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上海上海有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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含碳纳米管的硫基复合正极材料及其制备方法

本发明公开了一种含碳纳米管的硫基复合正极材料及其制备方法。该种硫基复合正极材料为三元复合材料AxByCz,其中A为丙烯腈-衣康酸共聚物的脱氢环化产物、B为单质硫、C为碳纳米管,其中30≤x≤60%、30≤y≤60%、1≤z≤20%。制备方法在于将丙烯腈-衣康酸单体在多壁碳纳米管表面原位聚合,再与单质硫一起热处理后硫均匀分散在丙烯腈-衣康酸共聚物脱氢环化形成的基体中。与金属锂负极组成二次锂硫电池,室温下进行充放电,该种含碳纳米管的硫基复合正极材料的可逆比容量达到697mAh/g,并且具有良好的循环稳定性。

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内燃机缸套余热预热吸收式制冷装置

本发明涉及的是利用内燃机缸套余热预热的吸收式制冷装置,特别是涉及吸收式制冷装置系统中的预热器,属于空调制冷采暖等技术领域。主要包括吸收器、溶液换热器、预热器、发生器、冷凝器、蒸发器、溶液泵、以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂或者以氨为制冷剂,以氨水溶液为吸收剂,其中,预热器由湿式缸套活塞式内燃机气缸套、气缸体及其相互密合而成的冷却空腔、气缸盖及气缸盖冷却空腔组成;或者预热器由干式缸套活塞式内燃机气缸体及其冷却空腔、气缸盖及气缸盖冷却空腔组成。将溴化锂溶液或者氨水溶液充注在气缸体冷却空腔和气缸盖冷却空腔以冷却内燃机,于是现有内燃机的冷却水系统就不用了,整个装置结构简单、紧凑。

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物联网节点及其微型化集成方法

本发明涉及一种物联网节点及其微型化集成方法,所述物联网节点由5片高效太阳电池、1片聚合物锂离子电池,1片总控制电路板,1块无线发送电路及各类传感器组成。总控制电路,聚合物锂离子电池和无线发送电路采用MCM封装方式叠放互联,每一层通过双列50脚插针header2x50与邻层连接。4片围绕四周的太阳电池与盖于顶部的1片太阳电池并联,白天时对锂电充电,晚上由锂离子电池对无线发送电路供电,保证节点长寿命。特色在于:1、体积仅为18cm3,体积功率密度高达20.5Wh/l;2、长寿命,按照每小时发送1次数据计算,连续28天阴天可正常工作;3、总控制电路功耗低,工作电流24μA,静态电流小于1μA;4、无遮挡传输距离为700m。为未来抛撒式微型化物联网提供了新思路。

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复合凝胶态电解质及其制备方法和应用、电池

本发明提供了一种复合凝胶态电解质及其制备方法和应用、电池。该制备方法包括:(1)聚合物、二氧化硅前驱体和有机酸进行混合反应,得凝胶产物A;(2)将凝胶产物A进行加热反应得固体产物B;(3)将固体产物B进行腐蚀处理,得产物C;(4)将产物C与含锂盐的溶剂化离子液体混合;其中,含锂盐的溶剂化离子液体的质量百分比为10‑30%,包括锂盐、离子液体和复配溶剂;锂盐浓度为0.5‑2mol/L;复配溶剂包括“线性碳酸酯和/或环状碳酸酯”和含氟添加剂;线性碳酸酯、含氟添加剂和环状碳酸酯的体积比为(0‑10):(0‑10):(0‑15)。本发明的复合凝胶态电解质安全性高,适用温度范围宽,用于电池性能优异。

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利用蛇纹石处理盐湖卤水的方法

本发明公开了一种利用蛇纹石处理盐湖卤水的方法,利用蛇纹石处理盐湖卤水,实现Mg对CO2的矿化封存和盐湖卤水中Li的富集,属于矿山、冶金和化工以及环境领域。本发明利用蛇纹石处理盐湖卤水的方法,将预活化后的蛇纹石投入高镁锂比盐湖卤水中,鼓入CO2,当反应达平衡后,过滤溶液,过滤后蛇纹石残渣用强碱转移SiO2,再将碱反应后剩余固体加入滤液中,并鼓入CO2,使剩余固体完全反应,pH值控制8~12,使MgCO3沉淀生成。本发明方法使盐湖卤水中Li的富集降低成本,为低能耗、低成本、高收益提锂工艺提供保障,将蛇纹石矿作为纯碱的碱性替代物用于高镁锂比盐湖卤水的镁锂分离,为蛇纹石矿的开发利用开辟了一条新途径。

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阻燃高强聚酰胺66纤维的制备方法

本发明涉及一种阻燃高强聚酰胺66纤维的制备方法,包括:含磷阻燃扩链剂制备,改性的锂皂石制备,酸或酸酐接枝的改性锂皂石制备,阻燃高强PA66复合树脂制备,阻燃高强PA66复合纤维制备。本发明将锂皂石用KH570改性,并与不饱和二元酸或二元酸酐反应后可增强其与聚合物基体的相容性,并在锂皂石上引入氨基使其与PA66分子链作用力增强,易随PA66分子链取向而取向,提高复合树脂结晶性能,增强其力学性能;制备的阻燃高强PA66纤维可有效的增强纤维力学性能、提高阻燃能力,可有效应用在家用纺织品、汽车制品、大飞机、高铁等内饰、军用作战服饰等。

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片状多孔Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2正极材料及其制备方法

本发明涉及一种片状多孔Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2正极材料及其制备方法。属锂离子电池和电化学领域。本发明方法的步骤如下:将锰源加入到有机溶剂中,然后按锂、镍、钴、锰的化学计量比为1.2~1.3:0.13:0.13:0.54依次加入锂源、镍源、钴源,搅拌得到前驱体混合溶液。将PMMA模板浸渍在上述前驱体混合溶液中,常压下浸渍24h。将干燥后的复合物于马弗炉中,低速升温至一定温度,使金属盐前驱体分解完全,然后再升温至750~900℃,恒温8~15h后即得产物。这种片状多孔材料具有较大的比表面积和良好的电解液浸润性,是一种具有潜力的锂离子二次电池正极材料。

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智能太阳能光伏电源系统

本发明涉及一种智能太阳能光伏电源系统,包括太阳能电池板、锂离子电池组、智能管理单元,该智能管理单元包括太阳能电池板接口、锂离子电池组接口、负载接口、RS485通信接口、测量取样电路、测量信号调理电路、动态充放电管理集成电路、输出电压调节及稳压电路、微处理器、MOSFET,所述的测量取样电路通过太阳能电池板接口与太阳能电池板连接,所述的动态充放电管理集成电路分别与测量取样电路、输出电压调节及稳压电路连接,所述的测量信号调理电路与测量取样电路连接,所述的微处理器分别与RS485通信接口、测量信号调理电路、动态充放电管理集成电路、MOSFET连接。与现有技术相比,本发明具有动态充放电管理功能等优点。

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宽温度范围固态电解质及其应用

本发明公开了一种宽温度范围固态电解质,按质量百分比计,包括生物质5~50%、有机离子塑性晶体30~70%和锂盐5~60%。本发明还提供了包括上述固态电解质的锂二次电池及其制备方法。本发明通过在有机离子塑型晶体‑锂盐电解质体系中引入寒天,在实现宽工作温度范围的基础上,确保固态电解质具有较高的安全性,能够通过锂电池安全测试的针刺试验及加热试验。

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航天高压电源充放电管理系统

本发明公开了一种航天高压电源充放电管理系统,其包含:充电管理单元,其与平台直流母线相连,包括n个充电管理模块,n为大于1的整数;高压锂离子蓄电池组单元,其两端连接至放电管理模块,包括与n个充电管理模块对应的n个高压锂离子蓄电池组和n‑1个串联继电器,各个高压锂离子蓄电池组之间通过串联继电器进行串联连接;采样均衡控制单元,包括与n个高压锂离子蓄电池组对应的n个采样均衡控制模块;开关控制单元,包括连接的一个放电管理模块和一个控制总模块,所述放电管理模块连接至高压负载,所述n个采样均衡控制模块分别连接至所述控制总模块。本发明有效克服了高压电源系统在低气压环境下的放电问题,避免了高压干扰对控制系统的影响。

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有机无机固态电解质的制备方法

本发明公开了一种有机无机固态电解质的制备方法,利用高温固相合成方法,以氟化锂和氢氧化锂为原料,真空中合成,随后与有机聚环氧乙烷混合制成固态电解质薄膜,在反应结束时,石英管中的熔融产物被快速冷却至室温,从而导致不同的织构和晶界形态。连续加热和在高真空下去除水,推动化学平衡。本发明制备简单、用时短、可控性强,可用于生产优质的氧氟化锂材料。本发明适用于大规模量化制备,耗时短、纯度高。本发明制备的粉体可用于制备固态锂电池领域。

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基于CMOS电路衬底的单晶薄膜的制备方法

本发明公开了一种基于CMOS电路衬底的单晶薄膜的制备方法,包括:单晶晶圆片的离子注入;将单晶晶圆片的离子注入面与媒介晶圆片键合面键合后剥离获得基于媒介晶圆片衬底的单晶薄膜;将媒介晶圆片上单晶薄膜表面与CMOS电路晶圆片键合;腐蚀剥离媒介晶圆片获得基于CMOS电路衬底的单晶薄膜。通过将铌酸锂单晶薄膜在与CMOS电路键合前先键合在第三方衬底上,然后采用转移的方法将铌酸锂单晶薄膜无损地键合在CMOS电路晶圆片上;使用薄膜转移的方式在媒介衬底上提前对铌酸锂单晶薄膜进行高温退火工艺,然后将铌酸锂单晶薄膜转移到目标CMOS电路片晶圆片衬底上,可以减少对CMOS电路的损坏。

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移动式蓄能电池电动汽车充电系统

本发明公开了一种移动式蓄能电池电动汽车充电系统。它包括电动汽车充电站(5)、充电设备(6)和监控系统(9);其特征在于还包括:太阳能、风能、潮汐能组件(1)、蓄能系统(2)、供电管理系统(8)、电池组件断路器(3)、磷酸铁锂蓄能电池系统(4)和电池管理系统(10);所述的磷酸铁锂蓄能电池系统装载在电池箱移动设备,通过与电池管理系统和充电站内监控系统连接、管理,为电动汽车提供充电服务;电量不足时则将蓄能电池系统转运至太阳能、风能、潮汐能储能基地进行补电,继续为电动汽车提供充电服务。本发明提供一种不依赖于现有电网的移动式蓄能电池电动汽车充电模式,建站位置、规模任意可选,形式灵活多样,便于普及。

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蓝宝石基氮化物芯片减薄划片的方法

一种蓝宝石基氮化物芯片的减薄划片方法,包括 下列步骤:成对地将蓝宝石基氮化物芯片贴成氮化物芯片夹心 饼;将氮化物芯片夹心饼送入铂金坩埚并置于或悬于铂金丝 上,在该坩埚内,放置带气孔的γ-LiAlO2和Li2O混合料块,料块上部有铂金片,覆盖有γ-LiAlO2和Li2O混合粉料并配备有热电偶的坩埚盖,坩埚顶部加铂金盖密闭,置于电阻炉中;该电阻炉加热升温至750-900℃,恒温80-200小时,氧化锂扩散到蓝宝石晶片中,发生固相反应生成铝酸锂(γ-LiAlO2);采用机械或化学的方法进行减薄,并把这个氮化物芯片夹心饼从中分开;划片;裂片;对芯片进行测试及分类包装。本发明提高了对蓝宝石基氮化物芯片的减薄和划片的效率和成品率。

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接枝改性高分子材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种接枝改性高分子材料,其为带有接枝链的高分子微孔膜或高分子无纺布;所述的接枝链为一种以上单体的聚合链,所述的聚合链为由同种单体形成的均聚物链或由不同单体形成的无规共聚物链;所述的单体具有至少一个C=C双键,以及至少一个醚基或如式I所示的基团。本发明克服了现有技术中通过涂覆亲和性基团改善聚烯烃微孔膜亲和性,但是亲和性基团易在锂离子电池使用过程中脱落的缺陷,提供了一种接枝改性高分子材料及其制备方法,该高分子材料特别适用于作为锂离子电池隔膜使用,在降低聚烯烃隔膜的结晶度,并对酯类有机电解液具有很好的亲和性的同时,在使用过程中不易从隔膜中脱落,能延长电池的使用性能。式I

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复合固态电解质膜及其制备方法与应用

本发明实施例公开了一种复合固态电解质膜及其制备方法与应用,所述复合固态电解质膜的制备原料以重量份数计包括:有机纳米纤维1~5份;柔性聚合物100份;无机氧化物陶瓷填料5~20份;锂盐;所述锂盐与所述柔性聚合物的摩尔比为(8~20):1。所述方法包括:将所述柔性聚合物、锂盐、有机纳米纤维和无机氧化物陶瓷填料混匀,获得浆料;将所述浆料涂覆在离型膜上,去除溶剂后,进行光固化交联或热固化交联,获得所述复合固态电解质膜;所述复合固态电解质膜中的有机纳米纤维和无机氧化物陶瓷颗粒协同配合,使其具有优异的离子电导率、高电化学性能和高机械性能,应用于锂离子全固态电池具有优异的循环性能和倍率性能。

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双电船的能源耦合装置
双电船的能源耦合装置 1000     
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本发明涉及一种双电船的能源耦合装置,包括主控制器、超级电容模组、动力锂电池组和充电转换器,所述动力锂电池组与充电转换器的输入端相连,所述充电转换器输出端与电压极性切换装置相连,所述电压极性切换装置通过母线与超级电容模组相连;所述充电转换器用于对动力锂电池组输出的充电电流进行调节;所述电压极性切换装置用于对母线的电压极性进行切换,以实现对超级电容模组中的不同的超级电容进行充电;所述主控制器通过充电管理器与充电转换器相连,以对充电过程中的电压转换进行控制;所述主控制器还通过极性切换器与电压极性切换装置相连。本发明能够提升电压至所需的等级范围,以满足瞬间的高功率和低电压动力锂电池的能量流动。

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储能式快速充电装置及充电方法

本发明公开了一种储能式快速充电装置,包括由380V工业电网供电的AC/DC充电机;与AC/DC充电机可形成充电回路的锂离子电容储能系统;将锂离子电容储能系统的电能进行变换后对有轨电车的车载ESS系统进行充电的DC/DC变换系统;在系统出现异常需要维护或者例行维护时,对锂离子电容储能系统进行放电,使其电压处于可操作的安全电压内的应急维护系统;可监控列车进出站状态,与AC/DC充电机,锂离子电容储能系统、DC/DC变换系统和应急维护系统进行通讯,并控制它们的启动与停止的智能监控系统。还公开了该充电装置的充电方法。本发明可连接380V普通工业电网,造价低,应用广,安全可靠。

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温室大棚供热装置
温室大棚供热装置 1125     
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本发明涉及一种温室大棚供热装置,包括相变材料夹板墙、发生器、溶液热交换器、冷凝器、溴化锂溶液回收装置,所述冷凝器置于相变材料夹板墙夹层之间,所述溶液热交换器通过发生器连接冷凝器,冷凝器与溴化锂溶液回收装置连接,溴化锂溶液回收装置与溶液热交换器连接,从而形成循环;所述发生器连接太阳能加热器,由太阳能加热器提供热源,太阳能加热器中的盘管,连接溴化锂回收装置中的冷水供水管。本发明温室大棚供热的装置,能在较冷的北方地区对温室大棚晚间有效的供热,从而解决我国北方冬季温室大棚晚间供热量不足的问题。本发明装置运转费用低、效益良好。

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内燃机余热吸收式制冷装置及其应用

本发明涉及到采用内燃机余热驱动的吸收式制冷装置,特别涉及到吸收式制冷装置系统中的发生器,主要包括以水为制冷剂以溴化锂溶液为吸收剂或者以氨为制冷剂以氨水溶液为吸收剂、吸收器、发生器、冷凝器、蒸发器,将溴化锂溶液或者氨水溶液直接充注在内燃机的冷却空腔内,内燃机燃烧室内的燃气通过汽缸盖、气缸套、气缸体和气门座等的散热直接加热发生器内的溴化锂溶液或者氨水溶液,驱动溴化锂吸收式制冷装置或者氨水吸收式制冷装置,不但利用了由现有内燃机冷却水系统带走的热量,同时内燃机的冷却有了保证。本发明应用所述制冷装置,广泛配装于发电设备、机动车辆、机动船舶、机械设备等。

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多层复合三元材料及其前驱体以及它们的制备方法

本发明一种用于锂离子电池正极材料的多层复合三元材料前驱体,属于锂离子电池正极材料应用技术领域,其具有以下分子式组成:NixCoyMn1-x-y(OH)2,其中,0.4

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6-三氟甲基烟醛的合成工艺

本发明属医药中间体有机合成技术领域,涉及一种6-三氟甲基烟醛的合成工艺,其特征在于:在氮气保护下,在反应容器中以化学当量比计,加入2-三氟甲基-5-溴吡啶1eq,有机溶剂溶解,控制温度为-20~10℃,加入稳定剂1.0~5.0eq,充分搅拌下滴加1.0~2.0eq丁基锂正己烷溶液,再加入二甲基甲酰胺1.5~3.0eq,自然升温,搅拌过夜,粗产物重结晶纯化。本发明的积极效果是:采用引入稳定剂的方法部分降低丁基锂的活性,增加反应中间态的稳定性,抑制了较高反应温度下副反应的发生,保证了与二甲基甲酰胺的反应,提高了收率,同时避免了现有技术中超低温条件所带来的高能耗和不可工业化问题,可在通用设备上连续生产,产品质量稳定可靠,纯度达98%以上。

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基于连续流反应技术合成2-芳基-1-环己醇的方法

本发明公开了一种基于连续流反应技术制备2‑芳基‑1‑环己醇的方法。其中涉及一种锂卤交换的连续流工艺。将溴苯或其衍生物与正丁基锂按一定比例泵入连续流反应装置,在特定的低温条件下反应一段时间进行锂卤交换,随后泵入氧化环己烯发生亲核取代反应,最后泵入第四组分三氟化硼乙醚发生开环反应得到2‑芳基‑1‑环己醇产物。本发明利用低温条件下的连续流反应技术,解决了传统釜式反应能耗大,存在放大效应等问题;降低了活性锂试剂的危险系数,使反应在可控的连续化条件下获得了较高的产物纯度,提高了反应效率,具有广泛应用前景。

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侧基型氮杂环聚合物透明非水质子导电材料及其制备方法

本发明属于功能高分子材料和电化学材料技术领域,具体涉及一种可用于全固态电致变色器件(ECD)的、基于侧基型氮杂环聚合物的透明非水质子导电材料及其制备方法。本发明将侧基型氮杂环聚合物与路易斯酸性组分复合,并加入小分子氮杂环化合物,获得一种具有较高质子导电率、高透明性的新型全固态聚合物非水质子导电材料。全固态ECD中采用该材料作为离子导电层比传统的小分子非水锂盐或无机质子电解质,更容易成膜、分散和器件封装,器件的变色效果优异,变色响应速率快于采用锂离子导电聚合物电解质的器件,适合于制造大面积的电致变色器件。

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苯硼酸-硅烷-乙炔基聚合物及其制备方法

本发明公开了一类新型苯硼酸-硅烷-乙炔基聚合物及其制备方法。该聚合物以二卤硅烷、苯硼酸、三氯乙烯和有机锂为原料,在惰性气体的保护下分三步反应制备而得。第一步:苯硼酸和二卤硅烷反应形成具有硅烷-苯硼酸-硅烷重复结构并为卤素封端的聚合物;第二步:三氯乙烯与有机锂反应生成乙炔基双锂;最后,乙炔基双锂同第一步反应形成的聚合物发生偶联反应,经水解后得到最终产物。本发明使用的原料来源易得,工艺流程简单,操作工艺可行。本发明制得的聚合物在热或化学引发下发生交联反应形成耐高温及抗热氧化性能优异的热固性材料,进一步加热可形成陶瓷结构。本发明所制得的聚合物可用作先进复合材料的基体树脂、耐高温涂层以及陶瓷前驱体。

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基于负载功率和电池包状态的空间能量管理系统

本发明提供了一种基于负载功率和电池包状态的空间能量管理系统,包括与负载相连的空间能量管理器,以及与所述空间能量管理器分别相连的燃料电池、锂电池组和功率调控器;当负载的供电要求高于燃料电池供电输出时,供电要求高出部分由锂电池组补充;当负载的供电要求低于燃料电池供电输出时,高出部分给锂电池组进行充电;空间能量管理器接收锂电池组的SOC信号和负载的功率信号,通过SOC信号和功率信号计算负载的工作情况信息,并通过工作情况信息控制燃料电池和功率调控器,以控制燃料电池通过功率调控器的供电输出。该系统可以克服空间燃料电池动态响应较差、输出特性疲软,寿命会受到瞬时大电流放电的影响,难以适应复杂多变的负载需求等问题。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
燃料电池混合动力移动焊接机器人能量管理方法

本发明涉及一种燃料电池混合动力移动焊接机器人能量管理方法,主要用于管理燃料电池系统单元向锂电池单元充电以及混合动力系统整体对机器人供电,构建了与燃料电池系统单元、锂电池单元进行电连接的能量管理单元。本发明根据实时的机器人负载功率需求,并结合锂电池实时荷电状态SOC,将混合动力系统分为9种运行模式以确保燃料电池工作在恒功率或负载均衡状态下,与现有技术相比,避免了燃料电池输出特性持续扰动的变化,弥补了燃料电池动态性能的不足,进一步提高了燃料电池/锂电池混合动力驱动的移动焊接机器人整车的供电可靠性以及使用寿命。

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聚醚基聚合物、交联网络聚合物及电化学器件

本发明提供一种聚醚基聚合物、合成该聚合物的方法、交联网络聚合物、固态电解质及电化学器件,其中聚醚基聚合物的结构式如下:其中,R1和R2各自独立地选自氢、带有羟基的一价基团或带有C=C双键的一价基团;x为1‑10的正整数,n的范围在2‑107。本发明首次实现了含有双键端基的聚合物,该聚合物可以进一步交联聚合制备应用于锂二次电池的固态电解质,该类固态电解质在常温下也具有较高的离子电导率,可以使锂电池实现室温运行,有利于实现产业化应用。

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微型卫星开放式供配电分系统

本发明提供的微型卫星开放式供配电分系统,包括:折叠式柔性太阳电池阵1、多自由度太阳电池阵2、锂聚合物蓄电池组A31、微型充放电管理模块A41、微型充放电管理模块B42、锂聚合物蓄电池组B32和高集成配电管理模块5;折叠式柔性太阳电池阵1、锂聚合物蓄电池组A31和微型充放电管理模块A41连接;多自由度太阳电池阵2、锂聚合物蓄电池组B32和微型充放电管理模块B42缆连接;高集成配电管理模块5和微型充放电管理模块A41、微型充放电管理模块B42连接。本发明系统配置简单,合理进行冗余设计,既提高了系统性能,又极大地减少了研制成本,可以满足微型卫星供配电分系统体积小、重量轻、研制周期短的需求。

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诱导性多能干细胞的制备方法以及用于制备诱导性多能干细胞的培养基

本发明提供了一种诱导性多能干(iPS)细胞的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤1,将一个或多个干细胞多能性因子导入体细胞;步骤2,使用添加了锂盐的培养基培养步骤1中导入了干细胞多能性因子的体细胞;以及步骤3,鉴定诱导性多能干细胞克隆。此外,本发明还提供了一种用于制备诱导性多能干细胞的培养基,其进一步包含锂盐。本发明将含有锂盐的培养基应用于高效产生诱导多能干细胞中。在本发明中,锂盐能够使小鼠iPS细胞的产生效率提高5-60倍。本发明提供的高效率诱导iPS细胞的方法对iPS技术安全性的提高和iPS细胞在再生医学领域的应用有重要意义。

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