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本发明公开了一种能一种含不饱和烃的磷酸酯阻燃剂的制备方法,包括以下步骤:一、将一元醇、催化剂、溶剂加入至反应器中搅拌均匀,所述的一元醇是碳原子数量为1~10、且含单个双键或单个三键的一元醇;二、反应器中通入氮气置换空气后,温度为0℃~50℃,搅拌条件下,分别同步滴加卤代磷酸酯和缚酸剂,反应结束后分液得到粗品层和盐水层;三、粗品层依次经水洗、分液、预蒸馏得到粗品;四、粗品加入阻聚剂后减压精馏提纯得纯品、即含不饱和烃的磷酸酯,纯品的纯度大于等于99%。本发明的优点在于:提纯难度低,副产物少,收率高,对环境的亲和性好,适合工业化生产;产物纯度达99%以上,可用做锂离子电池电解液的添加剂。
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本发明一种汽车用启动电池控制系统及控制方法,包括电池组、均衡三极管、CPU模组以及检测系统,所述电池组与均衡三极管电连接,所述检测系统分别与CPU模组和电池组电连接,所述检测系统包括充电检测、放电检测、温度检测、反接检测以及电压检测,所述CPU模组设有保护电路,所述保护电路用于实现短路保护以及反接保护,所述保护电路分别与反接检测以及电池组电连接,本发明通过集成在电路板上的均衡三极管、CPU模组以及检测系统对电池组持续的进行检测和保护,提高了了采用锂电池作为汽车启动电源的安全系数。
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本发明公开的一种卷绕炭纳米片的制备方法,以链状聚合物为碳前驱体,以无机盐为模板,通过控制无机盐晶体结晶行为,实现结晶诱导制备卷绕炭纳米片。所制备的卷绕炭纳米片长度为5‑200μm,卷绕结构内径为2‑40μm,卷绕层数为1‑20层,炭纳米片厚度为1‑200nm,卷绕炭纳米片尺寸、卷绕层数、单片层厚度可调,原料成本低廉,制备方法简单,结构可控,绿色无污染,中性盐晶体可以重复利用,降低了生产成本。所制得的卷绕炭纳米片尺寸、卷绕层数、单片层厚度可调,将其用于锂离子电池负极材料时,可表现出优秀的循环与倍率性能。
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本发明提供了化学领域内的纳米方块颗粒状碳酸锰负极材料的制备方法,包括以下步骤,(1)将0.2mmol的NasC化和lOmmol的MnS化分别充分溶解于150ml去离子水和50ml无水乙醇的混合溶液中;(2)将NasC化溶液逐滴加入MnS〇4溶液中,磁力拨拌24小时后,用去离子水和乙醇离必清洗3‑4次,真空50℃干燥10小时;使用本发明制备出电化学性能好的MnCO3,其作为锂离子电池负极材料使用。
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本发明公开了一种模具用高强度金属陶瓷材料,按质量份数计包括以下组分:硼化锆:6‑12份、氧化钼:7‑11份、氧化锌:7‑13份、三氧化二铝:7‑10份、铬:30‑35份、钨:8‑11份、氧化锡:3‑5份、二氧化钛:5‑9份、镍:18‑23份、钴:6‑8份、氧化镁:6‑7份、氧化铈:3‑5份、二氧化硅:8‑12份、锰:2‑6份、铜:1‑4份、氢化钛:3‑4份、钒酸锂:2‑3份、硼酸铝晶须:3‑6份、硬脂酸锌:2‑5份、硫酸钡:5‑11份、碳酸钙:20‑25份、石墨:15‑20份、稀土元素:2‑3份;本发明具有良好的抗弯强度、断裂韧性,同时延长了使用寿命。
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一种自流平低膨胀釉浆组合物,属于硅酸盐材料制备技术领域。该自流平低膨胀釉浆组合物按重量比例包括15%黏土、25%长石、25%石英、20%氧化硼和15%低离子半径金属氧化物,低离子半径金属氧化物包括氧化镁、氧化锂和氧化钠中至少一种。本发明通过添加氧化硼以及低离子半径金属氧化物以替代部分黏土,改善了釉料表面张力,提高了釉料烧结后釉面质量。
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本发明公开了一种结构新颖且稳定性高的电子烟,包括电子烟首端与电子烟尾端,所述电子烟首端连接有吸嘴,所述电子烟首端中部设置有可拆卸的过滤单元以及可拆卸的充电锂电池,所述电子烟首端与吸嘴相反一侧设有两根向外凸出的连接管,所述电子烟尾端为空心结构。所述过滤单元以及电子烟尾端中段外表面上均设有防滑螺纹。所述吸嘴为带弧形的锥体结构,方便吸取,提供较好的触感。所述电子烟尾端用于安置电子烟烟油,空心结构的电子烟尾端,用于安置电子烟烟油,使其不易被碰触,保障其连接的密封情况。所述电子烟首端、电子烟尾端以及吸嘴之间均通过螺纹结构可拆卸的连接,拆卸及连接便捷,方便清洗与更换。
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本发明公开了多功能组合式LED应急灯,包括灯罩和组合板,所述灯罩远离组合板的一侧开有槽口,所述槽口内安装有灯体、伸缩杆、挡板和锂电池,所述灯体固定安装在灯座内,所述灯座远离挡板的一端与槽口内腔的底壁固定粘接,所述灯罩的顶壁固定安装有插槽、烟雾感应器和蜂鸣器,所述灯罩内还安装有PLC,所述烟雾感应器和蜂鸣器均与PLC电性连接,所述灯罩的侧壁上还安装有灯管、金属网和支杆。该多功能组合式LED应急灯,通过设置了蜂鸣器、烟雾感应器和PLC并使之电性连接,当周围环境发生火灾时,空气中的烟雾会被烟雾感应器及时检测到,再由PLC驱动蜂鸣器报警,提醒周围的人员。
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一种以微量Zn取代Mn的尖晶石正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料生产技术领域。采用碳酸盐共沉淀法,控制金属盐溶液与沉淀剂溶液在底液中反应,制得前驱体,再通过煅烧得到正极材料,本发明为材料提供了更有力的支架,提升了材料的稳定性,从而明显提高正极材料的性能,提高了循环性能力。
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本发明涉及的是一种电动汽车用便携式放电枪适用于作电动汽车锂电池组取电放电装置。包括放电枪、电缆线和插排;放电枪与插排通过电缆线相连;插排包括插排座和插排罩壳;插排座上设置有若干个地线插孔座、若干个火线插孔座和若干个零线插孔座;放电枪包括放电枪外壳、枪头、电源金属端子、信号金属端子、机械锁、电阻、微形开关、按钮和线卡;电源金属端子和信号金属端子分别安装在枪头内,安装有电源金属端子和信号金属端子的枪头安装在放电枪外壳前部;机械锁安装在放电枪外壳上部,机械锁前端设置有卡勾,机械锁后端部安装有按钮;微形开关安装在按钮下部的放电枪外壳体内,微形开关连接有电阻;放电枪后端部与电缆线连接端套装有线卡。
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本发明公开了一种HDPE抗菌塑料,主要由下述重量份的原料组成:高密度聚乙烯100重量份;抗菌剂4~8重量份;乙撑基双硬脂酰胺2~3重量份;相容剂3~5重量份;增塑剂1~2重量份。本发明的HDPE抗菌塑料通过以2‑甲氧基‑N‑乙酰乙酰基苯胺和碳酸锂作为抗菌剂,其通过合理配伍,对病原微生物的杀死作用和抑制生长作用达到最佳;以乙烯‑丙烯共聚物作为相容剂,其与高密度聚乙烯结合后,可进一步提高高密度聚乙烯机械强度;通过加入乙酰柠檬酸三丁酯改善HDPE的柔韧性和容易加工性能;通过加入甲壳素进一步提高其抗菌性能。
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本发明公开了一种新型防渗碳涂料,由如下质量百分数的组分15%硼酸、8%钛白粉、6%锂基膨润土、5%铬黄、3%顺丁烯二酸、4%藕粉、5%苯甲酸钠、3%聚醚、3%氯化钾、2%石蜡、3%甲基磺草酮、0.5%氢氧化钠、2%氯化锌、2%硫酸亚铁以及余量水配制而成。本发明的防渗碳涂料在渗碳热处理后可以通过水洗去除,从而解决了传统防渗碳涂料在渗碳热处理后难以剥离的问题,本发明的防渗碳涂料配方中使用无机耐高温材料作为防渗碳剂,本发明防渗碳剂涂刷在工件表面后形成的防渗碳涂层粘结性好,且在高温时不起皮、不流淌,不影响渗碳气氛。
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本发明公开了一种便携式电源设备结构设计,它包括外壳、背板、面板、电风扇、逆变器、电池组和电控组件。所述外壳为卧姿矩形笼状,顶层居中位置顺长度方向外置提手,底板四角各设一只外凸的脚垫,外壳内腔上下分隔三层,底层安置电池组,中层安置逆变器,上层安置电控组件及电风扇,在外壳的长度方向一端面配置背板,另一端面配置面板。所述背板朝外的一面上半部安装电控组件的外置开关及接口,中部设有横向密集排列的透气孔。所述面板上半部安装显示屏,底部设有横向密集排列的透气孔。上述结构中主体构件采用层叠方式安装,以及采用比能量较高的锂离子电池作为电池组,这面技术措施落实既减重量又减体积,为实现便携目的创造了配套条件。
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本发明提供了一种提升全极耳结构电池容量的垂直焊接方法,其中,在电池上设置有卷芯大面、卷芯极耳以及与卷芯极耳不平行的极耳导流体,将卷芯极耳折弯后焊接于极耳导流体上。本发明还提供了一种提升全极耳结构电池容量的垂直焊接盖板和一种锂离子电池。本发明相较于现有技术,可以在保持全极耳电池优势的同时,有效地降低了导流体部分对电池容量空间的占用,增大了正负极之间的间距,经试验,可以使导流体部分对电池容量无效的空间减小约1.4%,即可以提升全极耳结构电池容量5%。
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本发明公开了一种纤维薄膜,它是由下述重量份的原料组成的:苯并三氮唑0.8‑1、氯磺酸6‑7、聚苯醚110‑120、过硫酸钠3‑4、月桂基二甲基氧化胺0.4‑1、丙烯腈26‑30、n‑甲基吡咯烷酮10‑16、二乙烯三胺3‑4、2‑硫醇基苯骈咪唑1‑2。其在于提供一种工艺简单,对装配的技术要求不高,在锂离子电池中具有广阔的应用前景的纤维薄膜。
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本发明公开了一种ZnLiMgO纳米颗粒的制备方法和由其制备的产品。室温和碱性环境下,将锂盐和醇醚混合,得到第一反应体系;向所述第一反应体系中加入锌盐,反应得到ZnLiO分散体系;向ZnLiO分散体系中加入镁盐,反应得到ZnLiMgO纳米颗粒。本发明的方法制备的ZnLiMgO纳米颗粒具有表面配体,表面配体为C3‑C5的直链醇醚。本发明的ZnLiMgO纳米颗粒用作发光器件的电子传输层时,成膜性好,并且延长了器件寿命。
本发明属于锂电池技术领域,特别涉及一种基于高比表面积活性碳电极材料的高能量密度双电层电容器的制备方法。由于本发明制备的电极材料提供了极高的比表面积,能够提高EDLC的比电容;而电解质的电化学稳定性决定了EDLC的最高操作电压,两者决定了EDLC的能量密度,因此,本发明通过制备一种高比表面积活性碳电极材料和一种高电导率,高电化学稳定性的电解质,大大提升了EDLC的能量密度。
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本发明公开了一种昆虫式陆空两栖机器人,包括空中巡航子系统、斜坡行走子系统、无线通讯和连接机构,属于智能机器人领域。斜坡行走子系统搭载于四旋翼无人机,可以同时实现空中巡航、碰撞着陆和斜坡行走三种状态。本发明机器人区别于传统斜坡行走方式,采用物理抓附,在非结构化表面上有非常稳定和节能的工作性能。机器人结构紧凑、高度集成、质量轻盈、作业灵活。针对目前锂电池无人机的续航能力,本机器人添加了栖息功能,大大增加了工作时间,并为无人机的工种多样化创造了突破性的平台。
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本发明公开了一种高速公路路面巡查特种机器人,包括防护栏、壳体、运动底座和巡查机构,防护栏固定连接在高速公路路基的边缘处,防护栏包括第一横杆、第二横杆和固定桩,第一横杆和第二横杆相互平行且与固定桩垂直焊接连接,壳体的底部固定连接有运动底座,运动底座包括固定架、第一滚轮和第二滚轮,第一滚轮和第二滚轮分别位于固定架的上下两端且与固定架转动连接,壳体的内部固定连接有巡查机构,巡查机构包括高清摄像头、存储硬盘、控制主板、电动机和锂电池。本发明利用运动底座使机器人沿防护栏运动,降低高速公路路面巡查作业的劳动强度,且巡查机器人不占用高速路面,避免机器人在巡查工作时给行驶的车辆带来影响。
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本发明提供了一种植物分类识别眼镜及其制作方法,由镜架(1)、镜片(2)、遮光板(3)、摄像头(4)、单臂投射显示器(5)、触摸板(6)、显示驱动电路模块(7)、连接器插口Ⅰ(8)、骨导式耳机(9)、内盖板(10)、双向数据连接器(11)、数据存储读取盒(12)、锂电池(13)、充电插口(14)、连接器插口Ⅱ(15)和固定夹(16)所组成。当佩镜者看到需要了解的植物时,摄像头就会对该种植物拍照并传递到数据存储读取盒内与已有的存储照片数据相比较,选出对应的植物分类说明并投射出视频图像,使佩镜者在眼镜内看到所有的类比图片与数据,具有查询及时方便的特点。
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本发明涉及一种耐高温电池制备方法,包括如下步骤:制备凝胶电解质浆料,固化,极片冲切,贴胶,封装,注液,包膜,成品,电极活性材料按质量百分比为石墨烯粉末2‑2.4%、氧化硅1.5‑1.8%、石英砂5‑8%、氧化钴1.1‑1.4%、碳化硅0.8‑1.3%、碳酸镍0.5‑0.9%、碳酸锂1.2‑1.8%、氮化硼0.2‑0.5%、氮化硅0.8‑1.2%,聚乙烯隔膜的厚度为15‑45μm,孔隙率控制在20%‑50%。本发明可以有效的提高电池的耐高温性能,同时保证了电池的高比能量,使得本发明电池具有高安全性、高稳定性的优异特点,效果显著,进一步扩大了电池的市场应用领域。
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本发明公开了一种过渡金属氧化物电极材料的制备方法及应用,该方法包括如下步骤:(1)将过渡金属氧化物制成粉末铺覆在等离子体设备样品台上,关闭腔体后抽真空,之后通入工作气氛,进行离子溅射,得到富含氧空位的过渡金属氧化物;(2)将步骤(1)得到的富含氧空位的粉体和含异原子的原料在惰性气体中低温热处理,所述低温热处理的温度为280~500℃,保温时间为5~120min,得到异原子回填氧空位的过渡金属氧化物。本发明的异原子回填氧空位的过渡金属氧化物作为锂离子电池负极材料时不仅具有稳定的结构,还能加快表面电荷存储过程,明显改善电池的循环稳定性。该方法具有适用范围广、效果好、成本低等优点。
本发明提供了一种基于燃料压力的氢燃料电池电堆的供电方法、系统及氢燃料电动车,通过压力传感器实时获取储氢装置内的气体压力,从而获取氢气的容量,根据储氢装置内的氢气的实时容量,来改变氢燃料电池电堆对锂电池进行充电的速度,提高氢气有效使用率,使得氢气的使用时间更长,加长氢燃料电动车的行程。
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本发明公开了转炉提钒聚渣剂,包括包括以下重量份的原料:钠长石35~55份;萤石10~15份;生蛭石15~25份;偏硼酸铬4~8份;磷酸钙5~15份;珍珠岩8~12份;透锂长石10~15份;硼泥3~8份;碳酸钙3~15份;食盐1~5份;水1~5份;本发明的聚渣剂提高钒渣的熔点,使其在出半钢的过程中减少钒渣的流失,提高钒渣的回收率,降低转炉提钒的冶炼成本,提高提钒的经济效益,加入钒渣聚渣剂后,能够降低钒渣中的氧化铁含量,提高钒渣的品位,后部工序的生产降低生产成本,加入钒渣聚渣剂后,钒渣中的氧化物降低,减少了钒渣对转炉炉衬的侵蚀,提高转炉提钒炉衬的使用寿命。
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本发明提供了提高导电性的电池材料及其制作方法,其采用固体形态的第一类型原材料和第二类型原材料组成形成,其中该第一类型原材料包括含Li元素化合物、含Al元素化合物、含Ti元素化合物、含Si元素化合物和含P元素化合物这五种化合物,其主要用于提供电池材料的电解质,而该第二类型原材料包括含Zr元素化合物、含Hf元素化合物、含Y元素化合物和含Sm元素化合物中的任意一种化合物,其主要用于提高电池材料中电解质的活性,这样将该第一类型原材料和第二类型原材料按照预设的重量比例进行混合,能够获得固体形态的电池材料,从而有效地避免液体电解质存在液体泄露和电解液蒸发的问题,以及能够改善锂电池的使用安全性、可靠性和使用寿命。
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本发明公开了一种微波改性无机胶凝材料、其制备方法及其应用,微波改性无机胶凝材料的原料组分包括:硫铝酸盐水泥20~50份,水20~50份,硅微粉20~50份,硅酸钠溶液5~15份,纤维素0.1~1.5份,氧化锂0.1~2份,工业乳胶粉1~2份和引气剂0.1~3份。本发明无机胶凝材料,原料组分简单、成本低廉,无有害物质,环境友好,增强效果显著;可用于制备木质板材,不仅环保无甲醛无污染,还具有阻燃防火特性,可达到国家建材A1级防火标准,板材强度等达到或超过木质密度板、家具板、胶木板等的相关要求,具有质轻高强的特性;还可用于制备建筑保温材料、轻质水泥隔墙板板芯、地暖基材等,防火、隔音、轻质、高强、环保,且成本低廉,尤其是在微波辐照条件下,产品强度提升更加显著。
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一种低残碱量、高容量保持率三元正极材料的制备方法,包括:一、将镍钴锰氢氧化物脱水,得到通式为Ni1‑x‑yCoxMny(OH)2,0≤x<1,0≤y<1,0<x+y≤0.2的镍钴锰氢氧化物;二、将镍钴锰氢氧化物在小于210℃下进行干燥,根据FWHM(001)选择性使用结晶度调节剂浸洗,得到0.30≤FWHM(001)≤0.60的产物;三、将产物进行高温煅烧,得到通式为Ni1‑x‑yCoxMnyOZ,0.60≤FWHM(111)≤0.80的三元前驱体,混锂烧结后得到正极材料。通过本发明可以得到结晶度均一的三元前驱体,解决了高镍三元前驱体残碱量高、高镍正极循环性低的问题。
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本申请公开了一种1‑(叔丁基)‑3‑氯萘的制备方法,包括:使1‑萘胺与N‑氯代丁二酰亚胺于溶剂中反应生成第一中间体;使该第一中间体与N‑溴代丁二酰亚胺于溶剂中反应生成第二中间体;使包含该第二中间体、路易斯酸、亚硝酸叔丁酯及溶剂的第一反应体系进行反应,之后向该第一反应体系内加入次磷酸和氧化亚铜进行反应,以生成第三中间体;使包含催化剂配体、乙酰丙酮镍、叔丁醇锂、异丙基氯化镁及溶剂的第二反应体系在保护性气氛中进行反应,之后向该第二反应体系内加入该第三中间体进行反应,以生成1‑(叔丁基)‑3‑氯萘。本申请的制备方法工艺路线短、操作简单、条件温和、环境友好、成本低,且目标产物收率高,副产物少,利于工业化生产。
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