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本发明公开了一种球形微纳米磷酸铁/碳复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)配置铁盐和含磷化合物的水溶液,铁元素与磷元素的摩尔比为(0.9-1.2):1,溶液浓度为0.2-5mol/L;(2)将高分子材料粘结剂分散于步骤(1)的溶液中,高分子材料粘结剂用量为铁盐的0.5-90wt%;(3)将步骤(2)制得的溶液加入反应釜中,持续加入碱性溶液,使反应釜内的pH保持为2-4,所述反应体系的温度为20-90℃,反应1-60个小时后,得到含有结晶水的球形微纳米磷酸铁/高分子复合材料;(4)将步骤(3)制备的球形微纳米磷酸铁/高分子复合材料在惰性气氛下,300~800℃焙烧3~12小时后冷却,得到产物。本方法制备的且实现了材料碳包覆,对后续制备高密度、高性能锂离子电池LiFePO4正极材料起到了至关重要的作用。
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本发明公开了一种单晶单畴压电薄膜及其制备方法,单晶单畴压电薄膜依次包括单晶薄膜层、二氧化硅层、介质层和单晶硅层;其中单晶薄膜层的材料为单晶铌酸锂或单晶钽酸锂;介质层为单晶硅的损伤层、非晶硅或多晶硅;本发明的单晶单畴压电薄膜的压电系数为体材料的98%~100%,而采用现有技术的压电系数为体材料的10~90%,单畴单晶薄膜在使用时压电性能稳定,机电耦合系数不会下降,器件带宽宽、损耗低,一致性好;本发明的制备方法成本低、能耗低、效率高,适用于工业生产,成品率高;所得薄膜中数十纳米的二氧化硅层都可以达到厚度可控、厚度偏差小、表面平整、均匀性好的效果,因而所得器件具有较好的一致性。
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本发明公开了一种智能仪表控制方法及装置,所述方法包括:接收电池及补充电路共同提供的电压信号;判断设定时间内电压信号是否达到预设阈值;若在设定的时间内无法达到预设阈值,则对电池进行在线激活。所述装置包括:电压提供单元,用于提供电压信号;微处理器,用于接收电压信号,并根据电压信号,发送驱动信号、对电池进行在线激活,当微处理器接收到的电压信号在设定的时间内无法达到预设阈值的时候,将复位重启,对电池进行在线激活。它旨在解决对锂亚硫酰氯电池进行定期在线激活存在的弊端的问题,保证了在必要时才对电池进行激活,从而提高锂亚硫酰氯电池的使用寿命。
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本发明涉及一种手机附件,特别是涉及一种手机套,其特征在于:包括手机套体和收纳盒,手机套体左侧设有由软体材料连接可自由掀开的手机套盖,手机套体底部通过卡槽连有可拆卸式收纳盒;收纳盒内前部设有耳塞卡槽、耳机插头卡槽、耳机线槽和触屏笔槽,触屏笔槽内带有头部为梳子结构的触屏笔;收纳盒下端设有由软体材料连接可自由掀开的收纳盒盖;收纳盒背部内置有锂电池,可通过USB接口与外界接通;手机套盖和收纳盒盖都内置有小磁铁。本发明的有益效果是,手机套不仅能保护手机免受外界划伤,可拆卸的容纳盒结构,还能够方便容纳耳机和触屏笔小附件,背部的内置锂电池还可以作为备用电源,方便实用。
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一种高强度抗疲劳发动机连杆的热处理方法,包括渗碳硼氮涂料和保护层涂料的配制,涂料涂覆和淬火回火处理。渗碳硼氮涂料由石墨、K4Fe(CN)6、硼砂、B4C、WSe2、锂辉石粉、钠水玻璃、有机酯固化剂、Na2SiF6、Na3AlF6、NaF、Na2WO4、MoN粉末、去离子水组成;保护层涂料由刚玉粉、钠基膨润土、水溶性酚醛树脂、硅溶胶、锂辉石粉、水性润湿剂、交联固化剂、消泡剂组成。本发明得到的发动机连杆,拉伸强度1023~1084MPa,屈服强度863~897MPa,断裂伸长率12.4~13.9%,在循环基数1×107下,失效概率3.61×10‑6~4.34×10‑6。
本发明涉及3-O-苄基-1,2-O-异亚丙基-6-氧-α-D-呋喃葡糖酐-6-苯基硫代原酸酯的制备方法,所述3-O-苄基-1,2-O-异亚丙基-6-氧-α-D-呋喃葡糖酐-6-苯基硫代原酸酯主要由下述重量份的各成分制备而成:35~40份的3-O-苄基-1,2-O-异亚丙基-6-氧-α-D-呋喃葡糖酐-四氢呋喃溶液、5~10份的正丁基锂、15~20份的三苯硫基甲烷-四氢呋喃溶液。在本发明的制备方法中,正丁基锂不会失效,而且温度的要求不高,反应操作简单且经济实用。
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本申请公开了一种近红外上转换单光子探测器,包括泵浦光源和波导,所述波导为周期极化掺稀土铌酸锂波导Re:PPLN或周期极化稀土、镁共掺铌酸锂波导Re:Mg:PPLN,所述泵浦光源为半导体LD激光器,根据稀土元素的不同采用发出不同波长激光的LD激光器,以使得所述LD激光器发出的激光波长与所述稀土元素需要的泵浦波长相匹配。在波导中掺稀土实现了泵浦光源直接利用LD激光器,通过自泵浦和频将信号光的光子转换成可见光的光子。由于泵浦源不需要使用掺稀有元素的激光晶体,从而大大缩小了探测器的尺寸,优化了探测器的结构,实现了可携带的量子信息设备的制造。
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本发明属于无机/碳复合材料合成技术领域,涉及一种类石榴状氮掺杂碳包覆锡镍合金复合材料及制备方法。所述复合材料是由外壳包覆若干内核形成类石榴状的三维纳米球结构,内核之间与外壳和内核之间有空隙,所述外壳为氮掺杂碳,所述内核为锡镍合金。制备方法包括如下步骤:采用水热法将二价镍盐、四价锡盐和碱进行共沉淀合成纳米球;利用多巴胺的自聚合反应在纳米球表面包覆聚多巴胺获得前驱体;在惰性及还原的混合气氛下,将前驱体进行退火处理,退火处理过程中进行热解及还原,即得。以本发明提供的复合材料作为锂/钠离子电池负极材料,制备的锂/钠离子电池具备优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种2?(3?醛基?4?羟基苯基)?4?甲基噻唑?5?甲酸乙酯的合成方法。该合成方法以正丁基锂为催化剂,2?(4?羟基苯基)?4?甲基噻唑?5?甲酸乙酯和N, N?二甲基甲酰胺进行反应后,再与冰醋酸反应生成2?(3?醛基?4?羟基苯基)?4?甲基噻唑?5?甲酸乙酯。合成反应过程中不采用乌洛托品,降低了生产过程中可能带来的致敏性因素,同时生产方法简单、环保,产品纯度高,收率高,降低了成本,同时也提高了工作效率,适宜于工业化生产。
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本发明涉及一种双网络结构的纤维素/聚丙烯酸阴离子交换膜的制备方法。其制备步骤如下:首先以纤维素为原材料,通过氢氧化锂/尿素体系低温溶解形成纤维素溶液;然后浇注成膜,通过凝固浴凝固、再生,经超临界CO2冷冻干燥获得三维网络结构的纤维素膜;丙烯酸(AA)单体在三维网络结构的纤维素膜中原位聚合得到双网络结构纤维素/聚丙烯酸阴离子交换膜,再通过浸泡碱性溶液,获得高电导率、适中机械性能的阴离子交换膜。本发明具有制备过程简单,流程耗时短,原料成本低,环境污染小等特点;制备得到的纤维素/聚丙烯酸阴离子交换膜具有形貌特殊、结构稳定、电化学性能和力学性能优异等优点,可应用于碱性电池。
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本发明公开了一种高储能动力电池及制备方法,由正极部分、负极部分、电解液和隔膜组装而成,正极部分、隔膜和负极部分由下到上依次设置,正极部分包括由下到上依次层叠的正极片保护层、正极活性物质层和正极片,负极部分包括由下到上依次层叠的负极片、负极活性物质层和负极片保护层,正极片包括正极部分基体材料和碳复合材料,负极片包括负极部分基体材料和碳复合材料,正极活性物质层包括镍钴锰酸锂、磷酸铁锂和高比容钽粉,负极活性物质层包括碳硅复合材料。本发明的高储能动力电池能够达到无短路故障,无熔燃故障,无燃爆故障,充电目标值是15~30分钟达到额定容量的85%以上,充放电循环最低3000次以上。
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本发明公开了一种健身房用人体运动发电装置及其制造方法,该发电装置是由机械系统及锂电池充电电源系统组成,机械系统由主动组件和从动组件联运而成,其中主动系统为运动驱动系统,从动系统为齿轮泵驱动液动系统;所述齿轮泵驱动液压系统的实质为被从动齿轮驱的用于推动液流管路内的液体按固定方向流动的齿轮泵驱动系统,液流管路内的液体具体为磁流体,载装磁流体的管路两侧对应位置设置有磁感应线圈,锂电池充电电源系统通过设置在其内的电源适配器与磁感应线圈相连接。本发明机械能转换效率高、维修维护方便、健身效果好、保护关节、易于推广。
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本发明公开了一种线状磷化锡化合物,化学式为Sn4P3,形状为线状,长度为0.1μm‑12μm,长宽比为1 : 1.82‑35.7;采用以下步骤制备:将红磷、锡粉和铝粉进行高能球磨,将所得粉末在真空管式炉内进行煅烧,得到。本发明的线性磷化锡的制备方法,降低了生产成本,大大简化了生成工序、缩短了生产时间、提高了产率。同时也避免了有毒磷源、高压等苛刻的反应条件。制备的磷化物成线状结构,大大提高了其比表面积,提升了其加氢脱硫(HDS)、加氢脱氮(HDN)、加氢脱氧(HDO)活性、光催化的性能的以及在锂离子电池材料中的应用性能。
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本发明公开一种V3S4@C复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括一维棒状结构的碳基体以及原位生长在该碳基体表面上的V3S4成分的纳米片。所述制备方法包括如下步骤:(1)将含有V2C MXene材料、对苯二甲酸的溶液进行水热反应,分离出反应液中固体产物,干燥后备用。(2)将步骤(1)的所述固体产物进行退火处理,得到前驱体MIL‑47as。(3)对步骤(2)的所述前驱体MIL‑47as进行气相硫化处理,即得V3S4@C复合材料。当该V3S4@C复合材料作为锂硫电池的正极材料时,既可以作为硫的导电基体,又可以加快长链的多硫化锂向Li2S2与Li2S的转化,有效抑制穿梭效应,提升电池的循环性能。
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本发明属于无机材料的制备及应用领域,具体涉及一种蝴蝶结状四氧化三钴的制备方法及其应用。该方法的具体步骤为:(1)将钴盐和对苯二甲酸溶解于有机溶剂和去离子水的混合溶液中,搅拌,形成混合均匀溶液;(2)将步骤(1)得到的混合均匀溶液置于水热反应釜中密封,在150?200℃反应2?24h,自然冷却至室温,经离心分离出固体,洗涤,得到四氧化三钴前驱物;(3)将步骤(2)得到的前驱物在空气氛围中煅烧,冷却至室温即得蝴蝶结状四氧化三钴。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的蝴蝶结状四氧化三钴颗粒均匀、比表面积大、纯度高,制备的四氧化三钴在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
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本发明公开了一种石墨烯电池正极复合材料,以重量份计,是由以下组分制成的:石墨烯1份,石油焦0.08~0.1份,金刚砂0.05~0.07份,碳0.2~0.3份,多硫化锂0.5~0.8份。本发明的石墨烯电池正极复合材料具有较高的首次库伦效率。本发明将石墨烯分散后与石油焦混合以碳包覆,最后与多硫化锂复合,所得石墨烯电池正极复合材料具有高容量和高循环稳定性等特点。本发明制备方法涉及的石墨烯分散,采用先制成氧化石墨烯再还原的方法,增强分散性能,进而提高了所得复合材料的电学性能。
本申请公开一种基于等离子体刻蚀的黑化单晶压电复合薄膜及其制备方法,包括准备压电晶圆和衬底基板,其中,所述压电晶圆为铌酸锂晶圆或钽酸锂晶圆;利用离子注入‑键合法或者键合‑研磨抛光法,制备得到单晶压电复合薄膜,其中,所述单晶压电复合薄膜包括依次层叠的衬底基板和目标厚度的薄膜层;对所述单晶压电复合薄膜中薄膜层进行等离子体刻蚀处理,其中,所述等离子体刻蚀处理所使用的等离子体包括还原性等离子体和/或惰性等离子体;对黑化后的薄膜层研磨抛光处理,得到黑化单晶压电复合薄膜。通过等离子体刻蚀方法对薄膜层处理,使薄膜层内氧空位浓度提升,从而实现修复薄膜层的黑化或者抑制薄膜层的白化。
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本发明公开了一种燃料电池家用热电联供装置,包括储氢系统、去离子器、膨胀水壶、锂电池系统、空压机、燃料电池DC转换器、燃料电池反应堆、燃料电池中冷器以及散热器,储氢系统与燃料电池反应堆之间通过氢气输送管连接,空压机与燃料电池中冷器之间以及燃料电池中冷器与燃料电池反应堆之间通过空气输送管连接,散热器、去离子器、膨胀水壶以及燃料电池反应堆之间依次通过冷却液回收管连接,燃料电池反应堆与燃料电池DC转换器电连接,燃料电池DC转换器与锂电池系统电连接,燃料电池反应堆处带有大量余热的冷却液和废气通过热输出管道进入地暖铺设管路。本发明能源转换高效、利用率高且节能环保、无污染。
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本发明涉及一种微晶纤维素改性聚乙烯醇(PVA)基碱性聚合物电解质膜的制备方法,是一种电池用阴离子交换膜,属于电池电解质材料领域。该方法将聚乙烯醇(PVA)、聚氧化乙烯(PEO)和碱分别溶于去离子水中,微晶纤维素(MCC)溶于N-N-二甲基乙酰胺(DMAc)/氯化锂(LiCl)体系中,将上述溶解好的溶液进行共混,浇注成膜制备得到PVA-PEO-MCC-H2O碱性聚合物电解质膜。经微晶纤维素改性的PVA-PEO-MCC-H2O碱性聚合物电解质膜,其电导率和力学性能均高于PVA-PEO-H2O碱性聚合物电解质膜,在碱性燃料电池中有很大的应用潜力。
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本发明公开了一种棒状碳酸钴铁复合材料,其分子式为FexCo1-xCO3,其中0<x<1,形貌为棒状,棒宽度2.5±0.5微米,棒长度由x值大小调控;是将铁盐、钴盐按一定配比溶于水,添加一定量的碳酸盐和金属离子络合剂,密封到反应釜中,在一定温度下反应一定时间,经清洗干燥获得。本发明还首次公开了所述棒状碳酸钴铁复合材料在制备锂离子电池负极材料中的应用。经测试本发明的棒状碳酸钴铁复合材料拥有高达1000mAh/g的比容量,是商用负极石墨容量的两至三倍,对开发新型锂离子电池具有重要指导作用。
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本发明涉及一种用于臭氧放电管的钛金搪瓷材料,是由以下重量配比的原料制成:石英砂30-40%,纯碱5-10%,长石10-20%,氧化钴1-3%,氧化锰2-4%,氧化硼5-10%,硝酸钾5-10%,氟硅酸钠5-10%,碳酸锂5-10%,碳酸钙5-10%,氧化钛5-10%,氧化铝5-10%,氧化镧1-3%,五氧化二磷1-2%。本发明搪瓷材料在达到臭氧发生器的电性能指标的基础上,具有附着力高,强度大,使用寿命长,制备工艺简单的优点。
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本发明公开了钼掺杂钴酸镍多孔蛋黄‑壳结构材料及其制备方法和应用,制备方法,采用溶剂热法将镍盐、钴盐、钼盐制备成含有Ni、Co、Mo的前驱体,将前驱体升温至490~510℃进行煅烧获得钼掺杂钴酸镍多孔蛋黄‑壳结构材料。Mo掺杂到NiCo2O4晶格,使Mo取代NiCo2O4中的部分Co3+,多孔蛋黄‑壳结构由外壳包裹蛋黄内核形成,外壳直径为纳米级,外壳厚度与蛋黄内核半径之和小于多孔蛋黄‑壳结构的半径,蛋黄内核为多孔颗粒。本发明制备方法仅通过两步法即可制备钼掺杂钴酸镍多孔蛋黄‑壳结构材料。制备的钼掺杂钴酸镍多孔蛋黄‑壳结构材料作为锂离子电池负极材料具有更优的电化学性能。
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本发明公开了一种可透水水泥混凝土砌块及其制备方法,原料包括水泥80‑120份、云母粉6‑10份,细骨料100‑120份,粗骨料300‑500份,锂皂石2.5‑5份,水100‑120份;制备方法为将锂皂石加入到水中,搅拌均匀后静置20‑30h,然后加入粗骨料、细骨料份和水泥,搅拌均匀后,加入云母粉,继续搅拌20‑40min,得透水混凝土浆体;透水混凝土浆体进行浇筑成型,成型后的混凝土在温度25~33°C下养护24~72h,然后露天养护3~14天。通过该方法制备的水泥混凝土砌块干缩变形量小且透水效果好,有利于铺设的砌块道路的排水和渗水,同时该水泥混凝土砌块具有良好的保水效果,有利于抑制地面粉尘的污染。
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本发明公开了一种碳包覆纳米多孔Sn/Sn4P3复合材料及其制备方法,其组分包括纳米多孔的Sn4P3、均匀分散在多孔结构中的金属Sn、以及沉积在多孔结构表面的碳层,利用二元SnP合金作为原材料,采用电化学腐蚀方法和分段退火包碳法;对产物的成份调整达到连续调节的程度,可以对材料的性能进行微观调控;该材料可以获得单种成份材料所不具有的性能;该方法制备的材料具有三维连续的纳米多孔化的体相结构,其连续的结构形成了电子与离子传导的庞大网络,有利于获得高的储锂性能、结构稳定性及导电性,另外,用该种方法制备碳包覆纳米多孔Sn/Sn4P3复合材料,工艺简单、操作方便、重复性好、产率高,制备过程中目标材料无损耗。
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本发明公开了基于生物质气的冷热电联供系统及能量优化控制方法,包括生物质气内燃发电机组,生物质气内燃发电机组将生物质气转换成电能、烟气及带有余热的缸套水,电能输送至补光装置及电制冷机组,烟气输送至溴化锂冷温水机组及烟气换热器,带有余热的缸套水输送至缸套水换热器,溴化锂冷温水机组将冷温水输送至风机盘管,风机盘管与燃气锅炉相连,燃气锅炉、缸套水换热器及烟气换热器均与蓄水池相连。该系统适用于农村地区、养殖场等,能够合理高效的利用能量,达到系统在不同冷热电负荷需求下的经济性和能源利用率达到综合最优。
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本发明属于建筑墙体保温材料技术领域,尤其涉及一种发泡水泥保温材料的处理液配方及该发泡水泥保温材料的后处理工艺。一种发泡水泥保温材料,在保温材料外有处理液保护层;处理液保护层厚度为0.3-2mm。所述的处理液保护层外有有机硅憎水剂保护层;所述的有机硅憎水保护层厚度为0.2-1mm。处理液的由以下组分组成:液态硅酸钠或硅酸钾、硅酸锂、硅溶胶;??其中各个组分的配比为:液态硅酸钠或硅酸钾:硅酸锂:硅溶胶50-100份:0-50份:10-20份。能够防止发泡水泥保温材料脱粉,提高强度、降低吸水率、并能够提高寿命。其中强度提高20-220%;体积吸水率降低至10%以下,寿命提高了3-5倍。
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本发明公开了一种Mo2C/MoO2/C复合电极材料及其制备方法和应用。该复合材料具有类似三明治结构,由碳基体形成的三明治结构可以作为有效的缓冲基质,缓解充放电过程中电极体积变化,提高电池循环稳定性;纳米化的MoO2颗粒可增加活性物质的活性位点数,提高电极材料的电化学性能;通过调控碳化温度,在MoO2颗粒生长出Mo2C颗粒,进一步提高电极材料的导电性,电池的循环性能明显改善。采用该仿生法制备的电极材料用于成品电池无需添加导电助剂,简化生产工艺,节约成本,有利于其作为锂离子电池负极材料的商业化应用;同时,该制备方法绿色环保,易于规模化生产。由本发明制备的Mo2C/MoO2/C锂离子电池负极材料具有高的放电比容量和优异的循环稳定性等优良的综合电化学性能。
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本发明提出一种制备KTP非线性跑道型微环谐振器的方法,包括KTP晶片处理、离子注入、电子束曝光、后续处理、离子刻蚀处理及最后处理六个步骤,通过离子注入一道工序,就实现了与片上铌酸锂薄膜材料类似的薄膜状波导结构的制备,生产流程大大简化,时间缩短,成本显著降低,同时,本发明最终制备的KTP非线性微环谐振器,与现存的铌酸锂非线性微环谐振器相比,具有更高的光损伤阈值,可将非线性变频光的输出功率,由微瓦提升至毫瓦量级,并且适用于输入和输出的光信号均为脉冲激光的情形,而离子注入、电子束曝光、金属蒸发沉积镀膜、反应离子刻蚀,均为相对成熟的微纳加工技术,使得本发明具有良好的可操作性性和可重复性。
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