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一种掺氮二硫化钼/石墨烯复合材料,采用甲醛为桥梁,使其与三聚氰胺发生适度交联形成掺氮前体,再进行水热反应,使掺氮前体、活性组分与石墨烯相互作用均匀融合,再进行无溶剂微波反应,合成高氮含量掺杂二硫化钼/石墨烯复合材料。本发明的复合材料在制备过程中避免了传统掺氮过程中掺氮前体受热过程的升华导致的损失,提高掺氮效率,反应条件由温和到强烈递进,实现掺氮前体、活性组分与石墨烯相互作用均匀融合。制备的掺氮二硫化钼/石墨烯复合材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放,比表面积大,作为锂离子电池负极材料,为锂离子传输提供了良好的通道,表现出较大的比容量和较好的循环稳定性能。
1158
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本发明涉及电致变色薄膜技术领域,特别是涉及一种褐色电致变色电荷存储电极及制备方法。本发明通过真空气相沉积的方式,在透明基底沉积透明导电层和LiFe(WO4)2电致变色电荷存储层,在退火处理后使其晶化,成功制备出具有电荷存储功能的电致变色电极。LiFe(WO4)2薄膜作为电极电荷存储层,是一种阴极变色材料。该电极电荷量存储能力较高,不用进行预锂化处理,氧化态透过率高,具有独特的褐色和透明态间调整功能,并具备良好循环性能,驱动电压低,环境适应性强等优点。
本发明公开了一种无规共聚物和无规共聚物组合物及其应用以及一种阴离子聚合方法,该方法包括:(1)在阴离子聚合条件下,在极性添加剂的存在下,将聚合单体与有机锂引发剂在溶剂中进行接触,所述聚合单体含有共轭二烯烃和单乙烯基芳烃;(2)可选地,在偶联反应条件下,将步骤(1)接触得到的混合物与偶联剂接触,其中,所述极性添加剂选自式II所示的化合物。根据本发明的阴离子聚合方法,通过采用具有特定结构的极性添加剂,能制备既具有较低侧基含量,又具有较低单乙烯基芳烃嵌段含量的单乙烯基芳烃‑共轭二烯烃无规共聚物(组合物)。
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本发明属于锂电池材料制备方法技术领域,尤其涉及一种由金属氧化物包覆的正极添加物及其制备方法,正极添加剂基体由通式Li5±xMyNzO4表示,0≤x≤3,0≤y≤1,0≤z≤1,y+z=1,其中M为选自Fe、Al、Co、Mn、Zn中的任意一种或多种,N为Fe、Al、Co、Mn、Zn、Ir、Pt、Ni、Sb、Te、Ti、V、Mo、Nb、B、Si、Ge、Sn中的一种或多种。其包覆物为金属氧化物AmOn,其中O为氧,A为选自含Al、Ti、Zn、Mg、Cu、V、Si、Ag、Ca、Zr、Nb、La中的一种或多种,m、n为整数。富锂Li5±xMyNzO4材料外包覆稳定的金属氧化物AmOn可以起到隔绝空气,提高材料化学稳定性的作用。
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本发明涉及一种核壳结构的凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用,属于锂金属电池或锂离子电池技术领域。本发明的核壳结构的凝胶聚合物电解质为由核层结构和壳层结构构成的电解质,所述核层结构为高电解液吸液率的电解质层,所述壳层结构为低电解液吸液率的电解质层。本发明核壳结构的凝胶聚合物电解质可以缓解核层电解质在电解液中的释放速度,解决电池后期注液界面浸润性差的问题,且制备方法简便、易于工业化生产。
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本发明提供一种功能材料及其制备方法、三维显示光栅及显示装置,属显示技术领域,可解决现有三维显示装置存在污染的问题。本发明的功能材料包括带有改性层的无机混合粉末,无机混合粉末包括氧化硼、氧化钠、氧化锂、氧化锆、氧化铝、氧化锌、二氧化钛、二氧化硅、氧化钙、银络合物、磷酸银、硝酸银、电气石、硫代硫酸银、碳纳米管、硫酸铝、锰、锰的氧化物、铁、铁的氧化物、钴、钴的氧化物、镍、镍的氧化物、铬、铬的氧化物、铜、铜的氧化物、氧化镁、碳化硼、碳化硅、碳化钛、碳化锆、碳化钽、碳化钼、氮化硼、氮化铬、氮化钛、氮化锆、氮化铝、硼化铬、四硼化三铬、硼化钛、硼化锆、二硅化钨、二硅化钛等;改性层由二元酐和二元胺反应生成。
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本发明公开了拓扑结构液晶聚合物电解质及其合成方法与应用,其中,该电解质由超支化/星型聚合物和液晶基元构成,具有如下拓扑结构:本发明的有益之处在于:该电解质其具有良好的成膜性,同锂盐复合后可构成固态聚合物电解质,该固态聚合物电解质具有良好的离子电导率、优异的电化学性能和倍率性能。
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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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本发明公开了属于温室效应中减排技术领域的一种高温二氧化碳吸附剂及其制备方法。本发明以SiO2和Li2CO3为原料,同时以碳酸钠和碳酸钾为掺杂物,通过混料、高温烧结即可得到Na、K元素共掺杂的硅酸锂陶瓷材料。本发明所制备的硅酸锂材料吸收二氧化碳的性能稳定,重复率使用较高,易于工业化生产。
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本发明涉及一种二硫化钨(WS2)纳米片管状聚集体及其制备方法,属于材料制备技术领域。本发明提出的材料宏观上为有序排列的纤维状物质,微观上每根纤维状物质为呈阵列状的WS2纳米片构成的管状物。本发明在真空管式炉中,用热蒸发技术直接蒸发硫粉末作为硫源,在惰性载气作用下,在800?1100℃下熏蒸浸泡过WO3悬浊液的PAN纤维,得到碳纤维@二硫化钨纳米片核壳复合结构,然后热解或氧化除去其碳纤维,最终得到所述WS2纳米片管状聚集。该方法设备和工艺简单、条件严格可控、产品收率高、成本低、生产过程清洁环保;产品产量大、密度高、纯度高,无需后处理;产品结构、形貌和尺寸可控,WS2纳米尺度有序、直径和厚度均匀、形貌可控,是优异的锂离子电池阳极材料。
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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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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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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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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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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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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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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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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。
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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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。
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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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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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