1060
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本发明公开了一种比阿培南侧链化合物的制备方法,包括以水合肼、氯甲酸乙酯为起始原料,进行缩合,得到缩合产物;将溴化锂一水物溶于无水甲醇后,并加入分子筛脱水,滴加溴素/二氯甲烷溶液,得到溴化产物;以4N的盐酸为环合剂,进行环合,并用稀碱中和得到产物比阿培南侧链化合物。本发明以廉价易得的水合肼、氯甲酸乙酯为起始原料,代替原有的水合肼、甲酸乙酯,以4N的盐酸代替碱性环合,再用稀碱中和的方法得到目标产物,实现了合成工艺上的技术创新。本发明反应时间短,收率高;反应过程在常压下进行,操作简便;产物纯度达99%以上。
本发明涉及一种铜铟镓硒薄膜太阳能电池应用在车用反光镜上的除雾装置,属于汽车零部件技术领域。在车用反光镜体的外表面层上安装铜铟镓硒薄膜太阳能电池,阳光照射铜铟镓硒薄膜太阳能电池产生电流,电流通过金属导电线、肖特基整流二极管、微型控制器、光敏感应自动调控开关输入安装在反光镜玻璃镜面后方的电发热线产生热效应,使反光镜玻璃镜面保持一定的温度,从而使冷凝在反光镜玻璃镜面上的小雾点迅速变成水蒸气蒸发光,确保驾驶员从镜面亮堂无雾的反光镜玻璃镜面上清晰地观察汽车侧面和后部的情况。电流也可以输入锂离子电池储存备用。车用反光镜通过可变换方向的支撑柄固定在车身两侧的中间前部。
754
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本发明涉及锂电池制造技术领域,公开了一种涂布系统,用以解决现有技术中存在的在涂布过程中由于难以发现极片发生偏移,造成极片涂布的一致性差,影响极片的裁剪,并容易导致大批量的极卷报废的问题。该涂布系统包括光发射组件,光发射组件用于向极片的表面投射光线,并在极片表面形成可视化图案;可视化图案包括第一基准图案,第一基准图案至少部分位于极片靠近模头的一端,且与涂布系统中的模头的出料口沿出料方向在极片上的投影不重合;极片表面具有涂布形成的待检测图案,第一基准图案与待检测图案之间具有标定的第一位置关系,第一位置关系用于检测极片与模头之间是否发生相对移动。
1096
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基于II类参量下转换的超宽频率调谐量子光源芯片,在包括铌酸锂的铁电材料上设有多个串行或/和并行相结合的形式的具有极化的畤反转区域的波导,畤反转的极化周期设计使得发生的非线性过程是II类参量转换的,即参量下入射光转换过程是线偏光泵浦产生两种正交偏振光的偏振组合形式。本发明提供了一种芯片式的超宽频率调谐量子光源,具有超宽的波长调谐能力,可以一片满足多种波长需求,实现光子频率转换与频率宽调谐。可以作为多种波段的可调谐关联光子源和宽调谐可预知单光子源使用,可以成为光量子信息技术的核心基本光源。
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本申请涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电池及其负极固态电解质界面膜完整性的评价方法。在电池的负极/电解液界面形成的SEI膜的完整性严重影响着电池性能的发挥,快速识别SEI膜完整性有利于电池技术迭代开发。现有技术中针对SEI膜的完整性主要是通过电化学性能(即电池的循环性能和存储性能)间接评估,耗时耗力。针对上述技术问题,本申请目的在于提供一种电池,其SEI膜具有优良的完整性,提升电池的性能,并同时提出一种电池负极SEI膜完整性的评价方法,能够实现SEI膜完整性的快速识别。
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本发明公开了一种Zn基MOF电极材料包覆三元正极材料的制备方法,将三元正极材料、Zn基MOF电极材料球磨均匀后,高温处理得到Zn基MOF电极材料包覆的三元正极材料,再将MOF材料包覆的三元正极材料与碳量子点混合而得。该方法利用MOF材料的高导电性将三元正极材料进行保护,在同时减少NCM与电解液接触的同时增加电子离子的导电性,量子点本身又一个良好的电子导体,在三元正极材料表面进行修饰,可进一步提升三元正极材料的稳定性和倍率性能问题,以本发明作为正极材料的锂电池具有高稳定性和高倍率性,可用作家庭储能产品、移动充电车等领域。
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一种电池级的磷酸铁高效制备方法,它属于新能源新材料领域,它要解决现有方法制备的磷酸铁存在杂质难以除去及成本高的问题。方法:一、配制磷酸二氢铵溶液和七水硫酸亚铁溶液,调控pH,得溶液A和溶液B;二、溶液A中加双氧水,硫酸铝网捕剂,滴入溶液B中反应,经过滤、洗涤、烘干和煅烧后获得电池级的磷酸铁。本发明加入硫酸铝网捕剂,使磷酸铁迅速沉淀,颗粒大小均匀,使其在过滤洗涤时减少80%的损失量,提高了产出率,缩短反应的周期,但不会对磷酸铁的品质和性能产生影响。本发明中减少杂质的干扰,适合制备高压实密度,高纯度的磷酸铁材料,更有利于制备高性能磷酸铁锂材料。本发明适用于高效制备电池级的磷酸铁。
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本发明公开了一种单分散Ti3C2纳米线透明电极的制备方法,首先通过盐酸、氟化锂刻蚀Ti3AlC2得到手风琴状的Ti3C2块体,然后将其与一定量的KOH溶液混合,在室温下搅拌得单分散的Ti3C2纳米线,通过旋涂将单分散Ti3C2纳米线转移至透明基底上组装成透明电极。制备方法简单,反应条件温和,在水热、常压条件下即可完成;本发明首次得到均一、单分散的一维Ti3C2纳米线,与二维Ti3C2纳米片相比具有更高的比表面积、更多的活性位点;利用本发明公开方法制备的单分散Ti3C2纳米线组装成透明电极,可有效避免二维Ti3C2纳米片充/放电过程中发生堆叠;该透明电极具有优异的透光率、导电性和储能性能。
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本发明公开了一种蚕丝抗凝血管支架覆膜及其制备方法,将家蚕蚕丝分为两组,其中一组通过加捻合并获得丝线组,另一组为单丝组,然后均采用去离子水煮沸进行脱胶。丝线组采用编结机编结成管状结构,单丝组蚕丝溶解于溴化锂中性盐溶液制备丝素蛋白溶解液,然后将丝素溶解液灌注于透析袋内,将灌注了家蚕丝素溶解液的透析袋置于盛有去离子水的容器内,持续透析,得到纯化后的家蚕丝素蛋白水溶液,然后采用旋转蒸发器浓缩丝素蛋白水溶液,然后加入适量的交联剂反应并层层浸渍涂层丝素管状编结物,其间多次交替或混合浸渍涂层抗凝药物水蛭素,获得蚕丝抗凝血管支架覆膜。该覆膜具有卓越的生物力学性能和持久的抗凝活性。
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本发明公开了一种碳材料包覆硅或其氧化物的电池负极材料及制备方法。该负极材料的特征是以硅或其氧化物为核、碳材料为壳的亚/微米颗粒,粒径尺寸为0.05~30μm;碳材料的厚度为5~300nm,其重量占核壳结构颗粒总重量的0.5~15wt%。本方法是将硅或其氧化物颗粒加入到流化床中,在负压条件下,使硅或其氧化物颗粒发生稳定的流化,并利用高温裂解碳源气体,实现颗粒表面碳材料的均匀包覆,得到具有核壳结构的硅或其氧化物的锂离子电池负极材料。本发明提供方法能够在硅或其氧化物的颗粒表面均匀、完整的包覆上一层碳材料,从而有效地提高硅或其氧化物的颗粒的导电性,进而提高硅或其氧化物负极材料的电化学性能。
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本发明的目的在于提供一种高平整度不锈钢地面施工工艺,用于锂电池等工厂酸碱车间的地面;一种高平整度不锈钢地面施工工艺,包括以下步骤:S1:在地面铺装区域均匀涂覆间隔带状中性硅酮胶;S2:不锈钢板按一定间隔预冲孔螺栓孔;S3:铺装不锈钢板;S4:地面钻孔;S5:孔内清灰;S6:在孔内植入化学不锈钢螺栓;S7:手工低温焊或手工氩弧焊;S8:焊接板间拼缝及螺栓孔缝隙;S9:焊接完成后切平螺栓,焊缝打磨抛光;本发明的有益效果为:提高不锈钢板地板抗焊接受热形变起鼓,提高不锈钢地板强度以及外观平整度。
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本发明公开了一种智能电动洗鼻器,涉及医疗器械技术领域,包括主机仓、储液仓,所述主机仓与储液仓可拆卸连接,所述主机仓内设有控制电路和传导电路,所述储液仓内部装有洗鼻液,还包括:废液回收槽,与主机仓可拆卸连接;电源开关,与主机仓连接,且与控制电路电性连接;锂电池,与主机仓连接;瓶盖,与主机仓连接;输液机构,与主机仓连接,且所述输液机构一端与储液仓内部连通;控制机构,与主机仓连接,且与输液机构连接;鼻塞,与输液机构另一端连接。本发明整体结构更加简单,便于使用者熟悉掌握使用,而且冲洗感更加的舒适。
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本发明涉及医疗防疫废料包装技术领域,尤其是一种医疗机构用自检测防疫废料包装箱,包括主箱体、红外温度检测仪、驱动电机、离心风机、用于热塑封边的电加热条和锂电池。本发明的一种医疗机构用自检测防疫废料包装箱采用红外温度检测仪来对丢弃垃圾者的体温进行测量,然后配合底置式驱动电机控制横置螺杆调节装置在主箱体内部平移,从而调节不同垃圾袋的开口大小和位置,配合对不同体温佩戴者产生的废料进行分区收纳,便于后期处理,提升安全性;在主箱体内部设置有与横置螺杆调节装置相联动的电加热塑封装置,可以在拿取之前对收纳袋上端进行封口,使其同时具备收纳和包装功能性。
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本发明公开了一种带支撑内核的电芯结构及其卷绕设备,包括裸电芯,所述裸电芯包括正极片、负极片和正负极片卷绕复合用的隔膜,所述隔膜的内层中心设置有一个支撑内核,且所述隔膜和支撑内核为一体式结构设置。本发明彻底杜绝卷绕电芯由于内圈没有支撑形成的正负极极片之间的间隙,从而避免由于间隙导致的析锂和电池起火风险;彻底解决电芯和卷针脱出时还有拔针时隔膜脱出的风险;彻底解决由于卷针直径偏差导致的极耳错位问题;避免了使用内圈贴胶工艺带来的设备复杂度较高问题;支撑内核上料方便;不同尺寸电芯换型简单。
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本发明公开了一种单壁碳纳米管纤维的合成方法,属于化学技术领域。本发明方法使用射频等离子体分解氯化铁(催化剂)、噻吩(催化助剂)、煤焦油(碳源),在立式炉内进行气相沉积合成单壁碳纳米管纤维。该方法流程简单,相比目前的浮游催化法,生产效率更高,所使用的原料廉价,适合生产成本较低的纤维状单壁碳纳米管,用于制造特种电缆和锂电池用导电剂。
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本发明提供了一种永磁双盘式无刷电机及制造方法,涉及永磁盘式电机技术领域。所述转子采用三叠轭盘形成双电机磁路。所述定子采用两个电枢盘结构,电枢线圈直接在铁轭盘两侧同步交替绕制,大大地缩短了线圈无效边的长度,降低了铜耗,提高了电机效率。所述两个电枢盘的外端部边直接短距离互连,在永磁体外圆处磁场作用下,无效边参与做功,成为做功边。采用少极永磁结构,在高速旋转时,如几万转,或十几万转的状态下,能够保证电机驱动频率较低,实现高效率,适合无人机、飞行器、机器人、电动自行车、轻型电动汽车,作为电驱动应用,能够节省10%锂电池的用量。
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本发明提供了一种全固态电芯结构、其制备方法及全固态电芯组,所述制备方法包括:采用干法制备正极活性层,将正极活性层与正极集流体叠片复合得到正极片,在正极活性层外周套设绝缘圈,得到结构Ⅰ;制备电解质浆料,经涂布烘干后得到电解质隔膜,将电解质隔膜贴近结构Ⅰ的正极活性层,与结构Ⅰ叠片复合后得到结构Ⅱ;制备负极浆料,经涂布烘干后得到负极活性层,将负极活性层贴近结构Ⅱ的电解质隔膜,与结构Ⅱ叠片复合后得到结构Ⅲ;在结构Ⅲ的负极活性层表面层叠负极集流体,经过叠片和封装后得到所述全固态电芯结构。本发明通过组装过程中的预锂能够有效提高电池首效和使用硅负极片电池的循环性能,简化制备流程,提高制造效率和一致性。
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本发明公开一种基于结晶诱导的纳米碳材料形貌结构转变的调变方法。将无机盐、表面活性剂、碳前驱体溶于溶剂中混合均匀,置于冷冻器中以不同温度冷冻,冷冻干燥得固体粉末;将固体粉末在惰性气体保护下炭化后得到的黑色粉末以去离子水洗涤、干燥后得二维碳材料。通过改变冷冻温度实现无机盐晶体生长形态在单分散颗粒、椭球团聚体、立方体等的转变,并以此为模板实现纳米碳材料自空心碳球、囊泡连通三维石墨烯网、石墨烯纳米片等多种形貌的纳米碳材料。利用上述方法,本发明可方便快捷地实现纳米碳材料形貌结构调变,根据实际需求可应用为锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池负极材料。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种简便高效的氧化硼包覆高镍三元正极材料及制备方法,在制备过程中加入液态的戊硼烷,其很容易直接和物料充分混合且无需考虑湿法包覆需要处理溶剂的问题,同时戊硼烷遇物料表面的水会迅速水解放热,在极短时间内即可形成氧化物包覆层,无需长时间烧结,提高了生产效率,并且在形成氧化硼包覆层的同时足以将物料表面温度升至满足包覆需求,无须担心温度不足导致的包覆不牢靠问题,此外,戊硼烷沸点仅60℃,反应结束时,未参与反应的戊硼烷呈气态,很容易从物料中分离回收,反应副产物氢气也具有回收价值。
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一种风速仪用727nm490nm1420nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2840nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1495nm的光学参量振荡器1,总体构成727nm、490nm、1420nm、980nm、2840nm、1495nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用720.7nm490nm1364nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2728nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1523nm的光学参量振荡器1,总体构成720.7nm、490nm、1364nm、980nm、2728nm、1523nm六波长光纤激光器。
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本发明提供的一种高透光率且不影响红外截止的光学玻璃,包括如下重量份数的各组分:磷酸55-65,硼酸13-15,氧化铝8-12,氧化铜1-2,碳酸钡4-6,碳酸钠7‑10,碳酸锂4-6,着色剂0.5-0.9。本发明提供的一种高透过率且不影响红外截止的光学玻璃,可见光透过率可以由目前的低于80%提升至85%;最高透过率可达90%。解决了现有技术中如果要想在可见光波段提升透过率,就会对红外玻璃截止生产影响,使红外玻璃截止深度不够,从而产生拍摄过程中的红光现象的问题。
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一种用于铝合金熔炼的覆盖剂,其特征在于,所述覆盖剂由以下质量份数的组分构成:氯化钾15‑30份,氯化钠20‑30份,氟化钾4‑6份,硫酸氢钠2‑6份,氯化锂10‑18份,氟硅酸钠4‑6份,三氯化铝4‑8份,冰晶石2‑4份。本发明的覆盖剂配置工艺能有效提高覆盖剂的保温、防止二次氧化效果、降低覆盖剂的烧结层厚度,熔化温度适宜,熔化快速,扩展速度快,在铸件表面形成一层油状薄膜,可有效地防止铸件氧化烧损、吸气。具有较强的化学稳定性和热稳定性,对铝液和炉衬没有腐蚀作用,保证了合金原有的成份和性能。
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本发明公开了一种用于钛泵的铁氧体复合材料及其制备方法,它的原料包括氧化铁、氧化锌、氧化锰、硅石粉、纳米氧化铝、纳米氧化镁、异辛酸钙、丙磷酸二氢锌、玻璃纤维、氧化钴、聚苯乙烯、氧化镧、磷酸三甲苯酯、氟化钙、碳酸钙、氧化锂、锆、硼酸锌、碳酸锰、锡、锑、硼铁、镓、钇、碳酸锶、铷、钛、铈、钒、氟化钠、镨、钼、润滑剂以及黏土。本发明制得的产品性能优异、结构稳定,制备方法简单易行,提升铁氧体颗粒的分散性和可压缩性,使铁氧体颗粒沿易磁化方向的排列程度得到大幅增强,这大幅提高了铁氧体颗粒的取向度。
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本发明公开了一种铬掺杂改性的高电位正极材料、其制备方法及其应用,该材料的分子式为LiNi0.5‑xCr2xMn1.5‑xO4(x=0.05),制备方法是:将镍源、锰源、铬源、锂源和螯合剂依次加入到去离子水中,搅拌得到澄清溶胶溶液,备用;将澄清溶胶溶液放置于蒸干得到干凝胶;将干凝胶研磨、在管式炉中预烧;取出研磨粉后在空气气氛中高温煅烧得到最终产物。本发明所得正极材料具备优异的全气候电化学性能,包括室温、高低温循环稳定性及倍率性能,同时应用于LiNi0.45Cr0.1Mn1.45O4/Li4Ti5O12全电池,具备高能量密度和良好的循环稳定性。该制备方法工艺流程简单、经济友好、产物电化学性能优异,适合于大规模生产应用。
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一种风速仪用728.2nm490nm1424nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2848nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1493nm的光学参量振荡器1,总体构成728.2nm、490nm、1424nm、980nm、2848nm、1493nm六波长光纤激光器。
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一种风速仪用731,7nm490nm1444nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2888nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1483nm的光学参量振荡器1,总体构成731.7nm、490nm、1444nm、980nm、2888nm、1483nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用688nm1272nm2564nm1569n六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2564nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1569nm的光学参量振荡器1,总体构成688nm、490nm、1272nm、980nm、2564nm、1569nm六波长光纤激光器。
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本发明适用于锂电池领域,提供一种导电双电层包覆型三元正极材料及制备方法,本发明通过双电层包覆,第一层为无机导电包覆层,通过湿法包覆,可以将无机导电物质有效均匀的包覆到材料表面,构成有效的Li+离子导体,提高Li+传输能力;第二层为有机导电层,具备良好的电子电导作用,有效增加材料电导率,而且有机导电层具备“海绵”作用,其柔性能够减少材料在挤压过程中的破碎,有效保护材料的结构完整性,通过双电层的包覆,减少了因为通常情况下因包覆层导致材料电导下降的情况,而且通过有机导电层包覆还可以进一步减少表面副反应的发生,改善了表面结构,而且有机导电层包覆还可以缓冲材料之间的挤压,保护材料结构稳定,通过以上机理,材料的循环性能得到了较大改善。
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