本发明公开一种纳米水泥及纳米水泥的智能生产设备,其中,纳米水泥包括粉煤灰硅酸盐水泥40‑48份、硫铝酸盐水泥52‑60份、碳纳米管18‑20份、氯化钙防冻剂2‑4份、聚合改性剂1‑3份、二氧化硅纳米材料0.1‑0.6份、碳酸锂早强剂0.05‑0.1份、减水剂0.5‑1.0份,据此,可较好地适用于特殊环境下的应用,并适用于不好选取水泥材料的特殊环境。同时,纳米水泥的智能生产设备包括底座板、第一输料机构、磁力震荡搅拌机构、第二输料机构、混料机构以及控制机构,结构简单,生产方便。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种能量模块动静态安全运维电路,它包括NCE能量模块、控制电路、采集及运维电路和运维电源电路;NCE能量模块由第CU1~CUn,n≥2个电池或容量单元串联组成,NCE能量模块的正负极分别通过导线连接充放电正极端P+及充放电负极端P‑,充放电正极端P+及充放电负极端P‑连接NCE能量模块的充电电源或用电器负载;运维电源电路分别与控制电路、采集及运维电路、NCE能量模块中的电池或容量单元相连接;控制电路与采集及运维电路双向通信连接。本发明可用于对NCE能量模块的动静态安全运行实施安全监控和运行维护,确保NCE能量模块使用过程安全及近远程维护,适宜于产业化推广应用。
本发明公开了二苯并呋喃/噻吩‑4‑硼酸的合成方法,属于有机化学中杂环硼酸合成领域。采用二苯并呋喃或二苯并噻吩,加入烷基锂和TMEDA,回流反应后,降温至普通低温,滴加卤硼试剂,加入酸淬灭后,得到的粗品采用醇/水体系纯化得到二苯并呋喃/噻吩‑4‑硼酸。该方法操作简单,避免了传统工艺中超低温反应,适合工业化放大生产采用。
一种应用于5G通信移动终端的微晶玻璃压延法制备工艺,属于微晶玻璃的技术领域,包括以下步骤:A、原料准备:按重量份数计,准备石英砂45‑75份、氧化铝10‑25份、碳酸钠14.5‑39.6份、硝酸钾2.3‑9.2份、碳酸锂0‑12.5份、氧化镁0‑20份、氧化钛0‑8份、氧化锆0‑20份、氧化锌0‑10份、磷酸二氢铵0‑9份、氧化锑0‑3份、氧化铕0‑3份、氧化铁0‑5份,混合,得到配合料;B、玻璃熔制;C、压延成形;D、玻璃退火、核化、晶化,经化学增强后得到应用于5G通信移动终端的微晶玻璃。本发明制备工艺制备的微晶玻璃具有优异的光学性能和力学性能,可用于电子终端显示保护屏和后盖保护壳。
一种太阳能发电无人船,包括角度调节液压缸、滑动轴承、下层太阳能发电板、导轨、上层太阳能发电板、导杆、展开液压缸、船体、支撑杆。现有的无人船都是利用锂电池或铅酸电池给仪器设备供电,甚至依靠电能驱动船体运动,电量不够时,需要回港靠岸进行充电或更换电池,导致无人船不能长时间持续工作。本发明在无人船船体两侧架设太阳能发电板,利用太阳能转化的电能给电池充电;太阳能发电板有上下两层,下层太阳能发电板下部安装有角度调节液压缸,上部安装有展开液压缸,分别用来调节太阳能发电板的倾斜角度和展开面积;太阳能发电板的倾斜角度和展开面积可根据太阳位置和天气情况实时调节,在力求最大发电量的同时也保证无人船安全稳定的工作。
本发明涉及陶瓷领域,尤其涉及一种超平滑白釉及制备方法,由以下质量份数的原料组成:锂辉石1‑2份、钾长石3‑11份、石英8‑15份、氧化铝2.5‑6份、方解石2‑7份、白云石1‑3份、硅灰石1‑3份、超细硅酸锆7‑9份、高温熔块50‑68份、高岭土2份,在不提高企业生产成本的同时,采用一次施釉及一次烧成工艺,通过引入常规的原料合理的调整釉浆配方,在保证釉面具有足够强度的同时最终实现釉面的超平滑技术,解决釉面吸污。
本发明公开了一种无裂纹反蛋白石结构光子晶体的制备方法。以含裂纹的传统胶体晶体为模板,通过在其中填充铁盐,随后在一定温度、湿度条件下发生原位水解,形成羟基氧化铁纳米棒,纳米棒对胶体晶体中的裂纹进行“缝合”,得到复合蛋白石结构。将复合蛋白石结构在一定条件下进行煅烧,羟基氧化铁纳米棒转化为FeP或α‑Fe2O3纳米粒子,得到FeP或α‑Fe2O3无裂纹光子晶体。按照本发明的方法,通过还原、置换、氧化、硫化等反应,得到系列无裂纹金属单质、金属氧化物或金属硫化物反蛋白石结构光子晶体。本发明制备的无裂纹反蛋白石结构光子晶体具有高比表面积和良好的光子带隙,在催化、锂离子电池电极材料、高性能光学器件等领域具有重要的应用的前景。
本发明公开了一种超薄低透气耐击穿电池隔膜及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,采用凹版涂覆的方式将涂层浆料涂覆在基膜的一侧,在所述基膜上形成涂层,得到涂覆隔膜;步骤2,将步骤1所得的涂覆隔膜浸入温度为15~20℃的酸性萃取液中,加热至40~45℃萃取,冷却至室温,浸渍于改性剂中,干燥,得到超薄低透气耐击穿电池隔膜。该超薄低透气耐击穿电池隔膜由于涂层浆料的分散性较高,避免了涂层浆料的团聚,且萃取出的细小无机纳米颗粒促使了超薄低透气耐击穿电池隔膜具有均匀的孔洞,均匀化程度较高,透气性好,可以保证较好的电气强度,提升了锂电池的安全性。
本发明公开了一种高强钢用绞股焊丝,包括药芯和包覆在药芯外侧的外皮;药芯按重量百分比包括:石墨粉2‑4%,纳米二氧化钛0.2‑1%,金红石10‑20%,氧化钙2‑5%,钨粉1‑3%,金属铬0.8‑1.8%,氟化钠2.5‑4.2%,氟化锂0.12‑0.2%,三氧化二钇0.1‑0.4%,金属锰1‑2%,钛酸钾1‑2%,镍粉4‑10%,Ti‑Nb‑V‑Fe合金1.2‑2%,余量为铁粉。本发明公开了上述高强钢用绞股焊丝制备工艺,将外皮轧制成U型凹槽,将药芯置于U型凹槽类,挤压轧制成内含药芯的O型闭合管;接触焊接将O型闭合管焊合,轧制成盘条,表面酸化处理,粗拉,表面酸化处理,细拉,除脂得到高强钢用绞股焊丝。
本发明属于工艺品生产领域,具体说是一种以无机化工原料制造的人造田黄石及其制备方法。其特征在于本发明的原料为二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化铅、碳酸锂、氟化钙,制备步骤为:⑴称量;⑵混合、搅拌;⑶熔炼;⑷雕琢、打磨、抛光。根据本发明制备的人造田黄石的外观润泽、质地致密、细腻、坚韧、光泽温润柔和,具有高硬度、高韧性及优良的耐磨性、耐高温性、耐腐蚀性、耐候性等,而且产品的质量稳定、容易控制。此外,本发明使用的原料价格低廉、生产工艺简单,产品的生产成本低,从而具有广阔的应用前景。
本发明适用于新能源材料技术领域,提供了一种铁矿粉制备磷酸铁的方法,先采用铁粉与铁矿粉的混合物作为铁源,以磷酸作为磷源制备磷酸亚铁母液,然后加入过氧化氢制备磷酸铁粗品,之后采用蒸馏水洗涤磷酸铁粗品,将洗涤后产品烘干、煅烧后即得磷酸铁产品,最后将磷酸铁制成磷酸铁锂正极材料。本发明的磷酸铁的制备方法,采用铁粉与铁矿粉作为原料,减少了副产物盐的生成;前驱体磷酸铁的合成过程具有工艺简单,产物纯度高,环境友好,成本低廉,可应用工业大批量生产等优点。
本发明公开了一种CMF微型工厂及其控制方法,其中的CMF微型工厂包括封装平台以及集成并封装在封装平台上的MDS物料配送系统、SES模块组装系统、FVS激活虚拟电库和APS辅助动力系统。其中的控制方法包括:S1、资源配置:控制MDS物料配送系统自动缓存物料、制备正极干浆和负极干浆;S2、模块合成:控制SES模块组装系统获取相应物料后,制造NCE能量模块;S3、激活检测:控制FVS系统激活检测NCE能量模块并对NCE能量模块充放电储能作虚拟电库;且上述步骤进行时,控制APS辅助动力系统为各系统要素提供符合NCE能量模块制造工艺要求的工况条件。本发明实现了对锂离子电池制造工厂大规模集成的微型化制造,提高了效率、减少了能耗、降低了成本,有效推动了低碳经济发展。
本发明公开了一种隔膜及其制备方法与应用,其中,所述隔膜采用组合物制备得到,所述组合物包括15~36重量份的聚烯烃、2~10重量份的含氟聚合物、58~79重量份的造孔剂和1~2重量份的抗氧剂。采用该组成的组合物来制备隔膜,使得到的隔膜在保持优异的机械性能和自关闭性能的同时,具有优异的电解液浸润性、吸液保液性和离子电导率,从而可以提高锂电池的循环性能和安全性。
本发明公开了一种沥青路面材料,它是以8~13份废旧轮胎橡胶粉,7~11份锂灰石粉,0.6~1.1份表面活性剂,9~17份硬酯酸,9~12份丙酮,10~12份GA沥青,71~89份碎石,碳纤维0.3~1.2份为原料制得,均以重量份计;所述碳纤维是沥青基碳纤维,沥青基碳纤维直径为0.9~4.3mm,直径为6~10μm;所述沥青路面材料强度高,高温抗重载能力、弯拉应变能力以及抗裂能力优异,施工方法简单,使用寿命长,值得在公路以及大桥建设领域推广与使用。
本发明公开了一种便于清洗的咀嚼勺,包括勺子柄和勺头,所述勺子柄与勺头组成勺状结构,且勺子柄为柱状结构,勺子柄的一端与勺头固定连接,所述勺子柄包括固定端和推进端,所述固定端与推进端均为同轴设置的圆柱状结构,且固定端与推进端之间密封设置,所述推进端靠近固定端一侧的圆周外侧上连接有漏斗状的进料口,所述进料口与推进端内部相连通,推进端远离固定端的一端与勺头内部相连通,且推进端在勺头内的一端出口上设置有细网,所述固定端内设置有粉碎电机、轴承座和锂电池。该便于清洗的咀嚼勺,能够为牙口不好的老人和幼儿提供咀嚼能力,使之能够像正常人牙齿嚼碎一样,每次吃一勺,品尝各种美食,均衡营养。
本发明适用于玻璃岩粉制备技术领域,提供了一种玻璃岩粉及其制备方法,其配方按照重量配比如下:三氧化二铝3‑5份,二氧化硅40‑50份,三氧化二铁0.05‑0.13份,氧化钙3‑8份,氧化镁0.2‑0.05份,氧化钾1.6‑3.6份,氧化钠6‑13份,二氧化钛3.21‑6份,二氧化锆0.40‑1.1份,三氧化二硼7.23‑13份,氧化钡3‑9.39份,氧化锂0.7‑1.8份,一氧化铅0‑0.01份,氧化锌2‑6.73份,氧化锶0.01‑0.04份,一氧化锰0‑0.01份,氧化铷0‑0.01份,氧化铯0‑0.01份,氧化镉0‑0.01份,五氧化二磷0‑0.05份,氟0.2‑0.6份,三氧化硫0.04‑0.08份,调色剂0‑36份。降低了一氧化铅和氧化镉的含量,从而降低成品的含铅量和含镉量;同时对三氧化二铝、二氧化硅、氧化钙、氧化钠、二氧化钛、三氧化二硼、氧化钡和氧化锌的比重进行调节,提高玻璃岩粉成品的硬度、抗酸碱性和耐候性。
本发明公开了一种用于甲烷生产合成气的重整催化剂及其制备方法,由Ni/Al2O3、SiC、Li/ZrO2和活性炭组成,Ni/Al2O3由可溶性镍盐与Al2O3经烧结以及还原制备,Li/ZrO2由可溶性锂盐与ZrO2经焙烧及还原制得,将上述材料按照配比混合,成型造粒,焙烧处理即可。本发明催化剂较普通的Ni基催化剂,对CO2重整CH4反应起到明显高效的催化反应,转化效率高,而且不易烧结,不易积炭性能,催化活性和稳定性高,使用效果好,使用寿命长。
本发明提供了一种Li‑Sb‑Mn/C的制备方法,包括:将Li源溶解于去离子水中,通过金属针管喷到铂片上,然后在喷有锂源溶液的铂片上涂覆Sb源和Mn源薄层并煅烧,分离获得Li‑Sb‑Mn材料;将所述Li‑Sb‑Mn材料与炭材料混合后进行水热反应,得到Li‑Sb‑Mn/C电极材料。本发明还提供了上述电极材料、泡沫镍电极及超级电容器。本发明采用静电喷雾沉积法合成了Li‑Sb‑Mn‑C纳米材料,其具有海绵状多孔膜结构,具有高的比表面积,可提供更多的电化学活性位点用于储存电能,从而获得高的比电容量。实验结果表明,该工作电极性能优异,具有较高的比电容量和倍率放电性能,良好的循环稳定性能。
一种提高碳纳米管悬浮稳定性的方法,它主要是将硝酸钾和硝酸锂按5 : 1的比例混合,将混合盐和碳纳米管按20?30 : 1的比例混合后,加热、烘干、捣碎,在马弗炉中加热至300~350℃,加热保温时间为60~90分钟,取出空冷至室温;用去离子水溶解,反复漂洗,并用微孔滤膜抽滤,得到除净熔盐的碳纳米管黑色粉末;将滤出的碳纳米管黑色粉末放入真空烘箱中加热50℃烘烤24小时干燥,即得到具有高分散性的碳纳米管。本发明操作简单、原材料价廉易得、污染少,制备出的高分散性碳纳米管均匀,减重量少,不损伤碳纳米管的表面结构,拓展了碳纳米管的应用领域。
本发明涉及一种人造石墨中间相炭微球的制备方法,特别是锂离子二次电池用负极材料人造石墨中间相炭微球的制备方法。技术方案是包含原料预处理、催化处理、热缩聚反应、萃取处理、分离提纯、热处理;萃取处理工艺为:聚合反应结束后,将物料直接加入萃取剂中,萃取剂温度为室温,萃取剂加入量为反应物料的100-500wt%;分离提纯工艺为:采用喷淋离心提纯,提纯剂量为反应物料的300-1200wt%。本发明的效果:采用低温萃取剂加入的方式,降低了物料的粘度及温度,使得普通离心机得以应用,降低设备成本。分离提纯工序先将萃取液离心,留下产物,同时喷淋提纯剂,将表面剩余的原料或萃取剂进一步萃取,提纯产物。此方法避免了物料反复提纯分离过程,降低了损耗,节约了时间、能耗。同时将萃取剂和提纯剂回收,达到降低成本,减少环境污染的目的。?
本发明公开了一种稀土掺杂磷酸铁材料及其制备方法该材料的化学成分为RexFe1-xPO4,其中Re为镧系稀土元素。本发明通过液相沉淀法制造稀土离子掺杂的正磷酸铁材料,稀土元素分布均匀,效果良好,可以直接用这种磷酸铁材料合成稀土掺杂的磷酸铁锂正极材料,大大简便了工艺,提高了材料的综合性能。
本发明涉及一种混凝土外加剂,具体地,涉及一种抑制混凝土碱骨料反应的专用外加剂。其以活性细粉料为载体,采用了引气(木质素磺酸盐)、抗水(硬脂酸盐)、减水(木质素)、早强(硝酸盐)等多元复合技术。外加剂的成本大大低于国外的锂盐外加剂。抑制剂对高、中、低不同活性骨料在不同碱含量条件下,其掺量为水泥质量的2%~4%,都具有很好的抑制效果。骨料碱活性越高,抑制效果越显著;混凝土碱含量越高,抑制效果越显著。混凝土掺入抑制剂后,其综合性能提高,和易性得到改善,坍落度损失减少,28d强度提高,抗冻、抗渗等耐久性提高,无钢筋锈蚀的危害等,延长了混凝土的使用寿命,保证了混凝土的使用安全,具有较大的社会效益。
本发明涉及锂离子电池加工技术领域,提出了一种高比表面积正极材料的制浆方法,包括以下步骤:S1、将烘干后的高比表面积正极材料、导电炭黑、聚偏氟乙烯加入制浆罐内,搅拌混合均匀;S2、按70~90%固含量加入N‑甲基吡咯烷酮,在高固含量下,低速搅拌或捏合,再逐渐加入N‑甲基吡咯烷酮至固含量40~50%,继续搅拌,再加入表面活性剂、改性剂、硅烷偶联剂搅拌,再逐渐加入N‑甲基吡咯烷酮,至粘度在8000~10000mPa·s;S3、取S2步骤得到的浆料,进行高强度机械分散,并进行搅拌。通过上述技术方案,解决了现有技术中正极材料分散不开、果冻状、固含量低,团聚颗粒的问题。
本申请属于烧结砖领域,具体涉及一种垃圾烧结砖及其制备方法:将65%~80%的明矾、10%~30%的氯化钙和5%~10%的碳酸锂经500℃~550℃高温制成复合助剂;然后,将80份~100份的工程渣土、25份~35份的城市污泥、10份~20份的沼气残渣、0.2份~0.4份的复合助剂和沼气污水制成砖坯,经烘干、预热后,于800℃~950℃焙烧制成垃圾烧结砖;其中的复合助剂能够使垃圾砖的烧成温度降低150℃左右,节省了大量燃料,降低了生产成本。本发明废物使用率近100%,减少了废物排放量和环境污染,降低了能源消耗量,是减排利废的有效技术手段;制得的垃圾烧结砖质量稳定,具有良好的保温性能。
本发明公开了一种一维多孔富氮锡锑‑碳负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。具体步骤是:将磨好的沥青粉末溶于浓酸溶液中改性,将改性沥青溶于N,N‑二甲基甲酰胺,再加入锑源和氯化亚锡,记为溶液A;将聚丙烯腈溶于N,N‑二甲基甲酰胺,然后加入有机混合物,记为溶液B;将溶液A和B混合,并搅拌,得到静电纺丝前驱体溶液;将配置好的前驱体溶液吸入注射器中进行纺丝,纺丝结束后进行热处理,所得产物即一维多孔的富氮锡锑‑碳复合负极材料。该负极材料纤维尺寸均匀、分散性好、结晶度高,具有稳定的多孔结构,因而其具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命。
本发明公开了一种轻便钢轨轨腰电动打磨机,该种轻便钢轨轨腰电动打磨机包括固定装置、支撑轴、旋转块、电池箱、连杆组件、电机固定座、电机、砂轮、砂轮保护罩组件、把手和开关、急停按钮,固定装置的支撑座上安装有支撑轴,旋转块通过轴承套在支撑轴上,旋转块一端安装有电池箱,旋转块另一端通过连杆组件与电机固定座连接,电机固定座上安装有电机,电机驱动砂轮转动,砂轮上安装有快换砂轮保护罩组件,电机固定座侧端安装有把手,把手的手持部安装有用于控制电机的开关、急停按钮。通过上述方式,本发明适用轨腰双边打磨除锈,采用锂电池环保节能,可任意调节砂轮的位置,便于打磨,避免钢轨另一侧打磨干涉,保证紧贴钢轨,安装稳固。
本发明提供一种富Li/Na杂化离子电池正极材料,化学式为NaxLi1.5‑xNi0.167Co0.167Mn0.67O2,所述正极材料的制备方法,包括以下步骤:按摩尔比1:1:4称取Ni2+、Co2+和Mn2+盐溶于去离子水中制备盐溶液,将碳酸钠溶于氨水中制备碱溶液,将所述盐溶液与碱溶液混合进行共沉淀反应,控制反应体系的pH值为6~10,经分离、干燥制备镍钴锰的碳酸盐;将所述镍钴锰的碳酸盐在空气气氛下预烧,制得镍钴锰的氧化物;称取碳酸钠、碳酸锂和镍钴锰的氧化物,混合后煅烧,制备得到富Li/Na杂化离子电池正极材料;所述正极材料具有高的比容量和优异的循环稳定性。
本发明公开一种新能源偏向重力发电助动机。包括转毂、旋转装置,在转毂上安装法兰转盘,在转盘以等距排列镶嵌若干个数控液压驱动钢杆,在驱动杆顶端配置重钢球,当驱动杆钢球到上部纵线时液压杆快速提升起来,到右横线时,液压杆升至到最顶端,此时旋臂力巨大再有重球施重,当液压杆顶部的钢球运行到纵线下时自动快速收缩,当运行到横线左时液压杆收缩最底部,转毂轴上设置有呈现4组的惯性轮,下面两组安装在转动轴上,分别连接上面的发电机上,在下面转动轴的右侧齿轮连接电动变速器安装在液压电动机左侧,在电动机右侧装外接轮,数控装置,碳刷导线,锂蓄电池,稳压整流逆变变频压缩成集成器,设置有固定回转支撑板,本产品应用范围广泛。
一种高强度内燃机汽缸内壁环保耐磨涂层及其制备方法,其特征在于由下列重量份的原料制成:316不锈钢粉末60-64、Mo粉5-5.2、NiCr合金粉3.5-3.7、Ni60粉末20-22、二氧化钛5-10、石墨烯4-9、氧化钇1.3-1.5、纳米铌酸钾钠2.3-2.5、磷化羰基铁粉2.1-2.3、铁酸镧3.1-3.3、硼化二钼1.2-1.4、氯化镓0.2-0.4、硅酸钠0.4-0.6、钛酸锂0.5-0.7、TiH21.4-1.8、钼酸钠粉末9.2-9.6、醋酸酐4.3-4.7、二甲基甲酰胺85-89、浓盐酸175-185、四丁基溴化铵9-13。
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