809
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本发明提供一种用于户外应急需求的救能车,在车体内,设有:一个甲醇储存装置,其甲醇出口与一个带有水冷却系统的甲醇燃料电池装置的甲醇进口连接;甲醇燃料电池装置的电力输出端与配电母线相连接,其水冷却系统的出水口与一个余热水箱相连接;一个光伏发电装置,其电力输出端与配电母线相连接;一个储能锂电池装置,其电力输入端和电力输出端分别与配电母线相连接;一个空气制水装置的电力输入端与配电母线相连接。采用智能控制系统对各个子设备进行协调管理,可以同时提供电力、热水和生活饮用水;具备机动性强、能源供应齐全的特点;解决了恶劣环境下的电力供应、热水和生活饮用水问题。
966
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本发明公开了一种超低温润滑脂,其原料用量包括以下重量份:基础油60~200份,硅油50~90份,稠化剂10~20份,皂化反应剂5~20份,添加剂1~8份,辅助添加剂1~5份。所述硅油为苯基硅油,基础油为PAO4和PAO8的复配混合油,稠化剂为锂皂和有机膨润土的复配混合物。本发明通过对基础油和硅油比例的限制,稠化剂的重量比限制和多种添加剂的复配的方式,使得制备的超低温润滑脂具有优异的倾点、柔软度和低温扭矩,能够长时间有效使用,适宜在润滑脂领域作为一种超低温润滑脂推广使用,具有广阔的发展前景。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说是高度可逆SnO2量子点与石墨烯复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下制备步骤:选取浓度为1‑5g/L的分散溶液加入锡基金属盐,得混合溶液;再将作为碳包覆/分散剂用的蔗糖或葡萄糖投入上述混合溶液中得混合料液;将上述分散均匀的混合料液密封进入高温反应釜,加热升温进行溶剂热反应,反应温度为100‑300℃,反应时间为30‑200min,然后冷却进行分离洗涤,干燥后得到的固相产物即为最终产品。本发明与现有技术相比,制备方法温和、高效,得到高容量、长循环的复合材料;在SnO2表面均匀包覆的超薄碳包覆层,能够有效缓解材料的体积膨胀带来的结构破坏,增加材料使用寿命。
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本发明涉及一种电池组主被动一体式均衡系统,包括多个均衡机构、主控机构、总控机构和云平台,每个均衡机构连接在电池组中单个电池的两端,多个均衡机构连接一个主控机构,多个主控机构连接一个总控机构,总控机构连接云平台,所主控机构包括:数据接收单元、第一计算单元和传输单元;总控机构包括:判断模块和执行模块。与现有技术相比,本发明当电池老化,均衡算法模型误差增加时,能够及时地提醒维护人员对均衡系统进行优化和调整,根据当前电池情况提供最优的均衡策略并运行;同时,维护人员可以通过云平台实现远程的操作,节省维护人员携带维护设备到现场带来的售后成本,使得锂电池的维护更加方便、便捷,具有较高的经济性。
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本发明公开了一种无人机反制设备现场检测仪,包括一接收天线、多个微波滤波器、多个微波检波模块、一信道切换模块、一AD转换模块、第一MCU处理器、锂电池组、第二MCU处理器、以及显示屏。本发明覆盖了1Mhz‑6Ghz之间的11个无人机反制设备常用频段,能够对所有无人机反制设备进行频段检测,覆盖面广;本发明在检测时,不需要拆卸反制设备,只需要在某一隔空距离上对反制设备进行检测即可,使用方便,操作简单;本发明体积小,便于携带,自带电源模组并且可以充电,节省充电器携带和存储的麻烦。
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一种具有数据输出功能的秒表,具有包括蓝牙接口、mini USB接口,其特征在于,还包括一个16位串行I2C总线EEPROM,用于存储至少1000个数据记录。秒表还包括一块ML2032锂电池3V充电电池,用于给秒表供电。秒表还包括一块显示屏,在显示屏左上角用三级电量显示电池的剩余电量。
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一种高透型柔性电致变色薄膜的制备,其包括:至少含有一层柔性透明导电膜,至少含有一层柔性电致变色层导电膜,至少含有一层柔性固态电解质膜;其特征在于所述的柔性固态电解质膜是以高分子聚合物为载体,将无机锂化合物溶解在聚碳酸酯溶液中作为电解质离子溶液,并按一定的比例加入助剂后用有机溶剂溶解,溶解均匀后的电解质浆料通过流延膜机设备经过高温后形成全固态高透明的电解质膜,然后利用真空自动贴合机将多层材料依次进行封装后得到高透型电致变色薄膜;从而解决了大面积显示的问题,同时也解决了柔性电致变色器件的制备存在的关键问题,克服了电致变色玻璃自身的问题,大大提高了工业化的生产效率,另外柔性电解质膜在柔性电池、储能、智能穿戴、柔性显示等领域都有比较好的应用前景。
本发明提供了一种磺酸基量子点/丝素蛋白复合纳米纤维膜及其制备方法和应用,该制备方法包括以下过程:对天然蚕丝进行脱胶处理,获得丝素蛋白;接着溴化锂水溶液溶解丝素,并经过透析、离心以及冷冻干燥处理得到丝素蛋白海绵;将丝素蛋白海绵溶解在甲酸中混和均匀,然后将磺化石墨烯量子点水溶液通过超声均匀分散在丝素蛋白‑甲酸溶液中,并通过静电纺丝设备制备了上述复合纳米纤维膜;并利用小鼠成纤维细胞对制备的复合纳米膜进行了细胞活性评估,体现了复合纳米膜具有优异的生物相容性。本发明所制备的复合纤维膜具有良好的生物相容性、可降解性,同时具备促进人骨髓基质干细胞增殖分化的潜能,具有良好的生物医用材料应用前景。
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本发明提供一种柔性充电宝的制备方法,包含柔性电芯部分和电路板部分。柔性电芯部分包括如下步骤:将介孔碳/硫/碳纳米管复合膜作为正极,锂片片作为负极,在无水无氧环境下用商用聚偏二氟乙烯隔膜隔开,然后采用聚二甲基硅氧烷薄膜进行封装,留下注入口,再注射电解液,封口,即得柔性电芯。将柔性电芯与商用电路板组装,得到柔性充电宝。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明制备的柔性充电宝满足弯曲折叠扭转等柔性变形要求,制备方法简单。
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本发明涉及一种碳包覆氧化亚硅纳米棒的制备方法,以硅烷、甲醇、乙醇和碳源为原料,采用水热以及高温煅烧的方法,制备一种碳包覆氧化亚硅纳米棒材料。具体为将氨水溶液和间苯二酚添加到由无水乙醇和去离子水组成的溶液中。将混合物在室温下搅拌均匀后,添加CTAB并继续搅拌。然后依次加入醛类和硅烷,并在室温下搅拌24小时。随后,将混合物转入高压釜中80℃,静置24小时。离心回收固体产物,并在80℃下真空干燥8小时。将干燥的样品在管式炉中惰性气体氛围下,高温煅烧,得到最终产物。本发明提高SiO x的导电性,从而有效提高了锂电池的循环性能。
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本发明提供了一种储热材料封装包的制备方法,包括将碳酸钠、碳酸锂按照质量比为4:1~1:1混合研磨均匀,然后与氧化镁按质量比为1:2~4:1混合研磨均匀;按每克石墨加入0.01~0.1克硅酸钠溶液的比例混合均匀,形成涂层配料;将涂层配料平铺模具底部,放入尺寸小于模具的空心圆柱体挡板,向挡板内侧添加储热材料,向挡板外侧添加涂层配料体系,抽出挡板,上面再添加一层涂层配料;以5~30kPa的压力,保压0.5min~10min,压制成圆柱状,脱模为成型样品,放入电炉,通入惰性气氛后高温烧结。本发明的储热材料封装包,导热率提高了30%以上,循环使用次数超过了16000次,寿命比现有技术提高了3倍以上。
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本发明属于过渡金属硒化物-导电聚合物技术领域,具体为一种硒化钼/聚苯胺纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过溶液法制备聚苯胺纳米纤维,再通过一步溶剂热法在聚苯胺纳米纤维上原位生长硒化钼纳米片。本发明制备的硒化钼/聚苯胺纳米纤维复合材料形貌可控,具有较高的比表面积和优良的导电性,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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本发明提供的便携可植入式氢气发生器,包括防水透气袋,在所述防水透气袋内填充电解液;电解装置,所述电解装置设置在所述防水透气袋内,在所述电解装置的外侧设有电极片,所述电极片与所述防水透气袋内的电解液接触。与现有技术相比,本发明的有益效果如下:利用防水透气面料制成饼状贮水袋,以外层包裹硬质塑料制成的透气外壳,电解水所需电能由水袋折叠包裹的锂电池提供,水袋两端有电极与电池电极相连,利用塑料软管作为注水及充电通道。
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本发明涉及一种无人艇无线遥控电力推进系统及其通讯方法,包括无线遥控控制系统和电力推进系统,无线遥控控制系统包含1套母船控制台、1套手持无线遥控器和2套无人艇控制箱;电力推进系统包含两套电力推进设备,电力推进系统由2套540V磷酸铁锂电池组供电;母船控制台或手持无线遥控器或手持无线遥控器通过母船控制台与2套无人艇控制箱进行控制通讯,2套无人艇控制箱分别控制一套电力推进设备。具有手动/自动切换无线控制数据的传输路径,近距离保证数据传输实时性,远距离保证数据传输可靠性,数传电台和WIFI互为备用保证数据传输安全性,采用电池的电力推进方式可以在危险品泄漏区域进行人员救助活动。
本发明涉及一种(8‑氧亚基‑5‑氧杂‑2‑氮杂螺[3.5]壬烷‑2‑甲酸叔丁酯的合成方法,主要解决目前没有适合工业化合成方法的技术问题。本发明分三步,第一步,首先由化合物1和化合物2、TMEDA在溶剂四氢呋喃中反应得到化合物3,第二步,化合物3在正丁基锂做碱,对甲苯磺酸氯聚会作用下分子内关环得到化合物4,第三步,化合物4与臭氧反应得到最终化合物5,反应式如下:。
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本发明公开了瑞兹亚碱四环骨架的合成方法,其一采用线性合成路线:以[3,3,1]环系结构的γ‑羟基α,β‑不饱和酯为起始原料;甲基保护烯丙醇的羟基,创造性地采用去共轭烷基化实现了双键的迁移同时构建全碳季碳中心。四氟硼酸锂脱除硅保护并且发生烯基甲醚结构的水解。之后氧化伯醇得到的醛羰基和邻碘苯胺发生还原胺化,同时发生了酮羰基的还原。然后,氧化该二级醇;最后通过羰基α位的偶联构建瑞兹亚碱四环骨架。其二采用汇聚式合成路线:直接利用甲基保护烯丙醇结构与连接有邻碘苯胺片段的氯代物发生去共轭烷基化,再发生分子内偶联就可实现瑞兹亚碱四环骨架的构建。本发明操作步骤简单,对反应条件的要求低,可高效合成目标化合物。
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本发明涉及硼酸酯类化合物,特别涉及一种芳烃硼酸酯类化合物及其合成方法,属于有机合成技术领域,合成方法为,在-70~-80℃、惰性气体或氮气保护下,在无水有机溶剂中加入1, 3-二取代芳烃,再依次加入TMEDA、DIPA,搅拌5-15分钟;在体系中加入锂碱后反应1-2小时,再加入亲电试剂,升温至20-30℃;所述亲电试剂是i-PrOBPin或(Bpin)2。本发明制备得到的目标化合物异构体选择性高,便于分离、产物收率高,所述芳烃硼酸酯类化合物为一种潜在的生物活性分子中间体,可合成嘧啶衍生物,该嘧啶衍生物可作为除草剂用,且合成工艺简单,反应条件温和,原料经济、易得,制备成本低,绿色环保。
一种制备式(I)化合物的方法,该方法包括在有机锂试剂和惰性溶剂存在的情况下,使式(II)化合物与式(III)化合物反应,该方法操作简单,收率高,成本低,在合成工艺应用上具有明显的优势。
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为了解决封装二极管玻壳材料中,不带有氧化铅,而且又能满足封结温度和膨胀系数的要求,本发明提供一种无铅低温二极管玻壳的化学组份配方,该化学组份的配方是:二氧化硅SiO246±1%;三氧化二硼B2O319.5±1%;氧化钠Na2O8.5±0.3%;氧化钾K2O5±0.3%;氧化钛TiO23.7±0.5%;氧化锂Li2O3.8±0.3%;氧化钡BaO1.85±0.2%;氧化铝Al2O31.6±0.5%;氧化钙CaO0.95±0.1%;三氧化二锑Sb2O3≤0.3%;氧化锌ZnO8.8±0.3%;用上述化学组份作为封装二极管玻壳,可以达到封结温度在630-660℃,膨胀系数在87-91×10-7/℃范围,完全满足二极管封装工艺要求,并能满足工业化生产要求,因而降低了生产成本。
一种石榴石型黄光荧光材料 Y3Al5O12 : Ce,Li的制备方法,其 特征在于它包括下列具体步骤:制备Y (3-x- y) CexLiyAl5O12的原料及摩尔比为:硝酸钇∶硝酸铈∶硝酸锂∶硝酸 铝=(3-x-y)∶x∶y∶5,其中x和y的取值范围:0.01≤x≤ 0.1,0.01≤y≤0.08,选定x和y后称取相应的硝酸盐,溶解于 去离子水中,将溶液充分混匀后加入柠檬酸络合剂,柠檬酸的 摩尔数为硝酸铝的摩尔数的1.6-3.2倍;将溶液放在60- 90 ℃水浴中加热蒸发,加入硝酸控制溶液pH值在4-7,连续搅 拌直至形成凝胶;凝胶在200-280℃的环境中缓慢燃烧,得到 前驱体粉末;前驱体粉末再经800-1200℃高温煅烧,得到所 需的荧光材料。
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本发明涉及一种1-甲基4-吡唑频哪醇酯的合成方法。本发明的最大优势是对工艺做了较大改良,解决了现有1-甲基4-吡唑频哪醇酯制备工艺局限于实验室制备,没有规模化生产的问题;本发明的技术方案:一种1-甲基4-吡唑频哪醇酯的合成方法,包括以下步骤:第一步,1-甲基4-吡唑在正丁基锂作用下与硼酸三异丙酯反应得到中间体A;第二步,中间体A和频哪醇在硫酸镁作用下反应得到目标产物1-甲基4-吡唑硼酸频哪醇酯。本发明获得的1-甲基4-吡唑频哪醇酯是药物化学中重要的常用中间体。
本发明涉及一种CaSi2O2N2:Eu2+,Dy3+,Li+荧光粉,其中元素Ca、Si、O、N、Eu、Dy、Li的摩尔比为0.91~0.95∶2∶2∶2∶0.05∶0.002~0.02∶0.002~0.02;其制备方法,包括:(1)将碳酸钙、二氧化硅、氮化硅、氧化铕、氧化镝和碳酸锂混合后,研磨、干燥、过筛;再在氮气气氛下以1400~1500℃煅烧5~10h;(2)将上述煅烧产物进行粉碎、洗涤、干燥,即得。本发明的CaSi2O2N2:Eu2+,Dy3+,Li+荧光粉的发光强度高;本发明生产工艺简单,所需生产设备简单,易于实现工业化生产。
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本发明涉及一种高比容量的纳米硫/氧化石墨烯复合材料的制备方法,将该材料应用到高比容量的锂硫二次电池的电极材料中,属于材料合成和电化学电源相交叉的应用领域。其特征是先在表面活性剂的保护下采用简易的化学方法合成纳米硫颗粒,再通过表面活性剂与氧化石墨烯之间的相互作用将氧化石墨烯及碳材料均匀地吸附于纳米硫颗粒的表面,形成具有核壳型的纳米硫/氧化石墨烯复合电极材料。通过氧化石墨烯及碳材料在硫表面的包覆,使得硫电极材料具有更加稳定的结构、高的电导率和良好的循环性能。本方法不涉及对环境有害的材料、在较低的温度下就可完成,合成过程中能源消耗低,对设备的要求低,合成的材料具有高的充放电容量、无毒、对人体无害,加之硫在自然界的丰度较高,因此具有良好的工业前景,可用于大规模工业生产。
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本发明公开了一种L-N-Boc-高色氨酸甲酯的制备方法,主要解决现有合成方法存在的反应步数长,成本高,不易操作,最终化合物的单一手性无法保证的技术问题。制备方法包括:1、以L-2-氨基己二酸为起始原料,在冰醋酸和水的作用下,进行合环反应生成L-2-吡咯烷酮-6-甲酸1;2、化合物1在三甲基硅重氮甲烷进行酯化反应得到L-2-吡咯烷酮-6-甲酯2;3、化合物2中的N用Boc保护;然后在还原剂三乙基硼氢化锂作用下进行还原反应,N-叔丁氧羰基保护的L-2-吡咯烷酮-6-甲酯中的羰基被还原得到醇;4、L-N叔丁氧羰基保护的高色氨酸的最后一步的合成方法有两种:第一种方法是通过经典的费舍尔吲哚合成,第二种通过的L-2-吡咯烷醇-6-甲酯和邻碘苯胺脱去一分子水,重排,再在钯催化剂的作用下进行赫克反应得到。
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本发明涉及一种高通量平板芳香/脂肪族共聚脲多孔膜的制备方法,包括:(1)将反应剂二异氰酸酯(2,4’-二异氰酸酯二苯甲烷或4,4’-二异氰酸酯二苯甲烷及其异构混合物)加入反应器中;取氯化锂、二胺溶解后加入反应器中,温度50℃-65℃、时间4~8小时;(2)在共聚脲聚合物溶液中添加聚乙烯吡咯烷酮,搅拌成均相溶液,真空干燥器中脱泡并静置;(3)取混合溶液倾于多孔支撑材料或玻璃板上,再用另一块玻璃板均匀刮制成液膜,然后将液膜浸入凝胶浴中,待膜凝固成形从玻璃板自然脱落后,浸泡即得。所制备的平板多孔膜高通量,直接使用,或作为其它复合膜的多孔支撑材料使用,用于污水处理、气体分离等领域。
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本发明涉及隔膜测试技术领域,尤其涉及一种隔膜闭孔温度及温区的测试方法。其主要针对现有的隔膜闭孔温度测试无法实现精准控温,造成测试结果产生较大的偏差,现有手段中没有对闭孔温区的测试的问题,提出如下技术方案:包括待测隔膜本体,所述待测隔膜本体的闭孔温度以及温区的检测具体使用到纽扣电池本体、油浴锅本体和内阻仪本体,所述纽扣电池本体包括负极壳和正极壳。本发明的测试方法可以准确有效地实现隔膜闭孔温度及温区的测试,加深对隔膜热性能的了解,更好地实现隔膜安全性能在电池中的应用,主要应用于锂电池隔膜测试。
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本发明提供一种用于卫星的模块单元,包括壳体、至少一个标准接口以及管理模块。其中,标准接口设置于所述表面,包括用于提供供电传输通电接口、用于实现数据交互及通信的通信模块、以及实现不同模块单元之间的物理连接的磁吸模块。管理模块设置于壳体的内部,包括与通电接口可通信地连接的节点自识别芯片,其用于识别与所述模块单元连接的其他模块单元、无线模块,用于传输各模块单元内部的备份数据、锂电模块,与磁吸模块电连接,用于为模块单元提供基本用电、电源管理模块,用于对模块单元的电源使用进行管理,并且提供5V内电;以及电磁解锁模块,与磁吸模块可通信地连接,用于管理模块单元的各个标准接口的磁吸模块。
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本发明涉及锂电池隔膜领域,目的在于提供一种电池隔膜及其涂布工艺、涂布系统和电池,涂布工艺包括:聚烯烃膜初步热定型、聚烯烃膜在线涂布、涂布膜热定型,涂布系统包括在聚烯烃膜热定型的行进路线中设置有多节的烘箱,相邻烘箱的间隔位置设置有用于聚烯烃膜涂覆涂布浆料的涂布装置。将在线涂布流程设置于聚烯烃膜热定型结束前阶段,充分利用聚烯烃膜热定型烘箱温度对聚烯烃基膜、涂布浆料进行干燥,涂层与聚烯烃基膜紧密接触,有效提高涂布膜耐热性能,降低涂布膜的含水量,且相较于现有工艺流程更加简化、分切合格率也有显著提升。
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本发明公开了一种远程控制车辆安全装置,所述远程控制车辆安全装置包括中控模块、通讯模块、电源控制模块、锂电池充电模块、过压过流保护模块、第一LDO线性稳压模块、第二LDO线性稳压模块、北斗通信模块和信息采集模块,所述中控制模块同时与所述通讯模块、所述电源控制模块、第一LDO线性稳压模块、第二LDO线性稳压模块、所述北斗通信模块和所述信息采集模块电连接;所述北斗通信模块包括北斗信号接收单元和北斗信号放大单元,所述北斗信号接收单元、所述北斗信号放大单元与所述中控模块依次电连接;所述信息采集模块包括可燃气体传感器和温度传感器,所述可燃气体传感器和温度传感器同时与所述中控模块电连接;具有提高车辆安全性的优点。
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本发明涉及电子信息技术领域,尤其为一种基于物联网控制的便携式宽带频率综合器,包括箱体和主板,所述箱体的内侧前端固定连接有主板,所述主板的后端顶侧固定连接有晶振,所述晶振的右端固定连接有时钟分配器,所述时钟分配器的底端固定连接有锁相环,所述锁相环的底端固定连接有滤波器,所述滤波器的右端固定连接有脉冲调制器,位于左侧的所述脉冲调制器的右端固定连接有数控衰减器,通过设置的蓝牙模块和无线网模块实现无线控制输出信号参数,客户能够通过物联网频率综合器软件界面对输出信号参数进行自定义,本发明中,通过设置的电源模块、低压供电端子、锂电池和稳压器实现对主板采用多种方式供电,能够适应不同的用电环境。
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