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本发明公开了一种复合增韧轻质混凝土,按重量份计包括如下组分:水泥30‑60份、陶粒20‑50份、锂渣粉20‑40份、硅灰10‑20份、细砂10‑30份、纳米二氧化硅5‑15份、脱硫石膏8‑15份、石英砂5‑10份、复合增韧材料10‑20份、聚丙烯酸酯5‑10份、减水剂1‑5份、生石灰1‑3份、发泡剂2‑4份、膨胀剂0.4‑1.6份、超细微珠10‑20份和三乙醇胺5‑10份;采用增强增韧性能优异的氮化硼为基础材料作为混凝土用添加材料,赋予混凝土良好的微观界面结合、各同向性、韧性和抗疲劳性,是高性能混凝土增强增韧添加材料,能够增加陶粒混凝土的韧性,具有很好的工程应用价值。
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一种电极材料包括细微阵列多孔材料。该细微阵列多孔材料包括数个孔洞,其具有小于1000微米的实质上均一且变化量小于20%的尺寸。该细微阵列多孔材料包括金属,诸如镍、铝、钛、锡及锰。该金属细微阵列多孔电极材料可被施以表面处理以在该多孔电极材料的表面上形成金属氧化物,或者可被涂覆包括二氧化钌、氧化钽的金属氧化物。与现有数个材料比较,一个包括该细微阵列多孔电极材料的电能量储存设备(诸如超级电容器或锂电池)的性能可大幅提升。
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本发明涉及一种锂电池储能系统控制领域,特别是一种等电感能力变化率的储能电站充放电快速切换方法,其要点在于,它包括充/放电功率下降过程中直轴电流的给定方法和充/放电功率增加时的直轴电流给定方法,当系统处理大功率时,其电流变化率小,而系统处理小功率时,其电流变化率较大;在整个切换过程中电感能量的变化率是恒定的,随时间线性变化,而充放电转换过程中并网电流与直流侧电流包络线按0.5次幂函数曲线规律变化,本发明的优点在于:可以改善储能系统的响应时间,相比传统线性方案,在相同条件下时间可提升50%。有切换过程平稳,波形失真小,响应迅速等优点。
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本发明公开了一种铁掺杂的分等级结构二氧化锗,其是将GeO2和FeCl3·6H2O按比例投入乙醇胺和乙醇组成的混合溶液,用2‑甲基哌嗪调节pH后,经简单溶剂热反应,烘干,退火,制得所述铁掺杂的分等级结构二氧化锗。所得材料具有良好的电化学稳定性及较高的比容量,可用于制备锂离子电池。
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本发明公开了一种低温耐热陶瓷及其生产工艺,由质量百分比为锂云母36%~42%、氧化铝24%~30%、龙岩高岭土30%~32%、膨润土2%~4%的原料制成,将原料进行预粉碎后,并用球磨机进行湿法球磨,筛选后磁选除去铁杂质,进行成型,修坯素烧,然后彩画施喷亮光釉进行釉烧,包装及入库,即得产品。本发明生产工艺使用光亮釉,生产出的产品质量好,色泽光亮,性能稳定;且烧制温度低,节约大量热量,因此能耗可降低30%,不仅降低了燃料消耗及燃料成本,而且对于节能减排具有重大作用。
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噪声户外自动监测设备是一种、可在户外全天候工作的,具有实时远程监控功能的噪声监测设备,属于噪声监测技术领域。它是由嘉兴恒升电子产HS5633T声级计(1)、5m延伸电缆(2)、1.2m延伸杆(3)、防风防雨罩(4)、户外防雨箱(5)、6/12V输出锂电池组(6)、Helicomm产Zigbee无线通信模块(7)、太阳能供电模块(8)、0.75~1MM2聚氯乙烯绝缘铜丝软线(9)、噪声数据收集软件NoiseView(10)等组件转配而成。噪声户外自动监测设备适用于户外噪声长期监测、并对监测活动进行远程控制的噪声监测设备。以解决传统监测传统的噪声监测成本高与监测数据量不足的问题。
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本申请公开了一种纳米二硒化锡/石墨烯复合材料,其特征在于,石墨烯表面生长有平均粒径为3nm~10nm的二硒化锡颗粒。纳米二硒化锡与石墨烯之间结合强度高,二硒化锡纳米颗粒具有良好的结晶结构,石墨烯片层无序堆叠构成三维骨架,提供了纳米级的孔道以及良好的电荷传输网络,用作电池负极材料,具有较高的充放电性能和稳定性。本申请还公开了纳米二硒化锡/石墨烯复合材料的制备方法,在合成过程中使用离子液体,通过改善金属硫属纳米结构与碳材料之间的结合强度,实现了碳材料与二硒化锡的有效复合,获得高性能的锂离子电池和钠离子电池负极材料。
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无线移动水质监测设备是一种可在户外全天候工作的,具有实时远程监控功能的水质监测设备,属于水质监测技术领域。它是由母船(1)、收放仪(2)、哈希水质分析仪(hydrolab5)(3)、Futaba2.4G遥控器(4)、12/18V锂聚合物电池组(5)、12V铅酸电池组(6)、GPRS无线通信模块(7)、母船控制模块(8)、螺旋桨(9)、导向尾翼(10)、天线(11)、0.75~1MM2聚氯乙烯绝缘铜丝软线(12)、4m凯芙拉线(13)等组件装配而成。无线移动水质监测设备适用于户外水质移动监测、并对监测活动进行远程控制的水质监测设备,用于解决传统监测传统的水质监测成本高与效率低的问题。
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本发明涉及一种马路井盖安全监控系统,其包括:四个压力传感器,设置于井盖的四角下方;防水密封电路安装盒,设置于井内;电路板,设置于所述防水密封电路安装盒内,该电路板上设置有为该电路板上的电路供电的锂电池、处理器以及与该处理器连接的无线发射模块;所述处理器在预定时间内获取四个压力传感器的瞬时突变的压力数值两两相除,所得的值与1相减求差值,该差值的绝对值若大于一预定值,则判断该井盖下的井口变形;以及远程监控中心,接收所述处理器经所述无线发射模块发出的井口变形信息以及该井盖的ID。本发明能实现对井盖的状态进行监控,并根据井盖的状态为井口的维护提供依据,避免因为井盖倾斜或者丢失造成交通事故。
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一种表面包覆碳的过渡金属硫化物以及制备方法和应用,涉及过渡金属硫化物。所述表面包覆碳的过渡金属硫化物包括核和核表面的包覆层,所述核为过渡金属硫化物核,所述包覆层为碳包覆层。制备方法:将过渡金属硫化物溶于水中,再加入碳源,对过渡金属硫化物进行表面碳包覆。表面包覆碳的过渡金属硫化物可在制备电极材料中应用。所述电极材料可为电池电极材料等,尤其是作为电极活性材料在二次电池中的应用。导电能力性能大大提升,充放电比容量和倍率性能进一步提高,库伦效率和循环性能也得到明显改善,而且材料价格低廉,制备工艺简单。用该复合材料作为二次锂电池电极材料的能量密度高、循环性好、安全可靠,特别是倍率性能好。
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一种电极组件和包含所述电极组件的电化学装置,所述电极组件包括:电极极片和设置在所述电极极片上的内嵌式极耳(1,3);所述电极极片表面上设置有纺丝层(4),且所述纺丝层(4)覆盖电极极片表面并与电极极片表面接触,其中所述电极极片表面包括极耳表面。采用纺丝层(4)取代传统的隔膜,纺丝层(4)与极片成为一个整体。特别是在内嵌式极耳(1,3)的电池结构中,由于纺丝层(4)能够隔绝金属毛刺,需要贴绿胶的极耳处可以被纺丝层(4)取代,从而取消极耳处的贴胶;同时,纺丝层(4)不会阻断锂离子的传输,原来被绿胶覆盖的活性材料部分的容量得以正常发挥,从而提升了能量密度。
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本发明公开了提高储能器件用的碳电极材料振实密度的制备方法,制备工艺包括碳电极材料制备、碳电极材料加工处理、超高压技术处理。在现有的锂离子电池和超级电容器等储能器件用的碳电极材料中运用本发明涉及的超高压技术处理方法,能令市场销售的碳电极材料中的振实密度、压实密度、体积比电容量分别有不同程度的提高,制得的碳电极材料可以比目前市面上同等产品具有更高的经济效益。
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本发明涉及陶瓷制品及其制备方法领域,具体涉及一种碳心银晕斑状釉面陶瓷制品及其制备方法,面釉的原料按重量份,依次包括如下组分:黄土5‑8份、Fe3O412‑14份、长石35‑40份、石英5‑6份、滑石粉5‑8份、石灰石10‑12份、硼氢化锂3‑5份、高岭土4‑5份;孔眼内部釉面产生碳核,面釉中的Fe3O4在碳心的边缘部位富集,富铁的孤立小滴在碳心边缘处粗化并聚结,在边缘处沿着环向形成毫状晶花,整体围绕着碳心形成银晕状,孔眼以外的其他部位,由于黄土的添加,使得釉下呈现黄棕色珍珠泡,且在光照下由于光线摄入角度不同,从浅棕色到深棕色之间变换;采取多次保温的方式,可以形成多个圈圈环绕的放射型银色晶花。
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本发明属于表面活性剂技术领域,具体涉及一种用于OLED领域的化学品制剂,用于OLED掩膜版表面阴极材料LiF的清洗。包括0.5‑5%的乙二醇基咪唑啉Gemini型非离子表面活性剂,0.5‑2%的高效渗透剂,5‑20%无机强碱性物质,0.5‑20%有机助剂,0.1‑5%螯合剂,余量为高纯水。本发明通过乙二醇基咪唑啉Gemini型非离子表面活性剂与无机强碱混配,可以快速去除蒸镀工艺中掩膜版表面附着的阴极材料LiF,提高锂盐的溶解度,解决市面上产品存在的对掩膜版腐蚀的问题,易清洗无残留。
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本发明提供了一种简单合成VN空心球的方法及作为锂离子电池负极材料的应用。采用去模板法制备出VN空心球。首先由一步水热法合成出空心的VN的前驱体,然后在600℃氨气氛围下煅烧1小时,便可获得空心球形的VN。所制备的VN空心球具有很好循环稳定性和倍率性能,电化学研究结果表明,在电流密度为1A/g下,循环1000圈后,其比容量维持在456mA h/g。在图3的倍率性能,中当电流重新回到0.2A/g,容量重新回到了之前的容量,表明了电化学性能稳定。
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本发明涉及一种表面镀覆的白刚玉磨料及其制备方法,它是由下列重量份数的原料制备而成的:白刚玉50至100份,结合剂2至5份,润滑剂2至5份,氧化剂10至20份克服传统白刚玉使用寿命短的缺陷,并且增加了白刚玉的耐磨性,提供了一种表面镀覆的白刚玉磨料及其制备方法,产品利用白刚玉、滑石粉、锂矿石粉、陶瓷粉、纯水以及氧化锆为原料实现上述产品的原料配比,并通过煅烧和对煅烧温度的控制和保温作用,将上述原料镀覆在白刚玉的表面,所得到的白刚玉的使用寿命得到了很大的提高,比传统的白刚玉磨料使用寿命提高了百分之三十至五十,并且,通过原料的磨料镀覆作用,产品的耐磨性提高了百分之十至三十,具有很好的社会和经济效益。
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本发明提供一种应用于智能井盖的报警电路、报警器及智能井盖,其中,该报警电路包括:供电元件,用于给报警电路供电;开关,一端连接供电元件的正极,用于启闭报警电路的启闭;控制器,包括第一端、第二端、第三端、及第四端,第一端连接开关的另一端,第二端连接供电元件的负极且接地,第三端连接传感器,而且,控制器周期性与服务器进行信息交互,其中,传感器为机械式传感器;射频组件,与控制器的第四端连接,就此,保证了该报警电路、报警器、及智能井盖在长期待机中可以最大限度的节约电量,使得锂亚电池的使用寿命可达到5年以上,同时也可在运输及仓储过程中避免了频繁触发,达到省电节能的效果。
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本发明涉及陶瓷领域,具体涉及一种结构型低温迷彩釉面瓷器及其制备方法,其特征在于:釉面从内向外依次包括肌理层、白釉泥层、迷彩层和釉面层;肌理层涂覆于坯体表面和槽线内,肌理层的釉料配方中含氧化铜含量为;迷彩层中的褐色斑点的釉料配方中含氧化铜,绿色斑点的釉料配方中含氧化铅,铜红色斑点的釉料配方中含氧化锂和二氧化锡;釉面层的釉料配方中含二氧化钛。本发明提供的结构型低温迷彩釉面瓷器具有很好的美学价值;釉面既能保持釉下彩的耐磨性,又能保持釉上彩柔和的色彩呈现;釉下彩与底色边界自然过渡,形成一体,绘画的痕迹弱;烧成温度低,不会出现铁疤或料刺等缺陷。
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本发明涉及一种CLBO(CsLiB6O10硼酸铯锂)晶体的无水抛光工艺。该抛光工艺包括拉亮、粗抛和精抛三个工序,各工序使用的抛光辅料均不含水;拉亮工序采用蓖麻油及W1.0钻石粉混合液在聚氨酯盘拉亮去除砂眼并控制平行度;粗抛工序采用蓖麻油在沥青盘上抛光控制平面度、平行度、光洁度等指标;精抛工序采用无水试剂OPW在黑色绒布盘上抛光进一步优化光洁度。该工艺在保证产品平面度、光洁度等指标满足要求的前提下,解决了CLBO晶体传统含水抛光易吸潮开裂的技术难题。
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本发明涉及陶瓷制造技术领域,具体的涉及一种亚光绿天目釉陶瓷及其制作工艺。该种亚光绿天目釉陶瓷,包括陶瓷坯体、设置于陶瓷坯体上的亚光天目釉,所述亚光天目釉的原料包括钾长石、石英、重钙、氧化钛、高岭土、碳酸钡、碳酸锂、碳酸铜、氧化镁、氧化铬。本发明的亚光绿天目釉施于陶瓷,使用独特的原料配置亚光绿天目釉,在釉料烧成过程中,高温下产生液相分离时,氧化钛在富铁相中聚集,其呈色与铁的呈色合成,导致油滴的颜色变化,氧化钛、氧化镁、氧化铬所呈现的颜色互补,形孔雀铝绿色分相;本发明烧制出的孔雀绿色的油滴天目釉,釉面区别于传统天目釉的高玻化的玻璃光泽,在平滑的釉面上显示出丝绢光泽或蜡质光泽的亚光的效果。
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水相体系常温制备锡-钴无定形复合材料的方法,涉及一种锂离子电池负极材料。用酸调节去离子水的pH=0.5~2,再加入锡源、钴源、表面活性剂和稳定剂,得溶液A;用碱调节去离子水的pH=12~14,再加入还原剂,得溶液B;将溶液A、溶液B和分散剂混合反应后,再加入酸调节溶液的pH=0.5~2,搅拌后,抽滤,洗涤,直到滤液呈中性,然后将抽滤所得的滤饼分散于有机溶剂中,再将有机溶剂转移至水热釜中进行溶剂热,控制温度在130~180℃保温4~8h,保温结束后冷却至室温,再将有机溶剂抽滤,将滤饼干燥,将干燥后的滤饼研磨得锡-钴无定形复合材料。对环境友好、成本低、初始容量大、循环性能好且易规模化生产。
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本发明公开了一种低温耐热陶瓷及其生产工艺,由质量百分比为锂云母36%~42%、氧化铝24%~30%、龙岩高岭土30%~32%、膨润土2%~4%的原料制成,将原料进行预粉碎后,并用球磨机进行湿法球磨,筛选后磁选除去铁杂质,进行成型,修坯素烧,然后彩画施喷亮光釉进行釉烧,包装及入库,即得产品。本发明生产工艺使用光亮釉,生产出的产品质量好,色泽光亮,性能稳定;且烧制温度低,节约大量热量,因此能耗可降低30%,不仅降低了燃料消耗及燃料成本,而且对于节能减排具有重大作用。
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本发明涉及陶瓷装修材料领域,尤其涉及一种3D釉料及其制备方法。一种3D釉料,其特征在于:所述3D釉料其化学组成按照重量百分比计,包括如下成分:二氧化硅53%~68%、氧化铝18%~26%、氧化铁0.1%~0.2%、氧化钛0.05%~0.2%、氧化钙2.3%~7.2%、氧化镁2.1%~3.6%、氧化钠2%~4%、氧化钾3%~5%、氧化锆1%~4%、氧化锂2%~4%、烧失量1.8~3.6%。
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本申请公开了一种电解液添加剂,所述添加剂中包含噻吩类化合物。该添加剂用于锂离子电池,能够抑制电解液与正极材料的持续电化学氧化反应,提高正极材料的导电性能,改善电池的循环性能和大电流放电性能,提高电池的安全性能和倍率性能。
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本申请涉及纤维膜领域,具体讲,涉及一种纤维膜的制备方法及其产品,其制备方法为:将无机粒子前驱体、有机聚合物与有机溶剂混合后制成纺丝液,采用静电纺丝工艺制备得到纤维膜中间体;然后将中间体纤维膜与碱反应,形成有机‑无机粒子复合纤维膜。本申请的制备方法选取无机粒子前驱体,形成均相纺丝溶液,使反应后形成的无机粒子纳米化,并使纳米无机粒子与聚合物紧密镶嵌结合,均匀复合分布于聚合物纤维基体中。本申请的制备方法增强了纤维膜机械强度,增加了纤维膜中的多孔结构,可改善锂电池动力学性能。
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本发明的目的是提供了一种廉价且高容量的新型锂离子电池用负极材料,并提供使用该负极的具有长寿命、高容量的非水电解液二次电池。该负极至少含有一种作为负极活性物质的硫单质或硫化合物和一种过渡金属粉末;该非水电解液二次电池具备正极、上述的负极、隔膜和非水电解液。
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本发明提供一种双离子电池,涉及电化学储能技术领域。一种双离子电池,包括正极、负极、间隔于正极和负极之间的隔膜与电解液。正极、包括石墨类正极材料。负极材料为MnO或金属Sn箔;电解液包括电解质、有机溶剂和电解液添加剂。选用石墨类材料作为电池的正极材料,选用对锂离子具有活性的MnO或Sn箔作为负极材料。组装得到双离子电池,原料价格低廉、绿色环保、倍率性能和库伦效率良好。且负极平台电位高,抑制了电池在反复充放电过程中负极表面枝晶的产生,电池的安全性大大提高。此外,在双离子电池的电解液中添加了电解液添加剂,可有效提高电池的稳定性,改善电池的倍率性能。
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本发明提供改性Li4Ti5O12负极材料及其制备方法、应用。将锂盐、钛源、碳源和金属盐添加到分散液中,分散处理后进行干燥得到粉体,粉体经高温固相合成得到改性Li4Ti5O12负极材料。其可应用于制备电池中。这种改性Li4Ti5O12负极材料对Li4Ti5O12材料进行了碳‑金属共包覆,复合材料的具有完整的衍射条纹且结晶良好,粒径分布均匀,球形度高,能够有效提高复合材料的导电性能,从而改善其电化学性能。且此材料的倍率性能得到提高,循环稳定性得到了极大的改善。此外,这种改性Li4Ti5O12负极材料的制备方法简单,生产工序简单,易于操作,生产成本低廉,适用于工业化大规模生产。
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本发明主要公开了一种大容量电池组低耗冷气循环制冷自动控制系统,包括致冷机、冷气输送管、空气水分过滤器、冷却电池箱体、冷气输送回管。致冷机的冷气出口通过冷气输送管连接到装有电池模块的冷却电池箱体内,再从冷却电池箱体经循环回管连接到致冷机内部。本发明适合于各种大电流、高容量动力和储能聚合物锂离子大容量电池组工作条件,用同一个致冷机完成由多个电池串并联后的电池组的冷却,使电池组芯散热效率高,耗能功率低,密封性能良好,时序实现循环冷却稳定,解决传统冷却工艺安全隐患死角的冷却系统结构。
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本申请涉及储能技术领域,具体讲,涉及一种粘结剂、使用该粘结剂的电化学装置和电子设备。该粘结剂包含聚合物,所述聚合物通过第一单体、第二单体、第三单体和第四单体聚合而得到;其中,所述第一单体、第二单体和第三单体各自独立地选自芳香族烯基化合物、烯属不饱和羧酸、烯属不饱和羧酸盐或烯属不饱和羧酸酯;所述第四单体选自取代或未取代的具有胺基和至少两个烯基的化合物。本申请通过第四单体的加入能提升粘结剂的提升耐电解液性能,提升粘结剂的导锂离子性能,从而提高电池的低温放电性能。
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