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本发明公开了一种储能电极的制作方法,所述储能电极由固态炭膜和涂有导电层的铝箔复合而成;所述固态炭膜由活性炭、聚四氟乙烯、导电剂和溶剂经均匀搅拌混合、高速旋转粉碎、高温滚轧形成;通过预先向铝箔表面喷涂导电胶形成的具有导电涂层的铝箔,将固态炭膜粘贴在导电涂层上,高温滚压复合,最终得到成卷的电极。本发明的储能电极的制作方法,杜绝了因铝箔在承受巨大压力时会产生变形褶皱现象,可获得了具有能量密度高、功率密度高、循环寿命长的高性能储能电极,适用于锂电容正电极或超电容正负电极等,可广泛推广于新能源汽车、风力发电、备用电源等领域,市场潜力巨大。
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本发明涉及锂离子电池领域,特别公开了一种嵌入式硅碳复合材料的制备方法及其应用。该嵌入式硅碳复合材料的制备方法,其特征为:将树脂搅拌溶解于无水乙醇中,并加入固化剂搅拌均匀,最后加入硅粉,搅拌均匀;将沥青置于烧杯中,加入溶剂加热搅拌,直至沥青完全熔化;将上述物料混合,迅速转移至密闭的反应釜中,边加热边搅拌,并检测泄压,直至没有挥发分挥发,物料固化;将固化的物料在惰性气氛下进行烧结碳化,得到最终产物。本发明产品性能好,制作简单,环保无污染,提高了硅的循环性能,抑制了硅的体积膨胀,实现了硅碳的多元复合。
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本发明涉及一种便捷式洗衣机,其包括机身及机身内部设置的主控板、电动机及振动装置;所述的机身结构为内中空圆柱形,机身底部设置底座和半圆形盖子,所述的底座设置有电源开关和USB接口,半圆盖子和底座可拆装扣接,半圆盖子内侧还固定连接着电池盒,电池盒安装有锂电池;机身头部连接有储水仓,所述的储水仓螺纹式连接着锤击头,储水仓和锤击头外围卡扣着保护罩一,在保护罩一外还套有保护罩二。本发明操作简单,先把储水仓灌上水及清洁剂安装好后,按下电源开关启动洗衣机,将锤击头与衣物接触进行电动拍打,所述的锤击头设有多个圆滑凸点,表面设置细小的孔,拍打时可喷出水,让污渍更快的清除;操作简单、体积轻小便于携带。
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本发明涉及材料领域,尤其到涉及一种硅‑天然石墨‑沥青碳的复合材料及其制备方法。以纳米硅、天然石墨和高软化点沥青为材料,制备得到可以作为锂电池阳极材料的复合物质,在优化条件下制备的复合材料在表现出高的比容量和优异的循环性能。
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本发明揭示了一种自动刷粉检测机,包括设备支架,还包括按序固定设置于所述设备支架上、用于电池极片上料的供料机构、用于电池极片输送的送料机构以及用于电池极片下料的收料机构,还包括在电池极片的运送过程中、对电池极片进行除尘刷粉的刷粉机构以及对电池极片进行视觉检测的检测机构,所述刷粉机构及所述检测机构均与所述送料机构相匹配。本发明采用自动化的方式完成了锂离子电池极片的除尘及检测,大幅度地提升了操作效率,节约了人力资源。同时,本发明还避免了人工作业过程中所可能存在的误操作,不仅提升了操作过程中的准确性,而且进一步提升了除尘及检测结果的可靠性。
本发明公开了一种利用微通道连续流反应器生产3‑二氟甲氧基‑5‑氟苯硼酸的合成工艺,属于精细化工中间体合成工艺技术领域。该工艺是以3‑二氟甲氧基‑5‑氟溴苯、硼酸酯和正丁基锂为原料,在微通道连续流反应器中进行反应。反应速度快、生产周期短、避免了超低温反应条件、副反应少,产品容易纯化。
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本发明公开了用于吸附去除吡嗪酰胺的改性棉花杆吸附剂。选择粒径为4~6mm的棉花杆用去离子水、无水乙醇、NaOH溶液洗涤并干燥后得到物质Q;物质Q经通过硫酸脲、硝酸胍、硝酸铑、六硝酸钴钠、三氯化铱制备的混合液改性后制备成物质R;物质R经通过硝酸铈铵、三氧化硫吡啶、四甲基氢醌、三氧化硫吡啶、四甲基氢醌、1,5‑萘二磺酸、2‑氨基‑3‑溴苯甲酸和N‑乙基乙酰胺制备的混合液改性后制备成物质S;物质S经通过硝酸铜、硝酸镉、氯化锂、氯化镁和氯化亚锡制备的混合液改性后得到的物质即为用于吸附去除吡嗪酰胺的改性棉花杆吸附剂。
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一种指纹识别自动安全杯盖,包括:杯盖外壳、舵机和用于与杯体相连的杯盖芯体,其中:杯盖外壳的顶部设有控制杯盖开合的指纹识别开关,舵机通过舵机支架设置于杯盖外壳内部,杯盖芯体设置于杯盖外壳内且与舵机相连,本发明真正实现了全自动,实现了杯体外部自锁,除录入指纹的使用者,外力无法在不破坏杯体的情况下打开水杯,整个杯盖由可充电的锂电池供电,杯盖具有很长的使用寿命,装配简单,易于制造,利于投入生产。
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本发明公开了一种高速分散机供料小车,涉及锂电池高速分散机供料系统技术领域;包括移动小车、螺杆泵以及预冷却器,螺杆泵和预冷却器均固定安装在移动小车的上表面;螺杆泵设置有入料口和出料口,螺杆泵的一端安装有伺服电机,出料口位于螺杆泵的另一端;预冷却器包括呈管状的冷却器外壳,冷却器外壳的两端分别设置有第一端面和第二端面,冷却器外壳的侧壁上设置有与冷却器外壳内部相连通的冷却水进口和冷却水出口;冷却器外壳内部设置有多条呈管状的介质传输管道,冷却器外壳内部设置有多个呈半圆形的第一挡片和第二挡片;本发明的有益效果是:通过预冷却器的设计,可以有效带走流经预冷却器的介质的热量,达到降温的效果。
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本发明涉及一种安全型工业醇酸涂料,由下列成分按重量百分比配制而成:1K树脂58‑62%,颜料8‑12%,填料10‑15%,稀释剂15‑20%;所述的1K树脂由下列成分按重量比在230‑260℃下合成而得:亚麻籽油15.2‑16.2%,苯甲酸9‑10.2%,季戊四醇14.2‑15.5%,苯酐15‑15.7%,氢氧化锂0.03‑0.05%,乙酰乙酸乙酯溶剂43‑46%,所述的1K树脂质量指标为:酸值(mkoh/g)≤10,固体份(%)53~57,粘度(涂‑4杯,S/23±2℃)200‑400,细度(μm)≤20。
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本发明公开了用于雾区行车安全诱导系统上的智能太阳能接收装置,属于行车安全诱导系统技术领域,其结构包括:太阳能板、雾区诱导系统箱体和立柱,雾区诱导系统箱体内壁设有雾区诱导系统,太能板固定在太阳能底座上,太阳能底座通过立柱内部的连接件设在立柱顶部,连接件连接固定于立柱内部且使太阳能板旋转和升降的旋转装置和升降装置,立柱贯穿固定雾区诱导系统箱体,太阳能板通过导线直接和雾区诱导系统的锂电池输入端相连,太阳能板的两侧均设有光照传感器,光照传感器的输出端连接控制单元的输入端,控制单元的输出端连接旋转装置和升降装置的输入端。本发明可以根据太阳光照的变化实现自动伸缩和角度调节,更好的实现野外太阳能充电。
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本发明公开了一种用于从牙齿移除结石的方法和试剂盒,其中所述方法可包括将组分A施加到所述牙齿,其中组分A包含:金属离子,所述金属离子选自锂离子、镁离子、钙离子、其前体和它们的组合物;和非质子碱或其前体,所述非质子碱在水中的pKb大于15.4;将组分B施加到所述牙齿,其中组分B包含碳酸氢根离子或其前体;其中将组分A和组分B同时或依次施加到所述牙齿,从而产生气体以使所述牙齿上的结石的至少一部分软化和/或松动;以及从所述牙齿移除所述结石的至少一部分。
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本发明涉及浮标领域,尤其涉及一种长效通用灯浮标的内嵌式太阳能供电系统,包括:浮标本体、航标灯、太阳能板镶嵌系统及可充电锂电池,太阳能板镶嵌系统设于浮标本体侧壁的镶嵌槽内且与浮标本体密封连接,能够起到对太阳能板的保护作用,有效提高了防水密封性能。
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一种风速仪用733,2nm490nm1456nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2912nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1477nm的光学参量振荡器1,总体构成733.2nm、490nm、1456nm、980nm、2912nm、1477nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种屏蔽型铜合金线材及其应用,涉及铜合金线材技术领域,该铜合金线材包括以下元素成分:硅:0.24~0.36%、铁:0.015~0.05%、锂:0.13~0.27%、锶:0.06~0.14%、钪:0.02~0.08%、铒:0.03~0.11%、碲:0.008~0.03%、磷:0.005~0.01%,余量为铜。本发明的铜合金线材在力学强度、塑性、导电性、屏蔽性等方面提升显著,大大拓宽了该种铜合金线材的应用领域,延长其使用寿命,进而满足了市场对高性能铜合金线材的迫切需求。
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本发明提出一种汽车散热防震电池的安装结构,箱体内有内箱,内箱由竖板分隔为若干电池腔,内置锂电池单体;内箱的箱壁内的外导热腔与竖板内导热腔连通并填充导热油;内箱敞开口处设隔热板,上方设电池管理控制器和盖板;盖板与箱盖间设第一缓冲装置,内箱下端与箱体底板间设第二缓冲装置;内箱外侧设弧形凹陷部,箱体内侧设陷槽,内置滑动柱,一端与陷槽内端间设第三弹簧,另一端置于弧形凹陷部内;内箱与箱体底板间为散热腔;箱体设于汽车底板上,汽车底板下方设冷却管道,其进气口和出气口设过滤网;散热腔通过送风支管与冷却管道连通;散热腔后端设出风口,经出风管连通至出气口端。本发明在各个方向实现缓冲保护;散热及防尘效果好。
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本发明涉及废旧手机锂离子电池回收处理技术领域,特别涉及一种密闭式废旧手机铝壳电池拆解设备,包括拆解台和防护罩,所述拆解台从左至右依次设有电池上料装置、定位切割装置、电芯夹取装置和电解液处理装置;所述防护罩左侧设有预留口,右上方设置有废气处理装置;上料装置可连续上料;定位切割装置在不损坏电极的情况下切割铝壳的侧边、底边和电极头侧;电芯夹取装置自动夹取电芯并放置在电芯储槽内,实现铝壳和电芯的分离;电解液处理装置采用稀碱液吸收电芯中的电解液,然后离心分离电芯,稀碱液循环使用;废气处理装置将废气抽离防护罩,经碱液吸收和循环水喷淋后排入大气。本发明操作安全方便,拆解效率高,对环境无害。
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本发明涉及一种用于手语识别的肌音信号无线采集手环,该手环包括:塑料壳体:内部设置肌音信号采集和wifi数据传输的信号采集电路板以及为信号采集电路板提供电能的可充电锂电池;弹性腕带:与塑料壳体铰接,其内侧分别设有四个分别通过FPC软排线束与信号采集电路板连接的加速度传感器,所述的加速度传感器分别与指总伸长肌、桡侧腕屈肌、尺侧腕屈肌和桡侧腕长伸肌紧贴设置。与现有技术相比,本发明具有肌音信号无线采集、传感器位置可调整、穿戴方便,便于携带、可移植性高、手势手语实时识别、减小体积等优点。
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本发明涉及锂电池的加工生产技术领域,公开了一种隔膜的光学检测机构,包括图像获取装置及检测光源,所述检测光源位于待检测的隔膜的正下方,包括第一光源和第二光源,所述第一光源与所述第二光源被配置为可依次向待检测的隔膜发出第一光线和第二光线,且所述第一光线与所述第二光线照射于待检测的隔膜的相同位置;所述图像获取装置被配置为分别采集所述第一光源与所述第二光源依次向待检测的隔膜发出第一光线与第二光线时待检测的隔膜的外观图像。通过设置第一光源与第二光源,并利用图像获取装置在第一光源的照射下对隔膜取像、在第二光源的照射下对隔膜取像,对同一位置取的两组图像进行比对,根据图像的差别,识别出孔洞、油污的缺陷。
本发明涉及一种单颗粒、二次颗粒混合的高能量密度石墨负极材料及制法,所述制法包括:先将人造石墨原材料进行破碎、干燥,得粗粉;将粗粉进行精细研磨、整形,得细粉;将细粉进行高温石墨化处理,得到单颗粒石墨化材料;将细粉与粘结剂混合,在惰性气体保护下,进行表面改性处理得二次颗粒;将二次颗粒进行融合造粒处理,得到融合材料,完成后再进行高温石墨化处理,得到二次颗粒石墨化材料;将单颗粒石墨化材料与二次颗粒石墨化材料进行混配,即得锂离子电池负极材料。经测定,所述高能量密度石墨负极材料在振实密度、放电容量、首次效率和极片二次压实等指标方面性能优异。
本发明公开了一种氯[(三环己基膦)‑2‑(2‑氨基联苯)]钯(II)的制备方法,将2‑氨基联苯和氯钯酸类化合物在惰性气体保护下加热至40~80℃,搅拌反应后冷却至常温,抽滤,所得滤饼分散至丙酮中,加入氯化锂,在惰性气体保护下常温搅拌反应后,再加入三环己基氯化磷,继续搅拌反应,反应完后过滤,滤液浓缩至干,真空干燥即得到产品。本发明具有原料易得、制备过程简单、反应条件温和、产品收率高、质量好等优点,制备的氯[(三环己基膦)‑2‑(2‑氨基联苯)]钯(II)的纯度高达99%以上,产率高达98%以上。
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本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种二硫化钨/MXene复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氟化锂加入到盐酸溶液中,得到刻蚀溶液;(2)向所述刻蚀溶液中加入Ti3AlC2,进行刻蚀反应,再经洗涤、离心、真空干燥,得到二维层状MXene材料Ti3C2;(3)将MXene材料Ti3C2分散在去离子水中,然后加入二水合钨酸钠、硫脲和草酸,搅拌均匀后,进行水热反应,经离心、洗涤、干燥,得到二硫化钨/MXene复合材料。本发明方法制备的二硫化钨/MXene复合材料形貌均一、分散性好;且制备方法工艺简单易控、成本低廉、适合大规模的工业生产。
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一种人力资源管理装置。所述监控主机连接有监测服务器,所述监测服务器的一端可拆卸式连接有智能考勤机,所述智能考勤机包括用于扫描文件或者证件的光电扫描仪;所述智能考勤机的一端设有用于导出资料的USB接口;所述智能考勤机还设有指纹识别扫描仪和人脸识别扫描仪;所述智能考勤机还设有电池安装盒,所述电池安装盒内设有可长时间运行的锂电池。本发明不仅不用为自己没有求职简历或者用完求职简历而烦恼的同时,还方便招聘单位可以更加快捷、更加清晰的审查求职者的求职信息,方便招聘单位及时联系自己审查合格的应聘者。
本发明公开了一种基于弧形斜指换能器的微颗粒多通道分时分离装置及方法。弧形斜指电极与信号发生器的输出通道相连,弧形斜指电极和PDMS微流道置在铌酸锂晶片上,弧形斜指电极是主要由叉指电极由直线非对称地弯曲成圆弧曲线而成,且弧形斜指电极的电极两端以一端尺寸大另一端尺寸小非对称布置;PDMS微流道包括主体流道、两个入口端和多个出口端,主体流道呈近似弧形流道,布置在弧形斜指电极外侧方的周围;在声表面波覆盖段发生粒子排布并完成微颗粒分离;在不同时刻,通过调节信号发生器输出频率改变声表面波的产生位置而在不同出口处完成微颗粒分离。本发明能实现微颗粒的多通道分时分离,具有操作简便、可控性强、设备简单等特点。
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本公开提供的二次电池材料体系检测方法,涉及电池技术领域。该二次电池材料体系检测方法包括对二次电池进行恒流限压充电,并监测二次电池的充电平台电压曲线;或者,对二次电池进行恒流限压放电,并监测二次电池的放电平台电压曲线。将充电平台电压曲线与标准二次电池充电平台电压曲线比对,确定二次电池的材料体系,或者,将放电平台电压曲线与标准二次电池放电平台电压曲线系统比对,确定二次电池的材料体系。该二次电池材料体系检测方法能够在不破坏锂离子电池的情况下,方便地判定其电池材料体系,如果需要还能够方便地进行全面覆盖检测。
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本发明提供一种高浓度阻燃型电解液及在石墨负极中的应用,涉及电化学技术领域。本发明的高浓度电解液包括电解质和有机溶剂;所述电解质为锂盐,有机溶剂为碳酸甲乙酯与磷酸酯或碳酸甲乙酯与亚磷酸酯的混合物。实验结果表明,使用所述高浓度阻燃型电解液,对石墨负极而言,可以稳定输出达~300mAh g‑1的比容量,显示出对石墨负极很好的相容性,并且添加的阻燃剂能增强此类电解液的安全性。
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