1208
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本发明公开了一种木质素-聚吡咯正极材料,本发明还公开了具有该正极材料的正极、应用该正极的电池以及正极材料的制备方法,具体是:将木质素盐溶于水中,加入吡咯,然后加入亚硝酸,在-5~15℃聚合反应10~15h,经过滤、清洗、干燥即得木质素-聚吡咯复合物。本发明采用的原料廉价,可大辐降低电池制作成本,所得到的木质素-聚吡咯复合物是高容量锂离子电池理想的正极材料。
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本发明公开了一种防辐射抗电磁干扰的pvc电缆料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:EVA树脂3-6、无水氯化锂2-4、聚氯乙烯90-100、氢氧化镁10-15、三氧化二锑5-10、纳米粘土10-14、硅烷偶联剂kh5500.3-0.7、聚乙烯醇0.5-1、十二烷基苯磺酸钠0.1-0.3、碳酸氢钠0.5-2、苯乙烯2-5、过硫酸钾0.02-0.05、对苯二甲酸二辛酯10-15、碳丝2-4、熟铝矾土1-3、白油2-4、抗氧剂10100.3-0.5、水适量;本发明所公开的PVC电缆料,各方面性能优良,不但生产成本低,而且阻燃性能好,遇火不会产生烟气,有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种适用于人体假肢关节部位的铝合金,包括以下重量百分比的成分:铁:0.1~0.4%、铬:0.1~0.6%、镓:0.2~0.7%、钴:0.1~0.5%、硼:0.1~0.5%、铈:0.1~0.14%、锂0.08~0.35%、余量为铝。本发明制备的铝合金,性能优异,不但具有良好的耐腐蚀性能和可塑性,而且适合大批量生产,加工精度高不开裂,加工效率高,为人体假肢关节部位提供了非常好的材料选择。
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本发明公开了一种1-甲基-1H-吡唑-3-硼酸频哪醇酯的合成方法。该方法为:步骤1,N-甲基-3-氨基吡唑通过重氮化反应合成3-碘-1-甲基-1H-吡唑;步骤2,前述制得的3-碘-1-甲基-1H-吡唑作为反应原料,利用正丁基锂做碱、异丙醇频那醇硼酸酯做硼化试剂,合成获得1-甲基-1H-吡唑-3-硼酸频哪醇酯。本发明的方法以较为简单的工艺,更低的成本,较高的收率和高纯度制得1-甲基-1H-吡唑-3-硼酸频哪醇酯。通过对目标产物进行深入分析研究后,采用了N-甲基-3-氨基吡唑作为原料,直接重氮化做成活性较高的碘,避免了现有技术中在上甲基时异构体的产生,从而使得收率大大提高和纯化难度大大降低。
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本发明属于光电池电极材料,公开了一种硅太阳能电池用电极混合浆料。按照重量份数计,所述浆料原料组成为:银粉40~60份,磷粉5~10份,银包锌合金粉10~20份,磷酸铁锂/碳纳米管复合材料1~5份,玻璃粉1~8份,硅烷偶联剂0.5~2份,丙二醇单丁醚8-10份,松节油1-5份,卵磷脂1-3份,乙基纤维素0.1-0.5份,气相二氧化硅0.25-1份。本发明还公开了所述电极混合浆料的制备方法。本发明所得的电极混合浆料不含铅,完全符合环保要求,应用于太阳能电池的生产,能在太阳能电池表面形成附着力强、电池光电转换效率高,同时本发明工艺简单,成本低,因而具有广阔的应用前景。
一种风速仪用715nm1340nm2680nm1535nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2680nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1535nm的光学参量振荡器1,总体构成715nm、490nm、1340nm、980nm、2680nm、1535nm六波长光纤激光器。
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一种电池负极材料的制备方法,包括:将钛酸四正丁酯和有机碳源溶于无水乙醇得到第一溶液;钛酸四正丁酯和有机碳源的物质的量浓度比为18~20:20~25;将氮源和乙酸锂溶于去离子水中得到第二溶液;氮源的质量分数为5~14wt%;在搅拌下将第二溶液缓慢滴入到第一溶液中,同时逐滴滴入有机酸得到溶胶;将溶胶陈化后得到凝胶;将干燥后的凝胶在空气氛围下受热。一种电池负极材料,由上述的电池负极材料的制备方法制成。一种电池,由上述的电池负极材料的制备方法制成。电池负极材料和电池具有充放电反应可逆性好、循环性能优异、化学反应活性高的特点。
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本发明涉及一种增强纤维素酶对棉织物生物抛光效果的方法,属于纺织印染技术领域。本发明采用以下工艺:(1)在水中加入质量浓度为4‑6g/L的高碘酸钾并搅拌溶解,随后分别加入质量浓度为1g/L的氯化锂、2g/L的氯化钙和2g/L的氯化锌并搅拌溶解;(2)放入待处理棉织物,浴比控制在1:50,将溶液温度升至60℃并保温1小时;(3)将处理后棉织物从溶液中取出,充分水洗后进行纤维素酶生物抛光处理。本发明采用对棉织物进行氧化预处理的方式提高纤维素酶的水解效力,在保证生物抛光效果的同时能够有效降低纤维素酶的用量,降低生物抛光加工成本。
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一种基于混合储能和可控负荷的集成控制系统,包含可控负荷单元、混合储能单元和集成控制器。其中可控负荷单元包含普通可控负荷与快速响应负荷;混合储能单元由锂电池和超级电容组成;集成控制器用于接收上层调度产生的功率指令,实现混合储能单元和可控负荷单元之间的功率优化分配和协调控制。本发明一种基于混合储能和可控负荷的集成控制系统能应用于混合储能系统运行、控制技术的评价和验证,方法合理、实现简单,能满足微电网仿真实验和技术验证的实际要求。本发明适用于科研机构、企业储能技术的验证应用。
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本发明涉及一种可自动断电的插排,能在电子设备待机时断电。主要技术问题:1.降低控制电路能耗。2.灵敏检测当前设备的工作状态,在待机时断电。3.人性化,易操作。技术方案的要点:1、插排表面铺设太阳能电板,将收集的电能储存在锂电池中,作为控制电路的供电电源。2、通过互感将火线电流转换成电压,并将其放大整流,输入继电器,达到待机时断电的功能。3、设置复位开关和控制电路断电开关,当需从待机进入充电状态时,只需按复位开关,就可重新供电。每个插孔下设置控制电路断电开关,仅当插孔上有插头时闭合。主要用途:应用于办公室等有光场所,当电子设备待机时,插排能够自动断电。
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新能源飞行汽车是未来新型节能交通工具,它能水陆空三栖工作。解决交通拥睹出行不便,使用新能源不污染环境的问题。在车体上安装太阳能电池,在电池层下装置超级电容器,装置铁锂电池配置构成新能源汽车。在平顶车箱顶上活动安装机翼,在机翼的机架上或车体上活动安装涡轮涡扇或涡轮螺旋桨发动机,螺旋桨叶轮片可自动张开自动收叠;在车尾部活动安装两平衡机翼,在平衡机翼上活动安装电动式旋桨发动机。经自动控制操纵液压装置,机翼在车顶可平行移动、可折叠收纳,发动机都可0至90度偏转角度,车可垂直起降。在车顶设置组合式降落伞舱,在车架下设置充空气橡胶气袋,车能在水面上起降快速行驶。设置汽车和飞机两套仪表、手动和自动控制操纵系统,汽车和飞机飞行模式可手动或自动转换。
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本发明涉及一种基于单片机的火灾监测装置,由功率放大器、高增益天线、Zigbee通信系统模块、太阳能电池与锂电池供电单元、火灾监控装置、单片机、拨码开关组成。本发明是一种基于物联网新技术的适应恶劣环境(包括山地、林地、雨雪、雷电等)的无线广域智能火灾监测系统。该系统通过物联网新技术实现监控区域内监控点的星形自组网,对监控区域的火灾数据实现数据远传,并以全双工通信方式同时保证了监测数据和设备信息的双向传递。
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本发明涉及复合活性物质及其制造方法。复合活性物质的制造方法,其特征在于,具有:准备工序:准备含有活性物质粒子以及被覆该活性物质粒子表面的全部或一部分的氧化物系固体电解质的复合粒子,该活性物质粒子包含钴元素、镍元素和锰元素中的至少任一种并且还包含锂元素和氧元素,和被覆工序:混合所述复合粒子和结晶质的硫化物系固体电解质,同时一边以混合物的温度成为58.6℃以下的方式进行调节一边施加该硫化物系固体电解质进行塑性变形的能量,由此利用所述硫化物系固体电解质被覆所述复合粒子的表面。
基于表征蓄电池相应状态的状态值监视蓄电池状态的方法。本发明涉及一种基于表征蓄电池的相应状态的状态值来监视蓄电池、尤其是锂离子蓄电池的状态的方法,其特征在于,在至少一个时间段期间检测由蓄电池输出的电能和由蓄电池接受的电能并且检测蓄电池的瞬时充电状态或瞬时空载电压,其中对所检测的由蓄电池输出的电能、所检测的由蓄电池接受的电能和相应检测到的蓄电池瞬时充电状态或相应检测到的蓄电池瞬时空载电压进行评估以产生状态值。
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本发明公开了一种耐高温通信光缆护套料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:聚丙烯50-70、聚苯并咪唑25-45、水合碱式碳酸镁15-20、二甲基联苯二异氰酸酯3-5、N-苯基马来酰亚胺2-4、聚四氟乙烯16-22、硅化石墨10-15、聚对苯二酰对苯二胺18-26、钼酸钙10-15、邻苯二甲酸二异壬酯15-20、纳米磷酸钛12-18、超细硅酸铝10-15、季戊四醇磷酸酯4-8、硬酯酸锂2-3、乙酰丙酮钙3-5、低分子聚丁烯4-6、3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸甲酯1-2、双酚A-双(二苯基磷酸酯)2-3。本发明护套料具有优异的耐高温性,可以在高温下长期工作,仍能保持较高的物理机械性能,不会发生软化、分解和性能劣化现象,同时具有优良的耐磨性、耐腐蚀性和抗老化性,大大提高了护套层的综合性能,延长了其使用寿命。
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一种环保型熔融碳酸盐燃料电池隔膜的制备方法,包括如下步骤:(1)将隔膜粉料偏铝酸锂LiAlO2与水溶性分散剂在溶剂蒸馏水中充分球磨混合后形成均一浆料;(2)向所述均一浆料中加入水溶性粘结剂、水溶性增塑剂和少量水溶性消泡剂继续球磨,直至形成隔膜浆料;(3)将所述隔膜浆料自然铺展于水平玻璃板上,控制环境温度和湿度,直至其干燥成膜;(4)待膜干燥后裁剪成所需形状,3~6片热压成膜,便可制得熔融碳酸盐燃料电池隔膜;采用本发明方法来制备熔融碳酸盐燃料电池隔膜,不仅可以避免使用大量有机溶剂,大大降低了隔膜的制备成本,而且所制备的隔膜具有更高的机械强度,更加有利于熔融碳酸盐燃料电池堆的组装。
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本发明公开一种用于手机银行的电子证书USB签名工具,属电子技术应用领域。包括数字证书模块1和USB接口2,还包括无线通讯模块3和电池4;所述无线通讯模块3,与所述数字证书模块1电连接;所述电池4,分别与所述无线通讯模块3和数字证书模块1电连接。所述无线通讯模块包括蓝牙通讯模块、红外通讯模块或射频通讯模块中的任一种,所述电池为充电锂电池。还可以设置有电源控制模块5和开关6,所述开关6与所述的电源控制模块5电连接。本发明通过设置无线通讯模块和电池,使得本发明具备与外部通信终端进行通讯的功能,从而使用于手机银行的电子证书USB签名工具可以配合手机等通信终端实现数字证书应用。
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本发明涉及一种电气控制的双激光发射装置,其结构包括:上激光器、下激光器、伸缩连接杆、安装螺丝孔、电动机、电机转子、电缆;电机转子安装在电动机上,伸缩连接杆安装在电机转子上,上激光器安装在伸缩连接杆的上端,下激光器安装在伸缩连接杆的下端,电缆连接电动机和电源,为电动机的转动提供电能;所述的伸缩连接杆的中间位置设置安装螺丝孔,伸缩连接杆在安装螺丝孔的紧固作用下,能够牢固的安装在电机转子上;所述的上激光器和下激光器是由内置的锂电池供电。本发明提出的一种电气控制的双激光发射装置,采用在伸缩连杆上安装两个激光器,并将伸缩连杆安装在电机转子上的设计,达到两个激光器同时旋转的目的,本发明的结构简单,设计巧妙合理,成本较低,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种复合储能电源及利用其实现稳定直流母线电压的方法,属于储能电源技术领域。本发明将电池与超级电容均连接DC/DC,再将DC/DC并联这种复合电源结构有利于实现锂离子电池电压、超级电容电压与直流母线电压的隔离,储能单元配置灵活,而且能量管理方便,能有效避免电池受大电流冲击,提高复合电源性能。该稳压控制方法,能够有效发挥超级电容功率密度大,循环寿命长的优势,延长复合电源储能系统的寿命,同时,该稳压控制方法能够有效的稳定直流母线电压。
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本发明公开了一种钢铁表面复合纳米镀液及其制备方法,由以下组分按重量份数配比制成:硫酸钠18~38份、氯化锂7~28份、硼酸15~24份、纳米碳化硅7~19份、纳米硅酸钠8~22份、氯化镍12~23份、PO乳化剂8~22份、十二烷基磺酸钠8~21份、乙二胺四乙酸9~21份、水26~52份。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述钢铁表面复合纳米镀液首先对基础镀液的加工工艺进行优化,其次向基础镀液中加入纳米镀液获得一种能够同时兼顾耐高温、耐腐蚀和耐磨损性能的钢铁表面镀液;(2)本发明所述钢铁表面复合纳米镀液生产工艺简单,易于操作,且适合大规模生产。
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一种电子制冷片控制系统,其特征在于:由电源、控制模块、控制开关、用于测量电子制冷片制冷面温度的温度传感器模块1、用于测量空气温度的温度传感器模块2、用于测量空气湿度的湿度传感器模块、电子制冷片构成。一种电子制冷片控制电路,其特征在于:由单片机(PIC12F510)、限流电阻(R3)、三极管(Q3)、电源点(VCC)、电源地(GND)、电子制冷片(PET)、三个分压电阻(R13、R23、R33)、用于测量空气温度的温敏电阻(R12)、用于测量电子制冷片冷面温度的温敏电阻(R32)、用于测量空气湿度的氯化锂电阻(R22)构成。本发明可以有效的减少电子制冷片的结露的现象。
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本发明提供了一种四硫化钒纳米粉体的制备方法及应用,首先将钒源溶液和硫源溶液混合,搅拌至半澄清后加入酸或碱溶液调节反应液pH。然后,将反应液转移到均相反应仪中进行水热反应。最后,将反应后的产物冷却后洗涤、收集、干燥,即可得到四硫化钒纳米粉体。该方法工艺简单易控,制备的四硫化钒纳米粉体化学组成均一,纯度较高,其作为锂/钠离子电池电极材料时表现出了优异的电化学性能。此外,该方法克服了传统煅烧方法温高的缺点,且不需要大型设备和苛刻的反应条件,原料廉价易得,成本低,产率高,无需后期处理,对环境友好,可以适合大规模生产。
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本发明提供了一种汽车故障三角形红色动态警示灯,其特征包括:12V锂电池、超低频振荡器、电平光电转换及双向可控硅触发电路、发光二极管驱动电路。普通三角形红色警示符多数只是贴用红色反光膜,它仅能被动式发光,因反光的亮度十分有限,所以在夜晚遇到车灯亮度不足、或者遇黄昏、或者遇阴雨天时,其实际警示效果将会大打折扣。若采用发出固定不变的红色光制作三角形警示灯,其警示效果也有些不够醒目。为此,本汽车故障三角形红色动态警示灯,它在三角形的三个边分别安装使用闪烁的超高亮红色发光二极管,在夜晚里发出引人注目闪烁的红色光,它远比单一不变的红色光有更好的警示作用,从而实现了在白天或夜间均能达到理想的警示效果。
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一种太阳能充电多用光缆双向对纤装置,它主要由两个结构相同的手持仪器组成,所述的手持仪器包括一方形壳体,其特征在于所述方形壳体上设置有两个标准的FC/PC光纤输出接口,其中一个用于光缆纤序快速核对的、输出或输入1310nm/1550nm复合光波信号的第一接口,另一个用于近端光配纤芯故障查找的、输出650nm激光的第二接口;所述的方形壳体正面中间开设有至少一供太阳光透入的大孔洞,在该大孔洞的壳体内侧通过固定座安装有单晶硅太阳能电池,且该太阳能电池通过壳体内置的电路板上充电模块连接壳体内安装的锂电池;它具有针对性强、体积小巧、携带方便、操作简单等特点,对规范光纤施工方法,缩短光纤故障查找时间。
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本发明涉及一种镍钴铝氧化物的制备方法,特别涉及一种超大粒径镍钴铝氧化物的制备方法。本发明的目的在于提供一种能够合成高容量、长循环和高安全性能的动力锂离子电池正极材料的超大粒径镍钴铝氧化物的制备方法。本发明通过配方、工艺的最佳组合,以及选用了合适的氨水和铵盐水混合溶液作为络合剂,制备得到大颗粒和高活性的镍钴铝氧化物材料,颗粒平均粒径在16~30mm范围,可随意调节,更适合高容量、长循环、高安全的动力电池正极材料。
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本发明的基于太阳能微功耗动液面远程监测控制装置涉及采油设备领域,是在油井上安装了动液面一体化远程控制采集装置,动液面一体化远程控制采集装置通过GPRS或GSM中的任何一种与控制中心服务器无线双向通讯联接,控制中心服务器与PC终端线路联接,所述的动液面一体化远程控制采集装置有铅酸电池与备用锂电池并联的供电电源。本装置,利用太阳能微功耗供电系统接入动液面测量的模块中,利用电子信息技术、通讯技术及其他辅助设备一同工作、具有节能、供电稳定、外部制约及影响因素少,克服了现场外接电源供电难的问题,利用可再生新能源,进行不间断供电,实现微功耗的动液面远程监测控制。
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本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种硫化钼/石墨烯/碳纳米球复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过水热法制备碳纳米球,再将碳纳米球和氧化石墨烯进行混合,再通过一步水热法在氧化石墨烯/碳纳米球上原位生长硫化钼纳米片,最后通过热还原法制备得到硫化钼/石墨烯/碳纳米球复合材料。本发明所制备的硫化钼/石墨烯/碳纳米球复合材料具有三维多孔的结构、导电性好、化学性质稳定等优点,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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本发明公开了一种带集成散热结构的蓄电池,包括支架上盖、支架下盖、电芯、散热铝材,支架上盖内设有上电芯槽位;支架上盖的侧壁上设有卡钩和卡槽;支架上盖的内底部设有固定槽位;支架下盖内设有下电芯槽位;支架下盖的侧壁上设有下卡钩和下卡槽;支架下盖的内底部设有下固定槽位;支架上盖和支架下盖相扣合时,下卡钩与卡槽相卡接,卡钩与下卡槽相卡接;散热铝材与固定槽位相连接;铝材槽位、下电芯槽位、上电芯槽位形成有用于固定电芯的电芯腔;电芯设于电芯腔内。本发明利用锂电池本身封装时形成的必要间隙空间,利用热传导原理把热量直接排出,成本较低,稳定性较高,空间利用率高。
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