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本发明公开了一种利用金属加工行业的氧化铁废料制备电池级磷酸铁的方法,包括如下步骤:七次过滤、两次蒸馏、两次电解和一次焙烧。本发明提供的一种利用金属加工行业的氧化铁废料制备电池级磷酸铁的方法,与传统的制备工艺相比,本发明中无二氧化硫产生,且制备的磷酸铁中不含氧化铁和氯离子,品质更高,由此制得的磷酸铁锂电池不存在单质铁短路问题,可实现快充。利用固废转化新能源材料,解决了当地环境污染问题,还可以制得高品质磷酸铁,促进金属制品行业的可持续发展,降低了新能源材料的生产成本,同时可从氧化铁废料中制备单质铅锌原料,还可以制得氯化亚铁和次氯酸钠,有利于推广和普及。
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本发明涉及一种氮掺杂纳米纤维素/碳纳米纤维复合材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。本发明通过蒸汽爆破处理破坏椰叶柄结构,水解半纤维素,木质素等,再经溶解除杂,制得高强度、高弹性模量、透光性良好的椰叶柄纳米纤维素,再利用氮原子的半径与碳原子接近,容易进入碳纳米管晶格形成C‑N键的特点,通过气相爆轰生成了大量形貌和尺寸较均匀的氮掺杂碳纳米管,利用氮掺杂改变碳纳米管局部电荷密度,提高碳纳米管的电子传递性,降低电阻系数,由于氮掺杂引入的含氮官能团能够带来准法拉第效应,有效提高碳纳米管超级电容器的比容量,制得兼具高强度和良好导电性能的纳米复合材料,可应用于锂离子电池、超级电容器等领域。
一种风速仪用734,7nm490nm1468nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2936nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1471nm的光学参量振荡器1,总体构成734.7nm、490nm、1468nm、980nm、2936nm、1471nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用689nm1236nm2472nm1587nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2472nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1587nm的光学参量振荡器1,总体构成689nm、490nm、1236nm、980nm、2472nm、1587nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种水性烤漆,其特征在于,所述的烤漆的组份按照重量分数包括:水性丙烯酸树脂30‑50份、水性环氧树脂10‑20份、水性氨基树脂10‑30份、去离子水20‑40份、氟树脂15‑25份、中和剂3‑5份、云母粉10‑20份、助溶剂3‑5份、流平剂3‑5份、水性分散剂5‑10份、消泡剂2‑8份、成膜助剂5‑10份、颜填料10‑20份、纳米氧化铝2‑10份、硅酸镁锂3‑12份、润湿剂3‑9份。本发明与现有技术相比的优点在于:本发明制备的水性烤漆具有良好的耐化学性能,优越的附着力,使用效果稳定。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种极片,包括集流体以及形成于所述集流体至少一表面上的膜片涂层,所述膜片涂层包括第一涂覆区和位于所述第一涂覆区两侧的第二涂覆区,所述第二涂覆区的压实密度大于所述第一涂覆区的压实密度。另外,本发明还涉及一种电芯和一种电池。相比于现有技术,本发明的极片在中间区域设置压实密度相对较小的第一涂覆区,从而使得电芯中间区域能储存更多电解液,因此,当电芯的中间区域因膨胀而受到挤压时,不会出现局部电解液不足的现象,进而改善了电芯和电池的循环性能。
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本发明公开了一种高铁紧急状态停车车厢通风散热设备,包括底座和密封罩,所述底座设置在密封罩的内部,底座的上表面左端设有第一矩形箱体,第一矩形箱体的内部设有抽气泵,底座的上表面中部设有第二矩形箱体,本高铁紧急状态停车车厢通风散热设备,结构紧凑,安装方便,使用时占用空间小,可以有效运用风力与太阳能进行发电对高铁车厢进行散热,环形整流罩的设置可以有效提高风力发电机叶片的转速方便了风能的最大化收集,整流罩定位卡槽的设置方便了风力发电设备的保护,密封盖板的设置方便了设备的维护,通过气囊可以快速将旋转板撑起,第一电动伸缩杆的设置方便了风力发电机的旋转调节,锂电池组的设置方便了电能的储存。
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本发明提供一种抑菌液体医用敷料及其制备方法,该医用敷料由以下原料制备而成:丝素蛋白、巯基化壳聚糖、海藻酸钾、甘氨酸富马酸盐、聚维酮碘、青蒿素提取物、水黄皮异黄酮素、聚乙烯吡咯烷酮、D‑葡萄糖醛酸钠、亚麻籽胶、碳酸锂、磷酸镧、蚯蚓干粉、异氰尿酸三缩水甘油酯、苦瓜苷、山嵛酸、甘油、醋酸。本发明制备的液体医用敷料的对铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率高于99%,愈合时间短仅达5‑9天,愈合效果良好,无疤痕产生,且患者体验良好,无刺痛、瘙痒感和过敏现象。本发明制备的液体医用敷料的抑菌率高,愈合时间缩短,且液体状的敷料使用更为方便,不受伤口的部位的限制,方便携带,适用范围广。
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本发明公开了一种2-氧代环戊基乙酸乙酯的合成方法,属于有机合成技术领域,以己二酸二乙酯为原料,经过缩合、取代、水解脱羧、酯化得到2-氧代环戊基乙酸乙酯,将钠溶于过量无水乙醇中形成乙醇钠的乙醇液,将乙醇钠的乙醇溶液静置至室温后添加二氧化锆催化己二酸二乙酯的环合反应,添加氯化锂催化酯化反应,优化反应条件和反应工艺,缩短反应时间,减少了甲苯溶剂及无水乙醇的应用,反应条件较温和,提高收率,同时降低工艺成本,具有较高的经济效益。
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本发明公开了一种保温抗菌织物整理剂,包括如下重量百分比的各组分:碳酸锌5-10份、氧氯化锆6-15份、硅化镁3-9份、铁锂云母7-12份、二乙醚15-25份、磷酸组胺8-16份、磷酸铵2-8份、氨基甲酸乙酯3-10份、甘油磷酸酯20-30份、蒸馏水80-120份。该整理剂具有良好的蓄热保温作用和抗菌作用,可广泛应用于汽车内饰物、医疗卫生用品、服装鞋帽等行业,能够满足特定场合人们的需求。
一种激光雷达2009nm、905nm、785nm三波长光纤输出激光器,在785nm激光输出光纤尾段设置785nm分束光纤圈,分束一路785nm激光输出,在905nm激光输出光纤尾段设置905nm分束光纤圈,分束一路905nm输出,信号光2009nm、闲频光785nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2009nm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2009nm输出,最后输出2009nm、905nm、785nm三波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种MoS2/石墨烯复合对电极的电化学制备方法,首先采用三电极电化学沉积体系,以氧化石墨烯/高氯酸锂混合水溶液为电解液,直接在FTO导电玻璃上电沉积氧化石墨烯薄膜,并同时将其电化学还原为石墨烯薄膜;然后将石墨烯薄膜作为衬底,在四硫代钼酸铵/氯化钾水溶液中继续电沉积MoS2,得到MoS2/石墨烯复合薄膜。本发明方法制备的MoS2/石墨烯复合薄膜可直接被用作染料敏化太阳能电池的对电极,无需任何后处理工序。
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本发明公开一种电解离子接地极,包括中空的接地圆筒体、盖体和左、右接线端子,所述接地圆筒体四壁上开设有若干个渗透孔,所述接地圆筒体沿其轴向分为若干个非渗透区和渗透区,所述非渗透区和渗透区从上往下交替排列,所述渗透区沿周向分布有所述渗透孔;所述左、右接线端子均连接有引线,所述接地圆筒体上端安装有盖体,此盖体上开有通风孔,所述接地圆筒体下端具有一锥形储水部,所述接地圆筒体内填充有内填充剂,所述接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充层和缓冲层,此外填充层和缓冲层从上往下交替排列,所述外填充层包覆于接地圆筒体的渗透区外侧面,所述缓冲层包覆于接地圆筒体的非渗透区外侧面。本发明有利于在土壤中形成深度更深和更为密集的树枝分支状渗透,降阻效果显著,室温下电阻率<1Ω·m,工频接地电阻小于3Ω。
本发明提供了一种利用含铝工业废渣的混凝土高效膨胀剂、其制备方法及其应用。本发明所述利用含铝工业废渣的混凝土高效膨胀剂是利用氧化钙、石膏、锂矿渣和三乙醇胺的多重激发作用增大含铝工业废渣中活性Al2O3的可溶性,所得膨胀剂能够通过水化反应生成氢氧化钙和钙钒石两种膨胀源,该膨胀剂兼具氧化钙类和硫铝酸钙类膨胀剂的特点,具有较大的限制膨胀率、较高的抗压和抗折强度。
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一种智能运载车及控制方法,包括车体和手环两部分,车体包括内置的锂电池、前轮为提供动力的轮毂电机、后轮为万向轮、车体表面镶嵌压电式传感器、车头镶嵌触摸屏、车体内安装有主控板、主控板上有无线通讯模块;手环包括薄膜电池和RFID芯片。并结合其方法避免了无法解放出双手造成了极大的不方便的缺陷。
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本发明提供一种利用离心干燥造粒技术制备堆积磨料的方法。其特征是以氧化硅、氧化铝、碳酸锂、碳酸钠、硼酸、氧化锆粉末组成陶瓷结合剂粉体和磨料为原料,加入去离子水和糊精液制成混合浆料,经离心干燥得到堆积磨料生球,再经煅烧,即可获得陶瓷结合剂堆积磨料。堆积磨料中的粉体结合剂熔融后形成的液相可实现对磨料均匀包裹并产生较强的粘结力。采用该发明制备的球形堆积磨料具有颗粒粒度均一和组织结构均匀的特性,可用于制备砂布、砂带以及树脂结合剂砂轮。采用此陶瓷结合剂堆积磨料制备的砂带具有磨削效率高、自锐性好、磨削散热好、寿命长的特点,且该技术易实现自动化生产。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制造,具体是一种高压实三元正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将大、小两种不同颗粒粒度的三元前躯体混合均匀,其中大颗粒的粒径满足10μm≤D50≤15μm,小颗粒的粒径满足4μm≤D50≤7μm,大、小粒度颗粒的质量比例为6 : 4到8 : 2之间;将三元前躯体混合物与Li2CO3混合均匀;与Li2CO3的混合物在大马弗炉中升温烧结;将粒径满足10μm≤D50≤12μm的三元前躯体与Li2CO3混合,研磨,后烘干,烧结,破碎,得到小颗粒单晶三元材料;将两次烧结制备的材料混合均匀得到成品。本发明提高了三元正极材料的压实密度,使得能量密度更高。
本发明公开了一种1?氯?1?羟基?4,4?二苯基丁?2?酮的合成方法,属于有机合成技术领域。本发明针对目前1?氯?1?羟基?4,4?二苯基丁?2?酮的合成路线长,总收率很低不足21%,且用到叔丁基锂,比较危险,不易于放大生产,且不易提纯,本发明提供了一种收率高,且比较安全的1?氯?1?羟基?4,4?二苯基丁?2?酮的合成方法。
一种激光雷达用2489nm、905nm、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905nm激光输出光纤尾段设置905nm分束光纤圈,分束一路905nm输出,信号光2489nm、闲频光730nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2489nm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2489nm输出,最后输出2489nm、905nm、1500nm三波长光纤激光输出。
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本发明公开一种利用太阳能的废水蒸发系统,其使用的能源主要是太阳能,由太阳能集热器产生的热水预热废水,利用气体的载湿能力,在蒸发室中与预热废水接触后携带水蒸汽,利用太阳能驱动的溴化锂制冷机产生的冷却水在表冷器中将载湿气体冷凝,除湿后的气体再进入蒸发室去循环载湿。本发明不需要消耗蒸汽,节能显著,并可实现低温蒸发,可广泛的应用于石油化工、食品、轻工、制药、污水处理、海水淡化等行业。
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本发明公开了一种混凝土低温养护剂,以质量百分比计,包括如下组分:水泥水化催化组分4%~60%,防裂组分35%~95%,增塑组分0.3%~10%。所述水泥水化催化组分由晶核、催化剂组成,晶核为纳米二氧化硅、纳米碳酸钙、纳米三氧化二铝的一种或多种复合组成,催化剂由硝酸锂、硫酸铁以及碱土金属卤化物中的一种或多种组成;本发明混凝土低温养护剂,无氯、无碱,各组分之间协调加速混凝土在低温条件下的水化进程,在混凝土中的掺量为5%~10%,能使混凝土在(0℃~5℃)低温环境下的强度不低于同配合比混凝土在20℃标准养护条件下的强度,大幅降低低温气候下混凝土的养护成本,同时对混凝土的工作性和变形性能无明显影响。
一种风速仪用673nm1172nm2344nm1619nm六波长光纤激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2344nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1619nm的光学参量振荡器1,总体构成673nm、490nm、1172nm、980nm、2344nm、1619nm六波长光纤激光器。
一种风速仪用725,7nm490nm1404nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2808nm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光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1503nm的光学参量振荡器1,总体构成725.7nm、490nm、1404nm、980nm、2808nm、1503nm六波长光纤激光器。
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本发明公开了一种具备高精度的湿度变送器,其包括有湿敏电阻,湿敏电阻由以下材料按照其重量百分比配备而成:氧化铜18~32%、氧化亚铜18~32%、氧化钴18~32%、氧化锌12~19%、钒酸锌锂10~15%、钛酸铅10~15%、丙烯酰胺2~5%、二甲基烯丙基胺2~5%;采用上述技术方案的具备高精度的湿度变送器,其可通过湿敏电阻构成材料中多种组分的配合使用,以使得成型后的湿敏电阻在使用过程中可实现良好的检测精度,进而使得本申请中的湿度变送器的整体检测性能得以改善。
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本发明涉及陶瓷技术领域,具体涉及高温亮光嫩黄釉及其陶瓷制品和制备方法。高温亮光嫩黄釉料以苏州土、长石、氧化铝、方解石、氧化锌、烧滑石、锂辉石、硼熔块、包裹黄色料为原料进行配料。本方法以独特新颖的坯料釉料色料配方,选用优质的原材料,通过合理的陶瓷生产工艺和烧成制度,使得产品具有高强度、高致密性、防老化、耐腐蚀、抗渗漏、热稳定性好、不开裂、不变形、无针孔、缩釉等缺陷,釉色呈现鲜艳亮丽、淳厚典雅、凝重、端庄,富有立体感,更具艺术特色,简化了生产工艺,提高了生产效率,降低了生产成本,能满足陶瓷酒瓶大批量的生产,获得广大客户的青睐。
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一种钾磷钨酸盐微立方的制备方法,属于化学电池技术领域,将磷钨酸水溶液和氯化钾水溶液混合,在100℃的条件下反应,反应结束后冷却至室温,离心洗涤,干燥,得K3PW12O40盐微立方。本发明制备方法简单,操作简便,制备出的K3PW12O40盐微立方尺寸较小(200‑400nm),形貌均一,有利于解决微晶结构锂离子嵌入脱出难的问题。
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本发明公开了一类应用于储能装置的均温结构,其包括:均温膜,其在选定平面或曲面上沿选定方向连续延伸,并依次与储能装置(例如锂电池组)中的各电芯的至少局部表面相接触;所述均温膜包括具有极好传热性能的导热层,所述导热层沿所述选定方向连续延伸,并可与所述储能装置紧密连接。本发明还公开了一类包含所述均温结构的装置。籍由本发明的设计,可以有效减小储能装置内各电芯间的温度差异,达成“均温”之效果,以及,可以在低温环境中对储能装置中各电芯的快速、均衡的加热,也可以将储能装置中各电芯产生的热量及时散发,防止电芯温度过高而影响其工作性能及安全性。
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本发明公开了一种镁电池的制备工艺,包括负极的制作→隔离层的制作→电解质的制作→正极导电剂的制作→正极材料的制作→正极成品的制作→电池制作→电池烘烤→电池注入电解液→电池化成;其中正极成品的制作包括搅拌, 将含镁离子的正极材料、粘结剂、导电剂按90 : 6?4 : 4?6的比例搅拌均匀→涂刷, 将步骤①搅拌后的混合物双面涂刷在集流体上→烘干,将双面涂刷后的集流体放置在真空箱里烘干,烘干时间不于24小时,烘干温度控制在120℃→碾压→分切,分切成所需尺寸。本发明生产工艺简单,生产成本低,克服了锂电池存在的安全隐患,保证了电池的使用安全,避免了环境污染,推广应用具有良好的经济和社会效益。
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