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本发明属于材料制备和分离技术领域,具体涉及一种冠醚改性壳聚糖纳米纤维膜及其制备方法和应用,本发明先采用环氧氯丙烷改性冠醚,使其以化学键的形式固定于壳聚糖基体材料上,同时环氧氯丙烷还作为交联剂,能够加固壳聚糖纳米纤维的内部结构,再利用液‑液相低温诱导相分离技术,使得壳聚糖内部的纳米纤维结构得以保持,疏松多孔。本发明合成的冠醚改性壳聚糖纳米纤维膜具有优异的微观结构,高的比表面积和吸附性能,对锂离子具有优越的选择性和吸附性能,而且易于回收。
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本发明提供一种电池组在线均衡方法及系统,所述方法包括:获取目标锂离子电池组中所有单体电池的实时充电数据;根据所述实时充电数据进行充电曲线处理,提取每一单体电池的特征值,并记录各特征值对应的充电容量;选择任一单体电池的特征值对应的充电容量作为基准充电容量,并计算其余单体电池的特征值对应的充电容量与基准充电容量的差值;根据所述差值对相应的单体电池进行充放电的均衡控制。本发明可以实现对电池组的一致性进行有效把控,便于对电池组进行精确管理,安全性能更高。
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本发明涉及锂电池领域,具体是锰溶出检测方法,包括手套箱、电热恒温鼓风干燥箱和电热板,锰溶出检测包括以下步骤:S1.称重:准确称量1g已干燥好的LMO粉末,置于100mL干燥敞口玻璃瓶中,用紧束膜封好瓶口,之后在手套箱内准确称取20g新宙邦D27电解液,加入上述玻璃瓶内;S2.恒温存放:用双层瓶盖密封好,移出手套箱,置于电热恒温鼓风干燥箱内,根据实验要求30‑60℃恒温放置40‑60天,每个时间带一个空白样,恒温期间经常摇晃玻璃瓶,使LMO在电解液中溶解均匀;S3.规定时间取出:到了试验规定的放置时间。本发明的有益效果检测方法流程简单、易操作和安全,快速的进行检测出Mn溶出的含量,提高锰溶出检测的工作效率,提高Mn溶出的含量检测的精确度。
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本发明公开一种富水地层用抗水分散型同步注浆材料,由硅酸盐水泥、砂、纳米硅改性硅酸镁锂、聚丙烯酸钠、瓜尔胶醚和高性能减水剂制成。本发明具有抗水分散性能好、泌水率低、早期强度高、结石率高的优点,用于富水地层同步注浆施工时,能够抵抗地下水的稀释、冲散,能够正常的凝结,以确保盾构掘进施工正常进行;注浆填充率高,注浆完成后填充充足,避免了由此引发的渗漏水问题以及地表塌陷问题。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种不对称磷酸酯类化合物的合成方法。该方法包括以下步骤:于有机溶剂中,在缚酸剂存在的情况下,于氮气氛围中,以式(Ⅰ)所示三氯氧磷、式(Ⅱ)所示化合物、式(III)所示化合物为原料分两步反应,依次经过萃取,除水,过滤和减压蒸馏或精馏,得到不对称磷酸酯类化合物。该合成方法过程简单,对设备要求低,产物纯度高,在添加剂合成领域具有广阔的应用前景和良好的工业化生产潜力。
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本发明涉及一种硅碳负极材料、电化学装置和电子装置。该硅碳负极材料包括硅碳复合物和位于硅碳复合物至少一部分表面的包覆层,所述包覆层包括氮化碳和碳纳米管。该硅碳负极材料作为锂离子电池负极材料能够提高循环寿命和循环结构稳定性。
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本发明公开了一种基于电导率可控聚合物集流体的ETP储能系统,包括由电极片、隔膜和电解质交替的叠片组装成的电芯,位于最外侧的两片单面电极片的内侧面分别设有正极活性材料层与负极活性材料层,相邻两片电极片相对的面涂覆的活性材料极性相反,所述电极片内部填充液态或固态电解质,所述集流体为聚合物集流体。本发明结合集流体的电子电导率设计,进行具有主动安全功能的设计,杜绝电池短路等带来的锂离子电化学行为失控表现,避免了起火爆炸等弊端,实现了高安全电池的目的。
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本发明公开了一种警用探针系统及其工作方法,警用探针系统包括微控制单元以及与所述微控制单元电连接的GPS定位模块、通信模块、锂离子电池和射频天线,所述通信模块包括WIFI子模块,所述WIFI子模块用于收集访问接入该WIFI子模块无线热点的相关数据并发送至所述微控制单元,所述GPS定位模块用于采集巡警的实时定位信息,所述微控制单元用于获取所述相关数据以及所述实时定位信息,并通过所述射频天线发送至外网服务器。再通过与内网数据库进行比对,筛选出警用探针系统覆盖范围内存在的嫌疑人用户,并通过信号强度测算WIFI设备与警用探针系统的距离,为巡警提供嫌疑人的个人信息,能快速精准的筛选出有作案嫌疑的目标群体。
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本发明公开一种高效五联检测虾病的引物以及试剂盒,本发明以改良后的LAMP技术为基因扩增反应原理,在反应体系里加入金纳米颗粒,吸附ssDNA和蛋白酶,抑制升温过程中的非特异性反应,达到热启动的目的,避免在升温过程中的非特异性反应;结合改良后的LAMP技术与微流控芯片技术,即可以快速给出准确的检测结果,又达到同一样品多个不同指标联检的目的,同时,反应试剂预埋于微流控芯片上,实现一样五指标检测,用户只需加入样品,操作简便,仪器配备锂电池,便于现场快检。
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本发明公开了一种管状输送带及其制备方法。包括内覆盖胶层、第一骨架层、第二骨架层、第三骨架层、第四骨架层、第五骨架层、外覆盖胶层,由内而外依次为内覆盖胶层、第一骨架层、第二骨架层、第三骨架层、第四骨架层、第五骨架层、外覆盖胶层,各层之间由贴布胶进行粘结。本发明引入了丙烯酸镧,加强了管状输送带的冲击强度,加强了锂离子自由度,加强了管状输送带的抗静电性能,并且还可以反应生成一种新的促进剂,促进橡胶的硫化速率,加强了橡胶的交联密度,镧离子与钼反应,生成钼酸镧,加快氧化铝膜的形成速度,提高了管状输送带的抗氧化性能,本发明公开的管状输送带具有良好的抗静电性能、耐磨性能、抗氧化性能,有很好的实用性。
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本发明涉及一种单波长光源和双散射角的电解液火灾烟雾探测装置及方法,在探测器中布置一个发射器和两个接收器,发射器能发射一种至多种不同波长的光,两个接收器用于收集两个不同角度的散射光功率,可以实现同时测量一定波长条件下两个不同角度的散射光功率,从而通过计算比值得到不对称比值及其随消光率值的变化率。本发明利用单波长条件的不对称比值及其随消光率值的变化率对电解液火灾烟雾与干扰气溶胶进行区分识别。本发明利用基于不对称比及其随消光率值变化率的气溶胶识别方法分析电解液火灾烟雾与正庚烷明火烟雾、棉绳阴燃烟雾以及非火灾气溶胶的区别,为锂离子电池火灾探测器的设计提供了理论参考和数据支持。
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本发明提供夹持器,涉及医疗辅助器械技术领域。该夹持器,包括底盒,所述底盒前壁及后壁均固定连接有固定架,所述固定架内壁设置有腰形孔,所述底盒右侧壁转动连接有保护盖,所述底盒远离保护盖的一侧固定连接有电源插头,本发明,使用内藏式释放按钮进行锁紧组件的通断电,不会被误碰,夹持器使用磁粉作为锁定介质,使用时无噪音,锁定瞬间位置不会发生偏移,且使用寿命长,夹持器自带锂电池,也可以用市电供电,供电电压均为二十四伏,电压在安全范围内,无需再配置气源,非常方便,设置的夹持组件,可针对不同重量的器械进行选用,在轻载荷弹簧夹、重载荷固定夹夹口均设置有防滑垫,可避免夹持部位打滑。
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本发明提供了一种石墨负极材料及其制备方法和应用。本发明的石墨负极材料,采用粉煤灰为原料对石墨进行包覆,由于粉煤灰中含有SiO2、Al2O3和Fe2O3等多种金属氧化物,不仅能够实现石墨表面的官能团化,还可以集表面包覆软硬碳与元素掺杂于一体,在增加锂离子嵌入通道的同时,可以显著提高石墨材料的快充性能,降低了生产成本。
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本发明涉及有色金属冶炼领域,具体涉及一种促进锆英砂分解的熔盐体系及分解锆英砂的方法。所述熔盐体系包含氟化钠/钾和氟化铝熔盐和添加剂,氟化钠/钾和氟化铝的摩尔比为2.1~3.9,添加剂为氟化钙、氟化镁、氟化锂、氟化钾/钠中的一种或多种。本发明提出了一种非传统的促进锆英砂分解的熔盐体系和使用该熔盐体系分解锆英砂的方法,相比于现有技术,不需消耗大量碱液,制备工艺简单可行,具有明显的成本优势,对于促进锆产业的迅速发展,降低锆生产成本具有重要意义。
本发明公开了一步快速制备大比表面积多孔四氧化三锰纳米材料的方法,具体按以下步骤实施:在空气气氛中,以四水合乙酸锰为锰源,将四水合乙酸锰煅烧一段时间,即可得到大比表面积多孔四氧化三锰纳米材料;该方法是一种全新的快速简易制备大比表面积多孔四氧化三锰纳米材料的方法技术,得到的四氧化三锰材料尺寸小、孔结构丰富、比表面积大,有望作为制备锰酸锂的优选材料,有望应用于水系锌离子电池中以提高其电化学性能;本发明方法原料廉价易得、便于操作、生产成本低、环保无污染、产物纯度高,具有批量化大规模生产的潜力。
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本发明公开了一种基于BMS的电池电压采集均衡电路及系统,属于锂电池管理领域;所述的电路具体包括电池管理芯片、信号线、负载电路、滤波电路、静电防护电路和电压转换模块;利用信号线将多个电池机型串联,通过滤波电路和负载电路产生功率损耗,以此降低电池电压,达到均衡的效果,同时利用静电防护电路提高整体安全性,降低电池的过冲、过放风险,延长电池的使用寿命。
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本发明提供了一种含硒化合物/碳纤维储能材料及其制备方法和应用,包括碳纤维以及负载于碳纤维内的含硒化合物,含硒化合物为硒化铜或硒化锰‑锌;制备方法包括以下步骤:(1)将二价金属盐和高分子聚合物溶于有机溶剂中,得混合溶液;通过静电纺丝法制备前驱体纤维;(2)将前驱体纤维烘干,转移至管式炉中,在空气中升温至200‑300℃,锻烧,得预氧化前驱体纤维;(3)将预氧化前驱体纤维与硒粉混匀,真空煅烧,冷却、碾磨、过筛,即得。本发明对通过碳材料的引入对含硒化合物进行改性,并结合优化的工艺,可有效提高材料的导电性和锂离子在材料中的扩散速率,减缓材料因体积变化造成的粉化现象,达到提升电化学性能的目的。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种电解液添加剂组合物,以及一种电解液,一种二次电池。其中,电解液添加剂组合物包括含有如下结构式I的第一添加剂、腈类化合物和1,3二氧六环;其中,R1~R5分别独立的选自氢原子、氟原子、取代或未取代的烷基中的任意一种,且R1~R5中至少有一个为氟原子或被氟原子取代;A选自烷基、烷氧基、烯烃基、酰基、卤素原子中的任意一种。本发明电解液添加剂组合物,通过含氟苯基的磺酸酯类化合物第一添加剂与腈类化合物和1,3二氧六环的协同作用,能够兼顾电池的常温和高温表现,提高电池的常温和高温循环性能,尤其是对高镍三元锂离子电池体系的性能起到较好的优化效果。
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本发明公开了血液透析室护理用的护理架,包括支架、L形板、限位机构、驱动机构、安装板、第一联动机构、第二联动机构、链条、放置机构、锂电池,该血液透析室护理用的护理架,可对患者的下肢进行往复式的上下移动,进而对患者的下肢进行康复训练处理,以此避免患者腿部肢体僵硬,影响以后行走的问题,由此可知,通过使用本申请中的装置,减少了医护人员工作强度,提高了医护人员处理其它事物的效率。
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本发明公开了一种碳纳米管中管@二氧化锰纳米片复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。所述复合材料中,碳纳米管中管是以碳纳米管为内管、非晶态碳纳米管为外管所形成的外管套内管的管中管结构;二氧化锰纳米片紧密耦合于内、外碳纳米管的内、外表面上。制备方法是首先在CNTs表面生长ZIF‑8纳米颗粒,形成类似糖葫芦串结构,然后通过单宁酸处理ZIF‑8@CNTs得到管中管前驱体,接着通过碳化处理获得碳纳米管中管,最后通过KMnO4和碳的化学反应在碳纳米管中管的内外表面生长MnO2纳米片,获得最终产物。本发明可提高MnO2的电导率和结构稳定性,使其具有高的可逆容量和稳定的循环性能。
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本专利公开了一种用于航空器的配电系统,属于航空电气系统领域,用于为新能源垂直起降飞机提供动力来源,同时相对于现有航空器简化了供电结构,降低了航空器电气系统的重量和复杂度,提高了航空器电气系统中部件的复用程度和安全性,并简化了电能管理系统,使电力控制方式更加简结。所述系统包括功率锂电池系统、燃料电池系统、辅助电池系统、低压电池系统和电能分配系统。
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本发明公开了一种表面改性混合离子导体固态电解质材料及制备方法和应用,包括固态电解质颗粒及包覆在固态电解质颗粒表面的石墨烯层;其中,固态电解质颗粒包括Li(x‑4y+9)ZrySixP(3‑x)O12,其中0<x<3,1≤y≤2。本发明提供的表面改性混合离子导体固态电解质材料,由于该固态电解质材料中含有稳定的锆和硅元素,相比其他固态电解质,将其作为锂离子电池中的电解质层时,在电池充放电过程中其性质表现的更加稳定;通过在固态电解质表面包覆一层石墨烯结构,使正、负极不与固态电解质直接接触,而是通过材料表面包裹的石墨烯结构作为传导离子与电子的桥梁,从而削弱了固态电解质与正、负极之间的不相容以及界面电阻较大的问题。
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本发明公开了一种高压实三元复合材料的制备方法,将多晶三元材料和单晶三元材料进行粒度级配,然后再与金属氧化物、氟化锂混合后进行喷雾干燥和二次煅烧造粒,制得高压实三元复合材料。本发明制备得到的三元复合材料,兼顾了单晶及多晶三元材料的特性,同时通过粒径级配、喷雾造粒等方式,使得该三元复合材料具有优异的压实密度,以及在倍率性能、循环性能等方面有较好表现。
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本发明公开了一种不含硝酸盐环保型搪瓷钢板中温珠光釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配比中各组分的质量份分别是:石英38‑44份,硼砂12‑14份,钾长石16‑18份,碳酸钾0.7‑3份,钛白粉8‑11份,碳酸钙2‑5份,纯碱10‑12份,氟硅酸钠3‑8份,碳酸锂0.5‑1份,滑石粉2‑5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1260±10℃熔制而成,成品的烧成温度800‑840℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有搪瓷钢板中温珠光釉在生产加工过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的技术难题。
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本发明涉及一种基于物联网技术的便携式保温转运箱,包括:箱体、箱盖,安装在所述箱体内的锂电池电源、恒温保藏单元、控制单元和与所述控制单元相连接的物联网单元;所述箱盖与所述箱体可开合的连接;所述恒温保藏单元包括:内胆,至少一个与所述内胆相连接的恒温装置,与所述恒温装置相连接的散热组件;所述散热组件和所述电源分别位于所述内胆的左右两侧,所述控制单元位于所述内胆的前侧。通过采用具有物联网单元的便携恒温转运箱,可实现转运过程中的轨迹跟踪,从而有效的保证了对转运过程的实时掌握。
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本发明提供了一种高镍正极材料免水洗的包覆方法,包括以下步骤:步骤1、将高镍前驱体和锂源混合后热处理,制得正极材料基体;步骤2、将正极材料基体进行喷雾包覆;步骤3、对包覆后所得产物焙烧,制得高镍正极材料。本发明所述的喷雾包覆原料为酸性物质,通过喷雾包覆不但降低了正极材料表面的残碱量,免去了水洗的步骤,简化了制备工艺,降低了制备成本,同时还对正极材料的表面进行了改性,有效提高了高镍正极材料的电化学性能。
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本发明涉及一种活性炭溶液配制与添加的装置及方法,该装置包括活性炭溶液配制罐、活性炭溶液储液罐、搅拌器、活性炭流量泵、引水罐、低位罐、过滤系统、电解系统、排污系统、备用系统等部件。该方法包括配制、储液、添加以及溶液循环、回流、排废等步骤。本发明能够实现活性炭溶液浓度的准确控制,能够实现活性炭溶液的循环流动,防止出现沉淀,保持浓度平衡;能够保证活性炭溶液补加的稳定性和电镀添加剂消耗的平稳性;能够实现活性炭溶液配制与添加的同时进行;能够有效提升锂电铜箔的均匀稳定性与良品率。
本发明公开了一种基于微通道反应技术快速制备5‑氯‑2‑氟‑4‑(三氟甲基)苯甲酸的方法,包括格氏交换反应和亲核加成反应,格氏交换反应:将2‑氯‑5‑氟三氟甲苯溶液和2,2,6,6‑四甲基哌啶氯化镁氯化锂试剂按一定当量比例泵入第一段微通道反应器中,在一定温度下进行格氏交换反应,反应一定时间生成卤代苯基镁活性中间体;亲核加成反应:格氏交换反应中得到的卤代苯基镁活性中间体通入第二段微通道反应器中,与一定当量比例的CO2气体混合,在一定温度下反应一定时间生成羧酸镁盐,产物经酸化后得到产品5‑氯‑2‑氟‑4‑(三氟甲基)苯甲酸。本发明通过应用微通道反应技术,提供了一种更加安全、高效、操作简便、成本低廉的合成方法,使包含格氏试剂的气液反应在可控的连续化条件下获得高转化率产品5‑氯‑2‑氟‑4‑(三氟甲基)苯甲酸。
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本申请属于溶解聚乙烯醇的技术领域,尤其涉及一种溶解高醇解度聚乙烯醇的方法。本申请提供的一种溶解高醇解度聚乙烯醇的方法,包括:将聚乙烯醇、小分子添加物和水混合溶解,得到溶解后的聚乙烯醇;聚乙烯醇的醇解度为大于等于95%mol/mol;小分子添加物在水中电离阴离子和阳离子;阴离子选自氟离子、氯离子、溴离子、碘离子、硝酸根、碳酸根、次氯酸根或硫酸根等;阳离子选自钾离子、钠离子、锂离子、铯离子、钙离子、镁离子、铝离子、铁离子、亚铁离子、铵离子、氢离子或钴离子等。本申请能有效解决现有的高温环境溶解高醇解度聚乙烯醇的方法存在耗能大,费时费力,容易出现安全事故的技术问题。
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