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本发明公开了一种降温伞,包括相互配套连接的伞布、伞架和中棒,其特点是:还包括伞柄,伞柄包括壳体和降温组件,降温组件安装在壳体的内腔,降温组件包括配置有按压开关和充电插口的集成电路板、锂电池、和由电机与叶片组成的风扇,锂电池和电机与集成电路板电联接;壳体的上端口处设有与中棒连接的筒体,筒体的外周与壳体的内壁之间连接有螺旋导风板,壳体的下端面开设有通风孔,壳体上还设置有与按压开关配对的弹性按键。本发明的能使风从伞柄的上端口处在螺旋导风板的作用下呈螺旋扩散式吹出,使风能够吹到处于中棒侧边的人体,尤其是能吹到人体头部,起到较好的降温效果。
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太阳能GPS跟踪器工具盒套装,包括上盖、下盖、电池组件、GPS跟踪器和太阳能板,上下盖通过第二扭杆铰接于一侧,另一侧通过卡扣卡合固定,电池组件包括锂电池、与锂电池电性连接的外置接线和电路控制模块,其中电路控制模块可实现充能控制、防反冲、限制电压和串联功能,下盖上设置有磁钢,可将工具盒吸附于任意导磁材料上,使另一侧的太阳能板接收阳光照射为电池组件供电。与现有技术相比,该太阳能GPS跟踪器工具盒套装操作简便,续航能力强,减小了GPS跟踪器使用条件的限制,提高了设备的兼容性和实用性。
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本发明创造公开了一种电动高枝剪,其构成包括锂电池、自锁推钮和主开关、主手柄、伸缩杆、手提柄、伸缩杆活动处、旋转按钮、润滑油箱、链锯,其特点是:链锯通过旋转按钮固定在伸缩杆上,旋转按钮就是利用与一个垫片和弹簧安装在一起,按下旋转按钮就可以调节链锯的上下位置,伸缩杆在伸缩杆活动处采用L型锁紧把手来进行调节伸缩杆的长度,L型锁紧把手方便受力,在任何时候都适用,当手上有汗用螺母形状就会打滑,锁推钮和主开关提高了操作者的安全,避免了不经意的时候碰到主开关时的危险,在主手柄末端设有锂电池,能连续工作使用五个小时。
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本发明涉及锂离子电池材料领域,尤其是涉及一种具有嵌段结构侧链的新型粘结剂材料,为聚合物溶液,聚合物具有嵌段结构侧链,及其制备方法,包括如下步骤:(1)将修饰后的水溶性聚合物溶于溶剂中,与含有极性基团的烯基单体在引发剂作用下反应1‑24h;(2)继续在体系中加入含有极性基团的烯基单体,继续反应1‑24h;(3)调节聚合物水溶液pH值,得到新型负极粘结剂材料。本发明侧链为嵌段结构,一端含有极性基团,增强与集流体、活性物质间的粘结作用,另一端选用柔性聚合物,以缓冲活性物质体积膨胀;极性官能团位于侧链外侧,粘结作用强,基团利用率高,循环稳定性好,使用寿命长;并使用RAFT基团修饰,分子设计能力强。
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本发明涉及一种化妆品用铁系水性颜料色浆、制备方法及彩妆产品的制备方法,颜料色浆包括以下组分:铁系着色剂,10‑55%;润湿分散剂,1‑25%;助溶剂,3‑10%;硅酸镁锂,0.5‑3%;黄原胶;2‑5%;杀菌剂;1‑2%;其余为溶剂水。本发明通过发现当使用硅酸镁锂0.5‑3%与黄原胶2‑5%复配的防沉降技术可以达到较优效果,所制备得到色浆储存稳定性佳,常温放置3年,或者高温55oC放置6个月,分散体系粘度变化率<5%。本发明提供一套满足全球不同国家的化妆品(包括眼部及粘膜接触类化妆品)相关法规要求的色浆,并可以通过不同颜色色浆的混合调制出不同的颜色。为满足复配的要求对色浆的各自稳定性及相容性需求很高。
本发明涉及一种储能体系器件材料的制备方法,特别涉及一种使用氧化物型陶瓷复合纳米纤维固态电解质及其静电纺丝制备方法,属于储能体系器件材料制备技术领域。本发明首先制备氧化物型陶瓷纳米颗粒;然后,将氧化物型陶瓷纳米颗粒分散于聚偏二氟乙烯溶液中配置纺丝前驱液,进行静电纺丝得到氧化物型陶瓷纳米纤维;最后,浇筑“聚合物‑导电锂盐”体系的聚合物电解质得到氧化物型陶瓷复合纳米纤维固态电解质。该材料可应用于柔性固态锂电池中,具备良好的电化学性能和机械柔性。
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本发明公开的溶解高分子量壳聚糖的碱性溶剂能溶解分子量100万~600万的壳聚糖,其组分及其重量百分比含量为:氢氧化锂:1.0~5.0%,氢氧化钠:0~4.0%,尿素:4.0~9.0%,丙三醇:0.1~3.0%,其余为水。采用本发明的溶剂可以避免高分子量壳聚糖在酸性溶剂中降解而引起制品强度大幅下降的问题。本发明的溶剂使用方法简单。溶解有高分子量的壳聚糖溶液可用于研究高分子量壳聚糖的溶解行为与分子结构的关系,及应用于高强壳聚糖凝胶、壳聚糖纤维、壳聚糖棒材、壳聚糖支架材料等制品的加工。
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本发明涉及一种钙钛矿SrTiO3多孔纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:1)以硫酸钛和氢氧化钾为原料,制备钛的氢氧化物沉淀;2)分别配制硝酸锶溶液、氢氧化钾溶液和硝酸锂溶液;3)将钛的氢氧化物沉淀、硝酸锶溶液、氢氧化钾溶液和硝酸锂溶液混合,在反应温度为150~220℃下,进行水热反应3~32h,离心,然后清洗,得到钙钛矿SrTiO3多孔纳米颗粒。该制备过程简单,多孔型结构的形貌易于调控,尺寸均一且表面具有孔道结构。
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本发明提供了一种硫氮双掺杂石墨烯纳米材料,其制备方法为:将硫氮前驱体、氧化石墨烯混合后,加入乙醇中,超声分散均匀,然后于40~90℃烘干,得到氧化石墨烯和硫氮前驱体的复合物;惰性气体保护下,将所述氧化石墨烯和硫氮前驱体的复合物置于800~1000℃的高温下保持1~5h,之后自然冷却至室温,得到最终产物;本发明制备方法成本低,同时结合了石墨烯的二维结构和掺杂引起极性活位点,显著改善了锂硫电池正极的导电性和多硫化物的流失和再利用,制得的硫氮双掺杂石墨烯纳米材料作为多功能夹层材料应用于锂硫电池中,可以显著提高硫正极的导电性以及在大电流下保护隔膜的完整性,且适用性强。
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本发明提供一种水包水型多彩涂料及其制备方法,涂料由胶体溶液、分散相以及连续相组成,胶体溶液由焦糖酸钠和硅酸镁锂粉溶于水中形成,分散相主要由疏水调节剂、润湿分散剂、纤维素、颜料、胶体溶液、乳液以及水组成,连续相主要由疏水调节剂、成膜剂、消泡剂、丙二醇、增稠剂、乳液以及水组成,其中,疏水调节剂为二乙烯基苯与1-乙烯基咪唑的共聚物和/或二乙烯基苯与乙烯基离子液体的共聚物。从而,涂料不需要有机溶剂,通过疏水调节剂得以增加所述涂料的防水性,使得所述多彩涂料兼具良好的防水性、抗渗色、稳定性以及自清洁防污染。
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本发明公开了一种石墨烯-金复合电极,以多孔金属为基体,基体上直接生长石墨烯,所述的石墨烯上直接生长Au。本发明还公开了所述的石墨烯-金复合电极的制备方法和应用。所述的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的石墨烯-金复合电极不含任何导电剂和粘结剂,由于特殊的多孔及夹层结构以及Au和石墨烯的协同催化作用,所述的复合电极用作锂-空电池正极时,显示出低的极化和较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种癸异戊二烯醇的合成方法。在四氢呋喃和二甲基甲酰胺的混合溶剂中,在叔丁醇钾作为碱性试剂,碘化钠或溴化钠作为卤素交换试剂存在的情况下,茄尼基砜和4-氯-3-甲基-2-丁烯-1-醇乙酸酯缩合,制得5-砜基癸异戊二烯醇乙酸酯。5-砜基癸异戊二烯醇乙酸酯在-78℃~-60℃下,使用锂于甲胺中还原性脱除砜基,制得目标产物癸异戊二烯醇。本发明具有以下优点:原料来源广泛,尤其是关键中间体4-氯-3-甲基-2-丁烯-1-醇乙酸酯在工业上经济可行,且其性质稳定,易于保存;反应中避免使用昂贵和危险的试剂;反应条件温和;各步反应的产率和产物纯度均较高,减少了后处理的难度和工作量。
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本发明涉及一种硼氢化钠水解制氢催化剂的制备方法。本发明属于氢气制备技术领域,其特点是:以金属锂、氧化铝和有色金属氧化物为起始原料,锂和氧化铝的摩尔比为2∶1-3∶1,有色金属氧化物为氧化铝摩尔数的5-30mol%;利用机械球磨混合、高温煅烧还原等方法制备混合均匀的催化剂前驱体,然后前驱体与水反应,选择合适的硼氢化钠有机物水溶液和煅烧温度,实现LiAl2(OH)7及煅烧产物均匀包覆有色金属。该催化剂呈现多孔状、比表面积大、机械强度高、催化活性强等特点,催化剂寿命(此处特指催化硼氢化钠水解制氢的转化率大于40%的时间)超过160小时。另外,本发明的硼氢化钠水解制氢催化剂制备工艺简单、成本低、有利于工业化生产等特点,在便携式制氢领域具有很的应用前景。
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本发明提供乳白色的玻璃陶瓷材料及其制备工艺,含有下述各组分:SiO267-74%,Na2O8.0-12%,K2O0.3-2.5%,Al2O36-9%,B2O33-5%,CaO0.3-2%,ZnO0.3-2%,BaO0.5-2.5%,MgO0.3-2%,F2.5-4.8%,Li2O0.5-2%,其经由下述制备步骤获得:(1)称取下列重量份数的原料:氧化铝粉4-9份,碳酸钡0.5-3份,碳酸钙0.15-3.5份,萤石0.5-3份,白云石0.5-4份,硝酸钾0.5-5份,氧化镁0.3-2份,五水硼砂5-11份,纯碱5-10份,氟硅酸钠3.5-9份,钠长石7-20份,硝酸钠1-5份,石英砂50-70份,氧化锌0.25-2份,碳酸锂1-5份,将上述配比的原料混合成配合料;(2)将上述配合料放进电熔炉中,温度1320-1520℃条件下全电熔化为玻璃液;(3)熔制好的玻璃液调整好温度后,采用压制或者离心方法在模具中成型;(4)成型后的产品放入退火窑中,温度530-620℃条件下退火60分钟以上。(5)退火后进行钢化处理。
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本发明涉及一种麦饭石陶瓷材料,主要由质量含量如下的原料混合后烧结而成:麦饭石70~90%,锂辉石10~30%。本发明的有益效果主要体现在:微量元素的溶出具有缓释性能,可在人体需要的范围内持续较长时间,同时对麦饭石中人体不需要的元素的溶出会减少;所得的陶瓷制品具有良好的耐冷热的性能,减少了使用过程中出现裂纹的现象。
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本发明公开了一种含钕紫红色微晶玻璃,其基料由以下重量百分含量的成分组成:二氧化硅60~61%,氧化锂9~11%,氧化铝18~19%,由氧化镁、氧化锌、氧化钡和氧化硼组成的混合物I?1.5~2%,氧化钛4~5%,由氧化钾和氧化钠组成的混合物II?2.5~3.5%以及三氧化二锑1.5~2%;以硝酸钕作为着色剂,硝酸钕的掺入量为基料重量百分比的0.1~2%。本发明还同时公开了上述含钕紫红色微晶玻璃的制备方法:将基料与硝酸钕混合均匀后球磨,然后依次经熔制、成型、退火和热处理。采用本发明方法制备而得的含钕紫红色微晶玻璃颜色稳定、纯正,且抗折强度高。
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本发明公开了一种强化瓷及其生产工艺,其坯料包括以下重量份数的组分:镁制石粉30‑50份,长石粉25‑30份,小梅高际头瓷土28‑35份,安福瓷土26‑32份,废弃陶瓷粉22‑26份,废弃玻璃粉16‑24份,白云石5‑12份,碳酸钡3‑6份;其釉料包括以下重量份数的组分:釉果30‑60份,高岭土20‑25份,石英15‑25份,白云石10‑20份,透锂长石5‑8份,硼酸3‑6份。本发明在提高釉料塑性的同时降低釉料膨胀系数,有效减小釉料烧结的开裂可能,提升釉面光滑度,且透锂长石可促进坯釉料之间的熔融性能,提高产品白度、透光度及光滑度;通过白云石引入氧化镁,通过高岭土和石英引入二氧化硅,调节配方中的组分含量配比调整釉料硅镁比,提高釉面抗冲击强度,不易破碎、破缺、开裂。
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一种改性低钴三元正极材料前驱体及正极材料,该前驱体的化学式为NixCoyMnzMp(OH)2·nLirNqZrw(PO4)3,其中0.5≤x<1,0
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种提升硅碳负极结构稳定性以及循环性能的集流体,所述集流体包括一层铜箔,所述铜箔上方沉积有一层掺杂锰的金属钛层,金属钛层表面设置有高度均匀有序的二氧化钛纳米管阵列结构。本发明克服了现有技术中的硅碳负极结构稳定性较差,使得锂电池容量以及能量密度受到限制的缺陷,具有在抑制硅体积膨胀破坏性同时进一步增强了活性材料层与集流体层之间的结合力的优点,同时延长了电池循环寿命,为硅碳负极大电流充电提供了可能。
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本发明公开一种硅‑碳‑钴复合材料及其制备方法和应用,所述硅‑碳‑钴复合材料含有硅‑碳‑钴三元材料颗粒,所述硅‑碳‑钴三元材料颗粒相互之间构成三维多孔网络状结构;所述的硅‑碳‑钴复合材料的制备方法,包括将硅化镁粉末、草酸钴粉末混合后在惰性气体气氛下进行热处理;对所得产物进行酸洗处理,酸洗后经后处理得到所述硅‑碳‑钴复合材料;所述的硅‑碳‑钴复合材料在可充电电池负极材料中的应用。本发明工艺简单,利用一次固相反应和简单酸洗直接制得成品,具有很大的操作性。该复合材料作为锂离子电池负极材料时倍率性能优异,可以作为一种潜在的功率型锂离子电池负极材料的解决方案。
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本发明公开了一种基于源网耦合的数据中心多元化供冷系统及运行方法,主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、轴封加热器、热水型溴化锂制冷机组、烟气余热回收装置、冷却塔、水气换热装置、数据中心机房、机柜组、电制冷机组、蓄冷装置和电网,通过烟气余热回收装置回收烟气余热用于驱动热水型溴化锂制冷机组、来自电网的电能用于驱动电制冷机组和环境自然冷却来同时为数据中心机房供冷,并利用蓄冷装置平衡电负荷与冷负荷间的时间差异。本发明通过火电厂深度余热回收流程、电网深度调峰制冷和数据中心供冷流程的有效集成,既提升了电厂能效水平,又降低了数据中心PUE指标,还满足了电力调峰的需求,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种新型无线熨烫类设备,包括:下表面呈水滴状的发热结构和呈条状的手柄,发热结构与手柄通过磁吸式结构可拆卸地连接,其中,手柄内设有锂电池,发热结构内设有陶瓷发热片;磁吸式结构包括:磁铁和铁片,磁铁与铁片相匹配,磁铁设于发热结构内且铁片设于手柄内,或磁铁设于手柄内且铁片设于发热结构内;磁吸式结构还包括:第一触点和第二触点,第一触点和第二触点相匹配,第一触点与陶瓷发热片电性连接,第二触点与锂电池电性连接,第一触点与第二触点可拆卸地电性连接。本发明体积小、重量轻、便于携带、收藏空间小,能够实现电熨斗的无线化需求。
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本发明提供了一种具有采用微波还原的石墨烯滤膜电极材料,该电极的制作过程无须添加任何导电剂和粘结剂,在锂离子电池及超级电容中应用具有良好的克容量、倍率性能及循环性能。还提供了一种石墨烯滤膜电极材料在电池中的应用。由于采用本发明的方法制备的石墨烯滤膜电极材料在不改变石墨烯成分的基础上,改善了石墨烯微孔结构,使其更有利于电荷存储,制得的电极材料具有良好的导电性和三维结构,无须添加任何导电剂和粘结剂,有利于提高超级电容和锂离子电池的克容量,并且具有良好的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种二氧化钛纳米管‑石墨烯‑硫复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池材料领域。所述制备方法包括:(1)制备氧化石墨烯;(2)将氧化石墨烯、硫酸氧钛溶于水中,水热反应,得到粗产物;(3)粗产物在保护性气体气氛下于进行碳化,得到二氧化钛纳米管‑石墨烯复合材料;(4)将二氧化钛纳米管‑石墨烯复合材料与单质硫分散于溶剂中并压制成圆饼,密封,保温,即得所述二氧化钛纳米管‑石墨烯‑硫复合材料。本发明制备方法简单,易于控制,利于实现工业化。由于制备的二氧化钛具有独特的中空纳米管状结构,可以容纳大量的硫,使得复合材料具备良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池正极材料应用。
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本发明公开了一种高效硬碳材料及其制备方法和在制备碱金属离子电池负极中的应用,制备包括:硬碳前驱体,浸入碱性溶液中,水热处理后水洗净,再在保护气体保护下高温碳化,获得硬碳材料;将硬碳材料浸入醋酸钴水溶液浸泡后,抽滤烘干,再置于马弗炉中高温处理,获得具有棒状纳米阵列骨架结构高效硬碳材料,以此材料制备成负极,应用于制备锂、钠、锂离子电池负极。本发明纳米阵列硬碳材料具有提高比容量和倍率性能等特点,与正极材料匹配时,也可显著提高全电池的能量密度和循环稳定性。本发明的新型硬碳负极材料在碱金属离子二次电池,尤其钠离子二次电池领域具有广阔的应用前景与指导意义。
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本发明提供了一种多功能智能电动螺丝刀,包括智能机身和具有充电宝功能的手柄;所述智能机身包括用于控制电动螺丝刀正反转的触摸感应模块和内置于所述智能机身内的基于芯片MCU的微控制模块;所述触摸感应模块包括设置于所述智能机身与手柄连接部的内置有触摸感应开关的触控感应区,所述触摸感应开关通过电信号与所述微控制模块信号连接。所述手柄包括内置的基于电源芯片IC的电源模块、可充电锂电池组和设置于所述手柄底部的用于实现充电宝功能的第一输出电压接口及第二输出电压接口和用于给所述可充电锂电池组充电的输入电压接口。
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本发明提供了一种双功能催化剂的制备方法。本发明通过对锂过渡金属氧化物进行酸溶和退火两步法处理制备出了具有大比表面积的Mn2O3‑NCM复合材料,增加了复合催化剂表面的活性位点,并且大幅度提升了复合催化剂表面的氧吸附能力和氧吸附容量,该材料具有优异的氧还原和氧析出性能,从本质上提升了锂过渡金属氧化物双功能催化剂的催化性能。本发明提供的制备工艺简单、易控制,有利于大规模批量生产,并且,该复合材料作为双功能催化剂可应用于锌空气电池的阴极中。
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