1064
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本发明公开了一种气垫BB霜及其制备方法。该气垫BB霜包含如下组分:丁二醇,环五聚二甲基硅氧烷,甘油,十三烷醇硬脂酸酯,二氧化钛,PEG-10聚二甲基硅氧烷,甲氧基肉桂酸乙基己酯,二硬脂二甲铵锂蒙脱石,聚二甲基硅氧烷,向日葵提取物,云母,椰子油,塔希提栀子花,生育酚,氯化钠,葡聚糖,叶酸,乳酸杆菌或大豆发酵产物提取物,苯氧乙醇,氢化聚癸烯,盐生杜氏藻提取物,乙基己基甘油,氯氧化铋,氧化铁黄,氧化铁黄红,光果甘草提取物,水。其制备方法是每加一个组分应搅拌至混合物溶解,再加下一个组分。本发明的气垫BB霜能使肌肤提高皮肤水润、细腻嫩滑,隐毛孔,均匀肤色,修饰瑕疵,防汗水持妆较好等多重功效。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Mo铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑8.0wt.%,Mo:1.0‑3.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Y:1.0‑3.0wt.%,Ba:1.0‑2.0wt.%,Dy:0.5‑1.5wt.%,Nd:1.0‑2.0wt.%,B:1.0‑3.0wt.%,余量为铝。本专利针对目前高温下铝锂合金需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量。在对熔体进行搅拌、吹气等熔体处理过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。所得合金表面氧化膜和氮化膜都有非常好的塑性和粘度,能够完整地铺展和覆盖住合金表面,有效阻挡氧气侵入合金液内。
1012
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本发明公开了一种钛酸/二氧化钛混合纳米材料的制备方法,该方法通过对预先合成的层状结构的钛酸锂钾和浓度为0.1~0.5mol/L的醋酸混合均匀,然后将混合物倒入带聚四氟乙烯内衬的不锈钢水热反应釜,在100~140℃温度条件下水热反应2~18h时,自然冷却至室温,过滤得到白色产物,用蒸馏水洗涤,放入干燥器中室温干燥,获得具有多级结构的钛酸/二氧化钛混合纳米材料。该方法制得的二氧化钛/钛酸混合材料是一种多级结构的、具有吸附和光催化双重功能的纳米材料,可用于工业污水的处理中。
940
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本发明公开了一种交联聚甲基乙撑碳酸酯聚合物电解质膜及其制备方法。该聚合物电解质膜由交联聚甲基乙撑碳酸酯聚合物和包含有导电锂盐以及非质子有机溶剂的电解质溶液组成。其制备方法是采用二氧化碳、环氧丙烷和不饱和环状酸酐在催化剂二元羧酸锌作用下合成含有特定官能团的聚甲基乙撑碳酸酯三元共聚物,并将该三元共聚物进行交联反应成膜,得到聚甲基乙撑碳酸酯聚合物干膜。然后将干膜浸入液态电解质溶液活化,即得交联聚甲基乙撑碳酸酯聚合物电解质膜。本发明制备的聚合物电解质膜,机械性能高,热性能好,离子电导率高。本发明成本低廉,工艺简单,适合工业化生产。
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本发明属于纳米纤维膜技术领域,尤其涉及一种具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜及其制备方法和应用。本发明具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜的制备方法包括以下步骤:将PVDF溶于溶剂得到PVDF溶液后,将PVDF溶液进行静电纺丝,再在水介质中进行收集,得到具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜;其中,溶剂为二甲基甲酰胺和丙酮的混合物,二甲基甲酰胺和丙酮的体积比为4:6。本发明将PVDF溶液进行静电纺丝,再在水介质中进行收集,通过静电纺丝和热致相分离对水介质中二甲基甲酰胺/丙酮溶剂体系的组合效应得到具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜,得到的具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜溶剂摄取量高,该具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜应用于锂离子电池隔膜,锂离子电池放电容量高。
1054
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本发明公开了一种金属‑有机框架材料基耐热阻燃膜的浆料及其制备方法和应用。金属‑有机框架材料基耐热阻燃膜的浆料的制备方法,包括如下步骤:将封装有磷酸盐阻燃剂的金属‑有机框架材料、有机交联剂和有机溶剂混合,在25℃~60℃条件下混匀,得到所述金属‑有机框架材料基耐热阻燃膜的浆料;封装有磷酸盐阻燃剂的金属‑有机框架材料与有机交联剂的质量比为(4~9.5):(0.5~6)。本发明所述浆料制备得到的膜具有耐热阻燃、电解液浸润性好的优点,可直接作为锂电池用隔膜,且作为锂电池用隔膜时具有优异的电化学稳定性,其组装的电池具备优异的电化学性能。
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本发明公开了一种碳包覆氟磷酸铁钠材料及其制备方法与应用;本发明通过将废旧磷酸铁、氟化钠、碳酸钠混合,添加葡萄糖,进行球磨得到混合物前驱体粉末;将混合物前驱体粉末进行压片后,煅烧,自然冷却至室温,得到混合物预烧后前躯体;球磨混合物预烧后前躯体得到二次球磨后混合物前驱体;将所述二次球磨后混合物前驱体进行压片后,煅烧,自然冷却至室温,即得到碳包覆氟磷酸铁钠材料。本发明以废旧锂离子电池脱锂正极材料磷酸铁作为原材料制备碳包覆氟磷酸铁钠材料,环境友好;提高再生氟磷酸铁钠的表面导电性,改善其充放电容量和循环性能,有效地提高其作为钠离子电池正极材料的电化学性能。
1194
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本发明属于材料制备领域,公开了一种普鲁士蓝类似物及其形貌控制方法和应用。该普鲁士蓝类似物的形貌类型包括:立方体、多面体、球体、圆柱体。该形貌控制方法是通过控制可溶性镍盐和可溶性锰盐的物质的量的比为(1‑20):(1‑5),制备出不同形貌类型的普鲁士蓝类似物;再用该普鲁士蓝类似物制备具有相应形貌的金属化合物,应用于电池负极材料,能够满足锂离子电池负极材料的不同需求;且制得的锂离子电池负极材料具有高比容量和循环稳定性。该形貌控制方法,不需要使用高温高压设备,和高成本、有毒材料,且合成过程温和可控,操作简单。
986
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本发明属于新能源领域,公开了一种氮硫共掺杂三维蜂窝碳及其制备方法和应用。所述氮硫共掺杂三维蜂窝碳是将预处理的蝉翼浸于包覆溶液中,用滤纸吸掉多余的溶液,在100~300℃反应;将所得样品置于浓硫酸中在60~200℃处理,然后用去离子水清洗至中性,在惰性气体保护下,在600~1600℃进行碳化处理制得;所述包覆溶液是将水溶性酚醛树脂和硫脲加入二甲基亚砜中配制。该氮硫共掺杂三维蜂窝碳具有规则排列的蜂窝状结构和表层的石墨化,可以加速钠离子/锂离子的运输,提升了电池的首次库伦效率,从而得到高容量钠离子/锂离子电池负极材料。
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本发明属于LED照明灯领域,尤其是一种用于空气净化和杀菌消毒的平板灯,包括底板,所述底板的两侧均固定安装有侧挡板,两个侧挡板之间固定安装有两个主光源槽,且主光源槽固定安装在底板上。本发明不需要改变原来的线路结构,通过直接更换的方式就能达到照明、空气净化和杀菌消毒三种功能;采用磷酸铁锂锂电池进行供电,不会因为停电问题造成杀菌消毒功能的缺失;采用智能模块对杀菌消毒部分进行控制,达到人来灭灯,人走亮灯的效果,防止了人为的误操作;采用了医用级别的紫外线杀菌消毒,杀菌消毒效果最好,同时杀菌消毒部分采用紫外线LED光源,光衰小,使用寿命长,避免了汞灯紫外线一年一换的弊端,替换下来的汞灯对环境污染很大。
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本发明涉及一种梯度铷掺杂的镍钴锰正极材料及其制备方法,所述梯度铷掺杂的镍钴锰正极材料的理论化学表达式为Li1‑aRbaNi1‑X‑YCoXMnYO2,其中0.001≤a≤0.02,0.1≤X≤1/3,0.1≤Y≤1/3;铷的含量在所述铷掺杂镍钴锰正极材料由内到外逐渐减少,镍钴锰则均匀分布在其中。其制备特征包括:利用锂离子与铷离子的半径接近的特点,将镍源、钴源、锰源、铷盐、沉淀剂按一定比例进行混合,然后使用蠕动泵泵入不同体积浓度醇的溶液,醇的体积浓度依次为100%‑20%,铷盐沉积量会梯度变化,从而获得梯度铷掺杂的材料,以铷离子梯度掺杂的方式替换三元材料中的锂离子,并形成更加稳定的层状结构。本发明制备的铷掺杂镍钴锰正极材料具有较好的循环稳定性和较高的离子电导率。
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本发明公开了一种便于携带具有控温功能的医疗箱,包括上箱体和锂离子电池,所述锂离子电池右侧设置有温度监控仪,所述温度监控仪右侧设置有温度调控装置,所述温度调控装置右侧设置有保温室所述保温室左侧设置有常规药物放置区,所述常规药物放置区左侧设置有医疗器械放置区,所述医疗器械放置区右侧设置有冷藏室,所述冷藏室右侧设置有小型医疗设备放置区,所述下箱体左侧距离下箱体左端5‑6cm处安装有插座,所述下箱体两侧面中间处安装有挂钩。该便于携带具有控温功能的医疗箱通过增加新的结构和改进医疗箱的结构,使得医疗箱更加的小型化和实现医疗箱的温度的自主控制使得药物储存更加的安全。
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本发明实施例公开了一种船舶电力系统及其控制方法,该船舶电力系统采用功率管理模块采集发电机组的输出功率,并确定船舶当前运行工况电力推进器所需总功率,在该总功率超出预设值且时长超过预设时间时,使得功率管理模块向电池管理模块发出控制锂电池组放电的控制信号,从而使得锂电池组能够在船舶运行工况所需推进器的总功率超出发电机组输出功率时,对推进器的用电进行补偿,进而间接的对船舶的电网容量进行补偿。本发明实施例提供的一种船舶电力系统及其控制方法,能够满足船舶不同运行工况所需电量,具有节省成本和空间占用率的优点,以及能够使船舶运行功率与实际工况相匹配,进一步保证船舶的机械结构不受损害。
1191
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本发明公开了一种新型含氟聚酰亚胺纳米纤维膜及其制备方法与应用。本发明将含三氟甲基基团的聚酰亚胺溶解于N,N-二甲基乙酰胺中,配制成5~25wt%的纺丝原液来制备含氟聚酰亚胺纳米纤维膜。以含三氟甲基基团的聚酰亚胺制备含氟聚酰亚胺纳米纤维膜,很好的解决聚烯烃耐热性差的缺点;三氟甲基的引入可改善隔膜的电解液浸润性和保液率,并可使难溶的PI变得可溶,易于后期的成型。制备的纳米纤维膜具有比表面积大的优点,孔隙率在80%左右,远高于市面PE、PP隔膜的40~50%,这就使得锂离子可以更容易的通过隔膜以实现快速充放电,很好的满足锂离子电池快速充放电的要求。
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本发明公开了一种电池隔膜及其制备方法和应用。本发明的电池隔膜的组成包括隔膜基材和附着在隔膜基材单面或两面的蛭石纳米片‑纳米陶瓷颗粒复合涂层。本发明的电池隔膜的制备方法包括以下步骤:1)将蛭石纳米片、纳米陶瓷颗粒、粘结剂和润湿剂分散在溶剂中,得到涂膜液;2)将涂膜液涂覆在隔膜基材的单面或两面,烘干,即得电池隔膜。本发明的电池隔膜具有热稳定性优异、具备抗锂枝晶效果、锂离子传输性能好等优点,且其制备工艺简单、环境友好,适合进行大规模工业化生产。
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本发明公开了一种盐酸小檗碱凝胶剂及制备方法。该凝胶剂由盐酸小檗碱1‰~5‰,κ型卡拉胶1%~3%,黄原胶1%~1.5%,硅酸镁锂1%~3%,盐酸水溶液组成。制备方法如下:将盐酸小檗碱用盐酸水溶液溶解,κ型卡拉胶、黄原胶用水溶解,然后将三溶液混合均匀;与硅酸镁锂的水胶状溶液混合,加水至目标量混均即得。本凝胶剂具有触变胶的性质,在45℃以下为固体状,强烈振摇或搅拌,则变为流膏状,可采用注射器注射挤出。可用于体内注射,局部或全身发挥作用,达到缓释,提高药效,减少副作用的目的。
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本发明公开了一种聚醚硫醚基聚合物电解质及其制备方法,采用含有双巯基的1,2‑乙二硫醇、含有双烯结构的二乙二醇二乙烯基醚及含有四巯基的交联剂四(3‑巯基丙酸)季戊四醇的三种反应原料,加入锂盐、光引发剂与增塑剂,在紫外光照射下经烯‑巯点击化学反应一步制备得到交联网状结构的聚醚硫醚基聚合物电解质。所得的聚合物电解质机械性能好,离子电导率高,电化学窗口稳定,用本发明的聚合物电解质组装的锂离子电池具有安全性能好,循环稳定的特点。
1006
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本发明公开了一种低温烧结Li‑Mg‑P‑O固体电解质陶瓷及其制备方法。该方法首先将纯度99.5%以上的Li2CO3、聚磷酸铵、MgO原料按配方LiMg2+xP3O10+x(x=0‑0.1)的组成称量配料,混合行星球磨,烘干后在空气中预烧制得单相粉末,其晶体结构为单斜结构(P21/m),其中锂离子位于镁氧八面体和磷氧四面体构成的通道内,预烧粉末然后再与酒精混合行星球磨,烘干过筛后的粉料,加入粘结剂造粒,通过单轴加压压出圆片生坯,最后在750~850℃空气气氛下烧结制备出陶瓷固体电解质。本发明采用固相合成法在空气气氛下制备固体电解质陶瓷,步骤少,方法简单,安全、环保,可实现大批量生产。
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本发明提供了一种电源选择电路和充电器,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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本发明公开了一种多功能便携式空气检测装置,包括装置本体,所述装置本体顶部固定安装有音响,所述音响周围固定安装有LED变光灯,所述装置本体内部下端通过螺栓和螺丝与锂电池固定连接,所述锂电池右端固定安装有控制装置,所述电机通过联轴器与风扇的轴承转动连接,所述电机左端固定安装有水槽,所述水槽左端通过螺栓和螺丝与雾化器右端固定连接,所述雾化器通过导线与控制装置电性连接,所述装置本体内部上端通过螺栓和螺丝与无线接收装置上端固定连接,所述无线接收装置和音响均通过导线与控制装置电性连接。该多功能便携式空气检测装置,具有结构设计合理、使用方便、操作简单、安全高效等优点,可以普遍推广使用。
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本发明涉及一种有机硅电解液和硅基电极材料配合使用的方法,硅基负极材料为硅粉、氧化亚硅或硅‑碳复合电极材料,有机硅电解液包含锂盐、电解液添加剂和有机硅化合物,所述有机硅化合物如下述通式所示:其中,R’,R”,R”’选自相同或不同的C1‑C10烷基、烷氧基或卤素取代基(‑F);M为C1‑C20烷基或结构为‑(CH2)nO[(CH2)mO]x(CH2)y结构的链段,n、m为0‑10的整数,x、y为0‑10的整数;FG为氰基、碳酸酯、聚醚链、或叔胺基功能基团。本发明利用有机硅电解液和硅基电极材料的“相似相容”性质,制出的电池具有低阻抗、优良的循环稳定性和倍率性能、以及安全性。
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本发明公开了一种(溴甲基)三氟硼酸钾的制备工艺,其特征在于:包括以下步骤:1)将正丁基锂、氮硼烷、有机溶剂加入反应容器中;2)在1.5-2.5h内滴加入剩余的二溴甲烷进行反应,控制体系的温度在-20℃-30℃;3)20-30℃下再加入KHF2的水溶液,于80-100℃下反应6-10h;-4)将上步的反应体系进行分离纯化,得产品。本发明在相对较高温度下,将二溴甲烷滴入氮硼烷和正丁基锂中,这样格氏试剂边生成边消耗,避免了其累积带来的安全风险,也避免了其自我偶联反应,使得收率提高。此方法原料易得,操作简单,反应条件温和,工艺绿色环保,成本低,收率高;本发明的工艺适合工业化放大生产。
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本发明提供了一种安全、有效、应用范围广的含氰基高介电常数有机硅电解质材料。其化学结构式如式I。其中R1,R2,R3选自相同或不同的C1-C10烷基或烷氧基,其中至少有一个基团为如(CH2)nO(CH2CH2O)mCH3结构的烷氧基团,n,m为0-10的整数;R4为C1-C20烷基。本发明含氰基高介电常数有机硅电解质材料可作为电解质材料或添加剂应用锂离子电池,此外还可以作为电解质材料应用于其它电化学储能器件(如电解电容和超级电容)及其它光电器件(如有机太阳能电池等)。
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本发明公开一种无机耐水阻燃材料及其制备方法,该无机耐水阻燃材料以水,磷酸盐,锂水玻璃,含镁化合物,改性二氧化硅,玉石粉,高岭土,重钙,分散剂,增稠剂,消泡剂为主要成分,其中锂水玻璃为主要成膜物质结合改性二氧化硅和含镁化合物及其他原料的共同作用,有效提高了涂料的耐水性和耐冲刷性。当其涂覆在墙体或建筑材料表面后,会使该墙体或建筑材料具有更好的耐高温、防水、防火等性能。该制备方法简单,制备得到的无机耐水阻燃材料,因为疏水性,可以减少水润湿和冲刷导致的涂层损坏和粉化,因此潮湿多雨环境下的使用寿命大大延长。
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本发明公开一种电池卷芯的制作方法及电池卷芯。电池卷芯的制作方法,包括以下步骤:步骤S10、提供负极集流体、正极集流体和至少两个隔膜,对负极集流体涂覆负极浆料,并使负极浆料在负极集流体至少一个侧面上形成有至少两个凸部,沿着负极集流体的延伸方向,相邻的两个凸部间隔分布,得到负极片,以及在正极集流体上涂覆正极浆料,得到正极片;步骤S20、将正极片、隔膜、负极片和隔膜相互叠置,由正极片的第一端卷绕形成扁平状的卷芯,并使凸部覆盖卷芯在负极片上的弧形结构表面。其能为负极片提供更多的嵌锂空间,从而降低电池卷芯析锂的风险。
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本发明公开了一种纳米木质素碳氧化锌复合材料及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将木质素溶于碱溶液中,水热预处理,冷却后调pH至3~5,获得酸溶木质素溶液;(2)将可溶性锌盐和可溶性碳酸盐混合溶液加入酸溶木质素溶液中水热反应,再加入醛类物继续水热反应,得缩聚木质素/氧化锌复合物;(3)将缩聚木质素/氧化锌复合物碳化处理,得到纳米木质素碳氧化锌复合材料。本发明所得纳米木质素碳氧化锌复合材料中,木质素碳在氧化锌颗粒表面均匀包覆并形成结构连续的均匀碳层,解决了氧化锌作为锂离子负极材料体积膨胀严重和导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、首次库伦效率和倍率性能。
本发明提供了一种固态电池性能模型的建立方法及固态电池性能的预测方法,属于锂离子电池技术领域。固态电池性能模型的建立方法包括构建电荷守恒方程、构建物质守恒方程以及电化学反应动力学方程,通过对电池内部正极、负极及电解质内部的物质传递、电子传递以及电化学反应过程进行数理化解析,建立了固态电池电化学模型。与传统的基于电解液的锂离子电池电化学模型相比,本发明的模型重新定义了正负极内部的离子传输特征方程以及电极/电解质界面的电化学反应方程;通过联立各物化过程的特征方程,可以针对不同的电池设计实现电池行为的快速预测和内部行为演化的直观展示。基于上述模型的固态电池的性能预测方法,可以通过模型在不进行电池组装的情况下,优选电池设计方案,降低电池开发成本,提高电池开发效率。
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本发明公开一种基于机械蓄冷的可温控保温箱,保温箱体内部空间包括用于制冷的蓄冷间、用于储存物品的冷藏间以及安装控制设备的控制间,所述保温箱体表面安装有制冷机组与设置于所述蓄冷间内的蓄冷板相连,所述控制间内部上方安装有控制模块,所述控制间内部下方设置有锂电池,所述蓄冷间通过循环风道与所述冷藏间通连,所述控制模块分别与所述蓄冷板、所述锂电池以及设置于所述循环风道出口的循环风机电连接。相对现有技术,本发明技术方案具有箱内温度可控且温度分布均匀、低能耗、可控湿、通用性高、运输方便等优点,可极大满足冷藏链的低温运输及配送环节的冷藏保温可靠性能需求。
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本发明涉及一种焊线焊接缺陷的检测方法及其检测装置,首先从垂直角度获取焊线的图像,对图像进行预处理,判断保险丝是否断开,如若断开,则转换一个角度采集图像,并提取垂直角度下断开区域的ROI图像,在第二角度采集的图像经过图像预处理后与垂直角度下焊线断开区域的ROI图像进行图像匹配,进而判断保险丝是否真的断开。该方法可以正确判断保险丝是否断开以及扭曲焊线是否虚焊,具有较好的适应性。该方法是以垂直角度下的判断结论为主,其他角度的判断为辅,加入其他角度的判断结果可以提高锂电池模组焊线的合格率,从而保证整个锂电池模组的工作效率。
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本发明公开了一种含季铵盐基团的聚硅氧烷嵌段共聚物及制备方法与应用。本发明通过对BAPTMDS中的伯氨基进行保护,将得到的BAPTMDS?PA2与D4、D4H反应,得到含氢聚硅氧烷;将其与DMAA反应,得到叔胺基聚硅氧烷;将其与一水合肼反应,得到带有端氨基的叔胺基聚硅氧烷;将D3和正丁基锂溶液反应,得到单端含氢聚硅氧烷;将其与tBMA反应,得到单端酯基聚硅氧烷;将其与硫酸反应,得到单端羧基聚硅氧烷;将其与前述的带有端氨基的叔胺基聚硅氧烷反应,接着再于卤代烃反应,得到含季铵盐基团的聚硅氧烷嵌段共聚物。该共聚物能有效的粘附在植物叶片等疏水性的表面,起到防止植物真菌病害的作用。
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