1109
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本发明涉及一种复合固体电解质膜及其制备方法,属于固态锂电池技术领域。所述电解质膜由多孔SiO2陶瓷颗粒、SNE、聚合物和锂盐复合形成,先将具有高的离子电导率的SNE渗透填充到具有高的孔隙率的多孔SiO2陶瓷颗粒中,再将其与聚合物电解液进行复合后得到。所述电解质膜具有多个连续的离子导电通道,有效提高了电解质膜的离子电导率;同时该多孔SiO2陶瓷颗粒的添加能够在一定程度上提高复合电解质膜的强度,弥补SNE的添加对复合固体电解质膜造成的机械强度降低的影响,使该复合固体电解质膜具有较高的机械强度。
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本发明公开了一种用于共轭二烯烃阴离子均聚或共聚的二元复合调节体系,该二元复合调节体系包括双四氢呋喃基烷烃调节剂和烷基苯磺酸碱金属盐调节剂的二元复合调节体系,双四氢呋喃基烷烃与有机锂引发剂的摩尔比值是0.01~6.0,烷基苯磺酸碱金属盐与有机锂引发剂的摩尔比是0.15~2,该体系采用了双极性基团的调节剂和带有碱金属的盐调节剂的二元复合调节体系,其调节能力大于二者单独使用时的调节能力,可控制聚共轭二烯烃中乙烯基含量在20%~80%左右,且随聚合温度变化,1,2‑结构含量变化小。解决了现有技术在控制共轭二烯烃均聚物中1,2结构含量时不能兼顾微观结构和序列结构同时调控,且制备星型聚合物偶联效率低的问题。
1167
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本发明提供一种单原子锡基复合碳材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将锡盐、酚类物质、醛类物质以及溶剂混合,并进行聚合反应;将所述聚合反应的产物进行固液分离,对所得固体进行炭化处理后得到所述单原子锡基复合碳材料。所述制备方法可以使锡成原子级分散于碳材料基体上,所述单原子锡基复合碳材料用于锂离子电池负极材料时,可以提高锂离子电池的可逆容量以及循环寿命。
本发明公开了一种基于Sagnac干涉仪的双参量测量型大动态声传感器,包括:Sagnac干涉仪光路和信号处理电路;Sagnac干涉仪光路包括光源、探测器、光环行路、铌酸锂集成光学器件、保偏光纤耦合器、保偏延迟光纤、传感探头、四分之一波片和反射镜;信号处理电路对铌酸锂集成光学器件进行调制,并在探测器的输出信号中解调得到干涉相位差信息和光纤环路本征频率信息,并对两种信息进行双参量协同计算,输出声音波形信号。本发明结合光纤环路本征频率解调及闭环解调技术进行双参量测量,使得Sagnac干涉仪型光纤声传感器能够在不依靠附加测量硬件的情况下,实现对声信号大动态的探测。
本申请公开了一种用于固态电池的正极材料及其制备方法、正极极片和固态电池,所述正极材料包括:多孔基体,包含:包覆有含锂复合金属氧化物的正极活性物质、导电剂和粘结剂;固态电解质层,包含固态电解质,所述固态电解质覆盖于所述基体表面,且所述固态电解质至少部分分布于所述多孔基体的孔隙中。本申请提供的含锂复合金属氧化物可以减少其他物质对正极活性物质接触,提高其稳定性;通过固态电解质对基体的包覆,实现了固态电解质对正极活性物质的电解液式浸润性包覆,充分发挥物固态电解质良好的离子传导作用,从而提高含本申请的正极材料的固态电池的活性物质含量能以及能量密度。
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本发明公开了一种双层碳改性硅负极材料的制备方法。属于能量转换与存储技术领域。其包括以下步骤:(1)将硅基颗粒在有机溶剂中超声处理,再将硅烷偶联剂加入上述分散液加热搅拌,离心干燥获得表面硅烷偶联剂修饰的硅基A材料;(2)将A分散于有机溶剂中,随即将离子液体逐滴加入上述分散液,升温搅拌获得离子液体接枝的B材料;(3)将B材料与rGO材料分散于乙醇中超声混合,并升温搅拌,最后将产物洗涤干燥得到C材料;(4)将C材料与石墨混合脱泡搅拌,再进行控温烧结,冷却至室温获得第一层由rGO与硅基体强链接,第二层石墨碳同质包覆rGO的双层碳改性的硅负极材料。本发明方法采用离子液体、硅烷偶联剂或其二者结合体为界面连接材料,提高包覆材料界面结合力,进而改善硅负极材料在充放电循环过程中的体积膨胀,形成持续连接的缓冲层克服硅颗粒的破裂,同时提高界面导电性;在锂离子电池或锂浆料电池对负极活性材料的结构稳定性改善效果明显,提升了材料长循环寿命。
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本发明涉及一种具有核壳结构的CoO-Co复合材料及其制备方法。本发明所提供的复合材料的壳层为多孔CoO空心球,壳层的直径为250-300nm;核为一个或两个直径为50-180nm的金属Co实体球。本发明通过溶剂热法制备出具有多孔结构的Co3O4后,再以Co3O4为前驱体经低温固相还原法制备出具有核壳结构的CoO-Co复合材料。本发明具有制备方法简单易行,所得产物作为锂离子电池的负极时循环稳定性好,比容量高等优点。
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本发明提供了一种合成含有1,3-二氧杂环己烷类液晶化合物的方法,该方法包括用还原剂将烷基或烷基环己基丙二酸二乙酯加氢还原成烷基或烷基环己基丙二醇的步骤,本发明使用硼氢化钾和无水氯化锂组成的复合物作为还原剂,该还原剂易于保存,投料方法简单,反应的收率较为理想,成本低,操作安全。
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本发明公开了一种芳香羧酸化合物的制备方法。该方法是在碱性条件和铜催化剂下,芳基卤代物和丙二腈进行反应得到相应芳香羧酸化合物。该方法还包括配体助催化剂,所述配体助催化剂选自2-哌啶甲酸、2-吡啶甲酸、2-吡啶甲醛肟、乙二肟、1,10-邻二氮杂菲、N,N-二甲基乙二胺和L-脯氨酸中任一种。与传统的取代芳烃进行氧化法、格氏试剂和有机锂试剂直接与二氧化碳反应法以及过渡金属催化芳基锌化合物及其芳基硼化合物和二氧化碳反应法相比,本发明的方法具有从易得的芳基卤代物出发,采用廉价的铜盐作为催化剂,环境污染小,产率高,具有对芳环上的多种官能团有高的容忍性,分离纯化方便等明显优势。
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本发明公开了一种石墨烯-炭黑复合导电涂料及其制备方法和应用,其中,本发明通过溶液共混法制备的石墨烯-炭黑复合导电涂料含有石墨烯-炭黑分散液、第一水性树脂和第一分散剂,以100重量份的所述第一水性树脂为基准,所述石墨烯-炭黑分散液的含量为80-350重量份,所述第一分散剂的含量为3-10重量份。以及该导电涂料可应用在电加热、电磁屏蔽、印刷电子线路、薄膜开关和锂电池上。本发明提高了该导电涂料的导电性能;同时炭黑与树脂的相容性较好,力学性能增加,且成本较低,以及该水性树脂均为环保型树脂,无污染,为该导电涂料能够实际应用提供了理论基础及实践基础。
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本发明公开了一种还原氧化石墨烯的表面改性方法,首先采用改性Hummer方法制备氧化石墨烯,然后利用化学还原方法,并以水合肼为还原剂得到还原氧化石墨烯;最后采用二乙烯三胺和金属锂对还原氧化石墨烯进行有效的表面改性;本发明中利用二乙烯三胺和金属锂成功对还原氧化石墨烯进行了表面改性,可以有效的将氨基接枝到石墨烯表面,从而使石墨烯在水和其他有机溶剂中展现出优异的溶解性和分散性。而且这种石墨烯表面改性方法实验操作简单,成本低,易于实现批量生产,可以有效的改善石墨烯的分散性,发挥出石墨烯的优异性能。
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本发明公开了一种从钴氨络合物溶液中制备球形四氧化三钴的方法,属于资源回收技术领域。该方法通过将待处理的钴氨络合物溶液直接加热蒸氨,破坏钴氨络合物的结构,在此过程中,溶液中二价钴和三价钴相互转化,大量NH3和H2O溢出;蒸发至一定的体积后,固液分离,获得含二价钴和三价钴的四氧化三钴前驱体,然后将前驱体在一定温度下焙烧,可获得粒径为1‑2μm的球形Co3O4。本发明工艺简单、钴回收率高,无需加入任何反应试剂,且蒸氨余液和NH3处理后可回收利用,获得的Co3O4为球形,具有较大比表面积,可用于制备钴酸锂、磁性材料、催化材料等,为钴资源的氨法回收技术提供重要参考。
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本发明公开了一种独立双回路动力电池系统及分区加热方法,包括:工作回路、加热回路、加热控制开关、加热接触器、电池管理系统;其中,所述工作回路与电池管理系统连接,仅通过加热正接触器和加热负接触器与加热回路连接,加热回路与加热控制开关连接;工作回路由多个电池单体串联、并联或混联组成;其中,所述电池单体为软包锂离子电池或方形锂离子电池。工作回路最终伸出电池总正和电池总负两个接口。本发明实现动力电池系统工作回路与加热回路相互独立,提高电池系统可靠性,同时实现不同位置电池箱独立控制加热,保证动力电池系统电量一致性及温度一致性。
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本发明涉及一种耐高压电池粉末测试池,用于锂离子电池粉末热安全研究。现有的电池粉末测试池不耐高压,操作过程中极易损坏,维修困难。本发明包括导管、上端盖、下端盖、橡胶垫片、测试池缸体、热电偶插槽、螺栓、螺母和垫片。本测试池可以承受超过5MPa的压力,能在700℃及以上的环境温度下进行稳定工作,热电偶插槽位置合理,不易折断。螺栓和螺母的双向连接提升整个测试池的密封性。在实验的过程中可以测量缸内电池粉末的温度,也可以测量缸体外表面的温度,从而控制整个缸体的加热功率。还可以在不同当量比的条件下对废旧锂离子电池粉末的热解过程进行分析,具有结构简单、易于调节、安全可靠、实验形式多样和数据采集完整等特点。
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本发明涉及一种基于电池衰退的电动汽车充电量控制方法及系统,在计算电池衰退量的基础上,进一步量化了用户单次充电行为的电池损耗价值。本发明在满足用户需求的前提下,通过合理确定电动汽车电池使用区间,对于使用电动汽车行驶路线相对固定,停车点附近有充足充电站的电动汽车用户而言,该充电策略将降低电池损耗,从而延长锂电池使用寿命。本发明在保证满足用户需求的前提下,通过控制电动汽车电池使用的荷电状态区间,可以降低电动汽车用锂电池的电池衰退,具有经济价值。
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本发明涉及一种防盗花鼓,具体说,涉及一种用于自行车的防盗花鼓,包括车轴、左鼓壳、右鼓壳、环形鼓壳、左辐盘、右辐盘、滚珠轴承、发电机、锂电池、防盗锁等,左鼓壳与右鼓壳通过两侧的滚珠轴承安装在车轴上,左鼓壳、右鼓壳与环形鼓壳形成具有规则空间的腔体,发电机与防盗锁安装该腔体中。发电机的定子安装并固定在车轴上,发电机的转子内嵌在左花鼓上,在花鼓转动时,发电机产生电力持续存储在锂电池中。防盗锁主要由锁销、凸轮机构、压簧及电机组成,电机根据控制指令驱动凸轮转动,锁销插进环形鼓壳的沟槽中,限制环形鼓壳相对车轴转动,实现对自行车花鼓的锁紧,以此提高自行车在停放状态下的防盗能力。
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本申请涉及一种参比电极的测量误差标定方法及计算机设备。包括建立三电极电池的几何‑电化学模型。几何‑电化学模型包括正极区域、负极区域、隔膜区域以及参比电极区域。获取三电极电池的电压特性参数、几何参数以及负极析锂状态。根据三电极电池的几何参数,调整几何‑电化学模型每一个区域的结构参数。根据三电极电池的电压特性参数和负极析锂状态,调整几何‑电化学模型中每一个区域的电化学参数。对调整后的几何‑电化学模型进行仿真,获得参比电极电压测量中误差的变化过程,以完成参比电极的测量误差标定。本申请通过几何‑电化学模型的准确标定获得参比电极的误差规律,定量给出了参比电极电位测量的误差值。
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基于可逆固体氧化物电池的可再生能源就地储能系统及其方法,该系统包括可再生能源发电系统、锂电池模块、可逆固体氧化物电池子系统(RSOC)和储气罐;当可再生能源过剩时,可逆固体氧化物电池子系统运行在电解(SOEC)模式,高温蒸汽在固体氧化物电池中转化为氢气和氧气分别储存于储气罐中;可再生能源短缺时,电能由两种方式补充,第一种为可逆固体氧化物电池子系统在燃料电池模式运行,将氢气化学能转化为电能,另一种为锂电池模块放电。本发明既可以减少可再生能源波动性、间歇性和不确定性导致的可再生能源发电系统实际出力与计划出力偏差,又能够降低可再生能源发电系统为其他调峰电源支付的调峰成本。
本发明涉及一种由异戊二烯、丁二烯和苯乙烯形成的星型嵌段共聚物,其包含下式(1):(pI-pSB)n-X结构,并任选地包含下式(2):pI-pSB结构,其中:pI为异戊二烯均聚段,pSB为苯乙烯与丁二烯的无规共聚段,X为偶联剂残基,和n代表与X连接的臂的平均数量且为大于2小于等于4的数。此外,本发明还涉及一种制备所述星型嵌段共聚物的方法,包括:(a)利用烷基锂引发异戊二烯的聚合,得到活性聚异戊二烯段;(b)在极性调节剂存在下利用活性聚异戊二烯段引发丁二烯和苯乙烯的共聚,得到嵌段共聚物;以及(c)加入偶联剂进行偶联,得到星型嵌段共聚物。该星型嵌段共聚物具有低滚动阻力和可接受的抗湿滑性能,可用于高性能的汽车轮胎胎面胶及其他橡胶制品领域。最后还涉及星型嵌段共聚物作为汽车轮胎胎面胶的用途。
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本发明涉及一种可大幅度提高采收率的组合物及其制备方法,主要解决现有技术中含表面活性剂的驱油剂存在高温高盐条件下驱油效率差、使用浓度高以及三元复合驱中碱对地层和油井带来的腐蚀和积垢伤害的问题。本发明通过三次采油用的驱油组合物,以重量百分比计包括以下组份:(1)0.01~5.0%的烷基酚聚氧乙烯醚羧酸盐型甜菜碱表面活性剂;(2)0.01~3.0%的聚合物;(3)92.0~99.98%的水;其中组分(1)的分子通式为:式中:R为C5~C15的烷基,n为乙氧基团EO的加合数,其取值范围为2~20中的任意一个整数;M选自钾、钠或锂中的一种金属离子;聚合物选自超高分子量聚丙烯酰胺、耐温抗盐聚合物A或黄原胶中的一种的技术方案,较好地解决了该问题,可用于油田的三次采油生产中。
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本发明提供一种聚合物凝胶电解质及其制备方法。本发明所提供的聚合物凝胶电解质包括:1)作为骨架的聚合物,其由聚合物单体、交联剂和引发剂发生自由基聚合反应制成;和2)含有氧化还原电对、添加剂的液体电解质,其渗透吸附于所述聚合物骨架上。本发明提供的聚合物凝胶电解质的电导率高,挥发性小,光电转换性能优良,且其制备方法简单,可以用于敏化纳晶太阳电池、锂离子电池、燃料电池或超级电容器等。
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一种无机双组份水基高温防腐涂料及其制备方 法。组分1是通过选取硅酸钾溶液, 保持温度并搅拌, 在其旋涡 稳定的条件下加入氢氧化锂, 继续搅拌, 滴入CH3Si(OCH3)3, 使其水解, 加入水和CaSiO3得到的经过化学反应改性的高比例硅酸钾和CaSiO3的混合物; 组分2为Al2O3粉, 组分1与组分2的重量比为5∶1~1∶1。该涂料稳定且对环境无污染, 耐高温达1000℃, 而且耐腐蚀, 耐磨损, 与基体结合力高, 可作为烟囱, 高温蒸汽管道, 热交换器, 高温炉, 发动机及排气管, 火箭放射台、架等部位的钢铁结构的保护涂层。
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一种聚烯烃微多孔膜的制造方法,采用热致相分离法制造聚烯烃微多孔膜,将聚烯烃组合物和第一溶剂经挤出机熔融混炼,将熔体挤出、冷却成型成冻胶状物,将冻胶状物在超临界萃取前或后进行或不进行热拉伸强化、热定型,对半成品采用超临界萃取可以高效去除其中的第一溶剂。本发明方法降低了传统热致相分离法清洗工序所造成的昂贵生产成本,可以与“干法”工艺生产的聚烯烃微多孔膜有性价比上的竞争力,本发明可普及应用于锂离子电池隔膜等技术领域。
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本发明涉及一类共轭二烯烃、苯乙烯星型嵌段共聚物及其制备方法,共聚物具有如下结构:(SBR-A1-A2)n-C,其中:SBR为丁二烯、苯乙烯无规共聚物嵌段,A1、A2为二种不同的共轭二烯烃均聚物嵌段,当A1为丁二烯均聚物嵌段BR、A2为异戊二烯均聚物嵌段IR时,星型嵌段共聚物为(SBR-BR-IR)n-C;当A1为异戊二烯均聚物嵌段IR、A2为丁二烯均聚物嵌段BR时,星型嵌段共聚物为(SBR-IR-BR)n-C,C为多官能团锂引发剂残基,n大于等于3。
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本发明公开了一种基于NPB和BND的紫外光探测器,属于光电子信息领域,主要用于天体物理分析,太阳辐射和大气臭氧层研究,环境监测及预报,医疗卫生等领域。本发明是在ITO导电玻璃阳极(4)上依次真空蒸镀空穴传输材料NPB与电子传输材料BND的功能层(3),氟化锂阴极修饰层(2)和铝金属薄膜阴极(1)。其中NPB和BND混合层的厚度为80~120nm,其质量比例4∶1。该紫外光探测器的探测范围为波长300~400nm的紫外光。该紫外光探测器具有成本低,工作电压低,简单易制,光电流产生的效率高,光电响应大的特点。
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本发明涉及一种控制油田生产系统生物腐蚀及堵塞的多功能制剂,各功能制剂在处理水中的含量如下:杀菌剂:戊二醛、丙烯醛、十二烷基二甲基苄基氯化胺或十二烷基二甲基苄基溴化胺20-200ppm;抑制剂:硝酸钠或亚硝酸钠:10-100ppm;和/或钼酸钠、钨酸钠或钼酸锂10-20ppm;缓蚀剂:咪唑啉季胺盐10-20ppm;或/和除硫剂:三羟甲基硝基甲烷20-50ppm;或/和渗透剂:烷基酚聚氧乙烯醚10-20ppm;这些组分发生协同作用从而明显降低单个组分浓度达25-90%,杀灭SRB的效率达90%以上。
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一种智能移动电源,由智能电池组连接智能充电器和输出调节器组成。智能充电器包括充电管理器、交流适配器、电量显示器;输出调节器包括控制器、液晶显示器、输出调节按钮、功率输出单元、控制信息存储单元;智能电池组包括锂电池管理器、锂电池保护器、电池信息存储单元、充电电量显示器、电池组接口。本装置支持智能电池系统管理总线标准(SM BUS 1.1)。另外,本装置最大输出电流4A,输出功率大于50W,输出电压5-20V精确可调,超大容量,工作温度-20℃至+40℃,多种保护功能,可广泛用于移动的笔记本电脑、便携式CD/VCD/DVD播放机、移动电话、数码相机、掌上电脑及其他便携式电子设备。
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本发明公开了一种苯萘聚合物及其制备方法和 应用, 尤其是一种苯萘共聚物及其制备方法和应用。该苯萘共聚 物中苯与萘的摩尔比为(5-12000)∶1, 其制备方法是先配制摩 尔浓度为0.001-2.5mol/L的萘的苯溶液; 将无水CuCl2和催化剂无水AlCl3按(2∶8)-(8∶2)的摩尔比放入惰性气体保护的反应器里混合均匀; 将萘的苯溶液加入反应容器中, 反应温度在25-50℃维持恒温, 搅拌反应1-5小时; 将所得产物中的Al3+、Cu2+、Cu+、Cl-洗脱, 过滤后烘干即可。该苯萘共聚物应用于锂离子电池材料和导电高分子领域。
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本发明涉及一种碳纤维@二硫化钼纳米片核壳复合结构及其制备方法,属于材料制备技术领域。本发明提出的复合结构的内核是碳纤维、外壳是成阵列状的二硫化钼纳米片。本发明在真空管式炉中,用热蒸发技术直接蒸发硫粉作为硫源,在载气作用下,在高温下熏蒸浸泡过MoO3悬浊液的预氧化聚丙烯腈纤维,实现碳纤维和二硫化钼纳米片的同时合成,能高产率地制备得到所述碳纤维@二硫化钼纳米片核壳复合结构。该方法的产品产量大、密度高、纯度高,形貌可控,无需后处理;且该方法具有设备和工艺简单、合成生长条件严格可控、产品收率高、成本低廉、生产过程清洁环保等优点。所获得材料是优异的可见光催化剂、加氢脱硫催化剂、电催化剂、锂离子电池电极材料等。
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