本发明公开了二硫化钼/纳米银复合物作为基质在基质辅助激光解吸电离(MALDI)飞行时间质谱检测中的应用。首先通过改进的化学锂离子插层剥离法制备得到寡片层的二硫化钼,并在此基础上通过原位还原硝酸银制备得到二硫化钼/纳米银复合物。以该复合物作为MALDI基质的分析方法适用于对分子量小于1000的小分子进行质谱分析。适合的分子种类包括氨基酸、寡肽、脂肪酸、生物碱、激素、抗生素、抗菌药和抗癌药物等。采用本方法检测质荷比值(m/z)小于1000的分子时,不存在基质背景干扰现象。本方法可在有机与生物质谱、质谱成像、蛋白质谱学、代谢组学、生物标记物发现和环境分析等领域得到有效的应用。
本发明公开了一种用于SLED光源的谱宽测量装置及方法,装置包括待测量SLED光源、第一光电探测器、第二光电探测器、第三光电探测器、光纤环形器、3×3光纤耦合器、光功率在线测量计、第一2×2光纤耦合器、第二2×2光纤耦合器、光纤铌酸锂相位调制器、第一法拉第旋转反射镜、延迟光纤线、第二法拉第旋转反射镜和数据终端,用于测量SLED光源谱宽的光路途径至少为两条,且存在两条两束光路发生干涉。本发明的用于SLED光源的谱宽测量装置及方法,能快速精确测量SLED光源的谱宽,成本低廉,使用方便,具有良好的应用前景。
一种基于高速齿轮箱的无线传感器节点系统,其特征是包括传感与信号采集模块、抗混叠电路、A/D采集模块、SoC?FPGA系统模块、数据处理模块、SD存储器、ZigBee无线射频模块、GPRS无线通信模块、锂电池充电模块、电池电压监测模块以及微型振动发电机模块。使用本发明的基于高速齿轮箱的无线传感器节点系统,可以有效解决有线监测系统带来的成本高、布线复杂、灵活性差、维护困难等难题。该基于高速齿轮箱的无线传感器节点系统可以应用于高速场合,而不仅仅用于低速、缓变信号领域。本发明采用高性能MEMS传感器、设计的抗混叠电路、外拓大容量SD卡并引入压缩感知技术,有效的解决了在监测高速齿轮箱过程中产生的大量数据会漏采、失帧等问题。
本发明提供了一种组装式氢能通信后备电源机柜,由上下相连的电气控制系统工作室和气源室组成,电气控制系统工作室和气源室之间通过螺栓固定,电气控制系统工作室包括顶板、前门、后门、左侧扣板、右侧扣板和底板;气源室包括顶板、前门、后门、左侧扣板、右侧门和底板;电气控制系统工作室内设置有燃料电池控制系统模块、控制系统模块和锂电池控制系统模块,三个模块之间通过插入式接线端子连接。本发明的组装式氢能通信后备电源机柜结构简单,拆卸、安装简便,便于运输,有较好的防盗、防水、防尘功能,其中防尘、防水等级达到AP67。
本发明公开了一种α相三氧化二铁多孔核壳微球及其可控合成制备方法,以无机可溶性铁盐为原料,以去离子水和无水乙醇为溶剂,通过水热法在一定的温度和时间,可以得到具有多孔核壳结构的α相三氧化二铁微球。微球的平均直径为3μm,核和壳由平均粒径200nm的纳米粒子组成,壳的平均厚度100nm,核上面均匀布满许多孔径为40nm的小孔。本发明不需要添加分散剂和表面活性剂并且无需使用模板使得后期处理方便,制备工艺简单、反应时间短、产量大、原料环保且廉价,利于大规模工业化生产,可应用于锂离子电池电极材料和气敏材料。
本申请实施例中提供了一种电池保护电路、晶片及控制芯片,该电池保护电路包括:功率开关S1,用于控制该电池的充放电状态;传感器,用于感应该功率开关S1的温度,该传感器的一端接电池保护控制芯片,另一端接地;且该传感器为负温度系数传感器或正温度系数传感器;其中,传感器和功率开关S1位于同一晶片;该电池保护控制芯片,用于在该功率开关S1的温度高于阈值温度时,输出用于触发该功率开关S1关断的有效信号。采用本申请实施例中的方案,能够实现对电池保护电路中功率开关的温度检测和过温保护,提高电池保护电路的可靠性,从而进一步提高锂电池的安全性。
本发明涉及电池领域,具体公开了一种碳复合材料,其包括内核、包覆在内核外的中间层、以及包覆在中间层外的外层;内核为石墨,中间层为硅基材料或锡基材料,外层为多孔碳。上述碳复合材料,硅基材料或锡基材料位于石墨和多孔碳之间,从而可抑制材料粉化;多孔碳预留了足够的空间,可缓冲硅基材料或锡基材料自身膨胀产生的周期性应力,也避免了粉化;故而本发明具有良好的循环性能。另,外层的多孔碳可以有效的阻止硅基材料或锡基材料直接与电解液接触,降低了不可逆容量,同时多孔碳提升碳复合材料的导电性能;并且多孔碳由于其多孔性,还有利于锂离子的脱嵌。本发明还公开了一种碳复合材料的制备方法及电池。
本发明公开了一种带有发热组件的应急启动电源,包括壳体、设置在壳体上的提手、电池组、设置在壳体上的正接线端子和负接线端子、设置在壳体上用于充电的充电接口,设置在壳体上的电气开关,电池组设置在壳体内部,电池组包括若干串并联组成的电池阵列,电池阵列嵌在设置有电池槽穴的支架上,支架与电池相匹配,在支架上设置有孔洞,孔洞从支架一端沿与槽穴轴向平行方向延伸至另一端,在孔洞内设置有加热棒,加热棒并联设置。本发明提供的一种带有发热组件的应急启动电源,通过与锂电池配合的具有加热功能的导热支架,可实现大电流充电和低温预热放电,使应急启动电源具有更大的低温适应性和便捷性,同时提高应急电源的使用寿命。
本发明公开了一种阿托伐他汀钙手性中间体的合成方法,属于医药中间体的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:该工艺路线不仅避免了化学合成法中丁基锂、氰化钾和高碘酸等危险、剧毒、价格昂贵药品的使用,而且由于四异丙基氧钛和S‑联萘酚混合手性催化剂的使用使产品的ee值得到有效提高,该合成方法原料廉价易得,路线操作简单,重复性好而且收率很高,适合工业化生产。
本发明涉及一种时钟,尤其是一种智能温湿度计时钟,包括:温湿度计时钟、温度显示、湿度显示、时间显示、摄像头、蓝牙芯片、摄像键、调整键、切换键、手机、蓝牙、手机APP,所述的温湿度计时钟内部安装有可充电锂电池和摄像装置,所述的温度显示和湿度显示后面安装有温度探头和湿度探头。本发明的有益效果在于:在温湿度计时钟里面安装了蓝牙芯片和摄像装置,温湿度与摄像电子数据可以通过无线传输到手机APP,按下摄像键进行摄像,使用调整键调整当前时间和时钟的显示模式,使用切换键切换摄氏或华氏温度,制作和设计人性化。
本发明公开了一种以泡沫金属为基体的中子屏蔽复合材料及其制备方法,其中材料的组成如下:泡沫金属基体和中子屏蔽功能填料。中子屏蔽功能填料包括中子吸收功能填料与中子慢化功能填料。中子慢化功能填料为聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等树脂或石蜡、水中的一种或几种材料的混合。中子吸收功能填料为硼砂、硼酸、碳化硼、氢化锂等材料中的一种或几种材料的混合。泡沫金属为开孔的铅、铝、铁、铜、镍等金属泡沫。本发明将原料依次经过高聚物加热融化、有机填料与无机填料的混合、泡沫金属的预处理、填料充填开孔泡沫金属、冷却固化,最终得到产品。
本发明公开了一种光伏板自动清洗小车,包含自动化小车和自动换行装置,自动化小车设置在光伏板上,自动换行装置设置在光伏板一端侧面,自动化小车包含车架、四组滑轮、第一同步带轮、第二同步带轮和同步带,自动换行装置包含轨道、换行支架、滚轮、滚轮驱动电机和锂电池。本发明结构简单、操作方便,通过自动化小车自动对光伏板进行清洁,当光伏板清洗小车滑动到光伏板一端端部时,继续滑动到自动换行装置上,然后通过自动换行装置沿轨道移动至另一排光伏板上进行清洗,并重复以上动作,这样实现了不同排光伏板的不间断清洁,节约了人力,大大提高了光伏板清洁效率。
本发明公开了一种用于电解液注液管的压紧装置,包括一底板和一活动板,所述的用于电解液注液管的压紧装置还包括一顶板和一气压装置,所述的气压装置与所述的顶板相连接,所述的气压装置包括一柱塞,所述的柱塞穿过所述的顶板与所述的活动板固定连接。本发明的用于电解液注液管的压紧装置的优点是:带有活动板和滑柱,能够使活动板在压紧的过程中始终处于水平状态,注液管不易被压例,且使用气压装置和行程开关,操作省力且压力均匀,行程开关的高度可以调节,能够适应多种高度规格的锂电池。
本发明公开了一种二维纳米Si片材料的制备方法,将CaSi2与氢卤酸在有机溶剂中加热,或者将CaSi2与氢卤酸盐在有机溶剂中加热制备得到,所述氢卤酸盐在加热条件下分解产生氢卤酸。本发明方法以CaSi2为原料,开发出一种易于工业化生产的溶剂热方法来制备Si纳米片材料,与传统的低温合成方法相比,该方法操作简单、反应时间短、产率高,实验室可以达到克级反应,成本低廉。本发明使用非水溶剂体系,避免了含有大量的羟基基团硅片的产生,产品纯度高,性能好,通过此发明得到的Si纳米片材料经过包碳处理后作为锂离子电池的负极材料具有很高的能量密度和非常优异的循环性能。
一种玻璃油墨用亚微米硅酸铋粉体及制备方法,其特征在于:它的制备原料为氧化铋(α-型Bi2O3)和非晶态氧化硅(SiO2),通过高能球磨将两种原料机械合金化。本发明制备的硅酸铋粉体粒径在亚微米级别,将本发明硅酸铋粉体与氧化硼、氧化锂等原料进行进一步机械合金化,再与工业色料混合即可制备高质量的玻璃数码喷绘用硅酸铋基色料。本发明硅酸铋粉体制备方法,能耗低、排放少、无污染,产品纯度高。本发明硅酸铋粉体不仅可以应用在玻璃数码喷绘领域,而且在光伏、信息、环境、生物医学、国防、航空、航天等多个领域都具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种接中医药方代煎中药运送中药汤剂直达客户的无人机,属于医疗服务技术领域。在接中医药方代煎中药的车间内,扫描药方配制中药的计算机获取中医药方信息后,由按方配药装置按照中医药方信息配取中药材,中药材通过加中药材漏斗进入煎药罐,在煎药罐内加水、加热煎制成中药汤剂,中药汤剂通过中药汤剂输出管甲、控制中药汤剂流动的开关甲和中药汤剂输入管进入无人机内储藏中药汤剂的空心罐,运送中药汤剂直达客户的无人机依靠卫星通信系统、无人机用计算机、惯性导航系统、飞控机、锂离子电池、电动机、螺旋桨、舵机、尾翼、机前部防碰撞安全装置的协同运作,将中药汤剂运送给客户,提高了送药速度,实现了中医接方送药的智能化。
本发明公开一种用于电容器铝箔腐蚀的新型石墨电极,所述用于电容器铝箔腐蚀的新型石墨电极包括非水电解液、煤沥青、石墨材料、锻后焦和憎水性粘合剂,本发明提供一种用于电容器铝箔腐蚀的新型石墨电极,具有提高电解液的电导率,可有效提高电解液的锂离子二次电池的倍率及循环性能的优点。
本发明涉及一种三烷基(α‑烷氧基乙烯)锡的合成方法,其特征为在氮气保护下,将脂肪醇碱金属化合物、四甲基乙二胺溶解于正己烷中,滴加正丁基锂的正己烷溶液,再将α‑烷氧基乙烯基醚溶解于无水四氢呋喃中,滴加入混合溶液中,然后冷却至‑78℃;将三烷基氯化锡溶解与无水四氢呋喃中,在该温度下滴加入混合溶液中,TLC检测反应,反应结束后在冰浴下加饱和氯化铵水溶液淬灭反应,将上述溶液过滤,滤液分液,收集有机相,合并有机相,有机相再依次用水洗和饱和食盐水洗涤,然后过滤浓缩干得到三烷基(‑烷氧基乙烯)锡的粗产品。本发明具有操作相对安全、方便的及能大规模降低成本的优点。
本发明涉及一种电池组均衡控制方法及系统,包括:在一定温度下获取单体电池的充放电数据,所述充放电数据包括单体电池的阻抗、电压以及电流,并通过Ah法计算单体电池的SOC值;通过电池参数测试模块实时得到电池组中的单体电池的电池电压、阻抗、电流和温度值,计算单体电池的SOC动态值;对单体电池的SOC动态值进行排序,根据设定的门限值,在相邻单体电池中启动相邻两个电池进行电荷转移消除电量差异。本发明通过实施修正锂离子电池组中单体电池的SOC值,可预防电池管理系统中基于SOC值控制的误操作,解决电池组由于单体电池荷电状态不一致造成的过充过放,以及由电池过充过放带来的安全隐患,提高电池组的寿命和性能。
本发明公开了一种防静电耐火胶水,包括如下重量份的组分,硅酸锂36~60份,石墨球20~30份,三氧化二钒20~40份,偶氮二酰胺10~20份,氧化锌8~12份,过氧化苯甲酰4~12份,聚氨酯10~20份,有机硅40~60份,聚酰亚胺20~60份,聚异丁酯40~60份,酚醛树脂40~80份,硅酸镁10~20份,丙酮20~30份,过氧化苯甲酰10~12份,邻苯二甲酸二丁酯10~12份,磷酸三苯酯12~20份。本发明提供的一种防静电耐火胶水,制作简单,采用的生产原料选择无毒性的,胶水的使用效果好,环保,胶水涂层具有良好的防静电耐火性能。
本发明公开了一种耐弯曲高承载纸托盘及其制备方法,其中所述纸托盘包括如下重量份数的组分:废旧纸浆、秸秆浆、草浆、淀粉糖浆、钙粉、缬氨酸、硬脂酸锂、偶氮二甲酰胺、聚异丁烯基丁二酸酐、聚苯并咪唑、二辛油、硝酸镍、氢氧化铝、碳纤维、对羟基苯甲酸甲酯、椰油酰胺丙基甜菜碱、碳酸铵、氢氧化钾、乙醇、异戊醇。本发明制备的纸托盘的具有较高的弯曲强度和抗压强度,承重能力较大,使用性能佳,大大改善了传统的纸托盘的不耐弯曲和承重能力低的问题,可实现以纸代木,节约木材资源,具有较好的应用前景。
核壳结构介孔碳包覆多壁碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,属于化学电池领域,将MWNTs与含CTAB的乙醇和水的混合溶液混合,超声处理后再与TEOS和氨水搅拌后,再加入间苯二酚和甲醛溶液,经搅拌反应后离心,取固相洗涤干燥,再在N2氛围下煅烧,再用HF酸除去其中的SiO2,得核壳结构介孔碳包覆多壁碳纳米管复合材料,将该复合材料与升华硫混合研磨后,在N2氛围下进行反应,制得负载硫的核壳结构介孔碳包覆多壁碳纳米管复合材料,用于锂硫电池正极材料。本发明方法简单可行,成本较低。
本发明涉及一种劈开砖及其制备方法,属于建筑制砖技术领域。本发明首先将白云石、高岭土、云母和石英混合粉碎,得到混合物;再将衣康酸、丙烯酸和水混合后,加入引发剂,搅拌反应,得到产物,将产物浓缩,得到浓缩液;再将硝酸锂、柠檬酸和水混合后,加入正硅酸乙酯进行反应后浓缩至干,得到干燥物,接着将混合物、浓缩液、干燥物等加入到练泥机中,搅拌混合后得到泥料,将泥料进行陈腐,得到陈腐后的泥料,最后将陈腐后的泥料挤出成型,得到砖坯,将砖坯自然风干并干燥后烧结即可。本发明有效降低劈开砖的吸水率,提高了其抗折强度,延长了其使用寿命。
本发明是一种防锈防腐涂料,所述涂料包括如下重量份的原料:环氧树脂10‑19份,聚氨酯树脂5‑12份,丁醚化氨基树脂2‑8份,脂肪族缩水甘油醚酚醛树脂5‑9份,聚酰胺树脂1‑5份,氧化铁2‑7份,钛白粉1‑2份,云母粉5‑8份,硅酸锂4‑9份,纳米碳酸钙2‑7份,羧甲基纤维素2‑5份。本发明涂料具有良好的耐高温、耐寒、耐腐蚀、抗磨等,适合于恶劣环境使用,防锈能力强,生产成本相对较低,涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、耐酸碱性,并且干燥速度快,能有效的提高涂料的耐腐蚀的能力。
本发明是一种自保温防火材料的配方,配方中的原料按重量百分比组成分别是:玻璃纤维5‑15%、聚苯颗粒1‑5%、水1‑10%、高铝水泥5‑15%、石棉3‑9%、聚四氯乙烯2‑3%、氟化锂1‑5%、聚酰胺11‑19%、陶瓷棉5‑7%、煅烧高岭土3‑5%、硫酸亚铁3‑5%、氧化镁1‑5%、硅灰5‑10%、硫酸镁1‑1.5%、纳米胶粉4‑5%、羟丙基甲基纤维素2‑4%、聚丙烯酰胺0.4‑0.6%、海藻酸钠1‑2%、聚乙二醇2‑4%、亚硫酸钠粉1‑3%,此时自保温防火材料的导热系数不大于0.047W/(m.k),抗压强度不小于0.82Mpa,可达到A级防火要求且施工方便等优点。
本发明涉及一种MOF基ZnO/ZnCo2O4/C复合材料的制备方法和应用,包括如下步骤:(1)将锌盐、钴盐和二元羧酸类有机配体共同溶于有机溶剂中,搅拌均匀后转移至反应釜中于100~160℃下进行微波溶剂热反应,待反应结束后,冷却,洗涤离心,干燥后获得前驱体Zn‑Co双金属MOF材料;(2)将所述Zn‑Co双金属MOF材料在空气中于400~650℃下煅烧制得MOF基ZnO/ZnCo2O4/C复合材料,作为锂离子电池电极材料,具有较高的可逆容量,且循环性能及倍率性能较好。
本发明提供了一种自支撑厚电极基体材料及其制备方法和用途,所述自支撑厚电极基体材料为一体式多孔自支撑结构,所述的自支撑厚电极基体材料包括高分子聚合物主体材料,所述的高分子聚合物主体材料上负载有金属氧化物和活性位点。在本发明中,提供的自支撑厚电极基体材料应用于锂电池中,提升了厚电极的电化学性能,其中通过在高温还原制备过程中,利用特殊气体氛围和调节温度条件,表观上能够调控圆片层堆叠的紧密程度和厚度,微观上能够调控和改变金属氧化物的晶相和结构孔径尺寸,使得自支撑厚电极基体材料具有优异的电化学储能性能。
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