1100
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了含羧基的聚酰亚胺粘结剂及其制备方法,硅负极电极片。该聚酰亚胺粘结剂包括羧基和酰胺基。聚酰亚胺粘结剂的制备方法包括以下步骤:将含氨基的苯甲酸类物质、1,2,4,5‑均苯四甲酸二酐混合反应,生成聚酰氨酸,然后煅烧,制得聚酰亚胺粘结剂。该聚酰亚胺粘结剂应用在硅负极电机片中,利用羧基和硅表面氧化层能够很好地接触的特性,能够克服传统的材料两相界面结合力弱的问题;聚酰亚胺拥有较好的机械性能,对负极材料起到支撑作用,有效提高硅颗粒之间的粘结,使硅负极电极片结构更加稳定,从而克服在充放电循环中的极端体积膨胀问题,大大改善电池的循环性能。
1009
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本发明公开了一种定能量法分拣匹配电芯的方法和装置,该方法包括:对所有电芯分别进行充电,直至电芯的能量达到预设的定能量值时停止充电;记录充电过程中电芯的实时能量,得到电芯的最高能量值和最终能量值;根据电芯的最高能量值和最终能量值,按照预设的配对规则,对所有电芯进行配对分组。本发明实施例利用电芯的能量参数配对电芯,能够获得更加优质的平衡电池组,使电池组性能更平稳可靠和安全。并且能够在容量相差较大的电芯中,仍然可匹配出相当平衡的电池组;减少需量测电芯的电压和内阻的工时,可提高配对电池的耐用性及长久性,能够长时间循环维持锂电CC‑CV充电平衡模式,产品更可靠更安全。
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本发明公开了一种防水透湿纳米纤维膜及其制备方法,其制备方法包括:将TPU溶于DMAc和丙酮的混合溶液中,加入改性硼酸,搅拌均匀,得到TPU纺丝液;将PTFE逐步加入到TPU纺丝液中,搅拌均匀,加入氯化锂,待混合均匀后逐步加入石墨烯,混合均匀后得到TPU/PTFE纺丝液;调整温湿度,将纺丝溶液装入注射器中,设置静电纺丝机参数,进行静电纺丝,制得防水透湿纳米纤维膜。本发明制得防水透湿纳米纤维膜具有良好的防风防水性能,且具有良好的透气排湿性,且其力学性能也在一个合适的范围内,断裂伸长率≥205.6%、拉伸强度≥25.06Mpa、耐水压≥12312.7mmH2O、透湿度≥25432.1g/m2·d、透气性≥2.98mm/s、水接触角≥169.4°,可以用于T恤衫、冲锋衣等服装用品,还可以用于鞋帽、医护用品等多种领域。
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一种缓蚀剂协同减水剂的抗腐蚀砂浆,包括以下重量份数的组分:高铝水泥100‑200份;硫铝水泥100‑300份;矿渣粉50‑150份;粉煤灰50‑100份;硅灰50‑100份;中砂600‑800份;可再分散乳胶粉5‑10份;减水剂5‑20份;酰胺类化合物5‑20份;纤维1‑6份;缓凝剂1‑3份;消泡剂1‑2份;碳酸锂1‑5份。本发明使用酰胺类化合物作为缓蚀剂,保护砂浆和混凝土,酰胺分子结构具有非常好的缓释能力,能够在砂浆进一步用作混凝土的过程中对金属的保护发挥重要的作用。而且酰胺分子与含有羧基的不饱和磷酸酯之间具有强的相互作用,提升了缓蚀剂的吸附能力和改善了整个体系的电荷分布,二者相互配合,在不影响减水剂功能的情况下进一步提升了砂浆的综合性能。
1147
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本发明提供了一种陶瓷砖用干粒釉及其制备方法、陶瓷砖及其制备方法。该陶瓷砖用干粒釉包括如下质量百分比的组分:硅37%‑45%、铝14%‑19%、钾0.5%‑3%、钠0.5%‑3%、钙5%‑10%、镁0.5%‑1.5%、钡14%‑20%、锌8%‑13%、锂0.5%‑1.2%。本发明的陶瓷砖用干粒釉能使制得的陶瓷砖釉面光泽柔和,手感细腻柔滑,在视觉和触觉上具有特殊的皮质感,同时不易破碎,保证瓷砖的使用时长。
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本发明的实施例提供了一种安全项检测方法和系统,涉及锂电池制造技术领域,该方法利用图像传感器来检测缺口尺寸,根据缺口尺寸判断即完成了极耳打折/缺失检测验证、翻折检测验证和极片破损检测验证,省去了常规技术中需要人工在极片上进行操作的步骤。同时利用自动感应贴标机构完成极片坏品黄标检测验证和隔膜坏品蓝标检测验证,然后利用破损传感器来完成极片破损黄标检测验证,也省去了人工贴附胶带以验证的步骤,进一步提升了效率。相较于现有技术,本发明提供了一种安全项检测方法和系统,能够自动完成各项检测验证,无需人为干预,效率高、一致性好,并且不会存在人为不可控因素,大大提升了设备的可靠性和安全性。
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本发明提供一种基于互锁网络的固态聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明的固态聚合物电解质包括互锁聚氧化乙烯基体和锂盐电解质,其中,所述互锁聚氧化乙烯基体由含可逆亚胺键的交联聚氧化乙烯和含可逆双硫键的交联聚氧化乙烯组成;所述含可逆亚胺键的交联聚氧化乙烯和含可逆双硫键的交联聚氧化乙烯的聚氧化乙烯链段的重均分子量独立地为1000~10000g/mol。本发明在聚氧化乙烯基体中引入可逆亚胺键和可逆双硫键两种动态交联网络进行拓扑互锁,同时对聚氧化乙烯分子量、互锁聚氧化乙烯基体中的两种单网络的配比进行特定的选择,可以显著提高固态聚合物电解质的力学性能和离子电导率。
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本发明属于锂电池技术领域,公开了一种本安型防爆电池,包括电池本体、电池正极端口和电池负极端口,电池本体通过第一导线和电池正极端口连接,电池本体通过第二导线和电池负极端口连接;所述第一导线和第二导线之间还设置有三级供电和限流电路,所述三级供电和限流电路包括第一级供电和限流电路、第二级供电和限流电路和第三级供电和限流电路;所述第一级供电和限流电路、第二级供电和限流电路和第三级供电和限流电路用于限制电池本体的放电时间和放电电流。有益效果:本发明的防爆电池中设计了三级限流和供电电路,可以有效限制电池的电流大小,避免出现电流的剧烈波动产生点火花,提高电池安全性。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种高性能的铋碳负极材料及其制备方法与应用,本发明利用Bi3+作为金属中心,利用1,3,5‑均苯三甲酸(H3BTC)作为有机配体,经水热反应制备得到Bi‑MOFs,然后利用Bi‑MOFs作为前驱体,通过简单的碳化处理得到碳薄膜原位包覆的铋纳米颗粒(Bi@CF)。其中,Bi纳米颗粒作为电活性成分,能提供高的电池容量,而原位形成的碳薄膜既可促进电子传输和离子扩散,又可减缓铋在充放电过程中的体积膨胀,两者间的协同作用,确保该负极材料具有优异的电化学性能,包括长的循环寿命、高的可逆容量、稳定的倍率性能等。
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本发明公开了一种盐酸曲马多杂质C的制备方法,属于药物合成领域。该方法通过间溴苯甲醚在正丁基锂拔溴作用下与2‑(N,N‑二甲基氨基甲基)环己酮反应,再经过对甲苯磺酸选择性的脱水,得到该杂质,本发明提供的合成方法操作简单,经济高效,缩短了制备周期,可为曲马多的质量研究提供充足测试样品,具有重要的应用价值。
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本发明涉及电极材料领域,具体涉及三元电极材料及其制备方法和应用。所述三元电极材料的制备方法包括:将表面残留有含锂碱性化合物的高镍三元电极材料与低镍三元电极材料前躯体进行混合,而后进行烧结处理。本发明提供的三元电极材料的制备方法,通过采用低镍三元电极材料前驱体与高镍三元电极材料表面的残碱烧结,能将表面残碱转化为三元电极材料。
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本申请公开了一种医药组合物及其医药用途,该医药组合物包括有效剂量的锂剂和医药上可接受的载体。通过上述方式,本申请能够在治疗缺血性脑卒中及其所导致的血脑屏障损伤起到有效的药物作用。
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本发明公开了Cu‑Al‑Ni‑Co基催化剂及其制备方法和应用。本发明的Cu‑Al‑Ni‑Co基催化剂,其组成包括CuO、Al2O3、Co3O4和NiO。该催化剂的制备方法,包括以下步骤:将锂离子电池回收过程中产生的铜铝渣溶于酸,再加入碱进行共沉淀反应,再将得到的沉淀物分离出来后进行焙烧,即得Cu‑Al‑Ni‑Co基催化剂。该催化剂包含丰富的碱性位点、活性位点,且制备简单和环保,催化活性和稳定性良好,同时还可实现废旧电池材料和二氧化碳的资源循环再生、增值与综合利用,适合实际推广应用。
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本发明公开了一种风光油氢储多能耦合的发电供电控制方法及系统。所述供电控制方法包括:检测确定当前的发电供电环境、确定第二发电供电方案、控制协调风能、光能、氢能以及柴油能耦合发电过程以及汇集耦合发电过程所产生的直流电以进行统一供电。所述发电供电控制系统包括:风光发电模块、储制氢能发电模块、油能发电模块、锂电池以及智能感知控制模块;所述系统通过智能感知控制模块确定发电供电环境并确定第二发电供电方案,并根据第二发电供电方案对各个发电模块进行协调,从而实现多能耦合发电。
本发明公开了金属有机框架聚酰胺薄层纳米复合膜(UiO‑66/TFN)的制备方法,制备方法如下:材料:聚酰胺薄层纳米复合膜(TNF);2‑甲基咪唑,2‑磺酸对苯二甲酸单钠盐,二氯化锆(ZrCl2)和1,2,4,5‑苯四羧酸;六水合硝酸锌[Zn(NO3)2·6H2O]和三氧化铬(CrO3);1,4‑二氧六环,氯化钠(NaCl),氯化钾(KCl),氯化镁(MgCl2),氯化锂(LiCl)分析纯,浓盐酸(浓HCl),甲醇;超纯水,电导率小于1.0μs/cm,MIL‑101纳米粒子,ZIF‑8纳米粒子;其中,2‑甲基咪唑的浓度为(77.2cm3/mol)。本发明中,通过采用本申请中的制备方法,可以有效提高反渗透膜抗生物污染性能,并且提高抗氧化性能,使得反渗透膜具有长期的抗污染性能,并且还能够一直保持优异的抗吸附性能。
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本发明提供了一种梯度自闭孔的复合隔膜及其制备方法与应用,所述梯度自闭孔的复合隔膜包括顺次设置的热稳定性涂层、基膜及热稳定性涂层,所述基膜与至少一侧热稳定性涂层之间设置闭孔涂层;所述闭孔涂层包括热敏微球及陶瓷颗粒;所述热稳定性涂层包括聚多巴胺。本发明所述闭孔涂层,能够在电池温度升高至热敏微球的熔点时,实现闭孔,避免安全事故的发生;即使电池温度继续升高,复合隔膜的热稳定涂层能够在基膜融化的情况下,保持复合隔膜尺寸的稳定性,实现完全闭孔,进一步保障了锂离子电池的安全性;热稳定性涂层中的聚多巴胺具有较高的极性,能够极大提高隔膜和电解液之间的润湿性,从而提高电池的电化学性能。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种硅碳复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法,该制备方法中有机硅单体在引发在引发剂的作用下生成聚合物,碳源通过交联包裹在聚合物表面,形成碳包覆硅复合材料的前驱体,再经碳化、还原反应,形成碳包覆单质晶体硅结构的复合材料,最后经酸刻蚀,除去副产物的同时形成多孔结构。本发明首次利用有机硅单体作为硅碳复合材料的原料,可以通过调节乳化剂的用量来调节聚合物的尺寸,使得硅碳复合材料的大小易于控制。本发明提供的硅碳复合材料的制备方法操作简单。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种多极耳电芯,包括裸电芯和封装裸电芯的包装袋;裸电芯包括:第一极性极片,包括至少一个第一极性极耳;第二极性极片,包括若干第二极性极耳;第一极性极耳从包装袋内引出;包装袋至少包括依次层叠设置的封装内层、金属层和保护外层,封装内层设置有第一缺口,第一缺口用于将第二极性极耳与金属层连接,保护外层还设置有用于导出第二极性极片电流的第二缺口。本发明的多极耳电芯,多个第二极性极耳无需严格对齐,相当于把包装袋当成集流体,再利用保护外层第二缺口处露出的金属层将第二极性极片的电流导出,大幅降低了工艺难度,解决了多个第二极性极耳与金属带极耳在超声波焊接时易出现虚焊的问题。
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本发明属于纳米材料制备及储能材料技术领域,具体涉及一种铜基钼酸盐纳米材料及其制备方法与应用。本发明在搅拌条件下,将钼酸盐加入到聚乙二醇溶液中,得到透明溶液;将铜盐加入到透明溶液中,立即出现浑浊,继续搅拌至反应完全;然后通过静置陈化、固液分离、洗涤、干燥、煅烧,得到铜基钼酸盐纳米材料;该方法操作简单,环境友好,制备工艺成本低,产量高,重现性好,可用于工业化规模生产,产物结晶度好,纯度高,作为锂离子电池负极材料具有良好的电化学活性和循环性能,为铜基钼酸盐纳米材料在储能等领域的应用提供了一定的理论基础和实践经验。
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本发明公开一种小方坯超高拉速专用连铸结晶器功能保护材料,由以下材料制成:预熔料、细玻璃粉、碳酸钠、萤石、氟化钠、碳酸锂、碳黑,石墨碳,其重量百分含量分别为49.5%、4%、13%、12.0%、5%、2%、8.0%、6.5%;所述预熔料的化学成分及其重量百分含量为:SiO2 28.0~33.0%,CaO 21.0~25.0%,Al2O3 6.0~9.0%,R2O 3.0~7.0%,F‑2.5~6.0%。本发明的小方坯超高拉速专用连铸结晶器功能保护材料,在高拉速连铸下,能保证功能材料的均匀传热以及消耗量,从而控制连铸生产过程中的漏钢和铸坯表面的质量。
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本发明公开了一种聚合物粘结剂及其制备和应用。聚合物粘结剂包括第一聚合物粘结剂和第二聚合物粘结剂,其中,第一聚合物粘结剂和第二聚合物粘结剂的分子链均分别形成网格结构,而且第一聚合物粘结剂的网格结构与第二聚合物粘结剂的网格结构互相贯穿设置形成互穿网络结构。聚合物粘结剂能够与电极活性材料特别是硅基活性材料作用并连接,同时能够将电极活性材料特别是硅基活性材料包覆而形成包覆层,提高电极活性材料在电极活性层中分散的均匀性和在循环过程中的稳定性;能够与集流体之间具有强的粘结力,从而有效增强了活性层与集流体之间的结合强度。其能够在电极和锂离子电池中应用。
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本发明属于电动汽车技术领域,具体的说是一种新能源汽车车载电池安全管理装置,包括箱体;所述箱体内部用于安装新能源汽车电池,且箱体的侧壁设置为双层结构;所述箱体顶部安装有箱盖;所述箱盖上侧固接有盛放盒,且盛放盒内部添加有发泡胶;所述箱盖上侧安装有泵;所述泵的一端与盛放盒连通,另一端通过引流管与箱体侧壁连通;通过泵将盛放盒内部的发泡胶通过引流管抽入箱体侧壁内部,从而在箱体侧壁内部形成一层发泡胶层,当坚硬物体穿刺箱体时,箱体侧壁中的发泡胶会将穿刺形成的缝隙填补,从而将缝隙封堵,避免外界空气通过缝隙持续进入电池内部,并与锂发生反应,导致电池自燃或爆炸的问题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种电解液及包括该电解液的电池。本发明提供的电解液中添加了第一添加剂酰亚胺磷酸酯类化合物,其具有较低的LUMO与较高的HOMO,有助于其在正负极表面的稳定成膜,避免正负极材料与电解液之间的副反应,同时生成的界面膜富含N和P,所述界面膜具有高热力学稳定性及高离子电导能力,有利于改善电池在高电压下的高温循环性能及低温性能,同时磷酸酯基团中的磷酸基团可捕获电解液H·/OH·自由基,抑制电池燃烧过程中自由基的扩散反应,同时,磷酸基团还可与电解液中游离的PF5等路易斯酸结合,使电解液的阻燃性进一步提高,获得具有良好热稳定性即安全性能的电池。
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本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及高产率CuInP2S6量子点的制备,为开发一种能够高产率高通量制备CuInP2S6低维材料的方法,本发明提供一种高产率CuInP2S6量子点的制备方法,将经研磨后的CuInP2S6晶体与锂的烷基衍生物混合均匀,进行静置处理;静置后的产物经清洗后与水混匀,进行超声分散处理;对超声分散后的产物进行离心收集上清液,上清液兑入无水乙醇后离心收集沉淀,沉淀经清洗后再次兑入无水乙醇,离心收集沉淀,最后将沉淀进行干燥得到CuInP2S6量子点。采用本发明方法生产CuInP2S6量子点,效率高,产率高至28.7%,具有较好的经济效益。
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本发明涉及一种大分子硅烷偶联剂及其制备方法,具体地,所述方法包括以下步骤;将六甲基环三硅氧烷溶液与有机锂引发剂溶液在室温条件下进行反应14‑18小时、再加入氯硅烷反应6‑10小时,纯化干燥获得单端含氢聚硅氧烷;S2)将步骤S1)合成的单端含氢聚硅氧烷与具有烯基的三烷氧基硅烷在45‑55摄氏度下反应20‑40分钟,分离固相得到大分子硅烷偶联剂。本发明通过特殊的制备方法和原料配比实现了高热稳定性的大分子硅烷偶联剂,可靠性强。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合粘结剂材料及其制备方法与用途。本发明能够提升硅基负极的循环稳定性,同时对硅基负极的首次库伦效率有提升作用。通过苯胺在聚乙烯吡咯烷酮上的亲核反应,聚合生成具有导电能力的PANI‑PVP粘结剂,该粘结剂中PVP良好的粘结和韧性降低了活性物质的体积膨胀效应,提升了电极的稳定性;PANI良好的电子导通性为循环过程产生的裂隙起到架桥作用,保证了电极的电接触,减少了硅基负极在循环过程中的容量损失,提升了循环性能。同时与碳纳米管复合,碳纳米管不仅仅起到导电添加剂作用,提高电子电导率,还进一步作为补强剂大大提升了粘结剂的机械性能和粘结强度。
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本发明公开了一种光活化茶皂苷元纤维素纳米材料及其制备方法与应用。该方法包括:将邻菲咯啉通过混酸氧化得到1,10‑邻菲咯啉‑5,6‑二酮,与邻羧基苯甲醛和醋酸铵反应得到2‑(2‑羧基苯基)咪唑并[4,5‑f]‑1,10菲咯啉;邻菲咯啉与钌在氯化锂作用下可结合生成邻菲咯啉钌配合物,再与上述产物连接得到菲咯啉并苯基咪唑钌配合物;纤维素与N‑叔丁氧羰基甘氨酸在催化剂作用下生成甘氨酸‑纤维素酯,再与菲咯啉并苯基咪唑钌配合物连接生成甘氨酸‑纤维素酯并菲咯啉钌配合物,最后其氨基与茶皂苷元醛基反应生成所述光活化茶皂苷元纤维素纳米材料。该材料在蓝光照射下具有抗耐药菌活性,可用于抗菌辅料或药物载体。
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本发明提供一种数据中心液冷氟化液的合成方法,包括以下步骤,S1:在氮气氛围中,将甲氧基‑九氟代丁烷与有机溶剂充分混合后置入带冷凝器的反应器中,所述有机溶剂的加入量为甲氧基‑九氟代丁烷的重量的2‑4倍,随后向反应器中依次加入氟化锂、液态氟化氢,然后升温至34‑55℃,反应7‑11小时,本发明的制备方法对环境污染小,总收率提高至72.9%,工业化生产前景广阔。
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本发明公开了内置高耐压的充电管理及电机驱动电路的单片机控制电路,包括单片机内核、高耐压充电管理电路、直流马达正反转驱动电路、数模转换电路、定时器、内部RC振荡电路、I/O端口控制电路、静态数据存储器、程序存储器和低电压复位/看门狗电路;集成高耐压充电管理电路、马达正反转驱电路及控制电路的三合一单片机芯片解决方案主要应用于锂电池供电的声波电动牙刷等产品,同时支持无线感应充电与USB接口5V充电模式,无需外置充电管理芯片与直流马达正反转驱动芯片,该发明实现了同类电子产品芯片方案的全集成单芯片的电路架构。
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