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本发明公开了一种石墨烯/LixV2O5复合电极材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池领域。本发明的制备方法,利用溶剂热法和石墨烯墨汁制备石墨烯/LixV2O5复合电极材料,使用原料价格低廉、制备条件简单易控。本发明的石墨烯/LixV2O5复合电极材料,Li元素的掺杂和石墨烯的包覆,使得复合材料表现出更优异的循环稳定性和倍率性能。其中,Li元素掺杂引起的V2O5结构缺陷能够为锂离子扩散提供更多路径,稳定V2O5层状结构从而提高电极的电化学稳定性;石墨烯包覆改善了复合电极材料的导电性能及电化学性能。
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一种复合固态聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)、将氮碳前驱体加热制备得到石墨相氮化碳g‑C3N4;(2)、将步骤(1)中制备的石墨相氮化碳g‑C3N4、聚合物、双三氟甲磺酰亚胺锂LiTFSI混料,再加入乙腈搅拌至体系均匀后得到混合液;(3)、将步骤(2)中的混合液干燥得到自支撑的复合固态电解质膜;本发明通过将石墨相氮化碳与聚合物混合,通过简单的挥发溶剂的过程制备了复合聚合物固态电解质,并将其应用于全固态锂离子电池中;本发明具有制备方法简单,原料价格低廉,制备方法可扩展的特点。
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本发明公开了一种电池热管理的散热模组,包括顶部盖板、冷却板及出口管道。其中顶部盖板有两条流体通道,顶部盖板、出口管道分别位于冷却板的上、下端,冷却板内设有分形微通道,分形微通道的进口与流经极耳处的流体管道连接,分形微通道的出口与出口管道连接,冷却板与磷酸铁锂电池单体相间分布,每个磷酸铁锂电池单体两侧都与冷却板贴合。本发明可以精确的控制电池模组温度,保证电池模组温度控制在安全范围内,且温度分布均匀,本发明的散热模组结构紧凑,有利于实现整车降重。
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本发明涉及一种隔爆型兼本安型矿用5G多功能基站接入器的供电电路,包括接线端子排,接线端子排的输入端与交流电电连接,接线端子排的输出端与电源配适器电连接电源配适器的BAT输入端与锰酸锂锂离子电池组的输出端电连接,电源配适器的输出端分别与12VDC/DC电源模块、54VDC/DC电源模块的输入端电连接,12VDC/DC电源模块的输出端、54VDC/DC电源模块的输出端均与数据输出板的输入端电连接;为了提高矿下通讯供供电的稳定性和容错性,接入器电路具有电池保护电路,具有单体电池过充电压保护、单体电池过放电压保护、充电过流保护、放电过流保护、输出短路保护、温度保护功能等。
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本发明一种通用发射同步控制与测速测压系统,属于水下航行器试验领域;包括发控台、发控机箱、PLC工控板、存储示波器、24V锂电池、反射型光电传感器、高动态压力传感器;发控台1与发控机箱之间通过电缆连接;PLC工控板和24V锂电池设置在发控机箱内;PLC工控板的输入端与发控台连接,用于接收发射信号;输出端间隔50ms依次接通四组电磁阀、触发多路高速摄像机以及触发存储示波器;存储示波器的模拟通道1与一对光反射型光电传感器连接,实现模型出管速度测量;模拟通道2与高动态压力传感器相连,记录传感器输出信号,实现发射装置膛压测量;该系统将发射炮发射系统、测速、测压装置同步等功能进行了有机集成,具有安全、可靠、通用、简单、美观的特点。
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本发明公开了一种W18O49包覆碳纤维复合材料及其制备方法,包括在碳纤维表面采用微波辅助溶剂热法生长W18O49纳米材料,微波辅助溶剂热制备过程中无需任何模板和催化剂,工艺简单,产率高,且成本低廉,适合批量生产;在碳布上直接生长W18O49纳米材料,所制备的纳米复合材料形态均一、包覆紧密,可以作为光催化、电催化、太阳能电池、柔性传感器,场发射和锂离子电池负极材料。
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本发明提供了一种水热法制备二氧化铈/二维层状碳化钛复合材料的方法,包括:高纯度三元层状Ti3AlC2粉体的高能球磨细化晶粒;二维层状纳米材料MXene-Ti3C2的氢氟酸腐蚀制备;水热法使MXene-Ti3C2表面与层间形成CeO2,使其负载MXene-Ti3C2,即得CeO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料;本发明具有制备过程简单,工艺可控,成本低,具有二维层状MXene-Ti3C2的片层均匀,CeO2分布均匀等特点,比表面积大,导电性良好,光催化性良好,有利于在光催化、锂离子电池、超级电容器等领域的应用。
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本实用新型属于气象监测设备领域,尤其涉及一种多功能便携式考古发掘现场多参数监测仪,包括气象传感器、伸缩杆、采集筒、支腿;气象传感器、伸缩杆、采集筒从上到下依次可拆卸连接;采集筒包括顶盖、筒身、底盖、传输天线和采集电路,所述顶盖、筒身、底盖由上到下可拆卸连接,传输天线安装在顶盖上,并穿过顶盖与采集电路电性连接;采集电路集成在筒身内部的电路主板上,包含MCU以及与MCU分别电性连接的存储器、USB接口、JTAG接口、无线通讯器、实时时钟、看门狗;采集筒内部还安装有电源板和锂电池,所述电源板分别与锂电池和采集电路电性连接;支腿由三个支杆组成,呈三角形可拆卸安装在所述采集筒的顶盖上。本实用新型体积小,结构简单,且能实现必要的气象监测功能。
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一种粘度测试仪,包括粘度计本体,粘度计本体包括粘度计和支撑杆,其中,粘度计设置在支撑杆上并能够沿支撑杆上下移动和旋转,支撑杆底部安装有滑轨;粘度计的底面安装有测温探头和转子;支撑杆一侧设置有相连的超声清洗系统和恒温水浴系统。通过设置恒温水浴系统,可以对被测锂离子电池浆料的温度进行调节,并可使整个测试过程中温度保持在设定值附近,不发生明显的波动,提高了测试精度,克服了环境温度波动对锂离子电池粘度测试结果带来的不利影响,提高生产环节的一致性。并且通过设置超声波清洗系统,可以对浆料罐和转子进行快速清洗,提高了测试效率。
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本申请涉及锂电材料生产加工领域,尤其是涉及一种窑炉自动循环生产系统用匣钵自动卸料清理装置,其包括翻转箱、传送机构、卸料机构和清理机构,翻转箱相对的两侧壁分别开设有匣钵入口和匣钵出口;翻转箱底壁开设有出料口;卸料机构包括翻转部件、夹持部件和物料收集仓;物料收集仓设置在出料口下方;夹持部件和传送机构均设置在翻转部件上;清理机构包括清理部件、密封部件和吸尘部件,清理部件设置在翻转箱内;密封部件设置翻转箱上,并能够对匣钵入口和匣钵出口处进行密封;吸尘部件设置在翻转箱顶壁。本申请具有提高锂电材料加工效率的效果。
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本发明公开了一种以废钞为原料制备醋酸纤维素的方法,具体操作步骤如下:以废旧钞票纸、证券纸为原料,采用NaOH和H2O2进行浸泡、疏解、磨浆等预处理,然后以N,N‑二甲基乙酰胺为溶剂进行活化,最后在N,N‑二甲基乙酰胺溶液和无水氯化锂的混合溶剂中溶解活化废钞得到再生纤维素溶液,在再生纤维素溶液中加入乙酸乙烯酯制备得到三醋酸纤维素,再在三醋酸纤维素加入冰醋酸、水以及浓硫酸经混合、水解、洗涤、抽滤、风干后得到醋酸纤维素。本发明以废钞为原料制备醋酸纤维素的方法为废钞的回收利用寻找到一条新的途径,该方法不同于传统的回收利用方法,可以实现废钞的高值化利用,从而产生更大的经济效益和社会效益。
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一种氮掺杂碳层包覆花球状V2O5的制备方法,将偏钒酸铵溶解在的水和乙二醇的混合液体中得到A溶液;在A溶液中加人碳源和氮源得B溶液;将B置于具有聚四氟乙烯内村水热反应釜中,进行水热反应;反应结束后,随炉冷却至室温,离心出沉淀产物,真空干燥即得到氮掺杂碳层包覆V2O5的前驱体材料;将前驱体材料在充满惰性气体的管式炉中加热得到氮掺杂碳层包覆花球状的V2O5。本发明通过在碳层中掺入氮元素,将碳层包裹在V2O5的表面,有效地提高基体材料的电导率和锂离子的扩散速率,本发明所使用的碳源和氮源原材料价格低廉,对人体和环境无毒无污染,并且能够提高放电容量改善倍率性能,具有经济效益好,原材料来源广泛,绿色无污染、制备操作简单的特点。
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本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种笼式正极材料,该正极材料的化学式为AnM(OH)qX1‑qLm,其中其中A为Na、K、Ca、Mg、Al或Zn中的任意一种,M为Cr、Mn、Fe、Co、Ni或Cu中的至少一种,X为F、Cl、Br、CO、CO3、S、SO3或SO4中的任意一种,L为CH3COO、O2CC6H4CO2、C5H5N、(CH3)2NC(O)H或CN中的任意一种,0≤n≤2,0
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本发明提供了一种纳米棒状V3S4的制备方法及应用,首先将钒源溶液进行水热反应,其中,钒源的浓度是0.01~0.10mol/L,得到钒氧化物纳米材料;然后将钒与硫的摩尔比为1 : 8~1 : 12的钒氧化物纳米材料和硫源物质在管式气氛炉中进行煅烧,将煅烧后的样品冷却后洗涤干净、收集、干燥即可得到纳米棒状V3S4。该方法工艺简单易控,制备的V3S4纳米粉体化学组成均一,纯度较高,结晶性性较好,其作为铁磁材料和锂/钠离子电池电极材料时表现出了优异的性能。同时,该方法通过两步法实现了V3S4结构的控制,进而实现了纳米棒状V3S4的可控制备。此外,该方法原料廉价易得,成本低,产率高,无需后期处理,对环境友好,可以适合大规模生产。
一种CBN磨具用铝硼硅系低熔点玻璃陶瓷结合剂的制备方法,采用SiO255-70%,Al2O35-20%,B2O35-15%,Na2O3-7.5%,K2O0.1-2%,Li2O1-6%,ZnO1-3%,CaO0.5-2%,MgO0.5-2%等氧化物作为玻璃陶瓷结合剂熔制原料,采用高温熔融,水淬的方法得到组成均一的玻璃陶瓷结合剂。通过在原料中加入氧化硼和氧化钠以降低结合剂软化温度,同时加入适量氧化锂,以保证结合剂烧结过程中析出低膨胀锂辉石晶体,使得玻璃陶瓷结合剂热膨胀系数降低,机械强度和化学稳定性提高。本发明的结合剂相比较传统的磨具用微晶玻璃陶瓷结合剂,具有熔制温度低,软化温度低,析晶控制方便,而且制得的玻璃陶瓷结合剂具有较低的热膨胀系数,较高的化学稳定性和机械强度。
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本发明公开了可降解型轮轨减磨成膜膏,包括基础油、石墨、纳米二氧化硅、可降解型环氧树脂、纤维素、聚乙烯吡咯烷酮、稀土氟化物、氮化硼、抗磨剂、金属防锈剂、抗氧化剂、12‑羟基硬脂酸、水合氢氧化锂;基础油由低粘度聚‑α‑烯烃、菜籽油及环氧大豆油混合调制而成。本发明还公开了成膜膏的制备方法,加入基础油和12‑羟基硬脂酸搅拌加热至85~95℃后加水合氢氧化锂反应后升温至125~135℃脱水;加入纤维素搅拌加热后保持5min,再降温至110℃后加入其它原料后冷却研磨制得成膜膏。本发明能形成低摩擦系数减磨层的同时,承载能力高,抗冲击,耐振动,减磨性能好,废弃后对环境影响小,能够自然降解,提高了环保性。
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本发明提供了一种Li4SiO4-Li2CuO2混杂高温吸碳材料的制备方法,首先配制Cu2+浓度为0.60~1.0mol/L的铜源水溶液;再按照n(Si)/n(Cu)=(1~3):1的摩尔比向水玻璃溶液中加入铜源水溶液,并用硫酸溶液调整pH值为6.2~6.9,静置老化得到硅铜凝胶;然后将硅铜凝胶经纯化以除去硫酸根或硝酸根和硫酸根离子,干燥后得到硅铜干凝胶粉体;最后按照摩尔需要量称取锂源试剂,与硅铜干凝胶粉体研磨混合压片,再经过烧结反应,即制得Li4SiO4-Li2CuO2混杂高温吸碳材料。采用本发明的方法制备出的材料中Li4SiO4和Li2CuO2两种共生产物结晶好,纯度高,且制备出的吸碳材料在使用过程中克服了锂的强腐蚀性问题,而且工艺简单、操作方便,生产成本低,在高温下有很好的吸碳能力,为减少高温炉中CO2的排放提供新的技术途径。
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本发明公开了肿廇外科用样本取样器,包括安装套、驱动机构、切割机构、第一锂电池、连接套、吸取机构、存放机构、安装孔、防水透气膜、第二锂电池、隔板,该肿廇外科用样本取样器,通过微创的方式对患者的肿瘤进行样本提取处理,以此有效的缩小了患者创口的大小情况,由此可知,通过使用本申请中的装置,减少了对患者治疗时的伤害。
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本发明提供一种氧掺杂镍钴硫化物材料及其制备方法,步骤1,将镍钴氧化物材料加入到可溶性硫盐溶液中,得到混合体系B;其中,镍钴氧化物与硫化钠的摩尔比为1:(1.15‑4);步骤2,将混合体系B在140‑180℃下水热反应2‑10h,所得产物干燥,得到氧掺杂镍钴硫化物材料。本发明得到的这种新型的氧硫共氧化的二元金属化合物,结合了NiCo2O4材料和NiCo2S4材料的优点,兼具氧化物的化学稳定与硫化物高导电性,对于锂硫电池中多硫化锂的吸附及催化反应具有更好效果。
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本发明涉及一种便携式智能含水测定仪,包括测量容器,测量容器底部设有电路控制板,外侧壁设有显示单元及手持把手;测定仪内部设有编码器,测量容器内壁设有刻度条;电路控制板上方设有绝缘层,绝缘层上方竖直设置电容式探测棒;测定仪侧壁上设有电源开关及充电孔。测定仪通过锂离子电池供电,测定仪内壁设有疏油涂层。本发明的优点是,外观轻巧,体积小,满足现场便携移动使用;具有安全、环保、节能、无放射源、操作简捷、技术成熟的特点。通过锂离子电池供电,无需外接电源,单次充电可连续使用24小时以上;仪器密封性能较好,无油液渗漏情况发生,测量速度较快。
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本发明公开了一种氮化铝用环保型银导体浆料,其由以下重量百分比的成分组成:70%~82%银粉、1%~5%玻璃粉、硼酰化钴1%~3%、锂冰晶石1%~3%、10%~20%有机载体。本发明导体浆料安全环保,不含铅和铋,其借助锂冰晶石在高温下可与氮化铝基体强结合而作为附着力粘合剂,采用微量的硼酰化钴作为烧结表面浸润剂,可有效的提高导体浆料与氮化铝基体的浸润性,使浆料和基板的结合更充分,具有附着力好、导电性能好的特点,同时对基体也不会造成污染,可满足丝网印刷的工艺要求。
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本发明属于蓄热系统技术领域,具体涉及一种三元熔盐及其制备方法,三元熔盐包括以下重量百分比的组分:硝酸锂35~45%,硝酸钠10~20%,硝酸钾35~55%;三元熔盐的制备方法,包括以下步骤:按照重量百分比,将35~45%的硝酸锂、10~20%的硝酸钠、35~55%的硝酸钾分别加入坩埚中混合均匀,在200~400℃条件下,加热3~7小时,然后冷却至室温,得到三元熔盐。本发明提供的三元熔盐,其熔点低、稳定性高且潜热高,用于制备三元熔岩的工艺简单易操作,能够实现三元熔盐制备的标准化,且对环境又好。
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本发明公开了一种表面富含花瓣状石墨烯的活性炭的制备方法,将中间相炭微球生球和KOH按比例混合,加水和少量乙醇充分溶解,干燥,随后进行高温活化烧结,清洗,抽滤,得到表面富含石墨烯花瓣,比表面1855m2/g,孔体积1.13cm3/g的活性炭材料。本发明原料来源丰富,合成工艺简单、成本低廉。制备的活性炭材料利于负载纳米活性颗粒,有助于发展多功能炭材料,即被用于吸附、催化剂载体、储氢、超级电容器、锂?硫电池等领域。
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本发明公开了一种高强度固态电解质膜的制备方法和应用,将聚合物溶解在溶剂中,搅拌得到均一的聚合物溶液,然后加入锂盐、纳米陶瓷颗粒、离子液体和增塑剂,得到均匀的粘稠混合溶液,将无纺布浸泡在混合溶液中,充分吸收后真空干燥,最后将电解质膜进行热压,得到高强度固态电解质膜。本发明的电解质膜具有高的机械强度、室温离子电导率,与直接经过溶液浇筑得到的聚合物电解质膜相比,机械强度得到较大提升。制备工艺简单,可进行大规模生产,且本发明的高强度固态电解质膜应用于锂离子电池具有良好的电化学性能。
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本发明公开了一种二维双金属点位导电金属有机框架材料及其制备方法,该材料的结构单元为M23(M13·HAHATN)2,式中M1、M2均代表Ni、Cu、Co中任意一种,HAHATN代表失去六个氢原子的六氨基六氮杂苯六价阴离子。本发明通过双点位的共轭有机配体分子经过两步选择络合反应构筑具有额外金属点位的二维导电MOF。本发明方法简单绿色,制备条件温和,所制备导电MOF材料具有超薄稳定的刚性二维结构和扩大的平面内介孔结构,且其孔道内暴露着高度不饱和的可变价过渡金属点位,在电催化、光催化、超级电容器、锂离子电池等新能源应用方面都具有潜在的应用价值。本发明方法也可通过调控配体分子的化学组成用于制备多过渡金属络合的二维导电MOF材料。
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本发明提供一种高镍三元正极材料及其制备方法,所述方法包括步骤1,将高镍三元金属盐和纳米纤维素纤维在去离子水中超声分散均匀后静置,得到混合体系A;步骤2,将混合体系A与沉淀剂结合,用水热法或共沉淀法制备高镍三元正极材料的前驱体;步骤3,将高镍三元正极材料的前驱体与锂源混合均匀,在氧气气氛下600~900℃煅烧8~24h,得到高镍三元正极材料;本发明的高镍三元正极材料与未加入纳米纤维素纤维的高镍三元正极材料相比,电化学阻抗明显降低,循环性能明显改善,能够一定程度地提高锂离子电池的比容量,在恒温充放电测试中具有较好的稳定性。
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本发明属于消费电子技术领域,具体提供了一种可检测酒精浓度的移动电源,其特征在于:包括电源壳体、锂电池、电源充放电控制模块、电源充电接口、电源放电接口和酒精检测模块,电源壳体的内部安装有锂电池、电源充放电控制模块和酒精浓度检测模块,电源壳体的侧面设置有电源充电接口、电源放电接口和吹气孔,电源壳体的上表面有出气孔、测量开关和酒精浓度显示器;解决现有技术中便携式酒精检测仪需要经常更换电池或者充电和移动电源功能过于单一的问题,可以合理利用移动电源的持续供电能力,为酒精浓度检测模块供电,使用者可以经常检测酒精含量,拒绝酒后驾车。
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本发明公开了一种石油井下地层压裂管柱工具串张力检测仪器,包括张力计芯轴,沿张力计芯轴外壁套有耐压外管,在耐压外管与张力计芯轴之间依次至上而下设有相互连接的传感器、电路板和锂电池组件和电源开关装置;张力计芯轴的下端套接有下接头。该仪器是用来检测和记录井下地层压裂管柱串的张力。传感器把芯轴材料在轴向张力作用下产生的应变转换成应变片阻抗的变化。耐压外管为隔离密封井下高压井液为张力计提供可靠的工作环境。测量和记录电路将传感器应变片阻抗的变化进行张力变换以及实时数据存储。锂电池为张力计提供工作电源。电源开关用于非工作状态下,断开电池供电,以便节省电源消耗。该仪器设计独特;整体结构简单,维修保养方便。
一种电极材料及包括该材料制作的电极以及包括该电极制作的电化学储能器件。钛白粉碱液中超声波处理,洗涤中和,真空干燥得产物1;产物1空气中热处理得产物2;产物1与有机小分子物质交换浸渍,真空干燥,空气中热处理得产物3;产物3氢氧化锂溶液中加热,洗涤,真空干燥,空气中热处理得产物4;产物1在氢氧化锂溶液中加热,洗涤,真空干燥,在空气中热处理得产物5。取产物1、2、3、4、5中的一种或其组合100份,粘结剂CMC1~3份,SBR6~10份,去离子水130~160份,导电剂1~20份制成电极浆料;再涂布于导电基体上构成正极或负极。制成的电化学储能器件具有低温下可高倍率反复充放电和高功率的技术特性,具有安全可靠、循环寿命长的特点。
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