878
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本发明公开了一种光伏自供能、遥控车位地锁管理系统及其实施方法,其特征在于所述的管理系统由供能单元、电控单元、储能单元和机械翻转机构组成;其中供能单元由晶体硅太阳电池串联组成;电控单元包括中央控制单元,充放电单元,无线收发单元,电机控制单元和睡眠-唤醒模块;所提供的系统特色是:1、可以收集锂电池的电量和寿命信息;2、可以实现自动翻转功能;3、摇控距离远,可以在100m以外自动控制地锁的“开”或“关”;4、采用高效光伏电池、电控单元和储能电池组组成可以连续供能的能源系统,为智能地锁供能,无需外来供电;5、可以承载110Mpa压强,采用先进格栅设计实现地锁抗压功能;6、具有地锁防撞功能。
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本发明属于建筑材料技术领域,具体地说是一种导电自流平砂浆,该导电自流平砂浆按质量百分比计由以下原料制成:硅酸盐水泥20-32%、硫铝水泥10-20%、石膏3-7%、超细钙粉5-7%、石英粉30-50%、导电纤维0.2-0.5%、石墨粉0.3-0.5%、云母粉0.3-1%、可再分散乳胶粉1-2%、消泡剂0.08-0.2%、减水剂0.1-0.25%、纤维素0.1-0.3%、碳酸锂0.05-0.15%、葡萄糖酸钙0.03-0.15%、酒石酸0.04-0.12%;其制备方法包括以下步骤:按上述质量百分比,称取各原料,将各原料依次投入高速混合机,经充分搅拌混合均匀后,即得导电自流平砂浆;本发明同现有技术相比,具有表面平整度高、与地板结合面积大、流动度好、愈合性好、导电能力强等优点,以及具有更高的流动度,更好的找平性,早期强度高等特点,从而可以更加广泛地应用。
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本发明公开了一种多功能花盆,包括嵌装在花盆底面上的固定座,固定座位于花盆内的一端通过固定座滑片与内机固定连接,固定座位于花盆外的一端与外机固定连接,所述内机是由防水后壳、安装在防水后壳上的内线路板和电池、扣在防水后壳上的防水前壳以及盖在防水前壳上的保护板共同构成的,保护板上设有与内线路板电性连接温度传感器,温度传感器上方设有与内线路板电性连接的微型磁疗器,内机右侧底部设有与电池电性连接的锂电池安装槽,所述外机是由安装在固定座上的外线路板,扣在外线路板上的面盖以及盖在面盖上的触摸屏共同构成的。本发明的有益效果是,结构设计合理,有效保证老人的安全。
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本发明提供了一种式(I)所示的含芳氧基的钒络合物及其制备方法,在氮气氛围下,2,6-二甲基苯基异氰酸酯或2,6-异丙基苯基异氰酸酯与钒酰氯反应得到三氯钒酰亚胺,再与(三甲基硅烷)甲基化锂反应得到三烷基钒酰亚胺,再与含羟基配体反应得到二烷基钒酰亚胺化合物。本发明还公开了所述钒络合物在降冰片烯的开环易位聚合反应中的应用。本发明通过改变配体的电子效应和空间位阻因素来改变催化剂活性和热稳定性,实现催化剂对开环易位聚合反应过程、聚合物的分子量与分布以及聚合物微结构的控制。
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本发明属于电极技术领域,具体为一种长度直径精确可控的碳纳米管阵列切片及其制备方法和应用。本发明制备方法包括:通过化学气相沉积法生长取向碳纳米管阵列;以取向碳纳米管阵列作为模板,用乙烯为碳源,通过化学气相沉积法在其表面生长出一层同轴的石墨烯层,得到具有核壳结构的取向碳纳米阵列;在生长过程中可通过掺杂方式引入各种杂原子;最后使用冷冻切片的方式,沿直径方向对上述碳纳米管阵列进行剪切,通过对进刀距离的调控,得到高度可控的碳纳米管阵列切片。使用该类碳纳米管阵列切片作为电极材料,制备的锂离子电池具有优异的储能性能,其比容量最高可达2450 mAh/g。
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本发明为一种混合型聚合物超级电容器,包括正极片、负极片及介于正、负极片之间的聚合物电解质膜,所述正极片的材料组份包括石墨、导电炭黑和聚偏氟乙烯,所述负极片的材料组份包括活性炭或介孔炭或纳米炭管或炭气凝胶、导电炭黑和聚偏氟乙烯,其特征在于:正极片组份还包括锂离子嵌入化合物。本发明使用了聚合物电解质膜,解决了漏液问题,并使用混合型结构,大幅度提高超级电容器的容量,将能很好地应用在要求高功率和高能量的场合上。
本发明公开了一类茚并芴衍生物、异三聚茚及单取代异三聚茚衍生物的合成方法,茚并芴衍生物合成方法的特点是从丙炔酸甲酯和茚并环戊二烯酮的狄尔斯-阿尔德反应形成含酯基的化合物,经过水解、酸催化关环、羰基还原、亚甲基上引入乙基形成乙基取代的茚并芴衍生物,关环生成的双酮化合物与4,4’-二叔丁基-2-溴联苯的锂盐反应后再酸化关环得到带螺芴的茚并芴衍生物;异三聚茚的合成是由茚并环戊二烯酮和丁炔二羧酸二甲酯通过狄尔斯-阿尔德反应形成1,4-二苯基-2,3-二(烷氧羰基)芴酮产物,随后经过水解、酸催化关环得到异三聚茚酮,最后得到异三聚茚;1,4-丁炔二醇和茚并环戊二烯酮的狄尔斯-阿尔德反应形成双苄醇产物经丙酮叉保护、还原羰基、去除丙酮叉及多聚磷酸(PPA)关环得到异三聚茚;此外还得到异三聚茚5号位亚甲基上的定向氧代产物即异三聚茚单酮和相应的二乙基取代产物。本发明可应用于有机电致发光和有机小分子太阳能电池领域。
本发明公开了一种5位氟取代的4-羟基-3,4,5,6-四氢-2H-吡喃-2-酮类化合物及其制备方法。即运用了含氟砌块法,通过醛和溴二氟或单氟乙酸乙酯的Reformatsky反应得到β-羟基乙酯后再在二异丙胺、丁基锂的作用下与乙酸某酯作用得到化合物4;化合物4经硼氢化钠还原得到化合物5;化合物5再经双羟基保护得到化合物6;化合物6在三氟乙酸的作用下即得5位氟取代的4-羟基-3,4,5,6-四氢-2H-吡喃-2-酮类化合物。本发明的5位氟取代的4-羟基-3,4,5,6-四氢-2H-吡喃-2-酮类化合物对HMG-CoA还原酶的抑制活性很好。
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本发明提供一种强力大于17.2厘米/分特 (即260公斤/毫米2)模量为15吨/毫米2的聚对苯 甲酰胺纤维(即芳纶I或PBA纤维)的制造方法,其 特征是采用二甲苯乙酰胺(DMAC)和氯化锂(LiCl) 为溶剂体系的PBA液晶态纺丝及纤维加工工艺。 其成品的强力、模量和耐热性三项指标超过国际同类 产品PRD-49-1,而模量和耐热性亦优于芳香族聚 酰胺纤维Kevear—49,是国防军工和特种工业的新 型材料,同时本发明原料易得,溶剂毒性小,工业实施 简便。
1174
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本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种硅/取向碳纳米管纱线及其制备方法和应用。本发明的硅/取向碳纳米管纱线,由硅/取向碳纳米管薄膜加捻形成。硅/取向碳纳米管薄膜由硅-碳纳米管皮芯结构以及纯碳纳米管以相同取向一定分布排列而成,其轴向与薄膜长度方向相一致。在硅/取向碳纳米管纱线中,取向碳纳米管提供了电子的快速传输通道,而且由取向碳纳米管所构建的骨架具有高的强度和良好柔性,因此硅/取向碳纳米管纱线可用作锂离子电池负极材料,能保证电极材料在循环过程中的稳定性;并且硅包裹在纱线中,可防止硅材料在循环过程中的脱落,同时硅材料周围均匀地被取向碳纳米管填充,可保证良好的电接触。
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本发明涉及锂离子电池,公开了一种动力电池组系统的液冷装置,包括各单体电池之间设置传热结构件,连接组成电池模块;多个电池模块安装到具有循环水通道的水冷底板[21]上,水冷底板出口[23]与水泵[25]连接,水泵[25]通过连接管路[26]与外部散热装置连接;水冷底板进口[22]与外部散热装置连接。本发明解决了动力电池组的有效散热问题,取得了提高冷却效率、保证电池一致性,从而延长电池组系统的使用寿命的有益效果。
本发明提供了一种制备锡-碳/核-壳纳米粒子完全填充碳纳米管复合负极材料的 方法,该方法是将多孔阳极氧化铝薄膜放置在氯化锡水溶液中浸泡,干燥后在C2H2 和N2混合气体中高温下进行化学气相沉积和还原反应得到锡-碳/核-壳纳米粒子完全 填充碳纳米管复合负极材料。本发明的填充粒子尺寸和形貌可控,而且使用该方法的 填充效率高,目标产物的结构纯度可以接近100%,避免了不完全填充对产物结构和 性能一一对应关系的干扰,该新型结构的碳纳米管复合负极材料的可逆储锂容量可以 达到700mAh/g以上。
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本发明公开了一种纳米涂层隔膜材料及其成型方法。所述的纳米涂层隔膜材料为内部填充无机纳米颗粒、表面涂层的熔喷非织造复合材料,其面密度为30-60g/m2,厚度为30-70μm,平均孔径为0.4-1μm,孔隙率为50%-70%。成型方法为:采用刮涂机将无机纳米颗粒浆液料刮涂到熔喷非织造材料上;然后依次经过烘干、热轧、涂层、再次烘干、焙烘,得到纳米涂层隔膜材料。本发明提供了一种纳米颗粒填充,表面涂层的复合电池隔膜材料,具有孔径小、强力高、耐温性好等优点。本发明所述的电池隔膜材料除了可以用做锂离子电池隔膜外,还可以用做镍氢电池隔膜和过滤材料等。
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本发明公开了一种头戴式智能移动终端,帽子本体的前端设置有帽檐,帽檐的前端下部设置有对外角度的主摄像头、红外摄像头及红外发射器;扇形阵列麦克风设置在红外摄像头的两侧,帽子本体的内侧设有带存储器的主控模块,帽子本体的额部外侧设有扬声器,微显示屏与帽檐前部下方的用磁吸和卡扣结合的微显示器反光板组成显示模组,能方便地在人眼前展开视野巨大的显示区域,帽檐的一圈设置有九轴传感器、开关按钮、脑电波传感器、WIFI模块及蓝牙模块、SIM卡插槽、充电与数据接口和锂电池。本轻便型无线头戴式移动终端,佩戴舒适,体积小,符合人们正常生活、工作、运动和社交需求,在接入网络和进行多媒体交互的同时最大程度的解放双手。
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本发明属于电池隔膜制造技术领域,公开了一种海岛型聚苯硫醚超细纤维纸基电池隔膜及其制备方法,该方法为将聚苯硫醚A和聚苯硫醚B共混造粒后与碱溶性聚酯进行熔融纺丝即得海岛型聚苯硫醚复合纤维,再将海岛型聚苯硫醚复合纤维经过热处理后切短,经过分散打浆、疏解、抄纸、热压即得海岛型聚苯硫醚超细纤维纸基电池隔膜。本发明制备过程简单方便,无需使用有机溶剂,适合大规模生产,提高了电池隔膜的电解液吸液性,制得的海岛型聚苯硫醚超细纤维纸基电池隔膜,具有良好的热稳定性、化学稳定性、机械性能及阻燃性等。本发明的制备方法适用于制备海岛型聚苯硫醚超细纤维纸基电池隔膜,制得的海岛型聚苯硫醚超细纤维纸基电池隔膜适用于锂电池。
本发明涉及一种叔丁基‑1,7‑二氮杂螺[3.5]壬烷‑1‑甲酸基酯的合成方法,主要解决目前没有适合工业化合成方法的技术问题。本发明分七步,第一步,首先化合物1在溶剂乙醇中加入乙基丙二酸酯反应得到化合物2,第二步,化合物2与硼氢化锂在四氢呋喃中反应得到化合物3,第三步,化合物3与对甲苯磺酰氯在二氯甲烷中反应得到化合物4,第四步,化合物4在溶剂乙腈中加入碳酸铯关环得到化合物5,第五步,化合物5在溶剂甲醇中加入镁屑还原得到化合物6,第六步,化合物6与Boc酸酐在二氯甲烷中反应得到化合物7,第七步,化合物7与钯碳在甲醇中反应得到最终化合物8。
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本发明提供一种正极前驱体及其制备方法和应用,正极前驱体NixCoyM1‑x‑y(OH)2,0.3<x<1,0<y<0.5,M为Mn、Al、Zr、Mg、W、Ti、Mo等金属元素中的一种或多种,该正极前驱体由厚度为1‑10nm的晶须状一次颗粒聚集得到。本发明的正极前躯体具有较大的比表面,因此作为正极活性材料能够有效改善锂离子电池的倍率性能。
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本发明提供了一种二次颗粒硬碳复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明提供了一种二次颗粒硬碳复合材料,包括无定性碳和一次颗粒,所述无定性碳将一次颗粒粘接形成二次颗粒,所述一次颗粒包括硼化合物和硬碳。本发明中,在二次颗粒硬碳复合材料中掺杂硼化合物,能够提升材料的电子导电率进而提升材料的动力学性能,使得二次颗粒硬碳复合材料的首次效率提高。实施例的数据表明,本发明提供的二次颗粒硬碳复合材料的首次效率为87.5~88.7%。
本发明公开了一种用于提升SiOx@C与石墨复合负极材料倍率循环性能的方法,采用分段包覆以及分层包覆的技术,解决了SiOx循环性能差的问题。本发明SiOx与碳源复合,利用冷冻干燥技术进行干燥,可避免干燥过程中粉体沉淀导致的碳源与SiOx粉体分散不均匀的问题,采用二次包覆且二次包覆与石墨复合,可确保SiOx@C粉体与石墨更好的复合,改善SiOx导电性差的问题。该方法的优点在于可大幅提升SiOx@C与石墨复合作为锂离子电池负极材料的高倍率循环性能,且制备工艺简单,制备成本低,且性能稳定,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种可简易安装的电池包及其组成的电池架,包括电池架,所述电池架的内表面设置有电池包承载,所述电池包承载的上端设置有电池包,所述电池包承载的上方设置有滑动槽,所述电池包前端外表面设置有风扇,所述风扇的一侧设置有BMU管理单元。本发明所述的一种可简易安装的电池包及其组成的电池架将锂电池组成电池包后,在电池包的两侧开有可相互咬合的卡扣设计,电池架的两侧也设有可与电池包两侧相互咬合的卡扣设计凹槽,在电池包和电池架之间还设有可滚动的传输槽,当电池包运输至指定位置时,只需两名人员即可将电池包轻松推送至电池架上,完成安装,且电池包与电池架结合紧密牢靠,且同时兼有防错功能,防止电池包安装错误。
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本发明涉及一种电动式多旋翼无人机,包括无人机体、线缆以及供电系统,无人机体内设置有驱动装置与控制系统,供电系统包括高温升压电源、太阳能发电模块、引导车以及单片机,单片机、高温升压电源以及太阳能发电模块固定在引导车上。太阳能发电模块连接高温升压电源用于给高温升压电源充电,高温升压电源分别与单片机以及线缆电性连接,线缆远离高温升压电源的一端与驱动装置电性连接,单片机通过线缆与控制系统连接。其通过系留线缆传输的地面电源作为动力来源,代替传统的锂电池,并且通过太阳能光伏系统对供电系统进行充电,将光能转化为电能存储在供电系统中,使得无人机拥有长时间的滞空悬停能力,提高了旋翼无人机的负载能力与续航时间。
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本发明公开了一种用于电化学反应测试的模型电池,其特征在于,包括石英外壳,夹具,石英外壳上盖板,悬臂梁结构电极,CCD相机,对电极,电池测试仪,所述悬臂梁结构电极为双层悬臂梁结构,包括活性层与集流体层,所述悬臂梁结构电极外覆盖有隔膜、两端设有极耳连接对电极,由夹具将悬臂梁结构电极、隔膜和对电极夹紧,并固定在石英外壳的内壁上,进行充放电循环,CCD相机用于原位记录该模型电池随锂离子浓度和结构变化引起的变形并保存在计算机中,由电池测试仪结合力学模型用来分析变形过程中曲率与材料参数、杨氏模量和充电状态之间的关系。
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本发明属于电化学技术领域,具体为一种基于金属铋负极的宽温钠离子电池。本发明钠离子电池由正极、负极、电解液组成;正极材料为层状钠氧化物、磷酸盐类化合物、普鲁士兰化合物以及活性炭中的一种或几种混合物;负极为金属铋;电解液含醚类溶剂,以有机钠盐和/或无机钠盐作为溶质,具有高沸点、低凝固点的特点,在较宽的温度范围(‑70oC~160℃)内表现出良好的离子电导。与传统锂离子、钠离子电池不同,本发明所提出的钠离子电池能够在‑70oC~160℃的温度范围内稳定工作,并表现出良好的循环性能、功率特性和倍率性能,可以被用作高寒、高温、环境温度变化较大区域的储能装置。
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本发明公开了一种纳米草酸铜复合三维石墨烯负极材料及其制备方法和应用,该方法包括如下步骤:S1:将锂片放入管式炉中、对管式炉进行抽真空处理;S2:向管式炉中充入二氧化碳气体。加热管式炉、制得三维石墨烯粗产物;S3:将三维石墨烯粗产物粉碎至粉末状;S4:将粉末状三维石墨烯粗产物投入浓硝酸中持续浸泡2小时以上;S5:对悬浊液中加入金属铜粉或铜盐并充分搅拌;S6:对悬浊液中缓慢滴加无水乙醇并持续搅拌;S7:将S6所得产物依序过滤、洗涤,烘干,取得纳米草酸铜复合三维石墨烯负极材料。本发明通过将纳米草酸铜复合于三维石墨烯负极材料表面、大幅提升所得三维石墨烯负极材料的库伦效率。
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本发明涉及一种硫化锡量子点负载的碳化钛复合纳米材料,该材料是以碳化钛纳米片(Ti3C2)为基体材料,硫化锡量子点负载在该碳化钛纳米片上而形成的复合纳米材料。本发明以热解还原的碳化钛、L‑半胱氨酸和氯化亚锡为原料,N‑甲基‑2‑吡咯烷酮和水为共溶剂,采用简单的水热合成方法,可得形貌均一的SnS2量子点/碳化钛复合纳米材料。从电镜结果来看,平均粒径为3 nm的SnS2量子点均匀负载在超薄的碳化钛纳米片上且高度分散。XRD谱图显示,所得材料结晶度良好,为典型的六方晶系的硫化锡。本发明合成工艺简单易操作,重复性好,在钠(锂、钾等)离子二次电池等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种CC霜及其制备方法,CC霜由重量份数的如下组分制得:吡咯烷酮羧酸钠2‑9份、甘油1‑4份、柠檬酸脂肪酸甘油酯3‑6份、聚二甲基硅氧烷3‑6份、二硬脂二甲胺锂蒙脱石1‑5份、霍霍巴油2‑7份、橄榄油3‑9份、2,6‑二叔丁基‑4‑甲基苯酚0.05‑0.1份、冬虫夏草提取物0.05‑1份、蛹虫草提取物0.12‑2份、积雪草提取物0.05‑0.5份、水解蚕丝蛋白0.1‑1份、紫丁香叶多酚提取物0.05‑2份、人参提取物2‑3份、海藻糖0.5‑1份、角鲨烷0.5‑1份、香精0.05‑0.5份、水10‑60份。本发明的CC霜质地轻薄透气,清爽贴肤,不油腻,美白保湿,能够提亮肤色,并且具备抗衰老的功效,本发明的CC霜集多种功能于一身,可以同时解决消费者的多种肌肤问题。
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本发明公开了一种磷酸肌酸激酶同工酶检测试剂盒,涉及生物医药技术领域,包括第一试剂,第一试剂包括如下成分:124‑126mmol/L的咪唑、2‑3mmol/L的醋酸镁、12‑13mmol/L的乙二胺四乙酸、34‑34.3mmol/L的甘露醇、6‑6.5mmol/L的单磷酸腺苷、0.01‑0.015mmol/L的二腺苷五磷酸锂、2‑3mmol/L的还原性辅酶Ⅱ、0.8‑1.2g/L的Proclin150、3.5‑4ku/L的已糖激酶、24‑26mmol/L的N‑乙酰半胱氨酸、2‑3mmol/L的亚硫酸钠、2‑3ml/L的抗人CK‑M抗体,本发明提供一种改进型的磷酸肌酸激酶同工酶检测试剂盒,灵敏度更高、重复性更好、准确性更高、稳定性更好。
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本发明涉及一种铜催化合成含芳环α‑羟基膦酸酯的方法,该方法为:将二乙基亚膦酸酯、芳香醛溶于有机溶剂中,并加入铜催化剂及有机锂试剂,之后在室温下反应60‑150分钟,经分离纯化即得到含芳环α‑羟基膦酸酯。与现有技术相比,本发明合成工艺简单绿色,具有优良的选择性和较高产率,且具有广泛的底物范围,在生物和药物化学工业等领域具有广泛的应用价值。
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本发明公开了一种汽车用复合聚氨酯玻璃胶及其制备方法,该汽车用复合聚氨酯玻璃胶包括:端烷氧基硅烷基聚氨酯预聚体20‑50份,聚氨酯预聚体40‑45份,水玻璃5‑10份,丙烯酸树脂8‑15份,聚醚多元醇10‑15份,纳米TiO2粉末2‑8份,抗氧化剂0.5‑2份,乳化剂1‑3份,增塑剂1‑2份,固化促进剂0.5‑2份,抗紫外线剂0‑3份,滑石粉1‑5份,锂基膨润土0.5‑3份,触变剂0.1‑5份,消泡剂0.3‑0.8份。本发明的聚氨酯玻璃胶具有良好的环境适应性,能够适应汽车长期使用过程中的恶劣环境影响而保持稳定的性能,延长使用寿命。
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