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本发明提供一种氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料的制备方法及应用,属于功能碳材料领域。本发明的氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料的制备方法为氧化石墨烯在生物质原料的存在下超声分散为均匀溶液,而后加入氮源物质和碳纳米角,再次超声均匀分散后得到氧化石墨烯-生物质-氮源物质-碳纳米角混合物溶液,将该混合物干燥至恒重,得含氮前驱体混合物;而后将其常压高温热解,得所述氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料,制备的氮掺杂石墨烯-碳纳米角复合材料可用于锂离子电池和超级电容器电极材料。本发明制备方法简单,所获得的复合材料结构疏松、氮掺杂石墨烯纳米片分散性好。该方法为氮掺杂石墨烯基复合材料的制备提供了新途径。
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本发明涉及一种智能穿戴鞋,包括鞋底、设置在鞋底上的鞋垫和连接在鞋底上的鞋帮,鞋底表面设置有薄膜压力传感器,薄膜压力传感器位于鞋底和鞋垫之间,鞋底内部对应人体脚后跟部位开设有一个安装槽,安装槽内设置有锂电池、单片机、微型振动电机;鞋帮包括相互叠设的上层透气网布层和下层透明网布层,上层透气网布层和下层透明网布层之间间隔布设有复数条紫外LED灯条,锂电池、薄膜压力传感器、微型振动电机以及各紫外LED灯条分别与单片机电连接。通过薄膜压力传感器压力以判断用户穿上或脱下本智能穿戴鞋,当判断用户脱下本智能穿戴鞋,则单片机控制各紫外LED灯条发出紫外光线杀灭鞋内的细菌及真菌。
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本实用新型公开了一种头部按摩器,包括头带巾、魔术子贴、锂电池和气泵,所述头带巾的右侧上方设置有魔术子贴,且头带巾的左侧下方设置有魔术母贴,所述第一气囊的表面粘接设置有外护布层,所述头带巾外部连接有安装座套,且安装座套的左侧安装有锂电池,所述气泵的中部连接有限位卡件,且限位卡件固定在安装座套的内部,所述气泵的输出端连接有第一导气软管,且第一导气软管贯穿第一气囊,所述第一导气软管的右端连接有第二导气软管,且第二导气软管的贯穿第二气囊和第三气囊。该头部按摩器,结构简单,佩戴方便,能够通过充气对额头和太阳穴进行挤压,提高使用者按摩操作的舒适度。
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电动车新型充放电单元分离的续航方法。由两大部分,分别是由图2加注站单元与图3车载单元组成。其中图2的加注站部分/充电部分由(1)液化磷酸铁锂电池充电反应箱(2)储液箱(3)蓄能液加注/废液充电系统组成。图3的车载部分/放电部分由(4)储液箱(5)液化磷酸铁锂电池放电反应箱(6)电动车驱动马达组成。其特征是图2加注站部分进行充电反应并提供蓄能液加注,加注站增加储液箱和充电箱,由(1)(2)(3)构成。车载部分进行放电反应,并增加储液箱和放电箱,由(4)(5)(6)构成。主要用于解决目前电动车远程续航能力弱和充电时间长的问题。
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一种高纯度环状硫酸酯的纯化方法,公开了一种高纯度环状硫酸酯的纯化方法。采用混合溶剂重结晶的方法,即将环状硫酸酯溶解在对它溶解度高的溶剂中,形成饱和溶液,然后向此溶液中加入另一种对环状硫酸酯难溶的溶剂,环状硫酸酯即以晶体的形式析出,过滤分离析出的晶体,再将晶体真空干燥后得到高纯度、残留酸含量低的环状硫酸酯,这种纯化后的环状硫酸酯适合于作为锂二次电池电解液添加剂,用以改善锂二次电池的循环性能、高温性能等。
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硅三硫醇及其制备方法,涉及一种化合物及其制备方法。硅三硫醇的通式为(R’R”N)Si(SH)3,其中R’为芳基基团,芳环上的取代基为氢或烷基;R”是硅三有机基基团或锡三有机基基团,有机基团为碳原子为1~20的烷基或苯基。以芳基类伯胺为原料,通过金属有机试剂脱质子反应形成伯胺基金属盐,然后盐消除反应在胺基的氮原子上引入含硅或锡有机基团,制成仲胺;仲胺通过金属有机试剂脱质子化反应形成仲胺基金属盐,进一步与四卤化硅盐消除反应制得胺基硅三卤化物;胺基硅三卤化物与硫化锂作用制得胺基硅三硫锂化合物;最后用有机酸试剂质子化反应制得胺基硅三硫醇。
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本申请涉及一种三元正极材料、正极极片及制备方法、应用,所述三元正极材料包括多晶三元材料和/或单晶三元材料;所述多晶三元材料具有多晶结构;所述单晶三元材料具有单晶结构或类单晶结构。本申请将三元单晶材料与高镍材料混合,特别当两者满足一定的质量比混合时,可以有效改善高镍材料的产气问题。这是由于多晶材料表面杂锂含量较高,混合入一定比例的单晶材料后,总体杂锂含量降低,有效降低产气源,同时利用大小颗粒级配,可以显著提升极片的压实密度,在电芯设计上可以最大可能的放大电芯内部的残空间,使电芯产气可以迅速转移,降低产气的气压,从而降低产气气压对电芯的影响,延长电芯的使用寿命。
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本申请公开了一种二次电池和包含二次电池的装置。二次电池包括正极极片和负极极片,所述正极极片包括正极集流体以及设置在所述正极集流体至少一个表面上且包括正极活性材料的正极膜片,所述负极极片包括负极集流体以及设置在所述负极集流体至少一个表面上且包括负极活性材料的负极膜片,其中,所述正极活性材料包括层状锂过渡金属氧化物及其改性化合物中的一种或几种,所述负极活性材料包括人造石墨和天然石墨,且所述负极极片满足:0.02≤I3R(012)/I2H(100)≤0.18;或者,所述正极活性材料包括橄榄石结构的含锂磷酸盐及其改性化合物中的一种或几种,所述负极活性材料包括人造石墨和天然石墨,且所述负极极片满足:0.04≤I3R(012)/I2H(100)≤0.22。
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本实用新型是一种可连续平缓升高或降低电压的无突变自动高压电源装置。现有为半导体探测器(高纯锗、锗锂、硅锂)提供高压偏置的装置,其高压的升或降均采用人工操作,易缩短探测器寿命。为此,本实用新型提供一种包括由高压发生器、15V电源、对偶(±12V)稳压电源、备用电池、延时器及控制电位发生器构成的无突变自动高压电源装置。其输出电压为0~5KV连续可调,稳定度≤0.05‰,高压升或降时间为5~1200秒,温漂0.01%/℃。
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触控自动吸尘多功能黑板擦,涉及一种黑板擦。设有折叠尺、控制器、报时器开关、锂电池、出风口、触控开关、过滤层、出尘口、太阳能板、盒体、内置微型吸尘器、隔尘罩、海绵擦体、自动报时器和手柄;控制器输入端与报时器开关、锂电池和触控开关连接;触控开关置于盒体的手柄上,吸尘器置于盒体与手柄接合处,隔尘罩设在盒体中;太阳能板放于盒体上表面,控制器输出端与吸尘器和自动报时器连接;手柄上设有出风口、过滤层和出尘口,盒体侧面设有折叠尺,折叠尺分四段折叠贴合在盒体上,其中一段固定于盒体侧面,其余三段通过旋转机构连接;海绵擦体设于盒体的下开口,自动报时器设在盒体内腔,报时器开关与自动报时器连接,手柄设于盒体的上表面。
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一种可以转换成一盏灯的太阳能手电筒,由LED射灯、上壳、开关、透明罩、太阳能板、锂电池、挂绳、LED照灯、下壳组成。其特征是:LED灯安装在手电筒灯头上,手电筒分为上壳和下壳,上壳与下壳尾部活动连接,上壳与下壳内置LED,开关安装在上壳上,上壳尾部安装一根挂绳,在上壳和下壳手柄处各安装有一个锂电池和太阳能板,透明罩盖在太阳能板的上面。当上壳与下壳合拢时,将开关向前推动,LED射灯点亮,便可当作手电筒使用,当开关复位后,将上壳与下壳通过尾部的活动轴展开时,开关往后推动,内置的LED照灯点亮,将尾部的挂绳悬挂起来即转换成一盏吊灯。
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本实用新型公开了一种电动汽车充电线缆防水橡胶护套,包括线缆,所述线缆的表面套接有防滑密封垫、密封塞管和软管,且线缆通过防滑密封垫与固定密封圈连接,所述固定密封圈的一端连接有软管,所述固定密封圈的表面套接有连接板,且连接板的表面套接有防水圈,所述防水圈的表面设置有流水槽,且防水圈的一侧设置有连接块,所述密封塞管通过连接块与防水圈连接。该电动汽车充电线缆防水橡胶护套,结构简单,采用防水橡胶护套可以防水密封防止雨水进入锂电池箱内,密封性能好,同时防水橡胶可以耐高温达,确保锂电池安全使用。整个装置,结构简单,操作方便,防水效果明显,且密封性好。
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一种用于石墨烯基复合负极材料的生产装置,包括上料装置、设于上料装置下游的真空行星搅拌机和设于真空行星搅拌机下游的反应釜,反应釜还包括出料装置。本发明还提供一种锂离子电池用石墨烯基复合负极材料的生产方法,应用以上一种用于石墨烯基复合负极材料的生产装置生产具有核壳结构的石墨烯基复合负极材料,通过真空行星搅拌机产生反应原料,在反应釜中将反应原料在600‑700度的反应温度及持续10‑12小时的动态压力条件下形成核壳结构的石墨烯基符合负极材料。通过该生产设备与生产方法解决了锂电池的电池循环寿命短的问题,并同时改善电池的关键性能,具体来说,就是降低电池的内阻,同时,改善了大倍率充放电时,电芯的散热问题。
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本申请提供了一种正极材料及其制备方法以及电化学装置。所述正极材料包括具有P63mc晶体结构的锂钴氧化物以及具有C2/m晶体结构的锂锰氧化物;所述正极材料的XRD图谱中,位于17°‑19°范围内的特征峰峰强为IA,位于19°‑22°范围内的特征峰峰强为IB,0.1≤IB/IA≤0.5。所述电化学装置包括正极片、负极片、隔离膜和电解液,其中,所述正极片包括本申请所述的正极材料。所述正极材料具有良好的结构稳定性、高容量特性以及循环稳定性。
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本发明提供了一种新型变电站直流系统及可靠供电方法,包括一个以上的控制柜,每个控制柜中设置有直流子系统,该直流子系统包括混合储能系统以及直流负荷;所述混合储能系统包括超级电容器以及锂电池;由超级电容器为包括分合闸在内的短时高功率的负荷供电,由锂电池为其余平稳的直流负荷供电。本发明能够有效提升变电站直流系统的供电可靠性,提高蓄电池寿命,提高变电站模块化水平,进一步节省变电站的占地面积。
本发明公开了一种利用等离子体增强MoS2电催化和/或光电催化性能的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)制备MoS2电催化和/或光电催化剂作为前驱体;(2)制备接收MoS2催化剂反应信号的电极;(3)利用含C和F的等离子体对已经修饰在电极上的MoS2催化剂进行改性。本发明显著提升了MoS2的电催化和/或光电催化性能。该实验方法不仅简便、清洁,而且具有一定的普适性,可以应用于掺杂改性锂离子插层MoS2、水热合成MoS2、机械剥离2D MoS2、化学气相沉积2D MoS2等多种MoS2电催化剂和/或光电催化剂,并且均实现了电催化和/或光电催化性能的显著提升,对plasma增强HER、OER、ORR等电化学和/或光电化学反应催化性能具有重要意义。
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一种电池正极及其制备方法与应用,涉及锂离子电池。电池正极设有金属集流体、正极活性物质、黏合剂,正极活性物质通过黏合剂涂布在集流体上,正极活性物质包括碳基/硫/铜复合材料、导电剂,金属集流体为Cu集流体或Cu合金集流体。将硫源加在溶剂中溶解,再加入碳源,超声处理后真空抽滤,再烘干后得到碳基/硫复合材料;然后用化学镀铜活化液活化碳基/硫复合材料,在化学镀铜铜源溶液中施镀,真空抽滤、烘干后得碳基/硫/铜复合材料,再与导电剂混合并研磨得正极活性物质粉末,并与黏合剂溶液混合,得正极活性物质粉体浆料,然后涂布在金属集流体上,所得正极极片干燥后除去溶剂即得电池正极。所述电池正极可在制备锂流电池中应用。
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本发明提供一种具有多孔的导电石墨烯/碳纳米角复合材料,其特征在于,所述碳纳米角分布于石墨烯片层间或石墨烯片层表面上。所述复合材料有效阻止或减少石墨烯片层的层叠、团聚,形成大量的层次结构孔(包括微孔和介孔)和大比表面积;同时,石墨烯在碳纳米角间起到桥连作用,形成导电网络结构,增加其导电性。本发明还提供所述复合材料的制备方法,及该材料用于超级电容器、锂离子电池、燃料电池等电极材料或作为添加剂的应用,所述电极材料的电容量大、充放电速度快,循环使用次数增多。
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本发明涉及一种式(I)所示的化合物及其制备方法和用途。所述化合物中,R1、R2、R3、R4、R5彼此独立地选自氢、卤素、C1‑20烷基、C1‑20烷氧基、卤素取代的C1‑20烷基或卤素取代的C1‑20烷氧基,并且,所述R1、R2、R3、R4、R5中至少有一个选自C1‑20烷基或C1‑20烷氧基。本发明所述化合物可作为电解液的添加剂。本发明还涉及一种包括本发明所述化合物的电解液及其制备方法,该电解液具有良好的防过充性能,可提供4.45‑5V的限压保护,能够抑制电池电压快速上升,提高锂电池的安全性能。
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本发明一种用于真空绝热板的常温复合吸气剂装置,包括容纳在第一金属盂中含有钡锂合金的吸气合金粉末、干燥剂粉末和金属氧化物粉末;第一金属盂的上端敞开,其内部空间中,底部铺一层平均粒度在2-20微米的金属氧化物粉末,上端敞开的第二金属盂放在金属氧化物粉末层上,第二金属盂内放满平均粒度在100-200微米的吸气合金粉末,一个网孔大小为10-100微米金属防护网覆盖在第二金属盂的开口上,平均粒度在20-100微米的干燥剂粉末覆盖在第二金属盂和金属氧化物粉末层上并压实于第一金属盂的内部空间中。本发明可以有效的阻止水分快速渗入到吸气合金中发生化学反应引起燃烧,甚至爆炸。
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本发明公开了一种聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料、制备方法及用途,该导电浆料是由重量百分含量如下的各原料组成:聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料1-10份,其它导电物质0.5-10份,溶剂80-98.5份。其中,聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合材料是通过将石墨烯、N-乙烯基吡咯烷酮、引发剂加入反应釜中,进行本体聚合,得到的复合材料具有优异的综合性能;另外,本发明制备的聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯导电浆料可作为锂电池正负极材料的导电剂,该导电浆料稳定性好,能有效改善石墨烯在极性溶剂中的分散性,易于与活性物质形成良好的导电网络,使得电池具有优良的循环寿命、能量密度等电化学性能。本发明提供的导电浆料的制备方法具有工艺流程简单、生产成本低、环境友好、生产连续化等优点,具备工业化生产的可能性。
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本发明提供一种金红石@锐钛矿二氧化钛核壳结构纳米棒的制备方法,采用简单的一步水热法,将钛酸正丁酯溶解在乳酸钠和水的混合溶液中,加入对苯二甲酸,加热反应即得。该方法工艺简单,成本廉价,能耗低,重现性好,性能优异,便于大规模应用。所制备的金红石@锐钛矿二氧化钛核壳结构纳米棒作锂电池负极得到的锂电池具有很高的比容量和循环稳定性,在电流密度为3.36 A/g时充放电循环5000圈容量稳定在84.9 mAh/g。
本发明公开了一种低维自组装花状Cu2O‑ZnO催化剂的制备方法及应用,属于光催化材料的制备领域,通过将花状Cu2O或花状ZnO超声分散于溶液后,依次加入乙酸锌醇溶液、氢氧化锂醇溶液或者依次加入氢氧化锂、氯化铜和抗坏血酸,待反应后,冷却至室温,取出经离心清洗、干燥,即得花状Cu2O‑ZnO催化剂。本发明的有益效果是:通过水热法合成花状Cu2O或花状ZnO,然后再利用湿化学法,获得低维自组装花状Cu2O‑ZnO催化剂,改进了单一催化剂的缺点,即降低单纯Cu2O光生电子‑空穴的复合,扩宽单纯ZnO的光响应范围,既能实现对太阳光全波段光进行吸收又能提高其光电转化效率,同时还能抑制载流子的复合,全方位提高光催化效率。
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一种采用有机酸改善的层状正极材料及制备方法,涉及锂电池。采用有机酸改善的层状正极材料结构式为:xLiMO2·(1‑x)Li2MO3,其中M为Ni、Co、Mn、Fe、Al、W、Nb、Ti、Zr和V等金属元素的至少任意一种,0≤x≤1。制备方法:先将层状正极材料加入到有机酸溶液中进行浸润处理,再将处理后的层状正极材料进行洗涤、烘干和煅烧,制得改性的层状正极材料。制备方法简便、高效、原料廉价和易于工业化量产。在调控材料首次库仑效率的同时,提高放电比容量和循环稳定性,从而提升层状正极材料的综合电化学性能。且有机酸可回收再利用,降低了生产成本和对环境的污染。
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本发明公开一种断线检测电路,包括电源切换电路、B1~Bn断线检测子单元和最低节电池BAT1断线检测控制电路;电源切换电路的输入端与芯片管脚Vcn和芯片管脚Vcn‑1连接,电源切换电路的输出端与电源VDD连接,电源切换电路用于在芯片管脚Vcn与最高节电池BATn之间发生开路时电源VDD由次高节电池BATn‑1提供;B1~Bn断线检测子单元用于判断电池组是否与芯片管脚之间发生开路,主要包含有高压电流镜管Mh2~Mhn与Me1~Me2、低压电流镜管Ma1~Man与Mb2~Mbn和开关管Mf2~Mfn、Mg2~Mgn、Md1~Md3;最低节电池BAT1断线检测控制电路的输入端接B1断线检测子单元的输出端,用来控制B1断线检测子单元中开关管的导通与关断。本发明解决了串联锂电池组中最高电池断线无法检测的问题,使锂电池组的充放电更加安全可靠。
本申请公开了一种具有蛋黄‑蛋壳结构的金属硫化物‑碳复合材料及其制备方法和应用,包括:将金属硫化物‑碳复合材料,在含氧气氛下进行氧化反应,获得金属硫化物‑氧化物‑碳复合材料后,腐蚀后获得具有蛋黄‑蛋壳结构的金属硫化物‑碳复合材料;所述金属硫化物‑碳复合材料具有核壳结构,核为金属硫化物,壳为碳材料;该方法可以通过调节氧化时间调控蛋黄‑蛋壳结构的内空腔大小;该蛋黄‑蛋壳结构的金属硫化物‑C复合材料在锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池、锂硫电池等方面具有巨大的应用潜力。
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本发明公开了一种抗热震环保日用陶瓷制品及其制备方法,所述抗热震环保日用陶瓷制品由包括以下重量份的原料制成:莫来石粉100~125份、锂瓷石粉20~27份、锂长石粉12~17份、凹凸棒石黏土30~36份、二氧化硅纤维45~60份、硅铝镁高强纤维20~30份。本发明的抗热震环保日用陶瓷制品热膨胀系数小,抗热震性能好,耐热性能好,可在高温环境及冷热交替变化的环境(抗热震性700~20℃)中长期使用,不容易出现开裂等,用户体验好,使用寿命长;此外,本发明的抗热震环保日用陶瓷制品表面较为光滑,可直接作为日用陶瓷使用,可节省上釉工序,节省加工成本,强度等综合性能好。
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本发明公开一种以氧化铝为模板的碳包覆硅纳米管的制备方法,包括有以下步骤:(1)将硅前体与有机溶剂充分混合后加入还原剂,400℃下回流7‑13h,然后加入正丁基锂溶液搅拌6‑12h,120℃下旋蒸除去溶剂,最后加入稀释剂,降低溶液粘度,得到丁基硅溶液;(2)常温下,采用溶液浸渍法将多孔氧化铝膜浸入到丁基硅溶液中2‑8min,然后在200℃下真空干燥2‑6h,重复浸渍和干燥过程3‑5次,得到丁基硅/氧化铝复合纳米管;(3)将复合纳米管退火处理,然后用3mol•L‑1氢氧化钠溶液刻蚀除掉氧化铝,并洗脱2‑5次,最后在120℃下真空干燥8‑12h得到碳包覆的硅纳米管。将其应用到锂离子电池中以提高电池首效、容量和循环性能。
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一种带微风扇的眼镜,该眼镜的两条眼镜腿的耳朵后部都有一个风扇体,该风扇体与眼镜腿是一体的,包括可拆卸的一体结构;风扇体内侧固定有一个微型直流电机,电机转轴固定着一个扇叶,扇叶的转向是使风从风扇体的耳后跟侧的进风口进入、从风扇体的下出风口、后出风口、上出风口吹向耳边的头发;所述的电机有供电电源线从风扇体引出并与供电锂电池连接,电池供电电路还设有开关,锂电池可以装在一个电池盒通过前述的供电电源线放置在身上的可固定部位。本发明具有使头发通风良好的优点,是女士们夏天里打理长发的有益选择。
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