本发明涉及一种太阳能充电电路,尤其涉及一种可通过无线方式充电的太阳能充电电路。该电路包括太阳能电池供电模块、无线传输模块和锂电池充电模块,所述太阳能电池供电模块包括太阳能转换电路、高频逆变电路及功率放大电路,将太阳能转换的直流电压经高频逆变电路和功率放大电路处理后送入无线传输模块,所述无线传输模块包括发射电路和接收电路,接收电路将从发射电路耦合的电能输入到锂电池充电模块,实现了太阳能无线充电。本发明在充分利用太阳能的同时采用谐振耦合电能无线传输方式,优于有线传输的同时也比一般的电磁感应式电能无线传输方式效率更高,传输距离更远。本发明具有操作安全、磨损率低、传输距远、便捷高效的特点。
本发明提供了一种超低温快烧玻化陶瓷砖生产方法,在坯料入球步骤中,混合低温瓷矿物原料投入球磨机中湿法研磨,所述低温瓷矿物原料包括煅烧料、锂砂、黑泥、减水剂、增强剂和辅助剂。本发明涉及利用钙镁硅酸盐原料和钽铌尾矿生产超低温快速烧成玻化砖的生产方法。超低温快烧玻化陶瓷砖属于一种特殊的超低温、高强、高硬、高耐磨、强防污、无辐射环保健康新型玻化砖材料及产品。该技术可以大幅度降低烧成温度和缩短烧成周期,对于陶瓷产业节能减排和绿色制造及低碳生产非常有益。
一种照明系统,其包含辐射源和发光材料,所述照明系统可以提供具有高亮度和显色指数的光源,该系统尤其与作为辐射源的发光二极管相结合,所述发光材料含有至少一种能够吸收辐射源所发射的一部分光并且能够发射出波长不同于吸收光波长的光的磷光体;其中所述至少一种磷光体是通式为Ca1-x-yAxA11+a-bBbSi1-aN3-aOa : Cey的发黄、红光的铈(III)激活碱土金属三氧化铝硅酸盐,其中A从铍、镁、锶、钡、锌、锰、锂、钠、钾、铷、镨、钐和铕中选出,而B从硼、镓和钪中选出,其中0<x≤1;0<y<0.2;0.001<a<1并且0.001<b<1。通式为Ca1-x-yAxA11+a-bBbSi1-aN3-aOa : Cey的发红光到黄光的铈(III)激活碱土三氧化铝硅酸盐可以被接近电磁波谱紫外线到蓝色范围内的初级辐射有效地激发,其中A从铍、镁、锶、钡、锌、锰、锂、钠、钾、铷、镨、钐和铕中选出,而B从硼、镓和钪中选出,其中0<x≤1;0<y<0.2;0.001<a<1并且0.001<b<1。
一种炭素粉M生产制造方法,其特征在于步骤依次将石油焦、沥青焦、煤沥青焦经过精选,按50±5∶30±5∶20±5比例混合在1200~1400℃的温度进行煅烧,破碎、筛选、压制、焙烧、石墨化及机械加工分理、掺杂球化、高温碳化处理,最后加工成不同形貌层状、类椭圆、类圆形的材料,按40~50∶20~30∶30比例进行混合掺杂。最后获得优质的炭素粉M,其特点为:形貌参次有序、比容量高、循环寿命长,安全可靠,炭素粉M负极材料工艺方法简单,成熟稳定,适合在锂电池行业推广应用。
本发明公开了一种玻璃润滑剂。其特征在于:包含有硼砂20-30%、碳酸锂8-12%、长石粉20-25%、白云石粉1-1.3%、双飞粉8-9%、纯碱10-15%、硼酸4-5%、石英砂8-12%、滑石粉6-10%。本发明是在对不锈钢热穿孔用润滑剂配方跨越性的探索,在超长的不锈钢坯热穿孔加工的全过程中,不仅能起到优良的润滑和减少摩擦作用,还有效地防止了,加工热效应对工作模具的急剧升温,从而提高了荒管的表面质量,增加了表面光洁度,不会产生条纹,钢管里面不产生皱皮,降低钢管工艺变形阻力,缩短热穿孔时间和延长工作模具寿命,可提高产品的成品率10%,具高度产业利用价值。
含有橡胶增强苯乙烯系树脂(A)、聚醚嵌段为软链段的热塑性弹性体(B)、下述式(1)[Z]nY-Li+(1);(式中,Z表示三氟甲烷磺酰基、n表示1-3的整数,Y在n=1时表示氧、n=2时表示氮、n=3时表示碳)表示的锂盐(C),及芳香族乙烯基单体与不饱和羧酸化合物的共聚物构成的苯乙烯系树脂(D),(A)、(B)、(C)与(D)的重量比率满足下述(a)~式(c)。0.7≤(A)/{(A)+(B)}≤0.9(a);0.05≤(D)/(B)≤1.0 (b);0.002≤(C)/{(A)+(B)+(D)}≤0.012(c)。
本发明公开了一种二次电池的正极材料的制备方法,包括以下步骤:将钒源化合物与有机溶剂混合,得到钒源化合物溶液;向所述钒源化合物溶液中加入LiMn2O4,静置后干燥,得到第一混合物;将所述第一混合物在含氧气体中升温并保温,反应后得到五氧化二钒包覆的锰酸锂正极材料。与现有技术相比,本发明在制备钒源化合物溶液后,采用浸泡法将钒源化合物均匀分散于LiMn2O4材料表面,然后通过加热步骤将钒源化合物与氧气反应,从而制备得到五氧化二钒包覆的锰酸锂正极材料。因此,本发明操作简单,无需采用球磨方法,从而耗能较小,有利于工业化生产。实验结果表明,本发明制备得到的正极材料具有良好的循环性能和高温稳定性能。
本发明属于离子液体领域,其公开了一种含碳酸酯基团的咪唑类离子液体及其制备方法和应用;该离子液体具有如下结构式:式中,R为0≤n≤4;Y-选自BF4-、PF6-、(CF3SO2)2N-或CF3SO3-。本发明提供的含碳酸酯基团的咪唑类离子液体,通过在阳离子中引入碳酸酯基团,使离子液体的性能得到改善,一方面在含锂盐的电解液中,这种碳酸酯结构对锂盐有良好的溶解和解离作用;另一方面含有碳酸酯结构的离子液体可以较好的生成SEI膜,从而提高离子液体电解液的电化学稳定性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电池隔膜及其制备方法。为了克服现有技术中电池隔膜各复合层间附着力弱和透过率低的缺点,本发明提供一种电池隔膜。该电池隔膜包括聚酰亚胺多孔膜层和聚烯烃多孔膜层,所述聚烯烃多孔膜层粘结在聚酰亚胺多孔膜层上;所述电池隔膜上设有通孔,所述通孔的孔径为60-250纳米,孔隙率为30-60%。所述电池隔膜的厚度为30-50微米,所述聚酰亚胺多孔膜层的厚度为20-40微米。与现有技术相比,本发明提供的电池隔膜的层与层之间粘结力强,透过率高。本发明还提供电池隔膜的制备方法,该方法包括涂布工序,工艺简单、易于操作。本发明提供的电池隔膜可广范应用于锂离子电池。
一种飞机机轮用润滑脂,以润滑脂总重为基准,组成为:(a)3~20%的复合锂、钙皂稠化剂;(b)2~20%的石墨粉;(c)0.1~5.0%的磷酸酯;(d)0.01~3.0%的芳胺类抗氧剂;(e)0.01~3.0%的苯三唑脂肪酸盐类防锈剂;(f)余量的聚α烯烃油。本发明润滑脂具有良好的高低温性、机械安定性、胶体安定性、极压性、氧化安定性、防锈性和与橡胶密封件的相容性,可以满足飞机机轮轴承的润滑。
本发明涉及一类共轭二烯烃、苯乙烯星型嵌段共聚物及其制备方法,共聚物具有如下结构:(SBR-IR-IBR-BR)n-C,其中:SBR为丁二烯、苯乙烯无规共聚物嵌段,IR为异戊二烯均聚物嵌段,BR为丁二烯均聚物嵌段,IBR为异戊二烯、丁二烯的梯形共聚物嵌段,C为多官能团锂引发剂残基,n大于等于3。
含至少约99.5wt%的银、余量含一种选自铝、锑、镉、镓、锗、铟、锂、锰、镁、硅、锡、钛和锌的元素或其氧化物的纯银合金组合物,通过在基本非氧化气氛中将纯度至少约99.90wt%的银与选自上述的元素或其氧化物结合形成所述合金。该合金可在基本非氧化气氛中退火。可通过内氧化硬化银合金。银合金时效硬化后的硬度至少为其退火硬度的136%,且该硬化可以是不可逆的。所述组合物具有抗变色性能和至少约48VHN的时效硬度。在含氧气氛中将所述合金加热到约800~1300°F的温度,可促进内部氧化。
本发明属于光致变色材料技术领域。本发明的化合物具有如(Ⅰ)所示通式,其制备方法是由2-羟基二苯并呋喃和丙炔醇衍生物反应环合制备,而丙炔醇衍生物则是由相应的二芳基甲酮与乙炔钠或乙炔锂反应制得。本发明的化合物可用于制备印刷防伪商标的光致变色油墨、光致变色塑料薄膜、有机光致变色树脂眼镜或光致变色显示材料。本发明的芳杂环取代的二苯并呋喃并吡喃类光致变色化合物的呈色体光密度值高、衰减速度慢,最大吸收波长处的光密度值高。
提供一种电源装置。LCD板模块(130)包括:共用升压变换器(100);LCD用升压电路(110);LDO控制电路(120);以及用于并联LED元件(112)和串联LED元件(122)的恒流电路(114)、(124),通过类型切换部(108)构成可切换连接并联LED元件(112)的类型1和连接串联LED元件(122)的类型2。共用升压变换器(100)将锂离子电池11的电池电压Vbat预备性升压至低电压V1/高电位V2,并提供给并联LED元件(112)/串联LED元件(122)。LCD用升压电路(110)将低电位V1升压并提供给LCD板(140),LDO控制电路(120)将高电位V2降压并提供给LCD板(140)。
一种蓄能制冷/热泵机组的蓄能制冷/制热方法属于能量转换及蓄能技术领域。其特征是将电能通过压缩机将其转换成工作溶液的潜能并在储罐内储存,当需要冷或热能时可将储存的潜能再转换成所需的冷或热能。采用溴化锂水溶液的蓄能机组主要用于蓄能中央空调,采用氨水溶液的蓄能机组主要用于蓄能制冷和供热。本发明的优点是:工质对环境友好,电能转换及机组运行效率高,容积蓄能密度大,能量可长久储存,机组设备简单、运行灵活且工作温度范围大,可用于蓄能空调、蓄能制冷,也可用于蓄能供热。特别适宜于各种类型的蓄能中央空调系统以及蓄能制冷、供热系统,也特别适宜于将普通中央空调系统改造为蓄能中央空调系统。
本发明公开了一种取代聚磷腈及其制备方法与 应用。本发明所提供的取代聚磷腈,结构如式I,其中, R1、 R2、 R3、 R4为式II基团或式III基团,a 为2-7的整数,b为4-22的整数,所述取代聚磷腈链中式II 基团与式III基团的摩尔数之比为1-10∶1。本发明取代聚磷 腈采用低分子量的柔性聚磷腈作交联的骨架和短支链聚氧化 乙烯作离子溶剂化试剂,以此取代聚磷腈为主要成分的全固态 聚合物电解质在室温下具有较高的离子电导率,室温离子电导 率能达到2×10-4s/cm;本发明 取代聚磷腈可以制备为一种全固态聚合物电解质膜用于锂离 子电池,一次成膜,能简化电池的封装及延长电池的使用寿命。
本发明提供一种锂离子聚合物二次电池的外部包装壳用的包装材料,其透水量少并且成形性良好,稳定,不易发生由电解液引起的铝箔芯层和内层间粘合强度的经时劣化。使用该包装材料可成形寿命长且稳定的电池外壳。本发明的包装材料具有由耐热性树脂薄膜形成的外层、铝箔芯层及由热塑性树脂薄膜形成的内层,铝箔芯层和内层用以聚烯烃多元醇和多官能异氰酸酯硬化剂作为必须成分的粘合剂组合物粘合。
本发明公开了属于光催化剂材料制备技术范围 的一种在可见光下具有高催化活性的二氧化钛薄膜及其制备 方法。通过溶胶-凝胶法在TiO2 溶胶中加入锂盐和锑盐,在400℃以下低温热处理条件下,获 得在可见光下具有高催化活性的二氧化钛薄膜。本发明提供一 种能够在较低热处理温度下制备出高光催化活性的 TiO2薄膜材料的方法。降低二氧 化钛膜的晶型转变温度,获得在可见光(自然光)照射下对甲基 橙分解效率高达32%~67%高催化降解效率的特性。
本发明涉及磷化物、氮化物半导体纳米材料的制备方法及其应用。将三氯化镓或三氯化铟溶入有机溶剂二甲苯、氯苯或吡啶中,使其浓度达到0.05-0.4摩尔/升;边加热边强烈搅拌,同时加入磷化钠或氮化锂,持续加热搅拌1-4小时,所得粉末抽滤直到水溶液呈中性。本发明磷化镓、磷化铟和氮化镓纳米材料,用于在200-350℃和常压条件下吸附氮气并使之活化和参加反应,用于醇类分子的催化裂解,最低裂解温度60℃。本发明纳米材料粒度均匀,制备过程可控制,产率高,操作安全。
本发明公开了一种氧化钛纳米纤维的制备方法,是将二氧化钛或和水合氧化钛与浓度为0.5-25摩尔/升的碱性溶液和浓度为0-20wt%的表面活性剂在不锈钢高压釜或聚四氟乙烯容器中充分混合均匀,混合物在293-573K下反应3-150h,经过蒸馏水充分洗涤后,在323-373K下干燥1-40h,产物在573-1573K下烧结1-20h脱水得到最终产品。其中二氧化钛为无定型或和锐钛矿或和金红石或和板钛矿结构。水合氧化钛为新制备得到的,也可以为偏钛酸。表面活性剂包括聚乙烯醇(PVA)、聚乙二醇(PEG)、聚氧化乙烯(PEO)、的任一种或两种以上的表面活性剂。碱性溶液包括氢氧化钠、氢氧化钾和氢氧化锂、碳酸钠、碳酸钾溶液。本发明提供了一种新型制备氧化钛纳米纤维的方法,其操作简便、成本低、性能稳定。
本发明提供一种制备含有以纯的形式引入的磺酸基而且即使使用很长时间仍然保持足够的化学稳定性的有机聚合钵材料的方法,包括将含有苯环结构部分和苯环上的乙烯基以及铵盐或锂盐或磺酸酯的形式的磺酸基的聚合性单体接枝聚合于有机聚合物基层。按照本发明的方法,也有可能得到一种含有在有机聚合体基层的骨架上形成的聚合体侧链的有机聚合体材料,所述的聚合体侧链包括苯环结构部分和在苯环上的作为唯一的活性官能团的磺酸基,所述的磺酸基连接在聚合体侧链中每个苯环上的相同的取代位置处。
含有化学式为:Aa+xMbP1-xSixO4的锂或其它碱金属,过渡金属,以及磷酸盐或类似盐的电极活性材料,其中(a)A选自Li、Na、K,以及它们的混合物,且0<a<1.0和0≤x≤1;(b)M包括一种或多种金属,其中至少一种金属能氧化成更高价态,且0<b≤2,其中,选择M、a、b和x,使所述化合物保持电中性。
一种钠离子电池及制备方法,其正极材料选择含 通式为 Na3M2 (PO4) 3的贫钠层状化合物或过渡金属氧化物复合物 或磷酸盐化合物,或通式为 Na3M2 (PO4)F3的氟磷酸盐化合物;负极材料组成中含由石墨、沥青焦、 石油焦、硬碳、有机裂解物组成的碳材料;隔膜为聚丙烯微孔 隔膜(PP)或聚乙烯微孔隔膜(PE)和含1mol/L高氯酸钠的电解 液。本发明对钠离子电池的材料进行严格精细的选择、科学合 理的组配,并结合精密制备方法,解决了钠离子电池及其制备 尚未商业化的问题。其电池工作电压为3.7V,可与锂离子电池 互换而成本低于锂离子电池,可广泛适用于电子工业、IT产业、 通讯产业等领域,也可适用于电动汽车的动力电池。
由以β-石英固溶体或β-锂霞石固溶体为主结晶的多晶体形成的温度补偿构件,具有负的热膨胀系数,其X射线衍射测定中主峰提供晶面的晶面间距小于3.52A。
用于聚合物薄膜和成型容器的水性气体阻隔涂料组合物,包括在气体阻隔层中具有选自蒙脱石、合成锂皂石、有机蒙脱石和它们的混合物的层状矿物的双层涂料体系,该涂料组合物尤其适合于喷涂到用于碳酸饮料和啤酒的双轴取向的注坯拉伸吹塑PET瓶上。
本发明涉及右面通式的全氟烷基氟代正膦的制 备方法,式中n是1, 2, 3, 4, 5, 6, 7或8, m是+1或-1, 以及y是1, 2 或3其中配体(CnF2n+m)可以是相同的或不同的, 本发明还涉及它作为导电盐的电解质和前体的用途, 及其在锂电池中的使用。
中冶有色为您提供最新的有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!