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智能移动供电站,涉及一种可移动供电装置技术领域,包括充电管理模块,充电管理模块连接MCU智能控制模块,MCU智能控制模块连接液晶显示模块和电压选择模块,在所述MCU智能控制模块上还通过锂离子电池保护模块连接充电式锂离子电池,MCU智能控制模块的输出端还连接升降压模块和5V降压模块,升降压模块的输出端连接DC输出端,5V降压模块的输出端连接USB输出端。本实用新型能适应所有数码产品,包括手机产品,数码产品,移动设备,平板和笔记本电脑,等等充电和供电。有了这款移动电源就不怕电子产品和移动设备随时没电带来的烦恼了。
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本实用新型涉及太阳能光伏发电系统应用在牡丹植株上的催花装置,属于新能源应用技术领域。太阳光常年照射太阳能电池产生直流电,直流电通过导电线输入控制器进行调整,从控制器输出的直流电进入锂离子电池储存、可以长时间积蓄电力,准备用于牡丹植株的冬季催花。从锂离子电池输出的直流电进入逆变器转换成交流电,交流电通过导电线向喷水装置、照明装置、调温装置、调湿装置供电。严格按照牡丹催花的技术要求进行调湿、调温、调光。在透明的催花容器内生长的牡丹花朵和叶片也能接受到自然光照的照射。牡丹植株的根部生长在特别配制的培养基质中。牡丹催花可以提高牡丹产区花农的经济收入,也能增添全国许多地方的城乡人民欢度春节的乐趣。
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本实用新型公开了一种新型结构电池,包括正极片、隔膜、负极片和外壳,所述正极片、所述隔膜和所述负极片依次叠加卷绕在一起形成电池卷芯,并放入到所述外壳中,所述第一涂覆层涂覆在所述集流体的正反两面,所述第二涂覆层涂覆在位于所述集流体的正反两面的所述第一涂覆层表面上,所述第一涂覆层的涂覆厚度为1-50微米。通过上述方式,本实用新型提供的一种新型结构电池,增加的涂覆层采用的材料的导电性介于铝箔的导电性和正极材料的导电性之间,使锂离子电池在使用过程中集流体与正极材料之间的电子跃迁会有一个中间层的缓冲过程,降低了界面极化现象,使锂离子电池在充放电循环过程中更加稳定,同时电池性能和寿命都得到了良好的保证。
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本实用新型涉及一种充电蓄电加热保暖鞋,它包括鞋底(1)、鞋垫(2)和鞋帮(4),其特征在于所述鞋底(1)的后跟部设置有一凹坑,所述凹坑内设置有一保护盒(5),所述保护盒(5)内设有锂电池(6)、集成线路芯片(7)和振动器(8),所述振动器(8)和锂电池(6)均与集成线路芯片(7)连接,所述鞋垫(2)的上面设有中垫(3),所述中垫(3)包括面料和底料,所述面料和底料之间设置有电阻丝加热片(9)和温度探测器(10),所述电阻丝加热片(9)和温度探测器(10)均与集成线路芯片(7)连接。本实用新型由于温度探测器的智能调控,使鞋内温度精确恒定在32°C至34°C之间,保护使用者的身心健康。
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本实用新型涉及一种衣服,具体是涉及一种太阳能红外线保暖衣服。它包括衣服本体(1),所述衣服本体(1)正面设置有口袋(4),背面设置有柔性太阳能电池片(2),衣服本体(1)夹层内设置有远红外电热芯片(3),所述口袋(4)内设置有控制器(5),控制器(5)内设置有锂电池(6),所述柔性太阳能电池片(2)通过内部导线与控制器(5)相连接,所述控制器(5)通过内部导线与远红外电热芯片(3)相连接。本实用新型一种太阳能红外线保暖衣服,它能够利用户外阳光对锂电池进行充电,其发热时间持久,适用范围广。
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本实用新型涉及一种石墨烯联合收割机,属于新材料、新能源农业机械应用技术领域。在石墨烯联合收割机的前部的下方安装石墨烯收割刀、石墨烯割台螺旋推运器、石墨烯收割台、石墨烯翻轮,在石墨烯联合收割机的前部的上方安装驾驶台、石墨烯方向盘、石墨烯导电线、光伏控制器、石墨烯锂离子电池、石墨烯电动机、石墨烯LED照明灯,在石墨烯联合收割机的中后部上方安装石墨烯脱粒机,在石墨烯脱粒机的四个侧面、顶面和底面安装脱粒仓护罩,在脱粒仓护罩的下方安装石墨烯履带行走装置,在石墨烯收割台和脱粒仓护罩之间安装石墨烯输送管护罩。石墨烯太阳能电池通过石墨烯导电线与光伏控制器连接,光伏控制器通过石墨烯导电线与石墨烯锂离子电池连接。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,特指一种钛酸锶包覆单晶富镍三元正极材料的制备方法。本发明以溶胶凝胶法结合超声外场作用为基础,在单晶高镍三元材料表面包覆SrTiO3为核心,引入成膜添加剂及络合剂捕获活性离子以确保形成均匀的SrTiO3包覆层以减少活性材料因副反应严重而产生的损失,提升材料循环寿命,同时借助纳米级SrTiO3的大比表面积及赝电容效应加速锂离子的脱嵌进程以提升材料高倍率性能,另外,利用SrTiO3独特的高氧化还原催化特性充分提升单晶高镍材料中Ni2+/Ni4+氧化还原对活性,提高材料高倍率下的容量,实现了同步解决单晶高镍材料循环寿命短与高倍率性能差问题的目标。
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本发明的一种基于ECG信号分析的风险监测装置,包括数据采集器和数据处理器;所述的数据采集器包括用于采集心电信号的心电电极、用于对心电信号放大的放大电路、用于对心电信号滤波的滤波电路,A/D转换电路、蓝牙传输模块和第一锂电池模块,心电电极、放大电路、滤波电路,A/D转换电路、蓝牙传输模块依次连接;所述的数据处理器包括蓝牙接收模块、用于对收电数据处理的数据处理模块、数据存储模块、风险评估模块、LCD屏、蜂鸣器和第二锂电池模块。本发明使用较少且可靠的心电电极布局,并可使用传统心电电极耗材,制作成本低;实时采集心电数据,及时反馈指数更全面,并提供运动风险指数评估;本发明采用了LCD屏,人机交互的方式更方便、直接。
本发明公开了一种4,5‑二卤代‑1‑(二氟甲基)‑1H‑咪唑的制备方法。其包括将2,4,5‑三卤代‑1‑(二氟甲基)‑1H‑咪唑与脱卤试剂在有机溶剂中,惰性气体氛围下发生高区域选择性交换生成中间态,再使中间态在水存在下反应生成4,5‑二卤代‑1‑(二氟甲基)‑1H‑咪唑,脱卤试剂选自格氏试剂或有机锂试剂,格氏试剂为R‑Mg‑Br,有机锂试剂为R‑Li,其中R为C1‑6烷基或苯基,脱卤试剂与2,4,5‑三卤代‑1‑(二氟甲基)‑1H‑咪唑的摩尔比为1~1.5:1。该制备方法可以高选择性高收率地得到目标化合物,且不会产生目标化合物的同分异构体,后续分离简单,利于工业化生产。
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本发明公开了一种开关机电一体化水表阀门的方案,涉及阀门领域,计时机构:用于计算时间,电流输出机构:用于输出额定电流,回路切断机构:用于切断回路,防止电流变化过大,传动机构:用于输出动能带动阀门机构,阀门机构:用于开启或关闭管道,显示机构:用于显示电流大小与阀门机构开启或关闭的状态,电流监测机构:用于监测电流输出机构电流输出的大小,阀门监测机构:用于监测阀门是否开启。本发明通过逐次增加电机的启动电流,来避免电流突然拉升对齿轮减速机构的冲击,从而避免打齿及其他传动故障的发生,消除潜在隐患;减少过高放电对锂电池使用寿命的影响,保证锂电池在保用期内能正常工作。
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本发明公开了一种串焊机连接总成用连接块,具体涉及连接总成领域,包括连接块本体和供电线圈,连接块本体的外表面固定套接有反光层,连接块本体的顶部固定安装有旋转机构,旋转机构的顶部活动连接有连接口,连接块本体的一侧固定安装有充电框架,连接块本体的一侧开设有充电接口,充电接口固定安装于充电框架的内腔,供电线圈的输出端与设备元件的输入端电性连接。上述方案中,连接块的内部通过设置了锂电池供电机构来对串焊机的某些元件进行供电,利用内部的锂电池和一侧供电线口之间的配合来对元件进行供电,供电机构有效的保证了连接块的多功能性,且避免了由于功能单一造成的竞争地位下降,提高了设备的实用性。
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本发明公开了汽车高强度耐腐蚀法兰螺栓,具体涉及法兰螺栓技术领域,包括以下原料:碳、硅、磷、铬、镍、钼、钛、钒、铌、铜、铝、硼、锂、钪,余量为铁和不可避免的杂质。本发明钼、钛、硼和钒能够细化合金内部的晶粒,使合金内部组织致密,能够提高法兰螺栓的机械性能,铜能够提高法兰螺栓的强度、韧性以及大气腐蚀性,通过添加有锂能够形成细片状的(Al2CuLi)相和(Al3Li)相析出,使得法兰螺栓的强度增强,(Al2CuLi)相和(Al3Li)相粒径较小,使得法兰螺栓的强度提高,而钪在改变合金内部夹杂物形态、分布的同时能够使得(Al3Li)相增加,而且能够形成(Al3Sc/Al3Li)强化相,使得法兰螺栓的机械性能更好。
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本发明涉及药物中间体合成技术领域,尤其是一种吡咯烷酮中间体的合成方法,包括以下步骤:化合物1溶液和有机锂试剂溶液泵入连续反应器,反应生成锂氢交换中间体,再泵入卤代乙腈与中间态发生反应生成化合物2;化合物2用固定床反应装置内进行氢化反应,后处理得到化合物3;将化合物3的溶液和氨水溶液泵入连续反应器生成酰胺化合物4;化合物4和脱水剂使用恒流泵泵入连续化反应器,生成化合物5或其氨基上有保护基的中间体;应用串联连续反应技术,将传统釜式数步反应改进为连续化工艺,解决了传统釜式反应的放大效应问题,降低了含金属试剂以及高压氢化等危险反应的安全风险进而避免了超低温反应釜和高压氢化釜等设备,提高了生产效率。
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本发明涉及一种混凝土水化温度调控剂,其特征在于:所述调控剂的组成成分按质量份计:碳酸钙25~28份;硅灰24~26份;柠檬酸钠5~6份;木质素磺酸钙5~6份;γ‑环糊精2~3份;沥青基碳纤维短切丝6~7份;橡胶颗粒4~6份;失水山梨醇单硬脂酸酯、锂渣超细粉与羧基化石墨烯的共混物10~14份。本发明优点是:以碳酸钙、硅灰、柠檬酸钠、木质素磺酸钙作为水化温度的调控剂主料,结合γ‑环糊精以及失水山梨醇单硬脂酸酯、锂渣超细粉与羧基化石墨烯的共混物,使其能够改善水化热的同时,各组分分散均匀,改善水化热的效果更佳,且不会在混凝土中产生集聚,与混凝土很好的结合,且能够提升混凝土的部分性能参数。
本发明公开了一种4‑氧代‑3,4‑二氢吡啶‑1(2H)‑羧酸叔丁酯的制备方法,包括:将3‑溴‑4‑氧代哌啶‑1‑羧酸叔丁酯溶于溶剂中,加入碱,反应后得到4‑氧代‑3,4‑二氢吡啶‑1(2H)‑羧酸叔丁酯。本发明提供的4‑氧代‑3,4‑二氢吡啶‑1(2H)‑羧酸叔丁酯的制备方法,所用的原料3‑溴‑4‑氧代哌啶‑1‑羧酸叔丁酯、溴化锂、碳酸锂等来源广泛,廉价易得,仅需一步反应即可快速、高效地得到4‑氧代‑3,4‑二氢吡啶‑1(2H)‑羧酸叔丁酯。
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本发明属于锂离子电池和纳米硅负极技术领域。本发明提供了一种聚酰亚胺修饰纳米硅负极材料的制备方法,本发明通过二酐和二胺的聚合反应生成了聚酰胺酸溶液,聚酰胺酸和硅纳米颗粒表面的氧原子形成强氢键相互作用,通过进一步的高温反应在硅表面生成了聚酰亚胺硬壳层,即可得到聚酰亚胺修饰纳米硅负极材料。本发明提供的制备方法工艺简单,成本低廉,无毒无害,有利于工业上的生产和应用。本发明提供的硅负极材料,在纳米硅表面原位构筑聚酰亚胺硬壳层,缓解了硅颗粒在脱嵌锂过程中的体积膨胀,使得硅表面SEI膜不断破裂和重整的现象也得到了抑制,延长了电池的使用时间。
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本发明公开了一种插杆式地下水离子浓度变化探测装置及探测方法,该探测装置包括电测插杆、数据箱、太阳能模块和上位机;电测插杆上分布有探测地下水电阻率的环形电极,两个相邻的环形电极形成电极对;数据箱包括锂电池、稳压器、定时采集器、数据采集器、数据存储卡、DTU数据传输器、信号天线、外接端口、绝缘垫层和盖板。本发明在探测时,将电测插杆探入地下水的不同深度处,通过锂电池与稳压器提供电源电流,利用定时采集器与数据采集器电性连接下的环形电极对地下水进行连续自动化数据采集,通过DTU数据传输器与信号天线按照通信协议将采集数据无线传输至上机机,依据电阻率反演法分析不同深度的地下水离子浓度变化,提高了测试精度和工作效率。
一种海洋探测用706nm767nm1412nm2824nm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λXⅠ2824nm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ⅡλlⅡ1538nm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ⅡλBⅡ706nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成706nm、515nm、767 nm、1412nm、1030nm、2824nm、1538nm七波长光纤激光器。
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种高密度三元复合材料的制备方法。其制备过程为:首先通过气体雾化法以镍盐为核并在其表面沉积纳米钴盐和纳米锰盐得到复合体,之后添加到含有碱性溶液的球磨机并进行球磨,之后再添加锂盐球磨,烧结,最后通过化学气相沉积法在其表面沉积碳氮材料,最后得到表面复合碳氮物质的三元复合材料。本发明,其制备出的三元复合材料由于采用两次气相沉积法,提高了材料之间的接触面积,减小了孔隙,使材料的振实密度得到提高,同时降低了镍材料直接与电解液和外界接触的机率,提高了循环性能。
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本发明属于固态电池技术领域,尤其涉及一种基于凹凸棒或硅灰石的成本低、耐热、高强度、高离子电导率的有机/无机复合固态电解质膜材料。即由棒状凹凸棒或针状硅灰石、锂盐及聚合物复合而成,室温离子电导率为10‑4~10‑3S/cm,热熔融温度180~200℃,抗拉强度为10~30MPa。该材料原料来源丰富,价格便宜,制备成本低,以规模化生产,可应用于室温固态锂离子电池。
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本发明提供一种改性硅膜及其制备方法和应用,涉及材料制备技术领域,所述改性硅膜由2‑(羟甲基)‑12‑冠‑4‑醚对硅膜进行改性得到。本发明提供的改性硅膜,通过2‑(羟甲基)‑12‑冠‑4‑醚对硅膜进行改性,在提高对锂离子选择性的同时,还有利于降低对锂离子进行提取的难度。
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本发明公开了一种银纳米颗粒包裹的氮掺杂多孔碳及其制备方法,实施步骤包括:先合成出具有十四面体形貌的金属有机框架材料ZIF‑8前驱体;再高温处理获得保持原形貌的氮掺杂的多孔碳NPC;最后对其进行银纳米颗粒的包覆,最终获得银纳米颗粒包裹的氮掺杂多孔碳材料,其结构通式为Ag@NPC。其规则的十四面体结构,在作为锂离子电池负极材料时能起到稳定材料结构的作用;同时银纳米颗粒的包覆有助于稳定在电化学测试中形成的SEI膜,另一方面可以促进电荷转移过程和锂离子转移速度,从而达到提高材料导电性和电化学性能的目的。
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本发明公开了一种高纯度炔丙基羧酸酯的制备方法,在有机溶剂中,以丙炔醇和羧酸衍生物为反应底物、精制的三乙胺为缚酸剂,三乙胺滞后于羧酸衍生物加入,反应结束后反应液依次进行抽滤、中和、分液、萃取、洗涤、干燥、浓缩、精馏,精馏时添加阻聚剂,阻聚剂的用量是精馏时反应液质量的0.1%~0.3%,精馏操作时回流比控制在(1:1)~(10:1),得到含量大于等于99.9%的目标产物炔丙基羧酸酯。本发明的优点在于:成本低、副产物少,生产的产物纯度高,可达电子级,适合工业化生产,能降低锂离子电池的生产成本、并能提高锂离子电池性能。
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本发明提供一种外压式中空纤维工业纳滤膜的配方,包括铸膜料液和芯液,其中铸膜料液包括高分子聚合物,亲水性高分子,料液溶剂和助剂,其中高分子聚合物至少包括聚醚砜,聚砜的一种;亲水性高分子至少包括磺化聚醚砜,磺化聚砜,聚乙烯亚胺的一种,该亲水性高分子溶质的含量为5‑30wt%,分子量介于500000‑800000Da;料液溶剂包括二甲基甲酰胺,二甲基乙酰胺,N‑甲基吡咯烷酮的至少一种,助剂包括聚乙二醇,乙二醇,氯化锂,溴化锂的至少一种。
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本发明公开了一种化粪池污泥微波干化处理装置及处理方法,化粪池污泥微波干化处理方法,包括顺序相接的如下步骤:A、将化粪池中的污水污泥与硅酸钠溶液、氢氧化钙和碳酸锂粉末搅拌混匀,其中,硅酸钠溶液的质量浓度为30~40%,硅酸钠溶液的质量用量为污水污泥质量的10~15%,氢氧化钙的质量用量为污水污泥质量的5~8%,碳酸锂粉末的质量用量为污水污泥质量的0.01~0.02%;B、将步骤A所的物料固液分离,所得液体物料经过滤、净化后,作为三类水排出,所得固体物料造粒后,进行微波干化处理,得到具有缓释效果的栽培颗粒,分离过程中产生的气体物料净化处理后达标排出。本发明可将化粪池中的污泥、污水就地处理净化,污水可作为三类水用,污泥干化后制成营养土颗粒用于周边园艺。
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本发明涉及一种用于高可靠大功率电容器热聚合工序的工装及其制作方法,属于材料技术领域。其先制得锂银和铝钕母合金,再用中频炉依次熔化铝块,锌块,银块,硅块和铜块,之后向其中加入钼块,最后加入Al3Mg2、银锂和铝钕合金。经过电磁搅拌熔炼以及精炼,铸造成所需工装。本发明制备得到的工装热传导系数高,操作轻便,使用寿命长。
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本发明公开了一种带有调湿溶液的散热系统,所述散热系统包括辐射板、传热管、翅片,在辐射板或翅片内包含有调湿溶液,如三甘醇溶液、二甘醇溶液、溴化锂溶液、氯化锂溶液、氯化钙溶液、氯化锌溶液等。环境空气透过多孔介质材料与调湿溶液交换水蒸汽,从而实现对环境空气湿度的自动调节。此外,调湿溶液还可以作为蓄冷/蓄热体,能减少室内环境温度波动。系统结构简单,可靠性高。
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本发明涉及电池技术领域,尤其是一种电解质膜;其质量份组成如下:高氯酸锂2‑6份、聚醚酰亚胺3‑8份、1‑丁基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐0.2‑0.9份、聚苯并咪唑3‑8份、聚亚苯基醚砜10‑15份、与聚偏二氟乙烯共混的聚醚砜2.4‑8份、胶黏剂1‑3份、表面活性剂0.6‑2.6份;本发明中的电解质膜通过将高氯酸锂、聚醚酰亚胺、1‑丁基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐、聚苯并咪唑、聚亚苯基醚砜、与聚偏二氟乙烯共混的聚醚砜和胶黏剂配伍使用,提高了电解质膜的热稳定性能以及电化学性能。
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本发明涉及一种碳纳米纤维负载的金属单原子催化剂及其制备方法与应用,涉及催化剂技术领域。本发明所述的制备方法是先过渡金属盐、金属螯合剂溶于有机溶剂,得到金属前驱体溶液;再向金属前驱体溶液中加入聚丙烯腈、造孔剂和导电炭黑,反应得到纺丝液;最后将纺丝液进行静电纺丝、预氧化和碳化处理,得到所述碳纳米纤维负载的金属单原子催化剂。本发明所述的碳纳米纤维负载的金属单原子催化剂可用作锂硫电池的正极、中间层等电池材料,可缓解锂硫电池中多硫化物的穿梭,催化加快氧化还原反应动力学。
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本发明公开了一种能循环利用的相变储能材料,包括的组分有二氯化钙、氟化钾、硝酸锰、碘化镁、硫酸钠、醋酸钠、氯酸锂、碳酸钠、水,所述能循环利用的相变储能材料各组分占有的比例为:以重量份计,二氯化钙 5‑10份、氟化钾 8‑12份、硝酸锰 13‑17份、碘化镁 11‑15份、硫酸钠 7‑12份、醋酸钠 3‑7份、氯酸锂 10‑15份、碳酸钠 4‑8份、水 30‑35份。通过上述方式,本发明通过几种无机物的复配使用能达到非常好的相变储能效果,材料能够进行循环利用,多次循环后仍具有非常好的效果,节约了使用上的成本,节约了能源。
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