本发明涉及一种高强抗渗补漏材料及其制备方法,其中高强抗渗补漏材料包括以下以重量份数表示的组分:水泥710‑800份;石英砂140‑160份;膨胀剂20‑30份;可分散乳胶粉35‑45份;氯化锂4‑6份;氯化钙5‑10份;硬脂酸钙4‑6份;羟丙基甲基纤维素4‑6份;减水剂2‑3份;六偏磷酸钠4‑6份;建筑聚丙烯纤维4‑6份。以上组分按照如下方法制备高强抗渗补漏材料:一半水泥和一半石英砂搅拌混合10min制得主料混合物;主料混合物中依次加入除水泥和石英砂之外的其他组分搅拌混合10min,制得辅料混合物;辅料混合物中加入剩余的水泥和石英砂搅拌混合20min制得高强抗渗补漏材料。由以上配比和方法制得的高强抗渗补漏材料具有抗裂性能较佳、坚韧性高、附着性能优异的特点。
提供一种分散和包覆电极材料的方法,所述方法包括:1)将氧化石墨烯溶液和电极材料在球磨机中进行研磨分散,得到均匀分散的浆料;2)配置一定浓度的聚沉剂水溶液,将步骤1)的浆料缓慢加入其中;3)离心得到凝聚后的复合材料,并烘干;4)将步骤3)得到的烘干的材料,在惰性气氛下烧结处理。该方法制备的复合材料作为锂离子电池负极材料,具有优异的循环稳定性和倍率性能,循环过程中电极材料界面稳定,没有明显的粉化破裂现象。
本发明涉及一种废旧三元动力电池中金属材料回收方法,属于电池材料回收与循环利用技术领域。首先将正负极混合粉末与磷酸溶液等反应,过滤得第一溶液;向其加入高锰酸钾溶液,回收二氧化锰,得到第二溶液,向其加入丁二酮肟溶液,得丁二酮肟镍沉淀和第三溶液,将丁二酮肟镍溶于盐酸,分离得到第四溶液,对其电沉积回收金属镍;再利用混合萃取剂萃取第三溶液中的钴离子,分离得有机相和第五溶液,用硫酸反萃取有机相中的钴,得第六溶液,对其电沉积回收金属钴;向第五溶液中加入碳酸钠溶液,回收碳酸锂。本发明采用温和且稳定的磷酸‑亚硫酸氢钠体系;将沉淀、萃取、电沉积多种提纯方法,互不干扰,分离效果好;回收的产物种类多,用途广。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种碳质材料及其制备方法、电池负极和电池。所述碳质材料的层晶面间距为0.34‑0.355nm,真密度为1.7‑2.1g/cm3。所述碳质材料的制备方法包括:(1)将煤直接液化残渣或煤沥青进行粉碎细化,得到粉体;(2)将所述粉体进行粉体稳定化处理,得到氧元素含量大于1重量%的产物;(3)将步骤(2)得到的产物进行第一碳化处理;(4)将步骤(3)得到的产物进行细化;(5)将步骤(4)得到的产物进行第二碳化处理。按照本发明所述的方法制备的碳质材料具有较好的倍率性能。
本发明涉及压水堆核电厂设计技术,具体涉及一种压水堆核电厂氚排放源项计算方法。该方法通过对产氚各个途径的参数及产氚份额分析,筛选出反应堆主回路中氚产生的三个主要途径:三元裂变产氚、硼活化产氚、锂活化产氚,三个途径产氚量累积起来即为总产氚量。在计算氚排放源项时,液态氚排放源项按总产氚量的100%考虑,气态氚排放源项按总产氚量的10%考虑,计算结果与氚排放源项实测结果吻合较好。
本发明提供了一种具有高效的负极粘合剂的制作方法,包括将聚丙烯腈和甲基吡咯烷酮按照比例混合制备胶体和将胶体与负极活性物质、导电剂按比例混合制得浆料两大步骤。本发明还提供了上述负极粘合剂在电池制造中的应用。对用本发明制备的负极扣式电池方法进行测试结果显示,此新型材料在负极浆料制备过程中,形成网状结构,与负极活性物质形成高键能的氢键,具有优良的电子导电性和优异的电化学性能;聚丙烯腈摩尔质量低,加工性能良好,适用于制备多循环的锂离子储能电池。
本发明是一种上弦乐器全自动定音调弦琴轴,琴轴内部装有微电脑芯片,芯片由微电脑控制程序提前录入国际通用的,以钢琴C调为标准音调定音的11个单元音调,在琴轴内部后端装置有微电脑芯片,前端是电机通过变速器连接转轴,微电脑通过音频传感器采集到琴弦松弦情况下,拉响一次的音频分贝,转换成信号数据,与微电脑芯片内部存储的音调音频数据形成对比分析数据,再传送到驱动直流变频电机上,直流变频电机由锂电池供电,然后直流变频电机在微电脑芯片控制下,带动转轴检测音频准确值而转动,达到调弦定音准的目的,对准音调后转轴锁紧装置锁紧,在内外琴弦琴轴的表面设置有依次由低调到高调的定音基点按钮,本发明适合多种弦乐器上使用。
本发明提供一种旋转式静电发电机,包括动力收集部件、定子、定子支撑件、转子、转子支撑件、转轴和轴承;动力收集部件固定在所述转轴上,在外力的驱动下带动转轴、转轴上固定的转子支撑件和连接在转子支撑件上的转子一同旋转,使转子与定子发生周期性的接触和分离,接触面上的第一摩擦层和第二摩擦层之间发生相对滑动摩擦并且摩擦面积发生变化,由此能够产生电信号并向外电路输出。此电信号输出既可作为电源直接驱动电子器件(如LED、LCD等)或者给能量存储设备(如锂电池、电容器等)充电,亦可用于流体流速的实时探测。
本发明涉及一种信号采集装置及其方法。所述检波器包括信号采集单元,信号处理单元,主控单元,信号通讯单元和电源;所述信号采集单元包括三分量加速度传感器组,所述各个传感器分别与信号处理单元,主控单元进行电连接;本发明在不降低性能的前提下采用价格较低、功能较强的通用芯片组成数字检波器,使电路非常紧凑,这样就使系统故障率和采集成本大大下降,具有非常显著的经济效益。同时检波器自带轻便的锂电池、电压检测电路和FLASH存储器,解决了连接线故障或电源故障引起的数据丢失问题,提高了数据采集的安全性、可靠性。该检波器可以单独使用,也可由多个检波器串接组成地震采集系统。
本发明提供一种复合多孔膜,包括多孔膜基体和无机颗粒和/或温敏性颗粒以及粘合剂,所述无机颗粒和/或温敏性颗粒通过粘合剂粘结在所述多孔膜基体一侧或两侧,从而形成独立的无机颗粒涂层和/或独立的温敏性颗粒涂层和/或无机颗粒和温敏性颗粒的混合涂层,其中所述多孔膜基体内部的孔中没有粘合剂和/或无机颗粒和/或温敏性颗粒。本发明的复合多孔膜在具有良好的耐高温性能的同时具有较高的孔隙率,适用于制备高放电倍率的动力锂离子电池。
一种活性负极极片,是在金属基片上覆盖一活性材料层后再覆盖一缓冲层,活性材料层和缓冲层采用磁控溅射技术制备;活性层为硅和掺杂元素氢、碳、铝、镍、钴、铜之一;缓冲层材料为碳和铝、硼、铁、铜、银之一;活性材料层的厚度为1-20μm。活性负极极片制备方法包括如下步骤:在磁控溅射装置中安放金属基片和靶材;溅射功率选择1000-5000W;保持金属基片温度在100-300℃之间;溅射时间3-6.5小时,其中Si靶溅射时间占用80-90%。本发明活性负极极片及其制备方法,通过Si膜掺杂和大幅度提高磁控溅射功率,所制备的锂离子二次电池具有高充放电容量和优异的循环性能,电化学性能优良,首次充放电效率和放电容量都较之前报道的硅基薄膜负极极片有了很大的提高;而且制作过程简单,提高了生产效率。
一种含活性结合硫的苯乙烯-共轭二烯共聚物的制备和应用。含硫硅烷分子结构中必须有以下特征:A)硫原子的末端与碳原子相连,B)聚硫以-Sn-出现在分子中,其中n=2~5,C)分子中含有硅键,如-Si-R3,其中R为烷氧基或卤素。聚合物末端活性锂与含硫硅烷的分子比为1~6∶1,聚合物的平均分子量为8-40万,分子量分布呈现单峰分布,分子量分布指数为1~2.8,共聚物的结合的活性硫质量含量为0.030-0.062%,共聚物树脂或弹性体强度高,共聚物生胶冷流性低、加工性能好、硫化胶不返原。
本发明涉及一种石墨烯包覆介孔结构金属氧化物及其制备方法和用途。所述石墨烯包覆介孔结构金属氧化物的制备方法包括以下步骤:1)以不同孔道结构的介孔二氧化硅为模板,合成不同孔道结构的介孔金属氧化物;2)通过氧化的方法制备氧化石墨烯;3)采用异质凝絮法使介孔金属氧化物颗粒吸附在氧化石墨烯的表面;4)通过加入还原剂使氧化石墨烯还原成石墨烯;5)离心分离、洗涤、干燥。本发明所提供的石墨烯包覆介孔金属氧化物具有优良的电化学性质,可用作锂电池的电极材料。
本发明提供一种N邻位酰基取代的含氮杂环化合物及其缩胺合铁(II)配合物的制备方法,以及由该方法制得的配合物在烯烃齐聚催化剂中的应用。本发明中所述N邻位酰基取代的含氮杂环化合物例如为式b所示的2-酰基-1,10-菲咯啉或2,6-二乙酰基吡啶;本发明所述N邻位酰基取代的含氮杂环化合物是通过其前体物质在取代或未取代的硝基苯中反应生成。优选本发明中式Ⅰ所示前体化合物是由1,10-菲咯啉与三烷基铝或卤代烷基铝RnAlXm、或取代或未取代的苄基锂Ph’CH2Li反应,再经水解而生成。本发明提供的制备方法合成步骤少,工艺简单,低毒害且降低了催化剂制备成本,其工业化前景广阔。
本发明公开了一种碱金属二次电池及其用的负极活性物质、负极材料、负极和负极活性物质的制备方法,负极活性物质的化学式为:[A(x-y)By][Bx/3Ti(1-x/3)]O2-δ,其中,A、B分别采用K、Na和Li其中的一种;0<x≤1,0≤y<x,0≤δ≤1。本发明的碱金属二次电池的负极活性物质具有单相反应,在钠离子电池中电压范围0.5~1.2V之间,在锂离子电池中电压范围0.7-1.5V,可有效避免钠金属在负极上沉积的现象,还具有较高的容量。
本发明涉及一种GdAl3(BO3)4晶体生长助溶剂及GdAl3(BO3)4晶体生长方法,本发明的GdAl3(BO3)4晶体生长助溶剂所述助熔剂为Al2O3-硼化物-锂化物-金属氟化物混合体系。通过本发明的GdAl3(BO3)4晶体生长助溶剂及GdAl3(BO3)4晶体生长方法可有效降低晶体生长温度,提高晶体生长过程中的晶体稳定性,并可提高晶体生长质量,获得大尺寸晶体。
一种基于混合储能的微电网技术验证平台装置,它包括混合储能装置、储能管理系统、变流装置、分布式电源装置、负荷、数据采集系统、微网能量管理系统和并网接入系统,其特征在于数据采集系统分别与微网能量管理系统、分布式电源装置、负荷和变流装置相连,微网能量管理系统与并网接入系统相连,变流装置和储能管理系统均与混合储能装置相连;混合储能装置由锂电池和超级电容组成;分布式电源装置包括风力发电装置和光伏发电装置;数据采集系统包括电气量采集装置、通信装置和数据存储装置。本发明基于混合储能的微电网技术验证平台能实现应用微电网的运行、控制、保护技术的评价和验证,平台功能完善、能满足微电网仿真实验和技术验证的实际要求。
本发明提供了一种合成末端二氟甲氧基类液晶化合物的方法,该方法以取代溴苯(3,5-二氟溴苯或间氟溴苯)为原料在四氢呋喃或无水乙醚(优选无水乙醚)中制备出格氏试剂,然后与硼酸三异丁酯反应得到二氟苯硼酸或间氟苯硼酸,再与反式饱和烷基环己基卤代苯反应得到3-氟-4’-饱和烷基环己基联苯或3,5-二氟-4’-饱和烷基环己基联苯,经锂化后和硼酸三甲酯反应,再经双氧水氧化得到3-氟-4’-饱和烷基环己基联苯酚或3,5-二氟-4’-饱和烷基环己基联苯酚,最后与一氯二氟甲烷进行醚化的到目标产物。本发明方法,原料成本低,合成路线中没有危险性的步骤,操作简单、收率高,易于实现产业化。
本发明涉及一种氯代聚苯胺制备方法,部分氧化状态聚苯胺或全还原态聚苯胺与双氧水在浓盐酸中室温下氯化反应1~4H制备获得氯代聚苯胺。该氯代聚苯胺的每6个碳原子含有2~4个氯原子,按照四氯代聚苯胺计氯代聚苯胺的收率达到86%,可用作高比能量二次锂硫电池正极材料多硫代聚苯胺的前驱体原料。
本发明涉及C09K8/584领域,具体为一种油体液封组合物及其制备方法。本发明采用阳离子表面活性剂6‑12份,非离子表面活性剂7‑18份,嵌段聚醚5‑10份,聚硅氧烷5‑10份,磷酸酯类化合物2‑5份,功能助剂0.05‑0.3份,去离子水70‑100份制备得到一种油体表面覆盖率高、在油体表面铺展速度快,可长时间有效防止油体中VOC等有害气体的挥发的油体液封组合物,尤其适用于车载油的使用。通过添加特定质量的氯化钠、氯化锂,协同特定的表面活性剂、嵌段聚醚、聚硅氧烷、磷酸酯类化合物显著提高了油体液封组合物的铺展速度和铺展能力,有效提高油体表面覆盖率,防止油体中VOC等有害气体的挥发,避免安全问题。
本发明涉及一种陶瓷基复合材料用耐高温低膨胀系数粘接浆料及其制备方法。该粘接浆料包括重量百分比为55%~85%的微晶玻璃粉和15%~45%的有机粘接相;所述微晶玻璃粉为SiO2‑Al2O3‑B2O3‑MgO‑BaO‑ZnO‑ZrO2系微晶玻璃粉与β‑锂霞石微晶玻璃粉的混合粉体;所述有机粘接相包括有机溶剂、分散剂和增稠剂。本发明通过对微晶玻璃粉中各氧化物的种类及含量的调整,实现对微晶玻璃粉的热膨胀系数、介电常数、介电损耗、玻璃化温度、软化温度、析晶温度等的调节,最终可使粘接浆料的热膨胀系数与陶瓷基材的热膨胀系数相当,能够满足特定频段的透波使用要求;利用该粘接浆料连接的陶瓷材料样件具有良好的结合性能。
本发明公开了一种多功能智能叩诊锤,包括叩诊锤、电子控制装置和电源系统,所述的叩诊锤包括叩诊胶头和叩诊支架,所述的叩诊胶头安装在叩诊支架上,所述的电子控制装置包括压力传感器、压力传感器模块、微型摄像头、控制模块、液晶显示器、语音模块和扬声器,所述的压力传感器安装在一侧叩诊胶头的内侧,所述的微型摄像头安装在一侧叩诊胶头的内侧,所述的电源系统包括DC5‑12V锂电池、开关和充电插座。本发明的原理是通过客观的显示叩诊锤的叩击力和自动地记录神经肌肉反射的有无和幅度,使临床医生在不断的临床检查的实践中找出叩诊锤的最佳叩击力,使神经肌肉反射准确和及时的出现并且记录,为医生准确地诊断疾病提供有力的帮助。
超高比表面积氮磷掺杂碳材料及其应用。该掺杂碳材料的制备方法包括:将所述氮源、磷源以及任选的反应溶剂混合后进行聚合反应;以及将所得反应产物在保护气氛下进行热处理后即得电极材料。根据本发明所制备的电极材料为超高比表面积(比表面积高达2195.9m2/g)氮磷掺杂碳材料,具有优异的电化学性能,适合应用于锂电池。
本发明属于锂离子电池技术领域,提供了一种层状氧化物/导电剂复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料包括修饰剂修饰的层状氧化物,和包裹在所述修饰剂修饰的层状氧化物表面的导电材料,所述导电材料包括功能基团修饰的导电剂。修饰剂修饰的层状氧化物中的修饰剂与层状氧化物中的过渡金属原子产生络合,形成了良好的接触;随后修饰剂通过分子间相互作用与功能基团修饰的导电剂产生作用,成功桥接了层状氧化物与导电剂,使得功能基团修饰的导电剂均匀分散到层状氧化物表面,克服了现有技术中导电剂团聚的问题;并且利用功能基团修饰的导电剂的桥联改善了颗粒之间的电接触形成三维导电网络,提高了层状氧化物/导电剂复合材料的倍率性能。
一种表面包覆二氧化硅的聚酰亚胺纳米纤维膜,其制备方法为:通过静电纺丝法制备聚酰胺酸纳米纤维膜,加热环化得到聚酰亚胺纳米纤维膜,然后将聚酰亚胺纳米纤维膜表面均匀涂覆二氧化硅前驱体溶液,抽滤后将聚酰亚胺纳米纤维膜表面均匀喷涂水解液进行加热水解,最后高温加热得到表面包覆二氧化硅的聚酰亚胺纳米纤维膜。本发明制备的表面包覆二氧化硅的聚酰亚胺纳米纤维膜结合了聚酰亚胺的耐温性,二氧化硅的引入,赋予复合纳米纤维膜更高的浸润性、更优异的热稳定性和阻燃性,在高安全性耐高温锂离子电池隔膜领域前景广阔。
本发明涉及一种熔点接近室温的多元熔盐及及制备方法。多元熔盐包括三部分:A部分是硝酸铜与硝酸铝的质量比为1:3的混合盐,B部分是硝酸钾、硝酸钠、硝酸锂的质量比为11:6:13的混合盐,C部分是质量占比为20~60%的硝酸钙、余量为硝酸钛的混合盐。以上三部分按照A部分30~60wt.%,B部分20~50wt.%,C部分10~40wt.%的比例通过熔融混合法制备得到熔点接近室温的多元熔盐。本发明通过熔融混合熔盐获得的多元熔盐熔点低于50℃,接近室温,分解温度接近500℃。本发明能够显著降低共晶熔盐混合物的熔点,并在较宽的运行温度范围内确保熔盐热物性的稳定性。
本发明提供一种聚苯硫醚复合隔膜及其制备方法和应用。所述聚苯硫醚复合隔膜的原料包括如下组分:100份聚苯硫醚树脂、10‑50份增韧剂、2‑10份增容剂、5‑30份增强剂、0‑10份润滑剂和10‑50份稀释剂。本发明采用在聚苯硫醚树脂中添加增韧剂、增容剂和增强剂进行共混改性,并将改性后的聚苯硫醚树脂与润滑剂和稀释剂混合均匀后挤出和冷却成型,经过萃取除去稀释剂得到最终的聚苯硫醚复合隔膜,降低了聚苯硫醚的加工难度。所述聚苯硫醚复合隔膜能够有效的抑制锂枝晶的生长,并在很大程度上能够缓解在循环过程中的电池短路问题。
本发明公开了一种Al掺杂的富镍正极单晶材料的制备方法,该方法通过控制多次不同球磨处理方式,解决了直接球磨方式中因为原料带结晶水而混合不均一的问题,通过控制连续多次煅烧方式,调控锂含量参数和煅烧时间,最终可以制备出层状结构良好,结晶度高且具有优异电化学性能的Al掺杂的富镍正极单晶材料。通过Al掺杂,不仅可以显著减少富镍正极单晶颗粒的开裂,有效抑制富镍材料在电化学循环过程中的结构退化,而且也能明显减少表面相变程度,在表界面方面同样起着积极的作用。该方法操作简单,成本低廉,适合大规模工业化生产性能优异的Al掺杂正极材料。
本发明公开了一种表面掺杂全固态电解质膜、其制备方法和用途。所述方法包括:在含有气态掺杂源的反应体系中,采用激光辐照在全固态电解质片上,扫描,得到表面掺杂全固态电解质膜。本发明所述表面掺杂全固态电解质膜的制备方法与目前常用的固态混料热处理掺杂方式相比,固态电解质膜的掺杂的均匀性大大提高,晶格掺杂量的控制更精确;而且能够精准地实现膜材料表层的掺杂,改善膜材料界面性质的同时不影响膜内材料的结构和性能;制备得到的固态电解质膜对固态锂电池界面处空间电荷层具有较好的抑制效果。
一种油基钻井液及其制备方法和防沉降稳定剂的制备方法。防沉降稳定剂的制备方法包括:以锂基膨润土和凹凸棒土为原料,采用有机阳离子表面活性剂和非离子的端胺聚醚类化合物为改性剂对所述原料进行改性,得到所述防沉降稳定剂。以基础油和水相的体积之和为100ml计,所述油基钻井液包括:基础油80ml至95ml、水相5ml至20ml、乳化剂3g至6g、润湿剂0.5g至2g、粘度调节剂0.25g至2g、降滤失剂2g至8g、碱度调节剂2g至4g、防沉降稳定剂0.2g至1g和加重剂。本申请的油基钻井液在高温高压条件下具有较好的防沉降稳定性和流变性。
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