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本发明公开了一种变压器用压电陶瓷材料的制备方法及其应用,该方法采用将碳化硅晶须、三氧化二锑、钽酸锂、六水硝酸镧、氧化锌球磨后预烧制,将预烧料再次球磨成粉后加入聚乙二醇、正硅酸乙酯、过硫酸铵、聚醚环氧丙烷进行热反应,再经冷却、陈化、干燥成浆料后置于惰性气体氛围中加入羧甲基纤维素钠、色粉保温、排塑得到排塑坯料,最后将排塑坯料加入粘结剂压制成型、烧结,冷却后得到成品变压器用压电陶瓷材料。制备而成的变压器用压电陶瓷材料,其耐压性能好、机械强度高,在变压器制造中具有良好的应用前景。
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本发明公开的一种自动贴胶折极耳设备,包括机架和转盘,所述转盘水平设置在所述机架上方且绕着转盘的中轴线作旋转运动,所述转盘上圆周排列设有若干个放置治具,所述放置治具一侧分别设有压紧装置;绕着所述转盘的圆周方向依次设有上料单元、第一贴胶单元、折胶单元、第二贴胶单元、撕离型纸单元、折极耳单元和下料单元;所述上料单元包括上料机械手,所述上料机械手的下方还设有转载定位机构,所述转载定位机构固定在所述转盘的一侧,所述转载定位机构将所述放置治具上的电池进行X轴向和Y轴向的定位。本发明提供的一种自动贴胶折极耳设备,采用机械自动化作业,节约人力成本,减少人为因素的影响,确保锂电池在生产过程中的一致性。
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一种窑变效果均一的窑变砖的制备工艺,在陶瓷砖素泥坯的表面布施发色釉浆,并将具有釉浆层的坯体进行表面干燥后,经过烧制获得成品窑变砖;所述陶瓷砖素泥坯按照质量百分百比,包括如下原料组分:塑性泥料50~60%、熟料颗粒10~20%、砂质原料10~15%、熔剂5~15%和锂长石0.5~2%;所述发色釉浆按照质量百分比,包括如下原料组分:原矿泥料50~65%、石粉4~8%、细砂6~8%、可溶性金属盐6~10%、发色助剂10~15%和余量水;本发明提出的一种窑变效果均一的窑变砖的制备工艺,通过布施发色釉浆的方式,解决了坯体的表面容易出现窑变效果不稳定的问题,成品率高。
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本发明公开了一种微生物燃料电池复合阴极及其制备方法。该复合阴极由一侧至另一侧,依次包括催化层、碳布层、碳基层和扩散层;所述催化层的材料为氧化石墨烯/氧化镁复合材料、活性炭以及全氟磺酸的混合物。本发明利用氧化镁/氧化石墨烯复合材料制备得到所述微生物燃料电池复合阴极。本发明微生物燃料电池复合阴极的原料与贵金属铂及其合金材料相比,来源广泛,价格较低,制备的复合阴极具有大的表面积、优秀的电导率和稳定的电子迁移,应用于微生物燃料电池中,成本较低,运行稳定,输出功率较高,能广泛应用于包括微生物燃料电池、锂电池或超级电容器。
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本发明公开了一种走失报警及定位手表,包括手表,它表面上有显示屏,内部有GPS定位系统,报警指示器,信道传输系统和距离传感器,手表还有一个副定位卡片,装在小孩或老人衣服内衬兜里,副定位卡片包括柔性卡,距离红外接收器,第二GPS定位系统,无线发射器和锂电池。本发明在不能语音报警时,仍能隐蔽发送短信报警,可以同时向手机和警务报平台发送报警信息和定位信息,具备双向报警的功能,通过副定位卡片的使用,使手表具有了双重报警保证,通过装90db的扬声器,能大声向外预警,将副定位卡片装内衬兜里,增强了设备使用的隐蔽性和有效性。
本发明提出了一种基于普鲁士蓝类框架材料碳氮掺杂的三元复合金属氧化物的制备方法,包括三元普鲁士蓝类框架材料的制备以及将得到的三元普鲁士蓝类框架材料煅烧得到碳氮掺杂的三元复合氧化物。此外,本发明还提出了制得的三元复合金属氧化物在作为锂离子电池负极材料中的应用。本发明用制得的碳氮掺杂的三元多孔复合金属氧化物的使用能有效缓解充放电过程中负极材料的体积变化的同时,改善材料的电子导电性,从而有效提高材料可逆比容量与循环稳定性;本发明中主要起始材料普鲁士蓝类配合物可通过水或乙醇介质的微波反应等绿色方法制备,制备工艺简单、产率高;同时材料中含有三种不同金属,通过精心选择能使复合材料性能达到协同互补。
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本发明公开一种氮磷共掺杂碳包覆石墨负极材料的制备方法,包括有如下步骤:(1)包覆:称取石墨和离子液体,加入到高速搅拌机中,使用转速500~5000r/min进行分散1~4h,处理完成后,得到包覆有含磷离子液体的石墨;(2)碳化:将包覆有含磷离子液体的石墨置于气氛保护炉中进行烧结,以2~25℃/min的升温速率升至400~1000℃并保温4~18小时,得到氮磷共掺杂碳包覆石墨负极材料。这种结构大大增强了表面包覆层的导电性和活性,不仅有效提高了其电子导电率,还大幅度提升锂离子的扩散能力,所获得的材料具有优异的倍率性能和低温放电性能。
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本申请公开了一种碳基电容电池,包括:双极板、电解液以及电容纸或膜,极板包括:集流体,以及覆设于集流体上的碳锂混合纳米级多孔材料层。这样,碳基电容电池可满足功率型设备要求,并且有较强的温度适应能力。
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本发明公开了一种智能空气净化器,包括外壳、显示屏、按键、风扇、杀菌总成、LED光源、控制电路板和空气进口,外壳内安装有空气质量传感器、负离子发生器、声光报警装置和直流电机。该装置设计合理,故障率低,运行稳定性好;采用UVC杀菌、电泳除尘和光触媒分解技术,可以有效的分解掉空气中的甲醛、苯、二甲苯、苯乙烯和十一烷,杀死空气中的病菌和细菌;设置有负离子发生器,产生有利于人的身体健康的负离子;设置有太阳能锂电池系统,可以作为电源供电,设置有USB接口,可以为电子产品充电;该装置具有自洁功能,避免该装置成为污染源;该装置设置有空气质量传感器,可以自主调节LED光源强度和风扇的风速,使用效果好,使用寿命长。
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本发明提供了一种无线充电能量输出装置及其充电方法,所述无线充电能量输出装置包括电源变换模块、线圈组模块和控制电路模块,所述控制电路模块包括主控制模块和子控制模块,所述主控制模块和子控制模块通过高频能量和信号电缆连接,进行信号连通;所述电源变换模块与子控制模块位于所述高频能量和信号电缆的一端,线圈组模块与主控制模块位于所述高频能量和信号电缆的另一端;所述高频能量和信号电缆包括第一高频功率导线、第二高频功率导线和至少一根信号传输导线。采用本发明的技术方案,大幅降低无线充电区域的热量,降低了接收设备被加热的温度,保护了接收设备电子器件和锂二次电池,且结构简单紧凑,满足小型化、薄型化的发展需求。
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本发明公开了一种掺杂型固体陶瓷电解质、其制备方法及应用,属于固体电解质制备领域,其制备方法包括将硝酸氧锆、硝酸锂以及硝酸铝溶解于柠檬酸溶液中得到透明均匀的硝酸盐混合溶液,接着向该混合溶液加入钛酸四丁酯的醇溶液并搅拌得到澄清溶液;向澄清溶液加入磷酸二氢铵溶液并搅拌得到白色乳浊液,然后调节白色乳浊液的PH值,使其生成溶胶并将其烘干得到干凝胶;将所述干凝胶热处理后球磨成细粉以获得到前驱体粉;将所述前驱体粉进行烧结得到掺杂型固体陶瓷电解质。本发明的固体陶瓷电解质相比掺杂前的导电性能有数量级的提升,并且本发明的提供的方法能耗低、简单易行、便于大规模工业化生产。
本发明公开一种双复合特征结构TiO2-Co3O4纳米复合物的制备方法,以TiO2纳米纺锤和Co(NO3)2·6H2O为原料,通过水热生长和煅烧制备成双复合特征结构TiO2-Co3O4纳米复合物。本发明制备工艺简单、节能环保、易于大规模,所述TiO2-Co3O4纳米复合物作为锂离子电池负极材料性能优异。
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本发明公开了一种Al-Sn薄膜负极及其制备方法,包括如下步骤:a、在黄铜基片上沉积铝膜;b、将a步骤中得到的样品作为衬底,以PMMA为电子束抗蚀剂,在衬底上制备孔洞阵列微结构;c、以PMMA为保护层,将b步骤得到的样品进行刻蚀处理,在铝膜上得到孔洞阵列微结构;d、以c步骤中得到的具有微观结构的衬底作为基片,以纯Sn作为靶材,沉积纯Sn;e、用热丙酮去除抗蚀剂PMMA,从而得到Al-Sn薄膜负极。该方法具有可设计性、可控制性、灵活性较高等优点,对Al-Sn的分布进行人为地控制和设计既可以缓充锂离子电池充放电反应过程中的体积膨胀效应,又可以对体积结构变化进行定量的分析。
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本发明公开一种手机智能笔,包括笔体、智能电路板和笔头,所述智能电路板安装于笔体内部,所述笔体上端设置有摄像头、听筒、话筒和相机快捷键,所述相机快捷键位于笔杆左侧面,所述话筒位于笔杆右侧面,所述摄像头和听筒位于笔杆前侧面,所述笔杆上设置有易拉宝装置,所述易拉宝装置连接有柔性显示器和柔性键盘,所述笔体下端设置有螺纹,所述螺纹上方安装有锂电池,所述笔头位于笔杆下方,所述笔头上端设置有螺纹,所述笔头和笔杆通过螺纹连接,该手机智能笔结构简单、设计新颖和功能齐全;同时可以用于电子办公、上网冲浪、视频娱乐、照相等优点。
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本发明属于锂离子电池隔膜技术领域,尤其涉及一种陶瓷隔膜及其制备方法,该陶瓷隔膜包括基膜、涂覆于基膜至少一个表面上的耐热陶瓷涂层,还包括涂覆于耐热陶瓷涂层表面和/或基膜另一表面上的导热陶瓷涂层。相比于现有技术,本发明通过在含有耐热陶瓷涂层的基膜上加设导热陶瓷涂层,从而有效提高陶瓷隔膜的导热性能,当电池因受穿刺、撞击、挤压等而发生局部过热时,导热陶瓷涂层可将隔膜局部受到的热量迅速传导并分散到整个陶瓷隔膜,从而抑制陶瓷隔膜局部发生热收缩,进而降低电池发生短路的风险。
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本发明公开了一种抗菌无铅镉低温熔块及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:A混料:将10~18%石英、5~12%长石、15~25%硼砂、3~12%碳酸盐、20~35%硼酸、3~8%锂辉石、1~4%氟化盐、0~5%高岭土混合研磨均匀,再加入0.1~5%抗菌复合物,研磨均匀制得混合料;B熔制,C成型冷却。和现有低温熔块相比,本发明制造的低温熔块配料科学,制备合理,性能稳定,而且不含有铅镉等剧毒物质,同时还具有持久的光谱的抗菌特性以及防污自清洁功能,进一步拓宽了低温熔块的应用范围,可将其作为原料制造丰富的建筑材料,例如抗菌马赛克、抗菌微晶陶瓷复合板、抗菌低温陶瓷墨水等等。
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本发明公开一种水热合成金属氧化物/石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。合成步骤如下:将石墨烯加入到溶有金属盐的有机溶剂中均匀混合,在搅拌条件下滴加一定用量比的去离子水;待分散均匀后转移至水热反应釜中,低温水热反应;所得产物经抽滤、洗涤、烘干,制备出金属氧化物/石墨烯纳米复合材料。本发明方法简单、成本低,水热温度低,规模化生产时安全。所制备的复合材料中的金属氧化物颗粒在石墨烯表面分布均匀,颗粒原位生长,平均粒径在1~3nm之间,将其应用于锂离子电池和超级电容器中,都可实现高比容量、超高倍率性能以及高循环稳定性的电化学性能。
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一种铥镱共掺杂氯锗酸盐上转换发光材料,其化学式为R2GeCl6:xTm3+,yYb3+,其中,R为锂元素,钠元素,钾元素,铷元素,铯元素中的至少一种,x为0.002~0.06,y的取值0.002~0.04。上述铥镱共掺杂氯锗酸盐上转换发光材料的激发波长为650nm,在454nm和476nm的发光峰分别对应的是Tm3+离子1D2→3H4,1G4→3H6的跃迁辐射形成发光峰,实现了由红外至绿光的长波辐射激发出蓝光短波发光。本发明还提供一种铥镱共掺杂氯锗酸盐上转换发光材料的制备方法及应用。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种电池结构及电池的制备方法。电池结构包括外壳、电芯以及电解液,外壳包括壳体及正极盖帽,壳体为一端具有开口的中空结构,正极盖帽安装于壳体上方并封闭开口,且在正极盖帽上设有注液口,其中,壳体的材质为铝,电芯固定容置于外壳内,电解液能够由注液口注入外壳内壁与电芯之间。电池的制备方法用于制备上述电池结构,电池的制备方法包括将电芯由开口封装于壳体内;将电芯固定于正极盖帽上,再将正极盖帽固定于壳体上;将电解液由注液口注入壳体内;将电池进行开口化成以及将注液口密封。上述电池结构及制备方法,可实现开口化成,化成气体得以释放,电池的安全性能和电化学性能均有所提高。
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本发明提供一种固态电解质、固态电池及其制备方法和应用;所述固态电解质的制备原料包括聚合物基质、锂盐和复合填料;所述复合填料包括改性无机填料,所述改性无机填料表面接枝有聚合物;通过在无机填料表面接枝聚合物,可以有效降低所述无机填料的表面能,使其难以发生团聚,提高了其在聚合物基质中的分散均匀性和稳定性,进而使得所述固态电解质具有优异的离子电导率,提升了包含所述固态电解质的固态电池的电性能。
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本发明公开了一种熊去氧胆酸EP杂质I的制备方法,该方法以熊去氧胆酸为起始原料经如下步骤制备熊去氧胆酸EP杂质I:将熊去氧胆酸溶解于小分子醇中,加入催化剂反应,再经结晶得到化合物B;将化合物B加入四氢呋喃中,搅拌溶解,缓慢分次加入氢化锂铝反应,搅拌,加入稀盐酸淬灭反应,过滤,用四氢呋喃洗涤,滤液真空浓缩至膏状,即为化合物C粗品;将化合物C粗品加入丙酮中,搅拌粉化,降温,过滤得化合物C湿品,烘干至重量基本不变即可获得干燥的熊去氧胆酸EP杂质I;其中小分子醇为含有1~4个碳原子的直链醇或支链醇;催化剂为硫酸、盐酸或对甲苯磺酸。本发明制备方法温和简单,且制备出来的产品纯度较高,更方便产品质量控制。
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本发明公开了一种电场传感器的天线的设计方法和电场传感器,所述方法为:在所述电场传感器的铌酸锂晶片通过钛扩散后形成的直波导两侧设置电极和天线,然后计算确定电极和天线的尺寸参数。本发明的设计方法既考虑电场传感器的测量需求,同时兼顾了工艺的可实现性,通过本发明的方法实现了设计一种集成光学电场传感器,在提高电场传感器温度稳定性的同时,能够保证电场传感器测量的灵敏度、可靠度以及可测范围满足实际测量需求。
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本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,具体而言,涉及一种掺杂金属元素的三元前驱体及其制备方法和应用。本发明掺杂金属元素的三元前驱体的制备方法,包括以下步骤:向反应底液中加入镍钴锰混合盐溶液、络合剂溶液、沉淀剂溶液和掺杂金属盐溶液进行共沉淀反应;调整沉淀剂溶液的进料位点、镍钴锰混合盐溶液的进料位点和金属盐溶液的进料位点的位置关系;所述镍钴锰混合盐溶液中,镍离子、钴离子和锰离子的浓度之和为0.5~2.5mol/L;所述金属盐溶液中的金属盐质量浓度为0.1~5.0g/L;所述镍钴锰混合盐溶液的流量和所述金属盐溶液的流量之比为(0.5~4):1。该方法简单易行,得到的三元前驱体具有优异的稳定性和均一性。
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本发明提供了一种氟化碳基极片及其制备方法和用途。所述氟化碳基极片的制备方法包括以下步骤:(1)将氟化碳基活性材料和助分散剂进行混合,得到氟化碳基混合料;(2)将步骤(1)所述的氟化碳基混合料和导电胶液进行混合,得到浆料;(3)将步骤(2)所述浆料涂覆于集流体上,烘干后得到所述氟化碳基极片。本发明能有效地解决因氟化碳材料表面能低和亲水性差,导致氟化碳基材料在水性体系中难以混浆均匀的问题。其制备方法清洁环保,成本低、工艺简单并且可大规模生产,并显著地改善了锂/氟化碳基电池的电化学性能,实现了电池在中高倍率下正常工作的目的。
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本发明公开了一种船舶混合动力推进系统及管理策略,包括柴油发电机、储能系统、推进系统、SOC监测系统和控制系统;控制系统与柴油发电机、推进系统、SOC监测系统和储能系统相连;SOC监测系统与储能系统相连;柴油发电机和储能系统并联。其中,柴油发电机依次包括柴油机、轴带发电机和整流器;储能系统包括并联的带有DC/DC双向直流变换器模块的超级电容和磷酸铁锂电池;推进系统依次包括DC/AC逆变器、推进电机和螺旋桨;柴油发电机和储能系统并联。本发明通过采样航行工况下的特征参数变化,建立基于工况参数的深度信念网络识别系统,及时响应外界系统需求,选择合适的供能模式,实现燃油的最小供给,达到系统整体的经济效益,实现该工况下最优推进方式的目的。
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本发明涉及一种复合固态电解质,包括锂盐、有机溶剂、聚合物、无机填料、UV树脂单体和光引发剂,聚合物和无机填料交联复合,无机填料的质量占复合固态电解质的总质量的6‑10%。本发明还涉及固态电池,该固态电池包括正极片、负极片和电解质层,电解质层含有上述复合固态电解质。本发明还涉及一种制备上述固态电池的方法。本发明提供的复合固态电解质制备的复合固态电解质具有较高的电导率,由复合固态电解质制备的固态电池具有良好的首周比容量和循环性能。
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本发明公开了一种高效催化氧化烷烃选择性反应的方法。以烷烃为原料,在三氟乙酸和/或三氟乙酸酐体系中,以铜盐‑金属盐为催化体系,在氧化剂存在条件下反应,发生选择性催化氧化反应;其中金属盐为锂盐、钠盐、钾盐、铯盐、钙盐或镁盐中的一种或多种。本发明金属盐作为催化剂助剂,与铜盐搭配使用,显著性的提高催化剂在烷烃催化氧化的反应活性,在保证产物高产率的同时,显著性的降低催化剂的用量,提高其催化效率。以甲烷为例,采用上述方法制备三氟乙酸甲烷,其最高产率约为72%,选择性约为92%。反应过程条件相对温和,90度下即可以反应,得到的三氟乙酸甲酯按文献方法可以进行多种转化,如水解成三氟乙酸和甲醇。
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本发明涉及通讯基站应急电源技术领域,公开了一种用于通信基站的车载可移动应急电源系统,用于通信基站供电,本发明在不改变原有基站电源供给结构及方式的情况下,提出了一种以锂离子电池作为能量载体,以车载可移动集装箱形式展现的应急电源系统,能够为地处偏僻、维护力量相对薄弱、供电质量差且容易中断的基站提供长时间保供电任务,备电时间可以长达10小时以上,避免了维护人员搬运油机上山及重新接线等繁琐操作,为维护人员赢得故障抢修时间,减少供电故障引起的业务中断提供了一种切实可行的解决方案。
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本发明涉及一种覆金属箔板用树脂组合物及其应用,所述树脂组合物包括如下组分:树脂、交联剂和空心玻璃微珠;所述空心玻璃微珠按照重量百分比包括如下组分:二氧化硅60‑75wt%,三氧化二铝1‑10wt%,氧化硼5‑10wt%,氧化钙4‑10wt%,氧化钠+氧化钾+氧化锂≤5wt%。本发明在覆金属箔板用树脂组合物中添加特定配方组成的空心玻璃微珠,使树脂组合物具有优异的介电性能,且在制造覆金属箔板的过程中不容易发生破球现象,覆金属箔板具有较高的抗压性能。
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