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本发明提供一种Co3V2O8包覆C层的复合材料及其制备方法,包括步骤:将Co3V2O8与碳源混合,加入去离子水研磨,将样品干燥,干燥后将样品研磨分散,在600~700℃的温度灼烧6~8h,冷却至室温,即得到Co3V2O8包覆C层的复合材料,本发明碳源取材丰富、价格低廉,整个过程中不产生有毒有害物质;最终产物是一种复合结构,具有比表面积大,表面活性点多,作为电极材料,增大了活性物质与电极间的接触,减小了电池的内阻,显著提高电子和离子的扩散性能,具有较高的放电比容量和良好的放电性能,同时表面的C层有效的减小了Co3V2O8的应力形变和剥落现象,材料可有效的提高锂电池的充放电循环性能,清洁环保,操作简单。
1083
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本发明公开了一种低电压透明电热膜,包括透明基材、透明导电层、电极;透明导电层形成于透明基材的至少一侧;电极由汇流条和内电极构成,内电极由汇流条相向延伸形成叉指电极;汇流条接电源的正极或负极,使得两相邻的内电极极性相反,通电时正极汇流条提供的电流由各正极内电极流入对应负极内电极最终全部汇入负极汇流条;电极位于透明导电层上且与透明导电层电接触。本发明通过汇流条和内电极的设置、减小两电极间的间距使得两电极间的透明导电层的电阻减小,从而可以使用低电压供电,正常可以采用日用的锂电池电压,即可达到迅速加热至90-180℃。可以在石墨烯两面设置两套电极,这两套电极的内电极错开一定距离,这样可进一步保证加热的均匀性,在同样的低电压下提高加热的温度。
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本发明涉及无线便携式掌上超声,包括超声主板、探头、开关电源、电池模块、按键模块、接口、发射模块、接收模块、FPGA处理单元、无线发射单元、振元、匹配层、绝缘层,本发明所述超声主板通过发射模块向探头发射超声信号,超声信号经由探头接收并传输至超声主板的接收模块,然后通过超声主板中的FPGA处理单元进行超声图像处理,处理的图像信息通过超声主板的无线发射单元通过wifi传送到外接显示设备上供用户使用,按键部分提供常用的一些功能,本发明主要是把大型超声微型化,把220V交流电源改变成12V锂电池直流电源,把探头、超声主板、电池模块、开关电源一体微型化。
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本发明涉及一种锂电池正极材料的制备方法。化学沉积法制备碳复合二硫化铁材料的制备方法,包括如下步骤:①M2S2+x溶液的制备:将硫与硫化碱金属按照S : M2S=2.0-1.0的比例加入到去离子水中,然后将导电碳材料加入到去离子水中;②硫酸亚铁溶液的制备:将硫酸亚铁加入到去离子水中,加入硫酸亚铁0.5-2%质量比的还原性铁粉;③碳复合二硫化铁的沉积:将上述②所得的溶液加到①所得的溶液中;④热处理:将③所得的浑浊液过滤,洗涤;⑤洗涤:将④中的材料加入M2S溶液中,去除材料表面的S单质,然后将所得浑浊液过滤、去离子水清洗,然后真空烘干。该制备方法的优点是对设备要求低,工艺流程简单,易批量化生产,具有很高的应用价值。
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本发明提供一种热膨胀系数比二氧化硅粉末低、并且在树脂中配合时不易发生树脂的变质和变色的填料粉末。该填料粉末的特征在于由通过析出β-石英固溶体和/或β-锂霞石固溶体而得到的结晶化玻璃构成。平均粒径D50优选为5μm以下。30~150℃的范围的热膨胀系数优选为5×10-7/℃以下。
本发明提供一种改性共轭二烯系聚合物及制造方法、包含该聚合物的组合物和包含该组合物的轮胎,该聚合物在共轭二烯系聚合物的末端部上具有被1个以上的烷氧基取代的甲硅烷基和1个以上的氮原子,所述改性共轭二烯系聚合物是通过使共轭二烯系聚合物的聚合活性末端与具有被2个以上的烷氧基取代的甲硅烷基和1个以上的氮原子的化合物发生反应而得到的;所述共轭二烯系聚合物是通过使用多官能阴离子聚合引发剂,使共轭二烯化合物聚合或者使共轭二烯化合物与芳香族乙烯基化合物共聚而得到的;所述多官能阴离子聚合引发剂在聚乙烯基芳香族化合物与有机锂化合物的摩尔比(聚乙烯基芳香族化合物/有机锂化合物)为0.05~1.0的范围的条件下制备。
820
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本发明涉及聚羧酸减水剂,具体涉及一种聚羧酸减水剂大单体甲基烯丙醇聚氧乙烯醚的制备方法。该方法以四氢铝锂作为催化剂,以甲基烯丙醇、四氢铝锂反应得到中间产物和甲基烯丙醇为原料,与环氧乙烷进行缩合反应得到甲基烯丙醇低聚物,甲基烯丙醇低聚物在碱性催化剂作用下再与加入的环氧乙烷进行缩合反应,采用环氧丙烷封端后,加入冰醋酸中和,得到甲基烯丙醇聚氧乙烯醚。本发明工艺简单、安全、反应温度低、反应时间短、生产成本低,得到的甲基烯丙醇聚氧乙烯醚的相对分子量分布窄,并且具有高双键保留率。
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用于风力发电的集装箱式储能系统,该系统包括储能电池组集装箱、双向变流器(PCS)集装箱和升压变压器。该储能电池组集装箱的电池为锂电子储能电池,锂电子储能电池经PCS集装箱完成交直流变换后,升压至35KKV,接入变电站35KV母线,PCS装置可实现双向流动;在充电状态时,PCS作为整流装置将电能从交流电变为直流电储存到储存装置中;在放电状态时,PCS作为逆变器将储能装置储存的电能从直流变为交流,输送到电网。本发明实现了大规模、长寿命、高效率、低成本的储能技术,大幅提高了新能源上网的电能品质,减少部分因限电损失的能量,减轻大规模新能源发电上网给电网带来的影响。
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本发明提供一种复合式铝空气电池系统,包括铝空气电池堆、氢燃料电池堆、超级电容组、锂电池组、电解液控制器和运行控制器;铝空气电池堆用来运行发电并产生氢气,氢燃料电池堆用来收集并利用所产生的氢气进行发电,超级电容组用来进行功率转换,锂电池组用来进行储能,电解液控制器连接所述铝空气电池堆,用来控制铝空气电池堆的运行,运行控制器用来调节所产生的电力并进行输出控制。本发明提供的一种复合式铝空气电池系统具有能量密度高、输出功率大、工作安全可靠、环保性能好、性价比高的特点,并且不需要复杂的电池管理系统,系统运行简单可靠。
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本发明公开了一种动力电池组,包括:若干电池模块,若干电池模块叠置在一起,电池模块包括外壳组件、软包装锂离子电池及热交换系统,外壳组件具有电池容纳腔和风道单元,若干电池模块的风道单元相互连通组成风道;软包装锂离子电池装于电池容纳腔内;热交换系统包括集热平板、热管和鳍片,集热平板装于外壳组件的电池容纳腔内,热管固定在集热平板上,且热管具有延伸至集热平板之外的第一段,鳍片装在第一段上;风机,风机用于使风道中的空气流动;及加热装置,加热装置用于加热风道中的空气。本发明的动力电池组的电池模块,解决了目前电动汽车、电动大巴车、电动公交车所使用的动力电池散热不好或温度过低造成的无法充电、放电的问题。
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本发明公开了一种透气性铝制空调箔及其制备方法,所述铝箔由钛酸锂晶须和6061铝合金制成,本发明在透气性铝箔的两面分别复合亲水性薄膜和疏水性薄膜,本发明材料及方法获得的空调箔产品,其抗拉强度可达160-180Mpa,延伸率大于18%。同时具有优良的亲水性和疏水性,大幅提高空调换热效率,防止结霜。
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本申请涉及硬碳材料。硬碳材料在许多电气装置中例如在锂离子电池中发现实用性。还公开了用于制造所公开的碳材料的方法。
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本发明涉及锂离子电池材料领域,特别涉及一种改进碳负极活性物质利用率的方法。本发明使用等离子体处理碳负极颗粒,具体方法为:用电感耦合等离子体装置对碳负极颗粒进行预处理,处理时间为20-200分钟,施加电压为50-220V,电流为50-500mA。本发明使用碳负极制备锂离子电池负极极片之前先对碳负极材料进行的等离子体前处理,目的是提高碳负极表面的极性,增强其和电解液的浸润性,提高负极极片碳负极的利用率,提高有效容量。
一种海洋探测用2490nm、915nm、1208nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2490nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光915nm传输光纤上设置闲频光915nm分束光纤圈,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,信号光2490nm、闲频光915nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2490nm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2490nm输出,最后输出2490nm、915nm、1208nm三波长光纤激光。
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本发明公开了一种大坝混凝土表面保湿材料,其特征在于:由A、B按质量比为5~20︰1组成,其中,A由60~94重量份的水、3~20重量份的丙烯酰胺的衍生物、3~20重量份的硅酸镁锂、0.01~0.05重量份的三乙醇胺、0~0.03重量份的铁氰化钾组成,B由90~98重量份的水和2~10重量份的过硫酸盐组成。本发明还公开了这种高海拔地区大坝混凝土保湿涂层材料的制备使用方法。本发明原料来源广泛,采用自由基聚合法一步合成,工艺简便,利于工业化生产;以天然的无机硅酸镁锂纳米片为交联剂,无毒环保,同时材料具有更好的韧性;直接涂刷或喷涂于混凝土表面,自然环境中发生固化,形成力学性能优异的涂层材料。
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本发明公开了一种改进型太阳能移动电源。本发明通过将锂离子电池组安装在电池盒中,再通过安装在电池盒六面的弹簧连接外壳。这样在移动电源跌落时由于电池盒六面弹簧的缓冲作用使得锂离子电池避免了剧烈的冲击。从而使得移动电源的安全性大大提高。
一种海洋探测用2490nm、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2490nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光1I1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2490nm、闲频光915nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2490nm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2490nm输出,最后输出2490nm、1550nm双波长光纤激光。
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本申请公开了一种铁基金属有机骨架化合物、其与石墨烯形成的铁基金属有机骨架化合物/石墨烯复合材料,及其在锂离子电池中作为负极活性材料的应用。所述铁基金属有机骨架化合物、铁基金属有机骨架化合物/石墨烯复合材料作为负极活性材料用于锂离子电池,具有容量高、循环稳定性好的优点。
本发明公开了一种负载Co3O4纳米颗粒的碳纤维复合材料的制备方法及所得产品,该方法为:室温下,将钴源、聚乙烯吡咯烷酮和N,N-二甲基甲酰胺混合,搅拌均匀得前驱体纺丝液;利用静电纺丝技术制得前驱体纤维,将前驱体纤维在惰性气氛下二次煅烧,得到负载Co3O4纳米颗粒的碳纤维复合材料。本发明利用单针头静电纺丝技术,通过一步法将Co3O4纳米颗粒均匀的负载在碳纤维上,制备工艺简单,制得的碳纤维直径约为400~500nm,Co3O4颗粒尺寸约为50~100nm,形貌规则,纤维相互交叠形成疏松多孔结构,作为储能材料在锂离子电池和超级电容器领域中有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种高速铁路接触网系统雷电波形在线监测装置,本装置主要包括:供电模块、遥控开关、i-Core2核心板、采集电路、雷电流传感器、授时模块、GPRS网络模块、机箱壳体、限位垫块等,架设在被监测接触网线路的回流导线上,当接触网遭受雷击时,雷电流传感器获得感应电压,经采集电路采集得到雷电流波形信号,通过无线网络将采集信息发送至上位机,通过取电线圈耦合取电方式对锂电池充电,无需外部电源。本发明为掌握雷电波形,科学防雷,雷击事故分析,雷击故障定位提供原始依据,结构简单,安装维护方便,工作可靠。
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一种戒烟眼镜及其制作方法,由镜框(1)、镜片(2)、镜腿(3)组成,镜腿(3)一端的内二侧开有凹槽,LED灯(5)、戒烟提示透射图片(6)、控制电路板(8)、触发按钮(9)、锂电池(10)和充电插口(11)设在凹槽内,并用盖板(12)压合,镜腿(3的另一端的内设有电麻电极(7),烟敏传感器(4)设在镜框(1)的中间,其特征在于:所述的烟敏传感器(4)与LED光源灯(5)、电麻电极(7)和控制电路板(8)相连接,戒烟提示透射图片(6)安装在LED光源灯(5)的前端。本发明,构思新颖,一镜两用,戒烟效果显著的特点,对使用常规戒烟方式难以奏效而又下决心戒烟的佩镜者具有积极的警示惩戒戒烟效果。
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本发明公开了一种基于SnO2/碳纳米管的锂离子电池负极材料及其制备方法,该制备方法利用碳纳米管管腔的限域效应,获得了高分散的SnO2纳米粒子,解决了SnO2在充放电过程中体积膨胀造成电池性能下降的问题,同时弯曲的石墨平面包围的SnO2体系提供了很好的导电性能,从而使SnO2/碳纳米管复合材料显示出优异的比容量、循环和倍率稳定性。具体地说,该方法通过调控处理温度、溶液pH、各组分的添加顺序等来控制锡前驱体的水解速度和溶剂的蒸发速度,从而达到选择性担载到管腔内、外的目的。所获得材料,不仅可应用于锂离子电池负极,而且适用于超级电容器、化学传感器及SnO2催化的异相催化反应等领域。
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本发明公开了一种油品高效脱氯剂,主要成分为碱金属单质、碱金属氧化物或上述物质混合;所述碱金属单质为锂、钠、钾、铷、铯中的一种或多种;所述碱金属氧化物为锂氧化物、钠氧化物、钾氧化物、铷氧化物、铯氧化物中的一种或多种。同时,本发明还公开了采用上述脱氯剂使油品脱氯的方法。本发明可使油品中氯的质量含量都可快速降为1ppm左右,且脱氯剂消耗极少,能够重复使用,即使在油品脱氯剂用量较少的情况下也能有效降低油品中的氯残留,油品的氯脱除剂制备过程简单,氯脱除反应操作条件操作方便,油品适用范围宽,完全能够满足下游工段以及民用军用要求。
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具有照明功能的警用伸缩棍由警棍主体1、握柄1.1、供电单元2、LED照明灯3、LED开关3.1构成,供电单元2采用锂电池供电安装于警棍主体1握柄1.1内,LED照明灯3供电电路与锂电池连接,LED照明灯3安装于警棍主体1尾部。采用上述结构,需要使用手电时将警棍反向持握,打开LED开关3.1,进行照明,本发明将警用伸缩棍和照明手电有效的结合,减少了警械的携带数量,便于警务工作的使用。
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本发明涉及一种含氟离子膜材料用组合物的制备方法,通过含氟聚合物和含氟离子聚合物乳液共混、共凝聚、洗涤和干燥等工艺,获得含氟聚合物和含氟离子聚合物组合物。本发明工艺简单,易实现工业化,组合物成分混合均匀,所制得的组合物力学性能好,质子传导率≥10-2S/cm2,组合物经加工成膜后可用于氯碱、燃料电池、锂电池、固体超强酸催化剂等领域。
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一种“笛子”形芳纶纳米纤维的制备方法,它包括如下步骤:1)将0.7-1.5份氯化锂加入到10-20份N,N-二甲基乙酰胺中搅拌1-2小时后,再加入0.5-2份间位芳纶,继续搅拌12小时;2将步骤1)中所得溶液进行静电纺丝,获得PMIA膜;静电纺丝条件为:纺丝推进速度为0.1-0.3毫升/小时,接收距离为10-18厘米,电压为13-20千伏;3)另取5-15份N,N-二甲基乙酰胺加入到10-20份水中,再加入0.1-2.0份氯化锂,搅拌1h后,将混合溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中;4)将步骤2)中所得的膜加入步骤3)中,在100-180℃条件下反应10-24小时,自然冷却至室温后,以水、乙醇分别洗涤数次后自然晾干。本发明产品制备过程简单,成本低,便于规模生产,且制备的笛子形纳米芳纶镂空纤维,形貌规整,结构统一。
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本发明公开一种高分子复合材料充电辊及其制备方法,其中的高分子复合材料充电辊,采用ECO高分子复合材料制成,该ECO高分子复合材料由以下组分按重量百分比混合加工而成:氯醚70-90%,活性剂5-10%,补强剂4-20%、锂盐0.5-3%,硫化剂0.5-3%;所述活性剂为氧化锌、硬脂酸、硬脂酸锌以及陶瓷材料中的一种或两种以上的混合物。本发明采用上述方案,所制备的充电辊电阻低,产品电阻均匀、稳定,打印质量非常好,与光导鼓接触不会污染光导鼓,使用寿命长。
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本发明公开了一种12V汽车应急启动电源,它包括电池组模块;负载端;断路保护模块,其包括串接在电池组模块与负载端之间的第一级断路保护器和第二级断路保护器,第一级断路保护器包括继电器,第二级断路保护器包括多个并联的热敏电阻,断路保护模块还包括多个临近于每个热敏电阻设置的发热电阻,多个发热电阻相并联;控制装置,用于对继电器进行控制、用于对多个发热电阻进行控制。实施本发明的技术方案可解决现有技术中无法用三元锂电池制作12V汽车应急启动电源的技术问题;实施本发明的技术方案,可实现防止三元锂电池反向充电,过电流放电和电池过热,保证系统的安全。
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本发明提供了一种2R-(2, 5-二氟苯基)吡咯烷盐酸盐的制备方法,包括以下步骤:(a)化合物(1)与N, O-二甲基羟胺盐酸盐发生反应,得到化合物(2);(b)在有机溶剂中,1, 4-二氟苯与正丁基锂在-70~-50℃反应1~3小时,再加入化合物(2),并在-70~-50℃下反应得到化合物(3);(c)化合物(3)与化合物(7)和Ti(OEt)4在有机溶剂中,回流下反应得到化合物(4);(d)化合物(4)与硼氢化钠反应得到化合物(5);(e)化合物(5)与碱反应得到化合物(6);(f)化合物(6)在氯化氢的有机溶剂中反应,得到2R-(2, 5-二氟苯基)吡咯烷盐酸盐。本发明的方法成本大大降低,且更加安全,收率也明显提高,具有良好的应用前景。该方法的反应路线如下:
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