830
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本发明公开了一种液态金属电池,属于电池储能领域,适用于大型储电设施。具体地说,通过熔融状态即液态金属的氧化还原反应,把化学能转化成电能,金属呈液态是该电池的特点,利用液体的流动性,具有超快的电荷传递,低欧姆损失的特性,使得该电池具有充放电效率高,寿命长,允许电流大,制造和使用成本低等优点。负极材料主要有镁和锂,正极材料主要有铅和锑,电解质为对应的熔盐电解质。当金属呈液态后,其密度不同自然分层,构成电池的正极,负极和电解质层,这样使得该电池的结构简单,不需要隔膜等复杂的构造,其组成包括:正极电池壳,绝缘内套,负极盖,密封胶,负极,电解质,正极。
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一种二氧化钛基聚吡咯夹套纳米管阵列,包括管墙独立结构的二氧化钛纳米管阵列和在二氧化钛纳米管内壁面、外壁面上均匀沉积的聚吡咯导电膜。一种二氧化钛基聚吡咯夹套纳米管阵列的制备方法,以管墙独立结构的二氧化钛纳米管阵列作为电极基体,以吡咯单体和高氯酸锂的乙氰溶液为工作电解质,采用脉冲伏安法进行电聚合反应,在二氧化钛纳米管的外壁面和内壁面上分别形成均匀完整的聚吡咯导电膜,得到由沉积在二氧化钛纳米管内壁面上的聚吡咯导电膜、二氧化钛纳米管及沉积在二氧化钛纳米管外壁面上的聚吡咯导电膜构成的同心轴中空结构的夹套纳米管阵列。一种二氧化钛基聚吡咯夹套纳米管阵列作为超级电容器电极材料进行电化学储能的应用。
本发明属于纳米材料制备的技术领域,具体涉及一种WS2纳米片修饰的TiN纳米管阵列复合材料及其制备方法。本发明对WS2粉末进行锂插层处理,得到金属型WS2纳米片,然后配制金属型WS2纳米片的DMF溶液;将金属型WS2纳米片进行高温热处理,得到半导体型WS2纳米片,然后配制半导体型WS2纳米片的DMF溶液;将TiN纳米管阵列材料置于金属型WS2纳米片或半导体型WS2纳米片的DMF溶液中,依次进行超声处理、浸泡、干燥,得金属型WS2纳米片或半导体型WS2纳米片修饰的TiN纳米管阵列复合材料。本发明的WS2纳米片修饰的TiN纳米管阵列复合材料有望在电催化领域得到广泛应用。
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本发明公开了一种手持式光时域反射仪,属于光时域反射仪技术领域,包括壳体,所述壳体包括仪器前壳以及与所述仪器前壳扣接的仪表后壳,所述壳体的内侧底部固定连接与所述仪表后壳固定连接的电源,所述壳体的内侧安装电源、PCB板和检测组件,所述电源电性连接的PCB板,仪器前壳的顶端固定安装有照射灯和照射灯开关,本发明,通过硅胶按键和触摸显示屏的双重操作模式,操作直观,极大地简化了用户的使用,整机采用智能化电源管理模式,大容量锂电池使整机的工作续航能力增强,非常适于长期野外环境使用,同时设置有照射灯,方便在没有光源和光源强度低的情况下使用,没有局限性,使用方便。
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本发明公开了一种架空导线用润滑脂组合物及其生产工艺,所述润滑脂组合物包含以下质量百分比的组分:基础油70~90%、十二羟基硬脂酸5~10%、氢氧化锂0.5~5%、倾点抑制剂0.5~2%、抗氧剂0.5~2%、阻燃剂0.5~5%、金属钝化剂0.05~2%、防锈剂0.05~2%和固体填料3~10%。本发明制备的架空导线用润滑脂组合物不仅能满足架空导线对防腐的要求,同时能长期稳定的保留在架空导线上,作用周期长,延长了架空导线的使用寿命。
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本发明提供了一种非均匀性条状点涂涂层,覆盖于锂离子电池的隔膜表面的涂层为非均匀性的条状分布的点状涂层,所述点状涂层对隔膜的覆盖率<100%。本发明提供的非均匀性条状点涂涂层,能够兼顾提高涂层与极片粘接力、降低涂层对基膜性能的影响,进而提高电池的电性能。
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本发明属于离子分离技术领域,公开了一种经济高效伪冠醚改性壳聚糖的制备方法以及应用,首先利用四甘醇(TEG)和甲基丙烯酰氯(TEG)合成具有环状单元的伪冠醚单体(TEG4MEC),加入Li离子,TEG4MEC单体与Li离子发生环化反应,并接枝固定在交联壳聚糖微球(CCS)表面,最后将Li离子洗脱掉,Li离子洗脱掉之后会留下一个对Li离子有独特的吸附性能的印记空穴,提高吸附剂对Li离子的选择吸附性能,改性后的壳聚糖微球对锂离子有独特的选择性识别效应,并且也克服了传统的冠醚价格昂贵的缺点。
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本发明提供了一种高导热相变储能蓄热材料及其制备工艺方法。制备原材料包括Si粉、Bi粉及Sb粉、Al2O3粉体及石蜡,Si粉、Bi粉及Sb粉的混合粉体先烧结粉碎后与Al2O3粉体混合溶解,再与石蜡混合;相变储能蓄热材料的制备方法相比于现有技术更加简单易于操作,且制备的相变储能蓄热材料能够适用于锂离子电池。
本发明提供了一种包覆TiO2/SiO2/Li3PO4复合膜的正极材料、其制备方法及用途,所述的正极材料包括正极颗粒和包覆所述正极颗粒的TiO2/SiO2/Li3PO4复合膜,所述的TiO2/SiO2/Li3PO4复合膜包括无定型Li3PO4固态电解质层以及分布于所述无定型Li3PO4固态电解质层内的TiO2纳米颗粒和SiO2纳米颗粒。用于正极颗粒表面包覆,Li3PO4固态电解质层结合TiO2纳米颗粒和SiO2纳米颗粒不仅能够作为物理阻隔层抑制正极表面的副反应,而且能够同时提升正极界面离子与电子的传导能力,有效的促进了电化学反应过程中锂离子与电子在正极颗粒表面的传输,并且通过优化包覆材料与包覆层结构获得了明显提升的电化学性能。
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本发明提出了一种基于开关电感电池均衡器的电流断续软开关实现方法,该方法根据被均衡电池单体的电压大小分三种情况,即电池单体间不需要均衡,第一电池单体B1向第二电池单体B2转移能量、以及第二电池单体B2向第一电池单体B1转移能量,并根据调制比进行调制信号,得到控制第一开关管S1、第二开关管S2的PWM信号;采用本发明的方法可使均衡器中所有开关管均可以实现软开关,且可以调节均衡器电感电流大小,相同均衡功率下均衡器中器件的电流应力变小,均衡器的效率得到了大大的提升。此外,均衡器的控制不需要电流反馈信号参与控制,取消了电流传感器,节省了均衡器的成本;该方法大大提升了基于开关电感锂离子电池均衡器的市场竞争力。
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本发明公开了硫化物固态电解质及其制备方法和应用。该硫化物固态电解质在硫化物电解质中同时掺杂了氮元素和氧元素,所述硫化物电解质包括锂磷硫型电解质,所述氮元素和所述氧元素的总掺杂量与磷元素的摩尔比不小于0.2。由此,该硫化物固态电解质不仅兼具高离子电导率和高空气稳定性,而且能量密度大,化学稳定性和循环稳定性均较好,制备环境及条件要求相对较低,适于大规模生产,更有利于改善电池的电化学窗口及电化学性能、能量密度、安全性和使用寿命等综合性能。
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本发明公开了一种eVTOL载人无人机分离式伞降应急逃生系统,涉及载人无人机领域,该eVTOL载人无人机分离式伞降应急逃生系统包括:上层机架单元,用于控制机翼旋转飞行,带动下层乘员舱单元飞行;上层机架单元包括:动力电池模块,用于为旋翼主体模块供给电压;旋翼主体模块,用于得电机翼转动飞行;下层乘员舱单元,用于承载使用者;下层乘员舱单元包括:与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明上层机架单元与下层乘员舱单元在紧急情况下分离,下层乘员舱单元随即开伞飘降,抛投掉大部分重量,减少体积,快速开伞,动力电池模块放置于上层机架单元,由于锂电池易燃易爆的特性,在电池故障起火时可以将其分离,为逃生赢得时间。
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一种基于LBO晶体的266nm全固态紫外激光器,包括用于对激光晶体的泵浦光源、光学耦合系统、1064nm谐振腔和腔外进行倍频、和频光路。1064nm谐振腔包括反射镜、分束镜、平凹镜、激光晶体、声光调制器和OC反射透镜;腔外倍频、和频光路包括第一LBO晶体,第二LBO晶体、第三LBO晶体、第一聚焦透镜,第二聚焦透镜、第三聚焦透镜和布鲁斯特角等腰棱镜。本发明的三硼酸锂266nm固体激光器通过谐振腔内生成1064nm基频光;利用LBO晶体进行腔外倍频以及和频,再利用色散原理分离和频产生的532nm、355nm和266nm激光,并输出266nm激光,光学模式和光斑质量较好。
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本发明一种石墨材料及其制备方法和应用。该石墨材料包括核壳结构颗粒,所述核壳结构颗粒包括石墨内核,包覆在所述石墨内核外的第一包覆层及包覆在所述第一包覆层外的第二包覆层,所述第一包覆层空隙率大于所述第二包覆层空隙率。利用石墨内核前驱体在不同温度下受热膨胀和收缩的性质,通过多阶段热处理,在石墨内核前驱体表面进行了包覆处理,形成了第一包覆层空隙率大于第二包覆层空隙率的石墨材料。该包覆方式不仅为石墨内核提供了柔性外壳,利用孔隙率较大的第一包覆层缓解石墨体积膨胀,同时维持石墨内核及第二包覆层的结构稳定,提升石墨材料结构稳定性,提升锂离子电池循环性能,也保证了材料的加工制造性。
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本发明提供了一种固态电解质及其制备方法和用途。所述固态电解质包括阻燃微胶囊、聚合物粉体和离子导体;所述阻燃微胶囊包括囊壁和芯材;所述囊壁包括热熔胶,所述芯材包括纳米阻燃无机粒子。本发明通过将阻燃微胶囊与聚合物粉体和离子导体混合,然后进一步得到固态电解质膜,在高温条件下,阻燃微胶囊囊壁的热熔胶会在极短的时间内熔融破裂,释放出纳米阻燃粒子发挥阻燃效果,从而抑制锂离子固态电池的起火爆炸,同时,成本较低,更加环保。
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本发明涉及防护面罩内部空气调节技术领域,尤其是一种具有内部空气调节装置的防护面罩,包括装配头箍、透明防护罩、离心风机和锂电池。本发明的一种具有内部空气调节装置的防护面罩由外置外螺纹装配杆、内螺纹锁紧盖的装配头箍和透明防护罩组成,整个防护面罩采用分体式结构装配,可以快速拆卸分离更换,方便前期安装和后期拆卸维护,降低后期使用成本;在防护面罩内部形成空气流道,从外侧导气来提升透明防护罩与佩戴人员面部之间的空气流通,避免热空气在面部聚集,还能对保持防护面罩表面的干燥度,不会产生雾气,保证防护面罩的透光性和清晰度,操作简单,使用方便。
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本发明公开了一种电致变色器件,涉及电致变色领域,包括:基底、第一导电层、电致变色层、离子传导层、离子存储层和第二导电层;所述第一导电层被堆叠在所述基底上,所述电致变色层被堆叠在所述第一导电层上,所述离子传导层被堆叠在所述电致变色层上,所述离子存储层被堆叠在所述离子传导层上,所述第二导电层被堆叠在所述离子存储层上;其中,还包括:嵌入层,所述嵌入层被平铺在所述电致变色层或所述离子存储层的至少一个之中;所述嵌入层包括多个缺陷区,所述缺陷区内富集传输离子。本发明的技术效果在于:在电致变色层中形成局部锂含量的高浓度,提升了电致变色器件的着色对比度和稳定性。
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本发明公开了一种2‑氟‑6‑硝基苯胺的制备方法,所述制备方法的具体步骤为:(1)以间氟硝基苯为起始原料,在叔丁醇锂催化条件下与六氯乙烷反应生成化合物III;(2)将化合物III胺解生成化合物I;即所述2‑氟‑6‑硝基苯胺。本发明以间氟硝基苯为起始原料的全合成路线过程中避免了大量易制毒、易制爆试剂,同时原料价格低廉,使得整个合成过程不仅污染小,易处理,且产率更高。
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本发明公开了一步法热解硝酸盐循环制备多元金属氧化物的方法及系统。所述方法包括:提供硝酸盐混合溶液,将其进行喷雾热解处理,形成包含金属氧化物混合物的第一烟气;将该第一烟气进行除尘处理,分离获得多元金属氧化物混合物和第二烟气;将第二烟气与硝酸盐混合溶液充分接触,进行急冷浓缩处理,回收热量,浓缩硝酸盐溶液;并将回收热量后的烟气进行冷凝处理,之后经过硝酸吸收设备进行回收获得硝酸。本发明还公开了一种短流程制备多元正极材料的方法。本发明的制备工艺具有流程短、效率高、节能环保、无废渣废液排放、能实现热能、硝酸等充分回收利用等优点,且产物的产率高、质量好,能用于大规模制备锂电池等的正极多元材料。
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本发明公开了一种1‑Boc‑3‑羟甲基吡咯烷的制备方法,其以环氧氯丙烷为原料,通过还原和关环反应得到3‑羟基吡咯烷,然后经过Boc保护反应制得1‑Boc‑3‑羟基吡咯烷,然后经过羧基化反应、酯化反应制得,1‑BOC‑3‑甲酸甲酯吡咯烷,最后其与氢化铝锂在催化剂的催化下,制备得到1‑BOC‑3‑羟甲基吡咯烷,该方法产物合成率高,产物纯度高,原料价廉易得,生产成本低。
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本发明涉及水垢定时报警装置,包括显示板、电源板和控制板,所述控制板上设有IC智能芯片,显示板包含LED显示器和控制按键,通过控制按键可以设置用水设备使用时间的报警值,控制板通过IC智能芯片能够设置并监控用水设备的使用时间,也可以对使用时间进行清零,当用水设备累计使用时间达到设定值时,即报警提示用户对水垢进行清除。本发明控制板通过IC智能芯片设置并监控用水设备的使用时间,电源板设有的锂离子电池可以在用水设备停电后提供电源,保证IC智能芯片能够累计用水设备的使用时间,当使用时间达到设定值时,即报警提示用户对水垢进行清除,从而保证设备运行安全,节约能源,延长设备的使用寿命。
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本发明涉及的是一种电动汽车电池连接器,适用于作电动汽车、电动乘用汽车锂电池放电连接器(插头、插座)。包括连接器插头和连接器插座;连接器插头包括插头壳体、密封盖、插头绝缘安装板、电源插头和信号通信插头;在插头壳体上部两侧安装有锁紧销;所述的连接器插座包括插座壳体、插座绝缘安装板、锁扣、电源插座、信号通信插座;在插座壳体上部两侧设置有连接销孔,锁扣通过连接销、连接销孔与插座壳体上部活动连接,锁扣设置有锁扣卡槽,锁扣装有手柄,当连接器插头插入连接器插座后,拨动手柄将锁扣卡槽,卡插在连接器插头壳体上部两侧的锁紧销上,将连接器插头锁紧在连接器插座上,在车辆行驶充电过程中不会松动。
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本发明公开了一种用于钢琴教学的辅助装置,包括套设在手腕上的套环,所述套环背面固定连接有安装板,所述安装板上设置有可拆线的锂电池组,所述安装板侧壁固定连接有护掌板,所述护掌板上设置有刺激组件,所述护掌板上固定连接有多个呈等间隙设置的固定件,所述固定件上设置有通电机构。本发明通过设置在手指套筒两侧的触发线在姿势产生偏差时,能将电阻环产生的电流作用在设置在套掌环上的弱电刺激点处进行刺激手心,并根据产生偏差的角度大小,通过触点环与电阻环上的有效电阻接触长度进行控制电流的大小,从而使得弱电刺激点对手心的刺激能进行变化,解决练习时手指紧张,手型不正确等问题。
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本发明提供一种粘结剂及其制备方法和应用。所述粘结剂的制备原料包括聚乙烯醇和多官能团磺酸;所述聚乙烯醇和多官能团磺酸的质量比为20:(1~6)。所述制备方法包括如下步骤:(1)将多官能团磺酸与溶剂混合,得到多官能团磺酸溶液;将聚乙烯醇与溶剂混合,得到聚乙烯醇溶液;(2)将步骤(1)得到的聚乙烯醇溶液和多官能团磺酸溶液混合,进行交联反应,得到所述粘结剂。本发明提供的粘结剂具有较好的韧性和较好的电学性能,适用于硅负极锂离子电池的制备。
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本发明涉及一种无钴正极材料浆料及其制备方法和应用,所述无钴正极材料浆料包括无钴正极材料、溶剂、含有不饱和键的砜类化合物和助剂。本发明所述无钴正极材料浆料形成的正极极片能较好地隔绝空气与水分,保护核心组分无钴正极材料,进一步形成的锂离子电池具有较高的首次放电容量、容量保持率和首次库伦效率,安全性较高。
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一种钛烤瓷专用体瓷粉的微波辅助溶胶凝胶燃烧合成方法,按照一定配比量取硅酸乙酯预水解0.5‑1小时,然后依次加入硝酸铝、硝酸钙、硝酸钠、硝酸钾、硝酸锂、硝酸钡和硼酸,待其充分溶解、澄清后,再加入甘氨酸、柠檬酸、尿素等燃烧剂,继续搅拌形成透明溶胶,经陈化、干燥、研磨后制成干凝胶粉,于微波加热炉中加热点火燃烧,燃烧结束后获得疏松玻璃粉,经球磨后获得微米级专用体瓷粉。本发明的方法简单方便、引入杂质少,可有效消除高温熔化所带来的坩埚污染和成分偏析现象,获得的产物粒径小、比表面积高、无团聚,烧结活性强,同时具有加热温度低、能源利用充分、反应时间短、设备简单、易于工业化、高效环保等优点。
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本发明提供一种DLin‑MC3‑DMA中间体的合成方法,所述DLin‑MC3‑DMA中间体为(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19醇,包括如下步骤:步骤S1,使(6Z,9Z)‑18‑溴代十八烷‑6,9‑二烯与硝基甲烷发生取代反应,得到(6Z,9Z,28Z,31Z)‑19‑硝基‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯;步骤S2,使(6Z,9Z,28Z,31Z)‑19‑硝基‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯发生水解反应,得到(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19酮;步骤S3,使(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19酮与还原剂发生还原反应,得到(6Z,9Z,28Z,31Z)‑三十七烷‑6,9,28,31‑四烯‑19醇,所述还原剂包括硼氢化钠、硼氢化钾、氢化铝锂或其混合物。根据本发明的合成方法,具有工艺条件简单、操作简便、路线短、重复性高、总收率较高、且利于工业化生产的特点。
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本发明公开了一种新型柔性电阻的制备方法,本发明通过锂插层法超声辅助剥离获得二硫化钼少层及单层纳米片分散液,并将其与聚乙二醇、聚乙烯醇的水溶性混合物进行混合、搅拌至均匀后对其进行烘干等一系列处理,从而制备出一种具有柔性的新型电阻。同时还公开了新型柔性电阻的制备方法的应用。采用本发明制备的电阻具有制备简单、制备过程安全、可靠性高、刺激性弱等优越性,为医疗、人工智能、军事等领域的进一步发展提供了条件。
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