本发明公开的燃气发电机余热回收利用装置其主要由换热器(1)、发生器(4)、冷凝器(5)、蒸发器(8)和吸收器(12)组成,所述换热器与溴化锂吸收式制冷机的发生器相连,其连接管道上连接有截止阀(2),发生器的高浓度溴化锂溶液出口与吸收器连通,该吸收器与发生器通过溶液泵(11)连通构成循环,冷凝器与蒸发器通过管路连接并在其连接管路上安装有节流阀(7),在吸收器上设置的冷却水管道与在冷凝器上设置的冷却水管道连通,在蒸发器上设置有冷冻水管道;所述吸收器与蒸发器通过管路连通,蒸发器连接有水泵(10)使冷剂在蒸发器内循环喷淋。本发明提高了能源利用率,达到了节能降耗的目的。
本发明公开了一种单体电池EKF与UKF估算比较方法,包括:将单体锂电池的EKF估算框图和UKF估算框图放在同一仿真环境下,均以1C脉冲放电电流放电3000s,EKF与UKF在相同的状态协方差初值和测量协方差初值下的估算结果;锂电池组的EKF估算框图和UKF估算框图放在同一仿真环境下,均以恒流脉冲放电电流放电1400s,EKF与UKF在相同的状态协方差初值和测量协方差初值下的估算结果。本发明所述单体电池EKF与UKF估算比较方法,可以克服现有技术中使用寿命短、安全性差和可靠性低等缺陷,以实现使用寿命长、安全性好和可靠性高的优点。
本发明提供一种膝关节压电能量转换装置,其包括膝形背带、带有两个活动杆的圆盘、固定在圆盘中压电陶瓷装置、整流充电电路、微型锂电池。所述膝形背带用于将整个装置固定在膝盖外侧,所述圆盘的两个活动杆分别固定在大腿与小腿上,所述压电陶瓷装置可以采集人体运动产生的机械能,并转化为电能存储在微型锂电池中。本发明充分利用了人体正常行走产生的机械能,提供了一种高效可行的人体能量收集方法,由于能量转换装置固定在人体膝盖上,用户可以使用能量转换装置给心率计、计步器等人体监控设备供电,而且不需要担心更换电池等。
本发明属于医疗器械领域,具体涉及到一种电动电控心肺复苏机及其控制方法,电动电控心肺复苏机包括:上部框架;锂电池,其以拔插方式设置在所述上部框架内;电源管理电路板,其与所述锂电池接触连接;控制面板,其位于所述上部框架上,所述控制面板与所述电源管理电路板连接;丝杆,其一端通过同步传动机构连接至一电机,所述电机与所述控制面板连接;按压头,其与所述丝杆的另一端连接;背板,其与所述上部框架可拆卸连接;本发明还提供了一种电动电控心肺复苏机的控制方法,按压时由浅至深、循序渐进的增加按压深度,减小按压损伤。
本发明涉及一种稳定陶瓷材料,由以下重量分数的各组分组成:煅烧滑石15~23份,黄土7~10份,贵州粘土22~25份,长石38~44份,氧化锌2~3份,纳米氧化硅3~5份,镁质粘土12~19份,锂辉石15~18份,角闪石4~5份,蒙脱石3~4份,勃姆石1~2份;其制作方法包括以下步骤:S1.按重量配比取原料,以球:水:料=2:0.85:1的比例入球磨研磨至细度为300目筛筛余0.4~0.5%,将研磨所得泥浆除铁过筛,放入泥浆池陈腐3~5天,备用;S2.将步骤S1所得产物脱水处理;S3.将步骤S2经过脱水处理的产物进行干燥并高温煅烧。所制得陶瓷材料抗折强度大于105 MPa,耐冷热急变性能大于200℃,性能更加稳定,适用于各种陶瓷锅、陶瓷茶具、陶瓷餐具等产品的制造。
本发明公开了一种超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料的制备方法,将还原氧化石墨烯、金属乙酸盐与乙二醇混合,回流反应1~2h,过滤,清洗,烘干,得到所述超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料;所述还原氧化石墨烯的质量浓度为0.3g/L;所述金属乙酸盐的浓度为5~20mmol/L;所述金属乙酸盐为镍的乙酸盐或钴的乙酸盐。本发明提供的复合材料,具有石墨烯材料的优良导电性及其含氧官能团参与的高活性。活性位点多,从而有效增大了电极材料的储锂性能。另外,由于金属氧化物超细纳米材料所独有的性质,电子传输路径变短,体积膨胀变小,有利于提升材料的导电性及储锂性能,实现对能源进行有效存储,为目前能源储存问题提供了很好的材料,具备极大的应用前景。
公开了包含聚合材料的电极,所述聚合材料含有根据通式(I)和(II)的亚单元或由其组成,其中在这些结构(I)和(II)中,n为不小于2的整数,Y表示酰胺基团(‑NH‑CO‑或‑CO‑NH‑)、酯基(‑O‑CO‑或‑CO‑O‑)或氨基甲酸酯基(‑NH‑CO‑O‑或‑O‑CO‑NH‑),R1、R2、R3和R4各自独立地表示H、烷基(优选‑CH3、‑C2H5)、烷氧基‑(优选‑OCH3、‑OC2H5)、‑卤素或‑CN,Ar1和Ar4独立地表示桥连芳基,Ar2和Ar3独立地表示非桥连芳基,和R5是桥连烷基、烯烃或芳基。此外,公开了一种具有这种电极的锂离子电池和超级电容器,以及所述聚合材料在电池的电极或超级电容器的电极中作为电极活性材料和/或作为电极粘结剂的用途。 (I) (II)
本发明公开了一种多孔碳布。此外,本发明还公开了所述的多孔碳布的制备方法,碳布在丙酮、乙醇、水中的至少一种溶剂中浸渍,随后经干燥处理,得到预处理碳布;将得到的预处理碳布在600℃‑650℃下烧结,制得所述的多孔碳布。本发明采用一步退火法制备出了孔径均匀的多孔碳纤维布,方法简单环保。本发明所述的多孔碳布作为电化学法降解染料废水阳极材料,可有效降解亚甲基蓝、罗丹明b、甲基橙等多种染料废水。将所述的多孔碳布作为生长基底,活性材料与碳布接触好,这有利于锂离子在材料中的嵌入/脱出,将其用作锂离子、钠离子电池负极具有巨大的优势,这种新颖的多级复合结构具有很高的实用价值。
一种海洋探测用528nm、515nm、692nm、1056nm、1030nm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λXⅠ2112nm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ⅡλlⅡ2010.5nm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ⅡλBⅡ528nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成528nm、515nm、692nm、1056nm、1030nm、2112nm、2010.5nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种电解质膜,其制备材料包括锂盐、聚合物材料、快离子导体陶瓷材料;所述锂盐、聚合物材料的质量比为:1:4‑1:20。本发明还公开了一种电解质膜的制备方法。
本发明属于陶瓷用中温釉加工技术领域,具体涉及一种高硬度耐磨中温半瓷釉及其制备方法,由钾长石、锂辉石、碳酸钙、碳酸钡、叶长石、石英、高岭土和矽酸锆组成,各组成成分按重量份数计:钾长石40‑42份、锂辉石20‑22份、碳酸钙28‑30份、碳酸钡4‑5份、叶长石33‑35份、石英44‑46份、高岭土19‑21份、矽酸锆4‑5份。本发明制备的高硬度耐磨中温半瓷釉使制品釉面能承受压应力,提高制品釉面硬度,使其能抵抗另一种材料压入、刻划或磨损的能力。
本发明提供一种球形二氧化钛/石墨烯柔性复合材料的制备方法,该方法利用静电自组装法将分散性良好的带负电的氧化石墨与带正电的钛醇混合液室温下真空抽滤,实现了尺寸均一的钛醇均匀地分布在氧化石墨片层表面或包埋在片层内部,最终通过低温回流和气相水合肼还原的方法将钛醇转变成TiO2,同时,将氧化石墨还原成导电性优异的石墨烯,即得到了具有TiO2/石墨烯三维结构的球形二氧化钛/石墨烯柔性复合材料。本发明所述的方法,采用具有三维连通网络结构的石墨烯取代了传统金属集流体,实现了集流体与活性物质一体化设计,无粘结剂、导电剂等非活性物质,有效降低了电极中非活性物质的比例,提高了活性物质利用率。该方法具有操作简便、易于规模化等优点。为锂离子和电子提供了快速扩散通道。
一种氮掺杂碳负载四氧化三钴电极材料的制备方法,首先将钴源与离子液体均匀混合;然后放入管式炉中,在氩气气氛下升温至100℃‑400℃保温10‑60min,再继续升温至600℃‑1600℃保温60‑360min,冷却至室温;再在空气气氛下升温至200℃‑700℃,保温20‑120min,冷却后得到氮掺杂碳负载四氧化三钴电极材料。本发明制备过程简单,四氧化三钴颗粒小、分散性好,碳基体中的氮含量及四氧化三钴负载量可调。由于氮掺杂碳基体具有良好的导电性,并能有效防止四氧化三钴颗粒在充放电过程中的体积效应,因此制备的氮掺杂碳负载四氧化三钴材料作为锂离子电池负极材料时具有高的储锂容量和良好的循环性能。
一种海洋探测用678nm515nm712.5 nm1156nm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λXⅠ2312nm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ⅡλlⅡ1858nm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ⅡλBⅡ678nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成678nm、515nm、712.5 nm、1156nm、1030nm、2312nm、1858nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用658nm743nm1216nm2632nm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λXⅠ2632nm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ⅡλlⅡ1668nm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ⅡλBⅡ658nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成658nm、515nm、743 nm、1216nm、1030nm、2632nm、1668nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用507, 5nm、515nm、683 nm、1015nm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λXⅠ2030nm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ⅡλlⅡ2090nm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ⅡλBⅡ507.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成507.5nm、515nm、683nm、1015nm、1030nm、2030nm、2090nm七波长光纤激光器。
本发明公开一种校园智能消防监测预警设备,包括壳体,所述壳体顶部设有烟雾报警器,所述烟雾报警器的下方设有蜂鸣器,所述蜂鸣器的右边设有LED灯,所述蜂鸣器的下方设有LED闪烁灯,所述LED闪烁灯的下方设有LED显示屏,所述LED显示屏的下方设置有开启按钮,所述开启按钮的右边设有关闭按钮,所述壳体两侧设有防滑条,所述壳体的一侧设有SD卡插槽,所述SD卡插槽的设有充电线插孔,所述壳体内部设有微处理器,所述微处理器上方设有无线网卡,所述无线网卡旁边设有定位器,所述微处理器下面设有锂电池,所述锂电池旁边设有温度传感器,所述壳体后部设有吸盘,本发明安装方便适合放置在学生宿舍以及教室中实用。
本发明公开了一种具有紫外消毒功能的垃圾分类房,包括充电式锂电池、垃圾房主体、全透太阳能板罩和全透灯罩,所述垃圾房主体内部底端安装有垃圾桶放置柜,且垃圾桶放置柜共设有三个,所述垃圾桶放置柜底端两侧安装有垃圾桶托件,所述垃圾桶托件顶端放置有更换式垃圾桶,所述垃圾桶放置柜外侧安装有垃圾桶柜门,所述垃圾桶柜门和垃圾房主体通过垃圾桶柜门锁锁定,所述垃圾房主体位于垃圾桶柜门上方位置处均安装有垃圾投入口门板,所述垃圾投入口门板和垃圾房主体通过投入口门板转动合叶连接,所述垃圾房主体内部顶端安装有充电式锂电池。本发明结构简单,能够有效的对垃圾进行分类和收集,且能够通过紫外线对内部进行消毒和杀菌。
本发明属于化学技术领域,具体涉及一种氯雷他定中间体的合成方法,其结构式如下:其特征在于,合成路径如下:以化合物2在反应溶剂1中,在回流状态下,加入与NCS(N?氯代丁二酰亚胺)或者NBS(N?溴代丁二酰亚胺)和引发剂,进行反应得到化合物3;化合物3在反应溶剂2中,加入镁粉、碘,在氮气保护下反应,得到化合物4;化合物物4在反应溶剂3中,与化合物5通过钯?碳催化合成目标产物1。这一合成路线就避免经常使用的正丁基锂这样危险试剂以及不需要进行对氰基保护再脱保护的过程,化合物1是合成氯雷他定的重要中间体,简化该中间体的合成对于氯雷他定的合成具有重大的意义。
本发明涉及一种手持自动切割锯,其属于切割器械技术领域。它主要包括由锁紧套和锁紧螺母配合控制的伸缩杆,在所述伸缩杆的前端设有安装板,后端设有把手,内部设有弹簧电线;在所述安装板的一侧安装有由电机驱动器驱动的电机,另一侧通过固定板和固定螺母配合安装有锯齿带刃的锯片,在锯片的中心设有电机安装孔,所述锯片的相邻两个锯齿分别向两侧倾斜,所述锯片安装在电机的转轴上;所述把手上设有带有电源开关的锂电池;所述弹簧电线一端与电机驱动器相接,另一端与锂电池相接。本发明的有益效果是:利用电动切割替代传统高枝剪的拉绳修剪,使得树木或果树修剪更加便捷、高效、省时省力,结构设计简单轻便,便于操控。
一种氧化物柱撑MXene复合材料及其应用,所述复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的氧化物,其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX材料,用HF酸溶液处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在含阳离子表面活性剂的溶液中,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料加入含有氧化物前驱体溶液中,然后离心、水洗、干燥、于保护气氛下煅烧处理得到氧化物柱撑MXene材料。本发明提供了所述氧化物柱撑MXene复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,其可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
本发明涉及负极活性物质粒子和负极活性物质粒子的制造方法。提供制造具有优异的锂离子传导性且成形性也优异的负极活性物质粒子的方法。负极活性物质粒子的制造方法,其具备:第1工序,其中使具有细孔的碳粒子与具有锂离子传导性的离子液体接触,使所述离子液体流入所述细孔的内部;和第2工序,其中在第1工序后,将碳粒子洗净的同时使所述离子液体残留于细孔的内部。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高能量密度三元NCA电池及其制备方法;所述的高能量密度三元NCA电池包括正极材料、负极材料和电解液,所述的高能量密度三元NCA电池的制备方法包括以下步骤:1)正极片的制备;2)负极片的制备;3)电解液配制;4)成品电池的制作;通过对负极材料的改进会增加包覆均一性和致密度,不会在循环中造成局部开裂,抑制新的表面出现,降低副反应,减小新的SEI膜生成,提高硅的有效使用率,配合三元NCA正极材料能达到稳定材料结构,提高其常温、高温循环性能及热稳定性的作用;同时在电解液中加入正极表面保护剂,六氟磷酸锂稳定剂以及负极SEI膜成膜添加剂从而提高电池的安全性,高温循环寿命。
一种石墨烯包覆多孔硅复合负极材料的制备及其应用方法,属于电极材料制备领域。本发明以铝硅为原料,经过熔炼、机械球磨和化学刻蚀制备形成多孔硅,再将多孔硅、氧化石墨烯和碳源通过球磨、喷雾干燥与高温热解以形成石墨烯包覆多孔硅复合材料。所制得的多孔硅材料中硅的质量百分比为20~80%,金属杂质的质量百分比为20~80%,粒径分布为10nm~10μm,孔径分布为1~1000nm,孔隙率为1~90%。所得到的石墨烯包覆多孔硅复合材料粒径尺寸为1~100μm,形状为球状,颗粒分布均匀,形貌一致。应用于锂离子电池负极材料时,能有效防止硅合金化的体积膨胀,提升首次充放电效率、理论比容量和循环性能等,是锂离子电池领域理想的负极材料之一。此制备工艺简单、能耗小、成本低、重现性好和产率高。
本发明涉及一种能给手机充电的高支撑性服装。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,为一种织物改良结构,包括彼此依序迭设的一上织物层、一中间织物层及一下织物层,其中,中间织物层呈波纹状,且上织物层或下织物层由100%的弹性纤维所构成。本发明能给手机充电。本发明高支撑性。
本发明属于纳米材料的合成技术领域,具体为一种多孔铌酸钛/碳复合微球的制备方法。本发明选用二氧化钛作为钛源,五氧化二铌作为铌源,蔗糖作为碳源,去离子水作为溶剂,先后通过球磨、喷雾干燥、热处理等工艺,成功制备得到具有多级结构的多孔铌酸钛/碳复合微球。该材料由于具有较高的理论比容量(388?mA·h/g),较大的比表面积,因此其有望替代钛酸锂作为锂离子电池负极材料。除此之外,本发明具有制备工艺简单,制备周期较短等优点,非常适合于工业化大生产, 具有广阔的应用前景。
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