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本公开提出了一种基于修正样本熵的电池串多故障诊断方法及系统,故障诊断方法包括如下步骤:获取测量得到的待诊断电池串的电池电压;根据获取的待诊断电池串的电池电压构建电池电压序列,计算电池电压序列的样本熵值;设置用于表征电压波动信息的修正系数,通过修正系数修正样本熵值,获得修正样本熵值;根据修正样本熵值的数值变化,判断并输出待诊断电池串的故障类型。能够在无模型的情况下准确地诊断出电池的故障,通过设置修正系数可以将在不同故障下的样本熵值进行区分,提高了故障判断的直观性和效率,能够快速精确稳定地诊断预测锂离子电池故障类型和时间。
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本发明涉及一种负极退役石墨再利用的方法、及其改性氧化锰的方法。一方面,本发明解决了目前工业应用中大量锂电池负极石墨的资源再利用问题,由此制备的雪花石墨烯形貌特殊、性能优良。另一方面,经过改良再生后的石墨烯是绝佳的改性剂,所制备的rGO@α‑MnO2催化剂克服了过渡金属氧化物催化性能低下、合成团聚、再生困难的缺点,相较于普通α‑MnO2性能大幅提升。
本发明属于电化学和新能源领域,涉及花状二硫化钴表面负载二硫化镍微米花材料及其制备方法。步骤包括:在惰性气氛下,将乙二胺四乙酸二钠、乌洛托品、镍盐和钴盐加入至无碳水中溶解,并添加碱液获得混合液;将混合液进行水热反应得到固相前驱体;利用化学气相沉积法将硫升华后与固相前驱体接触进行硫化反应,同时进行煅烧,即得;其中,所述无碳水由乙醇和水在惰性气氛下加热去除氧气获得。本发明制备材料为大小均一的微米球花,微米花片表面带有微小孔洞。将本发明制备的材料应用作锂氧气电池的正极催化,可以得到优异的循环稳定性,同时制备方法简便,仅通过简单水热反应和后续热处理即可获得,具有良好的工业化生产价值和实际应用价值。
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本发明公开一种V3S4@V2C复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料包括具有MXene结构的V2C以及原位生成在该V2C表面的V3S4。所述V3S4具有三维NiAs晶体结构,所述V2C为二维材料,且V3S4原位生成在V2C上使两者构建成二维和三维异质晶体结构。本发明提供的V3S4@V2C复合材料中,V3S4具有三维NiAs晶体结构,而具有MXene结构的V2C是一种结构特殊的二维材料,并通过原位转化将三维的V3S4和二维的V2C构建异质晶体,具有良好导电性的V2C与具有催化固硫效果的V3S4相互协同能够有效地促进多硫化物在电极表面的扩散与转化,显著地提高锂硫电池的电化学性能。
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本发明涉及一种柔性稳定的MXene@多孔硅材料及其制备方法和应用。所述方法为:1)将MAX相与含有氟化锂的盐酸溶液混合,进行加热处理,反应后的产物经过离心、剥离得到MXene悬浮液;2)将多孔硅加入到MXene悬浮液中混合,反应的产物进行固液分离,所得固体产物为柔性的MXene@多孔硅材料。本发明的MXene@多孔硅材料可以同时提高结构稳定性和导电性。无需添加导电剂和粘结剂,可具有较好的循环性能。
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本发明涉及半导体材料V2O5@Ag、V2O5@Cu的制备及应用,包括:将纳米材料V2O5在超声条件下分散于含有M离子及化合物的溶液中,使纳米V2O5均匀分散,然后在搅拌下陈化一段时间,使纳米V2O5对M离子及化合物的吸附达到饱和;将上述溶液离心分离,将沉淀即吸附了M离子及化合物的纳米V2O5漂洗后搅拌分散在一定浓度的还原剂溶液中,充分反应,然后分离、漂洗、干燥,即得V2O5@M纳米半导体复合材料。该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米半导体复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米半导体复合材料V2O5@Ag、V2O5@Cu提高了锂离子电池正极材料电化学性能,在电化学等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种多功能拆装航空设备外壳的维修工具,包括金属外壳,所述金属外壳内设有动力传送机构,所述动力传送机构设有圆形通道、小型旋转电机、联轴器、小型固定轴承一、驱动轴、固定柱、小型固定轴承二、连接杆、连接机构,所述连接机构设有方形凹槽、圆弧形倒角、圆形凹槽、电磁铁、小型弹簧、限位柱、圆环挡片、圆柱挡板、连接柱、限位孔,所述金属外壳上设有固定机构,所述固定机构设有固定轴、圆柱凹槽、球形凹槽、球形滚珠、圆环挡块、伸缩杆、圆柱挡块、压缩弹簧、真空吸盘,所述金属外壳上设有辅助机构,所述辅助机构设有长方形凹槽、小型可充电锂电池、挡盖、开关、对应名称、包装盒。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
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本发明属于新材料技术领域,涉及锂离子电池负极材料,具体涉及一种三金属蛋黄壳结构材料及其制备方法与应用,由Mn0.5Zn0.5Co2O4与碳复合形成纳米颗粒,Mn0.5Zn0.5Co2O4的表面由碳层包覆,Mn0.5Zn0.5Co2O4为蛋黄壳结构;其制备方法为:向甘油和异丙醇的混合溶剂中加入锰盐、锌盐和钴盐进行溶剂热反应获得含有Zn、Co、Mn的前驱体,将前驱体在空气氛围下进行煅烧获得三金属核壳结构Mn0.5Zn0.5Co2O4,将三金属核壳结构Mn0.5Zn0.5Co2O4表面包覆多巴胺,然后在惰性气氛下进行煅烧,即得。本发明提供的三金属蛋黄壳结构材料可以作为高性能的先进负极材料。
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本发明属于纳米功能材料的制备技术领域,特别涉及一种碳化钛空心球的制备方法,将Ti3AlC2粉体浸没在氟化锂/盐酸溶液中,加热搅拌一定时间后用去离子水离心清洗沉淀物;然后用无水乙醇超声来对上述沉淀进行插层,再用去离子水离心得到少层碳化钛纳米片分散液;将少层碳化钛纳米片分散液直接用液氮冷冻后再通过冷冻干燥得到碳化钛空心球。本发明以Ti3AlC2粉体作为前驱体制备少层碳化钛纳米片分散液,然后将不同浓度的碳化钛在液氮中快速冷冻,再利用冷冻干燥法制备出碳化钛空心球,是一种冷冻干燥制备碳化钛空心球的方法。
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本发明提供了一种纯立方相Mg2MnO4尖晶石材料及其制备方法与应用,所述尖晶石材料的制备方法,包括步骤:将镁盐和锰盐按照摩尔比1:2的比例溶于去离子水中,充分搅拌均匀,得到混合溶液;向所得混合溶液中加入聚乙烯醇水溶液,充分搅拌混合,得透明溶胶,之后将透明溶胶加热,使溶剂蒸发得到粘稠状凝胶,经干燥得到干凝胶前驱体;将所得干凝胶前驱体研磨后进行热处理,降至室温即得。本发明的方法过程简单、易于操作,所需原料种类少,成本低,合成出具有纯立方相的Mg2MnO4纳米材料。本发明制备的Mg2MnO4材料可用作锂离子电池负极,具有良好的循环稳定性,在离子电池领域显示出广阔的应用前景,开拓了材料的应用范围。
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本发明公开了一种钢轨专用减磨剂,由下列质量百分比的原料组成:基础油:20‑40%、复合锂稠化剂:10‑16%、极压抗磨添加剂:10‑16%、粘附剂:8‑12%、防腐锈剂:3‑7%、抗氧化剂:10‑16%、其它添加剂:余量;本发明还提出了一种钢轨专用减磨剂在涂覆板生产中的使用方法,包括以下步骤:S1、原料选取:准备制备涂覆板的原料、部件以及制备好的减磨剂。本发明通过改进配方,提升减磨剂的质量,能有效保护曲线钢轨的侧磨、交叉道岔和轮缘,保证行车的安全性,并且通过涂覆板的使用使得轮缘能够最大限度的带走喷出的减磨剂,同时还节省了减磨剂的用量,降低了使用成本,以及有效保护环境。
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本发明涉及生物炭吸附材料制备领域,特别公开了一种铬离子吸附材料牛粪生物炭的制备方法。该制备方法以牛粪为原料,其特征为:将原料洗涤、晒干并研磨,得到牛粪样品;将牛粪样品与溴化锂‑盐酸试剂在室温下混合,并加入耐压瓶中反应,搅拌条件下恒温处理,得到处理样品;将处理样品进行抽滤洗涤,抽滤后的样品经干燥得到牛粪生物炭产品。本发明采用牛粪作用原材料,属于生物废弃资源的再生利用,绿色环保,制备方法简单,易操作,无需特殊设备,适于工业化生产。
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本发明涉及竹木材质用胶的技术领域,具体来说,是一种抗裂型竹木结构用无机胶及其制备方法。其组分包括:氧化镁,七水硫酸镁,硅灰,硅溶胶,硅酸锂,硅酸钠,柠檬酸,微晶纤维素,纳米纤维素晶须,水。该无机胶与竹木材料之间的粘结性能好,并提高了粘结后竹木复合材的耐火性能、强度和耐久性。
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本发明公开了一种ZnFe2O4立方块体结构的制备方法及所得产品,步骤是:将亚铁氰化钾、PVP、酒石酸加入到乙醇和盐酸的混合溶液中,搅拌均匀,然后加热进行反应,反应后收集中间产物;将PDDA、硝酸锌、2‑甲基咪唑和甲醇混合均匀,形成溶液,向该溶液中加入中间产物,然后将溶液进行超声处理;超声后收集样品,将样品进行煅烧,得ZnFe2O4立方块体结构。本发明原料来源广,溶液体系反应过程简便可控,产物的微观结构特殊,物化稳定性好,尺寸可调,产率高,形貌重复性好,在锂离子电池、催化等领域具有潜在的应用价值。
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本发明涉及(4S)-4-(4-乙氧基苄基)-3,6,9-三(羧化甲基)-3,6,9-三氮杂十一烷二酸金属盐、其晶型及制备方法,该金属盐化合物是作为肝脏特异性磁共振造影剂钆塞酸二钠的关键中间体,本发明提供该化合物三种晶型Li5-EOB-DTPA、Na5-EOB-DTPA、K5-EOB-DTPA。将S-4-(4-乙氧基苄基)-3,6,9-三(叔丁氧羰基甲基)-3,6,9-三氮杂十一烷二酸-二叔丁酯加入有机溶剂中,加入氢氧化锂、氢氧化钠或氢氧化钾,加热回流,即得。本发明还提供该中间体化合物在制备钆塞酸二钠中的应用。本发明操作简单,成本低廉,所得的中间体化合物产物纯度达98%以上,可进一步合成制得高纯度的钆塞酸二钠。
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一种铁路声屏障升降器,在丝杆固定不动的情况下,以磷酸铁锂电池为电源,以直流减速电动机为动力,驱动蜗轮螺杆升降器的涡轮旋转,通过控制器控制直流减速电动机的正转、反转与停止,来带动蜗轮螺杆升降器沿丝杠上下移动,从而带动连接在蜗轮螺杆升降器上的底座总成以及设置在底座总成上起重钩即可使声屏障上下起降。本发明改变了传统升降器的依靠丝母旋转、丝杠上下移动或依靠丝杠旋转、丝母移动的升降方式思路,采用丝杠固定不动,依靠丝母旋转带动蜗轮螺杆升降器移动从而对声屏障进行起升操作,具有结构简单、便于携带、操作维护方便、安全可靠和可快速拼装与分解的特点。
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本发明公开了一种减压精馏与熔融结晶相结合提纯碳酸亚乙烯酯的方法,涉及锂离子电池技术领域;为了解决通过一次减压精馏很难获得高纯产品,要进一步通过精馏提纯需要更高的回流比,能耗将会进一步增大的问题;具体包括以下步骤:S1:粗品制备,通过原料相互反应合成碳酸亚乙烯酯粗品;S2:减压精馏,通过减压精馏将碳酸亚乙烯酯粗品初步提纯获得碳酸亚乙烯酯精品;S3:熔融结晶,通过熔融结晶将减压精馏操作获得的碳酸亚乙烯酯精品进一步提纯获得高纯度的碳酸亚乙烯酯成品。本发明可以获得纯度更高的产品;相较于溶液结晶不需添加溶剂,提纯的速度更快,消耗能量更少,更加节省成本。
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本发明提供一种感知智能驾驶数据的采集终端机,机箱内部设有主板和给机箱内部电气元件供电的锂电池组;主板上设有CPU、两通道CAN板卡以及4G/GPS板卡;机箱上设有外置硬盘口、车规级接插件、LCD显示屏、4G/GPS天线口、DVI接口和MIC接口;终端机可以实时显示测试信息。终端机的DVI接口是在车上运行的时候,可以连接多种型号显示器,从而实现传感器和感知数据的可视化。提供了网络连接和定位数据支持,能够实时的将感知的异常情况通过网络传输至服务器,供工程师在线分析;还可实现终端机采集的数据与位置数据同步,便于分析工况和场景信息。
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本发明公开了一种纳米炭球的制备方法,其包括作物秸秆粉碎、酸性溴化锂水解、生物炭分离与干燥等步骤,制得纳米炭球;具有较高的反应活性和更大的应用潜能,尤其是处理象草制备的纳米炭球,均匀、分散、直径约100nm,具有更广的应用潜力。
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本发明提供一种车用混合蓄电池管理系统及方法,包括:控制组件、蓄电池组保护接触器、蓄电池组、DC/DC补电稳压模块、整车控制器、发动机ECU、整车钥匙、整车仪表、励磁发电机以及驻车电器;控制组件分别与整车控制器、发动机ECU、整车钥匙、整车仪表、励磁发电机以及驻车电器连接,控制组件实现接收钥匙信号、整车START控制、整车励磁发电机启停控制、车辆熄火控制、利用仪表显示蓄电池组状态信息和故障预警信息,对整车电路供电和稳压电源的切换控制、对起动电路供电电源进行切换控制。本发明避免了蓄电池组出现过充过放过热使用不仅影响锂电池的寿命的问题,还避免了引起火灾,影响整个电动车的安全性能的严重问题。
本公开提供了核壳状铁酸镍、铁酸镍@C材料及制备方法与应用,采用溶剂热法制备获得镍铁甘油酸酯球粉末,在空气条件下,将镍铁甘油酸酯球粉末以低于1.5℃/min的升温速率升温至不低于350℃进行煅烧,获得核壳状铁酸镍。将上述核壳状铁酸镍、间苯二酚、甲醛进行酚醛树脂缩合反应获得酚醛树脂包覆核壳状铁酸镍的铁酸镍@RF复合材料,在惰性气氛下,将铁酸镍@RF复合材料煅烧碳化获得铁酸镍@C材料。以本公开提供的铁酸镍@C核壳材料作为锂离子电池负极具有形貌均匀、分散性好、比容量高、循环性能稳定等优点。
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本发明提出一种基于频率上转换的面阵列全光纤单光子相机,其通过引入光纤阵列和多通道周期极化铌酸锂波导模块结构,能够实现室温下的自由运行模式,同时在各个像素点提供彼此独立地、高效率、低噪声的单光子探测,提高面阵列相机中的单光子成像探测距离和成像分辨率以及成像速率。
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本发明公开了一种碳包覆镍钴钼金属氧化物复合电极材料及其制备方法。该制备方法的具体步骤为:(1)将硝酸镍、硝酸钴、钼酸铵和尿素按一定比例溶解于去离子水中,搅拌,形成混合均匀溶液;(2)将步骤(1)得到的混合均匀溶液置于水热反应釜中密封,在140℃‑190℃反应2‑48小时,自然冷却至室温。经洗涤、离心分离、真空干燥,得到镍钴钼金属氧化物前驱物;(3)将步骤(2)得到的前驱物加入油酸,混合均匀,静置12‑48小时,经乙醇洗涤、离心分离、真空干燥,得到油酸包覆的镍钴钼金属氧化物前驱物。(4)将步骤(3)得到的前驱物在氩气氛围中450‑600℃煅烧2‑8小时,冷却至室温即得碳包覆的镍钴钼金属氧化物。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的镍钴钼金属氧化物成本低廉、操作简单,高倍率性能优越,制备的镍钴钼金属氧化物在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。 1
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本发明公开了一种护理床以及基于该护理床的运送装置,护理床包括、支撑板、床腿、第一滑架、第一滑槽、两根齿条、两块滑块、第一导向块、第一导向槽、床板以及导向杆;本发明的运送装置,包括底盘、前轮、后轮、滑杆、滑板、油缸、顶杆、脚踏板、第二滑架、第二滑槽、两个电机、减速器、主轴、齿轮、第二导向块、第二导向槽、锂电池以及控制两个电机正转、反转和启闭的正转按钮、反转按钮和启闭按钮。本发明取得的有益效果是:(1)结构简单;(2)降低了家属和护理人员的劳动强度,而且减轻了病人在抬送过程中的病痛;(3)床板由电机驱动,自动化程度高。
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本发明是一种在柔性MXene自支撑膜上电镀微/纳米金属颗粒形成电极片的制备方。属于电池负极材料的制备领域。本发明采用的技术方案为:(1)将MAX用氟化锂和盐酸腐蚀剥离,经离心、洗涤、振荡和再离心得到MXene悬浮液。(2)真空抽滤成柔性MXene自支撑膜。(3)以恒定电流或电压将MXene膜置于电镀液中电镀一层微/纳米级金属颗粒。本发明制备的柔性MXene自支撑膜机械性能好、导电性好,在其上电镀得到均匀分布的微纳米级金属颗粒,可直接用做电极片,不仅能简化工艺、节省成本,更好地满足工业化的需要,而且用作电池负极材料可获得比容量高、循环稳定性好、导电性更好的电池。
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本发明提供一种复合金属的铝箔带及制备方法和用途。该复合金属的铝箔带的制备方法按如下步骤进行:a.将铝箔带在氮气、氩气、氩气和氢气、或氩气和氧气的混合气体下进行等离子体处理,控制气体压力为1.0×10-1-4×103Pa;b.将经等离子体处理的铝箔带在氩气保护下真空溅射一层一种单金属或合金金属,也可溅射一层或多层几种单金属或合金金属,控制真空度为6×10-1-9×10-4Pa;c.在经溅射好的基材上采用常规电镀工艺连续电镀1-3种金属镀层,而后经清洗、烘干,得产品。该产品可应用于载体铜箔,挠性覆铜板、冲压五金件、锂电池负极集流体、导电胶带、传热材料、电子线路和电磁屏蔽材料。
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本发明涉及一种导电剂,尤其涉及一种石墨烯导电剂的制备方法,包括如下步骤:(1)制备预混液A;制备预混液B;(3)按质量比8:10:2:4,将步骤(1)得到的预混液A与步骤(2)得到的预混液B搅拌混合并加入助剂与导电高分子剂,在压力21000PSI下进行高压分散处理,然后升温至150‑200℃,搅拌3‑6h,冷却后研磨成粒径为10‑20nm,得到石墨烯导电剂。本发明的一种石墨烯导电剂的制备方法,利用石墨烯优良的导电性,提高电极材料的容量,降低电池内阻,提高电池循环寿命;本发明制得的石墨烯导电剂电子传导能力强且热量传导均匀,掺杂到锂离子电池里面具有较强的吸液保液能力。
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一种高镍正电极材料的改性方法,采用铌的羧酸衍生物处理高镍层状正极材料,使材料表面的锂残留与铌的羧酸衍生物反应,然后经高温热处理,在材料表面生成不同的表面重构层,显著改善材料的循环性能和放电性能。
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