874
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其是指一种复合叠片生产线及复合叠片方法,包括正极半复合装置、负极半复合装置、正极传送装置、负极传送装置、正极转移机构、负极转移机构、叠片台、正极视觉定位机构、负极视觉定位机构、叠片机械手、包覆装置、热压合机及修边装置,正极视觉定位机构和负极视觉定位机构均与叠片台电连接。通过正极视觉定位机构和负极视觉定位机构分别对正复合片b中正极片的位置、负复合片a中负极片的位置进行准确定位,再按照叠片规律将N+1个负复合片a和N个正复合片b叠合提高了电芯内正极片和负极片的对位准确性,进而提高了复合叠片电芯的质量,叠片的效率高,提高了生产复合叠片电芯的效率。
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本发明公开了一种智能学习的离线翻译机,具体涉及翻译机领域,包括翻译机本体、采集模块、识别模块、数据处理和结果输出,翻译机本体包括机身、前盖、PCB板、锂电池,前盖的表面固定安装有触控显示屏、功能按键,PCB板的表面集成有ROM模块、RAM模块、翻译模块和处理器,机身的内部固定安装有信号模块、麦克风、充电孔、摄像头和扬声器。本发明使用手持式设计,整体结构较小便于携带,可以脱离网络使用环境,无需网络即可使用多国翻译,达到随身携带、随时可用的目的,尤其是针对跨国旅游的人群,不能长时间的满足网络环境的条件,可跟随环境变化,以及各种临时条件的出现,进行使用,提升用户体验。
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本发明涉及一种CLBO(CsLiB6O10硼酸铯锂)晶体的无水抛光工艺。该抛光工艺包括拉亮、粗抛和精抛三个工序,各工序使用的抛光辅料均不含水;拉亮工序采用蓖麻油及W1.0钻石粉混合液在聚氨酯盘拉亮去除砂眼并控制平行度;粗抛工序采用蓖麻油在沥青盘上抛光控制平面度、平行度、光洁度等指标;精抛工序采用无水试剂OPW在黑色绒布盘上抛光进一步优化光洁度。该工艺在保证产品平面度、光洁度等指标满足要求的前提下,解决了CLBO晶体传统含水抛光易吸潮开裂的技术难题。
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本发明公开了一种耐温耐压水泥基堵漏材料及其制备方法,由以下重量份的原料制成:硫铝酸盐水泥40‑60份、硝酸钙0.5‑1份、亚硝酸钠0.5‑1份、锂铝水滑石1‑2份、氟硅酸锌0.5‑1份、聚羧酸减水剂0.2‑0.5份、填充料30‑34份、增粘剂0.1‑0.3份。本发明堵漏材料使用原料廉价易得,制备工艺简单,所得产品具有优秀的堵漏效率,同时由于其水化产物较高的稳定性,令材料整体的性能得到提高,尤其是耐热抗压性能,具有理想的使用前景。
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本发明公开了一种多阴离子掺杂单晶高镍正极材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将阴离子A与锂盐和高镍单晶三元前驱体三者在无水乙醇中混合均匀,得到第一混合物;S2、将第一混合物置于管式炉中进行煅烧,得到单阴离子掺杂的单晶高镍正极材料;S3、将阴离子B与S2中得到的单晶高镍正极材料分别置于管式炉中进行气相掺杂即得。本发明通过将掺有一种阴离子的前驱体煅烧得到单阴离子掺杂的单晶高镍三元正极材料,随后将另一种阴离子与已得到的单阴离子掺杂的高镍单晶三元正极材料进行气相掺杂,成功得到了多阴离子掺杂的高镍单晶正极材料,克服了传统方式不能有效实现多阴离子掺杂的缺陷,掺杂效果优异,成功提高了单晶高镍三元材料的倍率性能。
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本发明提供一种提高抗盐作用的致密储层复合干化剂及其制备方法,由以下原料制成,碳化铝、乙醇钠和乙炔锂‑乙二胺络合物,按摩尔比为1:2:2的比例配制。本发明的复合干化剂考虑了水锁致密气藏的微观孔隙与地层水矿化度的问题,解决了干化剂与地层水反应后产生盐析物堵塞储层孔隙,影响干化剂对渗透率的提升效果,抗盐改进后复合干化剂与地层水反应产生的固相盐析远少于普通干化剂产生的固相盐析物,且具有相当的耗水效果,为一种大幅度提高抗盐作用的致密储层复合干化剂。
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本发明提出了一种光致变色钧瓷釉,釉料各组分以重量份计:钾长石40‑45份、方解石15‑21份、本药25‑28份、磷酸钙4‑6份、高岭土2‑5份、锂辉石5‑13份、硼砂22‑30份、氧化锌2‑4份、氧化铁0.5‑1.5份、氧化硅3‑5份;通过严格把控烧制工艺,精准控制烧制温度,且通过各组分之间的复配使烧制出的釉表面气孔较少,玉石质感强,不易损坏,提高钧瓷的成品率。
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一种应用于电动汽车退役电池梯次利用装置及控制算法,适用于电动汽车锂离子电池退役后在储能领域的应用场合,采用以电动汽车退役电池模组为基本单位的应用形式,将模组变换器串联后并与双向DC/AC变换器、控制系统组成硬件装置,集成电池管理功能,以控制系统为核心实现梯次利用控制算法。控制系统与双向DC/AC变换器和模组变换器进行双向信息交互,以控制系统为核心进行整个梯次利用装置算法的实现。控制系统根据装置功率输出需求、直流母线电压状态和每个电池模组状态,主动调节模组变换器的电流和输出功率,实现对每个电池模组的独立控制和调节。
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本发明公开了一种脑神经外科手术专用螺钉夹持器,包括夹持件,安装块,连接件和手柄;手柄为圆柱体,手柄上设置有按钮,手柄内设置有锂电池,连接件的一端安装有手柄,连接件的另一端连接有安装块,安装块包含有两块连接板,夹持件固定安装于两块连接板之间,夹持件包含壳体,压簧,压板,锥形块,移动块和转动机构;壳体为长方体,壳体内安装有四个压簧,两个压簧固定安装于壳体上方,两个压簧固定安装于壳体下方。本发明的优点在于解决螺钉的夹持不牢固的问题,增强了夹持的稳定性,实现脑神经外科手术中多种螺钉的夹取,方便医生进行外科手术的操作,提高了工作效率,防止手术操作时螺钉滑落,避免造成外科手术的事故。
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本发明公开了一种含铁渣制备高纯磷酸铁的方法,属于工业固废综合利用技术领域。该方法包括:对含铁渣进行高浓度磷酸选择性浸出,磷酸浓度为4‑8mol/L,反应结束后固液分离,浸出渣可作为制作水泥陶瓷的原材料出售;浸出液中添加水进行稀释,然后控制结晶制备高纯磷酸铁;结晶余液经过膜分离‑蒸发浓缩工艺实现磷酸再生循环利用。该方法流程短、成本低、环境友好度高、铁利用率高,制备所得到高纯度的磷酸铁,可用于锂离子电池、陶瓷、催化剂等材料的制备,高值化利用了含铁工业固废中的宏量元素铁。本发明不仅解决了含铁渣造成的环境污染和资源浪费问题,更缓解了冶金企业的环保压力,提高了冶炼企业的经济效益。
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本发明涉及锂离子电池负极领域,特别是涉及一种一种软碳复合石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:将中间相碳微球和消解剂混合得到组分1,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;将软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2;将组分2放入碳化设备中,通入惰性气氛,碳化温度在950‑1400℃下碳化1‑10h,冷却室温后过筛,得到软碳复合石墨负极材料。本发明提供一种软碳复合石墨负极材料,能够显著提供材料的容量和倍率性能。本发明还提供一种软碳复合石墨负极材料的制备方法,工艺简单,成本低,适合大规模生产运用。
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本发明公开了一种实现准相位匹配多波长倍频转换的方法,属于光学元件技术领域,该方法中使用准周期结构的晶体,利用Type‑I(e+e→o)型准相位匹配,可以通过控制温度实现不同波长的倍频转换,所述的晶体材料为极化铌酸锂晶体,晶体的结构由两种不同畤长的单元畴连续嵌套形成,晶体被长度为A,B的单元畴连续嵌套,嵌套的排序为ABBA,A与B畤长的数值比由算法计算得出;本发明能在满足Type‑I(e+e→o)型准相位匹配的条件下,同时实现多个波长的倍频转换,而且可以通过控制温度来调节产生倍频光的波段,能在单一晶体结构中实现常用通信波段的全覆盖,具有重要的理论意义与现实意义。
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本发明属于电池材料技术领域,公开了一种聚合物及其制备方法和应用。制备该聚合物的原料组分包括:单体A、单体B和单体C;单体A为烯酸酯;单体B含碳碳双键;单体C为含有羧基的物质和/或马来酸酐。本发明利用单体A、单体B和单体C制得聚合物,聚合物涂覆在电池隔膜表面,可显著提高电池隔膜的热稳定性,使得在高温例如130℃下,电池隔膜的体积热收缩率不大于3.3%,而现有技术中的聚烯烃电池隔膜在130℃下的体积热收缩率为20%。本发明制得的聚合物中含有的单体C结构带有活性官能团,可有效提高应用在隔膜表面的粘结强度,提高隔膜与电极极片之间连接的牢固性,减少界面中孔隙,提高锂离子传质速率、简化电池的生产工序。
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本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种复合导电粉体及其制备方法,本发明复合导电粉体包括石墨烯粉体、碳纳米管、导电碳黑和分散剂,该复合导电粉体是在分散剂的作用下将石墨烯粉体在水系中通过高压均质或砂磨的方法制成水系浆料,然后通过喷雾干燥制成粉体,后通过气流粉碎的方法将粉体分散成均匀粒度。该复合粉体材料具有分散性较好,不易团聚的优点,且可适用于锂离子电池油、水系材料,提高电池初期容量以及倍率性能。
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本发明涉及一种乳液改性无机富锌硅酸盐防腐涂料及其制备方法,其特征在于由以下重量份数比的原料制成:硅酸锂1‑2份、硅酸钾9‑14份、碱性硅溶胶8‑12份、水性丙烯酸乳液2‑7份、偶联剂0.5‑1.5份、锌粉65‑75份;(1)在45‑55℃水浴条件下,将硅酸盐加到三口烧瓶中,在200‑250r/min速度下搅拌9‑11min,随后加入硅烷偶联剂,继续搅拌混合22‑34min;(2)搅拌结束后,加入碱性硅溶胶,搅拌反应2.5‑3.5h后加入水性丙烯酸乳液,在550‑650r/min速度下搅拌混合13‑18min得基料;(3)将制备的基料与600‑800目锌粉混合均匀得无机富锌防腐涂料。本发明优点:制备过程中无废气、废液、废固排放;涂层成膜性好,光滑度高,抗渗力强,防腐性能优;涂层与基材附着力更强;可实现带锈涂料。
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本发明涉及电池管理技术,具体涉及一种基于堆叠自动编码器的电池故障识别方法,提供一个包含多个单体电池的锂离子电池组,采集电池组中的每个单体电池的电压;基于小波变化对采集的电池电压进行降噪处理;将降噪处理后的电压数据分为训练集和测试集;使用训练集数据训练堆叠自动编码器;将测试集数据送入训练好的堆叠自动编码器模型,对模型的性能进行评估;利用训练好的堆叠自动编码器提取输入电压信号的特征参数;利用局部异常因子(LOF)检测对提取出的特征参数进行离群点检测,识别电池故障。该方法能够在短时间内实时进行故障单体电池的检测识别,提高了单体电池故障诊断的准确度,减少漏报率。
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本发明属于储能电池领域,公开了一种液态金属电池及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1、将锡源、锑源、及目标改性金属元素所对应的金属源三者共同放置于石墨坩埚中;目标改性金属元素为铬元素或钛元素;S2、加热保温使石墨坩埚内形成合金,冷却后将石墨坩埚置于大小与之匹配的电池壳体中;S3、将干燥无水的电解质盐加热熔化,倒入石墨坩埚内;S4、将吸附有金属锂的负极集流体及电池顶盖组装至电池壳体上;S5、封装焊接并接入引线,即可得到液态金属电池。本发明通过向液态金属电池的正极中引入Ti、Cr元素,在不影响电池稳定性的同时,改善金属(合金)与石墨的浸润性,减小极化,提升电压效率。
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本发明提供了一种可站网互动的高压交流共磁场型光储充智慧充电站及控制方法,该充电站主要包括高压进线柜、高压计量柜、高压出线柜、充电柜、若干个国网计费单元、若干个充电枪、光伏发电单元、锂电储能单元;充电柜包括变压器单元、双向充电堆单元、投切单元;变压器单元为原边采用单Δ型绕组,副边采用n路Y型绕组的多副边绕组变压器;双向充电堆单元由n组双向AC/DC模块组成;投切单元由接触器投切开关矩阵组成。相比于传统的光储充电站,本发明所提出的充电站采用新型的AC/DC拓扑架构和投切开关矩阵进行光储充各个单元的协调控制,能够高效地平衡快充站运行时的负荷峰谷差,起到“削峰填谷”的作用,从而实现快充站的经济稳定运行。
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本发明公开了一种提高太阳能电池转化效率的低熔点玻璃粉及其制备方法,按重量份计,包括以下重量份的原料:20‑70份碘化铋、25‑65份的碘化锌、5‑10份碘化钡、2‑5份碘化硼、0.5‑2份碘化锂、4‑10份砷化镓、0.5‑1份氧化锆、1‑3份三氧化钼、2‑6份氧化镍、2‑3份氮化硅、0.5‑1份二氧化钛、0.2‑1份氧化镁、1‑5份五氧化二磷、0.2‑1份氧化锰、0.1‑0.5份铂、0.1‑0.5份铱、0.2‑0.5份铟、0.3‑1份镓、20‑30份硫。本发明制得的提高太阳能电池转化效率的低熔点玻璃粉,玻璃化温度宽200~600℃,有较低的膨胀系数,转变温度160±3℃,光电转化效率能提高到51%。用于光伏产业单晶硅,多晶硅,非晶硅电池板配套材料,也用于太阳能电池铝浆料,银浆料,金属,电子器件接头封接,金属、半导体材料连接。
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本发明公开了一种分布式储能控制系统,针对无法迅速的检测出储能系统电池何处故障,需要分段检测反馈查询,故障处理效率较差的问题,现提出以下方案,包括总储能系统、服务器和分布系统,所述总储能系统与分布系统通过服务器相连,所述总储能系统包括监测系统,所述分布系统包括信息反馈模块、控制模块和通讯模块,所述控制模块还连接有检测模块,所述检测模块连接有判断模块和应急响应模块。本发明控制模块控制与检测模块相连的每一个分布检测线路开始工作,独立同步的检测不同的锂电池放置柜,从而精准的检测到具体哪一个放置柜的电池出现问题,精准的查出故障位置,针对性强,处理故障效率更高。
本发明提供了一种基于供电时长的氢燃料电池电堆的供电方法、系统及氢燃料电动车,控制芯片根据负载端的电流和电压,从而获取所述负载端的当前功率,再依据储氢装置可提供的总功率,获取当前储氢装置内的氢气剩余量,无须其他检测手段,也无须其他外部组件,即可随时获知氢气剩余量,方便使用和替换。且通过控制芯片对充电电路进行有效控制,从而改变氢燃料电池电堆对锂电池的充电模式,提高氢气有效使用率,使得氢气的使用时间更长,加长氢燃料电动车的行程。
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本发明公开了一种可自动上料出料的抹墙装置及其工作方法,包括板状壳体和手柄组件;板状壳体包括刮板、中空储料板和进料接头,手柄组件和进料接头位于中空储料板的同一侧;中空储料板的一侧面与刮板的一侧面贴合,刮板上设有若干料孔,中空储料板的一侧设有进料口,中空储料板的另一侧设有若干出料口;手柄组件包括一中空的遥控手柄和一中空的辅助手柄,辅助手柄的一端和遥控手柄的一端对齐,遥控手柄的内部设有无线遥控模块和锂电池,遥控手柄的外部设有遥控按钮,遥控按钮控制送料机的电机启停。本发明可以控制自动上料出料,无需人工挖料,降低工人劳动强度,提高工作效率,省时省力;同时整体结构简单,使用方便,成本低,适用范围广。
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本发明公开了一种基于视觉图像精确制导的小型高速巡飞弹,高速巡飞平台的尾部设置有涵道电机,视觉导航系统设置在高速巡飞平台的前下方,高速巡飞平台内设置有高比能锂电池、链路及飞行控制系统以及战斗部。达到的技术效果为:重量和尺寸均满足单兵携带和使用要求;作战效率高;利用翼梢端板提高了升阻比,增强了横航向稳定性,利用涵道风扇尾流增强了舵效;机翼同时充当承力结构和电池外壳,节省了结构重量,机翼与机体分离设计,便于独立充电和存储,安全性高;用涵道风扇电机提供推力,飞行速度高,成本低;采用多节点双向信息传输,可单发使用,也利于集群作战;巡飞高度低、自身目标小、飞行速度快,生存能力强。
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本发明提供一种在其它弹性波滤波器中不易产生由高阶模造成的纹波的弹性波装置。弹性波装置(1)具备:支承基板(2),是硅基板;氮化硅膜(3),层叠在支承基板(2)上;氧化硅膜(4),层叠在氮化硅膜(3)上;压电体(5),层叠在氧化硅膜(4)上,且由钽酸锂构成;以及IDT电极(6),设置在压电体(5)的一个主面,关于压电体的波长归一化膜厚TLT、压电体的欧拉角θLT、所述氮化硅膜的波长归一化膜厚TN、氧化硅膜(4)的波长归一化膜厚TS、通过所述IDT电极的波长归一化膜厚和所述IDT电极的密度相对于铝的密度之比的积求出的、换算为铝的厚度的IDT电极(6)的波长归一化膜厚TE、支承基板(2)的传播方向Ψsi、支承基板(2)的波长归一化膜厚TSi的值,TLT、θLT、TN、Ts、TE、ψsi被设定为由下述的式(1)表示的与第一高阶模的响应强度对应的Ih、与第二高阶模的响应强度对应的Ih、以及与第三高阶模的响应强度对应的Ih中的至少一个大于‑2.4,且Tsi>20。[数学式1]
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本发明提供了一种制备超薄UiO‑66金属有机框架分离膜的方法及应用,属于MOF膜制备技术领域。在片状、中空纤维和管状构型的无机陶瓷基底外表面引入无机过渡层,一步原位溶剂热法制备超薄UiO‑66膜。该UiO‑66膜在回收资源的环保水处理领域中具有较好的效果,且在重要化工原料如二甲苯同分异构体分离等应用领域中具有潜在应用前景。本发明的效果和益处是所制备的UiO‑66膜具有超薄的厚度,解决了MOF膜制备过程中成膜困难及厚度较高的问题;为其他MOF膜的制备提供参考价值;提出基于MOF UiO‑66膜在水处理领域如锂资源回收、脱盐和新兴污染物去除,及重要化工原料如二甲苯同分异构体分离的新应用。
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本发明公开了一种环保型防渗碳涂料,由如下质量百分数的组分30%硼酸、10%钛白粉、8%锂基膨润土、7%铬黄、3%液态石蜡、1%三聚氰胺、5%高岭土、2%冷拉聚丙烯纤维、1%二甲基硅油、8%六甲基二硅胺烷、4%十二烷基磺酸钠、5%甲基磺草酮、2%硅烷偶联剂、1%氢氧化钠、2%氯化锌、2%硫酸亚铁、2%氧化铁黄、20%有机树脂、2%炭黑以及余量水配制而成。本发明的防渗碳涂料在渗碳热处理后可以通过水洗去除,从而解决了传统防渗碳涂料在渗碳热处理后难以剥离的问题,本发明的防渗碳涂料配方中使用无机耐高温材料作为防渗碳剂,本发明防渗碳剂涂刷在工件表面后形成的防渗碳涂层粘结性好,且在高温时不起皮、不流淌,不影响渗碳气氛。
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本发明公开了一种熔融金属包覆型的三元前驱体及其制备方法,所述包覆型三元前驱体成分为NiaCobMnc(OH)2Med,其中a+b+c=1,0.6≤a<1,0<b<0.4,0<c<0.4,0.05%≤d≤0.5%;Me为Bi、Ga、Pb、Sn等熔点在600℃以下的低熔点金属中的一种或多种。本发明通过金属熔融液体包覆,实现将包覆剂均匀包覆于前驱体表面,充分发挥包覆金属的作用,用此前驱体制备的三元锂离子正极材料,提高材料的结构稳定性和电池的循环寿命。
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本发明涉及陶瓷领域,具体涉及一种结构型低温迷彩釉面瓷器及其制备方法,其特征在于:釉面从内向外依次包括肌理层、白釉泥层、迷彩层和釉面层;肌理层涂覆于坯体表面和槽线内,肌理层的釉料配方中含氧化铜含量为;迷彩层中的褐色斑点的釉料配方中含氧化铜,绿色斑点的釉料配方中含氧化铅,铜红色斑点的釉料配方中含氧化锂和二氧化锡;釉面层的釉料配方中含二氧化钛。本发明提供的结构型低温迷彩釉面瓷器具有很好的美学价值;釉面既能保持釉下彩的耐磨性,又能保持釉上彩柔和的色彩呈现;釉下彩与底色边界自然过渡,形成一体,绘画的痕迹弱;烧成温度低,不会出现铁疤或料刺等缺陷。
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本发明公开了一种灯具自带蓄电池供电的非集中型低电压疏散系统,包括:应急照明配电箱;应急照明配电箱电连接有多个内置电源应急指示灯具并为内置电源应急指示灯具充电;在一条疏散通道内的多个内置电源应急指示灯具沿疏散通道依次顺序排布;内置电源应急指示灯具包括:灯具壳体、锂离子电池、第一火灾探测器、第二火灾探测器、第三火灾探测器、控制器、前进指示灯、后退指示灯、用于警示火灾的蜂鸣灯和用于传输火灾信息的通信模块。本发明的有益之处在于,内置电源应急指示灯具可以自行对火灾进行检测并指示逃生方向,便于人员逃生。
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本发明公开了一种尖晶石型铁钴铬锰镍系高熵氧化物粉体的制备方法,属于高熵氧化物粉体材料领域。本发明的制备工艺步骤为:将Cr2O3、Fe2O3、Co2O3、MnO2、NiO原料粉末按摩尔比1∶1∶1∶2∶2球磨混合,之后加热至800~1000℃煅烧1~3小时,而后随炉却至室温,即可得到具有单一尖晶石结构的(FeCoCrMnNi)3O4高熵氧化物粉体。本发明提供的尖晶石型(FeCoCrMnNi)3O4高熵氧化物粉体的制备方法具有设备要求低、操作过程简单、生产周期短、能耗低、成本低廉以及容易实现工业化生产等诸多优点,且制得的(FeCoCrMnNi)3O4高熵氧化物粉体物相单一、纯度高、粒径较小且分布均匀,可广泛应用于锂离子电池电极、超级电容器电极、电解水制氢等新型能源材料领域。
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