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一种超级电容器及其电解液的制备方法,属于化学电源技术领域。解决了传统有机系电解液内阻较高的问题,同时该超级电容器具有更高的能量密度和功率密度,显示出良好的循环特性。该超级电容器包括阳极、电解液、隔膜、电解液、阴极,在电解液中掺入不同质量的石墨烯,构成复合电解液。超级电容器的复合电解液的制备方法包括:步骤一,以四乙基四氟硼酸铵、四氟硼酸锂或高氯酸锂作为溶质,碳酸丙烯酯或乙腈作为溶剂,配制成浓度为0.5~1.5mol/L的前驱溶液;步骤二,在前驱溶液中加入石墨烯,配制成质量浓度为0.1~1mg/ml的混合液;步骤三,将步骤二制备的混合液放置于真空干燥箱中,真空度100~1000Pa,静置12~24h,制成超级电容器所述的复合电解液。
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能量密度改进的非水型电化学电池,本发明涉及一种非水型电池,它包含锂金属箔阳极和阴极涂层,此涂层包含作为活性材料的二硫化铁,其中涂层至少加在金属基底的一个表面,此金属基底起阴极电流收集器的作用。特别是本发明的电池在快速放电性能方面有改进,而且令人惊奇的是它是在阳极欠平衡状态下取得的。本发明的电池具有≤1.0的阳极对阴极输入。我们意外地发现,通过将一种独特和新颖的阴极涂层组成与合金锂箔一起使用,而只增加阴极涂层固体物的体积约10%,就使电池体积上和重量上的能量密度均增加约20~25%。
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本发明涉及一种左炔诺孕酮的合成工艺,具体涉及一种沃氏物合成左炔诺孕酮的工艺。该左炔诺孕酮的合成工艺是采用沃氏物为原料,与炔基锂氨络合物发生反应,生成炔化物,再将炔化物水解得到左炔诺孕酮。其工艺路线化学结构式为:该合成工艺条件简单,工业化生产条件易于控制,反应进行速度快,生产成本低,提高了收率,进一步保证了产品质量。解决了现有生产工艺中乙炔气在四氢呋喃中的溶解度有限,导致大量乙炔气体浪费,且乙炔气与氢氧化钾反应生成水,影响反应进程,无法满足左炔诺孕酮工业化生产需求的问题。
本发明涉及一种基于至少铋-钠-钡-锶-钛酸盐的适于压电式致动器设备和/或传感器设备的陶瓷材料(10),其用含锂、银和/或钾的一价离子和镧、铁、钇、镱和/或铝的三价离子的离子复合物进行复合掺杂。本发明还涉及一种制备适于压电式致动器设备和/或传感器设备的陶瓷材料(10)的方法,其包括步骤:用含锂、银和/或钾的一价离子和镧、铁、钇、镱和/或铝的三价离子的离子复合物掺杂基于至少铋-钠-钡-锶-钛酸盐的材料。本发明还涉及一种压电式致动器设备和/或传感器设备和一种制备压电式致动器设备和/或传感器设备的方法。此外本发明还涉及一种定位元件和制备定位元件的方法。
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本发明公开了一种除去金属硅中的磷杂质的方法,如下:第一步、将金属硅置于感应炉中,在氮气气氛下于1460~1500℃熔化;第二步、将体积比为1.2:1~1:1.5的二氧化硅和碳酸锂于1440~1460℃在另一个坩埚中熔化;第三步、将第二步中熔化好的二氧化硅-碳酸锂混合物直接倒入第一步的硅液中,30分钟后停炉;冷却后,硅与渣自然分离;第四步、将第三步中将得到的硅破碎,粉碎至60~90微米;第五步、用1:6的HF酸与HCl对第四步中得到的破碎硅进行浸泡15~30小时,一次可有效除磷85%以上,同时其它金属杂质含量低于200ppm;第六步、重复步骤一~五,进行二次造渣和酸洗;第七步、将得到的硅进行重熔和定向凝固,金属硅中杂质磷含量可降低到0.1ppm以下,其他金属含量总和小于0.1ppm。
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本发明公开了一种互补式电源的能量管理系统及其控制方法,且该能量管理系统包括能量管理单元、第一电池管理单元及第二电池管理单元,第一、第二电池管理单元均与能量管理单元通信连接;第一电池管理单元控制金属燃料电池组,第二电池管理单元控制锂电池组,金属燃料电池组的输出端连接第一直流直流变换模块,锂电池组的输出端连接第二直流直流变换模块;第一、第二直流直流变换模块与直流交流变换模块连接,直流交流变换模块的输出端连接负载;该控制方法包括正常工作模式和削峰填谷模式。本发明能保证互补式电源持续稳定的功率输出,优化互补式电源能量管理过程,极大地降低了能量管理过程中的人力和物力。
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本发明涉及一种小功率大负载举升全方位小车,其特征在于,包括:车体、轮系组成、驱动器、液压站、电控箱、液压举升组成、锂电池组;所述轮系组成有四套,通过车梁与所述车体连接;所述驱动器通过螺栓与所述轮系组成连接;所述液压站、所述电控箱、所述锂电池组均通过螺栓安装在所述车体的内部;所述液压举升组成通过螺栓与所述车体中间承重梁连接;本发明一种小功率大负载举升全方位小车可满足对负载要求跨度大的车间运输行业,避免了由于工件过重对电机的过载损伤,整体设计实用性强,密封效果好,不需要频繁更换运输装置,提高使用效率,经济性优越。
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本发明公开了一种极片电化学阻抗测试结构,该结构相当于简易的电池,其组装简单方便,且组装过程中极片未发生任何的物理变化和化学变化,对极片电化学阻抗的测试不产生任何的影响,可使得极片电化学阻抗的测试结果准确。本发明还提供了利用极片电化学极片测试结构进行极片电化学阻抗测试的方法,该方法将测试组件固定于固定组件中构成测试结构,将组装完成的测试结构,浸于电解液中,固定组件将测试组件固定,使其浸在电解液中,组件结构不发生改变,且极片表面残留足够的锂离子,锂离子在极片表面嵌入脱出,使得测试组件成为简易的电池,该方法降低极片电化学阻抗的测试难度,减少测试时间。
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本发明公开了一种超声喷雾煅烧合成LiCoO2粉体的方法,包括以下步骤:将锂源、钴源投入超纯水中混合,得到原料溶液;将原料溶液超声雾化后喷入络合剂溶液中,搅拌混合,冷冻干燥,得到前驱体;将前驱体煅烧处理,得到LiCoO2粉体。本发明还公开了一种LiCoO2粉体在锂离子电池正极中应用。本发明通过超声喷雾法能够实现不同反应物之间的均匀混合,从而显著提高反应速率,降低合成温度、减少反应时间,加速反应物和产物的扩散,同时促进新相的形成,控制颗粒的尺寸和分布。合成的LiCoO2粉体制作的电池具有优异的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种镁钒氧化物及其制备方法和应用,所述镁钒氧化物的化学式为Mg0.25V2O5·H2O。根据本发明,由于二价镁离子的存在,其与氧形成的离子键与单价离子插入的钒青铜相比更强,因此在锂离子插入和脱出过程中,镁钒氧化物的结构稳定性好,继而其循环寿命长。同时,二价离子的插入提高了层间距,可以促进锂离子的扩散,有利于提高电池的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种双层钴蓝色油滴天目釉,该双层钴蓝色油滴天目釉底釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;白云石14份~23份;氧化锌13份~16份;锂辉石6份~9份;高岭土7份~11份;氧化钛6份~9份;硅酸锆13份~16份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;钠玻璃粉27份~31份;方解石10份~12份;贵州土4份~6份;碳酸锂3份~4份;界牌泥4份~6份;氧化锌15份~16份;氧化钴2份~3份。该双层钴蓝色油滴天目釉是通过面釉的强流动性能在高温下流动在底部聚集成油滴效果,而侧面为丝状效果,颜色艳丽,大方深受广大消费者的青睐。
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本发明公开了一种来源于丛枝菌根真菌Δ17脱饱和酶及其应用,属于生物工程技术领域。本发明提供了编码Δ17Des的基因,其核苷酸序列如SEQ ID NO.3所示,并将该基因插入到酿酒酵母质粒pYES2/NT C中,挑选阳性转化子并完成测序验证。随后利用醋酸锂法转入酿酒酵母INVSc1中,得到的重组菌株进行Western blot分析,研究候选Δ17Des的蛋白表达量,并通过外源添加代表性的ω‑6LC‑PUFAs底物LA、GLA、DGLA和AA进行活性验证。本发明证实了筛选的oRiFADS17序列具有Δ17Des活性,并提供了该基因编码的酶在转化LC‑PUFAs方面的应用。
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本发明提供了一种基于惯性测量模块的有源RFID低功耗系统,包括微处理器模块、射频芯片模块、惯性测量单元模块、锂电池,所述微处理器模块、射频芯片模块、惯性测量单元模块分别与所述锂电池相连,所述微处理器模块分别与所述射频芯片模块、惯性测量单元模块相连,本低功耗方案结合惯性测量模块来判断犁具是否处于非使用状态,从而在传统有源RFID标签的基础上更为精准的控制标签的发射工作状态,提升标签产品寿命。
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本发明提供一种基于涵道推进系统的双足跳跃机器人。一种基于涵道推进系统的双足跳跃机器人,其中,包括基板,设在所述基板相对两侧的跳跃腿,以及设在所述基板上的涵道风机、单片机控制器和锂电池,所述跳跃腿设有用于分别控制所述跳跃腿的踝关节、膝关节和髋关节的第一伺服电机、第二伺服电机及第三伺服电机,所述涵道风机、锂电池、第一伺服电机、第二伺服电机以及第三伺服电机均与所述单片机控制器电连接。本发明还提供上述双足跳跃机器人的工作方法。本发明提供一种新的由外力辅助驱动的驱动方式,使机器人具备混合动力驱动、大尺度快速跳跃与复杂地形平稳落地的特点,从而提高机器人对复杂环境的适应能力。
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本发明公开了一种快速安装的装配式外墙板,属于一种建筑用外墙板,所述外墙板上设有若干个连接部,所述连接部为横端和竖端组成的“T”型结构;所述竖端为圆筒状,由外到内依次为永磁层、非导磁层、电磁铁层,所述电磁铁层包括铁芯及绕在铁芯外的线圈;所述横端设有与线圈连接的锂电池、控制线圈通断的控制开关、为锂电池充电的太阳能充电装置;所述竖端穿过外墙板与预留在墙基内的连接块磁性吸附,横端固定贴合外墙板。本发明相比现有技术可实现外墙板的快速安装,减少工期,避免安装现场湿作业和众多安装零件,且在需要拆卸时可达到无损拆除外墙板的效果,避免传统拆卸造成的资源浪费。
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本发明的目的在于提供在用于轮胎时显示优异的低滚动阻力性的二烯系聚合物、制造上述二烯系聚合物的方法、及含有上述二烯系聚合物的橡胶组合物。本发明的二烯系聚合物是通过下述方法制造的:使用由有机锂化合物、烷基铝和金属醇化物制备的引发剂使至少包含二烯系单体的单体聚合,然后,使用选自卤化钛、卤化锡、环状硅氮烷、烷氧基硅烷、环氧化物、胺、酮及下述式(N)表示的化合物中的亲电试剂停止聚合。
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本发明属于锂离子电池材料领域,通过对锂离子电池用三元正极材料进行表面氟化改性,提高其电化学性能。该方法将氟盐和三元正极材料经过混合均匀后,采用程序控温两步微波烧结法得到表面氟化改性的正极材料。由于改性条件温和,材料结构及球型外观未发生明显的变化。同时,由于强电负性的氟原子取代氧原子形成稳定的金属‑氟键,增强了结构的稳定性,改善了动力学特性,显著地提高了材料的电化学性能高。该方法工艺简单、操作方便、重现性好,适应于规模化工业生产。
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本发明提供了一种三维网络凝胶聚合物电解质材料的制备方法,属于电解质材料领域。本发明将PVDF‑HFP和PETT‑EO混合,打断了PVDF‑HFP原来排列有序的链段,结晶度降低,离子导电通道变多,电导率升高,利用低结晶度的PVDF‑HFP和机械性能优良的PETT‑EO制备三维网络凝胶聚合物电解质材料,同时赋予凝胶聚合物电解质材料高电导率和良好的机械性能,把能够对多硫化物有显著阻挡作用的聚合物引入固态电解质制备可用于锂硫电池的三维网络凝胶聚合物电解质材料中,PETT‑EO中的给电子基团,以及三维网络状结构对多硫化物的穿梭有一定抑制作用,得到的提高了聚合物电解质材料中的锂离子迁移数。
一种海洋探测用602nm515nm721.4 nm1204nm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λXⅠ2408nm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ⅡλlⅡ1800nm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ⅡλBⅡ602nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成602nm、515nm、721.4 nm、1204nm、1030nm、2408nm、1800nm七波长光纤激光器。
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本发明涉及包含硫化物型化合物的固体电解质和应用其的全固态电池,并且更具体地涉及包含不含磷(P)元素但显示出高离子电导率的硫化物型化合物的固体电解质,以及应用其的全固态电池。本发明的硫化物型固体电解质和应用其的全固态电池显示改善的对水分的反应性而防止有毒气体的产生,从而提高安全性和稳定性,并且即使在空气中放置后也不降低离子电导率,并且所述固体电解质由于其改善的贮存稳定性而易于处理和储存。
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本发明涉及一种液相沉淀法合成纳米FeF3/Ag正极材料的方法,属于锂离子电池技术领域。本发明将硝酸铁、硝酸银溶解于乙醇中得到混合溶液A;将氟化氢铵溶解于水中配制成饱和氟化氢铵水溶液B,将表面活性剂溶解于水中配制成溶液C;在搅拌条件下,将饱和氟化氢铵水溶液B和溶液C混合均匀,然后逐滴滴加混合溶液A反应10~20h;将反应产物过滤、洗涤、干燥,然后在惰性气体氛围、温度为400~600℃条件下焙烧1~2h即得纳米FeF3/Ag正极材料。本发明方法制备得到的纳米FeF3/Ag具有粒度小、颗粒大小均匀等特点,纳米FeF3/Ag正极材料用于制备锂离子电池,具有较高的放电比容量。
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本发明公开了一种高纯度依度沙班中间体(1S,3R,4R)‑3‑叔丁氧羰基氨基‑4‑羟基‑环己烷甲酸的制备方法。以式(Ⅳ)所示3‑氨基‑4‑羟基‑环己烷羧酸酯为原料,经氨基保护基保护后得到式(Ⅴ)所示3‑叔丁氧羰基氨基‑4‑羟基‑环己烷羧酸酯,再经酶催化酯化拆分得到光学纯的式(Ⅶ)所示的(1S,3R,4R)‑3‑叔丁氧羰基氨基‑4‑羟基‑环己烷羧酸酯,最后经氢氧化锂水解得到式(Ⅵ)所示的(1S,3R,4R)‑3‑叔丁氧羰基氨基‑4‑羟基‑环己烷甲酸。本发明的方法具有操作简单、绿色环保、选择性高,成本低等优点,可实现大规模工业生产,便于工业推广应用。
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本发明公开了一种智能高效驱蚊灯,包括灯体、LED灯珠和遥控器,所述灯体内部设有防护层,所述防护层内部设有隔板,所述灯体与防护层连接处设有撞击层,所述撞击层内部设有钢珠,用于通过钢珠撞击到撞击层,使撞击层碰触到第一压力传感器,当压力大到设定值时,第一压力传感器向第一控制器发送信号,第一控制器控制LED灯珠通电,所述灯体内部上端设有LED灯珠,用于进行驱蚊处理,所述灯体内部下端设有锂电池,用于对该装置提供电量,该种智能高效驱蚊灯,通过采用了特定光源的驱蚊,而且产品不含任何化学制剂,另外底部智能感应控制,还能够对驱蚊灯进行无线充电,内置有锂电池,充电时长达到充电2小时可用12小时,结构科学合理。
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本发明公开了一种医院专用病人体温信息收集与存储装置,包括主体、启动按钮,所述主体中间设置有把手,所述把手上面设置有LED显示屏,所述LED显示屏旁边设置有控制芯片,所述控制芯片下面设置有存储卡,所述存储卡下面设置有锂电池,所述控制芯片旁边设置有扫描仪,所述扫描仪旁边设置有红外测温探头,所述主体侧面设置有USB槽,所述USB槽旁边设置有指示灯,所述指示灯下面设置有操作按钮,所述操作按钮下面设置有模式切换按钮,所述把手前面设置有所述启动按钮,所述主体下面设置有充电槽,所述充电槽上面设置有扩音器。有益效果在于:可以远距离快速测量病人的体温并自动记录存储体温信息方便分析,同时采用所述锂电池更加环保。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种二硫化锡‑二氧化钛复合物及其制备方法和应用。所述制备方法为:将纳米TiO2、SnCl4·5H2O和CH3CSNH2分散到溶剂中,搅拌混合均匀,得到悬浊液;然后转移到水热反应釜中,升温至140~180℃保温反应10~20h,后自然冷却;将反应液过滤收集沉淀,经洗涤、干燥,得到所述二硫化锡‑二氧化钛复合物。本发明采用水热法一步化反应制备产物,合成方法简单易行、成本低、产率高、节能环保。所制备的二硫化锡‑二氧化钛复合物具有高的放电容量、良好的循环稳定性和倍率性能,是一个比较有前景的锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种碳基动力电池,包括箱体、封盖板和两组电池芯,封盖板安装在箱体上端面并将各电池芯封装在箱体内,第一组电池芯的导电柱直接插入封盖板的第一个极板插口内,第二组电池芯的导电柱与第一组电池芯的另一导电柱连接后插入封盖板上的第二个极板插口内;导电机构组滑动安装在封盖板上的导电滑轨组内并与各组电池芯的导电柱相对应。通过移动导电机构在封盖板的位置可自行调节输出或输入的容量。以及涂层配方,正极片Ⅰ的涂层配方包括活性炭、乙炔黑;正极片Ⅱ的涂覆配方包括磷酸铁锂、炭黑;负极片Ⅰ的涂层配方包括石墨、碳黑;负极片Ⅱ的涂覆配方包括磷酸铁锂、炭黑,能提高能量密度和功率密度,且物理充电,寿命长。
本发明提供了一种LiFePO4/C复合材料的溶胶‑溶剂热制备方法,包括以下步骤:(1)在氮气氛围中,以醋酸锂、氯化亚铁、五氧化二磷及油酸为原料,乙醇为溶剂,制备乙醇溶胶;(2)乙醇溶胶经溶剂热法得到LiFePO4/C复合材料前驱体;(3)在氢气‑氩气还原氛围中,在550~650℃下将前驱体煅烧,制得LiFePO4/C复合材料,所制备得到的LiFePO4/C复合材料,可以用于锂离子电池正极材料。本发明的制备过程无需其他添加剂,直接在无水乙醇溶液中合成,步骤简单、环保,条件温和,对设备要求低,便于工业量产。
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本发明提供了一种钴酸镁及氮掺杂二氧化锡复合材料及其制备方法、用途,以镁盐、钴盐和尿素为原料配制成溶液,经过水热釜热处理、保温干燥、高温煅烧制得钴酸镁材料;之后在分散好的钴酸镁乙醇悬浮液中加入锡盐和含氮化合物,经过水热釜热处理、保温干燥得到钴酸镁及氮掺杂二氧化锡复合材料;所述钴酸镁和氮掺杂二氧化锡复合材料包括80‑95重量份的钴酸镁和20‑5重量份的氮掺杂二氧化锡材料;所述钴酸镁及氮掺杂二氧化锡复合材料能有效提高电子和锂离子传输的速度并改善循环性能,可用作锂离子电池的负极材料。
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