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一种改善高填充聚乙烯合成纸强度的方法,其特征在于:先将木纤维用十八烷基三甲氧基硅烷改性,再将高密度聚乙烯20~25份、十八烷基三甲氧基硅烷改性的木纤维0.5~2.0份加入到密炼机中,经密炼至温度达到140~150℃时,再将重质碳酸钙75~80份、1,4丁二醇0.3~1.0份、硬脂酸锂0.2~0.6份、抗氧剂1010为0.05~0.3份加入到密炼机中,经密炼至温度达到170~190℃;然后将密炼后的材料送入挤出机中,挤出熔体经T型模头送入到压延机中,在140~160℃的温度下压延成片材;压延机出来的片材送入冷水中冷却至5℃以下,然后片材经吹风机将其表面吹干;将表面吹干的片材送入多辊拉伸机中,片材在拉伸机中先预热至110~130℃,经2~5组拉伸辊拉伸,得到增强改性的合成纸。
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本发明公开了一种便携式心电智能监控系统,包括心电监测智能手带1,所述心电监测智能手带为安装有LED报警灯2、锂电池3、生命特征传感器4、心电芯片5、通讯模块6和无线信号收发模块7的长条形带子8,所述心电监测智能手带通过无线信号收发模块连入无线网络9,并通过无线网络与远程服务器10无线连接,还包括智能云端服务平台11,所述智能云端服务平台与远程服务器连接并从远程服务器中抽取数据编辑成图标通过网络以微信的形式传输给心电监测智能手带。本发明的有益效果是,监控效果好,安全性能高。
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本发明属于电化学技术领域,具体为一种全固态薄膜电池。本发明全固态薄膜电池包括:正极层,负极层,全固态隔膜层,柔性电池极板;其中,正极层和负极层位于同一平面中;并且正极层和负极层之间有间隙;正极层由正极活性材料、固态电解质、导电助剂和粘结剂按一定工艺混合而成;负极层由石墨与固态电解质复合而成,或由锂金属及Li‑Al,Li‑In,Li‑Sn合金组成;全固态隔膜层由具备超高离子电导率的固态电解质组成;柔性电池极板分别由超薄铝箔及铜箔组成;固态电解质层与正、负极接触侧采用网格状延伸结构。本发明从根本上避免了正、负极层堆叠结构带来的接触短路风险,并大大提高离子电导率。
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本发明涉及一种装饰用磷酸盐低熔玻璃及其制备方法,原料按重量百分比组成的组分为:五氧化二磷为40%~70%,氧化锌为0.1%~30%,氧化铋为0.1%~30%,三氧化二硼为0.1~10%,氧化铝为0.1~5%,氧化钡为0.1%~5%,五氧化二钒为0.1%~5%,氧化钠为0.1%~5%,氧化锂为0.1%~5%,着色剂氧化亚铜为0.1%~3%。本发明可广泛应用于各种平板玻璃的装饰用磷酸盐低熔玻璃,具有低熔点、无毒、无污染和成本低的优点,以满足市场对无铅化装饰用低熔玻璃的需求;同时,该玻璃还可以和一切在此温度和膨胀系数相符的玻璃、陶瓷、金属封接的无铅玻璃。
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本发明涉及一种餐厨垃圾厌氧消化产氢产甲烷发电技术,其步骤是:1.餐厨垃圾分选、破碎,离心脱水;2.脱水后的餐厨垃圾进入产氢发酵罐发酵;3.产氢罐出料进入后续甲烷罐(混合污泥同步发酵)发酵生产沼气;4.利用燃气内燃机发电机组、溴化锂吸收式冷或热水机组和换热设备将氢、甲烷燃气同步转化为电能和热能。本发明与传统的厌氧消化工艺相比,在处理餐厨垃圾的同时可产生高热值的氢气,从而提高了后续燃气发电的效率。这种循环经济资源再生模式,可以对餐厨垃圾进行有效的无害化处理和资源化利用,是目前国内外集中处理餐厨垃圾的一种最先进有效且无“三废”排放的方式。
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本发明涉及一种单酰基二茂铁希夫碱胺基环三磷腈及其合成方法。该化合物的结构式为:本发明使所制备的单酰基二茂铁希夫碱胺基环三磷腈同时具有二茂铁基团和环三磷腈基体的优点,显示出特殊的性能,在电化学、医学、催化剂,润滑等领域具有广泛的应用价值。本发明将二茂铁基团引入到环三磷腈基体上的方法与现有技术相比,避免了丁基锂等高活泼性试剂,可在常温下操作,具有简单、安全、成本低的特点。
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本发明公开了一种Co3O4微球花状材料及其制备方法和应用。即将化学计量比的钴盐、表面活性剂、沉淀剂与溶剂混合,将混合溶液移入反应釜中进行水热反应温度为95~105℃,时间为3.5~4.5h后洗涤并烘干得粉末状混合前驱体,再将其在空气中热处理,最终得一种Co3O4微球花状材料。所得的Co3O4微球花状材料,具有较好的电化学行为,用于可充锂离子电池的负极。
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本发明涉及一种多孔Co3O4纳米片的制备方法,包括:(1)泡沫镍在盐酸溶液中超声清洗,除去表面的氧化镍,然后洗涤、干燥;(2)向Co(NO3)2溶液中滴加DMSO溶液,搅拌均匀;(3)将制得的镍浸入上述溶液中,对镍表面进行电化学沉积,得到Co(OH)2纳米片,然后清洗、干燥、煅烧,即得多孔Co3O4超级电容器材料。本发明制备的方法工艺简单、经济、易于操作;制备的多孔Co3O4纳米片具有超薄的结构和优异的电化学性能;在超级电容器、锂离子电池材料等方面具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种16S-甲基-20S-羟基孕甾化合物、合成方法及其用途。系以16R-溴代-20S-羟基孕甾化合物为原料经过甲基锂试剂反应高产率得到。并且通过此类化合物可以方便地合成倍她米松中间体16β-甲基-3β,17α,21-三羟基孕甾-20-酮-21-醋酸酯化合物。整个合成方法原料价廉易得,反应条件温和,操作步骤简短,总收率高。为倍他米松的合成提供了一条可行性的路线。
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本发明公开了一种金属硫化物纳米结构材料的合成方法,是在惰性气氛下,将金属盐溶解在烷基胺溶液中,加热至140-350摄氏度,形成金属盐烷基胺溶液;将硫源化合物缓慢滴加至所述金属盐烷基胺溶液中,让所述金属盐与所述硫源化合物反应,得到所述金属硫化物纳米结构材料。本合成方法采用简单的金属盐为前驱体,以二硫化碳为硫源化合物,制备方法简单,生成的纳米颗粒容易分散在非极性溶剂中,适合规模化生产,在气体传感器、太阳能电池、燃料电池、锂电池、自旋电子器件等领域有广泛的用途。
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本发明涉及一种中空金属氮化物/碳微球复合材料及其制备方法和应用,将含有氨基的有机分子、金属羰基化合物和有机溶剂混合搅拌;在惰性气体保护下,超声反应;洗涤、烘干,得到前驱体;将其与苯酚搅拌熔融后加入水和甲醛溶液;继续搅拌并加入NaOH调节pH;加入乙醇和二氧化硅纳米分散液搅拌均匀,喷雾干燥,收集所得粉末材料;在惰性气体气氛下焙烧,自然降温后,用氢氧化钠水溶液刻蚀,然后洗涤、干燥,得到目标产物。与现有技术相比,本发明无需使用易爆氨气作为氮源,并且具有生产效率高,产量大,易于工业化等优点;经测试该材料作为硫正极载体和隔膜修饰层所组装的锂硫电池具有较高的容量循环稳定性,应用前景广阔。
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本发明涉及一种利用废热的船舶生物质气化以及制冷与发电系统,属于船舶可再生能源利用技术领域。包括生物质气化及提纯单元、发动机废气回收利用单元、溴化锂吸收式制冷单元、富氧燃烧发电单元、水气分离单元和污水处理单元。本发明利用船舶生物质作为原料,利用废热来驱动船舶生物质气化,回收利用船舶生活垃圾,提高了低位热能的利用效率。通过所制取的合成气用来实现发动机燃料的掺氢燃烧,改善发动机的燃烧过程,降低污染物的排放;发电和吸收式制冷均采用富氧燃烧的方式,燃烧产生的高温烟气再次通入生物质气化装置进行换热,充分利用高温烟气的热量,提高了能量利用效率。且高温烟气成分只有CO2和H2O,便于实现碳捕获。
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本发明公开了一种内表面含氟的耐电解液腐蚀铝塑膜的制备方法,通过紫外光引发聚合反应在铝塑膜的聚丙烯层下表面接枝含氟聚合物链段,提升铝塑膜内层材料的耐电解液腐蚀性,防止在电池制备和使用过程中发生电解液外渗,确保铝塑膜的阻隔性,提升软包锂电池的安全性。
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本发明公开了一种针状焦的制备方法及其含硅负极材料,包括以下步骤:1)SiO材料经破碎后得到SiO颗粒;2)所述SiO颗粒的粒度根据所需混合的净化沥青进行调整;3)所述SiO颗粒加入到部分所述净化沥青中形成混合液4)所述混合液经静态混合器,再和所述净化沥青混合进入反应塔经中间相热转化反应得到针状焦。本发明通过向人造石墨和天然石墨负极材料中搀杂一定颗粒度并且经过处理的含硅材料,得到一种库仑效率更高、容量更高的一种锂离子电池负极材料。
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本发明涉及金属陶瓷制备技术领域,具体涉及一种热膨胀系数小的耐磨金属陶瓷的制备方法;本发明制备的金属陶瓷不仅具有很好的耐磨性能;铁粉、镍粉、铈粉和钨粉在高温条件下熔融,其所形成的熔液不断渗出至金属陶瓷表面成为反应生成物,最后获得一种致密的具有三维网状的空间立体结构,显著地提高了金属陶瓷的耐磨性能;铈粉和钨粉相互协同能显著改善金属陶瓷的耐高温性能;锂辉石和二色石两者相互协同,能明显地降低金属陶瓷的热膨胀系数,有效地减小在温差较大的条件下金属陶瓷的性能和内部结构的破坏,从而有效地延长了金属陶瓷的使用寿命。
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本发明提供一种提高固态电解质LLZO离子电导率的方法,在马弗炉中煅烧氧化镧以除去杂质;取出制备LLZO所需的原料一水合氢氧化锂、氧化镧和氧化锆以及掺杂原料氧化镓和氧化钽,以一定的原子比混合后进行球磨、烘干以及过筛;将混合后的原料放入马弗炉中煅烧,使原料发生反应形成LLZO;再次对煅烧后获得的LLZO母粉进行球磨、烘干以及过筛;LLZO母粉放入模具中压制成圆片,将圆片放入马弗炉中进行烧结,烧结完成后用砂纸打磨除去表面残渣。所述提高LLZO离子电导率的方法为寻找一种简便的提高LLZO离子电导率的方法,使LLZO的离子电导率获得一个数量级以上的提升。该设计的优点在于仅通过掺杂方法就可以提高LLZO的关键电化学性能。
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本发明涉及一种纳米气泡同位素分离方法及分离装置和级联,该方法首先制得含纳米气泡的液体,然后纳米气泡在上升的过程中与液体发生接触,当纳米气泡上升至一定高度后,即可获得较重的同位素浓缩产品,而较轻的同位素浓缩产品在分离圆筒的液相中,从而实现了同位素分离。本发明的分离装置包括纳米气泡发生器、圆筒分离器和供取料装置,级联是多个分离装置的串并联组合。本发明可应用于各种元素的同位素分离,特别适用于轻同位素的分离,尤其是锂同位素分离。本发明还具有投资少、能耗低、原料廉价、快速达产、规模灵活和无污染等优点。
本发明涉及一种有序双介孔碳石墨烯材料或有序双介孔碳材料的制备方法,本发明利用单分散的胶体纳米颗粒共组装形成的二元超晶体,结合配体交联‑碳化技术,将颗粒表面固有的有机配体分子转化成三维贯通的碳包覆层。以碳包覆的二元超晶体为模板,通过酸刻蚀移除纳米晶颗粒模板后,获得具有高度有序结构的双介孔碳;在此基础上,结合石墨化处理制备有序的双介孔石墨烯材料。通过调控不同拓扑结构的二元超晶体以及控制配体交联‑碳化的反应温度,可以制备出新型双介孔碳材料,其拓扑结构包括NaCl、CsCl、CuAu、AlB2、MgZn2、CuAu3、FeC4、CaCu5、CaB6、NaZn13型。具有特定拓扑结构的有序双介孔碳材料具有良好的导电性,同时也具备有序双介孔材料的特点,展现出超高的比表面积、孔体积以及优异的传质特性,可被广泛应用在双电层电容器、锂离子电池等储能器件中。
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本发明提供了一种自适应的衬底切换电路结构及电池保护芯片,第一MOS管Q1的栅极作为GP引脚,第一MOS管Q1的漏极分别连接第三MOS管Q3的源极和第四MOS管Q4的栅极,第一MOS管Q1的源极分别连接第四MOS管Q4的源极和第三MOS管Q3的栅极,第一MOS管Q1的衬底连接第二MOS管Q2的漏极;第二MOS管Q2的栅极作为GB引脚,第二MOS管Q2的源极分别连接第二MOS管Q2的衬底、第三MOS管Q3的衬底、第三MOS管Q3的漏极、第四MOS管Q4的漏极以及第四MOS管Q4的衬底。本发明提出的自适应衬底切换方案,使锂电保护芯片可以单芯片集成,同时实现充、放电功能,缩减了芯片面积和成本。
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本发明公开了一种氮掺杂碳半管电催化剂材料、其制备方法及其应用,本发明催化剂材料具有开放半管结构,半管直径为1~200nm,长度为10nm~20μm;按照原子数百分比计算,氮掺杂量不低于20at%,氮掺杂以吡啶‑N、吡咯‑N、石墨‑N和“N‑O”中的至少一种形式存在。本发明制备方法,将胺类化合物在表面活性剂软模板的诱导下发生聚合反应,生成半管形态聚合物中间体,后经过高温热解得到氮掺杂碳半管催化剂。本发明材料作为燃料电池、锂/钠等碱金属离子电池、超级电容器、铅酸电池的电极材料或导电添加剂。本发明碳半管电催化剂为一种新型碳形态,具有高度的开放结构、较大的比表面积、丰富的微/介孔、较高的N掺杂量和良好的导电性,成本低,适合大规模生产。
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公开了一种用于混合储能联合火电调频的能量管理装置及系统。本申请一实施例中,用于混合储能联合火电调频的能量管理装置可以包括:数据采集与监控模块,配置为通过专用协议与储能调频控制装置进行通讯,采集控制器数据并进行实时的监控操作,以及采集储能系统和机组运行状态数据;调频控制模块,配置为根据AGC指令,基于系统工况自动进行计算,得到实时的储能出力要求并生成相应的出力指令,将该出力指令实时下发给锂电池储能系统和超级电容储能系统,从而控制储能系统出力。本申请实施例不仅完善了储能系统实际运行中的功能,满足了火电调频的需求,而且能够有效提升混合储能联合火电调频的系统的可靠性、效率和调频性能等。
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本发明属于润滑脂技术领域,具体涉及一种合成高烧结负荷润滑脂及其制备方法和应用。本发明提供的合成高烧结负荷润滑脂,包括以下质量百分含量的组分:4~7%稠化剂,73~80%润滑剂,3~8%极压剂,2~5%滴点提高剂,1~3%乙丙胶,0.3~0.5%二苯胺,8~15%石墨粉,所述稠化剂由12‑羟基硬脂酸和氢氧化锂发生皂化反应制备得到;所述润滑剂为150BS光亮油和聚乙烯丙烯合成油的混合物;所述极压剂包括硫化烯烃和石油磺酸钙。本发明提供的合成高烧结负荷润滑脂具有较高的粘度和油膜厚度能够承受较高的负荷,增加了润滑脂的烧结负荷。由实施例结果可知,本发明提供的合成高烧结负荷润滑脂的PD值能够达到800kg。
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本发明公开了一种γ‑AlOOH纳米片的制备方法,该γ‑AlOOH纳米片的制备方法主要包括以下步骤:(1)称取一定量铝盐和表面改性剂溶解于一定量的去离子水中,配制成浓度为0.5~3mol/L的铝盐溶液;(2)配制浓度为0.1~3mol/L的碱溶液;(3)在50~80℃,将上述铝盐溶液迅速倒入上述碱溶液中,并搅拌1‑3h;将沉淀物进行过滤、清洗除去杂质离子并在超声条件下重新分散于一定量的去离子水中;(4)将上述分散液转移至高压反应釜中进行溶剂热反应,在200~350℃下反应1~10h,得到γ‑AlOOH纳米片溶胶,然后将该溶胶在100~150℃下蒸干,得到白色固体粉末状γ‑AlOOH纳米片。该纳米片为准六角形,长度为30~175nm,宽度为20~75nm,厚度为10~30nm。可应用于阻燃耐高温填料、锂电池隔膜涂层、陶瓷材料、催化剂载体、半导体材料等领域。
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本发明公开了一种可按摩遥控电动鞋,包括左右鞋体和遥控器部分;鞋体包括刹车系统、锂电池、前中后车轮、喇叭、无刷电机、轮子固定梁、LED灯、底部处理系统、鞋底、陀螺仪组件、弹簧,鞋面;鞋底包括鞋体外壳、鞋垫、六自由度平台、电动缸;鞋垫具有对准穴位的穴位孔;六自由度平台内部具有6个支柱,带动平台上下运动和绕着中轴圆周运动,且平台的上表层含有圆柱体柔性塑胶,因此能够细腻地模拟人体按摩;圆柱体柔性塑胶通过鞋垫上的穴位孔精确的到达穴位;底部处理系统与无刷电机、刹车系统、LED灯、喇叭,电动缸相连接;电动鞋左右各具有前中后3个轮子,两个电机分别装在中后鞋的两侧,与陀螺仪组件一起,控制平衡和稳定重心。
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本发明涉及一种硅‑氮化碳复合负极材料及其制备和应用,将单质硅与碳氮前驱体混合得到均匀分散的硅/碳氮前驱体;置于真空干燥箱干燥;然后置于管式炉煅烧,得到硅‑氮化碳复合材料。该制备方法碳氮前驱体种类多,工艺简单,成本较低,制备的产品结构多样,有效的缓解了硅负极材料体积膨胀等问题,提高了硅基锂电池的循环稳定性。
本发明公开了一种含耐高温固态POSS基离子液体的固态聚合物电解质及其制备方法,该固态聚合物电解质由聚合物基体、锂盐和少量含耐高温固态POSS基离子液体组成;该固态聚合物电解质具有较高离子电导率和较宽电化学窗口。本发明还公开了这种含耐高温固态POSS基离子液体的固态聚合物电解质的制备方法;本方法提供的含POSS基离子液体的固态聚合物电解质具有制作工艺简单、环境污染小、可大规模生产,由其组装得到的电池也具有很好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明涉及一种自愈合水凝胶聚电解质及其制备与应用,该电解质是由用2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸和N,N‑二甲基丙烯酰胺单体共聚,锂藻土和氧化石墨烯为双重交联剂制备的。与现有技术相比,本发明不仅具有较高的拉伸强度,并且在加热或红外光照射下均表现出优异且可重复的自愈合性能。以该水凝胶同时作为电解质和隔膜,并通过预拉伸的方法构建褶皱状电极,所制备的超级电容器具有超高的可拉伸性(1000%)和优异的自愈合性能。并且,愈合后的超级电容器仍然保持900%左右的可拉伸性。本发明中的自愈合、高拉伸性超级电容器的结构和制备工艺都较为简单,在便携式柔性、可穿戴器件方面具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种基于TiO2纳米管钙钛矿电池电极的制备方法,其特征是采用旋涂法将一定量Zn(Ac)2晶种溶液分两至四次旋涂至镀有TiO2致密层的FTO导电玻璃表面,400℃分解产生ZnO晶种。利用晶种密度产生的空间位阻效应,抑制纳米线斜向增强,通过常压碱热沉积法生长垂直排列的ZnO纳米线,并用(NH4)2TiF6与ZnO纳米线同晶置换,制备介孔TiO2纳米管阵列。以碘化甲基胺为原料用两步法制备CH3NH3PbI3钙钛矿光敏层,通过提高掺杂锂量,制备具有较高迁移率的固态空穴传输膜,表面镀金膜,形成对电极。其光电转换效率为11.8%,为实际部署高效率大面积的钙钛矿太阳能电池提供了基础。
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本发明涉及一种多组分固态电解质及其制备方法与应用,固态电解质的制备方法包括以下步骤:1)选择至少两种聚合物以及与聚合物相匹配的溶剂;2)将聚合物及碱金属盐加入至步骤1)中的溶剂中,并混合均匀,得到混合液;3)将步骤2)中的混合液烘干,即得到多组分固态电解质;多组分固态电解质用于锂离子电池或钠离子电池中。与现有技术相比,本发明能够实现原本不相容的两种或两种以上聚合物的共混,且对任意聚合物,都可用本发明方法实现均匀共混,从而实现通过组分设计对混合聚合物的功能进行设计,制备出的固态电解质同时满足高的离子电导率、高的离子迁移数、高力学强度、高的耐高温性能。
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