1093
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本发明公开了一种二维水滑石分子刷改性PP隔膜的制备方法和应用,该改性PP隔膜是取水滑石纳米片,经硅烷偶联剂引入双键,并以双键为活性接枝位点,接枝含咪唑乙烯类聚合物单体,将所得中间产物分散至水中后,刮涂于PP隔膜表面制得。本发明的二维水滑石分子刷改性PP隔膜兼具刚性和柔韧性,有利于抑制锂枝晶的生长和缓解电极体积变化问题,该改性PP隔膜用于装配得到具有优异电化学性能的锂金属对称电池。
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本发明公开了一种木质素富氮碳/氧化锌纳米复合材料及其制备方法与应用。(1)将木质素溶于碱溶液中,水热预处理,冷却后调pH至3~5,获得酸溶木质素溶液;(2)将可溶性锌盐和可溶性碳酸盐混合溶液加入酸溶木质素溶液中水热反应,再加入羟甲基化三聚氰胺,继续水热反应,得掺氮木质素/氧化锌复合物;(3)将掺氮木质素/氧化锌复合物碳化处理,得木质素富氮碳/氧化锌纳米复合材料。本发明所得复合材料中,木质素碳中均匀地掺杂了氮元素,并且木质素富氮碳在氧化锌颗粒表面均匀包覆并形成结构连续的均匀碳层,解决了氧化锌作为锂离子负极材料体积膨胀严重和导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、首次库伦效率和倍率性能。
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本发明公开了一种膨润土/硫复合材料及其制备方法和应用,所述膨润土/硫复合材料包括膨润土,所述膨润土层间的无机插层剂和有机插层剂衍生的导电碳插层,至少部分覆盖于改性膨润土表面的导电碳,以及负载的硫。根据本发明的膨润土/硫复合材料,具有高效的离子通道和导电网络结构,能够提高锂硫电池正极的载硫量,并促进正极中离子/电子的传输,强化正极中电化学反应动力学,从而有效提高了锂硫电池复合正极的放电比容量、循环稳定性能和倍率性能。
782
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本发明提供了一种金属硼氢化物复合材料的制备方法,包括:将纳米金属硼化物与纳米氢化锂混合,在氢气气氛中进行吸氢反应,得到金属硼氢化物复合材料。与现有技术相比,本发明提供的金属硼氢化物复合材料中包含的LiBH4原位生长于复合材料的表面,与金属硼化物具有良好的界面接触能力,复合材料具备良好的循环吸放氢性能。在此复合材料中金属硼化物具有双重作用,在吸氢过程中金属硼化物在氢气作用下与氢化锂反应生成LiBH4;在放氢过程中,复合材料中残留的金属硼化物通过催化效应改善LiBH4的储氢性能,从而该复合材料具有较低的放氢温度,适中的再氢化条件,以及优良的可逆吸放氢性能;本发明制备工艺简单、廉价,适合大规模工业化生成。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种氮掺杂空心碳球复合材料及其制备方法和应用。将乙酸锰与碳酸氢铵溶解在乙二醇中,在180~220℃温度下进行溶剂热反应,得到碳酸锰,再与盐酸多巴胺反应,得到碳酸锰/聚多巴胺复合材料,然后在惰性气氛下煅烧处理,得到氮掺杂碳包覆氧化锰复合材料,最后用酸溶液进行处理,洗涤、干燥后得到所述氮掺杂空心碳球复合材料。本发明的制备方法简单、成本低廉、环境友好。所制备的氮掺杂空心碳球复合材料结构稳定,导电性能好,作为锂离子电池负极材料具有优异的循环稳定性能。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种表面包覆金属氧化物的三元正极材料及其制备方法,先采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法混合前驱体和锂源,将均匀混合后的粉体煅烧得到三元正极材料,再将三元正极材料与纳米级金属氧化物粉体按比例混合,将混合料进行放电球磨,得到表面包覆金属氧化物的三元正极材料。本发明通过合理调整球粉质量比和球磨机转速,只需采用一步放电球磨,无需繁琐的化学合成或者热处理便可制备出表面包覆金属氧化物的三元正极材料,该方法既提高了正极材料表面的导电性,同时有效抑制了正极表面与电解液的反应,从而使其循环稳定性得到改善,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种高比能量电池正极极片,包括基箔,在基箔的两面均设置有第一活性层和第二活性层,第一活性层涂覆在基箔上,第二活性层涂覆在第一活性层上;其中,第一活性层的组分按重量份包括:磷酸铁锂80‑95份、水性粘结剂2‑10份、导电剂3‑10份;第二活性层的组分按重量份包括:磷酸铁锂85‑97份、水性粘结剂1‑7份、导电剂1‑8份、磷酸0‑1.5份。本发明同时还公开了一种高比能量电池正极极片的制备方法。本发明使用水性浆料,底层浆料添加更多的导电剂,从而提升电导率,表层浆料使用粒径更大的活性材料,提升涂覆量,可使电极涂覆面密度达到400g/㎡以上。
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本发明公开了一种核壳结构铁镍复合颗粒及其制备方法和应用。本发明的核壳结构铁镍复合颗粒呈立方体状,边长为150~200nm,核为NiO‑NiFe2O4复合颗粒,壳为Fe2O3,壳的厚度为15~30nm。本发明的核壳结构铁镍复合颗粒的制备方法包括以下步骤:1)进行柠檬酸三钠、乙酸镍和铁氰化的反应,制备NiO‑NiFe2O4复合颗粒;2)进行NiO‑NiFe2O4复合颗粒、聚乙烯吡咯烷酮、柠檬酸三钠和乙酸铁的反应,制备核壳结构铁镍复合颗粒。本发明的核壳结构铁镍复合颗粒用作锂离子电池负极材料具有优异的结构稳定性,可以显著提高锂离子电池负极材料的循环寿命。
1171
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微型微波速效蒸馏仪,微波炉中放置有微波瓶,微波瓶的瓶口塞有微波瓶塞,氮球下连接的下部插套在微波瓶塞上且与微波瓶相通接,氮球下连接的上部插套有氮球塞,氮球插套在氮球塞上;氮球通接压力可调节的压力阀,压力阀通接第一吸收瓶,这样形成第一种工作状态;连接管一端通接氮球,连接管插套在冷凝管中,冷凝箱固定在冷凝箱支架上,吸收瓶塞盖在第二吸收瓶的瓶口上,吸收瓶漏斗和吸收瓶第一漏斗均插套在第二吸收瓶塞上,这样形成第二种工作状态。它采用微波热源,在几分钟内将样品处理完全,并可防止蒸馏液倒吸。采用的微波炉可使用锂电池或太阳能供电,具有控温编程、定时功能。它环保节能,省人力省物力,同时省时间。
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本发明公开一种羧基丁腈橡胶接枝聚苯硫醚树脂,主要由硫化钠、对二氯苯、氯化锂和羧基丁腈橡胶聚合反应制得。还提供了一种羧基丁腈橡胶接枝聚苯硫醚树脂的合成方法,包括硫化钠脱水处理过程、预聚合和缩聚反应过程、羧基丁腈橡胶的脱水过程、羧基丁腈橡胶与聚苯硫醚的接枝和交联过程,以及出料和洗涤过程。本发明的羧基丁腈橡胶接枝聚苯硫醚树脂的冲击强度比未接枝羧基丁腈橡胶的聚苯硫醚的冲击强度高20%~50%。
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本发明涉及一种采用D/A电流自动调整恒压的充电方法,该方法适用于锂离子电池及铅酸电池的充电。本发明包括带微控制器、D/A控制的恒流源、电池采样电路的硬件部分和软件部分。采用该方法能实现恒压充电,降低硬件成本,而且使用方便灵活,提高设备的性能价格比。
1198
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本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种硼酸钒锰材料、碳包覆硼酸钒锰材料及其制备方法和应用。所述硼酸钒锰材料的制备步骤包括如下:取含锰化合物、含钒化合物和含硼化合物为原料,混合后进行研磨处理,得到前驱体混合物;前驱体混合物在200~450℃进行加热处理,然后冷却后研磨得到粉末状的中间产物;将中间产物在还原气氛下于600~900℃烧结5~72h,即制得所述硼酸钒锰材料。所述碳包覆硼酸钒锰材料是在硼酸钒锰材料制备过程中加入含碳材料。所述碳包覆硼酸钒锰材料制备得到的锂离子电池负极具有较高的可逆放电比容量,和较低的放电电压以及良好的循环倍率性能。
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本发明公开了一种多级孔纤维布基聚合物复合膜及其制备方法和应用。本发明通过选取不同经纬比和不同海岛组分占比的COPET/PP海岛型纤维布,用碱溶液去除海组分COPET,得到超细旦丙纶纤维布作为支撑层,然后在支撑层上涂布含有聚合物混合物和不同粒径的纳米沸石颗粒的涂覆浆料,经烘干热压,制备得到多级孔纤维布基聚合物复合膜,其能够在保证高吸液率、高保液率和高离子电导率的良好性能的同时,具有高耐热性、抗皱缩能力和抑制锂枝晶的穿刺能力,特别适用于锂电池隔膜。
本发明提供了一种抑制钒基正极钒溶解的水系锌离子电池电解液及其制备方法和用途,所述水系锌离子电池电解液包括以下组分:三氟甲烷磺酸锌(Zn(CF3SO3)2)、三氟甲烷磺酸锂(LiCF3SO3)和水。本发明通过将三氟甲烷磺酸锌和三氟甲烷磺酸锂组合使用,一方面能有效地降低电解液中自由水分子的数量,抑制水分子活性,提升电极界面的稳定性;另一方面,能改变水系电解液中水合锌离子的溶剂化结构,降低配位水分子数量,进而减少插层水分子数,有效稳定晶格主体结构。将此电解液用于匹配水系锌离子电池钒基正极,显著提升了正极在小电流下的循环稳定性,达到了抑制钒溶解的目的。
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本发明公开了一种防水材料配方及制备方法,所述配方由以下重量百分比的原料制成:碳酸锂0.5%、无机硅2%、碱水剂3%、水泥70%、石英沙20%、纤维素2%、可分散胶粉2%;本发明制备方法包括如下步骤:配料:配料;按照上述重量百分比称取原料;研磨:将石英沙20%用研磨机研磨成粉;制备A组分:将碳酸锂0.5%、无机硅2%、碱水剂3%、水泥70%混合均匀,制得A组分;制备B组分:将纤维素2%、可分散胶粉2%和石英沙粉20%混合均匀,制得B组分;混合搅拌;将A组分与B组分混合,加热至52°C,再搅拌均匀,自然冷却,制得防水材料;本发明生产工艺简单、成本低廉、使用方便,无毒副作用,同时具有双重防水性能。
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本发明公开了一种高密度无磁钢平衡块零件及其制备方法。以质量百分比计,该高密度无磁钢平衡块零件的原料包含如下组分:WC粉末6?10%,磷铜粉末10%,电解纯铜粉末15?25%,硬脂酸锂润滑剂1%,其余为Fe?Mn?C预合金粉末。该高密度无磁钢平衡块零件的制备方法包括如下步骤:(1)按所述质量百分比称取各组分并于混料机中混合均匀;(2)将混合均匀的混合粉末压制成型;(3)高温烧结。本发明制备方法工艺简单,成本可控,近净成形,尺寸变化可控,制备得到密度为7.7~7.9g/cm3高密度无磁钢平衡块零件。
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本发明属于医疗器械领域,具体涉及到一种电动电控心肺复苏机及其控制方法,电动电控心肺复苏机包括:上部框架;锂电池,其以拔插方式设置在所述上部框架内;电源管理电路板,其与所述锂电池接触连接;控制面板,其位于所述上部框架上,所述控制面板与所述电源管理电路板连接;丝杆,其一端通过同步传动机构连接至一电机,所述电机与所述控制面板连接;按压头,其与所述丝杆的另一端连接;背板,其与所述上部框架可拆卸连接;本发明还提供了一种电动电控心肺复苏机的控制方法,按压时由浅至深、循序渐进的增加按压深度,减小按压损伤。
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本发明公开了一种超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料的制备方法,将还原氧化石墨烯、金属乙酸盐与乙二醇混合,回流反应1~2h,过滤,清洗,烘干,得到所述超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料;所述还原氧化石墨烯的质量浓度为0.3g/L;所述金属乙酸盐的浓度为5~20mmol/L;所述金属乙酸盐为镍的乙酸盐或钴的乙酸盐。本发明提供的复合材料,具有石墨烯材料的优良导电性及其含氧官能团参与的高活性。活性位点多,从而有效增大了电极材料的储锂性能。另外,由于金属氧化物超细纳米材料所独有的性质,电子传输路径变短,体积膨胀变小,有利于提升材料的导电性及储锂性能,实现对能源进行有效存储,为目前能源储存问题提供了很好的材料,具备极大的应用前景。
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本发明提供了一种调光隔离霜,由丙二醇、甘油、环五聚二甲基硅氧烷、甲氧基肉桂酸辛酯、生育酚乙酸酯、合成油脂、锂蒙脱石凝胶、纳米级硅处理二氧化钛、聚二甲基硅氧烷、PEG-9聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷、PEG-10聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷PEG-10/15交联聚合物及聚二甲基硅氧烷的混合物、苯基聚三甲基硅氧烷、聚甲基丙烯酸甲酯、有机硅弹性体、柠檬酸钠、氯化钠、透明质酸钠、无机色粉、防腐剂、硅处理珠光粉等多种组分组成。本发明的调光隔离霜能够有效隔离彩妆,具有良好的防晒、美白(物理)、保湿功效,并且能够显著改善隔离霜的稳定性,同时有效提亮肤色,让肌肤达到自然光泽的状态。
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本发明公开了一种硫正极添加剂材料的制备方法和应用,属于动力电池技术领域,所述硫正极添加剂材料的制备方法,包括以下步骤:将油系溶剂和水系溶剂搅拌混合;再加入氨水,搅拌混;收集反应沉淀,用水系溶剂洗涤数次,获得材料在干燥箱中干燥;干燥材料、金属硝酸盐混合后加入酯类溶剂搅拌均匀,然后在干燥箱中干燥,得到干燥混合材料;干燥混合材料进行热处理,即获得硫正极添加剂材料;将获得的硫正极添加剂材料和单质硫混合,获得三维多孔材料负载单质硫颗粒材料;本发明制备的硫正极添加剂材料,对明显改善锂硫电池循环稳定性和电极倍率特性;本发明解决了锂硫电池硫电极商用存在一些卡脖子问题。
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本发明公开一种聚离子液体/活性陶瓷复合电解质及其制备方法,所述的聚离子液体/活性陶瓷复合电解质包括聚离子液体和活性陶瓷,还包括锂盐混合物。本发明提供的聚离子液体/活性陶瓷复合电解质,通过在高离子电导率的活性陶瓷中加入具有动态离子网络的聚离子液体赋予复合固态电解质优异的力学性能,为开发高性能的固态锂离子电池提供了新的途径。
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本发明属于锂离子电池的技术领域,公开了一种具有高可逆容量的氧化亚硅基负极材料及其制备与应用。所述氧化亚硅基负极材料主要由原料通过球磨的方式得到;当原料为氧化亚硅、锡粉与钴粉时,氧化亚硅为原料总质量的30~70%,Sn粉为原料总质量的10~50%,Co粉为原料总质量的5~25%;当原料为氧化亚硅、锡粉、钴粉与碳材料时,氧化亚硅为原料总质量的40~70%,锡粉为原料总质量的10%~30%,钴粉为原料总质量的5%~15%,碳材料为原料总质量的5~30%。本发明还公开了氧化亚硅基负极材料的制备方法。本发明的负极材料具有高可逆容量且较好的首次库伦效率和优异的循环稳定性。所述负极材料用于制备锂离子电池。
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本发明公开了勃姆石/聚丙烯腈复合纳米纤维隔膜及其制备方法与应用。该制备方法是用溶胶凝胶法控制醇铝盐水解形成溶胶的方法制备勃姆石溶胶,然后将勃姆石溶胶与聚丙烯腈溶液搅拌混合得到均相纺丝液,通过静电纺丝的方法纺成多孔的三维网络结构的勃姆石/聚丙烯腈复合纳米纤维隔膜。勃姆石/聚丙烯腈复合纳米纤维隔膜应用为锂离子电池的隔膜材料,具有优异的亲液性能、耐热性能和机械性能,能显著改善锂离子电池的电化学性能。另外,本发明的制备方法工艺简单、绿色环保、成本低廉、重复性好,具有良好的应用前景。
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本发明属于离子截留的技术领域,公开了一种电泳沉积法制备的二维MXene膜在离子截留中的应用。所述二维MXene膜在离子截留中的应用,所述二维MXene膜是利用电泳沉积法得到。所述的应用具体是将二维MXene膜置于离子截留装置中,膜的一侧加入离子化合物溶液,膜的另一侧加入水,二维MXene膜实现离子截留。所述离子化合物溶液的浓度为0.01~2mol/L;所述离子化合物为氯化钠、氯化锂、氯化钾、氯化镁、氯化铝、氯化铜、硫酸钠、硫酸锂、硫酸钾、硫酸铝中一种以上。本发明将电泳沉积法得到的二维MXene膜用于离子拦截时,对离子具有很高的拦截效果;而且膜的密封性好,不易脱落,容易组装。
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本发明涉及双擎汽车领域,尤其涉及一种双擎汽车的控制系统。一种双擎汽车的控制系统,包括:发电装置,产生直流电能;电能控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的供电;电池控制器,与所述发电装置连接,用以控制所述直流电能的存储;电池组,设置于所述双擎汽车中,与所述电能控制器连接;发电机组,设置于所述双擎汽车中,与所述电能控制器连接;所述电能控制器用以控制所述电池组或所述发电机组为所述双擎汽车提供电能;铅酸电池,与所述电池控制器连接;锂电池,与所述电池控制器连接;所述电池控制器用以控制所述铅酸电池和/或锂电池为所述双擎汽车供电。
本发明提供了一种纳米硅颗粒-石墨纳米片复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法,以石墨纳米片为基础,将硅纳米颗粒负载在石墨纳米片的表面上,再掺入少量碳纳米管,然后通过静电喷雾与热处理相结合的方法在复合材料表面包覆一层碳层,形成多尺度的碳(石墨纳米片+碳纳米管)-硅纳米颗粒-碳复合结构材料,使得所述纳米硅颗粒-石墨片复合材料具有较强的机械强度,由其制备而成的锂电池的容量大,循环性能好,充放电时间少;在快速充-放电的情况下,与正常充放电速率相比,其容量衰减小。
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本发明是含低聚噻吩骨格的液晶化合物及其制备方法,该化合物具有如右分子结构式,该制备方法是,先将DBr3T的四氢呋喃溶液加入二异丙基胺锂的四氢呋喃溶液中,搅拌反应;然后加入干冰,稀盐酸,过滤除去THF和水,水洗,干燥;将产物加入到氯化亚砜的1,2-二氯乙烷溶液中,回流反应;最后将产物与n烷基胺于二氯甲烷溶液中反应,除去溶剂后,得到粗产物,然后用硅胶柱分离,即得纯产物。利用示差扫描量热法及偏光光学显微镜的测定和观察,发现本发明所述的含低聚噻吩骨格的液晶化合物显示出近晶型液晶性质。
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本发明公开了一种铝塑膜及其制备方法,铝塑膜包括由依次叠合的阻隔阻隔层、基体层、铝膜层、粘接胶膜层、CPP薄膜层组成,其制备方法是:1)以聚酰亚胺(PI)为基体,表面进行预处理;2)在预处理后的PI基体的一面涂覆阻隔涂料;3)在PI基体的另外一面采用PVD法沉积形成铝膜层;4)在铝膜层涂覆粘接胶层;5)在粘接胶层复合上CPP薄膜。本发明的铝塑膜提供了彩色基体膜层具有极高强度和气密性、阻隔性、耐酸碱性及耐电解液性能、同时便于识别;利用PVD法生成的铝膜层与基体层具有极高的剥离强度;本法制成的功能铝塑膜具有极好的机械加工性能、屏蔽效能、阻隔性能等,可以用于锂电池及高性能电池外包装。并且成本低,弯折抗拉性能优异,环保、工艺加工容易。
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