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本发明涉及一种纳米硅橡胶制品及其制备方法,所述纳米硅橡胶制品包括硅橡胶、纳米负离子粉、纳米银粉和磁性材料,硅橡胶为甲基乙烯基硅橡胶,纳米负离子粉为以含硼为特征的铝、钠、铁、锂环状结构的硅酸盐物质,纳米银粉为纳米氧化银,磁性材料为铝、铁、硼永磁材料。按重量比称取0.3-2份纳米负离子粉、0.5-1.5份纳米银粉,分散均匀地加入100份硅橡胶中,经过混炼后注入模具中,开模可获得相应的纳米硅橡胶制品。本发明产品具有杀菌、防臭、保健作用,制备方法简单,适合规模生产。
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本发明公开并提供了一种可以显著提高软包电池的硬度和韧性的提高超薄电池抗褶皱能力的方法。本发明方法包括以下步骤:(1)溶液配制:以醇类作为溶剂,在常温状态下将醇溶剂高速搅拌1~5min;按一定比例将醇溶性树脂缓慢加入醇溶剂中,搅拌10~30min;向溶液中加入消泡剂和流平剂;继续添加醇溶剂以调整溶液粘度至可用喷枪喷涂,然后搅拌10~60min即得到树脂溶液;(2)溶液喷涂:将上述制得的树脂溶液用喷枪均匀喷涂在软包电池表面,在常温状态下静置或在真空状态下高温烘烤静置至溶液干燥,其干燥静置时间根据喷涂的溶液厚度而定。本发明可广泛应用于锂电池的制造工艺领域。
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本发明提供了一种微孔复合聚合物电池隔膜的制备工艺,所述微孔复合聚合物电池隔膜由凝胶聚合物溶液涂覆在支撑体两侧并烘干后制成,所述凝胶聚合物溶液由低沸点的有机小分子造孔剂、PMMA基共聚物、PVDF-HFP和溶剂共混制成。本发明的制备工艺简单,生产效率高,与现有制备电池的设备兼容,可以实现工业化、大批量生产,所制得的微孔复合聚合物电池隔膜,具备高离子电导率和优良的机械性能,尤其适用于聚合物锂离子电池。
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本发明公开了一种碳包覆氧化石墨烯材料及其制备方法与应用。该碳包覆氧化石墨烯材料包括如下步骤:获取氧化石墨烯;将所述氧化石墨烯与有机碳源按质量百分比1~10∶1混合,形成混合物;将所述混合物在无氧环境中进行热解,冷却,得到所述的碳包覆氧化石墨烯复合材料。该碳包覆氧化石墨烯材料制备方法工艺简单、能耗小、成本低廉,无污染,适合工业化生产。由该方法制备得到的碳包覆氧化石墨烯材料结构性能稳定,电导率高,将其用于制备锂离子电池或/和电容器中的正极材料时,其功率密度大。
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本发明提供了一种抗菌纤维及其制备方法,抗菌纤维制备方法包括步骤:步骤S10,将纤维浸入氢氧化锂和铵盐混合溶液内一次浸泡设定时间;步骤S20,将一次浸泡处理后的纤维去水干燥;步骤S30,将纤维放入抗菌金属盐溶液中进行二次浸泡处理;步骤S40,将二次浸泡处理后的纤维去水干燥。本发明制得的纤维具有良好的抗菌效果,即使经过多次清洗,抗菌效果也不减退。
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本申请涉及一种安全充电的方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:对充电器的接入电压进行采样,获取采样电压;基于所述采样电压与预设的标定采样电压范围,判断所述接入电压是否异常;若所述接入电压异常,控制充电驱动电路停止充电;检测所述充电器的故障是否排除,若所述充电器的故障已被排除,则控制所述充电驱动电路恢复充电。采用本方法能够提高了锂电池充电的安全性。
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本发明提供一种纽扣电池的视觉检测转盘装置,涉及电子器件检测技术领域,包括内转盘,所述内转盘的圆周边缘等距设置有电池位,所述内转盘的下方设置有底板,所述底板上设置有步进电机,所述步进电机与所述内转盘连接;在所述内转盘外沿生产工序依次设置有进料组件、视觉检测组件、次品落料组件以及拔出组件,所述视觉检测组件与所述次品落料组件电性连接。本发明的有益之处是,可用于检测锂带、膈膜以及正极片,与视觉检测组件连接的后台系统内预存有正确的图片,当从视觉检测组件拍摄到的图片与预存图片存在不符,会传输信号至次品落料组件,次品落料组件打开将次品排出落下,自动化程度高,结构巧妙。
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一种针对聚偏氟乙烯废弃物料进行分离转用的工业制法,其特征在于,该制法采用低沸点溶剂萃取PVDF中的石蜡,该萃取剂为沸点温度在30℃~140℃范围内的溶剂;过滤液体,留下固体,其中液体是溶解了石蜡的溶剂,而固体是被萃取了石蜡的PVDF;将得到的固体进行烘干,得到粗产PVDF,同时低沸点溶剂可以蒸发回收并重复利用,降低整个体系成本。将粗产PVDF用强极性溶剂溶解去掉杂质,然后再醇类溶剂或水,析出高纯度PVDF,最后烘干得到精制后的PVDF,回收率高精度高可以满足锂电池、光伏薄膜等下游产业的工业要求,具有较高的市场价值,同时避免了对环境的破坏有利于环保政策的推进。
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本发明涉及一种双磺酸酯化合物及其制备方法以及电解液和储能装置。该双磺酸酯化合物具有
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本发明公开了一种碳包覆锡纳米线阵列负极材料及其制备方法和应用,本发明碳包覆锡纳米线阵列负极材料包括导电碳包覆层以及被该导电碳包覆层原位包覆的线状纳米锡或锡合金阵列。线状纳米锡或锡合金阵列具有一定的长度,具有很好的柔软性和弹性,而且线状纳米锡之间存在一定的体积变化的缓冲空间,并且线状材料之间是一种三维网状结构,大大增加接触面积,同时导电碳包覆层是导电层,能有效提升传导电子的速度,而且能保证线状纳米锡在脱嵌锂过程中不断裂,改善锡的体积效应和锡表面不稳定SEI的问题,从而大幅度提升锡负极材料电化学性能;本发明制备方法操作简单,对工艺设备和环境条件要求较低,安全性好,易于大规模生产应用。
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本发明涉及陶瓷材料制备技术领域,具体地说,涉及一种具有高硬度的耐磨陶瓷材料及其制备工艺。其包括以下原料组成:钢纤维、碳纤维、硬度提升材料、稀土材料和烧结助剂,其余为氧化铝材料;其中硬度提升材料至少包括以下原料:纯钛、纯镍、纯锂、纳米级刚玉、纳米金刚石和纳米级碳化钨‑钴合金;该具有高硬度的耐磨陶瓷材料及其制备工艺中,加入的硬度提升材料由各类硬度较高的金属材料配制而成,加入至陶瓷材料的制备,进一步提升了陶瓷材料的硬度,从而提高耐磨性,同时由于硬度提升材料是纳米级,因此不会导致陶瓷材料的孔隙率增加,不仅不会影响致密性,同时还能提高陶瓷材料的硬度。
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本发明提供了一种隔膜及包括该隔膜的电池,所述电池兼具优良的倍率性能和循环性能,所述电池中的隔膜包括聚合物层,所述聚合物层包括聚合物二次颗粒,且聚合物层的表面的任意1.2mm×1mm区域内,聚合物二次颗粒的数量为4‑20个,聚合物层与正负极之间的粘结力优异,同时聚合物层覆盖率低,为电解液提供更多的传输通道,进一步提升锂离子电池的倍率性能和循环性能。
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本发明属于电池材料领域,公开了一种掺杂型高镍三元材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)将镍源、钴源、锰源溶溶剂中,混合得到溶液A,再加入氧化剂和掺杂元素,搅拌,得到溶液B;(2)将络合剂、硝酸加入溶液B,搅拌,得到溶液C;(3)将溶液C烘干,得到气凝胶D;(4)将气凝胶D研磨,进行低温预烧,再继续升温进行第一次煅烧,得到前驱体粉末E;(5)将前驱体粉末E与锂源混合,进行第二次煅烧,研磨,过筛即得掺杂型高镍三元材料。本发明在制备掺杂型高镍三元前驱体时加入了过硫酸钠,过硫酸钠具有强氧化性,可以提高高镍三元前驱体中镍的平均价态,缓解阳离子混排造成的容量衰减问题。
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本发明的实施例提供了一种隔膜不停匀速高效卷绕机,涉及锂离子电池制造技术领域,该隔膜不停匀速高效卷绕机包括安装板、送片机构、卷绕机构、膜切机构和膜复合机构,卷绕机构包括卷绕头和转动设置在卷绕头上的三个卷针,通过在送片机构和卷绕机构之间增设膜复合机构,实现对隔膜进行热复合,并通过膜切机构滚动膜切实现隔膜切割,位于卷绕工位的卷针能够对切割后的隔膜首进行吸附,并将隔膜首卷绕在对应的卷针的外周面,避免隔膜走卷针的中心,卷针无内夹针结构可以更加简单,并在隔膜不降速的情况下实现电芯的切换。卷针能够实现换卷针时隔膜采用吸附卷绕而无需穿过卷针中心,提高卷绕过程中的生产效率。此外,隔膜匀速也可以优化隔膜张力控制。
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一种卷绕电池隔膜,包括基材层和缓冲层,沿卷绕电池卷芯的卷绕方向,所述缓冲层间隔附着在所述基材层表面,卷绕时,所述缓冲层位于所述卷芯的弯曲部位,且所述基材层未附着缓冲层的部份位于所述卷芯的平直部位。该卷绕电池隔膜用于卷绕电池中,可缓解卷芯弯曲部位所受的应力,进而降低弯曲部位的负极片析锂情况的发生,降低弯曲部位的隔膜所受到的张力,大大提高了卷绕电池的循环性能及安全性能。
本发明公开了一种纳米纤维素/玻璃纤维/固定化纳米银持久抗菌过滤材料及其制备方法与应用。该方法包括:将木质素为还原剂,锂皂石为固定化模板,制备得到固定化纳米银复合抗菌剂;以玻璃纤维作为滤材基底,纳米纤维素和氧化纳米纤维素作为柔性、孔径调节剂和分散剂,并与固定化纳米银抗菌剂混合,抽滤、冻干得到过滤材料。该方法工艺简单,易于工业化,得到的过滤材料具有层次结构差异的孔道分布、较高的孔隙率及相对致密的纤维堆垛密度。该过滤材料中,作为抗菌剂的固定化纳米银30天释放比例低于15wt%,抗菌剂缓慢释放保证其抗菌持久性。该材料在应用于过滤系统中时,所构建的层次孔道结构具有分级过滤效果,可提高污染物的过滤效率。
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本发明公开了一种复合支架材料及其制备方法和应用,所述复合支架材料包括聚醚醚酮和载药的金属掺杂生物玻璃微球,所述载药的金属掺杂生物玻璃微球分散在聚醚醚酮内部,所述载药的金属掺杂生物玻璃微球上所载药物为骨代谢调节剂,所述金属包括锶、锌、锂、钙中的至少一种。本发明中的复合支架材料具有大量的贯通孔,浸泡在SBF溶液中可以诱导磷灰石矿化,与rBMSCs共培养,可促进细胞的粘附、增殖与分化;与RAW264.7共培养,可以降低细胞的TRAP活性、影响破骨细胞的生成和成熟。体内植入实验表明本发明中的复合支架材料可以促进新骨再生,具有优异的骨相关生物学性能,在骨质疏松性骨缺损修复中具有潜在的发展前景。
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本发明公开了一种季戊四醇双硼酸酯二氟化硼的制备方法,包含如下步骤:(1)在盛有非水溶剂的反应釜中加入季戊四醇和三氟化硼并进行反应制得季戊四醇双硼酸酯二氟化硼粗品;(2)将反应后的粗品过滤并使用不良溶剂洗涤后真空干燥,即可得到目标产物季戊四醇双硼酸酯二氟化硼精品。该方法制备的化合物结构新颖、产品纯度高、原材料成本低、废弃物容易处理、反应过程的原子经济性高,产品可以用于锂离子电池电解液添加剂,提高电池的综合性能。
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本申请提供一种铝塑膜的回收方法,包括:将铝塑膜加热至160℃~250℃保温,得到液态的混合物;将经过加热处理的铝塑膜放入酸溶液或碱溶液中,得到反应液和尼龙层。本申请根据铝塑膜材料特性的不同,利用材料熔点和化学性质将铝塑膜中的三层主要材料单独分离。铝塑膜的聚丙烯层在一定温度下融化后可快速沉入容器底部,可作为工程塑料继续使用。铝箔层与酸或碱反应后生成铝离子,并可进一步生成氧化铝沉淀。铝箔层去除后,便获得了分离的尼龙层,可以再熔融制粒用于功能性塑料。本申请所述方法操作简单高效,经济环保,能充分利用废旧锂离子电池中的非活性材料,适于规模化制备生产。
本发明公开了(‑)‑Cytoxazone及(+)‑4‑epi‑Cytoxazone的制备方法,以D‑对羟基苯甘氨酸为原料,通过氯化亚砜催化下的甲酯化反应得到中间体2,接着用Boc酸酐保护氨基得到中间体3;以碳酸钾做碱,与碘甲烷在乙睛回流条件下反应得到化合物4;用硼氢化钠/氯化锂体系还原甲酯得到伯醇化合物5;接着用IBX氧化伯醇得到中间体6,然后与丙酮氰醇发生SN2反应得到中间体7,再用氯化氢的甲醇溶液回流得到中间体8,与三光气反应得到两个五元环化合物化合物9和10,最后分别用硼氢化钠还原得到(‑)‑Cytoxazone及其异构体(+)‑4‑epi‑Cytoxazone。本发明合成路线操作方便。
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本发明提供一种有机复合正极材料及其制备方法和全固态电池。所述有机复合正极材料包括芘‑4,5,9,10‑四酮、无机固态电解质、导电剂和粘结剂。本发明将芘‑4,5,9,10‑四酮有机复合正极材料应用到全固态锂离子电池中,有效避免了其在电解液中发生溶解,进而导致电池比容量快速衰减的问题,电池的首次放电比容量最高达346.7mAh/g,并在0.5C电流密度下循环20圈后,仍能保持较高的容量保持率,表现出优异的循环稳定性,整个过程电池的库伦效率接近100%,提高了全固态有机电池的能量密度。
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本发明提供了一种电池正极集流体及其制备方法与应用,制备方法包括步骤:将铝箔浸没在氢氧化钠溶液中进行化学刻蚀,接触预定时间,得到刻蚀铝箔集流体;将活性材料、导电剂、聚合物粘接剂以及N‑甲基吡咯烷酮溶剂,混合搅拌,得到电极浆液;将所述电极浆液涂覆在所述刻蚀铝箔集流体表面,干燥,得到电池正极集流体。本发明通过化学刻蚀,得到表面粗糙的铝箔集流体,利用粗糙的表面形貌来改善集流体与电极层之间的界面接触和粘接,防止活性材料与集流体分层脱离,避免锂离子电池比容衰减。进而,通过在经过化学刻蚀的铝箔集流体表面涂覆电极浆液制得电池正极集流体,本发明制得的电池正极集流体表现出更高的比容量,更好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种方形电子烟电池的高效化成工艺。包括以下:通过对电池使用“变温、变面压、变充电制式”的方式进行化成充电,直接将电池充至荷电状态。本发明的有益效果是:一方面,一次将电池充至出货要求状态,将原有的化成及补电两工序作业合二为一,显著提高生产效率,与此同时,电池化成后通过抽气后即可检测首次开路电压OCV1,缩短了生产周期,降低了人工成本;另一方面,电池厚度相较相小,在电池厚度控制方面具有明显的优势。
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本发明公开了一种多孔硅‑碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的多孔硅‑碳复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将二氧化硅和碳源加水制成悬浊液,再进行冷冻干燥,得到多孔二氧化硅‑碳源复合物;2)将多孔二氧化硅‑碳源复合物煅烧后进行球磨,即得多孔硅‑碳复合材料。本发明的多孔硅‑碳复合材料的电化学性能优异、导电性能优异,且其制备方法简单、环境友好、生产成本低,适合用作锂离子电池负极材料,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及锂电池的极片检测技术领域,并提供了一种极片抚平装置及检测设备,极片检测设备包括皮带输送装置、CCD相机组件以及极片抚平装置,所述极片抚平装置设置于所述皮带输送装置的一侧,所述CCD相机组件设置于所述极片抚平装置的上方,以对所述极片抚平装置抚平过程中的极片进行外观检测;所述极片抚平装置包括柔性膜、支撑组件和夹持组件,所述支撑组件设置于所述皮带输送装置的一侧,所述夹持组件与所述支撑组件远离所述皮带输送装置的一端连接,所述夹持组件用于夹持所述柔性膜,所述柔性膜的部分结构下垂以与所述皮带输送装置的皮带接触连接;本发明通过极片抚平装置能够将极片与皮带紧密贴合,从而提高对极片外观的检测准确度。
本发明公开了一种静电自组装SnO2@NDPC/MXene纳米复合材料及其制备方法与应用。该方法包括:使用深度低共熔溶剂制备氮掺杂多孔碳(NDPC),在其丙酮分散液中滴加SnCl2溶液,煅烧得到超细SnO2纳米颗粒嵌入的复合材料(SnO2@NDPC)。将所制备带相反电荷的MXene和SnO2@NDPC在水溶液中静电自组装并经冷冻干燥后得到SnO2@NDPC/MXene纳米复合材料。该方法避免了MXene复合材料制备过程中易氧化的不利条件,得到的纳米复合材料具有高导电的多级结构,促进了电子传输和Li+迁移,并缓解了SnO2充放电过程中的体积膨胀。该材料作为锂离子电容器负极材料具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种蓄高温高辐射热中空能量陶瓷管滚筒,其特征在于,其系包括用以提供烘煎焙的中空能量陶瓷管烘煎焙桶,且该中空能量陶瓷管烘煎焙桶包含至少一个直接瓦斯、电热能受热产生辐射热能量的陶瓷管体,其中该陶瓷管体依其整体重量百分比包含10~30%耐火粘土、10~20%富岭土、5~10%木节土、5~20%堇青石、5~15%莫乃石10~20%锂辉石、15~30%叶长石、5~25%能量矿石、及10~35%的金属氧化物,调配制造烧结而成。能藉由能量陶瓷将直接热源转换为辐射热源,让被烘煎焙的坚果,咖啡豆天然植物类种子,表面不烧焦不碳化,达到里外均匀熟透,保留原汁原味甘醇口感,并提富了所生产之坚果、咖啡豆饮品的健康性。
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本发明公开了一种低摩擦力聚丙烯膜层的制备方法,属于聚丙烯包装材料技术领域。具体包括以下步骤:(1)将粘结层、芯层和热封层包含的组分分别混合均匀后于三台挤出机中分别进行熔融塑化,分别得到粘结层、芯层和热封层的熔融体;(2)通过熔融挤出机的三个挤出头采用三层共挤,流延到冷却辊上冷却成膜,且依次包括粘结层、芯层和热封层;热封层中包括:无规共聚聚丙烯,聚烯烃弹性体和爽滑剂;爽滑剂为以聚丙烯为载体的硅酮母粒或C12‑22的氨基脂肪酸母粒或乙氧基化C12‑18烷基胺母粒中的一种或多种的组合。该聚丙烯膜层具有较低的摩擦系数,以及较高的耐腐蚀性能、阻隔性能和抗穿刺性能;用其制备的锂电池使用安全性高、寿命长。
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本发明公开了一种硬碳和软碳共修饰的人造石墨负极材料及其制备方法,该负极材料包括人造石墨材料以及依次均匀地包覆在所述人造石墨材料表面的硬碳层和软碳层,所述人造石墨材料、硬碳层、软碳层的重量比为1:(0.1‑0.35):(0.08‑0.2)。上述人造石墨负极材料通过硬碳和软碳对人造石墨的修饰作用,硬碳类材料在高温石墨化之后仍然是无定型程度较高的硬炭结构,构建单颗粒之间的锂离子快速扩散通道,软碳包覆以解决硬碳地比表和电解液的刻蚀问题,使最终的产品具有较好的倍率性能和循环性能。
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