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本发明涉及医疗器械技术领域,且公开了一种便携式创面负压引流仪及其应用系统,包括外壳,所述外壳内腔底壁的右侧安装有微型真空泵,所述外壳内腔的底壁连接有控制模块,所述控制模块的上侧连接有压力传感器主体,所述外壳的上侧壁连接有两组显示屏,所述外壳内腔的底壁安装有锂电池,两组所述显示屏的下侧连接有远程模块,所述微型真空泵的左侧设置有负压接口管,所述负压接口管的右侧设置有微型过滤器,本发明方案能够用于患者需要不间断对小创面进行负压引流,且不需住院的情况,并且医患之间能做到随时进行远程数据反馈;大大方便患者及减少住院费用等。
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本发明提供了一种通断阀门,涉及阀门技术领域。其包括活塞盖、活塞、阀体、阀座、及卡套接头,所述活塞的下端面设有密封垫,所述活塞、阀体、和活塞盖三者在所述阀体的上部形成一与进气口相连通的密闭空间;所述卡套接头的中心设有水平流道,所述阀座的中心设有竖直流道,所述密封垫的下端面与所述阀座的上端面通过活塞的上下移动实现流道的启闭。本发明密封效果好,有效避免了出现阀门关不严或卡死的状况,避免出现工作段注液针滴液的现象,提高了阀门的使用寿命,提高了注液精度,且大大降低了企业的运营成本,可完全取代国外进口隔膜阀,实现通断阀在锂电行业的国产化。
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本发明公开了一种基于掺杂金刚石颗粒的水处理三维电极及其制备方法,以掺硼金刚石平板电极为阳极电极,钛板为阴极电极,掺杂金刚石颗粒为填料,填料通过组装构成填料模组;所述掺杂金刚石颗粒包含核心材料,以及包覆核心材料的掺杂金刚石薄膜,其中掺杂元素选自为硼、氮、磷、锂中的一种或多种,所述核心材料选自选自金刚石颗粒、掺硼金刚石颗粒、金属颗粒、陶瓷颗粒中的至少一种,本发明中,以掺杂金刚石颗粒为填料,其具有疏松多孔结构,极大的增加了电化学活性面积和可吸附面积,另外由于阴极和阳极之间的电极化导致的填料产生微电流,从而使得本三维电极可以在较低的电压下获得较高的电流密度,从而提高了电催化产生活性中间体的性能。
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本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种软包电池的折边工艺及结构,该折边工艺包括以下步骤:1)、一折:将电池热封后形成的位于电芯侧面的封印边向上或向下折叠形成第一折边;2)、二折:将封印边沿着与所述第一折边相反的方向折叠形成第二折边,以使所述第一折边在所述第二折边的外侧。相比于现有技术,本发明的折边工艺将锋利的第一折边控制在外侧,不与电芯主体直接接触,可有效避免双折边过程中第一折边刮伤电芯主体的风险,避免胀气漏液电芯流入客户端,提升产品良率。
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本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁搪瓷钛白面釉及制备方法。它属于搪瓷技术领域,配方中各组份的质量份分别是:石英30‑33份,零水硼砂18‑21份,钛白粉14‑16份,碳酸镁1‑2份,三聚磷酸钠2‑4份,氟硅酸钠6‑8份,碳酸钾3‑5份,碳酸锂2‑3份,钾长石2‑3份。以上原料按上述比例混合均匀,在1230±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度740‑780℃。本发明配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁搪瓷钛白面釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
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一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料及其制备方法。本发明的一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料其化学式为Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3,其中x、y为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.05,m为质量分数,0<m≤3000ppm。本发明方式包含以下步骤:以一定化学计量比配置含镍、锰、锶的无机盐溶液,采用共沉淀法合成颗粒较小、形貌疏松、比表面积较大的[NixMn1‑x‑ySry](OH)2前驱体;将前驱体粉末通过高能混合器与硅源、锂源充分混合,并经随后的焙烧、粉碎过程得到单晶型Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3正极材料;本发明的改性单晶型无钴高镍三元正极材料具有较好的晶体结构,以其作为正极材料制得的电池具有优异的电化学性能;本发明制备方法简单可控、成本低廉,适用于工业化生产。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅碳复合负极材料的制备方法及其制备的负极材料。本发明采用氧化气氛处理微米级工业硅粉进而获得纳米级的硅颗粒,通过第一碳源增加材料的电子导电性,提升硅颗粒的利用率,第二碳源构筑空腔结构,保持硅颗粒的结构稳定性,第三碳源增强一次颗粒之间的连接性,构筑完整的碳层保护外壳,提升材料的结构完整性;最后得到十微米级的大颗粒,更有利于用于工业化生产,其既具备实验室中纳米级的优势,也具有工业化应用的条件。
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本发明公开了一种燃气具用绿色陶瓷炉头及其制备方法,其中,燃气具用绿色陶瓷炉头的制备方法,包括以下步骤:1)按照原料的质量百分比计,提供高岭土60‑73wt%,滑石8‑12wt%,菱镁矿9‑15wt%,三氧化二铝1‑5.5wt%,锂辉石0‑2wt%,氧化铜2‑5.5wt%,将原料混合均匀,得到生料;2)向生料中加入3wt%的矿化剂后混合均匀,经过煅烧、冷却后研磨得到绿色熟料;3)提供25‑36wt%的步骤1中的生料,47‑58wt%的步骤2中的绿色熟料,6.1‑24.5wt%的造孔剂,1‑5wt%的油酸,1‑5wt%的柴油,0‑0.5wt%的甲基,0.1‑0.5wt%的聚氨酯丙烯酸酯,以及1‑5wt%的矿化剂,将上述原料混合均匀后加入7‑9wt%的水,再次混合均匀,得到绿色陶瓷炉头坯料;4)将绿色陶瓷炉头坯料成型,恒温干燥后,煅烧,得到绿色陶瓷炉头。本发明能够制备出稳定绿色的多孔陶瓷炉头。
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本发明提供一种空间释放试验设备测试系统,涉及设备测试系统技术领域。该一种空间释放试验设备测试系统,包括主板模块、模拟采集模块、电源控制模块、液晶屏模块、触控屏模块和机体,所述主板模块由主板、内存和硬盘组成,所述模拟采集模块由PIC转接板和模拟采集卡组成,所述电源控制模块包括电源控制板,所述液晶屏模块包括液晶屏和信号转换模块,所述触控屏模块包括触控屏驱动板和电容触控屏,所述机体包括前框、后盖、航插、锂电池组模块、1#压力传感器和2#压力传感器以及继电器K1~K6。通过主板提供一个软件运行平台和硬件通讯接口功能,设置各种按键和界面结合,提高测试系统的智能化,实现设备与测试系统的融合。
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一种复合包覆的三元正极材料,所述三元正极材料包含三元正极材料基体和包裹在基体表面的铝钴氟包覆层;复合包覆的三元正极材料的制备方法包括以下步骤:(1)将三元前驱体与锂源、掺杂剂M化合物混合,在氧气气氛下进行烧结处理,烧结温度为850~950℃,时间为10~15h,得到三元正极材料基体;(2)将三元正极材料基体与铝源、钴源和氟源进行混合,在氧气氛围下进行烧结,得到所述的三元正极材料。本发明通过含氟有机物高温分解得到HF,以及利用含γ‑氧化铝对HF的强吸附作用,同时复合含钴化合物,实现了Al,Co,F共包覆,制备的正极活性高温循环容量保持率、高温循环阻抗增长和高温存储性能都得到大幅提升。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,具体涉及一种立式叠片机及电芯制造设备。立式叠片机包括:机架,包括立板;隔膜放卷装置,设置在立板上且用于放卷隔膜;叠片装置,设置在立板上,叠片装置对隔膜进行Z字形折叠且将正极片、负极片交替叠放在隔膜上,以形成叠片。本发明将隔膜放卷装置和叠片装置设置在垂直于水平面的立板上,即叠片机采用立式结构,充分利用竖向空间,极大的减少了叠片的空间和占地面积,且在立板的两侧对立式叠片机进行维护,维护方便。
本发明公开了一种天然气基分布式能源系统与地源热泵耦合的复合供能系统,该系统包括燃气轮机、溴化锂吸收式机组、余热锅炉、第一水源热泵机组、第二水源热泵机组、第一换热器、第二换热器、第三换热器、吸收式除湿装置、地下换热器、并网装置、冰蓄冷装置、第一蓄热水箱、第二蓄热水箱、建筑能耗监测与控制装置和信号反馈控制网络。本发明充分利用了分布式能源系统的余热,进一步提高了总能系统的效率。本发明综合利用了化石清洁能源和可再生能源两种能源技术,进行耦合和集成,实现了两种能源的优势互补。该系统与现有的复合供能系统相比,不仅大大提高了能源利用效率,而且可以创造巨大的环保效益,具有重大的现实意义。
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本发明公开一种高Q值高稳定5G通信基站用陶瓷滤波器材料及其制备方法,材料包括有以下重量百分比原料:二氧化钛54%~58%;碳酸钙4%~6%;氧化镁28%~32%;氧化锌5%~7%;氧化锆1%~2%;微量添加物:氧化锰0.1%~0.3%;碳酸锂0.05%~0.1%。采用本发明配方和方法制备得到的材料,其介电常为20.5±0.1,Q.f值高达90000GHz以上,谐振频率温度系数接近零PPm/℃,性能上得到了很大的提升,本发明材料可作为环保微波用滤波器和振荡器等电子元器件的关键核心材料使用,而广泛应用于移动通信、卫星通信、全球卫星定位系统(GPS)、蓝牙技术以及无线局域网(WLA)等现代通信行业,具有重要工业应用价值。
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本发明涉及一种高比模量铝合金。所述合金以质量百分比包括下述组分:Li:2~4%,Mn:1~7%,Zr:0.05~0.3%,Ti:0.0~0.3%、Sc:0.0~0.3%,余量为Al;其中Li、Mn为必备的提高铝合金模量的元素,Zr、Ti、Sc为晶粒调控元素。其制备方法为:按设计的铝合金组分配比,称取各组分,在真空熔炼炉中进行熔炼并浇铸成型,然后热变形成棒材或板材。本发明采用熔炼铸造及形变热处理方法,通过控制提高模量的合金元素(Li、Mn)与晶粒控制元素Zr、Ti、Sc的含量,制备成具有高模量和高比模量的铝合金。本发明制备出了比现有铝合金更高模量的的铝锰锂合金,制备工艺简单,可做为高比刚度轻量化结构材料。
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本发明涉及一种硒化锰/碳纤维储能材料的制备方法及应用,将草酸锰和聚丙烯晴溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝法制备前驱体纤维。然后将前驱体纤维与硒粉以质量比为1‑4:1,在真空下以5‑15℃/min的升温速率升温至500‑1000℃,且维持在500‑1000℃,锻烧时间在30‑180min,冷却后碾磨过筛即得。本发明制得的产品为直径约为200nm的纤维状复合材料。该产品在0.2A/g的电流密度下经过200次充放电循环后仍具有956.3mAh/g的放电比容量,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
本发明提供一种基于NB‑iot的高速轨道板上拱自动化监测系统,主要分为三大模块,前端高精度顶针位移传感器(1)、基于NB‑iot的采集传输装置(2)、数据监测平台(3),该系统前端高精度顶针位移传感器(1)采用双顶针位移传感器,其原理简单运行稳定可靠,安装结构相对简单,基于NB‑iot的采集传输装置(2)可控制其低功耗工作,采用一节1号锂电池上传频次不可使其工作超过1年,因其采用体积相对小电池故整个装置相对小,后期维护也仅仅是更换电池。NB‑iot窄带物联可在局部区域支撑海量节点,数据监测平台(3)在保证数据安全的前提下用户可查看监测轨道板的上拱位移量及水平位位移量,并及时预警,为铁路安全运营及铁路维保提供大量的数据支撑。
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本发明提供一种基于NB‑iot窄带物联网水文监测的装置,包括:前端多功能采集电路(1)、MCU处理器系统(2)、智能策略上传处理机制(3)、NB‑iot模组(4)、存储单元(5);MCU处理器系统(2)读取存储单元(5)上配置的参数选择不同前端采集电路(1),可接多类型的传感器,可用于目前常规使用的水文监测仪器,智能策略上传处理机制(3)为存储在MCU处理器系统(2)上的控制程序,通过智能策略性上传机制(3)选择是否启动NB‑iot模组(4)传输数据,在不工作时低功耗保持休眠状态,只需一节锂电池常规监测频次可使用数年。该装置基于NB‑iot窄带物联网可体现NB‑iot的优势,并将传感器测量数据通过窄带物联网传输至云平台或服务器,便于水文监测大面积铺开。
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本发明公开了一种高温自交联热固性隔膜及其制备方法,所述隔膜由自交联树脂组合物、热塑性弹性体、促进剂、溶剂通过共混、造孔、预固化制备而成,所述自交联树脂组合物由自交联环氧树脂、高温固化剂、低温固化剂、固化促进剂和填料组成,其中自交联环氧树脂包括低温固化环氧树脂和高温固化环氧树脂,将高温、低温固化的环氧树脂复配并在体系内加入热塑性弹性体和造孔剂,通过合适工艺制备具有一定强度和柔韧性的多孔隔膜。本发明制备的隔膜,在电芯内热失控发生时,体系内的高温固化树脂开始固化,热塑性弹性体发生体积膨胀,使隔膜孔隙被压缩逐渐形成闭孔,阻断锂离子的传输,阻止热失控的继续发生。
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本发明公开了一种旋动彩灯,包括旋动灯(181)和旋灯座(185);旋动灯安装在旋灯座上;旋动灯为圆柱形;旋动灯的前端设有一个内旋灯(180)和4个外旋灯(182);内旋灯与旋动灯共轴线;4个外旋灯沿内旋灯的周向均匀设置;内旋灯和外旋灯的前端均为半球形;内旋灯和外旋灯的前端均设有多圈彩灯;彩灯的发光模块为灯珠(183),灯珠为三色灯;内旋灯由内旋灯驱动电机(186)驱动;每一个外旋灯均由各自独立的外旋灯驱动电机(187)驱动;内旋灯,外旋灯,内旋灯驱动电机和外旋灯驱动电机均由锂电池驱动。该旋动彩灯功能丰富,能作为跳舞灯使用。
本发明公开了一种五氧化二铌/碳双量子点纳米复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由五氧化二铌、碳双量子点构成,所述五氧化二铌量子点和碳量子点紧密结合在一起;所述碳量子点在复合材料中的质量分数为20~40%。所述五氧化二铌/碳双量子点颗粒之间存在空隙,比表面积较大。此结构不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,从而极大改善了其用作锂离子电池负极材料时的电化学性能。本发明,先采用水热法合成铌和碳量子点的前驱体,然后在氩气气氛下煅烧后即得到五氧化二铌/碳双量子点的纳米复合材料。该制备方法操作便易,反应条件可控,易于放大实验。
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一种海洋釉的制作方法,包括以下步骤:(1)配制底釉和面釉;A.底釉:钾长石40‑45份,高火泥30‑35份,石英20‑22份,方解石10‑12份,铁红15‑20份;B.面釉:钾长石30‑35份,钠长石20‑25份,锂辉石10‑12份,氧化锌12‑25份,茶山泥25‑30份,氧化钛4‑6份;(2)将底釉与球、水湿法球磨,过筛,调成40‑50波美度的釉浆,手工施加于坯体上,自然干燥;(3)将面釉与球、水湿法球磨,过筛,调成30‑40波美度的釉浆,用面釉浆刷在已经上了底釉的坯体上,经1100‑1200℃温度烧制成品。本发明所制得的海洋釉立体感强,美观,具有较高的艺术观赏价值,深受消费者喜爱。
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一种含稀土元素的高强高阻尼镁合金,包括下述组分:钆、钇、锡、锂,余量为镁;采用本发明所述合金所制得的材料在室温条件下极限抗拉强度(σb)大于250MPa,延伸率(δ)大于2%,阻尼性能(Q-1)高于0.01。本发明通过对金属镁进行组分及配比合理的合金化,可以有效细化合金晶粒尺寸,提高镁合金的塑性,同时,有效改善了合金中的合金元素的种类和数量,形成了大量的第二相;对合金铸件进行固溶强化、人工时效后,大量的强化第二相得以在晶内均匀分布并在晶界富集;通过以上多方面的协同作用,使本发明合金具有较高的阻尼性能及很好的强度。
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本发明公开了一种基于生物质废料制备少层石墨烯的方法,包括生物质废料水热处理后加热煅烧进行碳化处理,得到碳化料;碳化料在酸溶液中浸泡除杂,得到生物质碳;生物质碳在氩气气氛下,快速升温,进行高温石墨化,得到生物质少层石墨烯;本发明采用水热法结合高温石墨化直接剥离生物质废料后进行碳化和高温石墨化处理,所制备的生物质少层石墨烯具有层数少(2~10层)、缺陷少、含氧基团少、电导率高、碳层间距小的优点。本发明操作简单、成本低、石墨烯产率高、易于实现工业化大规模生产,且所制备的生物质少层石墨烯可用于锂离子电池、超级电容器等领域,利于电池工业的绿色生产,具有重要的实用价值和良好的应用前景。
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本发明提供了一种红外热成像快速无损检测薄膜厚度均匀性的方法。该方法利用加热装置提供均匀、稳定的热通量加热待测薄膜,加热后的薄膜向外发出红外辐射,红外摄像装置接收辐射信号,并将辐射信号转变成电信号,经后处理装置处理后,将待测薄膜表面的温度分布图显示出来。在某一特定时刻,待测薄膜表面的温度变化的百分比与厚度变化的百分比相等。待测薄膜表面温度无差异就说明薄膜厚度均匀。该方法可以快速、无损检测薄膜厚度均匀性,且无视待测薄膜是否导电、是否透明。可用于锂电池极片、塑料袋的密封检测等。
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一种三级蒸发吸收式热泵型供热机组,该机组本体自上而下分成四个密闭空间,每一空间下部用分离栅板隔开,上部留有蒸气流通通道;第一空间设置为发生器和冷凝器,第二、三、四空间分别设置为一、二、三级吸收器和蒸发器;发生器与各级吸收器之间设有溶液循环通道,冷凝器与各级蒸发器之间设有冷剂流经通道;发生器换热管输入端连接一次水管网的输出端,输出端顺序连接三、二、一级蒸发器的换热管及一次水管网输入端形成机组一次水管路;二次水管网输出端连接于一级吸收器换热管输入端,一级吸收器换热管输出端顺序连接二、三级吸收器、冷凝器的换热管及二次水管网输入端,形成机组二次水管路;三级吸收器中注有溴化锂稀溶液。
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本发明公开了一种碱性镍氢电池专用电解液。是在密度为1.1-1.26G/ML的氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化锂的一种或几种的碱性水溶液中,加入添加剂钨酸晶体,钨酸在碱性溶液中的浓度为0.01-1.00MOL/L。与没有加入添加剂钨酸的同种镍氢电池比较,在温度为40-70度的不同温度条件下,其放电时间百分比从原来的35-65%提高到98-100%;其放电容量从不合格提高到合格。工作5年后,电池容量由原来的几乎为0提高到可达到初容量的85%以上;且制备方法简单,钨酸晶体的用量极少,基本上不增加成本,经济适用。
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本发明公开了一种铅蓄电池高导胶体电解质制 备工艺及其灌注技术, 该电解质是由含硫酸及少量磷酸、硫酸镉 的A种材料及含硅分别2.5%和9%的含少量丙三醇、氢氧化 钾、氢氧化锂, 双-β-乙基翔酸锗的B1、B2材料混合而成并分两次灌注入蓄电池中, 以本发明制备的高导胶体电解质灌注的铅蓄电池, 节省材料、时间、成本, 质量稳定, 适应工业化生产, 而无酸雾污染, 不溢液易储存、运输, 且容量大, 充电接受能力强, 耐振动, 起动性好, 自放电及水损耗极小, 可免维护, 适于广泛使用。
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本发明公开了一种混凝土胶凝化促进剂及其制备方法与应用。该促进剂包括以下重量份数的制备原料:复合掺合料50份~80份,复合改性剂15份~35份,增强剂5份~15份;所述复合掺合料由锂渣粉、偏高岭土和助磨剂组成;所述复合改性剂由水泥熟料和激发剂组成。利用本发明的混凝土胶凝化促进剂制得的混凝土材料工作性能良好,抗压强度提高了10%~20%,对混凝土强度具有明显增强作用。
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