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一种不间断电源,包括AC/DC转换电路和用于安装锂电池的电池卡槽,所述AC/DC转换电路的输入端与220V交流电压源相连,所述AC/DC转换电路的输出端电池卡槽中的正极相连,所述电池卡槽中的负极接地,所述电池卡槽中的锂电池与AC/DC转换电路的输出端并联,所述AC/DC转换电路的输出端作为该不间断电源的输出端,所述AC/DC转换电路包括变压整流电路和稳压滤波电路,所述变压整流电路的输入端经过熔断丝F1作为该不间断电源的输入端,所述变压整流电路的输出端与稳压滤波电路的输入端相连,所述稳压滤波电路的输出端作为所述AC/DC转换电路的输出端,可以为需要24小时不间断开启的直流用电设备提供稳定电压。
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本实用新型公开了一种具有模拟训练功能的火工品测试系统,包括盒体和设于盒体内的24档旋钮开关、测试回路、单片机和电源模块,电源模块分别为单片机和测试回路供电,测试回路包括并联的24条支路,每条支路包括串联的电阻R和继电器,24档旋钮开关输出端连接单片机信号采集端,单片机信号输出端连接继电器的控制端;通过采用24档旋钮开关作为故障设定部件,旋转24档旋钮开关选择不同故障状态,单片机根据24档旋钮开关的接入点控制对应测试回路的继电器闭合,同时采用锂电池和太阳能电池作为电源模块,利用升压模块和降压模块分别为单片机和测试回路供电,锂电池可循环利用,确保测试盒的稳定性。
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本实用新型公开了一种多功能助老滑轨式配药智能药盒,包括药盒体、倾斜圆盘式漏药装置、滑轨输药装置、自动出药装置、触控屏、控制板、锂电池、支脚,其特征在于:所述倾斜圆盘式漏药装置通过支撑板与支承横梁固定连接于药盒体中上部,所述滑轨输药装置位于倾斜圆盘式漏药装置的下方,并固定于药盒体下部,所述自动出药装置安装在滑轨输药装置上端,所述触控屏安装在药盒体顶部,所述控制板、锂电池均与药盒体底部固定连接,所述支脚安装于药盒体下端。该药盒可控制漏药数量,从而实现精准配药,并将药送到出药门处,到吃药时间药盒发出提醒后,收药盒会自动从药盒中弹出,取药完毕后收药盒会自动回到药盒体内。
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本发明涉及一种水下不分散封底材料,包括如下组分:铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、石膏、粗砂、中砂、细砂、可再分散胶粉、减水剂、酒石酸、葡萄糖酸钠、晶核、硫酸锂和消泡剂。其中,上述各组分的质量份数为:铝酸盐水泥478~308份;普通硅酸盐水泥10~30份;石膏30~60份;粗砂150~190份;中砂255~295份;细砂60~80份;可再分散胶粉8~12份;减水剂1.3~2份;酒石酸2~5份;葡萄糖酸钠0.5~2份;晶核5~15份;硫酸锂0.1~0.4份;消泡剂0.1~0.6份。本发明还涉及了所述水下不分散封底材料的施工工艺,使用在钢管内水面上事先放置的聚苯乙烯泡沫板以降低拌合料沿管壁下料浇筑时与水直接接触的机会,并通过控制拌合料的凝结时间保证其在水下来不及分散而快速凝结硬化。
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本发明提供了一种全电熔维洛法拉制的药用玻璃管及其制作方法,属于药品包装技术领域,旨在解决现有的药用玻璃管耐酸、耐碱性弱、耐机械强度低易破碎的问题。其所用原料按重量配比:二氧化硅(SiO2)71.0-77.1、三氧化二铝(Al2O3)5.2-7.1、三氧化二硼(B2O3)8.2-11.6、氧化钡(BaO)0.2-2.6、氧化钙(CaO)0.2-2.4、氧化锂(LiO)0.2-1.0、氧化钾(K2O)0.5-7.4、氧化钠(Na2O)5.1-7.6;其制作方法是由原料材料配制、电熔加热熔料、维洛法拉制成型、精切、圆口、检验、包装工序组成。其膨胀系数优、耐机械强度高,适用于制作各种盛装药液、药品的药用玻璃容器,也适用作化工管材等。
本发明公开了一种合成N-取代-1,2,5,6-四氢吡啶-4-硼酸酯的方法。以N-取代-4-哌啶酮为原料,与亚磷酸三芳酯、卤素和有机碱反应将羰基转变成烯基卤,接着与异丙基氯化镁-氯化锂和烷氧基硼酸酯反应得到N-取代-1,2,5,6-四氢吡啶-4-硼酸酯。该方法原料易得,操作简便,产品纯度高,避免了以往方法需要超低温和钯催化偶联,具有潜在成本和路线优势,提高了该类产品的市场竞争力。
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一种静电干粉喷涂瓷质粉体复合材料,具有以下基础材料组合(质量份数):网络形成体:(45~60);网络形成和助熔剂:(2~17);网络调整剂与助熔剂:(8~13);熔剂:(15~20);晶核剂:(5~7)。所述网络形成体为二氧化硅;所述网络形成和助熔剂为三氧化二硼;所述网络调整剂与助熔剂为氧化铝、氧化镁、氧化钙、氟铝酸钠、氧化锌;所述熔剂为氧化钠、氧化钾、氧化锂;所述晶核剂为二氧化钛、氧化锆、五氧化二磷。使用本发明的材料喷涂的产品长期处于露天和大气污染环境下的钢铁构筑物,可有效防止生锈腐蚀,特别是高速公路护栏板,立柱等寿命可达30年以上。
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本实用新型涉及一种遥测水位计,属于城市道路积水监测技术领域。本实用新型的技术方案是:安装在城市道路的地面之下,密封上盖(1)下端设有开口向下的安装槽(12),安装槽(12)内固定设有上盖螺纹密封堵(4),上盖螺纹密封堵(4)与防水外壳(7)上端螺纹连接,密封上盖(1)内部设有超声波水位传感器(2)和感应电极(3),防水外壳(7)内部设有电路板(5)和锂电池(6),锂电池(6)通过感应电极(3)与电路板(5)和超声波水位传感器(2)连接。本实用新型的积极效果:安装在城市道路容易积水的位置,发生积水后首先导通感应电极,接通电源,超声波水位传感器对道路路面积水的水位进行无线遥测并上传,可以对于城市道路的路面积水进行实时全面监测,安装维护方便,适应城市发展需要。
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本实用新型公开了一种结构简单且方便使用的可视耳勺,包括外壳,所述外壳的内部设置有锂电池,所述外壳内部设置有PCB板,且PCB板位于锂电池的一侧,所述PCB板的一端设置有摄像头主体,所述外壳通过卡槽连接有摄像头固定座,所述摄像头主体远离PCB板的一端螺纹连接有耳勺头,且耳勺头配有多种规格,所述摄像头固定座卡和连接有外盖,所述外壳的底部滑动连接有底座,且底座包括充电收纳盒底座、耳勺头收纳腔体、充电收纳盒面盖。本实用新型,可以通过外壳和外盖可以保护耳勺头和摄像头主体,整体结构简单且实用,同时可以底座可以充电的同时还能放置耳勺头。
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本实用新型涉及一种窨井水位监测的无线微功耗自供电防水型遥测终端,包括防水机壳,设置在防水机壳内的主板、高能锂电池,其特征在于:防水机壳内还设有与主板上的微处理器电连接的模拟量采集模块、开关量采集模块、串口采集模块、数据存储模块、电源输入输出模块、4G/GPRS/NB‑IOT无线通信模块、高增益天线,高能锂电池组通过接插件与主板连接。本实用新型具备多种无线通信方式,适应各种工作环境;支持多种接口水位传感器接入;具备水位分析和预警功能。
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本发明涉及一种电‑氢孤岛直流微电网运行控制方法,包括如下步骤:步骤一、根据风光发电系统与制氢需求间的差额,以及锂电池的荷电状态、储氢罐的氢状态,确定系统的运行模式与不同运行模式间的切换条件;步骤二、确定风电机组、光伏发电系统、锂电池储能系统、制氢单元在不同运行模式下所对应的各接口装置控制策略;步骤三、确定上层功率管理与本地设备的交互信息。本发明的方法能够通过功率管理算法根据系统各单元的运行状态实时调度分布式发电单元与制氢单元的功率,实现系统稳定运行。将制氢单元和可再生能源结合能够减小制氢成本,同时能够提升可再生能源利用率。
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本发明公开了一种高强度低收缩的锂离子电池隔膜的制备方法,在高分子量聚乙烯、石蜡油和抗氧化剂中添加聚氯化磷腈,其制备的聚乙烯隔膜破膜温度相比于未添加聚氯化磷腈,破膜温度大幅提高,其耐热性能大幅提高。利用上述制备方法制备的具有高破膜温度的聚乙烯隔膜,在其耐热性能大幅提高的基础上,保持了良好的机械强度,在锂电池中有着巨大的应用前景。
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本发明提供了一种涂料组合物及其制备方法和应用,所述涂料组合物包括含有硅酸锂的粘合剂和金属氧化物的超微粒子,所述超微粒子的粒子表面具有羟基,所述硅酸锂与所述超微粒子的固含量之比为1:2~5。本发明解决了在使用水溶性有机高分子的水溶液作为涂料涂装的方法,存在经雨水或流水冲刷后,涂装膜会溶解流失的耐久性的问题。
本发明公开了一种6, 6, 12, 12?四甲基?6, 12?二氢茚并[1, 2?b]芴的制备方法。该方法包括:偶联反应:邻二溴苯与9,9?二甲基芴?2?硼酸进行偶联反应,生成式M?1所示化合物;加成反应:式M?1所示化合物先和丁基锂反应,然后和丙酮进行加成反应,然后水解,生成式M?2所示化合物;环合反应:式M?2所示化合物酸存在下进行环合反应,转化为式M所示的6, 6, 12, 12?四甲基?6, 12?二氢茚并[1, 2?b]芴。根据本发明的制备方法,工艺简单、容易操作;所需原料易得、成本低廉;且收率高达77~90%,适合大规模生产。
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本发明公开了一种中碳铬铁和高碳铬铁的熔融制样方法,其方法步骤为:(1)挂壁:取四硼酸锂在铂金坩埚内熔融,转动铂金坩埚,使熔融状态的四硼酸锂均匀挂在坩埚内表面的侧壁和底部,形成一个熔剂坩埚;(2)预氧化:取氧化剂,以及中碳铬铁或高碳铬铁的标准样品或被测样品混合后,在冷却至室温的熔剂坩埚内进行氧化;(3)熔融:将预氧化后标准样品或被测样品进行熔融;(4)样品玻璃片:熔融后的标准样品或被测样品冷却至室温,熔制好的样品形成标准样品或被测样品的玻璃片。本方法可有效地消除铬铁合金元素间的吸收和增强效应、矿物效应、表面效应、颗粒度及分析元素化学价态不一致引起分析线谱峰位移或谱峰形状改变等对分析结果的影响。
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本公开的实施例公开了脱嵌电极板的状态检测方法及装置。该方法的一具体实施方式包括:确定脱嵌电极板对的供电方式,并基于上述供电方式控制上述电源为脱嵌电极板对供电;实时采集上述脱嵌电极板对的正极板和负极板上的第一电压信号和第二电压信号;根据上述第一电压信号和第二电压信号,确定上述脱嵌电极板对的工作状态信息。该实施方式实现了针对不同供电方式下对脱嵌电极板状态的检测,保证脱嵌电极板对的正常工作或处于提锂过程的脱嵌槽内问题脱嵌槽电极板对及时检出、处理,有利于提高提锂效率。
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本发明公开了一种邻腈基苯硼酸‑1,3‑丙二醇酯的制备方法,属于有机硼酸化学技术领域。从邻溴苯腈出发,与硼酸酯/正丁基锂或与金属锂/卤硼胺一锅法反应,检测反应结束,酸解后得到2‑腈基苯硼酸或直接过滤蒸馏后加入1,3‑丙二醇成酯,打浆纯化得到邻腈基苯硼酸‑1,3‑丙二醇酯。本发明中,工艺关键点在于反应结束后将反应液加入酸水中淬灭,避免了将酸水加入反应体系时,经历先碱性环境再到酸性环境的阶段,在不同放大阶段,收率都保持稳定,工艺具备工业化放大前景。将丙二醇替换为其它二醇也顺利得到相应的硼酸酯。
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本发明公开了一种家用户外垃圾收集装置,移动底座,所述移动底座下表面设有多个万向轮放置在地面上,万向轮上设有刹车片,移动底座上表面一侧设有推动把手,移动底座外侧设有防护垫,所述移动底座上表面设有垃圾盛放机构,移动底座上设有垃圾升降导入机构,所述垃圾盛放机构通过导料机构与垃圾升降导入机构进行垃圾传递连接,移动底座上设有工具箱,工具箱内设有多种清扫工具,移动底座上表面一侧设有可充电锂电池,可充电锂电池一侧设有控制器。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
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本发明涉及一种高镍复合正极材料及其制备方法和应用,所述复合正极材料由内核和包覆层组成,所述内核的分子式为LiNixM1‑xO2,其中,M为Mn、Co或Al中的至少一种,且0.5≤x<1;所述包覆层为含有‑SO3H官能团的酸和/或含有‑SO3H官能团的酸的衍生物,通式为R‑SO3H。本发明选取含有‑SO3H官能团的酸和/或含有‑SO3H官能团的酸的衍生物对高镍正极材料进行包覆改性,解决了表面残碱问题,同时抑制碳酸锂的生成,改善电池在高压充放电过程中的胀气现象。所得高镍正极材料具有优异的存储性能,在较高电压下仍能保持较好的循环稳定性和容量保持率。
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本发明公开了一种文件批阅智能提醒系统,包括硬件设备和软件设备,硬件设备包括电路板、主控芯片、LORA芯片、状态指示灯、J‑Link接口、开关、锂电池、按键和接收天线,软件设备包括充电电路、降压供电电路、J‑Link下载电路、LORA通信电路、WH‑L101固件更新电路、薄膜按键电路和状态指示电路;所述主控芯片、LORA芯片与状态指示灯安装电路板的一端,J‑Link接口、开关与锂电池安装于电路板的另一端,按键与接收天线设于电路板1外,并通过线路与其通信连接;本文件批阅智能提醒系统,使用LORA自组网的架构设计,实现批签任务下发和批签任务完成的提醒功能,使得办公更加迅捷、便利。
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3-氟-1,3-丙烷磺酸内酯的制备方法,属于化合物准备的技术领域,本方法所用原料为1,3-丙烷磺酸内酯,将1,3-丙烷磺酸内酯与氟化剂置于反应溶剂中直接进行氟化反应,得到3-氟-1,3-丙烷磺酸内酯,所述反应溶剂为二氯甲烷。本发明制备的3-氟-1,3-丙烷磺酸内酯,除可作为中间体、双离子表面活性剂和磺化剂外,还可以作为锂离子二次电池电解液的添加剂,特别是由于F元素的存在,更加可以提高电池电压,可以广泛应用于锂离子电池高电压领域。
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本发明公开了一种智能充电器,包括充电主电路及分别与其连接的检测电路、移相脉冲控制器和基于单片机的主控单元;所述充电主电路由整流电路、高频直流变换电路组成;主控单元通过检测电路检测充电器的工作状态,通过移相脉冲控制器发出充电控制信号,完成对输出电流和电压的检测和控制,实现蓄电池充电过程的控制。本发明可以完成对矿用大容量锂离子电池组的安全智能性充电,将推动矿用锂离子动力电池取代矿用传统的铅酸蓄电池的步伐,体积小,重量轻,实现了充电器的小型化与轻量化。同样的输出功率,体积可以缩小为原来的1/3,重量可以减轻为原来的1/4。
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一种Φ40-70mm药用中性硼硅玻璃管及其制作方法,属于药用玻璃管制作技术领域,旨在解决现有的Φ40-70mm大容量管制装液剂药用中性硼硅玻璃管制作存在技术瓶颈的问题。它所用原料的重量配比为二氧化硅?71~77.1份、三氧化二铝?5.2~7.1份、三氧化二硼?8.2~11.6份、氧化钙?0.5~2.4份、氧化钾?0.5~7.4份、氧化钠?5.0~7.6份、氧化锂?0.2~1.0份,制作方法包括原料配制、玻璃熔制、玻璃管成型、精切圆口、检验包装的全电熔维洛法拉制成的直径为40-70mm的药用中性硼硅玻璃管。其制作方法先进可行,制作的玻璃管质量好,适用于50ml-1000ml及以上管制注射剂瓶等药用液剂瓶。
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本发明涉及一种水性芳族聚酰胺乳液、制备方法及其应用,其特征在于:包括0.5~50质量份的芳族聚酰胺、0.5~50质量份的水溶性聚合物和50~99质量份的水,其中芳族聚酰胺和水溶性聚合物形成的微粒分散在水中,本发明公开的水性芳族聚酰胺乳液能够用于水性油墨、水性涂料、粘合剂、锂离子电池隔膜或锂离子电池电极用浆料组合物,提高其耐高温性、耐酸耐碱性和耐溶剂性,且本发明公开的水性芳族聚酰胺乳液具有不燃、无毒、无污染等环保优点,在多个应用领域具有更加优异的性能,制备工艺简单、操作方便。
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本发明提供了一种玻璃澄清剂,包括以下重量份原料组分:氧化铈5‑10份、萤石10‑25份、锂长石10‑25份、锂云母5‑10份、硫酸钡5‑20份、硫酸钙5‑15份、碳酸钡5‑15份。本发明所述的玻璃澄清剂,不仅具有优异的澄清作用,能够达到与白砒相同的澄清效果;还能显著降低玻璃生产过程与澄清剂配合引入的生产原料的用量,降低玻璃生产成本,使综合效果优于白砒;另外,本发明的玻璃澄清剂解决了氧化铈与硫酸盐这一复合型澄清剂存在的易使玻璃板面出现微泡、造成玻璃瑕疵的问题。本发明玻璃澄清剂的制备方法简单,生产安全,不污染环境,适于大规模生产应用。
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本发明公开了一种制备Li2ZrO3电池材料的方法。将碳源、锂源、锆源在蒸馏水中按一定的物质的量比例混合,然后将混合物在烘箱中烘干,将得到的产物在一定温度范围内,低温煅烧,然后冷却至室温后,研磨,将制得的粉末进行压片,然后再将压片产物在高温下煅烧一定时间,冷却,研磨后得到Li2ZrO3粉末电池材料。本发明原料廉价易得,工艺简单,不产生对环境污染的气体,制备出的Li2ZrO3材料具备一定的充放电性能,循环性能稳定,是一种具有应用前景的锂离子电池材料,有潜在的商业价值。
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本实用新型公开了一种便携型环境监测仪,属于环境监测设备技术领域,包括环境监测仪本体、显示屏、多功能键,所述环境监测仪本体上设有数据分析模块和数据存储模块,所述环境监测仪本体的顶端设有微型伸缩杆,所述微型伸缩杆上远离环境监测仪本体的一端设有安装座,所述安装座上设有探头,所述探头上设有防护罩,所述环境监测仪本体上设有锂离子电池,所述锂离子电池位于数据分析模块和数据存储模块的下方。本实用新型的一种便携型环境监测仪,结构小巧,方便携带,不但可以灵活监测深层水源的水质,还能在仪器发生故障时及时转移存储的各项数据,降低了损失,更加适用于生产生活。
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本实用新型公开了一种电路板测试工装,包括工作台、龙门支架和电极夹钳,所述工作台内部设置有锂电池,所述电极夹钳包括固定座、下压机构以及电极板,所述电极板通过导线与锂电池相连接,所述电极板与所述下压机构的升降杆一端固定连接,所述下压机构与所述固定座铰接,所述固定座固定于所述龙门支架上,所述龙门支架固定于所述工作台上,所述工作台上设置有可调定位托架。本实用新型采用上述结构的一种电路板测试工装,操作简单快捷,提高测试效率。同时可以根据电路板的具体尺寸进行调整,适应于大多数的电路板。
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本实用新型公开了一种运动型发电蓄电鞋,包括鞋面、鞋底和鞋跟,所述鞋跟与所述鞋底之间设置有气垫,所述气垫内部设置有气腔,所述气垫前后两端分别开设有出气孔和进气孔,所述出气孔和所述进气孔分别与所述气腔前后两端相通,所述气腔内转动设置有叶轮,所述叶轮经齿轮减速箱与发电机连接,所述发电机经信号处理器与具有蓄电功能的锂电池电性连接,所述锂电池经升压电路与电源输出机构电性电连。本实用新型采用上述结构的运动型发电蓄电鞋,通过设置带有内置叶轮的气腔和气孔的气垫,在行走、运动的过程中利用气流带动叶轮转动从而带动发电机发电,变形量小,舒适度高。
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具有监测家中老人活动信息的面板开关装置,面板电源开关本体的按键包括一个电源输入触点,两个电源输出触点,由稳压电路、定时单元、无线发射单元、太阳能电池、锂蓄电池、无线接收单元和提示单元构成,稳压电路、定时单元、无线发射单元安装在一电路板上,并和面板电源开关本体的按键之间通过导线连接,电路板安装在面板电源开关本体的壳体内部,锂蓄电池、无线接收单元和提示单元安装元件盒内并和太阳能电池通过导线连接,太阳能电池安装在元件盒外上部,元件盒安装在家中窗户的外侧墙壁上。本实用新型可在夜间通过老人使用卧室的照明灯情况,对老人的起居进行监测,在发生意外时尽可能短的时间内通知到物管、路人及子女,使老人及时得到救助。
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