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一种碳材料负载二氧化锰纳米线阵列复合材料及其制备方法,涉及二氧化锰纳米复合材料及其制备方法。本发明材料由碳材料和二氧化锰组成;本发明方法以碳材料和高锰酸钾及硫酸为原料,经混合搅拌、氧化还原反应、固液分离、洗涤及干燥的简单工艺得产品。本发明方法简单,操作简便,环境友好,能耗少,生产成本低,便于推广应用;采用本发明方法制得的产品具有高导电性、高比表面积、高质子扩散系数、快速充放电能力和优良的电化学性能等特点。本发明方法可广泛用于制备二氧化锰纳米复合材料,采用本发明方法制得的产品,可广泛应用于锂离子电池、太阳能电池、超级电容器等新能源器件,特别适用作导电导热、催化剂载体、传感器等材料。
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本发明涉及一种自记式超声波明渠流量计量装置,由超声波换能器1、计量装置电路2、时钟芯片3、钮扣电池4、供电管理电路5、内置锂电池6、外置蓄电池7、半导体固态存储卡8、通讯模块电路9和充放电保护器10连接组成,本装置利用超声波原理测量明渠水位并计算瞬时流量和累计流量,具有测量结果自记录功能,可按照设定时间范围内长期记录明渠的“测量时间、水位、累计流量”数据,存储于半导体固态存储卡8内,可通过手机短信或取卡读数、现场读数等多种方式获取测量数据。
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本发明提供了一种醋酸乌利司他(Ulipristal?acetate,化合物I)的制备方法,并提供了制备醋酸乌利司他的关键中间体(式IV化合物)及其制备。本方法是以易得的3,3-(亚乙二氧基)-19-去甲孕甾-5(10),9(11)-二烯-3,17-二酮(化合物II)与氰基化试剂加成反应得到化合物III,然后将17α-羟基保护,得到式IV化合物,接着与甲基锂或甲基格式试剂反应后经酸水解得到式V化合物,再经对甲苯磺酸等催化与乙二醇反应得到化合物VI,然后环氧化反应得到环氧物VII,接着与格氏试剂反应得到化合物VIII,再经酸性条件下水解得到化合物IX,最后经乙酰化得到醋酸乌利司他,见下列反应式:反应式中R同说明书定义。
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本发明涉及一种便捷式可视数码检耳镜,包括主体和手持把手,主体的一端设有耳镜头,环形光纤,手持把手内设有照明灯泡,照明灯泡靠近光纤的一侧设置有聚光镜,照明灯泡与电源相通,主体的另一端设置有数码摄像机,数码摄像机与耳镜头间设置有成像物镜,利用高清摄像机与物镜组合的系统能清楚地观察到病人外耳道和鼓膜的各种病变,同时结构简化,体积小,重量轻,携带方便,自带可充电锂电池,不受环境条件限制,可在任何条件下使用。
本发明的非水电解质二次电池用负极具备具有多数贯穿孔的片材状的集电体、形成于集电体的表面及贯穿孔内的碳层、和形成于碳层的表面的合剂层。合剂层包含活性物质及导电剂,活性物质包含具有尖晶石型的晶体结构的含锂钛复合氧化物。集电体的空隙率为20~60%。碳层的平均密度为0.05~0.4g/cm3。通过使用该负极,可得到具有优良的倍率特性及循环特性的非水电解质二次电池。
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一种采用高温固相法合成Mg2V2O7纳米颗粒的方法及应用,反应原料以偏钒酸铵为钒源、硝酸镁晶体为镁源,通过热处理来高效制备钒酸镁纳米电极材料。本发明的特点是通过原料种类、混料工序和烧结温度等因素来控制材料的组成和微观结构。该方法具有工艺简单、反应条件可控、产物纯度高等特点,制备的纳米电极材料组装的电池具有显著的放电平台,是锂离子电池的潜在负极关键材料。
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本发明公开了一种通过薄膜沉积工艺形成电池的方法。将介孔碳材料沉积到导电基板的表面上,在该导电基板的表面上形成有高表面积的导电微结构。之后将多孔的介电分离层沉积到该介孔碳材料层上,以形成能量存储器件的半电池。介孔碳材料由CVD沉积的碳富勒烯“洋葱”和碳纳米管构成,且具有高孔隙度,所述高孔隙度能够保持有利于存储相当大量的电能的锂离子浓度。本发明的实施例还提供了电极的形成,所述电极具有在电池结构中有利的高表面积导电区域。在一种结构中,所述电极具有高表面积导电区域,所述高表面积导电区域包括多孔的树枝状结构,可以通过电镀、物理气相沉积、化学气相沉积、热溅射、和/或化学镀技术形成所述多孔的树枝状结构。
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一种复合固体润滑剂,其配方按照重量份数计,包括:锂皂2份、改性石墨2份、聚四氟乙烯0.5份、树脂1份、蒙脱石0.5份、丁烯1份、有机钼0.5份、二硫化钼0.5份、二甲基硅氧烷0.5份、纤维素0.5份、红丹0.5份、三聚氰胺氰尿酸络合物0.5份。其制备方法包括:原料的准备;原料的混合;均化处理。施工工艺,包括:将需要润滑的部位清理干净;首次涂敷均匀;形成复合固体润滑膜;定期将需要润滑的部位挤出的复合固体润滑剂拾起回涂在摩擦面上;涂敷式润滑的部位在设备检修和保养时不进行清洗。本发明具有用量少,污染少、有效润滑时间长、降低劳动强度、延长设备部件寿命和耐高温的优点。
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本发明公布了低品位热驱动高效无运动部件超低温冷冻装置。现有技术不能很好的解决溴化锂溶液的腐蚀性、氨水的毒性、易爆性,特别是制冷温度不低的问题。本发明装置具体包括热能驱动器、提升管、第一气液分离器、冷凝器、第二气液分离器、冷凝蒸发器、回热器、第一流量控制阀、第二流量控制阀、蒸发器、气体热交换器、气体吸收装置、贮液器和溶液热交换器,其中制冷剂回路、溶液回路和平衡气体回路补足现有技术。本发明采用70℃~80℃低品位热,如余热、废热、地热、太阳能等驱动,就可以达到-30℃~-160℃范围的深度制冷,且无运动部件,性能可靠,运行稳定,无噪声,无振动,适用于既有热源又需要深度冷冻的场合。
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本发明公开了一种氧化锌避雷器电阻片高阻层涂覆材料,属于电阻材料;旨在提供一种涂覆在氧化锌避雷器电阻片侧面的高电阻层材料。它由瓷料、等重量的去离子水、以及重量是瓷料1%、质量百分比浓度为3%的聚乙烯醇水溶液混合制成;瓷料由下列重量百分比的原料混合而成:氧化锌42.6-48.5%、氧化锑22.5-30.5%、氧化铋15-20%、氧化硅7-8%、碳酸锂0.05-1%。采用本发明材料生产的氧化锌避雷器电阻片不仅能够满足氧化锌避雷器的使用要求,而且还能够缩短氧化锌避雷器电阻片的生产工艺流程、提高生产率、降低能耗和产品成本。
本发明的目的是提供一种氧化铬-石墨烯纳米片材料的制备方法,主要是石墨烯为模板,铬酸盐为铬源,在水热条件下铬酸盐在石墨烯原位通过氧化碳原子得到水合氧化铬-石墨烯纳米片,然后进行热焙烧处理得到晶化的氧化铬-石墨烯纳米片。本方法生产工艺简单,绿色环保,易于工业化大规模生产。该法制备的氧化铬-石墨烯纳米片纯度高,比表面积大。可用于催化合成和功能材料等领域,特别是锂电材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种二氧化锡量子点石墨烯片复合物的制备方法。过程包括:a.石墨烯氧化物的制备;b.将制备的GO溶液分散于去离子水中,超声,使GO充分分散于水中,在搅拌中缓慢滴加SnCl2溶液,然后超声。将产物离心洗涤,在真空干燥箱中干燥,最后将样品在600oC温度下在N2氛围中退火,即制得二氧化锡量子点(4~6nm)石墨烯复合物。本发明通过控制石墨烯和SnCl2溶液的浓度,搅拌、超声时间,退火温度,可以使二氧化锡均匀分布在石墨烯两侧。随着锂电池的飞速发展和广泛应用,本发明在电化学领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及制备包含元素金属或准金属和/或它们的合金的纳米颗粒的方法。该方法可包括用碱金属还原金属卤化物或准金属卤化物以生成包含所需金属或准金属的颗粒以及卤化物盐的反应产物。一个实施方式可包括在非反应性的溶剂存在的情况下将反应物相互导入,和/或在反应物和/或非反应性溶剂,如果存在的话,中诱导空化。一些金属或准金属如锡,铝,硅,锑,铟或铋,通过这些示例性方法制备后,可适用于电化学电池,如锂离子电池。电池电极的一个实施方式可包括通过这些或其它方法制备的纳米颗粒。
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本发明涉及一种用于制备碳酸亚烷酯的大孔型树脂催化剂,主要解决以往技术中存在催化剂活性低、活性下降快的问题。本发明通过采用以重量百分比计包括以下组份:a)10~20%的金属盐;b)80~90%的二苯基膦取代的复合微球;所述二苯基膦取代的复合微球的制备方法包括以下步骤:(1)将助剂一配成水溶液A;(2)将单体、共聚单体、纳米材料、引发剂以及助剂二配成溶液B;其中,所述单体选自甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯、α-甲基苯乙烯、4-丁基苯乙烯或丙烯腈中的至少一种;(3)将溶液B与溶液A混合,反应得到复合微球;(4)向复合微球中加入氯甲基化试剂和氯化锌,得到复合氯球;(5)向复合氯球中加入氯代二苯基膦和金属锂,反应后得到二苯基膦取代的复合微球的技术方案较好地解决了该问题,可用于碳酸亚烷酯的工业生产中。
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本发明涉及一种花状微/纳米结构焦磷酸钛的制备方法,a.将植酸和钛源加入到无水乙醇中,制得混合液,将混合液保温反应,得反应液;b.将反应液经固液分离后,固体经洗涤、干燥后制得目标产物前驱体;c.将目标产物前驱体煅烧后,制得花状微/纳米结构焦磷酸钛。本发明首次制备了花状微/纳米结构焦磷酸钛;该种具有微/纳米结构的焦磷酸钛在仿生、离子交换、催化以及锂电池材料领域中具有许多潜在的用途。
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本发明涉及锂离子电池负极材料的制备,具体是一种碳化钠米硅负极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:a.将纳米硅粉于胶体磨中分散,以乙醇为溶剂;b.将碳纳米管在浓硝酸中加热回流11-13小时,105℃下干燥;c.按Si:C:Al=1:2:0.001的摩尔比称取纳米硅粉、碳纳米管和氧化铝并溶于无水乙醇,在玛瑙罐中球磨;d.将球磨的材料溶于无水乙醇中,再真空干燥;e.真空干燥研磨,然后在惰性气体氩气保护下,以5℃/min的升温速率升到1150℃,在1150℃下保温9-10小时;取出后研磨制得。本发明的方法在获得大容量负极棒料的同时,材料具有良好的循环性和导电性。
本发明提供了一种制备(氟磺酰)(多氟烷氧基磺酰)亚胺碱金属盐,以及由该亚胺碱金属盐与铵盐、磷盐、锍盐等,进行复分解反应制备相应的离子液体的方法。本发明提供了一种基于不对称(氟磺酰)(多氟烷氧基磺酰)亚胺阴离子的离子液体作为二次锂电池或者碳基超级电容器的电解质材料,该电解质材料与LiCoO2、LiFePO4、Li、石墨、Li4Ti5O12以及活性炭等电极材料具有良好的相容性。
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本发明涉及一种高延伸高抗拉添加剂及其制备方法和使用方法,属于电解锂电铜箔技术领域。本发明以含硫基团的化合物作为光亮剂,它能够形成亚铜配合物并吸附在铜沉积位点上,起催化促进沉积,从而在一定浓度内降低铜箔粗糙度,增大抗拉强度和延伸率;高抗剂中胺类有机物的存在可以促进阳离子在活性位点吸附,不饱和键增强吸附,增大阴极极化,从而使得在有对流的情况下,减小表面微观轮廓起伏,降低表面粗糙度,增大抗拉强度和延伸率;硫脲类衍生物也具有促进沉积的效果,降低铜箔表面粗糙度,增大抗拉强度和延伸率。
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本发明公开了一种木质素三维微孔结构模板的制备方法,属于锂离子电池制备技术领域,步骤1、在辣椒秸秆木质素中加入浓度为质量浓度为40%‑50%磷酸,浸渍30‑40min;步骤2、取出浸渍后的辣椒秸秆木质素,进行干燥处理;步骤3、干燥处理后,放入电阻炉中在100‑600℃烧结1‑3 h;步骤4、烧结后的辣椒秸秆木质素和NiCl2·6H2O在1000‑1200℃下反应2‑4h,制备木质素三维微孔结构模板。本发明通过优化烧结工艺,实现对官能团的调控;保留有利于提高与基膜结合的官能团。
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本发明属于电池材料技术领域,公开了一种兼具高比表面积和高振实密度的锂离子电池正极材料的前驱体的制备方法。共沉淀制备前驱体过程中,分三阶段进行,向反应釜底液中并流加入镍钴锰混合金属盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液,进行第一阶段的反应;第一阶段的反应结束后,立即进入第二阶段,在第一阶段的基础上,提高镍钴锰混合金属盐溶液的流量,同时并流加入氧化剂溶液;第二阶段的反应结束后,立即进入第三阶段;在第二阶段的基础上,提高镍钴锰混合金属盐溶液的流量,同时降低氧化剂溶液的流量。控制共沉淀工艺和参数制备得到的前驱体兼具高的比表面积和振实密度,且工艺过程简单可控,可实现稳定连续生产。
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本发明涉及化学强化玻璃,能够充分地发挥玻璃本来所具有的性能。本化学强化玻璃是对含锂的铝硅酸盐玻璃进行化学强化所得到的化学强化玻璃,在将所述化学强化玻璃的板厚设为t、将从所述化学强化玻璃的表面起的深度x处的内部应力设为σ(x)时,基于规定的式子求出的化学强化玻璃的内部能量密度rE与内部能量密度的上限值rElimit=16×t/1000+3之比C=rE/rElimit的值为0.7以上、且小于1.0,其中,t的单位μm,x的单位μm,σ(x)的单位MPa,rE的单位kJ/m2。
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本发明公开了一种可裁切的固态柔性快充电池及其生产方法,涉及电池技术领域,包括固态电解质膜、第一CMF碳纳米宏观膜和第二CMF碳纳米宏观膜,所述固态电解质膜的上表面设置有第一CMF碳纳米宏观膜,所述固态电解质膜的下表面设置有第二CMF碳纳米宏观膜,所述正极材料的上表面连接有正极导电膜。该可裁切的固态柔性快充电池及其生产方法,固态电解质膜不可燃烧,极大提高电池安全性,固态电解质膜具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性,避免了传统锂离子电池中的电解液泄露、电极短路等现象,且由于固态电解质膜避免电池液泄露和电极短路现象,在实际使用中可根据需求对其进行任意裁切,以符合使用需求,且裁切后仍可正常使用。
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本发明属于荧光探针领域,具体涉及一种硒罗丹明探针及其高产率制备方法。为解决硒罗丹明的合成产率较低的问题,本发明将2‑碘苯甲酸与异丙基氯化镁‑氯化锂溶液反应,得到的格氏试剂继续与硒吡罗红酮发生亲核加成反应以及水解反应后,即可获得硒罗丹明。该方法合成简单、原料便宜易得,产率可达69.6%,易于硒罗丹明的大量制备及进一步的功能化。
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本发明公开了一种微波光子超宽带实时频谱测量方法。该方法基于微波光子频时映射测频的原理,构建了具有测量单频信号和复杂微波信号的能力的频谱感知系统,利用双平行双驱调制器和铌酸锂电调微环等实现抑制载波单边带调制和扫描型滤波器,将电磁频谱中的多个射频信号的频率转换为时间信息,实现对电磁频谱的感知和测量,频率测量范围覆盖100MHz到30GHz,并且具有80MHz的频率分辨率,全景带宽实时测量时间小于20us,可以识别点频、跳频信号、线性调频信号以及多种信号的组合,为未来宽带、实时和高分辨率电磁频谱测量提供了解决方案。
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本发明公开了一种可用于替代传统埋入式地磁的平板贴地式车辆检测器,以及基于该装置的一种泊位巡检图像采集处理方法;基于本发明,车辆检测器包括机壳以及设置于机壳斜坡内分n个扇区探测车辆的雷达测距模块、分处于机壳各自最优安装位置的微处理器、地磁感应模块、后台前端主动式前端被动式无线通讯部件及其配套天线、可作为桩脚的锂电池仓、可装载车位牌及太阳能电池仓的机壳上的装载平台;该装置人机界面友好、踩踏安全舒适、拆装维护便捷,可使得巡检车即使在NB网络故障地磁数据没能同步更新到后台时,也可进行脱机采集,同时也不必依赖GPS或北斗导航就能获得高定位精度、更低功耗支出及更稳定准确的泊位停车信息采集处理效果。
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本发明提供一种改性凹凸棒石脱水吸附剂及其制备方法,包括以下步骤:将表面处理后的凹凸棒石与第一改性剂混合打碎,并搅拌混合均匀,得到第一混合物,并压滤后经压片,得到第一混合物压片;其中,所述第一改性剂为碳酸镁、磷酸氢二钾、氯化锂中的一种或几种;将第一混合物压片烘干,研磨过筛,得到第一混合物的粉末,并将第一混合物的粉末与第二改性剂混合均匀,得到第二混合物,将第二混合物造粒或挤条成型,并进行烘干,煅烧,密封冷却收得到所述改性凹凸棒石脱水吸附剂;其中,所述第二改性剂为淀粉、尿素、碳酸氢铵、氧化铝、硅胶中的一种或几种。本发明的吸附剂可在低湿度的情况下提高凹凸棒石的吸附量,并在高湿度下保持或提高其吸附量。
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提供一种发色性、水溶性、制成油墨时的油墨的保存稳定性优异的水系喷墨印染油墨组合物及印染方法。所述水系喷墨印染油墨组合物包含:由多个由式(1)、式(2)和式(3)的任意一方表示的配体与金属原子配位而得的染料、锂离子以及钠离子。[化学式1]
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本发明提供一种具有碳纤维集流体的硅碳负极材料,所述硅碳负极材料是由圆柱形纤维丝交织成片状结构,所述圆柱形纤维丝具有三层结构,内层为碳纤维集流体,中间层为纳米硅,外层为碳。碳纤维由圆柱形纤维丝交织成片状结构。该片状结构作为基底,容易沉积硅碳材料,便于封装。碳纤维交织成片状结构,其内部疏松,增加硅碳材料的吸附量,提高锂电池的容量和导电性。
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本发明公开了一种低剥落性电熔氧化铝砖的组分及浇铸工艺及装置,其质量百分比为:96.5%~97.5%三氧化二铝和0.1%~0.15%氧化钙,还包括0.1%~0.3%二氧化硅、1%~2%氧化钠和1.%~1.5%氧化锂,本低剥落性电熔氧化铝砖的组分及浇铸工艺及装置减小了电熔氧化铝砖砖体内应力小,减少裂纹,提高抗剥落性,能够提高玻璃窑炉使用寿命,减少玻璃制品杂质,提高玻璃制品良品率。
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