本发明公开了一种具有矫正功能的跑鞋,涉及运动器材技术领域。本发明包括鞋底,所述鞋底内表面固定连接有一内底,所述内底一表面固定连接有矫正控制器,所述内底一表面分别固定连接有前掌气垫和若干矫正垫,所述前掌气垫位于矫正控制器一侧,若干所述矫正垫位于矫正控制器另一侧,所述矫正控制器一表面贯穿有连接管,所述矫正垫一表面贯穿有若干矫正钉,所述矫正控制器包括锂电池,所述锂电池一表面与内底固定连接,本发明通过前掌气垫与矫正垫之间的连通结构,使得矫正钉会在使用者跑姿不正确的时候顶出,对使用者足部进行刺激造成不适感,以此来矫正使用者的跑步姿势,减轻使用者膝盖磨损程度。
一种多孔结构钒酸铵材料的制备方法,将偏钒酸铵溶解于去离子水中,得到NH4VO3溶液,记为A溶液;将A溶液的pH值调节为1.5~3.0后进行声化学反应,得B溶液;将B溶液倒入反应器中,使微波和紫外灯同时作用于B溶液,升温到60~90℃并保温,然后自然冷却到室温;将反应器内的悬浮液离心分离得到粉体产物,洗涤后干燥,得到多孔结构钒酸铵材料。本本发明方法制得的NH4V3O8微晶化学组成均一,纯度较高,为特殊的多孔结构,可有效增加材料的比表面积,作为锂离子电池正极材料时具有良好的电化学性能。本发明制备方法简单,反应温度低,反应时间短,且无需后续处理,对环境友好,可以适合大规模生产。
本发明提供了一种纳米短棒自组装四硫化三钒微米球的制备方法及应用,将摩尔比为1:10~1:15的钒源和硫源物质分别置于两个瓷舟中,将两个瓷舟置于管式气氛炉中,排尽空气后,使管式气氛炉处于?1~0MPa状态下。然后以5~10℃/min的升温速率升温至300~1000℃,保温0.5~5h进行煅烧,将煅烧后的样品在持续通惰性气体的条件下进行冷却后,洗涤干净、收集、干燥,即可得到纳米短棒自组装四硫化三钒微米球。该方法工艺简单易控,制备的四硫化三钒纳米粉体化学组成均一,纯度较高,且具有特定的纳米短棒自组装结构,其作为铁磁材料和锂/钠离子电池电极材料时表现出了优异的性能。此外,该方法原料廉价易得,成本低,产率高,无需后期处理,对环境友好,可以适合大规模生产。
一种具有光催化功能锆酸钇微晶陶瓷釉的制备方法,将石英、钾长石、钠长石、硼砂、Y2O3、苏州土、碳酸锂配料后在1270?1290℃保温20?40min,取出倒入水中淬冷制得熔块,将熔块研磨得到A料;将A料、Y2O3、ZrO2以及苏州土配料,得到B料;将B料和分散剂加入到水中,搅拌混匀配制成釉浆;将釉浆施釉于陶瓷表面,烧成得到具有光催化功能锆酸钇微晶陶瓷釉。1.本发明采用烧成的工艺制备陶瓷釉,不需要进行镀膜,所以使得制备的功能陶瓷釉料与陶瓷基体结合紧密,Y2O3与ZrO2在烧结过程中生成的光催化剂Y2Zr2O7在釉料中分布均匀,不产生“彩虹效应”影响釉料美观性。
本发明公开的一种醇基杨梅状离心辐射管铸管涂料,按照质量百分比由以下原料组成:硅藻土20%~30%、锆英粉5.0%~15%、氧化铁粉0.5%~5.0%、锂基膨润土0.5%~5.0%、水0.5%~5.0%、硅溶胶1.0%~5.0%、聚乙烯醇缩丁醛0.5%~2.5%、表面活性剂JFC0.1%~1.0%、硅烷0.01%~0.1%、工业酒精30%~50%,以上组分含量总和为100%;本发明还公开了醇基杨梅状离心辐射管铸管涂料的制备方法,将称取的所有原料混合,搅拌均匀即可。本发明的醇基杨梅状离心辐射管铸管涂料具有良好的附着力、高温强度、耐磨度和抗裂性,减少了辐射管表面缺陷,并具有很好的经济效益。
本发明属于智能居家照明装置技术领域,公开了一种多功能LED桌面灯,目的在于解决现有的LED桌面灯功能单一、造型普通及控制便捷性差的问题。包括支架和灯体,所述支架包括基座和支撑臂,灯体铰接于两个支撑臂间,所述支架上设有电池仓,电池仓内安装有可充电锂离子电池,电池仓上设有用于为锂离子电池充电的USB充电口;所述灯体包括与灯架铰接的边框、LED灯珠以及嵌设在边框内的集成电路板、凸镜面板和用于显示时间、备忘录的电子触控屏幕;LED灯珠设在凸镜面板与集成电路板形成的安装空间内;两个支撑臂内侧与铰接轴相接的位置附近分别设有一个导电簧片,灯体相对导电簧片转动的圆周上依次设有与导电簧片相匹配的空位滑槽、触控屏幕滑槽和灯珠滑槽。
本发明公开了一种连续流微通道反应器制备N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑2‑(二苯基膦)二茂铁基]乙胺的方法,所述方法包括以下步骤:N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑二茂铁基]乙胺的有机溶剂溶液及正丁基锂的正己烷溶液分别由计量泵通入微通道反应器恒温模块进行恒温处理,然后进入第一混合模块进行反应,反应完毕,进入第二混合模块与二苯基氯化膦反应,酸化、萃取、干燥、蒸馏得产物N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑2‑(二苯基膦)二茂铁基]乙胺粗品,粗品经乙醇重结晶得产物N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑2‑(二苯基膦)二茂铁基]乙胺。该方法操作简便安全,收率高。
一种制备高比容量复合电极材料MnO2/Mn3O4的方法,包括以下步骤;步骤1:分别称取MnSO4·H2O和KMnO4,溶于去离子水中;步骤2:称取CH4N2O,倒入步骤1的溶液中,将混合溶液放在磁力搅拌器上搅拌;步骤3:将步骤2中的溶液倒入高压反应釜中,加热;步骤4:将反应所得产物的上清液倒掉,再将所得沉淀放入离心管中,先用去离子水清洗,再用无水乙醇清洗,放入干燥箱中干燥,得到MnO2/Mn3O4复合材料。本发明以MnO2为基底,通过简单的一步水热法使Mn3O4生长在MnO2纳米片上,从而制备出MnO2/Mn3O4复合材料用作锂离子电池负极材料。经过电化学性能测试,该材料作为锂电池负极材料具有良好的循环稳定性、在高电流密度下具有较高的充放电比容量等良好的电化学性能。
一种高温抗干扰空间电荷测量装置及测量方法,该装置由脉冲耦合电路单元、电极测试单元以及声脉冲传感器单元构成;测试电极单元通过高温油浴将试样加热至不同温度;脉冲耦合电路单元通过常温油浴循环以隔离测试电极单元加热的影响;声脉冲传感器可采用聚偏氟乙烯?三氟乙烯或铌酸锂晶体材料。方法包括步骤如下:1)根据测试温度需要,选择测试所需传感器材料;2)将试样置于测量装置中;3)调整常温及加热油浴循环系统;4)设置加热油浴循环系统的温度,待温度传感器达到设定值并稳定后,进行空间电荷测试。本发明能够有效排除电极测试单元加热对于脉冲耦合电路单元的影响,且屏蔽效果较好,实现了高温、高场强条件下的空间电荷的准确测量。
本发明提供一种用于演示凸透镜成像规律的手电筒,具有壳体,壳体内腔中部设有照明灯,为照明灯提供电力支持且位于壳体内部还设有电池仓,壳体外部设有控制开关,壳体由外套筒和活动套接于外套筒内腔壁面且任意抽拉的内套筒构成,内套筒内壁面后部固定设有安装锂离子电池的电池仓,内套筒前部内壁面固定设有聚焦反射镜,聚焦反射镜中部制有通孔,照明灯穿过通孔后固定设于聚焦反射镜凹面最低处且与锂离子电池以及设于内套筒后部的控制开关电联接;外套筒前端固定设有凸透镜,外套筒前部上端制有插投影胶片的槽口。本发明具有节能、趣味性强,实操演示性优越的特性,具备手电筒功能的同时还适合教学演示凸透镜成像原理时使用。
本发明公开了一种氧化钛纳米纤维的制备方法,是将二氧化钛或和水合氧化钛与浓度为0.5-25摩尔/升的碱性溶液和浓度为0-20wt%的表面活性剂在不锈钢高压釜或聚四氟乙烯容器中充分混合均匀,混合物在293-573K下反应3-150h,经过蒸馏水充分洗涤后,在323-373K下干燥1-40h,产物在573-1573K下烧结1-20h脱水得到最终产品。其中二氧化钛为无定型或和锐钛矿或和金红石或和板钛矿结构。水合氧化钛为新制备得到的,也可以为偏钛酸。表面活性剂包括聚乙烯醇(PVA)、聚乙二醇(PEG)、聚氧化乙烯(PEO)、的任一种或两种以上的表面活性剂。碱性溶液包括氢氧化钠、氢氧化钾和氢氧化锂、碳酸钠、碳酸钾溶液。本发明提供了一种新型制备氧化钛纳米纤维的方法,其操作简便、成本低、性能稳定。
本发明公开一种锡碳纳米复合电极材料的制备方法,制备所得的锡碳纳米复合电极材料可以用作锂离子电池的负极。该制备方法包括以下步骤:(1)按摩尔比1:1.5~1:4.5分别称取无机锡盐和络合剂并混合得到锡源;(2)按摩尔比1:1~1:2.5分别称取酚类物质和甲醛溶液,40~90℃水浴搅拌1~2h得到有机碳源;(3)将锡源渗入有机碳源中,40~90℃水浴中继续搅拌0.5~3h,得到的溶胶体作为前驱物备用;(4)常温干燥前驱物,并于600℃~950℃的惰性气氛下热处理3~10h,得到锡碳纳米复合电极材料。
本发明涉及一种组份质量配比为:纤维素10%‑90%,聚碳酸酯10%‑90%,锂盐5%‑15%,共混上述三组分配制溶液并溶液浇筑得到纤维素/聚碳酸酯固体聚合物电解质;所述纤维素为甲基纤维素。本发明提出的浇筑法制备纤维素/聚碳酸酯固体聚合物电解质具有机械性能好、高温电导率高的特点,纤维素有助于提供良好的机械性能,聚碳酸酯有助于提高离子电导率。本发明的纤维素/聚碳酸酯固体聚合物电解质能够满足作为锂离子电池电解质对离子电导率的要求。
本发明涉及一种辊道窑用组装式传动辊的安装结构及安装方法,涉及辊道窑传动装置的技术领域,旨在解决现有技术中,单纯的陶瓷制成的辊轴难以成型复杂的形状,导致其端部的传动结构的成本较高,而金属辊轴会对锂电池造成污染的问题,其中,辊道窑用组装式传动辊的安装结构,包括金属辊轴和间隔的套设于辊轴上的陶瓷轮,陶瓷轮与辊轴之间设有锁定机构,还披露了两种不同的锁定机构及对应于两种锁定机构的传动辊的安装结构的安装方法。本发明通过将陶瓷轮套设于金属的辊轴上,既能够避免锂电池直接与金属接触造成的污染,还能够保证多个传动辊之间的传动。
本发明涉及锂离子电池正极活性材料的制备,尤其是高振实球形三元正极材料的制备方法。其特点是,包括如下步骤:(1)首先合成出前躯体,具体是先将去离子水作为底液加入反应釜中,然后将镍盐、钴盐、锰盐的混合盐溶液和碱性水溶液及络合剂按体积比为15-20∶15-20∶1同时加入反应釜中;(2)搅拌以进行表面处理,然后进行过滤,干燥制得三元正极材料最终的前躯体;(3)将得到的最终的前躯体与碳酸锂按摩尔比为1∶(0.5~0.525)进行均匀混合烧结,最后冷却。本发明方法的优点在于:该工艺可以控制前躯体的形貌、粒径,成本低、无污染适合工业化生产。
本发明公开了烧伤疤痕表面皮组织清理装置,包括壳体、罩体、驱动机构、套体、磨皮机构、限位槽、限位块、密封盖、连接板、抽吸机构、排料机构、第一锂电池、第二锂电池,该烧伤疤痕表面皮组织清理装置,可对患者烧伤疤痕愈合时产生的脱皮进行清理,此外,该装置可对清理的皮屑进行收集处理,由此可知,通过使用本申请中的装置,确保了患者疤痕的愈合效果。
一种硒化锰纳米材料的制备方法及应用,其中方法包括步骤:取四水合醋酸锰、硒粉、抗坏血酸、乙醇、辛胺加入反应容器内,室温搅拌混匀,待溶液呈现悬浮状乳浊液后,将反应容器密封并保温;保温结束后待反应容器冷却至室温后,将反应容器中的溶液转移至离心设备,离心分离以实现清洗,每次清洗时均加入由无水乙醇和环己烷混合形成的清洗溶剂;将清洗后的剩余物放置于真空干燥箱中干燥,得到粉末状的硒化锰纳米材料。本发明硒化锰纳米材料的制备方法,其利用溶剂热的合成方法制备得到高质量的硒化锰纳米材料,其具有很高的长径比;且本制备得到的硒化锰纳米材料应用于锂离子电池的正极和锂硫电池的隔膜,表现出优异的循环性能和倍率性能。
本申请公开了一种大容量电池,包括壳体,设置在所述壳体内的电池组、设置在所述壳体外的换热装置;所述换热装置包括设置在所述壳体上盖板外侧的半导体模块、设置在所述壳体内的两个相同的散热组件,所述散热组件的冷凝端伸出所述壳体上盖板与所述半导体模块连接;所述散热组件包括与所述电池组正/负极连接的导电排、与所述导电排连接且具有外壁凹槽的中空极柱、设置在所述外壁凹槽内的导热灭火管,本申请有效的控制了大容量锂离子电池的内部温度,提高了大容量锂离子电池的可靠性、安全性和使用寿命。
本发明公开了一种NaV2O5晶体薄膜的制备方法,该方法主要包括以下步骤:a),将载玻片置于ALD反应腔;b),利用ALD技术在载玻片表面沉积氧化钒薄膜,具体步骤为:向ALD腔内注入第一种前驱体;待反应充分后用惰性载气吹扫;随后注入第二种反应前驱体;待反应充分后用惰性载气吹扫;c),循环执行上述操作,控制循环周期数获得一定厚度范围的氧化钒薄膜;d),将样品置退火炉中,在高纯氧气下300℃结晶处理;e),将结晶处理后的样品置于退火炉中,在还原性气氛下500℃退火得到NaV2O5晶体薄膜。本发明所采用的制备方法具有自动化程度高、薄膜厚度控制精确、重复性好。本发明所制备的NaV2O5晶体薄膜可用于锂电池电极材料及纳米光学器件研究。
本发明涉及冲击式成穴玉米播种机,包括机架以及设置在机架上的锂电池、直流电机,所述直流电机通过一组齿轮机构将动力传递给在曲柄连杆机构,曲柄连杆机构进一步将动力传递给摆杆,摆杆带动排种机构上下运动,使尖角形成穴器冲击入土,提高了成穴器的入土能力,整机结构紧凑,能适应丘陵山区小型地块,用锂电池供电,清洁环保。
本发明公开了一种连续流微通道反应器制备二氟胡椒醛的方法,所述方法包括以下步骤:二氟胡椒环的有机溶剂溶液及正丁基锂的正己烷溶液分别由计量泵通入微通道反应器预冷模块进行预冷,然后进入第一混合模块进行反应,反应完毕,进入第二混合模块与N,N-二甲基甲酰胺反应,酸化、萃取、蒸馏得二氟胡椒醛。该方法反应时间短,操作简便安全,生产能耗低。
本发明涉及用于太阳能电池的金属硫化物/石墨烯/氧化锌复合材料的制备方法,具体步骤为:1)惰性气氛保护下,将金属硫化物、石墨烯和引发剂均匀混合后,注入叔丁基锂溶液中,高温条件下搅拌;2)制备锂化后的金属硫化物/石墨烯粉末;3)制备金属硫化物/石墨烯的复合物;4)将氧化锌与金属硫化物/石墨烯的复合物混合于水中,搅拌,再静置陈化,得到悬浮液于温度为120~180℃条件下反应,然后将其中的固体分离出来,即得到目标物。本发明的优点在于:制备方法简便、催化性能优异,增大了石墨烯基电极材料的比电容量,寿命长,提高了石墨烯的电学性能,使其在超级电容器、太阳能电池等领域具有更广阔的应用前景。
本发明属于新型工具技术领域,具体提供了一种新型两用伞,包括伞面、伞骨、伞柄、塑料气囊、柔软性太阳能电池板、主电路板、USB充电接口、充气口、电源开关、把手、手电筒;其特征在于:柔软性太阳能电池板共8块,间隔均匀分布在伞面上;塑料气囊可由充气口充气,不用时缩放固定在伞柄的顶端;主电路板、USB充电接口、充气口、电源开关、把手依次位于伞柄上,主电路板上有锂电池、处理器、USB驱动电路等;手电筒位于伞柄的末端,里面有锂电池。在使用太阳伞的时候,很有效的收集了太阳能,将其转化为电能供系统以及外部设备使用;通过塑料气囊防护太阳能电池板以供雨天使用,此外,上面还有照明装置可供雨天在夜间使用。
本发明公开了一种具有滑翔、扑翼运动的仿生柔体潜水器;由主体、联翼、扑翼,镁钛电池组、扑翼骨架、驱动电机、电池仓和电子仓组成;主体两侧分别连接有第一、第二联翼和第一、第二扑翼,通信天线位于主体尾部上方,摄像机位于主体前部下方;四个钓钩依质心均布设置在主体上部;电池仓和电子仓位于主体内后部,且分别固连有二次锂电池组用于给系统提供电源,镁钛电池组设置在两联翼内部,利用海水发电并给二次锂电池组充电;两扑翼通过连杆机构和翼型框架组成扑翼骨架,并通过电机带动轮盘上的钢丝带动骨架动作。柔体潜水器实现滑翔和扑翼一体化推进,有较高的灵活性和水动力性能;其推进速度快,减小阻力,可增加滑翔距离。
本发明公开了一种手机夜间拍照辅助照明设备,包括安装于手机上用于提供光源的发光机构和用于控制发光机构的手机拍照控制单元,发光机构包括依次连接的手机锂电池、电压转换、受控开关和辅助照明单元,辅助照明单元包括与受控开关连接的驱动模块,驱动模块还连接有红外二级管;辅助照明单元用于在夜间环境下拍摄高清图像或录制高清视频时,为手机提供辅助照明,手机拍照控制单元用于控制受控开关的通断,手机锂电池用于提供电量,电压转换用于为辅助照明单元提供稳定电压;解决现有技术中手机拍照或录像时闪光灯影响拍照效果的问题。
本发明涉及一种POSS复合纤维素/聚碳酸酯固体聚合物电解质及制备方法,组份的质量配比为:POSS占聚合物基体的1%‑15%,纤维素占聚合物基体的10%‑90%,聚碳酸酯占聚合物基体的10%‑90%,锂盐占聚合物基体的5%‑15%,共混上述四组分配制溶液后浇筑得到POSS复合纤维素/聚碳酸酯固体聚合物电解质;所述纤维素为甲基纤维素。本发明提出的浇筑法制备POSS复合纤维素/聚碳酸酯固体聚合物电解质具有机械性能好、高温电导率高的特点,POSS有助于聚合物电解质耐热性能和机械性能的提高,纤维素有助于提供良好的机械性能,聚碳酸酯有助于提高离子电导率。本发明的POSS复合纤维素/聚碳酸酯固体聚合物电解质能够满足作为锂离子电池电解质对离子电导率的要求。
本发明公开了一种车轮毂用合金材料及其制备方法,属于汽车零部件技术领域。本发明研制的产品中包括镁、锂、硅、铜、稀土氧化物、惰性硅化合物;其中稀土氧化物和惰性硅化合物皆为纳米片状;在制备时,(2)先将锂、镁、铜和硅于惰性气体保护状态下加热熔融;再向熔融物中加入还原氧化石墨烯,搅拌分散均匀后再加入稀土金属氧化物和惰性硅化合物,继续搅拌分散均匀;冷却,热压,重新冷却至室温,即得车轮毂用合金材料。本发明所得产品容重低,强度高,且耐腐蚀。
本发明公开了一种可在严寒天气下飞行的无人机,通过在电池盒体敷设电加热层,并通过微控制器控制电加热层的通断电,可以使盒体内部的温度保持在设定的温度范围内,电池在寒冷温度下可以正常供电,解决了无人机在寒冷条件下的飞行时间与安全问题;通过在盒体的内壁设置保温层,有利于将加热层的温度更高效地存储在盒体内给电池保温;电加热层通过采用导线给石墨烯薄膜加热,由于石墨烯具有非常优良的导电性能,能够在通电情况下迅速发热,将电池盒体内的温度升高;且石墨烯薄膜加热是通过太阳能电池板产生的电能,没有利用无人机自身的锂电池,所以也不会影响无人机锂电池自身的续航。
本发明公开了结构式(I)所示的右旋甲氟喹,其绝对构型为(11S,12R)-(+)-赤型甲氟喹盐酸盐,合成方法用有机锂试剂将4-溴-2,8-二三氟甲基喹啉2锂化成中间体3,然后与N-保护的(R)-2-哌啶甲醛(R)-4反应得N-保护的(11S,12R)-甲氟喹(11S,12R)-5,其中P为N-保护基,进一步脱保护转变成盐酸盐即得右旋甲氟喹。本发明用化学合成方法毫无疑义地确定了右旋赤型甲氟喹盐酸盐的绝对构型为(11S,12R),这一工作为右旋赤型甲氟喹盐酸盐单一对映体药物的开发打下了坚实的基础。
本发明提供了一种VS2纳米材料的制备方法及应用,将钒源和硫源物质以一定配比置于两个瓷舟中,排尽空气后,使管式气氛炉处于?1~0MPa状态下。然后以5~10℃/min的升温速率升温至300~1000℃,保温0.5~5h。反应结束后,在持续通惰性气体的条件下进行冷却。最后,将冷却后的样品洗涤干净、收集、干燥,即可得到VS2纳米材料。该方法工艺简单易控,制备的VS2纳米材料化学组成均一,纯度较高,且具有特定的纳米片自组装结构,其作为锂/钠离子电池电极材料时表现出了优异的电化学性能。此外,该方法原料廉价易得,成本低,产率高,无需后期处理,对环境友好,可以适合大规模生产。
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