1107
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本发明公开了一种可实现电子烟主、从部件单线认证的电路及方法,所述主、从部件通过各自触点103、104及203、204对接;所述触点104与锂电池101负极和主控电路100的电源地相连,所述触点103与所述主控电路100的双向通信端口D相连,所述触点103同时与开关102一端相连,所述开关102的另一端与所述锂电池101正极及所述主控电路100的电源正极相连,所述开关102的栅极与所述主控电路100的输出端K1相连;所述触点204分别与认证电路200的一侧电源端及加热丝202的一端相连,所述加热丝202另一端与开关201一端相连,所述开关201另一端与所述认证电路200另一侧电源端及所述触点203同时相连,所述开关201的栅极与所述认证电路200的输出端K2连接,所述认证电路200外接滤波电容205。
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本发明属于金属及其氢化物水解制氢技术领域,公开了可见光在促进金属及其氢化物水解制氢中的应用,所述可见光包括紫光灯发出的波长为420~430nm、蓝光灯发出的波长为465~470nm、绿光灯发出的波长为520~530nm、黄光灯发出的波长为585~595nm、红光灯发出的波长为725~732nm的可见光中的一种;所述金属及其氢化物包括镁、镁镧合金、镁锂合金、铝、铝锡合金、铝锂合金、氢化镁、氢化铝中的一种。本发明克服了目前金属水解制氢方法中存在的操作复杂、材料价格昂贵及催化剂不易分离等缺点,通过可见光显著提高金属及其氢化物水解制氢的速率,具有绿色、高效、对水溶液无污染的优点。
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本发明属于钠离子电池技术领域,公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,该钠离子电池正极材料的通式为NaxFey(PO4)a(SO4)b‑zMcOd/N‑C;其中0
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本发明公开了一种具有细波浪面的岩板及其制备方法,属于岩板技术领域,所述的具有细波浪面的岩板由以下原料制备而成:锂长石、熔块、硅酸锆、改性氧化铝、烧滑石、碳酸钡、氧化钐、印油;本发明所述的岩板釉面具有细波浪纹理,且具有良好的抗折强度,在本发明以锂辉石、熔块为主料的体系下,搭配改性氧化铝以及印油,并通过在烧结过程中控制风道口的位置以及出风口的风向、风速,能够得到釉面具有细波浪纹理的岩板。通过对氧化铝进行改性,改善了浆料的流变性能、降低粘度,使得所述的釉料能够通过控制风道口的位置以及出风口的风向、风速,在釉面形成细波浪纹理,且改性后的氧化铝,能够显著提高抗折强度。
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本发明提供了一种电池充电器智能关断控制系统,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
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本发明属于化学电源或化学储能元件的膜材料技术领域,公开了一种具有良好尺寸稳定性的聚烯烃多孔膜与芳纶纳米纤维的复合膜及其复合方法和在锂离子电池或其他化学储能器件中的应用。该复合方法包括以下步骤:在聚烯烃多孔膜表面引入正电荷后,浸泡于芳纶纳米纤维分散液中,取出、水洗、干燥,循环操作浸泡-水洗-干燥,得到聚烯烃多孔膜表面吸附有多层芳纶纳米纤维的复合膜。本发明的复合膜具备低温闭孔和耐高温特性,适用于需要在较高温度工作的电化学器件中,且该复合膜具有较高离子电导率,芳纶纳米纤维与聚烯烃多孔膜的结合力得到增强,在充放电循环中不容易发生剥离,界面电阻基本不随电池循环次数增加而增大,使电池的循环性能得到提高。
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本发明提供一种便携式应急通信指挥装置,基站BTS分别与双核处理器CPU、GPS、低噪声功率放大器及合路器连接,低噪声功率放大器PA及合路器与天线连接,基站BTS还与基站控制器BSC和交换控制器MSC连接,双核处理器CPU与无线调度WCM、软交换系统NGN、短信服务器MMS与无线路由器WIFI之间相互连接通讯,无线路由器WIFI与WIFI天线终端连接通讯,电源控制部分给整个系统供电,系统中增设了锂电池和太阳能电池,锂电池和太阳能电池与电源控制部分连接。本系统可以在不更换任何终端设备的情况下使用,使得指挥、接管能力大大加强,为保证任务的实施提供了很好的通讯保障。
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一种新型的眼镜片材料,所述的新型的眼镜片材料包括:聚乙烯醇、碳化硼、含锂元素有机玻璃、含钡元素有机玻璃、含铅元素有机玻璃、含镁元素有机玻璃、含硼元素有机玻璃;所述的新型的眼镜片材料按照质量百分比计算,包括以下重量份:聚乙烯醇1‑5份、碳化硼2‑4份、含锂元素有机玻璃1‑3份、含钡元素有机玻璃2‑5份、含铅元素有机玻璃2‑6份、含镁元素有机玻璃3‑5份、含硼元素有机玻璃4‑5份。本发明的有益效果是:可以吸收辐射线,对不能吸收的辐射线也具有干涉效用,减弱或阻挡电磁波的透射,可见光的透过率也高,在抗辐射这方面取得了一定的成果。
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本发明提供一种Ti3C2Tx/ MSU‑X型分级硫碳复合材料,该复合材料由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3 : 1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或 ‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
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本发明公开了一种具有纳米微孔隙的硅碳复合材料及其制备方法与用途,包括纳米硅(Si)颗粒和纳米碳纤维基体,所述纳米碳纤维基体中分布有纳米孔洞和相互连通的微孔隙通道,所述纳米硅颗粒分散在所述纳米碳纤维基体中,纳米硅颗粒的一部分嵌入在所述纳米碳纤维基体中,剩余部分则位于所述纳米孔洞中。所述方法以参杂纳米硅颗粒和聚合物造孔剂(PPM)的聚丙烯腈(PAN)纺丝溶液进行静电纺丝,得到PAN-Si-PPM复合纳米纤维;然后进行氧化和碳化工序得到所述硅碳复合材料。所述用途为所述硅碳符合材料在锂离子电池负极材料制备中的应用。与现有技术相比,本发明为纳米硅颗粒的膨胀预留缓冲空间的同时,保证材料整体的电子传输能力。
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本发明涉及一种超薄防水方便携带的太阳能LED灯具,现有的太阳能灯体积大,适用性不强。本发明由太阳能板、LED光源、透明灯罩、塑料板、防水膜、电路板、电源开关、充电端口和锂电池构成,太阳能板一面为太阳能充电部分,另一面中部设置有LED光源,表面设置透明灯罩,侧部设置有电源开关、充电端口、电路板和锂电池,其表面设置有塑料板及防水膜;电路板包括调压部分、充电管理部分、升压部分;太阳能板整体形状可以是圆形、方形或其它形状,可以在太阳能板边沿设置固定装置,佩戴在头顶既遮阳又充电;也可以固定在背包外、悬挂在窗户上等,随时随地充电。本发明用途广泛,使用简单、携带方便,环保、节能,防水,利于推广。
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本发明提供一种聚烯烃微孔膜制备方法,其包括如下步骤:将聚烯烃在180~260℃下熔融挤出,流延成膜,得到聚烯烃流延基膜;拉伸聚烯烃流延基膜,再进行热定型处理,获得预成型的聚烯烃微孔膜;将所述预成型的聚烯烃微孔膜浸泡于表面张力低于30mN/m的有机溶剂中,浸泡后除去有机溶剂,获得所述的聚烯烃微孔膜。本发明还提供该聚烯烃微孔膜制备方法在制备隔膜或锂离子电池中的应用。上述制备方法中,在拉伸及热定型形成预成型的聚烯烃微孔膜的基础上,再浸泡于表面张力低于30mN/m的有机溶剂中,最后获得的聚烯烃微孔膜的孔更圆更大,沿微孔膜横向透气性能分布均匀,由此改善聚烯烃微孔膜的透气性能。
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本发明涉及一种电池上料翻转机构,应用于锂离子电池制作设备,该机构包括用于水平传送电池的传送带,在传送带末端相邻侧设有用于接收电池且水平转动的上料盘;在传送带末端设置有对传送带上水平放置的电池,进行定位和送给的限位递进装置;在传送带旁设有将限位递进装置定位后的水平状态放置电池,旋转成垂直状态放置于上料盘电池槽内的翻转摆臂装置,整个过程,使翻转摆臂装置上卡抓的水平放置电池旋转成垂直放置状态放置于上料盘的电池槽内,使电池上料的整个工艺过程顺畅,方便进行自动化操作。
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本发明涉及一种超薄电解铜箔的制造方法,(1)电解液中铜含量 90~130g/L、硫酸含量130~150g/L;(2)将电解液加热55~65℃,每 小时在1000体积份的电解液中加入按质量份取5~20份聚二硫二丙烷 磺酸钠、0.1~0.9份硫尿、0.9~2.2份2-巯基苯骈咪唑和20~50份 聚乙二醇分子量400,拌匀后,进入阳极槽;(3)在电场下,电流密度 65~75A/dm2,进行反应,制得。本发明晶体细小均匀,厚度均匀性偏差 小于0.3μm,Ra小于0.2μm,Rz不大于2.0μm,抗拉强度380~420 N/mm2;制成大容量锂电池且充放电循环寿命长,过充电时不容易断裂的 锂电池负极集流体。
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提供一种碳包覆氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备方法包括如下步骤:获取氧化石墨烯;将所述氧化石墨烯与有机碳源按质量比1~10:1在水中混合,形成混合溶液;将所述混合溶液在100~250℃下进行水热反应,冷却,固液分离,洗涤,干燥得到复合材料。该制备方法优点在于工艺简单、能耗低、成本低廉、无污染、适合工业化生产。该复合材料优点在于结构性能稳定,电导率高。该复合材料用于制备锂离子电池或/和电容器的正极材料时,锂离子电池或/和电容器功率密度大。
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本发明公开了一种负极片与固态电解质复合组件及其制备方法和应用。所述负极片与固态电解质复合组件包括层叠的负极片、电解质层,其中电解质层包括依次层叠于所述负极片表面的第一固态氧化物或硫化物电解质层和第二固态聚合物电解质层。区别于传统以聚合物为主体的电解质,本申请无需引入额外的导电填料,避免团聚产生,从而使电解质内部的离子传输速度增加,使电池内阻降低,进而能够提高电池的循环性能。本发明的负极片与固态电解质复合组件可组装成锂电池,使固态锂电池电芯的循环性能得到提升。另外,本发明采用磁控溅射的方法制备负极片与固态电解质复合组件,靶材寿命长,可实现长时间自动化生产。
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本发明的化成分容设备,包括机台及夹持机构,夹持机构包括下压架、下压驱动件及多个层压装置,下压架固定设置于机台上,下压驱动件固定设置于下压架上,各层压装置分别滑动设置于下压架上,且各层压装置自上往下顺次连接,下压驱动件用于带动各层压装置共同下降或者上升时,以使各层压装置依次层叠或者展开,层压装置包括层压板及至少一个的夹持组件,层压板滑动设置于下压架上,各夹持组件间隔设置于层压板上,夹持组件包括定夹子及动夹子,定夹子固定设置于层压板上,动夹子位置可调地设置于层压板上。如此,动夹子与定夹子之间的距离能够根据锂电池的实际尺寸来设置,从而能够兼容于对不同尺寸的软包锂电池进行化成分容加工。
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本发明涉及锂电池极片的技术领域,公开了一种高压实密度极片的制备方法,包括以下步骤:1)在极片箔材的两面分别涂覆A1涂层和B1涂层;2)将A1涂层和B1涂层烘干;3)在已烘干的A1涂层、B1涂层表面再涂覆A2涂层、B2涂层;4)将A2涂层和B2涂层烘干;A面涂层和B面涂层在沿极片箔材的延伸方向上呈错位布置;5)将极片辊压至设计厚度。通过两次涂布达成设计面密度,提升了涂层面密度和厚度一致性,同时两面涂层之间采用错位设计,实现了极片在被辊压时两面的涂层先后呈阶梯受力,有效缓解了间隙涂布高压实密度设计下极片被辊压时因涂头区域压实密度过大导致的掉料问题,不仅降低了极片辊压外观不良率,同时提升了锂电池的压降一致性。
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本发明涉及强激光非线性频率变换技术领域,具体涉及一种单块极化晶体中超宽带中红外激光产生方法,该方法使用了波长为800nm的激光作为泵浦光,波长为0.95~1.6μm的激光作为信号光,在极化晶体中发生差频转换过程,从而产生1.6~5μm的中红外激光。该方法中使用了啁啾周期结构的极化晶体,即晶体的极化周期随着晶体中位置变化而连续变化。所述的极化晶体为5%氧化镁掺杂的啁啾周期极化铌酸锂晶体。本发明利用准相位匹配技术,能够使用啁啾周期铌酸锂晶体最大的有效非线性系数,使其在不同波长泵浦时无需改变晶体角度或者激光的偏振等;克服目前中红外波段激光器受限于增益介质而波长难以扩展的缺点。
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本申请提供一种正极极片结构及其制备方法。上述的正极极片结构的制备方法包括以下步骤:先在集流体上涂覆第一活性物质层和第二活性物质层,再涂覆第三活性物质层和第四活性物质层,最后再涂覆绝缘层。第一活性物质层和第四活性物质层端两者平齐,绝缘层分别与第四活性物质层和第一活性物质层交界处平齐,也就是说,第一活性物质层、第四活性物质层及绝缘层三者之间既不重叠,也不存在间隙,如此,不仅能够提高锂离子电池的安全性,还能避免正极极片出现过压、保证锂离子电池电学性能。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:聚酰胺树脂100份;碳纤维100‑250份;乙烯‑甲基丙烯酸共聚物的衍生物2‑18份;氯化钙和/或氯化锂0.1‑10份。本发明选用特定的乙烯‑甲基丙烯酸共聚物的衍生物,通过氯化钙和/或氯化锂调整浸渍后的结晶性,使碳纤维增强聚酰胺复合材料的制备过程中具有低的孔隙率,提升材料的力学性能。
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本发明公开了一种高吸水率吸水剂及其制备方法,属于功能高分子技术领域。本发明利用草菇菌糠作为纤维素添加剂的主要原料,加入氯化锂和N,N‑二甲基乙酰胺,与羰基紧密结合,增强凝胶网络的形成从而进行吸水保水;本发明制备的吸水网络加固添加剂加入氢氧化锂进行催化反应,得到的含有苯基的笼型倍半硅氧烷,提供给吸水剂较好的力学性能,保持较好的形态结构;本发明制备的表面活性组合剂以阴阳离子表面活性剂利用静电作用,进行挤压,使得吸水加快;本发明加入海泡石蛭石,再加入三乙二醇二丙烯酸酯引入吸水剂分子链上,形成完整的吸水剂结构,从而提高吸水性能。本发明解决了目前吸水剂吸水后凝胶强度低、吸水效率差的问题。
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本发明提供了负膨胀系数热微晶玻璃及其制备方法、玻璃制品及烹饪器具,该微晶玻璃为Li2O‑Al2O3‑SiO2体系微晶玻璃,其中,基于所述微晶玻璃的总质量,所述微晶玻璃包括3wt%~5wt%的氧化锂、1wt%~3wt%的氧化锆和1wt%~1.5wt%的氧化钠。引入上述含量范围的氧化锂和氧化锆,可以更好的诱导微晶玻璃内生产更多的负膨胀晶相(即β‑石英固溶体),从而大大降低微晶玻璃的热膨胀系数,使其实现负热膨胀系数,进而显著提高其抗热震性能。
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本发明提供一种Ti3C2Tx/ SBA‑15型分级硫碳复合材料,该复合材料由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3 : 1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或 ‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
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一种可调压力的智能静脉曲张压力袜鞋,包括压力袜、半导体应变片压力传感器组、增压环、增压带、蓝牙4.0装置、鞋子、压力指示灯,拉线滑轮、微型马达,聚合物锂电池、控制装置、智能手机,控制装置将压力袜的各级压力传送到智能手机,并实时监控,由医生精确调整、选用适当的压力袜。压力袜包括半导体应变片压力传感器组用于测量压力袜给予腿部各部分压力。增压环围在压力袜外面,宽一厘米,分环和线二部分;多个增压环围在压力袜外面组成压力调整装置。微型马达用于拉紧拉线,作用于增压环,增加压力袜压力。聚合物锂电池用于供电。
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一种镍基催化剂包含以重量百分比计的如下组分:可溶性镍盐10~40%,活性剂10~30%,水30~80%。一种高导电易分散碳纳米管由镍基催化剂、还原剂及碳源制备而成,得到管径为200~500nm,电阻为100~150欧姆的碳纳米管。本发明还提供一种高导电易分散碳纳米管的制备方法。本发明的镍基催化剂制备方法简单、性能稳定,且可批量生产;本发明的碳纳米管的管径为200~500nm,电阻为100~150欧姆,具有良好的分散性和导电性,适用于超级电容器、锂离子电极的阳极材料、纳滤膜、传感器、电化学合成中的电极材料。
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