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。
本发明公开了一种耐磨高硬度陶瓷制品及其制备方法,该耐磨高硬度陶瓷制品包括坯体和施于坯体上的釉层;坯体按重量份计包括以下原料:高岭土45~55份、氧化锆5~10份、膨润土12~18份、废瓷渣15~25份、氮化硅10~15份、钾长石17~23份、钠长石8~16份;釉层按重量份计包括以下原料:高岭土25~35份、滑石粉12~16份、锂辉石10~15份、锂瓷石6~12份、石英10~15份、碳化硅5~10份、方解石7~14份。通过以上方式,本发明陶瓷制品具有高硬度和耐磨性,且抗压强度高,热稳定性强。
本发明公开了一种耐酸碱腐蚀陶瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:重晶石27‑43、白榴石26‑36、锆英砂10‑15,微硅粉30‑45、陶瓷抛光渣14‑18、复合粘土14‑16、氟化锂4‑6、石膏纤维4‑8、甲酸钙2‑4、椰油酸单乙醇酰胺2‑3、二甘醇2‑2.5、聚苯乙烯磺酸钠2‑3。本发明中重晶石、复合粘土、白榴石、锆英砂、氟化锂、石膏纤维等几种物质相互化学作用,可以显著提高陶瓷砖的破坏强度,特别能够耐受强酸强碱的环境。本发明陶瓷砖强度高,耐磨性好,耐温性好,抗老化,使用寿命长,应用范围广。
本发明公开了一种急诊科用心电监护仪,包括机身、控制面板和检测系统,所述机身包括挂钩、手把、连接插孔和锂电池,所述挂钩通过焊接的方式连接于机身后侧,所述把手通过铆接的方式连接于机身上侧,所述连接插孔通过镶嵌的方式设于机身左侧,所述锂电池通过镶嵌的方式设于连接插孔下侧,所述控制面板包括导航旋钮、快速访问键、快捷图标菜单和显示屏,所述导航旋钮通过活动连接的方式连接于控制面板右侧,所述快捷访问键通过镶嵌的方式连接于导航旋钮左侧。该一种急诊科用心电监护仪,通过增设的挂钩可以一定程度的方便该监护仪悬挂于患者床头,从而不仅能够达到节省摆放空间的目的,而且有利于提高该监护仪的便捷性,结构简单,实用性强。
本发明公开一种耐磨高硬度的金刚釉、制备方法和应用,按照质量百分比计,其釉料配方包括:高岭土5-15%、红柱石5-10%、钾长石5-10%、白榴石5-12%、钙铝榴石1-3%、霞石10-18%、锂辉石5-15%、硅灰石2-8%、石英3-7%、锆英砂5-10%、白刚玉5-10%、白云石1-3%、煅烧白滑石1-3%、氧化锌0.1-0.5%、添加剂0.5-3%。本发明通过对釉料矿物原料的选择进行优化,首先选择硬度大、耐磨的矿物原料,如红柱石(硬度6.9-7.4)、白刚玉(硬度9.0)、白榴石(5.5-6)、钙铝榴石(硬度7-7.5);并且通过合理的颗粒级配,控制硬度大、耐磨矿物原料的颗粒细度及加入量;以及后续的制备工艺和应用工艺,都大幅提高了金刚釉的耐磨性和硬度。
本发明公开了一种电饭煲用玻璃内胆,以二氧化硅为基本原料,配以氧化铝、氧化钠、氧化锂和氧化硼组成,其重量百分比为:二氧化硅为78~81%,氧化铝为1~3%,氧化钠为3~5%,氧化锂为0.1~1%,氧化硼为13~16%;所述电钣煲用玻璃内胆的制作方法是:A:按比例备齐各原料;B:将准备好的原料经混料机混合均匀;C:将混合均匀的原料送入熔化池内并加热至1300~1800℃形成玻璃液;D:将玻璃液送入澄清池内进行澄清与均化处理;E:将澄清与均化处理后的玻璃液送入成型压机模具中制成成品;采用本工艺制作出来的玻璃内胆不但可耐高温、外形美观、清洗方便,同时玻璃制品也符合人们和当今社会对产品健康和环保等各方面的要求。
本发明涉及岩板技术领域,本发明具体公开了一种量子灰岩板及其制备方法,由以下重量份原料制备而成:20~30份锂辉石、15~25份伊利石、8~15份氧化锆、6~12份高岭土、6~10份烧结助剂、6~10份改性白刚玉粉、4~8份磷酸钙、2~6份氧化钙、1~4份氧化镁、1~3份氧化锶、0.8~2份碳酸锂、0.2~0.6份锗石粉。在本发明的配方体系下,不需要加入着色剂、颜料以及过渡金属元素,通过在烧结助剂的作用下,将所述的原料经过混合,压制,烧结后,随后在氨气气氛下进行还原烧结,能够得到具有量子灰外观的岩板,具有广泛的市场前景,且本发明所述的量子灰岩板具有良好的耐磨性能。
本发明公开了一种掺杂铝的正极材料前驱体及其制备方法和应用,包括向底液加入镍钴钙的混合盐溶液、第一铝碱溶液、氨水和氢氧化钠溶液进行反应,固液分离得到滤饼,将滤饼浸泡于第二铝碱溶液中,固液分离得到固体料,将固体料进行煅烧,将煅烧料浸泡于水中,即得掺杂铝的正极材料前驱体。本发明的前驱体实现了镍钴铝共沉淀的效果,在后续的除氯、除钙以及脱水的作用下,材料逐渐形成多孔结构,具有振实密度低的特点,有利于后续与锂源烧结制备正极材料时,锂源的扩散。
一种智能门锁,其包括了锂电池、红外感应装置、通信装置、控制装置、锁栓驱动装置;所述的锁栓驱动装置与控制装置连接,受控制装置的调控,所述控制装置还连接着通信装置与红外感应装置,所述的锂电池为红外感应装置、通信装置、控制装置、锁栓驱动装置提供电力支持;所述的控制装置具有两种控制模式:其一为室内模式,在该模式下,红外感应装置在感应到有人接近门时,可传递信号给控制装置,从而打开门锁;其二为户外模式,该模式通过手机或钥匙锁门激活,在该模式下,红外感应不起作用,门锁智能通过钥匙或手机进行解锁。
本发明涉及锂电池安全保护领域,具体涉及锂电池极耳耐电解液压敏胶黏剂及制备方法及耐电解液极耳胶带。一种极耳耐电解液压敏胶黏剂,包括10~50份的丙烯酸异辛酯、1~30份的丙烯酸十八酯、1~20份的丙烯酸丁酯、1~5份的4‑甲基丙烯酰氧基乙基偏苯三酸酐、1~10份的丙烯酸甲酯、1~5份的四氢呋喃丙烯酸酯、0.001~0.5份的自由基引发剂过氧化马来酸叔丁酯、0.001~1份的三氯化铁、0.01~2份的三苯基磷、50~150份的有机溶剂、1~10份的环氧化聚丁二烯和0.1~1份的固化促进剂。本发明解决了传统丙烯酸极耳胶带易碳化发黑的问题,消除了小分子低聚物在充放电过程中易分解的问题。进一步提升了胶带的耐电解液性能,解决了传统橡胶改性丙烯酸压敏胶相容性差的问题。
本发明涉及一种环形音乐枕,其主要包括枕套和枕芯,所述的枕套采用90%~95%涤纶和5%~10%氨纶材质,其为环形结构且中间呈长方形状空腔,枕套正面外侧可拆卸连接有一块材质与枕套相同的面料层,揭开可更换内部的枕芯,枕芯采用可发性聚苯乙烯材质,枕套内侧设置有用枕套包裹住的操作面板,枕套内侧且位于耳朵对称两侧位置设置有凹槽;所述的枕芯上设置有安装盒,安装盒内部安装有与主控模块连接的锂电池、蓝牙芯片、电子集成天线及音频模块,安装盒表面上安装有与锂电池连接的充电接口,所述的音频模块连接有扬声器,所述的操作面板与主模块连接,所述的扬声器设置于耳朵两侧对应位置。环形音乐枕使用时无线连接好手机直接套在额头上,遮蔽眼睛、两侧贴近耳朵即可,可遮光、隔音及依靠,使用简单便捷,设计小巧、外出携带方便。
本发明公开了一种镍钴锰三元正极材料纳米棒及其应用,镍钴锰三元正极材料纳米棒的化学通式为LiNi1‑x‑y‑zCoxMnyAlzO2,其中,0<x<1,0<y<1,0≤z≤0.05,镍钴锰三元正极材料纳米棒的截面直径为50‑200nm,长度为0.1‑5μm。本发明通过镍、钴、锰、铝、锂的混合金属盐溶液与8‑羟基喹啉络合沉淀,生成含有镍钴锰铝锂的沉淀物,再经煅烧制得三元正极材料纳米棒,整个过程不像传统工艺产生氨氮废水,且过程中使用的醇可直接采用蒸发冷凝回收,极为环保。
本发明所提供了一种水下照明灯具,包括:磁性把手、保护罩、密封垫、电池座,通过磁性把手连接外部结构,控制磁性把手在水下控制保护罩,进而控制灯具在水下照明,其中保护罩与电池座之间设置的密封垫起密封作用,防止水进入保护罩内,造成照明灯短路,并损害电池座内的锂电池,污染水源,电池座内设锂电池可有效节约空间,保护罩中的罩壳材料用钢化玻璃制造,可有效增加灯具放入水中的深度,并且在罩壳损坏时,避免伤害到水中生物,该灯具可独自放入水中照明,并且在需要收回时,可通过磁性把手连接的外部结构进行回收,该灯具结构简单,使用范围广,且制造成本低。
本发明涉及一种车载节能式广告牌,包括吸盘、光强传感器、太阳能电池板、安装座、LED灯板、连接线、橡胶柱、USB接口、控制器、锂电池,所述LED灯板安装于安装座上,所述安装座背面设有控制器,本发明设有太阳能电池板和光强传感器,能够利用太阳光进行发电并储存到锂电池中,通过光强传感器可检测光照强度,在光强较小时,可通过控制器控制LED灯板的亮度降低,起到节能的作用,且太阳能电池板和安装座上均设有橡胶柱和吸盘,能够使本一种车载节能式广告牌很方便的安装到汽车的后挡风玻璃上,同时能够便于拆卸。
本发明公开了一种低膨胀耐热陶瓷板及其制作方法,其中,制作板材所需的原料有:高岭土23‑28wt%、滑石3‑6wt%、堇青石23‑28wt%、铝矾土18‑21wt%、废坯回收料4‑6wt%、硼板匣钵废料18‑20%,制作釉料所需的原料有:透锂长石65‑70wt%、钾长石10‑13wt%、氧化锌5‑7wt%、高岭土4‑6wt%、烧滑石6‑7wt%、碳酸锂1‑3wt%,釉料涂覆在板材的表面,然后进行烧制和抛光,即得。本发明的有益之处在于:(1)通过改变釉料配方、加厚釉层并对釉层加以抛光,使得陶瓷板更美观、膨胀系数更小、耐热性能更好、不渗水,性能更接近微晶玻璃;(2)制作工艺相对简单,能实现机械化全自动加工,成本可控制,比微晶玻璃价格更低廉。
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