本发明公开了一种便携式田间烟叶成熟度智慧判定仪,包括外壳,所述外壳内固接数据处理模块、供电系统及光纤光谱仪,所述外壳外侧壁固接CCD相机及积分球,所述外壳内部靠近积分球位置固接光源,所述光源照射积分球入光口,所述外壳内固接4G/5G通讯模块及北斗高精度定位模块,所述外壳一侧固接CCD相机,所述外壳内部固接北斗高精度定位模块。本发明通过对烟叶的个角度反射光、可见光图像、温度及湿度进行分析,检测处烟叶的成熟情况,检测的方式多样,检测结果更加准确,不会出现误检的情况,此外本发明各个部位结构紧凑合理,并且供电系统采用锂电池组结构,重量更轻,更加便携,利于使用。
本发明提供了一种电极片的制备方法及其应用,包括以下步骤:S1、将第一电极材料与导电剂、粘结剂混合,制成粉料A;S2、将第二电极材料与导电剂、粘结剂混合,制成粉料B,其中,所述第二电极材料与所述第一电极材料为电极相同的材料,且所述第二电极材料的粒径D50大于所述第一电极材料的粒径D50;S3、将所述粉料A铺涂于集流体的至少一表面,将粉料B铺涂于所述粉料A远离所述集流体的表面,然后通过热辊压进行复合,完成电极片的制备。相比于现有技术,本发明采用干法混料热辊压技术制备由不同粒径梯度组成的多层电极片,解决了目前的厚电极片制备方法存在易开裂、导锂导电性能差的问题。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种对称电池及其制备方法,包括以下步骤:步骤S1、选取两个同一类型的工作电极,记为第一工作电极和第二工作电极;步骤S2、将金属锂片设置在第一工作电极或第二工作电极的至少一表面得到调节电极;步骤S3、选取隔离膜,调节电极焊接第一极耳,第二工作电极焊接第二极耳将调节电极、隔离膜和第二工作电极依次层叠设置组装成电芯;步骤S4、选取电解液和壳体,电芯装入壳体,使第一极耳和第二极耳伸出壳体,往壳体内注入电解液,将壳体密封封装、静置、充放电、除气封装制得对称电池。本发明的一种对称电池的制备方法,操作步骤简单方便,效率高、成本低,避免二次拆解和封装。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种高比表面积的中空型正极材料的前驱体及其制备方法。本发明采用共沉淀法制备中空型正极材料的前驱体,在较低的铵离子浓度条件下,共沉淀反应的全过程持续通入空气,通过调节空气流量与pH值,制备得到内疏外密的高比表面积的前驱体。本发明全程采用空气氛围,无需氮气保护;采用较低的铵离子浓度,氨水使用量明显减少,可以降低前驱体合成的成本,同时更加环保。
本发明涉及一种低温共烧微波介质陶瓷材料及其制备方法、电子元器件,包括有以下质量百分比的原料:碳酸钙 48%‑52%;氧化镁 6%‑8%;二氧化钛 6%‑8%;二氧化硅 36%‑38%;氧化锰 0.1%‑0.2%;氧化锂 0.5%‑1%;氧化铋 1%‑3%。将上述组分经过配料、一次球磨、煅烧、二次球磨、造粒、成型、装钵烧结的液相反应工序烧结成的共烧微波介质陶瓷材料,介电常数低,品质因数Q值高,并且谐振频率温度系数接近0;其次,氧化锰在高温条件下会产生液相,促进烧结,降低烧结温度,减少能源的消耗;再者,此制备方法在制备过程中不产生污染。
本发明涉及一种瓷砖表面防腥剂的制备方法,属于瓷砖技术领域。本发明以氧化钡、碳酸锂、氧化钇等作为原料,通过利用球磨使原料进行充分混合,再加入盐酸金属氧化物形成离子,再利用助剂中的椰油酰基甲基牛磺酸钠对颗粒进行活化,而且通过助剂中的聚丙烯酰胺对其中的金属离子进行吸附沉淀,使金属离子完全融合在一起,利用碱性环境使金属离子完全沉降,同时加入辅助剂,可以使混合金属晶体更好的形成,利用辅助剂的分解产生气体,形成多孔性颗粒,再利用氨丙基三乙氧基硅烷对颗粒进行表面处理,增加表面活性基团,与苯乙烯、异戊二烯进行聚合,形成嵌段聚合物,与颗粒进行结合,同时再通过吡咯进行聚合,形成聚吡咯进行包裹颗粒,形成防腥剂。
本发明公开了锂电池应用技术领域的一种多用途的移动式备电电源,该移动式备电电源包括有壳体,所述壳体左侧设有大功率插口,左侧的所述大功率插口为双向充放电插口,所述壳体的左侧还设有通讯口,所述壳体的右侧设有启动按钮,所述壳体的前侧从左往右依次设有指示灯、外置充电口以及USB充电口,本发明研发的电芯和管理系统能同时满足循环使用寿命、大倍率放电及超大倍率放电三种特性,而一般电芯及其管理系统都是按特定使用环境设计的;本发明产品中电池模组设计为移动可装卸的,可安装于三种不同的应用场合,真正的多用途备电设备。
本发明公开了一种无线双工通讯耳机,包括伸缩式头梁和椭圆形外壳体,所述伸缩式头梁的外侧面下端设有对称设置有两个U形定位架,U形定位架通过设置在其外侧面下端的阻尼铰链转动连接有柱形壳体,柱形壳体的外侧面下端设有充电接口,柱形壳体的外侧面左端设有密封盖板,柱形壳体的内侧面中部设有第一锂电池,柱形壳体的内侧面右端设有高保真发声单元,柱形壳体的内侧面设有第一蓝牙通讯模块、第二单片机、无线放电模块和主动降噪模块。该无线双工通讯耳机,可以随意进行头戴式与耳塞式切换,既方便了外出携带,又具备主动降噪功能,同时又具备独立的通话和数据通讯功能佩戴舒适,局限性小。
本发明公开了一种碳包覆单晶三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将单晶三元正极材料前驱体在氧气氛下下烧结,得到前驱体氧化物;S2:将前躯体氧化物破碎为一次颗粒;S3:将解离后的前驱体氧化物、锂源混合后进行一次烧结、二次烧结得到单晶三元正极材料基体;S4:将有机碳源及增塑剂配制成混合溶液,将单晶三元正极材料基体加入到混合溶液中,喷雾干燥,收集后得到有机物包覆单晶三元正极材料;S5:将有机物包覆单晶三元正极材料在惰性气氛下烧结,粉碎后得到碳包覆单晶三元正极材料LixNi1‑y‑zCoyMnzO2/C,1≤x≤1.1,0<y≤1/3,0<z≤1/3。本发明得到表面碳包覆完整、均匀的单晶三元正极材料,提高单晶三元正极材料的电子电导率和循环性能。
本发明公开了种弥散分布金属硅化物/纳米硅复合材料及其制备方法,是由金属硅化物和纳米硅颗粒组成,部分金属硅化物弥散分布在纳米硅内部,另一部分金属硅化物包覆与纳米硅颗粒表面;其中,所述的复合材料中金属硅化物的质量百分含量为0.89~16.45%,余量为硅。本发明这种弥散分布金属硅化物/纳米硅复合材料,具有弥散强化作用的特定金属硅化物介入纳米硅颗粒内部且弥散分布并在其表面形成了金属硅化物包覆层,应用于锂离子电池负极材料时循环性能和稳定性能远优于现有纳米硅负极材料。
本发明公开了一种用硫酸二甲酯在催化剂作用下与季戊四醇一步法合成季戊四醇双环硫酸酯的制备方法,本发明以季戊四醇和硫酸二甲酯为原料,在氮气保护下将溶剂、硫酸二甲酯和催化剂升温到60‑65度充分溶解,在70度回流下分批次加入季戊四醇开始反应,反应继续升温到150度冷凝回流分离反应物甲醇,获得季戊四醇双环硫酸酯粗品,将反应所得粗品过滤蒸馏并使用溶剂洗涤纯化后真空干燥,即可得到目标产物季戊四醇双环硫酸酯精品。该方法制备的化合物结构新颖、产品纯度高、原材料成本低、一步法合成简单高效、废弃物容易处理、反应过程的经济性高,产品可以用于锂离子电池电解液添加剂,提高电池的综合性能。
本发明公开一种抗腐蚀雷电接地极,其接地圆筒体沿其轴向分为若干个非渗透区和渗透区,所述非渗透区和渗透区从上往下交替排列,所述渗透区沿周向分布有所述渗透孔;所述左、右接线端子均连接有引线,所述接地圆筒体上端安装有盖体,此盖体上开有通风孔,所述接地圆筒体下端具有一锥形储水部,所述接地圆筒体内填充有内填充剂,所述接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充层和缓冲层;所述外填充层由以下组分组成:硫酸镁35份、亚硝酸钠15份、硫酸锌10.5份、碳酸钙9.5份、甲基二磺酸14份、聚丙烯酰胺7份、碳酸亚乙酯7份、亚甲基二萘磺酸钠1份。本发明有利于在土壤中形成深度更深和更为密集的树枝分支状渗透,降阻效果显著,室温下电阻率<1Ω·m。
本发明公开了一种高强度耐水瓷砖粘合剂及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:普通硅酸盐水泥50‑60份、盐石膏20‑30份、板岩28‑34份、贝得石22‑28份、辉绿岩15‑20份、镁强粉10‑15份、准球形玻璃粉5‑10份、硅酸镁锂8‑16份、醋酸乙烯‑叔碳酸乙烯酯‑丙烯酸丁酯三元共聚乳胶粉4‑8份、海菜粉3‑6份、印度树胶2‑5份、4‑氯‑N‑(硬脂酰胺甲基)吡啶1‑2份、松香酸钙皂0.5‑1.5份、硬脂酸锆0.5‑1.5份。本发明制得的粘合剂不仅具有较高的粘接强度,还具有优良的耐水性、耐热性、耐酸碱腐蚀性、耐老化性、耐冻融性和耐候性,安全环保,施工方便,是一种非常理想的瓷砖粘结材料。
本发明公开一种固体电解质的制备方法所述制备方法包括步骤:(1)按所需化学计量比称取锂盐、锆盐和磷酸盐,混合均匀;(2)将混合均匀后的混合物,在400‑800℃下微波预烧2‑6小时;(3)将预烧后的混合物研磨均匀后压片,然后在800‑1000℃下微波烧结2‑6小时,得到LiZr2(PO4)3固体电解质。与现有技术相比,本发明烧结温度低,生产周期短,能得到室温下稳定的菱形结构LiZr2(PO4)3,其常温下离子电导达1.0×10‑6~8.0×10‑5S/cm。
本发明属于锂电池领域,公开了一种分布式电池组荷电状态估计算法,通过设计分布式的荷电状态估计方法,合理地分配电池组中单体荷电状态估计的计算量,通过主控制器和多个从控制器的协作,能够快速获得电池组中所有电池单体的荷电状态,从本质上提高了电池组荷电状态估计的运算效率与可靠性。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体公开了一种具有石墨化度、孔径双梯度结构的石墨负极材料,为具有核/壳结构的碳材料,碳材料的石墨化度、孔径呈径向梯度分布;且从核到壳,石墨化程度逐渐降低,孔径逐渐减少。本发明还提供了一种所述的具有石墨化度、孔径双梯度结构的石墨负极材料,在多孔碳材料的孔隙中担载催化剂、以及后续的二段电锻处理,可以制得具有石墨化、孔径双梯度结构的负极材料;具有本发明的梯度结构的材料,兼具高可逆容量、高倍率性能、长循环寿命等优势。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种软包电池封装不良检测方法,包括以下步骤:步骤一,将软包电池竖直放置于密封腔内,软包电池的极耳朝上;步骤二,加热使密封腔内温度达到40~65℃,保持恒温加热状态;步骤三,抽真空使密封腔内真空度达到‑80~‑95Kpa,保持5~15min;步骤四,停止抽真空,对密封腔内部进行增湿处理,使密封腔内湿度达到80~95%,直至真空度达到常压,保持1~2h;步骤五,停止对密封腔的加热和增湿,将软包电池取出,检查软包电池外观,挑出不良品。相比于现有技术,本发明不仅检出效率≥99%,而且操作简单,成本低,能快速检出不良软包电池。
本申请的目的是公开一种HE染色及调整方法,包括:步骤一:将切好的石蜡切片在60‑70℃的烤箱中烘烤至少10分钟;步骤二:将步骤一中得到的切片进行脱蜡;步骤三:将步骤二中得到的切片使用苏木素染液染色5‑8分钟后用水清洗1分钟,然后使用0.5‑1%盐酸酒精分化片刻,在切片颜色由蓝变红后,使用饱和碳酸锂反蓝片刻,所述切片颜色由蓝变红,之后使用1%伊红酒精浸染50‑100秒;步骤四:将步骤三中得到的切片经过脱水操作,然后使用二甲苯I进行透明,时间为50‑100秒;步骤五:将步骤四中得到的切片取出后用中性树胶封固;操作简单便利并且灵活、不仅具有常规染色方法操作简单等优点,还能根据不同的实际情况完善操作方法,对不同染色问题进行调整,染色效果好。
一种耐超高温ZrC/SiC复相陶瓷先驱体的合成方法,包括以下步骤:(1)在惰性气体气氛保护下,将二氯二茂锆溶解于有机溶剂,搅拌并加入有机锂化合物、配体化合物,得活性组分a;(2)在惰性气体气氛保护下,将卤代硅烷单体加入到搅拌着的步骤(1)所得活性组分a中,发生聚合反应得到组分b,滴加终止剂终止反应,过滤浓缩,沉淀法纯化,真空干燥,即得耐超高温ZrC/SiC复相陶瓷的先驱体。本发明由单体开始,逐步聚合,产物链长可控且均匀性好,可进一步制备纯度高、均匀性好的ZrC/SiC复相陶瓷;两步法工艺简便,常温常压下即可反应,条件易于控制,原料易得,适于大规模生产。
本发明公开了一种氟化碳复合正极及其制备方法,该氟化碳复合正极以铝箔为基底,基底一表面由下到上依次为含氟化碳、碳导电剂和粘结剂的复合涂层和含镍镀层;制备方法是将氟化碳、碳导电剂和粘结剂加入到有机溶剂中搅拌均匀得到混合浆料;将所得混合浆料涂覆在铝箔一表面,干燥后,在铝箔一表面形成复合涂层;再在所述复合涂层表面经过化学镀镍方法镀一层含镍镀层后,进行热处理、辊压,剪切成电池正极;该制备方法操作简单、工艺条件温和、低成本;制得的复合正极,结构稳定、导电性好,可用于制备高比容量、高电流效率的锂氟化碳电池。
本发明公开了一种电饭锅用远红外陶瓷内胆锅的制备方法,它的制备过程包括首先制备出低膨胀锂辉石基陶瓷内胆锅本体,其陶瓷内胆锅满足在500℃——20℃的急冷急热,吸水率小于0.5%。陶瓷内胆锅本体的制备工艺为:混料球磨→榨泥→练泥→滚压成型→干燥→修坯→烧成,然后再上一种低膨胀內釉后釉烧、外涂普通涂层后即为陶瓷内胆锅。按照本发明制备的电饭锅用远红外陶瓷内胆锅其可以广泛取代电饭锅的铝锅内胆,陶瓷内胆优点是食物接触面环保耐用且陶瓷锅被加热后具有远红外辐射功能,煮米饭等食物时,有一定的穿透加热作用,使米饭受热均匀通透,米饭的形态,口感,香味较好。
本发明涉及一种利用活性污泥制备储能材料的方法,其包括如下步骤:将活性污泥、水溶性的三价铬盐及去离子水混合得混合液,混合液经静置或搅拌处理使三价铬离子渗透至活性污泥包含的菌胶团的菌体内,调节pH至碱性,抽滤,洗涤滤饼至中性,烘干并碾碎,然后在无氧环境下升温锻烧,即得。本发明的有益效果为,使污泥得到了有效的资源化利用,从根本上解决了污泥处理难的问题,也为降低生物炭的生产成本;铬离子通过活体菌胶团的细胞壁渗透到生物体内部,煅烧后的三氧化二铬被生物炭很好的包裹起来,使三氧化二铬与生物炭进行了较好的复合;本发明得到的储能材料生产成本较低且其容量较高,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
本发明公开了一种有效地且低成本制备高纯度环状二磺酸亚甲酯化合物的方法。它是在氧气和脱水剂存在下,使甲缩醛和烷基二磺酸类化合物在催化剂作用下在一定温度进行加压反应,经简易后处理纯化过程即可获得高纯度的环状二磺酸亚甲酯化合物。本发明反应条件温和,工艺简单环保,操作便捷,原料来源广泛而廉价,产品收率和纯度高,制备成本低廉。所得环状二磺酸亚甲酯化合物,可以作为动力锂电池电解液添加剂使用。
本发明公开了适用于大功率交流电力机车的一种新型机车多功能电源装置及其无火回送供电控制方法。本电源装置,由双向DC电源模块(1)、钛酸锂电池组(2)、双向DC电源模块(3)、超级电容模组(4)、双向DC电源模块(5)、逆变电源模块(6)组成。本电源装置可以双向运行,可以为交流电力机车提供多种电压的交、直流电源。本电源装置从左至右运行时,可以为交流电力机车牵引电机发电回送提供激磁电力,还可以为交流电力机车在无接触网线路运行时提供电力;本电源装置从右至左运行时,可以为交流电力机车无火回送提供乘务人员所需的生活电力。本电源装置将可以提高交流电力机车在无接触网线路移车作业效率,也可以改善机车无火回送时司乘人员的生活条件。
本发明提供一种物料粉碎粒度控制系统及其控制方法和应用,以解决锂电池正极材料粉碎过程易导致粒度不均匀的问题。一种物料粉碎粒度控制系统包括:操作界面单元,用于输入粉碎物料粒度的设定参数;检测单元,用于进行周期取样获取粒度测量值以及记录粒度数据条数与取样次数的实际参数;控制单元,用于将实际参数与设定参数进行计算判断,根据判断结果控制执行单元和检测单元工作;执行单元,用于执行物料粉碎和粉碎过程中的粒度调节机制。通过对粉碎工作中粒度实时监控,发现粒度异常情况自动控制调节机制,将动态取样周期与多档位粒度调节配合,使得以最快速度判断粒度异常的具体情况,在短时间内完成异常调节;提高了效率保证了粒度一致性。
本发明公开了一种新型便于进行漂移的电动漂移三轮车,包括驱动前车轮、后车轮、车把、座椅、U型前叉、主车架、及后轮主梁;主车架的前端与U型前叉连接,U型前叉与驱动前车轮连接,驱动前车轮中心连接有脚踏;U型前叉上方设有车把;主车梁的后端下方与车身连接,车身的后端下方与后轮主梁连接,车身前端上方设有座椅,座椅下方设有电池仓。结构简单,可快速方便的组合;通过前轮驱动,后轮转向实现整车漂移,漂移角度大、容易把控、起动加速快;而且本车采用锂离子电池驱动,大大提高了三轮车的续航能力,整车的车架组成呈三角形结构,增强了三轮车的结构稳定性,使其安全性和娱乐性更高,适宜人群更广。
本发明公开了一种绿底结晶釉,它所使用的釉料的组分及各组分质量份如下:钾长石20份~25份;方解石5份~10份;锂辉石10份~15份;氧化钛13份~17份;滑石10份~12份;氧化铁5份~7份;氧化钴2份~3份;碳酸钡5份~7份;并且烧成过程中,1200~1290℃以3℃/分钟速率升温,达到1290℃匀温5分钟,然后1290℃降至1100℃以1.5度/分钟降温,1100℃以下自然冷却。绿底结晶釉的釉面呈棕绿色,伴随有棕黄色晶体,釉面比较美观。
本发明属于锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种多杂原子共掺杂炭壳包覆硅的复合材料及其制备方法。复合材料以纳米级硅颗粒为核,以多杂原子共掺杂的炭材料为壳,硅核与炭壳之间存在空腔,且硅核与炭壳之间通过导电添加剂进行连接;所述的多杂原子共掺杂炭材料中的杂原子种类为N,S,P,B四种类型中的一种或多种;导电添加剂为碳纳米管、导电炭黑、石墨烯、碳纳米纤维中的一种或多种。同时还提供该复合材料的制备方法及其应用,该防范制备的材料的循环性能好;且通过热处理时间可以调控空腔的大小;整体导电性能好。
本发明涉及一种碳‑四氧化三铁复合材料及其制备方法,以及含有该碳‑四氧化三铁复合材料的电池负极及锂电池,该制备方法将淀粉和硝酸铁共同加入溶剂中溶解,经过加热,使得淀粉经过熟化作用形成交联的糊状产物,然后将含有硝酸铁的糊状产物放置于干燥箱中升温至90℃~110℃。此时硝酸铁会发生分解反应释放出气体,释放出的气体将交联状的淀粉吹起形成泡沫状,同时硝酸铁受热分解生成铁的氧化物负载在泡沫状淀粉上面。将上述泡沫状产物在保护性气体氛围中、500℃~600℃下煅烧1h~2h,煅烧过程中泡沫状淀粉转化为碳,铁氧化物转化为四氧化三铁。获得的碳‑四氧化三铁复合材料产物为泡沫状结构,颗粒均匀分布在表面。
本发明公开了一种碳纳米管/微膨石墨复合电极材料的制备方法,将微膨石墨浸渍在硝酸铁水溶液中,超声震荡一定时间后过滤,真空干燥,将干燥后的材料置于炉内,在保护气体氛围下升温至650~700℃,然后通入C2H2气体,保温40~50min,在保护气体氛围下冷却至室温,得碳纳米管/微膨石墨复合电极材料;本发明在制备微膨石墨之后,利用CVD沉积法沉积碳纳米管于微膨石墨的表面及孔洞结构中,制备得到的碳纳米管/微膨石墨复合电极材料比容量高,循环稳定性好,锂离子扩散速度快从而使本发明复合电极材料的高倍率电化学性能优越。
中冶有色为您提供最新的湖南有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!