本发明提供了一种高容量高稳定性高镍单晶材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将前驱体、锂源与添加剂加入混合溶液中,搅拌后得到均匀的混合物;(2)将所述的混合物在氧气气氛中进行多段烧结,得到固体料块;(3)将所述的固体料块进行鄂破、对辊得到物料颗粒,然后进行破碎得到一次烧结过程料;(4)将所述的一次烧结过程料水洗、烘干、过筛,然后与所述的添加剂混合、焙烧后得到所述的高容量高稳定性高镍单晶材料。本发明所述的高容量高稳定性高镍单晶材料的制备方法在电池循环过程中,能够有效保持结构稳定性,有效提高锂离子二次电池的循环性能。
本发明公开了路灯技术领域的一种新型LED大功率节能双臂灯,包括底座,所述底座的顶部中间焊接有支撑座,所述支撑座顶端设置有销钉,所述销钉连接灯杆底端,所述底座顶部右侧焊接有连接块,所述连接块顶部连接固定机构的底端,所述固定机构的顶端连接固定块右端,所述固定块左侧表面连接在灯杆外表面,所述灯杆的上端设置有第一支撑杆,所述第一支撑杆,的上方设置有第二支撑杆,所述第一支撑杆的右端设置有灯壳,所述灯壳的底端设置有透镜,所述灯壳的内壁顶端设置有旋转机构,所述灯杆的顶部设置有太阳能电池板,所述太阳能电池板的背面设置有锂电池,太阳能电池板将光能转换为电能通过锂电池储存起来,供夜晚照明使用。
本发明提供一种非水类电解质二次电池用正极活性物质。一种含有锂金属复合氧化物的非水类电解质二次电池用正极活性物质,所述锂金属复合氧化物由通式Li1+αNixCoyMnzMtO2表示,其中,0.25≤α≤0.55,x+y+z+t=1,0.05≤x≤0.3,0.1≤y≤0.4,0.55≤z≤0.8,0≤t≤0.1,M是添加元素且为从Mg、Ca、Al、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、及W中选出的一种以上的元素,所述非水类电解质二次电池用正极活性物质包括:由多个一次颗粒凝集而成的致密的二次颗粒,其中,所述二次颗粒的内部的空隙率为3%以下,所述二次颗粒的个数比例为65%以上。
本发明公开了一种耐热粘结一致性隔膜及其制备方法。所述隔膜包括基膜、粘结剂涂层;所述粘结剂涂层涂覆在基膜上表面并形成第一粘结剂涂层;所述粘结剂涂层涂覆在基膜下表面并形成第二粘结剂涂层;所述涂覆隔膜还包括陶瓷涂层,所述陶瓷涂层设置于第一粘结剂涂层和基膜之间。本发明通过三层涂层的设计和制造工艺的设计,制备出一种三涂层涂覆隔膜,在保证隔膜具备耐热性、电解液亲和性、极片粘接力等性能的前提下,通过非对称性的设计,来消除隔膜与正负极极片之间装配的差异,以保证锂离子电池性能的一致性;本发明制备的隔膜具有两侧粘接力非对称性,使用该隔膜制备的锂离子电池具有更好的一致性和电性能。
本发明公开了一种工厂用汽机机发电冷热气电四联供工艺,包括以下步骤:1)、利用抽背机组提供0.6MPa、235℃蒸汽作为汽拖空压机抽凝机组进汽;2)、通过抽凝式汽拖空压机组拖动空压机运行,产生压缩空气,对外供压缩空气;3)、同时抽汽为0.2MPa,提供溴化锂制冷机组使用;4)、夏天,抽汽0.2MPa蒸汽提供溴化锂制冷机组,产生7℃冷冻水对外供冷,冬天,通过0.2MPa蒸汽与板式换热器换热,加热55℃水,对外供热;本发明解决用汽量小造成发电机发电量变小,与企业用电量较大矛盾的问题,代替电空调,减小厂用电,使能源充分利用。
本发明公开了一种多功能救生衣灯,包括下壳体、上壳体、磁力感应开关、上壳体、水传感器、线路板、LED灯和锂电池,所述线路板与所述下壳体固定连接,所述锂电池与所述下壳体固定连接,所述磁力感应开关与所述下壳体滑动连接,所述磁力感应开关相对所述下壳体进行滑动时分别对所述线路板的两个二极管中其中一个进行连通,从而改变救生衣灯的通路状态,所述磁力感应开关在中间位置时救生衣灯处于关闭状态,往左推时所述磁力感应开关救生衣灯常亮,从而提供照明,往右推时所述磁力感应开关救生衣灯闪烁,从而提供搜救信号以方便工作人员救人,本多功能救生衣灯既能提供搜救信号,又能用于照明,从而实现本多功能救生衣灯的多功能性。
本申请涉及透水砖领域,具体公开了一种含建筑废料的透水砖及其制备方法,透水砖包括以下原料:水泥,水,废弃建筑渣土,工业锂渣,改性橡胶颗粒,造孔剂,绢云母粉,纳米硅溶胶,硅酸镁铝,可分散乳胶粉,减水剂。透水砖的制备方法包括以下制备步骤:步骤一,对废弃建筑渣土进行激发处理;步骤二,将水泥、工业锂渣、绢云母粉和经过步骤一处理的废弃建筑渣土混合均匀,再加入造孔剂、减水剂、可分散乳胶粉和水混合均匀,压制成型,制得成型砖;步骤三,将成型砖养护制得透水砖。制得的透水砖抗压强度高且磨坑长度小,耐磨性佳,加入的改性橡胶颗粒能在一定程度上改善透水砖的防滑性和行走舒适度,满足人们对舒适度和防滑性的要求。
本发明公开了一种铁水复合扒渣板防粘渣耐火浇注料及制备方法、使用方法,包括高铝熟料37~45%、电熔莫来石18~25%、碳化硅10~20%、α‑Al2O3微粉6~10%、氧化硅微粉1~3%、纯铝酸钙水泥4~6%、刚玉细粉3~5%、耐热钢纤维1~3%、膨胀石墨细粉2~5%、锂辉石细粉1~2%,辅原料包括抗氧化剂、聚乙烯醇防爆纤维及减水剂,刚玉细粉表面包覆有纳米碳膜;达到延长复合扒渣板服役寿命、防止扒渣板耐火材料衬粘渣、提高扒渣效率、缩短扒渣时间、降低扒渣铁损、避免常规复合扒渣板粘渣人工清理劳动强度、简化扒渣操作等综合目的。
本发明公开了一种凝胶电解质3D打印浆料,由聚己内酯、锂盐和离子液体组成,聚己内酯、锂盐和离子液体在总重量中的质量百分比依次为53.5~73.6%、19.5~26.5%、6.1~26.2%。本发明还提供一种凝胶电解质3D打印浆料的成型方法,将3D打印浆料装入针筒,排出气体后装上针头,调整针筒高度与气体压力大小,利用3D打印机将3D打印浆料打印在基底上,得3D打印电解质。本发明利用3D打印技术来成型,能制备出结构复杂的半固态凝胶电解质,能更精准的控制3D打印电解质的形貌。
本发明公开了腈类化合物在制备高压电池体系用电解液中的应用,该腈类化合物结构式为
本发明涉及一种碳包覆硅纳米颗粒及其制备方法、应用,其中,所述制备方法包括:提供一由石墨和硅混合的块状物作为阳极,提供一石墨棒作为阴极,并将所述块状物与所述石墨棒置于电弧炉中;将所述电弧炉抽真空并充入缓冲气体,其后,启动电弧,制备得到碳包覆硅纳米颗粒,其中,所述块状物中石墨与硅的质量比为5~30:70~95。本发明以硅和碳混合压制的块状物为阳极,石墨棒为阴极,采用直流电弧法可一步制得碳包覆的硅纳米颗粒,制备方法简单,有利于工业大规模生产,同时,所制备的碳包覆的硅纳米颗粒可直接应用在锂离子电池中,从而实现高附加值的制备锂离子电池负极材料。
本发明提供一种凝胶聚合物电池,包括正极、负极和凝胶聚合物电解质,所述正极为电压大于3.5V的材料,所述负极为金属锂,所述凝胶聚合物电解质为层状结构,包括醚类凝胶聚合物电解质层和碳酸酯类凝胶聚合物电解质层,所述醚类凝胶聚合物电解质层贴近所述负极一侧,所述碳酸酯类聚合物电解质层贴近所述正极一侧。由于凝胶聚合物电解质同时含有醚类和碳酸酯类的凝胶电解质,使得可用于负极为金属锂、正极为高电压材料的电池体系中,大大提高了电池的能量密度,且凝胶聚合物电解质的使用,也大大提高了电池的安全性能。
本发明提供了一种具有良好电化学性能的温敏型Fe2O3复合氧化石墨烯纳米材料制备,该材料以温敏材料聚N‑异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)为模板、氧化石墨烯为载体,制备出形貌可控的温敏型Fe2O3复合氧化石墨烯纳米颗粒,由于其比表面积大,所含碳氮量更高,能有效增强材料的导电性,加快锂离子扩散的速度,使其脱嵌锂效果更强,电池的性能更加优越等特点。同时,本发明还提供了上述材料的制备方法及其应用。
本发明公开了一种手持式设备的电源管理系统,包括电源管理模块、用于向电源管理模块输入外部电源的接口、用于供电的锂电池、用于将电源管理模块输入的电源转换为工作电源的升压模块、用于控制工作电源输出的开关控制器,电源管理模块分别与接口、锂电池、升压模块连接,升压模块与开关控制器连接。本发明可完成充电、放电,稳定给负载供电,可手动关闭系统供电。
本发明涉及一种新型冷凝热回收盘式污泥低温干化系统,包括:盘式污泥干化机、高温冷凝器、低温冷凝器、真空泵、第一类溴化锂热泵、空气加热器、鼓风机、废水池、第一阀门至第十六阀门、冷却塔、汽轮机、水箱和脱硫塔。本发明的有益效果是:本发明设有第一类溴化锂热泵,利用低温热水作为盘式污泥干化装置和干化装置进口空气预热的热源,大大降低了污泥干化的用能品位;提升了系统的用能效率,大幅降低了能耗成本;本发明的真空低温干化装置可以显著降低污泥中有害物质、腐蚀性物质的生成和挥发,同时设计了采用抗腐蚀材料的干化污泥废气换热表面和冷凝器,可提高系统运行的可靠性和寿命,可延长易腐蚀表面和换热器件寿命。
本发明提供的基于蓝牙和LORA的工作面标识装置,涉及煤矿智能化开采领域,包括主板和连接于主板的可充电锂电池;主板包括锂电池充电及保护电路、电源稳压电路、蓝牙模块、指示灯电路、按键电路、蜂鸣器模块、LORA模块、电压采集模块和振动传感器模块;蓝牙模块的输出端分别与指示灯电路的输入端、蜂鸣器模块的输入端相连接,蓝牙模块的输入端分别与按键电路的输出端、电压采集模块的输出端、振动传感器模块的输出端相连接,蓝牙模块的输入输出端分别与LORA模块的输入输出端相连接;本发明可用于煤矿井下工作面人员定位,快速、精确识别的工作面人员位置。
本发明提供了一种三元材料的单晶大颗粒的制备方法,属于锂离子电池领域。其制备方法主要包括以下步骤:(1)将三元材料的主元素原材料、均匀沉淀剂、模板剂、助熔剂按照一定化学计量比混合在去离子水中,得到混合溶液;(2)将混合溶液转入反应釜中,在一定温度下保温一段时间进行水热反应得到相应的均匀三元材料前驱体;(3)前驱体加入锂源后再通过高温煅烧得到单晶颗粒。本发明采用尿素作为均匀沉淀剂,可以在溶液中缓慢均匀释放CO32‑离子克服从外部直接加入沉淀剂造成局部分布不均匀现象;采用了水热法将模板剂和可溶性助熔剂均匀添加到前驱体中,能够有效预防团聚。
本发明涉及一种御肤焕颜精华液及其制备方法,包含如下重量比的成分:甘草酸二钾0.8~1.5份、酵母菌发酵产物0.5~0.8份、硅酸镁锂0.3~0.5份、矿盐类2~4份、丁二醇4.5~6份、异壬酸乙基己酯3.5~4.5份、甲基葡糖倍半硬脂酸酯2.5~3.5份,余量为水,本发明的御肤焕颜精华液各组分的配比科学合理,制备工艺精简,方便厂家大规模生产,制备生成的精华液无毒无副作用,喷于皮肤表面,由于硅酸镁锂的吸附性帮助营养成份更好的渗入皮肤,以惊人的速度修复断裂的皮肤原蛋白组织,提高胶原蛋白的密度,使皮肤在恢复弹性的同时紧实细嫩,使其具有保湿、滋润肌肤、抗老化、抗敏感等功效。
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坯体及其制备方法。本发明所述坯体包括如下质量份数的组分:长石18~26份,石英11~18份,粘土10~17份,矿物盐11~17份,高铝土4~9份,含锂陶瓷粉料17~43份;所述含锂陶瓷粉料包括如下质量百分比的组成:SiO2:73~79%,Al2O3:10~14%,Fe2O3:0.05~0.20%,TiO2:0~0.03%,CaO:0.4~0.8%,MgO:0.01~0.03%,K2O:3~6%,Na2O:2~5%,Li2O:0~4%。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。
本公开涉及一种使用含有锂离子的电解液将锂离子掺杂到负极活性物质中的负极活性物质的预掺杂方法。所述电解液含有至少一种添加剂,所述至少一种添加剂具有比所述电解液中含有的溶剂的还原电位高的还原电位。
本发明属于固态电池技术领域,具体提供一种NASICON型固态电池的制备方法用以解决现有NASICON固态电解质(LiTi2PO4)存在的诸多问题、以及固态电池中界面接触问题。本发明首先,采用三价阳离子修饰LTP基体,得到固态电解质Li1.3M0.3Ti1.7(PO4)3、M=Fe and Cr(LFTP及LCTP),提升固态电解质的离子电导率,减少Li金属与电解质的副反应;其次,在传统磷酸铁锂正极中引入少量LFTP或LCTP,匹配改进涂覆工艺,有效改善正极与电解质界面接触性;最后,在装配固态电池时,以六氟磷酸锂滴加于电解质层上表面、以浸润界面,构筑过度界面;最终制备能够得到一种全[PO4]3‑骨架的固态电池,即磷酸盐正极、磷酸盐电解质、以及磷酸盐过渡界面,大幅提升固态电池的循环寿命。
本发明提供了一种用于屏蔽辐射用的混凝土,包括:粗骨料、细骨料、胶凝材料、粉煤灰、矿渣微粉、膨胀剂、聚丙烯纤维、减水剂、自愈微胶囊和水,所述粗骨料包括重晶石和砂石,所述细骨料包括重晶石和砂石,所述胶凝材料包括硅酸盐水泥,所述自愈微胶囊包括囊壳和灌注于所述囊壳中的胶液,所述胶液为硅酸锂溶液、或硅酸锂和硅酸钠的混合液。本发明解决了常规混凝土的容重低且难以满足屏蔽直线加速器辐射的问题。
本发明涉及手机支架的技术领域,尤其是一种简易车载充电支架,其具有底座,所述的底座上端两侧分别垂直设置第一竖杆和第二竖杆,所述的第一竖杆上端与第二竖杆上端均设置电源盒,所述的电源盒内嵌入式设置锂电池组,所述的电源盒上端设置伸缩式插头;所述的锂电池组通过导线连接底座内的插杆,所述的插杆垂直设置在滑块上,所述的滑块滑动设置在底座内;所述的第一竖杆外侧与第二竖杆外侧均设置夹臂组件。该简易车载充电支架,结构简单,固定平稳;提高通信设备的散热效果,保证通信设备的平稳安全使用;可以对通信设备进行充电,延长通信设备的使用时间。
本发明提供了一种以坡缕石为原料制备纳米硅复合材料的方法,是以镁粉或铝粉为还原剂,通过热还原法将坡缕石进行还原处理,再通过酸液处理,洗涤,干燥,让后经过氢氟酸洗涤,干燥,得到纳米硅颗粒;将纳米硅颗粒超声分散于去离子水中,再加入氧化石墨烯,充分搅拌后移入反应釜进行水热反应;反应结束后冷却,用去离子水和无水乙醇洗涤,干燥,即得纳米硅基复合材料。该材料具有良好电化学性能和循环稳定性,将其用作锂离子电池负极时表现出优异的锂储存性能。
本发明公开了一种含石墨烯的电解液的制备方法,具体步骤为:A.将原料氧化石墨烯离心分离,取上层液,低温干燥得到离心后的氧化石墨烯粉末;B.将上述离心后的氧化石墨烯粉末真空下烘干形成粗成品;C.将上述粗成品与有机溶剂混合,并加入添加剂,加热搅拌均匀,然后趁热过滤,滤液真空加热干燥,得到成品Q;D.将上述成品Q作为成分之一,配置石墨烯电解液,重量百分比成分如下:成品Q 85‑95 wt%,助剂0.1‑3 wt%,锂盐2‑15 wt%;其中成品Q由如下成分组成:离心后的石墨烯粉末10‑20 wt%,添加剂1‑5 wt%,有机溶剂余量。该石墨烯电解液液的加入可大幅度的提升电解液的稳定性能。
氟磺酸酯类化合物于电池电解液中的应用,属于电池电解液的技术领域,氟磺酸酯类化合物作为添加剂加入到电池电解液中,添加量为电池电解液质量的0.1‑10%,所述氟磺酸酯类化合物为式I、式II、式III、式IV中的一种或几种的组合;通过向锂电池电解液中加入氟磺酸酯类化合物,使电池低温放电特性和寿命周期特性出色。
一种生物质衍生的超高比表面积活性炭的制备方法及其应用,属于碳材料的制备和锂硫电池技术领域。本发明利用了生物质废弃物——棕榈壳作为碳源,通过炭化、活化、漂洗和干燥简单步骤,即可获得生物质衍生的超高比表面积活性炭。将活性炭和硫混合进行附硫反应,得到棕榈壳活性炭和硫的复合材料;再将棕榈壳活性炭和硫的复合材料与导电碳黑、聚偏氟乙烯混合溶解于氮‑甲基吡咯烷酮中,形成混合浆料;然后将混合浆料涂覆在铝箔上,经干燥,制成锂硫电池的正极材料。制得的活性炭具有高比表面积、孔径分布集中、高吸附性能及高电化学性能。
本发明公开了一种甲基丙烯酸二烷氨基乙酯的合成方法:将甲基丙烯酸甲酯、二烷氨基乙醇、氢氧化锂和阻聚剂加入反应釜中,加热至75℃~85℃,进行反应,控制塔顶温度为50℃~55℃,于600mmHg负压下不断分出甲醇,反应至无甲醇分出时停止反应;提纯甲基丙烯酸二烷氨基乙酯:冷却至室温,用去离子水洗涤;油相先蒸出未反应的甲基丙烯酸甲酯和二烷氨基乙醇,再减压蒸出产品。本发明的合成方法,以氢氧化锂为催化剂,不仅产品收率(93.5%以上)和纯度高(99.0%以上),催化剂用量少、价格便宜,反应速度快,而且反应可在较低的温度下进行,可有效防止甲基丙烯酸甲酯和产品在反应和分离过程中发生聚合。
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