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本发明涉及一种光波镁锌能量净化日用陶瓷球的配方及其制作工艺,该陶瓷球由按重量份的下述原料制备:石英35~45份、麦饭石6~8份、高岭土5~10份、硫化钴5~8份、电气石8~12份、铁酸钴5~10份、二氧化钛2~4份、木鱼石3~6份、锂辉石1~3份、氧化锌1~3份、金精石2~4份、碳纤维1~3份。本发明制备的陶瓷球在常温下能够持续发射波长为20~35μm的红外射线,具有杀菌、去味、除余氯和活化水分子,能够破坏水分子之间的连接键,使得水分子团的水分子数量减少,形成小分子团水,进而改善水质,使得水分子的穿透力更强,促进新陈代谢,增强细胞活力。
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一种近紫外激发的红色荧光粉及其制备方法,涉及荧光粉。近紫外激发的红色荧光粉的化学通式为Li3‑xAlB2O6 : xEu3+,其中,Li3AlB2O6硼铝酸盐作为发光基质,Eu3+为掺杂的稀土发光中心,0<x≤0.30。制备方法:按照化学通式Li3‑xAlB2O6 : xEu3+的化学计量比称取原料,碳酸锂、硼酸、氧化铝和稀土氧化物研磨混合得到混合物;将混合物加热煅烧,研磨后得到近紫外激发的红色荧光粉。制备方法简单,易于操作,无污染,成本低。可应用于三基色白光LED荧光粉、下转换太阳能电池荧光粉及各种显示装置中,还可作为近紫光激发的下转换荧光材料用于促进农作物生长的农膜。
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一种石墨烯/二氧化钛复合多孔材料及其制备方法和用途,涉及多孔材料。所述复合材料具有相互贯通的孔隙结构,基体结构尺度为100nm~5μm,孔径为100nm~5μm,是三维网孔结构;基体微观结构是石墨烯组成连续相,纳米二氧化钛分散在分散的石墨烯片层上。将苯乙烯嵌段共聚物溶于选择性溶剂中形成聚合物胶束溶液;加入氧化石墨烯溶液,待其混匀后再加入二氧化钛超声后流延在置于沉淀剂的饱和气氛中的载板上,待溶剂挥发后,即得聚合物/氧化石墨烯/二氧化钛复合多孔材料,再连同载板置于惰性气氛中碳化,即得产物。可在制备石墨烯/二氧化钛多孔复合电极中应用,所述电极可用于光催化、锂电池和超级电容器等领域。
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本发明涉及一种马路井盖安全监控的方法,其包括步骤S01:在井盖的四角下方分别设置一压力传感器;步骤S02:将锂电池、处理器以及与该处理器连接的无线发射模块设置于一防水盒中;步骤S03:将所述压力传感器采集的信号发送给所述的处理器,所述处理器在预定时间内获取四个压力传感器的瞬时突变的压力数值两两相除,所得的值与1相减求差值,该差值的绝对值若大于一预定值,则判断该井盖下的井口变形;步骤S04:将步骤S03得到的井口变形信息以及该井盖的ID经无线发射模块发送给远程监控中心。本发明能实现对井盖的状态进行监控,并根据井盖的状态为井口的维护提供依据,避免因为井盖倾斜或者丢失造成交通事故。
本申请的实施例公开一种电极组件、电池单体、电池及制造电极组件的方法和装置,该电极组件包括:正极极片和负极极片,正极极片和负极极片经过卷绕或者层叠后形成弯折区;弯折区具有阻挡层,其中,至少一部分阻挡层位于相邻正极极片和负极极片之间,用于阻挡从正极极片脱出的至少一部分离子嵌入弯折区的负极极片。根据上述描述的技术方案,在弯折区相邻的正极极片和负极极片之间设置阻挡层,可以阻挡正极活性物质层脱出的离子至少一部分嵌入与正极极片相邻的负极极片在弯折区的负极活性物质层,降低析锂的发生,提高电池单体的安全性能,提高电池单体使用寿命。
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本发明涉及一种负极活性材料、电化学装置和电子装置。该负极活性材料包括第二材料和覆盖第二材料至少一部分表面的第一材料,其中,所述第一材料的片层间距为d1,所述第二材料的片层间距为d2,满足:0.85≤d1/d2≤1.05。该负极活性材料作为锂离子电池负极材料能够提升循环性能和改善循环膨胀。
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本发明公开一种石墨烯/过渡金属硫化物复合多孔海绵的制备方法,利用氧化石墨烯在水中的高分散性,采用过渡金属含氧酸盐为过渡金属硫化物的前驱物,硫脲既作为硫源也作为还原剂,通过水热反应原位形成石墨烯/过渡金属硫化物复合多孔海绵。本发明工艺简单、条件适中、可控性好,易于工业化生产。本发明制备得到的石墨烯/过渡金属硫化物复合多孔海绵材料含有被锚固了的超薄过渡金属硫化物片层和石墨烯网络,结构稳定,导电性好,过渡金属硫化物活性位暴露程度高,在电解水析氢和锂离子电池电极材料等领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了电池测试设备技术领域的一种测试探针自动变距方法、系统、设备及介质,方法包括如下步骤:步骤S10、PLC控制各探针块复位,并分别为各测试探针设定一探针编号;步骤S20、基于锂电池组的电池型号,控制各探针块联动测试探针分别移动到一巴片的正上方;步骤S30、PLC将各测试探针的探针位置、探针编号以及电池型号写入探针块携带的RFID芯片内;步骤S40、PLC控制各探针块复位,基于所述电池型号从RFID芯片读取对应的探针位置以及探针编号,进而控制各测试探针进行自动变距。本发明的优点在于:极大的提升了测试探针变距效率。
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本申请涉及储能材料技术领域,尤其涉及一种正极材料及包含其的电化学装置和电子设备。本申请提供一种正极材料,所述正极材料具有属于空间群Cmc21的晶体结构。本申请提供的正极材料的晶体结构具有特定的空间群,利于材料体相的锂离子的扩散,能够提高正极材料的动力学性能,并可以有效提高正极材料的容量性能、库伦效率及循环性能。
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本发明公开了一种苯甲基Gemini表面活性剂及其制备方法,该表面活性剂是一种带两个苯甲基结构的新型表面活性剂,其是将苯甲酸与乙二胺进行反应得到1,2‑苯甲酸酰胺乙烷,随后将1,2‑苯甲酸酰胺乙烷和氢化铝锂反应还原得到1,2‑二苯甲基乙二胺,同时将聚乙二醇单甲醚与氯化亚砜反应得到1‑氯聚乙二醇单甲醚,将1,2‑苯甲基乙二胺与1‑氯聚乙二醇单甲醚进行反应得到带聚醚链的苯甲基Gemini表面活性剂。本发明制备的苯甲基Gemini表面活性剂结构新颖,具有较低的临界胶束浓度,含有的苯环结构致其对芳香类化合物有较好的乳化性能,并且产生的泡沫少,具有良好的显影性能。
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本发明公开了一种快速修补灌浆料及其制备方法,其中快速修补灌浆料按重量份计,其是由如下原料组成的:水泥300‑350份;膨胀剂16‑20份;高强石膏60‑80份;偏高岭土30‑40份;石英砂400‑450份;消泡剂0.4‑0.6份;纤维素醚0.2‑0.4份;流变助剂0.2‑0.4份;甲酸钙5‑8份;碳酸锂1.5‑3份;酒石酸0.5‑2份;葡萄糖酸钠0.8‑1.5份。本发明的快速修补灌浆料能够快速硬化,有利于缩短工期;且快速硬化与膨胀率符合要求,超出预期。
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本发明公开了一种新能源储能站储能柜火灾与爆炸防控系统,包括控制室、储能柜,所述控制室的内部安装有第一管道,所述第一管道的管段上安装有压缩机、冷凝器、液态二氧化碳储罐,所述第一管道的一端连通有第二管道、第四管道、第三管道,所述第三管道上远离第一管道的一端连接在压缩机上,所述第三管道的管段上安装有空调内机和第三关断阀,所述第四管道连接有第一喷淋管网。本发明以二氧化碳为介质,可实现对锂储能柜以及控制室的内部实现灭火以及制冷,制冷时二氧化碳循环使用,灭火时喷入二氧化碳,结构紧凑,减少了占地面积,操作也更加便捷,这样通过一套系统可实现制冷和灭火双重作用,实用性强,新颖性和创造性非常好。
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本发明公开了一种低成本高强度白瓷及其制备工艺,所述低成本高强度白瓷由包括以下重量份的原料制成:长石40~50份、锂辉石15~20份、水云母12~16份、叶腊石8~11份、石英砂7~9份、锆英砂5~6份、菱锌矿10~13份、硼砂5~7份、纳米硼化硅2.5~3.6份、高岭土12~16份、陶土16~22份、玻璃纤维3~6份。本发明的低成本高强度白瓷抗压强度高,具有高强度,力学性能优异;白度高;抗热震性能好;维氏硬度高,耐磨性等级高,表面不易刮花,耐用;此外,经测试观察发现采用本发明的低成本高强度白瓷表面平整光滑细腻,呈纯净白色,美观欣赏性强;综合性能好。
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本申请涉及电化学装置及包含该电化学装置的电子装置。该电化学装置包括正极、隔离膜及负极,其中所述负极包括负极集流体及在所述负极集流体的表面存在的极片骨架,其中所述极片骨架包含多孔碳材料及纤维增强体。本申请电化学装置具有良好的产品良率,并能有效节约制作工艺的成本。同时,本申请采用的结构化负极,能够抑制电化学装置在充放电循环过程中的锂枝晶生成和体积膨胀变化,进而提高电化学装置的安全性和循环性能。
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一种电池,包括负极活性物质层、正极活性物质层以及隔离膜。正极活性物质层沿第一方向包括第一部分和连接第一部分的第二部分。第二部分包括第一端,第一部分包括第一表面。第一表面通过第一连接处连接第二部分,第一端背离第一连接处且为正极活性物质层的一端,第二部分在垂直于第一方向的第二方向上的厚度沿第一方向自第一连接处朝第一端减小。负极活性物质层包括第三部分和沿第一方向位于第三部分的一侧的第二端,第三部分包括与第一表面至少部分相向设置的第二表面。第一层粘接第一端、第二部分和第一表面,并连续覆盖第一端、第二部分和部分的第一表面。第一层能够阻挡离子的传导。所述电池有利于在维持电池能量密度的同时抑制析锂现象。
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本发明公开一种微胶囊纸的制备方法。包括以下步骤:1)用纸页成型器抄造定量为15‑20g/m2的薄型湿纸幅;2)通过层间加填工艺将微胶囊包络体系加入到两张湿纸张之间,3)利用压榨和干燥工艺制备出高包络微胶囊纸;其中,所述的微胶囊包络体系的制备方法为:21)将纳米原纤化纤维素与β‑环状糊精为主体的微胶囊混合搅拌;形成CNF/微胶囊分散体系;22)常温下,在CNF/微胶囊分散体系中加入1‑3%丙烯酸锂溶液进行预处理5‑15min;23)将预处理后的CNF/微胶囊分散体系进行离心洗涤至中性;24)将洗涤后的CNF/微胶囊分散体系中再包络10%‑15%固含量的微胶囊,同时辅以超声波和搅拌协同分散作用。本发明逐级包络微胶囊预包络体系可以使得微胶囊的加填量远远高于普通纸浆和微胶囊混合抄造纸张中微胶囊含量。
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本发明涉及化工涂料技术领域,特别涉及一种初期耐水性优异的水性车间底漆及其制备方法,其中,初期耐水性优异的水性车间底漆,包括甲组分和乙组分;所述甲组分包括锌粉、防锈填料和填料;所述乙组分包括硅酸钾、硅酸锂、硅溶胶、水性超支化树脂、助剂和水。本发明提供的一种初期耐水性优异的水性车间底漆在保持车间底漆的优异防锈性能基础上,提高漆膜初期耐水性,漆膜固化后可耐淡水浸泡,满足车间底漆使用环境要求,具有广泛的应用前景。
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本发明提供一种氮掺杂碳包覆鳞片状氧化钛材料及其制备方法、应用,涉及锂离子电池材料技术领域。其制备方法为将钛源与溶剂搅拌混合,得到混合溶液;其中,溶剂为水、醇类、乙醚以及丙三醇混合形成;对混合溶液进行溶剂热反应,然后离心、洗涤、干燥后得到前驱体;将研磨后的前驱体在氨气气氛下煅烧,获得氮掺杂碳包覆鳞片状氧化钛材料。该制备方法简单易行,制备得到的氧化钛材料的鳞片团簇状结构增大氧化钛比表面积,而较小的TiO2的晶粒尺寸则可减少晶界散射,显著提高氧化钛材料的导电性。同时,氮元素的掺杂在氧化钛材料中引入了缺陷,增加氧化钛材料的电子电导率。
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本发明公开了一种正极活性物质前驱体、其制备方法及正极活性物质,正极活性物质前驱体包括由多个一次颗粒聚集而成的二次颗粒,所述二次颗粒包括内部区域和包覆于所述内部区域外侧的外部区域;其中,所述内部区域的密度小于所述外部区域的密度,且所述外部区域的密度由内至外逐渐增大。本发明提供的正极活性物质前驱体,使得采用其的正极活性物质同时兼顾较高的首次充电比容量、首次放电比容量、首次库伦效率及循环性能,因此能够使锂离子二次电池同时兼顾较高的首次充电比容量、首次放电比容量、首次库伦效率及循环性能。
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本发明涉及电子设备充电技术领域,且公开了一种分离式电源系统控制墨水屏电子书充电及门锁系统,包括分离式电源充电器、充电数据线、墨水屏电子书以及安装在墨水屏电子书内的处理器、APP软件、电池板,所述分离式电源充电器包括了充电插板以及电压继电器,所述APP软件基于安卓系统进行编程设计,所述电池板为可进行多次充电的锂电池。该分离式电源系统控制墨水屏电子书充电及门锁系统,利用APP软件对墨水屏电子书的充电进行调节设置,可以让充满电的墨水屏电子书结束充电状态,同时根据墨水屏电子书的负载状态调节充电电流,保护墨水屏电子书的使用寿命,不仅杜绝了充电时的安全隐患,还保护了电子设备。
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本发明涉及一种具有动态定位功能的水质采样无人艇系统,包括艇载系统与岸基系统;所述艇载系统包括第一中央控制模块以及与其电性相连的GPS北斗导航模块、姿态检测模块、第一无线通信模块、艇推进与动态定位驱动模块、锂电池电源模块、风浪流检测模块以及水质采样模块;所述岸基系统包括第二中央控制模块以及与其电性相连的第二无线通信模块;本发明能够在有风浪流干扰的采样点精确动态定位。
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本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,具体涉及一种拓扑转化制备TiO2(B)纳米线的方法。将氢氧化钾与商业化二氧化钛(P25),水热反应;自然冷却后所得白色沉淀物洗涤数遍至PH1‑2后持续搅拌4天,然后洗涤至中性,在空气中70℃干燥12小时,即可得到氢型钛酸盐前驱体;在HCl溶液中加入硝酸溶液,搅拌加入氢型钛酸盐前驱体,水热反应18小时。自然冷却后,离心分离出来,干燥12小时,得到TiO2(B)纳米线材料。本发明所制备的TiO2(B)具有很好循环稳定性和倍率性能,将其应用在电极材料中,可以为电解液的扩散和离子的传输提供便利,因而制备TiO2(B)纳米线结构的电极材料具有重要的研究意义。
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本发明公开一种基于微米硅片制备硅碳负极材料的方法,包括有以下步骤:(1)采用电子束蒸发法制备了硅片粉,在聚合物涂覆的金属片上沉积90‑110nm厚度的硅薄膜;(2)将硅薄膜从金属片上剥离,粉碎成横向尺寸为3‑5mm的微片状硅片粉;(3)将硅片粉、沥青加入含有0.5‑5 wt%水溶性分散剂的去离子水中进行搅拌分散,得到浆料;(4)将浆料进行喷雾干燥,将干燥后的固体升温至600‑1500℃,高温碳化10‑30h后得到硅碳负极材料。通过利用硅材料高的嵌锂容量,使得制备得到的负极材料用于制备半电池时具有较大的放电容量和较高的首次充放电效率,利用无定型碳将微米片状硅粉紧密的结合,使硅微米片分散并且减少其与电解质接触面,提高了硅碳负极材料的稳定性以及电池性能。
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本发明公开了一种自动导引车的电池自动充电方法,包括:待充电AGV与目标充电机建立一对一的无线通信连接;所述待充电AGV与所述目标充电机进行无线通信,以完成对所述待充电AGV电池的自动充电。本发明一种自动导引车的电池自动充电方法,能够实现待充电AGV与目标充电机之间一对一的无线通信连接,充电过程安全可靠,数据传输效率高,特别适用于大容量快充锂离子电池的AGV自动充电。
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本发明提出一种佛跳墙容器配方及制作工艺,其中佛跳墙容器配方包括:伊利石原矿,15%‑20%、伊利石瓷土,45%‑55%、高岭土,10%‑15%、锂长石,10%‑16%、钾钠长石,5%‑10%、煅烧滑石,1%‑5%、白云石,1%‑3%。其制作步骤包括配料,球磨,放浆,过100目筛、高磁除铁各两次,陈腐,练泥,成型,施釉,烧成。采用本发明提供的配方制作的佛跳墙容器可有限延长食品保鲜时间及保持食品原味,其成型可采用滚压方式生产,相比传统注浆方式,可减少60%人工,从而降低人力资源成本,而且其烧成温度较传统佛跳墙容器降低100℃,具有节能降耗的效果,烧成后,其强度是普通陶瓷佛跳墙容器的3倍,减少了搬运过程中的碰撞损耗,进一步减少了食品包装的成本。
一种咪康唑药物中间体α?(2, 4?二氯苯基)?β?(1?咪唑基)乙醇的合成方法,包括如下步骤:在安装有搅拌器的反应容器中,加入环己烷210ml, 2, 4, ω?三氯苯乙酮(2)0.11mol, 分批次加入三叔丁基氢化锂铝0.16—0.18mol, 升高溶液温度至40??45℃,减压蒸去环己烷,加入乙腈160ml, 常压蒸馏,得中间体(3);在另外一个反应容器中加入硝基甲烷160ml, 分批次加入氯化亚铜0.23mol, 升高溶液温度至45??50℃,加入咪唑胺0.14—0.16mol, 反应3—4h, 减压蒸去硝基甲烷,加入甲苯160ml, 升高溶液温度至90??100℃,滴加中间体(3)的溶液,反应2h, 减压除去溶剂甲苯,冷却后倒入1.2L氯化钾溶液,降低溶液温度至3??5℃,析出固体,抽滤,盐溶液洗涤,脱水剂脱水,在硝基乙烷中重结晶,得晶体α?(2, 4?二氯苯基)?β?(1?咪唑基)乙醇。
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一种外墙通体砖的超薄特白粉料,按重量百分比由黑滑石3%,透辉石6%,锂长石15%,水洗钾长石沙28%,漳浦粘土16%,广西粘土18%,高岭土14%,腐植酸钠0.35%,稀释剂0.2%构成,腐植酸钠和稀释剂为外加添加剂;粉料的制备流程包括投料:将原料按比例投入到球磨机,研磨:在球磨机内加水将原料研磨成高细度泥浆,过筛:用250目筛网对泥浆过筛,除铁:泥浆通过高磁性磁铁管道输送,烘干:在干燥塔采用喷雾方式烘干成可制成厚度小于5.5mm砖坯的粉料。
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本发明提供了一种高亮度的,自动开启和关闭,并能通过红外遥控器遥控通断并能选择闪烁模式的太阳能警示灯,包括灯座、灯盖和灯罩,所述灯盖上设有太阳能板,灯座上设有与太阳能接收板连接的高能量可充电锂电池、控制电路板和发光二极管。控制电路板上设光敏开关,白天自动关闭,晚上自动开启。底座上设有磁铁和干簧管组成的手动开关,该开关有三档。中间档为总开关,右边为自动挡,即白天关断,晚上开启;左边档为白天、晚上均处于工作状态,这时LED发光管均发亮。另外电子控制板上的集成电路,可以编程,可设定多种闪烁模式,通过遥控器进行远程控制。灯罩上设有内外二面的反射面,内面整个圆周设有竖条凹透镜,外面设有横向的十三层凸透镜。通过凹凸透镜的折射使LED发光管发出的光更加均匀,且大大增加了该警示灯的照射距离。
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