1207
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本发明公开了热固性聚硅烷树脂的合成方法,和作为陶瓷前驱体制备热解制备碳化硅陶瓷的方法。将以一定比例混合甲基乙烯基二氯硅烷和甲基氢二氯硅烷在催化剂存在下滴加到金属锂四氢呋喃中,回流反应合成聚硅烷;将硼烷溶液加入聚硅烷中,于室温反应即得到树脂状含硼热固性聚硅烷陶瓷前驱体。含硼热固性聚硅烷陶瓷前驱体可以加热固化,在惰性气氛下烧结可以制备碳化硅陶瓷。
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本发明的主要目的在于提供抑制杂质生成、能够得到高纯度的锂复合氧化物、另外能够得到平坦的膜、进而能够控制取向的正极活性物质层的制造方法。本发明提供一种正极活性物质层的制造方法,在基板上形成含有LiXaOb(X是选自Co、Ni及Mn中的至少1种过渡金属元素,a=0.7~1.3、b=1.5~2.5)的正极活性物质层,其特征在于,具有:正极活性物质前体膜形成工序,将上述基板的温度设定为300℃以下,通过物理气相生长法在所述基板上形成正极活性物质前体膜;和退火处理工序,在上述LiXaOb的可结晶化温度以上的温度下对上述正极活性物质前体膜实施退火处理,上述基板在表面具有取向性,由此解决了上述课题。
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本发明涉及一种Na-β-Al2O3粉体的制备方法,属于无机非金属材料粉体制备领域。其特征在于:采用金属高纯铝与氢氧化钠、氢氧化锂的水溶液,在一定温度下进行反应,制备得到氢氧化铝沉淀,然后将反应固液混合物进行减压蒸发除去水分得到氢氧化铝、氢氧化钠、氢氧化锂的粉体混合物,高温煅烧此混合物得到Na-β-Al2O3粉体。本发明具有工艺条件要求低、环境友好、成本低廉、产品重复性好的优点,特别适合大规模生产。
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本发明涉及一种用于粘稠物料高效混合的剪切分散系统及其应用。所述剪切分散系统包括搅拌装置、高速超剪切分散装置和配套的自动控制箱,搅拌装置用于对粘稠物料进行宏观混合,搅拌装置底部的出料口通过管路与高速超剪切分散装置的进料口相连;所述高速超剪切分散装置用于对粘稠物料进行微观混合,高速超剪切分散装置的出料口与输送泵进口连接,输送泵出口通过管路与一个三通管连接,三通管的一个出口经回料阀连接至搅拌装置的回料口,三通管的一个出口经出料阀连接至成品储料装置。所述剪切分散系统用于锂离子电池浆料的高效混合。用于本发明结构巧妙、运行稳定,对物料混合效果好,能够大大缩短混合时间,提高物料的均一性及稳定性。
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本发明涉及一种纳米棒状金红石TiO2介晶及其制备方法和应用,所述纳米棒状金红石TiO2介晶由3-5nm的超细纳米线组成,其长度为200-300nm,直径为50-80nm。本发明首次提供了一种高纯度纳米棒状金红石TiO2介晶的制备方法,其操作简便、成本低、纯度高、性能优异,可以大量合成,用此高纯度纳米棒状金红石TiO2介晶作为锂电池阳极材料,结果表明其具有出色的循环稳定性、较高的比容量。电流密度为1C经过80次循环后,其比容量仍可达170mAhg-1。
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一种均相羰基化反应双金属催化剂,是由下式表示的顺二羰基铑及锂的双金属配合物。在该催化剂中加入助催化剂和极性溶剂组成催化体系,在温和的反应条件下,可以迅速催化甲醇羰基化为乙酸和乙酸甲酯,或催化乙酸甲酯为乙酸酐,该催化剂具有良好的活性和稳定性。
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本发明公开了一种低氯聚苯硫醚树脂的合成方法,在采用硫化钠与对二氯苯为原料,N-甲基-2吡咯烷酮为溶剂,在碱金属助溶剂作用下缩聚生产聚苯硫醚树脂;硫化钠与对二氯苯的摩尔比为1∶1;合成工艺主要包含:在硫化钠脱水处理阶段,加入助剂氢化铝锂;在缩聚阶段,加入分子量调节剂和脱离子剂;树脂回收阶段采用萃取工艺,本发明得到的产物卤元素含量、多分散系数较低,且分子量分布很窄,氧指数高等性能指标优良,可用做注塑模、挤塑模、纤维、薄膜等制品,可广泛用于机械、化工、石油、电子电器、军工、航天航空等领域,尤其是应用于电子电器领域具有十分优异的电绝缘性能。
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本发明涉及一种铜铟镓硒薄膜太阳电池应用在银耳栽培上的培育装置,属于太阳能光伏应用技术领域。在安放银耳培养瓶的节能日光温室的顶部安装铜铟镓硒薄膜太阳电池,铜铟镓硒薄膜太阳电池通过金属导电线与肖特基整流二极管、微型控制器、喷水装置、发光二极管、控温装置、控湿装置连结,喷水装置、发光二极管、控温装置、控湿装置安装在支撑架上,并用金属导电线互连,电流也可以通过光敏感应自动调控开关进入锂离子电池贮存。控温装置和控湿装置按照银耳各个生长发育阶段对温度和湿度的不同要求在节能日光温室内部分别调控温度和调控湿度。全套培育装置利用太阳能光伏电力控温、控湿、调光、培育优质银耳。
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本发明提供一种能够缓和因随着充放电阳极活性材料层的膨胀和收缩引起的应力的阳极、或能降低随着充放电的阳极活性材料层的结构性损坏和阳极活性材料层与电解质间的反应性的阳极,及使用阳极的电池。阳极活性材料层含能够与锂形成合金化的元素,例如,选自SI或GE的单体、合金和化合物中的至少一种。在阳极集电器和阳极活性材料层之间配置具有超弹性或形状记忆效应材料的中间层。此外,阳极集电器由有超弹性或形状记忆效应的材料制成。此外,在阳极活性材料层上形成含超弹性或形状记忆效应材料的薄膜层。
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本发明公开了一种吗啡-6-β-D-葡萄糖醛酸苷的合成方法及其中间体化合物。该方法包括如下步骤:(1)3-乙酰基吗啡与酰基保护的葡萄糖醛酸酯在路易斯酸催化下在有机溶剂1中进行反应,得式(IV)所示的中间体;(2)将式(IV)所示的中间体在C1-C4烷醇和水的混合物溶剂中,使用氢氧化锂进行水解,氢溴酸进行中和,用C1-C4烷醇进行洗涤,干燥,即得;式(III)和(IV)中取代基的定义详见说明书。本发明的合成方法具有操作简单、条件温和、收率高且易于工业化的优点。
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基于手机系统的空气质量检测装置,涉及空气质量检测装置,本发明为了解决现有空气质量检测装置成本高的问题,本发明包括手机,它还包括空气质量检测模块,空气质量检测模块包括处理器、温湿度传感器、传感器电路、锂电池、无线通讯模块、天线、一号气体传感器和二号气体传感器,一号气体传感器、二号气体传感器和温湿度传感器的传感信号的输出端对应与传感器电路的传感信号的输入端连通,传感器电路的传感信号的输出端与处理器的传感信号的输入端连通,锂电池与处理器的电源输入连通,处理器传感信号的输出端与无线通讯模块的信号输入端连通,无线通讯模块的信号输出端通过天线与手机采用无线信号通信。本发明适用于空气质量检测。
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本发明提供一种有机电致发光器件及其制备方法,该有机电致发光器件包括依次层叠的导电阳极基底、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层和金属阴极,所述电子注入层的材质为银盐以及锂盐或铯盐掺杂入电子注入材料形成的混合材料,所述电子注入材料为Bphen、BCP、BAlq、Alq3、TAZ或TPBI,所述银盐的掺杂质量分数为5~20%,锂盐或铯盐的掺杂质量分数为25~35%。本发明的有机电致发光器件的电子注入层掺杂银盐,使电子注入层的功函数与金属阴极相匹配,提高电子注入效率,促进电子传输与空穴传输的平衡,使发光效率提高,且制备方法简单,成本低,应用前景广阔。
本发明公开了一种静电纺丝技术合成LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2纳米纤维的制备方法,属于锂离子电池电极材料及其制备技术领域。以硝酸锂、硝酸镍、硝酸钴、乙酸锰、去离子水、聚丙烯酸、聚乙烯吡咯烷酮为原料配制前驱体溶液,经静电纺丝技术制备PVP/LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2复合纤维,保温烧结,再冷却到室温,即得LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2纳米纤维。该制备方法工艺简单,操作方便,成本低、污染少,根据本发明方法制备的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2纳米纤维的正极材料具有很好的电化学性能。
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本发明公开了一种玻璃陶瓷、其制备方法及牙齿修复材料,属于玻璃陶瓷技术领域。该玻璃陶瓷以硅碱钙石玻璃、二硅酸锂为主要晶相;硅碱钙石的含量为10‑30wt%,二硅酸锂的含量为20‑35wt%;硅碱钙石为棒状结构,长径比为4:1‑8:1。本发明应用于牙齿修复方面,解决现有玻璃陶瓷因强度而导致其应用受到限制的问题,具有高强度与韧性,能够实现较好的美学效果,最终强度可以达到400‑600MPa。
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声波器件、滤波器以及复用器。一种声波器件包括:该Y切割X传播钽酸锂基板具有5°以上且18°以下的切割角;和格栅电极,该格栅电极由层叠在钽酸锂基板上的一个或更多个金属膜形成,一个或更多个金属膜的数量为n(n为自然数),该格栅电极激发声波,并且满足以下条件:其中,ρi表示一个或更多个金属膜中的各金属膜的密度,hi表示各金属膜的膜厚,ρ0表示Mo的密度,并且λ表示节距。
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本发明公开了可降解型轮轨减磨成膜膏,包括基础油、石墨、纳米二氧化硅、可降解型环氧树脂、纤维素、聚乙烯吡咯烷酮、稀土氟化物、氮化硼、抗磨剂、金属防锈剂、抗氧化剂、12‑羟基硬脂酸、水合氢氧化锂;基础油由低粘度聚‑α‑烯烃、菜籽油及环氧大豆油混合调制而成。本发明还公开了成膜膏的制备方法,加入基础油和12‑羟基硬脂酸搅拌加热至85~95℃后加水合氢氧化锂反应后升温至125~135℃脱水;加入纤维素搅拌加热后保持5min,再降温至110℃后加入其它原料后冷却研磨制得成膜膏。本发明能形成低摩擦系数减磨层的同时,承载能力高,抗冲击,耐振动,减磨性能好,废弃后对环境影响小,能够自然降解,提高了环保性。
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本发明提供一种用于全固态超级电容器的氧化还原型凝胶电解质的制备方法,包括:用自由基聚合法合成聚合物P(PDP‑co‑TEMPO)(([3‑(甲基丙烯酰氨基)丙基]二甲基(3‑硫代丙基)氢氧化铵内盐)‑2‑甲基‑2‑丙烯酸‑2,2,6,6‑四甲基‑4‑哌啶氮氧化物共聚物)、采用冷冻干燥法获得P(PDP‑co‑TEMPO)粉末,然后将所得的粉末溶于氯化锂水溶液,形成最终氧化还原型凝胶电解质。本发明所提供的制备方法工艺简单、成本低、产率高、且能大批量生产,当运用于全固态超级电容器时可达到超高的电化学性能和良好的自放电性能以及循环性能。通过控制其中无机盐氯化锂的量,可以实现对聚两性凝胶电解质离子电导率及含水量的控制。
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本发明涉及一种垂直自支撑结构的石墨烯硅碳复合膜、制备方法及应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明构建了集硅纳米化、碳包裹和垂直石墨烯包覆于一体的跨纳微尺度分级保护复合结构。首先,构建碳层包裹纳米硅的核壳结构,提高硅的导电性,缓冲硅的在充放电过程中出现的巨大体积变化;其次,将碳包裹硅的核壳结构嵌入在垂直取向石墨烯结构中,石墨烯高度有序地垂直排列在集流体表面,可以显著提高电子的迁移速率,同时有效缩短电子的传输路径和锂离子的固相扩散距离,大幅度提升硅的在大倍率电流下的循环性能。
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本发明提供了一种固态电池用正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂盐、铁源和掺杂非金属源干法混合,经烧结处理得到反钙钛矿材料;(2)将多种锂盐经一步研磨后进行一步热处理,经二步研磨后进行压制处理,二步热处理后得到反钙钛矿固态电解质;(3)将步骤(1)得到的反钙钛矿材料和步骤(2)得到的反钙钛矿固态电解质混合经三步研磨处理后进行煅烧得到所述固态电池用正极材料本发明针对反钙钛矿固态电解质开发了一种反钙钛矿材料,并将二者结合制备一种固态电池用正极材料,所述固态电池用正极材料的容量高,稳定性好且制备成本低廉。
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本发明提供了一种Li4SiO4-Li2CuO2混杂高温吸碳材料的制备方法,首先配制Cu2+浓度为0.60~1.0mol/L的铜源水溶液;再按照n(Si)/n(Cu)=(1~3):1的摩尔比向水玻璃溶液中加入铜源水溶液,并用硫酸溶液调整pH值为6.2~6.9,静置老化得到硅铜凝胶;然后将硅铜凝胶经纯化以除去硫酸根或硝酸根和硫酸根离子,干燥后得到硅铜干凝胶粉体;最后按照摩尔需要量称取锂源试剂,与硅铜干凝胶粉体研磨混合压片,再经过烧结反应,即制得Li4SiO4-Li2CuO2混杂高温吸碳材料。采用本发明的方法制备出的材料中Li4SiO4和Li2CuO2两种共生产物结晶好,纯度高,且制备出的吸碳材料在使用过程中克服了锂的强腐蚀性问题,而且工艺简单、操作方便,生产成本低,在高温下有很好的吸碳能力,为减少高温炉中CO2的排放提供新的技术途径。
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本发明公开一种太阳系行星运转演示教具,包括底座、支撑柱、一号电动轴承、太阳模型、二号支撑杆、连接杆和水星模型,所述底座内部设有锂电池,所述锂电池电路连接控制器,所述底座顶部固定连接支撑柱,所述支撑柱顶部通过一号电动轴承轴承连接太阳模型,所述支撑柱通过二号电动轴承轴承连接一号支撑杆,所述一号支撑杆一侧固定连接二号支撑杆,所述二号支撑杆顶部通过转动轴轴承连接连接杆,所述连接杆通过三号电动轴承轴承连接水星模型。本发明结构简单,能够精确的演示太阳系八大行星的运动规律,便于学生形象地认识八大行星的知识,稳定性较高,且易于加工制造,成本能够得到很好地控制。
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本发明公开了一种具有超快速光‑热响应的石墨烯气凝胶的制备方法,属于光热响应材料领域。本发明要解决传统的碳基光热材料存在响应时间长、稳态温度低的技术问题。本发明的方法如下:步骤一、在搅拌下,将氧化石墨烯海绵和酸化碳纳米管依次加入去离子水中,均匀分散,在加入硫酸锂,自加入硫酸锂之后发生液相自组装,自组装完毕后快速冻结,再冷冻干燥;步骤二、然后真空干燥,惰性气体保护下恒温煅烧,得到所述石墨烯基气凝胶。本发明制备得到的气凝胶具有超快的光热响应,高的稳态温度的优势使得其有望实现在多个领域的潜在运用。
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本发明公开了一种强化瓷及其生产工艺,其坯料包括以下重量份数的组分:镁制石粉30‑50份,长石粉25‑30份,小梅高际头瓷土28‑35份,安福瓷土26‑32份,废弃陶瓷粉22‑26份,废弃玻璃粉16‑24份,白云石5‑12份,碳酸钡3‑6份;其釉料包括以下重量份数的组分:釉果30‑60份,高岭土20‑25份,石英15‑25份,白云石10‑20份,透锂长石5‑8份,硼酸3‑6份。本发明在提高釉料塑性的同时降低釉料膨胀系数,有效减小釉料烧结的开裂可能,提升釉面光滑度,且透锂长石可促进坯釉料之间的熔融性能,提高产品白度、透光度及光滑度;通过白云石引入氧化镁,通过高岭土和石英引入二氧化硅,调节配方中的组分含量配比调整釉料硅镁比,提高釉面抗冲击强度,不易破碎、破缺、开裂。
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本发明公开了一种管套管多级结构N掺杂碳‑二氧化钛及其制备方法,所述的管套管多级结构是由N掺杂碳‑二氧化钛纳米颗粒或纳米片作为基本组成单元堆积而成的内部交联贯通纳米管多级结构,该方法采用纤维素作为框架模板和碳源,利用水热处理过程中纤维素的部分自分解行为、原位碳包覆以及高温N掺杂的方法制备而得。具有如下优势:(1)其形貌、结构具有可调控性。(2)该材料兼具锐钛矿、金红石两相和N掺杂碳双重特性;(3)采用纤维素作为结构框架和碳源,成本低、污染少、能耗低,易实现规模化生产。所制备的管套管多级结构N掺杂碳‑二氧化钛有望在锂离子电池、锂‑硫电池、超级电容器、光解水以及染料敏化太阳能电池等领域得到广泛应用。
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一种含有碳纳米管的核壳结构NCM三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料领域。包括由核心以及壳层构成的材料主体以及在壳层的表面含有的单壁或多壁碳纳米管。本发明先制备镍化物与氢氧化物混合溶液,将所述混合溶液与镍化物、氢氧化物混合溶液进行共沉淀反应制备得到镍化物核心沉淀物前驱体溶液;再在制得的前驱体溶液中加入镍化物、钴化物、锰化物的混合溶液进行共沉淀反应,得到含有核壳结构的镍钴锰化物与锂化物混合后,在空气或氧气中进行焙烧,得到核壳结构的NCM三元正极材料;再与碳纳米管充分混合,得到含有碳纳米管的核壳结构的NCM三元正极材料。本发明正极材料能够在保持材料高容量特性的同时,显著提升材料的循环性能,在储能领域有着极大的应用价值。
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萜烯基胺类环氧树脂固化物及其制备方法和应用,具有如下结构式:该方法以萜烯马来酸酐,氢化铝锂,甲基磺酰氯和多元胺为原料,经过还原,取代,胺基等反应制备得到萜烯基胺类环氧树脂固化剂。本发明制备的萜烯基胺类环氧树脂固化剂是一种具有桥环和双键的新型胺类化合物。本发明利用萜烯资源制备胺类环氧树脂固化剂,有效的增加了固化剂的硬度,耐酸碱性。
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