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本发明公开了一种长续航水下可见光通信装置,包括:壳体和安装在壳体内的电源组件;壳体头部设置有图像拍摄组件和可见光通信组件,壳体尾部安装有推进组件;壳体为筒状结构,且壳体中部沿圆周方向设有安装台,安装台朝向壳体头部的面与装置固定器的固定台面相匹配,用于将壳体固定至装置固定器上。本发明在水下可见光通信装置壳体内安装有可见光通信组件,通过可见光通信组件互相传递信息,推进组件为装置整体提供动力,图像拍摄组件获取视野信息。电源组件可以使用电池或是锂电供能,电源组件可以使用蓄电池或是多节干电池对设备供电。在水下遇到水流作用使得装置发生偏转,可以通过推进组件纠正壳体的位置,保障信息交换的可靠性。
本发明提供了用于提高牙科氧化锆表面粘接性的陶瓷材料、修复材料、其制备方法及粘结方法,所述陶瓷材料包括SiO2、B2O3、GeO2、Al2O3、Li2O、Nb2O5、Na2O、ZrO2、P2O5和稀土氧化物。本发明提供的陶瓷材料中包含GeO2,一方面它能替代陶瓷材料中的SiO2,降低玻璃的高温融化温度,节约生产成本;另一方面它能有效降低Si:Li比,使得结晶后形成细小均匀的二硅酸锂晶体,提高与氧化锆基体的结合强度。
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本发明涉及一种氧化法制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法,属于技术锂电池材料技术领域。本发明所述氧化法制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法包括:在搅拌状态下将反应底液与混合金属盐溶液、氢氧化钠溶液、氨水溶液混合反应,反应的pH为10.5~11.4,反应的温度控制55~65℃,反应时维持氨水的浓度为11.5~15.5g/L;当7μm≤D50≤12μm,K90≤0.8时,一次性加入造峰气体,之后在10min内将反应的pH值降低1.0~1.5,并稳定pH值,继续反应直至粒径分布恢复至正态曲线。本发明使粒径分布变宽,同时粒径分布处于正态分布状态;造峰物质价格便宜;节省设备、时间和成本。
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本发明涉及一种W‑LED照明用荧光玻璃及其制备方法。其特征在于:该荧光玻璃组份及各组份的摩尔百分含量分别为B2O340‑65%、Bi2O335‑10%、ZnO 5‑30%、Li2O 10%、Dy2O30.4‑0.55%和Eu2O30.1‑2.5%;该荧光玻璃通过高温固相法制备而成。通过将硼源、铋源、锌源、锂源、Dy源和Eu源进行混合、高温烧结和退火工艺制备出Dy3+/Eu3+共掺杂硼酸盐荧光玻璃。本发明通过调控重金属氧化物和稀土氧化物含量使荧光玻璃具有高热稳定性、长荧光寿命和接近标准白光的色度,同时工艺简单,容易实现规模生产。
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本发明公开了一种新能源汽车电池包的破损检测装置和方法,涉及锂电池检测领域,包括底座与驱动电机,所述驱动电机的输出端连接有输出轴与固定环,所述固定环的外侧安装有多组传动杆,所述传动杆与底座之间安装有导电机构,且每组传动杆的外侧皆套接有转动套杆,所述转动套杆与底座之间安装有传动机构,所述转动套杆外壁安装有连接伸缩杆,且连接伸缩杆的输出端安装有移动板。本发明还通过设置的转动套杆、移动架、移动板以及检测机构,在对传动杆进行移动时,能够通过转动套杆、连接伸缩杆带动移动板移动,使移动板随着移动架外侧滑动,从而带动检测机构在需要检测的电池包外侧移动,从而对电池包外侧进行多方位的检测。
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本申请提供了一种3D打印电池电极的制备方法,其解决了现有电池电极不能防止SEI膜破裂并抑制锂枝晶生长的技术问题;包括:(1)根据器件尺寸设计打印模型,并将打印模型导入3D打印机中,设置打印参数;(2)将打印浆料加入3D打印机中进行打印,获得电池电极;打印浆料主要由电极活性材料、导电剂、粘结剂和光聚合剂按比例配制而成;(3)将步骤(2)得到的电池电极置于紫外灯下进行光固化反应,固化时间为10‑40分钟,随后在室温条件下干燥24h;(4)将步骤(3)得到的电池电极放入水热反应釜中进行水热反应,水热介质为浓度为0.01‑2mg/ml的氧化石墨烯溶液;(5)将步骤(4)得到的电池电极干燥后进行真空烧结处理。本申请广泛应用于电池电极技术领域。
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本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种硬碳复合石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一,将中间相碳微球和消解剂混合得到组分A,然后在100‑300℃温度下消解1‑10h,反复洗涤,使得消解后混合物料PH=6‑7,然后放入100℃干燥箱中干燥5h,制备碳骨架球形石墨;步骤二,将硬碳前驱体和步骤一得到的碳骨架混合,然后转移到惰性气氛保护的300‑800℃高温融合设备内融合1‑5h,冷却得到组分B;步骤三,将组分B放入碳化设备中,通入惰性气氛,碳化温度在850‑1400℃下碳化1‑10h,冷却室温后过筛,得到硬碳复合石墨负极材料;本发明还提供一种硬碳复合石墨负极材料,该材料的容量提升明显,倍率性能好;而且该方法简单,成本低,非常适合大规模生产运用。
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本发明公开了一种中温窑变釉配方及其制备方法,其配方成分包括:锂辉石、钾长石、石英、高岭土、氧化钛、方解石、氧化锌、滑石粉、玻璃粉、白云石、高硼熔块、氧化钴、氧化铁和氧化铬;与现有技术相比,本发明的有益效果是:中温兰色窑变釉、中温钛白窑变釉和中温红花窑变釉所呈现出的颜色与效果均为本发明原创,三种釉的上釉浓度与烧成温度相同,中温兰色窑变釉、中温钛白窑变釉和中温红花窑变釉可以在同一环境下上釉或烧成,可以提高稳定性,减少废品率。
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本发明属于锂离子电池状态估计技术领域,涉及一种基于电压曲线变换的电池组单体状态估计方法,包括:步骤1:获得“标准OCV曲线”;步骤2:获取单体电池的充电电压时间序列;步骤3:生成“参考OCV曲线”;步骤4:计算“扭曲路径”;步骤5:将“扭曲路径”中“一对多”的点移除;步骤6:对扭曲路径点进行拟合;步骤7:计算电池单体容量和充电起始SOC0,步骤8:重复步骤4‑7,得到电池组内所有电池单体的容量及充电起始SOC0。在电池全生命周期内,充电SOC范围为40%~85%时,本发明对容量估计的平均误差约为1.8%,最大误差小于5%;对充电起始SOC0估计的平均误差约为1.4%,最大误差小于2.5%。
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本发明属于表面活性剂技术领域,具体涉及一种用于OLED掩膜版及坩埚表面LiF材料清洗的组合物,按质量百分数之和为100%计,包括0.1‑5%的特定的乙二醇基Gemini型两性离子表面活性剂,5‑20%无机强碱性物质,0.5‑20%有机助剂,0.1‑5%螯合剂,余量为高纯水。本发明通过特定的乙二醇基Gemini型两性离子表面活性剂与无机强碱混配,可以快速并有效去除蒸镀工艺中掩膜版及蒸镀设备坩埚上附着的LiF电极材料,大大提高了锂盐的溶解度,解决了市面上产品存在的沉淀问题,且易清洗无残留。
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本发明公开了一种烷基辅酶M还原酶重组表达质粒转化产甲烷古菌的方法,属于厌氧微生物技术领域,其中,在制备原生质体时采用聚乙二醇8000与醋酸锂进行处理,优选还采用二硫苏糖醇与蔗糖处理;本发明提供了一种全新的产甲烷古菌原生质体的制备方法,其转化效率高达1×106CFU/μg质粒DNA,从而可以将大片段基因或质粒顺利转化到产甲烷古菌细胞中进行有效的基因编辑,并且能实现快速、准确、稳定地大规模定性和定量,为烷基辅酶M还原酶后续代谢途径的研究提供基础。
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本发明提供一种沥青基炭微球的制备方法。先将原料沥青溶于溶剂当中,将得到的沥青溶液放入水热釜中,设置温度区间为100℃至250℃,保温30min‑96h,最后通过洗涤,即得沥青基微球。随后进行不同温度惰性气体保护下的高温炭化得到沥青基炭微球。使用沥青基炭微球电极材料的锂离子电池放电比容量在0.1A g‑1时为360‑410mA h g‑1,远高于炭化沥青的放电比容量比容量(350mA h g‑1),电流密度从0.1A g‑1逐渐增大到1A g‑1时,比容量保持率在75%左右。表现了良好的倍率性能和循环性能。使用沥青基炭微球电极材料的钠离子电池放电比容量在0.1A g‑1时为250mA h g‑1。
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本发明涉及一种新型移动储电式医用空压机,空压机箱体,空压机箱体的底部设置有主壳体,主壳体内设置有压缩机,所述主壳体上通过连接板设置有电源及控制单元;主壳体的顶端设置有锂电池,所述主壳体的顶端设置有过滤机构,所过滤机构与压缩机相连。本发明能确保去除进入医疗呼吸设备的水汽,延长医疗呼吸设备的寿命。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种预处理待回收三元正极片的方法,该方法包括以下步骤:(1)将待回收三元正极片与酸溶液进行第一酸浸处理,得到中间体I;将所述中间体I进行气流搅拌处理,得到混合物I;(2)将所述混合物I过筛,得到铝箔和中间体II;(3)将所述中间体II与碱溶液依次进行碱浸处理和分离,得到作为混合物II的固体物料;(4)在还原性物质存在下,将所述混合物II进行第二酸浸处理,得到正极材料。本发明提供的方法分离正极活性材料和铝箔集流体的分离率高,且铝箔可完整回收,能耗低,污染小,同时具有很高的有价金属的浸出率和渣液过滤分离性能。
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本发明属于新能源技术领域,尤其为一种固态聚合物电池的制备方法,包括固态电池正极材料、固态电池负极材料、固态电池的固态电解质材料和电芯单元的制备,所述固态电池正极材料及其制备方法为:将相应重量份的LiFePO4、NCMA、正硅酸乙酯、去离子水加入无水乙醇进行混合,得到混合物;将混合物在30~50℃的温度条件下,置于研钵中充分混合研磨4H,然后将得到的浆料在80~100℃的温度条件下加热搅拌8H,得到干混物。本发明,全固态电池轻便,能量密度高,使用了全固态电解质后,锂离子电池的适用材料体系,明显减轻材料的用量,使得整个电池的能量密度有明显提高,大大提高了倍率性能,提高了充电速度,提高了电池安全性。
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本发明提供了一种改善正极材料电压降的合成方法、正极材料及用途,所述合成方法包括:正极前驱体与第一镍源混合后经一次烧结得到第一烧结料,第一烧结料、锂源和掺杂剂混合后经二次烧结得到第二烧结料,第二烧结料与第二镍源混合后经三次烧结得到所述的正极材料。
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本发明提供了一种基于粒子滤波的电池剩余寿命预测方法,包括以下步骤:第一步:建立电池寿命退化模型描述电池容量的退化过程:第二步:从电池测试数据集中提取出电池容量数据,对数据预处理;第三步:设定预测起始点T,第四步:确定所用的电池的参数β1和β2;第五步PF算法的初始化;第六步:基于标准PF的容量估计及其PDF分布:利用标准PF算法对电池的循环使用寿命进行预测;据电池容量的PDF分布以及容量和电池循环使用对应关系计算RUL PDF分布,并输出结果。本发明提供的预测方法能够有效准确的对锂电池循环寿命进行预测,针对电池出现的加速非线性退化问题,本发明可以有效的提高RUL估计的精度。
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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。
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。
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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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