898
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本发明公开了一种耐腐蚀搪瓷釉料,由以下质量百分比的化合物组成:二氧化硅50.0~55.0%,氧化镁0.65~0.70%,氧化铝1.90~2.00%,氧化钙2.50~2.55%,氧化钛3.40~3.45%,氧化铬0.06~0.10%,氧化镍0.10~0.15%,氧化铜0.85~0.90%,氧化锌0.30~0.50%,氧化锶0.35~0.40%,二氧化锆1.50~2.00%,五氧化二铌0.02~0.025%、氧化硼6.0~6.5%、氧化锂7.0~7.5%,氧化钠14.0~14.5%,五氧化二磷0.13~0.15%,三氧化硫0.08~0.10%,氧化钾1.40~1.45%,氧化镁0.50~0.55%,氧化铁0.50~0.55%,四氧化三钴1.55~1.60%,三氧化钼0.40~0.50%,氧化钡2.50~2.55%,氢氧化铪0.08~0.10%。
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本发明公开了一种医用防锈抗碎涂料及其制备方法,原料为:水、环氧树脂、聚醚多异氰酸酯、酚醛树脂、石油磺酸钡、聚丁二烯多元醇、凡士林、季戊四醇、氢氧化锂和环烷酸钴;用于医疗器具防锈、防腐,涂膜外观平整光亮,粘度65-85s;具有很好的抗碎落性,附着力一级,耐盐雾10-30d无异常,耐水性20-60d不起泡、不脱落;表干60-100min,实干16-20h,制备方法简单,原料简单易得,可以广泛生产并不断代替现有材料。
一种医用673nm、532nm、750nm、1064nm四波长光纤输出激光器,在750nm激光输出光纤尾段设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光673nm、闲频光750nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?532nm进入673nm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673nm输出,最后输出673nm、532nm、750nm、1064nm四波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种可定位的人脸识别访问控制移动存储装置及其实现方法,包括数据存储器、卫星定位装置、微处理器、锂电池、电量传感器、蜂鸣器。该方法分为注册步骤、修改步骤以及定位和访问控制步骤;其中,注册步骤中,移动存储装置的所有者注册面部信息并记录于人脸识别系统;修改步骤中,所有者可以修改记录于人脸识别系统中的面部信息;定位和访问控制步骤中,通过卫星信号定位移动存储装置,通过人脸识别系统控制对移动存储装置上数据的访问权限。应用本发明,可以有效解决现在技术存在的问题,可实现对移动存储装置的定位和保护移动存储装置的数据,尤其针对军方和对机密性要求很高的个人、企业十分适用。
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一种激光雷达2831nm、705nm双波长光纤输出激光器,在705nm激光输出光纤尾段设置705nm分束光纤圈,分束一路705nm激光输出,信号光2831nm、闲频光705nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2831nm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2831nm输出,最后输出2831nm、705nm双波长光纤激光输出。
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一种激光雷达用872nm波长光纤输出激光器,信号光872nm、闲频光1500nm、泵浦光I?1319nm与泵浦光II?808nm进入872nm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872nm输出,最后输出872nm波长光纤激光输出。
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一种中低速电缆巡检机器人控制系统,包括处理器单元、第一高速直流电机、第二高速直流电机、图像采集单元、温度采集单元、信号处理器以及电缆巡检机器人,所述的处理器单元分别与图像采集单元和温度采集单元进行通讯,所述的处理器单元通过锂离子电池单独提供电流进行驱动,所述的处理器单元发出第一控制信号和第二控制信号,由所述的第一控制信号和第二控制信号分别控制所述的第二高速直流电机和第一高速直流电机,其中,通过所述的第一高速直流电机的第二控制信号和通过所述的第二高速直流电机的第一控制信号经过所述的信号处理器合成之后,控制电缆巡检机器人进行运动。本发明采用电缆巡检机器人取代了电缆隧道中人工巡检电缆的方式。
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一种烧结透水砖的制备方法,首先将原料进行预处理,包括干燥、破碎、造粒等步骤,随后添加粘结性粉料制成混合粉料并压制成型,最后完成烧结制备,其特征在于所述主要原料为太湖淤泥,其预处理包括以下步骤:a.挖取太湖淤泥,并对淤泥进行干燥及破碎处理,最后过40目筛;b.将太湖淤泥50~100wt%、铝矾土0~30wt%、锂长石0~20wt%按比例充分混合,加水制成含水率为10~20wt%的混匀泥料,后利用造粒机,完成造粒过程,粒度4~24目;c.粒子成型后,经干燥后烧成,烧成温度为850~1200℃,烧成时间为180min。通过对太湖淤泥进行特殊的预处理,使其能够进行后续的压制和高温烧结,制作出的透水砖拥有强度高,透水速度快等优异性能,实现太湖淤泥再利用及改善城市生态环境的双重目的。
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本发明提供了一种金属半燃料电池电极的制备方法,包括:1)、准备镁银锂铝铈合金,其纯度大于等于99.99%;2)、将合金放入真空感应炉中,在惰性气体保护氛围下熔炼;3)、将熔炼后的镁合金加热到500-650℃,保温1.5-2.5h,再进行至少3次轧制获得电极粗品;4)、将电极粗品根据预设标准进行切割和打磨,再用除油剂进行表面清洁;5)、将电极表面的除油剂洗涤干净,即可获得电极成品。本发明的制备方法可以提高电极的放电效率。
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本发明涉及一种智能网络型轨道微环境传感器装置:包括(A)定位轨道,(B)传动模组,(C)环境监测模组组成,其中所述的(A)定位轨道由轨道与无线超音波测距传感器组成,其中所述(B)由传动电机、锰酸锂铁电池、轨道轮组成;其中所述(C)由温度传感器、湿度传感器、CO2传感器、摄像头、WI-FI模块与控制模组组成;其中所述(C)环境监测模组用连接杆与(B)传动模组连接;(B)传统模组的车轮置放与轨道内部;其中所涉及的WI-FI模块将各种传感器的讯号发送到上位机,接受到讯号后,自动计算环境因素,灌溉、补气、调温等决策;本发明提供大棚,植物工厂等设施农业使用,实现智能化移动式环境监测方法。
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本发明公开了一种光学晶体掺杂方法,即为对光学晶体掺杂氢元素,所述氢元素包括氢分子、氢原子和氢离子;优选的,所述光学晶体为硼酸铯锂晶体。本发明提供的光学晶体掺杂方法,通过原料制备、晶体生长以及晶体后处理等过程的氢掺杂,使氢元素掺杂到光学晶体的结构内部,能够提高光学晶体(尤其是CLBO晶体)的倍频转换效率、实现光学晶体(尤其是CLBO晶体)的紫外截止波长的蓝移、提高光学晶体(尤其是CLBO晶体)的硬度和弹性模量;因此本发明的氢元素掺杂方法同时能够作为提高晶体倍频转换效率的方法、实现晶体紫外截止波长蓝移的方法和提高晶体硬度和弹性模量的方法。
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本发明公开一种含纳米金刚石的润滑脂,包括如下质量份材料:黄油70-80份,机油2-5份,煤油1-3份,液体石蜡2-5份,硅油2-5份,蓖麻油2-5份,脂肪酸锂皂1-3份,纳米金刚石10-12份;本发明具有润滑性能,可在高温、低速、重载下正常工作;自修复摩擦副面,节省燃料资源和维修费用,大幅度降低摩擦阻力,改善发动机冷启动性能,并且延长了发动机的使用寿命;具体为降低了60%-70%的磨损摩擦;换油周期延长4000-5000公里,发动机有效功率提升10%-15%,噪音下降10-15分贝,排放污染降低20%-25%;机械传动降低电耗5%-10%,机械传动寿命提升15%-20%。
777
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本申请包括一种低功耗的电池管理系统,具体涉及电池供电电路技术领域。所述系统包括电池供电电路以及接入触发电路;在所述接入触发电路中,目标接入端依次通过目标电容以及目标电阻与第一开关管的栅极连接;所述电池组的正极依次通过第一电阻、第二电阻以及并联的第一开关管和第二开关管接地;所述电池组的正极还通过所述第一电阻连接至所述第三开关管的栅极,所述电池组通过所述第三开关管与所述电池供电电路中的控制芯片以及电池监测芯片连接。上述方案中尽可能避免电池未接入负载或者充电器时锂电池仍然处于放电状态的情况,降低了电池管理系统的功耗,提高了电池的寿命。
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本发明属于材料制备技术领域,公开了一种高强度的铝合金材料、制备方法及应用,所述高强度的铝合金材料按照质量份数由铝120~160份、镁30~40份、锰5~8份、铁4~5份、锌3~5份、钛3~4份、镍3~4份、锆2~4份、钠2~3份、铜2~3份、锂1~2份、石墨1~3份组成。本发明通过对铝合金的原料的处理实现制备铝合金的原料的纯度的提升,减少杂质,能够实现铝合金性能优化;进行铝合金改良剂的制备并将铝合金改良剂与铝合金混合进行高强度铝合金的制备,制备的铝合金的强度高、耐磨性能好且质量较轻,能够满足工业生产的需求。在进行铝合金的制备之后进行污染物的处理与回收,能够减少对环境污染和对人体的危害。
1064
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一种高性能三元前驱体的制备方法,包括:一、配制Ni、Co、Mn、氧化剂、络合剂和稀土盐的第一混合溶液;配制Ni、Co、Mn、络合剂和稀土盐的第二混合溶液;配制氢氧化钠或氢氧化钾溶液作为沉淀剂;配制铝源和添加剂的第三混合溶液;二、向反应釜中加入沉淀剂、纯水、添加剂和络合剂配成底液,底液pH 12.65~12.85,温度50~70℃;三、通入氮气,将第一混合溶液、第三混合溶液与沉淀剂分别加入反应釜中共沉淀;溢流液流向中转槽,初期粒度1.2~1.6um;600~1000分钟后,停第一混合溶液,进第二混合溶液,待粒度长到2.4~3.0um时将中转槽内的浆料转入反应釜,当两者的粒度均长到2.4~3.0um时停止;四、将获得的浆料经压滤、洗涤、干燥得到高镍三元前驱体。本发明提高了材料中锂离子的传输速度,且可避免团聚现象。
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本发明涉及一种硅烷改性聚醚多元醇共聚物固体聚合物电解质及其制备方法。所述固体聚合物电解质包含:(1)硅烷改性聚醚多元醇共聚物;(2)含锂电解质化合物;(3)任选的交联剂;和(4)任选的催化剂。在本发明中,所述硅烷改性聚醚多元醇共聚物固体聚合物电解质显示良好的电化学稳定性,其电化学窗口大于4.5V,室温离子电导率为1×10‑5S/cm‑1×10‑3S/cm。并且,本发明固体聚合物电解质中形成交联硅氧网络结构,可以得到机械性能良好的均质膜,其机械强度为0.5MPa‑300MPa。
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本发明实施例公开了一种具有多层结构的复合负极材料,其具有包括内核、中间层和外层的三层结构,所述内核为人造石墨,所述中间层为含Ce和Li的金属有机框架材料与氧化石墨烯形成的复合层,所述外层为二氧化钛和导电剂的混合物。所述复合负极材料采用将含Ce和Li的金属有机框架材料、氧化石墨烯和铝钛复合偶联剂包覆到人造石墨上,再在外层复合上二氧化钛和导电剂制得。通过偶联剂作用,金属有机框架材料与氧化石墨烯容易形成网络结构,形成稳定的中间层,外层的二氧化钛形成的钛酸锂也与偶联剂结合形成稳定结构,使整个复合负极材料不仅具有较高的能量密度,还具有良好的循环性能和倍率性能。
883
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本发明公开了一种正极活性材料、电化学装置和电子设备,所述正极活性材料包括第一化合物和第二化合物,所述第一化合物能够使第二化合物在充电过程中分解出活性锂。本发明采用特定的第一化合物与第二化合物混合,能够减少负极活性材料的使用,提高电化学装置的体积/质量能量密度和循环稳定性。
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本发明公开了一种耐火材料用硅质改性聚羧酸增强剂及其制备方法,其特征在于:采用胶体二氧化硅、硅酸锂或者其混合物对聚羧酸进行改性,获得含有硅或氧化硅基团的聚合物增强剂,并有过量的硅或者氧化硅存留在体系中。本发明的硅质改性聚羧酸增强剂具有很好的分散性,并提高了添加剂在不定形耐火材料中的流动性,能提高不定形耐火材料力学强度,抑制其在高温下的强度下降。
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本发明公开了一种基于无人机的高空印刷装置,包括印章(1)、印章腔体(2)、万向节(3)、力度调节旋钮(4)、无人机与印章摆正机构(5)、无人机与电磁阀连接件(6)、连接螺钉(7)、电磁阀(8)、电磁阀伸缩杆(9)、机器平衡调节滑键(10)、紧定螺钉(11)、调节滑块(12)、锂电池(13)和无线电接收器(14),印章(1)和印章腔体(2)通过双面胶和过盈配合连接,印章腔体(2)和万向节(3)螺纹连接,万向节(3)和电磁阀(8)螺纹连接,力度调节旋钮(4)和无人机与印章摆正机构(5)为万向节零件,电磁阀(8)和万向节(3)通过电池阀上一端的螺纹与万向节连接。本发明能够提高效率,降低成本,消除施工安全隐患。
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本发明涉及一种测试方形铝壳电池单侧膨胀厚度的装置及测试方法,属于新能源锂电池的技术领域。它包括底座,所述底座上设置有电芯腾空支撑结构,所述底座一侧还设置有直立柱,所述直立柱与底座转动连接;所述直立柱上设置有环状的连接件,所述连接件一侧与旋转平台连接;所述旋转平台上设置有多个探针安装槽,每个探针安装槽内均设置有探针本体,位于中心位置的探针本体底部设置有探针帽;所述探针安装槽上设置有读数口,并在读数口下方插入设置旋紧开关。本发明具有针对性地设计了测试方形铝壳电池单侧膨胀厚度的装置及其测试方法,能够直观量化电芯的单面膨胀厚度。
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本发明涉及一种复合多层管及其制备方法。该复合多层管采用碳化硅颗粒增强铝基复合材料作为内层管,泡沫铝作为中层管可以显著提高长距离输送管的整体刚性且具备抗冲击抗震吸能性能,铝锂合金作为轻外层支撑壁,三者之间通过挤压方式形成过盈预应力配合。
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本发明公开了一种远红外线聚酯细旦ATY丝,包括:聚酯细旦层和远红外线发热层,聚酯细旦层为上层和下层,远红外线发热层设置在聚酯细旦层上层和下层之间;远红外线发热层由竹纤维和红外线丝经纬针织构成,聚酯细旦层上层和下层利用纺丝组件对远红外线发热层进行压合;聚酯细旦层以聚酯切片和添加剂为原料的添加剂为:0.6‑1.2wt%的氧化钛微胶囊0.3‑0.6wt%的氧化铝微胶囊,0.5‑1.1wt%的氯化锂,0.6‑0.8wt%的硝酸锌,0.6‑2.5wt%的分散剂;压合时,纺丝温度280‑300℃,得到具备远红外线发热功效和透气性和舒适度极佳的远红外线聚酯细旦纤维层,在通过卷绕的工艺路线制备得到PDY细旦长丝,后再利用空气变形喷嘴进行空气变形制备ATY空变丝,从而获得一种具备红外线性能的舒适度极佳的远红外线聚酯细旦ATY丝。
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本申请公开了一种电池壳体、电池及电池装配方法,属于锂电池技术领域,其中电池壳体包括主壳体,主壳体设有空腔以及连通空腔与外界的第一开口;第一盖体,第一盖体与主壳体连接以封闭第一开口,第一盖体包括朝向主壳体空腔设置的第一盖体本体;正极组件,至少部分正极组件设于第一盖体朝向主壳体空腔的侧面,正极组件包括极柱及热熔胶层,热熔胶层设于第一盖体本体与极柱之间,热熔胶层边缘不超过第一盖体本体边缘,且热熔胶层边缘与第一盖体本体边缘的距离不小于0.1mm;该电池壳体通过控制热熔胶层与第一盖体本体边缘的距离以避免焊接造成热熔胶层熔化变形而带来密封性、绝缘性的不可控制的影响,从而影响电池安全性。
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本发明公开了一种含氟烷基的直链碳酸酯及其合成方法,所述含氟烷基的直链碳酸酯包括烃基氟烷基碳酸酯和双(氟烷基)碳酸酯;所述合成方法,采用一锅法苯酚间接酯交换循环反应,包括如下步骤:(1)一次酯交换反应;(2)二次酯交换反应;(3)分离提纯;(4)苯酚循环利用,得到所述烃基氟烷基碳酸酯和双(氟烷基)碳酸酯。本发明一种含氟烷基的直链碳酸酯的合成方法,采用一锅法苯酚间接酯交换循环反应制备含氟烷基的直链碳酸酯,实现苯酚一次投料,多次循环利用的新工艺;本发明的合成方法,可有效节约原料成本,减少废物和废液的产生,实现绿色循环型生产,产品收率高,纯度达99.9%以上,能够满足锂电池电解液的使用要求。
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本发明提供了一种复合正极浆料的混料方法,所述正极浆料中包括活性物质A和活性物质B,所述活性物质A为三元材料,所述活性物材料B为磷酸铁锂系材料;所述活性物质A的平均粒径D50为X1,D90为X2,其中X1为2.6‑2.8μm,所述X2=k*X1,所述k为1.3‑1.5;所述活性物质B的平均粒径D50为Y1,D90为Y2,其中Y1为1.2‑1.3μm,所述Y2=m*Y1,所述m为1.3‑1.5;并且所述活性材料A和活性材料B在浆料中的质量比满足以下关系式:A质量/(A质量+B质量)=1‑n*(5X1+X2)/(5Y1+Y2),其中n为调整系数,所述n为0.17‑0.19。当活性材料的粒径范围和质量范围满足本发明提出的关系式时,能够获得相态较为稳定的浆料,颗粒分散性好,浆料稳定状态保持时间长,涂覆性能好。
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本发明公开一种石墨烯涂层铝箔的制备方法,将制备的氧化石墨烯高度分散,使其能够均匀的附着在铝箔上,涂层厚度(双面)可以做到0.2~2μm,提高极片的导电性能,在不损失能量密度的情况下,使电池的容量到更好的发挥。并且在石墨烯分散液中加入炭黑作为导电介质,进一步增强其导电性能。另外,在Graphene/sp浆料中加入聚丙烯树脂液,加强石墨烯和炭黑在铝箔上的附着力,使石墨烯涂层与铝箔的粘接性能将大大提升,克服了常规碳材料所产生的膨胀脱离现象,使得改性后的石墨烯涂层铝箔较传统铝箔具有更好的加工性能,实现以较低的成本提高锂离子电池的综合性能。
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本发明提供了一种叠片装置及具有其的叠片设备,叠片装置包括:转动部,转动部绕自身轴线且沿预定旋转方向可转动地设置,转动部上设置有多个叠片台,多个叠片台环绕转动部的转动轴线依次布置;至少一组上料组件,各组上料组件均包括沿预定旋转方向依次布置的第一隔膜上料机构、第一极片上料机构、第二隔膜上料机构和第二极片上料机构,以通过转动转动部使多个叠片台依次经过各个上料机构处,以对相应的叠片台进行上料。本发明的叠片装置解决了现有技术中的锂离子电池的电芯极片的叠片效率较低问题。
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