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本实用新型公开了一种轮式检测机器人,由沿缆索圆周方向均布的两台小车通过联接件连接组成,在其中主动小车上设置有爬升装置,在另一从动小车上设置有夹紧装置,在联接件上设置有防偏装置;所述爬升装置包括了固定在小车车体上的锂电池和固定在小车车体主动轮一侧的直流电机,所述夹紧装置包括了一端与小车车体沿小车径向摆动活动连接的支臂,拉伸弹簧及连接于支臂的滑轮。实施本实用新型的轮式检测机器人,其爬升装置结构简单,维修方便;锂电池供电更适合高空作业环境、使用更安全可靠、运行平稳。
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本实用新型提供了一种基于文件自动管理系统和GSM模块的超声波液位记录仪。主要包含微处理器、超声波测距模块、CH376文件管理芯片、设置键盘、高速NANDFlash存储芯片、GPS模块、太阳能电池板、GSM模块及锂电管理模块。微处理器分别与超声波测距模块、CH376文件管理芯片、设置键盘、高速NANDFlash存储芯片、GPS模块、GSM模块及锂电管理模块相连接,将实时采集的液位数据自动生成文件格式并通过GSM模块发送。本实用新型的优点是:可用于野外超长周期无人值守液位数据采集,且系统电力由太阳能提供,系统运行成本低、可靠性高。
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本实用新型提供了一种应急救生衣柜,包括衣柜壁、骨架和内饰,骨架位于所述衣柜壁和内饰之间,高度为1.5-2.5m;骨架为碳钢材质制成的六面体,衣柜壁为装甲钢板制成,内饰为网状棉包,棉包包括处于外层的经防火处理的装饰布和处于内层的玻璃纤维棉;在救生衣柜内部底面设置有若干储物柜,储物柜内设置有锂电池,储物柜表面设置有锂电池的充放电接口;救生衣柜内部侧面的内饰上设置有安全带,所述安全带固定在骨架上。本实用新型利用家庭装饰中常见的衣柜作为外在载体,有需要时可在第一时间躲入救生柜内部,阻挡突发外界灾害;平时则可当成一般衣柜或其他储物柜使用,实用性强。
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本实用新型为水流触发式无线流量计。包括脉冲发信基表、流量采集电路、无线通讯模块、触发电路、电源电路和高容量锂电池。所述的流量采集电路连接脉冲发信基表表头,流量采集电路与触发电路连接,触发电路与电源电路相连接,高容量锂电池与电源电路电连接,触发电路信号端与无线通讯模块串口连接。无线通讯模块通过433MZH的ISM频段信号将流量信息传输至外接设备。该水流触发式无线流量计在无水流量时处于低功耗休眠状态,通过水流触发的模式触发电源电路为无线通讯模块供电,使得电池的使用寿命延长,并能通过无线通讯模块进行远程传输数据,可安装在深井和一些偏僻区域等布线或更换成本较高的地方,同时,管理人员能通过无线方式远程实时获取现场的流量数据和历史数据。
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本实用新型公开了真空耙式干燥机内壁自清洁装置,包括搅拌杆,搅拌杆的顶端固定有以聚四氟乙烯材质制成的刮刀,刮刀的刀锋贴近干燥机筒体内壁。其中,刮刀与搅拌杆连接呈T型;刮刀的刀锋为圆角。本实用新型改进了耙式干燥机搅拌杆的顶端结构,有效地解决了物料粘结在干燥机圆筒内壁的问题,特别是能够有效清除干燥含糖类磷酸铁锂前驱体浆料时出现的干燥筒内壁结垢,从而降低前驱体干燥料糖份含量,避免因磷酸铁锂材料碳含量不均带来合成产物的碳含量批次不稳定,同时提高物料干燥效率。
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本实用新型所设计的串联型混合动力电动车,它包括车体、整车CAN总线控制单元、整车低压电路单元、微型燃气轮发电机组、车载吸收式溴化锂空调单元和动力电池组,在车体的后部装有微型燃气轮发电机组;在车体底盘中部两侧安装动力电池组;在车体底盘后驱动轴附近设有双电动机;双电动机通过减速器、传动轴与车体底盘后桥相连,这种串联型混合动力电动车,可以达到欧5的排放标准,噪声在车外1米可达65分贝;节省燃料:由于采用了溴化锂吸收式冷热机组,通过废气制冷和制热,可以节省1/3的燃料,操作舒适,天然的无级调速。
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本发明提供一种粗品三甲基铝除氯提纯的方法,通过向氯含量10‑1000ppm的粗品三甲基铝中加入氢化铝锂或氢化锂,经加热回流24h后,通过精馏提纯得到高纯三甲基铝,氯含量在1ppm以下,工艺操作简单,且釜残为无机盐,易处理。
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本申请属于半导体材料领域,具体提供一种近化学计量比复合薄膜及其制备方法,所述制备方法在进行离子注入分离后,采用两步退火法对剥离所得单晶复合薄膜进行退火处理,并且,在退火前在压电薄膜的表面设置隔离层,从而一方面降低单晶压电薄膜的锂损失,另一方面抑制在退火过程中,由单晶压电薄膜分解所得氧化锂的外逸,进而使制得的单晶压电薄膜中的压电材料保持近化学计量比。
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本发明公开了一种利用切割废硅粉快速制备硅纳米线的方法,属于二次资源利用的技术领域。该方法是以光伏产业晶体硅切割废硅粉为硅源,石墨烯为基底,通过高温快速热冲击过程在石墨烯基底上快速制备硅纳米线。所述的制备方法包括以下步骤:(1)将切割废硅粉与石墨烯粉末按一定比例混合制成均匀分散的悬浊液;(2)将混合悬浊液进行抽滤制备滤膜;(3)将滤膜在还原气氛中进行加热预还原部分脱除石墨烯中的官能团;(4)将预还原后的滤膜进行电致热冲击制备石墨烯负载的硅纳米线。将获得的石墨烯负载硅纳米线的薄膜用于锂离子电池负极时,具有高的硅含量、良好的电化学循环稳定性。本发明通过快速热冲击的方法将切割废硅粉制备成硅纳米线并用于锂离子电池负极材料,方法简单、绿色、制备过程快,易于实现切割废硅粉的高值化回收利用。
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本发明提供了一种生物质基多孔硅碳复合材料及制备方法,制备过程分为葛根残留物预处理、喷雾造粒、高温炭化、水热‑原位聚合包覆、热解处理等,本发明以葛根残留物微粉中分布杂乱的植物纤维相互连接形成三维碳纤维骨架结构,以碳水化合物形成的部分石墨化薄包覆碳层均匀分散包覆纳米硅粉并桥接植物纤维形成三维多孔硅碳复合材料为前驱体,前驱体外包裹有经水热原位二次包覆的热解碳层。本发明中,葛根残留物微粉具有优异的粘结性和包覆性能,通过控制微粉的溶胀程度和粘度大小,得到的材料具有三维碳纤维骨架结构,该结构有效地缓冲纳米硅材料的体积膨胀、缩短了锂离子的扩散路径、提高了锂离子的扩散速率,提升了电极材料的容量和电化学性能。
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本发明软包电芯气袋切折一体装置,包括对应锂离子软包电芯的气袋输送线设置的一组一体化切折组件,一体化切折组件依次设置的切割模块、一次折边模块、中部压平模块、以及二次折边模块;锂离子软包电芯的气袋输送时,通过切割模块进行切割,后依次经过一次折边模块、中部压平模块、以及二次折边模块处气袋进行双侧折边,形成切折一体化气袋制备结构。
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本公开介绍了用于使Li回收方法中所需的酸、碱和盐试剂再循环的方法。实施包含氧去极化阴极的膜电解池以在现场产生所需的化学品。该系统可以利用一部分盐沼盐水或其他含锂的盐水或固体废物产生盐酸或硫酸、氢氧化钠和碳酸盐。同时产生酸和碱使得可以在从盐水和矿物岩石中回收Li的常规方法中利用这两种化学物质。脱盐的水也可用于回收方法中的洗涤步骤或返回到蒸发池塘中。该方法还可用于将锂盐直接转化为高价值的LiOH产品。该方法不产生任何固体流出物,这使其易于用于现有的工业Li回收设备。
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本发明公开了一种使用聚苯硫醚生产的电池隔膜及方法,方法包括:生成聚苯硫醚原料和氯化钠的混合物;得到固体物料,得到聚苯硫醚热溶液;将隔膜片通过横向和纵向的拉伸并进行定形;通过拉伸完成电池隔膜的制备;之后,利用生产线的收卷机对制备的电池隔膜进行收卷,在此过程中利用薄膜厚度测量仪对电池隔膜的厚度进行测量,评估生产出的电池隔膜的质量。生产出的电池隔膜包括聚苯硫醚的多孔无纺布纤维膜片层,多孔无纺布纤维膜片层的表面喷涂有辅以粘接剂、阴离子螯合剂和锂盐混合的复合层。本方案制备出的电池隔膜锂离子的传输路径包括聚苯硫醚晶体中的硫位通道,聚苯硫醚晶体颗粒表面的长链通道和聚苯硫醚颗粒之间的液相通道。
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本发明提供了一种掺杂型三元正极材料及其制备方法和应用。上述制备方法包括:步骤S1,将置换离子体、有机置换剂、溶剂混合后,进行溶解热反应,得到溶解热反应溶液;步骤S2,将溶解热反应溶液与镍钴锰氢氧化物混合并搅拌,然后冷冻干燥,得到冷冻干燥产物;步骤S3,研磨冷冻干燥产物,然后与氢氧化锂混合,得到混合物料;步骤S4,煅烧混合物料,得到掺杂型三元正极材料。使用本发明提供的方法制备得到的掺杂型三元正极材料,结构稳定,应用至锂离子电池中具有良好的循环性能和安全性,还兼具了良好的倍率性能。
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一种用于具有可充电锂离子电池的载具的载具电源端口设备,所述设备包括:一个或多个电源端口,安装在载具之中、之上或之内,该一个或多个电源端口配置为连接至位于载具外部的电气设备或装置并为其供电;以及电力电缆,将可充电锂离子电池直接或间接地连接至该一个或多个电源端口。
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本发明公开了一种高容量高镍正极材料及其制备方法,该高容量高镍正极材料由基体和包覆层形成,其中,基体由高镍前驱体、含锂化合物和含M的改性添加剂制得,所述高镍前驱体选自镍钴锰的氧化物、氢氧化物和碳酸盐中的一种或几种;所述包覆层由包覆剂构成,所述包覆剂为金属化合物和/或非金属化合物,M选自金属元素和/或非金属元素中的一种或几种。制备方法包括:将高镍前驱体、含锂化合物和含M改性添加剂混合;一次烧结,后处理得到高镍正极材料基体;将高镍正极材料基体与包覆剂混合;二次烧结,后处理得到高镍正极材料。本发明的高容量高镍正极材料由一次掺杂和二次包覆的方法制得,晶格结构稳定,具有比容量高和循环性能好的优点。
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本发明公开了一种二嵌段胍盐类离子液体型聚合物电解质及其制备方法。由一种二嵌段胍盐类离子液体型聚合物和锂盐组成,是一种固态聚合物电解质,其中二嵌段胍盐类离子液体聚合物的化学结构如下式所示。该电解质需要先制备胍盐类离子液体,然后制备二嵌段胍盐类离子液体型聚合物,最后得到二嵌段胍盐类离子液体型聚合物电解质。由于在结构中引入了一种胍盐类离子液体,使其兼具离子液体和聚合物作为电解质应用的优势:该电解质为固态聚合物电解质,不会产生漏液等安全隐患、热分解温度超过200℃、易加工、离子电导率较高,室温下可达到10-4S/cm。
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本发明公开了一种N掺杂FeMnO3电极材料的制备方法及其应用。按铁、锰的摩尔比为1:1混合七水合硫酸亚铁和一水合硫酸锰,加入蒸馏水溶解,配置铁锰混合溶液;以氨水溶液作为沉淀剂在恒温25℃下进行共沉淀反应,反应结束后,进行陈化、过滤、洗涤、冷冻干燥操作,获得前驱体;称取0~1.5 g分析纯NH4HCO3溶解于15 mL乙醇水溶液中,向其中加入0.1 g前驱体,搅拌均匀后转移至坩埚中,将坩埚置于马弗炉中于1000℃下进行退火处理,制得N掺杂FeMnO3电极材料。该N掺杂FeMnO3电极材料应用于锂离子电池负极材料,其循环性能和倍率性能显著优于FeMnO3电极材料,具有非常出色的储锂性能。本发明的制备方法步骤简单、原料易得、成本低、操作参数易于控制,便于规模化生产。
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本发明公开了一种钙离子修饰聚丙烯酰胺接枝大豆分离蛋白粘结剂、硅负极及电池,属于粘结剂合成及电化学技术领域。该粘结剂体系选用具有乳化、水合、结膜、凝胶、吸油、发泡、稳定分散等优良特性的大豆分离蛋白和价格低廉、分散性优的丙烯酰胺和氯化钙,在简单的反应条件下,使大豆分离蛋白接枝在聚丙烯酰胺上,同时引入钙离子形成离子键,合成一种具有三重键合作用的粘结剂,通过共价键、氢键、离子键共同作用,能够很好地抑制硅负极的体积膨胀,使得锂离子电池具有优异的电化学性能。本发明解决了传统粘结剂作为锂离子电池硅负极粘结剂时粘结能力不足和机械性能差的问题,且合成工艺简单,符合绿色化学的要求,对设备要求低,有利于市场化推广。
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本发明提供一种研磨剂组合物,其中,在氧化物单晶材料基板的研磨中,能够抑制研磨时的载体鸣音,并且实现研磨后的研磨表面的平坦性的提高和研磨速度的提高。一种研磨剂组合物,其用于对钽酸锂单晶材料或铌酸锂单晶材料进行研磨加工,上述研磨剂组合物含有二氧化硅颗粒、水溶性高分子化合物和水,二氧化硅颗粒包含:平均粒径为10~60nm的小粒径二氧化硅颗粒以及平均粒径为70~200nm的大粒径二氧化硅颗粒,小粒径二氧化硅颗粒的质量相对于小粒径二氧化硅颗粒和大粒径二氧化硅颗粒的总计质量的比例为50~95质量%,水溶性高分子化合物由含有源自不饱和酰胺的结构单元的均聚物或共聚物构成。
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本发明公开了一种太阳能LED地面红绿灯及其控制方法,包括固定在路面标线两端的后盖板,后盖板边缘安装有LED发光管,后盖板中间安装有与锂电池相连的电源控板,所述的锂电池分别连接有太阳能板和单片机电路LED驱动,LED发光管与单片机电路LED驱动连接;一种太阳能LED地面红绿灯能够强化路面标志标线,对于每一位交通参与者起到更强的警示引导作用,引导安全文明出行的重大意义;另外对美化城市交通路网夜晚品质形象提升起到重要作用。一种太阳能LED地面红绿灯的控制方法可以把控引导灯的电量把控,使其能与外界实现互通的同时,长时间保持工作状态。
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本发明公开了一种聚脲‑无水钙基润滑脂,由无水钙基脂与脲基脂组成,所述无水钙基脂由稠化剂A、基础油、防锈剂和抗氧剂组成,其中稠化剂A由氢氧化钙、硬脂酸和12羟基硬脂酸组成;所述脲基脂由稠化剂B、基础油、防锈剂和抗氧剂组成,其中稠化剂B由MDI、脂肪胺和脂环胺组成;所述聚脲‑无水钙基润滑脂中无水钙基脂的质量分数为25‑80%,脲基脂的质量分数为20‑75%。本发明的聚脲‑无水钙基润滑脂的润滑脂性能与锂基脂性能相当,能够完全替代锂基脂的应用。
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本发明提供了一种废旧晶圆的再生方法,所述再生方法包括以下步骤:(1)挑选可再生不良晶圆,使用混合酸对所述不良晶圆进行腐蚀;(2)对步骤(1)腐蚀后的晶圆进行碱洗和水洗;(3)对步骤(2)水洗后的晶圆进行抛光处理,经最终清洗后得到再生晶圆;其中,所述晶圆的材料包括钽酸锂和/或铌酸锂,本发明采用先酸腐蚀、碱洗、抛光后再药液清洗的方法对废旧晶圆进行再生可以去除芯片上的金属电路和一些光刻胶的残胶,同时避免晶圆表面的酸和残胶的残留,回收再生的晶圆可以实现直接应用,大大节约了生产成本。
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本发明公开了一种复合石墨负极材料的制备方法,包括如下制备步骤:将粘土矿物加水形成悬浮液,再加入硝酸溶液进行活化,调节pH,然后加入酯类物质,搅拌均匀形成乳液;将乳液进行喷雾干燥得到微球颗粒;将微球颗粒进行碳化处理得到碳化石墨材料;将碳化石墨材料与阳离子聚合物、导电剂、粘合剂进行球磨,制得合石墨负极材料。本发明通过将粘土矿物先与酯类物质形成乳液,再经过喷雾干燥,以巩固微球结构,碳化后,使碳化石墨材料表面发生反应,再与阳离子聚合物等材料进行球磨后,碳化石墨材料被阳离子聚合物所包覆,以避免石墨表面的缺陷和官能团与有机电解液接触发生副反应,又能提高锂离子的传输以及锂离子电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开的双金属掺杂片层状碳材料及其制备方法和应用,操作过程简便易行,所需仪器设备简单,以超声辅助法制备出的双金属MOFs纳米片为前驱体,可通过改变加入调节剂的量来调控纳米片的尺寸大小。经高温煅烧后获得双金属掺杂片层状碳材料。通过熔融扩散法覆硫后作为锂硫电池正极具有很大的应用前景。均匀修饰在片层状碳表面上的Ni、Co提供了催化多硫化物氧化还原反应的金属活性位点,具有高催化效率的优点,加快反应动力学。片层状碳提供了催化转换所需的电子、离子传输路径,并提高正极片的导电性。双金属掺杂片层状碳可以改善锂硫电池氧化还原动力学缓慢,进而减少活性物质的流失,提升电池容量和倍率性能。
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非水电解质二次电池用正极活性物质包含锂过渡金属复合化合物。锂过渡金属复合化合物用通式LixMnyNizMeαOaFb(式中,1≤x≤1.2、0.4≤y≤0.8、0≤z≤0.4、x+y+z=2、0<α≤0.05、1.8≤a≤2、1.8≤a+b≤2.2,Me为选自除Li、Mn、Ni外的金属元素中的至少2种以上的元素)表示,Me至少含有1种以上离子半径为以上的元素。
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