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本发明涉及一种镀镍铜材及其制备方法和应用,属于电池制造技术领域。本发明所述镀镍铜材从内到外依次包括纯铜、铜镍合金层、暗镍层、高可焊性镍层;其中铜镍合金层的厚度为0.2~0.6μm,暗镍层厚度为0.2~0.6μm,高可焊性镍层的厚度为0.6~2.6μm。本发明以活化的纯铜为基材,首先采用脉冲电源施以小电流电沉积暗镍层,然后在含有高可焊性镀镍添加剂的电解液中进行高电流密度的直流镀镍,电镀完成后,辅以与电镀工艺相匹配的退火处理和除氢热处理,得到镀层结合力强、耐腐蚀、抗折叠、易焊接的镀镍铜材。本发明所制备的镀镍铜材用于高倍率锂离子电池镀镍铜带极耳时,其性能远优于同类产品。本发明制备工艺简单可控,便于实现产业化生产。
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本发明公开了一种基于相变材料的燃料电池余热储热装置。本发明的技术方案是:一种基于相变材料的燃料电池余热储热装置,包括燃料电池,燃料电池冷却液出口连接包覆着相变材料板的冷却液储液罐,冷却液储罐包括高温冷却液进口和补液罐进口,所述储罐补给水箱进口连接有补液罐和水泵,冷却液储罐内设置有温度传感器,所述温度传感器连接有控制器,冷却液储罐出口处连接有高温泵,所述高温泵连接有三通阀,所述三通阀连接有散热器、空调系统或锂电池换热包等管路,所述控制器可控制各水泵流量和散热器风扇转速,高温冷却液经散热器降温循环到燃料电池电堆。本发明方案能有效将燃料电池电堆产生的余热储存并加以利用,提高燃料电池能源利用效率。 1
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本发明公开了一种制备纳米羟基氧化钴锰的方法,包括以下步骤:(1)调节乙酸锰与乙酸钴的混合溶液的pH值至2.5~6;(2)向步骤(1)后的混合溶液中通入氧化性气体进行氧化反应,反应后离心、洗涤、烘干,得到所述纳米羟基氧化锰钴。本发明的制备方法可一步加工得到纳米羟基氧化钴锰,该纳米羟基氧化钴锰可应用于超级电容器及锂离子电池等相关领域。本发明的制备方法所涉及原料廉价易得,成本低,合成工艺简单易实现,产品质量稳定且工艺重复性能好,反应可以在较短时间内完成,效率高。
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一种用于后张预应力锚头的封锚材料,包括以下质量百分比的组分:硅酸盐水泥67%~72%;硫酸盐水泥25%~30%;塑性膨胀剂0.01%~0.02%;流变剂0.01%~0.02%;硫酸锂0.04%~0.06%;硼酸0.40%~0.60%;复合超细活性矿粉1.0%~2.5%;减水剂0.15%~30%;阻锈剂0.02%~0.06%。该材料的制备方法,包括步骤:S1、按照质量比称取各组分并搅拌均匀;S2、按照质量比为0.26~0.28的水胶比取试验用水并手动搅拌至水浸入粉末中;S3、采用搅拌机进行搅拌;S4、降低搅拌速度,多次测量浆液的流动度经时损失;S5、测量浆液的泌水率。本发明具有水胶比低、高流动度、早强、微膨胀等优点。
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一种分解硬石膏的方法,包括以下步骤:(1)硬石膏、煤炭粉碎烘干:将硬石膏、煤炭分别粉碎,在90-110℃下分别烘干至水分重量百分含量≤10%;(2)配制催化剂:称取如下重量百分比的催化剂原料:氧化镁5-30%,氯化锂5-20%,硫酸铝20-45%,氧化硅5-30%,混合均匀;在90-110℃下烘干至水分重量百分含量≤10%;(3)取如下重量百分比的硬石膏75-85%、煤炭10-20%、催化剂3-8%,混合均匀,加热到600-800℃,保温反应30-50分钟,即成。本发明之分解硬石膏的方法,同时加入煤炭和催化剂,起还原、催化和促进燃烧的作用,在达到同样的分解率和质量水平的情况下,能有效降低硬石膏的分解温度,降低能耗,降低生产成本。
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本发明公开了一种起重机的自馈式电能回收系统及方法,该系统为:电网、整流模块、逆变模块、控制模块和起吊重物的电机均与切换模块相接,整流模块和逆变模块均与储能模块相接,逆变模块与电机相接,储能模块为超级电容器、锂离子电池、混合超级电容器或电容电池。所述的起重机的自馈式电能回收系统还包括平衡保护模块。该方法为:在上述系统的基础上,根据不同情况确定不同的系统工作模式:电网供电模式、启用充电模式以及逆变模式。本发明具有明显的节能效果。
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一种人居小区粪便、厨余收集、处理与冷、热、电能联供方法,是将人居小区的粪便和厨余等有机垃圾引入沼气池,产生的沼气经脱硫净化、除水和升压后送入微型燃气轮发电机组发电,并入电网对小区供电;微型燃气轮机组发电过程排出的烟气则引入烟气型溴化锂冷/热机组,就地对该人居小区供热/供冷,本发明系统的优点是既节约了市政建设投资,又减少了环境污染,同时又增加了新的能源及扩大了这种新能源综合利用渠道。
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一种氟化石墨烯的制备方法,包括以下步骤:(1)使用石墨制备氧化石墨烯;(2)在氟化石墨烯制备装置的储存罐中加入600ml水,再加入步骤(1)所制得的氧化石墨烯;(3)开启超声波和微波,加入含氟化合物8~17g,加热至80℃,搅拌3小时,自然冷却至常温后得到反应产物;(4)将反应产物压滤洗涤至pH=7后进行喷雾干燥,得到氟化石墨烯粉末。本发明操作简单,制备时间短,无污染,成本低,产量高,可用于锂电池电极材料、润滑材料,也可用于医药、催化或者做特种喷涂材料,还可直接或合成做发动机气缸的耐磨材料。
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本发明公开了一种石墨烯包覆的碳纳米纤维/硫复合材料的制备方法,将碳纳米纤维与淀粉混合均匀,然后加入去离子水,进行超声分散得均匀混合溶液;然后采用静电纺丝技术将得到的混合溶液制备得到碳微球,然后在惰性气体氛围下进行炭化处理,得到球状碳微球;再将得到的碳微球与单质硫混合进行热处理,得到碳/硫复合微球;最后将制备得到碳/硫复合微球和氧化石墨烯水溶液混合加入还原剂进行还原,搅拌使其充分反应,过滤并干燥,得到石墨烯包覆的碳纳米纤维/硫复合微球材料。本发明石墨烯包覆的碳/硫复合材料用作锂硫电池正极材料时,具有高的首次放电比容量,容量保持率佳,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
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本发明公开一种耐磨型防滑地砖,由以下重量份的原料制成,水泥40‑50份、方解石10‑15份、聚氧乙烯12‑14份、玻璃纤维11‑13份、锂瓷石8‑10份、六偏磷酸钠6‑8份、十八醇聚氧乙烯醚OP‑10 4‑6份、羟基丙酸9‑11份、鱼壳7‑9份、亚麻籽油9‑10份、氟硅酸铵5‑7份、聚羧酸系高性能减水剂5‑7份、棕刚玉3‑5份、过硼酸钠1‑3份、硫酸铝1‑3份和水70‑90份;该地砖强度高、抗压抗折性强,防滑性能好,表面不容易出现划痕,耐刮蹭,经久耐用,能够满足市场需求,适合大规模推广。
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本发明公开了一种高容量、长循环镍钴锰三元正极材料,晶粒尺寸为200nm~300nm;所述三元正极材料的残余应力为0.15~0.3。本发明的制备方法:按照化学计量比将三元正极材料前驱体和锂源混合;将混合料进行第一阶段烧结和第二阶段烧结,且第一阶段的烧结温度比第二阶段的烧结温度高5℃~20℃;将烧结后的物料冷却、过筛,获得高容量、长循环镍钴锰三元正极材料。本发明的三元正极材料的晶粒尺寸为200nm~300nm,残余应力为0.15~0.3,残余应力在该范围内的三元正极材料可以保证电池同时兼顾较佳的容量和循环性能。
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本发明提供了一种用于锂电池中具有互贯网络结构的多孔硅/聚合物复合材料的制备。具体为:以硅铝合金腐蚀的多孔硅为骨架材料,用溶液聚合的方法在多孔硅上原位合成草酸掺杂的聚苯胺,聚苯胺的包覆量为1~30%。经过过滤、干燥得到具有互贯网络结构的纳米多孔硅/聚合物复合的三维导电负极材料。本发明与现有技术相比,多孔硅/聚合物复合负极材料在1A/g的电流密度下可逆比容量大于500mAh/g,首次库伦效率大于83%,循环1000圈的容量保持率率大于50%,且制备方法操作简单、制备过程安全、适于规模生产。
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本发明属于粉末涂料制备技术领域,具体涉及一种环氧树脂和羧基聚酯粉末涂料和制备方法,包括如下重量百分含量原料组分,固体环氧树脂35‑40%,固体聚酯树脂25‑35%,固体颜料5‑10%,固体助剂2‑3%,固体填料15‑25%,所述固体助剂包括固化催化剂和固化促进剂,所述固化催化剂包括醋酸锂、醋酸锌、醋酸镁、四乙基溴化铵中的一种或多种,所述固化促进剂包括2‑甲基咪唑、1‑甲基咪唑、2‑苯基咪唑、2‑异丙基咪唑或咪唑中的一种或多种,本发明固化温度低,存储稳定性好,耐冲击性强,附着力好。
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本发明属于有害固废回收并制备电极材料技术领域,具体公开了一种抗生素菌渣制备泡沫石墨烯的方法,包括步骤如下:步骤(1):将包含抗生素菌渣、碱A、醇的溶液进行溶剂热预处理,随后经固液分离,获得预处理产物;步骤(2):将预处理产物、碱B混合后经二段梯度热处理,即得所述的泡沫石墨烯;二段梯度热处理过程包括依次进行的第一段热处理和第二段热处理,其中,第一段热处理的温度为300~500℃;第二段热处理的温度为600~1050℃。本发明实现了医药废弃物抗生素菌渣的高值化回收利用,对环境友好、制备流程短、合成成本十分低廉、适合大规模生产,所制备的泡沫石墨烯材料用于锂离子电池负极时,具有导电性好、容量高、循环稳定性好等优点。
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本发明提供了一种粗磨液及其制备方法,包括以下质量百分数的组分:碳化硼粉末30%‑40%、悬浮防沉剂0.3%‑0.8%、分散稳定剂1%‑5%、pH调节剂1%‑10%、润湿剂1%‑5%、螯合剂1%‑4%,溶剂为去离子水;所述悬浮防沉剂包括硅酸镁锂和/或硅酸镁钠;粒径小于150μm的碳化硼粉末含量占碳化硼粉末总量的50%,粒径大于150μm的碳化硼粉末含量占碳化硼粉末总量的50%,其中,粒径小于40μm的碳化硼粉末含量占碳化硼粉末总量的3%。本发明中所述粗磨液,对氧化锆陶瓷的切削速率达到1c/min,表面粗糙度为15.35nm左右,所述粗磨液具有使用寿命长、制备方法简单和成本低廉的优势。
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本发明公开一种分层级碳包覆硅微纳复合负极材料及其制备方法、应用,该制备方法包括:将纳米硅分散在溶剂中原位包覆酚醛树脂或聚多巴胺得到前驱体粉末,将前驱体粉末与氰胺类小分子、铁系过渡金属盐混合,高温碳化处理得到分层级碳包覆硅微纳复合负极材料。该分层级碳包覆硅微纳复合负极材料具有双重碳包覆:第一重是纳米硅颗粒表面均匀包覆碳层,第二重是碳包覆硅纳米颗粒形成的聚集体表面被一层氮掺杂片层碳膜均匀包覆,且碳包覆硅纳米颗粒之间原位生长了碳纳米管。分层级碳包覆硅微纳结构一方面提高了硅负极材料的结构和界面稳定性,另一方面改善了硅负极的导电性,用作锂离子电池负极材料显著改善了硅的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种从异佛尔酮裂解料中回收碘化物的方法,包括以下步骤:将异佛尔酮高温裂解芳构化生产3.5二甲基苯酚的裂解料用金属盐溶液洗涤,将裂解料中的碘离子充分转化为碘化物;经过静置后,从上层分离出3,5二甲基苯酚,从下层分离出来碱洗水;将碱洗水进行浓缩、结晶、洗涤、干燥得到碘化物固体;所述金属盐溶液为碳酸钠、碳酸氢钠、醋酸钠、碳酸钾、碳酸锂或碳酸铵。整个过程操作简便,生产过程连续稳定运行,减少了人员频繁操作的风险,提高了安全性,既得到目标产物又较大程度的回收了废水中的碘元素,降低了企业的生产成本,是一种绿色的工艺。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种软包电芯抽气二封方法,包括以下步骤:刺破化成后软包电芯的气袋,对所述软包电芯所在的密闭腔体分段抽真空至设定真空度,二封所述软包电芯。相对于传统一抽到底的抽气方法,本发明在抽气二封步骤采用分段抽真空的方法,分成若干段缓慢地将真空度达到设定值,相当于降低了抽真空的速度,延长了抽真空的时间,一方面能够避免电解液飚出,导致失液量无法控制,降低电芯的保液度,进而影响电芯的循环性能;一方面能够避免飚出的电解液污染电芯,降低了电芯在抽气二封工序的坏品率。
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本发明公开了一种夯土专用土壤外加剂及其使用方法,该夯土专用土壤外加剂,按质量份计,包含以下原料:粉煤灰或粉碎后的建筑垃圾20~30份、氢氧化钙15~30份、工业淀粉15~30份、硅酸钠粉5~15份、硫酸钙5~10份、可分散乳胶粉2~7份、羟丙基甲基纤维素4~8份、氢氧化锂1~2份、聚丙烯纤维3~5份。将上述原料按照质量份混合,搅拌均匀制得夯土专用土壤外加剂,然后按照泥土:夯土专用土壤外加剂=100:10‑20的质量比将泥土与夯土专用土壤外加剂混合,再加入水拌合均匀即得。本发明通过一系列化学反应和物理作用,通过提高了土壤的密实度,同时抗压强度、抗水、抗风化等性能都大大提高。
一种1,4,7,10‑四氮杂环十二烷‑1,4,7‑三乙酸的制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种高效、低成本制备一种钆布醇杂质(DO3A)及其钆配合物(DO3A‑Gd)的工艺,用于钆布醇的质量控制。以轮环滕宁(M1)为起始原料,先与氯乙酸锂反应合成杂质DO3A粗品,DO3A粗品与氧化钆成盐得DO3A‑Gd,粗品经重结晶得到高纯度DO3A‑Gd。DO3A‑Gd在酸性条件下解络得到高纯度DO3A。反应过程简洁,路线明确,无需柱层析,目标化合物纯度和收率较高,极大降低了三废的产生。
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本发明提供了一种选择性合成六氟环氧丙烷低聚物的方法,包括以下步骤:A)将膦酰胺、金属氟化盐和有机溶剂加入反应装置中,密闭搅拌;所述金属氟化盐为一价金属氟化盐或二价金属氟化盐,所述一价金属氟化盐为氟化锂、氟化钠、氟化钾、氟化铷和氟化铯中的一种或几种,所述二价金属氟化盐为氟化锌、氟化钡和氟化镁中的一种或几种;B)在所述反应装置中通入六氟环氧丙烷,进行反应,得到六氟环氧丙烷二聚体或六氟环氧丙烷三聚体。本发明原料成本低廉、不需要低温和干燥环境、环境友好,可以选择性地合成六氟环氧丙烷二聚体或三聚体,并使其含量在80%以上。
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一种以汽爆法制备石墨烯的改进方法,包括以下步骤:(1)对石墨进行预处理;(2)将预处理的石墨直接加入汽爆高压容器内或分散在溶剂中后加入汽爆高压容器内,升温至80℃‑400℃,保温2h‑10h,然后通过加压设备将汽爆高压容器内的压力加压至20MPa‑300MPa后,瞬间卸压;(3)对产物进行离心分离或汽化干燥得到石墨烯。本发明操作简单,制备时间短,无污染,成本低,产量高,利于快速工业化生产;可用于锂电池电极材料、润滑材料,也可用于医药、催化或者做特种喷涂材料,还可直接或合成做发动机气缸的耐磨材料。
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本发明涉及一种纳米/微米碳空心球及其制备方法和应用,属于先进纳米结构材料设计制备技术领域。所述纳米/微米碳空心球的壳层为介孔结构。其制备方法为:以纳米/微米高分子有机物为原料,先在保护气氛下升温至400‑550℃;保温,然后通入含氧气体,在有氧条件下烧结30‑135min;然后停止加热,关闭含氧气体,并通入保护气体冷却,得到纳米/微米碳空心球。其应用范围包括轻质结构材料、金属基阻尼材料、催化剂载体、锂离子电池负极材料、超级电容器电极材料、燃料电池、微尺度反应器、药物输运载体和储氢等技术领域。本发明结构设计合理,制备工艺简单、易控便于大规模工业化应用。
本发明公开了一种同轴电缆型金属基磷酸盐系复合纤维正极材料,其主要由纳米磷酸盐系活性物质和金属纤维复合而成,金属纤维作为内核,纳米磷酸盐系活性物质包覆在金属纳米纤维外表面以形成核壳结构;其制备方法包括:将镍盐或铜盐与聚合物一同溶于有机溶剂中配成A溶液;将聚合物、磷酸、锂盐与铁盐、锰盐、镍盐或钒酸盐混合配成B溶液;经过搅拌后,将制得的A溶胶和B溶胶分别倒入两注射器,利用同轴静电纺丝机进行纺丝;干燥后得到纤维前驱体;再经过预处理和焙烧,获得复合纤维正极材料。在应用过程中,该复合纤维正极材料直接冲裁成电极片,不需额外添加粘结剂、导电碳黑及集流器,产品的导电性和倍率性能好。
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本实用新型公开了一种卡扣式可内置的发光器,包括壳盖、电路板和壳体,所述壳体呈C型,在C型外壁和C型弯槽壁上均设置有多根防滑条,所述C型弯槽中部还设置有弧形的卡扣;壳体的内部为腔体,腔体内安装有多节锂电池,腔体的内底部安装有带CPU芯片的集成电路板,锂电池与集成电路板电连接;腔体顶部的边沿处设置有凹槽,凹槽内填充有密封垫,所述壳体外底部设置有充电接口和开关,充电接口和开关均与集成电路板电连接。本实用新型体积小便于随身携带,不仅可以作为单独的照明工具,还可以放置于灯笼等需要发光的物件内,作为夜间照明及烘托气氛。
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本发明涉及一种钒酸银正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:钒源和草酸按照一定的化学计量比在溶液中搅拌,直到溶液变为蓝色。之后,再加入含Ag化合物,充分搅拌,干燥后,在空气中于300~550℃加热得到钒酸银化合物。该制备工艺简单,适合大规模生产,产物用作锂电池正极材料具有较好的电化学性能。
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一种多功能手持式物流分拣派送综合应用终端,中央控制模块上连接有指纹识别模块,扫描头与中央控制模块连接,GPS模块连接在中央控制模块上,通讯模块与中央控制模块连接,本实施例中,扬声器和麦克风分别与中央控制模块连接,中央控制模块上连接有视频编码器,视频编码器上连接有摄像头,锂电池用于供电,锂电池上连接有电源管理模块,电源管理模块上连接有充电接口。本实用新型通过指纹识别模块确认使用者的身份,通过扫描头扫描二维码或条形码实现自动输入,配合GPS模块进行定位,解决误派送问题。采用本实用新型可实现快递录入、分拣、查询的自动化,同时还可以在派送前实现GPS定位,进行辅助查询,防止地址错误的发生。
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一种新型电源逆变器装置,包括电源逆变器本体、电源逆变器本体配套的开关电源以及蓄电池组、备用锂蓄电池、讯响器,还具有提示电路、多套蓄电池性能检测电路,电源逆变器本体配套的开关电源、讯响器、提示电路、多套蓄电池性能检测电路安装在电路板上,电路板和电源逆变器本体、蓄电池组、备用锂蓄电池安装在电源逆变器本体配套的箱体内下端并经导线连接。本新型当其中一只或多只蓄电池发生极板开路或者其他情况造成蓄电池无电源输出时,相应一套蓄电池性能检测电路会将相应一只蓄电池接线端短接,保证剩余完好的蓄电池继续组成串联状态为电源逆变器本体供电,并能在其中一只或多只蓄电池发生故障后第一时间提醒管理人员进行维护。
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一种可编程控制全彩LED装置,包括聚合物锂电池、手动开关、遥控开关发射器,遥控开关接收器、插卡式全彩LED控制器和用排线或耐高温硅胶线连接的全彩LED灯带,聚合物锂电池连接手动开关、遥控开关接收器、插卡式全彩LED控制器和用排线或耐高温硅胶线连接的全彩LED灯带,并为其提供工作电源,遥控开关发射器与遥控开关接收器无线连接,手动开关和遥控开关接收器都连接插卡式全彩LED控制器,插卡式全彩LED控制器连接控制用排线或耐高温硅胶线连接的全彩LED灯带。本实用新型结构轻巧,连接牢固,耐折抗拉,维修率低,安全可靠,美观大方,并且可做任何造型,极大提升艺术效果。
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