一種可定時喚醒的含耳塞一體式眼罩,其特征在于:主要由眼罩主體、隔音耳機、連接帶組成;眼罩主體由計時器、鋰電池、usb插口和調整按鈕組成,連接帶縫紉連接于眼罩主體內表面;隔音耳機由耳塞、金屬腔體、隔音棉、蜂鳴器、掛鉤、副連接帶、軟細導管組成,兩個隔音耳機通過其副連接帶與連接帶相連,且分別位于距離連接帶兩端的四分之一處。本發明具有如下優點:遮光隔音,定時喚醒且不影響同一室內的其他休息者,即使佩戴耳塞也能聽到鬧鐘鈴聲,睡眠時耳塞不會脫落。
一種力學性能優良的電紡纖維隔膜的制備方法,本發明涉及電紡纖維隔膜的制備方法。本發明要解決現有鋰電池隔膜力學性能較差的問題。方法:一、配置紡絲液;二、PEI/PVDF同軸纖維膜的制備;三、熱壓,即完成力學性能優良的電紡纖維隔膜的制備方法。本發明用于力學性能優良的電紡纖維隔膜的制備。
本發明公開了一種具有SiO包覆層的硅基負極材料的制備方法及應用,所述方法步驟如下:一、將硅烷偶聯劑水解處理12~15h。二、將納米硅粉于水/乙醇混合溶液中超聲0.3~2h。三、將水解后的硅烷偶聯劑與納米硅粉混合溶液混合,惰性氣體氣氛下回流升溫反應。四、將混合溶液離心洗滌、真空干燥,得到具有硅烷偶聯劑包覆層的硅基負極材料。五、將硅基負極材料在惰性氣氛下燒結處理,得到具有SiO包覆層的硅基負極材料,其可應用于鋰離子電池中。本發明所制備的SiO包覆層較其他氧化物包覆層而言,不僅可以提高硅基材料的循環穩定性,而且其本身也具有較高的理論比容量,該工藝簡便可行、成本低廉,適于大規模生產。
主動改善空氣質量的無線家用空氣質量檢測儀,涉及空氣質量檢測裝置,本發明為了解決現有空氣質量檢測儀僅對環境進行測量,難以對當前空氣質量改善的問題,本發明包括排風裝置、加濕裝置和空調裝置,它還包括空氣質量檢測單元和空氣質量控制單元,空氣質量檢測單元包括處理器、溫濕度傳感器、傳感器電路、鋰電池、無線通訊模塊、天線、一號氣體傳感器和二號氣體傳感器;空氣質量控制單元包括控制器、繼電器控制電路、電源轉換模塊、無線通訊模塊和天線,繼電器控制電路與排風裝置、加濕裝置和空調裝置連通。本發明適用于家用空氣質量檢測。
本發明提供了一種高近紅外發光強度的Mg/Er-LiNbO3晶體及其制備方法。 Mg/Er-LiNbO3晶體以99.99wt%MgO、99.99wt%Er2O3、99.99wt%Nb2O5、99.99wt%LiCO3為 基礎原料,MgO摻雜量為0~2mol%,Er2O3摻雜量為0.5~1mol%,Li/Nb摩爾比=1.381。本發 明綜合運用抗光損傷元素摻雜與化學計量比生長兩種手段,同時實現有源光波導器件基質材 料-鈮酸鋰晶體的Er離子低簇位濃度、強抗光損傷能力,獲得明顯增強的1.5μm波段光發射 性能,推動有源LN光波導器件向實用化階段邁進。
智能充換電柜的消防系統及消防控制方法,涉及電動自行車的換電領域,為了解決如何快速向智能充換電柜內滅火問題。主管路一端接入水箱,主管路另一端依次穿過n個隔斷柜,每個隔斷柜內的主管路上接入1個分管路,每個分管路的出口接入電池倉上開設的小孔中,主管路上設有一號水流開關,每個分管路上設置1個二號水流開關;消防模塊依靠蓄電池提供的電源進行工作,接收n個或2n個倉溫度探頭的溫度,當任何一個溫度達到預設溫度時,控制一號水流開關和對應的二號水流開關工作,通過噴頭向對應電池倉內噴水,同時控制脫扣機構將充換電柜內為鋰電池供電的供電系統斷開。它用于對充換電柜中進行滅火。
本專利公開了一種應用在物聯網設備中的自切換電路。該電路包括鋰電池充電升壓芯片SL8020及其外圍電路,并在其外圍電路中添加一顆TVS二極管,實現SL8020入口處電源斷電時的瞬間切換。所述物聯網設備為普通物聯網設備,例如目前常見的空氣檢測儀設備。
本發明涉及一種超高純度/超細碳納米管導電漿料及其制備方法和用途,所述超高純度/超細碳納米管導電漿料的制備方法包括:(1)采用超高純度/超細碳納米管作為原料,將其加入分散劑和溶劑的混合溶液中,進行兩次分散,得到初始碳納米管導電漿料;(2)采用高壓分散裝置對步驟(1)得到的初始碳納米管導電漿料進行兩次處理,其中所述高壓分散裝置的壓力范圍是7000~30000psi,流量范圍在0.5~3L/min,即可得到粒徑小、粘度低的碳納米管導電漿料成品。本發明制備得到的碳納米管導電漿料能夠很好地與活性物質接觸,提高電子在活性物質與碳納米管之間的轉移,并充分填充鋰離子電池正負極材料的空隙,利于材料之間的緊密接觸及電解液的吸收。
本發明涉及一種電氣控制的雙激光發射裝置,其結構包括:上激光器、下激光器、伸縮連接桿、安裝螺絲孔、電動機、電機轉子、電纜;電機轉子安裝在電動機上,伸縮連接桿安裝在電機轉子上,上激光器安裝在伸縮連接桿的上端,下激光器安裝在伸縮連接桿的下端,電纜連接電動機和電源,為電動機的轉動提供電能;所述的伸縮連接桿的中間位置設置安裝螺絲孔,伸縮連接桿在安裝螺絲孔的緊固作用下,能夠牢固的安裝在電機轉子上;所述的上激光器和下激光器是由內置的鋰電池供電。本發明提出的一種電氣控制的雙激光發射裝置,采用在伸縮連桿上安裝兩個激光器,并將伸縮連桿安裝在電機轉子上的設計,達到兩個激光器同時旋轉的目的,本發明的結構簡單,設計巧妙合理,成本較低,具有廣闊的應用前景。
本發明提供的是同時含有環己基氨基甲酸酯和苯基氨基甲酸酯纖維素衍生物及制備方法。纖維素真空干燥,然后在無水N,N-二甲基乙酰胺中攪拌回流,冷卻至室溫后加入氯化鋰,重新升溫,加入無水吡啶,回流后加入過量的三苯基氯甲烷,持續攪拌回流;真空干燥后在無水吡啶中回流后加入過量的苯基異氰酸酯,停止反應用甲醇充分洗滌并真空干燥;溶解于含有鹽酸的四氫呋喃溶液中進行水解;充分溶解于無水吡啶中,再加入過量的環己基異氰酸酯,停止反應加入甲醇,真空干燥得到同時含有環己基氨基甲酸酯和苯基氨基甲酸酯纖維素衍生物。本發明采用的纖維素來源廣泛、價廉易得,而且合成工藝簡單、成熟、易于控制,產率高??捎糜诖笠幠5呐可a。
芬頓、類芬頓體系強化劑及其使用方法,它涉及一種水處理強化劑及其使用方法。它解決了目前芬頓、類芬頓體反應水體pH值受限,芬頓反應Fe2+投加量過高,和類芬頓反應反應速率低的缺陷。強化劑選自抗壞血酸、亞硫酸鈉、亞硫酸鋰、亞硫酸鉀、亞硫酸鎂、亞硫酸鈣、鹽酸羥胺、高氯酸羥胺、硫酸羥胺、聯氨、N,N-二乙基羥胺、碳酰肼、胺基乙醇胺、羥胺溶液或氮四取代苯二胺。強化劑按以下步驟使用:向被處理水體中加入芬頓、類芬頓體系強化劑、被強化藥劑和過氧化氫,然后均勻攪拌反應。本發明強化劑可加快水處理反應的速率,減少被強化藥劑的用量。
物聯網社區冷鏈預約配送終端及配送方法。冷凍產品時常會遇到交接不及時,致使冷凍貨物擱置時間過久而融化的情況,影響了冷凍產品的品質。本發明方法包括:裝置殼體(1),裝置殼體上端設置有腕繩座(2),腕繩座上連接有腕繩(3),裝置殼體上方設置有指示燈(4),指示燈下方對應位置上設置有顯示屏(5)以及輸入鍵盤(6),裝置殼體一側設置有以太網接口(7),下端與底座(8)配合,底座下部設置有一組吸盤(9),裝置殼體與壁座(10)配合,裝置殼體內設置有鋰電池(11)和微處理器(12),微處理器與WIFI模塊(13)、存儲模塊(14)、語音合成模塊(15)、揚聲器(16)分別電連接。本發明用于物聯網社區預約配送。
本發明公開了一種具有硅烷偶聯劑包覆層結構的硅基負極材料及其制備方法與應用。所述硅基負極材料以單質硅為基底,在基底外包覆有硅烷偶聯劑修飾層,制備方法為:將硅烷偶聯劑與硅粉進行超聲共混,在保護氣氛中于一定溫度下回流,對硅粉進行修飾;將混合溶液洗滌、抽濾、真空干燥。上述方法制備的具有硅烷偶聯劑包覆層結構的硅基負極材料摻雜在石墨中可用于制備鋰離子電池的負極材料。本發明用硅烷偶聯劑改性硅粉,在硅基底表面形成包覆修飾層,由于硅烷偶聯劑的橋梁作用,硅基底和最外層的導電聚合物結合緊密,能有效阻止硅材料的膨脹粉化效應,使硅基負極材料具有較高的首次庫倫效率與較好的循環穩定性,以滿足動力電池的要求。
一種高比能復合固態正極的制備方法,屬于固態電池技術領域,具體包括以下步驟:步驟一、將聚氧化乙烯、鋰鹽、碳酸乙烯酯溶解在有機溶劑中得到溶液A;步驟二、將溶液A與正極活性物質、導電劑攪拌均勻得到正極漿料A;步驟三、將正極漿料A均分為若干組,并分別向其中加入不同質量分數的活性無機填料得到正極漿料B;步驟四、在正極集流體表面依次涂布若干組正極漿料B得到正極極片,其中,近集流體一端至遠離集流體一端,正極漿料B中活性無機填料的質量分數呈梯度遞減;步驟五、將步驟四制得的正極極片干燥并壓片得到復合固態正極。本發明活性無機填料引發增塑劑發生開環聚合提升復合固態正極的離子電導率進而提升電池的功率密度。
一種低軌衛星電池組內單體不一致性量化表征及電池組退化特征的提取方法,涉及低軌衛星鋰離子電池在軌性能評價領域,為了解決現有電池單體不一致性評估方法不適用于低軌衛星,無法評價電池組退化狀態的問題。本發明在每個軌道周期結束后,提取電池組內各單體的單體充電截止電壓數據;對同一軌道周期電池組內各單體充電截止電壓進行K?S檢驗;對同一軌道周期電池組內各單體充電截止電壓進行W檢驗;若某一軌道周期的K?S檢驗和W檢驗結果相同,且均為該軌道周期電池組內各單體充電截止電壓滿足正態分布,則計算該軌道周期的各單體充電截止電壓方差,并用于表征單體間的不一致性。本發明適用于提取單體不一致性量化表征及電池組退化特征。
本發明公開了一種紅松原花青素的提取方法,屬于植物活性成分提取技術領域。本發明針對現有提取方法中原花青素萃取率低及易失活等問題,將紅松松塔破碎后,然后依次經不同種類酶酶解、不同種類離子液體及鋰鹽處理,微波輔助提取等工藝流程獲得較高提取得率的紅松原花青素。本發明適用于紅松原花青素的提取及生產。
本發明提供一種低粘度、高導電的碳納米管導電漿料及其制備方法和應用。所述碳納米管導電漿料包括如下重量份數的組分:碳納米管10~30份、分散劑2~10份和有機溶劑400~750份;所述分散劑包括聚乙烯吡咯烷酮和羥烷基銨鹽聚合物的組合。所述制備方法包括如下步驟:(1)將碳納米管、分散劑和有機溶劑混合,得到混合物;(2)將步驟(1)得到的混合物繼續進行混合處理,得到所述陣列碳納米管導電漿料。本發明提供的碳納米管導電漿料具有較好的導電性、較低的粘度以及較好的儲存穩定性,適用于鋰離子電池領域。
本發明公開了一種基于蠶絲絲素蛋白的植入人體可降解生物材料的制備方法,所述方法步驟為:將Na2CO3加入沸水中,加入蠶絲煮沸脫膠,得到脫膠蠶絲;將脫膠蠶絲加入到CaCl2·CH3CH2OH·H2O 或溴化鋰溶液中,得到蠶絲混合溶液;將蠶絲混合溶液過樹脂離子交換柱,得到絲素蛋白水溶液;將絲素蛋白水溶液冷凍干燥,得到絮狀干態絲素蛋白;將絮狀干態絲素蛋白溶解于六氟異丙醇中,得到絲素蛋白醇溶液;將絲素蛋白醇溶液經過靜電紡絲機,制成膜狀或塊狀生物材料。本發明可通過溶于有機溶劑絲素蛋白制作條件的不同,得到不同醫療用途且可調控降解速度的生物材料,該生物材料擁有極佳的生物相容性,無明顯炎性反應,具有廣泛的醫用前景。
本發明公開了一種采用動力裝置控制注射的醫療注射器械,屬于醫療器械醫學技術領域,注射管的一端設置針頭安裝頭,注射針頭安裝在針頭安裝頭上,注射管和針頭安裝頭是一體結構,活塞安裝在注射管內,活塞上設置墊塊,活塞與活塞柱連接,活塞柱的一端固定安裝軟鐵柱,壓縮彈簧設置在墊塊與注射管之間,電磁盒通過環形滑軌與注射管連接,環形滑軌與活塞柱之間設置滾球,電磁鐵芯安裝在電磁盒內,電磁線圈纏繞在電磁鐵芯上,電磁線圈通過線路與鋰電池連接,調節開關安裝在線路上,手柄安裝在電磁盒的一端。本發明采用電磁鐵芯和電磁線圈構成電磁鐵的設計,利用電磁鐵產生的電磁力和壓縮彈簧的彈力來完成注射,具有注射省力,注射快速,注射操作簡單的優勢,其設計科學合理,結構組成簡單,使用方便,具有非常廣闊的應用前景。
一種具有溫度自適應補償的電池容量預測方法,本發明涉及電池容量預測方法。本發明是為了解決傳統Peukert方程無法對溫度造成的容量估計偏差進行修正的問題,而提供了一種具有溫度自適應補償的電池容量預測方法。步驟一、確定測試溫度和放電倍率的變化范圍;步驟二、在環境溫度T1下,分別進行放電倍率為I1,I2,......,Im的電池放電實驗;步驟三、將環境溫度變更為T2,重復步驟二,計算該溫度下的Peukert方程系數p(T2)和k(T2);步驟四、建立環境溫度與Peukert方程系數p和k之間的對應關系;步驟五、結合上述公式,得到電池容量與溫度和放電電流的函數關系。本發明應用于鋰電池參數檢測領域。
本發明提供了一種Ε-聚賴氨酸的制備方法。以弗吉尼亞鏈霉菌為出發菌株,將孢子懸液與5%濃度的硫酸二乙酯等量混合,在200R/MIN分別振蕩不同時間,每個振蕩取樣涂平板,置于26℃的條件下培養6天,獲得了高產菌株DES-25。取菌株DES-25的孢子懸液5ML于9CM平皿中,距15W紫外燈30CM處,打開皿蓋,攪拌照射一定時間,取菌液轉于無菌試管,并立即浸入冰水中2H后,在紅光下涂平板,培養基中添加0.5%的氯化鋰作為助誘變劑,26℃避光培養3天后獲得弗吉尼亞鏈霉菌Y12,其Ε-聚賴氨酸產量達8.36G/L,將其作為發酵菌株。經一級、二級種子擴大培養,發酵生產Ε-聚賴氨酸,提取后得率>8G/L。
本發明是一種面向活立木無損檢測的X射線掃描裝置,包括X射線橫向移動平臺、雙自由度平臺、剪叉式升降平臺;所述X射線橫向移動平臺通過螺栓螺母固定在雙自由度平臺上,雙自由度平臺搭載在剪叉式升降平臺中并且用螺栓螺母固定,剪叉式升降平臺底部安裝萬向輪方便整個裝置的移動,該裝置搭載鋰電池為動力設備提供24V直流電。X射線橫向移動平臺可根據活立木的胸徑進行寬度調節,雙自由度平臺可根據活立木的傾斜、彎曲情況進行俯仰、偏轉調節,剪叉式升降平臺可以進行高度調節。整個裝置各平臺互不干涉,可根據活立木的生長狀況單獨調節某一平臺上的自由度,也可以同時對三個平臺進行調節,實現了對不同狀況活立木檢測的靈活調整,提升了檢測裝置的靈活性、通用性。
本發明涉及聲表面波微流控領域,更具體的說是一種聲表面波驅動的微液滴移動速度與方向控制方法,在鈮酸鋰壓電基片表面激發出聲表面行波和聲表面駐波的混合波,改變激勵相位差θ這一個參數,調節聲表面行波分量,從而實現對微液滴移動速度與方向的控制;可以只調節激勵相位差θ一個參數就實現控制微液滴的移動速度,其實質是通過調節θ改變聲表面混合波中行波成份的大小,進而改變微液滴的移動速度,在純行波狀態下微液滴移動速度最大;提出了控制微液滴移動方向的方法,其實質是在確定的空間相位差α下,通過改變θ的取值范圍,改變聲表面行波的傳播方向,實現微液滴移動方向的改變。
本發明公開了基于圖像形成處理的水位監測系統及方法,包括監測模塊、供電模塊和數據終端,所述供電模塊通過導線與監測模塊連接,且數據終端與供電模塊之間通過導線連接,所述監測模塊包括視頻圖像采集單元、主控單元、數據處理單元和數據采集單元,所述視頻圖像采集單元用于采集水位圖像,拍攝水位圖片,所述主控單元用于負責檢測模塊的整體運行,所述數據處理單元接收所述原始圖像。該種基于圖像形成處理的水位監測系統及方法,采用太陽能電池板加可充電鋰電池進行供電,相較于傳統水位檢測方法,電力保障更可靠,系統工作更穩定,綠色環保;將水位圖片和水位值數據及時傳送到數據終端,相較于傳統水位檢測方法,數據保存更為安全。
一種三氧化二鐵/石墨烯自支撐電極的制備方法,它涉及一種自支撐電極的制備方法。本發明的目的是解決現有方法制備的鋰離子電池自支撐負極材料中存在的產量低,比容量低,循環容量保有率差和倍率性能差等問題。方法:一、配置溶液;二、制備混合溶液;三、制備反應產物Ⅰ;四、制備加入粘結劑的懸濁液;五、制備自支撐材料;六、高溫煅燒。利用本發明制備的三氧化二鐵/石墨烯自支撐電極組裝的半電池先采取100mA/g循環3次,再采用1000mA/g循環500次后充電比容量超過600mAh/g,較首次充電比容量而言,容量保持率高達89.79%。本發明可獲得一種三氧化二鐵/石墨烯自支撐電極的制備方法。
本發明公開了一種醫院醫療中專用的活塞式傷口消毒器具,涉及醫療消毒技術領域,消毒液儲存瓶通過單向閥安裝在消毒液腔上,消毒液腔內安裝活塞,活塞上設置固定塊,壓縮彈簧安裝在固定塊上,推桿的一端安裝在活塞上,推桿的另一端安裝軟鐵,消毒液腔的一端與電磁鐵盒固定連接,消毒液腔的另一端與噴頭連接,噴頭周圍設置彈性橡膠套,電磁鐵盒內固定安裝電磁鐵芯,電磁鐵芯上繞有電磁線圈,電磁線圈通過線路與鋰電池和調節開關連接,彈性橡膠套上設置漏斗,漏斗與廢液管連接。本發明采用彈性橡膠套和廢液管的設計,在進行消毒時,使得消毒液不易漏在床單上,操作簡便,使用方便、快捷,節省時間。
本發明公開了一種胺基功能化硅基負極材料的制備方法及應用,所述方法步驟如下:(1)化學鍍銅液的配制;(2)在單質硅粉的表面進行化學鍍銅;(3)苯胺在銅鍍層表面原位聚合。上述方法制備的胺基功能化硅基負極材料摻雜在石墨中可用于制備鋰離子電池的負極材料。本發明通過化學鍍的方法在硅粉表面鍍上一層金屬銅,由于苯胺單體分子中的氮原子有孤對電子,可以與金屬銅原子外d層的空軌道發生配位作用,形成活性位點,然后使苯胺單體在銅表面原位聚合,形成聚苯胺,因此可以使硅粉表面胺基功能化,進而改善硅基負極材料在循環中的膨脹、粉化現象,使硅基負極材料具有較高的首次庫倫效率與較好的循環穩定性,進一步提高硅基負極材料的循環性能。
水凝膠在制冷系統中作為制冷工質的應用,它涉及水凝膠在制冷系統中作為制冷工質的新用途。為了解決以水為制冷工質的吸收式制冷系統由于水的蒸發量大導致的能耗大、物耗大、設備難以小型化等一系列問題,本發明提供一種水凝膠在制冷系統中作為制冷工質的應用,所述水凝膠為在水中能夠溶脹而不溶解的低交聯度極性聚合物。本發明利用水凝膠具有水分蒸發慢、相變溫度低、單位制冷量高以及可固定成型等技術特點,可使吸收式制冷系統在相同的真空度條件下,消耗較少的水分達到更低的制冷溫度,同時可以延長溴化鋰吸收液的使用周期,使制冷工質在相同的真空度下達到比水低1~2℃的制冷溫度,蒸發速率可降低50%。
增程式電動客車三能源動力系統及能量管理方法。目前電動客車的技術瓶頸在于動力電池,電動車大多使用鋰電池,一輛電池成本和同級別的傳統客車成本差不多,電量不能滿足要求,續航里程短。本發明組成包括:增程器(1)、太陽能光伏系統(6),增程器包括發動機(3),發動機通過連接軸與發電機(2)連接,發電機通過導線與發電機控制器(10)連接,發電機控制器分別與整車控制器(13)、電機控制器(12)、動力電池(9)、超級電容系統(5)連接,動力電池分別與太陽能光伏系統中的光伏控制器(8)、整車控制器、超級電容系統連接,光伏控制器通過導線分別與太陽能板(7)、整車控制器連接。本發明用于增程式電動客車三能源動力系統。
本發明涉及電池電解液及其配制方法,具體的說是一種特別適用于染料敏化太陽能電池的染料敏化太陽能電池離子電解質,包括離子液體、碘單質、4-叔丁基吡啶、硫氰酸胍、碘化鋰、溶劑,其特征在于所述離子液體為1-乙基-3甲基咪唑碘、1-烯丙基-3-甲基咪唑碘中的一種,或二者的混合物,所述溶劑采用乙腈或戊腈中的一種,或者乙腈與戊腈的混合物,本發明與現有技術相比,能夠有效克服現有染料敏化太陽能電池電解質存在的易揮發、易泄漏、封裝困難,穩定性差等不足,具有安全環保、光電轉化效率高等顯著的優點。
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