813
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本发明具体涉及一种湿电子化学的硅基材料蚀刻液,按重量份数计,包括以下组分:甲基磺酸25‑45份;氟化物10‑30份;水溶性酸30‑60份;络合剂05‑9.5份;润湿剂0.5‑3.5份;水余量至总量100份;其中,所述水溶性酸包括硝酸、硫酸、磷酸、高氯酸、亚磺酸、甲酸、乙酸、柠檬酸、异柠檬酸、及乙醇酸中的至少一种;所述氟化物包括三氟甲磺酸、氟化钠、氟化氢钠、氟化铵、氟化氢铵、氟硼酸铵、氟化钾、氟化氢钾、氟化铝、氟硼酸、氟化锂、氟硼酸钾及氟化钙中的至少一种。所述湿电子化学的硅基材料蚀刻液能够对硅基板进行安全、稳定、高效的蚀刻,并能够很好的解决蚀刻过程中产生的难溶性副产物问题且生产过程工业安全的风险较低,废水处理程序上所需的成本降低。
1029
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本发明涉及一种微粒形式的SiOC复合材料,其特征在于,所述微粒全部或部分地由无定形SiOC基体形成,基于SiOC基体的总重量,Si的范围为20重量%至60重量%、O的范围为20重量%至40重量%且C的范围为10重量%至50重量%,其中无定形或结晶的硅颗粒包埋在所述SiOC基体内,以及所述微粒为芯部/涂层结构,芯部由所述无定形SiOC基体形成并涂覆有至少一个无定形碳层;并且涉及用于制备这种SiOC复合材料的方法。本发明还涉及包括上述SiOC复合材料的电极活性材料、电极和电池,该电池特别是锂离子电池。
1006
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本发明提供了一种高镍低钴正极材料、其制备方法及应用。所述高镍低钴正极材料包括高镍低钴正极材料基体和包覆层,所述包覆层包覆在所述高镍低钴正极材料基体表面;所述高镍低钴正极材料基体的化学式为LiNixCoyM1‑x‑y‑zQZO2,其中,M为Mn和/或Al,Q为Mg、Ti、Zr、Y、Nb、W、Ce、Sr或Sb中的一种或多种,0.88<x≤0.96,0≤y<0.04,0≤z<0.04,x+y+z<1;所述包覆层的化学式为LaTO3,其中,T为Ni、Mn或Al中的一种或多种。所述高镍低钴正极材料作为锂离子电池正极材料,可长时间抑制过渡金属从正极溶解,同时不会影响其动力学性能,能够明显提升电池的放电比容量、库伦效率和循环寿命。
805
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本发明公开了陶瓷涂层隔膜、二次电池和用电设备。所述陶瓷涂层隔膜包括基膜和涂覆于所述基膜至少一个表面的陶瓷涂层,所述陶瓷涂层包含空心陶瓷和导离子聚合物。本申请的二次电池,由于采用空心陶瓷和导离子聚合物形成陶瓷涂层,空心陶瓷有利于提高离子电导率,导离子聚合物有助于提升锂离子迁移数,两者配合作用提升二次电池的倍率性能。
1107
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本发明提供一种基于多模糊控制器的复合电源能量管理方法,包括:通过多模糊控制器的切换来改变超级电容的充放电趋势,从而提高超级电容充放电平衡性;以提高复合电源能量管理性能;该方法包括:根据切换信号α选择模糊控制器A~D;计算功率比β和ΔUSOC(k‑1);功率比β输入选择的模糊控制器中,依据设置的功率比β隶属度函数获得功率比β语言变量值;ΔUSOC(k‑1)输入选择的模糊控制器中,依据设置的ΔUSOC(k)隶属度函数获得ΔUSOC(k‑1)语言变量值;依据功率比β语言变量值和ΔUSOC(k‑1)语言变量值,通过查模糊规则表,获得比例因子Kp语言变量值;计算Kp具体数值;计算超级电容分配电流和锂电池分配电流。
962
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本发明公开了一种防震易固定且便于更换滤芯的车载空气净化器,属于车载空气净化领域,包括底座和壳体,壳体内部从左到右依次设置有第一空间、第二空间和第三空间,第二空间内可拆卸安装过滤网部,第三空间内设置有风机,第三空间顶部可拆卸安装有锂电池,壳体底部设置有减震部,减震部底部四角分别设置一个吸盘,减震部内还设置有排气装置,排气装置吸气端与吸盘顶部连通,排气装置排气端与减震部外壁连接,排气装置用于将吸盘内的空气吸出并从排气端排出,壳体侧面设置有控制板,上述车载空气净化器可以稳定固定在车内不易掉落,还具有防震功能,同时能够智能启停,时刻保持车内空气清晰,提高了车载空气净化器实用性和有效性。
本发明提供一种Mxene‑聚苯胺复合的负极材料及其制备方法和应用。所述负极材料包括Mxene基底材料以及负载在Mxene基底材料中的改性聚苯胺材料;所述改性聚苯胺材料为被植酸掺杂的聚苯胺材料。本发明利用操作简单的共沉淀法,以植酸为分散剂掺杂聚苯胺,Mxene材料为基底制备复合负极材料,并将该复合材料用于锂离子电池中,不仅提高了单一材料的可逆比容量,还使材料的循环稳定性也得以提升。
808
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本发明提出了一种具有直流DVR的大容量直流储能装置,属于电力储能、直流变换技术领域。所述装置以锂电池或超级电容作为储能单元,采用主储能模组和补偿储能模组相结合的方式,在直流母线电压下降至参考值以下时,经过直流DVR的作用,将补偿储能模组中存储的能量输出为满足系统要求的直流电压,用以弥补主储能模组的内阻,线路阻抗和对负载侧的能量释放所引起的电压跌落,维持母线电压的稳定在参考值,并持续向负载侧供电。
1147
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本发明公开了一种基于北斗和阿里云的窨井盖智能监控预警装置,属于窨井盖智能监控技术领域,包括NB‑IOT无线模块和ESP32‑C3开发板,所述NB‑IOT无线模块与ESP32‑C3开发板双向连接,ESP32‑C3开发板分别与微动开关模块、北斗模块和蜂鸣器连接,ESP32‑C3开发板,ESP32‑C3开发板与电源连接,NB‑IOT无线模块通过服务器与阿里云双向无线连接。本发明中,依托北斗模块获取时间和位置信息,与阿里云物联网理念相结合,保证了装置近几年不落伍,同时兼顾了科技发展的大趋势,且本发明安装在井盖内部,需要能持续24小时的安全及稳定,特使用了锂亚硫酰氯电池为系统供电,如果通过微动开关模块发现位置变动,则主动唤醒并发送异常数据,并拉响蜂鸣器,提高了井盖使用过程中的安全性与稳定性。
1036
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本发明提供一种与聚烯烃树脂基材和金属基材表现出良好的粘接性及耐电解液性、且发挥优异耐热性的粘接剂组合物。进而,提供包含由该粘接剂组合物形成的粘接剂层的层叠体,要求耐热性和耐电解液性的使用上述层叠体的包装材料,以及以上述层叠体作为构成部件的锂离子电池用包装材料。本发明为一种粘接剂组合物,其为含有酸改性聚烯烃(A)、异氰酸酯固化剂(B)及含酸酐化合物(C)的粘接剂组合物,相对于酸改性聚烯烃(A)100质量份,酸酐单体(C)为0.1质量份以上、20质量份以下。
1133
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本发明涉及有机物的制配生产技术领域,且公开了四(二甲胺)锆的生产方法,包括以下步骤:S1:添加甲苯,将四氯化锆一次性加入到反应釜中,同时加入无水处理过的甲苯,并对其进行冷却处理;S2:通气,在搅拌条件下通入二甲胺气体,形成粽色溶液;S3:搅拌反应,S2中通气结束,持续对其搅拌8‑16小时;S4:滴加溶液,反应结束保持在‑60至‑30摄氏度条件下,滴加正丁基锂‑正己烷溶液。本发明不仅能够通过充分搅拌从而提高溶解效果,而且能够通过氮气作为保护气体,在反应釜中能够形成惰性空间,提高安全性,避免物料氧化,还能够简化操作流程,避免分批投料中与空气接触可能性,同时能够通过甲苯的使用提高反应收率,降低成本。
938
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本发明属于无机合成技术领域,尤其涉及一种双氟磺酰亚胺的制备方法,包括以下步骤:将双氯磺酰亚胺在有机溶剂中同有机胺盐进行混合得到混合溶液,反应得到双氯磺酰亚胺有机胺盐溶液;向所得的双氯磺酰亚胺有机胺盐溶液中加入液体氟化氢得到混合溶液,反应得到双氟磺酰亚胺有机胺盐溶液;将所得的双氟磺酰亚胺有机胺盐溶液过滤,然后进行萃取除杂,将得到的有机相脱除有机溶剂,即得到所述的双氟磺酰亚胺有机胺盐。本专利中所制备的双氟磺酰亚胺盐,可以通过简单的水洗方式去除反应原料中的氯磺酸,所采用的有机胺盐在后续的锂化成盐过程中也很容易的去除。同时由于直接采用氟化氢进行氟化,避免了引入金属离子。
939
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本发明提供了一种氢燃料电动车及该氢燃料电动车的管理方法、系统,根据锂电池的荷电情况来决定是否需要开启使用氢燃料电池组件;根据负载功率来调整氢燃料电池组件的排水时间间隔,在负载功率较大时,默认氢燃料电池组件的供电功率也较大,故会反应产生较多的水,故将排水时间间隔设置的较短,而负载功率较低时则相应加长排水时间间隔;根据当前实际排水次数在总排水次数的占比,估计当下的氢气的剩余量,方便使用者获取氢气量信息。
1064
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本发明公开了一种用于回路电阻测试的大电流产生方法,包括以下步骤:步骤一,选择大放电电流锂电池作为电源,产生大放电电流,可达300‑500A;步骤二,选择内阻小、能迅速开断的MOSFET作为开关;步骤三,采用四端子接线法,测量流经电流采样电阻的电流以及电压采样电阻两端电压,利用直流压降法计算出回路电阻;步骤四,通过控制测试引线的长度及横截面积,即通过控制测试引线的电阻,来控制电流大小。该用于回路电阻测试的大电流产生方法可以产生300‑500A的较大放电电流,满足《DL/T 596—2005电力设备预防性试验规程》要求的电流I≥100A,而且可以迅速产生大电流,缩短回路电阻测试的测试时间,同时可以减小回路电阻测试仪的体积和重量,做成手持式回路电阻测试仪,方便、快捷地进行回路电阻测试。
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本发明公开了一种纳米石墨烯极压抗磨修复润滑脂,包括合成润滑油59份、复配蓖麻油20份、天然脂肪酸锂皂10份、抗氧化防锈剂1份、极压剂1份、有机钼5份、钠基膨润土1份、稀土1份、石墨烯1份。本发明属于金属表面纳米化处理技术领域,具体是提供了一种对原有润滑脂的皂纤维表面液相的结合超强,具有很好的胶体安定性,适合于高强度负荷以及大质量主轴承等重负荷机械设备的润滑,抗磨强度大,对使用中的轴承润滑脂有较强的适应性,对使用中的轴承表面有一定的修复作用的纳米石墨烯极压抗磨修复润滑脂及其制备方法。
1218
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本发明提供了一种石墨负极材料及其制备方法和用途。所述制备方法包括以下步骤:将第一石油焦原料与第二石油焦原料混合,造粒,石墨化处理,碳包覆,得到所述石墨负极材料;其中,第一石油焦原料中的芳香酚的含量为30~50%,挥发分的含量为2~5%;第一石油焦原料的偏光照片满足:流域性结构的体积占比为70~90%。通过限定石油焦原料中的流域性结构,使得石墨化后的负极材料各项同性越好,锂离子嵌入脱出的越快,快充性能越好,芳香酚的含量保障了负极材料的容量水平,挥发分的含量确保了负极材料合适的孔隙率,大幅减少后端工艺的处理;同时以高挥发分的石油焦为粘接剂进行造粒,减少了材料的容量损失同时也保证了材料的快充性能。
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本发明公开了一种三元正极废料的碳还原焙烧回收方法,属于废料回收领域。该方法以碳还原焙烧、水浸、酸浸等多种步骤结合,可将三元正极废料尤其是内含的有价金属进行有效提取回收及再利用,同时制备出高纯度、高质量的球形三元材料前驱体及可直接作为锂离子电池电解液原料使用的LiPF6有机溶液;所述方法实施成本低,对环境友好,操作步骤简单,可实现工业化规模生产。本发明还公开了所述方法制备的三元材料前驱体和高纯度LiPF6有机溶液。本发明还公开了所述方法在在废、旧电池材料的回收利用中的应用。
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本发明涉及一种高密封性复合型多功能胶带,包括:密封粘接层;防火层,所述防火层包括:粘接在密封粘接层上方的隔热层,粘接在所述隔热层上方的阻燃层,所述阻燃层上方粘接有铝箔基材;以及,贴合于密封粘接层下方的离型层;其中所述离型层的上方设置有若干条形凸起,所述条形凸起互不连通,所述凸起涂覆有锂粉和用于吸收水分的干燥剂的混合物。通过上述设置,使得胶带具有良好的密封性,并且在高温条件下仍能维持较高的粘性,具有可靠性高的优点,铝箔基材使得胶带表面易清洁,阻燃性能极佳、耐腐蚀和防刺吸能较好,阻燃层和隔热层配合能够减小短时高温对密封粘接层粘接性能的影响,保证粘接能力。
本发明提供了一种太阳能电池负电极用无铅复合粉末、制造该复合粉末的方法及太阳能电池负电极用银浆,其中太阳能电池负电极用无铅复合粉末包含无机粉末和形成于无机粉末表面的银包覆层,无机粉末的成分包含Te‑Na‑X‑O,其中X为IVB族元素Ti或Zr中的至少一种。本发明提供的太阳能电池负电极用无铅复合粉末,其玻璃内核成分特意选取储量更为广泛的钠元素代替最为常用的锂元素来降低玻璃粘度、增加流动性与接触性能,为降低复合粉末的材料成本提供可行方案;并且,本发明采用包覆技术成功的将银层预先形成于复合粉末的外壳,免去了烧结过程中依靠铅产生银晶隧穿层的复杂化学反应,使电极浆料更易达成无铅化且环境友好。
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本发明适用于材料制备技术领域,提供了一种水性无机蛋光釉的制备方法,包括以下步骤:A、取硅溶胶100份加入1‑5份的稳定剂,进行搅拌混合;B、在上述混合液中加入1‑500份硅酸钾,搅拌均匀后进行加热;C、步骤B在搅拌过程中加入1‑200份的硅酸锂,搅拌10~30min,使其具有乳白色胶体产生后即可获得无机矿物粘结釉。借此,本发明具有粘结强度高干燥快的优点,同时不添加有机胶和树脂材料,环保性、耐候性和抗霉性得到提高,同时具有吸附和调节湿度的功能。
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本发明公开了一种医疗废液收集装置,包括圆筒,所述圆筒的顶端设有筒盖,所述圆筒内腔的底面上固定安装可充电锂电池,所述圆筒的内腔中固定安装承载板,所述承载板上放置有废液收集盒,所述废液收集盒的上方设有支撑架,所述支撑架上固定安装电机安装座,所述电机安装座上固定安装直线电机,所述支撑架上固定安装导管,所述套管上安装滑杆,所述连接环一通过销轴与连杆的一端活动连接,所述连接环二通过销轴与连杆二的另一端活动连接,所述圆筒内安装分离筒,所述分离筒的底面形状为漏斗形,所述分离筒内设有拦网结构。本发明的有益效果是,对于医疗废液的收集和存储效果更好,实用性强。
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本发明公开了便于携带的迷你型雾化眼部保护器,包括壳体,所述的壳体内部下端固设有温控机构,所述的壳体内部右侧上端一体设有进液机构,所述的壳体内部下端左侧一体设有排液机构,所述的壳体内部上端左右两侧固设有移动机构,所述的壳体内部右侧紧配设有锂电池,所述的壳体内部顶端中侧固设有监控机构,所述的壳体外壁左侧上端固设有开关,所述的壳体外壁左侧固设有手提带,该便于携带的迷你型雾化眼部保护器,通过热敷眼睛,可以促进眼部的血液循环、扩张眼睛局部的毛细血管,缓解使用者眼部干涩、酸胀、细纹等问题,从而达到改善眼睛疲劳、黑眼圈等。
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本发明提供一种改性的单晶型高镍三元材料及其制备方法与应用,制备方法包括将高镍三元氢氧化物前驱体在纯氧条件下进行预烧结,得到预烧结料;将预烧结料与微粉氢氧化锂、纳米掺杂剂以及氧化铝球进行充分混合,于所得混合物中筛除氧化铝球后将其在纯氧气氛中进行第一次烧结,烧结完成后在纯氧气氛中进行自然降温冷却,得到第一烧结料;将第一烧结料粉碎后,将其与纳米包覆剂充分混合,再将所得混合料在纯氧气氛中进行第二次烧结,得到第二烧结料;将所述第二烧结料进行粉碎、筛分、除磁后,得到改性的单晶型高镍三元材料。本发明提供的制备方法非常简单,易于产业化,且制得的改性的单晶型高镍三元材料的残碱含量明显降低。
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本发明提供一种盐湖水的除硼方法,步骤包括:将盐湖水进行预处理,在预处理完成后的盐湖水中加入碱液,进行pH调节并沉镁处理;将沉镁处理完成后的盐湖水进行固液分离处理,所得到的固体作为氢氧化镁产品回收;在固液分离处理完成后得到的液体中加入酸液,进行pH调节,并采用纳滤膜进行除硼处理。本发明的膜法除硼工艺,能耗低,与沉镁工艺结合使用,不需要额外的碱液消耗,节约药剂成本;除硼的同时也可除去沉镁后残留的镁离子,可得到更高纯度的产品;膜法分离可做到较高的产水率,避免锂元素的损失。
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本发明涉及建筑材料技术领域,具体公开一种环保抗裂干混抹灰砂浆。所述环保抗裂干混抹灰砂浆由以下重量份的原料制成:无熟料生态胶凝材料40‑70份、矿渣微粉40‑70份、活性粉煤灰50‑90份、硅酸锂粉5‑20份、抗裂纤维5‑15份、空心微珠20‑50份、砂700‑800份、HPMC 0.2‑0.5份、触变剂0.2‑0.8份、减水剂0.2‑0.8份、乙烯‑醋酸乙烯5‑20份。其优点表现在:本发明利用矿渣、煤渣等废固加工成抹灰砂浆,具有粘结强度高、保水性好、施工滑爽、不空鼓、不开裂、不掉粉的优点,使用时将砂浆材料运送到施工现场加水搅拌即可使用,省工省料。
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本发明提供了一种镍锰双金属掺杂的大颗粒碳酸钴及其制备方法和用途。所述双金属掺杂的大颗粒碳酸钴中的双金属元素为镍和锰。所述制备方法包括以下步骤:将钴盐溶液、镍盐溶液、锰盐溶液和沉淀剂溶液以同时进料的方式加入装有底液的反应釜中进行共沉淀反应,得到双金属掺杂的大颗粒碳酸钴。本发明通过掺杂锰完成对铝的替换,避免了高铝掺杂导致的分布不均匀的问题,进一步掺杂镍,还可提高正极材料的体积能量密度;且镍锰双金属对碳酸钴的掺杂能同时提高正极材料结构的稳定性和循环性能,获得综合性能优良的锂离子电池正极材料,且制备过程简单,方便连续生产,能够有效提高工作效率。
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本发明公开了一种内部具有复合绝缘层的电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,采用静电喷涂的方法对电池壳体内壁进行各向异性喷涂绝缘粉末涂料形成的绝缘层,电池壳体内壁的电池大面和侧面的绝缘层均为双层结构,电池壳体内壁的电池底面的绝缘层为双层结构,双层结构包括内层绝缘粉末涂料涂层和外层防腐蚀涂层;外层防腐蚀涂层采用PTFE乳液或PFA乳液涂覆。本发明通过电芯内部大面喷涂具有压缩性的绝缘涂层和防电解液腐蚀涂层,有效提升电芯可靠性,并且压缩性涂层可以有效吸收电芯在循环过程中产生的膨胀,提升电芯循环寿命;通过电芯内部底部喷涂高导热系数的绝缘涂层,增加电芯的散热能力,省去电芯内部底托板,提升电解液浸润电芯的能力。
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本发明属于电池技术领域,公开了双金属原子掺杂多孔碳材料催化剂及其制备方法和应用。该双金属原子掺杂多孔碳材料催化剂包括Fe、Y掺杂的多孔碳材料,且Fe负载于Y掺杂的多孔碳材料。该双金属原子掺杂多孔碳材料催化剂在不使用贵金属的情况下,就具有高效催化性能,将该双金属原子掺杂多孔碳材料催化剂应用于电池阴极材料中,可显著提高电池(例如锂空气电池)的电容量和循环性能。
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本发明公开了一种WXC_W_CNT复合材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域,包括以下步骤:S1:制备吡咯管;S2:制备含钨源和碳源的前驱体粉末;S3:制备WXC/W/CNT复合材料;本发明还公开了一种WXC_W_CNT复合材料的应用;本发明使用十六烷基三甲基溴化铵处理吡咯管,让吡咯管表面带有丰富的阳离子,后经多巴胺聚合,将钨酸根阴离子紧紧的吸附于吡咯管表面,再经高温处理得到碳化钨/金属钨均匀包覆碳纳米管的复合材料,解决了碳化钨/金属钨包覆量少、不均匀、易脱落以及与碳基底接触不充分的问题,能够满足现有的智能手机、笔记本电脑等便携式设备以及电动汽车的需求。
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