832
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本发明公开了负极膜及其制备方法和应用。其中,该制备方法包括:将针状焦和粘结剂混合并升温进行压延成型处理和碳化处理,以便得到碳膜;将所述碳膜冷却后进行压延排气处理,再升温进行石墨化处理,以便得到石墨膜;对所述石墨膜进行压延造孔处理和/或横向拉伸造孔处理,以便得到表面和内部具有可供锂离子传输、插层和嵌出的三维通道的柔性负极膜。该制备方法不仅无需溶剂,还能得到具有完整导热通道以及可供锂离子传输、插层和嵌出的三维通道的柔性负极膜,使该负极膜兼具较高的导热系数、电导率、力学强度和较高的电化学活性容量。
888
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本发明公开一种孵化期间种蛋雌雄胚胎的光纤光谱分选装置,包括:光室,光室的底部设有聚焦透镜,聚焦透镜上方放置孵化期间种蛋;聚光透镜通过第二光纤连接有卤素光源;卤素光源连接有稳压模块,稳压模块连接有光源调节旋钮和锂电池;光室上方设有准直透镜,准直透镜与聚光透镜上下对应设置,准直透镜通过光纤连接有光纤光谱仪,光纤光谱仪连接有ARM处理器;ARM处理器连接有锂电池和触摸显示屏;本发明公开的分选装置能够对孵化期间种蛋中的雌雄胚蛋进行快速无损检测。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮掺杂多孔碳包覆多孔二氧化硅的负极材料,多孔二氧化硅纳米球具有超高的比表面积,通过曼尼希反应,得到含氮碱木质素,与3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵发生取代反应,得到带正电的季铵化含氮碱木质素,与多孔二氧化硅纳米球发生静电吸引,碳化得到氮掺杂多孔碳包覆多孔二氧化硅,呈三维网状结构,氮掺杂有利于改善多孔碳的电化学性质,提高多孔碳导电性,二氧化硅均匀分散,加速锂离子传输,提高倍率性能和理论比容量,多孔碳抑制二氧化硅的体积变化,提高负极材料的循环性能,使得氮掺杂多孔碳包覆多孔二氧化硅的负极材料具有优异的理论比容量、倍率性能和循环性能。
1153
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本发明涉及锂电池配件处理技术领域,公开了一种用配比草酸溶液去除盖帽变黄方法,包括以下步骤:a、将草酸与水按质量比为1:10,充分混合搅拌;b、将封口后的电池摆在托盘里,用高压喷头,进行对盖帽喷洒;c、喷洒完成后,将喷洒在电池上的液体停留30‑60s后,进行清洗工序。本发明具有高效、低成本、环保、工序简单等优点,可以有效处理盖帽上黄色的污垢,从而大大降低了盖帽出现腐蚀的概率,防止电池漏液现象的出现,显著提高了锂电池的安全性能,极大地提高了产品市场竞争力,而且整个工艺过程更加简单,更加方便工作人员实际操作,节省了大量的人力,可大范围地推广,极具商业价值。
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本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种电芯的制备方法和系统、电芯及其应用。本发明电芯的制备方法,包括:将负极带的两侧表面分别与负极隔膜带相贴合并进行第一热复合,得到复合负极带,将所述复合负极带进行裁切,得到复合负极片;所述负极带的材质包括锂和/或锂合金;将干法正极带的至少一侧表面与正极隔膜带相贴合并进行第二热复合,得到复合正极带,对所述复合正极带进行裁切,得到复合正极片;所述正极隔膜带和所述负极隔膜带均为复合增强隔膜;将所述复合负极片和所述复合正极片进行交替层叠。该方法将复合增强隔膜与分别与正负极带进行复合,制备一体化复合料带,可以有效减少界面阻抗,提高叠片的对齐度,良品率,提高安全性。
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本发明公开了一种芳香环苄基邻位双烷基的合成方法。其中,芳香环苄基邻位双烷基具有式I所示的结构:其中,式I中,R为甲基、乙基、丙基或丁基,R’为卤素、烷基或烷氧基,X为‑CH2‑、‑CH2CH2‑、‑OCH2‑或‑CH2CH2CH2‑;合成方法包括以下步骤:S1,在碱性条件下通过双烷基化反应得到且双烷基化反应中采用先加碱再加的加料顺序;S2,采用硼氢化钠、硼氢化锂、氢化铝锂或BH3将S1中制得的还原为以及S3,通过三乙基硅烷和三氟化硼乙醚或三氟乙酸与S2中制得的反应,制备得到芳香环苄基邻位双烷基。在本发明的条件下可以高产率得到终产品,底物适用性宽,对设备要求不高,适合放量生产。
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本发明公开了一种高容量石墨负极材料及其制备方法和应用,其包括以下步骤:将鳞片石墨、掺杂化合物、粘结剂和溶剂制成混合浆料,通过喷雾干燥、破碎和球化,获得内外表面均包覆有粘结剂和掺杂化合物的球形天然石墨,炭化,除磁筛分,得到高容量石墨负极材料。本发明中,制备的高容量石墨负极材料,具有容量高、循环性能好、倍率性能好等优点,同时将该高容量石墨负极材料制成工作电极用于制备锂离子电池时,能够显著提高锂离子电池的循环寿命,有着很高的使用价值和很好的应用前景。本发明制备方法具有工艺简单、操作方便、成本低廉、能耗低等优点,适合于大规生产,利于工艺化应用。
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本申请公开了一种氮化镓单晶材料及其制备方法、应用,所述氮化镓单晶材料为相互交联的氮化镓单晶纳米片,所述交联处为单晶结。本申请通过化学气相沉积方法在覆盖有金属A层的镓酸锂衬底上生长氮化镓纳米片,制备的高质量氮化镓纳米片在镓酸锂衬底上沿两个方向倾斜排列且纳米片之间通过单晶结互相交联,实现了一维纳米片之间的载流子传输。
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本发明涉及一种混合储能直流微电网离网的控制方法,将与直流母线连接的直流微电网的锂蓄电池、超级电容器通过DC‑DC变换器进行并联,并采用双功率变换器方式进行连接,当系统负载发生变化时,利用DC‑DC滤波器进行输出功率的滤波处理,当系统负载发生变化时,利用DC‑DC滤波器进行输出功率的滤波处理,得到低频部分,由锂蓄电池对低频部分功率进行补偿,剩余的高频部分功率由超级电容器进行补偿。与现有技术相比,本发明具有加快系统对于负载变化的响应速度,有效解决负载变化而引起的母线电压波动问题,保障电压、电流的稳定等优点。
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本发明属于道路限高栏警示技术领域,公开了一种基于北斗卫星道路限高栏导航预警及远程监管系统及方法,所述基于北斗卫星道路限高栏导航预警及远程监管系统中北斗地图数据库与4G internet连接,4G internet分别与主机和导航APP连接,主机与限高栏连接。主机设置有控制器,控制器与串口模块连接,串口模块与4G通信模块连接。控制器与稳压模块连接,稳压模块分别与锂电池和4G通信模块连接,锂电池与光伏控制模块连接,光伏控制模块与太阳能光伏板连接,控制器分别与显示牌和灯带模块连接。本发明弥补了目前道路限高栏警示标志夜间不醒目的缺陷,丰富了导航地图的功能。采用低功耗高亮度发光器件,节省电能;采用新能源与储能技术,实现能源的合理利用。
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一种智能花椒采摘装置包括花椒采摘系统、收集系统、操作手柄、控制系统、锂电池和移动底盘,所述采摘系统包括上壳体、下壳体、动刀、定刀、压刀片、直流减速电机、电机固定架、偏心轮、偏心轴,所述的控制系统包括降压模块、单片机控制板、摄像头、图像识别模块、称重传感器、直流减速电机驱动模块、电池电量检测模块、液晶触摸显示屏、语音模块,所述的操作手柄顶端连接摄像头。本发明的采摘系统结构紧凑,通过定刀、动刀的结构、齿间距等参数的合理设计可大大降低花椒机械化收获的果实损伤率,同时不伤枝和芽,通过摄像头和图像识别模块识别检测可有效减少电机的空转时间,增加锂电池电源的有效作业时间和操作安全性,设备的智能化程度较高。
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本发明公开了一种声表面波滤波器的叉指换能器的制作方法,通过在衬底背面蒸镀金属Ti形成Ti金属层,然后再在衬底的正面进行IDT制程形成IDT金属层,最后通过湿法刻蚀工艺去除Ti金属层。Ti金属层在IDT制程中不仅可以实现遮光,还具有良好的导热性能,因此可以避免黄光制程的固化过程中晶圆受热不均导致光刻胶形貌不一致,有效改善钽酸锂或铌酸锂晶圆上IDT金属层CD均匀性。并且金属Ti具有较低的热膨胀系数,散热效果好,避免晶圆衬底在黄光制程中由于受热不均产生破裂。相比于镍等其他金属,蚀刻Ti金属层生成的钛络合物不会带来环境污染,Ti金属层的去除操作安全性高。
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本发明提供一种水系全无机固态电解质的制备方法及其应用,属于锂离子电池材料制备技术领域。该方法在制备电解质过程中,仅以超纯水为溶剂,通过将可阳离子交换的无机材料溶解在水中,随后在水中添加结构稳定且具有离子导电的无机锂盐,然后将配制的浆料涂覆在模具表面,在一定条件下去除水分,即可得到本发明的水系全无机固态电解质。本发明制备方法工艺简单、成本低且可以在正极材料表面直接涂覆,为进一步大面积制备提供了好的策略。
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本发明公开了一种混凝土表面硬化剂及其制备方法,所述混凝土表面硬化剂包括如下组分:改性硅酸锂溶液60‑70份、液体表面张力改性剂0.2‑0.5份、离子稳定剂0.2‑0.5份和水30‑40份,其中所述改性硅酸锂溶液包括40‑60份硅酸钾溶液,8‑12份甲基硅酸钠和8‑12份氟硅酸镁。本发明的混凝土表面硬化剂,能够提高混凝土表面密实度和表面强度,能够在混凝土裂缝内部生成壳状结构,达到提高混凝土硬度的效果;本发明的混凝土表面硬化剂具有较强的渗透性能,并且能够在3天内提高表面强度5Mpa以上。
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本发明提供了一种多功能急救箱,所述多功能急救箱包括箱体,所述箱体的顶部为开口;多个隔板,多个所述隔板固定安装在所述箱体的内壁上,多个所述隔板将所述箱体内空间分割成多个分割间;制氧机,所述制氧机设置在上方相应的所述分割间内;外伤急救包,所述外伤急救包设置在上方相应的所述分割间内;腕式血压计,所述腕式血压计设置在下方相应的所述分割间内;除颤仪,所述除颤仪设置在下方相应的所述分割间内;锂电池,所述锂电池设置在中间的所述分割间内。本发明提供的多功能急救箱具有方便同时携带多个医疗急救设备至急救现场,降低救护人员携带医疗急救设备的辛苦,并可方便在泥沙地上行驶,避免陷入泥沙地而难以拉动箱体的优点。
本发明涉及一种(S)‑2‑叔丁氧羰基氨基‑3‑(4,4‑二氟环己基)丙酸的合成方法。主要解决其缺少合成方法的技术问题。本发明合成:在四氢呋喃溶液中,4,4‑二氟环己酮和双(三甲基硅基)氨基锂反应,生成的烯醇式中间体继续和N‑苯基双(三氟甲基磺酰)亚胺反应,生成化合物1;在N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,在碘作用下,锌粉和2‑叔丁氧羰基氨基‑3‑碘‑L‑丙氨酸甲酯反应生成根岸试剂,钯催化剂作用下,继续和化合物1发生偶联反应生成化合物2;在甲醇溶液中,化合物2钯炭催化生成化合物3;在四氢呋喃溶液里,化合物3和氢氧化锂水溶液反应生成目标化合物4。
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本发明公开了一种寒区自控温光伏系统电池箱,包括主箱体,主箱体内层铺设有绝热层,绝热层内部装载有载荷仓、储热仓和电加热单元,载荷仓与储热仓紧邻排列,电加热单元同时在覆盖载荷仓与储热仓顶部,载荷仓内布置有控制板和锂电池组件,控制板与锂电池组件、电加热单元之间分别以导线相连,储热仓内注入有相变材料;采用相变储热控温为主、电加热控温为辅的自控温策略;解决了传统电池控温技术存在的电池容量过度损耗的问题。
本发明公开了甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯在高温高电压电池电解液的应用,所述的电池电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯作为添加剂添加到电池电解液中,添加量为电池电解液质量的0.5‑2%。本发明甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯作为添加剂在电解液中起到了良好的工作效果,甲基(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯添加到电池电解液中后有效的提高了电解液的耐高温高压能力,充放效率高、循环性能好,能满足200℃条件下的抗压抗暴性能,尤其可改善锂电池的高温循环性能,并且电池工作电压可高于4.8V。
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本发明公开了一种变速箱副箱主轴齿轮压板自动喷涂二硫化钼润滑脂机构,工装立板用于固定可变工装及旋转机构支架,立板上部装有工作状态指示灯柱,伺服旋转机构带动自动高频喷枪,油路气路分配块上装有可360度旋转的油路气路旋转接头,油路上配置有监控系统供油压力的油压开关。通过快速更换可变工装匹配不同厚度及不同直径的工件;适用于高黏度的二硫化钼锂基脂,能非接触、零飞溅地将二硫化钼锂基脂喷涂至压板表面。解决了涂刷润滑脂不足、涂刷不均匀等问题,并可集成进生产线体实现压板装配防漏装、二硫化钼润滑脂防漏涂的功能,消除润滑不良导致压板异常磨损,烧蚀失效以及漏装等质量问题,节约二硫化钼润滑脂使用量50%以上。
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本发明公开了一种单斜结构Fe2(MoO4)3纳米线,具有尖锐的XRD衍射峰且无杂相峰,有良好的结晶性,纳米线尺寸比较均一,单一纳米线平均直径为100 nm,长度在1~2 um;还公开了其制备方法,将九水硝酸铁与硝酸溶解于超纯水中得到九水硝酸铁溶液,称取相应量的四水钼酸铵溶解于超纯水中得到钼酸铵溶液,将九水硝酸铁溶液加入钼酸铵溶液中搅拌得到澄清黄色溶液,将所得前驱体溶液放入聚四氟乙烯反应釜中水热反应,对水热产物进行洗涤烘干得到黄绿色前驱体粉末,将前驱体粉末在空气气氛下煅烧最终得到黄色Fe2(MoO4)3纳米线;还公开了其用于制备锂离子电池负极。本发明具有工艺简单、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。
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本发明公开了一种燃料电池汽车功率分配方法,涉及燃料电池汽车技术领域,其包括以下步骤:步骤S1.根据燃料电池系统输出特性设定多个处于高效率区的功率档位,根据燃料电池的功率与效率特性曲线决定燃料电池每个功率档位下功率输出的具体数值,并以此作为燃料电池系统的功率控制目标;步骤S2.根据锂电池工作特性设定SOC控制目标百分比;步骤S3.读取锂电池SOC,根据预设SOC范围选择相应的工作模式;步骤S4.选取固定时间窗口,采集实车工况需求的平均功率,判断当前工作模式下的燃料电池系统功率档位;步骤S5.接收燃料电池实际输出功率,得到车辆的功率分配的结果。
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本发明涉及一种防盗智能锁,盖板上设有指纹锁模块,第一底座内设有安装槽,安装槽内设有第一安装板,第一安装板相对其中心对称设有第二安装板,第二安装板一侧设有第二活塞、第一活塞轴和第一活塞,第一活塞上设有吸盘,第一活塞和第二活塞之间设有第一弹簧,安装槽内壁还设有报警器和锂电池,锂电池对报警器供电,第三安装板一侧设有位移探头。由指纹锁模块实现指纹解锁,并利用位于安装槽内的洗盘对盖板进行抵靠,实现了盖板的防翘起,利用位移探头实现对第一活塞轴伸缩以及第一弹簧的伸缩监测,来实现对盖板防盗的预警,当产生第一活塞轴和第一弹簧发生位移时,说明盖板被撬开,此时由报警器进行报警,从而实现了防盗预警。
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本发明涉及一种5‑氯‑2,2‑二甲基戊酸异丁酯的制备方法,该制备方法包括A相与B相换热处理与反应,相继加入异丁酸异丁酯C相、1,3‑溴氯丙烷D相、稀盐酸E相进行反应,在淬灭模块中淬灭,后处理得到5‑氯‑2,2‑二甲基戊酸异丁酯。本发明用正丁基锂代替金属锂,降低了反应过程中的安全风险;采用连续流微通道反应器,显著缩短反应时间,极大地提升了反应效率;产物纯度达到97%以上,收率高达91%以上。
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本发明公开了一种磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列材料及其制备和在锂离子电池负极材料中的应用。所述磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列材料中,磷化钴纳米颗粒镶嵌在碳纳米片内部,形成枣糕型复合结构;碳纳米片竖立生长在泡沫镍表面,形成阵列结构。制备方法:首先在泡沫镍表面生长ZIF‑67纳米片阵列,然后进行碳化和磷化。本发明可提高磷化钴的电导率、结构稳定性和循环稳定性,以及电化学活性,使磷化钴具有更高的充放电容量和更稳定的循环性能。磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种新型粘结剂合成方法,包括如下步骤:(1)将惰性气体充满反应釜,加入反应原料;(2)在反应釜中加入去离子水、引发剂与乳化剂;(3)向反应釜内通入单体偏氟乙烯与单体乙烯;(4)加热反应10‑30h;(5)反应完成后降压;(6)反应产物经凝聚、洗涤、分离、干燥、粉碎后得到新型粘结剂。本发明将PVDF中的F原子被H原子取代,降低结晶度,提高柔韧性,并且降低HF消去反应的机率,有效避免了浆料凝胶化;减少了偏氟乙烯的使用量,不仅可以降低材料成本,还可以减少VDF中F对设备的损害;并且粘结性本身较强,不需要复配其他PVDF来增加粘结性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决水系CMC‑SBR混合粘接剂负极极片的制备过程中经常出现负极浆料飘蓝、负极碾压表面粘辊等问题,提供了一种负极复合增稠剂、负极极片及制备方法,所述负极复合增稠剂由羧甲基纤维素钠与高取代瓜尔胶按照质量比1:(0.2~5)混合制成。本发明通过引入高取代瓜尔胶制备负极复合增稠剂,在制备负极极片时,与SBR乳液复配,利用高取代瓜尔胶电正性的阳离子基团与SBR表面的电负性羧基基团的亲和性,将SBR锚定在增稠剂上,从而缓解当前CMC‑SBR粘接剂体系的SBR上浮问题,改善负极极片碾压时的粘辊问题,提高负极粘接力,提高锂电池电化学性能。
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本申请涉及一种充放电方法及闹钟无线充电器,涉及无线充电的领域,其包括:获取当前充电检测信息以及当前电量检测信息;判断当前充电检测信息是否与所预设的充电基准信息一致;若一致,则为充电状态,并控制锂电池进行充电;若不一致,则为放电状态,并控制所预设的锂电池进行放电;于放电状态下,根据当前电量检测信息从所预设的电量数据库中查找出供电模式,并以查找出来的供电模式给所预设的闹钟模块以及无线充电模块进行供电。本申请具有断电后可以继续使用,并且提高使用灵活性的效果。
本发明公布了一种金属有机膦框架玻璃涂层修饰的碱金属负极集流体及其制备方法,属于锂和钠金属二次电池技术领域,通过对集流体进行修饰来抑制锂金属和钠金属电池负极的枝晶生长,提高金属负极的库伦效率以及循环寿命。本发明将金属有机膦框架材料涂覆在集流体表面,通过简单的加热处理,框架材料在集流体表面发生熔融,在集流体表面形成均匀、连续、致密的金属有机膦框架玻璃涂层。金属有机膦框架玻璃涂层继承了前驱体的多孔结构,并且具有各向同性的特征,能够诱导碱金属离子均匀电镀,从而抑制了枝晶的生长。此外,金属有机膦框架玻璃涂层作为保护层,能够阻挡电极与电解液直接接触,避免电解液的过度消耗。
本发明公开了一种大豆蛋白基多功能双链交联硫正极水性粘结剂及其制备方法与应用。该粘结剂由丙烯酸与乙烯基膦酸共聚物和磷酸化大豆蛋白物理交联形成。该粘结剂具有双链交联的三维网络结构、较高的粘接强度和良好的锂多硫化物吸附能力。将该粘结剂应用在锂硫电池中时,可减缓穿梭效应、延长电池的循环寿命。该方法将聚(丙烯酸‑乙烯基膦酸)共聚物分子链与磷酸化大豆蛋白分子链以物理交联方式连接,得到三维网络结构的粘结剂。该方法中磷酸化处理后的大豆蛋白水溶性更好,粘附力更强;在碱性条件下,蛋白质分子间氢键断裂,球蛋白舒展开,磷酸化大豆蛋白和聚(丙烯酸‑乙烯基膦酸)分子链充分物理交联形成三维网络结构提升了粘结剂的粘接强度。
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