一种高绝缘电子陶瓷材料,其特征在于,包括以下重量份的原料:SrTiO3钛酸锶15重量份~35重量份;氧化硅15重量份~35重量份;氧化铝18重量份~39重量份;氧化铁0.4重量份~1.2重量份;氧化钙0.5重量份~0.61重量份;氧化锂0.4重量份~1.2重量份;三氧化二铝0.4重量份~1.2重量份;三氧化二硼0.5重量份~0.61重量份;氧化铬0.5重量份~0.61重量份;2‑羟基‑2‑甲基‑1‑苯基丙酮0.8重量份~2.7重量份,氧化铌锶钡5重量份~15重量份,本发明通过将钛酸锶、2‑羟基‑2‑甲基‑1‑苯基丙酮、氧化铌锶钡、硅烷偶联剂、酒石酸锑钾加入原材料中,避免了电子陶瓷在使用过程中易碎,脆性较大的问题。
本发明公布了一种高导热性能的电子材料,包括:导电炭黑、树脂、纳米氢氧化锂、硅酸三钙、纳米氧化镁、耐热玻璃、碳酸锌、云母、钛酸酯偶联剂。本发明提供一种高导热性能的电子材料,采用多种组分相互协同,具有较好的导热性能。
本发明公开了一种无光银色金属晶体釉及其制备方法,无光金属晶体釉各组分和各组分的质量如下:钾长石35份~40份;方解石8份~12份;硅灰石8份~11份;氧化锌8份~11份;氧化铁12份~15份;碳酸锰5份~8份;金红石10份~15份;亮光釉各组分和各组分质量如下:钾长石35份~38份;钠长石15份~18份;方解石8份~12份;白云石6份~8份;氧化锌10份~12份;碳酸锂1份~2份;碳酸锶4份~5份;根据所需的颜色加入适量的色剂为亮光釉造色;该无光金属晶体釉以黑色为底色,晶体成银色,亮光釉根据客户的需求搭配颜色,该装饰的特色在于黑色底色与生成的晶体银色相呼应,在通过亮光釉的亮色来形成巨大的反差,使该装饰别具一格,广受消费者的喜欢。
本发明提供了一种核壳结构Co‑SiO2/C负极材料的制备方法,将钴盐和表面活性剂溶于稀盐酸中,然后加入硅酸盐,搅拌加热、静置、冷却、水洗、抽滤,制备掺钴纳米SiO2溶胶,然后煅烧、水洗干燥,得到钴掺杂纳米SiO2粉末,再钴掺杂纳米SiO2粉末加入有机溶剂中,然后加入硅烷化试剂,回流、抽滤、水洗、干燥、碳化,得到Co‑SiO2/C复合材料。本发明解决了脱嵌锂的过程中产生的巨大的体积变化引起开裂和粉化导致的循环性能差的问题。
本发明提供一种家用电器抗冲击油墨用低温无铅玻璃粉及其制备方法,以质量百分比计,由以下原料制成:15%~30%石英粉、40%~60%氧化铋粉、10%~25%氧化锌粉、1.5%~4.0%碳酸钠粉、0.5%~5%碳酸钾粉、0.3%~1.0%氧化铝粉、1.0%~10%硼酸粉、1.0%~5%氟化钠粉、1.0%~5%氧化钛粉、0.5%~3%碳酸锂粉、1.0%~5%氧化锆粉。本发明玻璃粉不含铅,满足环保和可持续发展要求,制备过程中无毒,无害,无污染;本发明配方原料简单,在达到降低玻璃软化温度的同时还可以获得比较宽的软化温度范围和适宜膨胀系数,具有优异的抗冲击性能和抗冷热冲击性能,且得到的玻璃粉化学稳定性、黑度、遮盖力良好。
本发明公开了一种暗黄绿微晶釉及其制备方法,暗黄绿微晶釉所使用的釉料含有的组分及各组分质量份如下:钾长石30~40份;锂辉石10~12份;界牌泥12~15份;氧化锌3~5份;方解石5份~7份;白云石13份~18份;高岭土5~6份;熔块5~10份;其中,熔块的组分和各组分质量份如下:钾长石30~40份;氧化锌20份~25份;钠长石18份~20份;方解石13~15份;硼砂10~15份;纯碱3~5份。
本发明涉及类火龙果肉形貌的多层次一氧化锰复合微米球的制备方法,包括如下步骤:1)将锰源和盐酸多巴胺依次加入去离子水中,搅拌溶解;2)在步骤1)所得溶液中引入碱性和碳酸根离子,利用原位聚合和自组装反应制备球形碳酸锰与聚多巴胺前驱体;3)将步骤2)所得前驱体干燥后在预定温度下和惰性气体氛围中进行煅烧,即得类火龙果肉形貌复合颗粒堆叠而成的一氧化锰与氮掺杂碳多层次微米球复合材料。本发明采用液相原位自聚合/组装和煅烧的制备方法,合成了一种类火龙果肉形貌复合颗粒堆叠而成的一氧化锰/氮掺杂碳多层次微米球电极材料。该材料作为锂离子电池负极材料,比容量高,倍率性能好,特别是具有超长的循环寿命。该材料合成工艺简单,重复性好,适合规模化生产,具有良好的市场推广价值。
一种图案化薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚合物溶液倾倒在干净的玻璃板上,用涂布辊将聚合物溶液刮成均匀厚度薄膜放入鼓风干燥箱中,在70‑120℃下保温1‑3h;(3)将步骤(2)所得薄膜玻璃板浸入水洗浴,取出湿膜自然晾干,获得经氯化锂晶体刻蚀后的图案化聚合物薄膜。本发明以调控聚合物粘度以及成模过程中的环境温度,实现对LiCl晶体的生长调控。该方法简便易行,无需复杂的仪器设备,所得图案美观、可控、难以复制,并在装饰、防伪以及印刷领域具有一定的应用前景。
本发明提供了一种高吸液率水性聚合物隔膜的制备方法,属于锂离子电池元器件制造领域。该方法包括以下步骤:将憎水聚合物A和亲水聚合物B加入到极性有机溶剂中,形成聚合物混合物,加热搅拌使聚合物混合物溶解均匀,形成均一的聚合物溶液;将上述聚合物溶液加入到喷雾干燥器中进行喷雾干燥,得到球形聚合物粉末;将上述聚合物粉末和助剂配制成浆料涂覆于基膜上,干燥后得到高吸液率水性聚合物隔膜。该方法简便、环保、容易操作,且制备得到的聚合物隔膜吸液率高,能有效提高电池的大倍率充放电性能和循环稳定性。
本发明提供一种高粘接性水性聚合物涂覆隔膜及其制备方法和应用,制备方法步骤为:将聚合物粉体、分散剂、粘接剂、增稠剂、表面活性剂和去离子水进行混合均匀,得到聚合物涂覆浆料;将所得聚合物涂覆浆料涂覆在聚烯烃膜上,烘干得到涂覆隔膜粗品;将所得涂覆隔膜粗品在改性液中浸泡后,并在改性液中辊压得到改性的涂覆隔膜;将所得改性的涂覆隔膜进行烘干得到高粘接性水性聚合物涂覆隔膜。本发明制备的高粘接性水性聚合物涂覆隔膜显著提高涂覆隔膜的粘接性,避免掉粉现象,利于后续分切和电芯卷绕等工序的同时,显著提升锂离子电池隔膜的综合性能。
本发明提供一种适用于沉积型浆料电池的绒毛隔膜,其包括隔离层,还包括设于隔离层两侧的绒毛层,一层绒毛层、一层隔离层和一层绒毛层依次层叠并贴合成一体;绒毛层的绒毛始终朝向外侧,且相邻两层之间的间隙不大于10μm;相比于现有技术中的锂离子电池隔膜,该绒毛隔膜可以有效地减小浆料在腔室运动过程中所受到的摩擦阻力,并能够极大的减少浆料在腔室内运动对隔膜的磨损,大大提高了装置的使用寿命以及安全性;同时在机械强度方面相对于现有技术有较大的提升,对流态化浆料在腔室内运动对隔膜造成挤压形变有较好的抗性;当腔室中通电解液时,该毛绒隔膜还具有自洁效果,可以减少活性浆料中的颗粒在绒毛层上的附着,减缓阻塞发生的可能。
一种沙滩釉及其制备方法,本发明之沙滩釉包括底釉和面釉,所述底釉由以下重量百分比的组分制成:钾长石15‑30%,钠长石10‑20%,石英15‑25%,高火泥25‑30%,方解石10‑15%,铁红10‑15%,各组分百分含量之和为100%;所述面釉由以下重量百分比的组分制成:钾长石25‑35%,石英15‑25%,方解石10‑12%,滑石5‑10%,锂辉石8‑10%,广西泥10‑12%,氧化钛6‑8%,氧化锌8‑12%,各组分百分含量之和为100%。本发明还包括制备方法。本发明沙滩釉呈现的色相、纯度、明度极佳,外形美观,极具观赏价值;方法简便,操作性强,易掌握,适于产业化生产。
本发明公开了一种无光流线型釉及其制备方法,无光流线型釉所使用的釉料中包括无光流动釉料和流线颗粒料;其中,无光流动釉料包含的组分及各组分质量份如下:钾长石35份~41份;锂辉石8份~12份;硅灰石8份~10份;氧化锌10份~15份;氧化钛6份~9份;方解石10份~14份;着色金属氧化物:2~4份;流线颗粒料包含的组分及各组分质量份如下:马迹泥40份~50份;方解石8份~12;氧化锌12份~15份;氧化铁15份~20份;碳酸锰8份~10份。本发明具有较强的乳浊性能,可以磨灭流粒在亮光釉上明显的流动轨迹,使其更加美观。
本发明公开了一种钽、钽铌合金或钽铌钨合金喷丝头的表面处理方法。本发明通过在钽喷丝头表面氮碳共渗后再生成钽酸锂膜的方法,使得碳大幅进入喷丝头表面,不仅可以大幅提高硬度,最关键碳化钽与强酸强碱不产生反应,大大增加了喷丝头对强酸强碱的抗腐蚀能力,从而喷丝头的抗划伤能力和可纺性,提高纺丝质量,从而真正的取代黄铂合金喷丝头,大大降低生产成本。
本发明公开了一种金属与低膨胀陶瓷封接用低熔点玻璃粉,主要包括锂-铝-硅系基础料和调节料两部分,再外加增强导热性添加剂而成。该玻璃粉具有良好的导热性和相对较低的膨胀系数、健康环保、经久耐用,具有相对较低的封接温度,且能同时满足低膨胀金属与低膨胀陶瓷体两者的相匹配的膨胀系数,可封接低膨胀陶瓷与多种膨胀系数较低的金属或合金,封接件具有很好的耐冷热冲击性能、经久耐用且可抵抗火烧等加热方式所带来的高温导致的烧蚀与熔化变形等。
本发明公开了一种快速充电的移动电源。本发明的目的是提供一种快速充电的移动电源。本发明包括电路板,其特征在于:所述电路板的一端通过蓄电池与快速充电口相连,另一端与电压显示器相连,电路板还分别与标准充电口及USB输出接口相连。所述电路板包括主控电路、充电电路、升压输出电路和快速充电口电路,主控电路分别与充电电路、升压输出电路相连,快速充电口电路与蓄电池相连。电压显示器是LED电压显示器。USB输出接口至少为1个。蓄电池为磷酸铁锂电池。快速充电口是与外置恒流恒压快速充电器相连接的充电口。本发明主要用作手机的移动充电。
一种Cu-Sn10合金粉末的生产方法,将铜粉、锡粉以90∶10重量混合,及占铜锡合金粉总重量的0.8-2%的硬脂酸锌或硬脂酸锂,将混合料在350-800℃温度范围内烧结,所得产物粉碎,筛分,装箱即可。本发明工艺方法简单,操作方便,安全,可有效降低Cu-Sn10合金粉末的松密度,及收缩率,提高其流动性及烧结强度;所得产物适于工业上作为高精度超细微型含油轴承原材料使用,可取代现有Cu-Sn10合金粉末加工方法。
本发明公开了一种基于双蓄电池的全天候太阳能无线智能照明系统,包括:双蓄电池照明子系统,包括由无记忆性锂电池和记忆性铅酸蓄电池构成的双蓄电池组,用于向用户提供全天候的照明;地面光伏电站,用于吸收太阳能并将其转化为电能,对记忆性铅酸蓄电池进行充电,提供记忆性铅酸蓄电池所需求的满负荷电量;蓄电池充电网络,用于记忆性铅酸蓄电池与地面光伏电站的连接,传输记忆性铅酸蓄电池所需求的电量,使双蓄电池组能充分满足光源的电需求;无线远程监测控制子系统,用于对蓄电池电量以及室外光线的监测、采集、传输及储存,对获取的各类信息进行处理,根据信息决定是否对蓄电池进行充放电以及远程对灯具的工作和关闭、时间和亮度的控制。
一种低成本、超长寿命小型风力发电装置蓄电系统,包括由锂离子蓄电池或超级电容器构成的缓冲蓄电单元和由铅酸或镍氢或镍镉蓄电池构成的主蓄电单元,该缓冲蓄电单元进行高频次充放电,主蓄电单元储存大容量电能,用于当缓冲蓄电单元枯竭时,向缓冲蓄电单元充电或满足负载需求;当缓冲蓄电单元寿命终止时,则在主蓄电单元划分出一缓冲蓄电区,主蓄电单元中剩余部分作为主蓄电区,缓冲蓄电单元和缓冲蓄电区容量相等,如此反复,直至新的主蓄电区不能再分隔出新的缓冲蓄电区,主蓄电单元被分出的缓冲蓄电区数量上限值=主蓄电单元总容量与缓冲蓄电区容量的比值-1。本发明使小型风力发电蓄电系统的使用寿命超长提高,是既有风力发电蓄电系统寿命的3-10倍。
本发明涉及一种小型精密天线用环保型微波介质陶瓷材料。应用于小型精密天线接收发卫星通信系统中介质谐振器、滤波器以及振荡器、手机天线和GPS全球定位系统等微波元器件中。其制造原料中含有主要粉末成分:碳酸钙(CaCO3);二氧化钛(TiO2);三氧化二钐(Sm2O3);碳酸锂(LiCO3)以及微量添加物:氧化锌(ZnO)、三氧化二钴(Co2O3)、三氧化二铋(Bi2O3)和三氧化二镧(La2O3)组分。本发明具有低的烧成温度节能、高介电常数、高品质因数稳定的谐振频率温度特性。
本发明提供了一种极压抗磨润滑剂,涉及高温润滑剂技术领域,其组分的重量配比为:组分A:0.1~3%,组分B:8~35%,组分C:2~6%,组D:0.5~5%,组分E:0.5~4%;组分F:0.5~4%,组分G:0.8~4%,组分H:0.2~1%,余量为水;组分A为羧甲基纤维素钠、黄原胶中的一种或两种的混合物;组分B为滑石粉、膨润土中的一种或两种的混合物;组分C为硅酸钠;组分D为氟硼酸钠、十水硼砂、偏硼酸钙一种或两/三种的混合物;组分E为硬脂酸锌、硬脂酸锂中的一种;组分F为纳米富勒烯、碱性磺酸盐中的一种;组分G为聚丙烯酸钠;组分H为水性消泡剂;其高温摩擦系数值极低、润滑性能极佳,能够很好地满足目前设备在高温、高载荷条件下的润滑要求。
本发明涉及一种夹心一体式外墙保温板,其包括水泥外壳和隔热芯材。水泥外壳为扁平的六面体,六面体内部形成隔热芯材的填充空间。水泥外壳由水泥浆注模并固化成型,水泥浆包含如下质量百分比组分:水泥20‑60%、石英砂30‑70%、微珠0.1‑10%、减水剂0.01‑2%、碳酸锂0.01‑2%、葡萄糖酸钠0.01‑2%、玻璃纤维0.01‑2%和低温水性乳液0.1‑6%;前述组分加水拌和得到水泥浆,其中水胶比为0.25‑0.5,胶砂比为0.25‑0.7。该外壳采用创新水泥浆配方,固化后能够在极薄厚度情况下提供足够的抗折强度和抗压强度。本发明不仅使保温板具有很高的抗折强度和抗压强度,而且还有利于获得比重更轻、保温隔热性能更优的保温板;外壳阻隔环境因素,对隔热材料起到保护作用,可延长隔热材料的使用寿命和提供防火阻燃功效。
本发明公开了一种硅碳负极材料及其制备方法,由内向外依次包括:硅/硅氧颗粒、N‑3‑(三甲氧基硅烷基)丙基乙烯基二胺分子层,碳纳米管导电层、聚多巴胺碳化层,所述硅/硅氧颗粒为硅或硅的多价氧化物或其混合物,所述N‑3‑(三甲氧基硅烷基)丙基乙烯基二胺分子层,厚度为1~10μm;所述聚多巴胺碳层中聚多巴胺高分子在最外层均匀成膜包覆住硅/硅氧颗粒和碳纳米管,膜厚度0.01~3μm。三层结构与硅/硅氧颗粒协同作用,能够显著提高硅基负极材料的结构稳定性、导电性,进一步改善倍率性能和循环性能。本发明制备方法将分子自组装技术和原位聚合技术相结合应用于锂离子电池负极材料领域,工艺简单、操作方便,制备周期短。
本发明提供了一种碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料,该纳米Ti4O7负载在碳纳米管表面,碳纳米管的直径为30‑50nm,长度为10‑30μm,纳米Ti4O7的粒径为20‑50nm。本发明还提供了该碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料的制备方法,先采用溶胶‑凝胶溶剂热法将碳纳米管引入前驱体中,制备得到碳纳米管/二氧化钛复合材料,再采用高温碳热还原法将负载在碳纳米管表面的二氧化钛还原成Ti4O7,制备得到碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料。本发明的碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料应用广泛,用作锂硫电池中活性物质的载体、燃料电池中的载Pt催化剂以及光催化降解剂。
一种高性能铜箔的深冷叠轧制备方法,将两卷铜箔分别安装到卷取机一、卷取机二上;分别利用左侧导辊叠合从同一异步轧机经过,并在出异步轧机后,利用右侧导辊分离并分别安装到卷曲机三和卷取机四上,各卷取机分别放置在一个温度为‑192℃~‑100℃深冷箱中;开启卷取机,使铜箔带材形成张力,开启异步轧机机组进行深冷轧制;采用液压装置逐渐增加异步轧机的辊间压力,使轧辊成为负辊缝运行,直到整卷铜箔被轧制完成;转换轧制方向,调换轧机上下辊轧制异速比,重复1‑3次,制备出厚度≤5μm的高导电性能、高强度铜箔产品,铜箔的抗拉强度超过500MPa,该超薄铜箔在锂电池、电子、能源、航天和军事等产业的发展意义重大。
本发明公开了一种金点冰裂釉,该金点冰裂釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;钠玻璃15份~20份;白云石14份~23份;氧化锌15份~20份;碳酸锂7份~11份;高岭土7份~11份;氧化钛8份~10份;氧化铁1份~2份;该金点冰裂釉,是通过在1270℃的倒焰窑中烧制而成,由于该釉具有良好的流动性能,故在坯体底部聚有较厚的釉层,在厚釉层中析出金色点装的晶体,故而取名为金点冰裂釉,深受广大用户的喜欢。
一种碳纳米管填充硅/空心碳复合负极材料及制备方法,所述复合负极材料为核壳结构,核为镶嵌有硅颗粒的碳纳米管团族,外壳为热解碳。其制备方法包括将硅颗粒、金属催化剂、有机物混合均匀,保护性气氛下负压热处理制备硅/碳纳米管团族,及硅/碳纳米管团族加入碳源前驱体溶液中搅拌均匀,固液分离,干燥、研磨后进行高温炭化处理后分散于盐酸溶液中,溶解其中的金属催化剂,水洗干燥、烘干,得到碳纳米管填充硅/空心碳复合负极材料。本发明所制备的硅碳复合负极材料可用于提高其用于锂离子电池时的倍率性能、循环稳定性,制备工艺简单,原料来源广泛,适合大规模生产。
本发明提供了一种动力电池的SOC估算方法,包括以下步骤:获取所述电池组内多节单体锂电池的电池性能数据;通过OCV‑SOC曲线估算电池初始容量值,并结合温度修正因子以及电池
本发明公开了一种类石墨烯二硫化钼材料的制备方法,将辉钼矿和脂肪酸锂盐按摩尔比1:1~5混合,随后添加至酮类有机溶剂中配成二硫化钼质量分数为5%~25%的混合浊液。将混合浊液给入碾磨机中碾磨12h~24h,碾磨产物转移至超声波破碎仪中处理,超声结束进行固液分离得到固体颗粒,干燥,即得类石墨烯二硫化钼材料。本发明在碾磨机上填充棒状介质,使得腔体内壁与棒状介质曲面边缘的法向具有巨大的挤压力,切向具有巨大的揉搓力。本发明采用物理法制备层状二硫化钼材料,具有连续作业、操作简单、产品性能稳定等特点,为类石墨烯二硫化钼在电池材料领域提供稳定可靠的制备方法。
一种片状纳米FeS2/C负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铁源和有机配体溶于溶剂一中,搅拌均匀,得到均一溶液;(2)将步骤(1)中所得均一溶液进行水热反应,再自然冷却至室温,过滤,洗涤沉淀,干燥后得到黄色或红色粉末;(3)将步骤(2)所得黄色或红色粉末与硫源化合物按照1:3‑4的质量比分散于溶剂二中,再将混合溶液进行水热反应,再自然冷却至室温,过滤,洗涤沉淀,干燥后得黑色粉末;(4)将步骤(3)中所得黑色粉末在保护性气氛中焙烧,再冷却至室温,得到片状纳米FeS2/C负极材料。本发明所得片状纳米FeS2/C负极材料,产品形貌和尺寸均匀,碳材料能够有效的与二硫化亚铁复合,提高材料的离子导电性和电子导电性。且其二维结构,具有缩短锂离子扩散距离、传输速率快、比表面积高、导电性高、离子传输速度快等特性。
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