一种海洋探测用662nm745nm1224nm2648nm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λXⅠ2648nm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ⅡλlⅡ1663nm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ⅡλBⅡ662nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成662nm、515nm、745 nm、1224nm、1030nm、2648nm、1663nm七波长光纤激光器。
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一种超级电容器用阻燃型电解液,其由电解质盐、有机溶剂和功能助剂组成;上述的电解质盐为双乙二酸硼酸四甲基铵、四氟硼酸三乙基铵、四氟硼酸锂、六氟磷酸锂中的一种或几种;所述的有机溶剂为碳酸丙烯酯、γ‑丁内酯、乙腈、N,N二甲基甲酰胺中的一种;所述的功能助剂为氟代磷腈化合物。本发明所得的超级电容器用的电解液具有良好的稳定性和阻燃性。
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一种钨配合物及其制备方法与应用,属于有机化学技术领域。该钨配合物的制备方法包括步骤:1)将六氯化钨与二氯甲烷混合,滴加环戊烯并加热,回流反应,过滤,向滤液中加入乙二醇二甲醚,反应后过滤,滤渣用甲基叔丁基醚洗涤,真空干燥,得到产物A;2)将产物A与环戊二烯基锂、甲基叔丁基醚混合,反应过夜,过滤,固体与乙二醇二甲醚反应,再过滤,固体用四氢呋喃、乙醇、甲基叔丁基醚洗涤,真空干燥,得到产物B;3)将产物B和甲基叔丁基醚混合,搅拌的情况下分批加入二烷基氨基锂,室温反应过夜,抽干溶剂;加入烷烃溶剂萃取,过滤,抽干烷烃溶剂,得到双(二烷基氨基)双(环戊二烯基)钨。本发明制得的钨配合物能够用于制备硫化钨薄膜。
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一种光伏电站储能方法,它涉及光伏电站技术领域;它包含若干光伏组件、汇流箱、光伏控制器、蓄电池组、并网逆变器、电能表、电网、电池管理系统、监控主机;所述的若干光伏组件与汇流箱连接,汇流箱与光伏控制器连接,光伏控制器与铁锂电池组连接,蓄电池组依次与并网逆变器、电能表、电网连接;所述的光伏控制器、铁锂电池组、并网逆变器分别与电池管理系统连接,电池管理系统与监控主机连接。本发明所述的一种光伏电站储能方法,充分利用太阳能,结构简单,功率稳定,运营成本较低,运行稳定可靠,易于控制,使用安全,使用寿命长,经济效益和社会效益突出。
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本发明公开了一种新型妇科专用阴道涂抹器,包括管体、橡胶外管、储药箱、搅拌装置、加热装置和控制面板,所述管体内侧设有储药箱,所述储药箱内侧设有传动轴,所述传动轴上分布有搅拌装置和加热装置,所述储药箱上侧设有电机,所述传动轴与电机可拆卸连接,所述电机上侧设有锂电池,所述锂电池是通过导线连接于电机,所述管体左侧设有控制面板,所述控制面板是通过导线连接于电机,所述管体下侧设有橡胶外管。当药剂长时间放置在储药箱内,避免了药剂发生沉淀,防止了管道堵塞现象发生,降低了机修成本,适合推广使用,可以对药剂进行加热处理,当药剂涂抹到阴道内,会给患者带来舒适感,提高了治疗效果,方便人们的使用。
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本发明提供了一种复合固态电解质及其制备方法和固态电池;固态电解质制备方法为将纳米金属氧化物纤维去除溶液中的溶剂,制备出金属氧化物纳米纤维纸;将有机高分子和锂盐在溶剂中混合均匀后,加入无机氧化物,制备出固态电解质溶液;然后将该纳米纤维纸浸渍在固态电解质溶液中并在真空干燥箱中干燥成膜得到固态电解质;将制备的极片于真空条件下浸渍在固态电解质溶液中进行干燥,在手套箱中将制备的正极片、固态电解质、负极片一起组装成固态电池;本发明中由于所制备的纳米纤维纸中纤维排列的各向同性的原因,为锂离子提供了三维方向上的迁移通道,从而提升其离子电导率,制备了具有高热稳定性、结构稳定性、高离子导通率的复合固态电解质。
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本发明公开了一种碳包覆硒化锡负极材料的制备方法,本发明所采用的制备方法简单,实验重复性高、周期短,适合大规模生产制备的需要,在锂离子电池应用方面具有显著的科学意义;所述方法采用的硒化锡为纳米级纤维状,其单个纤维上布满均匀的贯通孔,有效地抑制硒化锡的体积膨胀收缩;本发明通过碳氮的复合,提高了活性物质的导电性,另外,氮掺杂的碳层与硒化锡之间的空腔为活性物质嵌/脱锂时体积的膨胀提供了有效空间,防止了硒化锡的粉化团聚。
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本发明涉及一种农药中间体的合成技术,特别涉及一种呋喃醇衍生物的合成方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在0~30℃下,将丙炔卤在催化剂的催化下与镁条在有机醚类溶剂中反应生成格氏试剂;所述催化剂为正丁基锂与卤化汞和/或卤化锌的混合物;(2)当步骤(1)中格氏反应引发后,向反应液中加入5‑甲基糠醛和甲苯,在30~50℃下反应完全制备得到呋喃醇衍生物:5‑甲基‑2‑呋喃基‑炔丙基‑甲醇。本发明的呋喃醇衍生物的合成方法中,采用5‑甲基糠醛为原料,以丙炔卤为格氏试剂,格氏反应采用正丁基锂与卤化汞和/或卤化锌的混合催化剂引发,制得的丙炔呋喃醇衍生物的单步收率达到94%以上,与现在技术相比有了明显的提升。
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本发明提供一种二维晶体Nb2CTx纳米材料的制备方法,包括将每1g过筛后的三元层状Nb2AlC陶瓷粉体加入5~25ml盐酸与0.2~2g氟化锂的混合溶液中;加入磁转子并在油浴中加热搅拌一段时间;用去离子水洗涤并离心,重复多次至PH值大于5;利用超声波清洗机超声分层后离心,取上层悬浊液抽滤,得到所述的单层二维晶体Nb2CTx纳米材料,取底层固体干燥,得到所述的多层二维晶体Nb2CTx纳米材料;本发明利用氢氟酸和盐酸对MAX相进行刻蚀处理制备方法简单,反应过程更为温和,环境友好,本发明制备的MXene纳米材料具有明显的类石墨烯的二维层状结构,有望应用于超级电容器、锂离子电池、吸附等领域。
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本发明揭示了一种基于电光调制器及驱动电路的三维集成器件及方法,所述器件包括驱动电路结构、及集成于驱动电路结构上的电光调制器,所述电光调制器包括层叠设置于驱动电路结构上的隔离层、倒脊型波导结构、包层、及行波电极,所述倒脊型波导结构包括氮化硅层及位于氮化硅层上方的铌酸锂单晶薄膜,氮化硅层中形成有若干刻蚀区域,所述行波电极与驱动电路结构电气连接。本发明中驱动电路与电光调制器通过垂直三维集成和通孔的方式进行电气连接,可将驱动电路中的高频电信号传输到电光调制器的行波电极中,通过电光效应将高频信号加载到氮化硅/铌酸锂光波导的光波中,从而实现电信号到光信号的转换。
本发明公开了制备低碳烯烃的铁镍双金属费托催化剂及制备方法与应用,属于合成气转化技术领域。本发明所制备的催化剂所述催化剂由包括铁、镍元素构成的合金与助剂元素构成;其中,镍在铁镍总原子中所占的摩尔百分数为0.02‑30;所述的助剂元素为锂、钠、钾、铷、硫、氮、锰、钴、锌中一种或两种以上,其质量分数为0.01‑5wt%。该构成的催化剂具有高的CO转化率、高的C2+烯烃烃选择性、极其低的甲烷选择性;同时可有效的解决因积碳,铁物种烧结长大失活的问题,催化剂的稳定性非常的高。本发明制备的催化剂制备方法相对简单,具有机械强度高,可适用于多用反应场合,具有广阔的工业应用前景。
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本发明公开了一种轻木基多层生物质碳复合材料的制备方法和应用,首先将轻木预处理:将轻木粉碎,清洗,烘干;将预处理后的轻木粉末在管式炉中碳化,研磨,加入多钼酸盐溶液,回流;在氮气氛围下再次加热,冷却后研磨成粉,制得轻木基多层生物质碳复合材料。具有层状结构,二氧化钼均匀负载在片层上。应用于锂离子电池负极材料中时,在大电流下表现出了优异的循环稳定性和较高的可逆容量。本发明的复合材料具有结构新颖,制备步骤简单,成本低廉,性能优异等特点,在锂离子电池等领域有着巨大的应用潜力。
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本发明涉及一种用于高可靠大功率电容器喷金工艺的合金及其制备方法,属于材料技术领域。其先把镁、锆和锂分别与铋或锑制成母合金,再用真空连续铸造炉通过铋块熔化、锌块熔化、锑块熔化、银熔化、铝块熔化、铬块熔化,之后加入锑镁母合金金、铋锆母合金和铋锂母合金,最后再加入钾块,经过电磁搅拌熔炼以及精炼,铸造成合金棒材,再通过连续拉丝机,得到直径0.5‑3毫米的合金丝,再经退火处理后,得到所需合金丝。后本发明制备得到的合金丝用于电容器的喷金工艺,具有送丝流畅不堵枪,致密度高,表面光洁度好,与金属化膜层及电极层结合力强的特点。
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本发明公开了一种便携式智能502熏显系统及其使用方法,包括下箱体,所述下箱体上方活动连接有箱盖,所述下箱体一侧设有熏显仓,所述下箱体另一侧设有控制仓和储物盒;控制仓顶部设有显示屏和控制按钮,所述显示屏下方设有供电模块,供电模块包括锂电池和调压调流模块,所述锂电池和调压调流模块电性连接有PLC控制模块;所述熏显仓顶部设有熏显区域上盖板,所述熏显区域上盖板通过盖板合页与下箱体活动连接,所述熏显仓中部水平方向可拆卸地安装有隔板,所述熏显仓设有熏显系统,所述熏显系统包括内循环空气系统、外循环空气系统、雾化系统、加热系统和光源系统。本发明可以有效的解决现有技术功能单一、使用时无法实时调节的问题。
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本发明公开了一种高性能玻璃瓶制备方法,包括以下原料及其重量分数:二氧化硅为40—55%质量份;氧化钠10—20%为质量份;氧化钙为10—15%质量份;锂云母为5—10%质量份;硝酸钠为10—20%质量份;氧化镍为4—5%质量份和二氧化钛为5—6%质量份。本发明通过在原料中加入锂云母,有效的降低了原料在熔化过程中的温度,加快了原料在熔化时的速度,而且减小了玻璃瓶的热膨胀系数,改善了玻璃瓶的化学稳定性、表面光洁度、透明度以及抗热、抗震和耐酸耐碱腐蚀性能,有显着的提高玻璃瓶品质效果。
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本发明公开了一种PBT保温锦纶高弹丝制备工艺,包括以下步骤:S1:材料准备:准备以下重量份的原料:PBT聚酯15~19份、玻璃纤维7~11份、大麻纤维10~14份、大豆纤维5~9份、纳米银颗粒9~13份、涤纶高弹丝12~16份、包芯丝15~19份、溴化锂18~22份、染色剂2~6份、二甲基二酰胺3~7份和抗氧化剂16~20份;S2:混合处理:将PBT聚酯、玻璃纤维、大麻纤维、大豆纤维、纳米银颗粒、涤纶高弹丝和包芯丝加入到搅拌机中进行搅拌处理,得到混合物一;S3:加热:对混合物一进行加热处理,在加热过程中依次加入溴化锂、二甲基二酰胺和抗氧化剂。本发明PBT保温锦纶高弹丝保温效果好,弹性高,使用寿命长,同时抗菌性和耐磨性较好。
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本发明提供一种基于故障注入的电动汽车电池安全性检验系统,其可以提高对锂离子电池的安全隐患的覆盖率,进而降低电动汽车的锂电池在使用中的运行风险。本专利技术方案中,基于动力电池大数据训练获得动力电池健康度模型、动力电池故障诊断模块,通过故障注入模块模拟不同型号的动力电池的电池参数信号,基于故障注入的方式,检测动力电池健康度模型、动力电池故障诊断模块、动力电池故障预警模块的性能和准确性。
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本发明提供了一种层状正极材料及其制备方法与用途。所述制备方法包括以下步骤:(1)将层状镍钴锰氢氧化物与锂源进行混合,在氧气气氛下进行一次烧结,粉碎筛分,得到一烧产物;(2)将一烧产物在二氧化硫气氛下进行二次烧结,得到所述层状正极材料;层状镍钴锰氢氧化物的化学式为NiaCobMnc(OH)2,0.3≤a≤0.95、0.03≤b≤0.12、0.01≤c≤0.10,a+b+c=1。本发明提供的制备方法,使得二氧化硫与正极材料表面的残碱反应生成硫酸锂,达到了降低层状正极材料的表面残碱和pH值的目的,同时有利于提高层状正极材料加工性能,有效地提升了电池的电化学性能。
基于三核稀土结构单元的阳离子型稀土‑有机框架胺传感材料的制备方法,包括:将配体H2bcbp·2Cl、硝酸铕和高氯酸锂加入由乙腈和去离子水组成的混合液中,混合均匀后于反应釜中加热反应一段时间,得到黄色块状透明晶体,清洗,过滤,晾干,得到基于三核稀土结构单元的阳离子型稀土‑有机框架胺传感材料。本发明中的阳离子型稀土‑有机框架是利用溶剂热的方法得到的,具有一种新型的三核稀土结构单元和带正电荷的骨架。目标产物具有良好的稳定性,并且能够通过肉眼可见的颜色变化检测出具有污染性的乙胺分子。本发明中涉及目标产物的制备方法简单、易于操作、成本低廉,在荧光检测材料等领域有着潜在的应用价值。
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本发明公开了一种树枝状水性粘结剂、负电极极片、电池,涉及锂离子电池技术领域,含有主链和侧链,侧链含有酯、有机酸、酰胺、有机酸盐中至少一种基团的聚合物。此粘结剂中主链是纳米纤维素材料,具有高长径比、高韧性、高模量的性能,同时,纳米纤维素可以延伸粘接不同的负极颗粒,通过高粘接性的侧链聚合物,将不同的负极颗粒粘结剂到一起。这样不同的水性粘结剂链间相互缠结,使得整个粘结剂呈现一种“网络状”的粘接效果,能够有效地适应负极颗粒(特别是硅颗粒)在脱嵌锂过程中的体积变化效应,防止导电网络的破坏。同时,网络状的包覆粘接负极颗粒,抑制了硅颗粒膨胀过程中的粉化效应。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种本色聚氨酯胶辊及其制备方法,包括以下质量份的原料:60‑80%的聚酯多元醇、7‑15%的邻苯二甲酸二甲氧基乙酯、2‑8%的固化剂、2‑5%的耐磨剂、3‑6%的抗静电剂、3‑5%的抗氧化剂、1‑3%的阻燃剂,其中,所述抗静电剂由聚乙二醇与有机锂盐复合而成;本发明将聚乙二醇与有机锂盐复合制得了反应型的抗静电剂,用其合成聚氨酯本质是一种离子电解质,用其制备的聚氨酯胶辊具有不永久抗静电,且不改变聚氨酯原色,可制备透明胶辊的特点。
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本发明涉及振动噪声测试仪领域,一种便携式多通道振动噪声测试仪,包括具有自由散热功能的下盖安装面板,所述下盖安装面板的内侧上端设置有锂电池,所述锂电池的侧端设置有电压转换模块,所述电压转换模块的后端设置有数据处理器,所述数据处理器的侧端设置有采集卡。该便携式多通道振动噪声测试仪,通过采集卡与数据处理器和触控显示屏的配合,使电脑与噪声采集的功能聚集为一体,方便使用者携带外出作业,通过传感器接口外接振动传感器或噪声传感器的有线通讯或直接通过采集卡进行无线通讯,可对环境噪声、设备振动噪声进行实时监测及信号处理,提高测试性能,通过减振垫与电子器件之间的机械连接配合,可有效防止设备整体受到震动对采集卡的影响。
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本发明公开了一种基于太阳能发电的电动扳手,包括电动扳手,所述电动扳手的主体内从前往后依次连接着接头、棘轮传动装置、负荷离合器、主轴、电机,所述电动扳手的把手内设有存储锂电池,所述电动扳手的顶部设有一排太阳能电板,所述太阳能电板通过电线与存储锂电池相连接,所述电线上设有能量转换器;其优点在于:本发明结构简单,利用太阳能转换为电能的原理,能及时随时的对电动扳手进行充电,保证了电动扳手的运转情况,可以在一些特殊的情况下使用,保证工作能够顺利进行。
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本发明公开了一种具有遥控系统、飞行控制系统的无人机,涉及农业诱蛾技术领域。包括机壳、旋翼、旋翼支架、无刷电机、锂电池、螺口座、广谱诱蛾灯、螺旋支撑架、导电网筒、电路系统和飞行控制系统;机壳上端面居中位置安装有锂电池,且四个角部均匀分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通过电路系统连接有垂直于机壳面向上的无刷电机;无刷电机上端安装有旋翼;机壳下底面居中位置安装有螺旋支撑架;螺旋支撑架内部有通过螺口座与机壳螺纹连接的广谱诱蛾灯;广谱诱蛾灯外罩导电网筒,且导电网筒与螺口座套接;电路系统与飞行控制系统连接。本发明的有益效果是机壳底部安装广谱诱蛾灯和导电网筒,在飞行过程中杀灭飞蛾害虫,设计科学合理,环保高效,易操作。
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本发明提供一种以丝素蛋白为媒介的织物后整理工艺,具体操作步骤为:(1)将蚕丝去除杂质,经0.3-0.5%的碳酸氢钠溶液煮沸脱胶2次,饱和的溴化锂溶液溶解,透析,浓缩,得到丝素粗蛋白溶液;(2)将丝素粗蛋白溶液加入碱性蛋白酶,置于3-5℃的环境中静置水解,取出加热使碱性蛋白酶失活,得到丝素蛋白溶液;(3)将丝素蛋白溶液中加入有机硅、PH调节剂、表面活性剂和溶剂,搅拌均匀,再加入水溶性聚氨酯、水解壳聚糖、二氧化硅溶胶或者二氧化钛溶胶改性剂,混合均匀,得到以丝素蛋白为媒介的整理剂;(4)在23-25℃下,将织物浸渍于或者涂覆以丝素蛋白为媒介的整理剂,预烘,焙烘,皂洗,水洗,烘干得到抗皱、抗菌或者仿真丝后整理织物。
一种激光雷达用3341nm、850nm、1550nm三波长光纤输出激光器,设置信号光3341nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光850nm传输光纤上设置闲频光850nm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3341nm、闲频光850nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3341nm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3341nm输出,最后输出3341nm、850nm、1550nm三波长光纤激光。
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本发明公开了一种二烷基一氯硅烷的合成方法,该方法步骤:将还原剂A加入到盛有溶剂B且装有冷凝回流装置的容器内,A与B的质量比为1 : 10~1 : 90,搅拌10~20分钟;在16~20分钟范围内加入同还原剂A等摩尔量的原料C,在温度55℃~90℃下进行反应,搅拌反应时间为2~3小时;原料C结构式为(Rf)2SiCl2,其中Rf为甲基、乙基、丙基或丁基;将反应温度升高到120-130℃,搅拌40-60分钟后停止反应,将反应后混合物经过过滤、蒸馏即可;溶剂B为甲基吡咯烷酮、乙基吡咯烷酮、N, N-二甲基咪唑烷酮中一种或几种,还原剂A为氢化铝/氯化铝、氢化铝锂/氯化铝、氢化钠/氯化铝或氢化铝/氢化铝锂中一种或几种,本方法反应工艺和后处理简捷,合成产率较高,原料成本较低。
一种物联网用821nm、808nm双波长光纤输出激光器,设置821nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,信号光821nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入821nm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821nm输出,最后输出821nm、808nm双波长光纤激光输出。
一种物联网用965nm、750nm、808nm、1064nm四波长光纤输出激光器,设置965nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm输出,信号光965nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 750nm进入965nm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965nm输出,最后输出965nm、750nm、808nm、1064nm四波长光纤激光输出。
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一种物联网用970nm、1064nm双波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光970nm、闲频光1500nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1319nm进入970nm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970nm输出,最后输出970nm、1064nm双波长光纤激光输出。
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