一种物联网用2710nm、1064nm双波长光纤输出激光器,设置2710nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,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2710nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1500nm进入2710nm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2710nm输出,最后输出2710nm、1064nm双波长光纤激光输出。
本发明涉及一种多环芳烃有机半导体材料的制备方法,包括以下步骤:3,6‑二溴烷基咔唑溶于无水乙醚或四氢呋喃,滴加锂试剂并搅拌,继续滴加芳香醛溶液得到化合物A;化合物A溶于甲苯或二甲苯,加入碘化锌、氰基硼氢化钠,搅拌得到化合物B;化合物B溶于无水乙醇或四氢呋喃,滴加锂试剂并搅拌,然后加入无水甲酰化试剂,搅拌得到化合物C;化合物C溶于甲苯或二甲苯,加入大孔酸性离子交换树脂,搅拌得到咔唑为核的角型多环芳烃有机半导体材料。本发明的有机半导体材料具有高稳定性和较好的溶解性,应用于场效应晶体管器件表现出对膜厚没有依赖的空穴迁移特性,易重复,有利于工业化生产。
本申请公开了一种新型医院节能系统,包括空调末端模块、集成式冷水机站、冷热电三联供系统,其中,空调末端模块包括辐射板、新风机及AHU空气处理机组;冷热电三联供系统包括天然气发电机组、烟气热水型溴化锂机组,天然气发电机组提供电力,天然气发电机组产生的高温烟气和高温热水通过管路接入溴化锂机组;分集水器与冷热电三联供系统连接,冷热电三联供系统产生的冷量或热量都统一汇集至分集水器,分集水器与空调末端模块连接并为空调末端模块供应冷量或者热量;集成式冷水机站与MAU新风机组、分集水器连接。通过上述改进,总的操作费用节省可达65%,节能效果是非常好的。
一种激光雷达用3341nm、850nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3341nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光850nm传输光纤上设置闲频光850nm分束光纤圈,信号光3341nm、闲频光850nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3341nm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3341nm输出,最后输出3341nm、850nm、1208nm三波长光纤激光。
一种激光雷达用2970nm、880nm、1208nm、1550nm四波长光纤输出激光器,设置信号光2970nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光880nm传输光纤上设置闲频光880nm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,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2970nm、闲频光880nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2970nm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2970nm输出,最后输出2970nm、880nm、1208nm、1550nm四波长光纤激光。
一种激光雷达用3196nm、1208nm双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,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双波长光纤激光。
一种海洋探测用2391nm、985nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,信号光2391nm、闲频光805nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2391nm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2391nm输出,最后输出2391nm、985nm双波长光纤激光。
一种海洋探测用3969nm、985nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3969nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,信号光3969nm、闲频光710nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3969nm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3969nm输出,最后输出3969nm、985nm双波长光纤激光。
一种海洋探测用3335nm、735nm、985nm、1550nm四波长光纤输出激光器,设置信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光735nm传输光纤上设置闲频光735nm分束光纤圈,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm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3335nm、闲频光735nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3335nm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3335nm输出,最后输出3335nm、735nm、985nm、1550nm四波长光纤激光。
本发明提供的一种Li-B-N-H复合物快离子导体,由Li3N或Li2NH和固溶相颗粒制成,所述固溶相颗粒选自LiBH4固溶相颗粒、LiBH4-LiF固溶相颗粒、LiBH4-LiCl固溶相颗粒、LiBH4-LiBr固溶相颗粒和LiBH4-LiI固溶相颗粒中的一种或几种。本发明还提供了上述快离子导体的制备方法。该快离子导体制备方法简单、成本较低,基于Li-B-N-H体系进行成分调变,将LiBH4或LiBH4-卤化锂分别与高电导率的Li3N、Li2NH进行复合,获得的Li-B-N-H复合体系具有比体相形态性能更优异的低温电导率,约比后者高1.5~2个数量级。
本发明公开了一种制备纤维素桐酸酯的方法,将纤维素溶解在离子液体中,使纤维素的质量浓度为1%~10%,逐滴加入相当于纤维素中缩水葡萄糖单元的物质的量的3~5倍的桐酸酰氯,在80~90℃反应1~2个小时结束,加入甲醇并搅拌,沉淀即为粗产物,减压抽滤、用甲醇洗涤,真空干燥得产物。产物能够在紫外光照射下进一步交联成分子量更高、性能更好的材料。产物具有较低的玻璃化转变和熔融温度,熔融范围在33.86~81.75之间。该方法相比于使用N,N-二甲基甲酰胺和氯化锂盐作为溶剂体系,具有溶剂易回收、不需要加入缚酸剂和制备的纤维素桐酸酯可塑性好的优点。
本发明公开了一种双链聚环氧乙烷修饰的共价有机框架、制备方法及其应用。所述的共价有机框架通过以PEG‑n,n‑NHNH2(n=1,2,3,6)和1,3,5‑三(4‑甲酰基苯基)苯为原料,以均三甲苯和1,4二氧六环为溶剂,以醋酸作为催化剂,经溶剂热法制得。本发明的共价有机框架具有良好的结晶度和热稳定性,在高温下显示出良好的锂离子传导性能以及固态锂电池循环性能。
本发明公开了一种超高韧性碱激发喷射混凝土及其制备方法,喷射混凝土由以下质量份组成:超细锂渣粉200~400份;矿渣粉100~200份;石粉废料50~100份;硅酸盐水泥30~60份;氢氧化钠溶液10~70份;硅酸钠溶液15~50份;硫酸铝1~10份;纳米氧化铝1~5份;镍渣砂400~900份;铜渣砂300~600份;增稠剂3~6份;纤维1~20份;减水剂3~10份;水200~350份。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。
本发明涉及一种移动电源,尤其是具有北斗定位和短报文发送位置功能的移动电源。包括电源管理模块、北斗模块和显示模块;电源管理模块为北斗模块和显示模块提供工作电压;所述电源管理模块包含锂聚合物电池、电源管理子模块、充电接口和供电接口;电源管理子模块采用电源管理芯片;所述电源管理芯片分别与锂聚合物电池、充电接口以及供电接口相连接;所述北斗模块包括天线、射频子模块、控制子模块、RDSS功能子模块和RNSS/GPS功能子模块。本发明体积小,携带方便,应用广泛,抗电磁干扰能力强,可在无通信网络的情况下,一键/定时发送位置和时间信息。
一种海洋探测用2404nm、946nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2404nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光946nm传输光纤上设置闲频光946nm分束光纤圈,信号光2404nm、闲频光946nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2404nm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2404nm输出,最后输出2404nm、946nm、1208nm三波长光纤激光。
一种激光雷达用2745nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,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2745nm、闲频光902nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2745nm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2745nm输出,最后输出2745nm、1550nm双波长光纤激光。
一种物联网用2710nm、1500nm双波长光纤输出激光器,设置2710nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm输出,信号光2710nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1500nm进入2710nm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2710nm输出,最后输出2710nm、1500nm双波长光纤激光输出。
本发明公开了一种发光的四配位梯形有机硼化合物及其制备方法和应用,其结构通式如下:其中,R的结构为:或n为1?18的正整数。其制备方法是以1, 4?二溴?2, 5?二碘苯原料,分别通过Sonogashira偶联反应、锂化反应、点击化学反应获得发光的梯形有机硼化合物。这类化合物中的分子内B?N配位作用,以平面方式有效的固定了π共轭骨架,有利于增大π电子的离域程度,可以作为一类非常有潜力的有机光电功能材料。该化合物合成步骤简单,在溶液状态下发弱蓝光,但在固体状态下具有较强的蓝光发射。该类四配位有机硼化合物可用于发光材料、F—探针及优异的电子传输材料。
一种海洋探测用630nm730nm1260nm2520nm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λXⅠ2520nm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ⅡλlⅡ1738nm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ⅡλBⅡ630nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成630nm、515nm、730 nm、1260nm、1030nm、2520nm、1738nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用542nm、515nm、698nm、1084nm、1030nm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λXⅠ2168nm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ⅡλlⅡ1962nm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ⅡλBⅡ542nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成542nm、515nm、698 nm、1084nm、1030nm、2168nm、1962nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用698nm763nm1396nm2792nm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λXⅠ2792nm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ⅡλlⅡ1558nm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ⅡλBⅡ698nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成698nm、515nm、763 nm、1396nm、1030nm、2792nm、1558nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用566nm515nm708 nm1132nm1030nm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λXⅠ2264nm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ⅡλlⅡ1889.7nm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ⅡλBⅡ566nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成566nm、515nm、708 nm、1132nm、1030nm、2264nm、1889.7nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用2055nm、985nm、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2055nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm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2055nm、闲频光852nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2055nm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2055nm输出,最后输出2055nm、985nm、1550nm三波长光纤激光。
本发明提供一种铸钢消失模用材料及其制备方法该材料中各成分的重量百分比为:纳米级(Na,Ca)(Mn,Fe,Mg,Al)[(Si,Al)2O6]复合粉体20-23%,炉渣粉体3-8%,十二烷基苯磺酸钠0.4-0.8%,锂基膨润土6-8%,3-甲基-2-丁烯-1-醇乙酸酯复合溶液29-31%,其余为棕刚玉粉;其中炉渣成分的重量百分比为:CaO15-20%,Al2O319-25%,MgO2-5%,FeO0.3-0.5%,其余为SiO2。
一种检测零值绝缘子的便携式无人机挂载装置,包括伸缩杆,吊舱和电场传感器阵列,伸缩杆采用多节结构,每两节伸缩杆的连接端头设有同轴电极,每节伸缩杆内部设有导线连接同轴电极;伸缩杆近吊舱的一端安装锂电池,作为电场传感器阵列的电源;电场传感器阵列在伸缩杆的另一端可360°旋转;检测时,吊舱驱动伸缩杆水平位移以调节电场传感器阵列的探测距离;到达探测距离后,对悬垂绝缘子串检测时,吊舱驱动电场传感器阵列旋转为垂直于伸缩杆方向时,对耐张绝缘子串检测时,吊舱驱动电场传感器阵列旋转为平行于伸缩杆方向时;利用伸缩杆将锂电池的电能供给电场传感器阵列。该装置具备可拆卸、便携的特点,对悬垂、耐张等绝缘子串进行零值检测。
本发明涉及一种基于(NH4)0.6V2O5层状钒氧化合物负极的水系储能电池,主要由正极片、负极片、隔膜及具有离子导电性的水系电解液组成,所述负极片包括质量百分比为65~80wt%的负极活性物质(NH4)0.6V2O5;本发明采用可脱嵌锂(钠)离子、低成本的(NH4)0.6V2O5层状化合物首次作为负极活性材料应用于水系电池中,采用循环稳定性好的锰酸锂化合物作为水系电池的正极,构建了一种新型的水系储能电池体系;该体系具有较高的比容量和良好的循环稳定性,具有安全、低成本的特点,可以为大规模储能提供一种价格低廉、安全的电化学储能体系。
本发明公开了一种基于四臂聚氧化乙烯‑聚合离子液体嵌段共聚物的固态电解质及其制备方法,其步骤为:a)用季戊四醇与2‑溴异丁酰溴反应制备四臂大分子引发剂,使用该引发剂进行聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯和乙烯基氮化物的嵌段共聚,得到四臂支化聚合物,进而通过离子交换、离子化得到四臂聚氧化乙烯‑聚合离子液体嵌段共聚物;b)将上述四臂聚氧化乙烯‑聚合离子液体嵌段共聚物与锂盐共混,通过溶液浇铸法制备得到四臂聚氧化乙烯‑聚合离子液体嵌段共聚物电解质。该固态电解质室温电导率可以达到7.9×10‑5 S cm‑1,电化学窗口可达到4.87V,锂离子迁移数达到0.46,具有较大应用潜力。
本申请提供一种用于二次电池的负极材料,包括:硅氧化合物颗粒,包含锂元素及单质硅纳米颗粒;碳膜层,包覆在所述硅氧化合物颗粒表面;含铌包覆层,包覆在所述具有碳膜层的硅氧化合物颗粒表面,且含铌包覆层包括铌酸锂化合物。该种负极材料具有高比容量、高库伦效率、优异的倍率性能以及良好的循环稳定性。
本发明涉及一种制造聚合物溶液或乳液的方法 及其设备, 该方法包括以有机锂为引发剂, 在惰性溶剂中, 聚合或 共聚合共轭二烯和/或乙烯基芳烃, 在串联的第一低粘度聚合釜 和第二高粘度聚合釜或多个聚合釜中, 采用有效温控调节系统, 以及用溶剂和单体蒸发汽化热预热溶剂进行分段间歇聚合; 其 特点是聚合效率和产率高, 为传统间歇法的1.5-3倍; 温控系统 可靠平稳, 温升被控制在2℃/分; 设备结构独特合理; 适合制造各 种聚合物溶液或乳液。
一种制备聚吡咯/石墨烯复合薄膜材料的方法,首先将石墨烯粉末与吡咯单体按一定的比例,加入到一定浓度的琥珀酸二辛脂磺酸钠(AOT)水溶液中,超声分散得到均匀的电解液,实验在电化学工作站控制的三电极体系中进行,采用电化学方法,在导电电极上电聚合得到聚吡咯/石墨烯复合薄膜材料。本发明工艺简单、操作流程可控、时间短、成本低廉,制备的复合薄膜材料中石墨烯很好地被聚吡咯材料包裹,该复合薄膜材料可以作为防腐蚀材料,还可以应用在电容器、锂离子电池、传感器、电子器件、燃料电池等领域。
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