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本发明公开了一种电磁灶用陶瓷锅及其制造方法,该电磁灶用陶瓷锅包括锅体,锅体为由锂和堇青石陶瓷结合制成的锂堇青石复合陶瓷锅体,锅体的内表面底部设有一层铁膜层;该电磁灶用陶瓷锅的制造方法,包括烧制锂堇青石复合陶瓷锅体、在锅体内表面底部涂含铁元素的膜和在保护气体下进行烧制,最终制得含有铁膜层的电磁灶用陶瓷锅。本发明通过在陶瓷锅的内表面底部涂覆铁膜层,使带铁膜层的陶瓷锅在用于电磁灶上的时候可以产生电磁场,铁膜层在电磁场作用下产生的热量直接用于对食物的加热,具有加热速度快和节约能源的优点,而陶瓷锅体还可以有效避免热量散失;本发明的制造方法具有工艺简单、操作方便、可控性强等优点,有利于推广运用。
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本发明公开了一种超微细草酸亚铁的制备方法。工艺特征在于选用合适的助剂对草酸溶液和硫酸亚铁溶液进行预处理,反应过程中控制好加料时间和反应温度,待草酸和硫酸亚铁充分反应后,将反应物料进行固液分离、洗涤、烘干,得到粒径为0.1-4.0Μ的超微细草酸亚铁产品。本发明可广泛用于陶瓷、玻璃、感光材料、新型电池材料的制备,尤其是用于锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的生产。
本发明涉及一种一步碳热还原法合成Li3V2(PO4)3/C复合材料方法,将磷酸二氢锂、五氧化二钒、碳前驱体沥青按(3-3.1)∶1∶(2-3)摩尔剂量比混合均匀后,在惰性/还原气体的保护下,升温速率为1-6℃/min,650℃-850℃烧结6-10h,自然降温冷却后即可制得Li3V2(PO4)3/C复合材料。本发明通过沥青前驱体的热解作用,使热解得到的碳与磷酸钒锂颗粒结合牢固,并具有高质量的导电性,并且实现了单步合成,不仅可以降低原材料和工艺成本,还具有工艺简单、操作方便、较高的充放电容量、良好的循环稳定性等优点,适合工业化生产。
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本发明涉及二次电池正极材料及制备方法,其特征在于所述正极材料以LixNi1-y-zCoyMezO2±n为主体成分,式中0.9≤x≤1.1,0<y≤0.3,0≤z≤0.1,0≤n≤0.1,Me为Mg、Zn、Mn、Co、Al和Ca中任意一种或两种组合,在主体成分的晶体表面和晶相间单独或者同时包含有LivNi1-aMe′aO2±m组分或LixNi1-yMe″yPO4组分。所述正极材料的多晶X射线衍射谱中的(003)和(104)衍射峰强度比为:2.0≤I(003)/I(104)≤3.0,且提供的正极材料组成二次电池为液体、固体或聚合物二次锂电池或锂离子电池。
本发明涉及用于非水可再充电电池的负极材料和包括该负极材料的非水可再充电电池。所述用于非水可再充电电池的负极材料包括锂钒氧化物,所述锂钒氧化物通过将诸如碳酸锂(Li2CO3)的锂化合物和诸如五氧化二钒(V2O5)的钒化合物与诸如草酸((COOH)2)的有机酸混合以获得有机酸盐前体,并焙烧该有机酸盐前体而获得。所述用于非水可再充电电池的负极材料,由于其均匀的组成,从而可改进非水可再充电电池的充放电特性。
本发明提供高容量且热稳定性优异的由锂镍复合氧化物形成的非水电解质二次电池用的正极活性物质、及其适于工业生产的制造方法、以及安全性高的非水电解质二次电池。一种由具有下述的组成式(1)的锂镍复合氧化物形成的非水电解质二次电池用的正极活性物质,锂镍复合氧化物表面存在的锂量为0.10质量%以下。该正极活性物质通过将烧成粉末在10~40℃的温度范围进行水洗,然后进行过滤、干燥从而获得。LibNi1-aM1aO2??(1)(式中,M1表示从Ni以外的过渡金属元素、2族元素和13族元素中选出的至少1种元素,a满足0.01≤a≤0.5,b满足0.85≤b≤1.05)。
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本发明公开了一种锂-硒电池及其制备方法。该锂-硒电池包含金属锂负极、硒-微孔载体复合物正极和有机电解液。所述硒-微孔载体复合物正极由硒与微孔载体按一定比例混合后加热制成,硒以短链状分子形式均匀分散于微孔载体的微孔孔道内。所述微孔载体包括碳微孔载体,非碳微孔载体及其组合物。本发明提供的锂-硒电池可在包括室温在内的较大温度范围内保持高的循环容量、优异的稳定循环性和良好的高倍率(大电流密度充放电)性能,其主要组成部分硒-微孔载体复合物正极的制备方法简单,原料易得,适宜大规模生产,具备很高的实用性。
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本发明提供了一种基于单离子传导多孔基体的锂离子电池用凝胶电解质及制备方法,先制备具有单离子传导特性的聚合物,然后将制备的聚合物采用相反转法进一步制备具有一定孔结构的多孔基体,再将含有有机凝胶因子的电解液浸渍到多孔基体中原位凝胶。凝胶因子以非共价键方式在多孔基体中自组装成网络结构并将电解液“束缚”在微孔内,从而有效地抑制电解液泄漏。锂离子在该凝胶电解质中的传输行为与电解液中类似,因此,所制备的凝胶电解质具有电解液泄漏量低、锂离子电导率高、力学强度高的特点。单离子传导聚合物基体保证了所制备的电解质材料具有较高的锂离子迁移数。
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本发明的名称为通用动力高储能多介质电容电池斛。属于电化学储能技术领域。它是一种集超级电容和化学电池优点的电容电池斛。它的主要特征是:包括壳体、负极接线柱、正极接线柱、正极、负极、隔膜及电解液;正极包括正极铝箔(集流体)及正极片层、正极活性物质层、正极片保护层;负极包括负极铝箔(集流体)及负极片层、负极活性物质层、负极片保护层;隔膜选用PP/PE/PP三层复合隔膜;电解液是LiPF6有机磷酸锂盐与LiFAP有机磷酸锂盐的混合液。本发明具有充放电速度快,充电几分钟及达到额定容量95%以上、充放电循环达7万次以上故使用寿命长、温度限量幅度宽工况温度在-40º~+70º之间、储能量密度高达5~10kWh/kg,环保无污染的特点,主要用于移动或固定供电电源。
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本发明涉及一种电动渔线轮的供电装置,涉及钓具领域。设有管状竿体,其特征是管状竿体内设有管状电池仓,电池仓内腔中部固定有金属导电接头,金属导电接头的左右两端分别与左侧锂电池的正极及右侧锂电池的正极相接触,左侧锂电池的负极、右侧锂电池的负极分别与左侧塔形金属弹簧、右侧塔形金属弹簧相接触,左侧塔形金属弹簧、右侧塔形金属弹簧经长铜线接位于竿内腔的内接插头的负极端,金属导电接头与内接插头的正极端经短铜线电连接,内接插头固定在电池仓内腔中,插座与内接插头插合,插座的两输出端与两根导线相连接,导线的另一端从电池仓内腔引出并与外接插头相连接,电池仓的尾部安装有尼龙尾塞。
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一种电缆用高导电铝合金导体材料及其制造方法,铝合金导体材料中各组分的质量百分比如下:锂0.01%~0.05%;铁 0.1%~0.55%;锆0.01%~0.03%;铈0.01%~0.1%;钕0.01%~0.08%;钐0.01%~0.08%;硼0.1%~0.4%;铜0.03%~2.0%;余量为铝和≤0.5%的杂质总量。制造方法:先将铝铁合金、铝锆合金、铝锭三种原料加入到熔化炉中,加温,保温;再往熔化液中加入铝铜合金原料,保温使其熔化;再往熔化液中加入铝锂合金、铝硼合金、铝铈合金、铝钕合金、钐五种原料,升温,保温,加入精炼剂,底吹氩气进行搅拌;熔化液静置得到铝合金导体材料。它耐高温,耐腐蚀,导电率高,重量轻,柔韧性好,抗拉强度高,载流量大。
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本发明涉及一种搪瓷釉料。一种耐磨耐腐蚀附着力好的搪瓷釉料,由以下质量百分比的组分组成:石英20~30%、云母15~25%、长石15~25%、氧化钙或氧化钡或氧化锂2~5%、氧化钠2~5%、三氧化二铝2~5%、氧化硼2~5%、氧化钴1~3%、聚乙烯蜡粉1~3%、氟化钙2~5%。进一步的,各组分及质量百分比优选为:石英30%、云母20%、长石22%、氧化钙或氧化钡或氧化锂5%、氧化钠5%、三氧化二铝4%、氧化硼4%、氧化钴3%、聚乙烯蜡粉2%、氟化钙5%。本发明釉料附着力好、耐磨、耐腐蚀。?
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本发明基于草酸非氧钛盐能增强草酸氧钛盐催 化剂催化功效这一发现上。本发明提供了新颖的催化剂组合 物,它含有草酸氧钛盐催化剂和金属草酸盐催化增效剂,并任 选地含有金属助催化剂如锑基催化剂。发现草酸氧钛盐催化剂 和催化增效剂之间有协同关系。还发现草酸氧钛盐催化剂、催 化增效剂和金属助催化剂(如氧化锑或三醋酸锑)之间有协同关 系。还提供了由形成聚酯的反应物在催化有效量的缩聚反应催 化剂的存在下进行缩聚反应来生产聚酯的改进方法,其中的改 进包括使用含草酸氧钛盐(如草酸氧钛锂)和催化增效剂如草酸 非氧钛金属盐(如草酸锂)和任选含有金属催化剂(如氧化锑或 三醋酸锑)的新颖催化剂组合物。改进方法生产出具有乙醛值较 低而颜色佳的改进的聚酯。草酸氧钛盐/催化增效剂组合物可用 作与其它催化剂混合以获得协同催化活性的缩聚反应催化剂。优选草酸氧钛锂或钾即Li2或K2TiO(C2O4)2、草酸锂或钾、Li2或K2(C2O4)2和氧化锑或三醋酸锑或三甘醇锑混合。
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本发明公开了一种蓝色有机电致发光材料及其制备方法和应用,其特点是首先配制8-羟基喹啉的乙醇或丙酮溶液搅拌;其次加入三乙胺使8-羟基喹啉去质子化;最后加入硫酸锂的水溶液,加热搅拌反应完全,得到乳白色针状晶体,过滤洗涤烘干,即得到8-羟基喹啉锂。该方法工艺简单,制备的材料产率和纯度高,不溶于水、乙醇等极性溶剂,其荧光效率和色纯度高,半峰宽度窄,可用真空热蒸镀的方法制作致密均匀的无定性薄膜。该材料既满足化合价饱和,又满足配位数饱和,形成了稳定的五元环,故具有非常好的热稳定性。本发明适用于有机电致发光器件的发光层和电子传输层。
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本发明涉及一种声表面波元件,在钽酸锂单晶体或铌酸锂单晶体所构成的、含氧量比化学计量比组成少的弱热电性的压电基板(1)上,形成氧化层(2),在其之上形成IDT电极(3)。因此,能够消除弱热电性的压电基板的热电效应所导致的微细电极的静电破坏,且不会发生频率特性的劣化。
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本发明涉及一种稳定永久的导电或导静电的热塑性弹性体材料及制备方法。导电或导静电的热塑性弹性体包括热塑性聚氨酯弹性体、静电消散性聚氨酯弹性体母粒、锂盐和高导电碳黑,重量占比为:热塑性聚氨酯弹性体:40%至85%;静电消散性聚氨酯弹性体:15%~60%;锂盐:0.1%~0.8%;高导电碳黑:1%~10%。导电或导静电的热塑性弹性体的制备方法采用挤压造粒法。本发明技术方案中提供的材料表现为电阻值稳定的导静电性能并易于加工,在不同环境中使得本发明的产品的导静电性能不会受到外部湿度和温度的影响。本发明一种导电或导静电的热塑性弹性体的制备方法简单、高效、便于实现自动化生产。
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本发明涉及一种矿产开采旋转激光装置,其结构包括:激光器装置、套件、电机转子、电机、激光器安装孔、激光器、锂电池;套件的底端固定安装在电机转子上,激光器装置安装在套件的上的激光器安装孔内;激光器装置由激光器和锂电池组成,锂电池安装在激光器的底端,锂电池为激光器供电;套件上设置有3个激光器安装孔。本发明提出的一种矿产开采旋转激光装置,采用套件将激光器设备安装在电机上的独特巧妙设计,使得其应用更加广泛。本发明的结构简单,设计巧妙合理,成本较低,具有广阔的市场前景。
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本发明快速充电方法及装置属于电池装置领域, 特别是涉及一种锂离子、聚合物锂离子电池快速充电的方法和 充电装置,采用欧姆压降补偿及对不同设计的电池,适当增大 电池两极之间的限制电压的方法实现大电流充电时间长,设置 的电池限制电压Vx要大于电池 正负极之间的限制电压V,本发明简单、有效、实用,易于推 广,充电快又能充进尽可能多的电量。
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本发明涉及一种纤维素基复合材料的制备方法,该方法步骤为制备纤维素溶液和硅酸镁锂溶液,将纤维素溶液和硅酸镁锂溶液混合,在凝固浴中凝固再生,经洗涤、干燥制得纤维素基复合材料。本发明利用了硅酸镁锂在水体系中能够形成非常稳定的纳米片状结构,获得硅酸镁锂纳米颗粒在纤维素溶液中的超细分散,制备出结构致密均匀和抗张性能显著提高的纤维素基复合材料;无需借助任何表面活性剂进行分散,因而步骤简单,具有良好的实际应用价值。
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本发明公开了一种稀土无氧铜基合金及其生产工艺,稀土无氧铜基合金为铜中添加有稀土元素RE,Mn,和锂,稀土元素RE为La和Ce中的至少一种,RE总加入量为0.04w%-0.08w%;Mn的添加量为0.01w%-0.02w%;由于锂是很活泼的金属元素,铜中添加的锂以Li—Cu中间合金加入,锂加入量为0.05w%-0.15w%。其生产工艺包括电解铜清洗、剪切,熔化、保温和引杆生产步骤,在熔化、保温步骤,在铜熔融液温度为1260℃-1350℃时加入添加剂。铜熔液面上覆盖一层木炭灰,用青树条机械搅拌或电磁棒电磁搅拌,使熔融液混合均匀。混合搅拌时间为20-30min。本发明生产的稀土无氧铜基合金具有高低温时的高抗氧化性,高强度和高导电率的特性。
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本发明提供了一种双杂五元环对称芳基衍生物,此类化合物有优良的光学活性,具体是一种具有N-C-C-Si-N骨架的硅桥五元环大的π共轭体系化合物。其制备方法:在氮气的保护下,用二异丙基胺基锂(LDA)将有取代基的酮亚胺去氢,之后加入等摩尔的溴化镁,得到镁盐后再加入等摩尔的硅烷化合物制备出化合物,再次用LDA去氢制备出氨基硅桥氮杂烯丙基锂,最后与适量TiCl4的催化条件下得到分子内还原的双杂五元环对称芳基衍生化合物。该制备方法合成简单,用料易得、价格低廉,且产率较高;此类衍生物具有高的光学物理性质、好的热稳定性能、高的荧光特性和高的载流子迁移率等,可用于电子器件及空穴传输材料等。
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本发明涉及特种合成纤维制造技术领域,具体为一种生产芳纶Ⅲ沉析纤维的方法。该方法包括步骤1)以对苯二胺、对苯二甲酰氯和R3单体为原料,以DMAC为溶剂,氯化锂为助溶剂,低温共缩聚制取芳纶Ⅲ树脂合成溶液,氢氧化锂为HCl中和剂;2)以溶剂DMAC稀释树脂溶液;3)以水、溶剂DMAC搅拌均匀配置凝固液;4)凝固液与稀释树脂溶液分别送入三级齿轮高速剪切沉析机交汇扩散并经齿轮盘剪切后形成沉析纤维悬浮液,自流入固化桶;5)固化得到湿基沉析纤维半成品;6)脱水干燥得到成品。该方法适用于作为复合增强体,与其它特种高分子树脂改性造粒,通过粒料注塑成型用于生产各类结构件,极大的扩展了芳纶Ⅲ的应用范围。
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一种灵敏度可调的谐振式光纤陀螺,包括两个激光器、偏振控制器、铌酸锂相位调制器、两个波分复用器、光纤耦合器、掺饵光纤环、探测器和信号处理及反馈系统;第一激光器与偏振控制器连接,偏振控制器与铌酸锂相位调制器连接,铌酸锂相位调制器与第一波分复用器连接,第一波分复用器与光纤耦合器连接,光纤耦合器与掺饵光纤环连接,光纤耦合器与第二波分复用器连接,第二波分复用器与第二激光器连接,第二波分复用器与探测器连接,探测器与信号处理及反馈系统连接,信号处理及反馈系统与铌酸锂相位调制器连接,信号处理及反馈系统与第二激光器连接,信号处理及反馈系统输出陀螺输出信号。本发明与传统的谐振式光纤陀螺相比,动态范围提高数十倍。
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本发明公开了一种无电解质的染料敏化太阳能电池,包括导电玻璃基板,导电玻璃基板底面附着有纳米多孔二氧化钛薄膜,纳米多孔二氧化钛薄膜底部膜面吸附有染料敏化剂层,锂金属层中掺入有铯的卤化物,锂金属层底面附着有铜金属层,锂金属层覆盖染料敏化剂层,且锂金属层与染料敏化剂层之间设有纳米活性炭层。本发明不存在电解质泄露、腐蚀的问题。
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本发明涉及一种(Li4Ti5O12?AC)/AC混合超级电容器,该混合超级电容器包括正极极片、负极极片、电解液和隔膜,负极极片包括负极芯部以及其至少一侧表面的部分涂覆的负极材料,负极材料由以下质量百分比成分制成:活性炭:2%~15%、粘结剂:3%~5%、导电剂:5%~10%、分散剂:1~2%、钛酸锂:余量。本发明混合超级电容器以钛酸锂和活性炭的复合材料为负电极材料,通过活性炭的引入大大提升电极内部的导电性能和部分电容储能特性,在提高其能量密度的同时减少材料内部的极化现象,显著改善产品的倍率性能,满足大电流充放电的需要。此外,较浅的充放电深度也没有太多容量的损失,有利于产品循环寿命的提高。
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