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本发明涉及一种外调制器任意偏置点稳定装置及其方法,所述装置包括:激光器,可变光衰减器,铌酸锂调制器,光耦合器,信号源,驱动放大器,及反馈控制部分;所述装置通过反馈控制部分中数据采集板卡完成反馈信号的采集和偏置电压的设置,从而实现任意偏置点的稳定。本发明解决了随时间、环境温度、激光器光功率及光纤插入和耦合损耗等因素的变化,调制器最佳偏置点发生漂移,输出信号也随之劣化的问题。所述装置及方法可以应用在光通信领域,尤其是光通信领域的高速长途通信中。
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本发明提供了一种共轭二烯烃聚合物和合成橡胶及其制备方法和应用,本发明的方法包括在阴离子聚合条件下,将含有共轭二烯烃和单乙烯基芳烃的单体混合物与有机锂引发剂、式I所示的碱金属醇盐以及极性添加剂接触。根据本发明的方法能够有效地调节共轭二烯烃与单乙烯基芳烃的聚合活性,实现共轭二烯烃与单乙烯基芳烃的无规共聚,且制备的共聚物中衍生自单乙烯基芳烃的结构单元的含量可以在宽泛的范围内变动;本发明的方法还能够通过调节式I所示的碱金属醇盐与极性添加剂之间的比例,对共轭二烯烃的聚合方式进行调节。由本发明的方法制备的共轭二烯烃聚合物制备的合成橡胶能够在低的滚动阻力和高的抗湿滑性能之间获得良好的平衡。
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本发明涉及一种双端巯基聚合物的制备方法;将巯基保护试剂和卤带硫醇按摩尔量1∶1在极性溶剂中反应,反应温度为-5℃~5℃,反应时间24小时,用弱极性溶剂萃取,取上层清液在旋转蒸发仪上蒸去溶剂,再用柱色谱分离得到引发剂中间体;催化剂为咪唑、嘧啶或吡啶;将引发剂中间体与金属锂按摩尔量1∶6.7在非极性溶剂中反应,反应温度为30-70℃得到引发剂;依次将溶剂、引发剂、单体和结构调节剂加入反应釜中反应,得到活性聚合物,反应温度为0-60℃;将封端试剂加入聚合物中反应后加入甲醇终止;将终止完毕的聚合物用无机酸酸化得到双端巯基聚合物;得到的聚合物分子量分布窄、分子量可控、链微观结构可调节、官能化效率高。
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一种井上泥浆压力脉冲采集系统,其包括泥浆压力传感器、无线高速采集装置和监控中心;所述无线高速采集装置通过数据电缆与所述泥浆压力传感器相连接,其中,所述无线高速采集装置包括压力脉冲采集电路、无线射频电路以及大容量锂电池组,所述压力脉冲采集电路包括滤波器、高精度模/数转换电路、单片机主控电路、电源管理电路以及天线。本发明通过采用井上泥浆压力脉冲采集系统,能够有效解决井上现场泥浆压力脉冲信号的高速采集与远程传输,以便操作人员对井下工具的状态进行实时监控。
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本发明提出一种用于跟踪计划出力的电池储能电站实时功率分配方法和系统,该方法包括以下步骤:实时读取电池储能电站的相关数据,并通过上述数据进行存储和管理;计算当前电池储能电站的总功率需求命令值;计算电池储能电站中各储能机组功率命令值;将各储能机组功率命令值汇总后输出至外部监控平台。该系统包括本发明通过设置于工控机的通讯模块、数据存储与管理模块、跟踪计划控制模块和遗传算法控制模块与外部监控平台完成用于跟踪计划出力的电池储能电站实时功率分配方法,可实现应用电池储能电站来支持跟踪计划曲线功能,并实现对兆瓦级锂电池储能电站实时功率的有效控制和分配目的。
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本发明提出一种电池的检测方法,包括以下步骤:检测电池所处的环境温度并保持所述环境温度不变;将充满电的电池以预定放电模式进行放电直至电池的放电电压下降至第一电压阈值,并获得电池的放电容量C1;将放电后的电池以预定充电模式进行充电直至充满电后放置预定时间T;再次以上述预定放电模式对电池进行放电直至电池的放电电压下降至第一电压阈值,并获得电池的放电容量C2;根据放电容量C1、放电容量C2和预定时间T得到电池的自放电率K。该方法有效地解决了磷酸铁锂电池电压平台过于平缓造成自放电判断不准确的难题,并且操作简单、可靠性高,便于工业生产应用。
本发明公开了用于烯烃阴离子聚合的结构调节剂和三元共聚橡胶及其制备方法和应用。该结构调节剂含有双四氢呋喃化合物和烷基苯磺酸盐,该双四氢呋喃化合物为具有式Ⅰ所示结构的化合物。该三元共聚橡胶的制备方法包括在惰性气氛下,在阴离子聚合反应条件下,将含有单乙烯基芳烃、第一共轭二烯烃和第二共轭二烯烃的单体混合物与有机锂引发剂和结构调节剂在溶剂中进行接触;本发明还提供了该三元共聚橡胶及其应用。本发明提供的结构调节剂能够在较高的聚合温度下,可以高效调节烯烃共聚物的微观结构,并且没有令人不快的气味;该三元共聚橡胶具有优良的抗湿滑性和低滚动阻力性能。式Ⅰ。
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本发明公开了一种智能无线体温监测系统,包括体温采集系统、体温显示系统和智能手机端,体温采集系统通过无线方式分别连接体温显示系统和智能手机端。体温采集系统包括纽扣电池、电池电量监控模块、第一MSP430G2433模块、第一CC2500模块、电池电量监控模块、温度传感器。体温显示系统包括锂电池、电量监控及充电电路模块、LDOXC6219B332MR模块、OLED模块、第二CC2500模块、蓝牙模块、第二MSP430G2433模块、电量监控及充电电路模块、震动报警模块。本发明的有益效果是无线温度测量系统可长时间连续工作、智能报警并支持智能手机对历史数据的查询。
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本发明涉及一种氨氧化制备苯甲腈的方法,主要解决现有技术中苯甲腈产物的收率低,选择性差的问题。本发明通过采用以原子比计化学式如下的组合物:V1.0SbaAbBcCdOx,其中A为至少一种选自锂、钠、钾、铷、铯或其组合物;B为至少一种选自镁、钙、钡、铬、钨、钼、锰、铁、钴、镍、锡或其组合物;C为至少一种选自硼、磷或其组合物,其比表面积为12-45m2/g为催化剂的技术方案,较好地解决了该问题,可用于氨氧化制备苯甲腈的工业生产中。
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本发明公开了一种冲击波处理干冰制备石墨稀方法及装置,属于材料处理领域。首先,选用干冰作为碳源,选用氢化钙、四氢铝锂或硼氢化钠作为还原剂,将干冰和还原剂按2:1-4:1的质量比例均匀混合制成粉体原料;然后利用炸药爆轰驱动飞片高速撞击产生的瞬时高温高压的方法对粉体原料进行冲击诱导化学反应,得到高质量的石墨稀。本发明是一种成本低廉,工艺简单,耗时短,可工业化生产的石墨稀的制备方法,并且提供了一种途径应对全球变暖问题,能够将干冰转化成有用的石墨稀。
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一种蛋黄-蛋壳结构多孔硅碳复合微球及其制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。多孔硅碳复合微球以多孔亚微米硅球mpSi为核,直径为400~900纳米;多孔碳mpC为壳,壳厚度为10~60纳米,空腔Void内径为800~1400纳米;该硅碳复合微球的组成可以描述为mpSi@Void@mpC。另外,本发明以廉价的二氧化硅作为硅源,通过镁热还原法将其转化为具有电化学活性的硅材料,同时通过控制刻蚀条件可以实现对空隙大小的调控。优点在于,可以对材料结构进行控制,成本低廉,工艺简单,便于规模化生产。
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本公开涉及一种电芯结构、电池及移动终端。其中,电芯结构包括正极极片;负极极片;隔离膜,设置于正极极片和负极极片之间,正极极片、隔离膜及所述负极极片依次叠置卷绕设置,其中,沿着卷绕的轴向,正极极片的第一侧端朝向第一方向伸出,负极极片的第二侧端朝向第二方向伸出,第一方向与第二方向相反;正极极耳,连接于正极极片的第一侧端;负极极耳,连接于负极极片的第二侧端。通过本公开,缩短了电芯内部电子运动路径,有效降低了电芯的阻抗,提高了锂电池的充放速率,有利于大倍率充放电性能,也有效降低了温升,电池的可靠性也得到保证。
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本发明属于药物合成技术领域,涉及一种SOS1泛KRAS抑制剂手性中间体的合成方法。所述的合成方法包括如下步骤:(1)式6化合物与正丁基锂反应,经DMF淬灭,得到式7化合物,(2)式7化合物与手性诱导试剂(S)‑叔丁基亚磺酰胺经过脱水缩合反应得到式8化合物,(3)式8化合物与甲基溴化镁反应得到式9化合物,(4)式9化合物经盐酸气/二氧六环溶液得到式1化合物,即SOS1泛KRAS抑制剂手性中间体。利用本发明的合成方法,能够原料易得、成本低、工艺条件温和、收率和光学纯度高、后续分离简单、适于规模化生产的合成类BI 1701963合成过程中的重要中间体。
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本发明公开了三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料,属于锂离子电池正极材料技术领域。该复合材料为致密双层结构:内层为镍钴铝或镍钴铝三元正极材料,外层为高结晶度钛氧化物TiN;以复合材料的总重量为100%计,内层的质量分数为30‑95%,外层的质量分数为5‑70%;所述外层为高结晶度的TiN,其结晶度不低于90%,其纯度不低于99.5%。此外,本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料与未经过包覆处理的原始三元正极材料相比,复合物导电性显著提高、比容量较高、循环稳定性好、倍率性能提高、内阻降低的特点。该制备过程简单、无污染、成本低、流程短、易于工业放大。
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本发明涉及节能保温板技术领域,尤其涉及一种用于工业炉耐高温节能保温板,包括由以下按照重量份的原料组成:白云石粉25‑30份、滑石粉3‑8份、可膨胀石墨6‑12份、高强硫铝水泥12‑22份、普通水泥26‑32份、憎水剂0.2‑0.6份、硅酸乙酯1‑3份、钠硼解石4‑9份、碱式亚磷酸钙铝3‑7份、硬脂酸钙1‑3份、水玻璃2‑6份、三乙醇胺1‑3份、羟丙基甲基纤维素2‑5份、碳酸锂0.5‑1.8份、PP纤维1‑3份和双氧水2‑5份,本发明提出的节能保温板制备方法简单,原料安全易得,价格低廉,制备的保温板强度高,高温下不易粉化,坚固耐用,节约能源,且一定程度上能够延长高温炉的使用寿命。
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本发明涉及锂电子电池技术领域,具体是有机金属骨架基聚合物电解质包覆的正极材料改性方法,包括以下步骤,S1.预处理:将准备的蒸馏水通入配料设备中,配料设备内部的蒸馏水搅动,使蒸馏水与配料设备内壁接触,对配料设备清洁并做干燥处理;S2.称取原料:准备好的原料放在称重设备上,对原料分别进行称量;S3.配制溶剂:将称量后的部分原料移至配料设备内,加入溶液使部分原料溶解为溶剂。本发明中在聚合物电解质聚偏氟乙烯的抗氧化能力强,与聚合物电解质溶剂N甲基吡咯烷酮配合,在配制使用时包覆在正极材料上,提高材料的耐腐蚀性,延长材料的使用寿命,机金属骨架的稳定性好,与聚合物电解质进一步的对正极材料进行包覆。
本发明涉及电池领域,公开了一种电池正极材料前驱体和电池正极材料及其制备方法和应用。电池正极材料前驱体的制备方法包括:(1)将金属源、沉淀剂、络合剂和溶剂混合;(2)将步骤(1)混合得到的物料进行高温转化,所述高温转化的温度为60‑300℃;(3)将步骤(2)高温转化得到的物料进行固液分离;其中,所述金属源包括镍源、钴源、锰源和铝源中的至少一种。本发明提供的制备方法具有工艺操作简单、绿色环保的特点,制备得到的电池正极材料前驱体晶体结构完整性好、球形度好,通过高温固相反应合成电池正极材料,应用于锂离子电池中,放电比容量较高。
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本发明一实施方式提供了一种用于凝胶电解质的组合物、柔性电池及其制备方法,该组合物包括复合基质聚合物和电解液;所述复合基质聚合物包括第一基质聚合物,以及,第二基质聚合物和/或添加剂;其中,所述第一基质聚合物包括介电常数为10以上的含氟聚合物,所述第二基质聚合物包括具有锂离子导电性的聚合物,所述添加剂选自氧化石墨烯、碳量子点、氧化碳纳米管中的一种或多种。本发明一实施方式的柔性电池,具有较高的大电流充放电性能和安全性能。
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本发明提供了一种石墨烯改性碳负极材料及其制备方法。石墨烯具有非常大的比表面积,可以通过面接触的形式形成导电网络,对碳负极材料进行改性,能够提高其导电性和循环稳定性,能够直接应用于锂离子电池负极而不需要导电剂,与改性前的碳负极材料相比,比容量提高70%以上。此外,该方法工艺简单,安全性高,对石墨烯的制备方法没有额外要求,有极大的实用价值。
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一种Na+补偿的铌酸钾钠锂基无铅压电陶瓷及其低温烧结方法,属于功能陶瓷材料领域。其化学组成通式可表示为(Naa+xKbLic)NbO3,其中a、b、c分别表示组成元素Na、K、Li的摩尔分数,a+b+c=1;x表示补偿Na+的摩尔分数;各参数的取值范围为:0.20<a<0.80,0.20<b<0.80,0.00<c<0.30,0.00<x≤0.20。该陶瓷体系的制备方法包括混合原料、焙烧、成型、烧结、焙银、极化等工艺步骤。本发明的优点在于:通过Na+补偿有效降低了铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的烧结温度,在800-1000℃的低温下制备了性能优良的无铅压电陶瓷材料。
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本发明公开了一种多孔碳及其制备方法与应用。该多孔碳的制备方法,包括以下步骤:1)在非氧化条件下,煅烧海藻酸、海藻酸钠、海藻酸钾、海藻酸锂、海藻酸镁和海藻酸钙中的至少一种,得到多孔碳的前驱物;2)将上述步骤1)得到的多孔碳前驱物用水或酸溶液处理,得到湿的多孔碳;3)将上述步骤2)得到的湿的多孔碳进行干燥,得到多孔碳。本发明的多孔碳作为电化学电容器的电极材料使用时,由于多孔碳中具有丰富的多级孔结构和氧官能团,能够充分利用结构中的表面积,并提供了额外的赝电容,从而使该多孔碳具有更高的容量、能量密度、功率密度和电化学稳定性。制备方法绿色、环保,非常适宜于大规模生产。
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一种含炔基共轭聚合物及其合成方法属于高分子化合物合成领 域。现有含三键共轭聚合物及合成中存在单体转化率低、产物溶解差 等问题。本发明聚合物如通式(I)所示。本发明通过将单体和引发 剂以摩尔比2~100∶1加入反应器中,于-20~70℃反应1~24小时, 产物经盐酸溶解、分离,真空干燥后得到含炔基共轭聚合物;单体为 丙炔酸甲酯、丙炔酸乙酯或丙炔酸丁酯;引发剂为固体氢化钠、氢化 钾、甲醇钠,乙醇钠或有机锂。本发明具有反应温度范围宽、单体转 化率高等优点。 式中R为-CH3、-CH2CH3、-CH2CH2CH2CH3,n为10~500。
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本发明公开一种三维多层异质结构聚合物电解质膜及其制备方法和应用。所述聚合物电解质膜包括无机固态电解质层、中间界面层和复合凝胶层,其中所述中间界面层位于无机固态电解质层和复合凝胶层之间。本发明电解质膜的异质结构结合了半固态凝胶、固态电解质的优点,并且界面处化学‑电化学的双平衡,采用该聚合物电解质膜所构筑的锂离子电池能实现了更高的能量输出与优异的循环稳定性和安全性能。
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本发明涉及共轭二烯烃与单乙烯基芳烃无规共聚物领域,公开了一种共轭二烯烃与单乙烯基芳烃无规共聚物及其制备方法。该方法是在单个的反应釜中进行连续的共聚反应,该方法包括:在阴离子聚合条件下,将含有第一部分共轭二烯烃、单乙烯基芳烃、溶剂、凝胶抑制剂和单有机锂引发剂的反应物料,从所述反应釜的底部连续引入,在所述反应釜的中部连续引入第二部分共轭二烯烃,在所述反应釜的上部连续引入第三部分共轭二烯烃,并将聚合温度控制在90‑140℃。通过本发明的方法,可以在不添加任何结构调节剂或无规剂,且能在较高的反应温度、合理的停留时间条件下,制备出基础分子量可控、且乙烯基含量低的共轭二烯烃与单乙烯基芳烃无规共聚物。
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本发明提供了一种聚酰亚胺纳米纤维/聚醚酰亚胺复合膜及其制备方法。所述的制备方法如下:以二胺和二酐为单体合成聚酰胺酸(PAA)作为纺丝溶液;将PAA溶液进行静电纺丝然后高温环化得到PI纳米纤维膜;将配制好的聚醚酰亚胺(PEI)溶液均匀涂覆在PI纳米纤维膜表面,因相分离形成多孔结构,得到PI/PEI复合多孔膜。本发明方法实施简便,成本低,且PEI的引入,极大提高了纤维膜的机械强度。同时,复合膜阻燃性大幅提升,在高温下还会出现热闭孔现象,保证了电池高温下的使用安全。PI/PEI复合膜在新型锂离子电池隔膜领域具有广阔的应用前景。
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一种固体蓄热与蒸汽型吸收式联合冷热双供系统,属于固体蓄热技术领域。该发明采用镁砖作为固体蓄热材料,吸收式制冷机工质对采用溴化锂‑水二元溶液。固体蓄能技术不仅克服了传统用锅炉提供蒸汽作为热源时所带来的污染问题,且占地面积小、储热温度高、蓄热能力强,蓄热率可以超过85%,输出温度稳定,应用范围更广。特别是,固体蓄热技术利用峰谷电价政策,可以使运行费用大幅降低,不仅清洁无污染,还有利于保障电网安全、提高清洁能源比例、提升能源利用效率。此外,本系统与地源热泵相结合,供冷季制冷系统吸收土壤热量,夏季向土壤排热,实现冷热双供,增加了可再生能源的利用,环保效益显著。
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本发明公开了一种熔融碳酸盐燃料电池电解质添加方法,通过将电解质与水、乙醇混合,添加到电极表面,经过高温加热实现电解质的添加,本发明能够成功将电解质添加到熔融碳酸盐燃料电池电极中,在电池堆装配中降低双极板厚度,电池测试过程中,阴极氧化镍能够有效实现锂化过程,电池能够保持较高的电压和功率密度。
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本发明公开一种溶液相中构筑厚度可控的金属氧化物包覆层的方法。该方法包括如下步骤:在非水溶剂中加入包覆底物材料、金属盐和沉淀剂,得到混合液;所述沉淀剂与金属盐反应生成的沉淀均匀沉积在所述包覆底物材料的表面,形成包覆层。本发明所提供的包覆方法简便易行、反应条件温和、通用性强,获得的包覆层连续完整,厚度均匀可控。所得到的核‑壳结构的最终产物材料用于锂离子电池时,可以提高材料的循环稳定性及高温稳定性,表现出很高的实用价值及应用前景。
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