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本发明公开了一种低成本高品质高镍正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)、按摩尔比例1~1.05:1称取锂源及高镍前驱体,在螺旋混合机并加热混合2‑4小时;2)、在高速混合机将二者中混合均匀;3)、装入匣钵内进行分切,然后置于辊道窑中以720‑820℃烧结8‑15h,烧结时通入氧气维持辊道窑内微正压;4)、后处理。由于高镍前驱体及锂源经过加热预处理,杂质气体提前释放出来,保证后续产品合成过程中无杂质气体排出,节省窑炉内部通氧气量,有效降低高镍材料的合成成本;窑炉内部氧气氛浓度均匀且单一,保证了合成过程中高镍材料的性能;热预处理后材料在窑炉内合成过程中的失重会大幅降低,窑炉的产能也能大幅增加,大幅降低了单吨能耗及成本。
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本发明公开了一种阿托伐他汀钙手性中间体,属于医药中间体的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:该工艺路线不仅避免了化学合成法中丁基锂、氰化钾和高碘酸等危险、剧毒、价格昂贵药品的使用,而且由于四异丙基氧钛和S‑联萘酚混合手性催化剂的使用使产品的ee值得到有效提高,该合成方法原料廉价易得,路线操作简单,重复性好而且收率很高,适合工业化生产。
本发明属于锂硫电池材料技术领域,涉及一种基于废弃烟头的S/Co/CNF复合材料及其制备方法和应用。利用Co盐、Zn盐和咪唑类配体在废弃烟头纤维上原位配位反应,得到CB@Zn/Co‑ZIF前驱体,然后经过煅烧,得到Co/CNF复合材料,再将所述Co/CNF复合材料与硫粉混合研磨、真空煅烧,得到S/Co/CNF复合材料。通过本发明方法制备的S/Co/CNF复合材料能够克服废弃烟头衍生碳纤维石墨化程度不高、导电性较差的缺点,作为锂硫电池固硫碳材料,能解决活性物质硫的负载量低、“穿梭效应”明显以及循环稳定性差等问题。最为重要的是,能够实现废弃烟头的高值资源化再利用,体现出经济环保的价值。
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本发明公开了一种高压电磁阀,包括阀体、主阀芯、主阀芯弹簧、阀盖、动铁芯、动铁芯弹簧、线圈、线圈盒、翻盖式卡盖和螺纹凸起,阀盖上设有防护涂层,线圈盒上端装设有翻盖式卡盖,翻盖式卡盖上开设有螺纹凸起,本发明结构设计简单合理,阀体底端设有防滑层,聚氨酯橡胶防滑性、耐磨性能极佳,能够有效起到固定阀体的作用,保证结构整体的稳定性,阀盖上设有防护涂层,防护涂层为锂基润滑脂,锂基润滑脂润滑性能好,弹性极佳,能够有起到防护阀盖的作用,能够有效延长阀盖整体的使用寿命,线圈设于线圈盒内,线圈盒上端装设有翻盖式卡盖,便于线圈盒开启和闭合,翻盖式卡盖上开设有螺纹凸起,螺纹凸起能够便于拧开,符合人体力学。
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本发明提供一种复合材料及其制备方法,所述复合材料用于制作锂离子电池,所述复合材料为三层核壳结构,其中内核为Li‑Si‑O基体,中间层为碳层,最外层为LiAlO2包覆层,所述制备方法包括将原材料SiOx进行碳包覆处理得到SiOx/C材料;在一定温度下,将SiOX/C材料与铝盐在PH缓冲液中反应一段时间,经过滤干燥后得到SiOX/C与Al(OH)3的复合物;将SiOX/C和Al(OH)3的复合物与锂源预混合,在惰性气氛下进行热处理,最终得到Li‑Si‑O/C和LiAlO2的复合物。本发明提供的复合材料提高了首次库伦效率和循环稳定性,且制备方法操作简单、制作成本低。
一种海洋探测用562nm515nm706 nm1124nm1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2248nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1901nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ562nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成562nm、515nm、706 nm、1124nm、1030nm、2248nm、1901nm七波长光纤激光器。
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本发明涉及一种减少热量向外逸散带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,至少具有一调温织物层及一阻热层,调温织物层的材料具有吸湿发热特性,且其织物在相对湿度90%与40%下的回潮率差值为1%至8%,阻热层相邻于调温织物层的外侧表面。本发明能给电子产品充电。本发明减少热量向外逸散。
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本发明公开的一种石墨烯纳米片的制备方法,适用于在锂离子电池的应用。将碳源与中性盐溶于溶剂中混合均匀,冷冻干燥后得到固体粉末;将固体粉末在惰性气体保护下升温进行炭化;将炭化产物用去离子水处理,除去炭化产物中的中性盐,经清洗、抽滤、干燥后得到石墨烯纳米片;所得石墨烯纳米片的宽度为1‑50μm,厚度为1‑100nm。其原料易得,成本低廉,制备方法简单,结构可控,无污染;中性盐可重复利用,易于实现工业化生产。将其用于锂离子电池负极材料时,表现出优秀的循环与倍率性能。
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本发明公开了一种具有一键报修按键的智能锁,包括前面板,所述前面板设置有用于操控的触摸面板,所述触摸面板上设置有报修按键,所述报修按键与锂电池电性连接,所述锂电池与主板PCB板电性连接;所述报修按键还包括硅胶垫、按键PCB板,所述硅胶垫与按键PCB板的中心孔相适配,通过螺钉贯穿于所述硅胶垫和按键PCB板的中心孔与触摸面板固定连接于前面板。本发明通过备用电源与一键按钮自检程序模块自检以解决提高报修效率以及维护客户信息,匹配与用户最近的维修点问题。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及正极材料前驱体、正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的正极材料前驱体,其化学通式为MnXFe1‑X(OH)2,其中0.45<X<0.65。本发明提供的前驱体采用共沉淀法进行制备,与现有技术相比,其有利于锰铁两种金属元素在体相中均匀分布,从而提升正极材料的综合性能,同时将锰铁两种金属元素进行组合,可有效解决传统正极材料锂镍混排导致的电化学性能衰退与安全性问题,降低前驱体与正极材料的制造与生产成本,减少资源的浪费与环境的破坏。
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一种三氧化二铁纳米管负极材料,由铁盐、反丁烯二酸和去离子水制备而成;步骤是:先将三价铁盐和反丁烯二酸加入到去离子水中,以600~1000r/min的转速搅拌2~6小时;然后将混合水溶液转移到高压釜中在70℃~90℃保持12~24小时;自然冷却至室温后,以4000~7000r/min的转速对低温水热生成的沉淀进行离心分离并用乙醇和去离子水先后洗涤3次;再将沉淀在80~100℃条件下真空干燥,得到铁基金属有机骨架纳米纤维;最后将铁基金属有机骨架纳米纤维置于管式炉中,以0.2~0.8L/min的进气量通入空气保护气体,升温速率为0.5~2℃/min升温到550℃~600℃并保温2~6小时,自然冷却至室温,得到三氧化二铁纳米管材料。本发明制备的三氧化二铁纳米管材料应用于锂离子电池,改善了锂电池的首次库伦效率和循环寿命,工艺简单、重现性好、易于实施。
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本发明公开了一种基于片层状结构的稀土氧化物修饰的六铝酸钙坩埚制造方法,包括前驱体粉料的制备、坩埚粉料的合成、坩埚粉料的修饰改性、坩埚素坯的制备和坩埚烧制等步骤;本发明方法是在以碳酸钙、氧化铝粉体为前驱体的基础上通过高温合成、添加稀土氧化物修饰改性、高温烧结以实现对六铝酸钙进行改性,使合成的六铝酸钙具理想的片层状结构,经过修饰改性,使六铝酸钙的晶胞参数变大,晶格产生畸变,有利六铝酸钙的致密化。获得的坩埚密度大于3.0g/cm3,熔融温度高,抗高温还原的稳定性好、在碱性环境中抗腐蚀能力强,膨胀系数低,不易开裂和剥落,可有效防止在钴酸锂等正极材料合成中杂质混入,提高锂电池正极材料性能。
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本发明公开了一种增速箱联轴器用耐冲击、耐低温止推盘,具体涉及联轴器止推盘技术领域,包括以下原料:碳、硅、镍、硫、磷、钛、钒、锂、氮、钼、铼,余量为铁和不可避免的杂质。本发明通过添加有镍能够细化铁素体晶粒,增进止推盘的硬化性,能够提高止推盘的低温塑韧性和耐腐蚀性;通过添加有钒和钼能够细化止推盘内部的晶粒,提高止推盘的强度和抗蠕变能力;通过添加有锂能够使得止推盘内部组织明显细化,晶界相变为细碎且分布不连续,显著提高止推盘的高温强度;通过添加有氮能够提高止推盘的强度、低温韧性和焊接性;本发明生产的联轴器止推盘具有较高的耐冲击性能和耐低温性能,使用寿命大大增加。
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本发明属于隔膜技术领域,具体涉及一种高溶胀度AFL及制备方法、高溶胀度AFL陶瓷隔膜。其中,所述高溶胀度AFL,包括:PMMA和包裹在PMMA外层的PAN;其中所述PMMA的溶胀度不低于90%;本发明所述的高溶胀度AFL,通过将溶胀度不低于90%的PMMA的外层包裹PAN,以使内层PMMA保持较高的溶胀度,避免将其用于锂电池时,PMMA继续溶胀,造成体积增大,影响锂电池的性能。
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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改性隔膜及其制备方法。本PVDF改性隔膜包括:基膜层和位于基膜层表面的PVDF改性层;其中所述PVDF改性层适于通过交联的方式接枝到基膜层表面。本发明的PVDF改性隔膜及其制备方法,通过改变PVDF与基膜的连接方式,使用PVDF对基膜进行改性,而非简单粘接,在提高基膜对电解液亲和性、增加隔膜与极片粘接力的同时,消除了PVDF改性层脱落的风险,为锂离子电池良好、稳定的电性能提供保障。
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本发明属于生物医用高分子材料和医疗器械领域,具体涉及一种可注射光固化的海藻酸钠水凝胶及应用。本发明的制备方法包括利用甲基丙烯酸缩水甘油酯开环接枝到海藻酸钠的高分子链段上,引入双键基团,得到可光固化的改性海藻酸钠聚合物。通过引入硅酸镁锂,其释放的镁离子与改性海藻酸钠聚合物交联形成预凝胶,可注射在伤口部位,高度贴合伤口形状;并在紫外光照射下,诱导自由基聚合原位成胶形成第二层水凝胶网络,进一步增强水凝胶网络的机械性能。通过调节聚合物的固含量及硅酸镁锂的浓度,能显著调控组织工程支架的溶胀降解性能、抗压缩性能等机械性能。本发明所述海藻酸钠水凝胶易于操作,价廉易得,具有反应条件温和、稳定性强、良好的机械性能和优异的生物相容性等特点,可以广泛的应用于医用敷料、3D打印以及组织工程领域。
一种海洋探测用608nm515nm723, 5 nm1216nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2432nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1786nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ608nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成608nm、515nm、723.5 nm、1216nm、1030nm、2432nm、1786nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了一种混合超级电容器浆料配比制备方法,包括混合超级电容器的正极片浆料的制备和混合超级电容器的负极片浆料的制备;该种混合超级电容器的正极片浆料的制备原料包括活性物质尖晶石镍锰酸锂、粘合剂PVDF和导电剂SP;该种混合超级电容器的负极片浆料的制备原料包括活性物质AC、羧甲基纤维素CMC、粘合剂LA132、粘合剂PTFE(聚四氟乙烯)和导电剂SP,本发明是混合超级电容器,其一个电极为碳基双电层电容器电极材料,另一个电极为电池电极材料,因此具有超级电容器和电池的双重性能。它的能量密度是双电层电容器2‑3倍,功率密度是锂离子电池的10倍以上,循环寿命也能达到10万次以上及良好的高低温性能。
本发明公开了一种高性能多孔碳‑氧化锡单分散复合球负极材料及其制备方法和应用,通过在吡咯或苯胺单体的水溶液中加入P123、单分散的SiO2、SnCl2后冰浴磁力搅拌,再加入过硫酸铵水溶液引发共聚合反应,最后经由高温处理一步制备具有单分散特性且富有氧空位结构的球形复合碳‑氧化锡结构复合材料。本发明根据锂电池负极材料充放电循环中的特点,设计制备碳层和氧化锡共混多孔复合球状结构,基本一致呈现单分散性,有利于消除电极材料的极化,同时氧化锡和碳材料的均匀复合有利于减小或降低电极材料的体积效应,加上其丰富的氧空位以及均匀多孔结构,可有效地改进电极材料的电化学性能。
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本发明公开了一种铁矿石中元素含量检测方法,包括以下工艺步骤,1)复合熔剂制备:将四硼酸锂和偏硼酸锂混合制得复合熔剂;2)高温熔融:将混合熔剂和铁矿石试样置于铂黄坩埚内,在高频熔融炉上或高温马弗炉中经950±50℃的高温处理,取出铂黄坩埚,冷却至室温;3)溶解:将铂黄坩埚置于加热板上,并向铂黄坩埚内加入盐酸、水,待熔融状固体全部溶解后,转移至容量瓶;4)内标:向容量瓶溶液中加入准确量内标溶液,定容;5)工作曲线:同类型的系列标准样品按试样处理方式制备标准溶液,制作标准工作曲线;6)测量:将混有内标溶液的样品溶液用ICP-AES仪进行检测,获取各元素含量。可实现15种组分同时测定,操作简单,效果良好。
本发明公开了一种式(I)化合物2-氨基-2-[2-(4-烷基苯基)乙基]-1,3-丙二醇盐酸盐的制备方法,式(II)化合物先与乙酰氨基丙二酸二乙酯在催化剂作用下缩合得到式(III)化合物,式(III)化合物再与三乙基硅烷和四氯化钛反应制得式(IV)化合物,然后继续与氢化锂铝和醋酸酐反应制备化合物(V),最后与氢氧化锂和浓盐酸反应得到式(I)化合物。本发明采用的方法,其制备的中间体(III)具有足够的纯度,收率可达95%以上,反应无需柱层析提纯,可直接进入下步反应。本发明选用易购原料,以较短的路线合成了最终的目标化合物,生产周期较短,收率较高,反应条件温和,简单易行,适合工业化生产。
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一种带安全装置的手电钻。本发明公开了一种带安装装置的手电钻,包含机身和把持部,所述的机身内设有可充电式锂电池,所述的机身的上方设有一电量显示装置。所述的电量显示装置为一LED进度条显示模组,所述的LED进度条显示模组包含若方格,所述的手电钻内部设有一单片机,所述的单片机实时探测所述的锂电池的电量并控制LED进度条显示模组的发光长度。所述的手电钻的把持部包含一安装装置,所述的安装装置为一红外感应装置。本发明的带安装装置的手电钻利用单片机来实时探测LED进度条显示模组的发光长度,同时利用红外探测的安装装置,提供更高的安全性能。
本发明涉及太阳能光伏向阅读器供电带电子标签实用新型专利档案袋,属于新能源应用技术领域。阳光照射太阳能电池产生电流,电流通过导电线输入控制器进行调整、从控制器输出的电流通过导电线输入储能电池储存,也可以输入充电器向安装在充电器上面的锂离子电池充电,将充足电的锂离子电池装进阅读器的尾部,向阅读器组成核心元件和阅读器收发天线供电,阅读器收发天线发射一特定频率的无线电波能量给电子标签,能量驱动电子标签的收发天线感应电路,感应电流的能量将集成电路芯片中的数据信息送出,显示器接收天线接收信息后输入计算机进行数据处理,在显示器上显示出专利文件,由打印机打印出实用新型专利文件中的文字和图形的专利纸质文件。
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本发明涉及太阳能光伏发电系统应用在牡丹植株上的催花装置,属于新能源应用技术领域。太阳光常年照射太阳能电池产生直流电,直流电通过导电线输入控制器进行调整,从控制器输出的直流电进入锂离子电池储存、可以长时间积蓄电力,准备用于牡丹植株的冬季催花。从锂离子电池输出的直流电进入逆变器转换成交流电,交流电通过导电线向喷水装置、照明装置、调温装置、调湿装置供电。严格按照牡丹催花的技术要求进行调湿、调温、调光。在透明的催花容器内生长的牡丹花朵和叶片也能接受到自然光照的照射。牡丹植株的根部生长在特别配制的培养基质中。牡丹催花可以提高牡丹产区花农的经济收入,也能增添全国许多地方的城乡人民欢度春节的乐趣。
本发明公开了一种多巴胺D4受体激动剂A-412997盐酸盐的生产方法,该方法使用廉价试剂正丁基锂作为交换试剂,得到吡啶锂盐,再与N-Boc-4-哌啶酮进行反应,得到化合物1-N-Boc-4-(2-吡啶基)-4-羟基哌啶,然后进行脱水分子,再上Boc,氢化,脱Boc等步骤得到化合物4-(2-吡啶基)哌啶二盐酸盐,化合物4-(2-吡啶基)哌啶二盐酸盐在和化合物氯乙酰间甲苯胺取代反应得到目标产物多巴胺D4受体激动剂A-412997盐酸盐。本发明工艺流程简单,利于放大生产,试剂价格相对较低,产率较高,总产率达到44.5%,是一条有效的生产A-412997盐酸盐的方法。
一种海洋探测用533.5nm 515nm694.5nm1067nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2134nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1991nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ533.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成533.5nm、515nm、694.5 nm、1067nm、1030nm、2134nm、1991nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用574nm515nm711 nm1148nm1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2296nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1873nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ574nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成574nm、515nm、711 nm、1148nm、1030nm、2296nm、1873nm七波长光纤激光器。
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