一种电阻型火花塞用玻璃密封剂及其制作方法,是将三氧化二铁、莫来石、305玻璃料、钡硼玻璃料、碳酸锂、钾长石、碳粉、锑粉按一定配比,采用混料和造粒方法制成。具有烧结后致密、火花塞点火过程中电阻不易老化、电阻型火药塞生产合格率高的优点。
本发明公开了一种盘形悬式瓷绝缘子,包括主杆、绝缘子本体和转套,所述主杆的中部螺丝固定有绝缘子本体,所述主杆上端螺丝固定有安装板,所述安装板的上侧螺丝固定有防雨箱,所述安装板的下方设有齿轮圈,所述齿轮圈和安装板通过四个连接板固定连接,所述防雨箱内壁螺丝固定有锂电池,本盘形悬式瓷绝缘子,转杆在自转的过程中,可围绕主杆公转,转杆自转,刷套可带动刷毛不断旋转,可对绝缘子本体外壁进行快速清扫,转杆公转,使得刷毛能三百六十度清扫绝缘子本体,不存在清扫死角,保证了清洁效果,充分保障了电力安全,解决了工作人员需用毛刷围绕绝缘子外壁清扫,该过程危险级数高,且极易残存灰尘的问题。
本发明涉及一种硒化锌/碳纤维储能材料的制备方法及应用,将草酸锌和聚丙烯晴溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝法制备前驱体纤维。然后将前驱体纤维与硒粉以质量比为1‑4:1,在真空下以5‑15℃/min的升温速率升温至500‑1000℃,且维持在500‑1000℃,锻烧时间在30‑180min,冷却后碾磨过筛即得。本发明制得的产品为直径约为200nm的纤维状复合材料。该产品在2A/g的电流密度下经过600次充放电循环后仍具有701.7mAh/g的放电比容量,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
3D微纳结构LiMn1‑xFexPO4/C材料及其制备方法和应用,涉及电极材料合成技术领域,本发明制备的LiMn1‑xFexPO4/C材料具有相对规整的3D微纳结构,其由一次颗粒组装形成的二次颗粒构成,产物结晶度高,在高倍率充放电条件下表现出了优异的电化学性能,并且产物中不含锰、铁、锂之外的其它掺杂金属元素,制备过程中所用到的原料种类较少,制备工艺流程较为简短,具有较好的工业化生产应用前景。
一种全密封辊道窑炉余热利用系统,包括升温段炉体和降温段炉体,降温段炉体上设有蒸发管道,升温段炉体上设有冷凝管道,蒸发管道和冷凝管道之间设有连通管道,蒸发管道、冷凝管道和连通管道内设有载热介质。生产时,蒸发管道内的载热介质在降温段炉体吸收热量转变为气态,然后通过连通管道进入冷凝管道在冷凝管道内冷凝放热,从而为升温段炉体提供热量,实现降温段炉体余热利用,载热介质通过蒸发和冷凝两个相变过程,可以吸收和释放较大的热量,实现余热的高效率利用,且可以将余热从废气中分离出来,保证炉膛内部气氛稳定性,适用于锂电池正极材料全密封辊道炉;冷凝后的载热介质转变为液态通过连通管回流至蒸发管道内,实现循环利用。
本发明公开了一种医疗用病人体征监测装置,包括上壳体、下壳体、微型打印机、开关按钮,所述下壳体下端四角设置支撑吸盘,所述下壳体上端设置所述上壳体,所述上壳体上端中间位置设置提手,所述下壳体下端位于所述支撑吸盘之间设置电池盖板,所述下壳体内侧下方位于所述电池盖板上方设置锂电池,所述下壳体内前侧设置主板,所述主板后侧设置无线接收芯片,所述无线接收芯片下方设置蓝牙接收芯片,所述蓝牙接收芯片下方设置处理芯片。有益效果在于:本发明可以实现全自动进行病人体征监测,提高医护人员的效率,降低劳动强度,提高监测准确度,同时监测数据方便输送,使医护人员能更快捷的为病人提供诊断服务。
本发明提供了一种石墨烯的制备方法,包括如下步骤:将隐晶质石墨纳米颗粒与N‑甲基吡咯烷酮混合得到隐晶质石墨悬浮液后向隐晶质石墨悬浮液中加入微米级陶瓷球;搅拌,使隐晶质石墨悬浮液转化为隐晶质石墨膏体;进一步搅拌,使所述微米级陶瓷球驱动隐晶质石墨膏体中的隐晶质石墨纳米颗粒之间相互剪切摩擦,从而使石墨烯从隐晶质石墨纳米颗粒表面剥离而得到石墨烯膏体。本发明还提供了一种所述石墨烯的应用,作为导电剂,应用于制备锂离子电池。本发明提供的石墨烯的制备方法不引入缺陷和杂原子,工艺简单且易于工程化放大生产,且剥离效率和产率高,制备出的石墨烯膏浓度高。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,提出了一种叠片状高密度类球形羟基氧化钴及其制备方法。本发明所述的制备方法在钴盐溶液配制过程中,通过选择合适的络合剂和调节络合剂的加入量对钴盐溶液中的钴进行优先络合,利用温度、pH值、搅拌转速、钴盐进料流量以及氧化性气体进料流量等条件对颗粒形貌、堆叠程度的影响,采用成核和生长两段法控制,制备得到了内部颗粒孔隙均匀、结构致密、形状规则的类球形羟基氧化钴。本发明的制备方法不仅工艺流程简单、成本较低、自动化程度高,而且产品粒度形貌可控、结晶性好、品质稳定、优异,可实现连续化生产。
本发明公开了一种颗粒晶体釉及其制备方法,颗粒晶体釉为米色,它所使用的釉料含有的组分及各组分质量份如下:钾长石:35份~40份;方解石:14份~23份;白云石:8份~16份;氧化锌:8份~14份;石英:25份~35份;氧化钛:6份~8份;硅酸锆:13份~16份;含钠玻璃粉:8份~13份;金红石:3份~5份;晶体颗粒:4份~6份;其中,晶体颗粒为红色颗粒,红色颗粒含有的组分和各组分质量份如下:钾长石:30份~35份;钠长石:8份~15份;石英:25份~35份;石灰石:13份~18份;氧化锌:8份~12份;锂辉石:8份~14份;界牌泥:8份~12份;氧化钛:5份~8份;锆铁红:16份。本发明既具有传统结晶釉的美观,又能适应于大批量的生产。
本发明公开一种SiBCN纳米陶瓷纤维的制备方法,包括:1)以聚丙烯腈纤维为纳米纤维模板;2)采用氢化铝锂将腈基还原为氨基;3)采用三氯硅烷和三氯化硼与氨基反应引入硅、硼原子,再通过甲胺除去残余氯;4)通过高温陶瓷化得到SiBCN纳米陶瓷纤维。与现有的陶瓷纤维制备方法相比,本发明提供的SiBCN纳米陶瓷纤维制备方法解决了现有制备SiBCN纳米陶瓷纤维所用的原料聚合物合成难、对纺丝工艺要求高、制备工艺复杂等问题,本发明提供的SiBCN纳米陶瓷纤维的单丝直径为50~500nm,密度为0.1~0.2mg/cm3,热导率为20~40W/m·K,介电常数为7~15,可用作优良的高温隔热材料和高温吸波材料。
本发明提供了一种生物质碳载过渡金属氧化物复合材料及其制备方法与应用。制备方法包括:将K3Fe(CN)6与海藻酸钠水溶液混合,分散后得到均一粘稠溶液;将均一粘稠溶液滴加至钴盐溶液中,经搅拌、静置后形成液滴状水凝胶;液滴状水凝胶经过滤、洗涤、冷冻干燥,得到干凝胶;干凝胶在空气气氛下进行热解处理,得到热解熟料;热解熟料经洗涤、烘干后得到生物质碳载过渡金属氧化物复合材料。本方法工序简单、易规模化,制备得到的生物质碳载过渡金属氧化物复合材料具有良好的催化活性和导电性,可用作锂空气电池催化剂。
一种高压实密度多孔硅片/碳复合负极材料及制备方法。所述负极材料包括多孔硅纳米片、高导电碳与热解碳,所述多孔硅纳米片、高导电碳与热解碳混合均匀,压实成型后均匀镶嵌在热解碳骨架中。其制备方法包括硅纳米片湿法刻蚀造孔,硅、碳复合,高温炭化热处理。本发明制备的复合负极材料,压实密度高,涂片性能好,多孔硅纳米片可以容纳充放电过程自身体积膨胀,弥散在多孔结构热解碳骨架中的高导电碳材料可以保证电子的多路径、快速传输,提高复合材料的倍率性能。本发明高值化回收利用硅片切割副产物的,制备流程短、成本低、适合大规模生产,制备的锂离子电池负极,具有导电性好、容量高、体积效应小、结构稳定、压实密度大等优点。
一种一氧化硅@树脂碳/CVD碳复合负极材料的制备方法:将一氧化硅颗粒加入无水乙醇中,超声分散,得分散液;向所述分散液中加入树脂,加热使树脂溶解,搅拌研磨,得混合物;将所述混合物喷雾干燥,得干燥产品;对所述干燥产品进行热处理使树脂先发泡再碳化,用化学气相沉积法在表面进行碳沉积,即成。本发明复合负极材料的制备方法,操作简单、成本低、易于工业化生产,能大幅度提高锂离子电池的充放电效率,延长使用寿命。
本发明提出了一种环保建筑内墙用陶瓷材料及陶瓷砖,该陶瓷材料由双组份组成,包括陶瓷基体材料以及内嵌于陶瓷基体内的功能材料,内嵌的功能材料质量占比为陶瓷基体材料的4‑7wt%;所述陶瓷基体材料包括废陶瓷颗粒、黑泥、长石粉、锂辉石、萤石粉、含Zn2+/稀土离子负载插层的层状矿石粉;功能材料包括蒙脱土/莫来石溶胶、废纸浆液、复合矿物短纤维丝;本发明通过对陶瓷材料进行合理的配伍改进,具有优异的发泡密度和均匀度,导热系数有效降低,保温效果好,同时,强韧性、耐磨性、抗压强度等力学性能显著提高,且吸水率降低了20%以上,综合性能优异,值得应用推广。
本发明公开了一种多功能照明终端,包括主体(63)和设置在主体前端的灯头(61);主体上设有提手(62);主体内设置的锂电池为灯头供电;灯头包括主灯和辅灯;灯头为圆柱形,灯头的中心部设有主灯,主动包括中心发光模块(66)、主灯碗(67)和主透镜(68);中心发光模块位于主灯碗的底部,主透镜位于主灯碗的前端;辅灯包括辅灯发光模块(64)和旋转部(174);旋转部沿周向设有N个辅灯前级模块,辅灯前级模块包括辅灯碗(69)和位于辅灯碗前端的透光镜(65);N为大于3的整数;辅灯发光模块位于主灯的上方。该多功能照明终端功能丰富,使用方便。
本发明公开了一种哑光窑变釉及其制备方法,哑光窑变釉所使用的釉料含有的组分及各组分质量百分比如下:钾长石10%‑30%,锂辉石:10%‑30%,方解石:5%‑15%,石英:5%‑20%,硅灰石:10%‑20%,滑石:10%‑25%,氧化锌:2%‑6%,界牌泥:5%‑10%,煅烧高岭土:5%‑15%,锐钛型钛白粉:5%‑10%,尖晶石型色料0.5%‑8%,以上组分总计100%。它的釉面呈现丝质般细腻光滑的哑光釉面,并产生自然流淌花纹,配合不同器型,制成风格各异的艺术品,并具备烧成范围宽,热稳定性优良,环保绿色的优点。
本发明公开了一种自支撑柔性电极的制备方法及其应用,本发明具有环境友好,反应条件温和,无需添加导电剂和粘结剂、薄膜能自支撑和力学性能优良的优点。相比于现有的SnO2柔性电极,本发明所得柔性电极由碳包覆的纳米纤维组成,碳包覆层能保护活性材料抵抗电解液的腐蚀,抑制充放电过程中体积膨胀引起的结构坍塌,柔性电极的孔隙率高,有利于电解液的渗透。柔性电极能够承受反复的弯曲不发生破裂,并且电化学性能基本保持不变。柔性电极能够直接剪裁用于装配电池,便于电池的外形设计和组装。这些特征都有利于进一步提高该材料的电化学性能,有望成为性能优异的柔性锂离子电池电极材料。
本发明公开了一种从含铁锌废磷化渣中制备纯磷酸铁的方法。其过程包括:用磷酸水溶液浸取除锌,然后将磷化渣用稀酸溶解,滴加氨水调节pH并络合锌离子后,加入萃取剂萃取出铁离子和锌离子混合物,在水相中补加三氯化铁水溶液,滴加氨水调节pH=1.0‑2.0生成磷酸铁沉淀,用水洗涤沉淀3‑5次,过滤,干燥,得到纯磷酸铁。本发明所制得的磷酸铁含锌等杂质含量均低于100 ppm,方法简单,所得纯磷酸铁可用作磷酸铁锂电池的前驱体原料,具有一定的实际应用价值。
一种氟化石墨烯的制备装置,包括储存罐和与储存罐连接的混合通道,所述混合通道的外侧安装有夹套,混合通道的内侧安装有至少一个超声波系统,从所述夹套的开口处直至混合通道之间安装有至少一个微波系统。本发明操作简单,制备时间短,无污染,成本低,产量高,可用于锂电池电极材料、润滑材料,也可用于医药,催化或者做特种喷涂材料,还可直接或合成做发动机气缸的耐磨材料等。
本发明涉及一种快速烧成炻瓷用砂金釉的制作方法。该方法包括原料为熔块1#、熔块2#、钠长石粉、滑石粉、石英、贵州土、锂辉石、锻烧铁红,熔块1#配方为硼砂、石英、纯碱、长石粉,熔块2#配方为硼砂、粉碎玻璃粉、石英、钾长石、方解石、硝酸钾,采用湿法球磨,选定料∶球∶水=1∶2∶0.46,取上述熔块粉碎物及其余物料入球磨机球磨至经250目筛余物少于0.3%,再调成浓度45波美度的浆料;采用浸釉的方式在炻瓷坯体上上釉,控制釉层厚度在0.6~0.8mm,入快速隧道窑中于1180℃~1196℃烧成。本砂金釉制作简单,在快速隧道窑内烧成,烧成时间短,釉色光亮,砂金釉面在光线照射下金星灿烂、闪烁发光,给人一种华贵富丽的观感。
本发明适用于电池清洗技术领域,提供了一种电池清洗设备,所述电池清洗设备包括:清洗组件,所述清洗组件一侧设有上防锈油组件,所述上防锈油组件内部设有防锈油框,所述清洗组件内部设有水框,所述清洗组件上还设置有第一电池导流件和第二电池导流件;烘干炉,设于所述清洗组件和上防锈油组件之间,所述烘干炉上设有烘烤炉,所述第二电池导流件设于清洗组件和烘烤炉之间,所述烘烤炉与上防锈油组件之间设有第三电池导流件。通过设置清洗组件,能够对电池进行准确自动清洗、烘干,且上防锈油组件能够直接为电池上防锈油,并对多余的防锈油进行回收,节约成本、减轻劳动强度、提升效率、减少电池损伤,并提高锂电池的性能。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种三元正极材料的前驱体的合成方法。前驱体合成过程中包括三个阶段,第Ⅰ阶段为快速成核阶段,第Ⅱ阶段为中间匀速生长阶段,第Ⅲ阶段为缓慢生长阶段。通过调节不同阶段的pH值、混合盐溶液流量、氧化性气体的流量以及转速,控制前驱体的形貌和性能。通过调节pH值和混合盐溶液流量大小可以控制前驱体生长阶段粒径的大小;通过调节氧化性气体流量和转速可以细化一次颗粒,改善一次颗粒团聚现象,通过低氨浓度的调控可以改善前驱体的球形度,得到疏松多孔、球形度高的前驱体。此外,制备得到的前驱体的比表面积大,振实密度较高。
本发明公开了一种用于农业的土地整理装置,包括支撑架、防护机构,所述支撑架的顶部设置有固定座,该固定座的顶部安装有对称分布的锂电池,所述固定座上活动设置有透明盖,所述支撑架的底部设置有辅助轮和松土刀,支撑架上安装有扶手,防护机构包括防护罩、挡板、限位块和挡块;本发明的有益效果是:通过设计的防护机构,可将透明盖罩住,起到对透明盖的防护,解决了传统中的透明盖暴露在外,缺少防护的问题;挡架为倒置的“L”型结构,且挡架的表面开设有固定孔,通过螺栓穿过固定孔,将挡架进行稳固,利用挡架进一步起到防止尘土飞溅砸到防护罩的效果;通过设计的排线机构,可将连接线置于夹块上的限位槽内,增加连接线排线的效果。
本发明公开了一种一步低温制备大粒径单晶三元正极材料的方法,包括以下步骤:将前驱体、锂源与纳米助熔剂均匀混合;在氧气氛围中进行高温固相烧结;对烧结后的材料进行破碎、筛分。本发明提供了一种一步低温制备大粒径单晶三元正极材料的方法,本发明制备的三元正极材料具有高度分散的大粒径单晶形貌,有效地克服了常规方法中颗粒易团聚的问题。用此方法制备的材料具有良好的结晶性和优异的电化学性能。采用较低烧结温度一步烧结即可制备出形态良好的微米级三元正极材料,同时实现体相掺杂,稳定晶体结构,改善单晶三元正极材料的结构与界面稳定性。整个生产流程耗时短、工序简单、易于工业化推广。
本发明涉及了一种基于电动汽车动力锂离子电池健康状态的充电桩充电电流优化策略,解决目前市场上用恒压恒流充电方式电池寿命严重衰退的问题。主要步骤如下:1.建立电池健康状态与充电电流的简化模型,得到电池容量衰退速度与充电电流的关系;2.通过直接搜索法和遗传算法动态优化充电电流,得到电池不同寿命阶段下对应最佳充电电流数据库;3.根据SOHbefore得到优化充电电流Ioptimize,将其作为恒流阶段的充电电流;4.充电结束后,将SOHbefore和Ioptimize修正后作为本地数据更新模型数据库的参数,用于提高该方法的匹配精度和提升其收敛速度。本发明可以根据电池的健康状态来优化恒流阶段的充电电流,减少使用单一充电电流对电池的累加损害,从而延长电池的使用寿命。
本发明公开了一种陶瓷结合剂,包括重量百分比的原料:40%‑50%硼玻璃、3%‑5%氢氧化锂、15%‑20%硅溶胶、15%‑20%铝溶胶、10%‑27%钛酸丁酯,所述原料依次混合、粉碎、干燥、再粉碎制得陶瓷结合剂,本发明还公开了高抗弯强度CBN砂轮及其制备工艺,本发明所述的陶瓷结合剂的抗弯强度大幅度提高,能达到300MPa以上,用该结合剂制备的陶瓷结合剂CBN砂轮体积气孔率为30%‑35%时,砂轮的抗弯强度依然能达到150MPa以上。
本发明涉及一种低温合成的NiCl2粉末及应用,属于粉体制备技术领域。所述低温合成的NiCl2粉末是以水合氯化镍为原料;将原料和萃取助剂在有机溶剂中混合均匀后干燥,随后在280‑550℃煅烧即可得到;所述萃取助剂为过渡金属元素的氯化物。本发明首次实现了在低温条件下制备出了纯相NiCl2。其涉及的制备工艺周期短,能耗低,成本低廉。本发明所设计和制备的产品,其应用领域包括热电池、超级电容器、锂离子电池、钠离子电池中的至少一种。
本发明公开一种硅‑碳‑碳纳米管复合负极材料及其制备方法、应用,该制备方法首先以纳米硅粉、间苯二酚、甲醛等为原料,在加热搅拌下反应生成酚醛树脂,并包覆在纳米硅表面;然后将酚醛包裹硅颗粒与高沸点矿物油、三聚氰胺、钴盐溶液等进行研磨或球磨混合形成泥状混合物,置于惰性气氛下进行热处理,高温下将酚醛树脂、三聚氰胺和高沸点矿物油碳化,惰性气氛下加热钴离子被还原为金属钴,碳在金属钴催化下原位生长碳纳米管;最后通过酸洗去除纳米金属钴,得到硅‑碳‑碳纳米管复合材料。本发明提供的制备方法采用的原料价格便宜、且容易获得,制备过程简单,能够实现大批量制备。该负极材料用作锂离子电池负极材料时,可有效改善电化学活性和循环稳定性。
本发明涉及电池制备领域,针对软包电池化成排气不充分的问题,提供一种减少软包产气的化成方法,包括以下步骤:A、搁置4‑6 min;B、0.05‑0.2 C充电60‑240 min;C、搁置4‑6 min,同时进行抽气;D、0.3‑0.5 C充电120‑240 min;E、搁置4‑6 min,同时进行抽气。本发明借用铝壳的负压化成思路,快速插拔口的使用,在软包电池化成阶段在搁置时抽气、电池充电时不抽气,不增加锂电池制造的工艺时间,即可有效控制电池内部的气体残留量。
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