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本发明公开了一种水性锌铝涂料及其生产工艺,包括以下质量分数:A组分:锌粉30‑50%、铝粉2‑10%、锡粉1‑3%、聚乙二醇10‑30%、乙醇1‑2%、二丙二醇1‑5%、矿油精1‑5%、助剂1‑2%、偏钒酸钠1‑5%、表面活性剂1‑4%,分散搅拌,过滤;B组分:水40‑70%、粘结剂10‑20%、硼酸1‑2%、硅酸锂或硅酸钠1‑5%、乙醇或甲醇5‑10%、聚乙二醇1‑5%。本发明中,通过分别设置A、B和C组分构成水性锌铝涂料层的三层附着漆层结构,依次由A组分在喷涂物品表面组建锌铝涂料的高防腐蚀性能的涂层、B组分构建A组分和C组分的强力粘结层以及通过C组分的紫外光照固化形成紫外光固化涂层提高水性锌铝涂层的硬度和耐磨性。
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本发明提供了一种正极、电化学装置和电子设备,所述正极包括正极活性材料层,所述正极活性材料层包括正极活性材料和至少两类导电剂,所述正极活性材料包括第一活性材料和第二活性材料,所述第一活性材料与所述第二活性材料的粒径D50之差为3μm至15μm。本发明的正极具有较高的锂离子传输效率,采用本发明的正极制备得到的电化学装置在低温(0℃和‑20℃)下具有较高的容量保持率。
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一种保护片自动贴片机构,用于将保护片贴在极片的极耳压接区域,其包括:机架板、放卷辊、送片组件、切刀、夹片组件、取片组件及托片组件;保护片料带卷设置于放卷辊上,送片组件设置于保护片料带卷的出料端,将保护片料带从保护片料带卷上扯出并向前送;夹片组件与送片组件相对设置且均可沿保护片料带的移送方向移动,夹片组件用于将料带从送片组件处扯出;取片组件和托片组件相对设置,夹片组件可夹持料带移动经过取片组件和托片组件之间;取片组件从取片组件处拾取从保护片料带上裁断的保护片,和托片组件配合,将保护片贴于位于取片组件和托片组件之间的极片上。本发明可以自动对锂负极的极耳压接区域贴上保护片,防止该区域断裂。
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本发明以异戊二烯、1,3‑丁二烯、苯乙烯和二乙烯基苯(DVB)为反应单体,以烷基锂和有机过氧化物为引发剂,通过三釜反应,采用变温聚合,而后经三卤化苯偶联剂偶合制备出四元三杂臂星型成核剂([(DVB)SBR‑]nPh[‑(DVB)BR‑PS]n[‑(DVB)IR‑PS]n),最后这种四元三杂臂星型成核剂与异丁烯和异戊二烯在烷基卤化铝和质子酸复配的催化体系下,采用先臂后核法通过阳离子聚合制备出高宽分布三杂臂梳状星型支化丁基橡胶。本发明通过四元三杂臂星型结构的设计,解决了丁基橡胶的加工性和物理机械性能的这对矛盾关系问题,实现了丁基橡胶的加工性与物理机械性能实现最佳平衡。
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本发明涉及LED驱动电路技术领域,特别涉及一种整合智能充电的带自检的LED恒功率驱动电路。通过设置原边电源转换电路将输入的交流电压滤波整流后对功率因数进行矫正输出,经副边整流滤波电路转换成直流电压,直流电压为电池充电电路供电,电池充电电路给电池进行恒流充电;当进入应急状态下,锂电池通过应急Boost电路给LED灯提供恒功率驱动;控制电路检测市电状态实现正常照明模式和应急照明模式的切换,另外控制电路控制电池的充电,并检测实时检测电池状态,另外控制器会定时执行定时周检与年检,检测应急产品是否存在异常;外部可以通过DALI通讯电路读取应急控制器当前状态或者控制产品执行模式切换、参数修改等功能。
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本发明公开了一种正极材料前驱体及其制备方法。该制备方法包括:(1)将含Ni、任选含Co、任选含M的金属盐溶液、沉淀剂溶液和多种络合剂溶液混合并发生反应,(2)将步骤(1)得到的产物进行固液分离和干燥处理,得到所述正极材料前驱体。本发明还公开了一种正极材料前驱体以及包括此前驱体的正极材料。本发明正极材料前驱体的不同颗粒中的Ni、Co、M金属组分含量的相对标准偏差分别在0.14之内、中粒度在5微米以上,不同颗粒间金属含量的一致性好。采用所述正极材料前驱体制备得到的正极材料在锂电池中应用时,正极的循环稳定性得到了显著提高。
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本发明属于陶瓷砖制备技术领域,具体的涉及一种接地防静电瓷砖及其制备方法。所述的接地防静电瓷砖,包括瓷砖基体和防静电涂层;所述的瓷砖基体,由以下原料组成:高岭土、石英石、锂瓷石、堇青石、钾长石、粉煤灰、硅酸锆、氧化锌、氮化钛;所述的防静电涂层,由以下原料组成:托玛琳粉、玄武岩纤维、氧化硅纤维、碳纤维、丙二醇丁醚、乳化甲基硅油、乙烯基三乙氧基硅烷、丙烯酸乳液、水、聚磷酸钠。本发明所述的接地防静电瓷砖,瓷砖基体与防静电涂层的结合力强,且两者均具有电荷传输通路,仅需要添加少量的导电材料,即可长久的达到接地防静电的功能,此外,还能够释放负离子。
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本发明公开了一种基于磁性氧化石墨烯的磁泡腾片及其制备方法,该方法包括如下步骤:(1)利用氯化铁、氯化亚铁水溶液对氧化石墨烯进行加磁改造得到磁性氧化石墨烯。(2)利用泡腾微萃取技术,以磁性氧化石墨烯作为磁固相萃取吸附剂与柠檬酸、碳酸氢钠、1‑辛基‑3‑甲基咪唑氯盐和双三氟甲烷磺酰亚胺锂合成磁性泡腾片。(3)以荧光分光光度法验证磁性泡腾片对多环芳烃的去除效果。本发明的磁泡腾片制备方法及应用具有操作简单、准确度高、灵敏度好、环保性好等优点,可用于去除4‑苯并芘和蒽等多环芳烃。
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本发明公开了一种长循环负极材料及其制备方法,该负极材料包括石墨主体材料、位于所述石墨主体材料表面的包覆层,所述包覆层为改性沥青和助剂组成的包覆材料,所述改性沥青为聚氨酯/ZnO复合改性沥青。其中石墨/Cu复合材料碳化后更为细密,可以提高材料表面电子的导电率和锂离子的迁移速率,增加材料的比容量,还可以改善材料和电解液的相容性,增强材料的内部结构,提高材料的充放电性能。同时采用改性沥青包覆石墨主体材料的核‑壳结合方式,制备的电池负极材料具有高可逆容量、化学稳定性强、导电率高、首次充放电效率高等特点,还可以避免电位梯度造成的性能恶化现象,在提高材料比容量的同时,材料的安全性能和循环性能也能得到提高。
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本发明提供一种电池及电池的修复方法。本发明第一方面提供一种电池,包括电芯、封装体和正极极耳,所述电芯密封在所述封装体内,所述正极极耳的一端与所述电芯连接,所述正极极耳的另一端位于所述封装体外;所述封装体包括金属层,所述正极极耳和所述金属层之间连接有N个电阻元件,N为大于等于1的正整数,且所述N个电阻元件的总电阻小于等于50MΩ。本发明通过在正极极耳和金属层之间连接总电阻小于等于50MΩ的电阻元件,可有效防止电池发生嵌锂腐蚀。
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本申请涉及一种电解液和包含该电解液的电化学装置。电解液包括式I化合物和式II所示的多腈化合物,式I中,R1和R3各自独立地选自C1‑C8烷基、C3‑C8烯基,R2选自氢、C1‑C8烷基、C3‑C8烯基,M‑选自双草酸硼酸根或二氟草酸硼酸根;式II中,A1、A2和A3各自独立地选自式II‑A1或式II‑A2所示的基团,n为2‑8的正整数,A1、A2、A3中至少两个选自II‑A2所示的基团;式II‑A1和式II‑A2中,表示与相邻原子的结合位点;R4、R5和R6各自独立地选自共价单键、C1‑C10的亚烷基、C2‑C10的烯基、C2‑C10的炔基、C6‑C10的芳基、C3‑C10的脂环烃基、C1‑C10的杂环基或含杂原子的官能团。本申请的电解液用于改善高电压锂离子电池的循环性能、安全性能和高温存储性能。
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本发明提供了一种引入高导电性碳材料的纳米化磷酸铁材料及制备方法,所述高导电性碳材料为表面氧化处理后的碳纳米材料,碳纳米材料在纳米化磷酸铁材料中的质量浓度为0.2‑1%,碳纳米材料为无定形纳米碳黑、碳纳米管、碳纳米纤维、石墨烯中一种或两种以上,且纳米化磷酸铁材料是将高导电性碳材料与磷酸铁通过均匀沉淀法制备而成。本发明所述的方法制备磷酸铁工艺简单、可操作性强,制备出的磷酸铁其尺寸最小化可以提高表面反应活性,缩短锂离子的输运长度,极大的提高电化学性能。
本发明涉及一种用于确定至少一个电池单体(1)的荷电状态的方法,其具有能够改进对磷酸铁锂单体的荷电状态的确定的如下步骤:‑在连接到至少一个电池单体(1)的电路(2)中产生交流脉冲;‑基于交流脉冲确定至少一个电池单体(1)的阻抗;‑通过将阻抗与预先给定的特性曲线族数据进行比较来确定荷电状态,其中,由预先给定的特性曲线族数据确定至少一个电池单体(1)的荷电状态与阻抗之间的关联性。
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本发明提供了小分子化合物在制备激活原始卵泡的药物中的应用,属于生物技术领域。本发明聚焦于小分子化合物,筛选出了一批可促进原始卵泡激活的物质。所述的小分子化合物为如下金属盐或金属盐组合物:锰盐、钆盐、铅盐、铝盐、铬盐、铁盐、锌盐、锂盐和锰盐组合物,可作为治疗原发性卵巢功能不全患者的口服药物,具有良好的应用前景。
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本文描述了核‑壳型纳米颗粒,所述核‑壳型纳米颗粒包含式MyOx的多孔金属氧化物核,包含TiO2和的元素硫(S8)的壳层,元素硫作为电化学活性材料掺入到所述金属氧化物核的孔中,它们在电极材料中的用途以及它们的制备方法。在一个优选实施方案中,多孔金属氧化物核是氧化锰(MnO),且元素硫通过熔融扩散工艺掺入到所述金属氧化物核的孔中。还描述了包含核‑壳型纳米颗粒的复合材料、电极材料、电极和电化学电池以及它们在锂硫蓄电池中的用途。
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本发明公开一种掺氮碳多层式包覆石墨负极材料及其制备方法,负极材料包括有以下质量百分比原料:石墨70%~75%;第一离子液体15%~20%以及第二离子液体10%~15%;其中第一离子液体为含磷离子液体,其均匀包覆在石墨的外表面;第二离子液体为非含磷离子液体,其均匀包覆在第一离子液体的外表面。本发明的石墨负极材料具有更高的压实密度、比容量、首次效率,有效解决了人造石墨材料在实际制备锂电池负极的应用时存在的不可逆容量损失大、比容量较低的问题。
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本发明提供了一种便携式浮游菌采集设备及方法,属于浮游菌采集器技术领域,该一种便携式浮游菌采集设备包括采集箱和采集头;所述采集箱包括机箱、电池组、配电盘、变压器、DC继电器、时间继电器和储存架,所述机箱的内部分别设置有安装腔和储存腔,所述安装腔的内部安装有所述电池组,所述电池组的上方设置有所述配电盘,所述配电盘的上方横向分布有所述变压器、所述DC继电器和所述时间继电器,通过采用电池组、DC稳压器、时间继电器、涡扇风机、电量显示器,可有效对涡扇风机转速进行稳定,断电后电池组不再继续放电,从而达到涡扇风机工作的稳定性,保证浮游菌采集的精确度,同时达到保护锂电池组的目的。
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本发明公开了颈部按摩器,特别是涉及按摩器技术领域,按摩器包括:壳体和遥控器,壳体下端左右两侧均相连有柔软夹持部,遥控器位于壳体右方,遥控器包括红外发射管、第一按钮和第二按钮。该种颈部按摩器,当锂电池充满电后,通过遥控器无线控制第一马达和第二马达通电启动,可以使得转盘转动进行按摩到颈部的风池穴,进行疏通血液循环,缓解肩颈部疼痛疼,预防颈部疾病,同时,托架前后移动,可以带动颈托拖着颈部前后移动,从而可以进行颈部按摩,而且还可以进行颈部的牵引拉伸工作,克服了现有技术中在进行颈部按摩的同时,难以进行颈部的牵引拉伸工作,使得难以提供多种模式给使用者选择等缺陷。
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本发明属于飞行器电源系统设计技术领域,公开了一种超轻型直升机低压电源系统,包括:1200VA交流发电机、电源变换器、锂蓄电池组、250VA交流发电机、整流器、直流配电控制盒、配电盘箱;其中,直流配电控制盒内设置发电机接触器、蓄电池接触器、相连卸载接触器;配电盘箱内设置发电机汇流条PP2、卸载汇流条PP3和蓄电池汇流条PP1、控制开关、告警指示灯;采用了非典型航空电源供电系统(低压28VDC和高压270VDC),并取消地面电源供电系统,由蓄电池系统完成发动机的起动和控制过程。
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本发明属于钧瓷制造技术领域,具体涉及一种钧瓷铜红釉,它包括底釉釉料和面釉釉料,底釉釉料由以下重量份的组分组成:钾长石35~50份、石英15~20份、滑石5~10份、锂辉石3~5份、氧化铝3~5份、草木灰5~10份;面釉釉料由以下重量份的组分组成:黄长石35~45份、高岭土10~15份、磷灰石5~10份、铜矿石3~5份、氧化铜1~3份、氧化锌1~3份、牛骨灰5~10份。本发明还公开了钧瓷铜红釉的制备方法,包括以下步骤:(1)按上述配比称取原料;(2)将底釉釉料的原料粉碎混匀,加水球磨得底釉釉浆;(3)将面釉釉料的原料粉碎混匀,加水球磨得面釉釉浆;(4)用底釉浆料第一施釉,用面釉浆料第二施釉,烧制得钧瓷铜红釉;本发明的钧瓷铜红釉釉色均匀,光泽度高,无裂纹,成品率高达89.3~94.6%。
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本发明提供了一种基于导电聚合物的超级电容器正极材料及其制备方法,先以硝酸锂、硝酸锶和泡沫镍为原料制成金属氧化物复合材料,再将金属氧化物复合材料与α‑萘胺单体、3‑(4‑氟苯基)噻吩单体混合聚合反应,即得一种基于导电聚合物的超级电容器正极材料,其中,金属氧化物复合材料在参与聚合反应之前利用草酸二异丁酯进行改性处理。该正极材料具有较高的比电容,循环性能佳。
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本发明提供了无机零甲醛釉质环保涂料,该釉质环保涂料由如下百分比含量的原料制成:锂皂石粉1.2%,海泡石粉0.7%,气相二氧化硅0.3%,钠基膨润土0.8%,绢云母粉15%,硅灰石粉10%,灰钙粉20%,轻质碳酸钙20%,方解石粉32%。本发明所述的釉质环保涂料健康环保零污染,具有良好的防水透气性,能够有效吸收室内的甲醛、苯、氨醇等有害气体,净化室内空气,且通过采用无机材料制成,使得该釉质环保涂料具有良好的阻燃抗菌性,此外该釉质环保涂料还可吸收和释放空气中的水分,自动调节空气湿度,防止结露、霉变。
本发明涉及一种Cs2AgxLi1‑xInCl6:Bi双钙钛矿量子点及其制备方法,该双钙钛矿量子点采用以下制备方法制备得到:(1)取铯源、银源、锂源、铟源和铋源分散于二甲基亚砜中,经反应得到前驱体溶液;(2)将所得前驱体溶液喷涂在玻璃片上,经加热得到目的产物。本发明通过掺杂Li+离子和Bi3+离子提高量子点产物的量子效率,同时补偿其晶体缺陷,利用杂化后晶格结构扭曲以及能带发生改变来控制电子跃迁,从而使量子点发光强度增大,稳定性增强。与现有技术相比,本发明双钙钛矿量子点量子效率较高,制备方法较简单,无需高温、惰性气体保护、真空等条件,在制备过程中可以通过调节x的数值比例来改变禁带宽度从而调节波长,且本发明制备方法对量子点掺杂适用性广。
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本发明涉及一种改性正极材料及其制备方法和应用,所述改性正极材料,包括内层、改性层和复合包覆层;所述内层为层状结构;所述内层包括锂元素和镍元素;所述改性层为尖晶石结构;所述改性层包覆所述内层;所述复合包覆层位于远离内层的改性层的一侧,包覆改性层。本申请采用改性层包覆内层的结构,使得该正极材料表面原位生成尖晶石层,增加了正极材料的颗粒强度,提高了材料的晶格稳定性;降低了正极材料的碱性,改善了正极材料表面的性质,进一步提高循环性能,实现高倍率及高稳定循环,并且解决高镍正极材料热稳定性问题,改善材料安全性。
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本发明涉及浊度仪技术领域,具体涉及一种具备气泡含量分析的浊度仪。壳体两侧有开口,小开口侧有对应的凹槽固定安装光学玻璃,壳体小开口侧包括伸出的侧壁,侧壁内有凹槽分别固定上电极和下电极,壳体大开口侧通过密封垫和盖板密封;锂电池固定在壳体内;集成电路板固定在壳体内,集成电路板上有光源电路、检测电路、电阻抗分析电路和蓝牙模块;发光二极管和光电二极管固定在壳体内。本发明提出的浊度仪能够通过EIS技术判断被测海水中的气泡含量,量化气泡对浊度仪功能的影响,提升设备的准确程度。
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本发明所述的3D打印用高骨诱导性α‑磷酸三钙纳米粉体的制备方法,包括以下步骤:S1.反应物混合:先将稀土、锂盐、钙盐、助溶剂在溶剂中混合,再缓慢滴加水玻璃;S2.水热反应:在150~200℃下反应30~60min;S3.焙烧:产物降温,过滤洗涤后滤饼在200~300℃焙烧10~30min得负电性层状硅酸盐;S4.水热反应:反应物混合,加热至100~150℃并反应1~3h;S5.焙烧:产物降温,过滤洗涤后滤饼在400~500℃焙烧60~90min;S6.研磨:研磨产物即得α‑磷酸三钙纳米粉体。本发明通过引入负电性层状片晶开创性地彻底攻克了α‑TCP/3D打印骨成品成骨效应差的问题,该骨成品是一类理想的骨修复材料,其骨诱导性能优异,远远好于现有技术生产或国外进口α‑TCP同类产品,因此其生物医学应用前景十分广阔。
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