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本发明公开了一种反光膜用耐化学腐蚀玻璃微珠及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:花岗岩废料27-39、氟磷灰石22-34、锂辉石18-26、双飞粉14-22、硅藻土25-35、铵明矾4-7、废瓷粉16-28、草木灰12-18、碱式碳酸锆5-10、乙酸钾3-6、氟化镁4-8、添加剂6-9。本发明本采用花岗岩废料?、氟磷灰石、锂辉石?、双飞粉、硅藻土、废瓷粉、草木灰、碱式碳酸锆等原料按一定配比组合制备而成的玻璃微珠不仅具有优异的耐化学腐蚀性能,特别能够耐受强酸强碱的环境,使用寿命长,还具有较高的折射率,可以满足不同反光膜的耐腐蚀要求,具有较宽的应用范围。
本文所述是玻璃-陶瓷,其具有包含β-锂辉石ss和(i)铁板钛矿或者(ii)钒或含钒化合物的晶相,从而是具有CIELAB色空间的如下坐标范围的有色和不透明玻璃-陶瓷,由总反射率(包括镜面反射)测量确定,L*=约20至45;a*=约-2至+2;和b*=约-12至+1。此类CIELAB色空间坐标可以在整个玻璃-陶瓷是基本均匀的。在前述每个中,晶相中可基本不存在β-石英。如果存在,β-石英ss可小于约20重量%,或者,小于约15重量%的晶相。此外,额外的晶相可包括尖晶石ss(如,铁尖晶石和/或锌尖晶石-铁尖晶石ss)、金红石、磷酸镁锌或者尖晶石ss(如,铁尖晶石和/或锌尖晶石-铁尖晶石ss)和金红石。
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本发明公开了一种基于手机内部感应器实现自稳的一款蓝牙手机拍摄稳定器,包括手机通用外壳、旋转支架、X电机、Y电机、锂离子电池、电机驱动板、蓝牙通讯模块、轻触开关、手持式手柄和手持式支架;所述手机通用外壳安装在旋转支架上,所述X电机通过旋转支架与Y电机一端连接,所述Y电机另一端与手持式支架连接,所述手持式手柄安装在手持式支架底端,所述手持式手柄内部安装有锂离子电池、电机驱动板、蓝牙通讯模块和轻触开关。本发明可以通过轻触开关,手机自带的感应器,使之对应的电机动作,以达到更好的手机拍照效果,结构紧凑,操作简单,易于推广。
一种海洋探测用3969nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3969nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,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3969nm、闲频光710nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3969nm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3969nm输出,最后输出3969nm、1550nm双波长光纤激光。
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本发明涉及木质素基体凝胶聚合物电解质及其制备方法,其特征在于:首先制备木质素膜,将600~900mg木质素和40~60ml去离子水混合,于30~35℃范围内搅拌均匀,再于60~70℃范围内蒸发掉水分;其次制备木质素基体凝胶聚合物电解质,木质素膜置于真空烘箱中50~80℃范围内干燥6~10h,再浸入液体电解质中0.5~1h;得到的木质素基体凝胶聚合物电解质配比为:木质素质量百分数为25wt.%~35wt.%,液体电解质质量百分数为75wt.%~65wt.%。本发明的有益效果是,以木质素这种天然高分子材料替代当前普遍使用的合成聚合物作为凝胶聚合物电解质的基体,这不但开发出了更多的凝胶聚合物电解质的新型基体,制备出天然可降解的电解质,使得以其为电解质的锂离子电池达到真正的零环境污染,而且开拓出了木质素新的应用领域。
一种海洋探测用2209nm、1208nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2209nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,信号光2209nm、闲频光980nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2209nm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2209nm输出,最后输出2209nm、1208nm双波长光纤激光。
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本发明属于石墨烯制备技术领域,具体为一种利用电化学过程制备层数可控的高质量石墨烯的方法。本发明使用石墨为反应物质,在石墨层间可控插入能储存锂离子的(化合、嵌入等)插层客体(如金属盐、金属氧化物,聚合物或单质等),形成阶数可控的石墨插层化合物(GICs);将石墨插层化合物制成电极,用作锂离子电池负极,经过部分不可逆的电化学过程,石墨插层化合物层间的范德华力消失,转换为石墨烯,经过分散、洗涤等处理,获得层数可控的石墨烯。本发明通过电化学过程使石墨的分子间作用力被破坏,不需要经过超声或者膨胀等剧烈反应过程,反应过程温和,并能精确控制石墨烯层数,得到的石墨烯片具有缺陷少,电导率高等优点,易于大规模产业化生产。
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本发明公开了一种高韧性陶粒混凝土及其制备方法,其所用原料按重量份计包括:水泥320-360份、锂渣粉40-80份、硅灰20-40份、再生粗骨料700-900份、陶粒500-800份、减水剂3-4份、水100-120份,聚丙烯酸酯10-20份、增韧添加剂20-30份、葡萄糖酸钠0.05-0.1份、三乙醇胺10-15份。本发明将改性复合炭素纳米材料、活化处理的木粉和等规聚丙烯相结合,通过偶联剂和相容剂的表面改性作用,制备出一种独特的增韧添加剂,其能够在混凝土中充分分散,有效发挥材料协同增韧的效果,从而使所制备的混凝土具有良好的韧性、抗疲劳性、各向同性、抗冲击,抗震与抗裂性能。
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本发明提供了一种移动电源的充放电管理方法及集成电路,其中,管理方法包括电路初始化输出脉冲方波步骤以及OUT端口电压值检测并判断步骤;集成电路包括OUT端口、BAT端口、升/降压控制器、第一电子开关、转换器电感、第一分压电阻、第二分压电阻、第三分压电阻、运放、多路选择开关以及第一比较器。与现有技术相比,本发明将现有充放电管理电路中的IN端口和升压转换器OUT管脚合并成一个管脚OUT端口,且不需要通过USB的其他信号线,如Micro-USB的OTG信号线来判断具体是系统外部有电源插入提供USB电压,还是系统内部通过锂电池升压,对USB接口提供USB电压。在实现充放电管理功能的同时可以节省了部分电路,使整个电路的面积减少,减小产品的体积,提高产品的便携性。
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本发明公开了一种高循环性能的二次铝离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯;所述负极为铝锰合金,其中Mn的质量占铝锰合金总质量的3-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,小于4:1。本发明的高循环性能的二次铝离子电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
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本发明提供一种即使提高正极的容量,也能够完成良好的充放电循环的扁平型非水电解质二次电池和电池组。本发明的一个方面的扁平型非水电解质二次电池具备:电极体,具有正极板和负极板且具有上述正极板和上述负极板隔着分隔件层叠的结构,所述正极板形成有含有能够可逆地吸藏和释放锂的正极活性物质的正极合剂层,所述负极板形成有含有能够可逆地吸藏和释放锂的负极活性物质的负极合剂层;以及非水电解液,在正极合剂层中,存在含有选自由归属于元素周期表的第5族的元素M组成的组中的至少1种的化合物,由外部在正极板、负极板和分隔件的层叠方向上对上述扁平型非水电解质二次电池施加有压力。
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本发明公开了一种超级电容器用高性能石墨烯电极材料,以石墨烯、稀土、四氯化钛、三氯化铁、甲基乙酰胺、氢氧化镁为主要成分,通过加入N?甲基丁基哌啶双三氟甲磺酰亚胺盐、五甘醇、甲基三乙氧基硅烷、椰子油、钴酸锂、甲基戊醇、环己酮、分散剂、硅烷偶联剂、胶黏剂,辅以超声分散、搅拌密炼、惰性气体环境混炼、喷雾干燥、物料涂覆电极等工艺,使得制备而成的超级电容器用高性能石墨烯电极材料,其电性能可靠, 导电性能优良、介电常数高,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
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本发明提供了一种低温盐浴碳氮共渗剂及其在活塞杆表面处理中的应用,属于活塞杆领域,本发明的碳氮共渗剂处理温度低,温度为450?500℃,时间短,为40?60min,疏松层浅,疏松层厚度≤5μm,同时能大幅度提高工件的硬度。本发明的低温盐浴碳氮共渗剂,组分及含量(重量百分数)如下:尿素 : 35?38%,硫脲:10?12%,三聚氰胺:20?24%,氢氧化钾 : 10?12%,碳酸锂 : 10?12%,碳酸钠:10?14%,氟化钠 : 1%。本发明可用于活塞杆表面处理中。
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本发明公开了一种AGV小车的充电装置,包括电源装置(2)和AGV系统(3),其所述电源装置(2)包括为AGV系统(3)提供稳压电压的供电闭合回路,该供电闭合回路由锂离子电容器模组(22)和电池管理系统(23)串联后再与稳压电源(24)并联而成;所述锂离子电容器模组(22)和电池管理系统(23)还可与充电端子(21)形成充电闭合回路;该充电装置还包括可与充电端子(21)形成闭合回路的接收装置(1),以及铺设于AGV小车预设轨道中的无线发射装置,所述无线发射装置与接收装置(1)之间通过无线供电方式连接。本发明还公开了其充电方法。本发明使AGV小车可在不停车的前提下快速充电,实现小车连续的生产过程。
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本发明公开一种动力电池全自动生产机器人系统,包括进料输送机构、第一定位机构,预焊机构、双包机构、焊接机构、第二定位机构、检测机构和至少一个操作机械手,所述进料输送机构、第一定位机构,预焊机构、双包机构、焊接机构安装在所述操作机械手可到达并操作的周围。本发明的有益效果是:通过至少一个机械手,实现了锂离子动力电池全自动生产,将异常复杂及对人员操作要求极高的工作实现完全的自动化,可以极大的提高工作效率,降低作业成本,也可以保证生产质量,降低不良率及提高锂离子动力电池达标一致性及可靠性。
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本发明涉及一种带蓄电功能的耐洗不易掉色服装。它包括服装本体(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);所述服装由面料制成,所述面料包括经纱和纬纱,经纱和纬纱相互浮沉交织形成方格结构,方格结构的组织为平纹组织或斜纹组织,经纱方向上间隔设置有若干与纬纱平行的高亮光涤纶纱。本发明能给电子产品充电。本发明具有良好的耐磨性,而且更加耐洗不易掉色,能够对光线进行多个方向的折射,体现面料立体感。
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本发明涉及一种固态化离子液体电解质、其制备方法及应用,属于固态电解质领域。该电解质具有较高的电导率,耐高温性能好,适用于高电压高容量的锂二次电池、太阳能电池及超级电容器中。该电解质的制备如下:在手套箱内,先将锂盐和离子液体混合均匀,然后加入硅烷偶联剂,混合均匀后,再在搅拌下加入甲酸,搅拌均匀后静置反应,得到凝胶;将得到的凝胶移出手套箱,然后放在真空干燥箱内干燥,得到所述的固态化离子液体电解质。
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本发明提供一种多孔复合电极及其制备方法,包含金属多孔体及负载在金属多孔体表面的贵金属、贵金属合金、金属氢氧化物或金属氧化物,所述的金属多孔体占整个电极体积百分比的0.05~20%。所述的金属多孔体呈现三维网络,为一个连续的多孔金属骨架,所述的金属骨架具有超薄的金属壁厚,壁厚为5~500nm,骨架孔隙率80~99.95%,孔隙直径在50?nm~100??m。本发明的多孔复合电极主要应用于超级电容,锂离子电池和空气(或者氧气)电池领域,也可以用作过滤和其他电催化领域。
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本发明涉及一种多功能可充电理疗服装,包括衣服本体,其特征在于在所述衣服本体背面颈部和腰部的衣服里层均设置有充气气囊,所述充气气囊的气嘴端部与衣服本体相缝合,在所述衣服本体背面颈部和腰部的衣服内侧安装有电磁震动片,所述电磁震动片的位置与充气气囊相对应,在所述衣服本体的前身下侧安装有控制器,所述控制器与电磁震动片相连,所述衣服本体的背面设有多块太阳能电池板,所述太阳能电池板均连向一个锂电池,所述锂电池终端连有一个USB接口。本发明通过在衣服的颈部和腰部位置安装充气气囊和电磁震动片,可以让穿着者在感觉到颈椎和腰部酸痛时随时能得到放松按摩,降低各种酸痛症的发生。
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本发明提供一种含天然矿物彩泥的粉底及其制备方法,所述粉底包括如下质量百分比的各组分:天然矿物彩泥1~10%、润肤剂5%~17%、成膜剂0.5~2%、悬浮剂1~5%、乳化剂1.5~7%、保湿剂3%~15%;所述悬浮剂为环五聚二甲基硅氧烷/二硬脂二甲铵锂蒙脱石,所述乳化剂为PEG?9聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷和PEG?10聚二甲基硅氧烷二者组合而成。本发明提供的含有天然矿物彩泥的粉底,稳定性佳,其中添加的天然矿物彩泥可完全替代传统粉底中添加的钛白粉以及氧化铁类的传统着色物质。
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本发明公开了一种耳戴式智能体温计及其温度测量与显示方法,包括热敏电阻、温度采集模块、MCU处理模块、电源电路、蓝牙无线传输模块、锂电池电路以及智能手机;热敏电阻、温度采集模块、MCU处理模块、蓝牙无线传输模块以及智能手机依次连接,锂电池电路与电源电路连接,MCU处理模块与蓝牙无线传输模块分别与电源电路连接。本发明具有智能测量体温和智能显示的功能,同时可以实现体温计。
本发明公开了一种基于蚕丝蛋白微晶纤维素和导电碳纳米管的生物燃料电池电极材料以及制备方法,其包括由下列重量份的原料:蚕丝蛋白微晶纤维素15-21、短链醇9-10、钠基膨润土18-22、硫酸钠12-14、聚乙二醇9-11、羧基化多壁碳纳米管15-19、包含铜离子的聚离子液体11-12、纳米锰酸锂4-6、聚乙烯基咪唑固化剂4-5、碳二亚胺盐酸盐4-5、适量的去离子水。本发明结合了纳米纤维的高比表面积和碳纳米管优异的导电性的特点,有效提高了生物燃料电池电极处的氧化还原酶的催化效率。该材料具有制备过程简单,容易从反应体系中回收,提高酶的利用率和储存稳定性的优点,有效的提高了生物燃料电池的效率。
本发明公开了一种H4.5Mo5.25O18·(H2O)1.36六方柱状微米棒的制备方法及应用。将分析纯0.2-0.6克钼酸铵加入到15-30毫升去离子中,搅拌10-30分钟使其溶解;在所获得溶液中,加入10-30毫升分析纯甲酸,在80-90℃水浴条件下搅拌10-30分钟;继续加入0.1-0.5克分析纯聚乙烯吡咯烷酮,继续搅拌10-30分钟;将所得溶液放入100毫升反应釜中,在160-180℃下水热反应14-24小时后,自然冷却至室温后取出反应釜;所得产物通过离心过滤,用无水乙醇洗涤3-6次,在70℃烘箱中烘干24小时,即得到H4.5Mo5.25O18·(H2O)1.3六方柱状微米棒。本发明操作简便、成本低、耗能低,得到的产品结晶度高,能大规模合成,能作为高倍率锂离子电池负极材料应用。
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一种施用于金属基材的组合物,其包括溶胶-凝胶或硅烷以及缓蚀剂。该缓蚀剂包括锂离子和/或唑类化合物。一种涂覆的基材,其包括施用于金属基材的组合物和该组合物上的涂层。一种制造涂覆的基材的方法,其包括将组合物施用于基材,固化该组合物以形成转化涂层,并且将涂料施用于该转化涂层上。
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一种高强度电瓷产品,它由高岭土、α?Al2O3粉、钾钠长石、锂长石、氧化锆、稳定剂经过湿法球磨、振动过筛、除铁、榨泥、陈腐、真空练泥、成型、烘干、上釉和锻烧而成;其特征在于按重量组份:高岭土35?45、α?Al2O3粉25?45、钾钠长石1?10,锂长石5?15,氧化锆6?12,稳定剂5?10进行配制;本发明的优点在于抗折强度高、产品韧性强、不易开裂和崩裂、耐磨适宜于在风沙雨水大的环境中使用、使用寿命长、安全环保;本发明主要用于160KN、240KN、300KN、420KN、500KN及以上各强度等级的电瓷绝缘子的生产。
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本发明公开了一种制备α‑三氢化铝的改进工艺,包括以下步骤:(1)无水乙醚精制;(2)甲苯精制;(3)氢化铝锂精制;(4)无水AlCl3和乙醚混合溶液的配制;(5)LiAlH4和无水AlCl3混合溶液的配制;(6)α‑三氢化铝的制备。本发明提供了一种制备α‑三氢化铝的改进工艺,该工艺用石墨烯活化反应液,使生产中安全可靠,产率高,得到α‑三氢化铝的纯度高,产物粒径分布均匀。本发明制备方法,反应温度低,反应时间较短,能耗低,对设备要求低,操作简单,反应条件易于控制,有利于工业化生产。采用本发明方法制备得到的α‑三氢化铝,产品纯度≥99%,粒度范围5~20μm,直接成本≤4000元/公斤。
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一种电动胶枪,属于电动工具技术领域。这种电动胶枪包括注胶机构和电驱动机构,注胶机构设置在采用对分结构的壳体的上部,电驱动机构设置在采用对分结构的壳体的內部。电机转子驱动的蜗杆与线轮同轴的蜗轮啮合,线轮与手轮下方的手轮耳板用拉线连接。充电单元通过电源插座供电对锂电池进行充电,锂电池通过调速开关控制电机转子的转速,电机转子经蜗杆、蜗轮、线轮、拉线、六方推杆和推胶盘推动胶筒內的胶从胶筒前盖的胶嘴处流出。该电动胶枪在原有手动胶枪的基础上采用电动注胶,减轻了操作人员的劳动强度,提高了工作效率,保证了工作质量。
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本发明涉及锂离子二次电池材料技术领域,具体地说是一种硅‑氮化硅‑碳复合材料及制备方法及应用方法,其特征在于,复合材料的结构组成中包括球形纳米硅、氮化硅纳米线及石墨烯包覆层,所述的氮化硅纳米线原位生长在球形纳米硅颗粒的表面,氮化硅纳米线外再修饰石墨烯包覆层,结构组成中的重量百分比为;球形纳米硅40~70%;氮化硅20~40%;石墨烯10~20%。本发明与现有技术相比,硅‑氮化硅‑碳‑复合材料对于提高锂二次电池的能量密度具有关键性的作用;硅‑氮化硅‑碳复合材料通过与石墨复合,具有较高的首次效率、较好的循环性能,0.1C循环500周容量保持率80%以上。
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