一种激光雷达用1764nm、1500nm双波长光纤输出激光器,信号光1764nm、闲频光830nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入1764nm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1764nm输出,最后输出1764nm、1500nm双波长光纤激光输出。
本发明提供一种家用储能控制电路,包括:储能电池、充电模块、放电模块和中央控制器,所述充电模块的输出端连接储能电池的充电端,所述放电模块与所述储能电池的放电输出端连接,所述储能电池上设置检测单元,所述检测单元与所述中央控制器的输入端连接,所述中央控制器的输出端连接充电模块和放电模块。本发明充电模块采用太阳能市电互补供电为储能电池进行充电,直流转换模块包括将储能电池存储的直流电压通过变压器转换为可供给不同直流用电设备的电压,并设置充电接口,以满足不同用电设备的充电需求,同时输出电压为可调,保证充电电压和电流,提高充电安全性,储能电池采用磷酸铁锂电池,无毒性,不造成环境污染。
本发明是一种适用于不同地下水埋深的小型蒸渗仪,包括测量内筒、测量外筒、称重传感器、数据采集器、传感器支撑装置、锂电蓄电池、供水计量器、供水管、固定螺栓,调位螺栓、桶盖把手、加密封的桶盖、地下水水位控制筒;优点:用称重传感器取代传统的电子天平秤,使仪器一直连续工作成为可能,可自动监测任意时段的土壤蒸发和植物蒸散发,测量精度高;采用商业途径购买的翻斗式雨量计作为供水计量器,成本低廉,并集地下水水位控制筒与一体,实现不同地下水埋深的蒸散发研究,为野外作业提供方便并大幅降低造价;结构简单,由于使用固定仪器连续监测数据,避免外来干扰,有效提高了测量精度,同时使用和维修都很方便,普通工作人员都可完成。
高强度耐热镁铝合金,包含以下质量百分数的合金元素:铜4.5-5.5%、锰0.5-1.0%、钛0.1-0.5%、Cd0.15-0.25%、钒0.05-0.35%、锂0.1-0.5%、硼0.1-0.5%、铁0.1-0.3%、硅0.05-0.15%、镁0.01-0.05%、锌0.01-0.05%、锰0.1-0.5%、锡0.01-0.05%、铋0.15-0.55%以及余量的铝。本发明获得的合金是铝镁合金,铸件可以热处理强化,催火后,强度高,且塑性、热性良好,长期使用塑性良好,耐蚀性高,切削加工性良好,铸造性能良好,焊接性好。
一种具有聚甲基丙烯酸甲酯和聚四氟乙烯的微孔隔膜,主要用于锂离子电池,该微孔隔膜用超临界流体相分离的方法制备。
本发明公开了一种纳米LiFePO4材料的固相烧结合成方法。该方法将锂盐、三氧化二铁、磷盐和碳源搅拌混合后,然后加入磨介,进行高速机械球磨,得到固相反应混合前驱体粉料,然后将混合粉体在非氧化性保护气体气氛中直接煅烧制成LiFePO4/C材料,无需预烧结。实验结果表明,LiFePO4的合成可以不用传统固相烧结的预烧结过程,同时可以缩短烧结所需的时间,缩小了晶粒尺寸,提高了电池的充放电容量,在高倍率下尤为明显,从而提升了LiFePO4正极材料的快速充放电性能,本发明是一种方便节能的固相合成方法。
本发明公开了一种纤维水泥防火墙,其包括如下质量组成:硫铝酸盐泡沫水泥37-42份,硅酸盐水泥8-15份,硬脂酸钙0.7-0.9份,锂基固化剂2-4份,双氧水2.7-3份,水32-42份,阻燃剂10-16份,辅助剂15-20份,纤维8-16份;阻燃剂的重量百分比组分为:氢氧化铝23%,氢氧化镁29%,硬脂酸锌29%,三氧化锑12%,水滑石8%;辅助剂的质量百分比组分为抗氧化剂26%,珍珠岩14%,粉煤灰60%;纤维为石英纤维和氧化镁纤维的混合物。本发明加入了阻燃剂和辅助剂,有效增强了阻燃性能;且采用纤维增强物理性能和阻燃性能,采用的纤维为混合纤维,增强物理性能的玻璃纤维和增强阻燃性能的氧化镁纤维。
一种基于石墨烯的纳米电催化剂的制备方法,将模板剂加入氧化石墨烯的醇溶液中,然后超声、搅拌振荡均匀,再滴加氯铂酸和过渡金属盐混合溶液,搅拌均匀后置于微波炉中间歇加热反应,冷却后,用稀盐酸去除模板剂,抽滤,真空烘干,得到基于石墨烯为载体的纳米电催化剂。本发明催化剂颗粒小,不易团聚,分布均匀,并且制备步骤简单,制备流程短,本发明的可用于催化剂醇类燃料电池和锂空气电池。
一种智能防雾树脂镜片及其成镜制作方法,包括:镜框(1)、镜腿(2)、智能防雾树脂镜片(3)、智能控制电路板(4)、锂电池(5)、控制盒(6)和柔性电路板(7)和磁性电接头(8)所组成,采用本发明制成的智能防雾镜片及其成镜制作方法制作成的智能防雾眼镜,可以自动驱除因温度突变在镜片上形成的雾气,保障了眼镜镜片的透光度不受任何水汽的影响,给使用者带来了工作生活的方便。
一种莫扎特视觉防控镜,包括:镜框(1)、镜片(2)、镜腿(3)、鼻侧发光管阵列(4)、颞侧发光管阵列(5)、音乐芯片(6)、坐姿提醒电路板(7)、锂电池(8)、喇叭充电插口(9)、耳机插口(10)、电源开关(12)、耳机(13)和充电器(14)所组成,这种眼镜用光学的方法改善人眼看近时的视觉环境,用坐姿提醒提示和保障用眼卫生,将眼球运动、光谱刺激、音乐治疗功能结合起来,利用训练、脑电波刺激,达到脑、声、光、眼的高度统一,改善和提高视觉功能,主要达到预防、延缓乃至控制青少年近视,治疗调节性近视,对视觉神经系统关联性眼疾如弱视、视神经萎缩等亦具改善视力的作用。
一种低熔点高韧性陶瓷材料及其制备方法和使用,属于工业和民用陶瓷材料技术领域。成分按质量百分数配比为:48-60%的二氧化硅、7.2-8.3%的二氧化钛、7.2-8.3%的三氧化二铝、5.5-7.5%的三氧化二硼、5-6%的氧化钠、5.5-6.7%的氧化锂、3.0-4.0%的三氧化二锑、1.0-2.0%三氧化二钴、1.0-2.0%的三氧化二铬、1.0-2.5%的三氧化二镍、1.0-2.0%的氧化锶和1.0-3.0%的氧化锌。优点:能够减少50%以上的能耗;可以改善韧性;工艺步骤简练,工艺要求不苛刻,能够保障陶瓷材料的低熔点和高韧性的技术效果;能以简便的方式在工件表面或钢板的两面形成陶瓷涂层,解决了已有技术中对反应釜的两面涂搪的难题。
本发明公开了一种顺-六氢异吲哚的制备方法,包括如下步骤:以马来酸酐和1,3-丁二烯为原料,经狄尔斯-阿尔德反应,得到顺-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐(Ⅰ),Ⅰ经Pb/C加氢得顺式环己二甲酸酐(Ⅱ),Ⅱ与尿素反应得顺-六氢邻苯二甲酰亚胺(Ⅲ),Ⅲ在无水四氢呋喃中被氢化铝锂还原得目标产物顺-六氢异吲哚。本发明的米格列奈钙的制备方法,是一种节省原料顺-六氢异吲哚,并且手性分离度高的制备方法。
本发明公开了一种多重多原子共掺杂碳气凝胶及其制备方法和应用,制备方法为:步骤一、将氧化石墨、含杂原子化合物和还原剂混合分散加热形成混合分散液;加入将氧化碳纳米管溶液;水热反应形成杂原子掺杂的碳水凝胶;冷冻干燥得到一重杂原子掺杂碳气凝胶;步骤二、将氧化碳纳米管、含杂原子化合物和还原剂混合得到混合溶液;将混合溶液灌入刺孔的一重杂原子掺杂碳气凝胶中;水热反应形成双重双原子共掺杂的碳水凝胶;冷冻干燥得到双重双原子共掺杂碳气凝胶;步骤三、重复步骤二多次;步骤四、浸泡于活化剂中;步骤五、热还原得到还原过的多重多原子共掺杂碳气凝胶。本发明制备的碳气凝胶具有导电性好等优点,改善了锂离子电池电芯的存液能力等。
本发明公开了一种石墨烯负载铂基催化剂及其制备方法。属于新能源材料相关技术领域,本发明依次以1‑胺丙基‑3‑甲基咪唑溴盐、双三氟甲烷磺酰亚胺锂对氧化石墨烯表面进行修饰,制得改性石墨烯,再以改性石墨烯作为载体,在其表面沉积铂纳米粒子制得石墨烯负载铂基催化剂。以1‑胺丙基‑3‑甲基咪唑阳离子提高氧化石墨烯的分散性、稳定性和导电性。以双三氟甲烷磺酰亚胺阴离子赋予催化剂层疏水性,减少电极水淹现象。以本发明制得的石墨烯负载铂基催化剂具有较小的粒径,分散均匀,导电性进一步提高,具有更长的使用寿命,且具有良好的电化学催化性能和化学稳定性。
本发明公开了一种高效防水纤长睫毛膏及其制备工艺,该粉底包含以下组分:异十二烷、环五聚二甲基硅氧烷、三甲基硅烷氧基硅酸酯、云母、甲基丙烯酸聚合物、二甲基甲硅烷基化硅石、季铵盐‑18水辉石、微晶蜡、聚丙基硅倍半氧烷、CI77266、苯氧乙醇、锦纶‑12、锦纶‑6、碳酸丙二醇酯、二氧化钛、硅石、CI42090、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、生育酚乙酸酯;本发明将三甲基硅烷氧基硅酸酯、甲基丙烯酸聚合物、聚丙基硅倍半氧烷这些原料以合理的配比搭配使用,可以增加睫毛膏的防水以及成膜效果;并使用甲基丙烯酸聚合物,使整个体系在成膜的过程中保持稳定的状态;其制备工艺可以实现规模量产。
本申请公开了一种电极增稠剂及其制备方法。本申请中,所述电极增稠剂包括:去离子水;第一聚合物,及第二聚合物;其中,所述第一聚合物的平均分子量大于所述第二聚合物的平均分子量,所述第一聚合物溶于去离子水中形成网络结构,较小平均分子量的所述第二聚合物穿插在第一聚合物形成的网络结构中,填补第一聚合物形成的空隙,形成更加致密的网络结构,进而使得负极活性材料层具备更低的孔隙率和更好的导电性,改善了电极动力学条件,使得使用了其的锂离子电池在同等能量密度下,电化学性能尤其是快充性能显著提升,实现充电效率提高的目标。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种粘结性隔膜及其制备方法,包括:基材;陶瓷颗粒涂层,陶瓷颗粒涂层固设在基材的一侧或两侧,陶瓷颗粒涂层由若干陶瓷颗粒构成,陶瓷颗粒涂层中包括粘结性聚合物颗粒,设陶瓷颗粒涂层的厚度为X,设粘结性聚合物颗粒的粒径为Y,设陶瓷颗粒的粒径为Z,X和Y之间的关系满足:X<Y,Y和Z的关系满足:Y≥5Z。本发明的粘结性隔膜及其制备方法,该隔膜既满足了隔膜和极片热压后粘接力的要求,又解决了陶瓷和粘结性聚合物颗粒混合涂覆隔膜热收缩性能相较于全陶瓷涂覆隔膜骤降的问题,且该隔膜省去了涂胶的步骤,有效节省了生产成本。
本发明公开了一种快速干燥试管的装置,该装置由试管固定装置、多孔隔板、太阳能充蓄电装置、气体循环系统、液体收集装置、吹风孔构成。试管固定装置可以使试管固定于吹风孔与多孔隔板之间。太阳能充蓄电装置包括单晶硅太阳能电池板和锂电池,可为整套装置供电而无需外加电源。气体循环系统与多孔隔板相连接,以实现从试管中抽取气体。液体收集装置与气体循环系统相连,实现对冷凝后的液体进行收集。较市面已有的试管干燥装置,本发明具有效率更高、能耗更低、使用更加安全的特点,并且使用简单方便,在环境科学、环境化学实验方面具有十分广阔的应用前景。
本发明公开了二氧化钛纳米管负载碳包纳米硅复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)制备二氧化钛纳米管基底;(2)将水溶性有机碳源和硅纳米颗粒混合,以便得到混合溶液;(3)将所述二氧化钛纳米管基底置于所述混合溶液中进行溶剂热反应;(4)将步骤(3)所得产品进行惰性气氛热处理。硅纳米颗粒附着和进入二氧化钛纳米管内部后,抑制了其在充放电过程中的膨胀和粉化,提高了可逆容量,从而提高了硅基负极材料的电化学性能。碳在二氧化钛纳米管和硅纳米颗粒表面的包覆提高了电极的导电性,使得硅负极材料在锂离子电池负极材料的应用领域有更为出色的表现。
本发明公开了一种冷热电联产系统,包括燃气轮机燃烧天然气,供能给发电装置,提供电负荷、热负荷;光伏列阵利用太阳能提供电负荷,蒸汽轮机利用余热回收锅炉中的水蒸气发电提供电负荷;燃气轮机产生的余热以烟气的形式进入余热回收锅炉提供热负荷,余热回收锅炉通过换热器重复利用烟气提供热负荷,蒸汽轮机供能给汽水换热器提供热负荷,电热泵利用光伏列阵提供电能、热负荷;蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组利用换热器以及蒸汽轮机的热能作为热源提供冷负荷,电制冷机组供给系统冷负荷。本发明的方法利用蝴蝶优化算法对蒸汽轮机、电热泵以及光伏列阵进行优化,使蒸汽轮机和电热泵保持最佳输入功率、光伏列阵保持最佳占空比输出最大功率。
本发明公开了一种社区智慧化养老用可实现监控佩戴手环,包括前表带、手环主体和后表带,所述手环主体下方设置有前表带,所述手环主体上方设置有后表带,所述手环主体后表面开设有脉搏测量安装孔,所述脉搏测量安装孔下方安装有锂电池,所述脉搏测量安装孔上方安装有无线发射装置,所述无线发射装置一侧设置有集成电路板,所述无线发射装置另一侧安装有充气组件,且充气组件下方安装有血压测量组件。本发明是一种社区智慧化养老用可实现监控佩戴手环,能方便的佩戴在老年人的手腕处,方便的进行老年人各种身体指数的测量,使老年人的数据能够实时被医护人员监控,以防出现紧急事件。
本发明涉及大型燃料车辆领域,尤其为一种用于燃料电池车动力电池箱火灾抑制和灭火装置及方法,该装置包括整车氢气气瓶,所述整车氢气气瓶的外部连接有一级减压阀,所述一级减压阀的末端连接有二级减压阀,所述二级减压阀的末端连接有总电磁阀,所述总电磁阀的一端设有主控制器,所述电磁阀1和电磁阀N的末端均连通有电箱,本装置采用燃料和抑制剂共用技术,从而做到了集成化、轻量化,利用快速置换电箱气体技术实现电箱内空气快速排出,本装置提升了电箱内气体纯度,采用新型抑制着火技术降低风险,采用了低温液氮灭火技术解决锂电池热失控问题,采用了联动灭火、断高压和燃料电池停机技术,进而保障了整车和电箱安全。
本发明提供了一种正极、电化学装置和电子设备,所述正极包括正极活性材料层,所述正极活性材料层包括正极活性材料和至少两类导电剂,所述正极活性材料包括第一活性材料和第二活性材料,所述第一活性材料与所述第二活性材料的粒径D50之差为3μm至15μm。本发明的正极具有较高的锂离子传输效率,采用本发明的正极制备得到的电化学装置在低温(0℃和‑20℃)下具有较高的容量保持率。
本发明公开了一种基于磁性氧化石墨烯的磁泡腾片及其制备方法,该方法包括如下步骤:(1)利用氯化铁、氯化亚铁水溶液对氧化石墨烯进行加磁改造得到磁性氧化石墨烯。(2)利用泡腾微萃取技术,以磁性氧化石墨烯作为磁固相萃取吸附剂与柠檬酸、碳酸氢钠、1‑辛基‑3‑甲基咪唑氯盐和双三氟甲烷磺酰亚胺锂合成磁性泡腾片。(3)以荧光分光光度法验证磁性泡腾片对多环芳烃的去除效果。本发明的磁泡腾片制备方法及应用具有操作简单、准确度高、灵敏度好、环保性好等优点,可用于去除4‑苯并芘和蒽等多环芳烃。
本发明公开了一种双层包覆四元正极材料及制备方法,涉及锂电池技术领域,包括四元正极材料,还包括第一包覆层和第二包覆层,第一包覆层由包覆剂I均匀包覆于四元正极材料表面形成,第二包覆层由包覆剂Ⅱ均匀包覆于第一包覆层表面形成,包覆剂I为过渡金属磷酸盐,可提高正极材料的热稳定性及结构稳定性,进而提高材料的电化学性能。
本发明涉及动力电池技术领域,公开了一种构建开路电压曲线的方法及系统,所述方法包括:基于电池的开路电压与实际放电深度的对应关系,拟合所述开路电压与所述实际放电深度之间的关系方程;基于所拟合的关系方程、标定荷电状态及标定电池容量,获取所述开路电压与标定放电深度之间的对应关系;以及基于实际电池容量、所述标定放电深度以及所获取的所述开路电压与所述标定放电深度之间的对应关系,构建所述开路电压随实际荷电状态变化的曲线。本发明可在电池正常运行过程中构建开路电压OCV随实际荷电状态SOC变化的曲线,从而该OCV‑SOC曲线可应用于任何领域的锂电池包电池管理系统BMS的SOC估计。
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