本发明涉及耳机充电座,具体涉及一种具有无线通讯功能的嵌入式耳机充电座,包括耳机盒,耳机盒内部固定安装有耳机支架,耳机支架侧面相对卡接有WIFI天线、射频天线,耳机支架内部放置有耳机,耳机支架内部相对贯通有与耳机配合的放置通道,耳机支架顶部内设有用于吸附耳机的磁铁,耳机内部设有锂电池,耳机底部设有与锂电池电性连接的充电导片,耳机支架内部从内到外固定有主板、充电电池,主板上固定有充电板,充电板上电性连接有pogopin充电顶针,主板底部固定有Type‑C充电座,耳机盒顶部通过转轴支架与上盖铰接;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的蓝牙耳机及其充电座使用功能单一的缺陷。
本发明属于锂电池材料制备方法技术领域,尤其涉及一种由金属氧化物包覆的正极添加物及其制备方法,正极添加剂基体由通式Li5±xMyNzO4表示,0≤x≤3,0≤y≤1,0≤z≤1,y+z=1,其中M为选自Fe、Al、Co、Mn、Zn中的任意一种或多种,N为Fe、Al、Co、Mn、Zn、Ir、Pt、Ni、Sb、Te、Ti、V、Mo、Nb、B、Si、Ge、Sn中的一种或多种。其包覆物为金属氧化物AmOn,其中O为氧,A为选自含Al、Ti、Zn、Mg、Cu、V、Si、Ag、Ca、Zr、Nb、La中的一种或多种,m、n为整数。富锂Li5±xMyNzO4材料外包覆稳定的金属氧化物AmOn可以起到隔绝空气,提高材料化学稳定性的作用。
本发明公开了一种港口搬运AGV设备的顶升控制系统及其控制方法,包括车体,车体上设有回转机构和大车行走机构,还包括设于车体上的顶升回转机构、高压进线控制机柜、辅助控制柜、锂电池包和液压站;所述顶升回转机构设于回转机构和大车行走机构之间;所述高压进线控制机柜包括高压供电控制电路;所述辅助控制柜包括设于控制机柜内的PLC、接线端子和输入输出信号线束、及低压直流控制元器件;所述锂电池包通过可浮动连接插头、动力电缆连接至所述高压进线控制机柜;所述液压站包括液压动力单元和液压控制单元。本发明能够实现对顶升过程中各个油缸位置的实时同步检测并能够分别对每个油缸进行独立调节从而实现顶升机构的同步控制。
本发明公开了一种低温烧结Li‑Mg‑P‑O固体电解质陶瓷及其制备方法。该方法首先将纯度99.5%以上的Li2CO3、聚磷酸铵、MgO原料按配方LiMg2+xP3O10+x(x=0‑0.1)的组成称量配料,混合行星球磨,烘干后在空气中预烧制得单相粉末,其晶体结构为单斜结构(P21/m),其中锂离子位于镁氧八面体和磷氧四面体构成的通道内,预烧粉末然后再与酒精混合行星球磨,烘干过筛后的粉料,加入粘结剂造粒,通过单轴加压压出圆片生坯,最后在750~850℃空气气氛下烧结制备出陶瓷固体电解质。本发明采用固相合成法在空气气氛下制备固体电解质陶瓷,步骤少,方法简单,安全、环保,可实现大批量生产。
本发明公开了一种N‑烷基脲基阴离子型双子表面活性剂,其特征在于具有如下结构通式:式中M为金属钠离子,或为钾离子,或为锂离子;n为8、或为10、或为12、或为14、或为16、或为18;两个磺酸基分别位于2,2’位,或为2,3’位,或为3,2’位,或为3,3’位。该磺酸基阴离子型双子表面活性剂是采用MDI与脂肪胺先经过缩合反应,再经过磺化反应制备的。该N‑烷基脲基阴离子型双子表面活性剂具有油水界面张力较低,制备原料易得,工艺简单,成本较低的特点。
本发明属于聚合物电解质材料领域,更具体地,涉及一种多功能化聚合物、其制备方法及在制备电解质中的应用。该聚合物包括含环形聚氧化乙烯的交联聚合物核和含直链聚氧化乙烯的链臂,链臂通共价键连接在交联聚合物核上,链臂径向排列呈星形。该多功能化的聚合物应用于制备电解质,由于聚合物中的环形结构可以容纳更多的锂离子、钠离子或钾离子,同时星形聚合物的交错链臂使离子的传导更为高效,如此得到一种有着多途径离子传输通道的电解质材料。该电解质材料中的环形PEO结构、交联结构以及星形结构都可降低PEO的结晶度,如此有望解决室温下锂离子迁移困难、离子电导率低的问题。
本发明公开了一种能超低温冷启动的燃料电池汽车的动力系统,包括:质子交换膜燃料电池和锂电池,质子交换膜燃料电池的进料端连接有发电氢气输入管、发电空气输入管,发电氢气输入管与氢气瓶相连通,发电空气输入管与空压机相连通,质子交换膜燃料电池的进料端和出料端之间设置有冷剂循环管,质子交换膜燃料电池的出料端连接有空气废气管、氢气循环管、冷凝水外排管、加热废气管,质子交换膜燃料电池中设置有若干加热单元,每个加热单元均设置在相邻的一对单电池之间,锂电池外设置有废气保温管,加热废气管与废气保温管的输入端相连通。本发明的优点在于:能在超低温条件下启动,冷启动时其消耗的氢气量少,冷启动时间短,并且运行时稳定性好。
本发明属于锂电池电极材料技术领域,公开了一种Si@TiO2空心核壳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取一定量硅纳米颗粒,溶于葡萄糖溶液中,超声混合;(2)将所述混合液A转移至水热反应釜中,在水热反应得Si/C复合材料前驱体;(3)将Si/C复合材料前驱体溶于一定量的钛源溶液中,老化8‑12h,真空干燥,得Si/C/TiO2前驱体;(4)将Si/C/TiO2前驱体在空气中煅烧即得Si@TiO2空心复合材料。该方法工艺简单,条件控制方便,得到一种Si@TiO2空心核壳结构,大小均匀、分散性好,且用作负极材料可以提升锂离子电池的倍率性能和循环稳定性。
本发明为一种刚度无级可调的登山杖,该登山杖是由手柄、一号杆、一号减震装置、一号导线、二号杆、锂电池、锂电池导线、控制板、二号导线、二号减震装置、三号导线、三号杆、四号杆、管夹、三号减震装置、五号杆、杖尖组成;所述的一号杆的顶部设有手柄,底部与一号减震装置固定连接;所述的二号杆与一号减震装置内部的上连接管连接;所述的二号减震装置顶部连接着二号杆,底部连接着三号杆;所述的三号减震装置中的上连接管与所述的四号杆实现螺纹连接固定;所述的五号杆顶部与三号减震装置固定连接,底部安装有杖尖。本登山杖使用的磁流变弹性体具有的磁控刚度特性,较好解决了传统登山杖由于刚度不可调而造成减震效果不可调的弊端。
本发明公开了一种六元尖晶石型铁钴铬锰镁锌系高熵氧化物及其粉体制备方法,属于高熵氧化物粉体材料领域。所述高熵氧化物化学式为(FeCoCrMnMgZn)3O4,其晶体结构为面心立方结构,空间点群为Fd‑3m。所述高熵氧化物是以Fe2O3、Co2O3、Cr2O3、MnO2、MgO和ZnO粉末按摩尔比1∶1∶1∶2∶1∶1球磨混合,经过干燥、过筛;然后在马弗炉中煅烧加热至800~1000℃煅烧时间1~3小时,煅烧后炉冷至室温,得到单相尖晶石结构的(FeCoCrMnMgZn)3O4高熵氧化物粉体材料。本发明中的制备方法具有成本低廉、生产周期短、可工业化生产、操作过程简单和能耗低等优点,且制得的粉末纯度高、粒径较小且分布均匀,可广泛应用于超级电容器电极、锂离子电池电极、电解水制氢等新型能源材料领域。
本发明涉及一种核壳结构的凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用,属于锂金属电池或锂离子电池技术领域。本发明的核壳结构的凝胶聚合物电解质为由核层结构和壳层结构构成的电解质,所述核层结构为高电解液吸液率的电解质层,所述壳层结构为低电解液吸液率的电解质层。本发明核壳结构的凝胶聚合物电解质可以缓解核层电解质在电解液中的释放速度,解决电池后期注液界面浸润性差的问题,且制备方法简便、易于工业化生产。
本发明属于骨组织工程支架领域,具体涉及一种可诱导低氧的BG复合支架及其应用,复合支架为通过在45S5 BG粉末混合XLS粉末通过模板复制和高温烧结法制备得到BG‑XLS支架上含有DFO的GelMA溶液进行光交联得到的。添加硅酸镁锂后制成的BG‑XLS支架具有更好的力学性能,且具有较好的骨诱导性,DFO能明显促进细胞VEGF的表达,将DFO负载在BG‑XLS支架上,GelMA在紫外交联后形成水凝胶,通过GelMA水凝胶缓控释放DFO,降低DFO的细胞毒性,而且DFO和复合支架在促进干细胞矿化方面具有协同作用。本发明所提供的可诱导低氧的BG复合支架具有干细胞矿化和促进新生血管形成的能力,可以作为人体骨支架材料。
本发明公开了一种钴金属有机框架负载硫电极材料及其制备方法和应用,所述制备方法,按照下述步骤进行:将钴盐、均三苯甲酸和氢氧化物置于去离子水中,在搅拌条件下,于180~200℃保温5~8小时,得到粉色浊液,将所述粉色浊液过滤,得到钴金属有机框架。将所得钴金属有机框架与硫均匀混合,得到固体粉末,在惰性气体环境下,将所述固体粉末升温至150~170℃并保温10~12小时,自然降至室温20~25℃即可。本发明的制备方法得到的钴金属有机框架负载硫材料能够有效的限制多硫化物的溶解迁移,该钴金属有机框架负载硫材料应用至锂硫电池中可提高锂硫电池正极材料比容量和循环稳定性。
本发明提供了一种提升高镍正极材料稳定性和导电性的处理工艺,对在臭氧气氛中烧结得到的高镍正极材料分别进行二氧化碳退火处理和二氧化碳等离子体处理。该方法不仅能够缩短材料烧结的时间,提高产能,减少气体的用量,降低成本,而且能够降低高镍正极材料的锂镍混排程度,提升材料的一致性和稳定性,延长电池的使用寿命;在烧结结束后继续通入二氧化碳气体进行退火处理,能够与高镍正极材料表面残留的氢氧化锂发生反应,降低材料表面残碱含量,降低材料对空气的敏感度,延长材料的存放时间,提高材料的加工性能;最后进行二氧化碳等离子体处理,在材料表面包覆一层碳层,增加材料的导电性能,从而提升材料倍率性能。
一种弹体发射入水试验加速度/压力测量装置,在结构上由三个单元组成:加速度测量单元、压力测量单元以及控制器单元;其中,所述的加速度测量单元、压力测量单元分别通过防水电线和控制器单元连接;在电路上有五个部分组成:加速度测量电路、压力测量电路、锂电池供电电路、FLASH存储器电路以及微处理器控制电路;其中,所述的微处理器控制电路用于控制整个装置工作,和加速度测量电路、压力测量电路、锂电池供电电路、FLASH存储器电路有电气连接。本发明提供了一种用于弹体发射入水试验中,当弹体撞击水面时,可以自动测量加速度和压力的装置。
本申请涉及电解液和使用其的电化学装置。本申请的电解液包含氟代硅氧烷化合物和三腈化合物,其中所述氟代硅氧烷化合物包括式I化合物:
本发明一种防浊温泉浴盐组合物及其制备方法,按照质量百分比包括如下组分:氯化锶,2~5%;氯化锂,2~5%;亚硒酸钠,1~3%;硫酸镁(七水合物),10~20%;硫酸钙(二水合物),10~25%;碳酸氢钾,10~20%;偏硅酸钠,25~42%;油茶籽粕提取物,3~10%;壳聚糖,2~5%。与现有技术相比,本发明一具有如下优势:含有锶、锂、硒、镁、钙和硅等多种矿泉重要保健元素、配方使用时稳定性好、环境耐受力强、原料成本低且贴近自然。在清洁用品与保健技术领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于水动力变化的自适应浮岛板式采样系统,包括浮子、浮岛板、采样管、控制器、流速传感器、无线传感器、锂电池、真空泵、安全阀和安全扣,所述浮岛板下方设有浮子,浮岛板上方安装有进水管路,进水管路下方安装有若干个采样管,采样管与进水管路之间安装有电磁阀,进水管路通过安全阀与真空泵连接,在浮岛板上还安装有锂电池、无线传感器和控制器,在浮岛板下方通过安全扣安装有流速传感器。本发明的装置能够实现不同水动力条件下的水样自动采集,并根据水动力条件变化自动调整采样次数,实现了水动力变化小少采样、水动力变化大多采样的功能,克服了因水动力变化的不确定性而导致样本采集与水动力变化过程难以准确匹配的问题,具有自动化作业、效率高、低成本的特点。
本发明提供一种可穿戴的护理操作流程监测装置,包括主控电路板、图像采集模块、报警提示组件和聚合物锂电池;主控电路板上安装有嵌入式系统,嵌入式系统中安装有护理操作监测程序,监测程序中有预先录制好的标准操作流程图像;图像采集模块与主控电路板相连接,用于对护理人员的实际操作动作进行图像采集;监测程序将采集到的图像进行图像识别,将识别结果与标准操作流程图像作对比,判断护理人员的操作是否符合标准操作流程规定;报警提示组件与主控电路板相连接,用于在监测程序的控制下进行报警提示;聚合物锂电池用于给所述监测装置供电;本发明可以解决护理人员的操作未按标准流程进行时,不能立即提醒护理人员的技术问题。
本发明提供一种合成1‑甲基‑咪唑‑2‑甲酸甲酯衍生物的方法,具体涉及医药技术领域,S1、式(Ⅱ)3‑甲基组胺二盐酸盐为起始原料,与甲醛发生环合反应,再经后处理即得式(Ⅲ)化合物1‑甲基‑4,5,6,7‑四氢‑1H‑咪唑并[4,5‑c]吡啶;S2、式(Ⅲ)化合物N‑5位与二碳酸二叔丁酯反应生成式(Ⅳ)化合物1‑甲基‑6,7‑二氢‑1H‑咪唑并[4,5‑C]吡啶‑5‑(4H)‑羧酸叔丁酯;S3、(Ⅳ)化合物C‑2位活泼氢与丁基锂作用生成锂盐后与二氧化碳反应生成式(Ⅴ)化合物1‑甲基‑6,7‑二氢‑1H‑咪唑并[4,5‑C]吡啶‑5‑(4H)‑羧酸叔丁酯‑2‑羧酸;S4、式(Ⅴ)化合物与甲醇进行缩合反应得到式(Ⅰ)目标化合物。本发明采用的原料价廉易得,反应收率高,生产成本低廉,易于实现产业化。
本发明属于玻璃领域,公开了一种墨绿色微晶玻璃及其制备方法。本发明的墨绿色微晶玻璃包含色剂和基础微晶玻璃,所述色剂为墨绿色色剂,所述基础微晶玻璃包含二氧化硅、氧化锶、堇青石、锂辉石、氧化铋、氧化铝、氧化钙、氟、氧化锂、氧化钠、氧化钾、氧化锌、二氧化钛、二氧化锆。该墨绿色微晶玻璃着色性能稳定,颜色细腻,透光率高,且表面没有气孔,冲击韧性及抗折、抗压强度高,加工成型性能强。
本发明属于全固态锂离子电池领域,更具体地,涉及一种Li6PS5Br固态电解质、其制备和应用。该固体电解质的化学式为Li6–nxMxPS5Br,其中,n为2、3或4;M为Al、B、Si、Fe、Ge、Sn中的至少一种,0.05≤x≤0.3;该固态电解质的晶体结构具有立方体晶型的
一种无源锁系统,属于单片机技术领域,是主要由锁头微型处理器、锁头设定电路、电子弹子控制电路、数据触点模块、电子钥匙微处理器、电子钥匙设定电路、电压比较电路、锂电池和时钟电路组成的,其特征在于:所述锁头微型处理器和锁头设定电路相连接,电子弹子控制电路和锁头微型处理器相连接,锁头微型处理器和数据触点模块相连接,数据触点模块和电子钥匙微处理器相连接,电子钥匙设定电路和电子钥匙微处理器相连接,电压比较电路和电子钥匙微处理器相连接,锂电池和时钟电路均与电子钥匙微处理器相连接,本发明的无源锁系统,有工作电压宽,功耗小,稳定可靠、成本低、维护升级方便等优点,在野外箱体管理和办公等安全场所有较好的推广价值。
一种物联网用2172nm、808nm、1064三波长光纤输出激光器,设置2172nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm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2172nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1319nm进入2172nm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2172nm输出,最后输出2172nm、808nm、1064三波长光纤激光输出。
本发明提供了一种电源选择电路和充电器,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
本发明公开了一种煅烧陶土及其制备方法,包括以下质量份数的物质组成:锂辉石100?120份、锂霞石60?80份、石英60?65份、高岭土60?70份、氮化硼10?15份、氮化铝6?15份、硅藻土3?6份、锆石6?12份、氧化铁3?12份、羟基磷灰石4?6份、颜料7?10份、余量为纯净水;本发明可以有效减少坯体收缩率,降低坯体吸湿膨胀,防止坯体的后期干裂等,在烧结过程中坯体成熟速度加快,缩短烧制时间。
本发明提供用于锂电池的橄榄石型正极活性材料前体,其包括MXO4-zBz颗粒(其中M为选自由Fe、Ni、Co、Mn、Cr、Zr、Nb、Cu、V、Ti、Zn、Al、Ga、Mg、B和它们的组合组成的组中的一种元素,X为选自由P、As、Bi、Sb和它们的组合组成的组中的一种元素,B为选自由F、S和它们的组合组成的组中的一种元素,且0≤z≤0.5),且所述前体具有1至20μm的粒径、0.8至2.1g/cm3的堆积密度和1至10m2/g的比表面积。使用所述橄榄石型正极活性材料前体制备的所述橄榄石型正极活性材料具有优异的颗粒结晶度、大粒径和高堆积密度,由此表现出优异的电化学特性和单位体积容量。
本发明公开了基于生物质气的冷热电联供系统及能量优化控制方法,包括生物质气内燃发电机组,生物质气内燃发电机组将生物质气转换成电能、烟气及带有余热的缸套水,电能输送至补光装置及电制冷机组,烟气输送至溴化锂冷温水机组及烟气换热器,带有余热的缸套水输送至缸套水换热器,溴化锂冷温水机组将冷温水输送至风机盘管,风机盘管与燃气锅炉相连,燃气锅炉、缸套水换热器及烟气换热器均与蓄水池相连。该系统适用于农村地区、养殖场等,能够合理高效的利用能量,达到系统在不同冷热电负荷需求下的经济性和能源利用率达到综合最优。
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