748
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本公开是关于一种电池充电的管理方法及装置。所述方法包括:在为电池充电时,确定电池的当前充电状态是否为预设状态,其中,所述预设状态用于标识所述电池的电量大于预设电量阈值;如果所述当前充电状态是预设状态,则控制所述USB插座停止为所述电池充电。本公开技术方案可以有效防止相关技术中电子设备中没有专用的锂电池充电管理电路时电池过充的问题,提高了用户使用USB插座的体验。
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本发明涉及固体粉末粘结剂的制胶方法,提供了一种通过优化搅拌工艺以实现粉末粘结剂制备成均匀分散胶体的方法。本发明主要原材料为聚偏二氟乙烯(PVDF)固体粉末和N‑甲基吡咯烷酮(NMP)溶液。本发明的技术方案是,先将NMP溶液加入搅拌锅,再分批次加入PVDF粉末,通过工艺制得固含量为8%的PVDF胶体。PVDF是广泛利用于锂离子电池的正极粘结剂,本发明方法操作简单,NMP作为溶剂将PVDF溶解制得的胶体分散均匀、粘度适中,可直接用于电池正负极浆料的搅拌,降低电池生产成本且提高电池生产效率。
957
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本发明属于药物化工技术领域,具体涉及一种丹参酚酸A(Salvianolic?acid?A)的化学全合成方法,将其分为两个片段合成而得。片段1:由3,4-二甲氧基苯甲醛(化合物1)经Darzens反应得到3.4-二甲氧基苯基-2,3-环氧基丙酸甲酯,之后经过催化氢化得到2-羟基-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙酸甲酯。片段2:由2,3-二甲氧基苯甲醛(化合物1-1)经还原,溴化,wittig反应,正丁基锂脱溴上醛,knoevenagel反应得到。上述两片段缩合成酯,经三甲基氢氧化锡选择性脱除羧酸甲酯上的甲基,最后脱去酚羟基上的甲基保护基得到丹参酚酸A。
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本发明涉及处理循环冷却水的方法,技术核心在于:在循环冷却水中加入碱性物质使其pH值达到9.5~14。本发明方法克服了现有技术的偏见,不仅减轻了水冷器换热面上的结垢程度,还有效抑制了微生物的生长和繁殖,降低了循环水的腐蚀性。此外,本发明方法污染小,操作简单,处理费用低,可使企业节约大量新鲜水,减少污水排放。
1001
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本发明涉及一种杂原子掺杂碳材料及其制备方法及其在催化氧气还原反应领域的应用。该杂原子掺杂碳材料的制备方法是:依次将只含有卤素的有机高分子、含有杂原子的有机物和碳化钙分散在强极性溶剂中,于160-200℃环境进行预混和碳化。再将得到的固体产物,在惰性气氛下于700-900℃进行高温焙烧,得到杂原子掺杂碳材料,所掺杂的杂原子为N、S、B或P。该方法原材料便宜易得,操作简单。制备的杂原子掺杂碳材料具有较高的石墨化程度,且具有高导电性高和高活性催化中心等特性。修饰有该碳材料的电极可以高效地催化氧气还原反应。同时,其在超级电容器材料、锂电池等能量存储领域也存在潜在的应用。
1133
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本发明涉及一种尖晶石复合材料及其制备方法和用途,本发明提供的复合材料的通式为:CxNy-(LaM′b)4(McM″d)5O12-eAf,其中,CxNy为含有碳氮的化合物。本发明还提供了上述复合材料的制备方法及用途。本发明还提供了一种包括本发明的复合材料的负极以及包括该负极的锂电池和电化学超电容器。本发明的复合材料具有较高的电子电导率和离子电导率,尤其是倍率性能优异和循环稳定性好。
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本发明涉及一种合成锂离子动力电池负极材料-中间相炭微球的方法。本发明采用两步合成法,首先快速升温到高温段,恒温反应较短时间,然后降温到低温段,恒温反应较长时间。本发明与传统的合成工艺相比具有产率高,中间相炭微球晶型好,电化学性能优异,反应工艺简单等优点。
本发明涉及一类丁二烯-苯乙烯共聚物/粘土纳米复合材料及其制备方法,通过采用经典的阴离子溶液聚合方法,以烷基锂为引发剂、烃类有机试剂为溶剂、极性添加剂为微观结构调节剂,通过对粘土进行有效的有机化处理,实现了丁二烯和苯乙烯单体的原位插层聚合,所制备的一类丁二烯-苯乙烯共聚物/粘土纳米复合材料具有更加优异的力学性能、耐热性能、阻隔性能、耐化学腐蚀性能,综合性能可达到较好的平衡。
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本发明涉及制备4‑乙酰基‑1‑萘甲酸的方法。具体地说,本发明制备4‑乙酰基‑1‑萘甲酸的方法包括如下步骤:在有机溶剂(例如甲醇、乙醇、丙酮、乙腈等)中在催化剂(例如对甲苯磺酸、苯磺酸、对乙苯磺酸等)存在下,使4‑溴‑1‑萘乙酮和原甲酸三甲酯反应,得到4‑溴‑1‑(1,1‑二甲氧基乙基)萘;在有机溶剂(例如四氢呋喃、二氯甲烷、二氯乙烷等)中使4‑溴‑1‑(1,1‑二甲氧基乙基)萘与正丁基锂反应,接着加入二氧化碳使反应,再加酸(例如无机酸例如盐酸、硫酸、硝酸等)反应,得到4‑乙酰基‑1‑萘甲酸。本发明方法呈现一个或多个方面的优良效果,例如反应条件温和,容易实现工业规格的生产。
754
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本发明提供了一种抗污堵的PVDF改性膜及其制备方法,包括:聚偏氟乙烯10‑30份、溶剂60‑90份、致孔剂5‑15份、共混改性剂1‑10份和纳米材料0.5‑5份。其中,所述共混改性剂为磺化聚醚砜、酚酞型聚醚砜、聚丁烯酸酐、聚酰胺和氯化锂中的一种或几种。本发明提供的PVDF改性膜不仅能增强膜的亲水性和抗污堵性,提高膜孔径分布的均匀性,而且能减少膜清洗的次数,从而延长了膜的使用寿命。
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一种双效三相蓄能与吸收式制冷系统,属于太阳能热泵领域。本发明专利提出一种双效三相蓄能与吸收式制冷系统,三相蓄能技术克服了传统太阳能吸收式热泵溶液结晶带来的危险,还以溴化锂水溶液汽液固三相的高蓄能密度实现蓄能系统对太阳能热泵的调荷作用,三相蓄能能力增强,蓄能密度比气液两相蓄能方式明显提高,50%的结晶率可使蓄能密度提高50%以上,换言之,50%的结晶率,蓄能装置的体积缩小一半以上,而在三相蓄能的基础上再实现双效蓄能,系统可以实现同步制冷和蓄能,白天蓄能,晚上释能,系统全天运行,能进一步提高太阳能利用率,在建筑节能领域具有很高的实用价值。
本发明涉及一种多阴离子基团正极材料前驱体及其制备方法、由前驱体制备得到的正极材料和电池,正极材料前驱体的化学式为MnxNiyCozA(1‑x‑y‑z)[CO3]a[C2O4]b[OH]2(1‑a‑b),将该前驱体或热处理后的前驱体和锂源化合物混合均匀后进行煅烧,待煅烧完毕,冷却至室温,得到目标正极材料。本发明的所述正极材料前驱体具有高球形度、高振实密度,且制备工艺简单、匹配当前工业流程,容易实现工业化生产,由其制备所得的正极材料元素分布均匀、振实密度高、结构稳定,具有良好的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种鞋式灰指甲治疗仪,包括鞋、激光装置和电源控制装置,所述的鞋包括鞋底、下鞋面、上鞋面和鞋内仓,所述的鞋底是由柔性材料制成,所述的激光装置包括LED激光二极管和散热片,所述的LED激光二极管是双波长的LED激光二极管,所述的散热片是由金属制成的圆片,所述的电源控制装置包括指示灯、红外控制开关、控制装置、调节按钮、液晶显示屏、微型风扇、锂电池、总开关和充电插座。所述的LED激光二极管的双波长分别是400‑420nm蓝色激光和630‑650nm的红色激光。是能够通过LED激光二极管发出的双波长激光将脚趾甲上的致病真菌杀灭,从而根治脚趾灰指甲。使用简单、可穿戴式、体积小、重量轻、价格便宜和深受医院和家庭的市场欢迎。
本发明属于锂离子电池电极材料技术领域,具体涉及一种基于表层离子交换反应实现结构重构的高电压正极材料及其制备方法,核心在于利用金属离子An+与氧化物正极表层发生的离子交换反应实现正极材料表层的结构重构,形成稳定的异质结构,从而制备得到具有表层异质结构的高电压层状正极材料。该方案通过引入外部离子提高了正极材料表层晶体结构的稳定性,原位反应形成钝化缺氧层抑制了高电压下的界面副反应,从而大幅度改善了正极材料的高电压循环性能与倍率性能,显著提高了材料的能量密度与功率密度。本发明提供的方法效果显著且步骤简单高效,成本低,易于实现产业化制备。
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本发明公开一种可在高寒和酷热环境下工作的电池包,涉及锂电池领域。电池包包括箱体,设置在箱体内部的电芯、电热膜组件、PCB电路板、继电器、分流器和保险丝,设置在箱体上的接插件、加热端口和通信端口,设置在箱体外的电池管理系统;电热膜组件由电热膜和电极引片组成,电热膜包括下层保护层、发热体、电极带和上层保护层;电热膜设置在电芯的一个表面组成电池半成品,多个电池半成品叠加组成电池模块;本发明电池在‑65℃~+60℃温度均可正常充放电工作,其应用范围广、适应性强,无论在北方寒冷地带还是酷热环境、高海拔地区均可使用,其制备方法简洁、组装方便。
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本发明涉及一种重载轴承润滑脂组合物及其制备方法。以组合物总重量为基准,该组合物包含以下组分:脂肪酸3.0~9.0%;二元酸1.5~3.5%;氢氧化锂1.2~2.3%;结构改进剂10.0~30.0%;抗氧剂1.0~4.0%;防锈剂1.0~4.0%;极压抗磨剂1.5~6.0%;固体剂1.5~6.0%;基础油余量;所述基础油为矿物油、聚α烯烃合成油和GTL的混合物;所述结构改进剂选自苯乙烯‑丁二烯、苯乙烯‑异戊二烯、丙烯丁烯共聚物和小粘度基础油中的一种或多种。本发明提供的重载润滑脂组合物克服了润滑脂在使用中启动转矩大、使用寿命不足的缺陷,在各项性能稳定的前提下,具有优良的低温性能和承载能力。
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本发明提供了一种表面包覆二氧化铈纳米层的聚酰亚胺纳米纤维膜及其制备方法。首先采用静电纺丝法制备聚酰亚胺纳米纤维膜,并用碱性溶液进行表面刻蚀处理,经过酸化后制备表面羧基化的聚酰亚胺纳米纤维膜,然后将其置于稀氨水中进行铵化;再置于二氧化铈的前驱体溶液中反应,然后用过氧化氢处理,最后经高温热处理从而一步制得表面包覆二氧化铈纳米层的聚酰亚胺纳米纤维膜。二氧化铈纳米层的包覆改善了聚酰亚胺纳米纤维膜的力学性能、热尺寸稳定性、浸润性和耐高温性能。本发明的方法操作过程简单、易于流程化,生产效率高,制备的复合那纤维充分结合了聚酰亚胺和无机层的优势,在锂电池隔膜、催化、过滤、阻燃、除尘等领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种中门尼粘度、低饱和度丁基橡胶的制备方法。该发明首先以苯乙烯和异戊二烯作为反应单体,以烷基锂作为引发剂,以三卤化苯为偶联剂偶合制备出二元三臂星型结构共聚物[‑IR‑PS‑B‑]nPh。在路易斯酸和质子酸复配的催化体系下,以[‑IR‑PS‑B‑]nPh作为接枝剂与异丁烯和异戊二烯进行阳离子聚合制备出一种中门尼粘度、低饱和度丁基橡胶。该发明通过提高丁基橡胶的不饱和度和降低门尼粘度,来増大硫化程度和提高加工混炼性能,不仅有效地解决了丁基橡胶在加工过程中挤出胀大的问题,而且还保持了丁基橡胶足够的生胶强度,赋予了丁基橡胶物理机械性能和加工性能的平衡。
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本发明首先采用以烷基锂为引发剂,以烃类作为溶剂,反应单体由异戊二烯、苯乙烯和丁二烯组成,通过引发剂两次加入,采用变温和变速聚合,而后经三卤硅烷偶联剂偶合制备出具有三臂结构的共聚物[‑IR‑PS‑SB/(S→B)‑B‑]nY,最后将这种三臂结构的星型共聚物作为接着剂制备出具有高宽分子量分布的支化丁基橡胶。本发明采用变温聚合和变速聚合的方式实现了一定长度的、高无规性、渐变的链段,能够明显地提高链段的柔顺性,获得快的应力松弛速率,使得使得丁基橡胶的分子量分布明显地变宽,保证了丁基橡胶能够获得良好的粘弹性能,同时还保持了足够的生胶强度和良好的气密性。本发明的制备方法具有工艺流程短,分子量可控,产品加工性能好,适合工业化生产等特点。
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本发明公开了一种生物填料制备方法及污水处理方法,所述填料包括带网格的、上端面无盖的立方体状的外壳,外壳内部装填有填料。外壳采用“微孔发泡注浆”技术,将煅烧改性后的粉状煤矸石、经处理的粉状钢渣混合制成生料,然后投入水泥窑中煅烧制成熟料,待急冷却后,与含锂基固化剂、少量纤维、树脂的废纸浆液混合搅拌,倒入事先准备好的立方壳模具,冷却定型制成,填料为经煅烧改性、破碎后的煤矸石。外壳的上端面设有凹槽、下端面设有凸起,上下相邻的生物填料之间通过所述凹槽和凸起上下榫接而成。该填料有较高的比表面积,挂膜效果好,除磷脱氮效率高,施工方便,成本低,能在一定程度上缓解煤矸石及钢渣的难利用问题,可有效去除污/废水中的污染物。
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提供一种非对称固体电解质及其制备方法和在高电压固态电池中的应用,所述非对称固体电解质含有聚合物电解质和无机电解质,沿着与电池正极接触的一侧开始向与电池负极接触的一侧的方向,聚合物电解质与无机电解质的比值呈连续梯度降低。也即,与电池正极接触的一侧聚合物电解质相对于无机电解质的含量最高,然后,沿着与电池正极接触的一侧向电池负极的方向,聚合物电解质的含量逐渐降低,无机电解质的含量逐渐增高。解决了固体电解质难以同时适用于高电压的正极和化学势低的金属锂负极的问题。制备方法简单、成本低廉、性能优异,具有广阔的应用前景及优势。
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一种全固态电解质薄膜溅射所用靶材的制备方法,属于锂离子电池领域。靶材成分为Li3PO4·Li2SiO3靶材,采用压制烧结的方法制得,制备步骤如下:(1)将试剂级的Li2CO3,SiO2和NH4H2PO4按照一定比例混合;(2)将混合物与Al2O3球混合,球料比为1:12,研磨介质为去离子水;在球磨罐中进行球磨,球磨时间为45‑51h,在球磨最后4个小时加入PEG‑2000;(3)球磨后,将粉料干燥22‑26h,进行过筛和造粒处理;(4)采用干压成型的方式将粉料压制成型;(5)然后在空气中烧结得到Li3PO4·Li2SiO3靶材,所述靶材直径为76.2mm,厚度为3mm。本发明方法制备得到的靶材致密度较高,具有足够的纯度和强度。
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本发明公开了一种用于固态电池的硫基正极活性材料,所述硫基正极活性材料包含:30~80重量%的Li2S、10~40重量%的选自LiI、LiBr、LiNO3和LiNO2中的一种或多种第二锂化合物和0~30重量%的导电碳材料。本发明还涉及制备所述硫基正极活性材料的方法、包含所述硫基正极活性材料的正极以及包括所述正极的固态电池。本发明提供的硫基正极活性材料和正极具有高的比容量和提高的放电电压。
本发明属于材料领域,特别涉及一种电致变色材料以及由该材料制成的电致变色装置。本发明所述的电致变色膜材料,其特征在于:将PVB树脂、锂盐、离子液体、二茂铁、以及其他助剂等加入溶剂中充分溶解后干燥,制得高电导率的PVB有机电解质膜,然后按类似三明治夹心结构制成电致变色器件。本发明的PVB电解质膜,由于离子液体有利于离子传输,提高了电导率,且抑制了循环中气泡的产生。相比较液态电解质,因含液量极低,降低了封装难度,避免漏液危险,且具有良好的光调制幅度、较快的响应时间,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种自蔓延燃烧制备碳纳米管的方法,在基底上充分浸润乙酰丙酮铁等前驱体的溶液,干燥后,基底的一角在接触到火焰时点燃,迅速撤离火源后,前驱体燃烧从一端向另一端蔓延,燃烧结束后生成碳纳米管。该方法制备碳纳米管制备简单,操作方便,不需要额外的设备,对环境的污染小,可实现宏量制备。制备的碳纳米管和基底的复合材料可用于光热转化,超级电容器,锂离子电池,吸波和电磁屏蔽等。
1000
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本发明提出一种半导体传感器高压电路,包括直流脉冲PMW模块,自举高压电路,倍压电路和电阻分压反馈电路;所述直流脉冲PMW模块,调整输入电源的电压幅值大小和周期占宽比,并产生一个闭环控制的直流脉冲PMW信号输出至自举高压电路;所述自举高压电路,将所述直流脉冲PMW信号调制成自举高压信号输出至倍压电路;倍压电路,用于将自举高压信号放大若干倍后形成高压信号,一路直接输出,另一路输入所述电阻分压反馈电路;所述电阻分压反馈电路,对高压信号进行电阻分压,输出反馈电压给直流脉冲PMW模块。本发明可由单节锂电池供电;功耗低,器件功耗小于5mW,输出电流可达1uA,满足大面积多像素Si半导体传感器高压需求。
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本发明涉及一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,所述硅碳复合材料包括由上至下相叠的第一二维碳纳米材料层、二维硅纳米材料层和第二二维碳纳米材料层,其制备方法是通过化学气相沉积法或化学组装法将二维碳纳米材料组装于二维硅纳米材料层的上下层面,得到所述硅碳复合材料。该制备方法原材料成本低廉、易得,制备工艺简单、耗能低、可放大,且制备得到的复合材料兼具优异的电子/锂离子传输特性和结构/界面稳定性,作为电池负极材料表现出极优异的充放电比容量和循环稳定性。
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本发明提供了一种高电压型复合正极及其制备方法,所述复合正极由商业化正极与非晶态界面稳定相构成,所述非晶态界面稳定相是由预先添加于电解质前驱体中的中间相在高电压的作用下活化,转化形成非晶相致密地填充在正极与电解质界面之间,所述中间相为含硼的物质。本发明优势在于所述非晶界面稳定相可将正极与电解质之间的硬接触转化为软接触,极大提高了正极在高压装配条件下的安全性;此外,原位构建的方式具有高的结构兼容性,保证了其在大电流及长循环下的坚固性,构建了快速的锂离子输运通道,进而有效地抑制了深度充电态下的副反应,显著提升了界面稳定性。
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本发明实施例涉及一种固体电解质的混合离子电子导电聚合物基界面层及其制备方法和用途,混合离子电子导电聚合物界面层在固体电解质与电池的碱金属负极相接触的界面上,为聚合物材料、碳材料和/或碳基材料、碱金属盐的复合材料;其中,聚合物材料包括:PEO、PVDF、PPC、PVP、PVDF‑HFP中的一种或多种;碳材料包括:天然石墨、人工石墨、石墨微片、乙炔黑、碳纳米管、碳纤维、石墨烯、氧化石墨烯、还原氧化石墨烯或无定形碳中的一种或多种;碳基材料包括:含烷基、羟基、羧基、羰基、氰基、烯基或炔基的有机基团的碳基材料;碱金属盐包括:LiClO4、LiPF6、LiBOB、CF3SO3Li、F2NLiO4S2、C2F6NO4S2Li的锂盐中的一种或多种,或NaClO4、NaPF6、CF3SO3Na、F2NNaO4S2、C2F6NO4S2Na的钠盐中的一种或多种。
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