本發明涉及離子電池負極材料技術領域,公開了一種碳限域空間內FeP/FeC雙層異質界面電極材料及其制備方法和應用,該材料具有碳限域空間內的碳與FeC和FeP與FeC雙層異質界面結構,顆粒粒徑為20?90nm,碳的質量分數為20?60%。該材料的結構是碳限域空間內的雙層異質界面,即碳與FeC和FeP與FeC雙層異質界面結構,該材料以鐵鹽與有機膦配體為原料經聚合得到鐵基有機膦框架結構,然后通過限域熱解技術對鐵基有機膦框架進行處理而得,應用于鋰/鈉離子電池負極時,具有首次庫倫效率高、儲鋰/鈉容量高、倍率性能優異及長循環穩定性好等優點;其制備方法簡單、無污染、成本低廉,易于實現工業化規模生產。
基于硫雜杯[4]芳烴的鈦基配合物晶態材料的制備方法,包括:將配體H4BTC4A、硝酸鋰和鈦酸異丙酯加入由N,N?二甲基乙酰胺和乙醇組成的混合液中,混合均勻后于反應釜中加熱反應一段時間,得到黃色塊狀透明晶體,清洗,過濾,晾干,得到基于硫雜杯[4]芳烴的鈦基配合物晶態材料。本發明的鈦基配合物晶態材料是一種基于硫雜杯[4]芳烴的鈦基配合物,其中硫雜杯[4]芳烴以罕見的1,2?交替構型配位;本發明的鈦基配合物具有良好的穩定性,可在空氣中長期存放;其禁帶寬度低;本發明的合成方法簡單快捷,成本低,產率高,可重復性高,易于量產和普及使用;本發明的鈦基配合物晶態材料在日光照射下就可以驅動亞甲基藍的光降解,對工業廢水中亞甲基藍的處理具有重要意義。
本發明涉及鑄件加工修整技術領域,尤其是一種用于鑄件加工生產的手持式打磨裝置,包括安裝外殼、側向手柄、驅動電機、小型離心抽氣泵和鋰電池,所述的安裝外殼外側面上開設有側向安裝螺孔。本發明的一種用于鑄件加工生產的手持式打磨裝置由安裝外殼、側向手柄、驅動電機、小型離心抽氣泵和鋰電池組成,利用往復平移控制往復式調節座上的柔性打磨塊對鑄鍛件表面進行打磨修整,使其打磨的位置和適用范圍更加廣泛;通過外部安裝筒來安裝驅動電機,采用易裝卸式結構,可以大大方便后期對驅動機構的檢測維護。
本發明涉及醫療用品技術領域,且公開了一種手持便攜式低溫等離子體消毒殺菌槍,包括殼體、低溫等離子體發生裝置和介質阻擋放電裝置,低溫等離子體發生裝置和介質阻擋放電裝置均固定設置于殼體內,且低溫等離子體發生裝置與介質阻擋放電裝置電性連接設置,殼體的底部固定連接有電池殼,且電池殼內固定設有鋰聚合物電池,鋰聚合物電池與介質阻擋放電裝置通過第一導線電性連接,低溫等離子體發生裝置的開口端固定連通有導管。該手持便攜式低溫等離子體消毒殺菌槍,具有滅菌效率高,無化學殘留、無耐藥性,低溫,彌漫性和滲透性好等特點,且成本低廉,安全環保,同時還具有更小的設備體積,便于攜帶和穩定放置,便于人們的使用。
本發明公開了一種移動光伏發電集裝箱住房,包括:集裝箱、固定支架、翻轉支架、太陽能控制逆變一體機和動力汽車回收鋰電池,所述固定支架設置在集裝箱頂部,所述翻轉支架鉸接在固定支架一側而組成可180°翻轉的太陽能折疊支架,所述固定支架上設置有固定太陽能板,所述翻轉支架上設置有移動太陽能板,所述固定太陽能板和移動太陽能板分別與太陽能控制逆變一體機線性連接,所述太陽能控制逆變一體機與動力汽車回收鋰電池線性連接進行充放電。通過上述方式,本發明所述的移動光伏發電集裝箱住房,滿足了更多發電電壓需求的場合,有效降低成本,加強環保性,固定支架和翻轉支架拆卸簡單,移動時可將其存放在集裝箱內,便于運輸。
本發明公開了一種高溫熱敏電阻材料的制備方法,先按照分子式Ca1?xZnxLi1?yMnyTiO進行配料,其中0.01≤x≤0.05,0.005≤y≤0.01,分段煅燒得到類鈣鈦礦結構的熱敏電阻粉末,然后與密煉得到的高溫型導電填料混合,經雙螺旋擠出機擠出造粒,在經過模壓成型即得高溫熱敏電阻材料。本發明以碳酸鈣、二氧化錳、氧化鋰、二氧化鈦和醋酸鋅,其中碳酸鈣、二氧化錳、氧化鋰、二氧化鈦為原料,采用分段煅燒獲得類鈣鈦礦結構的熱敏電阻粉末,第一段在680~750℃下,第二段在950~1000℃,避免了一次高溫煅燒使得過渡金屬易揮發的問題,并與高溫型的導電填料共同制備得到了高溫熱敏電阻材料,組份均勻,具有較高的耐高溫和耐高壓的能力,在50~650℃之間具有穩定的負溫度系數特性。
本發明涉及一種能給手機充電的具有優越的記憶性服裝。包括服裝本體(1),服裝本體的袖口設有小型發電設備(2),前身設有鋰電池(3),鋰電池(3)的終端連有USB接口(4)。所述衣服本體背面設置有襯里織物層,所述襯里織物層,它包括:平行分布的兩塊網孔表面層,其中,每一網孔表面層上分布有復數通孔;設于兩塊網孔表面層之間的彈性材料層,該彈性材料層由疏散分布的復數組豎立線性絲狀彈性材料、復數組豎立彈性X型交叉結構和復數組豎立U形彈性圈中的任意一種以上構成。本發明能給手機充電。本發明具有優越的記憶性。
本發明涉及一種能給手機充電的被動發光服裝。包括服裝本體(1),服裝本體的袖口設有小型發電設備(2),前身設有鋰電池(3),鋰電池(3)的終端連有USB接口(4)。所述衣服本體背面設置有襯里織物層,所述襯里織物層,包括多條第一反光單元、多條導光單元以及多條儲光單元,這些第一反光單元在一第一方向上間隔排列設置,而這些導光單元則在一不同于第一方向的第二方向上間隔排列設置,且這些導光單元包含至少一側面導光部,至少部分的這些儲光單元與這些第一反光單元在該第一方向上交錯設置,至少另一部分的這些儲光單元與這些導光單元在該第二方向上交錯設置。本發明能給手機充電。本發明被動發光。
本發明公開了一種工量具加工磨砂輪,包括砂輪基體和位于砂輪基體上的磨料層,磨料層按質量份數計包括以下組分:微晶剛玉:20?27份,立方氮化硼:3?8份,綠碳化硅:8?15份,二氧化硅:15?21份,酚醛樹脂液:3?8份,造孔劑:23?27份,結合劑:9?11份,輔助磨料:14?19份;其中,造孔劑為氧化鋁空心球且所述的氧化鋁空心球抗壓強度為35?40MPa;結合劑為納米陶瓷結合劑,納米陶瓷結合劑的原料組成及其重量百分比含量為:氧化鋁:2?4%,硼酸:15?19%,碳酸鈉:6?9%,氫氧化鋰:1?3%,氧化鈉:2?5%,硝酸鋰:17?21%,納米二氧化硅:10?17%,余量為氧化鋇;輔助磨料為棕白混合剛玉、黑碳化硅或白剛玉中的一種。
本發明涉及一種高效除渣劑及其制備方法,屬于冶金領域。本發明以海泡石、藍晶石作為基料,通過利用海泡石具有良好的流變性能以及主要成分為硅酸鎂,在提高除渣劑分散性能的同時,還可以起到補充精煉的效果,并且加入的藍晶石具有受熱快速膨脹,通過高溫作用提高負載能力,再將海泡石進行負載,提高復合顆粒的分散性能及負載包裹能力,隨后通過加入溴化鋰,將其吸附在藍晶石能力,利用溴化鋰的作用提高鋁液進行脫氧及脫氫效果,利用丁二酮肟的作用使顆粒中的金屬離子具有向外脫離趨向,通過負載的金屬離子的顆粒提高對氧化鋁的催化效果,釋放出鋁,本發明的除渣劑不易團聚,易均勻分散在鋁液表面,起到很好的覆蓋效果,避免了鋁液再次受到污染。
本發明提供了一種高強度鉆頭用胎體配方,其特征在于,由下列重量份的原料制成:鐵30?40份、碳化鎢10?15份、鉻20?25份、鎳10?16份、錳3?5份、磷0.3?0.5份、銅10?15份、納米石墨粉1?3份、三氧化二銻0.5?1份、碳酸鈣1?2份、硬脂酸鋰1.6?1.8份、硼酸鋅0.1?0.2份、桐木屑5?8份、碳纖維5?10份、氨基硅烷2.5?2.7份。本發明的配方比例和不同強度配比組合,且配方中包含納米石墨粉、三氧化二銻、硬脂酸鋰、硼酸鋅、桐木屑、然后確定合理混合工藝制度,即可制出高強度胎體配方,提高了鉆頭的抗彎,抗沖擊韌性及硬度性能,大大降低鉆頭在使用中掉塊和斷刀翼的情況,提高了生產率。
本發明公開了一種基于太陽能的無人機定位裝置及控制方法,裝置包括圓柱形籠狀體和氣囊,氣囊連接在圓柱形籠狀體上,還包括設置在圓柱形籠狀體中的太陽能電池板、定位模塊、鋰電池、數傳模塊和控制模塊,控制模塊內置陀螺儀,能夠判斷飛機姿態,當判斷飛機失事時打開氣囊,當判斷飛機失事后本裝置著陸并已處于相對靜止狀態時,根據太陽能電池板和鋰電池的狀態選擇供電方式,并將定位模塊的定位信號通過數傳模塊進行發送。本裝置堅固、保護性能好而且具有超長續航的野外定位能力,可長時間定時發送定位信息,大大降低了尋找飛機的難度,最大程度減少無人機失事后的損失。
本發明涉及一種海膽狀釩氧化物納米材料的制備方法,屬于納米材料制備領域。本發明將二維碳化釩V2C先微波預氧化后繼續在空氣(氧氣)中進行二次氧化,從而制備出海膽狀釩氧化物納米材料。制得的產物除了具有海膽狀的形貌,并保持原有V2C的層片結構,在鋰離子電池、超級電容器等方面具有良好應用前景。該方法制備出的新型海膽狀釩氧化物納米材料形貌優異,具有高比表面積,賦予其較高的電池容量,循環性能好。此外,該方法具有簡單易行,成本低廉,制備條件可控等優點。制得的海膽狀釩氧化物納米材料主要用于電極材料。
本發明公開了一種耐腐蝕不銹鋼金屬,包括:第一層材料和第二層材料,所述第一層材料由鐵、鎳、納米氧化硅和氧化鋰組成,所述第二層材料由鋁、鎂、氮化硅和鈦組成,所述第一層材料中各成分所占重量份數:鐵30?40份、鎳10?18份、納米氧化硅1?9份和氧化鋰2?10份,所述第二層材料中各成分所占重量份數:鋁20?30份、鎂5?12份、氮化硅6?18份和鈦19?29份,所述耐腐蝕不銹鋼金屬中第一層材料在第二層材料的上方,并且通過無縫焊接的方式連接。通過上述方式,本發明提供的耐腐蝕不銹鋼金屬,具有較好的耐腐蝕性能且制作成本低。
本發明涉及一種防火性好強度高帶蓄電功能的服裝。它包括服裝本體(1),服裝本體前身設有多塊太陽能電池板(2),太陽能電池板均連向一個鋰電池(3),鋰電池(3)終端連有一個USB接口(4)。所述服裝本體背面設置有襯里織物層,所述襯里織物層,為一種編織物,所述編織物由防火線織成,所述防火線由表皮與內置纖維組成,所述表皮為塑料。本發明能給電子產品充電。本發明防火性好強度高。
一種高效節能環保的污泥干化系統及方法,它包括尾氣處理系統;其特征是所述的尾氣處理系統包括旋風除塵器、洗氣塔、洗滌水泵、吸附罐、引風機以及煙囪;濕污泥由螺旋給料機從污泥料倉輸送至污泥干化機,在污泥干化機內被低溫蒸汽或者導熱油或熱煙氣或熱空氣加熱干化,干化過程中蒸發的水汽及不凝氣形成尾氣進入旋風除塵器,經旋風除塵器除塵,而后進入洗氣塔進行洗滌降溫,所產生的廢氣再進入活性炭吸附罐經引風機引出并從煙囪排出,洗氣塔排出的洗滌水進入溴化鋰熱泵進行余熱回收;經溴化鋰熱泵取走熱量降溫后的洗滌水一部分去洗氣塔循環洗氣,一部分送污水廠處理。本發明節能環保,能源利用率高。
一種海洋探測用420nm、533nm、652?nm、840nm、1064nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ1680nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ533nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ2916nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ420nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成420nm、533nm、652nm、840nm、1064nm、1680nm、2916nm七波長光纖激光器。
一種海洋探測用672nm750nm1344nm2688nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2688nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ515nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1633nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ672nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成672nm、515nm、750?nm、1344nm、1030nm、2688nm、1633nm七波長光纖激光器。
本發明提供了一種羅氟司特的合成方法,包括以下步驟:(a)在有機溶劑中,化合物(I)與鎂或格氏試劑在回流下發生交換反應生成中間體,該中間體與二氧化碳在0~50℃下發生插羰反應,得到化合物(II);或者在有機溶劑中,化合物(I)與正丁基鋰在-90~-70℃下發生反應生成中間體,該中間體與二氧化碳在-90~-70℃下發生插羰反應,得到化合物(II);(b)在有機溶劑中,步驟(a)中得到的化合物(II)與特戊酰氯或磺酰氯在0~50℃下,在堿的作用下反應生成混合酸酐中間體,該混合酸酐中間體與3, 5-二氯-4-氨基吡啶在0~70℃下反應得到化合物(III)羅氟司特。本發明的方法工藝路線短,避免原料和試劑成本低廉,總收率高,反應條件溫和,適合工業化生產。該方法的合成路線如下:。
一種物聯網用970nm、1064nm、1500nm三波長光纖輸出激光器,設置四波混頻的周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,在1500nm激光輸出光纖尾段設置1500nm分束光纖圈,分束一路1500nm激光輸出,在1064nm激光輸出光纖尾段設置1064nm分束光纖圈,分束一路1064nm激光輸出,信號光970nm、閑頻光1500nm、泵浦光I?1064nm與泵浦光II?1319nm進入970nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,發生四波混頻效應,產生信號光970nm輸出,最后輸出970nm、1064nm、1500nm三波長光纖激光輸出。
一種金相分析用2724nm、750nm雙波長光纖輸出激光器,設置四波混頻的周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,在750nm激光輸出光纖尾段設置750nm分束光纖圈,分束一路750nm激光輸出,信號光2742nm、閑頻光750nm、泵浦光I?1064nm與泵浦光II?1319nm進入2742nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,發生四波混頻效應,產生信號光2742nm輸出,最后輸出2724nm、750nm雙波長光纖激光輸出。
一種激光雷達用3341nm、1208nm、1550nm三波長光纖輸出激光器,整體光路設置為S型,設置信號光3341nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,在泵浦光I?1208nm傳輸光纖上設置泵浦光I?1208nm分束光纖圈,在泵浦光II?1550nm傳輸光纖上設置泵浦光II?1550nm分束光纖圈,信號光3341nm、閑頻光850nm、泵浦光I?1208nm與泵浦光II?1550nm進入信號光3341nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,發生四波混頻效應,產生信號光3341nm輸出,最后輸出3341nm、1208nm、1550nm三波長光纖激光。
一種海洋探測用435nm、533nm、661?nm、870nm、1064nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ1740nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ533nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ2751nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ435nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成435nm、533nm、661nm、870nm、1064nm、1740nm、2751nm七波長光纖激光器。
一種風速儀用485nm、1064nm、1319nm三波長光纖輸出激光器,設置485nm四波混頻的周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,在1319nm激光輸出光纖尾段設置1319nm分束光纖圈,分束一路1319nm激光輸出,在1064nm激光輸出光纖尾段設置1064nm分束光纖圈,分束一路1064nm激光輸出,信號光485nm、閑頻光1319nm、泵浦光I?1064nm與泵浦光II?532nm進入485nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,發生四波混頻效應,產生信號光485nm輸出,最后輸出485nm、1064nm、1319nm三波長光纖激光輸出。
一種超級電容器用的穩定性電解液,其由電解質鹽、非水有機溶劑和功能助劑組成;上述的電解質鹽為雙乙二酸硼酸四甲基銨、四氟硼酸三乙基銨、四氟硼酸鋰、六氟磷酸鋰中的一種或幾種;所述的非水有機溶劑為碳酸丙烯酯、γ?丁內酯、乙腈、N,N二甲基甲酰胺中的一種;所述的功能助劑為丁二腈。本發明所得的電解液具有良好的電化學穩定性、化學穩定性性及充放電循環穩定性。
一種膠體蓄電池電解液及其制備方法,屬于膠體蓄電池的技術領域,以聚乙烯吡咯烷酮為膠體穩定劑,硫酸鋰為添加劑,磷酸為助電解質,通過改變各組分含量對電解液進行了性能測試,找到最合適的配比:聚乙烯吡咯烷酮占膠體蓄電池電解液總質量的0.12%,硫酸鋰占膠體蓄電池電解液總質量的0.8%,磷酸占膠體蓄電池電解液總質量的0.9%。改善了膠體電池內阻較大的缺點,并提高了電池的容量和壽命。
本發明涉及一種電池極片覆膜裝置,其特征是:包括安裝在支架上的覆膜對輥、覆膜壓力推力機構和間隙調整機構,覆膜對輥包括平行設置的上覆膜輥和下覆膜輥,上覆膜輥和下覆膜輥的兩端安裝在軸承座上,上覆膜輥和下覆膜輥由獨立的驅動電機驅動,上覆膜輥和下覆膜輥的輥面之間具有間隙;所述覆膜壓力推力機構提供上覆膜輥豎直方向的力;所述間隙調整機構包括間隙調整動力組件和間隙調整傳動組件,間隙調整傳動組件包括第一斜塊和第二斜塊,第二斜塊與上覆膜輥的軸承座固連,滾針板設置于第一斜塊的斜面上;所述間隙調整動力組件驅動第一斜塊和第二斜塊相對滑動。本發明能夠將金屬鋰準確、定量、均勻地分散在極片的表面,實現對極片的補鋰。
一種物聯網用320nm、660nm雙波長光纖輸出激光器,設置四波混頻的周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,在660nm激光輸出光纖尾段設置660nm分束光纖圈,分束一路660nm輸出,信號光320nm、閑頻光1500nm、泵浦光I1064nm與泵浦光II660nm進入320nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,發生四波混頻效應,產生信號光320nm輸出,最后輸出320nm、660nm雙波長光纖激光輸出。
一種物聯網用2710nm、808nm、1500nm三波長光纖輸出激光器,設置2710nm四波混頻的周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,在808nm激光輸出光纖尾段設置808nm分束光纖圈,分束一路808nm激光輸出,在1500nm激光輸出光纖尾段設置1500nm分束光纖圈,分束一路1500nm輸出,信號光2710nm、閑頻光808nm、泵浦光I1064nm與泵浦光II?1500nm進入2710nm四波混頻周期極化鈮酸鋰激光諧振腔,發生四波混頻效應,產生信號光2710nm輸出,最后輸出2710nm、808nm、1500nm三波長光纖激光輸出。
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