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本发明属于建筑3D打印材料技术领域,公开了一种打印材料及其制备方法与应用。本发明的打印材料,按以下质量份数组成:100份快硬硫铝酸盐水泥SAC,23~27份粉煤灰,8~12份硅灰,130~180份石英砂,30~50份拌合水,0.4~0.6份聚羧酸减水剂,0.08~0.12份增稠剂HPMC,0.8~1.2份触变剂凹凸棒土,0.05~0.1份促凝剂碳酸锂,省略了缓凝剂,可大幅降低成本,提高经济效益;实现初凝时间在3~5分钟之内可控,与现有打印材料的凝结时间40~100分钟相比,缩短幅度较大;打印机1分钟内可打印5kg干料,打印构件可快速凝结并具有强度和打印效率,充分发挥3D打印快速建造优势,缩短工期,降低成本,并应用于市政抢险、建筑修补加固等需快速施工的工程环境和严寒地区、水下等特殊环境下的建筑3D打印。
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本发明公开了一种远红外陶瓷板及其制备方法,属于建筑材料领域,所述远红外陶瓷板包括膨润土、粘土、石英、烧结剂、复合增强材料、复合远红外材料;其中,所述复合增强材料由莫来石、透辉石、锂辉石、钠长石、氧化锆纤维按照重量份比为1~2:1~5:1~7:1~5:1组成;所述复合远红外材料由掺锰堇青石、掺氮二氧化钛、电气石按照重量份比1~2:1~2:4~5组成。本发明制备的远红外陶瓷板整体上具有配方体系相容性优异,轻质且强度高,远红外性能以及耐磨性显著的优点。
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本发明公开一种基于电化学电池驱动的液体透镜,包括:环形压片、弹性薄膜、带孔柱形腔体、环形驱动‑正极层、环形驱动‑聚合物薄膜层、环形驱动‑负极层、分隔层、介质、出射窗口;环形磷酸某锂电化学电池放置在带孔柱形腔体内,与带孔柱形腔体内壁连接,从电化学电池的正负(阴阳)极分别引出四根导线(正负极各两根),通过带孔柱形腔体的小孔连接外置的电源和负载。该发明技术要点是:利用电化学电池充放电时体积的变化作为液体透镜的驱动,电压低、易于微型化也易于大口径。
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本发明公开了一种航空地面供电装置及其控制方法,所述航空地面供电装置包括:飞轮储能单元、光伏发电单元、开关、锂电池单元、航空启动电源接口单元、航空检查电源接口单元。本发明采用飞轮储能单元作为关键的储能部件,在野外或有市电电源的情况下,均可输出稳定可靠的电压,可以解决传统航空地面供电装置安全可靠性低、寿命周期短、使用和维护成本高的问题;且在同等功率下,无需配置额外的消防系统,占地面积小,整体造价低,可适应未来航空地面供电装置高功率、集成化、持续性供电的发展方向及国防军事领域的隐蔽性、机动性的发展要求。
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本发明公开了一种用于负极材料石墨化制备的环保型冷却方法,具体包括以下步骤:S1、首先将高温石墨化处理后的负极材料粉末倒入冷却装置中;S2、启动冷却装置中,对装置中的高温负极材料粉末进行冷却处理;S3、高温水蒸气和氮气回收再利用,并卸料,本发明涉及负极材料石墨化处理技术领域。该用于负极材料石墨化制备的环保型冷却方法,可实现通过采用对负极粉料从到外全方位快速导热冷却,很好的达到了通过将喷淋冷却和液氮导热冷却相结合的方法进行冷却处理的目的,实现了既快速又高效的进行短时间内冷却,很好的加快了石墨化负极粉料冷却速度,大大提高了生产效率,能够满足一些锂电池负极材料石墨化的量产需求。
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本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁搪瓷钛白面釉及制备方法。它属于搪瓷技术领域,配方中各组份的质量份分别是:石英30‑33份,零水硼砂18‑21份,钛白粉14‑16份,碳酸镁1‑2份,三聚磷酸钠2‑4份,氟硅酸钠6‑8份,碳酸钾3‑5份,碳酸锂2‑3份,钾长石2‑3份。以上原料按上述比例混合均匀,在1230±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度740‑780℃。本发明配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁搪瓷钛白面釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
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本发明提供了一种声表面波滤波器用压电基片的还原方法、产品及用途,所述的还原方法包括以下步骤:(Ⅰ)碳酸锂与粘结剂混合得到液态浆料,并流涂于基片的表面;(Ⅱ)将步骤(Ⅰ)中涂覆有液态浆料的基片进行低温烘干,随后将烘干后的基片放入陶瓷容器中;(Ⅲ)将步骤(Ⅱ)中装有基片的陶瓷容器进行热处理,随后降温,完成还原处理。本发明减少了使用的还原材料的种类,操作简单,还原材料更均匀更密切的附着在基片表面,从而保证处理后的颜色一致性,达到所需要的还原效果。
本发明提供了一种高容量多硫化钼复合正极材料,由多硫化钼与卤化物经混合球磨得到的非晶态产物;所述多硫化钼的分子式为MoSx,其中,5
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本发明公开了一种MXene(Ti3C2)/锰氧化物(MnOx)纳米纤维的制备方法。通过静电纺丝锰离子改性的MXene纳米片并碳化,合成了一种具有MnOx表面锚定和内部嵌入的三维高速电子离子传输网络(MnOx‑MXene/CNFs)。本发明生产过程简单可控,产量高,成本低,满足了实际需求。MnOx纳米颗粒分散均匀、薄膜比表面积大,能有效促进离子/电子的转移和电解液的渗透。该柔性材料用作高性能锂电池,具有高的比容量,优异的倍率性能和循环稳定性。
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本发明提供了一种具有紫外及近红外屏蔽性能的蚕丝纤维及其制备方法和应用,属于纤维产品制备技术领域。本发明提供了一种具有紫外及近红外屏蔽性能的蚕丝纤维,所述蚕丝纤维中包含纳米钨青铜,所述纳米钨青铜为纳米铯钨青铜、纳米铵钨青铜、纳米钾钨青铜、纳米钠钨青铜或纳米锂钨青铜。本发明中,钨青铜是一类典型的非化学计量的化合物,其化学式可表示为MxWO3(M主要为碱金属,x值介于0与1之间),是一种具有混合价态钨离子化合物,具有近红外屏蔽性能,从而使蚕丝纤维具有出色的紫外及近红外遮蔽性能,可以控制人体散热,为提高人体热舒适度和降低建筑能耗提供了有效途径,对今后研发具有个人热管理功能的高端纺织品具有重要意义。
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本申请提供了一种硅基负极材料及其制备方法和应用。其中,该硅基负极材料,其特征在于,包括:二次颗粒骨架,包括:具有第一碳膜层的硅氧化合物颗粒,其中第一碳膜层包覆在硅氧化合物颗粒的表面,硅氧化合物颗粒内含有单质硅纳米颗粒;无定型碳,用于粘结具有第一碳膜层的硅氧化合物颗粒;预留空间,位于二次颗粒骨架的内部和/或之间;第二碳膜层,包覆在二次颗粒骨架的表面;其中,预留空间部分或全部被第二碳膜层包覆;其中,预留空间的中值孔径与硅氧化合物颗粒的中值粒径的比值在0.3~2之间。本申请提供的硅基负极材料及掺杂锂的硅基负极材料有膨胀率低、倍率性能优异、循环稳定性良好以及比容量较高等优点。
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本发明涉及锂电池隔膜领域,具体公开了一些高延伸率聚烯烃微多孔膜的制备方法。本发明通过升高摸头和激冷辊的距离、制备过程中采取拉伸‑缓慢回缩‑不热定型等工艺手段,可以使隔膜在孔隙率、透气度等性能不受影响的情况下,大幅度提升其双向延伸率、拉伸强度和针刺强度性能。随着高端3C消费类电子的发展,如柔性屏,可穿戴设备等,本发明工艺及其制备出的隔膜以及使用该隔膜的电池将具有广阔的应用前景和市场。
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本发明公开了一种隔膜及其制备方法与应用,其中,所述隔膜采用组合物制备得到,所述组合物包括15~36重量份的聚烯烃、2~10重量份的含氟聚合物、58~79重量份的造孔剂和1~2重量份的抗氧剂。采用该组成的组合物来制备隔膜,使得到的隔膜在保持优异的机械性能和自关闭性能的同时,具有优异的电解液浸润性、吸液保液性和离子电导率,从而可以提高锂电池的循环性能和安全性。
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本发明涉及药物化学技术领域,具体公开了一种C‑糖苷类衍生物的杂质的合成方法。该杂质为式(I)所示化合物,其合成步骤包括:(1)将式(Ⅱ)所示化合物溶于乙酸乙酯中,加入TEA,DMAP;滴加乙酸酐,制备式(Ⅲ)所示的中间体1;(2)将中间体1加入乙腈中,滴加三氟化硼乙醚;滴加式(Ⅳ)所示化合物的二氯甲烷溶液进行反应,制备式(Ⅴ)所示的中间体2;(3)将中间体2溶于甲醇和四氢呋喃中,加入氢氧化锂一水合物进行反应;旋干溶剂,加乙酸乙酯萃取,有机相用水、饱和食盐水反洗,加无水硫酸钠干燥,旋干;剩余物柱层析分离,旋干得式(I)所示化合物。本发明所述方法解决了对照品要求的规模生产问题,提高了反应收率,降低了生产成本。
本发明提出了一种WLED封装用折射率渐变式硼铋酸盐叠层玻璃膜,其基质材料按摩尔百分比由以下组分组成:氧化硼45~58%,三氧化二铋2~15%,二氧化硅10%,氧化锂10%,氧化锌20%。本发明制备方法简单,所制备的折射率渐变式玻璃薄膜透过率好以及能有效提高WLED的出光效率,可以用作优异的WLED封装器件。
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本发明公开了一种改性SBR粘结剂及其制备方法和应用。改性SBR粘结剂包含改性SBR聚合物胶乳,其聚合单体包括苯乙烯、丁二烯和(甲基)丙烯酸,聚合单体还包括高分子改性单体,高分子改性单体包括丙烯酸缩水甘油醚封端聚乙二醇、甲基丙烯酸缩水甘油醚封端聚乙二醇中的一种或者二种,封端聚乙二醇为单封端或者双封端聚乙二醇,聚乙二醇的数均分子量为1000~50000,改性SBR聚合物胶乳中,苯乙烯、丁二烯和(甲基)丙烯酸共聚形成的链段聚集形成多个粒状结构单元,聚乙二醇链段为自由链,其一端连接于粒状结构单元上,其另一端为自由端或者连接至另一粒状结构单元。本发明的改性SBR粘结剂分子量可达18万,能够显著提高锂电池的电化学性能。
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本发明涉及一种能环保电池制备方法,包括如下步骤:电极浆料制备‑涂布‑极片冲切‑叠片‑组装‑注液‑密封,所述电极活性材料按质量百分比为石墨烯粉末1.5‑1.8%、氧化硅1.8‑2.4%、甲基吡咯烷酮0.8‑1.4%、氧化钴1.2‑1.6%、氧化锰2.0‑2.5%、碳酸镍1.1‑1.6%、碳酸锂3.5‑4.0%。本发明工艺简单,制备出来的电池具有高节能,高使用周期,无污染的优越性能,提高了电池质量,降低了企业生产成本,提高的企业生产加工经济效益。
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本发明提供一种电池及电子设备,所述电池包括电芯、电解液和膜壳,电芯和电解液设置在膜壳中,电芯包括正极片和负极片,正极片和负极片层叠后卷绕设置,正极片包括集流体、底涂层和活性物质层;沿着正极片的宽度方向,正极片包括边缘区域和中间区域;在边缘区域,活性物质层设置在集流体上,底涂层设置在集流体和活性物质层之间;边缘区域的活性物质层厚度小于中间区域的活性物质层厚度。这样可以通过增加底涂层在正极片中的占比,以减少活性物质层在正极片中的占比,从而提高了负极的活性物质容量与正极的活性物质容量的比值,减少电池析锂而导致鼓包的情况,提高了电池的安全性。
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本发明属于环保技术领域,公开了一种强碱溶液除铝的方法和应用,该方法包括以下步骤:将强碱溶液进行浓缩,过滤,取第一浓缩液加入所述除铝剂,反应,降温,固液分离,得到硅渣和滤液;将所述滤液进行浓缩,过滤,得到金属氢氧化物晶体和第二浓缩液;所述除铝剂包括以下组分:硅酸盐、二氧化硅;强碱溶液中含有铝酸根离子。本发明利用硅酸盐和二氧化硅作为强碱溶液中的除铝剂,在不改变溶液原有的pH情况下使铝生成不溶于水的硅铝酸盐,并将强碱溶液中的铝除到30‑100ppm,而且能回收相应的氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化锂晶体,母液循环利用。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种一体化分布式液冷储能系统,包括槽钢底座、储能系统和云平台,所述槽钢底座的顶部固定连接有柜体,所述柜体的内部设置有控制室、液冷机组室、变流器室和电池室,控制室的内部设置有人机界面,液冷机组室和变流器室内均设置有液冷机组本体,电池室内设置有液冷电池模组,该装置结构简单,设计新颖,储能变流器模块、电池系统、能量管理系统等有机的集成在一起,形成高度集成化结构,通过分布式能量管理系统进行统一调度,集成度高,储能变流器、电池系统等采用液冷进行温度控制,效果好,液冷机组单独放置,储能变流器、电池系统、控制系统等完全密封,防护等级高,适合广泛推广。
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本发明公开了一种低透气增量陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,该涂覆隔膜具有透气增量小,剥离强度高、耐热温度高、安全环保等优点,有利于锂离子的传递,减小隔膜内阻。该方法是使用耐水型粘结剂和溶液性粘结剂(水解型粘结剂)两种不同的粘结剂,在涂覆干燥完成后增加水洗工艺,清洗掉溶液型粘结剂,从而减小粘结剂的堵孔,减小透气增量,另外该工艺因使用水做溶剂,具有安全环保无污染的特点。本发明公开了一种低透气增量陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,工艺设计合理,操作简单,制备得到的陶瓷涂覆隔膜不仅具有优异的透气性能,透气增量小,而且耐热性能优异,陶瓷涂层与隔膜之间的附着力得到保证,具有较高的实用性。
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一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料及其制备方法。本发明的一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料其化学式为Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3,其中x、y为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.05,m为质量分数,0<m≤3000ppm。本发明方式包含以下步骤:以一定化学计量比配置含镍、锰、锶的无机盐溶液,采用共沉淀法合成颗粒较小、形貌疏松、比表面积较大的[NixMn1‑x‑ySry](OH)2前驱体;将前驱体粉末通过高能混合器与硅源、锂源充分混合,并经随后的焙烧、粉碎过程得到单晶型Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3正极材料;本发明的改性单晶型无钴高镍三元正极材料具有较好的晶体结构,以其作为正极材料制得的电池具有优异的电化学性能;本发明制备方法简单可控、成本低廉,适用于工业化生产。
本发明公开了一种用于负离子生态装饰板的复合气凝胶保温材料的制作方法,包括以下步骤:将小麦秸秆洗净后烘干粉碎,球磨4h,加入到H2O2‑NaOH溶液复合体系中,45℃超声震荡处理,过滤,洗涤至中性,烘干;加入到NaOH‑尿素‑硫脲溶液复合体系中,5℃搅拌20‑25h后,过滤,向滤液滴加稀盐酸,直至纤维素完全析出后过滤,40‑50℃烘干;将烘干后的纤维素加入到N,N‑二甲基乙酰胺中,加入无水氯化锂,自然冷却至室温,再用去离子水浸泡纤维素醇凝胶15‑20h;将正硅酸乙酯加入到乙醇中,再加入氨水搅拌均匀后,放入高压釜中,干燥5h,即可得到所述有机‑无机复合气凝胶保温材料,本发明制备方法简单,易于操作,条件温和,适合大规模推广应用。
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本发明提供了一种钼铁中铜、硅、磷、锡和锑含量的检测方法,所述方法包括:配制梯度浓度的铜、硅、磷、锡和锑的钼铁校准溶液;将待测钼铁试样,与锂盐混合、熔融和冷却得到钼铁熔融物,将钼铁熔融物与酸溶液和水混合溶解,配制待测钼铁溶液;根据梯度浓度的铜、硅、磷、锡和锑的钼铁校准溶液获取铜、硅、磷、锡和锑校准曲线,根据铜、硅、磷、锡和锑校准曲线获取待测钼铁溶液中的铜、硅、磷、锡和锑含量。结果表明本发明的所述的检测方法精密度好,准确度高,可用于实际工业生产检测。
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本发明公开了一种基于NB‑IoT通讯技术和蓝牙通讯技术的窖井盖控制装置,包括窖井盖和控制盒,控制盒固定安装在窖井盖内侧,控制盒包括壳体,壳体内腔设有核心电路板,核心电路板上设有微控制器、第一低功耗线性稳压电源、第二低功耗线性稳压电源、锂电池包、蓝牙BLE模块、窄带物联网模块、传感信号采集模块、执行模块,本发明结构原理简单,智能化程度高,能够实现对窖井盖的智能控制和实时监控。
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本发明公开了一种考虑电池响应速度的混合储能自适应功率分配方法,包括如下步骤:首先,采用滑动平均滤波算法,计算最优窗口;根据最优窗口轨迹结合马尔可夫链模型得出滑动平均滤波自适应窗口的概率决策矩阵,采用穷举法计算出定步长情况下最优窗口数据的最优步长,根据定步长公式计算出方案决策公式;根据最优窗口轨迹的特点以及方案决策公式在概率决策矩阵以及定步长方法之间选择合适的自适应滤波方式对混合储能功率进行分配。本发明在考虑电池中低频段的响应速度的基础上,结合混合储能历史数据集的特点,分析得出混合储能自适应滤波方法,在保证系统稳定运行的同时降低锂电池的容量配置,提升经济性,有效保证混合储能系统的稳定运行。
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本发明属于节能板技术领域,具体的涉及一种节能板及其制备方法。所述的节能板,由以下原料组成:废水泥砖、硅灰石、硅酸盐水泥、纳米氧化铝、预处理后的污泥、膨润土、轻质碳酸钙、玻璃纤维、玻化微珠、方解石粉、聚氧乙烯醚十二烷基硫酸钠、十二烷基二甲基氯化铵、羟甲基纤维素钠、碳酸锂、促凝剂、水。本发明所述的节能板,以废水泥砖和预处理后的污泥等固体废弃物为原料,大大降低了生产成本,添加纳米氧化铝、玻璃纤维和玻化微珠作为增强材料,在板材密度降低的情况下,保证了板材的高强度和保温性能,使得板材的使用寿命延长。
本发明提供一种负极材料硅基材料/聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法及其产品和应用,通过给硅基材料包覆导电高分子聚苯胺来实现有机与无机的复合,外表面通过聚电解质修饰包覆氧化石墨烯,随后通过水合肼对氧化石墨烯还原得到硅基材料/聚苯胺/石墨烯复合材料。中间层导电聚合物聚苯胺在机械韧性方面远优于碳材料,能更好的缓冲硅在充放电过程中产生的巨大体积变化。外层石墨烯极大地提高体系的导电性。该材料综合了硅的高比容量、聚苯胺的高韧性和石墨烯的良好导电性等优点,具有优异的循环和倍率性能,在500 mA g‑1的电流密度下,经过200次循环比容量保持在710 mAh g‑1,可广泛应用在车用动力锂电池负极材料领域。
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本发明提供了一种硅基负极材料用水性粘结剂,包括如下重量份的组分:1~10份CMC、6~40份SBR和4~20份改性PAA;经本申请制备的粘结剂各组分的互溶性良好,可以减少硅基负极材料的团聚、提高电极柔韧性,同时提高电极剥离强度和循环性能和提高锂电池的首次库伦效率。
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