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本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种硫化钴镍/碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明制备过程包括:通过静电纺丝和高温碳化法制备得到碳纳米纤维,再通过一步水热法在碳纳米纤维上原位生长硫化钴镍纳米棒。本发明所制备的碳纳米纤维具有化学性质稳定、导电性好、力学性能优良等优点;最终的硫化钴镍/碳纳米纤维复合材料形貌可控,硫化钴镍纳米棒均匀地生长在碳纳米纤维上,充分利用了碳纳米纤维独特的基底结构和高的比表面积。本发明制备的硫化钴镍/碳纳米纤维复合材料可作为理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池、超级电容器等新能源器件的电极材料。
本发明公开了一种表面可控氧化的石墨化中间相碳微球负极材料及其制备方法。所述方法包括如下步骤:1)量取一定体积的硫酸和硝酸、高氯酸、磷酸的一种或多种混合,超声或搅拌一定时间;2)将一定量的石墨化中间相碳微球加入到混酸中,超声或机械搅拌一定时间;3)将一定量的三氧化铬加入到上述混合液中,在超声或搅拌条件下氧化一定的时间,待反应结束后,过滤获得黑色固体;4)过滤后,使用一定浓度的盐酸和蒸馏水反复洗涤干净,烘干;5)将烘干的固体置于管式炉中在保护气氛下高温热处理一定时间并冷却至室温。表面可控氧化的石墨化中间相碳微球具有较低的脱嵌锂平台,较高的平台容量。同时,具有良好的石墨化程度以及优异的循环性能。
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本发明公开了一种基于闭式吸湿溶液再生的真空冷冻干燥设备及方法。一种基于闭式吸湿溶液再生的真空冷冻干燥设备,包括制冷模块、真空模块、加热模块、再生模块、冷冻干燥箱,所述的再生模块采用闭式氯化锂溶液再生系统,没有来自外部环境的空气和其它杂质进入再生模块,再生模块蒸出的水蒸气不会直接排放到外部环境中;所述的冷冻干燥箱利用氯化锂溶液吸收水蒸气。本发明采用闭式再生系统,较开式系统安全,设备寿命长,节能,管路不与大气接触,不易腐蚀;与传统的冻干设备相比,可以提高制冷系统的蒸发温度位,这一改进降低了制冷压缩机的压缩比,达到节能的效果,也可将制冷系统由双级压缩简化为单级压缩。
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本发明的目的尝试在超声提取前利用离子液体-锂盐微波预处理,造成植物细胞壁部分溶解,使细胞的通透性增加,加速溶剂渗透,使溶剂作用效率增加,达到提高二氢槲皮素提取效率的目的。此法可显著提高二氢槲皮素的得率。二氢槲皮素的提取方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,将落叶松木质部充分干燥后,用粉碎机粉碎。步骤2,离子液体溶解。步骤3,将步骤1所得的落叶松木粉加入步骤2中,迅速搅匀,并用旋转蒸发器全部蒸出稀释离子液体-锂盐的有机溶剂。步骤4,采用微波进一步对步骤3进行预处理。步骤5,在经过上述预处理后再加入去离子水,然后进行超声辅助提取。步骤6,滤取1ml滤液离心,HPLC检测。
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本发明公开了一种防渗防腐蚀混凝土材料及其制备方法。其中,所述混凝土材料,按如下重量份组分组成:硅酸盐水泥100~200份、碎石30~150份、细砂40~120份、氯化钙10~50份、硅酸镁8~20份、活性硅酸钙5~16份、山梨糖钙3~10份、磷酸氢二铝3~12份、氧化锶5~13份、水镁石粉4~15份、粉煤灰15~35份、白泥粉3~8份、硅微粉6~18份、聚乙烯醇2~10份、磷石膏15~35份、12-羟基硬脂酸锂2~6份、三聚磷酸钾1~8份、烯丙基磺酸钠4~9份、减水剂0.1~4份、膨胀剂0.1~3份和适量的水。所述混凝土材料的制备方法为注塑成型法。本发明所制备的混凝土材料的抗渗等级均大于P12级,腐蚀系数为0.84~0.92,两者均高于普通混凝土,此外,28天抗压强度大于51.8MPa,这说明本发明所制备的混凝土材料不仅保持良好的抗压强度,同时抗渗和抗腐蚀性能均有所提高。
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本发明涉及一种合成5-羧基呋喃/噻吩-2-硼酸的方法:将呋喃/噻吩-2-羧酸溶解在无水四氢呋喃中,冷却至低温下,缓慢滴加到正丁基锂与有机碱反应后的溶液中,随后加入硼化试剂。反应结束,加酸淬灭,常规处理后得到产品。该方法从原料一步就可以得到产品,反应收率高,提供了该类化合物简单有效的合成途径。
本发明涉及一种用于制造钾化合物的装置以及一种从盐水中回收钾化合物的方法,并且提供用于制造所述钾化合物的装置,其包括:连续预处理装置,其包括碾压部分、粉碎部分及粒径分离部分,其用于加工从盐水中提取出锂、镁和钙之后所得到的混合原料盐,以使其具有容易分离及分选的粒径;连续钾化合物团块回收装置,其从预处理的混合原料盐中连续地分离及回收钾化合物;连续钾化合物分离及分选装置,其从所回收的钾化合物中连续地分离及分选氯化钾及钾芒硝(Na2SO4·3K2SO4);以及连续硫酸钾转化装置,其从分离出的钾芒硝中提取硫酸钾。
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本发明公开了一种应用于轻质隔墙板的胶粉及轻质隔墙板,所述胶粉由以下原料制得:纳米碳酸钠?3.2-11.5重量份;氯化锂粉末?10.8-8.5重量份;纳米纤维素?86-80重量份;碳酸钙粉末?80-72重量份;五水偏硅酸钠?20-28重量份,其中,所述纳米纤维素的粒径在15400目以上。本发明的胶粉可以显著缩短轻质隔墙板的固化养护时间,并大幅提高所得到的轻质隔墙板的固化强度。
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本发明涉及一种微孔发泡结合同轴静电纺丝技术制备的聚合物纳米纤维膜电解质骨架材料,以及利用此骨架材料制备凝胶型聚合物电解质的方法,属于聚合物锂离子电池领域。其制备步骤为:(1)利用同轴静电纺丝技术制备芯/壳结构聚合物纳米纤维膜;(2)纳米纤维壳层的微孔发泡;(3)发泡后纳米纤维膜的干燥、裁剪,层叠压制成聚合物凝胶电解质骨架,在氩气保护下置于电解液中进行活化和凝胶化。该电解质骨架材料对电解液有很高的吸附性和保持力,制得的凝胶聚合物电解质能量密度大、离子电导率高,具有稳定的电化学窗口和良好的充放电性能,可满足常用扣式电池的组装需要,适用于二次锂离子电池的制备。
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本发明公开了一种Li掺杂TiO2纳米棒光阳极的制备方法,步骤如下:1)取导电基片进行超声清洗,用去离子水冲洗干净,干燥后取出备用;2)将钛酸四正丁酯、硝酸锂、盐酸和去离子水混合配制成反应溶液,将反应溶液充分搅拌;3)将导电基片放入反应釜中,将反应溶液缓慢注入反应釜中;对反应溶液施加脉冲电磁场处理;4)处理后将反应釜放入恒温干燥箱,反应后在导电基片表面形成TiO2薄膜,取出反应釜降温后取出导电基片;5)将TiO2薄膜刮成所需面积大小即可。有益效果是:能够抑制电子-空穴的复合,提高电子转移速度,降低电子-空穴的复合几率,提高光电转换效率;不仅可以提高电子传输速率,也可以提高染料吸附面积,进一步提高电池转换效率。
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本发明涉及具有下式的新材料:AUM1VM2WM3XM4YM5ZO2,其中A包括一种或多种碱金属,其选自锂、钠和钾;M1为+2氧化态的镍;M2包括+4氧化态的金属,其选自锰、钛和锆中的一种或多种;M3包括+2氧化态的金属,其选自镁、钙、铜、锌和钴中的一种或多种;M4包括+4氧化态的金属,其选自钛、锰和锆中的一种或多种;M5包括+3氧化态的金属,其选自铝、铁、钴、钼、铬、钒、钪和钇中的一种或多种;进一步地,其中U的范围是1< U< 2;V的范围是0.25< V< 1;W的范围是0< W< 0.75;X的范围是0≤X< 0.5;Y的范围是0≤Y< 0.5;Z的范围是0≤Z< 0.5;和进一步地,其中(U+V+W+X+Y+Z)≤3。这样的材料例如在钠离子和/或锂离子电池应用中用作电极材料。
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本发明涉及一种智能电子产品,特别涉及一种新型智能笔。包括笔杆、智能电路板、柔性显示器、柔性键盘、锂电池、笔头,智能电路板内嵌于笔杆中部,上面焊接有智能手机所用的电路模块,柔性显示器和柔性键盘通过易拉宝装置连接在笔杆里,然后均通过排线连接器连接在智能电路板上,柔性显示器、柔性键盘在不使用时可通过易拉宝装置缩回笔杆内部,笔杆上方装有摄像头、听筒、话筒、相机快捷键,下方涂有螺纹,背侧装有后盖,锂电池安装在笔杆底部,后盖也装在笔杆底部,笔杆顶面安装有耳机插口、开关键,底面安装有USB插口,所述笔头上部涂有螺纹,通过螺纹可以连接在笔杆上来进行手写。该发明设计新颖、功能独特齐全,可以满足人们的不同需求。
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本发明公开了一种高阻抗磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:67-70.2mol?的Fe2O3、12.1-19mol的氧化锰、15-17.5mol的氧化锌、1.5-2.5mol的氧化钡、0.1-0.3mol的镍、0.01-0.02mol的锂包覆羰基铁粉;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:200-300ppm的钨粉、400-500ppm的三氧化二铬、200-300ppm的硼酸锌,本发明的铁氧体磁芯材料加入的锂包覆羰基铁粉具有在高频和超高频下的高磁通率,进一步的改善了成品的综合性能,本发明的磁芯材料具有磁能积高,磁性稳定,机械性能强等特点。
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本发明属于化学电源材料技术领域,具体为一种特殊壳层结构石墨基碳负极复合材料及其制备方法和应用。将石墨通过微孔化、浸渍、气相沉积和热解碳包覆等过程,制备一种具有特殊壳层结构的石墨基碳负极复合材料,具体为石墨//纳米碳管或碳纤维/金属/热解碳的核//壳结构。本发明的优点体现在:通过原位生长纳米碳管或碳纤维,钉扎在石墨和无定形热解碳壳层间;同时,利用独特的热解碳源,使石墨表面碳包覆率达100%,提高复合材料核壳结构导电性和稳定性,进而提高材料大倍率充放电性能和循环性能。这种特殊壳层结构的改性石墨类材料结构稳定、容量高、倍率和循环性能好,可以用作小型锂离子电池和大电流充放电锂离子动力电池负极材料。
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一种GPS防盗钱包及其防盗定位方法。现有钱包、书包等便携包只是单一的存放物品和便于携带的作用,不具有定位功能,一旦丢失发生时,只能到处寻找或者放弃不找,开始面对补卡挂失一系列繁琐的补偿措施,影响正常的生活。本发明方法包括:钱包(1),所述的钱包通过无线讯号连接手机(2),所述的钱包包括纸币存放区(3),所述的纸币存放区连接内翻盖(4)和外翻盖(5),所述的内翻盖内侧缝装一组卡片位(6),所述的外翻盖内侧安装天线(7);其中,所述的纸币存放区的夹层内安装主电路板(8),所述的外翻盖的夹层内安装锂电池(9);所述的主电路板连接所述的天线和锂电池。本发明应用于钱包。
本发明涉及由磷铁在CO2气氛中制备LixFeyPzO4的方法,以磷铁为LixFeyPzO4提供全部铁元素和部分磷元素,按照总的锂元素、总的铁元素和总的磷元素的摩尔比为(0.9~1.1) : 1 : 1添加需要的锂源和补充不足的磷源与磷铁进行混合配料形成前驱体,经球磨、干燥后在CO2气氛中进行焙烧得到LixFeyPzO4成品。该方法克服了现有反应气氛造成本高昂、品种单一的不足,有效地利用了CO2废气,使其在作保护气氛的同时为磷铁中的P提供氧化的氧源,一步焙烧得到LixFeyPzO4成品,变废为宝。整个反应控制条件能够除去磷铁中的杂质,反应产生的尾气CO与热空气反应形成CO2并循环利用,实现绿色环保清洁生产,此外,反应工艺流程简单易控,成本低廉,对设备要求低,资源利用率高。
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本发明公开了一种CuO-Cu2O/石墨烯纳米复合材料及其制备方法;其中本发明的CuO-Cu2O/石墨烯纳米复合材料为:CuO-Cu2O纳米球均匀分散在石墨烯表面上,且纳米球为空心结构,由CuO和Cu2O纳米晶粒混合组成;其制备方法包括:将一定量的铜盐和氧化石墨混合分散形成均匀溶液,加入适量氨水调节pH值,然后将混合溶液放入微波反应器中微波加热反应得到前驱物,最后将前驱物在惰性气氛中高温(450-700℃)煅烧1-3h,再在空气气氛中低温(150-250℃)煅烧1-2h,即可得到该CuO-Cu2O/石墨烯纳米复合材料。本发明的CuO-Cu2O/石墨烯纳米复合材料制备工艺简单、成本低、电化学性能好,可应用于锂电池电极。
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本发明涉及一种高导热石墨材料、其制备方法和应用,所述高导热石墨材料以中间相碳微球、锂离子电池炭负极材料加工过程中产生的石墨尾料及陶瓷组元为主要原料,通过冷模压成型和石墨化处理制得。本发明的石墨材料性能优异,特别适合于作为民用高端电子器件、LED用芯片材料、工业装置用换热器等的散热片基材。另外,本发明的工艺简单、材料的制备周期短,且制得的材料的尺寸可放大,容易实现批量生产,大大地降低材料的制作成本;还很好地解决了石墨尾料所致的堆放填埋和环境污染等问题和隐患,实现废弃资源的综合利用,使锂离子电池复合负极材料加工企业的综合成本降低10%以上。
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本发明属于新材料、新能源及半导体领域,特别涉及一种碳包覆铁掺杂氧化锌(ZnO:Fe)及其快速合成方法。包括如下步骤:称取可溶性的锌盐、铁盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到180-290℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末;将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明所得ZnO:Fe结晶质量高,具有很强的吸光能力,有望在高效光催化、光探测、太阳能电池、稀磁半导体器件等领域应用;而且黑色的碳增强了导电能力,将在锂离子电池、超级电容器等器件中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
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一种无机/有机复合聚酰亚胺基纳米纤维膜,由无机纳米粒子掺杂的聚酰亚胺纳米纤维构成,其中无机纳米粒子是聚酰胺酸质量分数的0.1-30%;聚酰亚胺纳米纤维的直径为20-500纳米,膜的厚度为15-100微米,膜的透气率为10-500秒;膜上下表面及内部孔分布对称而均匀,孔径小于300纳米,拉伸强度为100-250兆帕。采用无机纳米粒子与聚酰胺酸的混合溶液经过静电纺丝,机械辊压和高温热亚胺化的方法制备而成,适合大规模制备。本发明的无机/有机复合聚酰亚胺基纳米纤维膜适用于大容量储能电池和高功率密度动力锂离子电池中。
在本发明的非水二次电池中使用的电极用活性物质的特征在于,是由以一般通式Li1+XMO2表示的含锂复合氧化物的粒子构成的,在所述一般通式中,x为-0.15≤x≤0.15的范围内,且M表示至少含有Ni、Co和Mn的3种以上的元素群,Ni、Co和Mn相对于构成M的元素整体的比例如果分别以mol%单位表示为a、b和c时,为45≤a≤90、5≤b≤30、5≤c≤30,且10≤b+c≤55,所述粒子整体的Ni的平均价数A为2.2~3.2价,所述粒子表面的Ni的价数B具有B
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本发明涉及电池电极,并且更具体地,涉及具有含无机粘合剂的活性材料的可再充电锂电池电极,所述无机粘合剂用于电极材料之间的内聚以及对集流体的粘附。这些电极通过下列方法从活性电极材料,任选的导电添加剂和无机粘合剂的可溶性前体或纳米粒子或胶态分散体的水性浆液制备:将所述浆液铺展在集流体上,并且干燥。
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一种永久抗静电剂的制备方法,其特点是将芳香二酯或二酸及其酸酐化合物与醚醇类化合物按摩尔比1∶1~2.5、催化剂0.1~5质量份、溶剂0~1000质量份,加入带有温度计、搅拌器、和回流冷凝器的反应釜中,于温度50~350℃反应1~24小时,合成带苯环和多醚结构的芳香酯,除去溶剂和未反应单体,得到芳香型醚酯化合物,将碱金属盐与上述化合物按1∶1~30质量比混合获得芳香型醚酯类永久性抗静电剂。芳香型醚酯类永久性抗静电剂在低湿度下亦可保持良好的抗静电效果,对许多高分子材料兼具增塑能力。芳香型醚酯类永久性抗静电剂用于通用塑料的抗静电改性,耐腐蚀、耐酸碱、抗静电、阻燃的煤矿用风筒、输送带、瓦斯抽排管及无尘计算机房、抗静电地板、包装或锂离子电池领域。
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本发明涉及钴溶液的提纯方法,可使钴溶液中的有机物含量降到10ppm以下。所述钴溶液的提纯方法为,用溶剂萃取除去钴溶液中的有机物,所述钴溶液由酸浸出、萃取及反萃步骤得到,所述溶剂包括萃取剂,所述萃取剂为1-溴-3-氯丙烷、三氯化碳、四氯化碳或1-溴-2-氯乙烷。作为本发明的改进,所述溶剂中还含有固体环烷酸钴,固体环烷酸钴的质量为萃取剂质量的0.01%~0.1%。本发明具有以下优点:有效降低钴溶液中有机物含量,得到的氯化钴满足了锂电池材料的需求;同时所用溶剂消耗低、易再生,不仅弥补了使用活性炭的缺陷,而且由于所述溶剂对钴盐毫无损耗,亦显著提高了钴加工过程中的回收率,大大提高了钴矿的利用率。
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本发明提供了一种甲烷二磺酸亚甲酯合成新工艺。该发明涉及化学合成领域,特别是涉及甲烷二磺酸亚甲酯的一种合成新工艺。详细地说是将甲烷二磺酸、五氧化二磷与甲醛化合物混合物,于0~80℃温度下球磨反应10~50min,就可得到甲烷二磺酸亚甲酯。该合成方法反应时间短、收率高、后处理简单,该化合物可用于合成治疗动物中白血病等的药物制剂,也可用作锂电池电解液添加剂,提高锂离子电池的循环寿命。
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本发明涉及一种用溴化锂溶液作吸收剂,以水为制冷剂的空调,具体是指体积小、结构紧凑的一种吸收式空调系统。它主要由上筒体26、下筒体27、冷却器10、自动抽气装置11、室外机控制器9、热水器8组成,上筒体26内有高温发生器1、低温发生器2、冷凝器3,下筒体27内有高温热交换器4、低温热交换器5、蒸发器7、吸收器6,上筒体26与下筒体27由冷剂水出管28、低发稀溶液入管29、低发浓溶液出管30、高发稀溶液入管31、高发浓溶液出管32以及高发蒸汽出管56、冷热切换阀55、高发蒸汽入管57串连连通。本发明由于结构紧凑、体积小,焊缝少、真空度高,自动控制水平高,是家庭大户型、别墅的理想中央空调。
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