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本发明属于离子电池技术领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在离子电池正极材料中的应用。本发明提供了一种组合物,包括:镍钴锰酸锂、单壁碳纳米管、科琴黑、粘结剂以及分散剂。本发明还提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在离子电池正极材料中的应用。本发明中,单壁碳纳米管与科琴黑复合,实现长、短程导电能力兼顾的效果,正极材料的极片电导率得到了良好改善,同时,单壁碳纳米管的导电能力优于多壁碳纳米管;所制得的正极材料制成纽扣电池的比容量、首次效率及1C100周循环容量保持率均优于对照品;解决现有技术中,锂离子电池正极材料存在着导电能力差、短程导电能力差的技术缺陷。
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本发明涉及一种联苯吡菌胺的合成方法,先将3,4‑二氯苯胺使用还原剂制备成为3,4‑二氯苯肼盐酸盐,再将3,4‑二氯苯肼盐酸盐在碱性环境下通入空气与对氟苯胺氧化偶联得到中间体3`,4`‑二氯‑5‑氟‑2‑联苯胺,最终与1‑甲基‑3‑二氟甲基‑4‑吡唑甲酰氯发生酰胺化反应制备得到联苯吡菌胺。本发明采用的工艺反应条件温和易控,操作简便,产品提纯容易,可以直接重结晶得到产物。其中各步中间体控制方法简单、准确,产品收率较高,原子经济性较好,避免了旧方法繁琐的后处理,具有很大的竞争优势和工业生产利用价值。同时,避免了使用丁基锂等危险性较高的原料和大量焦油状物质的固废产生,三废极低,符合绿色化学的理念。
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本发明涉及一种耐热涂层及其制备方法,耐热涂层主要由无机惰性纳米粉末、端氨基苯砜酰胺表面活性剂和基体材料组成,其中端氨基苯砜酰胺表面活性剂的末端氨基基团与砜基基团的摩尔比为1:5~8,耐热涂层的厚度为0.5~15微米,孔隙率为50%~80%,含耐热涂层的有孔薄膜的耐热温度可以达到300℃,耐热涂层的制备方法为:将无机惰性纳米粉末、端氨基苯砜酰胺表面活性剂和基体材料溶解于极性溶剂中形成涂层溶液后,涂布在有孔薄膜表面,去除极性溶剂后在有孔薄膜表面形成耐热涂层。含本发明的耐热涂层的有孔薄膜耐热收缩性能优良且厚度较小,可用作锂离子电池微孔隔膜,提高锂离子电池的受热安全性和比电容量。
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本发明公开了一种水性粘合剂,其通过以下方法制备:(1)在保护胶的作用下,将含羧基的功能单体、醋酸乙烯单体以及丙烯酸酯单体混合进行前段共聚合形成粘合剂前段;(2)前段聚合物反应结束,加入醋酸乙烯单体进行中段聚合形成粘合剂中段;(3)待中段聚合结束,滴加预先将含羧基的功能单体、醋酸乙烯单体以及丙烯酸酯单体形成的预乳液,使反应完全形成粘合剂后段。该粘合剂能够适应高碱性环境下的制浆及涂布工艺,能适用于锂离子电池三元材料,能够稳定或调节锂离子电池三元材料浆料的pH值,具有广泛的市场应用价值。
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本发明涉及无人艇技术领域,尤其涉及一种水空两栖无人艇,包括船体,船体内设置有设备舱、锂电池以及应用平台,船体中部设置有视觉系统,船体设置有动力装置,动力装置包括第一折叠舵机与第二折叠舵机,第一折叠舵机驱动连接有折叠臂,折叠臂的一端设置有朝向舵机,朝向舵机的输出端驱动连接有伺服电机,伺服电机的输出端驱动连接有螺旋桨,设备舱包括图传模块、电机驱动器、传感器模块、总线模块和控制器,图传模块、电机驱动器、传感器模块、总线模块均与控制器电连接,控制器与视觉系统、动力装置电连接,设备舱、应用平台、视觉系统、动力装置均与锂电池电连接。本发明具备航行与飞行双层功能,提高无人艇使用的灵活性和适用性。
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本发明公开了一种生物质废料菱角壳基硬炭及其制备方法,以及作为负极材料用于锂离子电池和钠离子电池中。本发明所述的硬炭材料以菱角壳为原料,通过机械粉碎和高温热解的方法制备得到。本发明制备的硬炭原料来源丰富,成本低,制备方法简单,环境友好,可重复性强,易实现产业化。将该材料用于锂离子和钠离子电池负极材料时,电化学性能优异。在25mA/g电流密度条件下,储钠比容量为394.0mAh/g,首次库伦效率达84.30%,在100mA/g电流密度下,循环200次后充电比容量为288.1mAh/g,容量保持率在91.78%。
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本发明公开一种超疏水自洁光伏玻璃镀膜液及其涂镀工艺,包括以下重量份组分:水性氟碳乳液20‑30份、环氧硅油25‑35份、聚硅氧烷改性聚氨酯15‑25份、聚四氟乙烯6‑12份、富勒烯5‑7份、二氧化钛4‑6份、光增透剂10‑15份、除油剂2‑8份、硅烷偶联剂0.2‑1份;其中,光增透剂包括以下重量比的成分:氟化钇锂5‑9%、氟化镁2‑6%、钽酸锂0.7‑1.5%、氧化铋0.3‑0.5%、氧化锆2‑8%、二氧化硅气溶胶75‑90%。其涂镀工艺如下:在25‑35MPa、100‑120℃条件下,雾化镀膜液后,再以0.3‑0.45g/s的流速进行喷涂,待沉积厚度达0.25‑0.3mm时,自然固化。本发明以水性氟碳乳液、环氧硅油、聚四氟乙烯等组成的疏水介质降低玻璃表面张力,防尘、防水,利用增透剂提高膜层光透率,并协同富勒烯/二氧化钛纳米复合物去污除垢。
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本发明提供了一种改善高镍正极材料循环性能和导电性的制备工艺,按照一定比例将高镍正极材料前驱体与锂盐混合均匀,在含有臭氧的氧气或空气气氛中烧结,待烧结完毕后进行二氧化碳等离子体处理。该方法能够缩短材料的烧结时间,提高产能,减少气体用量,降低成本,而且降低了高镍正极材料的锂镍混排程度,提升材料的一致性和稳定性;在烧结结束后进行等离子体二氧化碳处理,不仅能降低表面残碱含量,而且能在表面形成一层碳膜,提高材料的导电性和倍率性能。
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本发明属于分布式发电功能系统电能质量治理技术领域;具体技术方案为:基于混合储能的直流微电网母线电压控制策略,在直流微电网中加入混合储能模块,具体控制步骤如下:一、对直流微电网母线电压进行检测,将检测到的母线电压变动整理分析并归类为电压波动、电压暂降、电压短时间中断和电压长时间中断;二、在电压波动情况下,利用超级电容进行充放电来维持直流微电网母线电压;在电压暂降的情况下,利用超级电容和锂电池共同充放电来维持直流微电网母线电压;在电压短时间中断的情况下,利用超级电容、锂电池和蓄电池共同充放电以维持直流侧母线电压;在电压长时间中断的情况下,将负载和混合储能模块从直流微电网中切除。
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一种复合固态聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)、将氮碳前驱体加热制备得到石墨相氮化碳g‑C3N4;(2)、将步骤(1)中制备的石墨相氮化碳g‑C3N4、聚合物、双三氟甲磺酰亚胺锂LiTFSI混料,再加入乙腈搅拌至体系均匀后得到混合液;(3)、将步骤(2)中的混合液干燥得到自支撑的复合固态电解质膜;本发明通过将石墨相氮化碳与聚合物混合,通过简单的挥发溶剂的过程制备了复合聚合物固态电解质,并将其应用于全固态锂离子电池中;本发明具有制备方法简单,原料价格低廉,制备方法可扩展的特点。
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本发明公开了一种制备致密包覆的硅碳纳米复合材料的方法,属于锂电池负极材料技术领域,该方法主要包括:利用热等离子法制备球形的纳米硅;根据软、硬碳和硅的硬度特性,利用球磨法将等离子法所制备的纳米硅和软、硬碳材料进行球磨得到碳包覆性较高的硅碳负极材料。本发明引入了材料的硬度特性,利用不同硬度的材料在球磨过程的作用力的不同,制备一种致密的锂电池负极的硅碳复合材料。其复合材料明显减缓了硅的巨大体积膨胀的影响,形成较稳定的SEI膜,拓宽了离子和电子的输送通道,具有更优质的电化学性能。
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本发明属于陶瓷材料技术领域,具体涉及一种复合型低膨胀陶瓷材料及其制备方法。该复合型低膨胀陶瓷材料,其各原料的组成质量百分含量如下:透锂长石10‑40%;锂辉石10‑20%;熔融石英20‑25%;高领土35‑50%。其有益效果是:使得材料的热膨胀比较低,提高了材料的抗急冷急热性,生产的耐热制品性能稳定。
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本发明公开了一种可分析医疗设备检测结果的智能手表装置,包括皮带链、显示屏、分析器和传感器,所述皮带链的一侧固定有转动轴,所述转动轴的一侧连接有外壳体,所述外壳体的表面设置有所述显示屏,所述显示屏的上方设置有所述分析器,所述分析器的内部设置有锂电池,所述锂电池的上方安装有信息传输器,所述信息传输器的后方固定有血糖分析器,所述血糖分析器的后方安装有脉搏分析器,所述脉搏分析器的一侧设置有所述传感器,所述传感器的一侧安装有微处理器。有益效果在于:医疗设备将检测的结果发送到智能手表,智能手表对数据进行格式处理后发送到服务器,服务器生成健康检测表,使得用户可以直接登录到服务器进行查看。
一种海洋探测用642nm515nm735 nm1284nm1030nm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λXⅠ2568nm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ⅡλlⅡ1719nm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ⅡλBⅡ642nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成642nm、515nm、735 nm、1284nm、1030nm、2568nm、1719nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用708nm768nm1416nm2832nm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λXⅠ2832nm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ⅡλlⅡ1533nm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ⅡλBⅡ708nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成708nm、515nm、768 nm、1416nm、1030nm、2832nm、1533nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了锌配位络合物及制备有机锌试剂的方法,其中所述锌配位络合物包含:锌离子、包括一个或多个羧酸基团和/或醇基团和/或叔胺基团的至少一个配位性化合物、锂离子和卤离子,其中所述卤离子是氯离子、溴离子或碘离子,其中羧酸基团、醇基团和叔胺基团由R1Tq代表,其中每个T分别独立代表–CO2‑、–O‑或–NR’R”,其中每个R’和R”独立代表具有1至6个碳原子的烃基,或者R’和R”与–NR’R”的氮原子一起结合形成取代或未取代的五元或六元杂环;R1代表包含一个或多个碳原子的有机残基,其中所述有机残基不包含质子化的O、N或S;和“q”代表正整数,其中当T表示–O‑或–NR’R”时,q至少为2。
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本发明公开了一种制冷吸收剂及其余热驱动吸收式深度制冷方法,所述制冷吸收剂的组分包括氨、铬酸锂、碘化钠、氢氧化钾和二甲基甲酰胺,与现有技术相比,该制冷吸收剂具有比热容低、热导率高等热力学特点,有效克服了溴化锂机组易结晶和制冷温度高,无法制取零度以下工况,以及氨水单一工质制冷机组水汽夹带导致无法持续运行的缺点,具有工作稳定高效、无工质夹带、不易结晶等特点,适合在化工、炼油、冶金、电力等行业应用,将工业产业过程的低品位余热废热回收应用转化为有效冷能。
一种海洋探测用395nm、532nm、636 nm、790nm、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λXⅠ1580nm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ⅠλBⅠ532nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ3258nm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ⅡλBⅡ395nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成395nm、532nm、636nm、790nm、1064nm、1580nm、3258nm七波长光纤激光器。
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备用电源自动投切装置,涉及电源切换领域。本发明是为了解决现有的切换电路虽然可以做到自动切换到锂电池供电,但是不能设置切换的阈值,并且会出现反复交替切换供电电源的情况问题。设备开机时当主电源电压高于17V时,电压比较器KU1输出高电平,驱动三极管KT2导通,驱动PMOS管KT1导通,VIN由主电源供电,当主电源电压下降到17V时Ub=2.48V,电压比较器KU1输出低电平,三极管KT2截止,PMOS管KT1截止,VIN由锂电池BT1继续供电;当主电源电压升高到18.2V时,LM2903D输出高电平驱动三极管KT2导通,驱动PMOS管导通,VIN由主电源供电。它用于电源切换。
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本发明公开了一种依托孕烯重要中间体的制备方法,包括如下步骤:(1)在溶剂中,将卤化锂或者三卤化铈与乙炔钾反应;(2)随后将化合物(2)溶解于溶剂中,加入体系中,反应,然后从反应产物中,收集所述的制备依托孕烯重要中间体(3),本发明无论从安全性角度和价格成本角度还是从储存运输角度都大大优于使用金属有机锂试剂的传统工艺,避免了所使用试剂及中间产物毒性大、不稳定、副产物对环境污染严重等问题,反应条件温和,反应比较完全,立体选择性高,经简单纯化后其纯度可达到99%以上。在整个反应中所使用的试剂都是较为易得的,同时反应收率高,反应条件温和,溶剂能回收利用,因而便于工业化实施。反应方程式如下:
本发明公开了一种双网络水凝胶衍生的石墨烯/锡镍合金复合材料,还公开了上述双网络水凝胶衍生的石墨烯/锡镍合金复合材料的制备方法以及其作为锂离子电池负极材料的应用。本发明双网络水凝胶衍生的石墨烯/锡镍合金复合材料以Ni‑C≡N‑Sn氰基桥联水凝胶和氧化石墨烯水凝胶为前驱体,经过还原反应,得到石墨烯网络和锡镍合金网络相互交织的微米网络结构;微米网络结构中,锡镍合金纳米粒子与石墨烯在三维方向上均匀分布。本发明复合材料的结构能够充分发挥镍和石墨烯介质对锡组分的缓冲和导电作用,表现出了良好的储锂性能。
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本发明涉及一种一维碳纤维/碳纳米管复合材料、其制备方法及用途。本发明的方法包括对导电浆料依次进行低能球磨、剪切分散、高能球磨和高能纳米化的步骤,其中,所述导电浆料为碳纤维和碳纳米管的混合浆料,或者为碳纤维的浆料,又或者为碳纳米管的浆料。采用本发明的方法不仅可以解决碳纳米管和碳纤维易团聚的问题,得到分散性和稳定性均良好的一维碳纤维/碳纳米管复合材料,而且还可以提升碳纤维的强度,改善防静电性,提升制备得到的电池的安全性能,采用本发明的一维碳纤维/碳纳米管复合材料制备锂电池,可大大改善锂电池的倍率性能,30C容量达1C容量的76.4%以上。
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本发明公开一种具有抗摔耐磨叶片的新型无人机,包括机架、底座和起落架,所述机体底面设置有所述底座,所述底座两侧设置有所述起落架,所述底座表面设置有显示屏,所述显示屏旁侧设置有控制开关,所述底座内部底面设置有锂电池。本发明的无人机叶片采用氧化锆材料制成,同时叶片内嵌由高锰钢制成的加强筋,增加了叶片的强度且保证了耐磨性,避免了叶片被摔坏而影响无人机的使用,同时设置有太阳能薄膜板,能够通过太阳能发电储存在锂电池中为装置供电,采用的是自供电的方式,绿色环保,同时设置有电量检测器,能够实时获取电量信息并显示在显示屏上,避免了因电量不足时起飞造成的不正常坠机。
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本发明公开了一种基于共价有机框架的离子凝胶电解质的制备方法和应用,属于准固态电池电解质技术领域,该离子凝胶电解质原料按照质量百分比计,包括以下组分:锂盐5‑50%,刚性共价有机框架10‑35%,余量为离子液体。其中刚性共价有机结构具有较高的孔容、比表面积以及极低的密度,因此可以吸收较多的离子液体电解液,这有利于提高准固态电解质的离子电导率。此外,该离子凝胶电解质具有刚性框架结构,有利于抑制锂、钠等枝晶的生长,提高了离子凝胶电池的安全性,因此该电解质在碱金属电池的发展中具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种石墨烯/LixV2O5复合电极材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池领域。本发明的制备方法,利用溶剂热法和石墨烯墨汁制备石墨烯/LixV2O5复合电极材料,使用原料价格低廉、制备条件简单易控。本发明的石墨烯/LixV2O5复合电极材料,Li元素的掺杂和石墨烯的包覆,使得复合材料表现出更优异的循环稳定性和倍率性能。其中,Li元素掺杂引起的V2O5结构缺陷能够为锂离子扩散提供更多路径,稳定V2O5层状结构从而提高电极的电化学稳定性;石墨烯包覆改善了复合电极材料的导电性能及电化学性能。
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本发明公开的属于医学监测技术领域,具体为二合一催取汗仪和取汗盘结构,包括取汗仪和取汗片结构,所述取汗仪包括主壳,所述主壳内腔中安装有负极弹片和正极弹片,所述负极弹片一端固定连接负极导电凝胶,所述正极弹片一端固定连接正极导电凝胶,所述主壳内卡入有主板,所述主板背面抵接所述负极弹片和正极弹片,本发明的有益效果是:通过将锂电池、负极弹片、正极弹片和主板置于主壳中,利用主壳对锂电池、负极弹片、正极弹片和主板进行包裹防护,使用更加安全方便,并且结构紧凑,便于携带,通过在负极弹片一端设置负极导电凝胶,在正极弹片一端设置正极导电凝胶,由负极导电凝胶和正极导电凝胶与皮肤进行接触,使用更加安全。
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本发明提供一种即使在推进了小型化的情况下也能够提高Q值且能够容易地进行频率的调整的弹性波装置。弹性波装置(1)具备:压电层(2),包含铌酸锂或者钽酸锂,具有相互对置的第1主面(2a)以及第2主面(2b);至少一对电极(3、4)(第1电极、第2电极),设置在压电层(2)的第1主面(2a)上;和附加膜(10),设置在电极(3、4)中的至少一个电极上或者压电层(2)上,使得在俯视下与形成有电极(3、4)的区域以及各电极(3、4)彼此之间的区域中的至少一个区域重叠,电极(3、4)是彼此相邻的电极,将压电层(2)的厚度设为d,将电极(3、4)的中心间距离设为p,在该情况下,d/p为0.5以下。
本发明涉及一类含聚乙二醇侧链型聚芳醚酮/砜聚合物材料,其针对未经改性的纯聚醚砜或聚醚酮类聚合物限制电极活性材料与导电介质和集流体之间电导能力的问题,从材料的结构设计出发,采用低合聚度的大支化聚乙二醇链段作为芳醚酮或聚芳醚砜材料的侧链,能起到电解质与电极间的良好浸润效果,使锂离子在电极活性材料和电解液之间快速来回传输,从而得到能够在快速充放电条件下稳定运行的锂电池。另外,此类带有聚乙二醇侧链的聚合物作为粘结剂具有足够的附着力和粘结强度,可以采用湿法或熔融挤出干法制备电极薄膜,将电极活性材料和导电介质粘结在集流体上,不易开裂掉粉,使电化学器件有足够的容量和循环性能,以及优异的倍率性能。
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