本发明公开了一种地下管线轨迹惯性导航测绘机器人,包括由驱动单元、图像及控制单元和螺旋牵引单元组成的机器人主体;所述驱动单元设置在图像及控制单元和螺旋牵引单元的中间;所述螺旋牵引单元通过螺旋弹簧与驱动单元连接;所述驱动单元、图像及控制单元和螺旋牵引单元均设有行走轮;所述电机驱动单元包括电机和锂电池;所述图像及控制单元包括CCD摄像头和无线传输及控制模块;所述螺旋牵引单元的行走轮为驱动轮,使其沿管道空间上螺旋分布,依靠与管道内壁的摩擦传动,为机器人的运动提供牵引力;本发明通过操控机器人在管道内行走即可完成管道检测和测绘,可以简化管道检测和测绘操作,提升作业人员的工作效率。
本发明公开了一种三甲基硅氧基五氟环三磷腈的制备方法,其特征在于:包括:六氟环三磷腈和六甲基二硅氧烷在苯磺酸催化剂的存在下,在40℃~90℃的温度条件下反应,得到三甲基硅氧基五氟环三磷腈。本发明优点在于:反应路线非常简单,反应条件简单易控,尤其在70℃~90℃的温度条件下,反应转化率高,可达95%以上。二、反应原料六甲基二硅氧烷价格便宜,市场供应充足,这极大地有利于三甲基硅氧基五氟环三磷腈的生产,大大降低了生产成本,进而能有效降低锂离子电池的成本。
本发明公开了5,5‑双三甲基锡‑3,3‑二氟‑2,2‑联噻吩的制备方法,具体方法步骤如下:S1:3,3‑二氟‑2,2‑联噻吩的合成;S2:5,5‑双三甲基锡‑3,3‑二氟‑2,2‑联噻吩的合成:在反应容器中加入S1所述的3,3‑二氟‑2,2‑联噻吩,并用无水四氢呋喃溶解,降温至‑42‑‑38℃,滴加丁基锂,低温反应25‑35min,自然升至室温并反应0.8‑1.2h,再次降温至‑42‑‑38℃,滴加三甲基氯化锡的四氢呋喃溶液,自然升至室温并反应2‑5h,洗涤结晶后得白色片状目标物5,5‑双三甲基锡‑3,3‑二氟‑2,2‑联噻吩。本发明以更为廉价的3,3‑二溴‑2,2‑联噻吩为起始原料,工艺路线相对较短,且每步反应收率都很高,整体收率可达75‑80%。
本发明提供了一种实时荧光核酸恒温扩增检测试剂盒及其应用。所述试剂盒包括:(i)扩增反应试剂;(ii)混合酶试剂;和(iii)扩增检测试剂。本发明还提供所述实时荧光核酸恒温扩增检测试剂盒与病毒样本灭活裂解试剂盒以及靶核酸磁性捕获试剂或试剂盒结合来实现病毒灭活、捕获和实时荧光恒温扩增检测中的应用本发明的灭活裂解试剂盒可以在室温快速灭活又减少RNA的降解,灵敏度高;靶核酸磁性捕获试剂的特异性更强,所得模板的质量好且数量多;实时荧光核酸恒温扩增技术将逆转录和扩增在一起进行,缩短了反应的时间,提供了检测试剂的灵敏度。
本发明涉及润滑脂技术领域,尤其涉及一种汽车球笼润滑脂,该汽车球笼润滑脂包括以下重量份原料组分:组合基础油40‑80份;单水氢氧化锂1‑3份;硬脂酸1‑5份;十二羟基硬脂酸6‑12份;减磨剂2.3‑6.5份;高温抗氧剂0.5‑1份;石墨1‑3份;所述组合基础油为矿物油和合成基础油的组合。合成基础油和添加剂组合可以实现以最低的成本达到最好的减摩性能(磨斑直径),在汽车球笼装配这种非常关注价格的市场具有非常大的竞争优势,矿物油与合成基础油配合使用,相互协调,使组合基础油跟添加剂有较好的相容性,有利于添加剂更好的发挥作用,且改善了单一基础油低温性、抗氧化性的问题。
本发明公开了一种乙烯基碳酸乙烯酯的储存方法,该储存方法包括如下步骤:在保护气体保护下,将乙烯基碳酸乙烯酯与能够溶解于乙烯基碳酸乙烯酯且不与乙烯基碳酸乙烯酯反应的稳定剂的混合物避光密封;其中,稳定剂为选自分子型阻聚剂、自由基型阻聚剂中的一种或多种的组合;本发明方法能够明显延缓乙烯基碳酸乙烯酯的变质,浊度变化明显变小,储存时间明显延长,而且稳定剂的添加也不会影响乙烯基碳酸乙烯酯的使用,尤其是不会影响其作为锂离子二次电池的有机成膜添加剂的应用。
本发明为纳米线型碳酸钴负极材料的合成方法,包括如下步骤:按照钴盐:尿素=1:5‑1:1摩尔质量比配比混合物;将混合物中加入去离子水,进行搅拌充分溶解完全得到混合物溶液;将混合物溶液置入反应釜中进行密封后进行旋转制备得到反应产物;反应釜冷却后,取出反应产物,去除上层清液,并进行洗涤,后置入烘箱内进行烘干,制备得到烘干产物;将烘干产物置于N2气氛条件下进行热处理,去除结晶水,并最终得到纳米线型碳酸钴负极材料。本发明的纳米线型碳酸钴负极材料的合成方法,其制备所得的纳米线型碳酸钴负极材料的可逆容量达到1200mAh/g,高于市面上石墨负极容量三倍有余,极大提高了锂离子电池的性能。
本发明公开了一种固态电池用有机硅基缓冲层的制备方法,其特征在于:步骤一:首先将有机硅、锂盐溶于溶剂中,搅拌溶解,得到溶液A;步骤二:在步骤一得到的溶液A中添加无机填料,进行分散搅拌,得到溶液B;步骤三:将步骤二中得到的溶液B超声分散1h‑10h;步骤四:将步骤三中经过超声分散的溶液B静置12h‑48h,即可得到电解质浆料,即为缓冲层。优点是:本发明固态电池用缓冲层应用于固态电池领域,可提高电池克容量发挥,提升循环性能,可实现大规模批量生产。
本发明公开了一种耐热搪瓷釉料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取以下重量份的组成:二氧化硅50~70份,氧化铝5~15份,二氧化锆2~10份,氧化锌10~20份,碳酸锂2~4份,氧化镁0.5~2份,氧化锶0.2~0.8份,五氧化二铌1~3份;(2)将上述原料在800~1200r/min的转速下球磨10~30min,过60~100目筛,得到混合釉料;(3)将上述混合釉料置于1200~1300℃的炉中熔制2~3h,保温5~10h,所得熔液快速倒入水中激淬,滤干,得到耐热搪瓷釉料。本发明中的搪瓷釉料与基体结合强度高,具有优异的抗热腐蚀、抗热循环剥落综合性能。
本发明提供了用以调控气体湿度的离子液除湿方法与系统。所述离子液除湿方法包括:使湿度较高的气体与气体除湿剂贫液充分接触,从而至少使所述气体中的水分被气体除湿剂贫液吸收,获得湿度较低的气体及气体除湿剂富液;所述气体除湿剂贫液包括至少能够吸收水的离子液体。优选的,所述气体除湿剂贫液采用离子液体。优选的,所述离子液体还能够吸收挥发性有机化合物。本发明通过采用离子液体作为除湿剂,可高效、快速的去除气体中水分,且所需设备简单,系统能稳定可靠的运行,安全环保。本发明尤其适用于需控制空气湿度的生产车间如锂电池、医药药剂生产车间、干燥仓库等;同样还可应用于天然气、伴生气等的脱水净化工艺。
本发明揭示了一种自动刷粉检测机,包括设备支架,还包括按序固定设置于所述设备支架上、用于电池极片上料的供料机构、用于电池极片输送的送料机构以及用于电池极片下料的收料机构,还包括在电池极片的运送过程中、对电池极片进行除尘刷粉的刷粉机构以及对电池极片进行视觉检测的检测机构,所述刷粉机构及所述检测机构均与所述送料机构相匹配。本发明采用自动化的方式完成了锂离子电池极片的除尘及检测,大幅度地提升了操作效率,节约了人力资源。同时,本发明还避免了人工作业过程中所可能存在的误操作,不仅提升了操作过程中的准确性,而且进一步提升了除尘及检测结果的可靠性。
本发明涉及锂电池的加工生产技术领域,公开了一种隔膜的光学检测机构,包括图像获取装置及检测光源,所述检测光源位于待检测的隔膜的正下方,包括第一光源和第二光源,所述第一光源与所述第二光源被配置为可依次向待检测的隔膜发出第一光线和第二光线,且所述第一光线与所述第二光线照射于待检测的隔膜的相同位置;所述图像获取装置被配置为分别采集所述第一光源与所述第二光源依次向待检测的隔膜发出第一光线与第二光线时待检测的隔膜的外观图像。通过设置第一光源与第二光源,并利用图像获取装置在第一光源的照射下对隔膜取像、在第二光源的照射下对隔膜取像,对同一位置取的两组图像进行比对,根据图像的差别,识别出孔洞、油污的缺陷。
本发明提供一种高镍四元正极材料前驱体及高镍四元正极材料、制备方法和用途,高镍四元正极材料的化学式如式Lia(Ni1‑x‑y‑zCoxAlyMnz)O2;x、y、z、a为摩尔分数,0.03<x≤0.15,0.01<y<0.05,0.01<z<0.05,0.6<1‑x‑y<0.9,1≤a≤1.1。本发明将可溶性镍盐、可溶性钴盐、可溶性铝盐和可溶性锰盐配成溶液,镍盐、钴盐、铝盐和锰盐能够均匀的分布在溶液中,采用均匀分布镍盐、钴盐、铝盐和锰盐的溶液制备高镍四元正极材料前驱体。然后采用该高镍四元正极材料前驱体与锂盐混合经过四次烧结得到高镍四元正极材料。本发明的高镍四元正极材料结构稳定,安全性能高,且循环寿命长、热稳定性好。
本发明公开了一种用于机柜的防EMI金属板,属于机柜技术领域;一种用于机柜的防EMI金属板,包括第一外壳、第二外壳、抗电磁干扰板,第一外壳和第二外壳之间形成中空腔体,抗电磁干扰板主要由第一金属板本体、第二金属板本体、金属网组成,金属网卡接在第一金属板本体和第二金属板本体之间,第一金属板本体和第二金属板本体上均设有第一通孔,第一外壳和第二外壳上设有第二通孔;本发明第一金属板本体、第二金属板本体、金属网采用镁锂合金材料制成且组成一块抗电磁干扰板,从而能在有效的进行散热的同时,提高抗电磁干扰性能,通过第二金属板本体的厚度是第一金属板本体的两倍,从而能增强对外部的抗冲击的性能,实现长久使用。
本发明公开一种光伏电池用导电银浆,所述导电浆料由下列重量份的组分组成:银粉、有机溶剂、有机载体、烷基酚聚氧乙烯醚、金属微晶玻璃粉,所述金属微晶玻璃粉的粒径D50为0.3‑2μm;所述金属微晶玻璃粉由以下组分组成:二氧化碲10~50份、氧化铋15~70份、氧化锌2~10份、氧化钨1~15份、氧化锂5~20份、二氧化钨1~3份、二氧化钼0.6~2份、一氧化锡1~1.5份、氯化铟0.4~1份、氯化钡;所述银粉形状为球型、多面体型、短棒形、树枝型或者片型。本发明导电浆料取得了比常规无定型玻璃优异的性能,有效提高电池转化效率,也具有高温粘度大、表面张力大特点,浆料在烧结时熔融玻璃不易流动,保持精细线型。
本发明公开了一种高效节能内加热真空烘烤智能系统,包括预热箱组、恒温箱组、冷却箱组、过渡箱组、多个闸阀、传输系统和控制系统,所述的预热箱组包括多个按顺序依次连接的预热箱,所述的恒温箱组包括多个按顺序依次连接的恒温箱,所述的冷却箱组包括多个按顺序依次连接的冷却箱,所述的过渡箱组包括第一过渡箱、第二过渡箱、第三过渡箱和第四过渡箱,第一过渡箱、第二过渡箱、第三过渡箱和第四过渡箱的各自两端均设置有闸阀。通过上述方式,本发明高效节能内加热真空烘烤智能系统通过采用内部加热系统,内部四个面独立智能温度控制,锂电池受热均匀,控温精准,防止因温度超调、不稳定等温度问题导致的产品质量不高甚至报废的现象,整个烘烤系统是全真空,热损耗少,热效率高,更加高效节能。
本发明公开了一种2-吗啡啉-8-苯基-4-苯并吡喃-4-酮的合成方法,以2–羟基-3羧酸联苯为原料的前提下,尝试了两条线路后,最终确定了本发明的工艺线路。第一条尝试线路是,2–羟基-3羧酸联苯与甲醇成酯后再与乙酰基吗啡啉缩合,但是未能得到想要的产物。第二条尝试线路是,用以2–羟基-3羧酸联苯为原料,与甲醇成酯后再与二异丙基胺锂作用后,与4-乙酰基吗啡啉接上后,用三氟甲磺酸酐关环后得到目标产物2-吗啡啉-8-苯基-4-苯并吡喃-4-酮。采用此工艺,实现了2-吗啡啉-8-苯基-4-苯并吡喃-4-酮,提高了2-吗啡啉-8-苯基-4-苯并吡喃-4-酮的收率。
本发明公开了一种2,3,4,5-四氢-1H-苯并[b]氮杂卓的制备方法,由1-四氢萘酮经与羟胺成肟,多聚磷酸扩环,铝锂氢还原,得目标物2,3,4,5-四氢-1H-苯并[b]氮杂卓,针对已有技术不足,本发明主要针对已有工艺路线改进,摸索条件,使每步反应操作简单、方便,以适应工业化生产。
本发明公开了一种N-羟基酯的制备方法,以醛衍生物和羟胺衍生物为反应底物,以碘化物为催化剂,叔丁醇过氧化氢为氧化剂通过双自由基交叉偶联反应制备得到N-羟基酯;其中,所述醛衍生物的化学结构式为:式中,R1选自:萘基、烷基或单取代芳基所述碘化物选自:碘化钠NaI、碘化钾KI、碘化亚铜CuI、碘化锂LiI、碘单质I2、四正丁基碘化铵、四正庚基碘化铵中的一种。由于本发明采用碘化物作为催化剂,利用双自由基交叉偶联法制备N-羟基酯,避免使用传统的价格昂贵且毒性较大金属催化剂与繁琐的实验方法,使反应更简便易行,更安全更绿色更经济,而且反应条件相当温和,后处理更加简单。
本发明提供一种平板电脑太阳能充电装置,具有太阳能充电装置和平板电脑充电装置,其特征在于:太阳能充电装置具有本体、设置于本体内部的锂电池及太阳能充电控制模块,本体的上表面设置有太阳能板,所述本体的一端设置有充电连接口及平板电脑支撑板,平板电脑充电装置具有充电底座以及平板电脑充电模块,所述充电底座的上表面设有平板电脑充电连接接头,且所述充电底座的一端设有充电连接接头,所述充电连接接头与所述充电连接接口可以进行电性连接。依据本发明的太阳能平板电脑充电装置,其绿色环保,且可以兼顾不同的平板电脑,使用更加广泛。
本实用新型公开了一种纺织用维修工具放置装置,包括壳体、螺旋槽、顶盖、第一弹簧、把手、锂电池、伸缩管、压板、隔网、风机、滑槽、第二弹簧、支撑板、滑块、活动槽、活动块、侧板、缓冲垫、第三弹簧、放置槽、透气孔、干燥剂袋、排气孔和竖板。本实用新型结构合理,支撑板通过滑块沿着滑槽下移,支撑板带动第三弹簧压缩,从而保持支撑板弹性连接壳体内壁,通过缓冲垫,避免工具与壳体内壁碰触而损坏,然后通过把手带动顶盖与螺旋槽螺纹连接,顶盖底端的伸缩管带动压板下压,压板配合两个侧板和支撑板将维修工具的位置固定,通过第一弹簧保持压板与维修工具的弹性连接,避免工具在放置和移动的过程中损坏。
本实用新型公开了一种圆柱形电池配组流转盒,包括板体,所述板体沿厚度方向贯通设置有若干电池插装孔,所述板体具有在其厚度方向上相互背离的第一端面和第二端面,所述电池插装孔具有朝向所述第一端面的轴向第一端和朝向所述第二端面的轴向第二端,所述电池插装孔轴向第一端的孔壁上形成有一圈径向向内凸出的环形内凸缘,在所述板体的第二端面上、于每一个所述电池插装孔外围均形成有若干间隔布置且沿所述板体厚度方向延伸的导向柱。本申请这种圆柱形电池配组流转盒非常方便电池的装入,使得电池加工设备能够对圆柱形锂离子电池进行批量化加工处理。
本申请公开了一种电池换热器以及配置这种换热装置的电池,其中电池换热器包括吹胀板,所述吹胀板具有上表面和下表面,并且所述吹胀板中设置有通过吹胀方式形成的、且相互隔离的第一流道和第二流道,所述第一流道为其内装有吸热相变材料的封闭流道,所述第二流道为用于流通液态换热介质的开口流道。该电池换热装置的换热性能稳定可靠,能够根据实际需要快速而有效地对锂离子动力电池组进行加热或者散热。
本实用新型揭示了应用于铜版纸制造工业暖通系统的供冷装置,基于电气房的降温机组单元而设,降温机组单元由终端热交换器、媒水管道和设于媒水管道的溴化锂机组组成,特别地,供冷装置设有台板式热交换器和清水管道,台板式热交换器一侧穿接媒水管道,且另一侧穿接清水管道,台板式热交换器内位于媒水管道与清水管道之间设有换热介质。应用本实用新型的供冷装置,采用台板式热交换器进行换热操作,利用清水管道内温度较低的清水对媒水管道内的媒水进行降温,最终媒水通过终端热交换器对电气房进行降温,该供冷装置可减少降温机组的压力,在环境温度较低时可代替降温机组,整体结构简单,耗能较低,节约成本,具备较为良好的经济价值。
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