本发明涉及一种大尺寸钒酸锂非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体采用高温熔液法,以助熔剂PbF2生长晶体,非线性光学效应约为KDP(KH2PO4)的8倍;该晶体具有机械强度适中,易加工,不潮解等特点,同时制备速度快,操作简单,成本低,所制晶体尺寸大等优点,适用于制作非线性的光学器件,在倍频转换等非线性等光学器件中可以得到广泛的应用。
本实用新型公开了一种锂锭单元包装机械称重系统,包括自动包装机械系统和/或人工包装机械,所述自动包装机械系统和/或人工包装机械的出端通过机械传输带与条码打印电子计价秤相连,所述条码打印电子计价秤设有承重模块和数据传输模块,所述数据传输模块通过以太网传输线与以太网交换机通讯连接,所述太网交换机通过以太网传输线分别与班组级过程控制计算机、车间级操作计算机、厂级管理计算机通讯相连;本实用新型的优点在于:自动化程度高,工作可靠,称重准确度高,使用操作方便。
本实用新型公开了一种金属锂火焰探测装置,包括壳体,所述壳体设有容气室,所述容气室内设有火焰探测本体,所述火焰探测本体设有检测端,所述检测端与吹嘴相连通,所述吹嘴伸出所述壳体的一端,所述容气室还设有吹扫进气口;所述壳体的另一端设有固定尾帽,所述固定尾帽设有探测器出线孔,所述火焰探测本体的引出线穿过所述探测器出线孔,所述火焰探测本体的输出端通过功率放大器与控制器的输入端电连接,所述控制器的输出端与报警器电连接;本实用新型的优点在于:能够在燃烧的初期对火焰进行检测并及时报警,消灭燃烧现象、减少损失,提高了生产安全性。
本发明涉及一种水合硼酸锂非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体采用水热法生长,非线性光学效应约为KDP(KH2PO4)的1倍;该晶体具有机械强度较好,易加工等特点,同时制备周期短,操作简单,成本低,所制晶体尺寸较大等优点。本发明在倍频转换,光参量振荡器等非线性光学器件中可以得到广泛的应用。
本实用新型涉及轻金属制备技术领域,具体涉及一种制备金属锂的电解槽氯气收集装置,其包括:电解槽、排风机、压力显示控制器、变频器和净化风机;电解槽包括:槽体和盖体;盖体设置在槽体上;槽体内设置有压力传感器;槽体上设置有排气管;排气管与槽体的内侧连通;排风机的进风口与排气管连通;排气管上设置有控制阀;控制阀位于排风机与槽体之间;压力显示控制器与压力传感器连接,用于采集压力信息并显示;变频器与排风机连接;压力显示控制器与变频器连接;多个电解槽并列设置;排风机为多个;排风机与电解槽一一对应设置;多个排风机的出风口分别与净化风机的进风口连通。采用本实用新型能够防止多个电解槽同时作业时的氯气外溢。
本发明涉及一种硫化锑锶锂红外双折射晶体及其制备方法和用途,该晶体的化学式为LiSrSbS3,分子量为312.46,属于单斜晶系,空间群为P21/c,晶胞参数为a=5.930(5) Å,b=12.326(11) Å,c=7.941(7) Å;α=90°,β=90.31°,γ=90°,V=580.4(9) Å3。采用在真空条件下进行固相反应;本发明所述的硫化锑锶锂红外线性光学晶体的纯样XRD图与理论值吻合。该晶体红外透光波段较宽,容易制备且稳定性较好,在空气中稳定不易潮解,可在红外范围用于双折射晶体器件,是一种具有潜在应用价值的双折射晶体材料。
本发明涉及一种钒酸锂铷中红外非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体化学式为Rb2LiVO4,分子量292.82,为正交晶系,空间群是非中心对称空间群Cmc21,晶胞参数为a=5.836(6)Å,b=11.646(12)Å,c=7.879(8)(16)Å,α=β=γ=90°,Z=4,V=535.6(10)Å3;采用固相反应法及化合物熔体法生长晶体,本发明所述钒酸锂铷中红外非线性光学晶体的粉末XRD衍射图与理论值吻合;在1064 nm的激光照射下,该晶体的粉末倍频效应为4倍KDP(KH2PO4),激光损伤阈值为28倍AGS(AgGaS2)。该晶体生长过程具有操作简单,成本低,生长周期短,物化性质稳定等优点。在倍频转换、光参量振荡器等非线性光学器件中可以得到广泛应用。
本发明的公开了一种土壤全锂的浸提方法,该浸提方法选择灰漠土,3种浸提剂为浓硝酸,浓硝酸和二次蒸馏水,浓硝酸和高氯酸,分别按体积比1:50和1:100条件下,各放入3个消煮管中,再各自加1ml氢氟酸,静置过夜,将三角瓶放在电热板上,加入双氧水,加盖小漏斗,在温度80℃‑240℃下消解,每隔30min阶梯升温60℃消解,若待测液不澄清则继续消解,制备好的待测液为澄清液,消解完成后,冷却至室温,移液至容量瓶,再配置5‰稀硝酸,用该稀硝酸定容至50 ml。该方法实现了对土壤中锂元素的高效浸提,本发明最适合于灰漠土,其他碱性土壤也具有参考价值。
本发明涉及一种化合物七硼酸锂铯非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体的化学式为Li5Cs2B7O14,分子量600.17,空间群Ama2,正交晶系,晶胞参数为a=21.2775(17), b=13.6296(11), ?c=4.4283(4), Z=4, V=1284.22(19)?3,采用高温熔液法生长晶体,该七硼酸锂铯非线性光学晶体机械硬度大,易于切割、抛光加工和保存。在制备倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器等非线性光学器件中得到广泛应用。
本发明提供一种基于锂钾锶铝硼氧氟晶体的266 nm激光输出的用途,其中该晶体化学式为分子式为K3Sr3Li2Al4B6O20F,分子量为905.82,属于三方晶系,晶体空间群为R32,a=8.6035Å,c=24.007Å,V=1538.9(2)Å3,采用中部籽晶法生长出大尺寸锂钾锶铝硼氧氟晶体,使用粉末倍频测试方法测量了晶体的相位匹配能力,其粉末倍频效应为1.7KDP,它的紫外吸收边190nm;该K3Sr3Li2Al4B6O20F晶体且具有用于Nd:YAG激光二倍频输出266nm激光的非线性光学的新用途;该晶体物理化学性能稳定、易于加工和保存,可用于制作多种光学器件。
本实用新型属于能源材料技术领域,尤其为一种新型环保锂离子电池正极边角料回收装置,包括基板和边角料回收粉碎筒,所述边角料回收粉碎筒对应设置在基板的上方,所述边角料回收粉碎筒的外壁上固定有定位套,所述定位套外接有L形支架,所述L形支架的下端对应安装在基板的上表面,所述基板的上表面还设置有对应在边角料回收粉碎筒下方的支撑件,所述支撑件的上端搁置有存储盒,所述边角料回收粉碎筒内包括外筒体和内筒体,所述外筒体和内筒体之间固定有轴承座。本实用新型通过设置一种便携式锂离子电池边角料处理装置,不仅能够实现边角料的粉碎处理,且便携式及灵活性好,解决了现阶段的装置设计不合理、功能性低的问题。
本发明公开一种硅碳复合负极材料,包括:氧化亚硅,还有附着在氧化亚硅表面的纳米硅,在附着有所述纳米硅的氧化亚硅表面包覆着纳米碳层。本发明还公开一种硅碳复合负极材料的制备方法,包括:制备纳米硅:取硅原料,制备纳米硅;纳米硅附着氧化亚硅:取氧化亚硅粉原料,将所述纳米硅附着在氧化亚硅粉原料颗粒表面;包覆:将纳米碳包覆在附着有所述纳米硅的氧化亚硅粉原料颗粒的表面形成纳米碳层,得到硅碳复合材料。本发明还公开一种包含上述硅碳复合负极材料的锂离子电池负极和锂离子电池。本发明具有比容量高、库伦效率高、体积效应低、循环性能好等优点。
本发明涉及一种二硼酸四锂非线性光学晶体的制备方法和用途,该晶体的分子式为Li4B2O5,分子量129.38, 正交晶系,空间群Pca21,晶胞参数为a =10.1432(11)Å,b = 4.7182(5) Å,c = 17.5896(18)Å,Z=8,V= 841.80(15)Å3。其粉末倍频效应约为KDP(KH2PO4)的0.5倍,具有宽的透光波段,透光波段 180nm至3400nm。采用熔体法生长晶体,该晶体制备方法简单,成本低,制得的晶体易于加工和保存。通过本发明所述方法获得的二硼酸四锂非线性光学晶体可用于制备非线性光学器件倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器,应用波段能覆盖从深紫外到近红外的广泛区域。是一种具有应用价值的非线性光学晶体。
本发明公开一种硼酸锂锶非线性光学晶体,所述硼酸锂锶的分子式为LiSrB9O15,属于三方晶系,空间群为R3c,晶胞参数为a=10.6096(2)?,b=10.6096(2)?,c=17.5423(9)?,α=β=90°,γ=120°,Z=6。该晶体的透光波段为190-3000nm,非线性光学效应约为KDP的2.5倍,用调QNd:YAG激光器(1064nm)作光源,能产生波长为532nm的激光辐射,晶体不潮解,尺寸可达到厘米级,易于切割、抛光加工和保存。该晶体材料可用于制作非线性光学器件,如倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器。
本实用新型公开了氯化锂原液加工技术领域的一种用于氯化锂原液的预热装置,包括结晶器和分离机,结晶器的输出端和分离机的输入端通过第一导管固定连通,还包括沉降槽、析纳槽、安装架、第一泵送组件和第二泵送组件,析纳槽的输出端通过第一泵送组件与结晶器的输入端固定连通,析纳槽固定连通设置有进料组件,进料组件与沉降槽固定连通,泵送组件与分离机的液体输出端和进料组件的输入端固定连通,本实用新型可实现对冷料进行预加热处理,极大的缩短了结晶器内物料的结晶时间,提高了结晶器的工作效率,实现连续生产的效果,通过分离机分离的液体可回收至析纳槽内,增加物料浓度的同时对物料进行二次加热,实现热源的充分利用。
本发明涉及一种钒酸锂铯中红外非线性光学晶体及制备方法和用途,其化学式为Cs2LiVO4,分子量387.69,为正交晶系,空间群是非中心对称空间群Cmc21,晶胞参数为a=6.002(12) Å,b=12.19(2)Å,c=8.203(16)Å,α=β=γ=90°,Z=4,V=600(2)Å3;采用固相反应法及化合物熔体法生长晶体。本发明所述钒酸锂铯中红外非线性光学晶体的粉末XRD衍射图与理论值吻合;在1064 nm的激光照射下,该晶体的粉末倍频效应为5倍KDP(KH2PO4),激光损伤阈值为28倍AGS(AgGaS2)。该晶体生长过程具有操作简单,成本低,生长周期短,物化性质稳定等优点。在倍频转换、光参量振荡器等非线性光学器件中可以得到广泛应用。
本发明涉及一种一水合硫酸锂非线性光学晶体及其制备方法和用途,该晶体的分子式为 Li2SO4·H2O,分子量为127.951,属于单斜晶系,空间群为P2(1),晶胞参数为:a=5.452(4) Å,b=4.870(3) Å,c=8.172(5) Å,β=107.293(7),V=207.2(2) Å3,采用室温溶液法生长晶体。该晶体的非线性光学效应约为0.5倍KDP(KH2PO4),光学带隙宽度为7 eV,紫外截止边为177 nm,对(深)紫外、可见光及近红外波段都具有较高的透过率。该方法操作简便、成本低、污染少、所用原料毒性低、生长周期短;所述的方法获得的大尺寸一水合硫酸锂非线性光学晶体,在空气中不潮解、物化性能稳定、易于切割及抛光加工,适合制作非线性光学器件。
本发明公开了一种采用聚苯乙烯球系列碳源制备锂离子电池正极材料LiFePO4/C的方法。其制备过程采用碳热还原固相烧结法,具体步骤如下:先将锂源、铁源和磷源均匀混合后再与碳源混合;然后加入溶剂球磨,干燥得到前驱体;再将前驱体在保护气氛中预处理和煅烧后随炉冷却,合成出颗粒尺寸分布均匀,粒径200~500nm的LiFePO4/C。本发明具有原材料来源广泛,制备方法简单、控制和操作方便,碳包覆效果好,电化学性能优异等优点。
本实用新型涉及过滤装置技术领域,是一种电解金属锂工艺熔铸过滤装置;其包括敞口过滤罐和密闭过滤罐;在敞口过滤罐的外侧固定安装有加热装置,在敞口过滤罐内有第一过滤装置,在密闭过滤罐内有第二过滤装置,在敞口过滤罐的下部设置有出料端,在密闭过滤罐的中部设置有进料端,在密闭过滤罐的下部设置有出料端。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,通过敞口过滤罐、密闭过滤罐、第一过滤装置、第二过滤装置和加热装置的配合使用,实现将粗金属锂熔融后进行过滤的目的,具有安全可靠的特点,操作时不需要氩气保护,可在自然环境下进行,方便了操作,降低了操作难度和生产成本,提高了工作效率。
本实用新型提供一种延长溴化锂机组真空泵油使用周期的装置,其包括集气筒和干燥过滤器,所述集气筒用于收集、储存溴化锂机组内的不凝性气体;所述干燥过滤器分别与集气筒和真空泵组相连,用于将集气筒内的不凝性气体进行干燥、除杂后输出至真空泵组。本实用新型既能够有效防止真空泵油乳化,又能延长真空泵油使用周期。
本发明涉及集流体及电化学腐蚀技术领域,是一种三维多孔锂电池集流体及其制备方法,该三维多孔锂电池集流体按下述制备方法得到:第一步,将铝箔放入磷酸水溶液中进行磷酸腐蚀处理;第二步,将经过磷酸腐蚀处理后的铝箔放入电腐蚀液中进行加电腐蚀;第三步,将经过加电腐蚀后的铝箔放入硝酸水溶液中进行硝酸腐蚀处理;第四步,将经过硝酸腐蚀处理后的铝箔放入化学腐蚀液中进行化学腐蚀得到三维多孔锂电池集流体。本发明可以增加活性物质吸附能力,改善现有技术中常遇到的掉粉、溶胀脱粉现象,增加比容量,降低接触电阻,增加正板板导电性,提高锂电池充放电容量,同时能够减小电池体积,延长电池寿命。
本发明公开一种硅基复合材料的制备方法,包括:S1,将硅的粉料、氧化硅的粉料进行第一次碳包覆处理,得到第一粉体;S2,将第一粉体进行第二次碳包覆处理,得到第二粉体;S3,将第二粉体进行筛分、除磁处理,得到硅基复合材料。本发明还公开采用上述方法制备的硅基复合材料、以及包含上述硅基复合材料的锂离子电池负极和包含上述负极的锂离子电池。本发明具有首次库伦效率高、体积膨胀小等优点。
本发明涉及一种具有厘米级的大尺寸八水合偏硼酸锂非线性光 学晶体及制备方法和用途,该晶体分子式为:LiBO2·8H2O,属于三方 晶系,空间群为P3,分子量为193.87。采用水溶液法,在3-30天内, 通过缓慢挥发水分,得到晶体,选择质量较好的晶体作为籽晶,通过 程序降温或恒温的方法即可得到具有厘米级的大尺寸八水合偏硼酸 锂非线性光学晶体。该晶体非线性光学效应为KDP晶体的0.6倍, 紫外吸收边为190nm以下。该晶体生长过程具有操作简单,成本低, 所用的试剂为无机原料,毒性低,生长周期短,物化性质稳定等优点。 本发明的非线性光学晶体在倍频转换、光参量振荡器等非线性光学器 件中可以得到广泛应用。
本实用新型涉及加料装置技术领域,是一种金属锂电解自动加料装置;其包括料仓和振动装置;在料仓的上部设置有进料端,在料仓的左侧下部设置有出料端,振动装置通过上支座固定安装在料仓的中部外侧,在料仓的右侧内壁上固定安装有左低右高的挡板,挡板的左端和料仓的左侧内壁之间有间距。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,通过料仓、振动装置和挡板的配合使用,实现将料仓内氯化锂自动加入到电解槽内的目的,保证了电解槽的稳定运行;具有安全可靠的特点,方便了操作,降低了操作人员的劳动强度,提高了工作效率。
本发明涉及一种化合物钒酸锂钠光学晶体及制备方法和用途,该晶体的化学式为LiNaV2O6,分子量为227.81,属单斜晶系,空间群为C2/c,晶胞参数为a=10.184(2)??,b=9.067(2)??,c=5.8324(11)??,β=108.965(14)o,Z=2,V=?509.33(19)??3,双折射率Δn=0.136,透光波段350nm至2500nm之间,采用固相反应法合成,高温熔液法生长,该晶体机械硬度适中,易于切割、抛光、加工和保存,不溶于水,不潮解,在空气稳定,适于制作光通信元件,各种用途的偏光棱镜,相位延迟器件和电光调制器件,例如,格兰棱镜、偏振分束器、补偿器、光隔离器环形器和光学调制器等。这些器件利用的是晶体的折射率特性,特别是较大的双折射率。
本发明涉及一种四氧化三铁—碳复合锂电池负极材料的制备方法。该方法的工艺过程是:首先,按铁源中铁元素与石墨中碳元素称取原料。然后,将称取的原料与磨球加入到球磨罐中,再向球磨罐中加入一定量的蒸馏或去离子水湿法球磨,或者直接干磨。将球磨罐放到球磨机上,以一定的转速,球磨一定时间,出料得到产物。对于铁源为氢氧化物,氯化物,各种铁盐时,对球磨出料后的产物,在惰性气体的保护下,热处理几个小时。将产物进行磁分离,分离出未充分复合的石墨颗粒。最后按不同孔径依次过筛,对于湿磨的产物在过筛前需要烘干处理,过筛选取得到本发明中的碳基氧化铁复合材料。本发明的特点是:低成本,无污染,工艺简单,可以大批量生产。
本发明公开一种多孔非金属掺杂硅基负极材料的制备方法,包括,取含氮高分子化合物、硅基负极基材,制得混合粉末,再将混合粉末在高温条件下使其中的含氮高分子化合物在硅基负极基材表面进行分解反应,得到具有氮掺杂改性的无定型碳层包覆层包覆的多孔非金属掺杂硅基负极材料。本发明还公开采用上述制备方法制备的多孔非金属掺杂硅基负极材料、以及包含该多孔非金属掺杂硅基负极材料的负极和锂离子电池。本发明的多孔非金属掺杂硅基负极材料、负极、以及锂离子电池具有高容量、高首次效率、以及高倍率性能。
锂离子电池快速充电技术,本技术方案是为了提高锂离子电池充电速度,减少充电时间的一种技术方案,本方案将若干小电芯经过电路串联、并联达到原有的电池的容量,充电时经过电路控制同时对每个小电芯同时充电,充电电流可以为原有充电电流的若干倍,充电时间就减少到原来的若干分之一,例如原有电芯充电时间为90分钟,采用6并联的方式,充电时间将较少到15分钟,可以大大减少充电时间。
本发明涉及一种硼酸锂锌相变材料及其制备方法和用途,该材料化学式为Li6Zn3(BO3)4,常温下为α‑Li6Zn3(BO3)4,属于三斜晶系,空间群为P‑1,晶胞参数为a=4.9516(13)Å,b=9.480(2)Å,c=11.950(3)Å,V=501.8(2)Å3,α=105.358(13)o,β=101.862(14)o和γ=104.252(14)o,Z=2;在290‑360℃时材料发生相变,转换为β‑Li6Zn3(BO3)4,相变过程中潜热为10‑12KJ/mol(22‑26J/g),相变过程可逆,β‑Li6Zn3(BO3)4的晶胞参数为a=12.1203Å,b=4.9793Å,c=20.6245Å,α=γ=90.0000o,β=91.3507o;在温度650℃‑770℃时材料再次发生相变,转变为γ‑Li6Zn3(BO3)4,相变过程中潜热为23‑27KJ/mol(49‑58 J/g),相变过程可逆。重复性好,为固‑固相变,稳定性好,不腐蚀,不易燃易爆,绿色安全。
本发明涉及一种改善三元素锂离子电池正极材料低温性能的方法,该方法采用锂离子快离子导体材料(Li2O-mB2O3)对三元素锂离子电池正极材料LiNixCoyMn(1-x-y)O2进行表面的修饰改性,提高了三元素锂离子电池正极材料在低温条件下的容量保持率及材料的放电中值电压(放电到50%容量时的电压),有效的改善了LiNixCoyMn(1-x-y)O2材料的低温性能。同时,该方法具有热处理温度低、工艺路线简单可靠、流程短、工艺参数容易控制等特点,具有工业化规模生产前景。通过该方法处理,可极大的扩展LiNixCoyMn(1-x-y)O2基锂离子电池的温度适用范围。
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