳酸镍与氮掺杂石墨烯的质量比为1 : 0.2-1 : 2。本发明提供的Ni3S4-氮掺杂石墨烯复合材料作为锂离子电池的负极材料,在140mA/g充放电速率下显示出高的充放电容量(1300mAh/g以上)和高的容量保持率。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法为:配制过渡态金属盐溶液,调节pH至9~10,然后加入单质硅粉,再滴加葡萄糖溶液反应,所得产物经清洗干燥后重新分散于氢氟酸和过氧化氢的混合溶液中反应,产物清洗干燥后继续分散于稀硝酸溶液中反应,随后清洗并干燥,得到多孔硅粉末;将对苯二胺溶解于稀盐酸溶液中,然后加入多孔硅粉末,再滴加NaNO2进行反应,反应产物经清洗、干燥,然后于保护气氛中800~950℃烧结,得到所述多孔硅碳复合材料。本发明的制备工艺简单、生产过程环境友好且原料便宜易得,所得产物展示了良好的循环稳定性和较高的容量。
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本发明公开一种头部和手臂可自由拼装的遥控机器人玩具,属于机器人玩具技术领域,包括壳体、手臂和DIY拼装件、底座、两端的行走履带、控制手柄;壳体包括上壳体、下壳体,上壳体的顶部开有安装槽二、两侧开有安装槽一,DIY拼装件安装在安装槽二内,手臂安装在安装槽一内,下壳体内设有信号接收器、控制电路板和锂电池,信号接收器、锂电池分别与控制电路板连接;底座内设有电机驱动装置,电机驱动装置分别与控制电路板、及两行走履带连接,信号接收器接收控制手柄发出的控制信号后,通过电机驱动装置带动行走履带使机器人玩具移动。该遥控机器人玩具技术含量高,可玩性好,有助于提高培养儿童的创意想法和爱动手能力。
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本发明涉及一种包含至少一个磷杂庚环(phosphepine)的化合物在半导体材料中作为基质材料的用途,所述半导体材料以及电子器件。所述磷杂庚环基质材料可以用锂复合物掺杂。
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本发明公开一种硅铜碳纳米杂化材料及其制备方法和应用。通过将铜盐溶解在多元胺中,经溶剂热方法制备出多元胺?铜纳米粒子复合材料,然后此复合材料与环氧树脂混合搅拌,结合热固化聚合方法,通过惰性气氛中煅烧,制备出硅铜碳纳米杂化材料。本方法采用热聚合,简单易行,操作简便,反应体系没有劣溶剂,避免了传统有机溶剂后处理,绿色环保。材料作为锂离子电池负极材料,性能良好。
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本发明提供了一种蜂窝状二氧化锡材料的制备方法,属于锂(钠)离子电池电极材料制备技术领域,主要目的是为了解决现有电极材料循环稳定性差及比容量低等问题。本发明的方法包括下述步骤:一、将一定比例的正硅酸四乙酯、乙醇、水和氨水混合,在室温下搅拌得到二氧化硅小球;二、使用水热法在步骤一所制备的二氧化硅小球上生长一层二氧化锡;三、以氯化钠为模板葡萄糖为碳源,高温碳化得到包覆纳米小球的碳膜,使用氢氧化钠刻蚀二氧化硅,得到蜂窝状二氧化锡/碳复合材料。本发明采用模板法制备出的二氧化锡/碳复合材料,此材料在锂(钠)离子电池中表现了较高的比容量和良好的循环稳定性等优异的电化学性能。
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本发明属于无机材料技术领域,尤其是涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,具体涉及一种中空纳米硅球/石墨烯复合负极材料的制备方法。本发明首先采用Stober法结合软模板法制备小尺寸中空纳米二氧化硅球,在表面活性剂的辅助下,与氧化石墨烯复合,经一步热处理(包括二氧化硅烧结、氧化石墨烯的还原和二氧化硅的镁热还原)的方法,制备小尺寸中空纳米硅球/石墨烯复合材料,制备硅/石墨烯复合材料用于锂离子电池负极。
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一种物联网用965nm波长光纤输出激光器,设置965nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光965nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 750nm进入965nm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965nm输出,最后输出965nm波长光纤激光输出。
一种物联网用965nm、750nm、1064nm三波长光纤输出激光器,设置965nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在750nm激光输出光纤尾段设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm输出,信号光965nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 750nm进入965nm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965nm输出,最后输出965nm、750nm、1064nm三波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种骨传导耳机,包括U形的耳机本体(1)、与所述耳机本体(1)的两端相连的两个骨振子(2)、位于所述耳机本体(1)中的主板(3)和锂电池(4)、嵌入所述耳机本体(1)中的按键(5)、液晶显示屏(6)、磁吸式充电器(7)和防水麦克(8),所述锂电池(4)与所述主板(3)、液晶显示屏(6)、磁吸式充电器(7)和骨振子(2)电连接,所述主板(3)与所述按键(5)、液晶显示屏(6)、液晶显示屏(6)和防水麦克(8)信号连接。本发明的骨传导耳机能够解决入耳式耳机安全性的问题,减少入耳式耳机对耳骨膜的伤害的问题。
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本发明公开了一种富氮碳壳包覆的纳米核壳结构碳质载体、其制法及应用。所述碳质载体包括碳质内核以及包覆于碳质内核上的富氮碳壳。本发明提供的所述碳质载体不但具有丰富的氮元素的掺杂量,而且具有强多硫离子物理和化学吸附能力和优异电化学稳定性,其在应用于锂硫电池时,例如应用为锂硫二次电池的正极材料时,即使长循环充放电也可保持高容量、倍率循环性能和超高电化学稳定性,从而使得电池整体电化学性能得到提升,同时所述碳质载体的制备工艺条件温和,低能耗,低成本,易于规模化生产。
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本发明提供一种用于X80管线钢的自保护药芯焊丝,包括低碳钢带的焊丝外皮和药芯,其特征在于:所述药芯药粉配方按照质量百分比由氟化钡40%‑50%、氟化钙10%‑20%、氟化锂5%‑10%、碳酸钡2%‑5%、氟化铈1%‑5%,三氧化二铁1%‑2%、氧化锆0%‑2%、二氧化钛0%‑4%、镁粉5%‑8%、铝粉5‑10%、低碳锰铁6%‑8%、金属镍6%‑8%,铝锆合金5%‑10%,石英1%‑5%,铁粉0%‑5%组成。本发明的自保护药芯焊丝,适合管线全位置焊接,焊接工艺性好,其熔敷金属具有良好的机械性能,焊丝熔敷金属‑40 ℃ V型缺口冲击吸收功达到100J以上,满足其焊缝韧性的要求。
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本发明公开了一种基于ZigBee的云锁无线充电系统、设备,包括智能云锁、网关和控制终端,所述智能云锁包括锁体、单片机和锂电池,所述单片机包括:无线通讯模块,用于通过ZigBee无线网络向所述网关收发数据;无线充电模块;所述网关包括:数据转送模块,用于通过互联网向所述控制终端收发数据;无线充电发射模块,用于通过ZigBee无线网络向所述智能云锁收发数据。一边通过所述网关实现所述智能云锁和控制终端之间的数据转送,又一边通过外接电源的所述网关向所述智能云锁的锂电池进行无线充电。
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本发明公开了氨基醇类神经氨酸酶抑制剂及其制备方法。本发明的方法具体如下:(1)将肉桂醛、高氯酸锂LiClO4·3H2O和三甲基氰硅烷TMSCN反应得到氰基类似物;(2)在还原剂和添加剂作用下,将氰基类似物还原得到羟基取代的氨基类化合物;(3)将羟基取代的氨基类化合物和酰氯在碱性条件下反应,得到一种神经氨酸酶抑制剂;(4)将羟基取代的氨基类化合物和取代的苄基溴在碱性条件下反应,得到另一种结构的神经氨酸酶抑制剂。本发明合成的化合物结构新颖,展现出了较好的抑制神经氨酸酶抑制活性。
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本发明公开了一种以浸矿尾液为铁源制备磷酸铁、焦磷酸铁的方法。它的步骤如下:1)在搅拌的同时,将浓度为5wt%至10wt%的磷酸盐或焦磷酸盐溶液喷洒至浸矿尾液中,直至pH等于3.5至4.5并有沉淀形成;2)静置0.5至2小时,往悬浮液中喷洒浓度为0.1%至0.3%的有机絮凝剂溶液,絮凝剂溶液用量相当于浸矿尾液重量的0.5%至5%;3)静置4-12小时,使悬浮液沉淀,沉淀物抽滤或压滤脱水,冷水淋洗,固相80至90°C烘干,得到磷酸铁或焦磷酸铁。本发明在实现浸矿尾液无害化处置的同时,实现了对其所含溶解态铁的资源化利用,得到的磷酸铁或焦磷酸铁是制备锂离子电池原料。
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本发明属于纳米材料与电化学器件技术领域,具体涉及一种豌豆状纳米管及其梯度热解静电纺丝制备方法和应用,该材料可作为在锂离子或其他电化学器件的材料,并具有极大的普适性。本发明的豌豆状纳米管其形貌结构均匀,纳米颗粒像豌豆一样均匀地分布在碳纳米管内部。纳米管外直径50~200nm,内管直径50~100nm,碳纳米管壁的厚度为10~30nm,晶粒尺寸50~100nm。本发明的有益效果是:本发明利用梯度热解静电纺丝法制备豌豆状纳米管,其原料廉价、工艺简单环保、方法普适,具有大规模应用的潜力。该材料作为锂离子电池电极材料或其他电化学器件的材料,具有优异的电化学性能。
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本发明涉及一种带蓄电功能的低成本阻燃服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身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);所述服装本体由面料制成,所述面料包括面层和里层,所述面料由复合阻燃纱线织造而成,所述的复合阻燃纱线由芳纶纤维和阻燃粘胶纤维混纺并包覆于玻璃纤维芯纱的外表面构成。本发明能给电子产品充电。本发明所采用的面料具有制造工艺简便、制造成本低廉且阻燃效果理想等特点。
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本发明提供了一种2R-(2, 5-二氟苯基)吡咯烷盐酸盐的制备方法,包括以下步骤:(a)化合物(1)与N, O-二甲基羟胺盐酸盐发生反应,得到化合物(2);(b)在有机溶剂中,1, 4-二氟苯与正丁基锂在-70~-50℃反应1~3小时,再加入化合物(2),并在-70~-50℃下反应得到化合物(3);(c)化合物(3)与化合物(7)和Ti(OEt)4在有机溶剂中,回流下反应得到化合物(4);(d)化合物(4)与硼氢化钠反应得到化合物(5);(e)化合物(5)与碱反应得到化合物(6);(f)化合物(6)在氯化氢的有机溶剂中反应,得到2R-(2, 5-二氟苯基)吡咯烷盐酸盐。本发明的方法成本大大降低,且更加安全,收率也明显提高,具有良好的应用前景。该方法的反应路线如下:
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本发明公开了一种12V汽车应急启动电源,它包括电池组模块;负载端;断路保护模块,其包括串接在电池组模块与负载端之间的第一级断路保护器和第二级断路保护器,第一级断路保护器包括继电器,第二级断路保护器包括多个并联的热敏电阻,断路保护模块还包括多个临近于每个热敏电阻设置的发热电阻,多个发热电阻相并联;控制装置,用于对继电器进行控制、用于对多个发热电阻进行控制。实施本发明的技术方案可解决现有技术中无法用三元锂电池制作12V汽车应急启动电源的技术问题;实施本发明的技术方案,可实现防止三元锂电池反向充电,过电流放电和电池过热,保证系统的安全。
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本发明公开一种高分子复合材料充电辊及其制备方法,其中的高分子复合材料充电辊,采用ECO高分子复合材料制成,该ECO高分子复合材料由以下组分按重量百分比混合加工而成:氯醚70-90%,活性剂5-10%,补强剂4-20%、锂盐0.5-3%,硫化剂0.5-3%;所述活性剂为氧化锌、硬脂酸、硬脂酸锌以及陶瓷材料中的一种或两种以上的混合物。本发明采用上述方案,所制备的充电辊电阻低,产品电阻均匀、稳定,打印质量非常好,与光导鼓接触不会污染光导鼓,使用寿命长。
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一种“笛子”形芳纶纳米纤维的制备方法,它包括如下步骤:1)将0.7-1.5份氯化锂加入到10-20份N,N-二甲基乙酰胺中搅拌1-2小时后,再加入0.5-2份间位芳纶,继续搅拌12小时;2将步骤1)中所得溶液进行静电纺丝,获得PMIA膜;静电纺丝条件为:纺丝推进速度为0.1-0.3毫升/小时,接收距离为10-18厘米,电压为13-20千伏;3)另取5-15份N,N-二甲基乙酰胺加入到10-20份水中,再加入0.1-2.0份氯化锂,搅拌1h后,将混合溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中;4)将步骤2)中所得的膜加入步骤3)中,在100-180℃条件下反应10-24小时,自然冷却至室温后,以水、乙醇分别洗涤数次后自然晾干。本发明产品制备过程简单,成本低,便于规模生产,且制备的笛子形纳米芳纶镂空纤维,形貌规整,结构统一。
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