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本发明公开了一种后备电源使用MOS管控制充放电装置,包括处理电路、充电控制电路、放电控制电路以及电源电路,所述的处理单元分别与相连接的充电控制电路和放电控制电路连接,所述的电源电路与放电控制电路连接。通过上述方式,本发明的后备电源使用MOS管控制充放电装置,多MOS管并联,减小MOS管的导通内阻,降低大电流下自身消耗及发热;仅使用一条回路就可实现充放电控制,无需使用继电器就可以控制后备电源的充放电,适用于锂电池储能项目,节约安装空间,节约成本。
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本发明涉及一种呋喃解草唑的制备方法,首先将呋喃甲醛滴加到装有氰基三甲基硅烷和催化剂的容器中,然后将溶液搅拌并混合均匀;接着将混合溶液滴加到装有氢化铝锂的非质子性溶剂中;将溶液冷却至室温,并加入氢氧化钠溶液进行中和反应,反应完成后进行过滤、干燥蒸馏得到固体物;向固体物中加入丙酮和甲苯磺酸的苯溶液,并搅拌进行回流反应;最后向溶液中加入氢氧化钠和二氯乙酰氯,在-10~0℃下搅拌反应,反应完成后再抽入冰水中进行静置分层,除去水层和油层最后得到呋喃解草唑。本发明的优点在于:制备原料选择合理、成本低,制备时首先通过高温进行回流反应,再放置低温处进行静置分层,从而得到呋喃解草唑,制备方便且效率高。
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本发明公开了一种铝粉防腐可膨胀石墨水性超薄型钢结构防火涂料,由下列重量份的原料制成:聚磷酸铵20?22、季戊四醇7?8、三聚氰胺7?8、可膨胀石墨4?5、氯化石蜡3?3.5、0.1Mol/L硝酸锌水溶液23?25、0.1Mol/L六次亚甲基四胺水溶液23?25、正硅酸乙酯0.8?1、硅酸锂1.6?1.8、水适量、LaF3纳米微粒1.2?1.5、纳米ZnWO40.4?0.6、丙烯酸三氟乙酯0.8?1、片状铝粉2?2.5。本发明使用LaF3纳米微粒、纳米ZnWO4、丙烯酸三氟乙酯对铝颜料进行改性,丙烯酸三氟乙酯提高了铝粉的漂浮性,在涂层表面形成了致密的保护膜,从而提高了涂料的耐腐蚀性。
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本发明公开了一种二氧化硅纳米管的湿化学制备方法。包括以下步骤;a、取聚氧乙烯醚Brij58加入环己烷中,恒温搅拌,得A品;b、向A品中加入镍源和水合肼,恒温搅拌,得B品;c、向B品中加入硅源后,加入pH缓冲剂,调节溶液的pH为8‑10,得C品;d、将C品经过离心、过滤,取滤渣,得D品;e、将D品采用盐酸洗涤,再采用去离子水洗涤,抽滤、干燥,得成品。本发明具有工艺简单,没有环境压力,制备终产物简单可控等优点,可实现大规模生产,制备的二氧化硅纳米管作为锂离子电池负极材料,其中空管状结构可有效的缓解硅基材料在循环过程中的体积效应,呈现出良好的电化学性能的有益效果。
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本发明属于纳米二维材料制备技术领域,具体涉及一种晶核辅助高温差法快速制备黑磷的方法。其制备方法如下:将赤磷、锡粉、碘化锡、黑磷微晶粒以质量比100:1:1:1,密封在石英管中,并置于双温区加热管式炉中部。石英管的装药一端位于高温区,未装药一端位于低温区。管式炉低温区不加热,高温区以10℃·min‑1加热到610℃并恒温1 h,即可在石英管低温端获得黑磷晶体。该方法利用黑磷微晶粒的成核作用和高温差快速结晶的机理,快速制备黑磷晶体,将黑磷的制备时间由24h以上缩短至2h,并减少了工序能耗。该方法制备得黑磷晶体在生物医学、电子薄膜、锂电池、红外线光电子技术、催化领域上有重大潜在应用价值。
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本发明公开了浓度梯度的单晶正极材料及其制备方法,其中,制备方法包括:以氢氧化镍颗粒为载体置于反应釜中,同时加入氢氧化钠溶液作为沉淀剂,加入氨水作为络合剂,并控制所述反应釜内温度为50‑60摄氏度,pH值为10‑12,气氛为氮气;向反应釜中以第一加料速率泵入锰盐溶液,以第二加料速率泵入钴盐溶液,使得锰盐和钴盐沉积到氢氧化镍颗粒的孔隙中,以便合成前驱体;将前驱体与锂盐混合后进行焙烧处理,以便得到浓度梯度的单晶正极材料。该制备方法具有工艺简单,成本低、材料结构稳定等优点,制备得到的浓度梯度的单晶正极材料兼具浓度梯度材料和单晶材料的优点,能够避免材料的颗粒破碎问题,同时有效改善材料的循环性能和安全性能。
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本发明公开了一种纳米氧化铝基金属陶瓷模具材料及其制备方法,其中,所述金属陶瓷模具材料由如下重量份数的组分制备而得:纳米氧化铝、氮化硼、钐粉、矿渣粉、氢化钛、钒酸锂、硼酸铝晶须、三氧化二镓、纳米碳酸钙、二硼化钛、碘化亚铕、碳化铌、三氧化二钇、芥酸酰胺、碳化钽、二硫化钼、甲基乙烯基二氯硅烷。本发明提供的金属陶瓷模具材料显示良好的抗弯强度、断裂韧性和较长的使用寿命,克服了传统的金属陶瓷模具材料的易开裂、韧性差而导致使用寿命短的不足。同时,在实际使用过程中,本发明制备的模具容易脱模、耐磨性强,成型产品的质量较好,良率高。
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本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种防水稳定型无碱液体速凝剂及其制备方法。防水稳定型无碱液体速凝剂包括了改性铝酸盐溶液、稳定剂、pH调节剂、羟甲基纤维素、聚丙烯酰胺、硅酸镁和水;改性铝酸盐溶液的制备方法为:将硬脂酸加入到反应釜中,升温至70~80℃,加热至熔融状态,开启搅拌装置,加入氢氧化锂进行反应,降温至35~50℃,往反应釜中加入硫酸铝铵和水,进行超声反应,降至常温,再加入氢氧化钙反应,即制得改性铝酸盐溶液。本发明提供的防水稳定型无碱液体速凝剂运用于喷射混凝土中,不仅能改善隧道工程的防水问题,而且能够解决速凝剂在应用中遇到的稳定性和强度的问题,在混凝土施工方面具有重要的实际应用价值。
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本发明公开了一种碳纤维表面改性方法,包含以下步骤:(1)纳米钛粉、纳米铝粉和氯化钠、氯化钾、酚醛树脂混合;(2)将碳纤维包埋在上述混合粉体中;(3)将步骤(2)包埋物置于管式炉内,惰性气氛保护下进行碳化,然后自然冷却;(4)将步骤(3)所得碳纤维用去离子水清洗,并真空烘干;(5)将步骤(4)所得碳纤维用氟化锂和盐酸混合溶液浸泡,然后用去离子水清洗,得到改性后的碳纤维。本发明提供的碳纤维改性技术,明显改善了纤维和基体的结合性能,起到很好的增强效果。与聚合物或偶联剂涂层方法相比,适用温度大幅度提升,最高适用温度900℃。同时,复合材料的层间剪切强度提高了20‑30%。
本发明涉及一种Li4Ti5O12/导电碳/石墨烯复合负极材料及其制备方法。Li4Ti5O12原位生长于导电碳和石墨烯的混合材料上,Li4Ti5O12于复合负极材料上的质量含量为90~98%,导电碳和石墨烯的质量比例为(1:1)~(1:5)。与现有的技术相比,本发明采用溶胶凝胶法并引入二元导电剂制备出具有纳米尺寸的高导电材料,二元导电剂的引入可以在复合材料中形成有效的导电网络,增加材料的导电维度,颗粒的纳米通道增加电极的有效反应面积和离子的进出通道。可作为负极用于超级电容器和锂离子电池领域中。
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本发明是一种蔬果保鲜用透氧透湿包装膜的制备方法,具体步骤包括:将漂白后浆粕进行粉碎,备用;在N,N‑二甲基乙酰胺中加入高锰酸钾溶液和浆粕,在油浴中活化后压榨处理;将无水氯化锂完全溶解于N,N‑二甲基乙酰胺中,加入活化后的纤维素浆粕,加热搅拌至溶液呈凝胶状停止,室温下放置,最后得到透明的纤维素溶液;纤维素溶液采用刮膜法制膜,迅速浸入醇类凝固浴中凝固,将得到的膜用去离子水清洗,最后用甘油水溶液塑化处理,室温下自然干燥,得到包装膜。本发明采用植物纤维素制备包装膜,不会对环境产生巨大的压力,利用醇类凝固浴制备的纤维素包装膜,内部结构疏松,使得包装膜具有良好的透氧和透湿性能,满足了蔬果的保鲜需求。
一种纳米片自组装亚微米花状M相二氧化钒粉体及其制备方法,本发明采用一步低温水热法合成了高纯度的纳米片自组装亚微米花状二氧化钒粉体,这种方法反应过程简单、温度低、易控且不需要大型设备和苛刻的反应条件。当将上述产物应用为锂离子电池负极材料和产氧电催化剂时,它能够表现出优异的电化学性能和电催化性能。按本发明的制备方法制成的纳米片自组装亚微米花状M相二氧化钒粉体是由均匀的直径约为1μm的亚微米花组成,部分亚微米花进行了聚集,亚微米花是由厚度约为10nm的纳米片以插层方式进行组装而成,纳米片表现出了沿(011)晶面取向生长的特性。
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本发明公开了一种聚苯胺复合铋酸锌纳米棒的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该制备方法是以铋酸钠、乙酸锌和聚苯胺作为原料,氩气作为载气,具体步骤是:首先将铋酸钠与乙酸锌混合均匀,然后将铋酸钠与乙酸锌的混合粉末置于刚玉管反应容器的高温区,聚苯胺置于刚玉管反应容器的低温区,并密封反应容器,将高温区加热至1200~1400℃、低温区加热至200~300℃,保温12~24h,氩气流速为100~200cm3/min。本发明采用的制备过程简单、易于控制,所得聚苯胺复合铋酸锌纳米棒在电子器件、光学器件、电化学器件及锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
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本发明属于薄膜技术领域,涉及一种柔性摩擦发光复合薄膜的制备方法;本发明提出的方法是在聚对苯二甲酸乙二醇酯基板上依次蒸镀N2,N7‑二(1‑萘基)‑N2,N7‑二苯基噻蒽‑2,7‑二胺层、酞菁铜层、氟化锂层、三(4‑(N‑苯基‑N‑(1‑萘基)胺基)苯基膦层,再用乙烯‑醋酸乙烯共聚物塑料塑封,得柔性摩擦发光复合薄膜,利用复合结构中各组分间的协同效应,摩擦发光。本发明的优点在于:(1)摩擦发光亮度达90cd/m2,为蓝光;(2)经反复摩擦5万次,摩擦发光亮度仅下降10%,极大提升了摩擦发光复合薄膜的可靠性。
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本发明涉及一种折叠电动车,包括车架及安装在车架上的车把总成、车座、前轮、后轮和车灯,前轮上装有前挡泥板,后轮上装有后挡泥板;车架包括竖杆和由主车架与副车架相互铰接组成的X型车架;主车架顶端与安装竖杆上的滑块相连接;主车架底端上固定安装有后桥支架,后桥支架固定安装有后轮;车座安装在副车架的顶端上,折叠车座上设置有一键折叠按钮;副车架内设有内置的锂电池组,副车架的底端铰接在竖杆的底端上;竖杆中部为减震弹簧;竖杆底端安装有前叉,前轮通过轮轴安装在前叉上,在前轮中心设有轮毂电机;车把总成通过把立固定安装在竖杆顶端上;车灯固定安装竖杆上部前侧;后桥支架上设有脚蹬和传动部件,脚蹬通过传动部件与后轮联动。
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本发明涉及智能化割草技术领域,公开了一种高效多功能智能化机器人割草机装备工艺的研发,包括驱动模块,驱动模块分为轮组以及驱动轮组滚动的驱动电机,驱动模块用于于该机器人割草机工作时的移动以及转向,电源模块,电源模块包括太阳能电池组以及锂电池组,电源模块用于该机器人割草机工作时提供能量,监测模块,监测模块包括摄像头、探测轮、压力传感器以及信号报警装置,工作模块,工作模块用于执行切割草坪的工作。该高效多功能智能化机器人割草机装备工艺的研发,通过利用CAD软件以及建立空间坐标系,将需要割草的草坪利用CAD软件绘制出二维图形设计文件,利用空间坐标系对需要割草的草坪划分区域以及对机器人割草机进行坐标定位。
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本发明提供了一种(3,4,5‑三(10‑十一烯氧基)苯甲基)三辛基氯化鏻自组装结构材料。该材料中长链烷基末端的不饱和键可通过光引发的交联聚合把形成的季鏻盐自组装进行固定,产生固定化介孔纳米薄膜,进一步加强对自组装结构的功能化。该季鏻盐自组装材料尤其对锂离子定向导电、模板制备、介孔纳米薄膜等应用技术领域提供新型材料。
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一种基于低功耗物联网的抄表终端,包括采集中心、控制中心、通信模块、供电模块。所述采集中心集用户用电信息后发送至控制中心,包括电流传感器、电压传感器、电能计量芯片;所述控制中心采集并存储采集中心采集的数据,并将数据通过通信模块无线远程传输至上位机,设置唤醒机制接收上位机的指令,包括微控制单元,定时器、继电器、液晶显示器、I/O接口;所述供电模块给所述采集中心、控制中心、通信模块提供电源,采用锂电池,备用太阳能板补充供电。本发明解决现有电网抄表通信距离短、组网复杂、成本高的问题。
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本发明公开了一种钧瓷仿古蓝釉及其制备方法,它是由以下重量份的原料制备而成:黄长石20‑28份、石英8‑12份、方解石11‑15份、锂辉石16‑24份、高岭土4‑6份、石灰石6‑10份、铁矿石2‑4份、锡块1‑3份、木灰4‑6份、烧滑石8‑12份。所述钧瓷仿古蓝釉的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(1)将上述原料粉碎后混合放入球磨机球磨,加入混合原料总重量36‑40%的水,湿磨15‑20小时,经过湿磨的料浆过200‑300目筛得到釉浆;(2)坯体施釉;(3)烧成,烧成温度为1260‑1300℃。
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本发明提供了石墨负极材料的包覆改性方法及石墨负极材料和应用,涉及石墨负极材料技术领域。该包覆改性方法是采用酚醛树脂混合溶液对一次包覆石墨进行二次包覆,其中,酚醛树脂混合溶液是以环己醇与无水乙醇作为混合溶剂,用于改善传统一次包覆过程中酚醛树脂在搅拌或者挥发过程中容易形成易沉降的粘着体系,导致其包覆不均匀的缺陷。本发明还提供了一种石墨负极材料,该石墨负极材料采用上述石墨负极材料的包覆改性方法制备而成,所得到的石墨负极材料表面包覆有均匀、完整且牢固的碳层,从而使得石墨具有较高的振实密度和优良的电化学性能。本发明还提供了上述石墨负极材料的包覆改性方法或石墨负极材料在锂离子电池中的应用。
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本发明公开了一种三维石墨烯‑Si‑MoS2复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:1)制备三维石墨烯;2)在三维石墨烯上沉积Si层;3)在Si层上沉积MoS2,得到三维石墨烯‑Si‑MoS2复合材料。本发明提供的三维石墨烯‑Si‑MoS2复合材料,其三维石墨烯的比表面积比二维石墨烯高出几十万倍,Si、MoS2均匀分布于三维石墨烯表面,分散性好,这样既避免了Si及MoS2纳米粒子在循环过程中聚集,又能有效缓冲其在循环过程中的体积膨胀,同时也有效防止了石墨烯的重堆积,从而提高了其循环稳定性;本发明制得的锂离子电池比容量达到2000mAh/g,首次库仑效率达到82%,经过200多次循环放比容量没有明显衰减,容量保持率达到97%,表现出优良的循环稳定性。
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本发明涉及一种电极材料与固态电解质材料的复合材料,其制备方法及应用该复合材料作为固态电池中电极材料相与固态电解质材料相之间的中间层的电极材料和固态电池。所述复合材料具有以下通式:x(固态电解质)‑y(电极材料),可以拓展到非液态电解质范围。本发明的符合材料应用在固态电池中,起到连接电极材料相与固态电解质相的中间层的作用,使两相接触良好,降低两相间原本很高的界面阻抗,电化学性能如图9、10、11所示。以含有所述复合材料作为中间层的极片与锂片组成的固态电池具有较高的库伦效率和离子,电子电导,较好的循环性能,安全性高,无污染。
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本发明的目的是提供一种锂二次电池,其通过抑制在高电压下工作的电池或假定在高温下长时间使用的电池的领域中的电解液分解反应而具有改善的使用寿命特性。本发明涉及一种二次电池用电解液,其特征在于含有特定组成的砜化合物、含氟环状缩醛化合物和环状碳酸酯混合;以及使用该二次电池用电解液的二次电池。
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本发明公开了一种玻璃或陶瓷器皿自动贴花工艺,其步骤包括:将装饰贴花平整地粘贴在陶瓷或玻璃产品上,接着经烘烤处理后即完成;所述玻璃为高性能玻璃。所述高性能玻璃的原料包括:石英砂、碳酸钙、硫酸钡、硼酸、聚苯硫醚、硅酸钠、氟化钙、氮化硅、碳酸锂、三氧化二锑、月桂醇聚氧乙烯醚、增强剂、改性剂、助熔剂。本发明所述高性能玻璃的制备方法步骤简单,成本低廉,制备的高性能玻璃使用寿命长,具有械强度大、耐高温等优点。
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本发明提供了一种用于染料敏化太阳能薄膜电池的新型聚合物电解质,所述聚合物电解质包括多孔聚合物以及填充于多孔聚合物内的锂盐。本发明还提供了一种染料敏化薄膜太阳能电池,自下而上依次包括:真空玻璃层;导电玻璃层;吸附染料敏化剂的纳米晶TiO2薄膜层;电解质层;对电极层。本发明提供的聚合物电解质稳定性好、电化学稳定电位窗口宽,能够大大提高电池的光电转换效率。本发明提供的染料敏化薄膜太阳能电池迁移率高、能量转换率高、稳定性好、耐久性好、寿命长。
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本发明公开了一种圆柱型锂电池的生产方法,所述方法包括如下步骤:电芯经卷绕机进入芯装置,对电芯进行检测,确认直径不大于设定尺寸进行后续步骤;电芯被机械手抓取,经过入芯校位装置,进入钢壳;控制传送带将进入钢壳的电芯进入振动盘,使电芯与钢壳底部充分接触得到钢壳电芯;检测钢壳电芯是否合格,如合格,进入下一道工序,如不合格,剔除。本发明提供的技术方案具有效率高、成本低的优点。
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本发明涉及一种采摘成熟无花果的智能机器人,属于机器人应用技术领域。从智能机器人前部的锂离子电池输出的电流通过导电线输入行驶控制装置,行驶控制装置控制电力驱动装置和行驶轮,使智能机器人在无花果园里一边行驶,一边摘果。智能机器人上的图像摄录仪向上方旋转摄录无花果的叶片、果实、枝条交错的多幅图像进行果实分布和榕果成熟度的分析,制订出机器采摘无花果的方案,遥控伺服电机和机器手臂的协同运转,用四轴机器手臂将采摘无花果器安装座运送到拟采摘的果实的面前,由安装在采摘无花果器安装座上的颜色传感器对各种颜色果皮的无花果与绿色叶片进行辨别,确认无花果的果实成熟后,伸出采摘无花果器采摘成熟的无花果放进装果箱。
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本发明属于一种石墨烯涂覆铜箔集流体的制备方法及应用;其制备方法包括如下步骤:采用改进的Hummers法制备氧化程度为7%~28% 的石墨烯、干燥氧化石墨烯的制备、均分散的石墨烯胶体溶液的制备、石墨烯涂覆铜箔的制备;具有能够降低电池内阻,提高活性材料的粘附力,减少锂枝晶形成,从而达到提高电池倍率性能,循环寿命和安全性的优点。 1
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