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本发明公开了一种新型声表面波传感器,采用钽酸锂材料制成声表面波传感器,产生水平剪切波;在声表面波传感器的压电基板上安装叉指式换能器电极,并在声表面波传感器表面镀一层与波传播方向垂直的二氧化硅脊阵列,所述叉指式换能器电极、二氧化硅脊阵列间隔设置。本发明利用了钽酸锂产生的水平剪切波的特点,利用在发射端和接收端叉指电极之间的感应区增加协助其振动的二氧化硅阵列,减少该波在传播过程中在垂直方向上的损耗,并利用其共振效应使得声表面波在传播时集中在表面,减少垂直方向上传播的损耗,提升压电介质的应变产生电位移,进而改善其性能。
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本发明公开了一种多功能用快速转接头,包括接头体、压入接头、夹头、导套、释放套、弹簧夹、限位环、密封圈、缓冲圈、O型圈、压入衬套,接头体底端内侧套接有压入接头,压入接头内端涂设有润滑层,弹簧夹上端安装有密封圈,本发明结构设计简单合理,接头体底端内侧套接有压入接头,压入接头内端涂设有润滑层,润滑层为锂基润滑脂,锂基润滑脂对接头体和压入接头起到润滑的作用,同时具有良好的抗水性、机械安定性、防腐蚀性和氧化安定性,能够有效的增加对接头体和压入接头的抗老化性能,有效延长对接头体和压入接头的使用寿命,压入接头与弹簧夹连接处安装有限位环,限位环能够起到固定压入接头与弹簧夹的作用,固定效果好。
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本发明公开了一种空心碳酸盐前驱体的制备方法:1)将金属盐溶液与表面活性剂混合得到溶液A,所述金属盐溶液中金属元素包括镍、锰;2)在溶液A中加入沉淀剂,再在150‑240℃下进行水热反应,所述沉淀剂为尿素、六亚甲基四胺中的一种或两种组合;3)水热反应结束后,过滤,将得到的固体沉淀经过洗涤、过滤、干燥,得到空心碳酸盐前驱体。本发明是通过水热法可以直接得到空心碳酸盐前驱体,所制备的前驱体粒径均一,合成的材料一致性较好。且通过该制备方法制备得到的空心碳酸盐前驱体可以进一步混锂制备锂电正极材料,具有循环稳定性、倍率性能优异的优势。
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本发明公开了一种用于室外监控的防水设备,包括防水箱,防水箱上连接有箱门,且防水箱与箱门之间连接有铰链,防水箱上连接有遮板,遮板内设有空腔,空腔上由内向外依次设有第二保护层与太阳能电池板;本发明中的一种用于室外监控的防水设备及其使用方法,其在断电的情况也有电源供应,不影响监控设备的使用,使得监控设备在没有电源供应的情况下也能继续使用,保证监控的效果,通过太阳能电池板的设置,易于将太阳能转换成电能,节省能源;通过锂电池组的设置,易于给防水箱提供应急电源,使得监控设备在断电的情况下依旧能够正常使用;通过风扇的设置,使得锂电池组不易损坏;喇叭状通气孔的设置,易于防止雨水进入防水箱,使防水箱不易损坏。
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本发明提出了一种巡检机器人,包括截面呈槽型的环形轨道,环形轨道上架设有护壳,护壳上安装有在环形轨道上移动的行走机构;护壳上安装有位于护壳上方的上罩壳以及于位于环形轨道下方的下罩壳,上罩壳与下罩壳之间设有钢架,钢架上设有用于连接护壳的安装支架;上罩壳与下罩壳之间设有用于遮盖钢架的侧盖板,上罩壳与护壳之间设有用于遮盖行走机构的上盖板,下罩壳上设有下盖板;下罩壳的底端可拆卸安装有采集装置,安装支架上安装有位于下罩壳内的电路控制板及充电锂电池,上罩壳的顶端安装有路由器;还包括用于对充电锂电池充电的充电装置;改善了传统监控方式中多点、定点安装监控设备造成设备投入数量多、成本高的现状。
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一种掺氮碳纳米管材料,采用甲醛为桥梁,使其与三聚氰胺发生适度交联形成掺氮前体,再进行水热反应,使掺氮前体与碳纳米管相互作用均匀融合,再进行无溶剂微波反应,合成高氮含量掺杂碳纳米管。本发明的掺氮碳纳米管材料在制备过程中避免了传统掺氮过程中掺氮前体受热过程的升华导致的损失,提高掺氮效率,反应条件由温和到强烈递进,实现掺氮前体与碳纳米管相互作用均匀融合。制备的掺氮碳纳米管材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放,比表面积大,作为锂离子电池负极材料,为锂离子传输提供了良好的通道,表现出较大的比容量和较好的循环稳定性能。
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本发明公开了一种新型LNG动力船安保控制系统,它涉及船舶控制技术领域。它包括机舱安保控制柜、驾驶室内驾控台上的安保控制器以及船舶两舷的加注及岸电控制站;所述机舱安保控制柜与电池舱内的锂电池组连接,机舱安保控制柜为主要控制部分,对船舶内部的各系统进行监测,包括锂电池监测装置、船舶甲板上的LNG储气罐监测装置、可燃气体探测装置、火灾报警系统、LNG发电机组、LNG发动机、通风系统监测装置、燃油发动机、舵机系统、推进电机监测装置。本发明的优点在于:可以适用多种匹配LNG燃料动力的船舶,模块性较强,可根据船舶推进型式增减模块;可提高船舶的机舱自动化水平,减少船舶轮机部人员的配备,节省船舶营运成本。
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本发明涉及一种铜管乐器腔室清洗装置,包括清洗管、进水装置、密封装置和超声波清洗仪,清洗管上设置有多个等距的出水孔,清洗管设置在乐器管内,乐器管的两端分别为进气口和出气口,位于进气口的一端设置有进水装置,进水装置由第一连接管、第一密封套和进水支管组成,第一连接管的右侧设置有进水支管,第一连接管的右端连接有超声波清洗仪,超声波清洗仪的内部设置有锂电池,锂电池电性连接有控制芯片,控制芯片电性连接有超声波振子,位于出气口一端设置有密封装置,密封装置由第二连接管和第二密封套组成,第二连接管的右侧套接在位于出气口处清洗管一端的外侧;本发明具有有效清洁、清洁过程温和的优点。
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本发明公开了一种无人机多功能取物装置,包括无人机本体和固定连接在无人机本体下方的取物装置,无人机本体包括主机本体、飞控主板、锂电池、旋翼、电动机和桨叶,飞控主板与锂电池相连接且固定连接在主机本体的内部,主机本体顶部固定连接有安装架,安装架的边缘处固定连接有环形分布的旋翼,旋翼的端部固定连接有电动机,电动机的输出端固定连接有桨叶,取物装置包括固定架、步进电机、连杆机构、夹持爪、电磁铁和继电器。本发明通过在无人机的底部固定连接有取物装置,利用步进电机控制夹持爪对非铁制物品进行夹持,同时配合电磁铁对铁制物品进行吸附,方便利用无人机对物品进行运输和取放,提高物品运输的方便性和高效。
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本发明公开了一种变桨系统的电池备用电源管理监测方法,应用于钛酸锂电池,所述充放电模块对电池先恒流充电再恒压充电,以一定电流恒流充电至截止电压,之后再对所述电池进行恒压充电,当所述电池的充电电流小于充电截止电流后,停止充电;所述故障监测模块在电池每一环节放电时对所述电池备用电源进行故障检测;所述电池管理功能模块对电池进行剩余电量评估、健康状态评估及能量状态评估;该变桨系统的电池备用电源管理监测方法与铅酸蓄电池、超级电容器相比,能够使钛酸锂电池提高变桨系统备用电源安全性,同时提高电池的工作效率和使用寿命,并且能够大幅的减少维护成本。
本发明涉及一种球状氧化钴/碳/氧化锰/碳复合物及其制备方法和应用,通过在高分子球上吸附锰离子,然后与碳前躯体反应,形成高分子球@锰离子@高分子,随后再吸附钴离子,得到球状高分子@Mn2+@高分子@Co2+,惰性气氛下碳化,得到球状氧化钴包覆碳包覆氧化锰包覆碳复合物,即为所述的球状氧化钴/碳/氧化锰/碳复合物。与现有技术相比,本发明设备工艺简单,成本低廉制备得到的复合物具有较高的导电性,可以用作超级电容器的电极材料或者锂离子电池的电极材料。
本发明涉及一种4‑[3(E)‑戊烯‑1‑基]苯甲酸酯类液晶单体的制备方法,包括如下步骤:S1羧基保护:将4‑甲基苯甲酸或2‑氟‑4‑甲基苯甲酸先制备成对应的酰氯,然后使用乙醇胺进行胺解,使用强碱进行关环制备恶唑啉衍生物即为化合物I;S2烷基锂反应:在碱性条件下,向化合物I中滴加烷基锂和巴豆氯,制备化合物II;S3脱保护:将化合物II在酸性条件下开环,然后重结晶去除Z式异构体,得到高纯度的E式异构体,得到化合物III,S4酯化:化合物III与4‑氰基苯酚衍生物脱水酯化得到4‑[3(E)‑戊烯‑1‑基]苯甲酸酯类液晶单体。所述制备方法能够制得高纯度液晶单体,工艺稳定,反应步骤短,收率高,成本低。
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本发明提供了一种非线性光学多晶材料及其制备方法。本发明的多晶材料为锂、钠替代铌酸铅基化合物,该化合物的化学式为Pb2.15(LixNa1‑x)0.7Nb5O15(0<x≤0.25),属正交晶系,空间群为Bb21m。本发明的铌酸铅基化合物采用固相反应法制备而成,工艺简单、可操作性高,适于规模化量产。本发明的锂、钠替代铌酸铅基化合物粉体倍频信号强度是同尺寸(120μm)KDP的40~47倍,且满足相位匹配。
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本发明提供了一种碳纳米棒复合材料的制备方法,包括:取尿素、CoCl2·6H2O溶于去离子水中,充分搅拌后将所得溶液进行水热反应,将所得产物进行过滤、烘干得到碱式碳酸钴纳米棒模板;将石油沥青和模板混合后进行两步煅烧、酸洗、过滤、烘干,得到Co‑HPCN。本发明提供了一种正极材料的制备方法,包括:将Co‑HPCN与硫混合,通过液相渗透‑熔融扩散策略合成Co‑HPCN/S。本发明制备得到的Co‑HPCN具有分级多孔结构以及中空囊泡结构,且钴原子簇高度分散在碳基底中。采用本发明制备得到的Co‑HPCN/S正极材料构筑的锂硫电池表现出高的比容量和优异的循环稳定性。本发明还提供了一种正极电极片和锂硫电池。
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本发明公开了一种功能综合集成的物流运输转运盒,包括盒体、上盖、移动终端、若干个橡胶气囊、摄像头、触摸显示屏、电子称、温控组件和锂电池。移动终端内嵌有智能快递APP,智能快递APP自动生成随机开锁二维码且无线发送给所述触摸显示屏,电子称自动称取快递物品重量同时把称取重量信息发送给所述智能快递APP,锂电池分别与所述摄像头、触摸显示屏、电子称、温控组件电性连通;通过增加橡胶气囊可有效保护寄送物品,并辅以其他检测组件及APP等,使用更加方便智能,客户信息也不易泄漏更安全,可重复多次使用,绿色环保,使用成本低,同时也可整合社会资源,提高快递流通效率。
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一种密封式爆引核聚变制热装置,主要由锂球、装药、电雷管、外壳、散热翅、水箱、换热管等组成,其特征是:锂球置于装药中心,装药填满外壳内腔,扩散药和电雷管置于装药中,接线柱外露。制热时,外壳置于水箱中,换热管安装在水箱内。工作时外壳传导热能,对应的装药量不能爆破外壳。其优点有:核聚变能是綠色的、无污染的、取之不尽的能源。
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本发明公开了一种无尘传输轨道及电池传输装置,其中,所述无尘传输轨道包括:支架、设置于所述支架上的导轨以及用于装载物料的运输箱;所述导轨包括沿自身长度方向的第一端部和第二端部,所述第一端部相对于地面的距离大于所述第二端部相对于地面的距离;所述运输箱的底部设置有耐磨层,所述耐磨块可滑动地嵌于所述导轨上。本发明的无尘传输轨道及电池传输装置旨在解决现有技术中传输装置易产生粉尘而影响产品质量以及传输过程消耗能源大的的技术问题。运输运行时不会出现摩擦产生粉尘的现象,从而本发明适合对环境清洁程度要求高的生产过程,可以提升产品质量,具体可以应用在锂电池生产过程中,例如锂电池在真空干燥箱中的转运过程中。
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一种硅碳负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:先取多孔纳米硅溶于碱性溶液中接枝碱性基团,然后加入到硅烷偶联剂溶液中,碳化后得到硅碳前驱体,再通过电化学沉积法,在硅碳前驱体表面沉积锂盐,即得所述硅碳负极复合材料。本发明的制备方法通过化学法在多孔纳米硅表面沉积含氮的碳层降低阻抗及其提升包覆层的结合力,改善倍率和循环,并通过电化学法进行补锂提升材料的首次效率。
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本发明创造提供了一种性能优异的动力电池复合正极的制备方法,包括如下步骤:将多孔六方氮化硼用浓酸或浓碱进行表面处理,得到改性后的多孔氮化硼;将改性后的多孔氮化硼添加到正极浆料中,搅匀,得到复合正极浆料;将复合正极浆料经过涂覆、烘干、碾压工序后制备得到复合正极极片,还提供一种使用该复合正极极片制备动力电池的方法。本发明创造所述的性能优异的动力电池复合正极及动力电池的制备方法,将改性后的多孔六方氮化硼与三元材料复合制备三元锂离子软包动力电池,制备得到的正极极片可以吸附电芯循环过程中所产生的气体,有效改善了锂电池循环过程中电芯鼓胀的问题。
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本发明提供了一种纳米硅材料,所述纳米硅材料具有二级结构;其一级结构为片状纳米硅材料,二级结构由一级结构通过范德华力结合得到。本发明提供的纳米硅材料,具有一级的片层纳米结构有效的降低了硅负极材料的体积膨胀率,提高了锂离子电池的使用寿命,而二级结构中,一级的片层结构进行堆叠后,提高了硅负极材料的体积容量,进而提高了锂离子电池的电容量。
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本发明公开了一种具备三维导电网络结构的硅/介孔碳复合材料制备方法,该方法发明采用溶剂挥发诱导自组装方法,将硅粉和碳纳米管加入含有模版剂的有机碳源溶液中,待溶剂挥发后,热聚合并进行退火处理,得到硅/碳纳米管/介孔碳复合材料。该方法制得的碳纳米管导电性好,且具有弹性,介孔碳具有高比表面积,稳定机械性能及均一有序的孔道结构,将碳纳米管与介孔碳构成新型的网络结构,能有效的缓冲硅在充放电时体积变化产生的应力,三维立体网络为锂离子和电子的快速传输提供了通道,作为锂电池的负极材料,表现出优异的电化学性能。
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本申请涉及锂电池领域,具体而言,涉及一种硅氧负极材料及其制备方法、二次电池用负极。将碳包覆一氧化硅与金属材料热处理,使所述碳包覆一氧化硅中至少部分一氧化硅与所述金属材料反应生成硅酸盐和硅单质,得到硅氧负极材料。硅酸盐不具备嵌锂能力,不仅可以抑制材料的体积膨胀,还能提高硅氧负极材料的首效。此外,金属材料与一氧化硅的反应过程中,由于碳层的存在,碳层可以使该反应过程缓慢进行,避免生成大量的热而导致硅晶粒尺寸偏大,较小的硅晶粒尺寸可使硅氧负极材料表现出较好的循环性能。
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本发明公开了一种尿液微生物燃料电池用于发电照明的装置及方法,属于微生物燃料电池领域。包括小便池、进液池、微生物燃料电池堆、能量采集器、磷酸铁锂柱形蓄电池等,从小便池处收集未稀释的尿液;然后输送到一个进液池,尿液被自动连续补给到微生物燃料电池堆系统中;能量采集器收集能量;电压储存于磷酸铁锂柱形蓄电池中;利用变压器将电池的高电压降低为低电压,用来运行小便池的内部照明,以便在白天以外的时间使用。本发明以尿液为基质的微生物燃料电池,尿液含有可降解有机物质,具有高的导电性和缓冲能力,实现废水处理的同时开拓了尿液资源的再利用,此发电装置可用于分散地区并达到自动化照明的效果,从而进一步节约水电资源。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种纳米硅/MXene复合材料及其制备方法。本发明提供一种纳米硅/MXene复合材料的制备方法,包括:将阳离子表面活性剂处理后的纳米硅与表面带负电荷的单层MXene静电自组装而成。将本发明的纳米硅/MXene复合材料用作锂离子电池的负极材料,表现出优异的循环性能和高的比容量。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种极片宽度测量方法,包括以下步骤,将分切后待测量的极片裁切成预设长度,并将极片的位置进行固定,获取待测量的极片的影像,再将获取的极片的影像传输至电脑端的成像界面,在电脑端的成像界面读出极片的影像的宽度,基于影像的宽度获取极片的宽度数值;还公开了一种极片宽度测量装置,包括影像测试仪、测量台与电脑端,影像测试仪对极片进行影像采集并传输至电脑端的成像界面,电脑端的成像界面设有坐标轴,基于坐标轴获取极片的影像的宽度。本方案能减小锂离子电池极片宽度的测量误差,保证极片的分切品质,提高电池的安全性。
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本公开涉及具有1.0-4.0m2/g的BET表面和大于1的微晶尺寸Lc与微晶尺寸La的比率的表面改性的低表面积合成石墨。本公开还涉及用于制备所述表面改性合成石墨材料的表面改性方法、所述石墨以及这种石墨的应用,尤其是作为锂离子电池中的负极材料。
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本发明公开了一种复合聚丙烯微孔膜及其制备方法和用途,还提供了一种制备复合聚丙烯微孔膜的装置。所述制备方法是在双向拉伸聚丙烯微孔膜的制备过程中在膜片一侧或两侧表面通过涂布系统引入涂覆层,涂覆层经在纵/横两个方向或仅在横向方向上拉伸,实现复合聚丙烯微孔膜的制备。所述方法简化了复合聚丙烯微孔膜的生产工艺,提升了聚丙烯微孔膜的性能。所述复合聚丙烯微孔膜用于锂电池中,由于涂覆层是能和电解液形成凝胶的聚合物或组合物,能提高锂电池的循环和安全性能。所述复合聚丙烯微孔膜用于气体分离,由于涂覆层对不同气体的渗透系数不同,可以实现不同气体的分离和富集。
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本发明涉及电极、二次电池、电池包及车辆。本发明提供输入输出性能优异的电极、以及具备该电极的二次电池、电池包及车辆。根据实施方式,提供一种电极。电极包含活性物质、无机固体粒子及碳纤维。活性物质包含含锂的过渡金属复合氧化物。无机固体粒子具有锂离子传导性。含活性物质层在利用水银压入法得到的对数微分细孔容积分布曲线中显示出表示最大对数微分细孔容积的第1峰。第1峰的细孔径DM为0.05μm以上且10μm以下。在分布曲线中,从小于第1峰的细孔径DM的细孔径的范围内的斜率的最大值SA减去小于第1峰的细孔径DM并且大于斜率的最大值SA的细孔径的细孔径的范围内的斜率的最小值SB而得到的值SA‑SB为1.4以上。
本发明公开了一种基于接枝共聚物的聚苯醚‑聚硅氧烷光交联薄膜及其制备方法。包括如下步骤:(1)制备烯丙基化的聚苯醚;(2)以正丁基锂为引发剂、二甲基一氯硅烷为封端剂,合成硅氢键封端的聚硅氧烷;(3)将烯丙基化聚苯醚与硅氢键封端的聚硅氧烷进行共聚,制备聚苯醚‑聚硅氧烷接枝共聚物;(4)将聚苯醚‑聚硅氧烷接枝共聚物与聚苯醚和聚硅氧烷共混,进行光交联,得到光交联薄膜。与现有技术相比,本发明的薄膜不仅具有较宽的有效阻尼温域,同时还具有良好的耐热性和较高的损耗因子,在温度152~223℃范围内展示阻尼性能,有效阻尼温域>60℃,损耗因子(tanδ)≥0.9。此外,本发明采用光交联的制备方法,具有快速高效、节能的优点。
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