803
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本发明公开了一种具有大弯角转弯机构的腔内切割吻合器,包括固定手柄,该固定手柄顶端设置有手柄壳体,该手柄壳体正面一侧设置有控制器,手柄壳体的一侧通过旋转套与连接管连接,旋转套的顶端设置有摆头旋钮,连接管远离旋转套的一端设置有执行头,执行头的表面顶部设置有抵钉座,执行头的一端设置有与抵钉座相配合的钉仓座,钉仓座内部设置有钉仓;手柄壳体的顶端一侧设置有开合组件。本发明的腔内切割吻合器设计巧妙,将锂电池合理的安装在腔内切割吻合器的末端,并通过开合组件与固定组件的配合将锂电池固定在腔内切割吻合器的内部,锂电池固定在了腔内切割吻合器的内部,保证了腔内切割吻合器的稳定使用。
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本发明公开了一种新型负电极结构、其制备方法及电池。所述新型负电极结构包括集电层、活性负极层和固体电解质层,所述固体电解质层由连续的聚合物固体电解质组成,并覆盖于活性负极层表面,所述活性负极层包括负极活性材料颗粒、导电剂和粘结剂,聚合物固体电解质还分布填充于靠近固体电解质层的部分活性负极层所含负极活性材料颗粒之间的孔隙中。本发明通过各层厚度的控制来实现负极内部颗粒之间良好的电子传导以及电极表面固体电解质层对负极层的绝缘防护作用,负极表面的析锂现象被大大地抑制。同时,金属锂和电解液之间的进一步反应消耗活性锂或者电解液的情况也被抑制。因此,电池的循环特性、低温充电特性和大电流充电特性被极大地提高。
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本发明的提升固态电池界面接触效率的方法,属于电池制造工艺的技术领域,解决现有技术的产品锂离子迁移困难,内阻会被增大,致使锂电池使用性能降低的技术问题。固态电池包括正、负极,适用于聚合物固态电解质所形成的固态电池,所述方法包括:负极片成型工艺加工;所述负极片和正极片表面钝化膜工艺加工;形成所述钝化膜后,改性的聚环氧乙烷在所述负极片表面工艺加工;固体电池整体成形工艺加工。降低了接触面之间的间隙,构成吸附自组装分子层且致密稳定的界面,降低接触面之间的内阻值,使得锂离子易迁移。
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本发明涉及电气材料,尤其涉及一种电气设备用负极材料,其特征在于:具有合金LiAlSi,其中元素配比:锂为10%-90%,铝为10%-45%,硅为10%-50%。克服了锂负极材料高活泼性引起的安全性差和循环性差的缺点,具有高稳定性,合金材料分散于聚苯胺中稳定性增强,同时具有良好的导电性,具有实用化的效果,作为锂离子电池负极材料,可广泛应用于电气设备、电子设备,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种硅烷有机发光材料及其制备方法和混合溶剂,该硅烷有机发光材料具有如式(I)所示的结构,n为1~4的自然数;R1为荧光基团且所述R1为四芳基乙烯基团。该硅烷有机发光材料的制备方法为:在惰性气体保护下,将化合物A经锂化试剂锂化获得化合物A的锂化物,再与氯硅烷或三氟甲磺酰硅烷反应,得到所述的硅烷有机发光材料。本发明利用利用硅烷中Si‑Si键与共轭发光团的σ‑π共轭效应,以及硅烷链的空间结构来调节四芳基乙烯基团衍生物在固态以及晶体状态下的光致变色性质,获得的硅烷有机发光材料显示出高的光稳定性,强发光效率,同时保留荧光基团的原始颜色,并兼具固态发光和固态光致变色行为的功能。
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本发明公开了一种纯电池动力船舶的集成控制系统,包括动力系统、配电系统、推进系统和智能辅助驾驶系统,所述动力系统包括集装箱以及设置在所述集装箱内的锂电池、电池管理系统、照明系统和监控系统,多组所述锂电池并联设置,便于根据实际电力需求选择并联运行的锂电池组数,灵活性强,所述监控系统包括热控系统、可燃气体探测系统、消防系统和失火报警系统,所述热控系统、可燃气体探测系统及消防系统分别与所述失火报警系统电性连接,能够及时对动力系统的内部状况进行检测和自动排障,所述配电系统设置在配电舱内,所述推进系统设置在推进舱内,所述智能辅助驾驶系统包括边缘计算单元、显示屏和数据采集系统,稳定可靠,提升船舶的安全性。
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本发明提供了一种全固态电池界面修饰材料、其制备方法与应用。所述全固态电池界面修饰材料包括:离子塑性晶体化合物50~99%;锂盐1~50%。用该材料对电极表面修饰时将离子塑性晶体化合物和锂盐溶解在一种有机溶剂中,然后涂敷在电极表面,待该材料完全渗透到多孔电极的内部后,经过挥发溶剂步骤即可得到经过界面修饰的固态电极。该界面修饰材料可以进行全固态电池的界面修饰,可以保证电极与固体电解质之间形成良好接触,对界面性质进行优化,减小界面阻抗,同时还表现出与电极非常好的相容作用,从而减小充放电过程中的极化现象,还可以渗入到多孔正极内部,提供活性物质固固颗粒之间的这一部分离子输运通道,提高固态锂电池的倍率性能并充分发挥其容量。
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本发明涉及一种纳米粒子/硅复合材料、制备方法及其应用,它通过在硅材料表面接枝有机物,再将所述有机物与纳米粒子进行键合或静电吸附制得;所述硅材料为多孔硅或者硅纳米粒子,所述纳米粒子为金属纳米粒子;所述有机物的化学结构通式为:???????????????????????????????????????????????,式中R为烷氧基,A为具有至少2个碳原子的烷基、烯基或芳基,Y为-CH2-、-O-、-NH-、-NCH3-或-NPh-,R1和R2独立地为氢或具有1~3个碳原子的烷基;X为可水解或质子化的酸性或碱性基团,或者为与所述纳米粒子形成配位键的基团。这样能够使硅材料作为锂离子电池负极材料在充放电过程中发生的嵌锂和脱锂时能够形成稳定的SEI膜,从而提高电池的循环性能。
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本实用新型公开了一种电池裁切机,包括机台、传送装置、电池底座、裁切机构和固定机构,传送装置设置在机台上,电池底座设置在传送装置上,电池底座用于夹持固定待裁切的锂电池,传送装置带动电池底座经过裁切机构,裁切机构对锂电池的两侧极片进行切割,固定机构设置在传送装置的下方,固定机构包括设置在裁切机构两侧的两顶升气缸和设置在顶升气缸上的定位块,两定位块的之间的间距为电池底座的长度,当电池底座传送到裁切机构下方时,顶升气缸推动定位块将电池底座夹紧固定。本实用新型的电池裁切机,对电池两侧的极片进行切割,采用电池底座首先对锂电池的位置进行固定,再采用固定机构对电池底座的位置进行固定,确保了切割位置和精度。
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本实用新型提供了一种腹腔镜加热除雾装置,包括外壳、动力锂电池、主控板、加热组件和电源按键,动力锂电池、主控板和加热组件设置在外壳内,电源按键嵌装在外壳的顶面中部,加热组件包括低压加热卤素灯珠、高反射镜面金属罩和导热保护管,高反射镜面金属罩罩设于导热保护管的外周;外壳的端面设有连通导热保护管的通孔,导热保护管与通孔的连通端套设有导管塞;外壳内还设有带有指示灯的按键板,电源按键设置在按键板上,按键板连接在主控板上,主控板与动力锂电池电连接。该装置利用纯物理加热方法,不仅使用安全、方便,而且除雾效果佳持续时间长,使用更加经济实惠。该装置小巧、轻便、操作简单,因此也保证了使用上的便捷性。
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本实用新型公开了电源管理电路技术领域的一种用于个人剂量报警仪的电源管理电路,包括线性充电器和电池,线性充电器的始能输入端和电压输入端同时连接有MICRO/USB的电压输出端,线性充电器的电池连接端连接有电池充电电路,电池充电电路为电路和电容并联的充电电路,电池连接有充电保护电路和电量显示电路,充电保护电路包括锂电池保护板和MOS管,锂电池保护板的电源输入端连接有电池,锂电池保护板的充电控制输出端和放电控制输出端分别连接有MOS管的第一栅极和第二栅极,电量显示电路包括二极管、LED和三极管,电量显示电路连接有电池电源,经VDl、VD2和VD3分压后逐点送入两只三极管Vl和V2,本实用新型降低电池消耗,延长使用时间,更为环保。
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本实用新型公开了一种新型真丝面料,包括底层布料和真丝层布料;所述底层布料由第一经纱线和第一纬纱线交替编织成而成;所述第一纬纱线包括纱线本体,纱线本体的内部平行设置有多根横截面为六边形的经纱;所述纱线本体的外侧间隔均匀的设置有多层环形防晒纤维,相邻两层环形防晒纤维之间设置有支撑纤维;最外层环形防晒纤维的外壁上均匀分布有多个光反射防晒凸起;所述底层布料的底部设置有散热组件,所述散热组件包括乳胶安装板、可充电锂电池和风扇;所述乳胶安装板粘结在所述底层布料的底部;风扇和可充电锂电池均设置在所述乳胶安装板上;风扇与可充电锂电池并联并引出两根导线。使得其透气性能强并且能够有效抵御紫外线,防晒能力强。
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本发明属于锂离子电池技术领域,本发明提供了一种有机质/硅复合材料,所述复合材料包括有机质和硅,所述有机质和硅的质量比为0.5~10:100;所述有机质中含有共轭羰基结构。本发明还提供了一种包含所述的有机质/硅复合材料的电池负极和制备方法。本发明的有机质具有优良的弹性和柔韧性,可以缓解硅的体积膨胀问题,延长电极的循环寿命;有机质含有共轭羰基结构,进一步提高电极的循环稳定性;有机质具有优异的导锂能力,可以提高硅负极的功率密度。本发明的有机质/硅复合材料应用于锂离子电池负极时,其10C下的比容量为2486mAh/g,在0.2C下循环100圈后,仍有2568mAh/g的比容量。
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本发明公开了一种太阳能自动人体秤,包括由秤台、长度头和显示屏组成的台架,台架内设微电脑控制电路板,秤台内设有传信连接微电脑控制电路板的精密压力传感器,显示屏受控连接微电脑控制电路板,长度头内装有超声波发射接收器,超声波发射接收器传信连接微电脑控制电路板;台架上设有光伏电池板、红外感应器和投币口,台架内对应投币口设有投币感应器,红外传感器和投币感应器分别传信连接微电脑控制电路板;台架内可拆卸固定有锂离子电池,光伏电池板通过微电脑控制电路板对锂离子电池控制充电,锂离子电池放电供电于微电脑控制电路板。采用超声波技术测身高,精密压力传感器测体重,微电脑自动化控制,采取投币方式,无需人员管理。
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一种具有双核壳结构的硅氧负极材料及其制备方法和应用,涉及一种硅氧负极材料及其制备方法和应用。本发明用于锂离子电池负极的具有双核壳结构的硅氧负极材料包括内部核、碳壳层1、碳壳层2,碳壳层1包覆内部核,碳壳层2包覆碳壳层1。制备方法:将内部核加入到含有有机物前驱体的溶液中,干燥;在惰性气氛下进行高温热处理得到具有核壳结构的硅氧颗粒;具有核壳结构的硅氧颗粒与有机物前驱体混合,在惰性气氛下进行高温热处理。本发明具有双核壳结构的硅氧负极材料作为锂离子电极制备锂离子二次电池,具有优秀的电池性能与良好的长循环的优点。
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本发明公开了一种高首次库仑效率的柔性复合膜电极材料及其制备方法,所述复合材料为钛酸锂/碳纳米纤维,从微观结构来看,该复合材料呈纳米级别,钛酸锂颗粒均匀分布在碳纳米纤维表面;其步骤为:采用静电纺丝法制备碳纳米纤维前驱体,经过碳化处理制得碳纳米纤维柔性膜;将十六烷基三甲基溴化铵、钛酸四丁酯、LiOH、乙二醇、蒸馏水混合后搅拌一定时间制得混合溶液;将所述碳纳米纤维放入混合溶液中浸泡后转入高压反应釜,采用水热法制备出钛酸锂/碳纳米纤维前驱体;将所述前驱体依次经过洗涤、干燥、煅烧后得到所述电极材料。本发明合成的电极材料电化学性能优异,表现出优良的循环稳定性与较高的首次库伦效率。
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本发明涉及一种有机酮类化合物的制备方法:其包括如下步骤:步骤一:在氮气氛围中,向有机溶剂中分别加入有机羧酸化合物与偕二硼化合物;步骤二:向步骤一所得混合物中加入烷基锂试剂,反应后,恢复到室温;步骤三:将步骤二所得混合物进行加热反应;步骤四:向步骤三所得混合物中加入亲电试剂,继续反应得到酮类化合物;其中所述有机羧酸化合物、烷基锂试剂、偕二硼化合物及亲电试剂的物质的量比为1.0∶2.5∶1.5∶(1.0‑2.0)。本发明以简单、经济、易得的原料为底物,仅需要加入烷基锂作为活化试剂,不需要任何催化剂,一步构筑以往方法难以高效实现的酮类化合物化合物,这类化合物在医药合成中间体以及有机光电材料科学中有很大的应用前景。
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本发明提供了一种凝胶复合负极片及其制备方法和应用,所述凝胶复合负极片的制备方法包括如下步骤:(1)将金属锂负极极片浸入含第一聚合单体的酯类电解液中进行浸泡,得到含有保护层的金属锂负极极片;(2)将步骤(1)得到的含有保护层的金属锂负极极片表面涂布含第二聚合单体的凝胶电解液,加热使得凝胶电解液聚合交联,得到所述凝胶复合负极片;通过在酯类电解液中增加第一聚合单体,使得凝胶电解液中的第二聚合单体在发生原位聚合之外,还会与保护层中的第一聚合单体发生弱聚合发硬,提高了保护层与凝胶电解质层之间的界面性能,从而提高凝胶电解质电池的首次效率和循环性能。
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本发明公开了一种烟气排气脱硫装置的热量回收系统,所述烟气排气脱硫装置包括与锅炉(1)的烟气通道相连通的脱硫塔(2)和烟囱(4),所述脱硫塔(2)和烟囱(4)间设置表面换热器(3);所述表面换热器(3)布置在烟囱(4)的入口烟道处,其特征在于所述表面换热器(3)热端出口管路连入与汽轮机(7)连接的热井(6),所述热井(6)连入汽轮机(7)的高压段抽汽口;所述汽轮机(7)的低压段抽汽口分别级联若干个溴化锂机组(5);相邻溴化锂机组(5)间设置升温压缩装置(11),最后的溴化锂机组(5)的冷凝水出水管路连入表面换热器(3)内构成闭合循环回路。该系统在设备改动不大的前提下,可实现高效率的水资源回收。
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本发明涉及一种正极材料,具备该正极材料的正极、以及应用该正极的电池以及制备该正极材料的方法。正极材料包括包覆形态的复合物,所述复合物具有硫化锂内层和锂离子快导体材料的外层。本发明可以阻止硫在电化学可逆反应中的流失,采用该正极材料的锂硫电池的循环寿命得到了提高。
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一种电化学能源技术领域基于石墨烯的纳米花形硅铜合金电极材料及其制备方法与应用,利用电化学沉积刻蚀技术,先在柔性石墨烯基底上制备纳米花形氧化铜,为下一步引入硅提供了良好的模板;再先后通过等离子增强化学气相沉积技术沉积硅以及对氧化铜进行还原处理,使得铜能够通过还原扩散的方式与外部的硅相结合,形成硅铜合金,大大提高了硅的导电性,从而为锂电池充放电过程中嵌锂脱锂提供良好快速的通道,提升电池的循环性能。
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本发明公开氧化镍与微晶石墨复合物,该复合物通过氧化镍与纳米级的微晶石墨相互复合而成。本发明还公开氧化镍与微晶石墨复合物的制备方法和应用。本发明制备的原料成本低、设备简单。在强碱性水热体系中本发明实现了碳纳米纤维分解,并与NiO晶体的生长同步进行,两者在纳米尺度形成均匀的复合物。同时,微晶石墨的存在有助于氧化镍六边形纳米片的形成。本发明制备的氧化镍与微晶石墨复合物在作为锂电池负极材料时,在循环45圈后,可逆容量仍可以保持为1111.6mAh·g‑1,NiO与微晶石墨均能够参与电化学储锂反应,微晶石墨能够有效提高材料的导电性、降低NiO储锂过程中的体积变化,从而提高复合物的电化学性能。
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本发明公开了一种7-氮杂吲哚的合成方法,属于有机合成技术领域。本发明在现有技术的基础上优化反应条件,以2-氨基-3-甲基吡啶为起始原料,经与二碳酸二叔丁酯反应,在丁基锂的作用下得到二锂盐,二锂盐在稀盐酸中以二氧化锆为催化剂催化闭环反应,得7-氮杂吲哚,本发明可以有效减少反应时间,同时二氧化锆套用效果好,无毒无害,降低产物的重金属污染,具有较高的经济效益。
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一种光纤熔接机的光纤熔接部的加热器组件,所述加热器组件包括:加热器,用于为光纤熔接部加热热缩;冷却架;加热器壳体,用于容纳加热器相关部件;底座,用于支撑加热器、冷却架和加热器壳体;其特征在于:在所述加热器壳体上包括主板、锂电池、按键,锂电池通过锂电池与主板的连接接插件连接在主板上,并为主板供电。这样,加热器组件可以独立于熔接机使用,可以有效地提高电池的使用效率,避免电池电量的浪费。而且该加热器组件还通过在其上和在光纤熔接机上相应的连接结构设计,与光纤熔接机便捷地配合使用,安装和拆卸都十分方便。
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一种高效制冷空调,涉及到改进传统制冷空调能耗方面,能够消除传统制冷空调在冷凝器工作这一环节能量的浪费、并且能够利用起传统空调在冷凝器一端的热量再制冷,采用卡诺循环机组和溴化锂机组组成的双机组,通过联通或者其他组合的方式把卡诺循环机组的冷凝器与溴化锂机组的发生器耦合在一起,使得冷凝器的热量传导给发生器,驱动溴化锂机组的运行,改进传统空调在冷凝器一端散热浪费热能的缺陷,以热能制冷提高了制冷效率,使制冷效率COP达到或者超过8.5以上,节能并且减缓温岛效应,本发明适用于大中小型休闲娱乐办公场所的空气制冷。
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本发明公开了一种固态电池的制备方法,包括固态膜制备、正极浆料配制、正/负极极片制作、电池装配、极组热处理、负压封装与测试,所述正极为三元镍钴锰酸锂材料,负极为锂片。本发明通过固态膜制备、正极浆料配制、正/负极极片制作、电池装配、极组热处理、负压封装与测试的步骤实现固态电池的制备,其制备的固态电池中复合膜与锂金属具有优异的相容性,复合膜完全可以提高电池的循环稳定性,电池容量:3.5Ah(60℃)质量能量密度>300Wh/kg,体积能量密度>700Wh/L,没有胀气;穿刺无爆炸。
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一种核壳结构电化学活性材料、制备方法及电池,属于功能材料技术领域。该核壳结构电化学活性材料的化学式为LFO‑LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2,核体为预锂化剂Li5FeO4,壳层为LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2活性材料。该核壳结构电化学活性材料通过在包覆有锂盐的纳米Li5FeO4前驱体表面沉积NixCoyMnz(OH)2(x+y+z)·Al1‑x‑y‑z(OH)3(1‑x‑y‑z)再分段保温合成。本发明中Li5FeO4作为预锂化剂被包覆在正极材料内部,避免了转移、涂覆过程中与空气中CO2、水蒸气的接触,同样也避免了制成的电池在充放电过程中由于Li5FeO4溶于电解质而导致活性物质损失。
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本发明提供一种热激活延迟荧光材料及其合成方法,该热激活延迟荧光材料的分子结构为兼具大扭转角与高水平偶极取向的含硼、氮原子的大芳香稠环分子,首先利用锂化合物进行邻位金属化反应,然后进行锂‑硼或锂‑磷的金属交换反应,然后加入布朗斯特碱进行反应,得到所述热激活延迟荧光材料。掺杂制备有机发光材料具有高的水平偶极取向、高的反向系间窜越速率以及高的荧光量子产率。
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