本发明涉及陶土、陶土制备方法、陶瓷和陶瓷制备方法领域,具体涉及一种用于柴烧陶的钴蓝和闪光质地坯料、其制备方法及其制备的陶瓷及陶瓷制备方法,所述坯料包括以下质量组分及含量:霞石正长石30-40份、锂辉石8-15份、纯碱1-5份、高岭土20-35份、球土9-13份和钴蓝颜料3-5份,坯料中混合有钴蓝颜料和锂辉石,在柴烧窑中的胚体与天然灰釉产生窑变,形成钴蓝色和闪光的效果,摆脱了现有柴烧瓷颜色单一的现状,其制备的陶瓷内表面施有铜红釉料,铜在高温下能穿透坯体,使坯体表面形成钴蓝和紫色的混合色。
本发明公开了一种基于接枝共聚物的聚苯醚‑聚硅氧烷光交联薄膜及其制备方法。包括如下步骤:(1)制备烯丙基化的聚苯醚;(2)以正丁基锂为引发剂、二甲基一氯硅烷为封端剂,合成硅氢键封端的聚硅氧烷;(3)将烯丙基化聚苯醚与硅氢键封端的聚硅氧烷进行共聚,制备聚苯醚‑聚硅氧烷接枝共聚物;(4)将聚苯醚‑聚硅氧烷接枝共聚物与聚苯醚和聚硅氧烷共混,进行光交联,得到光交联薄膜。与现有技术相比,本发明的薄膜不仅具有较宽的有效阻尼温域,同时还具有良好的耐热性和较高的损耗因子,在温度152~223℃范围内展示阻尼性能,有效阻尼温域>60℃,损耗因子(tanδ)≥0.9。此外,本发明采用光交联的制备方法,具有快速高效、节能的优点。
本发明公开了一种复合聚丙烯微孔膜及其制备方法和用途,还提供了一种制备复合聚丙烯微孔膜的装置。所述制备方法是在双向拉伸聚丙烯微孔膜的制备过程中在膜片一侧或两侧表面通过涂布系统引入涂覆层,涂覆层经在纵/横两个方向或仅在横向方向上拉伸,实现复合聚丙烯微孔膜的制备。所述方法简化了复合聚丙烯微孔膜的生产工艺,提升了聚丙烯微孔膜的性能。所述复合聚丙烯微孔膜用于锂电池中,由于涂覆层是能和电解液形成凝胶的聚合物或组合物,能提高锂电池的循环和安全性能。所述复合聚丙烯微孔膜用于气体分离,由于涂覆层对不同气体的渗透系数不同,可以实现不同气体的分离和富集。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种极片宽度测量方法,包括以下步骤,将分切后待测量的极片裁切成预设长度,并将极片的位置进行固定,获取待测量的极片的影像,再将获取的极片的影像传输至电脑端的成像界面,在电脑端的成像界面读出极片的影像的宽度,基于影像的宽度获取极片的宽度数值;还公开了一种极片宽度测量装置,包括影像测试仪、测量台与电脑端,影像测试仪对极片进行影像采集并传输至电脑端的成像界面,电脑端的成像界面设有坐标轴,基于坐标轴获取极片的影像的宽度。本方案能减小锂离子电池极片宽度的测量误差,保证极片的分切品质,提高电池的安全性。
本发明公开了一种尿液微生物燃料电池用于发电照明的装置及方法,属于微生物燃料电池领域。包括小便池、进液池、微生物燃料电池堆、能量采集器、磷酸铁锂柱形蓄电池等,从小便池处收集未稀释的尿液;然后输送到一个进液池,尿液被自动连续补给到微生物燃料电池堆系统中;能量采集器收集能量;电压储存于磷酸铁锂柱形蓄电池中;利用变压器将电池的高电压降低为低电压,用来运行小便池的内部照明,以便在白天以外的时间使用。本发明以尿液为基质的微生物燃料电池,尿液含有可降解有机物质,具有高的导电性和缓冲能力,实现废水处理的同时开拓了尿液资源的再利用,此发电装置可用于分散地区并达到自动化照明的效果,从而进一步节约水电资源。
本发明公开了一种具备三维导电网络结构的硅/介孔碳复合材料制备方法,该方法发明采用溶剂挥发诱导自组装方法,将硅粉和碳纳米管加入含有模版剂的有机碳源溶液中,待溶剂挥发后,热聚合并进行退火处理,得到硅/碳纳米管/介孔碳复合材料。该方法制得的碳纳米管导电性好,且具有弹性,介孔碳具有高比表面积,稳定机械性能及均一有序的孔道结构,将碳纳米管与介孔碳构成新型的网络结构,能有效的缓冲硅在充放电时体积变化产生的应力,三维立体网络为锂离子和电子的快速传输提供了通道,作为锂电池的负极材料,表现出优异的电化学性能。
本发明创造提供了一种性能优异的动力电池复合正极的制备方法,包括如下步骤:将多孔六方氮化硼用浓酸或浓碱进行表面处理,得到改性后的多孔氮化硼;将改性后的多孔氮化硼添加到正极浆料中,搅匀,得到复合正极浆料;将复合正极浆料经过涂覆、烘干、碾压工序后制备得到复合正极极片,还提供一种使用该复合正极极片制备动力电池的方法。本发明创造所述的性能优异的动力电池复合正极及动力电池的制备方法,将改性后的多孔六方氮化硼与三元材料复合制备三元锂离子软包动力电池,制备得到的正极极片可以吸附电芯循环过程中所产生的气体,有效改善了锂电池循环过程中电芯鼓胀的问题。
本发明公开了一种无尘传输轨道及电池传输装置,其中,所述无尘传输轨道包括:支架、设置于所述支架上的导轨以及用于装载物料的运输箱;所述导轨包括沿自身长度方向的第一端部和第二端部,所述第一端部相对于地面的距离大于所述第二端部相对于地面的距离;所述运输箱的底部设置有耐磨层,所述耐磨块可滑动地嵌于所述导轨上。本发明的无尘传输轨道及电池传输装置旨在解决现有技术中传输装置易产生粉尘而影响产品质量以及传输过程消耗能源大的的技术问题。运输运行时不会出现摩擦产生粉尘的现象,从而本发明适合对环境清洁程度要求高的生产过程,可以提升产品质量,具体可以应用在锂电池生产过程中,例如锂电池在真空干燥箱中的转运过程中。
本发明公开了一种功能综合集成的物流运输转运盒,包括盒体、上盖、移动终端、若干个橡胶气囊、摄像头、触摸显示屏、电子称、温控组件和锂电池。移动终端内嵌有智能快递APP,智能快递APP自动生成随机开锁二维码且无线发送给所述触摸显示屏,电子称自动称取快递物品重量同时把称取重量信息发送给所述智能快递APP,锂电池分别与所述摄像头、触摸显示屏、电子称、温控组件电性连通;通过增加橡胶气囊可有效保护寄送物品,并辅以其他检测组件及APP等,使用更加方便智能,客户信息也不易泄漏更安全,可重复多次使用,绿色环保,使用成本低,同时也可整合社会资源,提高快递流通效率。
本发明提供了一种非线性光学多晶材料及其制备方法。本发明的多晶材料为锂、钠替代铌酸铅基化合物,该化合物的化学式为Pb2.15(LixNa1‑x)0.7Nb5O15(0<x≤0.25),属正交晶系,空间群为Bb21m。本发明的铌酸铅基化合物采用固相反应法制备而成,工艺简单、可操作性高,适于规模化量产。本发明的锂、钠替代铌酸铅基化合物粉体倍频信号强度是同尺寸(120μm)KDP的40~47倍,且满足相位匹配。
本发明涉及一种球状氧化钴/碳/氧化锰/碳复合物及其制备方法和应用,通过在高分子球上吸附锰离子,然后与碳前躯体反应,形成高分子球@锰离子@高分子,随后再吸附钴离子,得到球状高分子@Mn2+@高分子@Co2+,惰性气氛下碳化,得到球状氧化钴包覆碳包覆氧化锰包覆碳复合物,即为所述的球状氧化钴/碳/氧化锰/碳复合物。与现有技术相比,本发明设备工艺简单,成本低廉制备得到的复合物具有较高的导电性,可以用作超级电容器的电极材料或者锂离子电池的电极材料。
本发明公开了一种无人机多功能取物装置,包括无人机本体和固定连接在无人机本体下方的取物装置,无人机本体包括主机本体、飞控主板、锂电池、旋翼、电动机和桨叶,飞控主板与锂电池相连接且固定连接在主机本体的内部,主机本体顶部固定连接有安装架,安装架的边缘处固定连接有环形分布的旋翼,旋翼的端部固定连接有电动机,电动机的输出端固定连接有桨叶,取物装置包括固定架、步进电机、连杆机构、夹持爪、电磁铁和继电器。本发明通过在无人机的底部固定连接有取物装置,利用步进电机控制夹持爪对非铁制物品进行夹持,同时配合电磁铁对铁制物品进行吸附,方便利用无人机对物品进行运输和取放,提高物品运输的方便性和高效。
本发明公开了一种新型LNG动力船安保控制系统,它涉及船舶控制技术领域。它包括机舱安保控制柜、驾驶室内驾控台上的安保控制器以及船舶两舷的加注及岸电控制站;所述机舱安保控制柜与电池舱内的锂电池组连接,机舱安保控制柜为主要控制部分,对船舶内部的各系统进行监测,包括锂电池监测装置、船舶甲板上的LNG储气罐监测装置、可燃气体探测装置、火灾报警系统、LNG发电机组、LNG发动机、通风系统监测装置、燃油发动机、舵机系统、推进电机监测装置。本发明的优点在于:可以适用多种匹配LNG燃料动力的船舶,模块性较强,可根据船舶推进型式增减模块;可提高船舶的机舱自动化水平,减少船舶轮机部人员的配备,节省船舶营运成本。
本发明提出了一种巡检机器人,包括截面呈槽型的环形轨道,环形轨道上架设有护壳,护壳上安装有在环形轨道上移动的行走机构;护壳上安装有位于护壳上方的上罩壳以及于位于环形轨道下方的下罩壳,上罩壳与下罩壳之间设有钢架,钢架上设有用于连接护壳的安装支架;上罩壳与下罩壳之间设有用于遮盖钢架的侧盖板,上罩壳与护壳之间设有用于遮盖行走机构的上盖板,下罩壳上设有下盖板;下罩壳的底端可拆卸安装有采集装置,安装支架上安装有位于下罩壳内的电路控制板及充电锂电池,上罩壳的顶端安装有路由器;还包括用于对充电锂电池充电的充电装置;改善了传统监控方式中多点、定点安装监控设备造成设备投入数量多、成本高的现状。
本发明公开了一种空心碳酸盐前驱体的制备方法:1)将金属盐溶液与表面活性剂混合得到溶液A,所述金属盐溶液中金属元素包括镍、锰;2)在溶液A中加入沉淀剂,再在150‑240℃下进行水热反应,所述沉淀剂为尿素、六亚甲基四胺中的一种或两种组合;3)水热反应结束后,过滤,将得到的固体沉淀经过洗涤、过滤、干燥,得到空心碳酸盐前驱体。本发明是通过水热法可以直接得到空心碳酸盐前驱体,所制备的前驱体粒径均一,合成的材料一致性较好。且通过该制备方法制备得到的空心碳酸盐前驱体可以进一步混锂制备锂电正极材料,具有循环稳定性、倍率性能优异的优势。
本发明公开了一种新型声表面波传感器,采用钽酸锂材料制成声表面波传感器,产生水平剪切波;在声表面波传感器的压电基板上安装叉指式换能器电极,并在声表面波传感器表面镀一层与波传播方向垂直的二氧化硅脊阵列,所述叉指式换能器电极、二氧化硅脊阵列间隔设置。本发明利用了钽酸锂产生的水平剪切波的特点,利用在发射端和接收端叉指电极之间的感应区增加协助其振动的二氧化硅阵列,减少该波在传播过程中在垂直方向上的损耗,并利用其共振效应使得声表面波在传播时集中在表面,减少垂直方向上传播的损耗,提升压电介质的应变产生电位移,进而改善其性能。
本发明提供了一种烫边机构,包括烫边装置和保压装置,烫边装置设置有两组,两组烫边装置并排设置,保压装置架设在烫边装置上,保压装置对应烫边装置同样设置有两组,烫边装置包括第一线性模组和烫边模组,烫边模组包括电池治具板、烫边条和第一驱动装置,第一驱动装置在电池治具板的底部,烫边条设置有两条,且分别对称设置在电池治具板上表面的两侧边,电池治具板上设置有真空吸附部,保压装置用于将锂电池压紧在电池治具板上。本发明大大的简化了烫边模组的结构,减少了烫边模组的占地空间,另外本发明可以并排设置两组烫边模组,可以同时对两个锂电池进行烫边,从而大大的提高了烫边效率,而且设置两组烫边模组占地空间同样不大。
本发明提供了一种三元正极材料及其制备方法和应用,所述的三元正极材料为三维镂空结构;本发明通过水热法制备得到三维金属有机骨架的前驱体,再经预烧‑掺锂‑高温煅烧‑混料‑低温煅烧,得到所述的三元正极材料。本发明所述的三元正极材料的多孔结构有利于锂离子的储存和快速传输,对其倍率性能和循环性能有着很大的提高。
本发明公开了一种耐火泥钛白反应釉,它所使用的釉料含有的组分及各组分质量份如下:锂辉石50份~60份;白云石8~13份;方解石5份~10份;碳酸锂2份~3份;氧化钛4份~6份;碳酸钡5份~7份。通过其与耐火泥进行配合,使得产品具有高耐热性,能够直接将该釉制作在耐火陶瓷上,在明火上烤至500℃直接加入冷水而不炸裂,该系列产品具有非常优良的抗热震性能,适用于日常生活中煲汤,煮面等方面使用。
本发明公开了一种六元尖晶石型铁钴铬锰镁镍系高熵氧化物及其粉体制备方法,属于高熵氧化物粉体材料领域。所述高熵氧化物化学式为(FeCoCrMnMgNi)3O4,其晶体结构为面心立方结构,空间点群为Fd‑3m。本发明的制备工艺步骤为:将Fe2O3、Co2O3、Cr2O3、MnO2、MgO和NiO粉末按摩尔比1∶1∶1∶2∶1∶1球磨混合,将球磨完的粉体经过干燥、过筛;然后在马弗炉中煅烧加热至800~1000℃煅烧时间1~3小时,煅烧后炉冷至室温,得到单相尖晶石结构的(FeCoCrMnMgNi)3O4高熵氧化物粉体材料。本发明中的制备方法具有成本低廉、生产周期短、可工业化生产、操作过程简单和能耗低等优点,且制得的粉末纯度高、粒径较小且分布均匀,可广泛应用于超级电容器电极、锂离子电池电极、电解水制氢等新型能源材料领域。
本发明属于电子陶瓷材料技术领域,公开了一种低介低损耗介质材料及其制备方法,化学式为Li3Mg2Nb1‑xMxO6,其中0.02≤x≤0.08,M为(Li1/5W4/5)或(Mg1/4W3/4);采用固相合成法,将Li2CO3、MgO、Nb2O5、WO3按化学计量比混合;经球磨、烘干、过筛后预烧得到预烧粉末;再次球磨、烘干、过筛后进行造粒,再压制成坯体;坯体烧结,保温后降至室温制得所需微波介质陶瓷。本发明有效改善了锂镁铌陶瓷的微波介电性能,并降低最佳烧结温度,得到一种低介低损耗,适用于高频信号传输的新型锂镁铌系介质材料。此外,该陶瓷体系无毒,无污染,符合环保要求;且制备工艺简单,成本低,适用于规模化生产,可作为基板等封装材料。
本发明提供了一种复合固态电解质,由LATP固态电解质和聚合物固态电解质复合,其中复合固态电解质具有以双通AAO模板为骨架,LATP固态电解质和聚合物固态电解质填充满双通AAO模板的通孔,双通AAO模板通孔中的所述复合固态电解质由第一部分和第二部分组成,第一部为LATP固态电解质,第二部分为聚合物固态电解质,第一部分位于与锂电池正极接触端,第二部分位于与锂金属负极接触端。
本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种具有高温自闭合功能的高安全性复合隔膜。隔膜由多孔聚酰亚胺层和多孔聚合物涂层构成;其中,多孔聚合物涂覆于多孔聚酰亚胺层表面形成多孔聚合物涂层;所述多孔聚酰亚胺厚度为10—30微米,孔隙率50%‑70%,孔径为2‑4微米;多孔聚合物涂层厚度为2‑10微米,孔隙率为40%‑70%,孔径50‑500nm。本发明所制备的隔膜具有优异的耐高温性,可以很大程度地提高锂离子电池的热安全性。
一种具有高离子电导率且透明的掺氯钼磷酸盐玻璃及其制备方法,掺氯钼磷酸盐玻璃的摩尔组分为:14.81~19.05mol%的LiCl,29.63~38.10mol%的Li2O,9.52~51.85mol%的MoO3和3.70~33.33mol%的P2O5。本发明采用铂金坩埚,在高温炉中将原料药品熔化并浇铸在铸铁模具上,制备得到掺氯钼磷酸盐玻璃。通过调整MoO3的含量,使得该系列的掺氯钼磷酸盐玻璃电解质在常温下的离子电导率提高了250倍左右,达到了10‑5S/cm水平,且化学稳定性得到明显改善。本发明具有良好的可见光透过性和高离子电导率,可以很容易地拉制成光纤。在全固态锂电池、光遗传学和电生理学中有极大的应用前景。
本发明属于能源材料领域,更具体地,涉及一种负载金属磷化物的多孔空心碳材料、其制备和应用。首先通过模板法制备得到碳球前驱体,然后在碳球前驱体表面负载金属磷化物,最后去除模板制备得到多孔空心碳材料负载金属磷化物,该方法制备的金属磷化物/空心多孔碳球复合材料具有较高的孔容量和电导率,可以改善以往锂硫电池正极材料导电性差、容量低的问题。并且过渡金属磷化物与多硫离子之间强烈的吸附和相互作用,多硫离子的迁移得到抑制,多硫离子的转化速率显著提升,能够使得锂硫电池的倍率和循环性能有效提升。
本发明公开了一种二硫化钼包覆二氧化钼负极材料的制备方法和应用;属于锂离子电池负极材料的制备技术领域。本方法是将超细金属钼前驱体置于二氧化硫气氛下焙烧,一步得到表层均匀包裹二硫化钼纳米层的二氧化钼材料。该材料用作锂离子电池负极,不仅具有很高的比容量,还具备良好的循环稳定性和倍率性能。该合成方法简单有效,制备所得材料性能优异,具有较广的应用前景。
本发明涉及一种储能体系器件材料的制备方法,特别涉及一种以蚕丝织物为牺牲模板制备氧化物型陶瓷织物复合固态电解质的方法,属于储能体系器件材料制备技术领域。本发明首先配置某种类型的氧化物型陶瓷织物金属离子前驱液;然后,将清洗干净的蚕丝织物浸渍前驱液,经高温煅烧后得到氧化物型陶瓷织物;最后,浇注“聚合物‑导电锂盐”体系的聚合物电解质得到氧化物型陶瓷织物复合固态电解质。该材料可应用于柔性固态锂电池中,具备良好的电化学性能和机械柔性。
本发明属于碳材料制作技术领域,公开了一种生物质石墨烯的制备方法,以木质素为前驱体,用含钾离子的溶液对木质素进行预处理,得到K+络合木质素,再用金属盐催化剂对K+络合木质素进行离子注入,得到金属阳离子络合木质素,最后对金属阳离子络合木质素进行两步热处理,得到生物质石墨烯。其中,经两步热处理的第一步热处理后生成了石墨烯,再经第二步热处理,进一步提高了提高石墨烯的石墨化程度和导电性能。通过本发明制得的生物质石墨烯的石墨化程度高,导电性能优异,制备工艺简单,成本低廉,性价比高。本发明的生物质石墨烯适用于电化学储能及能量转换设备中电池的制备,如锂离子电池、锂硫电池及燃料电池等,应用前景广泛。
本发明涉及一种氢化苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯嵌段共聚物SEPS的合成工艺,包括如下步骤:采用阴离子聚合技术,选择以环己烷为溶剂,正丁基锂为引发剂,通过顺控程序三步加料法合成三嵌段聚合物,通过三步法合成得到的基础胶,微观结构稳定,分子分布最佳,凝胶量含量最低。通过此加氢技术SEPS加氢得到的加氢度能稳定在99%,高温控制稳定,氢气耗量少,受外界环境干扰小。此金属离子脱出技术有效的解决了产品色泽问题及产品中含重金属离子均达到产品指标要求:镍含量5~10mg/kg、铝含量5~10mg/kg、锂含量<5mg/kg,并彻底解决聚合物降解问题,本发明设计合理,可大规模推广。
一种氮掺杂二硫化钼/石墨烯复合材料,采用甲醛为桥梁,使其与三聚氰胺发生适度交联形成掺氮前体,再进行水热反应,使掺氮前体、活性组分与石墨烯相互作用均匀融合,再进行无溶剂微波反应,合成高氮含量掺杂二硫化钼/石墨烯复合材料。本发明的复合材料在制备过程中避免了传统氮掺杂过程中掺氮前体受热过程的升华导致的损失,提高氮掺杂效率,反应条件由温和到强烈递进,实现掺氮前体、活性组分与石墨烯相互作用均匀融合。制备的氮掺杂二硫化钼/石墨烯复合材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放,比表面积大,作为锂离子电池负极材料,为锂离子传输提供了良好的通道,表现出较大的比容量和较好的循环稳定性能。
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