本发明公开了一种长寿命高精度无线传感器网络节点结构,涉及无线传感器网络结构技术领域。包括无线传感器节点和汇聚节点,所述的无线传感器节点包括传感器、低通滤波器、ADC、MC13224系统、锂电池、电源管理系统和太阳能电池,其中,传感器经低通滤波器与ADC连接,ADC与所述MC13224系统连接,锂电池为整个无线传感器节点供电,电源管理系统采用BQ2057C芯片作为充电管理芯片,电源管理系统通过MC13224系统的控制在电压和电流足够的情况下实现使用太阳能电池供电的同时为充电电池充电。本发明实现了与多种供电电压为2.5V的传感器接口,提供高精度微弱电压信号的采集能力。最小可采集电压为:单端1.19微伏,差分2.38微伏,数据采集误差<2%。
本发明公开的砂浆混凝土防水剂的制备方法是先制备由丙烯酸类不饱和单体、不饱和脂肪酸和不饱和有机硅化合物通过无皂聚合所得的有机硅核壳结构的乳液,然后再在40~60份有机硅核壳结构的乳液中依次加入10~30份水、2~5份混凝土减缩剂、0.2~1份消泡剂、5~15份减水剂、1~3份水泥水化促进剂、10~20份锂化合物、0.5~1.5份引气剂使之混合均匀。本发明方法不仅制备了含有呈纳米尺寸的核壳球形粒子聚合物,且还将含有具有不同功能的减缩剂、引气剂、锂盐等化合物与之复合,使所得防水剂更能大幅增强防水层的抗渗性、防水性、耐久性,避免开裂增强韧性,且施工简单,开放时间短,同时制备过程安全无毒,生产简单,不污染环境,成本低。
一种制备高临界电流密度钇钡铜氧超导薄膜的方法,其具体作法是:A.前驱溶液制备:将乙酸钇、乙酸钡、乙酸铜及杂质元素的乙酸盐,按钇∶钡∶铜∶杂质元素的化学计量比1∶2∶3-X∶X,0.0002≤X≤0.008的比例溶解于丙酸中,得前驱溶液,所述的杂质元素为钴(CO)、铁(FE)、锌(ZN)、镍(NI)、锂(LI)中的一种;B.在A步的前驱溶液中,加入高分子材料聚乙烯醇缩丁醛(PVB),得到涂层胶体;C.涂敷及干燥在基片上形成薄膜;D.将C步的制得的带薄膜基片进行热分解处理后再进行成相热处理,即得。该方法制得的YBCO超导薄膜具有高度双轴织构,表面平整、致密,在磁场下的临界电流密度高。且其成本低廉、工艺简单,适合于大规模工业化生产。
本发明公开了本发明一种红外基片微晶玻璃,玻璃按照摩尔百分比包括以下各原料:SiO2:70%‑75%、Li2O:17%‑20%、P2O5:0.5%‑1%、ZrO2:1%‑1.5%、Al2O3:3.5%‑4.5%、Mg0:0.5%‑1%、ZnO:0.2%‑0.5%、SrO:0%‑0.2%、BaO:0%‑0.2%、K2O:0.5%‑1%、Sb2O3:0.01%‑0.05%。所述玻璃在‑30℃到+70℃时,其膨胀系数在105‑115×10‑7/℃。所述玻璃的主晶相为二硅酸锂,次晶相为α‑石英、α‑石英固熔体、α‑方石英和α‑方石英固熔体中的至少一种。考虑到介电膜的膨胀系数问题,在设计配方时将膨胀系数设计在110±5*10‑7/℃。要到达上述膨胀系数要求,本发明选取二硅酸锂作为主晶相,α石英、α石英固熔体作为次晶相。考虑到带通过滤器的使用环境和条件,弹性模量最好为85GPa以上。本发明的弹性模量:≥96Gpa。
本发明涉及电池技术领域,公开了一种一次轻薄型凝胶固态氟电池及其制备方法。通过采用软包结构封装氟化碳正极片、锂金属负极片及介于两极片之间的凝胶固态电解质,既可以避免因氟化碳材料成本高而存在的商业障碍,又能发挥氟化碳材料的高容量优势,使得最终制备的一次轻薄型电池容量较常规锂二氧化锰电池高出25%左右,进而可广泛应用于一次轻薄型电池领域,满足当前用户对一次轻薄型电池的高电池容量需求。此外,所述一次轻薄型凝胶固态氟电池还具备低自放电优势、使用寿命长(可达到10年以上)和高低温适应性强(可在‑40~100摄氏度的温度环境下使用)等优点,便于实际应用和推广。
一种应用于二次电池的碳硅复合负极材料的制备方法,属于二次电池的负极材料制备技术领域。首先采用等离子体处理基底,使基底具有更多二级结构,有效增加了基底的比表面积,提高了硅的附着力和锂离子的穿透能力;然后采用磁控溅射法沉积N型掺杂的硅薄膜,最后通过等离子体化学气相沉积法形成非晶碳层。本发明方法得到的非晶碳和N型掺杂硅形成的碳硅复合负极,有效结合了硅的高容量和非晶碳的强导电能力的优点,得到的负极材料应用于锂二次电池中,有效提高了电池的容量和循环稳定性。
本发明公开了一种智能手持终端及其射频控制系统和方法,所述终端包括:金属外壳、控制按钮、内置微处理器、射频控制系统和高能锂电池,所述金属外壳上方设置有键盘,所述键盘上方设置有所述控制按钮,所述控制按钮上方设置有高清液晶屏,所述高清液晶屏上方设置有音响孔,所述音响孔上方设置有前置摄像头,所述前置摄像头上方设置有无线感应芯片,所述无线感应芯片上方设置有射频芯片,所述金属外壳内部设置有充电插孔,所述充电插孔下方设置有控制开关,所述控制开关下方设置有所述内置微处理器,所述内置微处理器下方设置有内置储存卡,所述内置储存卡下方设置有外加储存卡插孔,所述外加储存卡插孔下方设置有所述高能锂电池,所述金属外壳外部设置有耳机插孔。
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。
本发明涉及一种卡爪式钢丝绳爬行器,具体是一种用于钢丝绳及钢丝绳电缆上进行检测的爬行器,它由驱动系统、卡紧系统、控制系统、锂电池组、连接块和无线收发模块组成。所述驱动系统由驱动电机、丝杠、杆、底板、丝杠支撑板、滑台、螺栓组成。所述卡紧系统主要由卡爪、齿键杆、齿键套、支承座、伸缩板、小螺杆、大链轮、小链轮、链条、大齿轮、小齿轮、双排链轮、压紧电机、伸缩电机组成。所述控制系统由单片机及其电路组成。由丝杠传动驱动负重,沿钢丝绳交替卡紧、前进的方式,实现沿钢丝绳上、下自动爬行。本发明可以通过电机调整卡爪的角度及卡紧力,适应性强;对钢丝绳外观检测方便、灵活,结构简单。
本发明公开了一种高纯度依度沙班中间体(1S,3R,4R)‑3‑叔丁氧羰基氨基‑4‑羟基‑环己烷甲酸的制备方法。以式(Ⅳ)所示3‑氨基‑4‑羟基‑环己烷羧酸酯为原料,经氨基保护基保护后得到式(Ⅴ)所示3‑叔丁氧羰基氨基‑4‑羟基‑环己烷羧酸酯,再经酶催化酯化拆分得到光学纯的式(Ⅶ)所示的(1S,3R,4R)‑3‑叔丁氧羰基氨基‑4‑羟基‑环己烷羧酸酯,最后经氢氧化锂水解得到式(Ⅵ)所示的(1S,3R,4R)‑3‑叔丁氧羰基氨基‑4‑羟基‑环己烷甲酸。本发明的方法具有操作简单、绿色环保、选择性高,成本低等优点,可实现大规模工业生产,便于工业推广应用。
本发明提出了一种巡检机器人,包括截面呈槽型的环形轨道,环形轨道上架设有护壳,护壳上安装有在环形轨道上移动的行走机构;护壳上安装有位于护壳上方的上罩壳以及于位于环形轨道下方的下罩壳,上罩壳与下罩壳之间设有钢架,钢架上设有用于连接护壳的安装支架;上罩壳与下罩壳之间设有用于遮盖钢架的侧盖板,上罩壳与护壳之间设有用于遮盖行走机构的上盖板,下罩壳上设有下盖板;下罩壳的底端可拆卸安装有采集装置,安装支架上安装有位于下罩壳内的电路控制板及充电锂电池,上罩壳的顶端安装有路由器;还包括用于对充电锂电池充电的充电装置;改善了传统监控方式中多点、定点安装监控设备造成设备投入数量多、成本高的现状。
本发明涉及一种用于恒温泳池的多能互补分布式能源系统。本发明主要包括内燃机、发电机、溴化锂机组、热泵系统。内燃机、发电机、溴化锂机组构成的三联供机组可提供电负荷、热负荷、冷负荷,热泵系统可用于池水加热、除湿、空气调节,三联供机组和热泵系统互为补充,有利于供能方式、种类的合理配比,选择最经济的能源方式,同时可合理利用市电峰谷平时段的电价差异,实现供能的经济性。
本发明公开了一种氢燃料电池单体结构,包括壳体(1)、均压腔(3)和电池主体,均压腔(3)和电池主体均位于壳体(1)内部,电池主体包括阳极(11)、阴极(13)、质子交换膜(12)、氢气催化层(5)、氢离子扩散层(6)、反应层(8),均压腔(3)的进气口与氢气入口相连,均压腔(3)的出气口通过供氢通道(4)与阴极(13)相连,阴极(13)、氢气催化层(5)、氢离子扩散层(6)、质子交换膜(12)、反应层(8)、阳极(11)顺次贴合。本发明主要运用于新能源车辆,其原材料丰富,产物环保,且大幅度提高了电池的最大放电电流和功率,与锂离子电池联合工作,能减少备用锂电池成本。
本发明公开了一种钛白副产物硫酸亚铁制备电池级超细磷酸铁的方法,属于无机材料领域。本发明解决的技术问题是提供一种利用钛白副产物硫酸亚铁制备高品质电池级超细磷酸铁的方法。本发明方法以钛白副产物硫酸亚铁为原料,先通过水解、沉淀过程对钛白副产物硫酸亚铁进行纯化,再通过氧化、合成及后处理过程获得磷酸铁,所得磷酸铁品质高,纯度大于99.9%,Fe/P≈1,完全符合作为磷酸铁锂前驱体的要求;本发明方法不仅实现了硫酸亚铁的回收再利用,提高了硫酸亚铁的附加值,拓宽了硫酸亚铁的应用领域,同时促进了锂离子电池行业的发展;本发明工艺流程简单,成本低,易于工业化生产。
本发明涉及用于地面探测技术的一种地面双电法探测仪器,它主要包括室外大功率锂电源、信号发生器、测量电路、信号存储电路、惰性电极、GPS模块、数据处理模块、图像显示模块、矿藏评价模块构成,通过室外大功率锂电源向仪器提供电源,由信号发生器产生中低频交流信号,测量电路分别测量经两电极流向被测物体有功电流和无功电流,再经测量电路转换为被测物体的电阻率和电容率信号,经信号存储电路保存测量数据,所测量的数据经仪器自带软件进行数据处理,并经图像显示模块显示井数据转换后得到的被测物体的图像,并给出被测区域矿藏的评价结果。本发明能提高探测深度,提高其分辨率,仪器体积小,携带方便。
本发明公开了一种钒B位掺杂烧绿石型聚锑酸材料及其制备方法和应用,属于锂电池技术领域,钒B位掺杂的烧绿石型聚锑酸材料的分子式为H2Sb2‑xVxO6·nH2O,式中:0≤n≤4,0
本发明公开了一种低功耗工业传感器系统,包括DTU、Sensor、外部电源、锂电池、系统供电电源、电源开关、485总线、SDRAM电源以及GSM电源,所述DTU与Sensor共同构成分布式数据采集系统,所述分布式数据采集系统采集现场设备的振动和温度数据,并通过移动网络传到云端,本发明通过使用大容量锂电池能够给DTU供电长达3个月时间,方案独特新颖,具有创新性,同时传感器处于未使用状态时,可以直接关闭传感器的电源,降低整个系统的功耗,而且使用mqtt协议传送压缩数据,能够高达50%的压缩比,有效的降低了系统功耗,同时每个sensor可独立配置设备地址,可实现无缝替换升级,此外通过本地集成VRMS算法,并结合云端3西格玛算法以及国家标准实现速度区间标准。
本发明公开一种制备3,5-二氟-4-甲基苯硼酸的方法,涉及合成医药和电子材料的化工原料的方法,属于有机化学合成技术领域。其特征在于:在氮气环境下,以1-溴-3,5-二氟苯为起始原料制备得到4-溴-2,6-二氟甲苯,再利用4-溴-2,6-二氟甲苯与正丁基锂在-78℃下反应12h,加入三异丙基硼酸酯,用1N稀盐酸调节溶液pH值为5-6,加入乙酸乙酯萃取,用旋转蒸发仪水温35℃下,蒸出所有溶剂后,加入正己烷室温下漂洗3小时得到目标化合物。其有益效果在于:原料廉价易得,反应条件相对简单;能够实现规模化的量产,降低目标产物的生产成本,所制备得到的3,5-二氟-4-甲基苯硼酸的产率为70-78%。
本发明公开了一种(E,E)-香叶基芳樟醇的合成方法。是以(E)-橙花叔醇为原料,羟基经二氢吡喃保护后得到(E)-橙花叔醇四氢吡喃醚,经过二氧化硒和叔丁基过氧化氢对(E)-橙花叔醇四氢吡喃醚的反式甲基选择性氧化得到反式烯丙位羟基化的氧化产物(E,E)-12-羟基橙花叔醇四氢吡喃醚,经过卤代反应得到(E,E)-12-卤代橙花叔醇四氢吡喃醚,与二异丙基胺基锂选择性夺去一个质子的异丙基甲基酮反应得到(6E,10E)-2,6,10,14-四甲基-14-(四氢吡喃-2-基氧)-十六-6,10,15-三烯-3-酮,用硼氢化钠还原得到(6E,10E)-2,6,10,14-四甲基-14-(四氢吡喃-2-基氧)-十六-6,10,15-三烯-3-醇,在碱存在下与磺酰氯或磺酸酯反应得到(6E,10E)-2,6,10,14-四甲基-14-(四氢吡喃-2-基氧)-十六-6,10,15-三烯-3-醇的磺酸酯,然后在碱催化下消除磺酸酯基得到(E,E)-香叶基芳樟醇四氢吡喃醚,经过脱保护得到(E,E)-香叶基芳樟醇。由于(E)-橙花叔醇3位叔碳的构型在反应过程中不受影响,因而,若使用有光学活性的(E)-橙花叔醇作原料,将得到光学活性的(E,E)-香叶基芳樟醇。(E,E)-香叶基芳樟醇可作为替普瑞酮等药物中间体、天然产物中间体、昆虫信息素、香料等等。本发明的制备方法简便、原料廉价易得、反应条件温和,适于工业化生产。
本发明公开了一种利用工业废渣的低收缩混凝土,其特征在于组成为水泥200~400kg/m3,锂渣粉50~100kg/m3,固硫灰渣50~100kg/m3,纳米氧化镁1~2kg/m3,十二烷基硫酸钠0.2~0.5kg/m3,石灰石粉20~50kg/m3,可再分散乳胶粉3~5kg/m3,碎石950~1050kg/m3,机制砂800~950kg/m3,减水剂5~10kg/m3,水155~170kg/m3;本发明利用锂渣粉和固硫灰渣本身的特点克服了二者单独直接应用在混凝土所带来的技术问题,所得产品工作性好,保水能力强,混凝土收缩小,具有较强的抗裂能力,同时无需高温煅烧膨胀剂工艺,可大量推广应用。
本发明涉及腈类聚合物电解质基体材料、电解质及电池,属于固态锂电池等储能器件的聚合物电解质材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种腈类聚合物电解质基体材料。该基体材料由丙烯腈‑丙烯酸共聚物、具有双键的磺酸盐有机单体和反应单体自由基聚合而成,其中,所述反应单体包括N,N‑二乙基氰丙烯酰胺(BCEAM)。该基体材料膜用有机电解质溶液浸渍后的电解质膜适用于碳酸二甲酯、碳酸二乙酯电解液体系,其吸液率小于250%、离子电导率10‑4~10‑3Scm‑1,并具有良好机械强度,可用做聚合物电解质,替代液态电解质以改善锂离子电池的安全性能。且该材料成本较低,制备方法简单,以水为介质,绿色环保,且无需依赖特殊设备,有利于工业生产。
本发明公开了一种制备芜地溴铵中间体式3化合物的方法,还公开了一种芜地溴铵的合成方法。本发明提供的合成方法有效地避开了使用了价格昂贵、毒性大且不稳定的苯基锂,还省去了相应的构建奎宁环的反应步骤,因此大大缩短了反应步骤,提高了反应效率与收率。本发明提供的合成方法反应步骤更短、操作条件温和、安全性高、环境污染小且收率更高,为芜地溴铵的工业化放大提供了较好的基础。
一种新型多功能乒乓球发球机,由外壳、储气罐、加气嘴、锥形储球仓斗、电磁气阀、支撑脚、锂蓄电池、充电插座、稳压电路,无线遥控单元、无线接收单元和控制单元构成,加气嘴的右部焊接在储气罐的左部开孔上,储气罐、锥形储球仓斗、电磁气阀、支撑脚、充电插座安装在外壳上,锂蓄电池、稳压电路,无线接收单元和控制单元安装在元件盒内并和电磁气阀、充电插座之间通过导线连接,元件盒安装在外壳内。本发明能通过陪训人员频繁无规律操作无线遥控单元的四个按键的其中一个按键,控制三个出球口的不同无规律出球方式,达到训练中突然、不可预知的目的,使训练人员即使长时间训练也无法规律掌握三个出球口出球顺序和间隔时间,达到好的训练效果。
本发明涉及太阳能电池技术。本发明解决了现有Spiro-OMeTAD应用在太阳能电池中时,电池效率仍然较低的问题,提供了一种银纳米线复合太阳能电池空穴传输材料,其技术方案可概括为:银纳米线复合太阳能电池空穴传输材料,包括有掺杂4-叔丁基吡啶和双三氟甲烷磺酰亚胺锂的Spiro-OMeTAD氯苯溶液,所述Spiro-OMeTAD氯苯溶液中还均匀分散有占总质量0.01%-5%的银纳米线。本发明的有益效果是,由于银纳米线具有优良的导电性,从而为空穴的传输提供快速通道,减少了电子和空穴的复合,从而提高了电池寿命,且由于光衍射特性,银纳米线对光的衍射还可以增加光的吸收,使电池充分吸收光能,适用于太阳能电池。
本发明提供一种LED高杆路灯,包括:壳体、LED?发光模块、二次光学透镜模块、铰链安装头、连杆、紧固铰链和锂电池,所述壳体为直槽形铝合金壳体,所述LED发光模块包括LED光源组件,所述壳体的直槽面为出光面,所述出光面阵列固定LED光源组件,所述LED光源组件的外围密闭设置二次光学透镜模块,所述壳体的一端固定铰链安装头,所述铰链安装头通过连杆连接紧固铰链,所述锂电池与LED发光模块相连接。本发明充分提高了光源的转换效率和利用率,使产品功耗比同类产品更低;在结构上满足了散热好、风阻小、抗风能力强和重量轻等特点,组合使用方式更加灵活可靠。
本发明公开了一种远控智能燃气表的双电源供电电路,它包括干电池、锂电池、反向截止电路1、反向截止电路2、反向截止电路3、干电池供电检测电路、供电切换电路、电压转换电路、主控MCU、和RF无线模块,干电池的输出分别与反向截止电路1和反向截止电路2连接,反向截止电路1的输出通过干电池供电检测电路与主控MCU模块连接,反向截止电路2的输出与供电切换电路连接,锂电池的输出通过反向截止电路3分别与供电切换电路和RF无线模块连接,供电切换电路的输出通过电压转换电路与主控MCU连接。本发明提供了一种可以自动切换电路,系统功耗小,电池寿命长的远控智能燃气表的双电源供电电路。
本发明公开了一种超热增能传热工质及用其生产制作的传热元件,超热增能传热工质是由分别选自至少一种的作为基本传热作用的A类物质和作为增能物质的B类物质组合形成的混合物,其中A物质主要有:钠、奈、钾、铯、导热油、水、汞、丙酮、氨、甲醇、乙醇、F-22、乙烷、氮;B类物质主要有:四氧化三锰、氧化钴、绿柱石、钴蓝、硼酸钨镉、钛酸钾、碳化硼、氧化钽、四氧化三铁、三氧化锆、铬酸锶、偏铝酸锂、重铬酸钠、氧化钇、氧化铍、氧化镱、氧化镝、氧化硼、氧化硅、氧化铝等。传热元件是由密闭的容器抽成真空状态,置入上述传热工质后封装制成的。超热增能传热工质改善了普通传热工质的传热能力,可使热能几乎无热阻传递,并且增加了传热效率,可使传热效率大于1。
本发明涉及饮用水及其制造方法。旨在解决已有的饮用水中有益元素的品种和含量不足,和制造方法不能控制添加量的问题。本营养水中含有钾、钠、钙、镁、铁、锌、锶、锂、锗、碘、氧、钴、硒、溴、偏硅酸中的至少5种。制法是将天然水经过滤、离子交换、臭氧混合制得纯净水,再与人工矿化石或天然矿化石接触溶解添加有益元素,再经碳精过滤去除异味残物而制成。本营养水适用于作为饮用水、培植植物的原料水、动物的饲料水。
本发明涉及一种硼硅玻璃药用管及其生产方法,涉及药用管生产技术领域,旨在改善现有的药用玻璃管的脱片产生玻屑的问题。具体的硼硅玻璃药用管包括如下组分,硼砂、石英砂、锂辉石、锂云母、碎玻璃、氧化钒、氧化铈、氯化钠、纯碱、硫酸钠。组分中加入的硫酸钠在高温下生成的二氧化硫同玻璃表面的碱性物质发生化学反应,生成易经水洗除的硫酸盐,从而降低玻璃表面的碱量,进一步的减少分层现象的出现,从而减少脱片现象的产生。
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