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一种聚铝碳硅烷的合成方法,包括以下步骤:(1)将软化点50~100℃的聚碳硅烷置于反应器中,抽真空,再用惰性气体置换反应系统内气体至常压,加入有机溶剂溶解,得组分a;(2)在惰性气体气氛保护下,室温下将组分a加入到卤化铝中,搅拌,程序升温后反应,得组分b;(3)在组分b中加入格氏试剂或有机锂试剂反应,得组分c;(4)将组分c过滤,将滤液程序升温后保温,然后减压蒸馏,最后冷却至室温,即得聚铝碳硅烷。本发明方法反应温度较低,所制得的聚铝碳硅烷氧含量低;无超高分子量部分,且分子量分布系数较低,有利于熔融纺丝或纤维制备;工艺简便,适于大规模生产。
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本发明提供一种便携式应急通信指挥装置,基站BTS分别与双核处理器CPU、GPS、低噪声功率放大器及合路器连接,低噪声功率放大器PA及合路器与天线连接,基站BTS还与基站控制器BSC和交换控制器MSC连接,双核处理器CPU与无线调度WCM、软交换系统NGN、短信服务器MMS与无线路由器WIFI之间相互连接通讯,无线路由器WIFI与WIFI天线终端连接通讯,电源控制部分给整个系统供电,系统中增设了锂电池和太阳能电池,锂电池和太阳能电池与电源控制部分连接。本系统可以在不更换任何终端设备的情况下使用,使得指挥、接管能力大大加强,为保证任务的实施提供了很好的通讯保障。
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本发明公开了一种2, 5?呋喃二甲酸的合成方法,包括以下步骤:步骤一、使2, 5?二溴呋喃与正丁基锂在低温下发生反应,得到反应液;步骤二、将得到的反应液保持低温,并通入二氧化碳进行反应,然后将反应液加入低温酸溶液中进行酸化,然后用乙醚萃取两次,将有机相合并,分别用与有机相等体积的去离子水和饱和氯化钠清洗一遍,分出有机相,用无水硫酸钠干燥;然后用旋蒸除去溶剂,浓缩至灰白色固体,使用冰乙酸/去离子水混合溶剂重结晶,得到白色固体2, 5?呋喃二甲酸。本发明以价格低廉的2, 5?二溴呋喃为原料,先与正丁基锂发生低温反应,得到反应液,然后与二氧化碳反应,进一步酸化得到高收率的目标产品2, 5?呋喃二甲酸,本方案成本低廉,条件温和,操作简便。
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一种具有耐久性的灌浆料,其由以下重量份数的原料制成:河砂12-26份,水溶性二氧化硅8-17份,甲酸钠7-14份,高炉粒化矿渣10-16份,高性能膨胀剂9-14份,矿渣活性激发剂6-8份,高钙粉3-6份,碳酸锂0.1-0.2份,FDN减水剂0.5-1.2份,硅酸盐水泥32-45份,碳酸锂0.2-0.3份,石膏6-8份,骨料22-26份,保水剂0.15-0.23份,缓凝剂0.04-0.05份。本发明的有益效果是:本发明的具有耐久性的灌浆料,具有极好的耐久性,流动性能好,无收缩,粘结力强,不会开裂,对环境没有影响。
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一种涂覆碳纳米管薄膜的铝/铜箔的制备方法,包括以下步骤:(1)以乙醇、N-甲基吡咯烷酮、丙酮或苯为液体溶剂,加入碳纳米管和分散剂超声分散,再按0.5-10%的重量百分比加入粘接剂,高速剪切分散,制得碳纳米管重量百分比为3-30%的碳纳米管分散液浆料;(2)采用静电喷涂或涂布机涂布的方法将碳纳米管分散液涂于铜箔/铝箔上;(3)真空烘干箱中100℃烘干。本发明的产品切片后可用于锂电正/负极做集流体,或超级电容器中的极片或集流体;可裁剪成需要的形状尺寸,制备方法简单易行;本发明能提高活性物质与集流体的粘附力,降低电池界面和内阻,在锂电池、超级电容器等领域有广大应用前景。
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本发明涉及一种钠离子电池用多元正极材料的制备方法。本发明属于锂离子电池技术领域。一种钠离子电池用多元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)按照预定合成产物Na0.67NixFeyMn1-x-y-zO2化学式中0.01≤x、y、z<1的x、y、z原子比例, 称取镍源化合物、铁源化合物、锰源化合物和锂源化合物,原料进行初步混合;(2)利用高速气流将初步混后的原料送入密闭气槽中,原料在密闭气槽内部相互撞击、相互摩擦,得到粉碎、混合和活化的前驱体;(3)高速气流粉碎活化后的前驱体置于高温隧道炉窑中,在空气或氧气气氛下,升温至875-950℃保温15-20h,冷却,制得多元正极材料Na0.67NixFeyMn1-x-y-zO2粉体产品。本发明具有工艺简单、成本低廉、生产效率高,产品均一性好、电化学性能优异等优点。
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本发明提供了锡颗粒-海藻酸钠增强聚苯胺复合材料的制备方法。利用还原方法制备锡颗粒;进而采用化学原位聚合的方法,在锡颗粒的外表面包覆海藻酸钠增强聚苯胺高分子聚合物材料。本发明制备的锡颗粒粒径范围为60-100nm。锡颗粒均匀分散到三维聚苯胺海藻酸钠纤维凝胶网络中。海藻酸钠本身含有大量羟基和羧基,与聚苯胺中的氨基形成氢键和共价键,因而可显著增强聚苯胺凝胶的强度,更好改善锡基材料在长期循环过程中的团聚及体积膨胀问题。作为锂离子电池负极材料具有较高的容量,循环100次之后容量仍保持在616mAhg-1,本发明在改善锂离子电池负极材料的循环寿命方面具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种利用苏州土制备低烧琉璃瓦的方法,通过优化琉璃瓦坯体和釉料的组成,采用苏州土、镁橄榄石、棕刚玉为坯体主原料,钒锆蓝色料、长石粉、棕刚玉为釉料主原料,采用相同的能够降低烧结温度的坯体和釉料添加剂,滑石粉;二氧化钛;Ca3(VO4)2;磷酸锌;碳酸锂;十水合四硼酸钠,降低该琉璃瓦的烧结温度为700?755℃,即可成釉,获得琉璃瓦,同时,所制备的琉璃瓦结晶效果好,耐压等物化性能符合使用要求。
该二次电池包含以下:正极,具有包含正极活性材料的正极活性材料层;负极,具有包含负极活性材料的负极活性材料层;以及电解质。正极活性材料包含具有橄榄石结构的磷酸锂铁化合物或者具有尖晶石结构的锂锰复合氧化物。负极活性材料包含含钛无机氧化物。正极的表面积、负极的表面积、正极的每单位表面积的不可逆容量和初次充电容量、及负极的每单位表面积的不可逆容量和初次充电容量满足规定关系。
本发明公开了一种腰果酚及其衍生物基硫代磷酸的金属盐衍生物、其制备方法及应用。所述腰果酚及其衍生物基硫代磷酸的金属盐衍生物主要是具有式(I)所示结构的化合物的金属盐:式(I)中R1、R2选自下式所示结构:R选自氢原子、(取代)烷基、(取代)烷氧基、烯基、芳烷基、烷芳基、羟基、醚基、醛基、酮基、羰基、硝基、磺酸基、硫醚、硫代酸酯、硼酸酯或亚砜官能团,n至少为0~4中的任一整数,所述金属盐是包含至少选自锌、钡、铝、钠、钙、锂、铅、锡、铜、镉、钴、锶、银、镍中的任一种金属原子或多种金属原子的组合的金属盐。本发明的腰果酚及其衍生物基硫代磷酸的金属盐衍生物同时具有抗氧、抗磨、极压、抗腐等多种功能,是一类新型多功能润滑油添加剂。
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本发明属于电化学研究领域,具体提供一种以乙酸乙酯为溶剂的低温电解液。该低温电解液,以乙酸乙酯及其衍生物有机溶剂作为溶剂,以锂盐、钠盐或者季铵盐作为溶质,还包含添加剂。乙酸乙酯具有很低的熔点,在‑83℃的低温环境中依然为液态。本发明提供的低温电解液,与传统电解液相比,在较低温度(‑80℃)下仍表现出较高的离子电导率。将本发明提供的电解液应用到锂离子电池、钠离子电池、超级电容器以及混合型超级电容器上,体系在低温下表现出优异的比容量、循环性能和功率性能。
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本发明涉及一种有较高的美感带蓄电功能的服装。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,为一种蛛网纺织物,包括内圈、筋线、环线,所述筋线为三条或者三条以上,其一端均匀固定在所述内圈上,所述筋线的另一端放射状均布于所述内圈外部,所述环线呈螺旋状从内圈向外依次与筋线结扣缠绕。本发明能给电子产品充电。本发明有较高的美感。
一种海洋探测用2230nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2230nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光II1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2230nm、闲频光976nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2230nm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2230nm输出,最后输出2230nm、1550nm双波长光纤激光。
一种海洋探测用2404nm、1208nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2404nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2404nm、闲频光946nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2404nm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2404nm输出,最后输出2404nm、1208nm、1550nm三波长光纤激光。
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一种具有散热装置的多功能座垫及其制作方法,包括温度控制系统装置,还具有多功能座垫装置:该透气外套的表面遍布设有圆形孔,透气外套内设有一空心式座垫体,座垫体的上部设有下凹形座板,该下凹形座板的表面遍布设有“凸”形按摩头,空心式座垫体的中心处设有一方形盒,方形盒中固定有一由电路板和锂蓄电池及微型散热风机组成的温度控制部件,所述微型散热风机和扇叶罩设在方形盒的上口,其下设有控制系统电路板、锂蓄电池,方形盒外壁设有弹簧,散热装置的四边均设有换气口网罩、右边设有电源插座、前面设有电源开关、温度控制器;所述空心式座垫体和下凹形座板均置于在透气外套之中;它经济实用,能为机关及企事业单位提供合格的座垫散热佳品。
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本发明公开了一种多孔单层1T?MoS?2纳米片的制备方法,步骤如下:(1)采用水热法制备2H晶型的MoS2纳米片;(2)采用超声辅助锂离子插层法对多层2H晶型的MoS2纳米片进行剥离,得到多孔单层1T?MoS2纳米片。本发明的1T?MoS?2纳米片可直接用于电催化制氢,相对于其它结构MoS2,其电催化制氢性能得到快速提高,多孔的结构为该催化提供了更多的边缘,因此可以暴露更多的活性位点,这将有益于电催化制氢;单层的结构使得该催化剂拥有更大的比表面积,可以提供更多的反应活性位点。相对于多层的结构,单层结构降低了层与层之间的电子传输阻力,有利于电子的传输和转移,进而加快电催化制氢速率。
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本发明公开了一种聚吡咯包裹的纳米管状硅材料的制备方法,以正硅酸乙酯为前体物,天然纤维素为模板,经溶胶-凝胶法在天然纤维素表面沉积二氧化硅薄膜,再依次经煅烧及镁热还原处理得到纳米管状的硅材料;经表面原位聚合法在纳米管状的硅材料表面沉积聚吡咯,得到所述的聚吡咯包裹的纳米管状硅材料。该制备方法简单易行、低成本、无污染;制备得到的聚吡咯包裹的纳米管状硅材料作为锂离子电池的负极材料,具有比容量较大,循环稳定性高,循环寿命长等优点。
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本发明属于化学电源或化学储能元件的膜材料技术领域,公开了一种具有良好尺寸稳定性的聚烯烃多孔膜与芳纶纳米纤维的复合膜及其复合方法和在锂离子电池或其他化学储能器件中的应用。该复合方法包括以下步骤:在聚烯烃多孔膜表面引入正电荷后,浸泡于芳纶纳米纤维分散液中,取出、水洗、干燥,循环操作浸泡-水洗-干燥,得到聚烯烃多孔膜表面吸附有多层芳纶纳米纤维的复合膜。本发明的复合膜具备低温闭孔和耐高温特性,适用于需要在较高温度工作的电化学器件中,且该复合膜具有较高离子电导率,芳纶纳米纤维与聚烯烃多孔膜的结合力得到增强,在充放电循环中不容易发生剥离,界面电阻基本不随电池循环次数增加而增大,使电池的循环性能得到提高。
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一种海洋探测用2484nm、795nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光795nm传输光纤上设置闲频光795nm分束光纤圈,信号光2484nm、闲频光795nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2484nm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2484nm输出,最后输出2484nm、795nm、985nm三波长光纤激光。
一种海洋探测用2391nm、805nm、985nm、1550nm四波长光纤输出激光器,设置信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光805nm传输光纤上设置闲频光805nm分束光纤圈,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2391nm、闲频光805nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2391nm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2391nm输出,最后输出2391nm、805nm、985nm、1550nm四波长光纤激光。
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本发明公开了一种有机/无机复合聚合物隔膜及其制备方法,所述有机/无机复合聚合物隔膜包括聚合物基体和中空介孔二氧化硅微球,所述中空介孔二氧化硅微球分散在聚合物基体中;所述制备方法包括以下步骤:将聚合物溶于溶剂中,配制聚合物溶液;将中空介孔二氧化硅微球加入到所述聚合物溶液中,搅拌分散,得混合液;将混合液浇注在平整的基板上,干燥,即可。本发明将中空介孔二氧化硅作为添加剂,向聚合物基体中引入空腔体积,进而提高吸液性能;本发明提供的有机/无机复合聚合物隔膜具备高吸液性、低溶胀率的特点,不但解决了锂离子电池中凝胶型聚合物隔膜所面临的吸液率高会导致溶胀率高的技术难题,同时可进一步提高锂离子导电率。
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本发明涉及运动装备技术领域,尤其涉及一种带有投影功能的轮滑桩,所述LED投影模块包括电路板及设置在电路板上的开关、安卓通用充电接口、充电锂电池、IC芯片、充电保护电路,所述开关、安卓通用充电接口、充电锂电池、IC芯片通过电路板上电路线连接,本发明投影发光的轮滑桩能增强桩本身作为路障的作用,桩周边的投影,在进行轮滑平地花式绕桩的时候,不仅起到了警示线的作用,投影的不同图案也有一定的观赏性能,独特的构造,顶部占用体积小,可叠起来存放运输使用,人性化式的旋转开关,可使产品起到一定防雨作用,七彩IC充电保护模块精简的集成电路模块。
本发明涉及电池粘结剂领域,公开了一种高比容量硅基负极复合粘结剂及含有该粘结剂的负极片的制备方法。所述高比容量硅基负极复合粘结剂包括羧甲基纤维素钠5-50wt%、聚丙烯酸5-30wt%和丁苯橡胶20-90wt%。所述负极片制备方法包括配胶、加导电剂、加主材料、过筛、涂布、高温聚合处理、辊压和冲片。本发明的复合粘结剂能够解决现有硅基负极材料在锂离子嵌入脱出过程中伴随的巨大体积变化而导致电池循环寿命较短的技术难题。
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本发明涉及一种高支撑性带蓄电功能的服装。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,为一种织物改良结构,包括彼此依序迭设的一上织物层、一中间织物层及一下织物层,其中,中间织物层呈波纹状,且上织物层或下织物层由100%的弹性纤维所构成。本发明能给电子产品充电。本发明高支撑性。
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本发明属于电化学技术领域,具体为一种钠/氟化碳二次电池及其制备方法。该电池包含氟化碳正极,金属钠负极,电解液,隔膜。本发明所提出的钠/氟化碳电池体系,在室温下即可逆循环,是一种新型的高能量密度二次电池体系。与常规锂离子电池体系比较,具有较高的能量密度;与锂/氟化碳电池比较,是二次可逆电池。且负极钠资源丰富、价格低廉,是一种可持续发展、环保的电池体系。
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本发明涉及墨、墨盒和喷墨记录方法。提供一种能够记录耐臭氧性优异、即使在高湿环境中也几乎不会导致模糊或色调变化且耐湿性优异的图像的墨。所述墨包括着色材料和锂离子。所述着色材料包括以下通式(I)所示的化合物,和所述墨中锂离子的含量相对于通式(I)所示化合物的含量以摩尔比计为3.5倍以上。
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本发明公开了一种制备多孔硅?铜复合材料的方法,具体为:将CuO、Mg2Si两种粉体原料均匀混合,在600~700℃下进行热处理,再经酸洗及后处理得到所述的多孔硅?铜复合材料。本发明的制备工艺简单,具有很大的操作性,所采用的原料来源丰富,价格便宜,所使用的方法途径容易在工厂中进行,特别是巧妙利用了镁和氧化铜的置换反应,在制得多孔硅的同时,生成纳米级的铜颗粒均匀弥散于多孔硅的表面,更加充分的发挥了铜对整个材料体系导电性的提高作用和铜颗粒对硅在脱嵌锂离子时的体积变化的缓冲作用。是一种潜在的可大规模合成结构独特的硅?铜复合材料的方法。
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石墨烯/二氧化锡复合纳米纤维膜的制备方法与应用,涉及锂离子电池负极材料。制备方法:将石墨烯加入去离子水中并超声处理,在搅拌条件下加入NaOH和氯化锡,混合均匀,得混合溶液,再转移至反应釜中反应后,过滤,清洗,干燥,即得石墨烯/二氧化锡复合纳米颗粒,然后超声分散于甲醇和水的混合溶剂中,再加入PVAc,得纺丝前驱体溶液;将纺丝前驱体溶液进行高压静电纺丝,得PVAc/石墨烯/二氧化锡复合纳米纤维膜,干燥,热处理后,即得多孔的石墨烯/二氧化锡复合纳米纤维膜,复合纳米纤维膜中纤维直径为800~1200nm,长度大于0.5mm。不需添加导电剂和粘结剂,可直接作为电极材料在制备锂离子电池中应用。
本发明涉及一种碳包覆Na0.55Mn2O4·1.5H2O纳米复合材料及其制备方法。Na0.55Mn2O4·1.5H2O为由纳米棒组成的球形结构,并均匀的被包裹于无定型碳层中。制备:(1)在经酸处理表面改性后的二氧化锰纳米棒的醇溶液中加入正硅酸四乙酯(TEOS)水解得到二氧化硅包覆二氧化锰的核壳结构复合材料;对步骤(1)得到的样品进行碳包覆,得到碳化后的复合材料;将碳化后的复合材料粉末样缓慢加入过量的热的氢氧化钠溶液中,搅拌反应。本发明提供的碳包覆Na0.55Mn2O4·1.5H2O纳米复合材料具有高的比容量、优异的倍率性能和循环性能,在锂离子电池电极材料及其他电化学技术领域具有广泛的应用前景。
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