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本发明属于化学范畴,为复合盐技术领域。它是由水与氯化钠的配方组合中,各加入重量份组分的氯化磷酸三纳、次氯酸钙或漂粉精、氯化铝或聚合氯化铝、次氯酸锂、过氧化硫酸纳、偏硅酸纳、钼酸纳、苯甲酸纳、磷酸三纳、四硼酸纳或药用硼沙、苯并三氮唑等化工原料中的至少三种,经复配精制而成,有固体和液体两种,能在-21℃以上温度时使用。其融冰除雪速度较快,环保性能较好,对金属和水泥混凝土的腐蚀较小,对植物生长没有损害。对冰雪溶化后的水具有漂白脱黑,除臭去味,快速杀菌,消毒洗涤,净化水质和清洁路面等功能,适合北方城乡道路、高速公路、机场、广场、庭院及桥梁的融冰除雪和去污消毒的洗涤,适合机械化抛撒或喷洒作业。
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本发明提供一种熔融碳酸盐燃料电池的水基电解质浆料。本发明提供提供消除以下可能性的方法,即碳酸钾的优先传递,以及摩尔比为62/38的碳酸锂钾电解质的低共熔混合物的不可逆改变的可能性。
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本发明涉及一种含多种微量元素的稳定液的制造,本发明是将锂、钾、钙、镁、锌、锶、锰、铬、硒、碘、溴等常量和微量元素的无机盐或酸,有机可溶性盐或酸,根据它们彼此相容性,进行优化选择,复配而成的透明的稳定液体,控制工艺制造程序,并通过特种中空纤维超滤膜,从而获得无菌透明的水溶液,可直接用于营养食品和纯净水中。
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一种催化剂含有(wt%按照催化剂的总重量计)在多孔金属氧化物载体上的钴、镍或其混合物>6—50;钌0.001—25;铜0—10;助剂,选自铁,铑,钯,铂0—5;铱,锇,银,金,铬,钼,钨,铼,锌,镉,铅,锰,锡,锂,钠,钾,铷,铯,磷,砷,锑,铋,碲,铊及其混合物。通过下述步骤制备上述催化剂:(a)用金属,助剂或其化合物浸渍载体;(b)干燥和焙烧浸渍的载体,和(c)在氢气流中还原已经焙烧的载体;不用卤化物浸渍载体。
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熔盐提拉法生长LBO晶体涉及一种生长LBO(LiB3O5,三硼酸锂)晶体的新工艺技术。采用一种改进的助熔剂生长方法——熔盐提拉法,即用助熔剂法结合提拉技术来生长LBO晶体。该方法采用30~80wt.%的B2O3或Li2MoO4为助熔剂,加入0.1~5wt.%的LiF或KF或NaF或Li2MoO4等为添加剂,降温速率为0.5~3℃/天,转速为5~30转/分钟,提拉速度为0.3~3mm/天。生长周期比传统的LBO生长方法缩短了约50%,得到的晶体最大尺寸达φ80×35mm,生长成本降低了30%以上。
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一种超级电容器及其制备方法,属于电容器领域。该超级电容器包括正极、负极、设置在正极和负极之间的高分子电解质隔膜,所述的正极材料为有机磷酸酯掺杂的聚苯胺或有机磷酸酯掺杂的聚苯胺和多孔炭材料构成的复合材料,负极材料为多孔炭材料、有机磷酸酯掺杂的聚苯胺或有机磷酸酯掺杂的聚苯胺和多孔炭材料构成的复合材料,所述的高分子电解质隔膜是由电解质高氯酸锂分散于聚偏氟乙烯基质中,再加入助剂而制成的。本发明还提供一种超级电容器的制备方法。本发明的超级电容器的质量比电容量可达到113F/g,采用自制的高分子电解质隔膜和新的制备工艺,有效地避免了电极材料脱落的损失,提升循环寿命。
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本发明涉及一种环保型细微裂隙灌浆材料,由活化的粘土粒子、矿粉、硅酸盐熟料、硫代硫酸钠、氟硅酸钠、磷酸二氢铝、氢氧化锂和水组成。其中活化的粘土粒子是采用施工场地附件的原状土经石土分筛、破碎、搅拌、制浆、渣土分离与过滤、出浆等工序后,加入占粘土质量0.1~0.3%的氢氧化钠并陈化1小时以上,形成90%粒径小于30μm的粒子;矿粉为水淬炉渣经磨细至比表面积大于400m2/kg以上。本发明环保型细微裂隙灌浆材料具有成本低、低碳环保、耐久性好、低弹模、抗渗性强等优点,可以替代现有的水泥或水泥膨润土灌浆材料应用于水利水电、堤防、市政等工程中岩体微细裂隙的固结与防渗灌浆处理。
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本发明公开了一种镍基碱性动力电池专用电解液的制备方法,其步骤:第一步,将质量比为1~3:0.3~0.6:0.1~0.2氢氧化钾、氢氧化钠及氢氧化锂三者的混合物,在35~45℃及搅拌的条件下,用溶剂水溶解,配成混合碱的质量摩尔浓度为5~7M的溶液。第二步,在35~45℃及搅拌的条件下,将质量比分别为混合碱质量的0.05~0.1%的电解液添加剂加入到第一步所配制的碱溶液中,溶解,继续搅拌5~10分钟。工艺简单、添加剂用量少、价格低,对改善镍基碱性电池性能效果显著。用本发明制备的电解液所制造的镍基碱性动力电池,在-35~65℃温度范围工作环境条件下能正常工作,电池充放电效率、大电流放电效果、放电容量明显提高、循环使用寿命显著延长。
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本发明揭露一种电池结构及其电量测量方法,适用于一电池结构,其包括由串联的一三元素电池与至少一锂铁电池。此电池结构的电量测量方法先测量三元素电池的电量,以依据三元素电池的电量取得电池结构的目前电量。
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本发明涉及一种工业窑炉烟气余热制冷供热系统,该系统包括工业窑炉(1)、送风机(5)、窑炉排烟烟道(3)和窑炉烟囱(4),其特征在于:所述系统增设有烟气余热型溴化锂吸收式制冷机、引风机(10)、溴冷机进烟管(6)和溴冷机排烟管(9),其中,溴冷机进烟管(6)的烟气进口端连接在窑炉排烟烟道(3)上,溴冷机进烟管(6)上设置有烟气阀(7),引风机(10)设置在溴冷机排烟管(9)上,引风机(10)的烟气出口端安装连接有引风机排烟烟囱(11)。本发明能使工业窑炉的燃料热量利用率得到大幅度提高。
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本发明公开了一种亚酞菁键合氧化石墨烯制备方法及其应用,制备方法包括如下步骤:利用溶剂法合成亚酞菁类配合物;利用化学氧化还原天然石墨粉制备氧化石墨烯功能材料;利用化学键合和物理吸附制备亚酞菁键合氧化石墨烯功能材料;通过所有类型共价键合和非共价键合途径制备亚酞菁键合氧化石墨烯化合物。制备出来的亚酞菁键合氧化石墨烯应用于催化锂/亚硫酰氯电池的催化剂,该催化剂催化效率高,制备简单。
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本发明提供高温耐久性优良并且能够降低初期不良率的非水电解质二次电池及其制造方法。该非水电解质二次电池具备含有正极活性物质的正极、含有负极活性物质的负极、非水电解质和设置在正极的表面上的多孔层,该非水电解质二次电池的特征在于,多孔层含有具有Li1+x+yAlxTi2-xSiyP3-yO12(其中,0≤x≤1,0≤y≤1)所示的菱面体晶(R3c)的晶体结构的锂离子传导性的无机固体电解质颗粒和水类粘合剂。
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本发明涉及一种渗透增压热功转换循环装置,该循环装置以半透膜取代传统有机朗肯循环的泵,对工质进行增压。膨胀机的工质出口通过管道连通着冷凝器的工质入口,冷凝器的工质出口连通着半透膜组件一侧,半透膜组件另一侧连通着发生器的工质入口,发生器的工质出口通过管道连通着膨胀机入口,冷凝器内设置有冷却盘管,发生器内设置有加热盘管。本发明的循环工质可以是氨或氟里昂,发生器中的溶液可以是氨-硝酸锂或氨-硫酸氢钠或二氟一氯甲烷-二甲苯或二氟一氯甲烷-三甲苯或二氟一氯甲烷-N,N-二甲基乙酰胺。本发明半透膜的孔径可根据溶液组分进行调整,溶液组分和浓度可根据不同热源和冷源温度调整。
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本发明涉及一种新型毛绒玩具取暖拖鞋。包括取暖拖鞋主体,所述的拖鞋主体包括鞋底和鞋身,所述的鞋底后端设有USB插口,鞋底内设有锂电池和发热材料。本发明结构简单,使用方便,尤其是在冬天可以将USB线插入USB插口中,使拖鞋发热,这样穿着本发明上网时,具有很好的取暖和保暖效果,保证双脚的温度,减少生病的几率,本发明生产成本低。
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一种MoO2/MoS2复合纳米棒的制备方法,它涉及一种复合纳米棒的制备方法。方法:一、向钼酸钠溶液中加入NaOH溶液;二、采用溶剂热法进行热处理;三、洗涤,真空干燥,得到MoO3纳米棒;四、MoO3纳米棒和硫粉混合,焙烧,即得MoO2/MoS2复合纳米棒。本发明中MoO2/MoS2复合纳米棒,制备的工艺简单、成本低、所需设备简单、生产安全性强,易于实现工业化生产。本发明中制备的MoO2/MoS2复合纳米棒,循环性能较好,可以作为优异的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种LiFexM1-xPO4/介孔碳复合材料及其制备方法。所述复合材料是由LiFexM1-xPO4原位生成在介孔碳的网络结构上而形成的,其中,0≤x≤1,M为锰、钴、镍或钒;所述复合材料中LiFexM1-xPO4的重量百分比含量为50~85%,介孔碳的重量百分比含量为15~50%。制备时,按照LiFexM1-xPO4化学计量比将二价铁盐、锂盐以及所掺杂M离子的可溶性盐加入到甲阶酚醛树脂和F127的醇溶液中;在真空干燥箱中挥发掉醇;将上述前驱体在惰性气氛下煅烧后,得到黑色粉末,即可。采用本发明方法制备的LiFePO4/介孔碳复合材料,在0.1C充放电倍率下,其首次可逆容量可达130mAh/g,充放电20次后,容量保持率最大能保持在79%以上。
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本发明涉及一种带有指示灯且能够定位的防毒口罩,属于劳动安保技术领域,包括罩体和设置在罩体两侧的系带;所述罩体包括自内向外设置的纱布层、过滤网层、润湿吸附层、炭吸附层和外层;所述罩体与鼻翼的连接部位设置有V型的弹性气囊,所述弹性气囊外表面设置有压敏粘胶剂,所述压敏粘胶剂上设置有隔离层;所述罩体与系带的连接部位设置有指示灯发光装置,所述指示灯发光装置包括依次串联在一起的发光二极管、锂电池、开关和导线,所述开关为按压弹性开关,所述按压弹性开关的触头的朝人脸方向设置;所述罩体设置有射频卡,本发明不仅防毒效果好,密封性能较佳同时能够指示且定位目标位置。
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本发明公开了一种以钨矿尾砂生产的微晶玻璃及其生产方法。其特征在于它以钨矿尾砂为基料,与长石、白云石、石灰石、纯碱、氧化锌、锂云母相混合为混合料,混合料装入玻璃池炉熔化,熔化后的玻璃液经水淬成玻璃粒料。粒料装入匣钵放入窑炉中晶化成型。成型的半成品经冷加工成为成品。本发明具有工艺简单,原料成本低,晶化过程中摊平温度低,热处理时间短,产品质量高,花纹生动,装饰效果好等优点。
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一种Na+补偿的铌酸钾钠锂基无铅压电陶瓷及其低温烧结方法,属于功能陶瓷材料领域。其化学组成通式可表示为(Naa+xKbLic)NbO3,其中a、b、c分别表示组成元素Na、K、Li的摩尔分数,a+b+c=1;x表示补偿Na+的摩尔分数;各参数的取值范围为:0.20<a<0.80,0.20<b<0.80,0.00<c<0.30,0.00<x≤0.20。该陶瓷体系的制备方法包括混合原料、焙烧、成型、烧结、焙银、极化等工艺步骤。本发明的优点在于:通过Na+补偿有效降低了铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的烧结温度,在800-1000℃的低温下制备了性能优良的无铅压电陶瓷材料。
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本发明阐述了新型功能材料——系列氟化碳的一种规模化合成方法。此类产品通常状态下呈白色或灰色,无毒、不可燃、无腐蚀性、化学性质稳定,是一种很好的绝缘材料、防水材料、润滑材料;它能用作一类新型高能锂电池的电极材料,该类电池在高能性、安全稳定性、长寿节能性、环保性等方面非常突出,是新一代的安全节能环保的高能电池;它也具有比石墨和二硫化钼等固体润滑剂具有更好的润滑性,特别是高温高压高负荷和强酸强碱环境等苛刻条件下其优越性更加出众。将氟气或者氟气与氮气等惰性气体的混合气体,慢慢通入到放置有各种炭粉(石油焦,石墨,活性炭,炭黑或碳纤维)的特种固化床里,反应在特定温度下顺利进行,得到各种规格的氟化碳产品,产量达3-6公斤/锅。本发明方法简单易于操作,适合规模化生产。
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本发明创造是利用汽车轮胎的摩擦力和惯性力而驱动的发电装置,其特征是,设置一套被驱动转动装置和一起配置的皮带轮和齿轮驱动装置以及小型发电机、蓄电装置等在汽车大量和频繁地行驶于一般来回道路上;当行驶中的汽车轮胎进入设置的被驱动转动装置内,汽车轮胎与被驱动转动装置发生接触时,利用汽车轮胎与地面接触时产生摩擦力和惯性力的作用,通过用皮带能够带动相连接于各组被驱动转动装置和其他装置的转动,使得机械能通过小型发电机的发电而转变为电能的发电装置,再流经蓄电装置把电力储存起来。总之,利用取之不尽的摩擦力和惯性力作为一种有效能源,以达到发电、蓄电和供电的目的,对利用绿色能源、保护自然资源是本发明创造最大的特征。
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一种制作至少一个半导体器件的方法,它包括下 列步骤:提供一个铝酸锂(LiAlO2) 的牺牲性生长衬底;邻近牺牲性生长衬底形成至少一个包括III 族氮化物的半导体层;将安装衬底与牺牲性生长衬底相反地固 定到至少一个半导体层附近;以及清除牺牲性生长衬底。此方 法还可以包括将至少一个接触与安装衬底相反地加入到至少 一个半导体层的表面上,并将安装衬底和至少一个半导体层分 割成多个独立的半导体器件。为了制作最终的器件,此方法还 可以包括将各个独立的半导体器件的安装衬底键合到热沉。清 除牺牲性衬底的步骤可以包括对牺牲性生长衬底进行湿法腐 蚀。
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本发明涉及卫生陶瓷釉,尤其是一种陶瓷卫生洁具纳米分相 自洁釉。该釉的原料组成(wt%)是:釉石英25~34,釉长石20~ 40,苏州土3~4,白矸子2~3,煅烧ZnO 3~4,骨瓷粉0~4, 锂瓷石0~6,烧滑石2~4,18~26石灰石,工业氧化钛1~5; 其化学组成(wt%)是:SiO2:59.22~63.16,Al2O3:7.22~10.15, TiO2:3.23~4.82,CaO:12.85~15.98,MgO:1.26~2.28,ZnO: 3.31~4.52,K2O:3.36~6.07,Na2O:0.86~1.26,P2O5:0~0.68。 本发明在不改变陶瓷卫生洁具工艺过程的基本工艺条件的前提 下,通过设计新的釉料组成得到具有纳米级分相结构和纳米级 TiO2团簇,并在釉的纵向表面形成纳米级突起,使釉面具有超亲 水性,从而产生良好的自洁性能。具有成本低、自洁效果好的优 点。
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本发明描述了具有式(I)的新的咪唑盐,其中R是优选被一个或多个氟原子取代的C1-C14烷基,或者是C2-C18烷氧基烷基基团,R′是含有至少8个碳原子的烷基,其中至少6个被部分或全部氟化,R″是氢或C1-C3烷基,Z是有机或无机阴离子,Q被进一步定义。式(I)的化合物在宽的温度范围内是液晶,并且特征在于具有高导电率、疏水性和稳定性。这些性质使它们非常适用于基于电化学反应的设备,如太阳能电池、燃料电池、电化学传感器、锂电池和电容器等。式(I)为
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二苯并噻吩基芳香膦氧化合物及其制备方法和应用,涉及二苯并噻吩基芳香膦氧化合物及其制备方法和应用。解决现有电致磷光材料存在严重的浓度淬灭和三重态-三重态湮灭效应,导致电致磷光器件效率和亮度低的问题。化合物结构通式:X为H或者二苯基膦氧基团。利用二苯并噻吩、正丁锂、四甲基乙二胺和氯化二苯基膦制备得到衍生物,将衍生物溶于CH2Cl2后加入H2O2,反应得化合物。化合物在有机电致发光二极管器件中的应用,及作为发光层主体材料的应用。将二苯基膦氧基团通过C-P饱和键修饰到生色团母体上,得到高三重态激发态能级兼良好载流子注入传输能力的电致蓝光和绿光主体材料,制成的器件具良好的启亮电压、亮度及效率稳定性。
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吸附剂介质组合物具有终介质锂交换沸石X(LiX),其终Li含量为96%至83%,基于LiX中的总阳离子当量。由包含水、具有大于终介质LiX的Li含量的介质生产前Li含量的LiX前体和另一介质组分材料如纤维的浆料获得吸附剂介质组合物。用于制造该介质的水具有2.2微西门子/cm至150微西门子/cm的比电导。该终介质LiX具有0.05%至3%的一价阳离子(Na、K、Rb、Cs及其组合),基于终介质LiX中的总的可交换阳离子当量。
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本发明公开了一种多孔碳及其制备方法与应用。该多孔碳的制备方法,包括以下步骤:1)在非氧化条件下,煅烧海藻酸、海藻酸钠、海藻酸钾、海藻酸锂、海藻酸镁和海藻酸钙中的至少一种,得到多孔碳的前驱物;2)将上述步骤1)得到的多孔碳前驱物用水或酸溶液处理,得到湿的多孔碳;3)将上述步骤2)得到的湿的多孔碳进行干燥,得到多孔碳。本发明的多孔碳作为电化学电容器的电极材料使用时,由于多孔碳中具有丰富的多级孔结构和氧官能团,能够充分利用结构中的表面积,并提供了额外的赝电容,从而使该多孔碳具有更高的容量、能量密度、功率密度和电化学稳定性。制备方法绿色、环保,非常适宜于大规模生产。
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本发明属电化学技术领域,具体为一种高安全性的聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明提供的高热传导性的聚合物的制备方法即通过将高热传导电绝缘性纳米材料如BN纳米线分散到聚合物溶液中,挥发溶剂,得到聚合物膜。该聚合物可以作为锂离子二次电池的聚合物电解质材料,通过提高聚合物的热传导性能从而改善其安全性能。且本发明操作性强,制备简单。
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