988
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本发明涉及一种液流电池储能领域,具体涉及一种液流电池储能系统黑启动系统及其控制方法。液流电池储能系统黑启动系统包括:正极电解液储液罐、负极电解液储液罐、正极电解液磁力驱动循环泵、负极电解液磁力驱动循环泵、电堆、电池管理系统BMS、DC/AC变流器、液流电池运行数据传输线、锂离子电池、DC/DC变流器、锂离子电池运行数据传输线;本发明实现了系统在任何情况下均可启动。
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本发明实施例提供了一种一步法连续合成高活性球型羟基氧化锰的生产工艺,该生产工艺制备得到的球型羟基氧化锰的粒径分布可控制在3~30μm,能够提高锰酸锂的压实密度,球形度佳,电化学性能的循环和容量高,振实密度大,提高了锰酸锂单位体积的能量密度。
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本发明公开了一种三维多孔石墨烯纳米材料及其制备方法和应用,该三维多孔石墨烯纳米材料为由层状石墨烯构成的三维多孔导电网络结构,三维多孔导电网络结构中大孔的孔径为50nm~500nm。其制备方法包括制备先驱体‑催化剂混合物、制备石墨烯包覆无机物纳米球复合材料和去除材料中的无机物纳米球和杂质。本发明的三维多孔石墨烯纳米材料不仅具有快速传导的三维导电网络,具有良好的导电性,且具有丰富的分级孔结构、高的比表面积和孔体积,尤其具有丰富且均匀分布的介孔或大孔结构,其制备方法具有简单方便、原位催化生长石墨烯效果好等优点。本发明的石墨烯材料在超级电容器、锂离子电池、锂硫电池等新能源器件有广泛的应用前景。
1094
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本发明属于锂电池正极材料领域,尤其涉及一种正极材料的电化学性能调控方法。所述方法包括以下步骤:得到正极材料的前驱体,所述前驱体为(Ni0.5Mn1.5)(OH)4,所述前驱体的一次颗粒为具有预定厚度的片状结构;将所述前驱体与锂盐进行第一混合,并进行烧结,得到指定形貌的所述正极材料,以实现对所述正极材料电化学性能的调控。通过控制前驱体的一次颗粒的厚度,精确调控正极材料的形貌为指定形貌,通过使正极材料具有指定形貌,从而使正极材料具有相应的电化学性能,实现正极材料的电化学性能的可调节,避免了包覆、掺杂、纳米化等方法带来的能量密度损失或副反应发生。
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本发明公开了一种石墨‑硅/硅氧化物‑碳复合材料及其制备方法和应用。将石墨粉和纳米硅通过球磨处理,得到石墨‑硅/硅氧化物复合颗粒;将石墨‑硅/硅氧化物复合颗粒分散至有机溶剂中,再加入沥青,加热搅拌混合,得到石墨‑硅/硅氧化物‑沥青复合材料;将石墨‑硅/硅氧化物‑沥青复合材料进行热解处理,得到石墨‑硅/硅氧化物‑碳复合材料,该复合材料作为负极材料用于锂离子电子,所得锂离子电池具有放电比容量高、充放电性能好、循环稳定性较高等特点,且该复合材料的制备过程采用的原料廉价,工艺流程简单,易实施并适合规模化生产。
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本发明公开了一种碳纳米管增强的锡镍合金负极及其制备方法。本发明首先在CNTs上化学镀覆厚度为10~500nm的镍镀层,然后将覆镍CNTs均匀分布在镀锡溶液中,再以铜箔为集流体(电镀基底),电镀厚度为0.1~3μm的Sn-(CNTs-Ni)薄膜,最后热处理得到CNTs-锡镍合金负极。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量为500~700mAh/g,100次循环后比容量衰减仅4%~6%。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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本发明公布了一株产中温α-淀粉酶的枯草芽孢杆菌。所述菌株通过-氯化锂-硫酸二乙酯复合诱变获得,具体为枯草芽孢杆菌304?Bacillus?subtilis304,保藏号为CCTCC?NO:M?2013600。该菌株所产中温α-淀粉酶最适作用温度为65℃,该酶在65℃条件下保存24h仍具有80%酶活,70℃条件下保存12h仍具有50%以上酶活;该酶最适反应pH值为5.0,在pH4-6下保存18h后仍有80%以上的酶活;该酶酶活力为7000-8500U/ml,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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本发明涉及一种高纯电池级磷酸铁超声波生产方法。包括以下步骤:在反应釜中将铁源、酸性化合物、表面活性剂混合制得浓度0.5-6mol/L的溶液A,将磷酸盐、氧化剂混合制得0.5-6mol/L的溶液B加入反应釜中与A溶液进行升温,并引入超声波手段,反应一段时间后,加入磷酸或磷酸与其它酸的混酸进行转型晶化数小时直至混合液颜色变成乳白色,然后过滤、洗涤、烘干、粉碎即可制得电池级磷酸铁产品。该超声波合成方法具有产品收率高、铁磷比达到0.96-1.00、粒径均匀可控(D50≤15um)、比表面30.0-85.0m2/g、杂质含量低、结晶度好等优点,是用于制造锂离子电池磷酸铁锂正极材料的理想原材料。
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本发明涉及一种BiOF材料的制备方法及其应用。本发明以铋酸盐、还原剂、氟源、助剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原与氟化反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离、干燥制备出BiOF材料。所制备的BiOF材料由2~500nm纳米片或纳米颗粒构成,比表面积为3~300m2/g。本发明具有工艺简单、易于工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势;所制备的BiOF材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
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本发明公开了一种双碳层包覆氧化锰复合材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域,包括:采用共沉淀法合成球形碳酸锰,在其表面包覆一层碳源,在惰性气氛中进行烧结处理,得到前驱体;将前驱体放入盐酸溶液中,分散均匀后,在真空条件下对前驱体内部氧化锰颗粒包覆一层碳源,然后在惰性气氛下进行热处理,得到双碳层包覆氧化锰复合材料。本发明利用碳酸锰在特定气氛与温度下热处理制备纳米氧化锰颗粒,材料纳米化可以缓解氧化锰负极材料导电性差以及体积膨胀的问题,提高该负极材料的电化学性能;本发明利用两层碳作为保护层减少氧化锰在长期循环过程中造成的活性物质的损失,同时缓解脱嵌锂过程中的体积膨胀,提高复合材料的电化学性能。
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本发明涉及一种酶催化制备L‑天冬氨酸(2,3,3‑D3)的方法,其步骤如下:(1)依次将L‑天冬氨酸或其盐、α‑酮戊二酸(或α‑酮戊二酸钠)置于三口瓶中,氩气氛下油泵置换三次,然后在氩气氛下加入氘水,用氘氧化钠溶液/碳酸锂氘水溶液/无水三乙胺调节反应液pD值为8.0‑9.0,在32‑42℃下保温,然后加入谷草转氨酶20‑100U,保温1‑5天;(2)将上述反应液用微孔滤膜过滤,减压蒸去大部分氘水并回收,然后调节pH值至2.5‑3.0,静置冷却结晶,过滤干燥,得到产品。本发明具有的优点为直接采用廉价的氨基酸为底物,氘水为氘源,直接得到手性的L‑天冬氨酸(2,3,3‑D3)纯品。
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本发明公开了一种功耗自诊断电路,包括控制器、储能器、储能控制电路、采样电路、采样控制电路、放大电路和放大控制电路;采样电路采样锂电池的输出信号并上传放大电路,放大电路将信号放大并输入到控制器;采样控制电路接收控制器信号控制采样电路工作;储能控制电路接收控制器信号控制储能器工作;放大控制电路接收控制器信号并控制放大电路工作。本发明还提供了所述功耗自诊断电路的功耗自诊断方法,以及包括所述功耗自诊断电路和功耗自诊断方法的计量仪表。本发明能够实现对电路的实时功耗的自诊断,能够实时监测锂电池的输出信号和电路功耗,从而对电路的工作状态进行预判,而且电路简单可靠,成本低廉。
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本发明公开了一种长循环高倍率石墨负极材料及其制备方法和应用,该材料的制备方法包括以下步骤:将粘结剂进行破碎,与导电剂混合,熔融造粒,破碎,所得融合物与人造石墨混合,机械融合,炭化,在炭化产物表面沉积人造固体电解质界面膜,得到长循环高倍率石墨负极材料。本发明中,人造固体电解质界面膜能够有效阻止电解液与人造石墨的直接接触,以及抑制无定形碳包覆层的破裂,且通过直接与导电剂接触,提高了石墨负极材料的导电性能,改善了人造石墨的倍率和循环性能,获得了容量高、循环性能好、倍率性能好的长循环高倍率石墨负极材料,用于制备锂离子电池时,能够显著提高锂离子电池的循环寿命,有着很高的使用价值和很好的应用前景。
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本发明公开了一种快速、准确测定陶瓷材料中金属氧化物的检测方法,依次包括以下步骤:(1)陶瓷材料类样品和标准物质在烘箱内烘干至恒重,冷却待用;(2)称取步骤(1)所得基准物质作为溶质,以无水偏硼酸锂作为熔剂,在马弗炉内高温加热制得系列标准熔块,此快速、准确测定陶瓷材料中金属氧化物的检测方法,采用偏硼酸锂碱熔制样,用电感耦合等离子体原子发射光谱仪进行检测,样品前处理简单、快速,能实现一次样品处理、一次进样,实现对Al2O3、SiO2、MgO、CaO、K2O、Na2O、Fe2O3、TiO2等多种成分的检测,克服了现有检测方法流程繁琐、费时、效率低的缺点,有效方便了陶瓷材料中金属氧化物的分析检测。
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本发明提供无水磷酸铁的制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1:将磷酸铁锂物料与酸液、氧化剂混合,加热;S2:过滤取滤渣,洗涤,干燥。本发明实施例的无水磷酸铁的制备方法至少具有如下有益效果:本方案改变进料方式,以酸液作为浸出剂,同时加入氧化剂,使磷酸铁锂在加热条件下通过一步法直接反应生成具有异磷铁锰矿结构的无水磷酸铁产品。产物具有较好的电化学性能,能够有效地参与后续生产流程。整个方法工艺简单、条件温和。
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一种湿法炼锌酸性浸出渣浮选银精矿的综合回收方法,包括以下步骤:A、活化还原脱锌:将银精矿矿浆与锌电解废液在浸出槽中混合,向浸出槽底部通入锌精矿沸腾炉焙烧后且经收尘处理后的烟气;B、针铁矿法沉铁:将步骤A所得的浸出液使用针铁矿法沉铁;C、还原浸出及净化:对步骤B所得针铁矿渣进行还原浸出,浸出终点加入净化剂并调pH,得到净化液。D、净化液合成:对步骤C所得净化液中缓慢加入磷酸盐和氧化剂,得到磷酸铁。本发明方法具有工艺合理、分离成本低、无污染、无毒害等优点,得到的沉铁后液可作为湿法锌冶炼的原料使用,磷酸铁可作为锂离子电池正极材料磷酸铁锂的原料。
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本发明涉及一种用溴化锂溶液作吸收剂,以水为制冷剂的吸收式空调及热媒水的室内布局,具体是指在提供制冷、制热、卫生热水的情况下的一种户式空调、热水系统的布局。它主要由空调室外机(1)、室外机控制器(2)、室内机组(13-17、25、26),集中控制器(12)、线控器(29)、热水罐组(21-24),热水温控器(28)、膨胀水箱(18、19)组成,空调室外机(1)的蒸发器(4)的空调水出管(6)、空调水入管(5)分别接室内机组(13-17、25、26)内的流量调节阀(36)和电动阀(34)接口端,空调水膨胀水箱(18)的出水管(44)与空调水入管(5)连通,空调水膨胀水箱(18)的溢流兼信号管(20)接水封弯(38)通向水沟(30)。本发明系统结构简单、安装施工方便、成本低、管路简洁、使用舒适方便。
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本发明为铝电解用复合节能炭素阳极及其制备方法。其特征是往炭素阳极中添加二种或二种以上的碱金属(如锂、钠、钾)、碱土金属(如钙、钡、镁)及过渡金属(如铁)的氧化物、碳酸盐或硝酸盐的混(复)合盐作电催化剂,它们在炭素阳极中的含量控制在0.05~0.9%。该复合节能阳极用于自焙槽,能降低超电压170~275毫伏,吨铝节电约576~931KWh;用于预焙槽,能降低超电压120~203毫伏,吨铝节电约406~687KWh。节能炭素阳极制备工艺简单,电催化剂价廉易得。该电极用于生产,还能提高电流效率。
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纳米多孔陶瓷基相变复合材料,包括以下重量份组分的原料:高硅氧纤维:40%-45%,纳米氧化硅陶瓷颗粒:40%-45%,硼酸:10%—15%,氢氧化锂:1%—2%,氢氧化钠:1%—2%,氢氧化铝:1%—2%,碳酸钙:1%—2%,糖醇:5%—10%,其步骤包括:按所述原料重量份的百分比称取原料;将原料混合均匀并在模具中压制成10-20mm的厚度,再将糖醇放置在模具的上部,其上表面有均分孔便于熔体渗入复合材料之中;将其置于电热真空干燥炉中,抽真空,加热至130℃-150℃,保温2-3个小时,使均匀浸渗;冷却后即得纳米多孔陶瓷基相变复合材料,本发明的材料具有高的蓄热密度,能很好的起到高温调节作用。
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一种Fe-Si-C陶瓷先驱体的合成方法,包括以下步骤:(1)将系统抽真空,惰性气体置换至常压,取二茂铁锂盐,加入无水有机溶剂,得组分a;(2)取两官能度含有卤素基团的有机硅烷化合物溶于无水有机溶剂中,加入组分a反应,得组分b;(3)取三官能度含有卤素基团的有机硅烷化合物溶于无水有机溶剂中,加入组分b反应,得组分c;(4)在组分c中加入质子性溶剂终止反应,过滤,滤液浓缩后滴加到质子性溶剂中,过滤,收集滤渣,清洗,真空干燥,得高支化聚二茂铁基硅烷,即Fe-Si-C陶瓷先驱体。本发明方法所制得的Fe-Si-C陶瓷先驱体分子组成与结构可控,产率高,溶解性好,陶瓷产率高,可以作为理想的陶瓷先驱体。
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本发明公开了一种关节腔自循环冲吸泵,涉及医疗设备技术领域,包括硅胶底座,所述硅胶底座的顶部依次固定设置有蠕动泵a、过滤装置、变容积恒压装置、蠕动泵b、两个脉冲抑制装置、锂电池和集成控制器,所述蠕动泵a、过滤装置、变容积恒压装置、蠕动泵b和脉冲抑制装置之间通过输液管道连接,所述集成控制器与蠕动泵a、蠕动泵b和锂电池之间电连接。本发明中,该装置可以将冲洗液通过合理过滤后循环使用,减少冲洗液的消耗,节约医疗资源,且不存在污染,环保程度高;该装置体积小,可以进行充电,具备可弯曲硅胶底座,对放置环境要求低,不仅可用于关节手术的冲吸,还可以用于病房病人的关节灌洗。
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本发明公开了改性废旧沥青基氮掺杂介孔碳材料及其制备方法与应用,将改性废旧沥青基介孔碳材料与氮源以1:(1~5)的质量比混合,并将所得混合物转移至去离子水中搅拌均匀,所得产物经干燥、研磨得到混有氮源的改性废旧沥青基介孔碳材料;将混有氮源的改性废旧沥青基介孔碳材料转移至管式炉中,在氮气气氛下,升温至750℃~1500℃,保温1h~4h,所得产物经清洗、干燥得到改性废旧沥青基氮掺杂介孔碳材料。本发明采用两步热处理、模板法以及引入杂原子对废旧沥青进行形貌调控和元素掺杂,增加锂附着的反应活性位点,得到的改性废旧沥青基氮掺杂介孔碳材料作为锂离子电池负极材料,具有高的比容量和优异的循环性能。
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一种平面度测量装置及其使用方法,包括激光测头,一维电动平移台,回转结构,被测平面和上位机系统。激光测头包括:三角法激光传感器、安装架、锂电池、单片机系统、蓝牙天线、平移电机驱动器、第一螺钉、钢丝螺套、第二螺钉、压紧螺母、电池压板和第一法兰;激光测头通过第一法兰和一维电动平移台连接,一维电动平移台通过布置在底部的第二法兰与回转结构相连。锂电池为三角法激光传感器、单片机系统、平移电机驱动器以及一维电动平移台的平移电机提供电源。回转结构带动一维电动平移台和激光测头旋转,实现激光对被测平面的不同半径的圆周线扫描,利用回转轴线的法平面作为基准平面,依据每个圆周线上扫描数据计算平面度,然后将多个圆周线上平面度进行融合,可获得剔除平面斜度后的综合平面度。本发明的测量基准稳定,检测精度和效率高,操作方便,可独立使用,也可和其它设备一起完成在机测量。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种高镍正极材料及其制备方法。本发明提供的高镍正极材料具有内核、中间层和外壳三层结构,内核的颗粒均匀分散,中间层呈放射状分布,粒子强度≥60MPa。本发明所述的高镍正极材料的前驱体的制备方法,包括共沉淀反应、第一阶段的生长反应和第二阶段的生长反应三个反应阶段。主要通过调控每个阶段的不同的反应条件,主要是pH、搅拌速度、温度等,形成不同结构。所述前驱体与锂盐及含M的化合物混合烧结后,可以形成一次颗粒均匀分散的核心层和一次颗粒放射状分布的外层,提高粒子强度。
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本发明公开了一种紫罗兰酮基双查尔酮缩氨基硫脲及生产方法,即将查尔酮与氨基硫脲经缩合反应而成,其特征是其结构通式为:其中所述的R为2,6,6-三甲基环己烯-1-基或2,2,6-三甲基-7-氧杂-双环[4.1.0]庚烷-1-基,所述的Ar为Ph或p-O2NPh或p-CH3OPh或o-HOPh,本发明紫罗兰酮基双查尔酮缩氨基硫脲具有较高的生物活性,如抗菌、抗病毒、抗肿瘤、抗增殖、抗结核等,在医药和农业领域备受关注;还可用作分离回收废旧锂离子电池电极材料的浮选剂,能大幅提高回收的正极材料钴酸锂的品位和收率。
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一种中温日用陶瓷裂纹釉的制作方法,在常规裂纹釉的基础上,添加含锂的原料,并将部分原料制成裂纹熔块,通过裂纹熔块与常规的白瓷坯体料混合的方式制作釉料原料,再通过加水球磨的方式制成釉浆;将釉浆施在白泥生坯上,干燥后入窑,经1240~1280℃烧成裂纹釉。所述的釉料原料的工艺配方,以重量份数配方比为:裂纹熔块50~80份锂辉石10~20份;碳酸钡5~15份;高岭土5~20份。
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本发明公开了一种双层下陷平信釉及其制备工艺,它含有的釉料包括底釉料、面釉料和平信釉料;其中,底釉料含有的组分及各组分质量份如下:高硼熔块:25份;锂辉石:30份;石英:30份;氧化锌:8份;方解石:10份;反应剂:14份;滑石:3份;贵州土:3份;面釉料含有的组分及各组分质量份如下:高硼熔块:35份;锂辉石:20份;石英:25份;氧化锌:15份;方解石:10份;反应剂:8份;滑石:5份;贵州土:3份;海碧兰:10份;平信釉料含有的组分及各组分质量份如下:高硼熔块:10份;长石:30份;钠长石:10份;石英:20份;方解石:10份;白云石:5份;氧化锌:3份;五氧化二钒:5份。本发明不仅釉色丰富,而且能够很好地体现下陷效果,层次分明,手感极好。
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本发明公开了一种铁红色兔毫釉及其制备方法,铁红色兔毫釉所使用的釉料具有底釉和面釉,所述底釉的各组分及各组分质量份如下:钾长石35份~41份;硅灰石8份~10份;氧化锌10份~15份;氧化钛4份~6份;方解石10份~14份;氧化铁12份~15份;氧化锰8份~10份;界牌泥10份~13份;所述面釉的各组分及各组分的质量份如下:马迹泥40份~42份;方解石12份~14份;氧化锌10份~15份;氧化钛6份~8份;煅烧滑石3份~5份;碳酸锂2份~3份;锂辉石8份~10份;界牌泥4份~6份。本发明通过双层反应釉的特性,以达到和传统工艺烧成而成的兔毫釉特点来实现对兔毫釉在烧成与制作上难度的简化,实现批量生产。
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本发明提供了一步水热法制备氮掺杂石墨化碳的方法,在掺氮碳材料的本体中引入金属离子,经过高温热处理后除去金属离子获得氮掺杂石墨化碳材料。制备的氮掺杂石墨化碳方法简单、颗粒尺寸小,利用此方法制备的石墨化碳作为锂离子电池负极材料可以实现354.6 mAh/g的比容量,循环性能优异,经过100次循环后,容量保持率稳定在99%。
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