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本发明属于绿色农药技术领域,公开了一种新的合成地衣蛾性信息素及其非对映体的方法。该方法以(R)‑3‑甲基庚醛(2)为起始原料,先与原位生成的1‑癸炔锂发生加成反应,得到炔丙醇3a和3b,然后利用色谱法分离,最后将3a与3b分别用钯碳催化氢化,得到(5R,7R)‑5‑甲基‑7‑十七醇(1a)与(5R,7S)‑5‑甲基‑7‑十七醇(1b)。本发明首次利用醛的炔化反应构建地衣蛾性信息素及其非对映体的仲羟基,具有合成路线简捷,仅包括2步反应,总产率高(77%)等优势。
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本发明公布了一种独立控制型智能消防应急指示灯。本发明主要由主控模块和电源模块两部分组成。主控模块具备灯光亮度自适应外界光强、红外计数、蓝牙通信、突发情况短信报警和智能电量管理功能。电源模块为整个灯具提供工作电源,主要由锂电池和电源电路组成。相较于现有的灯具,本发明设计的智能消防应急指示灯功能更加强大、更加节能、使用更加方便,能够为建筑物的消防安全提供更多的保障。
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本发明公开了一种空间在轨维修用电动工具,包括机壳和控制系统,所述机壳内安装有电机组件,所述电机组件连接有适配杆,所述机壳内安装有锂电池。本发明中,空间在轨维修电动工具在空间在轨环境中使用,并适应航天员操作和各种工况进行紧固装置的拆装,能够适应太空中的环境,便于航天员使用,因此能够有效的减轻宇航员的工作量,防止出现意外等情况,电动工具考虑到太空中的各种环境条件,因此适应的范围较广,不会轻易的出现损坏现象,使用的寿命更长。
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一种激光雷达559nm、1319nm双波长光纤输出激光器,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm激光输出,信号光559nm、闲频光1500nm、泵浦光I?1319nm与泵浦光II?532nm进入559nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光559nm输出,最后输出559nm、1319nm双波长光纤激光输出。
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本发明属于超疏水材料技术领域,涉及一种超疏水、高稳定纳米陶瓷涂料及其使用方法。本发明将用作锂电池隔膜材料的勃姆石材料用作超疏水涂料的组分,利用其独特的晶体结构,使其在制备成涂层时的表面形成超疏水材料的微纳米结构;并且由于勃姆石具有分散均一稳定、比表面大和成本低廉的特点,因此在后期材料应用时,将其组分A和组分B按比例进行简单的分散混匀,再涂覆于目标物体表面,固化后即可形成高稳定性的超疏水、高稳定纳米陶瓷涂层。本发明提供的超疏水涂料价格低廉,使用方法简单工艺周期较短,且可应用于各种基底,易于大规模推广和使用,可应用于海洋、沿海地区和船舶等场景,能够很好的实现防结冰、自清洁和耐腐蚀。
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本发明提供一种粘结剂及其制备方法和应用,所述粘结剂包括改性聚乙烯亚胺;所述改性聚乙烯亚胺的改性剂包括多巴酸和不饱和羟基脂肪酸的组合。该粘结剂的制备方法包括方法A或方法B;所述方法A包括:将聚乙烯亚胺、多巴酸以及不饱和羟基脂肪酸进行反应,得到所述粘结剂;所述方法B包括:(1)聚乙烯亚胺与多巴酸反应,得到多巴酸改性聚乙烯亚胺;(2)将步骤(1)得到的多巴酸改性聚乙烯亚胺与不饱和羟基脂肪酸反应,得到所述粘结剂。该粘结剂柔韧性好、与硅的粘结能力强,应用于锂离子电池负极极片时可提高极片的烘干速率、耐开裂性能、倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种便携式无线监测设备,包括外部壳体和内部电路,所述外部壳体包括监测天线(1)和机壳(2),所述内部电路设置于机壳(2)内部;所述监测天线(1)和机壳(2)通过连接件(3)进行连接,所述机壳(2)上部设置有GPS天线(4),机壳(2)一侧的中部对应内部电路的位置设置有散热件(5),机壳(2)另一侧的中部对应内部电路的位置设置有显示屏(6),机壳(2)的下部设置有手柄(5);所述内部电路包括接收模块、信号处理模块、GPS模块、嵌入式工控计算机、无线传输模块和锂电池模块。本发明实现了一种便携式无线监测设备,通过GPS天线以及GPS模块进行定位,通过无线传输模块实现一定距离的数据传输,设备体积小、重量轻、功耗低。
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本发明提供了一种多孔Si/SiOx复合材料的制备方法,是利用硅‑金属合金的配比对多孔硅材料的结构进行调控,再将多孔硅、SiOx在惰性气氛保护下进行球磨,得到多孔Si/SiOx复合材料。SiOx镶嵌在多孔硅的孔隙里,不但有效提高了材料的循环稳定性,而且提高了电极的振实密度和能量密度。将多孔Si/SiOx复合材料作为锂离子电池负极材料具有良好的循环性能和高的比容量,且本发明具有工艺简单、操作方便,易于规模化生产等优势。
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本发明提供一种电力线路铁塔雷击检测装置,包括电力线路铁塔、感磁材料、霍尔传感器、壳体和检测元件,所述壳体通过支架固定在电力线路铁塔上,所述感磁材料、霍尔传感器和检测元件固定在壳体内,所述感磁材料与电力线路铁塔通过的雷击电流平行,所述霍尔传感器设在感磁材料一侧,同时,霍尔传感器与检测元件接口电连接,所述检测元件的输出口电连接有LED指示灯。本发明采用用锂亚硫酰氯电池代替太阳能电池,将降低装置的成本,缩小装置的体积,可以满足电力线路铁塔雷击检测的要求,对油田电力线路建设的发展和运行水平的提升有很大的推动作用,推广应用前景良好。
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本发明涉及新能源锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种松果结构石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:称取一定量的生焦,将生焦进行研磨加工,得到一次颗粒A;将一次颗粒A和第一添加剂投入滚动或旋转设备中进行搅拌;再加入第二添加剂进行机械均相聚合,得到前驱体B;将前驱体B在惰性气体保护下,热处理1h‑6h,将温度控制在400℃~2000℃;再于2500℃~3200℃的高温下石墨化12h~48h,出料筛分即得松果结构石墨负极材料。本发明提供一种松果结构石墨负极材料;本发明还提供一种松果结构石墨负极材料的制备方法,缓解了人造石墨的体积膨胀效应,提高了导电性和倍率性能。
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本发明公开了一种具有介孔结构的Cu3BiS3微米球的制备方法。将含铜前驱体、含铋前驱体、含硫前驱体溶于乙醇与丙三醇的混合溶剂中,并将所得溶液置于恒温磁力搅拌机中,于60℃进行搅拌,制得混合溶液,接着将混合溶液转入聚氟乙烯内衬的反应釜中,在120~200℃条件下水热反应8~24小时,所得产物经离心、洗涤、烘干,即得具有介孔结构的Cu3BiS3微米球。本发明方法具有技术操作简单,反应条件温和,原料丰富易得,成本低廉、产率高等优点。通过此法制备的Cu3BiS3微米球具有介孔结构,形貌均一,结构稳定,在锂离子电池、太阳能电池等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种用于卧床患者的移动式称重装置,包括底座,壳体,万向轮,升降液压杆,支撑板,移动支架,控制板,压力传感器和锂电池盒;底座为圆形结构,底座边缘固定安装有壳体,壳体的上方为开放式结构,底座的侧边固定安装有移动支架,移动支架上设置有控制板,底座的下方固定连接有四个万向轮,底座的上方固定安装有压力传感器,压力传感器包含第一压力传感器和第二压力传感器,第一压力传感器和第二压力传感器分别位于底座的两端。本发明的优点在于通过调节两根升降液压杆不同高度实现对支撑板的高度调节;通过设置缓冲板和弹簧结构的配合使用进行缓冲,能够减小对患者的冲击力,保证患者的安全避免二次受伤。
本发明涉及锂离子电池制备领域,并具体公开了一种二氧化硅碳复合负极材料的制备方法,该方法包括:(1)在溶剂存在下,将埃洛石与有机碳源混合,然后脱除溶剂以获得固体产物;(2)将所述固体产物在惰性气氛下煅烧。本发明还提供了二氧化硅碳复合负极材料的碳纳米管/氮改性方法。由本发明提供的制备方法制得的二氧化硅碳复合负极材料以及碳纳米管/氮改性二氧化硅碳复合负极材料具有较高的循环稳定性和放电比容量,有望成为一种规模化使用的新型负极材料。
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本发明涉及一次烧结氧化铝陶瓷上釉方法,包括以下步骤:按质量比取氧化铝粉40‑65%、锂辉石10‑30%、二氧化硅1‑3%、碳酸钙2‑5%、氧化铁5‑8%、氧化钴0.5‑2%、氧化锰0.5‑2%和高领土1‑3%,研磨后在50‑80度温度加热桶中制作浆料,获得陶瓷原材料;按质量比取钾长石45‑60%、方解石15‑25%、碳酸钙3‑5%、高领土5‑8%和黑色氧化钴8‑15%;加入40‑60%的水研磨至浓度PH值为8‑9的釉料,取出备用;将第一步中将制做好的陶瓷原材料加入到热压铸成型机中压铸成型,经埋粉排腊,并出炉清灰处理后获得陶瓷制品;将第二步中的釉料加入上釉机中对陶瓷制品喷釉,再进炉烧结,获得高温氧化铝上釉陶瓷产品;应用本发明的新型工艺,仅需要进行一次烧结操作,缩减了工艺加工时长,降低了成本,提升了产品的稳定性。
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本发明公开了一种重金属吸附剂及其制备方法,以鱼鳞为原材料,通过一系列处理,制成富氮的多级孔碳,再利用碳表面特有的活性位点将聚乙烯亚胺以及乙二胺接枝上去得到改性的碳材料。将改性的碳材料置于浓度为100mg/L~600mg/L的六价铬离子溶液中,调节pH至2,吸附剂的用量为1g/L。本发明原料简单易得,在低浓度下(100~150mg/L)对六价铬离子的去除率接近百分之百,在中浓度(200~300mg/L)下对六价铬离子的去除率达到90%以上,同时吸附后的废料可用于锂离子电池,具有一定的电化学性能,避免了二次污染。因此该发明在六价铬离子废水处理中具有广泛的应用前景。
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本发明涉及露营灯技术领域,具体为一种多功能可触摸调节带手摇充电的露营灯,包括机体,所述机体的前侧表面设有阅读灯组件,所述机体的表面位于阅读灯组件的外侧固定有LED灯触摸调节区,所述机体的表面位于LED灯触摸调节区的下方分别固定有调频旋纽和开关及音量旋钮。本发明采用了除USB充电和干电池供电外还支持手摇充电和太阳能充电,太阳能电池板板在86000l ux的日常照明情况下可以输出50mah的电流持续对锂电池组充电,可保证电池电量,同时在急需用时,可通过手摇进行充电,130转每分钟的速率可输出700mah的电流给电池快速充电,有效的解决了现有技术中现有的露营灯在没有外部电源接入的情况下就无法继续使用的问题,极大的满足了实际的使用需求。
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本发明提供了一种晶体硅材料及其制备方法和应用。本发明的晶体硅材料,可以根据需要,制备成球状、棒状、板状、碟状或锥状等三维形貌,结构稳定。此外,材料纯度高,能够缓解光伏产业对晶体硅的高需求,有助于缓解能源危机。本发明的晶体硅材料,可用于高效光催化合成过氧化氢以及光催化二氧化碳还原等应用中,还可以用于制备锂电池,应用范围广。
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一种高电压超级电容器用电解液,其包括有机溶剂和无机溶质。该有机溶剂为醚类有机溶剂;该无机溶质的阳离子包括1‑乙基‑3‑甲基咪唑根、四乙基铵根、锂离子、钠离子及钾离子中的一种或多种;该无机溶质的阴离子包括六氟磷酸根、高氯酸根、四氟硼酸根及双三氟甲烷磺酰亚胺根中的一种或多种。本发明的高电压超级电容器用电解液包含醚类有机溶剂和碱金属阳离子,使得该电解液具有非常宽的工作窗口,可以使得使用该电解液的超级电容器在大于等于3.8V的工作电压下稳定循环工作上万次,还可以使得使用该电解液的超级电容器相较于现有商业化的超级电容器具有明显高的能量密度和功率密度。另,本发明还提供一种应用上述电解液的高电压超级电容器。
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本发明公开了一种移动式飞机启动电源,包括移动车架,所述移动车架上安装有启动电源本体;所述启动电源本体包括外部防护箱,所述外部防护箱包括防护箱体和防护箱盖,所述防护箱体内底部通过减震弹簧连接减震板,所述减震板上安装有电池固定架,所述电池固定架内部安装有磷酸铁锂电池,所述防护箱体底部四周开有限位槽,所述防护箱体的前端侧面开有安装槽,所述安装槽内部固定安装有控制面板,所述防护箱盖上安装有散热风扇,所述防护箱体的上部两侧开有散热孔。本装置采用移动牵引拖挂式结构,可在野外无电源的条件下工作,具有夜间和复杂气象条件下的作业能力,控制面板上设有操作开关、指示灯和各种仪表等,便于操作和性能的监测。
本发明提供了一种发光材料及其真伪检测方法、系统、防伪元件和防伪物品。发光材料具有WrXmOn:Lip,Zq通式的组分,WrXmOn:Lip,Zq通式的W选自钇元素、镧元素、镱元素中的一种或几种的组合,X选自磷元素、钼元素、铝元素中的一种或几种的组合,O为氧元素,Li为锂元素,Z选自铒元素、铥元素、钬元素中的一种或几种的组合,且p≠0。该种发光材料,在现有的发光材料组成成分中加入Li元素,而Li元素的添加可以明显提升基材在同样光照下的发光强度,提高本发明检测方法的可实施性和正确率,同时,Li元素的添加还降低了将发光材料制备出防伪元件时的烧结温度,节约了能耗。
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本发明提供了一种全固态电池用电解质膜及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂源、铝源、第一钛源和磷源进行混合,得到混合物,然后对混合物进行熔融,得到液态玻璃;(2)将步骤(1)所述液态玻璃与成核剂进行晶化反应,得到电解质块;(3)对步骤(2)所述的电解质块进行机械处理,得到所述全固态电池用电解质膜。本发明通过对LATP电解质膜的原料进行混合后进行熔融和晶化反应,冷却后进行机械处理,取代胶态/液态制浆成型方式,得到了具有高致密度以及高室温电导率的LATP电解质膜,且制备过程简单,无残留杂质,没有反复的热处理过程,降低了周转操作的周期和难度,绿色环保,适合量产。
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一种半透明抗静电TPU母粒的制备方法,包括:制备非离子二元醇以及利用上述非离子二元醇制备TPU,制备非离子二元醇包括:步骤1、将PEG、锂盐、MMA、过氧化物、苯乙烯和第一去离子水置入反应容器,升温至65~75℃,搅拌0.5h以上;步骤2、升温至85~95℃,搅拌1h以上;步骤3、将MEHQ和第二去离子水置入反应容器,搅拌0.3h以上;步骤4、升温至100~110℃,减压至645~655mmhg进行真空除水,持续0.5h以上;步骤5、升温至135~145℃,增压至745~755mmhg继续进行真空除水,持续10h以上;步骤6、恢复常压并冷却,形成非离子二元醇。与目前仅适用于硬质塑料的永久型抗静电材料相比,上述半透明抗静电TPU母粒具有硬链段与软链段,适合于大部分的塑料与弹性体,适用范围广。
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本发明的目的在于提供:一种以廉价生物质为原料的制备难以石墨化的电极材料的方法。其主要特点为可以市场上常见的生物质材料如:椰壳、棕榈壳、毛竹、橄榄壳、核桃壳等廉价生物质材料采用本发明的干馏技术制备的低表面积的干馏炭,干馏炭将被粉碎成微粉进行漂洗和除灰等相关提纯工序。经过提纯的产品将在保护气氛中进行高温煅烧,并根据不同电极材料的使用要求采用900℃‑1500℃的温度范围,所制得的产品难以石墨化,可作为难以石墨化电极材料应用于锂离子和钠离子电池、电容器等储能元件的正负极材料。
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本发明提供了软包动力电芯竖直终封的设备及方法,属于锂离子电池领域,包括支撑架;所述支撑架上端的两侧对称设有封头,两个封头水平相对运动,分别和电芯气袋接触并对电芯气袋封印,电芯气袋竖直设置;托盘,对电芯主体进行定位;升降机构,设在支撑架的下端,举升托盘上下往复运动,向上将电芯气袋运送至两个所述封头之间。本发明电芯不用进行翻转,电芯主体内的电解液不会回流到气袋中,铝塑膜内封装面无电解液,在最终封边时能够保证封装效果较好,不会产生假封现象,提高了电芯封装质量。
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本发明公开了一种含硫原子的萘二酰亚胺正极材料,以萘二酰亚胺为基本骨架进行核位延伸,以硫原子进行桥连,设计合成了包括含离子小分子结构,一维聚合物结构,二维共价有机骨架结构的锂离子电池有机正极材料。该类正极材料通过离子化、聚合化和扩大分子的共轭结构来降低其在有机电解液中的溶解度,提高电池的循环性能,并且通过合成含萘二酰亚胺的COF结构,使得金属离子更容易和材料进行电化学反应,进一步提高了电池的循环性能和倍率性能。
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本发明提出了一种低溶解氧的水系电解液、其制备方法以及含有该电解液的水系离子电池。所述水系电解液中含有具有化学还原性的除氧增效剂,所述除氧增效剂包括电解质盐、羟胺类化合物、苯酚类化合物中的一种或多种。所述除氧增效剂可以与电解液中的游离氧发生氧化还原反应,从而实现降低电解液游离氧气含量的效果,还可调节电解液pH值,抑制析氢副反应并保护电极。所述水系电解液可应用于水系锂离子电池、水系钠离子电池、水系锌离子电池等。
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本发明公开了一种合成3‑氟‑2‑氨基异烟腈的方法,所述方法以2‑氯‑3‑氟吡啶(化合物I)为起始原料,经锂化反应、缩醛反应、C‑N偶联反应、水解反应、肟化反应、肟酯化反应、催化脱羧酸反应等步骤得到目标产物3‑氟‑2‑氨基异烟腈(化合物IX)。本发明优化了3‑氟‑2‑氨基异烟腈的合成工艺,显著提高了收率和纯度,为3‑氟‑2‑氨基异烟腈作为基础医药原材料的工业化生产创造了条件。
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本发明公开了一种用于模板支撑体系监测的仪器,该仪器包括U型托,所述U型托的底部与模板支撑体系的立杆顶部连接,所述U型托的4个角部均设有观测孔,所述U型托的顶部与集成监测系统的底部连接,所述集成监测系统的外侧设有手触式液晶操作面板,所述集成监测系统的底部设有激光测距端口,所述集成监测系统的内部设有中央处理器、wifi发射器、激光测距仪、锂电池。该发明通过安装在传统支撑架体的立杆上,能够实现监测模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑过程的沉降、倾斜、应力,通过中央处理器数据处理,通过WiFi将信息发送到电脑终端,解决支撑体系监测问题,能高精度、实时、全空间监测模板支撑体系的沉降值、倾斜度、应力值。
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本发明涉及一种金属复合箔,具体涉及一种铝铜复合箔及其制备方法。本发明以铝箔为载体,对铝箔依次进行等离子表面处理、加热烘干、施加负偏压;然后在铝箔表面采用磁控溅射镀一层单金属或合金金属膜,形成过渡金属层;在过渡金属层表面电镀一层铜箔,对电镀铜箔进行抗氧化处理,在其表面形成一层氧化膜。本发明所述铜铝复合箔厚度薄、质量轻,用作锂电池负极集流体,可显著增加电池的能量密度;同时可大大节省成本。
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