本发明公开了一种半潜式水下旅游观光艇,包括安装架,所述安装架的两侧固定安装浮体,所述安装架的后端固定安装设备仓,所述设备仓的两侧与浮体固定安装,且浮体和设备仓的上端表面外围设置护栏杆,所述浮体的后端下部设置推进器,所述推进器通过船载控制系统与锂电池连接,所述锂电池固定放置在设备仓内部,所述安装架中间位置设置圆形安装孔,所述安装架的圆形安装孔内部配合安装观察仓,所述安装仓为透明的圆筒形结构,本半潜式水下旅游观光艇在浮体下方设置可旋转的观察仓,能够相对与浮体自由旋转,且在观察仓后方设置涡轮泵作为动力设备,能够有效提升航行速度,且使推进力分布均匀,保证航行的平稳性。
一种中空多孔Co3O4纳米盒/还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及应用,属于锂离子负极材料制备技术领域。其主要步骤为:(1)制备钴基金属有机框架ZIF‑67;(2)在氩气保护下400℃保温2h,在空气中400℃保温2h,制备中空多孔Co3O4纳米盒;(3)通过一次水热将中空多孔Co3O4纳米盒与氧化石墨烯复合,并使氧化石墨烯在水热过程中发生还原反应。该材料制备方法比较新颖、工艺简单、结构相对容易控制,作为锂离子电池负极材料,表现出高的容量,出色的倍率性能,优异的循环稳定性,具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种低温纳米复合水泥,包括:普通硅酸盐水泥、和硫铝酸盐水泥、氯化钙、SiO2、碳酸锂Li2CO3和减水剂JSS;普通硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥以4:6比重组成的硅酸盐‑硫铝酸盐复合水泥;氯化钙:加量为硅酸盐‑硫铝酸盐复合水泥的2‑5%;硅酸盐‑硫铝酸盐复合水泥和氯化钙混合后得到复合水泥基础液;SiO2:加量为复合水泥基础液的0.1‑0.4%;碳酸锂Li2CO3:加量为复合水泥基础液的:0.03‑0.05%;减水剂JSS:加量为复合水泥基础液的0.5‑0.7%;复合水泥基础液水灰比为0.5‑0.6。本发明的优点在于:具有抗冻性,初始粘度低、流动性好;可泵期可调,初终凝间隔时间短;价格低廉,环保;水泥浆液稳定性好,结石率高。
本发明提供一种初滤隔离膜及其制备方法和应用,所述初滤隔离膜至少包括:多孔基膜、形成于所述多孔基膜表面的陶瓷涂层以及形成于所述陶瓷涂层表面的微孔滤膜层。本发明通过在所述陶瓷涂层表面制备微孔过滤膜层,可以使粒径小于膜孔的聚集体颗粒或分子可透过膜孔,粒径等于膜孔的聚集体颗粒或分子可堵塞膜孔,粒径大于膜孔的聚集体颗粒或分子被膜体截留。本发明的制备方法可明显降低制备多孔膜的工艺复杂度,降低制造成本。将本发明的隔离膜应用于锂离子电池中,可明显提高多孔膜的表面及膜孔中对带电离子的吸附作用,进一步提高隔离膜对电解液的过滤吸附和浸润效果,从而提升锂离子电池的性能。
本发明涉及一种智能穿戴鞋,包括鞋底、设置在鞋底上的鞋垫和连接在鞋底上的鞋帮,鞋底表面设置有薄膜压力传感器,薄膜压力传感器位于鞋底和鞋垫之间,鞋底内部对应人体脚后跟部位开设有一个安装槽,安装槽内设置有锂电池、单片机、微型振动电机;鞋帮包括相互叠设的上层透气网布层和下层透明网布层,上层透气网布层和下层透明网布层之间间隔布设有复数条紫外LED灯条,锂电池、薄膜压力传感器、微型振动电机以及各紫外LED灯条分别与单片机电连接。通过薄膜压力传感器压力以判断用户穿上或脱下本智能穿戴鞋,当判断用户脱下本智能穿戴鞋,则单片机控制各紫外LED灯条发出紫外光线杀灭鞋内的细菌及真菌。
一种海洋探测用638nm731nm1276nm2552nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2552nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1718nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ638nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成638nm、515nm、731 nm、1276nm、1030nm、2552nm、1718nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种太阳能电动三轮车,涉及交通工具技术领域。它包含车架,车架的上端平铺有光伏太阳能电池组件,车架的后座内部安装有蓄电池及升压系统,蓄电池及升压系统包含蓄电池和升压器,光伏太阳能电池组件连接升压器,升压器分别与蓄电池和220V充电器连接,220V充电器与220V插座连接,蓄电池与电池保护板连接;蓄电池采用动力型磷酸铁锂电池组,且蓄电池与电动三轮车的电机连接;光伏太阳能电池组件采用标准空载电压为20V的太阳能电池组件,通过提升电压形式给电动车蓄电池供电;升压器为宽电压升压器;本发明采用太阳能发电技术,结合磷酸铁锂电池组,实现减少大气污染的目的,可以减少用电、减少碳排放,节能环保。
公开了式AD(BO3)X2 : E的闪烁体组合物,包括该闪烁体组合物的装置以及操作该装置的方法。在闪烁体的式中,A可以是钡、钙、锶、镧,或钡、钙、锶和镧的任何组合。D是铝、硅、镓、镁,或铝、硅、镓和镁的任何组合。X可以是氟、氯,或氟和氯的组合。E包括铈,或铈和锂的组合。本文公开的装置和方法可用于在恶劣环境中检测高能辐射。
本发明公开了一种污泥及垃圾的炭化系统,包括:熔融气化炉、燃料混合器、燃气轮机、高温污泥炭化装置、蒸汽轮机、电能储备系统、热能制备站、溴化锂制冷站;该燃气轮机与发电装置连接后产生的电能并入电能储备系统;该高温污泥炭化装置连接热能制备站;该蒸汽轮机产生的电能并入电能储备系统、该蒸汽轮机分别连接热能制备站及溴化锂制冷站;该熔融气化炉连接垃圾粉碎池;该高温污泥炭化装置连接浓缩污泥池。本发明为城市进行热电冷联供的同时可以联动处理污泥和垃圾,做到了能源利用高效率、低能耗,垃圾及污泥处理的环保、高效,同时避免了垃圾及污泥处理过程中带来的二次污染。
一种适用燃气锅炉和燃气轮机烟气深度节能节水的方法,涉及烟气余热回收利用节能技术。该专利主要包括氟塑料烟气换热器、循环泵、溴化锂吸收式热泵机组、加药装置、稳压补水装置等。它的特点在于:采用氟塑料光管烟气换热器深度提取燃气锅炉和燃气轮机排烟的烟气余热,因氟塑料具有优异的耐腐蚀特性,该换热器可以将燃气锅炉和燃机排烟温度降低至水露点以下也不会造成换热管的腐蚀,大大降低了深度节能设备的运行维护费用;氟塑料光管换热器,采用间接换热,烟气冷凝液与循环冷却水完全隔离,循环冷却水水质不被污染,避免了循环管道及循环泵的腐蚀问题;配套溴化锂吸收式热泵机组,不仅可以为余热回收循环系统提供低温度冷源,而且还能够充分回收循环水带出的烟气余热,实现了利用低品位热源生产高品质热水的功能,大大提高系统能效系数。
本发明公开一种纳米石榴石型固体电解质材料的制备方法,其包括以下步骤:(1)将石榴石金属离子可溶盐溶解于去离子水或混合溶剂中;(2)将一定量氧化石墨烯或石墨烯模板材料加入(1)中;(3)石榴石金属离子吸附在氧化石墨烯或石墨烯片层上;(4)调节pH值,进行水解反应,在氧化石墨烯或石墨烯片层上获得石榴石型固体电解质前驱体;(5)加入锂的可溶盐溶液;(6)热处理获得纳米石榴石型固体电解质材料。与现有方法相比,本方法成本低、易规模化,粉体粒度小,分布均匀,本发明可制备特定形貌的纳米固体电解质材料,片层尺寸0.2‑5微米,每个片层由10‑30纳米的超细纳米粒子组成,所制备的纳米石榴石型固体电解质材料可用于二次固态锂电池。
本发明公开了一种电气设备的负极活性材料,属电气材料领域。具有合金LiAlSiTi,其中元素配比:锂为10~70%,铝为10~25%,硅为10~15%,钛为5~10%。所述合金LiAlSiTi分散于聚苯胺中。本发明克服了锂负极材料高活泼性引起的安全性差和循环性差的缺点,具有高稳定性,合金材料分散于聚苯胺中稳定性增强,同时具有良好的导电性,具有实用化的效果。
本发明属于污水处理技术领域,具体公开了一种由海带为主料制备的吸附剂,由以海带为主料煅烧制成生物炭,然后负载磷钨酸的可溶性金属盐而成。煅烧过程包括两个阶段:将海带粉末置于马弗炉中并持续通入CO2隔绝空气,加热马弗炉至200~480℃,保持3~6h;增大CO2流量升温至500~700℃,磷钨酸的可溶性金属盐为磷钨酸锂、磷钨酸钠、磷钨酸钾、磷钨酸铯中的一种。本发明的吸附剂的成本低,材料来源广,制成的生物炭的孔结构丰富、孔隙率高;对石油烃类的吸附能力强,吸附容量大,不易解吸。吸附后的石油烃类的部分被光催化分解使吸附剂具有持续的吸附能力,对石油污染物的处理效率高。
本发明公开了一种复合包覆制备改性高电压单晶三元正极材料的方法,属于电化学技术领域。解决了现有技术包覆均匀性差,电导率及电性能不好的问题,其步骤包括:将锂盐与氢氧化物前驱体加入到球磨机中,混合5‑8h后,进行烧结,得到单晶包覆基体;将单晶包覆基体和去离子水加入到搅拌罐中,并向搅拌罐中加入可溶性磷酸盐和可溶性铝盐,将氢氧化锂用去离子水溶解后加入搅拌罐搅拌1h‑2h,经抽滤脱水,得到初始包覆的高电压单晶三元正极材料;将初始包覆的高电压单晶三元正极材料在500‑850℃下热处理4‑10h,即可得到复合包覆的高电压单晶三元正极材料。本发明可用于包覆制备高电压单晶三元正极材料。
提供了一种用于电化学电池的电极材料,例如锂离子电池或锂硫电池。所述电极可为负的阳极。所述电极材料包括一种复合材料,所述复合材料包括含有碳化材料的多孔基质。所述电极材料进一步包括多个均匀地分散在碳化材料的多孔基质中的硅颗粒。所述多个硅颗粒的每一个都具有大于或等于约5纳米且小于或等于约20微米的平均粒径。
一种海洋探测用624nm730nm1248nm2496nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2496nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1751nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ624nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成624nm、515nm、730 nm、1248nm、1030nm、2496nm、1751nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种电池能量回馈电池测试方法,解决了动力蓄电池的充电、放电和维护管理等成组应用技术严重滞后,具体表现在充放电过程中会有较大的能量损耗,造成能源浪费的问题,其技术方案要点是:包括以下步骤:S100,接收电网输送的交流电能并经过整流后转换为直流电能,将直流电能输送至公共直流母线,公共直流母线连接于若干DC/DC电源模块,每个DC/DC电源模块连接于与之对应的锂电池;S200,通过公共直流母线以及DC/DC电源模块对锂电池进行充电,本发明的一种电池能量回馈电池测试方法,能够减少动力蓄电池在充放电时造成的能量损耗,提高能源的利用率。
本发明公开了一种纳米多孔铟粉的制备方法,将三氯化铟水溶液和钴氰化钾水溶液混合,形成In(III)–Co(III)氰基配位聚合物水凝胶;随后,以上述水凝胶体系为前驱体,向其中加入等量或过量的硼氢化钠为还原剂,反应0.1~24小时,将产物洗涤并干燥,得到所述的纳米多孔铟粉。本发明以In(III)–Co(III)氰基配位聚合物水凝胶为前驱体制备纳米多孔铟粉,该纳米多孔铟是由铟纳米棒相互连接而形成的多孔网络。作为锂/钠离子电池负极材料,该纳米多孔铟粉结合了铟的高比容量以及纳米多孔结构的循环稳定性和倍率特性的优势,有望表现出优越的储锂和储钠性能从而满足动力电池的需求。
本发明公开了一种耐酸耐冻煤矸石琉璃瓦的制备方法,以煤矸石65-95份;硅灰石10-20份;钾长石3-6份;石灰石3-6份;碳酸锂1-2份;纤维素1-2份为原料,采取对施釉后的坯体采用两次烧结、两次强化的方法,制备得到具有耐酸耐冻其抗压能力强,低吸水率的琉璃瓦;其工艺简单,原料便宜,利于工业化。
一种改性活性炭基氧化脱硫剂,由下列重量份的原料制成:活性炭90-100、碳酸锂3-4、高岭土40-45、水滑石粉12-14、液体石腊2-3、过氧化苯甲酰1-2、聚乙烯醇10-12、改性凹凸棒土8-10、水适量。本发明使用了强氧化剂过氧化苯甲酰,能氧化硫化物,配合碳酸锂、高岭土里的氧化物,能具有良好的吸附和脱硫性迅速脱硫,适合高温条件下高浓度硫化物脱硫。本发明使用了聚乙烯醇,粘合性好,不易崩解,容易回收。
本发明提供了一种N-甲基吡咯烷酮的回收方法,采用单塔间歇式减压精馏工艺,处理高水分含量的N-甲基吡咯烷酮回收溶液,过程采取加热温度为100~160℃,压力为-0.099~-0.05MPa进行减压精馏去除大部分水分,得到N-甲基吡咯烷酮粗品;后在加热温度为160~210℃,压力为-0.099~-0.05MPa的条件下将N-甲基吡咯烷酮粗品进行精馏,使N-甲基吡咯烷酮与其他重组分杂质分离,得到N-甲基吡咯烷酮产品。通过该方法处理锂电池电极制造过程中产生的N-甲基吡咯烷酮回收溶液,所得到的N-甲基吡咯烷酮回收产品,其纯度在99.95%以上,水分在500ppm以下,完全满足锂电池生产需求,实现循环回收再利用。
本发明稀土氧化物电解炉的控制系统及方法。现有生产控制自动化程度不高,完全依靠员工个人的技能水平及经验,这也是产品质量不稳定一致性差的根本原因。一种稀土氧化物电解炉的控制系统,包括DSP控制器、氧化物加料控制系统、锂盐加料控制系统、锂盐称重系统、氧化物称重系统、温度控制系统、电压控制系统、电流控制系统、人机HMI和控制台。本发明是把人的最优秀的控制经验变成计算机控制,所以能够把电解炉况控制在最佳状态,且波动范围远低于人工控制范围;可实现准确、及时、稳定的精细控制,而且也能够保证产品的稳定性。
一种具有如下结构的锂离子电池(20):正极(3)、负极(6)以及设置在正极与负极之间的固体电解质层(21)。正极(3)由表面上覆盖有混合导体层(2)的颗粒状正极活性物质(1)的正极颗粒(4)的聚集体构成。负极(6)由表面上覆盖有混合导体层(2)的颗粒状负极活性物质(7)的负极颗粒(7)的聚集体构成。混合导体层(2)由颗粒状固体电解质(9)和颗粒状导电助剂(10)构成。固体电解质层(21)由颗粒状第三固体电解质(22)的聚集体构成。以此方式构成的锂离子电池(20)可以提供具有高安全性和比现有技术更高的倍率特性而且可以最小化在使用中出现的充放电循环特性的下降的二次电池。
本发明涉及撒膜取电的装置,属于新能源应用技术领域。水面上的渔船需要用电,站在船上的撒膜取电的船民举起右手将由上层透明导电薄膜、中层柔性薄膜太阳能电池、下层漂浮材料衬底的三层材料组成的膜抛到空中,并展开、平铺、漂浮在水面上,太阳光穿过透明导电薄膜照射柔性薄膜太阳能电池产生电流,电流通过透明导电薄膜、电池正面电极线、电池背面电极线、软绳内部的导电线输入撒膜取电的船民的左手紧握的手握式充电器,电流接着通过手握式充电器内的锂离子电池乙、按钮开关乙、充电插头以及安装在船篷上的充电插口、锂离子电池甲、导电线、按钮开关甲输入LED照明灯,在LED照明灯内电能转换成光能,满足了LED灯照明用电的需求。
本发明公开一种芳香族α-羟基酮化合物的新合成方法。以芳香醛为原料,通过缩合保护、加成、脱保护三步反应,即先将其与硫醇反应,得到取代噻烷,再与丁基锂反应得到锂盐,后者与酮加成得到羟基物,最后在重金属催化下脱保护得到目标产物芳香族α-羟基酮化合物。与传统方法相比,本发明提供的方法中催化剂均可以多次重复使用,各类废弃物排放大大降低,并省去氧化步骤,降低反应风险。反应制得的芳香族α-羟基酮化合物可以作为紫外光固化光引发剂大量使用。
本发明涉及一种Li-S电池,其包含a)含有导电碳材料、包含硫或由硫组成的电化学活性正极材料、和/或至少部分纤维状的塑料的正极;b)含有至少区域性涂覆有硅和/或锡的导电基材的负极;和c)布置在正极和负极之间的含有锂的液体电解质、凝胶电解质和/或固体电解质。本发明还涉及用于其操作的方法。
本发明涉及一种基于低结晶多孔纳米纤维的凝胶型聚合物电解质骨架材料的制备方法,属于聚合物锂离子电池领域。其制备步骤为:(1)共混型聚合物静电纺丝液的配制;(2)利用静电纺丝技术制备表面多孔的共混型聚合物纳米纤维;(3)纳米纤维薄膜的干燥、裁剪,层叠压制成聚合物凝胶电解质骨架。该电解质骨架材料通过聚合物的共混和静电纺丝工艺抑制了结晶,表面多孔纳米纤维及其薄膜对电解液有很高的吸附性和长久保持力,制得的凝胶型聚合物电解质离子电导率高、能量密度大、具有稳定的电化学窗口和良好的充放电性能,可应用于二次锂离子电池的制备。
本发明公开了一种钢中单一稀土氧化物含量的测定方法,将钢样用水和盐酸浸泡后洗净、干燥,钢样质量m1;将钢样作为阳极,不锈钢作为阴极,无水氯化锂和乙酰丙酮的无水乙醇溶液作为电解液电解;电解后的钢样用碘和无水乙醇的混合溶液冲洗得到第一洗液,电解后钢样质量m2;将第一洗液加热,过滤得到第一沉淀;硝酸洗涤第一沉淀并将第一沉淀加热,滤纸过滤得到第二沉淀,硝酸洗涤第二沉淀;加入硝酸碳化滤纸,加入高氯酸分解后,加入盐酸,定容得到100mL待测试液;采用电感耦合等离子体质谱仪测定待测试液和空白试液中单一稀土氧化物质量m和m0;计算得到钢中单一稀土氧化物含量。
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