本发明一种5位取代的4,4-二氟-3,5-二羟基羧酸及其金属盐的制备方法,通过醛和溴二氟乙酸乙酯的反应得到3位取代的3-羟基-2,2-二氟-羧酸乙酯;在二异丙基氨基锂作用下,3位取代的3-羟基-2,2-二氟-羧酸乙酯与乙酸叔丁酯进行缩合反应,得到5位取代的5-羟基-4,4-二氟-3-羰基-羧酸叔丁酯;再经硼氢化钠还原得到5位取代的3,5-二羟基-4,4-二氟-羧酸叔丁酯;先将5位取代的3,5-二羟基-4,4-二氟-羧酸叔丁酯与金属氢氧化物反应得5位取代的4,4-二氟-3,5-二羟基-羧酸金属盐,再通过盐酸酸化处理得5位取代的4,4-二氟-3,5-二羟基-羧酸。本发明的方法反应步骤少,收率高。
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本发明公开了一种铺贴瓷砖的环保施工方法,由下述步骤组成:(1)将瓷砖在水中浸泡3小时,取出晾干待用;(2)控制基层平整,对基层晒水养护24小时,在基层上刷涂素水泥浆;(3)在基层上刷涂10mm厚水泥砂浆打底扫毛;(4)在基层上刷涂8mm厚负离子粉水泥白灰砂浆,所述负离子粉水泥白灰砂浆是负离子粉、水泥、白灰和砂浆的混合物;(5)在基层上贴瓷砖;(6)白水泥擦缝;(7)清理干净瓷砖表面,并将砖缝内的杂物清扫干净,48小时后洒水养护3次;所述步骤(4)中负离子粉由下述重量份原料组成:锂电气石90份,三氧化钨7-9份,氧化锡1-3份。本发明施工简单方便,可持续释放负离子,消除甲醛,净化空气。
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本发明提供了一种基于模糊逻辑与扩展卡尔曼滤波的电池SOC估计方法,用于对磷酸铁锂电池进行SOC估计,包括以下步骤:步骤1,建立电池的二阶RC等效电路模型,并得到外特性方程;步骤2,分区间辨识二阶RC等效电路模型内未知的参数;步骤3,利用FFRLS算法再次辨识二阶RC等效电路模型中的欧姆内阻和开路电压OCV,并根据OCV查表获得全区间SOC曲线,得到SOC预测值;步骤4,根据扩展卡尔曼滤波算法的输出方程得到的预估端电压与实测端电压差值的绝对值作为判断条件Uerr,并以0.03V为判断界限,分别采用第一模糊推理系统和第二模糊推理系统对测量噪声协方差进行模糊控制,并实时输出测量噪声协方差;步骤5,根据测量噪声协方差辅助扩展卡尔曼滤波算法进行SOC估计。
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本发明涉及一种混合动力车辆复合式能量管理方法,该方法包括:通过油门踏板、制动踏板开度和驱动电机实际转速等信号以及校核的储能系统最大充放电功率,获取高压总线需求功率以及驱动电机及制动系统制动转矩需求;基于校核的储能系统最大充放电功率和总线功率对储能系统SOC进行修正;开发基于SOC上下限的基本开关策略、大功率需求时开起触发和大制动关闭触发的发动机开关控制策略;使用改进的等效燃油消耗最小策略,并通过自学习方法对重要参数进行优化,实现最佳功率分配;最终通过发动机开关策略和能量管理策略相结合。与现有技术相比,本发明使发动机和驱动电机的控制更加精确高效,提高单储能系统下的节油潜力和锂电池组循环寿命。
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本发提供了一种抗摔微晶玻璃陶瓷酒瓶,涉及酒瓶制造领域,特别是涉及一种具有优异抗摔抗冲击能力的微晶玻璃陶瓷酒瓶。其特征主要是由60‑70%的石英砂,20‑25%的碳酸锂,2‑8%的氢氧化铝,2‑6%的硝酸钾,0.01‑0.1%的硝酸银,0.01‑0.2%的氧化铈等微量添加物组成,并经合适的UV紫外光辐照工艺后再进行特定的微晶化热处理。本发明具有优异的抗摔抗冲击能力,该材料抗折强度可达300MPa,容量500ml的瓶子经瓶罐抗冲击试验仪测试其抗冲击能力达到仪器的上限2.6J时仍未破碎(而常规材质的500ml玻璃瓶抗冲击0.8j;陶瓷瓶抗冲击0.2J)。
本申请涉及一种二氧化钛/三维石墨烯复合电极材料,特别涉及到一种二氧化钛/三维石墨烯复合电极材料的制备方法及应用。一种二氧化钛/三维石墨烯复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯与羟基乙酸以及硫酸氧钛一起超声处理,得到混合溶液;将上述混合溶液加热至180℃,进行水热反应12小时后固液分离得到固体物,将上述固体物洗涤并干燥得到初产物;将上述产物在450℃‑700℃下煅烧4小时得到二氧化钛/三维石墨烯复合电极材料。本申请的工艺较为简单,能够提高锂离子电池的放电比容量和循环稳定性。
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本发明涉及一种C‑螺环列净类似物中间体及其制备方法,其结构式如下所示:
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本发明涉及一种水溶性微晶玻璃基型芯及其制备方法。所述水溶性微晶玻璃基型芯由无机非金属骨料和水溶性无机盐组成;其中,所述无机非金属骨料的含量为75wt%~95wt%,水溶性无机盐的含量为5wt%~25wt%;所述无机非金属骨料为锂铝硅系或透辉石系微晶玻璃中的至少一种;所述无机非金属骨料的热膨胀系数小于2.0*10‑6/℃。
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本发明的具有防水功能的单兵便携式雷达电源系统包括外壳、电芯堆、集成化电池管理系统、电连接器及其防尘盖和盖板;电芯堆置于外壳内,电芯堆与外壳之间使用辅助胶灌封;集成化电池管理系统固定安装于盖板上;在外壳与所述盖板之间设置密封圈,盖板与外壳连接,构成封闭腔体,集成化电池管理系统位于封闭腔体内;电连接器及其防尘盖安装在外壳的前面板上;电连接器与集成化电池管理系统及电芯堆连接;电芯堆与集成化电池管理系统连接。本发明将集成化电池管理系统与宽温度范围、高比能量锂离子电芯有机结合,从而实现功能一体化设计的单兵便携式雷达电源系统,实现全密封、轻型化、小型化、集成化、机动灵活的应用目的。
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本发明提供一种电池隔离膜结构及其制备方法,电池隔离膜结构包括:基材层;及功能层,功能层形成于基材层的至少一表面上,功能层包括网状结构材料层及锂化合物层中的至少一种,用于导通电池离子并阻止反应副产物通过,通过上述方案,本发明提供一种包含功能层的电池隔离膜结构,通过功能层的设计,可以阻止电池中产生不良影响的副产物的通过,从而解决副产物导致的对电池的影响,改善电池的循环和安全性,使得电池的循环性能、针刺测试通过率、100次循环变形情况等均有显著提高。
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本发明提供了一种复合粘结剂、硅基负极片及其制备方法。所述的硅基负极片的制备方法包括:将不同分子量的聚偏氟乙烯通过球磨机混料,获得复合粘结剂;将复合粘结剂溶解于有机溶剂,获得粘结剂胶液;将导电剂分散于粘结剂胶液中,获得导电胶液;将硅碳复合材料粉末及有机溶剂添加至导电胶液中,制得电极浆料;将电极浆料涂布于负极集流体上,将所得涂布有电极浆料的集流体进行真空高温去溶剂处理;对所得的负极极片进行辊压,得到硅基负极片。所制备的硅基负极片能够有效改善锂电池电极材料性能,提高电池的倍率性能和循环寿命。
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本发明涉及一种易溶胀聚乙烯粉末及其制备方法和应用,该易溶胀聚乙烯粉末重均分子量Mw高于30万,分子量分布Mw/Mn≤3,在2.16kg负载,190℃条件下,熔融指数小于0.5g/10min,聚乙烯粉末熔融后密度为0.92~0.97g/cm3。与现有技术相比,本发明的聚乙烯粉末较传统聚乙烯纺丝料所制备得的聚乙烯纤维制品及锂电池隔膜制品,具有更高的断裂强度,力学性能更稳定且制品加工工艺更可控。
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本发明属于移动电源技术领域,尤其为一种快充多功能移动电源,包括用于控制照明的LED照明开关、用于电力输出的USB接口、用于电力输入的USBType‑C接口、用于安装主体的外壳和用于前后侧连接的上盖与下盖,所述LED照明开关、用于电力输出的USB接口、用于电力输入的USBType‑C接口均设置于上盖的同一侧;本移动电源一面为太阳能电池板,可实现太阳能充电,另一面为LED照明灯具面,LED线性灯条发射出的光源经过外壳高雾扩散后形成面光源,实现平板灯照明效果,太阳能电池板充电功率在3W‑5W,石墨烯锂电池电能量20Wh‑25Wh,LED照明功率在8W‑12W,在户外环境下,白天可利用太阳能充满电,夜晚环境下,可支持2‑3小时的大功率应急照明,实现了大功率照明。
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本发明公开了一种2‑乙基苯乙烯的合成工艺;其具体步骤如下,(1)将2‑乙基溴苯溶解在干燥的极性有机溶剂中,低温条件下,滴加正丁基锂,滴加时间为1‑4小时,滴加完毕后,低温下保温反应1‑6小时,接着加入无水N,N‑二甲基甲酰胺,加完后保温1‑6小时,再加入淬灭溶剂猝灭,水洗,静置分层,有机相浓缩后不另纯化,得到中间体,收率为95‑100%;(2)将中间体、无机碱、三苯基甲基膦以及干燥的溶剂混合,混合后,惰性气氛下,回流条件下保温反应2‑10小时,后处理得到目标产物纯品,收率80‑90%。本发明方法所生产的产品具有质量好、操作稳定、收率高、三废少、生产成本低。
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本发明提供了一种硬碳负极材料的制备方法,其包括如下步骤:将骨料和软化点为200~280℃的沥青在300~380℃下进行混捏,得到混合料;将所述混合料进行成型后,于400~500℃下进行炭化,得到前驱体;将所述前驱体进行破碎后,在900~1400℃下进行炭化,得到所述硬碳负极材料。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:在混捏锅内可以使空气和沥青充分混合均匀,产生均匀的交联反应,通过氧化改性,增加了沥青表面的含氧官能团,为炭化产生均匀和大量的储锂孔创造了优越的条件。
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本发明涉及一种具有全光谱响应特性的光催化薄膜,所述光催化薄膜包括碱金属钨青铜,所述碱金属钨青铜的化学式为MWO3‑x,其中M为Li、Na、K、Cs中的至少一种,0≤x<1。本发明将碱金属钨青铜制备成光催化薄膜的形式,在紫外光及部分可见光照射下,锂(钠、钾、铯)钨青铜等主要通过带间激发产生电子和空穴,产生的电子迁移到薄膜表面,与附着的有机物或/和无机物结合,以达到氧化或还原污染物的目的。
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本发明涉及一种基于正硅酸钠和碳酸盐协同作用的CO2捕获方法,包括将九水偏硅酸钠和氢氧化钠混合,100℃‑140℃下烘干得到正硅酸钠前躯体,550℃‑650℃下煅烧得到正硅酸钠粉末;将正硅酸钠粉末和碱金属碳酸盐粉末混合得到混合吸附剂,碱金属碳酸盐粉末为碳酸锂粉末、碳酸钠粉末、和/或碳酸钾粉末;将混合吸附剂置于待处理环境中,混合吸附剂中的正硅酸钠粉末保持固态而碱金属碳酸盐粉末形成为熔体,在待处理环境中的CO2与正硅酸钠进行反应的同时,待处理环境中的CO2与碱金属碳酸盐结合生成C2O52‑以协同捕获CO2。根据本发明的CO2捕获方法,其具有良好吸附效果和较低的成本,有望在工业中进行应用。
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本发明属于智能穿戴设备技术领域,具体为一种穿戴式睡眠监测健康管理仪。本发明健康管理仪用于体位性呼吸暂停综合征监测,包括可穿戴设备和健康睡眠管理系统。可穿戴设备配置有数据采集模块、数据存储模块、数据输出模块、警示提醒模块、锂电池管理模块、人机交互模块、中央处理模块;中央处理模块通过预设程序对采集数据进行综合处理;健康睡眠管理系统包括用户服务终端和医院AI智能数据中心,负责睡眠数据的汇总和分析,对睡眠呼吸障碍状况进行评估,并提供针对性的医疗干预建议。本发明穿戴舒适、监测精准,实现有效的睡眠监测和评估,可以作为治疗POSA的辅助手段,并为评估和制定更契合的医疗方案提供数据支持。
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本发明公开了一种带边缘计算能力的LoRa无线物联网传感网络系统,包括云服务器、APP控制端、中心控制器及无线节点;所述中心控制器包括Wi‑Fi、以太网以及LoRa三种网络模块,实现多网数据融合;中心控制器通过LoRa组网技术实现与无线节点的数据交换及控制;中心控制器可脱离云服务器对节点数据直接进行处理和运算;无线节点包括最多两个脉冲控制开关或一个传感器;节点使用锂电池供电,低功耗算法实现超长待机。整体系统具有高实时性、低功耗、远距离传输能力。
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本发明涉及一种多孔硅材料的可控制备方法,以硅的氧化物SiOx为主要原料,硼化镁为还原剂,通过镁热还原反应得到单质硅和氧化镁等混合物,经酸洗后得到多孔硅材料。本发明制备的多孔硅材料保留了原始材料的典型形貌特征,并展现出丰富的介孔结构。这种独特的可调控的多孔结构,不仅能有效缓解体积变化引起的机械应变,而且有利于提高电化学反应过程的传输动力学。同时,本发明具有制备工艺简单、反应可控和可通用策略等优势。通过该法制备的微米和纳米多孔硅材料在锂离子电池等新能源领域具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种框架型低温燃料电池装置,包括框架、燃料框和燃料电池框,所述框架顶端安装有固定架,固定架顶端安装有吊钩环,框架中部安装有隔板,隔板上端安装有燃料框,燃料框顶端左侧安装有锂电池框,燃料框顶端右侧安装有进料口,燃料框左右两侧安装有散热架;隔板底端安装有燃料电池框,燃料电池框前侧安装有膜电极,膜电极前侧安装有正电极,燃料电池框后侧安装有负电极,燃料电池框底端设有出料管;框架左右两端安装有转动轴,转动轴外侧安装有固定板,固定板上下两端设有第一凹槽,第一凹槽内侧安装有弹簧,弹簧顶端安装有支柱,支柱侧面安装有推杆。本发明结构合理,操作简单,方便对燃料电池进行散热和固定,有效利用空间。
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本发明涉及一种替代PLC和工业显示屏的嵌入式智能显控设计方法,特别涉及利用工业嵌入式平台替代传统PLC和工业显示屏,将二者功能合二为一的显示控制一体化的终端设计方法。该方法利用嵌入式处理器,结合操作系统,配合各种显示模块及接口,传输模块及接口,存储模块及接口,网络模块及接口,IO模块及接口,模拟量输入输出模块及接口,视频采集模块,电源理模块等。提供一种替代PLC和工业显示屏为组合的工业现场或机柜使用的嵌入式工业智能显控终端。该终端结合了工业屏的显示功能和PLC的控制功能,可以提供智能友好的人机交互界面,丰富的外设扩展接口功能、具有设备集成度高,小型化,降低功耗,节约成本及可靠性高,并可以配备锂电池实现移动状态下的显示控制等诸多优点。
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本发明提供了一种利伐沙班的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)式II化合物与式III化合物在有机溶剂、叔丁醇锂存在下,偶联关环生成式IV化合物;(2)上步反应的反应物不经后处理,直接加入盐酸水解,生成式V化合物;水解毕,反应物用有机溶剂萃取,除去有机相,保留水相备用;(3)水相中加入无机碱和式VI化合物,反应后得到式I化合物利伐沙班。本发明方法大大减少工艺操作步骤,后处理简单,反应及其后处理中只用到一种有机溶剂,减少了环境污染,降低了生产成本,宜于规模型工业化生产,有较大的应用价值。
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本发明公开了一种基于Atheros芯片组地铁现场勘测系统,包括:电源头,其为所述基于Atheros芯片组地铁现场勘测系统提供电源;电池,其通过所述电源头充电,且所述电池为12v锂电池,且所述电池的容量为5000毫安时;环回的电缆,其包括若干相互连接针脚;架高三脚架,且所述架高三角架的架高到.5m~3.5m高;核心芯片,且所述核心芯片为Atheros芯片。本发明的优点是:低成本的、DIY制作的一些方法来实现整体地铁现场勘测无线WLAN工具性能的提升和优化包括之中的制作和细节。
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本发明涉及的一种快速充电装置,主要由主控板、触摸液晶显示屏、网络通讯模块、GPS模块、AC‑DC模块,继电器模块,充电端头,双向DC‑DC模块和储能单元以及RFID读写器组成。还涉及一种快速充电系统,包括快速充电装置;还包括固定蓝牙模块和待充电装置。还涉及一种充电控制方法,应用一种快速充电系统,主要包括识别步骤,输出电步骤或反充电步骤。本发明的有益效果为:快速充电,使用动力锂电池等快速充电方式,且在充电装置中加入以例如超级电容为代表的储能单元,能够以更大的功率对待充电装置进行充电,而降低对输入端的影响;自动识别,待充电装置与快速充电装置之间能够的进行匹配等优点;系统具备对快速充电装置进行反向充电等优点。
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本发明涉及电子元器件技术领域,具体来说是一种新型一体化超级电容器防爆阀结构及其制造方法,包括极盖、注液孔、防爆阀、防爆膜和密封圈。在极盖上加工一个圆孔,注液孔和防爆阀共用所述的圆孔,圆孔能做注液和泄压多重作用,所述防爆阀的阀盖上设有防爆膜。本发明同现有技术相比,其优点在于:1.注液孔和防爆阀共用圆孔,圆孔能做注液和泄压多重作用,该一体化的结构简化了极盖的设计,节省了制造成本;2.通过调节防爆膜厚度,使得防爆级别可控,一致性好;3.适用范围广,不仅仅适用于超级电容器,同时适用于动力锂离子电池,不仅仅适用于圆柱形,同时适用于方形等硬壳结构。
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本发明涉及一种生物基氮硫共掺杂碳纳米片的制备方法,包括:将经过干燥的小麦进行高温高压处理,得到小麦气凝胶WA;将WA在惰性气体条件下,400~500℃裂解0.5~2h,得到小麦基碳气凝胶WCA;将WCA和硫脲研磨共混,得到共混物;将共混物在惰性气体条件下,800~1000℃反应2~4h,得到生物基氮硫共掺杂碳纳米片。本发明的方法简单可行,使用的原料价格低廉、绿色环保,所获得的生物基氮硫共掺杂碳纳米片具有优异的电化学储能性能,可被用于超级电容器、锂离子电池等领域。
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一种USB接头光伏充电带摄像头与中文手写笔手提电脑,涉及一种手提电脑。包含显示屏,电源按钮,中文手写板,手写笔软弹簧状线缆,光伏电充锂电装置,其特征在于USB接头电路与手提电脑光伏电电源电路电连接,手写板电路与手提电脑光伏电电源电路电连接,手写笔电路与手提电脑光伏电电源电路电连接,摄像头连接串行总线端口组件电路与手提电脑光伏电电源电路电连接。中文手写板机械连接在键盘面右下方,USB接头与串行总线端口电连接,手写笔电路与手写板电路电连接。摄像头可网上面对面聊天看到对方。
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本实用新型公开了一种低功耗的馈线终端,包括太阳能板、电池盒和控制器本体;所述电池盒与太阳能板电性连接,所述控制器一端与电池盒电性连接,另一端与柱上断路器电性连接;其中,所述电池盒内设有磷酸铁锂电池;所述控制器内部设有主板;本实用新型馈线终端支持磷酸铁锂电池取电的方式,输出功率能满足柱上断路器操作时的功率要求,降低了维护成本;馈线终端支持通过外部太阳能板取电的方式,太阳能板可选用80W/36V的规格型号,能够在7小时左右充满所述电池盒内的蓄电池,充电时间短,对室外阴雨环境适应性强。
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