870
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本发明公开一种手机智能笔,包括笔体、智能电路板和笔头,所述智能电路板安装于笔体内部,所述笔体上端设置有摄像头、听筒、话筒和相机快捷键,所述相机快捷键位于笔杆左侧面,所述话筒位于笔杆右侧面,所述摄像头和听筒位于笔杆前侧面,所述笔杆上设置有易拉宝装置,所述易拉宝装置连接有柔性显示器和柔性键盘,所述笔体下端设置有螺纹,所述螺纹上方安装有锂电池,所述笔头位于笔杆下方,所述笔头上端设置有螺纹,所述笔头和笔杆通过螺纹连接,该手机智能笔结构简单、设计新颖和功能齐全;同时可以用于电子办公、上网冲浪、视频娱乐、照相等优点。
1221
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本发明公开一种水热合成金属氧化物/石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。合成步骤如下:将石墨烯加入到溶有金属盐的有机溶剂中均匀混合,在搅拌条件下滴加一定用量比的去离子水;待分散均匀后转移至水热反应釜中,低温水热反应;所得产物经抽滤、洗涤、烘干,制备出金属氧化物/石墨烯纳米复合材料。本发明方法简单、成本低,水热温度低,规模化生产时安全。所制备的复合材料中的金属氧化物颗粒在石墨烯表面分布均匀,颗粒原位生长,平均粒径在1~3nm之间,将其应用于锂离子电池和超级电容器中,都可实现高比容量、超高倍率性能以及高循环稳定性的电化学性能。
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本发明公开了一种电场传感器的天线的设计方法和电场传感器,所述方法为:在所述电场传感器的铌酸锂晶片通过钛扩散后形成的直波导两侧设置电极和天线,然后计算确定电极和天线的尺寸参数。本发明的设计方法既考虑电场传感器的测量需求,同时兼顾了工艺的可实现性,通过本发明的方法实现了设计一种集成光学电场传感器,在提高电场传感器温度稳定性的同时,能够保证电场传感器测量的灵敏度、可靠度以及可测范围满足实际测量需求。
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本发明公开了一种高效催化氧化烷烃选择性反应的方法。以烷烃为原料,在三氟乙酸和/或三氟乙酸酐体系中,以铜盐‑金属盐为催化体系,在氧化剂存在条件下反应,发生选择性催化氧化反应;其中金属盐为锂盐、钠盐、钾盐、铯盐、钙盐或镁盐中的一种或多种。本发明金属盐作为催化剂助剂,与铜盐搭配使用,显著性的提高催化剂在烷烃催化氧化的反应活性,在保证产物高产率的同时,显著性的降低催化剂的用量,提高其催化效率。以甲烷为例,采用上述方法制备三氟乙酸甲烷,其最高产率约为72%,选择性约为92%。反应过程条件相对温和,90度下即可以反应,得到的三氟乙酸甲酯按文献方法可以进行多种转化,如水解成三氟乙酸和甲醇。
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本发明实施例提供了一种玻璃粉、多层陶瓷低温共烧的内电极铜浆及其两者的制备方法,包括以重量份计为单位的以下原料:10‑55重量份的硅氧化物,5‑20重量份的钬氧化物,5‑20重量份的锂氧化物,及10‑40重量份的锌氧化物。本发明通过该原料制得的玻璃粉,并通过该玻璃粉制得的内电极铜浆与多层陶瓷基板之间具有良好的共烧匹配性,具有在较高温度长时间保温的性能,印刷性能好、导电性能优良等特点。
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本发明公开了一种低温下自供能的电池相变加热系统,该系统可以使用电池自身的能量进行快速加热,该电池组的框架即为加热元件,具有极其紧凑的结构,主要用于电池的低温热管理领域。该系统包括:电池、固‑固相变材料加热框架、加热电极;在该系统中,固‑固相变材料制成的框架具有电阻,并且在电池的放电电压下可以产生热量,从而加热电池;该框架的电阻正好与电池电压匹配,构成电池自加热系统。本系统结构极其紧凑,固‑固相变材料不仅可以作为电池组的框架,还能作为加热元件进行加热,可以快速加热电池组,对于锂离子电池在低温环境下的使用具有重要的意义。
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本发明公开一种具有抗褶皱特性的耐高温型电池隔膜及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:取苯系二元胺单体和苯系二元酸酐单体在溶剂中原位聚合成联苯型聚酰胺酸前驱液,加入1%~20%质量分数的无机纳米材料,分散均匀,得到纺丝液;采用静电纺丝技术,纺丝电压设置为10~20kV,得到复合纳米纺丝膜;将膜阶梯升温,热亚胺化,得到复合隔膜。本发明制备的电池隔膜具备更好的抗皱褶,孔隙率高,具有电解液浸润性能好,进一步提高锂电池的电化学性能表现。
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本发明公开了一种依匹斯汀的合成方法,所述合成方法是以2-氨基二苯甲酮为原料通过与硅烷试剂反应得到2-苄基苯胺,再与2-氯乙酰氯经酰化反应得到N-(2-苄基苯基)-2-氯乙酰胺,再在脱水剂的作用下酰胺脱水合环得到6-(氯甲基)-11H-二苯并[b,e]氮杂卓,经叠氮化反应得到6-(叠氮甲基)-11H-二苯并[b,e]氮杂卓,再经还原得到6-(氨基甲基)-6,11-二氢-1H-二苯并[b,e]氮杂卓,最后再与溴化氰环合生成依匹斯汀。上述合成方法避免了使用价格较贵且易燃的氢化铝锂或氢化铝,并避免使用了剧毒的氰化钠,工业生产中操作更为安全,同时降低成本。且工艺简单,条件温和,收率高,利用工业化生产。
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本发明公开了一种Janus水凝胶粘合剂及其制备方法与应用,属于高分子材料技术领域。所述水凝胶先以丙烯酰胺为单体,将交联剂、光引发剂和单体溶解在水中,通过紫外光照射引发聚合制得Janus水凝胶的抗粘附层,然后以丙烯酸为单体,将其与交联剂、光引发剂、锂藻土溶解在水中,添加到抗粘层表面,通过紫外光照射引发聚合制得Janus水凝胶粘合剂。本发明制备的Janus水凝胶粘合剂两面具有不同的粘附性能,并具有良好的力学性能和优异的凝血性能,可对组织进行粘附,促进皮肤伤口的止血和封闭,并且能够防止术后二次粘连。本发明制备工艺简单易行,材料价格低廉,容易大规模制造,有较大应用推广价值。
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本发明属于新能源材料与器件领域,公开了一种多孔碳负载氧化铕材料及其制备方法和应用。本发明主要以多孔碳和硝酸铕为原料,室温下采用pH值控制沉积法制备,经过超声,搅拌,抽滤,烘干,可得碳的前驱体,再将该前驱体在管式炉中通氮气,在700‑1000℃下煅烧,可得多孔碳负载氧化铕材料。该材料可用于锂硫电池隔膜修饰材料。在0.05C(1C=1675mAh/g)的倍率下,首圈放电比容量可达1610mAh/g,在1C的倍率下,科琴黑负载的氧化铕材料用于隔膜修饰层组装的电池经过500圈循环后,每圈的容量衰减率仅为0.05%,与涂覆有科琴黑和未涂覆材料的空白隔膜相比,比容量显著提升,具有优异的循环稳定性。
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本发明公开了用于电解液的添加剂、电解液和电池材料,涉及锂电池技术领域。本申请中所提出的添加剂应用于电解液之后,能够有效抑制电池产气,且电池的阻抗较低,能够改善电池的低温性能、高温性能和循环寿命。该电解液及电池材料,其通过在电解液中加入上述添加剂,使具有该电解液的电池材料具有很好的低温性能和高温性能,且循环寿命较高。
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本发明提出了一种耐热性电池负极粘结剂及其制备方法,原料按质量百分比计,包括乳化剂0.2‑1.5%、含双键的不饱和类单体10‑20%、功能单体0.5‑5%、引发剂0.2‑0.5%、助剂0.1‑0.3%、去离子水补充余量。本发明制备得到的负极粘结剂具有优异的粘接能力和耐热性能,并且以本发明所用的负极粘结剂制备得到的锂电池的电容稳定性更高。
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本发明提供了一种聚合物电解质薄膜、制备方法及其应用。本发明聚合物电解质薄膜的制备方法包括如下步骤:(1)原料预处理:将天甲橡胶、电解质盐分别进行干燥预处理;(2)聚合物薄膜制备:将天甲橡胶在双辊塑练机上软化,包辊形成表面均匀平整的聚合物薄膜;(3)聚合物薄膜与电解质盐的混炼;(4)聚合物电解质薄膜成型。采用本发明技术方案制备的聚合物电解质薄膜界面兼容性高、锂离子传导能力强、机械强度好、使用安全性高,且原料成本低廉,有望实现聚合物电解质在全固态二次离子电池当中的大规模商业化应用。
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本发明涉及一种侧链带有共轭羰基化合物的三苯胺聚合物及其制备方法以及在锂电池正极材料上的应用;本发明所述正极材料的特点在于把具有良好导电性的聚三苯胺与共轭羰基化合物结合,制备一种侧链带有共轭羰基化合物的三苯胺聚合物。聚合物的合成反应简单,所合成的聚合物活性材料在常用的电解液中溶解性低。设计合成的三苯胺聚合物具有多个电化学活性位点,包括以氮原子为中心的三苯胺和共轭羰基化合物的羰基。因此,上述三苯胺聚合物正极材料具有较高的比容量及优越的循环稳定性。本发明所公开的方法为有机正极材料的分子结构设计及材料制备提供切实可行的思路。
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本发明公开了属于电化学储能技术领域的一种基于高弹性电极的储能器件制备方法。将活性物质、高弹性粘结剂、导电剂、添加剂进行混合分散,形成混合物,并进行辊压成活性物质高弹性膜;将导电胶涂在集流体上形成导电粘性涂层;将高弹性活性物质膜和所述形成导电粘性涂层的集流体进行热压复合成高弹性电极。然后裁切成条形电极和片电极,把片电极放入用聚烯烃类隔膜制成的隔膜袋袋装电极,条形电极跟袋装电极进行Z字型卷绕叠片,然后焊接、封装、烘烤、注液、化成、测试,制作完成储能器件。本发明采用高弹性电极解决了活性物质在充放电过程中的脱落失效问题,用于生产超级电容器、锂离子电池,提高储能器件首次充放电效率,提高电池的能量密度。
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本发明涉及到废旧电池回收利用领域,并公开了一种简便高效的利用动力电池回收石墨负极材料制备还原氧化石墨烯的方法。包括如下步骤:将负极极片从废旧锂离子电池中拆出,经过水浸泡,简单地将石墨负极和铜箔集流体分离,再经多次换水后过滤、干燥、研磨、过网筛,得到回收的石墨负极材料;得到的回收石墨负极材料加入氧化剂在油浴下进行预氧化处理后再进行氧化处理,得到氧化石墨烯溶液;氧化石墨烯溶液干燥后进行高温热还原处理得还原氧化石墨烯。此方法简单高效,极大地提高了这一产业的附加值并促进该行业的多元化发展。
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本发明公开了一种新型碳硅复合材料的制备方法,采用槟榔壳为碳源,将槟榔壳进行酸碱处理后碳化成槟榔壳粉末,将槟榔壳粉末、纳米硅粉末、人造石墨粉和乙醇按质量比1~2:2~4:0.5~1.0:0.2~0.8混合,缓慢加入到球磨机,机械球磨18~22小时,过筛,制得碳硅复合材料。本发明成本低、制备简易、利用本发明制备的锂电池容量大。
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本发明公开了一种强化酶解法提取烟叶木质素的方法。该方法是将干燥的烟叶粉在低温下分散到氢氧化锂、尿素和水的混合溶液中进行预处理,预处理后烟叶粉再经纤维素酶酶解和酸性二氧六环溶液提纯,获得烟叶木质素。本发明所述方法不仅克服了传统烟叶木质素提取方法所造成木质素溶出损失、改变木质素结构的缺陷,显著提高烟叶木质素的纯度,更加有利于后续的烟叶木质素分析研究。本发明方法采用的试剂无毒无污染,成本低,操作简单高效。
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本发明公开了一种水泥混凝土路面修补材料,该修补材料以质量百分比计含有15.6%~23.6%的硅酸盐水泥,15.6%~23.6%的硫铝酸盐水泥,6%~15%的重钙石粉,2.5%~7%的可再分散乳胶粉,0.08%~1.8%的碳酸锂,0.7%~1.03%的纤维,0.1%~0.22%的酒石酸,0.02%~0.06%的纤维素醚,26.56%~59.04%的石英砂,0.08%~0.25%的聚羧酸减水剂,0.08%~0.33%的有机硅消泡剂,0.2%~0.55%的有机硅憎水剂。采用本发明的水泥混凝土路面修补材料,可实现超薄修补,超强的抗压和粘接强度和超强的耐久性,对水泥路面受损部位能及时修补而无需长时间封闭交通。
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本发明公开了一种氮硫共掺杂石墨烯的制备方法,包括以下步骤:将石墨烯或石墨烯衍生物与含氮化合物、含硫化合物研磨并混合均匀,在惰性气体的保护下,500~1000℃热退火,并恒温1~5h,降至室温,即得氮硫共掺杂石墨烯;其中氮硫共掺杂石墨烯中氮元素占1~10at.%,硫元素占0.5~2at.%。本发明方法具有工艺简单、成本低廉、反应过程容易控制等优点,适用于工业化大规模的生产,并可以应用于超级电容器、传感器、催化、燃料电池、锂空气电池等领域。
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本发明涉及一种手机防盗防丢的时尚饰物,具体地说是涉及适合配合配置有RFID电子标签阅读器的手机使用的一种利用RFID电子标签识别技术、LED发光技术,使手机在防盗防丢状态下与嵌有RFID电子标签的时尚饰物进行关联,从而在手机被盗被丢时同时发出警报信号,发挥防盗防丢功能,或者在此状态下使LED灯条产生发光或闪烁效果的一种时尚饰物,本发明的目的在于为配置有RFID电子标签阅读器的手机提供一种有时尚发光闪烁功能并且可帮助手机实现防盗防丢功能的饰物,包括壳体、RFID电子标签、处理芯片和电路、LED灯条、震动马达/喇叭/震动马达和喇叭、蓄电式电容/微型锂电池/纽扣电池六部分。
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远程监控手动气压输液系统,它主要由电脑主机、无线路由与交换主机、手动气压输液仪、高清摄像头等部分组成,其中手动气压输液仪又由手动气泵、气囊、气压传感器、锂电池、微电脑主电路板、输液袋、输液袋固定架、重量传感器、气泡监测装置、滴速监测装置、充电插口、液晶显示屏、微型喇叭、报警指示灯、功能按键、led照明灯、一次性输液(血)管、塑料外壳等主要部件组成。其有益效果是:一台电脑主机通过无线路由与交换主机连接了多台手动气压输液仪进行监测与控制,节省了大量的人力资源,而且可以随时监控病人的输液情况,提高了使用的安全性,固定简便,携带方便,特别适用于战时、自然灾害、院前急救时抢救和转运病人途中的输液、输血。
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一种远程监控蠕动泵输液系统,它主要由电脑主机、无线路由与交换主机、蠕动泵输液仪、高清摄像头等部分组成,其中蠕动泵输液仪又由蠕动泵、锂电池、微电脑主电路板、输液袋、输液袋固定架、重量传感器、气泡监测装置、滴速监测装置、充电插口、液晶显示屏、微型喇叭、报警指示灯、功能按键、led照明灯、输液(血)管、塑料外壳等主要部件组成。其有益效果是:一台电脑主机通过无线路由与交换主机连接了多台蠕动泵输液仪进行监测与控制,节省了大量的人力资源,而且可以随时监控病人的输液情况,提高了使用的安全性,固定简便,携带方便,特别适用于战时、自然灾害、院前急救时的抢救和转运病人过程中病人的输血、输液。
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本发明提供了一种风电混动系统及具有该系统的运输工具,涉及新能源汽车技术领域,以解决目前新能源汽车搭配的混动多为锂电或氢能,采用插电或自转化的方式配置,对于远途运输相对于燃油车节俭较少,随着汽油的价格上涨,混动的运行成本仍然较高的技术问题。该装置包括风接收组件和造风机构,风接收组件包括进风压缩机构,进风压缩机构通过压缩风管道连接进风口,进风压缩机构与车身传动系统和/或驱动装置连接;造风机构包括动力装置以及与动力装置连接的进风管道,进风管道与压缩风管道连接,本发明利用风能驱动、且利用风能作为储能的动力源,实现风电混动。
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本发明公开了一种铝空气电池阴极催化剂的制备方法,其包括以下步骤:按照通式LixCo1‑xSe分别称取钴盐、锂盐和亚硒酸钠加入到去离子水并超声使之均匀分散,再加入乙炔黑、水合联氨溶液,继续超声,得混合前驱体液体;将其转移到反应釜中,并置于烘箱进行加热,反应后过滤、用去离子水进行洗涤,干燥过夜得前驱物;将前驱物转移到刚玉瓷舟,而后在氩气或者氮气保护气氛中进行热处理可得铝空气电池阴极催化剂,将其用在铝空气电池装置的开路电位高达1.71 V,最大功率密度也达到了135.0 mW cm‑2。
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本发明涉及储能器件领域,特别涉及一种基于抗冻水凝胶电解质的超级电容器及其制备方法。该超级电容器包括抗冻水凝胶电解质和紧密贴合于抗冻水凝胶电解质两侧的电极材料,其中电极材料包括碳纳米管纸和导电聚合物,抗冻水凝胶包括水、纳米纤维、交联聚合物和锂盐。该超级电容器利用纯水体系的抗冻水凝胶作为电解质,无需额外使用隔膜,所用抗冻水凝胶的离子电导率达到0.023S/cm,并具有良好的抗冻性和机械性能,由此而得的电容器具有高比电容、优异的耐弯曲性和充放电循环稳定性,其在25℃下的比电容达到32.7~110.2mF/cm2,‑20℃的比电容达到36.9mF/cm2,超过目前已报到水凝胶基固态超级电容器。其制备方法工艺简单,条件温和,适合规模化生产。
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本发明公开了一种超亲水聚偏氟乙烯微孔膜及其制备方法和用途。所述超亲水聚偏氟乙烯微孔膜的制备方法,包括以下步骤:一、将聚偏氟乙烯微孔膜置于碱性浸渍液中进行浸渍,所述碱性浸渍液包括纤维素、水、尿素、氢氧化钠和氢氧化锂;二、将聚偏氟乙烯微孔膜从碱性浸渍液中取出,依次放入乙醇和水中浸泡;三、将聚偏氟乙烯微孔膜从水中取出,用水洗净后晾干,即得到超亲水聚偏氟乙烯微孔膜。本发明利用纤维素作为改性剂,通过在碱性环境中沉积在聚偏氟乙烯表面,实现聚偏氟乙烯微孔膜超亲水性,并使之具备油水分离能力。本发明的制备方法简单,所制备的超亲水聚偏氟乙烯微孔膜稳定性好,油水分离效率高,可大规模制备,具有很好的工业应用前景。
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本发明公开了一种氮掺杂碳与纳米硅复合负极材料的制备方法,属于新能源材料及电化学领域,所述方法包括以下步骤:(1)将纳米硅粉置入溶剂中,经超声分散后加入引发剂溶液并充分搅拌混合,得分散液A;所述纳米硅粉的粒径为30~80nm;(2)向步骤(1)所得分散液A加入碳源搅拌混合并发生聚合反应后,过滤并将所得固体洗涤干燥,得前驱体B;所述碳源包括吡咯、多巴胺和苯胺中的至少一种;所述纳米硅粉的质量与碳源的体积之比为0.15~0.25g:400~800μL;(3)将步骤(2)所得前驱体B加热煅烧后冷却,即得所述氮掺杂碳与纳米硅复合负极材料。本发明还提供了所述方法制备的氮掺杂碳与纳米硅复合负极材料和包含了所述氮掺杂碳与纳米硅复合负极材料的锂离子电池。
本发明公开了一种用于海上钢结构阴极保护的牺牲阳极‑砂浆复合阴极保护系统及其应用方法,该系统包括包围于钢结构之外的环形导电砂浆浇筑体、内置于环形导电砂浆浇筑体内的砂浆比与环形导电砂浆浇筑体一致的至少两块牺牲阳极砂浆试块,牺牲阳极砂浆试块内部埋设有锌带阳极,锌带阳极一端焊接导线引出牺牲阳极砂浆试块外部并与从钢结构表面引出的铜导线电连接。本发明可以根据现场情况的需要来确定维修维护中所使用的砂浆导电率,根据应用环境确定溴化锂的掺量来配制导电砂浆,不仅保证钢结构的有效保护还可以大大降低工程成本。
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本发明公开了一种氨基甲酸酯多(甲基)丙烯酸酯及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:S1.环碳酸酯与有机胺发生开环反应,得到氨基甲酸酯多元醇;S2.氨基甲酸酯多元醇与(甲基)丙烯酸酯或(甲基)丙烯酸反应得到所述氨基甲酸酯多(甲基)丙烯酸酯。本发明提供的制备方法无需使用异氰酸酯,采用相对更加环保的原料和化学合成方法,通过催化环碳酸酯与有机胺反应制备氨基甲酸酯多元醇,然后通过催化酯交换反应或酯化反应制备出可辐射固化的氨基甲酸酯多(甲基)丙烯酸酯,成本较低。而且,通过含锂催化剂的使用,能够显著提升开环反应的反应效率,反应时间明显缩短,有利于工业化生产。
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