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本发明公开了一种回转式微波真空干燥机,其包括设操作面板(17)的支架(11)、带微波发生器(1)的微波炉体(2)、带炉门拉手(20)的炉门(23),微波炉体(2)内设有盛料腔体(3),盛料腔体(3)内设带滤头(22)的真空抽滤管(4),盛料腔体(3)的一端连接真空抽滤管(4),真空抽滤管(4)连接冷凝回收器(24),冷凝回收器(24)连接真空泵(25),真空抽滤管(4)上设真空表(7),真空抽滤管(4)内设一温度传感器(8),盛料腔体(3)的另一端连接轴(14),轴(14)连接变频电机(13),盛料腔体(3)下端设有进出料口(12),本发明结构简单、干燥效率高、物料组份均匀不偏析、特别适合于锂离子电池正极材料领域的浆料真空干燥造粒过程。
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高强度耐热镁铝合金,包含以下质量百分数的合金元素:铜4.5-5.5%、锰0.5-1.0%、钛0.1-0.5%、Cd0.15-0.25%、钒0.05-0.35%、锂0.1-0.5%、硼0.1-0.5%、铁0.1-0.3%、硅0.05-0.15%、镁0.01-0.05%、锌0.01-0.05%、锰0.1-0.5%、锡0.01-0.05%、铋0.15-0.55%以及余量的铝。本发明获得的合金是铝镁合金,铸件可以热处理强化,催火后,强度高,且塑性、热性良好,长期使用塑性良好,耐蚀性高,切削加工性良好,铸造性能良好,焊接性好。
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冷/热水杯-热管半导体温差发电的便携折叠冰箱,包括由折叠冷藏箱体、半导体致冷片、锂电池、伸缩进水管、温度显示控制仪、散热栅、折叠散热箱体、折架、超导热管、保温瓶/杯、降温盒、排风扇构成,目前市面上的半导体致冷小冰箱均为固定箱式,不便于携带、耗电大,并且在无电地区不能使用,本发明一是可不用电,二是可利用温差效应发电的可再生能源,三是便于携带,四是节电,冷藏箱体随放入饮品的大小可变,特别适用于无电地区与外出人员和糖尿病患者携带注射药品,具有节能、无污染的社会与经济效益。
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本发明公开了一种用于基于锂的电池的壳体,适合于大号电池,以及一种使用直接电镀树脂技术制造这种壳体的方法。该壳体在保持堆叠压力并用作潮湿屏蔽和电解液屏蔽的同时,重量更轻、体积更小、并比常规金属壳体更安全。本制造方法能很好地适用于自动化,并且没有目前的制造方法那么昂贵。
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微米级花状复合金属氧化物的制备方法,涉及一种尖晶石复合氧化物微米花材料的溶剂热合成方法。本发明以金属盐为原料,乙二醇为溶剂,加入表面活性剂和醋酸钠,在密闭容器中于120~220℃条件下溶剂热反应,可形成微米级花状复合金属碱式碳酸盐。以上述碱式碳酸盐为前躯体,控制升温速度升至300~700℃,经退火,可制备相应复合金属氧化物微米级花。本发明工艺简单,成本低廉,产物质量稳定,易于实现控制且工艺重复性好,可广泛用于锂离子电池、催化等领域。
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一种具有聚甲基丙烯酸甲酯和聚四氟乙烯的微孔隔膜,主要用于锂离子电池,该微孔隔膜用超临界流体相分离的方法制备。
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本发明公开了一种纳米LiFePO4材料的固相烧结合成方法。该方法将锂盐、三氧化二铁、磷盐和碳源搅拌混合后,然后加入磨介,进行高速机械球磨,得到固相反应混合前驱体粉料,然后将混合粉体在非氧化性保护气体气氛中直接煅烧制成LiFePO4/C材料,无需预烧结。实验结果表明,LiFePO4的合成可以不用传统固相烧结的预烧结过程,同时可以缩短烧结所需的时间,缩小了晶粒尺寸,提高了电池的充放电容量,在高倍率下尤为明显,从而提升了LiFePO4正极材料的快速充放电性能,本发明是一种方便节能的固相合成方法。
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本发明公开了一种三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构的制备方法,以三氧化二铁纳米颗粒为核心,通过控制正硅酸乙酯的量来控制包覆的二氧化硅的厚度,再通过热分解的方法在二氧化硅外面包覆一层碳,通过去除中间层的二氧化硅得到了三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构。本发明通过简单的包覆过程合成了三氧化二铁/碳的蛋黄-蛋壳复合纳米结构,降低了成本,可大批量生产。另外,这种中空的三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳复合纳米结构有利于提高锂离子电池负极材料的性能。
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本发明涉及一种超级电容器用石墨烯薄膜的制备方法,包括:(1)在室温下,将氧化石墨用去离子水洗涤后与去离子水配成浓度为1~5mg/mL的悬浮液,超声1~3h,离心洗涤过程去除沉淀,在40~45℃下旋转蒸发直至形成氧化石墨溶胶;(2)将氧化石墨薄膜以1:40~120cm2/μL的配比置于水合肼中,90~120℃反应4~15h,去离子水洗涤即得。本发明的制备方法简单,无需导电剂、粘结剂,采用易于工业化的刮涂成膜的方法;本发明得到的超级电容器用石墨烯薄膜比电容高,导电性能好,且具有较高的柔性,在超级电容器、锂离子电池等储能领域有广阔应用。
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本发明涉及一种通过在选自锂、镁、钙、锶、钡、钛(IV)、锌(II)和锰(II)的氢氧化物、氧化物、硫酸盐、乙酸盐或三氟乙酸盐的催化剂存在下用选自三氟过乙酸和三氯过乙酸的氧化剂氧化式(II)化合物而制备式(I)化合物的新方法,其中R1、R2、R3、R4和R5各自独立地选自氢、卤素、C1-C4烷基、C1-C4卤代烷基、C1-C4烷氧基、C1-C4卤代烷氧基、硝基、氰基和五氟硫基,R6为C1-C4烷基或C1-C4卤代烷基。
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一种以三氟乙酸铯为阴极修饰层的有机光伏电池,由透明导电衬底、阳极缓冲层、活性层、阴极修饰层和金属背电极依次叠加构成,阴极修饰层为三氟乙酸铯,厚度x为0.2nm≤x≤1nm;其制备方法是:在清洗干净的透明导电衬底上,采用旋涂法依次旋涂阳极缓冲层、活性层、阴极修饰层,最后采用热蒸镀法蒸镀金属背电极。本发明的优点是:通过溶液旋涂法旋涂三氟乙酸铯作为器件的阴极修饰层,使其分子的极性更强,更有利于电荷的分离及传输,可显著提高有机光伏电池器件的光电转化效率和稳定性;相对于无机氟化锂阴极修饰层,三氟乙酸铯作为阴极修饰层可以和活性层之间形成更好的界面接触;制备工艺简单、成本低、重现性好,适于工业化生产。
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本发明公开了一种应用于高压输配电设备的环境能量收集装置,该环境能量收集装置包括:换能器、核心单片机、电能存储模块、采样控制模块、互备份电能管理模块、电能输出模块;本发明提供的应用于高压输配电设备的环境能量收集装置,由换能器、核心单片机、电能存储模块、采样控制模块、互备份电能管理模块及电能输出模块连接构成,电能存储模块可采用锂电池或超级电容,充分利用环境中风能、光能、线路电磁能及震动能量,提高了高压线路上自身的能量收集能力及高压线上附加设备的能量供应能力,结构简单,实用性强,具有较强的推广与应用价值。
本发明涉及ZnS纳米晶半导体前驱体薄膜或半导体薄膜的电化学制备方法,电解液含有摩尔比为(15-20):(15-25):(0.2-0.8):(0.3+0.1)的Zn2+,S2O32-,表面活性剂、SO32-,并含有氯化锂,电解液的pH值介于2.5-4.5之间;然后利用恒电流法或恒电位法,实现Zn、S二元素的共析结晶,生成纯净的六方相或立方相结构的ZnS前驱体薄膜。而后将所得前躯体薄膜在惰性气氛保护条件下于250-500℃下恒温一段时间,均得到纯净的高取向性的结晶性更好的立方相ZnS纳米晶半导体薄膜。本发明所提供的方法可控性强,重复性好,所制备的ZnS纳米晶半导体薄膜无杂质,适用于薄膜太阳能电池的窗口层材料。
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本发明涉及一种超高温润滑脂组合物及其制备方法,以润滑脂总重量为基准,包括以下组分:(1)基础油,选自合成烃油、硅油、醚油、氟油中一种或几种,含量60%~94%;(2)复合锂基稠化剂,含量5%~20%;(3)由硫-磷-锌盐、吩噻嗪、有机铜盐以及硫代氨基甲酸钼盐中的至少两种组成的复合抗氧化添加剂,含量1%~20%。该润滑脂组合物经过250℃、时间>100h的烘烤试验,仍然没有变黑和变硬,也没有分油,证明可以在>200℃的条件下长期使用。
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本发明公开了一种纤维水泥防火墙,其包括如下质量组成:硫铝酸盐泡沫水泥37-42份,硅酸盐水泥8-15份,硬脂酸钙0.7-0.9份,锂基固化剂2-4份,双氧水2.7-3份,水32-42份,阻燃剂10-16份,辅助剂15-20份,纤维8-16份;阻燃剂的重量百分比组分为:氢氧化铝23%,氢氧化镁29%,硬脂酸锌29%,三氧化锑12%,水滑石8%;辅助剂的质量百分比组分为抗氧化剂26%,珍珠岩14%,粉煤灰60%;纤维为石英纤维和氧化镁纤维的混合物。本发明加入了阻燃剂和辅助剂,有效增强了阻燃性能;且采用纤维增强物理性能和阻燃性能,采用的纤维为混合纤维,增强物理性能的玻璃纤维和增强阻燃性能的氧化镁纤维。
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一种基于石墨烯的纳米电催化剂的制备方法,将模板剂加入氧化石墨烯的醇溶液中,然后超声、搅拌振荡均匀,再滴加氯铂酸和过渡金属盐混合溶液,搅拌均匀后置于微波炉中间歇加热反应,冷却后,用稀盐酸去除模板剂,抽滤,真空烘干,得到基于石墨烯为载体的纳米电催化剂。本发明催化剂颗粒小,不易团聚,分布均匀,并且制备步骤简单,制备流程短,本发明的可用于催化剂醇类燃料电池和锂空气电池。
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本发明公开了一种聚烯烃微孔膜的制备方法,将聚烯烃树脂和成膜溶剂在挤出机中熔融混炼配制成聚烯烃均相熔体;聚烯烃均相熔体从平膜模头挤出成为成型熔体,在成型熔体两表面施加不同的温度场冷却,冷却的同时在厚度方向施加一个剪切力,形成片材;预热片材,对片材进行纵向或双向拉伸,形成微纤化薄膜;用萃取溶剂萃取微纤化薄膜中的成膜溶剂,并干燥,形成微孔膜;预热微孔膜,二次拉伸并热定型该微孔膜。本发明制备的聚烯烃微孔膜的孔径在膜厚度方向变化,具有致密结构层和粗孔径结构层两层结构,该微孔膜具有电解液吸收快、穿刺强度高、受压时透气率变化小等优点,能够满足锂离子电池隔膜的使用要求。
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本发明是一种环保型室内空气调湿材料,属于一种室内内墙装饰材料。其组成成分有:电石气、硅藻土、竹炭、铌酸锂组成。按一定重量比,经混合、粉碎、细磨而成。本发明的材料,可以直接与室内内墙涂料混合使用,涂刷到内墙上,具有理想的调节室内空气湿度的作用,当空气湿度过大时,可以最大限度地吸收空气中的水蒸气,从而降低人体周围环境湿度,当空气干燥时,可以自动释放内部水分,最终达到调节室内空气湿度,优化室内空气环境的作用。
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一种多级孔道结构二氧化锰的制备方法,其主要是以表面活性剂为软膜板,卤虫卵壳为硬模板,金属锰盐为前驱体,柠檬酸为螯合剂,采用溶胶-凝胶法制得湿凝胶物,将所得的湿凝胶在160~200℃下焙烧后,利用脱壳液去除卵壳硬模板后即得到多级孔道MnO2材料。本发明成本低廉,工艺简单、易于控制且重复性好,产物质量稳定,可广泛应用于锂离子电池、超级电容器等领域。
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本发明提供一种硅质聚渣剂的X荧光光谱分析法,采用四硼酸锂试剂作熔剂,在高温下将试样熔融成玻璃样片,然后利用X荧光光谱仪绘制的国家标准样品曲线分析其待测元素强度,从而计算出待测元素的百分含量。与化学分析方法相比,本发明方法程序简化,手续简单,试剂种类少,可降低检测费用,净化空气质量,且标准曲线一次绘制完成后可多次使用;可缩短测定时间,每批试样可节省分析时间3小时,极大提高分析效率;以仪器代替手工分析,可减少分析误差,提高分析准确率,且干扰因素少,机体影响较小,稳定性好。
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本发明涉及一种双三甲基硅基乙炔的合成方法,步骤如下:步骤一,用乙炔二金属盐和三甲基卤硅烷为原料,乙炔二金属盐和三甲基卤硅烷的摩尔质量比为1:2.0~1:2.2,先把乙炔二金属盐悬浮于甲苯中,滴加三甲基卤硅烷,滴加完,升温至50~60℃反应2小时,其中,乙炔二金属盐为乙炔二钠和/或乙炔二锂;步骤二,用水终止反应,经萃取,干燥,减压浓缩,减压精馏,得到纯度99%以上的双三甲基硅基乙炔,收率90%以上。本发明省去了格氏试剂的制备,从而可以用价格便宜且回收方便的甲苯代替价格昂贵,大大降低了合成成本,同时由于本发明方法中所用溶剂甲苯回收率高,从而大大减少了有毒废弃物的产生和排放,也更加有利于环保。
本发明的La9.33Ge6O26电解质材料粉体的LiCl熔盐制备法属于中温固体氧化物燃料电池电解质材料制备的技术领域。氧化镧和氧化锗为反应原料,氯化锂为熔盐;将原料和熔盐混合并加入无水乙醇进行球磨;球磨后的混合物烘干,在650~850℃下烧结8~48小时;用去离子水洗涤烧结后的产物中的LiCl盐,再烘干,得到La9.33Ge6O26电解质材料粉体。本发明制备的La9.33Ge6O26粉体粒径小,分布均匀,无团聚,物相纯度高;使用的方法制备温度低,时间短,能量消耗少,工艺简单,成本低,对设备依赖性低,适宜工业化应用。
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一种纯电动汽车充电过程SOC修正方法,该方法包括充电模式、充电预修正模式、恒流充电阶段以及恒压降流充电阶段。与现有技术相比,本发明具有如下优点:1.剩余电量估算更加准确,在目前放电过程中动态修正SOC的基础上,加上充电过程中SOC修正,这样就增加了剩余电量估算的准确性。2.增加了电池充电量,延长了电池使用寿命,充电初始进行修正,增加了充电量;锂离子电池充满电状态使用,可延长其使用寿命。
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本发明属于半导体纳米粒子制备技术领域,特别涉及一种油相前驱体热解的方法,通过调节配体间的比例,制备出具有不同粒径、可溶性的过渡金属硫化物纳米粒子。其是采用向体系中一次性加入反应物、加热使前驱体热分解的“一锅法”,制备出粒径可控且均一、溶解性好、电容性质高的过渡金属硫化物纳米粒子。整个操作过程简单安全,有利于过渡金属硫化物纳米粒子的工业化生产。且所值备粒子粒径较小、粒子比表面积大,能显著提高其电容性质,该材料在锂电池等方面的应用,可推动电池工艺的进一步发展。
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本发明公开了一种造型可变的多光束美容脸谱,包括一脸谱本体,所述脸谱本体的外端面与一脸谱模型可拆卸贴合;所述脸谱本体的内端面设有一LED光源组,所述LED光源组由多个不同光色的LED交替排布构成,该LED光源组通过一电源线与一用于控制LED光源组发光状态的控制器电气连接,所述控制器与一电源电连接。本发明可通过简单更换脸谱模型满足使用者对不同造型的需求,通过控制器可简单方便地切换LED红光或LED蓝光以及调节亮度和设定照射时间,实现不同的护肤功能;本发明使用的电源为锂离子电池,电流电压更稳定,并且使脸谱本体、控制器和电源相分离,保证了脸谱使用的安全性和便携性。
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一种双三苯基膦二氯化钯的制备方法,包括下述步骤:(a)把氯化钯加入到盐酸中,加热至40-80℃溶解,盐酸用量是氯化钯质量的2-10倍,加乙醇稀释,乙醇用量是盐酸的1-10倍;(b)将3-5倍氯化钯质量的三苯基膦加入到无水乙醇中,加热至40-80℃溶解,乙醇用量是氯化钯质量的30-50倍;(c)将步骤(a)得到的溶液滴加到步骤(b)得到的溶液中,滴加完毕后在45-80℃保温反应10-60min,然后冷却,过滤,洗涤,抽干,真空干燥,得到双三苯基膦二氯化钯。本发明加入盐酸代替氯化钾、氯化钠或氯化锂等金属盐,使得反应更容易进行,缩短了反应时间,提高了收率,降低了贵金属催化剂中杂离子的含量,具有步骤简单,效率高,产品成本低等优点。
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一种利用膨胀珍珠岩生产真空绝热板的方法,制作工艺的步骤是:配料:将膨胀珍珠岩,辅料,纤维,真空活性稳定剂投入混合机进行充分混合;烘干:将搅拌均匀的混合料进行烘干;芯料成型:将烘干好的物料和吸气剂投入模具中,将模具放入压制机中加压成型;包裹:将压制成型的芯板从模具中取出,并在芯板的外围包裹一层无纺布,即得到建筑用真空绝热板芯板;将芯板置入高阻气膜袋内抽真空,真空度为0.02-20Pa,然后封口。本发明的优点是:膨胀珍珠岩吸音性好,自身导热系数低,辅料、纤维与珍珠岩的混合可以在珍珠岩的颗粒之间形成高性能的隔热层,进一步提高保温性能和强度。无机材料,不易燃烧。
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