本发明涉及一种带蓝牙及手电功能车载空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,电源插头,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,LED灯,手电开关,锂电池,喇叭,麦克风,接听键;所述电源插头由导线连接到控制电路板上,进风口、出风口、开关、LED灯在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,喇叭、麦克风、接听键内嵌安装在空气净化器本体上,本发明的产品使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用。
本发明涉及一种单独电源供电太阳能多功能仪表,它包括上盖,后盖,液晶显示屏,USB端口,电源端口,太阳能接收模块,锂电池;所述液晶显示屏内嵌在上盖内,通过连接器连接到电路板上,电路板通过螺丝固定在上盖内侧,后盖通过抓钩固定到电路板的固定孔内,USB端口焊接在电路板上,电源端口焊接在电路板上,太阳能接收模块安装在上盖上,锂电池安装在内部,本发明可根据不同群体的客户,液晶显示屏可以设计为不同的尺寸;适合各种领域;安装使用方便;可以随便时调用查看监测及测试数据;使用更稳定。
本发明属于复合材料技术领域,提供了一种新型MOF复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括MXene层状结构和穿插于其中的MOF晶体结构。所述材料通过“一步法”,直接以刻蚀MAX材料产生的金属A离子作为金属离子源与添加的有机配体反应生成MOF晶体,通过一步反应直接得到最终MOF复合材料。该材料可用于锂电池、超级电容的领域。本发明所述方法在制备上操作简便安全,生产周期短,生产成本低,产率高且基本无副产物。可应用于锂电池、超级电容等提高其储存能量和利用效率。
一种物联网用2710nm、808nm双波长光纤输出激光器,设置2710nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,信号光2710nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1500nm进入2710nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2710nm输出,最后输出2710nm、808nm双波长光纤激光输出。
一种物联网用2710nm、808nm、1500nm三波长光纤输出激光器,设置2710nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm输出,信号光2710nm、闲频光808nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II 1500nm进入2710nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2710nm输出,最后输出2710nm、808nm、1500nm三波长光纤激光输出。
一种物联网用320nm、660nm双波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在660nm激光输出光纤尾段设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光320nm、闲频光1500nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II660nm进入320nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光320nm输出,最后输出320nm、660nm双波长光纤激光输出。
本发明涉及一种电池极片覆膜装置,其特征是:包括安装在支架上的覆膜对辊、覆膜压力推力机构和间隙调整机构,覆膜对辊包括平行设置的上覆膜辊和下覆膜辊,上覆膜辊和下覆膜辊的两端安装在轴承座上,上覆膜辊和下覆膜辊由独立的驱动电机驱动,上覆膜辊和下覆膜辊的辊面之间具有间隙;所述覆膜压力推力机构提供上覆膜辊竖直方向的力;所述间隙调整机构包括间隙调整动力组件和间隙调整传动组件,间隙调整传动组件包括第一斜块和第二斜块,第二斜块与上覆膜辊的轴承座固连,滚针板设置于第一斜块的斜面上;所述间隙调整动力组件驱动第一斜块和第二斜块相对滑动。本发明能够将金属锂准确、定量、均匀地分散在极片的表面,实现对极片的补锂。
一种胶体蓄电池电解液及其制备方法,属于胶体蓄电池的技术领域,以聚乙烯吡咯烷酮为胶体稳定剂,硫酸锂为添加剂,磷酸为助电解质,通过改变各组分含量对电解液进行了性能测试,找到最合适的配比:聚乙烯吡咯烷酮占胶体蓄电池电解液总质量的0.12%,硫酸锂占胶体蓄电池电解液总质量的0.8%,磷酸占胶体蓄电池电解液总质量的0.9%。改善了胶体电池内阻较大的缺点,并提高了电池的容量和寿命。
一种超级电容器用的稳定性电解液,其由电解质盐、非水有机溶剂和功能助剂组成;上述的电解质盐为双乙二酸硼酸四甲基铵、四氟硼酸三乙基铵、四氟硼酸锂、六氟磷酸锂中的一种或几种;所述的非水有机溶剂为碳酸丙烯酯、γ‑丁内酯、乙腈、N,N二甲基甲酰胺中的一种;所述的功能助剂为丁二腈。本发明所得的电解液具有良好的电化学稳定性、化学稳定性性及充放电循环稳定性。
一种风速仪用485nm、1064nm、1319nm三波长光纤输出激光器,设置485nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm进入485nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光485nm输出,最后输出485nm、1064nm、1319nm三波长光纤激光输出。
一种海洋探测用435nm、533nm、661 nm、870nm、1064nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1740nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2751nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ435nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成435nm、533nm、661nm、870nm、1064nm、1740nm、2751nm七波长光纤激光器。
一种激光雷达用3341nm、1208nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3341nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光3341nm、闲频光850nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3341nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3341nm输出,最后输出3341nm、1208nm、1550nm三波长光纤激光。
一种金相分析用2724nm、750nm双波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在750nm激光输出光纤尾段设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,信号光2742nm、闲频光750nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?1319nm进入2742nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2742nm输出,最后输出2724nm、750nm双波长光纤激光输出。
一种物联网用970nm、1064nm、1500nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光970nm、闲频光1500nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1319nm进入970nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光970nm输出,最后输出970nm、1064nm、1500nm三波长光纤激光输出。
本发明提供了一种罗氟司特的合成方法,包括以下步骤:(a)在有机溶剂中,化合物(I)与镁或格氏试剂在回流下发生交换反应生成中间体,该中间体与二氧化碳在0~50℃下发生插羰反应,得到化合物(II);或者在有机溶剂中,化合物(I)与正丁基锂在-90~-70℃下发生反应生成中间体,该中间体与二氧化碳在-90~-70℃下发生插羰反应,得到化合物(II);(b)在有机溶剂中,步骤(a)中得到的化合物(II)与特戊酰氯或磺酰氯在0~50℃下,在碱的作用下反应生成混合酸酐中间体,该混合酸酐中间体与3, 5-二氯-4-氨基吡啶在0~70℃下反应得到化合物(III)罗氟司特。本发明的方法工艺路线短,避免原料和试剂成本低廉,总收率高,反应条件温和,适合工业化生产。该方法的合成路线如下:。
一种海洋探测用672nm750nm1344nm2688nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2688nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1633nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ672nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成672nm、515nm、750 nm、1344nm、1030nm、2688nm、1633nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用420nm、533nm、652 nm、840nm、1064nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1680nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2916nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ420nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成420nm、533nm、652nm、840nm、1064nm、1680nm、2916nm七波长光纤激光器。
一种高效节能环保的污泥干化系统及方法,它包括尾气处理系统;其特征是所述的尾气处理系统包括旋风除尘器、洗气塔、洗涤水泵、吸附罐、引风机以及烟囱;湿污泥由螺旋给料机从污泥料仓输送至污泥干化机,在污泥干化机内被低温蒸汽或者导热油或热烟气或热空气加热干化,干化过程中蒸发的水汽及不凝气形成尾气进入旋风除尘器,经旋风除尘器除尘,而后进入洗气塔进行洗涤降温,所产生的废气再进入活性炭吸附罐经引风机引出并从烟囱排出,洗气塔排出的洗涤水进入溴化锂热泵进行余热回收;经溴化锂热泵取走热量降温后的洗涤水一部分去洗气塔循环洗气,一部分送污水厂处理。本发明节能环保,能源利用率高。
本发明涉及一种防火性好强度高带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种编织物,所述编织物由防火线织成,所述防火线由表皮与内置纤维组成,所述表皮为塑料。本发明能给电子产品充电。本发明防火性好强度高。
本发明公开了一种耐腐蚀不锈钢金属,包括:第一层材料和第二层材料,所述第一层材料由铁、镍、纳米氧化硅和氧化锂组成,所述第二层材料由铝、镁、氮化硅和钛组成,所述第一层材料中各成分所占重量份数:铁30‑40份、镍10‑18份、纳米氧化硅1‑9份和氧化锂2‑10份,所述第二层材料中各成分所占重量份数:铝20‑30份、镁5‑12份、氮化硅6‑18份和钛19‑29份,所述耐腐蚀不锈钢金属中第一层材料在第二层材料的上方,并且通过无缝焊接的方式连接。通过上述方式,本发明提供的耐腐蚀不锈钢金属,具有较好的耐腐蚀性能且制作成本低。
本发明涉及一种海胆状钒氧化物纳米材料的制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明将二维碳化钒V2C先微波预氧化后继续在空气(氧气)中进行二次氧化,从而制备出海胆状钒氧化物纳米材料。制得的产物除了具有海胆状的形貌,并保持原有V2C的层片结构,在锂离子电池、超级电容器等方面具有良好应用前景。该方法制备出的新型海胆状钒氧化物纳米材料形貌优异,具有高比表面积,赋予其较高的电池容量,循环性能好。此外,该方法具有简单易行,成本低廉,制备条件可控等优点。制得的海胆状钒氧化物纳米材料主要用于电极材料。
本发明公开了一种基于太阳能的无人机定位装置及控制方法,装置包括圆柱形笼状体和气囊,气囊连接在圆柱形笼状体上,还包括设置在圆柱形笼状体中的太阳能电池板、定位模块、锂电池、数传模块和控制模块,控制模块内置陀螺仪,能够判断飞机姿态,当判断飞机失事时打开气囊,当判断飞机失事后本装置着陆并已处于相对静止状态时,根据太阳能电池板和锂电池的状态选择供电方式,并将定位模块的定位信号通过数传模块进行发送。本装置坚固、保护性能好而且具有超长续航的野外定位能力,可长时间定时发送定位信息,大大降低了寻找飞机的难度,最大程度减少无人机失事后的损失。
本发明涉及一种氨氮废水预处理还原反应剂,由以下重量百分比的原料混合制成:聚合氯化铝40、聚合氯化铁40、聚丙烯酰胺15、氧化镁1、锂1、钒1、硅2;制作方法包括以下步骤:将所有称取好的原料混合均匀后,按照重量比为1∶25加入纯度99%蒸馏水,混合并搅拌,搅拌转速约120转/分,搅拌10分钟后封口存放即可。本发明具有以下优点:用量较少,水体除氨氮明显;对水体无二次污染,不会提高水体含盐量,不会降低水体可生化性,不会给后续生化反应造成不利影响;采用本发明的废水,明显高出约40%~45%的降解率,而且在原始较低浓度条件下仍然保持85%以上的降解率。
本发明涉及一种Na-β″-Al2O3固体电解质的制备方法。以含钠、铝、镁或锂的化合物为原料,加入稳定剂,制备前驱粉体,将制得的前驱粉体经造粒、成型后,放入微波炉中,快速烧结得到Na-β″-Al2O3电解质。该方法不仅反应时间短,能够最大程度的减少Na2O的流失,保证材料的导电率,而且能源消耗低,升温速率高,能够得到致密度较高的样品。此法制备的固体电解质材料显示出优异的性能,适合作为钠硫电池和钠氯化镍电池固体电解质使用。
本发明涉及一种新颖天然产物3-甲基-7,8-二羟基异色满酮-4的合成方法。本发明以2,3-二甲氧基苯甲醇为原料,经溴代得6-溴-2,3-二甲氧基苯甲醇,再与2-溴丙酸乙酯醚化得2-(6-溴-2,3-二甲氧基苄氧基)丙酸乙酯,水解得到2-(6-溴-2,3-二甲氧基苄氧基)丙酸,再在有机锂试剂作用下发生亲核加成反应,得到3-甲基-7,8-二甲氧基异色满酮-4,最后脱甲基得目标化合物3-甲基-7,8-二羟基异色满酮-4。
本发明公开了一种半互穿网络凝胶聚合物电解质膜的制备方法,其制备步骤为:首先采用溶胶凝胶法将甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷水解交联,然后在其中加入二甲基丙烯酸聚乙二醇;混合物与丁腈橡胶的四氢呋喃溶液共混后,挥发溶剂得到的预聚共混物薄膜,经紫外光辐照固化后,再吸附1M六氟合磷酸锂电解质溶液直接得到半互穿网络凝胶聚合物电解质薄膜。半互穿网络结构保证体系具有较好的力学性能;共混聚合物体系中极性组分与液体电解质相容性较好,易吸附液体电解质凝胶化,使其具有较高离子导电率。制得的半互穿网络凝胶聚合物电解质薄膜离子导电率在30℃下可达2.28×10-3Scm-1,室温下电化学稳定窗口达到4.6V。本发明制备工艺简单,紫外光辐照生产速度迅速,适于工业化规模生产。
本发明公开了一种电极极片及其制备方法以及构成的二次电池,其中,一种电极极片,包括集流体和正极材料;所述正极材料负载在集流体上,包括含锂的有机正极原料和无机正极原料。所述有机正极原料为共轭磺酸锂及其衍生物。本发明通过采用有机正极原料与无机正极原料同时作为正极极片的活性成分,达到实现高能量密度的同时,保证循环稳定性,显著改善采用该正极极片制备得到的电池的安全性能。
本发明公开了一种BMS管理系统智能唤醒电路,包括充电唤醒电路、放电唤醒电路、电阻R3和场效应管Q3、Q5,外部电源或负载的正极P+通过接线端子J6与锂电池的电源正极B+相连,锂电池的电池负极B‑通过接线端子J6与电阻R3的其中一端相连,电阻R3的另一端与场效应管Q3的源极相连,场效应管Q3的漏极与场效应管Q5的漏极相连,场效应管Q5的源极通过接线端子J4与外部电源或负载的负极P‑相连,场效应管Q3以及场效应管Q5的栅极均与单片机驱动控制电路相连;充电唤醒电路、放电唤醒电路并联设置在场效应管Q5与接线端子J4之间并均与场效应管Q5的源极相连。本发明采用纯硬件式进行智能唤醒,无需多接线,还可有效解决充电上电打火的问题。
本发明涉及一种复合固态电解质及其应用,包括:聚合物、无机材料、锂盐、溶剂;所述聚合物占比为65~75wt.%,无机材料占比为7~15wt.%,所述锂盐占比为10~28wt.%;本发明采用无机材料与聚合物复合的形式制作复合固态电解质膜,能够提高离子电导率,并且聚合物的加入,能够增加电解质的加工性和柔性,保持电解质的稳定性;向极片与复合固态电解质膜之间添加凝胶聚合物电解质,能够有效的改善界面相容性。
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