1056
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一种风速仪用10945nm、1064nm双波长光纤输出激光器,设置10945nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光10945nm、闲频光660nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1500nm进入10945nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光10945nm输出,最后输出10945nm、1064nm双波长光纤激光输出。
948
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本发明提供一种硬件检测便携式外接设备,包括:手提式箱体,所述手提式箱体上部通过合页连接有箱盖,且手提式箱体内部还安装有外接设备主体;所述手提式箱体左右两侧均滑动连接有一个所述防护机构;所述手提式箱体内部后侧还安装有控制器和锂电池;所述外接设备主体和风扇均通过控制器与锂电池为普通电性连接。通过风扇与散热机构的配合,通过控制器将风扇启动,然后使散热机构内的圆形通孔开始进入冷风,然后再通过导流板的导流作用,将进入的冷风均匀的分散到散热片上,散热片同时将外接设备主体底部的热量带走,然后再通过冷风将散热片上的热量经出气口排出,使外接设备主体得到有效的散热作用,进而有效提高了外接设备主体的使用寿命。
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本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种叠片工艺及叠片设备及应用于叠片设备的机械手,机械手装配在可移动的机械臂上,在所述机械手的底面设置有用于吸附所述极片的真空吸盘,在所述机械手的底面还设置有第一加热装置,以加热吸附再所述机械手的底面的所述极片。应用该方案有利于提高叠片电池制备过程中的热均匀性,提高热压工序的工艺效果,有助于提高锂离子电池的制成效率、良品率以及电性能。
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本发明公开了一种箭速测量仪,涉及箭速测量技术领域。本发明包括发射端电路和接收端电路,其中发射端电路安装在弓背中,所述接收端电路安装在箭靶中。发射端电路包括发射端控制器,所述控制器连接有无线射频电路Ⅰ、EEPROM电路Ⅰ、电池电压测量电路Ⅰ、锂电池充电电路Ⅰ、充电接口电路Ⅰ以及触发开关;接收端电路包括接收端控制器,所述接收端控制器连接有无线射频电路Ⅱ、EEPROM电路Ⅱ、电池电压测量电路Ⅱ、锂电池充电电路Ⅱ、充电接口电路Ⅱ以及加速度传感器。该箭速测量装置为非接触式测量装置,具有实时、安全、便捷的优点,适用于各种种类弓箭的箭速测量,节省人力,对于练习者尤其是初学者,进行弓的参数调整具有非常高效的指导作用。
747
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本发明提出一种可穿戴的空气电离装置,包括主体外壳、空气电离部分、充电电路和锂电池。所述空气电离部分包括三极管、振荡电路、升压变压器、整流电路和碳纤维材质的释放装置。所述锂电池的输出电压通过三极管后,进入振荡电路,然后依次进入升压变压器的初级和次级,升高后的电压经过整流电路后传导至碳纤维材质的释放装置上,电离周围的普通空气。被电离后的空气产生带有负电荷的离子,与空气中的颗粒物及微生物结合,起到降尘及杀菌的效果。所述装置还可以与夹扣托相组装,给使用者多一种佩戴方式。
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本发明提供一种β射线探测用塑料闪烁体,按照重量百分比计算,该塑料闪烁体以聚甲基苯乙烯为塑料基体,加入5.5%~6.5%的2,5‑二苯基恶唑,再加入0.45%~0.55%的1,4‑双(5‑苯基噁唑)苯,和2.5%~3.5%的有机锂盐聚丙烯酸锂;其聚甲基苯乙烯为α‑甲基苯乙烯和4‑甲基苯乙烯混合单体聚合而成;该塑料闪烁体通过掺入一定量的灵敏剂或者改性剂,通过多次聚合的制备方法,可以一次性制作较大尺寸的产品,适合批量制备要求,最小厚度达到0.45mm,且产品面积达到2000cm2以上;可以根据需要在不同厚度尺寸聚合生成不同厚度的塑料闪烁体,且该塑料闪烁体加工柔性好,对β射线的探测灵敏度高。
718
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本发明属于合金材料领域,具体涉及一种航空航天用抗冲击铝合金材料及其制备方法。本发明旨在通过成分设计和工艺创新来发明创造一种新型第三代铝锂合金通过连铸连轧工艺生产,提升连铸连轧铝合金杆生产种类,为航空航天用铝合金材料提供一种新的选择。通过连铸连轧连续、高效的生产方式,促进铝锂合金行业的快速发展。
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本发明揭示了一种工业化生产水包水多彩涂料,包括A组分、B组分以及C组分,所述A组分包括有机硅改性弹性乳液、无机防水抗渗剂、增韧剂、柔韧性环氧固化剂、聚丙烯钠盐、乙氧基化乙炔二醇、乳化矿物油、羟乙基纤维素醚、丙二醇、有机改性层状锂皂石、煅烧高岭土、水、2‑氨基‑2‑甲基‑1‑丙醇以及十二醇酯;所述B组分包括有机改性层状锂皂石和去离子水;所述C组分包括自交联有机硅乳液、无机防水抗渗剂、增韧剂、柔韧性环氧固化剂、十二醇酯、水、丙二醇以及乳化矿物油。本发明减少工作强度,降低了操作难度,同时能够提高产品的透水性,弹性耐水性、耐高温性,增加了使用寿命同时可使用与各种板材基面。
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一种水下防护泳镜附件及其制作方法,由脉冲光源壳体(1)、前脉冲光源(2)、后脉冲光源(3)、控制电路板(4)、触发开关(5)、充电触点(6)、电量指示灯(7)、锂电池(8)、染色气味剂筒(9)组成,其特征在于:所述的染色气味剂(10)装填在染色气味剂筒(9)内,筒盖(11)扣合在染色气味剂筒(9)的后端,缓释盖(13)安装在染色气味剂筒(9)外侧中部,拉环(12)套接在筒盖(11)外面,固定挂卡(14)安装在筒体(9)内侧中间。本发明,会发出强烈的橙黄色脉冲闪光并释放出染色气味溶液散布在附近海水中,把游泳者周围染成橙黄色并散发出刺激性气味,起到驱退鲨鱼的作用。
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本发明公开了一种高性能压电陶瓷材料及其制备方法,所述高性能压电陶瓷材料由以下原料制备而得:四氯化钛、钒酸银、硝酸钡、谷氨酸、醋酸钪、四氯铝酸锂、硅锆酸钠、水合三醋酸铽、氧化钒铜、碲化镓、氧化磷、钽酸锂、铌酸镁、氯酸钾、柠檬酸镍、甲醇、去离子水、乙二醇。本发明提供的压电陶瓷材料具备较高的弯曲强度,断裂韧性得到大幅提升,同时其压电性能均维持在较高水平,满足行业对压电陶瓷材料的性能需求。本发明提供的压电陶瓷材料的综合性能佳,具备非常良好的应用市场前景。
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本发明涉及一种镍钴铝三元正极材料的制备方法。本发明所述的镍钴铝三元正极材料的制备方法,把前驱体湿法共沉淀包覆技术和高温固相分段烧结技术相结合,同时使用添加助熔剂的方法降低材料的熔点,使前驱体和锂盐处在一个熔融的环境中,加速金属离子的扩散,使晶粒在较低的温度下开始生长发育;石墨烯即可显著提高复合材料的倍率性能,既能保证正极材料制备的锂离子电池的高能量密度,又能提高其功率密度,并且降低了生产成本。
1002
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本发明涉及一种能给手机充电的永久性放出大量负离子服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种负离子织物,包含有透过双面织法交织的一般纱线、弹性纱线及负离子纱线;该一般纱线编织于外表面且成份量大于50%,该弹性纱线成份量2%在编织排列中取代部分的一般纱线,该负离子纱线编织于该内表面且成份量小于48%。本发明能给手机充电。本发明永久性放出大量负离子。
852
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本发明涉及一种便于放置工作证的衣服,包括衣服本体(1),所述衣服本体(1)上开有胸部口袋(2),其特征在于:所述胸部口袋(2)的表面为透明结构,其内部设置有夹层(3),所述夹层(3)将胸部口袋(2)分成内外两个袋子,外层袋子用于放置工作证,内层袋子放置常规物件,在所述衣服本体(1)的正面或背面设置有太阳能电池板(4),所述太阳能电池板(4)通过埋藏在衣服夹层中电缆与镶嵌在衣服本体正面的锂电子(5)相连,所述锂电子(5)与镶嵌在衣服本体正面的USB接口(6)相连。这一种便于放置工作证的衣服不仅可以正常显示工作证,同时避免了脖子挂着工作证带来的不适感,为企业员工带来了方便。
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本发明涉及一种带蓝牙功能手太阳能手机消毒器,它包括消毒器本体,电源接口,开关,上盖,开盖扣,脚垫,太阳能接收模块,UV灯,控制电路板,蓝牙模块,喇叭,麦克风,锂电池;所述电源接口安装在消毒器本体一侧,开关内嵌安装在消毒器本体上面,上盖经转轴安装在消毒器本体上面,开盖扣在消毒器本体一侧,脚垫在消毒器本体底部,UV灯安装在消毒器本体内部一侧,控制电路板安装在消毒器本体内部,蓝牙模块安装在消毒器本体内部,喇叭内嵌安装在消毒器本体内部,麦克风内嵌安装在消毒器本体内部,太阳能接收模块安装在上盖上面,锂电池安装在消毒器本体内部并且连接到控制电路板上,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可提供蓝牙接听电话功能。
1196
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本发明属于蔬菜收获领域,具体涉及一种电动自行走秧草收割机,包括车架、行走装置、切割装置、倾斜输送装置、电动推杆、收集箱、扶手总成、锂电池,切割装置位于车架前部,切割装置通过切割装置连接件与倾斜输送装置固定连接,倾斜输送装置与扶手立柱固定连接,扶手立柱固定连接在车架上部后端,车架上部后端放置有收集箱;电动推杆安装在车架中部的纵梁上,并通过推升横杆与倾斜输送装置形成转动副连接;该机采用锂电池提供动力源,清洁无污染;收割机工作时,操作人员只需作用给扶手一个较小的控制机器前进方向的力,收割机即可自行走作业,降低了劳动强度;该机由单人即可完成作业,大大提高了秧草收割效率,有利于促进秧草的规模化种植。
1208
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本发明公开了一种水下滑翔器紧急安全抛载微功耗控制模块,由一组7.2V锂电池、一组12V锂电池、控制电源稳压变换电路、功率放大和输出电路以及信号调理和检测电路组成,实现对滑翔器核心器件的状态检测以及对水深的不间断检测,一旦发现核心器件异常或水深超深、且超深时间超过规定时间,则发出抛弃载荷指令并紧急上浮,同时对GPS等通讯系统提供电能;抛弃载荷指令发出后系统自锁,不再受外部信号干扰,直到打捞成功后关闭本系统电源或本系统对外提供电能耗尽为止。
1108
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本发明公开了一种含钛耐腐蚀铝合金材料,其化学成分的质量百分比为:钛:16.85-17.05%,锂:1.25-1.27%,硼:0.88-0.90%,镁:0.56-0.58%,硅:2.24-2.26%,钙:0.53-0.55%,钒:0.71-0.73%,铬:4.45-4.49%,锰:6.34-6.36%,镍:1.06-1.08%,锗:0.75-0.77%,锆:2.11-2.13%,铌:1.74-1.76%,钼:1.22-1.26%,钨:0.96-0.98%,复合稀土:3.22-3.24%,其余为铝及不可避免杂质;本发明还公开了一种含钛耐腐蚀铝合金材料的处理工艺;本发明铝合金材料耐强腐蚀、耐强酸强碱,且强度、硬度大,质量轻,耐磨损,不易老化变形。
1206
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本发明公开了梯度式高分子基中子吸收栅板材料,该材料包括快中子慢化吸收层、中能中子吸收层和热中子吸收层,三种吸收层梯度层压而成;快中子慢化吸收层所掺杂的中子吸收体材料是氟化锂、氢化锂或碳化硼的吸收体材料;中能中子吸收层所掺杂的中子吸收体材料是氧化钐的中子吸收体材料;热中子吸收层所掺杂的中子吸收体材料是氧化钆或氧化镉的中子吸收体材料。本发明还公开了梯度式高分子基中子吸收栅板材料的制备方法,梯度式高分子基中子吸收栅板材料具有吸收效率高、寿命长、力学性能高、工艺简单等特点,而且对γ光子有一定的吸收效果,可用于乏燃料贮存与其他类型中子源,具有广阔的应用前景。
1076
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本发明公开了一种高性能的铝电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯-镍的复合材料,其中镍为纳米颗粒镶嵌于石墨烯中,镍颗粒的直径介于0.5微米到10微米之间;所述负极为高纯铝;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于0.8,小于1.5。本发明的高性能的铝电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
本发明公开了一种9,9-二芳基噻杂蒽-10,10-二氧化物的制备方法,属于精细有机合成、有机半导体料制备领域。制备方法包括:以二苯砜为起始原料,四氢呋喃为溶剂,在-78至0℃的温度范围内,二苯砜在正丁基锂作用下发生临位金属化反应,得到相应的芳基锂盐;然后与加入芳基甲酸酯衍生物反应,水解得到相应的三级叔醇;将三级叔醇和富电子芳烃溶解于醋酸或二氯甲烷溶液中,以路易斯酸作为催化剂,经过傅克反应得到9,9-二芳基噻杂蒽-10,10-二氧化物。本制备方法具有反应易于控制且操作简单、成本低、重复性好、产率高且产品质量高,可以方便地构筑有机模块单元和有机功能半导体,在有机发光二极管、有机晶体管、有机激光和有机非线性光学等领域。
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本发明公开了一种空气净化材料及其制备方法,该空气净化材料包括蜂窝滤网和填充于所述蜂窝滤网的净化组合物,所述净化组合物由以下原料制备而成:硫化钐、钒酸铋、钨酸亚铁、硅藻土、活性凹土、氢氧化铪、偏铝酸锂、氧化铁、壳聚糖纤维、牛磺熊去氧胆酸钠、氧化石墨烯、椰子壳粉、负离子粉、腐叶土、聚乙烯醇、去离子水。本发明提供的空气净化材料对PM2.5的过滤率高达99.2及其以上,同时对空气中的甲醛、苯有害气体的净化效率分别高达95.3%和92.7%及其以上,有效的净化了空气,可显著改善空气环境。该空气净化材料的透气性好,具备净化空气的功能,非常适合大批量生产及其应用。
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本发明提供隔膜、其制备方法和包括该隔膜的电池。其中隔膜包括基膜和涂层;涂层包括层状硅酸盐和羧甲基纤维素,所述层状硅酸盐为锂皂石或蒙脱土,所述涂层中所述锂皂石与所述羧甲基纤维素的质量比为(5‑15):(0.5‑1)、所述蒙脱土与所述羧甲基纤维素的质量比为(0.5‑1):(0.1‑0.5)。本发明的隔膜,其中涂层中层状硅酸盐与CMC的含量在预定范围内,由于层状硅酸盐带有亲水基团羟基,CMC中存在亲水基团羟基和亲油基团,两者复配后,层状硅酸盐中的亲水基团羟基会与CMC分子中的羟基之间会形成氢键,削弱彼此的亲水基团,当层状硅酸盐与CMC的含量满足一定条件时,暴露出CMC中更多的亲油基团,使浆料更好地润湿隔膜,从而实现将超薄涂层涂覆于基膜表面。
本发明公开了一种MnO2包覆的LiNi0.5Mn1.5O4正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。其化学通式是xwt.%MnO2‑LiNi0.5Mn1.5O4,其中,0<x≤5。首先称取一定量的锂盐、镍盐、锰盐,分别进行球磨,将球磨后的粉末混合后加入少量蒸馏水搅拌成流变相,经过低温和高温煅烧后研磨冷却至室温制得LiNi0.5Mn1.5O4材料,再以LiNi0.5Mn1.5O4材料的质量百分比,进行二氧化锰包覆。本发明制备的材料高温、高倍率循环性能极佳,同时操作简单,适合工业化生产等。
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本发明提供了一种无钴正极材料的回收方法,所述方法包括以下步骤:(1)对废弃的无钴正极材料进行一步烧结得到一烧材料,将一烧材料和有机硫源混合,经二步烧结后得到二烧材料;(2)将步骤(1)得到的二烧材料、溶剂和沉淀剂混合,得到镍锰有机酸盐前驱体和底液,对底液进行加热析晶处理得到有机酸锂;(3)对步骤(2)得到的镍锰有机酸盐前驱体进行预烧处理,将预烧处理后的镍锰有机酸盐前驱体与锂源混合,经三步烧结后回收得到无钴正极材料,本发明所述无钴正极材料的回收方法的热解温度较低,能够最大程度上降低生产成本,反应生产过程中不适用任何的酸和碱溶液,Li,Ni,Mn的回收率高。
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本发明公开了一种新能源汽车电池管理用散热机构。属于新能源电池管理技术领域,包括箱体,通过在箱体的内壁连接有上固定板和下固定板,当锂电池在使用时,当温度传感器感应到温度超出设定范围时,风机开启,风机将箱体内部的热量带动到箱体的上侧,流动的空气带动浮板在滑杆上向上滑动,浮板带动挡板脱离上固定板内部的凹孔时,箱体的热量可以通过箱体外壁的透气孔排出箱体,当温度传感器感应到箱体内部的温度低于设定值时,箱体内部的控制器控制风机箱内部的风机关闭,浮板在配重块重力的作用下带动其底部的挡板卡入上固定板内部的凹孔内,从而可以将箱体外壁的透气孔的堵住,起到了对箱体内部的锂电池进行防尘的效果。
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本发明公开了一种以氯化盐为媒介制备电池级磷酸铁的方法,属于锂电池正极制备领域。针对现有磷酸铁制备离子利用率低且磷酸铁性能较差的问题,本发明提供了一种以氯化盐为媒介制备电池级磷酸铁的方法,它包括将钛白副产物硫酸亚铁溶解后加入沉淀剂去除Ti2+杂质得到硫酸亚铁净化液;将硫酸亚铁净化液氧化后加入磷酸和氯化盐的混合溶液得到预反应液;将预反应液进行加热,加热结束后稀释得到白色磷酸铁浆料;将白色磷酸铁浆料洗涤、过滤、干燥、焙烧得到电池级磷酸铁。本发明通过加入氯化盐取代常规方法的碱性物质,以氯化物为媒介来调节溶液中的pH生成电池级高纯,高比表面积磷酸铁,整个过程原子利用率高,工艺方法简单,环保,易于工业大规模生产。
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本发明提供一种具有监测功能的电缆挂牌,包括外壳、安装耳、铭牌和电路装置,外壳包括后端开口的中空壳体以及与壳体后端或拆卸固定连接的后盖,安装耳固定设于壳体上,铭牌在壳体的前端面以及后盖的后端面上各固定设置1块,电路装置包括防爆监测线圈,固定设于壳体上的烟雾传感器、蜂鸣器和报警指示灯,以及固定设于壳体内的电路板和锂电池,防爆监测线圈的两端穿过壳体上设有的2个监测线圈通过孔后在壳体内与电路板电连接,烟雾传感器、蜂鸣器、报警指示灯以及锂电池分别与电路板电连接,使用时防爆监测线圈套接在电力电缆上。本发明使用时能够实时对电缆故障实施监测,发生故障时能就地发出声光报警信号以方便抢修人员方便地找到故障点。
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本发明公开了一种以咔唑为原料的1‑溴咔唑的合成方法,步骤包括:以咔唑为原料,与酰化试剂、催化剂、反应溶剂混合,进行酰基化反应,得到N‑H取代咔唑中间体;将步骤(1)所得咔唑中间体和反应溶剂组成反应体系,滴加锂化试剂进行锂代反应,反应完全滴加溴代试剂进行溴化反应,得到咔唑N取代1位溴代产物;(3)将步骤(2)所得咔唑N取代1位溴代产物经水解脱保护反应,得到1‑溴咔唑产品。本发明无需使用污染严重的含磷化合物,采用的原料咔唑易得且成本低,后处理操作简单、容易,后处理成本低,能够避免现有1‑溴咔唑的生产成本高、合成工艺流程复杂、三废多、污染重的问题,所得1‑溴咔唑的纯度在99.5%以上,具有较高的纯度,收率可达80%以上。
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本发明公开一种硒金属化合物‑炭材料‑硫复合正极材料及应用,包括包括附着于炭材料的硒金属化合物以及吸附在炭材料‑硒金属化合物的硫;其中,炭材料质量是硒金属化合物质量的2至3倍;硫质量是硒金属化合物质量的1至2倍;本发明还公开了该复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、以炭材料作为基底,碱性条件下,硒金属化合物附着于炭材料表面,得到硒金属化合物‑炭;步骤二、将硒金属化合物‑炭与硫置于硫化碳中热合成,得到硒金属化合物‑碳‑硫电极材料;本发明在炭材料表面负载硒金属化合物和硫,针对多硫化锂具有适宜的化学吸附作用,提供更多的活性位点催化加速多硫化锂的动力学速率,同时结构稳定。
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本发明公开了一种电池包的产线智能检测方法及系统,获得第一产线的基础信息,根据基础信息获得标识参数,获得第一时间监测参数;获得产线工位时间分布结果;根据标识参数获得第一图像采集集合,获得第一图像采集参数,根据第一时间监测参数和产线工位时间分布结果获得第一测试参数,根据第一测试参数和第一图像采集参数获得第一异常信息;根据标识参数获得第一抽样电池包的性能测试参数,根据性能测试参数获得第二异常信息;根据第一异常信息和第二异常信息进行第一产线的异常预警。解决了现有技术在进行产线生产锂电池的过程中,存在不能很好地结合产线锂电池的生产参数变化,进行产线问题分析,进而准确进行产线预警的技术问题。
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