一种包覆型多孔结构的三元正极材料,其特征在于,包括内核和包覆在内核外面的外壳;具有如下化学式:LicNiaCobMn1‑a‑bO2其中,0≤a≤1,0≤b≤1,0.4≤c≤1.5;内核为锂包覆镍、钴、锰的三元材料,并且内核上具有纳米级的孔洞;外壳为导电聚合物的膜;导电聚合物由乙炔、吡咯、噻吩及其衍生物进行聚合反应而得到。在本发明中,外壳的薄膜的导电率较高,能够降低三元材料的表面阻抗,从而提高正极的导电能力,从而提高电池的倍率性能。同时,本发明的三元正极材料能够更好的与粘结剂进行结合,能够在一定程度上阻止充放电过程中阻抗的变大,提高材料的循环性能。
本发明公开一种高温熔块釉粉料及其与耐磨防滑陶瓷釉面砖的制备方法,该高温熔块釉粉料包括以下质量百分比的组份:二氧化硅46.0%‑65.0%;三氧化二铝16.0%‑25.0%;氧化镁1.0%‑2.0%;氧化钠0.5%‑4.0%;氧化钾1.0%‑5.0%;氧化锌12.0%‑28.0%;氧化锂0%‑7.0%;二氧化钛0%‑10.0%;以及,三氧化二锑0.1%‑3.0%。由本发明技术方案所述高温熔块釉粉料制备出的釉面具有良好的防滑性能、耐磨性能、防污性能和易清洁性能。
本发明公开了一种铜箔电解液及铜箔的生产方法和铜箔电解设备,包括以下按重量份计的物质组成:糊精0.5—15份;鱼皮胶原蛋白1—30份;硫脲1—25份;甘油10—50份;硫酸镍10—250份;电解液150—300份;其中,电解液硫酸浓度60‑110g/L,铜离子浓度60‑90g/L。本发明生产的电解铜箔在作为固态金属锂电正极集流体时,使其在耐化学腐蚀能力显著提高,两面活性物质和集流体接触紧密且均一,从而提升电池在充放电时的稳定性,使其在充放电过程中抵抗断裂及提升正极活性浆料凃附量的能力提高。
一种双组份渗透结晶混凝土裂缝防水修补液及施工方法,包括由A组原料和B组份原料,A和B组按质量份数配比;A包括甲酸钙、氯化钙、石灰水、葡萄糖酸钙、颜料及去离子水,B:甲基硅酸钾或甲基硅酸钠、硅酸钠、硅酸锂、碳酸钠、磷酸二氢钾、硅溶胶、纯丙乳液或硅丙乳液、三乙醇胺及去离子水。本发明增加混凝土楼板中钙离子的含量,利用钙离子与无机钾盐发生化学反应,生成不溶性不可逆凝胶体,填充空隙及裂缝,所以提高了混凝土楼板强度、具有良好的防水性能、耐久性能和自愈性能,可扩展生产混凝土地面密封固化剂、地下室防水剂,和卫生间防水剂,户外混凝土防水防腐剂等的产品。
本发明公开了光伏灭蚊灯,包含光伏发电板、连接线和灭蚊灯,所述的光伏发电板通过连接线连接灭蚊灯,其特征在于:所述的灭蚊灯由底座、防护罩、高压电击网、光管组和头盖构成,所述的防护罩、高压电击网和光管组设在底座和头盖之间。本发明的结构简单,使用方便,通过光伏发电板供电灭蚊灯,保证灭蚊灯可持续工作,不受户外供电的条件限制,有效解决户外供电问题,光伏供电,符合节能环保的要求;设有LED灯组和紫外荧光管,可通过开关人为切换照明或荧光诱蚊灭蚊的工作状态,增加灭蚊灯的照明功能;设有USB连接线,方便拔插;采用锂电池,可反复充电。
本发明公开了一种MoO3包覆高镍三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将钼酸铵溶于去离子水中,得到包覆液;(2)向步骤(1)中得到的包覆液中加入高镍三元前驱体材料和锂源,进行磁力搅拌,搅拌均匀后得到悬浊液;(3)将步骤(2)中得到的悬浊液进行干燥,得到沉淀物,将沉淀物进行高温煅烧,得到MoO3包覆的高镍三元正极材料。
本发明公开了一种低温快烧大理石瓷砖,包括以下重量份的原料:超细颗粒大理石瓷砖磨边废渣15~35份、钾钠长石15~25份、锂瓷石15~30份、低温砂0~25份、粘土16~25份和助剂3~10份;所述超细颗粒大理石瓷砖磨边废渣为大理石瓷砖磨边工序段产生的废渣。本发明所述瓷砖的原料易得、价格低廉、可保证产品性能指标的低温快烧大理石瓷砖,充分利用了抛光废渣这一废弃原料熔融温度低,粉末颗粒细的特点,在废物利用的同时,还能降低产品的烧结温度,降低能耗。本发明还公开了一种低温快烧大理石瓷砖的制备方法,本发明对大理石抛光废渣进行工艺简单的分选,减少抛光废渣中的杂质含量,使其成分更加稳定,便于工业化生产。
本发明公开了一种三元前驱体的制备方法及其应用,涉及锂离子电池三元正极材料技术领域。三元前驱体的制备方法包括以下步骤:将混合盐溶液、络合剂溶液和沉淀剂溶液加入底液中进行反应,得到三元前驱体;其中,底液中包括酸化后的成品三元前驱体下脚料。本发明以成品三元前驱体的下脚料作为晶种配制反应起始的底液,省去了晶核的形成过程,大大缩短得到合格三元前驱体产品的时间,提高生产效率,同时使生产中的前驱体废料得以合理回收利用,此外,通过酸化剥离成品三元前驱体表面所具有的氧化层,避免晶核内部和外部组成和性质上存在差异。
本发明公开了一种DOPO衍生物的制备方法,其包括如下步骤:S1.氮气氛围下,将1,2‑二溴乙烷用液氮降温,注入丁基锂溶液,搅拌均匀;S2.将原料(I)注入其中,室温下反应;S3.淬灭反应,除去溶剂,得到中间产物;S4.将中间产物用溶剂溶解,然后加入过氧化物反应;S5.淬灭反应,萃取有机相,除去溶剂,过柱提纯,得到产物。在该制备方法中,中间产物和最终产物均在低温或常温下进行,避免了超高温反应对反应底物和产物所造成的不利影响,且排除了生产过程中的不安全因素;且所得最终产物产率和主成分含量极高,适用于大规模的工业化生产。
本申请属于正极材料技术领域,尤其涉及一种高振实正极材料和正极极片的制备方法,在保护气氛中将金属混合盐溶液、沉淀剂溶液、络合剂溶液独立进液并持续与反应容器内的底液混合并进行沉淀反应;将溢流出的反应料液固液分离处理并将所得滤渣返回至反应容器进行至少一次的反应生长处理;待沉淀达到预定粒度与预定径距时,停止进料,将反应容器内的反应料液陈化处理后再固液分离得到高振实前驱体,再与锂盐混合后进行烧结处理,得到高振实正极材料;将高振实正极材料与导电剂、铝粉、低熔点金属粉混合处理后热压力加工处理得到正极极片,本申请提供的方法制备的正极材料振实高、一致性好,制备的正极极片导电性优良且制备过程损耗可忽略不计。
本发明公开了一种用于双环戊二烯树脂的抗静电剂及其制备方法,涉及抗静电剂技术领域。本发明所述抗静电剂的制备方法包括如下步骤:(1)将5‑降冰片烯基‑2‑亚甲基环氧丙基醚、碳酸锂混合;然后在90~100℃下通过氮气流脱水,得到混合物A;(2)再向混合物A中加入DMC催化剂,通入环氧溴丙烷,环氧溴丙烷投加结束后,搅拌1‑3小时,使体系充分反应,然后抽真空,冷却后得到聚醚二元无规嵌段共聚物;(3)向含有聚醚二元无规嵌段共聚物的乙酸乙酯溶液中加入N,N‑二甲基正辛胺进行季铵盐化反应,在45~55℃下反应7~9h,真空干燥,得到所述抗静电剂。由上述方法制备的抗静电剂颜色可调,能提供持久有效的抗静电性。
本发明公开了一种透水砖的制备方法,它包括面层和底层,所述面层和底层紧密结合为一体;所述面层和底层中分别包含有骨料和粘结骨料的粘结剂;所述骨料为陶瓷废料、硬质高岭土和煤矸石。所述粘结剂由以下成分按重量比组成:硼泥20‑30份、锂长石10‑15份、改性硅藻土8‑15份。本发明采用陶瓷废料、硬质高岭土和煤矸石作为骨料,能大大减少陶瓷废料的使用量,能够克服原料紧缺的现状,便于实现产业化的大量生产。本发明通过优化的组分设计及合理的组分配比,更有利于形成致密、孔隙率适宜的砖坯微观结构,有效提高成品透水砖的抗压强度和透水性。
本发明公开了一种绿色环保型的紫花苜蓿衍生有机硬碳材料及其制备方法和应用,制备方法包括碳化,酸洗等过程,即利用高温固相法,在惰性气体的氛围下高温烧结紫花苜蓿粉末得到紫花苜蓿硬碳微球块,后置于盐酸中活化得到紫花苜蓿衍生有机硬碳,用作锂离子电池的负极材料的研究,结果显示紫花苜蓿衍生有机硬碳在各倍率循环后的容量和容量保持率均显著高于传统石墨,表明其具有优异倍率性能和循环稳定性。该方法符合现今绿色发展的理念,且制备过程烧结温度低,可绿色大规模制备,为开发具有高性能和潜在应用前景的新型有机碳基负极材料提供了新思路。
本发明公开了一种制备GnRHR药物关键中间体化合物的方法。本发明改变了GnRHR药物关键中间体的合成路线,同时使用硼氢盐作为还原剂、氯盐作为催化剂,共同还原原料中的氰基,该合成路线的反应选择性好,制备得到的中间体产率高,同时避免了危险试剂雷尼镍和硼烷以及有机锂等的使用,降低了制备GnRHR药物的生产安全风险。本发明在制备GnRHR药物关键中间体的过程中,产物易于分离纯化,并且可“一锅法”制备得到本发明的关键中间体化合物4,中间无需经过分离和纯化,操作简单且重现性好,产品纯度和收率高于现有技术。本发明的反应条件温和、操作简单、原料安全且成本较低、绿色环保,有利于控制成本及保护环境。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,具体而言,涉及一种掺杂金属元素的三元前驱体及其制备方法和应用。本发明掺杂金属元素的三元前驱体的制备方法,包括以下步骤:向反应底液中加入镍钴锰混合盐溶液、络合剂溶液、沉淀剂溶液和掺杂金属盐溶液进行共沉淀反应;调整沉淀剂溶液的进料位点、镍钴锰混合盐溶液的进料位点和金属盐溶液的进料位点的位置关系;所述镍钴锰混合盐溶液中,镍离子、钴离子和锰离子的浓度之和为0.5~2.5mol/L;所述金属盐溶液中的金属盐质量浓度为0.1~5.0g/L;所述镍钴锰混合盐溶液的流量和所述金属盐溶液的流量之比为(0.5~4):1。该方法简单易行,得到的三元前驱体具有优异的稳定性和均一性。
本发明涉及一种双组份水性环氧银粉漆及其制备方法与应用,属于环保水性涂料技术领域。本发明的双组份水性环氧银粉漆,包括主剂和固化剂,其中,主剂包括以下重量百分数的组分:水性环氧树脂分散体40~70%,液体环氧树脂4~8%,抗流挂树脂2~6%,硅酸锂镁钠溶液10~20%,钝化铝银浆,助剂0.5~6%;固化剂包括以下重量百分数的组分:脂肪胺加成物40%~60%,助溶剂3~5%,助剂0.3%~3%,余量为去离子水。本发明双组份环氧水性银粉漆具有以下优点:稳定性和耐候性好,VOC含量低,无刺激性气味,价格低,应用范围广;固化剂处理后黏度适中,高速搅拌无泡,可即时包装;主剂和固化剂混合相容性好,施工性更好,活化期长,抗流挂性好,光泽高,耐候性和耐盐雾性佳。
本发明公开了一种复合胶水及其制备方法、复合胶水涂布液及应用,复合胶水以重量百分数计,由包括28%~40%的聚合单体、0.1%~2%的引发剂以及58%~70%的第一溶剂的原料经交联反应制备而成;其中,聚合单体以重量百分数计包括20%~90%的丙烯酸酯软单体、5%~78%的丙烯酸酯硬单体、1%~18%的交联单体以及0.1%~3%的脲基硅烷。上述复合胶水通过对原料丙烯酸酯软单体、丙烯酸酯硬单体、交联单体以及脲基硅烷的协同使用,使用上述复合胶水制备铝塑膜的过程中可以有效地消除铝塑膜生产过程中的气泡,使铝塑膜更加牢固不发生开裂脱层,满足锂电池正常工作的需求。
本发明公开了一种钢化盐中金属元素含量的X射线荧光测定方法,涉及玻璃制造领域中的检测方法,所述标准曲线的建立方法包括如下步骤:采用钢化盐中金属元素成分的标准样品配制若干组不同浓度的标准样品;混合四硼酸锂和二氧化硅,制备混合助熔剂;将所述标准样品和混合助熔剂混合,制备混合样品;将所述混合样品高温熔样,冷却后得到标准样品玻璃片;将所述标准样品玻璃片进行X射线荧光光谱检测,记录钢化盐中金属元素成分的含量及对应的X射线荧光强度,建立含量‑X射线荧光强度标准工作曲线。本发明利用X射线荧光光谱法,在制备钢化盐的样品玻璃片过程中有效降低助熔剂的用量,成功实现了钢化盐中金属元素含量的检测,过程高效,结果可靠。
本发明公开了一种透水砖,它包括面层和底层,所述面层和底层紧密结合为一体;所述面层和底层中分别包含有骨料和粘结骨料的粘结剂;所述骨料为陶瓷废料、硬质高岭土和煤矸石。所述粘结剂由以下成分按重量比组成:硼泥20‑30份、锂长石10‑15份、改性硅藻土8‑15份。本发明采用陶瓷废料、硬质高岭土和煤矸石作为骨料,能大大减少陶瓷废料的使用量,能够克服原料紧缺的现状,便于实现产业化的大量生产。本发明通过优化的组分设计及合理的组分配比,更有利于形成致密、孔隙率适宜的砖坯微观结构,有效提高成品透水砖的抗压强度和透水性。
本发明公开了一种变色透水砖的制备方法,它包括面层和底层,所述面层和底层紧密结合为一体;所述面层和底层中分别包含有骨料和粘结骨料的粘结剂;所述骨料为陶瓷废料、页岩尾矿和煤矸石,所述面层中还包括变色玻璃颗粒。所述粘结剂由以下成分按重量比组成:硼泥20‑30份、锂长石10‑15份、改性硅藻土8‑15份。本发明采用陶瓷废料、页岩尾矿和煤矸石作为骨料,能大大减少陶瓷废料的使用量,能够克服原料紧缺的现状,便于实现产业化的大量生产。本发明通过优化的组分设计及合理的组分配比,更有利于形成致密、孔隙率适宜的砖坯微观结构,有效提高成品透水砖的抗压强度和透水性。本发明的透水砖具有对环境光照或温度变化而变色效果,丰富了透水砖的装饰效果。
本发明公开了一种多元复合熔剂低温烧成大理石瓷砖坯料,包含以下重量百分含量的组分:SiO264~69%、Al2O318~20%、Fe2O30.4~0.6%、TiO20.15~0.2%、CaO 0.4~2.0%、MgO 1.4~2.2%、K2O 3.5~4.5%和Na2O 2.0~3.5%。本发明所述坯料以碱金属与碱土金属氧化物复合作为助熔剂,未添加氧化锂,可以实现大理石瓷砖的低温快烧,烧制周期短,且烧制品的物理性能符合国家标准。本发明还公开了所述多元复合熔剂低温烧成大理石瓷砖坯料的制备方法,本发明所述制备方法简单,制得的大理石瓷砖干燥强度≥2.5Mpa,烧制品性能的抗折强度≥35Mpa,吸水率<0.1%。
本发明公开了一种变色透水砖,它包括面层和底层,所述面层和底层紧密结合为一体;所述面层和底层中分别包含有骨料和粘结骨料的粘结剂;所述骨料为陶瓷废料、页岩尾矿和煤矸石,所述面层中还包括变色玻璃颗粒。所述粘结剂由以下成分按重量比组成:硼泥20‑30份、锂长石10‑15份、改性硅藻土8‑15份。本发明采用陶瓷废料、页岩尾矿和煤矸石作为骨料,能大大减少陶瓷废料的使用量,能够克服原料紧缺的现状,便于实现产业化的大量生产。本发明通过优化的组分设计及合理的组分配比,更有利于形成致密、孔隙率适宜的砖坯微观结构,有效提高成品透水砖的抗压强度和透水性。本发明的透水砖具有对环境光照或温度变化而变色效果,丰富了透水砖的装饰效果。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体而言,涉及一种三元前驱体及其制备方法和应用。本发明的三元前驱体的制备方法,包括以下步骤:含混合金属盐、沉淀剂、络合剂和反应底液的混合物于氮气条件下进行第一共沉淀反应,得到的沉淀物的D50粒径为1.5~2.5μm后,持续通入氮气和空气进行第二共沉淀反应,至沉淀物的D50粒径为3.0~4.5μm;所述混合金属盐为可溶性镍盐、可溶性钴盐和可溶性锰盐;所述第二共沉淀反应中,所述空气的流速与所述氮气的流速之比为0.1~2.0。该方法制备成本低,调控过程简单,易控制,得到的三元前驱体具有更高的比表面积。
本申请涉及锂离子电池电极材料技术领域,提供了一种镁掺杂钴液的制备方法,先将P507有机相对P204有机相处理后的含钴水相进行萃取处理,得到含钴镁的第一P507有机相,然后对第一P507有机相进行第一镁反萃处理,以除去第一P507有机相中大部分的杂质镁,得到含钴且残留部分镁的第二P507有机相,最后先对第二P507有机相中残留的部分镁进行镁反萃处理,后对第二P507有机相进行钴反萃处理,可得到不同镁掺杂的镁掺杂钴液。本申请提供的镁掺杂钴液可以作为镍钴锰三元前驱体的原料,可以制备得到不同镁掺杂量的镍钴锰三元前驱体,从而能够实现在生产过程中有效利用钴矿中的杂质镁,节约了生产成本。
一种低介电常数电子级玻璃纤维,由以下原料组成:硅砂、高岭土、硼酸、碳酸镁、白云石、萤石、碳酸锂、纯碱、锌氧粉、碳粉和钛白粉。上述低介电常数电子级玻璃纤维的制备方法,包括以下步骤:S1、将配方量的原料粉碎过筛、混合,得到混合料;S2、将步骤S1得到的混合料投入窑炉,搅拌熔制,得到玻璃液;S3、将步骤S2得到的玻璃液拉丝、冷却形成玻璃丝;S4、将步骤S3得到的玻璃丝涂抹浸润剂,拉丝,即得所述低介电常数电子级玻璃纤维。本发明制备的低介电常数电子级玻璃纤维,介电常数值为4.2‑4.3,介电损耗为7.12‑7.62,耐水性为0.45‑0.48%,耐碱性为1.3‑1.3%,且生产成本低,适合大规模生产。
本实用新型公开了一种用于环境检测的新型深水取样装置,它包括取样容器、平衡体、链条、沉块、折叠气囊、微型充气瓶、拉绳、微型控制器、第一电磁阀、第二电磁阀、压力传感器和微型锂电池,取样容器设有容置腔和进水口,进水口内设有第一电磁阀,平衡体设在样容器上,沉块通过链条连接在平衡体上;折叠气囊上设有容置腔和放气嘴,放气嘴上设有密封盖,压力传感器固设在密封盖上;微型充气瓶设在容置腔内,微型充气瓶的出气口与折叠气囊的内腔相连通,微型充气瓶的出气口内设有第二电磁阀,拉绳的一端固定在取样容器上;微型控制器和微型锂电池均设在折叠气囊的内腔内。本实用新型可对深水不同深度位置进行准确取样,操作简单,安全可靠。
本实用新型公开了监控摄像头技术领域,具体为叉车无线监控摄像头,包括机壳,所述机壳前端倾斜设置,所述机壳设置为空心长方形,所述机壳四角设有平角,所述机壳后端连接有后盖,所述后盖通过固定部件进行固定,所述后盖外壁下端上设有WIFI天线接口,所述WIFI天线接口上固定安装有天线,所述WIFI天线接口一侧设有DC母头,所述DC母头一端连接有电线,所述电线远离DC母头一端连接在后盖上,所述机壳左侧安装有安装部件,本实用新型的有益效果是:通过在机壳一侧固定安装有强力磁铁,可以直接将摄像头吸附在叉车上,安装拆卸方便;产品内部设计有放置锂电池卡槽,可以安装4800mAh锂电池,可以减少安装布线的问题,并能增加工作时长。
一种智能镜子装置,包括镜子本体、充电插座、锂蓄电池、微型摄像机、钥匙电源开关、照明灯、时间电路,还具有光控电路、红外探测电路、控制电路,充电插座、锂蓄电池、微型摄像机、钥匙电源开关、时间电路、光控电路、红外探测电路、控制电路安装在元件盒内并经导线连接,在镜框的前下端中部有一个方形凹槽,元件盒安装在方形凹槽内,镜框的前上端中部有一个圆形凹槽,照明灯固定安装在圆形凹槽内。本新型为人们整理仪容提供合适的照明光源,还能根据需要在家中无人时设防监测,进而达到防盗功能,当有小偷进入家中经过镜子本体前后,微型摄像设备能自动进行录像,从而利于后续人们或警察部门调取视频进行取证,及时抓获小偷。
本实用新型提供一种便携式笔记本电脑电池测试仪。整机包括测试和供电两个部份,其中测试部份由主控制模块控制的充电模块,放电模块,PC上位机通信模块,LCD显示模块5个部份;供电部份由内置后备锂电池组,后备电池充电模块,供电转换电路模块几个部份,外接的AC适配器输入端口。该测试仪集成了充电,放电,数据读取功能,使得测试一款笔记本电池时,不需要购买对应的笔记本电脑,电子负载,及其他工具;该测试仪体积小巧,便于携带并且价格低,读取数据十分方便快捷,只要30秒就可测试一款笔记本电池并判断电池的好坏。由于有后备锂电池,测试仪可以脱离市电工作,使用非常方便,由于有LCD显示屏,可以在屏上直接显示被测笔记本电池的SBS信息。
本实用新型属于铜箔生产设备技术领域,公开了一种铜箔生产热量回收系统,包括储液槽、回流槽、溶铜罐、溴化锂制冷机组,所述储液槽、回流槽之间具有第一换热模块,所述溶铜罐内连接有加热模块,所述加热模块连接第二换热模块,所述溴化锂制冷机组为由依次连接的发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、换热器组成的回路;所述第一换热模块位于蒸发器内并放热,所述第二换热模块位于吸收器内并吸热。本实用新型可有效地将储液槽和回流槽内的电解液低温废热吸收并转化成高温热源用于溶铜工艺中的加热用途,改善铜箔生产中的能源平衡。
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