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本发明公开了一种四氧化三钴纳米材料的制备方法及其产品和应用,首先制备Co前驱体材料,然后将前驱体材料均匀分散于Co盐溶液中,将Co前驱体材料均匀分散于Co盐溶液中,利用冷冻干燥技术将溶剂挥发完毕,然后置于空气氛围中热处理得到Co3O4纳米材料,其中Co前驱体置于Co盐溶液中可增加纳米材料的孔隙率,所得的纳米材料具有较大的比表面积,用于气体检测可增加气体选择性;亦可用于催化材料、锂离子电池和超级电容器等领域,并且本发明制备方法简单,工艺条件容易实现。
本发明公开了一种炭改性纳米Li4Ti5O12与多孔石墨烯复合电极材料的制备方法,采用炭改性的方法在Li4Ti5O12纳米材料的表面包覆一层炭膜,在石墨烯表面引入纳米级孔洞,二者高致密复合,形成三维的导电网络结构。本发明的优点是采用Li4Ti5O12活性材料纳米化和复合化的联合使用,采用炭包覆纳米Li4Ti5O12活性材料与多孔石墨烯复合化的联合作用来制备三维多孔的高性能电极材料,大大的提高了锂离子电池负极材料的效率、循环稳定性和安全性,同时工艺简单,制备效率高、成本低廉,适合工业大规模生产。获得的炭改性纳米Li4Ti5O12与多孔石墨烯复合电极材料在1C倍率下的首次放电比容量高达172mAh/g,循环100次后仍保留98%的比容量,在20C倍率下的首次放电比容量达到159mAh/g,100次循环后保留91%的比容量。
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本发明提供一种无人机自主管控方法,包括触摸显示屏、集成控制器、尾翼调向装置、动力装置、动力锂电池和位移矫正装置;触摸显示屏用于手指触摸输入飞行路线的零点和飞行路线和高度,并控制动力装置的开闭和飞行速度;集成控制器用于根据输入飞行路线的零点和飞行路线和高度以及输入飞行路线的零点和飞行路线和高度,并将控制信号传递给尾翼调向装置和动力装置,本发明采用飞机航线调节装置对飞机飞行过程中的方向和高度进行检测校对,并根据是检测结果利用集成控制器控制尾翼调向装置、动力装置进行方向和动力调节,可保证无人机飞行航线的准确性,并及时得到飞行检测数据。
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本发明公开了一种从硝酸稀土料液中分离镧的方法,该硝酸稀土料液中不含有铈和钍,所述方法为:(1)配制体积比为30~50%的P503烷烃溶液作为萃取剂,并调节料液的pH为2~3;(2)采用硝酸钠或/硝酸锂溶液作为洗液,萃取得到含镧的萃余液和含镨和钕的有机相;(3)反萃取液为硫酸或/和硝酸,进行逆流反萃,得到含镨和钕的反萃取液;(4)向含镧的萃余液中加入稀土沉淀剂,将沉淀进行焙烧,得到氧化镧。同时,本发明还公开了一种稀土精矿中稀土的提取分离方法。所述稀土精矿的提取分离使用同一种中性萃取剂,生产经济压力小,且无需全捞全反的转型步骤,中性萃取剂的使用使得无须皂化,从源头上消除氨氮废水排放不达标的问题。
1188
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本申请涉及一种叉车电池状态监测方法、装置及嵌入式设备、存储介质。叉车电池状态监测方法包括确定是否存在电池信息;若存在电池信息,则确定叉车电池的类型为锂电池;若不存在电池信息,则确定模拟量输入口是否存在电压信号;若存在所述电压信号,则确定所述叉车电池类型为铅酸电池;根据所述叉车电池的类型,监测所述叉车电池的状态。本申请提供的叉车电池状态监测方法、装置及嵌入式设备、存储介质可以解决传统方案中对叉车电池状况进行监测的方法存在及时性差的问题。
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本发明涉及到一种锂离子电池用电解液添加剂4,5-二氟代碳酸乙烯酯的制造方法。将4,5-二氯代碳酸乙烯酯稀释到有机醚溶剂中在缚酸剂的引发下与氟化剂发生氟氯取代反应,制备4,5-二氟代碳酸乙烯酯。条件温和,操作简单,选择性高,适合工业化生产。
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本发明公开了一种RNA病毒灭活保存液,所述灭活保存液包含铵盐、1‑乙基‑3‑甲基咪唑鎓硫酸氢盐、氯化锂、乙二胺四乙酸、RNA酶抑制剂、表面活性剂、还原剂、缓冲剂和水。本发明还提供了一种RNA病毒样本灭活保存方法和一种RNA病毒检测方法,所述方法采用所述灭活保存液进行。本发明的保存液具有成本低,抑制RNA酶活性,保存RNA完整性,实现样本常温保存运输,并且可以在室温下快速灭活病原体,减少医务人员的感染风险,降低检测的假阴性。同时本发明的灭活保存液可以实现裂解功能,不含离液试剂和醇类,兼容市场主流核酸提取试剂盒,极大节约整个流程的时间,特别适合用于2019新型冠状病毒(COVID‑19)拭子采样后的灭活和裂解步骤。
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本发明公开了一种携带与安装简便的野外便携式多功能太阳能一体电源,包括:本体、设于本体内的锂电池组、充电板与DC/DC电路转换板、设于本体左右两侧的前、后盖、设于前、后盖外的电池门与其内的太阳能电池组件、设于本体前端的面板组件、及辅件三角架、AC交流逆变器与电源包等;所述面板组件由面板、LED灯、市电充电插孔、充电指示灯、LCD液晶触摸屏与电压输出接口组成。充电时,将电源本体下方的楔形块插入三角架云台的楔形槽内即可,打开电池门,展开太阳能电池组件即可立刻充电与日照角度调整。本发明具有充电功率高、电压输出规格多、手提照明、智能充电与电量实时查询功能,特别适用于野外勘探作业与野外军事行动时使用。
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本发明属于电池电极材料技术领域,尤其涉及一种二氧化锡复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种二氧化锡复合材料,所述二氧化锡复合材料为片状结构;所述二氧化锡复合材料包括二氧化锡、二氧化硅和石墨,所述二氧化锡和所述二氧化硅包覆于所述石墨中。本发明中,采用二氧化硅和石墨对二氧化锡进行改性,二氧化硅具有较高的比容量,二氧化锡和二氧化硅包覆于石墨中,二氧化锡复合材料为片状结构,能够有效抑制二氧化锡的体积膨胀,实验结果表明,该二氧化锡复合材料作为负极材料应用于锂电池中,导电性好、循环和倍率性能好。
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本发明涉及一种碘原子取代的双氟苯并杂环共轭单体的制备方法。该制备方法是具有双氟苯并杂环共轭结构的化合物首先与二异丙基氨基锂发生反应,随后在反应体系中加入碘单质,最终在双氟苯并杂环共轭单元的苯环上引入碘原子。该方法避免使用发烟硫酸等危险试剂,提高了合成效率与实验操作的安全性,收率大大高于传统的碘化方法,便于规模化制备生产。
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本发明涉及一种高耐蚀型双金属膜复合铝塑膜及其制造方法。该铝塑膜从内到外依次包括聚丙烯层、第一胶膜层、碳‑铝箔复合层、第二胶膜层、铝箔层、第三胶膜层、尼龙层;本发明利用碳‑铝复合膜的特征,可提高铝箔耐电解液的腐蚀性能,同时通过双金属膜可有效提高阻隔水汽对内芯电解液的侵蚀,该发明可满足铝塑膜封装聚合物锂离子电池。
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本发明公开了一种耐压抗冲击型背网用金属丝,其重量百分比成分为:碳:0.28-0.38%、硅:0.17-0.19%、锰:0.65-0.67%、铬:0.53-0.55%、硒:0.13-0.15%、镍:2.2-2.4%、钼:0.65-0.75%、锂:0.005-0.015%、钨:0.012-0.014%、磷:0-0.04%、硫:0-0.008%、钒:0.05-0.07%、钛:0.04-0.06%、铜:0-0.15%、铝:0-0.2%、稀土元素:0.42-0.65%,其余为铁;其中,稀土元素的重量百分比成分为:钕:12-25%、钆:7-9%、镝:18-36%,其余为镧;本发明还公开了一种耐压抗冲击型背网用金属丝的处理工艺;本发明工艺制成的金属丝不但克服了原有的金属丝拉不细、化学元素发生变化的缺点,同时提高金属丝的强度和韧性,使其具有良好的强韧性及抗酸性能。
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一种钨离子掺杂高镍梯度三元正极材料,呈球形颗粒状,镍元素从颗粒内部到表面呈梯度降低,锰元素从颗粒内部到表面呈梯度升高,钴元素在正极材料颗粒中均匀分布,钨元素掺杂在颗粒的表面。其制备方法为:将低镍的镍钴锰混合盐溶液泵入高镍的镍钴混合盐溶液中,并不断将该混合液泵入装有氨水溶液的反应釜中,加热并通入保护气体,调节氨浓度和pH值,搅拌进行共沉淀反应,搅拌陈化,过滤,洗涤,干燥,与锂源、钨源混合研磨,烧结,得到三元正极材料。本发明通过材料的梯度结构和钨离子掺杂,既稳定了材料结构,又提升了材料的离子电导率,降低了材料在充放电过程中的电化学极化,二者的协同效应能大大提高高镍三元材料的性能和稳定性。
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本发明公开了一种α-二氧化锰纳米线的可控制备方法。通过一种水热法可直接合成α-二氧化锰纳米线,或再经150~750℃温度范围内的可控热处理,可得到直径10~75nm、长度0.1~1μm范围可控的α-二氧化锰纳米线。该方法不需要添加任何酸性还原剂,实验设备要求简单,可操作性强,得到的α-二氧化锰纳米线的直径及长度可控制。该方法制备的α-二氧化锰纳米线可用作超级电容器和离子电池的电极材料,锂-空气电池的电催化剂,能源存储中的水氧化催化剂,环境保护中的吸附材料及脱硝催化材料。
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本发明公开了心内科室急救用心脏按压装置,包括可对患者颈部限位的支撑机构,所述的支撑机构前端固设有卡板,所述的卡板右侧固设有把手,所述的卡板顶部固设有壳体,所述的壳体内部下端滑动设有按压机构,所述的壳体顶部螺纹贯穿有调节机构,所述的调节机构前端固设有可控制按压机构工作的驱动机构,所述的壳体顶部左侧固设有显示器,所述的壳体内部顶端右侧紧配设有锂电池,所述的壳体外壁右侧固设有调速开关,该心内科室急救用心脏按压装置,无需医护人员人工手动,即可将按压的力度以及频率控制在医护人员所需要求的范围内,由此可知,通过使用本申请中的装置,减少了医护人员的工作难度,提高了患者的急救效果。
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本发明的实施例提供了一种连续卷绕装置,涉及锂电池制造技术领域,该连接卷绕装置包括安装板、极片放料机构、隔膜放料机构、极片裁切机构、入料机构、卷前缓存机构和卷料机构。本发明通过设置卷前缓存机构,在卷料机构进行切换工位操作时,能够缓存极片和隔膜,避免极片和隔膜持续进入卷料机构,实现了极片和隔膜的入料速度的调节,避免了来料停机的情况,从而实现了连续卷绕,缩短了辅助时间,提升了整体的卷绕效率。通过增设复合机构,将极片与隔膜复合后进行卷绕,保证了电芯对齐度,且不易错位。并且将激光切极耳机构和卷料机构设置在安装板上,从而能够在同一设备内实现闭环控制,并且减小空间的浪费和人员的冗余,提升生产的经济性。
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本发明公开了一种制备石墨烯的方法,将此石墨烯作为电极材料运用在锂电池中,展现出优异的电化学性能。在0.2C的测试倍率下,其首次放电比容量为922mAhg-1,循环10次后,其比容量仍保持在380mAhg-1。本发明提供了简单温和条件下制备石墨烯的方法,该方法通过两步混合反应制备氧化石墨,极大地降低了反应温度,同时利用水合肼作为还原剂,还原温度降低。该方法反应条件温和、操作简单、方便有效,大幅降低了工业化生产石墨烯的成本,该方法制备的石墨烯电化学性能优异。
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本发明提供一种纤维素纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:步骤1):将纤维素分散在第一有机溶剂中配置成纤维素分散液;步骤2):向步骤1)中得到的纤维素分散液中加入氢氧化锂使纤维素充分溶胀;步骤3):将步骤2)得到的充分溶胀后的纤维素与酸酐反应,洗涤反应液,得到纤维素反应产物;步骤4):将步骤3)得到的纤维素反应产物分散在碱性水溶液中,离心,上清液透析,得到含有纤维素纳米纤维的悬浮液。本发明提供的制备方法,原料广泛易得,仅需要简单温和的磁力搅拌,全程可在室温下进行,反应条件温和,成本低。制备得到的纤维素纳米纤维的长径比>800,具有更高的可修饰性与优异的力学性能。
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本发明涉及以石墨烯气凝胶为三维骨架,通过水热路线原位有机-有机自组装制备具有多级孔道石墨烯/碳复合材料的方法,属纳米功能碳材料制备工艺技术领域。本发明方法的主要过程是:以表面活性剂为结构导向剂,高分子预聚体为碳前驱体,在水溶液体系合成单胶束溶液,将冷冻干燥后的石墨烯气凝胶浸渍在其中,水热反应后烘干。随后将该材料经回流萃取或在惰性气体保护下置于管式炉中进行焙烧除去表面活性剂。冷却至室温后,最终得到具有含有微孔、有序介孔和大孔的多级孔道石墨烯基碳材料。本发明的优点在于保持石墨烯气凝胶大孔结构的同时在石墨烯气凝胶的表面生成有序介孔结构。本发明可以用于双电层电容器和锂电池负极材料。
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本发明特别涉及一种高耐热隔膜及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,高耐热隔膜包括基膜和涂覆层;所述涂覆层至少涂覆于所述基膜的一面,所述涂覆层由内向外依次包括第一涂覆层和第二涂覆层;所述第一涂覆层由第一浆料制得,所述第一浆料的成分包括第一氧化铝、第一粘结剂、第一分散剂、第一增稠剂和第一溶剂,所述第一氧化铝的粒径为0.1μm‑0.4μm;所述第二涂覆层由第二浆料制得,所述第二浆料的成分包括第二氧化铝、第二粘结剂、第二分散剂、第二增稠剂和第二溶剂;所述第二氧化铝的粒径为0.5μm‑2μm;通过双层涂覆提高隔膜的热稳定性,同时降低因涂覆对隔膜透气性的影响,提高隔膜的综合性能。
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本发明提供了一种石墨烯薄膜的制备方法,包括以下步骤:取氧化石墨加入到有机溶剂中,超声0.5~1h后,加入分散剂,分散剂为磺化含芴聚芳醚酮溶液或磺化含芴聚芳醚砜溶液,继续超声0.5~1h,得到氧化石墨烯悬浮液;加入水合肼溶液,在100℃下反应12~24h,得到石墨烯悬浮液;采用微孔滤膜真空过滤石墨烯悬浮液,将滤饼于40℃烘干后,除去滤膜,得到石墨烯薄膜初产物,将初产物在150~250℃下进行真空热处理0.5~2h,得到石墨烯薄膜。本发明提供的石墨烯薄膜的制备方法,制备工艺简单,薄膜厚度易控制;本发明提供的石墨烯薄膜质量轻,均匀,导电性强,可作为超级电容器和锂离子电池的集流体。
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本发明公开了一种工程机械远程操控设备,包括薄膜按键(1)、摇杆(2)、两个握把(3)、工作指示灯(4)、外壳主体(5)、显示屏(6)、接线口(7)、旋钮(8)、方向按键(9)、铭牌(11)、接线端子(12)、电源管理模块(13)、控制主板(14)、存储器(15)、蓝牙模块(16)、WiFi模块(17)、以太网模块(18)、FPGA模块(19)、DSP模块(20)和锂电池(21);本发明具有兼容性好和人机功效高等优点,因此本发明可广泛应用于机电一体化领域。
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高白度釉下多彩低温陶瓷的坯料配方质量百分比组成:白云石31、高岭土7、长石8、黑粘土16、绢云母石18、石英10、氧化钴5、氧化镁5;釉料配方质量百分比组成:长石39、锂辉石6、石灰石10、SrCO310、石英21、高岭土5、滑石6、BaCO33;本发明制备的高白度瓷的白度和铅镉溶出量均达到国际先进水平,热稳定性和高白度瓷一样可达180℃-20℃热交换不裂,降低烧成温度320℃左右,可节约大量的燃油,且釉下画面色彩鲜艳、逼真,大幅度提高了产品档次;且采用氧化气氛烧制高白度陶瓷,不但白度高,而且可提高成品率20%以上,可实现产业化生产。
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本发明涉及声学滤波器技术领域,特别涉及一种用于声学滤波器的异质单晶薄膜的制备方法。该异质单晶薄膜的制备方法包括以下步骤:提供异质薄膜结构;该异质薄膜结构包括压电薄膜;对该异质薄膜结构进行后退火处理;该后退火温度范围为300‑800摄氏度;该后退火的氛围内含有与该压电薄膜对应的元素材料。从而能够在实现提高键合强度,恢复晶格缺陷的同时,还能够有效抑制压电薄膜中锂元素和氧元素等的外释问题,提高异质单晶薄膜的质量。
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本发明公开了一种对羧基苯硼酸的制备方法,包括:对溴苯甲酸与二异丙胺发生酰胺化反应制得反应中间体4-溴-N,N-二异丙基苯酰胺;反应中间体4-溴-N,N-二异丙基苯酰胺取代反应,反应温度为-75~-80℃,反应用干燥的四氢呋喃作为溶剂,得到(4-(二异丙基氨基甲酰)苯基)硼酸;(4-(二异丙基氨基甲酰)苯基)硼酸在一水合氢氧化锂下水解反应得到对羧基苯硼酸。本发明产品收率高,操作简便,反应成本低,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种去除水体中有机污染物的方法,该方法是利用催化剂活化过单硫酸盐对有机污染物废水进行降解处理,其中催化剂是由废旧锂电池负极材料经600℃~700℃条件下煅烧后制备得到。本发明中,采用的催化剂具有电子转移速率快、催化活性高等优点,将其作为过单硫酸盐的活化剂用于去除水体中有机污染物时,能在常温常压下进行反应,而且能够将多种有机污染物(如染料和抗生素)矿化为水和二氧化碳,进而能够有效进行固液分离,不仅具有操作简单、无需大型设备、成本低廉等优点,而且还具有应用范围广、处理效率高、处理效果好、重复利用性强、环境友好,能够高效、彻底的去除水体中的有机污染物,有着很好的应用价值和应用前景。
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本发明涉及一种石墨烯分散液及其制备方法。该分散液由石墨烯、分散剂、及溶剂组成;其中分散剂选自于:聚氧乙烯蓖麻油;本发明通过向石墨烯中添加分散剂,制备得到分散性良好的石墨烯分散液,且得到的分散液导电性能良好,可应用于导电材料、抗静电材料、电子产品的电磁屏蔽材料、锂离子电池的电极材料、微波吸收材料等领域。
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一种开片猪油白釉瓷的制备工艺,开片猪油白釉瓷包括坯体、底釉和面釉;坯体由以下原料组成:德化长石、德化石英、高岭土、莫来石、焦宝石、叶腊石、硅藻土、蛭石;底釉由以下原料组成:德化白云石、方解石、德化高岭土、德化石英、锂辉石、南安绢云母、氧化镁、氧化锌、氧化锡、氧化镧,本发明制备的开片猪油白釉瓷,釉质莹厚细腻、润如油脂、胎白质坚、白润如脂、略带黄色,且釉面形成许多裂纹,具有开片的装饰效果,该釉瓷的坯体原料中引入莫来石、焦宝石与叶腊石,以使坯体可与底釉一体烧制而成,最大程度地减少坯体在高温下的变形,以保证底釉釉面的完整,细腻。
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本发明公开了一种预熔型方坯结晶器保护渣及其制备方法。以重量百分含量表示,由原料预熔料60~80%,硅灰石4~14%,萤石2~5%,碳酸钠3~8%,碳质材料4~8%,膨润土0~3%,糊精2%,石英0~8%和碳酸锂0~3%组成;预熔料由赤泥60~70%,石英6~24%,方解石4~12%,粘土2~4%和硫酸钡2~8%组成。将各种原料加入水搅拌混合均匀;进行球墨;球墨后进行喷雾干燥、造粒,得到预熔型方坯结晶器保护渣。本发明将赤泥应用于结晶器保护渣中,使得赤泥添加量达到50%左右,实现了赤泥废物重新利用应用量的突破,且采用该预熔料制备得到的方坯保护渣成分均一,熔融性能稳定,且成本较低。
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