本发明公开了一种改性凹凸棒石。该改性凹凸棒石为经过三甲基硅烷基乙炔锂改性的凹凸棒石。本发明通过三甲基硅烷基乙炔锂对凹凸棒石的改性,从而能降低凹凸棒石在阻燃电缆料中的添加量,并且具有低烟、低毒、低耗氧的优点,可作为一种性能优异的阻燃协效剂用于生产低烟无卤阻燃绿色电缆。
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本发明公开了一种用于大功率LED封装材料的复合纳米粒子的制备工艺,包括以下步骤:将乙醇与乙酸锌混合进行蒸馏得到残余馏分;乙醇与氢氧化锂混合进行超声处理得到氢氧化锂的乙醇溶液;将乙醇溶液与残余馏分进行混合得到ZnO-QD的乙醇溶液;在上述ZnO-QD的乙醇溶液中加入正硅酸乙酯和氨水进行离心、干燥得到ZnO-QD/SiO2。本发明通过制备ZnO-QD/SiO2复合颗粒,实现ZnO-QD修饰在SiO2表面,再通过分散SiO2颗粒,就可以达到分散纳米量子点的目的,成功的替代传统荧光粉应用于LED白光照明封装领域。
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一种胶体蓄电池电解液及其制备方法,属于胶体蓄电池的技术领域,以聚乙烯吡咯烷酮为胶体稳定剂,硫酸锂为添加剂,磷酸为助电解质,通过改变各组分含量对电解液进行了性能测试,找到最合适的配比:聚乙烯吡咯烷酮占胶体蓄电池电解液总质量的0.12%,硫酸锂占胶体蓄电池电解液总质量的0.8%,磷酸占胶体蓄电池电解液总质量的0.9%。改善了胶体电池内阻较大的缺点,并提高了电池的容量和寿命。
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本发明公开了一种新型妇科专用阴道涂抹器,包括管体、橡胶外管、储药箱、搅拌装置、加热装置和控制面板,所述管体内侧设有储药箱,所述储药箱内侧设有传动轴,所述传动轴上分布有搅拌装置和加热装置,所述储药箱上侧设有电机,所述传动轴与电机可拆卸连接,所述电机上侧设有锂电池,所述锂电池是通过导线连接于电机,所述管体左侧设有控制面板,所述控制面板是通过导线连接于电机,所述管体下侧设有橡胶外管。当药剂长时间放置在储药箱内,避免了药剂发生沉淀,防止了管道堵塞现象发生,降低了机修成本,适合推广使用,可以对药剂进行加热处理,当药剂涂抹到阴道内,会给患者带来舒适感,提高了治疗效果,方便人们的使用。
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本发明涉及一种农药中间体的合成技术,特别涉及一种呋喃醇衍生物的合成方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在0~30℃下,将丙炔卤在催化剂的催化下与镁条在有机醚类溶剂中反应生成格氏试剂;所述催化剂为正丁基锂与卤化汞和/或卤化锌的混合物;(2)当步骤(1)中格氏反应引发后,向反应液中加入5‑甲基糠醛和甲苯,在30~50℃下反应完全制备得到呋喃醇衍生物:5‑甲基‑2‑呋喃基‑炔丙基‑甲醇。本发明的呋喃醇衍生物的合成方法中,采用5‑甲基糠醛为原料,以丙炔卤为格氏试剂,格氏反应采用正丁基锂与卤化汞和/或卤化锌的混合催化剂引发,制得的丙炔呋喃醇衍生物的单步收率达到94%以上,与现在技术相比有了明显的提升。
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本发明公开了一种PBT保温锦纶高弹丝制备工艺,包括以下步骤:S1:材料准备:准备以下重量份的原料:PBT聚酯15~19份、玻璃纤维7~11份、大麻纤维10~14份、大豆纤维5~9份、纳米银颗粒9~13份、涤纶高弹丝12~16份、包芯丝15~19份、溴化锂18~22份、染色剂2~6份、二甲基二酰胺3~7份和抗氧化剂16~20份;S2:混合处理:将PBT聚酯、玻璃纤维、大麻纤维、大豆纤维、纳米银颗粒、涤纶高弹丝和包芯丝加入到搅拌机中进行搅拌处理,得到混合物一;S3:加热:对混合物一进行加热处理,在加热过程中依次加入溴化锂、二甲基二酰胺和抗氧化剂。本发明PBT保温锦纶高弹丝保温效果好,弹性高,使用寿命长,同时抗菌性和耐磨性较好。
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本发明涉及有机高分子导电纤维制备技术内一种高伸长率的PEDOT:PSS导电纤维的湿法纺丝方法,包括以下步骤:首先,配制PEDOT:PSS纺丝液;然后,将纺丝液通过湿法纺丝喷丝板进入乙醇和水的混合凝固浴中凝固成型,所述乙醇和水的混合凝固浴中添加有LiCl,添加浓度为0.1‑0.5 mol/L;凝固成形后的纤维经牵伸后烘干冷却,制得高电导率高伸长率的PEDOT:PSS导电纤维。本发明的方法通过一步法湿法纺丝,采用水/乙醇体系凝固浴为主体,通过在凝固浴中添加锂离子辅助纤维固化成型,锂离子掺杂在纤维里,使纤维拉伸伸长率和电导率明显提高,扩大纤维在纺织材料中的应用范围和加工适应性。
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本发明涉及一种高度可调的交通信号灯,属于信号灯技术领域,包括底座,在所述底座上侧设置有支撑柱,在所述支撑柱上端设置有调节柱,所述调节柱的顶部安装有信号灯,在所述信号灯的上侧设置有太阳能电池板;在所述底座内侧形成有安装腔,所述安装腔内侧设置有锂电池,所述锂电池连接所述太阳能电池板,且可向所述信号灯供电;所述安装腔内设置有控制所述调节柱沿竖直方向移动的升降结构。通过采用上述技术方案,在使用过程中,可以方便根据其移动状态或者工作状态对交通信号灯的高度进行调节,使其满足工作需求和移动需求。
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本发明涉及一种高强硫铝酸盐水泥及其制备方法,其各组分按重量百分比计为:硫铝酸盐水泥熟料75~85%、硅灰5~10%、石膏5~15%、增强组分0.5~5%、缓凝剂0~1%。所述的硫铝酸盐水泥熟料矿物组成中硫铝酸钙含量大于60%。所述的硅灰中SiO2含量大于85%。所述的石膏采用二水石膏或天然硬石膏。所述的增强组分由碳酸锂、氢氧化钙和硫酸铝制成,其中,碳酸锂、氢氧化钙、硫酸铝分别占高强硫铝酸盐水泥的重量百分比为0.2~1%、0.3~2%、0~2%。所述的缓凝剂为工业硼砂或硼酸。通过本发明,能够有效地调节硫铝酸盐水泥的凝结时间,满足实际工程的施工要求;该硫铝酸盐水泥的早期、后期强度均显著提高,具有抗冻、抗渗、耐侵蚀等优点,扩大了硫铝酸盐水泥的应用范围。
本发明公开了一种由ZIF‑67多面体衍生化合成Co8FeS8/N‑C多面体纳米材料的方法。以ZIF‑67为前驱体,衍生化为空心Co/N‑C多面体,然后在其内表面生长Fe3O4纳米颗粒,形成多面体纳米材料的Co/N‑C@Fe3O4,然后通过惰性气体中高温硫化,煅烧形成Co8FeS8/N‑C多面体纳米材料。本发明工艺操作过程简便,可以有效地控制多组分材料的化学计量比,获得大小均一,分布均匀且形貌控制良好的纳米复合材料,得到的Co8FeS8/N‑C多面体纳米材料作为锂离子电池负极材料时,其中氮掺杂的无定形碳可以提高复合材料的导电性,Co8FeS8限域在氮掺杂碳层中,可以缓冲充放电过程中体积效应,因此,该复合材料具有较好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种用于电子线路板的紫外光引发剂,由原料光引发活性剂、过氧化物、有机锂化合物、分散剂、羧甲基纤维素和树脂配比而成,各原料的重量份数如下:光引发活性剂6-13份,过氧化物2-7份,有机锂化合物1-3份,分散剂2-5份,羧甲基纤维素10-17份,树脂35-65份。本发明具有稳定性好、毒性小、环境兼容性好、树脂相容性好以及光引发活性高,特别适用于电子线路板。
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本发明涉及一种球状S/C@MoO2复合材料及其制备方法和应用。该复合材料通过下述步骤制备:1)将磷钼酸与四丁基溴化铵反应得TBA3PMo12O40;2)将SiO2/C加入到甲苯溶液中;3)TBA3PMo12O40溶解到乙腈溶液中,此混合溶液加入步骤2)中得SiO2/C@TBA3PMo12O40;4)产物高温煅烧得SiO2/C@MoO2;5)用HF刻蚀得C@MoO2;6)将C@MoO2与升华硫混合研磨进制得S/C@MoO2复合材料。该复合材料可作为锂硫电池正极材料。本发明方法简单可行,成本较低;制备出的复合材料形貌均一,具有较高的比表面积和大孔容,具有提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。
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本发明公开了一种可用于户外的药品展示销售一体机,包括销售一体机本体、药品展示柜、控制面板、太阳能电板、出药口、摄像头、电动转轴、移动轮和锂电池箱,所述销售一体机本体的前部分布有药品展示柜,所述药品展示柜的底部设有出药口,所述药品展示柜的右部设有控制面板,所述控制面板的底部设有语音孔,所述销售一体机本体的两侧顶部设有扩音器,所述销售一体机本体的右侧焊接有置物板,所述置物板的底部设有锂电池箱,所述销售一体机本体的顶部中间设有摄像头,所述销售一体机本体的顶部两端设有太阳能电板。该可用于户外的药品展示销售一体机,展示各种药品,便于客户自行选择,智能化的操作选择药品,全方位转动监控,安全可靠。
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一种新能源或混合动力的微型电动汽车,它包括车架、纵向设置的1~3只防撞单人座椅、防撞板、转向系、前轮总成、后轮总成、轮毂电机以及制动系、调节控制器、电子差速器、LED车灯,电源的配置有锂电池或超级电容器或燃料电池或镍氢电池或混合动力几种选择,由于燃料电池对温、湿度的特殊要求,还增设了前冷却进风斗、上冷却进风斗,整车体积小、重量轻、结构简单、操作容易、安全可靠、节能减排,是经济、社会、环境效益的有机结合,适应一部分人群的需求。
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本发明涉及景观诱虫灯技术领域,公开了一种风吸式景观诱虫灯,包括上筒体和下筒体,所述上筒体上部固定连接有光伏太阳能板;所述上筒体内腔上部固定安装有锂电池,光伏太阳能板与锂电池电性输入连接;位于所述上筒体内腔下部水平固定连接有隔板,隔板上部中间位置竖直向下固定安装有伺服电机。本发明通过将诱虫灯设置在透明护管内腔,避免在实际使用过程中外部虫子对灯管造成冲击,从而导致诱虫灯损坏的问题;由于将抽风叶轮设置在矩形套筒外壁,并且矩形套筒与矩形转杆是活动插接的,方便后期需要对抽风叶轮进行清洗时,可以单独将其拆除,十分方便。
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本发明公开了一种节能一体化的智能集成电源系统,属于智能集成电源系统技术领域,将箱体降温外侧层套设在电箱的外侧下方处,将顶部水箱安装在电箱的顶部处,通过太阳能板获取能源传送至太阳能控制器进行转化并传送至锂电池内进行存储,通过将存储的电能通过锂电池给中央控制器、显示屏模块和温度检测模块进行供电,在电箱门中上方开设槽口,然后将集成电源模块插入至槽口内,使其集成电源模块外边部位于槽口的外侧,将滑块插入至限位槽口内,通过转动调节手柄调节带动第一锥齿轮旋转,通过调节手柄调节水平调节螺杆推动第一水平伸缩板和压持板压持在电箱门内壁,通过第一锥齿轮的旋转调节第二锥齿轮转动。
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本发明涉及一种基于太阳能供电的智能化实时深基坑监测测斜仪及其方法,所述测斜仪、4G模块置于防水保护盒内,测斜仪与4G模块通过RS485接口电连接,测斜仪、4G模块均与储控一体锂电池电连接,储控一体锂电池另一端与太阳能板相电连接;4G模块外连接有天线;4G模块连有天线。本发明能够实现实时监测数据的动态展示,精度较高且造价低廉,结构简单,便于安装。
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本发明涉及道路照明设备技术领域,且公开了一种用于大学校园的节能路灯,包括支撑柱,所述支撑柱的顶部通过固定螺栓固定套装有防水套杆,所述固定螺栓位于防水套杆正面的底部,所述防水套杆的外部固定套装有连接套,是连接套的左右两侧面均活动套装有调节杆,所述调节杆的顶部固定安装有太阳能板,所述调节杆的外部固定套装有连动线轮。该用于大学校园的节能路灯,通过转动手柄,并根据读数套块表面上的刻度,使得驱动线轮带动连动线轮转动,从而使得太阳能板与太阳的光学尽可能接近直角,从而保证太阳能板对太阳能转换的效率,继而降低了锂电池内部储蓄电量的波动性,保证了锂电池的使用寿命,增加该装置的实用性。
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智能移动供电站,涉及一种可移动供电装置技术领域,包括充电管理模块,充电管理模块连接MCU智能控制模块,MCU智能控制模块连接液晶显示模块和电压选择模块,在所述MCU智能控制模块上还通过锂离子电池保护模块连接充电式锂离子电池,MCU智能控制模块的输出端还连接升降压模块和5V降压模块,升降压模块的输出端连接DC输出端,5V降压模块的输出端连接USB输出端。本发明能适应所有数码产品,包括手机产品,数码产品,移动设备,平板和笔记本电脑,等等充电和供电。有了这款移动电源就不怕电子产品和移动设备随时没电带来的烦恼了。
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一种低介电常数低损耗微波介质陶瓷及其制备方法,属于微波介质陶瓷材料技术领域。具有低介电常数、低损耗与良好的温度稳定性,且其介电常数连续可调,同时具有良好的机械加工性能。它的组成为:(Zn1-xLi2x)O·ySiO2+awt%TiO2,其中:0≤x≤1,0.5≤y≤1,0≤a≤20;a为占(Zn1-x?Li2x)O·ySiO2的质量分数。本发明按以下步骤制备:1)先将氧化锌、碳酸锂、二氧化硅按所述(Zn1-x?Li2x)O·ySiO2通式配制,混合,预烧,合成主成分;制成粉状;2)往主成分中投入粉状TiO2,混合,得粉状混合料;3)制坯、烧结。本发明选用特定τf调节剂TiO2,使得材料的介电常数7~9,高品质因数Q*f0值、频率温度系数τf可调,同时材料制备工艺简单、对设备和车间环境无特殊要求,便于批量生产及应用推广。
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本发明涉及一种基于单片机的太阳能路灯控制系统,包括路灯、单片机和光敏传感器,光敏传感器与单片机连接,单片机控制路灯,单片机通过MPPT最大功率跟踪模块对DC/DC直流升压斩波模块控制,DC/DC直流升压斩波模块分别与太阳能电池板和锂电池连接,锂电池通过稳压输出模块与路灯连接。本发明的路灯使用阳光作为能源,利用直流升压斩波模块将可变不稳定的直流电转换为稳定直流电,同时通过MPPT追踪最大功率点来提高太阳能使用效率,晚上单片机从光敏传感器上获得光照强度,判断是否路灯进行控制,最后蓄电池通过稳压输出模块给负载提供电能。
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本发明提出了一种锂离子二次电池负极,包括负极水系导电浆料以及集电体,所述负极水系导电浆料涂覆在集电体上,经干燥、压延制得锂离子二次电池负极,所述集电体为铜箔。本发明通过使用CNTS和石墨烯混合胶液,能很好的提高电极浆料间的导电性,提高电极浆料和集电体之间的导电网络,并在一定程度提高负极材料的粘结性,电极浆料分散性好,敷料强度高,易于储存,优化了工艺生产,浆料的涂覆性能正常,能够制备出厚度均匀的极片电池的一致性和极片的利用率良好。
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本发明公开了一种高性能的锰系材料正极浆料,包括活性物质80‑96份、导电剂1‑5份、粘结剂1‑5份和络合剂1‑5份,活性物质为LiMn2O4,LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,LiNi0.5Mn1.5O4和LiNi0.5Mn0.5O2中的一种或几种。导电剂为碳纳米管粉末或碳纳米管分散液,粘结剂为聚偏二氟乙烯,络合剂为乙二胺四乙酸。本发明采用乙二胺四乙酸为络合剂,能够较强的络合溶解游离出的锰离子,从而避免其在负极表面沉积,采用碳纳米管作为导电剂,提高极片电导率,降低充放电过程中的温度变化,明显改善使用含锰正极材料的锂离子电池的循环性能;通过严格控制三次加入的NMP的比例,材料的克容量相对于现有的锂电池有了大幅度的提升,并极大提高了正极膜片的空间利用率,所得到正极膜片的压实密度可以达到5.0g/cm3以上。
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本发明涉及一种新型航标灯。所述的航标灯包括灯具壳体、锂电池、太阳能电池板,所述的灯具壳体自上而下包括透明罩体、壳体主体、连接柱体和漂浮板,所述的透明罩体与壳体主体可拆卸连接,所述的连接柱体上下端分别与壳体主体、漂浮板固定连接,所述的透明罩体内设有若干LED光源,所述的LED光源上设有反光碗,所述的透明罩体外壳上设有透镜;所述的壳体主体外表面设有六个斜面,所述的每个斜面上设置太阳能电池板,所述的锂电池设置在壳体主体内;所述的连接柱体上设有远程控制开关并控制LED光源的开闭。本发明发光强度更高、太阳能充电效率高、工作时间长、使用寿命长、检修方便。
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本发明公开了不对称多取代卟啉金(III)类抗癌化合物及其制备方法,属于药物制备技术领域。以不对称多取代卟啉作为配体,在乙酸体系中和氯金酸钾反应,然后通过氯化锂进行离子交换而获得,本发明通过在卟啉环上引入不同较强极性基团,改善了分子的对称性,一方面可强化多取代氯化四苯基卟啉金化合物对癌细胞的靶向作用,另一方面可促进其在水中的溶解能力。本发明合成的化合物体外对SGC-7901和SMMC-7721肿瘤细胞都具有明显的抑制作用并优于阳性对照药顺铂,其中4c和4a的最高抑制率皆高于先导化合物G0,4a的IC50又均小于G0,显示了较强的靶向选择性。本发明制备的不对称多取代卟啉金(III)类化合物抗癌活性好,毒副作用小,制备工艺简便可行,适合工业化大生产。
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纳米LiFePO4的低温固相合成方法,涉及锂离子电池制造技术领域,本发明通过对锂盐、铁盐、磷盐和碳源超细粉碎后在非氧化性保护气体氛围中低温煅烧制成纳米LiFePO4,该方法降低了烧结温度,缩短了保温时间,从而减小了固相反应的能耗,保持了LiFePO4的活性,提高了LiFePO4的产量及性能的一致性,所得LiFePO4具有良好的充放电性能,克容量达到150mAh/g以上。
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