831
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本发明公开了一种金属与低膨胀陶瓷封接用低熔点玻璃粉,主要包括锂-铝-硅系基础料和调节料两部分,再外加增强导热性添加剂而成。该玻璃粉具有良好的导热性和相对较低的膨胀系数、健康环保、经久耐用,具有相对较低的封接温度,且能同时满足低膨胀金属与低膨胀陶瓷体两者的相匹配的膨胀系数,可封接低膨胀陶瓷与多种膨胀系数较低的金属或合金,封接件具有很好的耐冷热冲击性能、经久耐用且可抵抗火烧等加热方式所带来的高温导致的烧蚀与熔化变形等。
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本发明公开了一种钽、钽铌合金或钽铌钨合金喷丝头的表面处理方法。本发明通过在钽喷丝头表面氮碳共渗后再生成钽酸锂膜的方法,使得碳大幅进入喷丝头表面,不仅可以大幅提高硬度,最关键碳化钽与强酸强碱不产生反应,大大增加了喷丝头对强酸强碱的抗腐蚀能力,从而喷丝头的抗划伤能力和可纺性,提高纺丝质量,从而真正的取代黄铂合金喷丝头,大大降低生产成本。
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本发明公开了一种无光流线型釉及其制备方法,无光流线型釉所使用的釉料中包括无光流动釉料和流线颗粒料;其中,无光流动釉料包含的组分及各组分质量份如下:钾长石35份~41份;锂辉石8份~12份;硅灰石8份~10份;氧化锌10份~15份;氧化钛6份~9份;方解石10份~14份;着色金属氧化物:2~4份;流线颗粒料包含的组分及各组分质量份如下:马迹泥40份~50份;方解石8份~12;氧化锌12份~15份;氧化铁15份~20份;碳酸锰8份~10份。本发明具有较强的乳浊性能,可以磨灭流粒在亮光釉上明显的流动轨迹,使其更加美观。
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本发明涉及一种小型精密天线用环保型微波介质陶瓷材料。应用于小型精密天线接收发卫星通信系统中介质谐振器、滤波器以及振荡器、手机天线和GPS全球定位系统等微波元器件中。其制造原料中含有主要粉末成分:碳酸钙(CaCO3);二氧化钛(TiO2);三氧化二钐(Sm2O3);碳酸锂(LiCO3)以及微量添加物:氧化锌(ZnO)、三氧化二钴(Co2O3)、三氧化二铋(Bi2O3)和三氧化二镧(La2O3)组分。本发明具有低的烧成温度节能、高介电常数、高品质因数稳定的谐振频率温度特性。
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一种低成本、超长寿命小型风力发电装置蓄电系统,包括由锂离子蓄电池或超级电容器构成的缓冲蓄电单元和由铅酸或镍氢或镍镉蓄电池构成的主蓄电单元,该缓冲蓄电单元进行高频次充放电,主蓄电单元储存大容量电能,用于当缓冲蓄电单元枯竭时,向缓冲蓄电单元充电或满足负载需求;当缓冲蓄电单元寿命终止时,则在主蓄电单元划分出一缓冲蓄电区,主蓄电单元中剩余部分作为主蓄电区,缓冲蓄电单元和缓冲蓄电区容量相等,如此反复,直至新的主蓄电区不能再分隔出新的缓冲蓄电区,主蓄电单元被分出的缓冲蓄电区数量上限值=主蓄电单元总容量与缓冲蓄电区容量的比值-1。本发明使小型风力发电蓄电系统的使用寿命超长提高,是既有风力发电蓄电系统寿命的3-10倍。
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本发明公开了一种基于双蓄电池的全天候太阳能无线智能照明系统,包括:双蓄电池照明子系统,包括由无记忆性锂电池和记忆性铅酸蓄电池构成的双蓄电池组,用于向用户提供全天候的照明;地面光伏电站,用于吸收太阳能并将其转化为电能,对记忆性铅酸蓄电池进行充电,提供记忆性铅酸蓄电池所需求的满负荷电量;蓄电池充电网络,用于记忆性铅酸蓄电池与地面光伏电站的连接,传输记忆性铅酸蓄电池所需求的电量,使双蓄电池组能充分满足光源的电需求;无线远程监测控制子系统,用于对蓄电池电量以及室外光线的监测、采集、传输及储存,对获取的各类信息进行处理,根据信息决定是否对蓄电池进行充放电以及远程对灯具的工作和关闭、时间和亮度的控制。
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一种Cu-Sn10合金粉末的生产方法,将铜粉、锡粉以90∶10重量混合,及占铜锡合金粉总重量的0.8-2%的硬脂酸锌或硬脂酸锂,将混合料在350-800℃温度范围内烧结,所得产物粉碎,筛分,装箱即可。本发明工艺方法简单,操作方便,安全,可有效降低Cu-Sn10合金粉末的松密度,及收缩率,提高其流动性及烧结强度;所得产物适于工业上作为高精度超细微型含油轴承原材料使用,可取代现有Cu-Sn10合金粉末加工方法。
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本发明公开了一种快速充电的移动电源。本发明的目的是提供一种快速充电的移动电源。本发明包括电路板,其特征在于:所述电路板的一端通过蓄电池与快速充电口相连,另一端与电压显示器相连,电路板还分别与标准充电口及USB输出接口相连。所述电路板包括主控电路、充电电路、升压输出电路和快速充电口电路,主控电路分别与充电电路、升压输出电路相连,快速充电口电路与蓄电池相连。电压显示器是LED电压显示器。USB输出接口至少为1个。蓄电池为磷酸铁锂电池。快速充电口是与外置恒流恒压快速充电器相连接的充电口。本发明主要用作手机的移动充电。
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本发明涉及一种夹心一体式外墙保温板,其包括水泥外壳和隔热芯材。水泥外壳为扁平的六面体,六面体内部形成隔热芯材的填充空间。水泥外壳由水泥浆注模并固化成型,水泥浆包含如下质量百分比组分:水泥20‑60%、石英砂30‑70%、微珠0.1‑10%、减水剂0.01‑2%、碳酸锂0.01‑2%、葡萄糖酸钠0.01‑2%、玻璃纤维0.01‑2%和低温水性乳液0.1‑6%;前述组分加水拌和得到水泥浆,其中水胶比为0.25‑0.5,胶砂比为0.25‑0.7。该外壳采用创新水泥浆配方,固化后能够在极薄厚度情况下提供足够的抗折强度和抗压强度。本发明不仅使保温板具有很高的抗折强度和抗压强度,而且还有利于获得比重更轻、保温隔热性能更优的保温板;外壳阻隔环境因素,对隔热材料起到保护作用,可延长隔热材料的使用寿命和提供防火阻燃功效。
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本发明提供了一种极压抗磨润滑剂,涉及高温润滑剂技术领域,其组分的重量配比为:组分A:0.1~3%,组分B:8~35%,组分C:2~6%,组D:0.5~5%,组分E:0.5~4%;组分F:0.5~4%,组分G:0.8~4%,组分H:0.2~1%,余量为水;组分A为羧甲基纤维素钠、黄原胶中的一种或两种的混合物;组分B为滑石粉、膨润土中的一种或两种的混合物;组分C为硅酸钠;组分D为氟硼酸钠、十水硼砂、偏硼酸钙一种或两/三种的混合物;组分E为硬脂酸锌、硬脂酸锂中的一种;组分F为纳米富勒烯、碱性磺酸盐中的一种;组分G为聚丙烯酸钠;组分H为水性消泡剂;其高温摩擦系数值极低、润滑性能极佳,能够很好地满足目前设备在高温、高载荷条件下的润滑要求。
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本发明公开了一种金点冰裂釉,该金点冰裂釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;钠玻璃15份~20份;白云石14份~23份;氧化锌15份~20份;碳酸锂7份~11份;高岭土7份~11份;氧化钛8份~10份;氧化铁1份~2份;该金点冰裂釉,是通过在1270℃的倒焰窑中烧制而成,由于该釉具有良好的流动性能,故在坯体底部聚有较厚的釉层,在厚釉层中析出金色点装的晶体,故而取名为金点冰裂釉,深受广大用户的喜欢。
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一种高性能铜箔的深冷叠轧制备方法,将两卷铜箔分别安装到卷取机一、卷取机二上;分别利用左侧导辊叠合从同一异步轧机经过,并在出异步轧机后,利用右侧导辊分离并分别安装到卷曲机三和卷取机四上,各卷取机分别放置在一个温度为‑192℃~‑100℃深冷箱中;开启卷取机,使铜箔带材形成张力,开启异步轧机机组进行深冷轧制;采用液压装置逐渐增加异步轧机的辊间压力,使轧辊成为负辊缝运行,直到整卷铜箔被轧制完成;转换轧制方向,调换轧机上下辊轧制异速比,重复1‑3次,制备出厚度≤5μm的高导电性能、高强度铜箔产品,铜箔的抗拉强度超过500MPa,该超薄铜箔在锂电池、电子、能源、航天和军事等产业的发展意义重大。
本发明提供了一种碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料,该纳米Ti4O7负载在碳纳米管表面,碳纳米管的直径为30‑50nm,长度为10‑30μm,纳米Ti4O7的粒径为20‑50nm。本发明还提供了该碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料的制备方法,先采用溶胶‑凝胶溶剂热法将碳纳米管引入前驱体中,制备得到碳纳米管/二氧化钛复合材料,再采用高温碳热还原法将负载在碳纳米管表面的二氧化钛还原成Ti4O7,制备得到碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料。本发明的碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料应用广泛,用作锂硫电池中活性物质的载体、燃料电池中的载Pt催化剂以及光催化降解剂。
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本发明公开了一种硅碳负极材料及其制备方法,由内向外依次包括:硅/硅氧颗粒、N‑3‑(三甲氧基硅烷基)丙基乙烯基二胺分子层,碳纳米管导电层、聚多巴胺碳化层,所述硅/硅氧颗粒为硅或硅的多价氧化物或其混合物,所述N‑3‑(三甲氧基硅烷基)丙基乙烯基二胺分子层,厚度为1~10μm;所述聚多巴胺碳层中聚多巴胺高分子在最外层均匀成膜包覆住硅/硅氧颗粒和碳纳米管,膜厚度0.01~3μm。三层结构与硅/硅氧颗粒协同作用,能够显著提高硅基负极材料的结构稳定性、导电性,进一步改善倍率性能和循环性能。本发明制备方法将分子自组装技术和原位聚合技术相结合应用于锂离子电池负极材料领域,工艺简单、操作方便,制备周期短。
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本发明提供了一种动力电池的SOC估算方法,包括以下步骤:获取所述电池组内多节单体锂电池的电池性能数据;通过OCV‑SOC曲线估算电池初始容量值,并结合温度修正因子以及电池
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一种碳纳米管填充硅/空心碳复合负极材料及制备方法,所述复合负极材料为核壳结构,核为镶嵌有硅颗粒的碳纳米管团族,外壳为热解碳。其制备方法包括将硅颗粒、金属催化剂、有机物混合均匀,保护性气氛下负压热处理制备硅/碳纳米管团族,及硅/碳纳米管团族加入碳源前驱体溶液中搅拌均匀,固液分离,干燥、研磨后进行高温炭化处理后分散于盐酸溶液中,溶解其中的金属催化剂,水洗干燥、烘干,得到碳纳米管填充硅/空心碳复合负极材料。本发明所制备的硅碳复合负极材料可用于提高其用于锂离子电池时的倍率性能、循环稳定性,制备工艺简单,原料来源广泛,适合大规模生产。
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本发明公开了一种以碱金属硫酸氢盐为催化剂合成双酚F的方法。该方法先将碱金属硫酸氢盐溶于甲醛溶液,再一起加入至装有熔融态苯酚的密闭反应器,所加苯酚与甲醛的摩尔比为5~10:1,所加碱金属硫酸氢盐与甲醛的摩尔比为0.005~0.05:1。反应温度40~100℃,反应时间30~240分钟,反应结束后冷却到室温,催化剂自行析出,过滤回收催化剂重复使用。滤液经减压蒸馏回收过量苯酚,剩余浓缩物经甲苯、二甲苯或其任意比例的混合物结晶即得双酚F。所采用的催化剂为硫酸氢钾、硫酸氢钠或是硫酸氢锂其中任意一种或多种的混合物。该方法所用的催化剂廉价易得,具有用量少、催化效率高和可重复使用的优点,克服了其他催化剂合成双酚F时副产物多、催化剂用量大等缺点。
本发明公开了全梯度高镍三元前驱体及全梯度高镍三元正极材料的制备方法,包含以下步骤:制备混合溶液A、混合溶液B和混合溶液C,混合溶液A、碱性溶液和络合剂并流泵入到反应釜中,反应时间T1后,将混合溶液B以速率V1持续泵入混合溶液A中,反应时间T2后,将混合溶液C以速率V2持续泵入混合溶液B中;实现了镍盐、钴盐和锰盐进料和成分的连续递变,得到全梯度高镍三元前驱体,将锂源化合物和全梯度高镍三元前驱体按摩尔比混合,将得到的混合物在氧气气氛下进行烧结,烧结后进行后处理,得到全梯度高镍三元正极材料。本发明制备方法可操作性强,易于控制,可用于工业生产,所得产品容量高,循环稳定性好。
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一种片状纳米FeS2/C负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铁源和有机配体溶于溶剂一中,搅拌均匀,得到均一溶液;(2)将步骤(1)中所得均一溶液进行水热反应,再自然冷却至室温,过滤,洗涤沉淀,干燥后得到黄色或红色粉末;(3)将步骤(2)所得黄色或红色粉末与硫源化合物按照1:3‑4的质量比分散于溶剂二中,再将混合溶液进行水热反应,再自然冷却至室温,过滤,洗涤沉淀,干燥后得黑色粉末;(4)将步骤(3)中所得黑色粉末在保护性气氛中焙烧,再冷却至室温,得到片状纳米FeS2/C负极材料。本发明所得片状纳米FeS2/C负极材料,产品形貌和尺寸均匀,碳材料能够有效的与二硫化亚铁复合,提高材料的离子导电性和电子导电性。且其二维结构,具有缩短锂离子扩散距离、传输速率快、比表面积高、导电性高、离子传输速度快等特性。
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本发明公开了一种类石墨烯二硫化钼材料的制备方法,将辉钼矿和脂肪酸锂盐按摩尔比1:1~5混合,随后添加至酮类有机溶剂中配成二硫化钼质量分数为5%~25%的混合浊液。将混合浊液给入碾磨机中碾磨12h~24h,碾磨产物转移至超声波破碎仪中处理,超声结束进行固液分离得到固体颗粒,干燥,即得类石墨烯二硫化钼材料。本发明在碾磨机上填充棒状介质,使得腔体内壁与棒状介质曲面边缘的法向具有巨大的挤压力,切向具有巨大的揉搓力。本发明采用物理法制备层状二硫化钼材料,具有连续作业、操作简单、产品性能稳定等特点,为类石墨烯二硫化钼在电池材料领域提供稳定可靠的制备方法。
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本发明公开了一种无光结晶釉及其制备方法,无光结晶釉在1205℃的窑炉中烧成,无光结晶釉所使用的釉料中含的组分及各组分质量份如下:氧化锌20份;石英:15份;方解石:5份;二氧化钛:15份;锂辉石:5份;滑石:5份;白云石:5份;界牌泥:10份;高硼熔块:10份;铁红:1份。它能在低温环境下快烧得到,节省了烧成成本,具有较好的晶体。
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本发明公开了一种具有包覆层的渐变式三元正极材料的制备方法。该材料是以LiNixCoyMnzO2,0.7
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本发明提出了一种锂离子电池正极材料用网格状多孔前驱体材料及其制备方法,以及由该前驱体材料制备得到的正极材料。本发明通过将镍、钴、锰等溶液、络合剂、沉淀剂和制孔剂在一定的气体气氛中一起并流加入到有一定底液的反应器中进行连续的共沉淀反应,制备得到网格状多孔前驱体材料,该材料的横截面为网格状,一次颗粒呈细针状,平铺排列或竖直排列或二者混合排列,二次颗粒分散性好,球形度高。而且由该网格状多孔前驱体材料制备得到的正极材料倍率性能高,储能材料活化率高,容量提高。
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本发明涉及一种正极材料及其制备方法、正电极和电池。该正极材料的制备方法包括如下步骤:将氢氧化锂、掺杂材料、插层剂与碳酸锰混合,得到前驱体,掺杂材料含有Mg、Ti、Al、Ca、Cr、Ru及Nb元素中的至少一种,插层剂选自醇类、呋喃类、酰胺类及吡啶类中的至少一种;及将前驱体于400℃~600℃下进行煅烧,得到正极材料。上述正极材料的制备方法能够制备较高充电比容量的正极材料。
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本发明公开了一种隔膜压缩率检测方法,涉及锂电池技术领域。本发明的一种隔膜压缩率检测方法包括:提供第一待测单元,第一待测单元包括待测正极片和贴合在所述待测正极片两侧的第一隔膜;测量所述第一待测单元和所述待测正极片的厚度,获取第一隔膜的厚度;提供第二待测单元,第二待测单元包括目标正极片和贴合在所述目标正极片两侧的第二隔膜;测量所述目标正极片和所述第二隔膜的厚度;对所述第一待测单元和所述第二待测单元进行热压处理,测量所述第一待测单元、所述目标正极片和所述第二隔膜热压后的厚度。通过本发明提供的一种隔膜压缩率检测方法,可以准确反应隔膜热压前后的变化。
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一种用作超硬材料砂轮结合剂的微晶玻璃及其制备方法,方法是,用石英、硼酸、氧化铝、氧化锌、碳酸锂、碳酸钠、碳酸钾、碳酸镁作基础玻璃原料,氟硅酸钠作晶核剂,将其熔炼成玻璃,然后水淬,破碎制成玻璃粉;再将该玻璃粉压制成型、烧结,并在一定温度下晶化,制得微晶玻璃;微晶玻璃主晶相为氟金云母,晶体结构为六方片状结构,晶粒尺寸为1ΜM-2ΜM。本发明的微晶玻璃可代替陶瓷作为超硬材料砂轮的结合剂可大幅度提高超硬材料砂轮的强度,从而提高砂轮的使用速度和寿命;它还集中了玻璃和陶瓷的优良性能,如耐磨、耐腐蚀、抗氧化性好、电学性质优良、膨胀系数可调、热稳定性好等,可广泛用作结构材料、光学材料、电学材料、建筑材料等。
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本发明涉及一种双功能电解液及其制备方法,该电解液是将LiODFB、TEAODFB和添加 剂溶解于PC基非水有机溶剂配制而成。PC基非水有机溶剂是一种至少含有碳酸丙烯酯,还含 有碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸甲丙酯、甲酸乙酯、乙酸甲酯、 乙酸乙酯、亚硫酸乙烯酯、亚硫酸丙烯酯、乙腈、γ-丁内酯中的一种或多种溶剂体系。本发 明获得的电解液具有双功能的特性,既能满足锂离子电池依靠Li+化学储能的要求,又能满足 超级电容器双电层电容储能的要求,同时更是一种适合超级电容电池的双功能电解液。新型电 解液的开发不仅有助于推动能源与环境问题的解决做出积极的贡献,同时也为电解液的发展提 供了一个新的发展途径。
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本发明涉及一类线形稠合在一起的多环共轭结构的小分子及聚合物、它们的合成方法、作为半导体活性材料在有机场效应三极管、有机太阳能电池以及其它有机电子器件中的应用。这种结构类型的化合物用2,5-二溴-1,4-苯二甲酸二乙酯以及稠杂环共轭分子为起始原料,先通过交叉偶联合成含四个酯基的共轭分子中间体。这些酯基再通过与有机锂试剂反应生成四醇中间体,然后在酸性条件下进行四重关环得到高度共轭的梯形多环结构。这种结构的分子可直接用作分子型有机半导体材料,也可以用作单体合成聚合物半导体材料。这类材料具有优秀的有机溶剂溶解性和溶液加工性能,高光、热、电压稳定性。用其制作的有机场效应三极管显示出0.8cm2/Vs以上的电荷迁移率,在有机电子领域有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种高熵氧化物及其制备方法和应用,该高熵氧化物化学式为Li1.2Ni2+0.1Cr3+0.1Mn3+0.1Fe3+0.1Mn4+0.1Ti4+0.1Ru4+0.1Nb5+0.1O2,其结构由岩盐结构和层状结构组成。本发明的高熵氧化物具有结晶度高,粒径均一的优点。由层状结构和岩盐结构混合形成的新型结构特点以及高熵的组成特性赋予了该高熵氧化物丰富的异质结构,利于载流子存储及运输。其作为锂离子电池正极材料使用,表现出超高的比容量,而且高熵效应增强了氧化物材料的结构稳定性,提高了首次库伦效率以及循环性能。
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