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本发明公开了一种LLZO固体电解质粉体干法混料烧结工艺,按比例将指定粒径规格的锂盐、镧源、锆源和掺杂化合物用机械混合设备混匀,获得混合前驱粉末;将混匀后的混合前驱粉末装入匣钵烧结;待保温后的混合前驱粉末冷却至室温,即获得LLZO固体电解质粉体。本申请制备LLZO固体电解质粉体为干法混料后烧结,无任何低沸点有机溶剂的使用,更为安全、环保;本申请的方法仅使用普通的机械混料设备便可达到元素混合的要求,无需使用砂磨机、干燥机、溶剂回收储存设备等高投资高能耗设备,前期设备成本投入明显降低;虽然本申请的原料成本高于湿法球磨工艺,但是当将纳米镧源或纳米锆源替换为微米级原料时,原料成本能进一步下降。
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本发明涉及一种人力资源信息发布系统,包括员工IC卡、人力资源管理后台服务器、云服务器终端和人力资源信息公开装置;人力资源信息公开装置包括底座、固定设置在底座上的中空结构的安装柱、安装在安装柱上的发布面板,安装柱表面设置有USB电源接口,中空结构内设置有AT89C51单片机、FLASH存储器、GPRS模块、锂电池、LED显示屏驱动电路和音频放大器电路;发布面板上表面设置有LED显示屏、扬声器、射频识别模块、NFC模块、功能按键、报错按键和船型开关,上述各电子元器件间配合连接。行政人员在人力资源管理后台服务器发布人事任免信息到人力资源信息公开装置,方便企业内部员工及时获取本企业的人事任免信息。
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智能充换电柜的消防系统及消防控制方法,涉及电动自行车的换电领域,为了解决如何快速向智能充换电柜内灭火问题。主管路一端接入水箱,主管路另一端依次穿过n个隔断柜,每个隔断柜内的主管路上接入1个分管路,每个分管路的出口接入电池仓上开设的小孔中,主管路上设有一号水流开关,每个分管路上设置1个二号水流开关;消防模块依靠蓄电池提供的电源进行工作,接收n个或2n个仓温度探头的温度,当任何一个温度达到预设温度时,控制一号水流开关和对应的二号水流开关工作,通过喷头向对应电池仓内喷水,同时控制脱扣机构将充换电柜内为锂电池供电的供电系统断开。它用于对充换电柜中进行灭火。
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本发明涉及一种模块层和由这种模块层构建的电池系统,所述电池系统作为用于在两个起锁合作用的终端件之间供应以及存储电能的装置,包括一定数量的电池模块,这些电池模块彼此串联地电连接。在此,每个模块都由一定数量的基本电池单元构成,这些基本电池单元通常是锂离子电池。为了在改善各个电池堆的可及性以及改善它们的冷却的情况下提供上述类型的设备而提出:模块层(1)构造为结构性的单元,模块层(1)中的电池单元(9)在托盘(2)中并排地竖立地布置在托盘(2)的底板元件(3)上,并且被作为托盘(2)的边缘的、构造为散热体的外部框架(4)包围,所述外部框架(4)具有密封部(5)并且模块层(1)具有中心通道(7)的区段(6),与相应的模块层(1)的电池单元(9)导电连接的汇流条(12)伸入所述区段中。
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本发明涉及光伏新能源文化朗诵字画,属于新能源应用技术领域。字画是中国传统的文化作品,字画中包含着深厚的文化底蕴。朗诵家朗诵字画内容能抒发人的感情。近年来,薄膜太阳能电池的技术进步很快,无论在强光照射下还是在室内弱光照射下,薄膜太阳能电池都能产生电流。柔性薄膜太阳能电池厚度薄、重量轻、可以卷曲,能够安装在字画上和字画一起展开或者卷轴,适合安装在字画正面上进行独立发电,电流通过导电线、安装在薄膜太阳能电池背面的接线盒和安装在字画卷轴中的控制器输入录音播放器播放朗诵家的朗诵录音,并通过安装在字画背面的扬声器进行播放,使游客在欣赏字画的同时接听悦耳的朗诵声调。在字画卷轴中安装锂离子电池储存电能。
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本发明公开了一种用于光纤陀螺的集成光学调制器电极结构及制作方法,在铌酸锂衬底上制作波导区域以及集成光学调制器芯片上的调制电极,调制电极为推挽式结构,包括两侧的信号电极与中心的地电极,信号电极与地电极均为平行于波导区域的长条状,波导区域为Y型分支,位于衬底表面之下,调制电极对称分布于波导区域两侧,位于衬底表面之下,均匀蒸镀并电镀于沉降式凹槽的三个表面。本发明根据电场与光场之间的分布特性,优化传统电极设计模式,采用沉降式的电极替代传统平面电极,使得调制器电光作用区域的电场分布更为均一,有效抑制了由于电场分布偏差引入的调制误差,为高精度光纤陀螺的研制提供了有效可行方案。
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本发明适用材料技术领域,提供醇酸树脂材料及其制备方法、应用,包括:在第一反应容器中加入亚麻油、三羟甲基丙烷及氢氧化锂进行醇解反应后,继续加入邻苯二甲酸酐及二甲苯进行酯化反应,加入有机硅氧烷及滴加去离子水进行保温反应,得有机硅改性醇酸大分子;在第二反应容器中加入有机硅改性醇酸大分子及三氯甲烷,溶解入RAFT剂,加入二环己基碳二亚胺及4‑二甲氨基吡啶进行搅拌反应得大分子链转移剂;将大分子链转移剂溶入苯中并通氮气鼓泡,将单体及引发剂通氮气鼓泡,二者混合通氮气并浸入预热油浴反应,即得。本发明通过可控自由基聚合法得到的醇酸树脂材料,改善了醇酸树脂在干燥速度、硬度、耐候性、耐水性、耐盐雾等性能方面的不足。
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本发明属于锂电池极片技术领域,具体涉及一种提高PAA体系负极片剥离强度和极片柔韧性的方法,通过配方和工艺的优化提高负极片的粘结性能和柔韧性,解决了涂布时开裂掉料的问题,极片柔韧性较好进而提高了辊压、激光切、卷绕和热压的良品率和生产效率;负极活性物质石墨和导电剂纳米超细碳粉形成长短程导电网络,提高了导电性,并降低了导电剂的用量;水性粘结剂A、水性粘结剂B和分散助剂在去离子水中产生协同作用,涂布时具有浆料保湿性,解决了极片剥离强度低,卷绕后棱边掉粉严重的问题。
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本发明提供了一种含硫酸钠高盐废水资源化利用工艺,包括:步骤S1,基于沉淀酸化萃取分离装置的工艺;步骤S2,基于浓缩装置的工艺;步骤S3,基于离子交换装置的工艺;步骤S4,基于酸碱制备装置的工艺。本发明的工艺处理的硫酸钠水溶液除钠离子、钾离子、氯离子、铵离子、锂离子以外的对膜有害的阳离子可降至1ppm以下。本发明由于采用了乳化液膜萃取分离技术、透滤式超亲水疏油膜油‑水分离技术,使废水中的有机物显著降低,TOC低于1mg/L,高盐废水中TOC取除率高达99.5%以上。本发明由于采用了超亲水疏油均相膜电渗析浓缩技术,通过离子电推动分离进一步截留了盐水中残存的有机物,最终使盐水TOC低于0.1mg/L,盐水中硅类旋浮物低于1mg/L。
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本发明涉及材料合成技术领域,具体涉及一种四(4‑甲酰基苯基)二茂铁及其制备方法和应用。制备方法为在氮气氛围下,向溶有四(4‑X‑苯基)二茂铁的四氢呋喃溶液中滴加正丁基锂,控制温度并搅拌;其中X为Br或I;然后滴加N,N‑二甲基甲酰胺,待完全加入后,控制温度并搅拌;将反应液转移至稀盐酸中搅拌,有固体析出;将析出的固体过滤,用甲醇洗涤,将洗涤后的固体用乙酸乙酯重新溶解,得到的溶液减压旋蒸即得。制备的四(4‑甲酰基苯基)二茂铁可以与芳香胺缩合形成亚胺键,使二茂铁结构与COFs结构相结合形成新的MCOFs材料,使其具有二茂铁优异的物理和化学性能,还能提供大量的金属活性位点并且结构稳定。
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提供了具有0.3V至2.0V的稳定工作电压的一次电化学单体电池,其包括耦接至阴极的Li阳极,所述阴极由单独提供的一种或多种4A、3A或5A族元素或作为与第二、第三或其它4A、3A或5A族元素或一种或多种过渡金属的合金形成。单体电池进一步包括可选具有低挥发性的非水电解质,诸如在STP下具有5mm Hg或更低的蒸气压力,以及可选地插入在阳极和阴极之间的锂离子导电和电绝缘隔板。这些单体电池提供稳定的工作电压,在一些方面可以用于为超低功率装置供电10年或更长时间,而不需要昂贵或低效的电路来改变单体电池电压。
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一种钴、氮共掺杂超薄纳米碳片的制备方法及其应用,属于新材料制备、电化学催化及储能技术领域。以金属有机骨架化合物ZIF‑67为前驱体,采用熔融盐技术,过程包括以下步骤:1)将ZIF‑67纳米晶体与无机盐通过球磨使其充分混合,得到ZIF‑67与无机盐的混合物;2)将以上混合物在惰性气体氛围下进行高温退火,得到热解产物;3)将热解产物按去离子水—稀硫酸—去离子水的顺序充分洗涤,并过滤;4)将所得滤渣进行干燥,即得到目标产物。本发明制备的钴、氮共掺杂超薄纳米碳片,杂原子掺杂量高,表现出良好的电催化氧还原性能,提供了一种高性能电催化氧还原催化剂的先进合成策略,可实现规模化生产,所得产物在电催化、超级电容器以及锂离子电池等领域有重要用途。
一种以Li和Mn为主成分、Fd‑3m的空间群即立方尖晶石结构的锰酸锂粒子粉末,包含以一次粒子凝集的状态构成的凝集二次粒子,该凝集状态的二次粒子的平均粒径(D50)为4μm以上且20μm以下的范围,在所述二次粒子的表面露出的一次粒子的个数的80%以上呈(111)面与至少一个以上(100)面相邻的多面体形状。
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一种高楼火灾应急逃生装置,包括真空海绵吸盘和位于真空海绵吸盘右侧的安装架,真空海绵吸盘的敞口侧朝左,安装架左侧与真空海绵吸盘右侧固定连接,安装架内部左侧设有真空发生器和可充电锂电池,真空发生器通过空气吸嘴与真空海绵吸盘内部连接,安装架的顶部设有用于控制真空发生器启闭的按钮开关,安装架内中部固定设有绳桩,绳桩上固定连接有安全绳,安全绳上设有位于安装架下方的缓降器,缓降器上设有按钮调速器,缓降器上通过绳扣连接有安全带。本发明不仅实现了楼层火灾发生时及时向人们预警,并让被困人员迅速逃离,从而极大保障因楼层火灾被困人员的生命安全,争取宝贵的逃生时间,避免人员伤亡。
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本发明公开了一种松油醇改性嵌段聚醚及其制备方法,包括α‑松油醇、催化剂、环氧丙烷、环氧乙烷,所述α‑松油醇与催化剂之间混合处理,且先后向内部加入一定量的环氧丙烷与环氧乙烷,所述催化剂为碱催化剂和双金属氰化物络合物催化剂,所述碱催化剂和双金属氰化物络合物催化剂的质量比为1~5:2~8,所述碱催化剂为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂、乙醇钠、甲醇钾中的一种或几种。本发明所述的一种松油醇改性嵌段聚醚及其制备方法,通过以α‑松油醇为基础原料,用生物质原料替代石化产品,减少了对石化产品的依赖;利用其可降解性,减弱了环境污染,制备的松油醇改性嵌段聚醚有自乳化的性能,可以维持长时间的消泡、抑泡能力。
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本发明涉及一种柴油车颗粒补集催化剂及其制备方法,属于机动车尾气后处理技术领域。起括载体,所述载体为钛酸铝、碳化硅或者堇青石材质、具有非对称壁流式蜂窝状结构的整体载体,载体上涂覆有催化氧化碳颗粒和挥发性有机物的涂层材料,其涂层材料的涂覆量为1~50g/L。在涂层材料中,采用氧化铈和氧化铝作为贵金属Pt和Pd的负载基体,碱金属(钾、钠、锂等)作为化学和结构助剂。采用本发明制备的柴油车颗粒补集催化剂拥有更低有碳颗粒氧化平衡点温度,因为碱金属的存在,增大了碳颗粒与催化剂的接触率,催化剂催化燃烧碳颗粒活性增强。从而有效减少了颗粒物的排放,降低了C‑DPF使用过程中的背压,同时也有效降低了NOx的排放。本发明制备方法简单,步骤易于操作。
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本发明属于锂离子电池用负极材料技术领域,具体涉及一种硅碳复合负极材料及其制备方法与应用。本发明通过砂磨使离子导电材料和改性SiO充分磨碎成纳米颗粒,石墨剥离出石墨纳米片,离子导电材料和改性SiO纳米颗粒均匀地锚固在石墨纳米片中。在这种独特的结构中,离子导电材料和石墨纳米片不仅可以增强电子导电性,还可以防止电池在充电和放电过程中改性SiO的聚集。通过喷雾干燥和机械压实造粒不仅可以得到振实密度高的复合负极材料,而且可以使改性SiO、离子导电材料和石墨紧密相连,实现在复合负极材料内部形成良好的导电网络。
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本申请涉及一种方法,其包括:(a)提供电池,其包括作为初始活性材料的锰氧化物组合物;以及(b)循环电池,通过:(i)将电池恒流放电至第一V电池;(ii)将电池恒流充电至第二V电池;以及(iii)在第一限定的时间段内,在第二V电池下恒电位充电。本申请还涉及一种通过上述方法产生的化学组合物。本申请还涉及一种包括化学组合物的电池,该化学组合物具有表现在约26°处的布拉格峰的X射线衍射图谱,所述峰与其他示出的布拉格峰相比具有最大强度。本申请还涉及一种包括一种或多种化学物质的电池,所述一种或多种化学物质通过循环活性组合物而产生。所述电池可以是非锂电池。
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能对热塑性树脂赋予优异的透明性和物性的的组合物、含有其的热塑性树脂组合物和其成型品。一种组合物,其含有下述(A)~(D),各成分相对于(A)~(D)的总计量的比率如下:(A)35~75质量%、(B)10~40质量%、(C)0~20质量%、(D)5~35质量%,(A)为通式(1)所示的芳香族磷酸酯金属盐,其中,通式(1)中,R1~R4各自独立地表示氢原子等,R5表示碳原子数1~4的烷叉基,m为1时M1表示锂,m为2时M1为羟基铝;(B)为羧酸钠;(C)用通式(2)表示,其中,通式(2)中,R6表示由碳原子数10~30的脂肪族有机酸所导入的基团,M2表示n价的金属原子等,n为1~3的整数。
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本发明提供能够简便地制备适用于锂离子二次电池等的非水电解液中的二(氟磺酰基)亚胺的方法。本发明的二(氟磺酰基)亚胺碱金属盐的制备方法为在包含有机溶剂的反应溶液中使二(氟磺酰基)亚胺与碱金属卤化物反应制备二(氟磺酰基)亚胺碱金属盐的制备方法,该方法包括从反应后溶液中过滤二(氟磺酰基)亚胺碱金属盐的精制工序。
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本发明涉及一种具有新型纳米材料涂层的电池隔膜及其制备方法和应用。所述具有新型纳米材料涂层的电池隔膜包括:基膜,以及附着于基膜的至少一侧表面的涂层;所述涂层是以新型纳米粉体材料为主材的混合物;所述新型纳米粉体材料具体为锂铝金属复合氧化物,化学式为LixAlyO;其中x=0.1‑2,y=0.1‑0.7,所述新型纳米粉体材料的粒径D50在100nm‑5um之间。
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本文提供了负电极和电化学电池。所述负电极和所述电化学电池包括用于防止和抑制锂枝晶在所述负电极上的生长和向隔离件内生长的保护涂层。所述保护涂层包括第一层和第二层。所述第一层包含第一聚合物粘合剂和任选的绝缘材料。所述第二层包含枝晶消耗材料和第二聚合物粘合剂。
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本发明公开一种电解液添加剂在提升电池电解液加装性能中的应用,电解液添加剂为1,1,2,2四氟乙基‑2,2,3,3四氟丙基醚,电池电解液为每升含有1摩尔六氟磷酸锂的碳酸丙烯酯和碳酸二甲酯混合溶液。在使用本发明的电解液添加剂之后,有效降低有机电解液表面张力,增强有机电解液在电池隔膜或电极表面的浸润性,加快有机电解液在电池中的加装速度;同时电解液的相关性能基本予以保留。
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本发明公开了一种防潮阻燃竹木纤维墙板及其制备方法,涉及家装材料技术领域。本发明在制备防潮阻燃竹木纤维墙板时,先将乙烯基三甲氧基硅烷进行聚合,制得多面有机硅,以多面有机硅为星核,用正丁基锂对聚乙烯吡啶和聚1,3‑丁二烯反应活化后再与多面有机硅反应制得星形有机硅,用亚硫酸氢钠对多异氰酸酯进行封闭处理,控制封闭处理后的多异氰酸酯半解封并与水解后的星形有机硅反应,制得改性星形有机硅反应,将改性星形有机硅、活化后的竹木纤维粉、聚氯乙烯、丙酮、硬脂酸混合搅拌,再加入碳酸钙混合搅拌后进行高温热压制得防潮阻燃竹木纤维墙板。本发明制备的防潮阻燃竹木纤维墙板具有优良的防潮性能、阻燃性能和断裂强度。
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本发明涉及滚轮装置以及该滚轮装置的控制方法,所述滚轮装置位于锂电池电芯加工设备的张力工位和卷绕工位之间,包括滚轮轴以及可绕滚轮轴转动的滚轮,该滚轮装置还包括与滚轮轴结合的调节组件,所述调节组件用于驱动滚轮轴旋转,并控制滚轮轴的旋转方向和旋转速度至少之一,因而,电芯加工设备的张力可被更好控制,因而,隔膜发生变形或褶皱的可能被大幅降低。
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本发明涉及一种正极材料原位包覆碳‑石墨的方法及改性正极材料。所述方法包括:向活塞流反应器中依次加入正极材料、有机溶剂和纳米粉末,并向其中通入氧气;然后推动活塞杆进行压缩,直至有机溶剂发生分解化学反应,化学反应过程产生的气体将活塞杆推出,反应结束;其中,所述有机溶剂以雾化方式加入所述活塞流反应器中,所述纳米粉末通过气流喷入所述活塞流反应器中,并且所述纳米粉末为能发生放热型氧化反应的纳米粉末。本发明利用瞬时高温反应将碳‑石墨原位包覆在正极材料的表面,并且包覆层与正极材料具有强有力的稳定结合,能有效提升锂离子的迁移速率,高效提高循环过程中的倍率性。
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本发明公开了一种纳米碳球复合氧化钴负极材料的制备方法,利用水热法合成纳米碳球/氧化钴复合材料,该复合材料是将纳米碳球用于负载过渡金属氧化物,不仅有利于电子和离子的转移,还可以很好的缓解过渡金属氧化物的体积膨胀,并减少电极与电解质之间的副反应以及纳米颗粒之间的团聚问题,两者的协同作用可以有效提高其电化学性能。本发明的CNS/CoO复合材料具有较高的比电容,可以首次充放电可达到866.9mAh/g左右,且在100次循环下仍有651.6mAh/g,容量保持率维持在90%以上,显示出优异且循环稳定的电化学性能,该复合材料很有希望成为一种潜在的、新型高容量的锂离子电池负极材料,具有良好的应用前景。
本发明涉及自支撑过渡金属磷化物/碳复合材料薄膜及其制备方法和应用、一种电池,包括如下步骤:(1)将过渡金属化合物、羧酸盐溶于多元醇中,搅拌均匀后,加热并回流,然后冷却获得过渡金属醇盐前驱体;(2)将得到的所述过渡金属醇盐前驱体采用有机溶剂清洗后,均匀地分散在所述有机溶剂中形成前驱体分散液,然后进行有机溶剂蒸发处理,在有机溶剂蒸发的过程中自组装获得自支撑过渡金属醇盐前体薄膜;(3)将所述前体薄膜与磷源分别放入两容器中,在保护气体气氛下进行加热分解同时磷化,最后原位转化获得自支撑过渡金属磷化物/碳复合材料薄膜,将该薄膜直接作为电极片应用于锂离子电池或钠离子电池中。
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本发明提供一种复合涂层结构的隔膜的制备方法,涉及锂离子电池隔膜制备技术领域,包括聚烯烃隔膜,聚烯烃隔膜的两侧涂覆有复合无机物涂层,复合无机物涂层包括无机涂料和中空微球,复合无机物涂层的外侧均匀涂覆有树脂层,树脂层的外侧涂覆有陶瓷层,陶瓷层的外部涂覆有亚克力胶层;聚烯烃隔膜上设置有第一微孔,复合无机物涂层上设置有第二微孔,本发明采用聚烯烃隔膜为基体,使隔膜拥有更高机械强度、吸液率、热稳定性和工作电压,陶瓷层颗粒均匀,浸润性好,保液量大,循环寿命长,且具有优异的导热性和阻燃性能,整个发明具有好的耐高温性能、高的能量密度、优异的浸润性能、长的使用寿命等优势,安全可靠,实用性高。
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