本發明提供了一種霉酚酸?13CD3的合成方法,所述的方法包括如下步驟:1)將化合物1、碘化鋰、吡啶和2,4,6?三甲基吡啶,在N2保護下,發生脫甲醚反應,制得化合物2;2)將化合物2和二氯亞砜,在甲醇體系下,發生酯化反應,制得化合物3;3)將化合物3、三苯基膦、偶氮二甲酸二乙酯和甲醇?13CD3,在無水四氫呋喃中,發生光延反應,制得化合物4;4)將化合物4和一水合氫氧化鋰,在甲醇/水體系中,發生酯水解反應,制得霉酚酸?13CD3。本發明的霉酚酸?13CD3的合成方法:使用了較短的合成路線成功合成目標分子,成本可控。
本發明公開了一種新型分切寬度全閉環的分切刀模,涉及鋰電膜片分切刀模技術領域,為解決現有鋰電行業分切刀模在更換產品和易損件時,需要先將刀軸上裝配件全部拆開,再將準備更換的零件進行安裝,由于拆裝幅度大,重新安裝后的校正調試需花費大量時間,影響生產效率的問題。所述底座的兩側均設置有立柱,所述立柱的一側設置有橫板,所述底座的一側設置有把手;還包括:下刀調節座,其設置在所述底座的上端,所述下刀調節座的上端設置有下刀固定座,所述下刀固定座的上端設置有上刀固定座;上刀調節座,其設置在所述上刀固定座的上端;上刀垂直調節絲桿,其設置在所述上刀調節座的內部,所述上刀垂直調節絲桿的一端設置有上刀垂直調節電機。
本發明公開了一種具有優良電化學性能的棒狀雙金屬氧化物材料及其制備方法。該雙金屬氧化物的前驅體MOFs材料形貌規整,尺寸均一,在空氣氛圍下一定溫度煅燒后得到的雙金屬氧化物較好地保留了前驅體的形貌和結構特征,棒狀形貌使得該材料在作為鋰離子電池的負極材料時更有利于鋰離子的傳輸,從而表現出與傳統的石墨電極相比更為優異的電化學性能,該材料的成功合成及應用對探索更加優良電容性能材料的工業化生產具有重要意義。
本發明涉及一種能給手機充電的包裝裝飾服裝。包括服裝本體(1),服裝本體的袖口設有小型發電設備(2),前身設有鋰電池(3),鋰電池(3)的終端連有USB接口(4)。所述衣服本體背面設置有襯里織物層,所述襯里織物層,包括依次疊置的塑料基底、分離層和粘膠層,在分離層和粘膠層之間依次設置有織物層和鋁箔層,粘膠層為熱熔膠,織物層為紡織織物。本發明能給手機充電。
本發明公開了一種共享單車智能鎖無線充電系統及其控制方法,包含智能鎖管理系統、智能鎖監控控制模塊、智能鎖和移動終端;其采用無線方式對智能鎖鋰電池進行充電,不需要采用充電線進行電源與智能鎖的連接,通過設置充電管理電路對前端發射模塊進行控制,通過設置充電控制電路對鋰電池充電進行控制,結構簡單,攜帶方便。
本發明涉及一種高強度高韌性砂輪陶瓷結合劑及其制備方法,包括如下步驟:混合二氧化硅、三氧化二硼、氧化鋁、氧化鋰、氧化鈉、氧化鈣、氧化鋅、氧化鋇、二氧化鈦,得到配合料;將配合料以6~9℃/分鐘的升溫速率升溫至600℃;然后以3~6℃/分鐘的升溫速率升溫至1200℃;然后以2~3℃/分鐘的升溫速率升溫至1450℃;然后保溫;然后加入SG磨料,繼續保溫得到熔液;將熔液水淬后進行濕磨,然后烘干、粉碎、干磨后過200目篩獲得高強度高韌性砂輪陶瓷結合劑。本發明以微晶增韌以及Al2O3作為網絡中間體增強玻璃網絡結構作為理論依據改善陶瓷結合劑制備方法,所獲得的陶瓷結合劑具有強度高、韌性好的特點,滿足CBN砂輪的制備使用。
本發明一種莫來石復相高強耐磨可塑料及其制備方法。其技術方案是:先以30~70wt%的莫來石骨料、15~35wt%的莫來石細粉、10~20wt%的α?氧化鋁微粉和5~15wt%的硅微粉為原料,再外加所述原料0.15~0.25wt%的氧化釔和15~25wt%的硅酸鋰溶液,混合均勻,室溫密封養護24h,即得莫來石復相高強耐磨可塑料。其中:氧化釔的粒徑小于0.01mm,氧化釔的主要化學成分是:Y2O3≥99.9wt%;硅酸鋰溶液中Li2SiO3的濃度≥60wt%。本發明具有節約資源、保護環境和降低成本的特點;所制備制品具有氣孔率低、導熱系數低、強度高和體積穩定性好的特點。
本發明涉及一種油井用二界面增強劑及其制備方法,屬于界面增強劑技術領域。本發明利用無機硅酸鎂鋰鹽,在水和過程中形成帶電的片狀層薄片,這些片狀層的端面帶正電荷,層面帶負電荷,由于正負電荷吸引作用,使得在水和過程中片層逐漸形成卡屋結構,在水中硅酸鋰鎂鹽片層剝離分散形成無色透明的凝膠液,它能在已分散的聚合物表面形成一層保護膜,通過硅酸根離子滲入混凝土內部與混凝土中鈣離子反應生成穩定物質硅酸鈣,填補了孔隙,提高了混凝土結構致密性,并通過Si?OH結構單元與混凝土表面的鈣鎂離子發生反應,形成了穩定的絡合物,使混凝土表面惰性化,提高了混凝土的耐腐蝕性,強化固化性能,提高固井優質率,消除調整井層間竄、氣井氣竄現象。
本發明公開一種基于虛擬儀器的臺架試驗電動汽車駕駛機器人系統,系統由上位機電腦、NI?CompactRIO?Real?Time控制器、NI?CompactRIO?FPGA機箱、NI?CAN總線控制器、NI模擬電壓輸出模塊、NI數字信號輸出模塊、NI模擬電壓輸入模塊、NI數字信號輸入模塊、NI熱電偶信號輸入模塊、USB存儲器、SD卡、指示燈、TPMS接收機、TPMS傳感器、鉗式電流表、電壓探頭、急停開關、熱電偶、12V鋰電池組成。本發明采用虛擬儀器NI?CompactRIO發出電信號,替代原有機械式加速踏板、制動踏板和換擋器,同時具有駕駛控制、輔助數據采集、安全監測和管理功能。
本發明屬于鋰電池隔膜技術領域,具體涉及一種具有互穿網絡結構的聚合物電池隔膜及其制備方法。其中多層微孔隔膜包括:PVDF層、位于PVDF層表面的PE?PVDF多孔基材;所述PVDF指狀孔層中分布有孔徑為100?150nm的指狀通孔;PVDF指狀孔層與PE微孔層的界面上分布有孔徑為50?100nm的互穿網絡結構;以及所述PE微孔層中分布有孔徑為20?50nm的微孔。通過在PVDF層表面覆蓋PE?PVDF多孔基材,使多層微孔膜形成一種互穿網絡結構,具有熱穩定性好、耐高溫等優點。
本發明涉及一種儲能式單火線取電智能開關,包括Wifi模塊、可控硅驅動電路、組合開關、全橋整流電路和儲能鋰電池,所述Wifi模塊與組合開關連接,所述雙向可控硅驅動電路和雙向可控硅,與火線和負載、組合開關串聯,所述全橋整流電路與限流電阻和儲能鋰電池相互連接,所述組合開關包括驅動主電路、開關和機械手動,所述驅動主電路、開關和機械手動之間為電性連接,驅動主電路包括電子開關、觸點、繼電器,所述電子開關、觸點和繼電器之間為電性連接。該儲能式單火線取電智能開關,既能達到手動操作開關又能實現無線Wifi遙控開關目的,機械操作與智能化融于一體。
本發明公開的無樁公共自行車智能鎖電源管理系統,包括太陽能發電板、花鼓發電機、能量收集及充電管理單元、鋰電池、主控單元,所述的能量收集及充電管理單元由電能合并模塊、穩壓穩流模塊和鋰電池充電管理模塊組成,本發明的有益效果在于智能鎖具采用太陽能發電與自行車花鼓發電共用,光能與機械能互補供電方式,引入能量收集及充電管理單元,把電壓電流不穩定的太陽能發電與花鼓發電,進行穩壓穩流供給電池充電電路,實現成本與應用場景限制下的能量收集與利用的最大化,從而提高智能鎖具所服務的無樁式共享單車在復雜應用環境下的生存率。
本發明涉及一種硅光伏電池及其制備方法,所述硅光伏電池的制備方法包括:n型硅片表面硅納米線陣列的制備;將含有絕緣納米顆粒和Spiro?OMeTAD的氯苯溶液通過旋涂法旋涂于n型硅片上,并進行退火處理;接著將PEDOT:PSS溶液旋涂于n型硅片上,并進行退火處理,正面電極的制備;n型硅片背面8?羥基喹啉?鋰/氟化鋰復合界面層的制備;背面鋁電極的制備。通過旋涂含有絕緣納米顆粒和Spiro?OMeTAD的氯苯溶液,在形成Spiro?OMeTAD層的同時,絕緣納米顆粒將沉積于n型硅片表面,有效減少n型硅片表面的缺陷態,降低硅光伏電池的表面復合速率,進而提高太陽能電池的光電轉換效率。 1
本發明提出了一種聲學振膜、振膜基材材料及其制備工藝,包括振膜基材,所述振膜基材由鎂鋰合金制成,所述振膜基材上下表面設有加強層,本材料表面微弧氧化處理,增加陶瓷層,提高材料硬度及耐腐蝕、耐鹽霧性能,并且使用鎂鋰合金,密度小,提高材料力學性能、阻尼性能、電磁屏蔽性能,減震降噪效果好,且易于薄型化。
本發明公開了一種電池殼層結構,包括自由基捕捉層、第一接著劑層、阻氣層、第二接著劑層和外保護層,所述第一接著劑層位于所述自由基捕捉層和所述阻氣層之間,所述第二接著劑層形成于所述阻氣層的表面,所述外保護層形成于所述第二接著劑層的表面;所述自由基捕捉層包括第一聚合物及自由基捕捉劑;所述第一接著劑層和所述第二接著劑層的厚度皆為3?5μm;所述阻氣層為金屬層,所述阻氣層的厚度為30?50μm;所述外保護層的厚度為10?50μm。本發明提供的電池殼層結構,使透過自由基捕捉層捕捉鋰離子二次電池在電解液中所產生之自由基,用以提升鋰離子二次電池之安全性。
一種海洋探測用556nm515nm704 nm1112nm1030nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2224nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ515nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1918.5nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ556nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成556nm、515nm、704 nm、1112nm、1030nm、2224nm、1918.5nm七波長光纖激光器。
本文公開了一種水系固態電解質膜及其制備方法和二次電池。所述水性固態電解質膜包括:1um?50um的基膜和涂布于基膜之上涂覆漿料或者涂布于基膜之上及滲透至基膜中的涂覆漿料構成的0.5um?10um的水系固態電解質層;其中,涂覆漿料按照質量份數包括:1?40份的組合物和60?99份的去離子水;組合物包括:94wt%?99.97wt%的固態電解質粉體,0.01wt%?2wt%的水溶性粘結劑,0.01wt%?2wt%的水溶性分散劑和0.01wt%?2wt%的水溶性助劑。該水性固態電解質膜吸液性好、厚度均勻、耐高溫性好、離子電導率高,可以用于液態、半固態、準固態、全固態鋰電池以及金屬鋰電池中。
本發明提供了一種基于聚偏氟乙烯和強堿的固態電解質薄膜,其包括以下組分:固體的聚偏氟乙烯、有機溶劑、鋰鹽和強堿。該固態電解質薄膜的制備方法包括以下制備步驟:1)將聚偏氟乙烯加入有機溶劑中,攪拌30?60分鐘,得到第一溶液;2)將鋰鹽和強堿固體加入第一溶液中,攪拌10?20分鐘,得到第二溶液;3)將第二溶液均勻涂敷在基底表面,置于至少90℃的鼓風烘箱中,烘烤30?60分鐘,隨后從基底上揭下并得到固態電解質薄膜。本發明所提供的一種基于聚偏氟乙烯和強堿的固態電解質薄膜及其制備方法相較于現有技術具有室溫下高離子電導率和良好的機械強度的優點。
本發明公開了一種堿性全位置CO2氣保藥芯焊絲。藥芯各組成包含鋁、鎂、錳、硅、鎳、鉬、碳、鋁鎂氧化物、錳鐵硅氧化物、氟化鋇、氟化鋰、鈉及鉀、稀有金屬釔、鑭、鈰合金,其余部分為鐵及其他無法避免的雜質。本發明焊絲在全位置焊接時,不會產生未熔合、夾渣、氣孔等缺陷,焊道成形佳,焊接時飛濺少,并且在平焊位置的全焊縫抗拉強度可達到760MPa,夏比沖擊試驗在?60℃時可達69J。
本發明公開了一種基于電驅動膜分離技術提升氨水溴噴射式熱泵性能的裝置,包括溶液循環系統,所述溶液循環系統包括吸收器(5)、溶液泵(6)、噴射器(7)、溶液熱交換器(8)、電驅動膜分離器(9)、分凝器(10)、發生器(11),電驅動膜分離器(9)包括兩個以上的高濃度氨?水?溴化鋰溶液室、低濃度氨?水?溴化鋰溶液室、陰陽離子交換膜隔,本發明利用兩級噴射器分別強化蒸發器中氨的蒸發過程,根據具體工況開啟噴射器,提高了環境熱量的利用能力;同時利用電驅動膜分離技術保證三元工質提高發生效率并不影響吸收能力,擴大溫度利用區間,并提高工業余熱的在第一類吸收式熱泵中的利用效率。
本發明公開了一種多級利用的冷熱電供能系統及其系統容量配置優化方法,燃氣輪機、燃氣鍋爐燃燒天然氣,供能給發電裝置供給系統電負荷、熱負荷,光伏光熱一體化裝置利用太陽能供給系統的電負荷,集熱板通過管道利用太陽能發電余熱供給熱負荷;燃氣輪機產生的余熱進入余熱回收鍋爐供給系統熱負荷,燃氣輪機的缸套水通過換熱器供給系統熱負荷,電鍋爐供給系統熱負荷;廢熱型溴化鋰吸收式冷水機組利用燃氣輪機產生的煙氣供給系統冷負荷,蒸汽雙效型溴化鋰吸收式冷水機組利用余熱鍋爐作為熱源供給系統冷負荷,電制冷機組供給系統冷負荷。本發明能夠對煙氣和過程余熱充分利用,并且利用改進后蟻獅算法優化系統容量,解決清潔能源供能的不穩定性和間歇性問題。
本發明涉及建筑材料技術領域,公開了一種輕質保溫板的制備方法,該輕質保溫板的組成為:輔助膠凝材料300~500份、激發劑30~50份、改性劑100~200份、骨料500~1200份、增稠劑20~60份、水150~250份;其中,膠凝材料中的化學組成中CaO+SiO2+Al2O3>80%;改性劑組成:鈦白渣5~20份、鋰渣25~40份、凹凸棒土20~40份、電石渣20~50份、螢石粉5~15份、鋅鐵渣5~15份;骨料組成:礦渣砂10~30份、珠光砂10~20份、閉孔珍珠巖5~20份、輕質骨料30~75份。本發明采用大量的工業廢棄物制備出的輕質保溫板水泥用量低、容重低、強度高、保溫效果好。
本發明公開了一種基于PX4飛控的無人機降落傘裝置引爆電路,包括鋰電池、第一降壓模塊、第二降壓模塊、引爆管、低觸發固態繼電器模塊、PX4飛控板;所述第一降壓模塊與鋰電池連接,所述第一降壓模塊正極輸出端與引爆管一端連接,所述第一降壓模塊負極輸出端通過電阻和發光二極管與引爆管另一端連接;所述低觸發固態繼電器模塊的第一輸出端與引爆管的一端連接,低觸發固態繼電器模塊的第二輸出端與引爆管的另一端連接;巧妙運用PX4飛控板上的傳感器和中央處理器進行數據交互和識別無人機瞬時的飛行姿態,以判斷是否引爆氣體發生劑,實現降落傘的打開;無需增加另外的電源、傳感器和處理器。
本發明公開了一種LiBH4?LiI?P2S5三元復合固態電解質及其制備方法,屬于固態電解質材料設計與制備技術領域,所述復合固態電解質通過機械球磨法和退火法制備,本發明制備的LiBH4?LiI?P2S5復合電解質,在30 oC時離子電導率達到1×10?4 S cm?1,電化學窗口高達5 V。同時,本發明制備的復合固態電解質具有極好的對鋰穩定性,在電流密度為0.2 mA cm?2的恒流充放電測試中,循環了1000 h后依然能保持穩定運行。本發明制備過程工藝簡單,可重復性強,對環境無污染,對設備要求不高,為LiBH4基的復合電解質在未來全固態電池商業化的應用提供了理論基礎。
本發明公開了一種核苷磷酸酯的合成方法,主要是將磷酸二酯鋰鹽、核苷與縮合劑混合于溶劑中,室溫下攪拌,反應結束后加檸檬酸溶液洗滌,無水硫酸鈉干燥得粗產物,柱層析分離得產物。本發明公開的方法在合成原料磷酸二酯的過程中不需要使用離子交換樹脂進行處理,直接使用磷酸二酯鋰鹽即可進行反應,本發明公開的方法操作簡單,對設備要求不高,為合成核苷磷酸二酯提供了同一種有意義的方法。
本發明提供了一種用于降低正極材料電壓降的制備方法、正極材料及用途,所述的制備方法包括:前驅體和摻雜劑依次經第一混合和第一燒結后得到含摻雜元素的氧化物,氧化物與鋰源依次經第二混合和第二燒結得到正極材料。本發明在前驅體預處理過程中進行摻雜從而降低正極材料的電壓降。摻雜元素可以更好的穩固前驅體中晶格氧。當摻雜的氧化物和鋰鹽混合燒結時,晶格氧和摻雜元素結合更加緊密,形成更穩定的金屬元素和氧化學鍵,因此,材料結構更加穩定,在循環過程中電壓和容量降低更小。該方法工藝過程簡單,應用前景較大。
本發明涉及鋰離子電池資源化利用領域,具體為一種等離子體聯合臭氧的三元電池正極材料回收方法:將去除鋁元素后三元電池正極粉料置于充滿臭氧的反應室內;在270~330℃下用能量密度660~690W/cm2的等離子體照射反應室內的物料;臭氧在等離子體的催化作用下可將三元正極材料LiNixCoyMn1?x?yO2徹底分解;經清洗、磁分選、萃取及反萃取后,得到產品氫氧化鋰、三氧化二錳、三氧化二鎳及三氧化二鈷。
控制頁面進程的互動裝置,包鋰蓄電池,還具有半透光圓形互動球、主控模塊、紅外LED發光模塊、WIFI發射模塊、按鍵、九軸陀螺儀、WIFI接收模塊、數據處理單元、數據接收單元、數據分析單元、數據輸出單元;紅外LED發光模塊有多套,鋰蓄電池、主控模塊、紅外LED發光模塊、WIFI發射模塊、按鍵、九軸陀螺儀安裝在電路板上,電路板安裝在互動球內部,WIFI接收模塊安裝在PC機內;數據處理單元是安裝在主控模塊內的應用軟件,數據接收單元、數據分析單元、數據輸出單元是安裝在PC機內的應用軟件。本發明基于人工AI智能技術,應用中人們可在屏幕前端較遠一定范圍內任何位置和屏幕畫面進行互動?;谏鲜?,所以本發明具有好的應用前景。
本發明屬于電極材料技術領域,具體涉及一種電極材料及其制備方法,將二價鐵離子鹽、碳酸鋰、二價鎳離子鹽、氧化鈦和釔鹽混合后進行反應,得Li2NiFe0.95Y0.05(TiO3)3,然后使用葡萄糖對Li2NiFe0.95Y0.05(TiO3)3進行復合,得電極材料。本發明的電極材料的制備方法可以改善電極材料的晶體結構,電極材料制成的電池電化學性能好。
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