1132
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本实用新型公开了一种冷媒溢流检测装置,其包括一J型管,J型管包括相贯通的直管部和弯钩状管部;直管部贯穿冷媒盘的盘底和低温筒的筒底,直管部与弯钩状管部相连接的一端位于低温筒外,直管部的自由端位于冷媒盘内,且直管部的自由端设有开孔,开孔与溢流口位于同一水平面上,以使冷媒盘内的冷媒达到溢流口的高度时能够进入到直管部内;弯钩状管部与直管部相连接的一端位于低温筒外,弯钩状管部的自由端位于低温筒内,且位于溴化锂吸收液内,以使弯钩状管部内充满溴化锂吸收液。本实用新型的冷媒溢流检测装置结构简单,加工制作方便,通过手摸即可快速准确的判断冷媒是否发生溢流,而无需再借助外部工具进行判断。
1006
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本发明公开了一种适用于低温环境的电解液及其应用。所述电解液包含锂盐、溶剂、成膜添加剂和功能添加剂。本发明提供的电解液中,通过调整溶剂类型和比例,并引入功能添加剂,避免了低温条件下,导致电解液电导率较低,内阻大等问题,所述成膜添加剂可在电池正负极材料上形成稳定、致密且阻抗较小的SEI膜,提高了正负极电极材料的结构稳定性;制得的电解液低温性能优异,相比于现有技术中的电解液,在‑40℃情况下,电导率提高了10~20%,DCIR降低了2~33%,低温放电效率提高了15~30%;得到了低温性能优异锂离子电池,适合大范围工业化生产应用。
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本发明属于锂离子电池制造技术领域,公开了一种基于能量模块工况老化过程的VES虚拟电库,它包括NCE能量模块、用于与NCE能量模块插接或脱离的IPB迭代插接仓,用于运输NCE能量模块的码垛输送机、设置于所述码垛输送机两侧的EIP嵌装平台和VEC虚拟电库控制箱;NCE能量模块上设有第一正、负极航空插头和第一CAN通讯航空插头。本发明用于对锂离子电池制造老化工序过程的在制品创建储能电库节能减排,极大地节省了仓储面积和储能电库投资。
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本发明公开了一种水性双组份环氧锤纹漆及其制备方法,原料包括水性环氧乳液、溶剂、基材润湿剂、消泡剂、去离子水、改性硅酸镁锂、膨润土、水性缔合型改性聚氨酯增稠剂、水性环氧固化剂、水性防闪锈剂以及色浆;然后将水性环氧乳液、去离子水和环保溶剂混合后搅拌均匀,陆续将消泡剂、改性硅酸镁锂、膨润土、水性防闪锈剂、水性增稠剂以及色浆混合在一起,搅拌均匀,再将所有原料混合,搅拌均匀即得;本发明用固化剂代替锤纹助剂,改善了施工难度,降低了成本。
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本发明提供了一种三元材料及其制备方法,涉及电极材料领域。三元材料的制备方法包括如下步骤:将碳酸锰、氢氧化钴、氢氧化镍和水按照重量比为130~145:110~120:350~365:1700~1950的比例混合,得到粗浆料;将粗浆料进行分散、研磨,得到细浆料;将细浆料进行喷雾干燥,直至细浆料足够干燥,得到三元前驱体;将碳酸锂或氢氧化锂与三元前驱体混合,得到混合料;将混合料进行烧结、之后冷却、粉碎,得到三元材料。这种三元材料的制备方法制得的三元材料具有高倍率性能。
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本发明涉及一种基于生物识别技术的电力设备用驱鸟装置及方法,属于电力系统设备防护技术领域。技术方案是:驱鸟剂储料桶(4)二分之一圆周的桶壁上设置多个内出气孔(20),驱鸟剂储料桶(4)的外面设有与之匹配的保护罩(6),保护罩(6)为半圆筒,保护罩(6)的底部与舵机(8)连接,舵机(8)驱动保护罩(6)转动,驱鸟剂储料桶(4)不动;所述保护罩(6)与驱鸟剂储料桶(4)外面设有固定不动的装置外桶(5),装置外桶(5)上设有与驱鸟剂储料桶(4)桶壁上的内出气孔(20)相匹配的外出气孔(14);所述生物识别测控单元(18)与聚合物锂电池(9)连接,控制聚合物锂电池(9)通断。本发明有益效果:对驱鸟剂的释放做到精准调控,降低使用和维护成本,对药剂进行防护和温控处理,提高驱鸟效力和效果。
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本发明公开了一种架空线路的全景采集装置,包括壳体,壳体的空腔内安装有摄像头,壳体的外表面安装有太阳能电池板,壳体内安装有与太阳能电池板相连的锂电池;壳体的上侧还安装有取电环,取电环通过整流模块与锂电池相连;摄像头为360度全景摄像头,摄像头通过连杆与壳体固定相连,壳体内还安装有用于驱动连杆上下运动以带动摄像头伸出壳体的直流电机。本发明的全景采集装置在架空线路出现故障时,可通过通信模块接收远程服务器发送的操作指令以启动摄像头和直流电机,通过直流电机驱动摄像头向下运动伸出壳体以采集现场全景图像,由此维修人员可通过该全景采集装置快速采集现场信息、确定故障位置,便于快速进行故障处理。
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本发明公开了一种超级碳纳米材料的制备方法。制备过程包括:将碳材料转移到浓度为0.3~2?mol/L的碱溶液中,在70~100℃下加热1~3h,之后自然冷却至室温,过滤,用蒸馏水冲洗3~5次,自然晾干;将金属氧化物与上述碱液处理后的碳材料按物质的量比为1:(1~5)称取,混合后,加入体积为干态混合物体积1~3倍的蒸馏水,研磨5~30?min,之后,自然晾干;将上述样品转移至容器中,再加入体积为样品体积的5~10倍的蒸馏水,在功率为80~100W的超声仪中超声3~7?h,过滤,自然晾干,即得到超级碳纳米颗粒材料。本发明工艺简单、生产成本低、绿色环保,所制备的粒径2纳米左右晶型完好的碳纳米颗粒材料,有望成为一种新的催化剂载体、锂电负极与蓄电池碳掺杂剂材料。
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本发明属于离子电池技术领域,具体涉及一种Co‑LDH/MXene复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的Co‑LDH/MXene复合材料,包括MXene和生长在所述MXene表面的钴层状双氢氧化物。所述钴层状双氢氧化物提高了MXene的层间距,能够避免MXene发生堆叠,提高了复合材料的比表面积,从而提高了储锂性能,进而提高了锂离子电池的比容量和循环性能。
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本发明提供了适用于硫铝酸盐水泥的速凝剂,所述水泥速凝剂包括下列组分:氢氧化锂、三乙醇胺、聚丙烯酰胺和水,本发明以不同质量分数的氢氧化锂、三乙醇胺、聚丙烯酰胺进行复配,溶于水中配制成适用于硫铝酸盐水泥的液体速凝剂,其在加速硫铝酸盐水泥水泥固化的同时,后期强度保留率达到85%以上。
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本发明涉及一种适合低矮空间的六自由度并联调姿平台,其包括车体和三个相同的六自由度的调姿支链腿;车体包括六边形的框架结构和外侧上下两罩体。锂电池、控制柜布置于框架内,倾角仪位于车底正中,激光测距仪其中四个面上。每个调姿支链腿包括转向、升降以及行走部分,转向双由电机驱动齿轮、带动转盘轴承转动;升降电机经过同步带传动通过丝杠丝母完成升降动作;行走则经同步带传动由电机驱动,并在这三部分上分别安装了力位传感器。通过地面封闭、形成3‑RzPzRyS+六自由度并联机构。本发明实现了平台的六自由调姿并具有全向运动功能,采用卧式结构、适应低矮的操作空间,大大缩短了以往人工调姿的工作周期,可搭载机械臂等,使得操作工作空间提高并更加灵活。
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本发明公开了一种皮肤式防水涂层,其所包含的各组分及各组分占涂层总重量的百分比为:快硬硫铝酸盐水泥85-90%、FEA混凝土膨胀剂5-10%、羟丙基甲基纤维素1-2%、硬质酸铝2-3%、碳酸锂0.08-0.15%。本发明还提供了该皮肤式防水涂层在防水工程中的施工方法。将本发明应用于建筑主体防水施工之中,能够根除防水层与建筑主体之间的“两张皮”现象,有效提高防水工程质量,缩短施工周期,加快施工进度且降低防水工程成本。
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一种具高热稳定性的烹调白砂锅,它由氧化锂、二氧化硅、氧化铝和氧化镁等组成。本发明通过合理地选择其配方构成,使锅体强度提高,可用于各种火源下的炖、煮、炒、炸,吸水率小于10%,热稳定性大大优于普通产品,达到600℃—20℃一次热交换不裂。
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本发明涉及电解液技术领域,具体涉及一种电池电解液和水系离子电池及其制备方法。本发明提供的电池电解液包括十二烷基苯磺酸盐、锌盐、锂盐和水;所述电池电解液中十二烷基苯磺酸盐的质量分数为0.05~1%。本发明采用十二烷基苯磺酸盐作为添加剂,能够使电池电解液形成溶胶状态,有效提高所述电池电解液的稳定性,进而可以有效减少电池漏液、减轻电解液对集流体的腐蚀、减少电极的脱落等问题,最终使水系锂子电池的充放电性能以及使用寿命得到改善。
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本发明提供了一种水系混合超级电容器及其制备方法,属于能源和电源电子元器件技术领域,旨在解决现有的水系混合超级电容器结构繁复,制备方法繁琐的问题。它是由正极片、负极片、介于正负极片之间的隔膜以及电解液组成;正极片是涂覆有含锂的复合金属氧化物LiMxOy、导电剂、粘结剂和抑氧添加剂的混合物的泡沫镍片、铝箔片;负极片是涂覆有活性炭、导电剂、粘结剂和抑氢添加剂的混合物的泡沫镍片、铜箔或镀锡钢网;隔膜为改性无纺布隔膜,电解液为含锂的中性水溶液及导电支持电解液,导电支持电解液为含钾离子的中性水溶液。其结构及成分简单实用,制备方法简易,适用于制备水系混合超级电容器。
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本发明公开了一种无压高渗透性浆液,涉及岩土工程施工技术领域,其组分中包括水、胶凝剂和添加剂,胶凝剂包括钾水玻璃和硅酸溶胶,添加剂包括偏硅酸锂、十二烷基磺酸钠、甲基硅酸钾、三聚磷酸硅和紫外线吸收剂,该无压高渗透性浆液的配制方法为:将硅酸溶胶、偏硅酸锂和十二烷基磺酸钠依次加入到配好的钾水玻璃溶液中搅匀,然后再依次加入配制好的三聚磷酸硅悬浊液、甲基硅酸钾溶液及紫外线吸收剂乳液,搅拌均匀。该无压高渗透性浆液呈胶体状态,粘度低,在砂质土中的渗透扩散性能好,具有良好的抗风化和抗冲刷能力,经其处理的砂质边坡具有良好的保水性能和稳定性,同时原材料均为环保型材料,对环境无污染,并可作为肥料使用。
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本发明的多模式塔式太阳能热发电装置采用特种陶瓷太阳能接收器,以“流沙”替代导热油或熔盐等传热储热介质,借助流沙携带的显热和高温辐射实现超临界二氧化碳布雷顿热发电;在创新熔盐储热技术的基础上,实现了与有机郎肯热发电、溴化锂空调、生物质能等技术互补,在减少冷却用水、降低成本、延长发电时数、扩大使用范围上做了大胆尝试,为最终替代化石能源发电奠定技术基础。该装置属太阳能热发电技术领域。
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本发明涉及锂离子电池材料技术领域,提出了一种高能量密度硬碳复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将碳氢有机化合物、磷酸、铌酸锂加水配制成溶液,升温至100~200℃反应后过滤干燥得到硬碳前驱体;S2、将羧酸化沥青、二氯亚砜搅拌后加入乙二胺反应,过滤干燥碳化得到氨基化软碳;S3、将所述硬碳前驱体、所述氨基化软碳、硅烷偶联剂加入溶剂分散均匀后干燥,进行碳化得到硬碳复合负极材料。通过上述技术方案,解决了现有技术中的硬碳材料的能量密度偏低、首次效率偏低、循环性能差的问题。
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本发明公开了一种涂层隔膜及其制备方法和电化学装置,该涂层隔膜材料包括微孔基膜以及陶瓷涂层,所述陶瓷涂层设在所述微孔基膜的至少一部分上,微孔基膜的透气度为10~100s/100cc,陶瓷涂层的透气度为180~250s/100cc。由此,该涂层隔膜一致性好,将其应用于锂离子电池可以保证电流的均匀性,从而解决现有锂离子电池内部电流分布不均匀导致的电池循环容量低以及电池内部短路的问题,并且该涂层隔膜具有良好的离子电导率和热稳定性。
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本发明公开的一种热关断耐高温高安全涂布改性隔膜,包括基膜,基膜的一侧或者两侧设置有陶瓷/树脂涂层与高分子微球涂层;陶瓷/树脂涂层的组成及质量分数为:无机陶瓷材料30~60wt%,去离子水25~66wt%,耐高温树脂3~10wt%,催化加聚型有机物1~5wt%,高分子微球涂层的组成及质量分数为:高分子微球3~20wt%,去离子水60~93wt%,水性粘结剂3~10wt%,水性润湿剂0.5~5wt%,水性分散剂0.5~5wt%。本发明所制的热关断耐高温高安全涂布改性隔膜具备在较低的温度下实现隔膜热关断的触发效果,隔膜的热关断温度低于130℃,在锂离子电池热失控放热过程中在较低温度下可触发热关断机制,热关断后电池内阻增加两个数量级,阻止电池内部继续进行锂离子交换而减少所产生的热量。
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本发明提出了一种尼龙助剂油及其制备方法和用途,用于解决现有技术制备浇注尼龙时添加的粉体润滑材料的分散性不好,影响产品强度和耐磨性的问题;尼龙助剂油包括如下重量比的组分:12-羟基硬脂酸锂稠化的润滑脂88~94wt%、抗氧剂1.0~2.0wt%、改性蒙脱土1.0~2.0wt%、活性嫩黄K6G?3.0~5.0wt%和增韧剂1.0~3.0wt%。本发明提出的尼龙助剂油主要用于浇注尼龙的制备,加入尼龙助剂油后所制备的浇注尼龙的冲击强度与耐温性能有了大幅提高;另外,本发明提出的尼龙助剂油自润滑性能好,加入尼龙助剂油后制得的浇注尼龙摩擦系数大大降低,使用时噪音低、使用寿命长,可以实现无油润滑。
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一种生物质碳源直接制备共掺杂三维石墨烯电极材料的方法,它主要是采用卤虫卵壳、豆粕、虾壳等生物质为碳源,加入赤磷或硼酸为剥离剂,金属镍盐为催化剂,在氩气氛围下700~900℃煅烧合成了氧-氮-磷多原子共掺杂三维多孔石墨烯;将所得石墨烯研磨成粉,按照石墨烯:乙炔黑:PTFE的质量比为85:10:5经超声分散于无水乙醇中,80℃干燥成糊状,取0.5~5mg均匀涂抹在1×1cm的泡沫镍上,120℃真空干燥12h,在12MPa压力下压片得到电极片。本发明所需原料来源广泛、价格低廉、设备简单、重复性好、易于实现低成本大规模工业化生产;所制得的石墨烯电极材料具有电化学活性好,比表面积大、不易重堆积等优点,在超级电容器、锂离子电池的电极材料和催化剂载体等方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种合成N-取代哌啶-4-硼酸酯的方法。以N-取代-4-哌啶酮为原料,与亚磷酸三苯酯、卤素和有机碱反应将羰基转变成烯基卤,接着与金属锂和双(二异丙胺)卤化硼反应后加入二醇,随后钯碳加氢得到N-取代哌啶-4-硼酸酯,产品纯度98%以上。该方法原料易得,操作简便,产品纯度高,具有潜在成本和路线优势,提高了该类产品的核心竞争力。
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本发明涉及一种用X射线荧光光谱分析法测定煤、焦灰中化学成分的方法。技术方案是:包含如下工艺步骤:对煤、焦进行灰化处理,用偏硼酸锂和四硼酸锂混合熔剂熔制成玻璃片后,直接用X射线荧光光谱分析仪扫描,测定其中化学成分的含量。本发明采用玻璃熔片法制样,该方法操作简单,分析速度快,可同时分析煤、焦灰中Fe2O3、CaO、MgO、SiO2、Al2O3、TiO2、K2O、Na2O、P2O5、MnO等成分。本发明的积极效果是:重复性和再现性均优于国家标准的煤、焦灰中化学成分的测定方法,具有科学性、先进性、适用性、可推广性,分析时间短、准确度高、重复性好、无污染等特点。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅碳负极材料及其制备方法,该硅碳负极材料的制备方法包括如下步骤:将纳米硅和分散剂在铬酸钙水溶液中混合均匀,加热,过滤,干燥得第一中间产物;将所述第一中间产物与多巴胺混合均匀,在惰性气氛下煅烧,得第二中间产物;将所述第二中间产物放入稀硫酸溶液中进行反应,过滤、清洗、干燥得所述硅碳负极材料。本发明的硅碳负极材料的制备方法不仅操作过程简单、操作便捷,并且不需要使用氢氟酸,制造过程对环境非常友好,几乎没有安全隐患,通过本发明的制备方法制备得到的硅碳负极材料具有蛋黄壳结构,能够为硅的体积膨胀提供足够的钝化空间,导电性良好,能够有效提高锂离子电池的电化学性能。
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氟磺酸酯类化合物于电池电解液中的应用,属于电池电解液的技术领域,氟磺酸酯类化合物作为添加剂加入到电池电解液中,添加量为电池电解液质量的0.1‑10%,所述氟磺酸酯类化合物为式I、式II、式III、式IV中的一种或几种的组合;通过向锂电池电解液中加入氟磺酸酯类化合物,使电池低温放电特性和寿命周期特性出色。
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本发明公开了一种合成吡唑?4?硼酸频那醇酯的方法。4?卤吡唑与BOC2O反应得到N?BOC?4?卤吡唑,随后与烷基镁锂或反应,加入胺基频那醇硼酸酯,酸淬灭脱保护后,旋蒸过滤得到的固体加入有机碱游离后得到产品。本合成操作简单,重现性好,产品纯度高,适合规模化生产。
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本发明公开了一种多氟多环类液晶化合物及其制备方法与应用。该多氟多环类液晶化合物,其结构通式如式I所示。其制备方法包括:1)将式III1所示1-Y2-2-Y1-4-RA-苯与正丁基锂进行负离子化反应,保持温度再加入碘进行碘化反应,1小时后升温至室温反应2小时,得到式IV1所示2-Y2-3-Y1-5-RA-碘苯;2)在pH值为8-14和Pd(PPh3)4作为催化剂存在的条件下,将式IV1所示2-Y2-3-Y1-5-RA-碘苯与式IV2所示2-Y3-3-Y4-5-RB-苯硼酸进行Suzuki交叉偶联反应,得到所述化合物。该液晶化合物,核磁检测正确,具有Z性结构,可以作为液晶显示材料和液晶单体使用,具有重要的应用价值。
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本发明涉及一种汽车,具体为电动、燃油混合动力汽车。本发明包括车架、后桥、车轮、燃油发动机,其特征在于:在车架上设置有一直流驱动电动机,直流驱动电动机的转轴通过装配在分动箱内的齿轮组与驱动轴传动连接,直流电动机的动力输入端连接高能锂离子电池,高能锂离子电池的输入端连接有直流调速器。本发明具有可大大降低油耗、节省能源、持续行驶能力强、可减少大气污染等优点。
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