本发明涉及一种用溴化锂溶液作吸收剂,以水为制冷剂的吸收式空调及热媒水的室内布局,具体是指在提供制冷、制热、卫生热水的情况下的一种户式空调、热水系统的布局。它主要由空调室外机(1)、室外机控制器(2)、室内机组(13-17、25、26),集中控制器(12)、线控器(29)、热水罐组(21-24),热水温控器(28)、膨胀水箱(18、19)组成,空调室外机(1)的蒸发器(4)的空调水出管(6)、空调水入管(5)分别接室内机组(13-17、25、26)内的流量调节阀(36)和电动阀(34)接口端,空调水膨胀水箱(18)的出水管(44)与空调水入管(5)连通,空调水膨胀水箱(18)的溢流兼信号管(20)接水封弯(38)通向水沟(30)。本发明系统结构简单、安装施工方便、成本低、管路简洁、使用舒适方便。
本发明公开了改性废旧沥青基氮掺杂介孔碳材料及其制备方法与应用,将改性废旧沥青基介孔碳材料与氮源以1:(1~5)的质量比混合,并将所得混合物转移至去离子水中搅拌均匀,所得产物经干燥、研磨得到混有氮源的改性废旧沥青基介孔碳材料;将混有氮源的改性废旧沥青基介孔碳材料转移至管式炉中,在氮气气氛下,升温至750℃~1500℃,保温1h~4h,所得产物经清洗、干燥得到改性废旧沥青基氮掺杂介孔碳材料。本发明采用两步热处理、模板法以及引入杂原子对废旧沥青进行形貌调控和元素掺杂,增加锂附着的反应活性位点,得到的改性废旧沥青基氮掺杂介孔碳材料作为锂离子电池负极材料,具有高的比容量和优异的循环性能。
一种钴铁硒化物及其制备方法,所述钴铁硒化物由Fe2CoSe4和FeSe的复合物包裹生长于载体的纤维或网状结构上复合而成;所述Fe2CoSe4和FeSe的摩尔比为1~5:1。所述方法为:(1)将钴源、铁源、沉淀剂和氟化铵加入水中,搅拌,将载体加入浸泡,密封,水热反应,过滤,清洗,干燥;(2)浸泡于含饱和保护性气体的NaHSe溶液,密封,水热反应,过滤,清洗,干燥,即成。所述钴铁硒化物在碱性电解质、大电流密度下电催化析氧反应性能优异,在低过电位下电流密度大,电荷转移电阻小,CV循环测试稳定,可广泛应用于电解水、超级电容器、锂离子电池和钠离子电池等领域;所述方法简单,成本低,适于工业化生产。
本发明方案公开了一种高镍多元正极材料的制备方法,包括以下步骤:对高镍多元正极材料的原料进行脱水处理,再将脱水处理后的原料混合后烧结制得所述高镍多元正极材料;所述原料包括前驱体和锂源原料。所述脱水处理为加热脱水处理,所述加热脱水处理操作具体为:对前驱体和锂源原料分别进行加热脱水处理。与现有技术相比,该方法具有生产效率高、制造成本低及设备使用寿命长等优点,本发明方案使得生产量可提高至2.5倍以上;炉体、匣钵寿命提高3倍以上,运营成本至少降低10‑30%。
本发明提供了一种二芳基喹啉衍生物的制备方法,以6‑溴‑2‑甲氧基喹啉和二取代苯甲醛为起始原料,经过锂化加成,羟基还原,卤原子取代,再锂化加成的方法得到目标产物,该化合物在药物化学领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种多功能组合厨房设备,包括底壳、中壳、上壳、清洗件、外握把,所述底壳的上端固定有中壳,中壳的上端螺纹连接有上壳,底壳、中壳、上壳均为环状结构,底壳与中壳之间固定有镂空板,上壳的上端安装有轴承,镂空板的下端固定有固定槽,固定槽内设置有电机二,电机二的上端固定连接有转动槽,转动槽位于轴承的下端,所述握把的内部分别设置有锂电池、电机一,电机一位于锂电池的下方,电机一的下端固定有连接轴,握把的上端固定有套环,连接轴位于套环内,且套环与连接轴固定连接,连接轴的下端固定有卡接柱,连接轴上套设有挡板,本发明在进行清理工作时,可以解放一只手,更加的省力且更加的高效。
本发明提供了一步水热法制备氮掺杂石墨化碳的方法,在掺氮碳材料的本体中引入金属离子,经过高温热处理后除去金属离子获得氮掺杂石墨化碳材料。制备的氮掺杂石墨化碳方法简单、颗粒尺寸小,利用此方法制备的石墨化碳作为锂离子电池负极材料可以实现354.6 mAh/g的比容量,循环性能优异,经过100次循环后,容量保持率稳定在99%。
本发明公开了一种用于烧制大红陶瓷釉下彩的两种原料及其制备方法。其中釉下大红色釉料的组分为:稳定剂0.02~34%、二氧化硅11.3~56%、氧化铅2.4~27%、硫硒化镉2~20%、三氧化二铝1.7~27%、三氧化二硼1.5~27%、二氧化锆0.3~32%、二氧化锗0.08~33%、氧化镁1.4~13%、氧化钙0.7~15%、氧化锂0.7~13.2%、氧化钾1~7%、氧化钠1~5.3%,陶瓷面釉的组分为:熔块5~55%、氧化锌3~12%、钠长石5~30%、钾长石7~35%、烧滑石2~16%、二氧化硅2~18%、高岭土2~26%。本发明实现了二者的组分及制备上的技术突破,从而在全世界率先制成了色泽均匀纯正、铅镉溶出量极低的大红陶瓷釉下彩。
本发明涉及一种符合制备具有电阻负温度系数(NTC)的热敏电阻材料。本发明的NTC热敏电阻材料以锌镍氧化物为主要成分组成、锂和铝为次要成分组成元素,可适应制备热敏陶瓷电阻元件、薄膜热敏电阻元件。本发明材料可以通过改变所述成分组成元素锂和铝的含量以调节热敏电阻元件的材料常数B值和室温电阻值,可实现室温电阻率ρ25在5Ω·cm‑1~10MΩ·cm‑1范围和材料常数B在2500~6500K范围的调节。本发明的热敏电阻材料具有稳定性好、一致性好、重复性好的特点,具有电阻值、材料常数、电阻温度系数等电气特性可控的特点,适用于温度测量、温度控制和线路补偿,以及电路和电子元件的保护以及流量、流速、射线测量的仪器与应用领域。
本发明公开了一种二氧化钛超薄碳泡限域高载量红磷复合电极材料及其制备方法,该材料由核心和包覆在核心外表面的外壳层构成:所述核心为限域在超薄碳泡的高载量红磷组成的复合材料;所述外壳为厚度可控的二氧化钛包覆层。本发明的复合材料用作锂离子二次电池负极材料时,二氧化钛缓冲层能够有效保持结构的完整性,作为宿主材料的超薄碳泡在提高导电性的同时,并与红磷形成稳定的P‑O‑C键,进一步地有效限域红磷,缓解在充放电过程中磷化锂的巨大体积膨胀,极大地改善了该复合材料的循环稳定性与倍率性能。
本发明公开了一种固态聚合物电解质多孔膜膜液及其制膜方法,该膜液包括聚合物、锂盐、溶剂和多羟基化合物。该制膜方法是将成膜液通过浇铸法成膜,真空干燥,去除干燥设备内的水分后再重复真空干燥,最终将膜剥离。本发明利用多羟基化合物改善聚合物电解质膜的机械性能和内部孔隙结构,通过控制多羟基化合物与聚合物基体的质量比以提高聚合物电解质的机械性能和控制膜内部孔隙结构,使聚合物电解质具有良好的类似于椭圆形的三维立体结构孔隙的储液空间和机械性能,为解决聚合物锂离子电池中聚合物电解质的电导率和机械性能相容性提供一种新的途径。
本发明涉及一种功能材料—单晶多孔氧化铁Fe2O3粉体材料及其制备方法。Fe2O3颗粒为单晶体且呈多孔状,通过改变工艺条件,平均孔径可以从介孔调节到大孔。制备方法是将铁源和氟源按照一定摩尔比分别溶解在去离子水中并搅拌均匀,然后氟源溶液滴入铁源溶液中。将上述混合溶液进行水热反应,冷却后即可得到单晶多孔Fe2O3粉体材料。本发明制备工艺简单,易于工业化生产。这些单晶多孔Fe2O3粉体材料作为锂离子电池负极材料具有优良的充放电循环性能,满足锂离子电池负极材料的要求。
本发明公开了一种Li4Ti5O12/C复合电极材料的制备方法,采用先低温预烧后高温二步 煅烧固相反应法。包括以下步骤:(1)将含Ti化合物与无机锂盐按照一定配比,在有机溶 剂介质中球磨混合;(2)空气气氛下,升温至300~700℃,保温2~8h后,随炉冷却至 室温得到中间相产物;(3)将炭源与中间相产物进行球磨混合,在惰性保护性气氛下,升 温至780℃~950℃保温2~20h,然后随炉冷却,即可制得Li4Ti5O12/C复合电极材料。本 发明具有制备成本低廉,容易实现规模化生产的特点,合成的样品形貌规整、结构稳定, 具有高的充放电倍率特性,且循环性能良好,可用作超级电容器、锂离子电池或者超级电 容电池的电极材料。
本发明公开了一种非接触IC卡式U形数字化水表,包括一种水表基座、水表面盖、水表刻度面板、数字水表指针机芯、阀门控制电机、进水阀门、水量采样单元、信号调理电路、管道式微型叶轮发电机,其水表刻度面板上刻有三个刻度盘和IC卡刷卡区,与水表基座相连的进水管和出水管处于水表基座上的同一侧,且进水管和出水管相互等距平行,整体上状如U形,数字水表指针机芯是在一块PCB板上焊接有低功耗单片机并装配有三个独立的微型步进电机机芯,水表面盖与水表基座的空心圆柱体通过螺纹连接,全部将PCB板、数字水表指针机芯、水表刻度面板、水量采样单元、锂亚电池组和电池管理模块密封在水表基座中央顶部的空心圆柱体中。
本实用新型涉及双效吸收式溴化锂制冷机(溴冷机)的蒸发器及吸收器(及单效溴化锂机的蒸发器及吸收器,下同),具体是指当断流传感器测出空调冷水断流时,能直接停止冷却水泵,以避免蒸发器发生冻管事故的一种冷水断流传感器。其特征在于它主要由PLC(6)、三级断流传感器(7)组成,三级断流传感器(7)一端与蒸发器换热管(10)空调冷水进端(或出端)连接,另一端与冷却水泵(14)连接,PLC(6)与冷却水泵(13)连接。本实用新型由于技术先进,有效地避免了机组不冻管的事故。
本发明公开了一种三氧化二锰微粉,其D50为3~30μm,松装密度为0.5~1.5g/mL,振实密度为1.0~2.5g/mL,Mn含量在68%以上,Ca、Mg含量均在100ppm以下,硫酸根含量在500ppm以下;其制备方法为:在一定温度及搅拌条件下,同时连续地加入二价锰盐溶液和草酸,待pH值低于5.0时连续加入氨水或碳铵,使反应体系维持在弱酸性;待反应液添加完毕、且pH值升高至接近中性时,保温搅拌直至反应完全;最后对产物进行固液分离,漂洗数次,再焙烧、冷却、粉碎过筛得到产品。本发明的三氧化二锰微粉细小均匀、粒度可控、杂质含量低、纯度高,可作为前驱体制备锂离子电池用锰酸锂或软磁铁氧体。
本发明公开了一种类球形二氧化锰及其制备方法,该类球形二氧化锰的中位粒径为3~25μm,该类球形二氧化锰在微观结构上具有γ型晶体结构,其制备包括以下步骤:先将电解后的二氧化锰粗产品进行破碎,直至得到平均直径为300~800μm的二氧化锰细颗粒,再将该二氧化锰细颗粒进行干法球磨,球磨介质为氧化铝球或氧化锆球,直至得到中位粒径为3~25μm的类球形二氧化锰。本发明的二氧化锰不仅粒径更小,比表面积更小,且形貌更接近球形,本发明的制备方法成本低、能耗小、操作方便,本发明对改善锰酸锂正极材料的性能具有重要意义。
本发明提供了一种废旧匣钵修复涂料及其使用方法,所述废旧匣钵修复涂料包括以下重量份数的原料组分:电熔白刚玉粉30份‑70份、莫来石粉1份‑10份、结合粘土8份‑30份、锂辉石0‑5份、氧化锆1份‑5份、α‑Al2O3微粉5份‑25份、镁铝尖晶石粉1份‑20份、溶胶2份‑8份、结合剂1份‑5份、减水剂0.1份‑1份以及水16份‑22份。所述废旧匣钵修复涂料的使用方法包括制备修复涂料、打磨废旧匣钵和修复废旧匣钵得到再生新匣钵。经修复后的废旧匣钵不仅可以重新投入使用,并且强度高,耐腐蚀强,抗热震性能好。本发明提高了废旧匣砵回用率,在很大程度上减少了堆放困难及环境污染的问题。
本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种高电压型镍锰二元正极材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)制备球形的锰包覆镍型镍锰二元前驱体S;(2)制备锆掺杂的高比表面积、高活性的催化剂型掺杂物P;(3)将镍锰二元前驱体S、锂源以及高比表面积催化剂型掺杂物P按照一定比例混合均匀后,进行一次煅烧,并经自然冷却、破碎和过筛后,得到所述掺杂了铌、锆和磷的高电压型镍锰二元正极材料。本发明实现原位固相反应并均匀掺杂铌、锆和磷三种元素,充分利用不同元素之间的协同作用,大大增强了材料在高电压下的结构稳定性。
本发明公开了一种适用于早龄期预应力张拉的低收缩低徐变混凝土复合添加剂。该复合添加剂由无水硫铝酸钙熟料、硫酸钙、硅灰、碳酸锂、苯乙烯类聚合物、三异丙醇胺、防沉降剂等组分组成,用于以普通硅酸盐水泥为胶凝材料的混凝土中,通过无水硫铝酸钙和硫酸钙的水化反应提供钙矾石晶体,利用硅灰的晶种作用及碳酸锂和三异丙醇胺的早强作用,加快水化产物中钙矾石的形成速度,达到微膨胀、早强、低收缩、低徐变的目的,同时,防沉降剂改善混凝土的和易性能,硅灰通过火山灰反应提高后期强度;添加了复合添加剂的混凝土具有早强、微膨胀、低徐变的特性,适用于混凝土早龄期预应力张拉工程,节省时间,缩短工期。
本发明公开了一种基于门控循环单元的纯电动汽车能量管理装置及方法,该装置包括:传感采集模块、控制模块、混合储能电路模块、信号驱动模块、供电电源模块。该方法包括:步骤1:采集超级电容和锂电池的电压值和电流值;步骤2:根据电压与电流曲线,进行信号去噪与平滑;步骤3:从电压与电流曲线中提取时域、频域以及时频特征;步骤4:利用自动编码器来进行特征降维;步骤5:将降维后的特征输入到训练好的门控循环单元模型中,预测未来时刻锂电池和超级电容分别需要的功率,并依据预测功率发出功率控制信号,进行能量管理。本发明相比于现有的能量管理装置不仅电路设计简单,而且功率分配的有效性和实时性很好,节省了所需能量。
本发明公开了一种直流充电单元的充电保护方法及系统,对充电过程进行输出过压保护、限流输出保护,短路保护和过温保护。本发明不能够安全可靠地给电池充电,且能够通过智能化充电控制延长锂电池的使用周期,有效的防护锂电池由于过冲,高温,高压等原因而引起的爆炸等事故,对充电设备的安全运行起着重要的保障作用。
本发明公开一种以红柱石为原料的高温陶瓷釉面材料,其按照如下质量百分比配置原料:TiO2:a%、ZnO : b%、MgO : c%、K2O:d%、锂云母:e%、MnO2 : f%;V2O5 : g%, 余量为红柱石;其中,a、b、c、d、e、f、g满足如下公式:0.2<a<0.5;0.15<b<0.35;0.1<c<0.25;1.0≤d≤1.5;1.2<e<1.5;2.3<f<2.5;3.5<g<5.5。本发明通过采用红柱石为原料并配置相关添加剂使得本发明可以完全替代现有的以高岭土或者石英粉为原料的陶瓷釉料,同时本发明制得的陶瓷釉还具有良好的热稳定性和高断裂韧性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种多孔纤维硅氧负极复合材料及其制备方法。该制备方法包括:将SiOx在惰性气氛下进行球磨获得球磨SiOx;将球磨SiOx、碳前驱体、钛前驱体和造孔剂按比例加入溶剂中搅拌均匀获得前驱体纺丝液,并进行纺丝获得前驱体纤维薄膜;将所述前驱体纤维薄膜经过稳定化处理和碳化处理,获得多孔纤维硅氧负极SiOx@TiO2/C复合材料。本发明制备方法简单环保,工艺中各项反应条件易控制产率高,且复合材料具有良好的导电性以及界面稳定性,具有较高的容量、良好的循环性能和倍率性能,可用于锂离子电池负极材料。
本发明提供一种改性硅氧负极材料前驱体及制备方法。技术方案为:将氧化亚硅原料与醇溶液混合均匀后,加入改性剂溶液反应,反应后再过滤、干燥得到氧化亚硅改性料。而后将氧化亚硅改性料与锂源和/或镁源混合均匀后加入流化床反应器中,通入惰性气体使得混合物呈流态化反应,再通入有机碳源对氧化亚硅进行气相沉积,即得到改性硅氧负极材料前驱体。通过先将氧化亚硅原料进行表面预处理改性,使得氧化亚硅的分散性更好,更容易达到流化状态。而后进行掺镁和/或掺锂后采用流化床反应器与碳沉积包覆一体化进行,简化制备工艺,降低成本,避免了结块团聚的问题,保证了较高的合格产品获得率。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种高镍三元前驱体的制备方法和应用。高镍三元前驱体由内而外呈“富镍1‑低镍2‑富镍3‑低镍4”式循环梯度分布。富镍区由于镍含量高,为主要的容量贡献区;低镍区结构更加稳定,可以起到框架支撑的作用,稳定的框架结构不仅可以起到加速锂离子传输的作用,同时能够在长循环过程中保证球形颗粒的完整性。本发明同时实现了正极材料的高能量密度和结构稳定性。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种高镍正极材料的干法多组分包覆方法。对高镍正极材料的表面进行两阶段的固相物质包覆处理,在第一阶段包覆弱酸性固相物质,在第二阶段包覆碱性氧化物、氢氧化物或中性盐。第一阶段包覆的弱酸性固相物质不仅可以降低残碱含量,而且在高镍正极材料表面形成紧密接触的包覆层,限制残碱溶出和后续操作过程对基体的破坏;第二阶段的包覆在正极材料表面进一步形成有利于锂离子传输的紧密过渡层,同时也是保护结构;第一阶段的包覆和第二阶段的包覆的加热温度都较低,有利于节约热能成本。
本发明公开了一种多孔碳布。此外,本发明还公开了所述的多孔碳布的制备方法,碳布在丙酮、乙醇、水中的至少一种溶剂中浸渍,随后经干燥处理,得到预处理碳布;将得到的预处理碳布在600℃‑650℃下烧结,制得所述的多孔碳布。本发明采用一步退火法制备出了孔径均匀的多孔碳纤维布,方法简单环保。本发明所述的多孔碳布作为电化学法降解染料废水阳极材料,可有效降解亚甲基蓝、罗丹明b、甲基橙等多种染料废水。将所述的多孔碳布作为生长基底,活性材料与碳布接触好,这有利于锂离子在材料中的嵌入/脱出,将其用作锂离子、钠离子电池负极具有巨大的优势,这种新颖的多级复合结构具有很高的实用价值。
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