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。
本发明公开了一种火电机组远距离热电解耦调峰及集中供热供冷系统,它包括火电机组、供热首站和供热供冷二级站;所述火电机组通过高压输电线路与供热首站连接,所述供热首站通过供热管网与供热供冷二级站连接;所述供热首站内设置有相互连接的高压电锅炉和蓄热热库,所述供热首站通过供热管网将热水输送到供热供冷二级站中,所述供热供冷二级站中设有板换系统和溴化锂吸收式制冷机,所述板换系统和溴化锂吸收式制冷机均与供热管网连接。本发明不仅能够用于远距离供热、供冷,还可以用于火电机组远距离热电解耦与深度调峰,达到减少远距离供热成本的同时调节火电机组负荷。
本发明公开了轧辊用抗氧化性保护渣及其制备方法,该抗氧化性保护渣由下述重量份原料制备得到:硅灰石40‑70份、改性电厂灰10‑30份、萤石4‑5份、碱粉4‑6份、蛭石8‑10份、氮化硼3‑6份、膨胀珍珠岩1‑2份、硼砂5‑10份和氧化锂1‑5份;首先将硅灰石矿石和萤石矿石分别磨碎至200目,加入到搅拌装置中进行第二次搅拌混合;最后将碱粉、氧化锂和硼砂加入到搅拌装置中进行第三次搅拌混合;该发明,保护渣含碳量低;并且新型氮化硼骨架粒子,可以使保护渣绝缘保温指数增大,熔化速度降低、粘度减小、Al2O3的吸收率增大、熔化温度、结晶温度、凝固温度都降低。
本发明提供一种定向越野打卡计时系统及方法,其解决了现有定向越野打卡计时系统需要重复写卡和清除卡、子站设计复杂且没有成绩输出的技术问题;设有子站、主站,子站至少设有起点站、终点站,子站设有磁铁、射频卡,主站设置在终点站附近,主站还连接有打印机;还设有指卡;指卡设有微处理器电路模块、读卡器电路模块和供电模块,微处理器电路模块与读卡器电路模块连接,供电模块分别与微处理器电路模块、读卡器电路模块连接;供电模块设有可充电锂电池、USB接口及充电模块;USB接口及充电模块电路与可充电锂电池在充电状态相连,在非充电状态断开。本发明广泛应用于运动设备技术领域。
本发明提供一种静电纺丝制备石墨烯复合纳米纤维材料的方法,所述纳米纤维材料为LiNixCoyMnzO2,x+y+z=1,0.2≤x≤0.8,0.1≤y≤0.4,0.2≤z≤0.5,所述石墨烯复合纳米纤维材料的化学通式为Graphene/LiNixCoyMnzO2。本发明采用静电纺丝方法制备的纤维材料,其比表面积更大,可以增大电极与电解液的接触面积,从而减小在电化学反应过程中电极的极化现象,利于锂离子的传输,改善复合材料的电化学性能。
本文披露了电解质组合物,这些电解质组合物包含至少一种包含环状碳酸酯如碳酸氟代亚乙酯的电解质组分和至少一种包含6元环杂环硫酸酯如硫酸1,3亚丙酯的添加剂。所披露的电解质组合物可以包含附加的电解质组分如氟化的非环状羧酸酯,和附加的添加剂如锂硼化合物,以及环状羧酸酐如马来酸酐。包括高温循环条件和/或室温稳定性的改善的电池性能使得这些电解质组合物可用于电化学电池单元,如锂离子电池。
本发明公开了一种乳液微粒、水性含氟聚合物乳液、制备方法及其应用。该乳液微粒包括:核心,所述核心是由含氟聚合物形成的;以及外壳,所述外壳形成于所述核心的外表面,所述核心与所述外壳通过非共价键连接,其中,所述外壳是由水溶性聚合物形成的。该乳液微粒所获得的乳液表面洁净、乳液微球的粒径单分散性好,粒径均匀、成本低廉、与多种基材具有良好的粘附性,且表面能高、表面润湿性好、不燃、无毒、环保,且在多个应用领域具有更加优异的性能,如能够用于太阳能电池背板、水性涂料、粘合剂、锂离子电池隔膜和锂离子电池电极等用的浆料组合物。
一种多级纳米Sn基材料及其制备方法,其中:多级纳米Sn基材料具体为SnS2‑SnO2复合材料,其具有纳米棒‑纳米颗粒多级结构,纳米颗粒尺寸为10‑20nm,纳米棒长度为120‑150nm,粒径为15‑18nm。本发明还提供上述Sn基材料的制备方法,其是一种以有机硫源作为Sn源硫化处理的原料,采用共沉淀‑水浴法制备纳米棒‑纳米颗粒多级结构的SnS2‑SnO2复合材料的方法。本发明以有机硫源作为硫化处理的原料,能减少副反应的发生;采用共沉淀‑水浴法能实现无模板制备多级纳米结构的Sn基材料,降低制备成本,制备的纳米棒‑纳米颗粒状多级结构Sn基材料,可有效缓解材料在锂离子脱/嵌过程中存在的体积膨胀问题,缩短Li+的扩散路径,增加材料与电解液的接触面积,提高锂离子电池的电化学性能。
本发明公开了一种自动调节汽车车内温度的节能型装置,包括外壳以及安装在外壳内的主体,外壳上端中心处内嵌安装有一热风机,主体内安装有一电路板,电路板上安装有控制芯片、半导体制冷片、散热风扇、蓝牙模块和锂电池,外壳通过连接柱与主体相扣连接,外壳四周设置一圈出风管,主体上四周对应外壳上的出风管处设置有冷风出口,还包括通过蓝牙模块与所述控制芯片通讯连接的薄膜温度传感器,黏贴布置在车厢内;控制芯片、半导体制冷片、散热风扇、蓝牙模块与所述锂电池电性连接。本发明可以根据不同的车体内温度启动相应的加热模块和制冷模块进行车体内的温度进行调节,装置结构简单,不占据空间,使用方便,基于太阳能进行供电,节能环保。
本发明公开了一种AR设备用控制指环,包括主体外壳,主体外壳的一表面通过转轴转动连接有透明罩,主体外壳的一表面固定连接有弹性带,主体外壳的一表面设置有充电口,主体外壳的内表面设置有锂电池,主体外壳的内表面且位于锂电池的一侧固定连接有主板,主体外壳的一表面固定连接有螺纹线,螺纹线的一端连接有控制指环,主板的一表面固定连接有单片机,主板的一表面且位于单片机的一侧设置有通信模块,本发明涉及增强现实技术领域。该AR设备用控制指环,通过控制指环可以实现使用者对AR设备进行类似鼠标的精细操作,并且结构简单,制造成本与学习成本低,提高了AR设备的使用生产效率,有利于AR设备的应用推广。
本发明公开了一种节能滴灌自动控制装置,包括核心控制单元和远程上位机,核心控制单元的外表面套接有安装保护盒,安装保护盒的正面安装有接线端子,核心控制单元包括微控制器,微控制器的时钟引脚连接有实时时钟模块,微控制器的数据输入端连接有数据采集模块,微控制器的电源端连接有锂聚合物电池,锂聚合物电池的充电端连接有太阳能供电子系统,微控制器的数据输出端连接有电磁阀驱动子系统;微控制器还连接有人机交互单元,微控制器的通信端口还连接有无线通信模块,无线通信模块与远程上位机进行数据通信。本发明能够自动开关实现灌溉系统自动运行,定时定量,省工省力,提高工作效率。
本公开涉及一种离子液体化合物及制备方法、离子液体聚合物以及含该聚合物的聚合物固态电解质,具体地本公开提供了式(1)所示的结构的离子液体化合物及其制备方法,并且提供了式(24)所示的结构的离子液体聚合物及其制备方法,该离子液体化合物和离子液体聚合物的阴离子中心为配位能力较弱的全氟磺酰亚胺离子,减小了阴离子中心对Li+的束缚能力,提高了含有该离子液体聚合物的聚合物固态电解质的电导率和Li+迁移数;本公开的离子液体聚合物与锂盐复合后形成含有离子液体‑聚离子液体复合物的聚合物固态电解质,离子液体‑聚离子液体复合物具有微液相结构,能进一步提升电解质的电导率以及Li+迁移数。
一种海洋探测用744nm776nm1448nm2896nm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λXⅠ2896nm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ⅡλlⅡ1993nm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ⅡλBⅡ744nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成744nm、515nm、776 nm、1448nm、1030nm、2896nm、1993nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用690nm759nm1380nm2760nm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λXⅠ2760nm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ⅡλlⅡ1588nm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ⅡλBⅡ690nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成690nm、515nm、759 nm、1380nm、1030nm、2760nm、1588nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用606nm515nm722, 8 nm1212nm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λXⅠ2424nm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ⅡλlⅡ1791nm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ⅡλBⅡ606nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成606nm、515nm、722.8 nm、1212nm、1030nm、2424nm、1791nm七波长光纤激光器。
本发明的目的在于提供一种用于连续地制造使微粉状纤维素纤维材料与疏水性化学物质反应而得的化学修饰纤维素的装置、以及在该装置使用的方法。该装置为用于连续地由微粉状纤维素纤维原料连续地制造锂离子电池用纤维素纳米纤维复合隔膜的装置的一部分,有助于高效地生产锂离子电池用纤维素纳米纤维复合隔膜。具体而言,本发明为一种化学修饰纤维素连续制造装置和化学修饰纤维素连续制造方法。该装置具有:第一机构,其用于输送微粉状纤维素纤维原料和疏水性化学物质;特定的挤出机;溶剂槽,其连接于所述挤出机;以及干燥装置,其连接于所述溶剂槽。该方法包括如下工序:将以所述挤出机由微粉状纤维素纤维原料和疏水性化学物质制造的化学修饰纤维素通过溶剂槽进行清洗,以干燥装置对其进行干燥,从而去除未反应的疏水性化学物质。
本发明提供了一种应用于线性充电器的恒流充电电路,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
本发明公开了一种抗丙肝病毒药物关键中间体(4S)‑N‑Boc‑4‑甲氧基甲基‑L‑脯氨酸的制备方法,包括以下步骤:在缚酸剂的作用下,4S‑羟基‑N‑Boc‑L‑脯氨酸酯与磺酰氯缩合生成磺酸酯4;其中R为C1~4烷基;在铜催化剂、锂盐和有机碱的作用下,磺酸酯4与甲氧基甲基溴化镁发生亲核反应生成化合物3;化合物3用氢氧化锂水解得到(4S)‑N‑Boc‑4‑甲氧基甲基‑L‑脯氨酸。本发明的有益效果是:通过磺酸酯和格氏试剂亲核取代反应引入目标产物结构和手性,克服了已有的拆分和手性源方法,该法操作简单,条件温和,收率良好,化学纯度和光学纯度均较高,适合于工业化生产。
本发明公开了一种高密度的石墨电池负极材料及其制备方法,所述石墨电池负极材料由以下原料组成:负载石墨碳素材料的改性石英砂、石墨碳素材料,且负载石墨碳素材料的改性石英砂与石墨碳素材料质量比为1:20-25。制备时的步骤包括制备改性石英砂、负载石墨碳素材料的改性石英砂,以负载石墨碳素材料的改性石英砂和石墨碳素材料为原料制备石墨电池负极材料。本发明首次放电容量不小于450mAh/g以上(不可逆容量低于15mAh/g),首次充放电效率在97.0%以上,循环500次仍保留首次容量的90%以上;具有电容量高,不可逆容量低,循环性能稳定的优点,产率高、工序简单,应用于锂离子电池等负极材料具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种耐酸碱腐蚀陶瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:重晶石27‑43、白榴石26‑36、锆英砂10‑15,微硅粉30‑45、陶瓷抛光渣14‑18、复合粘土14‑16、氟化锂4‑6、石膏纤维4‑8、甲酸钙2‑4、椰油酸单乙醇酰胺2‑3、二甘醇2‑2.5、聚苯乙烯磺酸钠2‑3。本发明中重晶石、复合粘土、白榴石、锆英砂、氟化锂、石膏纤维等几种物质相互化学作用,可以显著提高陶瓷砖的破坏强度,特别能够耐受强酸强碱的环境。本发明陶瓷砖强度高,耐磨性好,耐温性好,抗老化,使用寿命长,应用范围广。
本发明公开了一种改性聚苯胺正极材料及其制备方法,所述改性聚苯胺正极材料,按照重量份的主要原料为:改性聚苯胺35‑45份、醋酸锂12‑18份、正硅酸乙酯8‑10份、聚硫化冉酸2‑6份、钛酸钡2‑6份、纳米羧甲基纤维素钠0.3‑1.4份;所述改性聚苯胺的制备方法为:将聚苯胺与吡咯、陶瓷颗粒、氯化锰、玻璃纤维混合,1245℃下煅烧1h,真空干燥即得。所制备的锂离子电池具有优异的循环性能,常温下1C充放循环2000次容量保持在90%以上;6C倍率下放电是1C容量的98%以上;3C/10V过充测试电池不起火不爆炸;高温循环优异,60℃下1C充放循环1000次容量保持在88%以上;具有良好的安全性能,针刺、挤压、过充、过放等测试不爆炸、不起火。
本发明公开了一种周期极化LNOI脊型波导,整体结构从基底自下而上包括:硅或铌酸锂基底(5)、二氧化硅缓冲层(4)、金电极层(3)、半导体有机高分子层(2)和周期极化铌酸锂脊型波导(6)。与现有技术相比,本发明的技术效果包括:1)很大程度上降低了生产难度,提高了成品率;2)显著降低了波导的传输损耗;3)使多功能光电子器件的集成更容易实现;4)使器件获得更多的非线性效应;5)实现了PP‑LNOI波导和频、差频功能;6)为进一步设计和制作实用化的频率变换器件奠定基础,推动基于LNOI平台的集成光路和器件向实用化方向迈进,为下一代光电混合集成芯片的研发提供支撑。
本发明公开了一种磷掺杂生物质分级孔炭材料的制备方法及其应用,属于新能源技术领域。本发明以生物质为碳源,以植酸盐为模板和磷掺杂剂。先将干燥的生物质粉碎后,放入植酸盐溶液中充分浸渍数小时。然后在惰性气体保护下500‑1000°C恒温热处理1‑10h。经过酸煮、水煮,除去杂质,烘干后制得高比表面积(800~2100cm2/g)、大孔容(0.4~3.1 cm3/g)且孔径分布宽(0.5~100nm)的磷掺杂生物质分级孔炭材料。本发明利用一步碳化法制备磷掺杂型生物质基分级孔炭材料,不仅具有优异的电化学性能,而且节能环保、工艺简单、成本低,作为分级孔炭材料在超级电容器、锂离子电池、钠离子电池以及水处理方面有着广阔的工业应用前景。
本发明涉及一种高比容量硅碳电极涂层制备方法,所述制备方法为:先制备硅碳负极极片,然后配置涂层液,将配置好的涂层液涂覆在制备好的硅碳负极极片表面,烘烤后得到高比容量硅碳电极;所述涂层液是由PVA、水与导电剂配制而成,PVA与水的质量比为PVA:H2O=1:19,PVA与导电剂的质量比为:99:1。本发明所提出针对硅碳负极展开极片聚合物(PVA)涂层技术,利用PVA材料具有合适的弹性模量及较强的粘结性能,可实现硅基负极材料在锂离子嵌入脱出过程中伴随体积形变幅度较大时仍然保持材料结构完整,硅颗粒之间持续良好电子导电性,该方法可显著改善基于硅碳负极锂离子电池的循环稳定性。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种高电压正极片及其制备方法,所述高电压正极片,包括正极集流体和涂覆于正极集流体表面的正极浆料层,所述正极浆料层由正极活性物质、复合导电剂和粘结剂进行碳化处理制得,所述复合导电剂由57wt%‑79wt%的纤维素、20wt%‑40wt%的石墨烯和1wt%‑3wt%的铝粉组成。本发明在复合导电剂中加入纤维素,纤维素碳化后仍具有较好网络结构,可以有效地提高锂离子在电极材料中的迁移速率,提高电极的充放电效率,同时降低石墨烯的用量,降低成本;而且还在导电剂中加入了少量铝粉,经实践证明,可以有效提高本发明正极浆料层的电导率,达到改善大电流充放电的效果。
本发明提供一种铅晶蓄电池的电解液及其制备方法和铅晶蓄电池。所述电解液包括硅溶胶和沉淀二氧化硅,两者的质量比为1:(0.005~0.05),以二氧化硅的净含量计算,电解液中总二氧化硅含量为1~4%,电解液中还包括0.1~2%的氢氧化锂,基于电解液总量计算。电池化成工序结束后所述电解液由流动态变为含有晶体颗粒的凝固态。本发明通过选择使用特定的凝胶剂组合并且在电解液中添加相对大量的氢氧化锂,促进电解液在充放电循环后变成含有晶体颗粒的凝固态,能够将极板的活性物质牢牢固定,提高电池深循环能力;多孔结构还给离子运动提供了足够的空间,延长电池的使用寿命,提高低温性能和荷电保持能力。
本发明公开了一种急诊科用心电监护仪,包括机身、控制面板和检测系统,所述机身包括挂钩、手把、连接插孔和锂电池,所述挂钩通过焊接的方式连接于机身后侧,所述把手通过铆接的方式连接于机身上侧,所述连接插孔通过镶嵌的方式设于机身左侧,所述锂电池通过镶嵌的方式设于连接插孔下侧,所述控制面板包括导航旋钮、快速访问键、快捷图标菜单和显示屏,所述导航旋钮通过活动连接的方式连接于控制面板右侧,所述快捷访问键通过镶嵌的方式连接于导航旋钮左侧。该一种急诊科用心电监护仪,通过增设的挂钩可以一定程度的方便该监护仪悬挂于患者床头,从而不仅能够达到节省摆放空间的目的,而且有利于提高该监护仪的便捷性,结构简单,实用性强。
本发明提供一种烟气脱白装置凝结水余热回收利用系统,包括锅炉、汽轮机、减温减压器、蒸汽‑烟气加热器、蒸汽型溴化锂机组、除氧器、给水泵、热水泵、凝结水泵。高温高压蒸汽经过汽轮机分为两路,一路进入减温减压器与蒸汽‑烟气加热器的凝结水混合,回收凝结水的余热后变为低品质蒸汽;另一路通过城镇供热管网供给蒸汽用户;低品质蒸汽分为三路,一路进入蒸汽型溴化锂机组制冷以满足电厂附近数据中心常年冷负荷需求;另一路进入蒸汽‑烟气加热器加热烟气后变为凝结水;第三路为多余的低品质蒸汽进入除氧器作为其加热蒸汽进行回收。
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