1031
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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。
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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。
766
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本发明提供一种具有应急预警和防护的起重机电气控制器,包括柜体、电气控制器和翻转门,所述柜体的外侧设置有外固定框,所述柜体的底部通过两组对称设置的支撑机构连接到固定底座上。本发明中,通过在电气控制器内部设置定位单元和安全联锁开关,用于对电气控制器进行位置的定位和提高电气控制器的安全,将电气控制器与车厢显示屏、电机和报警器电性连接,车厢显示屏不仅通过电源电网控制,同时还设置有供电单元,采用蓄电池或者锂电池,当突然停电的时候,可通过供电单元为控制器和报警器提供电能,通过报警器进行报警,从而控制电机,防止突然断电起重机不受控制造成下坠的缺陷出现。
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本发明提供了一种膜面平整的隔膜及其制备方法和应用,涉及隔膜技术领域,所述隔膜裁取后在TD方向上的卷曲程度满足:(L1‑L2)/L1×100%≤7%;所述隔膜裁取后在TD方向上的热收缩率TD满足:(L1‑L3)/L1×100%≤1.5%;其制备方法在涂布浆料时控制隔膜TD方向上任一侧涂布浆料边缘到基膜边缘的距离大于等于基膜幅宽的5%且小于等于基膜幅宽的15%。本发明隔膜膜面平整,减少装配过程中由于隔膜卷曲造成的电芯隔膜折边、褶皱等问题,TD方向热收缩率小,提高锂离子电池的安全性。
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本发明公开了一种MXene(Ti3C2)/四氧化三铁纳米纤维的静电纺丝制备方法,将单轴静电纺丝技术应用在MXene/四氧化三铁纳米纤维的制备过程中,将少层MXene包覆在四氧化三铁中空纳米球上作为主要的电子传输路径,然后将氮掺杂的碳纳米纤维网络作为第二条电子传输路径,极大的提高了复合材料的导电性。这种独特的一维纳米链结构复合材料不仅继承了四氧化三铁的高电化学活性,而且具有优良的电子电导率和离子电导率,同时可以得到一种新型的柔性的高性能储锂材料。本发明简化了生产过程,提高了材料产量,降低了生产成本,满足了实际需求。本发明的方法简单,得到的MXene/四氧化三铁纳米纤维尺寸均匀、四氧化三铁纳米球分散良好、结晶度高、长径比高、比表面积大。本发明还公开了一种MXene/四氧化三铁纳米纤维膜,具有独特的纳米链结构,纳米链纤维之间形成交联三维网络状结构,能够有效促进离子/电子的转移和电解液的渗透,缩短电解液离子在材料中的扩散路径,具有较高的比容量、优异的倍率性能和较好的循环稳定性,并且动力学性能也得到了大大提高。
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本发明公开了一种负极和包含所述负极的锂二次电池,所述负极包含:负极用集电器;第一负极活性材料层,所述第一负极活性材料层位于所述负极用集电器的至少一个表面上并包含碳质活性材料;和第二负极活性材料层,所述第二负极活性材料层位于所述第一负极活性材料层上并包含硅类活性材料和碳纳米管。
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本发明公开了一种通过微生物配合发酵釜与沉淀釜浸出金属离子的方法,具体方法步骤如下:步骤一、采集原始菌种;步骤二、制备含有菌株的培养液;步骤三、将培养液转入反应釜内,并在培养液中加入废旧的锂离子电池正极材料,正极材料在培养液中充分反应、浸出,得到浸出液;步骤四、将浸出液流入沉淀釜中,加入沉淀剂,使培养液中的金属离子析出。该方法通过微生物浸出金属离子,替代了传统湿法冶金过程中酸的作用,将大大降低酸对周围环境的污染和危害,且投资小,易操作,绿色安全,经济高效。
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本发明属于新能源领域,特别涉及一种碳包覆Fe3O4复合材料及其制备方法和应用。一种碳包覆Fe3O4复合材料,所述的复合材料,具有如下结构通式:CNT@hollow Fe3O4@C,其中,CNT为碳纳米管,hollow Fe3O4是Fe3O4的空心管,呈中空管状结构,C是包覆于hollow Fe3O4的最外层碳壳层,该材料具有分层管状结构,最外层包覆层为碳壳层,碳壳层内壁为Fe3O4组成的中空管,在最内层为碳纳米管,其中碳纳米管与Fe3O4管之间预留有一定的间隙空间,形成管中管结构,该材料作为负极材料可以应用于锂离子电池、钠离子电池或钾离子电池。
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发明提供一种对钙钛矿太阳电池空穴传输层的掺杂方法,钙钛矿太阳电池所使用的空穴传输材料为硫氢酸亚铜(CuSCN),所述掺杂方法是向CuSCN中掺入硫氢酸锂(LiSCN)。本发明通过该掺杂方法,可有效提高空穴传输特性,从而提高钙钛矿太阳电池的器件性能。同时将掺杂后的空穴传输层应用于钙钛矿太阳电池中,对太阳电池的开路电压、短路电流密度、填充因子、光电转换效率都有显著的提升作用;本发明提出的空穴传输层掺杂方法为制备高效的钙钛矿太阳电池提供了一个广阔前景。
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本发明涉及一种5,6位羟基取代的巴西苏木素类似物及其制备方法和应用。以3,4‑二甲氧基苄醇为初始原料,利用上Ts保护反应,SN2反应,碘出羟基反应,氢化铝锂还原反应,乙酰化反应,上Ts保护反应,环氧化成醚水解一锅反应,Parikh‑Doering氧化反应,Prins/Friedel‑Crafts一锅反应和低温脱甲基反应,合成了巴西苏木素类似物。该方法的反应条件温和,操作简单,速率相对较快,反应副产物较少,合成步骤大大缩短,从而降低了合成成本。本发明所述的巴西苏木素类似物可用于制备治疗膀胱癌药物。
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本发明提供一种薄胎瓷及其制备方法,涉及陶瓷加工技术领域。该薄胎瓷的制备方法包括:备取陶瓷坯体原料和釉层原料。陶瓷坯体原料包括:纳米陶瓷粉25~30份、高岭土10~15份、长石10~15份、石英15~25份、锂辉石2~7份、纳米氧化锡0.1~0.5份。釉层原料包括:高岭土10~15份、长石35~45份、石英20~30份、滑石5~10份、碳酸钡0.5~2份、硅灰石2~4份。将陶瓷坯体原料制成坯料,将釉层原料制成釉料;将坯料烧制成陶瓷坯体;在陶瓷坯体上施加釉料后,烧制得到薄胎瓷。该薄胎瓷的厚度薄,透明度高,且韧性好,不易断裂。
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本发明属于材料连接技术领域,具体涉及一种玻璃和可伐合金封接体及其激光封接方法。其中,所述封接方法为将待封接玻璃和可伐合金进行净化处理;提供锂铝硅酸盐玻璃粉和CuO粉,混合并研磨制备焊料;将焊料均匀喷洒在待封接的可伐合金上,将待封接的玻璃放置于其上;利用激光对待封接玻璃与可伐合金的交界处的焊料进行照射,获得玻璃与可伐合金形成的封接体,本发明的玻璃和可伐合金的可以在电子电器等行业具有优异的应用前景。
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本发明公开了血液内科骨髓采集后摇匀装置,包括支架、驱动机构、联动机构、放置盒、隔板、夹紧机构、滑动机构、连接销、锂电池,该血液内科骨髓采集后摇匀装置,首先该装置可将采血管处于软夹紧的状态进行存放处理,医护人员再通过对该装置驱动机构的使用,使得驱动机构带动采血管处于匀速的摇匀处理,由此可知,通过使用本申请中的装置,不仅对采血后的样本进行保护处理,还减少了医护人员的工作难度。
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本发明公开了一种耐水性润滑脂,包括80~100份的基础油、5~10份的脂肪酸、3~5份的氢氧化锂、1~2份的氢氧化钙、1~2份的抗氧剂、4~5份的极压剂、0.2~0.3份的增粘剂、0.1~0.2份的防锈剂。本发明能够改进现有技术的不足,在不使用消泡剂的同时,避免了润滑脂制备过程中大量泡沫的产生。
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本发明公开了农副产品杀菌保鲜专用箱,包括箱体、密封盖、排气机构、封堵机构、壳体、激活机构、让位孔、杀菌灯、锂电池、把手,该农副产品杀菌保鲜专用箱,可将农副产品处于接近于真空的环境中进行放置,以此防止细菌的滋生,确保了农副产品的保鲜效果,此外,通过消毒灭菌的功能,对农副产品进行杀菌处理,由此可知,本申请中的装置,有效的确保了农副产品的使用寿命。
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本发明专利公开了一种无烟艾灸仪的保温隔热结构,涉及无烟艾灸仪领域,包括组合式艾灸仪壳体以及依次罩设在其内部的显示主板、控制主板、锂电池和发热组件,所述组合式艾灸仪壳体进一步包括有仓门以及分别扣合连接在仓体上下的仓盖和仓门,其中所述显示主板与仓盖螺丝固定,所述控制主板和发热组件均安装在仓体内,所述仓盖的内壁中部设置有至少一个一号螺纹筒,所述显示主板拐角处对应一号螺纹筒均设置有一号圆孔,本发明专利一种无烟艾灸仪的保温隔热结构,加热组件由装配罩、与装配罩卡接的衔接环以及位于装配罩和衔接环之间的电热板和隔热板构成,隔热板起到了支撑和隔热作用,能够减少电加热的电力损耗。
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一种低温双离子电池及其制备方法,所述的双离子电池包括聚三苯胺正极、Ti3C2Tx负极、粘结剂、隔膜与电解液,所述电解液为各金属盐的醚基电解液。制备方法包含以下步骤:制备聚三苯胺正极材料、制备Ti3C2Tx负极材料、制备电极极片与制备电池。该双离子电池利用正负极、电解液之间的协同作用,回避了电极反应过程中的脱溶剂过程。此外,可通过改变电解液,该双离子电池可以实现对锂、钠、钾体系的储存,具有广泛的应用范围。该双离子电池结构简单,设计合理,在低温(‑20℃~‑60℃)下具有较高的工作电压、能量密度、功率密度和稳定的循环性能。
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本发明公开了一种氮氟掺杂硅碳复合负极材料及其制备方法,通过引入氮氟来提高硅碳的电子/离子电导率,且形成缺陷缓解充放电过程中单质硅材料体积膨胀,提高了硅锂离子电池负极材料的结构稳定性和循环性能。本发明工艺简单和操作方便,并且制备硅碳复合负极材料结构稳定和电化学循环性能优异,具有大规模商业化前景。
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本发明涉及一种用于检查袋型锂二次电池的电极接线片‑电极引线焊接部分的焊接质量的方法,并且该方法包括:由视觉检查设备识别焊接部分的焊接痕迹;测量所识别的焊接痕迹中的每个的大小;以及通过将测量的大小与参考值进行比较来确定焊接部分是已被弱焊接、过焊接还是正常地焊接。
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一种从含锰废弃物中回收提纯镍钴的方法,包括以下步骤:取含锰废弃物硫化渣进行浆化,将酸液和氧化剂加入到硫化渣中进行溶解,得到酸溶废渣和滤液;将滤液用经过液碱皂化后用镍钴特效萃取剂进行萃取,得含锰萃余液;负载镍钴有机相经稀硫酸反萃后得镍钴锰混合液;将镍钴锰混合液用液碱皂化后的十二烷基磷酸酯萃取剂再次萃取杂质后提纯,得到镍钴锰精制混合液;根据镍钴锰金属计量比补加对应硫酸盐后,通过添加液碱用于合成镍钴锰锂的前驱体镍钴锰氢氧化物。本发明的方法具有可有效利用废弃物资源、成本低、除杂效果好、环境风险小等优点。
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本发明公开一种玉石瓷,按重量份计,包括以下用量的原料:泥料70~115份,硬脂酸锌0.1~1份,生物质粉末0.5~2份,陶瓷高温颜料0.1~3份,其中,所述泥料包括:高岭土20~30份,长石5~10份,石英30~40份,羟基磷酸钙5~10份,牛骨灰5~10份,熔块2~5份,锂辉石1~5份,滑石2~6份,所述生物质粉末为竹粉、木粉和稻壳粉中的一种或几种的混合粉末。本发明还公开了一种玉石瓷的制作工艺之一,通过高温烧成+打磨的方式,得到一种呈高亮的玉石瓷,本发明还公开了一种玉石瓷的制作工艺之二,通过中温素烧+高温烧成的方式,得到一种玉石瓷,玉石瓷的透光度好,强度好,热稳定性好,不仅具有德化瓷器的特点,还具有玉石莹润剔透的质感。
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本发明是一种振弦传感器的变频采集系统和方法,包括振弦传感器、读数模块、温度传感器、LoRa模块、电量采集模块、嵌入式微控制器、SD卡、锂电池组。本发明通过对振弦传感器数据的平滑度进行计算,并根据计算结果动态的调整振弦传感器数据的采集间隔,形成了基于变频采集的振弦传感器变频采集装置,本发明以变频采集的运行方式,在振弦传感器数据波动较大时,缩短数据的采集间隔时间,在振弦传感器数据波动较小时,增大数据的采集间隔时间,减少了冗余数据量、降低了数据存储压力、降低了系统总体功耗与成本、降低了通信终端的性能要求。
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本发明公开了一种动力电池循环再造硫酸锰的方法,包括如下步骤:将废旧电池经过放电、拆解、热解得到正极材料粉;将正极材料粉用酸溶解,过滤,取滤液,再与硫酸、氨水配成阳极液a;将阳极液a置于电解槽A中进行电解,取出阳极,回收MnO2,将残余阳极液a转至电解槽B中进行电解,取出阴极,回收Co,更换阴极,进行电解,取出阴极,回收镍,加入碳酸盐,得到Li2CO3;将MnO2用酸溶解,过滤,取滤液,再与硫酸、氨水配成电解液b;将电解液b于电解池中进行电解,取出阳极,剥离MnO2,研磨,加入碱液漂洗,干燥,再加入硫酸反应,即得硫酸锰。本发明采用两次电解法制备MnSO4·H2O晶体,能一次性回收主要金属(镍钴锰锂),且较萃取方法操作简单。
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公开了一种在其至少一面上具有交联陶瓷涂层的多孔膜。带涂层的多孔膜可用作电池隔板,特别是锂离子电池的电池隔板。涂层至少包含交联剂和陶瓷。交联剂可以是颗粒状聚合物粘合剂交联剂、PEO(PEG)交联剂或POSS交联剂。带涂层的膜表现出可能有利于其用作电池隔板的改进的性能。例如,带涂层的多孔膜可以表现出改进的收缩性能和耐高温性。
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本发明公开了种气动射钉枪,包括外壳,外壳的正面嵌入有检修板,外壳的一侧分别固定设置有枪管和手电筒,外壳的顶部固定设置有排气管,外壳的底部分别固定设置有弹仓和握把,外壳的内部分别嵌入有动力仓、锂电池和发射管,动力仓的内部分别嵌入有复位弹簧和活塞杆,活塞杆的一端固定设置有撞针,弹仓的内侧活动连接有弹匣,弹匣的内部分别嵌入有供弹管和滑槽,供弹管的内部分别嵌入有弹簧和供弹管,握把的一侧活动连接有扳机,握把的底部固定连接有充气管,握把的内部分别嵌入有高压气泵和气瓶,本发明通过设置的高压气泵、气瓶、活塞杆和撞针解决了现有射钉枪使用成本比较高的问题。
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一种纤维素凝胶电解质材料,它是以天然的纤维素木浆、纸浆、竹浆或脱脂棉为原料,与氢氧化钠和二硫化碳反应合成纤维素粘胶液,通过水化处理形成凝胶的纤维素凝胶电解质材料;其制备方法主要是将纸浆(木浆、竹浆或脱脂棉)与氢氧化钠和二硫化碳反应30‑60min,制成橘红色的粘胶液,然后将粘胶液和去离子水按照重量比1:1‑9混合,凝胶后得到纤维素凝胶电解质材料,若添加亚铁氰化钾或碘化钾和碘的乙腈溶液,制得复合纤维素凝胶电解质材料。本发明方法简单、产品易于成型、操作和控制简便、利于工业化生产;制备的纤维素凝胶电解质材料为多孔凝胶聚合物,有良好的保液能力和离子电导率,可应用于超级电容器、太阳能电池和锂电池等。
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本发明提供了一种高性能硅/碳纳米复合负极材料及其制备方法。所述的高性能硅/碳纳米复合负极材料,其特征在于,包含具有介孔孔道的碳纳米球状颗粒,球状颗粒内部和/或介孔孔道里填充着单质硅颗粒。本发明所制备的硅/碳复合负极材料具有多孔结构,单质硅颗粒分散在碳骨架和介孔孔道内部,锂离子充放电过程体积膨胀效应低,电化学循环性能稳定等特点。
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本发明涉及一种发泡陶瓷高温脱模剂及使用方法,属于发泡陶瓷的制备领域;由以下质量分数的原料组成:蒙脱石5‑15%;白云石3‑10%;滑石粉3‑10%;氧化铝粉65‑70%;分散剂0.1‑0.5%;方解石1‑3%;镁质粘土5‑10%;锂瓷石1‑3%。使用发泡陶瓷高温脱模剂和水混合然后喷涂,这样的技术能够减少大量的人工劳动力,喷涂使用正常的喷涂设备即可,能够大幅度的提高工作效率,同时喷涂均匀不存在剪贴接缝,模具的各个角落也能够进行均匀的喷涂,这是粘贴所做不到的。
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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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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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