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本发明涉及一种太阳能光伏发电与风电互补应用在插秧机上的动力装置,属于农业机械“绿色”技术领域。其主要采用太阳能光伏发电与风电互补系统与插秧装置连结组成“风光互补电动插秧机”。从太阳电池输出的电流通过控制器的调整、风力发电输出的电流通过另一控制器的调整,两股电流合并,向锂离子电池输入并储存;插秧机工作时,从锂离子电池输出的电流输送到电动机,将电能转换成机械能,接着通过传动带,将机械能输送到插秧装置,通过插秧装置里各个部件的运动来完成插秧机在水田中的行走和运送、抓取、栽插水稻秧苗的多道工序。本发明在秧苗箱板的后面设置发光二极管照明,有利于及时发现漏插秧苗和排除插秧机的故障,提高了夜间机械插秧的质量。
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本发明涉及一种训练用棒球棒,属于传感器物联网应用技术领域。在棒体的底部设有开孔,锂离子电池和轴加速度传感器安装在开孔的内部,锂离子电池通过导电线向轴加速度传感器供电;在训练时,轴加速度传感器将感知的运动信息转换成电信号并通过发射天线发射出去,信息处理器通过接收天线接收信息、根据设定的程序进行处理,信息处理器储存已处理的信息,同时将已处理的信息输入显示屏,在显示屏上显示运动员挥舞棒球棒时所使用的力度和运动员挥舞棒球棒时的角度;教练员就可以用具体的数据来指导运动员,同时,运动员也有具体的数据作为参照,可以使运动员更好地调整好自己在击球时使用的力度和控制好棒球棒的角度,提高自己的击球技术。
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本发明涉及一种训练用网球拍,属于传感器物联网应用技术领域。在手柄开孔内安装了锂离子电池和轴加速度传感器,锂离子电池通过导电线向轴加速度传感器供电;随着球拍的运动,轴加速度传感器将感知的运动信息转换成电信号并通过发射天线发射出去,信息处理器通过接收天线接收信息并根据设定的程序进行处理,信息处理器储存处理好的信息,同时将处理好的信息输入显示屏,在显示屏上显示运动员挥动球拍时所使用的力度和运动员挥动球拍时球拍的角度;教练员知道了运动员在挥动球拍时使用力度和挥动球拍时球拍角度的具体数值,就可以采用具体的数据对运动员进行指导,使运动员容易调整好自己在挥动球拍时使用的力度和挥动球拍时控制好球拍的角度。
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本发明公开了一种制备过程步骤少,简单易操作且绿色、环保的快速制备纤维素长链脂肪酸酯的方法。通过以下技术方案实现的:A将占二甲基乙酰胺质量2%~4%的纤维素、6%~9%的氯化锂加入二甲基乙酰胺中,在频率20~25KHZ,400W~800W的功率下超声5~13分钟,并在氮气氛围中搅拌3~5小时,得到纤维素离子溶液A;B在溶液A中按摩尔比为1∶2∶2∶0~1∶6∶6∶1的比例加入纤维素、长链脂肪酸、共反应剂和/或催化剂,然后在微波反应仪中辐照60秒~120秒,功率为300W~400W,在氮气保护下进行搅拌;微波后再搅拌1~3小时,洗涤干燥即得产物纤维素长链脂肪酸酯。反应时间短,产率高,且不用制备二元复合溶剂。
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本发明公开了醋酸酐铑配合物及其制备方法与应用。本发明所提供的醋酸酐铑配合物,结构如式I。本发明选择能与金属铑形成稳定的配位结构的醋酸酐做配体,以醋酸铑作为配合物的前体,制备出一种性能优良的羰基合成催化剂——醋酸酐铑配合物。由于配体的性质决定了该配合物在催化甲醇羰基化的反应体系以及催化醋酸甲酯羰基化反应体系中均有优良的溶解性,在相对温和的条件下即催化甲醇制备醋酸和醋酸甲酯制备醋酐,呈现出优异的催化活性及选择性;而且,在反应体系中添加碘化锂,则本发明配合物的催化活性可得到明显提高。
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本发明涉及一种用于粘稠物料高效混合的剪切分散系统及其应用。所述剪切分散系统包括搅拌装置、高速超剪切分散装置和配套的自动控制箱,搅拌装置用于对粘稠物料进行宏观混合,搅拌装置底部的出料口通过管路与高速超剪切分散装置的进料口相连;所述高速超剪切分散装置用于对粘稠物料进行微观混合,高速超剪切分散装置的出料口与输送泵进口连接,输送泵出口通过管路与一个三通管连接,三通管的一个出口经回料阀连接至搅拌装置的回料口,三通管的一个出口经出料阀连接至成品储料装置。所述剪切分散系统用于锂离子电池浆料的高效混合。用于本发明结构巧妙、运行稳定,对物料混合效果好,能够大大缩短混合时间,提高物料的均一性及稳定性。
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本发明涉及一种铜铟镓硒薄膜太阳电池应用在银耳栽培上的培育装置,属于太阳能光伏应用技术领域。在安放银耳培养瓶的节能日光温室的顶部安装铜铟镓硒薄膜太阳电池,铜铟镓硒薄膜太阳电池通过金属导电线与肖特基整流二极管、微型控制器、喷水装置、发光二极管、控温装置、控湿装置连结,喷水装置、发光二极管、控温装置、控湿装置安装在支撑架上,并用金属导电线互连,电流也可以通过光敏感应自动调控开关进入锂离子电池贮存。控温装置和控湿装置按照银耳各个生长发育阶段对温度和湿度的不同要求在节能日光温室内部分别调控温度和调控湿度。全套培育装置利用太阳能光伏电力控温、控湿、调光、培育优质银耳。
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本发明涉及一种垂直自支撑结构的石墨烯硅碳复合膜、制备方法及应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明构建了集硅纳米化、碳包裹和垂直石墨烯包覆于一体的跨纳微尺度分级保护复合结构。首先,构建碳层包裹纳米硅的核壳结构,提高硅的导电性,缓冲硅的在充放电过程中出现的巨大体积变化;其次,将碳包裹硅的核壳结构嵌入在垂直取向石墨烯结构中,石墨烯高度有序地垂直排列在集流体表面,可以显著提高电子的迁移速率,同时有效缩短电子的传输路径和锂离子的固相扩散距离,大幅度提升硅的在大倍率电流下的循环性能。
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本发明提供了一种固态电池用正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂盐、铁源和掺杂非金属源干法混合,经烧结处理得到反钙钛矿材料;(2)将多种锂盐经一步研磨后进行一步热处理,经二步研磨后进行压制处理,二步热处理后得到反钙钛矿固态电解质;(3)将步骤(1)得到的反钙钛矿材料和步骤(2)得到的反钙钛矿固态电解质混合经三步研磨处理后进行煅烧得到所述固态电池用正极材料本发明针对反钙钛矿固态电解质开发了一种反钙钛矿材料,并将二者结合制备一种固态电池用正极材料,所述固态电池用正极材料的容量高,稳定性好且制备成本低廉。
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萜烯基胺类环氧树脂固化物及其制备方法和应用,具有如下结构式:该方法以萜烯马来酸酐,氢化铝锂,甲基磺酰氯和多元胺为原料,经过还原,取代,胺基等反应制备得到萜烯基胺类环氧树脂固化剂。本发明制备的萜烯基胺类环氧树脂固化剂是一种具有桥环和双键的新型胺类化合物。本发明利用萜烯资源制备胺类环氧树脂固化剂,有效的增加了固化剂的硬度,耐酸碱性。
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本发明提供了一种纳米电极材料的制备方法,属于电池材料领域,包括如下步骤,1)配置0.50mol/L的Fe(NO3)3溶液;2)用0.50mol/L的Fe(NO3)3溶液制备β‑FeOOH;3)对β‑FeOOH进行过滤、干燥和研磨,制得β‑FeOOH成品;本发明实施例区别于传统的制备方法,采用Fe(NO3)3•9H2O溶液取代FeCl3溶液,通过环氧氯丙烷与水形成的界面和环氧氯丙烷酸解来控制Fe(NO3)3的水解,所制备的β‑FeOOH颗粒热稳定性好,制备过程简单,便于大量制备,可控制微粒大小,当β‑FeOOH作为锂离子电池阳极材料时,具有管道夹层结构,便于锂离子可以存储在此空间内,而且具有良好的充放电可逆性、高效性,并且价格低廉,无污染。
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本发明公开一种全自动大豆播种装置,包括移动平台、耕地播种装置、浇水装置;所述耕地播种装置是由刀片、直流电机、锂电池、种子箱组成,直流电机通过锂电池提供的电流以保证刀片的耕地效果,多个刀片并排可以提高耕地松土的效率;所述浇水装置由流量控制阀和喷头构成,在喷头处设有很多的小孔,使得在播种时浇水的范围更加广阔;所述移动平台由直流电机、超声波传感器、车轮和底板组成,可以实现前后移动和自由转弯。本发明结构简单,采用了直流电机驱动耕地播种,同时后面的水箱进行播种后的灌溉,结构紧凑、效率高且运行稳定,可以大大帮助农民完成播种,并且极大程度上减轻了播种困难,解决了人工播种效率低的问题。
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本发明提供了一种正极宿主材料及其制备方法和应用,所述正极宿主材料的制备方法包括如下步骤:(1)将金属盐、亚铁盐、抗坏血酸以及咪唑类化合物加入水中混合,反应,得到花状前驱体;(2)将步骤(1)得到的花状前驱体进行高温处理,得到所述正极宿主材料;通过在制备过程中加入抗坏血酸,使其得到特定形貌的花状前驱体,并通过控制亚铁盐和抗坏血酸的量,调控片层堆叠的紧密程度和厚度,且在高温处理过程中,无需额外添加碳源和催化剂,利用自身花状前驱体中的碳源和催化剂即能在表层锚定住大尺寸,在中空碳管得到正极宿主材料;该正极宿主材料应用于锂硫电池中,能够提高锂硫电池的电化学性能。
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本发明公开了一种镍铁渣骨料混凝土,所述混凝土由以下质量份原料混合制备组成:水泥100~150份、锂渣粉100~200份、镍铁渣骨料1500~1800份、镍铁渣粉料100~300份、减水剂5~20份、聚合物乳液30~50份、拌合用水120~150份。本发明通过对镍铁渣骨料的预处理,提高了镍铁渣骨料压碎值高,降低了镍铁渣骨料混凝土潜在的碱骨料反应的风险。同时本发明中水泥用量少、而锂渣粉与镍铁渣粉的碱度又较低,三者组合降低了混凝土的整体碱度,也降低了碱骨料反应的风险。
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本发明公开了一种温室电驱全自动水稻盘式育秧机,包括车体、秧盘摆放架、秧盘输送带、动力机构、吸盘组件、覆土部、播种部、铺土部、行走机构、驱动机构;秧盘摆放架安装在车体上;秧盘输送带安装在车体上,秧盘输送带的一端靠近秧盘摆放架,秧盘输送带的另一端向后方布置;动力机构用于带动吸盘组件移动以将位于秧盘摆放架上的秧盘移动至秧盘输送带上;覆土部、播种部、铺土部沿育秧机的前进方向依次安装在车体上;行走机构安装在车体上;驱动机构包括锂电池、电动机、减速机、传动轴,锂电池与电动机电连接;电动机与减速机传动连接,减速机与传动轴传动连接;传动轴与所述秧盘输送带、覆土部、播种部、铺土部、行走机构均传动连接。
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本发明涉及一种固态电池用的复合正极极片,包括以下质量百分比的组分:活性材料75%‑95%、导电剂0.1%‑5%、聚偏氟乙烯1%‑10%、辅助粘结剂0.1%‑12%、锂盐0.1%‑12%。所述活性材料为改性的磷酸铁锂材料。本发明固态电池用复合正极材料应用于固态电池领域,避免了在正极浆料制备过程中再固态电解质材料与活性材料连接较差的问题,可以起到辅助导电剂的作用,为离子传送提供了更多的通道,有效地改善了活性材料的利用率,同时通过引入复合固态电解质的技术,可以明显减小正极极片与固态电解质的界面阻抗,提升了电池的倍率性能和循环寿命,可实现大规模批量生产。
本发明提供一种Co9S8@碳纳米管@石墨烯复合材料的制备方法及应用,其中,制备方法包括:S1:制备氧化石墨烯水溶液;S2:将ZIF‑67粉末和硫代乙酰胺分散于氧化石墨烯水溶液中,搅拌混合均匀,获得第一混合溶液;S3:将吡咯加入第一混合溶液中,搅拌混合均匀,获得第二混合溶液;S4:将第二混合溶液转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中加热,待自然冷却后依次进行冻干处理,Ar气氛下热处理,获得样品Co9S8@CNTs@Gr。本发明的Co9S8@碳纳米管@石墨烯复合材料的制备方法及锂硫电池应用,制备过程简单,无污染,具有良好的柔性,应用于锂硫电池的正极材料时表现出高容量的性能以及优异的倍率性能和长循环性能。
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本发明提供了一种具有电解液普适性的石墨负极材料及其制备方法和应用,属于锂电池负极材料技术领域,石墨负极材料由以下步骤制备得到:(a)将石墨粉体进行表面预处理;(b)将预处理后的石墨粉体与有机磺酸盐溶液混合反应,即得到表面嫁接有机磺酸盐的石墨负极材料。有机磺酸盐可以嫁接到石墨表面形成嫁接功能分子层,分子层含有磺酸基团在电池的前期循环过程中直接转化成致密、稳定和导锂的固体电解质界面膜(SEI)。这种人工预成膜能够有效抑制溶剂分子的共嵌,从而使原本与石墨无法相容的溶剂体系成为优良的电解液体系,并显著提高石墨负极的首次库伦效率和循环性能。
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本发明公开了一种碳硼烷改性聚乙烯隔膜材料及其制备方法;S1:碳硼烷改性聚乙烯单体:将碳硼烷与甲苯混合均匀,冰浴条件下加入正丁基锂,升温后加入氯乙烯,油浴反应,加入去离子水,洗涤取上层,干燥、蒸馏、层析柱分离;S2:碳硼烷改性聚乙烯:将碳硼烷改性聚乙烯单体与二氯甲烷、偶氮二异丁腈混合后,加入甲醇和正己烷、沉淀、过滤、干燥。本发明制备的碳硼烷改性聚乙烯可以制备聚乙烯隔膜,用于锂离子电池隔膜中。本申请在聚乙烯中引入了热稳定性较强的B元素,从而提高电池隔膜的安全性、热稳定性和安全性;而且引入碳硼烷后,不需要对隔膜进行陶瓷涂层,就可以提升电池隔膜的能量密度,降低生产成本。
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本发明提供一种复合材料及其制备方法,其中该复合材料包括内核和壳层,所述壳层设置在所述内核外表面;所述内核包括天然石墨,所述壳层包括碳化硅层;所述内核的粒径D50与所述壳层厚度d比值为5‑150,所述内核的粒径D50为5μm‑20μm,所述壳层厚度d为0.012μm‑0.2μm。本发明通过在天然石墨外层包覆一层克容量高、机械强度高的SiC层可提高材料表层强度。这样缓解天然石墨因脱嵌锂引起的应力分布不均导致的表层破坏消耗活性锂。既提高了天然石墨的克容量也延长了其循环寿命。同时,本发明的复合材料的制备方法可以节约对天然石墨进行软碳填充及石墨化工序,可大大降低材料使用成本、缩短材料的制备周期。
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本发明涉及全自动装卸箱技术领域,且公开了正面吊全自动装卸箱,包括装卸箱本体,装卸箱本体的左右两端内部分别设置有隔板,装卸箱本体的后内壁顶端通过铰链A连接有箱顶门,箱顶门的左右两端分别设置有第一液压伸缩杆,第一液压伸缩杆分别位于两个隔板相互远离的一侧,装卸箱本体底端的前后内壁分别通过四个相同的铰链A连接有两个箱底门,每个箱底门的左右两端分别设置有第二液压伸缩杆,装卸箱本体顶端的左右内壁分别固定连接有顶盖板,两个顶盖板的顶面分别固定连接有太阳能板,两个顶盖板的下方分别设置有锂电池箱,两个锂电池箱的下方分别设置有液压泵,使用方便,节省人力,装卸货物的效率高,有效减少了环节成本和散货损耗。
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一种三元正极材料,化学式为LiNixCoyMnzMkZr1‑x‑y‑z‑kO2,M元素为La、Al、W、Y、Eu、B中的一种或多种。其制备方法包括:一、配制Ni、Co、Mn、锆盐和M元素的混合盐溶液,配制沉淀剂和络合剂;二、保持反应釜的搅拌开启,通入混合气至氧含量达到10~60mg/L,将混合盐溶液、沉淀剂及络合剂加入釜中进行共沉淀;溢流流向提浓机,控制釜中固含量为22~28%,当粒度、粒度径距达到目标值时停止反应;经压滤、洗涤、干燥后得到三元前驱体;三、将三元前驱体与锂盐混合,加热反应后破碎、筛分得到三元正极材料。本发明有利于提高锂离子的扩散速度,增加与电解液的接触面积,提高离子传输效率。
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本发明属于锂硫电池领域,具体涉及一种具有自修复功能隔膜涂层材料的制备方法。在富含羟基、羧基官能团的导电碳材料表面以RSiX3(其中R为氨基、巯基、卤原子,X为甲氧基,乙氧基)等偶联剂连接导电碳及多硫化物,成功在导电碳材料表面接枝硫链(‑Sx‑);制备具有自修复功能的隔膜涂层材料;这种碳材料利用长硫链中S‑S键的自修复性质,能有效修复反应过程中产生的裂纹,抑制多硫化物的扩散,减缓体积膨胀,明显提高电化学性能。
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本发明公开了一种掺钒碳硫化钛电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取钒粉、钛粉、硫粉和碳粉,球磨得到初始原料;(2)将上述初始原料经高温自蔓延反应制备得到固体块状样品;(3)将上述固体块状样品进行球磨处理,得到粉末状小颗粒样品;(4)将上述粉末状小颗粒样品经超声处理,离心,干燥,即得所述掺钒碳硫化钛电池负极材料。本发明还公开了所述制备方法所制得的掺钒碳硫化钛电池负极材料,以及该掺钒碳硫化钛电池负极材料制备锂离子电池的应用。相对现有技术,本发明制备工艺简单、快速、无污染,制备得到的掺杂钒碳硫化钛负极材料比容量高,具有良好的导电性、电化学活性和循环稳定性,特别适用于制造锂离子电池负极。
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本发明公开了一种用于相阵式智能火灾探测器的模拟火灾演示系统,包括管路火灾模拟系统、电气柜火灾模拟系统、锂电池过充火灾模拟系统、火盆实验系统、LED显示屏和电气控制盒,所述管路火灾模拟系统、电气柜火灾模拟系统、锂电池过充火灾模拟系统、火盆实验系统和LED显示屏对应与电气控制盒相连。本发明可以模拟多种火灾现场,使用效果好,使用安全。
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本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种以等离子体技术回收三元电池正极材料的方法:将废旧电池两极通过导线与电阻负载相连放电;然后在密闭干燥的环境中剥离电池金属外壳,取出三元电池的正极片;以2200~2600W功率的电流激发空气产生等离子体,并以80~110mm/s的速度扫过三元电池正极片表面;正极材料中的有机粘结剂及乙炔黑导电剂将转变为气态而脱除,正极活性材料从正极片表面剔除,最终得到正极活性材料及铝箔片;产生的气体用石灰浆或是钙盐溶液吸收,以防止产生氟化氢气体造成二次污染。本发明能够高效地回收三元电池正极材料中的钴、镍、锰、锂及铝箔集流体,实现对废旧三元电池的资源化利用。
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本发明涉及一种自洁净供电衣服,包括衣服本体(1),其特征在于所述衣服本体(1)的表层为防静电面料,在所述衣服本体(1)表面的肩部、腰部和背部均设置有透气滤尘面料袋(2),在所述透气滤尘面料袋(2)内设置有炭包(3),所述衣服本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(4),所述太阳能电池板(4)均连向一个锂电池(5),所述锂电池(5)终端连有一个USB接口(6)。本发明通过在衣服表面设置防静电面料可以防止衣服吸附粉尘从而带到室内,此外在衣服表面设置炭包可以吸附穿着者周围的有害物质,炭包可循环利用,提高了穿着者生活的空气质量,确保人体的健康。
一种海洋探测用535nm、533nm、711 nm、1070nm、1066nm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λXⅠ2120nm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ⅡλlⅡ2144nm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ⅡλBⅡ535nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成535nm、533nm、711nm、1070nm、1066nm、2120nm、2144nm七波长光纤激光器。
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