一种介孔结构海胆状NiCo2O4/立体构筑石墨烯微球复合材料的制备方法及应用,包括如下步骤:(1)先将立体构筑石墨烯用氧化性酸在高压反应釜中处理,经水洗、干燥后得到亲水性的立体构筑石墨烯;(2)将亲水性的立体构筑石墨烯通过超声法分散在水中,然后加入钴盐、镍盐、表面活性剂和沉淀剂,充分搅拌形成均匀溶液;(3)将混合溶液进行水热反应得到钴酸镍前驱体;(4)将钴酸镍前驱体在空气气氛中煅烧得到介孔结构NiCo2O4/立体构筑石墨烯微球复合物。本发明制备工艺简单、环保、原料来源广,产品电化学性能。利用该材料制备的锂离子电池负极材料在首次放电中的比容量高达1403mA h g‑1。用作钠离子电池负极材料时,首次放电比容量高达818.4mA h g‑1。
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本发明涉及陶瓷材料制备技术领域,具体地说,涉及一种具有高硬度的耐磨陶瓷材料及其制备工艺。其包括以下原料组成:钢纤维、碳纤维、硬度提升材料、稀土材料和烧结助剂,其余为氧化铝材料;其中硬度提升材料至少包括以下原料:纯钛、纯镍、纯锂、纳米级刚玉、纳米金刚石和纳米级碳化钨‑钴合金;该具有高硬度的耐磨陶瓷材料及其制备工艺中,加入的硬度提升材料由各类硬度较高的金属材料配制而成,加入至陶瓷材料的制备,进一步提升了陶瓷材料的硬度,从而提高耐磨性,同时由于硬度提升材料是纳米级,因此不会导致陶瓷材料的孔隙率增加,不仅不会影响致密性,同时还能提高陶瓷材料的硬度。
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本发明公开了一种混凝土胶凝化促进剂及其制备方法与应用。该促进剂包括以下重量份数的制备原料:复合掺合料50份~80份,复合改性剂15份~35份,增强剂5份~15份;所述复合掺合料由锂渣粉、偏高岭土和助磨剂组成;所述复合改性剂由水泥熟料和激发剂组成。利用本发明的混凝土胶凝化促进剂制得的混凝土材料工作性能良好,抗压强度提高了10%~20%,对混凝土强度具有明显增强作用。
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本发明提供了一种隔膜及包括该隔膜的电池,所述电池兼具优良的倍率性能和循环性能,所述电池中的隔膜包括聚合物层,所述聚合物层包括聚合物二次颗粒,且聚合物层的表面的任意1.2mm×1mm区域内,聚合物二次颗粒的数量为4‑20个,聚合物层与正负极之间的粘结力优异,同时聚合物层覆盖率低,为电解液提供更多的传输通道,进一步提升锂离子电池的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种制备锂离子电池组用阴极活性材料的方法,所述方法包括以下步骤:(a)用至少一种芳族二羧酸、三羧酸或四羧酸或上述至少两种的组合处理根据通式Li1+xTM1‑xO2的混合氧化物,其中TM是Mn和Ni以及任选地至少一种多种选自Ba、Al、Co、Ti、Zr、W、Fe、Cr、K、Mo、Nb、Ta、Mg和V的金属的组合,并且x为0‑0.2,(b)使所述前体经受温度为500‑800℃的热处理。
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本发明属于电池材料领域,公开了一种掺杂型高镍三元材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)将镍源、钴源、锰源溶溶剂中,混合得到溶液A,再加入氧化剂和掺杂元素,搅拌,得到溶液B;(2)将络合剂、硝酸加入溶液B,搅拌,得到溶液C;(3)将溶液C烘干,得到气凝胶D;(4)将气凝胶D研磨,进行低温预烧,再继续升温进行第一次煅烧,得到前驱体粉末E;(5)将前驱体粉末E与锂源混合,进行第二次煅烧,研磨,过筛即得掺杂型高镍三元材料。本发明在制备掺杂型高镍三元前驱体时加入了过硫酸钠,过硫酸钠具有强氧化性,可以提高高镍三元前驱体中镍的平均价态,缓解阳离子混排造成的容量衰减问题。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种电池浆料稳定性检测方法及装置。方法包括:在不同时间点获得盛放电池浆料容器内至少一个位于电池浆料的液面以下的测试点的压力值Fnm或压强值Pnm,其中,n为测试点标号,m为时间点标号;当测试点为一个时,测试点位于电池浆料的液底的上方;由压力值Fnm或压强值Pnm计算得出测试点对应的密度,通过密度与固含量之间的关系得出测试点在不同时间点的固含量;根据同一测试点在不同时间点获得的多个固含量判断电池浆料的稳定性。与现有技术相比,该方法无需对电池浆料烘干多次称量电池浆料即可获得固含量,缩短了测试时间,同时能够根据需要对容器内任意高度在任意时间内检测电池浆料的固含量,操作简单。
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本发明涉及生物体电极组成物、生物体电极、及生物体电极的制造方法。本发明的课题为提供能够形成导电性及生物相容性优异,轻量且能以低成本制造,无论被水沾湿或干燥,导电性均不会大幅降低,柔软且伸缩性及粘着性优异的生物体电极用的生物体接触层的生物体电极组成物。本发明提供一种生物体电极组成物,含有(A)聚硅氧;该(A)聚硅氧键结于离子性聚合物且具有含有下列通式(T1)表示的T单元的结构(笼型结构除外);(R0SiO3/2)(T1)式中,R0为与前述离子性聚合物的连接基团;且前述离子性聚合物为含有具有选自氟磺酸、氟磺酰亚胺及N‑羰基氟磺酰胺中任一者的铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、银盐的结构的重复单元的聚合物。
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本发明的实施例提供了一种隔膜不停匀速高效卷绕机,涉及锂离子电池制造技术领域,该隔膜不停匀速高效卷绕机包括安装板、送片机构、卷绕机构、膜切机构和膜复合机构,卷绕机构包括卷绕头和转动设置在卷绕头上的三个卷针,通过在送片机构和卷绕机构之间增设膜复合机构,实现对隔膜进行热复合,并通过膜切机构滚动膜切实现隔膜切割,位于卷绕工位的卷针能够对切割后的隔膜首进行吸附,并将隔膜首卷绕在对应的卷针的外周面,避免隔膜走卷针的中心,卷针无内夹针结构可以更加简单,并在隔膜不降速的情况下实现电芯的切换。卷针能够实现换卷针时隔膜采用吸附卷绕而无需穿过卷针中心,提高卷绕过程中的生产效率。此外,隔膜匀速也可以优化隔膜张力控制。
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本发明提供了一种电池隔膜、其制备方法及包含其的电池。所述电池隔膜包括:陶瓷层和设置于所述陶瓷层两侧的第一聚合物电解质层和第二聚合物电解质层;所述第一聚合物电解质层和所述第二聚合物电解质层各自独立地包括如下重量百分比的组分:聚合物10‑87%、陶瓷粉2‑30%、锂盐1‑30%和增塑剂10‑30%。所述电池隔膜是通过将第一聚合物电解质层和第二聚合物电解质层的材料分散于溶剂中,配制成浆料,然后与陶瓷层按顺序成膜的方法制备得到。本发明提供的电池隔膜具有较高的吸液率、离子电导率和断裂延伸率,能够有效降低隔膜破裂的风险,提高电池的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种多层结构复合隔膜及其制备方法和应用,制备方法包括:将基膜表面涂布无机陶瓷混合浆料,在真空烘箱中以第一烘干温度烘干,得到含有无机陶瓷涂层的第一隔膜;将第一涂层隔膜的单侧或两侧涂布无机固态电解质混合浆料,在真空烘箱中以第二烘干温度烘干,得到含有无机陶瓷涂层和无机固态电解质层的第二隔膜;将第二涂层隔膜的单侧或两侧涂布有机聚合物混合浆料,在真空烘箱中以第三烘干温度烘干,得到含有无机陶瓷涂层、无机固态电解质层和有机聚合物层的多层结构复合隔膜;本发明的多层结构复合隔膜同时具有良好的耐高温性能、电解液浸润性、离子导电率以及良好的极片粘附性能,进而可以提高锂电池的电化学性能。
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本发明公开了一种叠片电芯拆解装置及其拆解方法,涉及锂电池回收技术领域。该叠片电芯拆解装置包括机架、旋转机构、旋转台、定位机构和收卷机构。旋转机构安装于机架上,且与旋转台连接,旋转台用于承载叠片电芯,定位机构安装于旋转台上,定位机构用于对叠片电芯进行定位,收卷机构安装于机架上,且间隔设置于旋转台的上方。与现有技术相比,本发明提供的叠片电芯拆解装置由于采用了安装于机架上的收卷机构以及与旋转台连接的旋转机构,所以能够实现叠片电芯的快速拆解,拆解效率高,拆解效果好,自动化程度高,省时省力,节约人工成本。
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本发明公开了一种硅碳复合负极材料及其制备方法,涉及电池材料制备领域,尤其涉入锂离子电池的负极材料领域,其特征是:按比例采用二氧化硅微米球、沥青制备成二氧化硅/中空碳球,二氧化硅微米球采用二氧化硅纳米球、去离子水、十六烷基三甲基溴化铵、无水乙醇、浓氨水、正硅酸乙酯制备而成:二氧化硅纳米球采用无水乙醇、浓氨水、去离子水、正硅酸乙酯制备而成;本发明解决了目前硅碳负极膨胀率高、首次效率低等方面存在的不足的问题,制备出微米级二氧化硅中空碳球,具有克容量高、首次效率高及其循环性能优异的特点。
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一种石墨烯化合物及其制造方法、电解质、蓄电装置。本发明提供一种具有绝缘性且对锂离子具有亲和性的石墨烯化合物。本发明的目的之一是增加石墨烯化合物所具有的取代基的分子量。另外,提供一种具有包含醚键或酯键的链状基团的石墨烯化合物。另外,提供一种具有包含一个或多个支链的取代基的石墨烯化合物。另外,提供一种具有包含酯键和酰胺键中的至少一个的取代基的石墨烯化合物。
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本发明公开了制造电池组电极的方法和装置。描述了一种用于锂离子电池组电池的参比电极,其为由铝或铝合金制成的多孔超薄膜的形式。铝层是导电的,并且用作参比电极的集流体。合金元素可包括但不限于铜、锌、银、金、钛、铬、稀土金属等中的一种或多种,以实现电、机械和化学性质的目标值。还公开了一种电化学电池组电池,其具有阳极、阴极和参比电极,其中参比电极插入在阳极和阴极之间,其中参比电极是布置在集流体上的电极层,并且其中集流体由铝合金制成。
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本发明公开了一种固态电解质膜及其制备工艺与应用,所述固态电解质膜由聚合物基体、改性无机填料和锂盐制备而成。本发明中通过对无机填料进行改性,能够有效地减轻无机填料在有机溶剂中的团聚效应,得到分散性良好的无机固态聚合物电解质膜。本发明中无机填料表面通过共价键接枝上硅烷偶联剂,能够增强聚合物基体与无机填料之间的相互作用,改善聚合物电解质薄膜与电极材料之间的界面亲和性,得到电导率高、界面阻抗小、机械性能强等综合性能可观的无机固态聚合物电解质膜。本发明材料易得,制备工艺简单,所得无机固态聚合物电解质薄膜性能优异,有利于规模化制备。
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本发明公开了一种实现准相位匹配双波长倍频波长间隔连续可调的方法,属于光学元件技术领域,该方法中使用嵌套准周期结构的晶体,通过Type‑0(o+o→o)与Type‑I(e+e→o)两种QPM类型的组合,实现了1.55μm窄波长间隔的双波长倍频;所述的晶体材料为极化铌酸锂晶体,晶体结构分别由直角三角形畴、直角梯形畴、横向嵌套构成;利用晶体材料两种QPM类型温度敏感度的差异,实现了中心波长为1.55μm的波长间隔连续可调;同时证明了这种波长间隔连续可调特性,可以通过设置不同的晶体周期,在不同的中心基波波长处实现;本发明能在Type‑0(o+o→o)与Type‑I(e+e→o)型QPM组合的基波作用下实现了波长间隔连续可调的双波长倍频输出,可以满足生物医学、光谱分析、光通信等诸多领域中的实际需求,具有重要的现实意义。
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本发明的属于二次电池技术领域,尤其涉及一种硅基负极极片、二次电池和用电装置。该硅基负极极片包括负极集流体以及设置在负极集流体至少一表面的活性涂层,所述活性涂层包括内涂层和外涂层,且满足以下关系:0.3≤a/b≤1;1.2≤c/d≤3,其中,a为内涂层中硅氧材料中氧原子数量,且0.6≤a≤1.3;b为外涂层中硅氧材料中氧原子数量,且a≤b≤2;c为内涂层的厚度,且50μm≤c≤150μm;d为外涂层的厚度,且25μm≤d≤100μm。本发明的硅基负极极片,内涂层和外涂层中硅氧原子比例不相同,从而使负极极片具有高比能量,充放电体积变化较小,不易析锂,循环寿命长的特点。
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本发明公开了一种氮化硅材料及其制备方法,包括将硅粉、石墨粉、钇铝硅锂镁化合物和氮化硅粉混合,得到混合粉末;然后向所述混合粉末中加入聚乙烯醇水溶液、丙烯酸铵水溶液和水,配成料浆;将所述料浆球磨后造粒,然后成型为坯体;将所述坯体干燥后放入微波气氛烧结炉进行烧结,烧结后得到所述氮化硅材料。通过本发明制备得到的氮化硅材料属于高纯,由于材料中更是包含了优质的氮化硅晶须,所以可以达到比氮化硅理想性能还要优越的性能,应用效果和应用领域得到了质的提升。
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一种卷绕电池隔膜,包括基材层和缓冲层,沿卷绕电池卷芯的卷绕方向,所述缓冲层间隔附着在所述基材层表面,卷绕时,所述缓冲层位于所述卷芯的弯曲部位,且所述基材层未附着缓冲层的部份位于所述卷芯的平直部位。该卷绕电池隔膜用于卷绕电池中,可缓解卷芯弯曲部位所受的应力,进而降低弯曲部位的负极片析锂情况的发生,降低弯曲部位的隔膜所受到的张力,大大提高了卷绕电池的循环性能及安全性能。
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本发明涉及一种辐射屏蔽复合材料及其制备方法。其技术方案是:将气孔率为54.0~94.2vol%和常温耐压强度为304.8~456.2MPa的硼酸铝多孔陶瓷块置于氮化硼坩埚中,用含辐射屏蔽成分的玻璃屏蔽剂包埋,置于真空炉中,抽真空至1.33×10‑2Pa以下,升温至1000~1300℃,保温30~90分钟;再依次以15~20℃/min速率降温至600~800℃和5~10℃/min速率降温至200~500℃,保温;冷却,切削和抛光处理,制得辐射屏蔽复合材料。所述含辐射屏蔽成分的玻璃屏蔽剂是将氧化硼、氧化铋、氧化磷、氧化硅、氧化铅、氧化钡、氧化锂和稀土金属氧化物混合,经熔融、水淬和破碎即得。本发明所制制品耐压强度高、屏蔽性能优异、耐水热腐蚀性好和耐辐照性能优良。
本发明公开了一种纳米纤维素/玻璃纤维/固定化纳米银持久抗菌过滤材料及其制备方法与应用。该方法包括:将木质素为还原剂,锂皂石为固定化模板,制备得到固定化纳米银复合抗菌剂;以玻璃纤维作为滤材基底,纳米纤维素和氧化纳米纤维素作为柔性、孔径调节剂和分散剂,并与固定化纳米银抗菌剂混合,抽滤、冻干得到过滤材料。该方法工艺简单,易于工业化,得到的过滤材料具有层次结构差异的孔道分布、较高的孔隙率及相对致密的纤维堆垛密度。该过滤材料中,作为抗菌剂的固定化纳米银30天释放比例低于15wt%,抗菌剂缓慢释放保证其抗菌持久性。该材料在应用于过滤系统中时,所构建的层次孔道结构具有分级过滤效果,可提高污染物的过滤效率。
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本发明公开了一种岗位培训监管设备,包括机身,所述机身的上表面安装有升降控制开关,所述升降控制开关的另一侧安装有急停开关,所述身份证读卡组件的一侧安装有身份验证指示灯,所述急停开关和身份验证指示灯之间安装有云台摄像机,所述机身的内部一侧安装有升降控制器,所述升降控制器的另一侧安装有PC盒,所述400A锂电池的上方安装有2000W逆变器,且2000W逆变器的上方安装有电源插排。该一种岗位培训监管设备能够在考试人员在考试过程中录制视频监控,有效防止舞弊行为,还具有考生考核员签到的功能记录,人脸识别和身份证验证签到,考核员点击开始录制即可录制视频,具有视频回顾功能,可以在历史查阅模块中对已录制的视频进行播放查看。
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本申请属于烧结砖领域,具体涉及一种垃圾烧结砖及其制备方法:将65%~80%的明矾、10%~30%的氯化钙和5%~10%的碳酸锂经500℃~550℃高温制成复合助剂;然后,将80份~100份的工程渣土、25份~35份的城市污泥、10份~20份的沼气残渣、0.2份~0.4份的复合助剂和沼气污水制成砖坯,经烘干、预热后,于800℃~950℃焙烧制成垃圾烧结砖;其中的复合助剂能够使垃圾砖的烧成温度降低150℃左右,节省了大量燃料,降低了生产成本。本发明废物使用率近100%,减少了废物排放量和环境污染,降低了能源消耗量,是减排利废的有效技术手段;制得的垃圾烧结砖质量稳定,具有良好的保温性能。
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本发明公开了一种含镁新型固态电池,所述固态电池包括正极、固态电解质和负极;所述正极中的正极活性材料为LiFePO4;所述负极与固态电解质为含镁负极活性材料和聚合物固态电解质的复合物。本发明所述的固态电池中的正极活性材料LiFePO4,具有良好的循环稳定性,可有效提升固态电池的安全性;含镁石墨烯负极材料内部含有分散均匀的聚合物固态电解质,可有效增大负极材料与固态电解质间的界面接触面积、提升锂离子在电极‑电解质界面处扩散能力,同时负极材料中镁离子的引入可以稳定材料结构,显著缓解固态电池在充放电过程中材料膨胀产生的应力,进而提高了固态电池的综合性能。
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本发明公开了一种采暖期热电联产机组调峰运行低压缸乏汽全回收利用方法,属汽轮机热电联产领域,分别设置低温缓冲热水区域罐、低温缓冲冷水区域罐和高温缓冲热水罐,将低压缸中的乏汽经过汽水换热器,将乏汽中的热量交换到低温缓冲热水区域罐的热水中,再通过蒸汽驱动的溴化锂热泵,将低温缓冲热水区域罐热水中的热量,通过水水换热器,交换到高温缓冲热水罐的热水中进行储存;在深度调峰时,当从中压缸抽出的热网加热蒸汽不足以满足热网供热要求时,将存储的高温缓冲热水罐的热水中热量,通过水水换热器,对热网回水进行补充加热;即解决了深度调峰时,汽轮机组对热网的供热要求的不足问题,又使低压缸中乏汽的热量得到充分的回收和利用。
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本发明公开了一种复合支架材料及其制备方法和应用,所述复合支架材料包括聚醚醚酮和载药的金属掺杂生物玻璃微球,所述载药的金属掺杂生物玻璃微球分散在聚醚醚酮内部,所述载药的金属掺杂生物玻璃微球上所载药物为骨代谢调节剂,所述金属包括锶、锌、锂、钙中的至少一种。本发明中的复合支架材料具有大量的贯通孔,浸泡在SBF溶液中可以诱导磷灰石矿化,与rBMSCs共培养,可促进细胞的粘附、增殖与分化;与RAW264.7共培养,可以降低细胞的TRAP活性、影响破骨细胞的生成和成熟。体内植入实验表明本发明中的复合支架材料可以促进新骨再生,具有优异的骨相关生物学性能,在骨质疏松性骨缺损修复中具有潜在的发展前景。
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本发明提供了一种线状多孔二氧化钛材料及其制备方法与应用。该线状多孔二氧化钛材料为锐钛矿相结构,且为单晶结构,该线状多孔二氧化钛材料的结构由多个颗粒组成,所述颗粒具有定向的生长方向。本发明还提供了上述材料的制备方法及其应用。本发明的二氧化钛多孔纳米线的结构长轴有利于电子的有效迁移,有利于光解水制氢或光催化降解有机污染物,多孔结构有利于锂离子、钠离子或钾离子的快速嵌入与嵌出过程,大的比表面积有利于电解液与电极的接触面积,减少电流密度,具有较好的电池快速充放电性能。
本发明公开了一种氧杂环壬烷并[4,5‑b]吲哚类结构及其合成方法和应用。本发明提供了氧杂环壬烷并[4,5‑b]吲哚类结构。本发明提供了其合成方法,包括以下步骤:将含有氧化吲哚骨架的四元合成子与1,2‑二(溴甲基)苯在溶剂中混合均匀,碱性条件下,在50~90℃条件下反应,然后向反应混合物中加入氢化铝锂继续反应,反应后将混合物萃取,萃取浓缩后的有机相加入硅胶在溶剂中反应,制得氧杂环壬烷并[4,5‑b]吲哚类类化合物。本发明提供了一种药物组合物。本发明还提供了氧杂环壬烷并[4,5‑b]吲哚类骨架在制备治疗癌症等药物中的应用。本发明提供的一种高效合成氧杂环壬烷并[4,5‑b]吲哚类化合物的方法,首次通过[4+4]环化/扩环串联反应实现了氧杂环壬烷并[4,5‑b]吲哚类骨架的高效构建。
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