907
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本发明涉及一种固体电解质材料,固体电解质材料的化学式为LixMF6,满足:当x=2时,M为Sc或Zr;当x=3时,M为Al或Ga。本发明还涉及一种制备上述固体电解质材料的方法,包括如下步骤:将HyMF6在水中溶解得到第一混合溶液;向第一混合溶液中加入锂盐,在搅拌状态下加热至60‑80℃,然后保温静置反应3‑5h得到第二混合溶液;将第二混合溶液在80‑90℃下蒸发结晶得到固体电解质材料。本发明还涉及一种固态电池,包括正电极层、负电极层、在正电极层和负电极层之间形成的固体电解质层,正电极层、负电极层和固体电解质层中的至少其一包含上述固体电解质材料。
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一种采用有机酸改善的层状正极材料及制备方法,涉及锂电池。采用有机酸改善的层状正极材料结构式为:xLiMO2·(1‑x)Li2MO3,其中M为Ni、Co、Mn、Fe、Al、W、Nb、Ti、Zr和V等金属元素的至少任意一种,0≤x≤1。制备方法:先将层状正极材料加入到有机酸溶液中进行浸润处理,再将处理后的层状正极材料进行洗涤、烘干和煅烧,制得改性的层状正极材料。制备方法简便、高效、原料廉价和易于工业化量产。在调控材料首次库仑效率的同时,提高放电比容量和循环稳定性,从而提升层状正极材料的综合电化学性能。且有机酸可回收再利用,降低了生产成本和对环境的污染。
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本发明公开了一种二维超薄碳纳米片及其制备方法和应用,其厚度在4‑29nm之间,平均厚度约12nm,具有丰富微、介孔结构,比表面积为494‑640m2g‑1。具体是以一种廉价易得的强吸水性高分子聚合物材料聚丙烯酸钠作为碳前驱体,利用水为调节剂,结合冷冻干燥技术,通过控制水的用量,实现无模板法制备一种超薄碳纳米片。其工艺简单易操作、可控性高、原料廉价易得、绿色环保。所制备的超薄碳纳米片作为超级电容器电极材料或可负载硫应用于锂硫电池正极,利用超薄、多孔结构以及碳骨架中丰富的氧原子等特点,加速电解液离子扩散、增强对多硫离子束缚,提升电容器和锂硫电池性能。
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本发明公开了一种调配稳定式混合储能光伏发电系统,包括多个蓄电池组、多个光伏组件及光伏控制器,所述蓄电池组包括铅碳蓄电池组、锂电池组,所述铅碳蓄电池组与光伏组件均通过第一单向二极管与第一直流母线电连接,所述锂电池组与光伏组件均通过第二单向二极管与第二直流母线电连接,该第一直流母线与第二直流母线通过母联开关相连;所述第一直流母线与第一离网逆变器相连,所述第二直流母线与第二离网逆变器相连,所述第一、第二离网逆变器的另一端通过交流母线与电网相接。本发明能使能量只能外流、不能往里流,有效解决了环流问题,其转换效率高、运行稳定安全,减少能量损耗。
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本发明公开了一种生产橡胶粘合剂的方法及生产装置,所述橡胶粘合剂为双端羟基聚丁苯液体橡胶粘合剂,生产方法包括以下步骤:S1锂引发剂合成;S2聚合反应:按重量份称取2份苯乙烯、4.6‑5份四氢呋喃、1.1‑1.3份丁二烯和0.015‑0.03份锂引发剂反应得到聚合溶液;S3封端反应;S4后处理;S5紫外光固化。所述生产装置包括搅拌桶、紫外线照射仓、紫外线发生装置以及送料装置,搅拌桶内部设有搅拌伸缩杆和升降板。本发明的橡胶粘合剂粘合力强,耐水耐腐蚀性强,生成双端具有活性的低聚物活性短链,从而使橡胶粘合剂的耐热耐冲击性能好,具有良好的稳定性,并通过伸缩搅拌杆和升降板完成对橡胶粘合剂的挤压输送,方便分装操作。
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本发明属于BOC‑3‑甲氧基‑2‑甲基苯胺的合成工艺技术领域,尤其涉及一种BOC‑3‑甲氧基‑2‑甲基苯胺的合成工艺包括以下步骤:四口瓶中加入BOC‑3‑甲氧基苯胺、THF搅拌;随后向内冲入氮气;对其进行降温;加入正丁基锂进行反应;随后向容器内加入硫酸二甲酯;进行液相中控检测;向反应液中加入500ml水溶液进行淬灭反应;进行干燥、过滤;对粗品产物进行重结晶得到41.1g白色固体。本发明通过对BOC‑3‑甲氧基苯胺与TFH的混合物进行进行处理,通过正丁基锂进行对苯环上面的进行拔氢反应,再与硫酸二甲酯进行反应,提升了其反应速度,且该方法甲基化能力较高,操作简单方便,提高了收率。
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本发明提供了一种PD‑I配体的关键中间体的合成方法,通过化合物2制得中间体5,将其直接溶于溶剂得化合物6;将化合物3和化合物4反应得化合物7;将化合物7回流后,浓缩至干溶解于四氢呋喃中,滴加至含有化合物6和正丁基锂溶液中;反应结束后得化合物8;向含有化合物8的干燥四氢呋喃中加入硼氢化锂,搅拌,淬灭,经萃取等步骤得粗品并纯化得化合物9;将化合物9和二氧化锰混于甲苯中,反应液冷却后过滤,滤液浓缩干后纯化得化合物10;在干燥的四氢呋喃中加入化合物10和Lawesson试剂,加热至回流至反应完成;将反应液浓缩干经纯化得化合物1。本发明路线仅有一步使用了金属催化,且该步骤远离最终化合物,极大降低了药物分子中的金属残留。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种丙烯酸多元共聚物及其制备方法及其在正极极片中的应用。包括:S1、将乳化剂加入去离子水中混合,得到乳液a,S2、将引发剂加入到含有R1、R2和R3三种基团的丙烯酸酯单体混合物中,得到乳液b,将乳液b加到乳液a中,得到乳液c;S3、将乳液c搅拌,且进行超声细胞粉碎得单体细乳液;S4、通氮气,引发聚合反应,加入对苯二酚,得丙烯酸多元共聚物乳液;S5、取S4得到的乳液破乳沉淀,得共聚物固体,过滤洗涤得固相丙烯酸多元共聚物。本发明的丙烯酸多元共聚物及其制备方法及其在正极极片中的应用,提升碳包覆正极活性物质与粘结剂及导电剂之间的粘结作用,提高锂电池的安全性能和电性能。
本发明公开了一种低维自组装花状Cu2O‑ZnO催化剂的制备方法及应用,属于光催化材料的制备领域,通过将花状Cu2O或花状ZnO超声分散于溶液后,依次加入乙酸锌醇溶液、氢氧化锂醇溶液或者依次加入氢氧化锂、氯化铜和抗坏血酸,待反应后,冷却至室温,取出经离心清洗、干燥,即得花状Cu2O‑ZnO催化剂。本发明的有益效果是:通过水热法合成花状Cu2O或花状ZnO,然后再利用湿化学法,获得低维自组装花状Cu2O‑ZnO催化剂,改进了单一催化剂的缺点,即降低单纯Cu2O光生电子‑空穴的复合,扩宽单纯ZnO的光响应范围,既能实现对太阳光全波段光进行吸收又能提高其光电转化效率,同时还能抑制载流子的复合,全方位提高光催化效率。
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本发明公开了一种三明治结构的三层复合电解质及其制备方法和应用,本发明利用多官能度丙烯酸酯在引发剂的交联作用将含聚合物电解质、锂盐和无机电解质颗粒的混合溶液固化形成三明治结构复合电解质的中间层,两侧各涂敷一层较薄的凝胶电解质形成三明治结构的复合电解质。作为中间层的电解质不仅包含了无机电解质颗粒,其内部还因交联聚合作用锁定了部分液相,这两者均可以实现锂离子的快速传导,提高了复合电解质的离子电导率。两侧涂敷的凝胶电解质减小了电解质与正负极的界面阻抗。该三明治结构的复合电解质可应用固态电池在保持高离子电导的同时也实现了与正负极的柔性接触。
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一种盖板玻璃的强化方法,包括如下步骤:第一步强化:将需要强化的盖板玻璃表面清洁后,浸入在强化炉内的离子交换的熔融盐中,控制在温度350‑380℃下,浸泡4‑7小时,进行离子交换,所述熔融盐的配方为钾盐、钠盐、锂盐的一种以上的熔融液;第二步强化:控制强化炉温度在370‑400℃下,将第一步强化后的盖板玻璃浸入配方组成以质量分数计算为70‑100:0‑30的钾盐:锂盐的熔融盐液中,浸泡1‑3小时,然后放入密闭容器中冷却至室温,得到强化的盖板玻璃。强化后的盖板玻璃的应力深度到40‑65μm,表面应力强度800‑1300MPa,翘曲度为低于0.1mm,外形尺寸膨胀率低于2%。
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本发明一种再生骨料混凝土施工性耐久性改良添加剂,属建筑材料技术领域,包括硅酸锂、微硅粉、复合引气剂、增稠润滑剂、聚羧酸减水剂、缓凝剂,其中:硅酸锂:聚羧酸减水剂混合溶液=0.001‑0.08;普通引气剂:纳米引气剂=0.1‑5;各添加剂占混合溶液的重量百分比分别为:微硅粉:0.25‑1.5;复合引气剂:0.001‑0.005;增稠润滑剂:0.001‑0.003;缓凝剂:0.001‑0.05。本发明用于混凝土工程中,能大幅提高混凝土施工性、稳定性及耐久性能。本发明适用于钢筋混凝土结构、混凝土结构及构筑物。使用本发明能大幅降低混凝土的粘度,提高混凝土流速与扩展度、抗裂性、施工性以及工作稳定性。
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本发明公开了一种高压实密度高安全性级配高镍单晶三元材料及其制备方法和应用,所制备方法包括如下步骤:1)将小颗粒前驱体和锂化合物与掺杂金属化合物混合,进行烧结,得到小粒径高镍单晶材料;2)将大颗粒前驱体和锂化合物与掺杂金属化合物混合,进行烧结,得到大粒径高镍单晶材料;3)将大单晶和小单晶材料与高分子单体、引发剂进行原位聚合,在表面形成交联的导电高分子保护层;4)再次低温烧结后得到高压实密度、高安全性级配高镍单晶三元材料。本发明所制得的级配高镍单晶三元材料具有更高的压实密度、能量密度高以及安全性。
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本发明提供了一种香兰素合成催化剂及其制备方法,所述催化剂为配位化合物,具有以下结构表达式:
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本发明涉及电池生产技术领域,特别涉及一种软包电池真空封装装置,下腔移栽机构能够带动下腔密封组件座横向运动和升降运动;下腔密封组件上均布有多个电池夹持组件;机架上设置有用于带动上密封组件做升降运动的上密封升降组件;上密封组件上设置有多个用于封装电池的封刀组件和用于刺破电池包气袋的刺刀组件;筒体上连接有负压连接管。在使用本发明时,该结构仅需要依次装夹使得在同一工位上实现锂电池加工过程中自动输送、封装以及气袋排空气,提高锂电池的加工效率,而且减少设备的占用空间。
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本发明属于高分子材料化学领域,公开了一种抗冻导电水凝胶及其制备方法和力响应传感应用,该抗冻导电水凝胶包括以下质量百分比的组分:丁烯二醇10%‑30%、N‑羟乙基丙烯酰胺50%‑70%、光引发剂1%‑3%、交联剂0.1%‑0.3%、氯化锂1%‑7%、去离子水9.7%‑37.9%。其制备方法包括以下步骤:1)将氯化锂,N‑羟乙基丙烯酰胺,丁烯二醇,交联剂和光引发剂加入去离子水中,搅拌均匀,反应形成预聚液;2)将预聚液注射进模具中,然后转移至紫外灯下聚合,形成凝胶。本发明克服了传统抗冻凝胶大都基于有机凝胶的限制,实现了水基凝胶具有优良抗冻特性的效果。
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本发明公开了一种在低温下通过多步联动,多金属协同催化,实现碳源在低温下石墨化的方法。该催化是一种多步连动,多金属复合催化过程,它利用碳源相变过程产生多种中间产物不同属性,不同金属复合物不同催化作用互相衔接,共同完成了低温催化石墨化过程。该催化石墨化反应过程温和,使用该催化体系在低温下制得的石墨具有良好的石墨化程度(结晶度),可以作为锂电池负极使用。采用本方法制备的石墨作为锂电池负极材料,具有比容量高,循环稳定性优良和成本低的特点。
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本发明公开了一种球形草酸钴的制备方法及其应用,首先将草酸溶液逐滴滴入含有十六烷基三甲基溴化铵的醋酸钴溶液中,边滴加边搅拌,然后将前驱体水热一段时间,再经洗涤、干燥即可得到形貌规则、粒径为1~1.2μm的均匀球形草酸钴,它在0.1A/g电流密度下的比容量高达1029mAh/g,在0.5A/g下循环350圈后仍有609mAh/g的比容量,是一种有应用潜力的锂离子电池负极材料。所公开的方法简单,球形草酸钴的形貌和粒径易于控制,且有望将废弃锂电池中的钴离子用草酸溶液提取后变废为宝,具有较大的工业应用潜力和经济价值。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,提供一种单晶类高镍低钴或无钴正极材料的制备方法。该方法包括多重温控烧结工艺和柔性玻璃态金属硼化物钝化层涂覆改性方法。多重温控烧结工艺利用短时间的高温调控晶体成核和长时间合适温度保证单晶晶体结构有虚度,减少高镍低钴或无钴单晶类在常规烧结法过程中结构塌陷及锂损失。柔性玻璃态金属硼化物钝化层涂覆改性既可以稳定表面氧又可以有效释放晶粒间的应变能,从而有利于保持长循环过程的机械完整性。本制备方法可将3.5‑4.5μm的球形高镍低钴或无钴前驱体烧制成颗粒较大且晶粒界限明显的类单晶形貌,且改性后具有优异的倍率性能和循环稳定性、高温高压稳定性。
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本发明属于医疗设备领域,公开了一种新型电子听诊装置、数据共享方法及共享系统,听诊头下端固定有听膜,听膜里端中间嵌装有麦克风,听诊头上端设置有扬声器;听诊头内部封装有控制器、蓝牙信号传输器和锂电池,控制器和锂电池分别通过连接线路与麦克风、扬声器和蓝牙信号传输器连接;听诊头上端嵌装有耳机孔,耳机孔通过连接线路与控制器连接;听诊头的录音按键、蓝牙功能键和音量键分别通过连接线路与控制器连接。本发明听诊时声音可以外放,在场的医生可以同时听到,还具备录音保存功能,听诊结束后,可以传输录音文件,有利于医生对于病情的研究和探讨。疫情期间,该听诊器设有蓝牙传输功能,可以尽量减少医患密切接触。
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本发明涉及一种性能稳定的硫化物固态电解质及其制备方法和应用。组成为70Li2S·(30‑x)P2S5·xMaOb,其中x为0.1‑10,MaOb为金属氧化物,a和b为自然数。硫化物为硫化锂或硫化钠。金属氧化物为Cu2O、SnO2、Bi2O3中一种或者多种的复合;制备方法为:将原料混合后研磨,将研磨后的材料与有机溶剂混合后进行球磨,得到固态电解质前驱体,将固态电解质前驱体进行热处理得到硫化物固态电解质。制备时间短,空气稳定性好以及对锂枝晶有较好的抑制作用,离子电导率得到有效提高。
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本发明涉及一种汽车安全带系统润滑脂,包括以下重量份配比的组分:基础油72‑90份;氢氧化锂0.5‑3份;12‑羟基硬脂酸5‑12份;二元酸1.7‑3.5份;硼酸1.2‑3份;纳米二氧化硅0.6‑7份;减摩剂0.4‑2份;所述基础油包括矿物基础油、合成基础油或环烷基矿物油中的至少一种。本发明的润滑脂为复合锂基润滑脂,作为本发明的创新点,该润滑脂复合纳米二氧化硅材料,特别是改性纳米二氧化硅材料,以及添加减摩剂制备得到的新型润滑脂。汽车安全带系统中安全带频繁反复拉伸,添加了减摩剂的本发明的润滑脂摩擦系数小,稳定性佳,改性纳米二氧化硅提高了润滑脂整体的耐磨性耐热性等性能,将该润滑脂应用于汽车安全带系统上使用效果优良。
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本发明公开了一种镁还原碳包覆氧化亚硅材料的制备方法,包括如下步骤:S1、在惰性气体保护下,用气体A包围氧化亚硅并煅烧得到碳包覆氧化亚硅,其中,气体A为乙炔、甲烷中的至少一种;S2、将金属镁与碳包覆氧化亚硅研磨混匀,在惰性气体保护下煅烧得到中间物料;然后用酸性溶液对中间物料进行酸洗得到镁还原碳包覆氧化亚硅材料。本发明还公开了一种镁还原碳包覆氧化亚硅材料,按照上述镁还原碳包覆氧化亚硅材料的制备方法制得。本发明还公开了上述镁还原碳包覆氧化亚硅材料在锂离子电池中的应用。本发明制备方法简单、环境友好,易于工业化生产,本发明结构稳定在锂离子电池中表现出高的充放电比容量、高的首效、更加稳定的循环性能。
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本发明提供一种检测四氟硼酸盐特别是四氟硼酸锂中氟离子含量的方法。所述检测方法通过加入沉淀剂醋酸铅与四氟硼酸盐中游离的氟离子生成沉淀,从而将氟离子与四氟硼酸盐样品分离,解决了由于四氟硼酸根的水解而导致游离氟离子含量偏高的问题,提高了测试结果的准确度和稳定性,特别适用于四氟硼酸锂中氟离子含量的测试。
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本发明涉及一种聚氧化乙烯基离子导电型推进剂及制备方法,采用了聚氧化乙烯为基体,高氯酸锂与其他高氯酸盐为双元氧化剂,使得离子导电型推进剂具备一定力学性能,同时实现锂离子在聚氧化乙烯基体链段自由移动,具有较高的离子电导率。验证了聚氧化乙烯基离子导电型推进剂在外加电压作用下实现燃烧调控的可行性。采用聚多巴胺原位包覆铝粉,有效的降低了铝粉的团聚,提高铝粉的燃烧效率,并且避免金属铝粉在聚合物集体中形成电子通路,使得离子导电型推进剂失效。本发明的聚氧化乙烯基离子导电型推进剂具备高能量密度,同时具有一定离子电导率,符合电控推进剂使用的要求。
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本申请提供了一种隔离膜、包含该隔离膜的电化学装置及电子装置。隔离膜包括多孔基材、无机材料层和粘接层,无机材料层设置于多孔基材和粘接层之间;粘接层包含共聚物,形成共聚物的单体包括第一单体和第二单体,第一单体为丙烯,第二单体包括乙烯、偏氟乙烯、氯乙烯、丁二烯、异戊二烯、苯乙烯、丙烯腈、环氧乙烷、环氧丙烷、丙烯酸酯、醋酸乙烯酯或己内酯中的至少一种。本申请隔离膜能够减少锂离子电池的膨胀和变形,提高锂离子电池的性能。
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本发明属于有机合成技术领域,具体涉及支链羧酸化合物的制备方法,在惰性气氛中,将烷基烯烃氯化钯(不可替换为醋酸钯)、单膦配体(不可替换)、甲酸、醋酸酐及氯化锂于第一有机溶剂中进行反应,得到支链羧酸本发明以不同结构端位烯烃为原料,甲酸为羧基来源,氯化钯为催化剂、氯化锂为添加剂、醋酸酐为助剂,有效的合成了一系列支链羧酸类化合物。该方法原料容易合成、反应条件温和、操作简便,产率可高达96%。
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本发明提供了一种电池的充电方法及系统,包括如下步骤:步骤S1:根据电池的脉冲周期设置充电参数,利用所述充电参数对电池进行脉冲充电;步骤S2:根据电池的脉冲周期设置放电参数,利用所述放电参数对电池进行脉冲放电;步骤S3:循环执行步骤S1的脉冲充电和步骤S2的脉冲放电,直至电池的充电量达到预定目标。本发明当前充电方式可以提高充电速度,可以避免析锂,特别是低SOC段的析锂,且可以有效地控制电池极化,减少电池充电中的容量衰减。
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关于使用钴酸锂作为正极活性物质的二次电池,提供一种抑制因反复进行充放电等而导致电池容量降低的正极活性物质。此外,提供一种劣化少的正极活性物质粒子。正极活性物质是包含锂、钴、氧、镁、铝以及氟且由层状岩盐型结构表示的晶体,该晶体的空间群由R‑3m表示,该晶体表层部的氟浓度高于该晶体内部的氟浓度,该晶体表层部的镁浓度高于该晶体内部的镁浓度,并且该晶体表层部的镁与铝原子个数比高于该晶体内部的镁与铝原子个数比。
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