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吸收循环系统采用附加吸收回路与传统吸收回路的组合。用于所述附加吸收回路中的吸收剂可包含离子化合物,或具有较低结晶度的任何吸收剂。此类吸收剂与水的混合物在低于现有技术中传统溴化锂水吸收剂溶液的最低可行操作温度的温度下,保持为液体。
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本发明提供电极合剂、电极和非水电解质二次电池?电极合剂含有式(1)表示的锂复合金属氧化物、导电剂和水分散性高分子系粘合剂。Liz(Ni1-x-yMnxMy)O2?(1),其中,x为0.30以上且小于1,y为0以上且小于1,x+y为0.30以上且小于1,z为0.5以上且1.5以下,M表示选自Co、Al、Ti、Mg和Fe中的1种以上。
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本发明公开了一种土地面积的智能测量装置和方法,所述装置包括卫星信号接收装置、中央处理单元、显示电路与电源电路,卫星信号接收装置的信号输出端与中央处理单元的信号输入端连接,中央处理单元的信号输出端连接显示电路的输入端;电源电路用来为各个电路模块进行供电。通过卫星信号接收装置接收数据,将此数据输送到中央处理单元,由中央处理单元将接收的数据进行相应的计算处理得到土地面积。本发明接收卫星定位信号能力强,中央处理单元将接收到定位数据通过高可靠性算法得到农田的面积,测量精度高、省时省力、工作效率高,能够实现全天候的测量;并且整个装置使用锂电池供电,携带方便,简便好用。
本发明涉及稀土元素(Ln)磷酸盐,其中Ln或者为选自铈和铽中的至少一种稀土元素,或者为镧与上述两种稀土金属中的至少一种的组合,该稀土元素(Ln)磷酸盐具有磷镧镨矿型或独居石型的晶体结构,其具有最多300ppm的锂含量。通过在低于2的恒定pH下沉淀稀土元素氯化物,然后将其煅烧和再分散于热水中来获得该磷酸盐。本发明还涉及通过在至少1000℃的温度下煅烧所述磷酸盐获得的无机发光材料。
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用于充电器(5)和诸如可充电锂离子电池的可充电元件(1)的保护电路,包括一个与可充电元件两端并联的具有阈值启动电压的旁路稳压器(2),一个串联在充电器和可充电元件之间的受温度控制的电阻器(3),例如,一个正温度系数器件,温控电阻与旁路稳压器热学和电学地连接在一起,其中,当电流到达预先决定的一个小于会因为稳压器的欧姆热造成稳压器故障的水平时,第一可变电阻器限制流经旁路稳压器的电流。
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本发明涉及制备带有离子基团的交联聚合物膜的方法。本发明方法包括挤出包含至少一种预聚物的材料、挤出后使所述聚合物材料聚合并使挤出的材料进行化学反应以接枝上离子基团。所述预聚物包含各自含有至少一个芳族基团(GA)及至少一个官能团(GF)的重复单元。另外,所述预聚物带有至少一个在高于挤出温度的温度下可进行热聚合或进行光化学聚合的基团(GP),并且带有至少一个可接枝离子基团的反应基团(GR)。该膜可作为燃料电池或电渗析的隔膜,作为锂电池、超级电容器或电致变色装置中的电解质,或作为离子交换膜。
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本发明提供金属材料用表面处理剂、表面处理方法及表面处理的金属材料,所述金属材料用表面处理剂是在水中混合具有0℃以上的玻璃化转变温度的阴离子性水分散性树脂(A)、以及选自由硅酸碱金属盐及碱性锆化合物构成的组中的至少一种金属化合物(B),该硅酸碱金属盐中,M2O部分与SiO2部分的质量比M2O/SiO2为1/1000~6/10,M为选自由锂、钠和钾构成的组中的至少一种。根据本发明,提供用于对金属材料赋予优良的耐腐蚀性、耐化学品性、耐热变色性及耐候性的不含铬的金属材料用表面处理剂等。通过混合硅烷偶联剂、钒化合物、钛化合物、有机膦酸或多元醇的磷酸酯、无机酸或其盐、金属氟化物、或氧化物可以进一步提高性能。
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一种油菜素内酯及其类似物的绿色合成方法,它包括具有结构式(Ⅰ)的化合物,R为S-CH3油菜素内酯,R-CH3表油菜素内酯或S-CH2CH3高油菜素内酯;本发明的要点是:是以将豆甾醇或菜子甾醇A溶解于有机溶剂中,加入一定量三乙胺,室温下缓缓加入甲烷磺酰氯反应,将反应所得产物B在丙酮-二甲亚砜-醋酸钠体系中进行异构化关环及氧化得产物酮C,酮C在NN二甲基乙酰胺中以吡啶-溴化锂重排开环得双烯酮D,双烯酮D在丙酮中以RuCl3为催化剂NaIO4为氧化剂氧化得四羟化产物E,四羟化产物E在CF3COOH-NaBrO3体系中发生Baeyer-Villiger反应即得F油菜素内酯及其类似物,乙醚重结晶得到高纯度化合物。
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本发明披露了一种生理上平衡的酸性溶液。该酸性溶液通常是通过化学反应或通过电解含有用以形成生理上平衡溶液的无机盐混合物的溶液制备而成的。本发明还涉及该溶液的使用方法,包括一种专用绷带,可将其与该溶液、或可选地与其它局部涂敷的材料结合使用。使用无机盐和可选的矿物质的混合物,其目的在于模拟等渗状态的电解质浓度和体液的混合物。该溶液通常包含一种锂、钠、钾、钙和其它阳离子的卤化盐。通常该卤化物是氟化物、氯化物、溴化物或碘化物,而最常用的是氯化物。本发明的典型电解溶液,其pH是在大约2至5的范围内,氧化还原电位是在大约+600mV至+1200mV的范围内,而次卤酸浓度是在大约10ppm至200ppm的范围内。该溶液具有杀菌、杀真菌以及杀孢子的性能。本发明的组合物是无毒的且具有抗菌性能,并且适用于任何需要抗微生物性能的场合。
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本发明提供一种高强、高热稳定性 Al2O3多孔陶瓷的制备方法,包括泥浆制备、注浆成型和烧成, 其特征在于:将质量百分比为氧化铝粉体70~80wt%、粘土 10~15wt%、高温结合剂4~19wt%、泥浆添加剂0.5~1wt% 与水混合,在球磨机内研磨制备成泥浆,然后另加短切多晶 Al2O3陶瓷纤维1~10wt%、增孔剂7~15wt%、解胶剂0.5~1wt %搅拌混合均匀,再在模型中注浆成型,最后高温烧成。其中 短切多晶 Al2O3陶瓷纤维及增孔剂的添加量可根据制品的不同强度性能 及孔径要求而改变,该制备方法工艺简单,操作方便,生产效 率高,生产成品率高,特别适宜工业化大生产,制得的产品强 度较传统产品大幅度提高,抗热震性能获得显著改善,适用于 高温煤(烟)气过滤器用陶瓷过滤元件的制备。
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一种铅酸蓄电池极板强化剂,由1.0~1.4%的氢氧化锂、0.6~1.0%的碳酸钠、0.06~0.1%的硫酸铋、0.4~0.6%的2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚、0.1~0.3%的四硫磺酸钾以及余量为去离子水组成。本发明能在极板活性物质周围造成较好的弱碱环境,在充电电流的辅助下促使极板活性物质中α氧化铅高效率的生成,从而使极板得到强化。此外,本极板强化剂所含的铋等物质可以提高极板的孔率和导电性,从而增加蓄电池容量和循环寿命。
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一种整体式可充电银锌电池LED矿灯,由壳体、壳盖、球形抛物面镜片、垫圈、反光瓦、LED发光管、限流电阻、开关、电池盖板、固定螺丝、弹性电极连接片、可充电银锌电池、充电极柱和帽钩组成。用于解决现有锂电矿灯体积大、亮度低、放电时间短、短路时电池发热容易爆炸、需要在安全帽后边配上等同重量的配重块的问题。主要用于煤矿井下矿工作业使用。
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本发明涉及一种新型高容量贮氢材料:配位氢化物,化学式A(MH4)n,本产品就是在典型的配位氢化物氢化铝锂和氢化铝钠中通过氢压保护下的高能球磨法加入钛基催化剂Ti(OC4H9)4或TiCl3·1/3AlCl3,从而达到可逆贮氢。该配位氢化物催化可逆贮氢材料的制备方法为将配位氢化物(LiAlH4或NaAlH4)、钛基催化剂(Ti(OC4H9)4或TiCl3·1/3AlCl3)和钢球密封在不锈钢球磨罐中,在氢压保护下高能球磨。该材料作为一种高容量贮氢材料,在150℃可逆吸氢量可达4.0wt%以上,对0.1MPa氢压可逆放氢量也能达到3.0wt%以上。
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本发明涉及一种硒化亚铁纳米花的制备方法,该材料可作为锂离子电池正极活性材料。 硒化亚铁纳米花的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)按硒粉∶亚硫酸钠∶去离子水 =0.1mol∶0.1mol∶100mL,选取,加热搅拌,得到Na2SeSO3溶液;2)按聚乙烯醇∶蒸馏水 =10g∶100mL,选取,加热搅拌,得到聚乙烯醇水溶液;3)按FeC2O4∶浓度为1M的柠檬酸∶ Na2SeSO3溶液∶聚乙烯醇水溶液=2.5mmol∶5mL∶20~30mL∶20~30mL,选取混合,搅拌, 调节体系的pH值为8~10,得到均匀的流变相物质;4)在160~180℃温度下恒温10~24小 时,然后自然冷却,得到水热产物;5)离心分离;6)干燥,得到红棕色的硒化亚铁纳米花。 本发明具有工艺简单、合成温度低的特点。
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本发明涉及一种球形多孔炭的制备方法,以商业化球形聚偏氟乙烯(PVDF)树脂为原料,在150℃以下低温脱氟稳定化后,高温炭化、活化,得到球形多孔炭材料。球形聚偏氟乙烯树脂已实现商业化生产,粒径可控,采用本方法制备球形多孔炭具有方法简单,炭球球形度好、粒径均一、粒径大小易于调控等优点。该球形多孔炭的粒径在5nm~50μm可调,比表面积500~3000m2/g,可用于超级电容器的电极材料、锂离子电池的电极材料、电容法除盐设备的电极材料、血液净化、催化剂载体、水处理、气体净化、溶剂回收等。
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本发明提供了一种高效光催化活性的氧化锌纳米棒及其制备方法,属于环境污染治理领域。制备方法:合成氧化锌晶种,以二水合醋酸锌和一水合氢氧化锂为原料,用溶胶凝胶法制备出氧化锌溶胶,陈化数日得到氧化锌晶种;制备氧化锌纳米棒,将六水合硝酸锌和六次甲基四胺溶于水中,得溶液A,再取一定量的氧化锌晶种加入到溶液A中,得溶液B;将溶液B加热反应后自然冷却至室温,将沉淀过滤,洗涤,干燥,即得氧化锌纳米棒。其制备方法简便,产出率高,成本低。所得的氧化锌纳米棒在光照下对亚甲基蓝的降解表现出良好的降解活性,在污水处理方面具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种单酰基二茂铁希夫碱胺基环三磷腈及其合成方法。该化合物的结构式为:本发明使所制备的单酰基二茂铁希夫碱胺基环三磷腈同时具有二茂铁基团和环三磷腈基体的优点,显示出特殊的性能,在电化学、医学、催化剂,润滑等领域具有广泛的应用价值。本发明将二茂铁基团引入到环三磷腈基体上的方法与现有技术相比,避免了丁基锂等高活泼性试剂,可在常温下操作,具有简单、安全、成本低的特点。
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本发明涉及一种餐厨垃圾厌氧消化产氢产甲烷发电技术,其步骤是:1.餐厨垃圾分选、破碎,离心脱水;2.脱水后的餐厨垃圾进入产氢发酵罐发酵;3.产氢罐出料进入后续甲烷罐(混合污泥同步发酵)发酵生产沼气;4.利用燃气内燃机发电机组、溴化锂吸收式冷或热水机组和换热设备将氢、甲烷燃气同步转化为电能和热能。本发明与传统的厌氧消化工艺相比,在处理餐厨垃圾的同时可产生高热值的氢气,从而提高了后续燃气发电的效率。这种循环经济资源再生模式,可以对餐厨垃圾进行有效的无害化处理和资源化利用,是目前国内外集中处理餐厨垃圾的一种最先进有效且无“三废”排放的方式。
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这项发明提供通过刺激和强化界面过程(SIIP)控制电能储存装置的系统和方法。信号发生器可以在充放电过程中提供横跨电池接线端或其它反应器的低电压正弦交流信号。举例来说,电池/反应容器可以是锂离子电池和镍氢电池设计、燃料电池、锌-氧电池或其它有充电电池特征的装置。该信号发生器的输出(即,电压、波型和频率)可基于电池参数(例如,内阻、输出功率,温度)进行控制。电池的内阻可以降低,放电时间可以增加。弹性波也可以提供给电池/反应容器,刺激界面过程。该信号发生器可以是与电池一起封装并且可以由电池供电的集成电路。
一种二次电池用正极板,其具备集电体和正极活性物质层,所述正极活性物质层包含涂布水性糊并进行干燥而得到的多层涂膜,该多层涂膜形成于该集电体的表面,所述水性糊是将导电剂、水溶性增粘剂、粘结剂、作为正极活性物质的具有橄榄石结构的磷酸铁锂材料以及作为分散介质的水进行混炼分散而得到的。
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本发明涉及一种装饰用磷酸盐低熔玻璃及其制备方法,原料按重量百分比组成的组分为:五氧化二磷为40%~70%,氧化锌为0.1%~30%,氧化铋为0.1%~30%,三氧化二硼为0.1~10%,氧化铝为0.1~5%,氧化钡为0.1%~5%,五氧化二钒为0.1%~5%,氧化钠为0.1%~5%,氧化锂为0.1%~5%,着色剂氧化亚铜为0.1%~3%。本发明可广泛应用于各种平板玻璃的装饰用磷酸盐低熔玻璃,具有低熔点、无毒、无污染和成本低的优点,以满足市场对无铅化装饰用低熔玻璃的需求;同时,该玻璃还可以和一切在此温度和膨胀系数相符的玻璃、陶瓷、金属封接的无铅玻璃。
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本发明是有关一种用以将碱土金属氯化物转化成选自此金属的钨酸盐和钼酸盐中的至少一盐类的制程,其包括碱土金属氯化物与钨或钼的至少一前驱物的反应,所述的前驱物是选自氧化钨、氧化钼、钨酸盐和钼酸盐中。此反应在由氯化钾或由氯化锂/氯化钾混合物所构成的溶剂中实施,其反应温度至少等于溶剂的熔点。应用:碱土金属钨酸盐和钼酸盐的合成;自以氯化物形式存在的介质中萃取出碱土金属;在再处理熔融态氯化物介质中的核废料的情况中,自盐通量回收碱土核分裂产物等。
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提供一种适合于锂离子二次电池等的,高容量且充放电循环特性 优异、不可逆容量的发生少的二次电池用负极。设置在负极集电体上 的负极活性物质层中的硅具有局部有序性的程度低的非晶结构。在设 因横波光学声子产生的散射而出现在偏移位置480cm-1附近上的散射 峰的强度为TO、因纵波声学声子引起的散射而出现在偏移位置 300cm-1附近的散射峰的强度为LA、因纵波光学声子产生的散射而出 现在偏移位置400cm-1附近的散射峰的强度为LO时,该非晶结构的 初次充放电后的拉曼光谱满足以下的关系:0.25≤LA/TO和/或 0.45≤LO/TO。
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本发明公开了一种碱性镍氢电池专用电解液。是在密度为1.1-1.26G/ML的氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化锂的一种或几种的碱性水溶液中,加入添加剂钨酸晶体,钨酸在碱性溶液中的浓度为0.01-1.00MOL/L。与没有加入添加剂钨酸的同种镍氢电池比较,在温度为40-70度的不同温度条件下,其放电时间百分比从原来的35-65%提高到98-100%;其放电容量从不合格提高到合格。工作5年后,电池容量由原来的几乎为0提高到可达到初容量的85%以上;且制备方法简单,钨酸晶体的用量极少,基本上不增加成本,经济适用。
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本发明涉及锂离子电池加工技术领域,提出了一种高比表面积正极材料的制浆方法,包括以下步骤:S1、将烘干后的高比表面积正极材料、导电炭黑、聚偏氟乙烯加入制浆罐内,搅拌混合均匀;S2、按70~90%固含量加入N‑甲基吡咯烷酮,在高固含量下,低速搅拌或捏合,再逐渐加入N‑甲基吡咯烷酮至固含量40~50%,继续搅拌,再加入表面活性剂、改性剂、硅烷偶联剂搅拌,再逐渐加入N‑甲基吡咯烷酮,至粘度在8000~10000mPa·s;S3、取S2步骤得到的浆料,进行高强度机械分散,并进行搅拌。通过上述技术方案,解决了现有技术中正极材料分散不开、果冻状、固含量低,团聚颗粒的问题。
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本发明公开了一种防碰撞的汽车踏板,涉及脚踏板技术领域,包括顶板,所述顶板的顶部嵌入有防滑板,所述防滑板的顶部开设有漏水孔,所述顶板的顶部两侧均螺纹连接有固定螺栓,所述顶板的后侧一端固定连接有第一固定块,所述第一固定块的上表面中部开设有锂电池槽,所述顶板的后侧另一端固定连接有第二固定块,所述顶板的两侧均固定连接有纵向防护板。本发明防碰撞的汽车踏板,能够对距离车侧脚踏板较近的障碍物进行感应,避免了障碍物与车侧脚踏之间的碰撞,达到了防碰撞的效果,能够提高车侧脚踏板的坚固程度,能够对车侧脚踏板进行碰撞防护,能够达到减少冲击力的效果,达到了保护车侧脚踏板的效果。
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本发明公开了一种高产率且导电性好的碳纳米管的合成方法,属于化学技术领域。本发明中合成碳纳米管的方法,包括:(1)将水、九水硝酸铁、六水硝酸钴、九水硝酸铝、六水硝酸镁混合均匀,加热蒸发浓缩至溶液密度为1.33g/ml,得到溶液;使用空气气氛连续推板窑,在640℃下焙烧溶液180min,粉碎、过筛,得到催化剂;(2)将催化剂加入流化床反应器,660℃下通入氢气还原10min;停止通氢气,接着通入氮气和丙烯,660℃下反应40min;停止通丙烯,接着通入氮气和二氧化碳,30min升温至760‑800℃;停止通氮气和二氧化碳,换为通入甲烷和氢气,760‑800℃反应40min;停止通气,将产物输出,得到碳纳米管。本发明的碳纳米管产率高且导电性好,从而应用至锂电池中。
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本发明属于电化学技术领域,具体为一种全固态薄膜电池。本发明全固态薄膜电池包括:正极层,负极层,全固态隔膜层,柔性电池极板;其中,正极层和负极层位于同一平面中;并且正极层和负极层之间有间隙;正极层由正极活性材料、固态电解质、导电助剂和粘结剂按一定工艺混合而成;负极层由石墨与固态电解质复合而成,或由锂金属及Li‑Al,Li‑In,Li‑Sn合金组成;全固态隔膜层由具备超高离子电导率的固态电解质组成;柔性电池极板分别由超薄铝箔及铜箔组成;固态电解质层与正、负极接触侧采用网格状延伸结构。本发明从根本上避免了正、负极层堆叠结构带来的接触短路风险,并大大提高离子电导率。
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本发明涉及碳族元素单质材料的氧化研磨制备方法及其应用,该方法是将金属间化合物和无机氧化剂混合,在真空或惰性气体条件下,研磨分解上述金属间化合物,获得相应碳族元素单质材料。本发明方法通过使用金属间化合物作为还原剂,选择适当的无机固体或气体氧化剂混合后研磨,反应温和,无污染,与直接使用活泼的碱金属或碱土金属相比,明显安全性高,具有更高的合成效率,极大的降低了球磨能耗。本发明所制备的碳族元素单质具有优异的电化学性能,表现出较高的锂离子电池容量与极佳的充放电循环性能。
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