741
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本发明属于锂离子电池领域,公开了一种单晶三元正极材料及其制备方法,所述单晶三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将NiSO4、CoSO4和MnSO4配制成混合溶液;(2)将NaOH溶液和氨水加入混合溶液中搅拌反应,过滤,洗涤,干燥,得到前驱体;(3)将前驱体与锂盐、金属氧化物混合,进行第一次烧结,粉碎,过筛得到掺杂的单晶正极材料;(4)将单晶正极材料、金属有机物和溶剂混合并加热,得到凝胶;(5)将凝胶进行二次烧结,得到单晶三元正极材料。本发明的单晶三元正极材料具有稳定、高电压、能量密度高、循环性能好和电池容量大的优点。
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本发明公开了一种通过氨氧化法制备对氯苯腈的专用催化剂,其载体为有机硅改性的硅胶,主催化剂为钒和磷组分,助催化剂为G组分及D和E组分中的至少一种,其活性组分表示为:VPbGcDdEeOx;所述G为钼、铬、钛、镍或铋,D为硼、锰、铁、钴、铜、锌或锡,E为钾、锂、钠、铯、镁或钙。本发明还公开了该催化剂的制备方法及用途。本发明利用有机硅上的给电子基团与无机元素进行路易斯酸碱反应,从而强化无机氧化物与载体的作用;同时使无机氧化物分散更均匀,催化剂组分流失少,催化活性高,选择性好,将工业催化剂的使用寿命从一年延长到了两年以上。催化剂制备方法简单,成本低,热稳定性和机械强度好,可使用于固定床和流化床反应器。
733
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本发明提供了一种涂料组合物及其制备方法和应用,所述涂料组合物包括含有硅酸锂的粘合剂和金属氧化物的超微粒子,所述超微粒子的粒子表面具有羟基,所述硅酸锂与所述超微粒子的固含量之比为1:2~5。本发明解决了在使用水溶性有机高分子的水溶液作为涂料涂装的方法,存在经雨水或流水冲刷后,涂装膜会溶解流失的耐久性的问题。
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本发明属于灯具领域,涉及便携式可升降折叠台灯。便携式可升降折叠台灯,包括左侧灯、销轴、右侧灯、灯架、电源开关、灯身、旋钮、连杆、曲柄、支撑底座、小齿轮、转轴、大齿轮盘、滚珠保持架、滚珠、固定套和锂电池。所述的灯架为工字型结构,灯架上部两侧并分别用销轴连接左侧灯和右侧灯,左侧灯和右侧灯能绕着销轴转动90°,折叠时可以和灯架的主干侧面贴合;灯架顶部有USB接口和充电电源接口,灯架内部腔体安装有锂电池,灯架下部上表面有电源开关,灯架下部侧面为方形,方形的每个侧面设有圆柱销,与连杆的一端连接。本发明专利结构新颖、操作方便、便于携带、安全可靠。
826
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一种具备抗冻、导电性能的粘韧蛋白质水凝胶及其制备方法,属于高分子水凝胶技术领域。本发明加入酪蛋白,氯化锂,并以去离子水为溶剂,化学交联剂(N,N,‑亚甲基双丙烯酰胺)以及亲水性单体(丙烯酰胺),单体经引发剂(过硫酸钾)和助剂(四甲基乙二胺)氧化还原引发,通过自由基共聚形成三维网状结构的高分子聚合物。氯化锂在体系中不仅使酪蛋白变性,同时起到导电和抗冻的作用。制备得到的水凝胶在各种材料上均表现出优异的粘合性能,同时具有韧性、导电以及抗冻等性能,可应用于柔性应变传感器,以及可穿戴器件等领域。
865
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一种导电聚合物粘结剂及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域。所述方法具体为:将PVP溶解在反应介质中,加入蒸馏后的苯胺单体,继续搅拌,在引发剂作用下引发聚合,生成墨绿色溶液后,过滤洗涤后得到PVP‑PANI墨绿色粉体。所述的导电聚合物粘结剂用于锂离子电池硅基负极中。本发明的优点为:本发明能够提升电池的倍率和低温性能。本发明粘结剂中含有大量的羰基和内酰胺极性基团,对碳酸酯类电解液的亲和性较好,加上PANI良好的电子导通性,对电芯的动力学性能提升明显,能够大幅提高电芯的倍率和低温性能。
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本发明公开一种葡萄球菌培养液及其培养方法;所述培养液的组份和含量包括:猪心过滤液1000ml、蛋白胨10g、牛肉膏3g、酵母粉5g、氯化钠15g、亚碲酸钾0.02g、丙酮酸钠5g、氯化锂5g、糖30g、活性炭10g。所述培养方法包括:制备猪心过滤液;将制备的猪心过滤液中分两次加入蛋白胨、牛肉膏,在一定条件下加入酵母粉、氯化钠、亚碲酸钾、丙酮酸钠、氯化锂和糖,两次调整pH并分别静置过夜并过滤;而后加入活性炭,后过滤除去活性炭,而后加入乳清制成猪心培养基;将种子培养基接种到猪心培养基中培养。本发明的葡萄球菌培养液及其培养方法,通过制造的盐性环境,抑制杂菌的干扰,同时通过辅料的添加大大的提高葡萄球菌的产量。
1198
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本发明提供了一种组合物,涉及应用于锂离子电池非水电解液及其电极,采用了特定的电解液组分及特定的电极活性材料相配合,该电解液中的复合电解质锂盐和添加剂均为含硼的化合物,因而上述成分在后续的化成工艺中的电极表面形成完整SEI膜的过程中产生了协同作用,在电极表面形成了表面形态完好、致密的SEI膜,使得电池在大电流下放电平稳,且具有较高的可逆容量、能够满足高功率需求,能够抑制电池内部副反应的发生,电池环境适应能力强,具有高循环寿命和循环稳定性。本发明提供的方法,产率高且成本低,原料易得,适合产业化应用。
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四面镂空CoFe2O4纳米材料及其制备方法和应用,属于材料领域,为了解决铁酸钴材料充放电过程中体积会发生膨胀而导致循环性能严重下降的问题,要点是在磁力搅拌下,将溶液A在10‑30s内加入到溶液B中,之后继续搅拌1‑3min;S4.所得到的溶液在80‑100℃静置2‑4h,离心、干燥、煅烧后得到四面镂空的纳米材料,效果是空心结构会使锂离子更容易嵌入和脱嵌,所以会使材料膨胀率变小,循环性能好。
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本发明公开了一种石墨烯泡沫‑氧化镍复合电极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。包括如下具体步骤:通过化学气相沉积法制备石墨烯包裹的镍泡沫,刻蚀去除金属镍后得到石墨烯泡沫;配置镍盐、均苯三甲酸和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液,与制备的石墨烯泡沫进行溶剂热反应,得到石墨烯泡沫‑镍基金属有机骨架复合材料,再将其进行高温煅烧制得石墨烯泡沫‑氧化镍复合材料。本发明制备的材料用于锂离子电池负极时,表现出大的比容量、高的循环稳定性和良好的倍率性能。本发明的制备工艺简单可靠,成本低廉,制备过程环保,应用前景广阔。
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本发明提供一种片状金属氧化物及其可控合成方法和用途,包括步骤:将模板剂加入去离子水中,持续搅拌至药品完全溶解;模板剂为2‑甲基咪唑或对苯二甲酸或1,2,3,4‑丁烷四羧酸;将金属盐加入上述溶液并持续搅拌,金属盐为含有钴、镍、锰、锌、铁其中一种的无机金属盐或乙酰丙酮化合物;将上述制得的溶液转入油浴锅中反应,将上述产物冷却到室温,洗涤,干燥,再放入管式炉锻烧,最后得到形貌为片状的金属氧化物;本发明制备了形貌为片状的锂电池负极材料,采用静置沉淀的方式,简单易行,可靠,可控性好。这种结构能扩大电极与电解质的相互作用,增强表面与界面能,抵消容量损失,所提供的负极材料锂电性能高。
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本发明公开了一种无机‑有机复合固态电解质膜加工工艺,包括如下步骤:将粘结剂粉体加入溶剂中,然后在35℃下进行加热搅拌,形成无色透明粘稠液体后,加入锂盐,搅拌均匀会后备用;将陶瓷粉体分散在溶剂中,进行球磨充分分散,然后将分散好的陶瓷浆料加入到步骤一得到的粘稠液中,搅拌10min,得到乳白色粘稠液;将步骤二得到的乳白色粘稠液进行抽真空出气处理5min,最后将乳白色粘稠液均匀的涂布在正极材料和负极材料表面,然后进行干燥,干燥温度为80℃,得到固态电解质膜。优点是:该涂布工艺能够借用极片涂布工艺,采用该涂布的工艺制备固态电解质膜能够高效并大规模生产高容量的、高安全性的固态锂离子电池。
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本发明涉及一种电极材料的制备方法,具体涉及一种原位包覆导电高分子提高电极容量的方法,属于电化学技术领域。本发明首先通过将粉末状的电池材料与碳一起机械混合球磨,之后压片,并作为正极材料组装成电池,充电到3‑4.2V,然后将充电后的电极材料取出并置于含有导电高分子的单体和表面活性剂的水溶液中浸泡,将浸泡后的电极材料取出洗净,干燥,既得所述的一种原位包覆导电高分子的电极材料,该电极材料可应用于锂、钠离子电池,并且电池容量得到很大的提高,制备方法简便易操作。
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本发明涉及一种中央空调风道内军团菌等微生物过滤系统及其过滤方法,属于空气调节和净化领域。系统设置在中央空调空调箱入口处,使用由太阳能和流入冷却塔的热水作为热源的热水作为军团菌的一级过滤装置,使用氯化锂作为军团菌的二级过滤装置和空气的除湿装置,使用冷却塔流出的冷水作为空气的冷却装置。本系统集成度高、过滤效果好,可有效防止细菌和微生物在中央空调系统中的扩散,在冬季还可防止空调箱内盘管冻裂。
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本发明公开了一种掺杂量可控的氮掺杂型碳材料及其制备方法和应用,采用离子注入技术可制备氮的掺杂量为0.1~70%的氮掺杂型碳材料,对材料进行掺杂改性不仅可以得到氮掺杂量可控且掺杂均匀的碳材料,而且使用离子注入技术还具有掺杂的元素纯净、单一;掺杂浓度不受平衡固溶度限制;掺杂元素的种类、浓度和深度皆可精确控制。本发明所采用的离子注入技术能够从掺杂杂质原子、增加表面缺陷等方面对碳材料进行改性,提升材料的电化学性能,同时有效解决化学方法制备氮掺杂碳材料时所遇到的问题,并将其应用到能源材料的锂离子电池负极材料和催化剂等领域中,从而制备出具有良好电化学性能的锂离子电池负极材料和电催化剂。
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本发明公开了一种节能铝合金窗户,包括窗框本体和左右两扇可移动扇窗,窗框本体采用高强度铝合金制成,窗框本体的上设有红外线接收装置,扇窗内安装玻璃,玻璃的表面贴有一层窗户膜,窗户膜为可透视隔热绝缘窗户膜,扇窗的下部的一侧设有太阳能转换系统,太阳能转换系统包括太阳能电池板、锂电池储存系统和传动系统,锂电池储存系统位于太阳能电池板的凹槽内,传动系统运动包括运动齿轮、滚轮、双向电动机和齿条导轨,齿条导轨位于窗框本体的上、下侧,扇窗的底部和顶部的两端分别设有一个运动齿轮,两个运动齿轮之间设有四个滚轮辅助传动。扇窗的底部内置一个双向电动机。本发明结构简单,使用方便,节能环保,成本低,适于实用。
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本发明涉及一种碳复合负极材料的制备方法及碳复合负极材料,属于锂离子电池材料技术领域。本发明的碳复合负极材料的制备方法包括如下步骤:将有机聚合物溶液与氧化石墨烯溶液混合均匀,通入气体氧化剂,得到预处理混合液;所述有机聚合物为酚醛树脂、环氧树脂、糠醛树脂、丙烯酸树脂中的一种;将得到的预处理混合液在150℃‑200℃反应2‑12h,固液分离,固体在750‑850℃碳化,得到硬碳/石墨烯复合材料;将碳纳米管、碳源、锂盐添加剂与水混合均匀,然后加入制得的硬碳/石墨烯复合材料,混合均匀,固液分离,固体碳化,即得。本发明的方法制得的碳复合负极材料导电率好、首次效率高及振实密度大,而且具有优良的快充性能。
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本发明涉及一种能给手机充电的结构合理使用性能好服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,经线采用酪素纤维,纬线采用粘胶纤维,其中酪素纤维的直径为18.62μm,纤度为252dtex,粘胶纤维的直径为8.29μm,纤度为198dtex,经密度为25.9根/cm,纬密度为16.3根/cm,采用加强斜纹组织结构。本发明能给手机充电。本发明结构合理使用性能好。
本发明公开了一种N‑(3‑氯‑4‑(2‑吡啶甲氧基)苯基)‑2‑氰基乙酰胺的制备方法。该方法在1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐、1‑羟基苯并三唑和三乙胺存在下,3‑氯‑4‑氟苯胺和氰乙酸进行反应,生成N‑(3‑氯‑4‑氟苯基)‑2‑氰基乙酰胺,然后在氢氧化锂存在下,继续与2‑吡啶甲醇进行反应,生成N‑(3‑氯‑4‑(2‑吡啶甲氧基)苯基)‑2‑氰基乙酰胺。该方法步骤简单,反应条件温和,产品收率高,易于放量生产。
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本发明公开了一种单晶形貌高镍三元正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将可溶性镍盐、可溶性钴盐、可溶性锰盐、沉淀剂与络合剂混合,加热反应,得到前驱体;(2)将所述前驱体、锂化合物与掺杂金属化合物混合,在氧气气氛中烧结,得到基材;(3)将所述基材与洗涤剂混合,搅拌,离心并干燥,然后与包覆剂均匀混合,得到包覆产物;(4)将所述包覆产物进行烧结,得到单晶形貌高镍三元正极材料。本发明制备得到的高镍正极材料具有类似单晶的形貌,压实密度高,能量密度高,残留碱量低,加工性能好;同时,掺杂元素的引入,使由本发明高镍正极材料制备的锂离子电池具有较高的循环性能,包覆层也提高了材料的循环和安全性能。
本发明涉及一种聚丙烯树脂的增韧复配添加剂,包括:主抗氧剂、辅抗氧剂、爽滑剂和复合增韧剂,所述复合增韧剂由经丁酮和乙醇处理后烘干的苯甲酸盐和磷酸锂盐组成,所述苯甲酸盐和所述磷酸锂盐的重量比为50‑70:20‑35,以该添加剂为基准,上述各组分用量为:主抗氧剂加入量为;20‑40%,辅抗氧剂加入量为;25‑45%,爽滑剂加入量为;10‑25%,复合增韧剂加入量为:10‑25%。本发明还涉及一种聚丙烯抗冲树脂的制备方法。该方法与通过聚合工艺增加乙烯含量生成乙丙胶相来提高树脂冲击强度的传统方法相比具有操作简单,不需添加额外设备,无需改动工艺,对于不同装置和工艺均有效。
本发明公开了本发明一种添加聚合物的复合正极制备方法及其在固态电池中的应用,其特征在于:所述复合正极包括复合正极极片和固态电解质材料,所述复合正极极片包括正极活性材料、添加剂、导电剂以及粘结剂构成,所述固态电解质材料为含有长链段的高分子聚合物,以及与高分子聚合物发生配为反应的锂盐,以及快离子导体构成。还公开了一种应用于固态锂电池添加聚合物的复合正极的制备方法,其特征在于:包括正极极片的制备步骤以及固态电解质膜的制备步骤。本发明的优点是:利用几种聚合物分子链之间的作用来破坏聚氧化乙烯分子链排列的规整性,降低其玻璃化的转变温度,抑制其结晶的形成,提高离子电导。
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本发明涉及一种太阳能电池及其制备方法,所述太阳能电池的制备方法包括:n型硅片表面黑硅层的制备;黑硅层表面铁电材料钝化薄膜的制备;铁电材料钝化薄膜表面高电导率P3HT层的制备;正面电极的制备;n型硅片背面氧化锌/氟化锂复合插入层的制备;背面铝电极的制备。通过制备高电导率P3HT层和氧化锌/氟化锂复合插入层,同时改善空穴和电子的传输性能,进而提高太阳能电池的光电转换效率。
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本发明公开了一种综合利用氧氯化锆生产中副产物硅酸钠的方法,包括以下步骤:S1、原料预混合:将锂、镁、硅源原料以物质的量计,Li:Mg:Si=1:(4.7~22.5):(6.9~32.5)比例混合,调节体系pH为10~12;S2、将上述操作后的悬浊液升温至150~260℃后反应1~20h,冷却得到透明胶状物;S3、将上述胶状物烘干、研磨后制得硅酸镁锂;其中,所述硅源原料为锆英砂生产过程中的副产物硅酸钠。与现有技术相比,本发明方法具有生产成本低、绿色环保及产物质量好等优点。 1
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本发明公开了一种混凝土多功能防水剂及其制备方法,防水剂主要是将废旧锂电池正极板材料在稀H2SO4和Na2S2O3的作用下进行溶解,然后,在通入空气,然后,加入适量的NaOH,过滤溶液,将过滤后的溶液与活性硅酸水溶液搅拌混合反应得到混合溶液,然后,由加入自愈组分的浓缩混合溶液和含有不同憎水成分的乳化液按比例混合后,并加入稳定组分,杀菌组分,渗透助剂,搅拌均匀即制备而成。本发明产品不仅能够在混凝土表面形成憎水膜,阻止有害离子进入混凝土内部;还能渗透到混凝土内部,通过结晶的方式修补混凝土原有的微孔和裂纹,最重要的是在混凝土服役期间产生的细小裂纹能够在有水的环境下达到自动愈合的效果;同时能处理废弃锂电池。
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本发明公开了一种新型双向非对称无线充电装置,包括无线充电端(1)和位于智能设备上的供电接收端(2),其中无线充电端(1)包括第一PCBA板(11)、电源输入端(12)、第一无线充电发射端(13)、第二无线充电发射端(14)和无线充电座壳体(15);供电接收端(2)包括第二PCBA板(21)和无线充电接收端(22),第二PCBA板(21)位于智能设备锂电池组近屏侧,无线充电接收端(22)位于智能设备锂电池组近后盖侧;第一无线充电发射端(13)和第二无线充电发射端(14)均与无线充电接收端(22)无线连接。本发明实现了0~40mm距离的高效率充电,适合多种使用场景,且能够同时为多部智能设备无线充电,提高了充电设备的利用率。
一种海洋探测用684nm756nm1368nm2736nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2736nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1603nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ684nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成684nm、515nm、756 nm、1368nm、1030nm、2736nm、1603nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用485nm、533nm、687nm、970nm、1064nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1900nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2366nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ485nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成485nm、533nm、687nm、970nm、1064nm、1940nm、2366nm七波长光纤激光器。
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