914
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本发明公开了一种球形Li4SiO4基CO2吸附剂的制备方法。该制备方法包括以下步骤:首先,以不同的锂源和硅源合成Li4SiO4粉末;接着,在水中加入Li4SiO4粉末和琼脂,加热均匀混合获得浆液;然后,将浆液滴入0~35℃的二甲基硅油中,静置后浆液液滴固化成球形固体,再冲洗、干燥;最后,将干燥样品在含氧气氛中煅烧,使颗粒中的琼脂燃烧掉,获得球形Li4SiO4基CO2吸附剂。本发明方法制备过程简单,操作简便,制备的球形Li4SiO4基CO2吸附剂球形度较好、表面光滑,且该吸附剂的循环吸附CO2的能力也较为突出,为Li4SiO4基吸附剂的工业化应用提供了良好的前景。
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本发明涉及一种超薄单晶NiCl2纳米片及其制备方法和应用。所述纳米片厚度尺寸为2nm‑20nm;具有(003)晶面的择优取向。其制备方法为:首先,将六水合氯化镍置于管式炉中,在惰性气体保护下,脱水;然后,预处理的粉末置于洁净干燥的管式炉中,在惰性气体保护下升华,即可获得超薄单晶NiCl2纳米片。本发明所设计和制备的产品,其应用领域包括将其用于热电池正极材料、超级电容器、锂离子电池、钠离子电池及磁性材料中的至少一种。
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本发明属于电池正极材料回收领域,具体公开了一种镍钴锰废旧电池的正极材料的回收方法,将镍钴锰废旧电池充分放电、拆解得正极片;将正极片经有机溶剂浸泡、干燥后,在含氧气气氛内400~500℃下热处理;将热处理后的正极片在剥离剂中湿法球磨,随后分离得正极材料。本发明具有步骤简单,耗能少,条件温和,除热处理外的其他步骤均可在常温下进行;整个过程中使用的溶剂均可循环使用,节能、无污染且降低了成本;回收正极材料中所含杂质少,回收过程中不破坏正极材料的结构且锂元素损失较少,铝以单质的形式回收,无需后续处理;回收方法简单、高效。通过此方法回收镍钴锰废旧动力电池,既能够缓解环境压力又能实现资源循环利用。
一种Li3Cr(MoO4)3包覆改性高镍三元正极材料及其制备方法,该Li3Cr(MoO4)3包覆改性高镍三元正极材料被包覆的基材为LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,其中0<x≤0.20,0<y≤0.20,为粒径18微米以下的微米级球形颗粒,所述基材表面包覆有快离子导体的包覆层,由100 nm~600 nm的Li3Cr(MoO4)3微纳米颗粒构成。本发明制备方法为高温固相法合成基材,对基材进行水洗、烘干处理后二次烧结,包覆,烧结,即成。该正极材料具有良好的材料加工性和高温稳定性,用其制备的电极组装而成的锂离子电池具有高比容量,倍率性能、循环性能和高温安全性能好;本发明方法反应温度低,易操作,反应过程易控制,适合大规模量产。
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本发明提供了一种混合三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将如式(Ⅰ)所示的三元材料前驱体A、如式(Ⅱ)所示的三元材料前驱体B和锂源混合,得到初始混合物;2)将所述初始混合物进行第一次烧结,粉碎后再进行第二次烧结,得到混合三元正极材料;所述第一次烧结的温度为350~550℃,所述第二次烧结的温度为750~1150℃。本申请还提供了上述方法制备的混合三元正极材料。本申请公开了一种一锅法差量法混合三元正极材料的制备方法,最终得到二次颗粒团聚体和单晶/类单晶形貌共存的差量化混合三元正极材料,由此提高了材料的压实密度和循环性能,且降低了制备成本。
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本发明公开了一种拮抗抑菌成分选择性增菌培养基及其制备和使用方法,包括树脂、抑制剂和促进剂,其培养基为树脂、抑制剂和促进剂的混合物。该发明能够通过大孔吸附树脂或阳离子型交换树脂吸附各种抗生素等抑菌成分,通过氯化锂、亚碲酸钾、去氧胆酸钠和柠檬酸铁铵制成抑制剂抑制非目标菌的生长,通过胰酪胨大豆肉汤、麦芽提取物、葡萄糖、谷氨酰胺、丙酮酸钠、磷酸吡哆醛、维生素B12和氯化钠制成促进剂使目标菌:沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌和单增李斯特菌快速生长,补充了市面上对沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌和单增李斯特菌的选择性增菌培养基产品,填补了吸附抑菌成分的选择性增菌培养基市场空白。
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本发明提供一种光学成像类小卫星功耗预算与能源平衡分析方法,先结合用户使用要求,自定义计算单个工作模式下的卫星功耗值;然后,根据卫星工作模式,按照单轨工作状态合理考虑功耗值,计算卫星单轨总能耗;根据不同电池阵的选型和设计裕量,接着计算满足能源平衡要求的太阳电池阵参数,包括太阳电池阵单轨最小能量、太阳电池阵最小功率、太阳电池阵最小有效面积、太阳电池阵最小设计面积、考虑裕量后的太阳电池阵设计面积、考虑裕量后的太阳电池阵有效面积、考虑裕量后的太阳电池阵功率、考虑裕量后太阳电池阵单轨能量;最后,计算锂电池组的能量需求,并进行电池选型。该方法结合卫星的实际使用模式,合理的完成整星能源满足程度分析。
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本发明公开了一种电动便携式水果采摘装置,包括驱动装置、采摘装置、传送装置收集装置和抓取装置。所述的驱动装置主要由锂电池、驱动板、微控制器和电池框架等组成;所述的采摘装置主要由伸缩杆、弯式剪刀、剪刀联杆、步进电机、螺母推板、电机方框和微型摄像头构成;所述的传送装置主要由长网套、铝合圈、缓冲网和收尾绳子构成;所述的收集装置主要由进料口、出料口、辊轮和海绵垫组成;所述的抓取装置主要由抓取爪、抓取联杆、不完全齿轮、锥齿轮、锥齿轮轴组成。通过本发明提出的电动便携式水果采摘装置能够实现半自动化,先抓取定位后采摘,控制刀具的旋转切割、果枝分离、传送以及分拣功能,最终实现水果的采摘与收集。
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本发明公开了一种含石墨烯的服装面料及其制备方法,所述含石墨烯的服装面料包括以下原料:PCL、PLA、石墨烯、咪唑啉、偶氮二异丁酸(丙烯酸乙二醇)酯、五氧化二钒、ACR调节剂、气溶胶发生剂、KH550型硅烷偶联剂、丙烯酸型相容剂、1098型抗氧剂、丙基三甲氧基硅烷、柠檬酸酯、聚丁二烯橡胶、聚合氯化铝、酯基季铵盐类柔软剂、苯乙烯、改性膨润土热稳定剂;硼酸、碳酸锂、阻燃剂,所述含石墨烯的服装面料是经过粉碎、充能、活化、拉丝、裁剪卷等步骤制成的。本发明的服装面料具有高吸水性和快速排湿的两种性能,吸湿率和散湿率显著高于现有技术的吸湿率和散湿率;本发明的服装面料符合绿色纺织品的要求,可推广应用。
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本发明涉及一种陶瓷材料,尤其涉及一种薄胎透明的白玉陶瓷材料。本发明的目的在于提供一种薄胎透明的白玉陶瓷材料,以提高日用瓷和礼品出口瓷器产品的质量和竞争能力。本发明的组成物包括:滑石、矿化剂、结合粘土、增塑添加剂及增韧剂,其特征在于:所述的各组成物的重量配比为:滑石60-75份;矿化剂由长石、方解石和锂辉石组成,它们的配入量依次为5-7份、0-11份、0-2份;结合粘土10-16.8份;固体添加剂由氧化钡、氧化锌和氧化镁组成,它们的配入量依次为0-2份、0-4份、0.2-3.2份;增韧剂氧化锆0-1.5份;增塑剂羧甲基纤维素钠0-0.015份。本发明主要用作高档日用瓷、礼品出口瓷器的原材料。
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本发明涉及一种石墨烯基LiFePO4/C复合材料的制备方法,以解决现有磷酸铁锂正极材料导电性差,倍率性能差的问题。本发明的技术方案要点是:1)制备分散有氧化石墨烯的铁盐溶液;2)制备磷酸铁/氧化石墨烯前驱体;3)制备石墨烯基LiFePO4/C复合材料。本发明的有益效果在于:工艺过程简单、易于控制,所得石墨烯基LiFePO4/C复合材料的比容量高、循环性能好、倍率性能优异,尤其适合于动力电池应用领域。
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本发明公开了一种木质素三维微孔结构模板的制备方法,属于锂离子电池制备技术领域,步骤1、在辣椒秸秆木质素中加入浓度为质量浓度为40%‑50%磷酸,浸渍30‑40min;步骤2、取出浸渍后的辣椒秸秆木质素,进行干燥处理;步骤3、干燥处理后,放入电阻炉中在100‑600℃烧结1‑3 h;步骤4、烧结后的辣椒秸秆木质素和NiCl2·6H2O在1000‑1200℃下反应2‑4h,制备木质素三维微孔结构模板。本发明通过优化烧结工艺,实现对官能团的调控;保留有利于提高与基膜结合的官能团。
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本发明属于电池材料技术领域,公开了一种兼具高比表面积和高振实密度的锂离子电池正极材料的前驱体的制备方法。共沉淀制备前驱体过程中,分三阶段进行,向反应釜底液中并流加入镍钴锰混合金属盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液,进行第一阶段的反应;第一阶段的反应结束后,立即进入第二阶段,在第一阶段的基础上,提高镍钴锰混合金属盐溶液的流量,同时并流加入氧化剂溶液;第二阶段的反应结束后,立即进入第三阶段;在第二阶段的基础上,提高镍钴锰混合金属盐溶液的流量,同时降低氧化剂溶液的流量。控制共沉淀工艺和参数制备得到的前驱体兼具高的比表面积和振实密度,且工艺过程简单可控,可实现稳定连续生产。
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一种碳包覆的金属合金及其制备方法,该碳包覆的金属合金化学通式为MxNy@C,其中,M是金属Bi、Sb中的一种,N是金属Fe、Cu、Mg中的一种,0.1<x<1,0<y<0.1,x+y=1;其制备方法是以溶胶凝胶法制备得到前驱体,再通过高温热解的方法制备得到双金属合金材料,采用其制备的锂离子电极负极材料具备良好的导电率及循环性能。
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本发明提供一种复合涂层结构的隔膜的制备方法,涉及锂离子电池隔膜制备技术领域,包括聚烯烃隔膜,聚烯烃隔膜的两侧涂覆有复合无机物涂层,复合无机物涂层包括无机涂料和中空微球,复合无机物涂层的外侧均匀涂覆有树脂层,树脂层的外侧涂覆有陶瓷层,陶瓷层的外部涂覆有亚克力胶层;聚烯烃隔膜上设置有第一微孔,复合无机物涂层上设置有第二微孔,本发明采用聚烯烃隔膜为基体,使隔膜拥有更高机械强度、吸液率、热稳定性和工作电压,陶瓷层颗粒均匀,浸润性好,保液量大,循环寿命长,且具有优异的导热性和阻燃性能,整个发明具有好的耐高温性能、高的能量密度、优异的浸润性能、长的使用寿命等优势,安全可靠,实用性高。
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本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁搪瓷耐酸透明釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配比中各组分的质量份分别是:石英40‑45份,硼砂23‑28份,钾长石5‑8份,碳酸锂4‑6份,钛白粉4‑6份,纯碱5‑8份,氟硅酸钠4‑7份,氧化锌0.3‑0.5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1290±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度760‑780℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁搪瓷耐酸透明釉在生产加工过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的技术难题。
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本发明公开了一种提高纯水电导率的陶瓷片,包括13‑17%的三氧化二铝、54‑59%的二氧化硅、5‑10%的氧化铁、2‑10%的氧化钙、1‑5%的氧化镁、1‑5%的氧化钾、0.5‑4%的氧化钠、0.3‑2%的二氧化钛、0.005‑0.3%的氧化钴、0.005‑0.08%的氧化钡、0.005‑0.04%的三氧化二硼、0.01‑0.2%的氧化锂、0.005‑0.4%的氧化锌、0.005‑0.1%的氧化锶、0.005‑0.1%的氧化锰、0.1‑0.4%的五氧化二磷、0.005‑0.1%的氧化铷、0.005‑0.1%的三氧化硫、0.005‑0.01%的氧化镍、0‑4%的氧化锗、0‑4%的氧化镨、0‑4%的氧化镧、0‑4%的氧化铈、0‑4%的氧化镝、0‑4%的氧化钐、0‑4%的氧化镱特定陶土材料一起球磨粉碎后得到的粉体混合材料,本发明制成了一种不含放射性核素材料又能够释放新型能量波的陶瓷材料,因此,本发明具有很好的应用前景,对社会发展可以作出巨大的贡献,具有重大的经济意义。
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本发明公开了一种取代PVDF和NMP及导电剂的水性胶,所述导电剂的水性胶按照以下质量分数配比:去离子水1000份、增稠剂羧甲基纤维素钠分散液85‑115份、粘结剂聚丙烯酸酯和到聚氨酯分散液32‑40份、导电剂多层石墨烯分散液5‑8份、助剂乙醇1‑2份和中和剂氨水1.5‑3份,本发明一种取代PVDF和NMP及导电剂的水性胶,提高能量密度,提高导电材料的导电性,提高粘结剂的黏附力,同时还需要降低电池的内阻。传统碳纳米管浆料分散难度大,相容性差与粘结剂结合强度不佳;当碳纳米管长度较长时,影响锂离子的传递和扩散速度,本发明的目的降低电池成本,简化电池工艺,提高电池循环性能,增强电池工艺的环境友好性。
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本发明公开了一种学生用教学智能机器人一体化装置,包括智能机器人,智能机器人的一侧设置有工作台,智能机器人的外表面设置有显示屏,显示屏的一侧设置有专用写字笔,显示屏的顶部设置有摄像头,摄像头的一侧设置有耳机插孔,耳机插孔的一侧设置有开关,显示屏的底部设置有话筒,智能机器人的内部设置有控制装置,控制装置的表面设置有端口,控制装置的顶部设置有无线连接装置一,控制装置的一侧设置有锂电池,控制装置的另一侧设置有数据库,数据库的一侧设置有图像音频识别分析装置;通过设置显示屏和专用写字笔,可以在显示屏上进行绘图和听写,整个装置设计合理,使用方便,有效的提高了经济效益和社会效益。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,并提供一种干法电极制备方法,包括:对电极活性材料、导电剂和粘结剂中的至少一种物料进行纤维化处理、形成纤维化物料,其中,所述纤维化物料包括所述粘结剂,将所述纤维化物料和其余物料覆盖至集流体表面、形成半成品极片;对所述半成品极片进行压延处理、形成成品极片。通过纤维化物料和其余物料覆盖在集流体表面上,能够使电极活性材料和导电剂分散在粘结剂上,并且纤维化的粘结剂能够增强电极活性材料、导电剂和集流体之间的粘结作用,从而能够增强形成的半成品极片的强度,提高了电极的均匀性,并且降低了对粘结剂含量要求,提高了电池的能量密度。
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一种无线低功耗炉壁测温装置,包括专用测温装置①、通讯协议、低功耗控制序列;专用测温装置包括热电偶传感器②、低功耗系统③、工业锂电池④、ANT天线⑤;低功耗系统板包括低功耗处理器⑥、专用模数转换模块⑦、LORA无线收发模块⑧;电偶传感器②连接到专用模数转换模块⑦的连接端子,专用模数转换模块⑦通过锡焊连接到MCU主控⑥,LORA无线收发模块⑧通过锡焊连接到MCU主控⑥,ANT天线⑤连接到PCB板上的天线座,电池④连接到PCB板上的电池座。发明实现模块化设计,使得本装置具有良好的可维护性,实现了远距离安全测量,保证数据传输的完整性,实现了炉壁测温的数据连续性和可分析性;简洁的接口,使得远端对接变得容易。
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本发明提供了一种席夫碱Mn配合物的制备方法,以含芳杂环手性伯胺为原料,经与不同取代基的水杨醛脱水缩合得到席夫碱配体,配体与锰源、锂源反应,得到席夫碱Mn(III)配合物催化剂。本发明还公开了所述的席夫碱Mn配合物的应用,用作催化剂,用于催化非官能化烯烃环氧化反应。该席夫碱Mn(III)配合物催化剂为首次报道,不仅催化剂廉价易得,催化活性高,而且得到的各类烯烃环氧化产物为重要的有机合成中间体。
本发明涉及一种{010}高能晶面暴露BiOCl纳米片材料的制备方法及其应用。本发明按一定比例将铋源、氯源和碱源混合均匀,将高能球磨的机械力同步作用于化学反应,然后在200~600℃下热处理,再经过洗涤除杂、固液分离、干燥制备出BiOCl纳米片材料。所制备的BiOCl材料由厚度为5~50nm、边长为150~250nm的纳米片组成,{010}晶面暴露程度为60~90%。本发明具有制备工艺简单、易实现工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势。所制备的{010}高能晶面暴露BiOCl纳米片材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
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本发明公开了一种石墨烯/TiO2复合正极的制备方法,包括以下步骤:(1)将TiO2加入有机溶剂中进行超声0.1‑1h,然后加入石墨烯材料进行超声0.1‑5h,获得石墨烯/TiO2分散液;(2)向所述石墨烯/TiO2分散液中加入正极活性材料进行球磨,干燥,即得到所述石墨烯/TiO2复合正极。本发明的制备方法中,将石墨烯/TiO2与正极材料复合,TiO2能够降低极化程度,减少石墨烯的团聚,有利于锂离子在正极颗粒间的传输,提高电池的电化学性能;同时,石墨烯还能够改善TiO2电子电导低的缺陷,提高正极整体的电子电导。
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本发明为一种硼氮掺杂聚合物辅助合成碳包覆硅负极材料的制备方法,其特征在于按(0.01~5):(0.01~10):(1~10):(0.1~10)质量比称取纳米硅粉、含氮聚合物单体、含硼化合物和引发剂为固体原料,按(0.00001‑10)g/mL固液比分散在浓度为0.01~5 mol/L的酸溶液中,控制温度在0ºC~30ºC反应1~20小时,再通过过滤、干燥得到含氮聚合物‑硅前驱体,将此前驱体在不同的温度下保护气氛煅烧,得到硼氮掺杂的碳包覆硅的负极材料。本发明与现有技术相比首次库伦效率大于85%,在500mA/g电流密度下循环45圈后容量大于1500 mAh/g,容量保持率大于70%。该法制备工艺简单、易于操作、成本低廉,适用于高容量型锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种军绿红点釉,该军绿红点釉底釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;锂辉石12份~16份;滑石8份~16份;氧化锌3份~6份;牛骨粉6份~9份;高岭土7份~11份;氧化钛2份~4份;氧化铜2份~3份;喷点釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;方解石14份~17份;滑石15份~17份;牛骨粉12份~15份;氧化铁15份~20份。该军绿红点釉是呈现出在绿色的大草原上,点点红花,象征着春暖花开的寓意,通过底釉和喷点釉之间的特殊反应,使该釉更加的贴近于自然,受到了广大用户的青睐。
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本发明公开了一种生产有色冶炼炉与工业炉用推板的方法,步骤包括选料、破碎除铁、碎粉、磨粉、配料、混合、成型、检验、干燥、装窑、烧成、冷却;本发明提供了一种生产有色冶炼炉与工业炉用推板的方法,不仅解决了锂电池、磁性材料、陶瓷与电瓷行业废堇青石匣钵填埋占用的土地,减少了其对土壤土质的破坏,节约资源,改善环保,并且使其得到更大限度的利用,实现可持续发展。
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本发明公开一种基于聚集诱导发光的铜离子检测探针及其制备方法和应用。该荧光探针结构如式I所示,其以羟基四苯乙烯为原料,经甲酰化,再与水合肼形成三苯乙烯基水杨醛吖嗪而成。本发明的探针光学性能稳定,对铜离子检测灵敏度高,检测下限低,检测限为30.9 nM,响应范围为0.5‑7.5μM。选择性好,对银离子、钡离子、钙离子、锂离子、镁离子、铵离子、镍离子、锌离子、汞离子、钴离子、铅离子等阳离子没有响应。且合成简单,条件温和,收率高。本发明的荧光分子探针在生物化学与环境化学中铜离子的检测等领域具有实际的应用价值。
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