880
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本发明提供一种透明的可降解细菌纤维素再生膜,所述透明的可降解细菌纤维素再生膜的结晶度不高于40%;所述透明的可降解细菌纤维素再生膜包括细菌纤维素和分散在细菌纤维素中的纤维素酶,所述纤维素酶和细菌纤维素的质量比为1∶10~100。本发明还提供一种透明的可降解细菌纤维素再生膜的制备方法和应用,本发明提供了的可降解细菌纤维素再生膜的制备方法先采用N,N-二甲基乙酰胺/氯化锂混合溶解体系溶解细菌纤维素,再生成膜后复合纤维素酶,制备出了可降解、且透明性良好的可降解细菌纤维素再生膜。
869
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本发明涉及一种西他沙星五元环侧链中间体的制备方法,包括以下步骤:原料1的酮羰基在醋酸铵或氯化铵存在下与氰基硼氢化钠或三醋酸硼氢化钠反应,所得产物的酰胺羰基用四氢铝锂还原,还原产物的游离氨基在碱的存在下与二碳酸二叔丁酯反应,所得产物的苯乙基在钯-碳的存在下用甲酸或甲酸盐还原脱除,即得所述西他沙星侧链中间体(产物5)。该方法反应条件温和,对设备要求低,制备过程安全,立体选择性好,原料试剂廉价易得,制备成本低。
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本发明公开了一种无线输出的在线式水质三参数分析仪,包括分析仪壳体、PH感应器、自动温度补偿器、微型处理器,所述分析仪壳体上方设置有防水保护层,所述防水保护层上方设置有数字通讯器,所述数字通讯器上方设置有所述PH感应器,所述LCD显示屏下方设置有屏幕背光灯,所述屏幕背光灯下方设置有所述微型处理器,所述微型处理器下方设置有诊断警报器,所述诊断警报器上方设置有语言汇编器,所述语言汇编器上方设置有高能锂电池,所述高能锂电池上方设置有电流稳压器。有益效果在于:具有优良的防水性能,在水中浸泡时仍然能够正常使用,允许用户存储和调用10个最近的数据点,无需手动记录数据。
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本发明公开了一种基于物联网的纯电力汽车,其结构包括电子控制器、操控台、发动机逆变器、物联网服务器、动力锂电池、驱动电动机和驱动轴,所述电子控制器与操控台之间相互连接,所述操控台与物联网服务器之间相互连接,所述电子控制器单向连接于发动机逆变器,所述动力锂电池单向连接于发动机逆变器,所述发动机逆变器单向连接于驱动电动机,所述驱动电动机单向连接于驱动轴,所述空气质量传感器由车内温度传感器、车内湿度传感器和CO2浓度传感器组成。该基于物联网的纯电力汽车,通过设置各种传感器与电子控制器相连接,并且再通过电子控制器无线远程传输到物联网服务器终端,实现了利用物联网远程控制纯电力汽车。
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本发明公开了一种基于太阳能供电的振动传感装置,包括盖壳、太阳能板、探针、第一PCB板、锂电池、插头公座、连接支架、第二PCB板、插头母座、振动传感器和安装支架;太阳能板设在盖壳顶部,锂电池设在第一PCB板上,第一PCB板通过探针与太阳能板电连接,插头公座设在第一PCB板上;连接支架设在盖壳下端;安装支架内设有凹槽,第二PCB板位于凹槽内,振动传感器设在第二PCB板下侧,插头母座设在第二PCB板上侧;安装支架上端与连接支架下端实现螺纹连接,插头母座与插头公座插合连接。本发明解决传统的振动传感器采用现场有线取电方式进行供电而受限于工作环境,或者采用内置电池进行供电导致振动传感器使用寿命短的问题。
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本发明属于车载立体视觉系统领域,尤其涉及一种基于TOF相机的车载立体视觉系统,包括车载锂电池模组、TOF相机模组、脉冲光源模组、中央处理单元和图像显示器,TOF相机模组、脉冲光源模组和中央处理单元分别通过电压保护模块与车载锂电池模组电连接,TOF相机模组、脉冲光源模组和图像显示器分别与中央处理单元电连接;脉冲光源模组包括脉冲光源驱动模块、LED光照模块和温度传感器;TOF相机模组包括TOF传感器、窄带滤光片和电切换偏振片。本发明在TOF相机模组内增设窄带滤光片和电切换偏振片,通过双重过滤有效克服了TOF相机易受环境光干扰,数据偏差大,测距范围短的难题,实现了TOF相机在车载立体视觉系统的应用。
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本发明公开了一种双电层聚合物电池浆料及其制造方法,该双电层聚合物电池浆料包括LiCoO2+AC、SP、CF-2和PVDF;所述LiCoO2+AC、SP、CF-2和PVDF的质量比为:46:1:1:2。本发明提供的双电层聚合物电池浆料,在传统的锂电池材质LiCoO2+AC中加入了SP、CF-2和PVDF, 其中SP即超细碳粉是纳米级的用来做电极材料的导电剂, 加入SP后, 电池的导电性能大大提高, 充电速度加快; PVDF即聚偏氟乙烯具有良好的化学稳定性和电绝缘性能,加入PVDF后, 锂电池具有良好的阻燃性能, 在使用、贮存和输送时更加安全;CF-2即CF-2型缓蚀剂,它无毒无味,在使用过程中对环境无污染,对人体无危害,环保健康。
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本发明提供了一种铝箔集流体的制备方法,包括以下步骤:提供洁净铝箔,将其置于化学气相沉积设备内,密封;向该设备内通入保护性气体,同时开启真空系统,当气压为1~100Pa时开始加热,加热至500~600℃后开启等离子体设备,通入含碳气体,保持100~300min,待反应结束后,停止加热,关闭等离子体设备,停止通入含碳气体,在保护性气体气氛下冷却至室温,得到表面生长有石墨烯的铝箔集流体。本发明提供的铝箔集流体制备方法,制备工艺简单,制得的表面生长有石墨烯的铝箔集流体,与电池活性材料之间的接触内阻大大降低,且可以防止锂离子嵌入铝箔现象的发生,从而提高锂离子电池的循环稳定性与寿命。
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本发明公开一种超声悬浮表面处理装置,包括超声清粉模具,所述超声清粉模具最少一端通过固定座与超声波换能器连接;所述超声清粉模具最少包括一个沿超声清粉模纵向开设的狭长清粉通孔和与所述清粉通孔相通的负压抽风孔;所述负压抽风孔与所述清粉通孔之间为垂直设置。与现有技术相比,本发明有如下优点:可以对薄片状的锂电池电极材料的表面及切口位置进行有效的表面处理,可以将涂布后的电池材料表面的污染物,以及切口部位的毛刺去比较彻底的除掉,保证了锂电池的品质及可靠性。
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本发明公开一种用于消费类电子产品中的盒式薄壁锂电池及其制造方法。盒式薄壁电池,包括电芯和包裹在电芯外侧的外壳,外壳呈空心筒状,横截面呈长方形,外壳前端封闭,前端开有电极孔,外壳内设有电芯,电芯上的正负极与PCB板上相应的输入接线端连接,PCB板上设有电池正负极输出端,外壳后端固定设有后盖。本发明可将电池外壳壁厚度大大减小,减小了电池的封装空间,提高了电池空间的利用率,本发明采用整体式电池外壳,减少了上下外壳焊接的结合线,使电池外形美观。在PCB板上的电池正负极输出端直接通过电镀金属取代金手指,一方面节省了生产工序,节约了制造成本,另一方面,也使电池外观看起来更加美观。
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本发明公开了一种新型太阳能光伏发电为辅助动力的跨临界CO2热泵系统。该系统由太阳能电池板组件、锂离子电池储电组件及跨临界CO2热泵装置组成。该热泵系统主要特点在于:通过太阳能电池板组件进行光伏发电,发出的电储存在高性能锂离子二次电池组中,并为CO2压缩机提供动力,实现干燥过程的节能、高效运行;利用CO2为循环工质,通过跨临界CO2循环回热除湿技术,有效利用气体冷却器的变温过程,实现与干燥介质之间的温度匹配。本发明提供的热泵干燥系统具有大幅降低传统工艺能耗和废气排放、提高能源利用率的优势,同时可提高干燥产品质量、实现干燥过程的绿色化。
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本发明公开了一种光波导及其制备方法和一种波长转换器,所述光波导的横截面为“凸”字形;啁啾周期极化的近化学计量比掺杂铌酸锂晶体波导层在所述光波导的上层,通过中间含Si成分的薄膜与下层衬底键合。本发明实施例通过镀膜提高了衬底与波导层的折射率差,抑制了光信号在光波导中的传输,提高了转换效率;通过啁啾周期极化的光栅结构拓宽了泵浦带宽;通过采用近化学计量比掺杂铌酸锂晶体波导层,降低高强激光照射下的光致吸收作用,提高了转换效率。
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本发明涉及一种覆γ-羟基氧化钴球形氢氧化镍正极材料的制备方法,该方法以覆氢氧化钴球形氢氧化镍为前驱体,将前驱体加热并喷淋碱金属氢氧化物水溶液把两者混合均匀,再通氧气将氢氧化钴氧化,使氢氧化钴转化为高价γ-羟基氧化钴,氧化时采用机械搅拌与超声波搅拌相结合,防止覆γ-羟基氧化钴球形氢氧化镍颗粒的抱团,使碱金属离子能嵌入到γ-羟基氧化钴层状结构的晶格中。氧化反应结束后在氧化反应锅中加入一定温度的氢氧化锂碱性水溶液对覆γ-羟基氧化钴球形氢氧化镍进行保温处理,保温时也采用机械搅拌与超声波搅拌,使锂离子能嵌入到γ-羟基氧化钴的层状结构中,得到覆γ-羟基氧化钴球形氢氧化镍经洗涤烘干后再采用超声波振筛机过筛。
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本发明提供一种镁合金表面化学钝化工艺,其主要包括以下步骤:A.前处理,以去除镁合金部件表面杂质、氧化膜及油脂等;B.表调,该步骤用以中和经上述处理后的镁合金表面PH值;C.钝化,将上述镁合金部件浸渍于化学钝化溶液中,该化学钝化溶液主要包括碳酸锂5~20G/L、氟化盐1~10G/L、偏铝酸盐2~15G/L、甘酪素2~15G/L、硅酸盐5~15G/L;D.后处理,钝化完后,清洗其镁合金部件表面并烘干,即可进行涂装等后续工序。藉此,本发明提供的镁合金表面化学钝化工艺,其所得到的化学膜附着力好,不含磷、六价铬等危害环境的元素,不仅可以用于生产工序间的防腐蚀,还能够降低镁合金工件表面涂装的难度。
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本发明提供了一种可捕获过渡金属离子的隔膜、其制备方法及应用。上述制备方法包括:采用含氨基的改性剂对隔膜基材进行表面改性,得到氨基改性的隔膜;在接枝活化剂、接枝稳定剂和含羧基的螯合剂的作用下,使氨基改性的隔膜进行酰胺化反应,得到可捕获过渡金属离子的隔膜。在隔膜基材表面引入接枝位点氨基,并在隔膜表面引入螯合剂,使溶解在锂离子电池电解液中的过渡金属离子被上述螯合剂捕获,从而不能向负极移动,减少其在负极表面的析出。在酰胺化反应过程中加入接枝活化剂和接枝稳定剂能大大提高螯合剂的接枝稳定性,从而提高可捕获过渡金属离子的隔膜在金属离子捕获方面的稳定性,以及锂离子电池的循环性能。
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本发明公开了一种三元单晶正极材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。本发明的三元单晶正极材料为三元单晶正极材料为棒状结构,其长为1~100μm,直径为2~50nm的棒状结构,其特殊形貌,尤其是长径比值,有效缩短了材料内部锂离子的扩散通道,从而使得制备得到的电池的内阻降低,表现出较高的初始库仑效率,表现出较高的初始库仑效率,可将首次效率提升至90%以上,且1C充放电100周保持也保持在91%以上,可以广泛应用于锂离子电池材料领域。
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本发明涉及碳量子点材料制备技术领域,尤其涉及涉及一种碳量子点复合正极导电剂及其制备方法。以所述碳量子点复合正极导电剂的重量份计,包含以下原料:碳量子点80‑180份、碳纤维1‑5份;所述碳量子点,其制备原料包括:有机碳80‑160份、强酸8‑18份、助剂0.1‑3份、第一溶剂370‑470份、分散剂0.1‑0.8份;所述碳纤维,其制备原料包括:丙烯腈5‑15份、共聚单体0.01‑0.5份、引发剂0.01‑0.5份、第二溶剂50‑80份。以所述碳量子点复合正极导电剂制备的正极材料和锂离子电池,既可以提高正极材料的导电性能和锂离子电池的电化学活性,还能保持良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种石墨烯陶瓷材料及其制作方法;釉料和坯料分开制备,在进行烧制前将两者结合在一起,然后放入炉中,按特定的温度进行烧制,本发明所采用的材料为新型材料,利用锂辉石本身的低膨胀系数,同时加入透锂长石来改变整个坯料的可塑性,同时进一步降低完成后的陶瓷的膨胀系数,本发明所采用的材料具有强度高、吸水率低、膨胀系数低,在加热到650℃后瞬速放入20℃的水中不会发生破裂,同时加入石墨烯材料,利用石墨烯的特性,增强了整体的机械强度和传热性能。
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本发明提供了一种固态电解质‑电极复合体及其制备方法和用途,所述固态电解质‑电极复合体包括多孔碳材料层,所述多孔碳材料层两侧分别设置有固态电解质层和电极层,所述固态电解质层和所述电极层形成互渗结构。本发明提供的固态电解质‑电极复合体通过固态电解质层和电极层的互渗结构与多孔碳材料层之间的协同作用,不仅能够增大固态电解质与电极之间的接触面积,减小电流密度,抑制锂枝晶生长;并且具有优异的机械强度,能够提供足够的支撑强度,从而可以承受锂金属沉积/剥离过程中巨大的体积变化应力,解决了固态电解质膜机械强度不足的问题,从而进一步提升了固态电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,特别是涉及一种氧化锌包覆硅负极材料的制备工艺,依次包括以下步骤:1)导电剂石墨烯、粘结剂、硅纳米颗粒球磨处理后加入去离子水,均匀搅拌获得浆料;2)将浆料涂布到集流体表面上后干燥;3)锌粉活化后熔融处理,获得熔融状态的锌;4)石墨烯、硅纳米颗粒涂布多孔铝箔负极材料被熔融状态的锌均匀包覆后,煅烧处理,从而获得氧化锌包覆硅负极材料;本发明提供的制备工艺简单易行,操作简便,所需成本低,制备得到的氧化锌包覆硅负极材料,可有效防止硅在充放电反应过程中出现体积膨胀收缩的问题,并抑制负极材料发生副反应,提高电极循环的稳定性以及循环效率,拥有较强的导电性能。
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本发明提供一种高效NMP回收方法、系统和计算机可读存储介质,包括:预设一锂电池生产基地分布有多个涂布节点,并获取多个涂布节点的位置信息;通过各个NMP浓度检测器检测获取对应涂布节点处的NMP浓度值;得到锂电池生产基地的聚类中心,并在聚类中心处设置NMP回收装置;将涂布节点的产生的废气分别通入NMP回收装置,通过NMP回收装置对废气中的NMP进行回收处理,并输出NMP回收液;根据涂布节点的NMP浓度值之间的比例关系计算出涂布节点的NMP回收液分量,并按照NMP回收液分量回流至对应的涂布节点,以对NMP回收再利用。本发明实现对NMP高效回收再利用,降低生产成本,避免造成环境污染。
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本发明涉及动力电池技术领域,尤其是指一种纯电动汽车动力电池的加热方法,其包括低温放电加热控制方法和低温充电加热控制方法。本发明设计巧妙,实现在电动汽车锂离子动力电池在低温下工作,设置充电低温加热和放电低温加热系统,会显著提高锂离子电池的内部活性材料的活化能,对提高动力电池充电效能和维持车辆续驶里程具有重大意义;本发明可避免动力电池在低温下的直接应用,在应用前通过加热使电池内部活性物质的活性增大,来提高动力电池的工作效能和安全能力。
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本发明涉及除螨装置技术领域,特别涉及无线手持小型家用除螨仪,上机身刷头组件连接于下机身主体组件一端,上机身刷头组件包括滚刷仓和尘杯,滚刷仓通过风道连通于尘杯,滚刷仓内轴接有滚刷,尘杯连通于下机身主体组件,下机身主体组件包括无刷电机、PCB板和锂电池,无刷电机和锂电池分别电连接于PCB板,无刷电机的输出端连接有叶片,尘杯内设置有双珠UV‑C紫外线灯,双珠UV‑C紫外线灯电连接于PCB板。与现有技术相比,本发明的无线手持小型家用除螨仪无需插线使用,避免了插线带来的使用不便,结构简单小巧,便于携带,拆装便捷,具有杀菌作用,除螨能力强,提高用户使用体验感。
本发明公开了一种球形CoS/g‑C3N4复合材料修饰PP隔膜及其制备方法与应用。本发明方法以g‑C3N4为载体,以六水合氯化钴为钴源,硫脲为硫源,采用水热法制备CoS/g‑C3N4复合材料,然后将复合材料与添加剂分散于乙醇中,再通过简单地抽滤将修饰材料锚定在PP隔膜上,最后经干燥后得到具有CoS/g‑C3N4复合材料修饰修饰的PP隔膜。经过该复合材料修饰后的隔膜,可以极大地提升了锂‑硫电池的倍率性能与循环稳定性。同时,修饰层复合材料制备及其隔膜修饰的工艺流程简便、成本低廉和环境友好,适合规模放大。
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本发明公开了一种正极边角料回收合成高安全性正极材料的方法和应用,包括向正极边角料中加入酸和还原剂溶解,固液分离得到第一滤液,向第一滤液中加入碱调节pH反应一段时间,使大部分铝离子沉淀,固液分离得到第二滤液,取第二滤液进行沉淀反应得到前驱体,将前驱体、锂盐和氟源混合,在氧气氛围下煅烧,得到高安全性正极材料,氟源为PVDF。本发明利用废弃正极边角料回收合成高性能和高安全性的Al与F共掺杂的正极材料,利用Al与F的协同作用,提高了材料在高温下的结构稳定性,有效抑制高温下正极与电解液反应时导致的结构破坏,提高安全性,还减少阳离子混排,增强锂离子脱嵌与嵌入的离子迁移动力学,具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种电子烟烟弹识别系统及电子烟,涉及电子烟生产技术领域,本发明包括固定装置、储电装置、芯片装置、雾化器装置、烟弹装置以及防护装置,固定装置包括外壳,下板与外壳连接,储电装置包括锂电池,支架均与锂电池连接,芯片装置包括电路板,控制芯片与电路板连接,雾化器装置包括加热筒,加热筒与安装板连接,烟弹装置包括烟弹壳,烟弹壳与外壳滑动配合,防护装置包括橡胶圈,防滑条分别与橡胶圈连接。本发明为一种电子烟烟弹识别系统及电子烟,控制芯片识别烟弹的内容,判断烟弹是否合格,如判断是正品,控制芯片给雾化器装置供电,判断不是正品,让发光二极管闪烁,提示用户该烟弹存在问题,达到识别烟弹真伪的目的。
本发明提供了一种聚合物基正温度系数热敏电阻复合材料及其制备方法和应用,所述材料包括聚合物基体和导电剂,所述聚合物基体和导电剂的质量为1:40~1:1。通过调节所述复合材料中单体的含量,实现调控PPTC安全电极作用起始温度。并提供了一种基于PPTC安全电极的锂离子电池,此锂离子电池可以完全通过安全测试。可以实现按照实际需求调节PPTC材料起始作用温度,示例性地,PVDF一般情况下熔点温度为160℃左右,按照本发明方法,可以将PVDF基PPTC材料起始作用温度调节到110℃~150℃之间。
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本发明公开了一种电池隔膜的生产设备,包括:放卷装置,用于将极片按预定速度沿导向轴送出;挤出装置,用于将隔膜原料微粒通过模头均匀平铺至所述极片表面;加热装置,用于将隔膜原料微粒进行加热处理;辊压装置,包括第一压辊与第二压辊,用于辊压隔膜原料微粒与所述极片,形成与极片复合的隔膜;收卷装置,用于将复合隔膜极片收束成卷。本发明的生产设备通过在极片表面均匀平铺隔膜原料微粒取代了现有作为电池隔膜的聚乙烯隔膜或聚丙烯隔膜,得到的隔膜厚度更薄,使得使用隔膜的电池的能量密度更高;隔膜和极片界面接触更紧密,更有利于电解液的浸润和扩散,同时缩短了锂离子的传输路径,所得到的锂离子电池性能更优。
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本发明公开一种复合纳米SnO2负极材料与中间相碳微球的制备方法。制备方法采用微波辅助溶胶‑凝胶法,制备纳米SnO2的同时,引入中间相碳微球材料,再经过一系列高温处理,制得结合度良好的纳米氧化锡‑中间相碳微球复合材料。本发明相比现有的负极改性对电池循环寿命的提高有限,采用本发明的技术手段,可以有效发挥中间相碳微球和纳米氧化锡的各自优势,从而大大提升锂离子电池的循环寿命。
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