1175
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本发明提供了一种专用于工程机械的润滑脂,其组成原料按重量比重包括:12羟基硬脂酸4-6份、硼酸2-4份、氢氧化锂2-4份、水10-12份、基础油A70-80份、基础油B20-30份、抗氧剂A0.2-0.4份、抗氧剂B1.5-2.5份、防锈剂0.3-0.4份、极压抗磨剂1.5-3份;本发明还提供了一种专用于工程机械的润滑脂的制备方法。本发明提供的润滑脂具有良好的抗氧化性、低温流动性、耐高温性、润滑性、极压抗磨性、剪切安定性、抗水性和防锈性,可同时满足人工加注和机器加注的要求,使用寿命长。
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一种电池系统包括:堆叠式电池模块(100),其具有堆叠的多个锂离子单元电池(1)并且具有形成在其中的贯通孔(3a,3b);气体供给部分(31);冷却液供给部分(32);温度传感器(35);以及控制部分(36),其基于来自温度传感器(35)的信号来控制在正常控制模式与高温控制模式之间的切换。在正常控制模式下,控制部分(36)控制气体供给部分(31)将气体供给到贯通孔(3a,3b)且同时控制冷却液供给部分(32)停止供给冷却液,并且在高温控制模式下,控制部分(36)控制冷却液供给部分(32)将冷却液供给到供有气体的贯通孔(3a,3b)且同时控制气体供给部分(31)停止供给气体。根据该电池系统,得以抑制电池的温度升高,同时具有简单的构型并且设置在锂离子电池中的贯通孔的形成区域减小。
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本发明涉及一种无微粉的正极材料前驱体的制备方法,该方法通过连续工艺制备得到粒度呈宽分布的前驱体颗粒,再经分级系统选择性的去除颗粒中较为细小的微粉,使整体的微粉含量得到了有效控制,产品具有较高的振实密度,从而使得后续制备的正极材料在锂电池中应用时,避免电池内部的副反应和微短路,使锂离子电池具有更高的安全性能、循环性能及更高的比容量。
771
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一种水热法制备油页岩半焦基硅钾肥的方法,包括:(1)在惰性气氛下将油页岩半焦,叔丁醇钾和/或叔丁基锂,碳酸钾混合均匀,静置活化后加水配成浆料;(2)浆料在反应釜中加热,水热反应得到硅钾肥;其中,叔丁醇钾和/或叔丁基锂的总质量为碳酸钾和油页岩半焦的总质量的1%~5%。现有技术相比,本发明的方法具有硅元素活化率高、反应温度低的优势,所制备的硅钾肥不仅可以提供植物所需的硅、钾等营养元素,还可以降低土壤的含盐量,改良土壤,是一种多功能肥料。
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本发明涉及一种能够对便携电子设备进行充电的笔记本电脑,包括电脑本体、电脑电池、外接USB接口,还包括电流电压转换模块以及USB接口连线,其中电流电压转换模块设置在电脑本体内,电脑电池的正负极通过导线接入电流电压转换模块,电流电压转换模块的输出与外接USB接口的电源正负极直接相连;USB接口连线的一端连接USB接口,另一端可连接充电器接口。本发明不仅能够在不开机的情况下随时给手机、PDA等便携式电子设备进行充电,而且能够给锂离子电池进行充电。在许多无法使用传统充电器的场合,利用笔记本电脑及相应的附件,可以方便安全地对手机等设备及时充电。此设计新颖,方便、可靠,具有独创性。
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本发明提供一种提高测试效率及精度的植物叶片多成分检测装置,包括手柄、测试机构和切换机构;手柄的底部滑动连接有扳机,扳机侧面固接有弹簧的一端,手柄侧面固接有弹簧的另一端,测试装置设置在手柄的顶部,切换装置设置在扳机的顶部;测试机构包括底盒,底盒的顶部固接有嵌入式系统支架,底盒内腔设置有电路板,底盒内腔顶部设置有锂电池,锂电池与电路板电性连接,电路板上设置有光电感应组件,电路板的一端设置有光纤聚焦镜耦合器,电路板的另一端电性连接有光谱组件,光纤聚焦镜耦合器与光谱组件电性连接,光谱组件与切换机构位于同一平面上,电路板的顶部电性连接PC端。
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本发明涉及新能源领域,具体关于一种耐温过度金属氟化物电池正极材料的制备方法;包括:65‑85份的正极活性物质,4‑8份的粘结剂和2‑7份的导电增强剂;本发明的一种耐温过度金属氟化物电池正极材料的制备方法制备的过度金属氟化物电池正极材料具备较高的储能容量和较好的循环稳定性,归因于制备的过度金属氟化物纳米颗粒杂化碳纳米管外层使用超支化改性聚乙二醇单甲醚包覆,形成了一种表面均匀覆盖的膜;聚乙二醇基高分子材料被用于电池的电介质,其具有非常好的锂离子传导特性,该层膜能够确保过度金属氟化物纳米颗粒的形态稳定,又能自由的传导锂离子,从而避免储能材料的脱落而造成性能衰减。
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本发明涉及一种保险丝,包括塑料底膜、金属电极连接片、易熔合金保险丝及塑料上膜,为在基膜上再复合,具有较低的熔点且与镍、铜等金属之间有高的粘接性能的材料层构成双层复合塑料膜;该合金型温度保险丝对温度变化响应迅速,可用于手机锂电池等小型电子设备,其制造方法包括如下步骤:一对金属电极连接片顶端相对成直线排列,两端部相隔一定间隔,两连接片相对的一端与塑料底膜粘合在一起;在两连接片之间焊上添加有助焊剂的保险丝;在其上覆盖塑料上膜,并将塑料上膜与电极连接片及塑料下膜四周粘合在一起,使保险丝被由塑料上、下膜组成的封闭体系所包围;该方法制作工艺简单,投资小。
本发明涉及纳米结构技术领域,尤其涉及一种纳米柱阵列异质结及其制备方法。本发明提供了一种埃洛石纳米管改性聚氨酯固态电解质,包括以下组分:聚醚类聚氨酯、无机填料改性剂和锂盐。本发明还提供了其制备方法,包括步骤1:埃洛石纳米管、锂盐超声分散于四氢呋喃中并搅拌得到第一混合溶液;步骤2:将聚醚类聚氨酯在40℃下加入到所述第一混合溶液中得到第二混合溶液;步骤3:将第二混合溶液置于聚四氟乙烯板中,在50℃下烘干再升温到80℃烘干,自然降温成膜,得到埃洛石纳米管改性聚氨酯固态电解质。本发明提供了一种埃洛石纳米管改性聚氨酯固态电解质、制备方法及其电池,解决了现有有机液态电解质易燃且无法高温运行的技术缺陷。
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本发明公开了一种基于时空信息的二维码蔬菜信息标识及查询系统,包括中央控制器模块、定位模块、屏幕显示模块、远程通信模块、信号转换模块、二维码打印模块、锂电池模块以及中心数据库:所述定位模块、屏幕显示模块、远程通信模块、信号转换模块均与中央控制器模块连接,所述二维码打印模块与信号转换模块相连,所述远程通信模块与中心数据库通过无线信号进行通信,所述锂电池模块用于给整套系统供电。基于时空信息的二维码标识及查询系统,可根据所生成二维码的时间和空间信息确保二维码的唯一性和真实性,实现蔬菜生产、加工、仓储及销售全流程的准确跟踪,提高蔬菜质量安全监管能力。并通过蔬菜质量安全溯源,保证消费者对蔬菜产品质量信息的知情权。
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一种具有表面涂层的锌片的制备方法及应用,其中,该制备方法包括以下步骤:1)将锂藻土粉末在搅拌条件下缓慢加入溶剂中,持续搅拌得到均匀的分散液;2)将步骤1)制得的分散液按预设厚度均匀涂至锌片表面;3)将经步骤2)处理的锌片迅速转移到真空干燥条件下加热至60℃并保温,取出冷却,得到具有表面涂层的锌片。本发明的制备条件简单,仅需通过混合、搅拌、涂抹和干燥等步骤就能得到均匀的用于锌离子电池负极保护的表面涂层,不需要严苛的反应条件,成本低,效率高;而且,本发明采用的锂藻土的储量丰富、价格低廉,制备中无需有毒有害溶剂,环境友好,得到的表面涂层均匀,并且电化学性质稳定,有较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种负极材料及其制备方法、负极片和电池,该负极材料呈现核壳结构,内核为硼掺杂石墨,外壳是包括多孔氧化钛、无定形碳和导电剂。通过采用包括多孔氧化钛、无定形碳和导电剂的外壳包覆硼掺杂石墨,各组分相互配合,不仅显著提升了负极材料的离子/电子的传输速率,提高导电率,还能够提升由该负极材料形成的锂电池的锂离子的嵌出,降低电池不可逆容量的损失,提升电池的首次效率和倍率性能,尤其是多孔氧化钛的使用,还使得负极材料结构更加稳定,明显提升电池的循环性能。
本公开的主要目的是提供一种能够抑制与固体电解质的反应的正极活性物质。在本公开中通过提供以下被覆型活性物质来解决上述课题,该被覆型正极活性物质具有正极活性物质以及被覆上述正极活性物质的至少部分表面的被覆部,上述被覆部含有磷酸钪锂系化合物或硼酸锂系化合物。
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本发明公开了多孔材料自支撑膜及其制备方法和应用,其中,多孔材料自支撑膜以金属有机框架或分子筛等为主,孔径为0.1‑5nm。所述方法采用两次活化处理多孔材料制备获得自支撑膜,该自支撑膜包含多孔材料和粘结剂,且该自支撑膜能够用于锂电池循环过程电解液除水。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述利用自支撑膜为高效的,可回收的,内置的实时多孔材料自支撑膜除水剂可以可逆地吸收/解吸收电解液中存在的水分子,达到高效除水的目的,进而减少锂电池在循环过程中普遍存在的过渡金属溶解,最终提高电池的电化学性能。(2)多孔材料自支撑膜具有可回收的优点,可以循环利用。
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本发明涉及一种低成本液态聚碳硅烷的制备方法及应用。本发明以卤代甲基烷氧基硅烷和不饱和卤代烷烃为反应原料,经过Grignard偶联反应,得到聚碳硅烷中间体,再加入低成本的还原剂经过还原反应得到氢化聚碳硅烷,反应结束后经过中和反应和酸液洗涤得到液态聚碳硅烷。本发明方法采用廉价易得的氢化锂等还原剂代替昂贵的氢化铝锂,不仅可以大幅度降低成本,而且还提升了操作安全性;另外,采用高沸点溶剂代替传统易挥发的醚类溶剂,减少溶剂挥发的同时有利于溶剂回收再利用,进一步降低了制备成本。本发明方法成本低、安全性高、可操作性强、便于规模化生产与推广应用。所得到的聚碳硅烷室温流动性好、陶瓷产率高、可用来制备陶瓷基复合材料,也可用于复合材料改性。
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本发明提供氮氧共掺双碳包覆的多孔硅碳复合材料、制备方法及其应用,属于微纳米材料合成领域。该硅碳复合材料具有独特的内、中、外三层结构,内核为多孔含硅物质,硅颗粒粒径为20μm,且表面具有丰富的孔隙结构。中间层为氧掺碳包覆层,可以提高复合材料的电导率和对电解液的浸润性。外层为氮掺碳包覆层,所述氮掺碳层为立体多孔网络状结构,可以有效缩短锂离子的传输路径,增加复合材料的韧性,减小电极材料因体积变化发生的结构破坏。本发明原料易得,价格低廉,制备工艺简单,能耗较低,适合工业化生产。制备的硅碳复合材料结构特殊,形貌特征鲜明,作为锂离子电池负极材料,具有较好的电化学性能。
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本发明提供了锂电池测试技术领域的一种机械继电器抖动消除装置及方法,装置包括MCU、继电器使能电路、信号驱动电路;继电器使能电路包括机械继电器K1、光耦继电器K2、光耦继电器K3、限流电阻R1、限流电阻R2;所述机械继电器K1的引脚1与限流电阻R1连接,引脚2与信号驱动电路连接,引脚3与光耦继电器K2的引脚3连接,引脚4与光耦继电器K3的引脚4连接;所述光耦继电器K2的引脚1与限流电阻R2连接,引脚2与光耦继电器K3的引脚1连接;所述光耦继电器K3的引脚2与信号驱动电路连接。本发明的优点在于:实现在保障耐压能力且不增加漏电流的条件下,消除机械继电器抖动,进而极大的提升了锂电池测试的安全性。
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一种气道廓清治疗装置,包括外壳、治疗头、防滑握柄和控制器,所述的外壳上设置有显示屏,外壳内部设置有电机、锂电池、控制器和偏心轮,控制器与电机、调速开关、显示屏、锂电池相连接,电机的输出轴与偏心轮相连接,偏心轮的一端与传动杆相连接,传动杆与衔接端头相连接,衔接端头与治疗头相连接;本发明是集叩击、震颤和推拿三种功效于一身的综合治疗,设置有三种治疗头和两种材质,可有效的松弛呼吸肌,增加呼吸肌力量产生咳嗽反射,特别是对于手术后或体弱患者的呼吸道护理,保证了呼吸道通畅,预防呼吸道感染等并发症发生;本发明的装置结构简单,方便携带,可根据患者需求居家使用。
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本发明公开了一种不对称复合固态电解质膜及其制备方法和应用,本发明利用网状膜对无机颗粒的富集作用和后续的原位聚合方法制备了一种不对称复合固态电解质膜。该制备方法简单高效且环境友好,液相成分经交联聚合之后锁定在电解质中,具有快速传导锂离子的作用。制备的不对称电解质由网状结构支撑的凝胶聚合电解质层以及在一侧的富集无机颗粒的复合电解质薄层组成。凝胶聚合物层可以实现与正极侧的柔性接触,而富集无机颗粒的复合电解质薄层则有望抑制锂负极循环过程中的枝晶生长。
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本发明属于核酸提取领域,涉及核酸提取试剂和核酸提取方法。具体地说,本发明涉及包括三羟基甲基氨基甲烷、氯化锂、NaSCN、甘油和十二烷基硫酸锂的一种裂解试剂,包括硫酸铝钾、醋酸钠和醋酸的抑制剂去除试剂以及由其制得的相应缓冲液及其在环境样品DNA提取中的应用。本发明还涉及采用所述裂解试剂和/或抑制剂去除试剂的核酸提取方法。本发明所提供的核酸提取试剂操作简单、快捷,可以针对不同的环境样本中微生物DNA实现高质量的提取。
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一种高强度抗疲劳发动机连杆的热处理方法,包括渗碳硼氮涂料和保护层涂料的配制,涂料涂覆和淬火回火处理。渗碳硼氮涂料由石墨、K4Fe(CN)6、硼砂、B4C、WSe2、锂辉石粉、钠水玻璃、有机酯固化剂、Na2SiF6、Na3AlF6、NaF、Na2WO4、MoN粉末、去离子水组成;保护层涂料由刚玉粉、钠基膨润土、水溶性酚醛树脂、硅溶胶、锂辉石粉、水性润湿剂、交联固化剂、消泡剂组成。本发明得到的发动机连杆,拉伸强度1023~1084MPa,屈服强度863~897MPa,断裂伸长率12.4~13.9%,在循环基数1×107下,失效概率3.61×10‑6~4.34×10‑6。
本发明涉及一种纳米纤维聚偏氟乙烯基复合固态电解质及制备方法和应用,具体步骤如下:S1、将氧化物型陶瓷纳米颗粒分散于有机溶剂中配置纺丝前驱液,进行静电纺丝得到氧化物型陶瓷纳米纤维,高温煅烧去除有机溶剂制备氧化物型陶瓷纳米纤维;S2、将离子导电聚合物分散在溶剂中,向溶液中加入锂盐和离子液体,得到混合溶液;S3、将氧化物型陶瓷纳米纤维加入到上述混合溶液中,得到混合溶胶;S4、通过静电纺丝制备纳米纤维聚偏氟乙烯聚合物,通过流延法将溶胶均匀分散在纳米纤维聚偏氟乙烯上,烘干溶剂即得到固态电解质。该材料可应用于柔性固态锂电池中,具备良好的电化学性能和机械柔性,为未来电池领域的发展提供技术储备基础。
本发明公开了一种碱金属离子插层SnS2及其制备方法和在制备电池中的应用,属于材料制备和电池负极材料技术领域。采用硫脲或尿素和不同的碱混合作为熔盐体系,加入硫源和锡源,通过低温熔盐法,经过冷却、洗涤、干燥,制备出不同碱金属离子插层SnS2。将一定量的碱金属离子插层SnS2、羧甲基纤维素钠和乙炔黑混合研磨后,加水配制成混合浆料,均匀地涂布在铜片上,作为锂、钠和钾离子电池的负极。本发明公开的碱金属离子插层SnS2的制备方法具有操作简便、成本低等优点。使用该方法制得的碱金属离子插层SnS2层间距大,可以大量合成。使用碱金属离子插层SnS2作为负极的锂、钠和钾离子电池具有较高的比容量、良好循环性能和倍率性能。
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本发明涉及锂电池负极材料回收技术领域,具体公开了一种负极材料提取修复自动化产线及工艺,其中负极材料提取修复自动化产线包括处理筛选系统和精细分选系统;处理筛选系统包括撕碎机本体、热解炉本体、冷却窑炉和滚筒筛,滚筒筛的输出端设有碳粉粉碎器和铜箔粉碎器;精细分选系统包括多级分选机构和分选机构,本发明通过多道自动化处理与输送设备对接完成整个生产线。分选得到高纯度石墨碳粉成品能直接用到锂电池源头负极原料使用;分离出的铜箔片通过分选机构完成处理后得到回收;整个生产全过程防尘防漏,全自动化处理实现高效、安全和环保生产。
本发明一方案的光学低通滤波器包括:双折射层,其使用铌酸锂构成,将作为线偏振光的入射光光分离为寻常光和非常光;消偏振层,其使用SRF构成,将通过双折射层的线偏振光变换为圆偏振光;以及双折射层,其使用铌酸锂构成,将通过消偏振层的光光分离为寻常光和非常光。
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本发明涉及一种单晶外层包覆氧化物的正极材料及其制备方法,通过对选取好的单晶正极材料进行酸处理,使其形成凹凸不平的表面,利于后续共沉淀反应中氢氧化物一次颗粒能更好的附着在单晶正极材料表面,经与锂源烧结后得到的正极材料颗粒由内核和外壳层组成,其内核为单晶正极材料,颗粒外壳层由含镍的复合氧化物一次晶粒聚集而成;该正极材料具有良好的循环性能、较高的填装密度、较高的比容量;根据应用领域不同,其一次晶粒呈现近似长方体、块状、条状、片状的微观特征,在进一步提高材料的振实密度同时,提高锂离子电池的倍率性能、循环性能等电化学性能。
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本发明提供一种钴镍双金属硫化物/碳纸复合材料的制备方法及其应用,属于复合材料技术领域。制备方法为:(1)碳纸预处理:将碳纸裁剪,放入马弗炉中,保温12‑18小时,除去表面杂质;将预处理好的碳纸裁剪备用;(2)容器中加入钴源、镍源和溶剂,搅拌溶解后加入硫源,再继续搅拌得反应液;(3)将反应液转移至水热反应釜中,并将经预处理的碳纸放入,密封后,转移至100‑200℃的烘箱中,水热反应10‑16小时,待自然冷却后获得CNS2/CP复合夹层材料。本发明制备方法简单,成本低。制备所得的CNS2/CP复合夹层材料作为隔膜的一部分用于锂硫电池,能够抑制穿梭效应,显著提高锂硫电池的电化学性能。
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本发明公开了一种聚合物复合铋酸铜纳米片的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该聚合物复合铋酸铜纳米片的制备方法是将聚吡咯或聚噻吩在刚玉管容器加热至温度500‑700℃,保温2~4h,氩气作为载气,流速为50~100cm3/min,气化后的聚吡咯或聚噻吩气体通入蒸馏水内,形成重量含量为10‑20%的聚合物水溶液;随后将铋酸钠、乙酸铜和聚合物水溶液混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热于温度200~300℃、保温0.5~1.5h。本发明制备过程简单、易于控制、绿色环保,得到的聚合物复合铋酸铜纳米片作为电极材料,在电化学传感器、锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种咪唑基星型聚合离子液体全固态电解质及其制备方法,其步骤为:a)用季戊四醇与2‑溴异丁酰溴反应制备四臂大分子引发剂,通过引发丙烯酸羟乙酯聚合得到四臂支化聚合物,再进行两步取代反应、引入咪唑基和离子交换得到咪唑基星型聚合离子液体;b)将上述咪唑基星型聚合离子液体与锂盐共混,通过溶液浇铸法制备得到星型聚合离子液体全固态电解质。该固态电解质室温电导率可以达到4.57×10‑5 S cm‑1,锂离子迁移数为0.31,电化学窗口达到4.8 V,具有较大应用潜力。
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本发明提供的一种不间断电源及充放电控制方法,应用于电力电子技术领域,该电源包括双向升/降压电路、超级电容组,以及控制器,双向升/降压电路的一端分别与电源和负载相连,另一端与超级电容组相连,控制器与双向升/降压电路的控制端相连,用于在电源正常供电的情况下,控制双向升/降压电路工作在充电模式,实现电源为超级电容组充电,以及,在电源断电的情况下,控制双向升/降压电路工作在放电模式,实现超级电容组为所述负载供电。本发明采用超级电容组作为储能装置,超级电容组的可充放电次数远远高于锂电池,因此,可以克服现有技术中使用锂电池作为储能装置的不足,延长UPS的使用寿命,满足实际应用的需求。
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