1062
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本发明公开了颈部按摩器,特别是涉及按摩器技术领域,按摩器包括:壳体和遥控器,壳体下端左右两侧均相连有柔软夹持部,遥控器位于壳体右方,遥控器包括红外发射管、第一按钮和第二按钮。该种颈部按摩器,当锂电池充满电后,通过遥控器无线控制第一马达和第二马达通电启动,可以使得转盘转动进行按摩到颈部的风池穴,进行疏通血液循环,缓解肩颈部疼痛疼,预防颈部疾病,同时,托架前后移动,可以带动颈托拖着颈部前后移动,从而可以进行颈部按摩,而且还可以进行颈部的牵引拉伸工作,克服了现有技术中在进行颈部按摩的同时,难以进行颈部的牵引拉伸工作,使得难以提供多种模式给使用者选择等缺陷。
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本发明属于电池材料制备技术领域,具体公开了一种片状结构磷酸铁的生产工艺及其应用。该方法采用还原铁粉与稀磷酸溶液在0~40℃下搅拌并反应生成Fe(H2PO4)2溶液;使其在管式反应器中与氧化剂进行反应,然后通入收集釜进行陈化,生成磷酸铁晶体;利用固液分离收集磷酸铁沉淀物,洗涤和干燥后进行焙烧,得片状结构无水磷酸铁。该生产工艺流程连续化、原料成本低、产品纯度和压实密度高,且能够控制晶体粒度,可以作为高压实密度磷酸铁锂的前驱体。
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本发明属于电池管理充电技术领域,具体的说是涉及一种适用于串联电池组合的充放电实现方法。本发明提出一种线性充电和电荷泵模式相结合的充电方案,在电池低压状态下采用线性充电模式来对电池进行涓流充电,与此同时,在BATFET输出端增加下拉电流源来达到VBATL电压钳位的目的。当电池电压充到达到激活锂电池保护开关的电平后,系统判断退出线性充电机制,进入开关电容充电模式。本发明可以较好的解决死电池状态下可能出现的大电流问题,以此提高充电安全性和可靠性。
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本发明公开了一种复合材料修饰石墨烯的制备方法及其产品和应用,将尿素、铁盐和石墨烯混合均匀,焙烧后得到α‑Fe2O3/g‑C3N4和石墨的复合材料,然后在该材料表面生长一层Fe‑MOF结构,然后在惰性气体氛围下焙烧,得到α‑Fe2O3/g‑C3N4修饰的石墨烯复合结构。该制备工艺相对简单,易操作,可批量生产。该方法制备的材料可用于气体检测敏感材料、锂离子电池负极材料、气体催化材料、光催化材料、燃料电池催化剂等领域。
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本发明涉及有机合成技术领域,尤其是涉及一种单氟二溴代丙酮衍生物及其制备与应用。本发明将第一化合物、卤化试剂、溴化锂和碱于有机溶剂中混匀,并发生溴化反应,溴化反应结束后通过萃取后分离纯化得到单氟二溴代丙酮衍生物;本发明制备的单氟二溴代丙酮衍生物作为全新的单氟合成砌块,具有制备单氟二溴代丙酮衍生物化合物方法简单、反应时间短、收率高、反应条件温和、实验易于操作、经济适用性强等优点。本发明制备的单氟二溴代丙酮衍生物可作为单氟合成砌块,在医药及农药领域具有较强的应用潜力,有较好的工业化生产前景。
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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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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。
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一种负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维及其制备方法和应用,其中方法包括:将红色颜料与聚酯塑料粒子进行共混,干燥,重新造粒形成纺丝用红色色母粒,再通过熔融纺丝得到仿血丝纤维长丝;向二水醋酸锌的乙醇溶液中缓慢滴加氢氧化锂的乙醇溶液,直至溶液呈现透明状,冷却至室温后得到纳米氧化锌溶胶;将仿血丝纤维长丝先经过碱性溶液处理后,再作为纤维载体浸润在纳米氧化锌溶胶中,取出后经轧水脱水、干燥、切割得到表面负载有纳米氧化锌粒子的抗菌仿血丝短纤维,抗菌仿血丝短纤维在沸水中进行沸水收缩并去除纤维表面油剂,最终得到负载氧化锌的抗菌仿血丝超短纤维。本发明制备方法操作简单、高效,成本低,效用持久。
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一种酶解木质素基硬碳材料及其制备方法,所述硬碳材料为改性酶解木质素热解、还原后的产物,所述改性酶解木质素包括如下原料:酶解木质素、二异氰酸酯、长链二元醇,双端羟基硅油。酶解木质素上羟基先和二异氰酸酯反应形成木质素异氰酸酯,再和长链二元醇以及双端羟基硅油缩聚,长链二元醇和双端羟基硅油上的羟基与木质素分子内和分子间的异氰酸根反应,长链二元醇和双端羟基硅油链段均匀的分布于酶解木质素分子间和分子内,形成交联三维网状结构,该结构碳化后形成硅氮掺杂的硬碳复合材料层间距离提高,微孔尺寸增大、目数减少,贯穿孔增多,可实现锂离子的完全可逆嵌脱,降低首次循环容量衰减,容量、循环效率及首次充放电效率均可得到提高。
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本发明涉及采用电极接头粉为原料制备多孔人造石墨负极材料的方法,包括以下步骤:(1)将电极接头粉废料破碎球化处理,得到人造石墨前驱体;(2)将人造石墨前驱体与强碱搅拌混合后,置于热解炉中,在惰性气体保护气氛下升温反应,所得反应产物酸洗后,得到多孔石墨;(3)将所得多孔石墨与包覆剂混合,再置于热解炉中,在保护气氛下升温并包覆造粒,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制备得到的石墨材料内部具有多孔结构能够加速锂离子动力学传递过程,材料具有容量高、长循环的优点,同时该工艺制备过程简单,只是增加了强碱作为纯化造孔的过程,易于实现规模化生产,具有较高的工业附加值。
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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。
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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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。
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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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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。
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。
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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。
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。
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