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本发明公开一种PMC驱动电路,包括动力电池组、MOS、主控检测电路、逻辑电路及负极输出接口;所述动力电池组直接与主控检测电路相连并输出,并设置LDO及过流短路检测电路的输入端与所述动力电池组相互连接;所述逻辑电路分别于所述LDO、过流短路检测电路及主控检测电路的输出端相互连接;所述逻辑电路输出端直接与所述MOS相互连接并通过所述负极输出接口输出。本发明用于解决多串动力保护电路短路烧毁现象,确保锂电池及锂电池组在各种使用情况下不被破坏。在过流及短路时提高了电路控制速度,电路驱动能力提高5到10倍,本发明电路适用于所有的动力电池保护电路,应用范围广泛,各种参数任意调节使电路参数设置灵活。
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本发明提出的煤灰成分测定方法包括以下步骤:首先,将煤灰与氢氧化锂按一定比例混合,然后将上述混合物加热至熔融,冷却上述熔融混合物,并将冷却后的混合物浸于一定浓度的酸溶液中形成固液混合物,同时加热并搅拌上述固液混合物,待其溶解形成溶液后定容,用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定上述溶液中的元素并计算煤灰成分。由于只需一次处理样品,因此可以大幅度节省时间及能耗,并且在仪器上测定时也只需一次进样测定即可得出结果,此外由于避免了使用毒性较强的药品(如氢氟酸),更有利于使用者的操作安全。
本发明公开一种应用于聚合物锂离子电池的掺杂PAALi-g-SiO2的纳米纤维基复合凝胶聚合物电解质的制备方法,首先制备PAALi-g-SiO2,然后将其与PVDF按照1:2~1:6质量比共混分散于N’N-二甲基甲酰胺/丙酮(3:1)混合溶液,采用静电纺丝法制备复合纳米纤维聚合物薄膜,薄膜干燥后吸附相对于其质量100%wt~300wt%的液体电解质以活化,得到的复合纳米纤维凝胶聚合物电解质厚度范围为80~100μm,离子导电率在25℃最高达3.26×10-3S?cm-1,电化学窗口达5.0V。本发明在聚合物锂离子电池等领域应用具有良好前景。
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本发明涉及一种电力输配线路无线数字监测仪,包括无线数字电流电压检测及发送单元和无线数字接收单元,所述的无线数字电流电压检测及发送单元由电流电压检测单元、蓝牙无线发送单元、嵌入式微电脑一、锂电池组成,电流电压检测单元用来采集三相中高压输配电线节点的电流电压,将三相电流、电压信号输入嵌入式微电脑一,嵌入式微电脑一与蓝牙无线发送单元与锂电池相连接;蓝牙无线发送单元与蓝牙无线接收单元相通讯。本发明可实现中高压输电线电流的实时测量,采集的数据信息通过蓝牙无线传输,将三相配电线数据发送给控制中心,便于中高压输配电线运行状态的监控。
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一种共掺杂的硅酸盐绿色荧光粉的制备方法,属于发光材料技术领域,其化学式为Ba2-x/2-2y-zSiO4:Eu2+z,Li+x+y,Er3+y,其中0≤x≤0.25,0<y≤0.02,0<z≤0.1。具体步骤为:按化学式中各元素的化学计量比称取钡盐、二氧化硅、铕盐、锂盐、铒盐及适量的表面活性剂;将称取的钡盐、锂盐、二氧化硅、铕盐、铒盐、表面活性剂和适量的配体充分混合,在室温下球磨一定时间,球磨时加入适量的润滑剂;直接烘干,得到前驱体;将前驱体置于有还原性气氛的气氛炉中于1000~1300℃煅烧2~7h,即得所需荧光粉。本发明制备的荧光粉结晶性好,结构疏松,颗粒细小,分布均匀,具有良好的涂覆性能,适于用作近紫外辐射的InGaN管芯激发的LED用绿色荧光粉。
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本发明涉及新材料领域,公开了一种电化学阴极制备粉体材料的方法。以惰性电极为阳极,块体金属、半导体及合金为阴极,以锂盐/钠盐/季铵盐有机溶液、吡咯类、季铵盐类或哌啶类离子液体或强碱性水溶液为电解液,在恒定的电压下强阴极极化,在强阴极电压的作用下块体金属、半导体及合金表面形成不稳定的中间物Mx+Ny–(M+为电解质阳离子,N代表金属、半导体或合金)并发生腐蚀,此种中间物在电解液中很不稳定,迅速分解并产生原子团簇,原子团簇继续团聚便可得到纳米粒子溶胶,最后将溶胶离心/洗涤,干燥即可得到粉体材料。所制备的粉体材料可广泛应用于锂离子电池、超级电容器、(电)催化、生物传感、光伏器件、微电子等领域。
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根据一个实施方式,可提供包含集电体和设在集电体上的活性物质层的电池用电极。活性物质层包含具有尖晶石结构的钛酸锂化合物的粒子和碱性聚合物。其中,碱性聚合物覆盖钛酸锂化合物粒子表面的至少一部分。
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本发明提供一种变压器油中颗粒物成分测定方法,包括如下步骤:取一定量变压器油进行抽滤,以溶剂清洗滤膜上的颗粒物,清洗完成后将滤膜同颗粒物一起置于耐高温容器中;在耐高温容器中加入醋酸丁酯,以溶解滤膜,滤膜溶解后加热以去除醋酸丁酯;在耐高温容器中加入硼酸锂与所述颗粒物混合,并在混合物上覆盖一层同等质量的硼酸锂,由室温逐步升温至900~950℃熔融,15~30分钟;冷却至室温后,浸放在无机酸水溶液中,加热至70~90℃,保持15~30分钟,移至容器中定容,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法或原子吸收光谱法进行定量测定。本发明使用分步预处理的方式,大幅度节省时间及能耗,并可避免使用毒性较强的药品,只需一次进样即可测定得出结果。
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一种用于便携设备的电池组,所述电池组除了锂离子电池之外还包括集成DC-DC转换器。所述DC-DC转换器能够提供大于锂离子电池的直流输出的输出电压。在特定的优选实施例中,所述电池组还包括至少一个另一DC-DC转换器来提供不同于第一输出电压的第二输出电压。
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一种钌(Ⅱ)多吡啶配合物,是以联吡啶(bpy)或邻菲啰啉(phen)作为辅助配体,以二吡啶[3,2-a:2′,3′-c]并吩嗪-11,12-咪唑(dppzi)作为主配体的配合物。其制备步骤包括:用5-硝基苯并咪唑制备5,6-二硝基苯并咪唑;用水合肼和钯碳将5,6-二硝基苯并咪唑还原为5,6-二氨基苯并咪唑;用邻菲啰啉-5,6-二酮与5,6-二氨基苯并咪唑制备dppzi,用三氯化钌、联吡啶和氯化锂制备cis-[Ru(bpy)2Cl2].2H2O;用三氯化钌、邻菲啰啉和氯化锂制备cis-[Ru(phen)2C12].3H2O;用dppzi与cis-[Ru(bpy)2Cl2].2H2O或cis-[Ru(phen)2Cl2].3H2O在氩气保护下加热回流,冷却,加六氟合磷酸铵析出沉淀,过滤,柱层析,得到目标产物。本发明的钌多吡啶配合物可作为G-四链体DNA分子光开关。
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本发明公开了一种模具钢用连铸结晶器保护渣,由以下原材料经破碎、混合、制浆、造粒后得到:预熔料、粉煤灰、膨润土、工业纯碱、碳酸锂、木炭,该保护渣的组成成分按重量百分比计含有:SiO232.3~37.8%、CaO31.0~40.0%、Al2O33.0~6.0%、Li2O5.5~7.5%、Na2O10.5~18.5%、TC4.5~6.5%、0.4<Fe2O3≤2.2%,其余为K2O≤2%、MnO≤1%及其它微量组分;该保护渣中二元碱度CaO/SiO2控制在1.07~1.15之间,保护渣的理化性能参数为:半球点熔化温度为1094~1250℃,1250℃下的粘度为0.18~0.28Pa·s,本发明的保护渣在结晶器内融化均匀,对铸坯的润滑良好,结晶器与铸坯间的传热均匀、适当。
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本发明公开了一种佛光玉及其制造方法。基料由二氧化硅、钾的含氧酸盐、硼酸或硼砂、钠的含氧酸盐、碳酸钡、碳酸锶、锂的含氧酸盐、氧化锌、氧化铝、碳酸钙混合、烧结、粉碎研磨而成。佛光玉由该基料掺入不同量的蓄光型发光材料熔制成,最后浇模成型,退火处理而成。本发明所述的人工合成玉基料具有玉质感特性,可以代替天然玉石。本发明所述的佛光玉排斥了具有放射性物质的原料,符合环保要求,经中国计量科学研究院测定为非放射性产品。该产品经过数分钟光照后,能在黑暗中释放光辉持续发光16小时以上。
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本发明公开了一种导电胶体以及以此制备大比表面导电多孔膜的技术,即采用铂、碳黑和石墨与氧化物纳米粉末、纤维素按一定比例共混后,加入松油醇制备导电胶体,并采用刮涂法或丝网印刷技术制备具有大比表面的导电多孔薄膜。该方法不仅生产工艺简单、成本低廉,而且适应范围广,作为电极材料在染料敏化纳米太阳能电池中具有良好的应用前景,特别是提供了一种提高全固态染料敏化太阳能电池转换效率的有效途径。同时该具有大表面的导电多孔膜可在其它相关器件,如包括燃料电池、锂离子电池、超级电容器等器件中作为电极材料,该技术是一种具有很大发展潜力和市场前景的技术。
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本发明公开了一种N-甲基金刚烷胺的合成方法,包括如下步骤:将金刚烷胺盐酸盐或者金刚烷胺溶解在水和/或水溶性有机溶剂中,然后加入甲醛水溶液,进行亚甲基化反应;亚甲基化反应结束后,将生成的金刚烷亚甲胺萃取、分离、洗涤后溶于水溶性有机溶剂中,加入硼氢化钠,进行还原反应,反应后分离得到N-甲基金刚烷胺粗品;提纯。本发明提供的反应得到高选择性高产率的金刚烷胺N上氢的单甲基取代的有机化合物的合成方法,反应条件温和;避免了使用贵金属催化剂和四氢铝锂还原剂。
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本发明公开一种睡眠无呼吸低通气检测仪。它由微处理系统、光发射驱动模块、光发射器、光接收器、压力传感器、数字显示模块、存储器模块、时钟模块、USB通信模块、调压模块、锂电池充电模块和锂电池组成。通过系统测试表明,该仪器能有效提取脉搏波和呼吸信号,算出脉率和血氧饱和度,并结合呼吸信号,对人体的睡眠状况进行评估。同时由于小巧便携、操作简单,特别适用于家庭或个人使用,也适用于医院等卫生机构对病人的睡觉状况做初期的诊断。
本发明提供了一种重掺抗光损伤元素的Er-LiNbO3晶体。以99.99wt%APE、 99.99wt%Er2O3、99.99wt%Nb2O5和99.99wt%LiCO3为基础原料,APE包括ZnO、In2O3和ZrO2, ZnO的掺杂量为6~8mol%,In2O3的掺杂量为1.5~3mol%,ZrO2的掺杂量为4~8mol%,Er2O3 的掺杂量为0.5~2mol%,Li/Nb摩尔比=0.946。本发明同时解决了现有同成分掺铒铌酸锂晶体 近红外发光效率低与抗光损伤能力的问题。本发明产品的发光效率最大增加5倍,抗光损伤 能力提高三个数量级。本发明将极大推动掺铒铌酸锂晶体发光材料在波导激光器放大器与激 光器领域的应用。本发明的方法工艺简单,便于操作。
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本发明涉及一种精三氯氢硅的生产方法,包括(1)在工业级三氯氢硅精馏工段增加预塔装置;(2)在预塔前增加加热器对加料进行预热;(3)预塔、三氯氢硅塔、四氯化硅塔内部采用填料和塔板复合的形式;(4)四氯化硅可来自四氯化硅塔下部的气相侧采;(5)三氯氢硅塔和四氯化硅塔可集成为一个塔或者采用双效精馏方法;(6)在冷却工段中除尘器之后冷凝器前增加洗涤塔装置;(7)对于洗涤塔采用底温余热驱动溴化锂机组产生冷水供冷却使用;(8)对合成热进行热集成和节能利用;(9)在三氯氢硅进行超纯精馏和精制过程中采用3~8个精馏塔和吸附塔或者络合精馏塔装置。本发明有投资低、能耗低且目标产物三氯氢硅的分离纯度高等优点。
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本发明公开了一种D-甘露庚酮糖的合成方法,其主要步骤是:步骤1,五-O-苄基甘露糖与三苯基甲基溴化膦、正丁基锂进行WITTIG反应,增长碳链得到3,4,5,6,7-五-O-苄基甘露庚糖烯;步骤2,在高锰酸钾体系下,对甘露庚糖烯选择性氧化为3,4,5,6,7-五-O-苄基甘露庚糖Α-羟基半缩酮;步骤3,钯碳加氢脱苄基、酸性水解得D-甘露庚酮糖。本发明为七碳稀有糖的制备提供了新的技术支持,该方法原料易得、条件温和、制备过程简单,易于实验室进行和有望实现工业化,工艺路线相对简短,生产成本低。
本发明提供了一种能够改善化学稳定性的阴极活性材料、其制造方法和使用其的非水电解质二次电池,该二次电池具有高容量和良好的充电-放电循环特性。阴极(2)具有阴极活性材料。该阴极活性材料包括形成在复合氧化物颗粒的至少一部分上的涂覆层,该涂覆层包括含锂LI氧化物和含(一种或者多种)涂覆元素镍NI、或者镍NI和锰MN的(一种或多种)氧化物,以及形成在涂覆层的至少一部分上并包括钼MO的表面层。
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本发明涉及一种水性长效防腐涂料及其制备方法。本发明要解决的技术问题是如何提供一种有效期长、耐阳光、耐紫外线的水性长效防腐涂料。本发明采用的成熟的电渗析技术,制备高模数硅酸钾锂复合溶液,然后再用一甲基三乙氧基硅烷和水性环氧改性硅丙树脂改性,制成有机硅改性复合硅酸盐无机树脂,应用分散偶联技术,把粉料、助剂充分分散到复合成膜物质中,形成复合相溶,稳定均匀的涂料系统。涂料对钢铁、水泥基材,不单有范德华力,而且更主要的是化学结合力,附着力强、强度高、抗老化、耐辐射,长效防锈防腐。本水性长效防腐涂料是现有防腐涂料的理想替代产品,特别适合作户外防腐涂料。
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本发明涉及一种风光互补发电系统应用于建筑塔式起重机上的照明装置,属于新能源应用技术领域。安装在建筑工地上的塔式起重机的司机室顶部的太阳能电池在阳光的照射下产生电流、电流输入光伏控制器进行调整;微型风力发电机在风力的吹动下产生电流、电流输入风电控制器进行调整;风电电流和光伏电流通过导电线和开关输入锂离子电池储存备用。夜间,开关开通用电的电路,从锂离子电池输出的电流通过导电线、开关、风电控制器输入安装在起重臂上方的发光二极管支架上的发光二极管通电发出亮光,照亮塔式起重机各个部件的工作位置和工作状况。
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一种开关与报警器一体的照明灯具,包括本体、锂离子电池、导电座、控制器、光源组件和端盖,还包括一报警器;所述报警器的外壳的外表面上有一外环台;所述端盖的操作口端的内壁上有一止位台;报警器设置在止位台与导电座之间的端盖的内腔内,报警器的外壳与端盖的内腔滑动配合,外环台与止位台配合止位;报警器与控制器电连接;报警器的底部与轻触开关配合,报警器的顶部为操作端。由于采用这样的结构,通过端盖上的操作口端按压报警器,报警器向下移动触动轻触开关,同时,轻按报警器可选择光源体不同的光源,也可选择报警器发声报警。故不仅具有照明功能,而且具有报警功能,使用方便。
本发明涉及一种聚砜类聚合物,其包含由以下化学式1所表示的重复单元。X是单键或Ar1,所述Ar1是取代或被取代的C6-C20的亚芳基;M1、M是相互独立的氢、锂、钠或钾;a+b=5,c+d=5,其中a、c是x相互独立的整数1至5;e、f是相互独立的整数0至4;R1、R2、R3及R4是相互独立的C1-C20的直链或支链型烷基、C2-C20的烯基、C2-C20的炔基、C5-C20的环烷基、C6-C20的芳基、C2-C20的杂芳基、C7-C20的烷基芳基或C1-C20的烷氧基;n是10至10, 000的聚合度。本发明还涉及该聚砜类聚合物的制备方法、包含该聚合物的高分子电解质膜、包含该电解质膜的膜电极组件及燃料电池。
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本发明属于新能源材料技术领域,具体为一种钒酸铜电极材料及其制备方法和应用。本发明通过一步水热方法制备得钒酸铜材料,其组份为Cu4V2.15O9.38,粒径为5–50μm,为由纳米片构成的多级结构。本发明工艺简单,重现性好。该钒酸铜多级结构兼具体相材料(稳定性高、易于组装电极)与纳米材料(较大的放电容量、良好的倍率性能)的优点,在一次锂离子电池中具有非常好的应用前景。
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本发明涉及一种形成纳米碳纤维的方法,包括提供聚丙烯腈溶液;纺丝该聚丙烯腈溶液以形成多条纳米纤维,其中该些纳米纤维叠合成网状;热氧化该些纳米纤维以形成多条纳米氧纤维;微波该些纳米氧纤维以形成多条纳米碳纤维。上述的纳米碳纤维具有导电性,适用于锂电池的导电材。此外,可进一步活化上述的纳米碳纤维使其具有多孔结构,以应用于超级电容器的电极。
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一种电化学电池例如Li离子电池,具有(a)正电极;(b)负电极;(c)介于所述正电极和负电极之间的多孔无机/有机复合层;以及(d)含有锂盐和非水性溶剂的电解质。所述复合层包括无机纳米颗粒和粘合剂从而形成纳米复合分隔体(NCS)。除所述复合层外,该电化学电池还包括多孔分隔体。
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本发明涉及一种微波热处理金尾矿制造低膨胀微晶玻璃的方法,原料重量组成:金尾矿40~50%、石英20~25%、氧化铝13~18%、碳酸锂5~13%、氧化镁2~4%、氧化钛2~4%、氧化锆0.5~1%、硼砂1~3%,将原料混合均匀,置于氧化铝坩埚,经微波加热熔融得到玻璃液,将成型后的玻璃液送入工业微波炉,经退火、晶化处理得到产品。本发明将矿山废弃物金尾矿作为主要原料,变废为宝,实现了废物的综合利用;采取一步法热处理工艺,缩短了生产周期;熔融、退火和晶化过程采用工业微波炉加热,加热速度快、无污染,得到的样品晶粒细化,结构均匀,节约能源,得到的微晶玻璃热膨胀系数低,热稳定性较高。
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