1092
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本发明公开了一种耐温度冲击的压电陶瓷材料及其制备方法,其组分式为:0.90Pb(Zrm,Tin)O3‑0.05Pb(Zn1/3Nb2/3)O3‑0.05Pb(Ni1/3Nb2/3)O3+xwt%Sb2O3+ywt%耐温度冲击稳定剂,其中m/n=1.05~0.95;x=1.0~2.0;y=0.5~0.8;耐温度冲击稳定剂为:氧化铈、碳酸锂、氧化钨、三氧化二铝其中的两种或两种以上的混合物。先按化学计量比配料、球磨、压块预烧、二次球磨、成型、排胶烧结、印银、极化、测试。通过该工艺制得的压电陶瓷材料参数为:d33≥500pC/N,ε33T/ε0≥2700,Kp≥0.70,电容变化率≤±3%。该方法制备的压电陶瓷材料应用于倒车雷达上,有利于倒车雷达灵敏度的提高,同时提高倒车雷达的可靠性和稳定性。
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本发明涉及一种镍钴铝三元正极材料的制备方法。本发明所述的镍钴铝三元正极材料的制备方法,把前驱体湿法共沉淀包覆技术和高温固相分段烧结技术相结合,同时使用添加助熔剂的方法降低材料的熔点,使前驱体和锂盐处在一个熔融的环境中,加速金属离子的扩散,使晶粒在较低的温度下开始生长发育;石墨烯即可显著提高复合材料的倍率性能,既能保证正极材料制备的锂离子电池的高能量密度,又能提高其功率密度,并且降低了生产成本。
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本发明涉及电极及其制造方法、蓄电池及电子设备。作为二次电池的正极的活性物质,使用包含锂、锰、以M表示的元素及氧的锂锰复合氧化物,并且使用被还原的氧化石墨烯覆盖。形成包含该活性物质、氧化石墨烯、导电助剂及粘合剂的活性物质层,并且将活性物质层浸渍在醇中,然后进行加热处理,制造氧化石墨烯被还原的电极。
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本发明公开一种非全覆盖式涂覆隔膜的制备方法,步骤是:向去离子水中加入粘结剂,混合搅拌至完全溶解,加入陶瓷粉料,研磨1‑5h,然后加入润湿剂,继续研磨0.5‑2h,得到水性陶瓷浆料;向去离子水中加入粘结剂,混合搅拌至完全溶解,然后加入聚合物粉末,混合均匀得到水性聚合物浆料;将水性陶瓷浆料涂布于聚烯烃微孔膜一侧或双侧得到水性陶瓷层,涂布速度10‑80m/min,经过30‑80℃烘箱烘干,采用微凹版涂布方式将水性聚合物浆料涂布在水性陶瓷层外表面得到面积一定的孔洞的保护胶层,得到非全覆盖式涂覆隔膜;本发明不但提高了电池隔膜的热稳定性,增加了电池隔膜的吸湿保液性能,同时提高了锂电池的充放电性能,延长锂电池的循环寿命。
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本发明公开了一种电池组保护装置,包括外保护壳,所述外保护壳的内部套接有内保护壳,所述内保护壳与外保护壳之间留有缓冲腔,所述缓冲腔的内部设置有支撑板,所述支撑板的两端分别与外保护壳的内表面和内保护壳的外表面固定连接,所述内保护壳的内部分别设置有两个保护座,两个保护座以内保护壳的中心点对称设置,所述保护座的弧形面与内保护壳的内表面固定连接,保护座上开设有第一弹簧槽,第一弹簧槽的内部分别设置有第一弹簧和第一限位板。本实用性电池组保护装置,结构简单,使用方便,起到了抗压和防止水分进入的保护作用,使锂电池组的使用效率更高,对电池组有着更好的保护,增加了锂电池组的使用寿命。
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本发明涉及一种三维网状TiO2/Si复合材料制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明特点是选取由AEROSIL工艺生产的一种高度分散的二氧化钛P25与氢氧化钠反应,并将溶液置于反应釜中,在反应釜加入机械搅拌,通过机械外力,生成极细超长的二氧化钛纳米线。选取阿拉丁公司生产的纳米级硅颗粒溶于无水乙醇溶液中,机械搅拌直至纳米级硅颗粒完全溶解。极细超长的二氧化钛纳米线和纳米级硅颗粒溶液混合,机械搅拌至均匀混合,再次放入反应釜中二次反应。本发明具有如下优点,本方法制备的三维网状TiO2/Si复合材料,具有更高的比表面积、更好的吸附能力,具有优异的锂电应用前景。
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本发明属于新能源材料及其应用技术领域,具体涉及一种普鲁士蓝类复合硅负极材料及其制备方法,主要适用于能源电化学领域中锂离子电池的负极材料。本发明采用晶体调节技术及晶体颗粒原位生长技术,在常温常压水性环境中在硅纳米颗粒表面原位生长并包覆一层PBAs,然后高温碳化实现在Si负极材料表面同时包覆金属化合物和碳化物。本发明提供材料的金属化合物壳层可限制脱/嵌锂过程中合金型负极材料的体积变化,提高整个负极材料的框架结构及SEI膜的稳定性;碳化物壳层可为电子/离子在合金型负极材料中的扩散提供途径,提高整个负极材料的电子/离子导电率。
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一种全钒液流电池电动汽车,包括:磁阻电机、主控制器、电解液储存罐、液位计、离子浓度计、循环泵、电堆、锂电池、换液口、电解液更换管、电磁阀、导线、电解液导管、冷却水箱、冷却泵、车体;电解液储存罐位于车身前部和后部,冷却水箱与电解液储存罐部分相连,电堆通过导线与主控制器相连,电解液储存罐通过电解液导管与电堆相连,电解液储存罐与电解液导管连接处有循环泵,电解液更换管与换液口连接处有电磁阀,液位计和离子浓度计位于电解液储存罐中,磁阻电机位于车身前部,电堆通过导线与磁阻电机和冷却泵相连,主控制器通过导线与循环泵、电磁阀、液位计、离子浓度计、锂电池、冷却泵、磁阻电机相连。
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本发明涉及一种低成本高收率的四异丙基肼的制备方法,在‑78度下,将LDA、稳定剂和三异丙基肼在有机溶剂中混合后,升至室温并搅拌2小时,再降温至‑78度,加入CuI和2‑溴丙烷,升至室温继续搅拌至反应完成后,后处理纯化得到四异丙基肼;所述稳定剂为TMEDA。本发明方法由三异丙基肼不经过三异丙基偶氮正离子六氟磷酸盐,在正丁基锂存在下,与2‑溴丙烷反应一步制备得到四异丙基肼。文献方法两步反应的收率只有23%,而本发明方法的收率为32%。这种新的合成方法使制备路线缩短,同时由于避免使用昂贵的NOPF6,从而使目标化合物四异丙基肼的制备成本大幅降低。
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本发明涉及家居用品技术领域,具体地说,是一种具有温度提醒功能的茶壶,包括壶体和底座,壶体的内壁底部设置有温度传感器和压力传感器,底座的内部设置有微处理器,温度传感器和压力传感器通过导线连接到微处理器上,壶体外表面设置有显示屏和指示灯,显示屏和指示灯通过导线连接到微处理器,底座内还设置有锂电池以及为该锂电池充电的接口,本发明披露的茶壶可以很直观地显示茶壶内茶水的温度和数量,对使用者提到提示作用。
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本发明公开了一种可延长掉落时间的保温剂及其制备方法,包括海泡石绒、低钙铝酸盐水泥、无机粘合剂、锂基膨润土和纳米陶瓷微珠,上述原料的组分配比分别是:海泡石绒10‑20%、低钙铝酸盐水泥14‑20%、无机粘合剂28‑36%、锂基膨润土2‑5%、纳米陶瓷微珠4‑8%、纯水10‑15%、聚乙烯醇3‑5%和明胶7‑10%;一种可延长掉落时间的保温剂的制备方法,包括以下步骤,步骤一,原料选取;步骤二,基料混合;步骤三,助剂添加;步骤四,加热使用;还可延长掉落时间的保温剂,对传统保温剂进行改进优化,该保温剂的配方材料较为常见利于后期的制备,该保温剂延长了附着在模具上的附着时间,进而延长了模具铸板生产时间,提高了生产效率,且增加了产量。
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本发明涉及LED领域,尤其为一种带风扇的LED小台灯,包括底座、支撑灯杆、LED灯体、LED灯环以及散热器,所述底座上沿的两侧均对称开设有卡槽,所述底座内部固定连接有两组隔板,所述底座正面设有风扇开关,所述底座背面设有充电器保护盒,所述充电器保护盒内部固定安装有锂电池,所述锂电池底部连接有充电器,所述底座后侧顶部中心处固定连接有支撑灯杆,所述支撑灯杆前侧固定安装有转轴,且所述转轴外侧固定连接有风扇扇叶,所述支撑灯杆顶端内部贯穿连接有升降杆,所述升降杆顶部固定连接LED灯体,所述LED灯体正面底部设有启动开关,所述LED灯体内部设有基板。本发明中整体装置结构简单、且功能多样化,具有一定的推广价值。
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本发明公开了一种金属电极的制备方法,包括:在铌酸锂衬底上沉积金属种子层;在所述金属种子层上沉积硅层,所述硅层的厚度大于10μm;在所述硅层上制作掩膜图形,所述掩膜图形所暴露的位置为金属电极的位置;在所述掩膜图形所暴露的位置处进行刻蚀得到硅凹槽,所述硅凹槽处暴露出金属种子层;使用电极金属填充所述硅凹槽,得到金属电极。本申请中的方案通过硅刻蚀的方式得到金属填充的硅凹槽,在硅凹槽内制备金属电极,由于硅层厚度大于10μm,因此通过本申请方法制备得到的金属电极的厚度能够大于10μm,同时金属电极的高宽比可以大于3。采用本申请制备得到的金属电极可极大提高铌酸锂电光调制器的带宽。
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本发明公开了一种软包电池叠放装置,涉及锂离子电池生产技术领域,包括前侧的进料通道和后侧的出料通道;所述进料通道与所述出料通道之间设置有中转装置,所述进料通道与所述中转装置之间设置有进料机械手装置,所述中转装置与所述出料通道之间设置有出料机械手装置;所述中转装置包括有中转台,所述中转台上设置有送料导轨、收拢斜导向槽,所述送料导轨上设置有送料滑台;所述送料滑台上设置有横向收拢导轨,所述横向收拢导轨上设置有收拢滑板;所述收拢滑板下侧设置有收拢导向件;单体电芯收拢后,出料机械手装置的夹持手可以一次把该批次的单体电芯夹取后放在叠放架和包装盒上,软包电池叠放工作乃至锂离子电池生产的效率就大大提高。
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本发明涉及一种在石墨烯上均匀负载硫化钼纳米花的高导电复合材料(FM@G)的制备方法及其用于锂硫电池的系统改性。将定量的氧化石墨烯分散在DMF溶液中,随后将一定量的四硫代钼酸铵和尿素加入到上述分散液中,超声后加入水合肼溶液,将所得混合溶液搅拌超声均匀,进而通过溶剂热反应制备得到FM@G复合材料。定量的FM@G与硫单质通过热熔融扩散法制备得到FM@G/S正极材料;同时将FM@G乙醇分散液通过真空抽滤到PP隔膜后得到FM@G‑PP改性隔膜。所得材料运用于锂硫电池的正极与隔膜上具有高效的协同作用,增强对多硫化物的吸附/催化能力,使电池具有优异的循环性能和高的能量密度。
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本发明公开一种新型硫化物固态电解质及其制备方法和用途,所述新型硫化物固态电解质包括名义上化学式为以下通式的化合物:Li3‑0.02xP1‑0.01xNxS4‑0.04xO3x,其中x=2,4,6,8;所述新型硫化物固态电解质中具有PS43‑/POS33‑结构。本发明在Li3PS4玻璃电解质中掺杂适量的LiNO3,然后通过简单的球磨、煅烧法获得一种新型的具有PS43‑/POS33‑特殊结构的玻璃陶瓷固态电解质,进而实现硫化物固态电解质稳定性能的提高。该方法合成的硫化物固态电解质提高了硫化物固态电解质与锂金属负极的界面稳定性,同时也提高了电解质的空气稳定性,为全固态电池的实际应用奠定了一定的理论基础。
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本发明涉及含邻位碳硼烷基苯并噻唑的中性镍配合物及其制备与应用,中性镍配合物的方法包括以下步骤:1)将正丁基锂溶液加入至邻位碳硼烷溶液中,之后在室温下反应30‑60min;2)加入溴代苯并噻唑,并在室温下反应6‑8h;3)加入[(PPh3)2(Ph)NiCl],并在室温下反应3‑5h,经分离即得到中性镍配合物;中性镍配合物用于催化芳烃氧化偶联制备联苄类化合物。与现有技术相比,本发明中性镍配合物的制备方法简单绿色,一锅反应即可高收率得到含邻位碳硼烷基苯并噻唑的中性镍配合物,反应条件温和,产率高,产物稳定性好;且该中性镍配合物在催化芳烃氧化偶联过程中显示出了高效的催化活性,催化剂用量低,反应条件温和,产率较高,底物范围广,在工业上有广泛的应用前景。
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一种废膜回收方法,用于锂电池隔膜生产过程中,包括以下步骤:将锂电池隔膜生产过程中产生的废膜进行收集,并将收集的废膜按照油膜和干膜进行分类存放;分别将油膜和干膜单独投入一破碎机中进行破碎,以分别形成油膜碎片和干膜碎片;将测定含油量后的油膜碎片或干膜碎片置于配料罐中,加入石蜡油配成对应的回收料后,进行加热并搅拌;将回收料和正常料按照比例通过泵打入到双螺杆挤出机进行挤出以形成回收成品隔膜。本发明通过对湿法隔膜正常生产中产生的废膜进行重新挤出再加工,实现了对废膜的重复利用,一方面通过节省原材料降低了生产成本,另一方面省去废膜处理的工序,避免对环境造成污染。
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本发明提供一种利用钢渣制备烧结陶瓷透水砖方法,主要是利用钢渣及锂尾矿为原料的制备烧结陶瓷透水砖,采用10~90份的钢渣,3~6份的水,5~10份的锂尾矿,5~10份粘结剂经陈腐,半干压成型,干燥,烧成得到烧结陶瓷透水砖,该方法工艺流程短,钢渣的利用率高,生产中利用钢厂的窑炉余热,节能,生产成本低,制备得透水砖强度高,抗冻性满足D35要求。
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本发明属个人防护装备领域,尤其涉及一种便携送风式医用防护头罩。已有产品比较笨重、成本高、难以推广。本发明提供一种满足不同防护要求,成本低,佩戴舒适,呼吸顺畅的技术方案。包括罩体、锁紧带、透明面屏、固定松紧带、过滤器、送风装置、锂电池、开关、充电装置和出气阀。所述锂电池、开关、充电装置封装在送风装置内。所述罩体与透明面屏密封连接,所述送风装置进风口与罩体及过滤器密封连接。所述固定松紧带两端与透明面屏两侧密封连接,上面连有固定送风装置的支架。拉紧位于颈部的锁紧带,通过送风装置把经过滤的空气送入罩体内,使佩戴者头部处在有一定正压的罩体内。既适合接触传染源的医护人员使用,也可供需佩戴口罩的人使用。
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在有机溶剂中使2,2‑二甲基‑3‑((Z)‑1‑丙烯基)环丙烷羧酸甲酯与[4‑(甲氧基甲基)‑2,3,5,6‑四氟苯基]甲醇在甲醇锂的存在下反应而制造2,2‑二甲基‑3‑((Z)‑1‑丙烯基)环丙烷羧酸[4‑(甲氧基甲基)‑2,3,5,6‑四氟苯基]甲基酯的情况下,将有机溶剂、2,2‑二甲基‑3‑((Z)‑1‑丙烯基)环丙烷羧酸甲酯及[4‑(甲氧基甲基)‑2,3,5,6‑四氟苯基]甲醇的混合物用亚硫酸氢盐水溶液清洗后,加入甲醇锂并进行反应,由此可以抑制杂质的生成地制造目的物。
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本发明公开了一种通信设备无线传输扩展坞,包括扩展坞本体,所述扩展坞本体内部设置有用于控制所述扩展坞本体整体运行的控制模块、用于存储信息的存储模块、用于将存储信息上传至云端的无线传输模块、用于与外接电子设备连接的蓝牙模块、用于提供电能的储能模块,所述扩展坞本体通过所述蓝牙模块外接有电子设备;所述无线传输模块为wifi无线网络传送连接模块;所述扩展坞本体通过所述蓝牙模块与所述电子设备进行无线传输连接,所述蓝牙模块的版本不小于蓝牙4.5;所述储能模块为锂电池、氚电池、锂空气电池中的一种;达到可通过蓝牙模块进行无线连接传输,无需将扩展坞本体放置在电子设备旁边,适用范围得到扩大的效果。
本发明涉及一种Li(M1‑xFex)PO4/Li4Ti5O12高容量电池挑选方法,包括对Li(M1‑xFex)PO4/Li4Ti5O12高容量电池在高电态、半电态以及低电态中的至少两种电态情况下进行测试,根据测试结果对电池单体进行挑选配组。由于锂电池在不同带电状态下其内阻和自放电也是在不断变化的,本发明主要依据Li(M1‑xFex)PO4/Li4Ti5O12电池在充放电曲线中特有的三个快速压降区,通过在这三个快速压降区的至少两处进行测试筛选,能够有效保证配组后电池在各个工作状态的内阻和自放电趋势一致性高,经过长时间工作后,电池单体间依旧可以保持高度的一致性,提高模组使用寿命。
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本发明涉及5G通信技术领域,目的是提供一种用于作战现场的演练设备及系统,设备包括有头盔、作训包和充电电缆,所述作训包内包括有充电器、管理器和折叠式光伏发电装置,所述管理器的两端分别连接有充电器和折叠式光伏发电装置,所述头盔内包括有集成5G模块、北斗定位模块、锂电池和微型偏心电机,所述头盔还设置有广角高清摄像头和耳麦,所述头盔还设置有折叠臂和折叠臂末端的智能眼镜,所述折叠臂上设置有微型麦克风,所述微型偏心电机通过接收5G模块的指令使得头盔震动,所述锂电池对头盔进行供电,所述北斗定位模块获取头盔的地理位置并通过5G模块发送至调度中心,所述管理器通过充电电缆对头盔进行供电。
本发明属于有机/无机复合材料合成技术领域,涉及一种含氮/氧双重缺陷结构多孔氮化碳‑铁酸盐复合催化剂的制备方法:以三聚氰胺、三聚氰酸及尿素制得氮化碳前驱体;无机碱为辅料通过碱辅助超分子组装法制备pg‑C3Nx;以硝酸铁和其它金属硝酸盐(M(NO3)2,M=Mn,Ni,Co等)作原料,通过水热法或溶剂热法制备多孔pg‑C3Nx/MFe2O4(MFe2O4,M=Mn,Ni,Co等);以金属锂和碳酸二甲酯作为还原剂和分散剂,制得pg‑C3Nx/MFe2Oy复合催化剂。本发明将碱辅助与超分子组装法相结合,对g‑C3N4的多孔化与氮缺陷结构进行调控,通过锂还原法在常温条件下实现氧缺陷的调控。应用实验结果表明,所制备催化剂具有较好的光催化固氮产氨性能,且操作简单,对光催化绿色合成氨具有推广作用,具有节能环保的优点。
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本发明提供了一种充电的方法和电动汽车,涉及充电技术领域,所述方法包括:以快充模式进行充电时,启用预设放电模式,根据预设放电模式,在目标快速充电阶段截止时,通过负载模块对动力电池进行放电;在快充模式充电结束且通过负载模块对动力电池进行放电后,停用预设放电模式,进入正常工作模式。本发明在目标快速充电阶段截止时,立即放电一定时间,从而可以升高阳极电位,更好的防止动力电池发生负极析锂,从而避免因析锂降低动力电池安全性能,引发电池系统热失控的问题,提高了整车和人身安全。本发明充电的方法具有很高的实用性。
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本发明公开了一种混合电源系统,包括固体氧化物燃料电池系统、锂电池系统和控制器,控制器用于控制固体氧化物燃料电池系统和锂电池系统,启动燃烧器的输出端连接第一换热器的输入端,第一换热器的输出端连接SOFC电堆;自热重整器的输出端连接脱硫器的输入端,且自热重整器的输出端与脱硫器的输入端之间连接有第二换热器;脱硫器的输出端连接高温水煤气变换器的输入端,高温水煤气变换器的输出端连接低温水煤气变换器的输入端,且高温水煤气变换器的输出端与低温水煤气变换器的输入端之间连接有第三换热器,低温水煤气变换器的输出端连接SOFC电堆的阳极,SOFC电堆的阴极用于输入预热空气。本发明工作时间长、可靠性高、响应快。
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本发明的提供了一种利用稀土材料解决固态电解质结构型种类少的问题,提供了一种具有离子电导率的可应用于锂离子电池体系中作为固态电解质的新结构型的固态陶瓷电解质的制备方法,属于无机材料领域。该无机固态陶瓷电解质是以稀土氧化物为原料采用传统固相烧结方法合成的,是一种新型结构的可应用于固态陶瓷电解质领域的无机材料。本发明为锂离子电池固态电解质的研究开发了一种新的结构与研究方向。
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