966
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本发明公开了一种球形Co2AlO4材料及其制备方法和应用,球形Co2AlO4材料的制备方法包括如下步骤:(1)将可溶性钴源、铝源,按钴元素与铝元素的摩尔比为2:1溶于水中,搅拌得到前驱体溶液;(2)将步骤(1)搅拌得到的前驱体溶液经喷雾热解,制备得到所述球形Co2AlO4材料。采用本发明的球形Co2AlO4材料的制备方法制备得到的Co2AlO4材料,具有十分优异的电化学性能,可用作锂离子电池的负极材料。
1094
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本发明公布了一种独立的通信基站风光能源供电系统,属于通信新能源领域。发明采用一种不间断自动切换开关,利用工作电压差从高到低依次实现磷酸铁锂电池,铅酸或胶体电池,应急能源(可选)供电的自动切换,每种供电方式相互隔离,互不影响;本发明使用少量组数磷酸铁锂电池,铅酸式胶体电池作为后备电池使用较少,应急能源(可选)一般不用,大大降低了独立供电系统的成本,且具有耐久的可逆循环,性能稳定,在连续阴雨无风天可保持基站不断电,免维护,可广泛用于不易接市电的边远山区通信基站。
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本发明公开了适用于大功率交流电力机车的一种新型车载式机车动车电源装置。该电源装置,安装在交流电力机车上,为交流电力机车的非接触网短距离行驶或移动提供大功率的驱动电力。该电源装置,由DC?DC模块A、超级电容模组(或锂电池)、DC?DC模块B、控制模块和人机界面组成。超级电容模组(或锂电池),经由DC?DC模块A从机车110V控制电路获取小功率输入的电能并存储;可通过DC?DC模块B输出大功率电力,并经过机车库用转换开关提供给机车主逆变器驱动机车牵引电机,牵引机车行驶。通过人机界面和控制模块,可以修改各种技术参数,适合各型交流电力机车的要求。
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本发明公开了一种无机耐磨型密封固化剂,它包括如下重量百分比的组分:液态硅酸钠30%?50%,硅酸锂13%?20%,纳米二氧化钛4%?10%,磷酸二氢钠3%?11%,氢氧化钠12%?20%,氧化锌2%?9%。本发明是一种无色、无毒、环保型产品,制备得到的混凝土地坪材料的强度、硬度、密实度都得到了很大提升,超硬化耐磨,有良好的耐拉伸性能和耐磨的性能,抗划伤效果好;在地坪材料表面形成疏水性膜层,防渗、防霉、耐高温、防风化效果好,有效的提高地坪材料的物理性能;易清洁、有抛光的效果,视觉美观,感观效果使用越久越好。
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本发明公开了一种电化学和基底效应共同作用下电极材料硬度的表征方法;该方法首先对锂离子电池电极材料进行充放电测试,得到不同充放电状态下的电极材料,然后通过压痕仪对电极材料进行压痕实验,得到压痕载荷位移曲线,从而提取到某充放电状态下电极材料与基底的复合硬度,最后将其代入到建立的硬度与压痕尺寸的解析理论模型,即可得到电极材料的硬度;利用该方法得到的解析理论模型能够成功提取锂离子电池电极材料在不同充放电状态下的硬度,非常方便、快捷,利于大规模工程应用。
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本实用新型提供了一种应急救生衣柜,包括衣柜壁、骨架和内饰,骨架位于所述衣柜壁和内饰之间,高度为1.5-2.5m;骨架为碳钢材质制成的六面体,衣柜壁为装甲钢板制成,内饰为网状棉包,棉包包括处于外层的经防火处理的装饰布和处于内层的玻璃纤维棉;在救生衣柜内部底面设置有若干储物柜,储物柜内设置有锂电池,储物柜表面设置有锂电池的充放电接口;救生衣柜内部侧面的内饰上设置有安全带,所述安全带固定在骨架上。本实用新型利用家庭装饰中常见的衣柜作为外在载体,有需要时可在第一时间躲入救生柜内部,阻挡突发外界灾害;平时则可当成一般衣柜或其他储物柜使用,实用性强。
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本发明属于电池材料领域,具体公开了一种氮掺杂膨胀石墨纸集流体,包括膨胀石墨纸,以及原位复合在膨胀石墨纸表面的掺氮无定型碳材料。本发明还公开了所述的集流体的制备方法,用离子液体浸润石墨纸,将浸润离子液体的石墨纸于空气气氛中在400‑1000℃保温5min‑8h,即得。本发明还公开了所述的集流体在制备正极、电池特别是锂硫电池中的应用。本发明提供的碳基集流体的制备方法实现了石墨纸氮掺杂和膨胀的一步化处理,氮掺杂提高了石墨纸的导电性,膨胀实现了电解液对石墨纸的浸润,为活性材料在充放电过程中的体积变化提供了缓冲空间,同时将活性物质约束于膨胀石墨纸的层间,可防止活性物质从集流体脱落,提升了电极的稳定性。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种石墨烯@蛋黄‑蛋壳硅碳复合材料,其包括石墨烯以及负载在石墨烯表面的蛋黄‑蛋壳硅碳材料;所述的蛋黄‑蛋壳硅碳材料为以无定型碳为壳体、硅基材料为核心的复合材料,所述的壳体和核心之间存在空隙。本发明还提供了所述的复合材料的制备方法以及在锂电中的应用。本发明提供了一种全新的复合材料,且通过研究发现,该复合材料在锂离子电池中具有优异的电学性能,例如具有高首圈库伦效率、长循环容量保持率。
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本发明公开了一种含硅材料及其制备方法和应用,包括硅氧化物颗粒和硅酸盐矿物颗粒,硅酸盐矿物颗粒分散在硅氧化物颗粒的内部和表面;或硅酸盐矿物分散在硅氧化物颗粒的内部或表面。含硅材料的制备方法,包括以下步骤:(1)准备所需原料,将硅和二氧化硅混合后加热沉积得到沉积物,将沉积物粉碎得到硅氧化物颗粒;(2)将硅氧化物颗粒与含钙化合物混合,在特定条件下激发进行反应,得到含硅材料。本发明的含硅材料应用于负极材料时能够降低嵌锂和释锂时材料的体积效应,从而提高电池的首次循环效率以及安全性能,同时对负极活性材料对水敏感的问题也有一定的改善作用。本发明的制备方法工艺简单、操作简便、产能高,可适用于大规模产业化生产。
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本发明公开了一种双层反应微晶釉及其制备方法,双层反应微晶釉包括施加于坯体上的底釉和装饰于坯体口边的口边釉;其中,所述底釉所使用的釉料含有的组分及各组分质量份如下:钾长石40份~50份;白云石8~13份;方解石5份~10份;锂辉石10份~15份;钛白粉6份~10份;所述口边釉所使用的釉料含有的组分及各组分质量份如下:钾长石30份~35份,方解石10份~15份,滑石10份~15份,碳酸锂10份~12份,氧化钛10份~15份。该底釉为无光反应釉,在底釉和口边釉的结合部分形成有光和无光交替变化的效果,并且有白色晶体析出,非常美观。
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一种提高压延铜箔表面粗糙度的方法,以压延铜箔为原材料,将其放入卷曲机上;开启平整辊,平整辊表面粗糙度根据需要进行调整;开启液氮喷枪,利用液氮将平整辊表面温度降低到‑100℃以下;调整平整辊辊缝厚度至压延铜箔原材料厚度,将压延铜箔穿过平整辊;开启平整辊后方的液体二氧化碳喷枪,利用液体二氧化碳对经过平整辊的压延铜箔表层进行处理,实现压延铜箔表面粗糙度增加。本发明可在不改变表面粗糙度过低的压延铜箔厚度的情况下提高其粗糙度,进而实现铜/锂复合箔材轧制过程界面结合强度增加。该技术在铜箔和锂电池领域具有工业应用前景。
本发明公开一种纳米硅镶嵌三维蜂窝碳复合负极材料及其制备方法、应用,该负极材料包括纳米硅颗粒和碳纳米片,碳纳米片组装成三维蜂窝碳多孔网络,纳米硅颗粒均匀分布在所述三维蜂窝碳多孔网络中,纳米硅颗粒表面包覆碳层。该纳米硅颗粒表面具有均匀包覆的碳层以及碳纳米片构成的三维蜂窝碳多孔导电网络,能够有效提高硅的电子导电性,抑制硅负极体积膨胀效应造成的结构破坏和SEI膜的破坏,用作锂离子电池负极材料时,可有效改善电化学活性和循环稳定性。该制备方法简单方便,效果好,在锂离子电池上具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种Co2AlO4材料及其制备方法和应用,Co2AlO4材料的制备方法包括如下步骤:将混合均匀的钴元素与铝元素的摩尔比为2 : 1的前驱体材料,经固相烧结,制备得到所述Co2AlO4负极材料。本发明的方法成本低,是一种合成周期短、合成条件易控制、合成方法简单、易于实现大规模生产的制备方法,采用本发明方法制备的Co2AlO4作为锂离子电池的负极材料具有十分优异的电化学性能。
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本发明公开一种电力机车备用电源系统,包括:输入/输出隔离开关、控制管理单元、锂电池组、锂电池充放电管理单元、3AC逆变电源单元、DC110V逆变电源单元、牵车单元;所述控制管理单元与其他各单元电连接;本发明可以满足在开天窗期间司机正常生活用电需求,在紧急情况下,满足开天窗期间机车制动紧急补风要求,满足驱动机车单机运行不小于1000m的距离,实现电力机车自行移车功能,极大地提高了检修人员的安全性和移车操作方便程度,节约了接触网隔离设备的投资,提供检修效率。
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本发明公开了一种高效三合一外墙漆,由以下重量份的原料组成:水15重量份;防腐剂0.2重量份;防霉剂0.3重量份;成膜助剂1.2重量份;丙二醇1重量份;5027分散剂0.6重量份;G40固化剂0.2重量份,400目天然有色石粉40重量份;400目陶瓷下脚料20重量份;120目废聚苯颗粒1重量份;锂膨润土1重量份;硅丙25重量份;腊乳液分散体0.3重量份;0.3-0.5μm木质纤维0.3重量份。其制备方法为:在搅拌条件下依次加入前述原料。本发明与现有技术相比的优点是:本发明墙漆不龟裂、不渗漏水、不脱落、不出现不均匀退色,能够耐候15-20年以上;本发明能够节省人工60%,节约资源30%。
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本发明公开了一种重质碳酸锰的制备方法,是以固体工业硫酸锰或金属锰粉为原料,经溶解、净化、调pH值得到纯净的硫酸锰溶液;将纯净硫酸锰溶液和纯净碳酸氢铵溶液反应,通过调节溶液的pH值和控制沉淀反应时间,得到锰含量大于45%、振实密度大于2.4g/cm3的重质碳酸锰产品。本发明可广泛用于磁性材料、陶瓷、玻璃、脱硫的催化剂、瓷釉颜料、清漆催干剂和其它锰盐的制造以及新型电池材料的制备,尤其是用于化学二氧化锰和锂离子电池正极材料锰酸锂的生产。
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本发明公开了一种亚微米级LiNi0.5Mn0.5O2正极材料的制备方法,取可溶性镍盐和锰盐,分别配制镍盐水溶液和锰盐水溶液混合;配制与金属离子溶液等体积的氢氧化钠溶液,加入氨水作为沉淀剂溶液,将所述金属离子混合溶液和沉淀剂溶液并流滴加到表面活性剂水溶液中,搅拌均匀,控制沉淀反应温度为55℃,滴加完全后继续高速搅,静置,抽滤,冲洗,干燥,研磨得到粉末,加入氢氧化锂,球磨后得到前驱体;将前驱体按如下工艺进行热处理:先以2~12℃/min升温至350~450℃进行预处理2~6h,然后继续以2~12℃/min升温至700~1000℃煅烧8~20h,再以2~12℃/min降温至300~500℃退火2~4h。本发明通过将表面活性剂引入优化后的共沉淀法中制备LiNi0.5Mn0.5O2正极材料,获得了亚微米级,分散均匀,无明显团聚的类球状LiNi0.5Mn0.5O2材料,该材料颗粒分散均匀,粒径约80~200nm,呈类球状,具有较高的放电比容量和优异的循环稳定性能。??
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本发明涉及一种星光釉的制作方法,该釉料是包括碳酸锂、白云石、石英粉、方解石、低温熔块、高岭土、硅石灰、氧化铬、氧化铁等原料,采用氧化铬或氧化铁作为着色氧化物,制作时,通过湿法球磨,然后过筛,按50~65波美度的浓度调配浆料即得;取光洁的瓷器坯料浸釉后入窑,在1160~1200℃氧化气氛下烧制而成,所得成品釉面星光闪烁,耀眼夺目,给人一种华丽富贵的观感,过目难忘。
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本发明属于锂离子电池回收技术领域,具体涉及一种构筑原电池效应的还原碱浸回收工艺。一种构筑原电池效应的还原碱浸回收工艺,是在给定碱性环境下引入还原性的金属粉末作为原电池负极,而待还原的废旧正极材料构成原电池正极,实现氧化还原反应。本发明利用原电池效应提供的还原效果,替代常见的火法预处理过程,有效地简化了碱性浸出体系,实现全湿法工艺过程回收废旧锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种夹心式固态复合电解质膜及其制备方法和应用,该电解质膜由复合电解质渗透到微孔隔膜中构成,其中复合电解质由高分子聚合物材料、锂盐和离子液体组成,或由无机固态电解质粉体、高分子聚合物材料、锂盐和离子液体组成。其制备方法包括将原料制成浆料,涂覆在微孔隔膜的两个面上。本发明电解质膜具备较好的热稳定性和电化学稳定性,较高的离子迁移数、离子电导率和安全性、易成型加工、优异的力学性能等优势,是一种性能优异的新型固态复合电解质膜,可用于构建比容量高、循环稳定性好、安全性好的固态电池,使用价值高,应用前景好。本发明电解质膜的制备方法具有工艺简单、可连续生产等优点,适合于大规模制备,便于工业化应用。
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本发明公开了一种改性高电压正极材料及其制备方法和应用,包括高电压正极材料内核及包覆在所述高电压正极材料内核表面的尖晶石相层,所述尖晶石相层的表面设有碳层。其制备方法包括:将碳源、硅烷偶联剂、碱性锂盐、高电压正极材料与水混合,经过水热处理和热处理,得到改性高电压正极材料。本发明的改性高电压正极材料具有表面结构稳定、高电导率、倍率性能优异等优点,可广泛应用于制备锂离子电池或钠/钾离子电池,应用前景好。
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本发明提供了一种磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:将铁盐在酸性条件下与多氨基化合物混合,得到第一混合溶液;将磷源、多羟基醇与水混合,得到第二混合溶液;将所述第一混合溶液与所述第二混合溶液混合,进行水热反应,得到水合磷酸铁;将所述水合磷酸铁进行煅烧,得到磷酸铁。本发明利用多氨基化合物络合铁盐中的铁离子,诱导磷酸铁定向生长成纳米片状结构基元,释放氨基;利用多氨基化合物运输磷酸铁纳米结构基元与多羟基醇结合,进行架桥,并采用水热法制备得到了具有放射状有序多孔道结构的磷酸铁,显著增加锂源浸润通道,降低了高温固相反应过程中离子向材料中心迁移的阻力,从而提高了磷酸铁锂的电化学性能。
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放射状类球顶锥体结构三元前驱体及正极材料和制备方法,所述三元前驱体的锥体部为呈放射状生长的长条状一次颗粒,球顶部为有序堆积的块状一次颗粒,并形成二次团聚体;所述三元前驱体的化学式为NixCoyMn(1‑x‑y)(OH)2,其中,0.3<x<0.9,0.05<y<0.50,0.05<1‑x‑y<0.50。本发明还公开了放射状类球顶锥体结构三元前驱体的制备方法及正极材料和制备方法。本发明三元前驱体及正极材料形貌规则,分布均匀,有利于在充放电过程中锂离子的运输,放电比容量、充放电性能和库伦效率稳定,循环性能好。本发明方法工艺简单,反应温度低,原材料成本低,适宜于工业化生产。
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本发明涉及一种以无机材料为基材的木地板,包括面层和无机基材板,面层复合在无机基材板表面;面层为带有木材花纹的装饰膜或为薄木片材料;无机基材板由水泥浆一体浇筑成型;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%、低温水性乳液0.1‑6%;前述组分的材料加水拌和得到水泥浆,其水胶比为0.25‑0.5,胶砂比为0.25‑0.7。该无机基材板采用创新的水泥浆配方,固化后能在极薄情况下提供较强抗折强度和抗压强度,可减轻地板重量,具有耐用久、防火阻燃性、无VOCs等优点。制备时,通过调控葡萄糖酸钠、碳酸锂、微珠、减水剂等用量,使混泥土早期强度增强、凝结时间缩短又不损失后期强度,仅固化2h即可脱模,有效提高生产效率。
本发明提供一种阳离子与氟阴离子双掺杂改性三元正极材料,其化学式为LiNi1‑x‑y‑αCoxMnyMαO2‑βFβ,0≤x≤0.4,0≤y≤0.4,0.6≤1‑x‑y‑α≤1,0≤α≤0.05,0≤β≤6α;其中M为掺杂阳离子,其外壳层具有d0电子构型。本发明提供的阳离子与氟阴离子双掺杂改性三元正极材料,解决了高镍正极材料锂镍混排的问题,以及正极材料在脱锂状态下晶格氧容易被氧化的问题,提高了材料的结构稳定性和循环稳定性,从而提高了正极材料的电化学性能。本发明还提供一种阳离子与氟阴离子双掺杂改性三元正极材料的制备方法。
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醋酸氯地孕酮的制备方法,以17a羟基黄体酮为原料,先将17a羟基黄体酮溶解于有机溶剂中,在酸催化下与溴素反应得上溴物,该上溴物在有机溶剂中与溴化锂、碳酸锂反应脱溴得到6脱氢物;再将6脱氢物溶解于有机溶剂中,与有机过氧酸反应得环氧物;然后将环氧物溶解于有机溶剂中,与氯化氢气体进行加成反应,并在强酸溶液中脱水得氯地孕酮;最后将氯地孕酮溶入有机溶剂中,在酸催化下与醋酸酐发生反应得醋酸氯地孕酮,HPLC含量99.0‑99.5%,四步合成反应总收率80‑82%。相对于传统合成方法,本发明工艺操作简便,经济环保,合成总收率高,产品质量好,成本降低40‑45%;工艺中使用的溶剂可回收循环套用,十分利于工业化生产。
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本发明公开了一种防水堵漏砂浆,包括硫铝酸盐水泥80‑85%,膨胀蛭石粉1‑3%,硅酸钠1‑3%,氯化钙1‑2%,氯化锂0.3‑0.5%,羟丙基甲基纤维素0.2‑0.5%,增粘剂80A51 0.3‑0.6%,果胶1‑2%,壳聚糖1‑2%,JX抗裂硅质防水剂5%,三羟甲基丙烷0.2‑0.5%,封端型多异氰酸酯2‑4%,叔丁基对苯二酚0.3‑0.5%。本发明采用硫铝酸盐水泥、封端多异氰酸酯、三羟甲基丙烷、叔丁基对苯二酚及其他原料按比例混合,能够解决水泥基材料收缩体积大的问题,所得防水堵漏砂浆的强度及韧性好,具有膨胀、固结性,稳定,凝结后体积不收缩,有效期长。
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本发明涉及了一种基于脱氧罗丹明染料的一氧化氮(NO)荧光探针的制备和应用,该荧光探针的结构式为:本发明提供了以罗丹明B、邻苯二胺、氢化铝锂等为原料合成该荧光探针的制备方法;该荧光探针是一种快速响应、高选择性的一氧化氮荧光探针;首先,该荧光探针与NO作用迅速,响应时间在40秒以内;其次,该荧光探针对NO表现出很高的选择性,不受脱氢抗坏血酸(DHA)、抗坏血酸(AA)、丙酮醛(MGO)的干扰;并且,该荧光探针对NO表现出很高的灵敏度,荧光强度增强170倍;此外,该荧光探针已成功应用于细胞成像研究,可以检测细胞内NO含量的变化。
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一种高性能铜箔的单机架可逆深冷叠轧分离制备方法,将铜箔一端安装到卷取机一上,另一端依次经过左侧导辊、异步轧机、右侧导辊安装到卷曲机二上,卷取机一和卷取机二分别放置在温度为‑192℃~‑100℃的深冷箱中;开启卷取机,使带材形成张力;开启异步轧机机组进行深冷轧制;采用液压装置逐渐增加异步轧机的辊间压力,使轧辊成为负辊缝运行,直到整卷铜箔被轧制完成;转换轧制方向,调换轧机上下辊轧制异速比,重复2‑6次,制备出厚度≤5μm的高导电性能、高强度铜箔产品,铜箔的抗拉强度超过500MPa,该极薄铜箔在锂电池、电子、能源、航天和军事等产业的发展意义重大。
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本发明公开了一种辊道窑分区断辊检测方法及其系统,属于锂电池材料烧结领域。包括在任一辊棒从动侧下方能感应随动原件的感应区域内各设置两个感应开关,分别记为第一感应开关和第二感应开关;搭建串联电路将分区内的所有第一感应开关串联,搭建并联电路将分区内的所有第二感应开关并联;同时检测串联电路和并联电路的通断是否呈周期性变化;当检测到任一分区串联电路或并联电路的通断呈非周期性变化时,判断该分区断辊。在此检测方法的基础上建立对应的检测系统,从而及时准确的报警并反馈断辊所在分区,便于维修人员及时到断辊所在分区找出并更换断辊,同时便于实现多条辊道窑辊棒的整体监控,提高了整体运作效率。
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