本发明公开了一种定时销毁功能的加密固态硬盘及其销毁方法,该固态硬盘由硬盘控制器、RTC、选通电路、Flash、闪存阵列和锂电池组成;硬盘控制器通过数据分别与RTC、选通电路、Flash以及闪存阵列连接;锂电池通过电源通路分别与硬盘控制器、RTC以及选通电路连接;选通电路通过电源通路分别与Flash、闪存阵列连接。本发明的一种定时销毁功能的加密固态硬盘及其销毁方法和现有技术相比,具有设计合理、使用方便、安全可靠等特点,能够有效的保障用户数据信息的完整、不受损坏的同时,提供不被窃取的手段。
一种物联网用970nm、1064nm、1500nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光970nm、闲频光1500nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1319nm进入970nm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970nm输出,最后输出970nm、1064nm、1500nm三波长光纤激光输出。
本发明公开了一种低硫多元正极材料的制备方法,向带有搅拌装置的反应器皿中并流加入镍、钴、锰的混合硫酸盐溶液与沉淀剂、络合剂,进行沉淀反应,将反应产物进行固液分离、洗涤处理得到滤饼,通过煅烧得到低硫含量的镍钴锰氧化物,然后与锂盐混合配料、烧结,制得低硫多元正极材料。该方法对设备要求低,流程简单,高效、实用,所得正极材料的硫含量达到800ppm以下,制作成锂离子电池使用寿命长、循环性能和安全性能好。
一种金相分析用2724nm、750nm双波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在750nm激光输出光纤尾段设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,信号光2742nm、闲频光750nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?1319nm进入2742nm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2742nm输出,最后输出2724nm、750nm双波长光纤激光输出。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体来说是一种二氧化钛负极材料及其制备方法。上述方法为:将钛酸四丁酯加入尿素-氯化胆碱离子液体、水和冰乙酸组成的混合液中进行反应,水洗过滤,将滤得物干燥后,焙烧,即得。钛酸四丁酯、尿素-氯化胆碱离子液体、水和冰乙酸的较优体积比为:2-4:3-8:3-4:1-2。该方法简单环保,易于产业化,所得产品可以达到纳米级,且具有较高的容量和良好的循环稳定性。
本发明为一种自支撑过渡金属二硫化物/碳复合薄膜的制备方法,利用(NH4)2MS4、聚丙烯腈和N, N-二甲基甲酰胺或二甲基亚砜(DMSO),主要包括旋涂和化学气相沉积(碳化-硫化)过程,其工艺简单方便,且制得的样品具有自支撑特性,同时还表现出非常优异的电催化性能;利用本方法制备的过渡金属二硫化物/碳复合薄膜在清洁能源(如氢)和储能器件(如锂离子电池)等领域将有很好的应用前景。
一种激光雷达用3341nm、1208nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3341nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光3341nm、闲频光850nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3341nm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3341nm输出,最后输出3341nm、1208nm、1550nm三波长光纤激光。
本发明公开了一种耐水抗冻加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅锰渣19-28、陶瓷废渣12-21、河卵石14-22、木质纤维素6-12、有机硅微球5-10、磷铝酸盐水泥22-38、偏硼酸钙11-19、造纸白泥15-25、沥青废料10-15、多孔陶粒15-20、亚硝酸钠4-6、硬脂酸锌3-5、松香酸钙2-4、氯化锂3-6、磷酸硅5-7、羟丙基瓜尔胶5-10、铝粉1-2、水适量。本发明添加的有机硅微球、沥青废料、硬脂酸锌、松香酸钙、磷酸硅等原料,可以提高加气砌块的耐水性,添加的偏硼酸钙、亚硝酸钠、氯化锂等原料,可以提高加气砌块的抗冻性。本发明制得的加气砌块不仅具有较高的机械强度,还具有优良的耐水性、抗冻性、耐腐蚀性、耐热性和耐老化性,使用寿命长,市场前景大。
本发明公开了一种蠕虫状二硫化钼及其制备方法,本发明属于微纳米功能材料领域,通过本发明方法制备的蠕虫状二硫化钼长度为0.5-2微米,由纳米二硫化钼片层定向生长而成,片层直径为100-250纳米,厚度为5-20纳米,片层间距约为0.64纳米;制备方法选用钼酸钠和硫脲为原料,以酒石酸钾钠作为结构导向剂,通过水热反应制备,获得蠕虫状二硫化钼。本发明通过以酒石酸钾钠的加入使本发明可在较低温度下合成具有蠕虫状形貌的二硫化钼。该方法工艺简单,低温高效,而且还可以用于设计和制备其他层状金属硫化物和氧化物。制得的蠕虫状二硫化钼可应用于润滑、化学传感、催化、光伏、二极管、锂电池等诸多领域。
本发明公开了一种茚衍生物1-吡啶基-2-溴茚的合成方法,利用廉价的2-溴吡啶、茚酮、正丁基锂和NBS为原料制备1-吡啶基-2-溴茚。本发明合成了一种在茚环上含溴的茚基吡啶,在茚的2-号位引入了溴原子,方便官能团之间的转换,以便合成茚环上带有不同取代基的茚衍生物,从而构筑具有不同空间构型的晶态网络配合物。本方法总体反应步骤少、反应时间短、产率高的特点。另外通过溴原子可以引入各种不同的取代基团,从而用于制备各种金属有机催化剂或用于制备各种含有茚基的药物合成。
本发明属于锂离子电池正极材料领域,特别涉及一种一元醇溶剂热法制备石墨烯复合三元材料的方法。一元醇溶剂热法制备石墨烯复合三元材料的方法,所述三元材料为LiNixCoyMnzO2,x+y+z=1,0.2≤x≤0.6,0.1≤y≤0.4,0.2≤z≤0.5;石墨烯复合三元材料化学通式为Graphene/LiNixCoyMnzO2,本发明的优点在于:1)由于三元材料LiNixCoyMnzO2对于水比较敏感,一元醇代替水作为溶剂是一种很好的选择,因为温度小于220℃,压力不大于3MPa时,一元醇易形成亚临界状态,不易燃,价格便宜,毒性弱;2)通过本发明制备的石墨烯复合三元正极材料电化学性能优良,其倍率性能好于传统的复合材料;3)制备过程较为简单,成本低廉,适合大规模工业化生产。
本发明提供的磁性导热材料包括:导热化合物粉体;以及含铁氧化物,位于导热化合物粉体的表面,其中含铁氧化物为铁与其他金属的氧化物,且其他金属为镍、锌、铜、钴、镁、锰、钇、锂、铝、或上述金属的组合。本发明亦提供导热介电层,包括:磁性导热材料;以及树脂,其中磁性导热材料包括:导热化合物粉体;以及含铁氧化物,位于导热化合物粉体的表面,其中含铁氧化物为铁与其他金属的氧化物,且其他金属为镍、锌、铜、钴、镁、锰、钇、锂、铝、或上述金属的组合。
本发明公开了一种重防腐石油储罐热反射水性金属涂料,包括水性聚氨酯环氧树脂、纳米磷酸锆、去离子水、钛酸钾晶须、锂辉石粉、金属粉、铁红、润湿剂、消泡剂、固化剂、分散剂、防闪锈剂。本发明采用钛酸钾晶须以及锂辉石粉进行电绝缘、耐热以及隔热的处理,大大提高其性能;纳米磷酸锆则有效提高发泡率,改善阻燃剂耐水性能;且水性聚氨酯环氧树脂较进口原料成本低廉。
本发明属于化工领域,具体为一种醋酸甲酯的生产方法。该方法羰基铑?有机配体?金属三者共同组成的络合物为催化剂,碘甲烷、氢碘酸、碘化锂、碘化钠、碘化钾、碘化铯和碘化镍中的至少一种碘化物为助催化剂,钌、锇、镍、钴、铂、钯、锌、镉、汞、锰、钒、钛、镓、铟、铊、钨、铜、铝、锡、锑中的任意一种或多种金属盐为稳定剂,采用均相工艺一步法生产醋酸甲酯。本发明的优点在于:采用一步法完成了醋酸甲酯的生产,比两步生产法流程短,投资少,能耗低,代表了醋酸甲酯产业未来的发展方向。
具有无线充电功能的手机散热仪,其特征在于:由第一无叶风扇(1)、第二无叶风扇(2)、微型电动机(3)、温控电路(4)、单片机(5)、微型显示器(6)、带发射线圈的锂电池(7)、ABS材料外壳(8)、手机摄像头孔(9)、手机闪光灯孔(10)、手机音响孔(11)、充电口(12)、逆变电路(13)组成;装置中温控电路(4)将温度数据传给单片机(5),单片机(5)将其与温度阀值进行比较,后控制微型电动机(3)使得第一无叶风扇(1)、第二无叶风扇(2)开始工作。带发射线圈的锂电池(7)与手机构成一个电磁耦合感应器,逆变电路(13)将直流电转化成交流电,发射线圈所携带的交流电生成磁场,并通过感应使接收器线圈产生电压。
本发明一种可快速拆装型手机续航模块,主要包括:储能锂电池、可调换的充电插口、滑动卡扣、外保护壳、散热片、外充电插口。可调换的充电插口不仅可以适应不同型号手机的充电要求,并且可以根据手机充电位置的不同进行相应的调节,滑动卡扣的存在不仅解决了手机的固定问题,而且可以根据手机的大小进行自主的调节。外保护壳不仅可以保护手机防止磨损和碰撞,并且可以通过内部填充物保护内埋的储能锂电池。整个模块通过人体工程学的相应设计,不仅可以为手机进行连续的充电,并且还在一定程度上起到外壳保护的作用,具有方便、安全、灵活的优点。与传统手机充电设备相比具有明显优势。
本发明涉及一种富勒烯炔基衍生物及其制备方法,该化合物的结构为:式中:R1为?H、?OCH3或?HCC;R2为?H或?CH2Ph。本发明制备方法简单有效,操作方便,避免了使用危险的有机锂试剂,为开发新的富勒烯材料提供了条件。
本发明公开了一种具有三维结构的金属电极,包括基材,所述基材至少一个表面具有网状结构的嵌入层;基材选自金属锂、钠、镁或铝;或者由金属锂、钠、镁、铝中的至少两种组成的合金;具有网状结构的嵌入层为单层或多层,选自金属层、聚合物层、半导体层、绝缘体层中的至少一种;网状结构为平面网状结构或立体三维网状结构;且嵌入层与基材的材质不同。本发明提供了一种具有三维结构的金属电极,可以实现抑制枝晶生长,减少体积膨胀的目的,从而提高电池库伦效率和使用寿命。
一种LiFePO4/C多级复合微球的溶剂热辅助制备方法,属于电化学储能材料技术领域。本发明以三价Fe3+盐为铁源,通过一步混合溶剂热法原位合成间苯二酚?甲醛树脂(RF)表面修饰的LiFePO4OH多级复合微球LiFePO4OH/RF。将该复合微球在保护气下高温碳热还原处理可进一步转化为LiFePO4/C多级复合微球。LiFePO4/C不仅具有高达~1.3g?cm?3的振实密度,同时其纳米尺度的一次粒子保证了充足的电极/电解液活性接触面积,使材料呈现出优异的电化学储锂性能,在高能量/功率锂离子电池领域有着潜在的应用前景。本发明的制备过程无需额外引入碳源或者研磨混合处理,是一种经济、高效、环保的合成方法,有望实现大规模商业化生产。
本发明涉及双擎汽车领域,尤其涉及一种双擎汽车的控制系统。一种双擎汽车的控制系统,包括:发电装置,产生直流电能;电能控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的供电;电池控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的存储;电池组,设置于所述双擎汽车中,与所述电能控制器连接;发电机组,设置于所述双擎汽车中,与所述电能控制器连接;所述电能控制器用以控制所述电池组或所述发电机组为所述双擎汽车提供电能;铅酸电池,与所述电池控制器连接;锂电池,与所述电池控制器连接;所述电池控制器用以控制所述铅酸电池和/或锂电池为所述双擎汽车供电。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种电化学原位聚合包覆再生镍钴锰三元电池电极的方法。本发明通过电化学原位聚合的方法实现导电聚合物如PEDOT对三元正极材料极片的原位包覆,提高了材料的导电性。相对于常规包覆材料,该包覆方法直接包覆电极,极片包覆更加均匀,导电网络更加完整;包覆操作简单,无需增加包覆步骤,而且在保证材料颗粒之间锂离子传导的基础上,提高了材料电导。在长期循环过程中,能够保证材料与集流体的紧密接触。此外,导电聚合物的包覆将NCM与电解液隔开,能够有效减小电池材料与电解液的副反应,提高材料的循环性能。
本发明公开了一种船载卫星定位终端,包括上盖、底壳、电路板、舵机和钣金件,电路板上布设有MCU单元、GPRS模块、GPS模块和GPS天线,MCU单元分别与GPS模块、GPRS模块和舵机电气连接,电路板和舵机由锂电池供电,锂电池由光伏板充电;钣金件与底壳之间设置有一具有防拆和防盗功能的锁定机构,锁定机构的解锁或开锁由舵机驱动;电路板上设置有干簧管,干簧管与MCU单元电气连接,底壳和钣金件之间穿设有下部开口的定位套,定位套内装设有弹簧和与干簧管相适配的磁铁柱,钣金件上安装有两个抱箍;该定位终端具有防拆功能和拆卸报警功能,方便政府部门的监督管理,不仅能够通过移动网络实时上传船舶定位数据,进行系统融合,而且能够实现全天候定位功能。
本发明公开一种耐水泡防火门,包括门框、门扇骨架、门扇面板,门扇面板内填充有A、B、C三层耐水泡防火材料,所述A和C层耐水泡防火材料由以下重量份的组分制成:炉甘石30‑45份、方解石10‑15份、氯氧镁水泥26‑30份、四硼酸锂3‑5份、水35‑40份,所述B层耐水泡防火材料由以下重量份的组分制成:玄武岩纤维20‑30份、聚苯颗粒3‑6份、纳米二氧化钛1‑3份、锂渣10‑15份。本发明制得的防火门,质量轻、坚固耐用、防火性能显著,尤其是其具有优异的耐水泡能力,与水接触后,不会发生分解、膨胀的现象,极大地提升了防火门的性能,扩宽了其使用范围。
一种海洋探测用435nm、533nm、661 nm、870nm、1064nm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λXⅠ1740nm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ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2751nm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ⅡλBⅡ435nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成435nm、533nm、661nm、870nm、1064nm、1740nm、2751nm七波长光纤激光器。
本发明涉及一种高Q值通信用陶瓷介质谐振器。该微波介质陶瓷的制造原料含有:二氧化钛(TiO2),碳酸钙(CaCO3),氧化铝(Al2O3)和氧化钐(Sm2O3)氧化镧(La2O3)等以及微量掺杂添加物碳酸锂(Li2CO3)、氧化锰(MnO)、氧化铈(CeO2)等组分;将上述组分经过配料、混合球磨、造粒、成型、装钵、排胶和烧结的固相反应工序烧制成微波介质陶瓷。本发明具有较低的烧结温度、节能环保、中介电常数、高品质因数和稳定的谐振频率温度特性。
本发明公开了一种使用方便的饮料保温器,包括饮料保温器本体,所述上面纱层和下面纱层之间设有填充了鹅卵石碎子的加热体、所述加热体内设有温控器、电涡流加热盘、温度传感器和USB接口,所述温控器与可充电锂离子电池电性连接,可充电锂离子电池与USB接口电性连接,所述电涡流加热盘与温控器电性连接,所述温度传感器与温控器电性连接。该使用方便的饮料保温器,既能够防止盛有饮料,或者牛奶等塑料被烫坏,产生有毒气体,又有很好的保温效果,而填充了鹅卵石碎子的加热体的填充了鹅卵石碎子传递温度速度快,而且具有支撑和保温作用。
一种风速仪用485nm、1064nm、1319nm三波长光纤输出激光器,设置485nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm进入485nm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485nm输出,最后输出485nm、1064nm、1319nm三波长光纤激光输出。
一种超级电容器用的稳定性电解液,其由电解质盐、非水有机溶剂和功能助剂组成;上述的电解质盐为双乙二酸硼酸四甲基铵、四氟硼酸三乙基铵、四氟硼酸锂、六氟磷酸锂中的一种或几种;所述的非水有机溶剂为碳酸丙烯酯、γ‑丁内酯、乙腈、N,N二甲基甲酰胺中的一种;所述的功能助剂为丁二腈。本发明所得的电解液具有良好的电化学稳定性、化学稳定性性及充放电循环稳定性。
石墨烯远红外发热鞋,包括有位于鞋体底部的发热芯片载体,改性石墨烯发热纤维布和PET发热芯片为载体的底部设有发热主体,发热主体内部设有温控电路;所述发热主体由3.7VDC锂聚合物电池通过接线口连接导通而产生热量;所述锂聚合物电池位于鞋体的足跟部。本方案提供一种安全可靠、使用方便,有改善脚部冰冷、且具有理疗作用的石墨烯远红外发热鞋,能实现对人体足部进行加热保暖的鞋。该鞋子具有理疗保健功能,在发热保暖的同时能发出8‑14um的远红外线,使用时给足部穴位进行远红外理疗保健,起到炙热足穴疏经活血的效果,同时,在芯片上层加上纳米银和火山石粉,具有杀菌效果。
本发明提供了一种硫掺杂MXene材料,其为层状结构,比表面积为30m2/g‑70m2/g,且以原子百分比计,硫掺杂MXene材料中的硫原子掺杂量为1%以上。本发明还提供上述硫掺杂MXene材料的制备方法,以及采用上述硫掺杂MXene材料作为超级电容器以及锂离子电池的电极材料的应用。本发明提供的硫掺杂MXene材料,提高了MXene作为电极材料的比容量和循环稳定性,且制备方法简单,硫元素的掺杂含量可控,可大规模开发和应用。
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