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本发明公开了一种磷化掺杂耐热聚吡咯导电材料,它是由下述重量份的原料组成的:双辛烷基甲基叔胺1‑2份、改性磷化单体130‑150份、二月桂酸二丁基锡0.4‑1份、过氧化二异丙苯4‑7份、环烷酸锂0.01‑0.03份、三羟甲基丙烷3‑5份、催化剂0.01‑0.02份、氮化铝4‑6份、聚甘油‑10油酸酯0.7‑1份,本发明采用三羟甲基丙烷处理氮化铝,改善了氮化铝的表面活性,然后在对甲基苯磺酸的催化作用下实现与酸的高温酯化,从而进一步提高了氮化铝与聚吡咯间的结合强度,本发明加入了多种耐热稳定剂,耐温性好,导电稳定性强。
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本发明涉及一种耐高温季铵型强碱阴离子交换介质的制备方法。其制备采用交联的聚苯乙烯为骨架,首先通过傅‑克反应在聚苯乙烯骨架接枝上端卤基团,然后用硼氢化钠体系/Lewis或氢化锂铝/Lewis进行还原,最后与有机胺或者具有类有机胺的物质反应得到耐高温阴离子交换介质。本发明通过延长苯环与季铵基团间的距离获得了新型耐高温强碱阴离子交换介质,具有以下优点:反应原料廉价易得、合成路径步骤少、处理简单,利于工业化,合成的介质具有良好的耐高温性能,对于在高温环境下的离子交换、催化反应、高纯水制备、发电厂凝结水处理、天然提取物的脱色、环境废水中离子性杂质的去除等方面具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种漂流探测水下机器人装置及控制方法,属于探测水下机器人技术领域。机器人主体是鱼雷型结构,在机器人艏部搭载水文探测设备ADCP(声学多普勒剖面测速仪)、测距声呐、应急抛载;中间舱段为耐压舱,耐压舱内分为能源舱和控制舱两部分,能源舱内有两块高能量密度锂电池,分别用于动力和控制供电;尾段搭载保形天线(包含北斗定位与通讯、无线电和WiFi)、DVL、深度计、测距声呐。在机器人尾部左右两侧布置高效率推进器,在机器人前后各设置一个垂向槽道推进器。本发明根据机器人周围环境、任务指令,智能实现选择漂流模式的开启或关闭,从而实现低功耗、长航程,长时间的探测监控任务。
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本发明涉及液位检测技术领域,具体为一种可调液位控制装置,其能够根据实际要求方便的改变监测位置,满足液位监控要求,其包括箱体,箱体设置有定位杆,定位杆上套装有四个间隔布置的定位环,每个定位环上均安装有重锤,重锤上安装有浮球传感器,浮球传感器内置锂电池,定位环与定位杆之间滑动连接,箱体内还安装有与定位杆并排的丝杆,丝杆上设置有四个与定位环配合的丝杆螺母,丝杆顶部贯穿箱体并连接驱动电机,丝杆螺母与对应的定位环之间通过连杆连接,最上端的连杆上安装有与定位杆平行布置的标尺杆,标尺杆上设置有刻度,箱体上设置导向套,标尺杆上端贯穿导向套。
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本发明提供一种合成负离子粉及其制备方法,涉及负离子粉领域,其特征在于由质量份的以下原料组成:包括氧化镁5‑15份、二氧化铁7‑18份、二氧化锂6‑20份、氧化硅1‑8份、氧化锆1‑10份、氧化钾2‑12份、二氧化钛3‑16份、碳酸钙12‑20份、硅酸盐10‑22份、三氧化二铽1‑9份、七氧化四铽2‑13份,其有益效果是:生产工艺简单环保,节约天然矿产资源,负离子释放量稳定可控,辐射不超标。
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本发明公开了一种SiNPs@CA@GO复合材料及其制备方法与应用,属于锂电池技术领域。本发明中将硅纳米颗粒表面首先进行柠檬酸的包覆,形成CA@SiNPs,再与氧化石墨烯(GO)进行复合,形成化学键连接的SiNPs@CA@GO复合电极,容量维持在约1500mAh·g‑1。本发明SiNPs@CA@GO中CA可以起到SiNPs表面包覆层的作用,有效阻隔SiNPs与电解液相互接触,从而使硅负极循环稳定性得到提升。本发明制作工艺简单,容易制备,环境友好,易于实现工业化生产。
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本发明公开一种笼状小球结构的硅碳负极材料的制备方法,包括有以下步骤:(1)纳米硅颗粒表明活化:将0.8‑1.2g纳米硅粉加入0.8‑1.5L无水乙醇中分散;再将6‑14ml表面活性剂3‑氨丙基三乙氧基硅烷加入硅粉分散系中,超声15‑25h;(2)浆料混合工艺:将上述表面活化的硅浆加入0.8‑1.2L水中,并加入90‑110g柠檬酸,搅拌1‑3h,超声1‑3h;(3)喷雾干燥与煅烧。通过本发明方法制备的硅碳负极材料作为缓冲相以反应循环期间的体积膨胀;此外,原位制备的尺寸小于100nm的Si纳米结构域均匀分散,有效缓解体积膨胀应力;其次,引入的笼状小球结构允许更快的锂离子和电子扩散,这反过来意味着优异的电化学性能,特别是更好的循环稳定性和改进的速率性质。
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本发明公开了一种高镍体系三元材料,向高镍三元体系中加入浓度逐渐升高的[Al(OH)x]3‑x溶液,其摩尔浓度比例为3~6%,合成前躯体材料颗粒;在获得的前驱体材料表面包覆一层MgO,获得正极材料。本发明往现有的高镍三元体系中梯度掺杂加入Al元素,可以在材料内部形成一个梯度分布,使得材料和电解液界面更加稳定,减少副反应发生,能够同时兼顾稳定性和电化学行性能;通过对三元材料进行MgO表面包覆改性,阻止了电极材料与电解液的直接接触,抑制腐蚀,减少副反应,降低了电荷转移电阻,从而进一步提高材料的高倍率电化学性能;在高镍三元材料电极的制作过程中加入CNTs和CB两种导电剂,及在铝箔基体上涂覆一层导电胶,以此提高锂离子电池的倍率和循环性能。
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本发明的涉及由活性材料制备锂硫电池正极的方法,属于材料化学领域。该方法利用喷雾干燥技术制备多孔网状纳米氧化镧,而后经水热反应实现多孔网状纳米氧化镧与硫的复合,得到稀土硫基正极材料,在装配成电池后首次放电容量高达1095mAh/g。该方法产量高且具有工业可行性,所得稀土硫基正极材料中的纳米氧化镧能够保证其高电导率以提高电子和离子的传输速率,吸附可溶性聚硫化物;网状多孔结构不仅可以提供丰富的活性位点,也可以有效将硫包覆起来。
作为偏光板与液晶单元的贴合中使用的粘合剂而使用时,历经长时间地体现优异的再加工性、且耐久性、抗静电性能也优异的粘合剂,提供一种偏光板用粘合剂组合物,其特征在于,含有:丙烯酸类树脂(A);锂盐(B);和,硅烷偶联剂(C),其在结构中含有1个以上的反应性官能团、和1个以上的与硅原子键合的烷氧基,上述丙烯酸类树脂(A)具有源自含羧基的单体(a1)的结构单元,且上述丙烯酸类树脂(A)中的上述源自含羧基的单体(a1)的结构单元的含量为4~10重量%,上述硅烷偶联剂(C)的重均分子量为2000以上。
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本发明公开了一种陶瓷结合剂金刚石复合材料的制备方法,将硼酸、氧化铝、氧化硅、碳酸锂、碳酸钠、氧化锌、氧化钛和氧化锆均匀混合,得到结合剂,将结合剂于600~800℃保温30~60min,再水淬,得到水淬结合剂;将水淬结合剂于70~90℃下恒温烘干40~50h,烘干后粉碎,得到结合剂粉末等。本发明拓宽了陶瓷结合剂金刚石复合材料添加剂体系的选择范围,降低了陶瓷结合剂金刚石复合材料的烧成温度,与其他方法相比,降低了200℃~300℃的烧成温度,大幅减少了生产过程中能源的消耗,使用寿命也相应的延长。
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本发明涉及一种卡格列净的制备方法,以4‑氟苯硼酸为起始原料与5‑溴噻吩‑2‑甲醛偶联合成5‑(4‑氟苯基)噻吩‑2‑甲醛,然后还原,氯代,与4‑溴甲苯经付克烷基化反应合成2‑(2‑甲基‑5‑溴苄基)‑5‑(4‑氟苯基)噻吩,然后与2,3,4,6‑四‑O‑三甲基硅基‑D‑葡萄糖酸内酯经缩合,醚化,脱甲氧基得到降糖药卡格列净。本发明的优点在于:本发明合成工艺与现有制备方法相比,以4‑氟苯硼酸为起始原料,原料价格便宜易得,工艺容易实现工业化,合成路线短,易操作;且合成工艺过程中,不需要使用溴或两次使用丁基锂,能够降低工艺的危险度;此外,通过本发明的制备方法,能够提高卡格列净产品的收率,收率可提高至70%以上。
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本发明公开了一种Co3O4/Pd纳米复合电极材料及其制备方法,该方法为:将NH4HCO3溶液加入到Co(NO3)2溶液中进行沉淀反应制备前驱体,并将其在空气中煅烧制得Co3O4材料,其颗粒经粗化处理后,超声分散到胶体Pd液中,得到Co3O4/Pd纳米复合电极材料,其中Pd颗粒为高分散超细纳米颗粒,均匀修饰在Co3O4颗粒表面。该材料用于锂离子电池负极材料时,能有效提高材料的首次库仑效率。
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本发明公开了一种电池及对讲机充电座的充电控制电路,所述充电控制电路包括依次连接的前级抗干扰连接模块、升压模块以及降压稳压模块,还包括有充电控制调节模块,与充电控制调节模块连接的供电与基准电压模块、对讲机充电模块、以及电池充电模块,所述降压稳压模块与所述对讲机充电模块以及电池充电模块均连接。本发明提供的充电控制电路,其既可给锂离子电池充电,又可给对讲机充电,同时通过采用单片机主控电路和降压稳压模块相结合的方式,可便于调整充电参数,并具有充电安全和高效,电路成本地等优点。
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本申请实施例提供一种充电方法、装置和电子设备,其中充电方法包括:当所述燃料电池为所述负载供电时,获取所述燃料电池的第一电量信息和所述负载所需的第二电量信息;比较所述第一电量信息和所述第二电量信息并输出比较结果;根据所述比较结果输出相应的控制指令至所述储能模块,以使所述储能模块选择是否为负载供电。可以增大输出电流,使燃料电池可以独立充当外部电源,替代了锂电池供电,更加节能环保。
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本发明涉及一种碳纤维增强的树脂砂轮及其制备方法,解决了现有技术的树脂砂轮抗老化性差,耐用度差使用时易开裂的技术问题。本发明提供一种碳纤维增强的树脂砂轮,按重量份数计,由下列原料组成:金刚石磨料80~140份、碳化硅7~13份、氢氧化锂0.8~2.0份、氧化石墨烯6~30份、硅藻土17~30份、酚醛树脂粉6~25份、酚醛树脂液5~13份、碳纤维网格布;同时还提供其制备方法。本发明广泛应用于磨料磨具技术领域。
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本发明公开了一种低温强化瓷的制备方法,选用坯体泥、长石、白云石、滑石、石英、锂瓷石等富含常量元素的再生废物或者高温下形成自然结晶体的天然矿产资源,然后加入多种对人体健康有益的微量元素,精制成无机粉体材料,然后经过高速制浆机中加水捏合,并加入表面活性剂和甘油进行改性,然后经过梯度温控烧制,获得可有效净化和吸咐液体、固体、气体中释放的有害物质的低温强化瓷,陶瓷内呈多孔型蜂窝状组织,比表面积较大,具有较高的吸附活性,颗粒的粒径范围为80nm~150nm,并且珠壁具有多孔结构,孔隙率高达60%‑80%,有很强的吸附性,可实现温室气体零排放。
本发明公开了一种β‑MnO2@Co3O4复合材料及其制备方法和应用。本发明以MnOOH纳米线为前驱体,MnOOH纳米线表面含氧基团与ZIF‑67结合生成MnOOH@ZIF‑67经煅烧得到β‑MnO2@Co3O4复合材料,纳米线直径为50‑150nm。本发明中的β‑MnO2@Co3O4复合材料用作锂电池的负极,在1C电流密度下循环测试200圈放电比容量为1790mAhg‑1库伦效率约为100%。且制备方法简便,产率高,成本低。
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本发明提供了一种钴硫化物Co1‑xS六方片聚集体材料的制备方法,将可溶性钴源、硫源、表面活性剂加入溶剂中,搅拌均匀得到混合溶液,之后将混合溶液在80‑200℃下反应6‑48小时,经冷却、洗涤、干燥得黑色粉末,即为钴硫化物Co1‑xS六方片聚集体材料。本发明原料廉价易得,采用一步溶剂热法即可合成,操作方便易行,反应简单易控,工艺无污染,绿色环保;所得钴硫化物Co1‑xS六方片聚集体材料物相纯净,形貌独特,尺寸均匀,具有较高的表面积,用作锂离子电池负极材料时,具有优异的电化学性能,在能量存储和转换装置及催化剂中应用广阔。
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本发明涉及电极的制造方法、电极以及电极‑电解质层接合体。提供包含离子传导率高且多孔的石榴石型离子传导性氧化物的烧结体的电极的制造方法、该电极以及具备该电极和包含离子传导率高且致密的石榴石型离子传导性氧化物的烧结体的电解质层的电极‑电解质层接合体。电极的制造方法,其特征在于,具有:准备石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的工序、准备含有锂的熔剂的工序、准备电极活性物质的工序、准备将上述石榴石型离子传导性氧化物的晶粒和上述熔剂混合而成的电解质材料的工序、将上述电解质材料和上述电极活性物质在650℃以下的温度下加热而烧结的工序,上述熔剂的数均粒径比上述石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的数均粒径大。
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本发明公开了一种网络插头的保护装置,包括盒体,所述盒体顶部外壁的两边和底部外壁的两边均熔接有安装座,且安装座的一侧外壁开有螺纹孔,所述盒体的一侧外壁开有卡口,且卡口内壁卡接有电池箱,所述电池箱的底部内壁通过螺钉固定有锂电池,且电池箱远离盒体的一侧外壁开有开口,所述开口的内壁滑动连接有端盖,且端盖的一侧外壁开有USB插口,所述盒体靠近电池箱的一侧外壁开有第二开口,且第二开口的内壁熔接有延伸盒。本发明能够在不使用设备时,避免了灰尘进入以太网插口落灰污染而造成联网不稳定的现象发生,能够自动夹持网线,避免因羁绊造成网络插头掉落的现象发生,有效保护网线,延长了网线插头的使用寿命。
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一种斑点彩色玻璃陶瓷杯,由以下重量的组分制成:硅石195.6g、氧化铝1.5g、萤石5g、冰晶石29g、方解石23.6g、硼砂15.4g、氧化锌0.5g、纯碱20g、硝酸钠6.6g、碳酸钾1.3g、碳酸钡4.6g、钼铁3g、骨粉25g、贝壳20g、氧化钴0.2g、碳化钛5g、碳化硅5g、天然海洋石8g、蓝方石8g、锂云母6g、本山绿泥5g、菱镁矿8g、钾长石8g、海泡石5g、原花青素4g、硫酸铜1g、茶叶生物碱3g;本发明通过对原料的特殊配制,制备的杯子表光滑,色彩艳丽,有斑点,强度好,使用不烫手,与传统工艺相比,本发明所需时间短,能耗低,制品质感好、无毒害物质残留。
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微光一体化太阳能路灯,包括灯杆、太阳能电池板、悬臂杆和灯具,悬臂杆的一端固定连接在灯杆的上部灯杆上端外部套设有水平旋转机构,水平旋转机构顶部固定设有安装箱,安装箱内设置有控制器和钴酸锂电池,安装箱顶部设有支架,太阳能电池板底部通过倾角调节机构设置在支架上,太阳能电池板上设有透光薄膜移动机构,灯具顶部通过快速装拆机构设置在悬臂杆的另一端下部。本发明可对太阳能电池板的角度进行调节,以使太阳能电池板能保持与太阳光垂直的状态;同时对太阳能电池板的清洁提供了一种新的方式,表面覆膜,设定时间进行更新,从而提高太阳能电池板的光电转换效率;便于安装和拆卸的灯具结构,从而提高安装效率。
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本发明涉及结晶碳前驱体领域,公开了一种结晶碳焦粉前驱体配煤的方法,包括:(1)测定主焦煤单种煤成焦后的OTI值;(2)根据所述OTI值匹配相应方案进行配煤。本发明提供的结晶碳焦粉前驱体配煤的方法能够生产出质量稳定且品质优良的结晶碳前驱体材料,用本发明所产材料制备的锂电池负极材料具有高容量、高库伦效率的特点。
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本发明公开了一种轻型动力电池pack结构,包括箱体、箱体内部的电芯pack模组、顶盖模组和底盖,电芯pack模组是利用塑料支架、均热托板和连接组件将单片锂离子软包电池串联成电池组模块,其中软包电池水平层状分布;箱体内侧与电池组模块之间设有侧均热板,箱体与顶盖和底盖之间有密封设计;顶盖模组包含充电插座、放电插座、天线端子、BMS板和通讯模块板;底盖上端设有限位槽。本发明结构稳定,散热效果良好,电芯pack结构合理,使用寿命较长,整体结构紧凑。
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本发明属于先进纳米材料技术领域,具体为一种负载钯单原子或钯纳米颗粒的限域碳材料及其制备方法。本发明方法包括利用氧化石墨烯(GO)的Zeta电位为负的特性,在其表面吸附端口电位为正的超分子化合物—瓜环。瓜环是一种特殊的超分子腔体(CB),其紧密包覆在GO表面后经高温煅烧,CB形成具有特殊孔径的N掺杂不定型碳,并且牢牢吸附在石墨烯片层上;同时GO经高温煅烧后会含氧基团会断裂,形成导电性良好的rGO。二者之间会形成限域界面,并在低温条件下成功负载钯纳米颗粒及钯单原子。本发明制备的材料应用在电化学催化、有机催化、生物传感器、超级电容器、锂离子电池等领域,均表现出了良好的性能。
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