本发明涉及哑光岩板技术领域,具体公开了一种高显色通透性的细腻哑光岩板,包括以下重量份原料:钾长石35~45份、锂长石20~25份、透光添加剂10~15份、叶腊石5~10份、改性纳米绢云母4~9份、硅酸锆2~5份、烧滑石1~4份、硅灰石1~3份。本发明岩板采用钾长石、锂长石、叶腊石、硅酸锆、烧滑石和硅灰石进行复配烧结,配合透光添加剂、改性纳米绢云母,二者具有协调增效,能够增强产品的透光、强度和耐磨性能,起到性能协调式增强;原料之间相互协同,提高了产品的使用效率和应用范围。
本发明属于锂电池新能源材料技术领域,提供一种磷酸铁的制备方法和应用,包括将磷源、铁源混合,加入酸液中,再过滤,收集滤液,得到酸性铁磷溶液,对酸性铁磷溶液进行加热,搅拌,得到含磷酸铁的料浆;将料浆进行过滤,得到磷酸铁固体和沉淀母液;将磷酸铁固体进行洗涤,过滤,干燥,即得磷酸铁。该方法能耗低,成本低,操作简单,所制得的磷酸铁可用作磷酸铁锂正极材料制备的原料,也可用作制造陶瓷、涂料等。
本发明属于钠离子电池技术领域,公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,该钠离子电池正极材料的通式为NaxFey(PO4)a(SO4)b‑zMcOd/N‑C;其中0
本发明公开了一种具有细波浪面的岩板及其制备方法,属于岩板技术领域,所述的具有细波浪面的岩板由以下原料制备而成:锂长石、熔块、硅酸锆、改性氧化铝、烧滑石、碳酸钡、氧化钐、印油;本发明所述的岩板釉面具有细波浪纹理,且具有良好的抗折强度,在本发明以锂辉石、熔块为主料的体系下,搭配改性氧化铝以及印油,并通过在烧结过程中控制风道口的位置以及出风口的风向、风速,能够得到釉面具有细波浪纹理的岩板。通过对氧化铝进行改性,改善了浆料的流变性能、降低粘度,使得所述的釉料能够通过控制风道口的位置以及出风口的风向、风速,在釉面形成细波浪纹理,且改性后的氧化铝,能够显著提高抗折强度。
本发明提供一种便携式应急通信指挥装置,基站BTS分别与双核处理器CPU、GPS、低噪声功率放大器及合路器连接,低噪声功率放大器PA及合路器与天线连接,基站BTS还与基站控制器BSC和交换控制器MSC连接,双核处理器CPU与无线调度WCM、软交换系统NGN、短信服务器MMS与无线路由器WIFI之间相互连接通讯,无线路由器WIFI与WIFI天线终端连接通讯,电源控制部分给整个系统供电,系统中增设了锂电池和太阳能电池,锂电池和太阳能电池与电源控制部分连接。本系统可以在不更换任何终端设备的情况下使用,使得指挥、接管能力大大加强,为保证任务的实施提供了很好的通讯保障。
本发明提供了负膨胀系数热微晶玻璃及其制备方法、玻璃制品及烹饪器具,该微晶玻璃为Li2O‑Al2O3‑SiO2体系微晶玻璃,其中,基于所述微晶玻璃的总质量,所述微晶玻璃包括3wt%~5wt%的氧化锂、1wt%~3wt%的氧化锆和1wt%~1.5wt%的氧化钠。引入上述含量范围的氧化锂和氧化锆,可以更好的诱导微晶玻璃内生产更多的负膨胀晶相(即β‑石英固溶体),从而大大降低微晶玻璃的热膨胀系数,使其实现负热膨胀系数,进而显著提高其抗热震性能。
一种可调压力的智能静脉曲张压力袜鞋,包括压力袜、半导体应变片压力传感器组、增压环、增压带、蓝牙4.0装置、鞋子、压力指示灯,拉线滑轮、微型马达,聚合物锂电池、控制装置、智能手机,控制装置将压力袜的各级压力传送到智能手机,并实时监控,由医生精确调整、选用适当的压力袜。压力袜包括半导体应变片压力传感器组用于测量压力袜给予腿部各部分压力。增压环围在压力袜外面,宽一厘米,分环和线二部分;多个增压环围在压力袜外面组成压力调整装置。微型马达用于拉紧拉线,作用于增压环,增加压力袜压力。聚合物锂电池用于供电。
本申请涉及无铬防腐涂料组合物以及由其制成的制品。所述无铬防腐涂料组合物包含:成膜树脂组合物、含锂复合金属化合物、任选的载剂和附加添加剂,其中,所述含锂复合金属化合物具有空间上稳定的晶体结构。本申请的无铬防腐涂料组合物可以用作底漆或底面合一涂料。本申请还公开了一种制品,其包含金属基材和直接涂覆在所述金属基材上的由上述无铬防腐涂料组合物形成的涂层。
一种采用旋转叶片推进器的动力飞艇,属飞行器技术领域。它由艇身、吊篮、操控系统和推进系统组成。艇身内充满轻于空气的气体。采用无线电操控系统。推进系统包括两组结构和功能都相同的推进器,它们分别对称布置于艇身后部的左右两侧的下方,每组推进器均由电机、锂电池、电子调节器、齿轮减速装置、主轴、转臂、叶片、叶轴、导向杆及导向器组成。电机由锂电池供电,由无线电接收器和电子调节器进行转速及转向的调节,通过置于吊篮内或地面的无线电遥控发射器进行控制。推进器的叶片作旋转运动产生推力。该飞艇推进效率较高。用作空中交通工具及用于航拍、体育游乐活动。
本发明涉及一种可释放负离子的健康陶瓷砖生产方法,在陶瓷砖中引入纳米复合负离子粉体,配方组成是锂电气石占20~40%、镁电气石占10~20%,纳米TiO2占20~40%,其他稀土复合盐类占5~12%,将纳米复合负离子粉同陶瓷基体良好的结合起来,经陶瓷辊道窑在温度1080℃~1200℃下烧成,从而获得具有稳定释放负离子且放射性能达标的陶瓷釉面砖,最终产品的负离子释放能力能达到健康要求,放射性能等指标检测均需符合国家建材要求标准的健康建筑材料。
本发明公开了一种用于瓷砖表面有窑变釉面效 果的釉料,其特征在于,它由矿物原料如粘土或球粘土或煅烧 粘土、硅酸锆、瓷石粉或陶石粉、石英粉、石灰石、白云石、 氧化锌、磷酸钙、硅灰石、碳酸钡、氧化铝粉、钛白粉、锂辉 石、长石粉和烧滑石粉等及低温助熔熔块和着色氧化物、着色 化合物、无机颜料构成,具体采用如下原料组分和配比,1.0~ 25重量份 Li2O/Na2O/K2O、0~20重量份 CaO、0~10重量份MgO、50~85重量份 SiO2、2.0~20重量份 Al2O3、0.5~30重量份 B2O3、0~25重量份ZrO2、0~ 30重量份TiO2、0.5~50重量份 ZnO、2~15重量份BaO、0~20重量份 P2O5、0~50重量份PbO、0.5~30重量份着色氧化物或着色化 合物或无机颜料。利用本发明釉料制作的瓷砖表面有类似传统 陶瓷艺术釉的窑变釉面效果。
本发明公开了一种动力电池的无氧裂解方法,包括以下步骤:将废旧动力电池经过拆解,得到电芯;将电芯中的隔膜取出备用,再对电芯进行热解,得到电极粉;用提取液提取电极粉中的镍钴锰元素,过滤,取滤液,再用镍溶液、钴溶液、锰溶液调节滤液,得到溶液A,滴入氨水中搅拌,再加入碱液搅拌,得到溶液B;将溶液B进行水热反应,过滤,焙烧,得到催化剂,催化剂的化学式为Ni2+1‑x‑yCo2+xMn2+yO,其中0.25≤x<0.45,0.25≤y<0.45;用溶剂浸润隔膜,真空处理,研磨,得到粉末;将粉末和催化剂混合,反应,得到C1‑C4和C5‑C10小分子有机物。本发明采用无氧催化裂解的方式降解锂电池中的废弃隔膜,高效降解,产物为小分子有机物具有工业利用价值。
本发明公开了一种高压实单晶镍钴锰三元材料的制备方法,包括采用共沉淀法制备前驱体;将锂源、包覆剂、前驱体混合后一次烧结得到中间体;将中间体与锂源按比例混合,二次烧结并整形得到产品;本发明通过固相包覆,两次烧结的工艺,有效提升了三元材料的平均粒径,降低了其比表面积,进而提升了压实密度,提升了首次充放容量,改善了三元材料电池的循环性能。
本发明提出了一种仿天然人造石及其制备方法,其中,人造石由如下重量份的组分组成:花岗岩废料细粉200‑300份;白水泥100‑200份;硬化剂1‑10份;氢氧化锂0.1‑2份;抗裂剂1‑10份;聚羧酸减水剂1‑5份;消泡剂0.1‑1.2份;水30‑120份。本发明充分利用花岗岩废料细粉,与白水泥,硬化剂,氢氧化锂,聚羧酸减水剂,抗裂增强剂,水,通过混合搅拌成型固化后,达到仿砂岩或硅灰石,以及其他仿石的效果,从而替代天然石,降低开采量,实现废物利用,变废为宝。
本发明公开了一种基于硅酸盐体系的无机坯体增强剂,其包括如下重量份的组分:无机纳米氧化物粉末1‑3份;硫酸钠1份‑5份;硫酸铝1份‑5份;焦磷酸钠1份‑5份;硅酸钠5份‑15份;氟硅酸钠0.1份‑1份;硅酸镁锂盐0.1份‑1份。本发明的增强剂采用无机纳米氧化物粉末与无机盐复配而成,大部分材料易溶于水,且分散性好,加上硅酸钠、硅酸锂镁钠盐等物质,均与阳离子具有很好的交换性,使粘土具有较好的可塑性,并且本发明的增强剂烧结后,各物料均可转化为相对应的氧化物等物质,在不影响泥浆性能的情况下,又能大大增强陶瓷坯体强度。
本发明提供一种色彩鲜艳,呈色稳定,适合于低温快速烧成工艺要求的仿金属光泽釉的制作方法。该方法为,(1)先将下列各种原料按重量百分比制成熔块:石英10~20%、锂云母40~60%、硼酸10~20%、碳酸钡2~6%、石灰石3~10%、金属氧化物3~12%,将上述原料混合均匀后经1200~1350℃熔制,水淬后得到颜色熔块。(2)下列重量百分比制成釉料:颜色熔块75~90%、高硼熔块0~20%、高岭土5~10%。本发明生产出的金属光泽釉产品色彩鲜艳,烧成温度低,适合二次低温快速烧成内墙釉面砖的特点和风格,且金属氧化物经烧制成熔块,因此呈色非常稳定。
本发明公开了一种废旧电池回收活性材料脱附的方法,包括以下步骤:废旧电池正负极集流体卷芯与四氯化碳和氯气反应,得到剩余卷芯、氯化铝的四氯化碳溶液和第一正极脱附粉;剩余卷芯和第一正极脱附粉在水中浸泡,得到浸泡后的卷芯、锂盐溶液和第二正极脱附粉;浸泡后的卷芯与硝酸反应,得到硝酸铜溶液和负极脱附粉。针对废旧锂离子电池仅需放电和拆解,无需破碎工序,避免了破碎、分选的步骤,减少了设备投资;可以有效回收正、负极材料,产物经济价值高。
本发明公开一种释氧敷料及其制备方法和应用,所述释氧敷料包括依次叠加的载氧水凝胶层、冻干PVA凝胶层和弹性水凝胶层,所述载氧水凝胶层由溶于水中的纳米锂藻土、单体、交联剂、引发剂、乳化剂和全氟化碳光固化而成,所述冻干PVA凝胶层主要由PVA及其复合物质形成多孔冻干凝胶,多孔冻干凝胶包裹过氧化物;所述弹性水凝胶层由溶于水中的纳米锂藻土、单体、交联剂和引发剂光固化而成。应用时,在所述弹性水凝胶层的外表面贴附一层低透气薄膜,所述低透气薄膜延伸并包住所述载氧水凝胶层、所述冻干PVA凝胶层和所述弹性水凝胶层的边缘,从而在所述载氧水凝胶层一侧形成持续稳定的氧气输送,避免氧气爆释和副产物带来毒性。
一种基于紫蜂协议的广场舞音乐播放阵列,包括主机、贴地薄型音乐播放单元、积分平均声级计、敏感建筑物积分平均声级计、背景噪声测量装置;通过每位跳舞者配置一个贴地薄型音乐播放单元,实现声音只在广场附近播放。主机包括紫蜂协议装置、锂电池、TF卡、音乐位置分析装置、声相控制装置、音乐主同步装置、放音主控制装置;用于确定各贴地薄型音乐播放单元位置、音量、内容。贴地薄型音乐播放单元包括定向薄膜喇叭、放音从控制装置、音乐从同步装置、TF卡、锂电池、紫蜂协议装置、音乐声级测量装置、扁平半圆钢罩、粘性硅胶、开关。
本发明涉及一种儿童智能体温计,主要包括顶壳和医用胶贴,所述的顶壳设于医用胶贴上方,所述的医用胶贴设为调羹形状。智能体温计还包括自上而下依次设于顶壳与医用胶贴之间的微处理器、线路板及锂电池,所述的线路板上安装有温度传感器、蓝牙芯片及A/D转换模块;其中所述的顶壳、微处理器、线路板及锂电池均为圆饼形状。智能体温计蓝牙无线连接移动终端进行数据传输、实时观察及定期追踪儿童体温状况,传统的体温测量通常是横夹在儿童的腋下容易引起排斥和不适感,本发明智能体温计则以贴敷形式贴在儿童身上不会引起不适。
本发明公开了一种全瓷玻璃陶瓷修复材料,其按原料质量百分比计包括如下组分:ZrO2 5~8%、SiO2 60~75%、Li2O 26~30%、复合稀土元素0.2~0.6%、复合稳定剂0.1~3%。本发明以硅酸锂玻璃陶瓷为玻璃基质,添加适量的二氧化锆以提高硅酸锂玻璃陶瓷的力学性能,同时通过添加复合稀土元素和复合稳定剂,以改善该修复材料的表面微观环境和有效提高其耐黄性能,且通过适量复合稀土元素的添加减少二氧化锆的用量而保持了其优异的力学性能。
本发明公开了一种细菌纤维素膜及其制备方法,其中,该细菌纤维素膜的纳米纤维的表面包覆有一层聚离子液体,该聚离子液体为咪唑盐类、吡咯烷盐类、哌啶盐类和季铵盐类聚离子液体中的一种或几种的组合;制备方法包括以下步骤:将细菌纤维素膜依次置于聚离子液体水溶液中浸渍2h~48h、沉淀剂中浸渍30min~24h、锂盐溶液中浸渍2h~48h,最后利用热压机压薄,干燥后即得。本发明的有益之处在于:(1)聚离子液体包覆细菌纤维素膜具有机械强度高、热稳定性好、亲液性佳、孔隙率高和离子导电率大的优点,可提高锂离子电池的循环稳定性和安全性;(2)制备方法简单,设备要求低,适合规模化生产。
本发明涉及一种微孔陶瓷膜,属于陶瓷材料加工技术领域,其中各组分的重量份为氧化硅40~60份、氧化铝30~45份、氢氧化铝10~20份、蛭石10~20份、氟化镁1~5份,氧化锂0.01~0.5份,其制备方法为将以上组分按比例制成混合细粉,将混合细粉和去离子水按水、料重量比1∶3~1∶6混合搅拌均匀,成型后自然风干,再进行煅烧冷却,即得微孔陶瓷膜;该微孔陶瓷膜:孔径尺寸0.2~40μm,孔隙率40~90%,比重≤1.49g/mL,且耐磨性强。
本发明公开了一种船舶的电力控制方法及系统,其方法包括:氢燃料电池反应终端产生的第一直流电逆变成第一交流电,经过降压得到降压后的第一交流电,向船舶动力终端输送降压后的第一交流电;氢燃料电池反应终端通过氢气电化学反应产生的第一直流电输入到直流输入单元,为储能终端充电;当氢燃料电池反应终端停止产生直流电后,储能终端向逆变组件输入第二直流电并经过逆变组件逆变成第二交流电,经过降压得到降压后的第二交流电,向船舶动力终端输送降压后的第二交流电。其系统包括氢燃料电池供电模块、锂电池储能充电模块和锂电池放电模块。所述船舶的电力控制方法及系统解决了现有的船舶电力来源无法保证船舶的用电负载稳定运行的问题。
本发明提供了一种双组分聚氨酯胶粘剂,由甲组分和乙组分混合而成;所述甲组分由如下质量份的原料合成:二羟基POSS 10~20份、聚酯二元醇90~110份、小分子多元醇5~7份、有机溶剂70~90份、二异氰酸酯9~11份、催化剂0.5~1.5份、含氟一元醇5~10份;乙组分由如下质量份的原料合成:小分子多元醇24~26份、有机溶剂90~110份、二异氰酸酯90~110份;所述小分子多元醇的分子量小于300。一种双组分聚氨酯胶粘剂的制备方法,包括如下步骤:(a)制备甲组分;(b)制备乙组分;(c)混合。本发明具有耐热性高、耐腐蚀性强、粘接强度高、能锂电池软包铝塑膜的使用需求的特点。
本发明公开一种低温陶瓷釉料制造方法,包括:首先,按体积比为4-6:1-3:2-4的比例往恒温反应壶中加入硅溶胶、锂溶胶、铝溶胶,并充分搅拌、获得均匀的混合物;然后,往恒温反应壶中加入硅烷,反应4至5小时,硅烷加入量为上述混合物体积的25-35%;再接着,按体积比为15-25:1的比例往恒温反应壶中加入硅烷和强酸混合液体反应4至5小时;最后加入消泡剂、流平剂,搅拌均匀即可。通过大量实验验证,使用本发明制得的低温陶瓷釉料,有效提高陶瓷表面硬度,且物体表面非常干净,自然成膜时间长,防水、防污性能好。
本实用涉及雾化器技术领域,具体为一种新型雾化器,包括雾化器主体、输液机构和喷头机构,所述雾化器主体的输出端设置有喷头机构,所述雾化器主体的输入端连接有输液机构,所述雾化器主体包括雾化器壳体,所述雾化器壳体的内侧分别安装有锂电池、第一气泵和第二气泵,所述锂电池、第一气泵和第二气泵分别与电路板电连接,所述电路板与控制面板电连接。本实用新型由电路板、锂电池、第一气泵、第二气泵,输液机构和喷头机构组成,通过第一气泵将气体挤压至喷头机构的气管中,在通过第二气泵将液体挤压至喷头机构的出液管中,再通过控制面板能够控制第一气泵和第二气泵的功率大小,从而能够控制气体喷出大小从而控制喷雾的大小。
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