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本发明公开了一种环境振动能量收集与存储系统的装置,包括悬臂梁能量收集器、控制转换模块和能量存储模块人们行走过程中重心变化产生的振动、车辆运行过程中的机械振动、矿山开采时的机械振动,利用压电陶瓷的压电效应,采用悬臂梁结构将振动能量转换为电能,通过全波整流和DC‑DC变换后,将能量储存起来并利用,其输出参数可达5V/1A或5V/2A;悬臂梁结构通过末端弹簧质量块带动悬梁臂振动,使压电陶瓷产生形变,收集振动过程中的振动能量;悬臂梁能量收集装置得到频率较低峰值16V左右的正弦交流信号,再通过全波整流后得到直流信号,运用DC‑DC变换电路实现稳压和降压,得到3.7V电压供给储能锂电池进行储能,由能量选择输出端口为智能设备或移动设备供能。
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一种一氧化锰/氮掺杂还原氧化石墨烯复合电极材料的制备方法,以乙酸锰、石墨烯和尿素为主要原料,首先采用水热法制备出碳酸锰和石墨烯的复合物,后将其在管式气氛炉中进行热处理,制备出了颗粒状的MnO负载在了薄的石墨烯片上,同时对石墨烯实现了氮掺杂,可用作锂离子电池负极材料。本合成方法加入尿素一方面引入了N原子对石墨烯进行掺杂,使石墨烯表面缺陷增多,活性位点增多,更有利于Mn2+的吸附生长;另一方面尿素在整个体系中有一定的分散作用,使得MnO颗粒均匀地分散在石墨烯片上。MnO颗粒负载在还原氧化石墨烯片上不仅改善了MnO差的导电性还阻止了MnO颗粒在不断充放电过程中的聚集和粉化,从而很好地改善了它的电化学性能。
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本发明公开了一种便携式净水水质参数的测试装置,包括检测处理电路、光度检测机构、TDS检测机构、显示器、存储器以及蓝牙模块,所述光度检测机构的输出端以及TDS检测机构的输出端均与所述检测处理电路相连;所述检测处理电路还与所述显示器相连;所述检测处理电路还通过存储器与蓝牙模块相连;还包括给所述测试装置提供电源的锂电池。通过光度检测机构能够检测净水中的化学物质含量,通过TDS检测机构能够检测净水中的溶解性总固体。检测结果通过显示器显示或者通过蓝牙模块将数据实时传输至专用手机软件,大大增加了数据储存、查看的便利性及可使用范围,增加了本装置的智能化程度。
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一种双旋翼无人机,它基于四旋翼无人机飞控原理,通过设计单自由度自动倾斜器、半刚性旋翼和飞控系统,使双旋翼无人机飞行操纵得以实现。该无人机由机架、机身、动力舱、旋翼系统和旋翼系统支座组成。其中机身设有设备舱,内置航姿传感器组、PID控制器、锂电池和电调。机架将机身、动力舱和旋翼系统支座刚性固联。动力舱内设有无刷电机和舵机。舵机驱动拉杆操纵单自由度的自动倾斜器,控制旋翼周期变距,倾斜器角度由电位计测量以便精确控制。旋翼系统对称布置、位于同一水平面。旋翼旋向相反,安装在总距铰上,机械地限定仅能进行挥舞运动。该无人机简化了操纵机构,飞行品质好,对理论模型的精度要求低,具有很好的实用价值。
本发明公开了一种暴露{111}晶面Cu2Se/Cu2O超晶格亚微米线的制备方法,该方法是采用简单的水热法,以乙醇胺与蒸馏水的混合液为溶剂,将Se粉和KBH4、处理好的铜片水热反应后在惰性气体保护下煅烧,即可在铜片表面制备成暴露{111}晶面Cu2Se/Cu2O超晶格亚微米线,其直径为0.23~2.14μm、长度17~420μm。本发明操作简单,成本低,重复性和一致性好,所制备的暴露{111}晶面立方结构Cu2Se/Cu2O超晶格亚微米线可望在光催化、太阳能电池、超离子导体、锂离子电池和超级电容器等应用中体现增强的光电性能。
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本发明公开了一种纳米级的动力电池正极材料LiFePO4的制备方法,利用水热法结合反应条件的控制来制备纳米级LiFePO4。将含Li+的溶液、含Fe2+的溶液、含PO43-的磷酸或磷酸盐溶液、聚乙二醇充分搅拌,然后放置到反应釜的聚四氟乙烯或搪瓷内衬中加热反应;将反应釜中所得产物进行抽滤,经过两次干燥得到纳米级的LiFePO4。本发明合成的纳米级LiFePO4具有高的比表面积,高的结晶度,高分散性和窄粒径分布的特点,用于动力电池正极材料,能够提高锂离子电池中Li+的传输率。
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本发明公开了一种命名为(E)-N-((1H-咪唑-2-基)亚甲基)-2-(R基)乙胺的咪唑侧链单茂亚胺配体,其中R为甲基环戊二烯基或叔丁基环戊二烯基或芴基。该配体化合物由制备R负离子锂盐、制备2-(R基)乙胺、制备咪唑侧链单茂亚胺配体步骤组成。所制备的咪唑侧链单茂亚胺配体与钛、锆等过渡金属氯化物反应制得用于烯烃聚合的催化剂。
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本发明涉及锂离子电池正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,尤其是一种金属掺杂三元材料及其制备方法。其特点是:化学表达式为Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2或者Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)1-xMoxO2,其中0.005≤x≤0.05。本发明制备的三元材料具有小电流下放电比容量较高,大电流下的放电比容量衰减较小的优点,并且此方法合成的材料晶型较好,粒径均匀。
本发明公开了一种Re6P13、制备方法及其与碳材料的复合负极材料的制备方法,通过一步气体输运技术制备出了磷化铼材料,从而制备出更安全的负极材料;磷化铼材料具有棒状结构,具有高的比表面积,有利于与电解液的充分接触,使得锂离子的扩散路程较短,大大提高了其放电比容量与电池的倍率性能,提升其快充快放的性能;通过与碳材料复合,提升了电极导电性,并可通过两者间形成的物理包裹或化学键合的作用保护微观形貌不被破坏,电池倍率性能得到明显的提升;制作氧化铼的气相输运技术,生产过程简单,易于批量制备,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了法兰缝隙填充型防腐材料,按重量份数各组分包括:锂基脂425~475份,润滑油35~70份,碳酸钙粉210~245份、灰钙粉65~87份、水泥20~45份、有机胶粉15~25份、聚丙烯酰胺25~43份、羧甲基纤维素钠20~35份、硅酸镁30~60份;本发明还公开了法兰缝隙填充型防腐材料的制备方法,本发明公的法兰缝隙填充型防腐材料无针孔、表面韧性好,附着力强、固化份高,更环保;解决了输气场站管线设备法兰缝隙防腐难题,其制作原材料易得、费用低廉、操作简单,现场保护效果良好,易于推广应用。
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本发明涉及一种制备取代芳基芴及其衍生物的方法,首先向反应器中加入四氢呋喃和2‑溴联苯,然后在‑70℃下搅拌1小时,然后加入仲丁基锂,再加入取代芳基酮,价稀盐酸淬灭抽滤后得固体,再用石油醚洗涤即得高纯度中间体S1,向反应器中加入中间体S1、冰醋酸和稀盐酸,在80℃下反应4小时,降温,抽滤,得到高纯度产品。本发明的优点:反应简单易操作,产率高,后处理简单,废水少。
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本发明公开了一种碳包覆钴酸镍多维组装微球负极材料及制备方法,属于电池电极材料制造技术领域,将金属盐溶解于混合溶剂中,通过溶剂热反应得到多维花状微球前驱体;将多维花状微球前驱体分散于多巴胺盐酸盐的缓冲溶液中进行表面聚合,得到聚多巴胺包覆的多维花状微球中间体;将多维花状微球中间体置于充满惰性气体的管式炉中高温煅烧,材料内部有机物前驱体分解并氧化,同时外部聚多巴胺碳化,得到碳包覆钴酸镍多维组装微球材料。本发明制备的材料具有比容量高、循环寿命长等出色储锂特性,制备方法简单温和,原料来源广、成本低,可重复性强,对设备的要求低,具有广阔应用前景。
本发明公开一种微弧氧化钛表面壳聚糖/海藻酸钠复合水凝胶涂层的制备方法,将锂盐、钙盐、锡盐、镁盐、钾盐和钠盐中的一种或多种溶于水中形成电解液,以钛试样为阳极,以不锈钢槽体为阴极,将钛试样浸没于电解液中进行微弧氧化,在钛表面形成微弧氧化涂层;将壳聚糖水溶液和海藻酸钠水溶液混合,加入光引发剂,滴在开设有若干孔的PDMS模板上,将微弧氧化钛试样放在模板上,在紫外光照射,在微弧氧化涂层上形成壳聚糖/海藻酸钠复合水凝胶涂层。本发明通过制备不同孔径和孔深的PDMS模板,实现了微弧氧化钛表面图案和高度可控的复合微凝胶涂层。同时使复合水凝胶兼具壳聚糖的抗菌性和海藻酸钠的生物活性。
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本发明公开了康复患者用手指训练仪,包括套体、旋转机构、第一绑带、第二绑带、驱动机构、连接板、挤压机构、控制机构、锂电池,该康复患者用手指训练仪,可对患者的手指进行先展开、后合拢、再展开的往复式的训练状态,以此避免患者手部关节或肌肉发生僵硬、沾粘、挛缩或水肿等现象的发生,由此可知,通过使用本申请中的装置,确保了患者手部的康复效果。
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本发明公开一种高强度耐热压铸铝合金,其特征在于:所述压铸铝合金包括以下成分:碳、锰、硅、铬、钼、钴、钨、铝、氮、镁和钛,余量为铁;高强度耐热压铸铝合金熔炼方法;步骤1、取一定分数比的原料进行混均;步骤2、将步骤1得到的原料放入钳锅内,输送至熔炼炉中进行800‑1000℃的熔炼,熔炼时间为10‑12分钟,加入精炼剂,进行800‑1000℃的熔炼,熔炼时间为8‑10分钟,熔炼过程中搅拌,扒除熔体表面漂浮的氧化渣,加入镁锭和钹,继续搅拌均匀;步骤3、将步骤2得到的溶液浇注铸锭。该高强度耐热压铸铝合金和熔炼方法,增加了镁元素和钛元素以及锂元素,并且通过增加的精炼剂,并且并未增加高难度的加工工艺,在此情况下产生的成品合金强度更高。
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本申请公开了一种基于太阳能薄膜电池的智能气泵调温伞,伞柄装配体的下方为下壳,下壳的内侧底部安装有微型静音真空泵,微型静音真空泵的上方通过导线连接有锂电池,伞柄装配体的上方安装有伞架,伞架的下方为伞杆,伞杆的中心位置安装有温度传感器,伞杆的内侧安装有输气软管,伞杆的上方且位于支撑座的上方安装有导气口装配体,导气口装配体包括底盘、限位器、导气口上盖和调角器,导气口装配体与输气软管连通,导气口装配体的内侧安装有电热丝,伞杆的顶部安装有伞骨座装配体,伞架的顶部缝制有伞布,伞布的上表面覆盖有一层柔性太阳能薄膜电池。本申请可以根据不同季节调出适宜的温度,携带方便、清洁环保、经济成本低。
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一种复合生物碳结构负载硫的制备方法,将蒲公英加入水中,然后向其中加入混合糖超声搅拌得溶液B;将溶液B冷冻干燥得产物C;在产物C中加入浓硫酸和水,置于水热反应釜中反应得溶液D;将溶液D稀释至中性干燥得到产物E;在产物E上均匀铺上一层导电石墨于管式炉内反应得产物F;将产物F用乙醇和水反复冲洗,抽滤,烘干,得到产物G;将产物G与硫粉混合,研磨得到混合物H;将混合物H置于管式炉内加热反应得最终产物。本发明以蒲公英作为生物质原料,采用先混合糖溶液预浸泡,后水热法制备生物碳前驱物,在后期活化中控制活化时间,调控得到适宜储硫的生物碳材料,将其应用于锂硫电池,能够提升其电化学性能。
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本发明公开了T2‑Y与20Mn23Al用自保护型药芯焊丝,包括药芯和药皮,药芯按质量百分比由以下组分组成:硅铁0.5%‑1.5%,锰3‑6%,铬粉12%‑25%,镍粉15‑20%,钼粉2‑3%,铌铁0.1%‑0.5%,银2%‑3.2%,石英粉4%‑6%,氟化钡12%‑20%,金红石粉4%‑10%,氧化铝1.5%‑3%,镁铝2%‑8%,氧化镁2%‑8%,四氟化铈0.5%‑1.2%,碳酸锂2%‑5%,其余为铜粉,以上组分质量百分比之和为100%;制备方法为,将原料与水玻璃粘结剂混合均匀,经烧结、研磨、过筛、烘干后包裹在纯铜带内,拉拔、拉直、盘成圆盘。该药芯焊丝施焊时不需外加保护气体,实现自保护焊接。
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一种卡片状NH4V3O8微晶的制备方法,将偏钒酸铵溶解在去离子水中,配制成NH4+的浓度为0.03~0.15mol/L的NH4VO3溶液,然后调节pH值为3.5~4.5,得到B溶液;采用微波-紫外合成模式,将微波、紫外灯同时作用于B溶液,升温到50~90℃,保温,得到悬浮液;将悬浮液离心分离得到粉体产物,然后干燥。本发明方法制得的NH4V3O8微晶化学组成均一,纯度较高,为卡片状形貌,NH4V3O8微晶片的厚度约为200-500nm,作为锂离子电池正极材料时具有良好的电化学性能;本发明制备方法简单,反应温度低,反应周期短,无需后续处理,对环境友好,可以适合大规模生产。
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本发明一种超声波电子教鞭,包括具有超声波信号发射功能的教鞭主体和可接收教鞭主体发射过来的超声波信号并将信号处理后通过USB接口再传送给计算机的接收器;教鞭主体上设置有锂电池(2),用于操作计算机的确定按钮(7)、向上按钮(8)、向下按钮(5)、向左按钮(4)、向右按钮(6),用于发射超声波信号的超声波发射头(3)。向上按钮(8)用于在文档演示程序中的向上翻页;向下按钮(5)用于在文档演示程序中的向下翻页;向左按钮(4)用于在视频播放程序中的后退;所述向右按钮(6)用于在视频播放程序中的前进。
本发明公开了氧化物包覆锡合金/石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锡和其它金属非金属元素熔炼合金化制得成分均一的锡合金,将锡合金制成无定型合金颗粒,然后制备锡合金/石墨烯复合材料,在惰性气体气氛保护条件下,在水溶液中制备氢氧化物包覆的锡合金/石墨烯纳米复合材料,然后在惰性气体保护条件下煅烧,制备得到氧化物包覆的锡合金/石墨烯纳米复合材料。本发明的制备方法简单,产量大,设备要求低,反应过程无污染。制备的氧化物包覆锡合金/石墨烯纳米复合材料在锂离子二次电池中具有很高的克容量,适合工业化生产。
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本发明公开了一种基于点对点通信的集装箱搬运装置同步控制系统,由控制器、点对点无线通信装置、液压升降单元、升降高度检测传感器、锁孔机构、锁孔机构状态检测传感器、锂电池动力源构成一台集装箱搬运小车的控制系统,四台小车一组组成同步控制系统,相邻小车之间建立点对点通信连接。该系统解决了集装箱体金属材质屏蔽情况下处于对角线位置的搬运小车之间的通信问题,实现了四台搬运小车起升操作的同步。
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本发明公开了一种连续制备4‑三氟甲基碳酸乙烯酯的方法,包括以下步骤:a、将一定比例的3,3,3‑三氟环氧丙烷、含溴氟代烷烃、有机碱混合均匀后,输送至干燥装置进行循环脱水;b、干燥后的3,3,3‑三氟环氧丙烷物料经预热器预热后,与经过干燥的二氧化碳在混合器中高效混合,再通过列管式反应器进行反应,得到含4‑三氟甲基碳酸乙烯酯、3,3,3‑三氟环氧丙烷以及二氧化碳的产物流;c、步骤b的产物流经气液分离罐、第一精馏塔、第二精馏塔进行物料的分离和回收,在第二精馏塔顶部得目标产品。本发明具有工艺连续稳定,时空收率高,对环境友好,产品无金属残留的特点,主要用于锂离子电池用电解液4‑三氟甲基碳酸乙烯酯的连续制备。
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本发明公开了一种锡碳纳米复合电极材料的制备方法,制备所得的锡碳纳米复合电极材料可以用作锂离子电池的负极。它包括以下步骤:(1)按摩尔比1:1.2:3~1.7:1:2.5将纳米级金属锡的氧化物、苯酚以及甲醛溶液混合,40~90℃水浴中搅拌1~5h,得到锡的氧化物/酚醛树脂溶胶前躯体;(2)常温干燥前驱体,并于500℃~950℃的惰性气氛下热处理3~8h,得到锡碳纳米复合电极材料。
本发明公开了一种电场诱导分子取向排列的聚合物电解质及其制备方法和应用,制备所述聚合物电解质的原料包括:填料、单体、交联剂、电解质盐以及光引发剂,所述的交联剂与单体的摩尔比为0.05%~10%;光引发剂与单体的摩尔比为0.1%~10%;电解质盐与单体的摩尔比为1:12~2:1;所述的填料在所有原料的混合溶液中所占质量比为0.1%~30%。本发明的电场诱导分子取向排列的聚合物电解质具有高电导率,宽的温度耐受范围,高的结构稳定性,将其用于锂离子电池的制备,并且电池可以很好的工作。
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一种狼牙棒状纳米碳纤维/硫复合材料制备方法,采用静电纺丝法合成狼牙棒状碳纳米纤维,然后将其与硫结合,制备成CNF‑S复合材料;本发明制备的CNF‑S复合材料具有较高的导电性,另外,锂硫电池在充放电循环过程中,狼牙棒状纳米碳纤维表面的树枝开状为可溶性多硫化物提供吸附,大大提高了电池的比容量和循环性能。
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本发明涉及固态电池技术领域,涉及一种氧化物固态电池的制备工艺及固态电池,该制备工艺包括:1)准备固态电池所用的正极材料、电解质材料、负极材料以及造孔材料;2)将正极材料、电解质材料以及造孔材料分别制备成纳米级原料粉;3)分别将纳米级原料粉进行逐层打印,形成正极层‑正极与电解质过渡层‑电解质层的复合结构;4)对正极层‑正极与电解质过渡层‑电解质层的复合结构进行热压烧结,形成烧结体;5)将负极材料引入至烧结体的电解质层上,形成氧化物固态电池。本发明提供了一种可有效规避氧化物固态电池存在的界面接触、体积膨胀以及锂枝晶生长等问题的氧化物固态电池的制备工艺及固态电池。
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