1102
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本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及一种斜侧面六棱柱状纳米氧化铁的制备方法,利用水热反应的方法制备出斜侧面六棱柱状纳米α‑Fe2O3新材料;以FeCl3·6H2O和NaOH为原料,乙醇和水为溶剂,在特定温度的条件下进行反应,制得单分散、高纯度的斜侧面六棱柱状纳米α‑Fe2O3,其具体工艺步骤包括溶液1制备、溶液2制备、混合溶液制备、样品制备和成品制备五个步骤;得到的成品α‑Fe2O3呈斜侧面六棱柱的形状,两个底面是正六边形,其平均尺寸为550nm,平均厚度为80nm;其制备工艺简单,操作灵便,设计原理可靠,生产成本低,产品产率高,应用环境友好,制备出的α‑Fe2O3单分散性好,纯度高,在锂离子电池负极材料方面有着广阔的应用前景,易于进行大规模工业生产。
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本发明公开了一种直流充电单元的充电保护方法及系统,对充电过程进行输出过压保护、限流输出保护,短路保护和过温保护。本发明不能够安全可靠地给电池充电,且能够通过智能化充电控制延长锂电池的使用周期,有效的防护锂电池由于过冲,高温,高压等原因而引起的爆炸等事故,对充电设备的安全运行起着重要的保障作用。
一种海洋探测用517, 5nm、515nm、688 nm、1035nm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λXⅠ2070nm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ⅡλlⅡ2050nm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ⅡλBⅡ517.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成517.5nm、515nm、688nm、1035nm、1030nm、2070nm、2050nm七波长光纤激光器。
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一种铈镨钕合金,该铈镨钕合金的通式为Cex(PrNd)1‑x,其中x=10wt.%‑90wt.%,其制备方法包括如下步骤:将石墨电解槽烘干,加热至其底部发红,加入氟化物混合物和氧化物混合物进行电解,铈镨钕合金出炉后自然冷却,其中:氟化物混合物由氟化锂与氟化铈镨钕组成;氧化物混合物由镨钕氧化物、氧化铈和铈镨钕氧化物三种氧化物之中的至少两种氧化物组成;每小时投入的氧化物混合物与氟化物混合物的质量比为1‑10:1,并控制电解电压为7‑15V,电解温度在900℃‑1020℃之间,并且在电解过程中进行搅拌,使电解槽内的物料均匀混合和分布。本发明提供一种新型铈镨钕合金及其制备方法,可以实现高质量、低成本铈镨钕合金的制备。
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本发明涉及一种制备具有氧缺陷的过渡金属氧化物的方法,由其制备的具有氧缺陷的过渡金属氧化物,包含该具有氧缺陷的过渡金属氧化物锂离子电池的电极,以及包括该电极的锂离子电池。所述方法包括如下步骤:a)将过渡金属氧化物或其前驱体与改性剂充分混合得到均一的混合物;b)在惰性气氛或者真空条件下在360℃至550℃下加热所述混合物,得到具有氧缺陷的过渡金属氧化物;其中,所述改性剂选自具有还原性的单质磷或其中磷价态为<5价的低价态磷化合物。
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本发明公开了一种溶液除湿机,蒸发器为内部流动有水蒸汽的凝水器,冷凝器为由储液槽和多排实心的木条构成的湿木装置,湿木装置的下方设置有冷凝器接水盘,在冷凝器接水盘下面设置有为凝水器提供水蒸气的稀溶液槽,在稀溶液槽的下方设置有浓溶液槽,在稀溶液槽中设置有加热器,稀溶液槽和浓溶液槽相通,通过节流阀控制溶液从稀溶液槽向浓溶液槽的流动,浓溶液槽通过连接管与上部的储液槽连接,在连接管上设置有将浓溶液槽中的浓溶液泵到储液槽中的泵。本发明利用氯化锂或溴化锂溶液快速除湿,热消耗功率很低;设计个湿木装置,接触面积大,吸收充分,深度除湿,整机效率提高。
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一种液晶离聚物PEO/PMMA固体电解质及其制备方法,其特点是该固体电解质由PEO、PMMA、锂盐、液晶离聚物和非质子溶剂组成;其制备方法是:以PEO与PMMA为基体,将PEO与PMMA溶解在第一种无水溶剂中形成第一种溶液;将锂盐和液晶离聚物溶解在第二种无水溶剂中形成第二种溶液;将第一种溶液和第二种溶液共混搅拌均匀,制得混合溶液;将混合溶液刮膜制成厚度一定的电解质膜,待溶剂蒸发后形成固态聚合物电解质。本发明解决了现有PEO玻璃化转变温度比较低在室温下不稳定,而PMMA比较稳定但室温电导率较低达不到要求的不足,同时加入液晶离聚物,即增加了离子的传输,提高离子电导率,也提高了基体的力学性能。
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本发明公开了一种铝合金阳极氧化膜无镍封孔剂,由下列重量份的原料制成:醋酸镁8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸铵3-3.2、去离子水适量、硼砂0.1-0.2、纳米结晶纤维素0.2-0.3、纳米三氧化二铝0.6-0.7、硅酸锂0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、钛酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性剂0.3-0.4。本发明使用钛酸四丁酯形成纳米二氧化钛,同时使用了硅酸锂、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷、含氟表面活性剂,经反应,能够提高封孔剂的渗透性、粘结性、疏水性;通过使用硼砂、纳米结晶纤维素、纳米三氧化二铝,提高了氧化膜的润滑性、耐磨性。
本发明公开了一种能改善电解液高电压性能的添加剂及含有该添加剂的电解液。将该种能改善电解液高电压性能的添加剂与锂盐和其他常规添加剂一起溶于非水有机溶剂中制得高电压电解液。本发明中的能改善电解液高电压性能的添加剂为有机氧化磷类化合物,可优先于电解液基体溶剂氧化分解,分解产物沉积在正极表面,形成一层类似负极SEI膜的保护层,很大程度上阻止了基体溶剂在正极表面的持续氧化分解,极大提高了锂离子电池的高电压性能。
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本发明公开了一种电容电池用负极材料、电容电池及其制备方法,属于电容器技术领域。本发明电容电池用负极材料主要由以下重量百分含量的组分组成:锂粉0.5%~10.0%,硅粉90%~99.5%,成本低,降低了负极的反应电位,提高了电容电池的电压,进而提高了电容电池的能量密度。本发明电容电池,采用传统的超级电容器采用的多孔碳材料为正极活性材料,以硅粉和锂粉混合组成的材料为负极活性材料,提高电容电池的电压和能量密度。本发明电容电池制备方法,负极材料制备中不使用溶剂,提高了制备的粉体材料与集流体的结合性,提高负极极片的稳定性,同时减少电池制备过程中有机溶剂的耗费和环境污染。
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本发明公开了一种锂离子电池人造石墨负极材料的制备方法。所述方法包括:将焦炭等原料粉碎、球化后,将球化原料、导电性聚合物、粘结剂按照一定比例加入到装有溶剂的搅拌釜中搅拌均匀,其中,导电性聚合物占总质量的比例为0.5~5%,粘结剂占总质量的比例为2~10%,脱溶剂后接着在800~1000℃非氧气氛下纯化2~10hr,然后在2500~3000℃高温石墨化不小于24hr,制备得到表面包覆导电材料的人造石墨负极材料。这种导电性能优良的人造石墨负极材料用于锂离子电池时,电池内阻低,循环性能好。
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本发明提供一种功能材料及其制备方法、可固化树脂组合物、膜材、显示器件,属于显示技术领域,其可解决现有显示器件存在污染的问题。本发明的功能材料包括表面带有改性层的无机粉末,无机粉末包括氧化铝、氧化镁、氧化锌、氧化锆、二氧化硅、二氧化钛、氧化硼、三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠、氧化锂中的任意一种或多种;改性层由二元酐和二元胺反应生成。本发明的可固化树脂组合物中含有上述功能材料。本发明的膜材和显示器件中包括由上述可固化树脂组合物固化形成的透明膜层。
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本发明公开了一种感应追踪装置,包括追踪体和设于追踪体内的锂电池,所述的追踪体内设有与锂电池连接的磁敏传感器、与磁敏感应器连接的信号放大器、与信号放大器连接的蜂鸣器;所述的感应追踪装置还包括有被追踪体。该感应追踪装置通过磁敏感应器接近被追踪体时,磁敏感应器感受被追踪体的测量信息,并将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出给信号放大器,然后通过信号放大器输出信号给蜂鸣器鸣响,实现寻找被追踪体的乐趣和目的。当感应器与被追踪体的距离越来越近时,其蜂鸣器发出的鸣响声音也越来越大。
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本发明是一种利用太阳能供能的多功能旅行伞,该伞除了普通伞所带的功能外,该伞还具有风扇降温、LED照明和电子产品充电的功能。由于功能强大,结构简单、轻便,能源可再生和免费的特点,该伞在旅行和生活中特别实用。本发明主要由柔性太阳能电池、太阳伞、小风扇、LED灯、USB接口、锂蓄电池和控制转换电路等组成。将柔性太阳能电池封装在太阳伞的伞布上,使伞布可以收拢裹紧。所有线路藏于中杆内,小风扇安装在内伞面与伞骨架之间的中杆上;控制转换电路、开关、LED灯及锂蓄电池安装在特制的伞柄中;为了安全,风扇与人之间用线网保护隔离,并在伞中杆的卡口处安装一个安全开关。
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本发明涉及石墨烯材料技术领域,特别涉及一种石墨烯乙醇分散液的制备方法,先将石墨加入到N-甲基吡咯烷酮中进行超声剥离得到石墨烯的N-甲基吡咯烷酮分散液,再通过采用不同的转速进行离心得到片径尺寸均匀可控的石墨烯N-甲基吡咯烷酮分散液;然后过滤片径尺寸均匀可控的石墨烯N-甲基吡咯烷酮分散液得到石墨烯固体,将得到的石墨烯固体烘干后重新分散到乙醇中进行超声、过滤后再次进行分散、超声,重复3次,得到石墨烯乙醇溶液;制备的石墨烯分散液分散均匀,稳定度高,浓度高,导电率高,在石墨烯涂层、石墨烯复合材料、锂离子电池、超级电容器、导电油墨、太阳能电池以及触摸屏等领域具有广泛的应用前景。
一种海洋探测用3335nm、735nm、985nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光735nm传输光纤上设置闲频光735nm分束光纤圈,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,信号光3335nm、闲频光735nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3335nm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3335nm输出,最后输出3335nm、735nm、985nm三波长光纤激光。
本发明公开了一种1-(2,2-二氟苯并[D][1,3]二氧杂环戊烯-5-基)环丙基腈的制备方法,所述方法包括如下步骤:将2,2-二氟胡椒环通过Blanc氯甲基化制备胡椒氯苄,再经氰化亚铜氰化反应,最后通过1-溴-2-氯乙烷环合,得到产物。上述方法经低毒的氰化亚铜进行氰化,使用弱的有机碱三乙胺傅酸进行环合制备得到目的产物,避开了使用危险的四氢铝锂和氰化钠,避免了强碱和高温的条件,从而避免产物中氰基的水解,对环境低毒,提高了产品收率和质量。工艺流程简单、安全,反应过程易控制,成本低,产率高,适合工业化。
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本发明公开了一种异原子掺杂石墨烯及其制备方法与应用,属于高性能化学电源及相关领域。将异原子前驱体化合物溶于溶剂中,混合均匀;然后除去溶剂,得到固体粉末;然后将固体粉末在惰性气氛中,于700~1000℃处理1~5小时,原位制备异原子掺杂石墨烯。本发明制备的异原子掺杂石墨烯具有可与商业化Pt/C相媲美的氧气还原催化活性,并且其抗甲醇氧化性能和稳定性能优于商业化Pt/C催化剂,可用于燃料电池领域。本发明所制备的异原子掺杂石墨烯具有双功能催化性质,用于二次锂?空气电池,可获得高充、放电容量,优异的充、放电倍率和长的循环寿命,可应用于金属?空气电池领域。
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一种物联网用821nm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,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波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种节能环保型医学检验存储装置,用于储存检验器皿,包括箱体,箱体包括消毒腔室、存储腔室、输送机构、动力腔室以及动力装置;其中,消毒腔室与存储腔室并排且相邻设置;输送机构设置在消毒腔室中,用于将消毒腔室中的检验器皿送至存储腔室,动力腔室位于消毒腔室下方,动力装置设置在动力腔室中,并用于驱动输送机构。检验器皿为陶瓷材料,且陶瓷材料采用锂渣为主要材料,配以贵州高岭土、广西白土、紫木节土和辅助材料;且陶瓷器皿内外均施釉料。本装置使得检验器皿在存储前总是被消毒,并没有任何污染源(如人手)与之接触;检验器皿利用锂渣是再生资源循环使用,以及釉料的选取,既节省矿资源又减少环境污染。
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本发明公开了一种极高导无铅易切削铜合金材料及其制备方法和应用,其特点是该材料的化学成分按重量百分含量计为Te 0.10~0.30,P 0.003~0.009,Cu 99.70~99.90,杂质总和小于0.1。采用熔炼、挤压、拉拔工艺,结合磷锂复合深度脱氧方法,材料含氧量小于20ppm,达到无氧铜TU1水平,导电率大于95%IACS,明显高于C14500导电率标准(大于85%IACS)。该材料兼顾了优良的切削性能和极佳的导电、导热性能,同时具备抗腐蚀和抗电烧蚀性能,可广泛应用于对导电性能有极高要求的电子电气连接器件、集成电路引线框架、焊割高级枪嘴、电动机和开关部件等。
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本发明涉及一种小型直流智能型多功能电源系统,属于新型能源及应用领域。本发明核心是结构简单、功能多样、安全可靠的储能动力锂离子电池模块,此外还包括太阳能电池板、智能控制器。其中智能控制器与储能模块采用一体化设计。系统可分别输出5伏、12伏、50伏直流电用于低压直流用电器,不需经过逆变成高压交流电而额外损失电能;太阳能电池板的倾斜角度能够根据太阳的运行角度进行调节从而获得最大能效;储能部分的高性能锂离子电池模块具有快速充放电能力。这种系统能够用于照明,直流电视,低压直流热水器,低压直流冰箱,冰柜,直流风扇,直流水泵等,也可用作汽车12V电源。不仅适合钓鱼、野营等各种户外活动,也适合于普通家庭解决基本的生活用电需求。
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本发明公开了一种吸音降噪的磁力水泵用粉末冶金磁环及其制作方法,该粉末冶金磁环按照重量份的原料包括:松香树脂3‑20份、锰5‑30份、氧化锌5‑25份、铝1‑15份、地蜡1‑10份、钼0.3‑5份、氧化锶0.1‑5份、镧0.1‑2份、氧化铜0.1‑5份、氧化锑0.1‑3份、硬脂酸锂0.5‑6份、二苯基二氯硅烷1‑8份、三亚磷酸酯0.2‑5份、氢化矿物油1‑8份、铁粉50‑80份。将松香树脂、氧化锌、地蜡、氧化锶、氧化铜、氧化锑、硬脂酸锂、二苯基二氯硅烷、三亚磷酸酯、氢化矿物油混合搅拌均匀、加热处理后与锰、铝、钼、镧、铁粉混合后进行大气冶炼,再经水气联合雾化后冷却即得。本发明提高材料的强度、摩擦性能、频率特性和品质因数,应用在磁力水泵上,具有吸音降噪功能。
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本发明提供一种新型消防机器人,包括消防机器人主体,消防机器人主体为钢质安装架,安装架中间位置的左右两侧均安装有电机,电机传动连接履带底盘,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水炮,连接管弯头下端螺纹连接进水管,水炮位于两台电机之间,水炮包括喷头和与喷头丝扣连接的弯管,弯管沿水平方向弯折且高度并由后向前渐低;安装架前端设有电池安装槽,电池安装槽外侧安装有门体,门体与安装架一端为合页连接,另一端则为卡扣连接,电池为锂电池,锂电池上设置有快接插头。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状态更加平稳。
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本发明公开了一种自动收线且能调节收线速度的钓竿,包括竿体、鱼线和自动收线安装座;自动收线安装座安装于所述竿体末端,自动收线安装座包括壳体、无刷电机、大齿轮、小齿轮、充电锂电池、电子调速器和线圈,壳体内设有线圈凹槽和无刷电机槽,线圈和无刷电机分别设于线圈凹槽内和无刷电机槽内,无刷电机的转轴与小齿轮相连,小齿轮与大齿轮啮合相连,线圈通过固定螺丝固定于大齿轮上,充电锂电池通过电子调速器与无刷电机电连接。本发明能通过大齿轮和小齿轮的减速比增大线圈的输出扭矩,并能通过无刷电机进行调速,能自动收线,缩短收线时间,节省手臂力气,机械转接件少,出故障率低,结构简单,使用方便。
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微型微波速效蒸馏仪,微波炉中放置有微波瓶,微波瓶的瓶口塞有微波瓶塞,氮球下连接的下部插套在微波瓶塞上且与微波瓶相通接,氮球下连接的上部插套有氮球塞,氮球插套在氮球塞上;氮球通接压力可调节的压力阀,压力阀通接第一吸收瓶,这样形成第一种工作状态;连接管一端通接氮球,连接管插套在冷凝管中,冷凝箱固定在冷凝箱支架上,吸收瓶塞盖在第二吸收瓶的瓶口上,吸收瓶漏斗和吸收瓶第一漏斗均插套在第二吸收瓶塞上,这样形成第二种工作状态。它采用微波热源,在几分钟内将样品处理完全,并可防止蒸馏液倒吸。采用的微波炉可使用锂电池或太阳能供电,具有控温编程、定时功能。它环保节能,省人力省物力,同时省时间。
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本发明提供一种具有多孔的导电石墨烯/碳纳米角复合材料,其特征在于,所述碳纳米角分布于石墨烯片层间或石墨烯片层表面上。所述复合材料有效阻止或减少石墨烯片层的层叠、团聚,形成大量的层次结构孔(包括微孔和介孔)和大比表面积;同时,石墨烯在碳纳米角间起到桥连作用,形成导电网络结构,增加其导电性。本发明还提供所述复合材料的制备方法,及该材料用于超级电容器、锂离子电池、燃料电池等电极材料或作为添加剂的应用,所述电极材料的电容量大、充放电速度快,循环使用次数增多。
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本发明涉及LiCuVO4介孔纳米颗粒材料及其制备方法,该纳米颗粒可作为锂离子电池负极活性材料,为下述制备方法所得产物,包括有以下步骤:1)首先称取NH4VO3、Li2CO3和Cu(NO3)2·2H2O混合,加入去离子水,搅拌均匀;2)在步骤1)的混合溶液中,加入柠檬酸作为络合剂,然后加入氨水调节pH值于6.0~6.1;3)将步骤2)中的混合溶液置于水浴锅内水浴,然后将所得溶液烘干,即得到前驱体;4)将步骤3)所得的产物研磨,于马弗炉内空气气氛下煅烧,即得到LiCuVO4介孔纳米颗粒。本发明的有益效果是:作为锂离子电池的负极材料时,表现出优异的倍率、高的比容量和良好的循环稳定性,工艺简单。
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本发明涉及一种具有可充电休眠仓的智能手环,包括锂电池BT、USB接口、充电管理模块、电压转换模块、电池保护模块,充电管理模块包括充电管理电路和电源管理电路;电压转换模块完成充电管理和电压变换,将电池电压转化为5V电压给智能手环充电;充电管理模块用于保证电池的恒流恒压充电,休眠仓具有移动电源特点,消费者可以通过USB接口和锂电池两种方法充电,方便消费者实时充电,充电管理模块保证电池的恒流恒压充电,可以延长电池的寿命。
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本发明提供一种汽车环景监视安全预警系统,该系统的组成包括主处理器(20)、付处理器(30)、存储器(22)、警示器(23)、振动探测器(24)、多摄像头(11~16)、通信电路(21、31)、环景显示液晶屏(40)、太阳能电源(含太阳能电源控制50、锂电池51-53、太阳能板52-54);使汽车无论在停车还是在行驶都能随时发现来自无论前、后、左、右的异物靠近或危害,能及时给出警示、同时本机录像;让驾驶员行车时可无盲区地掌握汽车周边环景情况,及时得到关于本车危险的预警和提示,使驾驶员可及时采取防范措施避开该危险,用以保护自身的安全、维护自己的权益。
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