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本发明涉及一种分布式能源系统及解决缸套水系统压力波动的方法,其结构包括内燃机、热水溴化锂机组、烟气热水换热器、缸套水冷却系统;所述内燃机与热水溴化锂机组通过缸套水管道和烟气管道连接,所述缸套水管道和烟气管道通过烟气热水换热器换热;本发明提供一种分布式能源系统,能够对不同能量等级的余热实现梯级利用,提高余热利用设备转化效率,该分布式能源系统能够吸收缸套水系统压力波动,且在压力波动超出预设范围时可以直接调试维修。
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本发明提供一种裁剪器,包括刀头、裁剪器壳体、开关和动力装置;所述刀头固定在所述裁剪器壳体的左端;所述动力装置包括锂电池和电动马达;所述锂电池和所述电动马达固定在所述裁剪器壳体内;所述刀头与所述电动马达配合运动;所述开关固定在所述裁剪器壳体上;按下所述开关,所述电动马达带动所述刀头裁剪布料。本发明提供一种裁剪器,结构简单,设计巧妙;采用这样的装置,按下开关,电动马达带动刀头裁剪布料,剪切可靠,裁剪效率高,体积小,操作方便;克服了裁剪机设备较大,不易移动,操作复杂,工作效率低的缺陷。
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本发明属于手机套技术领域,尤其涉及一种具备画画储存功能的手机套,它包括装饰板、充电插头、带有内腔的手机套本体,其中装上手机后的手机套只需将手机套上的充电插头插入手机的充电插孔内即可,平时手机套上的充电插头无需拔出,充电时只需将手机和手机套一同放置在接触式无线充电器上即可对手机进行充电,无需再将充电插头插入手机内,使用方便,而且其充电效率高。在没有接触式无线充电器存在的特殊情况下可以将手机套上的充电插头拔出后使用普通的充电器进行线充。屏幕模块中的芯片由屏幕模块中的锂电池板提供电力,并且锂电池板可与手机一同充电。本发明结构简单,具有较好的使用效果。
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本发明公开了制备全固态电池的方法以及固态电池,该制备方法包括如下步骤:制备正极电极;制备负极电极;制备固态电解质;组装,按照正极电极、固态电解质、负极电极的顺序叠片组装后,用电池壳体密封得到固态锂离子电池。本发明设计合理,电池的工作性能高,用固态电池替代传统锂离子电池,克服电解质易燃、易爆等安全性问题,提高安全性。
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本发明涉及一种催化剂及其催化制备化工产品1,2‑戊二醇的方法,所述催化剂包括主催化剂和助催化剂,其特征在于:所述的主催化剂为乙酰丙酮盐或2‑乙基己酸盐,所述助催化剂为路易斯酸,所述的路易斯酸为三氯化铁,四氯化锡,三氟甲磺酸锡,氯化锂,溴化锂或三氟化硼中的一种或多种,通过该催化剂催化可以简化制备1,2‑戊二醇的过程,同时可以联产1,2‑戊二醇和二甲基苄醇,产品1,2‑戊二醇和二甲基苄醇的选择性分别可以高达96%和98%以上。
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本发明涉及一种提高锂离子电池三元正极材料储存稳定性和加工性的改性方法,本发明是为了解决现有技术中锂离子电池三元正极材料储存要求高、加工性差以及电池循环稳定性不佳等问题,而提供一种三元正极材料表面改性方法。利用超临界二氧化碳与三元正极材料表面的金属氢氧化物反应,在三元正极材料表面原位生成一层均匀致密的金属碳酸盐包覆层。该包覆层不仅与三元正极材料基体结合紧密,可有效抑制三元正极材料与潮湿空气发生反应,降低对存储和使用环境的要求,改善其后续电极加工性能,同时此原位构筑包覆层可以将三元正极材料与电解液隔离,减少电极表面副反应的发生,增强电极材料结构稳定性,提高电池循环性能,此外,该表面改性方法操作简单,成本低廉。
本发明公开了一种LaTi21O38·CoTiO3·Mn3O4复合物纳米线的制备方法,本发明采用静电纺丝技术将一定量的钛酸四丁酯、乙酸钴四水合物、乙酸锰四水合物、醋酸镧水合物为主要原料溶于一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺和异丙醇的混合溶剂中,然后加入适量的聚乙烯吡咯烷酮,得到前驱体混合物溶液,在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;然后将纺丝产品进行烧结得到LaTi21O38·CoTiO3·Mn3O4复合物纳米线。本发明制得的复合物纳米线具有良好的电化学性能可应用于锂离子电池的电极材料当中,在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明涉及一种以泡沫导电网为载体合成硅电极的制备工艺,以泡沫导电网为载体,有机硅水解沉积二氧化硅,与氯化铝混合、热还原、喷抹碳材料和聚偏二氟乙烯的乙醇混合液,获得泡沫导电网/SiOx/C电极;泡沫导电网由骨架金属和牺牲金属组成;骨架金属为镍、铁、铜、锡、银的一种或多种;牺牲金属为镁、铝、锂的一种或多种;骨架金属与牺牲金属的摩尔比为0.1~5;牺牲金属与硅的摩尔比为1~4;牺牲金属与氯化铝的摩尔比为0.8~1.2;碳材料和聚偏二氟乙烯乙醇混合液为氧化石墨烯、多壁纳米碳管、单壁纳米碳管、炭黑、石墨烯、乙炔黑、活性炭、石墨、碳微球、聚苯胺、聚吡咯的一种或多种;该负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,针对现有技术中硅氧材料首效低、电导率不佳及膨胀较大的问题,公开了一种高首效高倍率硅基负极材料及其制备方法,硅基负极材料为高首效SiO/C材料、石墨及硬碳分布于无定型碳中形成的复合结构;硅基负极材料中各组分的质量比为高首效SiO/C材料:石墨:硬碳:无定型碳源为1:1~10:1~5:0.1~0.3。对氧化亚硅材料进行液相预锂化处理,将高首效硅氧材料固定在石墨颗粒和硬碳颗粒之间,通过碳基材料的锚定作用缓解硅基材料的体积膨胀,起锚定作用的无定型碳同时在高首效硅氧材料、石墨及硬碳表现形成了一层碳包覆层,最终制得的硅基复合材料具有高首效高倍率长循环寿命的特点,综合性能优异。
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本发明公开了一种眼镜支架,涉及眼镜配件技术领域。本发明包括底座,底座顶部固定连接有充电口,底座内部固定连接有锂电池,充电口输出端与锂电池输入端电性连接,底座顶部固定连接有支撑架,支撑架顶部固定连接有支撑板,支撑板侧壁固定连接有固定杆,支撑架侧壁固定连接有平台,平台顶面两侧均固定连接有第一驱动机构,平台顶面固定连接有两个第二驱动机构,支撑架远离平台侧壁固定连接有控制器,本发明通过滑套的移动实现干刷毛与湿刷毛分阶段清洁镜片,可以将混合汗水的污垢彻底清洁,同时利用压力传感器触发清洁程序,配合电机驱动清洁可以实现眼镜架自主识别眼镜并清洁,使得清洁步骤更加智能。
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本发明公开了一种数字电源箱充放电控制算法,包括以下步骤:对锂电池的电压、电流进行采样;根据采样结果判断数字电源箱的工作状态,并根据判断结果选择是否报警;若判断结果有故障出现,则进入故障状态,并退出控制流程;若无故障出现,则接收上位命令并解析运行指令;对运行指令进行判断,并根据判断结果进入相应的状态;本发明还包括控制系统,包括比例积分微分控制器、在线自适应零极点计算结构、前馈控制结构、零极点闭环控制算法结构、Buck/Boost电路以及数字滤波器。本发明的有益效果是:提高锂电池恒压充放电电压精度、恒流充放电电流精度、在全电流域范围内响应快速。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及正极材料的改性。本发明公开的正极材料包括正极材料基体和包覆层;正极材料基体内部掺杂铯,表面有钽的氧化物和导电纳米碳材料形成的双包覆层;钽的氧化物包覆在正极材料基体表面,导电纳米碳材料附着在钽的氧化物上。前驱体材料和锂源、铯源混合烧结实现铯掺杂,然后再分别包覆钽的氧化物和导电纳米碳材料。改性后的正极材料具有优异的倍率性能和循环性能,可应用在固态电池。本发明制备方法步骤简单,成本低,环境污染少,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种铅蓄电池正极铅膏及其制备方法、铅蓄电池,涉及铅蓄电池技术领域。一种铅蓄电池正极板铅膏,包括铅粉、硫酸溶液、水和添加剂,以铅粉重量为100份计,所述添加剂包含有以下重量份的原料:氧化锂0.010‑0.030份,硫酸钴0.01‑0.03份,短纤维0.08‑0.10份,石墨0.3‑0.4份。本发明在正极铅膏中添加氧化锂、硫酸钴,通过对活性物质的掺杂,电池深度放电后对活性物质起恢复作用,改善了正极二氧化铅颗粒间的接触,提高活物质的利用率,保证电池容量稳定性,延长电池寿命。
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本发明公开了一种铝硅合金为原料合成碳包覆硅负极的制备方法,包括以下步骤:先将铝硅合金在惰性气氛下保温后冷却;在氩气气氛下,将得到的铝硅粉原料加热后通入乙炔/氩气气氛,保温2~4h,待冷却完全后碳均匀包覆的铝硅合金;之后得到的碳包覆铝硅合金加入到去离子水中,再加入盐酸,室温磁力搅拌12~24h,离心去离子水洗涤5次后放置入干燥箱80℃干燥6~12h得到碳包覆硅负极材料;最后将得到的碳包覆硅负极材料按照正极壳‑碳包覆硅负极材料‑隔膜‑负极材料‑填充材料‑电解液‑负极壳的顺序即可组装成锂离子电池。本制备方法工艺简单、性能可控,且生产周期短、是一种新型的制备锂离子电池负极材料的方法。
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本发明提供了一种防止固态电池微短路的电解液、固态电池及制备方法,加注后静置以使得电解液浸润陶瓷涂层以及电极活性物质,PVDF(或者PVDF‑HFP等聚偏氟乙烯类聚合物或者共聚物)与LLZTO发生显色反应,生成PVDF‑LLZTO凝胶,电解液变为凝胶状,填充了陶瓷涂层中的薄弱处以及微短路部分,而凝胶中的锂盐及DMC等溶剂又能起到导锂离子的作用,以修复涂层薄弱处以及微短路部位的方法。
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本发明公开了一种无钴高镍掺镁层状正极材料的制备方法,步骤为:(1)制备无钴高镍掺镁前驱体;(2)将前驱体与LiOH·H2O混合,一次煅烧后得到Li(Ni1‑xMnx)MgyO2正极材料粉末,0.1≤x≤0.5,0.003≤y≤0.005;(3)将正极材料粉末用碱性溶液改性并进行二次煅烧;(4)制备Li2+zC1‑zBzO3包覆剂,其中0<z<1;(5)将二次煅烧粉末与包覆剂混合后进行三次煅烧。本发明通过共沉淀法制备了无钴高镍掺镁的前驱体,与锂源混合烧结后制成无钴高镍掺镁材料作为正极材料;并在其表面包覆Li2+zC1‑zBzO3包覆剂,提升了电池的容量性能和循环性能。
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本发明公开了一种可穿戴式智能监测装置,包括穿戴式的载体如耳挂,眼镜,胶贴和绷带等,以及设置在穿戴式的载体内的转换模块。模块一包含控制芯片,蓝牙芯片,电池,双色LED指示灯,九轴及震动传感器,振动马达,蜂鸣器。模块二包含控制芯片,蓝牙芯片,聚合物锂电池,双色LED指示灯,九轴及震动传感器,心电监测模块。模块三包含,控制芯片,蓝牙芯片,聚合物锂电池,双色LED指示灯,肌电及肌动监测模块(EMG&MMG),震动及音频采集芯片,以及定向集声器。本发明结构简单,功能全面,通用性强,通过对使用者头颈腰椎弯曲度数变化和关节磨损的声音变化,以及相关神经与心肺功能的精准检测,保证使用者在各种条件下保持一个健康的体姿已经监测病人的疾病状况。
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本发明公开了杂化磷酸盐开放框架材料复合高镍正极材料,该复合材料中杂化磷酸盐开放框架材料均匀包覆于高镍正极材料表面。还公开了该材料的制备方法,包括:将磷酸、草酸、V2O5和碱金属氢氧化物溶于去离子水,进行水热反应,得杂化磷酸盐开放框架材料;对杂化磷酸盐开放框架材料改性;将改性的杂化磷酸盐开放框架材料分散于非水溶剂中,加入高镍正极材料并持续搅拌,使改性的杂化磷酸盐开放框架材料包覆在高镍正极材料表面,即得。本发明的复合正极材料不仅能隔绝高镍正极材料与电解液的接触,减少副反应的发生,同时增加了局部的比表面积,提高电解液的浸润性,增加反应活性位点,提高锂离子扩散动力学,提高正极材料的稳定性和储锂性能。
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本发明涉及复合材料领域,尤其是涉及一种复合尖晶石莫来石陶瓷耐火材料及其制备方法,所述复合尖晶石莫来石陶瓷耐火材料的原料包括以下重量比的成分:轻烧镁粉9‑25份、工业氧化铝50‑100份和石英粉8‑20份。其制备方法包括以下步骤:按照配比称取各成分,混匀,加入矿热炉,在2200‑2500℃电弧加热熔融5‑15分钟,然后倾斜矿热炉倒入水槽中快速冷却,捞出干燥。现有用尖晶石和莫来石做原料制备的复合耐火材料匣钵,在锂电池正极材料烧结过程中抗腐蚀性差,本申请通过改变原料,并限定原料中各成分的用量,最终提供的复合尖晶石莫来石陶瓷耐火材料中不仅保持了原耐火性和抗热震性能,且增强了抗锂离子耐腐蚀性能。
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本发明涉及一种链状双齿二羧酸-金属复合材料及其制备和应用,具体地公开了一种复合材料,所述的复合材料是由至少一种链状双齿二羧酸类有机物与至少一种金属离子通过配位形成的纳米线,其中,所述金属离子为二价或多价金属离子。本发明还具体公开了所述复合材料的制法、应用以及含本发明复合材料的各种不同的制品。使用本发明复合材料作为负极活性材料制备的锂离子电池具有高的理论比容量和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种反射隔热质感多彩涂料,该涂料由基础质感组分A,功能化组分B和光覆包油组分C组成;以质量百分比计,基础质感组分A由纯丙烯酸乳液、辛基酚聚氧乙烯醚、聚羧酸钠盐型分散剂、有机硅消泡剂、普通填料、反射隔热石英砂、硅酸镁锂、羟乙基纤维素、2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇、水组成;功能化组分B由硅酸镁锂、功能填料、聚丙烯酸铵盐分散剂、水组成;光覆包油组分C由包覆乳液、醇酯十二、水、增稠剂组成。本发明还公开了该涂料的制备方法,本发明所制得的涂料能高仿大理石装饰效果,比普通多彩涂料更具备岩石粗糙的质感,同时具备一定的反射隔热性能,更加节能环保。
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双行星搅拌机,属于搅拌机领域。包括反应釜、主轴、电机、传动轴,传动轴上有甲主动轮、乙主动轮和丙主动轮,主轴上内有行星轴,行星轴内有卫星轴,甲主动轮与主轴,乙主动轮与行星轴,丙主动轮与卫星轴一一传动连接。反应釜内有恒心转轴,主轴连接恒心转轴,行星轴和卫星轴伸入恒心转轴内,恒心转轴内有至少两个行星转轴,行星转轴内有卫星转轴,行星轴与行星转轴传动连接,卫星轴与卫星转轴传动连接,行星转轴上设置有规律排列的圆形开口,卫星转轴传动连接与圆形开口相配合的支撑杆,支撑杆上设置有搅拌杆。本发明能够让搅拌杆搅拌到更多的锂电池电极浆液,增强行星搅拌机的搅拌效果,使锂电池电极材料能更好的混合分散。
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本发明属于救护车技术领域,提供了一种救护车车载摄像头监控方法及系统,包括:网擎主机,其被配置为接收或发送无线数据信息及控制车载摄像头的工作状态;车载锂电池,在车辆处于熄火状态时为网擎主机供电;以及CAN总线数据解析模块,其被配置为识别救护车车门的开关门信息;在车辆处于熄火状态时,网擎主机在收到救护车车门的开门状态信息或接收到急救任务的无线数据信息后,启动车载摄像头对救护车内区域进行录像。本发明的优点在于加入了车载信息化锂电池,能够在车辆熄火状态下为网擎主机供电,在车辆发动时,摄像头直接与网擎主机相连,摄像头的启动与关闭能受网擎主机控制,无需额外启动时间。
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本发明提供了一种制备O-去甲文拉法辛的新方法,包括步骤:(1)将化合物I(1-[2-胺基-1-(4-甲氧基苯基)乙基]环己醇)进行去甲基化反应,采用的催化剂选自硫醇盐阴离子、镍、钴、金属硫化物、二苯基磷锂或三烷基氢硼化物,产物经进一步纯化获得高纯度的化合物II(1-[2-胺基-1-(4-羟基苯基)乙基]环己醇);(2)用包合剂将化合物II包合后,与甲基化试剂进行N,N-二甲基化反应,调节PH析出大量固体,即O-去甲基文拉法辛,包合剂是Α-环糊精、Β-环糊精或Γ-环糊精;(3)析出的大量固体用二氯甲烷溶解、蒸干,异丙醇重结晶。本发明操作简便、快捷,制备的产物较单一、收率高、纯度高、生产成本得到极大降低。
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本发明公开了一种中空二氧化钛纳米球的制备方法。它是将氟硼酸盐溶于去离子水中,持续搅拌下添加三氯化钛和过氧化氢,得到澄清溶液,装入带有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,密封,放入160~200℃烘箱中,保温10~16小时,冷却到室温,得到的沉淀经去离子水和无水乙醇反复清洗,离心分离,在80~100℃下干燥12~24小时,得到中空二氧化钛纳米球。本发明工艺简单,成本低廉,环境友好,适合于大规模生产,得到的产物有望用于催化剂、染料敏化太阳能电池材料、锂离子电极材料等诸多领域。
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本发明涉及一种玻化泡沫陶瓷砖,特别涉及一种用于烟囱防腐内衬材料及用在各类建筑物作为保温隔热材料的高性能轻质玻化泡沫陶瓷砖及其制备工艺。按如下质量份数坯料制成:瓷石15~30份、低温砂10~30份、白云石5~10份、锂瓷石5~10份、方解石5~10份、陶瓷废弃料30~50份、碳化硅0.1~2份、纳米高岭土0~1份、分散剂0~0.5份。本发明克服了现有技术中存在的不足之处,提供一种通体由无数独立的、互不贯通的小气泡组成的,吸水率低并且防潮的轻质玻化泡沫陶瓷砖。需要解决的另一技术问题是,提供一种具有容重小、强度高、导热系数小、耐高温、耐腐蚀、使用使用温度范围广,节能降耗、减少污染的轻质玻化泡沫陶瓷砖。
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本发明公开了一种二氧化锡/碳复合中空球的制备方法,将锡球加入到葡萄糖的水溶液中,超声分散,随后转移到水热反应釜中,升温至160-200℃,保温30~720分钟,反应后离心分离,并干燥;随后在氮气气氛下进行热处理,得到最终产物。本发明方法中,以锡球作为牺牲性的模板,反应后不需要对模板进行去除,可以实现大量生产;通过简单的一步水热反应合成了二氧化锡/碳复合中空球,进一步简化了工艺步骤,降低了成本;而且二氧化锡与碳的比例可控,有利于后续的对二氧化锡/碳复合中空球材料的锂离子电池的性能的深入研究。
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本发明公开了一种铁锡金属间化合物多孔纳米方块的方法,包括如下步骤:(1)将四氯化锡和聚乙烯吡咯烷酮溶解于多元醇中制得混合溶液,升温至160-250℃,四氯化锡与聚乙烯吡咯烷酮的摩尔比为1∶10~10∶1;(2)将硼氢化钠的多元醇溶液逐滴加入到步骤(1)得到的混合溶液中,滴加至硼氢化钠与四氯化锡的摩尔比为1~10∶1为止,保温10~600分钟;(3)将氯化铁的多元醇溶液逐滴加入步骤(2)得到的溶液中,滴加至铁与锡的摩尔比为1∶10~1为止,保温10~600分钟,降至室温,加入乙醇,离心分离,并干燥,得到最终产物。本发明利用柯根达尔效应制备的多孔纳米结构,其中空的结构有利于减小作为锂离子电池负极材料的体积膨胀。
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本发明是一种浅水晶黄色水晶珠胚的制备方法。本发明的目的是针对现有的制备浅水晶黄色水晶珠胚工艺所存在的在原料中需采用氧化铅,铁离子着色光学性能差,锰着色不稳定,水钻珠胚在物理、化学性能方面欠佳等的不足之处,提供了一种在原料中不用氧化铅,水晶珠胚物理、化学性能好,硬度适中,有较强的耐腐蚀性的浅水晶黄色水晶珠胚的制备方法。本发明的技术要点在于:浅水晶黄色水晶珠胚原料的重量配比采用:石英砂50~65份、钛白粉2~20份、碳酸钠2~10份、碳酸钾1.6~13份、硝酸钾0.3~3份、氧化铈0.1~5份、硼酸≤6份、氢氧化铝≤2、氧化锌≤8份、碳酸锶≤10份、碳酸钡≤15份、碳酸锂≤2份、高锰酸钾≤2份。
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