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本发明涉及一种自带充电功能的防水性及透气性好服装,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)、一个支架(6)和一个手机托架(7);所述服装本体由面料制成,所述面料由涤纶面料层、树酯涂料层及聚氨酯涂层组成,所述的涤纶面料层依次向上涂设有一树酯涂料层和一聚氨酯涂层。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明防水性及透气性好。
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一种电池正极及其制备方法与应用,涉及锂离子电池。电池正极设有金属集流体、正极活性物质、黏合剂,正极活性物质通过黏合剂涂布在集流体上,正极活性物质包括碳基/硫/铜复合材料、导电剂,金属集流体为Cu集流体或Cu合金集流体。将硫源加在溶剂中溶解,再加入碳源,超声处理后真空抽滤,再烘干后得到碳基/硫复合材料;然后用化学镀铜活化液活化碳基/硫复合材料,在化学镀铜铜源溶液中施镀,真空抽滤、烘干后得碳基/硫/铜复合材料,再与导电剂混合并研磨得正极活性物质粉末,并与黏合剂溶液混合,得正极活性物质粉体浆料,然后涂布在金属集流体上,所得正极极片干燥后除去溶剂即得电池正极。所述电池正极可在制备锂流电池中应用。
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本发明属于陶器材料技术领域,涉及一种耐热砂器及其制造方法。该砂器的原料配方按重量百分比为:锂辉石30%~38%、粘土30%~35%、炭灰30%~35%,经烧制而成。制造耐热砂器的方法按所述配方配料,经球磨使配料细度达到180-250目,掺入比例30-40%的水后进行搅拌,拉坯成型,然后晾干或烘干,将坯体在炉体内进行烧制,烧制温度为1200-1250℃,烧制时间2-4小时,从而获得本发明制品。本发明在传统的砂器制品的配料中加入锂辉石后,在高温烧制过程中,改善了砂器的膨胀系数,使得本发明的制品可在各种热源下炸、炒、炖、煮食品,在急热急冷条件下具有良好的热稳定性能。
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本发明涉及一种玻纤网格布增强聚苯颗粒泡沫混凝土保温板及其生产方法低碱度硫铝酸盐水泥、干排粉煤灰、聚苯颗粒、树脂胶粉、聚丙烯增强纤维、硬酯酸盐憎水剂、引气剂、萘系高效减水剂、碳酸锂促硬剂、水料比0.50~0.60,先加入萘系减水剂,搅拌;再依次加入干排粉煤灰、低碱度硫铝酸盐水泥,搅拌达到均匀;再加入树脂胶粉搅拌,再依次加入聚丙烯纤维、硬脂酸盐憎水粉、碳酸锂促硬剂搅拌、加引气剂搅拌均匀后,充入聚苯颗粒料浆中,搅拌均匀,然后将料浆倒入已预先敷设玻璃纤维网格布的模具中,养护硬化,脱模后缠膜包装即可。本发明具有轻质、高强、隔热、保温、防火、耐久的特点,以适应建筑行业的发展。
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基于太阳能技术无纸化办公设备由太阳能发电模块、储能模块、电子设备模块组合而成,其特征在于所述的太阳能发电模块将太阳能电池板设置在电子设备前表面或其他适合位置,将太阳能转化为直流电能;所述的储能模块将大容量高效锂电池设置在电子设备后表面,当电子设备自身电量不足时为其供电,保证其正常工作不受影响;所述的电子设备模块包括高清显示屏、电源管理系统、内部功能系统等,可实现日常办公学习的各种功能;整体设备装置实现电能的转换、控制、储存、输出使用,作为无纸化办公设备备用电力能源,在紧急情况下大容量高效锂电池也可作为其他电子产品电源。本发明克服现有技术的不足,充分利用自然资源,整体结构紧凑,设计科学合理,具有极大的推广应用价值。
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本发明涉及一种高温复合无机粘结剂及其制备方法。其技术方案是:先以64.0~79.0wt%的酸化拟薄水铝石、6.0~11.0wt%的铝酸盐水泥、3.5~6.0wt%的硅灰、7.0~12.0wt%的Cr2O3和3.0~8.0wt%的ρ?Al2O3为原料,混合均匀,即得混合粉料;再以混合粉料60~80wt%的磷酸二氢铝溶液和20~40wt%的硅酸锂溶液混合均匀,即得混合溶液;然后按所述混合粉料∶所述混合溶液的质量比为1∶(1~4)配料,搅拌均匀,制得得高温复合无机粘结剂。本发明具有工艺简单和生产成本低的特点;所制备的高温复合无机粘结剂的施工性能好、储存时间长、使用温度范围较大、粘结强度高和抗热震性能优良。
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本发明公开了一种多辊压延装置,包括施压机构、微调间隙机构、第一施压辊、第二施压辊及位于所述第一施压辊与第二施压辊之间的第一压延辊和第二压延辊,所述第一施压辊带动所述第一压延辊转动,所述第二施压辊带动所述第二压延辊转动,所述施压机构的施压力作用在所述第一施压辊上,所述微调间隙机构位于所述第一施压辊与第二施压辊之间、并用于调节所述第一压延辊与第二压延辊之间的工作间隙,物料在所述工作间隙内压延成型。本发明的有益效果:施压机构的力作用在施压辊上,压延辊在纵向方向上受到来自施压辊的均匀受力,既避免了压延辊过大引起的锂膜纵向排列不均的缺陷,同时又避免了由于压延辊形变引起的锂膜厚度不均的缺陷。
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一种激光雷达用2484nm波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2484nm、闲频光795nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2484nm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2484nm输出,最后输出2484nm波长光纤激光。
一种激光雷达用3196nm、862nm、1208nm、1550nm四波长光纤输出激光器,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,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm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、1550nm四波长光纤激光。
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本发明公开并提供了一种锂电池无限级高压充放电串并联均衡电路。它包括若干个DC/DC电源模块及对应数量的PWM芯片、PID误差放大器,DC/DC电源模块的输入电压为700V???800V/DC,每个DC/DC电源模块均连接有所述PWM芯片,PWM芯片为双环控制芯片,PWM芯片的EA端连接所述PID误差放大器的输出端,PID误差放大器的输入正端连接电压基准vref,PID误差放大器的输入负端连接电压反馈vfd,PWM芯片内具有电流环电路,控制脉冲输出和电流反馈。DC/DC电源模块的输出端根据实际需要通过无限级串联满足输出电压的需求,通过无限级并联满足输出电流的需求。本发明可广泛应用于锂电池在高电压、大电流工作条件下的技术领域中。
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本发明提供了一种电池组SOC计算方法,当BMS再次开机时,检测电池组的单串电压V与环境温度t,并通过比较得到最低单串电压Vmin;确定当前电池的SOC初始值;当电池组有电流输出时,电池管理系统BMS采集电流通过前后的电池组的每个单串电池的电压、实际工作的环境温度以及电流大小,通过比较得到最大电压变化值ΔVmax,与该最大电压变化值ΔVmax对应的单串电池电流通过后的电压为Vx;查询单串电池电流通过后的电压Vx的数据所对应的电池SOC值SOCx,并将电池组当前SOC值标定为SOCx;按照SOC=((SOCx+∫I*T)/TotalCap)*100%计算电池组在后续的充放电过程中的实时SOC值。本发明将安时积分法与不同温度、不同阻抗条件下电池动态电压的变化与SOC的对应关系相结合,大大提高了锂电池组的SOC计算准确度。
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本发明提供一种金红石@锐钛矿二氧化钛核壳结构纳米棒的制备方法,采用简单的一步水热法,将钛酸正丁酯溶解在乳酸钠和水的混合溶液中,加入对苯二甲酸,加热反应即得。该方法工艺简单,成本廉价,能耗低,重现性好,性能优异,便于大规模应用。所制备的金红石@锐钛矿二氧化钛核壳结构纳米棒作锂电池负极得到的锂电池具有很高的比容量和循环稳定性,在电流密度为3.36 A/g时充放电循环5000圈容量稳定在84.9 mAh/g。
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本发明涉及一种无凹凸不平的触感带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,是包含二原纱、一无线射频辨识芯片及二天线,其中所述天线是分别电性连接于该无线射频辨识芯片,且所述天线是分别连接所述原纱。本发明能给电子产品充电。本发明无凹凸不平的触感。
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提供一种基于声波探测的管道泄漏检测采集装置及使用方法,在所述管道泄漏检测采集装置中两个拾音探头分别固定在管道两端用于探测管道泄漏,该采集装置置包含单片机、GPS模块、拾音器、多路选择器、录音存储模块、SD卡、蓝牙模块和锂电池供电电路;通过分时采集GPS的秒脉冲输出与拾音信号输出,采集装置能够将准确的时间信息标记在采集到的声音数据中。该采集装置采用低功耗芯片与模块,程序控制相应工作模式下的各模块供电,使得整机功耗大大降低;采用锂电池供电,体积小巧轻便;使用蓝牙模块与上位机控制端进行交互,操作简单方便,工作稳定可靠,为后续泄漏点位置的确定提供了高时间准确度的数据基础。
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本发明属于新材料技术领域,具体为一种金红石相纳米二氧化钛及其低温制备方法及应用。本发明以铝钛合金为原料,将其分散于盐酸溶液中,置于一定温度下的恒温水浴锅器中,进行反应,铝钛合金逐步变为钛的盐溶液,随后一步直接形成金红石相纳米二氧化钛材料。本发明方法简便,无需特殊实验设备,能耗低,可直接得到金红石纳米二氧化钛材料。该材料电流密度为0.5C(84 mAg‑1)下测试时,经历100圈循环后,比容量为102mAhg‑1,可用作锂离子电池负极材料。
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一种双微型电动机助行器,涉及出行用品技术领域。它包括结构功能相同的左、右助行器,左、右压力传感器控制装置,左、右夹脚模块。助行器内层采用高密度泡棉制作,中层采用牛津布尼龙材料制作,外层采用高硬度塑料制作。助行器内层的前边缘有两个扣环,后边缘有两条固定带,固定带上有调节扣。中层与内层通过粘合技术粘在一起,与外层通过金属扣钉固定在一起。外层内置的微型电动机、CPU、信号接收器、开关按钮和能充电的锂电池通过电路板连接在一起。微型电动机外装有转轮,转轮上有凹槽,凹槽上系着钢化绳,钢化绳与夹脚模块相连接。压力传感器控制装置由鞋垫、微型压力传感器、发送器和能充电的锂电池组成。助行器轻巧,出行方便。
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本发明公开一种以红柱石为原料的高温陶瓷釉面材料,其按照如下质量百分比配置原料:TiO2:a%、ZnO : b%、MgO : c%、K2O:d%、锂云母:e%、MnO2 : f%;V2O5 : g%, 余量为红柱石;其中,a、b、c、d、e、f、g满足如下公式:0.2<a<0.5;0.15<b<0.35;0.1<c<0.25;1.0≤d≤1.5;1.2<e<1.5;2.3<f<2.5;3.5<g<5.5。本发明通过采用红柱石为原料并配置相关添加剂使得本发明可以完全替代现有的以高岭土或者石英粉为原料的陶瓷釉料,同时本发明制得的陶瓷釉还具有良好的热稳定性和高断裂韧性。
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本发明涉及柔性复合碳材料领域,特别是一种柔性高导电复合碳质纤维的制备方法。以纯棉线为前驱体,通过浸渍法将碳纳米管和/或石墨烯担载在纯棉线的细小纤维表面;在惰性气氛保护下热处理时,构成纯棉线的主体纤维素碳化,并同时与碳纳米管和/或石墨烯紧密结合,最终得到复合碳质纤维。本发明通过改变碳化处理温度和处理时间及碳纳米管或石墨烯的结构及含量等,来调控该复合纤维的结构与性能。该柔性同轴复合结构碳质纤维兼具柔性、高导电性、高担载储锂活性物质等特性,可望用于未来柔性可穿戴设备及柔性锂离子电池的电极担载材料。
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本发明提出一种三元电池用防过充电解液,由以下成分组成:有机溶剂、锂盐、防过充添加剂,所述防过充添加剂占有机溶剂的质量比为3~8%,所述防过充添加剂为联苯和/或苯基环己烷,所述有机溶剂为醚类和酯类有机溶剂。本发明还提出所述防过充电解液的制备方法。本发明所提出的防过充电解液,通过BP和CHB的混合作用,可在电池过充时发生过充电聚合,阻断电流的充入,有效避免三元动力锂电池在发生过充时带来的着火或爆炸现象,从而解决一直以来困扰行业的三元电池的过充安全性问题。
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本发明属于治疗脱发的药物技术领域,具体涉及一种用于治疗脱发的制剂,包括氯化锂、LDN?193189、载体或赋形剂。本发明的发明人前期进行了大量理论研究,发现了调控毛囊生长的两个关键靶点,并针对这两个靶点设计了本发明,即联合利用化合物同时激活经典Wnt信号和拮抗BMP信号,从而模拟生物大分子的作用,达到诱导毛囊生长的目的。本发明利用化合物氯化锂和LDN?193189,成分明确,作用机理清楚,在动物上取得的疗效明显,能够有效解决治疗脱发的问题,而且,本发明的药物组合物在C57小鼠上诱导再生的毛囊为黑色,说明本发明还可能用于治疗白发。
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本发明涉及一种纯相In2S3半导体薄膜的硫化辅助电沉积制备方法,电解液中含有摩尔比为100:(2.5?10):(1?10):(40?100)的氯化锂、氯化铟、亚硫酸钠和硫代硫酸钠,电解液的pH值介于2.5?3.75之间,电解液经搅拌后用电沉积法在氧化铟锡(ITO)玻璃基底上制备出了附着力良好的预沉积薄膜,然后将预沉积薄膜置于硫粉和惰性气氛保护条件下于200?600°C下恒温,得到纯相高结晶性的In2S3半导体薄膜。本发明提供的方法在ITO玻璃基底上制备出纯相In2S3半导体薄膜,适合作为薄膜太阳能电池的缓冲层材料。
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本发明涉及一种基于二维镧金属有机骨架MOF‑La的荧光纳米探针材料的制备方法、制得的探针材料及其在生物传感中的应用。制备步骤包括:(1)在碱性溶液中,加入2, 2′‑硫代二乙酸或2, 2′‑硫代二乙酸盐、La3+镧离子无机盐,于120~180℃反应10~30h;将得到的晶体加入到有机溶剂中,超声,离心后分散于正丁基锂的有机溶液中,惰性气体保护下于20~30℃反应15~25h,即得到二维MOF‑La纳米材料;将二维MOF‑La纳米材料分散于缓冲溶液中,加入荧光标记的核苷酸链,室温下反应后离心即得。本发明制备条件简单,操作方便,细胞毒性低,得到的探针具有高选择性、高灵敏性特点,避免了假阳性结果,定性定量更为准确,具有良好的应用前景。
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本发明涉及复合固体电解质。提供成形性和化学稳定性优异且锂离子传导率高的复合固体电解质。该复合固体电解质的特征在于,在含有氧化物系固体电解质和硫化物系固体电解质的复合固体电解质中,上述氧化物系固体电解质为(Li7‑3Y‑Z,AlY)(La3)(Zr2‑Z,MZ)O12(M=选自Nb、Ta中的至少一种以上的元素,Y、Z为0≤Y<0.22、0≤Z≤2范围的任意的数),上述硫化物系固体电解质为VLiX-(1-V)((1-W)Li2S-WP2S5)(X为卤族元素,V为0<V<1范围的任意的数,W为0.125≤W≤0.30范围的任意的数)。
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本发明涉及一种数码印花服装面料多功能抗菌阻燃涂层,由以下组分组成:苯乙烯?丁二烯?苯乙烯嵌段共聚物、聚碳酸亚丙酯、二异氰酸酯、聚丙烯酸橡胶、甘油辛酸酯、聚醋酸乙烯乳液、偏氯乙烯、磷酸酯、丁烯酸甲酯、尼泊金乙酯钠盐、丙酸钙、新洁尔灭、甲基异噻唑啉酮、胡椒碱、贝壳粉、碘酸锂粉末、二苯基甲烷二异氰酸脂、木质素磺酸钙、碳酸氢铵、活性碳酸钙、碱式硅铬酸铅、锂辉石粉、羟基锡酸锌、醋酸丁酸纤维素、磷酸三苯酯、聚苯并咪唑酰亚胺、淀粉醚、羟丙基甲基纤维素、间苯二甲酸、二丁基锡二月桂酸酯、二异丙醇胺、山梨醇酐单油酸酯、二叔丁基过氧化物。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
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本发明公开一种羧基丁腈橡胶接枝聚苯硫醚树脂,主要由硫化钠、对二氯苯、氯化锂和羧基丁腈橡胶聚合反应制得。还提供了一种羧基丁腈橡胶接枝聚苯硫醚树脂的合成方法,包括硫化钠脱水处理过程、预聚合和缩聚反应过程、羧基丁腈橡胶的脱水过程、羧基丁腈橡胶与聚苯硫醚的接枝和交联过程,以及出料和洗涤过程。本发明的羧基丁腈橡胶接枝聚苯硫醚树脂的冲击强度比未接枝羧基丁腈橡胶的聚苯硫醚的冲击强度高20%~50%。
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本发明公开了一种用于无线基站的小型低噪声移动发电系统,该发电系统包括有电池系统、充电系统及逆变系统,其中,所述电池系统采用磷酸铁锂电池所构成的电池组,所述充电系统为模块化的240V直流供电系统,将交流输入转化为直流进行输出,输出给电池系统;所述逆变系统,为模块化设计,将磷酸铁锂电池储存的容量进行逆变,转化为220V/380V交流电源,通过接口接入基站现有的供电系统供电,从而保障基站供电系统正常运转。
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本发明公开了一种锗酸钙/石墨烯纳米复合材料及其制备方法,属于无机储能材料技术领域。所述锗酸钙/石墨烯纳米复合材料由二维片状石墨烯夹杂一维锗酸钙纳米线,呈三明治结构,锗酸钙纳米线的直径为40~100?nm,长度为40~200微米。制备方法采用水热法,将二氧化锗将入到氧化石墨烯和氢氧化钙的混合溶液中,经超声,150~250?℃水热反应,洗涤、干燥,最后在300~500℃的惰性气氛下煅烧制得该纳米复合材料。该反应环境友好、易于操作。所制备的锗酸钙/石墨烯纳米复合材料用作为锂离子电池负极活性材料,产品纯度高,表现出良好的循环稳定性及高倍率性能。
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