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木鱼石化妆品及其应用,现代研究表明:皮肤主要由胶原蛋白组成,而胶原蛋白主要成分之一甘氨酸。木鱼石中含有的偏硅酸、锶、钼、锂、锌、硒等十多种对人体有益的微量元素可以提高毛细血管的通透性,有利于皮肤对营养物质的吸收利用,同时木鱼石中的各种微量元素维持机体内分泌水平,尤其对维持女性雌激素水平的正常更为明显,是皮肤白嫩、细腻、减少色素沉着的重要因素。根据这一原理研发了本发明木鱼石化妆品,其组成包括:护肤或护发用品,所述的护肤或者护发用品每百份重量与70-80重量份数的木鱼石配合。本产品是一种具有保健功能的木鱼石的化妆品,并开创了木鱼石在化妆品方面的应用。
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本发明涉及人工智能技术领域,具体为一种刺激型的人工智能导航装置,包括脖颈套壳以及固定在其后部的机壳,机壳内部安装有锂电池,机壳内部且位于锂电池一侧安装有无线蓝牙模块、微控制器以及语音识别模块。将脖颈套壳套在脖颈处后,随着人体接近传感器感应到人体,而使整个装置启动,这样将挂耳挂在耳朵上时,使耳机进入耳朵内,耳垂夹在固定夹板与活动夹板之间,再通过无线蓝牙模块与手机蓝牙连接,这样手机进行导航的时候,导航的声音先经过语音识别模块识别,再传输至语音播放模块,最后从耳机播出导航的声音,以解决目前在骑自行车、摩托车或电动车的时候,每次了解行驶方向时,都需要停车拿出手机,导致使用不便的问题。
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本发明公开了一种盐酸特比萘芬Z型异构体的制备方法,所述的方法以叔丁基乙炔为起始物料,经正丁基锂反应转化为3,3‑二甲基‑1‑丁炔基锂,与丙烯醛合成中间体13‑羟基‑6,6‑二甲基‑1‑庚烯‑4‑炔,再经过卤代合成中间体2E/Z‑1‑溴‑6,6‑二甲基‑2‑庚烯‑4‑炔;上述中间体2与N‑甲基‑1‑萘甲胺在碱性条件下缩合成特比萘芬游离碱,再用氯化氢成盐、用甲基叔丁基醚精制,得到高纯度盐酸特比萘芬异构体(Z)‑N‑(6,6‑二甲基庚‑2‑烯‑4‑炔基)‑N‑甲基‑1‑萘甲胺。本发明工艺路线简短,合成步骤相对简单,实验所用原料易得,反应条件比较温和,产品质量稳定,全程操作简单易实施,制备样品纯度较高,可用于特比萘芬Z型异构体对照品的制备。
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本发明提供的是一种ICPF驱动的厘米级三维游动仿生水下微型机器人。它包括设置在鱼形外壳中的控制电路和锂聚合物电池,外壳的后端与尾鳍相连,尾鳍由较硬的PVC薄片、尾鳍条形ICPF驱动器和较软的PVC薄片连接组成,在外壳的前端安装有红外线传感器和发射器,外壳前部有一条较硬的PVC薄片,薄片两端各连接一个胸鳍条形ICPF驱动器,胸鳍ICPF驱动器的另一端连接相当于胸鳍末端的较软的PVC薄片。本发明采用尾部和胸鳍结合的推进方式。通过控制尾鳍和胸鳍的摆动频率来控制前进速度。通过控制尾鳍左右摆动和胸鳍上下摆动来实现前进,控制尾鳍向左侧或右侧摆动来实现转弯,控制胸鳍向上和向下摆动来实现上浮和下潜。
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聚硅烷?二硫化钼夹层复合材料的制备方法,它涉及一种二硫化钼夹层复合材料的制备方法。本发明的目的要解决提高聚硅烷?二硫化钼复合材料相容性差的问题。方法:一、可溶性聚硅烷的制备;二、聚硅烷?四氢呋喃溶液的制备;三、烷基锂?二硫化钼夹层物的制备;四、单层二硫化钼分散液的制备;五、夹层反应,即得到聚硅烷?二硫化钼夹层复合材料。优点:具备两者优异性能的同时,非常好地解决了聚硅烷?二硫化钼复合材料制备过程中的分散性和相容性难题,且制备方法简单,在导电材料、耐磨材料等方面有着潜在的应用价值。本发明主要用制备聚硅烷?二硫化钼夹层复合材料。
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一种基于模糊概率综合评判的电池健康状态评估方法,属于磷酸铁锂电池评估领域。本发明为了解决目前传统的健康评估技术单体电池健康状态无法保证,导致电池包寿命显著衰减的问题;本发明通过对待评估电池进行充放电试验得到评估数据,得到电池充放电过程中的SOC值与电压的关系,将电池不同SOC下的电压值进行归一化处理后作为各单体电压健康状况的评判对象;计算出构成评价指标系数的指标权重,根据最大概率原则确定出各单体电池健康状态;并通过模糊综合评判,按照最大隶属度原则确定磷酸锂电池包的健康状态;本发明对成组的电池包进行健康评估这样能够大大的提高电池包的初始化性能。
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本发明涉及的是一种自粘反应性三元乙丙橡胶复合防水卷材及其生产方法,其中的这种自粘反应性三元乙丙橡胶复合防水卷材由基层、面层和防粘隔离层叠加复合在一起构成,基层为三元乙丙橡胶防水层,面层为自粘反应性丁基橡胶层,防粘隔离层为PE防粘隔离膜;以丁基橡胶100份为基准,其它组份的含量为:聚异丁烯50~110份;非晶态α-烯烃共聚物5~10份;增粘树脂12~25份;脱硫石膏100~180份;膨润土80~120份;氯化锂0.1~2份;氯化钙1~10份;硬脂酸钙0.08~1.2份;膨胀剂10~50份;交联剂0.5~3份。本发明在发生漏水点的位置由于水的介入,遇水膨胀物质在水的作用下慢慢的膨胀直至堵住漏水点,从而达到以水止水自我修复的目的。
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本发明公开了一种利用无线网络对城市道路进行管控的方法,是在道路等距离处安装后端都设有锂电池的多个无线局域网探测器,在设有探测器处安装后端设有蓄供电装置的太阳能发电装置,该装置与探测器的锂电池连接,在距离探测器一定距离处安装设有音像接收装置的局域网信号服务器,接收探测器发出的信息;局域网信号服务器与道路管控中心的服务器连接。其方法简单,设备运行费用低,信息传递及时准确。
本发明公开了一种“三明治”结构的高润湿性硫化物基复合电解质及其制备方法与应用,所述复合电解质由聚合物固态电解质、硫化物固态电解质和聚合物固态电解质
复合而成,其中:聚合物固态电解质I用于与正极材料接触,改善硫化物由于空间电荷层引起的与正极材料之间的界面润湿性,提高正极材料在充放电过程中的电化学稳定性;聚合物固态电解质
用于与锂金属负极接触,一方面提高硫化物与负极材料之间的润湿性,另一方面抑制在金属负极表面锂枝晶的生长。本发明的硫化物基复合电解质不仅具有较高的离子传导率,还具有较好的界面润湿性和稳定性。本发明为固态电解质材料设计和优化提供了新的思路,有利于全固态电池的进一步发展和商业化。
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一种风冷式电池热管理系统冷却流道风速获得方法,涉及锂离子电池散热领域。本发明是为了解决传统的获得电池热管理系统内风速分布的方式复杂、获得风速分布的效率低的问题。本申请建立风冷式锂离子电池热管理系统的流阻网络模型实现对各个流道内冷却空气流速的快速计算。它用于获得冷却通道的风速。
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本发明公开了电容器技术领域中一种提高金属有机框架材料在碱性溶液中电化学性能的方法,只需较短的时间就可制得结构完整、性能优异的自组装纳米材料,不需要复杂设备,成本低廉,合成的自组装纳米材料比表面积大、分布均匀,具有良好的内部多孔结构、优异的电化学性能、超高的比电容(2291.6Fg‑1)、循环寿命长、循环稳定性好、能量密度高,还原性氧化石墨烯有效提高了ZIF‑67的导电能力,而镍铝水滑石则作为“避难所”来容纳从ZIF‑67上溶解的钴离子,进一步重组形成镍钴铝三元水滑石,有效弥补了ZIF‑67的导电性能较差,且在碱性电解液中化学稳定性差的缺点,此类方法也可以适用于其他在碱性溶液中不稳定的金属有机框架或是应用在锂硫电池中防止硫的流失。
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本发明属于光纤技术领域,涉及一种具有相位调制功能的多芯光纤分束器。具有相位调制功能的多芯光纤分束器,由具有光学效应的铌酸锂衬底,形成在该衬底上的光波导,用于调制该光波导中传播光波的调制电极,用于输入的多芯光纤、V型槽、陶瓷基板、对出射光进行引导的单芯光纤构成;所述输入光纤采用三芯光纤,以铌酸锂晶体为衬底制作三条光波导,在光波导两侧嵌入平行电极,对于输出光采用单芯光纤进行引导。本发明采用多芯光纤作为输入,不仅提高了纤芯的密集度,机械性能和温度扩散特性,而且增加了纤芯的有效面积,提高光的输出功率。
一种三维大孔石墨烯-碳纳米管-二硫化钼复合材料及其制备方法和应用,本发明涉及纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明要解决现有二硫化钼作为锂离子电池负极活性物质稳定性差和首次循环效率过低的问题。方法:一、制备三维大孔石墨烯/泡沫金属复合物;二、制备三维大孔石墨烯/碳纳米管/泡沫金属复合物;三、制备三维大孔石墨烯/碳纳米管;四、水热法负载二硫化钼;五、退火负载有二硫化钼的三维大孔石墨烯/碳纳米管,即得到三维大孔石墨烯-碳纳米管-二硫化钼复合材料。本发明用于三维大孔石墨烯-碳纳米管-二硫化钼复合材料及其制备方法和应用。
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本发明涉及石墨烯。一种以石墨尾料制备石墨烯导电剂浆料的方法,它包括:除去石墨尾料各种杂物;向除杂后的石墨尾料中加入氢氟酸,盐酸,硝酸和纯水,反应12小时,再加水冷却并离心洗涤至中性,脱水得到的含水为15?25%的石墨滤饼,用浓硫酸、强氧化剂氧化反应1?12小时后升温到32?38℃,加入离子水,并升温至80?100℃继续搅拌, 加入双氧水使物料反应充分,趁热过滤,洗涤到溶液中无硫酸根离子,经离心脱水得到的氧化石墨滤饼和还原剂溶液按比例加入石墨烯生成罐中,升温并保持内部温度在50?70℃,搅拌1?5小时,离心过滤,用去离子水洗涤,经脱水,得到含水量30?40%的石墨烯浆料。本发明采用原料为廉价的石墨尾料,属变废为宝,能有效降低锂电池成本,适合工业化批量生产。
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本发明涉及锂离子电池凝胶聚合物电解质领域,具体涉及一种以水为溶剂的生物聚合物电解质的制备方法。本发明制备步骤依次为:1)将醋酸纤维素与羟乙基纤维素和去离子水按照一定比例混合搅拌12h得到混合溶液。2)将尿素、氯化胆碱和甘油按照一定质量比水浴加热溶解至无色透明态得到低共熔溶剂。3)向混合溶液中加入低共熔溶剂共混6h后加入锂盐继续搅拌6h。在室温下将混合溶液倒入培养皿中静置除泡,然后在100℃于真空干燥箱烘干15h制得薄膜。由此法所制的隔膜具有表面形状良好,合成工艺简单,操作便捷,且具有较高电导率等特点。
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本发明公开了一种带有行走自动充电电源的双肩包,包括双肩包体;所述双肩包体内层底部设有动力充电装置;所述动力充电装置包括:偏心轮,减速器,发电机,控制电路板,锂离子电池和充电接口;所述偏心轮连接减速器,所述减速器连接发电机,所述发电机连接控制电路板,所述控制电路板分别连接锂离子电池和充电接口。所述控制电路上还连接控制按钮。所述双肩包体上设有双肩背带。本发明的多功能太阳能充电背包具有工作可靠,操作方便,外观时尚,不浪费储物空间,节能环保,具有充电功能等优点,具有很高的实用价值。
本发明公开了一种源于壳聚糖生物质的金属元素原位掺杂荧光碳点合成方法,属于生物质碳合成技术领域。本发明要解决现有制备荧光碳点方法存在的热解设备复杂,掺杂金属元素含量低的问题。本发明的方法通过以下完成的:首先将金属氢氧化物?壳聚糖复合水凝胶置于带有聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,再加入含有不饱和双键的羧酸(或含有不饱和双键的酰胺)和去离子水,然后进行水热碳化处理;再离心处理,去除沉淀物颗粒,然后用去离子水透析。本发明能够广泛应用于生物成像、锂离子电池以及超级电容器等领域。
多微量元素复合肥、利用该肥种植的大米及生产该大米的方法,属于农作物生产技术领域。本发明的目的之一是提供一种在普通化肥的基础上添加铬、镁、硒、钒、锌、铁、锂和铜的多微量元素复合肥,每公斤复合肥中分别含有0.01-10g铬、镁、硒、钒、锌、铁、锂和铜;目的之二是提供一种利用上述复合肥种植出的能够治疗糖尿病的多微量元素大米;目的之三是提供一种利用上述复合肥生产能够治疗糖尿病的多微量元素大米的方法,其用法为普通化肥与微量元素按照上述比例混合后,按普通大米的施肥方法进行施肥。利用本发明的多微量元素复合肥和种植方法种植的大米不仅一日三餐可满足糖尿病降糖的需求,而且能够充分满足正常的营养需求。
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本发明涉及一种由可溶性硅酸盐、聚合氯化铝、絮凝剂在湿部造纸领域、污水处理领域、盐湖卤水中提取碳酸锂领域组合使用的新方法。A、在湿部造纸领域组合使用新方法:可以使填料及细小纤维的首程留着率达到95%——98%,减少环境污染,提高经济效益。B、在污水处理领域组合使用新方法:可以减少药剂的投放量,为现有污水处理技术提供一个全新的解决方案。C、在盐湖卤水中提取碳酸锂领域组合使用新方法:可以使无开采价值的盐湖卤水矿,变成具有可开采价值的矿产。
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本发明涉及管路检修领域,尤其涉及一种智能遥控打压测漏辅助设备,包括箱体,箱体上端设置有保护隔板,隔板上端设置有可以折叠天线,遥控电磁阀转换开关、自动补压手动打压转换开关、锂电池电量指示灯,电机电流工作指示灯,箱体侧壁设置有24V电磁阀转换接口和锂电池充电器接口和待机指示灯,顶部设置有可以开启的保护盖,隔板中间镶嵌所述数显压力控制器。出水管上连通有逆止阀、数显压力控制器、可根据需要外加电磁阀隔膜罐,箱体内设置有所述水泵启停遥控接收器和调节所述水泵转速调速器。通过增加隔膜罐储水减少泵启动次数来减少泵噪音,可以通过旋钮调节水流速度匹配漏水点,遥控泵启停和遥控电磁阀隔膜罐来提高检测准确率,适合广泛推广。
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本发明的目的在于提供一种能源系统可变的开架式水下机器人实验平台,包括两套可供选择的能源系统:一套为装载有锂电池组的电子舱,适用于脱缆作业的情况,一套为装载有AC220V转DC24V的电源模块的电力舱,适用于连续作业的情况,可根据实验内容的具体需求,选择安装最适宜的能源系统。实验平台框架由左右两块立板、角铝、方铝、铝棒通过螺栓螺母连接而成;通过钢箍将电子舱和电力舱(或者电池舱)固定在框架上层。在改变能源系统时,只需将钢箍旋松,将电力舱移走,换上电池舱,反之亦然,再旋紧钢箍即可。本发明具有体积小、重量轻、结构调整容易的特点,可在水池中或者浅水环境下进行水下机器人故障诊断和容错控制技术的实验研究。
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本发明提供了一种生活饮用水净矿化材料的组份,对饮用水进行处理。选用泥质粉砂岩、斜发沸石、活性炭、龙江麦饭石、天青石、硒矿石、贝壳、勃姆石、柘榴石等,进行合理的粒度级配和份数比,可吸除水中有害有毒物质,采用载银网溶出银离子和银极板释放银离子杀灭细菌,净矿化后的水质符合国家生活饮用水水质标准,可直接饮用,并且低度矿化,水中含有多种对人体有益的微量元素,如偏硅酸、锶、锂、锌、硒等。
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本发明涉及隔音隔热材料,尤其涉及高保温夹芯建筑墙体发泡灰浆及制备方法,是由普通硅酸盐水泥100~155份、快硬硫铝酸盐水泥9~17份、粉煤灰130~200份、硅灰6~15份、碳酸锂0.2~1份、硬脂酸锌1~5份、胶粉0.1~0.8份、工程纤维0.6~1.5份、水100~155份、减水剂0.1~1.2份和双氧水5~16份组成。本发明高保温夹芯建筑墙体的发泡灰浆及制备方法,灰浆的浇筑效果好,不存在死角问题,材料性能稳定,寿命长,耐老化,并且具有阻燃、防火的功效,保温隔热效果好,节能环保,无毒无污染绿色产品,制备工艺简单,容易操作,受外界因素影响较小,适用范围广。
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一种新型二氧化钛负极材料的制备方法,属于锂电池负极材料合成技术领域。所述方法为:将TA1合金箔裁剪到指定尺寸,打磨清洗后干燥;配制微弧氧化电解液,倒入微弧氧化电解槽中,将TA1合金箔浸润到盛有电解液的微弧氧化电解槽中并将其固定于固定架上,打开电解槽搅拌装置及微弧氧化循环水装置,以TA1合金箔为正极,不锈钢板为负极,夹住正负极;开通微弧氧化电源,设置参数,打开开关,按照设定的参数进行制备,结束后酒精清洗即可。本发明制备的TiO2负极材料,原位生长于集流体上,没有脱落的隐患且能增强整体强度,与现有的TiO2负极材料相比可以更好的克服锂离子不可逆进入脱出的问题,有更好的稳定性,使循环稳定性和倍率性能提升。
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本发明公开了一种卡尔曼滤波与数据驱动融合的电池SOC估计方法,属于电池SOC估计方法技术领域。本发明提出一种噪声方差可变的卡尔曼滤波与最小二乘支持向量机融合的方法(Varied Variance Kalman Filter‑Least Square Support Vector Machine,VVKF‑LSSVM),以KF的两个方程为根据,每次迭代时设置最适应当前系统状态的噪声方差,克服了卡尔曼滤波噪声方差初值依靠人为经验设定造成精度下降的问题。选用最小二乘支持向量机(Least Square Support Vector Machine,LS‑SVM)作为KF的量测方程从数据角度出发,通过简单样本库的构建完成了适应于多种电池的SOC估计方法,并通过动态建模提高了估计精度。分别使用NASA、CACLE锂电池数据集的部分数据进行实验证明了VVKF较KF的优越性以及整体方法对于锂电池SOC估计的有效性。
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一种石墨烯包覆纳米石墨电极材料的制备方法,它涉及一种电极材料的制备方法。本发明的目的是为了解决现有小于1微米的石墨负极材料由于压实密度低,首次库伦效率低,很难作为锂离子电池负极材料应用的问题。方法:一、制备大尺寸氧化石墨烯;二、制备大尺寸石墨烯、聚酰亚胺和纳米石墨粉的混合溶液;三、干燥;四、退火处理,得到石墨烯包覆纳米石墨电极材料。以本发明制备的石墨烯包覆纳米石墨电极材料作为锂离子电池负极材料的扣式电池在0.1C下的容量大于362mAh/g,库伦效率大于89%,500循环后容量保留大于92%。本发明可获得一种石墨烯包覆纳米石墨电极材料。
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一种卫星用电源系统MPPT控制装置及方法,解决了现有的卫星用电源系统存在对微小卫星最大功率追踪的困难的问题。本发明的太阳能电池阵列的正向电源信号输出端连接一号二极管的阳极,一号二极管的阴极同时连接MPPT控制电路功率追踪信号的输入端、二号二极管的阴极和负载的正向电源信号输入端,MPPT控制电路的电源信号输出端同时连接二号二极管的阳极和锂离子蓄电池组的正极,锂离子蓄电池组的负极接地,太阳能电池阵列的负向电源信号输出端同时连接负载的负向电源信号输入端和地。本发明适用于卫星用电源系统控制。
磷氧基团修饰N-苯基-苯并咪唑电子传输材料、合成方法及电致磷光器件的制备方法,它涉及一种有机电致发光电子传输材料、合成及其应用。本发明为了解决现有有机电致发光器件在传输空穴和电子时,两者之间的不平衡,导致有机电致发光器件效率偏低的问题。本发明材料结构式:方法:将正丁基锂加入到N-对溴苯基-2-苯基-苯并咪唑的THF溶液中,再加入二苯基氯化磷、苯基二氯化膦或三氯化磷,用二氯甲烷萃取,氧化反应后,用二氯甲烷萃取,即得。本发明制备的电致磷光器件将电致磷光器件的外量子效率为22%,裂解温度为243℃~363℃,提高了有机电致发光材料的发光效率和亮度。本发明属于有机电致磷光二极管器件材料的制备领域。
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本发明属于半潜式无人潜器技术领域,具体涉及一种半潜式无人潜器智能电源管理系统及方法。本发明的半潜式无人潜器智能电源管理系统与程序软件相结合,实现在保证长时间续航的前提下,自动选择太阳能电池或锂电池组作为主电源进行配置,并且可监测锂电池组电量情况,在某一电池组电量耗尽情况下,自动切换充足电量的电池组。本发明在遭遇恶劣天气时通过上位机进行电源切换,使用超级电容为系统提供额外的功率补偿;具有远程监控功能,操作人员无需在现场就可实现对电源系统的全程管理,给操作人员更加灵活的空间,极大提高了半潜式无人潜器作业的安全性。
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一种规模化多孔芳纶微纤隔膜的制备方法及其应用,属于隔膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有的锂离子电池隔膜强度不足、耐热温度不高、浸润性差的问题,所述方法为:将芳纶短切纤维加入到装有含有氢氧化钾的二甲基亚砜反应容器当中浸泡;用纯二甲基亚砜进行清洗,将多余的氢氧化钾去除,将预氧化芳纶短切纤维分散在二甲基亚砜中,机械分离;采用真空抽滤的方式进行抽滤制膜,二甲基亚砜抽干后,清洗,去除掉多余的二甲基亚砜,取下隔膜,进行压实即可。芳纶微纤优异力学性能可以抑制锂枝晶在循环过程中的生长,防止其刺破隔膜而引发的短路现象发生,实现提高电池的使用年限和安全性目的。
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