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本发明公开一种电动自行车中置高速飞轮圈式电机及其安装方法,采用五通管中间镂空来安装圈式电机。利用电机高速转子巨大的惯量来控制车架直立不倒。电枢绕组裸露在外部散热。小齿轮内孔小于中轴,将中轴的中间车细,小齿轮分两片制作,通过组装在中轴中间,再合在一起,实现了太阳轮的减小设计,少齿数,得到大变速比。以250W,4000转为例,其电机效率能够达到90%以上,可以节约10%锂电池的用量。轻量化的技术方案实现电机重量小于1公斤。
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本发明公开了一种基于吩噁嗪的二维共价有机框架材料及其制备方法与应用。所述基于吩噁嗪的二维共价有机框架材料具有如式(I)、式(Ⅱ)或式(Ⅲ)中任一者所示的结构:本发明制备的基于吩噁嗪的二维共价有机框架材料具有高的结晶性和比表面积,孔径分布均一并且热稳定性较好,同时所述基于吩噁嗪的二维共价有机框架材料具有较高的氧化还原电势(~3.5V vs.Li/Li+)和快速的氧化还原动力学,因此,本发明制备的基于吩噁嗪的二维共价有机框架材料可应用于锂离子电池正极材料,同时在功能性有机材料领域中有良好的应用前景。
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本发明提供了一种全固态电芯及全固态锂离子电池。该全固态电芯包括叠置的至少一个电芯单元,电芯单元包括依次叠置的第一正极片、第一电解质膜、负极片、第二电解质膜、第二正极片,第一正极片包括叠置的第一正极集流体与第一正极活性物质层,第一正极活性物质层与第一电解质膜接触设置;第二正极片包括叠置的第二正极集流体与第二正极活性物质层,第二正极活性物质层与第二电解质膜接触设置;负极片包括负极集流体和设置在负极集流体相对两个表面的负极活性物质层,一个负极活性物质层与第一电解质膜接触设置,另一个负极活性物质层与第二电解质膜接触设置。从而有利于降低电芯成本,实现了全固态电池从模具电池向软包电芯的跨越。
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本发明涉及一种电芯极耳超声波焊接机构,调节支撑座上部装设有下模支撑座,下模支撑座上部中间装设有超声波焊接底模;下模支撑座上部且位于超声波焊接底模的左右两侧分别设有一组极片过辊组件;下模支撑座上方设有焊接调整机构,焊接调整机构包括超声波焊接头、固定超声波焊接头的超声波焊头座、固定超声波焊头座的焊接头连接板和装设在焊接头连接板上部的焊接头驱动装置,焊接头驱动装置包括焊接头驱动气缸和固定焊接头驱动气缸的支撑座,所述焊接头驱动气缸的活塞杆从支撑座中穿过,且活塞杆的下端连接在焊接头连接板上。本发明用于对锂电池的电芯极耳进行超声波焊接,通过超声波金属焊接机将电芯极耳自动焊接在极片上。
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本发明公开了一种不同纳米结构的钛酸钾阵列的合成方法。该方法为将Ti片放入KOH溶液中进行水热反应,反应结束后,冲洗,烘干得到不同纳米结构的钛酸钾阵列。本发明采用一步水热法,制备出超薄、无团聚、结晶完好、纯度高、形貌可控的阵列材料,且工艺简单,能耗低。在后期的应用中,可直接作为各种电子器件的电极,避免了粘合剂、导电剂等的使用所造成的纳米材料比表面积的减少以及电化学性能的降低,使之能够更好、更广泛的应用于超级电容、锂离子电池、以及光电催化材料等领域。
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本发明公开一种矿用井下新能源机车,包括车体,车体的内部安装有防爆电源,防爆电源采用八个磷酸铁锂单体蓄电池电源通过串并联的方式组合而成,防爆电源的一端连接控制系统,防爆电源的另一端连接通讯系统,通讯系统的表面安装有通讯天线,控制系统包含有核心控制单元、数据模组采集器、动力模组能量管理器,核心控制单元双向连接数据模组采集器,动力模组能量管理器的内部安装有安全数据解析单元,数据模组采集器双向连接动力模组能量管理系统,通讯系统通过嵌入式软件编程以总线通信的方式传输数据以实现其运行,设计新颖,提升使用的安全性能,而且节能环保性能优。
本发明公开了一种碳纤维包裹的具有蛋黄壳结构的氧化锰‑碳复合材料的制备方法,包括:将粉末状含锰的金属有机框架材料,与聚丙烯腈进行混合静电纺丝,得到复合纳米纤维膜;将所述复合纳米纤维膜依次进行预氧化、碳化,即得到所述的氧化锰‑碳复合材料。本发明还提供了由上述制备方法制得的氧化锰‑碳复合材料及其作为薄膜电极的应用。本发明的氧化锰‑碳复合材料,纤维中粒子的分散性好,操作方便,纤维的碳层能有效地保护内部活性物质,独特的蛋黄壳结构有利于提高材料在锂离子电池方面的稳定性。
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本发明公开了一种基于双核四轮微电脑鼠全数字伺服控制器,包括控制中心单元、四个运动驱动单元和四个电机,每一个运动驱动单元分别与一个电机电性连接,所述控制中心单元包括第一控制器和第二控制器,所述第一控制器与第二控制器电性连接,所述第二控制器分别与每一个运动驱动单元电性连接。通过上述方式,本发明采用双处理器协同工作处理数据,运算速度较快,避免了大电流的产生,防止锂离子电池过度老化;采用四轮驱动结构,可依据迷宫地面和周围环境状态不同而将需求扭矩按不同比例分布在前后所有的轮子上,转弯方便,稳定性较好,提高了微电脑鼠的行驶能力。
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一种滚筒涂鸦游戏系统,包括涂鸦滚筒、红外线摄像机、PC机、投影仪;涂鸦滚筒包括安装在一起的滚筒本体、阵列LED发光二极管、光电二极管、锂充电电池、充电插座、控制电路板、电源开关、编码器,控制电路板内具有计时单元、信号处理单元应用软件,PC机内具有信号接收单元、信号控制单元。种滚筒涂鸦游戏系统的使用方法,包括三个步骤。本发明每次游戏者用滚筒本体在墙面任何位置滚过墙面时,能根据滚筒的具体方位控制投影仪在相应滚筒滚过的墙面实时生成画面,游戏者可在任意墙面位置进行涂鸦,滚筒没有滚过的区域不会生成分画面。本发明画面定位准确、游戏者游戏互动性效果好,能给游戏者带来更好游戏体验。基于上述,本发明具有好的应用前景。
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本发明属于生物医用高分子材料和医疗器械领域,具体涉及一种聚赖氨酸抗菌组织粘合剂及应用。本发明以具有良好抗菌性能的阳离子聚合物为材料,基于模拟皮肤组织中蛋白多糖网络和胶原蛋白纤维网络出发,利用戊二醛交联功能化的壳聚糖和ε‑聚赖氨酸,构建拥有优异粘附性能和抗菌性能的仿生水凝胶支架用作皮肤组织粘合剂。同时,引入硅酸镁锂,其释放的金属离子与苯酚基团作用,构建了双交联网络,并显著增强了水凝胶的粘附性能和抗菌性能。本发明所述水凝胶组织粘合剂,具有优异的组织粘附性、抗菌性和止血性能,可以快速闭合伤口,反应条件温和,有着良好的应用前景。
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本发明公开了一种2,3‑二胺基吲哚类化合物的合成方法,属于化学合成技术领域,包括以下操作步骤:向三口瓶中加入邻乙炔基苯胺、芳基胺、高氯酸锂、四丁基碘化铵、四甲基哌啶氧化物、最后加入溶剂,在通电的条件下,以铂电极为阳极,碳电极为阴极,在恒流的条件下搅拌反应8‑12小时,待反应结束后,萃取反应液,再旋蒸所得萃取后的反应液,再经硅胶柱层析分离得到目标产物;本发明无需金属催化,且反应在常温下就可以进行,在水和乙腈的溶剂体系能够温和的反应,特别适用于一些药物类的合成,从根本上消除了金属残留等问题,具有较高的经济适用性;解决了现有的方法中基本上要使用昂贵的过渡金属,并且需要较高的反应温度的问题。
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本发明公开了一种用于混凝土全龄期的井壁受力无线监测系统及安装方法,所述系统由传感器、数据采集模块、无线通信模块及后处理云平台四大子系统组成。其中传感器的埋设早于井壁混凝土浇筑之前,且数据采集模块直接下放安装至传感器附近井壁内,大容量锂电池持续供电解决了“测不到”难题;对早龄期温度数据的连续高频采集和无应力计的安装解决了另一个“测不准”的难题;进一步井筒内局域无线Zigbee中继地面GPRS解决了井筒内任一点至远程计算机的无线通信难题。实时数据上传至云平台后基于破裂预测模型可对井壁既有安全状态及后续发展做出评价与预测。新型井壁受力监测系统具有适用于混凝土全龄期、连续自动且能够准确获取井壁实时受力大小等诸多优点。
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本发明公开了一种电池生产线上的问题电池下料装置及工作方法,电池生产线下料装置设置在电池传送生产线上,对未通过电性测试的问题电池进行下料操作,包括:安装在电池传送机体一侧的直线导轨组件,传动安装在直线导轨组件上的机械臂,以及固定安装在机械臂上的专用夹具;所述直线导轨组的一侧设有直线驱动装置和定位机构,所述直线驱动装置与控制系统连通。本发明锂电池生产线与消防输送线同步设置,应对生产线起火问题缩短消防路径和等待时间,通过在专用夹具上连接部设置丝杠组件可调整夹爪之间的距离,使夹爪适应多种尺寸的托盘,同时采用前后双夹紧部同步取放增大于托盘的受力接触面积,稳定电池在托盘中的重心,防止电池跌出托盘。
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本发明属于有机合成技术领域,涉及一种6‑氯‑5‑羟基异吲哚‑1‑酮及其合成方法。该发明所述的化合物的方法为:以1‑溴‑4‑甲氧基‑2‑甲基苯为原料,经卤素‑锂交换、取代、酯化、交联、环化及取代反应六步反应制备了6‑氯‑5‑羟基异吲哚‑1‑酮,为该化合物的合成提供了一种高效合成的方法。
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本发明公开了一种复合材料及由该复合材料制成的高分子正温度系数热敏电阻,复合材料包括高分子结晶性聚合物、导电填料及相容剂;高分子结晶性聚合物占据复合材料重量百分比5~15wt%,导电填料占据复合材料重量百分比70~95wt%,相容剂占据复合材料重量百分比0.5~2wt%;导电填料为碳化物与金属钨的混合物,金属钨占据导电填料重量百分比2~6wt%;相容剂为乙烯‑乙烯醇共聚物,热敏电阻包括两层导电层和一层复合材料层,复合材料层置于两层导电层之间,复合材料层由复合材料制成,热敏电阻具有初始电阻低的特性,同时在多次高低温度循环后,仍能保持低电阻特性,满足锂电池稳定性。
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本发明涉及一种电化学系统及改变等离激元传感器响应模式的方法。该电化学系统包括第一电极、第二电极和电解液,第一电极和第二电极分别与电解液接触;其中,第一电极包括:金属衬底;和设置在金属衬底上的多个纳米基元;其中,各个纳米基元包括电介质下层和金属上层,电介质下层位于金属上层和金属衬底之间;其中,第二电极包括导电体;其中,电解液含有锂离子。
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本发明公开了一种木材软化弯曲的制备方法,具体步骤为:(1)去除木材的部分木质素;(2)用N,N二甲基乙酰胺和氯化锂溶液处理,使木材中的微纳米纤维发生溶胀和滑动,并均匀填充在木材中空的细胞腔内;(3)用水清洗多余的化学溶液;(4)将清洗后的木材干燥至含水率30%‑100%,即可进行弯曲变形操作;(5)将弯曲变形后的木材进行干燥定型。本发明的方法将木材软化实施弯曲有非常显著的效果,处理过程不但没有破获木材的力学性能,反而有数倍的提高,且对木材材性影响较小,稳定性好,木材致密,不易起毛,具有很高的利用价值。
本发明公开了一种二氧化钛包覆碳‑四氧化三钴复合材料、制备方法及其应用,该复合材料具有卵黄壳结构,其中,黄为碳‑四氧化三钴核壳材料,卵为二氧化钛材料,碳‑四氧化三钴核壳材料中核为四氧化三钴,壳为ZIF‑67高温碳化后包覆在四氧化三钴外的碳层。本发明制备方法简单,操作简便,制备的复合材料具有大小均匀,形貌可控,导电性良好等特点,在锂离子电池、电催化和超级电容器等电化学方面表现出了优异的电化学性能。
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本发明公开了一种超高韧性碱激发喷射混凝土制备方法,包括1)高强或超高强聚乙烯醇纤维、聚乙烯纤维在氢氧化钙溶液中浸泡;步骤2)用超声震荡将纳米氧化铝均匀分散于水中;步骤3)将氢氧化钠溶液、硅酸钠溶液、硫酸铝、减水剂溶解于步骤2)制得的水溶液中;步骤4)称取超细锂渣粉、矿渣粉、石粉废料、硅酸盐水泥、镍渣砂、铜渣砂、增稠剂并进行搅拌均匀;步骤5)在步骤4)制得的材料中加入步骤3)制得的水溶液进行搅拌,在搅拌的过程中均匀添加步骤1)制得的纤维,搅拌时间为2~5分钟。本发明有效解决了现有普通超高性喷射混凝土水泥用量大、耐久性差的问题。
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本发明公开一种钨铊共掺杂镍钴铝三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:将可溶性镍盐、可溶性钴盐和可溶性铝盐按金属摩尔比溶解在水中,得到溶液A;将可溶性铊源加入溶液A中混合均匀,得到溶液B;将碱液、络合剂并流加入溶液B中,控制pH为10~12,保温反应,随后经固液分离、水洗、干燥,得到铊掺杂镍钴铝前驱体;将氢氧化锂溶解在水中,加入钨源并混合均匀,随后加入铊掺杂镍钴铝前驱体,混合均匀得到浆料C,然后蒸发结晶,得到结晶产物;将结晶产物进行烧结,得到钨铊共掺杂镍钴铝三元正极材料。本发明通过向镍钴铝正极材料掺杂铊、钨,以此细化正极材料的一次颗粒,提高材料的倍率性能。
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本发明提供了一种充电方法和充电设备,所述充电方法主要包括以下步骤:将电池接入充电设备,充电设备输出充电电流对电池进行充电,同时获取电池温度信息;当获得的电池温度大于第一温度时,充电设备降低充电电流并实时获取电池温度,直到电池温度小于等于第一温度且大于等于第二温度,此时充电设备维持当前充电电流对电池进行充电;当获得的电池温度小于第一温度时,充电设备增大充电电流并实时获取电池温度,直到电池温度大于等于第一温度且小于等于第三温度,此时充电设备维持当前充电电流对电池进行充电。本发明通过控制电池温度进行快速充电,提高了锂离子电池充电的效率以及安全性。
本发明公开了一种氧化石墨烯润滑添加剂及其在抗磨自动变速箱油中的应用。所述氧化石墨烯润滑添加剂通过将氧化石墨烯、硼酸钛、1‑(2‑羟乙基)‑3‑癸基咪唑双三氟甲烷磺酰亚胺锂盐离子液体、乙醇、浓硫酸高温冷凝回流,减压蒸发除去乙醇得到。与现有技术相比,将本发明的氧化石墨烯润滑添加剂应用于抗磨自动变速箱油中,能够很好的改善变速箱油的使用品质,使得抗磨自动变速箱油具有良好的防锈性、抗氧化性;同时还具备优异的的极压抗磨性能与良好的摩擦特性。
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本发明涉及一种去除室内空气中甲醛的净化剂及生产工艺,由以下按照重量份的原料组成:砂岩40‑45份、二氧化钛粉末25‑30份、沸石粉末10‑15份、硅藻土15‑19份、碳酸钙纤维6‑14份、去离子水90‑110份、亚氯酸钙1‑2份、微晶纤维素4‑10份以及硅酸铝锂55‑60份;本发明生产的净化剂,对甲醛具有强的吸附效果,在甲醛吸附试验中,用量1g对甲醛的吸附率为83.17‑85.33%,用量为2g时对甲醛的吸附率为97.39‑99.14%。本发明甲醛吸附剂所用原料来源广、成本低,对甲醛的吸附效果显著,值得推广。
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本发明涉及氮碳氧共渗技术的渗氮剂技术领域,提供了一种用于氮碳氧共渗技术的渗氮剂及其制备方法,包括以下质量分数:C3N3Na3O3,5~8%;KCNO,15~25%;NaCNO,15~28%;Na2CO3,10~15%;K2CO3,10~15%;KCL,15~18%;CeCl3,1~3%;La2(CO3)3,1~3%;LI2CO3,3~5%。本发明克服了现有技术的不足,解决了现有的渗氮剂生产共晶反应时效时间长,成品收得率低,密度高、稳定性差的问题,本发明中的渗氮剂以三聚氰酸钠、氰酸盐、碳酸盐为基础原料,以氯化盐稀土和碳酸盐稀土为催化剂,以碳酸锂为高温稳定剂,以氯化钾为平衡剂,以硫酸铝钾为缓蚀剂和絮凝剂,按熔融理论形成共晶反应,且在熔炼过程种,以氰尿酸为媒介材料采用融化中间体的方式解决共晶的难题,得到品质稳定、渗速可控的环保型渗氮剂配方。
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本发明公开了一种新型节能环保无苯低碳机械用醇基燃料,包括以下重量份的原料:甲醇75~90份、乙醇5~15份、叔丁醇2~5份、生物环保油4~8份、甘油1~2份、乙酸乙酯1~2份、硼氢化锂3~6份、二戊铁0.2~0.8份、重铬酸钾1~3份、水2~5份、添加剂0.5~1.5份。本发明提出的一种新型节能环保无苯低碳机械用醇基燃料,供给稳定、热值高、燃烧效果好,燃烧利用率高,采用甲醇为主要原料,原料来源广、价格低廉,有效的降低了生产使用成本,所用原料安全环保,充分燃烧后污染物排放量少,且不含有苯、硫类有害物质,有效的保护了环境,值得推广。
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本发明提供一种改性沥青基防水材料及其制备方法,由如下组分制备而成:沥青、ABS高胶粉、马林酸树脂、聚苯呋喃树脂、乙烯基硅油、环烷油、正丁基锂、邻苯二甲酸二烯丙酯、对叔辛基苯酚甲醛树脂、聚异丁烯、煤矸石、蛭石、辉绿岩、偶氮二甲酰胺、十八烷基胺、羧酸基甜菜碱、乙烯基双硬脂酰胺、烯丙基聚乙二醇、烯丙醇聚氧烷基醚。本发明制备的沥青基防水材料采用非SBS改性,制作成本较低,同时该防水材料具备优异的防水性,与基材的粘结牢固且持久;此外沥青基防水材料还具有较佳的延伸性,其最大拉力时延伸率不小于48%,同时耐‑25℃低温下不开裂,各项综合性能优异,具有较佳的市场竞争力。
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本发明涉及一种高抗热震性骨质瓷的制备方法,属于骨质瓷技术领域。本发明针对目前传统骨质瓷虽然具有瓷质洁白、透光度高、光泽柔和等优点,但是其抗热震性较差,限制了骨质瓷的使用的问题,本发明提供了一种利用碳酸钙及磷酸钙作为钙源,在三聚磷酸钠及磷酸钠的环境下,获得自制骨粉,自制骨粉中负载钴离子,增加热稳定性,同时获得自制骨粉具有良好的空间结构和晶型,提高了可缩性,降低了收缩率,随后通过煅烧后,与蒙脱土、长石等混合物,获得原料,通过添加白硼钙石补充钙,同时增加了硼及氧化锂,进一步提高了物料的热稳定性,最后通过压制、烧结,获得高抗热震性骨质瓷,本发明制备的高抗热震性骨质瓷具有高的抗热震性,良好的力学性能。
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