892
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本发明涉及一种高容量锰基正极材料的制备方法,其特征在于其制备方法如下:将可溶性Li盐、Mn盐、M盐和螯合剂按照摩尔比Li:Mn:M:螯合剂=(4-2x)/3:(2-x)/3:x:y的比例溶于水、乙醇或者丙酮中,配制成总浓度为1~5mol·L-1的溶液;采用超声波粉碎机对上述溶液进行超声,直至形成凝胶;将凝胶放入烘箱进行烘干,得到前驱体;将前驱体进行简单研磨后,放入马福炉中进行烧结,得预处理后的粉末;将预处理后的粉末进行压片,然后再次放入马福炉中进行烧结,通过液氮或者采用迅速空冷的方式对材料进行淬火处理,得Li[Li(1-2x)/3MxMn(2-x)/3]O2;其工艺重复性好,且所合成材料具有颗粒尺寸小、分布窄等优点,非常有利于提高这类具有高容量的富锂材料的倍率性能。
1089
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本发明公开了一种具有大豆MNSOD基因的粟酒裂殖酵母工程菌及其构建方法,包括一种表达锰超氧化物歧化酶基因MNSOD的专用载体PESPUC和该重组质粒在粟酒裂殖酵母中不同时间段的表达情况。本发明克隆了大豆MNSOD基因,构建重组粟酒裂殖酵母表达载体PESPUC-MNSOD,将重组质粒采用醋酸锂转化法及电击转化法导入到粟酒裂殖酵母菌中,使其得以表达,本发明得到锰超氧化物歧化酶MNSOD基因在粟酒裂殖酵母中表达的最佳条件,同时将酵母培养用于工业化生产,具有原料便宜,生长周期短,生产规模大,提取成本低的优点,两者结合起来具有重要的工业应用前景和实际意义。
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本发明涉及一种复合电磁屏蔽材料及其制备方法和应用,属于电磁屏蔽材料技术领域。其制备原料包括:木质素改性的聚氨酯、碳纳米管、纳米四氧化三铁和无机锂盐。其中,所述木质素改性聚氨酯为异氰酸酯、多元醇和木质素在催化剂作用下原位聚合得到木质素改性聚氨酯低聚物。再于低聚物中加入改性纳米四氧化三铁和碳纳米管和无机锂盐,在一定条件下进行固化干燥,得到木质素改性的电磁屏蔽材料。所述电磁屏蔽材料是具有宽频率吸收范围和高效率电磁屏蔽的材料,在微波暗室、微波通讯信息、电磁防护、便携式移动设备等方面有非常广泛的应用。
本发明提供一种碳纳米管/二氧化钛纳米片层复合物改性隔膜及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。所述的改性隔膜是将碳纳米管和二氧化钛纳米片层形成的复合物,涂敷到隔膜表面上得到的。由于二氧化钛纳米片层具有更大的比表面积,因此采用本发明制备的改性隔膜,锂硫电池的电池倍率性能和循环性能均得到明显提高。实验结果表明:在恒温30℃下,在1.5‑3V的电压范围内,以1C的电流密度进行充放电测试,循环100次,仍保持一定的放电容量,同时0.2C倍率下,使用改性隔膜的电池首次放电比容量达到1249mAh g‑1。同时该复合涂层具有生产成本低,操作简单等优势,可以实现大批量工业生产。
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一种水溶性金属硒化物纳米粒子、制备方法及其在锂电池负极材料方面的应用,属于锂离子电池负极材料技术领域;是将氯化亚铜、氯化锡、油胺和油酸在室温搅拌均匀,在220~230℃下将二苯基二硒醚的油胺溶液快速注入其中,235~250℃下反应5~30分钟,自然冷却至室温得到油溶性金属硒化物纳米晶;将乙醇和3‑巯基丙酸混合,室温搅拌均匀,然后调节反应液的pH=10~11;在室温条件下,超声反应液和油溶性金属硒化物纳米晶甲苯溶液的混合液,加入丙酮后离心,沉淀洗涤真空干燥后得到水溶性金属硒化物纳米粒子,粒径约20~30纳米。本发明方法制备工艺简单,工艺重复性好,产物结构稳定,导电性好,具有充放电比容量高,高倍率,循环充放电稳定等优点。
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本发明涉及一种以聚多巴胺为粘结剂的陶瓷复合隔膜的制备方法,其特征在于具体步骤如下:1)将高分子聚合物多孔膜基体微孔膜浸入含有多巴胺的混合硅溶胶体系中,或者将混合硅溶胶涂布/浇注到高分子聚合物多孔膜基体微孔膜表面,处理时间为4h~36h,静置,处理温度为室温;硅溶胶固含量5%~50%,pH为8.0~10.0,其中多巴胺的浓度为1g/L~10g/L;2)先经去离子水冲洗,再用乙醇浸洗之后,烘干即可。提供的复合隔膜吸液/保液能力突出,耐热性能明显提高,组装成锂离子电池后,电池具有循环性能优越,离子电导率高,安全性高等优点,提供的方法操作简便,节能环保。
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本发明属于汽车尾气净化领域,具体涉及一种在对柴油和汽油发动机尾气进行净化处理的处理器上,在金属合金载体上制备的玻璃陶瓷涂层及该涂层的制备方法。各种氧化物占玻璃涂层总质量的百分比为:25-65%的氧化硅和5.0-27%的氧化硼,其余为氧化钠、氧化钾、氧化锂、氧化铝、氧化钙、氧化锶、氧化锆、氧化锌、氧化钯、氧化钡、氧化镁、氧化钼、氧化锰、氧化镍、氧化钴、氧化铈和氧化铜中3-9种化合物的混合。本发明在金属载体上所制备的玻璃涂层能够有效地提高催化剂的机械强度,包括耐磨性、硬度、抗压强度和耐冲击性等;并且提高催化剂的反应活性中心,从而提高催化剂的活性,节省活性成分,降低成本。
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本发明公开了一种具有相变蓄热及预加热功能的燃料电池热管理系统,包括热管换热部件、液路预热回路、液路加热回路、气路预热回路、气路加热回路;热管换热部件在极板中嵌入热管与外部液路换热;第一相变换热器与液路相连,第二相变换热器同时连接气路与液路;液路预热回路通过第一相变换热器加热液路,气路预热回路通过第二相变换热器加热气路,共同预热燃料电池;液路加热回路中燃料电池余热对相变换热器蓄热或对锂电池、乘员舱加热;气路加热回路通过冷却液间接加热进气。本发明可将燃料电池余热存储在相变换热器中,用于液路和气路预热燃料电池,或用于燃料电池保温;此外燃料电池余热可加热进气、锂电池或乘员舱,提高能量利用率。
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本发明公开了一种硫化物电解质、制备方法及其应用,属于固态电池技术领域,所述硫化物电解质,分子式如下:Li7P2‑xMxS8‑yOyX,其中,X为F、Cl、Br、I中的一种或者多种;M为As、Bi、Sb中的一种或多种,0.01≤x≤1,x:y=2:5。本发明采用M元素取代硫化物电解质中部分的P元素,O元素取代硫化物电解质中部分的S元素,从而获得具有更高的空气稳定性以及更高离子迁移率的电解质,提高了硫化物固体电解质的空气稳定性,耐高压能力,对锂稳定性以及增加了离子电导率,避免现有的硫化物电解质与空气气氛中的氧气、水蒸气、二氧化碳等发生不可逆化学反应从而导致结构的变化以及离子传导率的降低,严重制约其在全固态锂电池中的应用等问题。
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本发明属于氮化镓陶瓷体的制备方法。该方法将氮化镓粉末成型后,与氨基锂一起组装、密封在超高压装置中,通过高压烧结氮化镓粉末而获得其陶瓷体。
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本发明公开了一种高安全性水性PVDF隔膜浆料及其制备方法,配方包括水性PVDF乳液、聚丙烯酸脂、聚改性醚以及去离子水,制备方法首先将聚丙烯酸脂和1/2去离子水搅拌,然后与水性PVDF乳液和1/2去离子水搅拌液混合,再加入聚改性醚搅拌,最后经除铁过滤器“除铁过滤”即完成制作,本发明的水性PVDF隔膜浆料具有低粘度特性,涂覆后的PVDF颗粒排布整齐紧密,可与锂离子电池中电解质结合为稳定的凝胶质导电聚合物,使电池内部形成一个较为稳定的环境,能显著提高锂离子电池的安全性能。
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本发明是一种新型全光纤电流互感器,其特点是,包括:超辐射发光二极管光源、保偏光纤耦合器、铌酸锂集成光学调制器、波片、光电检测器、干涉部件和全数字闭环处理电路通过保偏光纤连接;干涉部件包括双环光纤环和保温装置;还提供了干涉部件的制作方法。具有结构合理、简单,适用温度范围广,测量精度高,成本低等优点。
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一种跳伞高度预警记录装置及其方法,属于电子学中微处理器应用技术领域。该装置包括单片机、全球定位系统GPS(以下简称GPS)、RS232-TTL电平转换模块、锂电池、稳压电路、SD存储卡、液晶显示。连接关系:GPS经过RS232-TTL电平转换模块与单片机串口连接,单片机与SD存储卡通过SPI接口连接,单片机通过并口与液晶显示连接,整个系统由锂电池经稳压电路后供电。单片机实时采集GPS的高度数据,并与预先存储在单片机中的高度值比较,GPS的高度数据小于且等于该值时,则在液晶板上显示“开伞”的提示指令,同时把GPS数据以及开伞时高度和时间信息存储在SD卡上,便于数据分析。本发明的优点是结构简单,成本低廉,使用方便,记录准确,便于推广。
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本发明提供了一种熔融浴及用其回收热固性环氧树脂或复合材料的方法。所述的熔融浴,包括选自氢氧化锂、氢氧化钠和氢氧化钾中的至少一种碱金属氢氧化物和至少一种添加剂;碱金属氢氧化物与添加剂的重量百分比为80~99.9%∶0.1~20%。本发明还提供了一种利用熔融浴回收环氧树脂或复合材料的方法,可以在常压下有效分解热固性环氧树脂及其复合材料,实现环氧树脂与无机材料的分离,解决废旧环氧树脂及其复合材料回收过程处理效率低,经济性不高的问题,环氧树脂或其复合材料中的环氧树脂分解率可达90-100%。本发明的工艺过程容易放大工业化,是环氧树脂或其复合材料有效回收的资源化的技术。
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本发明提供了一种微孔膜,由含有氨基的聚醚砜、含有氨基的聚醚砜锂盐和表面含有羧基的纳米纤维素材料交联后得到。本发明突破性的选取聚醚砜材料,辅以聚醚砜锂盐,提高离子传导率,又将两种聚合物中的氨基通过与表面富含羧基的纳米纤维素中的羧基发生交联反应提高膜的交联程度,从而抑制微孔膜在碳酸二甲酯等有机溶剂中的溶胀。本发明制备的聚醚砜微孔膜,采用耐热的、含有可交联官能团的聚醚砜为成膜材料,通过与表面功能化的纳米纤维素材料发生交联反应,具有耐有机溶剂、良好孔隙率和优异离子传导能力等诸多优势。
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本发明涉及润滑油技术领域,具体涉及一种用于暴露室外设备的防锈润滑油及其制备方法。所述防锈润滑油是由A和B两种组分组成;A组分是由下述重量份的原料组成:基础油50‑60份,调和油8‑12份,铬粉1.6‑2.4份,铝粉2.6‑3.4份;基础油是由下列重量份的2种原料组成:锂基脂50份或钙基脂50份、和锂皂5份;B组分是由下述重量份的原料组成:铬粉1.6‑2.4份,铝粉2.6‑3.4份,聚乙烯粘合剂15‑25份,锌钠水8‑12份;所述A组分和B组分中所含铬粉的量相同、所含铝粉的量相同。本发明提供的防锈润滑油防锈能力卓越,润滑效果极好,具有抗压能力,大大延长了金属摩擦部位的使用寿命,与现使用的防锈技术相比工作量提高6‑8倍,并且可被生物降解,对环境不污染,降低人工维护成本。
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一种适用于‑20℃的锌基电池的凝胶电解质及其制备和应用。本发明公开了一种用于锌基电池的抗冻凝胶电解质的制备方法,本发明目的是通过锌盐和锂盐的协同水化作用,降低海藻酸钠‑聚丙烯酰胺为基体的凝胶电解质的冻结温度。浸入锌盐和锂盐的抗冻水凝胶作为电解质,显示出良好的抗冻性和机械性能,具有优异的低温耐受性和循环稳定性。本发明在于克服现有电解质在零度以下使用受限而无法正常工作,制备工艺繁琐,离子电导率低的问题。
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本发明公开了一种β-二酮单亚胺钒烯烃聚合催化剂及制备方法和该催化剂在催化乙烯聚合、乙烯与降冰片烯共聚合、乙烯与α-烯烃或降冰片烯的共聚合中的应用。在甲酸的催化作用下,β-二酮类化合物与苯胺或苯胺的衍生物在甲醇溶液中进行缩合反应,得到西佛碱;在无水无氧的条件下,将上述西佛碱与正丁基锂进行反应,得到负离子配体;在无水无氧条件下,再将上述负离子配体与三氯化钒进行配位反应,得到本发明提供的β-二酮单亚胺钒烯烃聚合催化剂。在二乙基氯化铝或改性甲基铝氧烷的作用下,本催化剂可催化乙烯聚合、乙烯与α-烯烃或降冰片烯的共聚合。
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本发明涉及一种低温聚合法制备的高容量复合正极材料,其特征在于制备方法包括以下步骤:a)将通过众所熟知的方法合成的富锂材料xLi2MnO3·(1-x)LiMO2(M=Co、Ni1/2Mn1/2、Ni1/3Co1/3Mn1/3)、对甲基笨磺酸钠(PTSNa)和单体吡咯(PY)按照一定的化学计量比溶于适当的去离子水中,然后在室温下进行磁力搅拌;b)将上述所得溶液转移至低温环境中,c)将一定浓度的氧化剂溶液缓慢地滴入步骤b)所得溶液,再次进行磁力搅拌,d)将步骤c)所得溶液用去离子水洗涤、过滤后,在烘箱中烘烤,即可得富锂//聚吡咯[xLi2MnO3·(1-x)LiMO2//PPY,其中M=Co、Ni1/2Mn1/2、Ni1/3Co1/3Mn1/3]复合材料。其制备方法简单,电导率高,聚吡咯分布均匀。通过低温聚合法制备的复合材料电化学比容量较高,循环和倍率性能较好。
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本发明提供了一种全固态聚合物电解质膜的制备方法,属于化学电源技术领域。包括以下步骤:将聚偏氟乙烯与碱混合后球磨,得到改性聚偏氟乙烯;将所述改性聚偏氟乙烯、有机溶剂、碳酸亚乙烯酯、引发剂和锂盐混合进行聚合反应,得到铸膜液;将所述铸膜液进行干燥成膜,得到所述全固态聚合物电解质膜。本发明在碱的作用下通过机械力化学固相反应,使PVDF部分脱氟,制备出主链上含有碳碳双键、羟基或羰基的改性PVDF,改性后的PVDF结晶度明显下降,同时改性聚偏氟乙烯链中的羟基,羰基容易与低电子云的Li+发生相互作用,促进锂盐的离解,进一步提高了电导率。
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本发明公开了一种用于制备稀土掺杂LiYF4发光材料的方法及其应用。所述方法包括:使包含锂源、硝酸钇、铵源和水的第一混合反应体系于200℃发生水热反应48h,制得用于制备稀土掺杂LiYF4发光材料;其中,所述锂源、硝酸钇与铵源的摩尔比为4∶1∶8。本发明采用水热法一步合成LiYF4,操作简单,技术要求低,成分易控,大大降低了成本,通过调整各反应物的摩尔比例,有效地消除了LiYF4生成过程中存在LiF杂相的不佳影响,通过高温水热反应,导致了在晶体生长过程中YF3向LiYF4的相变,避免了温度调控不准确而生成YF3的弊端,从而最终稳定合成了发光性能良好的稀土掺杂LiYF4发光材料。
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本发明属于有机化学领域,具体涉及一种双酚S二缩水甘油醚的制备方法。其是采用二步法,第一步以双酚S作为原料、环氧氯丙烷既为原料也为溶剂,季铵盐、三苯基磷酸盐等作为催化剂,按一定的比例加入到适当大小的三颈瓶中,加热,搅拌;反应溶液升至一定温度后恒温一定时间,将剩余未发生反应的环氧氯丙烷减压蒸出。第二步加入有机溶剂,并将配制好的一定浓度的氢氧化锂、氢氧化钠或氢氧化钾的碱液加入到反应体系中,升温至60~80℃,保持2~9个小时,然后倒入去离子水中出料,去掉有机层,去离子水洗涤至无Cl-,抽滤,真空烘干,得到白色固体,产率85-95%。与传统方法相比,本方法所采用的路线具有产率高,纯度高,成本低等特点。
本发明公开了一种含有三氟甲基的β-二酮单亚胺钒烯烃聚合催化剂及制备方法和该催化剂在催化乙烯聚合、乙烯与降冰片烯共聚合、乙烯与α-烯烃或降冰片烯的共聚合中的应用。在甲酸的催化作用下,含有三氟甲基的β-二酮类化合物与苯胺或苯胺的衍生物在甲醇溶液中进行缩合反应,得到西佛碱;在无水无氧的条件下,将上述西佛碱与正丁基锂进行反应,得到负离子配体;在无水无氧条件下,再将上述负离子配体与三氯化钒进行配位反应,得到本发明提供的含有三氟甲基的β-二酮单亚胺钒烯烃聚合催化剂。在二乙基氯化铝或改性甲基铝氧烷的作用下,本催化剂可催化乙烯聚合、乙烯与α-烯烃或降冰片烯的共聚合。
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本发明公开了一种β-酮亚胺钒烯烃聚合催化剂及制备方法和该催化剂在催化乙烯聚合、乙烯与降冰片烯共聚合、乙烯与α-烯烃或降冰片烯的共聚合中的应用。在甲酸的催化作用下,β-醛酮化合物与苯胺或苯胺的衍生物在甲醇溶液中进行缩合反应,得到西佛碱;在无水无氧的条件下,将上述西佛碱与正丁基锂进行反应,得到负离子配体;在无水无氧条件下,再将上述负离子配体与三氯化钒进行配位反应,得到本发明提供的β-酮亚胺钒烯烃聚合催化剂。在二乙基氯化铝或改性甲基铝氧烷的作用下,本催化剂可催化乙烯聚合、乙烯与α-烯烃或降冰片烯的共聚合。
一种氮全掺杂的碳自包覆半导体金属氧化物与石墨烯复合电极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该材料能够在能源领域,特别是在动力电源锂离子电池领域中得到应用。本发明采用溶剂热的方法先得到有机金属化合物与石墨烯的复合物,然后在氨气存在的气氛中热处理得到氮全掺杂的碳自包覆半导体金属氧化物与石墨烯复合电极材。该合成方法简单易行,且更重要的是在整个合成过程中不需要额外加入其它碳源,由金属有机前驱体中的有机部分直接热分解碳化自包覆在金属氧化物纳米粒子的表面,另外金属氧化物纳米粒子是由前驱体中金属部分的热分解转化而来的,在整个化学变化过程中伴随着氮元素的掺杂。
一种多壁碳纳米管/有序介孔碳复合材料、制备方法及其应用,属于复合材料制备技术领域。其首先是将介孔二氧化硅加入到去离子水或者有机溶剂中,再加入过渡金属盐获得混合物,搅拌加热得到过渡金属修饰的介孔二氧化硅;将可聚合的低分子量化合物溶于有机溶剂或者混合有机溶剂中,然后将该溶液置于两口圆底烧瓶中并加热搅拌;将过渡金属修饰的介孔二氧化硅放置在密封的管式炉的不锈钢管内,然后对两口圆底烧瓶和排气管线进行升温,再对管式炉进行程序升温,经高温聚合热解,再进行酸处理,离心分离和真空加热干燥,得到含多壁碳纳米管和有序介孔碳的复合材料,可以作为锂离子电池负极材料或者作为锂离子电池负极材料添加剂得到应用。
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本发明涉及一种基于官能团石墨烯还原的柔性导热膜的制备方法,其特征在于按重量百分比由2%~10%的石墨烯微片和90%~98%的微孔滤膜组成;其中石墨烯微片是氧化石墨烯或氮掺杂石墨烯微片,厚度为5 nm~80 nm,片径为1μm~5μm;其通过反复真空过滤填充的方法,使石墨烯微片嵌入微孔滤膜的孔隙中,方法简单,利于导热膜的大面积制备。该导热膜可根据锂电池的外形进行一定程度的弯曲,进而使其与锂电池外表面紧密地贴合,以达到更好地散热效果。
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本发明提供了一种碳纳米管‑介孔碳/硫复合材料的制备方法,属于锂硫电池正极材料技术领域。本发明提出一种碳纳米管‑介孔碳/硫复合材料的制备方法。以经过预处理的多壁碳纳米管作为基体、葡萄糖作为水热碳源,通过水热反应制备具有介孔结构的同轴碳纳米管‑碳材料,采用热熔载硫的方法将硫负载到具有介孔结构的同轴碳纳米管‑碳材料上得到碳纳米管‑碳/硫复合材料,将其用作锂硫电池正极材料,可有效地限制活性物质的损失。
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