939
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本发明公开了一种单片集成的消偏型光纤陀螺光学芯片,整体结构分为芯片基底、芯片下包层及波导芯层,所述的波导芯层集成了定向耦合器、Y波导调制器、波导型偏振转换器以及波导型消偏器。光经过定向耦合器,实现3dB分光,一部分光直接出射出芯片,另一部分光进入Y波导调制器后成为高偏TE光,高偏TE光经过波导型偏振转换器后成为45°线偏振光,再经过消偏器成为完全消偏光,最后通过尾纤耦合端口进入单模光纤环。本发明的光学芯片集成度高,定向耦合器、Y波导调制器以及波导型消偏器共用一个基底和下包层,除Y波导调制器的芯层材料为铌酸锂薄膜外,其余波导器件的芯层材料都为同一种材料,制作工艺简单,具有较好的可靠性和环境适应性。
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一种用于新能源汽车的具有绝缘涂层的母排,包括母排本体和喷涂在所述母排本体上的耐高温绝缘材料层,所述耐高温绝缘材料层的原料配方包括5~10%的锂基膨润土、5~10%的凹凸棒石粘土、3~7%的超细耐高温水泥、2~5%的滑石粉、2~5%的高岭土、2~5%的钾长石、2~5%的氮化硅、3~9%的水玻璃、3~8%的有机硅类流平剂、3~8%的环氧树脂、1~2%的氯化石蜡、1~2%的氢化蓖麻油,以及余量的去离子水。本发明的母排的耐高温性能和绝缘性能能能能优良。
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一种铜箔集流体负极极片涂覆使用的底涂液制备方法,先将粘结剂添加到1/2溶剂中并通过超声分散机使其分散均匀,再依次添加纳米锡、碳纳米管后继续超声分散2小时得到溶液A,将热敏性碱性盐添加到1/2溶剂中并搅拌均匀得到溶液B,之后将所述溶液B完全添加到所述溶液A中并超声分散2小时,即可制备出安全性底涂液,最后通过凹版印刷机将底涂液涂覆在铜箔集流体表面,底涂液的涂覆厚度控制在1~5μm,干燥后即可得到铜箔集流体负极极片,既能降低纳米锡的膨胀,又能依靠碳纳米管导电率高、膨胀系数大的特点来提高锂离子的传输速率,在过充条件有效阻止反应进行,减少短路或过充状态下的安全性。
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本发明基于具有用于使蓄电池系统(B)与另外的系统电接触的至少一个端子(T)和用于提高使用蓄电池系统(B)时的安全性的至少一个致动器(A)的蓄电池系统(B)、尤其是锂离子蓄电池系统,其中,致动器(A)适用于使蓄电池系统(B)通过借助于接触元件(KE)建立的至少一个端子(T)与蓄电池系统(B)的壳体(G)之间的电接触而放电,并且其中,致动器(A)被置入到用于电接触的至少一个端子(T)中。
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本发明公开了一种高比热纳米混合熔盐传热蓄热介质及其制备方法,所述高比热纳米混合熔盐传热蓄热介质由下述重量份的原料制备而成:氯化钾20?40份、氯化锂10?30份、氯化镁20?40份、氯化锰10?30份、碳酸锌3?7份、碳酸钡3?7份、纳米金属氧化物0.6?1.6份。本发明一种高比热纳米混合熔盐传热蓄热介质,配制成本低、配制工艺简单。本发明的混合熔盐热物性性能非常稳定,具有传热系数高、工作温度高、腐蚀性小、蒸汽压力低、环境友好、安全性好等优点。本发明能有效增强系统蓄热能力和传热效率,降低太阳能热发电及工业蓄热成本,应用范围广泛。
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一种复合微孔聚合物电解质及其制备方法和应用,涉及聚合物电解质。将聚合物粉末溶解于溶剂中超声,除去体系的气泡后,取聚合物溶液在基底上流延成膜,预成膜后,浸入沉淀浴中进行相反转过程,将聚合物膜取出,浸入水中清洗后烘干,然后浸入无水乙醇中清洗后取出,再淋洗,烘干;然后置于原子层沉积设备的反应腔中,将反应腔抽到20kPa以下的低真空并加热,将前躯体通入反应腔,通入水蒸气使前躯体发生水解,用氮气清洗去除未发生反应的水蒸气,前躯体?高纯氮气清洗?水蒸气?高纯氮气清洗过程定义为一个沉积循环,沉积循环1~1000次后,得到复合微孔聚合物电解质。制备的复合微孔聚合物电解质可在锂离子电池等化学电源体系中应用。
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一种阀芯制造材料,所述的材料含有的化学元素成分及其质量百分比为:锰4‑6%、硅0.5‑1%、铬6‑8%、碳3‑4%、镁1‑2%、锂0.3‑0.7%、铷0.1‑0.3%、铯0.05‑0.08%、铍0.06‑0.09%、钨0.05‑0.06%、钼0.01‑0.03%、硫0.02‑0.04%、磷0.01‑0.02%,其余为铁;本发明的阀芯制造材料在以钢铁为主要成分的基础上加入了锰、硅、铬、镁等金属,这样熔炼出来的合金材料原子机构更加致密,杂质量大幅减少;合金材料浇注完成后进行了后期热处理,大大提升了合金材料的综合力学性能;使用该种材料制成的阀芯具有较好的抗腐蚀性和耐磨性,使用寿命可提高50%以上。
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本发明涉及一种硫化钼/聚吡咯/聚苯胺三元复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为:硫化钼纳米片上原位生长聚吡咯纳米包覆层和聚苯胺纳米粒子。制备方法包括:溶液超声剥离得硫化钼纳米片,超声分散,得硫化钼纳米片分散液,加入吡咯单体的酸性溶液分散液,于冰水浴原位聚合,洗涤,干燥,得硫化钼/聚吡咯复合材料,超声分散,得硫化钼/聚吡咯分散液,加入苯胺的酸性溶液分散液,于冰水浴中原位聚合,洗涤,干燥,即得。本发明的制备过程简单,易于操作,反应温度低,制备的硫化钼/聚吡咯/聚苯胺三元复合材料可成为一种理想的高性能超级电容器和锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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本发明公开的一种基于降维观测器的动力电池SOC估计方法,包括步骤:一、电池模型结构建立;二、电池未知参数辨识;三、电池荷电状态SOC估计。本发明针对锂离子电池,在考虑电池内阻和松弛效应的情况下,设计了一种降维观测器,结合开路电压法和库伦计量法进行电池SOC的实时估计,计算量小、估计精度高,有效克服了SOC初值选取和系统不确定性造成的误差。
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本发明提供一种富氮掺杂多孔结构碳材料,由水溶性酚醛树脂、表面活性剂F127和鸟嘌呤混合,通过溶剂蒸发自组装法制备而成。其制备方法包括:(1)将表面活性剂F127与鸟嘌呤、水溶性酚醛树脂通过蒸发自组装过程得到含氮前驱体;(2)将含氮前驱体热解得到富氮掺杂改性的多孔碳材料;(3)将得到的多孔碳材料洗涤,过滤,烘干得到富氮掺杂多孔结构碳材料。本发明材料作为锂离子电池负极材料的应用,当电流密度为100 mA g‑1时,比容量值为607 mAh g‑1;作为超级电容器材料的应用,当电流密度为0.5 A g‑1时,比电容为218 F g‑1。本发明制备的碳材料具有大的比表面积,优良的电化学性能,制备工艺简单,易于大规模生产,在电化学等领域具有广阔的应用前景。
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本发明提出了一种具有高流动防潮性的钛酸钾钠制备方法,步骤包括:1)按比例称取主料和助剂,其中主料为碳酸钾、碳酸钠和金红石钛矿,助剂为硅胶、硅酸钾、硅酸钠、硅酸锂的混合物;2)采用固相合成技术,将称取的主料和助剂转移至混料装置内共混;3)将混合料取出,放入莫来石匣钵中,然后送入隧道窑中焙烧,冷却后得块状物;4)将块状物粉碎研磨,过筛,即得粉状终产物。本发明通过合理的助剂添加和工艺调控制得的钛酸钾钠相较于传统的钛酸钾钠颗粒和颜色更加细腻均匀,用于焊接药剂的添加剂,能显著降低电弧电压、稳定电弧,且增强了其他材料间的配比流动性,提升了电焊条的综合性能,防潮性强。
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本发明公开了一种短波发射天线效率空中无线自动监测记录系统及实现方法,系统包括监测天线、锂电池供电模块、SD卡备用存储模块、无线网络模块、综合测试模块和ARM系统主控模块等部分;计算包括无人机监测飞行航迹规划模块、无线网络模块、监测数据记录存储模块、监测数据分析处理模块、记录报表与图形呈现模块以及监测数据建模评估模块。按照本发明通过实时检测短波发射天线工作运行时空间电磁信号的变化,对实际辐射效率等信息进行测量、记录和存储传输,将实时监测数据结合无人机的实际飞行轨迹通过已有的立体空间模型进行处理,与理论的阈值比较,判断短波发射天线的健康状态,对短波发射天线性能变化、剩余使用寿命和可用度等建立相关模型。
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本发明提出了一种由面巾纸制备碳气凝胶的方法及应用,该方法分两步:(1)称取面巾纸,加纯水搅拌,之后加盐酸继续搅拌,经离心洗涤后冷冻干燥,得白色柱状材料;(2)将所述白色柱状材料在惰性气体氛围中进行退火处理,即得所述碳气凝胶;本发明可采用废弃面巾纸作为原料,大大降低了生产成本,由本发明方法制备得到的碳气凝胶具有质量轻,疏水性好,导电性好,吸附性能优异等特点,且该碳气凝胶可用于实际生产生活中的油污吸附处理及锂离子电池负极材料中。
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本发明提供一种三元正极材料改性方法,包括以下步骤:1)将镍盐、钴盐及锰盐按照一定的比例分散于分散溶剂中,搅拌均匀后以一定的滴加速度加入锂盐溶液及改性剂溶液形成混合溶液并在滴加过程中控制混合溶液的pH;2)对混合溶液搅拌一段时间后进行喷雾干燥获得第一粉体,将第一粉体在400‑600℃温度下焙烧5‑8h,冷却至室温后研磨,接着在900℃的温度下焙烧10h,冷却至室温后再次研磨形成第二粉体;3)将第二粉体与一定量的改性剂及酒精混合球磨,然后在60‑80℃温度下烘干10‑20h形成第三粉体;4)将第三粉体放入不断通入氨气的管式炉中,在500℃的温度下氮化0.5h,冷却至室温后即可获得复合改性的三元正极材料。
本发明公开了一种具有高比表面和高石墨化程度的碳材料的制备方法与应用。本发明的制备方法包括步骤:1)选取低聚小分子,控制反应条件得到低聚物;2)将步骤1)得到的低聚物进行预处理;3)将步骤2)得到的产品进行磺化处理;4)将金属盐溶液加入到步骤3)中的磺化低聚物中,得到吸附金属离子的磺化低聚物;5)将步骤4)的吸附金属离子的磺化低聚物和金属盐进行混合;6)将步骤5)的混合物置入球磨罐,在Ar气氛下,高速球磨;7)将步骤6)球磨产物放入管式炉中,升温至900~1100℃得到碳粉。本发明的方法简单,成本低,所制备的碳材料对重金属有很高的吸附效率,作为燃料电池催化剂具有较高活性,在锂离子电池中表现了较高容量和寿命。
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本发明提供一种聚吡咯/Ti3C2Tx/硫复合材料,该复合材料由硫、片状Ti3C2Tx和聚吡咯组成,内层为硫和Ti3C2Tx复合材料,外层为包覆硫和Ti3C2Tx复合材料的聚吡咯,其聚吡咯:Ti3C2Tx:硫的质量比为0.05‑0.2:0.05‑0.2:1。复合材料中包覆层聚吡咯能对硫基材料进行物理保护,限制充放电过程产生的多硫化物在聚吡咯内部,从而降低穿梭效应;该复合材料从物理限域和化学吸附两个方面同时限制多硫化物的移动,有效的提高锂硫电池的寿命。
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本发明公开了一种用于不同类型的电池连接装置,包括底座,底座的顶部分别固定连接有支撑杆与固定杆,并且支撑杆内部固定连接有导体杆,并且固定杆的表面固定连接有固定装置固定杆的内部滑动连接有金属杆,并且金属杆的表面分别开设有卡槽和滑槽,滑槽的内壁滑动连接有滑块,滑块的一侧与固定杆的表面固定连接,导体杆的一端与金属杆的一端均固定连接有金属板,并且两个金属板相对的一侧分别固定连接有夹紧装置与金属块,本发明涉及锂电池连接技术领域。该用于不同类型的电池连接装置,通过固定装置和滑槽夹调节紧装置和金属块之间的距离,使装置可以适用不同尺寸的电池,这样就增加了装置的实用性减少了使用成本。
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本发明涉及一种水分散型聚合物微粒子乳液粘结剂及其制备方法,该粘结剂为水分散型聚合物微粒子乳液,具体为拥有内外双层结构的聚合物微粒子,其内层为玻璃化转变温度为‑85~50℃、粒径为30~120nm、凝胶含量为10~95%、含羧基的种子聚合物微粒子,其外层为玻璃化转变温度为‑20~50℃、由含有共轭二烯类、芳族乙烯基类共聚而成的聚合物,聚合物微粒子乳液的粒径为50~300nm,凝胶含量为20‑90%。该粘结剂可用于制作锂离子二次电池负极,作用是粘结电极活性材料、导电剂和集流体。
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本发明涉及一种从纸浆浮油沥青中提炼植物甾醇以及甾醇酯的制备方法,包括一、将造纸工序得到黑液,分离不溶物,蒸发浓缩,过滤,萃取,后抽取液面上层得到黑色皂层;二、配制H3PO4溶液,在搅拌作用下加入步骤一制备的黑液皂,反应过程一直将热空气通入H3PO4液中;将获得的有用物进行空气热水洗,再进行沉化,得粗制植物浮油;经减压蒸馏获得浮油沥青;三、纯化浮油沥青;四、向步骤三所得物中加入3‑甲基‑1,3‑丁二醇、1,4丁二醇、氢氧化钾、氢氧化钙和氢氧化锂,反应后去除多余溶剂;五、将步骤四所得物加入到三甲基戊烷和二氧六环中,分离,然后将获得物加入吡啶中进行结晶即得植物甾醇。然后酶催化下获得植物甾醇酯。
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本发明提供一种聚合物电解质的制备方法,包括如下步骤:步骤一:取纳米无机微粒浸泡在一定浓度的硫酸溶液中,将浸泡后的纳米无机微粒在60℃的烘烤后碾碎,将碾碎后的产物先在室温下进行第一次干燥,然后在150℃下进行第二次干燥,得到处理后的纳米无机微粒;步骤二:取一定摩尔比的聚氧化乙烯和锂盐入到无水乙腈溶液中搅拌,加入一定质量分数的步骤一所得到的处理后的纳米无机微粒,超声波搅拌混合均匀后浇铸在聚四氟乙烯模具中,在干燥的空气条件下挥发一定时间并成膜,然后60℃真空干燥,得到聚合物电解质。本发明提供的聚合物电介质的制备方法,提高了聚合物电解质的离子电导率,保证了聚合物电介质的机械力学性能及化学稳定性。
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发明公开了一种指环式无线摄像设备,包括MCU(1)、SDRAM(2)、无线功能模块(3)、摄像头(4)、闪光灯(5)、指示灯(6)、振动器(7)、电源管理单元(8)、按键(9)、锂电池(10)、上壳(11)、下壳(12)、指环套(13)、窗口镜片(14)、射频天线(15)、PCB主板(16)。配置不同的软件算法可用做指环式无线摄像机、指环式无线照相机、指环式无线OCR设备。开创了指环式摄像设备的先河,立足最大可能提供给用户更好的使用体验为基础,将产品小型化、轻量化、可穿戴化、配置灵活化。
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本发明提供了一种汽车48V启停系统用镍氢动力电池包,包括箱体、上盖和十二组电池组,十二组电池组分两层错位固定在电池组固定支架上且电池组端头固定在电池组端头固定支架上形成电池组模块,上下两层的电池组先一上一下两两并联后再自左至右相互串联在一起,箱体的一端朝外突出形成极柱支座放置腔,箱体内的四角设置了电池组端头固定支架安装支柱,电池组端头固定支架安装支柱上的侧面开设有卡槽,电池组模块置于箱体内且电池组端头固定支架的两端分别嵌合固定在相对应的卡槽上,极柱支座安装在箱体的极柱支座放置腔内,箱体与上盖相配套封闭在一起。本发明结构简单、紧凑,采用自然散热方式散热,完全替代锂电池包,可提高安全性。
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本发明公开了一种便携式环保型混凝土搅拌机,包括:第一支架、第二支架、支撑板、第三支架、搅拌桶、搅拌叶片、传动轴和车轮,所述第一支架与第二支架、第三支架相连接组成搅拌机的整体框架,所述支撑板安装在第二支架上,所述传动轴与第二支架和搅拌桶、搅拌叶片相连接,所述车轮安装在第二支架上,其特征在于,所述第一支架上安装有LED灯泡,所述支撑板上安装有锂电池发动机,所述搅拌桶上安装有粉尘隔离装置。通过上述方式,本发明有效的解决了施工给环境带来污染问题。
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本发明涉及一种氟维司群中间体的制备方法,具体是在式Ⅰ化合物中加入过溴化氢溴化吡啶脱氢后,反应液加入氢氧化锂反应得式Ⅱ化合物。本发明采用过溴化氢溴化吡啶为脱氢试剂,采用一锅法连续反应实现了脱氢和溴代两步反应,简化了生产工艺,提高了产物收率和质量,避免了使用铜等重金属试剂,减少了环境污染。
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本发明公开了一种2‑(三甲基硅基)苯基三氟甲烷磺酸盐的合成方法,其特征在于,在2‑溴苯酚中滴加六甲基二硅胺烷,滴加完后熟成;在反应液中滴加正丁基锂,滴加完后熟成;在反应液中滴加吡啶;滴加完后,再滴加三氟甲磺酸酐;滴加完后熟成;采用减压蒸馏的方法对反应物提纯,即得2‑(三甲基硅基)苯基三氟甲烷磺酸盐。本发明制得的2‑(三甲基硅基)苯基三氟甲烷磺酸盐GC纯度能达到98%以上,总收率60%以上。
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本发明公开了一种制备纳米非晶金刚石的方法,属于金刚石材料的制备技术领域,包括以下步骤:将晶体金刚石切割,得到适用于透射电镜观察的金刚石片,放到通电加热芯片上,对纳米晶体金刚石片,施加脉冲通电、嵌锂、加热。对比传统通过高压的方法,把晶体转变为非晶金刚石,过程繁琐,对加工设备要求高,成本高。本发明方法利用脉冲、通电、加热,操作简单,成本低,效率高,可以高效制备非晶金刚石。
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本发明公开了一种复合固态电解质及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1:将一定量的烷基氧杂环丁烷单体与催化剂及第一有机溶剂混合后,在20~50℃条件下,恒温反应20~30h,得到溶液A;S2:将所述溶液A逐滴加入冰水中进行沉淀,分离干燥得到超支化醚类聚合物颗粒;S3:将所述超支化醚类聚合物颗粒溶解于第二有机溶剂中,得到溶液B,将一定量的高分子树脂溶解于第三有机溶剂中,得到溶液C;S4:将所述溶液B和所述溶液C混合后,加入锂盐,混合均匀得到浆料,将所述浆料涂覆到聚烯烃隔膜上,干燥得到所述复合固态电解质。该复合电解质可实现宽电化学稳定窗口、高离子电导和刚柔并济的机械性能。
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本发明公开了一种基于声表面波的红细胞活性评估装置和方法。装置包括注射泵、注射器、硅胶软管、红细胞活性传感平台、功率信号发生器、幅度相位测量电路。红细胞活性传感平台为三层结构,从上往下分别为微通道层、压电层和温控层。温控层采用氧化铟锡导电玻璃,通过设计相应的电路图形实现温度的稳定控制。采用铌酸锂作为压电层,并产生声表面波。声表面波作用在微通道层中的红细胞,并通过测量输出声表面波的幅度判断来评估红细胞的活性。
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本申请提供了电芯、电芯组件、电池及使用电池的装置,涉及锂电池技术领域。一种电芯,包括第一极性极片、第二极性极片和隔膜。第一极性极片的极耳包括依次连接的第一极耳段、第一弯折段、第二极耳段、第二弯折段以及第三极耳段,第一极耳段的一端与本体连接,第一弯折段相对于第一极耳段向远离本体的方向延伸,第二极耳段沿平行于电芯的厚度的方向延伸,第二弯折段相对于第二极耳段向远离本体的方向延伸,第三极耳段沿平行于电芯的厚度的方向延伸。该电芯通过对极耳进行两次弯折,降低极耳因弯折产生的冗余度,避免极耳插入电芯中,降低电芯发生故障的概率。
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