942
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本发明提供一种智能化市电路灯用防护装置,包括主灯杆,安装框,可充电锂电池,光伏控制器,风力传感器,侧边灯杆,灯罩,辅助支架,太阳能光伏板,智能显示控制装置,底部固定缓冲架结构,防护固定框结构和加强底架结构,所述的安装框焊接在主灯杆的上部。本发明缓冲弹簧设置在横向连接板与横向底板的内侧,并套接在固定杆的外侧,有利于在使用时配合橡胶减震缓冲块方便对在特殊情况下安装在横向连接板上侧的主灯杆起到缓冲减震作用;防滑钻头分别焊接在固定座的下部,有利于在使用时利用智能控制器控制气缸打开,使其利用固定座将防滑钻头放置在地面上,从而能够增加在刮大风时对该主灯杆底部的固定作用。
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本发明涉及一种高导热复合隔膜,其特征是:所述高导热复合隔膜包括高分子塑料、高导热无机纳米材料和添加剂,高分子塑料为50‑90份,高导热无机纳米材料为1‑50份,添加剂为0.1‑5份,石蜡油10‑50份。制备方法,采用传统锂离子电池隔膜生产工艺,采用复合高导热无机纳米材料的隔膜母料或与常规隔膜制备流程的原料混合以及铸片工序中复合高导热无机纳米材料。有益效果:本发明采用高分子塑料构建了聚合物隔膜主体结构,其承载并固定无机纳米颗粒,高导热无机纳米材料填充于聚合物隔膜主体结构中,兼具导热材料的绝缘性、高导热特性、高机械强度及高分子塑料的柔韧性、绝缘及离子透过性,可以实现快速导热及高强度力学特征。
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本发明提供了一种极压抗磨润滑剂,涉及高温润滑剂技术领域,其组分的重量配比为:组分A:0.1~3%,组分B:8~35%,组分C:2~6%,组D:0.5~5%,组分E:0.5~4%;组分F:0.5~4%,组分G:0.8~4%,组分H:0.2~1%,余量为水;组分A为羧甲基纤维素钠、黄原胶中的一种或两种的混合物;组分B为滑石粉、膨润土中的一种或两种的混合物;组分C为硅酸钠;组分D为氟硼酸钠、十水硼砂、偏硼酸钙一种或两/三种的混合物;组分E为硬脂酸锌、硬脂酸锂中的一种;组分F为纳米富勒烯、碱性磺酸盐中的一种;组分G为聚丙烯酸钠;组分H为水性消泡剂;其高温摩擦系数值极低、润滑性能极佳,能够很好地满足目前设备在高温、高载荷条件下的润滑要求。
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本发明公开了一种片状钴酸锌电极材料及其制备方法。该片状钴酸锌是由纳米颗粒组成,该材料的具体制备步骤为:将硝酸钴,硝酸锌,对苯二甲酸和PVP溶解于DMF中,搅拌形成均匀溶液;将上述均匀溶液进行水热反应,反应结束后,经离心分离出固体,洗涤,干燥,得到前驱物;将得到的前驱物在空气氛围中煅烧,即得片状钴酸锌材料。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的片状钴酸锌厚度均匀、纯度高,制备的材料在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
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本发明涉及固废资源化利用和建筑材料领域,提出了一种低碳低排放固废基胶凝材料,包括钢渣20‑40份、矿渣40‑60份、脱硫石膏5‑10份、尾矿15‑20份、炉渣3‑8份,所述钢渣经过掺杂剂预处理,所述掺杂剂包括以下组分:钨酸铵、凹凸棒土、硅酸铝锂、重烷基苯磺酸钠,本发明还提出了一种低碳低排放固废基胶凝材料的制备方法。通过上述技术方案,解决了现有技术中的胶凝材料的制备过程工艺复杂,性能不佳的问题。
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本发明涉及爆破片的技术领域,公开了双开式爆破的爆破片,设置在锂电池的顶盖板中,包括片体,片体包括连续状片状布置的爆破区域以及环绕对接在爆破区域外周且与顶盖板焊接的连接环,连接环封闭爆破区域的外周,爆破区域的厚度小于连接环的厚度;爆破区域上设有刻槽,刻槽将所述爆破区域分割为两个或两个以上独立隔离的爆破分区,刻槽的两个端部延伸贯穿至爆破区域的外周;爆破区域的厚度小于连接环的厚度,当爆破片爆破时,会在爆破区域进行爆破,爆破区域设置有刻槽,刻槽与焊接位置偏离,避免爆破片在焊接过程中出现爆破的现象,刻槽将爆破区域分为两个或两个以上独立隔离的爆破分区,实现双开式的精准爆破。
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本发明特别涉及一种硅负极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,所述硅负极材料包括碳材料和硅材料,所述碳材料包覆于所述硅材料表面,以抑制所述硅材料在电化学过程中的体积膨胀,碳包覆到硅表面抑制硅材料在电化学过程中的体积膨胀,提高其电化学性能,解决目前硅材料充放电体积膨胀率高的问题。
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本发明提供了一种超高镍三元正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将超高镍三元前驱体、锂源和添加剂混合,经烧结处理得到一烧材料;(2)将一烧材料和甘氨酸源混合,经热处理后得到所述超高镍三元正极材料;其中,步骤(1)所述添加剂包括氧化铝、氢氧化镁、氧化锆、氧化钇或氧化钨中的任意三种或至少四种的组合,本发明通过多元素掺杂改性提高超高镍材料的结构稳定性,改善材料的循环性能;同时包覆甘氨酸源,避免电池胀气,以及电解液对颗粒内部的侵蚀,降低阻抗,提高材料的循环稳定性。
双层复合隔膜及制备方法、HNTs@PI‑PP双层复合隔膜。本发明涉及锂电池隔膜技术领域,公开了一种双层复合隔膜的制备方法,包括如下步骤:S1取外基膜和制孔剂,溶解于可溶解外基膜的溶剂中,平板涂布,真空干燥,得到外层膜A;S2取内基膜和无机纳米粒子,通过静电纺丝制得内层膜B;S3取内层膜B,将内层膜B通过热压粘合于外层膜A的表面,得到热压膜C;S4将热压膜C置于稀酸溶液中浸渍反应,真空干燥,得到表面呈多孔结构的双层复合隔膜。先将制孔剂引入PP基膜中,在热粘合HNTs@PI纤维膜后,再通过中和反应制孔,可保证双层复合隔膜具有高孔隙率等;且通过热粘合可增强双层膜的结合稳定性。
772
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本发明公开了一种硅氧化物负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,该负极材料包括硅碳复合物、粘结剂和导电炭黑,硅碳复合物、粘结剂和导电炭黑的重量比为23:1:1,粘结剂为通过自由基聚合而成的聚丙烯酸高聚物。本发明通过将二氧化硅与碳进行复合,形成颗粒状二氧化硅附着于石墨片层上的多孔结构,能够提高负极材料的导电性能和改善硅氧化物的体积膨胀效应;通过聚丙烯酸高聚物作为负极材料的粘结剂,在聚丙烯酸分子链中引入硅烷软链段、磺酸基团和含氟基团,硅烷软链段能够有效提升粘结剂的柔性,进而能够对硅体积变化起到弹性缓冲作用,磺酸基团和含氟基团的引入均能够提高对电解液的吸液率,从而提高电池的循环性能。
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本发明公开了一种电池级正磷酸铁的制备方法,涉及新能源电池材料前驱体制备技术领域。利用农用磷酸一铵或湿法磷酸铵中和料浆作为磷源,依次经过溶解、除杂和合成步骤制备电池级正磷酸铁,特别是针对除杂工艺进行了优化,通过碱性中和剂调节pH、过滤、脱氟等步骤去除磷源中的大量不溶物及水溶性杂质,以使得净化后磷源能够用于制备电池级正磷酸铁,在反应过程中不会出现底部结块问题。在解决农用磷酸一铵产能过剩与电池级正磷酸铁磷源不足之间矛盾的同时,扩大电池级正磷酸铁合成过程中磷源渠道、降低电池级正磷酸铁的生产成本、进一步增加磷酸铁锂正极材料的优势。
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本发明公开了一种内酰胺环类医药中间体的制备方法,先在双三甲基硅基胺基锂碱性条件下,N‑叔丁氧羰基‑L‑谷氨酸二甲酯与溴乙腈反应得到(2S,4R)‑2‑((叔丁氧基羰基)氨基)‑4‑(氰基甲基)戊二酸二甲酯;然后在硼氢化钠和氯化钴的作用下,氰基被还原为氨基,并发生分子内的氨解反应,生成(S)‑2‑((叔丁氧基羰基)氨基)‑3‑((S)‑2‑氧代吡咯烷‑3‑基)丙酸甲酯;再与对甲苯磺酸反应,脱去叔丁氧基羰基,得到(S)‑2‑氨基‑3‑((S)‑2‑氧代吡咯烷‑3‑基)丙酸甲酯‑4‑甲基苯磺酸盐。本发明原料易得,依次经过缩合、还原合环、脱保护‑成盐反应,工序短、总收率高、产物纯度高。
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本发明公开一种具有剪切增稠特性的石墨烯复合导电浆料,所述浆料包含以下质量百分含量的成分:N‑甲基吡咯烷酮85‑91%,石墨烯7‑9%,碳纳米管1‑3%,分散剂1‑3%;所述石墨烯复合导电浆料的pH值为5~7。本发明通过调整控制所述石墨烯复合导电浆料的成分含量比例和pH值范围,使得所述石墨烯复合导电浆料无需添加流变助剂就具有剪切增稠的流变性,使得在砂磨机中液相剥离效率提升,砂磨时间缩短,且得到的石墨烯厚度更薄,导电性提高。同时,本发明还公开了所述石墨烯复合导电浆料的制备方法及其在锂离子二次电池中的应用。
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本发明公开了一种隔振浮驱一体式磁悬浮轨道小车,主要由轨道系统、小车系统和载物箱三部分组成,轨道系统主要包括:导轨支撑板、悬浮驱动永磁导轨、导轨侧板、导向磁轨、密封盖和吊装支架组件;小车系统包括:车体支架组件、自润滑关节轴承、支架连接板组件、电机连接板、电机动子和锂电池。通过负载变化量和干扰大小控制阻尼线圈电流产生隔振电磁悬浮阻尼力,实现小车振动控制与抑制,同时采用驱动与悬浮共用磁场,实现浮驱一体,提高了磁场利用率,降低了轨道成本,具有抗干扰能力强、悬浮稳定好的优点,特别适用于无菌无尘制药车间、高端芯片制造车间、大型医院等场合。
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本发明公开了一种浮驱一体磁悬浮曲线运动轨道小车,主要由轨道系统和小车系统两部分组成,轨道系统主要包括:梯形凹槽轨道、保护导轨、永磁导轨和绝缘支架;小车系统包括:车体支架组件、电机动子、自润滑关节轴承、载物箱连接座、载物箱和锂电池。本发明提出了一种浮驱一体磁悬浮曲线运动轨道小车,采用车体下斜侧面的永磁体和电机动子共用轨道上斜侧面永磁导轨实现悬浮与驱动的融合,通过车体下斜侧面的永磁体和轨道上斜侧面的永磁导轨实现五自由度非接触被动悬浮。具有浮驱一体,悬浮不耗电,无固体多余物和机械噪音的优点,特别适用于制药无菌无尘车间、芯片加工厂、大型医院等场所。
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本发明提出电子级丙酸酯的制备方法及其所得产品和应用,属于有机溶剂提纯技术领域。本发明制备得到的电子级丙酸酯的纯度大于99.99%、醇含量小于20ppm、酸含量小于20ppm、水分含量小于10ppm,能够应用于锂电池电解液中。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,公开了一种叠片装置及极片翻折的检测方法,用以解决现有技术中存在的极片翻折部分被叠片装置遮挡时,极片的翻折情况不容易检出的问题。该叠片装置包括:叠片台,用于叠放极片,极片包括料区与极耳区,且料区的图像与极耳区的图像分别具有不同的灰度值;压刀,用于将极片压紧至叠片台上,压刀上设置有透光区域,透光区域在极片表面的正投影至少部分位于料区内;第一图像采集组件,用于采集极片从透光区域内露出的部分的第一图像;检测组件,用于根据第一图像内的灰度变化确定极片是否发生翻折。
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本发明的一个实施方案涉及一种新概念的有机/无机复合多孔隔膜及电化学器件,所述隔膜与现有的聚烯烃基隔膜相比,可以显示出显著的热安全性、电化学安全性、优异的锂离子电导率、电解液渗透率等,所述电化学器件包括所述隔膜,从而确保安全性的同时提高性能。
本申请提供了一种正极活性材料、正极极片、包含该正极极片的电化学装置和电子装置,正极活性材料的截面中包括第一区域和第二区域,第一区域具有P63mc晶相结构的第一结构,第二区域具有R‑3m、P2/m或P‑3m1中的至少一种晶相结构的第二结构,第一区域和第二区域的面积比为1.8至5.4。通过调控第一区域和第二区域的晶相结构和面积比,能够改善正极活性材料在脱嵌锂过程中的体积膨胀和收缩问题,从而降低正极极片的厚度变化率、提高电化学装置在高电压下的循环性能。
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本发明提供一种温度检测电路,包括使能产生模块及检测输出模块;使能产生模块用于分段式产生超低温检测使能信号、低温检测使能信号、高温检测使能信号及超高温检测使能信号;检测输出模块连接使能产生模块的输出端,用于根据四个检测使能信号分段式产生超低温阈值、低温阈值、高温阈值及超高温阈值,并依次比较检测值与四个阈值,以在触发低温保护或高温保护时使禁止充电信号有效,在触发超低温保护或超高温保护时使禁止充/放电信号有效。通过本发明提供的温度检测电路,解决了现有锂电池温度保护芯片存在因变量过多导致温度检测结果不易控制、精度不稳定、且修调过程繁琐等问题。
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本发明公开了一种纳米硫化亚铁/石墨烯复合正极材料的制备方法。以四氧化三铁/石墨烯复合材料为反应产物,引入硫源,通过化学气相沉积法,制备出硫化亚铁/石墨烯复合材料。硫化亚铁颗粒在石墨烯表面分散均匀,并且和石墨烯结合稳定,从而可以有效防止纳米颗粒在充放电过程中发生团聚,缓冲体积膨胀,抑制反应产物在电解液中的溶解,最终保证充放电过程中电极结构稳定;同时,石墨烯提供了良好的导电网络,加速电子传输。本发明的制备工艺简单,耗时短,成本低,易于实现工业化生产;该方法制备得到的硫化亚铁/石墨烯复合材料具有优异的电化学性能,是一种理想的锂离子电池正极材料,可广泛应用于便携式电子设备电动汽车以及航空航天等领域。
本发明提供了一种基于ZIF‑67的混合基质正渗透膜的制备方法及其应用。属于膜分离领域。其特征在于,所述方法为:将0.1%~2.0%(w/w)的ZIF‑67通过超声均匀分散于52.0%~93.9%(w/w)的膜溶剂中,随后将1.0%~12.0%(w/w)的致孔剂无水氯化锂或无水氯化锌、1%~16%(w/w)的1,4‑二氧六环和丙酮的混合溶剂,以及4.0%~18.0%(w/w)醋酸纤维素按一定顺序加入到三口圆底烧瓶中,在25~80℃的油浴锅下搅拌4~16 h,搅拌使醋酸纤维素完全溶解,静置脱泡4~24 h,形成稳定均一的铸膜液;在支撑材料上采用相转化法刮制成膜并在20~60℃去离子水中进行热处理,即制得基于ZIF‑67的混合基质正渗透膜。本发明所制的正渗透膜用1M NaCl作为驱动液、去离子水作为原料液,测试1h,发现纯水通量大于53.59L/(m2·h),反向盐通量小于2.16g/(m2·h)。
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本发明实施例提供一种电池充电性能的测试方法,包括:对待测电池进行恒流充电测试,确定平衡态下的第一负参电位、脉冲时间下的第二负参电位及调试电流,所述待测电池包括参比电极;根据第一负参电位、第二负参电位、调试电流及待测电池的析出电位确定初始脉冲电流;通过初始脉冲电流对所述待测电池进行脉冲充电测试,得到脉冲充电测试结束时的第三负参电位;根据所述第三负参电位和所述析出电位确定最大脉冲电流。该测试方法可在降低电池析锂或析钠风险的基础上,最大限度的发挥电池本身在各SOC下的功率性能;并且该测试方法不依赖于仿真技术,有效减少了测试时间和测试周期,提高了测试效率。
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本发明涉及一种涂料体系,其包含组分(A)‑(C)和(K)以及任选的其他组分,其中在第一种选择中,所有组分(A)‑(C)和(K)以及存在的其他任选组分彼此分开存在,换言之,各组分不彼此混合。相反,在本发明涂料体系的第二种选择中,上述组分也可以全部或至少部分地彼此混合。当各组分至少部分地彼此混合时,这意味着例如组分(C)与组分(A)混合,而组分(B)与(A)和(C)的该混合物分开存在。然而,任选地,组分(B)也可与一部分组分(C)混合。此外,(A)和(C)的混合物以及(B)和(C)的混合物可额外包含至少一种任选组分,例如溶剂。组分(A)包含至少一种含多羟基的化合物,其中组分(A)的含多羟基的化合物具有0‑30mg KOH/g的酸值,组分(B)包含至少一种含多异氰酸酯基的化合物。相反,组分(C)是催化剂,其包含铋(Bi)作为金属组分和至少一种其他金属组分如锂(Li)。组分(K)是至少一种含巯基的化合物。可存在于本发明涂料体系中的其他组分包括例如含羟基的化合物(D)、涂料添加剂(F)、颜料(H)和/或溶剂(J)。
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本发明属于电化学技术领域,特别涉及一种聚合物电解质隔膜及其制备和应用。本发明提供的制备方法包括:将聚醚砜和磺化试剂进行磺化反应,得到磺化聚醚砜;将所述磺化聚醚砜溶解,所得溶液成膜,得到磺化聚醚砜膜;采用酰氯化试剂对所述磺化聚醚砜膜进行酰氯化反应,得到酰氯化‑磺化聚醚砜膜;将所述酰氯化‑磺化聚醚砜膜、三氟甲磺酰胺、铵盐和水在碱性条件下进行酰胺化反应,得到酰胺化‑酰氯化‑磺化聚醚砜膜;将所述酰胺化‑酰氯化‑磺化聚醚砜膜依次进行氢离子交换反应和锂离子交换反应,得到所述聚合物电解质隔膜。本发明提供的制备方法制备得到的聚合物电解质隔膜具有优异的热稳定性。
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本发明涉及一种使用蓝光激光二极管作为泵浦光源的二极管泵浦的固体激光器,以掺Cr氟铝钙锂石为增益介质,能够获得适用于激光雷达的850nm激光输出。由于蓝光激光二极管在光束质量及功率方面的优势,能够简化泵浦系统的结构进而简化固体激光器的整体结构;由于蓝光激光二极管在温度范围和温漂方面的优势,固体激光器受泵浦光波长温漂移动影响小,可靠性高,适用车规级应用。固定导热透明材料的微片式结构有利于减小泵浦热效应的影响,在更高的泵浦功率下获得更高的激光输出。
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本发明公开了一种直流微电网的混合储能系统分层控制方法,包括以下步骤:1)构建直流微电网系统结构,包括分布式发电单元光伏阵列、混合储能单元、直流负荷以及并网变换器;2)利用超级电容和锂电池组成混合储能系统,并且在相应层区进行协调配合;3)根据直流微网系统的功率方程、母线电容储能变化以及电压变化方程导出直流母线电压变化与系统功率流向之间的关系;4)根据直流母线电压波动大小将系统运行控制分为五个层区,不同的运行层区都有作为平衡点的变换器来调整直流母线电压,确保系统功率平衡。本发明采用的分层协调控制策略合理使用分布式电源产生的清洁能源以及储能装置,提高了能源的利用效率。
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本发明公开了一种无机固态电解质合成工艺及其固态电池,所述固态电解质是采用非常规工艺制造的,是在常温常压条件下通过离子在原材料中的插入和脱嵌来改变材料的成份来制造的。该工艺合成过程中能耗低,一致性好,可以通过数字化、智能化、自动化等可控的手段掌握材料的成分比例以及合成的进度。通过该方法合成的材料在常温下具有良好的离子导电性,用其作为锂离子电池或者钠离子电池等的固态电解质时电池常温放电倍率强、循环寿命长、安全性能好。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种乳液型粘结剂,至少包括核壳结构成分、乳化剂及溶剂,核壳结构成分的核层包括软单体和溶胀剂,核壳结构成分的壳层包括硬单体及功能单体。该乳液型粘结剂核壳结构成分的粒径分布呈单分散状态,粒径分布集中。本发明还提供了一种制备上述粘结剂的制备方法,通过制备原料的选择与制备条件的合理控制,可以有效控制反应生成的核壳结构成分的粒径分布取向。本发明还提供了一种包含该粘结剂的隔膜,该粘结剂与陶瓷粒子混合后涂覆与基膜表面,该隔膜不仅拥有与极片粘结性能良好且在电解液中溶胀能力尤佳。
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