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本发明公开了一种具有语音交互功能的便携式智能舵机及其控制方法,包括电机、齿轮减速箱、舵盘、磁编码器、内嵌Linux操作系统的ARM处理器、储存有已训练的自然语言处理模型的存储芯片、语音传输芯片、麦克风、扬声器和锂电池;所述ARM处理器的输入/输出端分别与存储芯片、语音传输芯片的输入/输出端相连;所述ARM处理器的输出端通过电机驱动器与电机相连;所述存储芯片的输入端与磁编码器相连;所述语音传输芯片的输入端与麦克风相连、输出端与扬声器相连;所述锂电池为上述各器件供电。本发明可语音交互、便携性好、智能化、集成度高、体积小、功耗低、不依赖外部环境,解决了现有舵机无法通过语音交互完成复杂动作的问题。
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本发明公开了一种低成本高品质高镍正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)、按摩尔比例1~1.05:1称取锂源及高镍前驱体,在螺旋混合机并加热混合2‑4小时;2)、在高速混合机将二者中混合均匀;3)、装入匣钵内进行分切,然后置于辊道窑中以720‑820℃烧结8‑15h,烧结时通入氧气维持辊道窑内微正压;4)、后处理。由于高镍前驱体及锂源经过加热预处理,杂质气体提前释放出来,保证后续产品合成过程中无杂质气体排出,节省窑炉内部通氧气量,有效降低高镍材料的合成成本;窑炉内部氧气氛浓度均匀且单一,保证了合成过程中高镍材料的性能;热预处理后材料在窑炉内合成过程中的失重会大幅降低,窑炉的产能也能大幅增加,大幅降低了单吨能耗及成本。
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本发明公开了一种温度可调式翡翠包装盒,包括支撑盒、支撑盖、包裹层,所述支撑盒内设置有放置垫,所述放置垫内设置有凹槽,所述放置垫上设置有放置布,所述支撑盒前设置有装饰花,所述支撑盒后设置有活动页,所述支撑盒上设置有所述支撑盖,所述支撑盖前设置有标志牌,所述标志牌下设置有弹子锁,所述支撑盖外顶部设置有太阳能板,所述支撑盖内顶部设置有锂电池,所述锂电池下中间设置有控制器,所述控制器周围设置有加热灯。有益效果在于:本发明利用太阳能转化为电能,一部分存储起来,另一部分电能转化为热能,调节翡翠包装盒内的温度,保证翡翠一直保持在温暖范围内,无论何时取用时都不会冰凉,增加人佩戴时的舒适度。
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本发明公开了一种干式热水采暖地板,由上至下依次包括地面装饰层、上导热膜、加热管、下导热膜、保温层和木龙骨,所述保温层上侧设置有供加热管卡入的安装槽,所述上导热膜一侧设置有防水层,所述防水层由防水涂料涂刷而成,所述防水涂料包括重量份之比为2:1的甲组分和乙组分;所述甲组分包括如下重量份的原料:铝浆52‑58份、硅酸锂10‑12份、硅酸钾18‑24份、水6‑10份、消泡剂1‑2份、乙二醇2‑4份、分散剂1‑2份;所述乙组分包括如下重量份的原料:硅丙乳液34‑40份、span‑80 3‑5份、tween‑80 3‑5份、三乙烯四胺1‑2份、硼酸1‑2份、水6‑10份。上导热膜涂刷有防水层,因此其防水性能大大提高,不易腐蚀。同时防水层涂刷而成,厚度小,相对防水卷材,对热量的损耗小。
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本发明公开了一种反应釉与金属釉结合的双层釉及其制备方法,反应釉与金属釉结合的双层釉所使用的釉料中含有反应釉面釉料和金属釉底釉料;其中,所述反应釉面釉料含有的组分及各组分质量份如下:高硼熔块:30份;锂辉石:30份;石英:28份;方解石:10份;氧化锌:10份;反应剂:10份;滑石:5份;贵州土:3份;铁红:3份;锰粉:3份;所述金属釉底釉料含有的组分及各组分质量份如下:铁粉:35份;金属熔剂:20份;钠长石:30份;锂辉石:15份;石英:8份;贵州土:2份;洗泥:10份。本发明的釉面不含有铅,比较环保,颜色艳丽,深受客户喜欢。
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本发明涉及一种车载节能式广告牌,包括吸盘、光强传感器、太阳能电池板、安装座、LED灯板、连接线、橡胶柱、USB接口、控制器、锂电池,所述LED灯板安装于安装座上,所述安装座背面设有控制器,本发明设有太阳能电池板和光强传感器,能够利用太阳光进行发电并储存到锂电池中,通过光强传感器可检测光照强度,在光强较小时,可通过控制器控制LED灯板的亮度降低,起到节能的作用,且太阳能电池板和安装座上均设有橡胶柱和吸盘,能够使本一种车载节能式广告牌很方便的安装到汽车的后挡风玻璃上,同时能够便于拆卸。
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本发明是一种基于银纳米颗粒墨水在基材表面制备导电膜的方法,具体步骤为:将乙酸银和十八胺按配比溶解在甲苯溶剂中;然后取硼氢化锂溶液,将硼氢化锂溶液滴加到混合溶液中,搅拌,然后用分液漏斗去除上层水溶液,留下含有银颗粒的甲苯层;加入乙醇或者丙酮进行清洗并沉淀纳米粒子;最后将沉淀物取出,真空干燥箱室温烘干,得到纳米银颗粒固体;将制备好的银纳米颗粒溶解在溶剂中,配成银纳米颗粒墨水;将银纳米颗粒墨水装入墨盒中,用喷墨打印机在PET基材表面打印纳米颗粒;然后将载有银纳米颗粒的PET基材进行热处理得到纳米银导电膜。本发明不仅大大降低了成本,操作过程简单可控,适用于后续黄光工艺。
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本发明公开了一种阿托伐他汀钙手性中间体,属于医药中间体的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:该工艺路线不仅避免了化学合成法中丁基锂、氰化钾和高碘酸等危险、剧毒、价格昂贵药品的使用,而且由于四异丙基氧钛和S‑联萘酚混合手性催化剂的使用使产品的ee值得到有效提高,该合成方法原料廉价易得,路线操作简单,重复性好而且收率很高,适合工业化生产。
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一种改进的直流微电网中混合储能系统自适应下垂控制方法,涉及直流微电网的稳定运行领域;其特征是所述改进的直流微电网中混合储能系统,是由锂电池通过DC/DC变换器I连接于直流母线上,超级电容通过DC/DC变换器II连接于直流母线上,形成并联结构的混合储能系统。本发明有效解决了混合储能系统在直流微电网中锂电池对超级电容有效补偿能量的问题,提供一种直流微电网中混合储能系统改进自适应下垂控制方法。
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本发明公开了一种双层绿色流晶釉及其制作方法,双层绿色流晶釉含有底釉和面釉;其中,所述底釉使用的底釉料中含有的组分及各组分质量份如下:钾长石30~35份;方解石8~10份;氧化锌20~23份;白云石10~15份;石英12~15份;氧化铁2~4份;氧化铜2~4份;所述面釉使用的面釉料中含有的组分及各组分质量份如下:钾长石30~35份;钠长石15~20份;氧化锌10~12份;方解石8~12份;锂辉石8~12份;碳酸锂3~6份;氧化钛7~8份。本发明能够提高面釉的流动性能,保证了双层釉之间的熔融效果。
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本发明公开了一种双碳基单钛基硫复合正极材料及其制备方法,首先通过高速混合、喷雾干燥以及焙烧处理等工艺手段,利用有机碳源和钛酸四丁酯的原位分解以及喷雾干燥造粒控制技术,得到了单碳基单钛基一次粒子亚微米化,二次颗粒微米化球形硫复合材料;然后利用有机碳源的高温分解得到了海绵状多微米孔结构硬碳或软碳;最后利用高能融合技术使球形硫复合材料融入硬碳或软碳的多孔结构中,并利用后处理工艺增加二者的结合力,以及利用过筛工艺除去筛上物即得到最终产品。本发明的主要益处是:双碳基结构不仅可以提高硫正极材料的导电性,而且可以抑制充放电过程中多硫化锂的溶解;单钛基结构不仅可以抑制充放电过程中多硫化锂的溶解,而且可以使复合材料维持较高的比容量。
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本发明公开了一种户外电池热管理的系统,包括控制器、半导体制冷器、半导体制热器、箱体和相变材料。本发明结构简单,成本低,基于锂离子电池发热量不均匀、温度差异较大的现象,采用分区域热管理的方法,将相变材料和液体冷却相结合,主被动结合,同时具备散热、加热和保温功能,实现了对方型锂离子电池组内温度的精确控制,在低温条件下对电池有效加热,使电池组工作在适宜的温度下,保证电池组正常工作;能够有效提高电池安全性、延长电池使用寿命;保证电池热管理系统长期高效的运行,同时提高了热管理系统的经济性。
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本发明公开了一种钧瓷彩金釉,它是由以下重量份的原料制备而成:黄长石40‑50份、方解石10‑14份、石英6‑10份、铜矿石10‑14份、木灰12‑18份、氧化铜4‑6份、熔块2‑4份、锂辉石5‑7份、镐英石5‑7份。所述的钧瓷彩金釉的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)将上述原料粉碎后混合放入球磨机球磨,加入水使釉料的质量浓度达到54‑56%,湿磨10‑12小时,经过湿磨的料浆过200‑300目筛得到釉浆;(2)施釉,施釉厚度为1.0mm~1.4mm;(3)烧成,烧成温度为1280‑1320℃。本发明原料中使用锂辉石和镐英石,能提高釉面的硬度及耐磨性,还提高乳浊度和光泽度。
本发明公开了一种新型硼簇笼状Mn[B10H9‑1‑X]化合物及其制备方法,在‑30~70℃的条件下,将卤苯二乙酯加入到[Bu4N]2[B10H10]的30wt%HAc溶液中,B‑NMR检测原料反应完全,将反应液抽滤,滤饼用水淋洗,再将滤饼真空干燥得到化合物[Bu4N][B10H9‑(XPh)];在氮气保护下,于‑50~0℃将正丁基锂滴加到化合物[Bu4N][B10H9‑(XPh)]的四氢呋喃溶液中,待原料反应完全后加水淬灭反应,先浓缩除去大部分四氢呋喃,再往水层中加入四丁基氯化铵有大量固体生成,过滤,真空干燥得到纯的化合物[Bu4N]2[B10H9‑1‑X];将化合物[Bu4N]2[B10H9‑1‑X]经过阳离子交换树脂得到含有[B10H9‑1‑X]2‑的酸性溶液,然后加M(OH)n中和即可得到新型硼簇笼状Mn[B10H9‑1‑X]化合物。本发明首次合成了新型硼簇笼状Mn[B10H9‑1‑X]化合物,工艺简单高效且成本低廉。
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一种短棒自组装球状VOOH粉体及其制备方法与应用,将偏钒酸钠和硫代乙酰胺磁力搅拌下溶解于去离子水中得到溶液A;调节溶液A的pH值至12.8~13.2,得到溶液B;将溶液B转移到水热反应内衬中水热反应;水热反应结束后烘干得到短棒自组装球状VOOH粉体。短棒自组装球状VOOH粉体具有均匀的三级自组装结构,由超小纳米颗粒自组装成亚微米短棒,亚微米短棒自组装成微米球,VOOH短棒的直径为100~500nm,长度为200~1000nm,由纳米小颗粒组装而成、呈六方状、部分短棒交叉、部分短棒破裂,短棒自组装的球状VOOH直径为2~5μm的球。短棒自组装球状VOOH粉体在钠/锂/镁离子电池、超级电容器及光/电催化领域的应用。能够使VOOH表现出更高的容量,更快的电化学反应动力以及更优异的倍率性能。
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含硅氧烷基的腈类化合物于电池电解液中的应用,属于电池电解液的技术领域,含硅氧烷基的腈类化合物作为添加剂加入到电池电解液中,添加量为电池电解液质量的0.1‑10%,所述含硅氧烷基的腈类化合物所述含硅氧烷基的腈类化合物的化学结构式为:其中n≥1,R选自甲基、乙烯基或叔丁基。通过向锂电池电解液中加入含硅氧烷基的腈类化合物,使电池低温放电特性和寿命周期特性出色;即使电池在完全充电状态下储存于高温或正进行充电/放电过程,基于碳酸酯的有机溶剂的分解反应也会受到抑制,从而解决了膨胀问题,电池的高温寿命周期特性也获得了改善。
本发明涉及纳米材料技术领域,具体为一种MoO3/rGO‑N纳米复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用。本发明的MoO3/rGO‑N纳米复合材料中,三维氮掺杂还原氧化石墨烯复合物片层为三氧化钼的生长提供了基底,可以使三氧化钼均匀地分散、生长在三维氮掺杂还原氧化石墨烯的表面,这种结构的MoO3/rGO‑N纳米复合材料结合了三维氮掺杂还原氧化石墨烯导电性好和MoO3纳米片离子、电子传输距离短的优点,既可以提高材料整体的导电性能,也可有效地缓解三氧化钼纳米颗粒在充电/放电过程中的体积变化和聚集,保持良好的结构完整性,具有良好的电化学性能,能够作为锂电池的负极材料使用。本发明制备方法工艺简单、产率高、易扩大生产。
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本发明公开一种六堡茶发酵罐,属于六堡茶茶叶加工技术领域。本发明采用以下重量份数的原料:钾长石100份~150份、锂辉石20份~25份、砂子40份~45份、粘土35份~40份、生焦10份~15份、六堡茶茶叶1份~5份、柠檬5份~8份、分散剂10份~15份;将六堡茶茶叶、柠檬烘干制粉;将钾长、锂辉石、砂子、粘土、生焦混合,球磨得到泥浆;将六堡茶茶粉和柠檬粉与分散剂加入到泥浆中、过筛、干燥成粉料;将粉料放入磨具中,制成坯体,然后烧制。本发明通过发酵罐生产原料中加入六堡茶茶叶和柠檬,使制成的发酵罐含有六堡茶茶叶和柠檬的成分,当使用该发酵罐对六堡茶进行发酵时,起到促进发酵进程和提高六堡茶品质的作用。
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本发明提供了一种锂金属电池用纳米线复合固态电解质的制备方法,包括双通AAO模板预处理、电解质溶液喷注,煅烧成型,形成纳米线复合固态电解质。能够实现无机电解质和聚合物电解质注入双通AAO模板的通孔中,形成纳米线复合固态电解质,充分发挥LATP高锂离子电导率和聚合物固态电介质良好柔性的特点。
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本发明属于纳米材料制备技术领域和新能源领域,尤其涉及一种Nb2O5纳米棒的制备方法和应用。所述Nb2O5纳米棒的直径和长度分别为20~100 nm和100~900 nm。制备方法为取多层MXenes置于四甲基氢氧化铵溶液中加热搅拌,得到的上层溶液即为少层MXenes溶液。取少层铌基MXenes溶液转移到反应釜中,加热,冷却,离心,干燥,便可得到最终产品。本发明采用简单的水热方法,将二维MXenes材料转化为一维纳米棒,且纳米棒结构均一,晶化程度极高。作为锂离子电容器负极材料时,因纳米尺寸的结构,可缩短离子扩散路径,从而表现出更快速的充放电过程及优异的循环性能。
本发明公开了一种碳布/碳纤维阵列负载钛铌氧复合材料及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用,该方法包括:利用电泳沉积技术在碳布上沉积碳纳米纤维,得到碳布/碳纳米纤维(CC/CFs)阵列;再将碳布/碳纳米纤维阵列置于溶液中进行溶剂热反应,之后进行洗涤、干燥和热处理,得到CC/CFs@Ti2Nb10O29阵列材料(即碳布/碳纤维阵列负载钛铌氧复合材料)。本发明CC/CFs@Ti2Nb10O29复合材料作为锂离子电池负极材料时具有有高倍率性能、高功率密度和高循环稳定性特点,使其在移动通讯、交通动力、新能源储能、航天军工等领域的应用成为可能。
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本申请涉及电极极片和包含所述电极极片的电化学装置。本申请所述的阳极极片包括阳极第一区和阳极第二区,其中所述阳极第二区的直流阻抗值RA2小于或等于所述阳极第一区的直流阻抗值RA1的98%。本申请所述的阴极极片包括阴极第一区和阴极第二区,其中所述阴极第二区的直流阻抗值RC2大于所述阴极第一区的直流阻抗值RC1。当将本申请所述的阳极极片和/或阴极极片应用于电化学装置时,能够有效地降低锂枝晶的形成,改善电化学装置的安全性。
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本申请涉及一种电池内短路检测装置及方法。通过记录多次电池均衡状态中各节电池单体的累积均衡电量,并记录每次电量均衡的开始时刻。连续记录n次均衡过程数据,进行内短路检测。该方法根据累积均衡电量判断出待检测单体。根据待检测单体的累积均衡电量和每一次电量均衡开始的时刻,获得内短路检测参数。根据内短路检测参数与阈值参数的关系,判断所述电池组是否发生内短路,在检测过程中,各过程数据不会受到工况的影响,拥有较好的检测效果。该方法可以在热失控发生前将内短路检测出来,从而很大程度降低了热失控造成的危害。该方法有助于提高锂离子动力电池安全管理的可靠性,减少锂离子动力电池安全性事故的发生。
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本发明公开了一种碳纳米管包覆氧化钴材料及其制备方法和应用。利用钴源、聚乙烯吡咯烷酮、水、钴氰化钾制备Co‑PBA粉末,然后利用静电纺丝技术、退火等工艺制备碳纳米管包覆氧化钴材料。本发明所述碳纳米管包覆氧化钴材料的比表面积大,为离子传输提供通道,提高锂电池比容量和充放电效率;对碳化后纳米纺丝线进行氧化处理,得到活性更高的Co3O4碳纳米纤维,提升了整个电池的容量;碳纳米管包覆氧化钴材料具有良好的形貌以及Co3O4本身性质又可以实现OER以及ORR双功能催化剂;碳纳米管包覆氧化钴材料的制备及应用方法简单,易于实现。
本发明属于锂硫电池材料技术领域,涉及一种基于废弃烟头的S/Co/CNF复合材料及其制备方法和应用。利用Co盐、Zn盐和咪唑类配体在废弃烟头纤维上原位配位反应,得到CB@Zn/Co‑ZIF前驱体,然后经过煅烧,得到Co/CNF复合材料,再将所述Co/CNF复合材料与硫粉混合研磨、真空煅烧,得到S/Co/CNF复合材料。通过本发明方法制备的S/Co/CNF复合材料能够克服废弃烟头衍生碳纤维石墨化程度不高、导电性较差的缺点,作为锂硫电池固硫碳材料,能解决活性物质硫的负载量低、“穿梭效应”明显以及循环稳定性差等问题。最为重要的是,能够实现废弃烟头的高值资源化再利用,体现出经济环保的价值。
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一种纳米级碳硫复合材料及其制备方法,本发明的制备方法是以碳纳米管为基底,液相沉硫制备获得纳米级碳硫复合材料,该方法操作简单、制备成本低,适宜于工业化生产;其制备的纳米级碳硫复合材料硫负载量高,且该材料可用于制备体积膨胀小的锂硫电池正极材料,采用该正极材料组装的锂电池表现出良好的循环性能和容量保持率。
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本发明公开了一种电极极片、电极极片制造方法及电化学装置,其中,电极极片包括集流体,还包括分别对称设于所述集流体上、下表面上的活性物质层;分别设于所述第一活性物质层上的第二活性物质层;所述第二活性物质层边缘处的集流体形成极耳。本发明通过改变传统涂覆方式,将两种不同性能的材料分层涂覆在集流体上,使其表层具有较快脱嵌锂离子能力,降低极片表面析锂风险,提高了电池安全性能,延长了电池使用寿命,而且还提高了电池的功率性能。
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本发明涉及一种基于物联网的桥梁模板放置平台系统和方法,包括:传感器、AD转换器、控制模块、ZigBEE、蓝牙模块、第一天线、锂电池、DC‑DCbuck变换器、第二天线、PC/FPGA;所述传感器用于检测桥梁模板的数据,将所述数据通过AD转换器进行模式转换后,通过所述ZigBEE或者所述蓝牙模块传输到所述第一天线,所述第一天线与所述第二天线进行数据传输,所述第二天线将数据传输到所述PC/FPGA,所述PC/FPGA与所述控制模块进行数据反馈,所述控制模块用于控制所述AD转换器和所述DC‑DCbuck变换器,所述DC‑DCbuck变换器用于将所述锂电池的进行DC转换后给所述传感器、AD转换器、ZigBEE、蓝牙模块供电。本发明实现针对桥梁模板进行物联网的方式进行准确的监测和安全控制。
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本发明公开了一种低成本穿戴式人体运动发电装置及其制造方法,该发电装置是由两套互相匹配的机械系统及锂电池充电电源系统组成,机械系统均由主动组件和从动组件联运而成,其中主动系统为运动驱动系统,从动系统为齿轮泵驱动液动系统;所述齿轮泵驱动液压系统的实质为被从动齿轮驱的用于推动液流管路内的液体按固定方向流动的齿轮泵驱动系统,系统内的液体为铁磁性导电流体,载装铁磁性导电流体的液流管路内固定有纯铜导线,液流管路的上下两端圆弧区域的内外侧则各设置有两块永磁块,锂电池充电电源系统通过设置在其内的电源适配器与铁磁性导电流体管路上的纯铜导线相连接。本发明成本低廉、可穿戴、运动发电、健身效果好、保护关节。
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