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本发明公开一种适应不同直径电池的充放电装置,其包括:底座,所述底座的两端各连接有一侧盖,所述侧盖内设有一伸缩环套组件,以及设于所述底座内的控制电路板;其中,所述伸缩环套组件包括用于容置电池端部的固定件,以及位于固定件与侧盖之间的弹性件;所述固定件内设有至少两半径不同的环形台阶状的凹槽,所述固定件内还设有一导电弹性件,所述导电弹性件电连接于所述控制电路板,由所述控制电路板控制充、放电。与现有技术相比,本发明的适应不同直径电池的充放电装置,其不仅适用于不同直径的锂电池,而且任意翻转电池不会脱出,具有操作简单方便,可以无线和有线充电两种方式,并且具有放电功能。
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一种超小纳米片自组装花状VS2粉体及其制备方法,采用溶剂热法,以氮甲基吡咯烷酮作为溶剂,以偏钒酸钠和硫代乙酰胺分别为钒源和硫源,通过协同控制它们的浓度及配比、反应温度、反应时间、实现了一步法制备超小纳米片自组装花状VS2粉体。该方法反应过程简单、温度低、易控且不需要大型设备和苛刻的反应条件,能够通过溶剂的结构调控作用,生成超小、超薄的VS2纳米片,并让纳米片以特定的方式自组装成小尺度花状结构。当将上述产物应用为钠/锂离子电池负极材料和光/电催化剂时,它能够表现出优异的电化学性能和催化性能。
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本发明提出的一种导弹热电池工作状态模拟装置,包括壳体,壳体内部具有电源、控制电路板、两组继电器、两组电流传感器和限流电阻;电源由三组相互隔离的锂电池组构成,1组给控制电路板供电,另外2组分别模拟弹上1号热电池和2号热电池;电流传感器对热电池激活电流进行检测;并送入控制电路板;控制电路板由主控制器、AD采集电路、达林顿管驱动输出电路和外围电路组成,根据激活电流检测信号判断是否给继电器发出控制信号,继电器对模拟热电池进行控制,限流电阻与模拟热电池的线路匹配以输出符合热电池指标要求大小的电流。该装置能满足导弹热电池的主要技术指标要求,且工作稳定可靠,便携性好,可在实验室或外场使用时有效代替真实热电池,节约导弹研制阶段的成本。
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本发明公开了一种防止金属腐蚀的高效率缓蚀剂,其原料按重量份包括:改性硅酸钠粉体80‑120份、氧化钇50‑90份、硫酸铵10‑50份、柠檬酸钠20‑40份、七水硫酸锌5‑15份、硝酸锂2‑8份、硫酸铵3‑9份、磷酸钾1‑5份、锡酸钠3‑9份、助剂4‑8份。本发明能够有效防止金属腐蚀,且提高金属表面光泽和抗氧化性能,具有高效的缓蚀性能。
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本发明公开了一种便携式猕猴桃膨大果(生长期施用膨大剂处理的猕猴桃果实)快速无损检测方法和装置,属于农产品无损检测领域。解决的技术问题是提供一种快速无损、体积小、低成本的便携式猕猴桃膨大果快速无损检测方法和装置。本发明的装置包括外壳、信号处理模块、光电二极管、窄带滤光片、运算控制器、参考白板、锂电池、按钮、显示器、光源。光源发出的光射入猕猴桃果实内部发生漫反射,漫反射光经过特定波长的窄带滤光片被光电二极管测量并转换为电信号;信号处理模块对所述电信号进行滤波和放大;运算控制器接收来自测量按键、按钮以及信号处理模块的信号,计算出检测结果并显示在显示器上。本发明可用于检测猕猴桃果实是否施用过膨大剂。
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一种实现锅炉全回水加热的吸收式热泵烟气余热深度回收系统,包括发生器和吸收器,出燃气锅炉的锅炉烟气分为两路,一路作为发生器的热源,另一路进入换热器一和部分制冷剂蒸汽进行换热,出发生器的降温后烟气和出换热器一的降温后烟气混合进入换热器二加热热网回水,出换热器二的降温后烟气进入蒸发器,释放热量后排入大气。本发明在实现全回水加热的同时,实现了烟气水蒸气的高效冷凝。在高温回水情况下也能够实现烟气余热的深度回收,大量回收冷凝热,本发明发生器仅以锅炉烟气作为发生器热源,即可将排烟温度降到30℃以下,发生器内溶液最高温度相比于常规溴化锂吸收式系统温度更低,发生温度更低,从而充分利用烟气中热量,深度回收烟气余热。
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本发明公开了一种燃料电池动力控制方法及系统,解决现有氢燃料及纯电混合驱动的车辆中对氢燃料运载不便、成本高的问题。具体采用小容量功率型动力电池辅助能量源与燃料电池发动机动力组合的形式实现车辆的驱动,在车辆的不同行驶工况下具体功率的分配模式取决于整车功率需求和燃料电池功率的关系,同时参考锂电池的能量等级决定是否为其充电。并且,燃料电池系统供应原料的方式采用有机物介质储氢,并直接将其加注在氢油箱,通过制氢控制器控制氢油泵对氢油箱中储存的氢燃料进行萃取,以满足燃料电池工作的功率需求。进一步地,本发明成本增加并不显著;且燃料补给的时间较短。
一种溶剂热法制备花状Cu2V2O7‑CuO纳米复合物的方法,将分析纯的V2O5粉体溶于过氧化氢水溶液中得到溶液A;在磁力搅拌下,将溶液A加入到Cu(CH3COO)2乙醇溶液中;调节溶液pH值为7~9,继续搅拌形成反应前驱体;将反应前驱体倒入反应釜中,装备好之后置于均相水热仪中,在100~200℃进行水热反应,反应结束待仪器自动冷却后,将产物分离洗涤干燥即得花状Cu2V2O7‑CuO纳米复合物。本发明以溶剂热法制备花状Cu2V2O7‑CuO纳米复合物,和固相反应法相比,更加廉价、方便和有效,在较短的时间内制备出Cu2V2O7‑CuO纳米复合物。制备的产物纯度高,结晶性好,形貌尺寸均一,花状形貌完整;本发明所用原料易得,制备周期短,能耗低,工艺简单,重复性高,可行性强。制备的花状Cu2V2O7‑CuO纳米复合物具有很好的储锂性能。
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本发明公开了一种用于盲人安全拐杖的控制电路,包括检测单元、提醒单元、第一单片机和供电单元,检测单元、提醒单元、分别与处理单元连接,检测单元检测前方道路情况后发送给处理单元进行比较处理,提醒单元根据比较处理信息向使用者做出提醒。本发明电路光电开关为无触点无机械结构,免维护,使用锂电池减少污染,利于可持续发展,整个结构合理,操作简便,使用寿命长,提高了路面识别的准确性。
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本发明公开了一种大比表面积SnO2纳米晶/C片状复合材料的制备方法,采用简单的溶液快速热反应法,制备成分散在毫米级片状非晶碳上SnO2纳米晶复合材料,SnO2纳米晶的尺寸为4~5nm,复合材料的比表面积可达90~120m2/g。本发明操作过程简单,不需要特殊的气氛保护,成本低,易于工业化生产,且所制备的SnO2纳米晶/C片状复合材料重复性和一致性好,可望在光催化、吸附、气敏传感、锂离子电池和太阳能电池等应用中体现出增强的性能。
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本发明公开了一种魔术贴便捷式软键盘,包括带有USB接口线的软胶键盘、粘接在软胶键盘底部的布袋和缝制在布袋底部的魔术贴,布袋上设置有拉链,布袋内放置有键盘连接控制电路板和用于为键盘连接控制电路板上各用电模块供电的锂离子充电电池,键盘连接控制电路板上集成有键盘控制电路,键盘控制电路包括单片机以及与单片机相接的晶振电路、复位电路、USB通信电路和蓝牙模块,USB通信电路上接有用于连接USB接口线的USB接口,单片机的输出端接有用于指示键盘连接状态的双色指示灯,双色指示灯穿出到布袋外部。本发明结构简单,设计合理,使用操作便捷,能够增强采用手机或平板电脑玩游戏的体验感,实用性强,便于推广使用。
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本发明公开了一种具有光催化效应的绿色光子晶体结构色薄膜的制备方法,首先,将粒径为228±5nm的SiO2微球粉体和聚乙烯吡咯烷酮混合后加水制成PVP修饰的SiO2微球;然后加入无水乙醇中超声处理得含有SiO2微球的乳浊液;其次,配制氢氧化锂-乙醇和乙酸锌-乙醇的混合液;将含有SiO2微球的乳浊液滴加到该混合液中,反应后过滤,沉淀物经洗涤、离心、干燥处理后再经热处理制得具有光催化功能的SiO2@ZnO核壳结构微球;再次,将SiO2@ZnO核壳结构微球加乙醇经超声分散制得乳浊液;最后,将玻璃基片采用垂直沉积法垂直插入该乳浊液中生成具有光催化效应的绿色光子晶体结构色薄膜。本发明方法简单易行,对环境无污染,能大规模工业生产,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种类石墨烯结构的导电碳材料的制备方法,步骤包括:步骤1,将海泡石粉末、蔗糖与去离子水混合均匀,然后超声分散,再微波加热,干燥;在该步骤中,蔗糖经微波加热转化为焦糖;步骤2,在保护性气体气氛中进行碳化,焦糖在海泡石层状骨架上碳化;步骤3,将碳化后的海泡石采用氢氟酸、盐酸交替酸化洗涤,再采用去离子水洗净海泡石并充分干燥,得到类石墨烯结构的导电碳材料,即成。本发明的方法,制得具有高比表面积的类石墨烯结构的导电碳材料,可用作电容器材料、锂离子电池电极材料、吸附材料等。
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本发明提供一种远程无线输电式增程电动汽车,其中:每个前车轮上分别安装有轮毂牵引电动机,后车轮与后车轮轴连接,车外壳固定在车大梁上,轮毂牵引电动机和后车轮轴分别固定在车大梁上构成车体,车载增程并网远程无线电能接收系统安装在车大梁上,车载增程并网远程无线电能接收系统的输入端与无线电能接收天线相连,车载增程并网远程无线电能接收系统的输出端与中央控制系统相连输入电量,中央控制系统还与无线微波脉冲快速充电式锂电蓄电池组、轮毂牵引电动机和车内其它用电负载相连。本发明能够同时实现“零油耗、零排放、增里程”三种性能,不需要充电站供电,采用国家无线微波电网供电,在微波电能覆盖的范围内该车能实现无限续程。
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一种表面干法处理高电压镍钴锰三元正极材料的方法,先将锂盐进行过筛分散后与镍钴锰氢氧化物按摩尔比(1.0-1.2):1称重后加入混料机中混合,进行混合,即得混合生粉;将混合生粉装埚压实,在高温空气气氛中烧结,然后降温至出炉温度≤80℃,取出粉末,在干燥间进行弱破、分散、过筛处理后即得高分散镍钴锰三元材料基体;将高分散镍钴锰三元材料基体与包覆剂A按1:(0.1-0.001)摩尔比例称取并且加入研磨混料机中混合,使其混合接触,即得混合物料;将混合物料装埚,在高温空气气氛中烧制成固相后降温至出炉温度≤80℃,取出粉末,过筛处理,即得高电压镍钴锰三元材料;本发明可制造出高容量,高循环,高温性安全性良好的高电压镍钴锰三元正极材料。
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棒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,首先采用固相法以真空烧结及高能球磨等程序制备Ti3AlC2陶瓷粉体,使其粒径在10μm?70μm之间后,用氢氟酸对Ti3AlC2陶瓷粉体进行腐蚀,用超纯水和无水乙醇对其进行离心清洗,得到二维层状纳米材料Ti3C2;再通过水热反应将棒状SnO2在碱性条件下均匀的负载在Ti3C2上,得到棒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料;本发明制备过程简单,工艺可控,成本低且兼具了二维层状纳米材料Ti3C2的特点;Ti3C2的片层均匀、比表面积大、导电性良好;SnO2纳米棒分布均匀,光催化性能良好,亲生物性良好;棒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料,可在光催化、废水处理、锂离子电池、超级电容器、生物传感器等领域应用。
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一种反应烧结法制备多孔Li2Si2O5陶瓷的方法,制备方法包括Li2Si2O5原料的选取、生料的获得、粉料成型和烧结;先将碳酸锂和二氧化硅粉体湿法球磨混合均匀,再经干燥过筛得到生料,然后将生料模压成型,放入氧化铝坩埚中,置于空气炉中进行两步烧结,最后随炉冷却得到多孔的Li2Si2O5陶瓷;本发明得到的多孔Li2Si2O5材料呈现出棒状,纯度较高,组织大小均匀,具有较高的气孔率和一定的强度,具有广阔的应用前景,可以应用于电子、环保、化工和军工等领域。
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本发明公开了儿童肢体部位烫伤换药用隔离器,包括底板、滑板、支撑板、夹紧机构、放置机构、密封盖、让位孔、伸缩布、操作机构、隔帘、紫外线杀菌灯、开关、锂电池,该儿童肢体部位烫伤换药用隔离器,可与患儿的肢体部位连接稳固,以此让患者的肢体与外界隔离的状态被固定,医护人员再使用该装置内的医疗用具给患儿的烫伤部位进行换药处理,由此可知,通过使用本申请中的装置,可有效的避免患儿肢体在换药过程中出现的细菌感染,对患儿起到保护作用。
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本发明公开了一次性口腔治疗器械专用收集及消毒设备,包括壳体、驱动机构、放置机构、储液机构、排液机构、废液收集盒、监控机构、定时器、锂电池、第一开关,第二开关,该一次性口腔治疗器械专用收集及消毒设备,不仅可将治疗器械进行收集放置处理,还可将放置中的器械进行消毒处理,以此将附着在器械上的细菌、病毒进行灭菌,避免口腔器械使用后、转用过程中病毒传播,降低疫情事件发生的风险。
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本发明公开了医院感染控制用隔离保护装置,包括具有位移功能的移动机构,所述的移动机构内部上端固设有隔离机构,所述的隔离机构内部前端固设有进气机构,所述的隔离机构后端固设有杀菌排气机构,所述的移动机构顶部固设有患者平卧位姿势的升降机构,所述的升降机构内部中端固设有锂电池,所述的隔离机构内部前端左侧固设有可放大语音沟通通讯功能的扩音器。本申请可将感染患者在转运的过程中与外界进行隔离,以此避免医护人员或其他患者被病菌感染的事件发生,对医护人员以及其他患者起到保护处理。
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本发明提供一种适用于燃料电池系统能量管理的极小值目标方程数值求解方法,解决UUV燃料电池混合动力系统能量管理问题下,现有目标方程求解方法存在不能始终收敛的技术问题。该求解方法是在传统割线法的基础上,结合燃料电池混合系统中锂电池SOC关于目标方程Lagrange乘子单调的特性融入了二分法,可用于求解边值问题下的优化方程,此方法有效规避了可能存在的除0错误,使其从任意初值总能收敛至最优解附近,解决了由于初值选择不合适导致的求解过程无法收敛的问题,对于利用极小值原理解决能量管理问题,实现系统最优控制提供了稳定可行的求解方法。
本发明公开了一种提升水系锌离子电池稳定性的复合改性电解液及其制备方法,向尿素中加入去离子水,超声分散后得到尿素溶液;取醋酸锂加入所得的尿素溶液中,超声分散后得到混合溶液;取三氟甲磺酸锌加入所得的混合溶液中,然后在室温下搅拌后静置,得到提升水系锌离子电池稳定性的复合改性电解液。本发明能够抑制电极和电解液的副反应,提高水系锌离子电池的循环寿命。
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本发明公开了一种苯并吲哚类化合物及其合成方法,向甲苯溶剂中加入萘胺类化合物和碳酸亚乙烯酯,在惰性气体氦气保护下进行反应后分离提纯即得到苯并吲哚类化合物。本发明首次提出在以碳酸亚乙烯酯为合成子的条件下,和萘胺化合物同为原料,经过脱去一分子二氧化碳和杂环化反应且脱水后得到苯并吲哚类化合物。相较于传统的合成苯并吲哚骨架方法,碳酸亚乙烯酯是一种新型的C2合成子参与合成苯并吲哚,而且该方法操作简单,无需配体,无需多种添加剂,且目标化合物的收率较高,分子利用率高,添加剂碳酸锂在反应中可以综合副产物碳酸。
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本发明公开了一种高循环稳定性的高镍正极材料的制备方法,具体包括如下过程:步骤1,制备混合物A;步骤2,将混合物A装入匣钵,置于高温设备中,得一次烧结物料;步骤3,将步骤2所得的一次烧结物料与锂源、改性剂与有机溶剂混合均匀,制得混合物B;步骤4,将混合物B装入匣钵,置于高温设备中,制备二次烧结产物;步骤5,将二次烧结产物与包覆剂混合均匀,装入匣钵,置于高温设备中,于氧气气氛下进行三次烧结,将三次烧结产物进行破碎,筛分,得到目标高镍正极材料。采用该方法提高了材料表面以及颗粒内部一次颗粒之间粒界的抗腐蚀性,从而提高了材料的稳定性,延缓材料粉化现象,延长了电池的寿命。
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本发明公开了一种利用尾矿制备硅碳负极材料,制得该材料的原料包括:尾矿、球磨溶剂、金属单质、保护剂、混合酸溶液、碳源。本发明还公开了上述硅碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:将尾矿破碎,加入球磨珠和球磨溶剂,球磨、过滤、真空干燥,再与金属单质、保护剂混料球磨,在惰性气氛下进行热处理,所得产物经混合酸溶液酸浸处理,冲洗至中性,过滤,干燥,与碳源混合均匀,搅拌,干燥后退火处理,冷却至室温,得到最终产物。本发明将尾矿中的氧化硅重新利用,制备成为硅碳负极材料,为尾矿的高附加值应用开辟了一条新途径,有效地降低了企业的生产成本,并且所得产物的电化学性能优异,循环寿命长,适用于所有的锂离子电池的负极。
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一种硅基负极三维网状聚丙烯酸粘结剂及其制备方法,按质量份数计,将5~13份的聚丙烯酸、20~50份的水以及1~5份的含有三羟基结构的多元醇加入到反应容器中,搅拌均匀后升温至65~80℃,加入0.01~0.1份的引发剂,保温反应60~180min后加入50~60份的水,然后在20~50℃下搅拌180~360min即可。本发明中多羟基的结构和聚丙烯酸链上的羧基通过氢键作用,产生网状交联,不仅提高了聚丙烯酸粘结剂的加工性能,而且使得本发明制备的粘结剂在硅负极使用时,提高极片剥离强度,网络体系将活性物质牢牢裹住,缓解锂离子电池充放电过程中的体积效应,提高寿命,延长循环性能。
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本发明公开了一种钴镍合金/碳纳米管改性隔膜,包括隔膜基膜及其上涂覆的钴镍合金/碳纳米管复合材料涂层;所述的隔膜基膜为聚丙烯隔膜、聚乙烯隔膜或多层复合隔膜中的任意一种;所述的钴镍合金/碳纳米管复合材料涂层的厚度为2~15μm,本发明还给出该钴镍合金/碳纳米管改性隔膜的制备方法及应用;该方法不仅工艺过程简单,改性成本低,而且制备的改性隔膜机械强度得到提高,并且电池安全及自放电性能好,并且可以改进电极材料的导电性、缓解电池膨胀,抑制材料与电解液副反应所造成的电解液损耗,避免容量损失,对制备高性能锂氟化碳电池具有重要的现实意义。
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本发明提供了一种合成氟吡菌酰胺的方法,以商业可得的2‑溴乙胺氢溴酸盐为起始原料,在碱性条件下发生自身亲核取代反应制得环丙胺,环丙胺再与邻三氟苯甲酰氯反应制得关键中间体环丙胺‑1‑基(2‑(三氟甲基)苯基)甲酮;2,3‑二氯‑5‑三氟甲基吡啶经烷基锂作用后与环丙胺‑1‑基(2‑(三氟甲基)苯基)甲酮反应制得氟吡菌酰胺。本发明提供了一种三步反应合成氟吡菌酰胺的方法,第一步和第二步反应为一锅反应,反应收率高,合成工艺简单,产品纯度高,具有巨大的应用价值。
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