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本发明公开的电致变色材料是氧化镍和聚3,4-乙烯二氧噻吩复合多孔薄膜,该复合薄膜具有无序的多孔结构,孔径范围10-250NM,厚度200-500NM。其制备方法是:以3,4-乙烯二氧噻吩为单体,以多孔氧化镍为导电模板,在乙腈溶液中加入高氯酸锂做支持电解质,通过电化学循环伏安沉积法制备了氧化镍/聚3,4-乙烯二氧噻吩复合多孔电致变色薄膜。本发明制备的电致变色薄膜机械性能和电致变色性能良好,表现出多重电致变色现象及快速变色效果,可以组装成透射型或反射型全固态电致变色器件,在信息储存记录、建筑玻璃灵巧窗、大屏幕显示及红外隐身等领域有广泛的应用前景。
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本发明一般涉及电化学电池材料,例如用于锂离子电池等电池的材料。例如,本发明的某些实施例提供了一种用于制备电化学电池电极的水性浆料或水性浆料组合物。某些实施例中,浆料包括离子交联聚合物,粘结剂,导电剂,电活性材料和水的组合。在一些实施例中,所述离子交联聚合物包括聚合物主链,一个或多个阴离子取代基(其可以位于主链和/或一个或多个侧基中)以及一个或多个阳离子。
本发明涉及基于丝蛋白调控多元金属氧化物复合材料的NO2气体传感器的制备方法,该技术属于气体传感器领域。所制备的NO2气体传感器以乙酸锌、硝酸铟、氢氧化钠、蚕丝蛋白、溴化锂、无水碳酸钠为原料,通过水热法制备得到纳米复合材料。然后用喷涂方法将纳米复合材料配成溶液均匀地喷涂在平面电极上,形成一层薄膜,制备成高性能NO2气体传感器。通过掺入一定质量的丝蛋白,用丝蛋白调控复合材料纳米级的微观形貌、空间分布,从而改善NO2气体传感器的性能。本发明制备生产成本低、工艺简单,制备的传感器件具有较高灵敏度,有较好的线性关系等优点,该传感器在环境监测方面具有良好的应用。
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本发明公开了一种一次颗粒定向排列的高镍正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)在混合釜中加入高镍正极材料前驱体,锂源,能降低高镍正极材料层状结构003晶面表面能的掺杂物,搅拌,混合均匀,得混合物;(2)将步骤(1)所述混合物放入马弗炉中进行烧结,保温,冷却,过筛,得到一次颗粒定向排列的高镍正极材料,所述一次颗粒定向排列的高镍正极材料的分子式为LiNixMyO2,其中0.5≤x<1,0<y<0.5,x+y=1,M为一种或一种以上的金属元素。本发明通过选择能降低晶体特定晶面表面能的掺杂物的方式控制一次颗粒晶体的生长取向与形状,从而得到内部一次颗粒呈辐射状排列定向生长的具有长循环、高安全性能的高镍正极材料二次颗粒。
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本发明公开了一种改性甘蔗渣猫砂及其制备方法,涉及猫砂生产技术领域,主要由海泡石、干甘蔗渣、玉米芯、石灰石粉、碳酸铵、锯末、锂皂土、高吸水树脂、淀粉、紫胶粉、纳米铁粉、氯化钾、油酸、琼脂、甘油、4‑5%的三乙醇胺水溶液、10‑14%的乙酸溶液制成。本发明的猫砂添加甘蔗渣、玉米芯等成分,生产成本低,节约资源,降低了固体废物污染,配合高吸水树脂,吸水性好,锂皂土、纳米铁粉、紫胶粉等成分则增强了猫砂的整体性能,生产出的猫砂性能优异,实用性强。
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本发明公开了一种基于狭缝波导和光子晶体光纤的全空气芯谐振陀螺,包括光源、第一分束器、第二分束器、第三分束器、第一信号探测器、第二信号探测器、狭缝波导分束器、空芯光子晶体光纤环;狭缝波导分束器,包括硅衬底、二氧化硅缓冲层、铌酸锂薄膜层;铌酸锂薄膜层,表面刻蚀有V型槽、第一狭缝波导、第二狭缝波导;空芯光子晶体光纤环两端与狭缝波导分束器连接,形成全空气芯的谐振腔;光波在整个谐振腔的循环中,一直处于在空气中传播,减弱了光波传输过程中的各类损耗与环境影响,有利于提升谐振陀螺的性能;解决了现有空心光子晶体光纤谐振陀螺谐振腔不完全是空气芯导致的谐振性能下降的问题。
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本发明公开了一种陨石活化水,由包括以下重量份的原料制成:陨石颗粒90~110份、蛋白石颗粒30~45份、葡萄糖酸锂1~1.7份、抗坏血酸锂1.2~1.5份、柠檬酸硒2~2.5份、二氧化碳溶液900~1000份。本发明的陨石活化水具有多种功效,既对人体具有保健养生、活化人体机能、抵御衰老的作用,同时具有很好的辅助治疗的效果。
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本发明公开了一种托法替尼或其盐的制备方法,其中托法替尼中间体式V化合物的制备方法包括下述步骤:(1)化合物II和化合物III经过光延反应,生成中间体IV;(2)中间体IV和甲基化试剂进行甲基化反应,生成式V化合物;其中,R1和R2各自独立地为氨基保护基。本发明制备方法的过程中不需要进行异构体拆分纯化,避免使用四氢铝锂,合成成本低,收率较高,且反应条件和后处理操作简单,适宜工业化生产。
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本发明公开一种通过硬件指纹检测智能手机是否为受控设备的方法,检测装置包括手机背夹和手机端,所述手机背夹包括壳体和安装壳体,壳体上设有手机卡合槽,壳体的下方设有电源插接口和扬声透过孔,壳体的背面设有放置槽,安装壳体上设有散热孔。本发明检测方法通过TYPE C连接口连接到手机背夹,微单元控制器定期读取手机端原始参数和识别码,读取的识别码与微单元控制器内存储的信息不一致时,微单元控制器向LED报警灯和扬声器输送信号,发出报警,对非法进入地理围栏区域的手机实行有效检测,杜绝目视检查带来信息系统安全风险,硬件指纹的计算简单不可逆,手机背夹上设置锂电池,断电后使用自带锂电池继续报警,增强安全性。
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本发明公开了一种应用替代燃料的分布式能源系统及其燃料控制方法,包括进气道、排气道、一号燃气喷射阀、二号燃气喷射阀、氢气干燥器、进气门、排气门、活塞、光热太阳能组件、金属氧化物催化装置、氢气收集装置、进气歧管、烟气‑热水型溴化锂机组、烟气‑热水型换热器、排烟管道、内燃机发电机组、气缸和烟气管道;利用太阳能光伏光热阵列和催化剂使水在高温下分解产生氢气,以氢气和天然气作为内燃发电机组的燃料,在进气歧管喷射氢气,氢气经过干燥后进入进气道,利用替代燃料提高分布式能源的经济性。内燃发电机组的排烟首先通过烟气‑热水型溴化锂机组,做功后的烟气再通过烟气‑热水型型换热器之后排向大气,实现能量的梯级利用。
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本发明公开了一种水上无人智能机器人太阳能软皮续航里程装置,包括水上无人智能机器人,所述水上无人智能机器人为U形结构,且所述水上无人智能机器人靠近其中部的外侧面和靠近其头部外侧面的位置均安装有太阳能软皮,太阳能软皮的输出端通过水上无人智能机器人内部的充电控制器与水上无人智能机器人内部锂电池的输入端电连接。该水上无人智能机器人太阳能软皮续航里程装置,通过太阳能软皮对水上无人智能机器人内部的锂电池进行充电,可以增加水上无人智能机器人的航行时间,便于对较远的地方进行救援,同时避免救援后无法抵达安全区的情况发生,从而提高水上无人智能机器人续航能力,使用方便。
本发明提供了一种多孔陶瓷支撑的超薄硫化物电解质片及其制备方法和应用,包括以下步骤:将陶瓷制成多孔陶瓷三维骨架;将硫化物电解质粉分散在溶剂中,得到硫化物电解质悬浮液;将硫化物电解质悬浮液复合至多孔陶瓷三维骨架中,干燥,再加压致密化,得到多孔陶瓷支撑的超薄硫化物电解质片。该方法中硫化物电解质与多孔陶瓷三维骨架形成相互贯通的网络结构,硫化物电解质网络结构赋予了电解质片的高离子电导率,使得到的电解质片具有较高锂离子电导率。多孔陶瓷三维骨架起到支撑增强作用,能够显著提高硫化物电解质片的力学强度,提高了锂枝晶抑制能力。应用在全固态储能器件中,具有较好循环性和较高容量保持率。
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本发明公开了一种钠离子载体‑碳复合粉体与自隔式电极及制备方法。该钠离子载体的化学成分为铝钛酸钠,是三钛酸钠的类质同象衍生物。铝钛酸钠适合用作二次钠电池的电极材料,其能量密度高于磷酸亚铁锂,安全性和性价比优于各类锂离子电极材料。采用原位复合技术,制备了铝钛酸钠‑碳的复合粉体,以及基于这种复合粉体的自隔式钠离子载体‑碳复合电极。自隔式电极的最大特点是自带离子隔膜。通过交联‑沉淀作用,在电极表面,包括内部微孔表面形成的微孔聚合物膜起到了离子隔膜的作用。使用自隔式电极组装电池时,阳极和阴极之间不再需要另外设置离子隔膜,简化了制造工艺,节省了综合成本,也缩减了电池的体积。
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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包覆改性。将InaOb与LipInqTiw(PO4)3包覆在正极材料表面,金属氧化物InaOb起到支撑材料骨架的作用,提高材料的机械稳定性。LipInqTiw(PO4)3包覆层弥补了InaOb包覆层的不均匀性,两者协同作用,形成均匀的双包覆,同时LipInqTiw(PO4)3作为快离子导体具有高的离子导电率,可以加快锂离子的传输,对材料循环性能具有突出贡献。
本发明涉及一种钙钛矿Li掺杂SrTiO3纳米颗粒的制备方法,包括:分别配制硫酸钛溶液;将氨水滴加到硫酸钛溶液中,过滤得到钛的氢氧化物沉淀;分别配制硝酸锶和氢氧化锂溶液;将钛的氢氧化物沉淀、硝酸锶溶液和氢氧化锂溶液混合进行水热反应,过滤,然后清洗,得到钙钛矿Li掺杂SrTiO3纳米颗粒;本发明工艺过程简单,易于控制,成本低,易于规模化生产。本发明还涉及上述制备方法制得的钙钛矿Li掺杂SrTiO3纳米颗粒,纳米粉体尺寸介于600~800nm,产物质量稳定,纯度高,粉体颗粒分散性好。
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本发明公开了一种块状金属硫化物气凝胶的制备方法。该金属硫化物气凝胶的制备方法的制备过程包括:以金属无机盐为金属前驱体,以巯基丁二酸为凝胶促进剂和硫前驱体,以乙醇为溶剂,以甲酰胺为添加剂,通过超临界干燥获得块状金属硫化物气凝胶。本发明的块状金属硫化物气凝胶制备方法具有一定普适性,可用于制备多种成分组合的金属硫化物气凝剂,成分包括Ni2S5, Ni2S3, NiS, CoS, Co8S9, CuS, CuS2, ZnS, Fe2S3, FeS, Ni2CoS4, NiCo2S4, MnS中的一种或任意几种的组合,其比表面积为105‑820m2/g,孔隙率在98%‑99.5%之间。所制备的块状金属硫化物气凝胶可用于催化剂及催化剂载体、锂离子电池和超级电容器的电极材料等。
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本发明公开了一种基于MATLAB图像识别的双轴寻光系统。包括水平圆盘转动单元以及光伏电池板转动单元;其中第一步进电机的输出轴通过法兰式联轴器与水平转盘底部中心固定连接,第一步进电机的驱动模块与12伏锂电池电源连接;第二步进电机固定在水平圆盘转动单元的水平转盘的一侧,水平转盘的另一侧固定有平衡重物,第二步进电机的输出轴与光伏电池板侧面中间连接,第二步进电机的驱动模块与12伏锂电池连接;还包括用于图像传输和处理的图像采集模块和图像处理模块、控制电机转向与转速的系统控制模块和用于回馈的测量反馈模块。本发明能实时调整旋转光伏电池板使得其始终朝向正对太阳位置,以达到接收太阳光的最佳方位,提高光能的利用率。
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本发明涉及一种太阳能车载空气净化器控制系统,包括太阳能充电模块、外接电源充电模块以及锂电池充电管理模块;调控单元;感应单元,设有振动传感器;主控单元,锂电池充电单元向主控单元、感应单元和调控单元提供所需工作电压;当智能调控开关导通,主控单元控制感应单元启动,感应单元的振动传感器感应车辆是否为启动状态,若感应到车辆为启动状态,则自行启动空气净化,若感应到车辆为停止状态,则自行关闭空气净化;本发明还提供了一种太阳能车载空气净化器。本发明控制系统融入了智能调控和振动感应,可以通过智能调控和振动感应达到无人控制便可启动或者关闭空气净化器的效果,更加方便了驾驶员的使用,同时提高了驾驶员的安全性。
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本发明提供了一种新型码表,以解决现有技术中存在的码表功能单一的问题。所述新型码表,包括壳体,所述壳体的开口上集成有显示面板,所述壳体内,自所述壳体的底部至开口处,依次装设有数据储存卡、锂电池组及主控板,所述主控板上集成有GPS天线及数码管,所述数码管位于所述主控板与所述显示面板之间;所述壳体的侧壁上装设有镜头组件,所述壳体内装设有按键板,所述按键板上集成有主控按键,所述主控按键通过安装孔向所述壳体侧壁外伸出;所述数据储存卡、所述锂电池组、所述GPS天线、所述镜头组件及所述按键板分别与所述主控板电连接。所述新型码表用于行车过程中骑行数据、视频数据的获取、显示及储存。
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本发明提供了一种用于锂离子电池的负极浆料的制备方法,包括:提供至少一种负极活性材料、导电剂、聚合物单体或者预聚物和溶剂,将负极活性材料、导电剂和聚合物单体或者预聚物加入到溶剂中分散均匀,然后加入引发剂在一定的温度下使聚合物单体或者预聚物聚合反应,从而制得负极浆料。另外,还提供了由上述方法制备的负极浆料,以及由上述负极浆料制备的负极片和含有该负极片的锂离子电池。
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本发明提供一种新型的UPS电源箱,其特征在于:包括箱体、UPS机箱、防静电板、锂电池组、防水圈、通风孔、固定螺孔,所述箱体顶部设置有BMS界面,所述箱体中间为防静电板,所述防静电板固定有UPS机箱,所述箱体底部设置有锂电池组和连接线端子,所述箱体左右两侧设置有通风口。箱体的后部位置设置有四个固定螺孔,所述箱体的底部设置有滑轮,所述通风口上端为先凸起后下垂的坡形状,该可移动的UPS电源箱可以轻松移动,安装固定方便,设置的太阳能电池组可以在露天的情况下使用,适用性广泛。
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本发明涉及紧固件用高强度铝合金材料及其制备方法,所述紧固件用高强度铝合金材料按重量百分比包含如下元素:铁0.3%‑0.5%,硅0.2%‑1.0%,铜0.4%‑1.2%,钪0.1%‑0.6%,锰0.3%‑1.1%,锂0.01%‑0.1%,锆0.1%‑0.5%,镁0.5%‑1.3%,铈0.01%‑0.1%,钇0.01%‑0.1%,铬0.05%‑0.25%,镍0.002%‑0.02%,锌0.1%‑0.5%,硼0.01%‑0.06%,钛0.01%‑0.05%,钒0.01%‑0.05%,余量为铝;其中,镁和硅的重量百分比的比值不小于1.042,铁和硅的重量百分比的比值不小于0.32,钪和锆的重量百分比合计小于或者等于1.2%,锂、铈、钇以及锌的重量百分比合计小于或者等于0.52%,铬、钛以及钒的重量百分比合计小于或者等于0.3%。本发明与现有技术相比,根据本发明实施例的紧固件用高强度铝合金材料,具有高的比强度、高的剪切强度、优异的塑性和韧性及耐腐蚀性能,可以在大幅降低紧固件重量的同时,显著提高安全可靠性。
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本发明公开一种酰胺类化合物的制备方法。制备方法如下:含化合物I的溶液A与含正丁基锂的溶液B,在‑80~10℃下反应后,再与含化合物II的溶液C,在‑80~10℃下反应,即可;溶液A中化合物I的浓度为5wt%~40wt%,溶液C中化合物II的浓度为5wt%~50wt%,溶液A及溶液C的流速分别为0.1~25L/s、0.1~1.5L/s,n为0~5的整数,且R1各自独立地为C1~C6烷基、C1~C6烷氧基或“取代或未取代的C6~C10芳基”;R2为氢、C1~C6烷基或“取代或未取代的苯基”,取代的苯基的取代基为C1~C6烷基或C1~C6烷氧基;R3为C1~C6烷基或“一个或多个苯基取代的甲基”。
本发明公开了一种(2S,3S,4S)-5-(3,4-二氨基-四氢噻吩-2-基)戊酸的合成方法。现有方法的反应时间长,且产品在反应过程中会因浓氢卤酸的存在而发生部分分解,直接影响了D-生物素的质量。本发明将丙二酸二乙酯缩合物、氰基化合物或双苄基生物素在氢卤酸中进行回流反应,后期滴加冰乙酸,继续回流至产物中无单苄生物素和D-生物素,浓缩除去未反应的氢卤酸和冰乙酸,加入无水乙醇,冷冻到0~5℃,投入氢氧化锂中和,析出白色固体结晶,过滤,滤饼用无水乙醇漂洗,烘干得到目标产物。本发明反应时间短,易控制反应终点,后期反应引入冰乙酸,有效避免了产物二氨基酸在浓氢卤酸中发生分解,产物收率和含量高。
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一种剪草修枝剪,由主机、轮子组件、延长手柄组成,主机机壳内设有电源、第一微动开关、电机、启闭电机的第一开关按钮和第一自锁推钮,电机输出经齿轮箱、偏心机构驱动剪切机构,机壳内还设有一对机壳极片、开关压杆、第二微动开关;机壳底部可卸连接由底座、轮座、轮子等组成的轮子组件,其上的定位件极片与机壳极片相抵触;延长手柄多个角度可卸连接在轮子组件上,其上的固定块极片与定位件极片相抵触,固定块极片电连接第三微动开关,由第二开关按钮、第二自锁推钮实现电机启动。本设计有三种应用模式,按不同用途可单独应用或组合应用,扩大应用范围,使用方便,采用锂电池作为电源环保性能好,剪切机构可互换,一机多用,双保险开关安全性好。
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本发明提供一种吲唑化合物3-{2-[4N-(2-甲基-3-氯苯基)-1N-哌嗪基]乙基}-5,6-二甲氧基-1H-吲唑盐酸盐在制备治疗脑血管疾病药物中的用途。由3,4-二甲基-6-氨基咖啡酸乙酯出发,经重氮化合环反应制得吲唑乙酸,经酰氯化后与哌嗪侧链结合后得吲唑乙酰胺,再经四氢锂铝或四氢硼钠还原成吲唑胺,再盐酸化、重结晶制得目的化合物。本发明的吲唑化合物能够减少或阻断ONOO-产生及继发,逆转血管内皮细胞氧化应激损伤,能够逆转血管内皮细胞氧化应激损伤,保护脑血管。制备方法简便,原材料廉价,收率高。
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本发明公开了一种含钴蓝色微晶玻璃,该微晶玻璃由基础玻璃和一氧化钴组成,一氧化钴与基础玻璃的重量比为0.001~0.1%;基础玻璃由以下重量百分含量的成分组成:二氧化硅62%,氧化锂8.2%,氧化铝18%,氧化镁、氧化锌、氧化钡、氧化硼均为0.7%,氧化钛4.5%,氧化钾2%,氧化钠1%和三氧化二锑1.5%。本发明还同时公开了其制备方法:将经球磨处理所得的原料经1380℃~1450℃熔制,再将所得的玻璃液倒入模具中成型,将成形后的玻璃在480~520℃下退火,然后冷却;接着再于600℃~750℃热处理。本发明的含钴蓝色微晶玻璃具有高强耐热的特性。
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本发明公开了一种层状硫化钼纳米片分子分离膜的制备方法。利用正丁基锂作为插层分子,通过长时间搅拌进入硫化钼的晶格中;加入水使正丁基锂分解,扩大了硫化钼片层间的距离,通过超声处理将硫化钼分散成单原子层材料。透析除掉多余的杂质,得到提纯干净的硫化钼水溶液。将获得的硫化钼水溶液通过真空抽滤的方法获得层状硫化钼纳米片分子分离膜。膜的厚度通过使用的硫化钼水溶液的体积调节。本发明利用单原子层材料堆叠成膜的方法获得一种分子选择性分离膜,材料制备方法简单,成本低廉,所获得薄膜对不同分子具有尺寸选择性分离的性能。
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本发明公开了一种硫/碳复合材料的电解制备方法,所述硫/碳复合材料按如下步骤进行制备:(1)按配方配制电解质溶液;(2)以石墨棒同时作为阳极和碳源,铂片为阴极,在直流电下进行电解反应;(3)电解反应形成的沉淀物通过抽滤取滤饼,水洗后干燥,得到硫/碳复合材料;本发明方法所制得的硫/碳复合材料具有良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池的正极材料,广泛应用于高性能锂硫二次电池领域。
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本发明提供了一种能量回收包、系统及方法,涉及动力能量回收技术领域,所述能量回收包应用于能量回收系统,所述能量回收包包括第一回收模块及第二回收模块,所述第一回收模块用于储存电压值处于第一预设范围的回收能量,所述第二回收模块用于储存电压值处于第二预设范围的回收能量,相比原有的锂离子电池回收能量,扩大了原有的锂离子电池回收能量区间,可以回收更大区间的能量,提高能量利用率,减少污染气体排放和提高新能源汽车的能源利用率。
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