本发明的目的是提供具有高静电容量,循环特性优异的双电层电容器、锂离子二次电池和锂离子电容器,以及提供可以获得它们的电极材料和该电极材料所使用的复合体。本发明的复合体为具有氮原子的导电性高分子与多孔质碳材料的复合体,上述导电性高分子结合于上述多孔质碳材料的表面,由BJH法测定的具有0.5~100.0nm的直径的全部细孔的总细孔容积为0.3~3.0cm3/g,相对于上述总细孔容积,由BJH法测定的具有2.0nm以上且小于20.0nm的直径的细孔的细孔容积的比率为10%以上。
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利用桥梁振动的压电式能量转化收集装置,属于微电子技术和机械设计技术领域。该装置包括压电元件组、压电储能器和机壳等,压电储能器安装于机壳内防护,机壳竖直高度小于板式橡胶支座高度,压电储能器包括顺次输入输出串行连接的压电元件组、AC/DC放大电路模块、大容量电容器、电源管理芯片、锂电池。压电元件组为由并行形式连接的多个压电元件,且各压电元件水平放置,侧面贴近桥梁底接触面。压电振动源为高铁列车经过时列车对铁轨的冲击力产生的振动,此振动通过铁轨向下面的桥梁传递,利用桥梁受震后产生的机械振动,将此机械振动通过压电储能装置转化成电能,并存储于锂电池中,解决了桥梁震动产生能量的回收问题,起到节省能源,绿色环保的作用。
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本发明涉及一种石墨烯玉米收割机,属于新材料、新能源农业机械应用技术领域。在石墨烯履带行走装置的上面安装石墨烯摘穗扒皮仓,在石墨烯摘穗扒皮仓顶面上安装石墨烯太阳能电池,在石墨烯摘穗扒皮仓的右侧面上安装玉米穗输出管,在石墨烯摘穗扒皮仓的内部安装石墨烯摘穗扒皮滚筒等摘玉米穗扒苞皮部件,在石墨烯摘穗扒皮仓的前部安装驾驶室,在驾驶室内安装石墨烯方向盘和石墨烯电动机,在石墨烯收割台的内部安装石墨烯光伏控制器和石墨烯锂离子电池,在石墨烯收割台的前部安装石墨烯割台螺旋推运器、石墨烯收割刀和石墨烯分禾器,在石墨烯摘穗扒皮仓与石墨烯收割台之间安装空心的石墨烯输送管护罩。石墨烯太阳能电池与石墨烯锂离子电池连接。
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本发明利用与以往技术不同的构成,能够实现一种具有高输出电压及高能量密度、且充放电循环特性优异的电池。本发明使用以下负极基材来作为用于锂离子二次电池的负极基材:特征在于在具备有机膜的支撑体上形成金属膜的负极基材;特征在于所述有机膜的表层由金属氧化物膜被覆的所述负极基材;特征在于在具备由包含有机成分及无机成分的复合膜形成材料所形成的复合膜的支撑体上,形成金属膜的负极基材;或者特征在于在形成了光阻图案的支撑体上,形成由二氧化硅系被覆膜形成用涂布液所形成的二氧化硅系被覆膜,并在除去了所述光阻图案的支撑体上形成金属膜的负极基材。
本发明涉及一种对不锈钢空调压缩机叶片进行盐浴氮化处理中的盐浴配方及处理方法,盐浴配方由下述成分组成并按重量百分比配比:氰酸钾5%-20%,氰酸钠15%-25%,碳酸锂3%-10%,碳酸钠8%-25%,碳酸钾10%-30%,氢氧化钠1%-3%,氢氧化钾1%-5%,氯化钠或氟化钠1%-15%;本发明的有益效果是:由于在配方中加入Li以及Cl离子,使盐浴中的熔点降低,可在较低温度下进行氮化;活性好,不必通入氨气即可达到良好的外观及渗层厚度;经盐浴氮化后可以采用空冷,而不必采用传统的油冷方式。
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本发明属于光通信器件技术领域,涉及一种基于半导体光放大器的慢光可调时延器,包括:可调谐半导体激光器,铌酸锂电光调制器,第一和第二两个偏振控制器,光耦合器,第一光隔离器、第二光隔离器和半导体光放大器;可调谐半导体激光器与第一偏振控制器相连并接入光耦合器的一个输入端;铌酸锂电光调制器的输入端接收待延时的信号光,输出端与第二偏振控制器相连并接入光耦合器的另一个输入端;光耦合器的输出接到两端连有隔离器的半导体光放大器。本发明的慢光可调时延器具有处理高速率信号的能力,并且延时量可以通过改变注入SOA的电流、泵浦光和信号光的功率以及频率差进行调节,具有操作简单,易于集成的优点。
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本发明涉及一种用于油田消除稠油中硫化氢,将其消除在采出井口之前的稠油中硫化氢的防治方法。本方法的技术方案是:它包括以下两个步骤,第一步处理剂的配置,按重量百分比将5~30%碳酸锂,3~25%碳酸氢铵,3~20%氯化钠,2~15%辛烷基苯酚聚氧乙烯醚加入到盛水30~60%的容器中,搅拌混合均匀,待完全溶解即为本处理剂;第二步在25℃、101325PA的条件下,将上述处理剂从油套环形空间输入油井中,处理剂与稠油混合反应,硫化氢气体能降低到0~10PPM。本方法不需要再添加其它设备,经济效益好,所用原料均是商业化产品,原料价廉易得;在井内就除去硫化氢气体,不让硫化氢气体扩散到井外,以致扩散到大气中,可用于稠油的开采中。
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一种制备式(I)的化合物的方法:该方法包括在0.05~0.75当量的仲胺碱和至少1当量的烷基锂碱存在下式(II)环氧化物的分子内环丙烷化;其中R、R1、R2和R3每一个为氢或C1-4烷基或R1和R2连接以形成C3-7环烷基或C3-7环链烯基环。
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熔融碳酸盐燃料电池氧化镍基阴极的制备方法 属于燃料电池领域。选取碱土金属氧化物、过渡金属氧化物和 稀土金属氧化物, 按0.01-15.00mol%的比例与羰基镍粉混合, 加入助剂, 混合均匀成浆料; 混合浆料流延成型为素坯后烧结为 多孔金属镍板; 将摩尔比为Li∶Co=1∶1的硝酸锂和硝酸钴以 及柠檬酸或聚乙烯醇溶于蒸馏水中, 制成[Li+]为0.005-0.5mol/L的溶液; 将多孔金属镍板或氧化镍板浸入溶液中, 在真空度低于200毫巴下保持10-60分钟; 置于75℃的烘箱中烘干, 转移至预热到650℃坩埚电炉中保温1-10小时; 将此过程重复一次或多次即可。本发明中的氧化镍基阴极在熔融碳酸盐中的溶解度低于背景技术最低值, 有利于延长熔融碳酸盐燃料电池的工作寿命。
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本发明涉及一种以有机锂引发剂合成的共轭二 烯烃聚合物橡胶及其制备方法,其特征在于采用有机锂作为引 发剂在惰性溶剂中进行共轭二烯烃单体的阴离子聚合反应;随 后依次分别进行偶联反应、羟基酸的终止反应及中和反应。所 制得的共轭二烯烃聚合物橡胶性能如下:(1)单体单元中的乙烯 基含量为8-90%重量;(2)数均分子量范围为5×104-30×104;(3)在100℃下的门尼粘度ML1+4为20-200;(4)在5%甲苯溶液中的色度低于15APHA;以及(5)在5%甲苯溶液中的不溶物含量低于100ppm。本发明的共轭二烯烃聚合物橡胶能应用于塑料改性中,特别是应用于HIPS的改性。
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一种由黄樟油合成的胡椒基丁醚的生产工艺,包括下列工序:催化氢化;氯甲基化;醚化;所述的催化氢化工序中,将黄樟油与氢气在催化剂的作用下混合反应生成二氢黄樟油,所述的催化剂为锂镍合金粉;所述的氯甲基化工序中,将二氢黄樟油与盐酸、多聚甲醛在有助剂的条件下混合反应,所述的助剂为为四乙基溴化铵,得氯甲基料反应液;所述的醚化工序中,将氯甲基料反应液与氢氧化钠、单丁醚、乙二胺混合反应,生成物中含有胡椒基丁醚。采用盐酸作为添加剂提高了反应转化率,胡椒基丁醚的外观为浅色或白色液体,收率达90%以上,含量95%-98%。
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本发明的目的在于通过用包含锂离子的强碱性处理液处理由铝或铝合金制成的被处理物品的阳极氧化膜而统一封孔处理和脱脂处理,并简化涂布用预处理步骤。一种被处理物品的涂布方法,其通过在由铝或铝合金制成的被处理物品上形成阳极氧化膜,并通过使用所述阳极氧化膜作为基材涂布所述被处理物品,所述方法包括:包括阳极化处理S1的第一步骤;和包括涂布处理S3的第二步骤,其中封孔处理和脱脂处理在使用包含锂离子的强碱性浴下以统一的方式进行。
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本发明涉及一种对聚丙烯(PP)分离膜表面改性的方法,属于膜材料领域。它解决了聚丙烯分离膜亲水性差、通量小且易污染的问题,改性后的分离膜用作锂电池隔膜时,能同时提高了锂电池的性能及安全性。该方法使用原子层沉积技术在PP分离膜孔道表面连续沉积氧化物薄层,实现了对分离膜孔径和表面性质的精密调控。具体步骤为:(1)对PP膜进行酸洗,碱洗,有机溶剂洗,水洗,干燥;(2)将PP膜置于ALD沉积仪器反应室,抽真空并加热到沉积温度,使膜在设定温度下保持一段时间;(3)往反应室中依次脉冲金属源四氯化钛或异丙醇钛、清扫气、水、清扫气;(4)通过改变循环次数以制备所需性质的改性膜。本发明不仅能够改善PP分离膜的亲水性、纯水通量、抗污染能力,而且工艺简单,易于批量生产。
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本发明公开了一种多孔硅/碳复合材料及其制备法,属于电化学和新能源材料领域。本发明主要以正硅酸乙酯、四氯化硅、甲基硅油、硅化钠为原料,制备出多孔二氧化硅,然后将多孔二氧化硅还原为多孔硅,然后采用有机碳源进行包覆,随后在惰性气氛下进行热处理,制备出多孔硅/碳复合材料。该材料可直接用于锂离子电池负极材料,其首次放电比容量可达1245mAh/g,经30循环之后的比容量也可达1230mAh/g,充放电性能优异。
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本发明提供一种表面改性的石墨化中间相炭微粉及其制备方法。该方法包括以下步骤:①将中间相炭微粉原料粉碎预处理;②加入添加剂充分混合;③石墨化处理;和④氧化处理。所得的表面改性石墨化中间相炭微粉作为锂离子电池的负极材料,不仅具备现有的中间相炭微粉负极材料的优点,还提高了压实密度和首次放电容量,降低了比表面积,制成的电池综合性能优良,是中间相炭微粉负极材料的更新换代产品。
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本发明公开了一种形成具有优异的抗静电性能的粘合层的抗静电粘合剂组合物。所述粘合剂组合物包括:100重量份的通过含(甲基)丙烯酸酯的单体的聚合制备的聚合物(A);0.01至约3重量份的包含离子化合物和/或锂盐的抗静电剂(B);0至1重量份的硅烷偶联剂(C);3至20重量份的含苯并三唑基的化合物(D);以及0.05至5重量份的交联剂(E)、或者3至30重量份的多官能团(甲基)丙烯酸酯单体(F)和0至5重量份的活化能射线引发剂(G)。
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本发明公开了一种有机-无机复合隔膜及其制备和应用,属于锂离子电池材料制备技术领域。所述有机-无机复合隔膜由无机颗粒与高分子聚合物组成,所述无机颗粒均匀嵌布在高分子聚合物内;所述无机颗粒选自层状无机材料和/或多孔无机材料。无机颗粒与高分子聚合物的质量比为5-20:1;无机颗粒的粒度为2-100纳米。本发明所述的有机-无机复合隔膜吸收电解液后具有较好的力学性能和锂离子传导能力,该复合隔膜制成电器原件后,具有优异的安全性能,适合应用于大型电池领域,尤其是大型定置式储能电池。本发明制备工艺简单、易行,便于实现工业化生产。
本发明公开了一种豆荚状碳包覆氧化锰核壳结构复合材料及其制备方法和应用。制备方法如下:首先以三嵌段共聚物PEO-PPO-PEO(P123)和PVP为表面活性剂,以高锰酸钾为锰源进行水热反应得到锰的前驱体纳米线;然后以多巴胺为碳源,在前驱体表面均匀包覆一层薄层聚多巴胺,高温碳化一段时间,制备得到具有豆荚状碳包覆氧化锰复合材料。碳层的包覆有利于提高氧化锰的电子导电率,氧化锰活性材料之间的大空隙可以有效缓冲在反复充放电过程中产生的体积膨胀,电化学测试结果表明其作为锂离子电池负极材料具有优秀的倍率及循环性能,有望在锂离子电池领域获得广泛的应用。
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码头用电动桥式起重机后备电源的供电方法,采用的技术方案是滑触母线作为主电源为桥式起重机的吊装电动机和行走电动机供电,并通过控制输入控制器的第一开关闭合、经DC/DC充电电路为锂电池组进行充电;测量电路通过输入控制器实时对滑触母线上的电压进行采集,当滑触母线与桥式起重机断开时,控制输入控制器的第一开关断开、输出控制器的第二开关闭合,锂电池组为桥式起重机的吊装电动机和行走电动机供电。技术效果是滑触母线和备用电源装置自动无间隙切换,提高了工作效率及转场时的机动灵活性,节省了电能,降低了生产成本及后期维护成本,提高了产出效益。
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本发明公开了一种油田油气井固井用微沫剂,由重量比1∶25~35的微沫剂半成品与硅酸盐粘土矿物配成,微沫剂半成品由以下重量份的组份配成:7~11份的松香粉、4~7份的硅酸盐皂化剂、0.7~1.3份的抗高温表面活性剂组合、1.0~3.0份的固井增强剂以及8~12份的水,其中硅酸盐粘土矿物为海泡石粘土或者锂基膨润土,硅酸盐皂化剂为硅酸钠或者硅酸钾,固井增强剂为三异丙醇胺或者三乙醇胺,抗高温表面活性剂组合为重量比1∶1的OP-10与SP-80,或者重量比1∶1的APG与SP-80;本发明还提供了所述微沫剂的制备方法,以此建立了泡沫细腻、稳定性好、配制工艺简单、整体性能好的新型超低密度微泡沫固井水泥浆体系。
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本发明提供改进的稳定剂组合物,对诸如聚氯乙烯的含卤乙烯聚合物给 出显著的长期热稳定性。改进的稳定剂组合物是将一种或一种以上含金属基础稳定剂化合物与细分的预定表面积的共稳定磷酸盐材料合用,该磷酸盐材料包括无水或含水磷酸单氢钠或钾,磷酸二氢锂,或焦磷酸碱金属盐。新型的稳定剂的合用可能减少含金属稳定剂的用量,如果需要,在所得的聚合物中仍产生长期稳定性,或提供了升高加工温度和降低成型加工的循环时间的可能性。
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本发明属于分子电子材料领域,具体涉及一种芘基硼烷分子电子材料及其制备方法。本发明提出的分子电子材料在结构上含有含芘基及吡啶基硼烷;该材料的优点有两个方面:(1)具有平面共轭大Π结构;(2)B原子具有外层空轨道,N原子具有外层孤对电子,二者结合,可使电子在材料中的运动速度加快、势垒降低,即具有较高的载流子迁移率。该材料由2,7-二溴芘、4-吡啶基溴硼烷、正丁基锂以及钯炭为起始原料,通过一步法制备获得,制备工艺简单。
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本发明是一种环境清洁剂,包括相应重量份、粒度和松散堆积密度的组分:硅灰石、叶腊石、锂云母、钠钙混合型蒙脱石、凹凸棒、海泡石、钠、钾、锂、钙、镁混合型膨润土、硫酸钙、硫酸铁、氧化锌和硼酸,该环境清洁剂通过除砂、提纯、干燥、粒度降级处理和混合制成,可在人居环境、生产环境、娱乐环境、动物出生和生长饲养环境中作为消毒剂/杀菌剂/干燥剂/清新剂应用。该环境清洁剂清洁效果显著且使用简单,对动物无副作用且制造成本低。
本发明公开了一种P3MT/N-GE修饰玻碳电极及其在检测农药辛硫磷的应用。本发明所述P3MT/N-GE修饰玻碳电极是将制备好的氮掺杂石墨烯超声分散在N, N-二甲基甲酰胺溶液中,然后将该分散液滴加在玻碳电极上,蒸干溶剂即得到敏感膜与玻碳电极构建的氮掺杂石墨烯修饰电极;在含有3甲基噻吩单体和高氯酸锂的乙腈溶液中通过电化学聚合制备聚3甲基噻吩/氮掺杂石墨烯(P3MT/N-GE)修饰电极。该修饰电极制备操作简单、对环境友好、成本低廉,而且所述修饰电极可用于农药辛硫磷的检测,并具灵敏度高、线性范围宽、重现性好、稳定性高等特点,最低检出限达到0.002μmol/L。
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