773
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本发明属于电解质领域,其公开了一种PEO基质凝胶聚合物电解质及其制备方法;该PEO基质凝胶聚合物电解质,包括PEO基质、LiCF3CO2/EC+DMC锂盐和硫酸盐;其中,LiCF3CO2与硫酸盐的摩尔比为1:0.001~1:0.05。本发明提供的PEO基质凝胶聚合物电解质,其硫酸盐能与水分子作用,从而避免水参与电极反应进而生成酸腐蚀双层电容器的铝箔,能大大提高使用本发明做电解质的双层电容器的稳定性;且本发明属于PEO基凝胶聚合物电解质,其用于双层电容器后,无泄漏、安全性能好,且能大大提高使用含LiCF3CO2的PEO基凝胶聚合物电解质作电解质的双电层电容器的稳定性。
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本发明属于电化学能源领域,公开了一种弯曲石墨烯带/硫复合正极材料及其制备方法与其在制备锂硫电池正极片中的应用。本发明采用硫-铵化学法制备弯曲石墨烯带/硫复合正极材料,具有核壳结构,增加了复合正极材料的电子和离子导电性,同时又提高了载硫量和限制了聚硫化物的溶解和扩散,可有效提高采用本发明所述弯曲石墨烯带/硫复合正极材料制备的复合电极的循环稳定性和容量保持率。所述制备方法准确的控制硫含量,不需要复杂的前处理和后处理等工序,大大降低了工艺成本,简化了工艺操作,同时提高了复合材料的一致性、稳定性。
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本发明公开了一种高导热高强度母粒材料,由以下份数的原料组分组成:100‑120份聚酰胺粒子、85‑90份聚四氟乙烯粒子、15‑20份三聚乙醛、70‑80份超高分子量聚乙烯粒子、16‑20份氧化石墨烯粉、5‑8份磷酸铁锂、6‑10份硬脂酸锌、5‑8份聚乙烯醇、6‑8份双三氟甲烷磺酰亚胺、5‑6份亚甲基二萘磺酸钠、8‑10份活性炭粉、7‑9份氢氧化钙、5‑8份亚磷酸二甲酯、8‑10份甲基膦酸二甲酯。该高导热高强度母粒材料不仅导热性能得到了大幅提高,同时其力学性能也有一定幅度提升和机械性能也提高。
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本发明提供可启动高排量的12V汽车应急启动电源,包括壳体、电池模组和输出端,所述电池模组由若干锂电池串联而成并设置在壳体内,电池模组包括从电芯中正负极引出的极耳,用于向外输出电流,所述输出端与所述电池模组串接,用于接收电池模组电压并向外输出,所述极耳的宽度为20±0.1mm。本发明可以改变现有技术存在不可启动12V柴油车存在的缺陷,公开的可启动高排量的汽车应急启动电源,不仅可以启动12V汽油车,而且可以启动高排量的汽车。
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本发明属于锂硫电池领域,尤其涉及一种含硫电极材料的制备方法:包括多孔基体的预处理、含硫组分的填充以及含硫电极材料的制备三个主要步骤;在多孔基体预处理阶段,通过长时间、高真空处理,充分排出多孔基体孔结构中的气体组分,为含硫组分的填充预留出足够的空间;而在含硫组分与多孔基体混合过程中、含硫组分填充前,一直保持高的真空度,可以保持住多孔基体孔结构中预留的空间,便于足够多的含硫组分填充进入多孔结构中。
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本发明公开了一种吸附净化的呼吸器,包括依次连接的主机、导管和口罩,所述主机包括主机外壳和设置于主机外壳内部的空气净化装置、高压包、控制板、锂电池,所述导管为同轴管,包括外管和内管,所述空气净化装置包括第一高效吸附空气净化装置,所述第一高效吸附空气净化装置与外管或内管连通,所述口罩上设有单向阀,所述单向阀包括与外管连通的第一阀口和与内管连通的第二阀口,所述第一阀口与第二阀口互为倒置。本发明采用高效吸附空气净化装置,无需更换耗材,有效降低风机能耗,体积小巧,便于携带,结合同轴管与空气净化装置,使呼出气体也经由空气净化装置,减少二次污染的风险。
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本申请公开了一种电池隔膜及其应用。本申请的电池隔膜由基膜和涂覆在基膜的至少一个表面的纳米粒子涂层组成,纳米粒子涂层中含有至少两种纳米粒子,纳米粒子包括陶瓷粒子和有机聚合物粒子。本申请的电池隔膜率先在其纳米粒子涂层中添加有机聚合物粒子,不仅能提高纳米粒子涂层的孔隙率,降低电池隔膜的离子电导率;而且还能增强电池隔膜的耐热性能,减少陶瓷粒子的用量,降低纳米粒子涂层的厚度。此外,有机聚合物粒子的添加,使得电池隔膜与电池正负极之间具备一定的粘结性,使得制备出的电池一体性更加好,并且还能改善隔膜电解液浸润性和吸液性能。为提供高安全性能的锂离子电池奠定了基础。
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一种石墨烯纳米带的制备方法,包括如下步骤:制备碳纳米壁;在无氧条件下,按照摩尔比为1~5:1将碳纳米壁与金属插层剂混合,然后置于真空环境中加热至200℃~1000℃保温反应12小时~120小时,得到金属的插层碳纳米壁;其中,金属插层剂为锂、钠、镁、钾、钙、铷、锶及钡中的至少一种;按照质量体积比为1克:10毫升~100毫升,将金属的插层碳纳米壁与离子液体混合,并使用功率为2000W~10000W的超声处理0.5分钟~30分钟,得到反应液,过滤反应液得到石墨烯纳米带。上述石墨烯纳米带的制备方法制备的石墨烯纳米带具有较高的电导率。
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本发明提供一种碳酸纳米熔盐传热蓄热介质及其制备方法与应用,属于热量储存及传递技术领域。本发明碳酸纳米熔盐传热蓄热介质含有由碳酸钾,碳酸钠,碳酸锂和氯化钠形成的碳酸熔盐体系,其特征在于,在所述碳酸熔盐体系中加入纳米粒子,所述纳米粒子为金属氧化物和/或非金属氧化物;所述纳米粒子分散到碳酸熔盐体系,复合形成碳酸纳米熔盐传热蓄热介质。本发明的碳酸纳米熔盐的熔点低,上限使用温度最高达800℃,热稳定性好,导热性能高,非常适合用于工业蓄能、太阳能光热发电的蓄热传热系统。
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本发明属于智能家居设备技术领域,提供了一种安防式自动扫地机器人,包括机器人本体,机器人本体的底部具有行走轮,机器人本体的底部还设置有清洁刷,机器人本体内设置有锂电池,机器人本体内具有储水箱,机器人本体的侧面设置有喷水孔和LED灯,机器人本体内设置有水泵,机器人本体的上端的中部设置有转轴,转轴的下端连接有伺服电机,转轴的一侧固定有连接座,连接座固定有红外式的人体感应器,所述人体感应器电连接有安防报警器,所述机器人本体的侧面设置有安防模式切换开关。本发明所提供的一种安防式自动扫地机器人,安防模式切换开关可以将扫地机器人切换至安防状态,可以起防盗的作用,安全可靠性佳。
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本发明提供一种聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯/Celgard复合隔膜,包括商用Celgard隔膜和其表面的聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层组成,所述的聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层的厚度为1~10μm,所述的聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层中聚丙烯腈与氟化氧化石墨烯的质量比为0.2‑1:1,所述的氟化氧化石墨烯中氧的质量分数为1%‑20%,所述的氟化氧化石墨烯中氟的质量分数为1%‑20%。聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层中的聚丙烯腈上的腈基,与氟化氧化石墨烯表面的氧、氟均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,能有效的阻止多硫化物穿过隔膜到达负极,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
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本发明公开了一种新型飞行式扫地机器人,其包括总控制器、锂电池、高清工业相机、飞行控制组件、清扫组件、高度传感器、超声波距离传感器、充电底座、智能垃圾桶、智能终端;飞行控制组件包括飞行控制器、螺旋桨、电子调速器、驱动电机;清扫组件包括清扫控制器、吸尘器、伸缩吸尘管、伸缩调节电动伸缩杆、角度调节电动伸缩杆、吸尘器、电动门;充电底座包括底座位置传感器、无线充电发射端、底座控制器,总控制器配装无线充电接收端、飞行器位置传感器;智能垃圾桶包括垃圾桶控制器、垃圾桶供电电池、垃圾桶位置传感器、光电传感器;总控制器、底座控制器、垃圾桶控制器均配装无线通讯模块。本发明具有设计新颖、智能化程度高、使用方便的优点。
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本发明涉及一种电子产品多功能保护涂层,由以下组分组成:氟碳树脂、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、聚对苯二甲酸乙二醇酯、苯甲基硅油、聚醚硅油、二甲基甲酰胺、聚乙酸乙烯酯乳液、熟桐油、特丁基对苯二酚、聚六亚甲基胍、丙酸钙、二氯异氰脲酸钠、硬脂酰胺丙基吡咯烷酮甲基二甲基氯化铵、苯甲酰甲酸甲酯、硅酸钾粉末、高光钡粉末、三聚磷酸钠、脱乙酰甲壳质、碘酸锂粉末、硫酸铝、腈氯纶、聚噻吩、磷酸二氢铵、十溴二苯乙烷、三聚氰酸三烯丙酯、费托蜡、苯并三唑、乙撑双硬脂酰胺、蓖麻油酸聚氧丙烯酯、聚乙二醇。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
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本发明提供一种复合固态电解质的制备方法,包括如下步骤:步骤一:取聚氧化乙烯单体及添加剂溶于有机溶剂,一定温度下搅拌,过滤,制得高分子聚合物;步骤二:取步骤一的高分子聚合物及聚苯乙烯单体,加入Ru(Cp*)Cl(PPh3)2后溶入有机溶剂,一定温度下搅拌,过滤干燥后制得PEO‑PST两相聚合物;步骤三:取Li2S、P2S5、GeS2、Al2S3、BaS按一定比例球磨均匀,将球磨后的粉体压制成圆片,将圆片微波加热制得Al、Ba掺杂的固态电解质材料LABGPS;步骤四:将步骤二制得的PEO‑PST两相聚合物及步骤三制得的固态电解质材料LABGPS混合,加入锂盐,溶解分散溶剂四氢呋喃及丙酮的混合溶液中,搅拌至形成均匀溶胶后转移至模具中,干燥去除溶剂,进行真空干燥,制得最终的复合固态电解质PEO‑PST‑LABGPS。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石墨材料及其制备方法和负极片,包括以下步骤:步骤S1、将碳素材料破碎、研磨得到石墨前驱体;步骤S2、将石墨前驱体与沥青混合,机械融合得到第一石墨处理物;步骤S3、将第一石墨处理物加热石墨化得到第二石墨处理物;步骤S4、将第二石墨处理物置于插层剂中,水浴加热得到第三石墨处理物;步骤S5、将第三石墨处理物与碳源混合在惰性气氛下加热包覆得到石墨材料。本发明的一种石墨材料的制备方法,操作简单,可批量生产,可控性好,制备出的石墨材料兼具高容量和高压实密度。
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本发明涉及一种用于化妆品的矿物质添加剂,它公开了其组成为(矿物质在100克水中浓度):铁45.8~48.3ppm,钾42.4~44.8ppm,硅8.1~10.5ppm,镁3~4.5ppm,铝0.29~0.31ppm,锌0.03~0.042ppm,锂0.02~0.03ppm。本发明提供人体所必需的主要的矿物质及微量元素,且能使矿物质及微量元素以离子态在近中性介质中提供给皮肤吸收,达到光滑皮肤,保湿、增强皮肤弹性、抗炎症等功效。
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本发明涉及一种窑变装饰釉砖及生产工艺。所述窑变装饰釉,按重量百分 比该组合物由以下组份组成:钠长石10%~30%、锂辉石3%~10%、高岭土 Al2O3·2SiO2·2H2O5%~10%、氧化锌ZnO8%~30%、滑石3MgO·4SiO2·H2O3%~ 10%、钛白粉TiO20%~20%、锆英石ZrSiO3%~10%、着色金属氧化物MnO2、V2O5、 Fe2O3、CoO21%~10%。所述窑变装饰釉砖的生产工艺,由以下步骤组成:(1)成型 窑变装饰釉墙地砖基体;(2)在墙地砖基体表面或施耐磨透明釉层上进行装饰并 干燥;(3)窑变装饰釉墙地砖经高温辊道窑一次烧成。
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本发明涉及碳材料制备工艺技术领域,提供了一种石墨烯的制备方法,包括以下步骤(1)将氧化石墨烯分散于儿茶酚及其衍生物的溶液中,水热反应得到长度和宽度尺寸达到10-200微米的石墨烯。本发明还公开了氧化物颗粒大小均匀且分散均匀的石墨烯-氧化物复合物的制备方法,将石墨烯和氧化物前驱体溶液分散在水溶液中,水热反应得到石墨烯-氧化物复合物。本发明采用水热法和水体系,无毒,环保,制备的石墨烯透明性好、比较薄;制得的石墨烯-氧化物,颗粒大小均一且均匀分散在石墨烯中,解决了石墨烯和氧化物颗粒易团聚、两者分散不均匀及制备工艺复杂、设备要求高等问题,其制品可广泛的应用在超级电容器、锂离子电池、电化学传感等领域。
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本发明涉及医药技术领域,尤其是指一种匹伐他汀钙中间体的制备方法,本发明在合成匹伐他汀钙中间体(E)-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]-5-羟基-3-氧代-6-庚烯酸乙酯过程中,将乙酰乙酸乙酯与s-亚磺酰胺反应生成手性亚胺,然后与丁基锂反应生成手性亚胺烯醇盐,然后与(E)-3-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉-2-丙烯醛发生缩合反应,即可制得具有光学活性的中间体s-(E)-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]-5-羟基-3-氧代-6-庚烯酸乙酯,ee值达到95%以上,后续制备匹伐他汀钙不需要再通过拆分的方式除去无效成分,相对于原料的收率较高。
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本发明属于电子产品加工辅助装置技术领域,特别涉及一种用于控制锂离子电池极耳长度的尺寸防呆夹具,包括底座和分别设于所述底座上的下面板和上面板,所述下面板和上面板之间形成用于控制尺寸的料槽。相对于现有技术,本发明能100%对成品长度进行有效管控,且能达到相对应的精度;而且料槽的宽度可调,可以使用不同的规格要求,具有较大的适用范围;此外,本发明还具备有效的防呆功能,操作者不需要花费注意力、也不需要经验与专业知识即可直接无误完成正确的操作,杜绝认为因素的影响,从而有效杜绝极耳尺寸超长或超短的现象发生。
本发明公开了一种石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、提供石墨烯;步骤二、将石墨烯加入到分散剂中超声分散,加入氧化剂后再超声分散得到混合液;步骤三、室温下,向混合液中加入3-(4-氟苯基)噻吩的分散剂溶液,搅拌,发生聚合反应,得到粗产物;步骤四、将粗产物离心,取固体并依次用水和甲醇洗涤,最后真空干燥,得到产物。这种制备方法条件要求低,工艺简单,制备得到的石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料可以应用于超级电容器和锂离子二次电池等领域。本发明还提供一种上述制备方法制得的石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料及由石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料制备的超级电容器。
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本发明公开了一种含和田玉成分的口香糖及其制备方法,由和田玉打磨精磨成细粉,其配方按重量百分比分配是:和田玉1.5%,胶基25%、淀粉5%、黄芪8%或黄精3%、白糖20%、木糖醇30%、维生素E为1%,维生素C为1%,加去离子水至100%。含有和田玉成分的口香糖,无毒、无副作用,可快速清除口腔中残留的铅、砷、汞等有害重金属和各种毒素细胞,恢复口腔洁净无菌状态,并且具有预防龋齿、洁白牙齿、护齿、去除口腔异味等功效,含有锌、铁、铜、锰、镁、钴、硒、铬、钛、锂、钙、钾、钠等微量元素,微量元素可被人体吸收,活化细胞组织,提高人体的免疫等功能。
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本发明实施例公开了铜钽共掺杂硬碳复合材料,本发明通过硬碳前驱体的有机溶液、乙酸锶、钽源、氧化石墨烯的有机溶液和磷源,进行水热反应完成钽掺杂,再与铜粉、沥青混合,惰性气氛下升温碳化处理,得到所述铜钽共掺杂硬碳复合材料。本发明的方法制备的铜钽共掺杂硬碳复合材料可作为锂离子、钠离子电池的负极材料。本发明的水热过程中,各原料与有机基团之间发生反应,形成网络结构,使钽更容易进入到孔隙中;锶、钽、磷、铜在硬碳中分布均匀,复合材料结构稳定,铜的掺杂使材料具有更高的首次效率和存储性能,沥青的加入得到无定形碳,使复合材料的组分更丰富,处理过程使掺杂更均匀。
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本发明涉及一种硫/硫化铜/MXene正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:于溶剂中分散MXene、铜盐和硫源,得混合溶液;将所述混合溶液置于密闭压力体系下,于100℃~180℃溶剂热反应18h~24h,制备硫化铜/MXene纳米复合材料;混合所述硫化铜/MXene纳米复合材料与单质硫,研磨后,于155℃~180℃下放置10h~18h,制备硫/硫化铜/MXene正极材料;所述MXene为Ti3C2。本发明制得正极材料,能够提高锂硫电池的电化学性能。
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本发明提供了一种棒状结构硫铁钠材料及其制备方法,制备的硫铁钠材料,稳定性高,初始容量高,最高达22888mAh g‑1,这些都表明硫铁钠材料将在储能材料中具有潜在的应用。该硫铁钠材料可以用于储能电池的电极材料、电解质材料,比如可以应用在钠离子电池、锂离子电池、钾离子电池、铝离子电池、铅酸电池、超级电容器等储能电池的电极、电解质,也可以作为太阳能电池的重要组件,未来可能会应用于生物医药领域。
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