791
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本发明提供了一种电池极片、其制备方法和用途,所述电池极片包括集流体,所述集流体的至少一侧表面层叠设置有至少两层极片膜,沿远离所述集流体表面的方向,所述极片膜的孔隙率依次增大,所述极片膜通过干法制备得到。本发明通过将活性层设置为至少两层极片膜,并且沿远离所述集流体表面的方向,所述极片膜的孔隙率依次增大,孔隙率较大的极片膜可以缓解孔隙率较小极片膜的膨胀效应,既能满足高能量密度需求,还能够提供足够多的锂离子传输通道,提高极片的倍率性能。
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本发明公开了一种耐磨光学镜片配料,其包括85%‑95%的树脂混合单体A和5%‑15%的耐磨聚合物B;其中,树脂混合单体A按重量份数包括甲基丙烯酸酯32‑54份、烷基丙烯酸酯22‑32份、异氰酸酯10‑15份、苯氧基丙烯酸丙酯7‑13份、马来酸二丁酯11‑15份、苯乙烯8‑17份、硫代乙酰胺2‑5份,光固化剂3‑5份;耐磨聚合物B按重量份数包括氧化锌粉末4‑8份、氧化锰粉末3‑5份、二氧化硅粉末4‑12份、硝酸锂粉末2‑4份、碳酸锶粉末1‑2份、硅溶胶15‑25份。本发明通过提供树脂混合单体A和含有多种金属化合物的耐磨聚合物B混合形成镜片的单体,从基片原材料入手,提高表面硬度和耐磨性,避免以往采用膜层配合,持久性较低的麻烦。
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本发明公开了一种基于窄带物联网的太阳能土壤温湿度传感器,包括太阳能电池模块、伸缩杆、带钻头支撑杆与核心模块,所述太阳能电池模块包括太阳能电池板和锂电池,所述核心模块包括土壤温湿度传感器电路、处理器电路与无线通信电路,所述处理器电路中设有一存储模块,所述带钻头支撑杆包括支撑杆与钻头,所述支撑杆内部中下端设有温度探头与多路水分电极,所述处理器电路中采用超低功耗的16位单片机,所述无线通信电路采用NB‑IoT无线网络传输,其采用无线通信方式传输数据,可实现靶向采集和即插即用,显著提高农田网络化监控效益,促进农业信息化发展。
本发明公开了一种含铝立方相石榴石Li7La3Zr2O12(LLZ)的制备方法,包括如下步骤,1)将锂盐、La2O3、ZrO2、γ‑Al2O3混合球磨、烘干;2)将经步骤1)处理后的混合物置于氧化镁坩埚内,在800℃至1000℃下煅烧8至10小时,而后自然冷却得到LLZ粉末;3)对步骤2)所制得的LLZ粉末进行二次球磨、烘干,在850℃至950℃温度条件下煅烧1至2小时,自然冷却,得到立方相LLZ固态电解质材料。该制备方法通过采用Al取代部分Li来获得立方相LLZ粉体,采用该制备方法所制得的立方相LLZ粉体能够在常温下保存,且不含杂质。
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本发明公开了一种改善固体电池界面接触的方法,它按下列步骤进行:首先将半成品固体电池放置到60℃~80℃环境中加热,取用专配的聚氧化乙烯溶液,在于‑70KPa以下的真空环境下,将量取的聚氧化乙烯溶液分次注入到半成品固体电池中;每次注入后仍然保持真空至少1min,然后改为加压工况;接着转至60℃~80℃、‑70KPa以下环境中静置,最后在室温环境下固化成固态电池成品。本发明在固态电池内的活性物质与固态电解质界面之间,通过注入具有易流淌特性的聚氧化乙烯溶液,待干燥处理后通过填充界面空隙后改善固固界面结合质量,使锂离子传输通道更加畅通,可显著提高固态电池的循环寿命。
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本发明公开了一种测量电池内部气体体积的方法、装置及其应用,属于锂离子电池检测领域,所述电池为矩形体状硬壳电池或矩形体状软包电池,电池面积最大的面称为电池平面,沿电池平面将电池划分为n个面积均为A的区域,记录无气体间隙的透射超声波信号强度为T0,记录内部气体体积Vi未知的待测电池的第i个区域透射超声波信号强度为Ti,计算lg(T0/Ti)的值,根据超声穿过第i个区域内电池的局部气体体积Vi与lg(T0/T)之间的正比例关系,获得Vi,获得电池平面内各区域的局部气体体积Vi,再将所有Vi相加,获得总的电池内部气体体积V。本发明方法和装置具有无损、可定量、可成像的优点。
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本发明公开了一种鳞片状Bi基可见光催化剂、制备方法及其应用,属于无机光催化材料领域。本发明提供的Bi基光催化剂的化学组成是CsBiO2,它以含铋离子Bi3+和铯离子Cs+的化合物为原料,氯化锂LiCl为矿化剂,采用水热合成法制备。本发明技术方案制备条件非常温和,工艺简单,合成效率高,能源消耗低,便于大规模生产;得到的CsBiO2光催化剂发育成完好的鳞片状形貌,具有很高的结晶度,产品具有良好的稳定性和可重复性,且使用稳定性好。在可见光的照射下,提供的Bi基光催化剂可以实现水中有机染料的降解,是一种理想的光催化剂或无机颜料。
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本发明公开了一种中低温固体氧化物燃料电池阴极材料的制备方法,属于电池阴极材料技术领域。该法先将六水合硝酸镨与三水合硝酸铜混匀后加入柠檬酸,高温烧结制得Pr2CuO4粉末,再用氧化钆与六水硝酸铈,柠檬酸等混合,煅烧后与氧化锂、无水乙醇球磨成粉,最后与Pr2CuO4粉末混料压制成型,经烧结即得中低温固体氧化物燃料电池阴极材料,本发明通过掺杂镨、铈、钆等金属元素形成电池的电解质材料,大幅提高其氧空位浓度,从而提高其离子导电性,并且弥补了电池阴极材料在高温作业下,热膨胀系数变化较大的缺陷,经实例证明,所得的中低温固体氧化物燃料电池阴极材料在中低温条件下性质较稳定,具备良好的导电性,电池的使用寿命期限延长。
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本发明涉及一种有机化合物的制备方法,具体涉及一种含偶氮苯基团的酯(或酸)还原成含偶氮苯基团的醇类的制备方法。本发明采用含偶氮苯基团的酯(或酸)作为反应底物,在反应溶剂中,硼氢化物+路易斯酸作为复合还原剂,回流发生还原反应,后经萃取、洗涤、旋蒸、重结晶得到产物。本发明生产工艺简单、成本低、产率高、工艺环保、无需传统的氢化锂铝等还原剂即可完成。本发明的还原体系对含偶氮苯的酯(酸)具有专属性,改变硼氢化物或者路易斯酸的种类,均不能完成反应。
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本发明涉及一种高阻燃聚氯乙烯塑料基材,其特征在于,所述高阻燃聚氯乙烯塑料基材的组分按照重量份如下所示:聚氯乙烯50‑60份、纳米白云石粉20‑30份、六羟甲基三聚氰胺10‑15份、纳米二氧化钛5‑10份、聚己内酰胺5‑10份、三氟甲基磺酸锂6‑8份、氟硅酸钠1‑2份、腐植酸钾1‑3份、抗氧化剂0.5‑1份、防老剂0.5‑1份、固化剂0.2‑0.5份、茶多酚0.1‑0.3份和阻燃剂0.5‑1份。本发明具有优异的阻燃特性、低放热率、低生烟性和低毒性等特点,属于绿色环保型塑料基材,具有重要的经济价值。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种改进型TD链夹装置及其工作方法、湿法隔膜生产线。其中本改进型TD链夹装置包括:设有隔膜工位的基座、分别位于隔膜工位两侧上方的TD链夹、限位块;所述TD链夹适于在打开状态下抵于限位块表面。有效解决了现有技术中限位杆跟随链夹一起运动,导致刮伤隔膜边部的问题。
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本发明涉及薄膜技术领域,尤其是一种透明包装薄膜;其质量份组成如下:聚氯乙烯30~50份,DOP为20~30份,DOA为2~5份,氧化聚乙烯蜡4.2~7.2份,聚对苯二甲酸丁二醇酯10~15份,玻璃纤维12~15份,2羟丙基β环糊精4~6份,丙烯酸羟丙酯2~5份,甲基丙烯酸酯4~6份,二氧化钛0.3~0.5份,碳酸钙粉2.1~3.8份,硅藻土7~9份,群青0.03~0.04份,偶联剂3~4份,阻燃剂4~8份,固化剂1~3份,相容剂1~3份,酰胺类润滑剂8~12份,氨基锂0.1~0.5份;本发明提供的透明包装薄膜中,配方中以PVC为主要原料,配以冲击改性剂及添加适量的DOP、DOA等辅助原料,整体双向拉伸性好,可塑性强,稳定耐用。
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本发明涉及锂电池自动化卷绕设备技术领域,尤其是一种直驱卷绕换位装置,其由卷针组件、卷绕装置本体、设置于上述卷绕装置本体的第一随动盘以及第二随动盘等几部分构成。第一随动盘直接由直驱电机进行驱动,进而带动第二随动盘作同步旋转运动。这样一来,改变了传统的电机偏置、齿轮驱动的方式,从而使得整个卷绕装置受力平衡,且大大降低了工作噪音。另外,还可以通过控制直驱电机直接实现第一随动盘及第二随动盘的“随停”动作,具有较高的控制精度,且无须额外设置控制旋转角度的限位装置。
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一种PTC复合材料,按重量份数计,包括低密度聚乙烯76~80份、顺酐5~10份、醋酸乙烯酯10~20份、甲基丙烯酸甲酯10~15份、聚偏氟乙烯6~7份、铝粉25~27份、炭黑10~15份、碳化硅8~10份、海泡石粉10~12份、氧化钙5~7份、高岭土8~10份、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯9~12份、环氧油酸丁酯8~10份、阻燃剂1~2份。该种PTC聚合材料具有低的室温电阻,并具有自身强度大、稳定性高,耐高温效果好和使用寿命长等特点,因此,适合作为各类锂电池的热敏电阻来使用,受到了市场的一致好评。
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本发明涉及石墨加工设备,公开了一种石墨包覆层碳化炉,包括碳化炉体、连接碳化炉体二端的外轨道以及多个在碳化炉体内与外轨道上滑动的碳化匣;所述外轨道的一端设置有一进匣口和一出匣口,该出匣口正对的滑道为出炉滑道,所述出炉滑道连接外轨道与碳化炉体的一端,另一端连接外轨道与碳化炉体的滑道为入炉滑道;所述炉体包括靠近入炉滑道的升温区、靠近出炉滑道的降温区以及中部的保温区,所述炉体内设置有炉内滑道,所述升温区和保温区的底部设有加热装置。利用本发明加工的复合石墨材料作为锂电池负极具有体积比容量高、与电解液的相容性好、电流充放电大的优点。
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本发明公开了一种改性聚羧酸减水剂及其制备方法,复合矿物质25‑35份、硅烷15‑23份、粉煤灰10‑20份、纳米二氧化硅5‑10份、氯化钙4‑11份、三聚氰胺5.5‑8.5份、聚乙烯醇13.5‑17.5份、氧化铝1.55‑1.95份、过硫酸铵2.35‑2.75份、丙烯酸11‑17份、疏基丙酸10‑14份、木质素磺酸钙5‑10份、白炭黑5‑13份、锂化合物4‑12份、引气剂10.5‑15.5份、水3‑12份。本发明可以降低反应温度,优化反应配比,可以用于配制不同强度等级和与用途的改性聚羧酸混凝土且原料丰富易得,成本低,工艺流程简单,产品性能优良,施工方便。
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本发明提供了一种整合过流及过温保护的手持吸尘器电池放电管理系统,其包括过流保护模块和过温保护模块;过流保护模块由电源芯片连接采样电阻,通过采样电阻采集电池包的放电电压,然后电源芯片传递给控制芯片,控制芯片通过计算得出电流值,然后与预设值进行对比,控制芯片继而控制电池包是否停止放电;过温保护模块由电源芯片连接热敏电阻,热敏电阻附着在电池包表面,热敏电阻随着温度的不同,阻值也会发生变化,电源芯片通过采集热敏电阻阻值,然后将数据发送给控制芯片,控制芯片进行处理判断,控制芯片继而控制电池包是否停止放电。本发明可以形成锂电池放电过程中的过流及过温保护,有效地提升手持式吸尘器的安全性。
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本发明涉及一种硅基有机无机杂化太阳能电池及其制备方法,该包括以下步骤:在N型单晶硅基底的上表面制备硅线阵列,接着对所述N型单晶硅基底进行钝化处理;在一定压强下制备第一Spiro‑OMeTAD层、第二Spiro‑OMeTAD层以及第一PEDOT:PSS层,接着在所述N型单晶硅基底上制备正面电极;在所述N型单晶硅基底的背面蒸镀氟化锂层;在所述N型单晶硅基底的背面制备背面电极。
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一种壳层具有三明治结构的碳包覆硫化钨空心纳米球的制备方法,属于纳米材料生产技术领域,将乙醇、去离子水、氨水、正硅酸乙酯、间苯二酚和甲醛混合反应,取得固相干燥,在氩气中煅烧后经氢氧化钠水溶液刻蚀,得空心介孔碳纳米球;将氯化钨和硫脲固体溶于去离子水后加入空心介孔碳纳米球,经超声分散后进行水热反应,取得固相干燥后在氩气中煅烧,得壳层具有三明治结构的碳包覆硫化钨空心纳米球。本发明工艺原料廉价、工艺简单环保、产量大、性能优异的特点,制得的壳层具有三明治结构的碳包覆硫化钨空心纳米球可作为锂离子电池电极材料、光催化材料或电催化材料的应用。
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一种风速仪用731,2nm490nm1440nm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λXⅠ2880nm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ⅡλlⅡ1485nm的光学参量振荡器1,总体构成731.2nm、490nm、1440nm、980nm、2880nm、1485nm六波长光纤激光器。
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一种风速仪用723.7nm490nm1388nm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λXⅠ2776nm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ⅡλlⅡ1511nm的光学参量振荡器1,总体构成723.7nm、490nm、1388nm、980nm、2776nm、1511nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种基于稳定电源的电梯停靠控制装置,包括电源模块、电荷放大器、信号调理电路、无线通信模块、控制模块、升降驱动电路、升降电机、以及设置在每层电梯门前的电梯按键和检测踏板;所述检测踏板内设有凹槽,凹槽内设有U型压电薄膜电缆;所述电源模块包括锂电池、控制电路、充电电路、短路保护电路、温度和过放保护电路、电压输出电路、电量显示电路;所述信号调理电路包括依次连接的陷波电路、滤波电路、放大电路和整流电路。本发明基于稳定电源、信号调理的基础上当电梯按键被按下且一直有人在检测踏板上等待时,电梯才会减速停止并开门;本装置节省了其他人的时间且提高电梯的使用效率。
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本发明公开了一种无人浇花系统,包括空气仓、低温仓、高温仓、蓄水仓;空气仓与高温仓位于整个系统最上方,高温仓底部设置有蓄能口,低温仓位于空气仓和高温仓之间;还包括位于低温仓和高温仓之间的电子换能器;空气仓内设置有聚合物锂电池、增压电机和增压风叶轮,还包括位于空气仓之外的太阳能充电板,蓄水仓内设置有低水位传感器、高水位传感器、泄压阀、保护阀,蓄水仓外设置有湿度传感器。本发明可自动感应土壤湿度,根据需要给植物浇水,而且无需人工干预,自动补充蓄水仓内水分,方便实用且智能。
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本发明公开了一种复合可见光光催化剂及其制备方法,该催化剂是直径为1~2mm的BiOClxBr1-x微球负载在石墨烯纳米片上形成的,其中石墨烯的质量百分比为5%-20%。制备方法是:(1)将石墨烯分散到有机溶剂中,得到石墨烯溶液;(2)将铋源、氯源及溴源加入同样种类的有机溶剂中,混合均匀,得到混合物溶液;(3)将混合物溶液加入到石墨烯溶液中,移入反应釜,密封,100℃~200℃反应12-24h,反应结束后冷却至室温,产物经清洗,干燥后经高温退火得到,该复合催化剂的结晶性能良好, 在催化、锂电、超级电容器及润滑磨损等领域有着广泛的应用前景。
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本发明揭示了一种用于高电压电池的电解液,按重量百分比计,包括80%-90%的非水溶剂,9.5%-15%的锂盐和0.5-5%的添加剂,所述添加剂为质量比为(1-9):(9-1)的吡啶类衍生物和氟硼化合物的混合物。本发明的一种用于高电压电池的电解液,可以增加高电压电池的循环使用寿命。
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本发明涉及润滑脂技术领域,特别涉及一种汽车软轴润滑脂及其制备工艺,软轴润滑脂由下述重量百分含量的组分组成,双酯类合成基础油58~70%,氢氧化锂溶液5~13%,苯甲酸4~8%,硬脂酸3~6%,异丙醇铝5~15%,异丙醇铝三聚体6~13%,脲基稠化剂3~8%,抗氧剂0.5~1%,抗腐蚀剂0.2~0.7%,极压抗磨剂0.2~0.5%,十二烷酸3~8%。软轴润滑脂制备工艺为依次投入70~80%的双酯类合成基础油、苯甲酸、硬脂酸、异丙醇铝和异丙醇铝三聚体、脲基稠化剂、抗腐蚀剂、极压抗磨剂、抗氧剂、十二烷酸、剩余的双酯类合成基础油进行加温搅拌。本发明的有益效果是:在高、低温环境下具有较好的稳定性和抗氧化性能;能够保证润滑脂粘度,保证其润滑效果。
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本发明公开了铁镍合金冲压件,由按照重量份计的以下物料组成:氢氧化铜30-40份,三氧化二锰25-35份,二氧化硅22-26份,碳酸镁15-25份,三氧化二铝15-25份,氧化锌15-25份,氧化钛12-16份,三氧化铬12-16份,氢氧化镍10-15份,二氧化锡10-15份,四氧化三铁10-14份,氧化钴8-12份,氢化锂5-9份,氧化铍6-8份,五碘化钽6-8份,五氧化铌4-6份。本发明的有益效果为:本发明提供的铁镍合金冲压件,通过调整冲压件的组成配比,能够有效降低压铸件中的皱纹率和扭曲率,相比于现有技术,质量能够提高3-4倍。
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本发明涉及润滑脂技术领域,特别涉及汽车软轴润滑脂及其制备工艺,软轴润滑脂由下述重量百分含量的组分组成,双酯类合成基础油58~70%,氢氧化锂混合物5~13%,苯甲酸4~8%,硬脂酸3~6%,异丙醇铝5~15%,异丙醇铝三聚体6~13%,脲基稠化剂3~8%,抗氧剂0.5~1%,抗腐蚀剂0.2~0.7%,极压抗磨剂0.2~0.5%,十二烷酸3~8%。软轴润滑脂制备工艺为依次投入70~80%的双酯类合成基础油、苯甲酸、硬脂酸、异丙醇铝和异丙醇铝三聚体、脲基稠化剂、抗腐蚀剂、极压抗磨剂、抗氧剂、十二烷酸、剩余的双酯类合成基础油进行加温搅拌。本发明的有益效果是:在高、低温环境下具有较好的稳定性和抗氧化性能;能够保证润滑脂粘度,保证其润滑效果。
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