733
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本发明公开了一种熔融石英陶瓷的防水涂层的制备方法,包括步骤A、将碳酸锂、碳酸钙、氢氧化铝、氧化铝、氧化钛在熔炼炉制成玻璃液;B、将步骤A中制得的玻璃液倒入冷水中水淬,得到固体玻璃,然后磨制成玻璃微粉;C、将松油醇、无水乙醇、脂肪醇聚氧乙烯醚混合搅拌均匀制成混合液,将步骤B中的玻璃微粉倒入上述混合液中制成玻璃釉浆,然后在400‑1500r/min条件下分散30‑60min;D、将步骤C中分散均匀的玻璃釉浆均匀涂覆到熔融石英陶瓷表面,在70‑90℃条件下干燥2‑4h,然后放入马弗炉中烧结定型,制得防水涂层。本发明中制备的微晶玻璃涂层,其主晶相为石英固溶体和锂辉石固溶体,具有热膨胀系数小、抗热震性能优良、耐高温、高强度等优良性能。
815
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Mo铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑8.0wt.%,Mo:1.0‑3.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Y:1.0‑3.0wt.%,Ba:1.0‑2.0wt.%,Dy:0.5‑1.5wt.%,Nd:1.0‑2.0wt.%,B:1.0‑3.0wt.%,余量为铝。本专利针对目前高温下铝锂合金需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量。在对熔体进行搅拌、吹气等熔体处理过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。所得合金表面氧化膜和氮化膜都有非常好的塑性和粘度,能够完整地铺展和覆盖住合金表面,有效阻挡氧气侵入合金液内。
823
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本发明公开了一种高纯硝酸铁溶液及其连续化的制备方法,包括下述步骤:S1:将催化剂加入反应装置中;S2:连续不断地加入工业纯铁和硝酸,在设定的反应温度和压力下进行反应,铁离子含量达到设定浓度后,得到硝酸铁溶液产品,并不断取出;其中:催化剂为硝酸亚铁。本发明的硝酸铁溶液的制备方法简单易操作,本发明的硝酸铁溶液可以用作印刷线路板用退锡液的制备、电池正极材料磷酸铁锂生产的主要原料。以更有效地用于印制线路板生产中铜表面锡的退除,以及生产更高质量的磷酸铁锂。
706
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本发明涉及一种复合型负极材料,其特征在于,该负极材料包括内核层和外壳层,所述内核层的材料为选自石墨、软碳和硬碳中的至少一种碳质材料;所述外壳层含有无定形碳以及式LixCoSnyOz所示的锡钴锂盐,其中,1< x≤2,1< y≤2,4< z< 6。本发明还提供了上述复合型负极材料的制备方法,以及负极含上述复合型负极材料的电池。本发明的复合型负极材料能够克服在充放电过程中的体积膨胀问题,从而通过采用本发明的复合型负极材料形成的负极,可以使得所得的电池具有较好的循环性能。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种长循环、低膨胀内孔结构硅碳复合材料,所述长循环、低膨胀内孔结构硅碳复合材料由硅源、闭孔、填充层和碳包覆层构成;所述闭孔为一个大闭孔或由若干小闭孔构成;所述填充层为碳填充层;本发明提供一种降低体积膨胀效应和改善循环性能的体积效应的长循环、低膨胀内孔结构硅碳复合材料。本发明还提供一种长循环、低膨胀内孔结构硅碳复合材料的制备方法及其应用,工艺简单,降低体积膨胀效应和改善循环性能对硅基材料在锂离子电池中的应用有重大意义。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种基于N掺杂ZnO人工电解质界面膜修饰硬碳负极的制备方法,通过喷雾热解法在硬碳负极材料表面制备超薄ZnO包覆硬碳材料,所述制备方法包括如下步骤:对植物纤维进行提纯与选择性氧化;将改性后的植物纤维进行烧结,并粉碎;将粉碎后的硬碳材料进行涂布得到硬碳负极;将N掺杂ZnO通过超声喷雾热解法复合在硬碳负极表面。本发明所述的制备方法工艺简单,流程短,无污染,成本较低,反应条件易控;本发明制备的硬碳负极材料具有较高的比容量与较高的首效,同时具有优异的循环稳定性等,有利于高性能钠离子电池或锂离子电池负极的工业化生产。
1189
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本发明公开了一种恒压调光的灯具系统,包括:主控模块、电源模块、通讯模块和驱动模块,所述主控模块包括芯片U1,以及与所述芯片U1相连的外围电路,所述外围电路可检测周围环境的温度及光照强度信息,所述电源模块为系统提供稳定的3.3V电压,所述电源模块包括供电电路、锂电池充电电路、锂电池保护电路和稳压电路,所述通讯模块与所述主控模块相连,可实现所述主控模块与移动终端间的蓝牙通讯,所述驱动模块接收所述主控模块发出的驱动信号,控制LED灯的开关与调光;本发明具有多种调光方式,可在手机APP上查看灯具系统及周围环境的信息,具有良好的市场应用价值。
955
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本发明属于电池材料领域,公开了一种两性离子液体凝胶电解质及其制备方法和应用。该两性离子液体凝胶电解质,包括以下组分:聚合物、锂盐、无机纳米粒子、两性离子液体;两性离子液体的结构如式(1)或式(2)所示:
904
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本发明属于燃料电池技术领域,公开了一种用于氢燃料电池汽车切换纯电运行模式的电路,DC/DC升压变换器的正极输出端与锂电池直接连接,所述DC/DC升压变换器的负极输出端通过负极接触器K2与锂电池连接;DC/DC升压变换器还包括通断控制电路U1,所述母线电容C2跨接在DC/DC升压变换器输出端之间,母线电容放电电阻R1与通断控制电路U1串联形成串联支路跨接在DC/DC升压变换器输出端之间,通断控制电路U1用于控制所述串联支路的导通或关断;还公开了一种用于氢燃料电池汽车切换纯电运行模式的方法。本发明实现了能够缩小产品体积及节约产品成本,有利于推动DC/DC升压变换器产品小型化设计。
1013
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本发明公开了一种钛酸/二氧化钛混合纳米材料的制备方法,该方法通过对预先合成的层状结构的钛酸锂钾和浓度为0.1~0.5mol/L的醋酸混合均匀,然后将混合物倒入带聚四氟乙烯内衬的不锈钢水热反应釜,在100~140℃温度条件下水热反应2~18h时,自然冷却至室温,过滤得到白色产物,用蒸馏水洗涤,放入干燥器中室温干燥,获得具有多级结构的钛酸/二氧化钛混合纳米材料。该方法制得的二氧化钛/钛酸混合材料是一种多级结构的、具有吸附和光催化双重功能的纳米材料,可用于工业污水的处理中。
831
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本发明涉及一种仿天然洞石瓷质砖。该仿天然洞石瓷质砖是在其面料中含有下述重量份的成份作为发泡料:球土类:8~15份;钠长石类:18~30份;锂长石类:30~45份;石灰石:12~20份;抛光渣:3~15;烧滑石:0~1份;这些成份的总重量占面料总重量的3~15WT%。本发明的优点在于:采用抛光渣作为发泡材料,并用石灰石高温下产生的二氧化碳扩大气泡形成洞石的效果。所得到的洞石瓷质砖产品具有逼真的仿天然洞石装饰效果,能广泛应用于高档建筑如别墅、酒店等场所的墙面装饰。
943
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本发明公开了一种交联聚甲基乙撑碳酸酯聚合物电解质膜及其制备方法。该聚合物电解质膜由交联聚甲基乙撑碳酸酯聚合物和包含有导电锂盐以及非质子有机溶剂的电解质溶液组成。其制备方法是采用二氧化碳、环氧丙烷和不饱和环状酸酐在催化剂二元羧酸锌作用下合成含有特定官能团的聚甲基乙撑碳酸酯三元共聚物,并将该三元共聚物进行交联反应成膜,得到聚甲基乙撑碳酸酯聚合物干膜。然后将干膜浸入液态电解质溶液活化,即得交联聚甲基乙撑碳酸酯聚合物电解质膜。本发明制备的聚合物电解质膜,机械性能高,热性能好,离子电导率高。本发明成本低廉,工艺简单,适合工业化生产。
778
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本发明公开了一种作为锂离子电池正极材料的具有层状形貌的LiFePO4材料制备方法以及由该方法制备得到的层状LiFePO4材料。采用本发明本方法合成的材料作为锂离子电池正极材料使用时,与传统高温固相法合成的材料对比,具有更高的容量、首周效率和循环容量保持率。
1199
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本发明属于锂离子二次电池领域。具体公开了一种正极材料,其包括具有层状结构的非晶态五氧化二钒,层状结构中掺杂有氟元素;在使用Cu-Kα射线的X射线衍射中,其003面衍射峰的半峰宽为1~3。本发明还公开一种该正极材料的制备方法及其使用该正极材料的电池。本发明所提供的正极材料的电池循环性能稳定,而且比容量高、首次充放电效率较高。本发明所提供的制备方法工艺简单,并且无污染。
762
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本发明涉及锂离子电池正极材料领域,提供了一种无钴高镍正极材料及其制备方法。该无钴高镍正极材料的制备方法包括以下步骤:S1:将无钴高镍前驱体、锂源和掺杂剂混合均匀;S2:将S1中获取的混合物置于刚玉坩埚内,转移至煅烧炉,在氧气气氛下烧结;S3:将S2中获取的烧结产物进行破碎,过筛,即得所述无钴高镍正极材料。本发明通过对无钴高镍层状氧化物正极材料进行晶格掺杂和原位表面包覆,从而改善了无钴高镍正极材料的晶体结构稳定性,提高了电池的循环性能和倍率性能。
1073
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本发明提供一种非水电解液添加剂及其制备方法和应用,所述非水电解液添加剂为磷氧氮杂环化合物,所述磷氧氮杂环化合物具有如式I所示结构。所述非水电解液添加剂通过分子结构的特殊设计,具有优异的成膜性能,能够在电极表面形成稳定的SEI膜,降低SEI膜阻抗,有效减少电极与电解液之间的副反应,抑制金属离子溶出和分解产气,不仅提高了锂离子电池的循环性能和安全性,而且有效改善了电池在高低温等苛刻环境下的循环性能和稳定性,使包含其的电解液及锂离子电池具有优异的循环性能、高温循环性、高温存储稳定性和低温放电性能。
1089
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本发明属于纳米纤维膜技术领域,尤其涉及一种具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜及其制备方法和应用。本发明具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜的制备方法包括以下步骤:将PVDF溶于溶剂得到PVDF溶液后,将PVDF溶液进行静电纺丝,再在水介质中进行收集,得到具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜;其中,溶剂为二甲基甲酰胺和丙酮的混合物,二甲基甲酰胺和丙酮的体积比为4:6。本发明将PVDF溶液进行静电纺丝,再在水介质中进行收集,通过静电纺丝和热致相分离对水介质中二甲基甲酰胺/丙酮溶剂体系的组合效应得到具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜,得到的具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜溶剂摄取量高,该具有通孔结构的PVDF纳米纤维膜应用于锂离子电池隔膜,锂离子电池放电容量高。
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本发明公开了一种金属‑有机框架材料基耐热阻燃膜的浆料及其制备方法和应用。金属‑有机框架材料基耐热阻燃膜的浆料的制备方法,包括如下步骤:将封装有磷酸盐阻燃剂的金属‑有机框架材料、有机交联剂和有机溶剂混合,在25℃~60℃条件下混匀,得到所述金属‑有机框架材料基耐热阻燃膜的浆料;封装有磷酸盐阻燃剂的金属‑有机框架材料与有机交联剂的质量比为(4~9.5):(0.5~6)。本发明所述浆料制备得到的膜具有耐热阻燃、电解液浸润性好的优点,可直接作为锂电池用隔膜,且作为锂电池用隔膜时具有优异的电化学稳定性,其组装的电池具备优异的电化学性能。
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本发明公开了一种碳包覆氟磷酸铁钠材料及其制备方法与应用;本发明通过将废旧磷酸铁、氟化钠、碳酸钠混合,添加葡萄糖,进行球磨得到混合物前驱体粉末;将混合物前驱体粉末进行压片后,煅烧,自然冷却至室温,得到混合物预烧后前躯体;球磨混合物预烧后前躯体得到二次球磨后混合物前驱体;将所述二次球磨后混合物前驱体进行压片后,煅烧,自然冷却至室温,即得到碳包覆氟磷酸铁钠材料。本发明以废旧锂离子电池脱锂正极材料磷酸铁作为原材料制备碳包覆氟磷酸铁钠材料,环境友好;提高再生氟磷酸铁钠的表面导电性,改善其充放电容量和循环性能,有效地提高其作为钠离子电池正极材料的电化学性能。
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本发明公开了一种长循环石墨的制作方法,本方案通过用球磨机,加入一定比例不同大小的玛瑙珠,将人造石墨前驱体进行球磨处理,去除前驱体微观表面上不规则的棱角,提高粉体的球形度,以便后续高温处理后能得到更好的石墨表面形貌,在锂电池中应用时能在负极表面形成坚韧的SEI膜,减少SEI膜反复破损重组所造成的容量不可逆化,提高循环时的库伦效率,进一步延长锂电池循环寿命。
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本发明公开了一种基于LTCC技术的小型化新型蓝牙耳机,包括蓝牙耳机本体,蓝牙耳机本体由耳机外壳与耳塞组成,耳机外壳包括耳机上壳与耳机下壳,耳机上壳与耳机下壳闭合形成一用于安装锂电池、LTCC器件及扬声器的腔体,腔体包括安装腔体与音腔,LTCC器件包括LTCC元件、LTCC功能器件、LTCC封装基板以及LTCC模块基板,锂电池焊接在LTCC模块基板上,LTCC功能器件是一种通过LTCC技术将语音识别加速传感器、运动加速传感器、光学传感器、接触传感器、蓝牙芯片、信号处理电路、音量调节电路、R‑V转换电路、ADC转换电路、电量检测电路以及主控PCB板整合为一体的封装件,LTCC器件的小型化使得安装腔体越小,相对应的,音腔的体积更大,从而能够置入更大体积的扬声器。
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本发明提供一种rGO膜/GaN纳米线复合电极及其制备方法,其中制备方法包括:以沉积有镍盐催化剂的还原氧化石墨烯膜为衬底,通过化学气相沉积法生长GaN纳米线,得到rGO膜/GaN纳米线复合电极。依据上述制备方法,由于采用rGO膜导电衬底,进一步增强了电解液的浸润性和电子/锂离子的传输特性,使得rGO膜/GaN纳米线复合电极的倍率特性大幅度提高;采用化学气相沉积法生长GaN纳米线,充分发挥GaN纳米线较大的比表面积,暴露出丰富的活性位点,能够实现电解液的充分接触以及充放电反应中锂离子和电子的快速转移的优点。
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本发明提供一种同步升压的电源控制电路:包括一枚电源管理单元U1、场效应管Q1~Q2、电容C1~C7、电阻R1~R7、二极管D1~D4、电感L1~L2;该发明本发明主要目的是提供一款外置功率管的100W同步升压和双节锂电充电管理电路,支持5V USB输入对双节锂电充电,且电池端最大充电电流达1.2A。
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本发明属于材料制备领域,公开了一种普鲁士蓝类似物及其形貌控制方法和应用。该普鲁士蓝类似物的形貌类型包括:立方体、多面体、球体、圆柱体。该形貌控制方法是通过控制可溶性镍盐和可溶性锰盐的物质的量的比为(1‑20):(1‑5),制备出不同形貌类型的普鲁士蓝类似物;再用该普鲁士蓝类似物制备具有相应形貌的金属化合物,应用于电池负极材料,能够满足锂离子电池负极材料的不同需求;且制得的锂离子电池负极材料具有高比容量和循环稳定性。该形貌控制方法,不需要使用高温高压设备,和高成本、有毒材料,且合成过程温和可控,操作简单。
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本发明属于新能源领域,公开了一种氮硫共掺杂三维蜂窝碳及其制备方法和应用。所述氮硫共掺杂三维蜂窝碳是将预处理的蝉翼浸于包覆溶液中,用滤纸吸掉多余的溶液,在100~300℃反应;将所得样品置于浓硫酸中在60~200℃处理,然后用去离子水清洗至中性,在惰性气体保护下,在600~1600℃进行碳化处理制得;所述包覆溶液是将水溶性酚醛树脂和硫脲加入二甲基亚砜中配制。该氮硫共掺杂三维蜂窝碳具有规则排列的蜂窝状结构和表层的石墨化,可以加速钠离子/锂离子的运输,提升了电池的首次库伦效率,从而得到高容量钠离子/锂离子电池负极材料。
900
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本发明属于LED照明灯领域,尤其是一种用于空气净化和杀菌消毒的平板灯,包括底板,所述底板的两侧均固定安装有侧挡板,两个侧挡板之间固定安装有两个主光源槽,且主光源槽固定安装在底板上。本发明不需要改变原来的线路结构,通过直接更换的方式就能达到照明、空气净化和杀菌消毒三种功能;采用磷酸铁锂锂电池进行供电,不会因为停电问题造成杀菌消毒功能的缺失;采用智能模块对杀菌消毒部分进行控制,达到人来灭灯,人走亮灯的效果,防止了人为的误操作;采用了医用级别的紫外线杀菌消毒,杀菌消毒效果最好,同时杀菌消毒部分采用紫外线LED光源,光衰小,使用寿命长,避免了汞灯紫外线一年一换的弊端,替换下来的汞灯对环境污染很大。
1067
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本发明公开了一种无线接收电路,包括由电感线圈L1和电容C1组成的无线信号接收网络、由电容C2和电容C3组成的前级滤波网络、低压降稳压器U1、由电容C4和电容C5组成后级滤波网络和锂电池BT1,所述电感线圈L1和电容C1连接到整流器D1;整流器D1的另一端连接到电容C2和电容C3;电容C2和电容C3还连接到低压降稳压器U1的Vin;低压降稳压器U1的Vout连接到电容C4和电容C5;电容C4和电容C5还连接到锂电池的BT1,本发明电路为无线充电、低成本、高可靠,使用便捷,防水等级高,提升了用户体验感。
1007
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本发明涉及一种钠基复合正极材料、电极及电化学装置。本发明制备获得包含钠基层状氧化物复合正极材料的电化学装置,其有效解决了在高温条件下所存在的易热失控、自然自爆的潜在隐患,同时解决了低温条件下传统锂离子电池性能差的问题,安全性得到了显著提升。本发明的电化学装置能量密度更高,有效解决了传统锂离子电池在低温环境下电容量保持率大幅度降低的问题,同时在多次充放电后电池容量保持率并未出现明显降低,能够显著提高电化学装置在极端环境中的使用效率,提升电池的使用寿命和功效;且本发明电化学装置制备工艺更为简单、生存制备成本更为低廉,具有广阔的市场应用前景。
1144
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本发明提供了一种固态电解质及其制备方法和阴极保护系统,该制备方法包括:在金属表面依次涂覆石榴石型固体电解质的前驱体浆液A和含锂金属氧化物的前体浆液B,得到半成品;以及,对半成品进行烧结处理,得到所述固体电解质;其中,所述含锂金属氧化物选自LiCoO2和Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3(0<x<2)中的至少一种。通过该方法制备的固体电解质的覆层具有高的环境稳定性、较高的电导率,制备过程快速、简便、能耗低;基于该固体电解质,利用较低的电压即可实现对金属构件的外加电流阴极保护。
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