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本发明公开了一种碳基负载金属硫化物复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的碳基材料表面均布有直径为10‑100nm的金属硫化物颗粒。本发明的复合材料中纳米金属硫化物均匀分布在碳基材料表面,将本发明的复合材料与熔融金属锂融合后,得到锂‑碳基材料/金属硫化物复合材料,金属锂均匀分布在碳基材料/金属硫化物表面,将其应用于锂金属电池的负极,电池具有高循环寿命和稳定性,在电动汽车、智能电网和小型移动通讯设备等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种1‑异丙基环己基(甲基)丙烯酸酯的制备方法,其特征在于:先将溴代异丙烷、环己酮与锂粒反应,反应完成后直接加入缚酸剂和阻聚剂,再滴加(甲基)丙烯酸甲酯的溶液进行酯化反应,得到1‑异丙基环己基(甲基)丙烯酸酯。本发明使用金属锂和烷基溴代物替换格式试剂,并且不分离中间体,直接进行酯化反应,从而实现了一锅法反应,避免了格式反应中间体的后处理步骤,提高了收率,实验表明,反应总收率可达92%;用相对安全的金属锂代替危险且昂贵的丁基锂,有利于放大生产,且操作简单;用(甲基)丙烯酸酯代替(甲基)丙烯酸酐,提高了反应的原子经济性,降低了生产成本,产品的GC纯度可达99.7%,具有良好的应用前景。
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本申请公开了一种电力监控装置的供电方法、设备及介质,用以解决现有电力监控装置中超级电容和蓄电池各对应一套充放电控制电路,逻辑控制复杂且成本高的技术问题。方法包括:逻辑控制单元控制电参量采集电路采集超级电容和锂电池的电压信息并进行对比;在超级电容电压值大于锂电池电压值且大于预设低压阈值时通过开关控制电路导通超级电容与电力监控装置间的回路;在超级电容电压值小于禁止放电电压阈值时导通锂电池与电力监控装置间的回路;通过开关控制电路导通超级电容与太阳能板间的回路以通过太阳能板对超级电容充电,在预设时间段内超级电容电压值大于锂电池电压值时将超级电容继续作为电力监控装置的供电装置,实现了自主选择供电主体。
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本发明提供了一种LNG储配站BOG处理装置和方法,该装置包括LNG储罐、BOG储罐、直燃式溴化锂吸收式制冷机组、三通阀、汽化器、用户管网,LNG储罐下部接有低压泵,低压泵连接汽化器,汽化器的BOG出口连接用户管网;LNG储罐上设有水幕帘机构,LNG储罐连接BOG储罐,BOG储罐连接直燃式溴化锂吸收式制冷机组,直燃式溴化锂吸收式制冷机组连接三通阀,三通阀的第一出口连接水幕帘机构;三通阀的第二出口连接汽化器的进水端;水幕帘机构的下部、汽化器的出水端均连接有回水泵,回水泵连接直燃式溴化锂吸收式制冷机组的进水端。本发明利用低能耗设备,从源头减小BOG生成量,最大化地节约能源和减少排放;使用户管网的供应能力稳定,且不受气温影响。
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本发明公开了一种润滑油脂的生产方法,具体地说,涉及一种润滑油脂的大批量连续化生产方法,该方法适用于生产复合锂基脂、锂基脂、钙基脂、复合钙基脂等油脂的生产。本发明的润滑油脂生产方法,包括配料、皂化反应、闪蒸脱水、稠化、后处理5个工艺步骤,所述皂化反应在管式炉的热对流盘管进行皂化反应、热辐射盘管中进行高温复合、炼制。炉进料压力控制为1.0~1.5MPa,炉出口温度控制为250-280℃,反应时间为8~10min。本发明的润滑油脂的生产方法的皂化率能达到99.5%,综合能耗为1940MJ/t,能源消耗低、生产效率高、质量稳定可靠。
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本发明适用于照明装置领域,公开了一种便携式照明装置,包括发光构件及壳体组件,所述壳体组件含有可容置充电电池组件或干电池组件的空腔,所述发光构件固设于所述壳体组件内,所述壳体组件包括筒身和尾盖,所述筒身与尾盖之间可拆卸连接,所述充电电池组件包括套筒以及若干锂电池,所述锂电池固设于所述套筒内,所述套筒的外径与所述筒身的直径相匹配,所述尾盖内固设有可与所述充电电池组件的负极或干电池组件的负极相接触第一弹性接触构件。本发明提供的一种便携式照明装置,其可根据实际情况选择使用充电电池或干电池作为电源,提高了产品的通用性,避免给使用者带来不便和烦恼。
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本发明为对共轭二烯聚合物加氢方法的改进,其包括在适当溶剂中用有机碱金属聚合引发剂使至少一种共轭二烯进行聚合或共聚以生成一种活性聚合物,通过加入氢气终止聚合,并借此生成一种碱金属氢化物。在没有烃基锂及烷氧基锂和在至少一种双(环戊二烯基)钛化合物的条件下,将聚合物与氢气接触,对被终止聚合物共轭二烯单元的不饱和双键进行有效的选择性加氢。改进之处包括:在加氢前用一种试剂处理聚合物以增加催化剂的活性,该试剂应能与聚合物中的碱金属氢化物反应。
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一种可再充电电池包含一层状电解单元,该单元中,一具弹性塑化高分子的混合电解质/分离器层被设置于带有各自电流收集器箔的添加锂离子的高分子基体组成的正与负电极层间。一长形层状单元通过将一电极/收集器布置在结构内的初始横向折叠,以及后续的向外朝收集器容纳电池端子的电极端处螺旋状盘绕该单元的连续折叠,而形成一整体化电池,不须插入绝缘物。将该结构浸入一溶剂中可萃取该高分子塑化剂,之后该塑化剂通过与锂盐溶液电解质接触而被取代,从而活化电池。
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本发明提供的一种锂电池包括电池包装用袋体4和包装在袋体4中的锂电池主体2。袋体4是由叠层体10形成。叠层体10有最外层11/隔断层12和/或中间层13/最内层14,并且这些层以此顺序被叠放。最外层11由可成型基质材料形成,隔断层12由具有隔断特性的不透潮性基质材料形成,中间层13由可成型基质材料形成,并且最内层14由热粘合性基质材料形成。
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本发明涉及一种叔丁基亚磺酰胺中的副产物叔丁基硫醇的工业化循环利用工艺,属叔丁基硫醇工业化循环利用技术领域。该工艺是将叔丁基亚磺酸硫代叔丁酯经锂氨还原后,在升温过程中将反应釜中挥发出来的氨气和叔丁基硫醇气体,先通过硫磺的异丙醇溶液时与硫磺发生反应,生成叔丁基二硫醚,再通过水和环保除臭剂气体吸收装置,使锂氨还原后生成的副产物叔丁基硫醇经升温或真空抽吸的方式充分吸收,再直接用于叔丁基亚磺酰胺的再生产。叔丁基硫醇的回收率达80%左右,有利于资源的回收利用,有效地降低产品生产成本,避免了叔丁基硫醇对环境造成的污染。解决了现有生产中产生的叔丁基硫醇未经处理或回收,对周围的环境造成很大影响的问题。
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超低膨胀陶瓷材料的制造方法,步骤如下:一、按下述重量配比准备原料:锂辉石:60—80份,A12O3:10-35份,Si02:15-40份,高岭土:5-15份,添加剂,聚乙烯醇(PVA):1.5-3份;二、将以上全部粉体原料进行球磨粉碎;三、再经过过筛、吸铁、喷雾干燥制粉、机压成型;四、高温烧成后保温,制造出低膨胀陶瓷材料。本发明的材料为白色片状,以锂辉石颗粒固熔体为基材,根据Li2O-Al2O3-Si02三元体系配方理论,直接合成,产品吸水率﹤0.5%,断裂模数为50MPa-80MPa,抗热震性:用我国的长条试样实验法(YB4018)实验,从720℃→20℃一次热交换不裂;热膨胀系数:在20~850℃之间为0.9×10-6/℃。本发明工艺简捷,节省制备熔块釉所需的过程,降低了生产能耗。
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本发明属于电化学电池领域,具体为一种高能量柔性复合电极材料及其制备方法和在高能量柔性锂硫二次电池中的应用。柔性电极材料是单质硫均匀吸附并嵌入在碳纳米管壁的微孔中,形成微孔限域、多孔通道互联、三维导电网络的碳纳米管/硫复合材料;活性物质单质硫的含量范围为10-71wt%。采用含硫酸根离子的酸性电解液阳极氧化金属基体制备多孔模板,并在模板中吸附大量硫酸根离子;利用化学气相沉积过程制备碳纳米管,同时利用高温原位炭热还原硫酸根离子形成单质硫嵌入于碳纳米管管壁中,去除多孔模板后,通过溶剂超声分散和液相蒸发自组装过程获得碳纳米管/硫柔性复合材料。柔性电极材料可用于锂硫电池正极材料,并应用于柔性储能器件。
本发明涉及矿物材料的含水悬浮液或者干燥的矿物材料的制造方法,该方法使用至少一种锂离子中和的水溶性有机聚合物,涉及通过该方法获得的研磨矿物材料、该矿物材料在纸、涂料和塑料中的用途,以及锂离子中和的水溶性有机聚合物在该制造方法中作为分散和/或研磨增强剂的用途。
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一种积层式可储能太阳能电池,其特征在于:由积层式的太阳能电池上进一步层叠二次电池,所述二次电池采用锂离子电池,再配以充电控制电路,通过柔性塑料封装而成.本发明制备的积层式可储能太阳能电池使太阳能电池与锂离子电池集成为一体,以便减少外电路,进而提高紧凑性,缩小体积,同时减少跳线,保证良好的导电性;通过凝胶电极的利用和塑料封装工艺的应用,可以提高防潮性,实现可折叠。制备过程中,太阳能电池的背电极层同时承担了锂离子电池的正极集流体,一方面可以节省材料,同时也可以提高导电性;锂离子电池的正极活性层、隔膜和负极活性层可以预先制成片材,便于在制备过程中进行复合,实现连续生产。
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公开了一种正极活性材料,该正极活性材料具有相对于锂金属的4.5V或更高的充放电范围并且被用于在充放电特性和循环特性方面表现优异的二次电池。通过使具有相对于锂金属的4.5V或更高的充放电范围的用于二次电池的正极活性材料A经受利用包含至少氟的偶联剂的偶联处理,得到所公开的用于二次电池的正极活性材料B。另外,所公开的用于二次电池的正极活性材料B在具有相对于锂金属的4.5V或更高的充放电范围的用于二次电池的正极活性材料A的表面的至少一部分上具有至少包含氟的膜。以此方式,所公开的正极活性材料具有相对于锂金属的4.5V或更高的充放电范围并且被用于在充放电特性和循环特性方面表现优异的二次电池。
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本发明涉及一种物联网节点及其微型化集成方法,所述物联网节点由5片高效太阳电池、1片聚合物锂离子电池,1片总控制电路板,1块无线发送电路及各类传感器组成。总控制电路,聚合物锂离子电池和无线发送电路采用MCM封装方式叠放互联,每一层通过双列50脚插针header2x50与邻层连接。4片围绕四周的太阳电池与盖于顶部的1片太阳电池并联,白天时对锂电充电,晚上由锂离子电池对无线发送电路供电,保证节点长寿命。特色在于:1、体积仅为18cm3,体积功率密度高达20.5Wh/l;2、长寿命,按照每小时发送1次数据计算,连续28天阴天可正常工作;3、总控制电路功耗低,工作电流24μA,静态电流小于1μA;4、无遮挡传输距离为700m。为未来抛撒式微型化物联网提供了新思路。
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本发明提供一种即使在使用环境变化时或者连续通电时电阻变化也很小、能够稳定地使用的导电性高分子部件,进而通过使用该部件,提供一种能够稳定地得到良好的图像的转印辊以及图像形成装置。其中该导电性高分子部件使用通过对基础聚合物添加季铵盐、亚胺基锂而形成的导电性高分子材料。当将季铵盐、亚胺基锂的混合量分别记为X重量份、Y重量份时,X和Y优选满足下式:0.009≤(Y/X)≤0.019。以及,具备该导电性高分子部件的转印辊和图像形成装置。
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3-丁烯基苯酞曾从药用植物当归等中分离得 到,它具有明显的平喘作用,它的某些带羟基的类似 物也有很明显的生物活性。本发明用丁基锂对邻苯 二甲酸酐直接烷基化,再发生消除反应,得到3-丁烯 基苯酞。本发明的合成方法较以前所有的方法都要 简单、收率高、成本低等,且可大量制备。用同样的方法,以不同烷基锂对邻苯二甲酸类似 物烷基化可得到3-烷叉基苯酞的类似物。
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本发明涉及的是利用内燃机缸套余热预热的吸收式制冷装置,特别是涉及吸收式制冷装置系统中的预热器,属于空调制冷采暖等技术领域。主要包括吸收器、溶液换热器、预热器、发生器、冷凝器、蒸发器、溶液泵、以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂或者以氨为制冷剂,以氨水溶液为吸收剂,其中,预热器由湿式缸套活塞式内燃机气缸套、气缸体及其相互密合而成的冷却空腔、气缸盖及气缸盖冷却空腔组成;或者预热器由干式缸套活塞式内燃机气缸体及其冷却空腔、气缸盖及气缸盖冷却空腔组成。将溴化锂溶液或者氨水溶液充注在气缸体冷却空腔和气缸盖冷却空腔以冷却内燃机,于是现有内燃机的冷却水系统就不用了,整个装置结构简单、紧凑。
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本发明具体涉及一种聚酰亚胺电容电池及其制作方法。本发明的聚酰亚胺电容电池,通过制作正极和负极,再通过将正负极组合成电容电池,其是由正极、负极、介于两者之间的聚合物隔膜及电解液组成,其中正极材料为锂离子嵌入化合物和多孔碳材料的混合物,负极材料为改性石墨和多孔活性碳材料的混合物,所述聚合物隔膜为聚酰亚胺隔膜,所述电解液为含有锂离子化合物和有机溶剂电解液。本发明聚酰亚胺电容电池可广泛应用于电动汽车、电动工具、太阳能储能、风能储能、便携式家电等领域。
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本发明公开的Li-F共掺杂生长p型ZnO晶体薄膜的方法,采用的是脉冲激光沉积法。靶材是由纯氧化锌、纯氟化锌和纯碳酸锂粉末球磨混合后压制成型,烧结后得到掺ZnF2和Li2O的ZnO陶瓷靶,其中氟化锌的摩尔含量为0.3%,氧化锂的摩尔含量为0.6~0.9%;然后在脉冲激光沉积装置的生长室中,以纯O2为生长气氛,控制O2压强5~20Pa,激光频率为3~5Hz,生长温度为300~500℃,在衬底上生长p型ZnO晶体薄膜。本发明方法可以实现实时掺杂,掺杂浓度通过调节生长温度和靶材中Li和F的摩尔含量来控制。采用本发明方法制备的p型ZnO晶体薄膜具有良好的电学性能,重复性和稳定性。
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本发明公开了一种含碳纳米管的硫基复合正极材料及其制备方法。该种硫基复合正极材料为三元复合材料AxByCz,其中A为丙烯腈-衣康酸共聚物的脱氢环化产物、B为单质硫、C为碳纳米管,其中30≤x≤60%、30≤y≤60%、1≤z≤20%。制备方法在于将丙烯腈-衣康酸单体在多壁碳纳米管表面原位聚合,再与单质硫一起热处理后硫均匀分散在丙烯腈-衣康酸共聚物脱氢环化形成的基体中。与金属锂负极组成二次锂硫电池,室温下进行充放电,该种含碳纳米管的硫基复合正极材料的可逆比容量达到697mAh/g,并且具有良好的循环稳定性。
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本发明公开一种复合型聚合物电解质材料及其制备方法与应用。该材料包括聚合 物基质、室温离子液体和锂盐;其中,聚合物基质为纤维素,室温离子液体的结构式 为B+A-,锂盐选自LiN(CF3SO3)2、LiClO4、LiCF3SO3、LiBF4、LiPF6和LiAsF6。该材 料的制备方法是将锂盐、室温离子液体与纤维素搅拌混匀后倒入模具中冷却。本发明 提供的复合型聚合物电解质材料,在较宽温度范围内(尤其是低温)均具有高离子电 导率,且采用可生物降解的植物纤维素作为聚合物基质,原料及产物中均不含任何挥 发性溶剂,绿色环保,可用于制备锂二次电池。本发明提供的制备方法为一步溶解共 混,无需挥发溶剂,制备工艺简单,非常适宜于工业化生产。
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本发明属于作为锂离子电池隔膜的聚丙烯多孔膜领域,特别涉及用于锂离子电池隔膜的具有温度敏感特性的聚丙烯多孔膜及其制备方法。本发明的作为电池隔膜的具有温度敏感特性的聚丙烯多孔膜,是通过粘结剂在以聚丙烯多孔膜为基材的一个或两个表面粘结有具有温度敏感特性的材料及无机填料,在聚丙烯多孔膜的一个或两个表面形成具有温度敏感特性的涂层;所述的具有温度敏感特性的聚丙烯多孔膜在温度为100~130℃的区间具有温度响应特性,当温度升高到100~130℃时,其中的具有温度敏感特性的材料会发生熔化,使聚丙烯多孔膜中的部分微孔通道关闭,改变聚丙烯多孔膜的电导率。
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本发明公开了一种降低烧成温度的陶瓷坯体添加剂及其制法和应用,添加剂由钾长石、石英、高岭土、滑石、锂长石和氧化镧组成,长石35-45份,石英30-36份,高岭土4.0-6.0份,滑石2.0-6.0份,锂长石18-25份,氧化镧0.5-1.5份。这种添加剂既能降低烧成温度50℃-70℃,又能保持瓷坯的致密度和莫来石晶相量基本不变,在玻璃相含量略有增加的情况下,能使产品保持优良的抗热震性能。本发明的特点是节能效果明显,产品仍能保持高质量水平,具有很好的应用前景。
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本发明针对一些非润滑油生产厂家的后续柱塞润滑油生产提供了一个配方和制备方法,在有限的简陋条件下也能配置出专门适用于活动柱塞的润滑油。通过锂基润滑脂SAE20机油、石墨粉、碳化硅粉、磷酸酯、二烷基二硫代磷酸锌盐,经过特定比例的配方,本发明所涉及的润滑油具有一定的自洁性,黏度。在使用一开始润滑剂带动石墨粉在柱塞上随着活动生成一层膜起到润滑作用。而锂基润滑脂成分确保在柱塞套位置有个集聚作用,防止润滑油流失过快。当使用到一定程度后,润滑油中部分容易散发,石墨也在工作中有所损耗,此时更多的碳化硅粉被带动,对柱塞内部起到一定的清洁作用。
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本发明公开一种碳硫复合正极材料,包括活性炭和硫,其特点在于,所述硫填充在所述活性炭的孔道中,所述碳硫复合正极材料还掺杂有三氧化二钴。该复合正极材料可用于锂硫电池的正极,可以改善单质硫作为正极时锂硫电池的循环充放电性能,减少了锂硫聚合物的产生,避免锂硫不可逆的反应。
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本发明涉及一种二氧化碳吸收剂,主要用于在医学呼气诊断中吸收人体呼出的二氧化碳气体。所述二氧化碳吸收剂的调配液由以下重量份的原料组成:单水氢氧化锂21份、氢氧化钠1份、水100份,将所述二氧化碳吸收剂调配液涂布在无纺布片上,放置于干燥箱内烘干后制得二氧化碳吸收剂。本发明以单水氢氧化锂作为吸收剂主要组分,其方便检测,腐蚀性小,对人体危害也最小;以氢氧化钠为增强剂,增强了吸收剂的碱度,也就增强了吸收CO2的能力,同时增强了干燥后的氢氧化锂粉末在无纺布上粘附能力,减少了氢氧化锂粉末的脱落。
在锂离子电池或锂离子电容器的反复充放电循环中,通过尽可能抑制作为充放电的副反应发生的电解液的分解反应,改善锂离子电池或锂离子电容器的长期循环特性。蓄电装置用电极包括集流体以及该集流体上的活性物质层。活性物质层包括多个活性物质粒子及氧化硅。活性物质粒子中的一个的表面具有与其他活性物质粒子中的一个接触的区域。该区域以外的活性物质粒子的表面的一部分或全部被氧化硅覆盖。
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本发明公开了一种提高超级电容器循环性能的电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:对甲基苯磺酸钠1-2、无水乙醇2-3、富锂锰酸锂2-3、纳米三氧化二铁1-3、硝酸钯2-3、硅烷偶联剂A-1721-2、糊精2-3、双氧水0.3-0.5、秸秆1000-1200、氯化锌8-12、柠檬酸4-7、改性乙炔黑3-5、蒸馏水100-150;本发明添加的改性乙炔黑具有增强了导电性能和改善高倍率充放电性能等优点,掺杂的富锂锰酸锂等导电材料,具有很高的放电比容量,常温及高温循环性能优良,安全性好,具有很高的性价比。
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