本发明公开了一种无序岩盐结构的正极材料Li1.3Mo0.3V0.4O2的合成方法,具体有以下几个步骤:称取醋酸锂、乙酸钼和乙酰丙酮氧钒放入球磨机进行球磨;取出球磨后的粉末加入到乙二醇溶液中;混合溶液进行水浴加热的同时采用磁力搅拌,直至形成流变相;之后放入烘箱中干燥得到前驱体;将前驱体放入微波烧结炉进行烧结,并通入氧气,自然冷却,充分研磨,即得到目标产物。本发明先采用流变相法将原料制成糊状的流变状态,并加入乙二醇,利用其优越的配位能力与金属离子进行螯合,固体颗粒能够均匀分散,此方法操作简单且物料混合均匀,最后再结合微波烧结对前驱体进行处理,显著提高加热效率,改善被烧结材料的微观结构和性能。
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本发明的X射线荧光光谱法测定高硫铝土矿中九种物质含量的方法,将含硫混合熔剂、铝土矿标准样品、硝酸锂、熔剂搅拌均匀预氧化后制备成标准样品玻璃片;于X射线荧光光谱仪中依次测量玻璃片中Al、Si、Fe、Ti、K、Na、Ca、Mg、S的荧光强度,以荧光强度为纵坐标,以对应的物质Al2O3、SiO2、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O、CaO、MgO、S的质量浓度为横坐标建立工作曲线;将高硫铝土矿、熔剂、硝酸锂搅拌均匀预氧化后制备成待测玻璃片;测量待测玻璃片中元素的荧光强度,根据荧光强度由工作曲线计算出待测玻璃片中物质的含量。本发明能够缩短高硫铝土矿物质检测流程、减少硫元素对铂‑黄合金坩埚的腐蚀。
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本发明公开了一种芳基吖啶膦螺环双极性化合物的合成及其应用,属于有机化学领域。该类化合物通过加成、关环、氧化,取代等多步反应后合成,具体为:将2‑溴三芳基膦3与丁基锂反应进行卤锂交换后,与酮进行亲核加成,接着在酸存在下发生分子内关环反应,随后与双氧水在醋酸中氧化反应,最后与硫化试剂或硒试剂反应后得到芳基吖啶膦螺环双极性化合物。本方法合成过程简单,高效,得到的芳基吖啶膦螺环双极性化合物具有良好的光电性能,可应用于有机电致发光器件中。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种核壳结构高镍三元正极材料的制备方法;它包括:制备高镍混合盐液A和低镍混合盐液B;将高镍混合盐液A、碱性溶液和络合剂泵入到反应釜内,通入惰性气体,生成高密实颗粒;将低镍混合盐液B通过计量泵通入到混合盐液A中,将AB的混合盐液泵入反应釜,在颗粒表面形成镍含量从内到外逐渐降低的过渡层;当混合盐液AB消耗完毕,将反应盐液完全切换为B盐液继续合成,形成外层低镍包覆层;反应停止后,将产物进行压滤水洗、烘干、过筛和除铁;将前驱体和锂源混合,在合适的气氛下进行烧结;本发明易于工业化生产,保留了中低镍三元材料的热稳定性和高镍材料的高比容量。
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本发明涉及锂电池自动化生产技术领域,尤其为一种电解液注入设备,包括底板,所述底板的顶部安装有移动底座,所述移动底座的顶部设置有往复移动机构,所述往复移动机构的顶部连接有固定支座,所述固定支座的顶部设置有同步旋转机构,所述同步旋转机构的顶部连接有多组转动盘,所述同步旋转机构的外侧设置有与转动盘配合使用的顶出下料机构,本发明中,摒弃了传统流水线式的排列式注嘴注入加工方式,改变为四组转动盘同步转动,同时在一组电解液箱底部安装有四组出液组件,两者相互配合可达到64支/次注入的速度,设备整体尺寸小,占地面积小,能够在保证圆柱形碱性锂电池电解液有效的自动化注入的同时,还能够有效提升注入的效率。
本发明公开了一种锰掺杂三硫化钽还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及其应用,该方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯超声分散于水中,制得表面带负电荷的氧化石墨烯溶液;(2)将硫代乙酰胺、氯化钽和四水合醋酸锰溶于去离子水中,搅拌至完全溶解,然后,向上述溶液中加入氧化石墨烯溶液;之后将混合溶液转移到反应釜中,在250‑300℃下,反应24小时,然后用去离子水浸洗5‑6次,最后‑56℃下冷冻干燥24h后得到Mn‑TaS3@rGO复合材料。利用本发明制备的Mn‑TaS3@rGO复合材料制成一种新型功能修饰隔膜,可以阻碍多硫化物迁移,同时能够加速锂离子转移,降低穿梭效应,有效地增加表面活性位点,提高对多硫化物的化学吸附能力,从而提高锂硫电池的电化学性能。
一种原位合成金属覆层药芯银钎料,包括药芯(1)以及包裹所述药芯的钎料外皮(2),按照重量百分比计,所述钎料外皮包括:银Ag20.0~36%,铜Cu35.0~45.0%,锌Zn27.0~37.0%,锡Sn1.0~3.0%,磷P0.1~0.5%,镍Ni0.5~2.0%,锗Ge0.1~0.3%,锂Li0.1~0.3%。按照重量百分比计,所述药芯包括:单质硼微粉5.0~10.0%,硼氢化钠5.0~10.0%,氟硼酸钾15.0~30.0%,硼酐25.0~40.0%,氟化钠10.0~30.0%,氟氢化钠2.0~4.0%,硫酸铜1.0~5.0%。该原位合成金属覆层药芯银钎料实现了钎焊过程中自反应,在被钎焊金属表面涂覆一层铜膜,钎料芯润湿性好、流动性佳、有自钎作用、锌不易挥发,且药皮活性高、吸潮性弱、碳残留少、塑韧性好,适合钎焊不锈钢、锰黄铜等管路组件。还公开了一种钎料外皮及其制备方法,原位合成金属覆层药芯钎料的制备方法,钎焊方法和连接体。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合聚合物固态电解质膜及其制备方法。本发明的复合聚合物固态电解质膜的制备方法包括以下步骤:(1)将无机填料、锂盐及至少两种聚合物混合均匀,然后造粒,得粒料;(2)将粒料烘干,然后注塑成膜,得复合聚合物固态电解质膜。本发明的制备工艺简单高效,生产不依赖有机溶剂,对环境友好,并且可以降低成本,有利于大规模生产。利用本发明的方法制备的复合聚合物固态电解质膜的60℃离子电导率可达到10‑3 S/cm,拉伸断裂强度满足电解质膜需求。
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一种钧红釉的釉料及利用其制备钧瓷的工艺,所述釉料的原料由黄长石、石英石、方解石、白长石、铜矿石、ZnO、SnO、GuO、滑石、BaO、硅酸锆和锂辉石组成,制备工艺包括首先将胎体原料粉碎塑型并烧制素胎,然后将素胎浸入钧红釉釉料的料浆中施釉,待素胎表面附着料浆晾干后,将其放入窑炉内烧制,即得钧红釉钧瓷。本发明所述的钧红釉的釉料及利用其制备钧瓷的工艺,通过在钧红釉料里面添加锂辉石和硅酸锆,使得烧制出的钧红釉钧瓷颜色鲜亮,釉面温润光滑,开片均匀,突破了一般钧红釉瓷器颜色暗淡且开片不均匀的情况,并且钧瓷作为我国的特色,也代表了我国制作工艺的先进水平,提高了钧瓷的社会价值。
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本发明一种炮用照明具涉及照明器材之火炮夜间射击用照明具。其包括电源、发光头、连接导线、及插头3,发光头有一个或并接多个,或者,电源和发光头安装一体。电源为锂电池,发光部件为发光二极管。本发明的优点是,采用发光二极管,发光均匀稳定、响应时间快、使用寿命长、节电,可采用直流、交流和脉冲电源供电,低压安全,省略了电源变换器。采用锂电池,体积小、容量大、比能量高,自放电率低、存储性能好,工作时放电稳定,工作温度范围大,使用寿命长,输出电压与发光二极管相匹配。该照明具构造简单、小型化、使用方便。
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一种球形石墨微粒子复合碳材料,为球形石墨和有色金属包覆层的复合石墨,是以接近核纯石墨为原料,经过PCS系统对石墨微粒子的对撞、卷曲、揉搓、密实、团聚、包覆等表面的处理,将天然石墨的菱方晶体结构有20%左右提高到80%以上,再将所述球形石墨的晶体层间包覆或插入有过渡的有色金属元素,包覆后的复合碳材料其基本结构单元的取向性由一致取向转变为随机取向,具有低比表面积,高堆积密度。有益效果是:球形石墨经包裹后完全改变了普通天然石墨的晶体结构和微观组织,电化学容量大,化学及热稳定性好,充放电效率高,不仅可用做锂离子电池负极材料,也可成为核石墨等各向同性石墨高端产品的原材料,制备工艺简单、成本低、性能可靠。
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本发明公开了一种燃料电池汽车最优氢耗控制方法,基于马尔科夫决策过程,剥离模型预测控制策略中车辆性能对模型预测控制方法和预测模型的依赖性,针对一种燃料电池系统和锂电池复合驱动的混合动力汽车,在建立了燃料电池汽车传动系统模型、质子膜交换电池系统模型和锂电池系统模型的基础上,基于马尔科夫决策设计了氢耗最优控制策略;该控制方法以部分观测量为基础,以马尔科夫转移概率矩阵为条件,采用基于MCMC算法的Metropolis‑Hastings采样方法,获得平均奖励输出,进而通过最优氢燃料消耗代价函数的优化以控制在氢燃料电池系统和动力电池系统间进行能量分配。通过仿真和实验结果表明基于马尔科夫决策控制策略的有效性。
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一种活性染料易染氨纶及其制备方法,其特征在于,氨纶的软链段中的二羟基聚合物由常规二羟基聚合物和包含有叔胺基团的二羟基聚合物构成,其中,包含有叔胺基团的二羟基聚合物占软链段中二羟基聚合物总量的5mol%‑20mol%,其主链中聚合单体的加合数取值范围为15‑60;氨纶纺丝助剂中添加锂的有机化合物。氨纶分子链中包含有叔胺基团的二羟基聚合物及其中分散的锂的有机化合物可以与活性染料的活性基形成共价键结合,使活性染料分子与氨纶分子链之间的连接更加牢固,有效提高了活性染料对氨纶的上染率。使用本发明的氨纶可以裸丝形式与棉、纤维素纤维或蛋白质类纤维混编,或作为包芯纱的芯材,采用活性染料染色可有效减小氨纶与配伍纱线的色差。
本发明公开一种含有单原子活性位点的钴氮碳复合材料的制备方法,先制得ZIF‑8晶体;再得到ZIF‑8@ZIF67晶体,即MOFs前驱体;再将MOFs前驱体在惰性气氛下进行高温煅烧,而后自然冷却到室温;对冷却得到的物质进行酸洗处理,而后多次水洗至中性,最后进行干燥即可。该制备方法利用金属有机框架化合物前驱体的优势,仅通过前驱体的制备、煅烧、酸洗三步便得到目标产物,制得的材料产率高、稳定性好、重复性强,并且符合绿色化学要求,制作周期短,对设备要求低,有极大的应用潜力。采用前述方法制备得到的钴氮碳复合材料,提高了材料的亲锂性,并缩短了锂离子和电子扩散距离,缓冲循环过程中的体积变化,进而有效地提高了材料电化学性能。
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本发明公开了一种一维二硫化钼纳米棒复合光催化剂的制备方法,将100mg三铌酸锂超声分散在35mL水溶液中,再将1~2.5mg目标产物一维MoS2纳米棒所需的1.51~2.38mg二水合钼酸钠和0.94~2.35mg硫代乙酰胺加入到上述溶液中,搅拌30min;将得到的白色悬浊液转移到50mL聚四氟乙烯内衬的反应釜中,密封后置于干燥箱中于220°C水热反应24h;将得到的产物取出后通过去离子水和无水乙醇洗至中性,然后于60~250°C真空干燥10~48h,最终得到一维MoS2纳米棒重量百分配比为1%~2.5%的一维MoS2纳米棒/LiNb3O8复合光催化材料粉体。本发明首次合成了一维MoS2纳米棒复合光催化剂,并实现了较好的紫外光下光催化产氢性能。
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本发明提供一种重防腐蚀涂料及其制备方法、涂刷方法,涉及涂料技术领域。其主要由按重量份数计的以下原料制成:蒙脱土10‑25份,石墨5‑15份,钴酸锂5‑15份,添加剂10‑50份,第一组分30‑80份,第二组分50‑100份以及陶瓷微珠20‑50份。石墨与钴酸锂均插入蒙脱土的层间。添加剂包括无机添加剂和/或有机添加剂。第一组分包括重量比为1.5:1‑2的固化剂和耐老化助剂。第二组分包括重量比为1:2:1.5‑2.5的硅烷偶联剂、聚乙二醇以及环氧树脂。插层后的蒙脱土,可以在涂料内形成多层交织的防护层,避免了恶劣环境下各种腐蚀性流体侵入涂料内层到达基体材料表面,造成腐蚀,提高涂料防腐能力。
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一种多功能电动旅行箱,包括设置在箱体中的第一区域、第二区域;在所述箱体的底端前侧设有两个万向轮,底端后侧设有两个万向电机轮。所述第一区域包括保温杯存放区、雨伞存放区、书本存放区、笔存放区、化妆品存放区、杂物存放区;所述第二区域包括电源存储区、控制主板、充电区,所述电源存储区包括由多个锂电池模块并联组成的电池和一移动电源,所述锂电池模块通过电源存储区底部的接口与所述控制主板相连接;在所述充电区中设有充电线、电源线和充电接口。在上箱体的外侧上部设有一左开门;在所述箱体上设置有一指纹海关锁。本发明携带方便,功能多样,可以满足经常使用旅行箱的人的各种要求,使用方便又省时省力。
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一种硼酸三丁酯的回收循环方法,本发明涉及硼酸三丁酯技术领域;它的操作流程如下:一、将硼酸三丁酯与甲苯在四氢呋喃中反应,甲苯与四氢呋喃的体积比为1:1,冷却至‑78℃,滴加正丁基锂;二、将步骤一中滴加正丁基锂完毕的混合液缓慢升温至室温;三、将步骤二中升至室温的混合液加入水淬火,将四氢呋喃去除,测定PH值,为碱性;四、将步骤三中的混合液用乙醚再淬火一次,将除硼酸之外的物质均去除,再水相调节PH值为3;五、将步骤四中的混合物加入稀盐酸,析出固体,抽滤即得硼酸三丁酯;将废用的硼酸三丁酯进行有效纯化回收,能够大大减少硼酸三丁酯的耗费量,适用范围广。
本发明公开了一类树枝状负载的联萘酚骨架亚磷酰胺配体、及其合成方法及其在二乙基锌对α, β-不饱和羰基化合物的不对称Michael加成反应中应用,属有机合成领域。该类配体以手性联二萘酚为原料,先后经过羟基的保护,3, 3′-位锂化,醛基化,NaBH4还原,树枝状高分子的负载,最后与不同胺反应得到。具有合成方法简便、高活性、高不对称选择性、方便的回收和重复利用等特点。其结构通式如下:。
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本发明涉及一种节能型小区物业用充电式巡逻车,包括碳纤维材质的车底架、车壳体以及车把手;车底架的后端的两侧设置有带轮毂电机的轮胎,车底架的前端的下侧设置有转向轮;车壳体包括储物箱、电池箱以及缓冲箱,车后壳体的内部设置有灭火器,储物箱的上端铰接有盖板;电池箱的内部设置有隔板、锂电池以及电源适配器;缓冲箱内设置有控制器,控制器的右侧设置有减速箱;车把手顶端的中部设置有夹持板,夹持板的右侧设置有控制机构;控制机构包括推拉环以及L型摆杆,推拉环上设置有指纹解锁装置以及电磁锁,指纹解锁装置的下侧设置有第一触点以及第二触点;本发明具有轻便、安全便利、节省能源、管理方便、实用性强的优点。
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本发明涉及混合动力汽车设计领域,且公开了一种基于多目标优化的混合动力汽车跟车能量管理方法,包括下述步骤:首先根据前车和被控车辆的行驶状态信息,设计基于可变时距的车间距策略获取参考跟车距离;其次基于参考跟车距离和燃料电池混合动力汽车纵向动力学模型,利用反步法设计非线性离散自适应巡航控制器求解车辆需求功率;然后建立被控车辆车载动力系统中燃料电池和锂电池的经验老化模型,设计等消耗最小策略分配燃料电池和锂电池的功率;最后利用非支配排序遗传算法III对离散自适应巡航控制器和能量管理策略的参数进行离线优化,实现被控车辆跟驰行驶过程中各性能指标的均衡和全面提升。
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本发明公开了一种1‑甲基葡萄糖的合成方法及其应用,将葡萄糖酸δ‑内酯溶于THF中,加入N‑甲基吗啉和TMSCl,反应后得到TMS保护的葡萄糖酸δ‑内酯,将其溶于无水THF,用甲基锂或甲基溴化镁处理,反应得到TMS保护的1‑甲基葡萄糖,将其溶于乙腈‑水中,加入H+强阳离子交换树脂脱去TMS保护,得到1‑甲基葡萄糖,将1‑甲基葡萄糖应用于卷烟加香中的作用主要是提高香气质和香气量,降低刺激性,纯净余味。
本发明公开了一种手性1,2‑双[(2‑甲氧基苯基)苯基膦基]乙烷的制备方法,属于有机合成领域。该方法以(2‑甲氧基苯基)(苯基)氯化氧膦为起始原料,与金属锂制备得2‑甲氧基苯基)(苯基)氧膦锂,再与1,2‑二溴乙烷反应得到外消旋的1,2‑双[(2‑甲氧基苯基)苯基膦氧基]乙烷,经手性拆分后得到手性1,2‑双[(2‑甲氧基苯基)苯基膦氧基]乙烷,最后通过还原得到三价的手性1,2‑双[(2‑甲氧基苯基)苯基膦基]乙烷。本发明与现有的技术相比反应步骤短,操作简单,收率高,更适合工业化生产。制得的手性1,2‑双[(2‑甲氧基苯基)苯基膦基]乙烷用于手性催化的配体,应用于医药领域。
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本发明一种钧瓷花釉及其制备工艺制备的花釉瓷器成品率高,降低制作成本,具有很高的艺术价值和经济价值;使用的锂辉石在烧制过程中与高岭土和石英发生反应,形成少量的莫来石晶体,这些莫来石晶体的存在可以大大提高钧瓷的机械强度;配方中加入锂辉石可以提高烧成速度,而不造成产品开裂,从而降低能耗,成品率在85%左右,能减少制作成本。
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本发明提供了一种低成本高容量551530型三元正极材料的生产方法,属于锂离子电池正极材料的制备技术领域。低成本高容量551530型三元正极材料的生产方法,在碳酸锂与三元前躯体Ni0.55Co0.15Mn0.30(OH)2中掺入0.1%~1.0%的金属氧化物,通过配料混合、一次烧结、破碎、粉碎、铝包覆、干燥、二次烧结、混合、除铁,过筛、热封包装,最后得到三元正极材料。该方法有效降低了三元生产成本,提高了551530型三元正极材料的电化学克容量和循环性能,生产出的551530型三元正极材料质量稳定,产品1C克容量大于160mAh/g,最高可以达到165mAh/g,0.5C充放电循环性能2000次~3000次衰减小于20%,本发明生产的高容量低成本551530三元产品,未来将替代LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2、LiNi0.6Co0.2Mn0.6O2三元正极材料,成为市场主导三元正极材料产品。
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本发明提供一种新型的凝胶膨胀堵水剂,包括以下原料组分:过硫酸胺、低分子量聚丙烯酰胺、三乙醇胺、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺;还包括以下原料组分:2‑(4‑氯‑2‑甲基苯氧基)丙酸、碳酸锂、2,4‑二叔丁基苯酚、焦磷酸四钠、乙二胺四乙酸。所述堵水剂的原料组分重量份配比为:过硫酸胺1‑3份、低分子量聚丙烯酰胺85‑95份、三乙醇胺5‑10份、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺0.5‑2份、2‑(4‑氯‑2‑甲基苯氧基)丙酸0‑0.5份、碳酸锂0‑0.3份、2,4‑二叔丁基苯酚0‑0.2份、焦磷酸四钠0‑0.3份、乙二胺四乙酸0‑0.6份。本发明适用于水泥基面的墙面、地面裂缝,堵水效果好。
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本发明公开了一种具有光电功能的移动存储,除去传统移动存储盘的功能外,还可用于验钞或者照明。在移动存储主体内设有光电装置,该光电装置包括可充电的锂电池、二级发光体和按键闭合器。所述二级发光体通过按键闭合器与可充电锂电池电性相连。本发明为多功能产品,外形小巧,携带方便;不需要再额外携带验钞笔,只需要使用此具有光电功能的移动存储盘便可以立即检验纸币真伪;在黑暗的环境中亦不需要另外携带手电筒,使用此移动存储亦可以进行照明。
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本发明公开了一种以商文化为主题的多功能电子产品,包括商字微型模型和底座,所述的商字微型模型分为上中下三部分,中部中空,三部分上各有朝向四方的四个脚,三部分相邻的两个脚之间构成一个商字结构;商字微型模型下部的四个脚分别插入底座上盖板的四个洞内,底座上盖板中心有音箱网片,音箱网片下有音响组件;底座四周有底座壳体,底座壳体上有显示屏,底座底部有底座下盖板,底座内部有锂电池组件和PCB板。所述的商字结构轮廓边缘处贴有冷光片。本发明采用锂电池作为动力电源,降低了产品成本。同时具有WIFI、移动电源、彩灯、MP3功能,产品设计新颖、功能实用,市场潜力较大。
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