本发明公开了一种三维树枝状氮掺杂石墨烯纳米管及其制备方法,以模板法制备石墨烯纳米管。本发明使用一维镍纳米棒作为模板制作石墨烯纳米管,并使用氰酸盐分解的方法在外表生长掺氮石墨烯纳米管,以及其在锂硫电池中作为正极材料的应用。本发明制备的三维树枝状氮掺杂石墨烯纳米管利用导电性优良的石墨烯纳米管增强硫的导电性,同时也为硫的体积膨胀预留空间,防止内应力造成的开裂;在外层树枝状碳纳米管上掺杂的氮元素有能有效吸附多硫化锂,阻止其溶解扩散,通过综合作用,提高了正极的充放电效率与容量循环稳定性。
本发明提供了一种病毒样本灭活裂解试剂盒,包括:铵盐、异硫氰酸胍、氯化锂、乙二胺四乙酸等。本发明还提供一种靶核酸磁性捕获试剂和靶核酸捕获试剂盒,其包括磁性高分子微球、中间探针和捕获探针等;用于扩增并检测靶核酸的引物对和实时荧光核酸恒温扩增检测试剂盒以及一种病毒灭活、捕获和实时荧光恒温扩增检测试剂盒。本发明的灭活裂解试剂盒可以在室温快速灭活又减少RNA的降解,灵敏度高;靶核酸磁性捕获试剂的特异性更强,所得模板的质量好且数量多;实时荧光核酸恒温扩增技术将逆转录和扩增在一起进行,缩短了反应的时间,提供了检测试剂的灵敏度。
本发明公开了一种废铝的回收利用方法,其包括如下步骤:对废铝进行预处理;将预处理后的废铝与碳酸锂熔盐混合,随后放入坩埚中,并将所述坩埚置于反应炉内,通入惰性气体以将所述反应炉中的空气排出;加热至反应温度并通入二氧化碳进行反应;对反应后的尾气以及固态产物进行收集。上述废铝的回收利用方法,首先,生成的固态产物为γ‑LiAlO2,γ‑LiAlO2材料具有良好的热稳定性、耐熔融碳酸盐腐蚀能力,可作为MCFC的电解质基板材料。并且通过本发明的废铝回收利用方法制得的γ‑LiAlO2材料,利用废铝替代原生铝,能够大幅度降低γ‑LiAlO2材料的生产成本,可大规模推广应用。其次,反应过程中消耗二氧化碳,将二氧化碳转换为一氧化碳燃料,实现碳减排与循环利用。
本发明是一种适用于旅游途中临时休息的充气座椅,包括球形充气座椅、充气座椅充气阀门、充气阀门防尘盖、泄气阀门、锂电池、充气机基板、充气机曲轴箱、充气电机前箍、充气电机后箍、充气机提把、压气机、充气管、充气管压力表、充气开关和电机,所述的球形充气座椅表面开通孔安装充气座椅充气阀门,充气座椅充气阀门一侧焊接安装充气阀门防尘盖,球形充气座椅表面开通孔安装泄气阀门,所述的充气机基板表面通过卡扣连接锂电池,充气机基板表面焊接连接充气机曲轴箱,充气机曲轴箱通过轴承连接电机,充气机曲轴箱一侧表面焊接连接压气机,可以快速展开成为一个舒适的临时座椅,不用的时候也能很快收纳折叠放进背包。
本发明公开了一种光敏染料太阳能电池、光敏染料太阳能电池电解质和电解质的制备方法,所述电解质包括具有大于或等于2000的重均分子量的多孔聚合物、离子液体、无机纳米颗粒和锂盐,所述锂盐为LiClO4。光敏染料太阳能电池电解质稳定性好,能量转换效率高,耐久性好,寿命长。
本发明公开了一种高热稳定性红色荧光材料及其制备方法,该红色荧光材料的化学式为Li3Eu(PO4)2,制备方法是:按照Li3Eu(PO4)2中各元素的化学计量比,分别称取含锂离子的化合物、含铕离子的化合物以及含磷酸根离子的化合物,并将原料混合;将原料混合物置于500~550℃条件下加热1~3h,使原料分解;将预加热后所得混合物研磨,然后在850~950℃条件下加热2~4h,自然冷却至室温,即得。本发明制得的红色荧光材料无浓度猝灭效应,在近紫外(395nm附近)激发下,其内部量子效率高达98~99%;相比于其它红色荧光材料,在环境温度为120~150℃时,有着85~90%的稳定发射;纯度高,烧结温度低,有效提高了产量和降低了生产成本,适合工业生产。
本发明属于储能装置技术领域,具体的说是一种正极极片及电化学储能装置,包括壳体、盖板与正极板,所述壳体外表面包裹有一层防护气囊,所述盖板顶端设有防护板,所述防护板上设有转腔,所述转腔一侧设有防护盖与固定腔,所述盖板上设置有充注口,所述充注口内部设有封堵块;本发明通过在盖板顶端的防护板上设置固定腔与防护盖,使得相互配合的固定腔与防护盖能够有效的对内部的正极板进行防护,减少正极板裸露在外部导致的碰撞与损坏;且通过在盖板上设置的充注口向壳体与盖板内部填充电解液,不仅优化了电池生产加工时的工艺步骤,还能对电池内部泄露的电解液进行补充,从而提高了锂离子电池的工作质量与使用寿命。
一种物联网用821nm、660nm、808nm三波长光纤输出激光器,设置821nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,在660nm激光输出光纤尾段设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光821nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入821nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光821nm输出,最后输出821nm、660nm、808nm三波长光纤激光输出。
一种物联网用970nm、1319nm、1500nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm输出,信号光970nm、闲频光1500nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1319nm进入970nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光970nm输出,最后输出970nm、1319nm、1500nm三波长光纤激光输出。
本发明涉及化学领域,特别是涉及医药化学领域。本发明的目的在于找到一种新的适合于工业化生产的Vb化合物的合成路线,并适应性的给出这种新的合成路线的具体实施工艺,从而可以高纯度、低成本的得到Vb化合物。本发明以化合物I为起始原料,制备得到化合物Vb从而替代现有的传统Vb合成工艺。采用本发明所公开的合成路线后,1.不用危险、昂为的丁基锂,2.不用氢化反应,避免昂贵的金属钯,3.更为重要的是避免氢化反应中的脱苄基副产物。同时,由于化合物I本身的价格便宜,所以采用本发明所公开的合成路线后,可以实现高纯度、低成本的得到V化合物的工业化生产需要。
本发明公开了一种具有飞行控制系统的无人机,涉及农业诱蛾技术领域。包括机壳、旋翼、旋翼支架、无刷电机、锂电池、螺口座、广谱诱蛾灯、螺旋支撑架、导电网筒、电路系统和飞行控制系统;机壳上端面居中位置安装有锂电池,且四个角部均匀分布有旋翼支架;旋翼支架的另一端通过电路系统连接有垂直于机壳面向上的无刷电机;无刷电机上端安装有旋翼;机壳下底面居中位置安装有螺旋支撑架;螺旋支撑架内部有通过螺口座与机壳螺纹连接的广谱诱蛾灯;广谱诱蛾灯外罩导电网筒,且导电网筒与螺口座套接;电路系统与飞行控制系统连接。本发明的有益效果是机壳底部安装广谱诱蛾灯和导电网筒,在飞行过程中杀灭飞蛾害虫,设计科学合理,环保高效,易操作。
本发明涉及一种能给手机充电的有较高的美感服装。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,为一种蛛网纺织物,包括内圈、筋线、环线,所述筋线为三条或者三条以上,其一端均匀固定在所述内圈上,所述筋线的另一端放射状均布于所述内圈外部,所述环线呈螺旋状从内圈向外依次与筋线结扣缠绕。本发明能给手机充电。本发明有较高的美感。
本发明公开了一种八臂杂臂星形聚合物的制备方法。通过活性阴离子聚合法合成聚苯乙烯锂化合物,再利用其与单羟基七乙烯基多面体齐聚倍半硅氧烷在苯中发生加成反应得到七臂星形聚苯乙烯粗产物;利用分级沉淀法除去稍过量的低加成产物,即可得到纯的单羟基功能化七臂星形聚苯乙烯,并对其羟基进行叠氮化修饰得到含叠氮基团的七臂星形聚苯乙烯。另一方面,分别合成了末端含炔基的聚己内酯、聚乙二醇、聚甲基丙烯酸?N, N?二甲氨基乙酯、聚甲基丙烯酸叔丁酯,并利用它们与含叠氮基团的七臂星形聚苯乙烯发生端炔基与叠氮的环加成反应,制得产物;该方法具有反应效率高、反应条件温和、副反应少、的特点,本发明制备的星形聚合物结构及分子量可控,分子量分布较窄。
本发明涉及一种带指南针及收音机功能便携式音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,收音机模块,指南针;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,收音机模块内嵌安装在音箱本体内部,指南针内嵌安装在音箱本体顶部,本发明的产品使用和携带方便;可收听广播及辨别方位。
一种激光雷达用3196nm、862nm、1208nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3196nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光862nm传输光纤上设置闲频光862nm分束光纤圈,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,信号光3196nm、闲频光862nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3196nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3196nm输出,最后输出3196nm、862nm、1208nm三波长光纤激光。
一种海洋探测用2484nm、985nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,信号光2484nm、闲频光795nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2484nm输出,最后输出2484nm、985nm双波长光纤激光。
一种海浪发电机用767nm、660nm、532nm三波长光纤输出激光器,设置767nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在660nm激光输出光纤尾段设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm激光输出,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光767nm、闲频光660nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?532nm进入767nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光767nm输出,最后输出767nm、660nm、532nm三波长光纤激光输出。
一种动车组应急空调机,其特征是它包括可移动的箱体(20),所述箱体(20)前后两侧设有出风口、左右两侧设有进风口,所述的箱体(20)中安装有锂电池(1)、冷凝器(2)、散热风机(3)、逆变器(4)、负离子发生器(5)、蒸发器(6)、风机(7)、压缩机(8)、水箱(9)、启动电容(10)、交流接触器(12)、延时继电器(13)和充电器(14),锂电池的输出端与逆变器的输入端相连,逆变器为负离子发生器、风机、散热风机和压缩机提供工作用交流电;本发明结构简单,使用方便,能减少缓解动车故障引起的乘客不适。
本发明涉及一种通用燃油添加剂,包括聚乙二醇单甲醚、塔尔油脂肪酸、三聚磷酸钠、全氟辛基磺酰氟、混合丁醇、辛酸锂、磺酸盐和脂肪酸聚氧乙烯醚,各组分的质量份数为:聚乙二醇单甲醚30‑50、塔尔油脂肪酸20‑30、三聚磷酸钠20‑28、全氟辛基磺酰氟15‑20、混合丁醇21‑25、辛酸锂20‑30、磺酸盐8‑12和脂肪酸聚氧乙烯醚11‑16。本发明所述的通用燃油添加剂具有有效的化学作用为整体燃料系统清理,适用于新的直喷燃油系统,可以在汽油、柴油等任何类型的发动机中使用,移除来自燃烧室和进气阀的沉淀物,只需倒在油箱里,有效防止停顿,改善燃料燃烧效率和马力,减少排放。
一种海洋探测用3335nm、985nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光3335nm、闲频光735nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3335nm输出,最后输出3335nm、985nm、1550nm三波长光纤激光。
一种激光雷达用10945nm、660nm、1064nm、1500nm四波长光纤输出激光器,设置10945nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm激光输出,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm输出,信号光10945nm、闲频光660nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?1500nm进入10945nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光10945nm输出,最后输出10945nm、660nm、1064nm、1500nm四波长光纤激光输出。
一种激光雷达用2745nm、902nm、1208nm、1550nm四波长光纤输出激光器,设置信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光902nm传输光纤上设置闲频光902nm分束光纤圈,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2745nm、闲频光902nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2745nm输出,最后输出2745nm、902nm、1208nm、1550nm四波长光纤激光。
本发明涉及用浮力材料建造水上漂浮无人机停机平台,属于无人机应用技术领域。民用无人机将应用到许多行业中,部分城市的水面上将出现用PE塑料浮箱、PIN芯材、木塑发泡板多种浮力材料建造的水上漂浮无人机停机平台。无人机上的无人机通信装置通过空中的无线电波与水上漂浮无人机停机平台上的无人机停机平台通信装置实现信息的互联、互通。在无人机内,无人机通信装置通过导电线与飞控机、自动驾驶仪连接,锂离子电池甲向无人机内的用电器供电,锂离子电池乙向水上漂浮无人机停机平台上的用电器供电,确保无人机在水面漂浮无人机停机平台上安全起飞、降落和停机。
本发明涉及一种带蓝牙及手电功能太阳能手机消毒器,它包括消毒器本体,电源接口,开关,上盖,开盖扣,脚垫,太阳能接收模块,UV灯,控制电路板,蓝牙模块,喇叭,麦克风,LED灯,锂电池;所述电源接口、LED灯、UV灯、开盖扣安装在消毒器本体一侧,开关内嵌安装在消毒器本体上面,上盖经转轴安装在消毒器本体上面,在消毒器本体一侧,脚垫在消毒器本体底部,太阳能接收模块安装在上盖上面,控制电路板、蓝牙模块、喇叭、麦克风内嵌安装在消毒器本体内部,锂电池安装在消毒器本体内部并且连接到控制电路板上,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可提供蓝牙接听电话和照明功能。
本发明公开了一种供电电路,该供电电路包括:外部电源、设置于印刷电路板(PCB)上USB接口中的ID管脚(pin)、以及内部电源及信号管理子系统;其中,所述外部电源,配置为通过所述ID?pin向所述内部电源及信号管理子系统供电。本发明同时公开了一种供电方法及便携式设备,采用本发明的方案,当利用外部电源给便携式设备的内部电源及信号管理子系统供电时,只需要使用通用的USB接口及电缆即可连接外部锂电池电源或模拟电池的直流电源及PCB上的USB接口,不需要专门去定制电缆和连接器。
本发明是便携充电式微秒脉冲电源,其结构包括锂电池组、直流升压逆变模块、可控硅调压模块、整流滤波模块、脉冲变压器、高压微秒脉冲输出、PWM信号发生器、IGBT驱动板、IGBT;其中锂电池连接直流升压逆变模块的输入端,流升压逆变模块输出端连接可控硅调压模块的输入端,可控硅调压模块连接整流滤波模块的输入端,整流滤波模块输出端连接脉冲变压器的第一输入端,脉冲变压器末端设有高压微秒脉冲输出;PWM信号发生器的输出端连接IGBT驱动板的输入端,IGBT驱动板连接IGBT的输入端,IGBT的输出端连接脉冲变压器的第二输入端。优点:(1)使用时无需插电,且体积小巧便于携带;(2)能够长时间空载运行;(3)采用模块化设计,结构简单,成本低。
本发明公开了一种新型动力电池SOC估算方法,包括如下步骤:建立锂离子电池的等效模型,利用含有遗忘因子的递推最小二乘法对建立的电池模型参数进行辨识;搭建估算SOC需要的锂离子电池的状态方程和观测方程,Sage‑Husa自适应滤波可以通过时变噪声统计估计器,在线实时估计和修正系统噪声和测量噪声,降低模型误差,提高SOC估算精度;Sage‑Husa自适应滤波在每次滤波过程中都需要计算系统的噪声统计特性,计算量大,实时性比较差,本发明利用协方差匹配技术对Sage‑Husa自适应滤波进行改进,减少计算量,提高算法的实时性。
本发明涉及一种非水电解液及二次电池,非水电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述的添加剂包括含磺酰基化合物,所述的含磺酰基化合物为和/或。本发明通过采用含乙烯基含磺酰基的化合物作为添加剂,该两种结构的添加剂有助于电池电极表面形成保护膜,在电池充放电循环和高温存储过程中,该保护膜具有很高的稳定性,可以抑制电解液中溶剂分子的分解,减少分解产物在电极表面堆积导致的电池内阻升高,改善电池存储性能。
一种海洋探测用576nm515nm711,8 nm1152nm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λXⅠ2304nm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ⅡλlⅡ1863nm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ⅡλBⅡ576nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成576nm、515nm、711.8 nm、1152nm、1030nm、2304nm、1863nm七波长光纤激光器。
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