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本发明提供了一种加固土体及其制备方法,本发明提供的加固土体包括干素土,还包括碳纤维、锂藻土和水;所述干素土、碳纤维和锂藻土的质量比为1:0.01~0.03:0.01~0.03。本发明提供的加固土体在剪切实验中,当垂直压力分别为100kPa、200kPa、300kPa、400kPa时,剪切强度分别可达147.5kPa、205.8kPa、295.1kPa、346.1kPa,与干素土的剪切性能相比,有较大的提升,增长率依次为156%、66.7%、64.4%、45%。
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本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种盖板组件、含有该盖板组件的电池和电池组。盖板组件包括盖板本体、设置在盖板本体上的电极端子和防爆片,盖板本体的内侧设置有隔圈,隔圈与盖板本体之间留有第一排气通道,隔圈与防爆片之间留有第二排气通道,第一排气通道与第二排气通道相互贯通并与电池内部空间连通。电池包括壳体、用于密封所述壳体的盖板组件以及位于壳体内部的极芯,盖板组件为本发明提供的盖板组件,极芯与所述电极端子之间通过极芯引出片连接,隔圈位于极芯与盖板本体之间。本发明还提供了一种电池组。本发明提供的盖板组件,拥有良好的排气通道、防爆片性能良好、能够提高电池安全性能。
本发明公开了一种具备多种供电模式的半导体激光治疗设备及其供电控制方法,包括多电源稳压控制模块、CPU控制模块、报警模块、用户操作模块、激光驱动模块和显示模块;多电源稳压控制模块的输入端用于连接碱性电池、NI?H电池、锂电池和网电源;多电源稳压控制模块用于为显示模块、CPU控制模块、报警模块、激光驱动模块和用户操作模块提供稳定的工作电源电压,并为CPU控制模块提供电源电压数据采集信号;CPU控制模块根据电源电压数据采集信号计算电源电量并发送给显示模块,并依据用户操作模块提供的信号和多电源稳压控制模块的信号对显示模块、激光驱动模块及报警模块进行控制。本发明采用了双CPU进行控制管理,保证了半导体激光设备的运行可靠性。
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一种智能输液控制装置,包括悬挂设备、光电开关、探测及无线发射机构和无线接收机构,悬挂设备包括外壳体、环形挂钩、弹性下挂钩设备,环形挂钩安装在外壳体上端中部,弹性下挂钩设备包括外筒体、弹簧、圆形限位板、挂钩,外筒体安装在外壳体前上端中部,限位板安装在弹簧上,限位板、弹簧位于外筒体内,挂钩位于外筒体下,探测及无线发射机构包括锂蓄电池、电源开关、充电插座、无线发射电路,其间经导线连接并安装在外壳体内,无线接收机构包括锂蓄电池A、电源开关A、充电插座A、无线接收电路、计时电路和讯响器,其间经导线连接并安装在外壳体A内。本发明工作可靠、给病人和护士带来了方便、减少了劳动强度、并能防止血液倒流情况发生。
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本发明公开了一种基于无纺布制备电池集流体工艺以及集流体,在无纺布的双面采用涂覆工艺均匀涂上金属浆,形成金属电极层,制成锂离子电池集流体,其中无纺布包含PET纤维和芳纶纤维两种材料,且PET纤维与芳纶纤维的比例为6:1,该工艺制得的集流体实现了锂离子电池的轻量化、导电性能的提高、电化学性能稳定性的改善、能量密度的提高、机械强度的提高、成本降低等有益效果。
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本发明涉及石墨烯技术领域,具体公开了一种石墨烯浆料的制备方法和应用,该石墨烯浆料的制备方法包括以下步骤:石墨层间化合物的制备;石墨膨化体的制备以及石墨烯浆料的制备;其中,所述插层剂为质量浓度为65%~98%的硝酸、质量浓度为65%~98%的硝酸与有机酸混合物、质量浓度为65%~98%的硝酸和质量浓度为80%~98%的磷酸混合物中的任一种。本发明石墨烯浆料的制备无需浓硫酸作为反应介质,制备的石墨烯浆料不含硫且层数少。本发明石墨烯浆料用于锂离子电池中可以极大锂离子电池倍率性能和循环性能,用于石墨烯防腐涂料中能够克服现有含硫石墨烯材料在防腐涂料中存在的缺陷。该石墨烯浆料的制备方法为生产和应用无硫石墨烯提供了一个良好的途径,适于实现工业化。
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本发明采用水热法,并且往生成物铝的氢氧化物溶胶中加入晶种α-Al2O3,先利用水热反应在反应釜高温高压环境下主要得到粒径小,粒径分布窄,烧结活性高的γ-AlOOH粉体。再通过低于α-Al2O3相变温度1200℃的煅烧温度(800~1150℃)最终合成α-Al2O3。合成的α-Al2O3颗粒分散性高,粒径分布窄,比表面为1~20m2/g,平均粒径在350~500nm,纯度高达99.99%,可以应用于锂电池隔膜涂覆陶瓷材料、激光基质材料、半导体基质材料、高压元器件、光学器件及各种精密机械零件等。本发明的目的是提供一种颗粒分散均匀、粒径小,高纯度的α-Al2O3制备方法,该方法能够解决现有工业生产工艺上的不足,减少能耗、简化工艺、提升生产效率,所制备的α-Al2O3纯度高,粒径小、分散性高,粒径分布窄。
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本发明公开了一种电池管理方法及装置,属于电池领域。所述方法包括:判断电池电量是否超过第一预定阀值;如果电池电量超过第一预定阀值,则设定所述移动终端的工作模式为正常模式;如果电池电量未超过第一预定阀值,则设定所述移动终端的工作模式为省电模式,所述省电模式包括以下模式中的任一种或几种的组合:所述移动终端中的部分硬件被禁用、所述移动终端中的部分应用程序被禁用和所述移动终端中的部分硬件被降低性能运行。本发明通过根据电池电量是否超过预定阀值,来自动切换移动终端的工作模式,既可以延长移动终端的续航时间,又可以满足锂电池的充放电规律,达到延长锂电池的寿命的效果。
989
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本发明涉及一种挤压涂布机及其涂布系统,所述涂布系统包括挤压头和控制阀,所述控制阀的阀体包括一个三通阀和一个二通阀,所述三通阀第一端为进料端,第二端与回流口连接,第三端与所述二通阀的一端相连接,二通阀的另一端与挤压头相连接,所述三通阀的第二端内设有回流阀芯和回流开闭闸,回流开闭闸设置在回流阀芯上,回流阀芯与其驱动装置相连接,所述二通阀内设有进料阀芯和进料开闭闸,所述进料开闭闸设置在进料阀芯上,进料阀芯与其驱动装置相连接。由于本发明所述涂布系统结构简单,控制方便,实现了间隙涂布,并提高挤压涂布机的间隙涂布质量,而且阀体清洗方便,对锂离子电池的工艺适应性相当好。
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本发明公开了一种复合电池,包括电池壳体,所述电池壳体上设有正、负极端子,在所述电池壳体内还包括母体电池、超级电容器和均压电路板,所述母体电池、超级电容器和均压电路板三者并联电连接,均压电路板上的正、负极端子分别与超级电容器的正、负极对应电连接,母体电池的正、负极分别与电池壳体上的正、负极端子对应电连接,母体电池可以是铅酸蓄电池、锂离子电池或镍氢电池。本发明复合电池能量高、功率大、耐低温,保护母体电池、使用寿命长,还能够回收能量、节能减排、节约资源,用于电启动系统、电驱动系统、不间断电源、牵引车的启动和机动车制动能量回收中的应用。其制备方法工艺简单,成本低廉、适于工业化生产的复合电池制备方法。
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本发明涉及一种聚苯硫醚树脂生产工艺中溶剂的回收工艺,采用多水硫化钠和对二甲苯为原料,经脱水、缩聚等工艺步骤生产聚苯硫醚树脂。以氯化锂助溶剂,在缩聚反应完成后,经固液第一级分离,然后经过第二级、第三级过滤、蒸发、单螺杆蒸发器进一步处理后,分别得到含有一定杂质的NMP粗溶液,该NMP溶剂经过精馏塔进一步精馏提纯得到纯度为99.98%的NMP溶剂再利用于聚苯硫醚树脂的合成,且NMP溶剂的回收率为97-98.5%,节约了原料,降低了PPS的生产成本。
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本发明公开了一种圆柱电池生产线上的移动机械手,目的是提供一种结构简单,成本低廉的圆柱锂电池生产线上的移动机械手。包括有空芯螺钉,空芯螺钉上设有真空吸盘及绝缘螺丝垫,绝缘螺丝垫设于衬套中,衬套上方设有衬套端盖,衬套端盖连接有膨胀膜乳胶套,膨胀膜乳胶套连接下嗦嘴外套,下嗦嘴外套上方设有上嗦嘴外套,上嗦嘴外套连接有外快换接头及内快换接头,外快换接头及内快换接头连接2位5通电磁阀,2位5通电磁阀连接真空发生器,真空发生器连接有气管。本发明的维修简单、成本低廉,适用于圆柱形电池的生产领域。
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本发明涉及的一种制备LiPF6的方法, 包括如下步骤 : (1)在反应釜中加入计量的LiF及适量的CH3CN溶剂, 搅拌形成悬浮液, 其中LiF/CH3CN浓度约等于5-8摩尔/升;(2)加入计量的PCl5在35-45℃反应时间6-10小时, 其中PCl5相对LiF过量0-20%摩尔;(3)过滤, 分离出的母液低温冷却后析出Li(CH3CN)4PF6复合物晶体;(4)真空干燥除去CH3CN后, 即可制备高纯度的LiPF6晶体。所制备的LiPF6的纯度≥99%, 产率≥70%, 特别适合用作锂离子电池的电解质。
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本申请提供了一种集流体,集流体包括堆叠结构,堆叠结构具有M层的金属箔层和M+1层的聚合物层,且金属箔层和聚合物层交替层叠设置,M为大于1的正整数,当M≥2时,自堆叠结构中的第M+1层至层叠方向上的两端,聚合物层的亲锂性逐渐降低,和/或当M≥3时,自堆叠结构中的第M+1层至层叠方向上的两端,金属箔层的亲锂性逐渐降低,集流体具有贯穿集流体沿层叠方向上相对两个表面的多个通孔。本申请提供的集流体具有优异的电化学性能,有利于其应用。本申请还提供了集流体的制备方法、负极和电化学储能装置。
883
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本发明公开了一种二维金属硼化物,通过下述方法得到:将MAB相材料分散在碱溶液中,将悬浮液转移到水热釜中,在烘箱或微波水热箱中加热,保温反应合适时间,冷却后,过滤洗涤干燥得到目标产物二维金属硼化物。MAB相材料包括MoAlB、Cr2AlB2、Ni2ZnB、WAlB、Ti2InB2、Fe2AlB2中的一种或两种以上混合物;二维金属硼化物为MoB、CrB、Ni2B、WB、TiB、FeB中的至少一种。本发明还公开了上述二维金属硼化物的制备方法及在制备锂离子电池中的应用。本发明采用水热辅助碱液刻蚀法制备MBene材料过程绿色安全。制备的MBene材料用于锂离子电池表现出优异的电池容量,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种陶瓷合金膜层微弧氧化图案化工艺方法以及多种颜色的间色微弧氧化货件。上述工艺方法包括如下步骤:对待加工基材进行第一次微弧氧化处理,得到含有第一种颜色的氧化陶瓷合金膜层的微弧氧化样品;对氧化陶瓷合金膜层按照预设图案进行图案化处理,得到图案化样品;对图案化样品进行第二次微弧氧化处理,得到含有第二种颜色的合金图案化膜层的多色间色产品。上述工艺方法得到的产品颜色种类丰富,绚丽多彩,超硬,特征与众不同。例如在超轻金属如镁合金和镁锂合金基材上进行白色微弧氧化后,再做黑色微弧氧化,或,在超轻金属如镁合金和镁锂合金基材上进行黑色微弧氧化后,再做白色微弧氧化,增加了产品的视觉反差效果和惊艳程度。
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本发明提供了一种组合式电极,包括集流体、正极片和负极片,集流体包括至少一非金属材料层和若干金属箔,非金属材料层上开设有若干孔洞。能实现传统锂电池中正极片、负极片、隔膜和集流体的功能,生产步骤少,高了生产效率,缩减电池正极和负极的整体重量和体积,提高了锂电池的能量密度。降低了电池的正极和负极的生产成本。本发明还提供一种折叠式电池,包括折叠基材,折叠基材包括组合式电极,折叠基材呈“Z”形从左到右依次折叠折叠区以形成折叠式电池。本发明还提供一种卷绕式电池及电池组,包括卷绕基材,卷绕基材包括折叠式电池,节省了正负极间的隔膜的成本及装配步骤,降低了电池的原材料成本,提高了电池的生产效率。
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本发明提供一种高精准度智能扫地机器人,包括主机体、控制电路板、双重过滤大尘盒、后轮驱动电机、铁锂电池组件以及靠近双重过滤大尘盒设置的风机组件;在主机体底部安设有驱动轮、万向轮,且在万向轮两侧分别安设有用于进行电性导通连接的充电极片;还包括设置于所述主机体底部周缘位置的至少三个防跌落传感器;双重过滤大尘盒包括主盒体以及设置于所述主盒体的通气孔部位的无纺布过滤层和HEPA过滤层;控制电路板固定设置于所述铁锂电池组件上部;边刷组件设置于所述主机体底部边缘部位,实际应用过程中,各防跌落传感器的设置可以有效的保证扫地机器人的精准和安全运行,双重过滤大尘盒具有更好的过滤效果,且结构设计合理,应用效果突出。
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本发明提出了一种电动平衡独轮滑板车的智能控制器,包括电路板,电路板与外接的直流锂电池相连接,电路板上集成了多个芯片电路,多个芯片电路包括微处理芯片电路,均与微处理芯片电路相连的电源芯片电路、电机的驱动芯片电路、电流采样传感器芯片电路及陀螺仪传感器芯片电路,电源芯片电路包括双DC‑DC电源芯片电路,双DC‑DC电源芯片电路的第一芯片将直流锂电池的直流高电压降低为中等电压,双DC‑DC电源芯片电路的第二芯片将中等电压降低为低等电压,低等电压给芯片电路供电,中等电压给电路板上需要中等电压的用电元件供电。实施本发明的智能控制器整个电路板基本采用芯片连接,效率高,功耗小,响应速度快。
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本发明提供了一种三维石墨烯粉体材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:以碳类材料粉末作为生长基底,在惰性气氛中升温到生长温度,引入反应气体,使碳类材料粉末的表面生长出石墨烯片,生长的时间为1‑4h,冷却至室温,获得三维石墨烯粉体材料;其中,所述生长温度为≥900℃;所述反应气体包括氢气和甲烷。采用本发明的技术方案得到的粉体分散性好,生长均匀且垂直,石墨烯片交联成稳定的网络结构。这不仅解决了二维石墨烯片团聚的问题,而且获得了高电导率的优异性能;工艺简单,原材料丰富、成本低廉,本发明技术方案的三维石墨烯粉体用作锂离子电池导电添加剂可以改善正极材料磷酸铁锂的循环性能、倍率性能。
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本发明涉及锂电池制作技术领域,尤其涉及一种智能柔性装配线,包括安装板、装配线、位置移动装置、移动块、正反电机、转动轴、横梁、电动推杆和真空吸盘,所述装配线固定连接在安装板的顶部,所述位置移动装置固定连接在安装板顶部的一侧,所述移动块滑动连接在位置移动装置的顶部,所述正反电机固定连接在移动块,所述转动轴固定连接在正反电机的输出轴上,所述横梁固定连接在转动轴的顶部。该发明中正反电机工作运行带动转动轴旋转,使得横梁发生转动,将锂电池从装配线移动至需要放置的设备上,结构简单、成本低廉却能够很好地满足少量多样化生产的需要,其使得生产过程极为方便,有效地提高了生产效率。
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本发明公开了一种带LED灯的烟灰缸,包括LED烟灰缸座和烟灰缸,所述LED烟灰缸座由底座、PC磨砂透光板、LED控制板、锂电池、底盖、USB防尘塞和人体感应模块组成,其中,底座中部设有通孔内,PC磨砂透光板嵌合安装于通孔内的上端,LED控制板通过螺丝安装于通孔内的下端,锂电池通过3M胶或胶水粘黏固定于LED控制板上,底盖通过螺丝安装于LED烟灰缸座内的底部,底盖上设还有USB端口,USB端口内塞入USB防尘塞,人体感应模块安装于LED控制板的下板面。本带LED灯的烟灰缸,不仅具有烟灰缸的功能,还是一个人体感应灯、一个照明灯、一个具有七彩颜色的七彩灯,故提升了产品的附加价值,使得产品在实用性的基础上增加了娱乐性。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种铝箔清洁装置,包括支撑台以及设置在所述支撑台外侧的驱动电机、步进电机及齿轮箱,所述支撑台上设置有转筒及位于转筒两侧下方的牵引辊,所述转筒两侧端对称设置有十字架,两侧端十字架的末端之间顺次间隔设置可转动的涂布辊及清洁辊,涂布辊对应的两根支杆之间连接有固定板,清洁辊对应十字架的两个支杆之间也连接有固定板,且固定板与转筒之间通过锁紧钉锁紧,所述两个牵引辊之间下方位置设置有换向辊,位于后方的牵引辊的外侧设置有输出平台和固定头,所述固定头的下端固定有清洁压块。本装置用于清洁锂电池铝箔表面,保证铝箔表面尽量干净。
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本发明公开了一种微型高效太阳能及电磁波能量存储为电能的方法,包括太阳能电池板、控制开关、升降压电路、高频天线、高频交流转直流电路和充电储能模块,所述太阳能电池板分别连接升降压电路和控制开关,控制开关还连接充电储能模块,升压电路的输出端连接充电储能模块,充电储能模块输出电压到锂电池或超级电容中;高频天线连接高频交流转直流电路也可输出电压到锂电池或超级电容中。本发明提供一种微型高效太阳能及电磁波能量存储为电能的方法及装置,基本不需要人员过多参与而使得智能电子设备持续工作,给人类生活以更舒适的体验。
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本发明公开了一种无人机用燃料电池活化控制系统及控制方法,解决了无人机用燃料电池不用使用外部活化装置,减少了无人机系统中的部件,方便了用户操作,同时也降低了系统成本。燃料电池堆、无人机电机、备用锂电池及用于为燃料电池堆提供散热功能的风扇,燃料电池的电压输出端安装有电压检测电路,燃料电池的电流输出端安装电流检测电路;燃料电池堆为无人机电机、备用锂电池及风扇提供所需电压,管理模块通过燃料电池堆供电,管理模块设置5路控制;电压、电路检测电路用电压及电流的信号采集。利用无人机的工作特性,通过控制电机转速控制电堆的输出功率,从而达到电堆活化的目的。
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本发明涉及一种无贮压手持式水系泡沫灭火装置及其使用方法,本发明包括灭火装置本体;设置在所述灭火装置本体内的水系泡沫灭火剂;设置在所述灭火装置本体内、为灭火装置提供电能的储能元件,所述储能元件可以是超级电容、充放电超级电容、超级锂离子电池或充放电锂电池,其中超级电容能满足大放电电流的要求;设置在所述灭火装置本体内,用于照明用的LED照明灯,可以在灭火装置使用前后用来照明,便于夜间消防救援;设置在灭火装置本体内电磁阀或电动加压阀,通过电磁阀作用,可以使不同的水系泡沫灭火剂溶液达到混合的目的,并使混合后的灭火剂产生足够的气体压力;而电动加压阀可以使水系泡沫灭火剂自动加压到足够的气体压力,达到喷射灭火的目的。
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一种碳纳米管海绵导电浆料,该导电浆料包含以重量百分比计的如下组分:碳纳米管海绵2~10,分散剂0.2~5,溶剂85~97.8。本发明的碳纳米管海绵导电浆料的制备方法包括如下步骤:a、将碳纳米管海绵、分散剂、溶剂按2~10:0.2~5:85~97.8的重量比置于容器中,搅拌均匀,得到预混料;b、将步骤a中的预混料置于研磨机中以5~50米/秒的线速度研磨5~30分钟,形成碳纳米管海绵导电浆料。本发明的碳纳米管海绵导电浆料可作为锂离子电池正负极材料的导电剂。本发明制得的碳纳米管海绵导电浆料分散性好、不易团聚沉降且制备工艺简单;碳纳米管海绵导电浆料作为锂离子电池正负极材料的导电剂,具有导电性能优良,稳定性好,保质期长的特点。
本发明属于离子液体领域,其公开了一种含碳酸酯基团的四氢噻吩类离子液体及其制备方法和应用;该离子液体具有如下结构式:式中,R为0≤n≤4;Y-选自BF4-、PF6-、(CF3SO2)2N-或CF3SO3-。本发明提供的含碳酸酯基团的四氢噻吩类离子液体,通过在阳离子中引入碳酸酯基团,使离子液体的性能得到改善,一方面在含锂盐的电解液中,这种碳酸酯结构对锂盐有良好的溶解和解离作用;另一方面含有碳酸酯结构的离子液体可以较好的生成SEI膜,从而提高离子液体电解液的电化学稳定性。
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本发明为一种芳纶Ⅲ纤维的制备方法,包括:(1)合成纺丝原液:采用对苯二胺、对苯二甲酰氯及5(6)-胺基-2-(4-胺基苯基)苯并咪唑三种单体为原料,以二甲基乙酰胺/氯化锂为溶剂低温共聚;(2)采用干法纺丝工艺纺丝,即将上一步所得纺丝原液经过喷丝头后直接进入热惰性气体甬道,利用热惰性气体将纺丝原液中的溶剂蒸发除去,得到固化的原丝;(3)将原丝经水洗和热处理后,经卷绕,得芳纶III纤维。本发明方法纺丝原液固含量高,纺丝速度快,纺丝效率大幅度提高,纤维制造成本明显降低,且制得的芳纶Ⅲ纤维的力学性能得到提高,具有广阔的应用前景。
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