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本发明是一种[(苯磺酰)二氟甲基]三甲基硅烷(TMS-CF2SO2Ph)的制备方法。具体地说在有机溶剂中和-78℃~室温时,在C1-4的烷基锂或四二甲胺基乙烯存在下,采用二氟甲基苯基砜或二氟卤代甲基苯基砜为原料,和三甲基氯硅烷反应生成[(苯磺酰)二氟甲基]三甲基硅烷。本发明的方法简便,获得的[(苯磺酰)二氟甲基]三甲基硅烷可以催化羰基化合物进行二氟甲基化反应。
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本发明提供了一种阻燃电解液及其应用;包括:锂盐、添加剂A、非水有机溶剂和其他添加剂。本发明还涉及前述阻燃电解液的应用。本发明所用原料添加剂A在受热气化时能释放出含磷自由基,可与电解液中的氢自由基结合,可有效地阻止有机溶剂的燃烧或爆炸,极大提升锂离子电池的安全性;其次,其结构中包含大量氟元素,故能提升电解液的闪点,进而提升电解液的阻燃效果。由于本发明提供的由添加剂A和其他组分组成的电解液,用于制备离子电池时能在电极表面形成稳定致密的保护膜,阻止高温下电极材料和电解液溶剂的副反应,避免电池热失控的发生。
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本发明涉及一种纳米硅碳负极材料制备方法,由正硅酸乙酯制备纳米SiO2微球,纳米SiO2微球表面均匀包覆聚合物或有机物层,形成纳米硅碳前驱体;在氩气保护下,纳米硅碳前驱体与镁粉,进行热解,纳米硅碳前驱体表面的聚合物碳化形成包覆在SiO2表面的碳壳,同时镁粉挥发成镁蒸汽,镁蒸汽渗透碳壳进入内部与纳米SiO2反应,制得纳米硅碳负极材料。与现有技术相比,本发明所制得纳米硅碳负极材料为核壳结构,纳米硅碳负极材料中硅为核,其粒径全部为纳米级别,硅的尺寸均匀,含量为5wt%‑60wt%;纳米Si外表包裹碳层,利用碳层保护纳米硅,提高锂离子电池容量,提升锂离子电池的容量和循环寿命。
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本发明涉及一种石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取干燥蚯蚓排泄物洗净过滤并烘干后,得到纯净蚯蚓粪料;(2)再将纯净蚯蚓粪料加入到石墨烯溶液中搅拌均匀,然后加入还原剂进行还原处理,得到水凝胶;(3)将水凝胶冻干后,高温碳化,即得到目的产物石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料。与现有技术相比,所制备的石墨烯掺杂蚯蚓粪复合材料作为锂离子电池负极显示了优异的电化学性能,在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到380mAh·g‑1的循环性能,并生物质衍生碳化物材料和石墨烯在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
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本发明提供了一种电池的充电方法及系统,包括如下步骤:步骤S1:根据电池的脉冲周期设置充电参数,利用所述充电参数对电池进行脉冲充电;步骤S2:根据电池的脉冲周期设置放电参数,利用所述放电参数对电池进行脉冲放电;步骤S3:循环执行步骤S1的脉冲充电和步骤S2的脉冲放电,直至电池的充电量达到预定目标。本发明当前充电方式可以提高充电速度,可以避免析锂,特别是低SOC段的析锂,且可以有效地控制电池极化,减少电池充电中的容量衰减。
本发明提供了一种基于非线性光子晶体的双光子频率和多对离散路径的超纠缠产生方法,泵浦光沿着正z方向正入射至非线性光子晶体表面,经过相互作用后生成信号光和闲置光,信号光和闲置光满足频率和多对离散路径的超纠缠关系。该非线性光子晶体选用具有二维结构、室温、Ι类相位匹配(e→o+o)条件下的5%氧化镁(MgO)掺杂的铌酸锂(LiNbO3)晶体。对本发明提供的非线性光子晶体及其双光子频率和多对离散路径的超纠缠产生方法进行仿真,验证本发明可以产生最大纠缠态且其他参量过程被有效抑制,生成质量较高的超纠缠态。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说是一种电极材料快充性能的电化学评价方法,其特征在于,包括下述步骤:将电极材料、粘结剂和导电碳在分散剂中混合成均匀的浆料,涂覆于集流体上,烘干、裁剪,制得待测试电极,然后与隔膜、电解液、金属锂片和填充物组装成扣式半电池;对扣式半电池进行活化;确定扣式半电池的可逆容量;在充放电设备上进行恒电流间歇滴定测试。本发明的有益效果是,其评价方法结果准确性高,重现性好;评价方法使用快捷,方便,方法简单易行,适合于对电极材料的快充性能进行快速评价。
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本发明公开了一种轨道巡检机器人用环拍摄像机,包括固定架,球形外壳,天线,主活动臂,副活动臂,摄像装置,进线口,连接柱,防水充电口,T型槽Ⅰ,T型槽Ⅱ,线槽Ⅰ,线槽Ⅱ,中心柱,外部连接孔,线孔Ⅰ,线孔Ⅱ,控制仓,电池仓,控制模块,锂电池,限位触点。在巡检机器人上加装本装置,利用球形外壳上的主活动臂和副活动臂扩大监控范围,可使监控范围做到无死角。本装置防爆、防水,可用装置内部锂电池应对巡检机器人电力不足,当巡检机器人瘫痪时,通过无线远程控制,进行图像采集和传输,或对巡检机器人表面或轨道上方进行观察,做好修理准备;网络受阻时开启自动摄像模式,备份入存储卡以备事后分析。
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本申请公开了一种连续航行无人艇的能源系统控制装置,该能源系统控制装置包括:太阳能板组件,太阳能板控制器矩阵,逆变电源,配电盘系统和艇用电源系统,该能源系统控制装置还包括:组合控制单元,耦合器,超级电容组件以及锂电池组件;耦合器的控制端连接于组合控制单元的输出端,耦合器的电能输入端通过直流母线连接于太阳能板组件,耦合器的第一储能端连接于超级电容组件,耦合器的第二储能端连接于锂电池组件,耦合器的电能输出端连接于逆变电源。通过本申请中由组合控制单元执行的技术方案,提高了无人艇对太阳能的利用率,延长了无人艇的海上作业时间,从而实现了无人艇的全年连续航行。
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本发明公开了一种对二苄基桥联双核茂金属化合物及其制备方法以及在以催化乙烯聚合以及乙烯与α-烯烃共聚中的应用。其制备方法如下:富烯与苯锂反应后用对二溴苄进行偶联得到配体,锂化后再与CpMCl3反应得到催化剂,以甲基吕氧烷(MAO)为助催化剂,催化乙烯聚合,聚合产物为高分子量无支链的聚乙烯;催化乙烯与α-烯烃共聚,共聚物中α-烯烃插入率高。本发明的催化剂的优点十分明显:催化剂合成工艺简单,共聚物中α-烯烃高,催化剂结构具有以下通式:
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本发明属于纳米材料的合成技术领域,具体为一种多孔铌酸钛/碳复合微球的制备方法。本发明选用二氧化钛作为钛源,五氧化二铌作为铌源,蔗糖作为碳源,去离子水作为溶剂,先后通过球磨、喷雾干燥、热处理等工艺,成功制备得到具有多级结构的多孔铌酸钛/碳复合微球。该材料由于具有较高的理论比容量(388?mA·h/g),较大的比表面积,因此其有望替代钛酸锂作为锂离子电池负极材料。除此之外,本发明具有制备工艺简单,制备周期较短等优点,非常适合于工业化大生产, 具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种便携式七导联智能心电信号采集装置,其包括5根带屏蔽导联线,ADS1298转换模块,STM32F103主控MCU模块,隔离模块,USB转串口模块,串口蓝牙模块,LabVIEW上位机心电波形显示模块,锂电池充电模块,锂电池电压转换模块,电池电量测量模块,所述ADS1298转换模块与STM32F103主控MCU模块通过SPI接口连接,STM32F103主控MCU模块与USB转串口模块和串口蓝牙模块进行串口通讯,电池电量测量模块与STM32F103主控MCU模块采用I2C通讯,LabVIEW上位机心电波形显示模块可以实时显示7个心电导联图,并对心电图进行分析和保存。本发明是一种便携式的7导联家用智能心电采集装置,有整体尺寸小、便携性高、准确性高、设计完整等特点,可直接做为家用心电图机使用。
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本发明公开了一种空心石墨烯球负载纳米二硫化锡复合材料,它以亚微米尺寸的空心石墨烯球为载体,二硫化锡纳米颗粒负载在石墨烯空心球的内壁和外壁,生长在空心石墨烯球表面的二硫化锡颗粒尺寸在10-40?nm之间,其制备方法包括以下步骤:a.?合成阳离子型聚苯乙烯球:b.?合成空心石墨烯球:c.?装载二硫化锡:即可得到空心石墨烯球负载纳米二硫化锡的复合材料。该复合材料是一种二维结构的碳材料,可以在充放电过程中容纳二硫化锡的体积膨胀,提高电极材料的导电性和结构稳定性,并且多孔石墨烯结构可以提高材料的导电性能和离子传输性能,有利于锂离子在材料中嵌入和脱出。
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一种紧凑结构光折变体全息透镜,它是由光折变晶体及其上的体全息光栅构成,该光折变晶体是一种双掺杂的铌酸锂晶体,其几何形状是由一长方体平板和一三角棱体构成一体的七面体,长方体平板的尺寸为a×b×c,其中a>b>>c,厚度c远大于入射光波的波长,所述三角棱体的底面与该平行长方平板顶面重叠,大小均为a×b,该三角棱体的高度为d,该三角棱体的两锐角满足α27°,且2β+α=90°,该光折变晶体中具有体全息光栅。本发明采用有限体积光折变体全息方案,实现了在一小体积晶体内转换光束方向并聚焦,或对输入光点产生横传并准直。其体积小重量轻,结构简单可靠,衍射效率高,抗干扰能力强。
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本发明公开了一种大功率管无铅封接玻璃粉及制备方法,其玻璃组成中含有必要成分P2O5、ZnO、SiO2和Na2O。摩尔百分比P2O5:20~60%、ZnO:25~55%、SiO2:3~23%、Na2O:3~13%、添加B2O3、CuO、Li2O,制备包括步骤:(1)将摩尔百分比20~60%氧化磷、25~55%氧化锌、3~23%氧化硅、3~13%氧化钠、0~8%氧化镁、5~10%氧化硼、0.5~1.5%氧化铜、1~3%氧化锂制成混合料;(2)装入石英坩埚,在200℃下,保温1.5小时;(3)在1050℃~1250℃的熔制温度下熔制,保温1~2小时。得到膨胀系数为65~140×10-7/℃,封接温度为420~570℃的封接玻璃。本发明玻璃稳定性好、软化点低,易于低温封接,适用范围广,具有良好的封接气密性。
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防光害防射线防干扰安全板材地板,由表面板、底板为基材,底板分布有方菱台盲孔,表面板与底板上的盲孔平台焊接、铆接或者牢固粘接成整体并构空腔体。空腔体侧面有浇灌注入口,其中注满由重铬酸盐、氧化镉、氧化锂或者锂、重晶石、粒化高炉矿渣微粉、褐铁粉、水泥组成的空腔体复合型材料,表面板上粘贴装饰性板,四周封边,密封后制成产品。适用于计算机房、电气室、指挥控制中心、调度室、自动化、芯片制造、网络通信、光电系统、光害防护、射线防护、军工、地下水下设施、银行金融、证券公司、智能控制大楼等场所。
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一种具有自动校准功能的植物形态参数视觉测量仪,采用高分辨率摄像机和大视角广角镜头,非接触获取植物图像,并通过图像处理、模式识别和数值计算获得被测参数结果。采用激光测距仪探测摄像机与被测部位的距离,自动进行修正和补偿,彻底解决了传统测量方法对观测距离要求苛刻并需要手工进行修正的弊端。采用白色LED光源进行主动照明,消除环境光对颜色参数测量的影响,保障测量结果的一致性和环境适应性。采用高性能DSP芯片和可充电锂电池组成便携式测量仪器,测量结果保存在内部FLASH存储器中,可以满足绝大多数田间调查的使用要求,并能保证较高的测量精度。
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本发明涉及一种复合微孔聚合物电解质的制备方法,其特征在于:将微孔聚合物膜置于原子层沉积设备的反应腔,用高纯氮清洗反应腔;在低真空并加热到反应温度,在一定载气流量条件下将前躯体通入反应腔完成一次脉冲,用高纯氮气清洗,然后通入氨气使前躯体发生反应,最后再用高纯氮气清洗,去除未发生反应的氨气;前躯体-高纯氮气清洗-氨气-高纯氮气清洗,完成一个沉积循环,沉积若干次循环后,得到复合微孔聚合物电解质。本发明使用原子沉积在微孔聚合物膜中生成高导热性金属氮化物,加速热量在电池中的传导,可以实现在不破坏锂离子电池使用性能的前提下实现提高其安全性能的要求,能广泛应用于锂离子电池等化学电源体系。
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本发明实施例公开了一种直流组网船舶混动实验室的能量控制系统及其控制方法。能量控制系统包括:状态采集模块,与柴油发电机组、锂电池组、超级电容器、推进电机、第一直流母线和第二直流母线连接,用于采集其运行信息;PLC主控制器,包括信号采集输入端和控制输出端,信号采集输入端与状态采集模块电连接;控制输出端与整流配电柜、斩波柜和逆变电源柜的控制端连接,对柴油发电机组、锂电池组和推进电机进行能量控制。与现有技术相比,本发明实施例有利于实现直流组网船舶混动实验室能量的高效分配。
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本发明公开了一种移动式应急灯具,包括灯罩,灯罩中心处设有开口,且开口内部嵌设安装有亚克力片,灯罩上端口开设有一对开槽,灯罩内部在开槽的底部设有环槽,环槽内部固定安装有若干弹簧,且弹簧上端均固定安装压板,环槽内部滑动连接有灯座,灯座内部底部固定嵌设安装有LED灯板,且LED灯板一侧设有若干灯珠,灯座上端设有散热架,散热架外侧开设有若干散热孔,散热架内部顶端固定安装有锂电池,且锂电池底部设有电路板,散热架上端面中心处固定安装有安装台。该种移动式应急灯具,结构简单合理,设计新颖,操作简单便捷,能有效的提高移动式应急灯具的实用性,具有较高的实用价值。
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本发明涉及一种可逆燃料电池,具体涉及一体式可逆燃料电池能源系统,包括一体式可逆燃料电池子系统,锂电池辅助启动子系统、太阳能电解供能子系统、储氢子系统;一体式可逆燃料电池子系统由一体式可逆燃料电池电堆,氢气循环分系统,空气循环分系统,冷却水循环分系统,电解水循环分系统组成;系统包括发电模式和电解模式。与现有技术相比,本发明实现了对氢气的循环利用,一体式可逆燃料电池子系统,锂电池辅助启动子系统和太阳能电解供能子系统的配合使得氢气能够被高效地利用,生产和储存,从而提升了系统的续航时间,提高了系统的能量利用效率。
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本发明涉及一种医疗器械领域,尤其涉及一种医疗设备电子开关电路。提供一种操作方便和安全性高的医疗设备电子开关电路。技术方案是:一种医疗设备电子开关电路,包括有第一按键等;所述第一按键与触按式开关电路输入端连接,所述触按式开关电路输出端与输出控制电路输入端连接,所述医疗设备电源与输出控制电路输出端连接,所述锂电池为第一按键、触按式开关电路、输出控制电路和医疗设备电源供电。本发明通过锂电池给医疗设备电源进行供电,可以随时对医疗设备电源进行断电,避免因为医疗设备死机而造成医疗事故。
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本发明提供一种电化学装置隔膜及其制备方法和二次电池,所述电化学装置隔膜至少包括陶瓷纤维和包覆在所述陶瓷纤维表面的粘接性聚合物。本发明的所述电化学装置隔膜具有多功能化特点,所述隔膜在400℃时的热收缩率小于2%,在500℃时的热收缩率小于4%,除具有优异的热稳定性外,同时,所述隔膜与正负极具有很好地粘接能力,有利于锂离子的传输,降低锂离子的传输距离,并使正负极与隔膜的物理空间位置相对固定,进一步提高电池的安全性能。本发明的多功能化隔膜特别适用于二次电池。
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本发明涉及一种无DC‑DC变压器的燃料电池电动摩托车动力系统,该系统包括动力总成框架、高压氢罐、以及设置在动力总成框架上的作为动力源的燃料电池和蓄电池、功率电阻以及防反二极管,所述的高压氢罐通过进氢管路与燃料电池的输入端阳极连接,所述的燃料电池的输出端正极依次通过功率电阻和防反二极管与电机正极连接,输出端负极与电机负极连接,所述的蓄电池为锂电池组,其输出端正负极分别与电机正负极连接与现有技术相比,本发明具有简化控制逻辑、降低成本、布局合理、利用率高等优点。
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本发明可连续循环启动的超级电容电池应急启动电源,包括:超级电容电池组模块,由多个一体式超级电容电池通过串并联方式组成,作为大容量、耐高电压的可移动电源体,所述一体式超级电容电池为将超级电容和锂电池融为一体的电容电池;输入/输出智能开关控制模块,由大功率电子控制器件作为输入输出控制开关,用于对超级电容电池组模块进行开关控制;输入/输出模块,用于对外输送电量以及从外部电源获取电量;数据采集处理控制模块,用于根据采集的数据对超级电容电池组模块的充放电进行控制。保留有超级电容良好特性,同时具备锂电池高密度储能能力,充一次电可连续多次循环使用。在充放电过程中即带有电化学反应,也有物理反应,两者同步进行。
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本发明公开了一种头部可旋转的手持LED灯,包括灯座和COB光源,所述灯座固定套通过转轴安装在手柄的前端,且灯座固定套上安装有灯座,所述COB光源固安装在灯座的与反光板之间,且灯座上安装有灯罩,所述灯罩的前端的灯头中安装有LED灯板,且灯头的顶端设置有全反射透镜,所述手柄外表面设置有按钮和DC充电盖,且锂电池安装在手柄的内部,所述锂电池与手柄的内壁之间安装有控制板,所述手柄的底部设置有磁铁。本发明采用双光源设计,能够满足日常使用及特殊狭缝照明的需求,并且产品整体外形美观,使用方便。
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本发明涉及一种基于矿物水凝胶粘合剂的硅负极材料及其制备和应用,将无定型碳酸钙/聚丙烯酸矿物水凝胶粘合剂经盐酸溶解,与硅负极活性材料和导电填料混合后,再经由碳酸铵气相扩散再生,所得到的负极材料可用于开发高性能、高循环寿命的锂离子电池。本发明制备的矿物水凝胶粘合剂在电解液中有着极高的弹性模量(~22GPa),可有效抑制硅负极在嵌锂过程中的体积膨胀,电化学测试表明以该矿物水凝胶为粘合剂可取得良好的电池循环稳定性和首次库伦效率。
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本发明公开了一种头戴可拆卸感应LED灯,包括感应板、散热板、控制板、电池盒、光调节按钮和卡扣,所述散热板安装在反光板背面,所述控制板固定在散热板左侧,所述电池盒内部安装有锂聚合物电池,所述锂聚合物电池上设置有后盖,所述反光板表面上安装有全反射透镜,所述后盖和支架四角上均固定有磁铁,所述支架中部表面安装有泡棉垫,所述支架两端固定有头带,所述前盖上端面从左到右依次设置有电源总开关和光调节按钮。本发明结构可靠稳定,感应开关方便快捷,灯体可以戴在头上使用也可以快速拆下单独使用,反光板加入荧光剂,在黑暗的情况下可以快速找到,外观美观,安全可靠,包胶工艺,防水等级可达到IP65,可以户外使用。
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本发明公开了一种涂布浆料的制备方法、涂布浆料及涂布膜,该方法包括以下步骤:(1)将无机填充物与水混合,并搅拌均匀,形成浆液;(2)在步骤(1)的所述浆液中加入分散剂,并搅拌均匀;(3)在步骤(2)所得的浆液中加入羟丙基瓜尔胶,搅拌均匀,制成浆料。本发明所用的羟丙基瓜尔胶是一种耐高温的胶,能够很大程度上提高隔膜的抗热收缩性能,从而提高隔膜在锂电池中的性能。它同时也是一种价格低廉,水溶性更高环境友好型的胶,在锂电池隔离膜的生产中可以大大的节约生产成本。
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