本发明的课题在于提供一种放电容量大、低SOC区域的输出性能优异的非水电解质二次电池用活性物质。上述非水电解质二次电池用活性物质的特征在于,含有锂过渡金属复合氧化物,该锂过渡金属复合氧化物具有α?NaFeO2型晶体结构,由组成式Li1+αMe1?αO2(Me为包含Mn、Ni和Co的过渡金属元素且0<α<1)表示且1.250≤(1+α)/(1?α)≤1.425,所述非水电解质二次电池用活性物质在使用了CuKα球管的X射线衍射测定中,2θ=18.6°±1°的衍射峰的半峰宽为0.20°~0.27°和/或2θ=44.1°±1°的衍射峰的半峰宽为0.26°~0.39°,进行电化学氧化至电位5.0V(vs.Li/Li+)时,在X射线衍射图上作为归属于六方晶(空间群R3?m)的单相被观察到。
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本发明公开了一种抗冲击尼龙模具材料,它是由下述重量份的原料组成的:n?水杨酰苯胺0.3?1、壳聚糖0.3?1、尼龙66100?130、二甲基甲酰胺110?140、二硫化钼4?6、氯化锂0.1?0.2、聚苯乙烯2?3、玻璃纤维20?30、十六烷基三甲基溴化铵0.7?1、硬酯酸单甘油酯1?2、环烷酸锂0.1?0.3、季戊四醇2?3、亚磷酸二氢钾1?2、气相白炭黑4?5、抗坏血酸0.2?0.4、蓖麻油酸锌1?2。本发明加入的机改性二硫化钼可以分散在聚合物基体中,有效的提高材料的热稳定性,同时二硫化钼在热降解过程中会释放出不燃性气体二氧化硫,其稀释作用可以提高材料阻燃性能。
本发明涉及制造橙色氧化锆基制品的方法,其特征在于它包括一系列步骤,在于:包含以下组分的第一混合物:氧化锆粉末,3-20重量%的至少一种选自包含单独或组合的氧化钇、氧化镁和氧化钙的氧化物组的稳定剂,0.1%至5重量%的至少一种预期形成玻璃相且选自包含单独或组合的二氧化硅、氧化铝、氧化锂和氧化钇的组的元素,1%至6重量%氧化铈粉末;产生包含所述第一混合物和粘合剂的第二混合物;通过将所述第二混合物造粒而产生粒状混合物;通过赋予所述第二粒状混合物所需制品的形状而形成生坯;在1,250-1,500℃的温度下空气烧结至少30分钟并将所需制品在还原气氛中在700℃至1,350℃的温度下退火30分钟至20小时,和将所述烧结生坯抛光。
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本发明涉及一种地板瓷砖制备技术,具体为一种电热地板的制备方法。其特征是原料为:高岭土50-70份、石英12-15份、长石4-6份、白云石9-11份、锂瓷石9-11份、方解石5-7份、滑石粉15-20份、上述物质总量的15%的石墨纤维,石墨纤维的规格,3-10mm,直径50-100微米,搅拌混合后按照瓷砖工艺生产即可。使用时候,对地板两端加电压后,电流通过石墨纤维后会发热,而且发热,发热均匀,因为地板都为无基材料充填制成,可以避免火灾发生,也不怕水浸泡。
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本发明提供一种能实现可确保良好的充放电循环特性及能量密度,同时可发挥高功率的非水电解质电池的正极以及非水电解质电池。1个实施方式所涉及的正极(6)具备含正极活性物质层(62)。含正极活性物质层(62)含有正极活性物质及导电剂。正极活性物质含有用LiMn2-xMxO4表示的锂锰氧化物。下标x在0.22≤x≤0.7的范围内。M为至少1种金属元素。含正极活性物质层(62)在通过激光衍射散射法得到的粒度分布中,平均粒径d50在2μm~5μm的范围内,粒径d10在0.5μm~3μm的范围内,粒径d90在4μm~10μm的范围内。用X=(d50-d10)/d50表示的X在0.4以上且0.8以下的范围内,用Y=(d90-d50)/d90表示的Y在0.2以上且0.6以下的范围内。
一种海洋探测用3969nm、710nm、985nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3969nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光710nm传输光纤上设置闲频光710nm分束光纤圈,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,信号光3969nm、闲频光710nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3969nm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3969nm输出,最后输出3969nm、710nm、985nm三波长光纤激光。
一种海洋探测用2404nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2404nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光II1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2404nm、闲频光946nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2404nm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2404nm输出,最后输出2404nm、1550nm双波长光纤激光。
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本发明公开了一种超级碳纳米材料的制备方法。制备过程包括:将碳材料转移到浓度为0.3~2?mol/L的碱溶液中,在70~100℃下加热1~3h,之后自然冷却至室温,过滤,用蒸馏水冲洗3~5次,自然晾干;将金属氧化物与上述碱液处理后的碳材料按物质的量比为1:(1~5)称取,混合后,加入体积为干态混合物体积1~3倍的蒸馏水,研磨5~30?min,之后,自然晾干;将上述样品转移至容器中,再加入体积为样品体积的5~10倍的蒸馏水,在功率为80~100W的超声仪中超声3~7?h,过滤,自然晾干,即得到超级碳纳米颗粒材料。本发明工艺简单、生产成本低、绿色环保,所制备的粒径2纳米左右晶型完好的碳纳米颗粒材料,有望成为一种新的催化剂载体、锂电负极与蓄电池碳掺杂剂材料。
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本发明公开了一种多功能复合除藻颗粒,按重量百分比计算,是由以下成分组成:0.08‑3%除藻剂、0.1‑2%过碳酸钠晶体、2‑6%硅酸镁锂、2‑3%硅酸钾、20‑30%水性聚氨酯涂料、10‑30%水溶胀性组合物、复合起泡剂0.1‑0.3%、落葵薯提取物0.2‑0.5%、黄珠子草提取物0.1‑0.2%、微孔陶瓷粉2‑5%、余量为水溶性聚合物。其制备方法为:将过碳酸钠晶体、硅酸镁锂、硅酸钾粉碎,与除藻剂混合,作为芯体,用水性聚氨酯涂料包衣,再用水溶胀性组合物包二次衣,再用水溶性聚合物包三次衣,即得到所述除藻颗粒。本发明制备的除藻颗粒形式独特,可以定向投放,局部使用浓度大,既能够彻底除藻,还能减少水体污染。
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本发明申请提供一种加热膨胀失粘型压敏胶粘带及其制作方法,所述胶粘带由如下质量百分含量的成分制成:1)压敏胶粘剂40.4%~66%;2)热敏膨胀型高分子材料15.5%~33.5%;3)交联剂0.8%~1.6%;4)无机填料2.7%~4.5%;5)有机溶剂15%~20%。本发明申请所述的加热膨胀失粘型压敏胶粘带,常温下具有稳定粘性,且在高温烘烤后粘性降低对被粘物无残胶无污染,便于清除,本胶粘带通过模切制作,解决了胶带加热膨胀后卷曲方向一致性及规律性,用于锂电池正负极浆料连续涂布,大大提高了生产效率及提高锂电池的电容量,减小电池空间。
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本发明公开了一种核电工程用加重防辐射水泥,包括以下质量百分含量的组分:核电水泥熟料 70‑80%、重晶石10‑20%、铁矿粉3‑5%、石膏2.0‑4.0%、硼砂2.0‑6.0%,硅灰1.0‑3.0%、氯化锂0.08‑0.2%;其中核电水泥熟料是通过采用生料配料方案为饱和比KH=0.870±0.02,硅率n=2.75±0.1,铝率p=0.7±0.1,并经煅烧工艺烧制而成。本发明具有低水化热、低干缩率、高密度高强度的性能,可以有效屏蔽α、β、γ、X射线及中子射线。
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一种采用高炉渣制备二氧化碳捕捉剂的方法,属于工业生产节能减排领域。通过粉碎机将高炉渣粉碎至粒度小于0.074μm,提高高炉渣的酸洗速度。将粉碎的高炉渣放入内部盛有过量6N?HCl的容器中,进行酸洗,脱除高炉渣中多余杂质。将烧杯在373~423K的水浴条件下恒温加热,保温时间为24~36h。酸洗后得到高炉渣的提取物,采用去离子水反复清洗,过滤,直至滤液的pH值为7左右。清洗后的高炉渣提取物在温度为373~423K条件下干燥24~36h。干燥后的提取物粉末与试剂纯碳酸锂按照Li2CO3与SiO2的比例为大于4:1混合,并在玛瑙研钵中混合均匀。混合物在空气气氛,温度为973~1073K的条件下保温4~6h,最终得到锂基二氧化碳捕捉剂。本发明利用高炉炼铁的副产品制备二氧化碳的高效捕捉剂,有利于减少大气中二氧化碳的排放量。
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本发明涉及一种可充电安全指示外套,包括外套(1),所述外套(1)的材料为全棉面料,所述外套(1)设有衣领(3),所述立领(3)为鸡心领,所述外套(1)下摆的外表面设有荧光条(2),所述荧光条(2)的材料为荧光材料,所述外套(1)的背面设有多块太阳能电池板(4),所述太阳能电池板(4)均连向一个锂电池(5),所述锂电池(5)终端连有一个USB接口(6)。本发明一种具有安全指示作用的外套,在外套下摆的外表面设有荧光层,在夜晚可以使司马观察到骑车的人,这样就可以避免交通事故。
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本发明提供一种Ni3C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Ni3C@洋葱状碳核壳结构纳米胶囊嵌入无定形碳纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将镍粉和煤粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和氢气作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材镍?煤粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Ni3C@洋葱状碳/无定形碳纳米复合物。该纳米复合物作为锂离子电池负极时,展现了良好的循环性能,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。本发明制备过程简单、成本低、易于实现工业化生产。
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本发明提供了一种硫氮双掺杂石墨烯纳米材料,其制备方法为:将硫氮前驱体、氧化石墨烯混合后,加入乙醇中,超声分散均匀,然后于40~90℃烘干,得到氧化石墨烯和硫氮前驱体的复合物;惰性气体保护下,将所述氧化石墨烯和硫氮前驱体的复合物置于800~1000℃的高温下保持1~5h,之后自然冷却至室温,得到最终产物;本发明制备方法成本低,同时结合了石墨烯的二维结构和掺杂引起极性活位点,显著改善了锂硫电池正极的导电性和多硫化物的流失和再利用,制得的硫氮双掺杂石墨烯纳米材料作为多功能夹层材料应用于锂硫电池中,可以显著提高硫正极的导电性以及在大电流下保护隔膜的完整性,且适用性强。
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本发明提供了一种氮化碳/碳纳米复合材料及其制备方法和应用,通过一步水热法合成了氮化碳/碳纳米复合材料,所述纳米复合材料由纳米尺寸的微晶颗粒组成,材料颗粒直径为50~300nm,孔径为2.2~3.4nm,比表面积为160~380m2/g,孔体积为0.55~1.05cm3/g,该复合纳米材料结合了碳纳米材料优异的表面性能以及氮化碳纳米材料良好的光、电性能,所合成的复合材料能够应用于多个方面如:锂离子电池电极材料、微生物燃料电池、光催化降解有机污染物以及纯化水。
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本发明涉及一种并离网一体化的功率转换系统装置,其技术特点是:包括锂电池、稳压电容、调节三相不平衡的IGBT开关、变流器、LC滤波器、三相隔离变压器和并离网转换开关;所述稳压电容、调节三相不平衡的IGBT开关、变流器并联在锂电池两端,所述变流器与稳压电容、调节三相不平衡的IGBT开关、LC滤波器相连接,LC滤波器通过三相隔离变压器与并离网转换开关相连接,所述并离网转换开关与电网或负载相连接。本发明设计合理,通过硬件方法解决三相电压不平衡问题,可以更加准确更加可靠的达到电压平衡的目的,使整个系统运行稳定,在并离网转换上,能够满足并网与离网间自由切换需要。
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一种制备三维石墨烯?铷磷钨酸盐的方法,属于化学电池技术领域,将氯化铷水溶液与磷钨酸水溶液混合进行反应,取得铷磷钨酸盐;再将铷磷钨酸盐与氧化石墨烯的水溶液混合后进行水热反应,反应结束后冷却至室温,取出固体物质,冷冻干燥,得三维石墨烯?铷磷钨酸盐。本发明制备方法简单,制备出的铷磷钨酸盐尺寸较小,形貌均一,有利于解决微晶结构锂离子嵌入脱出难的问题,用于锂离子电池的阴极材料,可提高杂多酸分子簇电池的导电性。
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本发明涉及一种钙钛矿SrTiO3多孔纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:1)以硫酸钛和氢氧化钾为原料,制备钛的氢氧化物沉淀;2)分别配制硝酸锶溶液、氢氧化钾溶液和硝酸锂溶液;3)将钛的氢氧化物沉淀、硝酸锶溶液、氢氧化钾溶液和硝酸锂溶液混合,在反应温度为150~220℃下,进行水热反应3~32h,离心,然后清洗,得到钙钛矿SrTiO3多孔纳米颗粒。该制备过程简单,多孔型结构的形貌易于调控,尺寸均一且表面具有孔道结构。
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本申请涉及二次电池领域,具体讲,涉及一种酚醛树脂基硬碳微球,其制备方法及含有该微球的负极材料。本申请的酚醛树脂基硬碳微球为球形,d002为0.375~0.380nm,比表面积为70~350m2/g,孔体积为0.08~0.18cm3/g。本申请的酚醛树脂基硬碳微球材料具有低的比表面积和结构稳定性,大的层间距和丰富的孔结构,能应用于锂离子电池或钠离子电池负极材料,使得电池具有高的容量和稳定的循环性能。
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一种氧化石墨烯复合无纺布及其制备方法与应用,涉及无纺布。所述一种氧化石墨烯复合无纺布设有无纺布基材,在无纺布基材内部浇注浆液,或在无纺布基材表面涂覆浆液层;所述浆液由氧化石墨烯或氧化石墨烯共混物、粘结剂和溶剂组成,所述氧化石墨烯共混物由氧化石墨烯、聚合物和无机物组成。制备方法:(1)将氧化石墨烯或氧化石墨烯共混物、粘结剂和溶剂混合后球磨,得浆液;(2)将浆液浇注于无纺布基材内部或涂覆在无纺布基材表面,干燥后,即得氧化石墨烯复合无纺布。所述氧化石墨烯复合无纺布可在制备锂硫电池中应用,所述应用是所述氧化石墨烯复合无纺布作为锂硫电池中的隔膜。
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本发明涉及一种动力铅酸蓄电池电解液添加剂及其制备方法,属于电化学技术领域;所述的动力铅酸蓄电池电解液添加剂由以下组分组成:明矾、一水合硫酸锂、三氟甲基磺酸基季铵盐型离子液体P、L‑色氨酸、其余为密度ρ=1.28g/mL的硫酸水溶液;本发明提供一种动力铅酸蓄电池电解液添加剂及其制备方法,采用本发明提供的上述电解液,能在不降低‑18℃低温高倍率放电性能的前提下,显著性提高现有富液管式动力以及富液平板动力铅酸蓄电池的充电接受能力10%以上,具有水耗低、价格低廉、易于大规模工业化推广生产等一系列显著优点。
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本发明公开了一种宽温区均相非水电解质溶液,包含非水有机溶剂、电解质锂盐和添加剂组合,所述非水有机溶剂为经过优化组合后的多组分均相混合溶剂,所述添加剂组合可有效保护正负极材料结构稳定性,并且在混合溶剂中溶解性佳。本发明中非水电解质溶液各组分比例适宜、互溶性强,在‑30℃以下环境中长时间储存仍然可以保持均相、稳定的混合溶液状态,解决了常规高电压非水电解质溶液低温容易析出晶体的问题,利于非水电解质溶液在我国北方运输与长时间储存;同时,电解质溶液对电极材料浸润性强,电极界面相容性好,保证了锂离子电池具有良好的高电压性能。
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一种二氧化锗/石墨烯复合材料,涉及锂离子电池负极材料技术领域,该复合材料是由石墨烯纳米片包裹二氧化锗亚微米颗粒而构成的;其中,二氧化锗亚微米颗粒的直径为400~900 nm。本发明将二氧化锗粉末与氧化石墨烯一同溶解于蒸馏水中,然后在25~45℃下将水分完全蒸发,将蒸发后所得的粉末在空气气氛中200~300℃下煅烧1~3小时,即得所述复合材料。本发明制备的二氧化锗/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料,具有较高的充放电比容量、较好的循环稳定性以及快速充放电性能,且制备方法简单,无污染,反应温度低,所得产品纯度高,无副产品。
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本发明涉及一种纳米复合多重响应水凝胶的制备方法,加入的氧化石墨烯具有和锂藻土类似的片层结构,同时氧化石墨烯的表面具有丰富的羟基和羧基官能团,能与带有羧基的RAFT发生酯化反应,再通过RAFT聚合在氧化石墨烯表面接枝上精密的聚合物,由于氧化石墨烯充当交联点,可以提高水凝胶的强度和力学性能,同时可以克服锂藻土体系不能使用离子型单体的缺点;通过RAFT聚合,在氧化石墨烯上接枝的聚合物为均聚物或嵌段共聚物,其分子量可控,分子量分布指数较窄(PDI=1.10-1.38),摩尔接枝率较高;该方法简单,原料选择范围大。
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本发明公开了一种带锁自熄式电子点烟器,包括壳体和电路模块,其特征在于,所述电路模块包括PCB板、按键开关、锂电池、发热丝、LED灯、控制IC、USB接口、电阻和电容,所述按键开关、锂电池、发热丝、LED灯、控制IC、USB接口、电阻和电容均安装在PCB板上。该点烟器采用具备多种功能的控制IC,使得该点烟器按下按键开关发热丝即被点亮,点亮15s后自动熄灭。当按键开关连按三次,则LED灯熄灭,发热丝锁住;连按按键开关K1三次后,发热丝解锁,唤起后即可单次按下按键开关正常使用。该设计使得本发明点烟器使用更安全、节能。
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本发明公开了一种制备陶瓷固态电解质的方法,所述陶瓷固态电解质的组分为Li7-xLa3Zr2-xTaxO12,其中的0≤x≤2;所述方法为液相烧结工艺,需向Li7-xLa3Zr2-xTaxO12陶瓷粉中添加含锂离子的液相烧结助剂,且液相烧结助剂与Li7-xLa3Zr2-xTaxO12陶瓷粉的质量比为y:(1-y),其中:0<y≤0.08。本发明可实现在较低的烧结温度下,获得高致密的石榴石结构的Li7-xLa3Zr2-xTaxO12陶瓷固态电解质,且所制备的电解质在常温条件下,具有较高的离子电导率和较低的电子电导率,有望实现在固态二次锂电池中的工业应用,具有实用价值。
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本发明公开了一种便携式医用压缩空气含油量检测装置,其包括PID传感器、信号放大器、控制器、显示模块、电压转换模块和锂电池;所述锂电池通过电压转换模块为PID传感器、信号放大器、控制器和显示模块供电,PID传感器通过信号放大器与控制器连接,显示模块与控制器连接。本发明能解决操作复杂的问题。
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本发明提供了一种纳米棒状V3S4的制备方法及应用,首先将钒源溶液进行水热反应,其中,钒源的浓度是0.01~0.10mol/L,得到钒氧化物纳米材料;然后将钒与硫的摩尔比为1 : 8~1 : 12的钒氧化物纳米材料和硫源物质在管式气氛炉中进行煅烧,将煅烧后的样品冷却后洗涤干净、收集、干燥即可得到纳米棒状V3S4。该方法工艺简单易控,制备的V3S4纳米粉体化学组成均一,纯度较高,结晶性性较好,其作为铁磁材料和锂/钠离子电池电极材料时表现出了优异的性能。同时,该方法通过两步法实现了V3S4结构的控制,进而实现了纳米棒状V3S4的可控制备。此外,该方法原料廉价易得,成本低,产率高,无需后期处理,对环境友好,可以适合大规模生产。
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