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本发明涉及一种添加MOFs材料的高镍三元正极、制备方法和应用,属于储能材料及电化学领域。所述正极包括高镍三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2、MOFs材料UiO‑66、正极极片基底、导电剂和粘结剂。所述正极可辅助使用其的锂离子电池的正极/电解液界面生成稳定的固体电解质界面,缓解循环过程中过渡金属溶解,提升所述正极的循环性能和高温性能。通过将高镍三元正极材料粉末、UiO‑66粉末、导电剂、粘结剂以及N‑甲基吡咯烷酮按照不同加入混合的顺序研磨混合均匀获得浆料,将浆料涂布在正极极片基底上恒温干燥,制成所述正极;所述方法操作简单、易于制备且有助于工业化生产。
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本发明公开了一种能够对现场积雪深度进行准确实时监测的方法。积雪深度监测主机、太阳能电池板、第一激光传感器、第二激光传感器和360°监控摄像机均安装在立杆上,激光反光面固定在地面上,积雪深度监测主机分别与锂电池、第一激光传感器、第二激光传感器、360°监控摄像机和后台服务器相连,后台服务器分别与C/S电脑用户端、APP手机用户端相连。本发明采用穿透性强和抗干扰能力强的激光测量技术、高清红外夜视视频实时监控技术、4G无线通信技术、太阳能低功耗技术、JAVA网络APP远程控制技术,研制了一种高精度及高可靠性的现场积雪深度实时监测装置,可以广泛应用于机场、高铁及铁路沿线、高速公路沿线、自然保护区等区域,不受地理环境等外围因素影响,从而为高铁、高速公路、机场等交通部门和自然保护区管理部门提供科学判据。
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本发明公开了一种用硫的二卤素化合物在催化剂作用下与季戊四醇一步法合成新型电解液添加剂的制备方法,本发明以季戊四醇和二氯砜原料为例合成,在氮气保护下用溶剂将二氯砜和催化剂充分溶解,在60‑65度回流下分批次加入季戊四醇充分反应,获得季戊四醇双硫酰粗品,将反应所得粗品过滤蒸馏并使用溶剂洗涤纯化后真空干燥,即可得到目标产物季戊四醇双硫酰精品。该方法制备的化合物结构新颖、产品纯度高、原材料成本低、一步法合成简单高效、废弃物容易处理、反应过程的经济性高,产品可以用于锂离子电池电解液添加剂,提高电池的综合性能。
本发明属于锂电池技术领域,特别涉及一种基于高比表面积活性碳电极材料的高能量密度双电层电容器的制备方法。由于本发明制备的电极材料提供了极高的比表面积,能够提高EDLC的比电容;而电解质的电化学稳定性决定了EDLC的最高操作电压,两者决定了EDLC的能量密度,因此,本发明通过制备一种高比表面积活性碳电极材料和一种高电导率,高电化学稳定性的电解质,大大提升了EDLC的能量密度。
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本发明提供一种高暴露晶面的钴酸镁纳米线及其制备方法和应用。该钴酸镁纳米线的制备方法为:将钴盐、镁盐和尿素混合溶解于水中得到溶液A;将铵盐溶于水中得到溶液B;将溶液A进行超声处理,然后加热搅拌,并逐滴添加溶液B至溶液A中,滴加过程保持加热并持续搅拌;接着进行水热反应,反应结束干燥后于空气中煅烧得到该钴酸镁纳米线。本发明的制备方法制备获得的钴酸镁纳米线具有高暴露的111晶面,该纳米线材料相对于普通钴酸镁纳米颗粒材料展现出较高的比容量和循环稳定性能,将其作为正极催化剂在锂空气电池中的应用,具有广阔的应用前景。
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本发明实施例提供一种全固态电池的制备方法,涉及电池技术领域。该方法包括:将固态电解质粉末压制成电解质片,将钴酸锂、聚偏二氟乙烯、碳纳米管和N‑甲基‑2‑吡咯烷酮按质量比40:9:8:6混合,配置成混合液,将混合液按照0.1mg/cm2的用量滴于电解质片的表面,干燥,并在电解质片表面喷金,在700℃下烧结0.5h,得到目标电解质片,利用目标电解质片组装电池。通过将阴极材料金膜覆盖于电解质表面,再通过热处理,可以使组装后的电池中的活性物质与电解质之间的接触缝隙大大减少,利用电池中有机物排出,减少了界面内阻,避免了脱落问题,提高了全固态电池的能量密度和循环稳定性。
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本发明公开了一种简便式收纳装置,包括收纳盒、顶盖、海绵、卡块、卡扣、收纳槽、铁板、塑料支架、电磁铁、固定座、蓄电池、开关、卡槽、滑槽、挡板、弹簧支架、支柱、金属接块、接头、灯泡和锂电池。本发明的有益效果是:通过在收纳盒内部设置电磁铁,从而可以通过开关控制电磁铁上方的铁板伸缩,从而在方便了取出卡合在收纳盒内部的砝码,能够有效的防止在取砝码的时候由于夹取不牢固造成砝码意外跌落的情况。通过在顶盖的内部设置灯泡,从而可以利用灯泡的状态辨识每个收纳槽内的砝码是否都没收纳如收纳装置内,能够有效的防止由于疏附造成砝码丢失情况的发生。装置具有砝码易于取出,简单高效的特点。
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本申请涉及一种电解液、包含所述电解液的电化学装置和电子装置。本申请的电解液包含磺酰基羧酸酯化合物和具有式I结构的化合物:
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本发明公开了一种碳‑硫分子间化合物及其制备方法与电极和电池。碳‑硫分子间化合物是由单质硫借助范德华力、疏水作用力等次级键与微晶石墨、无定型碳素材料结合形成的弱键化合物。碳‑硫分子间化合物的制备方法,是将微晶石墨、炭黑或无定型碳素材料按一定比例混合后,装填到密闭性耐高压容器中,加热到硫磺的沸点以上并恒温一段时间,冷却后即得到碳‑硫分子间化合物。将它与表面活性剂、乙醇胺、粘合剂混合均匀后压制成型并烘干后得到碳‑硫分子间化合物电极,适合于用硫锂、硫铝、硫镁电池或其它离子型二次电池的阳极材料,能全面提升电池的能量密度、充放电倍率以及循环寿命等性能指标,具有综合性竞争优势。
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本发明涉及一氧化钴及多壁碳纳米管的一体化电极及其制备方法。以乙酸钴作为钴源,尿素作为沉淀剂,去离子水作为溶剂,通过水热及后续煅烧工艺,在预处理后的泡沫铜上负载一氧化钴和碳纳米管复合材料,将其直接作为锂离子电池的一体化电极。本发明简化了电极制备流程,避免了粘结剂和导电剂的引入,具有良好的电化学性能。
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本发明公开了一种层片状空气电极材料的制备方法,包括以下步骤:将钼酸铵和硫脲加入到十二烷基苯磺酸钠溶液中,超声处理;然后将超声处理后的溶液转移到反应釜中,并在200℃下加热24h得到黑色悬浮液;将黑色悬浮液过滤并用去离子水洗涤数次,然后在真空烘箱中干燥,最后获得具有高度分散的层片状MoS2。该材料能够有效避免使用碳基阴极涉及的副反应,从而避免了副产物的形成,具有高度的化学稳定性和可逆性,并且对ORR和OER表现出良好的催化活性。
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本公开涉及多功能离子袋状电池单元框架。一种锂离子袋状电池单元包括形成电池单元的骨架并限定有孔口的刚性框架以及设置在孔口内的阳极、分隔件和阴极。阳极和阴极分别包括具有暴露的接线片部的集流体,一对端子集成到框架中,每个端子具有结合到所述集流体中的一个的内部部分和外部部分。
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本发明公开了一种ZnLiMgO纳米颗粒的制备方法和由其制备的产品。室温和碱性环境下,将锂盐和醇醚混合,得到第一反应体系;向所述第一反应体系中加入锌盐,反应得到ZnLiO分散体系;向ZnLiO分散体系中加入镁盐,反应得到ZnLiMgO纳米颗粒。本发明的方法制备的ZnLiMgO纳米颗粒具有表面配体,表面配体为C3‑C5的直链醇醚。本发明的ZnLiMgO纳米颗粒用作发光器件的电子传输层时,成膜性好,并且延长了器件寿命。
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本发明公开一种ZnO包覆TiO2(B)负极材料及其制备方法,制备方法包括有以下步骤:(1)TiO2(B)的制备;(2)ZnO包覆TiO2(B);(3)烘箱干燥:将物料置于烘箱中干燥,烘箱温度为90‑130℃;(4)马弗炉煅烧;(5)球磨粉碎。通过采用本发明方法,制得ZnO包覆TiO2(B),ZnO大幅提高了TiO2(B)充电比容量,具有优异的电化学性能,且反应过程中不使用任何有毒溶剂,反应物成分简单,反应条件温和,可用于制备作为锂离子电池负极材料新能源材料,本发明方法未涉及高温,能耗低,密闭环境下对环境污染低,工艺简单,操作方便,生产设备少,从而进一步降低成本,为量产及应用奠定了基础。
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本发明公开了一种谷斑皮蠹性信息素及其制备方法。本发明方法包括:(R)‑2‑甲基丁醇与5‑巯基‑1苯基四氮唑Mitsnobu得A;其与过氧酸得B;1,3‑丙二醇与苄氯在碱性得C;C经氧化得化合物D;B与D及六甲基二硅胺锂盐得E;E经钯催化氢化得F;F、碘、三级膦及咪唑得G;1,8‑辛二醇与氯化苄及碱得H;H经氧化得I;I与四溴化碳及三苯基膦Corey‑Fush得J;J和强碱得K;K与G及碱得L;L与乙硫醇及三氟化硼乙醚溶液得M;M经金属催化氢化得N;N经氧化得目标产物,其化学名称为(R,Z)‑14‑甲基十六碳‑8‑烯‑1‑醛,即谷斑皮蠹性信息素。本发明方法成本低,产率高。
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本发明公开了一种纤维薄膜,它是由下述重量份的原料组成的:苯并三氮唑0.8‑1、氯磺酸6‑7、聚苯醚110‑120、过硫酸钠3‑4、月桂基二甲基氧化胺0.4‑1、丙烯腈26‑30、n‑甲基吡咯烷酮10‑16、二乙烯三胺3‑4、2‑硫醇基苯骈咪唑1‑2。其在于提供一种工艺简单,对装配的技术要求不高,在锂离子电池中具有广阔的应用前景的纤维薄膜。
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一种人工智能头戴磨耳朵金融支付翻译耳机云系统,包括头套、消音板、头戴式回声消除指向麦克风、头戴式非接触定向耳机、主动降噪控制单元、金融支付和语音服务单元、可替换锂电。消音板向内一面包括吸音材料、降噪用喇叭,向外一面包括远场麦克风阵列、译文放音喇叭。头戴式回声消除指向麦克风用于接受使用人说话声音。头戴式非接触定向耳机用于播放对话人讲话的译文。主动降噪控制单元包括人声降噪消除模块、翻译模块、电源调度单元、人工译员远程纠错模块和wifi控制模块。人声降噪消除模块包括主动降噪模块和掩盖模块。人工译员远程纠错模块连接到人工译员工作室,由人工译员进行即时外语纠错服务或事后外语纠错服务。
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本发明涉及一种用在线流变仪评价超高分子量聚乙烯树脂的方法,该方法对超高分子量聚乙烯树脂的在线粘度进行分析,然后通过热致相分离和双向拉伸技术制备得到锂电池隔膜或通过萃取干燥、多级拉伸制备得到纤维,并对其性能进行分析,得到树脂的在线粘度与隔膜的成膜性能、纤维的可纺性能之间的对应关系。因此,可以通过树脂的在线粘度判断超高分子量聚乙烯的成膜性、可纺性能等。与现有技术相比,本发明具有方法简单、效果好等优点。
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本发明提供了一种筛选盐霉素高产菌株的培养基,属于微生物发酵技术领域,以水为溶剂,包括可溶性淀粉、牛肉浸膏、氯化钠、磷酸氢二钾、硫酸镁、硫酸亚铁、氯化锂、聚乙烯醇、橄榄油、琼脂、罗丹明B,所述培养基的pH值为6.8~7.2。采用本发明提供的筛选盐霉素高产菌株的培养基能够缩短筛选盐霉素高产菌株的周期,且能减少工作量,提高筛选效率。
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本发明涉及一种二次电池、封装结构及其封装方法,所述封装结构用于收容电池芯,包括框型外壳、第一封装膜和第二封装膜;所述框型外壳,呈两端开口的筒状结构,且中空设置;所述第一封装膜连接于所述框型外壳的下部,用于支撑所述电池芯;所述第二封装膜连接于所述框型外壳的上部,用于将所述电池芯封住。本发明提供的二次电池封装结构兼顾金属外壳、塑料外壳和铝塑膜封装结构的优点,且工艺简单,易于在目前工艺基础上进行改造升级,除了跟封装有关的工序外兼容现有锂离子电池制造工艺和BMS管理系统。
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本发明公开了一种不需要素烧的釉下油墨,素烧的釉下油墨所使用的釉料的组分及各组分的重量百分比如下:熔块粉:40%;色剂:10%;油墨50%;本厂自烧熔块各组分及各组分含量如下:钾长石30%~35%;钠长石10%~15%;氧化锌4%~6%;硼砂15%~20%;贵州土3%~5%,锂辉石8%~11%,白云石8%~10%。本发明技具有较长的生命力,能为公司带来更多的利润,为国家节省能源。
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本发明公开了一种提高电池制备过程中注液效率和提升电芯性能的方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的方法在制备电池的注液工序之前将电解液加热至45℃~55℃,通过在此特定条件下加热电解液,可以在注液之后对极片发生升温作用,提高极片的吸液路径和效率。本发明的方法解决了注液难、吸液慢、活化时间长等问题,同时提高了电芯性能,并实现了注液后直接连续自动化生产,能很大程度上提高自动化程度。本发明的注液效率高,极片吸液速率快,生产周期短,相比于未对电解液加热而直接在常温制备电池的工艺,电池注液效率提高20%~60%,极片吸液速率提高20%~60%,生产周期缩短了2~3天。
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本发明涉及涂料技术领域,具体涉及一种具有触变流动特性的双组份水性聚氨酯涂料组合物及其制备方法。本发明的涂料组合物,主要由甲组分和乙组分制得,所述甲组分由以下质量百分数的原料制得:功能填料A:0.1~0.5%,去离子水:6~15%,含叔胺基团的羟基功能化水性丙烯酸树脂30~46%,助溶剂A:2~9%,分散剂0.2~1.2%,流平剂0.2~0.35%,消泡剂0.1~0.3%,pH调节剂0.1~0.45%,颜料6.3~17%,填料B:14~40%,流变助剂0.1~0.85%,助溶剂B:2.1~7.9%;所述功能填料A为锂蒙脱石或片状硅酸盐。本发明的涂料具有优异的触变性、抗流挂性及抗石击性。
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本发明公开了一种氧化铝包覆镍钴锰三元正极材料及其制备方法和应用,材料的制备方法如下:(1)氨水中滴入硝酸铝,反应至沉淀物不再增加时加入柠檬酸和硝酸,制备AlOOH溶胶;(2)将镍钴锰前驱体和锂源混合均匀,烧结后得到镍钴锰三元材料;(3)将镍钴锰三元材料置于AlOOH溶胶中,干燥后煅烧,最终得到氧化铝包覆镍钴锰三元正极材料。通过在镍钴锰三元材料表面包覆一层氧化铝包覆层,降低了材料表面的残碱量,有效抑制材料与电解液间的副反应,提高了电池的安全性能;此外,由此材料制成的电池,在工作中氧化铝包覆层会在材料表面形成Li‑Al‑Co‑O保护层,该保护层可以抵御HF对活性材料的腐蚀,提高电池的循环性能。
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本发明公开了一种便携式现场普查扫码枪,包括主基座,所述主基座的一侧面板内设有基座蓄电池槽,所述基座蓄电池槽内侧相对的两端设有互相对立的蓄电池固定扣板,所述蓄电池固定扣板上插接有若干一号螺钉,所述一号螺钉螺纹连接有固定在基座蓄电池槽底部的一号螺母,所述蓄电池固定扣板远离一号螺母的一端设有蓄电池固定扣角,所述蓄电池固定扣角内卡接有若干锂蓄电池,所述基座蓄电池槽四周的主基座上固定有若干二号螺母,所述二号螺母螺纹连接有二号螺钉,所述二号螺钉插接在蓄电池封装盖板上,本发明结构新颖,方便携带并且可以充电,是一种新型且实用的便携式现场普查扫码枪。
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一种便携一体式补油机,涉及变电设备检修维护技术领域,其结构为:外壳为长方体形,顶部设置箱体盖,设置有油泵、电源、工具箱和剩油收集器,油泵设置有进油口和输油口,油泵下面设置布满孔洞的底板,底板下设置抽屉式的剩油收集器。本发明的有益效果在于:本发明将补油所需的油泵、油管、电源、工具等集合在一个箱体内,箱体内有剩油收集器,可以解决剩油对周边环境的污染,内置锂电池解决现场使用时需要寻找电源接线的问题;底部设置可分离的小车储油箱,可轻便快速的移动,解决油桶太重不方便搬运的问题;采用不锈钢波纹油管,解决了塑料油管冬季易硬化,不易接驳的问题。
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