本发明提供了一种诱导性多能干(iPS)细胞的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤1,将一个或多个干细胞多能性因子导入体细胞;步骤2,使用添加了锂盐的培养基培养步骤1中导入了干细胞多能性因子的体细胞;以及步骤3,鉴定诱导性多能干细胞克隆。此外,本发明还提供了一种用于制备诱导性多能干细胞的培养基,其进一步包含锂盐。本发明将含有锂盐的培养基应用于高效产生诱导多能干细胞中。在本发明中,锂盐能够使小鼠iPS细胞的产生效率提高5-60倍。本发明提供的高效率诱导iPS细胞的方法对iPS技术安全性的提高和iPS细胞在再生医学领域的应用有重要意义。
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本发明涉及一种用于液态密封剂的复合稠化剂及其制备方法。稠化剂由20~80%(重量百分含量)的聚脲和80~20%(重量百分含量)的混合长链脂肪酸锂皂组成。复合稠化剂的制备方法包括聚脲的制备、混合长链脂肪酸锂皂的制备以及混合等步骤。本发明的复合稠化剂适用于以有机树脂如环氧树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯树脂、有机硅树脂等为基体的液态密封剂的稠化,该稠化剂稠化能力强,耐高温,耐水及有机溶剂。
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一种草酸亚铁水合盐晶体的制备方法,该方法包括将草酸盐水溶液与二价铁盐水溶液接触反应,其中,所述草酸盐溶液与二价铁盐溶液的接触反应在有机溶剂和水的混合溶剂存在下进行,所述有机溶剂与水完全互溶。采用本发明提供的方法制备的草酸亚铁水合盐晶体平均粒度小,仅为1-5微米,且反应性好,非常适合作为锂离子二次电池的正极活性物质磷酸亚铁锂的合成原料。
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本发明公开了一种单边带调制的光生微波载波信号产生装置,包括:第一分布反馈式单模激光器,用于产生光载波;铌酸锂外调制器,用于对第一分布反馈式单模激光器输入的光载波进行外调制;本振电信号源,用于作为铌酸锂外调制器的驱动信号源;掺饵光纤放大器,用于对铌酸锂外调制器输入的光信号进行放大;偏振控制器,用于控制铌酸锂外调制器输入的光信号的偏振态;3端口光环形器,用于对偏振控制器输入的光信号进行单向传输;第二分布反馈式单模激光器,用于作为被注入的从激光器;光电探测器,用于将3端口光环形器输入的光信号进行光电转换,生成微波载波信号。利用本发明,不受光滤波器的限制,可产生数倍于本振电信号频率的微波载波信号。
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本发明涉及一种钢丝绳专用润滑脂组合物。其组合物的成分和百分含量如下:(1)12-OH硬脂酸锂皂2.0~5.2%;(2)硬脂酸锂皂0.5~1.3%;(3)矿物基础油53.5~76%;(4)抽出油15.0~40.0%;(5)微晶蜡1.3~6.3%;(6)二苯胺0.2~1.2%。本发明的润滑脂的特点,在于采用了含高粘度抽出油的混配基础油制成特定稠度的半流体钢丝绳润滑脂,提高了产品的粘附性和渗透能力,解决了现用产品的甩油、流失以及污染大气环境等问题;采用微晶蜡添加剂,提高了钢丝绳润滑脂的抗水性和防护性。本发明的润滑脂滴点大于165℃,不含挥发性溶剂,涂敷方便,生产成本低,提高了润滑效果,能有效满足运行中钢丝绳内、外部的润滑和防护要求。
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本发明涉及一种金属有机化合物传感材料及其制备和应用,金属有机化合物是由锂盐和1,4-萘二甲酸配位形成的金属有机骨架化合物,是由二维的层状结构堆积成的无线扩展的三维结构,属于P2(1)/c空间群,是单斜晶系;其结构式为Li2(1,4-ndc)(DMF),该晶体的分子式为C15H13Li2NO5,锂的配位是一个扭曲的四面体构型;该化合物的溶剂可达的空自由体积占总体积的3.9%。本发明制得的材料具有良好的溶剂分子及二氧化碳传感性能,在常温常压的条件下对不同浓度的溶剂分子及二氧化碳有响应规律,且灵敏度高,选择性好,性能稳定,易再生。
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本发明提供的微型卫星开放式供配电分系统,包括:折叠式柔性太阳电池阵1、多自由度太阳电池阵2、锂聚合物蓄电池组A31、微型充放电管理模块A41、微型充放电管理模块B42、锂聚合物蓄电池组B32和高集成配电管理模块5;折叠式柔性太阳电池阵1、锂聚合物蓄电池组A31和微型充放电管理模块A41连接;多自由度太阳电池阵2、锂聚合物蓄电池组B32和微型充放电管理模块B42缆连接;高集成配电管理模块5和微型充放电管理模块A41、微型充放电管理模块B42连接。本发明系统配置简单,合理进行冗余设计,既提高了系统性能,又极大地减少了研制成本,可以满足微型卫星供配电分系统体积小、重量轻、研制周期短的需求。
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本发明涉及一种聚乳酸滤棒纸芯及其制造方法,特别是一种可生物降解的聚乳酸滤棒纸芯及其制备方法。属烟油滤芯及制造方法技术领域。由以下原料通过熔融纺丝制得,按重量份数计,各原料含量范围为:聚乳酸100份,粘合剂5~15份,结晶成核剂占聚乳酸的质量百分比为0.15~0.5%;所述的聚乳酸左旋体比例为:95~99%;所述结晶成核剂为取代芳基磷酸锂盐NA-03和纳米碳酸钙的混合物,且取代芳基磷酸锂盐NA-03占聚乳酸的质量百分比为:0.10~0.30%,纳米碳酸钙占聚乳酸的质量百分比为:0.05~0.2%,该纸芯所用材料资源丰富,制造成本低,该方法制备的滤棒纸芯卷曲性能指标,抗拉强度,过滤效率和质量特性接近醋酸纤维烟用过滤材料,且可生物降解。
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形成包含选自硅和硅化合物中的至少一者作为负极活性物质的负极活性物质层,使超过相当于负极活性物质层的理论容量的量的锂与负极活性物质层接触,由此准备负极。准备包含能够不可逆地吸藏锂的锂吸藏材料的正极。将正极、负极、隔板和非水电解质封入外包装中。通过与负极活性物质层接触的锂来进行负极活性物质的化成处理。
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本发明涉及的是一种自粘反应性遇水膨胀防水密封材料及其生产方法,其中的自粘反应性遇水膨胀防水密封材料以丁基橡胶为基体,其它原材料包括聚异丁烯、非晶态α-烯烃共聚物、脱硫石膏、膨润土、增粘树脂、氯化锂、氯化钙、硬脂酸钙、交联剂,按重量份数计,上述各组份的配比如下:丁基橡胶(IIR)50~100份、聚异丁烯50~120份、非晶态α-烯烃共聚物5~10份、脱硫石膏100~180份、膨润土80~120份、增粘树脂12~25份、氯化锂0.1~2份、氯化钙1~10份、硬脂酸钙0.08~1.2份、交联剂0.5~3份。本发明即拓宽了固体废弃物脱硫石膏的利用范围,又解决了现有的防水密封产品不能与混凝土发生化学交联反应的问题,将两者行机地结合起来,变废为宝,开拓性地提供了具有自我修复功能的自粘反应性遇水膨胀防水密封材料。
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本发明属于光纤通信与光纤传感领域,特别涉及一种具有调制功能的双芯光纤光开关。一种具有调制功能的双芯光纤光开关,包括输入部分、V型槽、电光调制部分和输出部分;输入部分是单模单芯入射光纤;电光调制部分包括铌酸锂衬底、刻在铌酸锂衬底上的光波导、V型槽、金属电极、直流电源、在铌酸锂上刻有1×2耦合器和2×2耦合器;输出是双芯光纤;电极熔嵌在铌酸锂晶体中,条形电极分布在条形光波导两侧,偏置电极位于2×2耦合器一个臂的两侧。本发明采用电光调制方法进行光纤开关光路切换,具有无运动件、开关速度快、消光比高等优点。
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本发明提供一种废旧电池正极材料的修复再生方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1. 测定待修复的正极材料中的Li/M比,称量出补加的锂源粉末,并计算待修复的正极材料和锂源粉末的总重;步骤2. 根据总重,称量分散剂,将分散剂、锂源粉末和水混合成混合溶液;步骤3. 加入正极材料,在不断搅拌并超声的条件下蒸干,得到混合物粉体;步骤4. 将混合物粉体置于马弗炉中,以第一速率升温至第一高温段保温一定时间,再以第二速率升温至第二高温段保温至规定时间,自然冷却至室温,得到已修复的正极材料;步骤5. 依次经破碎、过筛得到再生正极材料。本方法能够有效地提高正极材料与锂源的混匀度和浸润度,使得再生材料具有良好的电化学性能。
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本发明公开了一种光纤运用在地震报警的方法与装置,包括地面、外壳、中心电路板、锂电池、激光发射器、激光接收器、电源线、光纤、管道、连接管和回地管,所述外壳底部和地面配合安装,所述外壳内设置有中心电路板、锂电池、激光发射器、激光接收器,所述中心电路板和锂电池电性连接,所述激光发射器、激光接收器和中心电路板电性连接,所述锂电池和电源线电性连接,所述地面上设置有管道洞,所述管道洞和管道配合安装,所述管道之间通过连接管配合安装,所述管道底端和回地管配合安装。本发明稳定不易损坏,效率高。
提供高输出的固体电解质电池、能够有效地制造相关的固体电解质电池的固体电解质电池的制造方法、以及能够实现高输出的固体电解质电池的复合固体电解质以及电极复合体。锂二次电池(100)(固体电解质电池)具有:正极(10),具备包含锂氧化物的正极活性物质层(14);负极(20),具备负极活性物质层(24);第一固体电解质层(30),在正极(10)和负极(20)之间以与正极活性物质层(14)相接的方式设置,包含锂及氧;第二固体电解质层(40),在正极(10)和负极(20)之间以与负极活性物质层(24)相接的方式设置,包含锂、氮及氧。此外,优选上述第一固体电解质层(30)及上述第二固体电解质层(40)分别还包含硼。
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本发明公开了一种甲基异氰酸酯热熔化工材料及其制备方法,通过如下重量份的原料制备而成:甲苯二异氰酸酯,25~35份;二苯基甲烷二异氰酸酯,35~45份;聚醚二元醇,45~55份;过氧化二苯甲酰,35~45份;六偏磷酸钠,15~25份;巯基乙醇,5~15份;月桂醇,2~4份;二壬基萘磺酸钡和硼酸锂共7~9份,二壬基萘磺酸钡和硼酸锂的重量份之比为6~8:1。本发明提供的甲基异氰酸酯热熔化工材料粘度高、附着力强,这种性能与原料中二壬基萘磺酸钡和硼酸锂的重量份之比有关,二壬基萘磺酸钡和硼酸锂的重量份之比为6~8:1时,粘度最高、附着力最强。
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本发明公开了一种LNG动力船的BOG利用系统及工作方法,所述系统包括以BOG为燃料的直燃型溴化锂空调回路、船舶主机缸套冷却水回路。采用LNG储罐的闪蒸汽(BOG)作为直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的燃料,利用其燃烧的热量来加热溴化锂‑水溶液,同时用低温BOG具有的冷量来冷却船舶主机缸套冷却水,夏季时,用生活淡水来冷却吸收器和冷凝器。本发明避免了BOG再液化过程,节省了再液化装置的高额投资费用和再液化过程所需的大量能量,利用了BOG燃烧产生的高热量作为直燃型溴化锂机组的热源,还冷却了船舶主机缸套冷却水,实现了BOG的冷能和热能的高效利用。
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本发明涉及蓄电装置用负极及蓄电装置。当反复进行锂离子电池或锂离子电容器的充放电时,通过尽可能抑制作为充放电的副反应产生的电解液等的分解反应,提高锂离子电池或锂离子电容器的长期间的循环特性。本发明的一个方式是一种蓄电装置用负极,包括:负极集流体;以及负极集流体上的包含多个粒状负极活性物质的负极活性物质层,其中,粒状负极活性物质在表面的一部分中包括作为成分包含第一无机化合物的无机化合物膜。另外,负极活性物质层包括接触于负极活性物质的露出部的一部分及无机化合物膜的被膜。上述被膜作为成分包含有机化合物及第二无机化合物。
本发明公开了一种氧化锡-氮杂石墨烯气溶胶复合材料的制备方法及其在锂离子电池负极制备中应用,向氧化石墨烯水分散液中加入浓氨水、锡源和PVP,混合均匀,进行水热反应,水热反应温度为100-300℃,反应时间1-24h,反应结束后产物在超纯水中透析至少一天;然后将样品在-20℃冷冻4h,然后再在-53℃、-30Pa的环境中冷冻干燥至少12h;所得样品在70℃下真空干燥10h,再在氩气气氛中550℃热处理3h,即得。本发明制备的气溶胶材料是具有一定韧性的自支撑材料,经过简单的裁剪和压制即成可直接用于电池组装的电极材料,免去了导电剂和粘合剂的加入和传统涂浆法制备电极的繁琐步骤,从而改进了电池组装技术的同时还降低了锂离子电池的成本。
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本发明涉及一种高强度高耐温聚合物纳米微球的制备方法,其特征工艺步骤如下:将衣康酸用氢氧化钠溶液中和,加入丙烯酰胺、交联剂和锂皂石水分散液,均匀搅拌,得到单体和锂皂石混合溶液,然后将其加入到装有油溶性溶剂和Span80/Tween80复合表面活性剂的三口烧瓶中,均匀搅拌形成透明反相微乳液,升温后加入一定量氧化剂和还原剂引发反相微乳液聚合,经破乳沉淀,洗涤,干燥,研细,得白色聚合物纳米微球粉末。本发明制备的聚合物纳米微球具有恰当的吸水吸盐性能、较好的吸水溶胀性能、较高的凝胶强度以及较高的耐温性,满足聚合物深部调驱剂吸水速率不宜过快或过慢、吸水率不易过高或过低以及渗透率小于1×10-3μm2、孔喉半径小于8μm的特低渗透油藏调剖堵水的要求。
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本发明涉及一种能给手机充电的荧光发光服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4),所述服装本体由面料制成,所述面料包括面料本体,以及依次设置在面料本体上的中间层和发光体,所述发光体的背面设有粘层,发光体的正面是一荧光面层。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。本发明服装荧光发光。
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本发明涉及一种带蓄电功能的保温效果好服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体由面料制成,所述面料由经纱和纬纱交织而成,所述经纱和纬纱为中空的结构,在经纱和纬纱的中心沿轴线有通孔。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明服装保温效果好。
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一种薄膜电池,包括玻璃或陶瓷基底,该基底的热膨胀系数(CTE)为约7ppm/°K至约10ppm/°K;连续的金属或金属氧化物阴极集流体,其厚度小于约3μm,该阴极集流体位于该玻璃或陶瓷基底之上;阴极材料层在阴极集流体之上,该阴极材料层包含锂过渡金属氧化物,该锂过渡金属氧化物是厚度为约10μm至约80μm的连续膜;位于该阴极材料层之上的LiPON电解质层,其厚度为约0.5μm至约4μm;以及具有任意阳极材料的阳极集流体。对该电池的制造和使用方法进行了描述。
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本发明涉及电子器件的技术领域,更具体地,涉及一种有机无机复合阻变存储器及其制备方法。一种有机无机复合阻变存储器,其中包括衬底及依次在衬底上沉积的底电极、镶嵌锂离子化合物颗粒的有机无机复合介质层、顶电极。本发明1)利用镶嵌于有机介质中的锂离子化合物颗粒提供形成阻变细丝的金属锂离子;2)金属锂离子具有氧化还原反应活性强,原子半径小等特点,降低细丝形成能,提高阻变存储速度;3)纳米颗粒所形成的电场集中,降低阻变细丝形成的随机性,提高存储器件的均匀性与可靠性;4)器件具有柔性可印刷的特点。
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本发明提供一种蒸汽闪蒸回收利用设备。包括排放罐、冷凝水回收罐、闪蒸回收机构、溴化锂制冷机、空调机组、热水循环泵、热水阀组、低温水循环泵、低温水阀组以及连接管道;其中,排放罐进口和轮胎硫化机组零压排放出口连接,排放罐出口和闪蒸回收机构闪蒸汽进口连接;冷凝水回收罐第一进口和闪蒸回收机构出口连接,其第二进口和轮胎硫化机组冷凝水出口连接,其出口和溴化锂制冷机热水进口、空调机组进口连接;闪蒸回收机构回水进口和溴化锂制冷机热水出口、空调机组出口连接;溴化锂制冷机冷水进口、冷水出口分别和空调机组出口、进口连接。本发明蒸汽闪蒸回收利用装置能够有效利用闪蒸汽、冷凝水的余热,用于制冷或加热供暖,节约能源保护环境。
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本发明公开了一种原位电化学方法制备双连续相混合金属氧化物的制备方法及应用。本发明所提供的CoO/TiO2双连续相混合金属纳米材料具有提高电池循环效应的能力,是一个优异的锂离子电池负极材料。针对该混合纳米材料的制备方法简单新颖,可批量生产,原料易得,表现出很好的应用前景。更重要的是,该方法避免了传统混合物制备过程中原料混合均匀性的问题,而是直接通过原位电化学过程形成的一个的双连续相混合金属纳米材料。该CoO/TiO2双连续相混合金属纳米材料用作锂离子电池负极材料时展示出了优秀的倍率性能和高倍率下的循环性能。
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本发明提供了一种制备高强混凝土水下浇筑用抗分散剂的方法,包括以下步骤:第一步,按照聚丙烯酰胺23%、丙烯酸羟丙酯4.5%、甲基丙烯磺酸钠8.5%、过硫酸铵3%、乙酸钙12%、碳酸锂11%、氯化锂4%、三乙醇胺0.15%,余量为水的重量配比将各组分准备好,取一部分水加入反应釜中并将其加热至40-45℃,然后一边搅拌,一边先后加入聚丙烯酰胺及丙烯酸羟丙酯;第二步,待聚丙烯酰胺及丙烯酸羟丙酯完全溶解后,再依次加入甲基丙烯磺酸钠、过硫酸铵及三乙醇胺,连续搅拌1.5-2小时;第三步,将溶液冷却至室温,再依次加入乙酸钙、碳酸锂、氯化锂及剩余的水,最后连续搅拌2小时;上述各步骤均是在常压下进行。
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本发明涉及电池组、车辆以及电池组的制造方法。电池组包含单电池组。单电池组包含串联连接的多个单电池。所述多个单电池各自为锂离子电池。单电池组包含1个以上的第一单电池和1个以上的第二单电池中的至少一者、以及1个以上的第三单电池。第一单电池的正极活性材料包含锂镍复合氧化物。第二单电池的负极活性材料包含锂钛复合氧化物。第三单电池的正极活性材料包含磷酸铁锂。电池组的电压在20%以上且80%以下的SOC下为11.8V以上且14.5V以下。
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