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本发明公开了一种光伏智能移动平台,包括三块光伏板、第一光伏支架、第二光伏支架、第三光伏支架、麦克纳姆全向轮、底盘、上盖、辐照仪台、两个自锁电机和微处理器控制系统。本发明提供一种光伏智能移动平台,不仅可利用光伏板和光伏控制器控制锂电池充放电,并通过光伏支架和自锁电机实现支架的展开和收拢。同时通过上位机软件接收平台数据,并对数据进行处理,地图定位,利用行走算法下达行走指令,调整平台运行速度以及姿态,实现平台点对点行走和远程监控,且平台可通过自动检测电量、辐照度以及利用寻光算法寻找最佳充电场所,进行智能充电。
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一种风速仪用726,2nm490nm1408nm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λXⅠ2816nm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ⅡλlⅡ1501nm的光学参量振荡器1,总体构成726.2nm、490nm、1408nm、980nm、2816nm、1501nm六波长光纤激光器。
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本发明公开一种应用于智慧交通的多功能智能识别终端,包括机体,所述机体上设有LED显示屏和车票识别结构,所述机体通过传输信号传输结构与服务器连接,所述机体内部设有卫星定位模块和锂离子蓄电池,所述机体下方设有分体式身份识别结构,所述分体式身份识别结构上设有身份证识别模块、指纹识别模块和录音模块,所述分体式身份识别结构下端设有手托。
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本发明涉及锂电池测厚技术领域,特别是一种智能质量在线测厚判定方法,包括以下步骤,步骤S1:现场工艺数据采集,现场工控机电脑采集产线设备的厚度检测工艺数据;步骤S2:MES系统数据分析,现场工控机电脑将采集到的工艺数据同步给MES智能管理系统,MES智能管理系统通过SPC模块分析,判断厚度趋势是否在SPC控制要求的范围内,如果是,产线设备正常运转;如果否,MES智能管理系统则发送指令给产线设备调整。采用上述方法和结构后,本发明不仅使浆料涂覆均匀度提高,而且在涂布过程中实现在线全自动智能检测与判定,节省了人力成本,从而很大程度上提高了动力电池的生产效率和极板的合格率。
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本发明提供了一种密封润滑脂及其制备方法。由以下步骤制备而成:将氢氧化锂和去离子水混合搅拌溶解得溶液A;将聚α烯烃、菜籽油、蓖麻油和硅油混合,加热至60‑80℃,加入椰油酸二乙醇酰胺、月桂酰胺丙基甜菜碱、有机膨润土、羟乙基纤维素、聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯、聚乙烯醇、无水乙醇和溶液A,在转速700‑1000r/min下搅拌20‑30分钟,加热至100‑110℃,在转速80‑120r/min脱水稠化成脂,降至室温,加入硫化异丁烯,置于研磨机中进行研磨20‑30分钟即得。本发明的密封润滑脂具有优良的抗磨性能,卓越的润滑效果,同时还具有优越的密封效果,密封性佳。
本发明公开了一种片状微腔近红外种子光注入锁定可调谐中红外窄线宽纳秒脉冲光参量放大器,包括总泵浦光,种子光源部分与片状微腔光光参量振荡(放大)器部分和高通滤光片;总泵浦光为波长1064nm的单频纳秒激光器,为整个系统提供泵浦光输出;种子光系统包括光束整形透镜系统、对总泵浦光为波长1064nm经三硼酸锂晶体即LBO通过双折射位相匹配进行倍频,将1064nm的泵浦光转换为532nm的单频种子泵浦光源,光参量放大系统包括1064nm单频泵浦光源,合束镜以及非线性周期极化晶体,所述种子光系统负责产生用于注入锁定的近红外窄线宽单频种子光。
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本发明公开了一种添加有植物纤维的保温材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:轻质粉刷石25‑40份、硅酸铝高温棉10‑20份、云母粉8‑12份、磷石膏4‑10份、甲基羟乙基纤维素醚2‑6份、木质纤维素5‑15份、秸秆纤维提取物5‑9份、椰子纤维提取物5‑9份、亚麻纤维提取物5‑9份、磷酸二氢铝1‑3份、聚亚甲基胺酸1‑4份、乙二醇2‑3份、枸橼酸锂1‑3份、空心玻璃微珠2‑5份、硅酸钠1‑3份、三乙醇胺1‑2份、碳酸氢钠1‑4份、异氰酸酯1‑2份、氢化氟氯烃1‑2份、减水剂3‑8份、发泡剂1‑4份、稳定剂2‑6份。制备而成保温材料,其保温性能好,环保坚韧,耐老化。同时,还公开了制备方法。
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本发明公开了一种二氧化锡/铁酸镍/石墨烯复合材料及制备方法,所述复合材料由二氧化锡、铁酸镍和石墨烯复合而成,其中,二氧化锡占所述复合材料质量的10‑70 wt%,石墨烯占所述复合材料质量的25‑30 wt%。通过X‑射线衍射和透射电子显微镜技术分析,复合材料中均含有铁酸镍和二氧化锡粒子,均匀地分散在石墨烯片层上;在CV曲线中可以看到,随着掺杂二氧化锡质量的提升,二氧化锡逐渐参与到电化学反应中,大大提升了复合材料的储锂性能;通过循环测试,发现复合材料有着较好的循环性能和较高的稳定性;在0.2A g‑1电流密度下,电极材料在50圈后可以保持500‑700mAh g‑1的比容量,为其首次放电比容量的50‑80%。
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本发明公开了一种三维石墨烯/硅复合体系、其制备方法及应用。所述制备方法可以包括:将过渡金属单质和/或含过渡金属元素的化合物与硅纳米颗粒复合,之后在还原性气氛中高温还原,制得三维多孔金属催化剂模板/硅复合体系,再利用化学气相沉积法,在该复合体系上生长三维石墨烯,获得带有催化剂骨架的三维石墨烯/硅复合体系,之后进行刻蚀处理,获得三维石墨烯/硅复合粉体。本发明的三维石墨烯/硅复合体系不仅体积效应小、电子电导率高、柔韧性强,还具有优异的导热和力学性能,具有广泛的应用前景,特别在应用于锂离子电池负极材料时,能够在保证电极容量的条件下,提高电池的循环寿命和稳定性,且其制备工艺简单、效率高,适合大规模实施。
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本发明公开了一种新型蓄电池叠片机,包括机架,所述机架上设有底板落板装置、包片装置、推板装置及成品输送装置,所述底板落板装置、包片装置及成品输送装置并排设置,其特征在于:所述底板落板装置下方设有底板导轨,所述包片装置包括第一落板装置、第二落板装置和送纸装置,所述第一落板装置下方设有第一极板导轨,所述第二落板装置下方设有第二极板导轨和包片极板导轨,所述第一极板导轨与包片极板导轨之间设有包片口,所述推板装置上设有推杆,推杆推送极板进入推板装置,叠片后再传送到成品输送装置。本发明自动实现电池芯的叠片,属方型锂电池自动化生产的关键设备之一;高效、准确,全过程自动化网络监控。
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本发明公开了一种电动汽车电池包热管理及温度均衡控制方法,包括电池模组、电池箱、BMS及报警装置,电池模组周围布置加热膜,电池箱内等距分布多个温度传感器并安装多个可控转角的风扇;BMS通过温度传感器监测电池包温度评价电池状态,并将0℃、33℃、53℃作为温控阈值,联合温升速率和温差作为判定条件对电池包进行热管理,包括采取加热膜选择性加热和精确控制风扇转角、开启时刻以及冷却风量的措施来维持电池包温度在工作范围内。本发明有效避免了电池温升过高、温差过大,确保电池温度变化平稳和均衡的特点,提高锂电池使用寿命。
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本发明公开了一种多孔硅纳米材料的制备方法,将氯硅烷在活化剂作用下,室温至200℃下在无水有机溶剂中与硅化镁反应后,制备得到具有介孔和大比表面积的多孔硅纳米材料。本发明与传统的合成方法相比,操作简单、反应条件温和、产量高,易于放大合成,成本低廉。通过本发明方法得到的多孔硅纳米材料经过包碳处理后作为锂离子电池的负极材料具有很高的能量密度和非常优异的循环性能。
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本发明提供了一种低温镁九水硅酸钠硅纳米负极材料,其制备方法包括如下步骤:1)将镁、九水硅酸钠、二氧化硅研磨成粉末,放置于反应容器内,在管式反应炉中进行反应;2)反应结束后,将反应产物冷却至室温,再对反应产物进行处理,以除去杂质;所述的步骤1)中,反应温度为200?250℃,反应时间为10?12?h;所述的步骤2)中,处理方法包括采用酸浸泡和水清洗。本发明的低温镁九水硅酸钠硅纳米负极材料是一种性能优良的硅纳米负极材料,具有良好的锂电池性能。
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本发明公开了一种环保塑料包装袋的制备方法,该包装袋以重量份计由下列组分组成:低密度聚乙烯树脂100份,线性聚乙烯树脂25-35份,乙烯醋酸乙烯树脂14-16份,钛酸酯偶联剂2-4份,20%碳酸钙母粒3-5份,环保母粒24-28份;其中所述环保母粒的组成为:活性氧化锰40-44%,硬脂酸偶联剂1.0-1.4%,石蜡3-5%,氧化油4-6%,硬脂酸锂6-8%,余量为聚乙烯;所述制备方法为:使用高速混合机将上述物料充分混合均匀,混合时间40-50分钟,转速240-260转/分;使用吹塑机对混匀后的物料进行吹塑成型为环保塑料包装袋。
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本发明涉及一种锂离子电池用电解液添加剂4-三氟甲基碳酸乙烯酯的制备方法。将双(三氯甲基)碳酸酯(固体光气BTC)与3,3,3-三氟-1,2-丙二醇发生羰基化反应,固液分离,得到4-三氟甲基碳酸乙烯酯粗品,再经过精馏提纯,得到高纯度的4-三氟甲基碳酸乙烯酯。条件温和,操作简单,可选性好,转化率高,适合工业化生产。
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本发明涉及户外电气设备技术领域,尤其是一种环网柜配电自动化改造装置,包括二次电源装置、自动化装置部分和开关柜电操作机构,二次电源部分采用小型CT无源取电装置,小型CT无源取电装置由开启式取电CT,电流转电压装置和磷酸锂铁蓄电池组成,自动化装置部分由GPRS模块,通讯管理机和小型分布式FTU装置组成。本发明利用小型CT无源取电装置来替代PT提供二次电源,设备所占空间小,可实现在原户外箱内部直接改造,大大缩短了改造时间;使用小型分布式FTU,解决集中式DTU屏体积过大,无法安装在原有户外箱内部空间的缺点;可通用于目前市面上的所有环网柜;本发明具有良好的实用性和通用性,且不受空间的限制。
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本发明揭示了一种阿普司特(Apremilast,I)的制备方法,其制备步骤包括:(R)-1-(α-氨基苄基)-2-萘酚(II)与3-乙氧基-4-甲氧基苯甲醛(III)缩合生成(1R,3S)-1-苯基-3-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2,3-二氢-1H-萘[1,2-e][1,3]噁嗪(IV),中间体(IV)与二甲基砜单锂盐发生开环加成反应生成N-[(2S)-(1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-甲磺酰基乙基)]-(1R)-(α-氨基苄基)-2-萘酚(V),中间体(V)经过氢化还原反应制得(S)-2-[1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)]-1-甲磺酰基-2-乙胺(中间体B),中间体B与3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐(中间体A)缩合制得阿普司特(I)。该制备方法原料易得,工艺简洁,经济环保,适合工业化生产。
一种激光雷达2043nm、780nm双波长光纤输出激光器,在780nm激光输出光纤尾段设置780nm分束光纤圈,分束一路780nm激光输出,信号光2043nm、闲频光780nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2043nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2043nm输出,最后输出2043nm、780nm双波长光纤激光输出。
一种激光雷达用702nm、1500nm双波长光纤输出激光器,信号光702nm、闲频光1500nm、泵浦光I?1319nm与泵浦光II?660nm进入702nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光702nm输出,最后输出702nm、1500nm双波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种用于双酚F合成的改性复合酸性离子树脂。将732强酸性离子交换树脂和氯化锂、磷酸和三氯化铝通过处理、反应得到一种新型的改性复合酸性离子树脂。本发明的优点在于,改性复合催化剂的活性较高;改性复合催化剂的制备工艺简单,使用寿命长;所用原料简单易得,反应步骤简单,容易合成。因此,该改性复合催化剂的设计合成具有较好的工业应用前景。
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一种多功能智能组装测试机器人,包括基架、设置在所述的基架上的具有能够移动的工作架的输送机构、沿所述的工作架的输送方向分布于所述的工作架旁侧的组装机构、分别控制所述的输送机构及所述的组装机构顺序执行操作的程序控制器,所述的工作架上设置有多个与所述的组装机构配合对应的加工工位,所述的组装机构的加工顺序方向与所述的工作架的输送方向一致。输送机构控制工作架移动,物料由供料机构依次输送至工作架的加工工位上,并在工作架移动下输送至下一个执行操作单元,从而实现动力锂电池保险丝的组装,产品良率高并且操作时间快捷,完成一件产品组装只需1.5秒。
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本发明公开一种晶体硅太阳能电池正面电极银浆,所述正面银导电浆料由下列重量份的组分组成:银导电相75~91份、有机溶剂5~12份、乙基纤维素0.7~1份、丁基纤维素0.4~0.8份、羟基纤维素0.4~0.8份、氧化钠0.3~0.6份、二氧化碲0.7~1.3份、三氧化钨0.55~1份、氧化物添加剂0.25~0.5份、二氧化硅0.08~0.2份、氧化锂0.04~0.1份;银导电相由下列质量百分含量的组分组成:片状银粉6~12%、球状银粉80~90%和纳米银粉3~8%。本发明晶体硅太阳能电池正面电极银浆既提高了印刷图形精细度,也使得电极金属栅线本身还具有良好的导电性能,获得高宽比高的正面细栅线。
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一种电场致发光眼镜及其制作方法,由镜框(1)、框内电场致发光软板(2)、镜框内盖板(3)、镜腿(4)、腿内电场致发光软板(5)、镜腿内盖板(6)、振荡电路板(7)、锂电池(8)、充电插口(9)、电源开关(10)、柔性电极引线(11)和镜片(12)所组成,其特征在于:所述的框内电场致发光软板(2)、腿内电场致发光软板(5)分别制作成与镜框(1)、镜腿(4)相同的形状,上述各元器件通过柔性电极引线(11)实现相互之间的电气连接,扣合镜框内盖板(3)、镜腿内盖板(6)后封闭成为电场致发光眼镜。本发明,具有佩戴轻盈,造型美观,光亮度高,兼顾娱乐与夜间近距照明多重用途的特点。
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本发明涉及一种燃料电池、锂电池梯次利用于充电桩的技术运用,具体为一种基于电池梯次利用的智能充电桩系统及充电方法,包括发电子系统、储能子系统、充电子系统和控制子系统;发电子系统包括空气供应模块、燃料供应模块、SOFC模块和启动模块,空气供应模块和燃料供应模块均与SOFC模块连接,所述启动模块也与空气供应模块、燃料供应模块和SOFC模块连接;储能子系统包括DC/DC输入模块、储能模块和DC/DC输出模块,所述SOFC模块与DC/DC输入模块连接,所述DC/DC输入模块、储能模块和DC/DC输出模块依次连接。
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本发明公开了一种高强度,高能量密度LATP复合膜的制备方法。在LATP复合膜制备过程中,选取LATP粒子粉末、无机粒子粉末混合制备浆料,其中的LATP粒子可以有效的提高LATP复合膜的拉伸强度、穿刺强度;同时,在浆料涂覆完成后,涂层中LATP大颗粒堆砌粘附在隔膜表面,由于尺寸较大,LATP大颗粒与多孔隔离膜之间有较多的空隙,用真空吸附辊可以实现无机粒子小颗粒进入空隙,吸附无机粒子小颗粒,使其粘附在多孔隔离膜表面,有效提高LATP复合膜的剥离强度和热收缩性能;本发明制备的LATP复合膜可以有效的提高隔膜机械强度和锂离子电池的能量密度,从而提高电池的安全性能和续航能力,具有很好的实用性和产业生产价值。
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