本发明适用于陶瓷加工技术领域,提供了一种电磁炉的耐高温陶瓷产品,包括:脊性材料、粘土和晶核剂,所述脊性材料、粘土和晶核剂的重量组分分别为45‑50%、45‑50%和2‑5%,其中,所述脊性材料包括低膨胀锂系材料和低膨胀镁系材料。其中,脊性材料、粘土提高陶瓷产品的耐高温性能,晶核剂在高温烧制下发生化学反应,形成微晶,对陶瓷产品形成保护,并降低陶瓷产品的膨胀系数,从而保证陶瓷产品在耐高温的前提下,降低膨胀系数,防止陶瓷产品在电磁炉加热过程中膨胀开裂。
一种自转速度可调的行星式球磨机由空气压缩机、压缩空气导管、球磨罐、喷射管、叶片、电机、行星传动机构、公转轴、公转筒、球磨罐自转测速计组成;空气压缩机采用机械方式固定于公转筒,压缩空气导管与公转轴的连接就全部为静态连接,其电源采用铅酸或锂可充电电池等;公转轴为一端封闭的盲管,压缩空气出口与公转轴孔未封闭端相通,公转轴盲孔端在盲孔底部开有周向小孔,喷射管孔与公转轴盲孔的周向小孔相通,从而空气压缩机→公转轴→喷射管组成为压缩空气通道;叶片形状采用圆弧、旋轮线或渐开线形状等,叶片固定于球磨罐的外壁,喷射管延长线贯穿叶片自转形成的圆柱面,从而压缩空气喷射于叶片,推动球磨罐的自转。
本发明公开了一种具有高堆积密度和倍率性能的尖晶石型LiNixMn2‑xO4(0≤x<1)材料的制备方法,属于二次电池材料制备领域。其制备步骤为:将含锂源化合物、镍源化合物和锰源化合物按化学计量比溶于去离子水中,加入结构导向剂和含草酸根化合物制得一种均相的糊状物,将该糊状物经过两阶段高温处理即得到最终产品。本发明的方法易于控制,工艺简单,重复性好,能制备形貌可控、粒度均一的LiNixMn2‑xO2材料;制得的LiNixMn2‑xO4材料的形貌特征为:微米级单晶颗粒、类球型多面体结构,其表面展现出的晶面包括{111}、{001},{110},{311};性能特征:堆积密度高、倍率性能好。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电极片及其制作方法,该电极片包括集流体、电极膜片以及涂覆在集流体和电极膜片之间的导电层,导电层包括导电剂和粘结剂,电极膜片的面密度≥20mg/cm2。本发明通过在集流体和电极膜片之间设置导电层,有效加强了集流体和电极膜片的之间的导电性和粘结效果,使得电极膜片面密度达到20mg/cm2以上,依然能够保持较高的功率密度;因此,本发明有效解决了现有技术中因电极膜片面密度提高所带来的电池功率密度大幅下降的难题。此外,相比于现有多段式非连续生产工序,本发明电极片的制作方法工艺简单,生产连续,且操作简便,能够有效简化生产工序,加快生产周期,提高生产效率。
本发明公开了一种LED芯片光刻显影方法,包括:对LED芯片做表面清洗;采用等离子增强化学气相沉积方法,在LED芯片上制备一层二氧化硅薄膜;在制备的二氧化硅薄膜上均匀涂布一层厚度为3μm的光刻胶;通过曝光机和光罩对LED芯片做图形曝光处理;使用显影液对光刻胶做显影处理,显影时间为60秒,显影温度为20℃~40℃,显影液包括一种强碱、一种弱碱和纯水,强碱质量占比0.5%~5%,弱碱质量占比1%~10%,纯水质量占比85%~98.5%,强碱为氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铷、氢氧化铯中任意一种,所述弱碱为氨水或者氢氧化铝;刻蚀暴露的二氧化硅薄膜,将光罩上的图形转移到LED芯片表面。
本发明涉及一种硅-碳-石墨复合负极材料的制备方法,该方法首先将纳米二氧化硅粉体进行碳包覆,然后利用镁粉作为还原剂,通过镁热还原将碳包覆的纳米二氧化硅还原为碳包覆的纳米硅,再以此为原料,按照一定质量比与石墨粉充分混合,制备得到硅-碳-石墨复合负极材料。本发明所需的还原温度低、制备工艺简单,易于批量化生产,且所制备的复合材料用于锂离子电池负极时具有优异的循环性能及较高的首次循环库仑效率。
本发明公开了一种用于屋顶绿化的沸石陶粒的制备方法,以河道底泥和沸石粉为主要原料,以生石灰、石膏、硫酸铝水泥、硫化亚铁和秸秆灰为辅助成分,以碳酸锂、铝矾土、萤石粉、焦磷酸钠、月桂醇醚磷酸酯钾、纳米氧化铝为添加剂;其制备步骤包括备料、混合、造粒成型和蒸汽养护;所制备得到的轻质免烧陶粒的抗压强度大于10Mpa,表观密度低于0.7g/cm3。
一种热保护剂, 生产配方按重量百分比由以下组份 组成 : αAl2O3 : 75—86; Ni2O3 : 6—10; MnO2 : 1.0—3.0; 碳酸钙 : 5—10; 膨润土 : 0, 5—1.0; 锂辉石 : 1.0—2; 扩孔剂 : 0—1.0; 以上活性组分和载体组分直接混合, 成形, 经高温烧结而制得一种镍铝尖晶石型热保护剂, 制成品为一种Φ25—50mm的带蜂窝的球体, 可以有效地控制热点温度向中下层延伸, 减轻了炉体的荷载, 出口甲烷可降产量提高, 具有明显的节能增效降耗的效果。
一种新型多功能电解液,由锂盐、新型共溶剂、功能化合物组成。新型共溶剂由线型碳酸酯和环形碳酸酯组成。其中熔点低,粘度小的线型碳酸酯占主要部分,通过优化配比使其在低温下能展现出良好的充放电性能。功能化合物由A,B两大类化合物混合而成,A类化合物具有很好的成膜特性,高温下稳定,能有效地改善电池循环性能,避免电池气涨,提高电池高温性能。B类化合物为熔点较低的磷酸酯类化合物,一方面可以进一步提高低温性能,另一方面其本身具有的阻燃特性能大大提高电池的安全性能。通过优化组份及配比,使电解液在低温性能,高温性能,安全性能以及循环问题,气涨问题等方面都能得到很好地兼顾。
一种固态磁性聚合物电解质及其制备方法与应用,该固态磁性聚合物电解质由以下质量百分比的原料制成:N-甲基吡咯烷酮60~98%、琼脂糖聚合物1~8%、磁性纳米粒子改性剂0.5~8%、表面活性剂1~10%、碘化锂和碘的无机混合物0.8~2%。本发明还包括该固态磁性聚合物电解质的制备方法与应用。本发明制备的磁性纳米粒子改性的琼脂糖聚合物电解质,方法简单易行,能有效解决染料敏化太阳能电池液体电解质封装难,易泄漏和挥发的问题,提高染料敏化太阳能电池的稳定性,提高其光电转化效率,实现染料敏化太阳能电池的开发应用。
本发明涉及一种纳米尖晶石型LiMn2O4的制备方法,包括如下步骤:将硝酸锂、硝酸锰均匀混合,配成总阳离子浓度为0.1-1.0mol/L的母液,将混合液在超重力场中进行反应,并控制超重力反应器转子转速在400-2200rpm,优选800-1500rpm,然后加入碳酸铵溶液;加入的碳酸铵溶液与上述混合液反应得到悬浊液;混合液不断循环直至反应完全;将所得悬浊液经过滤、干燥得到纳米尖晶石型LiMn2O4的前躯体;将得到的纳米尖晶石型LiMn2O4的前躯体进行煅烧,得到纳米尖晶石型LiMn2O4。该方法具有工艺简单,成本低廉,合成时间短等特点,同时制备的尖晶石型LiMn2O4粒径可控,可快速批量生产。
高硼盐湖卤水制备氧化镁的方法,是盐湖卤水经盐田蒸发、浓缩结晶硫酸钾、氯化钠、氯化钾,吸附提取锂后,得到含镁和硼的老卤卤水,加入浓硫酸反应,冷却过滤,得到粗硼酸和酸化后卤水;酸化后卤水调节pH值5.5~6.5,通过吸附硼的离子交换树脂,当流出液硼浓度高于5mg/L时,停止注入卤水,得脱硼后卤水,再与氯化铵溶液在通入氨气搅拌下沉镁反应,反应温度为60-80℃,pH7.5-8.0,当游离氨浓度达到1.8-2.2mol/L反应结束,得到氢氧化镁及沉镁母液;将氢氧化镁煅烧得到氧化镁,氧化镁含量大于99.8%,镁提取率大于90%;沉镁母液采用石灰蒸氨,产生氨气循环至沉镁反应;蒸氨后母液经蒸发浓缩结晶得到氯化钙;吸附了硼的离子交换树脂经水洗、解析、再生循环使用;将含硼解析液浓缩、冷却提取粗硼酸,粗硼酸重结晶得到精制硼酸,纯度大于99%。本发明产品纯度高,经济效益好,无环境污染,可操作性强,易于工业化生产。
本发明提供了一种具有片状堆积的物相结构、孔壁表面边缘碳原子富集、 孔结构可控的特殊炭材料的制备方法。以特殊中间相沥青为炭前驱体,将炭前 驱体与无机模板以一定方式混合均匀,在一定温度下保温0.5~10小时,再以5~ 20℃/min的速率将电炉升温至900℃,保温1~2小时。去除模板,制得具有特 殊物相、表面及孔结构特征的炭材料。再在1500~2600℃范围对炭材料进行热 处理,调节炭材料的石墨化度。这种炭材料的制备方法具有原料易得、工艺简 单的优点;作为超级电容器电极材料,在6mol/LKOH溶液中,炭材料的质量比 电容达220F/g,单位面积比电容接近45μF/cm2,并具有良好的高功率工作性能; 作为锂离子电池负极,其可逆容量达到485mAh/g并具有良好的高功率工作性能。
本发明属于电化学领域,公开了一种电极材料的包覆方法、原位固态电池及制备方法。以低聚物分散溶液作为涂覆溶液,均匀涂覆至正极材料和负极材料,干燥后得到低聚物包覆的正极材料和负极材料;使用低聚物包覆的正极材料和负极材料、液态电解液组装无隔膜液态锂离子电池,低聚物溶解于液态电解液中,调控电池的电压和温度,使液态电解液中阳离子催化引发的阴离子原位凝胶化聚合,得到原位固态电池。本发明得到的原位固态电池,不仅解决了电极与电解质的兼容问题,又提高电池的能量密度、循环稳定性和安全性。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种Al‑La掺杂核‑中间层@BNT复合正极活性材料,包括核、包覆核的中间层以及包覆中间层的壳,所述的核和中间层为Al、La双金属掺杂的正极活性材料,其中,核为层状结构材料,所述的中间层具有尖晶石相或/和岩盐相;所述的壳为钛酸铋钠材料。本发明还包括所述材料的制备和应用。本发明研究表明,所述的核、中间层、壳材料的控制以及所述的层级结构的联合,能够实现协同,能够协同改善正极活性材料的容量、倍率以及长循环稳定性,不仅如此,还能够有效改善其在极限条件下如高温、高电流下的电化学性能。
本发明提供一种叠片装置及叠片机,属于锂电池制造设备技术领域,包括:纠偏机构,设置有两个并沿第一方向排列,纠偏机构上适于放置极片单元或复合单元;叠台机构,设置有两个,两个叠台机构分设于纠偏机构沿第一方向的两侧,两个叠台机构错位设置以分别与两个纠偏机构相对应,并且每个叠台机构能够在两个纠偏机构之间转换;上料机构,设置有两个,两个上料机构分别与两个纠偏机构对应设置,上料机构可移动地设置于纠偏机构和叠台机构之间。本发明提供的一种叠片装置,通过设置一套纠偏机构,实现了两个叠台机构的同时叠片,并且设置两个上料机构满足两个叠台机构的上料,上料机构行程短,能耗低,上料效率高,因此,叠片装置的叠片效率高。
本发明提供了一种抗静电长玻璃纤维增强热塑性复合材料及其制备方法与应用。抗静电长玻璃纤维增强塑性复合材料以连续玻璃纤维增强体、无规共聚聚丙烯基体、改性无规共聚聚丙烯和双三氟甲烷磺酰亚胺锂静电剂(Li‑TFSI)为原料,经过密炼、熔融挤出、冷却、裁切制备而成。在本发明中,Li‑TFSI通过化学键合被吸附在长玻璃纤维(LGF)表面,LGF相互接触形成的三维导电网络为Li‑TFSI传递电荷提供了导电轨道,进而提高了复合材料体系的抗静电性能。此外,带有功能性基团的Li‑TFSI与纤维及基体表面的基团发生化学键合,进一步提高了纤维与基体之间的界面粘结性,因而拉伸强度显著提高。本发明制备工艺简单,效率高,有效地提高了聚丙烯复合材料的抗静电性能和拉伸强度。
本发明公开了一种深海宏生物保真采样控制系统,包括上位机单元、宏生物采集装置、防水密封舱,所述宏生物采集装置包括保压筒,所述保压筒入口处安装有喇叭口;保压筒出口处安装有控制出口密封机构的开关阀;保压筒外壁上设有压力补偿装置、诱饵筒、半导体制冷组件、防水密封舱,压力补偿装置通过高压管Ⅰ与保压筒连通,诱饵筒通过高压管Ⅱ经单向阀与保压筒内腔连通;防水密封舱内设有锂电池盒供电模块、下位机控制单元;上位机单元通过水密缆Ⅰ与防水密封舱内的下位机控制单元连接。本发明的全海深宏生物保压采样装置紧凑、操作简便、自动化程度高、适合搭载在着陆器、载人潜水器、无人潜水器上,适用范围广。
本发明公开了一种基于5G的景观铁塔信息自动监控系统及监控方法,包括检测模块,供电模块,以及监控中心模块;供电模块中的发电单元吸收光能转化为电能并储存在锂电池中,具有节能环保省电的特点,定位单元通过端口单元将具体的偏移量发送至信号强度检测单元,信号强度检测单元将偏移量转化为强度信号,再借助微基站向监控中心模块发送不同等级的信号,预警单元根据信号强度等级模拟景观铁塔的形变姿态以反馈景观铁塔信息,方便实时直观表述铁塔当前状态,当信号强度等级超过警戒等级后触发报警单元,以便及时采取防护措施,避免事故发生。
本发明实施例通过提供一种多孔磷酸铁的制备方法,该方法利用发泡微球在加热过程中发生膨胀,制备得到了比表面积高达41.2m2/g的多孔磷酸铁,解决了现有技术中常规的磷酸铁的比表面积一般为26~32m2/g之间,无法满足日渐提高的锂离子电池高能量密度、高倍率性能对磷酸铁比表面积的要求的问题。
本发明公开了一种耐高温阻燃的橡胶密封圈材料,包括以下重量重量份的组分:硅橡胶105‑115重量份、氟橡胶25‑35重量份、氨基甲酸酯改性乙烯基酯树脂15‑25重量份、二氧化硅1‑3重量份、氧化铝0.5‑1.5重量份、氧化锂1.8‑2.2重量份、纳米氮化钛0.8‑1.6重量份、三烯丙基氰脲酸酯9‑13重量份、硼酸锌3‑5重量份、硫酸钡1‑3重量份、氢氧化钙1‑5重量份、促进剂0.7‑1.1重量份、分散剂0.5‑0.7重量份、防老剂0.9‑1.1重量份、着色剂0.4‑0.6重量份。本发明是针对现有橡胶密封圈耐高温阻燃等方面性能不足而提供一种耐高温阻燃的橡胶密封圈材料,不仅能够满足现有橡胶密封圈的使用要求,而且大大提高了橡胶密封圈耐高温、阻燃的性能,具有很大的实用性和推广价值等。
本发明公开了一种线型喷彩装饰效果,该线型喷彩装饰效果底釉各组分和各组分质量如下:钾长石35份~42份;硅灰石14份~23份;滑石8份~16份;氧化锌3份~6份;界牌泥4份~6份;高岭土7份~11份;硅酸锆13份~16份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;方解石10份~12份;白云石14份~16份;贵州土4份~6份;碳酸锂4份~5份;氧化锌15份~16份;氧化铁5份~8份。喷彩釉各组分和各组分质量如下:钾长石35份~40份;方解石8份~10份;界牌泥30份~35份;贵州土4份~5份;氧化锌3份~5份;氧化铁15份~18份;该线型喷彩装饰效果是通过底釉的白色,面釉的流动性能,喷彩的棕黑色相互熔融,流动而产生的特殊效果,在1270℃的倒焰窑中烧制而成,深受广大客户的青睐。
本发明公开了一种高导电导热石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤,(1)以机械剥离法加临界气体插层法所制备的石墨烯为原料,再经过等离子辐射与二氧化碳剪切混合处理;(2)以一定浓度的硝酸氧化处理上述石墨烯;(3)将上述石墨烯与苯二胺发生环氧基反应,制备苯二胺接枝石墨烯,再加入苯胺,最后制得聚苯胺接枝改性石墨烯;(4)在聚苯胺接枝改性石墨烯中加入与纳米碳纤维、导电碳黑、填料、分散剂混合反应制得高导电导热石墨烯复合材料。本发明提供的一种高导电导热石墨烯复合材料的制备方法,石墨烯浆料在涂料中添加量极少,能抗静电、导电、导热,能做为锂电池导电剂与导电涂层材料;比现有导电材料添加量更低,电阻率更低。
本发明公开了一种耐高温碳化硅匣钵的制备方法及其应用;一种耐高温碳化硅匣钵,由以下重量份的原料制成:碳化硅粉20‑30份、氧化镁粉4‑6份、氧化铝粉8‑12份、硅灰石粉5‑8份、玻璃粉5‑10份、硅酸钠粉30‑32份、硅酸锂10‑15份、分散剂3‑5份以及结合剂5‑8份;本发明的组成成分的变化以及要求,有效的提高匣钵的抗腐蚀以及耐高温的性能;本发明的制备工艺步骤,使得匣钵内部结构更紧密,有效的提高其性能。
本发明公开了一种高强韧性石墨烯复合陶瓷,包括坯体:氧化铁、钙长石、钾长石、凹凸棒土、锂辉石、石墨烯、纳米二氧化钛纤维粉末、碳化硅晶须、硫酸钡、玻璃微珠;釉料:高岭土、石墨烯、纳米二氧化钛纤维粉末、竹炭粉、碳化硅晶须、硫酸钡、玻璃微珠、钾长石、石英砂、滑石粉、橄榄石、竹炭粉、氧化铁、氧化铝、氧化镁、硅酸锆、氧化锌、氧化镥。本发明通过引入纤维强化技术,结合石墨烯的使用,同时复配以硫酸钡和玻璃微珠改善石墨烯的分散性,各组分按照合适的配比可发挥明显的协同增效作用,显著增强陶瓷的强韧性;而且所得陶瓷材料对空气污染物也具有显著的吸附去除能力,耐蚀性能优异;应用范围更广阔,且制备方法简单,适宜工业化生产。
本发明公开了一种NTC风速计,包括上盖,上盖的下表面设有支柱,且支柱与上盖通过螺钉固定连接,支柱的底部设有后壳,后壳与支柱的底部紧密贴合,后壳的顶部设有热敏电阻,且热敏电阻固定安装在后壳的顶部,支柱的底部设有前壳,前壳与支柱的底部紧密贴合,前壳的内部设有单片机,且单片机嵌入设置在前壳的内部。该NTC风速计主要通过一块锂电池供电,由热敏电阻电路将稳定的电流加持到两组热敏电阻上,让热敏电阻通电发热,然后热敏电阻的温度上升到一个稳定值时,表面的散热与电流通过产生的热量达到一个稳定的值,当流体将热敏电阻表面的温度带走时,通过其阻值上升产生不同的电压和风速间的对应关系来设计的风速计。
本发明公开了一种产高活力酸性蛋白酶的宇佐美曲霉(Aspergillus?usamil)801-2,属于微生物发酵技术领域。该菌株已于2013年11月24日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC?NO:M?2013601。是由实验室保藏的一株产酸性蛋白酶的宇佐美曲霉801依次经紫外线复合氯化锂诱变、亚硝基胍诱变、硫酸二乙酯诱变,并对突变株分离、筛选获得,与出发菌株相比生长迅速,28℃4天直径82mm,发酵液酸性蛋白酶酶活可达13000-14000U/mL,比出发菌株酶活力提高7倍。该菌株分泌的酸性蛋白酶可耐受较高温度,同样条件下达到同样酶活耐受温度比出发菌平均提高了8-12℃。
本发明公开了一种耦合太阳能和生物质的冷热电三联产系统,该系统包括生物质预热器、生物质粉碎机、鼓泡流化床气化炉、旋风分离除尘器、第一换热器、气‑水分离器、空气分流器、水泵、槽式太阳能集热器、内燃机发电机组、溴化锂吸收式机组、第二换热器和溶液吸收式除湿机组。本发明充分利用了可再生能源,进一步提高系统能源利用率。本发明综合利用了生物质和太阳能两种能源技术,进行耦合和集成,实现了两种能源的优势互补。该系统总能系统效率高达77.4%,对优化能源结构,保护环境,减排温室气体,应对气候变化具有十分重要作用。
本发明公开了一种携带与安装简便的野外便携式多功能太阳能一体电源,包括:本体、设于本体内的锂电池组、充电板与DC/DC电路转换板、设于本体左右两侧的前、后盖、设于前、后盖外的电池门与其内的太阳能电池组件、设于本体前端的面板组件、及辅件三角架、AC交流逆变器与电源包等;所述面板组件由面板、LED灯、市电充电插孔、充电指示灯、LCD液晶触摸屏与电压输出接口组成。充电时,将电源本体下方的楔形块插入三角架云台的楔形槽内即可,打开电池门,展开太阳能电池组件即可立刻充电与日照角度调整。本发明具有充电功率高、电压输出规格多、手提照明、智能充电与电量实时查询功能,特别适用于野外勘探作业与野外军事行动时使用。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种干法极片及其制备方法。干法极片包括集流体和复合层。复合层包括层叠设置的多层电极材料层,多层电极材料层中最靠近集流体的两层分别为第一电极材料层和第二电极材料层,其中第一电极材料层涂覆于集流体的一侧,第二电极材料层涂覆于第一电极材料层远离集流体的一侧,第一电极材料层内的活性材料粒径大于第二电极材料层。本发明提供的干法极片,可以平衡活性材料的粒径配比。在对干法极片压缩时,不同层的活性材料在相邻位置处,可以实现大粒径颗粒和小粒径颗粒穿插压实,从而可以提升不同材料层之间的压紧度。
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