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本申请属助听器领域,尤是后挂式石墨烯智能骨听器。智能骨听器的理念是:将骨听程序融入智能手机,手机上搞定骨听器全部操作;所述后挂式石墨烯智能骨听器,包括,骨听程序、石墨烯振荡器总成、石墨烯总成架、石墨烯后挂架及石墨烯无线充;所述骨听程序:即是融蓝牙无线传输技术赋骨助听功能;所述石墨烯振荡器总成,包括:石墨烯芯片、石墨烯振子、微型麦克风及石墨烯锂电池,上述部件均采用石墨烯工艺研制,具功效卓著、低压运行、散热均匀、振动灵敏、质轻材韧、造型灵活、防水防污的优异性状;所述后挂式石墨烯智能骨听器,功能齐全、装配灵活,完美摆脱传统助听器独立的、累赘的拾音部件。智能骨听器应用广泛、使用便捷,对人类生产、生活将产生深远影响。
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本发明公开了一种图文设计制作用辅助平台;包括控制模块和电子笔,所述控制模块电性连接有蓝牙模块、音频解码器、USB接口、网络模块、图形处理模块、存储模块、锂电池组、绘图采集模块和控制按键,所述音频解码器电性连接有蜂鸣器,所述绘图采集模块电性连接有输入控制模块,所述输入控制模块包括有数位板和触摸显示屏;本发明在辅助平台上设有数位板和触摸显示屏,可以实现多种的绘图方式,使得辅助平台的功能性强大,并且设有图像处理模块可以直接对图像进行处理,使得图像在绘制完成后线条更加的优化,且便于对图像进行处理,设有多组通讯模式,包括有蓝牙、无线和数据通讯,使得连接方式多样,操作简单。
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本发明的实施例提供了一种自适应浮动输送装置,涉及锂电池制造技术领域,自适应浮动输送装置包括过辊轴、过辊本体、过辊支撑底座和弹性浮动支撑座,过辊本体套设在过辊轴外,弹性浮动支撑座设置在过辊支撑底座上,弹性浮动支撑座上设置有弹性件,过辊轴的端部设置在弹性浮动支撑座上,并与弹性件传动连接,弹性件用于向过辊轴施加弹力,以调节过辊轴的水平度。本发明实施例提供的自适应浮动输送装置,能够调节支撑点高度,使得过辊本体能够根据极片来料情况进行自适应调节,保证过辊本体的水平度,有效解决电池生产过程中存在的极片波浪边、宽度厚薄不均、摩擦力变化以及极片速度变化引起的跑偏等问题。
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本发明提供一种基于低压隔离电池单元的储能系统,所述系统包括至少两个低压隔离电池单元、一个双向DC/AC变换器、系统控制器、配电及保护单元;低压隔离电池单元由低压锂离子电池模块、高频隔离DC/DC变换器、熔断器、断路器、采集线束和功率继电器组成;每2个低压隔离电池单元串联形成一个升压单元接入直流母线;N个升压单元并联接入直流母线,独立运行,N为自然数;双向DC/AC变换器稳定直流母线电压并最终实现直流母线能量及交流电网间的双向能量流动。本发明的基于低压隔离电池单元的储能系统,将传统串联成组高压大容量储能系统划分为多个独立运行的低压小容量隔离单元,有利于提升电池模组容量可利用率,并提升了储能系统电气及电池安全性。
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本发明公开了一种无钴正极材料的制备方法,包括如下步骤(1)无钴正极材料前驱体制备:(1a)将镍盐、锰盐溶液混合,加入纳米添加剂,超声;(1b)在氮气氛围中,将上述混合液加入反应釜,然后加入强碱与氨水的混合碱溶液,调节pH为9~12,反应温度40~60℃,反应结束后进行洗涤、过滤、干燥;(2)高温烧结:将氢氧化锂与步骤(1b)得到的粉末混合均匀,在700~1000℃恒温煅烧5~20h,自然冷却得到无钴正极材料。本发明可制备NMC和NCA正极材料的一系列无钴替代品,该方法过程工艺简单,颗粒分布均匀、放电比容量大、循环性能好,实现了正极材料的去钴化,降低了成本。
本发明公开了一种柔性自支撑钒基异质结/石墨烯复合材料,以五氧化二钒和过氧化氢为主要原料,首先采用水热法和冷冻干燥工艺制备石墨烯/氧化钒前驱体,然后采用控制氮化处理工艺,得到具有三维多孔结构的石墨烯负载氧化钒/氮化钒异质结的柔性自支撑材料。本发明通过有效结合氧化钒的强吸附性以及氮化钒的高导电性和催化性,协同调控多硫化物的吸附与转化过程,可有效改善锂硫电池在充放电过程中穿梭效应,同时以具有三维多孔结构的石墨烯为自支撑基底有效提高材料整体的能量密度,极大地提高所得复合材料的导电性和稳定性;且涉及的制备方法简单、操作方便、合成周期短,适合推广应用。
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本发明涉及一种用于制造用于尤其电驱动机动车的锂离子电池的、由单池(5)形成的电极堆叠件(4)的方法,其中,单池(5)分别由阳极(6)和阴极(8)形成,其中,单池(5)被输送到旋转驱动的或可旋转驱动的堆叠轮(12)的容纳部(14)中,其中,容纳在容纳部(14)中的单池(5)根据堆叠轮(12)的旋转被输送至堆叠盒(24),其中,单池(5)借助剥离臂(22)保持在堆叠盒(24)的区域中,并且基于堆叠轮(12)的旋转从相应的容纳部(14)转移到堆叠盒(24)中,其中,将单池(5)堆叠在堆叠盒(24)中,并且其中,堆叠的单池(5)在堆叠盒(24)中相互挤压。此外,本发明还涉及一种用于制造这种电极堆叠件(4)的设备(2)。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供了一种电池支架及电池模组。上述电池支架包括第一架体,设置有第一连接件和多个用于固定电池的第一固定孔,各第一固定孔间隔有预设距离;第二架体,设置有与第一连接件相连的第二连接件和多个用于固定电池的第二固定孔,各第二固定孔间隔有预设距离;固定腔,设置在第一架体和/或第二架体上,固定腔用于供电路板安装;其中,第一架体和第二架体设置之间形成有安装空间,电池设置在安装空间内,且电池的两端分别固定在相对应的第一固定孔和第二固定孔中。在本发明中,电池支架能够可靠对电池和电路板进行保护,有效解决了电池和电路板在产品内受到较大的压力问题。
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本发明涉及一种电池电极用粘结剂以及电池电极,所述粘结剂包括溶剂,改性聚乙烯醇,多酚类化合物,所述改性聚乙烯醇是羧酸乙烯酯和侧链含有羟基的丙烯酰胺、长链烷基丙烯酸酯共聚后经过水解或醇解的产物,所述多酚类化合物含有苯环结构,且所述苯环结构含有两个以上酚羟基,所述多酚类化合物的质量是改性聚乙烯醇的5‑30%。本发明通过对聚乙烯醇进行改性,引入侧链含有羟基的丙烯酰胺、长链烷基丙烯酸酯的功能结构单元,制备得到的粘结剂具有更强的粘结硅基负极活性材料的粘结力、更强的抑制硅基负极活性材料体积膨胀的能力以及使硅基负极活性材料更好的均匀稳定分散能力;同时还提高了聚乙烯醇作为锂离子电池粘结剂的热稳定性。
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本发明涉及一种基于纳米复合材料的智能防火纺织品及其制备方法。将碳钛化铝粉末加入到盐酸和氟化锂的混合溶液中,在水浴温度为40~50℃的条件下反应;将反应物水洗至中性,离心后将沉淀物超声分散于去离子水中,随后加入钼酸铵粉末,在紫外光下照射,经透析、干燥后,得到氧化钼量子点碳化钛复合材料,将其分散为纳米浆料,对经预处理的织物采用轧‑烘‑焙的工艺进行整理,得到一种基于纳米复合材料的智能防火纺织品。本发明基于刻蚀、离子插层的原理制备氧化钼量子点碳化钛复合材料,通过后整理与织物相结合,使得纺织品具备火灾预警、抑烟功能,有利于功能化纳米材料在纺织领域的进一步应用。
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本发明提供了电池测试设备技术领域的一种电池模组低压绝缘测试部装,包括:一块支撑板,中部设有至少一个孔洞;一个升降机构,设于所述支撑板的顶端;一个替罪羊机构,设于所述升降机构上;至少一个温度测试机构,设于所述支撑板的顶端,位于所述孔洞边缘;一个重载连接机构,设于所述支撑板的顶端;一个测试针板机构,设于所述支撑板的底端。本发明的优点在于:极大的提升了锂电池模组低压绝缘测试的质量、安全性以及效率。
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一种有机电致发光器件,包括:第一电极、面向第一电极的第二电极、第一电极与第二电极之间的发光层以及位于光线射出一侧的电极之上的覆盖层,阳极与发光层之间具有空穴传输区,阴极与发光层之间具有电子传输区,其中电子传输区包括空穴阻挡层和电子传输层,电子传输层包括第一电子传输化合物和第二电子传输化合物,空穴阻挡层含有通式(1)所示结构的化合物,第一电子传输化合物的结构如通式(2)、通式(3)或通式(4)所示,所述第二电子传输化合物为LiQ(八羟基喹啉锂);本发明电子传输区域采用空穴阻挡层和电子传输层(第一电子传输材料和第二电子传输材料)搭配,可以有效降低器件电压,同时提升器件效率和寿命。
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本发明公开了一种具有表面多孔结构的铜箔的制备工艺及其产品和应用,该制备工艺以铜箔为基体,通过电化学镀锌、热处理、湿化学冶金浸析等一系列步骤制备得到,具体包括:配置电沉积镀液,以铜箔片作为阴极,经电沉积在铜箔片表面电镀锌层;将该电镀有锌层的铜箔片进行热处理形成表面含有铜锌合金的铜箔片;最后浸入化学浸锌液中,经反应后制备得到具有表面多孔结构的铜箔;该制备工艺简单、可控,能耗低;制备得到的铜箔表面具有多孔结构,具有孔径尺寸分步窄,孔密度高的优势,因此兼具低的表面粗糙度与高的抗剥离强度(与高分子材料间),尤其适合应用于5G通讯、电子电路领域和锂离子电池集流体中的应用。
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本发明公开了一种全固态电池及其制备方法,电池包括正极、负极、固态电解质和界面层,所述界面层由原位方法获得。所述制备方法为首先利用压片法得到无机固态电解质片,然后将无机固态电解质片和两电极冷压叠片组装成三明治结构,并将组装好电池整体浸泡到界面层前驱体溶液中,原位形成薄的界面层。这种原位制备界面层的方法可以保证电池体系整体不分离,使得电解质与极片表面充分融合,提高极片与电解质的界面相容性,形成连续的离子传导通道,避免锂负极和固态电解质的直接接触,改善固态电池的电化学性能,保证了电池的长时间循环。
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一种图案化立式石墨烯及其制备方法,本发明采用铁、钴、镍、钼等材料作为基底,将掩模置于基底上以调控立式石墨烯的生长区域,最终得到图案化立式石墨烯。本发明工艺简单,有利于实现大规模生产,便于推广应用;采用本发明方法制得的产品具有导电性好、比表面积大、电化学稳定性强等优异性能,可广泛应用于超级电容器、锂离子电池、太阳能电池等新能源器件,也可适用于传感器件、真空电子器件、电磁屏蔽等领域。
本发明提供一种球磨包覆导电聚合物的氧化物正极材料及制备方法和应用,通过球磨法使导电聚合物以键合作用在氧化物正极材料表面构成化学包覆,并诱导表面发生相转变,形成主体相‑表面稳定相‑包覆层的分级结构。本发明获得的改性材料具有良好的导电性和稳定的表面结构,表现出高容量和高库仑效率,且循环稳定性良好;通过高速球磨提供的能量,导电聚合物能够与正极材料表面发生化学键合作用,形成均匀稳固的包覆层,改善了材料表面导电性,且更为有效地阻隔了电极材料与电解液的直接接触,保护了电极材料结构;工艺简单,原料丰富,成本低廉,环境友好,且能够兼容多种含锂氧化物正极材料,技术可移植性强,适合推广应用。
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本发明公开一种高倍率人造石墨基复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。具体是将人造石墨前驱体粉体经过石墨化得到人造石墨粉体,人造石墨粉体与沥青混合进行二次造粒,然后进行高温炭化处理,即得到高倍率人造石墨基复合材料;其中,所述人造石墨前驱体粉粒径为5‑8μm。本发明的人造石墨基复合材料电化学性能好,放电容量在360mAh/g以上,首次充放电效率在86%以上;该复合负极材料的大电流充放电性能和循环性能好,大倍率(3C)300周循环容量保持率85%以上。
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本发明公开了一种正极活性材料的制备方法及其应用,将分散剂、导电碳源、硝酸铁、促进剂和水混合配制成酸性的混合液,将混合液加热至诱发其发生自蔓延反应,反应结束后得到前驱体,将前驱体与锂源混合,在微氧气氛下进行烧结,将烧结料进行粉碎,所得粉碎料用烃类气体进行真空气相沉积包覆,即得正极活性材料。本发明通过氧化性物质与还原性物质发生自蔓延反应合成纳米级的前驱体,并在前驱体合成阶段就引入较高含量的碳源物质,这在合成材料时可有效抑制材料颗粒长大,同时改善材料的导电性;通过该合成工艺,能合成颗粒细小均匀,容量较高的正极活性材料。
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本发明公开线塔攀爬机器人,主体内部设有锂电池和控制单元,主体左右两侧各安装有十个可自由转动的支撑轮,两个履带可自由转动并分别安装于左右两侧支撑轮的外围,四个摆动板前端与主体上端转动连接,四个摆动板的后端分别通过一个电缸与主体下端连接,四个摆动板前端均安装有一个电机,每个电机均通过一个减速器与一个齿轮连接;四个攀爬臂均对应安装于一个摆动板上侧并构成移动副,四个电机可实现对应攀爬臂的前后移动和定位;四个勾板均对应安装于一个攀爬臂的上端并构成转动副,每个勾板与对应攀爬臂上端之间均安装有一个弹簧杆,托板固定安装于主体外侧托板上端还设置有摄像头;支腿固定安装于主体下端并可为攀爬机器人提供辅助支撑。
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本发明涉及一种废加氢催化剂的全组分回收方法,该方法先将废加氢催化剂真空热解脱油,得到热解渣、热解油、热解气,热解油被冷阱收集,热解气被碱液吸收,然后将热解渣与浓硫酸混合均匀后焙烧,得到焙烧熟料,之后将焙烧熟料进行浸出处理,得到浸出液和浸出渣,最后通过萃取剂萃取浸出液中的有价金属离子,得到硫酸盐产品。本发明的废加氢催化剂的全组分回收方法,不仅适用于废加氢催化剂,对于其他废旧锂离子电池、废旧电路板、废旧生物质等资源回收都具有借鉴意义。
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本发明公开了一种球型Zn‑Mn金属化合物的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将金属离子溶液加入偏酸性碳点溶液中,随后于油浴中一边搅拌一边加入碳酸钠水溶液,得到球型结构的Zn‑Mn金属碳酸化合物。本发明提出采用以水或乙醇溶性碳点作为载体和聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂,用于制备球型结构Zn‑Mn金属化合物,形成了一种新型的Zn‑Mn金属化合物的制备方法,所制备的材料不仅可应用于锂离子电池,还可应用于其他电化学能源或光催化材料合成领域的应用研究中。
本发明公开了一种粉体快速修补料的添加组合剂及其在水泥混凝土中的应用,包括以下组分:硫酸铝260~300份、硫酸铁30~40份、硫酸锂15~20份、氧化镁15~20份、氟硅酸镁20~30份、改性纳米二氧化硅80~150份;将上述物料置于球磨罐中,球料比为20~30:1,在氩气保护下,以300~500rpm下球磨1~2h,研磨后粉末粒径为200~300目,得到粉体快速修补料的添加组合剂;将粉体快速修补料的添加组合剂与水、二乙醇胺按照质量比例为400~600:200~300:20~30混合,再将混合物与水泥按质量比为6~8:100混合。本发明以硫酸铝为主要成分,通过与其他成分组合,利用纳米二氧化硅材料比表面积巨大,可为水泥的水化产物提供结晶成核点,具有促进早期水化的作用,可填充水泥材料的纳米级孔隙,提高内部结构的密实性,满足水泥强度和耐久的要求。
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本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁搪瓷中温耐酸底釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配方中各组份的质量份分别是:石英48‑52份,零水硼砂24‑27份,纯碱5‑7份,氧化锰1.5‑1.7份,氧化钴0.7‑0.9份,碳酸钙4.5‑5.5份,氟硅酸钠4‑5份,钛白粉3.0‑4.0份,钾长石2.0‑3.8份,碳酸锂3.5‑4.5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1260±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度770‑790℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁搪瓷中温耐酸底釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
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本发明公开了一种对羟基苯乙酮的制备方法,以改性催化剂为催化剂制成;改性催化剂的制备方法包括:将氧化石墨烯与水混匀后加正丁胺,搅匀后加异丙醇铝和硅酸钠,搅拌后在70‑85℃下搅拌3‑5h,洗涤后升至100‑130℃晶化10‑20h,再升至150‑185℃晶化10‑30h,洗涤、烘干,焙烧得物料A;使用氯化铵水溶液对物料A进行交换,煅烧得物料B;将柠檬酸、草酸与水混合得酸溶液,将物料B与酸溶液混合,升温至70‑80℃搅拌9‑20h,水洗至中性、干燥得物料C;将硝酸锂、硝酸铁、硝酸铈与水混合,与物料C混合,搅拌,静置,过滤、洗涤、干燥,焙烧,与磷钨酸混合后球磨。
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本申请提供了一种电化学装置和电子装置,电化学装置包括电极组件,电极组件包括负极极片,负极极片包括负极集流体和位于负极集流体表面的负极活性层,负极活性层的宽度为Ha,沿负极活性层的宽度方向,负极活性层包括相对的第一边缘和第二边缘,负极极片包括第一区域和第二区域,第一区域为第一边缘至距离第一边缘Ha/4的区域,第二区域为距离第一边缘Ha/4至距离第一边缘3Ha/4的区域;电化学装置在50%荷电状态下拆解,单位面积第一区域的电荷转移阻抗为Rct1,单位面积第二区域的电荷转移阻抗为Rct2,满足:85%≤Rct1/Rct2≤140%。通过调控第一区域和第二区域之间电荷转移阻抗的比值在上述范围内,有利于改善电化学装置的析锂现象,从而提高电化学装置的循环性能。
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本申请公开了一种PVDF涂覆隔膜,涉及二次电池技术领域。所述的PVDF涂覆隔膜包括:基膜,基膜为多孔薄膜;PVDF涂层,PVDF涂层设置在基膜的至少一个表面上,PVDF涂层呈点状均匀分布,采用点涂式凹版辊形成。本申请通过设置点涂的PVDF涂层,使得隔膜透气性良好,能有效降低电池中锂离子传输时的阻力,有利于提高电池的充放电性能。
本发明提供了一种共轭聚合物半导体材料的室温类Suzuki交叉偶联聚合方法,在室温条件下,采用惰性氮气保护,在Pd(PPh3)4和CuMeSaI催化剂的作用下,将芳基二硫醚和芳基二硼酸(酯)(若底物为芳基二硼酸酯则以叔丁醇锂作为添加剂)置于四氢呋喃中,在室温条件下进行反应,得到共混物,将混合物减压浓缩,倒入醇中沉淀过滤,并将沉淀物进行有机溶剂提取,再醇沉淀后制得。采用本发明制备的聚合物材料可以应用于细胞成像和光热、光动力治疗等领域。
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一种无开片粉青釉工艺瓷的制备工艺,工艺瓷包括坯体和釉料,坯体包括以下原料:长石、德化高岭土、德化石英、白云石、海泡石、硅藻土、锂辉石、硅酸锆、氧化钛、氧化锡,釉料包括原料:钙长石、水镁石、透辉石、德化石英、熔块、氧化锰、氧化铁、氧化钛、氧化镍,本发明通过改进釉料基础配方,使烧制成的瓷器釉色青绿淡雅,釉面光泽柔和,达到类玉的效果,釉料中的水镁石与氧化锰、氧化铁、氧化镍配合,在特定的工艺下烧制而成,保证烧制成的瓷器呈釉色青绿淡雅的粉青。
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本发明公开了一种三元高镍立方体前驱体材料及其制备方法和应用,所述前驱体材料的化学式为KNixCoyMn(1‑x‑y)[Fe(CN)6],其中,x为0.7~0.85,y为0.05~0.1。该组成的三元高镍立方体前驱体材料为表面光滑且尺寸均匀的三维立方体结构,该三元高镍立方体前驱体材料与锂盐混合煅烧后形成多孔的三维立方体结构的正极材料,同时该正极材料具有较高的容量和良好的循环性能。
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