1073
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本发明公开了一种无收缩大流态水泥砂浆专用胶晶,包括1-4重量份的碳酸锂、3-10重量份的聚羧酸减水剂、4-14重量份的硼酸、0.5-1重量份的酒石酸、6-11重量份的硫铝酸钙粉和67-80重量份的粉煤灰。其制备方法包括,以下步骤:a.搅拌;b.包装;c.储存。由于本发明采用了独特的配比,导致本发明水泥砂浆早期强度快速提升,时间为1-3小时,可适应特殊的环境,如铁、铬等,提高了致密性,气孔减少,流动性好,坍落度较小,微膨胀,无收缩,终期抗压强度提高由原来的C40提高到C55以上,低温施工性能提高,能在零下10-15℃的环境中正常施工。
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本发明涉及一种生物淋滤浸提废旧电池中有价金属离子的方法,属于废旧电池无害化和资源化处理技术领域。所述方法如下:从废旧锌锰电池、锂离子电池或镍氢电池中回收含有价金属离子的电极材料粉末;在生物淋滤培养基中摇床培养生物淋滤菌株得到生物淋滤液;当生物淋滤液pH值为0.5~2.0时,加入质量为生物淋滤液体积的2~10%的电极材料粉末;摇床培养并保持pH值为1.5~2.5;待有价金属离子的溶出浓度不再提高,生物淋滤结束。所述方法实现了2%或以上高固液比下废旧电池中有价金属离子的高效浸出,效果明显且简单易行。
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本发明涉及一种新型高容量贮氢材料:配位氢化物,化学式A(MH4)n,本产品就是在典型的配位氢化物氢化铝锂和氢化铝钠中通过氢压保护下的高能球磨法加入钛基催化剂Ti(OC4H9)4或TiCl3·1/3AlCl3,从而达到可逆贮氢。该配位氢化物催化可逆贮氢材料的制备方法为将配位氢化物(LiAlH4或NaAlH4)、钛基催化剂(Ti(OC4H9)4或TiCl3·1/3AlCl3)和钢球密封在不锈钢球磨罐中,在氢压保护下高能球磨。该材料作为一种高容量贮氢材料,在150℃可逆吸氢量可达4.0wt%以上,对0.1MPa氢压可逆放氢量也能达到3.0wt%以上。
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本发明涉及一种球形多孔炭的制备方法,以商业化球形聚偏氟乙烯(PVDF)树脂为原料,在150℃以下低温脱氟稳定化后,高温炭化、活化,得到球形多孔炭材料。球形聚偏氟乙烯树脂已实现商业化生产,粒径可控,采用本方法制备球形多孔炭具有方法简单,炭球球形度好、粒径均一、粒径大小易于调控等优点。该球形多孔炭的粒径在5nm~50μm可调,比表面积500~3000m2/g,可用于超级电容器的电极材料、锂离子电池的电极材料、电容法除盐设备的电极材料、血液净化、催化剂载体、水处理、气体净化、溶剂回收等。
1132
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本发明提供一种聚乙烯微孔膜的制备方法,包括将聚乙烯与复合稀释剂混合得预混料,其中聚乙烯占预混料的20wt%~60wt%,复合稀释剂占预混料的40wt%~80wt%;预混料经熔融挤出、冷却成型后得初生膜片;采用萃取剂除去初生膜片中的复合稀释剂,然后进行热处理得聚乙烯微孔膜;复合稀释剂包括高温溶剂和非溶剂,高温溶剂选自十四酸、十六酸、十八酸、二十酸、二十二酸、十四醇、十六醇、十八醇和二十醇中的一种或多种,非溶剂选自二苯甲酮、碳酸二苯酯和二甲基砜中的一种或多种,高温溶剂占复合稀释剂不小于60wt%。通过采用特定复合稀释剂使得在相分离过程中聚合物浓度较高时仍可发生液液相分离,所得聚乙烯微孔膜具有优异透气性能和力学强度,适用于作为锂电池隔膜材料。
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本发明公开了一种多层结构复合隔膜及其制备方法和应用,制备方法包括:将基膜表面涂布无机陶瓷混合浆料,在真空烘箱中以第一烘干温度烘干,得到含有无机陶瓷涂层的第一隔膜;将第一涂层隔膜的单侧或两侧涂布无机固态电解质混合浆料,在真空烘箱中以第二烘干温度烘干,得到含有无机陶瓷涂层和无机固态电解质层的第二隔膜;将第二涂层隔膜的单侧或两侧涂布有机聚合物混合浆料,在真空烘箱中以第三烘干温度烘干,得到含有无机陶瓷涂层、无机固态电解质层和有机聚合物层的多层结构复合隔膜;本发明的多层结构复合隔膜同时具有良好的耐高温性能、电解液浸润性、离子导电率以及良好的极片粘附性能,进而可以提高锂电池的电化学性能。
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本发明提供了一种线状多孔二氧化钛材料及其制备方法与应用。该线状多孔二氧化钛材料为锐钛矿相结构,且为单晶结构,该线状多孔二氧化钛材料的结构由多个颗粒组成,所述颗粒具有定向的生长方向。本发明还提供了上述材料的制备方法及其应用。本发明的二氧化钛多孔纳米线的结构长轴有利于电子的有效迁移,有利于光解水制氢或光催化降解有机污染物,多孔结构有利于锂离子、钠离子或钾离子的快速嵌入与嵌出过程,大的比表面积有利于电解液与电极的接触面积,减少电流密度,具有较好的电池快速充放电性能。
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本发明提供一种以太阳能为热源的吸收式冷、电联供系统。该系统包括:利用汽轮机发电的发电模块、吸收式制冷模块和集热模块,集热模块与吸收式制冷模块连接,为吸收式制冷模块的发生器提供热能,集热模块通过太阳能收集热能;发电模块利用所述发生器产生的高压水蒸气将热能转化为机械能再进一步转化为电能;吸收式制冷模块利用发电模块输出的做功后的高压水蒸气作为制冷剂。以太阳能热水为驱动热源,将溴化锂吸收式制冷系统与汽轮机发电系统耦合,利用发生器内产生的高压蒸汽作为动力驱动汽轮机高速转动发电,将机械能转化为电能,同时实现空调等制冷设备的制冷,实现对太阳能的高效利用。
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本发明涉及润滑脂技术领域,尤其涉及一种传动轴花键润滑脂组合物及其制备方法与应用;所述传动轴花键润滑脂组合物主成分包括基础油和稠化剂,还包括抗氧剂、防锈剂、极压抗磨剂;所述稠化剂为复合锂稠化剂;所述基础油的100℃粘度为9~30mm2/s;所述抗氧剂为胺类抗氧剂和/或酚类抗氧剂;所述防锈剂为磺酸钡盐;所述极压抗磨剂为有机磷酸钼盐和/或聚四氟乙烯;其中,所述稠化剂占所述主成分总质量的10~15%;以主成分的总质量为基准,所述极压抗磨剂的用量为2.5~5%。本发明的传动轴花键润滑脂组合物的各方面性能均优于现有技术中产品。
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本发明涉及一种高纯度、高密度CuS网络状纳米结构的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明采用双温区真空管式炉,以硫粉为蒸发源,在真空环境中、在载气保护下,通过低温热蒸发的方法,在Cu箔上合成和生长CuS网络状纳米结构,包括CuS针状晶、墙状晶和薄片状晶等的网络状纳米结构。该方法具有制备严格可控、设备和工艺简单、产品收率高、产量大、密度高、纯度高、成本低廉等优点,且无需使用任何催化剂。这类纳米结构材料可望在光催化剂、太阳能电池、锂离子电池等方面获得广泛应用。
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本发明公开一种一致熔融复合相变材料及制备方法,属于相变储能材料的技术领域。所述一致熔融复合相变材料包括相变材料和导热材料,相变材料包括主相变材料和副相变材料;其中,主相变材料为六水合硝酸镁,在相变材料中含量为60‑70mol%;副相变材料为硝酸锂,在相变材料中含量为30‑40mol%;导热材料,含量为主相变材料和副相变材料之和的0‑5wt%,且含量不为0。本发明利用副相来实现主相相变材料相变温度可调,共晶相变材料能够缓解单一水合盐相变材料的过冷度大及相分离严重问题,因相变材料过冷度极小,故制备过程无需另外加入成核剂;该相变材料对铝和不锈钢304相容性较好,有利于其在清洁供暖领域广泛应用。
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本发明涉及一种非对称凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用,其解决了现有电池中正极不稳定和负极锂枝晶生长的技术问题,本发明提供的非对称凝胶聚合物电解质为非对称结构,其一侧含有铁电性陶瓷微粒,另一侧含有聚多巴胺包覆的铁电性陶瓷微粒;其基体为聚(偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯)、聚偏二氟乙烯、聚丙烯腈、聚氧乙烯/聚乙烯醇共混物之一种或其混合物;所述铁电性陶瓷微粒为钛酸钡、钛酸铅、钛酸锶之一种或其混合物。本发明同时提供了其制备方法和应用。本发明可用于电池材料领域。
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本发明提供了一种金属与碳共轴纤维及其宏观体的制备方法及应用,涉及复合材料技术领域。金属与碳共轴纤维的结构为金属包覆在碳纤维的表面,并嵌入到碳纤维的主体,形成一个紧密结合的相;本发明还公开了其制备方法,通过利用CO2等介质在碳纤维前驱体(或其编织宏观体)表面刻蚀,形成带孔的碳纤维;然后再利用电镀等方法,在其孔内及表面形成连续的金属相。本发明的单根金属与碳共轴纤维具有界面结合紧密,导电性好,密度轻的特点,可以做高强度、低密度的导线;本发明的金属与碳共轴纤维的宏观体,可以根据金属种类分别用作锂离子电池、电池型电容的正极或负极的集流体等,具有比纯金属集流体重量轻,比纯碳集流体强度高,易焊接的优点。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种石油焦及其制备方法、一种碳负极材料及其制备方法。发明提供的石油焦的制备方法,该方法包括:将含有高硫、高灰分、高沥青质和高芳烃含量的劣质原料进行依次进行沉降、加氢精制、热处理、减压蒸馏和延迟焦化,有效地降低劣质原料中硫含量、灰分含量和沥青质含量,得到满足碳负极材料原料性能要求的石油焦,一方面扩大了碳负极材料原料的来源,另一方面解决了劣质原料的再利用,并提供其附加值;同时,将本发明提供的石油焦用于制备碳负极材料,该碳负极材料具有较高的电化学性能。
本发明公开了一种端环氧基聚硫橡胶改性SBS及其制备方法和在改性沥青中的应用。改性SBS的制备过程:通过阴离子聚合得到含活性端基锂的丁苯嵌段共聚物溶胶,丁苯嵌段共聚物溶胶采用端环氧基聚硫橡胶偶合,即得端环氧基聚硫橡胶改性丁苯嵌段共聚物;该聚合物保留了丁苯嵌段聚合物原有的力学性能,且又赋予了聚硫橡胶的低温柔顺性、耐候和耐老化性,同时提高了丁苯嵌段聚合物的极性,使其增塑作用得到明显改善,亲合性和亲合力加强,将其用于沥青改性,可明显降低其与沥青的离析现象。
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本发明公开了一种硅@碳化硅@碳核壳结构复合材料,属于锂离子电池负极材料领域。该复合材料含有内层、中间层和外层三层结构;其中,内层为硅Si基质层、中间层为碳化硅SiC基质层,外层为碳C基质层。此外,本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明制备得到的硅@碳化硅@碳核壳结构复合材料的比容量高,约1800~2500mAh/g,并具有优异的循环稳定性。
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一种低电阻层状结构正交相MoO3‑x薄膜的制备方法,包括如下步骤:步骤1:利用真空蒸发法在衬底上形成薄膜;步骤2:将所述薄膜在大气气氛中进行第一步热处理;以及步骤3:将所述薄膜在氮气气氛中进行第二步热处理,完成制备。本发明具有制造工艺简便等优点;该方法是采用真空蒸发法制膜并加以两步热处理,可以获得既具有层状结构又具有较低电阻率的α‑MoO3‑x薄膜材料;该材料可广泛地应用于双电层电容器、锂离子电池、有机光电二极管、薄膜太阳能电池等光电子器件。
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本发明涉及电力施工领域,即电力施工野外作业多功能工作台,也可以用于其它由于受地域环境限制无法进行器械加工的场所。它包括一个金属框架结构的操作台,操作台下面平台上有做为动力电源的160AH大容量锂离子蓄电池及8000W大功率逆变电源,还排布有0.75kW大流量液压泵、CH70打孔机、压接机、单相电焊机、单相潜水泵;操作台台面上有液压钳。操作台下面有行走轮。将常用小型设备集合在工作台上,便于操作、维护、检修及更换,可以通过控制开关进行加工器具的接入,然后对电力施工器件进行加工。在保证安全的前提下缩短工期,降低工作人员的劳动强度,保证安全及时有效供电。
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本发明公开了一种有机无机杂化改性剂,由5%~15%的树脂,5%~20%的硅酸钠水溶液,余量为蒸馏水混合后,在室温下磁力搅拌10min后制得。所述树脂可以选择GU树脂或GMUF树脂。向硅粉中加入4倍量10%氢氧化钠水溶液和0.1%的碳酸锂,随后在高温高压反应釜中反应,制得硅酸钠水溶液;将乙二醛和尿素,或乙二醛、尿素、三聚氰胺和甲醛加入反应釜,控制反应温度,反应时间和pH值,制得乙二醛‑尿素(GU)树脂或乙二醛‑三聚氰胺‑尿素‑甲醛(GMUF)树脂。本发明简单易行,得到的改性剂稳定性较好,其固含量在40~50%,水溶倍数>10,分子量为A,贮存期在60天以上,对木材的渗透性较好,采用乙二醛部分或全部代替甲醛,对环境友好,属于环保型改性剂。
本发明涉及电池技术领域,公开了一种处理固态电解质的方法及一种测试固态电解质中元素含量的方法。该方法包括:(1)将固态电解质与碱性物质进行第一接触,得到第一接触料,所述第一接触的温度为500‑1000℃;(2)将所述第一接触料与溶剂进行第二接触,得到第一接触料溶液;(3)将所述第一接触料溶液与酸进行第三接触,得到固态电解质溶液。采用本发明提供的方法能够测试固体电解质中锂、铝、钛、磷等元素的含量,方法简单,且测试结果重现性好,准确度高。
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本发明提供了一种硫/聚吡咯/石墨烯/碳纳米管复合薄膜、制备方法及其应用,属于化学储能电池技术领域。所述薄膜中聚吡咯枝接在还原氧化石墨烯上;还原的氧化石墨烯和官能化碳纳米管交织形成三维碳骨架;单质硫负载于所述三维碳骨架中。所述方法利用吡咯与氧化石墨烯之间的氧化还原反应引发自组装,同时,官能化多壁碳纳米管作为第二碳骨架提供离子/电子快速传输通道,并通过一步真空抽滤和后硫负载构建出一种柔性自支撑的复合薄膜。利用聚吡咯对多硫化物的强吸附性与石墨烯和碳纳米管构筑的交织三维导电框架的协同作用,可以解决单质硫固有不导电性以及多硫化物“穿梭效应”等问题,进一步改善了锂硫电池的电化学性能。
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本发明涉及一种无线充电灯电路控制器,包括发送端和接收端,所述发送端和接收端之间通过可分离耦合线圈进行能量传输;所述发送端包括控制器以及与控制器连接的整流滤波电路、发射电路,交流电经整流滤波电路进行整流、滤波后传输到发射电路,发射电路通过初级线圈将电能转化为磁场能并传送到次级线圈,次级线圈接受磁场能并经接收电路转化为电能,通过充电管理电路为锂离子电池组充电,所述充电管理电路与控制器连接;本发明可对充电过程进行实时监控,当出现异常情况时,及时通过通信模块进行信息传输,告知控制器及时停止充电,避免发生危险。
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本发明公开了一种无规分布高苯乙烯中乙烯基含量溶聚丁苯橡胶的制备方法,该方法是在保护气氛下,在装有非极性烃类溶剂和活性调节剂的反应釜内同时加入丁二烯和苯乙烯混合单体及有机锂,进行聚合反应,混合单体加完后,立即补加丁二烯单体继续进行聚合反应,聚合反应完成后,终止反应,即得;该方法制得的溶聚丁苯聚合物,乙烯基结构低、苯乙烯含量高、合成的聚合物分子链中苯乙烯单元平均序列长度不超过8。
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本发明公开了一种复配纤维隔音砂浆,所述砂浆包括玉米芯、聚乙烯醇、纤维、大豆蛋白纤维、碳酸锂、钼酸锌、土耳其红油、吐温、陶砂、氯化钙、高炉矿渣、硅酸盐水泥、氧化锆、纳米铜和水。本发明以玉米秸秆、矿渣等废弃物和天然物质为原料,有效的减少了保温砂浆的成本,更加低碳节能;石棉纤维的添加提高砂浆的保温隔音性能,阻燃耐腐蚀使用寿命长;用酸对矿渣进行改性,矿渣的微孔增加,附着力强的同时保温效果增强,施工结束后不易开鼓、脱落又能有效防水防火,同时具有抗压能力;氧化锆的加入,能够起到很好的阻燃补强作用;纳米铜加入,能够起到很好的防霉作用。
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本发明公开了硅@氮化硅@碳核壳结构复合材料,属于锂离子电池负极材料技术领域。该复合材料为致密三层结构:内层、中间层和外层;内层为硅Si基质、中间层为氮化硅Si3N4基质,外层为碳层;以复合材料的总重量为100%计,内层的质量分数为50‑80%,中间层的质量分数为0.5‑19%,外层的质量分数为0.5‑19%。此外,本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料具有分散均匀、Si含量高、导电性好、比容量高、循环稳定性好的特点。该制备方法简单、无污染、成本低、流程短、易于批量生产。
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本发明公布了一类柔韧性和热稳定性均较好固态聚合物电解质的制备方法及其在锂电池中的应用。所述固态聚合物电解质的制备方法至少包括:由链接纳米颗粒的聚合物交联网络与另一种聚合物单体、导电盐和引发剂在分子水平上均匀分布得到前驱体溶液,将前驱体溶液涂覆于基材或电极表面,通过聚合的方法制备了包含纳米颗粒的固态聚合物电解质。该方法可控性强、操作简便具有很好的应用前景。该方法得到的固态聚合物电解质由于纳米粒子的引入使得聚合物电解质具有较好的柔韧性,同时另一种聚合物的协同增强使得固态聚合物电解质又具有较好的热稳定性和优异的离子电导率。
1001
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本发明公开了锂离子电池正负极性材料的浆料转运装置技术领域的一种电池浆料自动搅拌储运罐,罐底包括平底部分和斜底部分,斜底部分的重心高于平底部分的重心,搅拌及驱动机构放置在罐底斜底部分,密封机构采用组合密封。密封机构采用O形圈、聚四氟乙烯填料密封和机械密封的三重组合密封,与轴、连接体和密封座一起组成一个模块化组件,该组件上与罐底部斜底连接,下与驱动机构连接。本发明提供的电池浆料自动搅拌储运罐可以在合理转运和保护极性材料浆料的同时,免除了高压保护,降低了制造结构成本,仍能够很好地保护浆料。解决了由于溶剂腐蚀密封材料造成泄漏的问题。降低了外形尺寸,并且能够方便地维修维护,简化了使用过程中的清理环节。
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模块化便携式半导体空调,属于制冷空调领域,主要由锂电池(1)、保险管(2)、遥控开关(3)、水泵(4)、水冷壁(5)、风机(6)、半导体制冷片(7)、冷端翅片(8)、控温器(9)、水箱(10)、导热管(11)、蓄热箱(12)、高温检测(13)组成。本产品采用了半导体制冷技术,将冷端与热端分开最终能提供所需的低温气流,甚至能够提供低于零点的空气。对于个人小型利用的空调而言,既能够满足人们对于舒适环境的需求,又因为其有较小的体积和质量,因此能够便于携带。除此之外,本产品还利用了模块化设计技术,可因用户的使用需求增加或删减模块以完善功能。
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本发明公开了一种碳/氧化铬纳米复合材料的制备方法,属于无机材料合成领域。本发明采用铬源、碳源和胺类有机物为原料,一步反应得到碳/氧化铬纳米复合材料,不需要任何后续处理。本方法生产成本低,生产工艺简单,易于产业化大规模生产,整个工艺不生产含铬废弃物,是一种对环境清洁友好的制备纳米氧化铬和碳复合材料的方法。本发明不需要模板、不需要表面活性剂、不需要沉淀剂,制备的纳米氧化铬纯度高,分散性好,比表面积大。可用于催化合成和功能材料等领域,特别是锂电材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种无源电容笔,用于在电容触控面板(200)上进行操作,其包括:谐振单元(1),其在电容触控面板(200)发送的交流信号的频率与自身谐振频率接近时振荡;和发送单元(2),其将谐振单元(1)的振荡信号以电容耦合方式发送至电容触控面板(200)以使电容触面板(200)获取电容笔(100)的触控信息。本发明提供的无源电容笔设置有谐振单元,其可在电容触控面板发送的交流信号作用下谐振,产生振荡信号,该振荡信号通过发送单元反馈至电容触控面板,电容触控面板根据反馈的振荡信号即可获取电容笔的触控信息,即,本发明提供的无源电容笔无需使用电池、超级电容或锂电池供电即可产生反馈信号,增加了电容笔使用的便利性和经济性。
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