895
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本发明的实施例提供了一种高速裁切装置,涉及锂电池制造技术领域,该高速裁切装置包括安装架、送料机构、直线追切机构、极片导向板和加速驱动机构,加速驱动机构设置在极片导向板的出料侧,用于对于料带进行加速驱动。本发明通过在直线追切机构后方设置加速驱动机构,实现对料带的加速驱动,从而使得料带的入料速度达到预设值,这种设置方式使得直线追切机构实现直线追切时的速度和加速度就不用过大,以较低的速度完成直线追切,能够提高制片的精度和效率,同时机构的稳定性也得到了较好的提升。
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本发明涉及金属加工技术领域,公开了一种铝箔及其制备方法,该铝箔含有以下重量百分比的掺杂元素:硅0.08%~0.9%,铁0.28%~1.8%,金0.001%~0.005%,铂0.001%~0.006%。该铝箔的制备方法包括以下步骤:向铝中加入硅、铁、金及铂,进行混合熔炼,得到铝合金液;对所述铝合金液进行轧制,得到铝箔。本发明科学配比硅、铁、金及铂的质量比例,在这四种元素的相互协同作用下,改变铝箔的结构,经过混合熔炼及轧制,能够得到抗拉强度高且延展性好的铝箔,有利于铝箔的轧制加工,能够防止锂离子电池的铝箔在冷压过程中会出现断带现象的发生。
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本发明公开了一种无氰镀铜打底的方法,该方法包括以下步骤:将镁合金前处理、预浸、预镀无氰铜和无氰镀铜;所述预镀无氰铜,镀液包括以下制备原料:铜盐Ⅰ、有机膦酸盐Ⅰ、多烯多胺类化合物Ⅰ、碳酸盐Ⅰ、硫基杂化化合物Ⅰ和环烷基磺酸盐Ⅰ;所述无氰镀铜,镀液包括以下制备原料:铜盐Ⅱ、有机膦酸盐Ⅱ、多烯多胺类化合物Ⅱ、碳酸盐Ⅱ、硫基杂化化合物Ⅱ、环烷基磺酸盐Ⅱ和不饱和烃氧基醚。本发明在镁锂合金材料上获得覆盖均匀、结合力优良的镀层,满足了高结合力要求,同时工艺流程简单稳定,提高了工业化生产的良品率。
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本发明公开了一种应用于离子电池硅电极的弹性聚合物粘结剂及其制备方法,包括制备新型硬性长链复合物、制备溴‑新型硬性长链‑溴复合物、制备黄药‑新型硬性长链‑黄药复合物、制备软硬段结合复合物以及制备弹性聚合物粘结剂5个步骤,本发明提供的粘结剂含有软硬段结构,其中硬性长链对于硅在嵌锂时的体积膨胀有一定的束缚力,并将硫化物引入到软链的端基,使得脱硫键和弱氢键能够消散应变能量,赋予了粘结剂良好的自我修复能力和弹性,高弹性可收紧颗粒间的接触并保持电极的完整性,同时还引入壳聚糖,进一步提高了粘结剂的附着力,能够稳定地将活性物质、导电剂和集流体粘接在一起,提高了硅基的库伦效率和电化学稳定性。
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本发明提供一种OLED显示面板,该OLED显示面板中的彩色滤光层包括与发光器件层对位设置的红色滤光层、绿色滤光层和蓝色滤光层;其中,发光器件层与绿色滤光层之间还设置有绿色减反射层;绿色减反射层为氟化物材料层,所述氟化物为氟化锂、氟化钠、氟化钾、氟化镁和氟化钙中一种或一种以上组合材料;相对于红色滤光层和蓝色滤光层,绿色滤光层对应外界光的反射率最高,绿色减反射层进一步阻挡外界光进入发光器件层,减反射层中的氟化物粒子还可以吸收反射的可见光,能够极大地减少全波段外界光线的透过率,从而实现低反射率的表面光学特性,同时红、绿、蓝滤光层对于不同波长具有差异化的透过率,提高画面显示色域和对比度。
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本发明提供了一种多元金属氢氧化物及其制备方法与应用。该制备方法包括将导电基底浸泡在含有第一金属盐和含氨化合物的混合溶液中,水热反应后得到纳米晶种;再将纳米晶种浸入含有第二金属盐和含氨化合物的混合溶液中,水热反应后得到所述多元金属氢氧化物。本发明还提供了一种多元金属氢氧化物,其是由上述制备方法得到的,所述多元金属氢氧化物包括纳米晶种结构。本发明进一步提供了一种电极材料,其包括上述多元金属氢氧化物。本发明提供的制备方法采用纳米晶种诱导生长与水热合成结合,制备出的多元金属氢氧化物具有高载量和均一的微观结构,能够作为电极材料应用于非对称超级电容器和锂离子电池中。
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本发明涉及陶瓷砖领域,具体而言,涉及一种密缝连纹低膨胀系数地暖瓷砖及其制备方法。本发明由下至上依次包括坯体层和釉层;所述坯体层包括如下质量份数的组分:长石20~25份,石英12~16份,粘土12~16份,矿物盐12~16份,铝矾土6~8份,含锂陶瓷粉料20~40份;所述釉层包括如下质量份数的组分:长石35~43份,石英18~23份,粘土13~20份,煅烧氧化铝7~11份,霞石1~4份,烧滑石3~5份,熔块2~5份。本发明用于降低地暖瓷砖的膨胀系数,提高地暖瓷砖的性能。
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本发明公开了一种具有优良抗菌功能的陶瓷釉料,属于陶瓷材料技术领域,包括如下重量份原料:方解石15‑18份、叶腊石12‑15份、锂辉石14‑16份、堇青石16‑20份、单质钾长石30‑36份、氧化锌4‑6份、氧化铝3‑5份、氧化锆3‑7份、碳酸钡5‑7份、抗菌助剂0.3‑0.4份;本发明还公开了该陶瓷釉料的制备方法。本发明通过对釉料配方的优化以及在釉料中加入自制的抗菌助剂,配方的调整能够改善釉面的致密性和均匀性,从物理层面提高釉面的防污性能和耐磨性能;加入抗菌助剂,能够改善釉浆的流动性和稳定性,并且从化学层面提高釉面的抗菌性能。
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本发明实施例涉及锂离子电池技术领域,特别公开了一种电池模组、电池包及用电设备,包括模组壳体和电芯组件,电芯组件收容于模组壳体内,电芯组件包括多个沿第一方向依次堆叠设置的电芯,多个电芯电连接,多个电芯包括若干第一电芯和至少一个第二电芯,第二电芯为可加热电芯,可加热电芯包括电极组件、电芯壳体、第一极耳、第二极耳、加热片和开关模块,电极组件收容于电芯壳体内,第一极耳的一端和第二极耳的一端分别与电极组件电连接,加热片设于电芯壳体内,加热片的一端与电芯的第一极耳连接,开关模块的一端与加热片的另一端连接,开关模块的另一端与第二极耳连接。通过上述方式,本发明实施例能够使得处于温度较冷区域的电池模组正常放电。
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本发明的实施例提供了一种极片切角装置,涉及锂电制造技术领域,该极片切角装置,包括切角机构、设置在所述切角机构两侧的辊支撑机构,用于支撑位于所述切角机构两侧的所述极片;其中,所述辊支撑机构包括上辊组和下辊组,所述上辊组与所述下辊组对应设置,且所述上辊组与所述下辊组之间形成用于供所述极片通过的传送通道。通过在冲角组件的两侧设置辊支撑机构,并通过上辊组和下辊组形成供极片通过的传送通道,其中上辊组用于抵持在极片的上侧表面,下辊组用于抵持在极片的下侧表面,从而能够对极片限位,避免极片在冲切过程中发生抖动或者晃动,提高切角的稳定性,保证切角精度和切角质量,提升极片的合格率。
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本发明公开了一种剥离强度检测装置,涉及锂电池技术领域。该剥离强度检测装置包括机架以及安装于机架上的贴胶机构、滑动机构和检测机构。第一驱动件与滑动台连接,第一驱动件用于带动滑动台沿第一方向滑动,滑动台用于固定极片的集流体,贴胶机构用于在极片的涂敷层上粘贴胶带,检测机构用于带动胶带沿第二方向运动,以使涂敷层随着胶带运动,从而与集流体剥离;其中,第一方向与第二方向垂直,滑动台的滑动速度大小与检测机构的运动速度大小相同,以使涂敷层与集流体的剥离角度保持为90度。本发明提供的剥离强度检测装置能够对极片进行90度剥离角度的剥离强度检测,自动化程度高,检测效率高,检测结果准确,方便实用。
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本发明涉及锂电池加工制造的技术领域,具体涉及一种温度调控装置,包括外部调温管和内部调温件,所述外部调温管的一端设有进料口,另一端设有出料口;所述内部调温件插接进所述外部调温管内,其一端设有支撑头,所述支撑头嵌入所述外部调温管内,所述外部调温管与所述内部调温件之间形成有连通所述进料口与所述出料口的缝隙。本发明的基本原理是通过外部调温管和内部调温件之间的狭窄缝隙,将流体浆料挤压成沿圆柱面的薄层流动,较薄的液层其传热导热效率较高。然后再根据实际需求,通过冷却降温或者加热升温起到了温度的调控功能。
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本发明公开了一种适用于污水处理装置的臭氧发生设备,通过设置多台小功率臭氧发生器代替传统一台大功率臭氧发生器实现臭氧供给,不但从整体上降低设备成本,而且小功率臭氧发生器的体积轻巧,所占空间小,设备安装简便灵活,使用方便;通过实时监测各小功率臭氧发生器的内置锂电池电量,结合臭氧发生设备的实时供氧量合理控制各小功率臭氧发生器的启闭,保证臭氧发生设备的正常运行。
本发明公开了一种控制起动电池充电的方法、电池管理器及电动车辆及存储介质,其中,该方法包括:检测到车辆进入起动电池充电模式;获取所述起动电池的初始电压值和DC输出下限电压值;当所述初始电压值大于等于所述DC输出下限电压值时,控制DC/DC装置输出第一电压值,以对所述起动电池充电,其中,所述第一电压值大于所述初始电压值;以及,每隔预设时间增大所述DC/DC装置输出的电压值,且增大幅度为预设电压幅值。本发明的方法、电池管理器和车辆,以动态充电电压对起动电池充电,可以避免低温充电出现析锂现象,提高稳定性,并兼顾充电效率。
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本发明公开了一种自发电型节能灯,包括底板,所述底板中间竖直设有第一灯杆,所述第一灯杆顶部穿设有第二灯杆,所述第二灯杆上方穿设有第三灯杆,所述第三灯杆与第四灯杆固定,所述第四灯杆顶端安装有灯盘,所述灯盘底部外侧等距离间隔有防水灯珠板,所述防水灯珠板内侧嵌设有LED照明灯珠,所述灯盘内部一端固定连接有锂离子蓄电池组,本发明一种自发电型节能灯,通过紧固套将相邻的灯杆固定连接,使得灯杆之间组装快捷,第四灯杆顶端卡在灯盘的限位卡槽内,并由手拧螺栓将固定耳与第四灯杆连接,便于灯盘检修维护,灯体采用单晶硅太阳能电池板自发电,光电转换效率高,并在智能控制器与物联网的作用下实现与手机终端的连接,操控方便。
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本发明公开了一种硫化锌@碳复合微球及其制备方法与应用,包括如下步骤:S1.将葡萄糖酸锌和硫源在水中溶解后进行水热反应,经后处理,得到固体粉末;S2.将固体粉末在惰性氛围中热处理,得到硫化锌@碳复合微球。本发明提供的硫化锌@碳复合微球是结合水热法和热处理技术,以葡萄糖酸锌作为锌源和碳源制备得到。该硫化锌@碳复合微球的循环稳定性更高,导电性更强,且形貌较为均匀、产率高。并且制备工艺简单,成本低廉、可快速大量合成。该硫化锌@碳复合微球在超级电容器电极材料、锂离子电池电极材料或光电催化剂领域中具有很好的应用前景。
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本发明提供一种电芯结构,包括:第一极片、第二极片以及位于第一极片和第二极片之间的隔膜,其中,第一极片设有第一极耳和第二极耳,第一极耳和第二极耳位于第一极片的同一表面或相背的表面,第二极片设有第三极耳;在放电过程中,第一极耳、第二极耳与第三极耳连接放电电路,或第一极耳或第二极耳,和第三极耳连接放电电路;在充电过程中,第一极耳或第二极耳,和第三极耳连接充电电路。本发明通过在放电过程中使用第一极耳、第二极耳和第三极耳,或连接第二极耳和第三极耳能够达到降低电池内阻提高放大倍率的效果,同时在充电过程中使用第一极耳和第三极耳能够有效降低电池析锂的情况出现。
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本发明公开了一种轨道小车快速精定位机构,包括小车轨道线和小车载具,所述小车载具设置于小车轨道线的上方,所述小车载具的表面设置有载具电池位,所述小车轨道线的一侧设置有轨道线皮带,所述小车轨道线的一侧设置有固定架,所述固定架上设置有动力分离工件和精定位凸轮。本发明所述的一种轨道小车快速精定位机构,属于锂离子软包电池PACK自动化生产技术领域,动力分离工件顶起回缩与皮带脱离物理接触,此时小车便会开始减速停止准备进行精定位动作而不影响轨道线上其他小车的继续运载,可以快速精定位机构则是小车载具在轨道上边运行的同时,改变了了以往先停止再定位的步骤,使得设备工作效率有了直接的提升。
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本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种石墨负极材料的前造粒方法,包括如下步骤:S1、将煤系焦通过整形机处理,得到一次颗粒;S2、将一次颗粒与沥青通过混合机混合,得到混合物;S3、将混合物加入滚筒炉中,利用不同的升温曲线得到不同的造粒结果。本发明对人造石墨原材料分别进行不同滚筒炉升温曲线处理处理后,再按照一定比例进行混配处理,为后续可以得到能兼顾二次颗粒材料优异的充电和循环性能,又兼顾了单颗粒材料高振实密度、高容量性能的产品做好了铺垫。
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本发明公开了一种利用尿素氮化快速制备氮化钒陶瓷粉体的方法及其制品和应用,采用钒碳化物为钒源、尿素为氮源,经低温退火处理制得较高纯度、分散性较优的氮化钒陶瓷粉体。所述氮源和钒源的质量比大于或等于0.6。所述低温退火处理的温度为600~1000℃,时间为大于1小时。本发明具有易于操作、设备简单、效率高和成本低廉等特点,且制备的氮化钒陶瓷粉体具有颗粒尺度小、分散性较好,结晶度高,可以应用于锂离子电池电极材料。
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本发明适用于锂离子电池安全测试领域,公开了一种模拟电池内短路诱发热失控的系统,包括壳体、设于壳体内的极芯和连接于极芯的极柱,还包括导电件,导电件包括伸入端和伸出端,伸入端位于壳体内,伸出端伸出壳体外,伸入端与极芯中的其中一极片连接;伸出端与伸入端连接的极片极性相反的极柱连接,或者,伸出端与伸入端连接的极片极性相反的极片连接。本发明所提供的一种模拟电池内短路诱发热失控的系统及测试方法,其可模拟不同内部短路引发电池热失控的情形,且每次由内部短路引发电池热失控的实验具有可重复性和可控性,保证实验结果更加真实、全面、可靠,为开发安全型电池提供数据支撑。
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本发明公开一种抗冲击铝塑膜,包括由外至内依次设置的保护层、铝箔层和热封层,所述保护层和铝箔层之间设有具有非牛顿流体特性的抗冲击胶水层。所述抗冲击胶水层包括以下质量百分比的组分:聚酯多元醇、异氰酸酯:20%~30%;纳米二氧化硅:0.3%~0.5%;硼酸:0.1%~0.5%;二羟基聚二甲基硅氧烷:0.1%~0.3%;有机溶剂:69.1%~79.1%。本发明通过在保护层和铝箔层之间设有具有非牛顿流体特性的抗冲击胶水层,从而利用抗冲击胶水层在遭遇高速高强的冲击时,瞬间会变硬的非牛顿流体特性,可以达到很好的抗冲击效果,从而避免锂电池因发生碰撞或跌落而导致铝塑膜破损的情况,避免电池内部短路起火等问题,提高电池使用安全性。
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本发明涉及牙科种植技术领域,且公开了一种便携式种植设备包括主机,所述主机的顶部固定安装有弯机,所述弯机的外部啮合有防脱卡片,所述主机的内部固定安装有电机,所述电机的前端活动安装有传动组件,所述弯机的内壁固定安装有传动轴组件。该便携式种植设备,通过工作控制键启动电机带动传动组件转动,从而带动传动轴组件一并转动,使得传动轴组件内部的种植工具开始旋转扩孔,同时电机能够通过低转速使种植工具携带植体植入,与传统的种植机不同,该种植设备体积小质地轻盈,同时在主机的底部设有固定接触充电端,并在主机的内壁底部固定安装有锂电池用于对设备进行充电,解决了传统种植机需要外接电源线进行供电。
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本发明公开了一种利用废旧石墨制备的氧还原催化剂及其制备方法,所述利用废旧石墨制备的氧还原催化剂包括具有孔隙、结构疏松的石墨,以及嵌入石墨的过渡金属和包覆在石墨表面的氮源;所述过渡金属为Fe、Co、Mn或Ni中的至少一种;所述氮源为聚苯胺、尿素或三聚氰胺中的至少一种。本发明采用废旧锂离子电池回收过程中产生的废旧石墨为原料,降低氧还原催化剂的制备成本,制备方法简单,减少了环境污染,实现了资源的循环利用。
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本发明提供了一种电致变色器件及其制备方法,属于变色器件领域。本发明所述电致变色器件由纯固体材料构成,安全稳定性高;采用多层复合结构作为透明导电层结构,其中金属层可显著提高导电层导电性,从而提高所得器件的响应速度;底阻扩散层和顶阻扩散层的复合可有效阻止器件在较高温度环境中金属层的扩散及氧化,保障器件的使用寿命及循环稳定性;阳极变色层选用特定的锂离子掺杂氧化镍则可大幅度提高所得电致变色器件的可见光透过率的调节范围,可用范围广。本发明还提供了所述产品的制备方法,该方法以磁控溅射法沉积制备所述器件的各层结构,无需打破真空环境或进行分段处理,操作步骤简单稳定,可实现工业化大规模生产。
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本发明发开了一种智能太阳能室外空气净化器,包括壳体,所述壳体的外轮廓呈方形,壳体设置有若干个风管、进气口和出气口,所述进气口内安装有过滤设备;壳体内安装有风机,所述风机采用直流电的供电形式;壳体内安装有等离子发生器;壳体内配置有可充电的锂电池;壳体内安装有智能控制系统;在壳体上面安装有支撑架,所述支撑架上部连接有旋转装置,所述的旋转装置与太阳能电池板进行连接,所述的太阳能电池板可随旋转装置旋转而转动。本发明的智能太阳能室外空气净化器,采用智能控制系统进行管理,系统连接入互联网后,在任何地方任何时候都能够掌握净化器的运行情况及空气净化效果,能够大大地提高管理效率。
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本发明涉及全固态电池技术领域,具体公开了一种LiSiAlON固态电解质及其制备方法,其化学组成为LimSinAlxOyNz,其中,m、n、x、y和z均为自然数,且0<m<20、0<n<10、0<x<10、0<y<10、0<z<10。本发明还公开了一种LiSiAlON固态电解质的制备方法,即以锂化合物、硅化合物和铝化合物为原料,进行两步烧结。本发明工艺简单,制备得到的LiSiAlON固态电解质具有较好的电化学稳定性和机械力学性能,能够很好地匹配全固态电池的正负极,与正负极材料均形成稳定的界面,具有较宽的电化学窗口,是一种理想的高离子电导固态电解质材料。
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本发明公开了一种用于动力电池的复合铝塑膜的干法复合工艺,包括铝箔预处理、尼龙与铝箔的干式复合、尼龙/铝箔复合膜熟化、尼龙/铝箔复合膜的钝化处理、尼龙/铝箔复合膜预涂胶和尼龙/铝箔复合膜与聚丙烯膜干式复合步骤,本发明通过上述方法制备得到的复合铝塑膜制备工艺简单、产品良率高,并且制备得到的复合铝塑膜冲压成型性能好,耐候性能优异,可以满足动力锂电池长寿命的使用需求。
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本发明公开了一种微波介质陶瓷材料及其制备方法,该微波介质陶瓷材料包括硅酸锌以及锂化合物、铜化合物,硅酸锌等由包括ZnO、SiO2,CuO和Li2CO3组成的主粉体烧结得到,ZnO的重量百分比占主粉体的70%以下,Li2CO3和CuO的重量百分比之和占主粉体的3%以上。与现有Zn2SiO4微波介质陶瓷材料相比,本发明提供的微波介质陶瓷材料采用Li+和Cu2+部分替代Zn2+,可降低微波介质陶瓷材料烧结温度;另一方面,其烧结晶粒生长致密且无明显孔隙,具备高品质因数的特点,同时,其谐振频率温度系数τf不会过负,由此可见,本发明提供的微波介质陶瓷材料具有低烧结温度和优异微波介电性能的特点。
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本发明的实施例提供了一种电芯下料夹紧机构,涉及锂电池制造设备领域,该电芯下料夹紧机构包括内侧夹板、外侧夹板和夹紧驱动机构,所述内侧夹板和所述外侧夹板相对设置,所述夹紧驱动机构同时与所述内侧夹板和所述外侧夹板传动连接,用于带动所述内侧夹板和所述外侧夹板相互靠拢或相互分离,所述内侧夹板和所述外侧夹板的横截面均为矩形。通过采用矩形、板状结构的内侧夹板和外侧夹板,使得夹板的占用空间更小,降低了电芯内侧塌陷的概率,同时夹板受水平方向上的应力时更加稳固,不易发生变形,从而避免引起电芯变形打皱,并且夹板与电芯之间的接触面积更小,夹紧力更大,夹紧效果好,降低卷针拔针时带动内层隔膜造成抽芯的风险。
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