766
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本发明公开了一种长烷基链修饰的共价有机框架材料、制备方法和应用。所述的长烷基链修饰的共价有机框架材料是由三羟基均苯三甲醛中的三个醛和长烷基链修饰的胺基化合物的两个酰胺基连接形成‑C=C‑NH‑NH‑共价键而合成的六边形拓扑结构。将长烷基链修饰的共价有机框架材料球磨剥离形成纳米片后,采用真空辅助自组装的方法将共价有机框架纳米片复合到聚乙烯膜上制备成复合隔膜。本发明的长烷基链修饰的共价有机框架复合隔膜具有优异的电解液浸润性和抑制多硫化物穿梭效果,其组装的锂硫电池具有良好的循环稳定性和优异的充放电比容量。
1039
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本发明提供一种叠片装置及叠片方法,属于锂电池生产技术领域,包括:立板;叠片台,可移动设置,且设置有若干个,每个叠片台上设置有压刀;隔膜放卷机构,设置于立板上,隔膜放卷机构适于沿横向往复移动,若干个叠片台能够交替运动,以使若干个所述叠片台中的一个能够运动至隔膜放卷机构的下方;极片上料机构,与叠片台对应设置;抚平机构,设置于立板上且可移动设置,抚平机构位于叠片台的上方和隔膜放卷机构的下方,适于带动隔膜沿横向移动;裁切机构,适于在抚平机构的下游切断隔膜。本发明提供的一种叠片装置,叠片装置实现下料与叠片的同时进行,能够大幅度缩短叠片的下料辅助时间,也即缩短了叠片过程的停止时间,提高了电芯的生产效率。
1084
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一种基于光纤锥的光波导耦合方法,包括:根据光波导的模场分布,设计模场匹配的光纤锥尺寸;制备所需尺寸的光纤锥;将阵列化分布的光纤锥与光波导阵列耦合、封装。本发明适用耦合的波导,包括光波导以及光波导器件;波导的材料种类,包括但不限于铌酸锂波导、硅基波导、熔融石英波导等;光波导的几何构型,包括但不限于脊型波导、圆形波导、条形波导等。该方法可达到的最高耦合效率为90%以上,具有低损耗耦合的特点。
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本发明涉及锂电池模组生产技术领域,特别是涉及一种二合一电芯自动堆叠装置,包括用于装载下层电芯和上层电芯的线体组件,用于抓取上层电芯并将其搬运至下层电芯上的电芯搬运组件,设置在电芯搬运组件下方的底座组件,底座组件与下层电芯输送线、上层电芯输送线和支撑架均固定连接;设于线体组件上方的防护组件,与底座组件相连,并位于电芯搬运组件的外部。本发明的二合一电芯自动堆叠装置,可全自动化实现二合一电芯的堆叠拼合工作,减少人工成本,工作效率高,电芯间的拼合定位精度高,可同时完成多组电芯的堆叠拼合,可有效解决传统电芯堆叠过程中存在的只能堆叠单列电芯、生产效率低、人工劳动强度大、电芯拼合精度低等技术问题。
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新能源车位消防系统,所述新能源车位消防系统包括可升降的停车板,所述停车板下方设置有消防池,消防池内设置有升降机构,升降机构的能带动停车板向下进入消防池内;所述消防池下部的侧壁上设置有进水管,进水管通过放水阀门与水源连接;所述消防池侧壁上设置有全氟已酮喷头,全氟已酮喷头通过全氟已酮管道与全氟已酮源连接,全氟已酮管道上设置有灭火剂阀门。本发明针对新能源汽车的火灾特点,提供一种新能源车位消防系统,针对锂电池火灾的特征,采用降低起火点温度为主、隔绝空气为辅的灭火方式,可以有效扑灭车位上的新能源车火灾,防止灾情扩散,降低损失。
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本发明公开了一种无轮毅无链条新型自行车,包括:前轮、后轮以及车架;车架呈横置的U型状,车架的上部设有手把、坐垫以及锂电池,车架的下部设有脚踏轮与前轮,车架的圆弧弯折处设有后轮;车架的上部与下部之间设有电机控制器,脚踏轮一侧设有电机;后轮通过电磁控制器悬浮于车架上,并且后轮通过齿轮与脚踏轮连接。本发明的车架呈横置的U型状,U型拐角处设置后轮,后轮采用磁悬浮技术,实现无轮毅无链条的结构;自行车外观突破传统,采用新型的结构布局,实现具有新意的外观结构。
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本发明公开了一种超支化抗菌型聚氨酯反渗透膜及其制备方法,该反渗透膜为超支化聚氨酯纳米纤维膜。该反渗透膜的制备方法包括:首先采用二异氰酸酯与聚二醇预聚,经扩链、交联得到异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体,接着采用端羟基或端胺基超支化聚合物改性聚氨酯预聚体制备得到异氰酸酯基封端的超支化聚氨酯,再用抗菌小分子双胍基盐酸盐进行接枝反应得到超支化抗菌型聚氨酯。将得到的超支化抗菌型聚氨酯经有机溶剂稀释,采用静电纺丝技术,经真空干燥制备得到超支化抗菌型聚氨酯反渗透膜。根据本发明的抗菌反渗透膜,结构稳定,抗菌性能好,通透性好,在海水、苦咸水淡化,废水资源化,锂离子电池隔膜和物质分离浓缩等领域有着潜在应用价值。
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催化剂组合物,包括铁、铋、钼、钴、铈、锑的 催化氧化物的复合物,镍或镁中至少一种,锂、钠、钾、铷或 铊中至少一种,由下述经验式表征:AaBbCcFedBieCofCegSbhMomOx,其中A为Cr、P、Sn、Te、B、Ge、Zn、In、Mn、Ca、W或其混合物中至少一种,B为Li、Na、K、Rb、Cs、Tl或其混合物中至少一种,C为Ni、Mg或其混合物中至少一种,a为0~4.0,b为0.01~1.5,c为1.0~10.0,d为0.1~5.0,e为0.1~2.0,f为0.1~10.0,g为0.1~2.0,h为0.1~2.0,m为12.0~18.0,x值由存在的其它元素的化合价需要而定。该催化剂用于烯烃氨氧化工艺中,烯烃选自丙烯、异丁烯或其混合物,分别生成丙烯腈、甲基丙烯腈或其混合物。
777
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本发明涉及一种空心结构的多层硅‑碳复合电极材料制备方法,通过有机硅水解在镁表面沉积二氧化硅、镁和氯化铝低温热还原、原位生长MOF材料、高温碳化、再有机硅水解沉积二氧化硅、再镁和氯化铝低温热还原、再原位生长MOF材料、再高温碳化,获得空心结构的多层硅‑碳复合电极材料。硅‑碳复合电极材料的层数为2~5;硅与碳的摩尔比为(0.2~5):1,且每层硅与碳的摩尔比是不一样的,且硅与碳的摩尔比从最里层到最外层逐渐减小。该硅‑碳复合电极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种超分子诱导氮掺杂木质素衍生碳材料及其制备方法与应用。本发明将木质素与三聚氰胺和有机含氮分子混合反应,再经碳化制备得到氮掺杂的木质素衍生碳材料。三聚氰胺和有机含氮分子与木质素分子之间的氢键作用可以更好地分散木质素,使得木质素分子与之均匀复合。在无任何模板剂和活化剂添加的情况下,利用含氮有机分子的氮掺杂和模板剂的作用,可以获得具有三维结构的富含微孔、介孔和大孔的氮掺杂木质素衍生碳材料。木质素衍生多孔炭的三维形貌、超高的氮掺杂量和丰富孔结构有效地提高了其作为锌离子电容器正极和和锂/钠/钾离子电池负极的容量、倍率性能和循环稳定性。
809
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一种具有含铌纳米表面层的高镍层状电极材料,包括由Nb5+梯度掺杂的亚表层和LiNbO3/T‑Nb2O5复合表面包覆层构成;所述LiNbO3/T‑Nb2O5复合表面包覆层由LiNbO3和T‑Nb2O5两种化合物组成,所述LiNbO3/T‑Nb2O5复合表面包覆层的结构是结构(a)和/或(b),其中结构(a)是T‑Nb2O5包覆在LiNbO5的表面,结构(b)是T‑Nb2O5与LiNbO3混合出现在同一层中;所述Nb5+梯度掺杂层中Nb5+的浓度从颗粒表面向内逐渐降低;所述LiNbO3/T‑Nb2O5复合表面包覆层中,T‑Nb2O5的质量百分比是1‑99%。该电极材料通过构建Nb5+梯度掺杂的亚表层和T‑Nb2O5/LiNbO5复合表面包覆层,有效缓解了表面结构不稳定和活性锂离子表面残留的问题,抑制活性材料与有机电解液的反应,显著增强材料的结构稳定性和热稳定性,因而明显改善电池的倍率、循环及安全性能。
本发明涉及一种金属有机的钙钛矿太阳能电池,尤其是具有铅金属有机的或锡金属有机的光子吸收剂层的太阳能电池,以及涉及一种用于其的制造方法。本发明首次公开了一种金属有机的太阳能电池,所述金属有机的太阳能电池包括吸收剂层,所述吸收剂层包含以钙钛矿晶格结晶的化合物,所述太阳能电池具有无锂的空穴导体层。
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本发明涉及建材技术领域,旨在提供一种抗菌耐沾污建筑地坪用涂料及其制备方法。该涂料由A组分和B组分组成,其中:A组分溶液是由甲基三甲氧基硅烷‑乙醇溶液、硅酸锂溶液、十二烷基苯磺酸钠、醋酸溶液和水混合制成;B组分溶液是由水、防霉抗菌剂、钛白粉、石英粉、高岭土、重钙、改性纳米ZnO/TiO2氟硅烷乙醇液、纯丙乳液、硅铝复合溶胶和常规涂料用功能助剂混合制成。本发明添加了自制的改性纳米ZnO/TiO2氟硅烷乙醇液,提高了纳米粒子易分散性,涂料体系更加稳定,具有极低表面能使整个涂膜表面具有长期的耐脏污性。能够实现混凝土基材表面耐磨、抗菌、耐脏污的综合效果;制备工艺简单,对环境无污染;原料简单,成本低,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种含硅氧烷基链端官能化聚合物及其制备方法与应用,属于端基官能化聚合物制备领域。该方法在烃类溶剂中,极性有机化合物作调节剂、有机锂作引发剂,引发单乙烯基芳烃和/或共轭二烯烃单体进行负离子聚合反应生成活性聚合物,活性聚合物先与环氧类盖帽剂反应,钝化链端活性,然后与含硅氧烷基的封端剂进行封端反应,制备硅烷氧端基的官能化聚合物。本发明采用环氧类化合物作为盖帽剂,具有价格低廉、反应活性高等特点,并且反应条件温和、操作容易、封端效率高。制备的硅氧烷端基官能化橡胶及其复合材料具有与碳黑/白碳黑良好相互作用、低滚动阻力和高抗湿滑等性能,可以应用在轮胎行业。
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本发明公开了一种导电剂及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。本发明的导电剂的特征为:片状结构石墨占导电剂颗粒数目的百分比在70%以上;片状结构石墨的片径为15~22μm;导电剂的电阻率为12~18mΩ·cm。本发明提供的导电剂可应用于硅碳负极材料的制备。本发明提供的导电剂具有优良的导电性能,且分散性优于其他导电剂,制备方法简单,易于实现规模化生产。
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本发明公开了一种14500圆柱钢壳钠离子电池阴极片及其制备方法,涉及锂离子电池领域,将活性物质、导电剂以及粘结剂混合,制得浆料,将浆料涂布于阴极集流体上,制得阴极片,然后将阴极片进入切边、至少进行两次碾压、分切、与阳极片卷绕的组装工序。本发明的一种钠离子电池阴极片及其制备方法,在碾压工序前增设切边工序,解决了传统工艺中出现极片边缘爆裂现象,再者采用两次碾压工序,减少了极片边缘延伸率,解决了传统工艺中采用一次碾压边缘延伸率大张力小而导致极片出现断裂的现象,无法进行正常分切的问题,再者采用硬碳作为活性物质,能够有效实现阳离子正常转移回到阳极片。
本发明属于新兴污染物处理技术领域,具体涉及一种铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂的制备及其在吸附新兴污染物中的应用。本发明的铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂为将氮化碳与钾盐、锂盐以及铈盐混合在空气氛围下经煅烧后制备得到。该吸附剂比表面积增大、吸附活性位点增多、吸附性能及速率提高,材料稳定性提升,可用于处理多类型、多浓度废水,反应条件温和,无二次污染,特别是可用于处理含全氟化合物等新兴污染物的废水。同时,该吸附剂制备成本低,制备过程简单,制备条件要求低,可多次重复使用,无需复杂的再生过程,利于大规模生产。
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本发明公开了一种大片层可控孔洞化MXene纳米片的制备方法,该方法先将Ti3AlC2粉末用氢氟酸刻蚀掉其中的Al元素,得到多层MXene;然后将多层MXene在六亚甲基四胺催化氧化作用下进行水热反应,得到MXene/TiO2复合材料;最后利用过量氢氟酸处理去除TiO2,得到二维孔洞化MXene纳米片。本发明在六亚甲基四胺催化氧化作用下,MXene片层上Ti在水热反应条件下被快速氧化,且可以通过调节反应时间、反应温度控制Ti氧化程度及制备得到不同粒径大小的MXene/TiO2复合材料,并在此基础上制备得到孔径可控、孔分布均匀的二维孔洞化Mxene纳米片材料,有望进一步改善MXene做锂离子电池等储能装置电极材料性质。
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本文描述了适用于锂离子储能装置和电池组中的含有高重量百分数硅的大型阳极及其制造方法。本文所述的阳极材料可包括浇铸在集电体基板上的膜,该膜包含多个活性材料颗粒和包覆在活性材料颗粒上的导电聚合物膜。在一些实施方案中,导电聚合物膜包含聚丙烯腈(PAN)。制造阳极材料的方法可包括制备包含活性材料颗粒和导电聚合物材料的浆料、在集电体基板上浇铸该浆料和使复合材料经受干燥和热处理。
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本发明公开了一种电解液废气检测装置及其使用方法,该废气检测装置包括筒体,筒体前端安装有进气管,筒体内部固定安装有间隔板,间隔板将筒体内腔平分为两等份,间隔板安装有过滤网,间隔板与筒体上端筒壁内侧组成的腔体内安装有活塞头,间隔板下方固定安装有废气分析仪,废气分析仪与显示器、操作按钮电性连接,废气分析仪右侧有备样缸,筒体的右侧底部安装有排气管,排气管上固定安装有排气阀;本发明通过拉动活塞运动,利用压强差采集锂电池电解液废气,通过过滤网除去电解液废气中的粉尘性颗粒物保证废气检测分析仪的检测精确度,通过备样缸的使用进行现场废气的采样、存样,以便后续再次检测分析,该装置具有检测精度高、功能多样的特点。
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本发明提供一种电芯制造方法,属于锂电池制造技术领域,包括:制作负极片体,负极片体包括两个连接设置的负极片单元,两个负极片单元之间为间隔空箔区;制作正极片单元;将负极片体、正极片单元以及隔膜进行热复合叠片形成复合单元,若干个复合单元叠合形成电芯芯包,其中,一个负极片体的两个负极片单元分别与两个正极片单元对应设置;将电芯芯包对应间隔空箔区进行分切,形成两个电芯单元。本发明提供的一种电芯制造方法,将一个包含有两个负极片单元的负极片体与两个正极片单元对应热复合叠片,再将形成的电芯芯包分切成两个电芯单元,因此,在一次叠片过程中能够形成两个电芯单元,提高了电芯的生产效率。
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本发明公开了一种基于离子液体的聚合物电解质及其制备方法与应用。基于离子液体的聚合物电解质的制备是将聚合物单体与锂盐、引发剂混合后,加入离子液体,最后加入无机氧化物,搅拌均匀得到聚合物电解质;聚合物单体为甲基丙烯酸甲酯,离子液体为[Py14]NTf2和[EMIM]NTF2中的一种。本发明聚合物电解质安全系数高、离子迁移率相对较高,电池制备周期性显著缩短,电池制作过程简易省时且环境友好。
本发明为一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其为包含负极活性物质颗粒的非水电解质二次电池用负极活性物质,其特征在于,所述负极活性物质颗粒含有包含含氧硅化合物的硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒含有锂化合物,所述硅化合物颗粒在最表层部附着有磷酸盐。由此提供一种负极活性物质,其对水系浆料的稳定性高、为高容量、并且循环特性和首次效率良好。
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本发明涉及一种独轮双轴自平衡车,包括壳体、与壳体固接的平衡架,以及与壳体转动连接的单个轮体,轮体的两端分别设有与壳体转动连接的轮轴,壳体上安装有与至少一轮轴连接的驱动电机;平衡架上安装有两风扇,且两风扇分别位于轮轴轴线所在竖直平面的前、后两侧;还包括安装壳体上的平衡传感器,以及与平衡传感器电性连接的控制器,驱动电机和风扇均与所述控制器电性连接。本发明通过设置的独轮结构,减少了平衡车行进过程中对作物的扫覆碾压面积,同时可原地360°转向,具有极高的灵活性,并且采用电力驱动系统,实现低能耗维持机器平衡和行进的特点,提高了锂电池的使用时间和循环寿命,有利于独轮车移动机器人执行停车和对接操作。
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本申请提供一种涂布装置,包括上模头、下模头和垫片,上模头包括相连通的第一进料口、第一腔体和第一导流槽,下模头固定于上模头下方并与上模头对合,下模头包括相连通的第二进料口、第二腔体和第二导流槽,垫片固定于上模头和下模头之间,垫片包括主体部,主体部设置有第一沟槽,第一沟槽的出口位于主体部沿其宽度方向的一侧,第一腔体和第二腔体在垫片上的正投影位于主体部,第一导流槽和第二导流槽在垫片上的正投影至少部分位于第一沟槽。通过调整第一导流槽和第二导流槽的尺寸及位置,可使得上模头和下模头中的不同浆料能够在第一沟槽的出口处按照设计需求挤出,以满足电池极片不同位置对锂离子传输动力学的不同需求,提高电池性能。
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本申请涉及一种共聚化合物启动剂的合成方法,其包括以下步骤:对DPE无水及无氧提纯处理;将DPE加入到环己烷中;将正丁基锂溶液加入到环己烷中,使其与DPE产生反应,生成DPHI;减压蒸馏,并封装备用。本申请所合成的启动剂储存时间长,能够稳定引发聚合反应,且反应速率保持稳定,聚合过程不出现残渣和结块,在低温、低浓度下能高效引发聚合。
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本申请涉及储能技术领域,尤其涉及负极材料及包含其的电化学装置和电子设备。本申请提供一种负极材料,其包含碳质活性材料,通过观察SEM图像,在80μm×100μm区域,所述碳质活性材料包括具有孔的碳质颗粒;所述负极材料满足以下条件(A)或(B):(A)所述孔的长度最长的方向为孔的最大直径Y,单个碳质颗粒孔最大直径Y的范围满足0.3μm≤Y≤2.0μm,且碳质颗粒的孔最大直径平均值X满足0.6μm≤X≤1.5μm;(B)包含孔数量N≤2的碳质颗粒的数量占所述区域碳质颗粒总数量的比例为≤60%,包含孔数量3≤N≤5的碳质颗粒的数量占所述区域碳质颗粒总数量的比例为≤30%。本申请的负极材料可以改善电化学装置的倍率性能,提升低温充放电性能,可以改善低温析锂。
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本发明公开了一种冰霜结晶釉及其制备方法,它所使用的釉料含有的组分及各组分质量份如下:石英:20份;方解石:7份;氧化锌:15份;锂辉石:10份;二氧化钛:10份;界牌泥:10份;骨炭:18份;高硼熔块:10份;氧化钴:2份;氧化铜:2份。本发明的结晶呈现一种从中心结晶核开始结晶向外形成条纹状散射辐射的效果,较强地增加了现有釉料的装饰效果。
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本发明公开了一种橄榄状三元材料前驱体及其制备方法与应用,属于锂离子电池正极材料技术领域,组成化学式为NixCoyMnzCO3,其中,0<x<1,0<y<1,0<z<1,x+y+z=1,所述橄榄状三元材料前驱体的长度为6~25μm,直径为3~15μm,其形貌为橄榄状二次颗粒,由片状一次粒子致密叠加构成。本发明所提供的前驱体制备方法不仅能制备粒度均匀的橄榄状镍钴锰三元碳酸盐前驱体材料,且通过反应参数的控制,采用聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇或聚丙烯酰胺作为分散剂,采用氨基甲酸铵、尿素、缩二脲、缩三脲、乙酰脲或二乙酰脲作为沉淀剂,从而能较容易地调控前驱体的橄榄状二次颗粒粒度;本发明不需要消耗大量氢氧化钠和氨水,成本相对低廉,工艺更环保。
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