1232
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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。
876
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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。
787
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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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一种利用单层石墨烯构筑的三维石墨烯薄膜的制备方法及应用。其特征在于:在制备石墨烯的改进Hummer法工艺过程中加入超声粉碎和球磨剥离工艺,获得单层或少层的石墨烯,以有机溶剂混合制备出石墨烯浆料,以丝网印刷的方法在基底上印刷不同厚度的石墨烯浆料,将这种印刷有石墨烯浆料的基底置于马弗炉,以高温热处理的方法去除有机浆料后获得一种互联的、具有纳米级的多孔三维结构的石墨烯薄膜。该薄膜具有高比表面积,可以金属氧化物、金属硫化物修饰后作为超级电容器、锂离子电池、薄膜太阳能电池等电极材料。
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本发明提供了一种可饱和吸收体,可饱和吸收体包括基底以及设置在基底表面的金属离子修饰的黑磷纳米片,金属离子与黑磷纳米片通过超分子相互作用,金属离子包括银离子、铜离子、锂离子、钠离子、镁离子和汞离子中的至少一种。本发明提供的可饱和吸收体中的金属离子修饰的黑磷纳米片的稳定性远远大于未经修饰的黑磷材料,得到的可饱和吸收体稳定性较高。本发明还提供了一种可饱和吸收体的制备方法,包括:取含有金属离子修饰的黑磷纳米片的溶液,将溶液滴加至基底的表面或将基底浸入溶液中,干燥后制得可饱和吸收体。本发明制备方法简单易操作。本发明还提供了一种超快被动锁模激光器,超快被动锁模激光器稳定性较好,可以长时间稳定工作。
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本发明公开了一种新合成恩替卡韦的方法。本发明以已知式9化合物为起始原料,通过Morita‑Baylis‑Hillman反应,Sharpless不对称环氧化反应,TBSCl对羟基保护,开环氧反应,TBSCl对羟基保护,羰基还原为双键,SeO2一步氧化双键α位H成酮反应,三乙基硼氢化锂将酮还原为羟基等一系列反应来合成目标分子。本发明整个路线的设计独特新颖,其反应过程反应条件温和,速率快,副反应相对少,操作简便,且路线中利用的是常规的化学试剂,原料廉价易得,可大大降低合成成本。
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一种共轴式螺旋桨无人机,属无人机技术领域,包括机架、螺旋桨、电机、支脚、飞行控制器和连接轴;所述机架上至少设置有四根轴,在轴的末端上方安装有电机,轴的末端下方安装有支脚,支脚用于支撑起机架;机架上设置有飞行控制器,机架上还设置有用于给用电部件供电的锂电池;所述飞行控制器用于控制多旋翼无人机;所述电机上方安装有两个螺旋桨,两个螺旋桨呈垂直布置在一根连接轴上,第一螺旋桨设置在连接轴的顶部,第二螺旋桨设置在连接轴的中部,连接轴的末端和电机连接。本发明的共轴式螺旋桨无人机,机动性好,在使用相同电机的情况下,两副共轴式螺旋桨的升力比单螺旋桨的升力大。
993
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本发明提供了一种电池隔膜涂覆材料的制备方法,包括:将PVDF和共价有机骨架材料溶解于有机溶剂中,搅拌均匀;所述PVDF、共价有机骨架材料与N‑甲基吡咯烷酮比例为20:(70‑85):(5‑10)。将其应用于制备锂离子电池隔膜,能够有效解决过渡金属氧化物作为正极材料时的金属溶出问题,制备得到的隔膜在充放电的过程中能有效吸附金属离子,防止其沉积到负极,从而改善了过渡金属氧化物正极材料循环性能。
1131
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本发明提供了一种间充质干细胞无血清培养基,其具体包括脂类混合物、谷氨酰胺、氢化可的松、硫酸锌、丁酸钠、柠檬酸铁、维生素C、重组人表皮生长因子、重组人碱性成纤维细胞生长因子、RGD短肽、棕榈酰三肽‑5、棕榈酰四肽‑7、氯化锂、L‑谷胱甘肽、大豆胰酶抑制剂、β‑巯基乙醇、乙醇胺、亚硒酸钠、Hepes、碳酸氢钠和基础培养基。本申请提供的无血清培养基无人源、无动物源、化学成分明确、营养丰富,能够实现UC‑MSCs快速增殖,解决细胞数量不够问题的同时,维持间充质干细胞生物特性和免疫表型稳定性。
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本发明公开了一种高比能多孔硅炭复合负极材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1.制备得到沉积银的多晶硅粉;S2.制备得到多孔硅材料;S3.将步骤S2中制备的多孔硅材料与聚苯乙烯‑二乙烯基苯、聚苯胺溶液一起置于球磨机中进行球磨,制备得到混合浆料;S4.将步骤S3中制备的混合浆料装到铜箔电极集流体上,制备得到聚苯胺/聚苯乙烯‑二乙烯基苯包覆的多孔硅材料电极;S5.将步骤S4中制备的聚苯胺/聚苯乙烯‑二乙烯基苯包覆的多孔硅材料电极置于真空炉中烧结,制备出高比能多孔硅炭复合负极材料。本发明解决了现有技术中的制备方法制备出的硅炭复合材料,在应用于锂离子电池负极材料时,存在的缓冲能力不足与硅炭结合力不理想的问题。
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本发明公开了一种自走式震动平线一体划线机,采用48V锂电池,一次充电连续工作十二个小时,通过电机驱动,实行电动自走,全机采用控制台控制,通过三个电磁阀和三个气缸自动控制涂料斗的升降和出料口的关启,最重要的是能够进行震动标线和平行标线的自由转换,实行一机两用,大大的提高了该款划线机的自动化程度,无需人工操作,自动化能力强,工作效率高,并首次配备了读码器和自动刹车系统,实行了虚线间距自动识别,减少了大量人工,极大的提高了工作的体验。
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本发明涉及电池技术领域,提出了一种可兼容容错的大型电池与PCS并联系统,包括高压箱PDU和N组串联的电池模组;每个电池模组包括锂电电池组、电池串联系统从控BMU、工作回路、预充回路以及继电器Kn‑3组成的屏蔽回路;工作回路、预充回路和屏蔽回路相互并联;高压箱PDU与N组串联的电池模组相连,包括电池串联系统的主控BCU、开关电源、主正充放电回路、主负充放电回路,和预充单元。本发明还提出了一种可兼容容错的大型电池PCS并联系统,由上述的多簇电池串联系统并联输出。本电池串联系统通过电池模组中的屏蔽回路可以将出问题的电池模组用旁路方式进行屏蔽,让系统继续运行,增加系统抗风险能力,同时电池PCS并联系统提高了容量和输出功率。
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本发明涉及一种飞行装置,提出一种蛋形飞行器,包括了主机、旋翼,其特征在于:所述的主机包括主机外壳、控制装置、锂电池、无线传输装置、红外线接受装置,航拍相机,所述的主机外壳是蛋形的,其至少设置有4个凹槽,所述旋翼与主机设置的凹槽是相互匹配的弧形旋翼,所述的旋翼至少有4个,弧形旋翼具体数量与主机设置的凹槽相同,所述弧形旋翼与主机的凹槽上端铰接,可通过折叠的方式收缩到主机的凹槽内,所述弧形旋翼的末端设置有螺旋桨,所述的螺旋桨是双叶型的螺旋桨,在螺旋桨的下方还设置有驱动电机,所述驱动电机与主机控制装置连接;本发明采用蛋形构造,不仅外观极具现代感并且通过其旋翼的折叠更加节约空间。
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本发明提供一种碱性染色助剂,由以下重量份的原料构成:脂肪醇氧乙醚10‑12重量份,磷酸二氢钠9‑11重量份,碳酸钠9‑10重量份,硼砂3‑5重量份,氢氧化钾10‑12重量份,乙二胺四乙酸二钠8‑10重量份,氢氧化锂10‑11重量份,水29‑41重量份;与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:可以使涤纶纤维在碱性条件下染色,有效降低低聚物的影响,染色后色光无偏差,染色牢度有所提高,同时涤纶纤维的手感更加柔软,工厂生产中可以减少在染色前的水洗过程,降低成本。
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本发明提供了一种3D网络有机‑无机杂化全固态电解质的制备方法,包括以下步骤:A)将线性聚合物、锂盐以及溶剂混合,得到混合溶液;B)将具有环氧基团的反应单体、缩水甘油醚型环氧树脂及其衍生物、交联剂、氧化物电解质纳米颗粒以及溶剂混合,得到混合分散液;C)将所述混合溶液与所述混合分散液混合搅拌,得到反应前驱体溶液;D)将所述反应前驱体溶液注入模具中或涂覆于基体表面,加热进行反应,烘干后,得到3D网络有机‑无机杂化全固态电解质,步骤A)与步骤B)没有顺序限制。
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本发明的目的是提供一种锂电池涂布机接料处的折叠式贴胶纸平台,它结构简单,贴在料带表面的胶纸对齐精度高,胶纸不歪斜。本发明一种折叠式贴胶平台的技术方案包括:固定架、第一旋转机构、第二旋转机构、贴胶板、压带机构和气缸;所述第一旋转机构与所述固定架活动连接,并可沿所述固定架旋转;所述第二旋转机构与所述第一旋转机构连接,并可沿所述第一旋转机构旋转;所述贴胶板与所述第二旋转机构连接;所述气缸固定在所述贴胶板上,所述气缸与所述压带机构连接,用于驱动所述压带机构压于所述贴胶板。
796
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本发明公开了一种超导量点,包括超导量点,超导量点在检测有害物质的免疫层析反应中用于标记抗原,其中超导量点是以氟化钙(CaF2)、氟化锂(LiF)或氟化钡(BaF2)包被核壳结构(CdSe/ZnS)的纳米粒子。本发明还提出一种超导量点在免疫荧光快速定量检测中的应用。本发明中,所提出的超导量点为无机荧光发光物,比化学发光免疫检测技术的有机发光物更稳定,超导量点作为免疫荧光标记,灵敏度要远高于这些有机荧光染料,解决了现有免疫检测技术中抗原抗体的标记物荧光强度低、淬灭时间短的问题。
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本发明公开了一种切叠一体机,涉及锂电池生产设备技术领域;包括基座、正负极片放卷切断装置、旋转机械手组件、输送线组件以及叠片组件;基座上设置有两个正负极片放卷切断装置;旋转机械手组件位于正负极片放卷切断装置的后方,基座上至少设置有两条输送线组件,机械手组件用于将所述的正极片和负极片分别转移至输送线组件上;基座上设置有多个叠片组件,相邻的叠片组件之间均设置有输送线组件;平移组件用于叠片后的电芯移动至贴胶组件中,贴胶组件用于对电芯进行贴胶;本发明的有益效果是:实现了电芯的自动化生产,自动化程度高,结构紧凑,节约了人力资源,降低成本。
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本发明公开了一种智能穿戴文胸,包括两个沿垂线对称的罩体,所述罩体包括微块状复合锂电池、控制装置、气腔、充气装置、弹性肩带、鸡心位电感磁性吸扣,所述控制装置包括中央处理器和信号接收转化器,所述中央处理器和信号接收转化器通过织网或丝带固定在胸罩的后肶内部。本发明通过微型气泵将空气吸入,充入胸罩上的四个气腔内,使得文胸挺起更加丰满,通过调节气腔的大小,使得整个胸罩更加显得更加丰满,通过电控技术使得胸罩的开合与使用更加方便,当给鸡心位电感磁性吸扣的电感导线通电时,使得其中的磁芯充磁,胸罩的鸡心位闭合,当脱下时,断开电感导线与电源的连接,使得磁芯失去磁性,这种设置使得穿戴时更加方便。
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本发明公开了一种抗菌烤瓷牙材料,其按原料重量份计包括如下组分:碳酸锂3~6份、钾长石3~5份、钠长石3~5份、氧化锡1~2份、氧化锶2~3份、纳米二氧化钛1~2份、二氧化锆5~10份、聚氨基甲酸酯6~8份、聚丙烯酸甲酯5~8份、聚乙二醇2~3份、丙三醇2~4份、无水乙醇25~40份、纳米银粉0.01~0.02份、复合植物精油1~2份、去离子水80~150份。本发明通过钾长石和钠长石的复配,有效提高了该烤瓷牙的力学性能,通过纳米二氧化钛、纳米银粉和复合植物精油的特殊掺入,不仅赋予其优异的耐黄性和抗菌性,且大大提高了其在人体口腔内的生物相容性、力学相容性和物化稳定性,使得该烤瓷牙美观持久耐用。
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本发明提供一种轨道几何参数高精度检测方法和轨道几何参数高精度检测车,属于数据检测技术领域,轨道几何参数高精度检测车包括车体、轨道轮组、传感器组、倾角仪、数据采集卡、锂电池和工控机,车体包括底板、底部支架、检测梁、座椅、设备放置台和遮阳板,轨道轮组包括前轨道轮和后轨道轮,传感器包括两个激光传感器。轨道几何参数高精度检测方法为先对初始坐标数据依次进行滤波处理和误差校正处理后生成实际几何参数数据,滤波处理有效减小地面与杂草对初始坐标数据造成的干扰,从而保证最后生成的几何参数数据的准确性。
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一种包覆型多孔结构的三元正极材料,其特征在于,包括内核和包覆在内核外面的外壳;具有如下化学式:LicNiaCobMn1‑a‑bO2其中,0≤a≤1,0≤b≤1,0.4≤c≤1.5;内核为锂包覆镍、钴、锰的三元材料,并且内核上具有纳米级的孔洞;外壳为导电聚合物的膜;导电聚合物由乙炔、吡咯、噻吩及其衍生物进行聚合反应而得到。在本发明中,外壳的薄膜的导电率较高,能够降低三元材料的表面阻抗,从而提高正极的导电能力,从而提高电池的倍率性能。同时,本发明的三元正极材料能够更好的与粘结剂进行结合,能够在一定程度上阻止充放电过程中阻抗的变大,提高材料的循环性能。
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本发明涉及一种三维二硫化钼花球阵列及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将钼源和硫源溶解得混合溶液;所述硫源中的硫元素和钼源中的钼元素的摩尔比为3:1~6:1;S2:将钛丝网加入到S1所述混合溶液中,在密闭环境下于200℃~220℃下水热反应8~24h,冷却后将丝网取出漂洗,干燥得到三维二硫化钼花球阵列。本发明提供的制备方法工艺简单,可以快速大量地合成比表面积大,结构稳定的三维二硫化钼花球阵列;本发明合成的三维二硫化钼花球阵列有望在锂离子电池电极材料和电催化剂等领域获得广泛的应用。
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本发明公开了一种防水的农机履带驱动轮转速无线测量系统及测量方法,该系统包括转速测量无线装置、防水盒和显示装置,转速测量无线装置安装在防水盒内,并通过无线方式与显示装置通信,转速测量无线装置包括光电编码器、单片机和单片机无线传输模块,以及给可充电锂电池充电的QI无线充电模块,光电编码器测量数据经过单片机无线传输模块传至显示装置显示;该测量方法为:数据初始化后进行光电编码器频率和驱动轮转动方向的测量,通过设定的通信协议将测量数据经无线传输模块发送到显示装置显示。本发明能够高精度测量驱动轮的转速,通过无线通讯方式完成数据传输,提供有效传输,并具有较强的防水能力,使得测量系统能够在水田中长时间使用。
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本发明公开了一种电池极片分条机,包括粉磁放料结构、前调节辊、超声波感应器、接料平台、进刀调节辊、纠偏活动坐、刀架吸尘管、刀架、刀架车底板和纠偏电机,所述粉磁放料结构通过螺钉固定在分条机本体上,所述粉磁放料结构上安装有前调节辊,前调节辊上安装有超声波感应器,分条机本体的一侧固定安装有接料平台,所述接料平台上安装有进刀调节辊,分条机本体的出料口处安装有上刀轴和下刀轴,上刀轴和下刀轴上分别安装有上角度辊和下角度辊。本发明由吸出组件、收边料组件、旋转支撑组件辅助精密运行确保极片走带平稳,从而保障极片分切稳定,毛刺,直线度等各工艺指标在工艺范围内,有利于锂电池极片加工与生产。
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一种应用于智能终端的主动式电容笔(100)及触控装置(1000),其中,主动式电容笔(100)包括导电笔头(11)、壳体笔身(12)、笔芯组件(13);笔芯组件(13)包括压力传感器(14)、微控制器(15)、充电接口(17)、电化学电容(18);导电笔头(11),检测与触摸屏接触时的触控信号,并发射微控制器(15)输出的反馈信号;压力传感器(14),检测导电笔头(11)的触摸压力;微控制器(15),接收并处理触控信号,产生同步的反馈信号;充电接口(17),与智能终端连接时,对主动式电容笔(100)充电;电化学电容(18),存储电量及为主动式电容笔(100)供电。上述主动式电容笔(100)将原有的锂电池、干电池调整为超级电容,超级电容体积小,主动式电容笔更细,有更好的使用体验,使用充电触点充电方便,充电时间短,利于整机的交互方式,也起到低碳环保的作用。
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本发明公开了一种弱酸性石材晶面膏及其制备方法和应用。本发明一种弱酸性石材晶面膏中含有纳米水性硅溶胶A、纳米水性硅溶胶B、硅酸锂溶胶、氟硅酸盐、氢氧化铝、氯化铵和去离子水。本发明晶面膏不含任何有机成分,对环境友好,粉尘小且晶面效果好。
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本发明涉及一种土木建筑路桥施工桥梁连接栏杆表面涂层,由以下组分组成:邻甲酚醛环氧树脂、聚对苯二甲酰对苯二胺、氟橡胶、氟硅油、三辛酸甘油酯、芳烃油、迷迭香精油、聚甘油蓖麻醇酯、十二烷基二甲基苄基氯化铵、乌洛托品、大蒜油、洗必泰、双十八烷基二甲基氯化铵、活性碳酸钙、异辛酸锌、石英砂粉末、锂辉石粉、二硅化钼粉末、聚六亚甲基双胍盐酸盐、木质纤维素、锑酸钠粉末、三甘醇二异辛酸酯、磷酸三甲酚酯、十溴联苯醚、苯乙烯化苯酚、乙二胺四乙酸四钠、乙酸钾、山梨酸、氟基烷基聚醚改性聚硅氧烷、烷基磺酸钠。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
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