本发明为一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,其特征在于:负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,该硅化合物颗粒包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,硅化合物颗粒含有锂化合物,负极活性物质颗粒包含选自聚丙烯酸的盐和羧甲基纤维素的盐中的至少一种盐,且包含金属盐,该金属盐包含选自Mg和Al中的至少一种金属。由此,本发明提供一种负极活性物质,其能够使制作二次电池的负极时所制作的浆料稳定化,且在用作二次电池的负极活性物质时,能够提升初始充放电特性和循环特性。
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本发明公开了一种电池极片正负极结构,涉及锂电池领域,包括:正极极片和负极极片;正极极片包括正极极耳焊接区和正极极片涂布区;正极极耳焊接区用于焊接正极极耳,正极极片涂布区用于涂布正极浆料;负极极片包括负极极耳焊接区和负极极片涂布区;负极极耳焊接区用于焊接负极极耳,负极极片涂布区用于涂布负极浆料;正极极片与负极极片的外形对称,正极极耳焊接区设置在正极极片的第一边沿处,负极极耳焊接区设置在负极极片的第二边沿处;正极极片的第二边沿处设置有与负极极耳焊接区对应的镂空区,负极极片的第一边沿处设置有与正极极耳焊接区对应的镂空区。减少了极耳造成的电芯容量损失。
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本发明提供一种基于NB‑iot窄带物联网水文监测的装置,包括:前端多功能采集电路(1)、MCU处理器系统(2)、智能策略上传处理机制(3)、NB‑iot模组(4)、存储单元(5);MCU处理器系统(2)读取存储单元(5)上配置的参数选择不同前端采集电路(1),可接多类型的传感器,可用于目前常规使用的水文监测仪器,智能策略上传处理机制(3)为存储在MCU处理器系统(2)上的控制程序,通过智能策略性上传机制(3)选择是否启动NB‑iot模组(4)传输数据,在不工作时低功耗保持休眠状态,只需一节锂电池常规监测频次可使用数年。该装置基于NB‑iot窄带物联网可体现NB‑iot的优势,并将传感器测量数据通过窄带物联网传输至云平台或服务器,便于水文监测大面积铺开。
本发明提供一种基于NB‑iot的高速轨道板上拱自动化监测系统,主要分为三大模块,前端高精度顶针位移传感器(1)、基于NB‑iot的采集传输装置(2)、数据监测平台(3),该系统前端高精度顶针位移传感器(1)采用双顶针位移传感器,其原理简单运行稳定可靠,安装结构相对简单,基于NB‑iot的采集传输装置(2)可控制其低功耗工作,采用一节1号锂电池上传频次不可使其工作超过1年,因其采用体积相对小电池故整个装置相对小,后期维护也仅仅是更换电池。NB‑iot窄带物联可在局部区域支撑海量节点,数据监测平台(3)在保证数据安全的前提下用户可查看监测轨道板的上拱位移量及水平位位移量,并及时预警,为铁路安全运营及铁路维保提供大量的数据支撑。
本发明公开了一种复合氧化物Li1‑xMn0.8Ni0.2O2及其制备方法和应用,该氧化物为共生的尖晶石/尖晶石/层状复合氧化物Li1‑xMn0.8Ni0.2O2,其中0<x≤0.5,这种复合结构由于界面增加以及尖晶石中的三维锂离子通道的存在,相对于单相尖晶石LiMn1.5Ni0.5O4而言,其库伦效率、长期循环充电性能以及材料的结构稳定性都得到了显着提高,能够保持在多次连续充电周期中放电容量不变,是一种性能优越的电池阴极材料;同时,该复合氧化物的制备工艺简单,材料易得,具有工业化推广应用的良好前景。
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本发明涉及一种硒化锰/碳纤维储能材料的制备方法及应用,将草酸锰和聚丙烯晴溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝法制备前驱体纤维。然后将前驱体纤维与硒粉以质量比为1‑4:1,在真空下以5‑15℃/min的升温速率升温至500‑1000℃,且维持在500‑1000℃,锻烧时间在30‑180min,冷却后碾磨过筛即得。本发明制得的产品为直径约为200nm的纤维状复合材料。该产品在0.2A/g的电流密度下经过200次充放电循环后仍具有956.3mAh/g的放电比容量,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
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一种可手动或自动控制的多用途无级变速器,包括箱体、传动部分和变速机构部分,所述箱体内侧壁设置有锂电池,所述箱体内侧壁设置有电路控制器和微型控制器,所述箱体内腔底板上表面设置有传动部分,传动部分与变速机构部分相连。本发明装置一是增加变速过程的连续性,减小变速过程中的冲击振动,增加变速器寿命;二是增加变速平稳性,提高行驶的舒适性;三是降低段数增加带来的成本增长,提高经济型,降低制造成本;四是可以实现智能控制,根据路况进行自主调节。
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本发明公开了一种led散热涂料及其制备方法,所述的led散热涂料由下述重量份的原料组成的:高密度聚丙烯110‑150、丙烯酰胺30‑40、过硫酸铵1‑2、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷3‑4、硬脂酸钡5‑8、碳纳米管20‑30、废旧橡胶粉17‑20、甲基丙烯酸甲酯6‑10、环氧丙醇5‑8、甲醇锂0.01‑0.02、三乙胺0.1‑0.2。本发明以碳纳米管分散液为反应溶剂,在三乙胺催化作用下促进环氧交联,从而改善了碳纳米管与废旧橡胶粉间的分散相容性,进一步改善了表面活性,从而提高了成品涂料的力学强度和散热性能。
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本发明公开了一种空心结构Co3O4纳米材料的制备方法,包括如下步骤:1)将柠檬酸钠、硝酸锌和沉淀剂溶液混合均匀得前驱体反应液,在水浴中反应制备柠檬酸锌纳米颗粒,过滤、干燥,得到柠檬酸锌粉末;2)将制得的柠檬酸锌粉末分散到钴盐溶液中,静置,过滤,干燥;3)将所得到的固体粉末高温煅烧,然后分散到NaOH溶液中,过滤,干燥,即得。本发明制得的空心结构Co3O4纳米材料空心球的直径约为1μm,壁厚约为200nm,其中Co3O4纳米粒子通过电化学反应储存电荷,三维多孔的结构有利于电解质离子的自由迁移,从而充分发挥空心结构的优势,得到兼具高功率密度和高能量密度的锂离子电池等储能器件负极材料。
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本发明公开了一种美术环保涂料及其制备方法,由水性树脂、邻苯二酸酐、轻质碳酸钙、硼砂、高岭土、氧化铝、碳酸锂、铜、碳酸钠、石英、间苯二甲苯胺、山梨醇、硝酸钾、邻苯二腈、乙二醇、正辛醇、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠混合而成。与现有技术相比,本发明的配方制得的颜料清洁、环保、副反应少,提高了着色力、鲜艳度,而且无刺激性气味、对人体无害,具有推广应用的价值。
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一种可穿戴设备整机电流测试方法,一是用户可以在不拆机的情况下,排除对电池充电、锂电池的影响对可穿戴设备的电流进行测试;二是本申请区别于以往单独对某个负载进行测试的方法,创造性的考虑到多个负载之间的相互影响,从多个负载存在相互干扰的前提下,对电流进行测试,这种方式在可穿戴领域未被使用过,甚至未被提及过。
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本发明公开了一种氧空位和碳包覆调节的钛铌氧(Ti2Nb10O29‑x)/碳复合材料及其制备方法和应用,通过水热法和高温烧结方法,制备Ti2Nb10O29,最后通过在乙炔中高温烧结获得Ti2Nb10O29‑x@C目标产物,目标产物具有较大的比表面积,Ti2Nb10O29‑x@C纳米颗粒能增大电解液与电极的接触面积,提供更大更有效的活性反应面积,同时,加快了电子传导速率,提高了电化学性能。本发明Ti2Nb10O29‑x@C材料具有高循环寿命、高能量和功率密度特点,特别适合作为锂离子电池负极材料,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种新能源社区生鲜取货柜,包括取货柜体、冷凝风机、压缩机和工作室,所述取货柜体的一侧设置有若干保温柜,所述工作室设置于取货柜体的上方,且所述冷凝风机和压缩机均安装在工作室的内部,所述工作室顶端的外表面设置有太阳能电池板,所述工作室的上方两侧均设置有两个风能发电装置,所述风能发电装置包括旋转叶片、齿轮箱和发电机,所述发电机设置于工作室的底端,所述发电机连接有齿轮箱,所述齿轮箱的一侧连接有叶片轮壳,所述叶片轮壳的外部安装有旋转叶片,所述工作室内部还设置有锂聚合物蓄电池组;通过风能和太阳能的应用,可以节约市电的消耗,节约能源,风能和太阳能均为可再生能源,而且无污染,便于人们的使用。
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本发明涉及一种块状结构镍钴锰三元正极材料及其制备方法。其技术方案是:将锂盐、镍盐、钴盐和锰盐混合,研磨,干燥,得到干燥后的混合料;再向所述干燥后的混合料中加入聚乙烯醇和尿素,研磨,得到镍钴锰三元正极材料前驱体;然后将所述镍钴锰三元正极材料前驱体置于管式气氛炉中,以2~5℃/min速率:依次升温至100~200℃、400~600℃和700~900℃,每次升温后分别保温,最后随炉冷却,制得块状结构镍钴锰三元正极材料。本发明具有工艺简单、操作简便和能实现工业化生产的特点;所制备的块状结构镍钴锰三元正极材料形貌新颖、结构稳定、比容量高、循环性能和倍率性能优良。
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本发明公开了一种用含砷废渣、浮选尾矿制备复合石英石板的方法,其特征在于,以浮选尾矿、含砷废渣、不饱和聚酯、偶联剂、固化剂作为原料,经混料、压制、固化过程制备得到复合石英石板。所述浮选尾矿为辉钼矿浮选尾矿或锂辉石浮选尾矿。所述含砷废渣为烟尘处理后的含砷废渣或水处理后的含砷废渣。原料的加入量满足:浮选尾矿26‑55重量份、含砷废渣11‑45重量份,不饱和聚酯8‑10重量份,偶联剂0.001‑0.0046重量份和固化剂0.001‑0.005重量份。本发明在实现复合石英石板的制备过程中实现了砷的固化稳定化和资源化,该方法原料来源广泛、价格低廉,技术路线简单,浸出毒性合格,便于产业化实施。
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本发明涉及一种用于制造多孔膜的方法,所述方法包括以下步骤:(i)提供一种组合物[组合物(F)],该组合物包含:‑至少一种包含衍生自至少一种具有此处如下化学式(I)的(甲基)丙烯酸单体(MA)的重复单元的氟聚合物[聚合物(F)]:以及‑至少一种聚(氧化烯)(PAO);(ii)处理所述组合物(F)以提供一种膜;(iii)使用一种含水组合物处理如此获得的膜以提供所述多孔膜。本发明还涉及在所述方法中使用的膜以及组合物,涉及从所述方法得到的多孔膜并且涉及所述多孔膜作为锂离子电池分隔体、作为过滤膜或在生物医学应用中的用途。
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本发明提供了一种载硫多孔二氧化钛/碳纳米复合纤维,其特征在于,其制备方法包括:结合静电纺丝技术与原位聚合反应浴收集法制备聚多巴胺包覆二氧化钛前驱体/聚苯乙烯复合纤维,之后进行高温碳化和低温熔融灌硫处理,得到载硫多孔二氧化钛/碳纳米复合纤维。本发明所制备的多孔二氧化钛/碳纳米纤维复合材料具有化学性质稳定、导电性好、力学性能好等优点。本发明制备的多孔二氧化钛/碳纳米纤维复合材料形貌可控,具有高孔隙率及高比表面积。本发明所制备的多孔二氧化钛/碳纳米纤维复合材料是一种锂硫电池的理想电极材料,可提高硫正极的导电性,增加硫的负载量,缓冲体积变化,有效抑制穿梭效应,显著提高其倍率及循环性能。
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本发明公开了一种楔形多孔的轻量化电芯及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该电芯包括电池本体,及位于电池本体一端的多层正极耳和多层负极耳,电池本体包括极片本体,多层正极耳或多层负极耳包括单极耳,单极耳为楔形体,每个单极耳的表面均开有孔,每相邻两个单极耳上的开孔在卷绕重叠时呈错位布置。该电芯采用呈楔形体的多层极耳,并且在极耳表面开有通孔,保证每相邻两个单极耳上的开孔在卷绕重叠时呈错位布置,本发明设计的电芯在减轻电池重量的基础上,提高了极耳的稳定性。
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本发明提供一种保温储热性好的纳米釉面陶瓷煲及其制备方法,包括陶瓷煲坯体和纳米釉,所述坯体原料为高岭土30~40份、石英15~20份、钾长石15~20份、氧化铝5~10份、粘土13~20份、滑石1~4份;所述纳米釉原料为高岭土10~15份、钾长石30~35份、氧化锌1~3份、氧化铜1~3份、氧化铁1~3份、氧化锆1~2份、碳酸钙3~5份、碳酸钡1~3份、草木灰3~5份、锂辉石5~10份、方解石5~10份、白云石5~10份。采用本发明提供的原料与工艺烧成的陶瓷煲,釉面细腻发亮,储热性好,对食物具有很好的保温效果。
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本发明涉及硫化物固体电解质材料的制造方法。本公开的主要目的在于提供能够提高卤化锂的浓度并且可进行低温下的干燥的硫化物固体电解质材料的制造方法。本公开中,通过提供下述的硫化物固体电解质材料的制造方法来解决上述课题,所述硫化物固体电解质材料的制造方法包括:干燥工序,将含有LiI、LiBr和LiOH的前体水溶液干燥,除去水分,从而得到前体混合物;和电解质合成工序,其具有将上述前体混合物中的上述LiOH硫化而制成LiHS的硫化处理、使硫化氢从上述LiHS中脱离而制成Li2S的脱硫化氢处理、以及与副原料反应的合成处理;在上述前体水溶液中,上述LiOH相对于上述LiI和上述LiBr的摩尔比(LiOH/(LiI+LiBr))为3以上且不到6。
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本发明公开了一种沥青路面材料,它是以8~13份废旧轮胎橡胶粉,7~11份锂灰石粉,0.6~1.1份表面活性剂,9~17份硬酯酸,9~12份丙酮,10~12份GA沥青,71~89份碎石,碳纤维0.3~1.2份为原料制得,均以重量份计;所述碳纤维是沥青基碳纤维,沥青基碳纤维直径为0.9~4.3mm,直径为6~10μm;所述沥青路面材料强度高,高温抗重载能力、弯拉应变能力以及抗裂能力优异,施工方法简单,使用寿命长,值得在公路以及大桥建设领域推广与使用。
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一种三元聚离子液体基固态电解质的制备方法及应用,属于固态电解质制备领域。该固态电解质由聚离子液体基体、离子液体和碱金属盐(锂盐、钾盐和钠盐三种盐中的一种)组成。首先通过离子交换制备了聚离子液体,并复配不同的离子液体和不容类型的碱金属盐,在惰性气体气保护下,搅拌,直接滴加在极片表面,真空干燥。该方法的优点是该电解质为全固态,能增加电化学储能器件的稳定性,并扩宽了电压窗口。
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本发明公开了一种用于光电显示设备基板玻璃的组合物,组成重量份为:氧化镧1‑2份、氧化钐1‑2份、氧化铒1‑2份、二氧化硅120‑140份、氧化锂1‑2份、白云石5‑8份、方解石5‑7份、氧化钼0.5‑1.5份、脲醛树脂0.2‑0.5份、五氧化二铌1‑2份、氧化锶7‑10份、氧化锡6‑8份、七氧化二铼0.5‑1.0份、碳化硼0.3‑0.6份、氧化钨0.5‑1份。本发明的玻璃组合物,适于由浮法制造,并且,适于化学强化。另外,本发明的玻璃组合物的热膨胀系数小,本发明的玻璃组合物具有适合于显示器用基板玻璃的特性。
本发明属于电化学技术领域,具体为一种基于5,7,12,14‑四氮‑6,13‑并五苯醌(简称TAPQ)电极及其制备方法和在制备电池中的应用。将邻苯二胺和2,5‑二羟基‑1,4‑苯喹酮混合生成5,12‑二氢喹诺并[2,3‑b]吩嗪,再将5,12‑二氢喹诺并[2,3‑b]吩嗪置于重铬酸钾的硫酸溶液中氧化,而得到5,7,12,14‑四氮‑6,13‑并五苯醌。由该电极组装而得的锂离子电池最高理论比容量可达320.0 mAh/g,且在10C的倍率下能保持150 mAh/g左右的比容量循环300多圈。此外,该电极材料还可适用于钠离子电池和钾离子电池体系等。
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本发明公开了一种抗冻抗裂防火防水高性能砂浆,由下列重量份数的原料制成:硅酸盐水泥350~400份,硫铝酸盐水泥350~400份,50~100目河砂100~130份,硅粉灰100~120份,可再分散乳胶粉15~17份,纤维素醚6~10份,短切纤维45~60份,早强剂100~150份,萘系减水剂3~5份,碳酸锂0.18~0.24份,方解石8~20份,云母8~20份,硬硅钙石0~5份,膨胀珍珠岩5~13份,木质纤维1~10份,引气剂0.01~1份的,缓释剂0.01~2份。本发明公开的砂浆有优异的抗裂性能、极强粘接力及附着力、抗冲击力强、低吸水率、优异的防水性能、耐低温、耐冻融、耐老化质量稳定,施工简便,环保产品、无毒、无异味、无辐射。
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本发明公开了复合催化剂及其应用和制备水溶性脂肪酸酯的方法。复合催化剂为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂的组合。制备水溶性脂肪酸酯的方法,将脂肪酸和醇进行酯化反应,再加入复合催化剂控制酯化产物的分子量分布,最后加入链转移剂并加入环氧乙烷和环氧丙烷进行嵌段和链增长反应。本发明中复合催化剂能够调节酯化产物的分子量分布,使得酯化产物的分子量分布均匀。本发明制备得到的水溶性脂肪酸酯,具有适当的亲水性,且其分子量分布均一,分子量稳定具有强乳化力。
本发明涉及一种CoFe2O4/石墨烯复合纳米纤维的制备方法及应用,属于纳米复合材料制备技术领域。本发明首先通过静电纺丝结合高温煅烧制备CoFe2O4纳米纤维,然后采用水热反应将其与氧化石墨烯复合制备得到CoFe2O4/石墨烯复合纳米纤维。XRD、SEM和TEM等分析结果表明本发明制得的CoFe2O4/石墨烯复合纳米纤维结晶良好、纤维直径均匀且表面粗糙,并且还原后的石墨烯能够包覆在其表面。另外,电化学性能测试结果还表明,本发明方法制得的CoFe2O4/石墨烯复合纳米纤维具有高比容量、良好的循环稳定性和优异的大倍率性能等优点,是一种具有广泛应用前景的新型锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种2‑羟基萘‑1‑硼酸的合成方法,包括以下步骤:1)、1‑溴‑2‑萘酚的合成;2)、羟基烷基化保护:钠氢、含1‑溴‑2‑萘酚的混合液、硫酸二甲酯进行保温反应,得1‑溴‑2‑甲氧基萘;3)、溴位硼酸基化取代:1‑溴‑2‑甲氧基萘、硼酸酯类物、正丁基锂等进行保温反应,得2‑甲氧萘‑1‑硼酸;4)、脱甲基反应:2‑甲氧萘‑1‑硼酸、三溴化硼反应后经后处理,得2‑羟基‑萘‑1‑硼酸。采用本发明的方法能得到单一高纯度、高收率的目标产物,有效地解决了2‑羟基‑萘‑1‑硼酸制备过程不稳定问题。
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