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本发明属于碳材料制造工艺技术领域,涉及一直基于氮掺杂核壳空心碳的制备方法。本发明的要点是:利用二氧化硅球为模板,在其表面包覆酚醛树脂后,在进行介孔二氧化硅和含氮的聚合物的多层包覆,形成核壳结构,控制煅烧形成石榴状核壳材料,核为纳米级的中空分级多孔碳,壳为氮掺杂的超薄介孔碳。本发明具有分级的孔道结构、纳米级的颗粒尺寸、较高的导电性、较高的润湿性。本发明方法简单、工艺易控,可广泛用于超级电容器、电容型脱盐、锂离子电池等电化学领域。
本发明公开了一种放射状碳架纳米带搭载洋葱层状MoS2纳米小球纳米复合材料。所述纳米复合材料的洋葱层状MoS2纳米小球作为被搭载物,放射状碳架纳米带作为搭载基础骨架材料,形成稳定结构;所述放射状碳架纳米带骨架是由长约1.5~2.0um,宽约80~100nm的薄碳架纳米带交叉组成放射间隙形状,所述洋葱层状MoS2纳米小球均匀分布在放射状碳架纳米带间隙中,形成稳定搭载结构。本发明还公开了所述纳米复合材料的制备方法,所述制备方法重复性高,成本低廉,制备条件简单。本发明还提供了所述纳米复合材料在作为锂离子电池阳极材料方面的应用,所述电池阳极材料具有稳定性好,导电性高,接触比表面积大,循环稳定性强等优点。
本发明公开了一种MnO2/NiCo2O4纳米复合材料及其电化学沉积制备方法。复合材料中NiCo2O4是一维纳米针状结构,MnO2呈现二维纳米片结构,其制备方法的步骤如下:(1)采用水热法在集流体基底上生长NiCo2O4;(2)将(1)制备的NiCo2O4置于锰盐和Na2SO4的混合溶液中,进行电化学沉积;(3)将得到的样品清洗后、干燥;(4)将干燥后的样品放入马弗炉中烧结,得到MnO2/NiCo2O4纳米复合材料。本发明方法简单易行,绿色环保,成本低廉;制备的MnO2/NiCo2O4纳米复合材料可以广泛应用在超级电容器、锂离子电池、传感器、电子器件、燃料电池、电催化等领域。
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本发明公开了一种可以无外力快速在水中制造氢气的陶瓷球及其制备方法,所述陶瓷球所含组成成分为高岭土38‑43份,铁托玛琳10‑15份,锂托玛琳10‑15份,纳米银1‑2份,离子镁5‑10份,离子纳3‑5份,氧化硅5‑8份,麦饭石5‑8份,六环石5‑8份,昆仑玉1‑2份,黄河玉3‑5份,铁氧体6‑8份,催化剂1‑2份、固化剂1‑2份。本发明原材料采用环保材料与纯天然原料,制备工艺简单,加工、操作、控制和使用简单方便,适合大规模生产;将制氢反应材料加入固化剂固结为填充料,填充入空心陶瓷球内,既可充分与水接触,又不影响催化剂的反应效率;制得的富氢水不仅洁净,富含氢和能量,负离子深度吸收80%,可以净化血液,使血液畅通,代谢旺盛,预防多种疾病,增进人体健康。
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本发明涉及一种薄片状铵钒氧化物及其制备方法和应用,所述铵钒氧化物为薄片状且组成为(NH4)xV2O5,其中0.55≤x≤0.75,所述铵钒氧化物的厚度为100~1000nm,所述铵钒氧化物最长的一边的长度与厚度的比≥100。本发明提供的铵钒氧化物的厚度尺寸小,在充放电过程中,具有较小锂离子扩散距离,同时薄片状形貌具有大的表面积,可以提高电极与电解液的接触面积,从而减缓容量衰减,提高铵钒氧化物的容量和循环稳定性。
本发明公开了一种以泡沫镍为基底原位生长钴锰双金属氢氧化物复合材料的方法。本发明将钴盐、锰盐、尿素和氟化铵在水中超声分散均匀,得到钴锰双金属氢氧化物前驱体溶液;在钴锰双金属氢氧化物前驱体溶液中浸入预处理后的泡沫镍,再进行水热反应,反应结束后,过滤、洗涤、干燥得到泡沫镍/钴锰双金属氢氧化物复合电极材料。本发明的复合材料不仅导电性能优异、化学性质稳定,而且复合材料形貌可控,针状钴锰双金属氢氧化物均匀地排列在三维泡沫镍上,充分提高了复合材料的比表面积。同时制备的复合材料在电化学测试中无需粘结剂,操作简单方便。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件的电极材料。
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本发明涉及LLZO制备方法、热电池用准固态电解质及其制备方法,准固态电解质制备方法包括:将Li2CO3、La2O3、ZrO2、H2C2O4和碱金属卤化物等原材料进行纯化处理;称取所需的Li2CO3、La2O3、H2C2O4和ZrO2研磨均匀后放入密封不锈钢罐中,在1200℃的条件下焙烧,自然冷却并粉碎球磨均匀后得到锂镧锆氧固态电解质(Li7La3Zr2O12,LLZO);将LLZO和碱金属卤化物共熔盐再次混合,在氩气保护下迅速升温至400‑500℃后,通过反复抽真空和缓慢加压的方法,使共熔盐浸润到多孔LLZO中,自然冷却将产物球磨粉碎后即获得热电池用准固态电解质。本发明制备的准固态电解质具有晶界电阻小、离子迁移率高、热稳定性好等优点。
本发明涉及一种二维过度金属碳化物/二氧化钛/石墨烯复合材料、其制备及应用。制备得到的复合材料由石墨烯、氧化物、二维过渡金属碳化物组成。本发明构筑的三明治结构的二维过渡金属碳化物/二氧化钛/石墨烯复合材料,其相互插层的结构可防止石墨烯和二维过渡金属碳化物片与片的自堆叠,增加其电容活性位点;热还原过程产生的少量氧化物二氧化钛能够提供嵌入赝电容活性,同时大尺寸的石墨烯片层还可以增强二维过渡金属碳化物片层间的导电性,进一步提高复合材料的电化学性能和锂离子电容器性能。
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本发明公开了一种硅胶负载茂金属催化剂,所述催化剂以硅胶为载体,以茂金属配合物为活性金属,以铝氧烷和二(五氟苯基)锌为助催化剂,其中,所述硅胶载体先由溶胶‑凝胶法结合双模板剂法制备出硅胶载体后再经过由氯化钠、氯化锂和氯化钾所组成的复盐溶液进行扩孔处理后制得;所述茂金属催化剂为Cp2MCl2、(Me5Cp)2MCl2、(RCp)2MCl2(R=Me,n‑Bu)或Ind2MCl2中的一种。本发明还公开了所述硅胶负载茂金属催化剂的制备方法:将硅胶载体、甲基铝氧烷、二(五氟苯基)锌和甲苯一起超声振荡,然后再将所得固体和茂金属配合物加入到甲苯中进行超声振荡,过滤后用甲苯洗涤所得固体,真空干燥所得固体即可。本发明所制备的硅胶负载茂金属催化剂可用于催化乙烯‑降冰片烯共聚反应。
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本发明涉及一种耐燃套管单芯电线在电车防火结构中的应用,在电车的驱动电机、控制器和蓄电池中及任意两者之间使用耐燃套管单芯电线,替代现有双芯非耐燃电线,排除火灾隐患而设计的方法,其中耐燃套管单芯电线为将单芯电线通过耐燃或不燃等级的套管进行保护。与现有技术相比,本发明以保持输出电能的形式,尽力疏通传导的新热能到电车全部底盘上部空间,而不是将被阻碍的热能反导致蓄电池电芯内,采用本技术设计方案中包裹式的单芯电线路主要目的是将锂蓄电池的化学能已转化为电能进行疏导,而非现有技术中的能量阻滞,让电车火灾事故率大为降低。
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本发明涉及防腐涂料技术领域,且公开了一种环保型仿生耐水碳钢防腐涂料,包括以下材料:豆油、氢氧化锂(LiOH)、偏苯三甲酸酐(TMA)、三乙胺(TEA)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)、乙二醇丁醚(BCS)、去离子水、氨水(NH3·H2O)、马来酸酐(MA)、盐酸多巴胺(DOP)、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)、乙醇胺(EA)、亚硫酸钠(Na2S2O3)、丙酮。该环保型仿生耐水碳钢防腐涂料及制备工艺,提高干燥性能,同时有效提高树脂涂膜的交联密度,从而大幅提高树脂耐水防腐性能。
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本发明涉及一种涂料助剂,该涂料助剂由各组分按照以下重量百分比制成:硅酸镁铝12‑18%、白炭黑2‑5%、PVB 0.5‑0.8%、粉状酚醛树脂4‑7%、粉状马来松香3‑5%、凹凸棒土4‑8%、六偏磷酸钠1‑2%、有机膨润土4‑8%、锂辉石10‑15%、云母粉15‑20%、元明粉15‑20%、分散剂6‑10%;其制备方法为,将各组分按照上述重量百分比混合,用螺旋杆搅拌机搅拌10‑15分钟,搅拌均匀后,即得粉状的涂料助剂;使用时,只需将涂料助剂加入骨料及溶剂,用高速分散机搅拌至少20分钟,即可;本发明同现有技术相比,不仅生产简单,包装及运输方便,而且采用该涂料助剂做成的铸造涂料各方面性能优越。
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本发明是用于电磁流量计的低功耗电磁流量转换器,主要包括励磁电路、电源、传感器、信号调理电路、单片机接口电路,其特征在于所述的励磁电路中励磁方式为脉冲矩形波励磁,所述的电源采用两种锂亚电池组合的方式,所述的信号调理电路包括仪用放大器、低通滤波电路、阻容耦合电路及高增益放大电路,所述的单片机接口电路包括单片机、复位电路、晶体振荡器、A/D输入、显示输出、485通讯输出、存储器电路、JTAG调试接口。既能实现电磁流量转换器的低功耗,又能实现小体积化、能够进行现场显示、还能保证计量精度。
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本发明公开了一种耐酸碱、耐有机溶剂的隔膜材料及其制备方法和应用,该隔膜材料采用亲疏水嵌段共聚物制备而成,并具有纳米孔结构。所述隔膜材料中的纳米孔结构可通过无机填料结构制备方法或者浸入相分离法制备获得。本发明所述的耐酸碱、耐有机溶剂的隔膜材料具有极性的亲水基团,可以利用这些活性基团在膜表面进一步接枝其他具有选择透过性官能团的有机分子,有利于实现膜的功能化,满足各种分离要求。该隔膜材料可应用于阳离子分离体系,例如锂、铜、金、铂、钯、银、硼、铷、铯、锑、铋、镍、汞等金属离子的分离。
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本发明涉及利用强碱弱酸盐催化剂水热转化碳水化合物类生物质产乳酸的方法,该方法将碳水化合物类生物质、水和催化剂混合,在反应温度150℃~500℃,碱性条件下,反应物填充率为10%~70%,反应30s~120min,水热转化碳水化合物类生物质产乳酸,同时产生甲酸、乙酸等物质。本发明探索出硅酸钠、硅酸锂、硅酸钾、硅酸钙、碳酸钾、碳酸氢钠等一系列强碱弱酸盐催化剂,利用该类催化剂在水热条件下的碱催化的反应特性,提高了碳水化合物类生物质水热转化产乳酸的效率,并且反应液对反应器管壁腐蚀小,工艺简单,无二次污染、具有可贵的经济和社会效益。
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本发明属于先进材料技术领域,具体为一种具有菱形孔结构的石墨单炔衍生物及其制备方法和应用。本发明的菱形孔石墨单炔衍生物,其分子结构特征为:乙炔基两端分别连接相邻六元共轭环状化合物的1,2,4,5‑位点(2,3,5,6‑位点),形成由18个原子组成的有序密排近似菱形孔结构;其孔容是γ型石墨单炔和萘炔的两倍,具有优秀的电化学性能,可以用于制备锂离子电池、钠离子电池和钾离子电池的负极材料。
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本发明公开了一种防晒EE霜及其制备方法,该防晒EE霜包括如下重量份数的组分:去离子水40‑50份、甘油8‑12份、丁二醇6‑8份、乳化剂9‑14份、异壬酸异壬酯3‑5份、二硬脂二甲铵锂蒙脱石0.5‑1份、角鲨烷2‑4份、纳米二氧化钛4‑6份,防腐剂0.01‑1份、颜料组合物1‑3份、甘草提取物1‑2份、芦荟提取物1‑2份、香精1‑2份、椰子油1‑3份、氯化钠0.5‑1份、硬脂酸镁1‑1.5份,防晒组合物5‑8份。本发明提供过的一种防晒EE霜不仅具有着普通面霜和EE霜的补水保湿、对抗细纹、去除角质、抗氧化修复和遮瑕美白、均匀肤色、祛除淡斑的作用,更进一步地添加了防晒组合物,可保护皮肤不受阳光伤害,减缓皮肤和油脂氧化衰老的过程,是日常底妆或裸妆的极佳的选择。
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本发明提供一种磺基琥珀酸酯表面活性剂,其通式为:R1O(AO)nXOCCH2CH(SO3Y)COX(AO)mOR2,其中,R1和R2为C3‑C15的烃基,R1与R2相同或不相同,X选自醚基、胺基,Y选自氢、钠、钾、锂、铵,AO基团为烷氧基,m、n为0‑10,m、n相同或不相同。本发明提供了上述通式的磺基琥珀酸酯表面活性剂的制备方法。本发明具有以下有益效果:本发明的磺基琥珀酸酯表面活性剂毒性较低,具备强增效效果,在农药组合物中允许制备稳定、高负荷的浓缩农药制剂;具有良好的储存稳定性并且零下五度下可流动;具有较高的除草死亡率。
本发明公开了一种1‑甲基‑1H‑1,2,4‑三氮唑‑3‑甲酸甲酯的制备方法,属于有机合成技术领域。以1,2,4‑三氮唑为原料,首先与氯甲烷在强碱氢氧化钾条件下亲核取代得到1‑甲基‑1,2,4‑三氮唑,随后在锂试剂作用下在5位进行保护,随后在非极性强碱LDA作用下在3位与二氧化碳反应得到3位羧酸,随后与二氯亚砜和甲醇合成3位羧酸甲酯,随后脱掉5位保护得到1‑甲基‑1H‑1,2,4‑三氮唑‑3‑甲酸甲酯。本发明提供了一种新的制备方法,原料易得,从源头避免了N‑甲基异构化和过度季铵化反应问题。
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本发明提出了一种扣式电池耐高温系统,属于电化学技术领域,包括正极壳、负极壳、耐高温密封圈、耐高温隔膜和耐高温电解液,四部分组合成为一个耐高温系统,所述扣式电池耐高温系统依次以正极壳、正极、耐高温隔膜、负极、负极壳结构位置组装,所述耐高温密封圈镶嵌在负极壳边缘一圈,所述耐高温电解液在正极壳与负极壳之间,完全浸润耐高温隔膜。本发明一种扣式电池耐高温系统,对各种类型材料的扣式电池具有广泛适应性。使用锂/二氧化锰‑氟化碳体系在150℃条件下进行测试,电压滞后较小,放电电压平台平稳,容量与常温放电无明显差异。
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本发明公开了一种石墨烯多孔纳米硅复合材料、其制备方法及其应用,该复合材料是由石墨烯与多孔纳米硅复合构成,其中,石墨烯的含量为0.1%-90%。石墨烯的高导电性,克服了硅本身电子电导率低的缺点;且柔软的石墨烯的均匀掺和,起到了阻隔纳米硅纤维间接触的作用,阻挡了充电时因硅沉积而引起的纳米硅纤维间的团聚,获得很高的放电比容量、充放电循环稳定性和优秀的充放电功率特性。本发明提供的新型石墨烯多孔纳米硅复合负极材料具有很高放电比容量,充放电稳定性,及优秀的充放电功率特性;而且,本发明的石墨烯多孔纳米硅复合材料的制备成本低,方法简单易操作,故可实现低成本、连续、大规模的生产,适用于新一代高性能锂离子电池硅负极材料的生产。
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本发明公开了一种有效溶解羊毛并提取羊毛角蛋白的制备工艺:采用碳酸氢钠溶液对羊毛进行脱脂,并将脱脂后的羊毛剪碎,用溴化锂溶液溶胀后加入还原剂加热处理,溶解得到角蛋白溶液;采用去离子水对溶解完成的角蛋白溶液进行透析提纯与等电点滴定提取,过滤、冻干得到纯角蛋白。本发明以废旧羊毛为基本原料,通过对蛋白的提取制备出具有良好生物相容性,可降解性,无细胞毒性的羊毛角蛋白溶液,其角蛋白溶液通过不同的纺丝方法纺丝后将在生物、医用材料等方面具有良好的应用前景。该发明制备工艺简单,适于工业化生产。
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本发明提供有机‑无机复合隔膜材料的制备方法及其产品和应用,用Al2O3涂覆植物纤维素,以秸秆中提取出来的植物纤维素为原料,用旋涂法制备纤维素隔膜,然后在制好的隔膜上涂覆一层Al2O3陶瓷材料。纤维素隔膜热稳定性明显优于聚烯烃隔膜,而且价格低廉且环保。而陶瓷隔膜具有优良的耐高温性能,能有效的防止热收缩效应。因此将植物纤维素和陶瓷材料结合制备的锂离子电池隔膜具有更好的高温稳定性。而且该种隔膜的制备工艺相对简单,易操作。
本发明公开了一种5,10‑二烷基‑5,10‑二氢吩嗪类聚合物、制备方法及其应用。本发明将如式I所示的单体通过聚合反应制备了5,10‑二烷基‑5,10‑二氢吩嗪类聚合物,研究了其作为锂二次电池正极材料的电化学性能,得到了具有高电势平台、高比容量、高循环稳定性的新型电池正极材料。
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本发明公开了一种电池的功率状态切换方法、装置和电子设备,该方法包括:获取电池的输出功率、持续功率和峰值功率;从当前时刻开始计算输出功率超出持续功率的部分的第一时间积分值;当第一时间积分值达到预设阈值时,将当前功率上限由峰值功率切换为持续功率,当前功率上限用于表征电池的输出功率能达到的最高功率数值,预设阈值基于电池SEI膜的锂离子浓度映射生成。本发明提供的技术方案,能提高电池的功率状态切换准确性。
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本发明公开了一种N-苯基-3-咔唑硼酸的制备方法,其特征在于,包括:将N-苯基-3-溴咔唑溶解在四氢呋喃中,降温至-100~-60℃,加入正丁基锂,保温反应,加入硼酸酯,保温反应,然后升温至10~15℃,加入盐酸酸解,减压蒸除溶剂,加入水,析出晶体,过滤,滤饼用甲苯重结晶,得到N-苯基-3-咔唑硼酸。本发明的制备方法简单,反应条件温和,产率高,便于工业化生产。
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本发明涉及一种连续制备芳基硼酸的方法和装置。本发明提供的方法包括将芳基卤化物或芳基杂环化合物与烷基锂在第一微混合器内混合成第一混合物,然后将第一混合物与硼酸酯在第二个微混合器内混合为第二混合物,以及使第二混合物在一个微反应器中反应以制备芳基硼酸,其中第一混合物的停留时间为0.5s~3s。本发明所提供的方法和装置可以实现工业化连续、快速、安全地制备芳基硼酸。
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本发明具有实质性的特点和显著进步,本发明提供一种金属燃料电池电动车辆商业服务运营系统,其特征在于主要由金属燃料电池制造企业、电动车辆制造企业、电动车辆用户、更换电池连锁店、金属氧化物回收总站、更换电池连锁店导航站等组成,本发明的应用将改变电动车辆续驶里程短、充电及更换电池困难等局面,为金属燃料电池电动车辆的发展提供一种有效的服务模式,利于电动车辆在城区内普及推广。本发明也适用于以镍-锌、镍-氢、锂离子等电池为动力的电动车辆。
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本发明涉及一种石墨烯/稀土氧化物纳米复合材料、制备方法及其应用,将氧化石墨烯分散液与可溶性稀土化合物按重量比1:1~1:10均匀混合,同时调节pH值为弱碱性,通过水热反应获得石墨烯-稀土氧化物纳米复合材料;将氧化石墨烯分散液与可溶性稀土化合物按重量比1:1~1:10均匀混合,加入还原剂,在一定温度下回流反应获得石墨烯-稀土氧化物纳米复合材料。本发明将稀土氧化物成功负载到石墨烯表面,由于氧化石墨烯表面的静电作用能够使稀土氧化物以物理负载或化学键合的方式连接,呈现纳米级颗粒均匀分散于纳米石墨烯片层表面,粒径大小为5~50nm,片层厚度为1~5层,明显改善石墨烯的团聚现象,从而有效提高了石墨烯类纳米复合材料作为负极材料的电化学性能以及充放电过程中的循环稳定性,优于现有的商业锂离子电池负极。该方法具有工艺简单,成本低,周期短等优点。
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本发明提供一种锂电池用二硫化钼负极浆料制备方法及其产品和应用,溶质包括90‑95%活性物质二硫化钼、2.5‑5%导电剂为导电石墨sp和ks‑6,2.5‑5%粘结剂聚偏二氟乙烯(PVDF),占总浆料质量的25‑30%;溶剂为N‑甲基吡咯烷酮(NMP),占总浆料质量的70‑75%,sp和ks‑6质量比为1:1‑2:1;先将PVDF倒入2/3质量的NMP中搅拌,再加入sp、ks‑6和二硫化钼,将搅拌后的浆料进行微纳米化处理,得到微观分散良好的二硫化钼负极浆料。本发明无需再过滤,既提高了活性物质的使用效率,也使整个制备过程具备连续性;该方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,制备的电池单体一致性高。
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