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本发明属于电容去离子领域,涉及一种溶剂极性诱导界面自组装法制备的聚酰亚胺碳微球(PCMs)具有“吸附‑插层/填充”混合储能机制,有效提高盐去除容量(SAC)以及离子选择性。所述方法包括在N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中加入3,3’,4,4’‑联苯四甲酸二酐(BPDA)、联苯胺、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和乙醇室温搅拌后进行水热反应。后放入管式炉煅烧得到最终产物。本发明在水处理领域首次提出“吸附‑插层/填充”混合机制,并将其应用于电容去离子领域高效提取锂离子。超长纳米线组成的球状结构使其具有超大比表面积,达到碳基电容去锂离子中超高SAC(34.55 mg g‑1)。在模拟卤水的应用中,实现优异的离子选择性。本发明操作简单且对环境友好,为工业化高浓度卤水提锂提供新型参考机制。
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本发明提供了一种石墨复合负极材料,所述石墨复合负极材料由前驱体经炭化和石墨化后得到;所述前驱体包括碳基材料内核、包覆在所述碳基材料内核上的硬碳层,以及包覆在所述硬碳层上的软碳层。本发明提供人造石墨复合负极材料具有高压实、高倍率优势。本发明采用一次颗粒粉碎后的便于压实的小颗粒碳材料为基体,通过一次液相粘结造粒用树脂类将材料外壳包覆形成硬碳层,增加锂离子的传递通道,锂离子能够借助硬碳层快速扩散到颗粒内部,缩短锂离子的传输路径;再经过融合烘干处理,实现针状焦颗粒紧密堆积,提高二次颗粒振实密度;然后二次造粒形成软碳包覆层,降低了比表面积,减少了孔隙率,也使材料内部结构趋于稳定。
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本发明公开了一种六方片状介孔氧化镍及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)将CTAB和DDAB的水溶液中加入溶液体积为25%的氨水,得混合溶液a;(2)将Ni(NO3)2·6H2O加入到步骤(1)的混合溶液a中,得到混合溶液b;(3)将步骤(2)制得的混合溶液b转移至反应釜后进行水热反应;(4)将步骤(3)反应后的产物进行抽滤,洗涤,干燥,研磨后,煅烧,得到氧化镍粉末。本发明制得的六方片状介孔氧化镍,带有明显的介孔孔道。相比于单纯的片状结构,均匀的孔道既可以增加比表面积,使电解质与氧化镍纳米片接触面积增加;又可以增加储锂位点,促进锂离子和电子的扩散,有效提高锂电性能。
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本发明公开了一种环保型道路桥梁施工用防护栏,包括电气箱、立柱及保护箱,立柱安装于保护箱内,立柱顶部通过螺栓安装有电气箱,立柱底部焊接在底座上,底座安装在保护箱内,且底座上装有滑轮,立柱通过底座的滑轮在保护箱内移动,电气箱顶部固定有太阳能光伏板,电气箱表面四周安装有红蓝LED警示灯,电气箱内部安装有太阳能充电器和锂电池,太阳能光伏板通过太阳能充电器与锂电池电连接,锂电池与红蓝LED警示灯电连接,所述立柱的上部通过弹簧连接有挡板。本发明环保节能、警示效果好。
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本发明公开了一种物联网系统开发板,包括以下所述工作步骤:一:USB接口部分、二:锂电池接口、三:压降稳压部分和USB转接部分、四:预留电源接口、五:Boot与RST按钮、六:IIC接口和UART接口、七:高精度温湿度模块、环境光传感器模块和高亮LED模块、八:数字引脚接口和模拟引脚接口、九:核心芯片。本发明通过该物联网开发板增加了常用的板载传感器。无需外接传感器可直接调用LED和光线感应及环境温湿度的实验和教学案例,免去了复杂的连线过程,提高了开发者和师生的使用体验,该物联网开发板增加了锂电池的DC接口可以方便连接锂电池,不再受到电源插头及电源线的长度约束,可长距离大范围的移动使用。
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本发明公开了一种蒸氨塔塔顶氨蒸汽余热回收系统及焦化工艺系统,余热回收系统包括蒸氨塔和氨冷器,所述蒸氨塔上设置有氨蒸汽出口,该余热回收系统还包括溴化锂吸收式机组,所述氨蒸汽出口与所述溴化锂吸收式机组的发生器连通,所述发生器上设置有排氨口,进入所述发生器的氨蒸汽在所述发生器内降温后经所述排氨口排出,所述溴化锂吸收式机组能够运行制冷工况或制热工况;和/或,还包括换热器,所述氨蒸汽出口与所述换热器连通,进入所述换热器内的氨蒸汽在所述换热器内进行热交换以制取热水。该蒸氨塔塔顶氨蒸汽余热回收系统可以有效地提高能源利用率。
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本发明公开了一种一体式手持自动洗脸仪,包括手柄、挡盘、固定机构、壳体、洁面机构、硅胶套和按摩机构;手柄:手柄的内部设有锂电池,手柄上设有防水充电插口和控制开关,控制开关的输入端与锂电池的输出端电连接,防水充电插口与锂电池的输入端电连接;挡盘:挡盘通过定位机构可拆卸装配在手柄上;固定机构:固定机构设置在手柄的下端;壳体:壳体设置在手柄的上端,壳体的内部设有电磁振动器,本一体式手持自动洗脸仪,结构精简,体积小,便于手持,能够提高清洁效果,在使用的时候不会对皮肤造成损伤,适用于各种皮肤类型,给使用带来便利。
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本发明涉及一种异价金属盐掺杂的二氧化钛纳米管的制备方法,首先选用一定的钛源和掺杂金属盐共同溶解在醇溶液中。然后加入一定量的弱碱氨水,得到白色沉淀物,进行洗涤干燥后,转移至反应釜,通过控制反应温度和时间,得到掺杂二氧化钛纳米管。本发明制备的掺杂二氧化钛纳米管,成本较低方法简单,应用于锂离子电池能够缩短锂离子的传输路径,有效改善锂电池的倍率性能,增大电池的循环容量保持率。
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本发明涉及一种新型含膦异氰酸酯类电解液添加剂,属于锂电池非水电解液添加剂技术领域,所述的电解液添加剂的结构式如式I所示:R选自甲基、乙基、三氟乙基、丙基、异丙基、丙烯基、丙炔基、苯基、含烷基苯基、含氟烷基苯基、含烷基氧基苯基、含氟烷基氧基苯基、含氟原子或氰基的苯基、含氰基原子的碳原子数1~4的烷烃基、三甲基硅基、三乙基硅基、三甲氧基硅基、含不饱和键烷基硅基中的一种。将所述的含膦异氰酸酯类电解液添加剂其配制成锂电池非水电解液,表现出良好的阻燃性能;进一步将其应用到锂离子电池中,使得电池在高电压下具有良好的高温存储性能、常温循环性能以及高温循环性能。
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本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,具体涉及一种使元素含量呈梯度分布的锂离子电池镍钴锰三元正极材料的制备方法。本发明所述正极材料的化学式为LiNixCoyMnzO2,其中0.5≤x≤0.9,且x+y+z=1。本发明的制备工艺基于共沉淀法原理,通过改变进料方式使进入反应釜的金属离子浓度在连续不断的变化,Mn元素浓度逐渐增高,Ni元素和Co元素浓度逐渐降低,从而合成从中心到外表面Mn元素含量呈梯度上升、Ni元素呈梯度下降的富镍正极材料前驱体颗粒,最后通过与锂源混合煅烧形成具有元素梯度分布的富镍正极材料。这种全梯度材料与普通共沉淀法合成的从内到外元素均匀分布的材料明显不同,具有更高的比容量和更好的循环性能和热稳定性。
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本发明的便携式洗衣机,包括外壳、安装在外壳内底部的拨轮和位于拨轮上方的甩干筒,以及外壳顶部铰接的门,外壳顶部位于门一侧通过支撑杆安装有照明灯;外壳上还连接进水管和排水管,排水管为波纹管,进水管上端设有卡子以便卡在水龙头上,进水管下端通过螺纹连接洗衣机的进水口,外壳内上部安装控制电路板和控制按钮,外壳一侧的凹坑内可拆卸的安装锂电池,锂电池和照明灯连接控制电路板,凹坑上通过卡扣安装有盖子。本发明的有益效果是,结构简单、使用方便,洗衣机底部安装锂电池,可拆装,方便带回家充电。照明灯方便在夜间洗衣服。外形小巧,便于放在轿车上运送到学校,使学生们洗衣服快捷、方便,节约时间。
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基于简化电化学模型和灰色预测联合的电池容量预测方法,属于电池性能衰减预测领域,为了解决对锂离子电池性能衰减预测精度低的问题。获取锂离子电池在充放电情况下的电流数据和电化学模型参数,所述电化学模型参数包括多个电化学参数;将每个电化学参数在设定的变化范围内取多个均分值,分别代入对应的电化学模型中进行电池放电仿真,获得每个电化学参数的敏感度;从多个电化学参数的敏感度中选出高于预设敏感值的电化学参数作为关键敏感参数;利用灰色预测模型预测关键敏感参数的退化,得到关键敏感参数的预测值;将关键敏感参数的预测值代入电化学模型中模拟恒流放电至截止电压处,预测出锂离子电池的放电容量。它用于预测电池容量。
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本发明公开了内部限域异质结蛋黄‑壳电极材料及其制备方法与应用,电极材料为蛋黄‑壳结构,蛋黄包括多孔碳结构、纳米Co9S8和纳米MoS2,纳米Co9S8和纳米MoS2形成的异质结,壳为负载在碳壳内壁上的纳米Co9S8和纳米MoS2共同形成的多面体结构。本发明提供的电极材料有效的将异质结的生长方向限定在蛋黄‑壳多面体的内部空间,使电极材料具有稳定的结构、高密度空间利用率、高的比表面积和丰富的脱锂/嵌锂位点,缓解了体积膨胀现象。壳内异质结的构建使材料内部产生内建电场,增强了导电性,促进了电子的传输和扩散。该材料作为锂离子电池负极材料,表现出优异的循环稳定性和倍率性能,具有良好应用前景。
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本发明涉及一种1.5V的充电电容电池,属于化学储能技术创新。该充电电容电池包括正极、隔膜、电解液、负极组成。所述的正极中包含磷酸铁锂、活性炭、粘接剂、导电剂和集流体,所述的负极中包含尖晶石结构的钛酸锂、非晶态二氧化钛、粘接剂、导电剂和集流体。隔膜为具有微孔的聚丙烯、聚乙烯或者两者构成的复合薄膜,或者纤维制成的纸质薄膜。电解液为锂盐溶解在有机物溶液中制成。本发明的优点在于,正极材料中含有能够存储较大的能量和能够输出较大的电流成分,同时负极具有大电流放电能力的成分,构成了具有大电流放电强,小电流放电能力高特性的1.5V充电电容电池。该充电电容电池制备过程实施简单。
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本发明涉及海上逃生用物品技术领域,具体为一种海上逃生用多用途手电筒其使用方法,形状为长方体,壳体的内腔中设有充电锂电池、微型发电机、强光LED灯珠和高音喊话器,强光LED灯珠和高音喊话器均由充电锂电池供应,微型发电机为充电锂电池充电,微型发电机的发电方式为通过手摇机构进行充电;壳体的前面板上嵌有手电筒操作键框区和高音喊话器操作键框区;还包括在壳体内嵌入的储物箱,储物箱内用于放置微型物品,如钓鱼钩、钓鱼线、鱼漂、塑料袋、尼龙细绳、防水火柴等。本技术方案的多用途手电筒为长方体,不易滚动;具备照明、高音喊话、储物等功能,节省逃生者体力,提高逃生成功率。
本发明涉及一种柔性自支撑三维层状MXene/锌复合电极及其制备方法和应用。由三维层状的MXene膜与金属锌组成的复合材料,三维层状MXene膜由Ti3C2、Nb4C3、Ti2C、Ta4C3、TiNbC、(V0.5Cr0.5)3C2、V2C、Nb2C、Ti3CN、Ti3C2、Ti2C、Ta4C3、TiNbC、(V0.5Cr0.5)3C2、V2C、Nb2C、Nb4C3或Ti3CN中的一种或两种以上的混合物组成,三维层状的MXene膜负载锌。比表面积更大,能够负载更多的锌,可以作为锌金属负极,或者作为锂金属负极的集流体,可以很好的抑制锌枝晶或者锂枝晶生长,而且可以用作锂离子或钠离子或钾离子电池等二次充放电电池的负极材料,或者超级电容器的电极材料。
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本发明涉及一种智能手环,包括环带、运动追踪模块和蓝牙耳机模块和可充电休眠仓;运动追踪模块用于收集、整理和分析运动、睡眠数据,并将数据传送给智能手机APP进行显示;可充电休眠仓包括电联接的锂电池BT、USB接口、充电管理模块、电压转换模块、电池保护模块;电压转换模块完成充电管理和电压变换,将电池电压转化为5V电压给智能手环充电;充电管理模块用于保证电池的恒流恒压充电,两个蓝牙芯片间的交替功能,可以显著降低功耗,延长续航时间,休眠仓中加入锂电池,使休眠仓具有移动电源特点,消费者可以通过USB接口和锂电池两种方法充电,方便消费者实时充电。
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本发明公开了一种水性生物基膨胀阻燃隔热材料,涉及隔热材料加工技术领域,其制备包括如下步骤:(1)丙烯酸精馏;(2)中和反应;(3)聚合反应;(4)PPHI隔热材料的制备。本申请通过水性聚合的方式,在聚丙烯酸钾聚合的过程中加入硅酸镁锂,制成聚丙烯酸钾&硅酸镁锂‑PPH隔热材料,并向其中添加藕粉,聚磷酸铵和季戊四醇复合而成的膨胀阻燃体系,制成聚丙烯酸钾&硅酸镁锂&膨胀阻燃添加剂‑PPHI隔热材料。通过等隔热性能测试,实验结果表明,藕粉有效地提升膨胀阻燃体系的隔热性能,其中当作为炭源的藕粉占比为31.8%时,水性生物基隔热材料的隔热性能最佳。充分证明了藕粉材料可以用作隔热改性材料。
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本发明涉及水系电解质,具体的说是一种超低盐浓度水合熔体电解质及其在构成水系锂离子电池中的应用。超低盐浓度水合熔体电解质含环内酰胺,环内酰胺在超低盐浓度水合熔体电解质中的质量分数为65%‑85%;电解质室温离子电导率为1×10‑4S/cm‑9×10‑2S/cm;电化学稳定窗口≥3.1V(析氢电位≤1.4V,析氧电位≥4.5V)。本发明的超低盐浓度水合熔体电解质制备容易,成本低廉;室温离子电导率高;与此同时,该超低盐浓度水合熔体电解质电化学稳定窗口宽,能够有效抑制水系锂离子电池的析氢副反应和析氧副反应的发生,从而可以有效匹配更低电位的负极材料和更高电位的正极材料,因而能够显著提升水系锂离子电池的界面稳定性能、长循环性能和能量密度。
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本发明公开了一种10kV开关柜辅助操作机器人及其操作方法,属于国家电网安全设施领域,包括箱体,所述箱体内设有可伸缩的机器人、锂电池、连接线、控制器;所述机器人可从箱体中取出伸展,所述机器人包括伸缩腿和驱动机构,所述驱动机构设置在伸缩腿上,驱动机构通过连接线与箱体内锂电池连接,所述驱动机构控制开关柜开关状态,控制器与驱动机构、锂电池连接,所述蜗轮两侧分别设有照明灯和摄像头。本发明通过遥控机器人完成无接触操作,避免人员触电伤亡。
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本发明公开了一种基于溶液除湿和烟气热回收的消防水带干燥装置,其包括回风口、风管、吸收器、风机、进风口、干燥小室、溴化锂稀溶液收集器、溶液管、溶液泵、发生器、溴化锂浓溶液喷嘴、燃气锅炉、热水泵、热回收装置、温度计、电子旁通风阀、水管、烟气管、烟气旁通管;所述干燥小室包括进口风、回风口、消防水带进口、消防水带出口、人员出入门、工作台;干燥小室内的循环空气含湿量增加后,在风机的作用下,进入吸收器,与溴化锂浓溶液发生热湿交换过程,被干燥加热,被热回收装置二次加热,由进风口进入干燥小室,对消防水带进行干燥。本发明解决了消防水带使用后短时间无法干燥的问题,同时便于消防公司对消防水带使用后的维护,延长消防水带的使用年限。
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本发明公开了一种基于溶液除湿的消防水带干燥装置,其包括回风口、风管、吸收器、风机、进风口、干燥小室、溴化锂稀溶液收集器、溶液管、溶液泵、发生器、溴化锂浓溶液喷嘴、燃气锅炉、换热器、旁通管、电子旁通阀、热水泵、水管、温度计;所述干燥小室包括消防水带、消防水带进口、消防水带出口、人员出入门、轴承、钢管;所述干燥小室内设置进口风与回风口;干燥小室内的循环空气含湿量增加后,在风机的作用下,进入吸收器,与溴化锂浓溶液发生热湿交换过程,被干燥加热,再由进风口进入干燥小室,对消防水带进行干燥。本发明解决了消防水带使用后短时间无法干燥的问题,同时便于消防公司对消防水带使用后的维护,延长消防水带的使用年限。
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本发明属于医疗设备技术领域,具体是涉及一种穿戴式智能低频电子脉冲治疗仪,包括聚合物锂电池、Boost升压电路、中央控制单元、D/A转换电路、横流源输出模块和电极片;聚合物锂电池与升压作用的Boost升压电路连接,Boost升压电路电压输送连接至横流源输出模块,横流源输出模块连接作用于人体的电极片;聚合物锂电池还与中央控制单元供能连接;中央控制单元,通过蓝牙与手机APP连接,生成电刺激参数,且手机APP配置治疗仪输出参数,存储治疗仪的状态信息于连接的后台服务器。本发明的有益效果是,实现了可穿戴,设备体积轻巧。
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本发明公开了一种便于使用的心内科供氧装置,包括供氧装置主体、防护门、控制面板、锂电池、暖风机、预混箱、供气管和呼吸面罩,所述供氧装置主体的前侧设置有防护门,且供氧装置主体的上部设置有控制面板,并且供氧装置主体的内部安装有锂电池,同时锂电池的上方设置有暖风机,所述暖风机的右侧设置有氧气瓶,所述第一支架的上端焊接有第二支架,且第二支架的上部开设有限位槽,所述滑套的下端通过螺栓与预混箱相连接,且预混箱的下端设置有供气管接头,并且供气管接头与供气管螺纹连接,同时供气管的下端设置有呼吸面罩。该便于使用的心内科供氧装置,在使用时,方便使用角度的调节,且可避免连接管的缠绕,提高使用的便捷性。
本发明公开了一种首先公开了一种杂化双离子电池正极片,该正极片包括石墨质碳材料、含锂金属氧化物、导电剂、粘结剂、正极集流体,其中,石墨质碳材料的石墨化度≥90%,含锂金属氧化物为LiNi0.5Mn1.5O4、LiFe0.5Mn1.5O4、LiCoPO4、LiNiPO4、LiCoMnO4、Li2CoMn3O8中的一种,石墨质碳、含锂金属氧化物、导电剂、粘结剂的质量比为60~90:5~20:2~5:3~8。本发明还公开了一种采用该正极片的杂化双离子电池。本发明所公开的杂化双离子电池具有高比能量、高比功率、超长充放电循环寿命、制备工艺简单的特点,可广泛应用于深海探测船舶平台及港口设备中。
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本发明公开了一种聚合物导电纤维增韧的硫化物复合电解质及其在室温全固态锂电池中的应用。通过仿生模拟自然界中竹纤维对竹体的增韧行为,向硫化物无机快离子导体中复合一维纳米聚合物锂离子导电纤维,纤维长1‑1000μm,直径10‑1000nm,按同一方向平行排列,导电纤维均匀分布于复合结构的表面或内部。此结构提高了硫化物无机快离子导体抵御受力变形的能力,将无机硫化物快离子导体的断裂强度由不高于0.70MPam1/2提高到1.2‑1.4MPam1/2。本发明还公开了上述复合电解质结构所组装的全固态锂电池。
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本发明适用于复合环氧粉末涂料技术领域,提供了一种聚多巴胺改性二硫化钼复合环氧粉末涂料的制备方法,包括如下步骤:将二硫化钼和无水乙醇加入到三羟甲基氨基甲烷溶液中超声处理,然后加入盐酸多巴胺,离心、冷冻干燥、研磨后得到改性二硫化钼;将环氧树脂粉末与改性二硫化钼球磨混合,得到预分散体;将环氧粉末涂料配方中的其他组份与预分散体经过双螺杆熔融共混挤出、冷却压片、粉碎、过筛分级,最后得到复合粉末涂料产品。借此,本发明能够增强二硫化钼与环氧树脂粉末涂料的粘附性,增强粉末涂层的阻隔效果,降低腐蚀性介质渗透涂料的可能性,将粉末涂层涂在镁锂合金表面,能够提高镁锂合金的耐蚀性和耐磨性,延长镁锂合金的使用寿命。
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本发明涉及室外环境气体泄漏检测领域,具体涉及一种泄漏监测装置、系统及方法,包括壳体、所述壳体内设有控制单元密封区,控制单元密封区内设有低功耗MCU,无线通信模块,锂亚电池,气体传感器;气体传感器与低功耗MCU连接,所述锂亚电池分别给低功耗MCU、无线通信模块和气体传感器供电;所述低功耗MCU与用于处理数据;所述无线通信模块用于传输低功耗MCU处理的数据;所述锂亚电池用于给泄漏监测装置供电;所述气体传感器实时监测气体浓度的变化并输出呈线性比例的电流值传递给低功耗MCU。本发明解决现有技术中不能有效的对易泄露点位实时监测有毒有害气体的问题。
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通常黑色陶瓷价格昂贵,本发明所述的耐温度 激变的黑色陶瓷采用提钒尾渣、粘土、滑石、废匣钵 料、氧化铝、氧化锂、锆英石、锂矿为原料,形成堇青 石、锆石、β-锂辉石、钛铁矿、钛酸铝等物相使陶瓷 具有较好的抗热冲击性能。这种黑色陶瓷价格低廉 可用于制造远红外辐射元件和其它使用过程中温度 变化较大的光热转换元件。
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本发明公开了PMMA包覆的中空锡合金纳米颗粒的制备方法及其应用。本发明用化学还原法制备粒径均匀的镍纳米颗粒,然后以镍纳米颗粒为模板,利用电流置换法制备中空锡合金纳米颗粒,最后用PMMA原位本体聚合的方法对其进行包覆。本发明所得PMMA包覆的中空Sn-Ni合金纳米颗粒包覆层厚度可控,粒径均匀,包覆层厚度均匀。在锡金属中添加非活性物质,可通过阻止锂离子嵌入和脱出过程中锡的聚集来缓解锡与锂合金化过程中的体积膨胀,达到提高材料充放电循环稳定性能的目的,并利用其内部中空结构和表面高分子的柔性,缓解锡作为锂离子电池负极材料在充放电过程中体积变化。PMMA的包覆可避免Sn-Ni合金纳米颗粒之间直接接触。
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