969
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本发明涉及一种掺杂Cu的SnOx负极,所述负极以多孔泡沫镍为衬底材料,在多孔泡沫镍表面镀掺杂Cu的Sn薄膜,Cu的质量为Sn的质量的2-5%,用磁控溅射法在多孔泡沫镍上先溅射一层铝,再溅射一层铌;然后在溅射区域放置Cu片,靶材为圆形金属Sn靶。本发明掺杂Cu抑制了SnOx薄膜团簇的生长,使得表面晶粒尺寸变小,材料与电解液接触面积增大,有利于锂离子快速嵌入;此外,表面颗粒尺寸变小,每个颗粒在充放电过程中的绝对体积变化较小,减缓了SnOx嵌入锂离子时体积膨胀,能显著提高SnOx负极循环稳定性。
1128
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本发明涉及一种高纯度、高密度MoO2层片状纳米结构的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明在真空加热炉中,采用三氧化钼(MoO3)和硫(S)粉作为蒸发源,在真空环境中通过热蒸发的方法,在载气作用下,在基片上可控合成和生长MoO2层片状纳米结构。该方法具有反应平和、纳米材料的合成与生长条件严格可控、设备和工艺简单、产品收率和纯度高、成本低廉、环保等优点。所获得的纳米结构产物密度高,纳米结构的厚度分布均匀,可望在电子器件、锂离子电池等方面获得广泛应用。
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本发明涉及超级电容器电极材料的制备技术,具体为一种可控合成碳包覆二硫化钼/聚苯胺电极材料的方法,适用于宏量制备高性能的复合电极材料。该方法采用二硫化钼本体为原料,利用锂离子插层-超声剥离得到高导电性的二硫化钼单层纳米片,将制备的二硫化钼与苯胺单体按一定比例混合后原位聚合成二硫化钼/聚苯胺复合材料,最后以葡萄糖为碳源,经水热合成厚度可控的碳包覆二硫化钼/聚苯胺复合材料用作电极。本发明反应过程简单,易控,并能精确控制材料成分和碳层厚度,得到的碳包覆二硫化钼/聚苯胺复合材料具有结构可控、导电性好、比电容优异、倍率性能高、循环性能突出等优点,易于实现产业化大规模生产,解决了现有超级电容器电极材料性能尤其是循环性不佳等问题。
852
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本发明提供了沉淀法制备二氧化铈/二维层状碳化钛复合材料的方法,包括:高纯度三元层状Ti3AlC2粉体的高能球磨细化晶粒;二维层状纳米材料MXene-Ti3C2的氢氟酸腐蚀制备;沉淀法使MXene-Ti3C2表面与层间形成CeO2,使其负载MXene-Ti3C2,即得CeO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料;本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低,具有二维层状MXene-Ti3C2的片层均匀,CeO2分布均匀等特点,比表面积大,导电性良好,光催化性良好,有利于在光催化、锂离子电池、超级电容器等领域的应用。
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一种手持低压送电检测装置及方法,包括:手持终端主机,包含:LCD显示屏、数字键盘及按钮、充电接口、一端引自手持终端主机顶部的接线夹子以及置于主机内部以DSP为核心的控制电路和用于供电的锂电池;手持终端从机,包含:开关机按钮、充电接口、一端引自手持终端从机顶部的接线夹子以及置于从机内部以DSP为核心的控制电路和锂电池。主机内部升压电路可产生用于绝缘检测的1kV高压、用于计算绝缘电阻的电流采集电路、与从机通讯的485接口电路、电压采集电路以及相序检测电路;从机内部电路可实现电压采集、相序检测以及与主机通讯的485接口电路。送电前检测时,将主机接线夹子分别与送电端、受电端电缆接头连通,剩下的检测步骤将由本发明装置自动完成。
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本发明公开了一种聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料、制备方法及用途,该导电浆料是由重量百分含量如下的各原料组成:聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料1-10份,其它导电物质0.5-10份,溶剂80-98.5份。其中,聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料是通过将石墨烯、N-乙烯基吡咯烷酮、引发剂加入反应釜中,进行本体聚合,得到的复合材料具有优异的综合性能;另外,本发明制备的聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料可作为锂电池正负极材料的导电剂,该导电浆料稳定性好,能有效改善石墨烯在极性溶剂中的分散性,易于与活性物质形成良好的导电网络,使得电池具有优良的循环寿命、能量密度等电化学性能。本发明提供的导电浆料的制备方法具有工艺流程简单、生产成本低、环境友好、生产连续化等优点,具备工业化生产的可能性。
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本发明公开了一种正极为石墨烯复合电极的二次离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯-镍的复合材料,其中镍为纳米颗粒镶嵌于石墨烯中,镍颗粒的直径介于0.5微米到10微米之间;所述负极为铝硅合金,其中硅的质量占铝硅合金总质量的5-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物。本发明的正极为石墨烯复合电极的二次离子电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的二次离子电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
一种医用892nm、660nm、750nm、1064nm四波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光892nm、闲频光750nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II660nm进入892nm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892nm输出,最后输出892nm、660nm、750nm、1064nm四波长光纤激光输出。
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颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料的制备方法,将三元层状Ti3AlC2陶瓷粉体球磨;浸没在氢氟酸溶液中反应6h~120h;搅拌,将腐蚀产物用去离子水离心清洗,将所得固体样品干燥,得到二维层状纳米材料MXene-Ti3C2;将SnCl4·5H2O、葡萄糖以及二维纳米MXene-Ti3C2混合,以乙醇作为溶剂,调节PH至12-14,用磁力搅拌2h,反应120℃, 6h,自然冷却至室温后,离心、烘干即可得到SnO2/MXene-Ti3C2复合材料;本发明所得材料可以有效缓解SnO2纳米颗粒的体积效应,SnO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料在高存储锗锂离子电池的负极材料领域具有极好的应用前景。
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本发明涉及一种浇铸成型的熔剂坩埚及其制备方法。其技术方案是:步骤一、将熔剂置于铂金容器中,再将所述铂金容器置于熔融炉中,在1000~1050℃保温3~60分钟,得到熔融的熔剂。步骤二、将制备坩埚的坩埚模具预热至600~700℃,再将熔融的熔剂浇铸于所述坩埚模具中,然后将浇铸有熔剂的坩埚模具在600~920℃条件下转入退火炉,在600~700℃保温5~60分钟;随炉冷却至80~100℃,出炉,脱模,得到浇铸成型的熔剂坩埚。所述熔剂为四硼酸锂、偏硼酸锂中的一种以上。本发明具有制作简单、生产周期短、设备使用效率高、节省成本和熔剂坩埚使用寿命长的特点。
一种医用892nm、750nm、1064nm三波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在750nm激光输出光纤尾段设置750nm分束光纤圈,分束一路750nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光892nm、闲频光750nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II 660nm进入892nm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892nm输出,最后输出892nm、750nm、1064nm三波长光纤激光输出。
一种风速仪用589nm、1064nm双波长光纤输出激光器,设置589nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光589nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入589nm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589nm输出,最后输出589nm、1064nm双波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种金属B?N?H体系储氢材料及其制备方法,分子式为:xLiH·N2H4(BH3)2,材料加热至100℃即可缓慢释放氢气,加热至250℃之前释放12wt.%的氢气,在100℃?250℃的条件下,N2H4(BH3)2放氢量到1.5wt.%;将氢化锂分别与肼双硼烷以摩尔比1 : 1或2 : 1混合,装入球磨后,在80℃条件下密封转动,球料重量比不小于40:1,转速为300转/分钟,配不锈钢球磨钢珠,直径为0.5?2cm,研磨中采用的惰性气体为N2,球磨时间为2小时,运行模式为交替重启,交替时间为6分钟,球磨完毕,取出球磨,得到固体储氢材料;制备工艺简单、易于实现。
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本发明涉及一种硒/碳复合电极材料的制备装置及控制方法。通过设计亚硫酸钠与硒反应、硒代硫酸钠与乙醇反应及产物分离的制备装置,并通过控制亚硫酸钠与硒的摩尔比为1.05~3、亚硫酸钠溶液溶度12~25wt%、硒与碳材料的质量比5~25、乙醇与亚硫酸钠的摩尔比1.05~1.35、喷射压力2~15MPa,实现硒/碳复合电极材料颗粒尺寸小、硒/碳分布均匀;所制备的硒/碳复合电极材料具有很好的电化学性能。本发明在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及利用磷酸盐对不同材料进行原位厚度可控的包覆方法。本发明的包覆方法是将构成磷酸盐(简写为Mx(PO4)y包覆型颗粒的核的颗粒材料、金属盐、磷酸盐和沉淀剂于溶剂中混匀并调节混合液的pH值;然后进行反应,将反应完毕后得到的颗粒经煅烧处理,得到具有核壳结构的磷酸盐包覆型颗粒。构成所述核的颗粒材料选自金属、氧化物、非金属、锂酸盐、半导体和有机物的颗粒中的至少一种;构成壳的材料为Mx(PO4)y。本发明采用液相法,通过原位生长使Mx(PO4)y在核表面实现均一、连续、完整、可控的包覆。本发明的包覆方法简单,反应条件温和,普适性强,并且在锂离子电池领域有着很高的实用性和应用前景。
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一种利用共同扩展卡尔曼滤波预估电池荷电状态(State?of?Charge,SOC)的方法,其技术要点是,提出一种电动汽车用锂电池的噪声混合模型,在SOC状态方程的基础上,加上对电流输入噪声的状态描述,对噪声混合模型应用共同扩展卡尔曼滤波(Joint?EKF)算法实现对电动汽车用动力锂电池的SOC及电流噪声的同步估计。所述的卡尔曼滤波器采用共同扩展的卡尔曼滤波器,并采用电池管理系统启动时保存的历史SOC及对应误差的数据,滤波器中采用的电池模型采用噪声混合模型。所述的动力电池SOC预估方法具有方便实时预估SOC,预估精确度高等特点,适用于需要使用动力电池的纯电动车和混合动力电动车。
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一种高模数硅酸锂/甲基硅酸钾胶粘剂及由其制备的无机内墙环保涂料。胶粘剂以硅溶胶、甲基硅酸钾、一水氢氧化锂为原料经一步反应而制得。环保涂料的组成为:水、无机内墙环保涂料胶粘剂、金红石型钛白粉、硬脂酸钙、煅烧高岭土、碳酸钙、甲基纤维素和助剂。该涂料具有零TVOC、无气味、环保等特点,抗沾污性强、耐水擦洗、漆膜致密,具有防水性笔涂鸦功能,更符合儿童健康漆的要求。
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本发明涉及一种带充电及手电功能双电源车载空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,电源插头,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,LED灯,手电开关,锂电池,标准USB座,太阳能接收模块;所述电源插头由导线连接到控制电路板上,进风口、出风口、标准USB座、LED灯在空气净化器本体一侧,控制电路板、锂电池安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,太阳能接收模块安装在空气净化器本体顶部,本发明的产品使用和携带方便,净化车内空气,双向供电;可当应急手电使用及充电。
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本发明涉及一种带手电功能车载太阳能空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,太阳能接收模块,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,LED灯,手电开关,锂电池;所述太阳能接收模块安装在空气净化器本体顶部,进风口、出风口在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,LED灯安装在空气净化器本体一侧,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用。
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本发明涉及锂离子电池隔膜的加工领域,公开了一种微孔隔膜的制备方法,一种微孔隔膜的制备方法,包括以下步骤:1)、将主体聚烯烃树脂与辅助添加剂通过搅拌混料机搅拌均匀得到混合物Ⅰ;2)、将所得混合物Ⅰ加入到挤出机中熔融塑化均匀成熔体;3)、将所得熔体从模头挤出的铸片,制备出中间体膜;4)、将中间体膜进行双向微张力下退火处理;5)、将上述退火后的中间体膜进行纵向拉伸,制备具有微孔结构的隔膜。本发明还公开了上述方法制备的微孔隔膜,由重量百分比为75-99.9%的主体烯烃树脂和重量百分比为25-0.1%辅助添加剂组成。本发明具有能制备结构均匀、具有特殊微孔结构且安全性能高的锂离子电池隔膜的优点。
本发明提供一种共聚酯,其含有新戊二醇,2,2,4,4-四烷基-1,3-环丁二醇,例如2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇的残基,锡原子,铝原子,碱金属或碱土金属原子,例如锂原子,任选地磷原子,并且具有至少0.55?dL/g的特性粘度(It.V.)和至少90℃的玻璃化转变温度(Tg)。现在可以制备这类较高It.V.共聚酯,其具有高Tg,优良的热稳定性和较高的2,2,4,4-四烷基-1,3-环丁二醇嵌入。
本发明公开一种具备三维多孔结构的过渡金属化合物-石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将过渡金属化合物纳米片加入氧化石墨烯溶液,形成混合溶液;B)混合溶液于180~240℃反应16-42h,向形成的水凝胶中加入水合肼溶液,80-100℃保温8-24h,将获得的水凝胶在冷冻后真空干燥,即获得具备三维多孔结构的过渡金属化合物-石墨烯复合材料;该方法操作简单,反应周期短,重复性好,易于工业化生产,所得三维多孔材料能够增加活性材料和电解液的接触从而有利于电荷的传输和法拉第反应,在锂离子电池和超级电容器材料等领域具有广阔的应用前景。
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提供具有与锂化合物的高的反应性并且处理性也优异,适合作为锂锰系复合氧化物的锰原料的四氧化三锰及制造方法。一种四氧化三锰颗粒,其是平均一次粒径为2μm以下的四氧化三锰初级颗粒聚集而成的,细孔的孔容积为0.4mL/g以上。优选众数细孔为直径5μm以下的细孔。该四氧化三锰颗粒是通过具有使四氧化三锰由锰盐水溶液中直接析晶的析晶工序的四氧化三锰颗粒的制造方法而得到的,该析晶工序中,氧化还原电位为0mV以上并且OH-/Mn2+(mol/mol)为0.55以下,将锰盐水溶液与碱水溶液混合而得到浆料,将该浆料的固体成分浓度设为2重量%以下。
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本发明公开了一种换热装置的超声波除结晶设备,包括换热装置和多个超声波发生装置,所述超声波发生装置联接在所述换热装置外表面,所述超声波发生装置产生超声波对所述换热装置中流动的可结晶溶液发生作用以减缓所述可结晶溶液结晶行为或对已形成的结晶体进行震动重新进入所述可结晶溶液;所述超声波发生装置的数量大于等于1;结构紧凑,安装、使用和维护方便,且能有效防止溴化锂溶液的结晶,同时消除已经产生的溴化锂结晶体,不会对原热泵循环产生影响。
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本发明提供一种防过充阻燃电池电解液,包括非水有机溶剂、锂盐、成膜及防过充添加剂,其还包括功能添加剂,所述功能添加剂的分子式为:上式中,R1-R6可以是分别独立地选自氢、卤素、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、烯烃基、卤代烯烃基、苯基、卤代苯基、联苯基、卤代联苯基、卤代三苯基、酯基、氰基中的一种或几种,其中:卤素选自氟或氯。在其电池的电解液配方中,添加功能添加剂,作为固体电解液界面(SEI膜)层的组分,提高电解液的防过充性能,提高阻燃性能,从而解决锂电池的安全问题。且不影响电池高低温及循环性能,具有良好的防过充性能和阻燃作用。
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本发明涉及一种基于聚多巴胺的改性复合聚合物隔膜,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:a)采用10mmol/L多巴胺溶液浸泡处理尺寸10cm×150cm的无纺布24h,制成聚多巴胺预处理无纺布;b)同时,采用含有水、聚合物颗粒、水性粘结剂的混合体系处理多巴胺预处理无纺布;水性粘结剂/水/聚合物颗粒的比例为0.5g~5g/50g/0.1g~0.5g,处理后得到隔膜;c)将隔膜真空烘干,真空烘干温度为70~85℃,即得到一种基于聚多巴胺的改性复合聚合物颗粒隔膜。其针对现有隔膜的缺点,利用多巴胺对无纺布处理后,隔膜表面由疏水变成亲水,采用的水性粘结剂绿色、环保;添加的聚合物颗粒可以提高机械强度,通过该方法制得的隔膜具有良好的热稳定性,良好机械强度及良好吸液/保液能力,以该隔膜组装的锂离子电池的循环性能和安全性能有了较大幅度的提高。
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本发明一种用于真空绝热板的常温复合吸气剂装置,包括容纳在第一金属盂中含有钡锂合金的吸气合金粉末、干燥剂粉末和金属氧化物粉末;第一金属盂的上端敞开,其内部空间中,底部铺一层平均粒度在2-20微米的金属氧化物粉末,上端敞开的第二金属盂放在金属氧化物粉末层上,第二金属盂内放满平均粒度在100-200微米的吸气合金粉末,一个网孔大小为10-100微米金属防护网覆盖在第二金属盂的开口上,平均粒度在20-100微米的干燥剂粉末覆盖在第二金属盂和金属氧化物粉末层上并压实于第一金属盂的内部空间中。本发明可以有效的阻止水分快速渗入到吸气合金中发生化学反应引起燃烧,甚至爆炸。
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本发明涉及一种带收音机及手电功能便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,太阳能接收模块,LED灯,LED开关,收音机模块;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,太阳能接收模块安装在音箱本体顶部,LED灯内嵌安装在音箱本体内,LED开关内嵌安装在音箱本体内,收音机模块内嵌安装在音箱本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可当应急照明及可收听广播。
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本发明涉及一种带指南针及收音机功能便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,太阳能接收模块,收音机模块,指南针;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,太阳能接收模块安装在音箱本体顶部,收音机模块内嵌安装在音箱本体内部,指南针内嵌安装在音箱本体顶部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可收听广播及辨别方位。
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