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本发明公开了一种自平衡墙面激光坐标仪,激光测距器设置两个,分别在主体的一侧面和顶面,分别获取相对竖直和水平墙面或地面的距离;记号按钮、姿态选择按钮和总开关设置在主体的另一侧面;电机驱动电路、控制电路、姿态传感器和锂电池均设置在主体内部,激光测距器测得的信号发送给控制电路处理后,在液晶显示屏显示距离数值;控制电路还与姿态传感器连接,对姿态传感器检测到的姿态信号进行处理后发送给电机驱动电路,对电机进行控制,使主体保持水平或竖直的姿态。本发明能够自动保持水平,测量相对水平参考面和竖直参考面的精确距离,并实时显示和标记。
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本发明提供一种吸收太赫兹波为电池补充电量的方法,所述方法是通过将高纯六方氮化硼/石墨烯复合材料结合在主电池的负极侧或将高纯六方氮化硼/石墨烯复合材料制作成主电池的负极,该高纯六方氮化硼/石墨烯复合材料吸收环境中的太赫兹波产生电子的定向移动,充当与该主电池串联的小电池为主电池补给一定电量和延长主电池续航时间,显著改善传统可充电电池的各项性能。由于高纯六方氮化硼/石墨烯复合材料质量非常轻便,不占空间、不会显著增加电池体积,能够有效提高电池能量密度,耐用且适合高容量储能的锂电池,缩短电池的充电时间。
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本发明涉及一类用于电化学储能,具有特殊微观结构的金属氧化物材料及其制备方法,其微观结构特征在于,为单晶、准单晶或孪晶结构,同时具有缺陷、多孔结构,含有混合价态金属元素的金属氧化物。其结构通式为MxOy‑z。可用于解决电化学储能的负极材料在高倍率工作条件下性能不足的难题。一方面,混合价态金属元素的存在大幅度增加材料的电子导电性;另一方面,缺陷和多孔的存在,提高了材料的离子传输性以及电化学活性,出现更多储锂位点,并且也能为电极体积变化提供缓冲;特殊的微观结构为材料的高功率、高能量、高稳定提供了保障。可将以本发明所述金属氧化物作为储能器件电极材料用于电动汽车等要求高功率密度和高稳定储能的领域。
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一种防结块铸造型砂,由下列重量份的原料制成:方解石20-24、活性炭3-4、碳酸镁10-14、三氧化二铬1-2、锂长石20-26、PE蜡3-4、磁铁矿30-40、干熄焦粉3-4、呋喃树脂5-7、稀土尾矿25-30、粘土100-120、水适量、助剂20-30;本发明型砂使用了稀土尾矿,含有稀土元素,能够增加型砂的强度;通过添加碳酸镁,能够防止型砂结块,降低回收的难度;通过使用粘土造粒,不仅透气性好、流动性好、分散性好,还可以回收再利用。
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本发明公开实施了一种柔性电极材料的制备方法,本发明的实施例的方法中,利用柔性碳布的重量轻、强度高、电子传输快等优点,作为锂电池电极材料的基底,以有机钒(乙酰丙酮氧钒或乙酰丙酮钒等)为主要原料,通过烧结处理后制备出了一种柔性五氧化二钒电极材料。该制备方法具有工艺简单、反应条件温和、能耗小、无污染等特点,相比其他制备工艺具有明显优势。该方法制备的电极材料柔性好、质量轻、循环稳定性好、倍率性能优良,满足其在柔性储能器件中的应用,并且此方法可推广至其他柔性氧化物(氧化铁,氧化锰,氧化钴,氧化镍等)电极材料的制备。
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本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种用于建筑墙体的内墙板,其由废陶瓷,普通硅酸盐水泥,玻璃纤维,高岭土,锂基膨润土,熟石灰,珍珠岩,鸡蛋壳,白云石,秸秆,河沙,粉煤灰,石膏粉以及水制备而成。本发明墙板防火耐潮性能,机械性能以及吸附有害气体能力大大提高,具备较好的应用前景。
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本发明现提供一种釉面砖,包括基层和釉面层,所述基层制备的原料包括固体原料和液体原料,所述固体原料为富含硅铝酸盐的固体废弃物,液体原料为碱激发剂,所述固体原料和液体原料的重量比为:10:1-5;所述固体原料包括煅烧高岭土、粉煤灰、矿渣、赤泥、粘土、硅灰、尾矿和富含硅铝质成分的矿物中的一种或多种以及基层添加剂,所述液体原料包括锂水玻璃、钠水玻璃、钾水玻璃及其他类水玻璃中的一种或多种,强碱(碱金属及碱土金属氢氧化物),水和减水剂。本发明的釉面砖制备中采用固体废弃物制作基层,然后在基层上涂覆釉料烘烤,达到了陶瓷砖的外观效果,因为采用固体废弃物,本发明的釉面砖制备成本比陶瓷砖低,具有极大的推广价值。
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本发明公开了一种耐磨损耐腐蚀泡沫砖,其特征是由下述重量份的原料制得:废玻璃40-60,绢云母粉10-15,煤矸石粉5-10,方解石粉5-10,六钛酸钾晶须1-2,锂皂石2-4,钛酸酯偶联剂TMC-2010.5-1,明矾2-4,三乙醇胺油酸皂0.5-1,椰油酰基甲基牛磺酸钠1-2,月桂酰肌氨酸钠1-3,复合填料8-10,水40-60。本发明的泡沫砖具有优异的耐磨损以及耐化学腐蚀性能,产品质量稳定,使用寿命长。
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本发明公开了一种抗冲击泡沫砖,其特征是由下述重量份的原料制得:废玻璃50-60,红柱石粉10-15,刚玉粉15-20,钠基蒙脱土5-10,石棉纤维3-5,苹果酸1-2,硅酸镁锂3-5,山梨酸钾1-2,月桂醇磺基乙酸酯钠盐0.5-1,月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠1-2,聚乙烯醇0.5-1,瓜尔胶1-2,改性助剂2-4,水50-60。本发明的泡沫砖具有抗冲击性强、机械性能好、耐高温、耐氧化等优点,实用性强,产品质量稳定。
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一种切削刀具用碳化硅晶须增强陶瓷,由下列重量份的原料制成:方解石9-12、氧化镁4-5、石英7-9、氧化锆65-70、Si3N418-25、La2O35-7、碳化硅晶须20-30、锂瓷石4-6、碳酸钠1-2、硅烷偶联剂kh-5500.6-0.9、乙醇适量、去离子水适量、聚丙烯酸1-1.5、聚乙二醇1.2-1.6、抗磨助剂4-5;本发明的陶瓷添加了碳化硅晶须、La2O3,使得陶瓷具有极高的硬度,更好的韧性和导电性能,抗磨、耐高温性能,该陶瓷用于制作切削刀具,耐热性好,切削工件光滑,刀具使用寿命长;通过使用本发明的抗磨助剂,能够增加陶瓷的耐磨性和耐热性。
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本发明公开了一种石墨化炉及热处理石墨粉的方法,该石墨化炉在炉体内部从炉头至炉尾方向对称电极之间设置数个相互贯通连接的石墨箱,石墨箱与炉体侧墙相对的一面开有通气孔,通气管穿过该通气孔伸出至侧墙墙体外部与提纯气体罐连接;所述石墨箱由石墨材料制成的石墨方块组装而成。热处理石墨粉的方法包括组装石墨箱、排布通气管、装粉、封盖、填充保温料、加热石墨化、通气纯化、冷却、出料等步骤,通过本发明石墨化炉及相应方法热处理纯化石墨粉,能耗低,热效率高,产量高,产品质量稳定、纯度高,并且减少了纯化气体送气量,不使用氮气等保护性气体,避免了氮元素对人造金刚石或锂电负极材料等制品性能带来的负面影响。
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本发明提供一种粘稠液体液位测量仪,属于储油罐液位探测领域,使用超声波液位探测器作为探测元件,利用超声波回波测距原理来进行液位测量,所述超声波液位探测器悬挂在罐口内,超声波液位探测器上设置有高量程超声波传感器和温度传感器,所述温度传感器沿深度方向固定在探测杆上,高量程超声波传感器和温度传感器将得到的信号送入主控电路进行分析得到相应结果,并将结果通过zigbee自组网无线通信模块送入到主控制室;超声波液位探测器和zigbee自组网无线通信模块均连接供电系统I,所述供电系统I包括电源控制模块,与电源控制模块相连接的太阳能电池板和锂电池。本发明自动化程度高,不需要外接高压电源,操作工人很安全,不会发生触电事故。
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一种废旧动力电池中电解液的绿色回收处理方法,步骤如下:将放电后废旧电池切割拆解,极耳直接回收,铝塑膜和电芯分别放入稀碱液浸泡池中浸泡,溶出的电解液在分液槽中聚集分层;在浸泡池中将铝塑膜和电芯中的稀碱液挤压直至无液滴流出,将铝塑膜直接回收,未水解的电解液在分液槽中下层聚集,经由排液口放出,封存后交由电解液生产企业处理;将挤压干的电芯采用机械分离,得到隔膜、正极片、负极片,隔膜直接回收;采用溶剂法分离正极片、负极片,经搅拌、分离、烘干,分离出正极粉料、负极粉料、铝箔片、铜箔片。本发明方法的优点是:回收工艺简单、绿色环保、回收率高、成本低,可解决废旧磷酸铁锂动力电池中电解液的回收处理问题。
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本发明公开了一种含纳米晶体纤维素的聚酰亚胺膜及其制备方法。该方法将含纳米晶体纤维素和聚酰胺酸的溶液经过静电纺丝以及酰亚胺化得到含纳米晶体纤维素的聚酰亚胺膜。本发明制备的聚酰亚胺膜的力学性能以及其与电解液的浸润性得到提高,适合于锂离子电池隔膜等领域。
一种镝镱共掺杂碱钇氟化物玻璃上转换发光材料,其化学式为RYF4:xDy3+, yYb3+,其中,x为0.01~0.06,y为0.01~0.04,R为锂元素,钠元素,钾元素,铷元素和铯元素中至少一种。上述镝镱共掺杂碱钇氟化物玻璃上转换发光材料的激发波长为796nm,在482nm的发光峰分别对应的是Dy3+离子4F9/2→6F15/2的跃迁辐射形成发光峰,实现了由红外至绿光的长波辐射激发出蓝光短波发光。本发明还提供一种镝镱共掺杂碱钇氟化物玻璃上转换发光材料的制备方法及应用。
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本发明公开了一种防霉磁性铝颜料及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:改性铝粉60-80、松节油80-100、全氟聚醚10-15、鳄梨油酸聚氧乙烯酯5-10、碱式氯化铋10-15、三羟甲基丙烷三油酸酯3-6、脂肪酸乳酰脂2-4、硅酸镁锂5-10、山嵛氧基聚二甲基硅氧烷2-4、玉石粉15-20、水杨酰苯胺4-6、载银磷酸锆5-10。本发明制得的磁性铝颜料具有优异的杀菌防霉性能,在潮湿环境中不易出现霉变,同时也具有优良的耐候性、耐化学性和耐热性,市场前景广阔。
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本发明涉及一种合成6‑氨基‑6‑脱氧纤维素的方法,步骤如下:1)将纤维素溶解在溴化锂的N,N‑二甲基乙酰胺溶液中,然后将三苯基膦和溴代丁二酰亚胺的DMAc溶液依次滴入上述纤维素溶液中,搅拌反应,得到6‑溴‑6‑脱氧纤维素;2)将步骤1)得到的6‑溴‑6‑脱氧纤维素溶解在二甲亚砜溶液中,加入过量叠氮化钠,反应后得到6‑叠氮‑6‑脱氧纤维素;3)将步骤2)得到的6‑叠氮‑6‑脱氧纤维素溶解在二甲亚砜溶液中,加入过量硼氢化钠,反应得到6‑氨基‑6‑脱氧纤维素。本发明用硼氢化钠可将叠氮基完全还原为氨基,可得到高纯度、高取代度的6‑氨基‑6‑脱氧纤维素,采用的工艺操作简单、高效,所需原料易得。
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本发明公开了一种便携式车辆运行平稳性测量分析仪,包括:壳体、第一电路板、第二电路板、第三电路板、第四电路板、配重块、可充电锂电池和高频响三向振动加速度传感器;本发明同时满足车体平稳性测试、数据实时传输、数据存储和安全预警的特性,并具有体积小和数据传输速度快的特点。
本发明公开一种导电基体生长铜纳米片的方法,涉及电极材料制备领域,基于没有在导电基体上原位生长铜纳米片的有效方法的问题而提出的,该方法先通过含有氯化盐、铜盐的酸性溶液中进行电镀获得氯化亚铜‑铜/导电基体复合材料,然后通过高温热处理获得氯化亚铜‑氧化铜/导电基体复合材料,再经电化学还原氯化亚铜和氧化铜后,得到铜纳米片/导电基体复合材料,本发明还提供上述制备方法获得的铜纳米片/导电基体复合材料及其应用,本发明的有益效果在于:通过导电基体上生长二维铜纳米片结构,具有比表面积大的优点,且无需使用粘结剂,电极内阻小,在电催化、传感以及锂离子电池领域具有显著的应用价值。
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本发明公开了一种疏水抗菌纳米再生纤维素膜的制备方法,将玉米秸秆纤维素分散在醋酸盐缓冲溶液中,加亚氯酸钠、四甲基哌啶氧化物、次氯酸钠溶液搅拌,再加亚氯酸钠、次氯酸钠溶液搅拌得氧化玉米秸秆纤维素;将氧化玉米秸秆纤维素分散在去离子水中,冰水浴中超声、均质得纳米纤维素纤丝分散液,加入N,N‑二甲基乙酰胺,氮气氛围下、在油浴中搅拌,降温,加氯化锂,搅拌溶解后平铺于硅片上,干燥得薄膜,清洗、烘干得纳米再生纤维素膜;将该膜浸泡于十八烷基三氯硅烷‑正己烷溶液中,疏水改性,取出用正己烷洗涤,真空干燥得疏水改性的纳米再生纤维素膜,将其浸入薯莨抗菌提取液中,升温整理,水洗、晾干得疏水抗菌纳米再生纤维素膜。
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本发明涉及一种门禁卡,尤其是具有北斗定位和短报文发送位置功能的移动电源门禁卡,特别适合紧急救援、人员监管使用。包括电源管理模块、北斗模块和RFID模块;电源管理模块与北斗模块相连,电源管理模块为北斗模块提供工作电压;所述电源管理模块包含锂聚合物电池、电源管理子模块和充电接口;所述北斗模块包括天线、射频子模块、控制子模块、北斗模块指示灯、RDSS功能子模块和RNSS/GPS功能子模块,其中控制子模块、RDSS功能子模块和RNSS/GPS功能子模块构成北斗模块控制单元。在无线公网覆盖盲区、通信条件差的情况下一键/定时发送,实现实时位置的跟踪和紧急情况的救援,有效增强对人员位置信息的监控管理。
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本发明公开了一种含有偏氟乙烯单体和含氟烯烃单体的聚偏氟乙烯共聚物树脂,其由多种组分组成,每种组分结构单元中偏氟乙烯单元的摩尔百分比不完全相同,且每种组分结构单元中偏氟乙烯单元的摩尔百分比独立地选自30~100%,偏氟乙烯单元平均摩尔百分比为55~99%。本发明提供的聚偏氟乙烯共聚物树脂适合用于制备电线、电缆、管材、泵阀、锂电隔膜及内衬。
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一种有机锌的制备方法。涉及催化剂领域。提供了一种方法简单,制得的有机锌活性高、利用率高的方法。包括如下步骤:1)、以质量份计,将10‑12份的锌粉用0.5mol/L的盐酸活化1‑2min后依次水洗和醇洗后干燥;2)、将8‑10份的无水氯化锂与活化后的锌粉加入到15‑20份的四氢呋喃中搅拌得混合液;3)、将1‑2份的1,2‑二溴乙烷加入到步骤2)得到的混合液中,50‑60℃下保温1‑2min后冷却至室温;4)、将1‑2份的三甲基氯硅烷加入到步骤3)制得的物料中,搅拌10‑15min;5)、向步骤4)得到的反应物料中加入8‑10份的溴苯,50‑60℃下保温反应20‑30min。本发明合成效果好。
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本发明公开了一种仿生吸波隐身材料及其制备方法,属于复合材料领域。该方法包括以下步骤:包括以下步骤:第一步,将二氧化钛、氧化石墨烯、氯化锂、柠檬酸、醋酸、氧化镁、水、三氧化钼、丙烯酸混合,升温至80~100℃反应10~12h;第二步,过滤,滤渣烘干,加入氰基丙烯酸酯和羟丙基甲基纤维素,加热至200~400℃反应10~20min,放入模具中,自然冷却,得到层状材料;第三步,将层状材料浸渍于硝酸钠、硝酸钾、氯化钾和三氧化二锑的混合物中,升温至360~400℃反应1~2h,即可。本发明对不同波段的反射率都较高,具有良好的吸波性能,具备一定的隐身性。
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本发明公开了一种导电金属氧化物修饰LiFePO4正极材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:A、将铁源、磷源、锂源和碳源以及导电金属氧化物前躯体等原料按照LiFePO4的化学计量比和相对含量称取至球磨罐中,其中导电金属氧化物的含量为3%‑7%,C的含量为0.5%‑1.5%;B、在上述装有原料的球磨罐中加入分散剂,并在行星球磨机上进行球磨,得到混合浆料;C、将上述混合浆料置于干燥箱中干燥,得到干燥的混合粉体,并将混合粉体研磨至粒径为10‑30纳米;D、将上述干燥的混合粉体置于控温炉中在惰性环境下煅烧,然后自然降温至室温,得到LiFePO4/导电金属氧化物/C正极材料。本发明通过纳米结构的导电金属氧化物的存在可以提高LiFePO4正极材料的电化学性能、振实密度和热力学稳定性。
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本发明公开了一种多孔钙钛矿型氧化物电极材料的制备方法及其应用,属于新材料、新能源技术领域。该制备方法具体采用苯乙烯自沉淀,硝酸盐注入,煅烧三步法获得多孔钙钛矿型氧化物材料,在制备过程中减少了杂质相和多种缺陷的存在,实现了产物高纯度、高结构稳定性。该氧化物电极材料具有微孔结构和较高的比表面积,能够有效缓解充放电循环过程中的体积膨胀和结构坍塌,进而提高比容量,改善循环性能。本发明制备方法工艺简易、原料成本廉价、环保、易规模制备;所制备的多孔钙钛矿型氧化物锂离子电极材料具有高比容量,良好循环稳定性,在移动电源领域极具潜在实用价值。
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本发明公开了一种新能源供电系统,所述供电系统连接有Mesh设备,所述供电系统包括光伏板,所述光伏板底部设置有便携支架,所述便携支架包括支撑杆,所述支撑杆尾端通过限位块连接在光伏板底部,所述支撑杆头端设置有支角;所述光伏板设置有DC电源接口,所述DC电源接口与Mesh设备连接;本发明系统利用太阳能转换为电能,当野外满足可见光条件时,可随时产生电能,给设备供电或者对设备的锂电池进行充电。系统满足设备的野外使用,光伏板具有可折叠性、易架设性和便携性,在野外使用时随时可展开和折叠收回,收回时体积小,方便携带。
本发明涉及制备超高分子量聚乙烯高端树脂用单活性中心催化剂及制法和应用,将醇与原始载体以一定比例加入反应瓶,升温加热,加入内给电子体,高速搅拌反应一定时间,最后所得混合物迅速压入大量低温正己烷中定型,得到固体;该固体进行前处理,得到用于负载的高活性催化剂载体;将金属催化剂用有机溶剂溶解,加入活化物质,搅拌均匀,得到金属催化剂溶液;将金属催化剂溶液与处理后的高活性载体混合均匀,制得单活性中心催化剂;与现有催化剂相比,采用本发明单活性中心催化剂制备的超高分子量聚乙烯树脂产品分子量大小可控、分子量分布窄,粒径小,粒径分布窄且可控;可用于制备中强中模和高强高模纤维;以及力学性能优异、充放电安全等级高、厚薄均匀的锂电池隔膜。
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一种导电率高的三元正极材料,其特征在于:包括内核和包覆在内核外表面的外壳组成;具有如下化学式:LicNiaCobMn1‑a‑bO2其中,0≤a≤1,0≤b≤1,0.4≤c≤1.5;所述内核为锂包覆镍、钴、锰的三元材料,所述外壳为导电聚合物的膜。在本发明中,外壳的薄膜的导电率较高,能够降低三元材料的表面阻抗,从而提高电池的倍率性能。同时,本发明的三元正极材料能够更好的与粘结剂进行结合,能够在一定程度上阻止充放电过程中阻抗的变大,提高材料的循环性能。
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