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公开(公告)号:CN104944824A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510410195.1
申请日:2015-07-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种水泥混凝土早强剂,所述早强剂含有纳米碳酸钙和轻钙粉,优选的,所述早强剂还含有甲酸钙、硝酸钙中的一种或两种。所述早强剂中各组分及质量份数如下:纳米碳酸钙20~67份;轻钙粉33~80份;甲酸钙0~10份;硝酸钙0~10份。本发明涉及的早强剂与现有早强剂相比,其最大的优点是不引入有害离子,对使用的环境无污染,无毒无害,并且同样可以提高水泥混凝土早期强度,缩短混凝土的初凝和终凝时间。本发明还涉及一种含有所述早强剂的早强减水剂,所述早强减水剂各组分及质量百分比如下:早强组分60%~75%;减水组分25%~40%,该早强减水剂具有很好的早强、减水、增强作用,减水率大,能显著提高混凝土的早期强度,不影响后期强度。
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公开(公告)号:CN117059742A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311143422.X
申请日:2023-09-05
Applicant: 重庆大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种用于固态锂金属电池的复合锂负极材料及其制备方法和应用,复合锂负极材料制备原料包括添加剂、金属锂和固态电解质;所述添加剂选自磷化镓、磷化铟、磷化锡、磷化铁、磷化钴、磷化镍、磷化钼、磷化锰、黑磷和红磷中的一种或多种。采用上述添加剂制备的复合锂负极材料,如磷化镓复合锂,其对固态电解质片具有较好的润湿性,显著降低固态电解质与锂金属负极之间的界面电阻,提高临界电流密度和循环稳定性;还与固态电解质片在界面处的接触十分紧密;对商业化磷酸铁锂正极具有很好的匹配性,组装的全电池具有优异的倍率性能和循环性能。
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公开(公告)号:CN110993345A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911372951.0
申请日:2019-12-26
Applicant: 重庆大学 , 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种单根纤维电容器,包括柱状的纤维本体,所述纤维本体的轴截面两侧分别设有第一电极和第二电极,二者间隔预设距离,所述纤维本体外周套设有电解质层。单根纤维电容器在纤维本体的轴截面两侧形成第一电极和第二电极,同时二者间隔预设距离。当第一电极和第二电极分别与电源的两级相连时,即可起到电容的作用。因而单根纤维电容器无需相互缠绕,因而不会因摩擦、弯曲、扭转等原因造成电解质层以及电极间的界面剥落,降低了单根纤维电容器失效的风险。本发明还提供了一种上述单根纤维电容器的制造方法,并具有工艺简单、工艺参数少、制造速度快等优点。
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公开(公告)号:CN104944824B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510410195.1
申请日:2015-07-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种水泥混凝土早强剂,所述早强剂含有纳米碳酸钙和轻钙粉,优选的,所述早强剂还含有甲酸钙、硝酸钙中的一种或两种。所述早强剂中各组分及质量份数如下:纳米碳酸钙20~67份;轻钙粉33~80份;甲酸钙0~10份;硝酸钙0~10份。本发明涉及的早强剂与现有早强剂相比,其最大的优点是不引入有害离子,对使用的环境无污染,无毒无害,并且同样可以提高水泥混凝土早期强度,缩短混凝土的初凝和终凝时间。本发明还涉及一种含有所述早强剂的早强减水剂,所述早强减水剂各组分及质量百分比如下:早强组分60%~75%;减水组分25%~40%,该早强减水剂具有很好的早强、减水、增强作用,减水率大,能显著提高混凝土的早期强度,不影响后期强度。
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公开(公告)号:CN110993345B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201911372951.0
申请日:2019-12-26
Applicant: 重庆大学 , 中国电子科技集团公司第十八研究所
Abstract: 本发明公开了一种单根纤维电容器,包括柱状的纤维本体,所述纤维本体的轴截面两侧分别设有第一电极和第二电极,二者间隔预设距离,所述纤维本体外周套设有电解质层。单根纤维电容器在纤维本体的轴截面两侧形成第一电极和第二电极,同时二者间隔预设距离。当第一电极和第二电极分别与电源的两极相连时,即可起到电容的作用。因而单根纤维电容器无需相互缠绕,因而不会因摩擦、弯曲、扭转等原因造成电解质层以及电极间的界面剥落,降低了单根纤维电容器失效的风险。本发明还提供了一种上述单根纤维电容器的制造方法,并具有工艺简单、工艺参数少、制造速度快等优点。
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