1193
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本发明涉及一种复合正极材料及其制备方法和应用,所述复合正极材料包括纳米晶正极材料,包覆于所述纳米晶正极材料表面的富含岩盐缺陷层,以及用于原位负载表面包覆富含岩盐缺陷层的纳米晶正极材料的由三维石墨烯管共价键相互连接而形成的管状石墨烯网络结构;所述纳米晶正极材料为化学组成为LiMO2的层状正极材料,M为钴、锰、镍、钌元素的至少一种;所述富含岩盐缺陷层的组成为过渡金属氧化物或/和锂盐。
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本发明提供了一种UV光固化型胶水,其中,所述UV光固化型胶水包括:丙烯酸酯预聚物、第一丙烯酸酯单体和光引发剂,其中所述丙烯酸酯预聚物为聚碳酸酯丙烯酸酯预聚物和/或醚化双酚A丙烯酸酯预聚物。本发明的UV光固化型胶水可以在中低等温度下实现连续喷涂、固化后的涂层具有高硬度的同时兼顾了韧性‑弯折不开裂,具有很高的绝缘性、耐电解液性能以及其他可靠性测试。此外,本发明也解决了现有锂电池绝缘涂层贴胶膜工艺繁杂的困扰,提升对结构胶的粘结性能。本发明还提供了所述UV光固化型胶水在制备电池中的绝缘保护层中的应用,当然其也可以广泛地应用在对UV固化涂层的硬度、韧性、与基材的粘接力、可靠性有一定要求的各个领域。
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本发明涉及一种硼掺杂还原碳纳米管负载氧化铁复合材料的制备方法及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)将可溶性铁盐的水溶液和多壁氨基碳纳米管分散液混合后稀释;(2)加入硼氢化钠,反应生成氧化铁纳米晶核;(3)水热反应,得到纳米粒子,固液分离、冻干,得到所述的硼掺杂还原碳纳米管负载氧化铁复合材料。与现有技术相比,本发明的制备方法简单,制备的材料导电性能良好,N、B共掺杂形成协同作用使得材料在电化学性能方面具有良好的效果,适合应用于电催化析氢、析氧、超级电容器以及锂离子电池等。
本发明公开了一种三维有序大孔二硫化钼/碳复合柔性电极的制备方法及其应用。利用胺类化合物溶液处理碳布使其带有正电荷然后浸渍于由带有负电荷的聚苯乙烯球、钼源和碳源前驱体组成的水溶液中,在随后的煅烧过程中通过匹配二硫化钼的生成速率和前驱体的碳化速率,在碳布上实现了三维有序大孔二硫化钼/碳嵌入式结构复合材料的组装。所制备的电极结合了高性能电极材料、柔性和一体化设计,无需使用粘结剂、导电剂等非活性物质,显著提高了活性物质的利用率,表现出优异的电化学储锂容量,有望在柔性电子等领域获得应用。
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一种空间高可靠性MPPT不调节母线系统,属于空间电源技术领域。本发明包括太阳电池阵、两路转换开关、Super Buck电路模块、电容阵模块、锂离子蓄电池组、负载模块、信号控制模块。其中Super Buck电路模块采用独立的MPPT控制方式,来确保太阳电池阵工作在最大功率点。在高可靠性的设计上增加了一组备用的Super Buck电路模块。在检测到任意一路常用的Super Buck电路模块发生失效的时候,可以将太阳电池阵通过两路转换开关从失效的Super Buck电路模块切换至备用Super Buck电路模块,将失效的Super Buck电路模块完全隔离,从而保证了太阳电池阵的正常输出。这种直流母线系统设计结构简单稳定,工程实现容易,能够在保证太阳阵高利用率的同时还能保证系统的高可靠性运行。
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本发明涉及酵素发酵复合菌膜的制备方法,包括以下步骤:初发酵:将火龙果果肉原浆自然发酵,富集自然优势菌;分离纯化:分别用孟加拉红琼脂培养基、莫匹罗星锂盐改良MRS琼脂培养基、醋酸菌分离培养基、分离纯化初发酵液中的发酵菌;扩大培养:将分离纯化得到的菌种分别接种到LB液体培养基中,摇床培养;复合菌膜的制备与提取:将培养后的菌种同时接种至火龙果果肉原浆中发酵培养,收集发酵液上层菌膜,离心、干燥。本发明通过筛选获得适用于火龙果酵素发酵的专用菌种,在确保食品安全的前提下,火龙果酵素发酵周期缩短10~15天;提高了酵素中短链脂肪酸含量、尤其是乳酸、琥珀酸等有机酸,经检测有效成分琥珀酸较传统发酵方法提高了1倍以上。
本发明公开了一种Ni‑Co‑S/CoMoO4纳米复合材料及其电化学制备方法。复合材料中CoMoO4呈现一维纳米棒状结构,Ni‑Co‑S呈现纳米薄片结构,其制备步骤如下:(1)采用水热法在集流体基底上生长CoMoO4,将清洗干燥后的样品放入马弗炉中煅烧得到CoMoO4样品;(2)将(1)制备的样品置于钴盐、镍盐和硫脲的混合溶液中,进行电化学沉积;(3)将(2)得到的样品经清洗、干燥后,得到Ni‑Co‑S/CoMoO4纳米复合材料。本发明方法简单易行,绿色环保,成本低廉;本发明制备的纳米复合材料可以广泛应用在超级电容器、电催化、锂离子电池、传感器、电子器件、燃料电池等领域。
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本发明属于电池管理充电技术领域,具体的说是涉及一种适用于串联电池组合的充放电实现方法。本发明提出一种线性充电和电荷泵模式相结合的充电方案,在电池低压状态下采用线性充电模式来对电池进行涓流充电,与此同时,在BATFET输出端增加下拉电流源来达到VBATL电压钳位的目的。当电池电压充到达到激活锂电池保护开关的电平后,系统判断退出线性充电机制,进入开关电容充电模式。本发明可以较好的解决死电池状态下可能出现的大电流问题,以此提高充电安全性和可靠性。
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本发明涉及电池材料技术领域,具体地说是一种软碳、硬碳核壳结构负极材料的制备方法,其特征在于采用如下制备方法:(1)、将氯化铵加入水中,搅拌均匀得氯化铵水溶液,然后加入淀粉,继续搅拌均匀得到混合物;(2)、预碳化;(3)、制备淀粉基硬碳;(4)、制备乳浊液;(5)、喷雾干燥;(6)、加热碳化,冷却至室温即得成品。本发明同现有技术相比,制备方法简单,成本低,对环境无污染;制备出的软碳、硬碳核壳结构负极材料应用于锂离子电池后,使该电烫具有循环稳定性强、导电性强、倍率充放电好的特点。
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本发明公开了一种海上石油平台用固体氧化物燃料电池冷热电联供系统,包括燃料电池发电系统、DCDC转换器、磷酸铁锂储能系统、DCAC转换器和海上石油平台电源控制系统,所述燃料电池发电系统分别连接DCDC转换器和辅助燃气动力发电机,辅助燃气动力发电机还连接海上石油平台电力控制系统。本发明的有益效果是:1)相对于依赖传统燃油发电方式,本发明提到的海上石油平台用固体氧化物燃料电池冷热电联供系统能量转化率高,易布置,综合效率高,是一种新型的发电系统;2)本发电系统通过电化学反应将化学能转化为电能无污染而且不产生大量噪声;3)本发电系统燃料易得,便于就地取材利用,大大节省成本。
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本发明公开了一种聚合物电解质膜的制备方法。所述方法包括步骤:(1)将分子筛材料、聚合物和溶剂混合得到浆料;(2)将浆料涂覆于基膜上,得到湿薄膜;(3)使湿薄膜干燥后浸泡在锂盐电解液中得到聚合物电解质膜。
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本发明涉及半夹心型多取代氮硼杂茂钛系金属氯化物及其合成方法,包括制备相应的多取代单氮硼杂茂配体:1,2,3,4-四甲基-1,2-氮硼杂茂和2,3,4-三甲基-1-叔丁基-1,2-氮硼杂茂;制备多取代1,2-氮硼杂茂的锂盐和三甲基硅基取代的多取代1,2-氮硼杂茂;加入钛系金属氯化物MCl4(M=Ti;Zr;Hf)的甲苯溶液得到多取代1,2-氮硼杂茂的钛系金属氯化物,即制备得到产品。本发明所得产物在催化烯烃聚合方面表现出优良的催化性能,由于单氮硼杂茂配体独特的化学配位性质,使得其可以使得活性中心更加稳定,提高催化活性,延长催化剂寿命。
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本发明涉及一种石墨烯半包覆二氧化锡纳米颗粒团簇复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)搅拌状态下,将表面活性剂溶解在二氧化锡水溶胶中;(2)加入糖类物质和小片径氧化石墨烯,并持续搅拌,得到均匀的前驱体分散系;(3)将前驱体分散系进行水热处理,产生黑色沉淀物;(4)将黑色沉淀物进行干燥和煅烧处理后,得到石墨烯半包覆二氧化锡纳米颗粒团簇复合材料。与现有技术相比,本发明制得的产物在作为电极材料时,可以有效减缓固体‑电解质界面层的生成,更为重要的是可以使锂/钠离子更高速地嵌入和脱出,大大提高材料在大电流下的可逆充放电容量。
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本发明提供了一种五氟苯基环氧丙烷的合成方法,具体地,本发明在有机锂试剂存在下,利用五氟苯直接与环氧氯丙烷反应,得到五氟苯基环氧丙烷。和现有的合成法相比,本发明合成步骤少,操作简单,产物收率高。特别是本发明不使用昂贵的贵金属催化剂,是一条低成本合成路线。所获得的环氧化合物可作为功能聚合物材料的单体。
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本发明涉及一种共掺杂的导电聚合物复合电极及其制备方法和应用。方法为在溶有导电聚合物单体、醌类磺酸盐、氧化石墨烯溶液中使用电化学沉积法获得导电聚合物/醌类化合物/氧化石墨烯复合电极,再将其进行化学还原得到导电聚合物/醌类磺化物/石墨烯复合电极。本发明的方法在常温下可进行,设备简单,操作容易且所使用的醌类磺化物体系选择范围广。本发明制备的多孔的、微纳米结构的导电聚合物复合电极是一种具有优异导电性能和电化学活性的电极,可用作锂离子电池正极。
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一种光折变全息像散傅里叶变换成像处理器,包括照明激光光束,同光轴依次的数据接收系统、反射式相位型空间光调制器、光折变体全息器件和CCD摄像机,所述的数据接收系统的输出端通过数据线与所述的反射式空间光调制器的输入端相连,所述的CCD摄像机的输出端通过数据线与计算机的输入端相连,所述的反射式空间光调制器和光折变体全息器件依次紧靠设置,所述的CCD摄像机的接收面与所述的光折变体全息器件的焦平面重合。该发明采用铌酸锂非挥发光折变全息实现多性能集成化像散傅立叶变换透镜,可实现光速并行实时成像,且具有重量轻、低功耗、体积小的优势,较适合星上对体积、重量、功耗等约束条件。
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本发明提供一种基于功能化双壁碳纳米管传感器,用于监测锂离子电池电解液的泄露,包括:衬底,由绝缘层构成;电极,设置在所述绝缘层上表面;以及感应层,设置在所述电极上表面;其中,所述绝缘层的表面为平滑表面,所述感应层为功能化双壁碳纳米管层。本发明还提供一种基于功能化双壁碳纳米管传感器的制备方法,包括以下步骤:步骤1,处理衬底;步骤2,在衬底表面设置电极;步骤3,纯化处理双壁碳纳米管;步骤4,采用重氮盐修饰双壁碳纳米管;步骤5,将功能化双壁碳纳米管滴涂于等离子处理后的衬底上,完成器件制备。
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本发明涉及一种1, 1’-二茂铁全氟烷基膦氮配体、其制备方法及应用。该1, 1’-二茂铁全氟烷基膦氮配体的制备方法包括:1)在有机溶剂中,添加剂存在条件下,将噁唑啉溴代二茂铁与丁基锂化合物反应;2)将步骤1)得到的反应液与亚磷酸三苯酯混合;3)溶剂中,将步骤2)得到的亚磷酸二苯酯衍生物、氟化铯和TMSCnF2n+1反应。本发明还涉及该配体在金属钯催化的不对称烯丙基取代反应中的应用。本发明的配体能够高区域选择性和高对映选择性地催化单取代的烯丙基碳酸酯的烯丙基取代反应,且合成方法简便、条件温和、收率高,提纯方便,起始原料廉价易得,适于工业化生产。
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本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种负极片的制备方法、负极片及其应用。一种负极片的制备方法,包括以下步骤:在负极基体至少一侧的部分表面包覆快充层,不经过压实处理,得到负极片;所述快充层呈点状和/或条状分布;所述负极基体包括负极集流体以及包覆于所述负极集流体至少一侧表面的负极活性层,在所述负极活性层远离所述负极集流体的表面上设置所述快充层。本发明的负极片的制备方法,在包覆快充层后不进行辊压处理;该方法在不影响负极片制作良品率和降低能量密度的前提下,可大幅度提升负极片表层快充能力,改善负极表面析锂问题,提升电池的整体安全性。
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本申请属于通信领域,具体涉及一种现场监控数据的传输方法,应用于天然气管网运营系统的采用锂电池供电的本安型终端,该方法包括:周期性地获取有线连接范围内各传感器在同一时间采集的监控数据;将传感器类型、从每个传感器获取的监控数据与相应的传感器相对位置信息组成数据块;然后将基于同一时间采集的监控数据得到的多个数据块及数据块的采集时间信息构成核心数据包;再将上传周期内的多个核心数据包、核心数据包的数量信息、数据采集终端标识信息、数据包功能标识信息进行校验后封装,得到上传数据包;最后将上传数据包发送至服务器。本申请方法能提高监控数据传输效率,有效降低因终端更换电池而引起的维护成本。
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本发明提供了一种载有硫的氮化碳/碳纤维复合材料及其制备方法和用途,制备方法为:将碳纤维布放于尿素水溶液浸泡,得到尿素/碳纤维复合材料;将尿素/碳纤维复合材料置于尿素粉末中烧结,得到氮化碳/碳纤维复合材料;将氮化碳/碳纤维复合材料浸泡在硫的二硫化碳溶液中反应,然后惰性气体保护下熏硫,得到载有硫的氮化碳/碳纤维复合材料。本发明制备的载有硫的氮化碳/碳纤维复合材料具有多孔特性,开放的多孔表面有利于硫颗粒的大量负载,并为硫的体积膨胀提供物理限制,而且氮化碳对多硫化物具有很强的吸附作用,可明显抑制锂硫电池的穿梭效应,提高电池的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种氯雷他定中间体的制备方法,包括以下步骤:(1)将化合物II 2‑氰基‑3‑甲基吡啶溶解至有机溶剂中,再加入N‑溴代琥珀酰亚胺和引发剂,经过自由基溴化反应得到化合物III;(2)在氮气保护下,将化合物III与间氯苯甲醛溶解在有机溶剂中,加入噻唑盐和催化剂,反应得到化合物IV;(3)将化合物IV溶解于有机酸中,在三甲基硅烷作用进行还原反应,得到化合物I。本发明以2‑氰基‑3‑甲基吡啶作为起始原料,通过四步反应得到目标化合物,避免经常使用的正丁基锂等危险试剂,反应条件温和,并且不需要进行对氰基保护再脱保护的过程,具备工业前景。
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本发明涉及一种氮化硼/细菌纤维素复合气凝胶阻燃隔膜及其制备和应用,该复合气凝胶阻燃隔膜厚度为50~500μm,该阻燃隔膜用于锂离子电池领域。与现有技术相比,本发明所制备的基于氮化硼和细菌纤维素的复合气凝胶,不仅具有孔隙率大、离子电导率高的优点,还具有优异的阻燃性和热稳定性。尤为重要的是,该复合气凝胶阻燃隔膜前驱体的制备采用快速的超分子自组装法,这种方法效率高、工艺简单,有望实现规模化应用,具有重要的应用前景和价值。此外这种方法还有效解决了其它现有阻燃隔膜孔隙堵塞、阻燃剂泄露等问题。本发明涉及的复合气凝胶阻燃隔膜有望作为高安全性隔膜,应用于各种金属离子电池及超级电容器等能量储存器件中。
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一种属于非金属元素及其化合物领域的制造非 冻结型硅溶胶的方法。本发明提出的制造方法特征 是金属硅粉不经氧化,活化,直接与稀碱溶液在 65~100℃温度下反应,最佳温度72~83℃,所 用的稀碱溶液总浓度在1%以下(重量百分数),可 以是氢氧化钠,氢氧化钾,氢氧化锂,氢氧化铵,有机 胺,可以单种使用,也可以几种复合使用。
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本发明提供了一种硬碳负极材料的制备方法,其包括下述步骤:①将高分子聚合物与交联剂进行交联和聚合反应,得交联聚合物;②粉碎筛分;③在惰性气体保护下,于400~600℃进行预炭化处理,降温至室温,粉碎筛分;④在惰性气体保护下,于1000~1600℃进行炭化处理,即可;所述高分子聚合物为沥青、环氧树脂或酚醛树脂。本发明还提供了由该方法制得的硬碳负极材料及其作为锂离子电池负极材料的用途。本发明的制备方法工艺简便易行,原料来源广泛且成本低。本发明的硬碳负极材料的综合性能良好:电化学性能好;循环性能好;大电流充放电性能较好;安全性较好;对电解液及其它添加剂适应性较好;产品性质稳定,批次之间几乎没有差别。
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本发明涉及一种拒水拒油抗静电整理剂的制备方法,以甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、全氟丁基乙基甲基丙烯酸酯、3-丙-2-烯酰氧基丙烷-1-磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚AEO-9、正丁基锂为主要原料,通过控制反应单体的反应顺序、时间和当量比,对聚合物的结构进行一定程度定向影响,得到端基部分或接近端基部分为抗静电基团,侧基为氟碳基团的聚合物,以该聚合物为主要成分的整理剂有着良好的拒水拒油抗静电性能。
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本发明公开了一种材料涂布翻面装置及涂布系统,涉及锂电池生产技术领域,本发明的材料涂布翻面装置,包括机架以及设置在机架上的第一翻面转向辊、第二翻面转向辊和张力机构,第一翻面转向辊和第二翻面转向辊交叉上下间隔设置,极片材料依次缠绕在第一翻面转向辊、张力机构和第二翻面转向辊以实现翻面,张力机构用于调整极片材料的张力。本发明提供的材料涂布翻面装置,结构简单、操作方便,能够提高极片材料的良品率和生产效率,降低了材料损耗、设备成本和生产成本,达到节能减耗作用。
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本申请提供一种负极活性材料及其制备方法,其中所述负极活性材料包括多孔基核,包括基体材料和分散于所述基体材料中的含硼物质,其中所述基体材料包括硅单质和MSiO3,M代表金属元素;所述多孔基核的孔道中还填充有硅化合物,且所述硅化合物并未填满所述孔道。本申请技术方案的负极活性材料及其制备方法,在保障较高的克容量及首效的同时,具有非常好的材料稳定性,将其作为负极制成的锂离子电池具有优异的快充和循环特性,同时还可以降低循环过程中电池的膨胀。
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