本发明公开了一种可折叠式航拍植保无人机,其结构包括无人机主体、机翼、支撑脚、锂电池,所述机翼嵌入连接于无人机主体侧边内部,所述机翼内部一端嵌入连接于无人机主体内部,并通过螺母加固连接,所述锂电池通过卡扣固定于无人机主体上方,所述支撑脚焊接于无人机主体表面下方,所述无人机主体设有下保护壳、空气采样装置、上保护壳,所述下保护壳通过内置卡扣扣合于下保护壳上方,所述空气采样装置通过螺母固定连接于下保护壳下方底部,本发明实现了该航拍植保无人机在使用时,可以通过设有空气采样装置对植被保护地进行空气采样,增加功能的多样性,减少采样程序和降低成本,提高工作效率。
本发明涉及一种标识单元印制全带蓄电功能的服装。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,为一种多孔织物,其包括多孔织物制成的基材,所述多孔织物还包括底层及信息层,所述底层直接形成于所述基材上,所述信息层设置于所述底层上,所述信息层包括机器可识别的图案。本发明能给电子产品充电。本发明标识单元印制全。
本发明公开了一种固态电池用的硅碳复合负极,其特征在于:此硅碳复合负极包括硅碳材料、石墨材料、导电剂、粘结剂、快离子导体、聚氧化乙烯以及锂盐;一种固态电池用的硅碳复合负极的制备方法,其特征在于:步骤一:将硅碳材料与石墨材料在共混机中共混;步骤二:将共混得到的70‑90质量份共混后的混合粉末及导电剂在搅拌机中共混,然后均匀分散在含有粘结剂的NMP胶液之中,之后加入快离子导体,注入由聚氧化乙烯及锂盐形成的配合物电解质,用真空行星搅拌机充分搅拌均匀以得到复合负极浆料。优点是:硅碳负极的应用,可以提升电池中活性物质含量,能大大提升单体电芯的容量,因此也受到越来越广泛的关注。
本发明公开了一种硫酸乙烯酯的制备方法,制备方法包括如下步骤:使乙二醇和硫酸二乙酯在碱性催化剂的存在下反应,生成硫酸乙烯酯,其中碱性催化剂为选自氢氧化锂、甲醇钠、乙醇钠、碳酸钾、碳酸钠和碳酸锂中的一种或多种的组合;本发明能够降低环境污染,更环保,且具有操作简单、安全、收率较理想等优点。
本发明公开了一种基于无人机低空遥感技术的果树生长监测系统,包括地面控制中心和空中飞行器,地面控制中心由移动设备、遥控手柄和无线通讯模块组成,空中飞行器由GPS模块、无线通讯模块、锂电池、无人机、支架、RGB相机、多光谱相机和热成像相机组成,移动设备通过遥控手柄与地面控制中心的无线通讯模块连接,地面控制中心的无线通讯模块与空中飞行器的无线通讯模块无线连接,空中飞行器的无线通讯模块、GPS模块和锂电池与无人机连接,无人机上通过支架搭载RGB相机、多光谱相机和热成像相机。与现有技术相比,本发明可在果树生长任一时期进行数据采集,实现果树生长状态的监测与分析,指导果农更高效地进行果园管理与生产。
一种海洋探测用680nm754nm1360nm2720nm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λXⅠ2720nm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ⅡλlⅡ1613nm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ⅡλBⅡ680nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成680nm、515nm、754 nm、1360nm、1030nm、2720nm、1613nm七波长光纤激光器。
本发明提供了一种正极浆料及其制备方法和应用。所述正极浆料包括正极活性物质、导电剂、粘结剂、溶剂、添加剂和补锂材料,其中所述添加剂为弱酸和/或弱酸酸酐。本发明通过将弱酸或弱酸酸酐在制备正极浆料的过程中共同混入,可中和补锂材料中的残碱,降低制成浆料的粘度,使涂布后的涂层面密度的分布更均匀,有利于辊压,进而提升了正极极片的质量,利于后续电池的加工以及使用。
本发明公开了一种窑变金属釉、本发明还提供了一种窑变金属釉的制备方法、本发明还提供了一种窑变金属釉的施釉工艺、本发明还提供了一种窑变金属釉的烧成工艺,包括以下质量份数的组份:钾长石14份、钠长石15份、石英9份、高领土2.5份、滑石10份、碳酸钡15份、锂辉石9份、锂长石4份、氧化铝1.5份、磷酸钙9份、氧化铁10~15份、氧化锰0~0.5份。本发明的釉面效果均匀,烧成范围宽,产品良率高,利于大批量生产,另外产品可以通过日用瓷功能测试如微波炉烤箱等急冷急热测试。
一种弧光放电等离子体磁过滤气相沉积碳包覆氮化物多孔陶瓷的制备方法,属于锂硫电池电极材料制备技术领域,所述方法包括:将氧化钛粉体、纳米炭黑、粘结剂、造孔剂等粉体用球磨机球磨混合之后,利用压片机粉末压片的方法得到氧化物多孔陶瓷生坯;将生坯放置于管式炉中高温气氛烧结,得到氮化物多孔陶瓷;之后将氮化物多孔陶瓷置于化学气相共沉积装置中,在其孔隙结构中沉积S,得到氮化物多孔陶瓷含硫电极;最后利用弧光放电等离子体磁过滤气相沉积结合固体源,在含硫氮化物多孔陶瓷含硫电极表面包覆一层碳,制备得到碳包覆氮化物多孔陶瓷含硫电极,这种结构中的氮化物作为导电骨架不但可以提高含硫载体的结构稳定性和导电性能,而且氮化物本身对多硫化物的转化以及吸附性能方面表现优异。特别的,在氮化物多孔陶瓷含硫电极表面进行碳包覆,可以进一步抑制多硫化物的“穿梭效应”,对于提升锂硫电池S含量、电池循环寿命等方面有显著效果。
本发明属于聚合物电解质技术领域,公开了一种可原位热聚合的自修复聚合物电解质及其制备方法。该聚合物电解质包括锂盐、由含有不饱和键的导离子单体与同样含有不饱和键的二硫或多硫化合物经聚合而得的含有自修复化学键的聚合物、引发剂、增塑剂和无机添加剂。在一定温度条件下使其发生原位聚合,并具备一定的自修复能力。本发明所制备的聚合物电解质具有较高的电化学窗口,具有优异的自修复性能,既提升了电解质与电极的相容性,降低界面阻抗,又提高了电极活性材料的利用率,提高容量发挥,同时制备工艺简单,可有效提升锂电池的能量密度,具有广阔应用前景。
一种S-1-(4-乙氧基苄基)-3-氮杂戊烷-1,5二胺的制备方法,属于有机合成技术领域。本方法分成四步进行:1.氨基保护的L-酪氨酸烷基酯与乙基碘在无水碳酸碱金属盐作催化剂下反应生成O-乙基-氨基保护L-酪氨酸烷基酯;2.O-乙基-氨基保护L-酪氨酸烷基酯与无水乙二胺进行酯交换反应生成N-(2-氨基乙基)-氨基保护-O-乙基-L-酪氨酰胺;3.用三氟乙酸脱去氨基保护基;4.用氢化铝锂还原制得S-1-(4-乙氧基苄基)-3-氮杂戊烷-1,5二胺。本发明不需高压等设备,降低了工艺条件难度,反应条件温和,适合工业化生产。本方法制得的产品是肝脏特异性磁共振造影剂钆塞酸二钠(GADOXETIC ACID DISODIUM,GD-EOB-DTPA)的关键中间体。
本发明公开了一种二硫化钼纳米核壳纳米结构的制备方法,采用的是溶剂热合成法,具体方法如下:(1)将Na2MoO4•2H2O、Na2S、抗坏血酸溶于混合溶剂中,再加入表面活性剂,通过离心搅拌使其均匀的分散到溶液中,最后用酸调节溶液的pH值为12~14;(2)将步骤(1)得到的溶液搅拌后,移入不锈钢反应釜,密封,恒温反应后,冷却至室温,得到反应产物;(3)分离上述反应产物,洗涤、干燥,得到二硫化钼纳米核壳纳米结构。本发明方法工艺简单,成本低廉,制备得到的产品纯度高、产率高,并在摩擦学、光化学、锂电等领域中具有重要的应用,有望用于大规模的工业生产。
本发明涉及一种能给手机充电的有较高的美感服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种蛛网纺织物,包括内圈、筋线、环线,所述筋线为三条或者三条以上,其一端均匀固定在所述内圈上,所述筋线的另一端放射状均布于所述内圈外部,所述环线呈螺旋状从内圈向外依次与筋线结扣缠绕。本发明能给手机充电。本发明有较高的美感。
本发明公开了一种具有飞行控制系统的无人机,涉及农业诱蛾技术领域。包括机壳、旋翼、旋翼支架、无刷电机、锂电池、螺口座、广谱诱蛾灯、螺旋支撑架、导电网筒、电路系统和飞行控制系统;机壳上端面居中位置安装有锂电池,且四个角部均匀分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通过电路系统连接有垂直于机壳面向上的无刷电机;无刷电机上端安装有旋翼;机壳下底面居中位置安装有螺旋支撑架;螺旋支撑架内部有通过螺口座与机壳螺纹连接的广谱诱蛾灯;广谱诱蛾灯外罩导电网筒,且导电网筒与螺口座套接;电路系统与飞行控制系统连接。本发明的有益效果是机壳底部安装广谱诱蛾灯和导电网筒,在飞行过程中杀灭飞蛾害虫,设计科学合理,环保高效,易操作。
一种物联网用970nm、1064nm、1319nm、1500nm四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,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm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、1319nm、1500nm四波长光纤激光输出。
本发明涉及化学领域,特别是涉及医药化学领域。本发明的目的在于找到一种新的适合于工业化生产的Vb化合物的合成路线,并适应性的给出这种新的合成路线的具体实施工艺,从而可以高纯度、低成本的得到Vb化合物。本发明以化合物I为起始原料,制备得到化合物Vb从而替代现有的传统Vb合成工艺。采用本发明所公开的合成路线后,1.不用危险、昂为的丁基锂,2.不用氢化反应,避免昂贵的金属钯,3.更为重要的是避免氢化反应中的脱苄基副产物。同时,由于化合物I本身的价格便宜,所以采用本发明所公开的合成路线后,可以实现高纯度、低成本的得到V化合物的工业化生产需要。
一种物联网用970nm、1319nm、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1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm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、1319nm、1500nm三波长光纤激光输出。
一种物联网用821nm、660nm、808nm三波长光纤输出激光器,设置821nm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821nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入821nm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821nm输出,最后输出821nm、660nm、808nm三波长光纤激光输出。
本发明公开了一种轻质量轴承座,包括底座、第一轴承座、第二轴承座和端盖,所述底座上侧固定设置有第一轴承座,所述第一轴承座一端通过铰链销连接有第二轴承座,所述第一轴承座和第二轴承座内部卡接有轴承,所述轴承外侧设置有端盖,所述第一轴承座一端设置有第一固定块,所述第二轴承座一端设置有第二固定块,所述第一固定块和第二固定块通过螺栓进行固定,所述第一轴承座、第二轴承座和端盖均设置成圆柱体状,且均采用铝锂合金材料制成,此轻质量轴承座,通过第一轴承座、第二轴承座和端盖均采用铝锂合金材料制成,可以降低合金的比重,增加轴承座的刚度,同时仍然保持较高的强度、使得轴承座有较好的抗腐蚀性。
一种风速仪用485nm、1319nm双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,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、1319nm双波长光纤激光输出。
本发明公开了一种用于制作路灯灯杆的铝合金及其制备方法,该铝合金材料由如下重量份的原料组成:铝60‑80份,铜5‑15份,铅0.5‑3.5份,锡0.5‑2.5份,锂0.1‑0.8份,钨0.2‑0.9份,铬0.1‑0.6份,更加优选的原料组成为:铝65‑75份,铜8‑12份,铅1.5‑2.5份,锡1.2‑1.8份,锂0.3‑0.6份,钨0.4‑0.8份,铬0.2‑0.5份。本发明的用于制作路灯灯杆的铝合金,在常见的金属铝和金属铜中加入了少量的其他金属成分,在保证较低成本较轻材质的情况下大大提高了铝合金的机械强度,用该合金材料制造路灯灯杆安装维护都较为方便。
本发明公开了一种铝电池及制备方法,该铝电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯与镍构成的复合片,由两层组成,一层为镍,另一层为石墨烯;所述负极为铝锰合金,其中Mn的质量占铝锰合金总质量的3-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,小于4:1。本发明的铝电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
本发明属于储能装置技术领域,具体的说是一种正极极片及电化学储能装置,包括壳体、盖板与正极板,所述壳体外表面包裹有一层防护气囊,所述盖板顶端设有防护板,所述防护板上设有转腔,所述转腔一侧设有防护盖与固定腔,所述盖板上设置有充注口,所述充注口内部设有封堵块;本发明通过在盖板顶端的防护板上设置固定腔与防护盖,使得相互配合的固定腔与防护盖能够有效的对内部的正极板进行防护,减少正极板裸露在外部导致的碰撞与损坏;且通过在盖板上设置的充注口向壳体与盖板内部填充电解液,不仅优化了电池生产加工时的工艺步骤,还能对电池内部泄露的电解液进行补充,从而提高了锂离子电池的工作质量与使用寿命。
本发明公开了一种高热稳定性红色荧光材料及其制备方法,该红色荧光材料的化学式为Li3Eu(PO4)2,制备方法是:按照Li3Eu(PO4)2中各元素的化学计量比,分别称取含锂离子的化合物、含铕离子的化合物以及含磷酸根离子的化合物,并将原料混合;将原料混合物置于500~550℃条件下加热1~3h,使原料分解;将预加热后所得混合物研磨,然后在850~950℃条件下加热2~4h,自然冷却至室温,即得。本发明制得的红色荧光材料无浓度猝灭效应,在近紫外(395nm附近)激发下,其内部量子效率高达98~99%;相比于其它红色荧光材料,在环境温度为120~150℃时,有着85~90%的稳定发射;纯度高,烧结温度低,有效提高了产量和降低了生产成本,适合工业生产。
本发明公开了一种光敏染料太阳能电池、光敏染料太阳能电池电解质和电解质的制备方法,所述电解质包括具有大于或等于2000的重均分子量的多孔聚合物、离子液体、无机纳米颗粒和锂盐,所述锂盐为LiClO4。光敏染料太阳能电池电解质稳定性好,能量转换效率高,耐久性好,寿命长。
本发明是一种适用于旅游途中临时休息的充气座椅,包括球形充气座椅、充气座椅充气阀门、充气阀门防尘盖、泄气阀门、锂电池、充气机基板、充气机曲轴箱、充气电机前箍、充气电机后箍、充气机提把、压气机、充气管、充气管压力表、充气开关和电机,所述的球形充气座椅表面开通孔安装充气座椅充气阀门,充气座椅充气阀门一侧焊接安装充气阀门防尘盖,球形充气座椅表面开通孔安装泄气阀门,所述的充气机基板表面通过卡扣连接锂电池,充气机基板表面焊接连接充气机曲轴箱,充气机曲轴箱通过轴承连接电机,充气机曲轴箱一侧表面焊接连接压气机,可以快速展开成为一个舒适的临时座椅,不用的时候也能很快收纳折叠放进背包。
本发明公开了一种废铝的回收利用方法,其包括如下步骤:对废铝进行预处理;将预处理后的废铝与碳酸锂熔盐混合,随后放入坩埚中,并将所述坩埚置于反应炉内,通入惰性气体以将所述反应炉中的空气排出;加热至反应温度并通入二氧化碳进行反应;对反应后的尾气以及固态产物进行收集。上述废铝的回收利用方法,首先,生成的固态产物为γ‑LiAlO2,γ‑LiAlO2材料具有良好的热稳定性、耐熔融碳酸盐腐蚀能力,可作为MCFC的电解质基板材料。并且通过本发明的废铝回收利用方法制得的γ‑LiAlO2材料,利用废铝替代原生铝,能够大幅度降低γ‑LiAlO2材料的生产成本,可大规模推广应用。其次,反应过程中消耗二氧化碳,将二氧化碳转换为一氧化碳燃料,实现碳减排与循环利用。
本发明提供了一种病毒样本灭活裂解试剂盒,包括:铵盐、异硫氰酸胍、氯化锂、乙二胺四乙酸等。本发明还提供一种靶核酸磁性捕获试剂和靶核酸捕获试剂盒,其包括磁性高分子微球、中间探针和捕获探针等;用于扩增并检测靶核酸的引物对和实时荧光核酸恒温扩增检测试剂盒以及一种病毒灭活、捕获和实时荧光恒温扩增检测试剂盒。本发明的灭活裂解试剂盒可以在室温快速灭活又减少RNA的降解,灵敏度高;靶核酸磁性捕获试剂的特异性更强,所得模板的质量好且数量多;实时荧光核酸恒温扩增技术将逆转录和扩增在一起进行,缩短了反应的时间,提供了检测试剂的灵敏度。
本发明公开了一种三维树枝状氮掺杂石墨烯纳米管及其制备方法,以模板法制备石墨烯纳米管。本发明使用一维镍纳米棒作为模板制作石墨烯纳米管,并使用氰酸盐分解的方法在外表生长掺氮石墨烯纳米管,以及其在锂硫电池中作为正极材料的应用。本发明制备的三维树枝状氮掺杂石墨烯纳米管利用导电性优良的石墨烯纳米管增强硫的导电性,同时也为硫的体积膨胀预留空间,防止内应力造成的开裂;在外层树枝状碳纳米管上掺杂的氮元素有能有效吸附多硫化锂,阻止其溶解扩散,通过综合作用,提高了正极的充放电效率与容量循环稳定性。
本发明涉及一种高导电性橡胶泡棉材料的制备方法,属于导电材料技术领域。本发明技术方案通过对氢氧化镍表面包覆羟基氢氧化锂材料,使其包覆改性并填充至橡胶泡棉材料中,由于表面包覆的氢氧化锂表面形貌较为光滑平整、形成了均匀的导电网络,同时其表面包覆层和内部包覆紧密,提高了质子和电子的传输,从而使导电性提高,活性物质利用率和容量增加,同时充放电循环稳定性也有较大改善,使其填充至材料中使得泡棉材料具有优异的电化学性能和导电性能;且本发明技术方案采用发泡处理并在其内部负载导电网络,使其有效兼顾导电性能和力学强度,通具有独立气泡结构,吸水性很低,抗冲性能极佳,使其在使用过程中,有效体现材料的高强度力学性能。
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