1206
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本发明涉及制氧技术领域,尤其养动力系统,包括制氧主机、485控制线、控制面板、氧动力、电源线和氧气管,制氧主机通过485控制线连接控制面板,制氧主机分别通过氧气管和电源线连接氧动力,养动力系统置有制氧机和压电式负离子发生器,制氧机以锂离子沸石分子筛为吸附剂通过变压吸附方法直接从空气中富集符合保健用氧的标准氧气,并通过管道输送到终端产品经终端产品定点式补氧。本发明有益效果:本发明应解决了人缺氧的状态,定点式补氧、补充负离子可以节约电能,有效利用率很高,点对点对人面部吹出富氧空气,不用鼻息,也不用吸氧管和吸氧面罩直接呼吸含氧在22%左右的空气,主要针对氧老院,对富氧有需求的环境和人群。
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本发明公开了一种琥珀酸多西拉敏的合成方法,具体包括以下三步反应:1、苯乙酮和2‑溴吡啶在丁基锂条件下合成2‑吡啶基苯基甲基甲醇;2、2‑吡啶基苯基甲基甲醇与2‑二甲胺基氯乙烷在有机碱作用下生成多西拉敏游离碱;3、多西拉敏游离碱最后与琥珀酸成盐生成琥珀酸多西拉敏。本合成方法原料易得、收率高、成本低、每一步产物都不需要经色谱柱分离即可得到合格产品、工艺简单、后处理简单、工艺全安可靠,适合工业化大生产。
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本发明提供一种三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:室温下,将水与有机溶剂按照体积比为1:(0.7~1.4)配置成有机溶液,将所配置的有机溶液加入到高压反应釜中,加入镍源、钴源、锰源以及锂源,继续加入金属离子络合剂,搅拌0.5‑3h,得到混合均匀的溶液;步骤二:向步骤一制得的溶液中加入沉淀剂,搅拌0.5~3h,充分溶解后,进行溶剂热反应,溶剂热反应温度为150‑250℃,反应时间为2~36h,冷却至室温,制得混合液;步骤三:将步骤二制得的混合液过滤,得到沉淀,用无水乙醇和蒸馏水对沉淀进行交替洗涤3~5次,干燥1~24h,得到前驱体材料;步骤四:将步骤三得到的前驱体材料进行煅烧,得到最终的三元正极材料LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,其中0﹤x﹤1,0﹤y﹤1。
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本发明公开了一种真空干燥箱,应用于锂电池生产技术领域,包括箱体,所述箱体内纵向间隔设置有若干层加热板,所述加热板上形成有接触式加热区。本发明具有以下有益效果:1)本发明通过环氧树脂板实现接触式加热方式,可对电芯进行精确加热,与传统的辐射式加热方式相比较,能够实现快速均匀升温,大大提升电芯干燥效果;2)箱体内采用多层加热板结构设计,每层加热板可轻松滑动于箱体内外,且相邻加热板之间间隙较小,这样对箱体内的有限空间进行了最大化利用,可同时对大量电芯进行干燥处理,大大提高了工作效率,而且操作便捷;3)通过温控器和真空计实现了温度和真空度可控,可有效把控整个干燥处理过程。
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本申请公开了一种高比电容的碳组合材料及其制备方法和应用。本申请的高比电容的碳组合材料,由原子掺杂量为10%‑25%的第一组分碳材料,与原子掺杂量为0%‑10%的第二组分碳材料混合而成。本申请的碳组合材料中,第一组分碳材料的原子掺杂量相对较高,具有高赝电容的特点,而第二组分碳材料的原子掺杂量相对较低,具有较好的导电性,两者优化互补;因此,将本申请的碳组合材料制成极片,在脱嵌锂的过程中,第二组分碳材料不仅提供了导电网络而且可以提供一部分赝电容,第一组分碳材料在导电网络里面更有助于掺杂原子赝电容的发挥,两种碳材料相互作用,从而提高了电极材料的整体性能。
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本发明现提供一种固体激发剂,各原料及重量份数分别为:碱金属氢氧化物5‑50份;水玻璃溶液50‑95份;添加剂0.01‑3份;碱金属氢氧化物为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂的一种或多种;所述添加剂为晶种、铝酸钠的一种或者两种;本发明利用铝酸盐能与水玻璃中的硅酸根形成硅氧铝(‑Si‑O‑Al‑)相连的短链态,有利于地质聚合物的形成,提高激发剂的激发效率,改善固体激发剂的稳定性。
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一种锑铽共掺杂铝铌酸盐发光材料,其化学式为Me2Al1-x-yNbO5:xSb3+, yTb3+,其中,x为0.01~0.05,y为0.01~0.08,Me选自锂元素,钠元素,钾元素,铷元素和铯元素中至少一种。该锑铽共掺杂铝铌酸盐发光材料制成的发光薄膜的电致发光光谱(EL)中,在490nm和580nm波长区都有很强的发光峰,能够应用于薄膜电致发光显示器中。本发明还提供该锑铽共掺杂铝铌酸盐发光材料的制备方法及其应用。
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对于湿法锂离子电池微孔膜,影响整个萃取过程的最重要的一个因素就是萃取张力,张力太大会使油膜在萃取过程中进行再一次纵向低温拉伸,会直接影响微孔膜的性能,如热收缩、孔径,而且张力过大还会使油膜在横向方面收缩变大,影响大膜的幅宽进而影响大膜的产量;张力太小,油膜容易起皱、跑偏,直接影响微孔膜的外观,张力再小甚至还会在辊筒上倒卷,最终影响大膜的产量。克服上述缺点,本发明提供了一种恒张力萃取湿法油膜的检测装置及方法,可以提供不同张力下萃取湿法油膜的测试数据,对湿法生产线的湿法油膜萃取应该需要多大张力有一定的参考意义。
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本发明提供一种调制器和光模块,所述调制器包括行波电极、上包层、脊波导、下包层、地电极、衬底,所述衬底的上表面覆盖所述地电极,所述地电极的上表面覆盖所述下包层,所述下包层的上表面覆盖所述脊波导,所述上包层的上表面覆盖所述行波电极,可以大幅减小铌酸锂调制器尺寸,通常情况下,本发明的电场路径至少可以为10um,对于于传统电场路径d为60um而言,本发明调制器的尺寸对比与传统电场路径至少可以缩小5至6倍左右,可以用于小型化光模块,可以降低驱动电压实现低功耗驱动,并且可以大幅降低调制器芯片材料成本。
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本发明公开了一种钳子状β-MnO2的制备方法,其步骤如下:称取固体NaClO3和MnCl2,溶于硫酸溶液中,在室温下搅拌至完全溶解,然后将之进行水热反应,待反应完全后,将得到的产物进行洗涤、离心,再将固体产物放置于60℃的烘箱干燥12h,最后得到钳子状的β-MnO2;本发明采用简单的水热合成法,制备了多枝的钳子状β-MnO2,本方法无需高温焙烧,产率高,重复性好,得到的材料可以用作超级电容器的正极材料,锂离子电池的正极材料或者催化剂等。
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本发明公开了一种低温合成的氧化铝基陶瓷散热基板材料及其制备方法,本发明以氧化铝、氧化钇或氧化镧作为原料,二氧化硅和碳酸锂作为烧结助剂,用传统的固相反应法制备具有较低烧结温度和高散热性能的氧化铝基陶瓷,本发明提供的低温合成的氧化铝基陶瓷材料可以显著改善其烧结性能,改善其显微结构,减小品粒尺寸,抑制反常的晶粒长大,提高氧化铝陶瓷的力学性能;另外,通过少量烧结助剂掺杂可以降低材料的烧结温度,解决了纯氧化铝陶瓷高烧结温度的难题;用此配方制备的氧化铝基功能陶瓷散热性佳、耐高温、耐潮湿,热导性能好;本发明方法简单、成本低,适合于工业化大规模生产与LED陶瓷散热基板的应用。
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本发明公开了一种2-氨甲基吡啶镍配合物及其制备方法和应用。该配合 物具有式I结构,其中R1为氢或烃基,R2为氢或烃基,R3为氢或烃基,X 为卤素。该配合物的制备方法包括以下步骤:(1)将芳香酮化合物与2,6- 二异丙基苯胺发生酮氨缩合反应,生成2-吡啶亚胺化合物;然后与三甲基苯 溴化镁、三甲基铝或氢化锂铝反应,得到2-氨甲基吡啶配体;(2)在无水无 氧的条件下,将2-氨甲基吡啶配体III与(DME)NiX2进行配位反应,得到2- 氨甲基吡啶镍配合物I。本发明配合物具有特定配体取代结构,可以催化乙 烯活性聚合,得到高分子量、窄分布,并有一定支化度的聚乙烯。
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本发明提供热管、平板热管、散热器、LED灯、冰箱及车辆,涉及热管技术领域,一种热管,所述热管的至少一个外表面为平面结构,所述热管的腔壁上设有沟槽,所述热管的腔体、沟槽一起由铝或铝合金一体挤压成型,所述沟槽包括凸起沟槽,所述凸起沟槽由设置在热管腔壁上两个相邻的凸起围合而成,所述凸起横截面底边长L满足0.2mm≤L≤1.2mm,凸起横截面高H满足0.2mm≤H≤1.2mm,凸起间距D满足0.2mm≤D≤1.2mm。通过对凸起H、L、D、β参数的优化组合,通过实验测定,热管表面的温差可实现ΔT大约1℃左右,远低于对热管传热性能≤5℃的技术要求,可应用在大功率热源散热、大功率LED灯散热、冰箱除霜及电动汽车电源控制器及锂电池热管理等应用场景。
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本发明公开一种储能控制方法、装置及储能系统。其中,储能系统包括:第一储能单元和第二储能单元,第一储能单元和第二储能单元均连接至负载,第二储能单元为锂离子电池,该储能控制方法包括:实时检测负载电流;根据负载电流、第二储能单元的输出电流上限值以及负载电流变化率,确定向负载供电的储能单元并控制该储能单元的输出电流,以使第二储能单元限定功率输出且第一储能单元实时响应负载功率变化。本发明将第一储能单元和第二储能单元相结合,第二储能单元根据需求恒定输出功率,第一储能单元变化输出功率以实时响应负载功率变化,实现对负载功率变化的实时响应,也实现储能的经济性,通过两个储能单元配合供电,提升储能系统整体运行寿命。
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本发明的极片对、电芯及电池,通过设置第一极片及第二极片,由于第二极片具有尾部,且第二极片的尾部于两侧位置处朝第二极片的尾部的中间位置处逐渐收窄,以使第二极片的尾部于两侧位置处均形成倒角边,倒角边的存在能够很好地让尾部位置处的第二极片的宽度小于尾部位置处的第一极片,当卷绕形成电芯时,即使第一极片的尾部相对第二极片的尾部发生位置偏移,第一极片的尾部也还是能够很好地包裹住第二极片的尾部,使得卷绕出来的电芯可以减少发生短路、析锂以及断片的情况,大大提高电池的稳定性和安全性。
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本发明涉及一种固态电解质及其制备方法、全固态电池的制备方法。所述固态电解质包括Li3MFaN6‑a,其中,0
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一种抑制黑色素的出水霜及其制备方法,包括以下组分:去离子水、丁二醇、丙二醇、甘油、透明质酸钠、对羟基苯乙酮、氯化钠、精氨酸、乙二胺四乙酸二钠、聚二甲基硅氧烷PEG‑10/15交联聚合物、PEG‑10聚二甲基硅氧烷、环五聚二甲基硅氧烷、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、聚二甲基硅氧烷、月桂酸异戊酯、异壬酸异壬酯、生育酚、己二醇、尿囊素、苯乙烯/VP共聚物、甘草酸二钾、纳米金;其制备方法包括以下步骤:(1)先用部分组分制得水相物质;(2)再用部分组分制得油相物质;(3)将油相物质与水相液体物质混合搅拌;(4)加入尿囊素、苯乙烯/VP共聚物、甘草酸二钾、纳米金搅拌均匀得到成品。本发明能有效地抑制皮肤黑色素沉积。
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本发明涉及蓝牙耳机技术领域,公开了一种带太阳能充电的蓝牙耳机和充电盒,包括充电盒、盒盖、内壳、放置槽和接电口;所述盒盖可转动的安装在充电盒的上方,充电盒的横截面与盒盖的横截面相同,所述内壳嵌入固定在充电盒的内部,所述内壳内部的中间位置开设有板槽,板槽内置有电路板,板槽后端的内壳内部嵌入固定有锂电池。本发明通过在内壳开设的放置槽内放入第二光伏板存放,在室外使用太阳能充电时,可以使其连接至充电盒底部的接电口,与第一光伏板配合获得更大的太阳照射面积,实现稳定快速的给充电盒充电的目的,且磁铁块与磁铁片可以使充电盒与背板吸附在背包表面的金属处,使得第一光伏板和第二光伏板始终朝外进行充电。
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本发明提供了一种柔性固态非对称超级电容器件及其制备方法与应用。本发明超级电容器件正极材料为以柔性碳布为基底的氧缺陷型NiCo2O4纳米线阵列材料;负极材料为三维介孔石墨烯纳米材料;固态电解液为聚乙烯醇/氯化锂凝胶。本发明方法通过设定水热反应的温度和时间,从而在柔性碳布基底上生长出均匀的NCO纳米线阵列;通过设定热还原的温度和时间,在NCO纳米材料表面引入氧空位。另一方面,通过控制3DPG纳米材料的生长因素,制备了柔性固态非对称超级电容器件的负极材料。本发明超级电容器件具有高能量密度、高功率密度和长寿命等优点,在能源储存方面具有很大的应用前景。
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本发明的一种梯度掺杂的高镍三元正极材料,物理结构包括内核、包覆在所述内核外表面的外壳,其制备方法包括:配制镍、钴、锰的盐溶液,盐溶液为硫酸盐溶液、硝酸盐溶液、氯化物溶液中的一种;将盐溶液、氢氧化钠溶液加入反应釜,向反应釜泵入氨水溶液,得到的内核为镍钴锰三元前驱体的颗粒生长至目标粒径的85%‑95%后,向反应釜中梯度加入掺杂溶液;将得到的目标粒径的三元前驱体的颗粒依次进行离心洗涤、烘干、筛分除铁,得到三元前驱体;将三元前驱体与单水氢氧化锂混合后进行烧结、解离、筛分,得到浓度梯度掺杂的镍钴锰三元正极材料。本发明采用掺杂元素梯度进料方式达到梯度掺杂的目的,在尽可能少掺杂量的条件下优化材料循环性能。
本发明公开一种适用于跨季节三相吸收式蓄能循环的工质对及其制备方法。所述工质对包括:氯化锂水溶液、乙二醇、二氧化硅纳米颗粒和阿拉伯树胶。本发明通过在传统LiCl/H2O工质对中加入乙二醇、二氧化硅纳米颗粒和阿拉伯树胶,拓宽了LiCl水溶液的工作浓度范围,提升了LiCl在水中的溶解度,增大了LiCl在高浓度状态下的溶解度,并且在LiCl浓度超过溶解度之后,能够在溶液中形成稳定悬浮的细小晶体,在提升蓄能密度的同时,大大降低了结晶带来的风险。该工质对可以在热源温度范围为75~90℃内使用,具有同时供冷供热的能力,可输出温度为5~20℃的冷水和40~50℃的热水。
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本发明提供一种氟化铁正极材料及其制备方法和应用。本发明的氟化铁正极材料具有核壳结构,所述氟化铁正极材料的壳体包括碳氮纳米笼,所述氟化铁正极材料的内核包括氟化铁,所述壳体与所述内核之间存在空隙,为氟化铁在反应过程的体积膨胀提供一定的空间,从而达到改善氟化铁循环性能的结果。本发明的制备方法中采用氟源产生氟化氢气体进行氟化,能有效氟化前驱体材料。本发明氟化铁正极材料应用于锂电池具有良好的电化学稳定性。
本申请公开了一种高强高导Cu‑Ni‑Co‑Si‑Li合金高精窄带的短流程制备方法,包括以下步骤:对原料进行真空熔炼,得到混合熔液,对混合熔液进行线坯铸造,得到铸坯,其中,铸坯的成分为:镍1.0‑2.0wt.%,钴0.5‑1.0wt.%,硅1‑2wt.%,镁0‑0.1wt.%,锂0.03‑0.1wt.%,轻稀土0.05‑0.2wt.%,其余为铜。对铸坯进行连续挤压,得到铜排。对铜排进行扎制,得到板材。对板材进行精轧,得到带材。对带材进行固溶处理,得到固溶处理带材,对固溶产物进行时效处理,得到时效处理带材。对时效处理带材进行切边、收卷,得到高精窄带。本申请采用“连续挤压+高精轧制”变形方法,极大缩短制备流程,得到第二相分布均匀、晶粒细小的高强高导Cu‑Ni‑Co‑Si‑Li高精窄带。
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本发明公开一种负极材料及包括该负极材料的负极极片,所述负极材料包括石墨粉料,所述石墨粉料的粒径和粉末压实满足以下条件:‑1≤Dv99‑Dv10‑1.6Dv50+PD2≤5.21;1.87≤Dv99/Dv50≤2.48。其中:Dv50是在体积基准的粒径分布中,所述石墨从小粒径侧起、达到体积累积50%时的粒径大小;Dv99是在体积基准的粒径分布中,所述石墨从小粒径侧起、达到体积累积99%时的粒径大小;Dv10是在体积基准的粒径分布中,所述石墨从小粒径侧起,达到体积累积10%时的粒径大小;PD是指石墨粉体的粉末压实。利用本发明的负极材料制备得到的锂离子电池具有能量密度高、倍率性能好、阻抗低的特点。
本发明公开了一种基于NB‑IOT通讯协议的网络便携式移动电源及其使用方法,包括电源电路、输出电路、NB‑IOT通讯电路、单片机控制电路、SIM卡电路、指示灯电路和按键电路,本发明采用5V/2.1A快速充电需求,采用多组18650,26AC,3.7V,9.25Wh,2000mA钴酸锂电池供电,安全而且转换效率极高。又做到可以不受时间地域限制,采用NB‑IOT通讯连接,随时随地利用充电电路与后台进行数据交互,实现远程控制充电功能。
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本发明一种回收利用强碱性废渣制造瓷砖的生产方法,所述瓷砖的生产方法使用建筑陶瓷窑炉烟气脱硫脱硝废水压榨获得的污水压榨废渣为主要原料,经造粒、冲压成型、施釉、烧成工序制备而成,在原料配方中,所述污水压榨废渣的质量百分数为40‑60%,所述坯体原料中还含有质量百分数为10‑20%的锂辉石、质量百分数为4‑10%的凹凸棒石粘土或叶蜡石、质量百分数为1‑3%微米粒径的氯化铝,质量百分数为2‑4%的微米粒径的氧化铝,余量为建筑陶瓷生产所需的长石和/或砂质原料。本发明提供一种回收利用强碱性废渣制造瓷砖的生产方法,解决坯体表面泛霜及生产过程中设备容易腐蚀的问题。
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本发明属于锂电池生产设备技术领域,尤其涉及一种焊针整形装置。其包括基座及设置于基座上的整形件、夹持组件和驱动组件,整形件上开设有内壁面平整光滑的整形通孔,整形通孔的内径与待整形焊针的外径相等,活动安装于基座上并用于夹持待整形焊针的一端,驱动组件与夹持组件驱动连接以驱动夹持组件背离整形件移动,并使待整形焊针的另一端沿自身轴线移动至从第一孔口穿出整形通孔。这样,当待整形焊针穿过整个长直整形长孔时,孔内壁挤压待整形焊针的弯曲及变形位置,待整形焊针在整形通孔内壁的压迫下被捋直,使弯曲的焊针重新被较直而能够被循环利用,从而能够有效的提高焊针的使用寿命、降低焊针使用后的报废率。
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本发明提供了一种放疗口干护理饮水成雾装置,包括:外筒、滑槽、嵌入孔、止口、外筒帽、滑道、隔板、套合孔、锂电池、触控开关、充电接口、电热丝、喷雾瓶、喷雾头、滑块、容纳腔、止台、螺纹板、螺纹孔、旋钮、螺纹杆、止槽;所述外筒呈圆筒状,且外筒的顶部通过螺纹拧接有横截面呈圆形状的外筒帽;所述外筒的内部设置有横截面呈圆形状的喷雾瓶,且外筒的底部通过过渡配合方式设置有横截面呈圆形状的旋钮;所述喷雾瓶的上部通过螺纹拧接有现有技术中按压式的圆柱状外观的喷雾头;本发明具有饮水成雾且具有伸缩与加热功能,组装方便及便于长时间携带等优点,从而有效的解决了本发明在背景技术一项中提出的问题和不足。
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本发明公开了一种一维纳米线改性聚合物隔膜及其制备方法与应用。所述制备方法为:(1)将一维纳米线分散于石蜡油中,然后加入硅烷偶联剂,在20~140℃下反应10~120min,得到分散液,过滤,得到固体粉末;(2)在220~240℃下将聚合物颗粒熔融,然后加入步骤(1)的分散液或固体粉末,反应10~120min;(3)采用湿法或干法单拉法制膜,得到一维纳米线改性聚合物隔膜。制得的隔膜安全性好、抗穿刺强度和拉伸强度高,具有较好的耐热性、孔隙率和离子电导率,可应用于锂电池领域。
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