1178
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一种采用高炉渣制备二氧化碳捕捉剂的方法,属于工业生产节能减排领域。通过粉碎机将高炉渣粉碎至粒度小于0.074μm,提高高炉渣的酸洗速度。将粉碎的高炉渣放入内部盛有过量6N?HCl的容器中,进行酸洗,脱除高炉渣中多余杂质。将烧杯在373~423K的水浴条件下恒温加热,保温时间为24~36h。酸洗后得到高炉渣的提取物,采用去离子水反复清洗,过滤,直至滤液的pH值为7左右。清洗后的高炉渣提取物在温度为373~423K条件下干燥24~36h。干燥后的提取物粉末与试剂纯碳酸锂按照Li2CO3与SiO2的比例为大于4:1混合,并在玛瑙研钵中混合均匀。混合物在空气气氛,温度为973~1073K的条件下保温4~6h,最终得到锂基二氧化碳捕捉剂。本发明利用高炉炼铁的副产品制备二氧化碳的高效捕捉剂,有利于减少大气中二氧化碳的排放量。
1052
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本发明公开了一种核电工程用加重防辐射水泥,包括以下质量百分含量的组分:核电水泥熟料 70‑80%、重晶石10‑20%、铁矿粉3‑5%、石膏2.0‑4.0%、硼砂2.0‑6.0%,硅灰1.0‑3.0%、氯化锂0.08‑0.2%;其中核电水泥熟料是通过采用生料配料方案为饱和比KH=0.870±0.02,硅率n=2.75±0.1,铝率p=0.7±0.1,并经煅烧工艺烧制而成。本发明具有低水化热、低干缩率、高密度高强度的性能,可以有效屏蔽α、β、γ、X射线及中子射线。
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本发明申请提供一种加热膨胀失粘型压敏胶粘带及其制作方法,所述胶粘带由如下质量百分含量的成分制成:1)压敏胶粘剂40.4%~66%;2)热敏膨胀型高分子材料15.5%~33.5%;3)交联剂0.8%~1.6%;4)无机填料2.7%~4.5%;5)有机溶剂15%~20%。本发明申请所述的加热膨胀失粘型压敏胶粘带,常温下具有稳定粘性,且在高温烘烤后粘性降低对被粘物无残胶无污染,便于清除,本胶粘带通过模切制作,解决了胶带加热膨胀后卷曲方向一致性及规律性,用于锂电池正负极浆料连续涂布,大大提高了生产效率及提高锂电池的电容量,减小电池空间。
1172
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本发明公开了一种多功能复合除藻颗粒,按重量百分比计算,是由以下成分组成:0.08‑3%除藻剂、0.1‑2%过碳酸钠晶体、2‑6%硅酸镁锂、2‑3%硅酸钾、20‑30%水性聚氨酯涂料、10‑30%水溶胀性组合物、复合起泡剂0.1‑0.3%、落葵薯提取物0.2‑0.5%、黄珠子草提取物0.1‑0.2%、微孔陶瓷粉2‑5%、余量为水溶性聚合物。其制备方法为:将过碳酸钠晶体、硅酸镁锂、硅酸钾粉碎,与除藻剂混合,作为芯体,用水性聚氨酯涂料包衣,再用水溶胀性组合物包二次衣,再用水溶性聚合物包三次衣,即得到所述除藻颗粒。本发明制备的除藻颗粒形式独特,可以定向投放,局部使用浓度大,既能够彻底除藻,还能减少水体污染。
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本发明公开了一种超级碳纳米材料的制备方法。制备过程包括:将碳材料转移到浓度为0.3~2?mol/L的碱溶液中,在70~100℃下加热1~3h,之后自然冷却至室温,过滤,用蒸馏水冲洗3~5次,自然晾干;将金属氧化物与上述碱液处理后的碳材料按物质的量比为1:(1~5)称取,混合后,加入体积为干态混合物体积1~3倍的蒸馏水,研磨5~30?min,之后,自然晾干;将上述样品转移至容器中,再加入体积为样品体积的5~10倍的蒸馏水,在功率为80~100W的超声仪中超声3~7?h,过滤,自然晾干,即得到超级碳纳米颗粒材料。本发明工艺简单、生产成本低、绿色环保,所制备的粒径2纳米左右晶型完好的碳纳米颗粒材料,有望成为一种新的催化剂载体、锂电负极与蓄电池碳掺杂剂材料。
一种海洋探测用2404nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2404nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光II1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2404nm、闲频光946nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2404nm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2404nm输出,最后输出2404nm、1550nm双波长光纤激光。
一种海洋探测用3969nm、710nm、985nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3969nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光710nm传输光纤上设置闲频光710nm分束光纤圈,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,信号光3969nm、闲频光710nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3969nm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3969nm输出,最后输出3969nm、710nm、985nm三波长光纤激光。
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本发明提供一种能实现可确保良好的充放电循环特性及能量密度,同时可发挥高功率的非水电解质电池的正极以及非水电解质电池。1个实施方式所涉及的正极(6)具备含正极活性物质层(62)。含正极活性物质层(62)含有正极活性物质及导电剂。正极活性物质含有用LiMn2-xMxO4表示的锂锰氧化物。下标x在0.22≤x≤0.7的范围内。M为至少1种金属元素。含正极活性物质层(62)在通过激光衍射散射法得到的粒度分布中,平均粒径d50在2μm~5μm的范围内,粒径d10在0.5μm~3μm的范围内,粒径d90在4μm~10μm的范围内。用X=(d50-d10)/d50表示的X在0.4以上且0.8以下的范围内,用Y=(d90-d50)/d90表示的Y在0.2以上且0.6以下的范围内。
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本发明涉及一种地板瓷砖制备技术,具体为一种电热地板的制备方法。其特征是原料为:高岭土50-70份、石英12-15份、长石4-6份、白云石9-11份、锂瓷石9-11份、方解石5-7份、滑石粉15-20份、上述物质总量的15%的石墨纤维,石墨纤维的规格,3-10mm,直径50-100微米,搅拌混合后按照瓷砖工艺生产即可。使用时候,对地板两端加电压后,电流通过石墨纤维后会发热,而且发热,发热均匀,因为地板都为无基材料充填制成,可以避免火灾发生,也不怕水浸泡。
本发明涉及制造橙色氧化锆基制品的方法,其特征在于它包括一系列步骤,在于:包含以下组分的第一混合物:氧化锆粉末,3-20重量%的至少一种选自包含单独或组合的氧化钇、氧化镁和氧化钙的氧化物组的稳定剂,0.1%至5重量%的至少一种预期形成玻璃相且选自包含单独或组合的二氧化硅、氧化铝、氧化锂和氧化钇的组的元素,1%至6重量%氧化铈粉末;产生包含所述第一混合物和粘合剂的第二混合物;通过将所述第二混合物造粒而产生粒状混合物;通过赋予所述第二粒状混合物所需制品的形状而形成生坯;在1,250-1,500℃的温度下空气烧结至少30分钟并将所需制品在还原气氛中在700℃至1,350℃的温度下退火30分钟至20小时,和将所述烧结生坯抛光。
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本发明公开了一种抗冲击尼龙模具材料,它是由下述重量份的原料组成的:n?水杨酰苯胺0.3?1、壳聚糖0.3?1、尼龙66100?130、二甲基甲酰胺110?140、二硫化钼4?6、氯化锂0.1?0.2、聚苯乙烯2?3、玻璃纤维20?30、十六烷基三甲基溴化铵0.7?1、硬酯酸单甘油酯1?2、环烷酸锂0.1?0.3、季戊四醇2?3、亚磷酸二氢钾1?2、气相白炭黑4?5、抗坏血酸0.2?0.4、蓖麻油酸锌1?2。本发明加入的机改性二硫化钼可以分散在聚合物基体中,有效的提高材料的热稳定性,同时二硫化钼在热降解过程中会释放出不燃性气体二氧化硫,其稀释作用可以提高材料阻燃性能。
本发明的课题在于提供一种放电容量大、低SOC区域的输出性能优异的非水电解质二次电池用活性物质。上述非水电解质二次电池用活性物质的特征在于,含有锂过渡金属复合氧化物,该锂过渡金属复合氧化物具有α?NaFeO2型晶体结构,由组成式Li1+αMe1?αO2(Me为包含Mn、Ni和Co的过渡金属元素且0<α<1)表示且1.250≤(1+α)/(1?α)≤1.425,所述非水电解质二次电池用活性物质在使用了CuKα球管的X射线衍射测定中,2θ=18.6°±1°的衍射峰的半峰宽为0.20°~0.27°和/或2θ=44.1°±1°的衍射峰的半峰宽为0.26°~0.39°,进行电化学氧化至电位5.0V(vs.Li/Li+)时,在X射线衍射图上作为归属于六方晶(空间群R3?m)的单相被观察到。
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本发明公开了一种ZIF-8/硅复合纳米柱阵列电极及其制备方法。采用甲醇作为溶剂,二水合乙酸锌作为锌源,2-甲基咪唑作为有机配体,硅纳米柱阵列作为负载载体,通过简易的溶液生长的方式制备了三维ZIF-8/硅复合电极。所得电极作为锂离子电池的阳极经过充放电循环之后容量可达到0.5mAh/cm-2。该复合电极制备方法简单,将沸石咪唑酯骨架ZIF-8良好的锂离子传导率与三维结构的硅纳米柱阵列相结合,可以提高电极的容量,并且制备方法和现有的硅工艺相兼容,此复合结构也有望在其他能源器件(如燃料电池、微机电系统的电源供应)等领域应用。
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本发明公开了一种外墙隔热保温建筑复合涂料及其制备方法,按质量份数计,组分为:膨胀珍珠岩40?50份,文石砂粉8?12份,液体硅酸钠8?12份,液体硅酸钾2?4份,硅溶胶3?7份,去离子水3?7份,液体硅酸锂2?4份,无机酸3?7份,膨胀剂3?5份,植物纤维粉8?12份,水8?12份。本发明制得的外墙隔热保温建筑复合涂料,具有制作成本低、效果好而且绿色环保的特性,经测试得复合涂料的导热系数为0.117?W/(m·K),密度在700~800kg/m3。适应于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌砖、烧结砖和非烧结砖等墙体的外保温抹灰工程以及内保温抹灰工程,对于当今各类旧建筑物的保温改造工程也很适用。
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本发明公开了一种新能源液压直驱单轨吊机车,包括司机室、电控系统、动力系统和若干拉杆,还包括液压系统;司机室为两个,分别安装在单轨吊的两端,司机室通过减震器悬挂在吊架下,吊架上的承载轮和导向轮悬吊于巷道顶部的单轨上;电控系统由防爆电池箱、电控箱、电机及传感器构成,相互间均通过CAN总线连接;动力系统以磷酸铁锂电池提供动力源;若干拉杆用于司机室和其他各装置之间的连接;液压系统主要由液压泵站、换向阀及驱动部组成,本机车采用磷酸铁锂电池作为动力源带动提供动力驱动电机及液压泵,最终由液压马达直接驱动的单轨吊车,改善了传统蓄电池单轨吊的动力不足、续航能力小的问题,还具有良好的操控性能。
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本发明涉及电动汽车领域,尤其涉及一种双动力电动汽车的控制系统。一种双动力电动汽车的控制系统,包括:发电装置,产生直流电能;电能控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的供电;电池控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的存储;电池组,设置于所述电动汽车中,与所述电能控制器连接;发电机组,设置于所述电动汽车中,与所述电能控制器连接;所述电能控制器用以控制所述电池组或所述发电机组为所述电动汽车提供电能;铅酸电池,与所述电池控制器连接;锂电池,与所述电池控制器连接;所述电池控制器用以控制所述铅酸电池和/或锂电池为所述电动汽车供电。
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电热肛肠治疗栓柱,包括有肛肠塑胶栓柱(1)、碳纤维电热片(2)、锂电池(14)、纤维药套袋(20)组成,在肛肠塑胶栓柱(1)上,设有碳纤维电热片(2)、肛门口塑胶垫(4)、肛门口细栓(5)和栓柱插座腔(6),采用弹性塑胶材料注射成一个栓柱密封整体;并用纤维药套袋(20)、纤维药套口(21)和药套系紧绳(22),可套牢固定在肛肠塑胶栓柱(1)外,在纤维药套袋(20)上均匀涂抹药膏后,塞入肛肠,集热疗和药物治疗于一体,医治肛肠疾病;碳纤维电热片(2),用锂电池为发热电源,可以随身携带,并能调节电热肛肠治疗栓柱的温度,便于肛肠疾病患者随身携带和个人操作,随时随地治疗肛肠疾病给患者带来疼痛和不适,不受地点和时间的限制。
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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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本发明公开了一种氯氧镁水泥及其制备方法,该氯氧镁水泥包括如下按质量份数计的组分:60~90份氧化镁、100~200份盐酸,还包括100~300份填料或0.05~3份外加剂中的至少一种;其中,氧化镁来自菱镁矿轻烧粉、白云石轻烧粉或盐湖提锂副产镁渣的煅烧产物中的至少一种,且菱镁矿轻烧粉、白云石轻烧粉或盐湖提锂副产镁渣的煅烧产物中的氧化镁含量均不低于60%。根据本发明的制备方法为将上述预定量的各组分进行混合,形成均匀浆体。根据本发明的氯氧镁水泥具有高抗压强度的优点,同时其以工业副产废盐酸为制备原料,不仅对工业副产物进行了二次利用,减少了资源浪费和环境污染,还降低了该氯氧镁水泥的制备成本。
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本发明涉及一种纳米复合纤维增强凝胶聚合物电解质及其制备方法,纳米复合聚合物纤维上接枝与电解质溶液相容性好的交联聚合物,吸附离子液体基电解质溶液,形成纳米复合纤维为骨架支撑的凝胶聚合物电解质膜,具有高温稳定性好、10-3S/cm数量级室温离子导电率及漏液率低的优点。制备方法主要依次包括:将PVDF和PMMA溶解后获得纺丝原液、获得纳米复合SiO2/PVDF-b-PMMA共混聚合物纤维膜、获得(SiO2/PVDF-PMMA)-g-PMMA/SiO2纳米复合聚合物膜、获得纳米复合纤维增强凝胶聚合物电解质四个步骤。本发明的制备方法不需要辐射设备引发或者强碱处理,合成工艺简单,操作便捷,生产工艺流程短,能耗低。本发明特别适合用于动力锂离子电池材料及其制备。
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本发明涉及一维锰氧化物/碳同轴中空纳米棒及其制备方法,该纳米棒长度为2-3μm,直径100-200nm,碳的厚度为25-35nm,中空结构的厚度为10-20nm,采用下述方法制得,包括有以下步骤:1)将锰氧化物/二氧化硅/碳复合纳米棒分散在1.0-2.0mol/L的氢氧化钠溶液中,搅拌使其混合均匀;2)将步骤1)得到的混合溶液在70-90℃恒温水浴条件下慢速搅拌18-24小时;3)用水和无水乙醇反复洗涤步骤2)所得产物直至pH值为7,干燥即得到一维锰氧化物/碳同轴中空纳米棒。本发明的有益效果是:表现出较高的比容量,较好的倍率性能和良好的循环稳定性,使其成为锂离子电池的潜在应用材料。
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本发明为[1]一种能够提高宽温度范围内的电化学特性的非水电解液,其特征在于,其是在非水溶剂中溶解有电解质盐的非水电解液,在非水电解液中含有0.001~5质量%的特定的非环状锂盐;以及[2]一种蓄电设备,其是具备正极、负极及在非水溶剂中溶解有电解质盐的非水电解液的蓄电设备,在非水电解液中含有0.001~5质量%的特定的非环状锂盐。
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本发明属于过渡金属硫族化合物-碳材料技术领域,具体为一种硒化钼/石墨烯纳米带复合材料及其制备方法。本发明通过溶液氧化法制备石墨烯纳米带,再通过溶剂热法在石墨烯纳米带上原位生长硒化钼纳米片。本发明所制备的石墨烯纳米带具有化学性质稳定、长径比高等优点;本发明制备的复合材料具有形貌可控的特点,硒化钼纳米片均匀地负载在石墨烯纳米带上,有效地抑制了硒化钼自身的团聚,充分利用了石墨烯纳米带独特的高比表面积和高导电性。本发明所制备的硒化钼纳米片/石墨烯纳米带复合材料可成为一种理想的高性能电化学析氢催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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一种海洋探测用2484nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2484nm、闲频光795nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2484nm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2484nm输出,最后输出2484nm、1550nm双波长光纤激光。
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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。
本发明涉及用于壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(脲)及其制备方法以及手性固定相及其制备方法,将壳聚糖-烃基脲溶解在氯化锂的N,N-二甲基乙酰胺溶液中,加入过量的苯环上含不同取代基的异氰酸酯,于80-95℃下反应24-48小时生成壳聚糖衍生物,即壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(脲)。本发明的有益效果在于:本发明所制备的手性固定相有很好的手性分离性能,同时具有很强的溶剂耐受性;(2)所合成的壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(脲)的脲基部分与氨基甲酸酯部分取代基不同,提高其手性分离能力;(3)在绝大多数有机溶剂中难以溶解,用其制备固定相不需要经过共价交联,就有很好的有机溶剂耐受性。
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本发明公开了一种基于Zigbee的远程心率监护装置,包括手指夹,手指夹包括上夹片和下夹片,上夹片和下夹片通过一根轴和绕在轴上的扭转弹簧连接;手指夹的下夹片内侧安装红外发光二极管,下夹片内设有与红外发光二极管连接的第一锂电池;上夹片内侧表面安装有光敏二极管,上夹片的内设有信号调理电路、微处理器、Zigbee无线传输模块、GSM模块、报警模块和第二锂电池;光敏二极管的输出端通过信号调理电路、微处理器与报警模块连接;微处理器的数据传输端与Zigbee无线传输模块和GSM模块的数据传输端连接;按键通过导线与微处理器连接。本发明方便了患者的检测过程,实现了实时监测,且缩短了患者被施救的时间,提高了患者生命的安全性。
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本发明涉及一种带蓄电功能的多功能服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料由远红外纤维层构成,在所述远红外纤维层的上表面设置有生物磁纤维层,在远红外纤维层的下表面设置有麦饭石和有机锗纤维层。本发明能给电子产品充电。本发明能起到预防和治疗多种皮肤病的作用。
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本发明涉及一种带蓄电功能的网状屏蔽面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料包括面层和里层,所述面料由经丝和纬丝交织成2/2组织结构,经丝为70D/24F锦纶长丝,纬丝为不锈钢彩丝螺旋形规则地包覆纯棉短纤纱构成,纬丝捻度为一左一右变换与经丝交织成网眼结构。本发明能给电子产品充电。本发明具有更强的抗静电、防辐射的屏蔽效果,手感柔软,透气性、耐洗性、耐折性好,彩丝光泽四射,闪闪发光。
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