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本发明涉及一种硫/碳/氧化物复合电极材料的制备方法。该方法以性能优异的碳材料为载体,沉积硫、氧化物,获得硫/碳/氧化物复合电极材料;碳材料为石墨烯,CMK-3,碳纳米管或炭黑的一种;氧化物为二氧化硅、氧化铜、氧化银、氧化镍、氧化亚铁、氧化锡和氧化钛的一种;硫占硫/碳/氧化物复合电极材料总质量的50~90%,碳占硫/碳/氧化物复合电极材料总质量的5~20%,氧化物占硫/碳/氧化物复合电极材料总质量的5~30%;。本发明通过调控酸种类和PH值、有机溶剂种类及溶剂性质等,获得颗粒细小、包覆均匀的硫/碳/氧化物复合电极材料。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及自行车配件领域的可发光的自行车脚踏板,包括脚踏板本体,脚踏板本体的内部中端设有中心腔体,在中心腔体内设有LED控制盒,LED控制盒包括壳体及设置于壳体内的锂电池和LED主控板,脚踏板本体的左右两侧分别设有左侧腔体及右侧腔体,左侧腔体与右侧腔体的结构相同且与中心腔体导通,并在左侧腔体及右侧腔体内均设有结构相同的LED光源组件,LED光源组件包括LED电路板、导电部件和LED反光片;使用时可控制发光,LED电路板发出光线后具有显著的识别性,在路面骑车时可有效对前方或者后方的车辆进行提示,从而避免交通事故的发生,提高晚上或者雾天骑车时的安全性;整体结构简单,整体设计为可拆卸结构,安装拆卸方便,且可以更换锂电池。
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本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种硫化钴镍/石墨烯/碳纳米纤维复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:通过静电纺丝制备得到聚丙烯腈纳米纤维,经过机械搅拌和冷冻干燥制备氧化石墨烯/聚丙烯腈纳米纤维气凝胶,再通过高温碳化制备得到石墨烯/碳纳米纤维气凝胶,最后通过一步水热法在石墨烯/碳纳米纤维气凝胶上原位生长硫化钴镍纳米片。本发明所制备的硫化钴镍/石墨烯/碳纳米纤维复合材料具有三维多孔的空间结构、导电性好、化学性质稳定等优点,可作为一种理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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本发明公开了一种电池级大粒度四氧化三钴的制备方法,包括步骤制备钴溶液、混合沉淀剂溶液、配置添加剂溶液,钴溶液与沉淀剂溶液加入反应装置,添加剂溶液的加入方式为直接加入合成底液或与沉淀剂溶液混合后并流加入或单独并流加入反应装置。钴溶液流量在合成反应初期与反应后期呈倍率关系,反应过程控制温度50-70℃,搅拌转速100-300r/min,pH控制范围7-10,反应得到前驱体,洗涤过滤后,在500-850℃煅烧2-5h得到大粒度四氧化三钴。经本发明制备的电池级大粒度四氧化三钴粉末粒度可以达到13微米以上,均一性好,球形度高,振实密度高,适用于制备高电压钴酸锂电池正极材料。
本发明公开一种(3R, 4R)-(1-苄基-4-甲基哌啶-3-基)甲胺-L-二对甲苯甲酰酒石酸盐的制备方法,由以下反应步骤制得:本发明提供的(3R, 4R)-(1-苄基-4-甲基哌啶-3-基)甲胺-L-二对甲苯甲酰酒石酸盐的制备方法,具有如下优势:本发明工艺设计新颖,不需要使用很危险的化学品(如:四氢铝锂),采用叠缩工艺,总收率高;更重要的是,起始物料便宜易得,成本低;可操作性强,易于工业化。
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本发明公开了一种便携式配电通信终端维护电源及电量显示方法,包括显示仪表、充电指示灯L1、直流输出指示灯L2、直流输出快速接口、防短路直流输出电源线、交流输入熔丝FU1、直流输出熔丝FU2、直流输出开关S2、锂聚合物电池GB、锂电池智能充电管理模块、交流输入接口、充电开关S1。本发明具备体积小,重量轻的优点,同时具有剩余供电时间动态显示功能,直流输出快速连接、具备防反接等功能。
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本发明公开了一种硫化镍-石墨烯纳米复合材料的制备方法,其特征是,包括以下步骤:(1)镍-巯基配合物的制备:将含硫配体与镍盐溶于适量去离子水或有机溶剂中混合反应,搅拌,再依次用有机溶剂、去离子水离心洗涤,收集沉淀,真空干燥得到镍-巯基配合物;(2)烧结体的制备:称取一定量的镍-巯基配合物,置于真空烧结炉中烧结,真空烧结炉中充氮,自然冷却到室温,得到表面附有白色粉末的黑色固体,称此物质为烧结体;(3)酸处理:把烧结体浸于酸溶液中浸泡,过滤,烘干,得到硫化镍-石墨烯纳米复合材料;复合物具有较好的电化学电容特性和荧光特性,电荷传递电阻很小,可用在锂离子电池电极材料、光催化和光电器件的设计上。
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本发明涉及一种自供电测量存储装置,包括采集模块、存储模块和自供电模块;存储模块包括完全一致的存储板A和存储板B;自供电模块在外界供电消失后,切换锂电池组供电,锂电池组供电结束后氧化银电池组供电。同时提供一种装置回收方法,飞行器落地后,外界供电消失,供电切换模块切换为自供电模式,采集模块继续采集信号分别发送到存储模块的存储板A和存储板B;完成飞行试验后,找回回收装置,从回收装置中取出测量存储装置,读取数据。本发明能满足在恶劣环境下,微秒级采集精度,宽信号范围模拟信号的测量需求,特别对于获取飞行器出筒段、出水段、再入段、飞行器落地瞬间的触地信号,通过特定的结构设计有效减缓大冲击。
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本发明公开了一种高孔隙率长孔秸秆基复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:镍钴锰酸锂2-4、碳纳米管1-3、N-甲基吡咯烷酮3-5、氯化铌1-2、硅烷偶联剂KH-5701-2、淀粉2-3、二茂钒2-4、秸秆1000-1200、氯化锌8-12、稀盐酸4-7、改性乙炔黑3-5、蒸馏水100-150;本发明添加的改性乙炔黑具有增强了导电性能和改善高倍率充放电性能等优点,通过偶联反应和镍钴锰酸锂、碳纳米管等导电材料复合,制备出了新型高孔隙率、高导电复合电极材料,解决了电极材料成本消耗大、导电率低、比电容小等问题。
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本发明公开了一种由铁粉和磷酸反应制备电池级磷酸铁的方法,其特征在于将铁粉与稀磷酸混合,反应生成Fe(H2PO4)2,然后加入氧化剂氧化生成磷酸铁沉淀,经过滤、干燥得到高纯的电池级磷酸铁即二水合磷酸铁;二水合磷酸铁为准红磷铁矿(磷铁矿)晶型的纳米片状晶体。本发明工艺简单,操作方便;不引入其它杂质离子;滤液和洗涤液可循环使用,无废料和废水产生,成本低,属环境友好的绿色工艺。本发明制备的磷酸铁为高纯片状二水磷酸铁晶体,可用做锂离子电池正极材料磷酸铁锂的原料。
本发明涉及一种被包覆的微粒电极材料,包含选自锂嵌入物质和锂脱嵌物质的微粒电极材料(1),所述材料至少部分地具有a)纳米结构涂层(2),所述纳米结构涂层包含至少一种结晶状的、微粒的无机材料或由至少一种结晶状的、微粒的无机材料组成;和/或b)杂化聚合物涂层(3),所述杂化聚合物涂层包含至少一种无机-有机杂化聚合物或由至少一种无机-有机杂化聚合物组成。所述要求保护的电极材料具有高的能量密度、高的安全性和长的寿命(相对于降解和材料疲劳的稳定性)。所述电极材料还以高的电导率和高的离子传导率为特征,从而实现非常低的电阻值。此外,本发明还提供了一种包覆微粒电极材料的方法,通过所述方法,可以制备根据本发明的电极材料。本发明还涉及要求保护的电极材料的用途。
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本发明公开了一种富勒烯冠醚衍生物及其在太阳能电池中的应用。富勒烯冠醚衍生物为[6, 6]-苯基-C61-丁酸12-冠醚-4-基甲酯(PCBC4),[6, 6]-苯基-C61-丁酸15-冠醚-5-基甲酯(PCBC5),[6, 6]-苯基-C61-丁酸18-冠醚-6-基甲酯(PCBC6),其对应的钾离子络合物分别为PCBC4K,PCBC5K,PCBC6K。富勒烯冠醚衍生物作为太阳能电池的阴极修饰层材料。本发明公开了系列富勒烯冠醚及其络合物的合成和及其在太阳能电池中的应用,该类材料溶剂正交性好,用于替代金属钙或氟化锂作为阴极修饰层材料(CIL)促进电子传输,提高太阳能电池的能量转换效率。
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本发明提供了一种半导体金属氧化物的原位合成方法,包括:在基底上涂覆一层液态金属醇化物M(OR)y或其溶液或TiCl4,置于空气中10秒以上,形成水解层;再将其置于高温热台上,在高于400℃温度下,在空气中煅烧2分钟以上,即得到半导体金属氧化物,其中,M代表金属元素,R代表烷基单元,OR代表醇根阴离子;再通过30-60分钟的退火(退火温度400-500℃),即可以得到结晶性良好的半导体氧化物。相比于同体系的纳米颗粒材料,本发明制备的半导体金属氧化物结晶性更高,载流子迁移率更大。合成的材料非常有望在染料敏化太阳能电池、光解水制氢、光降解有机污染物及锂离子电池等领域得到广泛的应用。
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本发明涉及一种生产阴极的方法,该阴极包含一种包含如下组分的阴极材料:(A)至少一种锂代过渡金属混合氧化物,(B)呈导电晶型的碳,(C)至少一种粘合剂,以及还有(D)至少一种薄膜。该方法特征在于(a)将包含锂代过渡金属混合氧化物(A)、碳(B)和粘合剂(C)的混合物施涂于薄膜(D),(b)干燥,(c)充分压实至该阴极材料具有的密度为至少1.8g/cm3的程度而得到压实的坯料,以及(d)在按照(c)的压实之后在比粘合剂(C)的熔点或软化点低35℃至比粘合剂(C)的熔点或软化点低最多5℃的温度下热处理。
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本发明公开了一种梯度掺杂的草酸铁锰前驱体及其制备方法。梯度掺杂的草酸铁锰前驱体的化学结构式为Fe1-x-yMnx{M}yC2O4·2H2O,M为掺杂元素,其浓度由中心沿半径自内向外梯度增加,0.4≤x≤0.9,0.02%≤y≤5%。本发明通过在体相中进行梯度掺杂,实现铁、锰元素原子水平均匀混合,掺杂元素M由核到壳浓度增加的梯度分布,提高了材料的离子导率与电子导率,材料的循环性能及倍率性能,为磷酸铁锰锂的规模化应用提供了一条新的途径。
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本发明公开了一种智能充电器,包括充电主电路及分别与其连接的检测电路、移相脉冲控制器和基于单片机的主控单元;所述充电主电路由整流电路、高频直流变换电路组成;主控单元通过检测电路检测充电器的工作状态,通过移相脉冲控制器发出充电控制信号,完成对输出电流和电压的检测和控制,实现蓄电池充电过程的控制。本发明可以完成对矿用大容量锂离子电池组的安全智能性充电,将推动矿用锂离子动力电池取代矿用传统的铅酸蓄电池的步伐,体积小,重量轻,实现了充电器的小型化与轻量化。同样的输出功率,体积可以缩小为原来的1/3,重量可以减轻为原来的1/4。
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本发明涉及一种堇青石质自生釉陶瓷的制备方法,坯体原料配方的重量百分比组成为:烧滑石20~30wt%、生滑石10~15?wt%、高岭土?15~30?wt%、锂长石?0~5?wt%、长石5~12?wt%、膨润土?2~5?wt%、氧化铝?15~18?wt%、石英0~5?wt%,经配料、球磨、成型、烧成后获得胎体表面自然形成釉层的陶瓷制品,通过在堇青石质瓷配方基础上增加锂长石及石英,不但降低了烧成温度,扩大了烧成范围,同时通过延长保温时间的方式,使得在坯体表面形成较多的玻璃相,省去了生产中的施釉工序,提高了生产效率,节约了生产成本,制得的陶瓷制品透光度好,白度高,机械强度高,因此具有广阔的市场空间。
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一种Φ40-70mm药用中性硼硅玻璃管及其制作方法,属于药用玻璃管制作技术领域,旨在解决现有的Φ40-70mm大容量管制装液剂药用中性硼硅玻璃管制作存在技术瓶颈的问题。它所用原料的重量配比为二氧化硅?71~77.1份、三氧化二铝?5.2~7.1份、三氧化二硼?8.2~11.6份、氧化钙?0.5~2.4份、氧化钾?0.5~7.4份、氧化钠?5.0~7.6份、氧化锂?0.2~1.0份,制作方法包括原料配制、玻璃熔制、玻璃管成型、精切圆口、检验包装的全电熔维洛法拉制成的直径为40-70mm的药用中性硼硅玻璃管。其制作方法先进可行,制作的玻璃管质量好,适用于50ml-1000ml及以上管制注射剂瓶等药用液剂瓶。
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本发明涉及一种防滑型带定时及手电功能车载太阳能空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,太阳能接收模块,控制电路板,静音风扇,开关,防滑条,LED灯,手电开关,锂电池,定时设定键,液晶显示屏;所述太阳能接收模块安装在空气净化器本体顶部,进风口、出风口在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,防滑条安装在空气净化器本体底部,LED灯安装在空气净化器本体一侧,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,定时设定键安装在空气净化器本体一侧,液晶显示屏内嵌安装在空气净化器本体上,本发明的产品节能环保,使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用及可设定使用时间。
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本发明涉及一种水性芳族聚酰胺乳液、制备方法及其应用,其特征在于:包括0.5~50质量份的芳族聚酰胺、0.5~50质量份的水溶性聚合物和50~99质量份的水,其中芳族聚酰胺和水溶性聚合物形成的微粒分散在水中,本发明公开的水性芳族聚酰胺乳液能够用于水性油墨、水性涂料、粘合剂、锂离子电池隔膜或锂离子电池电极用浆料组合物,提高其耐高温性、耐酸耐碱性和耐溶剂性,且本发明公开的水性芳族聚酰胺乳液具有不燃、无毒、无污染等环保优点,在多个应用领域具有更加优异的性能,制备工艺简单、操作方便。
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本发明公开了一种表面包覆型三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明包括分子式为LiNixCo1‑x‑yMnyO2的颗粒,所述LiNixCo1‑x‑yMnyO2的颗粒表面覆盖有Li2MTiO4纳米颗粒,其中M为Ni、Co、Mn中的至少一种金属元素。本发明LiNixCo1‑x‑yMnyO2的基本晶相结构并没有被破坏,只是在表面包覆了一种新相的纳米颗粒,形成表面保护,增加正极材料表面与电解液的界面稳定性,使得材料的循环保持率得到进一步提高,强化了电化学性能。本发明正极材料表面碱度得到降低,抑制吸水性,加工性能得到改善。
一种物联网用2172nm、1319nm双波长光纤输出激光器,设置2172nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm输出,信号光2172nm、闲频光808nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II 1319nm进入2172nm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2172nm输出,最后输出2172nm、1319nm双波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种混合动力水面清洁机器人,包括电动船,所述电动船上设有螺旋桨、锚定装置、导航系统、电子罗盘和中央控制箱,所述电动船的两侧外表面平铺太阳能电池板,所述电动船上端固设有半环形支撑架,半环形支撑架的下方悬挂有风力发电机、顶端固设避障检测装置和传输天线;电动船的船舱内固设有汽油发电机;太阳能电池板、风力发电机和汽油发电机的输出端均通过混合动力控制器与锂电池连接,锂电池的输出端通过多路开关电源与螺旋桨连接;电动船的前端设有水面垃圾收集传输装置、后端挂接有垃圾储存箱体。采用风能、光能和汽油发电混合型动力为水面清洁机器人提供能量,使其不受阴雨天气或工作量较大影响,提高效率、降低人工成本。
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本发明涉及元器件制造技术领域,具体来说是一种高能量密度、高功率密度、高温性能优异的高温混合型超级电容器及其制备方法,由正极、负极、介于两者之间的隔膜及电解液组成,正极采用含有活性炭的复合材料,且复合材料中活性炭的含量不低于总质量50%,负极采用用于锂离子电池的非石墨基负极材料同石墨烯的复合材料,电解液采用含有锂离子的非水有机电解液,所述的混合型超级电容器正负极容量比在1:1.25~1:2。采用本方法制备的混合型超级电容器具有高能量密度,高功率密度,高可靠性,长寿命,高温性能优异等特点,且可用于制备硬壳和软包装的高温混合型超级电容器,能保证在65℃的高温工作环境下不胀气。
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本发明涉及一种自带充电功能的抗起球抗起毛服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5)、一个支架(6)和一个手机托架(7);所述服装本体由面料制成,所述面料包括表层、芯层和里层三层结构,表层为真丝层,芯层为涤纶层,里层为真丝层,且所述的芯层采用经交络加工处理后的弹力丝制成。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明抗起球抗起毛。
本发明公开了一种制备4?氯?2?(三氟乙酰基)苯胺盐酸盐水合物的方法,属于化合物的合成领域。该方法以对氯苯胺为原料,包括以下步骤:①对氯苯胺与酸酐反应,得4?氯?N?邻苯二甲酰苯胺;②4?氯?N?邻苯二甲酰苯胺在丁基锂的作用下与三氟乙酸乙酯反应,得N?(4?氯?2三氟乙酰基苯基)?邻苯二甲酰胺;③N?(4?氯?2三氟乙酰基苯基)?邻苯二甲酰胺在无水乙醇中与水合肼一起加热回流后加入盐酸和冰醋酸,得4?氯?2?(三氟乙酰基)苯胺盐酸盐水合物,本发明操作简单,成本低,总收率高达82.2%,适合工业化生产。
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本发明公开了一种自润滑陶瓷轴承及其制备方法,该自润滑陶瓷轴承由如下重量份数的组分制备而得:氧化锆、氮化硼、硅藻土、粉煤灰、碳化铬、铁锂云母、石墨纤维、三氧化二镓、纤维素醚、碘化亚铕、氧化锶、铝氟酸钠、硼酸铝晶须氟化铌、组合油;所述组合油由柴油、蓖麻油和润滑油组成。本发明制备的自润滑陶瓷轴承的综合性能良好,断裂韧性达到10.1?MPa?m1/2以上,径向压溃强度达到315MPa以上,硬度高达52HB以上,符合实际应用需求。本发明的制备工艺简单,满足工业化生产需要。
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本发明公开了一种水溶性聚合物辅助的无机复合隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜的制备与改性技术领域,本发明首次利用水溶性聚合物提高水性体系制备无机复合隔膜的稳定性并有助于完整脱膜,技术方案要点为:将超细无机粉体与水性粘结剂、水溶性聚合物在蒸馏水中混合搅拌2h。然后将混合浆料用刮刀均匀涂布在玻璃基底上置入55℃鼓风干燥箱干燥4h,将隔膜连玻璃基底浸泡于蒸馏水中1h除去水溶性聚合物,获得湿膜,并取出烘干获得无机复合隔膜。本发明制备的无机复合隔膜孔隙率高、浸润性好、稳定性强、工艺简单且易于生产,该无机复合隔膜可广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和大型储能用锂离子电池。
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本发明公开了电沉积铜,其中所析出表面的中线平均粗糙度(Ra)、最大高度(Rmax)和十点平均高度(Rz)满足以下表达式:1.5≤(Rmax-Rz)/Ra≤6.5。根据本发明的电沉积铜表现出高延伸率,同时保持低粗糙度和高强度,尤其是具有高光泽度,并因此可以用于锂离子二次电池的集流体以及用于带载封装(TCP)的带式自动接合(TAB)的半导体封装基板。
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本发明涉及一种能给手机充电的手感松软悬垂性好服装。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,包括表面层、内层,表面层与内层之间通过经、纬纱交织构成一整体,内层表面另设有一竹炭层。本发明能给手机充电。本发明手感松软悬垂性好。
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