801
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本发明涉及一种高镍复合正极材料及其制备方法和应用,所述复合正极材料由内核和包覆层组成,所述内核的分子式为LiNixM1‑xO2,其中,M为Mn、Co或Al中的至少一种,且0.5≤x<1;所述包覆层为含有‑SO3H官能团的酸和/或含有‑SO3H官能团的酸的衍生物,通式为R‑SO3H。本发明选取含有‑SO3H官能团的酸和/或含有‑SO3H官能团的酸的衍生物对高镍正极材料进行包覆改性,解决了表面残碱问题,同时抑制碳酸锂的生成,改善电池在高压充放电过程中的胀气现象。所得高镍正极材料具有优异的存储性能,在较高电压下仍能保持较好的循环稳定性和容量保持率。
979
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本发明是关于一种碳基复合相变储能材料及其制备方法,该方法包括如下步骤:以碳酸锂和硝酸钾为原料,混合均匀后加热,得到碳酸锂‑硝酸钾的混合熔盐;向该混合熔盐中加入氯化钾,加热,得到低熔点共晶熔盐;将该共晶熔盐研磨至粉状,添加石墨烯,混合均匀,得到石墨烯/共晶熔盐粉末,将该石墨烯/共晶熔盐粉末与可膨胀石墨基质混合均匀,得到石墨烯/混合熔盐粉末;将该石墨烯/混合熔盐粉末冷压成型,得到形状规则的样品;将该样品烘干,冷却至常温,修型,得到碳基复合相变储能材料。本发明将石墨烯加入到共晶盐介质中,在保留共晶熔盐的较高潜热的前提下,提高了相变介质的导热系数,具有优异的热量存储效率。
1138
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描述了一种用于特别是含锂的电化学电池的电解质材料(18),包含基于有机溶剂或聚合物的电解质材料(18)以及至少一种导电盐,其中规定第3、第4或第5主族的元素的全氟烷氧基化物、特别是全氟烷氧基锂作为导电盐。
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本发明涉及了一种基于脱氧罗丹明染料的一氧化氮(NO)荧光探针的制备和应用,该荧光探针的结构式为:本发明提供了以罗丹明B、邻苯二胺、氢化铝锂等为原料合成该荧光探针的制备方法;该荧光探针是一种快速响应、高选择性的一氧化氮荧光探针;首先,该荧光探针与NO作用迅速,响应时间在40秒以内;其次,该荧光探针对NO表现出很高的选择性,不受脱氢抗坏血酸(DHA)、抗坏血酸(AA)、丙酮醛(MGO)的干扰;并且,该荧光探针对NO表现出很高的灵敏度,荧光强度增强170倍;此外,该荧光探针已成功应用于细胞成像研究,可以检测细胞内NO含量的变化。
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本发明提供了一种陶瓷板,属于陶瓷领域。所述陶瓷板包括板材和釉料;板材以重量份数计,包括:高岭土15‑25份、滑石粉5‑15份、聚乙烯醇0.5‑1.5份、柠檬酸0.2‑0.5份、堇青石25‑35份、氧化铍2‑4份、氢氧化铍3‑5份、碳酸锶5‑10份;釉料以重量份数计,包括:透锂长石65‑75份、钾长石5‑15份、氧化锌4‑6份、高岭土4‑6份、烧滑石6‑8份、碳酸锂2‑4份、烧绿石2‑4份、尖晶石2‑5份、氧化钼铁铋0.5‑1.5份。本身请提供的陶瓷板,耐热性能好、强度高、不易变形。
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本发明涉及金属/陶瓷复合多孔材料的制备方法,该方法以铝合金、铝锂合金、镁合金、镁锂合金等为金属基体,SiC空心球、Al2O3空心球、Al2O3/SiO2空心球等为空心球材料,首先将金属基体熔化,然后让熔化后的金属渗透穿过堆积的陶瓷空心球,在此过程中,熔融的金属将附着在空心球表面上或堆积在空心球之间,通过多次反复的渗透可以控制空心球表面或之间的金属厚度,冷却至室温后陶瓷空心球之间将获得有效的连接,从而制备出金属/陶瓷复合多孔材料。
1294
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本发明公开了一种褐煤综合利用的方法,该方法将褐煤粉碎成粉末,清洗干净,晒干;以KOH和尿素为复合提取剂,提取褐煤中的腐殖酸;然后,通过化学活化,实现KOH对提取残渣的孔道活化再塑,并同时以尿素为氮源对多孔碳进行氮掺杂改性,制备N掺杂多孔碳复合锂电池负极材料;另外,将提取和制备过程中的废液中和处理,制成氮、磷、钾复合化肥;本发明开创了一种新的褐煤综合利用的绿色工艺方法,通过本工艺方法可以制得腐殖酸、N掺杂多孔碳复合锂电池负极材料;此外,还将整个工艺中产生的废液制备成氮、磷、钾复合化肥;从而实现了褐煤最大限度地转化为优质产品,基本上实现了零排放。
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本发明公开了一种用于安装蓄电池壳的装置,包括底座,安装于底座上的容纳箱,通过支架安装于容纳箱上端的分离机构,设于分离机构左右两端的入料管道,设于底座后端的送料机构,设于底座前端的取料机构及设置于取料机构上且内设有十字形隔板的蓄电池壳,容纳箱包括容纳架及与容纳架可拆卸安装的容纳盖,容纳盖内设有减振装置,减振装置包括间隔设置的减振板,减振板与容纳盖的内端之间焊接有若干弹簧,减振板的左右两端设有导向块,容纳盖与容纳架的对应位置均设有导向槽,导向块的上端设有与锂电池相适配的弧形槽,容纳架的左右两侧安装有红外检测装置,通过上述设置,能将锂电池快速地装入蓄电池壳内。
752
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本发明公开了一种W18O49包覆碳纤维复合材料及其制备方法,包括在碳纤维表面采用微波辅助溶剂热法生长W18O49纳米材料,微波辅助溶剂热制备过程中无需任何模板和催化剂,工艺简单,产率高,且成本低廉,适合批量生产;在碳布上直接生长W18O49纳米材料,所制备的纳米复合材料形态均一、包覆紧密,可以作为光催化、电催化、太阳能电池、柔性传感器,场发射和锂离子电池负极材料。
一种海洋探测用726nm777nm1452nm2904nm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λXⅠ2904nm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ⅡλlⅡ1988nm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ⅡλBⅡ726nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成726nm、515nm、777 nm、1452nm、1030nm、2904nm、1988nm七波长光纤激光器。
858
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本发明涉及一种活性剂的AKD乳液的制作方法,包括以下步骤:(1)乳化剂水相的制备:锂皂石用水润湿,与聚合氯化铝水溶胶混合;(2)稳定剂水相的制备:阳离子淀粉糊化;(3)乳液制备:将乳化剂水相与AKD熔融液体混合,搅拌,再加入稳定剂水相,继续搅拌,得到稳定的O/W型AKD乳液。本发明采用聚合氯化铝与纳米固体颗粒锂皂石作为乳化剂、采用阳离子淀粉作为稳定剂,乳化剂及稳定剂分段加入,制成乳液,制备工艺简单,不添加表面活性剂,避免了表面活性剂带来的泡沫问题,乳液稳定性持久,液滴直径小,施胶效果好。
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本发明公开了一种采用阴离子交换法制备硫化铜气凝胶的方法。该制备方法的制备过程特征包括:1)以铜的无机盐为金属前驱体,采用溶胶‑凝胶法制备铜的氧化物前驱体湿凝胶;2)以硫代乙酰胺为阴离子交换剂;3)将氧化铜前驱体湿凝胶浸渍在硫代乙酰胺/无水乙醇的混合溶液中进行老化及阴离子交换,获得铜的硫化物前驱体湿凝胶;4)通过超临界干燥的工艺获得硫化铜气凝胶。本发明的制备方法可以适用于制备一系列成分、微结构可调控的硫化铜气凝胶,其成分包括CuS,Cu2S等,其比表面积为200‑420m2/g,孔隙率在95%‑99%之间。所制备硫化铜气凝胶可以用于电化学产氢催化剂,锂离子电池负极以及各种气相催化剂载体等。
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本发明涉及一种聚苯二甲酰对苯二胺多孔膜的制备方法,属于锂离子二次电池领域。该方法将聚苯二甲酰对苯二胺的溶液流延成膜,然后进行溶剂交换,使所得到的膜固化,因为强度高,可以使隔膜厚度进一步降低,同时具有高的耐热性,耐正极腐蚀性,可以满足锂离子二次电池隔膜高耐热性、高强度的要求。
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本发明提供一种电池包模块,包括,两块电芯支架,能够上下相对固定圆柱锂电池;每块所述电芯支架上装有多个弹性卡扣;两块汇流板,能够上下相对固定每块所述电芯支架,每块所述汇流板上留有多个孔位,所述孔位分为第一孔位、第二孔位和第三孔位;其中,至少一个所述弹性卡扣能够卡在至少一个所述第一孔位上;多个铝型材管,至少一个所述铝型材管能够通过至少一个所述第二孔位,贯穿插入相邻的圆柱锂电池之间垂直方向的空隙,对所述电池支架和所述汇流板起固定作用;既可以保证汇流板与电芯支架连接的稳定性和可靠性,又可以避免螺丝产生松动造成的危害。
一种医用892nm、660nm、750nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在750nm激光输出光纤尾段设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,在660nm激光输出光纤尾段设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光892nm、闲频光750nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入892nm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892nm输出,最后输出892nm、660nm、750nm三波长光纤激光输出。
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一种高性能铜箔的单机架可逆深冷叠轧分离制备方法,将铜箔一端安装到卷取机一上,另一端依次经过左侧导辊、异步轧机、右侧导辊安装到卷曲机二上,卷取机一和卷取机二分别放置在温度为‑192℃~‑100℃的深冷箱中;开启卷取机,使带材形成张力;开启异步轧机机组进行深冷轧制;采用液压装置逐渐增加异步轧机的辊间压力,使轧辊成为负辊缝运行,直到整卷铜箔被轧制完成;转换轧制方向,调换轧机上下辊轧制异速比,重复2‑6次,制备出厚度≤5μm的高导电性能、高强度铜箔产品,铜箔的抗拉强度超过500MPa,该极薄铜箔在锂电池、电子、能源、航天和军事等产业的发展意义重大。
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本发明公开了一种聚芳醚纳米类流体聚合物电解质的制备方法,它涉及超级电容器技术领域;它的制备方法为:以功能化聚芳醚为基体材料,结构纳米类流体为功能性填料,将两种物质溶解于溶剂之中,并将相应的锂盐溶液于溶剂中,在20‑95℃加热条件下混合均匀,冷却至室温或干燥得到聚合物电解质,其中,聚芳醚与纳米类流体的质量比例为1:0.01‑1;本发明制备的聚芳醚纳米类流体锂盐聚合物电解质应用于超级电容器时,无需进行超级电容器注液过程,避免大量电解液带来的漏液风险,且节省装配空间,在小型电子电器等领域具有潜在的应用价值。
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本发明公开了氰基磷酸酯类化合物及其制备方法和用途。该氰基磷酸酯类化合物为式(I)所示结构,该氰基磷酸酯类化合物作为锂离子电池的电解液添加剂,可显著提高锂离子二次电池的室温和高温储存性能,解决电池在室温或高温条件下长期储存中造成的容量衰减、胀气等问题,式(I)中,R1为C1‑8烷基或C1‑8烯基,R2为氰基或氰基取代的C1‑8烷基。
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本发明创造提供一种电池组的防雨装置,包括弹簧、挡板、压板、接触开关、浮球、直杆、连接卡板、电磁铁、开关阀、出水管、底板以及锂电池外壳,直杆下端装配有浮球,压板固定在直杆上端,压板上端安装有弹簧,弹簧上端装配有挡板,挡板下端安装有接触开关,接触开关装配在弹簧内侧,该设计可在底板内水量较多时自动进行报警,锂电池外壳下端安装有连接卡板,连接卡板下端装配有底板,底板内部设置有电磁铁,出水管安装在底板内部,且延伸至底板下端,出水管上安装有开关阀,该设计降低了装配的难度,本发明创造使用方便,便于操作,稳定性好,可靠性高,提高了防雨效果。
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本发明提供了一种制备正极活性材料的方法,所述方法包括如下步骤:通过将包含锂原料和镍‑锰‑钴前体的反应混合物添加到第一坩埚并在500℃至800℃的温度下进行一次热处理来形成预煅烧混合物;以及在从所述第一坩埚排出所述预煅烧混合物之后,将所述预煅烧混合物添加到第二坩埚并在700℃至1,000℃的温度下进行二次热处理,以形成锂镍锰钴类正极活性材料,其中所述一次热处理之后形成的所述预煅烧混合物的体积是添加到所述第一坩埚的所述反应混合物的体积的20%至50%。
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一种快速响应的全固态电致变色器件及其制备方法,它涉及一种电致变色器件及其制备方法。本发明的目的是要解决现有电致变色器件的制备效率低,响应速度慢的问题。一种快速响应的全固态电致变色器件由基底、底电极层、电致变色层、互补变色层、锂层和顶电极层组成。方法:采用真空镀膜法、磁控溅射法、真空热蒸镀法或电子束蒸镀法在基底上沉积底电极层、电致变色层、互补变色层、锂层和顶电极层。本发明制备的快速响应的全固态电致变色器件响应时间小于5秒。本发明可获得一种快速响应的全固态电致变色器件。
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本发明通过三聚氰胺和甲醛一步缩合得到密胺树脂小球,将该小球作为模板,以吡咯为氮源和碳源,过硫酸铵为催化剂,实现聚吡咯包覆在密胺树脂小球上;通过控制焙烧,使密胺树脂小球在焙烧过程中逐渐分解,得到氮掺杂的多孔空心碳球;最后将该材料用于锂离子电池负极。本发明使用密胺树脂小球代替传统二氧化硅小球有效避免了传统硬模板法中使用氢氟酸等有毒试剂刻蚀二氧化硅硬模板带来的环境污染问题,而且密胺树脂小球在分解过程中会产生大量的气体,有利于在空心碳球的孔壁上进一步造孔,由于该材料形貌均一,比表面积大,且为空心结构,因而能有效缓解体积膨胀,在锂离子电池中表现出较高的比容量和循环稳定性。
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本发明涉及电池制备领域,提供了一种二次电池及其制备方法,包括以下步骤:S1,将正极活性物质以负极活性物质分别涂布到集流体上,并烘干溶剂形成正极预制极片以及负极预制极片;S2,将所述正极预制极片以及所述负极预制极片冲切形成预定行状,形成正极极片以及负极极片;S3,将所述正极极片、隔膜以及所述负极极片装配到一起,然后贴胶形成极芯;S4,极芯装入已经冲好坑的铝塑膜,并完成顶封、侧封,形成未注液的电池包;S5,将指定量的电解液注入所述电池包的内部;S6,将所述电池包置入复合材料组成的电池壳体,将气体抽出,并继续抽真空,使所述电池包内形成负压,最后封装。本发明将电解液处于负压的状态下,使锂离子电解液更容易将锂等离子化,提供更快速的电化学反应。
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本发明公开了一种复合导电剂及其制备方法、碳纳米管的制备方法,该复合导电剂,包括以下质量百分比的各组分:碳纳米管0.25~0.35%;一维导电剂1~2%;分散剂0.5~1%;溶剂96.65~98.25%;一种复合导电剂的制备方法,包括以下步骤:1)按照配方量,采用水热法制成碳纳米管和一维导电剂的复合粉料;2)将复合粉料加入到溶剂中,后将分散剂加入到溶剂中,得到混合物;3)将混合物进行超声分散。本发明的优点是点状的一维导电剂与线状的碳纳米管紧密结合,形成点线结合的二维导电网络,当把复合导电剂加入到锂离子电池电极中时,碳纳米管形成有效的线状导电网络,可以显著提高锂离子电池的倍率性能及循环性能。
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本发明公开了一种氟化铁掺杂纳米二氧化钛的制备与应用,利用硝酸铁、氢氟酸、TiO2为原料,采用液相法制备,具体步骤是:1)称取TiO2粉末完全分散于蒸馏水中,静置6~12h,再加入表面活性剂和Fe(NO3)3.9H2O,超声搅拌溶解完全,得到棕黄色液体;2)搅拌10~30min后将其放置于聚四氟乙烯塑料瓶中,加入氢氟酸,搅拌12~24h得到粉红色液体;3)加入异丙醇或无水乙醇,直至溶液变为无色,搅拌30~40min后升温至80~100℃,加热搅拌12~24h蒸发掉多余的氢氟酸和水,得到淡黄色的FeF3(H2O)4.5/TiO2,4)先在80~100℃真空干燥12~24h,然后在110~130℃真空干燥12~24h,得到浅绿色的FeF3(H2O)X/TiO2。本发明的制备方法简单,步骤简短,重复性好,得的FeF3(H2O)X/TiO2首次放电容量为512mAh/g,与其理论值相近,具有较优的循环性能和实际容量,可用作锂离子电池正极材料。
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本公开提供硫化物固体电解质材料和使用该材料的电池。硫化物固体电解质材料具备硫化物层和配置在硫化物层之上的氧化物层。硫化物层含有锂、磷、卤素和硫。氧化物层含有锂、磷、卤素和含氧的氧化物。在硫化物固体电解质材料的31P‑NMR谱图中,在化学位移为87.6ppm以上且88.4ppm以下的范围内定义的第1峰成分的强度,是在所述化学位移为83.6ppm以上且84.4ppm以下的范围内定义的第2峰成分的强度的0.42倍以下。
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本发明公开了一种用于物流总包跟踪定位的终端设备,包括上壳体和下壳体,上壳体的底部通过三个螺丝与下壳体顶部开设的三个螺丝孔位一一对应螺纹连接,上壳体与下壳体之间安装有PCB板,且三个螺丝分别穿过PCB板的三个边角,PCB板的顶部安装有处理器、GNSS定位装置、物联网通信器、ZigBee通信器和电源控制芯片,PCB板的底部与锂电池的顶部连接,锂电池的底部安装有无线充电线圈,上壳体的顶部安装有设备开关和指示灯,本发明一种用于物流总包跟踪定位的终端设备,工作温度范围广,使用安全,保证设备可在复杂恶劣的环境下使用;具有对物流总包进行实时跟踪定位检测,信息上报,安全告警的功能。
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本发明公开了一种儿科临床手持式喉部痰液吸取组件,包括手柄,手柄的下端内部设有电池槽,电池槽内设有锂电池,手柄的下端螺纹连接有筒盖,筒盖的下表面设有把手,手柄的上表面一侧设有控制开关,控制开关的输入端与锂电池的输出端电连接,手柄的上表面中部设有固定筒,固定筒的外表面一侧设有通槽,通槽的内部一侧均匀分布有弹性夹片。本儿科临床手持式喉部痰液吸取组件,使用便利,能够固定住软管,避免软管弯曲,便于将其移动到喉部指定的区域,LED灯珠可以提供照明,便于医务人员清晰地查看喉部,利于痰液吸取操作,吸头和软管可分离拆卸,方便清洗吸头和更换软管,吸头顶部比较圆滑,不会刺激患者喉部,适宜推广使用。
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采用具有纳米结构无机相和有机相的复合膜作为离子选择层,以通过更好的锂离子电导率提高锂金属阳极的功率输出、防止枝晶短路和改善加工性。相对于宏观尺度限制,已知纳米限制会显著改变块状材料的性质。使用聚合物模板可以控制陶瓷的尺寸、形状和性能。这是一种新的物质组合和复合膜设计的独特方法。
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本发明涉及一种纳米晶碳化钨涂层轧辊及其制备方法,特别地可用于锂离子动力电池极片轧制,涉及热喷涂领域。其制备步骤主要包括:a)轧辊检测;b)轧辊表面预处理;c)在轧辊表面使用热喷涂技术喷涂纳米晶碳化钨涂层;d)轧辊表面后处理。本发明的优点在于:1)通过传统热喷涂手段制备了纳米晶碳化钨涂层轧辊。2)用本发明提供的方法制备的具有双层结构的纳米晶碳化钨轧辊耐磨性能极好,在作为锂电池轧辊的应用中,较现有技术所采用方法喷涂的普通碳化钨涂层轧辊使用寿命提高至2倍以上,且在使用过程中无需修磨。
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