833
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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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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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本发明公开了一种高磁活化水的生产方法,包括以下步骤:1)机械过滤;2)吸附过滤;3)软化处理;4)反渗透处理;5)初始矿化活化;6)初始中空纤维超滤;7)二次活化矿化;8)二次中空纤维超滤;9)磁化;10)灭菌消毒;11)灌装。本发明的主要特点是:它利用了5000-7000万年左右的一种天然矿石麦饭石,它含有锂、铜、钛等多种对人体有益的元素,利用现有水处理单元设备组合成具有独特效果的制水工艺,获得既可以除去水中的有害物质,又保留和平衡了水中的有益成分,生产出安全、营养、保健的弱碱性、小分子团的活性饮用水。
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本发明公开了一种蜂窝状碳基质封装的多孔Si复合材料及其制备和应用。以稻壳为SiO2前驱体,先采用镁热法制备Mg2Si,然后用盐酸除去多余Mg和MgO形成生物质多孔Si,之后采用冷冻干燥将多孔Si颗粒封装入蜂窝状碳基质网络中,最后在保护气中煅烧得到稻壳衍生多孔Si/蜂窝状碳基质复合材料。本发明操作便易,反应条件可控,所得的三维层状生物质多孔Si/C结构特殊,比表面积较大,不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,用作锂离子电池负极材料时,极大改善了其电化学性能。
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本发明公开了一种油性聚合物涂覆隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜制备技术领域,包括以下步骤:步骤1、油性混合浆料的制备:先将油性溶剂与陶瓷粉混合搅拌均匀,再加入改性的PMMA搅拌均匀,然后加入PVDF及其共聚物搅拌均匀,在经过球磨0.5‑2h混合均匀的浆料,再加入造孔剂搅拌均匀,即得到最后的油性聚合物浆料;步骤2、涂布:将由步骤1中制备的油性混合浆料采用浸涂、凹版涂、喷涂、点涂的涂布方式,涂覆在基膜的一侧或者两侧,形成油性涂层,经过40‑90℃烘箱烘干后,即得到聚合物改性PMMA/PVDF及其共聚物陶瓷涂覆隔膜。本发明工艺简单,生产效率高,与现有生产设备兼容,可实现大规模化生产。
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本发明提供了一种复合包覆改性的高镍NCA正极材料及其制备方法,所述NCA正极材料以三元材料为基体,在基体的表面包裹有由LiCoO2与Co2O3组成的复合包覆改性层。制备方法为:将镍盐溶液、钴盐溶液、氢氧化钠溶液及氨水溶液发生共沉淀反应得到镍钴氢氧化物前驱体;将得到的镍钴氢氧化物前驱体与锂源、M源混合均匀,然后在氧气气氛中烧结,后冷却至室温,粉碎过筛后得到一烧基体;将得到的一烧基体与去离子水混合后,加入钴源,并调节pH值,然后过滤、干燥,再置于氧气气氛中反复升温降温的烧结,烧结后冷却过筛后得到复合包覆改性的高镍NCA正极材料。所得的NCA正极材料容量高、循环性能好。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,主要公开了元素掺杂及钴原位包覆的前驱体材料及其制备方法。元素掺杂及钴原位包覆的前驱体材料,化学式为NixCoyMnzMp(OH)2@Co(OH)2,M为掺杂元素;所述前驱体材料中掺杂元素由内而外呈“低浓度‑高浓度‑低浓度‑高浓度‑低浓度”式循环分布,前驱体材料最内层与最外层的掺杂元素的掺杂区域为低浓度掺杂区域;钴通过共沉淀工艺沉积于前驱体表面,形成钴包覆层。通过控制掺杂元素的盐溶液的流量,即可得到前驱体材料中掺杂元素由内而外呈“低浓度‑高浓度‑低浓度‑高浓度‑低浓度”式循环分布。在前驱体制备阶段一步实现梯度掺杂和原位包覆,不需要额外的流程,可以得到质量优异的前驱体材料,极大的提高经济效益。
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本发明涉及一种固态电解质的应用:特别涉及一种固态电解质石榴石型LLZO作为电解质材料应用到高温一次电池中,实现高比能量大电流放电应用,属于电化学技术领域。本发明将LLZO用作高温电池的电解质材料,所述高温一次电池放电体系由正极,负极和LLZO电解质等部分组成。本发明固态电解质LLZO高温下离子电导率大于0.1Scm‑1,电流密度可为100~500mA cm‑2;放电温度范围宽,为180~800℃。本发明将固态电解质石榴石型LLZO粉体不与导电添加剂混合,直接用做固态电解质;实现固态电解质高比能量大电流放电能力。本发明所涉及的应用,其应用领域包括热电池、锂原电池、高温熔盐中的至少一种。
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