本发明提出一种新颖廉价的原位固相制备方法,可一步合成具有多级结构的硅-石墨烯球状复合材料,并作为高比能负极材料应用于锂离子电池。发明选用成本低廉的有机糖类和无机过渡金属盐类分别作为碳源和金属催化剂前驱物,与硅纳米材料均匀混合,通过管式炉加热方式在硅纳米颗粒表面原位催化生长石墨烯包覆网络,并通过石墨烯网络的桥联作用,自组装形成具有纳米精细结构的球状微米级颗粒。这种具有多级结构的硅-石墨烯球状复合负极材料不仅具有高比容量的优点,还可同时克服硅负极材料电子导电性差以及循环过程中剧烈体积效应两个主要瓶颈问题,极大地提高硅负极的倍率和循环性能。
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一种铸铁阀门专用防冻润滑脂,以润滑脂重量为基准,其组成包括基础油75%、稠化剂14%和添加剂6%;所述的基础油为聚α-烯烃油;所述的稠化剂为锂皂与亚烷基二醇4:1混合物;所述的添加剂为二烷基二硫代氨基甲酸盐;所述的润滑脂中还含有石墨5%的填料。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯分散成膜的制备方法及应用。该薄膜主要是通过成膜技术处理氮掺杂石墨烯分散液而形成,该分散液包含氮掺杂石墨烯、阴离子染料及溶剂。本发明首次采用阴离子有机染料对氮掺杂石墨烯进行分散,可达成长期均匀稳定分散效果,利于后续成膜工艺,并可利用现有的任一种氮掺杂石墨烯作为原料,还可根据不同需求制备不同厚度、不同尺寸的氮掺杂石墨烯薄膜,工艺简单、成本低廉、反应时间短、效率较高且无毒、对环境污染小,且所获产品具有非常好的三维结构和高比表面积,可以广泛应用于电子器件、复合材料、传感、生物分析、储能材料等领域,特别是应用于制备柔性及非柔性超级电容器、柔性锂离子电池和燃料电池等储能装置。
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本申请公开了一种蓄电池用石墨烯材料及其制备方法,原料为二甲苯、石墨、氟硅酸、锰酸锂、氢化钠、四氟硼酸四乙基铵、硝酸铯、聚丙烯腈、丁内酯、蛭石、二甲基肼、庚烷、丁醇、丙烯酸和六偏磷酸钠;在0.1M?KOH溶液中催化氧还原的极限电流密度达到5.5?6.5mA/cm2,起始电位达?0.05V?vs.?SCE;原料价格便宜,操作简单易行,稳定性好,循环350?450次,容量650?750mAh;制成的蓄电池6?10分钟快速充满,导电性好;工艺简单,不依赖于大型仪器设备,产率高,可实现高质量石墨烯材料的大规模生产,可以广泛生产并不断代替现有材料。
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本发明公开了一种阻燃复合带锈防锈漆的制备方法,属于防锈漆制备技术领域。本发明将桐籽和毛峰干燥粉碎后,与石灰水混合,调节pH,静置过滤得滤渣风干,加入蒸馏水磨浆,在超声下加热保温,与正己烷混合保温过滤得滤液,再与锂皂石、滑石粉等搅拌混合后,添加氧化锌保温,分别加入聚氨酯、氧化铁、硫酸钡搅拌混合保压制得阻燃复合带锈防锈漆。本发明的有益效果是:本发明制备步骤简单,所得产品附着力、均匀致密性和流动性好;抗冲击强度>50kg·cm,抗水解能力强,在水中浸泡140~145h,漆膜无脱落、褪色、气泡现象产生,有效提高了其耐水性、耐碱性和防锈阻燃能力,在130℃下可耐高温6080~7100h。
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一种内墙环保密封涂料及其制备方法,属于新材料技术领域,该涂料包括各组分及其质量份数为:氟硅酸钠3—8、碳酸锂0.1—0.3、硬脂酸1—3、氟硅酸镁水溶液15—40、磷酸溶液2—3、硼硅酸盐结晶体2—6。本发明的主要技术要点是,利用控制原材料的掺量,控制涂料中活性硅酸盐与混凝土中氧化钙的化学反应速度和产物产物,实现对混凝土结构密实度的控制,能使混凝土坚固和防尘;能阻止水份、油污渗透,有效阻止重金属离子(汞、铅、镉等)和碱的析出。通过掺加硼硅酸盐结晶体,可持续有效的向空气中释放负离子,产生的负离子在空气中移动,将负电荷输送给细菌、灰尘、烟雾微粒以及水滴等,电荷与这些微粒相结合,能达到净化空气的目的。
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本发明公开了单向拉伸引发生产PP/PE/PE/PP隔膜的方法,包括以下步骤:基膜生产→放卷→预热→冷拉伸→热拉伸→退火定型→收卷。本发明在PP材料中加入两亲性化合物,提高了微孔表面的亲水性,而且是持久性的亲水性,使得产品吸附电解液的能力大大增强,提高了锂电池的导电性能。
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本发明公开了一种石墨烯负载铂基催化剂及其制备方法。属于新能源材料相关技术领域,本发明依次以1‑胺丙基‑3‑甲基咪唑溴盐、双三氟甲烷磺酰亚胺锂对氧化石墨烯表面进行修饰,制得改性石墨烯,再以改性石墨烯作为载体,在其表面沉积铂纳米粒子制得石墨烯负载铂基催化剂。以1‑胺丙基‑3‑甲基咪唑阳离子提高氧化石墨烯的分散性、稳定性和导电性。以双三氟甲烷磺酰亚胺阴离子赋予催化剂层疏水性,减少电极水淹现象。以本发明制得的石墨烯负载铂基催化剂具有较小的粒径,分散均匀,导电性进一步提高,具有更长的使用寿命,且具有良好的电化学催化性能和化学稳定性。
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本发明公开了一种多重多原子共掺杂碳气凝胶及其制备方法和应用,制备方法为:步骤一、将氧化石墨、含杂原子化合物和还原剂混合分散加热形成混合分散液;加入将氧化碳纳米管溶液;水热反应形成杂原子掺杂的碳水凝胶;冷冻干燥得到一重杂原子掺杂碳气凝胶;步骤二、将氧化碳纳米管、含杂原子化合物和还原剂混合得到混合溶液;将混合溶液灌入刺孔的一重杂原子掺杂碳气凝胶中;水热反应形成双重双原子共掺杂的碳水凝胶;冷冻干燥得到双重双原子共掺杂碳气凝胶;步骤三、重复步骤二多次;步骤四、浸泡于活化剂中;步骤五、热还原得到还原过的多重多原子共掺杂碳气凝胶。本发明制备的碳气凝胶具有导电性好等优点,改善了锂离子电池电芯的存液能力等。
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本发明公开了一种顺-六氢异吲哚的制备方法,包括如下步骤:以马来酸酐和1,3-丁二烯为原料,经狄尔斯-阿尔德反应,得到顺-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐(Ⅰ),Ⅰ经Pb/C加氢得顺式环己二甲酸酐(Ⅱ),Ⅱ与尿素反应得顺-六氢邻苯二甲酰亚胺(Ⅲ),Ⅲ在无水四氢呋喃中被氢化铝锂还原得目标产物顺-六氢异吲哚。本发明的米格列奈钙的制备方法,是一种节省原料顺-六氢异吲哚,并且手性分离度高的制备方法。
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一种低熔点高韧性陶瓷材料及其制备方法和使用,属于工业和民用陶瓷材料技术领域。成分按质量百分数配比为:48-60%的二氧化硅、7.2-8.3%的二氧化钛、7.2-8.3%的三氧化二铝、5.5-7.5%的三氧化二硼、5-6%的氧化钠、5.5-6.7%的氧化锂、3.0-4.0%的三氧化二锑、1.0-2.0%三氧化二钴、1.0-2.0%的三氧化二铬、1.0-2.5%的三氧化二镍、1.0-2.0%的氧化锶和1.0-3.0%的氧化锌。优点:能够减少50%以上的能耗;可以改善韧性;工艺步骤简练,工艺要求不苛刻,能够保障陶瓷材料的低熔点和高韧性的技术效果;能以简便的方式在工件表面或钢板的两面形成陶瓷涂层,解决了已有技术中对反应釜的两面涂搪的难题。
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一种莫扎特视觉防控镜,包括:镜框(1)、镜片(2)、镜腿(3)、鼻侧发光管阵列(4)、颞侧发光管阵列(5)、音乐芯片(6)、坐姿提醒电路板(7)、锂电池(8)、喇叭充电插口(9)、耳机插口(10)、电源开关(12)、耳机(13)和充电器(14)所组成,这种眼镜用光学的方法改善人眼看近时的视觉环境,用坐姿提醒提示和保障用眼卫生,将眼球运动、光谱刺激、音乐治疗功能结合起来,利用训练、脑电波刺激,达到脑、声、光、眼的高度统一,改善和提高视觉功能,主要达到预防、延缓乃至控制青少年近视,治疗调节性近视,对视觉神经系统关联性眼疾如弱视、视神经萎缩等亦具改善视力的作用。
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一种智能防雾树脂镜片及其成镜制作方法,包括:镜框(1)、镜腿(2)、智能防雾树脂镜片(3)、智能控制电路板(4)、锂电池(5)、控制盒(6)和柔性电路板(7)和磁性电接头(8)所组成,采用本发明制成的智能防雾镜片及其成镜制作方法制作成的智能防雾眼镜,可以自动驱除因温度突变在镜片上形成的雾气,保障了眼镜镜片的透光度不受任何水汽的影响,给使用者带来了工作生活的方便。
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一种基于石墨烯的纳米电催化剂的制备方法,将模板剂加入氧化石墨烯的醇溶液中,然后超声、搅拌振荡均匀,再滴加氯铂酸和过渡金属盐混合溶液,搅拌均匀后置于微波炉中间歇加热反应,冷却后,用稀盐酸去除模板剂,抽滤,真空烘干,得到基于石墨烯为载体的纳米电催化剂。本发明催化剂颗粒小,不易团聚,分布均匀,并且制备步骤简单,制备流程短,本发明的可用于催化剂醇类燃料电池和锂空气电池。
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本发明公开了一种纤维水泥防火墙,其包括如下质量组成:硫铝酸盐泡沫水泥37-42份,硅酸盐水泥8-15份,硬脂酸钙0.7-0.9份,锂基固化剂2-4份,双氧水2.7-3份,水32-42份,阻燃剂10-16份,辅助剂15-20份,纤维8-16份;阻燃剂的重量百分比组分为:氢氧化铝23%,氢氧化镁29%,硬脂酸锌29%,三氧化锑12%,水滑石8%;辅助剂的质量百分比组分为抗氧化剂26%,珍珠岩14%,粉煤灰60%;纤维为石英纤维和氧化镁纤维的混合物。本发明加入了阻燃剂和辅助剂,有效增强了阻燃性能;且采用纤维增强物理性能和阻燃性能,采用的纤维为混合纤维,增强物理性能的玻璃纤维和增强阻燃性能的氧化镁纤维。
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本发明公开了一种纳米LiFePO4材料的固相烧结合成方法。该方法将锂盐、三氧化二铁、磷盐和碳源搅拌混合后,然后加入磨介,进行高速机械球磨,得到固相反应混合前驱体粉料,然后将混合粉体在非氧化性保护气体气氛中直接煅烧制成LiFePO4/C材料,无需预烧结。实验结果表明,LiFePO4的合成可以不用传统固相烧结的预烧结过程,同时可以缩短烧结所需的时间,缩小了晶粒尺寸,提高了电池的充放电容量,在高倍率下尤为明显,从而提升了LiFePO4正极材料的快速充放电性能,本发明是一种方便节能的固相合成方法。
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一种具有聚甲基丙烯酸甲酯和聚四氟乙烯的微孔隔膜,主要用于锂离子电池,该微孔隔膜用超临界流体相分离的方法制备。
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高强度耐热镁铝合金,包含以下质量百分数的合金元素:铜4.5-5.5%、锰0.5-1.0%、钛0.1-0.5%、Cd0.15-0.25%、钒0.05-0.35%、锂0.1-0.5%、硼0.1-0.5%、铁0.1-0.3%、硅0.05-0.15%、镁0.01-0.05%、锌0.01-0.05%、锰0.1-0.5%、锡0.01-0.05%、铋0.15-0.55%以及余量的铝。本发明获得的合金是铝镁合金,铸件可以热处理强化,催火后,强度高,且塑性、热性良好,长期使用塑性良好,耐蚀性高,切削加工性良好,铸造性能良好,焊接性好。
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本发明是一种适用于不同地下水埋深的小型蒸渗仪,包括测量内筒、测量外筒、称重传感器、数据采集器、传感器支撑装置、锂电蓄电池、供水计量器、供水管、固定螺栓,调位螺栓、桶盖把手、加密封的桶盖、地下水水位控制筒;优点:用称重传感器取代传统的电子天平秤,使仪器一直连续工作成为可能,可自动监测任意时段的土壤蒸发和植物蒸散发,测量精度高;采用商业途径购买的翻斗式雨量计作为供水计量器,成本低廉,并集地下水水位控制筒与一体,实现不同地下水埋深的蒸散发研究,为野外作业提供方便并大幅降低造价;结构简单,由于使用固定仪器连续监测数据,避免外来干扰,有效提高了测量精度,同时使用和维修都很方便,普通工作人员都可完成。
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本发明提供一种家用储能控制电路,包括:储能电池、充电模块、放电模块和中央控制器,所述充电模块的输出端连接储能电池的充电端,所述放电模块与所述储能电池的放电输出端连接,所述储能电池上设置检测单元,所述检测单元与所述中央控制器的输入端连接,所述中央控制器的输出端连接充电模块和放电模块。本发明充电模块采用太阳能市电互补供电为储能电池进行充电,直流转换模块包括将储能电池存储的直流电压通过变压器转换为可供给不同直流用电设备的电压,并设置充电接口,以满足不同用电设备的充电需求,同时输出电压为可调,保证充电电压和电流,提高充电安全性,储能电池采用磷酸铁锂电池,无毒性,不造成环境污染。
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一种激光雷达用1764nm、1500nm双波长光纤输出激光器,信号光1764nm、闲频光830nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入1764nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光1764nm输出,最后输出1764nm、1500nm双波长光纤激光输出。
一种激光雷达1764nm、830nm、1500nm三波长光纤输出激光器,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,在830nm激光输出光纤尾段设置830nm分束光纤圈,分束一路830nm激光输出,信号光1764nm、闲频光830nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入1764nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光1764nm输出,最后输出1764nm、830nm、1500nm三波长光纤激光输出。
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本发明涉及润滑脂技术领域,特别涉及机器人特种润滑脂及其制备工艺。所述润滑脂由下述重量百分含量的组分组成,聚α-烯烃酯类油70~80%,氢氧化锂混合物5~13%,癸二酸4~8%,12-羟基硬脂肪酸3~6%,抗氧剂0.5~1%,抗腐蚀剂0.2~0.7%,极压抗磨剂0.2~0.5%,抗泡剂3~8%。本发明与现有技术相比的有益效果是:在高、低温环境下具有较好的耐磨特性和消音特性;电阻率高,具有优异的不导电特性;极小的低温转矩和低蒸发损失,能够保证润滑脂粘度,保证其润滑效果。
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本发明属于电化学、化学储能技术领域,公开了一种离子液流电池电极悬浮液的分散系统及其电极,纳米纤维电极活性材料在电解液中自由铺展相互连接组成Ⅰ型三维网络互穿结构单元,Ⅰ型三维网络互穿结构单元与导电剂相互连接且互穿组成Ⅱ型三维导电网络单元,Ⅱ型三维导电网络单元的集合构成电极悬浮液分散系统,本发明还提供的一种离子液流电池电极由电极集流体和集群丝束组成,集群丝束浸入电极悬浮液分散系统,穿插于Ⅱ型三维导电网络单元中,本发明提供的电极悬浮液分散系统及其电极,可适用于离子类液流电池体系,尤其是锂离子液流电池体系,使得离子液流电池电极悬浮液离子/电子电导率高、悬浮稳定性好且有利于管道流通和输送。
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本发明公开了一种用于合成双酚A的复配催化剂及其制备方法和应用,属于化学材料与工业领域。本发明针对传统合成双酚A和双酚A环氧树脂方法的不足,提供了一种利用硫酸/高氯酸/氟化锂作为复配催化剂,复配催化剂用于催化合成双酚A时能够取得良好的催化效果,且能够用于催化合成乙酸正戊酯。该复配催化剂结合碳酸钾/氟化钠/甲醇钠复配催化剂联用能够高效生产双酚A环氧树脂,产率高达80%以上,且反应条件较为温和,符合绿色化学的理念。
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本申请提供了一种基于PET涤纶DTY柔性布的电池集流体加工工艺,步骤与如下:将POY丝材进行加热、假捻、定型、上油和卷绕步骤,制得纤度为7D、5D、3D的DTY丝;将纤度为7D、5D、3D的DTY丝进行整经,形成经、纬股线,然后将经、纬股线通过喷气织机进行编织,分别制得厚度为0.018‑0.014mm、0.011mm、0.008mm的胚布;将所述胚布浸泡在精炼剂、漂白剂的溶液后,进行洗净、脱水步骤,制得精炼白布;将精炼白布浸泡45‑60℃的纳米金属浆中4‑10h,然后将精炼白布在105℃热空气中,保持10‑15小时的真空干燥,制成锂离子电池集流体。本申请步骤简单,制造成本较低,生产出的电池集流体具有较高的强度,超薄的厚度以及良好的柔性,孔隙分布极为均匀,电子通过集流体的速率较快,且充电极为稳定。
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本发明提供一种准固态聚合物电解质及其制备方法和应用,所述准固态聚合物电解质通过前驱体溶液聚合反应得到,所述前驱体溶液包括聚乙二醇基聚合物、锂盐电解质溶液和引发剂的组合物;所述聚乙二醇基聚合物选自甲氧基聚乙二醇单甲基丙烯酸酯和/或聚乙二醇二丙烯酸酯。所述准固态聚合物电解质通过引入含有可固化结构单元的聚乙二醇基聚合物,在内部形成致密稳定的三维交联网络,解决了漏液和短路的问题,使其体积电阻率低,具有优异的离子电导率、柔韧性、机械强度和循环稳定性,而且制备方法简单,易于规模化生产,能够充分满足高性能柔性电致变色器件的应用要求。
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