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本发明涉及一种包覆改性的高镍正极材料及其制备方法和用途,所述制备方法将尿素加入铝源溶液与高镍前驱体分散液的混合液中,使得Al以氢氧化铝的形式均匀沉淀附着在高镍前驱体的表面,之后经预烧结,实现氧化铝对高镍前驱体的均匀包覆,后续经配锂,烧结,得到所述包覆改性的高镍正极材料;所述制备方法以尿素作为沉淀剂,其为沉淀反应提高了均匀的反应环境,便于生成均匀的包覆层,且在配锂前预先对高镍前驱体进行氧化铝包覆,氧化铝在烧结时能渗透到材料表层及表面深处填充材料的晶格空隙,修饰表面,使包覆更加紧密,进而增加包覆改性的高镍正极材料的稳定性,且所得制备方法具有过程简单、易操作、安全、成本低的特点。
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本发明提供了以五氧化二钒和碳酸锂为前躯体制备出新型锂离子电池负极材料Li3VO4。其原理利用了高温加热为反应原料提供反应能量,使反应原料逐渐发生固相反应,最终得到结晶性能良好的Li3VO4。该Li3VO4材料首次充、放电容量分别为1002、739mAh/g,50次循环后充、放电容量分别为639、643mAh/g,其颗粒平均粒径为5um,颗粒由大量尺寸约为300nm的小颗粒构成。
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一种带有空调系统的机动车动力电池,其技术要点在于:在电池包装箱的顶盖内面上设置换热风扇,在换热风扇下侧的电池包装箱内设置电池芯,在电池芯下侧的电池包装箱底部设置导热板,在导热板内部有冷媒管和热水管,电池控制装置上设置高压线及低压线接口;在车体进风口处设置鼓风机,在鼓风机与乘客舱出风口之间通风管路上设置暖风机和蒸发器,电动空调压缩机和冷凝器串联后与导热板内部的冷媒管并联在蒸发器上,水循环泵和带加热器的储液水罐串联后与导热板内部的热水管并联在暖风机上。本发明采用水冷和风冷并存的方式。为了保证锂电池的工作性能和使用寿命,空调将电池热量带走或者进行升温,通过风扇产生强制对流,保证电池的热均衡性。
本发明属于固态电池技术领域,公开了一种高性能硫化物固态电解质材料及其制备方法和在全固态电池中的应用。本发明提供了一种高空气稳定以及高对锂稳定性的超离子导体硫化物固态电解质,其化学组成为Li6‑2xCuxPS5‑xBr1+x,其中x为0~1;基于软硬酸碱理论,本发明通过将软酸Cu+离子掺杂到固体电解质中,提高了与硫的结合性,进而提高了固体电解质的空气稳定性。与此同时,Br‑离子的引入一方面提高了固体电解质的离子电导率;另一方面也提高了固体电解质的对锂稳定性。
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本发明涉及粘土矿物深加工及应用领域,具体关于一种无碳复写纸用粘土复合物的制备方法;本发明采用柱撑蒙脱石和低层间电荷锂基膨润土协同增效,用本发明的颜料敏化的衬底产生来自结晶紫内酯的蓝色图像,其具有高初始强度和抗褪色性,显著优于在用其他显色剂(例如活性白土等)敏化的衬底上显影的图像;工艺更简单可控,成本更低;二次改性中的高岭土等物质的隔离包覆作用有效解决了锂基膨润土热处理后团聚严重,超细产业化困难的问题。
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本申请提供了一种二次电池及其制备方法,和含有该二次电池的用电装置。所述二次电池包括正极、负极和电解质,所述正极与所述负极相对设置,所述电解质包括含有NH4+的添加剂。在二次电池中加入NH4+,能够长期有效地抑制锂枝晶的生长、改善负极表面的析锂,进而提高了电池的能量密度、安全性能和长期耐久性。
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本发明涉及一种氧化物固态电解质的直接回收和再生方法,所述氧化物固态电解质包括石榴石型固态电解质、NASICON型固态电解质或钙钛矿型固态电解质,该方法包括:对短路后的氧化物固态电解质进行表面预处理,然后进行热处理,再将热处理后的氧化物固态电解质的表面打磨抛光,即完成氧化物固态电解质的回收和再生。本发明热处理过程中,加热使得固态电解质的晶粒与周围锂枝晶原位反应,消除了锂枝晶并使得固态电解质的电化学性能恢复到短路前的水平。本发明再生重复利用的过程可以进行多次,且不会降低固态电解质的电化学性能。与现有技术相比,本发明方法工艺简单,能耗低,成本低,能够实现氧化物固态电解质的重复利用。
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本发明公开了一种新型电控固体推进剂和热分析实验方法,该推进剂由以下组分制成:高氯酸锂、聚乙烯醇、去离子水、钨粉末和硼酸;该实验方法包括:1)将高氯酸锂、硼酸和去离子水搅拌和真空脱气,得到混合样品A;2)取钨粉末加入到混合样品A中进行搅拌和真空脱气,得到混合样品B;3)取聚乙烯醇加入到混合样品B中进行搅拌和真空脱气,得到混合样品C;4)将混合样品C进行固化处理,最终获得成型的新型电控固体推进剂样品;5)利用扫描电镜观察样品微观形貌;6)通过分析放热和重量变化曲线,获得新型电控固体推进剂热分解参数,阐明其热分解过程。本发明能够发展电控固体推进剂的热分析方法,用于探索推进剂的热解化学反应动力学机理。
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本发明提供一种色彩鲜艳,呈色稳定,适合于低温快速烧成工艺要求的仿金属光泽釉的制作方法。该方法为,(1)先将下列各种原料按重量百分比制成熔块:石英10~20%、锂云母40~60%、硼酸10~20%、碳酸钡2~6%、石灰石3~10%、金属氧化物3~12%,将上述原料混合均匀后经1200~1350℃熔制,水淬后得到颜色熔块。(2)下列重量百分比制成釉料:颜色熔块75~90%、高硼熔块0~20%、高岭土5~10%。本发明生产出的金属光泽釉产品色彩鲜艳,烧成温度低,适合二次低温快速烧成内墙釉面砖的特点和风格,且金属氧化物经烧制成熔块,因此呈色非常稳定。
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一种铌酸钾钠/铜功能梯度结构压电驱动器件的制备方法,属于弯曲型压电驱动器技术领域。特征是利用气氛烧结方法将锂掺杂铌酸钾钠无铅压电陶瓷和贱金属铜进行复合,并形成铜含量梯度变化的铌酸钾钠/铜多层复合材料,在复合材料的上下表面和沿厚度中心部位涂覆银电极并切割成型,制备得到铌酸钾钠/铜功能梯度结构压电驱动器。铌酸钾钠/铜复合材料的铜含量最高为40VOL%,烧结温度为1020~1100℃,烧结气氛氧含量为0.5%~3PPM。本发明的优点在于,金属铜加入铌酸钾钠陶瓷所形成的压电性能梯度变化使得各复合层协调变形,并且金属铜的弥散强化和阻裂增韧作用大幅提高悬臂梁结构压电驱动器的工作可靠性和服役寿命;无铅压电陶瓷铌酸钾钠属于环境友好材料,贱金属铜有利于降低生产成本。
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本发明涉及日用陶瓷领域,具体涉及一种纳米复相结构生态瓷 由纳米SIO2 5%-15%,纳米米Y2O3 1%-5%,锂辉石25%-35 %,高铁高岭土45%-55%,德化瓷石10%-20%混合烧制而成,该 生态瓷生产的家用生态瓷烧烤盘、煎盘、锅、煲,具有强度高、吸收 热能大、传热快、热稳定性高,经国家日用陶瓷质量监督检验中心检 测,热稳定性能达到摄氏540℃高温急冷至摄氏20℃,产品烧成温度 低(1180℃-1220℃)对生产的燃料使用也起到能源节约等优点,复 相结构生态瓷与普通耐热陶瓷烹饪器皿对比,本产品是瓷与陶的对 比,传热快、不吸水,不发霉。
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本发明公开了一种超微细磷酸铁的合成方法,取适当摩尔比的三价(或二价)铁盐和磷酸根源,分别配制成浓度为0.05~2mol·L-1的水溶液。在环境温度下,将二者在反应器中搅拌并不加入(或加入)氧化剂、调控pH值在3~6(或1.5~6.0)范围,至产物沉淀完全。过滤并洗涤滤饼,经干燥、研磨,得到灰白(或乳白)色超微细磷酸铁(FePO4·2H2O)粉末。采用本发明方法所合成的磷酸铁含配位水的无定形态,超微细粒子的粒度分布均匀、反应活性高,既适用于合成动力型锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂(LiFePO4)的关键原料,也适用于直接作为的该类电池的正极材料。
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一种基于双核处理器的电子耳蜗体外语音处理器属于电子耳蜗植入术的技术领域,其特征在于,包含核心处理器单元、音频单元、无线发射单元、存储单元以及电源管理单元,该核心处理器单元含有DSP+ARM的低功耗双核处理器OMAP-L137和保护电路;音频单元含有音频编解码器、连接麦克风的前端声音采集接口以及后端耳机输出接口;无线发射单元含有基带信号生成电路、放大和滤波电路、调制电路以及功率放大电路;存储单元含有NAND?Flash电路、SDRAM电路和Micro?SD卡电路;电源管理单元包含双掷开关、二极管、保险丝、+5V外接稳压电源输入接口、+4.2V外接锂电池输入接口、主电源管理电路、第一电压转换电路以及第二电压转换电路,以满足系统各部分的需求。
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本发明公开了一种镀覆有含纳米线的多层复合薄膜的钢带及其制备方法,具体地说用于碱性无汞电池、锂离子电池、镍氢电池等电池外壳材料,还可以用于化工、电子、包装、磁性材料等领域。本发明以钢带为基底,在钢带对应于形成电池壳体外表面的一面用直流电镀的方式镀覆一层微米晶镍镀层作为外底层,用脉冲电镀的方式镀覆一层纳米晶镍镀层作为外中间层,用脉冲喷射电镀的方式镀覆一层纳米晶镍-钴合金层作为外表层;在钢带对应于形成电池壳体内表面的一面用直流电镀的方式镀覆一层微米晶镍镀层作为内底层,用脉冲电镀的方式镀覆一层含纳米线的镍复合薄膜作为内中间层,用脉冲喷射电镀的方式镀覆一层纳米晶镍-钴合金镀层作为内表层。本发明制备的钢带具有良好的耐腐蚀性能和冲压性能。
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本发明的非水电解质二次电池(1)包含正极(11)、负极(12)、隔膜(14)、正极引线(15)、负极引线(16)、垫圈(17)和外装壳(18),负极(12)的负极活性物质层(12b)含有合金系活性物质,其中,负极活性物质层(12b)表面形成有树脂层(13)。树脂层(13)含有锂离子传导性的树脂成分和非水电解质用添加剂。由此,可以提供即使充放电次数增加,电池性能也能维持高水准、电池的膨起被抑制了的安全性高的非水电解质二次电池(1)。
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本发明公开了一种复合结构磷酸铁材料的制备方法,其方法是:首先用1-20%浓度的硝酸溶解固体的磷酸铁,制成磷酸铁摩尔浓度0.1~10M的水溶液,然后,将具有纳米结构的碳材料用水分散制成1-10%浓度的悬浊液,为增加分散效果,可以加入悬浊液总重量0.01-1%的有机溶剂作为润湿剂,然后将磷酸铁溶液和碳悬浮液按照磷酸铁∶碳=100∶0.1-5的比例混合后,进行喷雾干燥,硝酸被干燥挥发,得到具有磷酸铁/纳米碳复合结构的材料。本发明实现磷酸铁材料的复合交叉结构,适用于制造高性能的磷酸铁锂正极材料,使其正极材料晶粒小,同时具有内在的高导电相,从而具有良好的倍率和低温性能。
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本发明公开了一种锂离子动力电池负极材料中间相炭微球的制备工艺,所述的中间相炭微球的制备工艺是将一步升温方式调整为三段调温反应过程,其特征在于包括以下过程:(1)装置两个承压0.1~0.2MPa,承热300~350℃以下的加热槽将沥青进行加热,每批沥青温度从100~200℃升温到300~350℃,需要时间2~4小时,将此热沥青导入到装置(2)中;(2)装置1个承压0.2~0.5MPa,承热350~430℃的反应釜将装置(1)中得到的热沥青进行升温和反应,热聚合3~6h后将此物料导入到装置(3)中;(3)装置1个承压0.1~0.2MPa,承热200~250℃的降温槽,将装置(2)中得到的物料导入到装有5~7倍体积的降温和溶解溶剂中,单批物料降温时间1~2h;(4)装置(3)降温的热量通过热交换器与装置(1)升温需要的热量进行交换;(5)将装置(3)得到的固液混合物进行离心分离和洗涤。?
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本发明涉及一种高强度高通量的中空纤维膜制备方法及其添加剂。该添加剂由热塑型聚胺酯、氟橡胶、铁盐、聚乙二醇、氯化锂及十二烷基磺酸钠、正丙醇中的至少一种材料构成。本发明中空纤维膜的形成机理为相转化法制膜,即将聚合物、有机溶剂、添加剂按一定比例混合,溶解均匀后经纺丝喷头,进入凝固浴中。聚合物溶液中的溶剂和添加剂进入凝固剂相,聚合物由于相转移沉析成聚合物中空纤维膜。通过控制纺丝原液配方、纺丝工艺参数与中空纤维膜后处理条件可以得到不同孔径的中空纤维分离膜。
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一种贴花抗菌陶瓷刀具,属于日用陶瓷技术领域,包括刀坯,其特征是,在刀坯外表面覆盖有一层抗菌自洁陶瓷釉;所述抗菌自洁陶瓷釉由下列重量百分比的原料制成:石英15~30%,长石20~40%,硼砂10~20%,硼酸6~18%,碳酸钡3~7%,碳酸钠2~5%,膨润土4~9%,五氧化二磷0~6%,氧化锌10~20%,氧化钛0~6%,碳酸锶1~5%,碳酸锂0~4%,熟滑石1~4%,氧化铝1~6%,稀土1~4%;所述的稀土为氧化铈、氯化镧铈、硝酸镧中的一种或任意两种混合物。本发明的刀具具有抗菌自洁作用,且整体美观大方,适合于高档应用的场合。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,具体涉及一种LiFePO4/C复合材料 的制备方法。将三价铁盐溶于去离子水中,加入表面活性剂作为调控剂,搅拌混合均匀, 加入沉淀剂NH4H2PO4,继续搅拌3-5小时,抽滤,洗涤,烘干得到FePO4;然后将所得 FePO4与锂盐、碳源混合,在450℃温度下预处理3-5小时,煅烧,制得LiFePO4/C复合 材料,其中:表面活性剂与三价铁盐溶液的体积比为1∶1-2∶1。本发明具有制备得到的 LiFePO4颗粒分布均匀,性能优良,价格低廉,合成工艺中可根据需要进行后热处理,步 骤较为简单等特点。
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一种用于非水电解质二次电池的正电极活性材料,所述正电极活性材料包括在含有锂(Li)和钴(Co)的复合氧化物颗粒的表面上的包含至少镍(Ni)和/或锰(Mn)的涂层,其中通过ESCA表面分析在所述涂层表面上分析表面状态获得的结合能值在Mn2p3峰中为642.0eV以上且不超过642.5eV,并且Co-Mn的峰间隔为137.6eV以上且不超过138.0eV。
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本发明公开一种可以进行高温使用、安全无毒害的微波发热体及其制造方法,包括微波活性颗粒材料,以及将该微波活性颗粒材料结合成可使用的形状的结合剂,其中微波活性颗粒材料为碳化硅、铁氧体或者他们的组合;结合剂为熔融石英、滑石粉,锂辉石,堇青石,莫来石,长石,高岭土,软质粘土,以及硅酸钠的组合。材料均匀混合后模压成型,坯体烘干后在900~1280℃烧结,成为微波发热体。本发明在500℃左右激冷到室温不出现爆裂,微波加热时间和发热体的表面温度之间具有良好的线性关系,满足作为烹调用具和工业烘箱的使用性能要求。
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本发明属于建筑材料和装饰材料领域,具体为一种用于墙壁的高档立体花纹板,本发明还涉及该花纹板的制备方法。本发明所要解决的技术问题是克服上述背景技术中存在的不足,提供一种立体花纹板,该花纹板具有强度高,不变形、不收缩、不怕潮湿,不会热胀冷缩的特点,同时还具有无污染、使用安全可靠,改造性强的优点。本发明的主要由主要轻烧粉、四氯化钛、针状粉、卤粉、朔甲级纤维素钠、纤维素、锯沫、节杆纤维素、木质纤维、玻璃丝短纤维、十二烷基磺酸钠、过氧化氢、碳酸锂、硫酸钠、硫酸、硅酸钠、六偏磷酸钠等组成。
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本发明公开了一种4-乙基-4-羟基-1,7-二氢-4氢-吡喃[3,4-C]吡啶-3,8-酮的合成方法,该方法以烟酸的衍生物为起始原料,烟酸衍生物与锂试剂反应后、与丁酮酸酰胺进行亲核反应、经猝灭得到内酯中间体化合物;吡啶环经过水解生成吡啶酮化合物;内酯环还原成二醇化合物;酰胺水解关环得4-乙基-4-羟基-1,7-二氢-4氢-吡喃[3,4-C]吡啶-3,8-酮。本发明具有反应步骤短,收率高,合成原料简单便宜,易纯化等优点,特别是无需柱层析就可以得到纯度高的产物,完全能满足工业化生产需要。
一种凝胶聚合物电解质组合物,包括I)一种用作通过聚合形成凝胶聚合物的单体并且在其一个末端具有至少两个双键的化合物;II)一种含有碳酸酯和线型饱和酯的电解质溶剂;III)一种电解质盐;和IV)一种聚合引发剂。使用以上组合物形成的凝胶聚合物电解质具有优良的机械强度和锂离子传导性。含有所述凝胶聚合物电解质的二次电池具有改进的室温/低温特性和额定容量。
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本发明提供了一种合成含有环己烷甲基醇结构液晶材料中间体的方法,该方法首先将饱和烷基或饱和烷基环己基环己基甲酸与醇反应得到饱和烷基或饱和烷基环己基环已基甲酸酯,再用还原剂将饱和烷基或饱和烷基环己基环己基甲酸酯加氢还原成相应醇。本发明合成含有环己烷甲基醇结构液晶材料中间体的方法避免了传统方法苛刻的条件以及危险性。此外本发明还选用价格低廉的硼氢化钾和无水氯化锂作为还原剂来完成还原反应,该还原剂易于保存,投料方法简单,反应的收率较为理想,成本低,操作安全。
本发明涉及D-异谷氨酰基-D-色氨酸的药学上可接受的晶态以及无定形的盐类、连同用于制造它们的方法、包括它们的药物组合物、以及它们在制备用于治疗不同的病症和/或疾病的药物组合物中的用途。具体地说,本发明涉及D-异谷氨酰基-D-色氨酸钾盐(1:1)、D-异谷氨酰基-D-色氨酸锂盐(1:1)、D-异谷氨酰基-D-色氨酸钙盐(2:1)、D-异谷氨酰基-D-色氨酸镁盐(2:1)、以及D-异谷氨酰基-D-色氨酸有机铵盐(1:1)。
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一种长寿命有源电子标签。为了克服传统的有源电子标签所存在的电池容量浪费和使用寿命短的问题,本发明提出了采用超低功耗的有源无线射频识别技术和电容能量存储技术相结合,有源电子标签的电源系统由锂电池和电容能量存储单元构成,工作模式为锂电池以连续不间断、小电流的方式向电容能量存储单元充电,电容能量存储单元以大电流和微电流相结合的放电模式向有源电子标签工作电路提供电能。有源电子标签的无线射频微处理单元和射频电路采取超低功耗设计,工作只是在一个小时间窗内使用大电流,通过无线方式发射出自身固定ID标识信息,随后微处理单元和射频电路又进入到使用微电流的休眠状态。
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