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本发明涉及废热利用领域,具体而言,提供了一种纺练废热水的利用系统及利用方法。该纺练废热水的利用系统包括依次连接的纺练废热水储存池、换热器和溴化锂制冷机,还包括脱盐水制水组件,脱盐水制水组件与溴化锂制冷机通过脱盐水管相连。该系统中各部件设置合理,能有效利用纺练废热水中的热量,减少热损失,降低后续降温的难度,避免对排污系统造成较大损害;并采用溴化锂制冷机对脱盐水制冷,溴化锂制冷机利用换热器所得纺练废热水的热量驱动,无需采用电驱动,节约能耗。
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本发明公开了一种固态聚合物电解质及其制备方法及其在二次电池中应用,所述固态聚合物电解质包括聚合物基体和锂盐,其中所述聚合物基体的分子链中有所述聚合物基体的分子链中有3种成分:提供锂离子传输通道与负极相容性的主体单体,包含硼杂环的烯类单体能提供锂离子传输通道同时能有效锚定阴离子、诱导锂离子均匀沉积,能与高电压正极材料产生强相互作用的高电压稳定单体。聚合物基体中的各功能性单体协同作用,实现了电解质基体优秀的正负极相容性、以及耐高电压特性,可应用于汽车动力电池、柔性储能器件中,实现固态电池在高电压、高电流密度下优越的循环稳定性和高安全性。
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本发明公开了一种具有超长寿命的耐冲击轴承钢及制备方法,由以下原料组成:钇28%‑23%、石墨1%‑0.5%、镁5%‑10%、钛12.5%‑10%、锶9%‑2%、铝11%‑8%、铍15%‑10.9%、锂5%‑2%、钪0.2%‑2%、硼0.1%‑0.001%、钽7.5%‑15%、鋧1%‑0.1%、铌5%‑0.1%、硅1%、钴元素1%。制备方法如下:采用全自动生产线,使用锂5%‑2%、铌5%‑0.1%去除钢铁内多子气体和杂质,强化钢结构,并去除磷和硫等元素。本发明与现有技术相比的优点在于:本方案提出一种具有超长寿命的耐冲击轴承钢及制备方法,成分上包括钇、石墨、镁、钛、锶、铝、铍、锂、钪、硼、钽、鋧、铌、硅、钴元素,使用锂元素、铌元素去除钢铁内的多子气体和杂质,有效强化钢结构,有效延长了轴承的使用寿命。
本发明涉及一种Li2SO4包覆和Al掺杂的复合层状正极材料及其应用,属于锂离子电池技术领域。将层状正极材料前驱体粉末、锂源和铝源在无水乙醇中研磨混合均匀,得到混合粉末;将所述混合粉末放入坩埚Ⅰ中,将硫酸盐放入坩埚Ⅱ中,将两个坩埚放入管式炉或马弗炉,空气或氧气氛围下,首先升温至480℃~520℃预烧4h~6h,然后升温至600℃~900℃煅烧10h~12h,煅烧结束后降温冷却,在坩埚Ⅰ中得到一种Li2SO4包覆和Al掺杂的复合层状正极材料。Li2SO4包覆和Al掺杂通过协同作用既可减少高电压正极表面产氧等副反应,又能增加锂离子传输速率,稳定高脱锂状态下的正极内部晶格结构,从而显著提高高充电截止电压下单晶层状正极材料的比容量和循环稳定性。
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一种舰载用不间断电源,涉及船用电源领域。该舰载用不间断电源包括固定板、电池壳体及至少一个分别连接固定板和电池壳体的缓振器,电池壳体内设有电芯组、与电芯组连接的锂电池保护板、至少一个滤波器、AC‑DC模块、电源切换板、交流输入插座、直流输出插座,交流输入插座分别与各个滤波器连接,滤波器与AC‑DC模块连接,AC‑DC模块与锂电池保护板连接,直流输出插座分别与AC‑DC模块和锂电池保护板连接;电源切换板分别与锂电池保护板和AC‑DC模块连接,用以判断无交流输入时切换至电芯组输出。本申请提供的舰载用不间断电源能够在外部交流输入有电或断电时能够在不间断电源下迅速切换保证稳定的直流输出。
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本发明涉及由任选经掺杂的氟硫酸盐的颗粒组成的材料。该氟硫酸盐具有式(A1-aA′a)x(Z1-bZ′b)z(SO4)sFf(I)的变形的羟磷锂铁石型结构,其中A代表Li或Na;A′代表空隙或至少一种掺杂剂元素;Z代表至少一种选自Fe、Co和Ni的元素;Z′代表空隙或至少一种掺杂剂元素;选择系数a、b、x、z、s和f以确保化合物的电中性,且a≥0,b≥0,x≥0,z>0,s>0,f>0;掺杂剂A和Z′各自的量a和b使得羟磷锂铁石型结构得以保留。该材料是在封闭的反应器中由其前体经过离子热途径或陶瓷途径获得的。该材料特别是用作活性电极材料。
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本发明涉及一种万向气动全自动路灯,它包括有灯杆、灯头架、灯头、万向螺旋桨,螺旋桨转轴、直流发电机和锂蓄电池,所述的灯杆的上部安装有灯头架,灯头架上安装有灯头横杆,灯头横杆的两端安装有灯头,灯杆的顶端安装有直流发电机,直流发电机通过螺旋桨转轴与万向螺旋桨相连,直流发电机通过电路与锂蓄电池相连,直流发电机与锂蓄电池均安装在电路封闭箱内,电路封闭箱的外部设置有光控开关,锂蓄电池通过电路分别与光控开关和灯头相连。本发明利用自然能源进行发电用以照明,节能环保、造价低廉。
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本发明公开了一种外充电式的混合动力车辆的能量管理系统,它包括电池部分、电池充放电和电压调整回路、信号采集及控制部分。电池部分包括锂动力电池组11,电池各单元的电压监视电路12和电池组的电流检测和切断电路13;电池充放电和电压调整回路包括输入接触器或者输入断路器21,充电电阻23,短接接触器22,升压电抗器24,充电控制开关IGBT 25,升压控制开关IGBT 26和输出接触器27;信号采集及控制部分包括主控制单元40,电压传感器41,输出侧电压传感器42,直流母线充电指示电路43和输出电流传感器44。本发明扩大了电动行驶的路程,降低了怠速时间,节省能源和降低排放;增强车辆的动力性和燃油经济性;降低了对锂电池高倍率充放电的要求,可靠性高,成本非常低。
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一种非极性GaN薄膜及其生长方法,在金属有机物化学气相淀积(MOCVD)系统中,在铝酸锂(LiAlO2)衬底上,在N2保护下,升温到800-900℃,生长低温保护层,低温保护层反应室压力为150-500torr,三甲基镓(TMGa)流量为1-50sccm,对应于摩尔流量:4E-6mole/min-3E-4mole/min,然后降低压力至100-300torr,升温到1000-1100℃继续生长非掺杂氮化镓(U-GaN)层,TMGa流量为10-200sccm,对应于摩尔流量:4E-5mol/min-1E-3mole/min,然后再升温到1150-1200℃,生长高温U-GaN约100nm,然后再降温到1000-1100℃生长U-GaN。通过生长低温保护层,保护铝酸锂衬底不被高温破坏,短暂的高温U-GaN的目的是改善生长的GaN薄膜的表面平整度。
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本发明涉及一种O-二苯基膦苯甲酸的合成方法,以二苯基氯化膦为起始原料,将二苯基氯化膦和碱金属加入到溶剂中进行裂解,生成二苯基膦碱金属盐,再加入邻氯苯甲酸盐或邻氯苯甲酸酯反应生成二苯基膦苯甲酸盐或二苯基膦苯甲酸酯,经水解后生成O-二苯基膦苯甲酸。所述溶剂采用四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、正丁醚或1,4-二氧六环等醚类溶剂,所述裂解碱金属可以是为锂、钠或钾,所述邻氯苯甲酸盐可是邻氯苯甲酸锂、邻氯苯甲酸钠、邻氯苯甲酸钾,所述邻氯苯甲酸酯可是邻氯苯甲酸甲酯、邻氯苯甲酸乙酯、邻氯苯甲酸丙酯、邻氯苯甲酸丁酯、邻氯苯甲酸戊酯等。采用本方法可以在零度以上、常压下制备O-二苯基膦苯甲酸,操作安全稳定,能节省大量的能源,适合规模化生产。
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本发明公开了一种去除水溶性有机污染物的有机膨润土的制备方法。包括如下步骤:1)将干燥、粉碎,过50-150目筛的膨润土原土,投加到浓度为0.5-2.0MOL/L的LICL溶液中,搅拌,经沉淀、过滤、洗涤、晾干,得到锂基膨润土;2)将上述锂基膨润土活化后,投加到浓度为5-10MMOL/L的阳离子表面活性剂溶液中,搅拌2-6小时,在25-80℃下老化6-12小时;3)将上述反应物经过滤、洗涤,在60~80℃下烘干,研磨,过60-100目筛,得到新型有机膨润土。本发明所制得的新型有机膨润土具有较大的内比表面积,能高效去除水中量大面广的水溶性难降解有机污染物,解决了常见有机膨润土难以去除水溶性有机污染物的难题,适合在污染控制领域特别是难降解有毒有害有机废水的处理中推广使用。
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一种固体电解质是通过(1)聚醚共聚物,(2)一种电解质盐化合物,必要时(3)一种增塑剂混制而成,其中聚醚共聚物具有一个从乙烯氧化物衍生而得到一个主链和一个具有两个低聚氧化乙烯基的侧链,而增塑剂是任何一种对质子有惰性的有机溶剂或具有数均分子量为200—5000的聚亚烷基二醇衍生物或金属盐,它们的离子导电性,加工性能,压模性能或机械性能都比普通的固体电解质好。一种二级电池是通过使用固体聚合物电解质同金属锂负电极和钴酸锂正电极所构成。
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本发明提供一种光学元件成型模具,它不熔于玻璃,并具有高的硬度,高的表面平滑度和高的模具耐久性。为此,本发明的光学元件成型模具采用模压成型来制造玻璃光学元件,其中在至少一个模制表面上形成一层含有锂元素或锂化合物的TaN薄膜层作为脱模层。
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本发明公开了一种 制备式I化合物的方法,该法包 括a)使该式II化合物与式III有机 锂化合物LiR7反应,b)得到的锂配 合物与式IV化合物Y1-CO- CO-Y1反应得到式V化合物,和C)按下面顺序之一,使该化合 物C1)与O-甲基羟基胺肟化;或与羟基胺肟化,然后甲基化或 氟甲基化或二氟甲基化;C2)与氯甲酸酯反应。式中各符号含意 见说明书。
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本发明涉及生物化学领域,公开了一种检测钾离子的方法和试剂盒。本发明所述方法将蛋白水解酶与四苯硼锂组成混合液,在pH5.6-6.0的缓冲体系中,与待测样品反应后加入氢氧化钠混合,得到四苯硼钾悬浊液,然后在630nm波长下检测吸光度,与经上述相同处理的标准溶液比浊,计算待测样品的钾离子浓度。本发明所述试剂盒包括3000-5000U/L的蛋白水解酶、80-120mmol/L的四苯硼锂、1-3mmol/L的氢氧化钠。本发明所述方法能够避免蛋白吸附钾离子以及蛋白变性浊度带来的误差,提高检测结果的准确性,可以广泛应用于钾离子浓度检测。
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本发明公开了一种高纯度环状硫酸酯的制备方法。采用反应去除残留原料的方法,即将制备的环状硫酸酯粗品溶解在合适的溶剂中,然后向此溶液中加入一定量的水,在搅拌下分批加入适量的高锰酸钾固体,接着再用还原剂亚硫酸氢钠等将生成的二氧化锰以及过量的高锰酸钾还原,最后有机层经水洗、碱洗、水洗、干燥、减压去溶剂等步骤,得到高纯度的环状硫酸酯,这种纯化后的环状硫酸酯适合于作为锂二次电池电解液添加剂,用以改善锂二次电池的循环性能、高温性能等。
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本发明涉及一种润滑脂,尤其涉及一种含纳米金刚石的润滑脂,组分中有黄油、机油、煤油、液体石蜡、硅油、蓖麻油、脂肪酸锂皂和纳米金刚石,其中黄油的质量百分数为70%~75%,机油的质量百分数为3%~6%,煤油的质量百分数为2%~5%,液体石蜡的质量百分数为3%~6%,硅油的质量百分数为3%~6%,蓖麻油的质量百分数为3%~6%,脂肪酸锂皂的质量百分数为1%~4%,纳米金刚石的质量百分数为10%~15%,解决现有的含有纳米氧化物的润滑脂存在问题。
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原位复合制备微孔型聚合物电解质的方法,该方法以偏氟乙烯与六氟丙烯的共聚物为基体,硅酸酯为二氧化硅的前驱体,将相转化法和溶胶凝胶法结合制备复合微孔膜,成膜过程利用水蒸气的渗透使得基体聚合物的溶液发生相分离,同时使得溶液中的硅酸酯发生水解和缩合反应生成二氧化硅,得到原位复合的微孔膜,然后用非水电解质溶液浸泡后制得原位复合的聚合物电解质。本发明避免了二氧化硅的团聚,且二氧化硅与聚合物基体的结合紧密,复合效果良好,因此所制得的微孔型聚合物电解质的电导率和电化学稳定性与未复合时相比均有明显提高。本发明所制备的聚合物电解质可以用于锂电池、锂离子电池、电化学电容器等领域。
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本发明公开了一种铅酸电池胶体电解液的制备方法,其包括如下原材料:气相二氧化硅、硫酸、纯磷酸、无水硫酸钠、硫酸亚锡、份碘化锂、份碳酸锂、异丙醇、丙烯酰胺、氟基-无硅消泡剂、防老化剂、去离子水。该方法制备的胶体电解液可以降低铅酸电池的内阻,并能增加铅酸电池的容量,延长电池的使用寿命。
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本发明提供了一种可控镜像电流源充电电路,包括微控制单元、充电电流控制单元以及充电电流检测单元,其中,充电电流控制单元,用于通过MCU调整PWM占空比来控制充电电流的大小;充电电流检测单元,用于利用镜像电流源的原理对充电电流进行检测,并转换为相应的电压信号供所述微控制单元检测。利用本发明,能够通过MCU提供占空比可调的PWM实现了对充电电流大小的控制,且用镜像电流源实时地检测充电电流,及时地将充电电流的变化反馈给MCU,从而实现了对锂离子电池和锂聚合物电池充电电流的可控制化,达到对锂离子电池和锂聚合物电池的快速充电目的。
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本发明属于建筑材料领域,涉及一种超早强微膨胀双液注浆材料及其制备方法。本发明双液注浆材料由A液和B液组成,A液的组分为:硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、锂渣、偏高岭土、硼酸和水,B液为水玻璃溶液,各组分的重量份比为:硫铝酸盐水泥1份,普通硅酸盐水泥0.4份,锂渣0.5~0.7份,偏高岭土1.3~1.5份,硼酸0.002~0.004份,水1.3~1.5份,水玻璃溶液0.5份。本发明合理利用了提炼锂盐后产生的工业废渣(锂渣),且配料简单,制备方法简单,生产成本低,能满足注浆设备的要求,制备得到的双液注浆材料,早强和后期强度比一般双液注浆材料明显较高,具有补偿收缩微膨胀性能和良好的抗水溶蚀性能。
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本发明提供一种基于聚乙烯醇缩甲醛或其同系物的全固态聚电解质薄膜及其制备方法,通过聚乙烯醇缩甲醛或其同系物与硼酸、草酸、锂盐在有机溶剂体系中的逐步反应,形成以聚乙烯醇缩醛为主链、单草酸硼酸锂结构接枝在聚合物分子链上的固态聚电解质薄膜。由本发明制备的全固态聚电解质膜成本低、操作简单,可实现大面积生产,并具有理想的离子电导率、电化学稳定窗口和机械性能,可作为全固态电解质在聚合物锂离子电池中应用,提高锂离子电池的安全性能。
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本发明提供了一种纤维素无机复合膜、耐高温电池隔膜及其制备方法与应用,属于锂离子电池制造领域。纤维素无机复合膜的成分包括细菌纤维素和复合粉末;复合粉末包括有机高分子化合物和无机物;细菌纤维素和复合粉末的质量比为5~50:25~200;有机高分子化合物和无机物的质量比为10~300:100~300。本发明电池隔膜制备方法简单,过程无污染,商业化成本低。电池隔膜孔隙率、吸液率高,更利于电解液的浸润和离子迁移;热稳定性优良,使锂离子电池的安全性能大幅度提升;应用于锂离子电池隔膜,呈现出更优的长循环性能、倍率循环性能,是极具潜力的锂离子电池用隔膜。
一种2,8,14‑三硝基取代六氮杂萘单体和其偶氮基聚合物、制备方法及其在锂离子电池正极材料中的应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明设计合成了一种2,8,14‑三硝基取代六氮杂萘单体,其可以直接作为电极材料使用,也可以通过化学反应合成含六氮杂萘结构单元的偶氮聚合物,引入的偶氮键不仅是氧化还原活性位点,还有助于聚合物形成延伸的共轭骨架结构。本发明制备的六氮杂萘结构基偶氮聚合物锂离子电池正极材料,具有更高的可逆比容量和良好的循环稳定性,并且在高电流密度下的倍率性能更为优异。此外,本发明产物制备方法简单,在锂离子电池正极材料领域有巨大的发展潜力和应用价值。
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本发明涉及锂电石墨化设备领域,具体为一种自动投料中转站,用于锂电石墨化炉,包括作业架、投料装置、收尘装置和收料装置,作业架配置在锂电石墨化炉的炉口处且在水平方向上做两轴运动,投料装置包括固定在作业架上的料斗和散装机,散装机的进料连接口连通于料斗的卸料口,散装机的可伸缩的料管竖直地布置在锂电石墨化炉的炉体内,收尘装置包括形成在料斗上的容纳空间和设置在容纳空间内的收尘管以吸附容纳空间内的扬尘,以及设置在作业架上与容纳空间连通的风机组件,收料装置包括与容纳空间连通的收料器和将容纳空间闭合的收料盖。解决了现有技术中的艾奇逊石墨化炉在实际使用时投料和收料过程费时费力的技术问题。
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本发明涉及氢燃料电池技术领域,具体是一种低纯氢燃料电池的发电系统,包括框架,框架的内部通过螺栓分别安装有燃料电池发动机、甲酸储存罐、反应釜、气体贮存罐、空气压缩机、空气加湿器、DC/DC转换器、逆变器和锂电池组。本发明甲酸储存罐内的甲酸泵入反应釜在催化剂作用下反应生成混合氢气,混合氢气进入气体贮存罐,贮存罐内的气体送入燃料电池发动机,产生的电能经DC/DC转换器转换分别输送至逆变器和锂电池组,电流穿过逆变器带动驱动电动机进行运转,同时经DC/DC转换器转换的电流还可储入锂电池组备用,使得锂电池组在储存燃料电池产生的电时还可对外放电,很好的实现了电动汽车的电‑电混动。
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本发明公开了一种新型防锈润滑脂,按重量份计,包括80~90份复合锂基脂、5~10份抗磨剂、1~5份抗氧安定剂和2~4份防锈剂,本发明还公开了一种新型防锈润滑脂的制备方法,包括所述的一种新型防锈润滑脂,还包括如下步骤:制备复合锂基脂;制备抗磨剂;制备抗氧安定剂;制备防锈剂;在制备的复合锂基脂中按重量份依次添加抗磨剂、抗氧安定剂和防锈剂,并经研磨、分散后制得新型防锈润滑脂,在现有技术的基础上,改进润滑脂的配方,增设防锈剂,有效降低润滑脂被腐蚀的可能性,并复配抗氧安定剂和复合锂基脂,有效降低润滑脂被锈蚀的可能性,并提出了一种新型防锈润滑脂的制备方法,利用各助剂的配合,有效提升润滑脂的适用性。
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一种抗侵蚀玻璃组合物及其纤维,抗侵蚀玻璃组合物,包含:53.5‑58.8wt%SiO2;12.1‑15.0wt%Al2O3;9.0‑20.0wt%金属氧化物RO;7.5‑13.9wt%碱金属氧化物R2O;0‑0.59wt%铁的氧化物。其中,Al2O3/SiO2的重量比为0.24‑0.28;金属氧化物RO包含MgO,MgO/SiO2的重量比为0.009‑0.093。该玻璃组合物易于制得优质玻璃液,而且熔制成本大幅下降。同时,该玻璃组合物易于高效生产玻璃纤维,制造拉丝成本大幅下降。该玻璃组合物通过引入使用锂电池工业提取锂后的锂长石矿固体废料,使制造成本大幅降低的同时,使锂长石固体废料得到有效利用。
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