本发明涉及电池技术领域,尤其是一种复合聚合物电解质膜;其质量份组成如下:磷酸锂8‑16份、壳聚糖膜材料10‑50份、聚乙二胺8‑16份、聚乙二醚5‑10份、离子导电性高分子材料0.1‑0.9份、聚苯并咪唑3‑8份、聚亚苯基醚砜10‑15份、胶黏剂1‑3份、表面活性剂0.6‑2.6份;本发明中的电解质膜通过将磷酸锂、壳聚糖膜材料、聚乙二胺、聚乙二醚、离子导电性高分子材料、聚苯并咪唑、聚亚苯基醚砜、胶黏剂、表面活性剂配伍使用,提高了电解质膜的热稳定性能以及电化学性能。
一种海洋探测用584nm515nm715 nm1164nm1030nm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λXⅠ2336nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1841nm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ⅡλBⅡ584nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成584nm、515nm、715 nm、1168nm、1030nm、2336nm、1841nm七波长光纤激光器。
本发明提供一种凡得他尼中间体及其制备方法,该凡得他尼中间体由化合物8在甲醇钠或金属锂、钠、钾等作用下经9酸化得到:其中X为氟、氯、溴、碘等卤素,R3为锂、钠、钾等金属。本发明有利于产品质量的控制,反应条件更为简单、温和、环保,对设备要求不高,各步反应收率较高。
本发明公开了一种基于体声波谐振器的光声波陀螺仪及其加工方法,陀螺仪包括铌酸锂光通路层、体声波谐振器、共型电极和玻璃衬底,玻璃衬底与体声波谐振器的硅层进行阳极键合,共型电极有多个,且均匀分布在体声波谐振器外围,并与玻璃衬底阳极键合,铌酸锂光路层覆盖在体声波谐振器上方,并在45°和225°方向延伸出光通路条,且光通路条位于共型电极上方;在每个共型电极和体声波谐振器底部设有金属焊盘;玻璃衬底上开设有与共型电极和体声波谐振器底部的金属焊盘位置一一对应的电极通孔。本发明可以做的很小,结构完整性好、测量精密度高;加工封装方法能缩短生产周期,适合批量化生产。
本发明公开了一种多元储能的微电网并网协调控制方法及其系统,方法如下:储能管理站接收微电网能量管理系统的控制指令和超级电容储能模块及磷酸铁锂电池储能模块的状态反馈指令控制第一储能变流器及第二储能变流器,控制所述超级电容和磷酸铁锂电池工作在以下任意一种工作状态:工作状态一:多元储能系统采用平滑功率波动的工作状态;工作状态二:多元储能系统采用跟踪调度出力的工作状态;工作状态三:多元储能系统采用削峰填谷的工作状态。本发明提高了微电网运行的可靠性,保证风力发电系统、光伏发电系统接入大电网系统的安全稳定性。
一种海洋探测用618nm728nm1236nm2472nm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λXⅠ2472nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1765nm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ⅡλBⅡ618nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成618nm、515nm、728 nm、1236nm、1030nm、2472nm、1765nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用612nm515nm725 nm1224nm1030nm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λXⅠ2448nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1778nm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ⅡλBⅡ612nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成612nm、515nm、725 nm、1224nm、1030nm、2448nm、1778nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用475nm、533nm、682 nm、950nm、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λXⅠ1900nm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ⅡλlⅡ2428nm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ⅡλBⅡ475nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成475nm、533nm、682nm、950nm、1064nm、1900nm、2428nm七波长光纤激光器。
本发明涉及一种锂离子电池石墨硅基复合负极材料及制备方法,所述石墨硅基复合负极材料包括纳米硅裂解碳复合材料、石墨和碳材料包覆层;制备方法是:首先用高能湿法机械球磨方法获得纳米硅,接着通过分散聚合将其和高残碳的聚合物复合,形成纳米硅镶嵌在聚合物微球中的聚合物/纳米硅复合微球乳液,再将该微球乳液与石墨复合,最后用有机碳源固相包覆,热处理,得到锂离子电池石墨硅基复合负极材料。此方法解决了纳米硅因其粒度小,比表面能高,易于发生团聚,特别是突破了纳米硅从液态的分散状态到干燥时团聚的问题。所得负极材料具有高比容量(>550mAh/g)、高首次充放电效率(>80%)及高导电性的特点。
一种风速仪用589nm、660nm、1064nm、1319nm四波长光纤输出激光器,设置589nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm激光输出,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光589nm、闲频光1319nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?660nm进入589nm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589nm输出,最后输出589nm、660nm、1064nm、1319nm四波长光纤激光输出。
一种激光雷达用3196nm、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3196nm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3196nm、闲频光862nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3196nm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3196nm输出,最后输出3196nm、1208nm、1550nm三波长光纤激光。
本发明涉及一种通过纳米粒子自组装生成MnO2二级结构微米球,再经过钛酸四丁酯水解为二氧化钛修饰烧结合成高性能的复合锂离子电池负极材料。具体是先通过水热方法形成MnO2自组装微球,然后调节特定流速加入钛酸四丁酯水解,通过后期洗涤烧结过程后生成二氧化钛修饰的复合价态锰氧化物。这种制备方法简单,原材料和制备过程成本较低,容易实施和规模生产。本发明的二氧化钛修饰的复合价态锰氧化物作为锂离子电池负极材料制成的二次电池具有储能容量高,充放电循环性能优良等特点。
本发明公开了一种制备过程步骤少,简单易操作且绿色、环保的快速制备高浓度纤维素非衍生化溶液的方法。通过以下技术方案实现的:首先将纤维素(2%~20%,w/v)、氯化锂(4%~10%,w/v)和二甲基乙酰胺共同进行超声处理5~20分钟,所用频率为20~25KHz,功率为400W~800W,于室温下搅拌均匀后,在-6℃~-20℃下冷冻3~5小时,即得到室温下能稳定存在的纤维素溶液。本发明所提供的方法特别适用于分子量低于5×104的天然纤维素。该方法中纤维素经过超声波、冷冻处理,没有形成新的衍生物。为对其进一步的分子级改性设计,以期得到所需的功能化材料提供了较好的反应介质和制备手段。
一种烃类蒸汽裂解装置抑制结焦的方法,是一种用于烃类蒸汽裂解装置进行除焦和抑制结焦的设备内部清理的方法。其方法是先用水溶性碱金属盐和碱土金属盐的除焦剂溶于水中,同水蒸汽一同加入待除焦的炉管进行除焦,除焦完毕后在恢复进料前先向水蒸汽加入抑焦剂,持续一段时间后恢复进料并持续加入抑制剂1~3小时,碱金属盐和碱土金属盐为锂或钾的碳酸盐、硝酸盐、醋酸盐或它们的混合物,碱金属盐比碱土金属盐的比值为1-5,除焦剂加入水蒸汽的浓度小于0.1wt%,辊入的速度为5~10ml/小时,除焦的时间为1~3小时,抑焦剂为钾、锂硅酸盐、硼酸盐,或钾、镁、钙、钡的硝酸盐,或有机硅氧烷。加入的抑焦剂在溶液中的浓度为0.5~1克/升。
一种一体化光隔离雷电电场测量仪,集雷电电场快变化与慢变化测量于一体。主要由电场接收天线、信号调理电路、光发射机、全介质光缆、光接收机以及信号采集和实时处理终端组成。信号调理电路与光发射机进行了集成,实现了信号的采集与电光转换,并将光信号通过全介质光缆进行传输。整个调理电路与光发射机都密闭在扁平状的金属圆柱盒子中,具有良好的抗电磁干扰特性。光接收机将接收到的光信号转变为电信号经过补偿矫正与放大后输出到记录仪器。通过系统函数反演的方法利用测得的电场的某种变化(快变化或慢变化)信号反演出未被测量的变化(慢变化或快变化)信号。本发明一体化光隔离雷电电场测量仪结构简单,体积小,采用光纤传输和锂电池供电,可靠性高,适应能力强,抗电磁干扰能力强,测量动态范围可调,精度高。
本发明公开了一种植入式医疗电子器件的闭环无线供能系统,体外能量发射驱动电路将外部DC电源转换为高频交变电能,再经由发射线圈通过电磁耦合方式传递给调谐在同一频率上的体内接收线圈。整流稳压电路将接收线圈上得到的交流电能转变为直流电能,供给充电管理电路,向体内可充电锂离子电池充电。体内充电状态监测电路对锂离子电池的充电状态进行定时监测,由体内微处理器处理后,通过射频收发电路反馈给体外微处理器并在LCD模块上显示,同时体外微处理器根据充电状态对外部DC电源进行控制,实现了对植入式医疗器件供电状态进行监测并能及时反馈控制的闭环无线供能系统。
本发明提供了一种微区电镀装置及其在制备声表面波声子晶体中的应用。该装置包括直流恒流源、电镀槽、阳极板、电镀液、温控系统、搅拌系统、夹具及电镀片。电镀片上包括一个声表面波声子晶体区域及至少两个陪镀区域;陪镀区域对称分布在声表面波声子晶体区域的两侧。本发明采用电化学沉积(电镀)法,可以精确制备基于多类单晶、多晶及非晶基底(如铌酸锂、钽酸锂、硅、二氧化硅、氮化铝、氮化镓、玻璃等)的金属材料(如镍、铜、金等)基的声表面波声子晶体。
一种海洋探测用666nm747nm1232nm2664nm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λXⅠ2664nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1653nm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ⅡλBⅡ666nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成666nm、515nm、747 nm、1232nm、1030nm、2664nm、1653nm七波长光纤激光器。
本发明涉及一种基于海面浮标的系留无人机信号基站,包括有海岸通信基站、海上通信基站以及用户终端,所述海上通信基站包括有系留无人机和海洋浮标,所述海洋浮标内设置有线缆收放装置以及固定在线缆收放装置内的锂电池,所述系留无人机包括有浮空平台以及固定安装在浮空平台上的无线通信单元和4G/5G通信载荷,还包括有系留电缆,所述系留电缆一端铰接在线缆收放装置内,另一端连接在无线通信单元上,所述锂电池用于系留电缆的高压供电,所述无线通信单元通过4G/5G通信载荷分别与海岸通信基站和用户终端信号连接,本发明通过采用多个自主空中4G/5G通信基站组网,可实现远距离协同通信、甚至超远距离通信。
本发明公开了一种竹节状石墨烯管/硫复合材料的制备方法。所述方法先将二氰二胺、四水乙酸钴、四水乙酸镍和硝酸铁的混合溶液蒸干水分后,氮气保护下在1000~1200℃下进行高温焙烧还原,再加入稀硫酸进行腐蚀,得到竹节状石墨烯管,然后将竹节状石墨烯管和硫混合进行热熔融挥硫反应,制得竹节状石墨烯管/硫复合材料。本发明采用高温焙烧法制备竹节状石墨烯管,操作简便,原料成本低廉,不仅避免了石墨烯片层的堆叠,而且还能起到物理束缚多硫化物的作用,并且制备的石墨烯管表面含有铁钴镍纳米粒子,可以催化锂硫电池的锂化过程,使得制备的电池具有高容量,倍率性好且循环寿命长的优点。
一种弧光放电等离子体磁过滤气相沉积碳包覆氮化物多孔陶瓷的制备方法,属于锂硫电池电极材料制备技术领域,所述方法包括:将氧化钛粉体、纳米炭黑、粘结剂、造孔剂等粉体用球磨机球磨混合之后,利用压片机粉末压片的方法得到氧化物多孔陶瓷生坯;将生坯放置于管式炉中高温气氛烧结,得到氮化物多孔陶瓷;之后将氮化物多孔陶瓷置于化学气相共沉积装置中,在其孔隙结构中沉积S,得到氮化物多孔陶瓷含硫电极;最后利用弧光放电等离子体磁过滤气相沉积结合固体源,在含硫氮化物多孔陶瓷含硫电极表面包覆一层碳,制备得到碳包覆氮化物多孔陶瓷含硫电极,这种结构中的氮化物作为导电骨架不但可以提高含硫载体的结构稳定性和导电性能,而且氮化物本身对多硫化物的转化以及吸附性能方面表现优异。特别的,在氮化物多孔陶瓷含硫电极表面进行碳包覆,可以进一步抑制多硫化物的“穿梭效应”,对于提升锂硫电池S含量、电池循环寿命等方面有显著效果。
一种海洋探测用680nm754nm1360nm2720nm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λXⅠ2720nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1613nm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ⅡλBⅡ680nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成680nm、515nm、754 nm、1360nm、1030nm、2720nm、1613nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种基于无人机低空遥感技术的果树生长监测系统,包括地面控制中心和空中飞行器,地面控制中心由移动设备、遥控手柄和无线通讯模块组成,空中飞行器由GPS模块、无线通讯模块、锂电池、无人机、支架、RGB相机、多光谱相机和热成像相机组成,移动设备通过遥控手柄与地面控制中心的无线通讯模块连接,地面控制中心的无线通讯模块与空中飞行器的无线通讯模块无线连接,空中飞行器的无线通讯模块、GPS模块和锂电池与无人机连接,无人机上通过支架搭载RGB相机、多光谱相机和热成像相机。与现有技术相比,本发明可在果树生长任一时期进行数据采集,实现果树生长状态的监测与分析,指导果农更高效地进行果园管理与生产。
一种海洋探测用744nm776nm1448nm2896nm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λXⅠ2896nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1993nm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ⅡλBⅡ744nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成744nm、515nm、776 nm、1448nm、1030nm、2896nm、1993nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用690nm759nm1380nm2760nm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λXⅠ2760nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1588nm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ⅡλBⅡ690nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成690nm、515nm、759 nm、1380nm、1030nm、2760nm、1588nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用606nm515nm722, 8 nm1212nm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λXⅠ2424nm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ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1791nm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ⅡλBⅡ606nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成606nm、515nm、722.8 nm、1212nm、1030nm、2424nm、1791nm七波长光纤激光器。
本发明公开一种标准接口的智能电池模块,标准接口单元的交流输入接口将220V交流电压输入到AC/DC整流单元,转换成直流电压再输送到DC/DC转换单元,转换成110V直流电压后经滤波单元输出到标准接口单元的直流输出接口;AC/DC整流单元还将转换后的直流电压输送到DC/DC充放电管理单元为12V磷酸铁锂电池单元充电;充放电管理单元确定充放电工作模式,交流输入故障时,12V磷酸铁锂电池单元经DC/DC充放电管理单元放电,将12V直流电压转换成110V直流电压,经滤波单元输出到标准接口单元的直流输出接口;监控单元对上通过标准接口单元的通信接口与直流系统微机监控装置和GPRS对时装置连接。此种电池模块通过模块化的设计,提高设备之间的通用性,实现电网设备标准化、模块化、智能化。
本发明涉及一种氮掺杂硅基材料及其制备方法和在电池中的应用,该硅基材料为掺杂有氮元素的单质硅或者硅氧化合物;该方法为在回转式反应炉中装入含硅前驱体,在非氧化环境下回转分散,并加热到渗氮温度,持续渗氮温度和非氧化环境,通入含氮前驱体,充分反应后,自然降温至室温,对产物进行筛分和除磁,制得氮掺杂的硅基材料;该应用为用氮掺杂硅基材料制作电池负极及电池。本发明有效提升材料的电子电导率,保证了整个硅颗粒的电子导通能力,提高材料的电化学活性,提高材料的脱嵌锂效率,降低锂离子电池的极化并促进其循环稳定性。
一种海洋探测用2230nm、976nm、1208nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2230nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光976nm传输光纤上设置闲频光976nm分束光纤圈,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,信号光2230nm、闲频光976nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2230nm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2230nm输出,最后输出2230nm、976nm、1208nm三波长光纤激光。
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