764
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本发明提供了一种有机电致发光器件及其制备方法。一种有机电致发光器件含有电荷产生层,该电荷产生层包括依次层叠的n型掺杂层、金属层和空穴产生层组成,n型掺杂层的材质采用的是无机金属氧化物和锂盐的混合物,电子传输速率比有机材料高,可以提高电子传输速率,且形成的纳米颗粒对光具有散射作用;而金属层中的金属的存在可以提高电荷产生层的光透过率。本发明制备方法简单,易于控制和操作,并且原材料容易获得。
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本发明公开了一种石墨烯聚合物电解质及其制备方法,该聚合物电解质由水性聚氨酯和石墨烯反应制得,其中所述水性聚氨酯的占所述石墨烯聚合物电解质的质量百分比为85‐95wt%,所述石墨烯占所述石墨烯聚合物电解质的质量百分比为5‐15wt%。本发明结合了石墨烯的高电导率与水性聚氨酯的独特物理性质,得到了性能优越的石墨烯聚合物电解质,并可进一步制得基于石墨烯聚合物电解质的锂离子电池,所得电池可广泛应用于手机、电脑等电子产品,汽车、电动自行车等交通工具,还可用于要求能量密度高、循环寿命长、体积小的航空航天领域等。
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本发明公开了一种微型摆陀结构发电装置,尤其是一种应用于智能手表的发电装置,其构造特征是,由偏心摆陀、磁铁组、发电线圈、整流电路组成,其工作原理是,人手活动时引起偏心摆陀和磁铁组摆动,发电线圈置于磁铁组的磁力线范围内切割磁力线产生交流电流,整流电路将交流转为直流,向锂电池充电。本装置作为电能的补充,收集人体动能转化为电能,可延长智能手表的单次充电使用时间,因而具有很好的推广应用价值。
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本发明公开了一种移动电源,包括电源壳体、弹性驱动板、与所述弹性驱动板相配合的变速箱、发电机、电控装置、以及锂电池;所述弹性驱动板包括驱动板和弹簧,所述驱动板的纵截面呈U型设置,且所述驱动板的外底面向内凹设,并与所述电源壳体的外侧壁平行间隔设置,所述驱动板的内底面垂直设置有齿条,所述齿条滑动插设于所述电源壳体,且与所述电源壳体内的变速箱的动力输入端相啮合;所述驱动板的四周的侧壁滑动插设于所述电源壳体内,且与设置于所述电源壳体内的所述弹簧相配合。采用上述结构设计,通过弹性驱动板驱动齿条往返运动,进而通过变速箱带动发电机发电,以此及时有效的对该移动电源进行电量补充。
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本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种凝胶聚合物电解质动力电池,包括负极、正极、凝胶聚合物电解质和隔膜,负极活性物质层包括石墨和分散于石墨的缝隙内的复合材料,正极活性物质层包括NCA、NCM、富锂锰材料中的至少一种;凝胶聚合物电解质包括液态电解液、聚合物单体和引发剂;聚合物单体为TPGDA和PETEA中的至少一种。相对于现有技术,本发明通过正极材料、负极材料和凝胶聚合物电解质的合理且巧妙的配搭,通过几者的相互作用,协同增效,能够得到具有高的能量密度、优异的电化学性能和高安全性的凝胶聚合物电解质动力电池。尤其的,本发明的凝胶聚合物电解质能够对正极材料起到良好的保护作用,从而提高其电化学性能和安全性。
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本发明提供一种LiFexSn1‑xPO4/C复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将等物质的量的铁盐、锂盐、锡盐及磷酸加入到无水乙醇中,搅拌均匀后形成溶胶;2)向步骤1)得到的所述溶胶中加入适量的柠檬酸,搅拌均匀后静置,形成凝胶;3)将步骤2)得到的所述凝胶在60‑90℃的温度下鼓风干燥6‑16h,形成干凝胶;4)将步骤3)得到的所述干凝胶在氮气气氛下进行热处理,所述热处理包括预烧阶段与焙烧阶段;所述预烧阶段包括在300‑450℃温度下保温3‑6h;所述焙烧阶段包括在650‑900℃温度下保温12‑24h。
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一种碳纳米管导电浆料及其制备方法和用途,碳纳米管导电浆料由导电功能体、分散剂、溶剂按导电功能体:分散剂:溶剂=2~10:0.2~5:85~97.8的质量比配制而成。导电功能体为球状碳纳米管基团、球状碳纳米管团聚体或其与碳黑、乙炔黑、碳纤维、导电石墨、石墨烯中的一种或几种的组合。制备方法是将所述导电功能体和分散剂按所述比例加入溶剂中搅拌,得到预混料,将预混料在研磨机中研磨,形成包含有多个粒径为0.1~3微米的球形碳纳米管基团的导电浆料。该碳纳米管导电浆料可作为锂电池正负极材料的导电剂。该导电浆料易于形成包覆基体材料的导电网络,制备工艺简单,生产效率高,所得碳纳米管浆料稳定性好,保质期长。
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一种太阳能电池器件,包括依次层叠的阳极、空穴缓冲层、活性层、电子传输层及阴极,所述电子传输层的材料包括电子传输材料和掺杂在所述电子传输材料中的n型掺杂材料,所述n型掺杂材料为二氧化锰、一氧化锰、氧化铯、氧化银、氧化亚铜或氧化锂。太阳能电池器件的能量转换效率较高。此外,还提供了一种太阳能电池器件的制备方法。
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本发明属于消毒液领域, 特别涉及利用天然矿泉 水制备的消毒液。该消毒液包括 : 氯化钠、硫酸钠、硫酸镁、硫 酸钙、偏硼酸、锶离子、锰离子、溴离子、锂离子、铁离子、 氟离子、甲硝唑、复方丹参提取液、镭(Ra226)、碘离子、偏硅酸、HPO3等一些人体所需的矿物微量元素。恰当的离子浓度能渗透皮肤生物膜, 平衡油脂, 消除红肿, 减少渗出, 促使病灶吸收, 能直接杀菌抗病毒; 并能改善人体新陈代谢, 提高免疫力; 且无毒无副作用。
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本发明公开了一种聚苯硫醚树脂合成工艺中的多水硫化钠脱水工艺,采用多水硫化钠和对二氯苯为原料经硫化钠脱水、缩聚等工艺步骤生产聚苯硫醚树脂,脱水阶段采用DCS监控系统控制脱除水的量,使体系中的水分保持在1.1±0.2mol/molNa2S之间,将多水硫化钠、氯化锂和NMP溶液在反应釜中加温共沸,温度为204℃;经过常压精馏塔分离将脱水过程中产生的水蒸气和N-甲基吡咯烷酮以及硫化氢气体,这些分离蒸汽经过冷却、吸收后再利用与聚苯硫醚树脂生产工艺流程中,采用本发明的方法,一方面简化了工艺设备,节约现场空间;另一方面脱水升温系统与缩聚反应的升温系统保持相对稳定的升温体系,避免了额外的能量消耗和原材料的浪费。
1204
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为克服现有固态电池正极材料与固态电解质之间的界面不兼容的问题,本发明提供了一种固态电池正极材料的包覆方法,包括以下操作步骤:将包覆材料锂源、铝源、(钛源或锗源)、磷源溶于溶剂中,搅拌均匀,得到包覆材料前驱体溶液;将正极材料用载气悬浮于流化床反应器中;将包覆材料前驱体溶液雾化后通入流化床反应器中,并控制流化床反应器的温度在70~130℃,使包覆材料前驱体溶液吸附沉积于正极材料表面并同时蒸干溶剂,得到包覆材料前驱体包覆的正极材料;将包覆材料前驱体包覆的正极材料进行高温煅烧,得到具有LATP包覆层或LAGP包覆层的正极材料。本发明还提供一种由所述制备方法制备的正极材料和固态电池,改善了正极材料与固态电解质的界面兼容性。
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本发明公开了一种电池极片以及动力电池,涉及锂电池技术领域。该电池极片包括感知结构层和两层集流体层。两层集流体层相对设置于感知结构层的两侧,一层集流体层、感知结构层和另一层集流体层层叠设置,感知结构层用于实时检测动力电池的状态信息。与现有技术相比,本发明提供的电池极片由于采用了设置于两层集流体层之间的感知结构层,所以能够在不破坏电芯内部结构的前提下实时检测动力电池的状态信息,响应速度快,检测结果准确,稳定可靠。
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本发明公开了一种混凝土固化剂及其制备工艺,由以下重量份原料组成:硅酸锂40‑60份、硅烷偶联剂10‑20份、纳米二氧化钛6‑12份、改性减水剂10‑30份、膨胀剂10‑20份和水50‑80份。该混凝土固化剂及其制备工艺,通过将改性萘系减水剂和氧化醚化淀粉减水剂通入搅拌机中进行混合搅拌均匀,得到复合萘系减水剂,改性萘系中含有大量的羟基(‑OH)和羧基(‑COOH),羟基(‑OH)与水泥粒子表面的钙离子吸附形成膜,且羟基可与水泥表面形成氢键阻止水化进行,对水泥水化有缓凝作用,采用氧化醚化淀粉减水剂与萘系减水剂进行复配,以达到提高减水率、改善保坍性及提高混凝土后期强度的目的。
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本发明提供一种氟化碳‑二氧化锰金属电池电解液,其包含溶剂、第一添加剂和第二添加剂,该第一添加剂选自结构式1、结构式2和结构式3所示的一种或多种化合物,其中R1、R2、R3、M1和M2如说明书中所定义;该第二添加剂选自结构式4、结构式5、结构式6、结构式7和结构式8所示的一种或多种添加剂,其中R4、R5、R6和M3如说明书中所定义。本发明还提供包含该电解液的氟化碳‑二氧化锰金属电池,特别是锂/氟化碳‑二氧化锰电池。本发明的电解液使氟化碳‑二氧化锰金属电池在高低温下均具有良好的容量保持率。
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本发明涉及锂电池包膜技术领域,特别涉及一种方形铝壳包膜生产线,磁悬浮轨道传送装置沿输送方向依次设置有合芯中转组件、包膜机械手、用于将方形膜与电芯正表面焊接固定的第一焊机组件、用于对方形膜折边成型的折边组件、用于将方形膜侧表面与电芯焊接的第二焊机组件、用于将不干胶粘贴在方形膜上的贴胶组件、用于获取包膜后电芯图像的检测和用于取出包膜后电芯的出料机械手。在使用本发明时,该结构能够实现电芯组自动上料、包膜、整形、焊接、检测和下料,降低劳动强度,提高电池生产效率。
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本申请涉及玻璃加工领域,具体公开了一种超薄柔性玻璃材料及其制备方法及应用。超薄柔性玻璃材料包括以下质量百分比的组分:二氧化硅51.2‑64.5%、氧化铝2.5‑7.5%、五氧化二磷1.4‑4.8%、三氧化二硼1.5‑4.5%、氧化锡1.5‑3.5%、氧化镁0.4‑2.8%、二氧化铈0.3‑3.5%、氧化钙2.5‑5.5%、氧化锂1.5‑5%、氧化钾0.5‑2.5%、氧化钠2.5‑5.8%、改性二氧化钛3.4‑20.9%;其制备方法为:配料、熔制、浇铸成型、退火。本申请的超薄柔性玻璃材料可用于手机折叠屏,其具有抗菌性好,且抗菌性持久,防油污的优点。
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本发明公开了一种耐高温的高粘环保标签及其制备方法,属于高温标签技术领域。一种耐高温的高粘环保标签,包括:陶瓷纤维纸;贴合在所述陶瓷纤维纸其中一面的离型纸,其中所述陶瓷纤维纸与离型纸的贴合处采用水性胶水粘连;本发明在无人工干预的情况下,自然降解的是失重率在20天便达到了18.7%,安全环保,其在耐高温方面最高可达到150℃,在主机板、腐蚀产品、手机及锂电池等产品上使用时其安全性得到了极大的提升,完全符合电子产品的标签使用标准,绝缘最大值可达5.8V,完全可以起到有效的绝缘效果。
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本发明涉及一种基于手机或平板电脑USB的输入设备及其实现方法。现有计算机配备的键盘和鼠标体积宠大,功能单一,不智能,携带操作不便。由壳体、Type‑C公头、控制板、激光指示灯、Type‑C母座、触摸按键、锂电池构成,控制板包括处理器、USB模块A、USB模块B、触摸按键模块、红色激光器。本发明的实现方法为:将输入设备定义为蓝牙键盘、蓝牙鼠标或蓝牙游戏手柄;编写配套APP完成键值定义;连接安装了配套APP的手机;将电脑通过蓝牙或USB连接本设备;操作触摸键盘,使手机成为了电脑等电子设备的的智能输入设备。本发明使手机或平板电脑成为了电脑等电子设备的智能输入设备,完成更多复杂的输入记忆及简化的工作,操作简单,安全可靠。
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本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种碳纳米片的制备方法和正极材料及其制备方法。该碳纳米片的制备方法包括如下步骤:提供铝源和4,4’‑联苯二甲酸;将所述铝源和4,4’‑联苯二甲酸溶于有机溶剂中进行加热处理,然后固液分离,得到自组装的铝基金属有机骨架;将所述铝基金属有机骨架依次进行碳化处理和酸处理,然后烘干,得到碳纳米片。该制备方法工艺简单,成本低廉,最终得到碳纳米片具有鳞片状的表面结构,而且具有分级多孔结构及超大的比表面积,无需额外的碳质活化及脱模板过程,可与硒复合作为锂硒离子电池的正极材料,具有很好的应用前景。
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本发明提供了一种极耳切割装置和极耳切割系统,涉及锂电池制造技术领域,该极耳切割装置包括第一支撑辊、第二支撑辊、切割底板、激光切割件和下废料机构,第一支撑辊和第二支撑辊平行间隔设置,切割底板设置在第一支撑辊与第二支撑辊之间,激光切割件与切割底板相对设置,下废料机构包括负压金属带组件和负压皮带组件,负压金属带组件设置在第二支撑辊与切割底板之间,负压皮带组件设置在金属带组件靠近第二支撑辊的一端。相较于现有技术,本发明提供的一种极耳切割装置,使用寿命长,并能及时吸附住切割产生的废料,从而使得切割过程中极片的稳定性高,保证了切割质量。
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本发明公开了一种点读验证装置以及点读答题验证评分方法,用以解决现有点读笔之类的辅助阅读工具不能够进行答题验证评分等操作的问题。该点读验证装置包括装置本体,设置在装置本体上端的扬声器和麦克风、设置在装置本体末端的红外识别传感器以及设置在装置本体内的主控电路板和锂电池;主控电路板上集成设置有微处理器,以及与微处理器电性连接的语音识别芯片、混音处理芯片、题目音频存储器和答案存储器,红外识别传感器读取读物上的OID码,微处理器将所识别的OID码与题目音频存储器的音频数据库进行匹配,通过混音处理芯片后发送到扬声器;通过麦克风采集答案语音并通过语音识别芯片获取答案文本信息,与答案存储器内的答案数据库进行匹配。
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本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种托盘,托盘包括:框体;多个夹具,分别滑动套设在所述框体上,相邻的两个所述夹具之间形成长度可调且用于容置电芯的电芯槽,各所述夹具分别设置有用于隔开相邻的两个电芯的阻挡部,相邻的两个所述电芯槽之间部分连通;限位件,可拆卸地连接于所述框体上。本申请由于两相邻的夹具之间形成有长度可调的电芯槽,夹具的阻挡部可将电芯槽隔开,可将不同尺寸规格的电芯放置于电芯槽中,再通过限位件锁定夹具,托盘既可对多批次单种或多种不同型号方形电芯进行无换型兼容使用,也可进行单批次多种不同型号方形电芯进行无换型兼容使用,通用性强,操作便捷,能有效节约成本并提高烘烤效率。
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本发明公开了电池技术领域,具体涉及一种低成本二次电池健康状态的评估方法和检测装置;本发明通过信息处理模块S将电压采样模块V、电流采样模块C、温度采样模块T采集的电池信息与电池信息储存模块B中储存的健康状态下的标准电池信息进行分析比较,根据二次锂电池本身固有的特性来评估整个电池组健康状态,确保电池的安全使用,减少或者杜绝电池的安全事故;采用单片机作为信息处理模块,通过低成本电阻和开关管来采集电池组每节电池电压,通过电阻及运算放大器来采样电池组使用过程中电流,通过NTC来采样温度信息以及电池组静置时间参数,通过LED灯显示电池健康状态,可避免使用昂贵的电池包前端模拟采样芯片,大大降低了成本。
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本发明公开了动能转化的四恒空调服,包括主体、锂电池、第一振动式发电装置和第二振动式发电装置,所述主体外部上端安装有拉链,所述拉链下端安装有电源显示灯和故障报警灯,且电源显示灯位于故障报警灯左侧,所述电源显示灯一侧固定设置有左散热器,所述故障报警灯一侧固定设置有右散热器,所述左散热器上端安装有开关。本发明,通过安装第一振动式发电装置和第二振动式发电装置实现将动能转换成电能的过程,由于人在行走过程中,都会自然而然的去对手臂进行摆动,摆动的过程就是一种动能,同时走路过程中腰部会产生振动,通过第一振动式发电装置和第二振动式发电装置将这动能充分的利用起来,将动能转换为电能。
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本发明属于锂离子电池导电剂技术领域,一种石墨烯/碳纳米管复合导电浆料的制备方法,包括如下步骤:步骤S1、将分散剂分散到溶剂中,然后加入碳纳米管搅拌均匀,然后进行初步研磨分散,形成碳纳米管分散液A;步骤S2、将分散剂分散到溶剂中然后加入石墨并通过预分散处理,即首先通过机械搅拌直至搅拌均匀,然后再经高速剪切机进行剪切分散形成石墨分散液B:步骤S3、将碳纳米管分散液A与石墨分散液B经对撞设备将两股高压液流在同轴相向流道中对撞,即将碳纳米管分散液A与石墨分散液B两股液流经两条液流汇合在一处,线性的碳管嵌入到石墨的片层之间形成碳管插层石墨中间体,然后在液流从喷嘴释放瞬间形成极高的压力差(高达3000bar),从而将石墨爆破形成具有完美晶体结构的石墨烯,同时碳管均匀分布于石墨烯表面上,形成石墨烯/碳纳米管复合导电浆料C。
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本发明涉及一种吡啶类离子液体,该吡啶类离子液体具有如下结构式:其中,R为CH3O(CH2)n,n为2、3或4;Y-为BF4-、PF6-、(CF3SO2)2N-或CF3SO3-。上述吡啶类离子液体较传统的烷基吡啶类离子液体的熔点更低;而且甲氧基烷基的引入使得上述吡啶类离子液体具有功能化的醚键,能增加上述吡啶类离子液体对相应物质的溶解能力;同时上述吡啶类离子液体还具有离子液体共有的优点。本发明还提供了一种吡啶类离子液体的制备方法,该制备方法工艺简单、反应易于控制、产物收率较高、适于工业化生产。此外,吡啶类离子液体具有优良的电化学性能,能用于制备锂离子电池的电解液。
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一种聚合物电池的生产方法,包括以下步骤:采用0.01C~0.05C的电流将注液后组装得到的电池充电至3.50V~3.75V,得到预化成电池;切掉预化成电池的气袋的一个角,得到切角电池;将切角电池真空抽气,得到抽气电池;采用0.1C~0.5C的电流将抽气电池充电至3.90V~4.00V,得到主化成电池;烘烤主化成电池,得到烘烤后电池;将烘烤后电池真空抽气,得到聚合物电池。上述聚合物电池的生产方法将预化成电池的气袋切掉一个角后进行真空抽气不会损失聚合物电池的电解液,且能够在该聚合物电池产生最多气体的时候将气体完全排出,很好的解决了聚合物电池在化成工序之后由于产生气泡而引发的严重析锂问题,生产得到的电池使用安全。
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本发明输液监控仪包括检测电极片、电子模块、马达、锂电池、传动机构组成。电子模块包括主控制模块,用于计时的时钟模块,用于电容检测的模块,用于马达控制的模块,用于检测电源的电源监控模块,用于检测贝壳式结构开合的检测模块,报警指示模块,用于联网的网络模块。电容监控模块通过电极片,检测输液管内微电容的变化,判断输液管内有无液体,确定输液监控仪的工作状态。马达控制模块通过传动机构实现输液管的开通和关闭。网络模块通过RS-485网络实现每台输液监控的联网,从而监控每台输液监控仪的工作状态。
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本发明公开了一种对聚烯烃电池隔膜纸的改性技术,其步骤为:将PP纤维和ES纤维按合适的配比,采用造纸法抄造出紧度为0.250~0.350g/cm3的纸;将聚烯烃纸置于等离子体发生器中,抽真空后通入工作气体,打开射频电源,处理3~10min,取出样品;把处理后的纸样放入温度为65~75℃丙烯酸水溶液中反应,取出纸样,洗去残余的丙烯酸,再用沸水煮1~3h,最后在65~80℃的烘箱中烘干。处理后,极大的提高了纸的亲水性能,其吸碱速率和吸碱量较大,超20%,面电阻也比现有的锂离子电池小,因此,各项性能指标明显优于现有电池。
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