1225
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本发明公开了心血管内科临床穿刺装置,包括套筒、U形管、第一单向阀、第二单向阀、穿刺针、隔板、第一联动机构、第二联动机构、连接杆、滑板、螺销、驱动机构、锂电池、进料管、第一阀门、第二阀门,该心血管内科临床穿刺装置,只需一次穿刺即可实现先对患者体内积液的抽取,再将药物注入患者体内的步骤,由此可知,通过使用本申请中的装置,不仅提高了患者的治疗进度,还减少了患者治疗时的痛苦。
1102
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本发明公开了一种钇铁合金的制备方法,包括:在电解钇铁中间合金的设备中,在氟化钇和氟化锂的氟化物熔盐电解质体系下,以氧化钇为电解原料,通入直流电电解得到钇铁中间合金;将钇铁中间合金和铁作为的原料,采用熔兑法制备钇铁合金;钇铁合金中,钇的含量为5.03~94.9wt%,余量是铁以及总量小于0.5wt%的不可避免的杂质,其中氧≤0.01wt%,碳≤0.01wt%,磷≤0.01wt%,硫≤0.005wt%。本发明制备的钇铁合金成分均匀、偏析小、杂质含量低,应用到稀土钢中稀土收率高、效果显著,适合于大规模工业生产。
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本发明公开了一种用于旅游观光新能源船舶的混合动力系统,包括顺序连接的能量供给单元、充电控制单元、能量储存单元和驱动单元,所述能量供给单元为船用发电机组,所述充电控制单元设有与充电控制器连接的与外部充电设备匹配的充电接口和继电器组,所述能源储存单元设有互为并联的锂离子电池组,所述驱动单元设有逆变器和与逆变器连接的电动机组,其中,逆变器还与船用发电机组连接。这种系统既可以解决传统船舶动力系统带来的能源与环境的问题,又解决了纯电动船舶续航里程短、充电慢等问题。
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一种硅光芯片及其形成方法、激光雷达系统,所述硅光芯片包括:第一耦合器,用于从外部的激光光源接收激光并将所述激光分成第一路激光以及第二路激光;移频器,与所述第一耦合器耦合,以对所述第一路激光进行移频处理;环形器,与所述移频器耦合,接收所述移频处理后的第一路激光并发送至外部的探测透镜,以及从所述探测透镜接收外界反射的反射激光;其中,所述移频器采用铌酸锂薄膜形成。本发明可以在降低光学损耗,提高探测灵敏度的同时,有效提高移频器声光移频效果,也实现了声光移频器的片上集成。
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本发明提出一种梯次电池混合储能系统及其功率分配方法,该系统将梯次电池组和具有梯次电池互补特性的储能器件作为两个储能单元,通过双向DC/DC变换器接到直流总线,能量管理系统根据功率分配方法控制两个储能单元。本发明为解决退役锂电池处理以及其梯次利用问题,针对梯次电池功率密度低、响应速度慢,使用具有梯次电池互补特性的储能器件和梯次电池组形成互补混合储能系统,从而降低系统成本,增加梯次电池全生命周期收益。
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本发明公开了一种氮化硼微交联聚丙烯及其制备方法和其应用,其中,所述氮化硼微交联聚丙烯为带氨基的六方氮化硼粉末与接枝环氧基团的高分子链上的环氧基团之间。发生强的相互作用后的产物,同时在相互作用过程中,发生了微交联反应。本发明能提高聚丙烯的力学强度和阻隔性能,使其满足锂离子电池包装膜的性能要求。
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本发明公开了一种利奈唑胺中间体的制备方法。以3‑氟‑4‑(4‑吗啉基)‑苯胺与2‑((S)‑3‑氯‑2‑羟基丙基)异二氢吲哚‑1,3‑二酮为主要原料,在酰胺类偶极溶剂中,温度为90‑150℃条件下,发生取代反应,得到合成抗生素利奈唑胺的重要中间体N‑(3‑酞酰亚胺基‑2‑(S)‑羟基丙基)‑3‑氟‑4‑(吗啉基)苯胺。该中间体制备步骤简单,制备过程未使用常规工艺中的丁基锂、叠氮化钠、氯甲酸脂、甲磺酰氯等具有易燃、易爆、剧毒等危险性试剂,安全性较高;主原料3‑氟‑4‑(4‑吗啉基)‑苯胺与2‑((S)‑3‑氯‑2‑羟基丙基)异二氢吲哚‑1,3‑二酮来源稳定、成本低,所使用的酰胺类偶极溶剂容易回收利用,可减少对环境的污染。
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本发明一种银钎料的加工技术属于钎焊材料加工技术领域,在实际生产中不管采用何种熔炼工艺,合金元素在熔炼过程中损耗较大,尤其是活性金属元素,如锌、锂、镁等,易于氧化,合金成分难以控制,同时由于金属银在熔融状态下易于吸气,在熔融状态下,银可以溶解超过自身体积21倍的氧,银的这个性质给熔炼和铸造带来了问题,它使得合金在高温下容易挥发或从高温冷却过程中因产生喷溅而造成大量损耗。一种银钎料的加工技术,利用高效放电等离子烧结工艺加工银基钎料,以降低熔炼过程中合金元素的损耗,保证合金成分精确,提高铸锭质量,降低铸锭氧含量和内部缺陷,提高银基钎料的机械力学性能及焊接性能。
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本发明公开了一种具有多功能输出的单输出端子电源系统,包含:电源模块、电源转换模块、继电器、单片机、单输出端子、接插件;单输出端子包含信号接收器及针型探头;接插件包含:锂原电池、信号发生器、微型电阻、插孔及引出端;电源转换模块分别与电源模块、继电器连接,单片机分别与继电器、单输出端子连接,单输出端子还与继电器连接;当引出端连通不同的电路时,信号发生器发出信号,信号接收器接收信号并传输给单片机,其根据信号控制继电器与电源转换模块接通,为所述的电路提供相应的电压输出。本发明通过单片机控制辅助插头及继电器,实现单端子输出不同电压/功率的功能,既能满足交直流放电,还能满足不同电压等级的用电需求。
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本发明公开了压力可控式儿科洗胃器,包括壳体,所述的壳体左侧下端锥螺纹贯穿有可将患者体内积液排入壳体的排液机构,所述的壳体顶部右侧锥螺纹贯穿有可将壳体内部进行充气的充气机构,所述的充气机构顶部螺纹贯穿有可调节充气机构压力的控制机构,所述的壳体内部右侧紧配设有锂电池,所述的壳体内部滑动设有推注机构,该压力可控式儿科洗胃器,便于医护人员将冲洗的压力力度控制在所需的恒定压力范围内,由此可知,通过使用本申请中的装置,不仅缓解了患儿洗胃时的痛苦,还减少了医护人员的工作难度。
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本发明属于锂离子电池负极技术领域,具体涉及一种高性能电池负极材料及其制备方法与应用。本发明将活性材料、基底材料和水混合并进行搅拌,得到活性材料/基底材料分散液;将活性材料/基底材料分散液放入液氮中极速冷冻,得到活性材料/基底材料前驱体;将活性材料/基底材料前驱体进行冷冻干燥,得到活性材料/基底材料复合材料;然后将活性擦了/基底材料复合材料、导电剂和粘结剂配置成浆料并涂于集流体上,得到高性能电池负极材料。该电池负极材料具有优异的长循环稳定性,并且在拥有高能量密度的同时,还具备快速充放电能力,适合大型电网、便携式电子设备、电动车辆等各种领域的应用,具有较大的经济价值。
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本发明涉及一种电芯隔离缓冲胶带,包括缓冲层、位于缓冲层的两侧的薄膜层、位于两侧的薄膜层的外侧的粘合剂层,按重量份计,粘合剂层包括如下原料组分:液态环氧树脂及其改性物100份;阳离子固化剂0.1~5份;缓冲层的材质为有机硅橡胶、三元乙丙橡胶及其改性体、聚氨酯橡胶、聚烯烃橡胶中的一种或几种;所述的薄膜层的材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚酰亚胺(PI)、聚碳酸酯(PC)中的一种或几种。本发明的电芯隔离用缓冲胶带,相较于传统结构胶,提升了电芯模组的组装加工效率,并且具有缓冲性能,可以适应和吸收动力锂电池在长期充放电过程中,电芯的鼓胀,从而提高电池长期使用的可靠性和安全性。
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本发明提供了一种中型载重汽车轮毂轴承用润滑脂及其制备方法。本发明将磷酸三甲酚酯引入12‑羟基硬脂酸与LiOH制备润滑脂的反应中,制备了滴点接近二元酸复合锂基脂的基础脂;在该基础脂中进一步加入优选添加剂组合物制得中型载重汽车轮毂轴承用润滑脂,具有较高的滴点以及优良的抗氧、抗磨、耐腐蚀性能。
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本发明提供了一种胶体溶液均匀性的检测方法及应用。该检测方法包括:将粘结剂和溶剂混合,得到待测胶体溶液样品;采用近红外光对待测胶体溶液样品进行照射,得到透射光强度图谱;根据透射光强度图谱计算光强的标准偏差值,当光强的标准偏差值≤0.55,锂离子电池胶体溶液均匀性好。上述检测过程中,无需对胶体溶液进行稀释,也不添加额外的介质,不施加外力,仅利用近红外光对待测胶体溶液样品进行照射,得到透射光强度图谱,然后通过透射光强度图谱中光强的标准偏差值就能够准确判断胶体溶液的均匀性。上述检测方法具有操作简便、检测时间短和结果准确等优点。
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本发明公开了一种镍钴锰三元正极球形材料的制备方法,首先将镍钴锰三元前驱体、锂源、助熔剂、糖源、去离子水和纳米介孔二氧化硅按配比混合搅拌形成浆料,而后经砂磨控制到所需要的粒径,然后进行喷雾造粒干燥得到混合料;再将混合料进行一次煅烧后,经粉碎、分级得到分级料;最后将分级料与氟源混合包覆后,进行二次煅烧,再经粉碎、分级、过筛和除磁处理后得到镍钴锰三元正极球形材料。本发明在镍钴锰三元前驱体材料中引入助熔剂、氟源和纳米介孔二氧化硅,通过水系搅拌砂磨后喷雾造粒干燥,制得基于介孔二氧化硅的镍钴锰三元正极球形材料,在提高材料能量密度和循环稳定性的同时,优化了制备方法,解决了污染大和操作难度高的问题。
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本发明公开了一种实时视频监控和重要指标侦测的物流运输箱,箱体内部底端设置有锂电池,箱体内壁上开有凹槽,温度传感器、湿度传感器、氧气传感器及气压传感器安装在箱体内壁上的凹槽内,箱体内壁的凹槽处设置有格栅板,箱体内壁上端设置有若干针孔摄像头,箱体的内壁内部还设置有主控芯片、存储模块、振动传感器、位移传感器及通讯模块,人体感应传感器设置于箱体安装背带一侧,该发明结构合理,传感器有温度、湿度、氧气比例、气压、振动、位移和人体感应等,可以进行实时视频监控和重要指标侦测,监控和传感器数据通过主控芯片调制压缩后,发送至远程服务器,便于在运输过程中即时发现异常情况,还有就是万一内部货物损坏作为判断依据。
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本发明公开了一种稀土铁合金的制备方法,在电解稀土铁中间合金的设备中,在氟化稀土和氟化锂的氟化物熔盐电解质体系下,以氧化稀土为电解原料,通入直流电电解得到稀土铁中间合金;将稀土铁中间合金和铁作为的原料,采用熔兑法制备稀土铁合金;稀土铁合金中,稀土元素的含量为10.1~90.3wt%,余量是铁以及总量小于0.5wt%的不可避免的杂质,其中氧≤0.01wt%,碳≤0.01wt%,磷≤0.01wt%,硫≤0.005wt%;稀土元素采用钐、铕、钆、铽、镝、钬、饵、铥、镱、镥、钪中的一种或多种。本发明制备的稀土铁合金成分均匀、偏析小、杂质含量低,制备方法的稀土收率高、成本低、无污染,适合于大规模工业生产。
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本发明公开了一种针式可充放电电池的制备方法,其包括以下步骤,步骤A,配料;步骤B,先夹紧不锈钢针体在1号容器内多次沉积,以在不锈钢针体的表面形成电池负极层,再将负极层成型后的不锈钢针体在2号容器内多次沉积,以在电池负极层的表面覆上电池隔膜层,再将隔膜成型后的不锈钢针体在3号容器内多次沉积,以在电池隔膜的表面成型电池正极层;步骤C,注入电解液以及装壳;步骤D,封口。本发明其相对于现有技术需要对正负极片和电池隔膜分别配料后,再单独切片,再卷膜,大大简化了小型锂电池制备步骤,也省略了制备过程中所需要的切片设备和卷膜设备,节省了人工以及设备成本。
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本发明公开了一种MnO/LiF/C复合正极材料的制备方法。本发明的方法包括如下步骤:先将乙酸锰、乙酸锂、氟化铵溶于蒸馏水中配制成前驱体溶液;再将科琴黑、乙炔黑或活性炭等高比表面积碳分散在步骤⑴得到的前躯体溶液中,然后经喷雾干燥得到前躯体粉末;最后将得到的前驱体粉末于惰性气氛下中烧结,即得到MnO/LiF/C复合正极材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、烧结温度范围宽、过程易于控制、所得产品纯度高、在烧结过程中原位生成的MnO纳米颗粒和LiF纳米颗粒两种活性组分在复合材料中均匀分布、样品的循环性能良好等优点。
本申请实施例提供了一种电极组件、电池单体、电池及电极组件的制造方法和设备,属于电池技术领域。其中,电极组件包括正极极片和负极极片,正极极片和负极极片沿卷绕方向卷绕并形成卷绕结构。正极极片包括多个第一活性物质层区和至少一个第一非活性物质层区,在卷绕结构的轴向上,第一非活性物质层区位于相邻的两个第一活性物质层区之间。其中,第一非活性物质层区设置有第一导流通孔,第一导流通孔被配置为贯通正极极片厚度方向上的两侧。这种结构的电极组件,在正极极片的第一非活性物质层区上设有第一导流通孔,有利于电解液在极片之间流动,提高了电解液对电极组件的浸润效果,降低了析锂现象的发生。
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本发明公开了一种方便拆卸的电池包外壳,涉及电池包技术领域,为解决现有技术中的现有的锂电池包大多采用封闭式的壳体来进行包装保护,这种壳体在后期检修时拆卸极为麻烦,而且壳体自身的散热性能较差的问题。所述下壳体和上壳体的两侧均设置有壳体页边,且壳体页边与下壳体和上壳体固定连接,所述壳体页边的外侧设置有回形板扣,且回形板扣与壳体页边通过卡槽连接,所述下壳体和上壳体的内部均设置有电池槽收纳槽,所述下壳体的内部设置有电池包组件,且电池包组件通过电池槽收纳槽与下壳体和上壳体连接,所述上壳体的顶部设置有散热铝板,且散热铝板与上壳体通过螺钉连接,所述散热铝板的外表面设置有方形散热孔槽。
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本发明公开了一种MoO3包覆高镍三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将钼酸铵溶于去离子水中,得到包覆液;(2)向步骤(1)中得到的包覆液中加入高镍三元前驱体材料和锂源,进行磁力搅拌,搅拌均匀后得到悬浊液;(3)将步骤(2)中得到的悬浊液进行干燥,得到沉淀物,将沉淀物进行高温煅烧,得到MoO3包覆的高镍三元正极材料。
根据本发明的一个方式,提供一种包含LiCB9H10和LiCB11H12的离子导体的制造方法,该方法包括将LiCB9H10和LiCB11H12以LiCB9H10/LiCB11H12=1.1~20的摩尔比混合的工序。根据本发明的另一方式,提供一种包含锂(Li)、碳(C)、硼(B)和氢(H)的离子导体,其在25℃下进行X射线衍射测定时,至少在2θ=14.9±0.3deg、16.4±0.3deg、17.1±0.5deg具有X射线衍射峰,根据A=(16.4±0.3deg的X射线衍射强度)-(20deg的X射线衍射强度)、B=(17.1±0.5deg的X射线衍射强度)-(20deg的X射线衍射强度)算出的强度比(B/A)为1.0~20。
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一种电池的充电方法,包括:在第m次充放电循环中,以一充电电流对所述电池进行恒流充电至第一截止电压Um;m为1、2、3、…、x的任意两个以上整数,Um在至少两次充放电循环中的数值不相同。本申请的技术方案可以缩短电池的满充时间,并且还可确保电池不会发生析锂和过充电现象,可以提高电池的使用寿命。
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本发明公开了一种工控机箱的防拆监控方法,包括使用电池供电的低功耗监控系统;使用接近开关检测机箱盖板的打开状态,监控系统记录盖板打开的具体时间;主板通过串口调取监控系统的记录信息;所述监控系统绝大部分时间都工作于停止模式,工作电流极小;所述电池选用大容量锂二氧化锰电池,能量密度高,可以保障监控系统长时间工作,在工控机长期闲置的情况下仍能保持监控。本技术方案整体低功耗设计,由电池供电,可在外部无电源的情况下长期工作,记录了机箱打开记录,带有具体时间信息,可以分辨机箱的开启操作是否由授权人员开启。
本发明的铝浓度梯度掺杂和钛包覆的四氧化三钴材料的化学式为:AlxTiyCoaOb,其中,0.017<x<0.7,0.004<y<0.016,2.91<a<2.978,3.999<b<4.005。材料的制备方法包括以下步骤:将铝盐溶液通过计量泵打入空白水溶液,得到混合溶液;将钴盐溶液、混合溶液、碳酸氢铵溶液加入到反应釜中进行共沉淀反应,得到的含有连续梯度铝掺杂的碳酸钴与纳米二氧化钛进行高混包覆,得到的连续梯度铝掺杂与钛包覆的碳酸钴煅烧得到铝浓度梯度掺杂和钛包覆的四氧化三钴材料。本发明的材料均一性好、电化学性能优良、稳定性强、材料制备成的钴酸锂在高电压下具有高比容量和优秀的循环性能。
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本发明公开了一种具有充电功能的运动相机浮力棒,包括浮力棒主体(100)以及内置于浮力棒主体(100)内部的充电组件,通过充电组件为外部的水下设备供电。本发明将锂电池模组内置在浮力棒内,在通过其他形式将电源引出,将浮力棒升级成为一个能提供续航的水下设备。
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本发明涉及退役动力电池物理回收再利用方法,它包括如下步骤:步骤S1:将退役的锂离子电池放电后进行撕碎;步骤S2:对步骤S1中撕碎后的混合物进行隔膜处理,利用热解设备进行热解处理,在密闭空间内加热进行热解,温度范围为200℃到400℃,经过高温让有机物充分热解;步骤S3:在步骤S2完成后,将物料依次进行一级锤破、一级旋风除尘和一级震动筛处理,得到成品正负极粉;还有外壳、铜箔、铝箔及正负极粉组成的混合物A;步骤S4:将步骤S3得到的混合物A经过物料在下磁辊在上的悬浮选磁方法对物料中的钢壳进行选取处理,得到成品钢壳电池外壳回收;本发明具有提高经济效益、有价金属回收率高的优点。
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