本发明公开了一种2‑氨基‑4‑溴‑3‑氟‑5‑碘苯甲酰胺的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)化合物(II)在丁基锂拔氢的条件下,通二氧化碳,生成化合物(III);(2)化合物(III)经浓硫酸、硝酸硝化生成化合物(IV);(3)化合物(IV)与酰氯反应生成化合物(V);(4)化合物(V)与氨水反应生成酰胺化合物(VI);(5)酰胺化合物(VI)经铁粉还原制得化合物(VII);(6)化合物(VII)经桑德麦尔反应制得化合物(VIII);(7)化合物(VIII)经通氨气高压反应生成化合物(I)。本发明制备方法的产率更高。
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本发明提供了一种基于生命体征检测的预警手环,所述预警手环包括腕带、监测处理模块、心率监测模块、汗量监测模块、体温监测模块、中空汗液收集槽、锂电池、蓝牙传输模块、定位模块和报警模块;所述预警手环能够采集佩戴者的心率、汗量、体温,并进行判断是否异常,当出现异常时及时发出报警,并通过所述蓝牙传输模块将检测信息和位置信息传输至手机app。本发明提供一种基于生命体征检测的预警手环,能够及时准确发现佩戴者是否发生中暑,保证工作人员的身体健康。
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本发明揭示了一种MXene/C复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:S1:制备MXene片层;S2:用多元一体化镀碳装置对MXene片层进行镀碳,得到MXene/C复合材料。在所述S2步骤中,以MXene材料为基底,碳弧源进行沉积,制得MXene/C复合材料。本发明提供的多元一体化共沉积技术结合了磁过滤筛选技术、弧光放电技术和等离子体技术,制备的MXene/C复合材料厚度可调、简单方便、可大规模生产,适合应用于锂离子电池集流体等领域。
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本发明提供了一种缓解释氧的正极材料、其制备方法及用途,所述正极材料包括正极颗粒以及包覆于所述正极颗粒表面的铜硫化物层。铜硫化物具有还原性,当电池出现热失控时,正极材料分解出现释氧情况,包覆在其表面的铜硫化物能够将氧气还原固定,避免释放的氧气在积累热量的情况下点燃可燃电解液,降低电池热失控的风险。且铜硫化物本身可以作为锂电池正极材料,具有优良的电子导电性和可逆的离子传导性能,比容量高。其作为正极材料包覆层能够有效降低电池内阻,提高倍率和循环性能,同时提高正极活性物容量发挥,有效提升电池能量密度。
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本发明属于电动平衡车领域,具体为基于陀螺仪的消费品级电动平衡车控制方法及系统,包括有传动总成和控制模块,所述传动总成包括有锂电池组、无刷电机、减速齿轮和陀螺仪,所述控制模块包括有单片机、位移传感器、微处理器和转速传感器。本平衡车通过采用分级评测的方式,在平衡车使用时,车体的倾斜角度能够被划分为五个等级,并且控制模块会对无刷电机施加不同级别的电信号,平衡车的制动也是根据分级方案实施的,可以防止制动的作用力不足导致车体持续滑行或者制动作用力过大而出现人体失衡的情况;同时,当平衡车自身出现过大幅度的倾斜时,平衡车自身中断外界的操作指令,避免出现更大的安全事故,是本平衡车安全性和实用性的体现。
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本发明涉及锂电池生产装配领域,公开了一种极耳与盖板的焊接方法、电池模组、电池包和车辆,该焊接方法包括,通过超声波焊接对电芯(0)的具有预定肩高的多层极耳进行焊接以形成极耳层体(1);通过激光焊接将所述极耳层体的一侧表面焊接在盖板(2)的极柱(201)上,并且所述极耳层体的预定肩高使得所述电芯与所述盖板保持间距。本发明解决了由于电芯极耳与盖板的极柱之间通过超声波焊接进行连接,导致的焊接过程中对产品损伤程度大、异物飞溅无法有效控制,且可以解决目前生产过程中由于超声波终焊时保护片频繁定位异常报警和上料耗时的问题,实际生产过程中焊头、焊座磨损造成后期量产时设备维护成本高的技术问题。
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一种电池组装装置,其包括:固定底板,其上表面设置一第一凹槽、一第二凹槽、一第三凹槽及一弧形凹槽,所述弧形凹槽设置于所述第一凹槽及一第二凹槽之间,所述第二凹槽中设置一台阶结构,所述第三凹槽位于所述台阶结构的一侧;固定件,其设置于所述台阶结构的另一侧,所述固定件包括一滑动块及一固定块,所述滑动块位于所述固定块下方,其中所述滑动块的上表面设置一推块,所述滑动块的侧边上设置至少一压块,所述固定块固定设置于所述第三凹槽上,所述固定块上开设一通孔,所述推块位于所通孔中。利用本发明的电池组装装置,可以实现对连接接头的固定,防止连接接头与锂电池进行焊接时晃动而导致焊接失败。
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本发明公开了一种人工智能交通指挥机器人,包括底座、转动台、指挥柱、机械臂和控制系统,底座的上表面设有转动连接的转动台,转动台的边缘处设有啮合连接的伺服电机,转动台的上表面固定连接有指挥柱,指挥柱的前、后表面分别固定连接有通行灯,通行灯包括从上至下依次分布的左转灯、直行灯和右转灯,指挥柱的左、右两侧分别固定连接有机械臂,机械臂的端部固定连接有红灯,底座的内部固定连接有锂电池和控制系统,控制系统包括处理模块、存储模块、输入模块、串口模块、驱动模块和电源模块。本发明使用机器人代替交警进行交通指挥,大大降低了交警的工作强度,给交警的工作带来了方便性,且有效降低交警的在指挥交通中的安全隐患。
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本发明公开了一种新能源太阳能照明装置,包括底座、支撑杆、升降杆、螺纹锁销、摩擦片、密封圈、储存盒、锂电池、缓冲垫、升降摇把、转动齿轮、旋转轴承、齿轮保护罩、齿条、太阳能板、支撑架、固定件、弧形反光板、LED灯板、固定块、连接管、横杆和导流槽。为了能够调节照明装置高度,通过在支撑杆的内部嵌入升降杆,在升降杆的壁面设置,将的齿面啮合转动齿轮的齿面,然后将转动齿轮的壁面固定连接升降摇把的端部,当转动升降摇把时,从而带动转动齿轮旋转使得升降杆实现升降效果,因此可以根据环境调节照明装置高度,增加装置实用性。
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本发明公开了一种电池界面改善方法及电池界面改善系统,该方法包括:对电池本体内部注入第一预设比例的电解液,得到一次注液电池;对一次注液电池进行静置处理,在静置过程中,每隔预设间隔时间控制一次注液电池旋转预设角度;在静置时间达到预设总静置时间之后,对一次注液电池进行负压预充电处理,得到半成品电池。本发明通过改变静置过程中电池的静置姿态,使得电池内部的电解液充分流动,减轻重力作用引起的电解液底部沉积的现象,有利于改善电解液的浸润效果,提高浸润效率,缩短静置时间,提高生产效率,有效改善电池界面析锂以及黑斑现象。
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本发明公开了一种轻小型卫星通信便携站,包括平面阵列天线、金属腔体,天线极化旋转结构,电动顶杆,操控面板,滑动支撑架以及圆环形转盘;金属腔体安装固定在平面阵列天线背面,金属腔体含低噪声下变频器模块、上变频功率放大器模块以及平面阵列天线姿态角测量装置;天线极化旋转结构实现平面阵列天线旋转;电动顶杆调整平面阵列天线的俯仰角度;操控面板设有锂电池包、电池管理电路板、卫星信号处理电路板、液晶显示屏以及操作按钮键盘,面板侧边设有电源接口、外部设备接口和WIFI天线;滑动支撑架将操控面板支起,圆环形转盘调整平面阵列天线的方位角度。该卫星通信便携站具有伺服调整功能,能够自动对星、快速配置响应且体积小。
本发明属于聚合物电解质领域,具体涉及一种基于两性离子液体修饰聚乙烯醇的全固态聚合物电解质及其制备方法。通过采用特定的结构设计并使得锂离子置换到基膜上,克服了传统基膜难成型的问题,具有良好的电导率,尤其是两性离子由阴阳离子通过共价键结合而成,整个分子呈电中性,在施加电场时,电子不会发生迁移。
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本发明属于陶瓷制备技术领域,具体涉及一种耐高温低膨胀陶瓷材料及其制造方法。本发明提供的耐高温低膨胀陶瓷材料,包括熔融石英硅微粉、堇青石、锂辉石、粘土、烧滑石、二氧化钛、硫酸钡、氧化镁、氮化硅、聚乙二醇、聚丙烯酰胺、过硫酸铵、四甲基乙二胺、水等组分,通过5步法制备得到。所述的耐高温低膨胀陶瓷材料,强度大,热膨胀系数低,表面光滑平整,能够耐受外界温度的大范围快速变化而不开裂,能够很好适用于玻璃钢化炉陶瓷辊道、硅钢退火炉陶瓷辊道、金属热处理炉陶瓷辊道等众多苛刻环境的长期使用。本发明提供的耐高温低膨胀陶瓷材料的制造方法,操作简单便捷,出品质量稳定,能够适用于中等批量的耐高温低膨胀陶瓷材料的高效制造。
本发明涉及一种基于冰模板调控的生物质基笼状多孔碳的制备方法,其制备方法包括如下步骤:以生物质热解产生的焦油为前驱体,将其溶解于含有活化剂的水溶液中,随后冷冻形成冰模板;利用冷冻干燥技术移除冰模板,再经高温碳化‑活化及酸洗除杂方式,得到了具有中空笼状结构的生物质基多孔碳。本发明以生物质焦油为原料制备碳材料具有成本低廉的优势,同时还解决了焦油废弃物的处理难题;利用水冷冻结冰作为模板调控多孔碳的结构,避免了无机/有机模板剂的使用,显著降低了生产废弃物排放和生产成本;所得多孔碳作为超级电容器和锂离子电池的电极材料具有优异的性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种圆柱电池的焊接方法与制备方法及焊接结构,焊接方法包括以下步骤:步骤一、将极性相异的极耳从电芯的同一端引出,极耳包括正极极耳与负极极耳;步骤二、将顶盖分为第一盖板与第二盖板,第一盖板与第二盖板分别置于正极极耳与负极极耳上方;步骤三、将焊接件设置于顶盖与极耳之间,其中,在第一盖板与正极极耳之间设置第一焊接件,在第二盖板与负极极耳之间设置第二焊接件;步骤四、使用激光焊接依次穿透顶盖、焊接件与极耳,实现顶盖、焊接件及极耳的熔合焊接。通过在顶盖与极耳之间设置焊接件能够在焊接过程中与极耳和顶盖形成连续固溶体,防止金属间化合物的产生,从而提升焊接性能。
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本发明涉及电池生产设备技术领域,尤其涉及一种注液装置及注液生产线。该注液装置包括备液机构,备液机构包括供液组件、备液罐以缓冲组件。其中,供液组件一端与供液机构连通,供液组件远离供液机构的一端与备液罐连通,缓冲组件的两端设置在备液罐中,缓冲组件的缓冲面与供液组件流出的电解液垂直设置,以使电解液注入到缓冲组件上,缓解电解液注入备液罐中的冲击力,有效防止电解液滴溅而产生大量小气泡。同时,电解液在缓冲组件的表面均匀分散,有利于提高电解液在备液罐中分散的均匀性。该注液生产线,通过上述注液装置,有利于提高锂电池成品率和使用性能。
一种风速仪用755nm1568nm3136nm1421nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ3136nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1421nm的光学参量振荡器1,总体构成755nm、490nm、1568nm、980nm、3136nm、1421nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用703nm1292nm2498nm1559nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2498nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1559nm的光学参量振荡器1,总体构成703nm、490nm、1292nm、980nm、2498nm、1559nm六波长光纤激光器。
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一种可低温熔制的耐热微晶玻璃的制备方法,所述耐热微晶玻璃由以下重量百分比的原料制备而成:碳酸锂7.2%?8.8%、氢氧化铝22%?24.4%、石英砂49?51.6、氧化镁1.6%?2.5%、氧化锌4.2%?6.8%、钛白粉1.3%?2.2%、磷酸二氢铵1.5%?4%、氧化锑1.3%、碳酸钡1.1%?2.7%,硝酸钠0.5%?1.4%,锆英砂1.2%?1.8%;本发明要解决的技术问题是针对Li2O?AL2O?SiO2耐热微晶玻璃熔制温度高,玻璃液粘度大,料性短的特点,提供一种在不改变玻璃主要理化性能的前提下,能降低LAS基础玻璃的熔制温度的办法。
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本发明涉及生产工艺中去除金属离子的方法,具体涉及一种金属离子吸附柱及其应用。本发明以吸附了2‑吡啶甲醛对苯二腙的膨胀石墨为填充材料制得吸附柱,该吸附柱对金属离子具有良好的去除能力,经该吸附柱处理后的六氟磷酸锂中的金属离子含量明显下降。
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本发明公开了一种低膨胀陶瓷釉的制备方法,包括以下步骤:(1)按以下质量份进行配料:石英50~60份,氧化铝微粉15~20份,氧化锂与氧化钾的混合物5~10份,氧化镁10~15份,碳酸钡2~6份,碳酸锶0~1份,氧化锆1~2份,二氧化钛1~2份,羟甲基纤维素0.1~0.3份,得到原料混合物;(2)向上述原料混合物中加入20~30份去离子水,采用湿法球磨工艺球磨1~3h,过100~200目筛使余料小于或等于0.15%,得到混合釉料;(3)将上述混合釉料均匀地涂抹于陶瓷坯体上,控制涂层的厚度为0.5~1mm,于100~120℃干燥5~10h,最后以一定的升温速率置于1300~1400℃的惰性气氛中烧制1~2h,保温20~30min,自然冷却至室温,得到低膨胀陶瓷釉。本发明的制备工艺简单,采用该方法制得的陶瓷釉具有超低的膨胀系数。
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本发明涉及镀铬带生产包装技术领域,尤其是一种具有镀铬带生产的小型手持缠绕装置,包括小型步进电机、给小型步进电机供电的锂电池和手持导线筒,手持导线筒内部设置有内部集线架,内部集线架左侧中心位置开设有主集线孔。本发明的一种具有镀铬带生产的小型手持缠绕装置通过在手持导线筒外侧面上开设用于安装外置手持环的底部和侧向装配槽,方便人们根据需要改变手持部位,同时利用在手持导线筒上端的小型步进电机控制连接臂和外螺纹杆沿着电缆旋转,从而将镀铬带可以快速有效均匀的缠绕在电缆表面,大大提升镀铬带的生产和包装效率。
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本发明提供一种电池箱结构,包括用于收容多个电池模组的箱体及收容于所述箱体内用来控制所述电池模组温度的温控装置;所述温控装置包括温控管及分别与所述温控管抵接连接的多个导热管;每个电池模组与一个导热管对应并抵接配合;所述温控管根据所述电池模组的温度变化注入不同温度的流动介质,当所述电池模组的温度低于第一设定温度时,所述温控管内注入第一温度介质;当所述电池模组的温度高于第二设定温度时,所述温控管内注入第二温度介质。本发明提供的电池箱结构,结构相对简单且能够同时对锂离子电池加热和散热。
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本发明公开了一种3D打印用铝合金粉体材料,由如下重量份的原料组成:铝粉150‑180份,铟粉5‑10份,纳米碳化硅2‑6份,磷酸铁锂1‑5份,松香8‑15份,半精炼石蜡3‑8份。本发明的3D打印用铝合金粉体材料在高温熔化打印的时候材料本身不易被氧化,打印成型后材料内的杂质含量低且均一性高。用本发明的铝合金粉体熔点低易于成型,但该铝合金粉体打印出来的铝合金材料具有更高的机械强度,适用于更加广阔的领域。
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一种自带空隙的四氧化三铁和碳的复合纳米纤维的制备方法,属于纳米材料生产技术领域,以多巴胺和聚丙烯腈为碳源,通过水热法和静电纺丝技术获得羟基氧化铁@聚多巴胺纳米颗粒/聚丙烯腈复合纳米纤维,然后再惰性气体下煅烧,使羟基氧化铁失水,造成体积收缩,形成磁性四氧化三铁核,聚多巴胺层碳化形成碳壳,聚丙烯腈碳化形成碳纳米纤维,从而形成一种自带空隙Fe3O4/C的复合纳米纤维。克服了Fe3O4容易脱落,纤维形貌容易坍塌粉碎的缺点,可以作为锂离子电池电极材料,也可以在众多领域具有潜在的应用。
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本发明公开了一种轻质增强型发泡水泥保温板及其制备方法,按重量份计,包含以下组分:硅酸盐水泥200~360份,粉煤灰80~180份,碳酸锂0.08~0.18份,羟丙基甲基纤维素0.04~0.10份,防水剂2~5份,纤维1~2份和发泡剂10~18份。本发明制备的保温板用途更加广泛,装配式内外墙及内隔墙板都可以使用,重量轻,抗压强度强,导热系数低,隔音效果好,防水效果好,抗震级别优良;在作用于内隔墙板部位,减轻装配墙板重量的同时,传导系数很低,轻质装配式增强型发泡水泥自保温板,超低能耗,低碳绿色,四季恒温,节能达到86.3%,每平方米年耗电近18度,节能效果非常明显。
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一种太阳能路灯18650圆柱电池及其制备方法,包括正极浆料和负极浆料的制备,所述正极浆料由以下质量百分比的组分材料组成:石墨烯改性锰酸锂材料96.5‑98.5%,聚偏氟乙烯1.5‑3.5%,所述负极浆料由以下质量百分比的组分材料组成:石墨烯改性人造石墨材料93.5‑96.5%,羧甲基纤维素钠1.2‑2.3%,粘结剂3.5‑4.3%,所述正极浆料和所述负极浆料的制备方法包括以下步骤:(1)正极浆料的制备(2)负极浆料的制备本发明提供了一种太阳能路灯18650圆柱电池及其制备方法,用此制备方法可制备一种低成本长寿命的太阳能路灯18650圆柱电池,本发明之制备方法,选取的材料体系简单,制备工艺可控性强,工段直通率高,单体额定容量为2.0AH,太阳能路灯18650圆柱电池过程加工直通率高达97.7%,产品合格率高达96.5%。
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本发明公开了一种负极材料、其制备方法及应用。所述负极材料包括微米级颗粒物,所述微米级颗粒物由多个基本单元粘结堆积形成,所述基本单元具有核壳结构,其中核包含硅和氧化硅中的至少一种与碳的组合,壳层包含石墨烯,或者石墨烯和碳的组合。所述制备方法包括:提供主要由硅油与水形成的乳化液;使所述乳化液与石墨烯的前驱体反应,之后对所获反应产物进行干燥、烧结处理,制得负极材料。本发明的负极材料制备工艺简单,易于操作,成本低,适合于规模化生产;同时其放电比容量高,循环性能好,适合用于高容量锂离子电池负极,应用前景广泛。
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本发明提供了一种自阻电加热板材拉深成形装置和方法,该装置包括机床基座、凹模、限位模块、绝缘凸模、高频低压脉冲电源和绝缘压边圈。本发明解决了常温下钛及钛合金、镁合金和铝锂合金等难变形材料拉深成形时所表现出的成形深度浅、法兰起皱和壁部开裂等难题,也适合变形抗力较大的厚板料拉深成形。
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