本发明公开了一种低温烧成高强度建筑陶瓷坯体,其原料组成为:基础坯料70~80wt%、锂云母1~8wt%、钢渣5~10wt%、红柱石8~19wt%;所述基础坯料的原料组成为瓷石28~32wt%、钾长石10~12wt%、钠长石6~14wt%、高岭土20~24wt%、黑泥8~14wt%、白泥12~16wt%、滑石1~3wt%。此外,还公开了上述低温烧成高强度建筑陶瓷坯体的制备方法。本发明通过优化配方体系,能够有效提高陶瓷坯体的抗折强度,从而有利于减少产品厚度,实现建筑陶瓷坯体薄壁轻量化及低温烧成,符合绿色可持续发展的国家战略,具有广阔的市场前景。
本发明涉及一种基于智能云端的智能立体仓储系统,包括操作终端、AGV车、5G云盒、云端、立体库、二维码规划路线,操作终端包括手持终端、手机APP,5G云盒连接着操作终端、AGV车、立体库、云端,操作终端、AGV车、5G云盒、云端、立体库之间采用无线通信连接,AGV车包括车体、锂电池、托盘、伸缩杆、数据传输、料仓,立体库设有入库口和出库口,且在入库口与出库口之间设有数据中继器,用于立体库的数据传输,本发明提高了仓储使用效率,更加科学合理,值得推广。
本发明公开了一种洗碗机用高性能日用陶瓷,由日用陶瓷坯体、以及全包覆于其表面的涂层构成;所述涂层的浆料,由基料和粘结剂溶液按照重量比基料∶粘结剂溶液=1∶1.1~1.5组成;所述基料的原料组成为纳米氧化铝10~25wt%、石英微粉30~55wt%、MgO 10~30wt%、硅酸锆2~10wt%、锂辉石4~12wt%;所述粘结剂溶液为CMC、PVA、PVB溶液中的一种或其组合,其浓度为0.5~2wt%。此外,还公开了上述洗碗机用高性能日用陶瓷的制备方法。本发明通过配方设计,在日用陶瓷坯体表面施加预应力及弥散强化双重增强涂层材料,从而显著提高了日用陶瓷的强度、抗热震性、耐碱性及使用寿命。
本发明涉及一种以石墨烯为模板低温熔盐法合成二维SiC超薄纳米结构及其制备方法。该方法以Si粉为原料,以石墨烯为模板,以NaCl和NaF混合物为熔盐介质,在一定的气氛和1050℃~1200℃低温条件下通过熔盐法进行合成,随后用水对含有熔盐的产物分别进行溶解、离心、过滤等反复操作3‑6次,将残存的熔盐去除,干燥后即可得到本发明所述的二维SiC超薄纳米结构半导体材料。制备n型SiC二维超薄纳米结构材料时,选择在N2气氛下控制工艺对合成SiC进行掺N;制备p型SiC二维超薄纳米结构材料时,选择在Ar气氛下原料中添加B、Al、Ga或Be作为掺杂剂。本发明制备的二维SiC纳米结构可用于在高温、高辐射、强腐蚀性等恶劣环境的高频和高功率微电子器件及锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种液态阴极熔盐电解提取稀土并制备铅稀土合金的方法,属于核燃料后处理技术领域,技术方案为:将氯化锂、氯化钾、氯化稀土放入氧化铝坩埚,升温熔化为熔盐,在氧化铝坩埚中放入装有铅锭的小坩埚,保温;将阴极、参比电极和辅助电极插入熔盐连接电化学工作站;使用电化学工作站循环伏安、计时电位测定稀土还原峰电位和合金形成电流;根据稀土在液态铅电极上的还原峰电位和铅稀土合金的形成电流,分别进行恒电位电解和恒电流电解提取稀土;小坩埚在氩气保护下冷却,将电解产物取出,使用乙醇、去离子水冲洗,低温烘干得到铅稀土合金。本方法较固态电极提取稀土并得到铅稀土合金的流程短,提取速率快,稀土的提取率高达97.2%。
本发明公开了一种含固态电解质涂层隔膜,包括隔膜基膜和固态电解质涂层,固态电解质涂层厚度为5‑20μm,固态电解质涂层均匀覆盖在所述隔膜基膜的双表面或双侧表面;所述固态电解质涂层包括以下原料,按照重量份数计算,分散剂0.5‑2份,固态电解质10‑40份,粘结剂1‑5份,溶剂A50‑100份,溶剂B50‑100份。同时还公开了隔膜的制备方法,该方法制得的隔膜表面非常光滑,导锂性能提高,电池的循环性能好。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高效的二氟磷酸盐的制备方法,包括以下步骤:将浓度为5~50wt%的六氟磷酸盐溶液与环硅氧烷或缩醛计量后通入微通道反应器,在20~150℃条件下反应60~900s,所得反应液经膜过滤后,再进行浓缩、干燥,得到二氟磷酸盐产品。本发明方案具有工艺路线简单、原料易得、反应效率高、能耗低和产品纯度高等优点。
本发明涉及一种微波合成、干燥及烧结制备三元正极材料的方法。其特征在于包括以下步骡:(1)按比例配制三元镍、钴、锰盐和草酸盐水-醇系混合液;(2)将草酸盐溶液同三元混合液迅速混合,并微波加热搅拌;(3)共沉淀物过滤、洗涤,真空干燥;(4)干燥后的共沉淀物配锂盐混合研磨,置于微波烧结炉中高温固相反应,得到本发明所述的一种层状结构LiNixCoyMn1-x-yO2(X=0.5,Y=0.2或0.3)正极材料。本发明利用草酸铵中草酸根所具备的络合性与镍钴锰三元络合共沉淀,微波合成、烧结的方法制备得到的三元材料,首次充放电效率超过90%,0.2C放电容量达155mAh/g以上,循环性能良好。
本发明提供一种远红外陶瓷电热水壶及其制造方法,将质量分数MgO:10-20%、Al2O3:30-40%、SiO2:40-55%混合均匀,在高温煅烧后,再与TiO2、CeO2、煅烧锂辉石以质量分数分别为:47-60%、1%、2%、37-50%混合,经球磨、造粒、干压、成型、烧结制造出远红外陶瓷加热板。采用传统方法制造出陶瓷壶体,在陶瓷壶体内壁上施远红外陶瓷釉(85-95%质量分数普通基釉中掺入5-15%质量分数纳米远红外陶瓷粉,经球磨混合而成),经中温釉烧制造出远红外陶瓷壶体;最后装配出远红外陶瓷电热水壶。本发明的远红外陶瓷电热水壶与同功率的电热水壶煮沸同量的自来水相比较,可节能15-25%。
本发明涉及一种Co、Al共掺杂高镍锰基氧化物正极材料的制备方法,特别是一种Co、Al元素共掺杂高镍基LiNi0.8Mn0.1Co0.1‑xAlxO2正极材料的制备方法,其中x的值为0.01~0.05。其特点包括以下步骤:(1)配制镍、锰、钴、铝金属盐水溶液、混合碱水溶液及反应底液;(2)分别将金属盐水溶液和混合碱水溶液以一定的流速加入底液中进行微波恒温反应;(3)微波反应一定时间后,再冷却至室温,继续陈化12~24h;(4)陈化后的共沉淀物进行过滤、洗涤,干燥;(5)干燥后的共沉淀物配入锂盐混合研磨后,置于烧结炉中进行高温固相反应,得到本发明所述的一种Co、Al共掺杂高镍锰基氧化物正极材料。本发明制备得到的高镍锰基氧化物正极材料1C倍率下100次循环后比容量保持为153.6mAh/g,容量保持率为98%以上,循环和倍率性能良好。
本发明提供一种掺稀散金属富氧熔炼炉渣低碳熟料,由石灰石75‑85份、细粒铜尾泥3‑10份、砂岩2‑6份和稀散金属富氧熔炼炉渣6‑15份制成。本发明还提供一种使用所述低碳熟料的道路水泥,由50‑70份所述低碳水泥熟料、5‑25份稀散金属富氧熔炼炉渣、5‑20份锂渣、10‑30水渣、1‑5份无机激发剂和0.1份功能助磨剂制成。本发明还提供制备所述道路水泥的方法。本发明的低碳熟料高强耐磨,烧成温度更低,降低了生产能耗;制备的低碳道路水泥熟料含量低、后期强度高、耐磨性能好、低收缩;同时还能够实现多种工业废渣的资源化利用,具有经济、低碳和环保等重要意义。
本发明公开了一种基于脑电波的记忆仪及使用方法,其中记忆仪包括铝合金头套,所述铝合金头套的两侧分别转动设有连接盒一和连接盒二,所述连接盒一和连接盒二的内部分别设有语音提示喇叭和聚合物锂电池,所述连接盒一和连接盒二之间连接有松紧带,所述铝合金头套的内侧通过散热硅胶设有散热片,所述散热片的内侧中部张贴有半导体制冷片,所述半导体制冷片的内侧设有薄片状脑波传感器,所述脑波传感器的内侧设有温度传感器,所述铝合金头套的内部设有电路总成和电源模块、所述电路总成上设有脑波模块、单片机、控制模块、执行模块和蓝牙通信模块。本发明与现有技术相比的优点在于:本发明可使大脑保持长时间清醒,达到显著提高记忆力的目的。
本发明涉及人工竹鼠养殖舍技术领域,尤其是一种竹鼠养殖舍底板建筑瓷砖及其生产方法。竹鼠养殖舍底板建筑瓷砖一边的一侧,平整地嵌夹有不锈钢格栅,不锈钢格栅的上面和下面与竹鼠养殖舍底板建筑瓷砖本体的上面和下面均处于相同的水平面。其生产方法,瓷砖坯体成分有稀土尾砂、广东黑泥、钠长石、锂瓷石、复合添加剂。将上述原料球磨获得浆料;浆料依次进行除铁、过筛、喷雾造粒、压制成型获得生坯;将加工成型厚度与生坯一致的不锈钢格栅嵌入进生坯,不锈钢格栅离生坯的长边和短边距离均为3cm;嵌入不锈钢格栅的生坯在低温下干燥后进入烧成设备烧制后即得竹鼠养殖舍底板建筑瓷砖产品。
本发明提供一种头盔,包括头盔主体,所述头盔主体内固定有阻燃针刺棉条,所述阻燃针刺棉条沿所述头盔主体的内壁自顶部向下均匀环绕布置,所述阻燃针刺棉条内嵌装电热丝,所述电热丝的末端连接一弹簧电缆线,所述弹簧电缆线位于所述头盔主体的边缘位置,所述弹簧电缆线用于与一控制盒电性连接,所述控制盒的正面设有操作面板,所述控制盒内设有控制电路板和与所述控制电路板电性连接的充电锂电池组,所述控制电路板用于控制所述电热丝的加热状态,所述控制电路板与所述操作面板电性连接,所述操作面板上设有温度调节开关和电源开关。该头盔整体加热面积广泛,各部分供热均匀,保暖性能好。
本发明公开了一种集成48V、12V的动力蓄电池系统,包括主电池和副电池,所述主电池和副电池依次插接在壳体内部,所述壳体上端插接有盖板,所述盖板端部插接有电极柱,所述电极柱内部通过导线与主电池两端电极连接,本发明通过缩小现有铅酸蓄电池容量的方式实现缩小铅酸蓄电池体积,并与48v功率型锂离子蓄电池集成在一个产品内,此集成48V的主电池、12V的副电池组成的动力蓄电池系统外部尺寸与现有12V蓄电池基本一致,可以替代现有12V铅酸蓄电池布置于机舱内,不改变现有车型设计、不额外占用空间,同时相比于需要布置于乘员舱或后备箱48V蓄电池系统,布置于机舱内与BSG电机、DC/DC距离更小,可以节省大量线束以降低成本。
本发明涉及一种基于加速度快速测量的移动测斜仪及其测量方法,属于深基坑监测领域。它包括读数仪、线缆、绕线盘和探头;线缆缠绕在绕线盘上,绕线盘在测试时放置于测试管道周边;读数仪由显示器和按键,蓝牙模块组成;绕线盘内置蓝牙模块和锂电池,通过蓝牙模块,实现读数仪与绕线盘之间的相互通信;线缆与探头通过航插连接。解决了移动测斜仪在使用过程中由于无法判断探头静止后,采集的数据是否同样稳定的问题,导致操作人员会等待观察几组测试数据而使测试时间增加,本发明提供一种基于加速度的移动测斜仪,可以在探头静止后立即更新数据上传读数仪,使移动测斜仪的使用效率增加1倍以上,提高现场工作效率。
本发明涉及一种高温烧制骨质日用瓷的烧成方法,属于陶瓷制品技术领域。其泥料和釉料配方成分的重量份数为,泥料:滑石70‑80份、骨炭粉3‑4份、长石3‑6份、膨润土4‑7份、大同土9‑13份、腐殖酸钠0.2‑0.5份;釉料:钾长石55‑62份、石英9‑12份、龙岩土9‑11份、锂云母3‑4份、氧化锌3‑5份、废瓷粉9‑10份、骨炭粉2‑3份经过泥料和釉料制备、成型、干燥、施釉、高温烧成获得制品,其烧成时间为8‑12h,最高烧成温度为1280‑1320℃。本发明烧成的新型骨质日用瓷透明度、强度和白度好,光洁、观赏价值高,因此具有广阔的应用前景。
一种磷酸铁及其制备方法,涉及锂电池技术领域。一种磷酸铁的制备方法,包括以下制备步骤:将铁源、磷源、络合剂混合后,缓慢加入双氧水在70‑100℃温度下反应100‑400min,反应体系的pH值为1.2‑4,双氧水的质量浓度为20‑30%,其中,反应体系中的铁元素、磷元素、络合剂与双氧水的摩尔比为1:1‑1.6:0.01‑0.05:0.5‑2.0。其工艺简单、成本低,能制备得到杂质少、产品性能好的磷酸铁。一种磷酸铁,其由上述的磷酸铁的制备方法制备得到,磷酸铁为片状,其具有杂质少、产品性能好的特点。
本发明属于航空电气控制领域,公开了一种单发无人机电源系统。选用1台6kw直流起动发电机为直升机提供正常工作电源。发电控制采用数字化GCU发电机控制器,与发电机配套使用;选用2块50Ah航空锂蓄电池组为直升机提供应急工作电源、短时维护电源和起动电源,同时机上配置一台双通道充电器为两台蓄电池充电;机上设置地面电源插座,用于连接地面电源,为直升机提供正常维护电源和起动电源;机上配置一台直流配电控制盒实现一次配电控制;机上配置一台管理中心实现电源管理与二次配电负载的自动管理。
本发明涉及锂离子动力电池散热技术领域,尤其涉及一种采用往复式气流的电池冷却装置,包括电池组、风机、逻辑开关以及充电器,所述逻辑开关包括逻辑电路、温度传感器、温度开关、电池电压检测比较器、电流检测比较器、分压电路、基准电压源、晶振以及电子开关,所述分压电路分别与电池电压检测比较器、电流检测比较器连接,所述电池电压检测比较器、电流检测比较器分别与充电器和基准电压连接,所述电池电压检测比较器、电流检测比较器与逻辑电路,所述温度传感器和温度开关连接于逻辑电路,所述晶振与逻辑电路连接,所述逻辑电路连接电子开关,所述电子开关设有A、B、C、D端分别连接充电器、电池组、风扇、逻辑电路。
本发明涉及一种微波加热制备高温尾气净化用低膨胀陶瓷材料的方法,所述低膨胀陶瓷材料坯体按以下配方重量百分比组成:堇青石91~94%、锂辉石3~5%、粘土1~2%、石英1~3%、烧滑石0~1%,经配料、球磨、过筛、造粒、成型、干燥、微波烧成,获得膨胀系数<1.0×10‑6/℃的低膨胀陶瓷材料。该低膨胀陶瓷材料特别适用于高温尾气净化等环保领域,因此具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种环保型水性涂料及其生产工艺,该涂料是使用以下重量份的原料制成:水性丙烯酸树脂60‑75份、硅酸钠10‑20份、山梨糖醇4‑9份、环氧丙烷10‑20份、增塑剂5‑8份、防腐剂2‑6份、填料20‑30份、聚氨酯型分散剂10‑16份、壳聚糖6‑12份、钛白粉20‑30份、二丙酮醇4‑6份、去离子水30‑40份、成膜剂6‑10份、乙二醇丁醚10‑15份、聚硅氧烷5‑9份。该环保型水性涂料通过山梨糖醇和环氧丙烷反应生成的酯类,能够增加水性涂料的阻燃性能;通过水溶性丙烯酸树脂和硅酸钠能够增加水性涂料的吸附能力,避免出现水溶性涂料脱落的情况;通过二丙酮醇和锂基膨润土能够加快水性涂料的成膜速度;通过壳聚糖能够增加水性涂料的抗菌能力,对人体和环境不会产生毒害,抗菌效果持久。
本发明公开了一种富含硼的有机金属钌化合物晶体及其制备方法,其分子式为C26H58B30ORu3Se6?0.5H2O,分子量为1497,使用1, 2-二碳代-闭式-十二碳硼烷、正丁基锂、硒粉和二氯(对甲基异丙基苯基)钌(II)二聚体为起始原料,搅拌反应后,采取抽干溶剂后直接加入HC≡CC(OH)(CH3)2和CH2Cl2的方法,制得目标化合物。本发明的化合物,制备方法简单,为合成和开发具有良好性能富含硼的靶向药物提供了新的思路。
本发明提出了一种与金属基涂层稳定结合的陶瓷基体材料的制备方法,该基体材料主要由锂辉石、石英、高岭土、氧化锌、氧化镁以及氧化钡组成。该陶瓷材料在300℃范围内的膨胀系数稳定,在该温度范围内反复加热冷却不易爆裂,可适用于电磁加热设备。
本发明公开一种高耐腐蚀性陶瓷釉上颜料的装饰方法,按以下配方重量百分比组成:石英24%、硼酸46.7%、氧化铝11.7%、碳酸锂3.7%、硝酸钾1.6%、碳酸钠1.2%、轻质碳酸钙6.5%、五氧化二铌0.7%、五氧化二钽3.9%,采取熔剂配料时不加入石英原料,待熔剂熔制后将缺少的石英原料用硅溶胶的形式加以配合补充,然后彩烤,然后将铝溶胶、偏铝酸钠、仲丁醇铝涂覆后进行二次彩烤,形成高铝罩层。本发明通过采用硅溶胶取代石英和过渡金属氧化物复合添加及采用高铝罩层等三重保护,制得耐碱性达到符合欧盟耐洗碗机检测达到0级标准的陶瓷釉上彩颜料,同时降低了熔剂的熔制温度,大幅降低了能耗,因此具有显著的经济效益。
本发明公开了一种面向家用电能路由器的直流微网功率控制策略,所述方法包括:面向典型家庭用户能量供给与需求情况,设计以家用电能路由器为核心的家庭能量系统总体架构;考虑光伏的间歇性,采用一种改进的变步长扰动观测方法对光伏系统进行控制;基于锂电池与超级电容器构建混合储能系统,通过转换器将系统并联到直流母线,基于下垂控制理论调节充放电功率;并网变流器采用功率下垂控制以确保并网过程中电能的稳定传输,为使交流侧电流动态响应速度更快,采用一种基于dq坐标系的矢量解耦直流控制策略;面向系统并网和离网两种模式以及直流母线电压在允许的三级变化范围,共计六种运行模式,提出家用电能路由器相应的功率控制策略。
本发明请求保护的环丙乙炔清洁化生产方法,包括如下步骤:(1)在氮气的保护下,将环丙基甲基酮、邻二氯苯、五氯化磷和环戊基甲醇在二甲苯中搅拌混合,反应一段时间后,蒸馏出1,1‑二氯‑1‑环丙基乙烷溶液;(2)将氢氧化锂、氢氧化钠和氢氧化钡搅拌混合制成混合碱;(3)将混合碱加入到1,1‑二氯‑1‑环丙基乙烷溶液中,边搅拌边反应20‑40min,之后进行蒸馏处理。本生产方法制备的环丙乙炔收率在85%以上,且反应速率快。
本发明涉及一种用废料煤矸石制备的低膨胀高红外功能瓷质建筑卫生陶瓷,其原料配方组成为:坯体:萍乡煤矸石32~45%、广丰黑滑石26~42%、铝矾土25~32%;釉料:萍乡煤矸石32~36%、广丰黑滑石12~20%、锂辉石35~40%、硅酸锆0~3%、石英3~6%、镁质粘土3~6%,经配料、球磨、陈腐、注浆成型、施釉、干燥、烧成获得制品。本发明采用工业废料煤矸石为主要原料,其不仅节约了紧缺的陶瓷原料,而且具有辅助治疗的效果,尤为突出的是因其具有很低的热膨胀系数,使其制品的抗热震性好,使用寿命长,因此在各类卫生陶瓷产品中有广泛的应用前景。
一种连续化生产电池用四氧化三钴的制备工艺,是一种用含钴物料连续化合成碳酸钴,以及在氧化气氛中连续焙烧分解制备四氧化三钴的工艺,通过钴溶液的配制、沉淀剂的配置、碳酸锂合成、陈化、过滤洗涤、煅烧、后处理几个步骤来完成四氧化三钴的连续化生产。本发明采用连续化合成碳酸钴,连续化焙烧分解四氧化三钴的工艺,生产过程中的工艺指标易控制,可以实现自动化生产,有利于降低劳动强度,提高劳动效率,降低成本,生产出的产品纯度高、物理性能指标优异并且稳定性、一致性很好。
本发明公开了一种含氯烟灰中铟的提取方法,包括以下步骤:(1)含铟烟灰物料加浸出剂进行浸出,所述浸出剂为乙二醇与氯化锂形成的离子液体,浸出结束后过滤得到含铟浸出液,(2)在所述浸出液添加萃取剂进行铟萃取得到含铟有机和萃余液,所述萃余液返回步骤所述(1)中进行循环浸出,(3)将所述含铟有机使用洗杂液进行洗杂,得到含铟洗杂后液,(4)将所述含铟洗杂后液使用反萃剂进行反萃,得到铟产物。本发明采用上述结构的一种含氯烟灰中铟的提取方法,通过简单的浸出、萃取、洗杂、反萃流程即可得到纯度高达98%的铟产品,该工艺流程短,浸出剂及萃取剂可循环利用,是一种绿色、环境友好型的新工艺。
中冶有色为您提供最新的江西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!