本发明通过价态调控和表面修饰制备新型钒氧化物负极材料。提供了一种改性的钒氧化物电极材料的制备方法,该方法采用气相沉积法,以惰性气体为载气,使磷酸盐沉积在钒氧化物表面,得到改性的钒氧化物电极材料。经改性后的钒氧化物,不但引入了低价态的钒离子和磷酸根,而且使其电化学表面积增大,活性位点增多,锂离子扩散速率增加,扩散通道缩短,从而有效提高了硫化镍的电容性能和循环稳定性,在能源储能方面具有很大的应用前景。
本发明公开了一种帽戴式自动送风防尘口罩。包括过滤供风系统、面罩系统和电源系统,过滤供风系统包括过虑装置,所述电源系统包括锂电池,其特征是所述过滤供风系统其过虑装置的粗过滤材料、精过滤材料和/或相应的无纺布分别通过过滤支架设置于筒体内,所述活性炭通过相应的活性炭框设置于所述筒体内。该帽戴式自动送风防尘口罩解决了工人吸入的空气全部过滤且自动送风,给工人在高粉尘的工作环境中带来了干净清新的空气,而且使用简单、方便,不会给使用人员增加额外的负担。
本发明公开了一种莫西沙星侧链的合成方法,以2,3?吡啶二羧酸为原料,通过环合,催化氢化,拆分、消旋,化学还原,脱苄基得到莫西沙星侧链。本发明通过用先拆分,再消旋然后化学还原,用硼氢化钠代替危险性高的氢化铝锂来合成莫西沙星侧链,合成方法具有减少工业废料、降低生产成本、提高生产率的特点。
本发明公开了一种镓铝合金,其中铝的重量百分比为90-98%,镓的重量百分比为1-8%,X元素的重量百分比为0.1-3%,其中所述X元素为铜、铅、镍、铁、钴、钠、锂、硅、硒、铂、银、锗、锑中的一种或几种。本发明还公开了其制备方法,在镓铝合金中掺入其它多种元素,将合金化合后制成粉体多孔材料,加强其和水反应的催化作用,使其和水反应产生氢气,以达到催化产生氢气的作用。该种合金具有催化制氢效率高的优点,且比传统镓铝合金用镓量少,大幅降低了元素镓的使用量,仅为1-8%,降低了催化制氢的生产成本。
本发明提出了一种釉面地板砖及其制备方法,由釉料和玻璃料组成。所述釉料由以下成分组成:氧化硅、氧化钙、氧化镁、氧化铝、磷酸铝、氟化钙、氧化钠、三氯化金、硫酸铜、氧化硼、氧化锆、氧化锂、氧化铋、氧化钛、氧化钡、氧化锑、五氧化二钒、氧化镧、碳酸铈、氧化锌、氧化铁、氯化铜。
本发明涉及一种水晶镜面玲珑釉及其使用方法,所述玲珑釉料的重量百分比组成为:苏州高岭土13-16%、钠长石15-22%、滑石12-21%、碳酸钙18-25%、石英8-15%、釉果8-10%、硼砂5-10%、氧化锌1-3%、氧化锂1-3%、氧化铈1-3%、熔块10-15%。本发明在不改变传统玲珑瓷生产工艺的前提下,通过设计新的玲珑釉及内外面釉料的配方和工艺参数制得外观精美、晶莹剔透的玲珑釉,不仅大幅提升了景德镇玲珑瓷的品质,还突破了传统玲珑瓷的装饰效果,并且本发明所用原料大部分为天然矿物原料不但来源丰富价格低廉,而且对人体无任何副作用,因此具有广阔的市场空间。
本发明涉及一种从钽铌矿中优选长石和石英的方法, 其工艺流程为钽铌矿重选尾矿→高效脱泥→浮选锂云母→浮选长石, 长石浮选尾矿即得石英精矿。本发明所述无氟选矿方法能使钽铌矿重选尾矿中的长石回收率大于85%,长石精矿K2O+Na2O含量大于9%,石英回收率大于90%,石英精矿SiO2含量大于98%,改变了传统粗放型选矿工艺,实现了我国钽铌矿资源的无氟环保高效开发利用,大大提高了钽铌矿的经济效益,尤其适用于从低品位钽铌矿中优选长石和石英。
本发明涉及一种自流平砂浆,特别涉及一种厚质型自流平砂浆。本发明的一种厚质型自流平砂浆,其未使用前的混合物包括以下组分:硫铝酸盐水泥5‑10质量份,硅酸盐水泥20‑25质量份,重钙粉5‑10质量份,酒石酸0.05~0.08质量份,碳酸锂0.08~0.1质量份,聚羧酸减水剂0.2~0.3质量份,粘度为400mPa*s的纤维素0.05~0.08质量份,干粉消泡剂0.1~0.15质量份。本发明的一种厚质型自流平砂浆,其不但能够快速干燥达到使用状态,而且施工厚度较大时也不会开裂。
一种碳纳米管包覆二氧化锡复合材料的制备方法,将氯化亚锡用去离子水溶解,并加入少量的盐酸,备用;取两端开口纳米管,装入烧瓶中进行脱气,按复合负极材料中20~30wt%碳含量,将备用之溶液移入烧瓶内,在超声波的作用下分散,常温、负压搅拌48~60h,然后于100℃~150℃回流3h,自然冷却至室温,分离出固体物,去离子水洗涤;60℃烘箱中干燥,研磨;置于管式炉中在氮气保护气下400℃~600℃煅烧2h。本发明合成方法简单,成本低;所合成复合材料结构稳定,粒径小且均匀,粒径大小可以控制在4~6nm,材料热稳定性好;作为锂离子电池负极材料具有容量大、循环性能稳定,使用寿命长等特点。
本发明公开了一种从钽铌矿尾矿中生产高品质长石的工艺方法,具体为:将尾矿经弱磁选去除强磁性铁质,再用强磁选去除弱磁性铁质后获得到高品质长石产品。本发明针对钽铌矿中的伴生资源--长石,将回收钽铌和锂云母后的尾矿中长石采用先弱磁选、再强磁选组合工艺,有效去除杂质,得到高品质的长石产品。具有工艺简单,环境效益高,经济效益好等特点。
本发明公开了一种方形电池自动OCV测试、清洗、涂胶一体机,包括上料部和处理部;所述上料部由L形进料传送带与六轴机器人手臂组成,且四周设有围挡避免六轴机器人手臂误伤工人;所述L形进料传送带用于传送装有电芯的料框,且一端为进料端,一端为出料端;所述处理部的进料端位于六轴机器人手臂一侧,方便六轴机器人手臂抓取电芯放入处理部进行处理。本发明通过在上料、OCV测试、扫码、清洗、涂胶等生产关键工序中均实现自动化,成本低、效率高、品质质量稳定,能够满足市场对方形锂电池的大量需求。
本发明提出了一种用于制作家具的仿石玻璃,属于玻璃陶瓷。其包括氧化硅、氧化钙、氧化镁、氧化铝、磷酸铝、氟化钙、三氯化金、二氧化锡、氧化锆、氧化锂、氧化铋、氧化钛、氧化钡、氧化锑、五氧化二钒、氧化镧、碳酸铈、氧化锌以及必要的助熔剂和着色剂。
本发明属于电化学储能电池领域,具体涉及一种低温气相沉积包覆的高镍三元正极材料及其制备方法。正极材料为单质X(X分别为低熔沸点的磷、硫、硒、碲和碘等)包覆的LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,利用低温气相沉积的方法,将低熔沸点的单质X均匀包覆在高镍三元正极材料LiNi1‑x‑yCoxMnyO2表面。LiNi1‑x‑yCoxMnyO2界面的Ni,Co和Mn金属原子可以与上述单质X形成金属‑X化合键,通过其强烈的键合作用,确保了单质X在LiNi1‑x‑yCoxMnyO2表面的均匀完整紧密包覆。这种均匀完整紧密的包覆层能够有效降低高镍三元材料表面的残锂含量,同时抑制LiNi1‑x‑yCoxMnyO2正极材料与电解液的接触反应,避免了电池充放电过程中的产气问题,提升了高镍三元正极材料LiNi1‑x‑yCoxMnyO2的循环稳定性和安全性能。
本发明提供了一种高档镁质日用瓷,涉及陶瓷技术领域,其坯料中各组分的配比为:煅烧白滑石30‑50%、广丰黑滑石20‑40%、高岭土10%~20%、透锂长石5%~10%、硅酸锆2‑5%;其釉料组分配比为:长石40‑55%,石英15‑22%,方解石10‑15%,烧滑石5‑10%,ZnO 3‑8%、高岭土5‑10%。本发明的高档镁质日用瓷的产品外观质量和产品性能均优于骨质瓷和强化瓷,达到和超过了高档日用瓷的各项标准。其性能指标为:抗折强度:抗折强度≥200MPa,白度≥84%,透光度≥80%,吸水率≤0.1%。热稳定性在20‑200℃之间热交换三次不裂。
本发明公开了一种3D打印正极材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:将活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂混合均匀,制得电极浆料;采用3D打印技术,将所述电极浆料置于同轴打印针头的内层,将氧化石墨烯溶液置于同轴打印针头的外层,进行同轴打印,制得复合正极材料;对所述复合正极材料进行干燥、热处理,获得3D打印正极材料。本发明提供了一种新型的正极材料的制备方法,采用3D打印方法,打破了传统利用涂布法制备含有集流体的正极材料理念,所得到的电极材料不需要铝箔作为集流体,实现高载硫量、无集流体、高效离子和电子传输效率的结构一体化的正极材料,在锂硫电池应用领域具有潜在的应用。
本发明公开了一种计量准确的电光读取式智能水表,包括壳体、透明外盖、过滤网筛、水表套筒、设置在水表套筒内腔的叶轮、叶轮上方的齿轮隔板、齿轮隔板上的齿轮群、示值标盘、示值标盘周围的灯带、蓄电锂电池和水流微型发电机,水表套筒的上下以隔板界分别开设出水孔和进水孔,且水表套筒竖向设置。本发明能够降低一定的水流速率,降低因为叶轮的转动惯性带来的水量计算的偏差,保证了水量计算的准确性,另外能够通过水流微型发电机收集水流产生电能供示值标盘上的灯带发光,方便人们在黑暗中读取数值,且整个内部结构简单,水量计量准确,价格便宜节约资源、数据读取方便。
本发明提供了一种半挂车紧急切断智能控制装置,包括紧急切断阀、紧急切断阀气缸、电磁阀、位移传感器、控制系统、锂电池、电缆线和接近开关。本装置取消了原有的罐内取气的结构,增加了储气罐和自动制动的功能,能快速地关闭紧急切断阀,操作更简单方便,也更安全可靠。在操作人员忘记关闭紧急切断阀或按下关阀按钮后未能关闭成功时,能自动关闭紧急切断阀,保证罐车运行安全。
本发明涉及高可纺性聚碳硅烷及其制备方法,所述方法包括:将苄氯化镁和氯甲基氯硅烷混合并研磨成粉末;再采用超临界流体重结晶法,得到大小均匀的粉末;将粉末与镁粉、四氢呋喃混合,然后采用格氏偶联法,合成含苄氯代液态超支化聚碳硅烷;用氢化铝锂还原含苄氯代液态超支化聚碳硅烷,得到液态超支化聚碳硅烷;将其置于蒸馏装置中,常压蒸馏并收集400℃~500℃温度下的馏分,即为纯净的聚碳硅烷。本发明的高可纺性聚碳硅烷的制备方法,采用格氏偶联制备得到的超支化的聚碳硅烷,具有优良的流动性,同时由于以苄氯化镁为原料,在一定程度上减小了聚碳硅烷的支化度,使产物具有更好的线性结构,且流动性高,可纺性能也显著提高。
本发明公开了一种超低温低变形抛釉砖坯体,由基料和添加剂组成;所述基料的组成为金桥石粉25~35wt%、宜春砂10~25wt%、天湖砂10~25wt%、万载钠砂3~8wt%、金溪钠砂3~5wt%、锂瓷石5~10wt%、黑滑石2~5wt%、星子钠砂0~5wt%、废瓷粉0~5wt%、广东黑泥5~8wt%、重庆高铝土5~8wt%、吉安白泥3~6wt%、乐平膨润土3~8wt%、抚州白泥2~5wt%;所述添加剂为固含量为40%的有机硅纳米液,其用量为基料的1~3wt%。此外,还公开了上述超低温低变形抛釉砖坯体的制备方法。本发明原料易得、价格低廉,在提高了产品性能指标的同时,实现了烧成温度的降低,并扩大了烧成温度范围,保证了产品质量并实现节能降耗,有利于促进行业生产的可持续性发展。
本发明就是要提供一种掺碳的碳酸镍钴锰材料及其制备方法,所述掺碳的碳酸镍钴锰材料,其化学通式:NixCoyMn1‑x‑yCO3,式中0.1≤x/y≤0.6。以碳酸钠和硫酸镍、钴、锰为原料,采用共沉反应制备掺碳的碳酸镍钴锰前驱体,其整个生产工艺过程,生产操作方便,反应条件温和,且制备的富锂锰基正极材料前驱体掺碳的碳酸镍钴锰的性能优异。
本发明公开了一种低温烧成陶瓷结合剂砂轮及其制造方法,包括以下原料及其重量分数:硼玻璃为15—30质量份;高岭土为10—20质量份;钾长石为17—25质量份;石英为5—10质量份;氧化钾为10—15质量份;氧化钠为3—8质量份;氧化锂为5—7质量份;三氧化二钇为4—9质量份。本发明磨具的强度提高达到15%‑52%,工作速度由35m/s提高到了50m/s‑60m/s,烧成温度从1300℃降至800‑900℃左右,烧成周期缩短50%的时间,节约能源消耗30‑40%,而且本发明制备的砂轮具有高效率,高韧性,高精度,高安全;磨粒锋利,切削力好,磨削效率高;韧性好,砂轮形状保持好,修整频率低;损耗小,耐用度高,使用寿命长,自锐性好和不易堵塞造成工件损伤等优点。
本发明涉及一种半夹芯结构钌配合物晶体及其制备方法,属有机金属化学技术领域。配合物的结构经单晶X‑射线衍射和核磁共振等方法表征并得以确认,晶体属三斜晶系,空间群P‑1,分子式C30H38B10ORuS2,分子量=687.89,晶胞参数:使用1,2‑二碳代‑闭式‑十二碳硼烷、正丁基锂、硫、二氯(对甲基异丙基苯基)钌(II)二聚体和1‑苯基‑2‑丙炔‑1‑醇为原料,采用柱层析分离得到本发明的产物。配合物晶体有较好的化学稳定性和溶解性,制备方法简单和产率高等优点,具有潜在的药物应用价值。
本发明公开了一种气体净化多孔陶瓷的制备方法,它由65—70wt%的堇青石、15—30wt%的低熔点玻璃粉料、5—15wt%的钛系过氧化金属前驱体组成,所述低熔点玻璃由钾长石10—25 wt%,钠长石10—25wt%,二氧化硅30—40wt%,氧化硼16—30wt%,氧化锂5—10wt%组成、所述钛系过氧化金属前驱体为TIO2及其N掺杂复合物,将堇青石、低熔点玻璃粉和钛系过氧化金属前驱体混合形成混合料,再加入粘结剂、润滑剂及复合增塑剂,经混合练泥和陈腐得到泥料,再将泥料置于模具中,挤压成多孔陶瓷坯体后经排胶和烧结而成,本发明具有原料成本低、工艺简单、操作方便,载体强度高、负载量大、附着力强的特点。
本发明涉及一种纤维素隔膜的制备方法,其具体步骤为:(1)将纤维素和稀释剂按重量比40:60~90:10混合制得混合溶液;(2)将步骤(1)制得的混合物溶液投入到混料机中,在常温下、1000rpm的转速下搅拌15~20min,形成悬浮溶液;(3)将步骤(2)制得的悬浮溶液投入到挤出机中,进行挤出,流延,抽滤;(4)将步骤(3)中的抽滤后的膜,送入到烘箱,在90~100℃,0.1~1Mpa的条件下进行干燥,最后收卷,得到所要制备的隔膜。本申请制备的纤维素隔膜,浸液性好,电解液在隔膜表面的充分浸润,降低了锂离子电池的内阻,使电池拥有良好的循环性能和较高的充放电性能;本申请的纤维素隔膜,具有较高的破膜温度,有利于提高电池的安全性能。
本发明公开了一种高性能陶瓷岩板,其原料组成为滑石7.0~9.6wt%、硅灰石5.7~7.7wt%、硼钙石0.01~0.05wt%、黑泥0.04~0.2wt%、氧化铝0.06~0.3wt%、洗泥27.9~30wt%、锂瓷石17.5~20wt%、钠长石9.6~11wt%、钾长石24~32.19wt%。此外,还公开了上述高性能陶瓷岩板的制备方法。本发明通过配方设计,使得体系析出大量层状钙长石晶体,通过调控钙长石/石英晶相比例,增加钙长石含量可减小与玻璃相的热膨胀系数,从而避免了在冷却过程中所形成的内应力,有效解决了岩板产品容易开裂、崩边、拼接难度大等问题,在具有良好稳定性的同时实现了易加工的目的。本发明制备方法基于通用的传统陶瓷釉料以及陶瓷的生产过程即可,对于建筑陶瓷产业的技术进步和应用发展具有促进作用。
本发明申请属于电极材料制备技术领域,具体公开了一种纳米结构的Fe‑CrSe/C复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取三氯化铬和苯二甲酸分别溶于N,N‑二甲基甲酰胺,将对苯二甲酸溶液缓慢加入三氯化铬溶液中搅拌均匀;(2)洗涤步骤(1)中的反应生成物;(3)将步骤(2)中前体材料与硒粉混合进行退火处理得到复合电极材料;(4)将步骤(3)中的复合电极材料、导电炭黑和PVDF胶黏剂混合均匀,然后用内旋式打浆机分散浆液;(5)将上述得到的黑色胶状浆料均匀的涂布在事先处理好的铜箔上,置于真空烘箱以制备锂离子电池的电极。本发明主要用于制备复合电极材料,解决了现有技术中使得金属硒化物的使用范围变小的问题。
本发明公开了一种将废电池正极片加工为LiFePO4成品的方法,包括如下步骤:废旧磷酸铁锂电池处理;粗品LiFePO4成型;粗品LiFePO4提炼:将粗品LiFePO4加入到管式真空炉中,通过加入O2和Ti氧化物催化,高温煅烧产生Fe2O3、FePO4、Li3PO4,高温煅烧的方式为:在300‑550℃下煅烧4h,然后在加入C和Li及配方溶液混合后进行加热干燥,最终得到合成的LiFePO4成品;本发明工艺流程简单方便,能够有效提升LiFePO4的成品速度,提升企业的生产效益,同时可以是资源进行重复利用,有效提升资源的利用率。
本发明公开了一种敏感膜图形化的谐振型声表面波湿度传感器,所述湿度传感器包括压电基底(1),压电基底(1)的上表面设置声表面波叉指换能器(2),声表面波叉指换能器(2)的两侧分别设置声表面波反射栅(4),在声表面波叉指换能器(2)和声表面波反射栅(4)的表面涂覆图形化敏感膜(3)。本发明通过敏感膜图形化的方法降低了谐振器器件损耗,采用耐辐射性强的敏感膜结构、铌酸锂压电基底及铝电极结构,确保了传感器在辐射环境下的稳定性,在相对湿度区间为10%‑100%的条件下,可以达到3%的灵敏度,用于核电站反应堆冷却系统管道泄露监测可解决核冷却管道泄露高湿度监控布线难、维护难的问题。
本发明公开了一种高性能自清洁卫生陶瓷及其制备方法,由陶瓷坯体以及包覆于陶瓷坯体表面的基底涂层、和基底涂层表面的面涂层构成;所述陶瓷坯体的原料组成为高岭土25~70wt%、长石20~40wt%、石英0~35wt%、电解质0~3wt%;所述基底涂层的原料组成为钾长石10~30wt%、石英20~50wt%、星子高岭土5~20wt%、方解石10~25wt%、白云石1~5wt%、锂辉石0~10wt%、硅酸锆7~20wt%、氧化锌0~10wt%;所述面涂层的组成为浓度为0.02~0.2mol/L的聚苯乙烯浆料65~100wt%、粘结剂0~35wt%。本发明通过配方设计和复合涂层的使用,实现了卫生陶瓷的超疏水自清洁性能;制备方法原料便宜、环保、工艺简单,便于推广和大规模使用,对于工业上有着极大的价值。
一种碳纳米阵列自支撑电极材料的制备方法,以电解处理过的碳布为集流体,置于二甲基咪唑和金属有机配体混合液体中反应,得到金属有机框架物(MOF)附着在碳布上(MOF/碳布);再将上述MOF/碳布于高温碳化,去金属离子,电解活化,清洗,干燥,即得到MOF衍生碳纳米阵列自支撑电极材料。本发明制备的碳电极材料,具有自支撑特性,其MOF衍生碳纳米阵列特性,具有纳米阵列有序多孔结构、含氧官能团和含氮元素,提升了碳材料作为超级电容器的电极材料的电化学性能。本发明的方法简单、可控、工艺安全,所得的复合材料,能够直接用于超级电容器,锂硫/锌离子电池等其它储能器件领域也具有良好的应用前景。
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