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本发明涉及一种适应大功率工作的石墨烯涂层电池极耳结构及其制造方法,其中石墨烯涂层电池极耳结构包括锂离子电池、超级电容器或锂离子电容的极片上无电极材料层的极耳箔材,该极耳箔材表面附着有石墨烯涂层。本发明通过在箔材极耳上附着石墨烯涂层作为保护,可防止或减缓极耳在大功率工作发热条件下箔材表面氧化膜的生长增厚。
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本发明涉及一种可编程控制的LED灯控制装置,包括聚合物锂电池、手动开关、遥控开关发射器,遥控开关接收器、插卡式全彩LED控制器和全彩LED灯带,聚合物锂电池连接手动开关、遥控开关接收器、插卡式全彩LED控制器和全彩LED灯带,遥控开关发射器与遥控开关接收器无线连接,手动开关和遥控开关接收器都连接插卡式全彩LED控制器,插卡式全彩LED控制器连接控制全彩LED灯带。本发明结构轻巧,耐折抗拉,安全可靠,美观大方,并且可做任何造型,极大提升艺术效果。
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一种钠离子电池及制备方法,其正极材料选择含 通式为 Na3M2 (PO4) 3的贫钠层状化合物或过渡金属氧化物复合物 或磷酸盐化合物,或通式为 Na3M2 (PO4)F3的氟磷酸盐化合物;负极材料组成中含由石墨、沥青焦、 石油焦、硬碳、有机裂解物组成的碳材料;隔膜为聚丙烯微孔 隔膜(PP)或聚乙烯微孔隔膜(PE)和含1mol/L高氯酸钠的电解 液。本发明对钠离子电池的材料进行严格精细的选择、科学合 理的组配,并结合精密制备方法,解决了钠离子电池及其制备 尚未商业化的问题。其电池工作电压为3.7V,可与锂离子电池 互换而成本低于锂离子电池,可广泛适用于电子工业、IT产业、 通讯产业等领域,也可适用于电动汽车的动力电池。
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本发明提供了一种制备17α-羟基孕酮或其类似物的方法,包括如下步骤:将式(4)的化合物在金属镁和卤化锂存在下,于溶剂和卤甲烷中,反应,然后采用酸性物质水解,最后从反应产物中收集目标产物(1),本方明降低了生产成本,同时避免了所使用试剂及中间产物毒性大、不稳定、副产物对环境污染严重等问题,反应条件温和,经简单纯化后其纯度可达到99%以上。便于工业化实施。反应方程式如下:
本发明提供了一种聚偏氟乙烯‑六氟丙烯/纤维素/二氧化钛复合膜及其制备方法和应用,属于锂电池隔膜技术领域。本发明提供的复合膜的组分包括聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、纤维素、羧基修饰的二氧化钛纳米纤维和邻苯二甲酸二丁酯。本发明所提供的聚偏氟乙烯‑六氟丙烯/纤维素/二氧化钛复合膜在160℃条件下仍然不会出现热收缩的现象,且在120℃条件下可正常使用,同时具有较高的孔隙率,孔隙率为50~70%,与电解液的亲和性好,可作为锂电池隔膜使用。
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本发明公开了一种高能量密度电池用电解液及其制备方法,包括锂盐、钾盐、第一添加剂和第二添加剂;上述钾盐中含有氟基;上述锂盐、钾盐、第一添加剂和第二添加剂的重量份比为2‑6:1‑3:2‑7:1‑3。本发明的高能量密度电池用电解液制备工艺不复杂,所用原料经济合理,适用于工业生产。
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本发明公开了一种三轴节点式数字地震仪信号处理电路系统,包括电源电路模块、传感器信号输入模块、信号处理电路模块和数字信号输出模块,所述传感器信号输入模块将地震信号传输给信号处理电路模块进行处理,再经数字信号输出模块数字化后输出后实时传输,所述电源电路模块为所述传感器信号输入模块、信号处理电路模块和数字信号输出模块供电。所述电源电路模块采用+12V锂电池供电,锂电池输入的+12V电源经过转换形成三路输出,其中一路降压至DC+5V输出,一路降压至DC‑5V输出,一路降压至VCC+3.3V输出。本发明每个节点之间通过无线互联,大幅降低了由于线缆引入的噪声干扰。
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本发明涉及窑变釉领域,公开了一种高硬度双层无光窑变釉,所述窑变釉包括:底釉和面釉;窑变釉的成分包括:长石、白云石、方解石、石英、滑石、贵州土、氧化锌、锂辉石、碳酸锂、铝粉、氧化钛和金属钒;与现有技术相比,本发明的有益效果是:利用金属钒颗粒强融性能,使得底釉与面釉充分反应达到稳定的窑变效果,窑变效果稳定,适用于大批量生产,高硬度双层无光窑变釉能够满足客户对釉色装饰的要求,通过高温的烧成使釉面的反应更加的自然,深受国内外客户的喜爱与赞赏。
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一种氮未取代吡唑和吲唑类硼酸的制备方法,以氮未取代卤代吡唑及其衍生物或氮未取代卤代吲唑及其衍生物和三异丙基氯硅烷溶于有机溶剂中进行反应,生成三异丙基硅基保护的卤代吡唑或者卤代吲唑化合物,再与正丁基锂发生锂溴交换反应,加入硼酸酯引入硼原子,水解后高收率的到得了氮未取代吡唑或吲唑类硼酸。
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本发明公开了一种电弧炉用高温烟气热回收预热式氧枪及其应用方法,预热式氧枪包括导热油预热装置和冷却水预热装置;导热油预热装置包括:导热油受热回路,其一部分伸入电弧炉烟气管道内;导热油预热回路与导热油受热回路传热连接,导热油预热回路一部分伸入氧枪内;冷却水预热装置包括:第三导热油池,其进油管和出油管均与导热油受热回路连通;冷却水预热回路一部分伸入氧枪内;冷冻水回路;溴化锂吸收式制冷机组通过第二热管与第三导热油池连接,冷却水预热回路和冷冻水回路均与溴化锂吸收式制冷机组连接。该预热式氧枪可利用烟气余热对氧气进行预热,并且可得到热水和冷冻水。
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本发明提供了一种二芳基喹啉衍生物的制备方法,以6‑溴‑2‑甲氧基喹啉和三取代苯甲醛为起始原料,经锂化加成得到仲醇,再经羟基还原,卤原子取代,再锂化加成的方法得到目标产物,该化合物在药物化学领域具有广泛的应用前景。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种碳化钛‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的碳化钛‑石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将Ti粉、Al粉和C粉混合,进行无压烧结,得到Ti3AlC2粉末;将所述Ti3AlC2粉末进行腐蚀,得到二维碳化钛粉末;将所述二维碳化钛粉末进行真空煅烧,得到类石墨烯二维层状碳化钛纳米片;将所述类石墨烯二维层状碳化钛纳米片与石墨烯混合,进行球磨,得到碳化钛‑石墨烯复合材料。实施例表明,本发明的碳化钛‑石墨烯复合材料用于锂离子电池,其0.1C首次比容量可达1100mAh/g,1C容量保持率可达96%,0.1C 500次循环容量保持率可达93%。
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本发明提供了一种快离子导体包覆的高镍三元正极材料及其制备方法,所述高镍三元正极材料为一次颗粒组成的球形或类球形二次颗粒,直径为1~30μm,化学式为LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2。制备方法包括:按比例称取合成快离子导体的原料,在溶剂中分散均匀,得到混合溶液;将高镍三元前驱体加入混合溶液中,再进行搅拌、干燥和研磨,得到快离子导体包覆的高镍三元前驱体粉末;将所得前驱体粉末与锂盐混合均匀,烧结后得到快离子导体包覆的高镍三元正极材料。快离子导体材料作为三元正极材料的包覆物质可为锂离子传输提供快速传输通道,达到降低电池内阻的目的;包覆后在不降低电池放电比容量的情况下,提升了电池循环稳定性。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种聚苯胺/聚乙二醇共包裹的复合三元正极材料,包括正极三元材料以及包覆在其表面的聚苯胺和聚乙二醇。本发明还提供了所述的复合正极三元材料的制备方法和应用。本发明所述的复合三元正极材料,通过所述的正极三元材料和所述的聚苯胺和聚乙二醇之间的表面作用,协同提升得到的复合三元正极材料的电学性能,改善包覆效果和化学稳定性。另外,本发明创新地采用湿法包覆方法,工艺简单,配合所述的组分协同,可进一步改善包覆效果,提升材料的性能,还具有操作简便,一致性高等优势。
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本发明公开了一种微晶颗粒釉及其制作方法,微晶颗粒釉由高温单层反应釉和晶体颗粒两大块组成,不同的颜色搭配不同的晶体颗粒,不同的颜色高温单层反应釉的各组份质量不同,红色颗粒各组分如下:钾长石30~35份;钠长石8~15份;石英25~35份;石灰石13~18份;氧化锌8~12份;锂辉石8~14份;釉用界牌泥8~12份;氧化钛5~8份;锆铁红16份。白色颗粒各组分如下:钾长石30~35份;钠长石8~15份;石英25~35份;石灰石13~18份;氧化锌8~12份;锂辉石8~14份;釉用界牌泥8~12份;氧化钛10~15份;硅酸锆30份。微晶颗粒釉系列通过不同颜色与颗粒搭配的效果,能够产生类是于微粒结晶釉的效果,但该釉通过人为控制比微粒结晶釉更好控制,由于加入的颗粒大小不一,是该釉在视觉效果中更加的自然,该微晶颗粒釉受到了欧洲客户的青睐。
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本发明提供了一种制备咪达普利关键中间体及其衍生物式Ⅰ的方法,由(4S)-3-取代基-1-甲基-2-氧代咪唑烷-4-羧酸酯衍生物Ⅱ与N-[(S)-1-乙氧基羰基-3-苯基丙基]-L-丙氨酸-N-羧酸酐Ⅲ或N-[(S)-1-乙氧羰基-3-苯丙基]-L-丙氨酸Ⅳ在非质子性溶剂中由锂盐催化反应即得。本发明的优点是反应条件温和,反应速度快,收率高,污染小,有广泛的应用前景;其中R2为氢原子、碱金属及碱土金属原子、C1~C4烷烃基、苄基,当R2为氢原子时,该产物即为咪达普利。
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高吸液率微纳结构聚合物电解质膜的制备,由聚合物材料包覆支撑骨架制备而成。经过处理,聚合物膜呈现微纳结构并形成微米、纳米量级的孔,与支撑骨架本身具有的纳米孔形成网状分布孔结构,层层交联的聚合物包覆在特殊的支撑骨架上,形成特殊的海绵状微纳结构聚合物电解质膜。这种微纳结构的聚合物膜可吸收大量的电解液,大大增加了吸液率,改善了隔膜对电解液的亲和能力,网状微纳结构让电解液很好地保持在其中,使聚合物电解质膜内部锂离子分布均匀,浓度平衡,充放电时电池内部的电流密度均匀;特殊的支撑骨架保证了膜的机械性能。聚合物电解质膜制备工艺路线简单,原料价廉易得,膜的制备可在常规条件下进行,不需要苛刻的生产环境。使用此膜制备的聚合物锂离子电池具有优异的电化学性能。
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本发明涉及一种人造卫浴台面板,包含水泥基板,该水泥基板是由水泥浆一体浇筑成型;所述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%;将前述组分的材料加水拌和得到水泥浆;所述水泥浆的水胶比为0.25‑0.5,胶砂比为0.25‑0.7。该水泥基板采用创新的水泥浆配方,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,适于制作重量较轻便于搬运的卫浴家具,同时具有耐摔性、耐用性、防火阻燃性、耐酸碱腐蚀性和防污水渗透等优点。在制备过程中,本发明还通过调控葡萄糖酸钠、碳酸锂、微珠、减水剂等的添加量,使混泥土早期强度增强、凝结时间缩短同时又不损失后期强度,仅固化1‑3h即可脱模,提升生产效率。
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本发明提供一种类球形单晶正极材料,单晶正极材料为含Ni和M的层状锂过渡金属氧化物正极材料,该单晶正极材料的一次粒子为类球形,平均尺寸为2.0~2.3μm。还提供一种该单晶正极材料的制备方法,将前驱体经过低温预氧化和混锂后,再采用三段式一次烧结工艺,第一段长时间的低温保温,第二段短时间的高温保温和第三段长时间的低温保温获得。该类球形单晶正极材料颗粒小、振实密度较高、颗粒不易破碎、内阻低、电化学性能好。
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本发明公开了一种风光储充校园微电网系统,包括分布式发电单元和混合储能单元,所述分布式发电单元与所述混合储能单元相连;所述分布式发电单元包括光伏系统和风力发电机组,所述混合储能单元包括超级电容和锂电池组。本发明还公开了一种如上所述的微电网系统的控制方法,控制风光储充校园微电网系统在并网模式与离网模式之间切换,以及基于增强学习对混合储能单元进行能源的优化管理。本发明具有提高用电经济性、提高用电安全稳定性、延长锂电池组使用寿命等优点。
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本发明涉及一种快速表征二氧化钛纯度的方法,属于分析检测技术领域。本方法以TiO2同步辐射XRD检测结果为基础,分别与拉曼光谱法或电化学表征法的数据建立多相TiO2含量标准曲线。拉曼光谱检测法是在拉曼谱图中找到对应相TiO2最强特征峰,电化学表征是在容量微分曲线中找到对应相TiO2嵌锂峰,分别拟合峰面积并将待测相的峰面积除以总的峰面积,以得到的比值作为横坐标,同步辐射XRD精修出的含量作为纵坐标,分别建立TiO2含量标准曲线,作为对未知相含量TiO2定量检测依据。本方法适用于多相TiO2中指定相TiO2的定量测定;基于具有统计意义的数据建立标准曲线,检测结果更准确;提供拉曼检测和电化学检测两种检测方式,应用领域广泛。
本发明公开了一种桐油基酸性萃取剂及其制备方法和在选择性萃取分离过渡金属离子中的应用。将桐油与甲醇发生酯交换反应,得到桐油酸甲酯;所述桐油酸甲酯与含酸性功能基团的亲双烯体烯烃化合物通过Diels‑Alder加成反应,即得桐油基酸性萃取剂。该桐油基酸性萃取剂的物理化学性质稳定,饱和容量大,萃合物油溶性好,且具有良好的过渡金属离子络合能力,将其与4PC组成协同萃取体系,对复杂金属离子溶液体系中的过渡金属离子有很强的正协同萃取效果,而对锂离子等存在明显的反协同萃取效果,非常适用于过渡金属离子与锂离子的选择性萃取分离,具有良好的工业应用前景。
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本发明提出了一种去除镍钴锰溶液中氟的方法,属于溶液净化技术领域。一种去除镍钴锰溶液中氟的方法,包括以下步骤:分离、破碎、筛选废旧锂离子电池的集流体;酸溶集流体,得到含铝溶液;含铝溶液加入到含氟的镍钴锰溶液除氟,得到含氟渣和除氟后的镍钴锰溶液。本发明提供的技术方案,除氟后的镍钴锰溶液中氟离子及铝离子浓度均小于0.01g/L;含氟渣中镍钴锰含量均低于0.5%;通过利用溶解集流体得到的含铝溶液去除镍钴锰溶液的氟,实现锂离子电池回收时集流体和电池正极材料的并线处理,缩短回收流程,节约回收成本;镍钴锰溶液除氟后,进入到后续工艺流程,对设备基本没有腐蚀。而且,除氟后的镍钴锰溶液含铝量极低,整个除氟过程没有引入铝杂质。
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本发明公开了一种中温α-淀粉酶的制备方法,属于酶制剂制备技术领域。以通过氯化锂-硫酸二乙酯复合诱变获得的枯草芽孢杆菌304Bacillus?subtilis304,经菌种活化、液体种子培养、发酵罐培养等步骤制备而成,制备的中温α-淀粉酶酶活力高达7000-9600U/ml;最适作用温度为65℃,该酶在65℃条件下保存24h仍具有80-83%酶活,70℃条件下保存12h仍具有50-60%以上酶活;该酶最适反应pH值为5.0,在pH4-6下保存18h后仍有80%以上的酶活,比现有的中温α-淀粉酶酶活力更高,酶作用最适pH值范围更宽泛,耐温度更高,特别适合反应温度高、液化工艺与糖化工艺并存的工业化需求。
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一种17a-羟基黄体酮的制备方法,以17β-氰基-5-雄烯-17-醇-3,3-乙二撑缩酮(简称中间体Ⅱ)为原料,用甲基锌或甲基氯化锌作试剂,制备17a-羟基黄体酮;产品经HPLC检测含量99.5%以上,重量收率83-87%。操作步骤是,将中间体Ⅱ溶解于有机溶剂中,加入氯化锂催化剂搅拌升温至40~80℃,滴加2M的二甲基锌或甲基氯化锌的甲苯溶液,继续反应完全;然后加入25%的氯化铵溶液破坏有机锌试剂,分出水层并萃取,合并有机层和萃取液并浓缩溶剂至近干,再加入低碳醇搅拌升温至40-60℃,加入2M的酸水解,反应完后,弱碱调pH値,蒸出90%的溶剂,并加入自来水冷却析晶,得粗品17a-羟基黄体酮;再将粗品用酒精经活性碳回流脱色精制得商品级17a-羟基黄体酮。本发明方法生产17a-羟基黄体酮,纯度好,收率高,溶剂循环利用,经济环保。
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一种Sialon结合SiC多孔材料的制备方法,包括:称取60~80重量份SiC粉、10~20重量份活性氧化铝粉和5~15重量份金属硅粉,入球磨机研磨3h制得原料粉体;称取40~60重量份坯体增强剂,0.1~1.0质量份分散调凝剂,0.1~1.0质量份硅烷偶联剂与原料粉体搅拌均匀制得原料浆料;称取25重量份1wt%三萜皂甙植物发泡剂溶液高速搅拌制得泡沫;将泡沫与原料浆料搅拌均匀制得泡沫浆料;泡沫浆料注模成型、干燥、1400℃下氮化制得Sialon结合SiC多孔材料。其中,SiC粉粒度325目及以下,金属Si粉粒度200目及以下,活性氧化铝粉为ρ-Al2O3,坯体增强剂为聚乙烯醇、木质素磺酸钙和淀粉中的一种或其复合的水溶液,分散调凝剂为碳酸钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、碳酸锂中的一种或其复合。
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一种含有聚合物、低温下可热分解为气体化合物和可能含有一种无机添加微粒的复合聚合物多孔性膜,该多孔性膜通过加入低温下可热分解为气体化合物的铸膜液制的湿膜,在40~90℃真空、空气或其他气氛中干燥,通过铸膜液中的低温下可热分解为气体化合物热分解的气体来造孔得到多孔性膜。所得聚合物电解质薄膜经EC-DMC-EMC的锂盐溶液浸泡活化、增塑后,表现出良好的电化学性能。本发明得到聚合物电解质薄膜的机械强度与柔韧性好,离子导电率高、电化学性能好,易于实现工业化生产。
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本发明公开了一种人工温泉浴剂及其制备方法,所述人工温泉浴剂配方为:小苏打40%-65%,硫酸钠10%-40%,硅酸钠2%-8%,多硫化钠2%-15%,硫酸钾1%-6%,氯化锂0-0.2%。本发明还包括所述人工温泉浴剂制备方法。使用本发明产品配制成浴液泡澡,浸泡一次可燃烧大约500大卡热量;经常使用本发明产品配制成浴液泡澡,对多种皮肤病、风湿性关节炎、肌肉劳损、神经衰弱、心血管疾病、消化系统疾病等有积极防治作用;还具有消除疲劳、健身减肥、促进睡眠、促进机体的免疫功能、防癌及延年益寿作用。本发明产品对皮肤作用温和;在浸浴后可直接排放到下水道,对环境无污染。本发明产品配方与制备工艺均较简单,原料来源广泛,制造成本较低,既适用于宾馆和浴场的温泉浴,又适用于普通老百姓家庭温泉浴。
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本发明的电动、太阳能汽车的主要动力是由高效锂离子充电电瓶安装在汽车底盘前上中部;一块太阳能极板代替车顶,另两块太阳能极板,安装在汽车左右两面位置代替车厢外壳,向安装在汽车盘后底中部位置的蓄电池与车盘底中部左右各一蓄电池输入电荷,组成两种电源。两种电源线路的正负极相并联,负压后输出动力。当动力作用前,根据实际情况决定那种电源负压,负压时,当一种电源失压后,由另一种电源自动负压,也可两种电源同时负压。当负压电源处于静止状态时,市电可直接通过插座,向高效锂离子电瓶充电,该过程依次反复循环进行,从而使该动力有一稳定的电源电压保证。
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