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本发明涉及一种井下紧急避险设备用电源控制系统和方法,包括第一AC-DC转换模块、第二AC-DC转换模块、供电模块、控制模块、检测模块、逆变器模块、锂电池组模块、采集模块、开关模块和液晶显示模块。本发明提供一种外部电源故障快速判断方法,可在故障发生0.1秒内进行判断并迅速做出响应,控制器可以对外部电源是否故障做出快速判断,当外部电源发生故障时,可快速做出反应,自主切换到内部锂电池组进行供电,保障井下紧急避险设备的正常运行。
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本发明公开了一种竹工艺品处理工艺,包括如下步骤:(1)选材:选取健壮的竹子;(2)浸泡;(3)晾干;(4)切段;(5)蒸煮;(6)抗菌处理:将步骤(5)蒸煮好的竹片浸泡在碳酸锂抗菌剂中80分钟;(7)防霉处理:取出步骤(6)抗菌处理完成的竹段,常温下凉干,然后将竹质小段浸泡在桐油中61分钟,取出常温下晾干就得到成品竹工艺品。本发明涉及的一种竹工艺品处理工艺,该方法所需的材料来源广泛,制作工艺简单快捷,工艺条件容易控制,制备过程中加入了碳酸锂抗菌工艺,制备出来的竹工艺品形式多样,质量稳定,能够满足人们对抗菌防霉变竹工艺品的需求。
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本发明涉及13a‑羟基娃儿藤碱的全合成路线和方法。本发明从简单易得的四氢呋喃,苯甲酰氯出发合成了含氮碳链的硅醚腈醇,利用极性反转的概念,将其与菲苄溴化合物偶联;通过丁基锂促进的酰基重排/酸催化的酯化反应,构筑了重要内酯。其通过串联还原反应得到结构新颖的菲并氮杂九员环结构,再通过后续的官能团化得到所需的13a‑羟基娃儿藤碱。该法实现了13a‑羟基娃儿藤碱的首次全合成,原料易得,操作简便,收率较高,为其生物活性研究提供了原料。具体的合成步骤详见说明书。
本发明公开了一种暴露高能{111}晶面纳米片组装的大比表面积锐钛矿TiO2纳米管的制备方法,以TiOSO4·xH2O为原料,冰醋酸为结构调控剂,采用简单的溶液快速热分解法,采用简单的溶液快速热分解法即可制备出暴露高能{111}晶面纳米片组装的大比表面积锐钛矿TiO2纳米管。本发明操作简单,成本低,重复性和一致性好,所制备的暴露高能{111}晶面纳米片组装的大比表面积锐钛矿TiO2纳米管可望在光催化、气体传感、太阳能电池、锂离子电池和超级电容器等方面的应用中具有增强的物理与化学性能。
一种海洋探测用590nm515nm717.2 nm1180nm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λXⅠ2360nm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ⅡλlⅡ1827nm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ⅡλBⅡ590nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成590nm、515nm、717.2 nm、1180nm、1030nm、2360nm、1827nm七波长光纤激光器。
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本发明涉及一种过渡金属与石墨烯的复合纳米线及其制备方法,其中所述过渡金属选自Co和Cu中的一种或两种,并且所述复合纳米线的直径在100nm至300nm之间,其中所述复合纳米线可通过将氧化石墨(GO)溶液与相应过渡金属的可溶性盐溶液的混合溶液进行电纺丝接着进行在还原性气氛中煅烧获得。本发明的复合纳米线在催化、锂离子电池、超级电容器和气敏传感等方面具有优异性能,同时具有优异的储能性能,可用于储能应用如用于锂离子电池。
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一种人体感应式闹钟,它包括上箱盖、液晶显示屏、触控按钮、MP3模块、时钟模块、单片机控制板、锂电池、电源开关、下箱体、红外热释电传感器、舵盘、舵机,单片机控制板安装于下箱体的左侧,锂电池安装于单片机控制板下方的电池盒中,电源开关安装于下箱体后侧板上,时钟模块安装于下箱体底板右侧,MP3模块安装于下箱体右侧板内侧,其自带的喇叭朝向箱体外侧,舵机机体安装在下箱体的前侧板内侧,舵机的舵盘伸出前侧板外侧,并与红外热释电传感器固定,液晶显示屏和触控安装在上箱盖的上面板上。该种闹钟可强制提醒用户不要久坐工作以及不要久睡不起,帮助用户养成有规律的作息习惯。
一种海洋探测用490nm、533nm、690 nm、980nm、1064nm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λXⅠ1900nm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ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2337nm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ⅡλBⅡ490nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成490nm、533nm、690nm、980nm、1064nm、1960nm、2337nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了一种抗腐蚀铝合金刀片,包括:第一层材料和第二层材料,所述第一层材料由铝、镁、铜和锆组成,所述第二层材料由锡、钪、磷、铒和锂组成,所述第一层材料中各成分所占重量份数:铝50‑65份、镁5‑10份、铜0.6‑1.2份和锆1.1‑1.8份,所述第二层材料中各成分所占重量份数:锡5‑10份、钪0.3‑1.2份、磷0.1‑0.9份、铒3.1‑3.9份和锂2.1‑2.9份,所述抗腐蚀铝合金刀片中第一层材料在第二层材料的上方,并且通过无缝焊接的方式连接。通过上述方式,本发明提供的抗腐蚀铝合金刀片,具有良好的耐腐蚀性能,满足人们对刀具的长期使用需求。
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含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜及其制备方法和应用,涉及有机高分子功能材料和电化学技术领域。本发明的目的是为了解决传统的单离子聚合物电解质存在不能兼具较低的玻璃化温度与较高的锂离子浓度,以及不能兼具优异的离子电导率与机械性能的问题。方法:将间羧基苯磺酸锂和聚氧化乙烯加入到溶剂中,反应12~94h,真空除水处理,得到反应物a;将反应物a、含全氟烷基二氨和二异氰酸酯加入到溶剂中,反应12~94h,然后水洗、醇洗和干燥,得到含氟聚氨酯单离子聚合物电解质;将其加入到溶剂中,成膜处理,得到含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜。本发明可获得含氟聚氨酯单离子聚合物电解质膜及其制备方法和应用。
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本发明公开了一种动力电池智能分类系统,属于锂电池分类技术领域;其包括:传输组件以及沿传输方向依次布置的电池型号检测组件、电荷检测组件和多组执行组件;传输组件包括传送带以及用于承载电池的容纳仓体,多个容纳仓体沿传送带的移动方向等距设置且与传送带固定连接;电池型号检测组件包括用于识别电池型号的扫描仪,扫描仪通过支架与传送带的机架连接;电荷检测组件包括两可伸缩的触头,两触头对称设置于传送带的两侧,两触头能够伸入容纳仓体的内部,以供将电池接入电路,触头通过导线与数字多用表连接;执行组件包括推进单元,推进单元设置于传送带的一侧,推进单元与计算机电性连接。本发明能够对锂电池进行细分类。
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本发明涉及硫化物型固体电解质、其制备方法和包含其的全固态电池。所述硫化物型固体电解质包含由Li13Sn2InS12表示的锂‑锡‑金属‑硫化物(LTMS)型化合物。所述硫化物型固体电解质的制备方法包括如下步骤:i)将锂硫化物、锡硫化物和含M的硫化物混合,其中M是In;以及ii)对混合物进行热处理。本发明的硫化物型固体电解质和包含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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本发明公开了一种复合固态电解质材料及其制备方法和应用,该复合固态电解材料由基底材料和类石墨相氮化碳复合而成,所述基底材料包括硼氢化锂。该复合固态电解质材料的制备方法包括,准备基底材料和类石墨相氮化碳,在气氛中的含氧量和含水量符合预设条件下,将准备好的基底材料和类石墨相氮化碳进行研磨,以使得所述基底材料和所述类石墨相氮化碳复合,形成复合固态电解质材料。该复合固态电解质材料具有优良的离子电导率,即通过添加类石墨相氮化碳可以有效的提高了硼氢化锂在室温过程中的离子电导率。
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本发明公开了一种负极活性材料及其制备方法,负极活性材料包括含硅活性物质颗粒和包覆在所述含硅活性物质颗粒上的聚合物层,该聚合物层中分散有金属化合物。负极活性材料的制备方法包括以下步骤:包括以下步骤:(1)准备所需原料,将聚合物单体溶于溶剂中形成溶液;(2)将金属化合物分散于溶液中形成混合溶液;(3)将混合溶液分散于活性物质颗粒表面,得到负极活性材料。本发明能够改善负极活性材料表面的锂离子通道,抑制锂枝晶和副产物的产生,提高了电池的电学性能、稳定性和安全性;本发明的负极活性材料的制备方法,工艺简单、操作简便、产能高,可适用于大规模产业化生产。
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一种硅碳复合负极材料的制备方法,它涉及一种负极材料的制备方法。本发明是为了解决硅在充放电过程中容易产生体积膨胀,造成硅颗粒粉化,锂离子电池的循环寿命低、使用性能差,若对硅材料进行表面改性抑制了硅作用的发挥的技术问题。本方法如下:将淀粉与水混合,搅拌、分散,冷却,并静置;乙醇溶液、无水乙醇浸泡,收集白色固体,超临界干燥,粉碎,然后与碳源混合,在180~300℃,恒温,450~600℃,恒温,1000~1200℃,并恒温,冷却至室温,碳化完成的物料与石墨负极材料混合,即得。本发明使用弹性材料,既可以导电,又拥有储锂能力,其填充在包覆层与硅材料之间,保持良好的导电性能,既能发挥硅的作用,同时规避了硅的缺点。本发明属于负极材料的制备领域。
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本发明提供一种轮胎部件,所述轮胎部件含有二烯类橡胶、填充材料、橡胶粉以及下述式(I)中记载的化合物,[化学式1]式(I)中,R1以及R2表示氢原子、碳原子数为1~20的烷基、烯基或炔基,R1以及R2可以相同,也可以不同。M+表示钠离子、钾离子或锂离子。
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本发明公开了一种水包水多彩涂料,所述由组分A、组分B、组分C混合制备而成,按质量份计:所述A组分为45%‑65%份去离子水、0.6%‑1.2%份聚丙烯酸酯、1%‑3%份水性助剂、5%‑15%份填料、20%‑35%份硅丙乳液、0.2%‑1.0%份硅酸镁锂,所述B组分为90%‑95%份去离子水、5%‑8%硅酸镁锂、0.1%‑1%份苯甲酸钠,所述C组分为自制硅丙乳液。该水包水多彩涂料及其生产工艺,通过硅丙乳液与其他助剂的配合使用,使得水包水多彩涂料在制备时,无需添加任何增稠剂,即可调节涂料的粘度,同时将多彩涂料中的彩粒悬浮在涂料中,增加涂料在制备时的效率,同时使得涂料的耐水白性和均匀性得到提升。
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本发明涉及长石粉技术领域,尤其涉及一种长石粉添加剂,按重量份比由以下原料制成:长石粉60‑90份、二氧化硅12‑24份、二氧化钛10‑20份、氧化锌5‑10份、硫酸钙4‑8份、碳酸锂3‑12份、稀土材料5‑15份、蒙脱石12‑18份和氧化铝8‑12份,该长石粉添加剂中含有长石粉、二氧化硅、二氧化钛、氧化锌、硫酸钙、碳酸锂、稀土材料、蒙脱石和氧化铝,在改善陶瓷光滑度和强度的同时,还能够有效的提高陶瓷的易清洁性能,便于陶瓷产品的使用。
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本发明公开了一种CuTCNQ@CuBTC核壳材料及其制备方法,所述核壳材料结构为CuTCNQ均匀地包覆在CuBTC外表面。所述制备方法,包括以下步骤:(1)将BTC的甲醇溶液滴加到三水合硝酸铜与聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液中,静置得蓝色沉淀,离心洗涤干燥得CuBTC粉末;(2)将7,7,8,8‑四氰基对醌二甲烷和碘化锂混合到已脱气的乙腈溶液中,氮气回流后冷却,过滤洗涤,烘干得到紫色LiTCNQ;(3)将LiTCNQ溶液加入到CuBTC分散液中,离心,沉淀洗涤干燥,得到核壳结构CuTCNQ@CuBTC。本发明的复合材料电导率提高到了10‑7S/cm;反应进程更加容易控制,产物提纯更加容易。
一种掺杂玻璃态钾快离子导体K2O·4SiO2及其制备方法,其特征为:化学计量式为(K2O)1‑x·x(MO)·4SiO2,其中:x=0.05‑0.10;M=Mn,Ni中的一种;采用无规K2O·4SiO2结构,并通过过渡金属离子协同掺杂,进一步降低了钾离子传导活化能,提升了钾离子活动能力及电导率,使得该钾快离子导体的常温锂离子电导率超过3·10‑4S/cm,使其能作为性能优异的钾快离子导体使用,更加接近液态电解质的钾离子电导率。
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本发明涉及建筑材料技术领域,特别是涉及一种用于机场跑道修补的硫铝酸盐水泥、胶凝材料和料浆,以重量百分比计,硫铝酸盐水泥包括80~90%的熟料、10~15%的硬石膏和0~5%的石灰石;熟料中的矿物包括67~87%的
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本发明公开了一种便携式的荧光定量核酸扩增仪,包括外壳、温度控制系统、光学检测系统、中央控制系统和电源。所述温度控制系统包括热盖、金属块、半导体制冷片、散热片、风扇、导热硅脂、温度传感器;所述光学检测系统包括光源、光纤、透镜、滤光片、荧光检测器;所述中央控制系统包括控制电路和数据处理器;所述电源包括电源适配器和锂电池。本发明采用Y型光纤代替传统的复杂的光学系统,大幅度减少了光能损失,缩减了仪器的体积,降低了仪器的整体成本;同时采用锂电池方式进行供电,可断电工作,满足户外快速检测需求。
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本发明涉及一种高杆电动授粉机,包括前端连接喷粉管(1)的储粉喷头(2),由单节直管组成或不超过六节直管套接成可伸缩的通气直管(5)以及设有微动开关(6)的喷气把手(7)和设有锂电池(10)的供电主机(12),通气直管的一端与储粉喷头连接,另一端与设置在喷气把手内部的气泵(8)相连,且供电主机与喷气把手通过导线(9)以分体连接或连接成一体,设有控制档位或通断开关(11)的供电主机与锂电池通过卡扣结构连接,喷粉管为直管状或喇叭状或者绒毛状结构。优选的储粉喷头上端设有调节出粉量大小的无级调节阀(4)并与储粉瓶(3)连接。本发明的轻巧灵活,能够对不同种类的高低果树进行各个高度的授粉作业。
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本发明公开了金属化聚丙烯膜交流电容器的生产工艺,包括以下步骤:卷绕、定型、包裹、引出、拆圈、电性能测试、组装、灌封、固化、外检、标识、分选、包装入库、备货、发货,其中,锡和锂的百分比占量为,锡:63‑65%,锂:35‑37%;铝和锌的百分比占量为,铝:71‑75%,锌:25‑29%。本发明有益效果是:芯子通过电性能测试后组装进入电容器外壳中,先进行电性能测试再往电容器壳体内组装,相较传统的电容器生产工艺,提前了电性能测试的工序,便于提前发现芯子的电性能缺陷,有效降低后续返工的可能性,保障电容器成品的品质,还有,在固化和分选工序,使用干燥处理,加快了灌胶和印字标识的干燥效率,有效节省工序等待时间,从而缩短整体生产时间。
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本发明提供的一种晶格拉伸的钌金属纳米催化剂及其制备方法和应用,钌金属纳米催化剂为晶格尺寸较标准钌金属晶体的晶格增大2~3%的钌金属纳米晶,呈疏松多孔的颗粒状。制备方法:将钌基化合物与己烷溶剂混合后,氮气或惰性气氛下60~80℃加热回流,加入正丁基锂的己烷溶液,60~80℃回流反应2~4h,得到锂插层的钌前驱体,分散至去离子水中超声处理,洗涤、干燥后得到。本发明所得晶格拉伸的钌金属纳米催化剂可应用于丙酮电催化还原反应中,并提出用于丙酮电还原的膜电极组装体,其中阴极膜包括复合有晶格拉伸的钌金属纳米催化剂的碳材料,实现丙酮到异丙醇的高效电催化还原,不附带生成其他碳基产物。
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本发明公开一种无钴单晶正极材料及其制备方法和应用。该无钴单晶正极材料的制备方法,包括:将Ni‑Mn基前驱体、锂源和掺杂剂M充分混合,随后经退火、冷却和粉碎过筛,得到掺杂型Ni‑Mn基核层材料;将Ni‑Al基前驱体、锂源和掺杂剂N充分混合,随后经退火、冷却和砂磨处理至纳米级,得到掺杂型Ni‑Al基壳层材料;将掺杂型Ni‑Mn基核层材料与掺杂型Ni‑Al基壳层材料充分混合,随后经煅烧、冷却和过筛,得到掺杂型核壳结构无钴单晶正极材料。本发明通过以Ni‑Mn基材料为核层、Ni‑Al基材料为壳层制备无钴单晶层状正极材料,该核壳结构以及元素掺杂的协同机制,显著提高了该材料在高压下的循环稳定性。
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本发明公开一种变电站用充电电池、充电电源、二次系统、变电站及方法;所述变电站用充电电池,其特征在于,包括:N组锂离子电池簇,每组电池簇连接一个并机接触器;N为大于等于2的正整数;N个并机接触器通过同一放电二极管D0连接直流母线;所述放电二极管D0上并联有充电接触器S0。本发明中,电池系统多路并联互备,每路电池组串可自由脱出/并入,总容量保持不变;通过多级电池管理,实现电池组串的脱出/并入;脱出时便于完成核容操作;充分利用锂离子电池自放电率低的特性,执行间歇式充电策略。
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