825
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本发明涉及合成化学技术领域,为解决目前1,2‑二氨基碳硼烷合成方法较少的问题,本发明提出了一种1,2‑二氨基碳硼烷及其制备方法:邻碳硼烷与丁基锂反应得到锂化碳硼烷;随后与叠氮化试剂反应,得到二(叠氮基)邻碳硼烷;二(叠氮基)邻碳硼烷在还原剂作用下得到1,2‑二氨基碳硼烷。合成工艺简单,具有较好的选择性和收率。
本发明涉及一种储能功能材料的制备方法,特别涉及一种丝素水凝胶衍生的氧化物型多孔陶瓷复合固态电解质及其制备方法,属于储能功能材料制备技术领域。本发明首先以蚕茧为原料,通过盐溶解法提取制备纯净的丝素蛋白;然后配置氧化物陶瓷前驱盐溶液,并在其中加入丝素蛋白,通过超声加速凝胶化得到“丝素‑氧化物陶瓷前驱盐”水凝胶;再将水凝胶进行干燥、高温煅烧得到丝素水凝胶衍生的氧化物型多孔陶瓷框架;最后,将氧化物型多孔陶瓷框架与“聚合物‑导电锂盐”体系复合,获得氧化物型多孔陶瓷复合固态电解质,该材料可应用于柔性全固态锂电池为代表的储能领域,具有良好的电化学性能和高安全性。
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本发明提供了一种硅基复合电极及其制备方法和应用,硅基复合电极包括铜箔;涂覆于所述铜箔的上下表面的电极浆料;封装材料,所述封装材料包覆在所述电极浆料的表面并渗透于电极浆料的内部;所述电极浆料包括活性材料、羧甲基纤维素钠、丁苯胶乳和乙炔黑;活性材料选自SiOx或石墨烯包覆的SiOx,所述x取值为0.5~2;所述封装材料包括质量比为0.5~0.8:1的聚氧化乙烯和锂盐。本发明采用上述硅基复合电极作为锂离子电池的负极,能够提高电池的首次库伦效率;具有较高的循环稳定性。
1255
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湿法掺杂与碳包覆共修饰的四元正极材料及其制备方法,该四元正极材料的化学式为LiNiaCobMncAldCeeMofO2@C,其制备方法包括下列步骤:(1)将NiSO4·6H2O、CoSO4·7H2O、MnSO4·H2O和Al2(SO4)3加入去离子水中,得混合溶液;(2)向所述混合溶液中加入Ce盐溶液、Mo盐溶液、络合剂氨水溶液和沉淀剂NaOH溶液,进行反应,得前驱体浆料;然后进行固液分离,得四元正极材料前驱体;(3)将所述四元正极材料前驱体与锂盐混合,进行煅烧,得四元正极材料;(4)将所述四元正极材料与碳源混合均匀,再进行煅烧,即成。本发明四元正极材料,其制备方法简单,使用其组装的锂离子电池放电容量高,循环稳定性好。
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本发明涉及一种新型汽电双源温湿度独立控制区域供能系统,包括:除湿溶液再生模块、工艺水箱、生活水箱、第一类溴化锂热泵、第一水泵至第四水泵、第一阀门至第八阀门、第十阀门、第十七阀门至第二十阀门和第一风机至第三风机。本发明的有益效果是:可以降低除湿能耗40%以上,主要通过:1)利用热水作为再生热源,设有第一类溴化锂热泵,利用循环冷却水作为低温热源来制取热水可以降低再生蒸汽的使用量;2)除湿再生采用多级加热除湿,利用一级溶液加热器至三级溶液加热器和从热泵出来的三路热源实现多级加热除湿,使得热能得到梯级利用,传热传质动力驱动力均匀,提升热源的使用效果;3)采用显热回收设备回收空气热量,降低热损耗。
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本发明涉及一种高耐磨超韧环保阻燃尼龙齿轮,通过合理的元素配比,复配阻燃剂,阻燃性能更佳;合理配比的氯化锂和氯化镓锂离子和钾离子协同作用,既能增强韧性,又能保证不破坏聚酰胺的内部结构,造成性能降低;SiO2作为增强体加入到聚酰胺中,既能增强材料的耐磨性能,又能在材料受到撞击时吸收部分能量,防止聚酰胺材料的分子链直接断裂,提高材料的抗冲击、拉伸和断裂性能。
973
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本发明提供一种铜基复合粉体,以铜基复合粉体的总质量为基准计,所述铜基复合粉体包括以下百分含量的组分:石墨烯或氧化石墨烯 0.001%~0.1%;氧化铜0.1%~30%;氧化亚铜 0.1%~30%;余量为铜。本发明中铜基复合粉体采用石墨烯或氧化石墨烯、铜盐、还原剂在一定条件下反应可以实现铜向片层状高比表面积的铜基纳米复合粉体转变,在储能、锂电池、传感器电极等方面有潜在的应用价值。
本发明属于固态电池技术领域,公开了一种高性能硫化物固态电解质材料及其制备方法和在全固态电池中的应用。本发明提供了一种高空气稳定以及高对锂稳定性的超离子导体硫化物固态电解质,其化学组成为Li6‑2xCuxPS5‑xBr1+x,其中x为0~1;基于软硬酸碱理论,本发明通过将软酸Cu+离子掺杂到固体电解质中,提高了与硫的结合性,进而提高了固体电解质的空气稳定性。与此同时,Br‑离子的引入一方面提高了固体电解质的离子电导率;另一方面也提高了固体电解质的对锂稳定性。
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本发明涉及粘土矿物深加工及应用领域,具体关于一种无碳复写纸用粘土复合物的制备方法;本发明采用柱撑蒙脱石和低层间电荷锂基膨润土协同增效,用本发明的颜料敏化的衬底产生来自结晶紫内酯的蓝色图像,其具有高初始强度和抗褪色性,显著优于在用其他显色剂(例如活性白土等)敏化的衬底上显影的图像;工艺更简单可控,成本更低;二次改性中的高岭土等物质的隔离包覆作用有效解决了锂基膨润土热处理后团聚严重,超细产业化困难的问题。
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本发明属于建筑材料和装饰材料领域,具体为一种用于墙壁的高档立体花纹板,本发明还涉及该花纹板的制备方法。本发明所要解决的技术问题是克服上述背景技术中存在的不足,提供一种立体花纹板,该花纹板具有强度高,不变形、不收缩、不怕潮湿,不会热胀冷缩的特点,同时还具有无污染、使用安全可靠,改造性强的优点。本发明的主要由主要轻烧粉、四氯化钛、针状粉、卤粉、朔甲级纤维素钠、纤维素、锯沫、节杆纤维素、木质纤维、玻璃丝短纤维、十二烷基磺酸钠、过氧化氢、碳酸锂、硫酸钠、硫酸、硅酸钠、六偏磷酸钠等组成。
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本发明公开了一种由果糖制备5-羟甲基糠醛的方法,包括以下步骤:以N,N-二甲基乙酰胺为溶剂,氯化锂为添加剂,果糖为反应原料,二氧化钛负载的杂多酸为催化剂,在80℃~150℃反应生成5-羟甲基糠醛。该方法具有副产物少、产率高、环境友好、反应条件温和、对设备腐蚀性小、催化剂可以回收等特点,具有工业化前景。
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本发明公开了一种装修用打胶装置,包括枪体,所述枪体的左端设有出胶管,且与所述出胶管固定连接,所述出胶管的外表壁设有锁胶器,且与所述锁胶器转动连接,所述出胶管的左端开设有出胶口,所述枪体的左端设有胶管,且与所述胶管滑动连接;在出胶管的外表壁设有锁胶器,打完胶后,转动锁胶器,使伸缩片伸出,将出胶口密封,防止胶体流出,造成浪费,且避免胶体沾染到装修用具,降低了工作人员的工作强度,使装修用打胶装置使用更加方便,在手柄的内部设有锂电池,在使用打胶装置前,将锂电池充满电,不需要使用电源线与外部电源连接,避免导线过长缠绕,影响工作人员工作,使装修用打胶装置使用更加方便。
974
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一种声表面驻波细胞分选与无透镜成像集成的检测平台,包括SSAW分选单元与无透镜成像单元;所述SSAW分选单元包括在双面抛光的铌酸锂基底上加工形成的一对叉指换能器和微流管道,微流管道直接键合在铌酸锂基底一对叉指换能器之间;无透镜成像单元包括图像采集单元和数据处理单元,制作好的分选器件直接贴合在图像采集单元的像素阵面上,图像采集单元捕获微流管道内的细胞的影子图像,并把它转换为数字信号后再传输给数据处理单元;数据处理单元,对接收到的图像进行分析,快速自动获取细胞分选的结果。本发明没有使用光学透镜,对微米级尺寸的细胞或粒子进行成像,成像结构体积小、成本低、自动分析数据,能够应用于现场即时诊断的应用。
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本发明涉及检测技术领域,公开了一种硅烷桥联发光材料及其制备方法、应用和显色剂,该硅烷桥联发光材料具有如式(I)所示的结构,n为1~20的自然数;R1为共轭发光基团。该硅烷桥联发光材料的制备方法为:将含有共轭发光基团的氯代物经锂化,再与氯硅烷或三氟甲磺酰硅烷反应。本发明利用硅‑硅的σ电子来精确调控发光材料的性质,获得的发光材料显示出高的光稳定性,强发光效率,同时几乎保留了发光团的原始颜色,并且该发光材料具有较好的亲脂性,提高了其与皮脂结合的能力。所述显色剂包括本发明的硅烷桥联发光材料和乙腈,可应用于潜指纹显示领域,实现易于操作,快速且高分辨率的潜指纹可视化成像。
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本发明涉及锂电池领域,针对负极片高容量和全电池高首效、循环性能不可兼得的问题,提供一种硅基负极极片及其制备方法和应用,硅基负极极片包含集流体、第一涂覆层和第二涂覆层,所述第一涂覆层包括含硅活性物质A1、导电剂和粘结剂体系A2,所述第二涂覆层包括含硅活性物质B1、导电剂和粘结剂体系B2,所述含硅活性物质A1由高首效硅氧负极材料和人造石墨组成,所述粘结剂体系A2包括CMC和PAA,所述含硅活性物质B1由常规硅氧负极材料、纳米硅材料中的一种或多种和人造石墨组成,所述粘结剂体系B2包括CMC和SBR。本发明的硅基负极极片应用在锂离子电池中,电池有更高的首次效率与良好的循环稳定性。
753
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本申请公开了一种电极活性材料及其制备方法与应用,所述电极活性材料的制备方法,包括:对含有锂源、钛源、磷源、硅源及碳源的混合液进行球磨、烧结I,得到材料Ⅰ;将所述材料Ⅰ与聚酰亚胺材料混合、烧结II,得到电极活性材料。该方法制备的材料用于水系锂离子电池时,在‑10℃下,电池的充放电容量及其循环性能良好。
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本申请提供了一种具有多孔包覆层的硅负极材料,包括硅基材料、导电碳层和快离子导体层,其特征在于,所述导电碳层包覆在所述硅基材料表面,所述快离子导体层包覆在导电碳层表面;所述快离子导体层为多孔结构。多孔快离子导体层的实体位置是锂离子的优良导体并稳定了SEI膜,提高了材料的循环性能;孔隙位置使内层碳层裸露,增加了电子导电性;同时孔隙位置预留了膨胀空间,有利于缓冲硅基内核的膨胀。采用上述负极材料可以制备高能量密度、可快速充放电的锂离子电池。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种核壳结构的无钴二元正极材料的制备方法,通过共沉淀反应得到具有核壳结构的氢氧化物前驱体,氢氧化物前驱体再与锂源烧结,得到核壳结构的无钴二元正极材料。本发明方法实现前驱体颗粒中的Ni含量从核到壳呈降低趋势,降低了表层Ni含量,从而提高材料表层自身结构稳定性并降低与电解液之间的副反应;通过本发明方法制备得到的正极材料,Ni含量从核到壳呈降低,利于材料表面Ni含量的最小化,体现了高循环和高安全性的优势;本发明工艺简单,反应易控制,商业化前景大,产品成本低,一致性好,电性能优异且更稳定。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种全固态电池用集流体的制备方法及其在电池中的应用;以三聚氰胺甲醛树脂为基体,在主链上引入乙二醇链段,并以碳纤维为填料加入到基体中,得到三维增韧轻质框架,最后再经过碳化和电镀等程序,得到最终的三维增韧轻质柔性覆铜框架;本发明通过在三聚氰胺树脂基体中引入柔性链段,增加了材料的弹性,引入碳纤维,增强了材料的机械韧性和力学强度,碳化处理,进一步提高材料的导电性能,以该材料为负极集流体制备的全固态电池,有效缓解了负极锂金属大体积变化带来的负面效应,显著地改善了固态电池的循环寿命。
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本发明属于电池技术领域,涉及一种纳米尺寸硫化物固体电解质材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:1)、制备硫化锂材料;2)、将10~100重量份溶剂、0~1质量份分散剂、1重量份包含硫化锂材料的原料,在密闭容器内混合,干燥得到电解质前驱体粉末;3)、将步骤2)得到的电解质前驱体粉末进行热处理,粉碎研磨,得到纳米尺寸硫化物固体电解质材料。本发明制备工艺简单,制备出的电解质尺寸可达纳米级,电解质颗粒尺寸减小,则比表面积增大,与正极活性物质混合后接触面积及离子传导效率显著提高,可提高正极中活性物质质量百分比,从而提高全固态电池的性能。
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本发明涉及蓝水晶衬底,尤其涉及一种复合蓝水晶衬底基片及其制备方法。复合蓝色水晶衬底基片,包括蓝色水晶晶片(α-SiO2),在蓝色水晶晶片(α-SiO2)表面复合设有一层硅酸锂(γ-Li2SiO2)。本发明是利用气相传输平衡方法制备而成的,该复合蓝色水晶衬底基片(Li2SiO2/α-SiO2),克服了传统的蓝宝石衬底基片(Li2AlO2/α-Al2O3)价格高,硬度高,不易加工等缺点,划片的成品率在90%左右。
975
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本发明涉及一种新能源储能器件,具体涉及一种混合电容电池。所述电容电池包括正极片、负极片、隔膜和电解液,正极片、负极片和隔膜浸泡于电解液中,正极片包括腐蚀铝箔和涂覆在铝箔两面的正极材料,正极材料包括正极活性材料、粘结剂、导电剂,正极活性材料为三元材料与活性炭的复合材料;负极片包括腐蚀铝箔或铜箔,和涂覆在铝箔或铜箔两面的负极材料,负极材料包括负极活性材料、粘结剂、导电剂,负极活性材料为人造石墨、活性炭、软碳、硬碳中的一种或多种。该混合电容电池的倍率性能、容量和循环稳定性都较高,电压范围宽,能在2.5V-4.5V电压区间进行充放电,同时具有锂离子电池的高能量密度特性和双电层电容器的高功率密度特性,且生产成本低。
本发明公开了一种氧化铈/贵金属/石墨烯三元复合材料,为层状结构,由纳米级氧化铈、贵金属和石墨烯组成,所述的三元复合材料的通式为CeO2/M/石墨烯,其中M为Pd、Pt或Au。该复合材料中氧化铈及贵金属由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高该三元复合材料的催化性能,可用作锂‑空电池正极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种新型微孔复合箔材及其制备方法,包括PET复合箔材和若干贯通所述PET复合箔材的微孔。本发明综合微孔箔材和复合PET箔材的优势,结合制备新型微孔复合箔材,并且对微孔进行特殊处理(电镀微孔连接复合箔材两面),连通两面活性物质的离子与电子传输通道,提高了锂离子电池的整体能量密度,增强了箔材与涂层之间的粘结力。
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本发明公开了一种负载二氧化钼纳米点的碳纳米管导电微球及其制备方法,包括以下步骤:(1)将碳纳米管导电浆料分散到纯水中,获得碳纳米管分散液;(2)将七钼酸铵分散到碳纳米管分散液中;(3)将步骤(2)得到的分散液喷雾干燥,得到黑色粉末;(4)将黑色粉末于惰性气氛下热处理,得到负载二氧化钼纳米点的碳纳米管导电微球。本发明利用喷雾干燥技术制备了钼复合碳纳米管前驱体,随后通过简单的热处理即可制得原位负载二氧化钼纳米点的碳纳米管微球,可用作锂硫电池正极硫载体,用于制备锂硫电池正极。
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本发明公开了一种三维多孔钴—铟合金电极的制备方法,包括以下步骤:第一步、量取一定体积比的酸和蒸馏水置于烧杯中形成稀酸溶液;将泡沫钴(Co)作为磁性基体静置于稀酸溶液中以除去表面氧化物等杂质;用无水乙醇和蒸馏水交换洗涤泡沫钴(Co),洗涤3~5次后置于真空干燥箱中干燥;第二步、将铟(In)在对辊机上辊压2~5次后形成In薄片;第三步、将步骤S2得到的In薄片置于步骤S1得到的泡沫钴(Co)上,在对辊机中辊压2~5次得到Co‑In片;第四步、将步骤S3得到的Co‑In片在高纯度氩气中加热数小时,冷却至室温后得到Co‑In复合材料。本发明所提供的一种三维多孔钴—铟合金电极的制备方法,有效避免不均匀的锂成核、沉积和枝晶状锂的形成。
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本发明提供一种与气化激冷流程配套的耐硫变换工艺,包括以下流程:从气化激冷流程来的水煤气进入煤气过滤器,过滤后水煤气进入中换热器,提温后水煤气进入变换炉一段,进行大部分变换反应,反应后变换气进入中换热器换热,换热后变换气进入废热锅炉产1.3MPa中压蒸汽,蒸汽全部外送管网,降温后变换气进入变换炉二段,继续进行变换反应,反应后变换气进入洗涤水加热器,加热洗涤水,换热后变换气进入溴化锂水换热器,用于溴化锂机组制冷冻水,降温后变换气进入冷却器,冷却至30℃后送脱硫工序。本发明系统设置合理,阻力低,整个系统阻力控制在0.08MPa。变换炉为上下二层结构,减少了设备数量,降低成本。
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本发明涉及有机高分子化合物,具体地说是涉及具有光学活性的聚烷基芳基硅烷的制备方法。由于目前光学活性聚硅烷的合成方法十分有限,本发明提出一种光学活性聚烷基芳基硅烷的制备方法,在有机溶剂A中以非光学活性的聚硅烷为原料,以烷基锂为反应物、手性二胺为手性诱导剂,用饱和氯化铵进行淬灭反应,制备光学活性聚烷基芳基硅烷,本发明所述的制备方法操作简便,成本低。
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本发明提供了一种MH-Ni电池的电解液添加剂,其特征在于:它是由D-葡萄糖二酸及其碱金属盐D-葡萄糖二酸单钠盐,D-葡萄糖二酸二钠盐,D-葡萄糖二酸单锂盐,D-葡萄糖二酸二锂盐,D-葡萄糖二酸单钾盐,D-葡萄糖二酸二钾盐中的一种或多种组成的,在电解液中的质量百分比浓度在0.1~10%的范围内。该类添加剂参加了电极反应,能够储存部分电能。本发明具有成本低廉,减少能耗,利于环境保护等特点。
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