本发明公开了一种外敷药膏涂抹器械,包括手持部、给药部和涂药头,所述手持部螺纹连接与所述给药部上端,所述涂药部螺纹连接与所述给药部的下端,所述手持部内安装有锂电池和与锂电池电性连接的电机,所述给药部上端呈圆柱形,下端呈漏斗状,内部上端活动布置有一推板,所述推板通过活塞与电机的转轴端相连,所述给药部上部设有一进药窗口,所述涂药头呈扫把式扇形,其内呈对称安装有若干出药管道,所述涂药头的下底面上安装有一软质刮片。本发明使用时,通过电机电动推压,可以使活塞匀速进行,达到药膏的均匀和平稳,使用省时省力,涂抹方便,在短时间内可完成整个病区的涂抹患者,均匀、厚薄一致,卫生,不会发生二次污染。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合材料及其制备和应用。本发明将氧化石墨烯溶液、含氮前驱体、含硫和含钼前驱体在溶液中混合,去除溶剂或杂离子后得到前驱体材料,将该前驱体材料在惰性气体保护下热处理进行氮掺杂和结晶从而得到氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合材料。本发明的氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合材料可以应用于锂离子电池,钠电池,镁电池,电催化产氢,光催化产氢,超级电容器,作为锂离子电池负极材料时,可以在提高负极材料容量的同时,增强其循环性能和倍率性能。
本发明涉及一种纳米硅的制备方法,将粒径为1~20微米的硅粉按照固含量为5~50%的比例加入到分散剂中,高速分散均匀后,加入到循环式研磨机中,在温度为10~60℃的情况下,研磨4~20小时,即得到纳米硅。所述的分散剂为下列之一或两种以上任意比混合物:水、乙醇、丙酮、环己烷、丁酮、丁醇、乙二醇。所述的循环式研磨机,研磨介质为下列之一:硅酸锆珠、氧化锆珠、氧化铝珠;研磨介质的粒径为0.1~0.5mm。本发明具有生产工艺简单,生产成本低等优点;制备的纳米硅纯度高,粒径均匀,稳定性好,可用于金属表面处理或者替代纳米碳粉或石墨,作为锂电池负极材料,大幅度提高锂电池容量。
本发明提供一种二次离子转换装置及含该装置的离子转换色谱和检测系统。所述装置用于将待测的不同阴离子定量地转换成统一的有紫外吸收的阴离子盐形式,其包括:阳离子交换柱,其用于将流过的待测阴离子定量转换成各自的锂盐、钠盐、钾盐或铵盐;与阳离子交换柱串联的阴离子交换柱,其用于将流经的所述待测阴离子的锂盐、钠盐、钾盐或铵盐定量且统一地转换成同一种紫外离子盐。本发明二次离子转换装置为离子交换填充柱,使得本发明中离子转换色谱的背景值相对于之前离子转换色谱的背景值降低了两个数量级,进而将本发明中离子转换色谱的检测灵敏度相对于之前离子转换色谱提高了近两个数量级。还首次实现了离子转换系统的梯度分离模式。
本发明属于纳米多孔材料-碳气凝胶技术领域,具体为一种石墨烯纳米带/碳纳米管交联的聚酰亚胺基复合碳气凝胶及其制备方法。本发明方法包括:氧化石墨烯纳米带/碳纳米管杂化材料的制备、水溶性聚酰胺酸的合成、溶胶-凝胶法制备氧化石墨烯纳米带/碳纳米管/聚酰胺酸气凝胶、石墨烯纳米带/碳纳米管/聚酰亚胺复合气凝胶的制备及活化处理和高温碳化等步骤。本发明方法操作简单、成本低廉、绿色环保;所制备的石墨烯纳米带/碳纳米管/聚酰亚胺基复合碳气凝胶具有比表面积大、孔隙率高、孔径大小均一、分布均匀等优点。该复合碳气凝胶可用作催化剂载体材料、吸附材料及超级电容器、锂离子电池等新能源器件的电极材料。
本发明公开了一种基于GPRS移动端的人员定位装置,主要由RTK差分基站和GPRS移动端组成,其中RTK差分基站主要包括:RTK差分定位模块、MCU1、WiFi模块、GPRS模块1、MEMS惯导模块1、以太网口模块和电源模块;其中,RTK差分定位模块、WiFi模块、GPRS模块1、MEMS惯导模块1、以太网口模块、电源模块分别与MCU1连接;RTK差分定位模块与GPRS模块1连接;GPRS移动端主要包括:GPS定位模块、MCU2、GPRS模块2、MEMS惯导模块2和锂电池供电模块;其中,GPS定位模块、GPRS模块2、MEMS惯导模块2、锂电池供电模块分别与MCU2连接;GPS定位模块与GPRS模块2连接。本发明将高精度卫星定位技术和数据传输技术相融合,采用集成电路技术,实现了人员定位装置的高精度和小型化。能够满足设备的便携性以及对人员定位的准确和及时性要求。
本发明公开了一种非极性GaN薄膜及其制备方法。该薄膜包括:LiAlO2衬底以及在该衬底上依次生长的低温保护层、U-AlGaN层和高温U-GaN层。其制备方法包括如下步骤:步骤一,生长低温保护层:在MOCVD系统中,以LiAlO2(100)面做衬底,在N2保护下,升温到800-950℃;切换到氢气气氛生长低温保护层U-GaN,反应室压力为150-500torr,TMGa流量为1-50sccm;步骤二,生长U-AlGaN层:降低反应室压力至100-300torr,升温到1000-1100℃,生长U-AlGaN层,TMGa流量为10-150sccm,TMAl的摩尔流量与TMGa流量之比为1/5-2;步骤三,生长高温U-GaN层:停止通入TMAl,继续生长U-GaN。本发明可以有效改善(100)面铝酸锂(LiAlO2)衬底上非极性m(10-10)面GaN薄膜的表面形貌,有利于提高器件的工作效率。
本发明提供了一种能提升智能手表续航能力的表带,所述表带内部设置有三层结构,即最上面一层的薄膜太阳能电池、中间一层的振动能量采集器和下面一层的热电能量转换器,该三种换能元件直接与智能手表的锂电池相连;所述表带采用非硅MEMS加工技术将薄膜太阳能电池、振动能量采集器、热电能量转换器三种换能方式集于智能手表的表带,在智能手表的表带中内嵌该三种换能元件,分别将光能、振动能和热能转化为电能后给智能手表的锂电池供电。本发明在智能手表的表带中采用三种换能方式对手表进行供能,延长了智能手表的续航时间和电池寿命,不增加手表体积、不影响手表美观。
本发明涉及一种HART仪表通用型手操器及其与HART仪表通信的方法。该手操器包括外壳、主板、通信板、电源板、LCD显示板、薄膜按键和锂电池,其特征在于:LCD显示板置于最上层,通过软排线连接到主板;通信板包括HARTModem电路,通过连接器和主板连接;锂电池插在电源板上,电源板通过插座连接到通信板;薄膜按键集成在电源板上,通过软排线连接到主板;通信板、主板、电源板和LCD显示板分别用螺丝固定在外壳上。本发明采用32位ARM9处理器,硬件资源丰富,可运行图形化操作系统,用户界面友好,集成专用DD文件导入和解析软件,能够和任何厂商的HART仪表进行通信,满足HART仪表现场配置与诊断需要。
本发明提出了能反射和吸收正电离子、电磁波x射线的防辐射织物及其制造方法,其基材为用普通纺织纤维与含碳、钡等元素物质的混抽合成纤维混纺织物,基材在活化、敏化处理后用化学镀层方法镀以金属(银、铜、镍等),随后用含硅、碳、钠、铌、锂、铁等多种元素的物质的丙烯酸酯糊料印浆作单面圆网或平网印花处理。这种防辐射织物对电磁波辐射有较好的吸收功能(30~1000MHz范围内衰减40~60分贝),并能阻挡部分x射线,同时起消除静电作用。
本发明属于电化学技术领域,具体为一种以锌为负极的充放电电池。该充放电电池的负极为金属锌或锌的合金或其改性物,电解质则是常见锌盐和除锂离子以外的碱金属离子的水溶液或水凝胶,所述的常见正极材料正极为除锂离子以外碱金属离子的嵌入化合物或者其掺杂物、包覆类化合物、混合物。该种以锌为负极的充放电电池具有非常优良的安全性能和循环稳定性。
本发明涉及由二甲醚与合成气经催化反应制备醋酐的方法。所述方法的主要步骤是:在催化剂存在条件下,由二甲醚与氢气和一氧化碳的混合物于温度为100℃~200℃、压力为3MPa~20MPa条件下反应制得目标物。所说催化剂由主催化剂、助催化剂、碘甲烷和有机溶剂组成。其中所说的主催化剂是:单质铑、铑的卤化物、铑的氧化物或铑的含氧酸盐;所说的助催化剂是:单质锂、单质钠、单质钾或单质铬中一种或二种以上混合物,或锂、钠、钾或铬的卤化物或其有机含氧酸盐。本发明简化了醋酐的制备步骤,从而降低了醋酐的制备成本。
本发明公开了一种如下式所示的含N-腈基烷基N-烷基吗啉阳离子的离子液体及其制备方法。本发明一种含N-腈基烷基-N-烷基吗啉阳离子的离子液体,它比现有离子液体价格便宜。同时,阳离子结构中有腈基和氧原子,当加入锂盐后,腈基和氧原子都会与锂盐中的Li+作用,更好的促进Li+的离解。将含N-腈基烷基-N-烷基吗啉阳离子的离子液体作为添加剂加到1M LiPF6/EC : DMC(1∶1,Vol)有机电解液中,Li/LiMn2O4电池首次放电容量为141.4 mAh g-1,循环100次后放电容量为146.1 mAh g-1;而含1-乙基-3-甲基咪唑二(三氟甲基磺酰)亚胺(EMITFSI)添加剂的电池首次放电容量为145.2 mAh g-1,循环100次后放电容量为135.6 mAh g-1。与现有离子液体添加剂相比,含N-腈基烷基-N-烷基吗啉阳离子的离子液体添加剂的电池充放电性能和循环性能得到明显改善。
本发明公开了一种用于制备喜树碱类化合物的关键中间体(S)-4-乙基-4-羟基-1,7-二氢-4氢-吡喃【3,4-C】吡啶-3,8-酮的合成方法,其特点是该中间体是以烟酸衍生物为原料、以(2R)-1,2-O-异亚丙基二氧基-3-戊酮为手性诱导试剂,经以下步骤合成:烟酸衍生物经过锂试剂处理生成的中间体与手性诱导试剂进行亲核反应后用稀盐酸处理得到内酯化合物;将内酯还原为二醇化合物;二醇化合物的保护;丙酮叉保护基团的脱除;邻二醇化合物氧化成为醛基;醛基的氧化成酸;醇保护基团的脱除;醚的水解成羟基,经过互变异构得到目标物。本发明具有收率高,立体选择性高的优点。
本发明涉及一种用于焦炉煤气制氢混合导体膜反应器的催化剂及其制备方法,属 于焦炉煤气催化重整及催化剂技术领域。该催化剂以γ氧化铝为载体,镍为活性组分, 氧化锂为助剂,氧化铈和/或氧化锆为添加剂。催化剂的制备方法采用共浸渍技术, 在镍、铈、锆及锂的混合硝酸盐溶液中加入γ氧化铝浸渍24小时,干燥后,在700~ 900℃煅烧8小时,过筛,即制得所需催化剂。本发明催化剂在常压、固定床膜反应 器、反应温度800~900℃条件下,可有效提高透氧膜反应器的透氧能力,同时具备 优良的CH4转化率和H2及CO选择性,一种优良的焦炉煤气制氢混合导体膜反应器 的催化剂。
本发明综合太阳能光伏电池、交流市电和锂电池组三类电源复合循环供电,以太阳能最大功率点跟踪理论为基础设计多路电源的控制算法,建立推理规则集,使用微处理器模块进行电源选择的智能控制,结合智能充电芯片对锂电池组进行自动充电管理,在装置输出端并行连接多路不同类别DC-DC线性稳压模块,提供四级电压多路输出。本系统专为室内外等不同环境下的各种低压设备的实际需要进行设计,提供长时间安全稳定的能量输出,安全环保、高效可靠、方便耐用,解决了多路电源共同使用时能量利用最优化这一难题。
本发明公开了一种超大型铸钢件用水基锆英粉快干涂料,由耐火材料、粘结剂、悬浮剂和水组成,所述的耐火材料为锆英粉,在该涂料中还包含有MgO含量大于99%的高纯氧化镁,该涂料的各组分重量百分比含量如下,锆英粉70~83%、粘结剂2~3.5%、悬浮剂1~2.5%、高纯氧化镁0.1~0.5%,其余为水,所述的粘结剂为醋丙乳液,所述的悬浮剂为锂基膨润土。该涂料加入合理量的助剂氧化镁,就能非常有效地促进涂料表面水份迁移,使涂料能加快固化速度,较短时间内不需烘干,就能进行下一遍涂料的涂敷,简化生产工序、节约资源,减少能耗。
本发明公开了一种乙烯聚合用β-羟亚胺钛金属催化剂及其乙烯聚合方法。本发明通过亚胺化合物与二异丙基胺锂反应后,再与醛或酮反应生成β-羟亚胺配体,然后此配体再与钛金属化合物反应生成β-羟亚胺钛金属催化剂。通过调节亚胺化合物上取代基结构和醛或酮的类型,以及聚合条件,实现对乙烯催化聚合的可控。该催化剂是一种新型的非茂过渡金属催化剂,具有结构新颖,催化活性高,制备原料易得,制备方便等特点。
本发明涉及电池能源管理领域,公开了一种基于MPPT的PEMFC混合动力的能量控制方法,用于对质子交换膜燃料电池/锂电池混合动力系统的功率进行分配。本发明通过FLC系统实时采集质子交换膜燃料电池向控制器输出的电压以及电流,判断锂电池的工作状态以及负载所需要的功率,然后控制器通过改变质子交换膜燃料电池输出的电压和电流。本发明提供的一种基于MPPT的PEMFC混合动力的能量控制方法,能够降低氢气的消耗,提高焊缝机器人的稳定性。
本发明提供了一种用于屏蔽辐射用的混凝土,包括:粗骨料、细骨料、胶凝材料、粉煤灰、矿渣微粉、膨胀剂、聚丙烯纤维、减水剂、自愈微胶囊和水,所述粗骨料包括重晶石和砂石,所述细骨料包括重晶石和砂石,所述胶凝材料包括硅酸盐水泥,所述自愈微胶囊包括囊壳和灌注于所述囊壳中的胶液,所述胶液为硅酸锂溶液、或硅酸锂和硅酸钠的混合液。本发明解决了常规混凝土的容重低且难以满足屏蔽直线加速器辐射的问题。
本发明公开的属于物流载体技术领域,具体为一种无源可控温物流载体,包括前侧开口的箱体外壳和通过销轴连接在箱体外壳前侧开口处的开合门,所述箱体外壳的内壁上和开合门上均设置有保温层,所述保温层的内腔横向设置有分区板,所述保温层的内壁上设置有温湿度传感模块和高密度锂电池,通过保温层的设置,能够与外部起到一定的隔绝作用,从而起到保温的效果;通过分区板的设置,能够将内部分成多个存放空间,便于分隔作用;通过内置的高密度锂电池为制冷设备提供电能,不需要外接电源,使得需冷藏的货物能够与其他常温货物同时运行,且配合温湿度传感模块、定位模块的使用,能够对内部温度和货物的位置实时监测。
本发明提供一种初滤隔离膜及其制备方法和应用,所述初滤隔离膜至少包括:多孔基膜、形成于所述多孔基膜表面的陶瓷涂层以及形成于所述陶瓷涂层表面的微孔滤膜层。本发明通过在所述陶瓷涂层表面制备微孔过滤膜层,可以使粒径小于膜孔的聚集体颗粒或分子可透过膜孔,粒径等于膜孔的聚集体颗粒或分子可堵塞膜孔,粒径大于膜孔的聚集体颗粒或分子被膜体截留。本发明的制备方法可明显降低制备多孔膜的工艺复杂度,降低制造成本。将本发明的隔离膜应用于锂离子电池中,可明显提高多孔膜的表面及膜孔中对带电离子的吸附作用,进一步提高隔离膜对电解液的过滤吸附和浸润效果,从而提升锂离子电池的性能。
本发明提供了一种5‑羟基‑5‑苯乙炔二苯并环庚烯酮的制备方法,在一个反应容器中,先加入四氢呋喃,搅拌并冷却后用氮气置换其中的空气,然后加入氨基锂,再滴加苯乙炔;在室温反应0.3~0.8小时后,一次性加入5‑二苯并环庚烯酮,加热回流;反应完全后,停止反应,降温至室温;通过在上述的反应容器中加入水和有机溶剂进行分离,然后合并有机相,通过硅胶柱提纯、浓缩、烘干得到5‑羟基‑5‑苯乙炔二苯并环庚烯酮。本发明通过5‑二苯并环庚烯酮、苯乙炔在催化剂氨基锂的作用下进行反应得到5‑羟基‑5‑苯乙炔二苯并环庚烯酮。本发明的反应条件不苛刻,收率高,适合工业化的生产。
本发明提供了一种2R-(2, 5-二氟苯基)吡咯烷盐酸盐的制备方法,包括以下步骤:(a)化合物(1)与N, O-二甲基羟胺盐酸盐发生反应,得到化合物(2);(b)在有机溶剂中,1, 4-二氟苯与正丁基锂在-70~-50℃反应1~3小时,再加入化合物(2),并在-70~-50℃下反应得到化合物(3);(c)化合物(3)与化合物(7)和Ti(OEt)4在有机溶剂中,回流下反应得到化合物(4);(d)化合物(4)与硼氢化钠反应得到化合物(5);(e)化合物(5)与碱反应得到化合物(6);(f)化合物(6)在氯化氢的有机溶剂中反应,得到2R-(2, 5-二氟苯基)吡咯烷盐酸盐。本发明的方法成本大大降低,且更加安全,收率也明显提高,具有良好的应用前景。该方法的反应路线如下:
本发明公开了氨基醇类神经氨酸酶抑制剂及其制备方法。本发明的方法具体如下:(1)将肉桂醛、高氯酸锂LiClO4·3H2O和三甲基氰硅烷TMSCN反应得到氰基类似物;(2)在还原剂和添加剂作用下,将氰基类似物还原得到羟基取代的氨基类化合物;(3)将羟基取代的氨基类化合物和酰氯在碱性条件下反应,得到一种神经氨酸酶抑制剂;(4)将羟基取代的氨基类化合物和取代的苄基溴在碱性条件下反应,得到另一种结构的神经氨酸酶抑制剂。本发明合成的化合物结构新颖,展现出了较好的抑制神经氨酸酶抑制活性。
本发明涉及一种含环氧乙烷和环氧丙烷的废气处理方法,主要解决现有技术中洗涤水耗量大、洗涤后废水难处理的问题。本发明通过采用一种含环氧乙烷和环氧丙烷的废气处理方法,废气进入第一废气吸收塔与第一洗涤水接触,废气从塔顶排出进入第二废气吸收塔,继续与第二洗涤水接触,废气从第二废气吸收塔顶部排入大气;第一废气吸收塔底部洗涤富液进入第一水合反应器进行催化水合反应,催化反应后废水经溴化锂冷冻机后作为第一洗涤水进入第一废气吸收塔;第二废气吸收塔底部洗涤富液进入第二水合反应器进行催化水合反应,催化反应后的废水经溴化锂冷冻机后进入第二废气吸收塔的技术方案较好地解决了上述问题,可用于含环氧乙烷、环氧丙烷的废气处理中。
本发明涉及一种石墨烯和二氧化锰纳米复合材料的制备方法,包括:(1)将石墨、硝酸钾、浓硫搅拌混合均匀,加入高锰酸钾,于30~40℃反应20~40min,在室温下加入去离子水,再反应15~30min后加入双氧水制得氧化石墨;(2)将上述氧化石墨分散于水中,加入水合肼,于95℃反应1~24h后,制得石墨烯;(3)将上述石墨烯超声分散于饱和高锰酸钾溶液中,加入酸,于60~80℃反应1~5h,即得石墨烯和二氧化锰纳米复合材料。本发明反应简单易于控制,操作方便、工艺简单;所获得复合材料具有广阔的应用前景,可用于催化剂,生物传感材料,锂离子电池的电极材料和超级电容器电极材料等。
本实用新型公开了一种可定时控制温度的烤炉,包括底座,底座的内腔安装有进风管和鼓风机,且进风管的一侧与鼓风机的输出端连通,进风管的一端与出风防尘帽连通,风口的一侧安装有控制器,控制器内腔的中部安装有锂电池,底座的顶端连接有炉体,炉体包括炉体外壳和熔岩火山石底板,且熔岩火山石底板顶端的边侧连接有炉体外壳,外壳包括炉胆、纤维保温棉层和防护层,本实用新型一种可定时控制温度的烤炉,通过进风管、出风防尘帽、鼓风机、控制器、温度定时启动开关、探针插口、风机无极调速开关、风机三档调速启动开关、锂电池、炉体、炉胆、纤维保温棉层、防护层和熔岩火山石底板,对炉体内腔进行保温和控温,以及食物温度探测的目的。
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