1127
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本发明属于电化学能源领域,公开了一种弯曲石墨烯带/硫复合正极材料及其制备方法与其在制备锂硫电池正极片中的应用。本发明采用硫-铵化学法制备弯曲石墨烯带/硫复合正极材料,具有核壳结构,增加了复合正极材料的电子和离子导电性,同时又提高了载硫量和限制了聚硫化物的溶解和扩散,可有效提高采用本发明所述弯曲石墨烯带/硫复合正极材料制备的复合电极的循环稳定性和容量保持率。所述制备方法准确的控制硫含量,不需要复杂的前处理和后处理等工序,大大降低了工艺成本,简化了工艺操作,同时提高了复合材料的一致性、稳定性。
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本发明涉及一种用于化妆品的矿物质添加剂,它公开了其组成为(矿物质在100克水中浓度):铁45.8~48.3ppm,钾42.4~44.8ppm,硅8.1~10.5ppm,镁3~4.5ppm,铝0.29~0.31ppm,锌0.03~0.042ppm,锂0.02~0.03ppm。本发明提供人体所必需的主要的矿物质及微量元素,且能使矿物质及微量元素以离子态在近中性介质中提供给皮肤吸收,达到光滑皮肤,保湿、增强皮肤弹性、抗炎症等功效。
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本发明涉及一种硫/硫化铜/MXene正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:于溶剂中分散MXene、铜盐和硫源,得混合溶液;将所述混合溶液置于密闭压力体系下,于100℃~180℃溶剂热反应18h~24h,制备硫化铜/MXene纳米复合材料;混合所述硫化铜/MXene纳米复合材料与单质硫,研磨后,于155℃~180℃下放置10h~18h,制备硫/硫化铜/MXene正极材料;所述MXene为Ti3C2。本发明制得正极材料,能够提高锂硫电池的电化学性能。
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本发明属于离子电池负极材料技术域,公开了一种生物质衍生的氮掺杂硬炭材料的制备方法,包括S1、将豆科植株的根部剪成2~5cm长的小块,加入到含有添加剂的溶液中清洗干净;S2、将清洗干净的豆科植株根部取出并放置于烘箱中干燥,然后进行机械破碎得到前驱体颗粒;S3、将前驱体颗粒在300℃~600℃的惰性气体中保温1~5h,先对前驱体进行预炭化处理,然后再升温至1000℃~1600℃保温1~10h,使预炭化后的材料发生炭化、裂解反应;冷却后,得到生物质衍生的氮掺杂硬炭材料;还公开利用该方法得到的氮掺杂硬炭材料在钠离子电池或锂离子电池负极材料中的应用;本发明解决了现有技术硬炭材料成本高、首次库伦效率低和倍率性能低的问题,适用于离子电池负极材料的制备。
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为克服现有锂离子电池不能兼顾高温性能和低温性能的问题,本发明提供了一种非水电解液,包括溶剂、电解质盐和如结构式1所示的化合物:其中,R1、R2各自独立地选自C1~C6的烃基或含氟烃基或氟原子;R3、R4各自独立地选自C1~C6的烃基或含氟烃基。同时,本发明还公开了包括上述非水电解液的二次电池。本发明提供的非水电解液能够在改善电池的高温循环的同时避免低温放电容量的下降,兼顾电池的高低温性能。
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一种纯电动船的动力集成系统,包括纯电动船船体,所述船体包括安装在船身舱体内多组储能电源系统、电力推进系统、推进器、逆变器和纯正弦波装置;所述多组储能电源系统包括超级电容模组和锂电池模组,用于提供整船动力电源;所述电力推进系统包括水冷式电机驱动变频装置和变频电机,用于控制电源系统向推进器提供动力;所述推进器为舵浆合一的直翼全向推进器,用于推动船舶航行并控制航向;所述逆变器和纯正弦波装置用于将直流电逆变滤波为交流电,用以得到全船交流AC380V 50HZ三相三线及AC220V 50HZ单相二线动力电源;该系统具有更高的集成度、驱动力和灵活性,使其在船舶领域具有更广泛的应用前景。
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一种WIFI遥控器,属于电子遥控器领域,其特征在于:包括微处理器模块、遥控显示模块、遥控发射模块、遥控输入模块、WIFI收发模块和电源供电模块;所述遥控显示模块、遥控发射模块、遥控输入模块、WIFI收发模块、电源供电模块均与微处理器模块相电连接;遥控发射模块用于收发控制指令;遥控输入模块用于向遥控器输入控制指令信息;WIFI收发模块用于收发远程控制信息。通过对原有万能遥控器的改进,通过WIFI收发模块使得家用家电通过本发明所述遥控器实现远程操控;通过采用锂电池,确保可遥控器的长时间工作;通过增加背光板,使得遥控器在夜间使用更加方便;本发明所述的WIFI遥控器结构简单,应用范围广,具有较广的市场空间,适于推广应用。
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本发明属于纳米膜制备的技术领域,公开了一种二维自交联MXene膜及其制备方法。方法:1)将锂盐与酸溶液混合,加入三维层状MAX相原料,搅拌,离心,洗涤,干燥,得到二维层状MXene粉末;2)将二维层状MXene粉末与溶剂混合,超声处理,离心,取上清液,获得含有二维MXene纳米片的溶液;3)将含有二维MXene纳米片的溶液通过纳米自组装技术沉积在多孔滤膜基底上,干燥,即得二维MXene膜;4)将二维MXnen膜进行自交联处理,得到二维自交联MXene膜。本发明的方法简单,所制备的二维自交联MXene膜在溶液中的层间距可以保持在小尺寸水合离子尺寸之下,具有稳定有效的层间通道。
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本发明公开了一种电致变色玻璃及其封装方法。所述封装方法包括:首先将高氯酸锂、PMMA粉末和碳酸丙烯酯混合后与光固化树脂搅拌混匀作为电解液,在第一导电层表面涂覆电解液,然后在其上面依次覆盖电致变色层和第二导电层,最后经过紫外引发电解液固化形成电解质层,得到电致变色玻璃。本发明封装的电致变色玻璃具有电解质层厚度可调,并且不存在漏液现象,封装效率高,电解液分布均匀等优点。
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本发明设计硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料领域,公开了硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料及其制备方法与应用。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料的制备方法,包括:将含有前驱体、还原剂以及无机盐的混合物经500~900℃热反应得到;所述前驱体为含过渡金属离子的天然黏土矿物或经过渡金属离子改性后的改性黏土矿物。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料,采用上述方法制得。该方法可制得纳米级别的具有较大比表面积的硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料在薄膜涂层、电子元件、热电材料、光伏材料或锂电子电池中具有良好的应用前景。
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本发明提供一种砂浆及其制备方法和应用,涉及建筑材料技术领域。该砂浆包括以下重量份的原料:硫铝酸盐水泥28~34份;油井水泥6~10份;烧石膏4~8份;粉煤灰3~7份;珍珠岩粉3~5份;陶砂33~49份;硅酸铝纤维0.5~1.5份;硅溶胶0.0025~0.015份;防水活性物1~2份;碳酸锂0~0.02份;硼砂0~0.2份;聚羧酸减水剂0.1~0.2份;稠化粉0.1~0.3份;矿物着色剂0~3份。该砂浆具有流动性好、强度高、韧性好、保温装饰性能好等优点,改善了现有的装饰砂浆容易出现色差、泛碱、开裂等问题,适用于3D打印保温修饰。
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一种带有无线充电功能的高位叉车摄像系统,设置在高位叉车上,所述带有无线充电功能的高位叉车摄像系统包括:无线充电器、感应器、控制器、电池模块、摄像头和显示器;所述感应器设置在最内侧的门架的横杆上,且当叉车控制最内侧的门架降落到与最外侧的门架处于同一水平高度时,感应器的电流互感区域的中心与无线充电器的电流互感区域的中心正相对,且距离少于15cm;控制器从感应器接收到感应电流,且接收到感应电流的时间超过设定的第一阈值时,接通感应器与电池模块,电池模块对锂电池进行充电;当感应器远离无线充电器时,控制器接通摄像头与电池模块,电池模块为摄像头供电。 1
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本发明公开了一种微生物燃料电池复合阴极及其制备方法。该复合阴极由一侧至另一侧,依次包括催化层、碳布层、碳基层和扩散层;所述催化层的材料为氧化石墨烯/氧化镁复合材料、活性炭以及全氟磺酸的混合物。本发明利用氧化镁/氧化石墨烯复合材料制备得到所述微生物燃料电池复合阴极。本发明微生物燃料电池复合阴极的原料与贵金属铂及其合金材料相比,来源广泛,价格较低,制备的复合阴极具有大的表面积、优秀的电导率和稳定的电子迁移,应用于微生物燃料电池中,成本较低,运行稳定,输出功率较高,能广泛应用于包括微生物燃料电池、锂电池或超级电容器。
本发明提出了一种基于普鲁士蓝类框架材料碳氮掺杂的三元复合金属氧化物的制备方法,包括三元普鲁士蓝类框架材料的制备以及将得到的三元普鲁士蓝类框架材料煅烧得到碳氮掺杂的三元复合氧化物。此外,本发明还提出了制得的三元复合金属氧化物在作为锂离子电池负极材料中的应用。本发明用制得的碳氮掺杂的三元多孔复合金属氧化物的使用能有效缓解充放电过程中负极材料的体积变化的同时,改善材料的电子导电性,从而有效提高材料可逆比容量与循环稳定性;本发明中主要起始材料普鲁士蓝类配合物可通过水或乙醇介质的微波反应等绿色方法制备,制备工艺简单、产率高;同时材料中含有三种不同金属,通过精心选择能使复合材料性能达到协同互补。
本发明公开一种双复合特征结构TiO2-Co3O4纳米复合物的制备方法,以TiO2纳米纺锤和Co(NO3)2·6H2O为原料,通过水热生长和煅烧制备成双复合特征结构TiO2-Co3O4纳米复合物。本发明制备工艺简单、节能环保、易于大规模,所述TiO2-Co3O4纳米复合物作为锂离子电池负极材料性能优异。
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本发明公开了一种Al-Sn薄膜负极及其制备方法,包括如下步骤:a、在黄铜基片上沉积铝膜;b、将a步骤中得到的样品作为衬底,以PMMA为电子束抗蚀剂,在衬底上制备孔洞阵列微结构;c、以PMMA为保护层,将b步骤得到的样品进行刻蚀处理,在铝膜上得到孔洞阵列微结构;d、以c步骤中得到的具有微观结构的衬底作为基片,以纯Sn作为靶材,沉积纯Sn;e、用热丙酮去除抗蚀剂PMMA,从而得到Al-Sn薄膜负极。该方法具有可设计性、可控制性、灵活性较高等优点,对Al-Sn的分布进行人为地控制和设计既可以缓充锂离子电池充放电反应过程中的体积膨胀效应,又可以对体积结构变化进行定量的分析。
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本发明公开一种手机智能笔,包括笔体、智能电路板和笔头,所述智能电路板安装于笔体内部,所述笔体上端设置有摄像头、听筒、话筒和相机快捷键,所述相机快捷键位于笔杆左侧面,所述话筒位于笔杆右侧面,所述摄像头和听筒位于笔杆前侧面,所述笔杆上设置有易拉宝装置,所述易拉宝装置连接有柔性显示器和柔性键盘,所述笔体下端设置有螺纹,所述螺纹上方安装有锂电池,所述笔头位于笔杆下方,所述笔头上端设置有螺纹,所述笔头和笔杆通过螺纹连接,该手机智能笔结构简单、设计新颖和功能齐全;同时可以用于电子办公、上网冲浪、视频娱乐、照相等优点。
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本发明公开一种水热合成金属氧化物/石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。合成步骤如下:将石墨烯加入到溶有金属盐的有机溶剂中均匀混合,在搅拌条件下滴加一定用量比的去离子水;待分散均匀后转移至水热反应釜中,低温水热反应;所得产物经抽滤、洗涤、烘干,制备出金属氧化物/石墨烯纳米复合材料。本发明方法简单、成本低,水热温度低,规模化生产时安全。所制备的复合材料中的金属氧化物颗粒在石墨烯表面分布均匀,颗粒原位生长,平均粒径在1~3nm之间,将其应用于锂离子电池和超级电容器中,都可实现高比容量、超高倍率性能以及高循环稳定性的电化学性能。
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本发明公开了一种电场传感器的天线的设计方法和电场传感器,所述方法为:在所述电场传感器的铌酸锂晶片通过钛扩散后形成的直波导两侧设置电极和天线,然后计算确定电极和天线的尺寸参数。本发明的设计方法既考虑电场传感器的测量需求,同时兼顾了工艺的可实现性,通过本发明的方法实现了设计一种集成光学电场传感器,在提高电场传感器温度稳定性的同时,能够保证电场传感器测量的灵敏度、可靠度以及可测范围满足实际测量需求。
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本发明公开了一种高效催化氧化烷烃选择性反应的方法。以烷烃为原料,在三氟乙酸和/或三氟乙酸酐体系中,以铜盐‑金属盐为催化体系,在氧化剂存在条件下反应,发生选择性催化氧化反应;其中金属盐为锂盐、钠盐、钾盐、铯盐、钙盐或镁盐中的一种或多种。本发明金属盐作为催化剂助剂,与铜盐搭配使用,显著性的提高催化剂在烷烃催化氧化的反应活性,在保证产物高产率的同时,显著性的降低催化剂的用量,提高其催化效率。以甲烷为例,采用上述方法制备三氟乙酸甲烷,其最高产率约为72%,选择性约为92%。反应过程条件相对温和,90度下即可以反应,得到的三氟乙酸甲酯按文献方法可以进行多种转化,如水解成三氟乙酸和甲醇。
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本发明实施例提供了一种玻璃粉、多层陶瓷低温共烧的内电极铜浆及其两者的制备方法,包括以重量份计为单位的以下原料:10‑55重量份的硅氧化物,5‑20重量份的钬氧化物,5‑20重量份的锂氧化物,及10‑40重量份的锌氧化物。本发明通过该原料制得的玻璃粉,并通过该玻璃粉制得的内电极铜浆与多层陶瓷基板之间具有良好的共烧匹配性,具有在较高温度长时间保温的性能,印刷性能好、导电性能优良等特点。
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本发明公开了一种低温下自供能的电池相变加热系统,该系统可以使用电池自身的能量进行快速加热,该电池组的框架即为加热元件,具有极其紧凑的结构,主要用于电池的低温热管理领域。该系统包括:电池、固‑固相变材料加热框架、加热电极;在该系统中,固‑固相变材料制成的框架具有电阻,并且在电池的放电电压下可以产生热量,从而加热电池;该框架的电阻正好与电池电压匹配,构成电池自加热系统。本系统结构极其紧凑,固‑固相变材料不仅可以作为电池组的框架,还能作为加热元件进行加热,可以快速加热电池组,对于锂离子电池在低温环境下的使用具有重要的意义。
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本发明公开一种具有抗褶皱特性的耐高温型电池隔膜及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:取苯系二元胺单体和苯系二元酸酐单体在溶剂中原位聚合成联苯型聚酰胺酸前驱液,加入1%~20%质量分数的无机纳米材料,分散均匀,得到纺丝液;采用静电纺丝技术,纺丝电压设置为10~20kV,得到复合纳米纺丝膜;将膜阶梯升温,热亚胺化,得到复合隔膜。本发明制备的电池隔膜具备更好的抗皱褶,孔隙率高,具有电解液浸润性能好,进一步提高锂电池的电化学性能表现。
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本发明公开了一种依匹斯汀的合成方法,所述合成方法是以2-氨基二苯甲酮为原料通过与硅烷试剂反应得到2-苄基苯胺,再与2-氯乙酰氯经酰化反应得到N-(2-苄基苯基)-2-氯乙酰胺,再在脱水剂的作用下酰胺脱水合环得到6-(氯甲基)-11H-二苯并[b,e]氮杂卓,经叠氮化反应得到6-(叠氮甲基)-11H-二苯并[b,e]氮杂卓,再经还原得到6-(氨基甲基)-6,11-二氢-1H-二苯并[b,e]氮杂卓,最后再与溴化氰环合生成依匹斯汀。上述合成方法避免了使用价格较贵且易燃的氢化铝锂或氢化铝,并避免使用了剧毒的氰化钠,工业生产中操作更为安全,同时降低成本。且工艺简单,条件温和,收率高,利用工业化生产。
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本发明公开了一种Janus水凝胶粘合剂及其制备方法与应用,属于高分子材料技术领域。所述水凝胶先以丙烯酰胺为单体,将交联剂、光引发剂和单体溶解在水中,通过紫外光照射引发聚合制得Janus水凝胶的抗粘附层,然后以丙烯酸为单体,将其与交联剂、光引发剂、锂藻土溶解在水中,添加到抗粘层表面,通过紫外光照射引发聚合制得Janus水凝胶粘合剂。本发明制备的Janus水凝胶粘合剂两面具有不同的粘附性能,并具有良好的力学性能和优异的凝血性能,可对组织进行粘附,促进皮肤伤口的止血和封闭,并且能够防止术后二次粘连。本发明制备工艺简单易行,材料价格低廉,容易大规模制造,有较大应用推广价值。
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本发明属于新能源材料与器件领域,公开了一种多孔碳负载氧化铕材料及其制备方法和应用。本发明主要以多孔碳和硝酸铕为原料,室温下采用pH值控制沉积法制备,经过超声,搅拌,抽滤,烘干,可得碳的前驱体,再将该前驱体在管式炉中通氮气,在700‑1000℃下煅烧,可得多孔碳负载氧化铕材料。该材料可用于锂硫电池隔膜修饰材料。在0.05C(1C=1675mAh/g)的倍率下,首圈放电比容量可达1610mAh/g,在1C的倍率下,科琴黑负载的氧化铕材料用于隔膜修饰层组装的电池经过500圈循环后,每圈的容量衰减率仅为0.05%,与涂覆有科琴黑和未涂覆材料的空白隔膜相比,比容量显著提升,具有优异的循环稳定性。
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本发明公开了用于电解液的添加剂、电解液和电池材料,涉及锂电池技术领域。本申请中所提出的添加剂应用于电解液之后,能够有效抑制电池产气,且电池的阻抗较低,能够改善电池的低温性能、高温性能和循环寿命。该电解液及电池材料,其通过在电解液中加入上述添加剂,使具有该电解液的电池材料具有很好的低温性能和高温性能,且循环寿命较高。
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本发明提出了一种耐热性电池负极粘结剂及其制备方法,原料按质量百分比计,包括乳化剂0.2‑1.5%、含双键的不饱和类单体10‑20%、功能单体0.5‑5%、引发剂0.2‑0.5%、助剂0.1‑0.3%、去离子水补充余量。本发明制备得到的负极粘结剂具有优异的粘接能力和耐热性能,并且以本发明所用的负极粘结剂制备得到的锂电池的电容稳定性更高。
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本发明提供了一种聚合物电解质薄膜、制备方法及其应用。本发明聚合物电解质薄膜的制备方法包括如下步骤:(1)原料预处理:将天甲橡胶、电解质盐分别进行干燥预处理;(2)聚合物薄膜制备:将天甲橡胶在双辊塑练机上软化,包辊形成表面均匀平整的聚合物薄膜;(3)聚合物薄膜与电解质盐的混炼;(4)聚合物电解质薄膜成型。采用本发明技术方案制备的聚合物电解质薄膜界面兼容性高、锂离子传导能力强、机械强度好、使用安全性高,且原料成本低廉,有望实现聚合物电解质在全固态二次离子电池当中的大规模商业化应用。
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