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一种石墨烯/金属碳化物多孔微球电极的制备方法,它涉及一种分级结构的三维复合材料制备方法。本发明的目的是要解决现有负极材料的体积膨胀,导致电池性能衰减,影响循环稳定性的问题。方法:一、制备氧化石墨烯;二、制备混合溶液;三、干燥;四、退火处理,得到石墨烯/金属碳化物多孔微球电极。本发明制备的石墨烯/金属碳化物多孔微球电极作为锂离子电池负极材料展现出良好的电化学储锂性能,以其作为电池负极材料制备的电池在0.1A/g的电流密度下容量大于500mAh/g,在3A/g的电流密度下容量大于300mAh/g,循环500个循环后容量几乎没有衰减。本发明适用于制备石墨烯/金属碳化物多孔微球电极。
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本发明公开一种氮掺杂碳纳米管硫复合材料及制备方法。其包括碳纳米管酸化处理,与胺类聚合反应,得到深绿色前驱体;将前驱体置于管式炉中,在氮气气氛下处理,得到氮掺杂碳纳米管;将氮掺杂碳纳米管与硫以1 : 10~3 : 7的质量比球磨混合处理得到氮掺杂碳纳米管硫复合材料。本发明方法制备的氮掺杂碳纳米管硫复合材料用于锂硫电池中表现出较好的性能:氮掺杂能够对充放电过程中S?S键的断裂和生成具有一定的催化和吸附作用,减少中间产物在电解液中的溶解,从而具有更好的倍率和循环性能。
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本发明提供一种基于无线传感器网络的低功耗无线相机系统,包括图像采集节点装置、路由节点装置、图像接收节点装置。图像采集节点装置包括CMOS传感器和镜头、CMOS图像采集电路、电源管理与控制电路、低功耗Zigbee嵌入式系统电路1、天线1、锂电池1、电池充放电管理电路1、太阳能电能管理电路1、微型太阳能板1。路由节点装置包括低功耗Zigbee嵌入式系统电路2、天线2、锂电池2、电池充放电管理电路2、太阳能电能管理电路2、微型太阳能板2。图像接收节点装置包括电源管理电路3、天线3、低功耗Zigbee嵌入式系统电路3、嵌入式网络处理与转换电路、以太网接口。本发明可实现可多跳的远距离图像采集、获取和无线传输,以及直接连汇入以太网络功能。
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一种强度梯度材料及其制备与试验方法。属于岩土工程的相似强度材料的制备与试验方法。该材料由基料和辅料均匀混合并持续搅拌至凝固;基料由硫酸盐水泥熟料、膨润土和去离子水混合搅拌;辅料由硬石膏、石灰、氢氧化锂,保水剂和去离子水搅拌;基料和辅料水灰比均为2-4,养护时间20-60min。制备:控制养护时间和水灰比指标分层浇筑,直至形成预期强度梯度;确定材料强度与水灰比及养护时间,控制水灰比和养护时间,分层浇筑至设定高度,在恒温和恒湿条件下整体养护;养护完成后,沿试样表面布置微型孔压传感器,联合数字照相技术进行单轴试验。利用该材料能够再现梯度材料的变形场特征和破坏机制的尺度特征,完成梯度材料变形过程中渗流-变形耦合测量。
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本发明涉及一种带蓄电功能的医用面料服装。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,所述面料自上而下依次包括热塑性聚氨酯薄膜构成的隔离层、聚丙烯纤维织物构成的防护层、聚四氟乙烯膜构成的保护层以及由天然纤维、合成纤维和再生纤维的纬编及经编织物构成的底层。本发明能给电子产品充电。本发明具有防血液渗透、防水、抗菌及透湿等多项功能。
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本发明提供了一种用于二次电池的含有有机胺类聚合物的电极材料, 该电极材料的理论容量可以达到800mAh/g。本电极材料具有高容量,价格低的特点。在充电时,负极有机胺聚合物的氮上的氢被还原成氢气,并且在负极聚合物氮负离子上形成胺化锂,在放电时负极聚合物氮负离子失去电子与附近的氮原子形成N-N键。这种负极材料可以与现有的所有金属复合氧化物锂盐类正极材料配合组成电池。在用Li(CoxNiyMnz)O2类材料作正极材料与本发明的有机胺类聚合物电极材料作负极组成二次电池时,充电电压从3.5伏到3.8伏充电, 充电容量为300-400mAh/g;放电从3.8伏放到3.5伏中值电压时放电容量在270-330mAh/g。
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本发明公开了一种电动代步鞋,包括两只相同的鞋子,其鞋体包括脚踏板和鞋跟处向上设置的护腿板,脚踏板长度可调且内设锂电池组和控制器,对应该控制器另设手持无线遥控器调节速度,在脚踏板后部左右对称设置两个大轮,前部下面中间设置万向轮,两大轮分为驱动轮,两驱动轮中间设双出头电机,脚踏板鞋跟部位设置刹车墩,该代步鞋采用双出头电机直接驱动转轮方式,以锂电池作为电源,两只鞋由独立的双出头电机驱动,分别都可独立地作为驱动鞋,手持无线遥控器控制行驶速度,代步鞋能够减轻使用者的运动量,在提高运动技能和增加娱乐兴趣方面具有实用价值,并可提供作为短距离的交通工具,体积小,重量轻,适合上班出行和旅游外出时使用,不用时可随时放到包里,也可满足青少年对时尚运动的追求。
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本发明提供一种具有能应用于大型锂离子电池容器的散热特性,且成形性优、形状冻结性优良,激光焊接性也优良的3000系铝合金板。该铝合金板是一种具有以下成分组成、呈现出导电率超过45%IACS、0.2%屈服强度为40~低于60MPa、20%以上的伸长率的值的冷轧退火材料;所述成分组成为具有0.05~低于0.3质量%的Fe,0.6~1.5质量%的Mn,0.05~0.6质量%的Si,剩余部分由Al和杂质构成,作为杂质的Cu低于0.35质量%,Mg低于0.05质量%。或者是一种呈现出导电率超过45%IACS、0.2%屈服强度为60~低于150MPa、3%以上的伸长率的值的冷轧材料。为了进一步提高导电率,还可含有0.001~0.5质量%的Co、0.005~0.05质量%的Nb、0.005~0.05质量%的V中的一种或二种以上。
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本发明公开了一种对二苄基桥联双核茂金属化合物及其制备方法以及在以催化乙烯聚合以及乙烯与α-烯烃共聚中的应用。其制备方法如下:富烯与苯锂反应后用对二溴苄进行偶联得到配体,锂化后再与CpMCl3反应得到催化剂,以甲基吕氧烷(MAO)为助催化剂,催化乙烯聚合,聚合产物为高分子量无支链的聚乙烯;催化乙烯与α-烯烃共聚,共聚物中α-烯烃插入率高。本发明的催化剂的优点十分明显:催化剂合成工艺简单,共聚物中α-烯烃高,催化剂结构具有以下通式:
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本发明公开了一种低电压透明电热膜,包括透明基材、透明导电层、电极;透明导电层形成于透明基材的至少一侧;电极由汇流条和若干内电极构成,内电极由汇流条相向延伸形成叉指电极;电极位于透明导电层上且与透明导电层电接触。本发明通过汇流条和内电极的设置、减小两电极间的间距使得两电极间的透明导电层的电阻减小,从而可以使用低电压供电,正常可以采用日用的锂电池电压,即可达到迅速加热至90-180℃。可以在石墨烯两面设置两套电极,这两套电极的内电极错开一定距离,这样可进一步保证加热的均匀性,在同样的低电压下提高加热的温度。
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本发明涉及一种基于大温差换热技术的乏汽余热回收系统,属于电厂余热回收领域,该系统由汽轮机、凝汽器、凝结水泵、汽水换热器、溴化锂吸收式热泵、一次网循环水泵、余热水循环泵、大温差换热机组、二次网循环水泵以及连接管道组成;本发明利用大温差换热技术境地一次网的回水温度,在不改变汽轮机排汽压力的前提下直接利用乏汽加热热网回水,同时利用汽轮机的抽汽驱动溴化锂吸收式热泵回收剩余乏汽余热用于对一次网回水进行二级加热,从而避免了热量通过冷却塔系统而造成大量的浪费。
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本发明公开的燃气发电机余热回收利用装置其主要由换热器(1)、发生器(4)、冷凝器(5)、蒸发器(8)和吸收器(12)组成,所述换热器与溴化锂吸收式制冷机的发生器相连,其连接管道上连接有截止阀(2),发生器的高浓度溴化锂溶液出口与吸收器连通,该吸收器与发生器通过溶液泵(11)连通构成循环,冷凝器与蒸发器通过管路连接并在其连接管路上安装有节流阀(7),在吸收器上设置的冷却水管道与在冷凝器上设置的冷却水管道连通,在蒸发器上设置有冷冻水管道;所述吸收器与蒸发器通过管路连通,蒸发器连接有水泵(10)使冷剂在蒸发器内循环喷淋。本发明提高了能源利用率,达到了节能降耗的目的。
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本发明公开了一种单体电池EKF与UKF估算比较方法,包括:将单体锂电池的EKF估算框图和UKF估算框图放在同一仿真环境下,均以1C脉冲放电电流放电3000s,EKF与UKF在相同的状态协方差初值和测量协方差初值下的估算结果;锂电池组的EKF估算框图和UKF估算框图放在同一仿真环境下,均以恒流脉冲放电电流放电1400s,EKF与UKF在相同的状态协方差初值和测量协方差初值下的估算结果。本发明所述单体电池EKF与UKF估算比较方法,可以克服现有技术中使用寿命短、安全性差和可靠性低等缺陷,以实现使用寿命长、安全性好和可靠性高的优点。
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本发明提供一种膝关节压电能量转换装置,其包括膝形背带、带有两个活动杆的圆盘、固定在圆盘中压电陶瓷装置、整流充电电路、微型锂电池。所述膝形背带用于将整个装置固定在膝盖外侧,所述圆盘的两个活动杆分别固定在大腿与小腿上,所述压电陶瓷装置可以采集人体运动产生的机械能,并转化为电能存储在微型锂电池中。本发明充分利用了人体正常行走产生的机械能,提供了一种高效可行的人体能量收集方法,由于能量转换装置固定在人体膝盖上,用户可以使用能量转换装置给心率计、计步器等人体监控设备供电,而且不需要担心更换电池等。
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本发明属于医疗器械领域,具体涉及到一种电动电控心肺复苏机及其控制方法,电动电控心肺复苏机包括:上部框架;锂电池,其以拔插方式设置在所述上部框架内;电源管理电路板,其与所述锂电池接触连接;控制面板,其位于所述上部框架上,所述控制面板与所述电源管理电路板连接;丝杆,其一端通过同步传动机构连接至一电机,所述电机与所述控制面板连接;按压头,其与所述丝杆的另一端连接;背板,其与所述上部框架可拆卸连接;本发明还提供了一种电动电控心肺复苏机的控制方法,按压时由浅至深、循序渐进的增加按压深度,减小按压损伤。
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本发明涉及一种稳定陶瓷材料,由以下重量分数的各组分组成:煅烧滑石15~23份,黄土7~10份,贵州粘土22~25份,长石38~44份,氧化锌2~3份,纳米氧化硅3~5份,镁质粘土12~19份,锂辉石15~18份,角闪石4~5份,蒙脱石3~4份,勃姆石1~2份;其制作方法包括以下步骤:S1.按重量配比取原料,以球:水:料=2:0.85:1的比例入球磨研磨至细度为300目筛筛余0.4~0.5%,将研磨所得泥浆除铁过筛,放入泥浆池陈腐3~5天,备用;S2.将步骤S1所得产物脱水处理;S3.将步骤S2经过脱水处理的产物进行干燥并高温煅烧。所制得陶瓷材料抗折强度大于105 MPa,耐冷热急变性能大于200℃,性能更加稳定,适用于各种陶瓷锅、陶瓷茶具、陶瓷餐具等产品的制造。
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本发明公开了一种超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料的制备方法,将还原氧化石墨烯、金属乙酸盐与乙二醇混合,回流反应1~2h,过滤,清洗,烘干,得到所述超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料;所述还原氧化石墨烯的质量浓度为0.3g/L;所述金属乙酸盐的浓度为5~20mmol/L;所述金属乙酸盐为镍的乙酸盐或钴的乙酸盐。本发明提供的复合材料,具有石墨烯材料的优良导电性及其含氧官能团参与的高活性。活性位点多,从而有效增大了电极材料的储锂性能。另外,由于金属氧化物超细纳米材料所独有的性质,电子传输路径变短,体积膨胀变小,有利于提升材料的导电性及储锂性能,实现对能源进行有效存储,为目前能源储存问题提供了很好的材料,具备极大的应用前景。
公开了包含聚合材料的电极,所述聚合材料含有根据通式(I)和(II)的亚单元或由其组成,其中在这些结构(I)和(II)中,n为不小于2的整数,Y表示酰胺基团(‑NH‑CO‑或‑CO‑NH‑)、酯基(‑O‑CO‑或‑CO‑O‑)或氨基甲酸酯基(‑NH‑CO‑O‑或‑O‑CO‑NH‑),R1、R2、R3和R4各自独立地表示H、烷基(优选‑CH3、‑C2H5)、烷氧基‑(优选‑OCH3、‑OC2H5)、‑卤素或‑CN,Ar1和Ar4独立地表示桥连芳基,Ar2和Ar3独立地表示非桥连芳基,和R5是桥连烷基、烯烃或芳基。此外,公开了一种具有这种电极的锂离子电池和超级电容器,以及所述聚合材料在电池的电极或超级电容器的电极中作为电极活性材料和/或作为电极粘结剂的用途。 (I) (II)
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本发明公开了一种多孔碳布。此外,本发明还公开了所述的多孔碳布的制备方法,碳布在丙酮、乙醇、水中的至少一种溶剂中浸渍,随后经干燥处理,得到预处理碳布;将得到的预处理碳布在600℃‑650℃下烧结,制得所述的多孔碳布。本发明采用一步退火法制备出了孔径均匀的多孔碳纤维布,方法简单环保。本发明所述的多孔碳布作为电化学法降解染料废水阳极材料,可有效降解亚甲基蓝、罗丹明b、甲基橙等多种染料废水。将所述的多孔碳布作为生长基底,活性材料与碳布接触好,这有利于锂离子在材料中的嵌入/脱出,将其用作锂离子、钠离子电池负极具有巨大的优势,这种新颖的多级复合结构具有很高的实用价值。
一种海洋探测用528nm、515nm、692nm、1056nm、1030nm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λXⅠ2112nm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ⅡλlⅡ2010.5nm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ⅡλBⅡ528nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成528nm、515nm、692nm、1056nm、1030nm、2112nm、2010.5nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了一种电解质膜,其制备材料包括锂盐、聚合物材料、快离子导体陶瓷材料;所述锂盐、聚合物材料的质量比为:1:4‑1:20。本发明还公开了一种电解质膜的制备方法。
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本发明属于陶瓷用中温釉加工技术领域,具体涉及一种高硬度耐磨中温半瓷釉及其制备方法,由钾长石、锂辉石、碳酸钙、碳酸钡、叶长石、石英、高岭土和矽酸锆组成,各组成成分按重量份数计:钾长石40‑42份、锂辉石20‑22份、碳酸钙28‑30份、碳酸钡4‑5份、叶长石33‑35份、石英44‑46份、高岭土19‑21份、矽酸锆4‑5份。本发明制备的高硬度耐磨中温半瓷釉使制品釉面能承受压应力,提高制品釉面硬度,使其能抵抗另一种材料压入、刻划或磨损的能力。
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本发明提供一种球形二氧化钛/石墨烯柔性复合材料的制备方法,该方法利用静电自组装法将分散性良好的带负电的氧化石墨与带正电的钛醇混合液室温下真空抽滤,实现了尺寸均一的钛醇均匀地分布在氧化石墨片层表面或包埋在片层内部,最终通过低温回流和气相水合肼还原的方法将钛醇转变成TiO2,同时,将氧化石墨还原成导电性优异的石墨烯,即得到了具有TiO2/石墨烯三维结构的球形二氧化钛/石墨烯柔性复合材料。本发明所述的方法,采用具有三维连通网络结构的石墨烯取代了传统金属集流体,实现了集流体与活性物质一体化设计,无粘结剂、导电剂等非活性物质,有效降低了电极中非活性物质的比例,提高了活性物质利用率。该方法具有操作简便、易于规模化等优点。为锂离子和电子提供了快速扩散通道。
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一种氮掺杂碳负载四氧化三钴电极材料的制备方法,首先将钴源与离子液体均匀混合;然后放入管式炉中,在氩气气氛下升温至100℃‑400℃保温10‑60min,再继续升温至600℃‑1600℃保温60‑360min,冷却至室温;再在空气气氛下升温至200℃‑700℃,保温20‑120min,冷却后得到氮掺杂碳负载四氧化三钴电极材料。本发明制备过程简单,四氧化三钴颗粒小、分散性好,碳基体中的氮含量及四氧化三钴负载量可调。由于氮掺杂碳基体具有良好的导电性,并能有效防止四氧化三钴颗粒在充放电过程中的体积效应,因此制备的氮掺杂碳负载四氧化三钴材料作为锂离子电池负极材料时具有高的储锂容量和良好的循环性能。
一种海洋探测用678nm515nm712.5 nm1156nm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λXⅠ2312nm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ⅡλlⅡ1858nm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ⅡλBⅡ678nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成678nm、515nm、712.5 nm、1156nm、1030nm、2312nm、1858nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用658nm743nm1216nm2632nm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λXⅠ2632nm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ⅡλlⅡ1668nm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ⅡλBⅡ658nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成658nm、515nm、743 nm、1216nm、1030nm、2632nm、1668nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用507, 5nm、515nm、683 nm、1015nm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λXⅠ2030nm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ⅡλlⅡ2090nm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ⅡλBⅡ507.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成507.5nm、515nm、683nm、1015nm、1030nm、2030nm、2090nm七波长光纤激光器。
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本发明公开一种校园智能消防监测预警设备,包括壳体,所述壳体顶部设有烟雾报警器,所述烟雾报警器的下方设有蜂鸣器,所述蜂鸣器的右边设有LED灯,所述蜂鸣器的下方设有LED闪烁灯,所述LED闪烁灯的下方设有LED显示屏,所述LED显示屏的下方设置有开启按钮,所述开启按钮的右边设有关闭按钮,所述壳体两侧设有防滑条,所述壳体的一侧设有SD卡插槽,所述SD卡插槽的设有充电线插孔,所述壳体内部设有微处理器,所述微处理器上方设有无线网卡,所述无线网卡旁边设有定位器,所述微处理器下面设有锂电池,所述锂电池旁边设有温度传感器,所述壳体后部设有吸盘,本发明安装方便适合放置在学生宿舍以及教室中实用。
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2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月15日 ~ 17日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
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