本发明涉及锂电池安全技术领域,尤指一种自动扑灭电池高温起火和水冷却电池的方法,包括以下步骤:将汽车整车电池分成若干小组,每一组电池都并联在一起,每一小组电池都可以单独用于驱动汽车行驶,每一组电池都是一个单独区域,能够形成一个密闭的空间与水箱进水管相连,与另外的电池组通过不渗透和耐高温防爆的绝缘材料相隔绝。本发明既保障了整个汽车电池的高温天气水冷散热和车上的物品再不会因为汽车电池起火爆炸而影响整车燃烧,同时即使某组电池故障燃烧,都会启动自动灭火,汽车不会受到大的影响,也不会让汽车出现故障,汽车仍然可以正常行驶,不会抛锚,从而大大降低了安全事故率和财产的损失。
本发明涉及陶瓷砖领域,具体而言,涉及一种密缝连纹低膨胀系数地暖瓷砖及其制备方法。本发明由下至上依次包括坯体层和釉层;所述坯体层包括如下质量份数的组分:长石20~25份,石英12~16份,粘土12~16份,矿物盐12~16份,铝矾土6~8份,含锂陶瓷粉料20~40份;所述釉层包括如下质量份数的组分:长石35~43份,石英18~23份,粘土13~20份,煅烧氧化铝7~11份,霞石1~4份,烧滑石3~5份,熔块2~5份。本发明用于降低地暖瓷砖的膨胀系数,提高地暖瓷砖的性能。
本发明公开了一种适用于污水处理装置的臭氧发生设备,通过设置多台小功率臭氧发生器代替传统一台大功率臭氧发生器实现臭氧供给,不但从整体上降低设备成本,而且小功率臭氧发生器的体积轻巧,所占空间小,设备安装简便灵活,使用方便;通过实时监测各小功率臭氧发生器的内置锂电池电量,结合臭氧发生设备的实时供氧量合理控制各小功率臭氧发生器的启闭,保证臭氧发生设备的正常运行。
本发明涉及牙科种植技术领域,且公开了一种便携式种植设备包括主机,所述主机的顶部固定安装有弯机,所述弯机的外部啮合有防脱卡片,所述主机的内部固定安装有电机,所述电机的前端活动安装有传动组件,所述弯机的内壁固定安装有传动轴组件。该便携式种植设备,通过工作控制键启动电机带动传动组件转动,从而带动传动轴组件一并转动,使得传动轴组件内部的种植工具开始旋转扩孔,同时电机能够通过低转速使种植工具携带植体植入,与传统的种植机不同,该种植设备体积小质地轻盈,同时在主机的底部设有固定接触充电端,并在主机的内壁底部固定安装有锂电池用于对设备进行充电,解决了传统种植机需要外接电源线进行供电。
本发明公开了一种利用废旧石墨制备的氧还原催化剂及其制备方法,所述利用废旧石墨制备的氧还原催化剂包括具有孔隙、结构疏松的石墨,以及嵌入石墨的过渡金属和包覆在石墨表面的氮源;所述过渡金属为Fe、Co、Mn或Ni中的至少一种;所述氮源为聚苯胺、尿素或三聚氰胺中的至少一种。本发明采用废旧锂离子电池回收过程中产生的废旧石墨为原料,降低氧还原催化剂的制备成本,制备方法简单,减少了环境污染,实现了资源的循环利用。
本发明发开了一种智能太阳能室外空气净化器,包括壳体,所述壳体的外轮廓呈方形,壳体设置有若干个风管、进气口和出气口,所述进气口内安装有过滤设备;壳体内安装有风机,所述风机采用直流电的供电形式;壳体内安装有等离子发生器;壳体内配置有可充电的锂电池;壳体内安装有智能控制系统;在壳体上面安装有支撑架,所述支撑架上部连接有旋转装置,所述的旋转装置与太阳能电池板进行连接,所述的太阳能电池板可随旋转装置旋转而转动。本发明的智能太阳能室外空气净化器,采用智能控制系统进行管理,系统连接入互联网后,在任何地方任何时候都能够掌握净化器的运行情况及空气净化效果,能够大大地提高管理效率。
一种共轴式螺旋桨无人机,属无人机技术领域,包括机架、螺旋桨、电机、支脚、飞行控制器和连接轴;所述机架上至少设置有四根轴,在轴的末端上方安装有电机,轴的末端下方安装有支脚,支脚用于支撑起机架;机架上设置有飞行控制器,机架上还设置有用于给用电部件供电的锂电池;所述飞行控制器用于控制多旋翼无人机;所述电机上方安装有两个螺旋桨,两个螺旋桨呈垂直布置在一根连接轴上,第一螺旋桨设置在连接轴的顶部,第二螺旋桨设置在连接轴的中部,连接轴的末端和电机连接。本发明的共轴式螺旋桨无人机,机动性好,在使用相同电机的情况下,两副共轴式螺旋桨的升力比单螺旋桨的升力大。
本发明涉及一种飞行装置,提出一种蛋形飞行器,包括了主机、旋翼,其特征在于:所述的主机包括主机外壳、控制装置、锂电池、无线传输装置、红外线接受装置,航拍相机,所述的主机外壳是蛋形的,其至少设置有4个凹槽,所述旋翼与主机设置的凹槽是相互匹配的弧形旋翼,所述的旋翼至少有4个,弧形旋翼具体数量与主机设置的凹槽相同,所述弧形旋翼与主机的凹槽上端铰接,可通过折叠的方式收缩到主机的凹槽内,所述弧形旋翼的末端设置有螺旋桨,所述的螺旋桨是双叶型的螺旋桨,在螺旋桨的下方还设置有驱动电机,所述驱动电机与主机控制装置连接;本发明采用蛋形构造,不仅外观极具现代感并且通过其旋翼的折叠更加节约空间。
本发明的目的是提供一种锂电池涂布机接料处的折叠式贴胶纸平台,它结构简单,贴在料带表面的胶纸对齐精度高,胶纸不歪斜。本发明一种折叠式贴胶平台的技术方案包括:固定架、第一旋转机构、第二旋转机构、贴胶板、压带机构和气缸;所述第一旋转机构与所述固定架活动连接,并可沿所述固定架旋转;所述第二旋转机构与所述第一旋转机构连接,并可沿所述第一旋转机构旋转;所述贴胶板与所述第二旋转机构连接;所述气缸固定在所述贴胶板上,所述气缸与所述压带机构连接,用于驱动所述压带机构压于所述贴胶板。
本发明公开了一种抗菌烤瓷牙材料,其按原料重量份计包括如下组分:碳酸锂3~6份、钾长石3~5份、钠长石3~5份、氧化锡1~2份、氧化锶2~3份、纳米二氧化钛1~2份、二氧化锆5~10份、聚氨基甲酸酯6~8份、聚丙烯酸甲酯5~8份、聚乙二醇2~3份、丙三醇2~4份、无水乙醇25~40份、纳米银粉0.01~0.02份、复合植物精油1~2份、去离子水80~150份。本发明通过钾长石和钠长石的复配,有效提高了该烤瓷牙的力学性能,通过纳米二氧化钛、纳米银粉和复合植物精油的特殊掺入,不仅赋予其优异的耐黄性和抗菌性,且大大提高了其在人体口腔内的生物相容性、力学相容性和物化稳定性,使得该烤瓷牙美观持久耐用。
本发明公开了一种高品质的烟熏砖,该烟熏砖的原料包括以重量百分比计的塑性泥料50~60%、熟料颗粒10~20%、砂质原料10~15%、熔剂5~10%、坯用色料0~10%和锂长石0.5~2%。相应的,本发明还公开了一种高品质烟熏砖的制备方法,包括混料、陈化、干燥和烧制步骤。本发明的烟熏砖及其制备方法具有烧制工艺易于控制、烟熏砖品质高的优点。
本文提供了一种基于水性浆料制备阴极的方法。本发明提供了一种阴极浆料,其包含在水中具有改善的稳定性的阴极活性材料,特别是含镍的阴极活性材料。使用锂化合物处理含镍阴极活性材料可以通过防止材料的不期望的分解来改善阴极的稳定性。另外,包含通过本文公开的方法制备的阴极的电池显示出优异的电化学性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了高峰强比的正极材料及其制备方法和应用,该正极材料的通式为LiNi1‑x‑yCoxMnyMaNbO2,其中0≤x≤0.5,0≤y≤0.6,a>0,b>0,且0.002≤a+b≤0.04;M为Ni、Co、Mn、Zr、Nb、Sb、Y、Mo、P、S或B中的至少两种;N为Al、Mg、Ti、Si、La、Ga、Sr、Co、Mn中的至少一种。本发明的正极材料的峰强比大于1.8,Li/Ni混排小于3%,而高的(003)/(104)峰强比(峰强比大于1.8)意味着阳离子混排的急剧降低,从而带来正极材料克容量与动力学性能的显著提升。
本发明公开了一种香菇中甲醛残留测定试剂盒,由含测试剂的支撑物、显色剂、白色布条和比色卡组成,所述测试剂主要含有以下原料:柠檬酸、AHMT溶液、三乙酸甘油酯、氢氧化锂和乙二胺四乙酸钠。本发明香菇中甲醛残留测定试剂盒,精密度好,检测周期短,抗干扰能力强,方法快速稳定准确,准确率达97%以上。且便于家庭使用,检测方法简单,可自行检测,节约甲醛残留检测成本。
本发明公开了一种利用废旧电池负极石墨的碳基氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)从废旧电池中回收石墨渣,然后将石墨渣、过渡金属盐和氮源加入到酸溶液中,在冰浴中搅拌反应,得到络合物溶液;(2)将络合物溶液进行水浴加热,再干燥,得到催化剂前体;(3)将催化剂前体在惰性气体氛围下进行热处理,即得所述利用废旧电池负极石墨的碳基氧还原催化剂。本发明采用废旧锂离子电池回收过程中产生的石墨渣为原料,制备催化剂的成本降低,循环利用资源,减少环境污染,既有社会效益,又有经济效益。
本发明属于建筑陶瓷生产技术领域,具体涉及一种引入超细氧化物提高釉面硬度的抛釉砖及其制备方法。按质量百分比计,该抛釉砖釉面由以下原料烧制而成:0~100%的生料釉和0~100%的熔块组成的基础釉,基础釉质量0.1~15%的超细氧化铝或超细氢氧化铝,基础釉质量0.1~10%的超细氧化硅或超细氧化硅前驱物,基础釉质量0.1~15%的锂化合物,以及釉料性质调节剂。本发明通过引入超细氧化物或超细氧化物前驱物(氢氧化物)生产出高硬度釉面且同样具备有色彩多样特征的抛釉砖。根据本发明配方,建筑陶瓷厂不需对设备进行更新改造,改变釉料配比即可生产高硬度釉面的抛釉砖。
本发明涉及一种可穿戴的健康智能监控设备,主要包括壳体、检测触摸屏、活动屏幕和背光屏幕,所述的活动屏幕设于壳体正面且位于背光屏幕上面,所述的检测触摸屏相对活动屏幕设于壳体背面;其中,壳体内部自背光屏幕之下依次设有与主机板连接的闪存和锂电池。所述的主机板上安装有压力传感器、加速度计、显示模块、陀螺仪及蓝牙,所述的检测触摸屏内设有光学传感器、光谱传感器及红外心率传感器。该可穿戴的健康智能监控设备内部集成生物识别技术来帮助病人缓解压力,同时监控身体活动和营养状态,蓝牙连接手机监控用户健康状态,手指接触检测触摸屏通过光学传感器可以读取用户的信息进行智能管理数据。
本发明公开了一种PTC稀土厚膜电路智能电热元件及其制备方法,其特征在于,它包括金属基板及其上设置的PTC厚膜电路热敏电阻和稀土厚膜电阻电路,PTC厚膜电路热敏电阻是以厚膜电路的形式和稀土厚膜电阻电路叠加或处于同一平面内,来控制厚膜电路电热元件的温度,使控制精度和灵敏度得以大幅度提高;又可单独以厚膜电路形式做成可控电热元件。本发明是目前高低压、交直流均能启动、体积小,表面热负荷大,热效率高,热启动快,温度场均匀可分级自控,导热性能优良、抗热冲击能力强,具有远红外功能,易于加工,绿色、低碳环保、安全可靠,广泛适应太阳能、风能、锂离子电池等新能源要求的新型智能电加热元件系列产品。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了含羧基的聚酰亚胺粘结剂及其制备方法,硅负极电极片。该聚酰亚胺粘结剂包括羧基和酰胺基。聚酰亚胺粘结剂的制备方法包括以下步骤:将含氨基的苯甲酸类物质、1,2,4,5‑均苯四甲酸二酐混合反应,生成聚酰氨酸,然后煅烧,制得聚酰亚胺粘结剂。该聚酰亚胺粘结剂应用在硅负极电机片中,利用羧基和硅表面氧化层能够很好地接触的特性,能够克服传统的材料两相界面结合力弱的问题;聚酰亚胺拥有较好的机械性能,对负极材料起到支撑作用,有效提高硅颗粒之间的粘结,使硅负极电极片结构更加稳定,从而克服在充放电循环中的极端体积膨胀问题,大大改善电池的循环性能。
一种缓蚀剂协同减水剂的抗腐蚀砂浆,包括以下重量份数的组分:高铝水泥100‑200份;硫铝水泥100‑300份;矿渣粉50‑150份;粉煤灰50‑100份;硅灰50‑100份;中砂600‑800份;可再分散乳胶粉5‑10份;减水剂5‑20份;酰胺类化合物5‑20份;纤维1‑6份;缓凝剂1‑3份;消泡剂1‑2份;碳酸锂1‑5份。本发明使用酰胺类化合物作为缓蚀剂,保护砂浆和混凝土,酰胺分子结构具有非常好的缓释能力,能够在砂浆进一步用作混凝土的过程中对金属的保护发挥重要的作用。而且酰胺分子与含有羧基的不饱和磷酸酯之间具有强的相互作用,提升了缓蚀剂的吸附能力和改善了整个体系的电荷分布,二者相互配合,在不影响减水剂功能的情况下进一步提升了砂浆的综合性能。
本发明提供了一种陶瓷砖用干粒釉及其制备方法、陶瓷砖及其制备方法。该陶瓷砖用干粒釉包括如下质量百分比的组分:硅37%‑45%、铝14%‑19%、钾0.5%‑3%、钠0.5%‑3%、钙5%‑10%、镁0.5%‑1.5%、钡14%‑20%、锌8%‑13%、锂0.5%‑1.2%。本发明的陶瓷砖用干粒釉能使制得的陶瓷砖釉面光泽柔和,手感细腻柔滑,在视觉和触觉上具有特殊的皮质感,同时不易破碎,保证瓷砖的使用时长。
本发明公开了Cu‑Al‑Ni‑Co基催化剂及其制备方法和应用。本发明的Cu‑Al‑Ni‑Co基催化剂,其组成包括CuO、Al2O3、Co3O4和NiO。该催化剂的制备方法,包括以下步骤:将锂离子电池回收过程中产生的铜铝渣溶于酸,再加入碱进行共沉淀反应,再将得到的沉淀物分离出来后进行焙烧,即得Cu‑Al‑Ni‑Co基催化剂。该催化剂包含丰富的碱性位点、活性位点,且制备简单和环保,催化活性和稳定性良好,同时还可实现废旧电池材料和二氧化碳的资源循环再生、增值与综合利用,适合实际推广应用。
本发明属于电动汽车技术领域,具体的说是一种新能源汽车车载电池安全管理装置,包括箱体;所述箱体内部用于安装新能源汽车电池,且箱体的侧壁设置为双层结构;所述箱体顶部安装有箱盖;所述箱盖上侧固接有盛放盒,且盛放盒内部添加有发泡胶;所述箱盖上侧安装有泵;所述泵的一端与盛放盒连通,另一端通过引流管与箱体侧壁连通;通过泵将盛放盒内部的发泡胶通过引流管抽入箱体侧壁内部,从而在箱体侧壁内部形成一层发泡胶层,当坚硬物体穿刺箱体时,箱体侧壁中的发泡胶会将穿刺形成的缝隙填补,从而将缝隙封堵,避免外界空气通过缝隙持续进入电池内部,并与锂发生反应,导致电池自燃或爆炸的问题。
本发明公开一种负离子功能数码釉料、制备方法及功能陶瓷,涉及陶瓷釉料技术领域。其中,负离子功能数码釉料按质量份主要包括以下原料:釉料基料25‑45份,功能树脂4‑8份,纳米负离子粉2‑4份,超分散剂10‑15份,悬浮剂0.05‑0.15份,消泡剂0.2‑0.5份,流平剂0.1‑0.2份,PH调节剂0.1‑0.2份;所述功能树脂为羧甲基纤维素与丙烯酸树酯的混合物,羧甲基纤维素与丙烯酸树酯的混合比例为1:1‑5;所述纳米负离子粉按质量份由20‑40份的锂电气石、10‑20份的镁电气石、20‑40份的纳米二氧化钛及5‑12份的其它稀土复合盐类混合而成。本发明可精准施釉,釉料用量少,避免了不必要的材料浪费。同时,采用特定的配方,可使负离子数码釉料充分地、均匀地渗透到坯体中,耐磨、负离子诱生能力持久。
本发明公开了一种超级电容器用柔性电极的制备方法,属于新能源材料技术领域。本发明先将微晶纤维素和明胶混合分散于水中,溶胀后,真空冷冻干燥,研磨,制得混合粉末,再将其于惰性气体保护状态下缓慢升温炭化,得炭化料,随后将炭化料、丙烯酸锌和二维层状钒氧化物分散于水中,再经流延成膜后,用紫外光照射,随后退火,即得超级电容器用柔性电极;其中,二维层状钒氧化物是由偏钒酸铵和草酸溶液反应后,再与氯化锂插层反应得到。
本发明属于材料化学领域,提供一种再生石墨‑水泥砂浆复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池负极粉料加热至600℃‑1000℃,保温,冷却至室温,得到电池负极粉末;(2)将电池负极粉末用酸进行第一次浸泡,水洗,再加入氧化剂进行第二次浸泡,水洗,烘干,即得再生石墨;(3)将再生石墨中加入水中超声分散,再加入水泥、砂石和消泡剂混合搅拌,得到再生石墨‑水泥砂浆复合材料。本发明制备的再生石墨‑水泥砂浆复合材料具有优异的抗压性能和抗折性能,较未添加再生石墨的材料相比,性能分别提升了45.8%和48.9%。
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