756
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本发明公开了一种离子液体电解质及制备方法和应用,首先使用烯丙基氯和N-甲基咪唑制备中间体氯化1-烯丙基-3-甲基咪唑,然后进行除杂,最后将除杂后的中间体与二(三氟甲基磺酰亚胺锂)通过微波反应法合成疏水离子液体。本发明针对现有技术的不足,提供一种电化学窗口宽,电导率高,粘度低的离子液体电解质,可用在锂离子电池中。
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一种基于人体生命体征探测的新型智能闹钟,有闹钟座机单元包括有核心板,与核心板相连接的转接电路、座机蓝牙无线传输模块、音箱、彩色液晶显示屏和可扩展USB接口,与转接电路相连接的温度湿度传感器、空气质量检测传感器和可变色LED灯,核心板和转接电路通过电源接口连接5V电源;护腕单元有主控单元,与主控单元相连接的护腕蓝牙无线传输模块、加速度传感器、温度传感器、光电式心率传感器和锂电池,锂电池还依次连接充电器和用于连接外部电源的USB电源接口模块。本发明具有可以专业的测量出我们的环境指标和生理指标,并通过智能的分析实现指示睡眠质量的功能,还有时钟和日期显示及设置功能。
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本发明涉及一种电子充电打火机,所述打火机包括上壳体、下壳体、滑动开关、聚合物锂电池、控制电路板、发热丝和充电接口,所述聚合物锂电池、发热丝、充电接口和开关分别通过控制电路板与MOS集成电路相连接设置,所述MOS集成电路与控制芯片相连接设置;所述上壳体和/或下壳体上与充电接口相对应制有接口通孔;所述上壳体上与发热丝相对应制有发热丝通孔,所述滑动开关滑动设置于上壳体上并能沿上壳体上下滑动。本打火机具有电量储存能力强、放电电流稳定,安全性更高,效率转换效率更高,使该打火机不易发生爆炸现象,提高了该打火机的安全性,提高了该打火机的使用寿命,给使用者带来了便利。
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本发明公开了一种核酸检测身份证扫描消毒装置,包括支架装置、照明装置和消毒装置,所述的支架装置包括身份证采集箱、身份证入口、身份证盒和手机摄像孔,所述的照明装置包括LED灯模组、散热片、3‑6V锂电池、开关和充电插座,所述的LED灯模组安装在散热片上并与DC3‑6V锂电池和开关相连接,所述的消毒装置包括UVC LED灯模组、紫外散热片和紫外线开关,所述的LED灯模组包括4‑6颗功率为0.5‑1.0W的白色光LED灯珠。所述的UVC LED灯模组包括8‑10颗功率为1‑3W,波长为260‑275nm的UVC LED灯珠。提供一种核酸检测身份证扫描消毒装置,通过身份证采集箱将手机固定安放、身份证固定安放、LED灯提供照明和UVC LED灯进行消毒降低了工作人员的劳动强度和增加了工作效率,而且具有照明和消毒的功能。
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可封闭的手提电源,是对现有的类似产品的一种改进。利用了最新锂电池技术,为替代部分户外、野外作业使用的较为笨重的发电机及方便汽车司机及乘员在汽车上使用家用电器、大功率电动工具,给出的一种安全、便捷、易于携带的电源结构。其构造特征是这种电源箱体结构总体上是可封闭的,充电器、所有控制转换电路都内置于锂电池旁边,带插头的充电线、各种供电指示、供电输出插口均安装在可开合的面板下,充电器散热口也安装有盖板。这种总体上是可封闭的手提电源的箱体结构可以利用通用工具箱的来实现。该电源结构相对经济,减低了成本,安全可靠,携带使用方便、快捷,也具有一定的防水防尘性能。
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本发明公开了一种石榴石型固态电解质材料、其包覆的复合材料及制备方法和应用,首先通过高温固相反应得到了多位定向掺杂、纳米包覆石榴石型锂离子电池固态电解质,然后通过和高镍系正极材料复合得到了固态电解包覆型高镍系正极材料。本发明通过对Li7La3Zr2O12单元中Li、La位进行多位定向掺杂提高了其锂离子电导率;通过纳米氧化钛包覆提高了固态电解质的环境适应性,并通过和高镍材料的复合提高了高镍材料的安全性能和循环性能。
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本发明公开了一种单晶形貌的高镍三元正极材料及其制备方法,所述正极材料由基材和包覆层形成,所述基材由高镍三元前驱体、锂源和掺杂剂制备;所述掺杂剂包含掺杂元素,所述掺杂元素为金属元素,所述包覆层由包覆材料形成,所述包覆材料中包含包覆元素,所述包覆元素为金属元素和/或非金属元素。该正极材料通过将高镍三元前驱体、锂源和掺杂剂混合并进行一次烧结,然后与包覆材料混合并进行二次烧结而得到。本发明的高镍三元正极材料为单晶形貌,表面光滑,比表面积小、压实密度高,该高镍三元正极材料的单晶化提高了正极材料的比容量、循环性能和使用寿命。本发明的制备方法工艺简单、易于实现,利于工业化大规模生产。
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本发明公开了一种穿戴式尖足步态实时监测装置,包括橡胶壳、振动传感器、柔性锂电池、柔性能量收集膜、橡胶圈、稳压电路单元、逻辑控制单元和无线通信单元,振动传感器、柔性锂电池、稳压电路单元、逻辑控制单元和无线通信单元分别安装在橡胶圈中,橡胶圈安装在柔性能量收集膜上,橡胶圈和柔性能量收集膜安装在橡胶壳内。
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本发明公开了一种石墨负极材料克容量的评价方法。该方法首先通过循环伏安法测试石墨负极制作的扣式半电池,然后通过比较首次循环伏安曲线中脱锂峰位的电压高低来判断不同石墨负极克容量的相对大小。脱锂峰电位越高,石墨负极克容量越低。该方法作为一种相对值比较法,较传统绝对值测试石墨克容量的方法更方便比较评价不同石墨负极材料克容量的优劣,更适应实际生产研发的快速评测需求。
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一种热稳定高的金属有机框架材料,其化学式为[NH2(CH3)2][Ni2(μ3-OH)3(bptc)0.5(H2O)2]·H2O,式中:bptc为3, 3’, 5, 5’-联苯四甲羧酸根离子,NH2(CH3)2为二甲胺阳离子;其制备方法是3, 3’, 5, 5’-联苯四甲羧酸、四水合醋酸镍、一水合氢氧化锂和浓硝酸加入N, N-二甲基甲酰胺(DMF)和蒸馏水中,在170?℃下加热72小时得到六边形绿色块状晶体,洗涤干燥后得到目标物;该材料可用于CO2的捕捉。本发明的优点是:产品产率高,制备的金属有机框架材料具有较高的热稳定性,并对CO2有较高的吸附量和较大的吸附焓。
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本发明属于锂电池制备领域,具体涉及一种固态聚合物电解质膜,包括壳聚糖三维隧道,吸附在壳聚糖三维隧道的内壁上的高电导率的聚合物分子以及吸附在所述的聚合物分子上的锂盐;壳聚糖三维隧道为以分子量为50K‑500K的壳聚糖为单体进行交联聚合形成有多个微纳米级孔洞的网络结构;所述的高电导率的聚合物分子为分子量为50k‑500k的聚醚类化合物、聚氨类化合物或者聚硫醚类化合物中的一种。本发明壳聚糖的糖类基团可以降低聚合物分子的结晶度,提高其分散性和机械强度;而高导电率的聚合物分子又可以增加壳聚糖三维隧道本身离子电导率,两种结构相互改善,互相促进,有效的提高了固定电池的电导率,改善了其机械强度低的缺陷。
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本发明为一种咪唑离子液体及其制备方法和应用。该离子液体结构式如下。其中,R1为CHCH2,R2为CH2(CH2)aCOO(CH2)bCH3,a为0或1,b为0或1;Y‑为BF4‑,PF6‑,TFSI‑,N(CN)2‑,FSI‑或(FSO2)2N‑。该咪唑离子液体中的官能团为烯基和酯基,引入烯基为了提高电解液与电极材料的相容性与稳定性。制备过程中,选取适当的参数来引入酯基,提高离子液体的电化学窗口和电化学稳定性,也能提高电导率。本发明得到的离子液体应用于以LiNi0.5Mn1.5O4为正极材料的高压锂离子电池,能提高锂离子电池的安全性、稳定性和电化学性能。
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本发明为一种富含两性离子的共价有机框架材料及其制备方法与应用。该材料是以3,8‑二氨基‑6‑苯基菲啶和均苯三甲醛为原料,通过后修饰的方法引入磺基,制备共价有机框架材料。本发明通过在COF骨架上引入磺基,使其带有正负电荷;其中带正电荷的氮原子和带负电荷的磺基不仅可以抑制锂硫电池中活性物质硫的损失,而且可以促进多硫化物的催化转化,因此能够显著改善锂硫电池的循环性能。
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本发明涉及一种天然植物型涂料及其制备方法,该涂料由高分子成膜料、颜料、助剂及溶剂混合组成;其特征在于高分子成膜料中采用的油料为亚麻油30~40份,柠檬烯35~45份,多元醇5~15份,多元酸为邻苯二甲酸酐8~15份、偏苯三酸酐2~5份;助剂为催化剂氢氧化锂0.02~0.1份,催干剂为复合稀土1~3份;溶剂为松节油5~10份及松油醇5~10份;由上述组分混合为成膜料。取去离子水加入颜料二氧化钛18~35份,加入催干、分散、防冻、消泡、防腐及成膜助剂,并加入药用滑石粉及天然碳酸钙搅拌为备用浆料。取成膜料10~20份进行乳化,加入去离子水并与备用浆料混兑,再加入增稠剂。该涂料涂层细腻,不易产生静电,附着力强、遮盖率高,降低污染、且应用广。
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本发明涉及一种电气石/玻璃复合材料及其制备方法。该复合材料的原料重量百分比为:电气石5~30%,玻璃70~95%;所述电气石是指铁电气石、锂电气石或镁电气石中的至少一种;所述玻璃的重量百分比组成为:Bi2O340~70%;B2O310~20%;Al2O31~7%;ZnO10~20%;CaO5~10%;SiO21~13%,以上组分的重量百分比之和为100%。该复合材料的制备方法采用以下工艺:1)制备玻璃小颗粒;2)制备电气石/玻璃复合材料;将电气石与玻璃混合均匀,在600~900℃下烧制并保温,从而获得一种具有较高远红外发射性能的电气石/玻璃复合材料。
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本发明公开了一种模块化组合式耳机,包括耳机架、耳机套和耳塞,所述耳机架包括有两道塑性杆,所述耳机套同步设置有两道,所述耳机套与塑性杆相对应,所述塑性杆为内中空结构,所述塑性杆内腔前端设置有电控腔,所述电控腔内安装有PCB电路板和锂电池,所述锂电池与PCB电路板呈电连接,所述塑性杆的壳体上设置有第一数据接口,所述PCB电路板通过导线与第一数据接口相连接,所述PC软胶内穿设有塑形芯丝。本发明将耳机设计为模块化结构,便于耳机各个部件之间进行组合装配,从而可以将耳机组合为不同的样式,从而适应不同的场合,方便人员的使用。
本发明公开了系列氮杂[n.2.1](n=3,4)桥环骨架化合物及其合成方法与应用。它是在碘化锂的促进下,首先进行碘化锂对氮丙啶的开环反应,继而发生氮丙啶与缺电子烯烃的分子内[3+2]环加成反应,从而有效地构建氮杂[n.2.1](n=3,4)桥环骨架化合物。这一方法涉及氮丙啶的顺序开环、迈克尔加成和亲核取代。该方法的优点包括原子经济性好,成键效率高,条件温和、产率高,对各类取代基具有较好的普适性以及环的通用性好。所开发出的系列氮杂[n.2.1](n=3,4)桥环骨架化合物官能团化程度高,具有良好的应用前景,特别是在用于合成homoepiboxidine的重要中间体方面有很好的应用价值。
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本发明涉及一种体声波谐振器,包括:基底;声学镜空腔;底电极;顶电极;和单晶压电层,设置在底电极与顶电极之间,其中:压电层的下表面与基底的上表面之间设置有支撑结构,压电层与基底大体平行布置;所述底电极的下侧设置有下钝化层,所述下钝化层覆盖所述底电极在所述空腔内的表面的至少一部分;且所述下钝化层的边界在水平方向上处于所述压电层的边界的内侧。所述压电层为单晶铌酸锂压电层或单晶钽酸锂压电层。本发明还涉及一种滤波器,和一种电子设备。
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本发明公开了一种可调节电池扫码测试一体化装置,包括有装置底座(4),所述装置底座(4)的前部设置有一个扫描枪底座(5),所述扫描枪底座(5)上放置有扫描枪;在本发明中,所述装置底座(4)的后部中间位置设置有电池定位导向槽(1),所述电池定位导向槽(1)用于放置待测试和扫码的锂离子电池。本发明公开的一种可调节电池扫码测试一体化装置,其可以方便可靠地实现对圆柱型锂离子电池的性能测试以及条形码的扫描,并且结构简单、易于操作、成本低廉,方便设备维修,有利于降低电池生产厂家的运营成本,具有重大的生产实践意义。
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本发明公开了一种增强安全防范型电动汽车,包括车身,引擎盖,发电发动机和后置车轮,所述引擎盖上方固定连接智能音箱,所述引擎盖一侧固定连接车身,所述引擎盖下方设有发电发动机,所述发电发动机下方连接前驱轴,所述前驱轴两端均设有前驱轮,所述发电发动机和锂离子电池组通过高压电缆相连。本发明通过智能音箱内部的信息收集器可以采集发电发动机的发电功率,信息收集器将信息反馈给音频模拟器,音频模拟器将分析信息来计算出目前车速的快慢,来模拟出不同车速下引擎工作的声音,通过扬声器和网罩将音频信息输出,提醒人们注意,箱体内部设有蓄电池可以单独对智能音箱供电,不消耗锂离子电池组电量。
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本发明涉及一种电化学电源用电极及制造方法;步骤为1)、造粒:活性物质、导电剂和粘结剂分别筛分、干燥后进行预混合,然后造粒,得到造粒料;2)、静电喷涂:造粒料经静电喷涂,形成带有电荷的高速粒子流,沉积吸附在带有相反电荷的集流体上,形成电极涂层;3)、层压:对附有电极涂层的集流体进行层压。本发明的方法应用于一种电化学电源用电极和一种包含有电极的电化学电源。电极性能优异,一致性好,材料利用率高,制造成本低。使得电化学电源在综合性能上比原有工艺制得的产品有了大幅度的提高。电化学电源可以是超级电容器、锂离子电池、燃料电池、混合电容器和锂离子电容器等。
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本发明公开了一种通过非溶剂致相分离法制备多孔间位芳纶隔膜的方法及其在锂离子电池隔膜中的应用。本发明方法通过对铸膜液组成、凝固浴组成及成型条件进行调节,采用阶梯凝固浴,制备具有优异的表皮孔结构和内部孔结构的多孔间位芳纶隔膜。本发明多孔间位芳纶隔膜的孔隙率高,结构均匀,且该耐高温隔膜具有优异的机械性能和对电解液的浸润性,有利于减小锂离子传输内阻,提高电池的电化学性能;本发明制备过程简单,成型时间短,制备工艺易调节,能耗低,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种电池正极材料的快速合成方法、产品及应用,涉及电池领域。电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:将ATM(HCO2)3进行煅烧处理得到所述正极材料;所述ATM(HCO2)3中A表示Li、Na或者K中的一种,TM表示Mn、Co、Ni、Cu或者Fe中的一种。本发明采用常温下可以合成的ATM(HCO2)3为原料(前驱体),采用简单热处理的方法,仅需5‑10分钟即可制备锂、钠或者钾离子电池AxTMO2正极材料,方法具有重复性高、过程简单、耗时少、效率高的特点。AxTMO2正极材料用做锂、钠或钾离子电池的电极材料时,电化学性能优异,可广泛应用于各种电动汽车以及航空航天等领域。
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一种泼尼松龙缩合还原物的生产工艺方法,缩合反应完全后,不再出料的情况下,直接进行还原反应,以醋酸泼尼松为原料,用甲醇溶解后,加入盐酸氨基脲溶液进行缩合反应,然后用四氢铝锂还原,经过滤、浓缩、稀释、甩料、干燥得泼尼松龙缩还物,该工艺方法可以提高泼尼松龙缩合还原物的产率,改善品质,缩短生产周期,降低能耗。
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本发明属于集成光学和光纤传感技术领域,具体涉及一种用于三轴光纤陀螺的硅基‑LN基混合集成光学芯片,该硅基‑LN基混合集成光学芯片由硅基芯片和铌酸锂基两块芯片拼接而成,硅基芯片上集成了输入光波导、1×3Y分支耦合器、第七输出光波导、第一90°圆弧光波导、第一方向耦合器、第八输出光波导、第二90°圆弧光波导、第二方向耦合器、第九输出光波导、第三90°圆弧光波导、第三方向耦合器;铌酸锂基芯片上集成了第一Y分支耦合器、第二Y分支耦合器、第三Y分支耦合器。该芯片混合集成了多个关键功能波导器件,可实现光束分束、合束及调制等,具有集成度高、一致性好、功率低、体积小和可靠性高等众多优点,可应用于开发三轴光纤陀螺。
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本发明公开了一种包覆型正极材料前驱体及包覆型三元正极材料的制备方法。本发明采用借助微乳液油/水(o/w)体系,通过控制水相油相比例来调控金属盐的沉淀速率,进而将一种或几种包覆物均一地沉淀到已制成的前驱体表面,同时通过控制反应时间,可以得到不同包覆厚度的正极材料前驱体,然后再与锂源反应可得到组分、浓度可控的包覆型三元正极材料的锂电池正极材料。本发明制备方法简单,制备得到的材料具有包覆均匀,成分可控,电化学性能优异等优点。
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本发明为一种胍盐离子液体及其制备方法和应用。该胍盐类离子液体具体结构如下:其中,n1为0,1或2;n2为1或2;Y‑为BF4‑,PF6‑,TFSI‑,FSI‑或N(CN)2‑。制备方法中,通过2‑氨基丁烷的反应,引入了支链烷基;并改变了传统方法中的烷基化反应,通过卤素取代反应引入了醚基官能团。本发明将该胍盐离子液体作为添加剂,以少量的离子液体、锂盐和有机溶剂作为锂电池的电解液,具有粘度较低,电化学性能良好的优点。
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本发明公开了一种低温烧成低密度高强度泡沫玻璃的制备方法,其原料组成及其质量百分比含量为55.3~61.6%SiO2,13.3~18.6%Na2CO3,9.0~11.6%CaCO3,5~5.7%Al2O3,3.56~5.8%MgCO3,0.73~3.7%K2CO3,0.51~1.2%Fe2O3,0.53~1.1%BaCO3,0.47~0.9%Na2SO4,0.05~0.3%SrO,在此基础上制得玻璃粉,再外加质量百分比为4~8%的碳酸锂为发泡剂及0~2%的稳泡剂或者0~2%的发泡促进剂。本发明采用操作方便实用的粉末烧结法,在725~775℃的低温下烧制而成。本发明制备的泡沫玻璃气孔均匀,密度较低,力学性能较好,气孔率吸水率等性能均达到其使用标准,且颜色纯正便于着色。此外,本发明不仅可以降低其生产成本,还可以大大提高了其生产效率。
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本发明涉及一种电气石/二氧化钛复合溶胶,其原料和投料质量份数为:钛盐5-15%;无水乙醇60-88%;有机酸3-13%;无机酸2-15%;去离子水0.5-1.5%;电气石0.001-3%,钛盐是指钛酸丁酯、钛酸甲酯、四氯化钛、硫酸氧钛中的任一种;有机酸是指醋酸、草酸、甲酸、苯磺酸中的任一种;无机酸是指浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸中的任一种;电气石是指铁电气石、锂电气石、镁电气石中的一种或几种。本发明方法是:先将钛盐、有机酸、电气石和一半无水乙醇混合搅拌1-2h,在搅拌同时,向所得悬浮液中滴加去离子水和另一半无水乙醇的混合溶液,滴加时间0.5-1h,尔后持续搅拌2-4h,最后加入无机酸,再连续搅拌0.5-1h即得所述复合溶胶。
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本发明涉及一种高镍三元材料原位包覆方法。本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。一种高镍三元材料原位包覆方法,包括以下工艺步骤:(1)酸处理:正极粉末材料加入酸溶液进行浸泡酸处理;(2)干燥处理:酸处理后的正极材料粉末抽滤,洗涤干燥;(3)配比钠源:烘干后的正极材料按照质量比为1:0.002-0.007添加钠源,按照正极材料:蒸馏水体积比1:0.8-1.2混合均匀;(4)喷雾干燥:将混合溶液在喷雾干燥机中进行喷雾干燥;(5)烧结处理:将干燥后的粉末在600℃-900℃下,空气气氛中进行烧结,烧结时间为2-5h,烧结完成后过筛,得到产品。本发明具有工艺简单,抑制了电池的容量和倍率性能的降低,提高了电池的循环性能等优点。
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