本发明公开了一种非高温交换法合成1,3-二(二苯基氯硅烷基)-2,2,4,4-四甲基环二硅氮烷的方法。包括如下步骤:1)将二氯二苯基硅烷和六甲基环三硅氮烷混合,经开环重排反应,得到1,3-二氯-1,1-二甲基-3,3-二苯基二硅氮烷和副产物的混合物;2)将步骤1)得到的混合物中加入还原剂,发生还原反应,然后经分馏得到1,1-二甲基-3,3-二苯基二硅氮烷;3)将1,1-二甲基-3,3-二苯基二硅氮烷进行氯化反应,分离得到纯的1,3-二氯-1,1-二甲基-3,3-二苯基二硅氮烷;4)将1,3-二氯-1,1-二甲基-3,3-二苯基二硅氮烷进行锂化反应,然后发生关环反应,即得到1,3-二(二苯基氯硅烷基)-2,2,4,4-四甲基环二硅氮烷。本发明路线简单,条件温和,不需要在高温条件下反应;产物的后处理简单,并且产物产率较高。
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本发明公开了一种太阳能辅助加热的第一类吸收式热泵,该热泵包括蒸发器、冷凝器、换热器、太阳能集热器、吸收器、热交换器、再生器和锅炉;污水将从冷凝器进入蒸发器的冷凝水加热蒸发,蒸发器与吸收器连接;吸收器、热交换器和再生器通过溴化锂溶液管路连接后形成换热回路;锅炉与再生器通过管路连接保证换热器中溴化锂溶液的再生,再生器与冷凝器连接;热媒水分别进入吸收器和冷凝器,吸收器和冷凝器分别将热媒水的温度提升后统一汇入太阳能集热器,太阳能集热器将热媒水的温度升至设定值后再引入换热器的壳程入口,升温后的热媒水在换热器内将外部供暖水加热到设定值后持续在管路中循环,供暖水通过换热器壳程出口输出供用户使用。
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本发明涉及一种锂离子电池负极用的多孔炭材料及其制备方法。以层板状镁铝水滑石为模板,经与碳源混合、固化、炭化和酸化处理,得到以微孔和中孔为主的狭缝型多孔炭材料,制备过程简单、成本低、比表面积可调。本发明得到的该狭缝型孔结构多孔炭作为锂离子电池负极材料使用时显示出良好的电化学性能。
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本发明涉及一种熏蒸处理多参数综合监测系统,包括主控芯片、溴甲烷气体浓度传感接口、24位模数转换接口、数字化CO2气体浓度检测接口、数字化温湿度检测接口、采样泵接口、单路开关量控制接口、时钟接口、外部存储接口、报警接口、RS485串口通信接口、基于ZigBee技术的无线通信接口、可充电锂电备用电池接口、DC/DC电平转换接口和输入/输出接口。针对熏蒸处理技术中的变化,本发明提供了一种可在锂电备用电源模式下长时间工作,并可以根据监测需要将本发明放置于熏蒸库内任意位置,实现全空间内溴甲烷气体浓度、CO2气体浓度及环境温湿度多参数的实时综合监测系统,能更好地为熏蒸处理作业的有效性评估提供数据支持。
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本发明公开了一种端环氧基苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三元嵌段共聚物的制备方法,采用锂系引发剂阴离子溶液聚合工艺和三步加料方式合成苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三元嵌段共聚物,在第三段反应后加入环氧烷类化合物,降低碳负离子活性,然后加入环氧卤代烷继续反应,反应完全后终止反应,加入防老剂,脱除反应体系中的溶剂,获得端环氧基苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三元嵌段共聚物。该方法不改变SBS原有生产工艺,封端率高,制备工艺简单,成本低廉,易于工业化。
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一种包含有0.05克分子的锂锑酸铅,0.46克 分子的钛酸铅0.49克分子的锆酸铅,并以0.01至 0.15的Sr置换Pb所形成的本发明的陶瓷材料,具有 极低的机械Q值,高的灵敏度,高的谐振阻抗及适宜 的耦合系数,介电常数,且具有成本低,易于制造等 特点,是超声无损检测较为理想的材料。
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本发明涉及一类异戊二烯、丁二烯、苯乙烯星 型嵌段共聚物及其制备方法, 其特征在于该共聚物具有如下 结构 : (SBR-IR)n-C, 其中 : SBR为丁二烯、苯乙烯无规共聚 物嵌段, IR为异戊二烯均聚物嵌段, C为多官能度烷基锂引发 剂残基, n大于等于3, 星型嵌段共聚物的数均分子量为5×104-35×104, SBR嵌段中苯乙烯含量为10%-50%、丁二烯含量为50%-90%, SBR嵌段与IR嵌段比例SBR/IR为10/90-90/10。
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本发明目的在于提供一类锗桥连茂金属化合物的制备方法及其应用。它的通式为(Ⅰ),将配体的双锂盐在低温下滴加到ZrCl4或TiCl4.2THF中,保持0.5小时,室温反应过夜,分离,提纯;本发明与MAO配合使用,用于催化乙烯聚合,催化活性较好。$其中,M=Ti、Zr,Cp=Cp"=2,3,4,5-4Me-Cp;Cp=2,3,4,5-4Me-Cp,Cp"=Cp;$M=Zr,Cp=Cp"=t-Bu-Cp(叔丁基);Cp=2,3,4,5-4MeCp,Cp"=Cp;$Cp=t-Bu-Cp,Cp"=Cp;$M=Zr,Cp=Cp"=Ind;Cp=Cp"=2-MeInd;Cp=Cp"=2-Me-4-PhInd。
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一种能实现高渗压模型试验内部位移传递和密封的装置,属于地质力学模型试验技术领域。其特征在于,含有:内部位移的曲线传递部分和滑动密封部分;把不锈钢杆的刚性位移传递改变为钢丝索柔性位移传递,把直线形状的不锈钢护管改变为曲线型弯曲护管,从原有的开放性传递改变为密封滑动传递;使柔性钢丝索穿过灌注了高粘度锂基脂的护管,并在试验台侧壁用止水垫片压紧,实现密封滑动位移传递。本发明省却了防水传感器,实现了测点的绝对位移传递,并解决了试验台侧壁渗流问题。
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一种无阳极效应的铝电解方法,涉及一种采用氧化铝为原料电解生产铝的方法。其特征在于在电解生产过程中,向电解质中加入氟化锂、氟化钾、锂冰晶石、钾冰晶石中的一种或它们的混合物,物加入量占电解质重量的0.5%-18%;保持电解质分子比2.1-2.8,过热度5-25℃;从向电解槽中加入氧化铝,保持电解质中氧化铝的重量浓度为1.5%-2.5%;电解槽每个下料点的一次下料量小于2.5KG时。本发明的方法,改变了传统铝电解观念,在电解过程中有效避免阳极效应发生,减少了电解过程中大量的碳氟化合物产生,同时避免了阳极效应破坏电解槽平衡、降低电流效率,增加了电解质消耗的问题。使电解槽既不发生阳极效应,又能保持电解槽高效运行。
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本发明所制备的以由双草酸硼酸酯锂与含有酰胺基官能团的有机化合物作用形成的离子液体材料为基,与聚合物材料复合形成的全固态或凝胶态的聚合物电解质材料具有较好的热稳定性、良好的电化学性能。通过调节离子液体的组成和配比,与聚合物并添加适量增塑剂进行加成;或是直接通过导电盐与含有酰胺基官能团结构的聚合物材料复合制备得到性能优良的凝胶态聚合物电解质、全固态聚合物电解质,在化学电源、特别是面向高功率、高能量密度、高安全性需求的新型电化学储能体系方面具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种用于生产高性能稀土永磁性材料的稀土铁合金及其制备工艺,该合金组成中钕或镨钕稀土含量为30~90WT%,余量是铁以及总量小于1WT%的不可避免杂质,其O含量≤0.1WT%,C含量≤0.1WT%,N含量≤0.05WT%。该合金由氟化物熔盐体系氧化物电解法制备,其电解质由氟化稀土和氟化锂构成。
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一种微米级球形LiFePO4的制备方法,属于锂电池材料科学技术领域和电化学技术领域。本发明的方法是分别配制硫酸亚铁溶液、磷酸氢二铵和柠檬酸铵的混合溶液,在搅拌下将硫酸亚铁溶液滴加到磷酸氢二铵和柠檬酸铵的混合溶液中,当反应液呈乳白色停止滴加,反应一定时间后经离心、洗涤得到粒径细小的(NH4)FePO4。将等摩尔的(NH4)FePO4和LiOH加入到甲基纤维素水溶液中,超声分散形成分散体。将液体石蜡与Span-80按一定比例混合均匀,并在搅拌下将分散体滴加到上述油相中,高速搅拌均匀后将反应物转入恒温水浴中缓慢蒸发球体中水分3~5h,抽滤、洗涤、干燥得到球形颗粒。将以上球形颗粒高温焙烧即得5~10μm的球形LiFePO4材料。本发明制备的微米级球形LiFePO4振实密度为1.55g/cm3,稳定放电比容量达163mAh/g。
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本发明涉及一种多层包覆的正极材料及其制备方法。所述的多层包覆的正极材料的第一包覆层均匀包覆在材料的表面,该包覆层通过均匀包覆以及调控厚度,可以控制基体和第二包覆层之间的元素扩散,从而形成特定的表面掺杂包覆结构。第二包覆层包覆在第一包覆层的表面,该包覆层通过掺杂型氢氧化物的形式,可以避免元素间的竞争反应,有利于表面形貌的控制和提升包覆均匀性。该双层包覆设计可以显著提高锂离子电池正极材料的锂离子传输性能和元素溶出稳定性。此外,本发明方法工艺简单,易于实现工业化生产。
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本发明提供的一种电力低压直流冗余供电系统,包括整流电路、滤波电路、过压开关电路、稳压电路、锂电池单元以及检测切换电路;所述整流电路的输入端连接于市电,整流电路的输出端与滤波电路的输入端连接,所述滤波电路的输出端与过压开关电路的输入端连接,所述过压开关电路的输出端与稳压电路的第一输入端连接,所述检测切换电路的检测输入端连接于过压开关电路的输出端,所述检测切换电路的电源输入端连接于锂电池单元,所述检测切换电路的电源输出端连接于稳压电路的第二输入端,所述稳压电路向负载供电,通过本发明,能够在市电断电或者市电过压执行断电保护时均能够持续不断的向电力检测设备提供稳定的工作用电,从而确保电力检测设备工作的稳定性,进而确保整个电力电网的稳定性。
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本发明公开了一种复合微米硅材料及其制备方法和应用。本发明的复合微米硅材料为多层核壳结构,从内到外依次为微米硅核、第一包覆层、空腔层、第二包覆层;其中第一包覆层主要为弹性多孔的无定型碳材料和少量的石墨化碳材料,用于缓解微米硅的巨大体积膨胀效应;第二包覆层为机械强度大、刚性大的石墨化碳层;同时两层碳包覆层间还夹着空腔层,三者协同合作维持微米硅颗粒的结构完整。在硅的嵌锂过程中,体积膨胀过程中首先会压缩第一包覆层,利用第一包覆层吸绝大部分的体积应力,当第一包覆层被压缩到极限时,继续的体积膨胀有空腔层缓解,当空腔层被完全消耗后由第二包覆层吸收体积应力,从而有效抑制硅的体积膨胀,提高锂电池的性能。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种复合结构高锰基材料,并进一步公开其制备方法以及在锂离子电池材料领域的应用。本发明所述具有复合结构高锰基材料,基于具有C2/m结构的LixMn1‑yMyO2高锰层状材料,通过高速球磨的方式,促使材料的晶体结构逐渐向Fm‑3m无序岩盐相转变,以此在C2/m层状结构的基础上原位形成Fm‑3m无序岩盐结构,从而形成同时具有C2/m层状结构以及Fm‑3m无序岩盐结构的复合结构高锰基材料。所述复合结构的高锰基材料具有更高的放电容量和倍率性能,材料的首次库伦效率和循环性能得到提升,材料电导率、Li+扩散速率以及结构稳定性更优。
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本发明提供了一种卤素离子为电催化剂合成布洛芬中间体的方法。它包括如下步骤:在单室电解池中,将4‑异丁基苯丙酮、醇和卤化物混合,通电进行恒电流电解反应,即得到如式Ⅰ所示的布洛芬酯;
本发明涉及一种单原子金属/氮共掺杂空心碳球光/电催化材料及其制备方法和应用,利用二氧化硅作为硬模板,通过多巴胺丰富的官能团与金属盐的相互作用在聚合过程中使得金属原子均匀分散,热解碳化后刻蚀模板得到单原子金属/氮共掺杂空心碳球材料。该材料对多硫化物具备物理吸附,化学吸附,光/电催化转化等多种协同作用。将这种材料用于锂硫电池隔膜涂层,能够有效抑制多硫化物的穿梭,并加速多硫化物的转化,从而提高锂硫电池的电学性能。
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本发明公开一种工业化应用的液态金属电池及其应用方法,该电池结构包括设有耐蚀内衬的壳体,位于壳体内底部的耐蚀内衬上方设置有下电池阳极石墨块、下电池阳极母液层、下电池液态电解质层和下电池金属锂、隔离石墨板,隔离石墨板上方依次设置有上电池阳极母液层、上电池液态电解质层和上电池金属锂、上电池阴极石墨块;位于一端的下电池阳极钢棒和上电池阴极钢棒分别电连接有电源,另一端的下电池阳极钢棒和上电池阴极钢棒分别电连接DC/AC逆变器、升压器和负载。本发明上述工业化应用的液态金属电池结合其应用方法,可以耐高温腐蚀、密封严密并且具有良好保温,不需要外部加热,储能效率高。
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本发明公开了一种储能扩容电源,包括:锂电池包、DC/DC变换器、AC/DC变换器、控制器、功率检测单元、开关组和UPS输出;其中,当外部负载工作时,锂电池包的直流电压经过DC/DC变换器升压后得到升压后的直流电压,升压后的直流电压经过AC/DC变换器逆变得到交流电压,外部电网将交流电压和预先市电给外部负载提供220V/380V交流电;控制器控制DC/DC变换器升压和AC/DC变换器逆变;功率检测单元检测电网将电流信号和电压信号传输给控制器,控制器根据电流信号与电压信号得到电网输入功率,控制器再根据设定的电网功率计算出储能扩容电源的功率给定,再用闭环控制实现功率闭环控制,稳定的给负载提供电能。本发明用储能技术实现配电容量扩容。
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本发明公开一种相似产品可迁移样本筛选方法及系统,涉及似产品迁移学习技术领域,包括预处理待测配方相似产品短期循环寿命测试数据得到目标样本数据,预处理其他配方电池全寿测试容量数据得到多个训练数据;通过进行曲线形态筛选、容量退化率相似度筛选、寿命分布相似度筛选和距离度量最小筛选,获得用于跨配方相似产品寿命预测的可迁移样本数据,本发明从不同配方电池的历史全寿测试数据中,获得与被预测电池容量退化规律相似度最高的数据,并迁移应用于被预测电池寿命预测模型的训练,实现了锂动力电池跨配方剩余寿命的准确预测,预测准确度最高可以达到99.9%,可以有效节省锂电池设计开发过程中的测试时间和费用,具有可观的经济效益和应用价值。
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提供一种应用于锂硫电池的高性能碳硫复合材料及其制备方法。该碳硫复合材料由不同形貌的碳材料和元素硫复合组成,其中碳材料包括未经修饰或经过化学修饰的线状碳材料、面状碳材料、点状碳材料等中的一种或几种构成。所述复合材料的制备方法是将单质硫和碳材料溶于或分散于有机溶剂中形成溶液或胶体分散液,而后向该硫,碳和有机溶剂组成的分散液中加入水促使溶解的硫结晶析出,并原位负载到碳材料上,最后离心或过滤后得到碳硫复合正极材料。本发明方法制备的碳硫复合材料中硫分布均匀,负载量高,并且用于锂硫电池显示高的比容量,倍率性能以及良好的循环稳定性。
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一种混合价态钒氧化物/碳复合多孔空心卷材料及制备方法,属于无机材料制备技术领域。用于制备锂/钠离子电池负极。材料由钒氧化物和碳组成,碳含量在2%到50%之间;材料中,钒氧化物中钒的价态为正五价、正四价和正三价的混合价态;材料为多孔空心卷结构,空心卷长度在1微米到50微米之间,直径在30纳米到500纳米之间,呈管状形貌,空腔直径在5纳米到200纳米之间;该空心卷由多孔的钒氧化物纳米薄层卷曲而成。本发明采用了偏钒酸铵为原料,将两相溶剂热法与煅烧工艺相结合得到的混合价态钒氧化物/碳复合多孔空心卷材料,用于锂离子电池和钠离子电池负极材料时具有优异和稳定的循环性能。
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本发明提供一种适合于酸法氧化铝电解工艺的电解质体系及其应用,所述电解质体系包括组分I和组分II;组分I为酸法氧化铝,组分II包括冰晶石和添加剂;所述添加剂包括氟化钠、氟化铝、氟化锂、氟化镁、氟化钙和氟化钾,且所述电解质体系中氟化钠和氟化铝的分子比为2.4‑2.7,所述氟化锂、氟化镁和氟化钾在所述组分II中的质量分数分别均≤3%,氟化钙的质量分数<7%。本发明提供的电解质体系为特别适合于酸法氧化铝电解工艺的电解质。
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本发明提供了一种面向通用柔性衬底的微型超级电容器及其制造方法。微型超级电容器包括:导电弹性体、固态电解质和柔性衬底。导电弹性体为聚合物与导电材料的混合物,聚合物包括聚二甲基硅氧烷或者聚苯胺,导电材料包括碳纳米管或者乙烯二氧噻吩单体。固态电解质为凝胶聚合物,该凝胶聚合物包括聚乙烯醇与磷酸的聚合物;或者,聚乙烯醇与硫酸的聚合物;或者,氯化锂与磷酸的聚合物;或者,氯化锂与硫酸的聚合物。本发明采用碳纳米管等具有高导电能力的活性材料与机械稳定性强的聚合物弹性体相结合,具有存储容量大、能量密度高、器件柔性好、制备工艺简单等优点,可以实现大规模高性能能量存储器件制备。
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本发明涉及锂电池领域,公开了正极材料前驱体及其制备方法和正极材料及其应用。所述正极材料前驱体包含片状单晶团聚物和多面体单晶颗粒;所述正极材料前驱体的XRD图中,I(001)、I(100)和I(101)之间满足以下关系:I(001)/I(100)不低于1.5,I(001)/I(101)不低于1.2。通过间歇滴加制备正极材料前驱体,使得所述正极材料前驱体中001面的暴露面积增加。采用所述正极材料前驱体制备得到的正极材料以及锂电池正极的放电容量和首周效率得到了提高。
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本发明提供一种孔隙结构可调的硅基电极,所述硅基电极孔隙率为30%~60%,所述硅基电极的孔隙结构通过控制电极的压实密度和添加造孔添加剂来调节,所述造孔添加剂为碳酸铵、碳酸氢铵、醋酸铵、硝酸铵、氯化铵中的一种或几种。本发明还提出所述硅基电极的制备方法。本发明通过改变压实密度控制电极的孔隙率,适宜的孔隙率可与高比容量硅碳负极材料嵌锂态的体积膨胀率一致,使电极在循环过程中保持结构的完整性;可变孔隙结构的高容量硅基负极电极可以有效缓冲硅的体积变化,提高锂离子和电子的扩散速度,明显改善电极的循环稳定性,提高电极的大电流放电性能。
1000
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本发明为一种智能防爆电磁阀,包括阀体和阀盖,阀体内设有进气通道和出气通道;阀盖内设置主阀芯组件,主阀芯组件上端通过拉杆连接阀芯提升机构,拉杆下端固定在主阀芯组件上端,该拉杆上端向上伸出该阀盖顶部并与阀芯提升机构连接。阀芯提升机构设置在护罩内,该护罩固定在阀盖顶部;该护罩的上方装有竖直设置的电机,该电机的输出轴与阀芯提升机构连接;电机位于控制箱内,控制箱固定在护罩的上方,该控制箱内还设有锂电池和控制板,控制箱侧壁设有显示屏,控制箱外侧设有给锂电池充电的太阳能板。本发明可独立完成现场开、关阀的功能控制,不需依赖井口其它现有设备,提高控制可靠性。
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本发明公开了一种独立可剥离的二氧化钛纳米线薄膜及其制备方法和应用,该二氧化钛纳米线薄膜独立可剥离,厚度大概为4-8微米,正反两面由竖直生长的纳米线组成,所述纳米线向两个相反的方向生长。该二氧化钛纳米线薄膜可以制备不需要添加导电剂和粘结剂的锂离子电池负极,同时,本发明提供的制备方法同时实现了基底与薄膜的分离,适合大规模制备二氧化钛纳米线薄膜。
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