768
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本发明公开了一种双石墨电极电池,包括正极片、负极片、电解液以及间隔于所述正极片和所述负极片之间的隔膜,所述正极片的正极活性材料为石墨或无定型碳包覆石墨;所述负极片的负极活性材料为石墨或无定型碳包覆石墨;所述电池的工作电压为4.5~5.5V。相比于现有技术,本发明正负极均采用石墨作为活性材料,特别是将可嵌入电解质盐阴离子的石墨代替了传统的正极材料,利用高电压下电解质盐阴离子嵌入石墨正极,而锂离子则嵌入石墨负极中,形成回路得到一个完备的双石墨电池。该电池不含过渡金属元素,对环境友好,可以满足在太阳能、风能和潮汐能等领域的使用要求,且均采用石墨作为活性材料,有效降低了电池制作成本。
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本发明公开一种带风冷和水冷的复合式冷却窑,包括窑体和驱动装置,还包括水冷装置和风冷装置,所述的水冷装置包括喷淋管、集水箱和输水泵,喷淋管设置在窑体出料段的上方,集水箱和输水泵设置在窑体下方,输水泵通过输水管将集水箱内的水输送至喷淋管;风冷装置包括鼓风机、鼓风管、鼓风通道和总出气管,鼓风机和鼓风管设于窑体出料端,总出气管设于窑体进料端,鼓风通道设于窑体内,鼓风通道包括设于出料段的耐热气管和设于进料段的环形通道,环形通道由进料段的夹套与窑体的间距形成,鼓风机、鼓风管、耐热气管、环形通道和总出气管依次连接,本发明在氢氧化锂生产过程中能快速对物料进行冷却,冷却效果好,设备投资少,成本低。
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本发明提供了一种黄山木兰根系总RNA的提取方法,将黄山木兰根系组织在液氮中研磨成粉末,与抽提溶剂中混合并孵育得到孵育混合液;进行抽提处理得到抽提上清液;将抽提上清液与氯化锂溶液混合,静置过夜、离心处理得到总RNA沉淀;将总RNA沉淀溶解于SSTE缓冲液中,接着于氯仿/异戊醇混合液中进行抽提处理,得离心上清液;再与无水乙醇混合,‑70℃静置处理,离心处理得到沉淀物;将沉淀物通过乙醇溶液进行清洗得到清洁沉淀物;将清洁沉淀物敞口放置,加DEPC处理的超纯水得到黄山木兰根部总RNA。与现有技术相比,本发明能够成功提取黄山木兰根部总RNA,且纯度优异,提取率高。
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提供在循环锂离子的电化学电池的电极中原位形成许多轴向几何碳结构(例如碳纳米管或碳纤维)的方法。将发生体积膨胀的电活性粒子与聚合物前体和包含选自:铁、镍、钴、合金及其组合的金属的许多催化纳米粒子混合以形成基本均匀的浆料。将所述浆料施加到基底上,然后在具有≤大约1000℃和在某些方面中≤大约895℃的温度的环境中加热以热解聚合物前体。所述许多催化纳米粒子促进碳的原位沉淀以生长许多轴向几何碳结构。在加热后,所述电极包括包含所述许多电活性粒子和所述许多轴向几何碳结构的导电碳质多孔网络。
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本发明公开了泰山玉瓷,该泰山玉瓷的配方包括以下组份:泰山玉石粉28%—35%、高岭土8%—15%、钾长石5%—10%、石英7%—12%、氧化镁2%—5%、氟化锂3%—6%,硫化锌纳米粉末5%—9%,其余为氧化钇;本发明还公开了泰山玉瓷的制备方法,该制备方法包括以下步骤:定量称取,制备坯浆,坯浆预热,制备素胚,脱模,煅烧,表面处理;本发明的有益效果是:本发明的目的在于利用泰山玉的特性,生产一种国玉瓷,烧成温度范围宽,容易烧成操作;烧结后瓷胎呈一种玉质,透明度好,机械强度高、热稳定性好;本发明同时提供了其制备方法,科学合理,容易实施,保证了产品质量和合格率,降低了后续使用中因开裂、变形剧烈等造成的安全隐患,提高了使用的安全性及可靠性。
本发明公开一种基于多元金属有机框架化合物制备Zn‑Co‑S复合材料的方法,所述Zn‑Co‑S复合材料是以多元金属有机框架化合物为前驱体,然后经分步高温热处理制备而成,通过控制反应前驱体中锌盐和钴盐的添加比例、添加顺序以及分步煅烧过程中的煅烧温度、煅烧时间、硫化条件,调节Zn‑Co‑S异质结构的组成、结构、及尺寸,由此制得结构稳定、组成可调、形貌及尺寸可控的Zn‑Co‑S复合材料。本发明所述制备条件温和,操作简单,重复性好,可以大规模生产,所得的Zn‑Co‑S复合结构在锂离子电池和电催化等领域均具有很好的应用前景。
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一种低温条件下水热合成二硫化钼纳米片的方法,属于二硫化钼薄层材料的技术领域。本发明要解决现有水热合成二硫化钼纳米片方法存在大量杂质、二硫化钼层间距较小等技术问题。本发明的方法:一、将钼酸铵粉末和硫脲粉末溶解于去离子水中,磁力搅拌;二、然后滴加氨水调节pH值至9~10,再转移到聚四氟乙烯内衬的反应器中,密封;三、然后置于不锈钢高压釜内,在145℃~185℃条件下反应20h~28h,冷却至室温,得到黑色粉末;四、然后分散于氨水中,离心;五、重复步骤四的操作至少3次;六、然后超声分散在无水乙醇中,再离心;七、重复步骤六的操作至少3次;八、预冻后真空干燥。本发明可作为锂离子电池高性能的负极材料。
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本发明一般涉及电化学电池材料,例如用于锂离子电池等电池的材料。例如,本发明的某些实施例提供了一种用于制备电化学电池电极的水性浆料或水性浆料组合物。某些实施例中,浆料包括离子交联聚合物,粘结剂,导电添加剂,电活性材料和水的组合。在一些实施例中,所述离子交联聚合物包括聚合物主链,一个或多个阴离子取代基(其可以位于主链和/或一个或多个侧基中)以及一个或多个阳离子。
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本发明涉及一种用于梳理宠物毛发的理毛器,包括设有风口的理毛头;毛发收纳室和风机,及与该风机连接成回路的电源和控制开关;理毛头、毛发收纳室和风机前后依次连接,内部形成气流通道;所述理毛头上设有位于所述风口的前缘的梳子。所述梳子卡合连接于所述理毛头,其与风口相交成钝角。所述风机是轴流风机。所述毛发收纳室的外壁由透明材料制成。所述电源是低于36V的锂电电池组或连接墙壁插口的直流适配器。本发明能自动地吸收收纳毛发,且使用起来很便捷。
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本发明公开了一种快速测定三元材料湿度敏感性装置,包括高纯惰性气体钢瓶、脱水管、六通阀、恒温水槽、取样管、管式电阻炉、水分测试仪和控温仪;高纯惰性气体钢瓶通过第一管路与脱水管连接,脱水管通过第二管路与六通阀的第一接口连接;恒温水槽内设有瓶体;取样管进口端通过第五管路与六通阀的第三接口连接,取样管的出口端通过第六管路与六通阀的第四接口连接;管式电阻炉内设有用于放置待测样品的石英管,石英管的进口端通过第七管路与六通阀的第五接口连接,石英管的出口端通过第八管路与水分测试仪连接。本发明可对样品进行物理吸附和化学吸附水分的定量测试和原位测试,对评估三元材料的加工性能及锂离子电池的存储性能具有重要意义。
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一种含有增强纤维的二氧化硅气凝胶制造工艺,该气凝胶是采用3‑氨基三羟基硅烷、无氧去离子水、卤代硅烷、氨水为原料,其中3‑氨基三羟基硅烷:无氧去离子水:卤代硅烷:氨水所用的摩尔比为1:2.0~4.0:0.3~3.0:0.1~0.8;在制备二氧化硅水溶胶之前,加入一定量的增强纤维,再利用3‑氨基三羟基硅烷在碱性条件下,聚合成纳米水溶胶,该水溶胶老化一定时间之后,对其进行表面改性形成凝胶,该凝胶在常压下经过两次不同的温度干燥,制得含有增强纤维的二氧化硅气凝胶。本发明的含有增强纤维的二氧化硅气凝胶材料,除了用作锂硫电池电解质装填以外,还可以用作宇航服、登山服、潜水服等。
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本发明涉及电池加工领域,具体公开了电池头壳安装设备,包括进料机构和按压机构,其中进料机构包括电动机、第一弹簧、挤压板以传送轴,传送轴的轴线与传送带传送方向垂直,传送轴的一端与电动机连接,传送轴的另一端设有环状槽,传送轴内轴向设置有容纳电池的矩形通槽,矩形通槽的中心线与传送轴的轴线共线,挤压板滑动安装在矩形通槽内,第一弹簧安装在挤压板与矩形通槽的内壁之间,第一弹簧的两端分别与挤压板与矩形通槽焊接,矩形通槽的靠近环形槽的一端设有相对的两个按压口,矩形通槽的另一端上设有进料口,按压口与环形槽连通,挤压板位于进料口和电动机之间。本方案能对锂电池两端的头壳进行快速且高效的安装。
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本发明涉及铝合金焊丝及其制造方法,所述铝合金焊丝按重量百分比包含如下元素:铁0.01%‑0.15%,硅0.01%‑0.12%,铜0.01%‑0.1%,钪0%‑0.009%,锰0.02%‑0.22%,镁4.5%‑5.5%,铬0‑0.009%,锌0.01%‑0.18%,钛0%‑0.003%,锂0.001%‑0.03%,硼0.001%‑0.01%,钒0%‑0.02%,锆0.005%‑0.009%,铈0.002%‑0.009%,钇0.001%‑0.008%,镍0.0001%‑0.002%,锶0.0001%‑0.008%,镱0.0001‑0.009%,钕0.0003%‑0.002%,铌0.0001%‑0.03%,余量为铝。本发明与现有技术相比,根据本发明实施例的铝合金焊丝及制造方法,可以显著提高铝合金焊丝性能和质量,全面降低铝合金焊丝的制造成本。
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本发明公开了一种聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷共聚固态聚合物电解质及其制备方法,该固态聚合物电解质材料是由包括双键封端的聚环氧乙烷和氨基封端的聚环氧丙烷在内的原料,加锂盐经高温进行嵌段共聚得到的固态聚合物电解质;其中双键封端的聚环氧乙烷和两端有氨基修饰的聚环氧丙烷的质量之比为1:10~5:1。本发明通过对关键制备过程的整体工艺流程及各个步骤的反应条件等进行改善,相应的形成一种有机嵌段共聚物固态电解质,与现有技术相比能够同时改善固态电解质的室温电导率,且制备过程简单易行,降低了生产成本并提高了生产效率。
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一种可携带教育平台终端,它涉及教育平台技术领域。它包含壳体、显示屏、指示灯、电源钮、音频播音装置、处理器、实时数据库、设备接口组、教师WIFI模块、操作模块、储能模块、导出模块、反馈模块、数据传输模块、整理模块、学校教育总端、锂电池、学生WIFI模块、投影仪,所述壳体上表面后方设置有显示屏,显示屏前方左侧设置有指示灯,指示灯右侧设置有电源钮,壳体左右侧前方各设置有音频播音装置。采用上述技术方案后,本发明有益效果为:结构简单,使用价值高,设备体积轻巧,方便携带,功能多样,能实现教师与学生之间的互动交流,方便教师备课、授课讲解,能实现学校教育信息的导出交流,大大扩宽了学生的学习渠道。
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本发明涉及一种沥青基低石墨化碳材料的制备方法及应用,将煤沥青加热到400~430℃,常压下反应1~3h后,真空蒸馏0.5~1h,得到熔融的煤沥青;将环氧树脂在搅拌条件下加入到熔融的煤沥青中,得到煤沥青与环氧树脂的混合物,环氧树脂与煤沥青的质量比为0.1~2:1;冷却到室温后,将混合物粉碎;将制得的混合物粉末放入炭化炉内,于惰性气氛下加热至700~1000℃,冷却后得到沥青基低石墨化碳材料。本发明所述制备方法工艺过程简单,原料来源丰富,所制备的沥青基低石墨化碳材料用作锂离子电池负极具有比容量高、倍率性能好和循环性能优异等优点。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,提供一种陶瓷浆料及其制备方法和应用。本发明所述的陶瓷浆料含有亚克力胶液、陶瓷粉和溶剂,所述亚克力胶液含有粘结剂和N‑甲基吡咯烷酮,以粘结剂和陶瓷粉的总重量为基准,粘结剂的含量为9‑16重量%。采用本发明的陶瓷浆料,可以提升陶瓷层粘结力,使得极片可以使用热压工艺,并且避免了模切掉粉风险,提升了电芯安全性。
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本发明公开了一种动力电池,具有正极和负极,所述动力电池为长方体结构,且所述动力电池的长宽高的关系为:长是宽的0.9‑1.2倍,长是高的6倍;所述动力电池还包括连接所述正极的正极极耳和连接所述负极的负极极耳,所述正极极耳和所述负极极耳分别设置在所述动力电池的相对的面积最小的两个面上,所述正极极耳和所述负极极耳均为长宽比为2:1的矩形片状结构;本发明还公开了一种动力电池的电池热管理系统。本发明通过优化电池的散热结构以及对动力电池进行热管理,提高了动力电池的散热性能以及降低了动力电池的产热量,克服了现有技术中锂离子动力电池的散热性能不足以及具有高产热量的技术问题。
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本发明公开了一种烧结工程弃土膨胀珍珠岩保温装饰一体化板,由保温基层和装饰面层组成,其中保温基层由工程弃土50~80份,膨胀珍珠岩50~80份,粘结剂5~10份,发泡剂0.5~1份,稳泡剂2~6份,增强纤维6~8份,助熔剂0.2~0.3,水30~50份烧制而成;装饰面层由二氧化硅20~70份,氧化锌30~80份,氧化硼5~8份,氧化铝2~4份,氧化锂0.5~2份,着色剂0.5~3份,分散剂0.2~0.3份,消泡剂0.1~0.4份,水20~40份烧制而成。本发明高效利固体废弃物的同时,制备的烧结工程弃土膨胀珍珠岩保温板还兼具防火、保温、装饰一体化功能。
本发明公开了一种TNT/CdS/TiO2/Pt核壳结构纳米管及其制备方法。该纳米管从内向外依次为钛酸纳米管TNT/CdS量子点/TiO2壳层/金属Pt。本发明利用水热法制得钛酸纳米管载体(TNT),采用热注入法制得CdS量子点,以钛酸纳米管载体(TNT)为主体,负载CdS量子点后,采用原子层沉积技术生长TiO2壳层和负载Pt制备得到TNT/CdS/TiO2/Pt核壳结构纳米管。本发明所制备的核壳结构复合材料结构规整,电子传递路径有序,稳定性好,具有优良的光催化活性,在锂离子电池、超级电容器、气体传感和光催化等方面有很好的应用。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种极片的生产设备,包括:放卷机构;辊压机构,辊压机构用于辊压极片,极片包括其表面形成有膜层的膜区和其表面没有形成膜层的空箔区;拉伸机构,拉伸机构用于拉伸极片;收卷机构;以及加热机构,加热机构用于加热空箔区,加热机构设置在辊压机构和拉伸机构之间。相对于现有技术,本发明在辊压机构和拉伸机构之间设置了加热机构,使极片在进入拉伸机构前以及辊压机构后,对空箔区进行加热,因此加热后的空箔区通过较小的张力就能拉伸至规定的延伸率,避免了极片的空箔区在拉伸时发生断裂,减少了极片的生产时的报废率,降低了极片的生产成本。
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本发明涉及一种制备用于全固态电池的硫化物基固体电解质的方法。特别地,硫化物基固体电解质可包括具有硫银锗矿型晶体结构的固体电解质晶体。该方法包括通过在溶剂中溶解硫化锂、硫化磷和卤素化合物获得前体溶液,通过从前体溶液中除去溶剂获得前体粉末。可通过这种方法生产用于全固态电池的固体电解质。
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本发明提供一种新型眼影膏及其制备方法,包括以下重量百分比的组分:二硬脂二甲铵锂蒙脱石:3~5%;硅石:1~3%;云母:5~10%;滑石:5~10%;纳米二氧化钛:1~3%;二氧化钛:1~3%;氧化锡:4~8%;着色剂:2~6%;异十二烷:20~40%;合成蜡:2~8%;C13‑16异链烷烃:5~8%;C12‑14异链烷烃:2~5%;聚乙烯:5~8%;C20‑24烯烃:0~3%;三异硬脂酸异丙氧钛盐:1~5%;硫酸钡:2~5%;碳酸丙二醇酯:5~8%;丙二醇、水以及野菊花提取物:1~5%;霍霍巴油:2~5%;维生素E:2~5%。
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本发明涉及一种新的网状铜箔的制备方法,采用5‑20μm锂电箔,在其表面进行孔状图案印制,然后通过特殊溶液咬蚀的方式形成直径为20‑500μm的微孔,孔间距50‑1000μm,的网状铜箔,本发明可以快速进行铜箔打孔,其微孔边缘平整,表面孔隙率达到10‑50%,蚀刻后的铜可以回收利用,打孔方式不受铜箔性能影响,工艺简单可靠,解决了激光打孔的铜箔烧焦易氧化,且铜回收差损耗大的缺陷和机械打孔边缘毛刺重大不良、打孔过程易断带撕裂造成良品率低的难题。
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本发明提供一种抗氧化防晒液态腮红及其制备方法,其特征在于,包括以下重量百分比的组分:氢化霍霍巴油:5.00—10.00%,碳酸乙烯酯:0.25~1.25%,二硬脂二甲铵锂例蒙脱石:1.00~3.25%,蒸馏水:30.00~60.25%,色料:8.00~12.00%,维生素C:2.00~8.25%,VE酯:0.50~1.00%,花青素OPC:5.00~9.00%,玻尿酸:3.00~4.00%,椰油酰基谷氨酸钾:2.12~2.55%,三异鲸蜡醇柠檬酸酯:1.00~3.55%,甲氧基肉桂酸辛酯:7.00~10.00%,氧基肉桂酸辛酯:2.00~5.00%,二苯甲酮‑3:1.00~2.55%,二苯酮‑4:0~1.00%,牛油树脂:5.00~10.55%,环聚二甲基硅氧烷:1.00~5.55%。本发明提供的液态腮红,有抗氧化和防晒性,能够防止脸部晒伤。
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本发明公开了一种快硬修补砂浆及其应用,包括水和以下组分:普通硅酸盐水泥100~150g,硫铝酸盐水泥100~150g,建筑石膏10~20g,填料60~80g,可再分散型胶粉10~15g,碳酸锂0.5~1g,消泡剂1~2g,减水剂1.5~2.5g,细骨料580~680g。本发明的快硬修复砂浆具有凝结时间短,强度发展快,与混凝土粘接强度高,稳定性好无开裂且与构件颜色接近的优点。本发明的快硬修补缺角砂浆可以快速硬化、快速发展强度。初凝时间<30min,拉拔强度>1MPa,28天抗压强度>50MPa。
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公开了一种用于混合储能联合火电调频的能量管理装置及系统。本申请一实施例中,用于混合储能联合火电调频的能量管理装置可以包括:数据采集与监控模块,配置为通过专用协议与储能调频控制装置进行通讯,采集控制器数据并进行实时的监控操作,以及采集储能系统和机组运行状态数据;调频控制模块,配置为根据AGC指令,基于系统工况自动进行计算,得到实时的储能出力要求并生成相应的出力指令,将该出力指令实时下发给锂电池储能系统和超级电容储能系统,从而控制储能系统出力。本申请实施例不仅完善了储能系统实际运行中的功能,满足了火电调频的需求,而且能够有效提升混合储能联合火电调频的系统的可靠性、效率和调频性能等。
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本发明涉及一种高孔隙率和安全性能隔膜的制备方法,属于锂离子电池技术领域。将多孔基材预浸入溶剂介质中,使基材的微孔中充满溶剂介质;在充满预浸介质的基材上涂覆一层陶瓷浆料和/或涂胶浆料;将涂陶瓷或涂胶的隔膜加热,交联剂发生作用,使粘结剂分子间交联在一起;再加热至更高的温度,干燥得到高孔隙率、高机械性能的陶瓷和/或涂胶隔膜。本发明采用一种基材预浸介质,可避免表层涂覆浆料对其孔隙的堵塞,保证原始基材的孔隙率;同时利用交联剂将粘结剂分子之间交联在一起,提高隔膜整体抗拉伸强度和穿刺强度;并利用造孔剂保证表面涂层的孔隙率,最终可获得高孔隙率和高安全性能的涂覆隔膜。
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