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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)。
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。
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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PVDF基阳离子交换膜的制备方法,步骤如下:(1)将PVDF粉末加入碱溶液中,进行碱处理;(2)将碱处理PVDF粉末、对苯乙烯磺酸钠、二乙烯基苯和自由基引发剂溶于有机溶剂中,形成铸膜液,铸膜液涂布成膜,浸入凝固浴中得到基膜半成品,干燥基膜半成品得到功能化多孔基膜;(3)将对苯乙烯磺酸吡啶盐或对苯乙烯磺酸锂、二乙烯基苯、自由基引发剂和有机溶剂混合得到单体溶液;(4)功能化多孔基膜含浸单体溶液后置于两薄片中间形成复合体;将复合体热处理,剥离薄片后干燥,得到阳离子交换膜;该方法制备得的阳离子交换膜具有电阻低,抗溶胀性能、力学性能、耐溶剂性能和热稳定性优良,适用于电渗析过程。
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本发明公开了一种拮抗抑菌成分选择性增菌培养基及其制备和使用方法,包括树脂、抑制剂和促进剂,其培养基为树脂、抑制剂和促进剂的混合物。该发明能够通过大孔吸附树脂或阳离子型交换树脂吸附各种抗生素等抑菌成分,通过氯化锂、亚碲酸钾、去氧胆酸钠和柠檬酸铁铵制成抑制剂抑制非目标菌的生长,通过胰酪胨大豆肉汤、麦芽提取物、葡萄糖、谷氨酰胺、丙酮酸钠、磷酸吡哆醛、维生素B12和氯化钠制成促进剂使目标菌:沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌和单增李斯特菌快速生长,补充了市面上对沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌和单增李斯特菌的选择性增菌培养基产品,填补了吸附抑菌成分的选择性增菌培养基市场空白。
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一种聚四氟乙烯膜及其制备方法。一种聚四氟乙烯膜,按重量份计,包括如下原料组分:聚四氟乙烯粉末75‑95份、聚甲醛5‑10份、聚丙烯酰胺15‑20份、二氧化硅6‑10份、三氧化二铝3‑6份、邻苯二甲酸二辛酯7‑12份、乙烯‑醋酸乙烯共聚物22‑34份、碘化锂2‑3份、助剂油2‑4份。一种所述的聚四氟乙烯膜的制备方法,包括以下步骤:A混料、B棒坯成型、C压延、D干燥、E纵向拉伸、F松弛、G横向拉伸、H烧结定型。本发明使聚四氟乙烯膜具有较好的耐磨性。
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本发明涉及昆虫性信息素成分合成技术领域,提供了一种新的杨小舟蛾性信息素活性成分的合成方法,本发明以1,13‑十三烷醇为起始原料,使用廉价易得的反‑2‑戊烯醛作为中间体,经4步反应即可合成(Z,E)‑13,15‑十八碳二烯醛。本发明提供的制备方法原料易得,成本较低,合成步骤少;进一步的,本发明提供的合成方法条件温和,整个合成过程中无需使用格式试剂、锂试剂等反应条件十分苛刻的试剂,适合规模生产;本发明提供的合成方法纯化简便,产率较高,整个合成路线中,只有(Z,E)‑13,15‑十八碳二烯醇和(Z,E)‑13,15‑十八碳二烯醛需经柱层析纯化,其他步骤均经简单处理即可进行下一步反应。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种动力电池顶盖与电芯的装配方法,包括以下步骤,步骤一、焊接连接片:将连接片与顶盖的极柱焊接在一起,并进行真空吸尘处理;步骤二、焊接电芯:将连接片与电芯的极耳进行焊接,使顶盖与电芯电性相连;步骤三、包装入壳:将焊接完成后的顶盖与电芯进行包装入壳。与现有技术相比,本发明可以有效防止焊接过程中由于爆点和焊渣飞溅导致的金属颗粒进入电芯内部,提高了动力电池装配的安全性。此外,本发明还公开了一种使用该方法进行装配的动力电池。
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本发明涉及一种采用集成运算放大器指针式电压、电阻表,是由:表头显示电路、电压表量程电路、电阻表量程电路及微动开关连接电路四部分组成;采用集成运算放大器指针式电压表,共有六个量程,电阻表量程电路同表头显示电路组成集成运算放大器指针式电阻表共有九个量程。本发明采用LM324集成运算放大器,具有:灵敏度、线性度、准确度高的特点,LM324内部补偿的高增益放大器,其电压灵敏度高,放大倍数高、输入阻抗高达几百千欧以上、工作频率较宽。低频为零,高频为:十至百千赫以上。本发明电压表、电阻表及测量机构共用一只电源电压为3.6v锂电池,有利于降低成本、节约能源、低碳环保,大大提高了指针式仪表灵敏度、线性度及准确度。
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本发明涉及航空材料制备技术领域,具体涉及一种质轻型隔热透波材料的制备方法。本发明首先以硅酸钠和硫酸铝为原料,在柠檬酸和腐植酸以及硫氰化钾的辅助作用下制得自制活化纳米硅酸铝粉末,再以正硅酸乙酯为硅源,自制活化纳米硅酸铝粉末为共晶剂,通过溶胶‑凝胶法制得改性二氧化硅气凝胶隔热透波材料,本发明的纳米硅酸铝的纳米材料性质起到增效作用,其表面原子周围有许多悬空键,具有很高活性,由于表面效应,使纳米硅酸铝表面能、表面结合能增大,通过氢键缔合机制与磷酸铁锂结晶形成共晶,成功向二氧化硅气凝胶中引入了硅酸铝,它的引入使得本发明制得隔热透波材料热稳定性得以提高,并且降低了材料的热导率,具有广阔的应用前景。 1
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本发明涉及一种从废弃荧光粉中回收钇元素制备稀土上转换材料的方法。该方法解决了传统强酸浸出法操作繁琐、可操作性及实践性不强等问题,创新性的以三氟乙酸溶液分步浸出废弃荧光粉中的稀土元素钇,钇的溶出率高,浸出液中杂质含量少。所得浸出液与氨水混合分离出固体,再加入锂/钠/钾的氢氧化物,氧化镱,氧化铒或氧化铥以及三氟乙酸溶液后蒸干,最后加入油酸和十八烯高温烧结得到了稀土上转换材料。本发明具有重复性好、可操作性强、能耗低、稀土元素钇浸出率高等优点,能够大规模工业化生产。
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本发明提供了基于自支撑还原氧化石墨烯卷的复合材料及制备方法,属于纳米材料研究领域。包括如下方法:利用添加剂与氧化石墨烯制备混合溶液,之后将混合溶液液氮冷冻,进一步在冻干机中干燥后,并在不同温度处理即可得到部分还原或完全还原的自支撑氧化石墨烯卷网络结构材料,在与预定材料结合制得复合材料。本发明提供的复合材料的结构避免了石墨烯的堆叠,利用石墨烯较大的比表面积,同时卷间的连接良好,且具有一定的柔性;当复合材料为硫,并将其作用锂硫电池正极时,利用部分还原的氧化石墨卷网络结构材料其自支撑的结构避免粘接剂的使用,增大电极比容量,石墨烯卷极大的比表面积和表面的含氧官能团有利于提高电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明属于锂离子电池领域,具体公开了一种凝胶聚合物电解质的制备及其应用。所述的制备方法为首先将聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)和甲基乙烯基醚‑马来酸酐共聚物在溶剂中溶解,然后转入静电纺丝机推注装置中,以聚乙烯膜为支撑,静电纺丝得到交错均匀的纤维膜,将所得纤维膜在电解液中浸泡即可形成凝胶聚合物电解质。本发明得到的凝胶聚合物电解质聚充分集中了聚(偏氟乙烯‑六氟丙烯)和甲基乙烯基醚‑马来酸酐共聚物的优点,有极佳的吸液性和液体保持能力,电化学稳定窗口高,大大提高了安全性能。本发明制作工艺简单,原料无毒无污染,提供了一种凝胶聚合物电解质的制备方法。
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本发明涉及叠片式锂电池领域,具体涉及一种用于检测叠片式电池极耳弯折的方法。本发明通过获取光照条件下的极耳的侧面图像,对图像进行检测处理获得极耳数量并与极耳安装的数量进行比较,从而判断是否有极耳出现弯折。本发明利用极耳反光原理,通过分析极耳反光情况下的图像获得极耳数量,检测结果与现有技术相比更加准确,有效防止了出现极耳弯折情况的电池坏品被漏检的问题。
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本发明公开了一种文言文翻译辅助装置,具体涉及翻译设备领域,包括翻译装置、云服务器,翻译装置包括机身,机身的表面安装有触控显示屏、键盘,机身的内部安装有PCB控制板、锂电池,机身的内部设有收纳槽并插入有手写笔,机身的底部安装有充电孔、扬声器,机身的一侧卡接有SIM卡托,PCB控制板的表面集成安装有GPRS通信模组、摄像头、中央处理器、模数转换器、ROM模块和RAM模块。本发明通过设置多模式输入,可通过键盘、触控手写或文字图像提取的方式进行多模式的输入,当需识别文言文中生僻字时即可使用拍照识别或手写输入的方式进行输入,扩大使用场景,方便古文工作者或爱好者进行研究学习,提高其实用性。
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本发明涉及一种电池极片光催化降解装置及电池极片光催化降解设备。电池极片光催化降解装置,包括用于盛放包含光催化剂和水的复合体系的降解容器以及用于在降解操作时放入降解容器内的极片固定架,极片固定架上设置有用于固定电池极片的固定结构,电池极片光催化降解装置还包括用于向复合体系中通入含氧气体的充氧管,充氧管上设置有用于与充氧设备相连的进气口以及用于没入复合体系中的出气口,电池极片光催化降解装置还包括用于对复合体系进行光照以使极片中的有机物发生降解的光源。上述技术方案解决了现有技术在降解废旧的锂电池时成本高、降解效率低、对环境污染严重的技术问题。
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一种新型无延展精密辊压机,放卷机构和收卷机构,在所述放卷机构和收卷机构之间,从所述放卷机构依次设有预热辊压机、软辊压机和整形辊压机,所述预热辊压机在加热的条件下,对电极片进行压缩,所述预热辊压机的压缩比为30%‑40%;所述软辊压机的活动辊位于软胶垫之上,通过软胶垫对电极片进行压缩,所述软辊压机的压缩比为30%‑40%;所述整型辊压机对电极片进行整型压缩,以保证电极片的厚度一致,所述整型辊压机的压缩比为20%‑40%。本发明可以有效地防止锂电池极片在辊压过程中产生延展。
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本发明公开了一种乒乓球智能捡取机器人及其控制方法,涉及智能控制功能性机器人领域,结构简单,可靠耐用,利用双目视觉识别定位系统,可以准确定位乒乓球在空间中的位置,底座与捡取桶的结合的结构,使机器人能够达到角落对于乒乓起实现顺利捡取,运行中具有自动避障功能,提高了乒乓球的捡取效率、精确率、成功率和灵活性;部分零件损坏,更换方便,维护成本低;另外,本发明识别距离远,可控性强,内置20000 mAh锂电池,功耗低,待机时间长。本发明智能化水平高,相较于市场上的以机械臂为捡取装置的功能机器人,结构更为简单,成本更加低廉,并且捡取效率高,通过乒乓球识别模型的设计,为后续乒乓球捡取机器人的设计提供了新的思路和创新方向。
一种可再充电碱金属‑硫电芯,所述可再充电碱金属‑硫电芯选自锂‑硫电芯、钠‑硫电芯、或钾‑硫电芯。所述碱金属‑硫电芯包括阳极活性材料层、任选的支撑所述阳极活性材料层的阳极集流体、阴极活性材料层、与所述阳极活性材料层和所述阴极活性材料层处于离子接触的电解质与任选的多孔隔膜层、以及任选的支撑所述阴极活性材料层的阴极集流体,其中所述阴极活性材料层含有具有膨胀的石墨烯平面间空间‑其中如通过X射线衍射测量的平面间间距d002#191为从0.43nm至2.0nm‑的石墨或碳材料和按重量计1%‑95%的留在这些膨胀的石墨烯平面间空间中的硫或金属多硫化物。此电池展示出高硫含量、高硫利用效率、高能密度、以及长循环寿命的优异组合。
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本发明为含碳酸酯基的硅烷化合物及其制备方法。提供了具有至少两个通过碳链连接的硅原子的特性结构的含碳酸酯基的硅烷化合物。该硅烷化合物是化学稳定的。当用作非水性电解质溶液的添加剂时,该硅烷化合物不会损害锂离子二次电池的安全性。
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本发明公开了一种9,9‑二烃基芴衍生物的合成工艺,该合成工艺以2‑羟基苯甲酸类化合物为起始物,先用烷醇酯化,再用三氟甲磺酸酯化,得到的酯化物再与苯硼酸类化合物进行Suzuki偶联反应,得到的联苯‑2‑甲酸甲酯类化合物通过格式试剂或有机锂引入烃基后,然后在路易斯酸的催化下回流反应,脱水环化得到9,9‑二烃基芴衍生物。与现有技术相比,本发明具有原材料易得,工艺操作简单,每步反应收率都较高,纯化步骤简单,可合成结构复杂的产物,具有工业放大前景。
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本发明公开了一种预处理装置及烘干设备,其属于锂离子电池生产领域,该预处理装置用于对涂覆有安全涂层的极片在进入烘干箱前进行预烘干和整形,其包括平整结构和第一烘干机构,其中平整结构具有供涂覆有安全层的极片穿过的通道,且通道在极片的厚度方向上的两侧之间的间距可调;第一烘干机构设置于平整结构上,且被配置为预烘干涂覆有安全涂层的极片。平整结构具有供涂覆有安全层的极片穿过的通道以平整穿过该通道的极片,避免了极片边缘的卷曲,提高了极片的产品质量。同时第一烘干机构对安全涂层进行加热预烘干,避免了安全涂层粘附于烘干箱内的辊压辊,进一步提高了极片的产品质量和生产效率。
本发明提供了一种Li1+xAlxGe2‑x(PO4)3固体电解质薄膜的制备方法及应用,所述方法包括以下步骤:a、靶材的制备:按照化学式中各元素的摩尔比称取原料,其中,0≤x≤1;将原料混合均匀后升温至600℃,并在空气气氛中保温4h,反应结束后得到白色粉末;在所述的白色粉末中加入Ge粉,充分研磨得到灰白色粉末;对所得的灰白色粉末进行压制并烧制成圆饼状靶材;b、采用射频磁控溅射法制备Li1+xAlxGe2‑x(PO4)3固体电解质薄膜;c、薄膜后处理。本发明制备的薄膜成分完整,表面平整,重复性好。其最高离子电导率可达6.42×10‑6S/cm,可用于全固态薄膜锂离子电池的固体电解质层。
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