本发明提供了一种霉酚酸‑13CD3的合成方法,所述的方法包括如下步骤:1)将化合物1、碘化锂、吡啶和2,4,6‑三甲基吡啶,在N2保护下,发生脱甲醚反应,制得化合物2;2)将化合物2和二氯亚砜,在甲醇体系下,发生酯化反应,制得化合物3;3)将化合物3、三苯基膦、偶氮二甲酸二乙酯和甲醇‑13CD3,在无水四氢呋喃中,发生光延反应,制得化合物4;4)将化合物4和一水合氢氧化锂,在甲醇/水体系中,发生酯水解反应,制得霉酚酸‑13CD3。本发明的霉酚酸‑13CD3的合成方法:使用了较短的合成路线成功合成目标分子,成本可控。
本发明公开了一种新型分切宽度全闭环的分切刀模,涉及锂电膜片分切刀模技术领域,为解决现有锂电行业分切刀模在更换产品和易损件时,需要先将刀轴上装配件全部拆开,再将准备更换的零件进行安装,由于拆装幅度大,重新安装后的校正调试需花费大量时间,影响生产效率的问题。所述底座的两侧均设置有立柱,所述立柱的一侧设置有横板,所述底座的一侧设置有把手;还包括:下刀调节座,其设置在所述底座的上端,所述下刀调节座的上端设置有下刀固定座,所述下刀固定座的上端设置有上刀固定座;上刀调节座,其设置在所述上刀固定座的上端;上刀垂直调节丝杆,其设置在所述上刀调节座的内部,所述上刀垂直调节丝杆的一端设置有上刀垂直调节电机。
本发明公开了一种具有优良电化学性能的棒状双金属氧化物材料及其制备方法。该双金属氧化物的前驱体MOFs材料形貌规整,尺寸均一,在空气氛围下一定温度煅烧后得到的双金属氧化物较好地保留了前驱体的形貌和结构特征,棒状形貌使得该材料在作为锂离子电池的负极材料时更有利于锂离子的传输,从而表现出与传统的石墨电极相比更为优异的电化学性能,该材料的成功合成及应用对探索更加优良电容性能材料的工业化生产具有重要意义。
本发明涉及一种能给手机充电的包装装饰服装。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,包括依次叠置的塑料基底、分离层和粘胶层,在分离层和粘胶层之间依次设置有织物层和铝箔层,粘胶层为热熔胶,织物层为纺织织物。本发明能给手机充电。
本发明公开了一种共享单车智能锁无线充电系统及其控制方法,包含智能锁管理系统、智能锁监控控制模块、智能锁和移动终端;其采用无线方式对智能锁锂电池进行充电,不需要采用充电线进行电源与智能锁的连接,通过设置充电管理电路对前端发射模块进行控制,通过设置充电控制电路对锂电池充电进行控制,结构简单,携带方便。
本发明涉及一种高强度高韧性砂轮陶瓷结合剂及其制备方法,包括如下步骤:混合二氧化硅、三氧化二硼、氧化铝、氧化锂、氧化钠、氧化钙、氧化锌、氧化钡、二氧化钛,得到配合料;将配合料以6~9℃/分钟的升温速率升温至600℃;然后以3~6℃/分钟的升温速率升温至1200℃;然后以2~3℃/分钟的升温速率升温至1450℃;然后保温;然后加入SG磨料,继续保温得到熔液;将熔液水淬后进行湿磨,然后烘干、粉碎、干磨后过200目筛获得高强度高韧性砂轮陶瓷结合剂。本发明以微晶增韧以及Al2O3作为网络中间体增强玻璃网络结构作为理论依据改善陶瓷结合剂制备方法,所获得的陶瓷结合剂具有强度高、韧性好的特点,满足CBN砂轮的制备使用。
本发明一种莫来石复相高强耐磨可塑料及其制备方法。其技术方案是:先以30~70wt%的莫来石骨料、15~35wt%的莫来石细粉、10~20wt%的α‑氧化铝微粉和5~15wt%的硅微粉为原料,再外加所述原料0.15~0.25wt%的氧化钇和15~25wt%的硅酸锂溶液,混合均匀,室温密封养护24h,即得莫来石复相高强耐磨可塑料。其中:氧化钇的粒径小于0.01mm,氧化钇的主要化学成分是:Y2O3≥99.9wt%;硅酸锂溶液中Li2SiO3的浓度≥60wt%。本发明具有节约资源、保护环境和降低成本的特点;所制备制品具有气孔率低、导热系数低、强度高和体积稳定性好的特点。
本发明涉及一种油井用二界面增强剂及其制备方法,属于界面增强剂技术领域。本发明利用无机硅酸镁锂盐,在水和过程中形成带电的片状层薄片,这些片状层的端面带正电荷,层面带负电荷,由于正负电荷吸引作用,使得在水和过程中片层逐渐形成卡屋结构,在水中硅酸锂镁盐片层剥离分散形成无色透明的凝胶液,它能在已分散的聚合物表面形成一层保护膜,通过硅酸根离子渗入混凝土内部与混凝土中钙离子反应生成稳定物质硅酸钙,填补了孔隙,提高了混凝土结构致密性,并通过Si‑OH结构单元与混凝土表面的钙镁离子发生反应,形成了稳定的络合物,使混凝土表面惰性化,提高了混凝土的耐腐蚀性,强化固化性能,提高固井优质率,消除调整井层间窜、气井气窜现象。
本发明公开一种基于虚拟仪器的台架试验电动汽车驾驶机器人系统,系统由上位机电脑、NI CompactRIO Real‑Time控制器、NI CompactRIO FPGA机箱、NI CAN总线控制器、NI模拟电压输出模块、NI数字信号输出模块、NI模拟电压输入模块、NI数字信号输入模块、NI热电偶信号输入模块、USB存储器、SD卡、指示灯、TPMS接收机、TPMS传感器、钳式电流表、电压探头、急停开关、热电偶、12V锂电池组成。本发明采用虚拟仪器NI CompactRIO发出电信号,替代原有机械式加速踏板、制动踏板和换挡器,同时具有驾驶控制、辅助数据采集、安全监测和管理功能。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种具有互穿网络结构的聚合物电池隔膜及其制备方法。其中多层微孔隔膜包括:PVDF层、位于PVDF层表面的PE‑PVDF多孔基材;所述PVDF指状孔层中分布有孔径为100‑150nm的指状通孔;PVDF指状孔层与PE微孔层的界面上分布有孔径为50‑100nm的互穿网络结构;以及所述PE微孔层中分布有孔径为20‑50nm的微孔。通过在PVDF层表面覆盖PE‑PVDF多孔基材,使多层微孔膜形成一种互穿网络结构,具有热稳定性好、耐高温等优点。
本发明涉及一种储能式单火线取电智能开关,包括Wifi模块、可控硅驱动电路、组合开关、全桥整流电路和储能锂电池,所述Wifi模块与组合开关连接,所述双向可控硅驱动电路和双向可控硅,与火线和负载、组合开关串联,所述全桥整流电路与限流电阻和储能锂电池相互连接,所述组合开关包括驱动主电路、开关和机械手动,所述驱动主电路、开关和机械手动之间为电性连接,驱动主电路包括电子开关、触点、继电器,所述电子开关、触点和继电器之间为电性连接。该储能式单火线取电智能开关,既能达到手动操作开关又能实现无线Wifi遥控开关目的,机械操作与智能化融于一体。
本发明公开的无桩公共自行车智能锁电源管理系统,包括太阳能发电板、花鼓发电机、能量收集及充电管理单元、锂电池、主控单元,所述的能量收集及充电管理单元由电能合并模块、稳压稳流模块和锂电池充电管理模块组成,本发明的有益效果在于智能锁具采用太阳能发电与自行车花鼓发电共用,光能与机械能互补供电方式,引入能量收集及充电管理单元,把电压电流不稳定的太阳能发电与花鼓发电,进行稳压稳流供给电池充电电路,实现成本与应用场景限制下的能量收集与利用的最大化,从而提高智能锁具所服务的无桩式共享单车在复杂应用环境下的生存率。
本发明涉及一种硅光伏电池及其制备方法,所述硅光伏电池的制备方法包括:n型硅片表面硅纳米线阵列的制备;将含有绝缘纳米颗粒和Spiro‑OMeTAD的氯苯溶液通过旋涂法旋涂于n型硅片上,并进行退火处理;接着将PEDOT:PSS溶液旋涂于n型硅片上,并进行退火处理,正面电极的制备;n型硅片背面8‑羟基喹啉‑锂/氟化锂复合界面层的制备;背面铝电极的制备。通过旋涂含有绝缘纳米颗粒和Spiro‑OMeTAD的氯苯溶液,在形成Spiro‑OMeTAD层的同时,绝缘纳米颗粒将沉积于n型硅片表面,有效减少n型硅片表面的缺陷态,降低硅光伏电池的表面复合速率,进而提高太阳能电池的光电转换效率。 1
本发明提出了一种声学振膜、振膜基材材料及其制备工艺,包括振膜基材,所述振膜基材由镁锂合金制成,所述振膜基材上下表面设有加强层,本材料表面微弧氧化处理,增加陶瓷层,提高材料硬度及耐腐蚀、耐盐雾性能,并且使用镁锂合金,密度小,提高材料力学性能、阻尼性能、电磁屏蔽性能,减震降噪效果好,且易于薄型化。
本发明公开了一种电池壳层结构,包括自由基捕捉层、第一接着剂层、阻气层、第二接着剂层和外保护层,所述第一接着剂层位于所述自由基捕捉层和所述阻气层之间,所述第二接着剂层形成于所述阻气层的表面,所述外保护层形成于所述第二接着剂层的表面;所述自由基捕捉层包括第一聚合物及自由基捕捉剂;所述第一接着剂层和所述第二接着剂层的厚度皆为3‑5μm;所述阻气层为金属层,所述阻气层的厚度为30‑50μm;所述外保护层的厚度为10‑50μm。本发明提供的电池壳层结构,使透过自由基捕捉层捕捉锂离子二次电池在电解液中所产生之自由基,用以提升锂离子二次电池之安全性。
一种海洋探测用556nm515nm704 nm1112nm1030nm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λXⅠ2224nm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ⅡλlⅡ1918.5nm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ⅡλBⅡ556nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成556nm、515nm、704 nm、1112nm、1030nm、2224nm、1918.5nm七波长光纤激光器。
本文公开了一种水系固态电解质膜及其制备方法和二次电池。所述水性固态电解质膜包括:1um‑50um的基膜和涂布于基膜之上涂覆浆料或者涂布于基膜之上及渗透至基膜中的涂覆浆料构成的0.5um‑10um的水系固态电解质层;其中,涂覆浆料按照质量份数包括:1‑40份的组合物和60‑99份的去离子水;组合物包括:94wt%‑99.97wt%的固态电解质粉体,0.01wt%‑2wt%的水溶性粘结剂,0.01wt%‑2wt%的水溶性分散剂和0.01wt%‑2wt%的水溶性助剂。该水性固态电解质膜吸液性好、厚度均匀、耐高温性好、离子电导率高,可以用于液态、半固态、准固态、全固态锂电池以及金属锂电池中。
本发明提供了一种基于聚偏氟乙烯和强碱的固态电解质薄膜,其包括以下组分:固体的聚偏氟乙烯、有机溶剂、锂盐和强碱。该固态电解质薄膜的制备方法包括以下制备步骤:1)将聚偏氟乙烯加入有机溶剂中,搅拌30‑60分钟,得到第一溶液;2)将锂盐和强碱固体加入第一溶液中,搅拌10‑20分钟,得到第二溶液;3)将第二溶液均匀涂敷在基底表面,置于至少90℃的鼓风烘箱中,烘烤30‑60分钟,随后从基底上揭下并得到固态电解质薄膜。本发明所提供的一种基于聚偏氟乙烯和强碱的固态电解质薄膜及其制备方法相较于现有技术具有室温下高离子电导率和良好的机械强度的优点。
本发明公开了一种碱性全位置CO2气保药芯焊丝。药芯各组成包含铝、镁、锰、硅、镍、钼、碳、铝镁氧化物、锰铁硅氧化物、氟化钡、氟化锂、钠及钾、稀有金属钇、镧、铈合金,其余部分为铁及其他无法避免的杂质。本发明焊丝在全位置焊接时,不会产生未熔合、夹渣、气孔等缺陷,焊道成形佳,焊接时飞溅少,并且在平焊位置的全焊缝抗拉强度可达到760MPa,夏比冲击试验在‑60℃时可达69J。
本发明公开了一种基于电驱动膜分离技术提升氨水溴喷射式热泵性能的装置,包括溶液循环系统,所述溶液循环系统包括吸收器(5)、溶液泵(6)、喷射器(7)、溶液热交换器(8)、电驱动膜分离器(9)、分凝器(10)、发生器(11),电驱动膜分离器(9)包括两个以上的高浓度氨‑水‑溴化锂溶液室、低浓度氨‑水‑溴化锂溶液室、阴阳离子交换膜隔,本发明利用两级喷射器分别强化蒸发器中氨的蒸发过程,根据具体工况开启喷射器,提高了环境热量的利用能力;同时利用电驱动膜分离技术保证三元工质提高发生效率并不影响吸收能力,扩大温度利用区间,并提高工业余热的在第一类吸收式热泵中的利用效率。
本发明公开了一种多级利用的冷热电供能系统及其系统容量配置优化方法,燃气轮机、燃气锅炉燃烧天然气,供能给发电装置供给系统电负荷、热负荷,光伏光热一体化装置利用太阳能供给系统的电负荷,集热板通过管道利用太阳能发电余热供给热负荷;燃气轮机产生的余热进入余热回收锅炉供给系统热负荷,燃气轮机的缸套水通过换热器供给系统热负荷,电锅炉供给系统热负荷;废热型溴化锂吸收式冷水机组利用燃气轮机产生的烟气供给系统冷负荷,蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组利用余热锅炉作为热源供给系统冷负荷,电制冷机组供给系统冷负荷。本发明能够对烟气和过程余热充分利用,并且利用改进后蚁狮算法优化系统容量,解决清洁能源供能的不稳定性和间歇性问题。
本发明涉及建筑材料技术领域,公开了一种轻质保温板的制备方法,该轻质保温板的组成为:辅助胶凝材料300~500份、激发剂30~50份、改性剂100~200份、骨料500~1200份、增稠剂20~60份、水150~250份;其中,胶凝材料中的化学组成中CaO+SiO2+Al2O3>80%;改性剂组成:钛白渣5~20份、锂渣25~40份、凹凸棒土20~40份、电石渣20~50份、萤石粉5~15份、锌铁渣5~15份;骨料组成:矿渣砂10~30份、珠光砂10~20份、闭孔珍珠岩5~20份、轻质骨料30~75份。本发明采用大量的工业废弃物制备出的轻质保温板水泥用量低、容重低、强度高、保温效果好。
本发明公开了一种基于PX4飞控的无人机降落伞装置引爆电路,包括锂电池、第一降压模块、第二降压模块、引爆管、低触发固态继电器模块、PX4飞控板;所述第一降压模块与锂电池连接,所述第一降压模块正极输出端与引爆管一端连接,所述第一降压模块负极输出端通过电阻和发光二极管与引爆管另一端连接;所述低触发固态继电器模块的第一输出端与引爆管的一端连接,低触发固态继电器模块的第二输出端与引爆管的另一端连接;巧妙运用PX4飞控板上的传感器和中央处理器进行数据交互和识别无人机瞬时的飞行姿态,以判断是否引爆气体发生剂,实现降落伞的打开;无需增加另外的电源、传感器和处理器。
本发明公开了一种LiBH4‑LiI‑P2S5三元复合固态电解质及其制备方法,属于固态电解质材料设计与制备技术领域,所述复合固态电解质通过机械球磨法和退火法制备,本发明制备的LiBH4‑LiI‑P2S5复合电解质,在30 oC时离子电导率达到1×10‑4 S cm‑1,电化学窗口高达5 V。同时,本发明制备的复合固态电解质具有极好的对锂稳定性,在电流密度为0.2 mA cm‑2的恒流充放电测试中,循环了1000 h后依然能保持稳定运行。本发明制备过程工艺简单,可重复性强,对环境无污染,对设备要求不高,为LiBH4基的复合电解质在未来全固态电池商业化的应用提供了理论基础。
本发明公开了一种核苷磷酸酯的合成方法,主要是将磷酸二酯锂盐、核苷与缩合剂混合于溶剂中,室温下搅拌,反应结束后加柠檬酸溶液洗涤,无水硫酸钠干燥得粗产物,柱层析分离得产物。本发明公开的方法在合成原料磷酸二酯的过程中不需要使用离子交换树脂进行处理,直接使用磷酸二酯锂盐即可进行反应,本发明公开的方法操作简单,对设备要求不高,为合成核苷磷酸二酯提供了同一种有意义的方法。
本发明提供了一种用于降低正极材料电压降的制备方法、正极材料及用途,所述的制备方法包括:前驱体和掺杂剂依次经第一混合和第一烧结后得到含掺杂元素的氧化物,氧化物与锂源依次经第二混合和第二烧结得到正极材料。本发明在前驱体预处理过程中进行掺杂从而降低正极材料的电压降。掺杂元素可以更好的稳固前驱体中晶格氧。当掺杂的氧化物和锂盐混合烧结时,晶格氧和掺杂元素结合更加紧密,形成更稳定的金属元素和氧化学键,因此,材料结构更加稳定,在循环过程中电压和容量降低更小。该方法工艺过程简单,应用前景较大。
本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合臭氧的三元电池正极材料回收方法:将去除铝元素后三元电池正极粉料置于充满臭氧的反应室内;在270~330℃下用能量密度660~690W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;臭氧在等离子体的催化作用下可将三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2彻底分解;经清洗、磁分选、萃取及反萃取后,得到产品氢氧化锂、三氧化二锰、三氧化二镍及三氧化二钴。
控制页面进程的互动装置,包锂蓄电池,还具有半透光圆形互动球、主控模块、红外LED发光模块、WIFI发射模块、按键、九轴陀螺仪、WIFI接收模块、数据处理单元、数据接收单元、数据分析单元、数据输出单元;红外LED发光模块有多套,锂蓄电池、主控模块、红外LED发光模块、WIFI发射模块、按键、九轴陀螺仪安装在电路板上,电路板安装在互动球内部,WIFI接收模块安装在PC机内;数据处理单元是安装在主控模块内的应用软件,数据接收单元、数据分析单元、数据输出单元是安装在PC机内的应用软件。本发明基于人工AI智能技术,应用中人们可在屏幕前端较远一定范围内任何位置和屏幕画面进行互动。基于上述,所以本发明具有好的应用前景。
本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种电极材料及其制备方法,将二价铁离子盐、碳酸锂、二价镍离子盐、氧化钛和钇盐混合后进行反应,得Li2NiFe0.95Y0.05(TiO3)3,然后使用葡萄糖对Li2NiFe0.95Y0.05(TiO3)3进行复合,得电极材料。本发明的电极材料的制备方法可以改善电极材料的晶体结构,电极材料制成的电池电化学性能好。
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