本发明提供了一种氮化钛/氮化碳/氧化石墨烯复合纳米材料,所述复合纳米材料由占复合材料20~60wt%的氧化石墨烯、10~40wt%的纳米氮化钛和10~30wt%纳米氮化碳组成,所述纳米氮化钛、纳米氮化碳结合在氧化石墨烯纳米片的表面,所述纳米片的厚度为5~15nm,材料比表面积为720~960m2/g,孔容为0.35~0.75cm3/g;所得材料结合了氧化石墨烯导电性能量良好、锂离子扩散速度快以及电子电导率高,氮化钛优良的电导率和稳定性,氮化碳储存能力好的特点,该复合纳米材料作为锂离子电池负极材料使用时,充放电实验显示,其首次可逆容量为3160~3280mAh/g,100次循环后可逆容量为1530~1660mAh/g,表现出极佳的容量和稳定循环性能,为工业化应用提供了广阔的前景。
本发明公开了一种具有上照明设备的门框架,包括门框架体,所述门框架体的上部横梁的底面两侧具有透光孔,透光孔的顶面中部具有螺接通孔,照明灯体螺接在螺接通孔中,照明灯体的灯头处于透光孔中,上部横梁的中部底面具有主安装凹槽,控制主机处于主安装凹槽中并固定在主安装凹槽的顶面上,主安装凹槽的两侧壁上成型有连接穿线通孔,连接穿线通孔与螺接通孔相通,照明灯体的连接线穿过连接穿线通孔并与控制主机中的控制主板电连接,控制主机中安装有锂电池,锂电池与控制主板电连接;它可以在打开门的时候,照明灯体自动点亮,从而方便查看房内的灯体按钮,方便按动,无需开启外部的灯体,同时,其一开门,照明灯体就自动亮起,具有提示效果。
本发明公开了一种稀土单晶环保黄铜,按照重量比包含:铜56-65%,锌3242%,高锂铍稀土合金材料0.8-1.5%。本发明在制作过程中采用了熔炼、精炼和电磁搅拌技术,目的是使黄铜合金中的铜、锌和稀土元素中的铕、锂、铍建立铜化合物(Cu2En、CuLi2、CuBe2)和锌化合物(ZnLi2、ZnBe2、ZnEn)及铜锌铝化合物(Cu(Zn)3Al、Cu(ZnAl)3)这些化合物改变了黄铜分子在结晶过程释放的能量而形成单晶结构,从而改变了黄铜分子结构形成高性能的合金材料。
本发明属于钠离子电池技术领域,公开了富锰的钠离子正极材料及其制备方法和应用,该钠离子正极材料的通式为Na(ZkNitMnf)O2/M‑C,k+t+f=1,0
一种用污水压榨泥制造的环保瓷质砖,其主要原料重量百分比:污水压榨泥60~80%;石英砂5~20%;锂辉石5~10%;钠砂5~10%;中山黑泥3~8%;六偏磷酸钠0.3~0.5%;柠檬酸钠0.1~0.3%;聚乙二醇0.2~0.3%;其主要原料化学组分重量百分比:SiO2?63.6%~67.6%;CaO?2.7%~4.7%;P2O5?0.2%~0.6%;Al2O3?14.6%~19.6%;MgO?0.9%~1.1%;Li2O?0.78%~1.0%;Fe2O3?0%~1.5%;K2O?2.0%~5.0%;BaCO3?0.1%~0.5%;TiO2?0%~0.5%;Na2O?1.5%~5.0%;灼碱?4.5%~7.5%;工艺步骤:污水净化处理→压榨泥入仓→配料球磨→泥浆检测→喷雾造粒→坯体成型→烘干坯体→釉料配料→磨釉→釉浆检测→施釉→高温烧成→理化性能检测→成品分选→成品抽检→包装入仓。本发明中的六偏磷酸钠、柠檬酸钠两种解凝剂及坯料增塑剂聚乙二醇在出磨前2小时加入。
一种阴极浆料,其包含在水中具有改善的稳定性的阴极活性材料,特别是含镍的阴极活性材料。使用锂化合物处理含镍阴极活性材料可以通过防止材料的不期望的分解来改善阴极的稳定性。本文还提供了一种用于二次电池的阴极,其包括集流体和涂覆在集流体之上的电极层,其中该电极层包含阴极活性材料、粘结剂材料和锂化合物。
本发明涉及一种高耐冷热冲击的陶瓷及其制备方法,所述高耐冷热冲击的陶瓷由以下重量百分比的原料组成:透锂长石30%~60%、高岭土20~40%、黏土5%~20%及紫木节1%~10%。本发明除了选用透锂长石作为主体材料外,还添加适当范围内的黏土,在配合适当范围内的高岭土及紫木节,获得的陶瓷膨胀系数较小,抗热冲击性能优良,可耐15~800℃热交换至少五次而不裂,并且无毒、无害,铅铬溶出量为零,放射性元素含量符合国家标准。
本发明克服了现有技术存在的不足,提供了一种用于生产太阳能瓦的轻质陶瓷基材配方,为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种用于生产太阳能瓦的轻质陶瓷基材配方,包括主料、长石、石英和复合活性成分,其中,主料为25~35份,长石为45~55份,石英为15~25份,复合活性成分为10~15份,所述复合活性成分包括碳化硅、碳酸镁和碳酸锂;所述主料包括页岩、粘土和高岭土,所述页岩、粘土和高岭土按1:1:1混合配置主料,所述复合活性料为碳化硅、碳酸镁和碳酸锂中的任意一种,或为多种组合;本发明可广泛应用于轻质陶瓷基材领域。
本发明涉及一种内置球形太阳能电池的手电筒,包括手电筒本体,所述的手电筒本体由手电筒头部、手电筒中部及手电筒尾部组成。所述的手电筒头部与所述的手电筒中部通过螺纹旋钮连接,且连接处设有旋钮电源开关,手电筒中部又与手电筒尾部螺纹旋钮连接,手电筒头部设有灯罩及内部设有LED灯,灯罩与手电筒头部密封连接;手电筒中部内设有与控制主板连接的锂电池及太阳能控制器,手电筒中部外表面还设有与控制主板连接的显示屏和电源切换键;手电筒尾部为透明PC材料,其内部设有球形的太阳能电池及与太阳能控制器连接的太阳光传感器。本案中手电筒通过电池切换键进行切换使用锂电池或太阳能电池实现优化使用,通过旋钮手电筒头部即可触动旋钮电源开关进行使用。
本发明公开了一种聚烯烃微多孔膜,其按重量份计包括以下组分:重均分子量1.0×106~4.0×106的聚乙烯A40-70份、粘流活化能为15-35kJ/mol的聚乙烯B20-40份、聚丙烯5-20份。本发明还公开了上述聚烯烃微多孔膜的制备方法。与现有技术相比,本发明的聚烯烃微多孔膜的综合性能优异,尤其是耐蠕变性能好,能够满足现有动力锂离子电池的应用要求。
一种有广泛用途的食用营养保健钾盐,主要由有机的柠檬酸钾,柠檬酸钠及适量的钙盐、镁盐、锂盐和添加剂组成。目前市面上还未发现有食用钾盐销售,而钾和钠均是人体正常发育中不可缺的元素,所需量约为2∶1。对于钠元素,人体不缺,还过剩,而钾元素由水果、蔬菜的主要来源,摄入量少,导致缺钾,此外人体长期慢性疾病、多次进行外科手术、呕吐、腹泻、出汗过多、饮酒,吸烟过量也会造成缺钾。若人体长期缺钾,就会精神疲倦、四肢酸软、体力减退、食欲不振、便秘,严重者会因呼吸肌肉麻痹而死亡。很多人因钠摄入过量,引起高血压、心脏病等,多数病人找不到原因,缺钾可能是造成这些病因的根源。本发明所用钾盐为有机的柠檬酸钾,不是无机的氯化钾,不但口味好,没有苦味,对胃肠不产生刺激,长期食用,不会发生肠胃溃疡或穿孔等疾病,它不但增加了食盐的品种,还有多种用途,如作调味剂、缓冲剂、螯合剂、稳定剂、抗氧化剂等。
本发明涉及一种新型的高支模网关混合供电系统及方法,将外部输入VCC‑DC宽电压分出二路进行电压转换,一路通过DC‑DC电源模块转换为4V电压用于进行功率输出,另一路通过DC‑5V电源模块转换为5V电压用于控制电源管理ic芯片Q2内部的MOS管的开关选择,在此处反向使用MOS管,使MOS管的电流流向为从D极到S极。最终实现电源管理ic芯片在外部输入VCC‑DC宽电压未接入时,通过锂电池进行输出,在外部输入VCC‑DC宽电压接入时,通过DC‑DC电源模块进行输出,进而能够既支持DC电源的热插拔也支持锂电池热插拔,另外二极管D10和D11能够辅助Q2的VCC‑MIX网络存在启动电压,提高电路稳定性。本发明能够完美适应高支模的作业环境,能够稳定的对高支模监测电路进行供电。
本发明公开了具有余热回收功能的回转窑,包括:回转窑、加热装置、换热输送筒、换热液体箱和氮气输送管。回转窑用于烧制锂电池原料,回转窑还开设有氮气充入口,氮气充入口设置在回转窑上靠近进料口的一端。换热输送筒具有送料腔,回转窑的出料口与送料腔接通;换热输送筒内设有旋转轴,旋转轴具有用于输送锂电池原料的螺旋送料叶片。换热输送筒还具有围设在送料腔外围的环形液体换热腔,环形液体换热腔连接有低温管和高温管。换热液体箱具有储液换热腔。氮气输送管包括顺次连接的输入段、受热段和输出段,受热段容置在换热液体箱内,输出段与回转窑的氮气充入口连接。其能够充分地回收和利用余热,从而减少能耗。
本发明公开了一种固态聚合物电解质膜的制备方法,包括以下步骤:S1、将第一聚合物溶于有机溶剂中,得到第一混合液;S2、向所述第一混合液中添加锂盐,得到第二混合液;S3、向所述第二混合液中加入芳香族聚酰胺浆粕,分散均匀后得到聚合物电解质浆料;S4、将所述聚合物电解质浆料涂覆在基材上,得到聚合物电解质湿膜;S5、所述聚合物电解质湿膜干燥后得到成品;所述聚合物电解质浆料中按质量分数计包含:第一聚合物1‑15%,有机溶剂80%‑95%,锂盐1‑10%,芳香族聚酰胺浆粕1‑15%。相应地,本发明还提供了上述方法制备得到的固态聚合物电解质膜,其机械强度好,结构稳定,耐热性高,成膜优异。
一种投影式键盘电脑,包括;主板、显卡、内存、硬盘、投影装置、内部散热系统、键盘机箱、电源、接口、冰晶散热器、折叠金属软幕布、蓝牙鼠标、摄像头和二用键盘支架。内部散热装置包括大直径双风扇,大直径导热管,短鳍片导热底部。键盘机箱包括键盘式机箱和内部散热装置,在键盘内部放置集成主板、显卡、内存、硬盘,投影装置,机箱外部放置按键、摄像头、数字阵列麦克风;机箱底部是短鳍片导热底部。电源包括锂电池电源和交流电源适配器。二用键盘支架包括挡风板、3个散热风扇、键盘座、蒸发盆、锂电池电源或冰晶散热放置口、角度调节杆。
本发明公开了一种铁锆红色料的制备方法,其特征在于依次由下述过程制备:(1)液相反应:将氧氯化锆、硫酸亚铁和五水偏硅酸钠在水中进行液相反应;(2)分离、干燥:将液相反应产生的固液悬浮物进行分离、干燥;(3)预煅烧:将干燥物粉碎后,在750~850℃条件下煅烧2~3小时;(4)混料:将预煅烧产物与氟化锂、氟硅酸钠和氟化钠混合均匀;(5)煅烧:将步骤(4)中的混合物在900~1000℃条件下煅烧2~5小时;(6)后加工:再将烧结的固体物料进行磨碎、酸洗、水洗、干燥后筛分。这种液相反应与固相反应结合的方法提高了高温固相反应包裹率,合成出了发色鲜艳,发色力强,高温非常稳定的铁锆红色料产品。
本发明公开了一种预应力陶瓷及其制备方法,包括坯体和位于坯体表面的第一预应力层,第一预应力层热膨胀系数小于坯体的热膨胀系数;第一预应力层的原料包括方解石、高岭土、石英、锂辉石、氧化锌、碳酸钡和熔块;其中,熔块的原料包括高岭土、石英、滑石、白云石、氧化铝、氧化锌、硅灰石和锂辉石。本发明的预应力陶瓷,通过在坯体的表面和底面均分别设置有第一预应力层,当陶瓷受到外部一定的张应力时会被第一预应力层的预应力所抵消,从而大大提高陶瓷的强度和韧性,避免陶瓷结构被破坏,解决了现有陶瓷耐冲击能力较低和强度低的问题,优选的,本发明的预应力陶瓷为建筑陶瓷领域。
本发明公开了一种熔融石英陶瓷的防水涂层的制备方法,包括步骤A、将碳酸锂、碳酸钙、氢氧化铝、氧化铝、氧化钛在熔炼炉制成玻璃液;B、将步骤A中制得的玻璃液倒入冷水中水淬,得到固体玻璃,然后磨制成玻璃微粉;C、将松油醇、无水乙醇、脂肪醇聚氧乙烯醚混合搅拌均匀制成混合液,将步骤B中的玻璃微粉倒入上述混合液中制成玻璃釉浆,然后在400‑1500r/min条件下分散30‑60min;D、将步骤C中分散均匀的玻璃釉浆均匀涂覆到熔融石英陶瓷表面,在70‑90℃条件下干燥2‑4h,然后放入马弗炉中烧结定型,制得防水涂层。本发明中制备的微晶玻璃涂层,其主晶相为石英固溶体和锂辉石固溶体,具有热膨胀系数小、抗热震性能优良、耐高温、高强度等优良性能。
本发明公开了一种高纯硝酸铁溶液及其连续化的制备方法,包括下述步骤:S1:将催化剂加入反应装置中;S2:连续不断地加入工业纯铁和硝酸,在设定的反应温度和压力下进行反应,铁离子含量达到设定浓度后,得到硝酸铁溶液产品,并不断取出;其中:催化剂为硝酸亚铁。本发明的硝酸铁溶液的制备方法简单易操作,本发明的硝酸铁溶液可以用作印刷线路板用退锡液的制备、电池正极材料磷酸铁锂生产的主要原料。以更有效地用于印制线路板生产中铜表面锡的退除,以及生产更高质量的磷酸铁锂。
本发明涉及一种仿天然洞石瓷质砖。该仿天然洞石瓷质砖是在其面料中含有下述重量份的成份作为发泡料:球土类:8~15份;钠长石类:18~30份;锂长石类:30~45份;石灰石:12~20份;抛光渣:3~15;烧滑石:0~1份;这些成份的总重量占面料总重量的3~15WT%。本发明的优点在于:采用抛光渣作为发泡材料,并用石灰石高温下产生的二氧化碳扩大气泡形成洞石的效果。所得到的洞石瓷质砖产品具有逼真的仿天然洞石装饰效果,能广泛应用于高档建筑如别墅、酒店等场所的墙面装饰。
本发明提供了一种固态电解质及其制备方法和阴极保护系统,该制备方法包括:在金属表面依次涂覆石榴石型固体电解质的前驱体浆液A和含锂金属氧化物的前体浆液B,得到半成品;以及,对半成品进行烧结处理,得到所述固体电解质;其中,所述含锂金属氧化物选自LiCoO2和Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3(0<x<2)中的至少一种。通过该方法制备的固体电解质的覆层具有高的环境稳定性、较高的电导率,制备过程快速、简便、能耗低;基于该固体电解质,利用较低的电压即可实现对金属构件的外加电流阴极保护。
本发明公开一种新型监管台灯,包括灯座和灯体,灯座呈矩形盒状结构,灯体通过支撑架与灯座连接,灯座内设有小型收纳柜,小型收纳柜外表面设有把手,小型收纳柜下方设有控制装置,所述的控制装置包括单片机芯片、控制外围串联电路、芯片电源驱动电路、控制手机插头、控制继电器串联电路和锂电池,单片机芯片分别连接控制外围串联电路和芯片电源驱动电路,锂电池通过芯片电源驱动电路与单片机芯片连接,控制手机插头通过控制继电器串联电路与控制外围串联电路连接,本发明采用自动化控制设计,具有协助用户集中精神看书工作的功能。
本发明公开了一种轻质高强发泡陶瓷板,其主要由以下重量份的原料制成:粘土5‑15份,锂尾矿30‑70份,高温砂2‑15份,中温砂3‑10份,低温砂0‑10份,滑石0‑5份,高铝砂10‑40份,铝矾土1‑10份,发泡剂0.1‑2份。本发明通过控制锂尾矿、粘土、高温砂、中温砂、低温砂、高铝砂、铝矾土、发泡剂的合理比例,制备得到了高强度、低容重、孔径小、孔径均匀的发泡陶瓷板;相应的,本发明还公开了一种上述轻质高强发泡陶瓷板的制备方法,其方法简单,效率高。
本发明公开一种新型结构的充电宝,包括两个相同的充电结构,所述充电结构包括外壳和内置于外壳中的锂电池、和控制电路,所述外壳由空心钢管弯折而成,空心钢管外包覆有触地软胶,外壳包括两个180°弯头、与该两个180°弯头可拆式连接的三根直管和布置在180°弯头和直管中的布线通道,180°弯头具有空心弯腔,直管具有空心直腔,三根直管的轴线不处于同一平面上,触地软胶上套装有握手海绵,三根直管的空心直腔内均设置有一锂电池。发明提供一种新型结构的充电宝,该充电宝既能对电子设备进行充电,且该充电宝使用时,其独特的外形结构又可为人们提供俯卧撑运动的辅助功能和提醒功能,降低人们体育运动的成本,增加人们的体育运动次数。
本发明提出一种环保型无镍无氟中温封闭剂,按重量百分比计算,其组成包括:醋酸钙5~20%,醋酸镁15~50%,氢氧化锂10~30%,硅酸锂2~8%,十二烷基硫酸钠1~4%,聚醚多元醇2~8%,余量为水。本发明提供的封闭剂不仅能解决废水处理的重金属问题,还可以避免含镍盐封孔过程中氧化膜对镍盐的吸收而导致的表面发绿现象。此外,本发明封闭剂的封闭方法操作简单方便,且配槽维护很简单。
本发明属于废旧电池回收技术领域,公开了一种废旧电池安全浸出的方法和应用,该方法包括以下步骤:将废旧锂电池进行放电,焙烧,筛选,得到铜铝箔和电池粉;将电池粉加入水中,再加入浮选剂进行浮选,得到漂浮物料和沉淀物质;将漂浮物料用碱液进行浸出,过滤,得到滤液b和滤渣a;将滤渣a进行洗涤,过滤取滤渣c,加入浸出剂和还原剂进行浸出,得到浸出液。本发明利用焙烧、筛选、浮选等安全、高效、低能耗的物理方法以及稀碱溶解等化学方法相结合,能从源头上除掉废弃锂电池中的铝。
本发明属于材料技术领域,公开了一种铝基碳化硅复合材料及其制备方法和应用。该铝基碳化硅复合材料包括以下原料:α碳化硅粉、β碳化硅粉、至少含有锂、镁、硅、铝中两种元素的混合物、成型助剂;α碳化硅粉包括粒径为120‑200μm的α碳化硅粉一、36‑75μm的α碳化硅粉二和8‑15μm的α碳化硅粉三,α碳化硅粉的纯度≥99.5%。本发明以多种粒径组成的高纯度α碳化硅粉为基本原料,添加β碳化硅粉、至少含有锂、镁、硅、铝中两种元素的混合物为烧结助剂,水性环保粘结剂为成型助剂,经真空烧结、无压浸渗,制得铝基碳化硅复合材料,导热率达到250‑270W/(m·K),热膨胀系数低至7.0‑8.0ppm/K。
本发明提供一种单分散高镍三元单晶正极材料的制备方法,包括以下步骤:将可溶性镍盐、钴盐、锰盐,配制水溶液A;取浓氨水配制水溶液B;取氢氧化钠配制水溶液C;将聚乙烯吡咯烷酮和可溶性硅酸盐配制成混合水溶液D;在连续搅拌釜式反应器中预先注入水溶液D和氨水作为混合底液E,再将水溶液A、水溶液B、水溶液C分别泵入所述连续搅拌釜反应器中,反应后,用蒸馏水和乙醇洗涤,最后干燥得到前驱体;将前驱体与锂源混合,在氧气中加热至400‑500℃预烧5‑10小时,750‑830℃下煅烧10‑20小时后降温,得到单晶锂化氧化物;冷却后洗涤,真空干燥,然后加热至500‑800℃并保持5‑10小时,得到单分散高镍三元单晶正极材料,克服了现有技术缺陷,有效提高了材料性能。
本发明属于电池技术领域,公开了一种高温稳定的正极材料及其制备方法和应用。该正极材料包括锂镍钴锰基氧化物、复合氧化物以及二氟磷酸盐;该复合氧化物包覆在该锂镍钴锰基氧化物的表面;该二氟磷酸盐包覆在该复合氧化物的表面;该复合氧化物包括氧元素以及铝、钛、锆、钇、钨、硅、硼、镁、铌、镧、锌、锡、钙或铋中的至少两种金属元素。利用该正极材料制得的电池在高电压下具有高容量、高倍率、高温循环性能好以及高温稳定的优点;该正极材料的制备方法简单,易于产业化实现。
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