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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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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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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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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。
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。
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。
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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。
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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。
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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本发明提供了一种植保无人机航电系统,包括分电板一和分电板二,分电板一上设有多路接口,飞行控制单元通过分电板一上的接口与多个模块进行转接;所述分电板一上集成设置喷洒调节单元,所述喷洒调节单元与飞行控制单元通过串口连接;所述分电板一上还设有多路DCDC降压模块,通过DCDC降压模块为无人机上的不同模块供电;所述分电板二通过接口连接锂电池,用于完成动力电调电源的分配、以及为分电板一供电。本发明所述的植保无人机航电系统采用分电板一与分电板二的叠层设计,分电板二完成电动六旋翼植保无人机六个动力电调的电源分配,并提供其他航电设备供电接口。
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本发明公开了一种用于建筑检测的多功能自动测量尺,测量尺外框呈长方体状,外框底部开设有开槽,外框顶部设有提手,外框底部设有支承座,外框的侧面还设有控制面板;外框内部设有滑台机构,滑台机构包括导轨、齿形带、滑台和传动轮,滑台套设于导轨上,滑台上设有激光测距传感器,通过驱动电机驱动带动激光测距传感器做往复运动,导轨两侧设有光电开关,滑台上设有光电开关感应片,外框内还设有锂电池;本发明结构简单,能够快速、准确的对钢筋的尺寸和分布情况进行检测,还能应用于墙体垂直度和水平程度的检测,检测时对人力、物力的要求降低,检测结果便于储存和处理,有利于工作人员查看、分析。
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本发明提供一种高度一体化的熔盐电蓄热锅炉,和传统熔盐电蓄热系统相比,本技术中,不需要任何的高低温熔盐泵、熔盐阀及熔盐管路等辅助设施,把原有熔盐电蓄热技术由一套复杂的系统简化成一个单一的设备(产品),为熔盐电蓄热小型化应用开启了一个全新的应用领域。该熔盐电蓄热锅炉不仅可以供汽、供暖,在结合了蒸汽型溴化锂制冷机组后,还能在夏天供冷,在冬天不仅能供暖,而且还能供热水,如果换热介质为空气的话,该熔盐电蓄热锅炉还可以提供热风,供工农业产品的烘干用。这样的设计大大提高了设备的利用率,节省了大量的初投资。
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本发明涉及锂离子电池电解质材料的设计和制备领域,涉及一种以凹凸棒石制备环保涂料,还涉及一种以凹凸棒石制备环保涂料的制备方法,一种以凹凸棒石制备环保涂料的制备方法,包括如下制备步骤:将凹凸棒石、二氧化钛、重钙粉、光触媒、防霉助剂加去离子水、分散剂搅拌,将粘结剂、固化剂加入搅拌,将涂料均匀涂在,干燥养护4小时后,放入1.5m3的甲醛测试仓内,其甲醛初始浓度由1.265mg/m3,4小时后降至0.096mg/m3,优点是:可以有效的去除空气中的游离甲醛、苯、氨有害物质及因宠物、吸烟、垃圾所产生的气味,净化室内空气,同时还能随着季节及早晚环境空气温度变化,通过自身的吸附性,调节空气湿度。
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一种碳材料原位沉积纳米铅晶粒/氧化铅的复合材料及其制备方法,本发明以碳材料和可溶性铅盐为原料,经混合、化学沉淀、固液分离、洗涤干燥以及高温烧结等工艺得到最终产品。本发明工艺简单,操作方便,生产成本低,有利于实现大规模化生产,便于推广应用;采用本发明方法制得的产品具有高导电性、高析氢过电位、高电容和优良的电化学性能等特点。本发明方法可广泛用于铅碳电池、锂离子电池、超级电容器等化学电源。
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本发明提供口腔科专用的口腔清洗设备,包括储存外框,矩形储存框,电源开关,清洗液储存抽液框结构,辅助振动清洗架结构,牙齿清洗外套结构,防尘套,橡筋环,可充电锂电池,底部连接套,可调节握架结构,储存插框和清理棉棒,所述的矩形储存框嵌入在储存外框的内部右侧;所述的电源开关胶接在储存外框的前侧右上部。本发明清理刷分别胶接在U型外套的内壁两侧,有利于在使用时将U型外套套接在使用者的牙齿外侧,并利用清理刷与使用者的牙齿触碰从而达到对牙齿清刷的功能;振动电机螺钉安装在防护外框的内侧左上部,有利于在使用时方便利用弧形连接架带动U型外套振动,从而能够带动清理刷振动,以便对使用者的牙齿进行清刷。
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本发明属于电池锂离子负极领域,公开了一种新型高性能的电池负极材料及其制备方法和应用,所述电池负极材料是将改性剂、活性物质和基底材料混进行搅拌,得到活性物质/基底材料前驱体;在保护气气氛下,将活性物质/基底材料前驱体在500~800℃热处理并保温,得到基底材料/活性物质复合材料;然后将基底材料/活性物质复合材料、导电剂和粘结剂配制成浆料并涂于集流体上制得。本发明的电池负极材料具备优秀的长循环稳定性,并且在拥有高能量密度的同时,还具备快速充放电的能力,适合大型电网、便携式电子设备、电动车辆等各种领域的应用,具有较大的经济价值。
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本发明阐述一种MXene纤维及其制备方法,首先将二维层状MXene分散液与单层氧化石墨烯分散液混合均匀得到混合分散液;之后利用湿法纺丝的方法制备的MXene‑氧化石墨烯复合纤维,再将MXene‑氧化石墨烯纤维放在还原剂中加热还原,得到连续MXene‑还原氧化石墨烯复合纤维。所得MXene‑还原氧化石墨烯复合纤维导电性好,有较好的韧性,可编织成MXene‑还原氧化石墨烯纤维布,也可与其它纤维混编成各种织物等,可用在柔性超级电容器和锂电池等能源器件、复合材料,催化、电磁屏蔽、吸波材料等领域。
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