789
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本发明公开了一种无收缩大流态水泥砂浆专用0#胶晶,包括1-4重量份的碳酸锂、3-10重量份的聚羧酸减水剂、4-14重量份的硼酸、0.5-1重量份的酒石酸、6-11重量份的硫铝酸钙粉和67-80重量份的粉煤灰。其制备方法包括,以下步骤:a.搅拌;b.包装;c.储存。由于本发明采用了独特的配比,导致本发明水泥砂浆早期强度快速提升,时间为1-3小时,可适应特殊的环境,如铁、铬等,提高了致密性,气孔减少,流动性好,坍落度较小,微膨胀,无收缩,终期抗压强度提高由原来的C40提高到C55以上,低温施工性能提高,能在零下10-15℃的环境中正常施工。
961
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本发明提供了一种盾构机用密封油脂,属于盾尾密封油脂技术领域,包括以下质量份数的原料:基础油80‑90份;增稠剂10‑20份;改性剂0.1‑3份;增稠剂不包含苯甲酸、锂基润滑脂中的一种或多种;改性剂不包含纳米二氧化铈、异丁烯硫醚中的一种或多种。本发明提供的一种盾构机用密封油脂,具有良好的减摩性、良好的耐磨性和高滴点、对环境友好的特性。该种盾构机用环保型密封油脂使用的原料均可降解,在生产、使用过程中均不会生成有毒物质。本发明提供的一种盾构机用密封油脂的制备方法。
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本发明公开的一种基于能量流的太阳能倾转旋翼无人机参数优化方法,属于无人机工程领域。本发明采取能量流分析方法对太阳能倾转旋翼无人机的参数变量进行迭代优化,计算无人机设计参数下的能量和功率的输入和输出变化,确定无人机能源需求量和能量部件的最大运行功率。所述能量流分析方法,包括太阳能电池/锂电池混合能源策略和拓扑结构;基于所述所述能量流分析方法能够准确地描述无人机从能源供应系统、能源管理系统到能源消耗系统的能量和功率变化,从而精确、快速优化无人机在参数变量情况下各部件的最大运行功率和质量分布,高效确定基于能量流的太阳能倾转旋翼无人机参数,根据优化得到的无人机参数提高太阳能倾转旋翼无人机鲁棒飞行能力。
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本发明公开了一种碘修饰MXene材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括下述步骤:将Ti3C2Tx固体粉末和碘源混合均匀,放置于管式炉中;然后通入惰性保护气进行煅烧,即得。所述碘修饰MXene材料为碘饰的二维纳米层状Ti3C2Tx。其中,碘元素在材料中所占的原子数百分含量为0.13~0.82%。碘修饰Ti3C2Tx材料具有扩大的层间距,可提供更多的离子传输空间和暴露更多的活性位点。此外通过碘官能团选择性调控,不仅能够改善Ti3C2Tx材料表面活性,还能提高本身的赝电容贡献,从而获得高储锂容量。
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本发明提供一种多孔石墨烯及其制备方法和应用,该制备方法包括:将石墨烯与金属盐充分混合;混合后的物料于惰性气氛下热处理;及对热处理后的产物进行酸处理,得到多孔石墨烯。该方法工艺简单、成本低,且可根据实际需要对孔径、孔形状进行精确调控,所得多孔石墨烯可在多种领域,例如锂离子电池导电剂、超级电容器电极材料、燃料电池催化剂、各种气体传感器等中应用。
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钠离子电池负极材料及其制备方法。制备方法包括:将来自锂离子电池的退役硅碳复合负极材料置于溶剂中以溶解去除其中的粘结剂;清洁去除粘结剂后的退役硅碳复合负极材料得到回收硅碳复合负极材料;以及任选对回收硅碳复合负极材料进行电化学处理以使其发生进一步非晶化转变而制得用于钠离子电池的负极材料。本发明的方法简单易行,实现了对退役负极材料的重新利用,节约资源,尤其有利于环境保护。与其他负极材料相比,本发明提供的退役硅碳复合负极材料成本极低,来源广泛,可以大大降低电池的成本,极具商业实用化前景。本发明的硅碳复合负极材料具有较好的离子、电子导电性,有利于电极材料快速储钠动力学,从而实现了较高的储钠比容量。
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本发明公开了属于设施农业环境监测技术领域的一种空气状态多参数监测系统及多参数监测方法。该系统由MSP430微处理器分别连接锂电池供电模块、时钟模块、TF卡存储模块、OLED屏模块、外置模数转换器、风速控制模块、气压传感器模块和按键控制电路;所述外置模数转换器与两组PT1000温度传感器连接,所述温度传感器与供水模块连接;所述按键控制电路用于监测模式选择与软件校正。本发明可以同时获得大气压、相对湿度、含湿量、干球温度、湿球温度、露点温度、比焓、比容等多个空气状态参数,满足不同海拔地区、不同气压条件下使用,携带方便;连续开展空气状态多参数监测,在设施农业生产等领域具有重要意义。
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本发明公开了照明电源箱,涉及照明电源箱领域,包括箱体和箱盖,所述箱盖上安装有太阳能电池板和灯杆,只需将丝扣拧紧即可将灯杆固定;所述箱体上安装有LED灯,箱体上开设有灯杆安装孔,箱体的内部安装有储能型锂电池,箱体上设置有照明端口,将灯杆插入到灯杆安装孔上,将LED灯安装在灯杆上,将LED灯的连接线端子与工作面板上的照明端口、连接,LED灯能够在灯杆上360°旋转。本发明通过增加灯杆,可旋转、可伸缩LED灯照明,解决了普通照明灯无法旋转、伸缩功能。同时具有天阳能充电和交流的充电功能,解决了需要应急供电时,此照明电源箱提供USB5V输出端口,满足设备供电需求。
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本发明公开了一种无电池辅助的复合固态储氢燃料电池电动自行车,在电池舱内设置有复合固态储氢装置和氢燃料电池装置,复合固态储氢装置通过气路与氢燃料电池装置连接,为其提供氢气,氢燃料电池装置与驱动装置电性连接,为所述电动自行车提供驱动力;控制装置分别与复合固态储氢装置、氢燃料电池装置和驱动装置电性连接,根据氢燃料电池装置的输出电压控制复合固态储氢装置向氢燃料电池装置提供氢气以满足驱动装置的动力需求。本发明使用氢燃料电池装置代替传统的铅酸电池和锂电池,并采用复合固态储氢装置为其提供氢气,具有高效、清洁、零排放的优点,同时解决了现有电动自行车续航里程短、充电不方便的问题。
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本发明提供了一种纳米相分离的固体聚合物电解质薄膜及其制备方法和应用,以聚苯乙烯‑马来酸酐无规共聚物为刚性主链,在主链上接枝小分子量的聚乙二醇链段,利用主链和侧链在机械性能和化学亲和性的差异,通过溶液浇铸法得到具有纳米相分离结构的聚合物固体电解质薄膜。本发明提供薄膜及其制备方法和应用,通过聚合物分子结构设计实现聚合物固体电解质机械性能和锂离子电导率的解耦;得到的纳米相分离固体聚合物电解质同时兼具优异的机械性能、高的离子电导率和宽的电化学窗口。
本发明涉及锂硫电池技术领域,尤其涉及一种表面生长有异质结纳米片层的泡沫镍及其制备方法和应用。发明提供的制备方法,包括以下步骤:将尿素、氧化剂和水混合,得到尿素溶液;将泡沫镍置于所述尿素溶液中,依次进行水热反应、退火处理和硫化反应,得到表面生长有异质结纳米片层的泡沫镍;所述异质结纳米片层中的异质结纳米片为NiO和Ni3S2的异质结纳米片,所述NiO和Ni3S2的异质结纳米片的厚度为1.7~3.2nm。利用本发明所述的制备方法制备得到的表面生长有异质结纳米片层的泡沫镍表面的异质结纳米片的厚度为1.7~3.2nm,具有更好的活性位点,且与泡沫镍的结合性强。
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本发明公开了一种带有姿态传感器的智能花洒,包括喷头,所述喷头下端设有一弧形把手,所述喷头背面螺纹连接姿态监测组件,所述姿态监测组件内设采集模块,所述采集模块分别电性连接通信模块和电源模块,所述采集模块包括姿态传感器,所述电源模块包括可充电锂电池,所述通信模块包括无线网络收发器。本发明可感知花洒位移从而模拟出洗消人员的洗消轨迹,可引入智能测量算法实现人员洗消监测非视觉化,即可实时监测人员洗消的有效性,并根据运动轨迹判断洗消是否合格,使人员洗消过程简单化、无人化。
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本发明公开了三元正极材料@氮化钛核壳结构复合材料,属于锂离子电池正极材料技术领域。该复合材料为致密双层结构:内层为镍钴铝或镍钴铝三元正极材料,外层为高结晶度钛氧化物TiN;以复合材料的总重量为100%计,内层的质量分数为30‑95%,外层的质量分数为5‑70%;所述外层为高结晶度的TiN,其结晶度不低于90%,其纯度不低于99.5%。此外,本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料与未经过包覆处理的原始三元正极材料相比,复合物导电性显著提高、比容量较高、循环稳定性好、倍率性能提高、内阻降低的特点。该制备过程简单、无污染、成本低、流程短、易于工业放大。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种碳材料及其制备方法与应用,所述碳材料002峰的峰高H与峰宽W之比H/W、(002)晶面的层间距d002、c轴方向的微晶尺寸Lc以及a轴方向的微晶尺寸La满足以下条件:(1)500≤H/W≤3000;(2)0.350nm≤d002≤0.385nm,38≤(La+Lc)/d2≤48,850≤100×(La+Lc)2/(log(d002))10≤1500。本发明所提供的碳材料具有较高的容量和首次库伦效率,且具有较低的生产成本。
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本发明公开了一种与单模光纤直接耦合的LNOI基模斑转换器及方法,涉及集成光学领域,用于解决光纤与LNOI芯片间的高效耦合问题。本发明结构自下而上由衬底、缓冲层和波导层三部分组成,其中波导层沿光场传输方向可分为两部分,第一部分为由低折射率波导制成的双层正向锥形区,用于输入光场与反向锥形区之间的模场变换,第二部分为由顶层铌酸锂刻蚀而成的反向锥形区,用于与LNOI芯片波导最终的模场变换。本发明双层正向锥形区的设计,不仅起到反向锥形区与外界输入光场的过渡作用,可实现与更大输入模场间的耦合,进一步提升了转换效率,还使整个结构更为紧凑、高效,更有利于实现大规模光路集成。
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本申请提供一种用于教学扩声的无线颈带话筒,包括:第一外壳、第二外壳、软连接杆、拾音器、无线红外线发射模块,电源开关按键、电源状态指示灯、Type‑C接口、电池、3.5mm直径音频线路辅助输入端口及驱动电路;第一外壳的一端与软连接杆的第一端连接,第二外壳的的一端与软连接杆的第二端连接;驱动电路设置在第一外壳内,拾音器、无线红外线发射模块设置在第一外壳外;电池设置在第二外壳内,电源开关按键、电源状态指示灯及3.5mm直径音频线路辅助输入端口设置在第二外壳外。本申请采用轻便一体式将拾音器和锂离子电池、驱动电路高度集成,无需辅助佩戴装置,实现扩声用无线话筒的功能,连接杆具有较大弹性,轻松实现脖颈间的佩戴,具备轻巧便捷双重特性。
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本发明目的在于提供一种高支化丁基橡胶的制备方法。该发明首先以烷基锂为引发剂,以烃类作为溶剂,反应单体由异戊二烯、苯乙烯和丁二烯组成,分三次按定顺序加入到聚合系统中合成出[‑IR‑SBR‑PS‑B‑]n链段,然后通过偶联剂三卤化苯偶合制备出具有三臂结构的共聚物作为接枝剂与异丁烯和异戊二烯在路易斯酸和质子酸复配的催化体系下,采用阳离子聚合制备出高支化丁基橡胶。该发明不仅有效地解决了丁基橡胶在加工过程中易出现的过度变形和应力松驰速率慢的问题,而且还保持了丁基橡胶足够的生胶强度和良好的气密性,实现了丁基橡胶物理机械性能和加工性能的平衡。本发明的制备方法具有工艺流程短,分子量可控,产品加工性能好,适合工业化生产等特点。
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本发明公开一种基于用电量分析的AGV小车充电控制方法及系统。所述方法包括:响应于分配的搬运任务,获取待搬运货物的预定特征信息和任务完成限时;根据预定特征信息获取搬运任务的总用电量;判断已有数量的AGV小车的可用总电量与所述总用电量之比是否小于预设的比例阈值;若小于,根据预定的充电控制策略和所述任务完成限时对正在充电和要求充电的AGV小车进行慢充或者快充;若不小于,对正在充电和要求充电的AGV小车进行慢充。所述系统包括对应实现上述步骤的各个功能模块。根据本发明,能够解决现有的AGV小车因固定采用快充充电方式而导致其锂电池使用寿命缩短的问题。
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本发明公开了废旧三元动力电池处理系统和方法。其中,废旧三元动力电池处理方法包括:将废旧三元动力电池供给至破碎装置中进行破碎处理,得到湿润粉体、粗级金属颗粒和废气;将废弃供给至尾气处理装置进行尾气处理;将湿润粉体供给至干燥装置中进行干燥处理,得到干燥粉体;将干燥粉体供给至裂解装置中进行裂解处理,得到裂解后粉体和裂解气;将裂解后粉体供给至洗矿装置中进行洗矿处理,得到含锂溶液和洗矿后物料;将洗矿后物料供给至磁选装置中进行磁选处理,得到细级金属颗粒和磁选后物料;将磁选后物料供给至浮选装置中进行浮选处理,得到碳粉和正极黑粉。该方法可对废旧三元动力电池进行综合处理,具有显著的经济效益和环境效益。
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本发明公开了一种二维希夫碱共价有机框架聚合物薄膜及其制备方法。该方法包括如下步骤:将蒸镀有前驱体的衬底和挥发性前驱体于同一封闭装置中相距放置并加热,使得所述对苯二甲醛挥发并在所述蒸镀有前驱体的衬底上生长,得到所述二维希夫碱类共价有机框架聚合物薄膜。本发明制备二维希夫碱类共价有机框架聚合物薄膜方法,具有操作简单、反应速度易控制、反应时间短,且本发明二维希夫碱类共价有机框架聚合物薄膜形貌均匀,厚度易控制,可在多种衬底上进行生长;能广泛用于制备气体分离、海水淡化、纳米催化材料、药物输送、锂离子电池、场效应晶体管材料。
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本发明涉及电池相变冷却技术领域,提供了一种基于三维闭孔晶格结构的传热结构及其制备方法,该传热结构,包括:本体,具有中空的内腔,所述内腔中设置有若干互不连通的晶格单元;相变材料,填充在所述晶格单元中。该传热结构,每个晶格单元均为封闭结构,晶格的各个侧壁都为高导热材料壁面,从而增大了接触熔化区域的面积,有利于提高换热效率。而且,晶格单元之间彼此互不连通,熔化后的相变材料无法流入其它晶格单元内,且流动速度较小,有效减小了自然对流导致的温度分布不均匀的影响,使传热结构顶部和底部温度分布更均匀,提高电池的均温性;同时,三维闭孔晶格结构的稳固性高,因此可以提高锂电池系统的机械性能。
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本发明实施例公开了一种铁铬铝合金中固溶钇含量的测定方法,包括:获得电解液,所述电解液以质量分数计包括:4~6%乙二醇、4~6%三乙醇胺、0.5~1.5%无水氯化锂和无水乙醇;在所述电解液下,以待测铁铬铝合金样品为阳极,不锈钢为阴极进行电解,获得电解混合液;将所述电解混合液过滤以固液分离,获得固溶稀土有机溶液;将酸液加入所述固溶稀土有机溶液中,并进行第一加热以使乙醇挥发去除,获得预处理溶液,获得预处理溶液;将所述预处理溶液进行第二加热以去除有机物,后定容,获得待测溶液;获得钇元素标准工作曲线;获得所述待测溶液中钇元素的含量;该方法能快速准确测量铁铬铝合金中固溶钇元素的含量。
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本发明公开了一种合成苯丙炔酸的负载型羧化催化剂。所述催化剂包括催化剂担体和负载的活性组分;催化剂担体包括改性水滑石、改性分子筛和氧化铝;改性水滑石的电荷平衡阴离子为碳酸根;改性分子筛为阳离子改性分子筛,所述阳离子为锂、钠、钾、铯中的至少一种;所述的活性组分选自金属盐AgI、AgBr、AgCl、CuI、CuBr、CuCl中的至少一种。本发明利用碳酸根离子对水滑石进行改性,增加了水滑石的碳酸根离子含量;利用助剂离子的可溶性盐对分子筛进行改性处理,将助剂金属离子负载到分子筛上。本发明的催化剂具有活性组分和助剂组分不易流失的特点,能够提高催化剂的使用寿命,大幅度提高催化剂的利用率。
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本发明公开了一种浆料双面涂布装置,包括第一极涂布装置和第二极涂布装置;第一极涂布装置包括第一喂料机构,第一喂料机构出料端设置有第一极对辊辊压装置,第一极对辊辊压装置的两侧分别为第一入料辊组和第二入料辊组;第二极涂布装置包括第二喂料机构,第二喂料机构出料设置有第二极对辊辊压装置,第二极对辊辊压装置的其中一侧为第三入料辊组,另一侧与第一极对辊辊压装置的出料端相连,使第二极涂布装置与第一极涂布装置连续设置。本发明实现了双面涂布,且能够直接加工成为未经包装的电芯,简化了工序,提高了生产效率,能够对高固含量的浆料进行分散、涂布,解决了低粘度涂布带来的锂电池质量问题和成本问题,适用于所有双面涂布的浆料。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种硅碳负极材料的回收利用方法。所述的回收利用方法包括:对硅碳负极回收原料进行三阶连续恒温热处理,具体包括:在400‑650℃、惰性气氛下,对所述硅碳负极回收原料中的SEI膜进行焦化处理;在700‑900℃下,通过气相沉积在所述硅碳负极回收原料表面沉积碳层;在950‑1200℃、惰性气氛下,对碳层进行碳化处理。本发明针对硅碳负极回收利用过程中存在的问题,对收集的负极回收原料进行有效地处理,使得回收处理后得到的产品在性能上接近原始材料性能,对提高再生硅碳负极材料产品性能和退役电池的综合回收利用率有积极意义。
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本发明公开了一种电池剩余电量和健康状态联合估计方法。所述联合估计方法包括如下的步骤:S1,建立所述电池的分数阶等效电路模型;S2,利用脉冲放电数据和遗传算法确定所述分数阶等效电路模型的参数;S3,根据所述参数,确定基于所述分数阶等效电路模型的分数阶双扩展卡尔曼滤波算法,能够实时估计SOC和SOH,其中SOC表示剩余电量,SOH表示健康状态;S4,周期性采集电流和电压数据,利用所述分数阶双扩展卡尔曼滤波算法进行SOC和SOH联合估计。上述技术方案能够很好模拟锂电池等电池充放电特性,并实时估计电池剩余电量和健康状态,估计精度高,收敛性好,可适用于电动汽车动力电池的状态估计。
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本发明涉及一种表层掺杂Mn且具有岩盐相薄层的高镍正极材料及其制备方法,属于化学储能电池领域。所述材料以镍钴锰层状正极材料为基体,基体一次颗粒的表层掺杂有自外而内以浓度梯度分布的Mn元素,且一次颗粒表层的最外层为岩盐相NiO薄层;通过将共沉淀法制备得到镍钴锰氢氧化物前驱体滴加到锰盐与PVP的混合溶液中,充分混合,干燥后与锂源混合并采用三步煅烧工艺,形成表面富锰且Mn元素呈现浓度梯度分布的表层结构。同时Mn4+的引入会引起电荷补偿,引发Ni2+占据Li位,在表层形成岩盐相表层。该结构不仅可以改善结构稳定性,同时阻碍电解液与活性材料直接的接触,抑制表层大量Ni4+的还原,进而改善材料的循环稳定性。
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本发明公开了一种电池氧化物正极材料及其制备方法和应用。所述氧化物正极材料包括氧化物本体材料A‑M‑O和表面的M‑N氧化物层。本发明目的是为了解决现有锂离子电池正正极材料存在的循环性能差、放电电压下降、首周库伦效率低、倍率性能较差、与电解液副反应多等问题。与未形成表面M‑N氧化物层的正极材料相比,本发明的具有表面具有M‑N氧化物层的正极材料具有更高的容量、更高的效率以及更好的容量保持率和电压保持率。
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本发明涉及锂电池正极材料技术领域,提供了一种高纯硫酸锰生产中去除钙镁离子的方法。本发明提供的方法首先通过加入可溶性碳酸盐将高纯硫酸锰前体(粗碳酸锰和/或粗氢氧化锰)转化为碳酸锰,同时将其中的钙镁离子转化为碳酸钙和碳酸镁,然后通过通入二氧化碳将碳酸钙和碳酸镁转化为碳酸氢钙和碳酸氢镁,碳酸氢钙和碳酸氢镁易溶于水,通过固液分离即可将其与碳酸锰分离,从而实现钙镁离子的去除。本发明提供的方法步骤简单,容易操作,成本低,钙镁离子的去除效果好。
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