765
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本发明公开一种基于微米硅片制备硅碳负极材料的方法,包括有以下步骤:(1)采用电子束蒸发法制备了硅片粉,在聚合物涂覆的金属片上沉积90‑110nm厚度的硅薄膜;(2)将硅薄膜从金属片上剥离,粉碎成横向尺寸为3‑5mm的微片状硅片粉;(3)将硅片粉、沥青加入含有0.5‑5 wt%水溶性分散剂的去离子水中进行搅拌分散,得到浆料;(4)将浆料进行喷雾干燥,将干燥后的固体升温至600‑1500℃,高温碳化10‑30h后得到硅碳负极材料。通过利用硅材料高的嵌锂容量,使得制备得到的负极材料用于制备半电池时具有较大的放电容量和较高的首次充放电效率,利用无定型碳将微米片状硅粉紧密的结合,使硅微米片分散并且减少其与电解质接触面,提高了硅碳负极材料的稳定性以及电池性能。
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本发明提供了一种高亮度的,自动开启和关闭,并能通过红外遥控器遥控通断并能选择闪烁模式的太阳能警示灯,包括灯座、灯盖和灯罩,所述灯盖上设有太阳能板,灯座上设有与太阳能接收板连接的高能量可充电锂电池、控制电路板和发光二极管。控制电路板上设光敏开关,白天自动关闭,晚上自动开启。底座上设有磁铁和干簧管组成的手动开关,该开关有三档。中间档为总开关,右边为自动挡,即白天关断,晚上开启;左边档为白天、晚上均处于工作状态,这时LED发光管均发亮。另外电子控制板上的集成电路,可以编程,可设定多种闪烁模式,通过遥控器进行远程控制。灯罩上设有内外二面的反射面,内面整个圆周设有竖条凹透镜,外面设有横向的十三层凸透镜。通过凹凸透镜的折射使LED发光管发出的光更加均匀,且大大增加了该警示灯的照射距离。
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一种外墙通体砖的超薄特白粉料,按重量百分比由黑滑石3%,透辉石6%,锂长石15%,水洗钾长石沙28%,漳浦粘土16%,广西粘土18%,高岭土14%,腐植酸钠0.35%,稀释剂0.2%构成,腐植酸钠和稀释剂为外加添加剂;粉料的制备流程包括投料:将原料按比例投入到球磨机,研磨:在球磨机内加水将原料研磨成高细度泥浆,过筛:用250目筛网对泥浆过筛,除铁:泥浆通过高磁性磁铁管道输送,烘干:在干燥塔采用喷雾方式烘干成可制成厚度小于5.5mm砖坯的粉料。
一种咪康唑药物中间体α?(2, 4?二氯苯基)?β?(1?咪唑基)乙醇的合成方法,包括如下步骤:在安装有搅拌器的反应容器中,加入环己烷210ml, 2, 4, ω?三氯苯乙酮(2)0.11mol, 分批次加入三叔丁基氢化锂铝0.16—0.18mol, 升高溶液温度至40??45℃,减压蒸去环己烷,加入乙腈160ml, 常压蒸馏,得中间体(3);在另外一个反应容器中加入硝基甲烷160ml, 分批次加入氯化亚铜0.23mol, 升高溶液温度至45??50℃,加入咪唑胺0.14—0.16mol, 反应3—4h, 减压蒸去硝基甲烷,加入甲苯160ml, 升高溶液温度至90??100℃,滴加中间体(3)的溶液,反应2h, 减压除去溶剂甲苯,冷却后倒入1.2L氯化钾溶液,降低溶液温度至3??5℃,析出固体,抽滤,盐溶液洗涤,脱水剂脱水,在硝基乙烷中重结晶,得晶体α?(2, 4?二氯苯基)?β?(1?咪唑基)乙醇。
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本发明的一种掺钕激光晶体的环形抛光工艺主要为掺钕钒酸钇和掺钕氟化锂钇提供一种抛光工艺,其过程以环形抛光机为载体,取代沥青抛光模,改用平面度高、环保的聚氨酯抛光垫,循环使用一定浓度、PH和粒径的硅溶胶抛光液,使得掺钕激光晶体抛光表面的光洁度达到40/20、粗糙度小于1nm,平面度达到λ/6以上,从而增强了掺钕激光晶体的激光性能。
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一种云母的提纯方法,涉及云母。提供一种可明显简化工艺的云母的提纯方法。将云母原料和碱放入水中,得浆料;将浆料置于水热釜中保温;将保温后所得的浆料溶于盐酸中,反应后过滤出不溶物;将不溶物过滤、水洗、烘干,即得提纯后的云母。利用水热釜蒸煮处理工艺提纯云母,不仅具有工艺简单、可操作性好、设备要求低、处理条件温和等优点,而且应用范围广,可适用于各种类型、不同品质云母(白云母、黑云母、金云母和锂云母等)的提纯,提纯后云母品质好,产品可广泛应用于各类高端领域,并能满足其各种特殊性能(如高绝缘性等)的要求,可极大地提高产品的附加值和企业的经济效益。
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本发明公开了一种集成散热风道和防水结构的蓄电池,包括支架上盖、支架下盖、电芯、散热铝材、上风道导向盖、下风道导向盖、外壳上盖、外壳下盖,支架上盖内设有上电芯槽位;支架下盖内设有下电芯槽位,支架上盖和支架下盖相扣合,散热铝材设于其内;下电芯槽位、上电芯槽位形成有电芯腔;电芯设于电芯腔内,上风道导向盖和下风道导向盖扣合将支架上盖和支架下盖形成的壳体罩设于内;外壳上盖和外壳下盖扣合且将上风道导向盖和下风道导向盖形成的壳体罩设于内;外壳上盖和上风道导向盖之间设有上防水垫。本发明利用锂电池本身封装时形成的必要间隙空间,利用热传导原理把热量直接排出,成本较低,稳定性较高,空间利用率高。
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本申请公开了一种电化学装置以及用电装置。该电化学装置包括电极组件、加热件和极耳。加热件设置于电极组件内,加热件包括加热丝和第一绝缘层。加热丝以及电极组件均与极耳连接。第一绝缘层包括第一子绝缘层和第二子绝缘层。第一子绝缘层贴附于加热丝的表面。第二子绝缘层环绕连接于第一子绝缘层。沿第一方向,第一子绝缘层的总厚度T1、加热丝的厚度T2和第二子绝缘层的厚度T3满足:0μm≤T1+T2‑T3<20μm,其中,第一方向为电极组件的厚度方向。基于此,可提高加热件的整体平整度,进而可以降低夹具化成时极片因受压不足而导致的界面接触不断恶化,容易形成析锂的情形。
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本发明公开了一种电极组件、电化学装置及用电装置。该电极组件包括第一极片和第二极片,第一极片包括第一集流体、第一活性物质层和第一绝缘层,所述第二极片包括第二集流体及设置在所述第二集流体表面上的第二活性物质层,所述第二活性物质层上设置有极耳槽位;所述第一集流体具有设于同侧表面上的导通区和绝缘区,所述绝缘区相对于所述极耳槽位设置,所述第一绝缘层层叠设置于所述绝缘区上,所述活性物质层覆盖在所述导通区上。第一绝缘层能够有效切断位于其上的活性物质与第一集流体之间的电子导通,第一绝缘层上的部分活性物质难以参与充放电。因此设置有上述第一绝缘层的电极组件能够有效抑制极耳槽位附近的析锂现象。
本申请实施例提供了一种电极组件(22)、电池单体(20)、电池(100)及制造电极组件(22)的方法和设备(2000),属于电池技术领域,包括第一极片(221)和第二极片(222),第一极片(221)和第二极片(222)沿卷绕方向(A)卷绕并形成卷绕结构,卷绕结构包括弯折区(223)。第一极片(221)包括超出第二极片(222)的卷绕起始端(225b)的第一段(2211),第一段(2211)的至少一部分用于给第一极片(221)和第二极片(222)在弯折区(223)并位于第一段(2211)的外侧的部分提供支撑力,使得第一极片(221)和第二极片(222)在弯折区(223)结构更加紧凑,第一极片(221)在弯折区(223)的部分与第二极片(222)在弯折区(223)的部分之间的间隙不易因受到外力作用而增大,降低析锂现象的发生。
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本发明公开了一种耐酸耐碱高白度日用陶瓷制品及其制备方法,属于陶瓷技术领域。该耐酸耐碱高白度日用陶瓷制品,包括下列重量份的原料:钾长石30~35份,石英7~9份,锂辉石5~8份,轻质碳酸钙2~4份,氧化锌2~4份,氧化钛2~3份,氧化镁3~5份,硼砂1~3份,硅酸钠1~2份、苯甲酸钙1~3份、双酚A型环氧树脂3~6份、酚醛树脂1.5~3份、马来酸酐1~3份和硅烷偶联剂KH‑560 1~2份。本发明提供了一种耐酸耐碱高白度日用陶瓷制品及其制备方法,这种制备方法简单,生产的陶瓷制品色差小,白度高,耐磨性能强且耐酸耐碱性能佳。
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本申请提供了一种电极组件,包括负极集流体、设置于所述负极集流体至少一个表面的负极活性层、隔膜层、正极活性层,且所述隔膜层设置于所述负极活性层与所述正极活性层之间,且所述正极活性层的至少部分表面沿垂直于所述部分表面方向的投影区域不存在正极金属集流体。在本申请的电极组件中,不需要金属集流体(例如铝),可以减少整个电极组件的厚度,从而实现更高的能量密度。另外,由于正极不存在金属集流体,可以避免被刺穿时产生金属毛刺刺穿隔膜而导致短路。因此,采用本申请的二次电池(例如锂离子电池)具有更高安全性。
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本发明公开了一种电池芯软包装结构及其制造方法。本发明是针对聚合物锂离子电池芯采用的软包装,提出了一种高效、快捷并能很好地与工业化生产相适应的方式。它采用隔水、气密性优良的铝塑包装膜进行包装,将其一边对折,另三边按不同次序进行加热塑封。通过特定的热封次序,保证了包装材料的合理应用,在实际生产中加快流水作业的速度,简化后续操作程序,提高最后成形电芯的包装及封口质量。
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本申请提供了极耳结构、电芯以及电池,涉及锂电池技术领域。一种极耳结构,包括叠层设置的多层极耳,每层极耳露出至少部分用于引出电流的导电面。本申请对极耳的叠层设置的结构进行改进,使得每层极耳露出至少部分导电层,使得极耳能够通过与导电转接片充分接触实现每层极耳的引出,减少工艺流程和生产成本,避免极耳在焊接过程中超声波的摩擦震动对焊接位置的破坏导致极耳产生裂纹,提高极耳的优率和使用寿命。
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本发明属于切割废料硅循环利用技术领域,具体涉及一种利用光伏产业线切割废料硅制备硅/碳复合负极材料的方法,包括以下步骤:1)通过机械砂磨将微米尺寸的废料硅减小到亚微米;2)将减薄后的硅颗粒进行预氧化、化学提纯,得到纯化的硅颗粒;3)以蔗糖为碳源与纯化硅水热反应得到聚合物包覆硅颗粒的前驱体,离心洗涤完成固液分离,最后前驱体在氩气下热解得到硅/碳复合材料。该方法以低成本的光伏产业线切割废料硅、蔗糖为原料将导电的非晶碳层包覆在废料硅表面。碳层的包覆不仅能提高废料硅的导电性,同时能有效缓解废料硅在脱嵌锂过程中体积变化产生的内应力,提高复合材料的电化学稳定性。实现了废料硅的回收利用,适宜进一步推广应用。
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本发明涉及一种可远程操控传统家电开关的智能物联网装置及其工作方法,所述家电开关涉及按钮式开关、电灯开关、拨动式开关、触屏开关和旋钮开关,包括ESP8266控制模块、充电模块、稳压模块、继电器控制模块、锂电池、第一舵机和第二舵机;稳压电路分别与充电模块和所述ESP8266控制模块连接,用以将充电模块的电压稳定到ESP8266控制模块需要的电压,并给ESP8266控制模块供电;ESP8266控制模块与继电器控制模块连接,用以控制继电器控制模块;继电器控制模块还与充电模块连接。本发明可以远程控制传统家电开关,不需中控端即可完成远程控制操作;节约经济成本且操作简单。
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本发明公开了一种电力铁塔的鸟巢夹取设备,包括外罩体、顶板、底架板、隔板、锂电池、充电接口、夹取机构、防护盖、夹持架和控制按钮,该电力铁塔的鸟巢夹取设备,在底架板顶部设置了夹取机构,夹取机构通过动力箱作为动力源,分别控制上夹爪和下夹爪对鸟巢的夹取,从而根据需要合理改变夹爪的夹取大小,适用性广;在顶板底部右侧设置了防护盖,防护盖的盖板被顶出,将鸟巢放置在其内侧后通过拉簧将盖板拉回,从而防止鸟巢掉落;在支板顶部中侧设有一滑槽,并且支板底部与底架板所形成的空腔内安装有电动推杆,可对电动推杆进行防护,同时支座在其滑槽内横向滑动,限定了支座的位置,防止其产生偏移。
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本发明公开了一种绕藤陶瓷烧制工艺,包括以下步骤:选用富锂矿物,制成第一坯体;将藤蔓缠绕在第一坯体外壁,制得第二坯体;在第二胚体的藤蔓表面涂覆防火涂料,制得第三坯体;在第三坯体外壁涂覆釉料,制得第四坯体;将第四坯体进行烧制、拣瓷,包装,得到陶瓷成品;本发明通过在制成第一坯体后直接将藤蔓缠绕在第一坯体外部,并且缠绕呈各种图案,然后再在藤蔓外壁涂覆防火涂料,使藤蔓能够经得起大火的烧制,从而使得陶瓷烧制完成后,藤蔓能够完全融入陶瓷内部,这样不仅能够对陶瓷起到保护的作用,也能够起到装饰陶瓷的作用,且藤蔓也不会轻易脱落。
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本发明涉及一种氮碳掺杂改性二氧化锰复合材料及其制备方法,所述氮碳掺杂改性二氧化锰复合材料具有核壳结构,中心为多孔碳,多孔碳外表面包覆由二氧化锰纳米线构成的夹层,最外层为氮碳复合层。其制备方法包括,制备ZIF‑8颗粒,经煅烧处理后得多孔碳,然后通过水热反应在多孔碳表面负载二氧化锰,最后通过含碳聚合单体的自聚合形成聚合物外层,煅烧处理后得具有多孔结构的碳外壳。所述氮碳掺杂改性二氧化锰复合材料作为锂电池材料,具有较好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明适用于电池充电技术领域,提供了一种电池充电的控制方法、控制装置、终端及计算机可读存储介质。其中,所述电池包括串联连接的两个以上的锂电池单体;该控制方法包括:监测电池电压;在电池电压不大于预设的预充电最高电压时,以第一充电模式对电池进行预充电;在电池电压大于所述预充电最高电压且不大于预设的恒流充电最高电压时,以第二充电模式对电池进行恒流充电;在电池电压大于所述恒流充电最高电压时,以第三充电模式对电池进行后期充电。本发明有利于提升电池的使用寿命。
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一种全碳基混合碱金属离子电容器,其包括正极片、负极片、电解液及介于正极片和负极片之间的隔膜。该正极片包括正极集流体及结合于该正极集流体表面的正极活性材料层,该正极活性材料层包含正极活性材料,该正极活性材料为碳材料。该负极片包括负极集流体及结合于该负极集流体表面的负极活性材料层,该负极活性材料层包含负极活性材料,该负极活性材料包括但不限于天然石墨、人造石墨、改性天然石墨及中间相炭微球中的一种或多种。该电解液中的阳离子为锂离子、钠离子或钾离子。本发明的全碳基混合碱金属离子电容器的能量密度高、功率密度高、循环寿命长且稳定性好。另,本发明还提供一种所述全碳基混合碱金属离子电容器的制造方法。
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本发明涉及一种合成二聚酸的改性膨润土催化剂。包括以下步骤:将适量金属氯盐MClx溶于去离子水中,然后将一定量膨润土加入MClx溶液中,在60‑100℃下搅拌4 h进行离子交换;抽滤去液,并用蒸馏水洗涤催化剂3‑5次;在100‑300℃温度下焙烧活化3h,研磨成粉末状后即得到改性膨润土。然后以改性膨润土作为催化剂,碳酸锂作为助催化剂,在氮气保护、反应温度180‑240℃、反应时间2‑4小时的条件下催化油酸聚合制备二聚酸。与现有催化剂相比:改性膨润土催化效果显著,二聚酸的选择性提高5‑10%,转化率提高3%‑5%。同时催化剂使用量较少,反应时间短,聚合温度低。
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本发明公开了利用微波辅助法合成石墨烯包覆MnO纳米材料的方法及应用。本发明合成方法:先通过溶剂热法制备MnO2纳米线,所制得的MnO2均匀分散在水中;将氧化石墨烯溶解在水中,并与MnO2溶液均匀混合,将混合液冻干后得到MnO2@GO粉末;将MnO2@GO粉末放入管式炉中在Ar气氛围下煅烧,然后取出放入充满Ar气的密闭小玻璃瓶中,通过微波瞬间高温加热,制得石墨烯包覆MnO纳米材料。本发明以MnO2为前驱体,通过低温退火,然后微波瞬间高温加热得到MnO@G,该方法通过微波瞬间高温还原石墨烯,并能有效修复石墨烯的缺陷,获得高导电性的石墨烯导电网络,同时获得均匀分散在石墨烯上的MnO纳米颗粒,将MnO@G复合纳米材料用于锂离子电池负极中,表现出优异的电化学性能。
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本发明一种高质量LBO晶体生长方法,采用碳酸锂和硼酸为原料,熔盐炉为生长装置,电炉丝加热,熔体液面至坩埚底部熔体之间温度梯度0~1℃,籽晶转速20~30r/min,炉子上方保温盖呈梯形状,中间厚,两边薄,生长得到高品质晶体。
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本发明适用于锂电池负极材料领域,提供了一种硅碳复合物,包括表面经过去氧化处理的硅及导电碳基缓冲剂,所述硅分散在碳基缓冲剂中。本发明的硅碳复合物与由带有本征氧化层的硅颗粒制成的硅碳复合物相比,具有更好的充放电循环性和较低的初次循环不可逆电容量损失。本发明提供的硅碳复合电极材料的制备方法解决了硅复合材料制备成本高,不能批量生产的实际问题。
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本发明公开了一种聚合物快固抗裂砂浆,是将水泥、快硬剂、级配砂、碳酸锂、纤维石膏、乳胶粉、缓凝剂、增稠剂、减水剂和消泡剂混合均匀制得,施工前,先将基层及基层表面处理干净,去除松动部分;再将聚合物快固抗裂砂浆按水灰比0.31:1加水搅拌3~5分钟,混合均匀后倾倒在施工面上,用摊刀摊平,再用消泡滚筒进行排泡,凝结后即形成地坪层。本发明的聚合物快固抗裂砂浆在具有传统聚合物水泥砂浆优点的同时,经过技术改进,克服了传统聚合物水泥砂浆易收缩开裂的缺陷,有效解决了地面开裂、龟裂的问题,并凭借其耐磨、抗压、抗折、平整、防腐、高强度等特点弥补了基层混凝土强度不够、易起砂起粉的不足,可提高面层环氧、聚氨酯等有机涂层的使用性能。
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