本发明涉及电池供电技术领域,并公开了一种针对电池供电的数据压缩及传输算法,包括S1、将锂电池供电数据分为两部分,一部分为离线数据,作为IGSA‑GPR模型的学习样本X1,另一部分为在线数据,作为测试IGSA‑GPR模型泛化能力的预测样本X2,其中X1再分为两部分S1与S2,S1作为超参数寻优过程中的训练集,S2作为超参数寻优过程中的验证集,采用简单交叉验证的方法提高模型的泛化能力等步骤。本发明通过对锂电池电压数据的预测实验,证明在线GPR算法可以在保证预测精度的情况下,提高GPR算法的执行效率,适用于在线数据处理,长期预测结果准确,预测结果具有不确定表达,能够确定网络结构,计算效率高,收敛速度快。
本发明提供了一种阻燃电解液及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将苯甲酰氯衍生物、三乙胺和桥环偶氮苯与第一溶剂混合,经反应后得到有机化合物;(2)将步骤(1)得到的有机化合物和第二溶剂混合,加入阻燃添加剂得到自组装囊泡包裹阻燃添加剂溶液;(3)将电解质和第三溶剂混合,加入步骤(2)得到的自组装囊泡包裹阻燃添加剂溶液,得到所述阻燃电解液,本发明制得的自组装囊泡包裹阻燃添加剂在锂离子电解液中溶解性好,粘度低,对锂盐的解离不会造成影响,本发明所述有机化合物对特定温度十分敏感,在105℃时会发生解组装从而释放出阻燃添加剂,阻止热失控的发生,来阻止电池发生自燃甚至爆炸。
本发明控制策略分为上下两层,上层控制为兼顾设备效率的能量管理方法,底层控制为多类型单元接口变换器的本地控制方法。上层能量管理方法通过采集风电机组的输出功率、光伏发电单元的输出功率、直流负载功率、交流负载功率以及锂电池荷电状态等电气信息量来确定直流微电网的运行模式,调用并网接口装置和锂电池储能接口装置的损耗模型,在实际运行过程中通过获取效率曲线以及直流网内差额功率,并利用遗传优化算法求解效率最优条件下储能接口装置的功率参考指令;底层多类型单元接口变换器接收到运行模式和功率参考指令后执行上层能量管理策略。
本发明公开了一种生产橡胶粘合剂的方法及生产装置,所述橡胶粘合剂为双端羟基聚丁苯液体橡胶粘合剂,生产方法包括以下步骤:S1锂引发剂合成;S2聚合反应:按重量份称取2份苯乙烯、4.6‑5份四氢呋喃、1.1‑1.3份丁二烯和0.015‑0.03份锂引发剂反应得到聚合溶液;S3封端反应;S4后处理;S5紫外光固化。所述生产装置包括搅拌桶、紫外线照射仓、紫外线发生装置以及送料装置,搅拌桶内部设有搅拌伸缩杆和升降板。本发明的橡胶粘合剂粘合力强,耐水耐腐蚀性强,生成双端具有活性的低聚物活性短链,从而使橡胶粘合剂的耐热耐冲击性能好,具有良好的稳定性,并通过伸缩搅拌杆和升降板完成对橡胶粘合剂的挤压输送,方便分装操作。
本发明属于BOC‑3‑甲氧基‑2‑甲基苯胺的合成工艺技术领域,尤其涉及一种BOC‑3‑甲氧基‑2‑甲基苯胺的合成工艺包括以下步骤:四口瓶中加入BOC‑3‑甲氧基苯胺、THF搅拌;随后向内冲入氮气;对其进行降温;加入正丁基锂进行反应;随后向容器内加入硫酸二甲酯;进行液相中控检测;向反应液中加入500ml水溶液进行淬灭反应;进行干燥、过滤;对粗品产物进行重结晶得到41.1g白色固体。本发明通过对BOC‑3‑甲氧基苯胺与TFH的混合物进行进行处理,通过正丁基锂进行对苯环上面的进行拔氢反应,再与硫酸二甲酯进行反应,提升了其反应速度,且该方法甲基化能力较高,操作简单方便,提高了收率。
本发明提供了一种PD‑I配体的关键中间体的合成方法,通过化合物2制得中间体5,将其直接溶于溶剂得化合物6;将化合物3和化合物4反应得化合物7;将化合物7回流后,浓缩至干溶解于四氢呋喃中,滴加至含有化合物6和正丁基锂溶液中;反应结束后得化合物8;向含有化合物8的干燥四氢呋喃中加入硼氢化锂,搅拌,淬灭,经萃取等步骤得粗品并纯化得化合物9;将化合物9和二氧化锰混于甲苯中,反应液冷却后过滤,滤液浓缩干后纯化得化合物10;在干燥的四氢呋喃中加入化合物10和Lawesson试剂,加热至回流至反应完成;将反应液浓缩干经纯化得化合物1。本发明路线仅有一步使用了金属催化,且该步骤远离最终化合物,极大降低了药物分子中的金属残留。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种丙烯酸多元共聚物及其制备方法及其在正极极片中的应用。包括:S1、将乳化剂加入去离子水中混合,得到乳液a,S2、将引发剂加入到含有R1、R2和R3三种基团的丙烯酸酯单体混合物中,得到乳液b,将乳液b加到乳液a中,得到乳液c;S3、将乳液c搅拌,且进行超声细胞粉碎得单体细乳液;S4、通氮气,引发聚合反应,加入对苯二酚,得丙烯酸多元共聚物乳液;S5、取S4得到的乳液破乳沉淀,得共聚物固体,过滤洗涤得固相丙烯酸多元共聚物。本发明的丙烯酸多元共聚物及其制备方法及其在正极极片中的应用,提升碳包覆正极活性物质与粘结剂及导电剂之间的粘结作用,提高锂电池的安全性能和电性能。
本发明属于有机合成技术领域,具体涉及支链羧酸化合物的制备方法,在惰性气氛中,将烷基烯烃氯化钯(不可替换为醋酸钯)、单膦配体(不可替换)、甲酸、醋酸酐及氯化锂于第一有机溶剂中进行反应,得到支链羧酸本发明以不同结构端位烯烃为原料,甲酸为羧基来源,氯化钯为催化剂、氯化锂为添加剂、醋酸酐为助剂,有效的合成了一系列支链羧酸类化合物。该方法原料容易合成、反应条件温和、操作简便,产率可高达96%。
本发明公开了一种血液混匀器,包括底座;其中,所述底座的内部底端安装有底板,所述底板的上端固定有锂电池组,所述底座的中间位置固定有关节轴承,所述关节轴承的上端固定有机架,所述机架的下端和底座的上端固定有挡板。本发明通过采用锂电池供电,可实现脱离有线电源供电的方式,从而达到在病房与病房之间移动时不间断混匀病人血样的目的;采用直流减速电机供电,实现摇匀速度可调,实现电池提供运行动力的目的;采用关节轴承作为传动关键件,避免长时间运转时,传统的铜套轴瓦因磨损,造成的运转卡滞;将辊轴的表面设置为弧形结构,使在辊轴之间的试管不会向两侧偏移,有效保护试管的完整性,方便快速混均。
本发明涉及加热和制冷的联合系统技术领域,尤其是一种CCHP和热泵机组联合供能系统,包括内燃机、发电机组和溴化锂机组,其特征在于,所述联合供能系统还包括与所述发电机组连接的热泵机组,所述热泵机组连接热水负荷、制冷负荷和采暖负荷,当发电机组产生的电力超过电力负荷,而溴化锂机组又不能满足用户的热水负荷、制冷负荷和采暖负荷时,热泵机组利用发电机组产生的多余电力辅助满足用户的热水负荷、制冷负荷和采暖负荷。本发明发电机组产生的多余的电能自用,而不用上网审批,能够实现热电平衡,发电机组(3)开机时间长,经济性好。
本发明公开了一种掺锶的丝素蛋白纤维复合材料及其制备方法和应用,其中方法包括以下步骤:(1)丝素蛋白纤维制备,蚕丝脱胶得到丝素蛋白纤维;(2)丝素蛋白纳米纤维膜粗膜制备;(3)采用甲酸和溴化锂盐的常温溶解体系;(4)丝素蛋白纳米纤维膜静电纺丝制备;(5)氯化锶/丝素蛋白纤维混合纺丝溶液制备;(6)氯化锶/丝素蛋白纳米纤维膜静电纺丝制备。本发明采用甲酸+溴化锂盐常温溶解体系,溶解过程中只破坏了丝素纤维的结晶结构,而保留丝素蛋白纤维的原纤结构,从而大幅提高了材料的力学性能;进一步通过质量匹配,使得丝素蛋白纤维在较高浓度的情况下避免出现凝胶显现,提高制备效率和在骨诱导膜以及种植牙上的应用效果。
本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种气泡消除装置及浆料输送系统及浆料气泡消除方法。气泡消除装置包括:罐体,在罐体上设置有出气口,出气口,在出气口内设置有抽气阀;内胆,设置在罐体的内部,在内胆上设置有进料口、出料口,进料口、出料口分别贯穿罐体伸出在外,在内胆内,在进料口、出料口之间形成流道,当浆料自流道流过时,浆料与胆壁相接触,在内胆的胆壁上分布有气孔,气孔的孔径小于预定值,气孔连通流道与位于内胆与罐体之间的密封空间。应用该技术方案有利于消除浆料中的气泡,进而降低极片的不良率,提高锂离子电池的一致性。
本发明涉及一种LCZ‑696关键中间体的制备方法,包括以下步骤:步骤1:制备NaHCO3‑NaClO水溶液:步骤2:将醋酸异丙酯、NaBr依次加入到反应釜中,25‑40℃搅拌30‑45min充分溶解后,加入TEMPO;步骤3:将步骤1备的NaHCO 3‑NaClO水溶液快速滴加到醋酸异丙酯溶液中,反应釜内温度恒温在20‑40℃,反应时间2‑7h;步骤4:滴加硫代硫酸钠终止反应,反应产物静置分层,收集有机相,有机相先后用NaHCO 3水溶液和NaCl水溶液洗涤后即得;步骤5:在醋酸异丙酯溶液中加入磷叶立德,35‑40℃反应1h,加入一水柠檬酸终止反应,并保温1h,分液,水洗,得到有机相,减压蒸馏,加入氢氧化锂,80‑85℃保温回流1.5h,降温析晶,氧化锂投加当量为6‑8eq,得到LCZ‑696中间体。本发明大大利于工业化生产。
本发明提供一种立他司特及中间体合成工艺,涉及药物合成技术领域,包括以下步骤:S1.硫酸钾和硫酸制备过氧单硫酸,与2,6‑二氯苯胺氧化后制得2,6‑二氯亚硝基苯,2,6‑二氯亚硝基苯与乙酸和乙酸酐混合制成为4‑氯苯并呋喃;S2.在4‑氯苯并呋喃中加入氢氧化锂后制得4‑锂苯并呋喃,再加入碳酸二甲酯后制得立他司特中间体;S3.在立他司特中间体中加入聚氨基甲酸酯,在催化剂和酸的作用下发生反应0.5‑1h后,在碱性条件下制得立他司特。本发明操作简单,可降低生产成本。
本发明公开了一种离子型塑晶‑聚合物‑无机复合电解质膜、其制法及应用。所述离子型塑晶‑聚合物‑无机复合电解质膜包括多孔有机‑无机复合膜以及离子型塑晶电解质复合材料,所述多孔有机‑无机复合膜具有连续三维网络结构,所述离子型塑晶电解质复合材料分布于三维网络结构表面和/或所含孔洞内,所述离子型塑晶电解质复合材料包含离子型塑晶化合物和锂盐。本发明的离子型塑晶‑聚合物‑无机复合电解质膜具有制备工艺简单、机械强度优良、离子电导率高、电化学稳定窗口宽、抑制锂枝晶、耐高温和阻燃性能等优点。
本发明提供一种硅/褶皱石墨烯电极材料的制备方法。将硅铝合金颗粒加入到氧化石墨烯溶液中,超声分散均匀,抽滤成复合薄膜;薄膜未完全干燥时,加入到稀盐酸溶液中反应,取出薄膜自然晾干,加热清除剩余溶剂,使用氢碘酸溶液还原氧化石墨烯,用乙醇清洗后得到硅/褶皱石墨烯电极材料。本发明所述方法中褶皱状石墨烯本身可以用于增强锂电池的充电性能与储电性能,而且可防止锂形成支状结晶,另外,盐酸与铝反应产生气体,可使氧化石墨烯薄膜内部产生大量褶皱,反应掉的铝也会产生空隙,产生类似中空核壳结构的效果,高弹性的褶皱石墨烯可被压缩,能够有效缓冲硅的体积膨胀。
本发明公开了一种高强度陶瓷金属材料,按重量份计,包括如下组分:铁粉3‑5份、铜粉3‑5份、氧化铁3‑5份、氧化铜3‑5份、氧化锆3‑5份、氧化铝5‑10份、氮化硅1‑3份、纳米二氧化硅5‑10份、硼氢化锂1‑3份、聚乙烯醇3‑8份、氧化锂1‑3份,石蜡3‑5份、石英砂10‑20份、氮化铝5‑8份、聚乙烯1‑3份、高岭土10‑20份、分散剂3‑5份。其优点在于:本发明所提出的材料配方组分合理调和,能够改善材料的机械性能,稳定性能好,摩擦系数低,磨损小,具有优异的耐磨性、耐腐蚀以及防水等性能,大大延长了金属材料的使用寿命。
本发明公开了一种D50:2‑3μm的氧化铽的制备方法,具体的,首先配制草酸溶液,加入设定质量比的聚乙二醇20000,搅拌至均匀分散,然后边搅拌边缓慢滴加浓度为0.2‑0.4mol/L的氯化铽溶液,0‑5℃下陈化4‑5小时,再抽滤、水洗,水洗温度大于95℃,水洗后滤干,得到沉淀物,将沉淀物在850‑900℃下灼烧3‑5小时,制得D50:2‑3μm的氧化铽。本发明制得的特定粒度范围的氧化铽可以改进一些磷酸铁锂材料的一些缺陷,进而有效提高电池的比容量,循环稳定性,放电倍率等,此粒度的氧化铽在锂电池正极材料掺杂改进中现了更好的化学性能和电子性能。
本发明涉及一种被动发光带蓄电功能的服装。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,包括多条第一反光单元、多条导光单元以及多条储光单元,这些第一反光单元在一第一方向上间隔排列设置,而这些导光单元则在一不同于第一方向的第二方向上间隔排列设置。本发明能给电子产品充电。本发明被动发光。
本发明涉及一种石英玻璃填料,其特征在于:所述的石英玻璃填料中二氧化硅的质量含量≥99.5%、三氧化二铝的质量含量≤0.2%、水的质量含量≤0.0005%、氧化钠的质量含量<0.01%、氧化钾的质量含量<0.01%,氧化锂的质量含量<0.01%,氧化钙的质量含量<0.01%、氧化镁的质量含量<0.01%,氧化钡的质量含量<0.01%,氧化锶的质量含量<0.01%,三氧化二铁的质量含量<0.01%,二氧化钛的质量含量<0.01%,所述的石英玻璃填料的介电常数为3.5~3.8、介电损耗为0.0001~0.001、疏水性≥24小时。
本发明公开了一种充电电池,所述电池包括壳体,壳体上设有正极端子、负极端子,壳体内部设有蓄电模块,所述蓄电模块包括但不限于锂离子电池、锂离子聚合物电池、镍氢电池、镍镉电池,所述电池还包括电压转换模块、充电模块、充电接口,所述充电模块一端与所述充电接口电连接,充电模块另一端与所述蓄电模块电连接,所述电压转换模块一端与所述正极端子、负极端子电连接,电压转换模块另一端与所述蓄电模块电连接。本发明可以直接替换现有不可充电电池用于电器设备上,让用户不再频繁更换电池,操作简单,给用户带来方便,不用更改电器产品设计就能让电器使用可充电电池,降低生产改进成本。
本发明涉及光伏太阳能卷轴技术领域,尤其为一种可自由调节受光角度的光伏太阳能卷轴,包括卷轴主体、旋转轴与旋转球,所述卷轴主体的上端内表面固定安装有USB接口,且卷轴主体的一侧外表面固定安装有挂扣,所述卷轴主体的前端外表面下端固定安装有锂电池,且锂电池的一侧外表面固定安装有充电接口,所述卷轴主体的另一侧内表面设有太阳能电板入口;本发明所述的一种可自由调节受光角度的光伏太阳能卷轴,设有挂线固定孔、跟踪器与电热带,能够进行拉线的更换,并能实时跟踪太阳的移动方向,调节太阳能电板的受光角度,还能在温度较低的条件下给使用者起到暖手的效果,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。
本发明涉及一种自带充电功能的双层面料服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5)、一个支架(6)和一个手机托架(7);所述服装本体由面料制成,所述面料包括由第一经线和第一纬线组成的第一层面料,以及由第二经线和第二纬线组成的第二层面料,所述的第一经线与第一纬线和所述的第二经线与第二纬线选择性的相交,形成第一层面料和第二层面料之间的交点。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明环保、舒适性好。
一种利用汽车发动机排气废热和发动机冷却液为热动力源的吸收式车载空调系统属于空调系统领域。目前的公交巴士、大型旅游客车车载空调系统一般油耗和尾气排放都很大,能源浪费及环境污染非常严重。本发明以水作为制冷剂,溴化锂溶液作为吸收剂,无毒、无味、对人体无害,对大气臭氧层无破坏作用。利用发动机尾气废热和发动机冷却液热量作为车载空调系统的动力源使用,减少了燃油消耗,降低了公交巴士或大型旅游巴士的运行成本,并有效减少了汽车尾气的排放量,真正实现了节能环保的理念。
本发明涉及一种能给手机充电的防止蒸发热损失服装。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,为一种复合织物,由衬里、阻挡层和不易被水沾湿的织物层构成,阻挡层使用聚乙烯、尼龙、聚酯、氨基甲酸乙酯或聚四氟乙烯中的其中一种材料制成。本发明能给手机充电。本发明防止蒸发热损失。
一种强度梯度材料及其制备与试验方法。属于岩土工程的相似强度材料的制备与试验方法。该材料由基料和辅料均匀混合并持续搅拌至凝固;基料由硫酸盐水泥熟料、膨润土和去离子水混合搅拌;辅料由硬石膏、石灰、氢氧化锂,保水剂和去离子水搅拌;基料和辅料水灰比均为2-4,养护时间20-60min。制备:控制养护时间和水灰比指标分层浇筑,直至形成预期强度梯度;确定材料强度与水灰比及养护时间,控制水灰比和养护时间,分层浇筑至设定高度,在恒温和恒湿条件下整体养护;养护完成后,沿试样表面布置微型孔压传感器,联合数字照相技术进行单轴试验。利用该材料能够再现梯度材料的变形场特征和破坏机制的尺度特征,完成梯度材料变形过程中渗流-变形耦合测量。
本发明涉及一种带蓄电功能的医用面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料包括面层和里层,所述面料自上而下依次包括热塑性聚氨酯薄膜构成的隔离层、聚丙烯纤维织物构成的防护层、聚四氟乙烯膜构成的保护层以及由天然纤维、合成纤维和再生纤维的纬编及经编织物构成的底层。本发明能给电子产品充电。本发明具有防血液渗透、防水、抗菌及透湿等多项功能。
本发明公开了一种低电压透明电热膜,包括透明基材、透明导电层、电极;透明导电层形成于透明基材的至少一侧;电极由汇流条和若干内电极构成,内电极由汇流条相向延伸形成叉指电极;电极位于透明导电层上且与透明导电层电接触。本发明通过汇流条和内电极的设置、减小两电极间的间距使得两电极间的透明导电层的电阻减小,从而可以使用低电压供电,正常可以采用日用的锂电池电压,即可达到迅速加热至90-180℃。可以在石墨烯两面设置两套电极,这两套电极的内电极错开一定距离,这样可进一步保证加热的均匀性,在同样的低电压下提高加热的温度。
一种海洋探测用528nm、515nm、692nm、1056nm、1030nm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λXⅠ2112nm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ⅡλlⅡ2010.5nm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ⅡλBⅡ528nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成528nm、515nm、692nm、1056nm、1030nm、2112nm、2010.5nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种电解质膜,其制备材料包括锂盐、聚合物材料、快离子导体陶瓷材料;所述锂盐、聚合物材料的质量比为:1:4‑1:20。本发明还公开了一种电解质膜的制备方法。
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