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本发明公开了一种DOPO衍生物的制备方法,其包括如下步骤:S1.氮气氛围下,将1,2‑二溴乙烷用液氮降温,注入丁基锂溶液,搅拌均匀;S2.将原料(I)注入其中,室温下反应;S3.淬灭反应,除去溶剂,得到中间产物;S4.将中间产物用溶剂溶解,然后加入过氧化物反应;S5.淬灭反应,萃取有机相,除去溶剂,过柱提纯,得到产物。在该制备方法中,中间产物和最终产物均在低温或常温下进行,避免了超高温反应对反应底物和产物所造成的不利影响,且排除了生产过程中的不安全因素;且所得最终产物产率和主成分含量极高,适用于大规模的工业化生产。
本发明公开了石墨改性材料、石墨基负极活性材料及其制备方法和应用。石墨改性材料包括采用表面活性剂作为分散溶剂经氧化改性于表面形成缺陷的石墨。石墨改性材料的制备方法包括:(1)制备包含表面活性剂的混合溶液;(2)制备包含混合溶液、氧化剂和石墨的混合料;(3)制备干燥料;(4)制备热处理产物。表面活性剂于石墨颗粒的表面产生润湿作用,且吸附于石墨的表面以防止石墨的聚集从而起到分散作用,可使石墨与氧化剂充分接触,石墨表面氧化均一充分从而于石墨表面形成缺陷,增加嵌锂位点,从而得到高容量的石墨改性材料。
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本发明公开了一种固态电解质电芯的制备方法及其制备工具,制备方法包括以下步骤:制备固体电解质:将聚多元醇与多官能团丙烯酸酯单体混合,搅拌均匀,再加入电解液和催化剂,再次搅拌,得到固体电解液;注入固体电解质:将固体电解液注入电芯,并封装电芯,并静置,得到半成品电芯;固化固体电解质:夹紧半成品电芯,并进行加热固化,得到固态电解质电芯。所述固态电解质电芯的制备方法操作简单,而且相对电芯产线改动较小,在原有基础上增加夹紧电芯的工序,电芯产线上设备基本不变。固态电解质电芯的固体电解质具有优异的吸液性能,离子传导率高,大幅提高高容量锂电池的高倍率性能和循环性能。
本发明公开一种可连续精确控温的冷链医药保温箱、及热电材料、真空隔热板材料及其制备方法,该冷链医药保温箱包括:外箱体保温层、冰排、内箱保温层、以及安装于内箱保温层上的半导体热电元器件、电源、温度传感器、控制面板、温控开关,所述半导体热电元器件的热端与冷端分别连接散热片、导冷片;所述温度传感器置于内箱保温层内侧实时检测内箱温度,所述锂电池、控制面板、温控开关均设置在外箱体保温层上。本发明半导体热电元器件和相变材料相结合的方式可以通过给半导体热电元器件热端一个更低的环境温度从而降低热电降温所需要的功率,提高制冷效率,降低耗电量;可以通过热电元器件来改变内箱温度,达到一箱多用的目的。
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本发明属于药物化学合成技术领域,涉及羟基环氧素同类物的制备方法。所述的羟基环氧素同类物的结构如式(A)或(B)所示:其中,R2、R3、R5、X如权利要求书和说明书所述。本发明的制备方法如下:含一个或两个三键的C8‑C12炔醇在与二乙基锌作用生成环丙基醇;环丙基醇将炔基氢化为烯基;随后将烯基氧化为醛;进一步与C6‑C10的炔基酸反应,经双锂盐催化的炔烃的硼氢化反应,生成C14‑C22的含有一个炔基及环丙烷的酸;进一步将炔基氢化,生成式(A);含C6‑C10的1‑溴3‑醇酯化物在叔丁基二甲基硅烷催化下生成甲硅烷基烯醇醚;进一步生成与硅烷基溴化物结合的磷盐;上述磷盐与含有环丙烷的醛进行叶立德维蒂格缩合反应生成式(B)。本发明成本低、路线短、产率高。
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本发明提供了一种负极材料及包括该负极材料的负极片和电池。所述负极材料包括硅材料和碳材料,其中的硅材料分布于碳材料表面和孔隙中,形成作为核芯的硅碳复合材料,且在硅碳复合材料的表面包覆一层较薄的保护层作为壳层。所述负极材料中的碳材料含有较多的孔隙,可以容纳硅材料,并为硅材料的体积膨胀提供缓冲空间,能够实现碳骨架在无定型硅脱嵌锂发生体积膨胀收缩时产生较低的跟随性体积变化,从而表现出较低的循环体积膨胀率,大大减小了负极材料表面钝化膜的破裂。
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本发明涉及锂电池隔膜收料设备技术领域,尤其涉及一种收料设备;包括基座、转盘、转盘驱动件、卷轴、卷轴旋转驱动件、直线驱动件、夹头件及裁切组件;所述转盘驱动件设于基座并驱动转盘转动;所述卷轴旋转驱动件包括第一驱动源及同步轮,所述第一驱动源驱动同步轮转动,所述同步轮与所述夹头件径向固定连接,所述同步轮与所述夹头件轴向滑动连接;所述直线驱动件包括第二驱动源及顶压件,所述第二驱动源驱动顶压件靠近或远离夹头件,使得顶压件锁定或松开夹头件;所述夹头件用于夹持卷轴;所述裁切组件设于转盘,所述裁切组件靠近卷轴设置;实现快速夹持或松开卷轴的目的,达到快速上、下料的目的,同时实现持续生产的目的。
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本发明公开了一种渗透凝固型防水剂,包括组分A和组分B;所述组分A为渗透凝固剂,所述组分A包括硅酸钠、硅酸锂和水;所述组分B为可使硅酸钠凝胶的酸或盐。本发明的渗透凝固型防水剂包括渗透凝固剂的组分A和可使硅酸钠凝胶的酸或盐。使用时经稀释后刷图在混凝土表面或饰面瓷砖上,溶液中硅酸纳等以液态的形式通过基体表面微孔渗入到基体内部。渗透凝固型防水剂中的组分A成分与组分B成分反应、组分A与混凝土的未完全水化的活性物质反应,两种反应同行进行生成强度较高且不溶于水的凝胶物质,该凝胶物质可以填充混凝土结构中的微孔,从而达到堵塞混凝土的渗漏通道。
本申请提出一种电化学装置、电子装置、充电装置、管理方法和存储介质,电化学装置,包括:正极,正极包括正极活性物质层,正极活性物质层包括锰酸锂,其中,电化学装置满足如下特征:响应于电化学装置在第一电压V1下静置第一时长t1后进行了充放电,获取电化学装置的第一特征数据,第一电压V1的取值范围为3.39V至3.88V;获取第二特征数据,第二特征数据为所述电化学装置在第二电压V2下静置第一时长t1后,再进行充放电之后的特征数据,第二电压V2的取值范围为3.92V至4.15V;根据第一特征数据和第二特征数据,确定电化学装置是否存在安全风险,响应于存在安全风险,执行预设操作。本申请能够提高使用电化学装置时的安全性能。
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本发明涉及建筑陶瓷技术领域,尤其涉及一种透明耐磨熔块及其制备方法、抛釉砖及其制备方法。一种透明耐磨熔块,其原料包括以下组分:高岭土、石英、单晶氧化铝、刚玉、镁铝尖晶石、菱镁矿、硅灰石、碳酸锂、硝酸钾和硼砂。所述透明耐磨熔块的制备方法,进行高温烧制后制得的透明耐磨熔块不仅硬度高、耐磨性好,且具有透明度高的特点,制备方法简单,解决了现有熔块的耐磨性与透明性相矛盾的问题,所述抛釉砖的制备方法,制得的抛釉砖的表面的防污性能好,且表面硬度高,耐磨性能佳,同时提升了透明度,砖面美观,解决了现有抛釉砖产品颜色容易受到耐磨釉料影响的问题。
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本发明提供一种负极片、电池及负极片的制备方法,其中,所述负极片包括负极集流体、负极极耳、第一涂层和第二涂层,所述第二涂层的边缘相比第一涂层的边缘更靠近所述负极极耳,且第二涂层包含的活性材料的中位径D50小于第一涂层包含的活性材料的中位径D50,这样,更靠近所述负极极耳的负极涂膏为粒径较小的活性材料,能够呈现出更好的离子扩散动力学性能,降低了在充电过程中析锂的风险。
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本发明提供了一种金红石钛白粉盐促进剂及其应用,属于金红石钛白粉生产技术领域。所述的盐处理剂包括锌盐、钾盐、磷酸/磷酸盐、镁盐、钡盐和锂盐中的一种或几种。本发明在实施过程中通过对金红石钛白粉盐处理剂各组分进行研究,得到要求保护的盐处理剂,通过改变盐处理剂的种类以及各种盐处理剂的含量,降低煅烧温度,提高了金红石晶型转化率,并且发现盐处理剂的加入顺序会影响金红石钛白粉的白度以及抗老化性能,在制备过程中通过控制各种盐处理剂的加入顺序提高了金红石型钛白粉的白度和耐候性。
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本发明公开软包方形电池电极结构,涉及软包电池技术领域,改善了相关技术中卷绕式、叠片式锂离子电池电极结构的缺陷的技术问题。在本结构中,正极空箔区沿正极片的一长边设置,负极空箔区沿负极片的一长边设置,正极片、隔膜和负极片依序卷绕形成卷芯,正极空箔区和负极空箔区分别位于卷芯的两端,沿卷芯的层叠方向正极空箔区揉捏融合成正极空箔熔合区,沿卷芯的层叠方向负极空箔区通过揉捏融合成负极空箔熔合区,正极极耳与正极空箔熔合区焊接,负极极耳与负极空箔熔合区焊接。本结构综合了卷绕和叠片的优势,属于两端出极耳的电池结构,既具有卷绕型电池的高生产效率和较好的产品一致性,又能达到叠片型电池的高功率输出性能。
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本发明公开一种可DIY音腔的杯盖式蓝牙音箱及其制作方法,筒状壳体上端外侧面设有限位圈,筒状壳体底部设有导流网孔板,筒状壳体上端设有喇叭网盖,喇叭网盖与限位圈之间设有柔性密封胶边,筒状壳体内部设有PCB电路板,PCB电路板上方设有喇叭模块,PCB电路板下方设有充电锂电池,柔性密封胶边下侧面对称设有导气槽;本发明结构设计巧妙,可以放置在杯子或者瓶子上用杯子或者瓶子作为音箱腔体形成音箱,用户可以使用不同的腔体大小和材质杯子或者瓶子,DIY不同音质的个性化音箱,满足用户DIY体验需求,本发明组装结构简单,拆装方便,便于更换不同腔体,降低使用成本,避免资源浪费。
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本申请属于正极材料技术领域,尤其涉及一种高振实正极材料和正极极片的制备方法,在保护气氛中将金属混合盐溶液、沉淀剂溶液、络合剂溶液独立进液并持续与反应容器内的底液混合并进行沉淀反应;将溢流出的反应料液固液分离处理并将所得滤渣返回至反应容器进行至少一次的反应生长处理;待沉淀达到预定粒度与预定径距时,停止进料,将反应容器内的反应料液陈化处理后再固液分离得到高振实前驱体,再与锂盐混合后进行烧结处理,得到高振实正极材料;将高振实正极材料与导电剂、铝粉、低熔点金属粉混合处理后热压力加工处理得到正极极片,本申请提供的方法制备的正极材料振实高、一致性好,制备的正极极片导电性优良且制备过程损耗可忽略不计。
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本发明提供了一种涂层及包括该涂层的隔膜和电池。所述涂层包括氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物(SEBS)、氢化碳五树脂(C5)、氢化碳九树脂(C9)、苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、固体石蜡和助剂。所述涂层在一定的热压条件下可以实现很强的湿法粘接力,能够使得电池在后期的循环膨胀中占据先天优势,使得电池在循环过程中锂离子的转移电阻不会明显增大,电池的整体DCIR增长不明显,电池的容量保持率维持在较高的水平,电池的厚度膨胀率也会维持在较低水平。
本发明公开了具有降低余热挥发效率以及对余热进行回收功能的回转窑,用于烧制锂电池原料。其包括回转筒,回转筒包括筒体和两个支承环形套,筒体的两端分别活动套接其中一个支承环形套,并受支承环形套承托,以使筒体能够相对于支承环形套进行转动。筒体的外壁固定有从动齿轮,从动齿轮用于与外界的主动齿轮连接以传动筒体。回转筒内设有相互独立的原料烧制腔和气体隔热腔。原料烧制腔沿回转筒的轴向延伸。气体隔热腔呈环形结构并围设在原料烧制腔的外围,气体隔热腔也沿筒体的轴向延伸。气体隔热腔具有与气源连通的进气口,气体隔热腔通过自身的出气口与原料烧制腔连通。其能够降低余热的挥发效率;且能够充分地回收和利用余热,从而减少能耗。
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本发明公开了一种自动调节透气窗叶片角度的智能控制器,包括控制器盒,所述控制器盒内安装有电池、控制板、电机和线性轴承,所述线性轴承与所述的电机相连接,所述线性轴承上安装有滑动杆,所述控制器盒的侧面设置有供所述滑动杆滑动的杆槽;所述的控制板包括依次连接的主板、霍尔板和连接板,所述的霍尔板、连接板、电机之间依次电性连接,所述的主板与所述的电池电性连接;本发明具有如下优点:可搭配采用无线遥控和手机APP控制,极大减轻用户劳动强度,智能方便;采用锂电池作为电源,安全可靠;安装简单,操作便捷,不会破坏透气窗和墙体结构,适合用户自助安装。
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本发明涉及一种Rb掺杂的石榴石型固态电解质的表面处理方法,采用具有曝光模式的原子层沉积系统在铷掺杂的石榴石型固态电解质LLZRO陶瓷片上直接镀一层对空气稳定的Li3PO4(LPO)薄膜,修饰在LLZRO陶瓷片的两侧。该表面处理方法利用原子沉积法镀一层LPO膜,有利于降低界面的阻抗恒流充放电过程中,抑制锂枝晶的生长,具有稳定的电化学性能。
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本发明属于锂离子技术领域,尤其涉及一种挤压式涂布机回流压力计算方法,挤压式涂布机包括浆料传送泵、回流阀、涂布装置和回流管,浆料传送泵通过回流阀与涂布装置相连通,回流管与回流阀相连通;挤压式涂布机回流压力计算方法包括:获取浆料和涂布相关参数;根据浆料参数和涂布参数下已确定的回流管的回流压力Py、已确定的浆料传送泵的第一供料压力Px1、已确定的浆料传送泵的第二供料压力Px2,得到关系式Py=k*(Px2‑Px1)+b中的系数k值和系数b值;根据浆料参数、涂布参数、系数k值、系数b值、第一供料压力Px1和第二供料压力Px2,计算所述回流管回流压力的大小。本发明使得头部重量实现在线闭环调节。
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本发明提供了刹车片散热保护剂及其制备方法。本发明的刹车片散热保护剂,制备原料包括丁烯均聚物、锂皂粉和乙丙共聚物。该刹车片散热保护剂,具有出色的散热性能,高温下不碳化、不结焦、不流失,可以提高刹车片的散热效率,降低磨损,延长刹车零部件使用寿命。性质稳定,耐酸碱且不腐蚀金属。可以帮助刹车片散热,延长刹车零部件使用寿命,避免刹车油过热,维持刹车油性能稳定,保障行车安全。可以填充刹车片与散热钢片间隙,消除散热钢片松旷导致的异响。
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本发明公开了一种金属有机框架材料的制备方法、金属有机框架材料和应用。该金属有机框架材料制备方法包括将配制含有表面活性剂、含有金属钴离子的材料和含有有机配体的材料的混合溶液;加热混合溶液得到反应物,将反应物离心,洗涤后干燥。通过上述制备方法得到的金属有机框架材料,通过金属钴离子和有机配体自组装形成的重复网络结构,利用上述金属有机框架材料改性隔膜后在保证隔膜高透气率的同时还提高具有此隔膜的锂离子电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种光活化纤维素纳米载药材料及其制备方法。该方法包括:由邻菲咯啉通过混酸氧化得到1,10‑邻菲咯啉‑5,6‑二酮,与对硝基苯甲醛和醋酸铵反应得到2‑(4‑硝基苯基)咪唑并[4,5‑f]‑1,10菲咯啉,在硫化钠的作用下硝基还原成氨基得到2‑(4‑氨基苯基)咪唑并[4,5‑f]‑1,10菲咯啉;邻菲咯啉与钌在氯化锂作用下可结合生成邻菲咯啉钌配合物,与上述产物连接得到菲咯啉并氨基苯基咪唑钌配合物;纤维素在次氯酸钠和催化剂作用下生成6‑羧基纤维素,再与菲咯啉并氨基苯基咪唑钌配合物连接生成最终产物纤维素并菲咯啉钌配合物。该材料在蓝光照射下具有抗耐药菌活性,可用于光控释药的多酚类化合物载体。
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本发明公开了一种耐热阻燃的有机橡胶及具有它的母线槽,由以下重量份原料制成:40~60份甲基乙烯基硅橡胶、30~45份丁基橡胶、20~35份顺丁橡胶、12~20份改性空心玻璃微珠、8~12份阻燃增效组合物、3~6份蒙脱土、2~4份氯化石蜡、3~6份γ‑氨丙基三乙氧基硅烷、2~5份硬脂酸钠、1~3份碳酸锂、1~2份硫磺、1~2份白炭黑、0.3~0.7份抗氧剂1076、0.2~0.6份2‑硫醇基苯骈噻唑、0.1~0.4份促进剂。本发明所制备的有机橡胶具有良好的耐热性、阻燃性能,同时也具备优良的拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度。
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本申请涉及智能的陶瓷装饰手链。本申请所述的智能的陶瓷装饰手链包括:修饰组件、第一链条以及第二链条;所述第一链条的一端和所述第二链条的一端分别与所述修饰组件连接,所述第一链条与所述第二链条连接;所述修饰组件包括第一修饰件以及第二修饰件;所述第一修饰件的一端与所述第二修饰件连接;所述第一修饰件的另一端与所述第一链条连接;所述第一修饰件包括第一装饰物、第一安装壳以及锂电池;所述第二修饰件包括第二装饰物、第二安装壳、运动传感器以及闪存芯片;第一装饰物包括第一陶瓷块、第一纵筋和第一环筋;第二装饰物包括第二陶瓷块、第二纵筋和第二环筋。本申请所述的智能的陶瓷装饰手链具有多功能于一体的优点。
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本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合硫酸盐的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满雾化硫酸盐溶液的反应室内;用脉宽130ns、脉冲能量1200~1250mJ、重复频率75Hz的激光以86~90cm2/min的速度照射电池正极片;正极材料由于吸收激光的能量形成了急剧膨胀的等离子体而产生冲击波,冲击波使得正极材料从正极片表面被剔除,从而实现正极材料回收的目的;同时硫酸盐分子在等离子体的催化作用下生成了大量的硫酸根自由基,其不仅能够将正极材料中的有机粘结剂分解,还能够对正极材料起到活化再生的作用。
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本发明涉及一种直流直冷式速冻冰箱及其控制方法,速冻冰箱包括压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器、锂电池、真空泵、记录仪、冷藏室和冷冻室及控制电路,其冷藏室和冷冻室内部包括温度传感器及其补偿装置、真空箱体、压力传感器;控制电路包括主控制板CPU,显示器,升降压控制器,交直流变压器控制器等。直流速冻冰箱在运行过程中,通过变压器和升降压控制器将高压电转化为压缩机所需要的电流电压,通过感知温度传感器、压力传感器及其补偿装置,保证压缩机的高速运行。与现有技术相比,直流速冻冰箱增加了真空系统、温度和压力补偿装置和记录仪,对于现有的控制方法也进行了革新,速冻技术和冷藏技术可达到普通冰箱的3倍以上。
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本发明所述的一种具有修复功能的耐磨润滑油,其成份,由下述重量组份的原料组成:75‑85%含锂基的基础油,0.25‑0.4%的极压抗磨剂,0.4‑0.7%的抗氧化剂,5‑6.5%的滑石粉,4.55‑6.5%的磷酸化灰物,0.1‑0.25%的消泡剂,0.3‑0.5%的铬烷基水杨酸盐润滑油清净分散剂,粘度指数改进剂1‑3份,5‑7%的超级金属微粒化学物的动力修复因子,显著地增加金属表面的密度,使其光滑、强硬无比,快速抑制冷启动干摩擦,显著降低引擎磨损,可靠避免废气排放超,不惧重载超限,长时间保持油压稳定,从而达到节省燃油、耐磨损、延长发动机寿命,达到修复耐磨的目的。
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本发明涉及一种极片浆料,用于制作锂离子电池;该极片浆料包括电极活性材料、导电剂,该极片浆料还包括一高分子修饰剂,该高分子修饰剂附着在该导电剂表面,该高分子修饰剂为双马来酰亚胺聚合物。本发明还涉及一种由该极片浆料制作而成的电极片以及一种该极片浆料的制作方法。
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