1134
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本发明为一种多功能笔筒,包括筒体及底座,筒体上设置有电子控制装置、阅读灯,电子控制装置内设有中央处理器,其外表面设置有电子计时器显示屏、日历显示屏及控制按钮,且均分别与中央处理器电性连接,述阅读灯与中央处理器电性连接,控制按钮包括阅读灯开关、日历设置按钮、电子计时器设置按钮,底座内设置有电路板及二次锂电池,底座的侧壁设置有至少一USB接口及一充电接口,USB接口、充电接口及中央处理器通过电路板与二次锂电池电性,阅读灯通过铰链与所述控制装置连接可以转动调整照明角度,本发明设计的笔筒各功能集成度高,功能实用。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种蒽醌‑2‑羧酸钴盐及其制备方法和应用。所述制备方法为:将蒽醌‑2‑羧酸加入到溶剂中搅拌溶解均匀,然后滴加氯化钴溶液回流搅拌反应,反应完成后蒸除溶剂,产物经清洗、干燥,得到蒽醌‑2‑羧酸钴盐。本发明的制备方法简易行、成本低、产率高、节能环保,所合成的蒽醌‑2‑羧酸钴盐具有细长的棒状结构,其作为锂离子电池正极材料的电化学性能优异。
1074
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本发明公开了一种纳米棒状组成的球形硫化锡的制备方法及应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明还提供该负极材料的制备方法:将硫源与锡源及表面活性剂混合均匀后,利用水热法加热混合溶液,过滤干燥得到的产物后获得由纳米棒状组成的球形硫化锡的锂电负极材料。本发明得到的纳米棒状组成的球形硫化锡与纳米片状组成的球形硫化锡相比,循环性能更好,且在循环过程中纳米棒比纳米片要更稳定,有效抑制电极材料的体积变化,减缓电极材料的容量衰减,有效提高电池的循环寿命。
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本发明属于锂离子电池领域,具体公开了一种凝胶聚合物电解质隔膜及其制备方法和应用。本发明首先通过不同比例的甲基丙烯酸正丁酯单体、丙烯腈单体和苯乙烯单体进行乳液聚合得到共聚物。在超声波的条件下,将一定量的纳米粒子分散在溶剂一段时间,再将聚合物粉末溶解于该溶液中得到粘稠的凝胶,通过相转移法得到凝胶聚合物陶瓷隔膜。将隔膜浸泡在电解液中,即得到凝胶聚合物电解质。本发明的凝胶聚合物电解质安全性能高、吸收电解液的能力强、电化学稳定窗口高;组装成扣式电池后,经过150周的循环,仍能保持初始容量的93%。本发明制备工艺非常简单,原料便宜易得,提供了一种可以直接用于聚合物锂离子电池的凝胶电解质,便于工业化生产。
1154
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本发明公开了一种聚合物改性聚烯烃隔离膜及其制备方法与应用,涉及锂电池隔离膜技术领域。本发明所述聚合物改性聚烯烃隔离膜的制备方法包括如下步骤:(1)以聚合物和有机溶剂制备混合料;(2)使用有机溶剂对聚烯烃隔离膜进行预浸润处理;(3)将混合料涂覆在经过预浸润处理的隔离膜的单侧或双侧;(4)将涂覆完成的隔离膜进行固化处理,得到所述聚合物改性聚烯烃隔离膜。本发明通过预浸润处理,在聚合物涂层与聚烯烃隔离膜之间制备了过渡层,过渡层的存在可以有效避免聚合物对聚烯烃基膜的堵孔现象,明显改善复合隔离膜的孔隙率和电解液吸收率,应用于锂离子电池中,可以改善电池的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种棒状镍钴锰三元正极材料及其制备方法。该方法采用简单的草酸盐沉淀法和热处理工艺,获得棒状镍钴锰三元正极材料。该方法包括以下步骤:(1)将镍、钴、锰及锂金属盐均匀地溶于水和乙醇的混合溶剂中;(2)同时,将草酸均匀地溶于水和乙醇混合溶剂中;(3)将步骤(2)所得溶液加入步骤(1)所得溶液中,搅拌均匀,烘干,获得棒状前驱体产物;(4)将前驱体进行热处理后获得棒状镍钴锰三元正极材料。本发明方法工艺简单、操作便捷、储锂性能优异,具有潜在的工业化生产价值。
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本发明公开了一种能够对电力设备鸟害进行及时驱离的方法。驱鸟装置主机、多普勒超声波探测器、360°监控摄像头均安装在驱鸟电力设备现场,多普勒超声波探测器对电力设备周围进行24小时不间断全方位扫描式探测,驱鸟装置主机分别与锂电池、多普勒超声波探测器、红绿LED灯、驱鸟喇叭、360°监控摄像头、后台服务器相连,锂电池与太阳能相连,后台服务器分别与C/S电脑用户端和APP手机用户端相连。本发明采用多普勒探测超声波探测技术、可支持远程下载的语音恐吓和红绿强光刺激技术、定时触发和报警触发驱鸟的低功耗驱鸟技术、H.265高清视频监控技术、4G无线通信技术、太阳能环保供电技术和手机APP远程控制技术,研制了一种采用环保安全、远程可控的电网新型超声波驱鸟装置。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种二氧化钛‑氧化铜纳米复合物及其制备方法和应用。所述制备方法为:将纳米TiO2和Cu(Ac)2·H2O加入到溶剂中超声、搅拌混合均匀,得到悬浊液;然后滴加浓氨水调节PH至碱性,升温至85‑95℃反应10‑15h,反应完成后自然冷却;所得固体产物经洗涤、干燥,然后在空气气氛及300‑450℃温度下煅烧3‑8h,得到所述二氧化钛‑氧化铜纳米复合物。本发明的制备方法简单易行,节能环保,所得TiO2‑CuO纳米复合物作为锂离子电池负极材料的电化学性能优异。
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一种美韵温通膏的配方,包括以下重量份的原料:没药提取物、乳香、羌活提取物、独活提取物、红花提取物、水、硅酸镁锂、柠檬酸、羟苯甲酯、PEG‑40氢化蓖麻油、香兰基丁基醚、辣椒提取、苯氧乙醇、1,2‑己二醇、氯苯甘醚。所述舒润草本液在制备时,首先按照一定的重量比例称取上述中药提取物,混合均匀待用组合为C项,然后把水、硅酸镁锂、柠檬酸、羟苯甲酯混合均质搅拌完全组合为A项,其次把PEG‑40氢化蓖麻油、香兰基丁基醚混溶后组合为B项,在A项搅拌均质完全后,分别加入B项和待用的C项、辣椒提取物、苯氧乙醇、1,2‑己二醇、氯苯甘醚,再混合搅拌均匀制成膏体即可。
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本发明公开了一种户外电池热管理的系统,包括控制器、半导体制冷器、半导体制热器、箱体和相变材料。本发明结构简单,成本低,基于锂离子电池发热量不均匀、温度差异较大的现象,采用分区域热管理的方法,将相变材料和液体冷却相结合,主被动结合,同时具备散热、加热和保温功能,实现了对方型锂离子电池组内温度的精确控制,在低温条件下对电池有效加热,使电池组工作在适宜的温度下,保证电池组正常工作;能够有效提高电池安全性、延长电池使用寿命;保证电池热管理系统长期高效的运行,同时提高了热管理系统的经济性。
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本发明属于金属及其氢化物水解制氢技术领域,公开了可见光在促进金属及其氢化物水解制氢中的应用,所述可见光包括紫光灯发出的波长为420~430nm、蓝光灯发出的波长为465~470nm、绿光灯发出的波长为520~530nm、黄光灯发出的波长为585~595nm、红光灯发出的波长为725~732nm的可见光中的一种;所述金属及其氢化物包括镁、镁镧合金、镁锂合金、铝、铝锡合金、铝锂合金、氢化镁、氢化铝中的一种。本发明克服了目前金属水解制氢方法中存在的操作复杂、材料价格昂贵及催化剂不易分离等缺点,通过可见光显著提高金属及其氢化物水解制氢的速率,具有绿色、高效、对水溶液无污染的优点。
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本发明提供了一种电池充电器智能关断控制系统,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
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本发明属于化学电源或化学储能元件的膜材料技术领域,公开了一种具有良好尺寸稳定性的聚烯烃多孔膜与芳纶纳米纤维的复合膜及其复合方法和在锂离子电池或其他化学储能器件中的应用。该复合方法包括以下步骤:在聚烯烃多孔膜表面引入正电荷后,浸泡于芳纶纳米纤维分散液中,取出、水洗、干燥,循环操作浸泡-水洗-干燥,得到聚烯烃多孔膜表面吸附有多层芳纶纳米纤维的复合膜。本发明的复合膜具备低温闭孔和耐高温特性,适用于需要在较高温度工作的电化学器件中,且该复合膜具有较高离子电导率,芳纶纳米纤维与聚烯烃多孔膜的结合力得到增强,在充放电循环中不容易发生剥离,界面电阻基本不随电池循环次数增加而增大,使电池的循环性能得到提高。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:聚酰胺树脂100份;碳纤维100‑250份;乙烯‑甲基丙烯酸共聚物的衍生物2‑18份;氯化钙和/或氯化锂0.1‑10份。本发明选用特定的乙烯‑甲基丙烯酸共聚物的衍生物,通过氯化钙和/或氯化锂调整浸渍后的结晶性,使碳纤维增强聚酰胺复合材料的制备过程中具有低的孔隙率,提升材料的力学性能。
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本发明提供了一种铁和氟共掺杂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锂盐、锰源、铁源、氟源、水和玛瑙珠子混合研磨,得到混合物;将所述混合物干燥后破碎,得到粉体;将所述粉体烧结后冷却,得到中间产物;将所述中间产物、碳源和水混合后依次进行研磨、干燥和破碎,得到粉末;将所述粉末烧结后冷却,得到铁和氟共掺杂复合材料。本发明通过在锰酸锂材料同时掺杂Fe和F,Fe和F具有协同作用,能够有效抑制尖晶石结构LiMn2O4的Jahn‑Teller效应和锰的溶解,使本发明制备得到的正极材料具有良好的倍率性能和循环性能。而且,本发明提供的制备方法该工艺简单、成本低、环境友好,适用于大规模工业生产。
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本发明涉及一种具有太阳能蓄电的拼装式遮阳帽子,包括帽子框架、设置于帽子框架上部的组装帽顶、设置在框架侧部的遮阳板以及太阳能蓄电装置,所述的帽子框架包括圆环结构的底框,跨越在底框上的至少一根弧形撑条,相邻弧形撑条之间形成镂空口;所述的太阳能蓄电装置包括设置在遮阳板底面的盒体、设置在遮阳板上端面的光伏板、设置在盒体的转换电路、锂电池以及设置在盒体侧部的USB充电接口;所述的光伏板、锂电池与USB充电接口均是与转换电路相互电连接。本发明所述的一种具有太阳能蓄电的拼装式遮阳帽子,其具有固定的帽子框架与可拆装的帽顶,使用者可以根据需要随时组合、更换帽顶的款式,美观大方,且具有蓄电功能,随时为电子设备充电,使用方便。
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本发明提供了一种光感智能BB霜,其由氧化铁类/二氧化钛烧结物、环五聚二甲基硅氧烷、1,3-丙二醇、甘油、环五聚二甲基硅氧烷(和)聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物(和)聚二甲基硅氧烷、异十三醇异壬酸酯、环五聚二甲基硅氧烷(和)二硬脂二甲铵锂蒙脱石(和)碳酸丙二醇酯、聚二甲基硅氧烷、锦纶-12、苯基聚三甲基硅氧烷、PEG-9聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷、燕麦β-葡聚糖、环五聚二甲基硅氧烷(和)丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物、PEG-10聚二甲基硅氧烷、氯化钠、二甲基甲硅烷基化硅石、苯氧乙醇/乙基己基甘油、辛二醇/乙基己基甘油和水组成。本发明的BB霜具有隔离、遮瑕、保湿功能,并能够根据周围光照条件自动调节肌肤颜色,避免妆色偏白发亮。
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本发明公开了一种防爆蓄电池垃圾搬运车,包括车架、转向桥总成、驱动桥总成,所述防爆蓄电池垃圾搬运车还包括防爆电机、防爆蓄电池和防爆控制箱,所述防爆控制箱外设有方形防爆板,所述防爆板设有两层锂板,所述两层锂板之间设有碳纤维高分子板。本发明无污染、低噪音,可以进入一些特殊的危险工厂、车间内而不受限制。
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一种N-甲基吡咯烷酮的安全回收工艺,含以下步骤:收集锂离子电池生产中产生的含N-甲基吡咯烷酮废气,经降温处理后送入喷淋吸收塔,利用水吸收废气中的N-甲基吡咯烷酮获得其水溶液,将N-甲基吡咯烷酮水溶液预热后送入精馏塔实现N-甲基吡咯烷酮、水的分离,塔底分离获得N-甲基吡咯烷酮,塔顶分离获得水蒸气,水蒸气经加压和升温后返回精馏塔底的换热器对N-甲基吡咯烷酮水溶液进行加热,换热后的水蒸气排出精馏塔后以冷凝水的方式对从吸收塔出来的N-甲基吡咯烷酮水溶液进行预热,回用精馏塔顶分离出来的水蒸气的热量,预热后的冷凝水回流入喷淋塔,进行二次利用。该回收工艺安全性好,同时循环利用了能量,大幅度降低了回收成本。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种蒽醌‑2‑羧酸铜/石墨烯纳米复合物及制备与应用。将蒽醌‑2‑羧酸加入到溶剂中搅拌溶解均匀,然后滴加硝酸铜溶液搅拌回流反应,得到CuAQC;将CuAQC经研磨后与石墨烯分散到溶剂中,然后依次经球磨和超声处理,得到均匀的混合分散液;最后经鼓风干燥共沉淀,得到蒽醌‑2‑羧酸铜/石墨烯纳米复合物。本发明方法采用简单球磨与鼓风干燥共沉淀将蒽醌‑2‑羧酸铜盐配合物与石墨烯进行复合,所得复合物具有以石墨烯包覆棒状蒽醌‑2‑羧酸铜盐配合物的特征结构。其作为锂离子电池正极材料的电化学性能优异。
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本发明提供一种透明阻燃抗静电聚碳酸酯组合物及其制备方法。所述聚碳酸酯组合物包括A:基体树脂,B:锂盐,C:其它添加剂;所述A包括如下按重量份计算的组分:a1:聚碳酸酯85~97份;a2:液态磷酸酯2~10份;a3:聚醚或聚醚衍生物1~5份;其中a1+a2+a3的总量为100份;所述B的重量为A重量的0.3~3%,所述C的重量为A重0.5~1.5%。所述组合物以锂盐及聚醚或聚醚衍生物形成的快离子导体作为抗静电剂,加上液体磷酸酯配合改善聚碳酸酯的表面电阻率,相较于现有的方案,成本更低,效果更佳,并且不影响透明性能,使聚碳酸酯组合物同时具有良好的透明性、阻燃性和抗静电性。
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本发明公开了一种木质素炭/氧化镍纳米复合材料及其制备方法与应用。本发明首先通过低浓度硫酸提纯木质素磺酸盐,再通过调节碳酸盐溶液的浓度以提供碱性溶液环境,然后缓慢加入对氨基苯磺酸盐溶液、镍盐溶液和醛类化合物溶液,高压水热反应,最后炭化得到木质素炭/氧化镍纳米复合材料。本发明材料中木质素炭与氧化镍均以纳米尺度存在,有效解决了氧化镍作为锂离子电池负极材料时体积膨胀剧烈以及导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及一种无血清无饲养层的胚胎干细胞或多能干细胞培养基及其应用,所述无血清无饲养层的胚胎干细胞或多能干细胞培养基包括基础培养基和添加剂,所述添加剂包括肝素钠、哌啶酸、γ‑氨基丁酸和锂离子盐。其是一种完全无异源(Xeno‑free)的培养体系,不会带来外源污染;培养基中的bFGF浓度可以被显著地降低,因而使培养基的制备成本显著降低,同时有效减少了bFGF的聚集现象,稳定性提高,使培养的胚胎干细胞或多能干细胞的质量维持稳定,能够长时间维持胚胎干细胞或多能干细胞的未分化状态和多能性;另外,哌啶酸、γ‑氨基丁酸和锂离子盐三种物质在促进胚胎干细胞或多能干细胞的生存、增殖、维持连续传代中具有难以预料的协同增效作用。
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本发明公开了一种共价有机框架涂层隔膜及其制备方法和用途,首先合成TPB‑DMTP‑COF,然后将上述TPB‑DMTP‑COF、导电炭黑和水系粘结剂按质量比为6:2:2充分混合,再滴加2‑3ml正丙醇和水体积比为3:1的正丙醇水溶液,混合均匀后涂在陶瓷隔膜上,置于55℃的真空干燥箱进行干燥,烘干即得共价有机框架TPB‑DMTP‑COF涂层隔膜,应用于锂‑二硫化硒电池中可以有效地抑制穿梭效应的产生和避免锂枝晶刺穿隔膜,提高电池的循环稳定性和电池的比容量,在电流密度为0.5C(1C=1124mAh/g)下循环100圈容量仍能保持在690mAh/g,大大提高了电池的电化学性能,且制备方法工艺简单,适用性强。
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本发明属于化工材料制备的技术领域,公开了一种蠕虫石墨及其制备方法。方法:1)以碱性金属为负极,石墨极片为正极,碱性金属盐的有机溶液为电解液,充放电数次,最后充电至所需电压,取出石墨极片;2)将石墨极片在保护性气氛下高温煅烧,获得蠕虫石墨;碱性金属为锂,钠或钾;碱性金属盐为锂盐、钠盐或钾盐中的一种以上;碱性金属盐的有机溶液中有机溶剂为碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯中两种以上。本发明的方法简单,以有机溶液为电解液,离子插层更均匀;所得产物为蠕虫石墨,不含硫、氮等杂质,品质更优;同时本发明的方法环境污染小,电解液可回收利用、符合绿色化学理念。
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本发明属于精细化工原料领域,具体涉及一种2,5‑呋喃二甲酸酯的制备方法。该方法将R2OH、引发剂和催化剂加入氯仿中进行回流反应即可得到2,5‑呋喃二甲酸酯类化合物。该方法不需要用昂贵的5‑羟甲基糠醛为原料,所用的烷氧酰基化试剂为氯仿,无需其他溶剂,且不需要严格的无水条件和低温操作,不需要价格昂贵的强碱如丁基锂等,操作简单,成本低廉,具有广阔的工业应用前景。
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本发明公开了一种以金属有机框架为模板制备多孔碳材料的方法及应用,所述多孔碳材料的制备方法包括以下步骤:(1)合成有机配体5?(4?吡啶?4?基?苯甲酰氨基)?间苯二甲酸(H2PYBI);(2)合成Zn?MOF材料:称取Zn(NO3)2·6H2O和H2PYBI溶解于溶剂中后,于反应釜中加热反应,反应结束后降至室温,得到Zn?MOF材料;(3)合成多孔碳材料:以步骤(2)中得到的Zn?MOF材料作为前驱体,在惰性气体氛围下煅烧得到多孔碳材料。相对于现有技术,本发明采用含氮杂环羧酸类配体来合成Zn?MOF材料,充分保证煅烧后制备得到多孔碳材料作为锂电负极材料掺杂氮元素的均匀性;在保证提高负极材料比容量的同时,进一步提高其循环稳定性。
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本发明提供一种电暖片,以及该电暖片构成的供暖装置及电暖片的制造方法,其中所述电暖片包括:电热丝及无机非金属板;所述无机非金属板从所述电热丝获取热量并将热量向外部辐射;所述无机非金属板为混合物,包括:钛晶石、堇青石、锂辉石及透锂长石的。本发明的电暖片采用无机非金属板,该无机金属板的比热较大,储能能力强,相较于空气对流散热来说热量利用率更高;且该无机非金属板表面温度不会太高,不会造成烫伤,无机非金属板表面空气中的水分不会被蒸干,使用感受较好。
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本发明涉及一种电致变色汽车挡风玻璃及其制备方法。该汽车挡风玻璃依次由玻璃衬底、透明图形化阴极、电致变色层、聚合物锂离子电解质层、离子储存层、透明公共阳极和玻璃衬底构成。所述制备方法包括以下步骤:(1)在第1玻璃基板上采用喷墨打印方法依次制备透明图形化阴极、电致变色层;(2)在第2玻璃基板采用喷墨打印方法依次制备透明公共阳极、离子储存层;(3)将两块玻璃基板用聚合物锂离子电解质层压合粘结。本发明的优点在于:本发明制备方法将电致变色技术应用在汽车前挡风玻璃上,采用了图形化的电极,实现了挡风玻璃区域化变色,同时采用了低于人眼分辨率的电极间距,视觉效果、透射性能更佳。
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