本发明公开了一种便携式心脏按压机,属医疗设备。包括按压头(8),按压支撑系统,按压动力系统,按压控制系统。按压支撑系统由基体托板(5),安装于基体托板(5)两侧面的单作用弹簧电磁按压器(12),连接两侧面的单作用弹簧电磁按压器(12)的按压联动板(11)构成,按压头(8)安装在按压联动板(11)中部的长孔(7)内,锂电池组(10)驱动单作用弹簧电磁按压器(12)使按压头(8)做心脏按压;时间继电器和安装在单作用弹簧电磁按压器(12)上面的限位传感器(13)控制按压频率和按压深度。本发明具有便携使用方便、操作简单,可以在现场、担架上和车辆转运过程中不间断进行心脏按压。
本发明公开了一种聚酯合成用铝系催化剂及其制备方法和使用方法,该催化剂为乙二醇铝,专用于对苯二甲酸与乙二醇反应合成聚酯过程中的缩聚反应,可通过单质铝、或醇铝、或氢化铝锂与乙二醇反应制得。该催化剂毒性小,催化合成PET分子量可达3万以上,能与缩聚产物共存,对PET的品质无影响,既能满足环保的要求,又能保证活性的要求,对合成PET反应活性高,且成本低廉,是新型的合成PET缩聚反应的催化剂。
本发明公开了一种聚烯烃膜支撑凝胶聚合物电解质的制备方法。制备步骤为首先合成带有双键的末端羧基超支化聚酯,并在其中加入少量三丙二醇二丙烯酸酯,将此预聚混合物和聚环氧乙烷溶于乙腈溶液后加入光引发剂2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮(Darcur 1173),将混合物溶液涂敷于聚烯烃微孔膜,挥发溶剂后经紫外光辐照,固化后薄膜吸附1M六氟合磷酸锂碳酸酯电解质溶液得到聚烯烃微孔膜支撑凝胶聚合物电解质薄膜。制备得到的聚合物电解质力学性能较好,离子导电率高,室温导电率可达1.792×10-3Scm-1,且与对金属锂片的接触较好,电化学稳定窗口可达4.6V。本发明制备工艺简单,生产速度迅速,适于工业化生产。
本发明涉及一种卵黄‑壳型碳包覆硅复合负极材料及制备方法,首先将硅合金粉和碳材料在粘结剂的作用下进行混合分散,得到碳材料包覆硅合金的复合粉末;后将复合粉末在惰性气氛下进行热处理,使粘结剂碳化;将经热处理的复合粉末加入到金属腐蚀液中搅拌分散,除去复合粉末中的金属;将除去金属的复合粉末依次经过滤、洗涤、干燥,最后进行热处理,使复合物中的有机物完全碳化,得到卵黄‑壳型碳包覆硅复合负极材料。本发明的卵黄‑壳型碳包覆硅复合负极材料的制备方法成本低、易实现,所制备的复合负极材料为卵黄‑壳型结构,具有足够高的抗压强度,应用在锂离子电池中,电池容量高、循环性能好。
本发明提供一种压缩空气‑燃气再热型联合循环发电系统及方法。本发明的系统包括压缩空气储能模块、溴化锂制冷模块、燃气发电模块、高压空气透平机发电模块、低压空气透平发电模块、空气再热器、气气换热器模块,压缩空气储能模块连接储气装置,溴化锂制冷模块连接压缩空气储能模块用于冷却压缩热,燃气发电模块的燃气涡轮机排气连接气气换热器模块加热储气装置出来的压缩空气,高压空气透平发电模块连接所述的气气换热器模块用加热后的压缩空气做功发电,高压空气透平发电模块的排气通过空气再热器连接所述低压空气透平模块做功发电,所述低压空气透平发电模块的排气系统连接排放烟囱。本发明能够解决燃气轮机不能够提供储能功能、普通储能发电机组容量较低的问题。
本发明公开了一种粘合剂,包括按重量份计的如下组分:环氧树脂40~80份,热塑性树脂20~60份,固化剂10~20份,阻燃剂20~60份,其中,环氧树脂选自含苯酚酚醛型环氧树脂、联苯型环氧树脂、萘型环氧树脂、二环戊二烯型环氧树脂、N‑缩水甘油基型环氧树脂、脂环式环氧树脂、及橡胶改性环氧树脂中的一种或多种的混合物;热塑性树脂选自苯氧树脂、丁腈橡胶及其环氧改性物、丙烯酸橡胶及其环氧改性物、聚甲基丙烯酸甲酯‑聚丙烯酸丁酯共聚物中的一种或几种的混合物。本发明还公开了由所述粘合剂制成的聚酰亚胺胶膜和加热膜。本发明的聚酰亚胺加热膜,具有优异的老化性能,可应用于动力锂电池电阻丝加热膜,解决了锂电池在低温条件下性能不佳问题。
本发明公开了一种带有CAN接口的BMS便携终端。设计电池管理技术领域,包括:DC5V供电模块,嵌入式系统核心板,蓝牙模块,显示装置;所述嵌入式系统核心板包括:电源转换模块,CAN总线通信单元,串口通信单元,微控制器单元和时钟模块;电源转换模块通过连接DC5V供电模块获取5V直流供电,并连接微控制器单元为系统提供3.3V直流供电,时钟模块为微控制器单元提供时钟信号,微控制器单元集成于嵌入式系统核心板上,通过CAN总线通信单元接入BMS系统,获取锂电池相关状态信息,同时通过串口通信单元与蓝牙模块互联,显示装置通过蓝牙连接蓝牙模块,蓝牙模块发送数据信息至显示装置,显示装置用于显示锂电池状态信息。
本发明公开一种低功耗切削链条及具有其的链锯,该切削链条包括:多个传动片;多个连接片;多个切割刀片,每个切割刀片具有上切割刃和引导所述上切割刃的深度限制部;多个枢轴,铰接地互连传动片、连接片和切割刀片;最大切削宽度、最大高度和平均分界线的乘积在130‑270mm3之间,包括130mm3和270mm3。本发明的切削链条的工作效率比常规链条提高至少30%,负载降低到常规链条的30‑60%,链条体积小,质量轻,低负载,能耗低,相比常规链锯,用起来省力省钱,更适合新型锂电产品的运用,很大的提高了产品在野外使用的时间,从而更能满足用户在野外巨大的工作量,为锂电链锯替代汽油等高污染链锯打下坚实基础。
本发明提供一种炔烃氧化制备碳包覆三元正极纳米材料的方法,将20mL炔烃放入烧杯中,加入一定量的高锰酸钾,磁力搅拌1~2h至反应完全,标记为溶液A;将锂盐、镍盐和钴盐溶于60mL去离子水中磁力搅拌至盐全部溶解,标记为溶液B;将溶液A缓慢加入溶液B中,继续磁力搅拌使A、B溶液均匀混合,标记为溶液C;将上述溶液C转移至反应釜置于烘箱中,220~240℃反应24~48h,将产物经过离心、用去离子水和乙醇溶液洗涤3~5次,60~80℃烘箱干燥,得最终产物。本发明利用炔烃的氧化反应提供碳源和锰源,解决了在锂离子电池循环过程中比容量衰减相对较快电化学性能相对较差的问题。
本发明公开一种建筑施工用土基路面找平松土设备,包括机壳和插杆定位套,所述机壳的顶端在位于倾斜位置处设置有插杆定位套,所述插杆定位套一体成型于机壳处,所述插杆定位套的内侧插接有伸缩杆,所述伸缩杆的外围设置有提拉把手,所述提拉把手套接定位于伸缩杆处,所述伸缩杆的顶端设置有握把,所述握把插接定位于伸缩杆的顶端端头处,所述握把的左端在位于下边缘处栓接有电池固定座,所述电池固定座的上方设置有锂电池,所述锂电池挂接于电池固定座的顶端,所述机壳的前后两端在位于中部位置处设置有防溅侧板,通过作用力于伸缩杆表面,来附加作用力于刀片处,进而在力作用于杂草根系时,对杂草进行切割破碎处理。
本发明公开了路灯技术领域的一种新型LED大功率节能双臂灯,包括底座,所述底座的顶部中间焊接有支撑座,所述支撑座顶端设置有销钉,所述销钉连接灯杆底端,所述底座顶部右侧焊接有连接块,所述连接块顶部连接固定机构的底端,所述固定机构的顶端连接固定块右端,所述固定块左侧表面连接在灯杆外表面,所述灯杆的上端设置有第一支撑杆,所述第一支撑杆,的上方设置有第二支撑杆,所述第一支撑杆的右端设置有灯壳,所述灯壳的底端设置有透镜,所述灯壳的内壁顶端设置有旋转机构,所述灯杆的顶部设置有太阳能电池板,所述太阳能电池板的背面设置有锂电池,太阳能电池板将光能转换为电能通过锂电池储存起来,供夜晚照明使用。
本发明公开了一种耐热粘结一致性隔膜及其制备方法。所述隔膜包括基膜、粘结剂涂层;所述粘结剂涂层涂覆在基膜上表面并形成第一粘结剂涂层;所述粘结剂涂层涂覆在基膜下表面并形成第二粘结剂涂层;所述涂覆隔膜还包括陶瓷涂层,所述陶瓷涂层设置于第一粘结剂涂层和基膜之间。本发明通过三层涂层的设计和制造工艺的设计,制备出一种三涂层涂覆隔膜,在保证隔膜具备耐热性、电解液亲和性、极片粘接力等性能的前提下,通过非对称性的设计,来消除隔膜与正负极极片之间装配的差异,以保证锂离子电池性能的一致性;本发明制备的隔膜具有两侧粘接力非对称性,使用该隔膜制备的锂离子电池具有更好的一致性和电性能。
本发明公开了一种多功能救生衣灯,包括下壳体、上壳体、磁力感应开关、上壳体、水传感器、线路板、LED灯和锂电池,所述线路板与所述下壳体固定连接,所述锂电池与所述下壳体固定连接,所述磁力感应开关与所述下壳体滑动连接,所述磁力感应开关相对所述下壳体进行滑动时分别对所述线路板的两个二极管中其中一个进行连通,从而改变救生衣灯的通路状态,所述磁力感应开关在中间位置时救生衣灯处于关闭状态,往左推时所述磁力感应开关救生衣灯常亮,从而提供照明,往右推时所述磁力感应开关救生衣灯闪烁,从而提供搜救信号以方便工作人员救人,本多功能救生衣灯既能提供搜救信号,又能用于照明,从而实现本多功能救生衣灯的多功能性。
本发明提供的基于蓝牙和LORA的工作面标识装置,涉及煤矿智能化开采领域,包括主板和连接于主板的可充电锂电池;主板包括锂电池充电及保护电路、电源稳压电路、蓝牙模块、指示灯电路、按键电路、蜂鸣器模块、LORA模块、电压采集模块和振动传感器模块;蓝牙模块的输出端分别与指示灯电路的输入端、蜂鸣器模块的输入端相连接,蓝牙模块的输入端分别与按键电路的输出端、电压采集模块的输出端、振动传感器模块的输出端相连接,蓝牙模块的输入输出端分别与LORA模块的输入输出端相连接;本发明可用于煤矿井下工作面人员定位,快速、精确识别的工作面人员位置。
一种生物质衍生的超高比表面积活性炭的制备方法及其应用,属于碳材料的制备和锂硫电池技术领域。本发明利用了生物质废弃物——棕榈壳作为碳源,通过炭化、活化、漂洗和干燥简单步骤,即可获得生物质衍生的超高比表面积活性炭。将活性炭和硫混合进行附硫反应,得到棕榈壳活性炭和硫的复合材料;再将棕榈壳活性炭和硫的复合材料与导电碳黑、聚偏氟乙烯混合溶解于氮‑甲基吡咯烷酮中,形成混合浆料;然后将混合浆料涂覆在铝箔上,经干燥,制成锂硫电池的正极材料。制得的活性炭具有高比表面积、孔径分布集中、高吸附性能及高电化学性能。
本发明公开了一种磺酸型银离子多孔吸附剂及其制备方法与应用。将纳米管和表面活性剂吐温80分散到去离子水中,超声后加入丙烯酰胺单体,对苯乙烯磺酸钠单体,氮‑氮亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸铵,搅拌后,加入液体石蜡,搅拌获得稳定的O/W Pickering高内相乳液;高内相乳液聚合反应后,除去残留的表面活性剂和油相;干燥烘干,即得到块状的磺酸型多孔吸附剂;将5‑15mg磺酸型多孔吸附剂置于离心管中,加入AgNO3溶液,氮气吹管口后封闭,震荡后立即取出放入沸腾的NaBH4溶液,处理,用去离子水清洗,烘干得到磺酸型银离子多孔吸附剂。本发明吸附剂吸附能力强,尤其适合盐湖中锂的提取,提取率高。
本发明公开了一种柔性线状阵列含硫电极的制备方法,包括以下步骤:S1:利用氧化还原法制备GO溶胶;S2:将GO溶胶和Na2S2O3·5H2O溶于水中,或将GO溶胶和Na2S溶于水中,得到前驱体溶液;S3:以纤维束为工作电极,与对电极浸入所述前驱体溶液中进行水热电沉积,纤维束的表面及纤丝间包覆石墨烯负载硫复合材料,清洗、真空干燥纤维束,得到含硫电极。纤维束可以为金属纤维束、碳纤维束、碳纳米管纤维束、导电高分子型纤维束等导电型纤维束。通过水热电沉积作用rGO/S复合活性材料可以高效组装在纤维束的表面和纤丝间以形成柔性含硫复合正极。由该纤维正极组装的线状锂硫电池表现出优异的柔性和电化学性能。
一种海洋探测用730nm779nm1460nm2920nm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λXⅠ2920nm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ⅡλlⅡ1978nm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ⅡλBⅡ730nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成730nm、515nm、779 nm、1460nm、1030nm、2920nm、1978nm七波长光纤激光器。
本发明涉及一种能给手机充电的能满足特殊需要服装。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,其经纬线分别采用棉纤维和柞蚕丝纤维,其中棉纤维的直径为16.3μm,纤度为278dtex,柞蚕丝纤维的直径为13.9μm,纤度为263dtex,经密度为35.1根/cm,纬密度为18.3根/cm。本发明能给手机充电。本发明能满足特殊需要。
本发明公开了一种带太阳能风扇的鸭舌帽,包括帽体、帽舌、太阳能电池板、太阳能控制器、锂电池、逆变器、小型发动机和扇叶;所述太阳能电池板设置在帽舌上表面,且整个太阳能电池板覆盖在帽舌上表面,有利于更好地收集太阳光,通过中间各元件一系列的工作,将太阳能转换为电能储存到锂电池中,以便于给风扇提供能源,驱动小型发动机带动扇叶旋转,因此本发明具有结构简单、操作方便、节能环保的优点。
本发明提供了一种FexOy‑FeS2‑z复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将FexOy粉末于温度为300~900℃、硫化氢气体氛围条件下煅烧0.1~8h,随炉冷却,即得到FexOy‑FeS2‑z复合材料。本发明所述的复合材料可应用于高性能锂离子电池,该复合材料稳定性良好,电子导电率较高,作为锂离子电池负极材料具有高的比容量、高的倍率性能和优异的循环稳定性。
本发明公开了一种Cr掺杂改性高电压尖晶石正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的合成方法如以下步骤:将锂盐、镍盐、锰盐、铬盐按照一定比例混合后,加入去离子水,使混合的原料成为一种糊状,球磨混合均匀成流变相,然后烘干,再经过预烧结得到前驱体,最后高温煅烧研磨后得到LiNi0.5Mn1.5‑xCrxO4(x=0,0.01,0.03,0.06)为改性尖晶石正极材料。本发明所述法制备出的正极材料颗粒细小而均匀,表面光滑,结晶性能好,具有较高的放电比容量和良好的倍率性能;掺杂可以改善其循环性能以及材料结构的稳定性,因而具有重大的工业化意义。
一种海洋探测用638nm731nm1276nm2552nm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λXⅠ2552nm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ⅡλlⅡ1718nm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ⅡλBⅡ638nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成638nm、515nm、731 nm、1276nm、1030nm、2552nm、1718nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种复合包覆制备改性高电压单晶三元正极材料的方法,属于电化学技术领域。解决了现有技术包覆均匀性差,电导率及电性能不好的问题,其步骤包括:将锂盐与氢氧化物前驱体加入到球磨机中,混合5‑8h后,进行烧结,得到单晶包覆基体;将单晶包覆基体和去离子水加入到搅拌罐中,并向搅拌罐中加入可溶性磷酸盐和可溶性铝盐,将氢氧化锂用去离子水溶解后加入搅拌罐搅拌1h‑2h,经抽滤脱水,得到初始包覆的高电压单晶三元正极材料;将初始包覆的高电压单晶三元正极材料在500‑850℃下热处理4‑10h,即可得到复合包覆的高电压单晶三元正极材料。本发明可用于包覆制备高电压单晶三元正极材料。
一种海洋探测用624nm730nm1248nm2496nm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λXⅠ2496nm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ⅡλlⅡ1751nm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ⅡλBⅡ624nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成624nm、515nm、730 nm、1248nm、1030nm、2496nm、1751nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种纳米多孔铟粉的制备方法,将三氯化铟水溶液和钴氰化钾水溶液混合,形成In(III)–Co(III)氰基配位聚合物水凝胶;随后,以上述水凝胶体系为前驱体,向其中加入等量或过量的硼氢化钠为还原剂,反应0.1~24小时,将产物洗涤并干燥,得到所述的纳米多孔铟粉。本发明以In(III)–Co(III)氰基配位聚合物水凝胶为前驱体制备纳米多孔铟粉,该纳米多孔铟是由铟纳米棒相互连接而形成的多孔网络。作为锂/钠离子电池负极材料,该纳米多孔铟粉结合了铟的高比容量以及纳米多孔结构的循环稳定性和倍率特性的优势,有望表现出优越的储锂和储钠性能从而满足动力电池的需求。
本发明涉及撒膜取电的装置,属于新能源应用技术领域。水面上的渔船需要用电,站在船上的撒膜取电的船民举起右手将由上层透明导电薄膜、中层柔性薄膜太阳能电池、下层漂浮材料衬底的三层材料组成的膜抛到空中,并展开、平铺、漂浮在水面上,太阳光穿过透明导电薄膜照射柔性薄膜太阳能电池产生电流,电流通过透明导电薄膜、电池正面电极线、电池背面电极线、软绳内部的导电线输入撒膜取电的船民的左手紧握的手握式充电器,电流接着通过手握式充电器内的锂离子电池乙、按钮开关乙、充电插头以及安装在船篷上的充电插口、锂离子电池甲、导电线、按钮开关甲输入LED照明灯,在LED照明灯内电能转换成光能,满足了LED灯照明用电的需求。
本发明提供了一种合成水杨酰胺的催化剂,该催化剂由磷酸二氢锌、氧化锂和氢氧化钠组成,磷酸二氢锌:氧化锂:氢氧化钠为1-1.5:0.3-0.8:1-2,按重量比计,该催化剂性能重复性好,有利于工业化;易于分离,有利于产品的分离纯化;大大提高了水杨酰胺的提纯率及产品纯度,另外,提供了该催化剂的制备方法,该方法操作方便,工艺简单。
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