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本发明涉及轨道交通技术领域,尤其是一种轨道交通成套电源智能化运维方法;它包括设置多个电池终端,每个电池终端均拥有独立的永久编号,每个电池终端包括UPS电源、安卓控制器和GPS模块,UPS电源将自身温度、湿度、剩余电量以及电能质量信息传输给安卓控制器;GPS模块获得实时位置信息传输给安卓控制器,安卓控制器通过无线连接互联网,互联网连接服务器;将磷酸铁锂电池构建成集电池监控、UPS控制的成套设备,利于成套安装和拆卸以及维护,其数据记录贯穿其使用寿命,其运维管理可根据它自身历史数据判定,不容易出错。
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本发明公开了一种高压实密度的铷掺杂的高镍四元正极材料的制备方法,它的化学组成表达式为LiaRbbNi0.8Co0.1MncAl0.1‑cO2(1.05<a<1.2,0<b<0.05,0<c<0.1),制备过程包括如下步骤:(1)将镍源、钴源、锰源、铝源溶于水,记为原料a溶液;(2)将NaOH配制成pH为10.0~13.0的水溶液,记为原料b溶液;(3)将流速a溶液和b溶液流入到反应釜中,剧烈搅拌均相混合,在一定温度、pH充分反应,得到四元材料的前驱体;(4)将锂盐、铷盐与步骤(3)所得前驱体球磨混合12~24 h,然后焙烧,得到高压实密度的铷掺杂的高镍四元正极材料。本发明能够提升正极材料的压实密度,进一步提升正极材料的比容量和电池的循环性能。
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本发明公开了一种成品电池检测线,包括电性能检测设备、外观检测设备、位置检测设备和输送设备;电性能检测设备用于对成品电池的电性能进行检测;外观检测设备用于对成品电池的连接器外观进行检测;位置检测设备用于对成品电池的连接器相对成品电池的锂电池的位置进行检测;输送设备用于在电性能检测设备、外观检测设备和位置检测设备三者之间移送成品电池。本发明通过输送设备在电性能检测设备、外观检测设备和位置检测设备三者之间移送成品电池,上述三者再对成品电池进行相应地检测,从而实现成品电池电性能、外观品质以及连接器安装位置的检测。
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本发明公开了一种花状纳米MoO3及其制备方法和应用,花状纳米MoO3制备方法,包括如下步骤:S1.配制钼酸盐的乙醇水溶液,将钼酸盐加入水、酸溶液和乙醇的混合溶液中,乙醇、水和酸溶液的体积比为3~4:9~11:9~11,酸溶液的质量分数为9%~11%,钼酸盐的浓度为0.015~0.025mol/L;S2.将步骤S1得到的溶液进行超声反应30~60min,功率为150~200w,频率为25~40kHz,固液分离得到花状纳米MoO3。本发明合成花状纳米α‑MoO3材料的过程无需加热,在常温常压即可反应,对设备要求不高,所制得的花状纳米α‑MoO3可作为锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种玉米芯催化剂,催化层的制备方法及微生物燃料电池。涉及生物电化学领域。该催化剂的材料为玉米芯,催化层的制备方法是通过将玉米芯材料负载到碳布的方法得到微生物燃料电池负载有玉米芯碳布的阴极。通过该方法制备的微生物燃料电池,其玉米芯催化剂的原料与贵金属铂及其合金材料相比,预处理较易、低廉、来源广泛,制备的负载有玉米芯催化剂的阴极具有较稳定的输出电压、较强的导电性能、较稳定的功率密度、有利于氧化还原反应的反应进程,在微生物燃料电池中成本较为低廉、功率密度较高、运行较稳定能广泛应用于包括微生物燃料电池、锂电池或超级电容器等领域。
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本发明涉及一种硅负极材料及其制备方法。方法包括以下步骤:混合纳米硅颗粒、十六烷基三甲基溴化铵和乙醇,搅拌,进行预处理;将预处理后的所述纳米硅颗粒于水中分散,再加入抗坏血酸、十六烷基三甲基溴化铵、乌洛托品和硝酸锌,第一次加热反应,得前驱体;混合所述前驱体和N,N‑二甲基甲酰胺的水溶液、二甲基咪唑、钴盐,第二次加热反应,得ZIF‑67包覆的硅材料;对所述ZIF67包覆的硅材料进行烧结。上述方法利用MOF衍生多孔碳包覆硅纳米颗粒,可有效地解决硅在嵌脱锂过程中因3‑4倍的体积膨胀和收缩而造成的结构粉化等问题,可以显著的提高电池材料的循环稳定性。
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本发明公开了一种氟化物及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:1)将金属盐与甘油加入溶剂中,进行溶剂热反应,得甘油金属配合物;2)将甘油金属配合物与氟盐加入溶剂中,进行溶剂热反应,得氟化物;其中,金属盐为可溶性金属盐,氟盐为可溶性氟盐。该制备方法简单、可靠、反应条件温和,且本发明不使用氟化氢,因而更环保、安全;同时,本发明制备的氟化物具有特殊的双球中空结构,具有更大的比表面积,作为电极活性材料时有利于电解液的存储和锂离子的传输,表现出较优的放电性能,作为有机合成中的催化剂时,拥有更多的催化反应活点,具有更好的催化效果,且该形貌可控。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种三元钴酸盐体系纳米线状负极材料及其制备方法。本发明提供了一种三元钴酸盐体系纳米线状负极材料,其化学式为MxN1‑xCo2O4,其中,M和N均选自Mg元素、Fe元素、Mn元素、Zn元素,Ni元素或Cu元素,且x为0~1.0。本发明还提供了一种三元钴酸盐体系纳米线状负极材料的制备方法,将可溶性钴盐溶液、表面活性剂、可溶性M金属盐溶液、可溶性N金属盐溶液混合并进行水热反应,烘干并煅烧,得到三元钴酸盐体系纳米线状负极材料。本发明提供了一种三元钴酸盐体系纳米线状负极材料及其制备方法,解决了现有的过渡金属化合物负极材料电导率较低,循环稳定性较差的技术问题。
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本发明涉及一种建筑用砂浆,尤其是涉及一种聚合物改性修补砂浆及其施工工艺,包括水和以下原料组分(重量份数):特种水泥200‑300份、石英砂610‑710份、瓷粉18‑22份、可分散性乳胶粉9‑11份、保水剂2‑4份、减水剂4‑6份、短纤维0‑2份、无机黑色色粉0‑2份、硫酸锂4‑6份、膨胀剂18‑22份、硅灰14‑16份、丙烯酸树脂胶粉0‑1份、铝粉0‑0.5份。本发明的新型修补砂浆具有粘接强度高,稳定性好无开裂等诸多优点。而随着膨胀剂、瓷粉和铝粉等的加入,又使得其具有微膨胀、高强度及耐磨性好等优异性能,尤其是在修补裂缝及坑洞的时候表现出了良好的修补效果。
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本发明公开一种车载智能救援灯,包括灯体,灯体内设置照明机构和闪光报警机构。本发明可用于车外、车内、紧急与非紧急等各种情况下使用,特别适用于车辆发生紧急情况时作为自救工具使用;采用专用集成电路、轻触开关控制,可实现红、黄色流水型闪光、LED照明、急救报警;可用于直充和车充,手机等数码多重充电插头等;内置2节并联18650锂离子电池,在一节电池受损伤时,另一节电池仍可工作,保障了在困难环境下使用的源动力;将急救灯头部的钛合金头对准玻璃用力敲击,实现可敲碎玻璃的功能;将灯尾部的象鼻形槽对准安全带,将安全带导入象鼻行槽正对刀口,用力下拉即,可实现割安全带功能;闪光或报警时,也可实现吸磁功能。
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本发明提供了一种启动式电池、应用装置及服务器,所述一种启动式电池,至少包括如下模组、组件及用于连接应用装置的正、负极端子:电芯组,由锂电池串联组成;电池检测控制系统模块,还包括均衡模块和充放电控制开关模块,用于检测电芯组的电压、电流和温度;均衡模块,用于调节电芯组的电压差;充放电控制开关模块,用于控制电芯组的充电和放电;MCU处理系统模块,连接电池检测控制系统模块及通信接口模块以进行数据通信;通信接口模块,通过数据链路连接服务器以互相进行数据传输。本发明通过蓝牙模块获取修改启动式电池的电路保护参数和电池参数以控制启动式电池的供电及断电情况,从而延长启动式电池的寿命。
本发明公开了用于沙门氏菌、志贺氏菌和金黄色葡萄球菌复合增菌的培养基及制备方法,该培养基包括胰蛋白胨13-16份、大豆蛋白胨4-7份、磷酸二氢钠2-3份、葡萄糖2-3份、蒸馏水1000份、牛胆盐0.07-0.13份、氯化钠25-40份、氯化锂0.4-1份、甘露醇1.5-3.5份、亚碲酸钾0.0002-0.0004份,pH值为7.1-7.3。本培养基在使得三种目标致病菌同时增菌的同时,抑制其它的致病微生物生长,可直接做目标菌的分离培养及生物鉴定实验,也可以直接用于多重PCR等基于一个检测平台的多个致病菌的检测技术中,做出诊断报告。
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本发明公开了一种定能量法分拣匹配电芯的方法和装置,该方法包括:对所有电芯分别进行充电,直至电芯的能量达到预设的定能量值时停止充电;记录充电过程中电芯的实时能量,得到电芯的最高能量值和最终能量值;根据电芯的最高能量值和最终能量值,按照预设的配对规则,对所有电芯进行配对分组。本发明实施例利用电芯的能量参数配对电芯,能够获得更加优质的平衡电池组,使电池组性能更平稳可靠和安全。并且能够在容量相差较大的电芯中,仍然可匹配出相当平衡的电池组;减少需量测电芯的电压和内阻的工时,可提高配对电池的耐用性及长久性,能够长时间循环维持锂电CC‑CV充电平衡模式,产品更可靠更安全。
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本发明提供一种基于互锁网络的固态聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明的固态聚合物电解质包括互锁聚氧化乙烯基体和锂盐电解质,其中,所述互锁聚氧化乙烯基体由含可逆亚胺键的交联聚氧化乙烯和含可逆双硫键的交联聚氧化乙烯组成;所述含可逆亚胺键的交联聚氧化乙烯和含可逆双硫键的交联聚氧化乙烯的聚氧化乙烯链段的重均分子量独立地为1000~10000g/mol。本发明在聚氧化乙烯基体中引入可逆亚胺键和可逆双硫键两种动态交联网络进行拓扑互锁,同时对聚氧化乙烯分子量、互锁聚氧化乙烯基体中的两种单网络的配比进行特定的选择,可以显著提高固态聚合物电解质的力学性能和离子电导率。
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本发明属于锂电池技术领域,公开了一种本安型防爆电池,包括电池本体、电池正极端口和电池负极端口,电池本体通过第一导线和电池正极端口连接,电池本体通过第二导线和电池负极端口连接;所述第一导线和第二导线之间还设置有三级供电和限流电路,所述三级供电和限流电路包括第一级供电和限流电路、第二级供电和限流电路和第三级供电和限流电路;所述第一级供电和限流电路、第二级供电和限流电路和第三级供电和限流电路用于限制电池本体的放电时间和放电电流。有益效果:本发明的防爆电池中设计了三级限流和供电电路,可以有效限制电池的电流大小,避免出现电流的剧烈波动产生点火花,提高电池安全性。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种高性能的铋碳负极材料及其制备方法与应用,本发明利用Bi3+作为金属中心,利用1,3,5‑均苯三甲酸(H3BTC)作为有机配体,经水热反应制备得到Bi‑MOFs,然后利用Bi‑MOFs作为前驱体,通过简单的碳化处理得到碳薄膜原位包覆的铋纳米颗粒(Bi@CF)。其中,Bi纳米颗粒作为电活性成分,能提供高的电池容量,而原位形成的碳薄膜既可促进电子传输和离子扩散,又可减缓铋在充放电过程中的体积膨胀,两者间的协同作用,确保该负极材料具有优异的电化学性能,包括长的循环寿命、高的可逆容量、稳定的倍率性能等。
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本发明公开了一种风光油氢储多能耦合的发电供电控制方法及系统。所述供电控制方法包括:检测确定当前的发电供电环境、确定第二发电供电方案、控制协调风能、光能、氢能以及柴油能耦合发电过程以及汇集耦合发电过程所产生的直流电以进行统一供电。所述发电供电控制系统包括:风光发电模块、储制氢能发电模块、油能发电模块、锂电池以及智能感知控制模块;所述系统通过智能感知控制模块确定发电供电环境并确定第二发电供电方案,并根据第二发电供电方案对各个发电模块进行协调,从而实现多能耦合发电。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种硅碳复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法,该制备方法中有机硅单体在引发在引发剂的作用下生成聚合物,碳源通过交联包裹在聚合物表面,形成碳包覆硅复合材料的前驱体,再经碳化、还原反应,形成碳包覆单质晶体硅结构的复合材料,最后经酸刻蚀,除去副产物的同时形成多孔结构。本发明首次利用有机硅单体作为硅碳复合材料的原料,可以通过调节乳化剂的用量来调节聚合物的尺寸,使得硅碳复合材料的大小易于控制。本发明提供的硅碳复合材料的制备方法操作简单。
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本发明属于纳米材料制备及储能材料技术领域,具体涉及一种铜基钼酸盐纳米材料及其制备方法与应用。本发明在搅拌条件下,将钼酸盐加入到聚乙二醇溶液中,得到透明溶液;将铜盐加入到透明溶液中,立即出现浑浊,继续搅拌至反应完全;然后通过静置陈化、固液分离、洗涤、干燥、煅烧,得到铜基钼酸盐纳米材料;该方法操作简单,环境友好,制备工艺成本低,产量高,重现性好,可用于工业化规模生产,产物结晶度好,纯度高,作为锂离子电池负极材料具有良好的电化学活性和循环性能,为铜基钼酸盐纳米材料在储能等领域的应用提供了一定的理论基础和实践经验。
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本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及高产率CuInP2S6量子点的制备,为开发一种能够高产率高通量制备CuInP2S6低维材料的方法,本发明提供一种高产率CuInP2S6量子点的制备方法,将经研磨后的CuInP2S6晶体与锂的烷基衍生物混合均匀,进行静置处理;静置后的产物经清洗后与水混匀,进行超声分散处理;对超声分散后的产物进行离心收集上清液,上清液兑入无水乙醇后离心收集沉淀,沉淀经清洗后再次兑入无水乙醇,离心收集沉淀,最后将沉淀进行干燥得到CuInP2S6量子点。采用本发明方法生产CuInP2S6量子点,效率高,产率高至28.7%,具有较好的经济效益。
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本发明公开了一种光活化茶皂苷元纤维素纳米材料及其制备方法与应用。该方法包括:将邻菲咯啉通过混酸氧化得到1,10‑邻菲咯啉‑5,6‑二酮,与邻羧基苯甲醛和醋酸铵反应得到2‑(2‑羧基苯基)咪唑并[4,5‑f]‑1,10菲咯啉;邻菲咯啉与钌在氯化锂作用下可结合生成邻菲咯啉钌配合物,再与上述产物连接得到菲咯啉并苯基咪唑钌配合物;纤维素与N‑叔丁氧羰基甘氨酸在催化剂作用下生成甘氨酸‑纤维素酯,再与菲咯啉并苯基咪唑钌配合物连接生成甘氨酸‑纤维素酯并菲咯啉钌配合物,最后其氨基与茶皂苷元醛基反应生成所述光活化茶皂苷元纤维素纳米材料。该材料在蓝光照射下具有抗耐药菌活性,可用于抗菌辅料或药物载体。
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本发明属于化工产品回收技术技术领域,公开了一种用于大风量低浓度VOCs尾气回收的流化床装置。该用大风量低浓度于VOCs回收尾气的流化床装置,包括冰水机组,所述冰水机组的左侧设置有进水口,所述冰水机组内下表面的左右两端均固定连通水管的顶端,且水管的底端向下延伸并固定连通有除雾器,所述除雾器内设置有降温机构。该用于风量低浓度VOCs尾气回收的流化床装置,解决了部分行业无法通过传统回收方式进行尾气处理问题,如半导体、锂电池等行业;该流化床装置有能耗小、占地面积小、成本造价低、回收率高等优点。
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本发明公开了一种超疏水涂层,由附着力促进层和微纳低表面能粗糙层组成;所述附着力促进层为硅酸钠、硅酸钾、硅酸锂和硅溶胶中的一种或两种以上;所述微纳低表面能粗糙层包括纳米二氧化硅、羟基硅油和硅烷偶联剂;构建所述微纳低表面能粗糙层的过程产物的硅羟基或硅烷氧基与所述附着力促进层的硅羟基产生化学反应形成硅氧键键合连接本发明实现强附着力、长耐久性超疏水涂层的制备,具有极好的实际应用前景。
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一种高真空智能隧道式烘烤线,包括:前置输送线路;满载物流线,满载物流线包括有依次连接的前端上料段、中部烘烤段以及尾端下料段;工作单元,工作单元独立运行,工作单元具有工作腔,于工作单元上设置有用于封闭工作腔两端的自动封闭门,工作单元配置有温度调节系统以及真空系统。本发明为电池生产专业生产线,在该生产线中将升温、恒温、降温分成独立的功能段,每个功能段均一直保持一个状态,实现高真空度、高温度均匀度和低露点,极大地提高了锂电池的性能参数,同时大幅度降低能耗。本发明实现自动化、智能化、规模化生产,工作效率得到提高,提升了产能优势;各工序专业流水线分工,全面提高电池性能和一致性,增强品质优势。
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本申请提供一种双效矿物钾肥及其制备方法,属于矿物肥料技术领域。双效矿物钾肥的制备方法包括如下步骤:将伊利石粉末与无机盐混合得到混合物,对混合物加热保温,然后进行冷却。其中,每1g伊利石粉末中,无机盐的添加量不低于0.1mol;无机盐包括含锂无机盐;加热的温度高于无机盐的熔点且低于伊利石结构中的羟基脱失温度。在制备时,伊利石矿物的片层结构被撑开,靠近片层边缘的K+可快速释放,能作为速效钾使用,而片层内部的K+缓慢释放出来,从而使矿物钾肥具有速效钾和缓效钾的功效。该方法制备的矿物钾肥中,钾离子留置在伊利石的层结构内,且制备方便,工艺简单,绿色环保。
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本发明属于高性能锂电池隔离膜的技术领域,具体涉及一种复合隔离膜及其制备方法。本发明公开了一种复合隔离膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将预处理后的金属氧化物粉体和有机润滑剂混合后,球磨分散,得到表面疏水化的金属氧化物;步骤2、将所述表面疏水化的金属氧化物、粘结剂和水混合,得到涂覆浆料;步骤3、将所述涂覆浆料涂覆在隔离膜的表面,干燥,得到复合隔离膜。本申请提供了一种复合隔膜,用于解决传统的隔离膜的吸水性大的技术缺陷。
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本发明公开了一种压电复合材料及由其制备的压电片。本发明的压电复合材料由以下质量份的组分组成:钢渣矿粉:10~15份;偏高岭土:10~15份;碱激发剂:1.5~7.5份;铌锂锆钛酸铅陶瓷粉:55~65份;外加剂:0.1~1份。本发明的压电复合材料的压电性能和力学性能优异,可调控程度高,与混凝土的相容性好,由其制备的压电片性能优异、成本低廉,可以广泛用于混凝土结构健康监测。
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本发明属于离子电池的技术领域,尤其涉及一种无纺纸离子电池隔膜及其制备方法。本发明提供了一种无纺纸离子电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将改性钛酸钡粉末与有机溶液混合,得到涂覆浆料;步骤2、将所述涂覆浆料涂覆在无纺纸的表面,热压后制得无纺纸离子电池隔膜,将钛酸钡进行改性,提高钛酸钡的阻燃效果,在有机溶液的作用下,提高了改性的钛酸钡粉末的相容性,改性的钛酸钡粉末的粒径可以是单一粒径,也可以是不同的粒径,通过热压的处理,将涂覆浆料嵌入无纺纸的微孔中,从而降低无纺纸的微孔孔径,控制无纺纸的孔径大小、厚度大小以及解决锂枝晶的问题,解决现有的无纺纸的孔径和厚度过大,无法应用在离子电池的技术缺陷。
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本发明提供了一种磁珠法核酸纯化的结合液、试剂盒、方法及应用,所述结合液包括柠檬酸盐缓冲液、EDTA、醋酸钠、氯化锂和异丙醇,所述结合液不包括胍盐。本发明的结合液不含胍盐,能长时间与磁珠共存,且能充分促进核酸沉淀以及与磁珠的结合,低异丙醇含量有助于提高核酸纯度,降低杂质与磁珠的非特异性结合。
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本发明涉及基于纵横交叉优化神经网络的电池SOC估算方法,通过纵横交叉算法对经典的神经网络算法进行优化,将纵横交叉算法的全局搜索性能力强和收敛速度快的优点与神经网络较强的拟合能力有机地结合起来,避免神经网络陷入局部最优,并且提高其收敛速度。另外,相比现有的电池SOC估算方法,本发明适用于锂电池、铅酸电池等常用的一系列电池,不管是电池处于静置还是使用状态,都能实时的对电池进行SOC估算,而且精确度高,相比其他方法误差要更小。
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