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本发明提供一种在一般的测定环境下不会使作为测定对象的试样溶液的成分发生变化,但通过照射紫外线感应光催化能而呈现自清洗功能,且电阻值低、发挥良好的响应性的离子选择性电极用响应玻璃和一种具有该离子选择性电极用响应玻璃的离子选择性电极。该离子选择性电极响应玻璃由含有20~80MOL%的二氧化钛及氧化锂的含钛氧化物玻璃构成。
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本发明涉及集成光学光波导制作领域,具体的讲是涉及一种高温质子交换的LiNbO3光波导制造方法,该方法在铌酸锂基片上制作无相变的波导,制作出的波导主要适用于光纤陀螺的多功能芯片,该波导制造方法依次完成熔料工序、质子交换工序、退火工序和反质子交换工序,其特征在于该方法的质子交换工序是在350℃±3℃的温度状态下进行的,其特点是:波导由纯粹HxLi1-xNbO3的α相构成,结构均匀、简单,波导的稳定性好,并且提高了成品率,降低了温度差异对基片的冲击,避免了对环境的污染,降低了器件的损耗,降低了生产成本。
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本发明属于染料敏化太阳能电池聚合物电解质以及锂电池聚合物电解质的制造技术领域,特别涉及用于染料敏化太阳能电池的全固态纳米复合聚合物电解质的制备方法,能够得到利用该聚合物电解质提高光电转化效率及电池稳定性的染料敏化太阳能电池。由聚环氧乙烷与聚氨酯进行适当比例的共混,在此基础上加入碘盐与碘和纳米材料,使得聚合物电解质具有较高室温离子电导率、界面渗透能力强等优点。本发明一方面可以避免聚环氧乙烷的室温结晶,另一方面又可以改善聚合物电解质的界面渗透、粘结性能。本发明原料易得,操作简便,特别适用于聚合物电解质的制备。所制备的全固态纳米复合聚合物电解质可应用于染料敏化太阳能电池及锂电池等领域。
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一种微型热堆发电空调,应用于工业生产领域。该发电空调包括如下几部分组成:溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组、制冷管道、制热管道、发电管道、核热交换器、重水管道、热堆单元,其中,热堆单元置于地下,采用重水堆,重水管道将热堆单元与核热交换器相接,核热交换器通过制冷管道、制热管道、发电管道分别与溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组相接。该发电空调不但可以发挥高效的制冷和制热功能,而且可以在空调工作的同时进行发电,该发电空调产生的电能大部分可以供其他电器使用,小部分又可驱动吸收式空调机组及其空调附加装置使用,其能量不但能自给自足,而且还能额外产生大量电能。
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一种衰变型发电空调,应用于普通家庭。该发电空调包括如下几部分:溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组、降温降压装置、制冷管道、制热管道、衰变型辐射源、储热容器、发电管道、冷却管道,其中,衰变型辐射源置于储热容器中,储热容器通过制冷管道、制热管道、发电管道、冷却管道分别与溴化锂机组、暖气设备、汽轮发电机组、降温降压装置相接。该衰变型发电空调不但可以发挥制冷和制热功能,而且可以利用发热功率稳定的衰变型辐射源进行稳定发电,由于衰变源的稳定衰变特性,可以稳定使用若干年而不需要补充其他能量,甚至还能额外发电,因此其节能性极好。
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本发明提供一种电机稳速控制电路及数字PWM控制电路,所述电机稳速控制电路包括时钟信号发生器、PWM比较器、具有转速检测模块的电机、单向计数器、逻辑控制单元和跟踪计数器。由于该电机稳速控制电路中的各种信号均为数字信号,克服了传统脉宽调制技术本身存在的抗噪声性低、对温度敏感、容易随时间漂移等诸多缺陷,从而实现高可靠、抗干扰、高精度的电机转速控制。此外,由于采用了可靠、稳定的时钟信号发生器,可以使得控制电路更为可靠、稳定。所述数字PWM控制电路还可以运用于温度、声音、光、力等物理量的高精度控制领域。所述电机可以由包括动力锂电池(包括电源管理电路)在内的电源供电单元来供电。
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本发明公开了一种碳壳菌聚酮类化合物的制备方法。该方法如下步骤:(1)式(2)所示化合物与式(3)所示化合物在碱性化合物a和钯催化剂存在的条件下进行反应得到式(4)所示化合物;(2)向式(5)所示化合物与正丁基锂反应的产物中加入式(4)所示化合物进行加成反应;所述加成反应的产物在催化剂存在的条件下进行去芳香化环化反应得到式(6)所示化合物;(3)在碱性催化剂存在的条件下,式(6)所示化合物进行分子内迈克尔加成反应得到式(7)所示化合物;(4)式(7)所示化合物在酸性化合物和氧化剂存在的条件下进行反应即得式(1)所示碳壳菌聚酮化合物。本发明提供的方法步骤简短,原料价格便宜,反应条件温和,产率较高,便于对产物进行衍生,具有较大工业化生产的潜力。
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锂二次电池100具备非复位型安全阀部117,该非复位型安全阀部117具有在开阀时断裂的阀部117e和包围该阀部117e的阀周围部117f。安全阀部117还具备防止飞散单元117g,该防止飞散单元117g配设在阀周围部117f,防止在开阀时由于阀部117e的断裂而产生的断裂部117ex向电池外部飞散。该防止飞散单元117g被设为防止在开阀时断裂部117ex从阀周围部117f断掉的形态的防止断掉部。
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本发明新型透明高档陶瓷泥料及其陶瓷制品,采用坯、釉原料混合为一体的新型陶瓷泥料,泥料的配方组成为:高岭土:20-30%;长石(钾、钠长石):10-15%;石英:35-45%;羟基磷酸钙:10-20%;锂辉石:2-3%;滑石:1-3%,在配方中采用羟基磷酸钙代替传统的牛骨灰。本发明生产工艺流程比骨灰瓷生产工艺流程所用工序减少约一半,无需“抛光”工序,减少了粉尘排放;无需“水洗”工序,减少了水资源消耗;无需“干燥”工序,将“二次烧成”改为“一次烧成”工艺,节省了能源,且不要处理废匣。具有产品比用传统方法制造的骨灰瓷透光度更高,生产工序少、能耗低、“三废”少、成本低,可应用于日用瓷、陈设瓷、装饰瓷、灯具陶瓷等行业的特点。
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本发明公开了一种由路易斯酸催化制备卡硼烷-硅氧烷聚合物的方法。该方法是以二碳代-闭式-十二硼烷(以下简称卡硼烷)、氯硅烷、烷基锂为原料,惰性溶剂为反应介质,路易斯酸为催化剂,在惰性气体保护下反应而制得。本发明中原料相对易得,工艺流程简明,操作简单易行,反应条件易于控制。方法中采用路易斯酸作为催化剂,通过控制物料的摩尔比及加料顺序,便制得线型的卡硼烷-硅氧烷聚合物,这类聚合物可用于制备低温硫化耐热胶粘剂、密封剂用途。
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本发明涉及一种光亮型镀镍铝极耳的制备方法,其特征在于制备过程分为三步,即先在铝片上浸锌,然后在铝片上电镀镍层制备大片镀镍铝片,最后再将大片镀镍铝片裁剪为镀镍合金铝极耳。其中,镀镍溶液的配方如下:NiSO4·6H2O?200g~400g,NiCl2·6H2O?20g~100g,H3BO3?20g~50g,十二烷基硫酸钠0.01g~3g,表面活性剂A?0.1g~5g,表面活性剂B?0.05g~2g,镀液温度45℃~75℃,镀液pH?3.2~5.2,电镀的直流电0.1A/dm2~2.0A/dm2,电镀时间1秒~50分钟。采用镀镍铝极耳作为电池正极集流体的锂离子电池具有安全可靠等显著优点。
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本发明涉及一种固态锂离子薄膜电解质,与目前最先进的薄膜电解质Lipon相比,它具有相同或更大的电化学稳定窗口(0-5.5V,相对于Li+/Li),相同或更小的电子电导率(10-14S/cm,25℃),同样理想的Li+离子迁移数(t=1.000),在-40℃时高10倍以上的Li+离子电导率。本发明使薄膜电池(TFB)与目前最先进的Lipon?TFB相比,在-40℃时具有至少高5倍以上的电力性能。
本发明公开了一种多孔球形Li1-xMxFe1-yNy(PO4)[3+(α-1)x+(β-2)y]/3/C材料的制备方法,其具体步骤为将含锂化合物、含铁化合物、含磷化合物、掺杂元素化合物添加剂溶于分散剂中,形成浆料;造孔剂、包覆剂和稳定剂的混合物通过超声分散到分散剂中,然后加入到上述浆料中,混合形成新的浆料;将新的浆料,采用物理方法或化学方法得到一次颗粒为纳米级别的浆料;将所得到的一次颗粒为纳米级别的浆料,经过喷雾干燥造粒后,得到二次颗粒形貌为球形的干燥混料;然后经过烧结工艺制备得到本发明的产品。本发明的优点是得到的一次颗粒除达到纳米级别外,粒径分布更加均匀,形貌更加规则,其合成的磷酸铁锂产品粒径分布均匀,材料加工性能优良,导电性能好,倍率性能优越,实际容量更高。
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本发明公开了一种高哌嗪衍生物的制备方法,包括以下步骤:(1)4-哌啶酮盐酸盐水合物与胺基保护剂反应,制得胺基被保护的4-哌啶酮;(2)胺基被保护的4-哌啶酮经肟化反应制得胺基被保护的4-哌啶酮肟;(3)胺基被保护的4-哌啶酮肟经分子重排制得胺基被保护的5-羰基高哌嗪;(4)胺基被保护的5-羰基高哌嗪还原反应制得胺基被保护的高哌嗪。本发明以4-哌啶酮盐酸盐水合物为原料,经胺基保护、肟化、重排、还原、去保护制得高哌嗪,胺基被保护的高哌嗪在辅助剂存在下用硼氢化钠还原制得高哌嗪,避免常规方法制备工艺中使用的具有安全风险且成本较高的氢化锂铝。整个过程容易操控,各步反应条件温和,适合工业化规模生产,产率达75%,使用成本低廉的原料,有效降低了生产成本。
在将具备正极、负极和隔膜的扁平状电极组(10)及非水电解质收纳在方形电池壳内而成的非水电解质二次电池中,采用长度方向的延伸率为1%时的抗拉强度为15N/cm以下的负极。该负极具备负极集电体和负极活性物质层,负极活性物质层含有:(1)因嵌入及脱嵌锂离子而膨胀及收缩的负极活性物质,(2)热分解温度在所述负极集电体的软化温度以上的橡胶粘合剂,(3)热分解温度在所述负极集电体的软化温度以上的水溶性高分子化合物A,及(4)热分解温度在所述负极集电体的软化温度以上、且相对于非水电解质的溶胀度比水溶性高分子化合物A低的水溶性高分子化合物B,在负极活性物质的表面上形成有含有水溶性高分子化合物A的被覆层。
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本发明公开了一种电饭煲用玻璃内胆,以二氧化硅为基本原料,配以氧化铝、氧化钠、氧化锂和氧化硼组成,其重量百分比为:二氧化硅为78~81%,氧化铝为1~3%,氧化钠为3~5%,氧化锂为0.1~1%,氧化硼为13~16%;所述电钣煲用玻璃内胆的制作方法是:A:按比例备齐各原料;B:将准备好的原料经混料机混合均匀;C:将混合均匀的原料送入熔化池内并加热至1300~1800℃形成玻璃液;D:将玻璃液送入澄清池内进行澄清与均化处理;E:将澄清与均化处理后的玻璃液送入成型压机模具中制成成品;采用本工艺制作出来的玻璃内胆不但可耐高温、外形美观、清洗方便,同时玻璃制品也符合人们和当今社会对产品健康和环保等各方面的要求。
一种海洋探测用3335nm、985nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,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3335nm、闲频光735nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3335nm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3335nm输出,最后输出3335nm、985nm、1550nm三波长光纤激光。
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本发明涉及一种链状双齿二羧酸-金属复合材料及其制备和应用,具体地公开了一种复合材料,所述的复合材料是由至少一种链状双齿二羧酸类有机物与至少一种金属离子通过配位形成的纳米线,其中,所述金属离子为二价或多价金属离子。本发明还具体公开了所述复合材料的制法、应用以及含本发明复合材料的各种不同的制品。使用本发明复合材料作为负极活性材料制备的锂离子电池具有高的理论比容量和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种热电池用复合正极材料及其制备方法,本发明提供的热电池用复合正极材料包括:FeS2、CoS2、氧化锂、超细导电粉末;所述FeS2的质量含量为25~55%;CoS2质量含量为35~65%;氧化锂的质量含量为1~5%;超细导电粉末的质量含量为5~10%。本发明提供的复合正极材料的电导率高,使用效率高。
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本发明公开了电子烟控制芯片和电子烟,由工作状态控制模块检测电子烟控制芯片的SW端开启,或者OUT端的电压是否大于其VDD端的电压时启动的内部振荡和电压基准模块使电子烟控制芯片开始工作,再由工作状态控制模块检测所述OUT端的电压是否大于其VDD端的电压;若是,则判断电子烟控制芯片为工作模式;若否,判断电子烟控制芯片为充电模式,实现了准确检测电子烟控制芯片的不同工作状态,其根据工作状态控制其工作模式。并且在检测到电子烟控制芯片的温度大于其内部设定的温度点,立即停止工作,防止锂电池温度过高。
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本发明提供一种高温环境下的可靠性较高且因低电阻化而具有优异的充放电率特性的非水电解质充电电池以及使用该非水电解质充电电池的蓄电电路。该非水电解质充电电池将在正极集电体上形成正极活性物质层而成的正极、在负极集电体上形成负极活性物质层而成的负极、设置成夹在正极与负极之间的间隔物、以及非水类电解液封入在外包装材料内,该非水电解质充电电池中,正极活性物质层包含层状晶体结构的锂过渡金属氧化物,负极活性物质层包含具有尖晶石型晶体结构锂钛氧化物,负极活性物质层的厚度在20.0μm以上、33.4μm以下,并且正极活性物质层的厚度与负极活性物质层的厚度的比率满足下式(1)的条件:0.59≤(正极活性物质层的厚度/负极活性物质层的厚度)≤1.50……(1)。
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本发明涉及一种硫掺杂纳米碳及其电化学制备方法与用途,其使用碱金属碳酸盐作为熔盐电解质体系;采用惰性材料为阳极,以金属或非金属材料为阴极;采用电化学反应装置;将含有CO2和SO2的火电厂、水泥厂、化工厂除尘脱硫后的工业烟气通入熔盐电解质中,在350?900℃的温度范围内,进行电解,制得硫掺杂纳米碳。本发明的有益效果是:方法工艺简单,制备的硫掺杂纳米碳硫含量可控、碳材料的形貌可控。该硫掺杂的纳米碳相对于单纯的纳米碳粉,表现出更广泛及优异的应用性能,可作为超级电容器用储能材料、锂离子电池正极材料、电催化材料以及吸附水体中及空气中的污染物。
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本发明属于电子技术领域,具体提供了一种可利用温差能显示温度的手机壳,包括手机保护壳、TEG温差发电块、低压升压芯片、锂电池、微处理器、液晶显示器、温度传感器、开关,所述的低压升压芯片,其分别与TEG温差发电块和锂电池相连接;所述微处理器,其分别与开关、温度传感器和液晶显示器相连接。解决了现有手机壳不能够手机温差能显示温度的目的,具有操作简单、使用的目的。
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一种富氮掺杂改性多孔碳材料的制备方法,步骤如下:1)水热法制备锰基金属?有机框架材料,其化学式为{Mn(HPTBA)2·H2O}n,其中HPTBA为4?(5?(4?吡啶基)?4H?3?(1,2,4?三氮唑基))苯甲酸;2)在氮气保护下,将所得的锰基金属?有机框架材料置于高温炉中煅烧3h,煅烧温度为350?650℃,经热解得到富氮掺杂改性碳纳米粒子;3)将上述富氮掺杂碳改性纳米粒子浸泡在1mol/L的盐酸中,经过滤、洗涤、干燥,得到富氮掺杂改性多孔碳材料。本发明制备的碳材料氮含量高,比表面积大,制备工艺简单,易于实现规模化生产,适用于锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种可穿戴式肘关节康复机器人装置,上臂托架与下臂托架之间活动铰接,使下臂托架绕铰接中心转动,上臂托架与下臂托架活动铰接点一内侧通过定距横杠连接驱动电机及锂电池,外侧通过铰接轴连接用于带动下臂托架绕铰接点转动的从动链轮,驱动电机输出轴装有主动链轮,主动链轮通过链条连接从动链轮,用于驱动下臂托架绕铰接中心成圆周运动,驱动电机位于上臂托架和下臂托架的外侧,用于增大肘关节运动范围,并平衡患者上、下臂的重量。本发明结构简单、体积轻便、方便携带,只需给锂电池充电,即可随时随地训练,不受场地限制;多种控制方式和训练模式。即可被动训练,亦可肌电控制主动训练,只需点手机触摸屏或者语音控制就可轻松训练肌力。
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本发明涉及一种通用燃油添加剂,包括聚乙二醇单甲醚、塔尔油脂肪酸、三聚磷酸钠、全氟辛基磺酰氟、混合丁醇、辛酸锂、磺酸盐和脂肪酸聚氧乙烯醚,各组分的质量份数为:聚乙二醇单甲醚30‑50、塔尔油脂肪酸20‑30、三聚磷酸钠20‑28、全氟辛基磺酰氟15‑20、混合丁醇21‑25、辛酸锂20‑30、磺酸盐8‑12和脂肪酸聚氧乙烯醚11‑16。本发明所述的通用燃油添加剂具有有效的化学作用为整体燃料系统清理,适用于新的直喷燃油系统,可以在汽油、柴油等任何类型的发动机中使用,移除来自燃烧室和进气阀的沉淀物,只需倒在油箱里,有效防止停顿,改善燃料燃烧效率和马力,减少排放。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种蒽醌‑2‑羧酸钴盐及其制备方法和应用。所述制备方法为:将蒽醌‑2‑羧酸加入到溶剂中搅拌溶解均匀,然后滴加氯化钴溶液回流搅拌反应,反应完成后蒸除溶剂,产物经清洗、干燥,得到蒽醌‑2‑羧酸钴盐。本发明的制备方法简易行、成本低、产率高、节能环保,所合成的蒽醌‑2‑羧酸钴盐具有细长的棒状结构,其作为锂离子电池正极材料的电化学性能优异。
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本发明公开了一种高导电率环保型电极复合材料的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)制改性FeOOH纳米棒;(2)制铁酸钴;(3)制复合材料;本发明制备的制改性FeOOH纳米棒中参杂碳酸锂和氧化钒等成分,可提高电极复合材料的电子导电性,铁酸钴样品具有特殊的一维空心纳米管状结构,作为锂离子电池负极材料使用时可显示出较高的充放电容量以及良好的循环性能和倍率性能,采用还原法在铁酸钴表相制备出比表面积大,电阻低,导电率好,电容量高,电化学性能好,能量密度高的复合电极材料,制备成本较低,且产品具有较高的纯度,电极复合材料的电子电导率可高达0.88S/cm,离子扩散系数可高达8.8×10-8cm2/S。
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