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本发明涉及一种有机无机复合水性涂布材料及其制备方法,该涂布材料的组成及质量百分含量为:无机纳米粒子水性分散液10~60%,纤维素水凝胶分散液2~30%,表面活性剂0.2~4%,去离子水余量;本发明制备的纤维素基水凝胶具有热稳定性好,低固含量下具有较好粘结效果,固含量在小于10%下其粘度能达到10cp以上;用上述纤维素基水凝胶与无机纳米颗粒复合后的水性涂层与基底聚烯烃薄膜粘合牢固,有利于隔膜规模化生产,并且提高隔膜的热稳定性、力学性能、润湿性等性能;取代了传统的有机溶剂体系,具有安全、绿色、环保的特点。本发明对提高锂离子电池隔膜电池安全性能、机械性能以及电化学性能等方面具有重要意义。
一种铽镱共掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料,其化学式为R2Ga2WO7:xTb3+, yYb3+,其中,x为0.01~0.05,y为0.01~0.1,R选自锂元素,钠元素,钾元素,铷元素和锶元素中至少一种。该铽镱共掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料的光致发光光谱中,铽镱共掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料的激发波长为980nm,在485nm波长区由Tb3+离子5D4→7H6的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。本发明还提供该铽镱共掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料的制备方法及使用该铽镱共掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料的有机发光二极管。
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本发明公开了一种锗/碳复合负极材料及其制备方法。本发明的方法包括:将二氧化锗与聚乙烯吡咯烷酮球磨混合后,在含氩气的氢气气氛中退火,得到所述锗/碳复合负极材料。本发明的方法制备的锗/碳复合负极材料作为锂离子电池负极材料具有循环稳定性好、倍率容量高的特点。
本发明属于新能源材料和电化学领域,涉及一种锂电池用负极材料,特别涉及一种水热法合成MnO2/NCNTs纳米复合材料及其制备方法。该水热法合成MnO2/NCNTs纳米复合材料,氮掺杂碳纳米管NCNTs与二氧化锰MnO2缠绕在一起,形成纳米复合材料,其中,MnO2占纳米复合材料总质量的10-90%。本发明制备的MnO2/NCNTs复合负极材料颗粒粉体细小且分布均匀,具有良好的电导率;加入氮掺杂碳纳米管可以有效抑制氧化铁在充放电过程中体积变化剧烈,导致容量衰减快、循环性能较差的问题;可以显著提高复合材料的倍率性能和首次充放电效率;本发明制备工艺简单,成本低,环境友好,安全性高,实验重复性好。
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一种低阻尼高强度内燃机汽缸内壁环保耐磨涂层及其制备方法,其特征在于由下列重量份的原料制成:316不锈钢粉末60-64、Mo粉5-5.2、NiCr合金粉3.5-3.7、Ni60粉末20-22、氧化钇1.3-1.5、纳米铌酸钾钠2.3-2.5、磷化羰基铁粉2.1-2.3、铁酸镧3.1-3.3、硼化二钼1.2-1.4、氯化镓0.2-0.4、硅酸钠0.4-0.6、钛酸锂0.5-0.7、TiH21.4-1.8、钼酸钠粉末9.2-9.6、醋酸酐4.3-4.7、二甲基甲酰胺85-89、浓盐酸175-185、四丁基溴化铵9-13。
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本发明公开了一种新型铝硅铜镁合金材料,其特征在于,由下列各成分按质量百分比组成:硅7-8、镁0.21-0.23、废铝中间合金粉45-50、锌0.5-0.55、锂0.15-0.25、钛0.1-0.2、硼0.03-0.04、锶0.01-0.02、铼0.04-0.05、余量为铝;本发明利用废铝屑制成的废铝中间合金粉作为主要成分,配合添加硅、镁等其他元素,通过熔炼,形成Mg2Si、AL3Mg2等,能够提高强化相的稳定性,阻止强化相的析出和长大,细化晶粒,防止裂纹出现;本发明在合金液处理时添加多孔质的精炼剂,吸附气体的同时分离、分解渣中杂质;本发明工艺通用性强,生产成本低。
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本发明公开了一种石墨烯-聚苯胺超级电容器电极材料的制备方法,涉及石墨烯技术领域,本发明制备石墨烯/聚苯胺复合物的方法有两种:第一种是在氧化石墨烯溶液中,原位聚合法制备氧化石墨烯/聚苯胺复合物;利用L-酪氨酸作为还原剂,制备石墨烯/聚苯胺复合物;第二种是利用L-酪氨酸还原制备的石墨烯溶液中,原位聚合法制备石墨烯/聚苯胺复合物。其次,分别将二种步骤制备的石墨烯/聚苯胺复合物涂布到集流体上,烘干、压膜成片,组建超级电容器。本发明采用L-酪氨酸作为还原剂,原位聚合所制备的石墨烯-聚苯胺复合材料,既具备较大的比表面积、耐高温、耐腐蚀和高强度,又具有良好的导电性能,可应用于防腐材料、导热材料、锂离子电池、超级电容器和军用航天材料等领域。
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本发明涉及一种基于物联网的温度监测重启控制装置,主要由功率放大器、高增益天线、Zigbee通信系统模块、太阳能电池与锂电池供电单元、温度监控装置、单片机、重启控制装置组成。本发明是一种基于物联网新技术的适应恶劣环境(包括山地、林地、雨雪、雷电等)的无线广域智能温度监测系统。该系统通过物联网新技术实现监控区域内监控点的星形自组网,对监控区域的温度数据实现数据远传,并以全双工通信方式同时保证了监测数据和设备信息的双向传递。
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本发明提供了一种锂离子电池用硅碳复合负极材料及其制备方法。该方法利用萘钠溶液在室温还原硅化合物,得到分散良好的硅颗粒,然后将含有活泼氢原子的高分子有机材料加入到该反应体系中,使得该有机材料与硅粒紧密结合。之后对材料进行热处理,使有机材料经高温碳化,获得碳紧密包覆的纳米硅负极材料。
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本发明公开了一种新型高分子防火阻燃材料,它是由下述重量份的原料组成的:滑石粉10?12、苏打0.6?1、聚丙烯100?140、氮化铝3?4、环烷酸锂0.7?1、羟基锡酸锌2?4、六溴环十二烷0.7?1、硼砂2?3、聚乳酸1?2、聚乙烯吡咯烷酮3?5、聚丙烯酸钠1?2、磷酸三(2?氯丙基)酯0.3?0.5、氨基磺酸镍1?2、亚磷酸双酚A?酯4?6、防团聚分散液4?7,本发明加入的防团聚分散液采用正硅酸乙酯为原料,不仅可以有效的改善填料在塑料间的分散性,还可以有效的提高成品的强度和韧性,本发明加入了滑石粉、羟基锡酸锌、六溴环十二烷、硼砂、磷酸三(2?氯丙基)酯等作为防火阻燃助剂,有效的提高了成品材料的防火阻燃性能,提高了安全性。
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本发明公开了一种镁合金铸造用含芳纶浆粕的水基消失模涂料,该消失模涂料以经过导热改性的硅藻土和石英砂作为耐火骨料,以多孔淀粉、芳纶浆粕、硅溶胶、硅酸锂作为悬浮剂和粘接剂,这种涂料具备优良的粘接效果,其在高温浇注过程中可形成致密的膜层,且热收缩性小,不易破坏铸件精度,还可防止金属液渗入型砂造成铸件粘砂,同时对浇注型腔内温度有调节作用,可极大的改善镁合金铸件的质量。
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本发明涉及一种三维石墨烯?二氧化钛复合物光催化剂的制备方法,通过氧化石墨烯和三氯化钛水热法反应制得三维多孔结构石墨烯?二氧化铈复合物。本发明三维石墨烯?二氧化钛复合物具有非常好的光催化性能,在常温、常压和光照下,就能快速将废水中有机污染物,特别是农药等有机污染物降解为H2O﹑CO2等无污染物质,并可以多次重复利用,具有持久的光催化活性。此外,本发明三维石墨烯?二氧化钛复合物还可用作超级电容器、锂离子电池、燃料电池的材料,应用前景广阔。
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一种便携式地面遥测接收站,包括壳体,壳体内设置有便携式加固笔记本电脑,便携式加固笔记本电脑内集成有一体化接收系统、前置放大器、锂离子电池组,便携式加固笔记本电脑外设置有遥测接收天线,且一体化接收系统采用捷变频技术集成有下变频器、综合基带调制解调器及信号校验器;同时遥测接收天线与前置放大器连接,前置放大器与下变频器连接,下变频器与综合基带调制解调器连接,信号校验器与综合基带调制解调器连接;此外,便携式加固笔记本电脑与综合基带调制解调器连接;通过集成化设计,有效降低了地面遥测接收站体积,同时极大地满足地面遥测接收站在各种外部环境下长效利用、便携式贮运、快捷操作、灵活使用等要求。
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本专利涉及一种具有高倍率放电性能的负极浆料制备方法及其负极极片,属于锂离子电池领域。本发明采用的技术方案是:具有高倍率放电性能的负极浆料制备方法,包括以下步骤:(1)石墨烯乳液的制作,将石墨烯加至溶解有聚乙二醇的去离子水溶液中,无超声分散20~60min,得到含导电剂石墨烯的溶液。(2)负极浆料的制作,将活性物质和粘结剂混合后加至去离子水中,搅拌2~4h后得到浆料A,然后向其中缓慢加入上述的石墨烯溶液,超声分散1~1.5h后得到均匀稳定的负极浆料B。
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本发明提供了集电器和方法,其涉及可用于锂聚合物电化学电池的电极。所提供的集电器包括金属基板、基本上均匀的纳米级碳涂层和活性电极材料。所述涂层的最大厚度小于约200纳米。
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本发明提出一种恒温口罩,所述口罩上布置有无纺布加热片,该恒温口罩还包括:温度传感器,采集口罩的实时温度并产生温度信号输出给单片机;单片机,接收所述温度信号,其内配置有设定的最低温度和最高温度,其响应于所述温度信号小于等于最低温度而产生加温信号,并响应于所述温度信号大于等于所述最高温度而停止产生所述加温信号;继电器电路,根据所述加温信号而将控制输出加热驱动信号,从而控制所述无纺布加热片;以及锂电池电源,用以供电。本发明的恒温口罩具备自动调节温度的功能,能够帮助一些鼻炎患者更舒适、健康地呼吸。
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一种具有抗菌除菌功能的网球拍手柄及装置该手柄的网球拍,包括中空结构的球拍手柄杆体,在手柄杆体的前部连接有球拍中杆,手柄杆体的表面设置有通气孔,在手柄杆体的表面缠绕有柔性织物,其中,手柄杆体还包括一垫体,柔性织物通过负离子胶黏剂与所述手柄杆体胶合在一起,其中,所述负离子胶黏层包括羟基丁苯胶和负离子天然矿物质粉,其中羟基丁苯胶和负离子天然矿物质粉的质量比为6:1,所述负离子天然矿物质粉为电气石、镧系稀土复合盐类和氧化钛按重量比4:3:3的混合物,其中电气石为镁电气石和锂电气石按重量比3:2的混合物。本发明不仅具有驱蚊功能,还具有抗菌及释放负离子的功能,同时气味芳香,具有非常广阔的市场前景。
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一种无锂的混合的钛铌氧化物,包括至少一种三价金属,以及具有大于2的Nb/Ti摩尔比,它是选自下组包括式(I)材料和式(II)的材料:MxTi1-2xNb2+xO7±(I),其中0<x≤0.20;-0.3≤δ≤0.3,MxTi2-2xNb10+xO29±δ(II),其中0<x≤0.40;-0.3≤δ≤0.3。
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本发明提供一种升压与线性充电功率器件共用的移动电源转换器,所述移动电源转换器包括:锂电池、电感、滤波电容,升压或充电驱动电路、功能控制中心、升压或充电检测电路和体二极管控制电路,所述移动电源转换器还包括一个N型MOS管,一个P型MOS管,尤其关键的是该P型MOS管的衬底可以根据工作过程中的电气原理需要,由体二极管控制电路连接到最高电位,完成对输入与输出的控制。由于升压电路与线性充电共用了P型MOS管功率器件,本发明提供的技术方案具有电路简单,性能优良,成本低的优点。
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本发明公开了一种电机用润滑油以及制备方法,所述润滑油包含基础油、抗氧剂、十七烯基咪唑啉烯基丁二酸盐、磷酸三甲酚酯、聚丙烯酸乙酯、甲基硅油、聚环氧乙烷和12-羟基硬脂酸锂;其中,所述聚环氧乙烷的重均分子量为1000-3000,所述聚丙烯酸乙酯的重均分子量为2000-4000。该润滑油具有优异的粘度和运动粘度指数,并且该润滑油的pH为6-8,同时制备该润滑油的方法简单,原料易得。
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一种吸收式冷温水机组防结晶处理装置及其方法,该装置包括吸收器、高温发生器和高温热交换器,所述高温热交换器的稀液入口与稀液出口之间设有旁通阀,所述吸收器连接溶液泵后分成两条支路,一条支路依次管道连接高温热交换器和高温发生器,另一条支路通过旁通阀直接管道连接高温发生器。本发明还包括一种吸收式冷温水机组防结晶处理方法。本发明能够大大加快高温发生器的降温速度,大幅减少稀释停机时间,进而缩短冷却水泵、冷水泵、溶液泵的运行时间,降低了运行费用,有效避免溴化锂溶液结晶。
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本发明公开了一种自动感应火灾的消防急救包,包括箱体、灭火器,所述箱体上面设置有电磁锁扣,所述电磁锁扣旁边设置有把手,所述把手旁边设置有显示屏,所述显示屏旁边设置有温度感应器,所述显示屏下面设置有锂电池,所述电磁锁扣旁边设置有声光报警器,所述箱体侧面设置有烟雾感应器,所述箱体侧面设置有透明视窗,所述透明视窗周围设置有LED灯,所述箱体内部设置有所述灭火器,所述灭火器旁边设置有自救呼吸器,所述自救呼吸器上面设置有多功能强光手电,所述自救呼吸器旁边设置有逃生绳。有益效果在于:可以自动感应到火灾的发生并及时发出报警,同时会在火灾发生时自动打开,方便取用急救工具。
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本发明公开了一种抗污防粘编织工艺品用无机‑有机复合涂料,该涂料将无机涂料与水性有机涂料结合使用,制得了一种具有良好成膜性和防护性的无机‑有机复合涂料,这种复合涂料中采用的无机成膜剂为醋酸锆、氢氧化锂、正硅酸乙酯复合水解杂化形成的纳米凝胶,其较之常规的硅酸盐成膜剂在高分子乳液中具有更好的分散性和稳定性,成膜效果得到改进,而以水性氟碳树脂乳液和天然乳胶调配而成的有机成膜剂进一步提高了成膜效果,并赋予涂膜良好的抗污防粘性能,其在编织工艺品表面可形成无毒、致密、高透明、高弹韧性、耐候老化的膜层,提高了工艺品的观赏价值和使用寿命,经济实用。
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本发明合成了一种梯度聚合用含硅大分子阳离子光引发剂及其制备方法,包括以下步骤:将六甲基环三硅氧烷、二甲基氯硅烷和正丁基锂加入反应釜中,得到产物1;产物1与甲基丙烯酸甲酯反应,得到产物2;产物2与6M氢氧化钠水溶液反应得到产物3;产物3加入阳离子光引发剂1187和催化剂反应,得到产物4。发明的有益效果是:(1)所合成的光引发剂具有自上浮能力,在光聚合体系中形成梯度分布,通过一次光聚合即可得到梯度聚合物(2)此光引发剂在阳离子树脂或单体中具有好的溶解性,使其在光固化过程中无需加入有机溶剂,可用于制备对环境和人体危害更小的材料。(3)此光引发剂不易挥发,分解碎片不易迁移,与体系相容性好。
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本发明公开了一种摩擦系数低润滑性好的硅芯管,由以下重量份的原料制备制成:正癸烃190‑200、直链十一碳烯烃65‑75、含氢硅油190‑200、羟基硬脂酸15‑20、氢氧化锂4‑6、PE载体树脂45‑55、色母粒5‑7、高密度聚乙烯60‑70、硅酮6‑8、油酸酰胺3‑5、纳米氧化锌15‑20、氢化蓖麻油6‑8、抗氧化剂0.2‑0.3;本发明的硅芯管,摩擦性能良好,光缆在管内反复抽取,不会脱落、剥离、并且耐热性能好,值得推广。
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本发明提供一种智能控制混合动力汽车,包括车本体,以及嵌入车本体的各个装置:传感与通信模组,中枢控制模组,直流供蓄电模组,动力与制动执行装置,直流供蓄电算法。通过一种基于动态2‑均值算法的决策树,不断地根据新数据动态更新对超级电容和锂离子蓄电池操作的条件,得到最优的混合动力控制效果。优化了用户对汽车的操控体验,使得汽车在不同环境条件下行驶时稳定性更高,节约了能源,在提高经济效益的同时也获得了较高的环保效益。
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