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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种低硫四氧化三钴的制备方法,以解决现有技术不能将硫含量降低至0.02%以下的问题,该方法通过二次煅烧洗涤,通过先合成出一次粒子粗大的Co(OH)2,然后将Co(OH)2浆料固液分离,低温煅烧成CoO,改变颗粒晶体结构,从而改变SO42‑在晶体中的结合方式,通过水洗,能够非常容易的将产品中的硫含量降低至≤0.05%,然后通过高温煅烧,使CoO变成Co3O4,二次改变产品晶体结构,再通过水洗,使产品中硫含量降低至≤0.02%。本发明采用高温低pH的合成工艺合成Co(OH)2,氢氧化钴一次粒子粗大,且结晶致密,阻止钠离子进入晶体内部,最终得到钠含量≤0.002%的四氧化三钴产品。
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本发明涉及一种大量程多变色不可逆示温涂料,由下列组分组成,30~50%树脂,15~30%颜填料、20~55%溶剂;其中所述树脂聚苯并噻唑树脂、聚酰亚胺树脂、聚苯硫醚树脂的一种或几种,树脂的固体份均为50%,所述颜填料为:铋黄、三氧化二钕、氧化镨、钼酸钠、氧化铈、氟硅酸钠、氧化钼、三氧化钨、钨酸铵、五氧化二锑、钨酸锑、铬酸铅、铬酸钡、硝酸锶、氧化镍、氧化钴、锆硅酸钠、氟化锂、硒粉、硅酸铝、氢氧化铝、三氧化二铝、大红粉、甲苯胺紫红、荧光红、永固红中的多种组合物。制备的大量程多变色不可逆示温涂料,具有9个颜色变化,变色温度范围宽,测温范围为200‑1200℃,具有大量程测温的能力。
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本发明涉及电池领域,具体涉及正极活性材料及其制备方法、包含该正极活性材料的正极片和包含所述正极活性材料的电池。所述正极活性材料包括正极活性材料基体和包覆层,所述包覆层包裹在所述正极活性材料基体的外表面;所述正极活性材料基体为高镍材料,所述包覆层包括含碳铌钨氧化物材料,所述含碳铌钨氧化物材料为碳改性的铌钨氧化物,所述含碳铌钨氧化物材料用以下化学式(I)表示NbaWbOc/nC(I),其中,所述NbaWbOc为Nb12WO33、Nb14W3O44、Nb16W5O55、Nb18W8O69和Nb18W16O93中的至少一种,0.01<n≤25.5。本发明的正极活性材料能够提高表面稳定性,降低表面残碱,增强锂离子的运输和电子电导,从而提高倍率性能和循环性能。
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本发明属于氧化石墨炔制备技术领域,公开一种利用超临界CO2制备氧化石墨炔纳米片的方法。将石墨炔和六氟硅酸锂按照质量比1∶(2‑8)分散到水中,每10 mg石墨炔水的用量为5‑15 mL,获得分散液;然后将分散液转移至超临界装置中,向超临界装置中注入二氧化碳,在超临界条件下搅拌反应3‑6 h,自然冷却至室温后卸压;将超临界处理后的体系分离,洗涤后干燥,得到氧化石墨炔纳米片。本发明氧化石墨炔纳米片的制备是石墨炔的剥离与氧化过程同时进行,本发明突破了传统的石墨炔氧化方法,在不添加强腐蚀性酸作为氧化剂的情况下,通过超临界CO2的辅助,剥离石墨炔并氧化获得氧化石墨炔纳米片,简单高效且制备技术环保无污染。
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本发明涉及一种镍离子修饰的铋氧硫光催化剂的制备方法,包括如下步骤:以五水合硝酸铋、硫脲、一水合氢氧化锂、水、六水合硝酸镍为原料,通过水热反应,得到镍离子修饰的铋氧硫光催化剂。所制备的镍离子修饰的铋氧硫光催化剂在全光谱光照射99%的CO2及空气气氛下将CO2光还原为CH4中的应用。镍离子修饰的铋氧硫光催化剂的制备采用水热法制备,具有操作相对简单、安全、成本低等优点,并且所获得的镍离子修饰的铋氧硫光催化剂具有较高的光生载流子分离效率和吸附活化CO2的能力,在全光谱光照射99%的CO2及空气气氛下具有卓越的将CO2光还原为CH4的光催化性能和良好的循环稳定性。
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本发明提供一种固态反射型体声波谐振器的制备方法,包括如下步骤:取经过离子注入的压电材料,并在所述压电材料的注入面下方和/或所述衬底上方生长反射层,然后取衬底,将所述衬底与所述压电材料键合;将得到的键合后的中间产物进行热处理,使所述压电材料的薄膜剥离,再在所述压电材料的剥离后的一侧生长上电极,即得。本发明所述的固态反射型体声波谐振器的制备方法,使用晶圆键合转移技术制备高质量单晶铌酸锂薄膜,结合反射层结构能够制备结构强度高且性能优异的谐振器。
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本发明涉及清洗剂技术领域,公开了一种厨房重油污清洗剂及其制备方法和在气雾剂中的应用,包括如下步骤:(1)配制A液:将强碱0.1~2.0%、弱碱助剂0.1~2.0%等加入水中,搅拌溶解后,将硅酸镁锂1.0~5.0%加入上述溶液,搅拌溶解后静置,形成凝胶;(2)配制B液:将阳离子表面活性剂0~6.0%、两性离子表面活性剂0~3.0%和溶剂0~25.0%混合搅拌,所述阳离子表面活性剂和两性离子表面活性剂中均不含有EO、PO和环氧基团;(3)将B液加入到A液混合搅拌,即制得厨房重油污清洗剂。本发明具有强效的挂壁性能,使有效成分的接触更长久,清洁效果更好。同时,可以避免传统的液体或泡沫技术的喷出缺陷。
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本发明公开了一种氟化碳电极及其制备方法,以泡沫镍为载体,将气体碳源化学气相沉积在泡沫镍表面,将样品转移到高温氟化反应器中,通入氟气混合气氟化制得氟化碳电极。本发明直接一步法制得氟化碳电极,泡沫镍作为三维支撑结构,能够发挥集流体的作用,明显改善氟化碳电极的导电性,提高电极内部孔隙率,抑制锂氟化碳电池放电过程中的膨胀。
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本发明公开了一种钠离子电池正极浆料添加剂,涉及电池正极材料领域,由30~80wt%羧酸酯,10~50wt%有机酸,10~50wt%不饱和脂肪酸组成。本发明中添加剂可有效的降低钠离子材料浆料的碱性,解决浆料凝胶现象;可有效改善材料的分散性能,使材料可以在较短的时间内实现均匀分散;本发明中添加剂是经过不断实验优化得到的配方,酸性较弱,不会影响钠离子材料本身特性,对产品无影响;本发明合理配比三种原料物质,从羧酸酯、有机酸和脂肪酸中筛选出可用于钠离子正极材料浆料的种类,解决了部分种类的原料适用于锂电池极片浆料而不适用于钠离子电池极片浆料的问题。
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本发明属于仿木纹漆生产技术领域,具体的说是一种古建筑木制结构修复用仿木纹漆及其喷涂方法,所述古建筑木制结构修复用仿木纹漆由下列重量份的原料组成:水性丙烯酸乳液110份,乙二醇乙醚67份,甲基丙烯酸甲酯20份,纳米银抗菌剂8份,纳米碳化硅6份,聚丙烯酸钠盐5份,着色颜料2份,PH调节剂2份,去味剂10份;去味剂由下列重量份的原料组成:三乙醇胺35份,环烷酸锂6份,亚麻油酸14份,钛酸四丁酯22份,碳酸锆铵32份;通过向原料中加入去味剂后,在对古宅进行翻新喷漆处理后,能够加快仿木纹漆中刺激性物质的挥发,避免在进行喷漆工作时,刺激性物质进入人体,对人体的健康造成威胁,从而提高仿木纹漆的安全性。
本发明属于气体分离与净化技术领域,具体公开一种用于三元前驱体废水氨资源化利用的药剂以及资源化利用方法,所述的药剂是由咪唑或吡啶及其衍生物的阳离子和含硼、磷离子的阴离子组成。该药剂通过阳离子与氨气分子之间的氢键作用力,阴离子与氨气分子间的范德华力共同作用,实现对氨气的高效回收,同时该药剂吸收容量大、物化性质稳定、寿命长、可循环再生使用,为锂电行业氨气回收利用提供了一种新型吸收剂,并同时提供一种三元前驱体废水氨资源化利用方法,可将三元前驱体废水中的高浓度氨氮以氨与氨水的形式回收利用。
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本发明提供了一种防止铸件粘砂和气孔缺陷的铸造用再生砂,其以铸造旧砂为主要原料对其进行再生处理,得到的再生砂完全可替代新砂使用,其成本低于新砂,并且解决了旧砂固废的持续外排污染问题,从而实现经济效益和环境效益的双丰收。所述再生砂还利用旧电池正负极集流体为辅助原料,通过简单的提取和物理破碎,再经造粒后加入即可作为再生砂添加剂,是一种新的废旧锂离子电池正负极材料再利用方式。本发明还提供了上述再生砂的制备方法。
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本发明提供了一种稀土掺杂过渡金属硫化物/碳复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池技术领域。本发明提供了一种稀土掺杂过渡金属硫化物/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将稀土化合物、过渡金属化合物、碳源和溶剂混合后干燥,得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末碳化,得到稀土掺杂过渡金属/碳复合材料;将所述稀土掺杂过渡金属/碳复合材料氧化,得到稀土掺杂过渡金属氧化物/碳复合材料;将所述稀土掺杂过渡金属氧化物/碳复合材料与硫混合后,在保护气氛下进行硫化,得到所述稀土掺杂过渡金属硫化物/碳复合材料。利用稀土金属离子对过渡金属硫化物进行掺杂,来进一步提高过渡金属硫化物对Li2Sn的催化分解作用。
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本发明涉及化学电源技术领域,具体是一种梯度氟化碳电极及其制备方法,不同比例的氟化碳正极材料和导电剂、羧甲基纤维素钠和丁苯胶乳加入到去离子水制成多种浆料,依次涂覆在集流体上制得氟化碳梯度电极,从靠近集流体内层到外层的氟化碳活性材料比例成梯度变化。通过氟化碳电极的梯度的设计,可明显优化氟化碳电极导电网络和氟化碳材料分布比例,改善锂氟化碳电池的倍率放电性能。
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本发明实施例公开了一种基于5G随行Wi‑Fi直播一体机系统,包括一体机盒体,所述一体机盒体的上侧壁设置有一个HDMI输出端口、两个HDMI输入端口、两个USB3.0端口和两个TYPE‑C端口,所述一体机盒体的下侧壁设置有两个AUDIO输入端口、一个AUDIO输出端口、一个4G*SD卡槽端口以及一个网线端口,所述一体机盒体的表面设置有触摸显示操作屏,所述一体机盒体内部设置有锂电池和处理系统,所述处理系统包括上海移远出品的SC66模块,所述SC66模块有TYPE‑C接口,两个所述TYPE‑C端口均与所述TYPE‑C接口相连,其中一个所述的TYPE‑C端口连接有5G模块,以实现5G网络通讯,从而实现基于5G网络的4K高清低延时直播。
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本发明涉及一种叠片台及叠片机,叠片台抱愧承载台及加热装置,承载台具有能够承载极片及隔膜的承载面,加热装置能够对承载于承载面的极片及隔膜进行加热。在进行电芯的制备时,极片提供机构将正极片及负极片交替叠放于承载台的承载面,而隔膜输送机构则在相邻的正极片与负极片之间设置隔膜。由于设置有加热装置对承载于承载面的极片及隔膜进行加热,故电芯在制作过程中便已开始加热。可见,在对电芯进行热压操作之前,电芯的温度已升至较高。因此,在进行热压操作时,电芯中间部分的温度能够更快的达到所需温度,从而大大缩短了热压操作所需要的时间,能够显著提高锂电池的生产效率。
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本发明涉及电池负极材料领域,公开了一种长循环快充SiO石墨复合负极材料及其制备方法,SiO石墨复合负极材料由SiO、石墨、黏结剂和纳米多孔弹性合金高温捏合制得;本发明通过黏结剂高温捏合制得的碳先将SiO和纳米弹性多孔合金包裹成球制成一次SiO颗粒,再将石墨包裹在一次SiO颗粒外侧制得SiO石墨复合负极材料,显著提高了硅基负极锂电池快充时的循环性能和快充性能,纳米多孔弹性合金可以起到缓冲SiO体积膨胀的作用,减缓负极材料因体积膨胀而破损的速度;两次造粒依次将纳米多孔弹性合金和石墨包裹在SiO外侧,形成了SiO为内核,纳米多孔弹性合金/碳为中间夹层,石墨/碳为外壳的双层包覆结构更加稳定。
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本发明涉及镍矿材料的回收利用技术领域,具体涉及一种红土镍矿制取二水磷酸铁和三元正极材料的方法。红土镍矿制取二水磷酸铁和三元正极材料的方法,包括:将红土镍矿和硝酸溶液混合进行酸浸处理,固液分离得到浸出渣和浸出液;浸出液和磷酸溶液于加热条件下混合,经固液分离后得到二水磷酸铁和一级滤液;将所述一级滤液去除铁元素、铬元素、铝元素、钙元素、镁元素,固液分离后得到镍钴锰混合溶液;将镍钴锰混合溶液与可溶性镍盐、钴盐、锰盐和锂盐混合,再进行裂解和烧结,得到三元正极材料。该方法能够高效的实现镍钴与铁的分离,将红土镍矿中的铁进行高效的回收利用,大大减少铁资源的浪费,实现红土镍矿的高值化综合利用。
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本发明公开了一种陶瓷低聚物电解质的制备方法及其应用。本发明得到的陶瓷低聚物电解质为固态,具有高离子导率、界面相容性好、电化学稳定性好,能帮助提高锂离子电池的能量密度等优点。
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本发明公开了一种高循环稳定性的高镍正极材料的制备方法,具体包括如下过程:步骤1,制备混合物A;步骤2,将混合物A装入匣钵,置于高温设备中,得一次烧结物料;步骤3,将步骤2所得的一次烧结物料与锂源、改性剂与有机溶剂混合均匀,制得混合物B;步骤4,将混合物B装入匣钵,置于高温设备中,制备二次烧结产物;步骤5,将二次烧结产物与包覆剂混合均匀,装入匣钵,置于高温设备中,于氧气气氛下进行三次烧结,将三次烧结产物进行破碎,筛分,得到目标高镍正极材料。采用该方法提高了材料表面以及颗粒内部一次颗粒之间粒界的抗腐蚀性,从而提高了材料的稳定性,延缓材料粉化现象,延长了电池的寿命。
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本发明公开了一种自修复聚合物电解质材料及其制备方法与应用。自修复聚合物电解质材料的制备方法包括以下步骤:将聚氧乙烯二胺和2‑甲酰基苯硼酸加入到有机溶剂中,配制成溶液;将溶液加热除去有机溶剂以及反应产生的水,得到电解质膜;将电解质膜浸入液态电解液中溶胀活化,吸附至饱和即得到自修复聚合物电解质。本发明的自修复聚合物电解质具有快速自修复性能,并且离子电导率高,制备的锂电池具有良好的电化学性能,可制成任意形状;制备工艺简单,材料易得,便于操作。
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本发明提出一种二次电池再生方法,其包括钻孔前放电步骤:将该二次电池进行放电,使二电极间电连接时无电流产生;钻孔步骤:由该二次电池的一电极板向该二次电池内部钻凿,直至穿过该二次电池内部的一隔离片为止,于该隔离片形成一钻孔;补液步骤:以一注液针管穿过该钻孔,向该二次电池的内部注入补充电解液,补充电解液的注入压力大于该二次电池的内部压力;及封口步骤:将注液针管自该钻孔处抽出,对该钻孔施加封口胶,直至固化凝结。本发明提出的二次电池再生方法,让具有锂离子电解液电容量退化的二次电池可以快速有效地恢复原有效能。除了解决了废二次电池的弃置问题,也为清洁能源的开发与储藏提供帮助。
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本申请关于一种防护电路及其方法。防护电路应用于设置有充放电电路的锂电池,防护电路包括第一预放电电路和调节电路,其中,调节电路和充放电电路的放电控制开关并联,调节电路包括串联的第二开关元件和电容组件,第一预放电电路和放电控制开关并联或者和电容组件并联,第一预放电电路包括串联的第一开关元件和第一电阻组件。其中,充放电电路的控制器控制导通或断开第一开关元件和/或第二开关元件,以对电容组件充能或经由第一电阻组件泄能。因此,可避免放电控制开关因短路电流过大而损坏的问题,且防护电路具有成本低、易于制作和操作的技术功效。
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本发明提供了一种高功率长循环镍钴锰三元正极材料及其制备方法,高功率长循环镍钴锰三元正极材料由二次颗粒组成,组成该二次颗粒的一次颗粒的形貌呈长条状;二次颗粒的D50粒径控制为2.0~5.0μm且呈内空心结构,二次颗粒的外壁厚度d1为0.3~1.1μm,且二次颗粒的壁孔比R为0.1~0.7,其中,壁孔比R=d1/(D50‑2d1)。制备方法包括以下步骤:S1、采用共沉淀法合成镍钴锰氢氧化物前驱体,在疏松内核表面生长并形成一层紧密的外壳;S2、将前驱体、锂盐和掺杂物混合,混匀后进行烧结;S3、将烧结产物粉碎解离,与包覆物混合,混匀后烧结。本发明通过控制壁孔比、形貌与一次颗粒排列方式,提高了材料加工性能的同时,还能兼顾高功率与长循环性能,满足HEV车型电池的性能需求。
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本发明公开了一种机械化学法降解硫丹的方法,该方法采用包括氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铷、氢氧化铯、氢氧化镁、氢氧化钙中的至少一种的机械化学法降解硫丹的添加剂,以机械化学法对硫丹进行降解。该方法快速无害化,能将硫丹快速高效地分解,实现脱毒和彻底无机化的效果,防止其对环境的污染并降低其对生物体的健康风险。
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本申请提出一种混合动力的乘驾式割草机,包括:底盘组件,其下配置有割草组件及与割草组件同侧配置的驱动轮组件及万向轮组件,底盘组件上配置有座椅组件,座椅组件的前方侧配置有操作杆组件,座椅组件的一侧配置有仪表监控操控台,座椅组件下配置有电池模组,座椅组件的后方侧配置有内燃机。该乘驾式割草机采用车载锂离子动力电池及内燃机作为驱动能源,可运行于不同的工作模式如纯电动机割草、汽油机割草、发电割草、纯电动及汽油机组合的双动力割草,既能满足多工况大功率的需要,又能满足长工作时间的需要、提高了效率、节省了能源。
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本发明涉及一釉两面陶瓷岩板、一釉两面透明釉及其制备方法。一釉两面陶瓷岩板从下到上依次包括:坯体层、底釉层、喷墨装饰层、胶辊印墨水保护层、一釉两面透明釉层。一釉两面透明釉,按重量百分比由以下组分组成:锂瓷石6.06%、烧氧化锌3.03%、钠石粉15.15%、白云石7.07%、DW透明熔块30.30%、GW透明熔块20.20%、碳酸钡2.02%、碳酸锶3.03%、高岭土8.09%、刚玉粉2.02%,超细石英粉3.03%。本发明通过GW透明熔块与DW透明熔块配比的调整,烧成后获得色域稳定、光泽度8~20度,透感好,手感细腻平滑的釉料层,满足抛光条件。
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