1192
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本发明提供的是一种全固态薄膜电池中的负极材料CRN及其制备方法。溅射腔由一个涡轮分子泵和一个机械泵抽真空直到小于0.5MPA,采用金属铬作为溅射靶,氮气作为反应气体,不锈钢片和/或玻璃为基片,气体压强保持在0.2PA-3.0PA,溅射电源的功率为30瓦-200瓦,并且保持基片与靶之间的距离为5厘米-10厘米,基片温度为100℃-400℃,溅射沉积时间为1-20小时形成CRN薄膜。CRN薄膜是一种新型的负极材料,可应用于全固态薄膜锂离子电池。具有比容量高,循环寿命长,不可逆容量损失少等优点。
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一种电阻快速可调导电聚合物/聚电解质固体复合膜,它是以导电聚合物固体膜作为正极材料,复合有由聚偏氟乙烯(PVDF)、聚碳酸酯(PC)和高氯酸锂(LiClO4)组成的聚电解质膜的导电聚合物/聚电解质固体复合膜或者一种固体混合膜。本发明的导电聚合物/聚电解质固体复合或混合膜可推广作为固体电解质薄膜锂离子电池的正极层和聚电解质层,可有效提高电池的充放电速度,具有十分广阔的应用前景。同时,得到的固体复合膜材料在施加直流电压后可以在短时间内产生电导率的突变,可应用于一些有特殊要求的领域。本发明公开了其制法。
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一种电极材料,它包含各自具有吸藏·放出锂的能力的金属材料(特别是金属间化合物)和容量性碳材料、以及根据需要添加的微细导电助剂的粉末混合物,其中含有该金属材料5~60重量%、该容量性碳材料40~95重量%;将该电极材料用作非水溶剂二次电池的电极,特别是负极的活性物质。据此,提供一种具有大的充放电容量、以掺杂容量和脱掺杂容量之差而求出的不可逆容量小、循环特性优良的非水溶剂二次电池。
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本发明方法能够在储能元件中应用聚苯胺以及其他导电聚合物的纳米管或纳米织构形态。这些高比表面积的材料的微观性质在连续电化学合成、干燥、溶剂应用以及物理装配期间进行保存。本发明也涉及了一种负电极,所述的负电极包括蚀刻的锂化铝,其中所述的负电极相比传统碳基锂离子负电极而言更为安全并具有更轻的重量。本发明提供了用于制备负电极和正电极的改进的方法,以及包含它们的储能装置。本发明提供了在现有技术加工过程中通常所不具有的在有机溶剂和电解质溶液中足够的稳定性。本发明进一步提供了在重复充电和放电过程中的稳定性。本发明也涉及了应用于储能装置中的新型微观结构保护支持膜。
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一种电致变发射率智能材料,为多层复合结构,从下至上依次为衬底层、电极层、电致变发射率活性层和电解质层,所述衬底层为玻璃,电极层为金、铝、银、钙或锢锡氧化物ITO,电致变发射率活性层为聚苯胺膜,电解质层为高氯酸锂;其制备方法是:1)在衬底层玻璃上采用电化学方法沉积电极层,2)采用电聚合苯胺的方法在电极层上制备电致变发射率活性层聚苯胺膜,3)在电致变发射率活性层聚苯胺膜上制备电解质层高氯酸锂。本发明的优点是:该电致变发射率智能材料发射率反应区间大、低耗能,用于制备变发射率玻璃,可用于房屋取暖、大棚的保温等领域;其制备方法简单、易于实施,有利于规模化生产。
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本发明公开了一种硅酸盐水泥发泡保温板配方,所述硅酸盐水泥发泡保温板配方组成的重量是水泥:110kg,粉煤灰60kg,硬脂酸钙:3kg,硅灰:6kg,元明粉:3kg,生石灰:6kg,氧化铁黑:1.5kg,碳酸锂:0.3kg,氧化锂:0.4kg,三异丙醇胺:1kg,硫酸铝:1kg,奈系减水剂:0.8kg,双氧水:9kg,水90kg;采用上述配方,实现了保温性能好,重量轻,成本低且能够阻燃的效果。
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本发明涉及一种锂离子电池用纳米硅碳复合负极材料及其制备方法,其以二氧化硅和碳组成的多孔电极为原料,通过熔盐电解方法二氧化硅原位电化学还原形成碳载纳米硅的纳米硅碳复合材料。该材料硅和碳之间通过纳米碳化硅连接,是一种冶金级的结合,提高了纳米硅和碳复合材料的电化学循环稳定性。本发明提供的纳米硅碳复合材料的制备方法是将碳和二氧化硅粉末组成的多孔块体,与导电的阴极集流体复合作为阴极,以石墨或惰性阳极作为阳极,置于以CaCl2电解质或含有CaCl2的混盐熔体电解质中构成电解槽,在阴极和阳极之间施加电解直流电压,控制电解电压、电解电流密度和电解电量,使得多孔块体中的二氧化硅电解还原成纳米硅,在阴极制得锂离子电池用纳米硅碳复合材料。
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单调回声状态网络的剩余寿命预测方法,属于故障预测和系统健康管理领域,本发明为解决传统ESN无法准确预测寿命的问题。本发明方法:步骤一、随机建立单调回声状态网络模型MONESN:步骤二、进行网络动态训练,获得MONESN模型的单调递增或单调递减的输出权值,将该输出权值代入MONESN中获取训练后的MONESN;步骤三、将待预测寿命的涡轮发动机的剩余运行周期数输出给步骤二训练后的MONESN的输入单元,MONESN输出的即为待预测寿命的涡轮发动机的剩余寿命;或将待预测寿命的锂离子电池的剩余运行周期数输出给步骤二训练后的MONESN的输入单元,MONESN输出的即为待预测寿命的锂离子电池的剩余寿命。
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本发明公开了一种制备Li2ZrO3电池材料的方法。将碳源、锂源、锆源在蒸馏水中按一定的物质的量比例混合,然后将混合物在烘箱中烘干,将得到的产物在一定温度范围内,低温煅烧,然后冷却至室温后,研磨,将制得的粉末进行压片,然后再将压片产物在高温下煅烧一定时间,冷却,研磨后得到Li2ZrO3粉末电池材料。本发明原料廉价易得,工艺简单,不产生对环境污染的气体,制备出的Li2ZrO3材料具备一定的充放电性能,循环性能稳定,是一种具有应用前景的锂离子电池材料,有潜在的商业价值。
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一种应用于磷酸铁锂电池组的快速充电中的控制温度和充电功率的快速充电方法,通过将电池温度划分为几个区间,不同的温度范围内,电池管理系统控制充电机输出不同的功率来给使电池组以适当的电流充电,并且用加热器在低于设定温度的时候加热,温差大于设定温度的时候风机降温来保证磷酸铁锂电池组在允许温度范围内充电。本发明的有益效果是:本发明的有益效果是:1、综合考虑了温度对电池的影响,提高了动力电池的充电量,延长了其使用寿命。2、提高了电池的安全性,电池在高温时用风机降温,低温时用加热器加热,保证电池工作在合适的温度范围内,提高了电池的使用安全性。
一方面公开了惰性粘结剂在一种碱性液体中沸 石化转变成活性沸石, 另一方面公开了进行深度锂交换的Si/AL 比例等于1的八面沸石X粘结体。这些吸附剂显示出至少26cm3/g(1巴/25℃)的氮吸附能力, 这使之成为非深冷空气分离和提纯氢气用的良好吸附剂。
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数字卫星电视接收机的调谐器(9)包括单个转换级,它产生频率足够低的IF信号,以允许表面声波滤波器(913)用于执行符号整形及通常的IF滤波功能。本地振荡器(911)由锁相环调谐控制IC来控制,该锁相环调谐控制IC通常用于控制传统广播或有线电视接收机调谐器(9)的本地振荡器(911)。在一示范实施例中,块转换器(3)提供的调谐RF信号在950到1450MHz频率范围中,IF的中心频率为140MHz。为了使IF中心频率的温漂最小并提供所需的相对IF带宽(即IF通带宽度除以IF中心频率),采用钽酸锂SAW滤波器(913)。
从二乙基甲苯(DET)同分异构体进料混合物中选择性分离3,5-DET和/或2,6-DET的方法。使进料在吸附条件下与一种吸附剂接触,该吸附剂选自:A)钾离子交换的X沸石;B)钠或铜离子交换的X沸石或铜、钠、钡或钙离子交换的Y沸石;C)钡或锂离子或钾和钡离子交换的X沸石或钾、钠、钡或钙离子交换的Y沸石。选择性吸附DET同分异构体的一种或多种,并形成相对于进料中被吸附的同分异构体贫化的提余液,从而除去一种或多种相对不被吸附的同分异构体;最后;使富集吸附剂与一种取代芳烃的解吸剂接触,形成一种相对于进料富集了被吸附同分异构体的萃取液。
一种具有大容量和改善的充电/放电循环特性的正极活性材料。非水电解质二次电池包括具有这种正极活性材料的正极(2)、负极(3)和非水电解质。采用由含有Ni和Co并包括层状结构的第一锂过渡金属复合氧化物和含有Ni和Mn并包括层状结构的第二锂过渡金属复合氧化物的混合物构成该正极活性材料。
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本发明属于精细化工技术领域,特别涉及一种含盐湖精制卤水或黑泥的护肤品。此护肤品的特征是生产工艺为蒸发结晶、兑卤蒸发结晶、蒸发析出钾石盐、蒸发析出光卤、兑卤得精制卤水护肤品;工艺条件为兑卤工序制得的精制卤水护肤品中元素重量百分含量为钾0.05-1.20,镁2.0-9.0,钠0.2-7.0,硼0.05-0.50,锂0.05-0.50。该护肤品具有工艺简单,造价低,护肤、理疗、保养效果显著等特点。
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一个用于圆柱电化电池、例如用于碱性电池或锂电池的外壳(10)。外壳(10)的特征在于具有不均匀的壁厚。外壳包括一个圆柱本体(20)表面、一个开口端和一个整体成形的闭合底部(30)。外壳本体(20)的一部分在其开口端(17)上形成了外壳的周边。外壳本体表面的壁厚小于外壳底部的壁厚。外壳(10)具有壁厚大于本体表面壁厚的一个周边。希望周边的壁厚为大致等于或大于外壳底部的壁厚。使金属薄片承受一系列分开的冲压步骤来成形外壳。一个部分成形的杯形件在每个步骤中被冲压通过一个模具空腔,由此逐渐压延杯形件到逐渐减小的直径和逐渐增大的长度。希望达到这一点而不改变杯形件壁厚的任何部分。杯形件承受一个完工步骤,其中本体表面的壁厚减小而不改变底部的壁厚。在完工步骤中周边的壁厚保持不变或增大。
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在由正极,负极,和加装在前述正极和负极之间的隔板构成的极板组,由锂盐与非水容剂构成的非水电解质,以及吸收电池内发生的气体的气体吸收元件组成的非水电解质二次电池中,抑制前述气体吸收元件被非水溶剂润湿。
一种二次鋰离子电池开口正压化成方法包括:将已注电解液并经陈化的电池,用胶纸将注液孔封住,放到充放电柜上,以0.01C~1C进行小电流恒流充电,再以0.05C~10C大电流恒流充电,在30℃~80℃陈化0.5~160小时;该化成方法用于制造电池的方法包括制造正极片、负极片,经过陈化后,用本发明化成方法制成电池;本发明通过改进锂离子电池充放电工艺、参数及封口方法,来提高电池容量、降低气胀危险、延长电池寿命。
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本发明公开了一种用于全谱消除小空间中空气污染物的纳米四元光催化剂及其制备方法。本发明光催化剂是以纳米二氧化钛为载体;活性组分A为氯铂酸,铂的含量为纳米二氧化钛载体重量的0.1-0.6%;活性组分B选自锂、钾、镁金属元素的氧化物中的一种,其金属氧化物的担载量为纳米二氧化钛重量的0.5-2%;活性组分C选自铁、钒、镍金属元素氧化物中的一种,其金属氧化物的担载量为纳米二氧化钛重量的3-6%。本发明光催化剂的制备方法为首先进行载体的处理,然后进入制备过程。本发明在紫外光的激发下,通过光催化反应,可将人类生活、工作的封闭或半封闭小空间环境中的各种有机、无机污染物转化为无害产物,还有效杀灭各类致病微生物。
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本发明揭示一种陶瓷粉末组合物、陶瓷材料、及 其所制成的积层陶瓷电容器,上述组合物包含:原料陶瓷粉末, 含量为80~90wt%,其组成如下: (SrxCa1- x)TiyZr1-yO3,其 中0≤x≤1、0≤y≤0.1;以及;助烧结剂,含量为10~ 20wt %,并选自 Ma2O、MbO、 Mc2O3、与 MdO2的氧化物所组成的族群,其中元素 Ma为锂、钠、钾、或上述的组合, 元素 Mb为铍、镁、钙、锶、钡、或上 述的组合,元素Mc为硼、铝、镓、 或上述的组合,元素Md为硅、锗、 或上述的组合。
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一个吸收式冷却器(2),它包括一个使水从溴化锂/水溶液中蒸发的发生器(4)。该发生器(4)包括由一些垂直的热交换管(38)互相连接的一个上箱(42)和一个下箱(36),这些热交换管来自燃料气体预混装配式燃烧器(50)并经过燃烧腔(46)的热燃烧产物成交叉流动关系,其中,溶液向上流动,并利用由一隔热挡板与上述热燃烧产物流隔开的隔热热虹吸管(58),溶液向下流动。通过一个与该热虹吸管(58)的上端相对的输入口(68),稀溶液流入上箱(42)中。上箱(42)包括挡板(76),一个去雾器垫(74),一个蒸汽出口(72),板构成平静区域(78)的垂直挡板(80、82),和一个浓缩的溴化锂出口(70)。
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一种凝胶电解液电池,其中电极的活性材料层和凝胶质电解液层之间的附着被增强,从而使锂离子具有足够的迁移率,和一种用于制造该凝胶电解液电池的方法。该凝胶电解液电池由容纳在一层压薄膜的外部材料中的电池装置组成,并通过热熔化被密封在其中。上述用于制造凝胶电解液电池的方法包括:一电池装置制造步骤,通过凝胶质电解液层铺一正电极和一负电极以形成一电池装置,一容纳步骤,将经电池装置制造步骤制造的电池装置容纳在层压薄膜中,和一加热步骤,在加压的状态下,对经容纳步骤容纳在层压薄膜中的电池装置进行加热。
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使用能够吸收、放出锂的石墨材料作为非水电解液二次电池用的负极材料,该负极材料通过使用选自聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、乙烯-丙烯共聚物、乙烯-丙烯-醋酸乙烯酯共聚物、聚丙烯中至少一种粘合而成。使用该负极,并通过配备能够再充电的正极和非水电解液,可以提供一种负极合剂的剥离强度大、操作性优良、在大规模生产工序中的可靠性高,而且具有优良低温放电特性和循环特性的非水电解液二次电池。
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本发明涉及一类丁二烯、异戊二烯、苯乙烯嵌段共聚物及其制备方法,这类嵌段共聚物包括下列三种对称结构:(1)S-B-I-B-S,(2)S-I-B-I-S,(3)S-B/I-S,其中:S为聚苯乙烯嵌段,B为聚丁二烯嵌段,I为聚异戊二烯嵌段,B/I为丁二烯、异戊二烯无规共聚物嵌段。本发明所涉及的嵌段共聚物是采用双官能团烷基锂引发剂制备的,兼具有SBS、SIS的优良特能,综合性能更佳。
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本发明涉及一种教学用风光互补发电的喷水装置,属于新能源教学用具技术领域。风力发电系统产生的电流通过风电控制器、风电逆变器、风电电路开关向电动抽水泵供电;光伏发电系统产生的电流通过光伏控制器、光伏逆变器、光伏电路开关向电动抽水泵供电;电动抽水泵的运转、使透明储水箱内的有色水体进入吸水管流经电动抽水泵形成一定的水压力,从喷水管喷出的喷水流将有色水体喷入透明贮水箱内,在箱底形成有色水体层。本发明用于向学生演示风力发电和光伏发电的电力形成并网合力作为提水和喷水的动力的实验。风力发电系统产生的电流可以通过风电控制器输入风电锂离子电池储存;光伏发电系统产生的电流可以通过光伏控制器输入光伏锂离子电池储存。
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本发明公开了一种制备复合无机金属氧化物的方法,其首先制备出复合无机金属氧化物的前驱体,该前驱体是由液态多元醇和两种以上的金属有机盐混合而成的均相液态物质,且前驱体中所有金属元素的含量比符合构成复合无机金属氧化物的要求;然后将该前驱体进行煅烧或者燃烧法处理。使用本方法可以制备出纳米级晶粒的多种复合无机金属氧化物粉末,包括钛酸钡、钛酸铜钙、钛酸锂、钛酸锶、锆酸钡或者锆酸锶等。
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