852
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本发明涉及一种防短路电极的制备方法,它是将制作电极的空白基材穿于涂布机上,调节涂布机进料槽,其特点是进料槽上设置有调整涂层宽度的挡板,其电极的制备方法包括以下工艺过程:控制进料槽挡板调节电极浆料在空白基材上的涂层宽度;启动涂布机电源,涂布机对穿好并张紧的基材进行涂布,成为两端带有空白基材的电极。本发明既能防止涂层脱落刺破隔膜,又能提高电池的安全性和可靠性,而且工艺操作简单,产品质量可靠。本发明尤其适用于大容量锂离子电池电极的制备。并可以推广到其它类似工艺电池电极的制备。
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本发明涉及一种有机累托石改性复合凝胶型电解质及其制备方法,其特征在于:聚合物基体0.6g~1g,碳酸丙烯酯的LiClO4溶液1g~1.4g,有机累托石粘土0.04g;所述聚合物基体由甲基丙烯酸甲酯30g~35g、丙烯腈15g~80g、丙酮溶剂50mL~140mL和引发剂偶氮二异丁腈0.1642g~0.8210g,经溶液聚合法合成得到。本发明提出的加入聚合物基体是提高凝胶型电解质机械性能最简单的方法,在电解质溶液中加入有机改性累托石制备纳米复合凝胶电解质,进一步提高了电性能和热性能。本发明的有机累托石改性复合凝胶型电解质能满足作为锂离子电池电解质对离子电导率的要求。
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一种简易醇基铸造涂料及其制造方法,属于铸造涂料领域。该涂料成分及重量比为:锆英粉65-75份、锂基膨润土1.5-4份、粘土1-2.5份、树脂0.8-3.5份、硅溶胶5-10份、聚乙烯醇缩丁醛0.1-0.3份、工业酒精45-55份。该涂料制造方法是依次进行以下步骤:1.称取锆英粉碾压;添加锂基膨润土碾压;添加粘土、硅溶胶碾压;添加树脂碾压,保证粉料碾压均匀;向粉料中添加附加剂聚乙烯醇缩丁醛,充分碾压制备成干粉。2.向干粉中缓慢添加酒精并搅拌至适宜浓度,涂料制成。本发明解决了现有技术的缺陷,在悬浮性、涂刷性、高温抗裂性、抗粘砂性方面都有良好的效果,生产的铸件的表面质量优良;而且工艺简单快捷,生产周期短,生产效率高,成本低,市场前景好。
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一种纳米磷酸铁空心球/石墨烯复合材料,以石墨烯为载体,粒径约50~100nm的空心球状结构的纳米磷酸铁生长在石墨烯上。所述的复合材料的制备方法是,将含有氧化石墨烯、六水合硫酸亚铁铵和磷酸的混合液,以尿素为沉淀剂,并添加表面活性剂十二烷基硫酸钠,60-120℃进行水热反应,将产物洗涤、真空干燥,得到纳米级的磷酸铁空心球/石墨烯复合材料。本发明的纳米磷酸铁空心球/石墨烯复合材料表现出独特的纳米空心结构、优异的导电性和放电稳定性,粒径小,分散性好,适合用于锂离子二次电极正极材料;低温水热法制备方法简单、经济,适合工业化大规模生产。
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使用由通式Li(2-x)M1yM2zSiO4表示,并满足以下条件(I)至(IV)的材料作为正极材料:(I)x是充放电时因锂离子插入和脱离引起的变化值,并满足0≤x<2;(II)M1是选自铁(Fe)、镍(Ni)、锰(Mn)和钴(Co)的一种或多种过渡金属原子;(III)M2是钛(Ti)、钪(Sc)或镁(Mg)的金属原子;和(IV)满足式y+z=1,0
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本发明涉及一种2-氨基-5-嘧啶硼酸频哪醇酯的合成方法,其特征在于包括以下步骤:2-氨基-5溴嘧啶与二碳酸二叔丁酯在催化剂4-二甲氨基吡啶的催化作用下反应,得到嘧啶2位氨基由两个叔丁氧羰基保护的产物;获得的产物在正丁基锂的作用下锂化后,与硼酸三异丙酯在氮气保护下,在-70至-80℃作用,5位溴转化为硼酸,在淬灭条件下,有部分产物会掉下一个叔丁氧羰基,最后得到的产物是混合物;获得的混合物在酸作用下,脱去叔丁氧羰基保护基,得到2-氨基嘧啶-5-硼酸;获得的产物和频哪醇在有机溶剂中回流分水,得到2-氨基-5-嘧啶硼酸频哪醇酯。本发明工艺简单,生产效率高,可以放大生产。
本发明提供一种能够抑制因粉碎工序中生成挥发成分而引起的容器内的内压上升的包含橄榄石型含锂磷酸化合物的二次电池用电极活性物质的制造方法、二次电池用电极活性物质、具备该二次电池用电极活性物质的二次电池及二次电池用电极活性物质的前体。所述二次电池用电极活性物质的制造方法是包含以LiMPO4(式中,M为选自Mn、Fe、Co、Cu、Ni和Mg的1种以上的元素)表示的具有橄榄石型骨架的含锂磷酸化合物的二次电池用电极活性物质的制造方法,包括将二次电池用电极活性物质的起始原料的混合粉末在第1温度下烧成后、将该粉末粉碎、再将该粉末在比第1温度高的第2温度下烧成。第1烧成工序包括加热原料的混合粉末直至挥发成分几乎完全除去的工序。
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本发明公开了一种具有发电蓄电的多功能健身座椅,包括腿部、手臂、腹部训练装置及其钢索S3、钢索S4和钢索S1和支座、坐板、扶手、靠背及发电蓄电装置;所述发电蓄电装置包括第一、第二、第三和第四滑轮组,涡卷弹簧、绕线轮、带轮组、发电机和蓄电单元;所述第一、第二、第三和第四滑轮组将钢索S1、S4和S3的牵动直接或间接的递给钢索S2,最终钢索S2带动绕线轮12转动,从而为发电机17提供机械能量。所述蓄电单元包括与发电机的输出端依次连接的单相整流器、过充保护电路和锂电池,从而实现了健身与正常办公座椅以及利用健身的机械能进行发电蓄电的功能。
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本发明涉及一种搪瓷釉料。一种搪瓷釉料,由以下质量百分比的组分组成:石英30~35%、硼砂20~30%、氧化钙2~4%、氧化钠2~5%、氧化锂5~8%、氧化锰0.1~0.5%、氧化锌2~4%、三氧化二铝2~5%、聚乙烯蜡粉1~3%、氟化钙3~8%、硝酸钠3~8%、氧化镍1~5%。进一步的,所述各组分及质量百分比优选为:石英35%、硼砂25%、氧化钙3%、氧化钠4%、氧化锂8%、氧化锰0.2%、氧化锌4%、三氧化二铝3.8%、聚乙烯蜡粉2%、氟化钙5%、硝酸钠5%、氧化镍5%。本发明釉料附着力好、耐磨、耐腐蚀。?
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本发明提出了一种包埋富铝纳米颗粒的复合硅粉及其制备方法和应用。本发明的复合硅粉包括硅颗粒基体和富铝纳米颗粒,硅颗粒基体的尺寸为0.2‑3μm,富铝纳米颗粒的半径为3‑10nm;复合硅粉由以下重量百分含量的原料制备而成:工业铝85.1‑99.0%、工业硅0.9‑14.8%、变质剂0.1‑0.6%;本发明还给出了上述复合硅粉的制备方法,原料经过熔融、冷却定型、化学腐蚀、静置、离心和干燥而得到。本发明是一种硅粉内部包埋有富铝纳米颗粒的复合硅粉,结构新颖,降低了硅粉的硬度,粒径小,制备工艺简单可控,成本低,可以用于锂离子电池负极材料,能够形成纳米通道,提高了锂离子电池的初次放电容量和循环性能。
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本发明提供一种立他司特及中间体合成工艺,涉及药物合成技术领域,包括以下步骤:S1.硫酸钾和硫酸制备过氧单硫酸,与2,6‑二氯苯胺氧化后制得2,6‑二氯亚硝基苯,2,6‑二氯亚硝基苯与乙酸和乙酸酐混合制成为4‑氯苯并呋喃;S2.在4‑氯苯并呋喃中加入氢氧化锂后制得4‑锂苯并呋喃,再加入碳酸二甲酯后制得立他司特中间体;S3.在立他司特中间体中加入聚氨基甲酸酯,在催化剂和酸的作用下发生反应0.5‑1h后,在碱性条件下制得立他司特。本发明操作简单,可降低生产成本。
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根据1个实施方式,提供一种非水电解质电池。该非水电解质电池具备正极、负极和非水电解质。正极含有锂钴复合氧化物。负极含有锂钛复合氧化物。正极及负极满足式(1):1.25≤p/n≤1.6。其中,p是正极容量,n是负极容量。非水电解质含有至少1种丙酸酯。非水电解质中的至少1种丙酸酯的含量w相对于非水电解质的重量为20重量%以上且低于64重量%。非水电解质电池满足式(2):13<w/(p/n)≤40。
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本发明提供一种高能量密度多元正极材料及其制备方法,所述正极材料是由化学式为Li1+a[(Ni1‑2xCoxMnx)1‑yMy]1‑zM′zO2的基体以及包覆在所述基体表面的Li8ZrO6和锂离子导体LiuM″vOw组成,其中‑0.5≤a≤0.3,M和M′为La、Cr、Mo、Ca、Fe、Hf、Ti、Zn、Y、Zr、Si、W、Nb、Sm、V、Mg、B、Al中的至少一种元素,M″为Zr、Ti、Al、Si、Mn、Sn中的至少一种元素;复合氧化物包覆总量为基体摩尔量的0.01~3%。本发明的正极材料具有较高的能量密度和循环稳定性,可用于锂离子动力电池。该材料的制备方法工艺简单,成本低廉,适于大规模生产。
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本发明涉及一种LCZ‑696关键中间体的制备方法,包括以下步骤:步骤1:制备NaHCO3‑NaClO水溶液:步骤2:将醋酸异丙酯、NaBr依次加入到反应釜中,25‑40℃搅拌30‑45min充分溶解后,加入TEMPO;步骤3:将步骤1备的NaHCO 3‑NaClO水溶液快速滴加到醋酸异丙酯溶液中,反应釜内温度恒温在20‑40℃,反应时间2‑7h;步骤4:滴加硫代硫酸钠终止反应,反应产物静置分层,收集有机相,有机相先后用NaHCO 3水溶液和NaCl水溶液洗涤后即得;步骤5:在醋酸异丙酯溶液中加入磷叶立德,35‑40℃反应1h,加入一水柠檬酸终止反应,并保温1h,分液,水洗,得到有机相,减压蒸馏,加入氢氧化锂,80‑85℃保温回流1.5h,降温析晶,氧化锂投加当量为6‑8eq,得到LCZ‑696中间体。本发明大大利于工业化生产。
本发明提供了一种金属箔材用作钇离子二次电池负极和钇离子二次电池及其制备方法,涉及电池领域,该钇离子二次电池,以能够和钇离子合金化/去合金化的金属箔材作为负极,以具有层状结构且允许阴离子可逆地插嵌、脱嵌的正极活性材料作为正极,以含有电解质钇盐的非水溶剂作为电解液,利用电解液阴离子在正极的嵌入/脱嵌作用,及负极金属箔材与钇离子的合金/去合金反应来实现电池的充放电过程,该钇离子二次电池具有较高的工作电压、容量和能量密度,且循环性能高、安全性能好以及成本低,改善了锂离子电池存在的锂资源储量有限、成本高、电池能量密度低、循环稳定性能差、存在安全隐患等技术问题。本发明还提供了钇离子二次电池的制备方法。
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本发明公开了一种抗热震环保日用陶瓷制品及其制备方法,所述抗热震环保日用陶瓷制品由包括以下重量份的原料制成:莫来石粉100~125份、锂瓷石粉20~27份、锂长石粉12~17份、凹凸棒石黏土30~36份、二氧化硅纤维45~60份、硅铝镁高强纤维20~30份。本发明的抗热震环保日用陶瓷制品热膨胀系数小,抗热震性能好,耐热性能好,可在高温环境及冷热交替变化的环境(抗热震性700~20℃)中长期使用,不容易出现开裂等,用户体验好,使用寿命长;此外,本发明的抗热震环保日用陶瓷制品表面较为光滑,可直接作为日用陶瓷使用,可节省上釉工序,节省加工成本,强度等综合性能好。
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本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种气泡消除装置及浆料输送系统及浆料气泡消除方法。气泡消除装置包括:罐体,在罐体上设置有出气口,出气口,在出气口内设置有抽气阀;内胆,设置在罐体的内部,在内胆上设置有进料口、出料口,进料口、出料口分别贯穿罐体伸出在外,在内胆内,在进料口、出料口之间形成流道,当浆料自流道流过时,浆料与胆壁相接触,在内胆的胆壁上分布有气孔,气孔的孔径小于预定值,气孔连通流道与位于内胆与罐体之间的密封空间。应用该技术方案有利于消除浆料中的气泡,进而降低极片的不良率,提高锂离子电池的一致性。
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本发明属于混合动力汽车技术领域,具体涉及一种混合动力汽车用单体电池电荷补偿控制方法,包括测试元件、温度传感器、霍尔传感器、SOC预估模块、寿命预估模块、可靠度计算模块、主控制模块、ECU、ECU储存单元、电池芯片、充电系统,其中,所述测试元件为锂电池混合动力汽车的电池组模块,所述电池组模块由多个单体电池组成,在每个单体电池接口处连接温度传感器,同时并联霍尔传感器,分别检测单体电池温度、电压。
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本发明公开了一种用于芯片质子交换的机械臂控制夹具,固定于质子交换炉的顶端及内部,包括:固定模块、电机控制装置、传动装置、机械转动悬臂、机械位移臂、夹具卡持模块、芯片夹具。另外,本发明还公开了一种根据机械臂控制夹具进行质子交换的方法。本发明可以机械控制铌酸锂基片的移动,有效地减小质子交换过程中的人工操作及开关质子交换炉给交换过程带来的温度波动,从而减小对操作人员的身体伤害并提高质子交换制作铌酸锂光波导的稳定性。
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窑井漂浮式燃气泄漏检测装置,包括壳体和套设于壳体外侧的浮圈,壳体具有第一容纳腔,壳体的内部水平设有隔板,隔板将第一容纳腔分为上腔和下腔;上腔内设有单片机系统板、时钟模块、无线通讯模块和直流电压转换模块,下腔内设有锂电池;顶板设有插管,插管的内壁与隔板的上表面之间形成第二容纳腔,第二容纳腔内设有燃气浓度传感器,插管的顶部设有过滤顶盖;锂电池通过直流电压转换模块与单片机系统板电连接,单片机系统板与燃气浓度传感器、无线通讯模块、时钟模块电连接,单片机系统板通过无线通讯模块与上位机连接。本发明可以漂浮于积水环境中,同时其能够定期自动唤醒,检测周围环境中燃气浓度后将检测到的数值发送至上位机中。
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本发明公开一种以氧化铝为模板的碳包覆硅纳米管的制备方法,包括有以下步骤:(1)将硅前体与有机溶剂充分混合后加入还原剂,400℃下回流7‑13h,然后加入正丁基锂溶液搅拌6‑12h,120℃下旋蒸除去溶剂,最后加入稀释剂,降低溶液粘度,得到丁基硅溶液;(2)常温下,采用溶液浸渍法将多孔氧化铝膜浸入到丁基硅溶液中2‑8min,然后在200℃下真空干燥2‑6h,重复浸渍和干燥过程3‑5次,得到丁基硅/氧化铝复合纳米管;(3)将复合纳米管退火处理,然后用3mol•L‑1氢氧化钠溶液刻蚀除掉氧化铝,并洗脱2‑5次,最后在120℃下真空干燥8‑12h得到碳包覆的硅纳米管。将其应用到锂离子电池中以提高电池首效、容量和循环性能。
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本发明公开了一种铋基空心纳米材料的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:将铜纳米材料溶于溶剂中得到第一溶液,将BiI3溶于溶剂中得到第二溶液,将所述第一溶液与所述第二溶液混合,反应一段时间后得到铋基空心纳米材料,所述溶剂为二甲基亚砜或N,N‑二甲基丙烯基脲。采用该方法制备得到的铋基空心纳米材料可以作为负极材料应用在钠离子电池或锂离子电池,其具有良好的倍率性能、超长的循环稳定性和较高的比容量。
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本发明公开了一种硬炭负极材料及其制备方法,硬炭负极材料的制备方法,包括:将淀粉与水混合形成淀粉乳,在淀粉乳中加入浓硫酸,烘干,然后在惰性气氛下进行炭化。本发明选用绿色环保可再生的淀粉为原料,通过添加浓硫酸作为脱水剂,促进淀粉的脱水固化过程,极大的缩短了硬炭负极材料的制备周期,提高了材料的制备效率。本发明提供的硬炭负极材料为球形结构,有利于其在循环过程中,锂离子从各个方向嵌入,缩短扩散路径,体积表面积比值小,在首次循环过程中,形成SEI膜所消耗电解液中的锂离子少,从而降低了不可逆比容量,有利于其循环稳定性的提升。
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本发明涉及燃料电池阳极催化剂领域,尤其涉及一种生物形态Ni‑Li/C催化剂及其制备方法和应用,为解决现有技术中直接甲醇燃料电池催化剂的成本贵、制备过程复杂等问题,本发明采用以下方法:1)配制硝酸盐浸渍溶液;2)将生物形态模板浸渍于含锂硝酸盐混合水溶液中,浸渍后干燥,获得前驱体;3)对前驱体进行热处理,冷却后得到生物形态Ni‑Li/C催化剂。所制得的生物形态Ni‑Li/C催化剂的基体为高孔隙率的碳化生物形态模板,并且基体保持原生物形态模板的微观结构,活性组分以颗粒状金属Ni或NiO依附在模板纤维表面和内部,Li以细小的Li2CO3颗粒形式存在。
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一种带微风扇的眼镜,该眼镜的两条眼镜腿的耳朵后部都有一个风扇体,该风扇体与眼镜腿是一体的,包括可拆卸的一体结构;风扇体内侧固定有一个微型直流电机,电机转轴固定着一个扇叶,扇叶的转向是使风从风扇体的耳后跟侧的进风口进入、从风扇体的下出风口、后出风口、上出风口吹向耳边的头发;所述的电机有供电电源线从风扇体引出并与供电锂电池连接,电池供电电路还设有开关,锂电池可以装在一个电池盒通过前述的供电电源线放置在身上的可固定部位。本发明具有使头发通风良好的优点,是女士们夏天里打理长发的有益选择。
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本发明提供一种五氧化二钒正极材料及制备方法及应用,属于锂电池技术领域,具体技术方案如下:一种五氧化二钒正极材料,为三维纳米花结构,纳米花的片层厚度为10~100 nm,三维纳米花上分布有多个孔,孔的孔径大小为1~50μm。所述五氧化二钒正极材料的制备方法如下:步骤一、在惰性导电基底上水热生长三维纳米花结构的二硫化钒;步骤二、将生长三维纳米花结构的二硫化钒的导电基底放入含氧气氛中退火得到具有三维纳米花结构的五氧化二钒正极材料。本发明制备的五氧化二钒正极材料,弥补了五氧化二钒作为正极材料循环过程中结构不稳定,容易坍塌的缺点,增大了材料的电导率以及比表面积,有利于锂离子的嵌入脱出。
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本发明期望构建能够在温和条件下,通过少步骤的简单操作来在短时间内经济有效地合成2,2,6,6‑四甲基哌啶钠(Na‑TMP)类的技术。此外,期望构建能够合成不含锂或Li‑TMP等的锂化合物的优质的Na‑TMP类的技术。2,2,6,6‑四甲基哌啶钠类的合成方法包括:使2,2,6,6‑四甲基哌啶类与将钠分散在分散溶剂的分散体、或与具有芳香环的有机钠化合物在反应溶剂中反应而获得2,2,6,6‑四甲基哌啶钠类的步骤,上述有机钠化合物通过与将钠分散在分散溶剂的分散体反应而获得。
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本发明公开了一种带升压电路的蓝牙耳机及音频放大器,包括电源部分、蓝牙部分、音效处理部分,电源部分包括锂电池充电电路、锂电池、升压电路以及滤波电路,蓝牙部分包括蓝牙电路及差分电路,蓝牙IC上设置有调压电路,其通过滤波电路电连接所述升压电路中的升压部分,调压电路产生的低电压给所述蓝牙IC的电源脚供电,蓝牙IC电连接差分电路,其解码出的模拟信号经过差分输出PIN,传输到差分电路;音效处理部分包括均与所述蓝牙IC电连接的左声道音效处理电路、右声道音效处理电路。本发明的带升压电路的蓝牙耳机及音频放大器声音处理效果比传统的耳机提升了一个档次,具有非常大的进步,给蓝牙耳机技术带来飞跃的发展。
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本发明公开了一种高电压三元材料及其制备方法,涉及电化学技术领域。该方法包括:通过湿法掺入Al源对前驱体进行包覆得到Al包覆的前驱体产物;将Al包覆的前驱体产物配锂源后得到高电压三元材料。该方法通过湿法掺入Al源对前驱体进行包覆后再配锂源,合成三元材料。制备工艺简单,条件温和,成本低,重复性好,便于规模化制备,合成的三元材料颗粒粉体细小且分布均匀。该方法制备的新型三元材料在电化学测试中,较高的充电截止电压下,其克容量及循环性能均优于已应用的传统三元材料。该高电压三元材料,通过上述的高电压三元材料的制备方法制备得到。因此,该材料在较高的充电截止电压下,其克容量及循环性能均优于已应用的传统三元材料。
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