1038
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本发明公开了一种轴压式电子比例控制液压缸,包括顶端装置、支杆、弹性拉绳、副缸、弹簧、主缸、隔板、电子位置测量芯片和底端控制室,所述主缸的左侧设置有顶端装置,所述顶端装置的左侧设置有环扣,所述主缸的右侧设置有隔板,所述隔板的右侧设置有底端控制室,所述底端控制室的左侧上方设置有电子位置测量芯片,所述电子位置测量芯片的右侧设置有锂电池室。本发明中,该液压缸在使用的时候,将特定零件部位通过环扣连接整个装置,弹簧的设计,可以使得该液压缸使用时性能更好,更加的稳定,而副缸中设计的弹性拉绳又有效的辅助加固了整个系统的稳定性,该部件设计紧凑、鲁棒性好、抗冲击振动、实用性增强。
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本发明公开了石墨烯量子点及制备方法。该方法包括:将废弃锂离子电池带电拆解,取出负极片;将负极片与去离子水混合,并超声去除负极片中的负极集流体,获得混合溶液;对混合溶液加热抽滤,用热去离子水洗涤滤渣,直至水洗液PH<8,获得第一前驱体,加热的温度为80‑90℃,加热的时间为1‑3h;将第一前驱体与去离子水混合,加热,并微波消解,获得第二前驱体;将第二前驱体进行离心,取上清液;将上清液进行透析,获得第三前驱体;对第三前驱体进行分子筛吸附,利用洗脱液对分子筛进行洗脱,旋转蒸发洗脱液,获得石墨烯量子点,分子筛与第三前驱体的质量体积比大于1:30。由此,既环保,又可获得附加值较高的石墨烯量子点。
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本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合过硫酸盐的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满雾化过硫酸盐溶液的反应室内;用脉宽190ns、脉冲能量580~600mJ、重复频率55Hz的激光以45~47cm2/min的速度照射电池正极片;正极材料由于吸收激光的能量形成了急剧膨胀的等离子体而产生冲击波,冲击波使得正极材料从正极片表面被剔除,从而实现正极材料回收的目的;同时过硫酸盐分子在等离子体的催化作用下生成了大量的硫酸根自由基,其不仅能够将正极材料中的有机粘结剂分解,还能够对正极材料起到活化再生的作用。
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本发明一种新型防腐涂料的制备方法,其特征在于,制备方法如下:(1)制备防腐添加剂,按质量份数计,将乙烯基甲氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、乙烯基环氧硅烷、聚硅酸锂、聚硅酸钠、二氧化钛颗粒、甲苯、甲基异丁基酮混合,混合时间为45min,混合完成后得到防腐添加剂;(2)制备基料,按质量份数计,将环氧树脂、正硅酸乙酯、丙烯酸丁酯、二甲基甲酰胺、乙醇混合,混合时间为45min,混合完成后得到基料;(3)将步骤(1)(2)所得的防腐添加剂和基料以35:13(按质量比计)的比例混合,混合温度为60度,混合时间为45min,混合完成后即可得成品。本发明所得的涂料具有极高的防腐性能,且制备工艺简单。
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本发明公开了一种LNG运输质量安全追溯系统与方法,其中该系统包括:质量追溯云服务平台:其用于模块信息的接收、存储和数据分析,并将处理后的信息发送给其他模块;智能终端:所述智能终端为具有信息处理、移动通讯和定位功能的设备;所述智能终端安装有质量云追溯APP或者微信程序;供电模块:所述供电模块为以车载电源为主,以锂电池为辅的方式进行对外供电;在线监测模块:所述在线监测模块与储能模块采用不可拆分的一体化结构设置,并安装在LNG储罐的液体进出口和气体进出口的管道上;通过对应的传感器采集管道外壁的温度、湿度、震动加速度信息、所在位置经纬度信息、时钟信息进行处理后进行存储,再通过移动通讯方式上传至质量追溯云服务平台。
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本发明公开了一种改进型无氟乳浊玻璃的制备工艺,其生产步骤包括配料、高温熔化、压制成型、微晶化处理和退火处理,其配料包括黄磷炉渣份、铝灰石、氧化铝、石英砂、氧化钡、氧化锂、五氧化二磷、氧化锆、澄清剂、二氧化硅配料。采用本工艺制备的乳浊玻璃不含氟,避免了对环境造成污染。
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本发明公开一种用于形成光伏电极的银涂料,所述导电浆料由下列重量份的组分组成:银粉75~92份、有机溶剂5~12份、有机载体2~3份、烷基酚聚氧乙烯醚0.5~1份、金属微晶玻璃粉0.8~5.3份;所述金属微晶玻璃粉的粒径D50为0.3‑2μm;所述金属微晶玻璃粉由以下组分组成:二氧化碲10~50份,氧化锂20~80份,氧化锌2~10份,氧化钨1~15份,氧化钼0.4~2份,氧化硼1~6份,氧化铋1~4份,碳酸钠1~2份,氯化钡0.5~0.8份。本发明导电浆料有效提高电池转化效率,也具有高温粘度大、表面张力大特点,浆料在烧结时熔融玻璃不易流动,保持精细线型。
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本发明公开了一种石墨烯量子点的制备方法,属于纳米材料的制备技术领域,具体涉及一种石墨烯量子点的制备方法。本发明的技术方案包括:将深度氧化后的碳材料切割成氧化石墨烯纳米片,打断氧化石墨烯C=C键和C-C键,制备出绿色荧光氧化石墨烯量子点,再将其进一步的还原或高温退火方式制备出蓝色荧光石墨烯量子点。本发明操作简单,原料易得,所制备的石墨烯量子点具有优良的单分散性、水溶性和强的荧光性。在超级电容器、锂电池、生物成像、太阳能电池、场效应晶体管、OLEDs等方面有潜在的应用前景。
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本发明涉及锂电池组配件技术领域,尤其涉及一种新颖稳定型电池出线连接座。本发明采用的技术方案是:包括圆柱形主体连接支撑座,所述主体连接支撑座的前后两端分别设有一个对称的长方形卡合装配连接槽,所述主体连接支撑座的下端中心位置设有一个同心分布的锥形第一密封装配连接槽,所述第一密封装配连接槽的上端中心位置设有一个球面形第二密封装配连接槽,所述第二密封装配连接槽的上端中心位置设有一个贯穿零件上端面的圆柱形中心稳定隔离装配孔。本发明的优点是:在使用过程中的整体稳定性更好,也能够有效增加电池组结构在使用过程中的使用寿命,使整体结构在使用过程中的安全性更高,使用稳定性也更可靠。
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本发明公开了一种碳酸亚乙烯酯的制备方法及应用,包括如下步骤:使二氯代碳酸乙烯酯在催化剂、在复合金属单质存在下、在有机溶剂中发生脱氯反应,生成所述碳酸亚乙烯酯;其中复合金属单质由铁、铜和铝构成,铁、铜和铝的投料质量比为1∶0.2‑0.6∶0.4‑0.8,复合金属单质与二氯代碳酸乙烯酯的投料摩尔比为1‑10∶1;及上述方法制成的碳酸亚乙烯酯在锂离子电池中的应用;本发明能够在安全的工况下获得高收率以及高纯度的碳酸亚乙烯酯,且后期易分离。
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本发明公开了一种动力电池剩余寿命间接预测方法,以等充电压升时间、等放电压降时间为特征健康因子,构建健康特征因子与循环次数的时间序列,利用经验模态分解解耦全局退化和局部波动,将粒子滤波和多项式回归联合来预测电池剩余寿命,粒子滤波用来追踪局部波动现象,多项式回归用来拟合全局退化趋势。实验结果表明:本方法预测结果与来自美国宇航局艾姆斯卓越预测中心的锂电池循环寿命实验数据误差在4%之内,具有很好的精确性和实用性。
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本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合水蒸气的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满水蒸气的反应室内;用脉宽110ns、脉冲能量1540~1600mJ、重复频率80Hz的激光以110~115cm2/min的速度照射电池正极片;正极材料由于吸收激光的能量形成了急剧膨胀的等离子体而产生冲击波,冲击波使得正极材料从正极片表面被剔除,从而实现正极材料回收的目的;同时水分子在等离子体的催化作用下生成了大量的羟基自由基,其不仅能够将正极材料中的有机粘结剂分解,还能够对正极材料起到活化再生的作用。
本发明涉及含硫、硒、碲羰基的共轭齐聚物及聚合物的合成方法及应用,分子通式结构为:合成的基硫、硒、碲羰基的共轭齐聚物及聚合物溶液加工性好,易溶于氯仿、四氢呋喃和氯苯等有机溶剂、热稳定性好,起始热分解温度超过300℃;合成容易,产率较高,可采用直接芳基化反应,避免使用了有机锡和丁基锂等高毒性或高易燃易爆性试剂;吸光性好,光吸收范围覆盖300~1000nm,带隙较窄。
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本发明公开了一种空气除湿及过滤两用的静电纺纳米纤维膜及其制备方法,一定比例的氯化锂首先加入到静电纺丝溶液中,进行充分搅拌,使其完全溶解,然后进行静电纺丝,最终得到掺杂有除湿剂的静电纺丝纳米纤维膜,本发明提供的纳米纤维膜可同时用于监测室内空气除湿及过滤PM2.5情况,保持室内清洁以及舒适度,且本发明采用的静电纺丝技术,操作简单,原料成本较低,具有巨大的应用场景和市场空间。
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本发明属于化工助剂技术领域,涉及防水剂,尤其涉及人造板用防水剂及其施加工艺。一种人造板用防水剂,按质量份,其特征在于,包括:硅酸锂1~20份,有机硅防水剂1~20份,石蜡微胶囊防水剂1~20份,阴离子聚丙烯酰胺0~20份,阳离子淀粉溶液0~20份,分散松香胶0~20份,聚苯乙烯磺酸钠0~20份。本发明所公开的防水剂成分具有协同作用,配合特殊的施加工艺,在施加量较少的情况下,可以达到很好的防水效果,且施加量增大时,对板材的物理力学性能影响较小,可以通过提高防水剂施加量提高板材防水性能,解决了使用纯石蜡作为防水剂的缺陷。
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本发明公开了一种Li[Li0.2Co0.3Ni0.5]O2正极材料,其制备方法包括:1)将草酸和氢氧化锂按摩尔比1∶1~1.2混合,加入乙酸镍和乙酸钴,在混料机中混合2~4min,将得到的糊状物在100~120℃真空干燥30~48h后研磨成细粉,制得前驱体;2)将步骤1)制得的前驱体升温至300~350℃,保温10~20h,降温后在乙醇中球磨15~20min,喷雾干燥后在350~500℃保温5~10h,即得Li[Li0.2Co0.3Ni0.5]O2正极材料。本发明的Li[Li0.2Co0.3Ni0.5]O2正极材料制备方法简单,充放电性能和循环性能较好。
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本发明公开了一种Li[Li0.2Mn0.5Ni0.3]O2电极材料,其制备方法包括:1)将草酸和氢氧化锂按摩尔比1∶1~1.5混合,加入乙酸镍和乙酸锰,在混料机中混合2~4min,将得到的糊状物在100~120℃真空干燥30~48h后研磨成细粉,制得前驱体;2)将步骤1)制得的前驱体升温至300~350℃,保温10~20h,降温后在乙醇中球磨15~20min,喷雾干燥后在350~500℃保温5~10h,即得所述Li[Li0.2Mn0.5Ni0.3]O2电极材料。本发明的Li[Li0.2Mn0.5Ni0.3]O2电极材料制备方法简单,稳定性和循环性能较好。
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本发明的一种基于单片机的遮阳遮雨伞,设置了语音识别模块,可以进行语音识别,通过单片机控制微型驱动电机,驱动支撑杆,使雨伞自动打开,通过设置在伞柄的指纹传感器可以对指纹识别,避免雨伞错拿雨伞,通过设置在连杆内部的GPS定位模块和GSM模块,与手机关联,实时定位雨伞的位置,避免雨伞的丢失,通过设置在连杆内部的LED驱动器驱动LED模块,实现光线暗时照明,通过镶嵌在外壳内表面的加热片对雨伞烘干,通过太阳能电池板接受光能转化为电能供给驱动电机,锂电池可以实现给电机供电续航。本发明的基于单片机的智能雨伞操作简单,智能化程度高,能节约资源、防丢失、防拿错,整体设计合理,适合推广使用。
本发明公开了一种基于电驱动膜分离技术提升氨水溴余热型热泵性能的装置,该热泵为余热型氨‑水‑溴化锂两级第二类吸收式热泵,包括一级溶液循环系统、二级溶液循环系统、制冷剂系统、供热系统,一级溶液循环系统包括高压吸收器、一级溶液热交换器、一级电驱动膜分离器、一级节流阀、低压发生器、低压分凝器、一级溶液泵,二级溶液循环系统包括低压吸收器、二级溶液热交换器、二级电驱动膜分离器、二级节流阀、高压发生器、高压分凝器、二级溶液泵。本发明装置与技术利用电驱动膜分离技术保证三元工质提高发生效率并不影响吸收能力,扩大温度利用区间,并提高工业余热的在第二类吸收式热泵中的利用效率。
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本发明公开了一种2‑氨基‑3‑溴‑6‑甲基吡啶的制备工艺,包括以下步骤:将2‑氨基‑6‑甲基吡啶加入到溶剂中,在硫酸存在的条件下,加入双氧水,搅拌均匀后,加入溴素,搅拌反应,得到中间体2‑氨基‑3,5‑二溴‑6‑甲基吡啶;将2‑氨基‑3,5‑二溴‑6‑甲基吡啶加入到溶剂中,搅拌,加入锂化试剂,反应后得到2‑氨基‑3‑溴‑6‑甲基吡啶。本发明的一种2‑氨基‑3‑溴‑6‑甲基吡啶的制备工艺,通过两步反应制备得到2‑氨基‑3‑溴‑6‑甲基吡啶,其制备方法简单,双氧水的加入,将溴素的利用率从50%提高至接近100%,大幅度降低了溴素的使用的同时,提高了产品的收率,减少的三废产出,对环境友好,节约成本。
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本发明公开了一种利用斑竹作为原料的低成本电池隔膜,包括以下重量份的原料:斑竹竿45‑58份、聚氨酯树脂30‑42份、强碱弱酸盐11‑16份、聚四氟乙烯乳液8‑12份、生物酶3‑6份。本发明的电池隔膜具有较低的热收缩率,能够有效地提高锂电池使用的安全性;同时原料价格低廉,能够有效地降低生产成本,具备广阔的市场前景。
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本发明公开了一种便于操作的伸缩式智能断布机,包括底座、断布刀片和砂轮,所述底座的内部设置有单片机,且底座的左端设置有接触传感器,所述单片机与接触传感器电性连接,所述底座的右上方设置有支撑架,所述支撑架的中间位置处设置有手柄,所述手柄的前表面上设置有卡扣,所述支撑架前表面靠近手柄的上方位置处设置有锂电池。本发明避免高速运转中的断布刀被硬度较大的物体损坏的问题,且避免了经常更换断布刀会耗费大量时间的问题,使用效率降高;能够将手柄进行伸缩,不用时,存放节约了占地空间;设置了变频器,能够改变电机的转速,因而能够改变断布刀的转速,使用快捷高效。
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本发明涉及一种碱金属二次电池金属负极的保护方法;碱金属二次电池包括以金属锂,金属钠和金属钾作为负极的电池;保护方法通过在电池碱金属负极表面设计一层添加层达到保护碱金属负极的目的。借助这一简单的方法,在不改变碱金属电池传统制造工艺的前提下,可以有效地控制碱金属负极在电池充放电过程中的枝晶形成,改善电池的安全性,并大幅度地提升电池金属负极的充放电速率及循环寿命,降低电池负极的过电势,具有极高的实用价值。
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本发明公开了一种高消光比电光调制器,包括铌酸锂基片、U型槽光纤固定装置、输入输出光纤以及级联M‑Z干涉仪结构;级联M‑Z干涉仪结构包括级联M‑Z干涉光波导、直波导、分离的行波电极和偏置电极;其中输入光纤和输出光纤均为熊猫型保偏光纤;U型槽光纤固定装置固定输入光纤和输出光纤,使光纤与波导耦合对接;每一级M‑Z干涉仪的分束耦合区采用Y分支波导结构,在两级M‑Z干涉仪之间加入直波导;在M‑Z干涉仪波导两侧制作共面金属行波电极,设置分离的偏置电极。本发明大大提高了器件的消光比,为激光雷达和光纤传感中高消光比光脉冲产生技术提供了低成本、集成化外调制器件。
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本发明公开了一种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,将丝素溶解液灌注于透析袋内,并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,向丝素蛋白水溶液中加入适量的交联剂反应后,涂层或旋转涂层于管状结构,热风旋转风干后,再次旋转涂层水蛭素、室温旋转风干,得到抗凝血管支架覆膜。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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本发明公开了一种基于分布式能源消纳的电动汽车无线充电优化系统,属于无线充电技术领域,包括发射单元和接收单元,发射单元包括OLED模块、发射端控制器、可控稳压源、光伏板、MPPT控制模块、锂电池、发射端测量模块和发射线圈组,接收单元包括接收线圈单元、接收端测量模块、负载接口和接收端控制器,解决了将磁场进行集成,高磁导率的磁芯起到磁屏蔽作用,减小耦合结构漏磁,消除磁场干扰的技术问题,本发明采用将LCC补偿网络中的谐振电感集成到主线圈上,谐振线圈与主线圈共用磁芯,提高系统经济性,显著减小系统体积,使系统更紧凑,本发明对现有的XKT电路加入双端LCC结构,使电能传输效率整体得到了提高。
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本发明公开了一种耐高温植物性润滑油基础油,它是由以下重量份数的原料组成的:大豆植物油15‑35份,蓖麻油18‑26份,硅油4‑6份,水35‑45份,氢氧化锂12‑16份,十四羟基硬脂酸14‑20份,二氧化硅粉末6‑10份,粘度调节剂3‑5份、消泡剂2‑4份、防腐剂3‑5份、杀菌剂1‑3份。本发明利用植物油,可以实现生物降解,同时具有良好的润滑性和稳定性,有利于环保。
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8‑羟基异喹啉的合成方法,属于异喹啉类化合物的合成方法领域。包括以下步骤:在二甲基亚砜和水的混合溶液中加入8‑氯异喹啉、乙酰丙酮铜、一水合氢氧化锂和配体1,3‑双(4‑羟基‑2,6‑二甲基苯基)脲;在氮气保护下,将所配反应液边加热边搅拌直至反应完成;待搅拌后的反应液冷却后,用HCl酸化至pH=5;将混合液用乙酸乙酯萃取,萃取后的有机相用饱和食盐水洗涤,经过无水硫酸钠干燥后旋干,粗产品经柱层析分离后制得8‑羟基异喹啉。本发明提供了一种以8‑氯异喹啉为原料,合成路线简洁,工艺选择合理,原料简单易得,操作和后处理方便,总收率高达72%,易于放大,可进行大规模生产的8‑羟基异喹啉的合成方法。
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