一种风速仪用679nm1196nm2392nm1605nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2392nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1605nm的光学参量振荡器1,总体构成679nm、490nm、1196nm、980nm、2392nm、1605nm六波长光纤激光器。
本发明公开了一种航空材料用防锈耐腐蚀涂料及其制备方法,原料为:环氧树脂、环己酮、硫酸钡、槽法炭黑、二氯化锡、二苯胍、二甲基甲酰胺、顺丁烯二酸酐、氢氧化锂、硝酸纤维素、甲基异丁酮、柠檬酸三乙酯、三氧化二铬和催干剂;防锈性能好,产品表干1?3h,实干6?10h,附着力1级,涂膜高低温均不裂,不脱落;光泽度75?95,涂膜坚硬,耐候性优良,摆杆硬度8?10;耐腐蚀性好,在盐酸、氢氧化钠或氯化钠溶液中浸泡,涂膜10年无显著变化;耐1000?1200℃高温,抗拉强度250?450MPa,剪切强度100?300MPa,粘结强度250?450MPa。
本发明公开了一种低温下制备高纯度酞菁的方法,所述方法包括如下步骤:取适量邻苯二甲腈类化合物和适量六甲基二硅基氨基锂溶解在溶剂中;充入惰性气体保护,并维持低温环境反应若干时间;加入醇类进行淬灭反应,抽滤冲洗后得到酞菁类化合物,该种方法利用LiHDMS作为反应原料,其较高的活性可以保证邻苯二甲腈在低温下可以顺利反应成酞菁;同时LiHDMS的超大位阻效应,可以有效保证不与邻苯二甲腈类衍生物反应,结合低温的反应环境,进一步保证了反应产品的纯度,最终的酞菁类产品可以直接通过过滤得到97.5%以上的高纯度。
本发明涉及一种导电仿生水凝胶,以及采用该导电仿生水凝胶的便携式心电监测智能装置。该导电仿生水凝胶由苯基‑2,4,6‑三甲基苯甲酰基亚磷酸锂LAP、导电组分、聚醚F127二丙烯酸酯F127DA、盐酸多巴胺按制备方法制得。本发明的导电仿生水凝胶具备良好的导电性、可逆黏附性和高韧性,专门针对ECG传感器的电极设计,且生物相容性好;本发明的便携式心电监测智能装置,尤其是智能耳托,能够精确测量ECG心电信号。
本发明公开了一种基于薄膜电子开关的无线遥控发射电路及控制方法,包括:电源模块、电压调节模块、无线发射触发模块、无线信号转换模块、无线信号放大模块,所述电源模块中电感L1稳定用电模块电流的稳定,而电容C1维持锂电池B1释放电压的稳定;所述电压调节模块中电容C2与电容C3并联从而增大电容容量,降低阻抗值减小电源传输中的损耗;所述无线发射触发模块中可变电阻RV2根据阻值大小控制触发器U2的响应速度,而电容C7用于过滤触发器U2运行中产生的多余频段信号;所述无线信号转换模块中电容C9与电阻R6并联减小无线信号转换的阻抗提高线路上信号的响应;所述无线信号放大模块中三极管Q2把接收的微弱信号进行放大,进而扩大无线遥控的控制范围。
本发明公开了一种具有超高力学性能的植物纤维及其制备方法。其植物纤维是由微米直径的天然植物细胞单元紧密接触排布而成的致密微结构,天然植物细胞单元按一定角度沿轴向螺旋排列;天然植物细胞单元是由纳米纤维素纤维构成的实心结构。本发明的制备方法为:将天然植物部分木质素处理之后,干燥剥离出所需的初始纤维;再用N,N‑二甲基乙酰胺与氯化锂进行处理;最后直接干燥或将纤维扭转后干燥,得到超高力学性能的纤维。本发明制备的植物纤维是一种全新超强的材料,其制备方法简单、原材料丰富、不需要复杂仪器,且材料性能优异,在工业、工程以及航天航空领域等都将有重要的应用前景。
本发明公开了一种基于双联流化床气化和燃料电池的冷热电联产系统及方法,将垃圾、污泥、生物质共处理后的燃料与水蒸气气化反应生成合成气气体;将燃料中未反应完全的焦炭和固体床料和空气进行燃烧反应释放热量,生成烟气,将烟气中携带燃烧释放热量的固定床料分离出来,用于为所述气化反应提供热量,分离后的烟气用于为发电模块进行预热;对合成气气体进行灰分、硫化物成分和水分去除处理,得到干净煤气;将干净煤气和空气在固体氧化物燃料电池中发生电化学反应,输出电能;获取燃料电池出来的废气和分离后的烟气,根据不同季节的需求,分别送往以热水为循环工质的供暖系统和以溴化锂溶液为循环工质的吸收式制冷系统。优点:在双联流化床的基础上实现发电、制冷、供暖的统一,最大化提高能源利用效率。
本发明公开了一种电池隔膜及其制备方法,电池隔膜包括聚丙烯熔喷布(1)、粘结剂(2)、基膜(3)和陶瓷层(4)。预先将基膜(3)平铺在陶瓷层,在基膜上均匀涂抹粘结剂;将聚丙烯熔喷布(1)直接覆盖在有粘结剂(2)的基膜(3)上,进行热压处理;对电池隔膜进行浸水并烘干,最终形成单层聚丙烯熔喷布电池隔膜。本发明热变形小,厚度均匀性好,粘结剂起粘结作用,传导锂离子性能良好。电池硬度好,整体粘结,保证电池反应一致性、循环性以及安全性。
本发明公开了一种由糖酸内酯为原料,合成稀有己酮糖和庚酮糖的方法,包括以下步骤:步骤1,羟基保护的糖酸内酯在正丁基锂作用下,与二碘甲烷反应,增长碳链,得到1-脱氧碘代酮糖;步骤2,在碱性环境下,进行水解反应,羟基取代碘原子,得到酮糖中间体;步骤3,将得到中间体进行脱保护,得到所需稀有酮糖。本发明为稀有酮糖的制备提供了新的技术支持,该方法原料易得、操作、处理简便,易于实验室进行和有望实现工业化,工艺路线相对简短,生产成本低。
本发明涉及一种盐酸替罗非班的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)化合物1(化学名为:4‑(2‑氧代乙基)哌啶‑1‑羧酸叔丁酯)与化合物2(化学名为:乙氧甲酰基亚甲基三苯基膦)反应得到中间体化合物3;(2)化合物3经过Pd/C催化氢化得到中间体4;(3)化合物4经氢化铝锂还原得到中间体5;(4)化合物5与4‑甲基苯磺酰氯反应得到中间体6;(5)化合物6与化合物7在碱性条件下发生取代反应得到中间体8;(6)在盐酸的作用下,中间体8脱去保护基团,得到盐酸替罗非班。本发明提供的工艺路线的优点:原料价格低廉易得,反应条件温和,操作简便,收率较高,对环境条件友好,无需对原料药进行重金属脱除及检测。
本发明公开了一种输电线路风速监测系统,包括杆塔,所述杆塔上方设置有导线,所述杆塔上通过固定夹具与箱体连接,且固定夹具另一侧与L型安装板连接,所述L型安装板上设置有太阳能面板,所述箱体的上端设置有风速测量仪,且箱体内还设置有储存模块、微处理器、北斗定位模块、无线传输模块、锂电池组,所述微处理器与风速测量仪内的风速测量模块连接。本发明提供了输电线路风速监测系统能够用于实时监测并记录不同地方输电线路处风速情况,当出现大风导致杆塔或导线损坏时,能够快速了解情况,以便快速处理故障情况,保证输电线路的安全运行。
本发明公开了一种电池负极浆料制作方法及电池,包括:S1、将钛酸锂与导电剂干混得到干混料;S2、制作石墨烯浆料;S3、将干混料中加入粘结剂和石墨烯浆料进行预搅拌;S4、将预搅拌后的浆料加入第一溶剂进行充分搅拌与分散,获得负极浆料。采用本发明可以获得稳定性高的浆料。
本发明提供了一种高效区域能源站,在夏季,烟余热回收和缸套冷却所产生的热量可以驱动烟气式溴化锂机组,从而实现夏季制冷;在冬季,缸套冷却产生的热量可以直接用于供暖,同时中冷水冷却所产生的热量可以作为低温热源释放到能源塔中,从而提升热泵机组的蒸发温度,提升主机供暖能效。热泵机组综合吸收河水侧、地埋管侧、能源塔侧以及燃气发电机组的余热,从而实现冬季高效供暖、夏季则通过地埋管、河水以及塔将多余的热量散走,实现夏季高效供冷。冬季能源塔中的溶液浓度控制可以通过引入太阳能热量、燃气发电机组余热实现。本发明以多能互补、能源综合利用为主导,充分利用各个设备的优势,克服各个设备的劣势,从而实现系统能源消耗最低。
本发明公开了一种基于吩噁嗪的二维共价有机框架材料及其制备方法与应用。所述基于吩噁嗪的二维共价有机框架材料具有如式(I)、式(Ⅱ)或式(Ⅲ)中任一者所示的结构:本发明制备的基于吩噁嗪的二维共价有机框架材料具有高的结晶性和比表面积,孔径分布均一并且热稳定性较好,同时所述基于吩噁嗪的二维共价有机框架材料具有较高的氧化还原电势(~3.5V vs.Li/Li+)和快速的氧化还原动力学,因此,本发明制备的基于吩噁嗪的二维共价有机框架材料可应用于锂离子电池正极材料,同时在功能性有机材料领域中有良好的应用前景。
本发明提供了一种分布式微电网供电系统,包括供电模块(含整流模块、控制模块、旁路模块)和锂电池模块,整机高度占机柜空间4‑6U,所有模块支持热插拔,分布式系统采用高压直流(DC 240V)输出,按需分布在各受电端机架中,各台分布式系统通过铜芯电缆及通信线缆相连接后组成能源微电网;系统根据预先设定的规则,在设备间智能调度电力资源,系统内一台设备故障或者过载,可有效保障系统所带负载不间断供电。
一种增程式串并联混合动力自适应控制系统、包括整车控制器、增程混合动力控制器、两档‑四挡变速器控制器、电机控制器、转速传感器、机械耦合器控制、DSP数字处理器、高速电机加速控制模块、变速器切换控制模块、机电耦合控制模块、混合动力控制模块、CAN通讯、同步器机械耦合器、机械耦合器操作机构、变速器、差速器;本发明的有益效果:增加新能源汽车续航里程、解决并联混合动力汽车效率低、解决纯电动汽车的里程焦虑症、延长电池使用寿命、解决锂电池的低温使用加热问题、提高新能源汽车使用的舒适性、扩大了新能源汽车的使用范围、突破了现阶段纯电动汽车的市场瓶颈、提高新能源汽车系统效率、降低油耗、节能减排、推动新能源汽车市场的发展。
本发明公开了一种光辅助增强型二次电池及其制备方法。所述的光辅助增强型二次电池为FTO导电玻璃/MoO3/LiPON/Li/Cu,FTO导电玻璃作为衬底,MoO3薄膜作为正极,锂磷氧氮薄膜作为固态电解质薄膜,金属Li薄膜作为负极,金属Cu作为负极集流体。本发明通过在FTO导电玻璃上制备固态薄膜电池,在光照条件下有效地减小了界面阻抗,增加电极材料电子电导率,使得二次电池容量提升了20%以上,有望应用于光开关领域。
本发明公开了一种电加热负极材料烧结回转窑,包括进料机构、烧结炉、炉筒缓冷降温装置、出料装置和第一保护气氛发生装置,烧结炉包括一个以上的烧结炉单元和滚筒驱动装置,烧结炉单元包括加热炉体、炉内滚筒和加热器,相邻两个烧结炉单元的炉内滚筒相向的一端连接,最后端一个烧结炉单元的炉内滚筒的后端穿过炉筒缓冷降温装置,出料装置设置在炉筒缓冷降温装置的后方,最后方一个烧结炉单元的炉内滚筒的后端伸入出料装置内,整个烧结炉的炉内滚筒内温度从前向后逐渐升高,第一保护气氛发生装置自出料装置处伸入炉内滚筒。本发明总体长度大,锂电池负极材料进料、出料一次即完成烧结处理,相较于现有技术,本发明极大的缩短了烧结的周期。
本发明涉及一种去除室内空气中甲醛的净化剂及生产工艺,由以下按照重量份的原料组成:砂岩40‑45份、二氧化钛粉末25‑30份、沸石粉末10‑15份、硅藻土15‑19份、碳酸钙纤维6‑14份、去离子水90‑110份、亚氯酸钙1‑2份、微晶纤维素4‑10份以及硅酸铝锂55‑60份;本发明生产的净化剂,对甲醛具有强的吸附效果,在甲醛吸附试验中,用量1g对甲醛的吸附率为83.17‑85.33%,用量为2g时对甲醛的吸附率为97.39‑99.14%。本发明甲醛吸附剂所用原料来源广、成本低,对甲醛的吸附效果显著,值得推广。
本发明公开了一种超高韧性碱激发喷射混凝土制备方法,包括1)高强或超高强聚乙烯醇纤维、聚乙烯纤维在氢氧化钙溶液中浸泡;步骤2)用超声震荡将纳米氧化铝均匀分散于水中;步骤3)将氢氧化钠溶液、硅酸钠溶液、硫酸铝、减水剂溶解于步骤2)制得的水溶液中;步骤4)称取超细锂渣粉、矿渣粉、石粉废料、硅酸盐水泥、镍渣砂、铜渣砂、增稠剂并进行搅拌均匀;步骤5)在步骤4)制得的材料中加入步骤3)制得的水溶液进行搅拌,在搅拌的过程中均匀添加步骤1)制得的纤维,搅拌时间为2~5分钟。本发明有效解决了现有普通超高性喷射混凝土水泥用量大、耐久性差的问题。
本发明公开了一种木材软化弯曲的制备方法,具体步骤为:(1)去除木材的部分木质素;(2)用N,N二甲基乙酰胺和氯化锂溶液处理,使木材中的微纳米纤维发生溶胀和滑动,并均匀填充在木材中空的细胞腔内;(3)用水清洗多余的化学溶液;(4)将清洗后的木材干燥至含水率30%‑100%,即可进行弯曲变形操作;(5)将弯曲变形后的木材进行干燥定型。本发明的方法将木材软化实施弯曲有非常显著的效果,处理过程不但没有破获木材的力学性能,反而有数倍的提高,且对木材材性影响较小,稳定性好,木材致密,不易起毛,具有很高的利用价值。
本发明涉及一种电化学系统及改变等离激元传感器响应模式的方法。该电化学系统包括第一电极、第二电极和电解液,第一电极和第二电极分别与电解液接触;其中,第一电极包括:金属衬底;和设置在金属衬底上的多个纳米基元;其中,各个纳米基元包括电介质下层和金属上层,电介质下层位于金属上层和金属衬底之间;其中,第二电极包括导电体;其中,电解液含有锂离子。
本发明公开了一种电池生产线上的问题电池下料装置及工作方法,电池生产线下料装置设置在电池传送生产线上,对未通过电性测试的问题电池进行下料操作,包括:安装在电池传送机体一侧的直线导轨组件,传动安装在直线导轨组件上的机械臂,以及固定安装在机械臂上的专用夹具;所述直线导轨组的一侧设有直线驱动装置和定位机构,所述直线驱动装置与控制系统连通。本发明锂电池生产线与消防输送线同步设置,应对生产线起火问题缩短消防路径和等待时间,通过在专用夹具上连接部设置丝杠组件可调整夹爪之间的距离,使夹爪适应多种尺寸的托盘,同时采用前后双夹紧部同步取放增大于托盘的受力接触面积,稳定电池在托盘中的重心,防止电池跌出托盘。
本发明公开了一种2,3‑二胺基吲哚类化合物的合成方法,属于化学合成技术领域,包括以下操作步骤:向三口瓶中加入邻乙炔基苯胺、芳基胺、高氯酸锂、四丁基碘化铵、四甲基哌啶氧化物、最后加入溶剂,在通电的条件下,以铂电极为阳极,碳电极为阴极,在恒流的条件下搅拌反应8‑12小时,待反应结束后,萃取反应液,再旋蒸所得萃取后的反应液,再经硅胶柱层析分离得到目标产物;本发明无需金属催化,且反应在常温下就可以进行,在水和乙腈的溶剂体系能够温和的反应,特别适用于一些药物类的合成,从根本上消除了金属残留等问题,具有较高的经济适用性;解决了现有的方法中基本上要使用昂贵的过渡金属,并且需要较高的反应温度的问题。
本发明属于生物医用高分子材料和医疗器械领域,具体涉及一种聚赖氨酸抗菌组织粘合剂及应用。本发明以具有良好抗菌性能的阳离子聚合物为材料,基于模拟皮肤组织中蛋白多糖网络和胶原蛋白纤维网络出发,利用戊二醛交联功能化的壳聚糖和ε‑聚赖氨酸,构建拥有优异粘附性能和抗菌性能的仿生水凝胶支架用作皮肤组织粘合剂。同时,引入硅酸镁锂,其释放的金属离子与苯酚基团作用,构建了双交联网络,并显著增强了水凝胶的粘附性能和抗菌性能。本发明所述水凝胶组织粘合剂,具有优异的组织粘附性、抗菌性和止血性能,可以快速闭合伤口,反应条件温和,有着良好的应用前景。
本发明公开了一种不同纳米结构的钛酸钾阵列的合成方法。该方法为将Ti片放入KOH溶液中进行水热反应,反应结束后,冲洗,烘干得到不同纳米结构的钛酸钾阵列。本发明采用一步水热法,制备出超薄、无团聚、结晶完好、纯度高、形貌可控的阵列材料,且工艺简单,能耗低。在后期的应用中,可直接作为各种电子器件的电极,避免了粘合剂、导电剂等的使用所造成的纳米材料比表面积的减少以及电化学性能的降低,使之能够更好、更广泛的应用于超级电容、锂离子电池、以及光电催化材料等领域。
一种风速仪用745nm1528nm3056nm1441nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ3056nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1441nm的光学参量振荡器1,总体构成745nm、490nm、1528nm、980nm、3056nm、1441nm六波长光纤激光器。
本发明公开了一种带蓄热的太阳能双效吸收式热泵烘干系统,该系统通过将升温型吸收式热泵和增量型吸收式热泵的复合叠加,针对不同烘干环境的不同烘干量/温度要求,通过阀门的开关实现两套吸收式热泵系统的切换,以太阳能集热器内导热油作为热源,溴化锂吸收式热泵机组制取热风进行烘干操作,配备的蓄热罐可以将多余的太阳能储存,随时备用;本发明系统通过一套机组实现了两种工作模式的切换,可以应对各种不同烘干物料/工况的要求,同时以太阳能作为热源,无需耗费大量电能,节能环保,经济性高。
本发明涉及真空玻璃技术领域,公开了一种防辐射隔热隔音真空玻璃,由真空玻璃上贴合防辐射胶合膜制成;所述防辐射胶合膜为添加有隔热例子及胶材构成的胶合膜。所述胶材可以是聚乙烯醇缩丁醛、乙烯醋酸制乙烯共聚物、热塑性弹性体橡胶、工程塑料及感压胶中的一种或几种;所述隔热粒子可以是奈米铟锡氧化物(ITO)、奈米氧化钨(WO3)、奈米锑锡氧化物(ATO)、奈米六硼化镧(LaB6)、奈米碳黑及锂氟化锡氧化物(LiFTO)中的一种或几种的混合物。本发明不仅仅能够起到隔绝声音及传导热能的作用,由于设置了防辐射胶合膜,其中的隔热粒子能够有效的隔绝紫外线及红外线的辐射能量,使得本发明同时具备了隔绝辐射热量的功能。
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