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本发明属于锂电池的生产制造技术领域,公开了一种极片及极片涂布方法。该极片包括本体,在本体上设置有两个平行间隔设置的边料区;中间料区,其设置于两个边料区之间并与边料区平行间隔设置,中间料区的数量为2N+1个,其中N为自然数;边料区和与其相邻的中间料区之间、相邻两个中间料区之间均设置有中间留白区,边料区和与其相邻本体的边缘之间设置有边留白区,中间留白区的宽度为L1,边留白区的宽度为L2,中间料区的宽度为L,边料区的宽度为L/2,其中10mm≤L1≤50mm,3mm≤L2≤6mm,30mm≤L≤600mm。该极片小极片留白的尺寸,减少辊压过程中极片褶皱的产生,提高极片良品率和生产效率。
本发明公开了一种硒化铁‑氧化铁纳米管/石墨烯气凝胶复合负极材料,以铁基金属有机骨架纳米棒为前驱体制备而成,硒化铁‑氧化铁纳米管被石墨烯气凝胶网络包裹;硒化铁‑氧化铁纳米管的直径为400~520nm,长度1.9~2.4μm;壁厚25~35nm;按百分数计,硒为12.35~20.49%,铁为13.42~23.55%,氧为26.37~34.80%,碳为34.28~39.16%;BET比表面积为30.26~47.69m2g‑1。本发明的复合材料应用于锂离子电池,不仅具有长循环寿命、高比容量等优点,而且原料来源广泛,操作简单,便于大规模生产。本发明还公开了复合负极材料的制备方法与应用。
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本发明提供了一种硬碳复合材料及其制备方法和应用,所述硬碳复合材料包括内核和外壳,所述内核为硬碳,所述外壳包括碱金属快离子导体、导电剂和无定形碳组成的复合体,本发明通过在硬碳表面包覆碱金属快离子导体复合材料,利用碱金属快离子导体降低硬碳的比表面积及其提升材料的离子导电性,同时利用导电剂高的电子导电性、硬碳多孔结构和多的储锂点,发挥其三者之间的协同效应,提升硬碳材料的比容量、首次效率及其功率性能。
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本发明涉及电子视光技术领域,具体为一种多因素光路控制的近视防控智能眼镜及控制方法,智能眼镜包括镜框,镜框内的锂电池与柔性FPC线路板连接,镜框的前端安装有两处可雾化镜片,可雾化镜片与柔性FPC线路板连接,柔性FPC线路板上安装有测距光强一体化传感器、窄角光强传感器、多轴加速度传感器和M0驱动控制内核,通过窄角光强传感器、光强测距一体化传感器和多轴加速度传感器以获取特定角度和特定距离环境光强、前方障碍距离和用户头部姿态角度数据,通过光视路环境评估算法的函数公式来计算用户用眼适应度评估值,以此来控制用户的用眼情况,避免不良的用眼情况出现。
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本发明属于锂电池外包装技术领域,具体公开了一种铝塑膜的设计方法及一种铝塑膜,所述设计方法包括以下步骤:步骤1.铝塑膜设计;步骤2.基于步骤1设计的铝塑膜通过公式S=(TA*DA+TB*DB*3)/(TC*DC*2)计算卷曲指数来进行铝塑膜冲压卷曲度预测;步骤3.如果步骤2预测铝塑膜不发生冲压卷曲则设计结束,否则回到步骤1重新设计铝塑膜。本发明通过卷曲指数进行冲压卷曲度预测,能够在冲壳前预判铝塑膜的卷曲性能,从而减少不必要的设计和生产,有效降低试验成本和时间损耗,快速设计出冲壳不卷的铝塑膜。
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本发明提供了一种包覆复合膜的正极材料、其制备方法及用途,所述的正极材料包括正极颗粒和包覆所述正极颗粒的TiO2/Li3PO4复合膜,所述的TiO2/Li3PO4复合膜包括无定型Li3PO4固态电解质层以及分布于所述无定型Li3PO4固态电解质层内的TiO2纳米颗粒。用于正极颗粒表面包覆,Li3PO4固态电解质层结合锐钛矿相TiO2纳米颗粒不仅能够作为物理阻隔层抑制正极表面的副反应,而且能够同时提升正极界面离子与电子的传导能力,有效的促进了电化学反应过程中锂离子与电子在正极颗粒表面的传输,并且通过优化包覆材料与包覆层结构获得了明显提升的电化学性能。
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本发明提供了一种生物相容性好的生物涂层及其制备方法,其中,所述的生物涂层用作为医用金属、医用合金、医用无机非金属材料、医用高分子材料的基材的表面,其为钛系、锂系及钒系的MXenes材料。本发明的生物涂层不仅具有优良的生物活性和生物相容性,还具有优异的抗菌性,因此可广泛应用于植入生物材料领域。
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本发明属于导电浆料技术领域,本发明公开了一种混合导电浆料及改善其稳定性的方法。本发明通过含过量锂离子的固态电解质与功能添加剂一端为不饱和基团的‑CN所形成的吸电子效应络合并形成络合物,导电碳材料表面的羟基和羧基与功能添加剂一端的‑OH、‑COOH、‑NH‑或‑NH2基团形成极性较强的非共价键氢键,从而将使得功能添加剂同时连接固态电解质和导电碳材料,以在均衡导电碳材料和固态电解质的上浮和沉底的同时,获得分散均匀且稳定分散的混合导电浆料,且获得的混合导电浆料具有良好的离子导电性和电子导电性,同时在分散均匀稳定的同时满足在运输、存储和使用过程中对稳定性的要求,并有效的延长存储的时间。
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一种适用于电力电缆维护巡检的检测设备及检测方法,它涉及电力辅助装置技术领域。它包含车体、动力电机、发电机、连接轴、车轮、油缸、组合锂电池、旋转电机、旋转齿轮、动力齿轮、支撑臂、吊篮、驾驶室、支撑柱,所述旋转齿轮安装在车体的上方左侧一端,动力齿轮位于旋转齿轮的一侧,且动力齿轮与旋转齿轮齿轮配合连接,动力齿轮的正下方安装有旋转电机,且旋转旋转电机位于车体的内部,支撑柱安装在旋转齿轮的正上方中间位置,支撑臂安装在支撑柱的上方,吊篮安装在支撑臂的前部,它功能多样化,能够直接控制其前进和后退,还能根据检修的高度进行调节,方便检修人员的实际操作,在登高作业时,能够确保登高检修人员的安全性。
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本发明提供了一种卷绕式电芯、电池、其装配方法及电动装置,所述卷绕式电芯包括卷芯和中心管,所述卷芯内部沿长度方向具有贯穿所述卷芯的空腔,所述中心管设置于所述空腔内,所述中心管的外周包裹有弹性绝缘层。本发明提供的中空结构的卷绕式电芯增加了卷芯的外表面积,更有利于散热,通过在中心管的外壁包裹有弹性绝缘层,弹性绝缘层可以起到防止短路的作用,同时也能有效缓解负极片充电时膨胀时产生的挤压力,有利于延长锂电池的长循环寿命。
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本发明涉及有机物制备技术领域,且公开了三(二甲胺)硅烷的生产方法,包括以下步骤:S1:加入原料,准备1000‑1500份正己烷,然后把其转移到反应釜中,等待反应;S2:通入气体,把300‑500份二甲胺气体通入到加入了正己烷的反应釜中,在加入的过程中需要对其进行搅拌;S3:滴加三氯氢硅,通气完毕后,然后向反应釜中滴加45‑80份三氯氢硅。本发明不涉及原料正丁基锂,降低了成本,同时避免了其对空气敏感,安全性低的问题,反应的副产物二甲胺的盐酸盐对环境友好,还可以用作催化剂或医药中间体,作为一种产品出售,产生经济价值,而且持续搅拌,能够使其与其他反应物充分接触,加速其反应。
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本发明涉及一种耐火喷涂料,特别是一种水泥窑用抗结皮喷涂料,其组分包括:焦宝石、SiC、广西白泥、α-Al2O3微粉、高铝细粉、SiC和SiC细粉、纯铝酸钙水泥、锂辉石、叶腊石和聚丙烯纤维。本发明的水泥窑用抗结皮喷涂料在水泥窑下料管、烟室等部位可发挥良好的抗结皮效果,喷涂料的中高温性能优,热震稳定性能突出,在快速升温时不会发生爆裂;该水泥窑用抗结皮喷涂料在采用半干法喷涂的施工方式时,施工速度快,施工后,喷涂料反弹率低。
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本发明公开了一种具有均匀可调多孔膜及其制备方法。该膜材料为高分子聚合物,厚度为1μm-100μm,孔径为10nm-125μm。其制备方法包括以下步骤:通过中国专利ZL200710134575.2制备的微米、亚微米微针有序模板,在高分子聚合物薄膜的熔融温度下进行热压,取出自然冷却,通过热压重量的调节来调整孔径大小。本发明所制备的膜具有制备方法简单、模板可多次重复使用,成膜质量高,膜孔形状、孔径均匀,孔径可调,可应用于锂离子二次电池、燃料电池、水处理、催化合成和氯碱工业等多种领域。
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本发明公开了一种酰胺的制备方法,以醛衍生物和甲酰胺衍生物为反应底物,以碘化物为催化剂,叔丁醇过氧化氢为氧化剂通过脱羰双自由基交叉偶联反应制备得到酰胺;其中,所述醛衍生物的化学结构式为:式中,R1选自:萘基、杂环、烯烃基或单取代芳基所述碘化物选自:碘化钠、碘化钾、碘化亚铜、碘化锂、碘单质、四正丁基碘化铵、四正庚基碘化铵、四甲基碘化铵苄基三甲基碘化铵中的一种。由于本发明采用碘化物作为催化剂,利用双自由基交叉偶联法制备酰胺,避免使用传统的价格昂贵且毒性较大金属催化剂与繁琐的实验方法,使反应更简便易行,更安全更绿色更经济,而且反应条件相当温和,后处理更加简单,具备潜在的工业应用价值。
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本发明涉及一种溶液的精密过滤装置,由两只相互连通的精密过滤器组成,第一只精密过滤器上设有进料阀,第二只精密过滤器底部设有出液阀,所述第一、二精密过滤器之间经中间阀连通,第一精密过滤器上设有反吹装置和排污阀。采用多级精密过滤器依次精密过滤溶液,配合精密过滤器自带反吹装置实现滤芯的自清洁,其结构紧凑,操作简单,过滤效果好,能有效过滤微细颗粒或胶体粒子等悬浮物,提高锂电安全性能和热稳定性,同时具有自清洁功能,有利于延长装置寿命长、降低使用成本,可广泛应用于各种酸、碱溶液、溶剂过滤,以及溶液的精制、净化、除杂等工序。
本发明公开了一种合成莫西沙星侧链(S,S)-2,8-二氮杂二环[4.3.0]壬烷的中间体8-苄基-2,8-二氮杂二环[4.3.0]壬烷的方法。该方法以8-苄基-7,9-二氧代-2,8-二氮杂二环[4.3.0]壬烷为原料,采用金属硼氢化化物与金属卤化物MXn还原体系进行反应,还原羰基而得目标产物。本发明所用金属硼氢化物与金属卤化物MXn还原体系,避开了价格贵,生产操作危险的还原试剂氢化锂铝以及具有毒性的三氟化硼和金属硼氢化化物的还原体系,此法降低了生产成本,而且提高了生产的安全性,为莫西沙星侧链(S,S)-2,8-二氮杂二环[4.3.0]壬烷的工业化生产提供了一条经济、安全的合成路线。
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本发明涉及一种含有非固态电极的化学电源体系用隔膜,其特征为它是一种分子间作用力型离子交换膜,该膜的基本成分有两种,一种是基体,另一种是具有离子交换活性的分子,两种成分之间靠分子间作用力结合,膜的基体组分选自有机高分子化合物,优选PMMA、PP、PE、PVDF、PTFE、PVA、PVC、PAN、PEO、CMC、淀粉、聚丙烯酸锂中的一种或多种,离子交换活性分子选自小分子有机或无机酸、碱金属和碱土金属的碱或盐。该隔膜仅允许碱金属、碱土金属离子或氢离子等通过,而过渡金属离子通不过。该膜制造成本低,易于实现工业化,在液流电池、空气电池和燃料电池领域具有潜在应用价值。
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本发明公开了一种钠电池回收管理设备及其使用方法,涉及钠电池技术领域,为解决现有钠电池不具备管理设备,导致无法进行合理存储和管理,影响后续回收工作,并且导致锂电池有害物遗漏造成不必要的污染的问题。箱体一侧设置有透明玻璃,箱体一侧设置有多个按键,箱体一侧开设有三个开口,三个开口内均活动连接有活动板,箱体内开设有三个第一凹槽,三个第一凹槽内均活动连接有活动托板,三个活动托板内均固定连接有多个隔板,多个隔板内均开设有通风口,箱体内开设有第二凹槽,第二凹槽内均设有三个通风板,三个通风板上端均固定连接有风叶,三个第一凹槽顶部均设置有对称的空气监测探头。
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本发明公开一种氧化亚铜复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化亚铜和尿素,碱充分混合,加热进行反应,然后将反应后的产物洗涤后烘干,得到所述氧化亚铜复合材料。本发明还公开上述制备方法制得的氧化亚铜复合材料及其应用。本发明通过原料和反应时间的控制,为氧化亚铜原位合成氮化铜得到复合材料提供了一种方便可行的新方法;由于所使用的尿素的量有限,其产生的氨气量少且可控,不使用氨气钢瓶,实验条件要求更低,操作简单便捷,安全系数高。本发明得到的氧化亚铜复合材料,是一种内部为球形、外部为立方体的核壳结构材料,其应用于锂空气电池反应中,可显著提升催化活性,同时可以提高材料性能的稳定性。
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本发明涉及一种氯代碳酸乙烯酯的生产方法,其特征在于:碳酸乙烯酯和氯化剂在有机过氧化物条件下反应,所述氯化剂为亚硫酰氯。本发明提供的生产方法,反应条件温和、反应速率快,氯代碳酸乙烯酯的产物易分离提纯。最重要的是亚硫酰氯毒性低,柱色谱技术分离提纯方法为湿法装柱无气泡,纯度高。用本发明提供的生产方法制得的氯代碳酸乙烯酯可以作为提高锂离子电池循环性能的电解液添加剂。
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本发明公开了一种仿生牙齿修补材料及其制备方法,属于牙齿修复材料领域。该方法包括以下步骤:第一步,将硝酸镁、氯化钡、碳酸锂、聚碳酸酯、甘油单酸酯混合,搅拌;第二步,加入二氧化钛、聚环氧乙烷、羟基磷酸钙、聚乙烯酸正丁酯、硫酸钡,高速搅拌;第三步,加入聚乙烯吡咯烷酮、黄原胶、卡波姆,搅拌均匀;第四步,将上述混合物放入高速混合机中混合,挤出,即可。本发明具有以下有益效果:低温搅拌可以减小本发明的收缩率,保持修补材料的稳定性。羟基磷酸钙的加入提高了树脂的强度,保证修补牙齿的使用功能。
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本发明实施例提供一种基于自放电速率的电芯筛选方法,属于锂离子电池技术领域。本发明通过以某一电芯的微分差容曲线中的波谷位作为截止电压对该电芯的其他同体系各电芯进行预充,然后测定一段时间后各电芯的电压,并结合预充的截止电压计算各电芯的自放电速率k值,从而筛选出符合质量等级的电芯,相比于现阶段指定一经验值为截止电压,且对于不同的电芯体系并无明确的区分或选定规则,可能造成计算的自放电速率k值存在偏差,从而导致电芯优良性的误判,本发明提供的方法加强了电芯自放电筛选强度,提高了合格电芯自放电一致性,最终保证整体电池组具有较好的循环寿命及安全特性。
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本发明公开了一种多维度计量重金属含量的装置,包括云平台信息处理端、多深度样品采集装置、Android手机控制端、微处理器主控模块、电源模块和电化学传感器模块。所述云平台信息处理端接收Android手机端发送的数据,实现云存储功能;所述多深度样品采集装置包括内部样品测试区和外侧采样出入口等五个部分;所述Android手机控制端,采用两级界面的形式,分别为Wi‑Fi选择界面和电机控制与显示界面;所述微处理器主控模块采用STM32F407芯片,功能强大;所述电源模块采用锂电池,体积小,绿色环保;所述电化学传感器模块,附着三电极测试模块、恒电位模块和电路自检与有源屏蔽模块。本发明能够对江河湖泊中的重金属离子含量实现多深度检测,并及时将信息反馈到云平台实现信息处理和存储的目的,适合推广使用。
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本发明公开一种锌钴双金属硒化物纳米片电极及其制备方法,制备时是先以可溶性锌盐和钴盐为金属源,尿素为沉淀剂,通过水热法在泡沫镍表面生长锌钴双金属前驱体;再用水热法硒化最终得到锌钴双金属硒化物纳米片电极。该锌钴双金属硒化物纳米片电极的制备工艺简单,易于操作,性能优异。直接在泡沫镍集流体上生长锌钴双金属硒化物纳米片,减少了导电剂和粘结剂的使用,纳米片状结构有利于增加电活性位点,从而提高电极的导电性、速率容量和循环稳定性。锌钴双金属硒化物纳米片电极在超级电容器、锂离子电池和电催化等领域有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种电池系统并联高压控制箱,包括:放电继电器,充电继电器,预充继电器,预充电阻,熔断器,放电二极管,充电二极管,断路器,电流传感器;所述放电继电器与充电继电器串联,所述预充继电器与预充电阻串联,所述放电继电器和充电继电器串联后再与预充继电器和预充电阻串联后并联,所述充电二极管与放电继电器并联,所述放电二极管与充电继电器并联,所述熔断器串联在电路上,所述断路器串联在电路上,所述电流传感器串联在电路上。与现有技术相比,高压控制箱可以实现多个高电压锂电系统并联控制,并且可以实现与开关电源的工作匹配。
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本发明公开了一种苯丁酸钠的制备方法。本发明通过在惰性气氛下,将材料和无水2,3‑丁二醇加入到反应容器中混匀;所述相关材料包括氯化烯丙基钯(II)二聚体、2‑(二环己基膦酰基)‑1‑苯基‑1H‑吡咯、N‑(八氨基喹啉)丁‑3‑烯酰胺、醋酸锂、溴苯、氰乙酸以及水;将反应容器置于125~135℃油浴中剧烈搅拌反应12小时,将反应产物经过硅胶柱纯化,得到带有导向基团的化合物;将化合物加入到含有氢氧化钠的乙醇溶剂中,并将混合物加热至130~140℃回流反应12小时,反应产物经减压蒸馏除去溶剂、萃取、收集水层、减压蒸馏除去水,得到苯丁酸钠制剂。本发明具有反应区域选择性及得率高、反应条件温和、反应及后处理纯化过程简单的特点。
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本发明公开抗气孔自保护药芯焊丝,其药粉组分质量百分比为:硅锰合金3~8%,锰铁2‑6%,碳酸钙10‑25%,氟化钙10‑30%,铝镁合金10‑15%,金红石7‑15%,铁粉2‑5%,铝粉2‑5%,氟化物2‑6%,硅铁2‑6%,氧化镁10‑20%,其它合金1‑3%;所述其它合金为铝、钒、钛、铌及锆的任意比组合;所述氟化物为氟化钠、氟化钾或氟化锂。本发明提供的抗气孔自保护药芯焊丝,针对气孔产生的不同因素通过各种原料的合理搭配解决CO2和CO气孔、氮气孔、氢气孔的产生。
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