本发明提供了一种改性陶瓷材料,所述改性陶瓷材料为核壳结构,包括壳层和核层,所述壳层为含羟基聚合物,所述核层为陶瓷填料;所述陶瓷填料包括Al2O3、SiO2、TiO2、ZrO2中的一种或多种;所述含羟基聚合物由邻苯二酚与烯胺通过自聚合反应生成。本发明还提供了一种使用改性陶瓷材料制备复合固态电解质的方法及复合固态电解质的应用。本发明的羟基改性陶瓷材料及其复合固态电解质,可以提高陶瓷填料在聚合物中分散性,从而进一步提高复合固态电解质的机械性能、离子电导率、锂离子迁移数。
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本申请涉及涂料领域,具体公开了一种超耐水多彩涂料及其制备方法;一种超耐水多彩涂料,有A组分、B组分和C组分组成;A组分由包含如下重量份的原料制成:水、纤维素醚、分散剂、消泡剂、防冻剂、成膜助剂、杀菌剂、填料、pH调节剂、乳液、润湿剂、保护胶溶液、雪花白;B组分由包含如下重量份的原料制成:水、硅酸镁锂保护胶;C组分由包含如下重量份的原料制成:水、乙二醇、碱溶胀增稠剂、消泡剂、pH调节剂、成膜助剂、杀菌剂、硅丙乳液、疏水改性纤维素醚;制备方法为:称取B组分、C组分混合搅拌后,添加A组分继续搅拌混合,制得成品;具有使水性多彩涂料具有耐水性好、稳定性好的优点,从而提高产品品质与企业的生产效率。
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本申请提供一种层状多元前驱体及其制备方法与应用。该层状多元前驱体的化学组成为NixCoyMnzM1‑x‑y‑z(OH)2或NixCoyMnzM1‑x‑y‑zCO3,其中0≤x≤1.0、0≤y≤1.0、0≤z≤1.0、0≤x+y+z≤1,M为Mg、Zn、Al、Y、W、Ti、Zr或Sr中的至少一种;所述层状多元前驱体包括内核、中间层和外层三层结构,所述内核为多孔发散状结构,中间层为疏松片状交错结构,外层为无序片状堆积结构,将其用于制备锂离子电池或镍氢电池时具有高充放电容量以及优异的大电流充放电性能,且能有效提升电池的倍率性能和循环性能。
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本发明提供了递送脂肪干细胞的微凝胶的制备方法,将甲基丙烯酰明胶、光引发剂苯基‑2,4,6‑三甲基苯甲酰膦酸锂完全溶解在磷酸盐缓冲生理盐水中,得到明胶基体;取传至第三代或第三代之后的对数生长期脂肪干细胞,将脂肪干细胞放入明胶基体,使脂肪干细胞悬浮在明胶基体中;利用DLP‑3D打印设备对混有脂肪干细胞的明胶基体进行打印,得到承载脂肪干细胞的微凝胶。本发明制得的承载脂肪干细胞的微凝胶,脂肪干细胞在微凝胶中均匀分布,且脂肪干细胞在微凝胶中基本呈球形,脂肪干细胞损伤小,有利于存活。生物相容性好,脂肪干细胞不出现不良反应。该微凝胶有助于脂肪干细胞体外成脂分化,促进脂肪干细胞增殖,可支持脂肪干细胞在体外3D培养。
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本发明属于道路材料领域,具体涉及一种适用于负温环境下的工程用快速修复材料及其制备方法。其原料按重量份计,由以下组分组成:快硬硫铝酸盐水泥100份,砂80‑150份,水18‑26份,碳酸锂0.3份,聚羧酸减水剂0.5‑1.5份,纳米二氧化硅0.5份,三乙醇胺0.2份,或硝酸钙1.5份。本发明利用快硬硫铝酸盐水泥早期反应放热量大的特点,以其为基体材料,使整个胶凝体系在负温环境中内部仍保持较高温度,保证早期水化反应顺利进行;以纳米二氧化硅为纳米成核剂,为早期水化产物提供“成核点位”,促进早期防冻结构的形成与发展。从而实现了一种在负温环境下能够正常水化硬化,且早期强度高的工程用快速修复材料的配制。
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本发明涉及涂料技术领域,具体涉及一种抗开裂的砂包砂仿石涂料及其制备方法和应用,该砂包砂仿石涂料包括含砂基础漆、分散相和含砂连续相;含砂基础漆包括羟乙基纤维素醚、木质纤维素、硅丙乳液、第一保护胶和石英砂;含砂连续相包括纯丙乳液和石英砂;分散相包括第二保护胶、防沉剂和水;第一保护胶和第二保护胶均为改性硅酸镁锂。本发明提供的砂包砂仿石涂料具有足够的韧性,形成的涂层厚度超过3mm也不会开裂,能够有效解决外墙阴角等部位的砂包砂堆积开裂问题;且具有良好的储存稳定性和彩点稳定性。
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本发明公开了一种具有开口的空心球形颗粒负极材料及其制备方法和应用,材料的外观为具有开口的空心球形或类球形颗粒,颗粒的粒径为1nm‑5μm,所述负极材料由金属氧化物和碳组成,所述金属氧化物为锡、锗、钛、锑、铁、钴、镍或铜中的至少一种氧化物。本发明将制备得到的具有开口的空心球形金属氧化物进行碳化处理,使颗粒内部及外部形成支撑性的碳骨架结构,从而提升颗粒强度和导电性,由于颗粒具有开口的空心结构,在与碳源混合水热反应时,碳源可进入颗粒内部,极大的提升了材料的强度,颗粒中空,进一步提升了材料的比表面积,更加利于锂/钠离子的脱嵌,作为负极材料使用时,可进一步提升循环性能和比容量。
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本发明涉及一种有计数及蓝牙通讯功能的气动电动联合控制注射器,属于注射器技术领域,包括握柄外壳,握柄外壳的内壁底部中间位置固定连接有锂电池。本发明,设置能够通过蓝牙与手机终端进行连接的蓝牙控制器,使得蓝牙控制器能够对电磁阀进行用量控制、计数统计和延迟控制,便于工作人员对注射作业进行计数统计和精准注射,电磁阀能够精准剂量的排出计量管内部的药液,再通过安置管和注射针管完成注射,设置能够在针管外壳内部收缩固定的针管帽,使得注射针管在停止使用时能够收纳进入设备内部,防止造成污染影响使用。
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为解决如何提升水系涂覆PVDF隔膜的粘接强度低,降低隔膜涂覆后的透气增值,提高电芯硬度及循环性能的技术问题,本发明提供一种高粘接强度锂电池涂覆隔膜,包括基础隔膜,以及涂覆于所述基础隔膜外侧至少一个表面上的涂层;所述涂层主要由以下原料制备而成:PVDF、PMMA乳液、助剂;所述助剂包括增稠剂、润湿剂、粘结剂。涂层主要由以下重量份数的原料制备而成:PVDF 20‑90份,PMMA乳液10‑80份,增稠剂0.3‑1.35份,润湿剂3‑13.5份,粘结剂1.4‑6.3份。本发明还提供一种制备前述高粘接强度涂覆隔膜的方法。本发明采用乳液状态PMMA,有效避免粉末之间分散后的分层现象,且粉末在乳液中更易分散均匀,配料工序简单快捷,对设备要求较低,成本较低。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种MXene(以Ti3C2这一种MXene材料为例)多孔纳米片及其热冲击制备方法和应用。制备方法包括:以氟化锂和浓盐酸原位生成HF刻蚀液刻蚀Ti3AlC2粉末,得刻蚀MAX相,反复离心洗涤处理,收集沉淀后真空干燥得到MXene粉末;采用正丁胺,对MXene粉末进行插层,再将得到的有机无机插层化合物粉末置于管式炉中,在真空环境下用1~30min快速升温至400~700℃,之后保温5~30min,之后离心剥离得MXene多孔纳米片溶液。该方法有效避免了MXene的氧化问题,并高效构造了MXene纳米片面内孔隙,实现了高倍率超级电容器活性电极材料的可行制备,且显示出了优越的容量和倍率性能。
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本发明公开一种无需人工倒水的智能除湿方法,应用于除湿机和与所述除湿机匹配的充电座,涉及一种除湿技术,当所述除湿机内部的水位达到预设水位或电量低于预设电量时,所述除湿机自动寻找所述充电座,并在所述充电座上进行充电和排水。本发明除湿机的充电和排水过程可以同时进行,充电座上具有两个互相独立的磁吸式充电接口和接水口,除湿机接在充电座上后,微电脑控制除湿机的锂电池在磁吸式充电接口充电,同时微电脑还控制水槽内的抽水泵同步通过接水口排水,无需要单独准备充电设备和排水设备。
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本发明涉及负极材料领域,特别是涉及一种基于TiO2的人工电解质界面膜修饰硬碳负极的制备方法,包括如下步骤:对植物纤维进行提纯与选择性氧化;将提纯后的植物纤维进行烧结,并粉碎;将粉碎后的硬碳材料进行涂布得到硬碳负极;将TiO2通过喷雾热解法复合在硬碳负极表面;本发明所述的制备方法工艺简单,流程短,无污染,成本较低,反应条件易控;采用本发明制备的硬碳负极材料具有较高的比容量与较高的首效,同时具有优异的循环稳定性等,有利于高性能钠离子电池或锂离子电池负极的工业化生产。
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本发明涉及一种探测储能电池组点焊虚漏焊的方法及使用的探测装置,属于一种锂电池检测领域。本发明探测储能电池组点焊虚漏焊的方法,包括以下步骤,将储能电池组待检测的点焊后串并联极片朝上;在串并联极片上方一定距离设置强电磁产生装置,并接通强电磁产生装置电源,移动强电磁产生装置在串并联极片的点焊连接点上方,强电磁产生装置产生出电磁场;电磁场中,虚焊、漏焊的串并联极片在电磁场的作用下发生位移,焊接牢固的串并联极片不发生位移;位移监测仪检测串并联极片的点焊连接点发生变化,说明该串并联极片在点焊连接点发生虚焊或漏焊,位移监测仪标记虚焊或漏焊位置并向外发出报警信号。
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本发明提供了一种铁锰基正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将铁源、锰源和锂源混合,将得到的混合物料与有机溶剂混合后进行球磨得到混合悬浊液;(2)将步骤(1)得到的混合悬浊液烘干得到烘干材料,对所述烘干材料进行煅烧处理得到所述铁锰基正极材料,本发明省略了前驱体制备过程,利用金属盐通过一步煅烧直接获得了正极材料,极大地简化了材料合成步骤,节约了制备成本,由于未经过前驱体合成过程,削弱了前驱体理化性能波动对材料性能波动的影响,能够有效提升正极材料的稳定性。
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本发明公开一种氮掺杂CoSe2的制备方法及应用,包括以下步骤:步骤一、将六水硝酸钴和尿素完全溶解于去离子水得混合物进行水热反应;反应完成降温后,将所得产物清洗、烘干得钴前躯体;步骤二、将硒粉和钴前驱体粉体分别置于前置瓷舟和后置瓷舟于管式炉中加热处理得到CoSe2;步骤三、将碳酸氢铵和CoSe2粉体分别置于前置瓷舟和后置瓷舟于管式炉中热处理得氮掺杂CoSe2;本发明还公开了氮掺杂CoSe2与炭材料混合作为锂硫电池正极导电剂;本发明使用氮掺杂CoSe2混合自身导电性极强的炭材料辅助运输电子,二者相互配合,提升正极整体的导电性。
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本发明公开了一种彩色密封固化井盖的原料包括第一组分和第二组分,第一组分包括的组分为硅酸锂、硅酸钾、硅溶胶、渗透剂、憎水剂和去离子水,第二组分包括能与所述第一组分反应生成颜色的无机盐,制备方法是将第二组分铺匀,再将第一组分倒入,使第一组分与第二组分接触并成模得到。本发明通过化学反应的方法,在混凝土初凝前进行染色,染色完毕后进行表面的密封固化,能得到彩色密封固化井盖,井盖强度高,颜色持久性长,不容易褪色,能增强基础设施的美感设计,满足大众的精神需求。
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本发明提供了一种退役电池正极极片剥离和浸出的方法与装置,该方法将拆解后的退役电池正极极片置于剥离釜中,加入双氧水溶液在搅拌和超声条件下使极片上的黏结剂分解从而实现正极极片上活性物质与铝箔的脱离,之后活性物质透过剥离釜内设置的网篮和剥离釜底部出口设置的二次滤网后进入浸出釜中,铝箔被网篮和二次滤网截留从而实现活性物质与铝箔的完全分离。之后向浸出釜中加入无机酸并补充双氧水,在加热和搅拌条件下将活性物质进行溶解浸出,得到的浸出液送往下一步工序除杂后制备电池前驱体材料。本发明的方法在实现活性物质与铝箔的高效分离,简化了工艺步骤,设备系统集成度高,工艺能耗较低,便于实现大规模锂电池回收。
本发明提供了一种2,8‑二氧杂螺[4.5]癸烷‑1‑酮及其制备方法和应用,该制备方法包括将化合物1加入无水四氢呋喃中,冰盐浴降温,氩气保护下,缓慢加入碱,滴入化合物2,滴加完成后,升温反应;反应完全后,乙酸乙酯萃取,旋干得到化合物3,其中,碱优选叔丁醇钾;将化合物3和酸催化剂加入二氯甲烷中,室温下搅拌,点板反应完全,反洗、过滤、旋干得到化合物4,其中,酸催化剂优选对甲苯磺酸;本发明的制备方法避免使用溴丙烯、(双(三甲基硅基)氨基锂)和臭氧等危险试剂,更加安全环保;本发明的制备方法反应条件温和,操作简便,收率高,工艺稳定更适合放大生产;另外,该方法无需低温除氧,反应更容易控制。
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本发明涉及电池正极活性材料合成技术领域,具体涉及一种低温共晶熔盐制备片状单颗粒三元正极材料的方法。所述方法包括:将前驱体与含锂低温共晶熔盐均匀混合,在氧气气氛中实现高温液相烧结;对烧结后的材料进行破碎、筛分,并通过溶剂洗涤除去冗余熔盐,实现材料纯化;将洗涤后的材料干燥、破碎、过筛后得到结晶性优异、且具有优势晶面的片状单颗粒三元正极材料,本发明制备的三元正极材料具有分散性较好的单颗粒形貌,制备的材料纯度高、粒径适中、电化学性能优异,且整个制备流程耗时短、工序简单、易于工业化控制。
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本发明公开了一种基于脉动直流测试技术的架空线路接地故障定位系统,包括高压直流脉冲信号发生器、信号采集器和信号接收器,高压直流脉冲信号发生器、信号采集器和信号接收器依次连接,高压直流脉冲信号发生器产生测试所需的高压脉冲直流信号;信号接收器用来接收并显示线路电流和故障点判断结果以及远程遥控信号发生器,本系统克服分布电容的影响,在多支路、长支路情况下,对地不会产生耦合电流,查找故障点更准确;仪器使用锂电池供电,体积小、重量轻,便于携带;可以识别线路电流方向,在线路中存在变压器时仍然可以查找故障点;可以远程操作仪器,保证用户安全;可以多条支路同时检测,提高检测效率。
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本发明公开了一种带后吹脚功能的空调主机壳体,包括空调主机的基础壳体,基础壳体上开有后吹脚风口,后吹脚风口的外部口沿上粘接有一圈密封垫,在外部口沿相对立侧边的口沿上还分别设有用于嵌装密封盖的盖托以及用于固定密封盖的固定部;其中,密封垫的制备原料包括天然橡胶胶乳、占总质量2~10%的改性凹凸棒土微粉、占总质量2~10%的改性锂辉石微粉、表面活性剂、偶联剂、分散剂和固化剂。本发明对现有的空调主机壳体进行造型优化,使其满足了后排脚部吹风的功能需求,同时在不需要该功能时通过密封盖将风口封堵即可,一机两用,降低了生产成本,且装配过程十分方便;另外,采用特制的密封垫,可长期保证风口处的密封性。
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本发明属于水泥灌浆料领域,具体涉及一种灌入式复合沥青路面用灌浆料,所述灌浆料由以下原料按重量比配制而成:水泥40~80份;硅粉5~15份;风积沙15~32份;矿粉6~20份;减水剂0.05~3份;膨润土0~0.5份;纤维素0.05~0.3份;炭黑2~3份;快硬剂3~6份;碳酸锂0.3~0.5份;膨胀剂0.1~0.2份;聚二甲基硅氧烷10~30份;甲基乙烯基双(N‑甲基乙酰氨基)硅烷2~10份;N,N‑二甲基甲酰胺3~10份;具体,在施工现场制备灌浆料时,添加占原料总质量12%~18%的水;上述风积沙具有粒径小、粒径均匀、松散、无聚性以及非塑性的特点,使得灌浆料具有高流动性;另外聚二甲基硅氧烷弥补风积沙的无粘结性,有效提高灌浆料的粘着能力。
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本发明公开了一种水泥密封固化剂及其制备方法,该固化剂由组分A和组分B以6:1比例混合制得,组分A的原料配方包括聚硅酸钠、聚硅酸锂、羟乙基纤维素、沸石、偏高岭土、磷酸二氢钠、润湿剂、渗透剂、消泡剂、表面改性剂、稳定剂、去离子水,组分B的原料配方包括脂肪族聚氨酯丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、纳米级氧化石墨烯、纳米铁、氢氧化铝、硫酸铝、氢氧化钠、去离子水。本发明的渗透性更强,极大地提高混凝土结构表层的强度和耐磨性,延长了地面的使用寿命,固化剂的组分A可以单独使用,但在组分B的作用下,会很大程度上缩短固化时间并提高其强度,组分B对组分A起到协同增益作用。
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非水电解质二次电池,其具有正极、负极及电解液,电解液包含双(氟磺酰基)酰亚胺锂及1,4‑二噁烷。
本发明公开了氧原子原位掺杂MAX相和原位掺杂MXene柔性膜电极材料及其制备方法和应用,制备方法以M位金属粉、Al粉、C粉以及M位金属氧化物粉为原料充分混合均匀进行高温气氛烧结,得到氧原子掺杂量可精确控制的原位掺杂MAX相材料,再利用含氟酸性刻蚀剂刻蚀MAX相材料中间的A层原子,并超声辅助剥离和离心洗涤,得到氧原子掺杂量可精确控制的原位掺杂MXene纳米片,分散于去离子水中制备得到悬浮液,将悬浮液进行真空抽滤和真空干燥,即得到柔性膜电极材料,制备方法简单可控,产率较高,制备的电极材料电化学性能优异,在超级电容器、锂、钠、钾、锌、铝、钙和镁离子电池等领域表现出优异的电化学性能并具有广泛应用前景。
本发明公开了抗肿瘤天然药物melodienones及其类似物的制备方法。苯甲酰氯(9)和顺式‑1,2‑二羟甲基乙烯(10)在强碱条件下得到苯甲酸单酯产物(8),苯甲酸单酯产物(8)经氧化得到不饱和醛(7),不饱和醛(7)用丙炔酸甲酯锂处理,生成前体炔丙醇衍生物(5),炔丙醇衍生物(5)通过碱介导的氧化还原异构化反应得到melodienone(1)和isomelodienone(3)。本发明首次实现了melodienone(1)、homomelodienone(2)、isomelodienone(3)和homoisomelodienone(4)的全合成,并它们的结构类似物以进行后续的构效关系、成药性开发和生产,提供了一种高效可靠、经济的制备方法。
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本发明公开了一种LED光生物调节视力减退治疗筒,包括发光系统、控制装置和电源系统,所述的发光系统包括筒外壳、筒底框、反光板、LED灯珠和观看孔,所述的筒外壳呈望远镜形状,所述的LED灯珠安装在反光板的内侧,所述的控制装置包括电源控制器和电源控制旋钮,所述的电源控制器分别与LED灯珠和电源控制旋钮相连接,所述的电源系统包括DC3‑6V锂电池、电源插座和电源开关。原理是通过650‑690nm的红光照射眼睛180‑300秒钟,使视网膜上感光细胞中线粒体的三磷酸腺苷(ATP)产量增加,活性氧的产生量下降,预防导致氧化应激和炎症等反应的出现,保持视网膜上感光细胞的活性,保持人们的视力和视觉正常。使用简单、体积小、重量轻。
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本发明公开了一种SnO2/多孔碳中空复合微球的制备方法,包括以下步骤:S1、制作模板球溶液;S2、制作微球粉末,取S1中制得的模板球溶液,加过硫酸钾混合、搅拌、加热,逐滴加入苯乙烯、甲基丙烯酸、二乙烯基苯的混合物,反应后离心分离,水洗、干燥得到微球粉末;S3、制作空心微球粉磨,将S2中干燥得到微球粉末溶解在DMF中,然后搅拌、离心分离、水洗,直至上层清液无白色沉淀,超声、冷冻干燥;S4、磺化反应;S5、煅烧,将S4中得到的白色粉末进行煅烧得到分红材料粉末,本发明通过电极材料不会引起自身团聚,电化学性能优越是一种具有发展前景的锂电负极材料,具有较好的倍率性能。
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本发明公开了一种电池粉浸出渣回收制取活性负极材料的方法,包括将电池粉浸出渣用第一有机溶剂浸泡除去有机杂质,固液分离得到处理渣,处理渣在隔绝氧气条件下经高温处理后,用三价铁盐与酸的混合溶液浸泡,再进行碱洗,洗涤完成后与一氧化碳进行羰基化反应,用第二有机溶剂纯化,固液分离得到石墨粉,将石墨粉进行预锂化后,制得活性负极材料。本发明将破碎后的电池粉浸出产生的浸出渣进行一系列的除杂、活化,最终制得活性负极材料,避免了资源浪费、单独收集负极集流体拆解效率低的问题。
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