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一种物联网用320nm波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光320nm、闲频光1500nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II660nm进入320nm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320nm输出,最后输出320nm波长光纤激光输出。
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四(二甲胺基)锆的合成方法,合成步骤为:(1)在氩气氛下,按照每100克二甲胺中加入100~300毫升正己烷的比例,向三颈瓶内加入二甲胺和正己烷,搅拌均匀,并将反应瓶置于-20~-60℃之间,向反应瓶中滴加的正丁基锂溶液,滴加完后搅拌反应10小时;(2)将四氯化锆加入到上述反应体系中,保持反应体系的温度在-20℃到0℃之间,在加完四氯化锆后,让反应体系在惰性气体保护的条件下搅拌反应24–30小时;(3)反应结束后,一个大气压除去反应的溶剂,等溶剂正己烷完全除去后,减压蒸馏,收集110-112℃/4mmHg的馏份,即为四(二甲胺基)锆化合物。反应从简单易得得原料二甲胺基锂和四氯化铪出发,操作简单,且降低了成本。
本发明涉及太阳能发电应用在无土栽培郁金香的玻璃瓶上的照明装置,属于新能源花卉栽培技术领域。向培育郁金香的玻璃瓶体中注入植物营养稀释液,在玻璃瓶颈的上方放置郁金香球茎,从郁金香球茎向下生长的郁金香水生根分布在植物营养稀释液中,从郁金香球茎向上生长出郁金香叶片、郁金香花茎和郁金香花朵。阳光照射安装在玻璃瓶外表面上的太阳能电池产生的电流通过导电线输入安装在玻璃瓶颈部位的锂离子电池储存电能,当夜间或阴暗天气需要增加光照时,开启电路开关,从锂离子电池输出的电流通过导电线输入玻璃瓶口供电圆环、向安装在玻璃瓶口供电圆环上的LED照明灯供电照明,满足长日照植物郁金香需要的充足光照,郁金香花朵开放得更美艳。
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本发明涉及一种防滑型带手电及指南针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,指南针,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,指南针安装在空气净化器本体顶部,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;可辨别方位及可当应急手电使用。
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本发明涉及电池技术领域,尤其是一种碱性电池添加剂;其质量份组成如下:氧化钇2‑8份、氢氧化钇2‑12份、多腈基化合物0.3‑0.8份、二草酸硼酸锂1.2‑1.8份、溴化钾0.2‑0.8份、FS‑3100 含氟非离子型表面活性剂0.1‑0.8份,所述添加剂中氧化钇和氢氧化钇的质量比为1:1‑1.5,所述添加剂的添加量为电池总重量的0.5%‑0.8%;本发明在电池正极、负极或电解液中添加氧化钇、氢氧化钇、多腈基化合物、二草酸硼酸锂、溴化钾作为添加剂,配比合理,降低电池内阻、析气量,且提高了电池新电性能和高温贮存性能,效果显著。
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本发明公开了一种适于多次回烧的宝蓝釉,其特征在于:所述宝蓝釉的化学组成按重量比为:11.45~18.32%的氧化钛、25.73~37.58%的无铅透明熔块、22.73~33.69%的硼熔块、3.78~6.54%的苏州土、1.27~3.55%的氧化锆、4.73~8.96%的白云石、3.98~8.32%的石英、1.05~2.85%的钴黑色素、3.72~5.94%的碳酸钙、3.10~4.72%的滑石、0.67~1.78%的氧化锂,上述化学组成的重量比之和为百分之百,初次釉烧温度为1020~1050℃。本发明通过硼熔块、氧化锆、石英、滑石、氧化锂的组合,使得制出的宝蓝釉具有适于多次回烧的特性。
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本发明一种适用于磁悬浮平衡车,包括:操纵杆(1)、全景摄像头(2)、推进磁体(3)、超导磁片(5)、固态陀螺仪(5)、喷射装置(6)、加速度传感器(7)、切换按钮(8)、超级锂电池组(9)、太阳能车轮(10)。用户通过按下切换按钮(8),可以进行磁悬浮行驶模式和地面行驶模式的选择,在磁悬浮模式中喷射装置(6)启动,将车体上升到预定位置后,超导磁片(4)产生强大的磁场,并和地磁场相互作用,产生一种向上浮力,实现车体悬浮,磁悬浮平衡车行驶过程中,通过固态陀螺仪(5)保持车体的平衡,操纵杆(1)把握行驶方向和速度,磁悬浮平衡车的电能由超级锂电池组(9)和太阳能车轮(10)共同提供,安全且环保。
本发明公开了一种反式‑4‑环己基‑L‑脯氨酸的制备方法,包括如下步骤:(1)在缚酸剂的作用下,4S‑羟基‑N‑Boc‑L‑脯氨酸酯6与磺酰氯缩合生成磺酸酯5,其中R为C1~4的烷基;(2)在铜催化剂、锂盐和有机碱的作用下,磺酸酯5与环己基溴化镁发生亲核取代反应生成化合物4;(3)化合物4用氢氧化锂水解得到(4S)‑N‑Boc‑4‑环己基‑L‑脯氨酸(化合物3);(4)化合物3在盐酸或者三氟乙酸/二氯甲烷条件下脱除Boc,制得目标产物2。本发明的有益效果是:通过磺酸酯和格氏试剂亲核取代反应引入目标产物结构和手性,克服了现有的贵金属还原方法,该法操作简单,条件温和,收率良好,化学纯度和光学纯度均较高,适合于工业化生产。
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本发明公开了一种防止针头脱落的胰岛素泵专用针,包括胰岛素泵、导管、连接软管、捏把、螺纹管、内管、密封垫圈、凹槽、缓冲海绵、外管、螺纹块、固定座、输液软管、壳体、锂电池、湿度传感器、空腔、转轴、粘性布、漏液传感器、报警灯、硬针和软针。本发明结构合理,设计新颖,操作简单,安装方便,通过空腔、壳体、软针、硬针、转轴,便于病人根据自己的需求进行选择,同时软针和硬针转动连接空腔,方便软针和硬针的放置,便于携带,通过湿度传感器、漏液传感器、锂电池和报警灯,能实时监测,防止出汗和脱针影响输液效果。
本发明属于金刚石砂轮领域,具体涉及一种五轴数控硬质合金刀具用段差磨削金属陶瓷复合结合剂金刚石砂轮及其制备方法,其中金刚石磨料、复合结合剂、碳纤维的体积比为(40~50)∶(45~55)∶(3~5);复合结合剂由合金粉及陶瓷粉组成,其中合金粉为自制,通过以下重量百分比的金属粉:铜Cu 40~50%,钴Co 20~30%,锡Sn 20~30%,银Ag 3~5%,使用机械合金化的方法制得;陶瓷粉为自制,由以下重量百分比的原料熔炼而成:石英砂55~65%,硼砂8~20%,氧化铝5~12%,氧化锂5~12%,氧化钙2~5%,二氧化钛2~5%。采用上述金属陶瓷复合结合剂制备的金刚石砂轮在五轴数控机床上段差磨削硬质合金刀具时,既具有陶瓷结合剂锋利性好,自锐性优的特点,又具有金属结合剂强度高,耐磨性好,型面保持性佳的特点,综合加工效率提升50~75%。
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本发明提供一种物料输送及投料系统及其工作方法,该系统包括原料仓、第一螺旋给料机、高效卧式混合机、斗提机、充填料仓、充填搬送轨道、机械手、第一辊道窑和第二辊道窑;原料仓依次通过第一螺旋给料机和第一插板阀与高效卧式混合机的进料口相连接,高效卧式混合机的出料口与所述斗提机的进料口连接,斗提机的卸料口位于所述充填料仓进料口的正上方,充填料仓的下部设有充填设备,充填设备的正下方设有匣钵,充填搬送轨道通过机械手分别与所述第一辊道窑和第二辊道窑相连接。本发明实现了锂电池正极材料的原材料混合、投料及加工的自动化生产,节省了人力物力;使用机械手臂搬送匣钵,可以同时为两台并列的辊道窑供料,提高了工作效率。
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本发明公开了一种托伐普坦中间体的制备方法,它是由1‑(4‑硝基‑2‑甲基苯甲酰基)‑7‑氯‑5‑氧代‑2,3,4,5‑四氢‑1H‑1‑苯并氮杂卓在有机溶剂中经催化氢化得到1‑(4‑氨基‑2‑甲基苯甲酰基)‑7‑氯‑5‑氧代‑2,3,4,5‑四氢‑1H‑1‑苯并氮杂卓;所述催化氢化采用的催化体系为金属氯化物+钯炭催化剂;所述金属氯化物为氯化锂或者三氯化铟。本发明的方法采用LiCl/InCl3+钯炭催化剂作为催化氢化体系,该催化氢化体系不仅能够获得较高的反应收率,而且可以有效避免脱氯反应的发生,从而获得较高的产物纯度。而且本发明的方法对环境污染较小,生产成本较低,适合工业化生产。
一种海洋探测用550nm、515nm、701, 5nm、1100nm七波长光纤激光器,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λXⅠ2200nm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ⅡλlⅡ1937nm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ⅡλBⅡ550nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成550nm、515nm、701.5 nm、1100nm、1030nm、2200nm、1937nm七波长光纤激光器。
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本发明提供了用于串联电池组中各个动力电池充电的装置,其将若干个充电单元整和成为一体结构,降低了充电装置的成本和体积,保持了每个锂动力电池电芯充电容量的平衡,保证了对每个电池单元的充分保护和最佳工作状况,提高了锂动力电池的安全性及循环使用寿命。其包括电源输入总线,电源输入总线通过N根电源输入分支线并联连接至N个充电单元的电源输入口,每个所述充电单元具体包括电源模块和高精度程控电源,所有的充电单元组装于各自的外壳内,每个外壳分别独立定位于框架的对应定位腔内,所述定位腔除去四周支承杆结构外的部分为开口结构,所述外壳支承于对应的定位腔的对应支承杆,每个所述高精度程控电源的输出口设置有输出电源线。
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一种便携的红外乳腺诊断仪主机,包括主体(4)、显示屏(1)、电源按钮(3)、键盘(8)、触摸鼠标(7),大容量锂电池(5)、探头放置凹槽(2)、摄像机放置抽屉(6),所述电源按钮(3)设置在主体(4)侧面,所述大容量锂电池(5)设置在主体(4)上。
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本发明提供了一种3‑甲基‑D3‑苄溴的合成方法,所述的方法包括如下步骤:步骤1),以1,3‑二溴苯和氘代碘甲烷为原料,在正丁基锂溶液存在下,发生取代反应,制得化合物Ⅰ;步骤2),以步骤1)制备的化合物Ⅰ和DMF(N,N‑二甲基甲酰胺)为原料,在正丁基锂溶液存在下,发生取代反应,制得化合物Ⅱ;步骤3),以步骤2)制得化合物Ⅱ和(NaBH4)硼氢化钠为原料,发生还原反应,制得化合物Ⅲ;步骤4),以步骤3)制备的化合物Ⅲ和三溴化磷为原料,制得化合物Ⅳ,即本发明的产物3‑甲基‑D3‑苄溴。本发明采用市售的氘代碘甲烷为原料,合成目标产物,氘代率稳定且达到较高要求(D>99%)。
一种海洋探测用560nm515nm705.5nm1120nm七波长光纤激光器,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λXⅠ2240nm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ⅡλlⅡ1906.8nm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ⅡλBⅡ560nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成560nm、515nm、705.5 nm、1120nm、1030nm、2240nm、1906.8nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用525, 5nm、515nm、691 nm、1051nm七波长光纤激光器,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λXⅠ2102nm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ⅡλlⅡ2019nm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ⅡλBⅡ525.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成525.5nm、515nm、691nm、1051nm、1030nm、2102nm、2019nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用407.5nm、532nm、644 nm、815nm七波长光纤激光器,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λXⅠ1630nm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ⅠλBⅠ532nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ3064nm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ⅡλBⅡ407.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成407.5nm、532nm、644nm、815nm、1064nm、1630nm、3064nm七波长光纤激光器。
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本发明涉及一种太阳能传感节点装置,包括半圆柱形的外壳,所述外壳的半圆柱面上覆盖有太阳能电池薄膜,所述外壳内部插接有用于安装电路元器件的设备板,所述设备板上设置有金属槽,所述外壳上设置有金属凸台,金属槽与金属凸台建立机械与电气连接,所述设备板内部安装有锂电池、处理器模块、无线模块,所述处理器模块连接于所述锂电池与无线模块,所述处理器模块还连接有若干用于在设备内部安装的内部传感器接口插座,所述侧板上安装有若干个用于连接外部传感器的外部传感器接口插座。本发明采用采用滑槽建立机械与电气连接,安装与更换便捷,太阳能充电无需外接电源,保证较高的采样频率和较低的功耗,模块化设计,拓展性能好。
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本发明涉及一种可充电安全指示外套,包括外套(1),所述外套(1)的材料为全棉面料,所述外套(1)设有衣领(3),所述立领(3)为鸡心领,所述外套(1)下摆的外表面设有荧光条(2),所述荧光条(2)的材料为荧光材料,所述外套(1)的背面设有多块太阳能电池板(4),所述太阳能电池板(4)均连向一个锂电池(5),所述锂电池(5)终端连有一个USB接口(6)。本发明一种具有安全指示作用的外套,在外套下摆的外表面设有荧光层,在夜晚可以使司马观察到骑车的人,这样就可以避免交通事故。
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本发明涉及一种能给手机充电的减少热量向外逸散服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,至少具有一调温织物层及一阻热层,调温织物层的材料具有吸湿发热特性,且其织物在相对湿度90%与40%下的回潮率差值为1%至8%,阻热层相邻于调温织物层的外侧表面。本发明能给手机充电。本发明减少热量向外逸散。
一种物联网用2172nm、808nm、1319nm三波长光纤输出激光器,设置2172nm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,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm输出,信号光2172nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1319nm进入2172nm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2172nm输出,最后输出2172nm、808nm、1319nm三波长光纤激光输出。
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一种风速仪用10945nm、1064nm双波长光纤输出激光器,设置10945nm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,信号光10945nm、闲频光660nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1500nm进入10945nm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10945nm输出,最后输出10945nm、1064nm双波长光纤激光输出。
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本发明提供一种硬件检测便携式外接设备,包括:手提式箱体,所述手提式箱体上部通过合页连接有箱盖,且手提式箱体内部还安装有外接设备主体;所述手提式箱体左右两侧均滑动连接有一个所述防护机构;所述手提式箱体内部后侧还安装有控制器和锂电池;所述外接设备主体和风扇均通过控制器与锂电池为普通电性连接。通过风扇与散热机构的配合,通过控制器将风扇启动,然后使散热机构内的圆形通孔开始进入冷风,然后再通过导流板的导流作用,将进入的冷风均匀的分散到散热片上,散热片同时将外接设备主体底部的热量带走,然后再通过冷风将散热片上的热量经出气口排出,使外接设备主体得到有效的散热作用,进而有效提高了外接设备主体的使用寿命。
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本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种叠片工艺及叠片设备及应用于叠片设备的机械手,机械手装配在可移动的机械臂上,在所述机械手的底面设置有用于吸附所述极片的真空吸盘,在所述机械手的底面还设置有第一加热装置,以加热吸附再所述机械手的底面的所述极片。应用该方案有利于提高叠片电池制备过程中的热均匀性,提高热压工序的工艺效果,有助于提高锂离子电池的制成效率、良品率以及电性能。
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本发明公开了一种箭速测量仪,涉及箭速测量技术领域。本发明包括发射端电路和接收端电路,其中发射端电路安装在弓背中,所述接收端电路安装在箭靶中。发射端电路包括发射端控制器,所述控制器连接有无线射频电路Ⅰ、EEPROM电路Ⅰ、电池电压测量电路Ⅰ、锂电池充电电路Ⅰ、充电接口电路Ⅰ以及触发开关;接收端电路包括接收端控制器,所述接收端控制器连接有无线射频电路Ⅱ、EEPROM电路Ⅱ、电池电压测量电路Ⅱ、锂电池充电电路Ⅱ、充电接口电路Ⅱ以及加速度传感器。该箭速测量装置为非接触式测量装置,具有实时、安全、便捷的优点,适用于各种种类弓箭的箭速测量,节省人力,对于练习者尤其是初学者,进行弓的参数调整具有非常高效的指导作用。
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本发明提出一种可穿戴的空气电离装置,包括主体外壳、空气电离部分、充电电路和锂电池。所述空气电离部分包括三极管、振荡电路、升压变压器、整流电路和碳纤维材质的释放装置。所述锂电池的输出电压通过三极管后,进入振荡电路,然后依次进入升压变压器的初级和次级,升高后的电压经过整流电路后传导至碳纤维材质的释放装置上,电离周围的普通空气。被电离后的空气产生带有负电荷的离子,与空气中的颗粒物及微生物结合,起到降尘及杀菌的效果。所述装置还可以与夹扣托相组装,给使用者多一种佩戴方式。
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本发明提供一种β射线探测用塑料闪烁体,按照重量百分比计算,该塑料闪烁体以聚甲基苯乙烯为塑料基体,加入5.5%~6.5%的2,5‑二苯基恶唑,再加入0.45%~0.55%的1,4‑双(5‑苯基噁唑)苯,和2.5%~3.5%的有机锂盐聚丙烯酸锂;其聚甲基苯乙烯为α‑甲基苯乙烯和4‑甲基苯乙烯混合单体聚合而成;该塑料闪烁体通过掺入一定量的灵敏剂或者改性剂,通过多次聚合的制备方法,可以一次性制作较大尺寸的产品,适合批量制备要求,最小厚度达到0.45mm,且产品面积达到2000cm2以上;可以根据需要在不同厚度尺寸聚合生成不同厚度的塑料闪烁体,且该塑料闪烁体加工柔性好,对β射线的探测灵敏度高。
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