本发明公开了一种MXene二维材料、Cu/MXene催化剂及其制备方法与应用。所述MXene二维材料的制备方法包括:使包含氟化锂、酸和Mxene前驱体的均匀混合反应体系反应,并采用机械震荡技术对反应产物与水的混合物震荡,再超声处理,获得MXene二维材料。本发明还公开了Cu/MXene催化剂的制备方法包括:使铜源与MXene二维材料溶液混合反应,之后离心处理,并对离心所获固形物进行干燥处理,获得Cu/MXene催化剂。本发明Cu/MXene催化剂的二维催化剂材料具有高分散性、精准控制活性组分位点位置的特点,在Sonogashira偶联反应和4‑NP的还原等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种1,1‑二氟‑2‑异腈‑乙基苯基砜类化合物的合成方法,该方法由2,2‑二氟‑2‑(苯硫基)乙酸乙酯类化合物通过还原、氧化、醇胺化、甲酰化及脱水反应等步骤合成。该方法避开了使用高危险性、选择性差的还原剂氢化铝锂来还原低反应活性的二氟甲基酰胺中间体,而使用温和还原剂硼氢化钠来还原具有高活性的2,2‑二氟‑2‑(苯硫基)乙酸乙酯类化合物,大大提高了还原收率和选择性,且该方法操作简单,产物性质稳定,利于规模化生产。
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本发明公开了一种结构新颖且稳定性高的电子烟,包括电子烟首端与电子烟尾端,所述电子烟首端连接有吸嘴,所述电子烟首端中部设置有可拆卸的过滤单元以及可拆卸的充电锂电池,所述电子烟首端与吸嘴相反一侧设有两根向外凸出的连接管,所述电子烟尾端为空心结构。所述过滤单元以及电子烟尾端中段外表面上均设有防滑螺纹。所述吸嘴为带弧形的锥体结构,方便吸取,提供较好的触感。所述电子烟尾端用于安置电子烟烟油,空心结构的电子烟尾端,用于安置电子烟烟油,使其不易被碰触,保障其连接的密封情况。所述电子烟首端、电子烟尾端以及吸嘴之间均通过螺纹结构可拆卸的连接,拆卸及连接便捷,方便清洗与更换。
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本发明公开了多功能组合式LED应急灯,包括灯罩和组合板,所述灯罩远离组合板的一侧开有槽口,所述槽口内安装有灯体、伸缩杆、挡板和锂电池,所述灯体固定安装在灯座内,所述灯座远离挡板的一端与槽口内腔的底壁固定粘接,所述灯罩的顶壁固定安装有插槽、烟雾感应器和蜂鸣器,所述灯罩内还安装有PLC,所述烟雾感应器和蜂鸣器均与PLC电性连接,所述灯罩的侧壁上还安装有灯管、金属网和支杆。该多功能组合式LED应急灯,通过设置了蜂鸣器、烟雾感应器和PLC并使之电性连接,当周围环境发生火灾时,空气中的烟雾会被烟雾感应器及时检测到,再由PLC驱动蜂鸣器报警,提醒周围的人员。
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本发明属于太阳能材料技术领域。一种太阳能电池玻璃板高反射涂层,包括依次附着于玻璃板基体上的底层高反射层、多孔陶瓷隔热层和上层高反射光亮层;上层高反射光亮层包括:有机锆化合物、纳米钛酸盐纤维粉末、纳米硅氧氮陶瓷纤维粉末、无铅玻璃粉、有机溶剂、有机粘接剂、分散剂;多孔陶瓷隔热层包括:有机锆化合物、有机钛酸盐化合物、纳米二氧化钛粉末、纳米二氧化硅粉末、造孔剂、有机溶剂、有机粘接剂、分散剂;底层高反射层包括:纳米二氧化锆、多孔球形二氧化钛粉末、纳米二氧化硅粉末、纳米氮化硼粉末、氧化锂、氧化钠、三氧化二铝、五氧化二铌、二氧化锗、无铅玻璃粉、有机溶剂、有机粘接剂、分散剂。
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本发明涉及有机金属框架‑无机添加剂的聚轮烷型隔膜及其在电池中应用,其特征如下:聚轮烷型隔膜由直线型聚合物、环糊精型基团分子、封端聚合物、无机添加剂及能够与羟基形成有机金属框架的金属离子组成。聚轮烷型电解质隔膜由直线型聚合物、环糊精型基团分子、封端聚合物、无机添加剂、锂盐及能够与羟基形成有机金属框架的金属离子组成。本发明能够明显改善隔膜的吸液保液能力和耐高温性能,减少了隔膜在电池体系的阻抗,从而改善电池的电化学性能及安全性能。
本发明公开了一种六元尖晶石型铁钴铬锰铜锌系高熵氧化物及其粉体制备方法,属于高熵氧化物陶瓷粉体材料领域。所述高熵氧化物化学式为(FeCoCrMnCuZn)3O4,其晶体结构为面心立方结构,空间点群为Fd‑3m。本发明的制备工艺步骤为:将Fe2O3、Cr2O3、Co2O3、MnO2、CuO和ZnO粉末混合球磨,将球磨完的粉体经过干燥、过筛;然后在马弗炉中煅烧加热至800~1000℃,煅烧时间为1~3小时,煅烧后炉冷至室温,得到尖晶石结构的单相高熵氧化物陶瓷粉体。本发明中的制备方法具有成本低廉、生产周期短、可工业化生产、操作过程简单和能耗低等优点,且制得的粉末纯度高、粒径较小且分布均匀,可广泛应用于超级电容器电极、锂离子电池电极、电解水制氢等新型能源材料领域。
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本发明公开了一种抗海水腐蚀的灌浆料干料及其使用方法,涉及建筑领域。其技术要点是:一种抗海水腐蚀的灌浆料干料,包括如下重量份数的组分:硅酸盐水泥 500~600份;矿粉 20~45份;硅灰 20~50份;CSA膨胀剂 50~80份;石英砂 250~350份;聚羧酸减水剂 4~6份;碳酸锂 0.05~0.10份;甲酸钙 0.5~1.0份;改性高分子吸水树脂 80~100份;其中,改性高分子吸水树脂包括高分子吸水树脂内核以及包裹于改性高分子吸水树脂内核表面的聚乙烯醇层,聚乙烯醇层为聚乙烯醇的成膜物,聚乙烯醇的醇解度为75%~80%,其具有抗海水腐蚀能力强、力学性能稳定的优点。
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本发明公开了一种孔径均一的PP/PE/PP三层共挤隔膜的制备工艺,涉及电池隔膜技术领域,本发明以等规均聚聚丙烯、线性低密度聚乙烯和微孔调控剂作为原料,制备得到PP/PE/PP锂电池动力隔膜;所采用的制备方法简便易操作,工艺操作条件温和且可控性强;所制隔膜的厚度为20‑30μm,平均孔径在25‑35nm,孔隙率在50%以上,孔径分布在70%以上,因此所制隔膜具有均一的微孔结构和透气率高的显著特点。
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本发明涉及一种水系高粘性涂胶隔膜、其制备方法和在电池中的应用。所述水系高粘性涂胶隔膜包括基膜和分别设置于基膜两侧的正极聚合物层和负极聚合物层;所述基膜和正极聚合物层之间包括正极陶瓷层,和/或所述基膜和负极聚合物层之间包括负极陶瓷层;所述正极聚合物层和电池正极极片中的粘结剂为同一类型粘结剂,所述负极聚合物层和电池负极极片中的粘结剂为同一类型粘结剂。本发明所述涂胶隔膜具有两面涂层涂覆量少,涂层轻薄,粘结性高等特点,使得电芯的整形效果最佳,便于模组装箱,同时起到模组限位的作用。而且隔膜的堵孔风险低,能够保证电芯内阻稳定可控和降低析锂风险、保证了电芯的循环寿命和安全性能。
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本发明公开了一种在线总磷水质监测装置,包括保护罩、水质监测装置、单片机、无线信号收发模块、存储模块、锂电池、固定筒、固定框、隔网、水质传感器、固定杆、活塞、固定管、配重块、侧板、活动槽、定位孔、定位螺栓、活动块、连接杆和浮块。本发明结构合理,通过连接杆滑动活动块,活动块与侧板内部的活动槽滑动,从而调整连接杆和浮块的在侧板上的位置,通过定位螺栓螺纹连接活动块内部以及活动槽内部的定位孔,从而将活动块的位置固定,通过保护罩、浮块、固定筒以及配重块使本装置在水中保持良好的平衡,配重块深入水下,从而保持浮块和保护罩的平衡,避免侧翻。
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本发明公开了一种用硅合金制备碳硅复合材料的方法,包括以下步骤:取硅合金粉末用气流粉碎机进行破碎得到产物A,取碳纳米管加入气流粉碎机中进行气流粉碎得到产物B;称取产物A、产物B、分散剂,加入干粉混料机中混合,得到产物C;将产物C放入高温炉中,惰性气体氛围下保温碳化,得到产物D;将产物D进行气流粉碎,得到最终成品。本发明中的制备方法简单,成本低廉,易于规模制备,且本发明所制得的材料导电性强,体积膨胀小,适用于所有锂离子电池的负极。
一种碟形监测终端设备和利用该结构的NB‑IoT物联网系统,该系统包括碟形监测终端设备、云端管理平台、微信移动服务平台;所述碟形监测终端设备,其电路包括温湿度、光强传感器、NB模组、单片机最小系统、锂电池充放电管理等,其外壳结构包括上盖和底壳,上盖环槽内套有防水圈,再与底壳边缘嵌套,由底壳螺钉固定,底壳设有支撑脚可摆放,上盖设有的通孔可连接挂链和挂钩上,实现挂载;所述云端管理平台为私有服务器,可对用户、设备及监测数据等进行管理;所述微信移动服务平台与云端管理平台对接,能实时动态更新监测数据并实现可视化、提供种植技术指导、告警等服务。该系统能精准监测环境因子,终端防水,功耗低且便捷,有利于农业生产管理。
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一种以微量Zn取代Mn的尖晶石正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料生产技术领域。采用碳酸盐共沉淀法,控制金属盐溶液与沉淀剂溶液在底液中反应,制得前驱体,再通过煅烧得到正极材料,本发明为材料提供了更有力的支架,提升了材料的稳定性,从而明显提高正极材料的性能,提高了循环性能力。
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本发明涉及一种低功耗奶牛瘤胃pH值和温度值无线监测装置,整个电路采用超低功耗器件设计,采集数据依据无线通信完成实时传输;监测装置包括壳体;所述壳体内部有控制电路板、锂电池、pH复合电极、NTC温度传感器;所述控制电路板上有主控模块以及与主控模块连接的低功耗高阻抗模拟信号放大电路、稳压电路、433MHz无线信号收发模块;所述主控模块采用STM8L低功耗单片机;所述低功耗高阻抗模拟信号放大电路使用高输入阻抗低功耗运算放大器;所述433MHz无线信号收发模块使用CC1101芯片;本发明具有体积小、功耗低、待机时间长等优点,留置于奶牛瘤胃内能够长时间连续监测奶牛瘤胃pH值和温度值,并能采用无线通信方式将采集到的数据实时发送给奶牛体外中继节点。
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本发明属于日常生活用品领域,具体涉及一种携带方便的驱蚊器,外壳体,所述外壳体顶部设有通风孔,侧边设有加油孔,所述加油孔上设有可拆卸的盖体;风扇组件,所述风扇组件设置在所述外壳体内;吸附组件,所述吸附组件包括支架、吸附物,所述吸附物设置在支架上。还包括可充电电池,所述可充电电池是锂电池。通过吸附物吸着的驱蚊液散发出来的气味驱赶蚊虫,气味从所述上盖的通风孔散发出来,通过所述上盖上的通孔,将驱蚊液添加到吸附物上。这种结构便于驱蚊器的携带,使用范围广,可以在室内,也可以在室外。
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本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种rGO包裹的MOF衍生MoO2微米棒的制备及其应用。一种rGO包裹的MOF衍生MoO2微米棒的制备方法,(1)Mo‑MOF的制备:将MoO3和咪唑加入去离子水中,混合,回流,过滤,收集沉淀物并用去离子水洗涤,将沉淀物干燥,得Mo‑MOF;将Mo‑MOF加入GO水溶液中,搅拌,离心,沉淀物洗涤并在真空中干燥获得Mo‑MOF/rGO复合物;将Mo‑MOF/rGO复合物通过在惰性气氛下,升温,保温,形成复合物。所述制备方法简单,成本低廉,所得产物纯度高,由rGO包裹的MOF衍生MoO2微米棒组成了高导电网络,利用于传输锂离子和电子,降低了内阻。
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本发明涉及的是一种电动汽车用便携式放电枪适用于作电动汽车锂电池组取电放电装置。包括放电枪、电缆线和插排;放电枪与插排通过电缆线相连;插排包括插排座和插排罩壳;插排座上设置有若干个地线插孔座、若干个火线插孔座和若干个零线插孔座;放电枪包括放电枪外壳、枪头、电源金属端子、信号金属端子、机械锁、电阻、微形开关、按钮和线卡;电源金属端子和信号金属端子分别安装在枪头内,安装有电源金属端子和信号金属端子的枪头安装在放电枪外壳前部;机械锁安装在放电枪外壳上部,机械锁前端设置有卡勾,机械锁后端部安装有按钮;微形开关安装在按钮下部的放电枪外壳体内,微形开关连接有电阻;放电枪后端部与电缆线连接端套装有线卡。
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本发明公开了一种便携指纹锁,包括面壳、底壳、钢线,指纹识别器,指纹识别器的四周设有LED指示灯和透明灯罩。内部设有电路板组件,电路板组件与底壳之间设有锂电池。电路板组件上装有MCU处理器和蜂鸣器。面壳一侧设有减速电机,减速电机的轴上设有凸轮,内部设有一个能从锁孔转动移开的锁卡,锁卡的下部设有一个扭簧。锁孔一端为圆孔,另一端为稍窄的扁孔,该扁孔与圆孔相连通。钢线的一端固定在面壳和底壳上,另一端固定连接一个球形头,球形头插入锁孔中,被锁卡卡向锁孔的半圆弧端。锁卡一侧上部设有一个滑块,滑块两端为拱形结构,其前端紧靠锁卡,其后端紧靠一个设置在固定座槽中的挡块。本发明结构新颖独特、简便实用、成本低,可靠性高。
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本发明属于微生物检测技术领域,公开了一种微生物快速检测装置及检测方法,检测装置设置有外壳,外壳内压合有检测盒,外壳上嵌接有显示屏,所述外壳侧端插接有储酶仓,外壳下端螺钉固定有底座;检测盒内侧端螺钉固定有光度计,检测盒底部销接有加热板,储酶仓内卡接有储酶管。本发明体积小巧,内置锂电池,方便外出携带使用;通过荧光素酶与ATP反应发光,利用光度计检测光强亮度,由显示屏可直观显示出微生物含量,快速、直观的以数字形式直接读取,检测方式简易;加热板将检测盒内部残留微生物灭活后,再检测微生物含量,检测更加准确严谨,数据更具有可靠性。
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本发明公开了一种HDPE抗菌塑料,主要由下述重量份的原料组成:高密度聚乙烯100重量份;抗菌剂4~8重量份;乙撑基双硬脂酰胺2~3重量份;相容剂3~5重量份;增塑剂1~2重量份。本发明的HDPE抗菌塑料通过以2‑甲氧基‑N‑乙酰乙酰基苯胺和碳酸锂作为抗菌剂,其通过合理配伍,对病原微生物的杀死作用和抑制生长作用达到最佳;以乙烯‑丙烯共聚物作为相容剂,其与高密度聚乙烯结合后,可进一步提高高密度聚乙烯机械强度;通过加入乙酰柠檬酸三丁酯改善HDPE的柔韧性和容易加工性能;通过加入甲壳素进一步提高其抗菌性能。
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本发明提供了一种苯乙烯‑异戊二烯嵌段共聚物的制备方法,所述苯乙烯‑异戊二烯嵌段共聚物的制备方法包括在环己烷和丙烷溶剂存在下,使用烷基锂化合物催化苯乙烯和异戊二烯进行嵌段聚合反应。通过丙烷在聚合温度下的汽化潜热,减少苯乙烯‑异戊二烯嵌段共聚物异戊二烯嵌段的聚合放热,减少除热处理过程中的能源损耗,更有利于聚合反应温度的保持和聚合反应的进行。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,具体的说是一种基于智能控制的车用电池包,其特征在于设有壳体,壳体上开设形变组件固定孔,弹性膜固定在形变组件固定孔上,壳体采用导热性好的金属材料制成,壳体外壁上设有散热鳍片以及散热风扇,壳体上设有防水透气阀和防爆塞;壳体内设有控制器、充电电路,还设有射频读写器、射频天线,其中射频读写器与射频天线相连接,射频读写器与控制器相连接,还设有显示器、操作键盘,其中显示器和操作键盘分别与控制器相连接,且显示器与操作键盘均设置在壳体外部,本发明与现有技术相比,能够有效解决不同规格电池充电存在差异性的问题,采用射频读写机构进行识别,速度快,且识别准确。
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提供一种在锂离子电池的制造工序中,以非接触的方式进行膜的膜厚检查的技术,该膜包括形成于集电体的活性物质材料。膜厚测量装置(1)具有:太赫兹波照射部(10),向样品(9)照射太赫兹波(LT1);反射波检测部(30A),具有用于检测被样品(9)反射的太赫兹波(LT1)的反射波(LT3)的光传导开关(34A)。膜厚测量装置(1)具有:时间差获取模块(509),获取由反射波检测部(30A)检测出的反射波(LT3)中的表面反射波(LT31)与界面反射波(LT32)到达光传导开关(34A)的时间差(Δt),该表面反射波(LT31)是被样品(9)的活性物质膜(91)的表面反射的波,该界面反射波(LT32)是被样品(9)的活性物质膜(91)与集电体(93)的界面反射的波;膜厚计算部(511),基于时间差(Δt)及活性物质膜(91)的折射率(nS)来计算活性物质膜(91)的膜厚(d)。
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本发明提供一种碳化二亚胺钴二维纳米片的制备方法,步骤包括:钴的可溶盐与三聚氰胺在有机溶剂中进行溶剂热反应得到前驱体,将得到的前驱体在氯化钾‑氯化锂复合熔盐中进行热分解反应得到具碳化二亚胺钴二维纳米片,本发明首次采用钴的可溶盐与三聚氰胺的配合物作为制备碳化二亚胺铁的前驱体,避免了以往只能使用钴的熔盐与氨基氰为反应原料制备前驱体。其次,本发明钴离子与三聚氰胺形成的是二维金属有机骨架结构,在熔盐热解反应过程中,这种二维结构仍然得以保持,前驱体原位分解得到的碳化二亚胺钴二维纳米片。
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本发明属于碳材料的制备技术领域,公开了一种磷掺杂介孔碳材料及其微波制备方法和应用,以肌醇为前驱体,磷酸为微波吸收剂,水为造孔剂,通过微波碳化技术在大气氛中制备磷掺杂介孔碳。本发明制备过程无需惰性气氛保护,是一种简便、快捷、高能效的制备方法。由该方法所制备的磷掺杂介孔碳材料杂原子掺杂原子百分比浓度达到0.94~1.25at.%,比表面积在1484.2~2054.9m2/g之间,平均孔径4.14~4.58nm,孔容1.63~2.35cm3/g。所制备磷掺杂介孔碳材料在超级电容器、锂离子电池、催化及催化剂载体、燃料电池以及储氢等方面具有广泛应用。
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一种制备氮掺杂碳气凝胶的方法,以豆渣为碳源,浓硫酸为水解催化剂,将豆渣与浓硫酸混合后搅拌均匀,形成碳溶胶前驱体。再将碳溶胶前驱体加水稀释,经微波水热处理得到褐色沉淀物,将其抽滤、干燥,最后经高温碳化,得到氮掺杂的碳气凝胶。本发明以豆渣为原料制备氮掺杂碳气凝胶,豆渣作为一种食品加工废弃物,来源广泛,价格低廉。采用催化水解、微波水热、高温碳化的制备工艺简单,适合于大规模工业化生产。产物具有氮含量丰富、比表面积高、结构稳定的特点,可以在锂离子电池和超级电容器中应用。
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本发明公开了用于制备固体电解质的方法和包含该固体电解质的全固态电池组。具体地,本发明提供一种制备用于全固态电池组的固体电解质的方法,所述方法包括:通过将包含硫化锂的第一原材料与第二原材料分散在溶剂中来获得浆料,所述第二原材料选自硫化硅、硫化磷、硫化锗、硫化硼以及它们的组合;以及干燥浆料。
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本发明属于锂离子电池电极材料技术领域,公开了一种三元正极材料表面修复的方法及其三元正极材料,具体为在三元正极材料表面包覆介孔磷酸硼铝层进行修复的方法。本发明方法包括以下步骤:(1)将基材加入模板剂的水溶液中,加入异丙醇铝、磷酸/硼酸混合溶液,搅拌反应,得到预产物;(2)将预产物置于气氛炉,空气气氛中,以1~10℃/min的升温速度升温至300~850℃恒温烧结3~8h,自然降温至室温,过筛,得到表面包覆介孔磷酸硼铝层的三元正极材料。本发明还提供上述方法修复得到的三元正极材料,其具有良好的高电压循环稳定性、更高的能量利用率(首次库伦效率≥90%);且第50周放容量保持率均≥97%,可高达99%。
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本发明公开了一种新型防渗碳涂料,由如下质量百分数的组分15%硼酸、8%钛白粉、6%锂基膨润土、5%铬黄、3%顺丁烯二酸、4%藕粉、5%苯甲酸钠、3%聚醚、3%氯化钾、2%石蜡、3%甲基磺草酮、0.5%氢氧化钠、2%氯化锌、2%硫酸亚铁以及余量水配制而成。本发明的防渗碳涂料在渗碳热处理后可以通过水洗去除,从而解决了传统防渗碳涂料在渗碳热处理后难以剥离的问题,本发明的防渗碳涂料配方中使用无机耐高温材料作为防渗碳剂,本发明防渗碳剂涂刷在工件表面后形成的防渗碳涂层粘结性好,且在高温时不起皮、不流淌,不影响渗碳气氛。
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