本发明涉及一种训练用台球杆,属于传感器物联网应用技术领域。锂离子电池和轴加速度传感器安装在杆体底部的开孔内,锂离子电池通过导电线向轴加速度传感器供电;运动员使用一种训练用台球杆训练时,轴加速度传感器将感知的运动信息转换成电信号通过发射天线发射出去,信息处理器通过接收天线接收信息、根据设定的程序进行处理,并将处理完成的信息输入显示屏;在显示屏上就会显示运动员击球时杆体的角度、使用的力度;运动员通过观看显示屏上显示的信息,就知道了自己在击球时杆体角度、使用力度的具体数据,有了具体的数据作为参照,根据击球时球体的运动轨迹,更容易地调整自己在击球时控制杆体的角度和使用的力度,提高自己的击球水平。
本发明公开了一种太阳能主动发光轮廓标,包括闪烁指示灯和控制模块,所述控制模块包括太阳能光伏电池、锂电池及闪烁指示灯控制单元;所述锂电池的输出端与所述闪烁指示灯控制单元的输入端之间设置有闪烁指示灯驱动单元,所述闪烁指示灯驱动单元与电阻之间设置有自动开关灯控制单元;安装前所述闪烁指示灯上贴有第一封条,安装前所述太阳能光伏电池表面贴有第二封条。该发明实现了连续阴雨6天轮廓标依然可以正常使用的指标,避免了安装前导致的可充电电池已放完电,且可在拆封时方便的完成对本发明全部功能的检测和试验,使所安装的轮廓标是合格的产品。
本发明涉及一种声光语音警示牌,前壳(1)和后壳(8)经螺丝固定连接(11),所述前、后壳体组成的内腔中设有发光二极管显示屏(13)和控制系统,所述控制系统包括锂电池组(20)或稳压电源经导线(22)连接程序选择开关(6),程序选择开关触发CPU程序处理器(19)对发光二极管显示屏(13)显示的警示语进行选择,连接锂电池组或稳压电源的红外线控制语音电路(21)或声音控制语音电路(24)模拟真人经小喇叭(2)读出显示屏显示的警语,所述前壳表面嵌装有玻罩(3),后壳连体有注封在固定壳体(7)内的强磁块(23)。本警示牌体积小、安全可靠、方便醒目、便于携带存放、人性化服务。
一种一体化光隔离雷电电场测量仪,集雷电电场快变化与慢变化测量于一体。主要由电场接收天线、信号调理电路、光发射机、全介质光缆、光接收机以及信号采集和实时处理终端组成。信号调理电路与光发射机进行了集成,实现了信号的采集与电光转换,并将光信号通过全介质光缆进行传输。整个调理电路与光发射机都密闭在扁平状的金属圆柱盒子中,具有良好的抗电磁干扰特性。光接收机将接收到的光信号转变为电信号经过补偿矫正与放大后输出到记录仪器。通过系统函数反演的方法利用测得的电场的某种变化(快变化或慢变化)信号反演出未被测量的变化(慢变化或快变化)信号。本发明一体化光隔离雷电电场测量仪结构简单,体积小,采用光纤传输和锂电池供电,可靠性高,适应能力强,抗电磁干扰能力强,测量动态范围可调,精度高。
本发明涉及一种空心纤维超滤复合膜,其原料由具有如下重量百分比的组分组成,15-25%的膜材料、5-15%的致孔剂、55-75%的有机溶剂和5-10%的氯化锂,所述的膜材料为聚砜、聚醚砜、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯或三醋酸纤维素的其中之一与壳聚糖的混合物,其中,所述的壳聚糖为原料总量的1-5%,且壳聚糖粘均分子量可在300000-1000000;所述的致孔剂为聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇或聚乙烯醇其中之一或混合物,所述的有机溶剂为N-甲基-2-吡咯烷酮、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺或二甲亚砜其中之一。本发明具有良好的生物活性、生物相容性、抗凝血性的特点。
本发明公开了一种植入式医疗电子器件的闭环无线供能系统,体外能量发射驱动电路将外部DC电源转换为高频交变电能,再经由发射线圈通过电磁耦合方式传递给调谐在同一频率上的体内接收线圈。整流稳压电路将接收线圈上得到的交流电能转变为直流电能,供给充电管理电路,向体内可充电锂离子电池充电。体内充电状态监测电路对锂离子电池的充电状态进行定时监测,由体内微处理器处理后,通过射频收发电路反馈给体外微处理器并在LCD模块上显示,同时体外微处理器根据充电状态对外部DC电源进行控制,实现了对植入式医疗器件供电状态进行监测并能及时反馈控制的闭环无线供能系统。
本发明提供了一种光调制器模块的调制方法,包括以下步骤:S1、FPGA模块通过数据输入接口收到脉冲触发信号;S2、所述FPGA模块在DAC工作表内查找“开”状态对应的DAC值,并将其对应的电平信号输出至铌酸锂调制器;S3、所述FPGA模块在DAC工作表内查找“关”状态对应的DAC值,并将其对应的电平信号输出至铌酸锂调制器;S4、所述光调制器模块进入闭环调整模式,并根据闭环调整模式的结果更新所述DAC工作表中的“开”状态DAC值和“关”状态DAC值。这种控制方法让光调制器模块在闭环调整模式中不断更新DAC工作表的表内数据,保证了工作状态下信号的正确性和稳定性。
一种Co3V2O8/C复合电极材料制备方法,本发明涉及锂离子电池材料制备技术领域,该方法包括以下步骤:首先配置含钴溶液和含钒溶液,然后以氨水为沉淀剂,以非离子型嵌段共聚物P123为表面活性剂,通过控制滴加速率、水热温度获得Co3V2O8纳米棒,然后以聚乙烯醇为碳源,通过将Co3V2O8与碳源混合热处理,即可获得碳包覆的Co3V2O8纳米棒。本发明制备方法简单快捷,合成产品形貌可控,复合材料具有较高的充电比容量和优异的放电性能,在锂离子电池领域具有一定的潜在价值。
本发明公开了一种中老年智能关怀监护鞋,包括鞋本体、智能接收器和监护接收端,鞋本体底部设有鞋底,鞋底内设有鞋内芯片和鞋内锂电池,鞋底侧面设有充电孔;智能接收器内设有接收器芯片和接收器锂电池;鞋内芯片包括鞋内处理器、陀螺仪传感器、计步模块;接收器芯片内设有接收器处理器、心率监测模块、血压监测模块、信号发送模块、卫星定位模块、时钟模块、报警模块、存储模块。本发明与现有技术相比的优点在于:通过鞋子和接收器内置的处理系统进行穿戴者心率监测,结合陀螺仪传感器异常的时间判断出穿戴者是否摔倒,通过卫星定位可以在子女手机上查看父母的活动轨迹,并在穿戴者走失后,第一时间找到走失者。具有很好的市场推广价值。
本发明针对现有产品的不足,提供一种焦磷酸锰材料,其一次颗粒粒径在30~80纳米尺度,通过颗粒之间的堆积连接形成几个微米粒径的纳米多孔二次颗粒,该材料由于一次颗粒粒径小,比表面积大(20~50 m2/g),能够用于磷酸锰铁锂材料的前驱体;其制备方法如下:以二氧化锰和二价锰磷酸盐为原料,水作反应介质,反应体系依次经过研磨、过滤、洗涤、干燥、焙烧,得到纳米多孔的焦磷酸锰粉体。本制备方法仅采用二氧化锰和锰二价磷酸盐作原料,水作反应介质,未使用任何有机溶剂和添加剂,所得产物纯度高,反应条件较温和,工艺简单,易操作,成本低,可实现大规模生产。
本发明公开了一种金属有机骨架复合材料及其制备方法和应用,所述金属有机骨架材料具有形如玉米饼的微观形貌,包括片状Ni‑HITP基体和负载在基体表面的颗粒状Ni‑HITP;该材料的制备方法如下:(1)利用水热法制备片状和颗粒状Ni‑HITP;(2)分别提纯片状Ni‑HITP和颗粒状Ni‑HITIP;(3)将片状Ni‑HITP和颗粒状Ni‑HITP同时加入玛瑙球磨罐研磨均匀,得到目标复合材料。这种Ni‑HITP复合材料具有极高的储锂性能,循环稳定性和倍率性能优异,能够作为负极材料应用在锂离子电池中,并且该制备方法操作过程简单易行。
本发明公开了一种复合叠片机隔膜预折堆叠结构及其堆叠工艺,包括放卷结构、预折组件、复合贴极片组件以及收料组件,所述隔膜放卷结构用于在预折组件、复合贴极片组件以及收料组件之间进行隔膜的放卷,所述预折组件用于放卷后隔膜的热压预折,所述复合贴极片组件用于极片在隔膜上的粘接,所述收料组件用于隔膜的自动叠放收料。在对电芯隔膜进行堆叠前采用预折组件对隔膜进行加热预折,使贴上极片后的隔膜能够在收料组件内进行往复式自动堆叠。这种加热预折的工艺不仅简化了对锂电池隔膜进行往复式堆叠的步骤,还减少了人工操作,增加了电芯堆叠的精度和速度,保证了锂电池电芯的生产质量和生产效率。
本发明涉及一种钛和锆双掺杂且钒包覆的三元正极材料及其制备方法,整体三元正极材料和包覆在三元正极材料表面的包覆层,包覆层的材料包括钒氧化物,三元正极材料内包含有钛元素、锆元素和NCM三元前驱体,NCM三元前躯体中Ni、Co、Mn的摩尔比为7:1:2,制备的第一步是将NCM三元前驱体、单水氢氧化锂、纳米级二氧化钛及纳米级氧化锆进行均匀混合,烧结后,和带有钒氧化物的离子水再次搅拌混合、烘干、烧结,即可得到钛和锆双掺杂且钒包覆的三元正极材料;发明所述方法操作简单,工艺及技术容易实现,易控制掺杂量,可以大规模商业化应用,并且该方法可以用于对其他三元正极材料或者富锂正极材料进行掺杂。
本发明的目的在于揭示一种复合导电材料、集流体、充电电池及新能源车辆,包括高分子聚合物层以及附着于所述高分子聚合物层两面的第一金属复合层、第二金属复合层,所述高分子聚合物层设置微孔,所述微孔的直径为10μm~200μm,本发明的有益效果是:(1)当复合导电材料用于充电电池,在高分子聚合物层设置直径为10~200μm的微孔,有助于电池散热,提高电池安全性能;(2)在高分子聚合物层设置直径为10~200μm的微孔,在将复合导电材料作为集流体时,会提高集流体的比表面积,进而提高复合导电材料与正极或负极的活性物质的粘结强度;(3)在高分子聚合物层设置直径为10~200μm的微孔,降低集流体的重量,也就是降低了锂电池的重量,有助于进一步提高锂电池的能量密度。
本发明公开了一种耐高温组合砂箱模块及其制备工艺,具体涉及风电铸件模块技术领域,所述耐高温组合砂箱采用若干个模块组成,所述模块采用耐高温钢材料制作而成,所述耐高温钢材料包括以下原料:碳、硅、铜、铝、铬、钼、钨、钛、铌、钽、铼、锂、硫、磷,余量为铁和不可避免的杂质。本发明添加有铜、铝、铬、钼、钨、钛、铌、钽、铼、锂,铬元素的添加能够有效提高模块的硬度、强度和耐腐蚀性能,钼能够提高模块的淬透性和热强性,而且钼、钨能够弥散强化合金,延迟再结晶,提高耐高温强度,通过加入铼能够使得钼、钨、碳化物等再结晶后形成拉长的晶粒结构,能够有效提高模块的耐冲击性能。
本发明提供了一种微区电镀装置及其在制备声表面波声子晶体中的应用。该装置包括直流恒流源、电镀槽、阳极板、电镀液、温控系统、搅拌系统、夹具及电镀片。电镀片上包括一个声表面波声子晶体区域及至少两个陪镀区域;陪镀区域对称分布在声表面波声子晶体区域的两侧。本发明采用电化学沉积(电镀)法,可以精确制备基于多类单晶、多晶及非晶基底(如铌酸锂、钽酸锂、硅、二氧化硅、氮化铝、氮化镓、玻璃等)的金属材料(如镍、铜、金等)基的声表面波声子晶体。
本发明涉及一种能给手机充电的防水防油防污功能服装。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,包括三层,外层为特氟龙涂层,夹层为纺织物,内层为特氟龙涂层,纺织物为尼龙防水织物或涤纶织物,特氟龙涂层厚度为10μm~13μm。本发明能给手机充电。本发明防水防油防污功能。
本发明涉及一种硅酸盐复合正极材料的制备方法,首先将导电剂浸泡在浓硝酸中,在80‑150℃下搅拌,得到处理过的导电剂;将处理过的导电剂分散到有机溶剂中得到分散液,再将分散液加热到120‑180℃,然后加入含铁源的水溶液并进行反应,得到前驱体;将得到的前驱体、锂源和硅源加入到水中并混合,再加入有机酸络合剂,搅拌直至形成凝胶;将得到的凝胶干燥、研磨,然后在气体保护下在500‑900℃下烧结,冷却、研磨后得到硅酸盐复合正极材料。本发明的硅酸盐复合正极材料具有三维多孔结构和良好的导电能力,具有较高的充放电容量和良好的倍率性能,是一种有潜力的高性能锂离子电池正极材料。
一种海洋探测用666nm747nm1232nm2664nm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λXⅠ2664nm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ⅡλlⅡ1653nm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ⅡλBⅡ666nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成666nm、515nm、747 nm、1232nm、1030nm、2664nm、1653nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种正极及其制备方法和应用,所述正极包括:正极集流体、第一正极活性物质层、多孔金属层和第二正极活性物质层,其中,所述第一正极活性物质层形成在所述正极集流体表面上;所述多孔金属层形成在所述第一正极活性物质层表面上;所述第二正极活性物质层形成在所述多孔金属层表面上。采用该正极可以在有效控制正极单位面积容量不高于负极单位面积容量情况下正极中锂部分以锂金属合金形式存储,从而在维持现有成熟化学体系、成熟基材和隔膜应用及工艺水平下,有效提高电芯能量密度(由现有的180~230wh/kg上提高到230~280wh/kg),并保证电性能、可靠性及安全性能满足目前动力电芯要求。
本发明涉及一种基于海面浮标的系留无人机信号基站,包括有海岸通信基站、海上通信基站以及用户终端,所述海上通信基站包括有系留无人机和海洋浮标,所述海洋浮标内设置有线缆收放装置以及固定在线缆收放装置内的锂电池,所述系留无人机包括有浮空平台以及固定安装在浮空平台上的无线通信单元和4G/5G通信载荷,还包括有系留电缆,所述系留电缆一端铰接在线缆收放装置内,另一端连接在无线通信单元上,所述锂电池用于系留电缆的高压供电,所述无线通信单元通过4G/5G通信载荷分别与海岸通信基站和用户终端信号连接,本发明通过采用多个自主空中4G/5G通信基站组网,可实现远距离协同通信、甚至超远距离通信。
本发明公开了一种竹节状石墨烯管/硫复合材料的制备方法。所述方法先将二氰二胺、四水乙酸钴、四水乙酸镍和硝酸铁的混合溶液蒸干水分后,氮气保护下在1000~1200℃下进行高温焙烧还原,再加入稀硫酸进行腐蚀,得到竹节状石墨烯管,然后将竹节状石墨烯管和硫混合进行热熔融挥硫反应,制得竹节状石墨烯管/硫复合材料。本发明采用高温焙烧法制备竹节状石墨烯管,操作简便,原料成本低廉,不仅避免了石墨烯片层的堆叠,而且还能起到物理束缚多硫化物的作用,并且制备的石墨烯管表面含有铁钴镍纳米粒子,可以催化锂硫电池的锂化过程,使得制备的电池具有高容量,倍率性好且循环寿命长的优点。
本发明公开了一种全固态三层电解质及全固态电池的制备方法,该复合电解质具有三层结构,包括中间的致密层和位于致密层两侧的多孔层,整体制作过程简单、制备成本低、对环境无污染;该复合结构的固态电解质可以有效改善电解质/电极的界面兼容性、降低界面阻抗,有利于金属离子(锂、钠、钾等离子)在界面上的快速传输;且由于电解质包含多孔层,与阳极和阴极彼此交联、因此同时具备离子、电子传导相,就可以增加电极活性以及结构的稳定;阴、阳极活性材料与电解质有效接触面积增加,以致反应活化位点增多,有利于提高固态电池的容量和倍率性能,该电解质可用于全固态锂、钠、钾、Al、Zn等离子固态电池中。
本发明涉及一种贝美前列素中间体的酶催化合成方法,它包括以下步骤:(1)将草酰氯和二氯甲烷的混合溶液降温至‑75~‑65℃,加入二甲基亚砜和化合物V反应1.5~3h后,再加入三乙胺升温至‑55~‑45℃进行反应,制备化合物IV;(2)将(2‑氧代‑4‑苯基丁基)磷酸二甲酯、氯化锂溶于乙腈中降温至‑10~0℃,加入N,N‑二异丙基乙胺和化合物IV进行化学反应,制备化合物III;(3)化合物III与碳酸钾在20~25℃进行化学反应,制备化合物II;(4)以化合物II为底物,在酮羰基还原酶丙酮粉的存在下,经生物催化反应生成化合物I,具体合成路线如下:
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种柔性自支撑硅/碳纳米管膜复合电极的制备方法及应用,本发明利用浮动催化化学气相沉积法制备连续碳纳米管膜的技术基础,将改性后的硅粉浮于水面上,通过滚轴转动过水收集筒状碳纳米管连续体,利用这种状态下碳管连续体超大的表面积、自身的吸附性以及筒状碳纳米管连续体遇水体积急剧收缩的特性,将浮于水面上的硅粉均匀且紧密的包裹于其中,连续收集数小时后,几千层附着了硅的碳管连续体缠绕层叠成具有一定厚度的复合膜,最后辊压得到一种柔性硅‑碳纳米管复合电极膜材料。与现有技术相比,该方法硅负载量高,硅在碳管膜中分布更加均匀,有利于组装成的锂硅电池的比容量、循环性能的提高。
本发明涉及医药中间体合成技术领域,尤其是一种沙库巴曲药物中间体的合成方法,合成路线如下:
本发明提供了一种负极材料及其制备方法和应用,所述负极材料包括金属氟化物和负极材料基体,所述金属氟化物包括FeF3、FeF2、NiF2、NiF3、MnF2、CuF2、TiF4、TiF3、CoF3或CoF2中的任意一种或至少两种的混合物。本发明采用特定的金属氟化物与负极材料基体混合制备负极材料,选取的金属氟化物在放电过程中能够原位生成不易被锂化的金属粒子和LiF,缓解负极在充放电过程中的体积变化,优化负极与固态电解质的接触,增加导电性;同时,LiF也可抑制负极材料与固态电解质的副反应,从而提高固态锂离子电池的首次放电容量和循环稳定性。
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