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重庆重庆有色金属加工技术理论与应用

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可穿戴的护理操作流程监测装置

本发明提供一种可穿戴的护理操作流程监测装置,包括主控电路板、图像采集模块、报警提示组件和聚合物锂电池;主控电路板上安装有嵌入式系统,嵌入式系统中安装有护理操作监测程序,监测程序中有预先录制好的标准操作流程图像;图像采集模块与主控电路板相连接,用于对护理人员的实际操作动作进行图像采集;监测程序将采集到的图像进行图像识别,将识别结果与标准操作流程图像作对比,判断护理人员的操作是否符合标准操作流程规定;报警提示组件与主控电路板相连接,用于在监测程序的控制下进行报警提示;聚合物锂电池用于给所述监测装置供电;本发明可以解决护理人员的操作未按标准流程进行时,不能立即提醒护理人员的技术问题。

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流动性瓷砖胶
流动性瓷砖胶 619     
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本发明属于含有无机黏结剂或含有无机与有机黏结剂反应产物的组合物技术领域,公开了一种流动性瓷砖胶,包括水泥、高铝水泥、沙子、石膏、羟丙基甲基纤维素、可再分散乳胶粉、滑石粉、聚羧酸减水剂、重质碳酸钙、碳酸锂、酒石酸。制备时,首先将水泥、羟丙基甲基纤维素、可再分散乳胶粉、聚羧酸减水剂、酒石酸混合均匀,形成混合粉末;再向混合粉末内加入水,使得水与混合粉末充分的混合,形成半成品;再向半成品内加入高铝水泥、沙子、石膏、滑石粉、重质碳酸钙、碳酸锂并不断的搅拌,使其与半成品均匀的混合,从而形成流动性瓷砖胶成品。本发明解决了现有的瓷砖胶不能与瓷砖的界面有效的渗透咬合,长时间冷热交替变化,导致瓷砖脱落的问题。

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导电聚合物包覆TiO<sub>2</sub>(B)负极材料的制备及应用

本发明涉及一种导电聚合物包覆TiO2(B)负极材料的制备及应用,属于锂离子电池材料技术领域。通过湿法包覆技术制备了导电聚合物包覆的TiO2(B)一维纳米带复合材料;该制备工艺操作简单、成本低廉,并且作为锂离子电池负极材料具有良好的电化学性能。

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丝素纳米银/PVA抗菌薄膜的制备方法及其产品和应用

本发明涉及一种丝素纳米银/PVA抗菌薄膜的制备方法及其产品和应用,丝素纳米银‑PVA抗菌薄膜由以下方法制备:将蚕丝脱胶后用溴化锂溶液溶解,然后透析去除溴化锂得丝素蛋白,然后向丝素蛋白中加入硝酸银溶液原位合成纳米银,得到丝素‑纳米银,最后将丝素‑纳米银与聚乙烯醇混合,反复冻融,干燥,得丝素纳米银/PVA抗菌薄膜;制得的丝素纳米银/PVA抗菌具有良好的力学性能,疏水性能以及良好的抗菌活性,可用于抗菌包装材料等相关领域。

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多功能AI腕表
多功能AI腕表 874     
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本发明公开了一种多功能AI腕表,包括主控器、传感器、唤醒器、电解器和锂电池;锂电池与主控器电性连接;主控器分别与传感器、唤醒器和电解器电性连接;主控器与传感器、唤醒器和电解器之间均设置有电子开关;唤醒器包括第一唤醒器和第二唤醒器;利用第一唤醒器和第二唤醒器对不同昏迷程度用户进行唤醒;电解器包括电解正极和电解负极,电解正极和电解负极均与海水接触。本发明不仅在深海中能够通过电解海水释放氯气、产生强碱并用闪光灯闪光驱离鲨鱼,而且具有自动唤醒功能,通过装置内的主控器自主调节。每隔一定时间将唤醒的强度上调一个级别,直至达到设备功率的上限,电击器则达到5ma强度,设备将会维持这一强度,直至人员苏醒或设备电池耗尽。

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具有表面增强拉曼效应的金纳米三角片制备方法

本发明公开一种具有表面增强拉曼效应的金纳米三角片制备方法,包括以下步骤:取铌酸锂单晶片作为衬底,将该衬底正向极化面朝上,并滴加氯金酸溶液,然后用紫外光照射氯金酸溶液进行光化学沉积反应,采用本发明的有益效果是提供了一种崭新的方法来制备性能良好的SERS基底,即光化学沉积法制备金纳米三角片,该方法简单易操作,实验周期比传统化学合成实验周期要短得多,大大节约了时间,而且能够精确控制金三角片的尺寸,而且使用的铌酸锂单晶片可以反复使用,使用寿命很长,大大节约了实验成本。

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管理电池单元劣化的系统和方法

本发明涉及一种管理电池单元劣化的系统和方法。该系统确定全电池中的阳极化学计量界限和全电池中的阴极化学计量界限。该系统在休息持续时间之后测量电池开路电压。该系统通过数据拟合技术和电池开路电压来识别全电池中阳极化学计量界限的变化和全电池中阴极化学计量界限的变化。该系统确定电池单元的总的可循环的锂离子、阳极活性材料的量和阳极阴极材料的量。该系统确定电池单元的初级容量衰减机制。该系统生成电池健康指示符、选择命令、并且提供该命令以管理来自电池单元的功耗。

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超宽带声表面波谐振器及滤波器

本发明公开了一种超宽带声表面波谐振器,包括15°铌酸锂基片,基片上梳状设置有金属指条,金属指条的宽度d与超宽带声表面波谐振器的半个谐振周期p的比值的取值范围为0.28‑0.38,且金属指条的厚度h与超宽带声表面波谐振器的一个谐振周期2p的比值的取值范围为0.08‑0.11。本发明通过对谐振器占空比和镀膜相对厚度的优化,采用在15°铌酸锂材料镀铜的工艺方法实现横向模和瑞利波寄生的有效抑制,使通带波纹限制在1dB范围内,可实现相对带宽20%可工程应用的小型化、超宽带的声表面波滤波器。

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高密度铝铜合金材料及其制备方法

本发明公开了一种高密度铝铜合金材料,硅13.5‑14.75%,铜2.5‑4.0%,铁0.5‑1.05%,锰0.1‑0.35%,镁0.25‑0.35%,锌≤3.0%,镍≤0.5%,铬≤0.15%,锡≤0.10%,钛≤0.15%,铋≤0.05%,铅≤0.1%,铍≤0.02%,锂≤0.003%,余量为铝;本发明通过控制硅、铜、铁、锰和镁的含量,富含硅、铜和镁,抑制锌、镍、铬、锡、钛、铋、铍和锂的含量,使铝铜合金材料内部金相组织强,比普通铝合金材料拉伸强度增加3倍以上,具有良好的力学性能,使其制备出的产品具有高的强度和硬度,HB硬度达到130‑150;屈服强度达到390MPa左右;抗拉强度达到360MPa左右。

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多孔聚酰亚胺薄膜及其制备方法

本发明涉及一种多孔聚酰亚胺薄膜及其制备方法、锂离子电池。多孔聚酰亚胺薄膜的制备方法包括如下步骤:将二酐和二胺在极性溶剂中进行缩聚反应,反应完成后,加入成孔剂,混匀,得到聚酰胺酸铸膜液;将所述聚酰胺酸铸膜液涂布在表面光滑的基板上,然后浸没在凝固浴中进行相转化反应,得到聚酰胺酸凝固膜;将所述聚酰胺酸凝固膜经干燥处理后,置于亚胺化试剂的蒸汽中进行亚胺化处理,得到多孔聚酰亚胺薄膜;其中,所述亚胺化试剂为乙酸酐和吡啶的混合物,所述亚胺化处理的蒸汽温度为70℃~80℃,所述亚胺化处理的时间为4h~6h。采用上述方法制备得到的多孔聚酰亚胺薄膜表面光滑平整、无裂纹,机械性能好、孔隙率高,能够提高锂电池的安全性能。

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水泥基自流平及其制备方法

本发明公开了一种水泥基自流平,包括以下质量份的各物质:普硅水泥:25‑45、硫铝酸盐水泥:10‑20、无水石膏:3‑7、填料:5‑10、石英砂:35‑45、胶粉:1‑2、减水剂:0.2‑0.3、消泡剂:0.1‑0.2、纤维素醚:0.05‑0.1、碳酸锂:0.05‑0.2、水:23‑27;本发明还公开了一种水泥基自流平的制备方法,包括以下步骤:S1,粉体部分制备:将普硅水泥、硫铝酸盐水泥、无水石膏、石英砂、填料、胶粉、减水剂、消泡剂、纤维素醚和碳酸锂按配方量加入粉料搅拌机中搅拌均匀。本发明的水泥基自流平的流动性好、粘接强度高,抗折强度,抗压强度大大高于市场同类产品,本发明水泥基自流平的制备方法简单易行,具有很大的应用前景。

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ZnO薄膜材料、声表面波滤波器复合薄膜材料及制备方法

本发明公开了一种ZnO薄膜材料、声表面波滤波器复合薄膜材料及制备方法,ZnO薄膜材料是在该ZnO薄膜中掺杂有锂和钒,构成LixVyZn(1-x-y)O压电薄膜。声表面波滤波器用复合薄膜材料,从下到上依次由Si衬底、UNCD膜层、LixVyZn(1-x-y)O压电薄膜层、IDT换能器Al/Ti薄膜层构成,LixVyZn(1-x-y)O压电薄膜层厚度为250?nm~600nm。本发明大大提高了ZnO薄膜电阻率及其压电性,压电薄膜的电阻率为108Ω.cm~109Ω.cm,从而降低了SAW器件插入损耗,插入损耗可降低6.1dB左右。提升了SAW压电材料的声速,从而提高了SAW器件工作频率。

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基于真菌分生孢子的碳材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种基于真菌分生孢子的碳材料及其产品和应用,属于材料与能源领域。其中碳材料由真菌分生孢子经固定、脱水、退火制得,其制得的碳材料可用于电极材料的制备中,通过对锂离子电池电化学数据的测量发现以碳材料作为负极材料的锂离子电池具有极其优异的性能,同时以碳材料作为电极材料在制备脂类检测的生物传感器的应用中也表现出优良的性能,此外本发明还公开了碳材料的制备方法,其成本低廉,收率高,方法简便,所制备的电极导电性能好,在电化学上具有很大的潜在的应用。

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制备替诺福韦的新方法

本发明提供了一种制备替诺福韦的新方法。该方法是将化合物Ⅱ与对甲苯磺酰氧甲基磷酸酯在锂试剂作用下进行缩合反应,再水解制得替诺福韦。该缩合反应转化率高,锂试剂和对甲苯磺酰氧甲基磷酸酯的用量少,反应完毕可不经分离提纯,直接进行水解反应,制得的替诺福韦产率高,成本低。本发明所述的制备方法反应条件温和,便于操作,适于工业化大生产。其中R1为H或者C1~C4的烷基。

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电极片及其制备方法、电池

本发明公开了一种电极片及其制备方法、电池,电极片包括:集流体,集流体的至少一侧设置第一涂层,第一涂层的远离集流体的一侧设有第二涂层,第一涂层中包括第一活性材料和第一粘结剂,第二涂层中包括第二活性材料和第二粘结剂;其中,第一涂层中的第一孔隙的孔径小于第二涂层中的第二孔隙的孔径。在本发明的电极片中,第一涂层中的第一孔隙的孔径小于第二涂层中的第二孔隙的孔径,将第二孔隙的孔径设置为大于第一孔隙的孔径可以便于电解液浸润,有利于锂离子的传导,可以提高锂离子电池的能量密度,提高电池的性能。

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电池连接用快拆座
电池连接用快拆座 959     
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本发明公开了一种电池连接用快拆座,包括放电座本体,所述放电座本体的下方设置有适配的插头,所述放电座本体通过螺钉安装在锂电池的置物槽内壁,所述插头设置在电池仓的置物槽内腔,所述电池仓的底端焊接有密封盖,所述电池仓通过多组沉头螺栓连接有浮动式安装座,浮动式安装座设置在密封盖内腔,且插头设置在在浮动式安装座的内腔,且插头的插本体设置在电池仓和浮动式安装座之间,所述放电座本体包括放本体、簧片式触点、导向定位孔和正极绝缘套,所述放本体的底端安装有正极和负极,且正极和负极的底端均粘接有簧片式触点。该电池连接用快拆座,能够进行快速插拔,保证不会受其他力,保护锂电池和电池仓,而且合理利用重力。

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采用自蔓延蓄热焚烧装置去除聚苯硫醚副产干盐有机物的方法

本发明涉及固体废弃物处理技术领域,具体涉及采用自蔓延蓄热焚烧装置去除聚苯硫醚副产干盐有机物的方法。其包括以下步骤:(1)将副产干盐均质至成干盐颗粒,或将副产干盐均质成粉末盐,然后采用粉末盐造球得干盐小球;(2)将干盐小球或干盐颗粒作为物料进行自蔓延热解处理,热解温度为600~800℃,物料热解得到成品盐,自蔓延热解是指在不翻动物料前提下热量通过物料自行蔓延进行热解。该方法在副产干盐进行热解过程中不翻动物料,通过物料自行蔓延传递热量,进行热解,进而降低了热解过程中锂盐的损失;同时使得副产干盐中的低聚物能够被完全清除,成品盐不发生熔融结块现象,有利于后续锂盐的提取。

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内燃电动螺栓扳手
内燃电动螺栓扳手 973     
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本发明提供了一种内燃电动螺栓扳手,在机架上设置有发电机、电流控制器、电机、减速器、套筒轴、套筒以及套筒操纵机构;在机架下面设置有行走机构;发电机为动力电能,或者发电机与锂离子电池组连接后共同为动力电能,通过电流控制器调解后输送到电机,带动电机转动;电机的输出轴与减速器连接,经减速器减速后,驱动连接在套筒轴下端的套筒转动。本发明的扳手小型化,重量轻,便于铁路工务部门钢轨在线换装时拆卸螺母,操作容易;以锂离子电池组为主能源供给,微型中频发电机组为辅助能源供给,其特点是能源消耗少,节能40%;以控制电流来控制扭矩,精度高。

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有机溶剂萃取法回收柠檬酸浸出液中铜的方法

本发明公开了一种有机溶剂萃取法回收柠檬酸浸出液中铜的方法,将含铜柠檬酸浸出液加入到恒温反应器中搅拌均匀,随后向溶液加入LIX 84‑I,并以调节溶液pH;待萃取完成后,将其倒入分液漏斗中分离有机相和液相;向上一步所获有机相中加入硫酸溶液进行反萃,搅拌后倒入分液漏斗中分离有机相和反萃溶液;将反萃溶液蒸发烘干,回收其中的金属盐。本发明以废旧三元锂电池柠檬酸浸出液为原材料,采用萃取法将浸出液中的Cu元素进行了选择性分离回收,实现了有价金属的高效回收利用。其中Cu的回收率最高达99.5%,镍、钴、锰、锂、铝的损失率均低于5%。本方法成本低,易分离,能耗低,是一种高效的有价金属回收方法。

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便于散热的遥控钓鱼船

本发明涉及一种遥控钓鱼船,具体涉及一种便于对电池组散热的遥控钓鱼船;包括有钓鱼船本体,其特征在于:钓鱼船本体下方中心位置沿其前后方向设有一个通槽,该通槽的材质为铝合金材质,钓鱼船内部与通槽外壁接触的位置贴合设置锂电池组,通槽两侧壁内侧水平设置有一体成型的铝合金散热翅片,散热翅片长度方向垂直于通槽,散热翅片的横截面沿其前后端分割,其上半段长度大于下半段长度;采用本发明方案的遥控钓鱼船,锂离子电池组容量大,便于散热且吃水深度浅。

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核-壳结构复合固态电解质及其制备方法

本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种核‑壳结构复合固态电解质及其制备方法。本发明所采用的技术方案是:将无机固态电解质分散在液态有机前驱体溶液中,通过原位乳液聚合,制备核‑壳结构复合固态电解质,包括以下重量配比的成分组成:无机电解质30~70份,聚合物单体30~70份和锂盐5~20份。本发明解决了由于有机‑无机固态电解质局部混合不均匀,导致电解质界面接触不良,界面阻抗大,或电导率偏低的问题;同时可以实现高聚合速率和高分子量的聚合物电解质制备。

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海浪检测装置及其工作方法

本发明公开了一种海浪检测装置,包括呈半球形空心球体状的浮标本体,浮标本体上方设置有呈球冠面状的透明罩,透明罩与浮标本体合拢后形成一密封内腔,密封内腔中部横向覆盖有位于透明罩聚焦点的太阳能电池板,太阳能电池板下方设置有横向覆盖浮标本体中部的太阳能电锂电池,浮标本体底部设置有用于采集和发送海浪参数的监测机构。工作方法为:S1:将海浪检测装置投放于选定海域;S2:通过太阳能电锂电池为监测机构提供电能;S3:通过加速度传感器检测海浪X,Y以及Z(的三维度上的向量变化,计算海浪上下波动值以及左右位移值;S4:经通信模块将数据信息实时传输到接收服务器。监测自身加速度数据同时收集海浪数据。

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基于EMPC的燃料电池混合动力系统控制方法

本发明公开了一种基于EMPC的燃料电池混合动力系统控制方法,包括基于PEMFC系统和锂电池建立燃料电池混合动力系统,并对燃料电池混合动力系统模型进行建模;基于所述燃料电池混合动力系统模型,构建EMPC预测控制系统并设定EMPC预测控制系统目标函数和约束条件;根据EMPC预测控制系统及其目标函数和约束条件,构建多参数二次规划问题,并求解多参数二次规划问题,得到EMPC预测控制系统的最优输入变量,优化PEMFC系统与锂电池的功率分配,实现燃料电池混合动力系统的控制,能够显著提高控制策略的计算耗时,并且能够很好的满足实验室模拟现实场景中燃料电池工作及控制的要求。

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管网监测设备使用的供电、数据传输装置及施工应用方法

管网监测设备使用的供电、数据传输装置,包括球阀、交流转直流电源模块、锂蓄电池、水流发电机、单片机模块、无线传输模块、宝塔形导线密封螺杆、积水探测头、元件盒,还具有连接管道、锁紧管、伸缩管、锁紧螺母、手柄杆,球阀、水流发电机、单片机模块、宝塔形导线密封螺杆、连接管道、锁紧管、伸缩管、锁紧螺母、手柄杆安装在一起,交流转直流电源模块、锂蓄电池、单片机模块、无线传输模块安装在元件盒内,积水探测头通过螺杆螺母安装在管道井壁报警高度位置,管网监测设备使用的供电、数据传输装置的施工应用方法分为六个步骤。本发明不需要外部能源的供给,安装方便,不对供水造成影响,能有效利用管道内水流进行发电,并省了使用成本。

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基于各种阀门的压力采集、取样装置及其应用方法

基于各种阀门的压力采集、取样装置,包括阀门、螺管、锂蓄电池、GPRS模块、单片机模块、水压检测探头、承压软管,阀门的进水端及出水端上部各有一个开孔,两只螺管分别安装在阀门的进、出水端的外侧上部,锂蓄电池、GPRS模块、单片机模块、水压检测探头安装在元件盒内并经导线连接,两根承压软管一端分别套在两只螺管上部外侧端,两只承压软管另一端分别套在两只水压检测探头的气压输入管上部外侧端。基于各种阀门的压力采集、取样装置的应用方法,平时可作为每相邻两段管道之间内水压监测,还能作为每相邻两段管道之间内爆管及渗漏位置的查询。本发明不需要在管道侧端钻孔,提高了管道寿命,并能及时为管理部门提供各分段管道内水压数据。

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空心楼盖A级防火填充体用助剂及制备方法

本发明公开了一种制备空心楼盖A级防火的填充体的专用助剂,采用以下质量份的材料配比而成:硬脂酸钙20~30份;羧甲基纤维素钠10~15份;聚苯乙烯乳液5-10;偏铝酸钠10~40份;碳酸锂10~25份;石膏5~20份;生石灰5~10份。本发明的助剂制备工艺简单,解决了生产普通硅酸盐水泥防火等级为A级的纯无机空心楼盖填充体时易塌模次品率高,制得的产品吸水率大,强度低等问题;该助剂适用性广,可用于42.5水泥或高标号普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥制作防火等级为A级的纯无机空心楼盖填充体;在空心楼盖A级防火的填充体内添加了该助剂,使其制得的填充体具有气泡壁加厚,气孔稳定,分布均匀的优点。

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包含复合粘结剂的负极极片及其制备方法

本申请属于锂离子电池负极领域,具体涉及一种包含复合粘结剂的负极极片及其制备方法,包括以下步骤:(1)将负极活性材料、导电剂混匀后加入复合粘结剂,再加入N‑甲基吡咯烷酮混匀;(2)将上述调节粘度后的混合料均匀涂覆在铜集流体表面,在95‑100℃,以3~5M/min的速度烘干后在60~70吨的重量下进行辊压,裁切得到负极极片;(3)将裁切好的负极极片在100~150℃烘烤2~10h。本申请复合粘结剂结合了Co‑PAN、SBR,包含其的负极极片具有良好的粘结性,表现出良好的拉伸性能,可以很好的适应硅负极体积的膨胀,提高含硅负极锂电池的克容量和首效。

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超细复合改性石灰石碎屑混凝土制备方法

本发明属于建筑材料技术领域,具体的说是一种超细复合改性石灰石粉混凝土制备方法,包括以下各重量份的组分:水泥20‑25份、玄武岩微粉15‑20份、矿渣微粉10‑13份、石灰石碎屑10‑13份、锂渣6‑11份、集料20‑25份;所述集料的平均粒径为9‑16mm;所述水泥中含水量大于30%;本发明通过前期粉碎过程中的机械力超细粉磨和激发改性剂的双重改性,不仅有利于石灰石碎屑、矿渣微粉和锂渣早期和后期活性的提高,同时使其具有微膨胀功能,增强了混凝土的抗裂能力,同时明显改善了混泥土的整体流动性,使其易于输送、不易结块、和易性强、不易离析泌水。

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用于二氧化碳加氢还原反应的镁基光热催化材料、制备方法及用途

本发明公开了一种用于二氧化碳加氢还原反应的镁基光热催化材料及其制备方法,是将锂霞石LiAlSiO4粉末与镁粉混合均匀后热压烧结得到,所述锂霞石在所述镁基光热催化材料中的质量百分比为3~10%。本发明还公开了该镁基光热催化材料在将二氧化碳还原为一氧化碳和/或甲烷中的应用。本发明利用固相反应法制得镁基光催化材料,该方法操作简单,获得材料性能优异、选择性强,可批量用于工业生产;本发明的镁基光催化材料可以在太阳能集热管中实现二氧化碳还原,该复合材料可以在大气压下使用,用于还原反应的装置简单,成本低,易于推广;本发明探索了镁合金的前景广阔的应用,为设计太阳能驱动热催化CO2的高效催化剂提供了新的思路。

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加速多硫化物“穿梭效应”的测试方法

本发明涉及锂硫电池隔膜及电化学领域,提供了一种加速多硫化物“穿梭效应”的测试方法,以实现更加直观,简易和定量的观测方法。该测试方法主要包含两步:首先配置同等浓度的多硫化钠水溶液和硫酸钠水溶液;然后将配好的多硫化钠水溶液和硫酸钠水溶液分别作为负极和正极的电解液,装入U型电解槽,中间采用锂硫电池商业化的隔膜,在恒定的电压下进行电泳实验。此发明一方面不用在手套箱这种密封装置下进行,能够在任何条件下进行操作,另一方面除了能够像传统方法一样观测颜色的变化,还可以通过观测电流值的变化,知道从负极穿梭到负极处多硫离子的数目。本发明提供了一种加速多硫化物“穿梭效应”的测试方法,所叙述的方法步骤简单,操作安全,生产成本低廉,环境友好,具有极其广阔的运用前景。

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中国矿业大学(北京)
教授
石家庄铁道大学
团委书记/副教授
江西省科学院应用化学研究所
副主任/副研究员
北京科技大学、中国科学院
院士
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