758
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本发明涉及一种自发相分离型微生物附着纤维的制备方法,它包括如下步骤:1)按质量份数将2份氯化锂(LiCl)粉末溶解于10份N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)中,制成溶解液;2)将2份间位芳纶(PMIA)加入到10份上述步骤1)溶液中,在100℃条件下搅拌加热3小时配制成混合溶液;3)常温搅拌条件下,在10份上述步骤2)溶液中先加入2份的羟基磷灰石粒子,配制成羟基磷灰石粒子分散液;然后再逐滴加入0.6份的乙醇,得到混合纺丝液;4)将上述步骤3)混合纺丝液进行静电纺丝,推进速度为0.5ml/h,接收距离为15cm,纺丝电压为15kv,纺丝后即得到均匀的纺丝膜;5)将上述步骤4)纺丝膜浸泡入丙酮溶液中静置10小时,取出后在80℃下烘干10小时即得到最终产物。
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本发明公开了一种介孔复合氧化钛及其制备方法,该材料是在介孔氧化钛的外表面及 孔壁上复合含碳、硅、硫、磷、硒中至少一种元素的无机物,无机物的含量折成元素质量 为介孔复合氧化钛材料质量的0.01%-25%;介孔复合氧化钛材料的孔分布至少有一个最可 几孔径为3-15nm,比表面积50-250m2/g,孔容0.05-0.4cm3/g。本发明材料作催化剂载体加 氢脱硫反应转化率高达98%;作锂离子电池负极材料时的比容量高达220mAh/g;并且材 料制备方法简单,成本低,适合工业化大生产。
本发明涉及化学合成领域,具体涉及6-氧代-2-氮杂螺[3.3]庚烷-2-羧酸叔丁酯的合成方法。其特征是:第一步以化合物(14)为原料,氢化铝锂还原,;第二步选择Ts保护;第三步,在碳酸钾作用下,与邻硝基苯磺酰胺关环得到化合物(19);第四步化合物(19)在碳酸钾作用下,以DMF为溶剂,与苯硫酚反应得到化合物(20);第五步在酸性条件下生成酮,在碱性条件下与BOC2O反应得到6-氧代-2-氮杂螺[3.3]庚烷-2-羧酸叔丁酯。本发明制备方法产率高,总收率可达41%,并且条件温和,是一种具备大规模制备价值的合成方法。
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本发明涉及一种两个旋转运动的激光器装置,其结构包括:上激光器、下激光器、伸缩连接杆、安装螺丝孔、电动机、电机转子、电缆;电机转子安装在电动机上,伸缩连接杆安装在电机转子上,上激光器安装在伸缩连接杆的上端,下激光器安装在伸缩连接杆的下端,电缆连接电动机和电源,为电动机的转动提供电能;所述的伸缩连接杆的中间位置设置安装螺丝孔,伸缩连接杆在安装螺丝孔的紧固作用下,能够牢固的安装在电机转子上;所述的上激光器和下激光器是由内置的锂电池供电。本发明提出的一种两个旋转运动的激光器装置,采用在伸缩连杆上安装两个激光器,并将伸缩连杆安装在电机转子上的设计,达到两个激光器同时旋转的目的,本发明的结构简单,设计巧妙合理,成本较低,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种合成1,1,1-三氟异丙基肼盐酸盐的方法。该方法利用三氟丙酮、苯甲酰胺和四氢铝锂等反应物质反应,使用的原料价格低,反应的时间、温度等条件容易控制,该方法适合推广使用。
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本发明所提供的一种合成间三氟甲基苯乙酮的方法,其特征在于:如式(I)所示的三氟甲基苯和乙酰化剂在正丁基锂的作用下,用无机盐作催化剂,在有机溶剂中于-70℃~0℃下反应1~48小时,合成间三氟甲基苯乙酮。本发明所提供的合成间三氟甲基苯乙酮的方法,将传统的多步合成简化为三氟甲基苯与乙酰化剂一步反应,整个反应过程简单、高效,反应原料易得,污染小,选择性高敏感基团所受影响小,收率高,且催化剂还可以回收再利用。
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一种铅酸蓄电池极板强化剂,由1.0~1.4%的氢氧化锂、0.6~1.0%的碳酸钠、0.06~0.1%的硫酸铋、0.4~0.6%的2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚、0.1~0.3%的四硫磺酸钾以及余量为去离子水组成。本发明能在极板活性物质周围造成较好的弱碱环境,在充电电流的辅助下促使极板活性物质中α氧化铅高效率的生成,从而使极板得到强化。此外,本极板强化剂所含的铋等物质可以提高极板的孔率和导电性,从而增加蓄电池容量和循环寿命。
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本发明公开了一种防碰撞的汽车踏板,涉及脚踏板技术领域,包括顶板,所述顶板的顶部嵌入有防滑板,所述防滑板的顶部开设有漏水孔,所述顶板的顶部两侧均螺纹连接有固定螺栓,所述顶板的后侧一端固定连接有第一固定块,所述第一固定块的上表面中部开设有锂电池槽,所述顶板的后侧另一端固定连接有第二固定块,所述顶板的两侧均固定连接有纵向防护板。本发明防碰撞的汽车踏板,能够对距离车侧脚踏板较近的障碍物进行感应,避免了障碍物与车侧脚踏之间的碰撞,达到了防碰撞的效果,能够提高车侧脚踏板的坚固程度,能够对车侧脚踏板进行碰撞防护,能够达到减少冲击力的效果,达到了保护车侧脚踏板的效果。
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本发明公开了一种高产率且导电性好的碳纳米管的合成方法,属于化学技术领域。本发明中合成碳纳米管的方法,包括:(1)将水、九水硝酸铁、六水硝酸钴、九水硝酸铝、六水硝酸镁混合均匀,加热蒸发浓缩至溶液密度为1.33g/ml,得到溶液;使用空气气氛连续推板窑,在640℃下焙烧溶液180min,粉碎、过筛,得到催化剂;(2)将催化剂加入流化床反应器,660℃下通入氢气还原10min;停止通氢气,接着通入氮气和丙烯,660℃下反应40min;停止通丙烯,接着通入氮气和二氧化碳,30min升温至760‑800℃;停止通氮气和二氧化碳,换为通入甲烷和氢气,760‑800℃反应40min;停止通气,将产物输出,得到碳纳米管。本发明的碳纳米管产率高且导电性好,从而应用至锂电池中。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种电池电芯的叠片装置及叠片方法。电池电芯的叠片装置,包括转盘组件、正极片供料组件、第一隔膜片供料组件、负极片供料组件、第二隔膜片供料组件和至少一个料片承接组件;所述转盘组件上设置有盘体,所述盘体上设置有环形轨道,所述环形轨道用于所述料片承接组件的循环移动;所述正极片供料组件、所述第一隔膜片供料组件、所述负极片供料组件和所述第二隔膜片供料组件用于为循环移动的单个所述料片承接组件依次循环提供正极片、第一隔膜片、负极片和第二隔膜片,以得到层叠体。本发明的叠片装置工作效率高,设备尺寸小,并且可解决隔膜褶皱问题。
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本发明提供了一种生物基高抗水性液体土壤固化剂,包括如下组分:木质素磺酸钙0.2~0.5份,聚苯乙烯磺酸钠0.7~1.1份,氢氧化锂1.2~1.8份;还包含糖蜜、磷酸二氢铝、氨基磺酸。本发明还提供了一种高强度的生物基液体土壤固化剂的制备方法。本发明具有绿色、环境友好和可持续性的特点,采用生物基有机物和无机物复合配方,提高固化剂固化的早期强度,有利于工程实际应用。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种电池浆料稳定性检测方法及装置。方法包括:在不同时间点获得盛放电池浆料容器内至少一个位于电池浆料的液面以下的测试点的压力值Fnm或压强值Pnm,其中,n为测试点标号,m为时间点标号;当测试点为一个时,测试点位于电池浆料的液底的上方;由压力值Fnm或压强值Pnm计算得出测试点对应的密度,通过密度与固含量之间的关系得出测试点在不同时间点的固含量;根据同一测试点在不同时间点获得的多个固含量判断电池浆料的稳定性。与现有技术相比,该方法无需对电池浆料烘干多次称量电池浆料即可获得固含量,缩短了测试时间,同时能够根据需要对容器内任意高度在任意时间内检测电池浆料的固含量,操作简单。
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本发明提供了一种电池隔膜、其制备方法及包含其的电池。所述电池隔膜包括:陶瓷层和设置于所述陶瓷层两侧的第一聚合物电解质层和第二聚合物电解质层;所述第一聚合物电解质层和所述第二聚合物电解质层各自独立地包括如下重量百分比的组分:聚合物10‑87%、陶瓷粉2‑30%、锂盐1‑30%和增塑剂10‑30%。所述电池隔膜是通过将第一聚合物电解质层和第二聚合物电解质层的材料分散于溶剂中,配制成浆料,然后与陶瓷层按顺序成膜的方法制备得到。本发明提供的电池隔膜具有较高的吸液率、离子电导率和断裂延伸率,能够有效降低隔膜破裂的风险,提高电池的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种实现准相位匹配双波长倍频波长间隔连续可调的方法,属于光学元件技术领域,该方法中使用嵌套准周期结构的晶体,通过Type‑0(o+o→o)与Type‑I(e+e→o)两种QPM类型的组合,实现了1.55μm窄波长间隔的双波长倍频;所述的晶体材料为极化铌酸锂晶体,晶体结构分别由直角三角形畴、直角梯形畴、横向嵌套构成;利用晶体材料两种QPM类型温度敏感度的差异,实现了中心波长为1.55μm的波长间隔连续可调;同时证明了这种波长间隔连续可调特性,可以通过设置不同的晶体周期,在不同的中心基波波长处实现;本发明能在Type‑0(o+o→o)与Type‑I(e+e→o)型QPM组合的基波作用下实现了波长间隔连续可调的双波长倍频输出,可以满足生物医学、光谱分析、光通信等诸多领域中的实际需求,具有重要的现实意义。
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本发明的属于二次电池技术领域,尤其涉及一种硅基负极极片、二次电池和用电装置。该硅基负极极片包括负极集流体以及设置在负极集流体至少一表面的活性涂层,所述活性涂层包括内涂层和外涂层,且满足以下关系:0.3≤a/b≤1;1.2≤c/d≤3,其中,a为内涂层中硅氧材料中氧原子数量,且0.6≤a≤1.3;b为外涂层中硅氧材料中氧原子数量,且a≤b≤2;c为内涂层的厚度,且50μm≤c≤150μm;d为外涂层的厚度,且25μm≤d≤100μm。本发明的硅基负极极片,内涂层和外涂层中硅氧原子比例不相同,从而使负极极片具有高比能量,充放电体积变化较小,不易析锂,循环寿命长的特点。
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本发明公开了一种耐腐蚀MPP电力电缆保护管材料及其制备方法,电力电缆保护管材质组分按重量份数包括聚氯乙烯树脂30‑40份、丙烯‑乙烯无规共聚物10‑20份、氟硅橡胶8‑20份、氧化聚乙烯蜡10‑20份、纳米硅微粉5‑15份、纳米碳酸钙3‑9份、白炭黑4‑10份,三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸7‑14份、氮化硅8‑20份、碳化硅复合物8‑18份、云母粉2‑6份、碳纤维4‑10份、可膨胀石墨6‑16份、CPE阻燃剂2‑4份、锂瓷石粉5‑10份,本发明制备方法简单,制得的电力电缆保护管强度高,不易变形,而且具有优异的阻燃、耐高温、耐磨性能,适合于在恶劣的环境下使用,使用寿命长。
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本发明公开了一种高容量快充负极复合材料,其呈现多层结构,内核为人造石墨,中间层为包覆在内核表面的过渡金属氧化物层,其过渡金属氧化物为NiO、Fe2O3、Al2O3、ZrO2,CuO和Co3O4中的一种,外层为β型二氧化钛材料层。本发明还公开了高容量快充负极复合材料的制备方法。本发明的负极复合材料利用内核人造石墨高结构稳定性及其高的电子导电率,中间层的过渡金属氧化物容量高的特性,及其外层二氧化钛充放电过程中形成的钛酸锂高的离子导电性的特性,并发挥其三者之间的协同效应,在提升材料能量密度的同时,材料的循环性能,倍率性能也能得到改善。
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本发明提供一种补液注氦气生产线,包括依次设置的自动补液设备、拔胶塞注氦气设备、装安全阀设备以及安全阀压装下料设备;拔胶塞注氦气设备包括第四机架、设置于第四机架上的第四传输机构、设置于第四传输机构中部的第四顶升定位机构、设置于第四顶升定位机构上方的拔胶塞机构、设置于拔胶塞机构一侧的胶塞接料机构、与第四传输机构相连的第五传输机构、设置于第五传输机构中部的第五顶升定位机构、设置于第五顶升定位机构上方的注氦气机构、设置于注氦气机构一侧的液体接料机构以及将拔胶塞机构的产品传输至注氦气机构的中间传输机构。实现了锂电池电芯组的自动化注液、拔胶塞、注氦气及安全阀安装,实现了智能化生产,生产效率高。
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本发明公开一种具有低噪结构的家用呼吸机,包括截面呈U形的保护盖(1)、气体端口(2)、呈长方体形的壳体(3)、操作键盘(5)、显示屏(6)、控制电路板(7)、电源管理器(9)、锂电池(10)、湿化器(11)、加温管路(12)、涡轮压缩机(13)、过滤器(14)和声波发生器(16);本发明具有在工作时噪音小,为使用者提供安静环境等优点,因此本发明可广泛应用于医疗器械领域。
本发明提供了一种基于自适应滑模变结构优化扩展卡尔曼滤波的SOC估算方法,基于电池特性建立等效电路模型,将等效电路模型的数学表达式离散化,设计自适应滑模变结构,基于自适应滑模变结构优化扩展卡尔曼滤波,根据k时刻的输入状态变量,利用优化后的扩展卡尔曼滤波估算动力电池的SOC。本发明克服了扩展卡尔曼滤波算法在锂离子电池荷电状态估算值存在的稳定性差、系统噪声不确定性等问题,使得SOC估算精度进一步提高。
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本发明公开了一种高倍率电池极片表面微结构制作方法及装置,方法包括以下工作步骤:步骤一:金属箔上涂敷有电池浆料,通过干燥、辊压后得到电池极片;步骤二:利用激光器对电池极片进行激光加工,在涂层表面快速扫描,激光汽化表面胶膜,生成大量微型微米结构,电解液可以快速渗透到涂层衬料中,可大大提高渗透数率和渗透接触表面积;本发明的有益效果,在极片表面的涂层胶膜上上形成一些微型微米结构,电解液可以沿着这些通道渗透到更深的地方,电解液可以快速渗透到涂层衬料中,大大提高渗透数率和渗透接触表面积,在充放电过程中能更好地发挥活性物质的作用;并且因为微型微米结构的存在,充放电过程中锂离子的动力学阻碍减少,运动路径更优。
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本发明提出了一种基于开关电感电池均衡器的电流连续软开关实现方法,该方法根据被均衡电池单体的电压大小分三种情况,即电池单体间不需要均衡,电池单体B1向电池单体B2转移能量、以及电池单体B2向电池单体B1转移能量,并根据调制比进行调制信号,得到控制第一开关管S1、第二开关管S2的PWM信号;采用本发明的方法可使均衡器中所有开关管均实现软开关,降低了均衡器的损耗,提升了效率;且均衡器的控制不需要电流反馈信号参与控制,取消了电流传感器,节省了均衡器的成本,从而大大提升了基于开关电感锂离子电池均衡器的市场竞争力。
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本发明提供一种三维光波导调制结构及其制备方法,其中,三维光波导调制结构包括:衬底;位于所述衬底中的光波导,所述光波导包括主传输光波导、过渡光波导和边缘光波导,所述过渡光波导连接所述主传输光波导和所述边缘光波导,所述主传输光波导和所述边缘光波导在所述衬底中的深度不同;位于所述衬底一侧表面的耦合波导,所述耦合波导与所述主传输光波导相对设置,所述耦合波导至所述主传输光波导的距离小于所述耦合波导至所述边缘光波导的距离;位于所述耦合波导背向所述衬底一侧的铌酸锂膜。所述三维光波导调制结构使光在光波导传输过程中损耗率降低。
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一种石墨烯包覆镍钴锰三元正极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。为了避免石墨烯包覆过程中的团聚问题,该方法将氧化石墨烯粉体超声分散于溶剂中,随后与镍钴锰三元正极材料按一定比例混合均匀,经过干燥、高温碳化,将氧化石墨烯还原为石墨烯,获得石墨烯包覆镍钴锰三元正极材料。本发明采用石墨烯为包覆剂,将镍钴锰三元正极材料包覆起来形成“核壳”结构,缓冲了正极颗粒在充放电过程中的体积膨胀,增大了材料的导电性能,大大提高了正极材料的循环性能。本发明具有工艺简单,对设备要求低,产品包覆效果好。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种粘结性与透气性俱佳的隔膜及其制备方法,包括:基膜和粘结层,粘结层设置在基膜的至少一个表面上,粘结层包括若干镂空结构,每个镂空结构均固定于基膜的表面上,镂空结构由凸起部围合而成,且凸起部围合后的内部为镂空部。本发明的粘结性与透气性俱佳的隔膜及其制备方法,保持了陶瓷涂覆隔膜的热收缩性能,通过较低的胶含量满足了隔膜与极片之间的粘接强度,还保持了隔膜良好的透气性能,提高了电池的综合性能。
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本发明公开的属于锂离子电池技术领域,具体为硅负极材料表面包覆的评估方法,S1:在室温状态下,将硅材料和KOH溶液转移至干燥的铝塑膜袋中;S2:将铝塑膜袋抽真空后热封,使硅材料、KOH溶液和外界隔绝;S2:将铝塑膜袋抽真空后热封,使硅材料、KOH溶液和外界隔绝;S4:通过铝塑膜袋的膨胀率对硅材料表面包覆碳材料的效果进行表征,铝塑膜袋的膨胀率越低,则包覆效果越好,相反,铝塑膜袋的膨胀率越高,则包覆效果越差,通过本发明可以方便检测毫克级到克级的粉末样品,测试过程灵敏度高,通过铝塑膜袋的膨胀率可以快速对表面包覆效果进行表征,本发明测试过程不依赖于复杂设备,简单易行,降低测试成本。
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