713
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本发明公开了一种具有纳米结构的聚吡咯的制备方法,包括步骤:将具有一定纳米结构形貌的二氧化锰作为反应模板,在酸性溶液中与吡咯单体进行反应,所述酸性溶液的pH为0~6,反应温度为-10~50℃,吡咯单体与二氧化锰的摩尔量比≥1:2,制备得到聚吡咯,所述聚吡咯的纳米结构形貌与所述二氧化锰的纳米结构形貌相同。本发明的方法简单快捷、绿色环保、重复性高,反应过程可控,无需添加有污染性的表面活性剂,也不需要后续去除模板的工艺,所制备的聚吡咯聚合物具有很高的纯度、较高的导电性能和很好的环境稳定性,可通过改变二氧化锰的微观形貌可调控获得多种维度或多级结构的聚吡咯,可用于超级电容器、锂离子电池、传感器、场效应管和电致变色显示等领域。
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本发明涉及LED照明技术领域,以及自动化控制领域。含应急调光照明功能的LED灯管的特别一体化双功能设计,以及可调的应急照明亮度,可与同一形状款式的普通LED照明灯具混合安装,外观统一,功能有别,方便实用。且在应急照明时降低照明亮度,LED灯管内置的极小体积的锂电池,可保证较长时间的应急照明。
885
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本发明公开了一种有机太阳能电池器件,包括依次层叠的如下结构:导电阳极基底、空穴缓冲层、活性层、电子注入层和阴极;所述电子注入层的材质为三氧化钼、五氧化二钒、三氧化钨或二氧化钒。这种有机太阳能电池器件通过在活性层上制备金属氧化物材质的电子注入层,起到提高电子注入和传输的作用;相对于传统的有机太阳能电池器件的氟化锂缓冲层必须严格控制在约0.7nm,金属氧化物材质的电子注入层的厚度要求不需要太严格,厚度控制较容易,工艺较易把握,利于量产。本发明还提供一种上述聚合物太阳能电池的制备方法。
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本发明公开了一种烧成温度低的耐热瓷釉,其特征在于,由以下组分制成:锂辉石28~32重量份、燧石6~8重量份、蒙脱石8~10重量份、长石24~26重量份、碳酸钙12~14重量份、滑石14~16重量份、高岭土10~12重量份。本发明的耐热瓷釉的烧成温度可降低到1150~1180℃,比常规的耐热瓷釉降低了100℃左右,大大降低了能量的消耗,降低了产品的成本。
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本发明提供了一种发出绿黄色光至黄色光的金属卤化物放电灯。本发明的放电灯在工作于25W~50W的放电管内部充入惰性气体和汞蒸汽,并充入产生绿黄色光至黄光的金属卤化物,光颜色的色度点(x、y)位于以(0.412、0.4366)为中心,并以(0.452、0.421)(0.468、0.448)(0.348、0.432)(0.360、0.419)这四点包围的四边形范围内。本发明的放电灯在35W小功率条件下,绿黄色光和黄色光输出比H型卤钨灯高出6~7倍,比常用的4000K~6000K色温汽车金卤灯中的黄光部分提高了2~3倍,使雾灯的穿透能力和射程长1~2倍,本发明也是一种输出绿黄色光至黄色光效率优于其他光源的长寿命装饰照明灯。
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本发明公开并提供了一种兼具干湿指示功能和烧结剥离功能的醇基铸造涂料及其生产工艺。本发明的成分中的耐火材料按重量配比为:莫来石粉40%~50%,高铝矾土粉30%~40%,石英砂粉20%~30%;其它成分占所述耐火材料的质量百分比为:悬浮剂:锂蒙脱石粉1%~3%,凹凸棒土粉1%~3%;烧结剂:5%~10%;粘结剂:热塑性酚醛树脂1%~2%,松香0.5%~1.5%;溴甲酚绿指示剂:0.1%~0.5%;工业酒精:30%~40%;异丙醇:10%~20%。本发明的生产一种兼具干湿指示功能和烧结剥离功能的醇基铸造涂料的工艺简单、操作方便,而且原材料丰富和生产成本低。本发明应用于铸造涂料技术领域。
本发明公开了细胞片智能分离用共聚纳米复合水凝胶及其制备方法与应用。制备方法包括将锂藻土分散于水中搅拌得到均匀透明的分散液,然后依次加入聚乙二醇大单体、N-异丙基丙烯酰胺单体,搅拌均匀后除氧加引发剂,将反应液转移到玻璃试管和反应模具中并密封,在15~25℃下通过原位自由基聚合反应得到目标产物。所制备的共聚纳米复合水凝胶具有良好的力学性能和温敏性,可用于细胞培养及细胞片的快速脱附。共聚纳米复合水凝胶既适合细胞生长,又可通降低凝胶所处环境温度实现细胞片从水凝胶表面快速自动脱附,避免了使用生物可降解支架导致组织纤维化及产生炎症,避免了使用胰酶对细胞外基质及细胞间连接的损坏。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,提供了一种供料系统及涂布生产线,该供料系统包括:上料装置,包括第一罐体,向其内适于通入浆料;第一加热装置,对浆料进行第一道加热;除铁装置,与第一加热装置连通设置;搅拌装置,包括第二罐体和搅拌结构,搅拌结构设置在第二罐体内;至少一第二加热装置,与搅拌装置的第二罐体连通,对浆料进行第二道加热,实现对浆料的多道处理和双道加热,提高了浆料温度,一方面,高温浆料相对常温浆料,在流动性一致时可以含有更高的固含量,即在提升浆料温度后,其固含量增加,使得浆料具有更高的能量密度,另一方面也可以认为在浆料提升温度后,在相同固含量的情况下,能够改善浆料的流动性。
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本发明涉及一种正极活性材料前驱体,其化学分子通式为Ni0.5‑xMn1.5‑y‑sAs(PO4)z(B)u,其中,A为非锂金属元素和/或准金属元素,B为OH‑或CO32‑,‑0.2≤x≤0.2,‑0.2≤y≤0.2,0≤s≤0.1,0.003≤z≤0.07且0.8≤u≤2.2,所述正极活性材料前驱体中P元素以原子级别均匀分布。本发明还涉及一种正极活性材料前驱体的制备方法,通过将水溶性磷酸盐与水溶性镍盐、锰盐加入反应釜中,控制反应条件,使磷与镍、锰金属离子实现共沉淀。进一步,本发明还涉及有所述正极活性材料前驱体或制备方法得到的正极活性材料前驱体制备的正极活性材料。
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本发明公开了一种新型负极导电胶液的制备方法,包括以下组分:负极水性胶和导电剂组成。所述水性胶为丙烯酸、丙烯酰胺、醋酸乙烯酯、甲基丙烯酸锂等物质中的一种或多种共聚而成的水性共聚乳液,所述水性共聚乳液的固含量为10~20%。所述导电剂为SP、KS‑6、科琴黑、水性碳纳米管导电液、水性石墨烯导电剂中的一种或多种。本发明通过使用负极水性胶和导电剂对负极导电胶液进行制备,能够提高搅拌机的利用率,减少能耗;通过使用负极水性胶和导电剂对负极导电胶液进行制备,能够减少配料时产生的粉尘。
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本发明适用于纺织技术领域,提供了一种纳米改性高强度聚丙烯纤维长丝及其制备方法和应用,包括:将甲基丙烯酸苯酯单体和甲基丙烯酸苄酯单体在N‑甲基吡咯烷酮的作用下混合后,加入偶氮二异丁腈继续混合,经甲醇沉淀析出以及干燥处理,得第一混合物;将聚甲基丙烯酸甲酯以及甲基苯酚在N‑甲基吡咯烷酮和正庚烷的混合溶液的作用下混合后,加入二异丙基氨基锂继续混合,经甲醇沉淀析出以及干燥处理得第二混合物;将聚丙烯、改性纳米蒙脱土、叠氮聚乙二醇硅烷以及第一混合物、第二混合物进行熔融混合后,经挤出纺丝、冷风冷却以及气流拉伸处理,所得到的纳米改性高强度聚丙烯纤维长丝不仅染色效果优异,且具有优异的纺丝加工性能以及纤维强度。
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本发明属于锂电池极片装备技术领域,尤其涉及一种CCD定位装置及控制方法,该CCD定位装置包括叠片机构、第一机械手机构、第二机械手机构和纠偏机构,所述极片供给装置包括第一极片供给装置和第二极片供给装置;所述叠片机构包括叠片电机和叠片台,所述叠片电机驱动所述叠片台在A,B位置移动;所述第一机械手机构包括第一电机,第一旋转电机和第一机械手,所述第一旋转电机驱动所述第一机械手旋转;所述第二机械手机构包括第二电机,第二旋转电机和第二机械手,所述第二旋转电机驱动所述第二机械手旋转;所述纠偏机构包括CCD图像传感器和PLC控制系统。本发明纠偏效率大大提高,机械手吸盘搬移速度大大提高,叠片效率提高,从而利于生产需要。
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本申请涉及一种充电控制电路、芯片及方法,是针对传统的升压充电方式进行改进,可以结合当前流行的适配器,可以调节升压电路的输入电压以提升效率,同时还可以控制升压充电芯片退出升压模式而进入直通模式,以进一步降低充电芯片上的损耗,提高充电功率,基于此,可以大大提高多节锂电池的充电电流,缩短终端产品的充电时间。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种多功能氮氧化钛层修饰的氧化亚硅负极材料及其制备方法和应用,所述负极材料为氮氧化钛包覆氧化亚硅,是以氧化亚硅为核,氮氧化钛为壳层的包覆结构,简写为TiON@SiOx,0
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本发明涉及芳纶隔膜技术领域,公开了一种芳纶隔膜及其制备方法与应用。该芳纶隔膜的制备方法包括如下步骤:(1)芳纶聚合物分散液的制备:将芳纶聚合物与分散溶剂混合,经搅拌后,得到芳纶聚合物分散液;(2)芳纶隔膜前体的制备:芳纶聚合物分散液经气喷雾化处理后,直接喷于收集辊上,经过预凝固浴后得到芳纶隔膜前体;(3)芳纶隔膜的制备:将芳纶隔膜前体进行双向拉伸,最后经固化干燥后得到芳纶隔膜。本发明不仅操作简单,方便易行,工艺具有普适性,而且生产效率高,质量好,适于工业化连续生产,制备的隔膜具有独特的网状结构,比表面积更大,孔隙率和离子穿透率高,提升芳纶隔膜的电化学性能和使用安全性能,可应用于锂离子电池领域。
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本发明公开的一种柔性件的多目标智能分拣方法、系统及存储介质,包括:获取料框中多个镍片分布的RGB图像和深度图像,将RGB图像输入到训练好的实例分割模型,经实例分割模型后输出目标镍片的掩膜图像;将输出的目标掩膜图像与深度图像对齐处理后分割深度图中的目标镍片,并通过相机标定参数生成目标镍片点云;将目标镍片点云与模型镍片点云进行配准获取目标镍片在料框中的空间位姿信息,将目标镍片在料框中的空间位姿信息发送给控制器引导机械手到指定位置吸取镍片;吸取镍片后机械手移动到工业相机处进行变形检测和二次精定位,根据变形检测和二次精定位结果完成分拣及装配过程。本发明提高了镍片分拣的效率和准确率,进一步保证了锂电池成品质量。
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本发明属于气体水合物促进剂的技术领域,公开了一种水玻璃与木质素复合的气体水合物促进剂及其应用。所述气体水合物促进剂包括水玻璃与木质素,水玻璃为模数为1~3.5的硅酸盐的水溶液;硅酸盐为硅酸钠、硅酸钾、硅酸锂中一种以上;水玻璃中硅酸盐在气体水合物促进剂中的浓度为0.01~5wt%;木质素在气体水合物促进剂中的浓度为0.001~1wt%。所述气体水合物促进剂在制备高储气密度气体水合物中的应用。本发明采用的木质素和水玻璃来源广泛、价廉易得,水玻璃与木质素复合的气体水合物促进剂可明显缩短水合物形成的诱导时间,显著增强水合物的形成速率和储气密度,便于实现水合物的工业化生产。
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本发明提供一种电芯和电池,其中,电芯包括:正极片,所述正极片包括第一集流体、活性材料涂层和正极耳,所述第一集流体包括第一区域和第二区域,所述活性材料涂层涂覆于所述第一区域,所述正极耳设置于所述第二区域,其中,所述第一区域包括第一子区域和第二子区域,且所述第一子区域内所述活性材料涂层的面密度大于所述第二子区域内所述活性材料涂层的面密度;负极片,所述负极片包括负极耳,在所述负极片与所述正极片层叠设置的情况下,所述负极耳在所述正极片上的垂直投影至少部分位于第一子区域内。本发明解决了负极片侧的电解液中锂盐消耗较快的问题。
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本发明涉及锂离子电池材料领域,特别是涉及一种碳纳米球壳包覆硬炭负极材料的制备方法,主要包括以下步骤:树脂在惰性气体环境下进行热处理,制备出硬炭前聚体,降到室温后取出,对硬炭前聚体进行粉碎;选择过渡金属化合物作为催化剂,将过渡金属化合物进行粉碎;将粉碎后的硬炭前聚体和过渡金属化合物混合均匀;将混合均匀的物料在惰性气体气氛下碳化,降到室温后取出,即得到硬炭;把硬炭浸润在酸溶液中,充分搅拌,然后水洗过滤到中性,干燥后过325目筛网,即可得到碳纳米球壳包覆的硬炭负极材料。该制备工艺简单、步骤少、可操作性强;碳纳米球壳包覆硬炭负极材料具有高能量密度、化学稳定性高、机械强度高、导电性强、容量高等优点。
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本发明提供一种2,4‑丁烷磺酸内酯及其制备方法和应用,所述制备方法首先将1,3‑丁二醇、氯化试剂和催化剂进行反应,得到3‑氯‑1‑丁醇;再将得到的3‑氯‑1‑丁醇依次进行磺化、酸化和环化,即可得到所述2,4‑丁烷磺酸内酯;所述制备方法所采用的制备原料价格低廉、容易得到且毒性较低;所述制备方法的制备过程简单,且制备得到的2,4‑丁烷磺酸内酯收率高、纯度高,可以作为添加剂添加到锂离子电池用电解液中。
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本申请提供了一种凝胶聚合物电解质膜、其制备方法和聚合物电解质电池。该凝胶聚合物电解质膜的聚合物基体为聚苯并咪唑,凝胶聚合物电解质膜包括位于两侧的表层和位于两个表层之间的内层,内层的孔隙率为43~62%,表层的孔隙率小于内层的孔隙率,且表层的孔径小于内层的孔径。本申请的凝胶聚合物电解质膜的表层的孔隙率小于内层的孔隙率,且表层的孔径小于内层的孔径,从而使得其表层的拉伸强度较大,提高了凝胶聚合物电解质膜的机械性能。当将该膜浸入电解液时,由于表层的孔隙率小于内层的孔隙率,内层的孔隙率为43~62%,能使电解液充分浸润凝胶聚合物电解质膜,提升了凝胶聚合物电解质膜的保液率,促进锂离子的迁移,从而提高了其离子电导率。
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本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种多孔硅/二氧化钛/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种多孔硅/二氧化钛/石墨烯复合材料,包括:二氧化钛包覆的多孔硅复合材料和支撑二氧化钛包覆的多孔硅复合材料的还原氧化石墨烯;所述还原氧化石墨掺杂有强电负性元素。该复合材料兼具硅类材料的高的储锂特性和碳材料高循环稳定性,具有比容量高,循环稳定性好,倍率性能和安全性能优异的特点,且制备原料价格低廉。
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本申请提供一种电池芯、电池和电子设备,涉及电子设备技术领域,能够在保证电池的容量的同时,控制电池的外形尺寸以及极耳胶的外露尺寸,提高电池的安全性能。电池芯包括电池芯本体、极耳和胶粘结构;电池芯本体包括电极片,电极片包括第一端和第二端,第一端和第二端的连线在第一方向上,第一方向与电极片平行;极耳包括第一极耳段和第二极耳段,第一极耳段与电极片的第一端电连接且第一极耳段位于第二极耳段和电极片的第一端之间,第一极耳段为沿第一方向向远离电极片的第二端延伸,并沿第二方向波动的折叠结构,第二方向与第一方向垂直;胶粘结构粘接于极耳与电池芯本体之间。本申请提供的电池芯用于锂离子电池。
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本发明公开了一种磁力吸附结构及导电浆料过滤装置,其中磁力吸附结构包括磁棒和柱体。磁棒的纵向中心面一侧为N极,磁棒的纵向中心面另一侧为S极。柱体包括固定相连的铁磁性材料块和非铁磁性材料块,柱体上设有供磁棒穿过的孔洞,铁磁性材料块与非铁磁性材料块在孔洞的圆周方向上交替设置。其中,磁棒插入孔洞内且与孔洞转动相连,使纵向中心面能够旋转。相比于现有技术,本发明能够提高铁磁性杂质的去除效率,从而提高锂电池的产品性能。
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本发明提供了一种正极极片及其制备方法和用途,本发明是通过双层涂布的方式在正极集流体表面涂布含有小颗粒的钴酸锂正极活性物质作为第一正极活性物质层,所述第一正极活性物质层的使用可以有效改善高电压体系电芯的针刺通过率;本发明的双层涂布方法工艺简单,不需要二次涂布,可以节约生产时间;本发明的方法在大大提升针刺安全性的前提下,能量密度损失少于2%。
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一种微生物总RNA的快捷提取方法,包括以下步骤:S1:裂解:在样本中加入裂解液和蛋白酶K工作液,使样本裂解释放出DNA/RNA;S2:纯化:加入有机溶剂,将裂解液中的蛋白质与脂类去除,得到总核酸水溶液;S3:总RNA的分离:向步骤S1中的总核酸水溶液中加入氯化锂溶液,并在低温静置后采用离心的方法分离出总RNA。本发明方法具有分离效果好、回收率高、成本低、操作简单,无容量限制的优点;该方法回收的RNA质量较好,纯度较高,可以满足下游的聚合酶链式反应和逆转录PCR反应;高质量的RNA,OD260/OD280读数在1.8‑2.1之间,本发明提取的RNA的OD260/OD280典型的比值为1.8‑2.1。本发明可以高效去除样本中的蛋白质、脂类、无机盐等杂质,提取的核酸纯度高,片段完整,提取过程快速安全无毒。
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本发明公开了一种含多壁碳纳米管的复合发泡水泥及其制备方法。所述的制备方法包含如下步骤:(1)将多壁碳纳米管放入硝化剂溶液中,在50~70℃下超声搅拌2~4h,洗涤至中性,干燥后得硝化多壁碳纳米管;(2)将硝化多壁碳纳米管加入纯净水中,然后再加入分散剂,在70~90℃下超声分散20~30min,得硝化多壁碳纳米管浆料;(3)往硝化多壁碳纳米管浆料中加入聚乙烯醇以及催化剂,在70~90℃下搅拌反应2~4h后,过滤干燥即得聚乙烯醇改性多壁碳纳米管;(4)将聚乙烯醇改性多壁碳纳米管加入水中,然后加入硫铝酸盐水泥、十八酸钙盐、碳酸锂以及过氧化氢,高速剪切搅拌5~20min,将混合浆倒入试模中,24小时后拆模,标准养护28天,即得所述的含多壁碳纳米管的复合发泡水泥。该发泡水泥的综合力学性能有了显著的提高。
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本发明属于锂电池加工制造技术领域,尤其涉及一种圆柱电池检测生产线及分隔装置,分隔装置包括:底座;支撑座,滑动设置在底座上,支撑座用于承载放置多个圆柱电池;分隔机构,包括安装架和多个分隔块,多个所述分隔块活动设置在所述安装架上,相邻的两个所述分隔块之间联动;第一驱动机构和第二驱动机构,所述第一驱动机构与所述安装架连接,所述第二驱动机构与所述支撑座连接,所述第二驱动机构带动所述支撑座从所述第三位置运动至所述第四位置时带动各所述分隔块同时分隔开,进而使各所述分隔块带动对应的圆柱电池分开,使紧密排列的多个圆柱电池等间距地分隔于所述支撑座上。分隔装置整体结构简单,操作便捷,且结构紧凑,制作成本低。
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