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本发明涉及一种碳硅复合材料及其制备方法和用途,属于锂离子电池制造技术领域。本发明所解决的技术问题是提高硅负极材料的电子传导性的同时能够缓冲硅氧化物颗粒膨胀和收缩所引起的应力。本发明碳硅复合材料由硅基材料过在金属元素的催化剂FE、CO、NI、CU、MG、MN、TI、SN、SI、ZR、ZN、GE、PB和IN中的至少一种的作用下,在硅基材料颗粒的表面上生长碳纳米纤维来得到;碳纳米纤维以藤的形式生长并围绕在硅基材料颗粒的表面。采用该材料制备的负极的电子传导性高,从而可以得到具有优异的初始充电/放电特性的电池,可用于驱动移动通讯器械、小型电子设备、电动车及混合电动车等交通工具等。
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本发明公开了一种一体结构的硅基负电极及其制备方法,涉及锂电池负极材料技术领域,所述硅基负电极由阵列铜基底、多孔铜网、多孔碳层和核壳纳米硅颗粒组成,所述阵列铜基底由铜基板和铜阵列组成,所述多孔铜网分布于铜阵列中,所述多孔碳层和核壳纳米硅颗粒均匀嵌入多孔铜网中,所述核壳纳米硅颗粒由内层硅和表层硅酸盐组成。在没有外加导电剂及粘结剂的条件下,该一体结构的硅基负电极可以直接组装电池并表现出优异的结构稳定性、循环稳定性及高倍率性能。
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本发明公开了一种离子场/电场可控三维金属负极及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)配置3D打印墨水:将亲金属物质和粘稠剂以及导电剂和/或活性物质加入溶剂中,通过调控各组分的占比,得不同组成的3D打印墨水;(2)制备3D打印三维金属负极:将不同组成的3D打印墨水采用逐层叠加的3D打印方式打印成三维集流体,再经后处理,即得。通过3D打印结构设计与墨水组分优化,实现对三维骨架的离子场和电场的有效调控,有效抑制金属负极枝晶的生长,获得循环性能优异的无枝晶三维金属负极,该策略流程简单,操作方便,可广泛适用于锂、钠、镁、铝、钾、锌等金属负极的制备。
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本发明提供了一种纳米硅团聚体复合负极材料及其制备方法。该纳米硅团聚体复合负极材料包含纳米级核心颗粒、围绕所述纳米级核心颗粒生长的松针和松枝状三维网络结构的纳米硅团聚体、和在所述松针和松枝状的三维网络结构的纳米硅团聚体外部的复合包覆层。测试表明,该纳米硅团聚体复合负极材料在应用于锂离子电池时具有卓越的电池充放循环性能和倍率性能,首次放电克容量在2600 mAh/g以上,并且首次库伦效率在85%以上。
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本发明公开了一种太阳能供电激光测速装置,包括太阳能电池板、激光接收器、无线发射器、铁路轨道、激光发射器、激光机、计时器、输电线,所述激光机设置在所述铁路轨道两侧,所述激光机靠近铁路轨道端设置有所述激光发射器和所述激光接收器,所述激光机内部安装有所述无线发射器,所述计时器连接在无线发射器一端,所述太阳能电池板设置在所述激光机外侧,通过所述输电线连接,该装置所述激光机上连接有所述太阳能电池板,可以自身提供电力,并且太阳能电池板内设置有锂电池,太阳能电池板损坏时可以提供更换时间,数字传输均采用无线信号传输,排除了在铁路轨道设置电线的隐患。
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本发明公开了一种电子产品清洁装置,包括第一履带、爬墙机器人箱体、第二履带、旋转边刷,所述第一履带上设置有真空吸盘,所述第一履带内部设置有履带齿轮,所述第一履带一端设置有传动轴,所述传动轴上设置有联轴器,所述联轴器一端设置有第二电机,所述第二电机设置在所述爬墙机器人箱体内,所述第二电机一端设置有水箱,所述水箱一端设置有整流电机,所述整流电机一端设置有离心式风机,所述离心式风机上方设置有单片机,所述单片机一端设置有锂电池,所述单片机上方设置有位置传感器。有益效果在于:此装置加装了履带和吸盘能够在LED显示屏上下左右行走,并且安装了位置传感器,可以辨别放置,自带水箱可以将屏幕擦干净。
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本发明属于物联网家居技术领域,尤其为一种固定轨道滑动式新型物联网自动开关门窗装置,包括减速电机、电路板、同步带、门窗扇拉板1、门窗扇拉板2、安装架和同步轮,电路板包括通信模块、电源模块、主控模块和电机驱动模块,电路板包括摄像头、主控模块、电源模块、摄像头驱动模块、通信模块、锂电池、扬声器和语音报警驱动模块,摄像头安装在安装架固定连接在轨道门窗与轨道槽接触的滑槽外的固定门窗框上端。本发明设计的自动开关门窗装置主要应用在家庭及各类室内建筑中的固定轨道滑动式门窗上和建筑物内的固定轨道滑动式柜、抽屉等场景下,实现物联网时代下各类物品的智能自动化、远程和语音控制,节省大量时间和精力,起到方便、快捷、高效的作用。
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本发明公开了一种仿生鱼的无线供电装置系统,包括发射端和仿生鱼装置,其无线供电系统接收端置于仿生鱼装置内,可同时对多条仿生鱼进行无线供电,只需要仿生鱼在发射线圈的上方便运作即可,解决了仿生鱼存在的突发性没电现象,克服了仿生鱼更换电池或者充电的繁琐性,保证了仿生鱼的长期工作,并且具有电路简单可调配,成本低的优点。同时内部不需要锂电池,绿色环保;没有充电接口,防水性好。
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本发明属于锂离子电池电极用金属氧化物材料的制备领域,公开了一种四氧化三钴纳米线的制备方法,制备方法包括将钴金属阳离子盐和螯合剂溶于水中,通过螯合剂来控制反应速率,再加入表面活性剂、还原剂和引发剂,调节pH引发还原反应的同时施加外加磁场,使被还原出的金属钴在磁场的引导下组装,形成金属钴纳米线;再将制备的金属钴纳米线于空气中高温烧结形成四氧化三钴。本发明纳米线合成过程中所用溶剂为水,无需使用有机溶剂,避免了制备过程中的环境污染及毒害问题,且降低了生产成本。
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本发明公开了一种基于MEMS加速度计的投掷训练用运动轨迹记录装置。由微处理器、MEMS加速度计、文件管理控制芯片、NANDFlash存储芯片、时钟芯片、纽扣式锂离子电池、LED???状态指示灯和USB数据接口等组成。本装置体积小、重量轻可直接利用橡皮胶带固定于投掷器械上,微处理器对器械投掷过程中的加速度数据进行采集并记录。训练结束后,记录数据可通过USB接口读出并利用数据后处理软件对器械投掷过程中的运动轨迹进行完整曲线绘制,从而直观科学获得参训人员对投掷技能的掌握情况,特别适用于例如标枪、铅球、铁饼以及部队投弹训练等场合,大幅提升训练效果,且成本低、操作简便、可靠性高。
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本发明公开了一种无机导电涂层及其制备方法,本发明的无机导电涂层由以下重量份的组分组成:银粉55-70份,二氧化硅8-20份,氧化铅6-18份,氧化硼1-5份,氧化铋1-4份,氧化锂0.1-0.4份,氧化铊1.3-1.5份。本发明制备的涂层产品的成品率高,导电性能好,使用寿命长。
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本发明属于化学制药技术领域,涉及松香酸衍生物的制备方法以松香酸为原料,依次经过加溴化氢溴化、氢氧化锂脱溴、二氧化硒氧化、酯化四步反应,得到高纯度高产率的松香酸衍生物。本发明提供的松香酸衍生物的制备方法,通过优化工艺,整条路线的总收率大大提高,同时更加有利于衍生化。
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本发明涉及一种基于电动汽车智能充电系统的充电方法,通过该方法在充电过程中检测电动汽车电池组的单体锂离子电池的状态,根据电池状态及配电网状态,进行均衡地、自适应地充电,延长电池使用寿命,该系统还设有滤波器,以减少充电过程中向配电网注入谐波。
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本发明提供了一种电气设备智能SF6充气单元。其包括SF6气罐、第一电磁阀、第一压力检测器、第一控制器、第二电磁阀、第二压力检测器、第二控制器、恒温加热器、四通管、真空泵、第三控制阀和第四控制阀。SF6气罐的外表面涂有掺杂有温度敏感变色物质和锂基组分物质的涂料层;第一控制器在SF6电气设备内SF6气体压力值低于第一预设压力阈值时,对SF6电气设备充气,恒温加热器在充气时进行恒温加热,第二控制器在SF6气罐内SF6气体压力值低于第二预设压力阈值时,对SF6气罐进行加气,其中,第二预设压力阈值大于第一预设压力阈值,且充气管道和加气管道在任意时刻不同时接通。本发明能够自动对SF6电气设备进行充气。
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本发明公开了一种8150合金容器箔用铝箔坯料及其生产工艺,解决现有工艺中锰偏析严重,在后续生产中极易发生晶粒粗大,导致成品的力学性能差,用户无法使用,以及生产成本极高的问题。本发明的铝箔坯料包括铁、硅、铜、锰、钛、铬、锌、镉、锂、钠、铅、镁和铝。生产工艺包括配料、熔炼、精炼、铸轧、冷轧、重卷切边、包装。本发明加工成的容器箔的抗拉强度及延伸率等性能极佳,在冲压过程中不易破裂,满足容器箔使用要求。
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本发明公开了一种可再生轻集料固化土,包括陶粒、土、河沙、水泥、外加剂以及水,其中:陶粒的质量分数为10‑25%;土的质量分数为10‑50%;河沙的质量分数为25‑50%;水泥的质量分数为10‑20%;水的质量分数为10‑15%。该轻集料水泥土以固化材料、淤泥、建筑渣土为主要固化材料,催化剂和固化剂为次要材料,以硅酸盐水泥、粉煤灰、磷石膏、锂矿渣、硅粉等为辅助胶凝材料,并加入一定比例的水,形成具有流动性、自密实性且固化后具备一定强度和抗渗性的拌合物,能够广泛应用于肥槽回填、地基加固、道路路基、矿山采空区、市政管廊回填及墙体装饰。
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本发明公开了纳米非晶C‑Si‑C复合材料及其制造方法和制造装置,制造方法包括以下步骤:利用载带气将有机炔类气体带入第一裂解区,在催化剂作用下低温裂解得到纳米非晶炭黑后进入第二裂解区;利用载带气将硅烷气体带入第二裂解区,低温裂解得到以纳米非晶炭黑为晶核的纳米非晶硅颗粒后进入第三裂解区;利用载带气将有机炔类气体带入第三裂解区,在催化剂作用下低温裂解得到炭黑并包覆在硅颗粒的表面,气固分离后得到纳米非晶C‑Si‑C复合材料。纳米非晶C‑Si‑C复合材料采用上述制造方法制得。纳米非晶C‑Si‑C复合材料的制造装置包括气相裂解单元、气固分离单元和尾气处理单元,本发明能够连续化生产并且可作为锂离子电池的理想负极材料。
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一种高结晶氮化碳光催化材料的制备方法及应用,属于半导体光催化材料技术领域。首先,将三聚氰胺置于马弗炉中进行煅烧,得到七嗪前驱体;然后,将七嗪前驱体、钾盐和锂盐研磨混合均匀,并置于马弗炉中进行煅烧,取出后,经清洗、干燥,得到晶化氮化碳;将得到的晶化氮化碳分散在盐酸中,持续搅拌,洗涤,干燥,即得所述高结晶氮化碳光催化材料。本发明将晶化氮化碳在盐酸水溶液中处理,使得到的氮化碳的结晶度大大增强,高结晶度的氮化碳在迁移光生载流子和抑制光生电子空穴对方面有很大的优势。同时,嵌入高结晶氮化碳中间层的钾离子也为光生电子的迁移作出了很大的贡献。得益于这两个特性,本发明高结晶氮化碳的光催化产氢活性大大增强。
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本发明公开了具有抗高温性能的硅酸盐水泥,包括以下组分:硅酸盐水泥熟料、粉煤灰、微硅、石英砂、磷酸二氢锂凝胶、水性丙烯酸乳液、磷酸盐、氧化铝、氟石膏、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、增强纤维、橡胶粉、石墨粉、聚丙烯腈PAN基炭纤维粉、木质素磺酸钙、膨胀珍珠岩、有机络合锌、硬脂酸钙、助剂。本发明通过在硅酸盐水泥中加入热稳定性能好的化合物来增强了其抗高温性能。
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一种数字化变电站分布式测试系统,包括连接到站控层以太网络的系统集成测试平台和一个以上分布式测试单元;分布式测试单元包括分别连接到CPU模块的第一以太网模块、第二以太网模块、SV/GOOSE报文编码及解码模块、电子合并单元模拟模块、B码对时及1588对时接收模块、人机接口控制模块和锂电池管理控制模块;第一以太网模块还连接到站控层以太网络,SV/GOOSE报文编码及解码模块还通过以太网接口连接到过程层网络。本发明通过系统集成测试平台和分布式测试单元的配合,将实现智能变电站信号的组织、分配和传输功能的合并单元、网络、交换机、系统配置文件等视为一个功能体,纳入二次设备的测试范围,提高了试验的完整性和真实性。
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本发明公开了一种用于石油钻采的合金钻头材料及其制备方法,涉及合金材料制备技术领域,所述的合金钻头材料含有的化学成分及其质量百分比为:碳0.5‑0.8、锂3.5‑4.2、钼2.5‑3.0、钨3.0‑4.5、铝1.2‑2.7、铬1.1‑1.4、铜1.2‑2.6、硅0.3‑0.6、钴2.5‑2.9、镍2.3‑6.5、钒0.003‑0.006、钛0.003‑0.005、铌1.4‑2.4、硼0.02‑0.05、硫0.01‑0.04、耐腐蚀剂1‑6、抗氧化剂2‑8,余量为铁和不可避免的杂质,本发明中的钒、钛元素对形成稳定碳化物具有很强的倾向性,能显著提高钻头的强度和硬度,铬、镍在氧化和还原环境下具有很强的抗腐蚀性,本发明制备出一种具有高强度、高硬度、耐磨、耐腐蚀的高性能钻头,可满足石油钻采工作对钻头的高要求。
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本发明公开的碳/金属氧化物核壳型三维纳米纤维束是以胶原纤维为模板通过在其上负载金属氧化物,然后经高温碳化制备而成,由金属氧化物形成的壳层厚度为5~50nm,金属氧化物粒径为2~20nm,其作为锂离子电池负极材料使用时,在0.4A的放电容量为139~743mAhg-1。本发明不仅工艺简单、成熟,易于操作与控制,且制备周期短,生产效率高,制备成本低,可避免现有技术模板制备所带来的一系列的问题,同时所形成的三维碳纳米纤维束骨架可提供连续、贯通的电子和离子三维传输通道,从而赋予了该纤维束用作电极材料良好的倍率性能。
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本发明属于石墨烯材料制备工艺技术领域,具体涉及一种基于静电斥力连续剥离制备石墨烯的方法。其工艺是将多种层状结晶石墨材料、铵源、锂源、强碱、水在机械搅拌加超声的情况下混合成碱性石墨浆料。将碱性石墨浆料经过设置尖端电晕装置的高压喷雾口喷出,形成雾状,同时雾状浆料微粒被电晕,负电荷快速聚集在石墨微粒表面,电荷间的静电斥力超过石墨微粒的层间范德华力,发生爆裂,收集后过滤、水洗除去无机离子,获得石墨烯。本发明避开氧化处理过程,以高产率将石墨剥离成一层或多层石墨烯。该方法可规模化为工业生产。与其他石墨烯制备工艺相比,本方法生产的石墨烯薄片的缺陷更少、电学性能、力学性能、疏水性能更高。
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本发明提出的一种掺杂钇铝石榴石陶瓷转变为单晶的制备方法,旨在提供一种可控性强,掺杂钇铝石榴石晶体组分均匀的固态晶体生长方法,本发明通过下述技术方案予以实现:在纳米掺杂钇铝石榴石陶瓷粉料中添加粉体重量0.2%~1%的二氧化硅、氧化镁、氟化锂中至少一种作为烧结助剂,随后同玛瑙球一起以酒精为介质球磨;在600~800℃流动氧气气氛下加热,再将粉料装入不锈钢磨具中干压成型陶瓷素坯,并进一步冷等静压陶瓷素坯,在真空度高于10-3Pa、温度大于1550℃保温得到掺杂钇铝石榴石陶瓷;将钇铝石榴石晶体和掺杂钇铝石榴石陶瓷光胶组合形成复合体,在大于1600℃高温、0~300MPa高压氩气处理20小时;掺杂钇铝石榴石单晶在氢气、氧气或空气气氛下大于1200℃保温100小时以上。
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本发明公开了聚乳酸吹膜加工助剂的制备方法,包括步骤1:利用硅烷偶联剂对纳米二氧化硅进行表面改性后,加入0.01~6重量份的异氰酸酯类物质,25℃以上反应4小时以上,二次改性二氧化硅;步骤2:以二次改性后的二氧化硅和聚乳酸预聚物为原料,每份二氧化硅中优选加入50~200份聚乳酸预聚物,在反应釜中通氮气后加入金属锂类或锡类催化剂,磁性搅拌下于25℃至140℃加热反应1~24小时,最终得到固体粉末,真空烘箱中干燥24小时,即得。本发明还公开了聚乳酸吹膜加工助剂的应用。本发明直接利用聚乳酸接枝到二氧化硅表面,制得聚乳酸接枝纳米二氧化硅改性粒子,作为聚乳酸的加工助剂使用,有效的改善了聚乳酸的吹膜加工性。
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本发明公开了一种智能交通信号系统测试设备的护罩板,包括高分子颗粒基板,高分子颗粒基板包括内侧面和外侧面,高分子颗粒基板外侧面从内到外依次设置有细小纤维层、阻燃层、防辐射宝石衬底层及耐磨防水装饰层,所述高分子颗粒基板内侧面设置有防水层;所述防辐射宝石衬底层为碧玺颗粒、锂电气石粉末及铝电气石粉末混合组成的混合层,防水层为粘贴的铝箔层。本发明设置不同层次的结构层,从而使得护罩板具有净化空气、吸附有害气体沉淀的作用,并且能够隔离辐射,吸收辐射防止辐射穿透板体,起到了很好的隔离辐射的效果,同时本发明可释放负离子,负离子可加快人体血液循环,提高免疫力,有利于人体健康。
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本发明公开了一种燃气驱动压缩机余热利用系统及方法,系统包括烟气型溴化锂制冷机组、管壳式换热器和冷却装置;通过在燃驱烟气管道上设置第一电动调节阀和第二电动调节阀,两个调节阀互为联动,实现对烟气的全量或部分量的余热进行回收,减少对环境的热污染,同时将回收的热量转换成冷量用于降低工艺气的输送成本;本发明还通过设置冷水旁路调节阀,可根据需要实现对外输天然气的温度进行控制。本发明的积极效果是:能最大限度地回收高温烟气的热量,减少热排放,减轻对环境的污染;充分利用了天然气的热值,提高了能源利用效率;降低了外输天然气的温度,提高了外输量,降低了单位外输气的能耗。
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本发明公开了一种复合型超级电容器电极材料,由碳纳米管与金属复合氧化物组成。在有效利用碳纳米管大比表面的基础上,利用碳纳米管的高导电性和特殊的纳米协同效应,使电极材料既能依靠电双层原理储能,又可依靠金属复合氧化物通过电池原理或锂离子电池原理储能,不但可获得高的能量密度,同时又可获得高的比功率。
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