904
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本发明涉及采样试剂瓶安装输送设备技术领域,尤其是一种医用采样试剂摆放输送箱,包括主箱体、用于安装核酸检测采样试剂瓶的端盘、电控升降机、红外线控制模组和锂电池。本发明的一种医用采样试剂摆放输送箱在内底面上固定有由电控升降机控制的底部升降管,在底部升降管前、后两侧外壁上错位安装有侧向固定管和固定在侧向固定管两侧外壁上侧置导向管,通过侧置导向管外侧的横向伸缩管来安装端盘,在升降式自动内部锁紧板的位置,从而改变端盘、试剂瓶和侧向固定管之间的装配关系,方便摆放的同时提升其安装牢固度与稳定性,运输过程中的安全性大大提升;可以自动控制底部升降管抬升到未安装采样试剂瓶的侧向固定管位置,操作控制简单方便。
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本发明涉及一种钠离子电池电极材料预SEI膜硬碳材料的制备和应用,将锂盐与钠盐边搅拌边加入到加热的有机溶剂中,持续搅拌直到得到均匀且无可视颗粒的分散液;向所述分散液中加入硬碳粉体材料,并依据设置搅拌速度、加热温度和搅拌反应预定时间,得到预SEI化硬碳材料。再通过过滤、洗涤、煅烧去除表面残留的有机溶剂。本发明材料有投资少、制备工艺流程简单、易于工业化生产、产品一致性高、产品预SEI膜化程度易调节等特点。此外,本发明采用优化的负极片配方和结构设计,使得钠离子电池具备低内阻特征,电池可进行大电流充放电,电池循环性能好,首次充放电效率高,特别是可用作大倍率电动工具,园林工具等动力电源。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种钠离子电池用涂覆隔膜及其制备方法、钠离子电池。其中钠离子电池用涂覆隔膜的制备方法包括:在基膜表面涂覆陶瓷层;以及在陶瓷层表面涂覆钠离子电池隔膜浆料。可以有效防止钠离子电池的界面电阻增大,阻止其内阻增高,提高了钠离子电池的安全性和电性能。
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本发明提供一种负极浆料及其制备方法和应用,所述负极浆料包括特定份数的硅基活性物质、石墨、粘结剂、单壁碳纳米管浆料和多壁碳纳米管浆料的组合;所述负极浆料通过采用不同管径的单壁碳纳米管和多壁碳纳米管进行搭配,使其在匀浆过程中的粘度更容易控制,且制备得到的负极浆料的中的导电网络更加完善,有利于降低制得的负极极片的体积电阻率,进而有利于降低锂离子电池的内阻,并且提升其倍率性能和循环性能,具有重要的研究价值。
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本发明提供了一种镍钴锰正极材料和废旧镍钴锰正极材料的回收方法。该回收方法包括:对废旧镍钴锰正极材料进行破碎,得到粒料;将粒料作为晶种,使含镍源、钴源和锰源的溶液进行沉淀反应,得到镍钴锰前驱体;在镍钴锰前驱体表面进行锂源包覆,形成新的镍钴锰三元正极材料。采用上述回收方法不仅能够缩短废旧镍钴锰正极材料的回收流程,降低成本,还能够提高新的镍钴锰三元正极材料的放电容量和循环性能等电学性能。
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本发明公开一种轻量化3D集流体复合材料及其制备方法与应用,属于新材料加工技术领域。3D集流体复合材料表面呈多孔结构,既是良好的电子导体又是优良的离子导体,其包括大孔隙率导电聚合物网膜和包覆在其表面的导电金属层,导电聚合物网膜由静电纺丝技术制备而成,对其直接镀覆金属,所镀金属包覆在导电聚合物纤维表面,贯穿聚合物网膜上下表面及各孔隙,形成三维导电复合材料。由于复合材料内部结构导电,其表面镀覆金属层可直接电镀,无需对其表面进行刻蚀、活化、敏化等前处理,亦无需预沉积金属层增加导电性或进行预先电晕处理。所制备集流体复合材料密度低,强度高,镀层与基体及正负极材料结合力强,适用于锂离子、钠离子及钾离子电池。
1164
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本发明公开一种复合三氟化铁正极材料,由碳纳米角和Fe(NO3)3·9H2O通过液相合成法合成的FeF3·0.33H2O‑碳纳米角复合材料;该复合材料的制备方法,将经过开孔氧化处理的碳纳米角分散于离子液体中,经过搅拌和超声处理,碳纳米角均匀分散于离子液体中;随后依次加入无水乙醇和铁源,搅拌至反应物充分混合均匀;将反应溶液置于恒温的油浴反应器中,氮气保护,连续搅拌至反应停止;将步骤三获得的粘稠反应产物用丙酮稀释,离心;液氮冷冻步骤四的离心产物,挥发残余丙酮,得到目标产物;本发明还公开了复合材料应用于锂离子固态电池;该发明具有良好的导电性能,适合大倍率体系,制备方法简单。
一种风速仪用703nm1292nm2498nm1559nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2498nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1559nm的光学参量振荡器1,总体构成703nm、490nm、1292nm、980nm、2498nm、1559nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用755nm1568nm3136nm1421nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ3136nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1421nm的光学参量振荡器1,总体构成755nm、490nm、1568nm、980nm、3136nm、1421nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种仿蜂鸟扑翼飞行器,飞行器翅膀的低频摆动,提供了足够大的力使得蜂鸟飞行器完成悬浮、前进和后退等动作。仅通过一个电机提供的力通过齿轮组和连杆使得翅膀同时煽动,又通过两个舵机协同控制两根弹性杆,弹性杆形态及位置的变化改变了两个翅膀的状态,使得一对翅膀产生的合力的大小和方向可控,实现蜂鸟飞行器的直线和变向飞行。蜂鸟飞行器使用能量密度较大的锂电池提供动力,电池的及其挠性电池连接杆可以协助控制系统平衡重心,并减少系统震动,使系统平稳可靠。本发明利用并不复杂的结构实现了小质量飞行器的仿生姿态飞行,可以稳定可靠的实现飞行动作,为仿生飞行器的发展添砖加瓦。
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本发明公开了一种球形钴酸锌/碳复合材料的制备方法。其步骤为:将硝酸钴和硝酸锌溶解于异丙醇溶剂中,搅拌均匀;再加入丙三醇,搅拌混合均匀得到待反应液;将待反应液转移到密闭反应釜中恒温反应,产物经离心、洗涤,得到前驱体金属醇盐;将前驱体干燥,然后在一定温度下预氧化;并在惰性气体保护下高温碳化,再在一定温度下再次低温氧化,干燥即得到球形钴酸锌/碳复合材料。本发明采用金属醇盐为前驱体,能够使形貌均一、可控,该方法制备的氧化物具备优异的性能,可以在气体敏感探测,锂离子电池等领域得到广泛的应用。
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本发明公开了一种发光电化学池及其制备方法,该发光电化学池包括依次自下而上的铟锡氧化物导电玻璃、聚乙烯二氧噻吩层、发光活性层、金属电极。制备方法为:将发光材料与聚氧化乙烯,乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,三氟甲磺酸锂,功能性纳米颗粒混合溶解在溶剂中,配制成墨水;在覆盖了聚乙烯二氧噻吩膜的氧化铟锡基底上,通过麦勒棒将墨水印刷成膜,并退火处理;将基底冷却至室温,然后转移到金属气相沉积系统的真空腔室中,蒸镀铝电极。纳米颗粒的存在抑制了活性层中电解质的结晶,改善了活性层的相分离情况,通过对聚合物发光材料的堆叠进行有序引导来实现薄膜表面粗糙度的降低,由此制得的发光电化学池载流子迁移率高、光电性能优异。
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本发明是一种合金金属的表面防护涂料,包含添加剂和载体,配方中的原料按重量百分比组成分别是:0.5~6%抛光液,10~35%氯化铁,1~10%表面活性剂,0~3%硅烷偶联剂,0~2.5%丙烯酸树脂,5~20%颜料,10~20%氧化锂,30~60%催化剂,通过本方法制备的产品,配方合理,能效地提高了金属材料的耐磨性、避免金属表面的刮伤,同时,具有良好的耐油性,耐候性,有效地提高了金属材料的使用寿命以及美观度。
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本发明公开了一种用于汽车方向盘的智能控制感应式锁,包括锁柄、收纳室、锁座、充电孔、扬声器、锂电池、刷卡模块、充放电控制模块、CPU控制模块、蓝牙传输模块和电机控制模块,该锁具通过在锁柄内部设置了刷卡模块和蓝牙传输模块,在使用时能够结合手机等安卓系统设备通过蓝牙传输模块与锁具无线连接进行数据传输,通过刷卡模块进行刷卡识取开锁人员信息数据,实现了让有开关锁权限的人员进行开关锁的操作,并能明确是何人进行了开关锁具的操作,实现了数据的上传,并且能让人员通过APP通过蓝牙传输模块进行对锁具的定位、轨迹跟踪、远程开关操作,解决了锁具无法实现明确何人开关锁、定位、轨迹跟踪、移动报警以及数据传输的问题。
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本发明公开了一种基于轴手性联二萘酚‑氟硼二吡咯配合物及其制备方法,包括:将联二萘酚加入到第一溶剂中,加入碳酸钠、碘甲烷反应后,得到2,2’‑二甲氧基‑1,1’‑联萘;将所述2,2’‑二甲氧基‑1,1’‑联萘加入到第二溶剂中,在‑78~0℃下,加入正丁基锂和N,N‑二甲基甲酰胺,升温到室温后,反应得到2,2’‑二甲氧基‑[1,1’‑联萘]‑醛;将所述2,2’‑二甲氧基‑[1,1’‑联萘]‑醛加入到第三溶剂中,加入2,4‑二甲基吡咯、2,3‑二氯‑5,6‑二氰基‑1,4‑苯醌搅拌反应;加入三乙胺和三氟化硼乙醚溶液,继续反应5~10h,得到所需配合物。本发明通过简单的合成步骤得到基于轴手性联二萘酚‑氟硼二吡咯配合物,制备成本低,反应条件温和,易于纯化,合成的化合物兼具联萘酚的轴手性结构和氟硼二吡咯配合物的荧光特点。
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本发明公开了一种智能化无人驾驶电动汽车,属于汽车技术领域,包括驾驶控制单元、特征物提取单元、路径识别判断单元、本地嵌入式地图单元、通讯单元、存储器、导航定位单元、误差修正单元、车辆行驶状态感知单元和激光发射单元,驾驶控制单元与继电器和方向盘转角传感器连接,继电器与电磁铁连接,交流发电机与整流器、功率分配单元、发动机和锂离子电池连接,通讯单元与红绿灯检测单元和行车线检测单元电连接,汽车前驱单元与红绿灯距离探测单元电连接。本发明能够监控红绿灯和行车路线,控制动力供应和行车制动,能够对障碍物进行探测,实现自主路线选择并进行误差修正,对车辆行驶状态进行感知,有效预防追尾的发生,避免交通事故的发生。
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本发明公开了一种烃基氟代烷基不对称链状碳酸酯的制备方法,采用一锅法,以碳酸芳基酯作为酯交换基物,在碱性催化剂的作用下,先加入氟代烷基醇进行反应,得到氟代烷基芳基碳酸酯,再加入烃基醇进行反应,最后经精馏得到所述烃基氟代烷基不对称链状碳酸酯。本发明具有工艺过程简单,原料安全易得,产率高等优点,所得烃基氟代烷基不对称链状碳酸酯产品纯度≥99.9%,水分≤100ppm,收率≥80%,能够满足锂离子电池电解液添加剂的使用要求。
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本发明公开了一种用于检测电池隔膜吸液速率和保液量的垂直检测方法,该方法操作便捷且实施难度小,其通过截取、垂直浸润等步骤对电池隔膜进行测试,该方法与传统的浸渍法相比,垂直检测运用微孔隔膜的毛细现象,吸收电解液,避免了浸渍方法因为滤纸吸收时间的不确定性影响实验结果,而且,在测试溶液中添加惰性显色剂,可以直观观察不同样本之间的显著差异,提高隔膜测试的时效性,再者,该方法加入了干燥步骤并采用干燥后隔膜样本进行计算,可去除测试溶液中锂盐对隔膜样本的影响,从而可更精确地计算电池隔膜的保液量,进而提高隔膜测试的准确性。
本发明提供了一种钛酸钠纳米纤维材料的制备方法及以该材料为负极的钠离子电容器,该复合材料通过加入钠源、钛源和电纺液进行混合,进行静电纺丝处锂、干燥处理和两步烘焙处理后得到,生产工艺简单,容易扩大规模生产。通过调节煅烧气氛可以得到多孔的钛酸钠纳米纤维以及钛酸钠‑碳纳米纤维复合物。得到的钛酸钠纳米纤维材料增大了产物比表面积的同时又缩短了材料的离子/电子扩散路径。利用该纳米纤维材料为负极制成的钠离子混合电容器,工作电压高、循环寿命长,而比能量远高于一般的电化学电容器,可达55 Wh kg−1以上,具有很高的实用价值。
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本发明提供了一种自阻电加热板材拉深成形装置和方法,该装置包括机床基座、凹模、限位模块、绝缘凸模、高频低压脉冲电源和绝缘压边圈。本发明解决了常温下钛及钛合金、镁合金和铝锂合金等难变形材料拉深成形时所表现出的成形深度浅、法兰起皱和壁部开裂等难题,也适合变形抗力较大的厚板料拉深成形。
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本发明公开了一种负极材料、其制备方法及应用。所述负极材料包括微米级颗粒物,所述微米级颗粒物由多个基本单元粘结堆积形成,所述基本单元具有核壳结构,其中核包含硅和氧化硅中的至少一种与碳的组合,壳层包含石墨烯,或者石墨烯和碳的组合。所述制备方法包括:提供主要由硅油与水形成的乳化液;使所述乳化液与石墨烯的前驱体反应,之后对所获反应产物进行干燥、烧结处理,制得负极材料。本发明的负极材料制备工艺简单,易于操作,成本低,适合于规模化生产;同时其放电比容量高,循环性能好,适合用于高容量锂离子电池负极,应用前景广泛。
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一种太阳能路灯18650圆柱电池及其制备方法,包括正极浆料和负极浆料的制备,所述正极浆料由以下质量百分比的组分材料组成:石墨烯改性锰酸锂材料96.5‑98.5%,聚偏氟乙烯1.5‑3.5%,所述负极浆料由以下质量百分比的组分材料组成:石墨烯改性人造石墨材料93.5‑96.5%,羧甲基纤维素钠1.2‑2.3%,粘结剂3.5‑4.3%,所述正极浆料和所述负极浆料的制备方法包括以下步骤:(1)正极浆料的制备(2)负极浆料的制备本发明提供了一种太阳能路灯18650圆柱电池及其制备方法,用此制备方法可制备一种低成本长寿命的太阳能路灯18650圆柱电池,本发明之制备方法,选取的材料体系简单,制备工艺可控性强,工段直通率高,单体额定容量为2.0AH,太阳能路灯18650圆柱电池过程加工直通率高达97.7%,产品合格率高达96.5%。
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本发明公开了一种轻质增强型发泡水泥保温板及其制备方法,按重量份计,包含以下组分:硅酸盐水泥200~360份,粉煤灰80~180份,碳酸锂0.08~0.18份,羟丙基甲基纤维素0.04~0.10份,防水剂2~5份,纤维1~2份和发泡剂10~18份。本发明制备的保温板用途更加广泛,装配式内外墙及内隔墙板都可以使用,重量轻,抗压强度强,导热系数低,隔音效果好,防水效果好,抗震级别优良;在作用于内隔墙板部位,减轻装配墙板重量的同时,传导系数很低,轻质装配式增强型发泡水泥自保温板,超低能耗,低碳绿色,四季恒温,节能达到86.3%,每平方米年耗电近18度,节能效果非常明显。
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一种自带空隙的四氧化三铁和碳的复合纳米纤维的制备方法,属于纳米材料生产技术领域,以多巴胺和聚丙烯腈为碳源,通过水热法和静电纺丝技术获得羟基氧化铁@聚多巴胺纳米颗粒/聚丙烯腈复合纳米纤维,然后再惰性气体下煅烧,使羟基氧化铁失水,造成体积收缩,形成磁性四氧化三铁核,聚多巴胺层碳化形成碳壳,聚丙烯腈碳化形成碳纳米纤维,从而形成一种自带空隙Fe3O4/C的复合纳米纤维。克服了Fe3O4容易脱落,纤维形貌容易坍塌粉碎的缺点,可以作为锂离子电池电极材料,也可以在众多领域具有潜在的应用。
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本发明公开了一种3D打印用铝合金粉体材料,由如下重量份的原料组成:铝粉150‑180份,铟粉5‑10份,纳米碳化硅2‑6份,磷酸铁锂1‑5份,松香8‑15份,半精炼石蜡3‑8份。本发明的3D打印用铝合金粉体材料在高温熔化打印的时候材料本身不易被氧化,打印成型后材料内的杂质含量低且均一性高。用本发明的铝合金粉体熔点低易于成型,但该铝合金粉体打印出来的铝合金材料具有更高的机械强度,适用于更加广阔的领域。
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本发明提供一种电池箱结构,包括用于收容多个电池模组的箱体及收容于所述箱体内用来控制所述电池模组温度的温控装置;所述温控装置包括温控管及分别与所述温控管抵接连接的多个导热管;每个电池模组与一个导热管对应并抵接配合;所述温控管根据所述电池模组的温度变化注入不同温度的流动介质,当所述电池模组的温度低于第一设定温度时,所述温控管内注入第一温度介质;当所述电池模组的温度高于第二设定温度时,所述温控管内注入第二温度介质。本发明提供的电池箱结构,结构相对简单且能够同时对锂离子电池加热和散热。
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本发明涉及镀铬带生产包装技术领域,尤其是一种具有镀铬带生产的小型手持缠绕装置,包括小型步进电机、给小型步进电机供电的锂电池和手持导线筒,手持导线筒内部设置有内部集线架,内部集线架左侧中心位置开设有主集线孔。本发明的一种具有镀铬带生产的小型手持缠绕装置通过在手持导线筒外侧面上开设用于安装外置手持环的底部和侧向装配槽,方便人们根据需要改变手持部位,同时利用在手持导线筒上端的小型步进电机控制连接臂和外螺纹杆沿着电缆旋转,从而将镀铬带可以快速有效均匀的缠绕在电缆表面,大大提升镀铬带的生产和包装效率。
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本发明公开了一种低膨胀陶瓷釉的制备方法,包括以下步骤:(1)按以下质量份进行配料:石英50~60份,氧化铝微粉15~20份,氧化锂与氧化钾的混合物5~10份,氧化镁10~15份,碳酸钡2~6份,碳酸锶0~1份,氧化锆1~2份,二氧化钛1~2份,羟甲基纤维素0.1~0.3份,得到原料混合物;(2)向上述原料混合物中加入20~30份去离子水,采用湿法球磨工艺球磨1~3h,过100~200目筛使余料小于或等于0.15%,得到混合釉料;(3)将上述混合釉料均匀地涂抹于陶瓷坯体上,控制涂层的厚度为0.5~1mm,于100~120℃干燥5~10h,最后以一定的升温速率置于1300~1400℃的惰性气氛中烧制1~2h,保温20~30min,自然冷却至室温,得到低膨胀陶瓷釉。本发明的制备工艺简单,采用该方法制得的陶瓷釉具有超低的膨胀系数。
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本发明涉及生产工艺中去除金属离子的方法,具体涉及一种金属离子吸附柱及其应用。本发明以吸附了2‑吡啶甲醛对苯二腙的膨胀石墨为填充材料制得吸附柱,该吸附柱对金属离子具有良好的去除能力,经该吸附柱处理后的六氟磷酸锂中的金属离子含量明显下降。
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