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盐湖卤水制备棒状氢氧化镁的方法,以盐湖提取钾、锂等元素后的卤水为原料,浓缩结晶得到水氯镁石,将结晶析出的水氯镁石溶于水制成氯化镁溶液,通入氨气进行沉镁反应,当pH值达到7-8时,停止通入氨气、在30-50℃下反应0.5-2小时后,再陈化,过滤得到碱式氯化镁和沉镁母液;将碱式氯化镁分散在乙醇与水的混合溶液中得到碱式氯化镁悬浮液,加入氢氧化钠进一步沉淀得到棒状氢氧化镁;过滤分离得到沉镁母液,通过补加水氯镁石循环用于沉淀碱式氯化镁,但随着沉镁母液中氯化铵的浓度富集,则需送至蒸氨工序,用石灰蒸氨,产生的氨气循环用于下一批沉淀碱式氯化镁,并副产氯化钙;所述的卤水镁含量不低于93.4g/L。本发明产品纯度高,经济效益好,无环境污染,可操作性强,易于工业化生产。
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光电雪崩二极管(APD)自动参数测试仪,属测试测量仪器技术领域。APD管的参数离散性很明显,增加了采用APD管的设备的调试难度,本发明提供了一种快速准确测量出APD的主要参数和绘制APD管的伏安特性曲线的装置,包括电源电路、控制电路、测量电路和显示电路;由单锂电池供电,产生正5V和负5V直流电压对模拟小信号处理电路供电;以2mV的步进产生6V至75V的实现电压扫描提供给APD管偏置电压,该偏压电路具有快速响应的过流保护功能,采用10位的AD的单片机对APD管在不同偏压下的电流进行测量,绘出APD管的伏安特性曲线,并将计算得到的APD参数显示在TFT-LCD屏上,本发明适合于便携。
本发明公开了一种导电性纤维网络封装的多孔Si/C复合材料及其制备和应用。以稻壳为SiO2前驱体,先采用镁热法制备Mg2Si,然后用盐酸除去多余Mg和MgO形成多孔Si,之后采用静电纺丝法将多孔Si颗粒封装入石墨化碳纤维网络中,最后在保护气中煅烧得到多孔Si/C复合材料。本发明操作便易,反应条件可控,所得的导电性纤维网络封装的生物质多孔Si/C结构特殊,比表面积较大,不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且有效缓解了材料在充放电过程中的体积膨胀,用作锂离子电池负极材料时,极大改善了其电化学性能。
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本发明公开了一种光致变色颜料的制备方法,属于光学材料领域。该变色颜料采用稀土氧化物,硼酸和碳酸锂为原料,通过高温固相法制备。该材料利用稀土离子的不同能级的光吸收特性,在不同的光源照射下,呈现不同的颜色。该种材料具有变色瞬时性,变色效果明显、使用时间长,稳定性高等优点,可应用于防伪或家庭装饰。且该材料原料价廉易得,设备要求简单,损耗低,制备过程简单。
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本发明提供一种基于表面改性增强循环稳定性的钒基正极材料的制备方法,使用甲酸对在去离子水中溶解的钒源进行酸化,得到第一混合溶液,再在第一混合溶液中加入钴源和氢氧化锂,搅拌得到第二混合溶液,将第二混合溶液转移至高压反应釜内进行水热反应得到絮状固体产物;将絮状固体产物置于流动状态下的特定气体中,以一定温度静置,即得到表面改性后的钒基正极材料;其中,所述钒源为含有铵根离子的钒酸盐,所述钴源为含钴离子的酸式盐。本发明以有铵根离子的钒酸盐为钒源,酸式盐中的钴离子为插层金属离子,在以锌金属为负极材料进行半电池的组装时拥有超高的质量比容量,在特定气体环境中低温退火后能够明显的提升电池的充放电循环性能。
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本发明公开了一种电极及其制备方法和应用,所述电极包括叠加设置的活性材料涂层和保护涂层;所述保护涂层的制备原料包括3A~10A的分子筛。本发明的电极能够有效提升锂金属电池的稳定性和电化学性能。
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本发明涉及水表技术领域,解决了现有的超声波水表大都采用锂电池或者充电的方式,作为供应电源,使用中要定期的进行更换,不仅达不到环保节能的要求,也降低了工作效率的问题,它包括检测管、法兰盘、超声波水表和发电机,所述超声波水表一侧壁上设置有接线孔,所述超声波水表下端设置有主管,所述超声波水表和所述主管之间连接有紧固螺母,所述主管两侧均设置有线管,所述线管内连接有传感器,所述主管下端设置有检测管,所述主管与所述检测管之间连有调节螺母。有益效果在于:本发明通过设置发电机、转轴、转轮,实现超声波水表内自动发电,满足环保节能的需求,提高了工作效率。
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本发明公开了一种PEO‑PMMA固态电解质膜,其特征在于,包括呈层状叠合设置的多层电解质基质层,各电解质基质层之间结合固化为一体,各电解质基质层均为相同的多种原料混合均匀并融为一体得到的固体混合物,所述原料包括有PEO、PMMA、无机锂盐、增塑剂和无机固体颗粒材料,各电解质基质层硬度按照由低到高逐层排布。本发明的固体电解质膜,能够同时兼顾安全性、稳定性以及良好的界面相容性,具有优良的力学性能和电导率性能。
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本发明公开了一种高容量、长循环的高镍正极材料的制备工艺,包括以下步骤:步骤S1,将高镍LiNiXCoyMn1‑X‑yO2前驱体与锂源、铝源溶于离子液体中,在200℃‑250℃条件下搅拌10‑20h;步骤S2,将步骤S1所得溶液分离、提纯,尔后利用微波法进行高温处理,即可制得Li(NiXCoyMn1‑X‑y)ZAl1‑zO2产物;步骤S3,再将Li(NiXCoyMn1‑X‑y)ZAl1‑zO2产物与硅酸在酒精溶液中进行混合,即可制得高镍正极材料。本发明通过离子液体可以调节正极材料的微观晶体结构,利用微波加热烧结,再利用湿法包覆Si等制备一种高容量、长循环得高镍正极材料。
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本发明涉及边坡安全监测技术领域,尤其是基于北斗数据通信的远程边坡安全监测数据采集装置,包括基座、穿线筒、沉降监测箱、采集支架、存储箱和坡面监测箱,基座的中部设有放置槽,基座的边缘设有若干定位口,基座的上方设有穿线筒,穿线筒的下端开口固定连接有一号法兰盘,本发明结构紧凑,具有远程监测的特点,具体使用时,雨量计实时检测监测区域内的降水量,摄像头实时监控监测区域,太阳能电池板和锂电池提供电能,沉降监测箱用于观测土体深层形变,坡面监测箱用于观测坡面表层形变,信号发射器与控制器将数据信息通过北斗数据通信网络远程传输至数据终端,避免人员现场监测的危险性,且检测数据精确有效。
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本发明公开了一种无机‑有机杂化复合隔膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:制备La2O3‑Al2O3白色粉末状固体;S2:将制得的La2O3‑Al2O3粉末与聚偏氟乙烯‑六氟丙烯按一定比例加入到非质子型溶剂,制备混合液;S3:将所述混合液涂覆在空白的PP基膜上表面,制备La2O3‑Al2O3/PVDF‑HFP@PP无机‑有机复合隔膜。本发明制备的无机‑有机杂化复合隔膜,无机部分添加La2O3‑Al2O3混合物,La2O3有助于避免浆料中Al2O3团聚,使Al2O3更好地分散在隔膜表面,有机部分采用聚偏氟乙烯‑六氟丙烯聚合物,聚偏氟乙烯‑六氟丙烯具有较好的耐腐蚀性能,能够有效防止涂层脱落,无机‑有机部分共同作用,防止隔膜长时间使用后出现褶皱和脱落,提高锂离子电池性能。
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本发明公开了一种改善Al‑Mg‑Li系合金板材性能的方法,一定厚度的1420铝锂合金板坯为原料,经若干道次轧制,道次压下量为15~25%,轧制过程中包括一次转向轧制及一次中间退火处理,总的板坯形变量为65~90%。通常情况下至少需要五道次至六道次的轧制,前期轧制时可以选择较大的压下量,后期轧制则需要根据板坯料的情况进行压下量的调整及处理工艺的调整,中间退火步骤及转向轧制步骤一般均设置在后半段的轧制过程中,中间退火后由温轧改为冷轧。采用本发明中的方法制得的合金板材,经实验证明可以轧制厚度为1.0~2.5mm,板材的尺寸(长×宽)可以达到1000mm×500mm,远超过了现有技术中采用热处理方法可以得到的板材尺寸,具有良好的使用价值。
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本发明涉及一种巨介电常数纳米钛酸铜钙陶瓷材料的制备方法,将Cu(NO3)2·3H2O和Ca(NO3)2·4H2O溶于无水乙醇,制成A液;将钛酸丁酯溶于无水乙醇,制成B液;将乙二醇、柠檬酸、碳酸锂和草酸水溶液混合,制成C液;将B液滴入A液中并搅拌,控制反应温度80~95℃,pH值5.0~6.0;再将C液滴入上述得到的A、B混合液,控制pH值为3.0~4.0,温度75~85℃;产物经后处理,然后再经煅烧得纳米钛酸铜钙,煅烧温度700~850℃。制备出了粒径分布均匀,化学活性高,易于改性和掺杂,具有极高的介电常数和极低的介电损耗的纳米钛酸铜钙,该方法大大缩短了反应周期,烧成温度低,能耗低。
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本发明公开了一种手性碳阴离子组合引发剂的制备方法。其过程包括:(1)以手性噁唑取代的芴为手性试剂,将其溶于四氢呋喃或甲苯中;(2)向步骤(1)所得溶液中加入烷基锂的戊烷或己烷溶液,室温搅拌得到组合引发剂溶液;(3)将步骤(2)所得的组合引发剂溶液加入一种或几种单体溶液中引发其阴离子聚合。本发明的方法所用的组合引发剂能够在聚合物起始端引入手性碳,从而用于制备手性聚合物。
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本发明公开了一种核壳结构的金刚石颗粒及其制备方法和应用,所述核壳结构的金刚石颗粒包括核心材料、包覆核心材料的外壳层,所述核心材料选自三维立体结构的金属或陶瓷材料,所述核心材料的尺寸为200nm‑30mm,所述外壳为掺杂金刚石薄膜,其中掺杂元素选自为硼、氮、磷、锂中的一种或多种;本发明以三维立体结构的碳化物或金属作为核心材料,在其表面生长多晶的掺杂金刚石薄膜,最终所得掺杂金刚石颗粒具有优异的导电性,具有高的比表面积且对环境无毒理性、信噪比高。
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本发明公开一种一锅法制备羧酸的方法,1,1‑二溴烯烃在正丁基锂作用下经过Corey‑Fuchs过程,再与异丙醇频哪醇硼酸酯反应,然后经过氯化氢淬灭,最后经氧化剂氧化,分离纯化即得羧酸。本发明方法为一锅法制备,操作简便,无需使用金属催化,反应所用试剂廉价易得且绿色环保,反应条件温和,底物适用性广,提供了一种快捷制备一系列含不同官能团羧酸的新途径。
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本发明公开了一种高容量锂离子电池导电粘结剂材料及其制备方法和应用,该粘结剂是由粘性聚合物与导电网络组成的多功能复合粘结剂;所述粘性聚合物是通过羧基‑氨基离子相互作用和氢键作用得到的可溶性离子型交联聚合物;通过离子相互作用和氢键作用形成弹性网络,能够有效抑制聚丙烯酸分子链中的羧基自聚集现象,从而有效降低循环过程中因活性材料膨胀产生的容量衰减,抑制电极裂纹的产生。该粘结剂引入碳质材料形成坚韧的三维导电网络,在超高负载量电极和超厚电极中仍然具有优异的循环稳定性和倍率性能;在电极制备的过程中无需额外加入导电剂,消除了因加入导电剂带来的电极不均匀以及粘结性能降低等影响。
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本发明涉及锂离子电池生产技术领域,提供一种离心注液装置及方法,该离心注液装置包括离心驱动机构,用以放置电芯,并驱动所述电芯旋转;注液机构,所述注液机构设于所述离心驱动机构上,用以向所述电芯注液;电解液排出机构,所述电解液排出机构设于所述离心驱动机构上,用以使所述电芯内的多余电解液排出。本发明通过离心驱动机构驱动电芯旋转,产生离心力,注液机构向电芯注入超量电解液,在离心力作用下,提高注液和浸润效率,再通过电解液排出机构将电芯内多余的电解液排出,保证电池质量。
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本发明公开一种高效的硫卤化合物固态电解质制备方法,包括:按所需化学计量比称取Li2S、P2S5,和含X的锂盐;称取研磨介质;将原料加入真空球磨罐中,先对球磨罐充氩气,并在正压状态下一次球磨;后将球磨罐抽真空并加热,进行二次球磨;后将球磨罐冷却后充氩气进行三次球磨,得到混合均匀的固态电解质前驱体浆料;将固态电解质前驱体浆料在惰性气氛保护下烘干;将烘干后的固态电解质前驱体进行高温烧结,冷却后进行研磨筛分,得到高离子电导率的硫卤化合物固态电解质。本发明制得的硫卤化合物固态电解质具有较高的离子电导率和较宽的电化学窗口。此外,该方法相比于传统的制备方法,更具有规模化生产的潜力。
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本发明属于锂离子电池领域,公开了一种降低三元正极材料电阻率的方法,包括以下步骤:(1)将三元正极材料与氢氧化物混合,得到混合物;(2)将混合物进行烧结,冷却,过筛,即得。本发明通过采用氢氧化物包覆高电阻率的三元正极材料,能够有效地降低三元正极材料的电阻率。由于较高的电阻率会影响三元正极材料在电池中的DCR及循环性能,因此通过降低三元正极材料的粉末电阻率可避免材料电阻率偏高导致电池内阻增大及循环性能下降。
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一种Mg-Li基复合材料的制备方法,是采用微细B4C粉放入熔点低于450℃的Mg-Li合金中,形成Mg-Li-B-C预混合合金。将预混合合金放入熔化的Mg-Li-M合金中,搅拌,升温,直到650-700℃之间,使B4C与合金基体充分反应。冷却后即获得硼化合物强化Mg-Li基合金锭坯。将锭坯进行相应的机械热处理后获得合金棒材,板材。采用本发明制造的硼化合物强化的镁锂基复合材料,按Mg-xLi-uM-yB-zC成份配比,当其中x=13.5-14.5,y=4.4-7.0,z=0.5-3.0,u=1,M为Al时,经过挤压,锻压的棒材,室温抗拉强度达300-340MPa,密度为1.39-1.50g/cm3,延伸率为8-15%。是现有技术制备的Mg-Li基复合材料抗拉强度(162Mpa)的2倍。
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本发明公开了一种复合膜及其制备方法和应用,复合膜包括碳纤维膜和氮化物微粒,氮化物微粒分布在碳纤维膜的表面,氮化物微粒为非化学计量比氮化物。制备方法包括以下步骤:(1)制备或取用现有碳纤维膜待用;(2)将碳纤维膜浸渍于硫酸亚铁溶液中,在氮气气氛下高温处理设定时间,即得到复合膜。本发明的复合膜基于非化学计量比氮化物的高活性位点可对多硫化物进行吸附,并且提升多硫化物相转换反应动力学,在应用于锂硫电池时可抑制多硫化物向负极扩散,提升活性物质利用率和电池的电化学性能,且制备方法操作简单,反应温和可控,适于大规模产业化生产。
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本发明属于固态电解质技术领域,具体公开了一种凝胶电解质前驱电解液,其包括基础电解液、单体、交联剂和引发剂;其中,所述的单体包含具有式1结构的化合物:所述的R1、R2、R3分别为H、烷基、环烷基、杂环基、芳基或杂环芳基;所述的R4、R5分别为烷基、酰基或酯基。本发明还包括将所述的前驱电解液进行交联形成固态电解质的技术方案。本发明的凝胶聚合物电解质化学性能以及电化学性能稳定,提高了锂离子电池的循环寿命与耐高温性能,具有高安全性。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种高球形度无孪生颗粒的前驱体的间断法生长制备方法。前驱体间断法共沉淀过程中,严格控制生长阶段的pH值在临界pH值和颗粒逐渐散开的pH值之间。制备得到的前驱体颗粒有很高的球形度,颗粒非常均匀,粒度分布窄,解决了孪生颗粒现象。
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本发明公开了一种可调节的多功能电力工具放线架,包括底座、支撑机构和过线机构,所述底座左右两侧固定安装有支撑机构,所述底座顶部设置有过线机构,所述底座顶部固定安装有固定架,所述固定架中部固定安装有移动块,所述固定架与底座连接处固定安装有连接块,所述连接块两侧固定连接有卷线机构,所述底座内部固定安装有处理器,所述处理器底部固定安装有锂电池,所述底座顶部两端固定安装有照明灯,所述固定架顶部固定安装有亮度传感器,所述底座底部固定安装有卡紧板,所述卡紧板底部固定安装有万向轮。该可调节的多功能电力工具放线架,放线的速度和放线的质量提高,所需施工人员减少,放线架高度可以调节,在夜间也可以使用。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,具体涉及一种立式叠片机及电芯制造设备。立式叠片机包括:机架,包括立板;叠片模块,设置在立板上,叠片模块包括两个叠片单元,两个叠片单元镜像设置,每个叠片单元包括隔膜放卷装置、极片抓取机构及叠台装置;抓取驱动机构,两个叠片单元共用抓取驱动机构,抓取驱动机构与两个极片抓取机构连接,以同时驱动两个极片抓取机构运行。本发明的叠片模块设置在垂直于水平面的立板上,充分利用竖向空间,极大的减少了叠片的空间和占地面积;在立板的两侧对立式叠片机进行维护,维护方便。两个叠片单元镜像设置且共用抓取驱动机构,减少抓取驱动机构的数量,节约成本;每个叠片单元为一个叠片工位,加快叠片速度。
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本发明公开了一种碳纳米管导电网络包覆SiO@C复合材料及其制备方法和应用。将过渡金属类催化剂通过共沉淀法沉积在多孔二氧化硅颗粒上,得到过渡金属类催化剂‑多孔二氧化硅颗粒复合物;将氧化亚硅材料与有机碳源混合后进行热解处理,得到碳包覆氧化亚硅复合物;过渡金属类催化剂‑多孔二氧化硅颗粒复合物与碳包覆氧化亚硅复合物通过球磨混合,得到复合颗粒,在所述复合颗粒表面原位生成碳纳米管,即得碳纳米管导电网络包覆SiO@C复合材料。该复合材料中碳纳米管均匀、稳定包覆于Si@C材料表面,极大地提高了碳硅复合材料的导电性,有效地提高了锂离子电池的首次库伦效率、功率性能和循环性能。
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本发明公开了一种固体火箭冲压发动机调节装置及其发动机推进剂,该发动机推进剂包括如下组分:氧化剂25‑40质量份;粘合剂15‑30质量份;金属粉末燃料20‑40质量份;燃速催化剂2‑10质量份;添加剂2‑8份;所述氧化剂包括:高氯酸盐,如高氯酸铵、高氯酸镁、高氯酸锂、高氯酸钠、高氯酸钡和高氯酸钙。本发明能够提升流量调节范围、减少工作误差、保证工作稳定性与可靠性。
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本发明涉及一种内置连接件的一体式保温板,其包括水泥外壳和隔热芯材。水泥外壳为扁平的六面体,六面体内部形成隔热芯材的填充空间,在填充空间内还设有连接件。水泥外壳由水泥浆注模并固化成型,水泥浆包含如下质量百分比组分:水泥20‑60%、石英砂30‑70%、微珠0.1‑10%、减水剂0.01‑2%、碳酸锂0.01‑2%、葡萄糖酸钠0.01‑2%、玻璃纤维0.01‑2%和低温水性乳液0.1‑6%;前述组分加水拌和得水泥浆,其水胶比为0.25‑0.5,胶砂比为0.25‑0.7。该外壳采用创新水泥浆配方,固化后能够在极薄厚度情况下提供足够的抗折强度和抗压强度。本发明可以简化保温板的安装,并能获得比重更轻、保温隔热性能更优的保温板;该六面体的水泥外壳阻隔环境因素,对隔热材料起到保护作用,延长隔热材料的使用寿命和提供防火阻燃功效。
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