1125
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本发明公开了一种高首次效率负极材料及其制备方法,其复合材料是由内核石墨及其第一包覆层无定形碳和第二金属有机包覆层组成;其制备方法为:配置金属有机化合物溶液,之后在其石墨表面包覆树脂及其金属有机化合物材料,碳化得到石墨复合材料。其石墨表面的第一无定形碳具有电子导电率高,第二金属有机物包覆层为金属有机化合物,与软碳/硬碳相比,消耗锂离子少,结合力强等优点,且金属有机化合物具有比容量高、电子轨道多、柔性强及其与有机电解液相容性高等优点,并发挥其第一包覆层和第二包覆层之间的协同作用,可以明显提升石墨材料的首次效率,压实密度,功率性能及其循环性能。
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本发明公开了一种改善锂离子电芯负极片打皱,提升电芯性能的方法。本发明通过在负极片的底涂材料中加入液态合金或液态金属,且液态合金或液态金属的质量含量为5~10%,利用其室温下高的导电性和流动性来为负极体积膨胀提供空间并快速释放膨胀应力,从而改善负极打皱。由于底涂材料使用的液态合金中,含有多功能性碳材料和富含官能团的粘结剂,当负极活性物质涂在含有底涂材料的铜箔上时,更为粗糙的铜箔,使活性物质和铜箔间的粘结性更强,可以提高辊压后极片的剥离强度,避免循环后期负极活性物料的脱落,同时可以有效降低电芯的内阻,使电芯在循环过程中温升更低,延长电芯的循环寿命。
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本发明涉及一种不饱和碳环类三氟化硼盐电解质及其制备和应用,所述电解质包括以下通式I所表示的三氟化硼盐;R’代表均由碳构成的碳环,且其为含有至少一个双键的不饱和碳环;M为金属阳离子;E1、E2独立地为无、基团、链式结构或含有环的结构;R为取代基,代表环上任意一个H都可以被取代基取代,且取代基可取代一个H也可以取代两个或多个H,若两个或多个H被取代,则取代基可相同也可不同。该硼有机化合物具有多重作用,其可作为电解质锂/钠盐、添加剂和聚合单体,效果佳。
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本发明属于药物化合物的合成领域。一种合成2,4‑二三氟甲基苯硼酸的方法,第一步合成中间体:将2,2,6,6‑四甲基哌啶与正丁基锂在溶剂中反应得中间体;第二步硼化反应:将中间体A与1,3‑二三氟甲苯反应拔氢,然后与硼酸酯反应硼化、酸化生成2,4‑二三氟甲基苯硼酸。本发明两步总收率70%以上,本发明方法原料易得、操作简便,是一种制备2,4‑二三氟甲基苯硼酸的适宜工业化路径。
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本发明涉及陶瓷生产技术领域,且公开了宋钧花釉配方,配方包括:钾长石20‑65份,方解石12‑18份、氟化锂3‑9份、滑石粉3‑11份、本石岳6‑10份,碳酸钡8‑16份、石英6‑16份、纳米铂粉2‑8份;本发明还提出了宋钧花釉还原烧制方法,包括以下步骤:S1:球磨,称取配方中的原料,然后用湿法球磨的方式分别进行球磨;S2:搅拌混合,把混合物料A的原料放入搅拌机中进行搅拌混合,得到混合物料A。本发明配伍合理,自然原料相互配合,制作的钧瓷釉料有立体感,流动性好,光泽好,釉色的光泽度和透明度好,分布烧制使得釉料中的有机物进行氧化挥发,通过高温还原能够使得坯胎瓷化,提高强度,同时使得釉面色彩更加鲜艳。
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本发明提供一种初始电阻值低的用于非水电解液电池的非水电解液及掺合在该非水电解液中的化合物。本发明的非水电解液含有下述式(1)所表示的化合物、溶质及非水有机溶剂。通式(1)中,R1及R2表示PO(Rf)2或SO2Rf,Rf例如表示氟原子,R3及R4例如表示锂离子,或R3与R4任选和它们所键合的氮原子一起形成环状结构,此时,R3与R4一起形成亚烷基,任选在该亚烷基中的碳原子‑碳原子键之间含有氧原子、或在该亚烷基的侧链具有烷基,此外,所述烷基及亚烷基中的任意氢原子任选被氟原子取代。
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本发明涉及新能源锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种氟掺杂改性石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:称取一定量的天然石墨和物质A,将物质A制成乳液;将石墨、乳液分别用去离子水分散后,放入坩埚;坩埚中加入少量无水乙醇促进溶解,用搅拌器搅拌0.5h后,坩埚加热干燥;将坩埚转移到管式炉中,通入保护气体后进行烧结,升温至400℃后保温5h,然后冷却至室温取出;筛分即得氟掺杂改性的石墨负极材料。本发明提供一种氟掺杂改性石墨负极材料;本发明还提供一种氟掺杂改性石墨负极材料的制备方法,工艺简单、安全,避免了使用氟气体作为氟化前驱体时的高毒性和高危险性,提高了首次库伦效率和可逆容量。
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本发明提供一种工艺步骤简单、经济环保、产品中杂质含量低,适用于高端锰酸锂产品所需锰源的低硫四氧化三锰及其制备方法。低硫四氧化三锰中Mn含量>70%,杂质含量Ca<0.01%、Mg<0.01%、SO42‑<0.05%。四氧化三锰的粒度D50为3~15μm,振实密度≥2.0g/cm3。本发明提供的一种上述低硫四氧化三锰的制备方法:将氢氧化锰持续通入含有络合剂与反应介质的反应釜底液中;并同时向反应釜中持续通入氧化剂进行氧化合成反应。本发明可根据需要,在一种反应设备上合成不同粒度的四氧化三锰颗粒。通过选用合适的锰源与络合剂及反应介质,避免了反应带来杂质,使得反应得到的产品纯度更高。硝酸铵等络合剂与硝酸锰等反应介质在反应过程中可以循环利用,节省了制备耗材。
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本发明涉及一种具有金属光泽的窑变釉及窑变釉瓷器,属于陶瓷技术领域。该窑变釉按重量份计包括:高透基础釉料82‑90份和成色釉料8.5‑12份,成色釉料以方铅石和锂辉石为主要呈色原料,烧制后形成纹理自然、有锈蚀金属色泽的底色层,氧化钇和氧化锑在高温烧制时在晶相内形成固溶体,阻碍晶粒长大,形成细化的晶粒,从而具有更高的反射率,具有较强的金属质感,高透基础釉料采用钠长石、石英、锆英石、钾长石和玻璃微珠为原料,经过高温烧制,具有高透高亮特点,结合呈色剂提供的金属质感,赋予陶瓷金属光泽。
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用于碱金属离子电池的超高压无钴阴极的系统和方法可以包括阳极、阴极和隔板,其中所述阴极包含活性材料ANi(1‑x)MnxSbOy,其中x是0.0至1.0的数,y是整数,并且A包括锂、钠和钾中的一种或多种。所述阳极可以包含碱金属、硅和碳中的一种或多种。在一个实例中,x是0.05至0.9的值,并且y是1至8的值,其中所述活性材料的比容量大于50毫安‑小时/克。在另一个实例中,x是0.4至0.6的值,并且y是1至8的值,其中所述活性材料的比容量大于70毫安‑小时/克。
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本发明涉及一种双齿膦配体的制备方法,以联二芳基化合物I为起始原料,先合成中间体双格氏试剂II,再将所述双格氏试剂II与三价膦化合物III反应,制备得到所述双齿膦配体。所述联二芳基化合物I与N‑溴代琥珀酰亚胺NBS、偶氮二异丁腈AIBN反应,生成溴代联二芳基化合物,再将所述的溴代联二芳基化合物与镁粉、碘单质反应生成所述的中间体双格氏试剂II。本发明采用中间体双格氏试剂的合成路线,避免使用传统的正丁基锂等危险试剂,也避免了超低温的苛刻反应条件,反应条件更为温和,更容易产业化。本发明的合成路线仅为两步,也不涉及中间副产物的生成以及除去,工艺较为简单。
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本发明公开了一种高镍多元正极材料及其制备方法和应用,该制备方法首先获得添加有金属掺杂剂的镍钴锰前驱液,然后将所述前驱液凝结获得前驱体颗粒;将该前驱体颗粒与喷射的锂源粉体接触,结晶获得聚集的二次颗粒,最后将所述二次颗粒与表面包覆添加剂混合,烧结,制得高镍多元正极材料。由于该制备方法将前驱体合成以及二次颗粒的烧结在同一设备中完成,降低了成本,且避免了高镍材料表面性质受到外部环境的影响,使得获得的高镍多元正极材料具有优异的循环性能,且结构稳定性好,改善了高温产气问题。
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本发明公开的属于印刷电路板洗净剂技术领域,具体为一种印刷电路板改性醇洗净剂及其制备方法,其技术方案是:包括主料和辅料,所述主料包括芥酸、十二烷基甜菜碱、脂肪醇聚氧乙烯醚、硼酸钠、椰子油烷基醇酰胺磷酸酯、柠檬酸、脂肪醇聚氧乙烯醚、乙醇、去离子水、二异丙基胺基锂、烷基醚磷酸酯、丁氧基乙醇、乙醇、硅酸钠,所述辅料包括乳化剂;消泡剂;pH调节剂;表面活性剂,一种印刷电路板改性醇洗净剂及其制备方法的有益效果是:对电路板的清洗效果好,清洗得干净彻底,有效地降低了次品率,减少了浪费,并提高生产效率,制备方法简单,便于大批量生产,生产成本低。
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本发明提供了一种基于交联聚氨酯的复合聚合物全固态电解质的制备方法,包括如下步骤:S1,将长链聚丙二醇和二异氰酸酯溶解于氯仿中,得到端异氰酸酯基聚氨酯前体;S2,将3‑异氰酸丙基三乙氧基硅烷与短链聚丙二醇溶解于四氢呋喃中,得到聚醚硅烷偶联剂;S3,将聚醚硅烷偶联剂与纳米二氧化硅溶解于去离子水中反应,得到纳米交联物;S4,将端异氰酸酯基聚氨酯前体与纳米交联物溶解于氯仿中反应,得到交联聚氨酯复合物;S5,将交联聚氨酯复合物加入锂盐混合均匀并涂覆在模具上真空干燥成膜,得到复合聚合物全固态电解质。通过上述方法,电解质具有高电导率、优异的机械性能、安全性、稳定性、界面兼容性,以及生产成本低等特点。
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本发明公开了一种正激型智能电子充电机的主电路,采用正激型工作原理,嵌入了单片机进行智能控制,具有可靠性好、抗干扰能力强、转换效率高、制造成本低的优点,能将220V的交流市电转换成蓄电池(瓶)充电所需的直流电源,可以适用于铅酸水蓄电池(瓶)、全密封免维护电池(瓶)、磷酸铁锂电池(瓶)的充电。额定输出电压有36、48、60、72伏特,额定输出电流有12、15、18、22、25、30安培等多种范围,最高输出功率可达2500瓦特。
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本发明为一种基于低功耗的无线传感器节点,本产品由盒盖和盒体两部分组成。其中太阳能发电板和太阳能充电控制器设置在透明盒盖下方。传感器保护罩和天线设置在盒体外部;锂电池、单片机模块、LoRa射频模块、传感器模块插口、调试接口设置在产品电路板上。传感器模块放置在传感器保护罩当中,传感器模块由连线与电路板相连,插在传感器模块插口上。本发明在结合LoRaWAN远程通信技术,设计一种基于LoRa的低功耗传感器节点,借助设置的低功耗程序和太阳能发电板可以持续运行,实现长时间无人监测。
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本发明提供一种光学特性和高温·高湿度环境下的耐久性优异的红色荧光体及其制造方法。本发明的红色荧光体的特征在于,包含以下的通式(1)所示的Mn活化复合氟化物和铋。A2MF6:Mn4+(1),(式中,上述A表示选自锂、钠、钾、铷和铯中的至少1种碱金属元素,上述M表示选自硅、锗、锡、钛、锆和铪中的至少1种4价元素)。
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本发明涉及聚噻吩类化合物/碳纤维布分解水制氧电极及其制备方法。在制备方法中,以噻吩类单体,高氯酸锂,碳纤维布为原料,利用电化学沉积的方法得到聚噻吩类化合物/碳纤维布复合的制氧电极。该方法具有制作工艺简单,绿色安全,成本低且性能好的特点,可实现工业化生产。该产品在电催化水分解,能量转换和储存等众多领域具有十分广阔的应用潜力。
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本发明是一种便携式输电线路高空作业电动升降装置,包括三角平衡支架、绝缘防绳索磨损减速机构、铝合金壳体防爆锂电池、下降速度控制机构和靠背组合调节椅;靠背组合调节椅前端固定设置电位转移棒及手柄支架。该输电线路高空作业电动升降装置旨在为电场高空作业的工作人员人身安全提供保障。通过电动升降可有效的减轻工作人员在攀登时的体力消耗,动力座椅及调节靠背是根据人体工程学设计,代替了工作人员高空作业时站立所带来的能量损耗,从而为工作人员高空作业时拥有充分的体力提供了前期基础。
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本发明公开了血液透析中心静脉导管流量监测装置,包括套体、顶柱、驱动机构、定时器、移动机构、顶销、导向孔、锂电池,该血液透析中心静脉导管流量监测装置,无需医护人员人工估算,即可自动准确计算血液透析中心静脉导管的流量,从而判断导管是否通畅,流量能否达到治疗需要,是否要进行干预,由此可知,通过使用本申请中的装置,不仅可以保证透析治疗的顺利进行,还可减少医护人员的工作强度,提高治疗效果。
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本发明公开了一种铜铝一体化集流体电极、叠片电池及制备工艺,集流体电极包括:铜铝集流体、正极材料和负极材料,所述铜铝集流体包括粘结的铜箔和铝箔,所述铜箔一面涂覆负极材料,所述铝箔一面涂覆正极材料;所述正极材料包括单晶的镍钴锰酸锂LiNi1‑x‑yCoxMnyO2材料,所述负极材料包括石墨或硅碳负极材料;叠片电池包括上述集流体电极;制备工艺用于制备上述集流体电极和叠片电池。本发明提供了较高的质量能量密度和体积能量密度的集流体电极和叠片电池,且叠片电池具备较好的安全性和较高的功率性能,同时制造工艺得到了简化。
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本发明涉及一种嵌入式健康检测及智能家居控制的物联网终端,包括基座和本体,本体包括语音模块、血液指标检测模块,人体阻抗检测模块,红外感应模块,显示模块,识别模块,无线模块,温/湿度传感器,可充电锂电池和充电电路,以及主控制器,主控制器内安装有控制软件。通过该物联网终端,不仅能实现所控制的室内家居物件的工作,还能根据用户的实际需要自行进行血液指标的检测,且每次检测无需使用现有的矫正参数密码卡,使居家生活更加健康、智慧和便捷,富有创造性地集约化的设计结构能够实现一机多用,为用户节约更多时间和室内空间。
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本发明属于锂电池生产制造技术领域,公开了一种电池极组制备装置、电池极组制备方法及电池极组。该电池极组制备装置包括:第一输送机构,其用于输送隔膜;第二输送机构,其用于输送正极片;第三输送机构,其用于输送负极片;第一加热机构,其用于对位于第一输送机构上的隔膜进行加热;第二加热机构,其用于对位于第二输送机构上的正极片进行加热;第三加热机构,其用于对位于第三输送机构上的负极片进行加热;成型机构,其用于将正极片和负极片分别压紧于隔膜的两侧以形成电池极组。该电池极组制备装置的正极片、负极片及隔膜三者在成型前就具有一定的温度,避免出现成型后预热时间长的问题,节省生产时间,提高生产效率。
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本发明一种外卖送餐用保温电动车公开了一种空间利用率高,能够携带更多外卖,同时能够持续对外卖进行加热,保证外卖温度的保温电动车,其特征在于包括车体、后货斗和保温仓,车体底部置有一个前驱轮和两个后导向轮,所述后导向轮之间设置有保温仓,后货斗置于保温仓上,且位于正上方,所述车体为电动车,车体踏板底部置有锂电池,所述保温仓内置有隔板,所述保温仓前后贯穿,所述隔板上开有多个圆孔,所述隔板和保温仓侧壁通过滑轨连接,仓盖盖置于保温仓后侧,所述后货斗能够拆卸分离,坐垫置于踏板上方,且能够进行翻转,所述坐垫底部置有挂钩,所述车体仪表盘下侧置有USB接口,所述车体仪表盘上置有手机固定夹。
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本发明涉及一种固体电解质,固体电解质是具有三维多孔石榴石微结构(PSSE)的固体电解质,三维多孔石榴石微结构的固体电解质内部有连续的凝胶聚合物电解质(GPE)。本发明还涉及制备上述固体电解质的方法,包括如下步骤:利用辅助模板法合成三维多孔石榴石(PSSE),PMMA纳米球作为模板来造孔;将甘醇醚类、含有给电子性氧原子的聚合物、锂盐溶解在有机溶剂中,再将混合溶剂注入PSSE框架,然后干燥处理。本发明还涉及一种全固态电池,该全固态电池的固体电解质层包含上述固体电解质。
本发明公开了5,5‑双三甲基锡‑3,3‑二氟‑2,2‑联噻吩的制备方法,具体方法步骤如下:S1:3,3‑二氟‑2,2‑联噻吩的合成;S2:5,5‑双三甲基锡‑3,3‑二氟‑2,2‑联噻吩的合成:在反应容器中加入S1所述的3,3‑二氟‑2,2‑联噻吩,并用无水四氢呋喃溶解,降温至‑42‑‑38℃,滴加丁基锂,低温反应25‑35min,自然升至室温并反应0.8‑1.2h,再次降温至‑42‑‑38℃,滴加三甲基氯化锡的四氢呋喃溶液,自然升至室温并反应2‑5h,洗涤结晶后得白色片状目标物5,5‑双三甲基锡‑3,3‑二氟‑2,2‑联噻吩。本发明以更为廉价的3,3‑二溴‑2,2‑联噻吩为起始原料,工艺路线相对较短,且每步反应收率都很高,整体收率可达75‑80%。
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本发明涉及一种具有高透光率高稳定性的光学玻璃的制备方法。本发明通过对传统光学玻璃制备工艺中的抛光工艺及抛光剂的成分进行了改良,在常规氧化铈的基础上加入适宜量的氧化锂,同时采用二次抛光的工艺,使得成品光学玻璃的透光率及稳定性得到显著的提升,且制备工艺简单,生产成本低,适合工业化大规模生产。
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本发明公开了一种用于监测长臂猿鸣叫行为装置的光储一体化系统,包括监测长臂猿鸣叫行为装置、锂离子电池组、电池管理器、逆变器、DC‑DC变换器、光伏组件、稳压电路模块、热斑检测模块。其中,监测长臂猿鸣叫行为装置包含声音传感器、信号处理模块、处理器、存储器,用于对黑冠长臂猿鸣叫进行监测,进而反馈黑冠长臂猿种群动态信息;上述储能供电系统中,热斑检测模块用于自动识别并反馈因光照强度不均匀、树荫、鸟类粪便等造成的热斑效应,避免烧坏光伏组件进而造成的系统失电。同时稳压电路模块对电压进行调节,使其能够保持输出电压的恒定,提高电池充电效率、延长电池使用寿命。上述光伏发电和储能一体化系统可以实现监测装置在光照情况不稳定的热带雨林环境下进行持续性监测。
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本发明涉及一种多燃料电池模块发电系统及其控制方法,多燃料电池模块发电系统包括多个燃料电池模块、多个单向直流变换模块、锂电池模块、多个电能输出模块、能量管理控制器、人机交互设备和控制电源模块。控制方法包括燃料电池模块性能评估模型、二次规划最优能量管理策略、燃料电池模块最优功率时目标温度模型。所述燃料电池模块的电流、温度、承受功率通过性能评估模型得到相应的最佳功率、最大功率和功率最大变化量;根据多燃料电池模块发电系统状态求得系统输出功率,并通过二次规划能量管理策略得到每个燃料电池模块最优功率;最后根据目标温度模型得到模块温度,控制燃料电池模块在该温度点工作,使燃料电池性能最优,发电系统能量管理总体最优。
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