本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体公开了一种具有石墨化度、孔径双梯度结构的石墨负极材料,为具有核/壳结构的碳材料,碳材料的石墨化度、孔径呈径向梯度分布;且从核到壳,石墨化程度逐渐降低,孔径逐渐减少。本发明还提供了一种所述的具有石墨化度、孔径双梯度结构的石墨负极材料,在多孔碳材料的孔隙中担载催化剂、以及后续的二段电锻处理,可以制得具有石墨化、孔径双梯度结构的负极材料;具有本发明的梯度结构的材料,兼具高可逆容量、高倍率性能、长循环寿命等优势。
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本发明属于锂电池领域,公开了一种分布式电池组荷电状态估计算法,通过设计分布式的荷电状态估计方法,合理地分配电池组中单体荷电状态估计的计算量,通过主控制器和多个从控制器的协作,能够快速获得电池组中所有电池单体的荷电状态,从本质上提高了电池组荷电状态估计的运算效率与可靠性。
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本发明公开一种固体电解质的制备方法所述制备方法包括步骤:(1)按所需化学计量比称取锂盐、锆盐和磷酸盐,混合均匀;(2)将混合均匀后的混合物,在400‑800℃下微波预烧2‑6小时;(3)将预烧后的混合物研磨均匀后压片,然后在800‑1000℃下微波烧结2‑6小时,得到LiZr2(PO4)3固体电解质。与现有技术相比,本发明烧结温度低,生产周期短,能得到室温下稳定的菱形结构LiZr2(PO4)3,其常温下离子电导达1.0×10‑6~8.0×10‑5S/cm。
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本发明涉及一种利用活性污泥制备储能材料的方法,其包括如下步骤:将活性污泥、水溶性的三价铬盐及去离子水混合得混合液,混合液经静置或搅拌处理使三价铬离子渗透至活性污泥包含的菌胶团的菌体内,调节pH至碱性,抽滤,洗涤滤饼至中性,烘干并碾碎,然后在无氧环境下升温锻烧,即得。本发明的有益效果为,使污泥得到了有效的资源化利用,从根本上解决了污泥处理难的问题,也为降低生物炭的生产成本;铬离子通过活体菌胶团的细胞壁渗透到生物体内部,煅烧后的三氧化二铬被生物炭很好的包裹起来,使三氧化二铬与生物炭进行了较好的复合;本发明得到的储能材料生产成本较低且其容量较高,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种高强度耐水瓷砖粘合剂及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:普通硅酸盐水泥50‑60份、盐石膏20‑30份、板岩28‑34份、贝得石22‑28份、辉绿岩15‑20份、镁强粉10‑15份、准球形玻璃粉5‑10份、硅酸镁锂8‑16份、醋酸乙烯‑叔碳酸乙烯酯‑丙烯酸丁酯三元共聚乳胶粉4‑8份、海菜粉3‑6份、印度树胶2‑5份、4‑氯‑N‑(硬脂酰胺甲基)吡啶1‑2份、松香酸钙皂0.5‑1.5份、硬脂酸锆0.5‑1.5份。本发明制得的粘合剂不仅具有较高的粘接强度,还具有优良的耐水性、耐热性、耐酸碱腐蚀性、耐老化性、耐冻融性和耐候性,安全环保,施工方便,是一种非常理想的瓷砖粘结材料。
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本发明公开了一种电饭锅用远红外陶瓷内胆锅的制备方法,它的制备过程包括首先制备出低膨胀锂辉石基陶瓷内胆锅本体,其陶瓷内胆锅满足在500℃——20℃的急冷急热,吸水率小于0.5%。陶瓷内胆锅本体的制备工艺为:混料球磨→榨泥→练泥→滚压成型→干燥→修坯→烧成,然后再上一种低膨胀內釉后釉烧、外涂普通涂层后即为陶瓷内胆锅。按照本发明制备的电饭锅用远红外陶瓷内胆锅其可以广泛取代电饭锅的铝锅内胆,陶瓷内胆优点是食物接触面环保耐用且陶瓷锅被加热后具有远红外辐射功能,煮米饭等食物时,有一定的穿透加热作用,使米饭受热均匀通透,米饭的形态,口感,香味较好。
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本发明公开了一种氟化碳复合正极及其制备方法,该氟化碳复合正极以铝箔为基底,基底一表面由下到上依次为含氟化碳、碳导电剂和粘结剂的复合涂层和含镍镀层;制备方法是将氟化碳、碳导电剂和粘结剂加入到有机溶剂中搅拌均匀得到混合浆料;将所得混合浆料涂覆在铝箔一表面,干燥后,在铝箔一表面形成复合涂层;再在所述复合涂层表面经过化学镀镍方法镀一层含镍镀层后,进行热处理、辊压,剪切成电池正极;该制备方法操作简单、工艺条件温和、低成本;制得的复合正极,结构稳定、导电性好,可用于制备高比容量、高电流效率的锂氟化碳电池。
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本发明公开一种抗腐蚀雷电接地极,其接地圆筒体沿其轴向分为若干个非渗透区和渗透区,所述非渗透区和渗透区从上往下交替排列,所述渗透区沿周向分布有所述渗透孔;所述左、右接线端子均连接有引线,所述接地圆筒体上端安装有盖体,此盖体上开有通风孔,所述接地圆筒体下端具有一锥形储水部,所述接地圆筒体内填充有内填充剂,所述接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充层和缓冲层;所述外填充层由以下组分组成:硫酸镁35份、亚硝酸钠15份、硫酸锌10.5份、碳酸钙9.5份、甲基二磺酸14份、聚丙烯酰胺7份、碳酸亚乙酯7份、亚甲基二萘磺酸钠1份。本发明有利于在土壤中形成深度更深和更为密集的树枝分支状渗透,降阻效果显著,室温下电阻率<1Ω·m。
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一种耐超高温ZrC/SiC复相陶瓷先驱体的合成方法,包括以下步骤:(1)在惰性气体气氛保护下,将二氯二茂锆溶解于有机溶剂,搅拌并加入有机锂化合物、配体化合物,得活性组分a;(2)在惰性气体气氛保护下,将卤代硅烷单体加入到搅拌着的步骤(1)所得活性组分a中,发生聚合反应得到组分b,滴加终止剂终止反应,过滤浓缩,沉淀法纯化,真空干燥,即得耐超高温ZrC/SiC复相陶瓷的先驱体。本发明由单体开始,逐步聚合,产物链长可控且均匀性好,可进一步制备纯度高、均匀性好的ZrC/SiC复相陶瓷;两步法工艺简便,常温常压下即可反应,条件易于控制,原料易得,适于大规模生产。
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本申请的目的是公开一种HE染色及调整方法,包括:步骤一:将切好的石蜡切片在60‑70℃的烤箱中烘烤至少10分钟;步骤二:将步骤一中得到的切片进行脱蜡;步骤三:将步骤二中得到的切片使用苏木素染液染色5‑8分钟后用水清洗1分钟,然后使用0.5‑1%盐酸酒精分化片刻,在切片颜色由蓝变红后,使用饱和碳酸锂反蓝片刻,所述切片颜色由蓝变红,之后使用1%伊红酒精浸染50‑100秒;步骤四:将步骤三中得到的切片经过脱水操作,然后使用二甲苯I进行透明,时间为50‑100秒;步骤五:将步骤四中得到的切片取出后用中性树胶封固;操作简单便利并且灵活、不仅具有常规染色方法操作简单等优点,还能根据不同的实际情况完善操作方法,对不同染色问题进行调整,染色效果好。
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本发明公开了一种有效地且低成本制备高纯度环状二磺酸亚甲酯化合物的方法。它是在氧气和脱水剂存在下,使甲缩醛和烷基二磺酸类化合物在催化剂作用下在一定温度进行加压反应,经简易后处理纯化过程即可获得高纯度的环状二磺酸亚甲酯化合物。本发明反应条件温和,工艺简单环保,操作便捷,原料来源广泛而廉价,产品收率和纯度高,制备成本低廉。所得环状二磺酸亚甲酯化合物,可以作为动力锂电池电解液添加剂使用。
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本发明公开了一种新型便于进行漂移的电动漂移三轮车,包括驱动前车轮、后车轮、车把、座椅、U型前叉、主车架、及后轮主梁;主车架的前端与U型前叉连接,U型前叉与驱动前车轮连接,驱动前车轮中心连接有脚踏;U型前叉上方设有车把;主车梁的后端下方与车身连接,车身的后端下方与后轮主梁连接,车身前端上方设有座椅,座椅下方设有电池仓。结构简单,可快速方便的组合;通过前轮驱动,后轮转向实现整车漂移,漂移角度大、容易把控、起动加速快;而且本车采用锂离子电池驱动,大大提高了三轮车的续航能力,整车的车架组成呈三角形结构,增强了三轮车的结构稳定性,使其安全性和娱乐性更高,适宜人群更广。
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本发明提供一种物料粉碎粒度控制系统及其控制方法和应用,以解决锂电池正极材料粉碎过程易导致粒度不均匀的问题。一种物料粉碎粒度控制系统包括:操作界面单元,用于输入粉碎物料粒度的设定参数;检测单元,用于进行周期取样获取粒度测量值以及记录粒度数据条数与取样次数的实际参数;控制单元,用于将实际参数与设定参数进行计算判断,根据判断结果控制执行单元和检测单元工作;执行单元,用于执行物料粉碎和粉碎过程中的粒度调节机制。通过对粉碎工作中粒度实时监控,发现粒度异常情况自动控制调节机制,将动态取样周期与多档位粒度调节配合,使得以最快速度判断粒度异常的具体情况,在短时间内完成异常调节;提高了效率保证了粒度一致性。
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本发明公开了适用于大功率交流电力机车的一种新型机车多功能电源装置及其无火回送供电控制方法。本电源装置,由双向DC电源模块(1)、钛酸锂电池组(2)、双向DC电源模块(3)、超级电容模组(4)、双向DC电源模块(5)、逆变电源模块(6)组成。本电源装置可以双向运行,可以为交流电力机车提供多种电压的交、直流电源。本电源装置从左至右运行时,可以为交流电力机车牵引电机发电回送提供激磁电力,还可以为交流电力机车在无接触网线路运行时提供电力;本电源装置从右至左运行时,可以为交流电力机车无火回送提供乘务人员所需的生活电力。本电源装置将可以提高交流电力机车在无接触网线路移车作业效率,也可以改善机车无火回送时司乘人员的生活条件。
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本发明公开了一种绿底结晶釉,它所使用的釉料的组分及各组分质量份如下:钾长石20份~25份;方解石5份~10份;锂辉石10份~15份;氧化钛13份~17份;滑石10份~12份;氧化铁5份~7份;氧化钴2份~3份;碳酸钡5份~7份;并且烧成过程中,1200~1290℃以3℃/分钟速率升温,达到1290℃匀温5分钟,然后1290℃降至1100℃以1.5度/分钟降温,1100℃以下自然冷却。绿底结晶釉的釉面呈棕绿色,伴随有棕黄色晶体,釉面比较美观。
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本发明属于锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种多杂原子共掺杂炭壳包覆硅的复合材料及其制备方法。复合材料以纳米级硅颗粒为核,以多杂原子共掺杂的炭材料为壳,硅核与炭壳之间存在空腔,且硅核与炭壳之间通过导电添加剂进行连接;所述的多杂原子共掺杂炭材料中的杂原子种类为N,S,P,B四种类型中的一种或多种;导电添加剂为碳纳米管、导电炭黑、石墨烯、碳纳米纤维中的一种或多种。同时还提供该复合材料的制备方法及其应用,该防范制备的材料的循环性能好;且通过热处理时间可以调控空腔的大小;整体导电性能好。
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本发明公开了一种高强度防水混凝土,其特征在于,由如下重量份的原料制成:水泥150‑200份、碎石550‑600份、硅藻土20‑25份、砂350‑400份、铝酸钙粉5‑10份、锂基蒙脱土10‑15份、钠基蒙脱土10‑15份、聚氨酯纤维20‑25份、纳米硼纤维5‑10份、钢纤维5‑10份、复合添加剂10‑15份、水50‑80份。本发明还公开了所述高强度防水混凝土的制备方法。本发明公开的高强度防水混凝土密实性好,抗裂性和抗冲击性能强;防锈性能、防水防渗性能好,还具有良好的防腐、耐老化、减水性、和易性、可塑性和可泵送效果,且其施工工期短、工程造价适宜,使用寿命长。
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本发明实施例提供了一种硅碳负极材料和制备方法,该硅碳负极材料包括催化石墨层,以及包覆于催化石墨层内部的三维膨胀石墨,三维膨胀石墨中嵌有纳米硅,采用催化石墨包覆三维膨胀石墨和硅,构建了以膨胀石墨为结构基体的三维结构,为硅的体积膨胀提供了缓冲空间,解决了现有技术硅基材料在锂离子脱嵌过程中的体积变化问题,材料稳定性好,抗氧化性强。上述硅碳负极材料的制备方法,设备要求低,能耗低,步骤简单,可控性高,易于工业化生产。
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本发明提供一种水性陶瓷/PVDF混合涂覆浆料及其制备方法和应用,其通过将高纯水、全氟烷基类分散剂、叔丁基过氧化氢和丙酮混合均匀后,持续通入偏氟乙烯和六氟丙烯气体,得到水性PVDF乳液;将陶瓷材料和第一分散剂分散于去离子水中,再加入增稠剂和粘接剂、水性PVDF乳液和润湿剂,混合均匀后得到浆料。将本发明所制备的水性陶瓷/PVDF混合涂覆浆料涂覆在聚乙烯隔膜,得到湿膜;干燥得到水性陶瓷/PVDF混合涂覆隔膜。本发明旨在显著提高陶瓷/PVDF共混浆料的分散均匀性,提高陶瓷/PVDF混合涂覆隔膜涂层的均匀性,结合陶瓷材料和PVDF材料的特性,显著提升锂离子电池隔膜的综合性能。
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本发明公开了一种碳纳米管/微膨石墨复合电极材料的制备方法,将微膨石墨浸渍在硝酸铁水溶液中,超声震荡一定时间后过滤,真空干燥,将干燥后的材料置于炉内,在保护气体氛围下升温至650~700℃,然后通入C2H2气体,保温40~50min,在保护气体氛围下冷却至室温,得碳纳米管/微膨石墨复合电极材料;本发明在制备微膨石墨之后,利用CVD沉积法沉积碳纳米管于微膨石墨的表面及孔洞结构中,制备得到的碳纳米管/微膨石墨复合电极材料比容量高,循环稳定性好,锂离子扩散速度快从而使本发明复合电极材料的高倍率电化学性能优越。
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本发明涉及一种碳‑四氧化三铁复合材料及其制备方法,以及含有该碳‑四氧化三铁复合材料的电池负极及锂电池,该制备方法将淀粉和硝酸铁共同加入溶剂中溶解,经过加热,使得淀粉经过熟化作用形成交联的糊状产物,然后将含有硝酸铁的糊状产物放置于干燥箱中升温至90℃~110℃。此时硝酸铁会发生分解反应释放出气体,释放出的气体将交联状的淀粉吹起形成泡沫状,同时硝酸铁受热分解生成铁的氧化物负载在泡沫状淀粉上面。将上述泡沫状产物在保护性气体氛围中、500℃~600℃下煅烧1h~2h,煅烧过程中泡沫状淀粉转化为碳,铁氧化物转化为四氧化三铁。获得的碳‑四氧化三铁复合材料产物为泡沫状结构,颗粒均匀分布在表面。
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本发明属电化学技术领域,具体涉及一种采用2次或多次包覆方法制备获得的碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的碳复合材料由天然石墨经过多次包覆反应而制备获得,其天然石墨被碳材料包覆达100%。制成锂离子电池负极后,可防止溶剂分子的共插入,具有优良的循环性能。另外,本发明方法可操作性强,重现性好,且所得产品质量和批次稳定性优良。
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本发明公开了一种完全蒸发法制备具有立体网络贯穿结构的聚合物对称多孔膜的方法。其特征在于,在成膜过程中,通过控制成膜温度、压强及成膜气氛的换气速率控制成膜液中溶剂及致孔剂的净挥发速率,使成膜液内部溶剂及致孔剂净扩散进入成膜液表层的速率大于或等于溶剂及致孔剂净扩散进入成膜气氛中的速率,从而达到抑制成膜液皮层形成的目的。由于抑制了皮层的形成,因此通过本申请发明的方法所制备的聚合物多孔膜上下表面空隙率相同,形成具有立体网络贯穿结构的聚合物对称多孔膜。本发明方法可应用于膜分离、锂离子电池隔膜等领域。
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本发明公开了一株高产热稳定性β-葡聚糖酶的地衣芽胞杆菌菌株。该菌株是将原始菌株,经紫外-氯化锂-硫酸二乙酯复合诱变得到。所述地衣芽孢杆菌(Βacillus?licheniformis)β-10-25保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC?NO:M2013538。该菌株所产的β-葡聚糖酶酶活力高达8000-10000u/ml,是原始菌株的2.5倍。比现有的β-葡聚糖酶酶活力高,酶作用最适pH值范围宽泛,热稳定性及储存稳定性均较高,特别适合反应温度高、液化工艺与糖化工艺并存的工业化需求。
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本发明提供一种利用纳米水凝胶材料吸附去除工业废水中没食子酸的方法,包括步骤:(1)以石灰乳将没食子酸生产废水的pH调节到弱碱性,(2)加入纳米水凝胶材料进行两级絮凝沉淀处理,将沉淀物压滤脱水,所述纳米水凝胶材料为锂皂石、蒙脱土或硅铝酸盐;(3)将絮凝沉淀处理后得到的沉淀物用NaOH溶液进行洗脱,将洗脱后的沉淀物置板框压滤机压滤脱水;(4)将经过压滤脱水的沉淀物用自来水洗至中性,板框压滤,获得吸附能力恢复的纳米水凝胶材料。本发明可以将没食子酸生产废水中的没食子酸回收73%~88%,同时能吸附去除废水中的呈色有机成分,有效降低废水COD值,显著降低废水色度,废水最终排放水质达到一级排放标准。
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本发明公开了一种纤维素基炭纤维、制备方法及其用于制备电极材料的方法,属于生物质纤维素基炭材料制备技术领域,所述方法包括:制备前躯体:按预设比例将催化剂溶解于水中,加入纤维素原料,加热至沸腾并维持沸腾状态下将水蒸干,烘干,得到前驱体;碳化催化石墨化处理:将所述前驱体在惰性气氛下焙烧进行碳化催化石墨化处理,得到内含金属单质的纤维素基炭纤维复合材料;去除杂质:用盐酸反复清洗所述纤维素基炭纤维复合材料,去除纤维素基炭纤维复合材料中的金属单质,再烘干,得到纤维素基炭纤维。本发明采用自然界的纤维素为原料,实现炭纤维和锂离子电池的可持续性。
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本发明公开了一种氮化硅烧结体添加剂,它由烧结助剂和活性复合氧化物 组成,它们的重量百分比含量为:烧结助剂29.5%~65.2%,活性复合氧化物 34.8~70.5%;所述活性复合氧化物是氧化锂(Li2O)和三氧化二钇(Y2O3)、二 氧化硅(SiO2)和含铝化合物化合生成的化合物。氮化硅烧结体中加入本发明的 添加剂后改变了氮化硅发热体晶间相的成分,提高了常压烧结氮化硅烧结体的 耐火度,改善了发热体在高温时的机械性能,得到了使用温度为1200~1400℃, 热传导率为21~32W·m-1·K-1,线膨胀系数为3.1×10-6~3.8×10-6/℃(40~800℃), 致密度大于98%的氮化硅烧结体发热体。实现了氮化硅发热体的“常压、低温、 快烧”烧结。
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本发明公开了一种三维网状锡铜镍-碳纳米管合金负极及其制备方法。本发明先对碳纳米管化学镀镍一定厚度的镍层,然后将镀镍的CNTs均匀分散至镀锡溶液中,再以泡沫铜为集流体(电镀基底),依次复合电镀厚度为1~3μm的Cu-(CNTs-Ni)复合镀层,再电镀厚度为0.1~3μm的Sn-(CNTs-Ni)复合镀层,最后热处理得到三维复合网络合金电极。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量达到620mAh/g,200次循环后比容量衰减仅3%~5%。本发明工艺简单,制备的合金负极性能优良,适宜于进行大规模产业化生产。
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