本发明属于纳米能源材料的制备技术领域,公开了一种基于超声喷雾热解制备的二硒化钼纳米片及其制备方法及应用。本发明所涉及的二硒化钼纳米片具有团球状、低层数、大层间距的特点,作为锂离子电池负极材料,在200 mA/g的电流密度下,具有较高的放电比容量,并能保持良好的循环稳定性。所述方法为:将钼酸盐与六亚甲基四胺在溶剂中充分溶解;所得前驱体溶液放置于超声雾化室内,进行超声雾化,通过载气将其带入高温区迅速热解;将获得的超声喷雾热解前驱体与硒粉同置于管式炉内,在惰性气体保护下进行高温煅烧硒化,获得最终产物。该方法操作简单、可重复性高、成本低、产量大。
本发明公开了一种不含硝酸盐环保型钢板搪瓷高温耐酸底釉、制备方法及应用,不含硝酸盐环保型钢板搪瓷高温耐酸底釉的配方由如下按质量份计的组份构成:石英51‑55份,零水硼砂24‑26份,纯碱4‑5份,氧化锰1.5‑1.7份,氧化镍0.7‑0.9份,氧化钴0.7‑0.9份,碳酸钙4.0‑5.5份,氟硅酸钠1.0‑1.5份,钛白粉2.5‑3.5份,钾长石1.0‑1.8份,碳酸锂5‑6份,萤石0.4‑0.8份。本发明的配方不含硝酸盐,而且熔制过程采用纯氧燃烧,从根本上解决了现有钢板搪瓷高温耐酸底釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
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本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁搪瓷高温耐酸底釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配方中各组份的质量份分别是:石英50‑54份,零水硼砂24‑27份,纯碱5‑7份,氧化锰1.5‑1.7份,氧化钴0.7‑0.9份,碳酸钙4.5‑5.5份,氟硅酸钠4‑5份,钛白粉3.0‑4.0份,钾长石2.0‑3.8份,碳酸锂3.5‑4.5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1290±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度800‑820℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁搪瓷高温耐酸底釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
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本发明公开了一种基于通信基站结合光伏与充电桩的全直流供电系统,EMS平台和5G云盒之间进行双向通信,5G云盒和开关电源之间进行双向通信,开关电源分别连接有光伏系统、AC380V市电、通信负载和充电桩,光伏系统设于通信基站的房顶。本发明的5G通信基站、锂电池储能、光伏系统与充电桩形成4合1的多种应用场景,建立绿色能源全直流供应系统;通过光伏系统、储能系统、市电给通信基站、充电桩供电,搭建成全直流供电系统;储能系统直接挂在直流母排上,当光伏或市电掉电时,储能系统直接给基站或充电桩供电;EMS能源调度平台,实现远程调度能源供应,通过监测光伏的功率,调配整套能源供应方式。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种中空型正极材料的前驱体及其制备方法。本发明在合成前驱体过程中分为两阶段进行,通过调节不同阶段的反应过程中的三元金属盐溶液的流量和pH,制备了一种具有窄粒径分布、高比表面积的、中空型正极材料的前驱体。本发明工艺简单,在现有主流间断法基础上无新增成本,不仅适用于含锰前驱体,而且适用于镍钴铝等不含锰的前驱体。
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本发明公开了一种哑光颜色窑变釉及其制备方法,哑光颜色窑变釉包括底釉和面釉;其中,所述底釉和所述面釉所使用的釉料的组分及各组分质量份如下:煅烧锂辉石10~15份、长石粉15~20份、石英粉15~20份、方解石10~15份、煅烧氧化锌15~20份、贵州土3~6份、铝粉5~8份、滑石粉10~15份、二氧化钛2~4份、硅酸锆2~4份,色料8份~10份;其中,色料为黄、绿、兰、红、紫中的一种。它的釉面呈现一种仿古反应效果。
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本发明属于电瓷釉料生产领域,具体公开了一种高强度电瓷白釉及其制备方法,按重量份由以下组分组成:钾长石30‑35份、方解石5‑8份、石英20‑25份、滑石8‑12份、锂辉石1‑3份、硅酸锆6‑10份、氧化铝2‑4份、含钛瓷粉3‑5份、高岭土3份、瓷泥6‑8份;本发明所公开的高强度电瓷白釉,颜色纯正,强度高,高温性能好、产品表面光滑平整。
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本发明公开了一种固态电池的界面连接层及其制备方法,所述的固态电池的界面连接层,包括有机离子塑晶固体,所述有机离子塑晶固体由含特定有机阳离子的盐、含特定阴离子的盐制成,通过阳离子和阴离子的调控可调节离子塑晶的氧化还原电位窗口;本发明将有机离子塑晶材料用作固态电解质与电极间的过渡层,同时解决了刚性固固界面的应力问题和锂离子传输问题,使固态电池具有稳定的循环性能。另外,本发明基于离子塑晶制作了不同的复合过渡层,均显示出对固固界面性能不同程度的提升。本发明采用的离子塑晶基固固界面连接层能与商业化固态电解质和电极材料匹配,解决了固固界面不稳定的瓶颈问题,在固态电池应用中具有潜在的商业化前景。
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本发明提供一种掺杂改性高镍正极材料的制备方法,通过将高镍前驱体与氧化剂在一定条件进行反应,形成活性羟基氧化物,再将活性羟基氧化物与锂盐、掺杂金属盐进行离子交换反应,得到非晶态的高镍正极材料,然后通过高温晶化,得到所需正极材料。本发明的制备方法操作简单、能耗高、工艺流程短,且能够合成均匀掺杂的高镍正极材料,提高高镍正极材料的性能。
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本发明提供了一种诱导合成磷酸铁的方法,包括如下步骤:将稀土或钢铁副产的氧化铁颗粒废料加入酸性溶液浆化,升温反应,经过滤、洗涤得到纯净的氧化铁;将纯净的氧化铁与诱导剂经湿式球磨后加入耐压反应釜,然后连续加入稀磷酸,水热合成纳米级水合磷酸铁;将水合磷酸铁浆料采用离心分离、洗涤;洗涤后的物料经热解、粉碎制得磷酸铁。该方法具有原料适应性强、制程周期短、能耗低、产品品质高、环境友好等优点。产品应用于锂离子电池正极材料制造领域,解决了冶金行业资源综合利用及固废处置的技术瓶颈。
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本发明公开一种低温柔性聚合物固态电解质及其制备方法和应用,低温柔性聚合物固态电解质膜以二次交联法制备,即将多羟基有机化合物先与分子量相对较大的交联剂进行一次交联反应,再与分子量相对较小的交联剂进行二次交联反应,所得二次交联体与碱金属盐复合,即得;该制备方法操作简单,成本低,制备出的电解质膜具有室温/低温离子电导率高,机械性能好等优点。该膜应用于全固态锂、钠或钾电池,在室温/低温环境下皆具有容量高,循环性能好等特点,开拓了全固态电池在低温环境下的应用领域。
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本发明提出了一种高速钢模铸保护渣,由以下原料按重量份制备而成:粉煤灰60‑80份、莫来石15‑20份、玻璃渣13‑19份、硼砂20‑24份、炭黑13‑20份、空心陶瓷微珠13‑18份、松脂岩16‑22份、珍珠岩18‑23份、氧化铁5‑12份、氧化铝7‑15份和氧化锂10‑14份。本发明制备的高速钢模铸保护渣,无需添加发热剂和保温剂,既能提高钢锭表面质量、又能改善锭头补缩质量,由此可减少切头率,提高成材率。
本发明属于陶瓷制备技术领域,具体是涉及一种磷基锌、钛析晶高温哑光反应流釉装饰日用陶瓷和制备方法,包括如下重量份组分:煅烧锂辉石25‑35份,骨碳28‑38份,烧锌15‑25份,界牌泥15‑25份,钛白粉10‑20份,煅烧高岭土10‑15份,硅微粉3‑9份,石英5‑10份,硅酸锆1‑5份,氧化物着色剂0‑25份,本发明的反应流釉具有一定的流动性,效果深厚古朴,釉面反应(窑变)效果明显,独特。
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本发明公开了一种锡化硒/氧化锡复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将含硒碱性溶液和含锡酸性溶液按照硒锡摩尔比为1:1混合,加热至70~100℃,搅拌,反应,将反应所得沉淀物洗涤,过滤,干燥,于300~400℃煅烧,得到锡化硒/氧化锡复合材料。本发明的锡化硒/氧化锡复合材料作为钠(锂)离子电池负极材料具有优良的电化学性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
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一种高品质四氧化三锰的制备方法与制备的产品,其中:制备方法为以不钝化电解金属锰片为原料,采用水雾化法制备电解金属锰浆料,然后将电解金属锰浆料悬浮氧化反应制得低硒、低铁、痕铬高品质四氧化三锰的制备方法。由于该方法省去表面钝化工艺,可避免铬离子等有害离子的摄入,且熔炼过程中设置合适工艺参数,也可去除锰片中原来含有的硒、硫、磷等低沸点有害元素,加之,水雾化法制浆可解决传统球磨破碎工艺制浆中增铁、铬严重的问题,且制得的浆料粒度分布更加集中,因此可制备出低硒、低铁、痕铬高品质的四氧化三锰产品。本发明还提供采用上述方法制备出的四氧化三锰产品及四氧化三锰产品合成的锰酸锂材料。
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本发明公开了一种基于无线控制的新型彩色光球系统,包括箱体和遥控器,所述的箱体包括底座(1)和扣装在底座上的透明外罩(4);底座内部设有多个充电线圈(2);充电线圈与底座的底面平行;底座的顶部设有多排喷气管(3),底座与透明外罩围成的内部空腔内设有多个彩色光球(5);每一个彩色光球包括透明球型外壳(51)和透明球型外壳内部设置的电路板(54)、感应线圈(55)、支杆(53)和三色灯(52);电路板上设有微处理器、无线信号接收模块、整流及充电电路、锂电池和LED驱动电路;该基于无线控制的新型彩色光球系统构思巧妙、结构独特、易于实施,能产生动态多彩的视觉效果。
本发明公开了一种三维多孔无机非金属元素掺杂石墨烯气凝胶复合材料及其制备方法和应用。将分散有氧化石墨烯的水溶液置于反应釜I内,再将反应釜I置于体积相对反应釜I大的反应釜II内,在反应釜I与反应釜II之间的间隙中添加溶解有无机非金属源的水溶液,将反应釜I敞口,且反应釜II密封后,进行水热反应,水热反应产物经过洗涤,冷冻干燥,即得孔道丰富、稳定性好、无团聚现象,无机非金属元素均匀分布的三维多孔无机非金属元素掺杂石墨烯气凝胶复合材料;该复合材料作为超级电容器电极材料或锂离子电池负极材料应用,表现出良好的电化学性能。
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本发明属于电池材料制备领域,具体公开了一种硅碳复合负极材料的制备方法,是将烟煤与氧化处理的纳米硅颗粒混合得混合料;混合料先在400‑500℃下一段烧结、随后再在700‑1000℃下二段烧结;得到所述的硅碳复合负极材料。本发明还公开了所述的制备方法制得的硅碳复合负极材料,已经将该采用作为锂离子电池中的应用。本发明独创性地采用烟煤作为原料;将该原料与将表面氧化处理的纳米级硅颗粒配合,并在所述的特有的二段烧结机制下,可制得具有优异电学性能的电池负极材料。
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一种负极材料纳米针状磷酸锑的制备方法,包括以下步骤:将可溶性锑盐和在有机溶剂中分别进行分散,得可溶性锑盐分散液和含有焦磷酸根的可溶性化合物分散液;将可溶性锑盐分散液和含有焦磷酸根的可溶性化合物分散液混合均匀,得混合溶液;在混合溶液中滴加水,然后放入反应釜中进行溶剂热反应,再将反应产物进行洗涤,干燥,即得纳米针状负极材料磷酸锑。本发明简便易行,所需原料廉价易得,工艺流程短;本发明所得产品,具有均匀的针状形貌,平均尺寸在5~15μm之间,用其制成的负极组装的锂离子电池具有优越的电化学性能,良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种二硒(硫)化钼(钨)/碳复合材料及其制备方法和应用;该复合材料是由二硒化钼、二硫化钼、二硒化钨、二硫化钨中至少一种与碳复合构成多孔泡沫结构;其制备方法是将钼源和/或钨源、硒源和/或硫源、碳源和二氧化硅模板剂加入水中后,加热搅拌,形成溶胶;所述溶胶经过烘干后,置于惰性气氛中煅烧;煅烧产物通过腐蚀去除二氧化硅模板剂,即得复合材料,该方法实现了二硒(硫)化钼(钨)活性物质和碳合成、复合,以及造孔同步进行,大大简化工艺,有利于工业化生产,制备的复合材料具有特殊多孔状泡沫状结构,具有高比容量以及能有效缓解充放电过程的体积膨胀的特性,用于锂离子电池或钠离子电池,表现出优异循环性能、高比容量等优点。
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本发明公开了一种高球形气孔率超细粒度陶瓷结合剂CBN砂轮的制备方法,按重量百分比将1%硅烷偶联剂KH550、40-44%去离子水、26-30%CBN磨料、4-6%硼玻璃粉、4-6%无碱玻璃粉、2%锂辉石粉、10-18%球形氧化铁粉和4%玉米淀粉搅拌混合后,再水浴加热并搅拌得到陶瓷浆料,然后通过制备陶瓷浆料、制备成型料、砂轮成型、烧结和去除造孔剂制备高球形气孔率超细粒度陶瓷结合剂CBN砂轮。本发明所得砂轮的孔隙率可高达60%以上,孔形状为规则球形,孔径大小可调,成品率可达99%以上,可用于对金属零件进行低应力高光洁度磨削加工。
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本发明提供了一种基于二(芳甲酰甲基)硫醚底物的二芳炔硫醚1的一锅合成方法,在低温氮气保护下,向二(芳甲酰甲基)硫醚的四氢呋喃(THF)溶液中加入六甲基二硅基氨基锂(LiHMDS),搅拌,将氯磷酸二乙酯[ClP(O)(OEt)2]滴加至上述反应体系中,滴加完毕后自然升至室温,继续搅拌。反应体系重新冷却至低温后,再将LiHMDS滴加到反应体系中,并在此温度下继续搅拌反应。反应混合物经过常规后处理和柱层析分离后得到二芳炔硫醚,中间产物不需要分离提纯。本方法具有简便、经济节省的优点。
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一种重氢高分子化合物核聚变材料,是用重氢(主要是氘,也包括氚)替代氢的聚合物和缩聚物,包括聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚、聚酰胺、尿醛树脂、酚醛树脂、尼龙66、聚丙烯酸酯等,这些高分子化合物化学性质稳定,可制成线、棒、球、块等任意形状的成型材料,比目前采用的气态氘氚和氘化锂具有巨大的优势,同时碳又是核聚变反应的催化剂,可降低核聚变反应所需的温度和压力,为尽快实现核聚变发电作出贡献。
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纳米结构组装高振实密度四氧化三钴粉末的制备方法,属于化工与材料领 域。本发明主要包括前驱体CoCO3的高压水热合成和前驱体热分解,得六面体 外形Co3O4粉末。本发明采用钴盐与尿素为原料,通过CoCO3高压水热合成、 CoCO3热分解二个步骤制备具有六面体外形、D50≥8μm、振实密度≥1.90g/cm3、 比表面积≥6.50m2/g的纳米结构组装Co3O4粉末。其主要应用领域包括锂离子电 池与超级电容器电极材料、催化剂等。
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本发明提供了一种双吡啶甲醇的制备方法,以2‑氯吡啶为原料,经过LTMP锂化加成的方法得到目标产物,该化合物是药物化学领域的重要中间体。
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本发明提供了一种三维石墨烯材料,其内部具有孔径在2nm以下微孔,材料的比表面积为281~392m2/g;材料的拉曼光谱中D峰强度G峰强度之比为1.25~1.21。同时提供了其制备方法,是在氧化石墨烯组装法合成三维石墨烯的现有技术中,直接通过改变超声和搅拌的时间改变氧化石墨烯的尺寸,使得制备的三维石墨烯具有丰富的孔隙和较大的比表面积。本发明的制备方法简单且容易控制。材料具有大量的微孔,比表面积大可以有效地降低电流密度、缓解金属锂的体积膨胀从而抑制枝晶的生长。
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本发明公开了一种芳香族酰胺的制备方法,包括以下步骤:在惰性气体的保护下,向对苯二胺溶液中加入4,4’‑二氨基二苯硫醚搅拌至溶解,冷却,加入氢化钙粉末;(再分批加入2,5‑二羟基对苯二甲酰氯进行反应;然后加入氢氧化锂粉末,搅拌,待反应体系的pH值在6~7时反应结束;最后将反应产物冷冻、粉碎、水洗,干燥,即得到所述芳香族酰胺。本发明的制备方法过程中,聚合物体系粘度较低,利于分子量的增长,且聚合反应条件温和,对聚合设备和控制要求相对较低,能够得到分子量分布较窄、分子量较高的聚合物,工业化可行性高;生成的芳香族酰胺不但具有与芳纶相近的性能,而且弥补其弯曲及扭转疲劳、抗紫外老化较差等缺点。
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本发明提供了一种磁共振式的无人机无线充电系统,所述系统的基本拓扑为四线圈磁共振式,包括:供电单元、发射单元、中继单元和接收单元。所述供电单元用于将工频交流电转换成低压直流电,并为蓄电池充电及发射单元供电;所述发射单元用于将低压直流电转换成高频交流电,并将电能耦合给中继线圈;所述中继单元用于将接收到的电能以磁共振的方式向外发射;所述接收单元用于接收电能,并将交流电转换成直流电后为无人机的锂电池充电。所述系统通过变拓扑控制,结合接收单元输出特性实现恒流‑恒压法充电,既避免有线充电的“对准”难题,又摆脱传统无线充电的低效率困境,在不返航时,通过就地的无线充电站点自动充电,提升无人机的续航能力。
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本发明属于锂离子电池生产技术领域,尤其涉及一种用于叠片工艺的重片检测方法,包括以下步骤:先取n片极片称重并记录其总重量W,然后计算每片极片的重量W0;计算单片极片的重量公差W’=W0/n;往夹具内放入若干极片,记录电子称所显示的重量W1;叠片时,叠片机的机械手从夹具内取走极片,记录电子称所显示的重量W2;中央处理器计算重量差△W;并将△W与W0对比计算,当W0‑W’≤△W≤W0+W’时,则判断为未发生重片;当△W>W0+W’时,则判断为重片,设备报警。相比于现有技术,本发明能够精准快速地检测出重片并进行报警,进而能实现100%将重片进行分离。
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