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采用包括聚合物粒料和润滑兼抗粘结物质粒料 混和物的混合物来干燥多芯电缆的方法。该聚合物 粒料遇水膨胀但不溶于水,遇水时不会因电化学反应 而发热。它们将水分封闭起来,使绝缘材料被干燥。 所用主要聚合物是一种羧酸盐类。还公开了一种涂 敷或绝缘接合金属阳离子型导线的方法。它将导线 在有羧酸盐的盐类或其它具有阴离子基团连同一阳 离子型物质(例如锂)的适当聚合物存在的情况下放 入水中,然后通直流电流,使导线成为阳极。通过电 解作用在导线上形成具有聚合物—阳离子接金 属—阳离子的结合形式疏水性覆盖层。
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本发明公开了一种农田害虫主动式诱捕器,包括底座,所述底座的上表面固定安装若干支撑柱,所述支撑柱之上设有外壳,所述外壳上端的开口处设有扣盖,所述外壳的侧表面上固定安装电池盒和光控开关,所述电池盒内安装锂电池,所述光控开关的电源输入通过导线与锂电池连接,所述外壳下端的开口处设有圆环形挡边,所述圆环形挡边的下表面与若干支撑柱的上端固定连接,所述圆环形挡边的内圆表面上固定安装LED灯带,所述LED灯带通过导线与光控开关的电源输出连接,所述外壳内设有内筒,所述内筒的下端开口与圆环形挡边的上表面固定连接,所述外壳内还设有定时吸气装置。本发明的有益效果是,对害虫的捕杀效率高,维护更加方便。
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本发明公开了一种空气氛围制备裂解碳的方法及应用。所述方法为:碳前驱体与NaCl采用混合均匀;将混合物压成片,然后在外面包覆NaCl后,再次压成片,冷等静压并保压,然后加热;用去离子水进行洗涤后,真空干燥,得到碳前驱体衍生的裂解碳。将所述裂解碳与super P、PVDF与溶剂配置成浆料,将浆料涂覆在铜箔上,彻底干燥之后裁成极片,与锂片组装成电池。本发明能够在空气氛围下制备裂解碳,解决了空气中无法制备裂解碳的难题,该方法适用的碳前驱体广泛,另外制备的裂解碳作为锂离子电池的负极材料,表现出优异的电化学性能。
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本发明提供一种无机‑无机复合型固态电解质陶瓷膜及其制备方法。陶瓷膜由两种或两种以上高熔点氧化物固态电解质成分和低熔点氧化物固态电解质成分组成。该制备方法包括熔盐辅助高温固相合成高熔点氧化物固态电解质材料;Li3OX合成中热处理,根据X组分的差异,在220~350℃温度范围内调整,恒温至少48h;高熔点氧化物固态电解质成分陶瓷膜总质量百分比的55%~99.5%。本发明的陶瓷膜配方都是无机固态电解质组成,相较于有机‐无机复合固态电解质膜具有更高的热稳定性和安全性,更高的离子电导率。制备方法简单易操作,大幅度的降低了合成温度,大幅度降低了成本。本发明的陶瓷膜可替代易燃的固态锂二次电池,有望彻底解决锂电池的安全性问题。
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本发明公开一种半固态复合隔膜及其制备方法;所述半固态复合隔膜由聚乙烯原料、陶瓷气凝胶和固态电解质母液组成;固态电解质母液包括聚甲基丙烯酸甲酯、锂盐、邻苯二甲酸二丁酯以及溶剂。制备:一、固态电解质母液的制备:S1、称取PMMA和锂盐加入溶剂中,搅拌均匀,形成第一混合物料;S2、向第一混合物料中加邻苯二甲酸二丁酯,搅拌,获得固态电解质母液;二、半固态复合隔膜的制备:S1、将PE在挤出机中熔融,加陶瓷气凝胶,混合均匀,形成第二混合物料;S2、向第二混合物料中加入固态电解质母液并搅拌均匀,除去溶剂,得到第三混合物料;S3、将第三混合物料铸片→纵向拉伸→一次横向拉伸→二次横向拉伸→热定型→分切收卷,得到半固态复合隔膜。
本发明公开了一种具有刚性骨架限域功能的聚氨酯保护的金属负极及制备方法。本发明所述的韧性聚氨酯保护层的负极包含至少刚性骨架嵌段聚氨酯、锂盐与负极材料,还可以包含无机惰性填料、快离子导体、有机多孔填料、有机塑化剂。其中,具有刚性骨架结构的嵌段聚氨酯高分子聚合物可以包含聚醚型聚氨酯高分子聚合物、聚碳酸酯型聚氨酯高分子聚合物、聚醚聚碳酸酯型聚氨酯高分子聚合物、氟化聚氨酯高分子聚合物、含磺酸盐聚氨酯高分子聚合物、含磺酰亚胺盐聚氨酯高分子聚合物以及含有机阳离子基团聚氨酯高分子聚合物。负极材料可以包含锂金属、镁金属、锌金属、钠金属、钾金属、铝金属以及其合金。
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本发明公开了一种复合电源系统参数匹配与建模方法,包括:基于纯电动汽车构建技术要求指标;基于技术要求指标获取纯电动汽车的基本参数与性能指标;基于基本参数与性能指标对纯电动汽车的关键部件进行参数匹配;纯电动汽车的关键部件包括驱动电机、锂离子电池、飞轮电池;基于匹配后获得的参数构建纯电动汽车的关键部件仿真模型、双向DC/DC变换器模型以及功率总线仿真模型。本发明通过确定整车基本参数,再根据整车动力性要求对驱动电机参数、锂离子电池参数以及飞轮电池参数进行了匹配;最后利用Matlab/Simulink完成了复合电源系统主要部件仿真模型以及功率总线仿真模型的搭建。
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本发明涉及纳米材料领域,具体涉及一种碳纳米管,该碳纳米管为枝晶状多壁碳纳米管。还涉及一种制备碳纳米管的方法,该方法为化学气相沉积法,所述化学气相沉积法中使用的催化剂含有第一金属氧化物和/或第二金属氧化物,所述第一金属为锰,所述第二金属为钙和/或钡。还涉及上述方法制备的碳纳米管以及该碳纳米管在锂离子电池导电剂、导电塑料和导电填料中的应用。本发明的碳纳米管为枝晶状结构,具有较好的刚性,良好的分散性以及具有较好的导电、导热等性能。本发明制得的碳纳米管由于具有上述各种优异性能,因此可以在锂离子电池导电剂、导电塑料和导电填料中广泛应用。
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本发明一种用于牙科的氧化锆表面处理方法,有以下步骤:1)将牙科钇稳定型二氧化锆制品完全烧结晶化;2)用硅酸锂陶瓷粉末10‑50份与蒸馏水50‑90份均匀混合;3)将混合液均匀喷涂至需要处理的氧化锆表面;4)整体加热至900‑1200摄氏度;5)将氧化锆表面抛光。本发明能将纳米级的硅酸锂渗透至氧化锆内部,提升氧化锆表面与牙科粘接剂之间的结合力,也可在一定程度上使氧化锆表面的硬度和耐磨度趋同仿生的力学性能。
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本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,提供了一种Sn‑MOF衍生亚微米球SnO2的技术路线。包括以下步骤:以硫酸亚锡和均苯三甲酸为原料,聚乙烯吡咯烷酮为添加剂,采用水浴回流法制备Sn‑MOF材料,经空气气氛高温煅烧得到SnO2亚微米球团簇,球形团簇形貌使得SnO2在循环过程中体积膨胀被抑制。本发明制备的MOF衍生SnO2材料材料作为锂离子电池的负极材料时,不仅拥有高的比容量还表现出优异的循环和倍率性能。
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本发明公开了一种高介孔率木质素多级孔碳材料及其制备方法与应用。首先基于木质素的三维网络结构水热反应制备木质素和碱式碳酸盐复合物,然后在碳化和活化过程中,利用碱式碳酸盐热分解产生的二氧化碳和水具有“原位气相剥离”作用,形成微孔和大孔孔道;利用碱式碳酸盐分解后同步生成的均一纳米级金属氧化物颗粒作为硬模板剂,通过稀酸刻蚀去除后形成大量的均匀介孔孔道,从而获得高介孔率的木质素多级孔碳材料。该材料具有以均匀介孔为主、兼具大孔和微孔的多级孔道结构,可以应用于锂离子电池负极活性材料,可同时提高锂离子电池的质量比容量、体积比容量和倍率性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮‑硫共掺杂多孔碳负载氧化锌的负极材料,以3‑噻吩乙酸为硫源、聚丙烯腈为氮源和碳源,得到氮‑硫共掺杂多孔碳,具有超高的比表面积,以其为基底、三乙醇胺和乙酸锌为原料,得到氮‑硫共掺杂多孔碳负载多孔ZnO纳米空心球,具有超高的比表面积,有利于暴露电化学活性位点,N掺杂改善了多孔碳的导电性,S掺杂提高了多孔碳的比表面积,同时与N协同构建三维导电网络,提高了多孔碳的导电性,均匀分散的多孔ZnO纳米空心球被氮‑硫共掺杂多孔碳包覆,缓冲ZnO的体积效应,提高循环稳定性、导电性,且缩短了锂离子的扩散路径,提高了负极材料的倍率性能和理论比容量。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种PVDF陶瓷改性隔膜及其制备方法。本PVDF陶瓷改性隔膜包括:基膜层和位于基膜层表面的PVDF陶瓷改性层;其中所述PVDF陶瓷改性层适于通过交联的方式接枝到基膜层表面。本PVDF陶瓷改性隔膜及其制备方法,通过改变PVDF、陶瓷一起改性基膜,并且使用化学键连接替代粘结剂粘接,消除了PVDF陶瓷改性层脱落的风险,保证改性隔膜的耐热性、电解液亲和性、与极片的粘接力,为锂离子电池良好、稳定的电性能提供保障。
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一种多功能箱包是涉及箱包的改进。一种多功能箱包,包括箱包本体其特征在于,在箱包本体一侧设有USB输出端口,在箱包本体内设有电控部分;所述电控部分包括PCB板和电池,PCB板上设有控制芯片、升压电路和锂电保护电路;USB电池充电接口输出端连接第一场效应管的源极S,第一场效应管的栅极G连接控制芯片充电信号检测端,漏极D连接电池正极,电池还与锂电保护电路相连;控制芯片的输出端口通过升压电路连接USB输出端口,控制芯片的电池正极控制端口连接电池正极。本发明在现有箱包基础上增加了充电和照明功能,解决了人们出门经常忘记带移动电源和照明设备的问题。并且方便携带、美观大方。
本发明提供了一种结晶前体化合物,该结晶前体化合物用于制造可用作锂离子电池中的活性正极材料的锂过渡金属基氧化物粉末,所述前体具有通式M(O)x(OH)2‑x‑y(CO3)y,其中0<x≤l,0<y<0.03,M=NiaMnbCOcAd,A为掺杂剂,0.30≤a<0.90,0.10≤b<0.40,0.10≤c<0.40,d<0.05,a+b+c+d=1;该前体具有小于200ppm的Na含量和小于250ppm的S含量,该前体具有BET值以m2/g表示的比表面积,以及以g/cm3表示的振实密度TD,BET/TD比>30×104cm5/g2。
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本发明提供了一种减小晶界电阻、并使锂离子传导性提高的电解质、电池、电子设备。本发明的电解质(3)具备第一电解质和非晶质的第二电解质,在所述第一电解质中,构成由以下的组合式(1)所表示的结晶质的锂复合金属氧化物的元素被具有78pm以上的结晶半径的第一金属元素置换,所述第二电解质包含Li以及上述第一电解质所包含的除了Li以外的第二金属元素,(Li7‑3x+yGax)(La3‑yCay)Zr2O12…(1)(其中,满足0.1≤x≤0.6,0.0<y≤0.3)。
本发明公开一种硬碳包覆硅纳米颗粒复合微球负极材料及其制备方法与应用,制备方法包括步骤:将四氯化硅和硬碳前驱体溶于醇类溶剂中,形成混合溶液;将混合溶液倒入水热反应釜中密封,将水热反应釜放入烘箱中加热进行溶剂热反应,得到反应产物;将反应产物烘干后,在惰性气氛和/或还原性气氛中进行煅烧处理,得到硬碳包覆硅纳米颗粒复合微球负极材料。在本发明中,硬碳球体可以缓冲硅锂化过程中的体积膨胀,硅纳米颗粒被硬碳球体包裹,防止硅纳米颗粒与电解液直接接触,提高纳米硅负极材料首次库伦效率并降低循环过程中因SEI持续生长而引起的活性锂损失,显著改善循环稳定性;另外,硬碳球体导电性优于硅负极材料,大大提高硅负极材料倍率性能。
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本发明公开了1, 1’?二吲哚甲烷类衍生物的电化学合成方法,该方法以吲哚衍生物与四氢呋喃及其衍生物为原料在电化学条件下合成1, 1’?二吲哚甲烷类衍生物的方法。具体包括以下步骤:取吲哚衍生物加入到四氢呋喃或其衍生物与乙腈的混合溶剂中,并加入催化量的氯化镧和电解质高氯酸锂;向反应液中插入铂电极,室温下搅拌并通电反应直到反应完全。对反应液进行萃取、浓缩、分离得到1, 1’?二吲哚甲烷衍生物。本发明利用电做催化,不需要昂贵的金属催化剂,不需要其他氧化剂,也不需要化学计量的路易斯酸或质子酸,更不需要加热,可以很温和的在室温下进行反应,选择性较好,收率较高,整个过程简单易行;绿色环保,符合绿色化学的理念。
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本发明提供了一种霉酚酸‑13CD3的合成方法,所述的方法包括如下步骤:1)将化合物1、碘化锂、吡啶和2,4,6‑三甲基吡啶,在N2保护下,发生脱甲醚反应,制得化合物2;2)将化合物2和二氯亚砜,在甲醇体系下,发生酯化反应,制得化合物3;3)将化合物3、三苯基膦、偶氮二甲酸二乙酯和甲醇‑13CD3,在无水四氢呋喃中,发生光延反应,制得化合物4;4)将化合物4和一水合氢氧化锂,在甲醇/水体系中,发生酯水解反应,制得霉酚酸‑13CD3。本发明的霉酚酸‑13CD3的合成方法:使用了较短的合成路线成功合成目标分子,成本可控。
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本发明公开了一种新型分切宽度全闭环的分切刀模,涉及锂电膜片分切刀模技术领域,为解决现有锂电行业分切刀模在更换产品和易损件时,需要先将刀轴上装配件全部拆开,再将准备更换的零件进行安装,由于拆装幅度大,重新安装后的校正调试需花费大量时间,影响生产效率的问题。所述底座的两侧均设置有立柱,所述立柱的一侧设置有横板,所述底座的一侧设置有把手;还包括:下刀调节座,其设置在所述底座的上端,所述下刀调节座的上端设置有下刀固定座,所述下刀固定座的上端设置有上刀固定座;上刀调节座,其设置在所述上刀固定座的上端;上刀垂直调节丝杆,其设置在所述上刀调节座的内部,所述上刀垂直调节丝杆的一端设置有上刀垂直调节电机。
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非水电解质二次电池具备:正极、负极和非水电解质。非水电解质包含羧酸酯和二草酸硼酸锂。相对于非水溶剂的体积,羧酸酯的浓度为0.01体积%以上且小于10体积%。另外,二草酸硼酸锂的浓度为0.01M以上且小于0.2M。
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本发明公开了一种应用于卫生陶瓷的重烧修补组合料及制备方法、修补方法,涉及卫生陶瓷技术领域。重烧修补组合料包括修补料泥团、修补釉泥团和喷补釉浆;按干料量的质量份数计算:修补料泥团的原料包括主体粉料、废瓷粉、釉粉和羧甲基纤维素钠;修补釉泥团的原料包括釉粉、面釉粉、碳酸锂、钴黑色料和羧甲基纤维素钠;喷补釉浆的原料包括釉粉、面釉粉、碳酸锂、钴黑色料和羧甲基纤维素钠。采用本发明的重烧修补组合料对卫生陶瓷上大的坯体裂纹、棕眼等大缺陷进行修补,修补后得到的卫生陶瓷的热稳定性以及色差等性能良好,肉眼看不出修补痕迹,从而有效提高修补的合格率,解决了目前大缺陷的卫生陶瓷产品的修补合格率仍处于较低水平的问题。
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本发明提供了一种耐磨耐热瓷器及其加工工艺,先以硝酸锆、醋酸钽、硝酸钼为原料制成预混粉,然后以透锂长石、云母岩、球粘土、海泡石、预混粉为原料制成坯料,再以锂辉石、云母岩、硅灰石、紫木节土、红页岩、透辉石、预混粉为原料制成釉料;最后将坯料制成坯体,素烧,得到素坯,接着使用釉料在素坯表面均匀施釉,干燥,臭氧处理,烧成即得。所得瓷器耐磨性好,且具有良好的耐热性能。
硫化物固体电解质含有锂(Li)元素、磷(P)元素、硫(S)元素和卤素(X)元素。锂(Li)元素相对于磷(P)元素的摩尔比(Li/P)满足3.7
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本发明属于绿色农药技术领域,公开了一种新的合成跳甲聚集信息素的方法。该方法以环庚酮(2)为起始原料,先与NBS发生溴代反应,然后在溴化锂和碳酸锂的碱性条件下发生消除发应,得到环庚烯酮3,再经铜催化的不对称Michael加成反应,制得手性甲基环庚酮4;然后与碘甲烷反应,得到三甲基环庚酮5。5在LDA催化下,与三甲硅基丁烯酮发生羟醛缩合反应,制得二酮6,最后经罗宾逊环化反应得到跳甲聚集信息素1。本发明首次利用不对称Michael加成反应构建跳甲聚集信息素的手性甲基,具有合成路线简捷、易于操作等优势。
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本发明公开了一种双金属配位聚合物电极材料及其制备方法,所制备的含有两种不同金属的配位聚合物复合材料是在合成镍基配位聚合物MNi‑CPs的基础上,通过离子交换的作用进一步引入第二种金属Co以得到双金属配位聚合物MCo/Ni‑CPs。本发明的双金属配位聚合物(MCo/Ni‑CPs)材料相比于单金属配位聚合物不仅具有更高的比表面积,能够激活材料中镍离子的储锂活性,而且能够进一步提升有机配体苯羧酸中C=O官能团的储锂活性。同时该材料制备工艺反应时间短,对设备要求低,具有良好的前景。
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本发明涉及森林防火技术领域,具体涉及一种森林火灾检测报警方法,包括以下步骤:(1)在森林内间隔分布设置多个安装台;(2)在安装台上安装红外传感器、烟雾传感器、GPS模块以及摄像头,所述红外传感器、烟雾传感器、GPS定位模块以及摄像头均与控制器和可充电锂电池电性连接;(3)在安装台上安装通讯模块,通讯模块与控制器和可充电锂电池电性连接,所述通讯模块与远程监控终端通过无线通讯连接;(4)远程监控中心设置有微处理器,以及与微处理器连接设置的警报器和显示器。
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本发明公开了一种功耗自诊断电路,包括控制器、储能器、储能控制电路、采样电路、采样控制电路、放大电路和放大控制电路;采样电路采样锂电池的输出信号并上传放大电路,放大电路将信号放大并输入到控制器;采样控制电路接收控制器信号控制采样电路工作;储能控制电路接收控制器信号控制储能器工作;放大控制电路接收控制器信号并控制放大电路工作。本发明还提供了所述功耗自诊断电路的功耗自诊断方法,以及包括所述功耗自诊断电路和功耗自诊断方法的计量仪表。本发明能够实现对电路的实时功耗的自诊断,能够实时监测锂电池的输出信号和电路功耗,从而对电路的工作状态进行预判,而且电路简单可靠,成本低廉。
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本发明公开了一种多极耳卷绕型聚合物电池,属于聚合物电池领域,多极耳卷绕型聚合物电池,包括正极片、负极片、正极耳、负极耳、凝胶聚合物电解液、隔膜、外壳;隔膜为PP、PE单层薄膜或者PP‑PE‑PP三层薄膜;薄膜表面涂覆有陶瓷涂层;陶瓷涂层为氧化铝和氧化硅混合物;凝胶聚合物电解液包括聚合物、溶剂、增塑剂、锂盐;聚合物由丙烯酸酯类、羟基类多官能团和酰胺类中的两类以上单体共聚成多元共聚物。本发明公开的多极耳卷绕型聚合物电池使用多极耳模切结构,聚合物采用多元共聚物,相较于普通锂离子电池容量保持率至少提高了11%,厚度变化至少减少0.15mm,电解液的电导率至少提高了0.53S·cm‑1。
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