本发明公开了一种粉煤灰节能防火保温板的生产方法,其原料配方比为:粉煤灰45%、普通水泥35%、高强硫铝水泥4%、硬石膏2.5%、硬脂酸钙1.1%、水玻璃1.8%、三乙醇胺1.1%、羟丙基甲基纤维素2.5%、碳酸锂2.2%、PP纤维1.8%、双氧水3%。制作过程为:按比例称取物料;称取与粉煤灰等重量的清水,倒入搅拌机;把粉煤灰、普通水泥、硬脂酸钙、水玻璃、三乙醇胺、PP纤维、碳酸锂、硬石膏、羟丙基甲基纤维素、放入搅拌机搅拌1分钟;把高强硫铝水泥和双氧水放入搅拌机继续搅拌1分钟;将搅拌好的原料注入到模具内,料浆在模具内产生化学反应并发泡;形成坯体,进入静养、硬化时期;在坯体硬化72小时后,按照不同规格要求进行切割。
本发明关于一种单晶硅的成长方法及提拉装置,该单晶硅的成长方法根据切克劳斯基法,将单晶从已在石英坩埚内熔融的硅原料的熔融液提拉而使其成长,其特征在于:以上述石英坩埚的外壁侧为正极,并以电极侧为负极的方式,施加直流电压,一边使电流从上述电极流过一边根据上述提拉轴来使单晶硅成长;并且,该电极是与用以提拉上述单晶的提拉轴分开设置,且被浸渍于上述硅原料的熔融液中。由此,在单晶硅的成长过程中,通过使适当的结晶化层即失透发生在石英坩埚的内壁表面,同时防止锂等的碱金属混入单晶硅中,能提高单晶产率与生产性,并且在切片成芯片后的热氧化处理中,能抑制氧化膜的异常成长。
一种利用汽车发动机排气废热和发动机冷却液为热动力源的吸收式车载空调系统属于空调系统领域。目前的公交巴士、大型旅游客车车载空调系统一般油耗和尾气排放都很大,能源浪费及环境污染非常严重。本发明以水作为制冷剂,溴化锂溶液作为吸收剂,无毒、无味、对人体无害,对大气臭氧层无破坏作用。利用发动机尾气废热和发动机冷却液热量作为车载空调系统的动力源使用,减少了燃油消耗,降低了公交巴士或大型旅游巴士的运行成本,并有效减少了汽车尾气的排放量,真正实现了节能环保的理念。
本发明公开了一种合成反式聚丁二烯及其共聚物的负离子引发体系和聚合方法,属于丁二烯及其共聚物负离子聚合技术领域。该体系由有机锂、有机磺酸钡和烷基铝组成,有机磺酸钡的结构式R-SO3-Ba-SO3-R或聚合反应过程是:首先配制成丁二烯或丁二烯-苯乙烯环己烷或正己烷溶液,再将设计量的有机磺酸钡和烷基铝加入到聚合溶液中,最后加入有机锂进行聚合,聚合温度为50℃~120℃,反应时间是2~15个小时,反应终止后经沉淀、真空干燥得反式聚丁二烯或反式丁二烯-苯乙烯共聚物。本发明有机磺酸钡盐合成简单,用量少,效果好,将聚丁二烯中反式-1,4-结构含量控制在45%~90%,可回收。
本发明的主要目的在于提供一种非水电解质二次电池及非水电解质二次电池用正极,该非水电解质二次电池即使在高温下保存或连续充电,容量下降也少,气体产生也少。该非水电解质二次电池用正极的特征在于,选自由稀土类的氢氧化物及稀土类的羟基氧化物组成的稀土化合物组中的至少1种稀土化合物以分散的状态粘着在含锂过渡金属氧化物的颗粒的表面,且上述正极活性物质层内含有通式(1)所示的偶联剂。
本发明公开了一种长寿命高精度无线传感器网络节点结构,涉及无线传感器网络结构技术领域。包括无线传感器节点和汇聚节点,所述的无线传感器节点包括传感器、低通滤波器、ADC、MC13224系统、锂电池、电源管理系统和太阳能电池,其中,传感器经低通滤波器与ADC连接,ADC与所述MC13224系统连接,锂电池为整个无线传感器节点供电,电源管理系统采用BQ2057C芯片作为充电管理芯片,电源管理系统通过MC13224系统的控制在电压和电流足够的情况下实现使用太阳能电池供电的同时为充电电池充电。本发明实现了与多种供电电压为2.5V的传感器接口,提供高精度微弱电压信号的采集能力。最小可采集电压为:单端1.19微伏,差分2.38微伏,数据采集误差<2%。
本发明自供电高压母线无线温度监测系统,安装简单,布局灵活,成功解决了较为棘手突出的无线测温系统的长期供电问题,延长电池供电的寿命周期。本发明包括无线测温模块,数据汇聚模块,上位机监测终端;其结构要点是:所述无线测温模块由温度采集节点和路由器组成、形成Zigbee网络,所述路由器与数据汇聚模块相连,所述数据汇聚模块通过RS485或CAN总线与上位机监测终端通信;所述温度采集节点包括温度传感器、处理单元、供电单元,所述温度传感器与处理单元相互连接;所述供电单元包括太阳能板、能量采集模块、锂电池,所述太阳能板与能量采集模块相互连接,能量采集模块与锂电池相互连接;所述能量采集模块的输出端与处理单元相连。
一种改良型的防色狼专用鞋,包括鞋子、雾化器、电子开关及锂电池,所述鞋子包括鞋面与鞋底,所述鞋底夹层内具有封闭腔,所述封闭腔内填充有迷幻性药剂,所述雾化器位于所述鞋底侧壁上,并且其连通于所述封闭腔,用于向外喷洒所述迷幻性药剂;所述电子开关用于启动或关闭所述雾化器的喷洒;所述锂电池位于所述鞋底夹层内,并且用于给所述电子开关供电。本发明通过设置电子开关配合雾化器动作,使用者在遇到险情时,可以通过电子开关打开雾化器,使得鞋底内的迷幻性药剂得以释放,从而无声无息中将歹徒迷倒,使其丧失作案能力。本发明不仅操作使用极其便利,而且隐蔽性强,极大地避免被歹徒识别,从而发挥出极为有效使用价值。
本发明涉及一种能给手机充电的防止蒸发热损失服装。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,为一种复合织物,由衬里、阻挡层和不易被水沾湿的织物层构成,阻挡层使用聚乙烯、尼龙、聚酯、氨基甲酸乙酯或聚四氟乙烯中的其中一种材料制成。本发明能给手机充电。本发明防止蒸发热损失。
本发明公开一种自动二封成型生产线,包括上料单元、封装单元、成型单元和下料单元,所述上料单元包括上料拉带,所述封装单元包括初封工位和初切工位,所述初封工位设于初封校正工位旁,所述初封工位处设有上封装腔、下封装腔和活动腔,所述初切工位设有对电芯的封边进行裁切的初切机构,所述成型单元包括电芯移送机构和依次设于电芯移送机构两侧的精封机构、滚轮折边机构、点胶机构、烫折边机构和第二称重工位,所述下料单元包括下料拉带。本发明通过将上料单元、封装单元、成型单元和下料单元均集成在一台设备上,实现了软包锂电池从上料到下料的全自动生产,提高了锂电池的生产效率,增加了产能,降低了生产成本,提高了经济效益。
本发明涉及多孔Fe2O3纳米线材料及其制备方法和应用,其具有达5-20μm的长度,纳米线半径为80-200nm,其内部具有多孔结构,孔径为20-40nm。本发明的有益效果:通过以MnOOH纳米线为硬模板利用氧化还原反应制备Fe(OH)x前躯体纳米管并结合固相烧结法制备了多孔Fe2O3纳米线材料,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出容量高、循环稳定性好的特点;结构稳定性好,可以充分发挥材料的电化学性能;多孔Fe2O3纳米线材料的构筑有效地提高了材料的离子/电子输运能力,降低其扩散路径,提高离子/电子扩散速率,最终实现多孔Fe2O3纳米线材料在高功率、长寿命电极材料领域的应用。
本发明涉及一种智能存钱罐及其控制方法和智能存钱罐系统,该智能存钱罐包括:罐体、电脑主板、投币器、触摸屏及可充电锂电池,触摸屏设置在罐体前部,电脑主板和可充电锂电池设置在罐体内;罐体后部设置有投币口和容错出币口,及与电脑主板连接的开关按钮、电源接口和USB接口;罐体底部设置有电控取币口;电脑主板的输出端与投币器、触摸屏和电控取币口连接;触摸屏接收用户的触控指令,发送给电脑主板,电脑主板计算罐体内的硬币金额,并通过触摸屏显示出来;还用于根据用户的触控指令,驱动电控取币口开启或关闭。本发明提供的这种智能存钱罐及其控制方法,能够实现硬币的智能存取;本发明提供的这种智能存钱罐系统,能够实现硬币的智能支付。
本发明公开了一种铜氧化物/活性炭复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料制备及锂离子电池领域。本发明将酸处理过的活性炭按一定比例加入硝酸铜的水溶液中,经过剧烈搅拌和蒸干,将所得混合物在保护性气氛下低温处理,最终合成铜氧化物/活性炭复合材料。本发明制备出的纳米级铜氧化物颗粒均匀的负载在活性炭的表面及孔道中,作为锂离子电池负极材料展现出优良的电化学性能,该方法合成工艺简单、易于大规模生产。
本发明公开了一种利用高科技环保照明装置,包括橡胶防滑底座、棍体,所述橡胶防滑底座底面为粗糙防滑面,所述棍体材料为碳素纤维,表面附有一层反光膜,棍体内为空腔含有摩擦电发电机,棍体的下端有螺旋调扭,上手柄和棍体内部形成通腔,通腔内含有太阳能电池板和锂电池,上手柄前端为形状为圆形的LED照明灯,上端附有玻璃板,后端为开关;用太阳能电池板和摩擦电发电机自行供电并存储于锂电池中,一举两得,既绿色环保,又避免在日照不足的阴天等情况下进行无效工作,浪费能源。
本发明公开了一种高密度无磁钢平衡块零件及其制备方法。以质量百分比计,该高密度无磁钢平衡块零件的原料包含如下组分:WC粉末6?10%,磷铜粉末10%,电解纯铜粉末15?25%,硬脂酸锂润滑剂1%,其余为Fe?Mn?C预合金粉末。该高密度无磁钢平衡块零件的制备方法包括如下步骤:(1)按所述质量百分比称取各组分并于混料机中混合均匀;(2)将混合均匀的混合粉末压制成型;(3)高温烧结。本发明制备方法工艺简单,成本可控,近净成形,尺寸变化可控,制备得到密度为7.7~7.9g/cm3高密度无磁钢平衡块零件。
本发明公开了一种耐热纳米碳溶胶、纳米石墨辐照接枝改性锦纶单丝滤布,由下列重量份的原料制成:锦纶单丝滤布100?105、纳米碳溶胶3?3.5、纳米石墨2.7?3、FeSO4?7H2O?0.8?0.9、丙烯酸三氟乙酯24?26、高氯酸锂1.5?1.7、纳米硼纤维1.6?1.8、纳米氧化铝2?2.6、甲基丙烯酸十二氟庚酯24?26、水适量。本发明使用纳米碳溶胶对锦纶单丝滤布进行浸渍,提高了滤布的致密性、耐热性和耐磨性。使用丙烯酸三氟乙酯、甲基丙烯酸十二氟庚酯、纳米石墨进行改性,提高了滤布的尺寸稳定性、顺滑性、耐污和耐高温性。通过该使用高氯酸锂、纳米硼纤维、纳米氧化铝,提高了锦纶的耐热性、耐磨性。
本发明涉及硅‑碳‑复合材料。为了改进配有其的锂‑电池的循环稳定性,该硅‑碳‑复合材料通过使用第一可缩合基团(11)进行表面改性的硅颗粒(10)与使用第二可缩合基团(21)进行表面改性的碳颗粒(20)的缩合反应制备,其中该硅颗粒(10)经由第一可缩合基团(11)与第二可缩合基团(21)的缩合反应产物(30)与碳颗粒(20)共价键合。此外,本发明还涉及其制备方法以及由其制成的电极、电极材料和锂‑电池。
一种石墨烯/金属碳化物多孔微球电极的制备方法,它涉及一种分级结构的三维复合材料制备方法。本发明的目的是要解决现有负极材料的体积膨胀,导致电池性能衰减,影响循环稳定性的问题。方法:一、制备氧化石墨烯;二、制备混合溶液;三、干燥;四、退火处理,得到石墨烯/金属碳化物多孔微球电极。本发明制备的石墨烯/金属碳化物多孔微球电极作为锂离子电池负极材料展现出良好的电化学储锂性能,以其作为电池负极材料制备的电池在0.1A/g的电流密度下容量大于500mAh/g,在3A/g的电流密度下容量大于300mAh/g,循环500个循环后容量几乎没有衰减。本发明适用于制备石墨烯/金属碳化物多孔微球电极。
本发明公开一种氮掺杂碳纳米管硫复合材料及制备方法。其包括碳纳米管酸化处理,与胺类聚合反应,得到深绿色前驱体;将前驱体置于管式炉中,在氮气气氛下处理,得到氮掺杂碳纳米管;将氮掺杂碳纳米管与硫以1 : 10~3 : 7的质量比球磨混合处理得到氮掺杂碳纳米管硫复合材料。本发明方法制备的氮掺杂碳纳米管硫复合材料用于锂硫电池中表现出较好的性能:氮掺杂能够对充放电过程中S?S键的断裂和生成具有一定的催化和吸附作用,减少中间产物在电解液中的溶解,从而具有更好的倍率和循环性能。
本发明提供一种基于无线传感器网络的低功耗无线相机系统,包括图像采集节点装置、路由节点装置、图像接收节点装置。图像采集节点装置包括CMOS传感器和镜头、CMOS图像采集电路、电源管理与控制电路、低功耗Zigbee嵌入式系统电路1、天线1、锂电池1、电池充放电管理电路1、太阳能电能管理电路1、微型太阳能板1。路由节点装置包括低功耗Zigbee嵌入式系统电路2、天线2、锂电池2、电池充放电管理电路2、太阳能电能管理电路2、微型太阳能板2。图像接收节点装置包括电源管理电路3、天线3、低功耗Zigbee嵌入式系统电路3、嵌入式网络处理与转换电路、以太网接口。本发明可实现可多跳的远距离图像采集、获取和无线传输,以及直接连汇入以太网络功能。
一种强度梯度材料及其制备与试验方法。属于岩土工程的相似强度材料的制备与试验方法。该材料由基料和辅料均匀混合并持续搅拌至凝固;基料由硫酸盐水泥熟料、膨润土和去离子水混合搅拌;辅料由硬石膏、石灰、氢氧化锂,保水剂和去离子水搅拌;基料和辅料水灰比均为2-4,养护时间20-60min。制备:控制养护时间和水灰比指标分层浇筑,直至形成预期强度梯度;确定材料强度与水灰比及养护时间,控制水灰比和养护时间,分层浇筑至设定高度,在恒温和恒湿条件下整体养护;养护完成后,沿试样表面布置微型孔压传感器,联合数字照相技术进行单轴试验。利用该材料能够再现梯度材料的变形场特征和破坏机制的尺度特征,完成梯度材料变形过程中渗流-变形耦合测量。
本发明涉及一种带蓄电功能的医用面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料包括面层和里层,所述面料自上而下依次包括热塑性聚氨酯薄膜构成的隔离层、聚丙烯纤维织物构成的防护层、聚四氟乙烯膜构成的保护层以及由天然纤维、合成纤维和再生纤维的纬编及经编织物构成的底层。本发明能给电子产品充电。本发明具有防血液渗透、防水、抗菌及透湿等多项功能。
本发明提供了一种用于二次电池的含有有机胺类聚合物的电极材料, 该电极材料的理论容量可以达到800mAh/g。本电极材料具有高容量,价格低的特点。在充电时,负极有机胺聚合物的氮上的氢被还原成氢气,并且在负极聚合物氮负离子上形成胺化锂,在放电时负极聚合物氮负离子失去电子与附近的氮原子形成N-N键。这种负极材料可以与现有的所有金属复合氧化物锂盐类正极材料配合组成电池。在用Li(CoxNiyMnz)O2类材料作正极材料与本发明的有机胺类聚合物电极材料作负极组成二次电池时,充电电压从3.5伏到3.8伏充电, 充电容量为300-400mAh/g;放电从3.8伏放到3.5伏中值电压时放电容量在270-330mAh/g。
本发明公开了一种电动代步鞋,包括两只相同的鞋子,其鞋体包括脚踏板和鞋跟处向上设置的护腿板,脚踏板长度可调且内设锂电池组和控制器,对应该控制器另设手持无线遥控器调节速度,在脚踏板后部左右对称设置两个大轮,前部下面中间设置万向轮,两大轮分为驱动轮,两驱动轮中间设双出头电机,脚踏板鞋跟部位设置刹车墩,该代步鞋采用双出头电机直接驱动转轮方式,以锂电池作为电源,两只鞋由独立的双出头电机驱动,分别都可独立地作为驱动鞋,手持无线遥控器控制行驶速度,代步鞋能够减轻使用者的运动量,在提高运动技能和增加娱乐兴趣方面具有实用价值,并可提供作为短距离的交通工具,体积小,重量轻,适合上班出行和旅游外出时使用,不用时可随时放到包里,也可满足青少年对时尚运动的追求。
本发明提供一种具有能应用于大型锂离子电池容器的散热特性,且成形性优、形状冻结性优良,激光焊接性也优良的3000系铝合金板。该铝合金板是一种具有以下成分组成、呈现出导电率超过45%IACS、0.2%屈服强度为40~低于60MPa、20%以上的伸长率的值的冷轧退火材料;所述成分组成为具有0.05~低于0.3质量%的Fe,0.6~1.5质量%的Mn,0.05~0.6质量%的Si,剩余部分由Al和杂质构成,作为杂质的Cu低于0.35质量%,Mg低于0.05质量%。或者是一种呈现出导电率超过45%IACS、0.2%屈服强度为60~低于150MPa、3%以上的伸长率的值的冷轧材料。为了进一步提高导电率,还可含有0.001~0.5质量%的Co、0.005~0.05质量%的Nb、0.005~0.05质量%的V中的一种或二种以上。
本发明公开了一种对二苄基桥联双核茂金属化合物及其制备方法以及在以催化乙烯聚合以及乙烯与α-烯烃共聚中的应用。其制备方法如下:富烯与苯锂反应后用对二溴苄进行偶联得到配体,锂化后再与CpMCl3反应得到催化剂,以甲基吕氧烷(MAO)为助催化剂,催化乙烯聚合,聚合产物为高分子量无支链的聚乙烯;催化乙烯与α-烯烃共聚,共聚物中α-烯烃插入率高。本发明的催化剂的优点十分明显:催化剂合成工艺简单,共聚物中α-烯烃高,催化剂结构具有以下通式:
本发明公开了一种低电压透明电热膜,包括透明基材、透明导电层、电极;透明导电层形成于透明基材的至少一侧;电极由汇流条和若干内电极构成,内电极由汇流条相向延伸形成叉指电极;电极位于透明导电层上且与透明导电层电接触。本发明通过汇流条和内电极的设置、减小两电极间的间距使得两电极间的透明导电层的电阻减小,从而可以使用低电压供电,正常可以采用日用的锂电池电压,即可达到迅速加热至90-180℃。可以在石墨烯两面设置两套电极,这两套电极的内电极错开一定距离,这样可进一步保证加热的均匀性,在同样的低电压下提高加热的温度。
本发明涉及一种基于大温差换热技术的乏汽余热回收系统,属于电厂余热回收领域,该系统由汽轮机、凝汽器、凝结水泵、汽水换热器、溴化锂吸收式热泵、一次网循环水泵、余热水循环泵、大温差换热机组、二次网循环水泵以及连接管道组成;本发明利用大温差换热技术境地一次网的回水温度,在不改变汽轮机排汽压力的前提下直接利用乏汽加热热网回水,同时利用汽轮机的抽汽驱动溴化锂吸收式热泵回收剩余乏汽余热用于对一次网回水进行二级加热,从而避免了热量通过冷却塔系统而造成大量的浪费。
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