变压器远程检测装置属于监测技术领域,尤其涉及一种变压器远程检测装置。其实现了变压器的实时监测,即节省了人力,也节省了时间。其包括电流传感器、电压传感器、温度检测模块,电流传感器及所述的电压传感器与检测壳体内的模数转换器电连接,模数转换器与微处理器电连接,微处理器与锂电池、开关键、通信模块分别电连接,通信模块与信号接收模块进行数据传输,所述的信号接收模块与主处理器电连接,主处理器与存储模块以及显示屏分别电连接。所述温度检测模块与微控制器之间连接有一第一比较器,所述第一比较器的一输入端与温度检测装置相连且另一输入端上连接有第一限值调节电路,所述第一比较器的输出端连接在微处理器上。
一种含有斑蝥酸锂、钾、镁、钙、铜、锌、钴或锗盐的抗病毒制剂,其斑蝥酸盐的含量为0.00001~1%。该制剂是将斑蝥素与含上述金属元素的氢氧化物或氧化物反应而制取的。大量临床病历表明,这些含有斑蝥酸盐的制剂,对病毒性肝炎、肠炎、气管炎、尖锐湿疣、感冒、红眼病等病毒感染具有特效的治疗作用。此外,利用细胞培养技术进行的抗病毒试验表明斑蝥酸盐对艾滋病毒具有直接的灭活作用。本发明的斑蝥酸盐制剂用于人体、动物、植物多种病毒病的预防、治疗以及用于病毒的消毒。
一种人工杂交和驯养家鲫鱼的方法,是选用健康无病、性成熟的红鲫鱼为父本和健康无病,性成熟的锦锂鱼为母本,对母本进行人工催产,用父本精液进行人工授精,脱粘流水孵化,待幼鱼长腰点时下塘,前期以肥水为主,长到五厘米时,进行颗粒饵料驯化培育。本方法获得的子代鱼其杂交优势特别明显,具有生长快、抗逆性强和人亲近性特别好、驯养容易、更省饲料,体形宽厚、成鱼规格大、肉味鲜养适口性好、适于大面积养殖、产量高等优点。
太阳能供电式节能型磁悬浮景观盆栽,该景观盆栽包括盆栽(1)和底座(8),盆栽(1)悬浮的设置在底座(8)的上方,所述盆栽(1)内设置一个陀螺形永磁铁(2),所述底座包括太阳能电池板(7)、永磁环(3)、电磁线圈(4)、霍尔传感器组(5)、印刷电路板(6)和锂电池(9),所述太阳能电池板(7)白天时持续为整个系统供电,所述电磁线圈(4)为四个镶嵌于永磁环(3)内部的线圈,所述霍尔传感器组(5)放置于永磁环(3)中心处。驱动电路(12)根据调节量给X方向的线圈提供相应的电压并改变线圈中的电流方向,便可调节盆栽(1)在X方向上的位置。盆栽(1)偏向任何一个方向时,线圈都会立即工作把盆栽(1)推、拉到中心位置。
本发明公开了一种热解焚烧系统急冷塔换热器,按重量份数配比如下:铝10份,铁25份,锂1‑5份,铜10份,镁5‑6份,锰7‑9份,钼6‑8份,铱4‑6份,铬5‑7份和铋4‑5份,具有结构简单、压降小、填料易用耐腐蚀材料制造等优点。
一种纳米氧化物Ti2Nb10O29的制备方法:1)称取Nb2O5和K2CO3制得混合物料;在950~1150℃焙烧3~5h;将焙烧产物,溶于蒸馏水分离,得澄清滤液;调节澄清滤液PH=2~4,过滤,得白色沉淀;洗涤和干燥,得Nb(OH)5;2)称取Nb(OH)5和草酸;草酸在80~90℃溶解,加入Nb(OH)5直至溶液变为澄清,得草酸铌溶液;3)称取钛酸四丁酯中和草酸铌溶液;向钛酸四丁酯加入乙二醇,逐滴滴加草酸铌溶液得混合溶液;混合溶液在180~210℃保温20~30h,过滤得滤饼,将滤饼在950~1150℃保温5~10h,得到纳米Ti2Nb10O29粉末。本发明Ti2Nb10O29作为锂离子电池负极材料进行充放电的过程,在1~3V电位区间,0.1C倍率条件下,释放350.5mAh/g的容量。
本发明涉及土壤、植物及各种有机肥料分析领域,具体为一种用于土壤、植物及有机肥料分析的复合型氮素保护剂及其制备方法和应用,不仅解决了现有技术中土壤、植物及各种有机肥料分析、检测中带来的氮素损失问题。复合型氮素保护剂的成分和配比如下:盐酸HCl(浓度37wt%)5-15ml,醋酸CH3COOH(浓度99.8wt%)80-120ml,硫酸H2SO4(浓度98wt%)400-500ml,高纯稀有金属(浓度99.9wt%以上):锂Li?1-3毫克、锶Sr?2-4毫克、铍Be?3-5毫克,氯化钠1-2克。本发明“氮素保护剂”为中外解决了试样消解过程中的氮素损失的难题,即195℃±2℃,600W,2-4小时,0.8kg/cm2压力下,在0.3000g试样中只要加入0.2ml氮素保护剂,可完成试样消解,效果良好,氮素无损失。
本发明公开了一种铁系金属的单质或其二元、三元合金的纳米颗粒制备方法,属于纳米颗粒制备技术领域。其包括以下步骤:S1、称取铁盐和/或镍盐和/或钴盐,加入到沸点高于250℃的有机溶剂中,加热回流得到前驱体溶液;S2、使所述前驱体溶液温度降至150‑250℃,并在无氧无水的条件下加入有机还原剂,保温反应15‑60分钟,得到含有纳米颗粒的反应液;S3、从所述含有纳米颗粒的反应液中分离生成产物得到纳米颗粒;所述有机还原剂包括有机锂和/或格氏试剂。本发明的方法操作简单,可以得到分散程度高、粒径小且形貌一致的单分散纳米材料,工艺设备要求低、工艺成本低。
本发明公开了一种新型硅纳米砂浆,具体为砂浆制备技术领域。所述的砂浆包含以下重量份原料:高贝利特硫铝酸盐水泥40%、325目矿粉10%、石英砂18%、烘干河砂22%、减水剂0.2%、胶粉1.8%、酒石酸0.1%、硫酸锂0.1%、400粘度纤维素0.15%、葡萄糖酸钠0.15%、柠檬酸钠0.15%、PP纤维0.15%、消泡剂0.2%、硬石膏3%、灰钙0.95%、10万纤维素0.05%、氧化铝纳米粉2.9%、二氧化硅0.1%。本砂浆制备简单,制备的砂浆具备抗裂,收缩,粘结等功效,抗折抗压强度高,且具有抗冻融,快凝快硬早期强度高,防水性能。
本发明涉及功能化单体合成及聚合技术领域,具体涉及一种功能化乙烯基吡咯烷酮共聚物的制备方法,包括:低温下,将乙烯基吡咯烷酮单体和有机锂盐混合,进行反应,升至室温,滴加溴盐,反应后淬灭,萃取,纯化,干燥得到功能化乙烯基吡咯烷酮单体。制备催化剂溶液;以功能化乙烯基吡咯烷酮和乙烯基吡咯烷酮单体为原料,用上述的催化剂溶液进行催化聚合反应,得到乙烯基吡咯烷酮共聚物。本发明制备的共聚物为两亲性可调的共聚物,其亲水性随着功能化单体含量的增加而降低;此共聚物还可脱保护,形成大分子引发剂,可按其所需引发其它单体聚合,制备不同拓扑结构聚合物,从而广泛应用在不同领域,尤其是生物医学领域,为改善高分子材料的性能提供了一种简便的制备途径。
本发明公开了一种防静电防火的水泥自流平砂浆。涉及水泥制备技术领域。防静电防火的水泥自流平砂浆包含以下质量百分比原料:水泥30%、矿粉325细度10%、石英砂10%、减水剂0.95%、胶粉3%、酒石酸0.15%、硫酸锂0.15%、400粘度纤维素0.15%、葡萄糖酸钠0.15%、柠檬酸钠0.15%、PP纤维0.15%、消泡剂0.2%、硬石膏4%、灰钙1%、10万纤维素0.05%、防静电导电纤维0.3%、防静电导电砂30%、石墨9.6%。此种防静电防火的水泥自流平砂浆制备简单,成本低廉,且防静电防火的水泥自流平砂浆耐磨地坪材料中还能有效的防止静电产生,适合一切易产生静电,摩擦起火等环境复杂的领域。
本发明涉及能量管理技术领域,尤其是针对包含多种混合发电电源系统的能量管理技术,具体的说是一种针对燃料电池、锂电池、超级电容构成的混合发电电源系统的能量管理方法。本发明通过对负载需求电流及超级电容实时电压状况进行比较判断,给定各电源输出跟踪电流指令、各电源对应DC/DC变换器的工作模式指令、直流母线稳压电源指令。当负载需求电流大于0时,能量管理进行各电源放电控制,优先使用燃料电池进行放电。当负载需求电流小于0时,能量管理进行各电源充电控制,优先对超级电容进行充电。本发明设计的混合电源系统能量管理方法在保证直流母线稳定的同时,使混合电源系统快速跟踪负载变化,实现整个发电系统的快速、稳定运行。
一种室温电沉积制备铝镧合金膜方法,涉及一种制备铝合金膜方法,所述方法包括以下制备过程:(1)镀液的制备,在充满惰性气体的手套箱中,称取无水氯化铝、氢化铝锂和无水氯化镧,密封好之后从手套箱中取出;在冰浴条件下加入苯和四氢呋喃,将其置于磁力搅拌器上冰浴搅拌;(2)铜基体处理,将铜片砂纸打磨光滑,进行化学除油,再用稀硫酸进行预腐蚀及弱腐蚀除去氧化膜,然后进行水洗,水洗后放入真空干燥箱中干燥,待用;(3)恒电流电沉积,以铂片做阳极,铜片做阴极,进行电沉积,即可获得致密且颗粒细小均匀的铝镧合金膜。本发明使用制备成本低且工艺控制简单的电沉积制备技术,沉积出了致密且颗粒大小均匀的纯净铝镧合金,改善了金属铝的强度和硬度等物理性能。
适用于风电机组的混合储能系统及控制方法,该系统包括混合储能装置、储能双向变流器、电网接入模块和能量管理系统;混合储能装置通过储能双向变流器连接至电网接入模块,能量管理系统连接储能双向变流器。混合储能系统中的储能双向变流器可以基于锂电池在没有外围供电的情况下实现自启动,建立交流母线电压并启动钒液流电池而扩大储能系统容量,从而使得风电机组能够和混合储能系统在孤岛模式下联合运行,满足电网黑启动的要求。
一种管道微小泄漏检测数据采集系统。本发明具有结构简单,不易卡堵,噪声小,检测精度高;能够实现准确地采集并保存所需要的信号,为后续准确识别和精确定位微小泄漏提供可靠的原始数据支持。其中包括核心处理器、传感器、PC机、ADC、USB接口、电源模块,其结构要点是:核心处理器外部设置SPI接口,通过SPI接口连接ADC,然后ADC再分别与磁阻传感器和信号调理电路相连接,信号调理电路最后再连接到水听器;核心处理器外部还设置SDRAM模块、NANDFlash/TF卡、DM9000模块,由可充电锂电池组与电源模块相连接进行供电。
氯汞二茂铁的合成工艺涉及二茂铁衍生物的中间体的合成工艺,更具体地说,是涉及氯汞二茂铁的合成工艺。本发明提供了一种污染小、耗时短、产率高的氯汞二茂铁的合成工艺。工艺步骤为:取二氯甲烷于三口烧瓶中,加入二茂铁,在氮气保护下搅拌溶解;将乙酸汞溶于200ml无水甲醇中,滴加到二茂铁溶液中;氮气保护下,反应液在室温下继续搅拌10h;滴加50ml含氯化锂的1∶1的乙醇和水溶液,继续搅拌2h,再加热回流1h;抽滤,所得固体先用石油醚反复冲洗3~4次,除去二茂铁,直至流出的石油醚为无色;再用二氯甲烷反复冲洗,二氯甲烷冲洗液用水萃取,有机相用无水硫酸镁干燥过夜,最后旋转蒸发除去二氯甲烷,得到片状橙黄色单氯汞二茂铁。
一种硅基Si‑B负极材料及其合成方法和应用,属于电池负极材料制备领域。该硅基Si‑B负极材料的合成方法是以硅钙合金和含硼氧化物为原料,在氯化钙基或氯化钙‑氯化镁基盐熔盐中进行反应制备硅基Si‑B负极材料。在合成过程中,通过盐的组分,合成温度、合成时间、搅拌速率,调控硅和硼的分布,调控产物形貌和颗粒尺寸。该方法实现了低成本、调控制备硅基Si‑B负极材料,操作过程简单。制备的Si‑B负极材料,硅、硼分布均匀,硅颗粒尺寸可控,其作为锂离子电池负极材料具有良好的比容量和循环性能。
本发明公开了一种全地形智能移动救援机器人,其存活能力、运动能力、感知能力、通信能力都得到了加强,避免了传统小型移动机器人功能不够完善或是某方面功能采用技术较为落后的情况,具有更强的矿难救援作业能力。其采用锂电池供电提高了自身的续航能力,履带和悬挂系统的设计以及控制算法和无刷直流电机的使用使其具备强大的运动能力,激光雷达以及各种传感器的布置也保证了它对周围环境信息的采集能力,整体结构的设计保证了要求的最大运行速度、对路面水的密封以及对救援物资的携带,控制器和无线数据交互设备使的人机有良好的信息沟通。这些功能的整合使的全地形智能移动救援机器人在矿难救援现场能出色的完成赋予它的任务。
本发明涉及一种介孔锗材料的制备方法,属锗材料的制备及应用的技术领域,是以四氯化锗为锗源,以钠钾合金为还原剂,以甲苯为溶剂,经在室温下磁力搅拌,制成反应溶液,经抽滤、焙烧、洗涤、真空干燥,制成介孔锗材料,此制备方法工艺先进,数据翔实精确,制备速度快,产物为黑色粉末,具有介孔孔道结构,产物产率高,达95.2%,可作为锂离子电池负极材料,是十分理想的制备介孔锗材料的方法。
本发明涉及功能型多孔石墨烯一体化电极材料的制备方法及其在钒电池中的应用。以双极板为工作电极,采用三电极体系,以含有氧化石墨烯和高氯酸锂的水溶液为支持电解质,进行第一次电化学沉积,得多孔石墨烯/双极板一体化电极材料,去离子水浸洗;以浸洗后的多孔石墨烯/双极板一体化电极材料为工作电极,采用三电极体系,以含有功能组分的溶液为二次电沉积电解质溶液,进行第二次电化学沉积,在多孔石墨烯表面引入功能组分,得功能型多孔石墨烯一体化电极材料。将其应用于钒电池电极,能够有效减小钒电池在运行过程中的极化损失,增加电池存储容量,提升电池性能。本发明操作简便、设计灵活、可控性强,环保无污染,具有良好的应用前景。
一种U型枕用软质碳晶电热板制备方法,涉及一种电热材料制备方法,将100重量份的聚酯多元醇与0.02重量份的催化剂二丁基二月桂酸锡置于反应器中搅拌混合均匀,抽真空脱水,直至将水分含量降至300ppm以下,再加入15~25重量份的多异氰酸酯,反应;将30~40重量份的碳晶粉及15~25重量份的扩链剂3,3’二氯-4,4’二苯基甲烷二胺(MOCA)加入到聚氨酯预聚体中混合均匀,真空脱气5min后迅速浇入到U型模具中,待凝胶后合模,加热加压固化成型。一端粘有可充电锂电池的U型枕用软质,碳晶电热板大大提升了碳晶电热板的适用性和便携性。
本发明涉及微孔复合膜及其制备领域,特别是一种细菌纤维素基微孔复合膜及其制备方法和应用。该微孔复合膜包括细菌纤维素纳米纤维和功能粒子,其制备步骤包括细菌纤维素纳米纤维的纯化,细菌纤维素纳米纤维与功能粒子在溶剂中、球磨和超声辅助下均匀混合,混合浆料在成膜磨具中预脱水得到湿膜,湿膜经过干燥、辊压等步骤,最终获得本发明的细菌纤维素基微孔复合膜。本发明的微孔复合膜具有物理、化学性能稳定,孔径尺寸可调,孔径分布窄等优点,在锂离子电池以及碱性电池中具有良好的应用前景。本发明的制备工艺简单易行,成本低廉,环境友好。
本发明的微晶玻璃,由二氧化硅56~58%、氧化 铝12~14%、氧化硼2.5~3%、氧化镁5~6%、氧化 钙5~6%、氧化锌3.5~4%、氧化锂1.7~2%、氧化 钠4.2~4.5%、氧化钾2.8~3.1%、氧化锆2%和氟 1.9~2%熔炼制成。其工艺方法是将溶制的玻璃溶 液用水淬法急冷,制成基料。将基料装入模具中,进 行二次结晶热处理。即在720℃分相、在810℃核 化、在1050~1040℃晶化,最后在710℃下保持60 分钟,消除内应力。用上述工艺可生产出1m2以上 的大规格微晶玻璃。
一种硅基Si‑C负极材料及其电化学合成方法和应用,属于电池负极材料制备领域。该电化学方法以冶金硅和二氧化碳为原料,在CaCl2‑CaO基盐中,以静态冶金硅或动态旋转的冶金硅作为阴极,以石墨棒或惰性材料作为阳极,在阴极和阳极之间施加高于氧化钙分解并低于熔盐分解的电压,电解后,通入CO2,静置,后处理后,得到硅基Si‑C负极材料,该方法通过盐的组分,合成温度、合成时间、分解电压和阴极旋转速率,调控硅基Si‑C负极材料中硅和碳的分布,调控产物形貌和颗粒尺寸。该方法实现了低成本、调控制备硅基Si‑C负极材料,操作过程简单。制备的锂离子电池具有良好的比容量和循环性能。
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