本发明公开了一种VOC气体传感器的食材腐烂变质探测装置,包括壳体,以及设置在壳体内的锂电池和电路板;所述壳体分为上壳体和下壳体,所述上壳体可拆卸地盖合在下壳体上;所述电路板上设置有电源模块、VOC气体传感模块、控制模块和报警模块;所述电源模块与锂电池电性连接且用于为VOC气体传感模块和控制模块供电,所述VOC气体传感模块用于检测VOC气体浓度并输出数据至控制模块,所述控制模块用于接收数据并输出控制信号至报警模块,所述报警模块用于提醒警示用户;通过上述设置,该装置可及时提醒人们冰箱或保鲜箱内有食材腐烂变质需要处理,从而减少食品安全风险,为人们的身体健康提供保障。
本发明涉及一种无人机,尤其是一种水下无人机,包括有防水主机、左侧翼、右侧翼、尾翼、推进器装置以及VR设备;所述的防水主机左侧与左侧翼转动连接,右侧与右侧翼转动连接,上方转动连接着尾翼,所述的推进器装置安装在防水主机后端,所述的防水主机包括防水机壳、锂电池、摄像头、控制模块、数据传输装置、LED灯和声呐系统;所述的锂电池为推进器装置以及其他电子设备提供电力支持,所述摄像头拍摄的画面经数据传输装置处理可传输到VR设备上,通过VR设备反馈控制信息给控制模块,控制所述水下无人机的运行方向;本发明作为一种新式的水下探测器,其应用范围非常广泛,如水产养殖、海洋科学以及生态环境等领域都可涉足。
本发明公开一种高吸水率抛光砖的防色差工艺,包含如下步骤:1)在抛光砖表面涂布防污液A,使抛光砖表面形成均一的玻璃膜;2)在玻璃膜表面涂布防污液B,使玻璃膜的气路完全封闭;所述防污液A为纳米级硅氧化合物和/或硅锂化合物形成的凝胶,防污液A的固含量为13%-18%;所述防污液B包括含氢硅油及一种与含氢硅油发生聚合的改性硅油,防污液B的用量不超过抛光砖砖面对防污液B的最大吸收量。利用本发明制得的抛光砖没有色差,防污效果好。
本发明涉及陶瓷生产领域,提供一种高强度透明陶瓷及其制备方法,用于解决陶瓷板材透光率低的问题。本发明提供的高强度透明陶瓷,包括:S10.取钠砂10~15质量份,钾长石5~15质量份,氧化铝粉末30~50质量份,高钾砂2~5质量份,钾钠长石2~5质量份,碳酸钡1~3质量份,钛酸锂晶须1~3质量份,钛酸钾晶须1~3质量份,球土1~4质量份,磷酸钙2~5质量份;S20.将钠砂、钾长石、氧化铝粉末、高钾砂、钾钠长石等混合,球磨制成浆料,干燥、粉碎,得到基料;将钛酸锂晶须、钛酸钾晶须同基料混合,搅拌均匀得到前驱体粉;S30.将前驱体粉冲压形成板坯;S40.将板坯干燥至含水率低于1%后入窑1600~1700℃烧成,得到高强度透明陶瓷。提高了陶瓷的透光率,同时提高陶瓷厚度、断裂模数和破坏强度。
本发明提供了一种掺杂改性的三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:提供两份镍钴锰摩尔含量比相同的镍源、钴源和锰源,至少一种掺杂金属盐,锂源,沉淀剂和络合剂;将一份所述镍源、钴源和锰源溶于水中,配置盐溶液A;将另一份所述镍源、钴源、锰源与至少一种掺杂金属盐溶于水中,配置盐溶液B;在搅拌条件下,一边将所述盐溶液B持续缓慢地注入所述盐溶液A中,一边将得到的混合盐溶液、络合剂和沉淀剂同时缓慢地注入到装有底液的反应釜中,共沉淀反应制备梯度掺杂的三元材料前驱体;将锂源与所述三元材料前驱体混合处理,将得到的混合物料置于加热装置中,在通氧条件下采用程序升温进行烧结处理,冷却后得到的掺杂改性的三元正极材料。
本发明公开了一种不间断插头,涉及家居电器技术领域,包括顶盖、壳体和插头壳,所述的壳体为圆柱形状,壳体外侧设有显示窗和电量刻度标识,且壳体内设置有与锂电池电连接的控制主板;所述的顶盖顶部设有插头孔,所述的锂电池上端设置有间槽,间槽中间安装有电量检测器件。所述的顶盖、插头与壳体之间均设置有LED光环方便夜间操作使用,设置于插头底端的插脚又与控制主板电连接。本技术方案不间断插头适用于与常用家居电器插头的电源接入,如将电器插头连接不间断插头后再插入插座,在突然断电的情况下不间断插头可提供额外十分钟的电力,避免电器突然断电而造成数据丢失的情况。
本发明涉及一种自行车动力提供装置,提出了一种自行车电动装置,其包括了:外壳、锂电池、变速电机、传动机构、伸缩机构、滚轮、控制装置、卡位装置以及无线传输装置;所述的变速电机与传动机构连接,传动机构与滚轮连接,通过传动机构将动力输出到滚轮上,所述控制装置连接着变速电机,变速电机受到控制装置调控,所述控制装置还与无线传输装置和锂电池连接,通过无线传输装置对控制装置进行操作,从而控制变速电机运转,进而调节滚轮的转速,所述滚轮用于连接自行车轮胎,为自行车提供动力。
本发明公开了一种基于蚕丝蛋白微晶纤维素和导电碳纳米管的生物燃料电池电极材料以及制备方法,其包括由下列重量份的原料:蚕丝蛋白微晶纤维素15-21、短链醇9-10、钠基膨润土18-22、硫酸钠12-14、聚乙二醇9-11、羧基化多壁碳纳米管15-19、包含铜离子的聚离子液体11-12、纳米锰酸锂4-6、聚乙烯基咪唑固化剂4-5、碳二亚胺盐酸盐4-5、适量的去离子水。本发明结合了纳米纤维的高比表面积和碳纳米管优异的导电性的特点,有效提高了生物燃料电池电极处的氧化还原酶的催化效率。该材料具有制备过程简单,容易从反应体系中回收,提高酶的利用率和储存稳定性的优点,有效的提高了生物燃料电池的效率。
本发明公开了一种镁合金表面Li‑Al LDH膜的快速制备方法,包括以下步骤:S1:对镁合金基底进行前处理;S2:将步骤S1处理后的镁合金基底进行多弧离子镀膜处理;S3:将步骤S2处理后的镁合金在前驱体溶液中进行浸渍处理;所述前驱体溶液的溶质为硝酸锂和氢氧化锂,溶剂为去离子水;S4:将步骤S3处理后的镁合金表面用去离子水冲洗,再用热空气烘干。本发明将多弧离子镀与浸渍处理相结合,首先通过多弧离子镀在镁合金表面得到与基底结合力高的铝膜,然后将铝膜改性后的镁合金放在特定的前驱体溶液中浸渍处理,获得镁合金表面的Li‑Al LDH膜,该制备方法过程简单、耗时少,能耗低,且制得的Li‑Al LDH膜层致密性高、结合力强、耐蚀性好。
本发明涉及陶瓷和功能性装饰材料技术领域,具体涉及一种含有改性多孔材料的光催化负离子陶瓷砖及其制备工艺。包括陶瓷砖坯和面釉;所述面釉的原料包括复合多孔光催化悬浮液和基料,所述复合多孔光催化悬浮液为所述基料的重量的40‑50wt%;所述复合多孔光催化悬浮液的原料包括多孔材料、锂电气石、纳米氧化镁、钒酸铋、纳米氧化锌和氧化钙,所述多孔材料包括沸石和硅藻土;所述锂电气石、纳米氧化镁、钒酸铋、纳米氧化锌和氧化钙的颗粒粒径均小于所述多孔材料的微孔的孔径。制得的光催化负离子陶瓷砖面釉含有多孔材料,多孔材料的微孔可吸收空气中的有害气体,并通过负离子、光催化以及远红外线等材料净化有害气体。
本发明公开了一种Si/CNTs负极复合材料及制备方法,涉及电池材料制备领域,尤其涉入锂离子电池的负极材料领域,其特征是:采用硅粉、氯化钴、六水合氯化镍和适量的溶剂在高温的环境得到配制成得到 Si/CNTs 复合材料,所述的Si/CNTs 复合材料呈海胆状,内部为纳米硅,外部的棘为CNTs CNTs和Si之间连结强度高,提高该复合材料的结构稳定性,CNTs具有良好的导电性,可以在充放电过程中缓冲 Si 的体积效应,从而提高 Si 负极的循环性能;本发明具有良好的结构稳定性和导电性,从而提高其作为锂离子电池负极材料的功率密度和循环稳定性。
一种代镍层状复合金属带、箔、片可用于节约并替代现有用于镍镉、镍氢、锂离子、锂聚合物、组合电池等电池领域以及电动工具、信息通讯、特灯等行业中所大量采用的纯镍带、箔、片材料。该复合金属为五层以上(包括五层)的层状结构分布,两最外层面是薄镍层(均占成品总厚比例不超过40%),其余的中间层则全部或绝大部分(占中间层的总厚比例90%以上)由不锈钢、铜或铜合金、低碳钢等非纯镍金属层按一定比例组合构成。该复合金属机械性能、物理性能方面具有十分接近纯镍甚至部分优于纯镍的优异综合特性,而且由于复合金属构成的中间层材料中大量采用了上述较廉价的非纯镍金属,可大大降低材料成本,达到节约纯镍、提高性价比的目的,因而在许多领域可替代原有所采用纯镍带、箔、片材料。该种复合金属的制造可在用于其它品种复合金属材料的轧制复合或镀覆或轧制复合+镀覆的生产线上实现,生产成本低且效率高。
本发明公开了一种烟酰胺改性复合材料及其制备方法。所述烟酰胺改性复合材料包括以下按照重量份数计的原料:聚乙烯85‑168份、烟酰胺12‑18份、2‑硝基苯乙酮11‑19份、二水合氯化亚锡6‑17份、二氟草酸硼酸锂7‑14份、聚吡咯6‑12份。本发明的烟酰胺改性复合材料通过烟酰胺和2‑硝基苯乙酮对聚乙烯进行改性,并复合二水合氯化亚锡、二氟草酸硼酸锂和聚吡咯制备而成,具有优异的力学性能,且热变形温度高、阻燃性能好、抑菌效果好,提高了聚乙烯的应用范围;制备工艺易实现,有利于实现工业化生产。
本发明所述一种稀土中空纳米晶的制备方法,包括以下步骤:配置稀土离子La和Eu的稀土可溶盐水溶液;配置锂离子可溶盐水溶液;将聚乙烯吡咯烷酮,得到透明溶液;将稀土可溶盐水溶液和锂离子可溶盐水溶液滴加到所得溶液中,得到透明溶液;配置NH4F水溶液,慢慢滴加到所得溶液中,得到白色胶状溶液;将所得胶状溶液倒入水热釜中离心,所得白色产物放入烘箱中即得稀土中空纳米晶粉末。本发明利用自重结晶和局域Ostwald熟化形成LaF3:Eu3+中空纳米晶,通过掺杂Li+离子,纳米晶的红光发光强度大大增强。制得的稀土中空纳米晶具有大小均一、分散性好、有水溶性和荧光强度高等特点,在生物荧光成像、动力学诊疗和光催化等方面都具有非常重要的研究和应用意义。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料湿法包覆铝的方法,将含铝化合物均匀分散于分散剂中,加热,分次加入碱性添加剂,恒温反应,得到含铝中间液;再将镍钴锰三元正极材料与分散剂混合均匀,降温,加入含铝中间液,恒温反应;最后抽滤,干燥,回火烧结,冷却后破碎过筛即得到包覆铝的正极材料。本发明还公开了用该方法制得的正极材料,以及用该正极材料制成的正极和电池。本发明分多次将碱性添加剂加入到含铝化合物溶液,得到颗粒尺寸细小的含铝中间液,更有利于铝附着到正极材料上;将含铝中间液缓慢加入到材料体系,得到铝包覆均匀的正极材料。用该正极材料所制得的锂离子电池,具有循环性能更好,安全性能更高的优势。
本发明公开一种新型安全头盔的控制系统,包括控制装置、定位装置、照明装置和抽风装置,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、控制按键、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,控制按键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,实现紧急定位救生的功能。
本发明属于镍锰氢氧化物制备技术领域,公开了一种由废旧动力电池定向循环制备镍锰氢氧化物的方法和应用。该方法包含以下具体操作:拆解废旧镍锰酸锂动力电池,分离正极片和负极片;将正极片破碎,加热,筛分,筛上物为铝箔,筛下物为镍锰酸锂正极材料粉末和乙炔黑;在筛下物中加酸,过滤除去乙炔黑,得到含镍、锰的混合溶液;依次加入镍源、锰源和赋形剂;调节pH,加入成核助剂,加热溶解,微波反应;冷却、过滤、洗涤、干燥,得到镍锰氢氧化物。本发明利用成核助剂形成镍锰氢氧化物晶核,由赋形剂连接晶核,得到蒲公英状颗粒,粒径均匀,形貌结构一致,生长有序。利用其作为正极材料,可制备得到比容量明显提高的电池。
本发明属于灭火剂技术领域,公开了一种可扑灭铝渣燃烧的灭火剂及其制备方法和应用。该灭火剂包括以下原料:硫酸盐、氯盐、矿物、硅胶、表面活性剂、硬脂酸盐。本发明中灭火剂的主要材料为硫酸盐、氯盐,为废旧锂电池正极材料再合成过程中产生的高盐废水分离得到的含硫酸盐、氯盐的固废,含硫酸盐、氯盐的固废作为灭火剂的材料,能有效的将废弃资源进行循环利用。废旧锂电池正极材料合成过程中产生的废水量大,盐含量较高,分离、蒸发得到含硫酸盐、氯盐的固废较多,因此可作为大量制备灭火剂的主材料。
本发明公开了一种废电池回收用避免物料结块的自清洁压滤机,包括支撑底板,所述支撑底板的顶部固定安装有两个延伸板,两个所述延伸板的顶部之间固定安装有分离箱,所述支撑底板的外表壁设置有液压破碎机构,所述分离箱的外表壁设置有材料分离机构,所述分离箱的外壁一侧设置有清洗机构,利用储水罐中清水对混合溶解进行水解处理,当质量较重的铝和铜完全沉淀到收集底座的内部后,再将位于溶液上层的钴和锂排出回收箱的内部,后期通过萃取的方法提取处溶液中的钴和锂,使得设备实现对金属元素的回收,有效避免钴等重金属会随着设备的清理连同固体残渣直接排放到外界环境,防止钴对排放区域生活的人类造成危害。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种单晶三元正极材料及其制备方法和应用,该单晶三元正极材料化学式为LiNixCoyMnzM(1‑x‑y‑z)Oc@LiaNdOb,0<x≤0.65,0<y≤0.15,0<z≤0.35,0<a≤6,0<b≤4,1<c≤2,1≤d<2;M和N为Zr、Ni、Al、Cu、Co、Sr、Mn、Y、Ti、Mg、Mo、B、Sn、Fe、Zn、Si或W中的至少一种。本发明的单晶三元正极材料是一种核壳结构的单晶材料,表面残锂低、内外部结构稳定,能量密度高,循环性能和动力学性能优异。
本发明公开了一种级配高镍三元正极材料及其制备方法和应用。这种级配高镍三元正极材料是由以下的方法制得:1)将高镍多晶前驱体、无水LiOH、掺杂添加剂混合,进行烧结,所得产物再与包覆添加剂混合,烧结,得到高镍多晶材料;2)将三元单晶前驱体、锂源、掺杂添加剂混合,进行烧结,所得产物再与包覆添加剂混合,烧结,得到三元单晶材料;3)将高镍多晶材料和三元单晶材料混合,或者将混合料再与包覆添加剂混合再进行烧结。本发明还公开了这种级配高镍三元正极材料在锂电池的应用。本发明所制得的级配材料比单独的多晶材料具有更高的压实和循环稳定性,比单独的单晶具有更高的容量,且级配改性后能有效改善电池产气和使用寿命问题。
本发明所提供了一种车用共享电池,电池外壳、装在电池外壳内的锂电芯、电池控制器和驱动机构,通过电池控制器控制共享电池在加电站内工作轨道自动输送的运动状态,且反馈电池与电车连接状态的数据,其中电池外壳保护装置在电池外壳内的锂电芯、电池管理系统(BMS)、电池控制器和驱动机构,驱动机构中的伺服电机和变速器通过电池控制器发出的指令驱动共享电池行进,使共享电池到达需求位置,并可在没有人或较少人的情况下,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现充电、换电、故障报修等。
本发明提供一种抗菌抑菌的陶瓷涂料,陶瓷行业技术领域,按质量份组成包括:气相白炭黑55‑75份、氧化镁40‑45份、六氧化碳28‑35份、氧化铜16‑20份、磷酸二氢铵8‑12份、碳酸锂5‑10份、咪唑类13‑19份、噻唑类9‑15份、聚烯烃粒子20‑60份、金化铯20‑60份、环糊精18‑22份、肉桂醛6‑13份、硅藻土8‑14份、正丁基锂2‑6份、氢氧化铯5‑10份、表面活性剂9‑18份、防老剂10‑18份、三聚氰胺26‑30份、琥珀酸酐16‑22份、聚丙烯酸30‑39份、去离子水80‑105份。本发明的有益之处是,涂染到陶瓷表面,使陶瓷具有防霉作用,延长使用寿命。
本发明提供一种新型的用于钢铁表面镀层的镀液,涉及金属镀层技术领域,组成原料包括38~42%的锌、1.3~1.8%的硅、0.1~0.3%的镉、0.13~0.18%的锗、0.03~1.8%的镁、0.08~0.12%的钛、0.06~0.11%的镍、0.11~0.15%的锰、0.02~0.05%的铼、0.01~0.05%的合金元素和余量铝,所述合金元素包括锂、钼、碳和磷,所述锂、钼、碳和磷的质量比是0.8~1.2:1.8~2.3:0.7~1.4:0.5~0.9。本镀液配制成本低,安全无污染,对延缓钢铁的腐蚀有重要作用。
本发明涉及瓷砖技术领域,尤其涉及一种具有冰裂效果的透光瓷砖及其制备工艺。具有冰裂效果的透光瓷砖的制备工艺,包括如下步骤:制作透光坯体,在透光坯体的表面施加混合釉料,在混合釉料上施加保护釉,烧成后得到具有冰裂效果的透光瓷砖;按重量份计,混合釉料的原料包括:石英6‑15份,钠长石32‑46份,钾长石9‑13份,石灰石3‑8份,锂辉石5‑9份和高硼熔块11‑22份;透光坯体与混合釉料的热膨胀系数差值≥1.2×10‑6/℃。通过锂辉石产生的微裂纹效果以及控制热膨胀系数差异所带来的精细的裂纹效果的组合作用,获得了与天然石材的裂纹效果近似的具有冰裂效果的透光瓷砖,且透光瓷砖的强度并不会有较大影响。
本发明公开了一种致密釉层涂料及致密釉层和复合釉层与复合导磁层以及陶瓷锅具和烹饪器材。其中所述涂料包括基础组分和颜料,所述基础组分以其总重量为基准包括:49‑65重量%的透锂长石、12‑25重量%的煅烧锂辉石、3‑15重量%的石英、8‑20重量%的高岭土、0.3‑1.5重量%的滑石、2‑8重量%的硅灰石、以及0.3‑1.5重量%的氧化锌;且以所述基础组分的总重量为基准,所述颜料的含量为2‑10重量%。根据本发明致密釉层涂料所制备的致密釉层表面光泽度好、吸水率低,能够有效抑制水分渗透,实现对陶瓷锅表面导磁层的保护。
本发明属于储能材料技术领域,公开了一种聚阴离子型正极材料的制备方法。该制备方法包括将磷酸铁锂电池破碎,酸液浸泡,分离得到浸出液;然后除去浸出液中的铜和调节磷、铁和铝元素的含量;再经氧化后,调节pH值为1.8‑2.8进行共沉淀;最后将沉淀物煅烧和采用碱液浸泡去铝后,与钠源、碳源混合烧结,制得聚阴离子型正极材料。该制备方法通过对废旧磷酸铁锂电池进行回收,制备出聚阴离子型正极材料,其能够应用于二次钠离子电池,使得废旧电池中的资源得到再利用,有利于节约资源和环境保护。该方法有利于钠离子及碳元素的嵌入,提高材料的比容量及导电性。
本发明公开了一种链条高低温润滑脂,由以下重量百分数的各组分组成:基础油70%~88%,复合锂皂稠化剂12%~30%;所述基础油为闪点220℃,倾点‑40℃,水分≤0.1%的高纯度聚醚油。本发明以特定的聚醚油为润滑脂基础油,充分利用聚醚油高低温性能好、低温性能稳定的特点;采用复合锂基金属皂基进行一步法稠化,方法简单,节约生产能耗;所述润滑脂具备良好的胶体安定性与机械安定性,可以在高温至低温的苛刻工况条件下工作,可在很宽的温度范围内提供最大轴承运行寿命;聚醚基础油与稠化剂恰当分配,不需要额外添加抗氧剂和抗腐蚀剂就能够有效的保护机械装置链条,使其长期处于润滑状态且不易氧化生锈。
一种水泥基防水填充材料,包括:基料、硅酸钠溶液和水;基料、硅酸钠溶液和水之间的质量配比为基料:硅酸钠溶液:水=10:(0.5~1.1):15;基料,按质量分数,包括:82~96%的水泥、0.5~5%早强剂、0.1~1.1%水泥发泡剂、1~2%的丙烯酸胶粉、0.1~1%的抗裂纤维及余量的钙粉;早强剂为甲酸钙、碳酸锂和硫酸锂中的任意一种或组合;水泥发泡剂为α‑烯基磺酸钠。本设计为一种防水填充材料,其带丙烯酸胶粉和硅酸钠溶液,两者配合本申请的水泥、早强剂、特定比例的水泥发泡剂、抗裂纤维及钙粉,能在本申请的配方降低吸水率和提高抗压强度。
本发明公开了一种改良HE染色法,具体包括:二甲苯二次脱蜡;100%、95%、80%酒精梯度浸泡;经蒸馏水清洗后苏木素染色;冲洗后1%盐酸酒精短暂浸泡;稀碳酸锂水溶液蓝化;80%酒精脱水后伊红染色;95%酒精二次浸泡;100%酒精二次浸泡;二甲苯二次浸泡;中性树胶封片。该方法具有以下优点:①通过减少试剂和更改酒精梯度,使脱二甲苯时间更快且效果更佳。②适当减少自来水冲洗时间仍然能够获得相同效果。③用稀碳酸锂水溶液使切片的组织细胞核颜色更蓝,与伊红溶液红染的细胞质对比更为鲜明。④蓝化后使用80%酒精脱水,减少切片上残留的水,使下一步的伊红溶液染色时间减少。⑤在脱水步骤上,适当减少酒精的梯度和时间,可提高脱水效果。
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