本发明提供一种水性陶瓷/PVDF混合涂覆浆料及其制备方法和应用,其通过将高纯水、全氟烷基类分散剂、叔丁基过氧化氢和丙酮混合均匀后,持续通入偏氟乙烯和六氟丙烯气体,得到水性PVDF乳液;将陶瓷材料和第一分散剂分散于去离子水中,再加入增稠剂和粘接剂、水性PVDF乳液和润湿剂,混合均匀后得到浆料。将本发明所制备的水性陶瓷/PVDF混合涂覆浆料涂覆在聚乙烯隔膜,得到湿膜;干燥得到水性陶瓷/PVDF混合涂覆隔膜。本发明旨在显著提高陶瓷/PVDF共混浆料的分散均匀性,提高陶瓷/PVDF混合涂覆隔膜涂层的均匀性,结合陶瓷材料和PVDF材料的特性,显著提升锂离子电池隔膜的综合性能。
本发明实施例提供了一种硅碳负极材料和制备方法,该硅碳负极材料包括催化石墨层,以及包覆于催化石墨层内部的三维膨胀石墨,三维膨胀石墨中嵌有纳米硅,采用催化石墨包覆三维膨胀石墨和硅,构建了以膨胀石墨为结构基体的三维结构,为硅的体积膨胀提供了缓冲空间,解决了现有技术硅基材料在锂离子脱嵌过程中的体积变化问题,材料稳定性好,抗氧化性强。上述硅碳负极材料的制备方法,设备要求低,能耗低,步骤简单,可控性高,易于工业化生产。
本发明公开了一种高强度防水混凝土,其特征在于,由如下重量份的原料制成:水泥150‑200份、碎石550‑600份、硅藻土20‑25份、砂350‑400份、铝酸钙粉5‑10份、锂基蒙脱土10‑15份、钠基蒙脱土10‑15份、聚氨酯纤维20‑25份、纳米硼纤维5‑10份、钢纤维5‑10份、复合添加剂10‑15份、水50‑80份。本发明还公开了所述高强度防水混凝土的制备方法。本发明公开的高强度防水混凝土密实性好,抗裂性和抗冲击性能强;防锈性能、防水防渗性能好,还具有良好的防腐、耐老化、减水性、和易性、可塑性和可泵送效果,且其施工工期短、工程造价适宜,使用寿命长。
本发明公开了一种纤维素基炭纤维、制备方法及其用于制备电极材料的方法,属于生物质纤维素基炭材料制备技术领域,所述方法包括:制备前躯体:按预设比例将催化剂溶解于水中,加入纤维素原料,加热至沸腾并维持沸腾状态下将水蒸干,烘干,得到前驱体;碳化催化石墨化处理:将所述前驱体在惰性气氛下焙烧进行碳化催化石墨化处理,得到内含金属单质的纤维素基炭纤维复合材料;去除杂质:用盐酸反复清洗所述纤维素基炭纤维复合材料,去除纤维素基炭纤维复合材料中的金属单质,再烘干,得到纤维素基炭纤维。本发明采用自然界的纤维素为原料,实现炭纤维和锂离子电池的可持续性。
本发明提供一种利用纳米水凝胶材料吸附去除工业废水中没食子酸的方法,包括步骤:(1)以石灰乳将没食子酸生产废水的pH调节到弱碱性,(2)加入纳米水凝胶材料进行两级絮凝沉淀处理,将沉淀物压滤脱水,所述纳米水凝胶材料为锂皂石、蒙脱土或硅铝酸盐;(3)将絮凝沉淀处理后得到的沉淀物用NaOH溶液进行洗脱,将洗脱后的沉淀物置板框压滤机压滤脱水;(4)将经过压滤脱水的沉淀物用自来水洗至中性,板框压滤,获得吸附能力恢复的纳米水凝胶材料。本发明可以将没食子酸生产废水中的没食子酸回收73%~88%,同时能吸附去除废水中的呈色有机成分,有效降低废水COD值,显著降低废水色度,废水最终排放水质达到一级排放标准。
本发明公开了一株高产热稳定性β-葡聚糖酶的地衣芽胞杆菌菌株。该菌株是将原始菌株,经紫外-氯化锂-硫酸二乙酯复合诱变得到。所述地衣芽孢杆菌(Βacillus?licheniformis)β-10-25保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC?NO:M2013538。该菌株所产的β-葡聚糖酶酶活力高达8000-10000u/ml,是原始菌株的2.5倍。比现有的β-葡聚糖酶酶活力高,酶作用最适pH值范围宽泛,热稳定性及储存稳定性均较高,特别适合反应温度高、液化工艺与糖化工艺并存的工业化需求。
本发明公开了一种完全蒸发法制备具有立体网络贯穿结构的聚合物对称多孔膜的方法。其特征在于,在成膜过程中,通过控制成膜温度、压强及成膜气氛的换气速率控制成膜液中溶剂及致孔剂的净挥发速率,使成膜液内部溶剂及致孔剂净扩散进入成膜液表层的速率大于或等于溶剂及致孔剂净扩散进入成膜气氛中的速率,从而达到抑制成膜液皮层形成的目的。由于抑制了皮层的形成,因此通过本申请发明的方法所制备的聚合物多孔膜上下表面空隙率相同,形成具有立体网络贯穿结构的聚合物对称多孔膜。本发明方法可应用于膜分离、锂离子电池隔膜等领域。
本发明属电化学技术领域,具体涉及一种采用2次或多次包覆方法制备获得的碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的碳复合材料由天然石墨经过多次包覆反应而制备获得,其天然石墨被碳材料包覆达100%。制成锂离子电池负极后,可防止溶剂分子的共插入,具有优良的循环性能。另外,本发明方法可操作性强,重现性好,且所得产品质量和批次稳定性优良。
本发明公开了一种三维网状锡铜镍-碳纳米管合金负极及其制备方法。本发明先对碳纳米管化学镀镍一定厚度的镍层,然后将镀镍的CNTs均匀分散至镀锡溶液中,再以泡沫铜为集流体(电镀基底),依次复合电镀厚度为1~3μm的Cu-(CNTs-Ni)复合镀层,再电镀厚度为0.1~3μm的Sn-(CNTs-Ni)复合镀层,最后热处理得到三维复合网络合金电极。采用该方法制备出的锂离子电池合金负极,首次放电比容量达到620mAh/g,200次循环后比容量衰减仅3%~5%。本发明工艺简单,制备的合金负极性能优良,适宜于进行大规模产业化生产。
本发明公开了一种氮化硅烧结体添加剂,它由烧结助剂和活性复合氧化物 组成,它们的重量百分比含量为:烧结助剂29.5%~65.2%,活性复合氧化物 34.8~70.5%;所述活性复合氧化物是氧化锂(Li2O)和三氧化二钇(Y2O3)、二 氧化硅(SiO2)和含铝化合物化合生成的化合物。氮化硅烧结体中加入本发明的 添加剂后改变了氮化硅发热体晶间相的成分,提高了常压烧结氮化硅烧结体的 耐火度,改善了发热体在高温时的机械性能,得到了使用温度为1200~1400℃, 热传导率为21~32W·m-1·K-1,线膨胀系数为3.1×10-6~3.8×10-6/℃(40~800℃), 致密度大于98%的氮化硅烧结体发热体。实现了氮化硅发热体的“常压、低温、 快烧”烧结。
本发明公开了一种高磁活化水的生产方法,包括以下步骤:1)机械过滤;2)吸附过滤;3)软化处理;4)反渗透处理;5)初始矿化活化;6)初始中空纤维超滤;7)二次活化矿化;8)二次中空纤维超滤;9)磁化;10)灭菌消毒;11)灌装。本发明的主要特点是:它利用了5000-7000万年左右的一种天然矿石麦饭石,它含有锂、铜、钛等多种对人体有益的元素,利用现有水处理单元设备组合成具有独特效果的制水工艺,获得既可以除去水中的有害物质,又保留和平衡了水中的有益成分,生产出安全、营养、保健的弱碱性、小分子团的活性饮用水。
本发明公开了一种蜂窝状碳基质封装的多孔Si复合材料及其制备和应用。以稻壳为SiO2前驱体,先采用镁热法制备Mg2Si,然后用盐酸除去多余Mg和MgO形成生物质多孔Si,之后采用冷冻干燥将多孔Si颗粒封装入蜂窝状碳基质网络中,最后在保护气中煅烧得到稻壳衍生多孔Si/蜂窝状碳基质复合材料。本发明操作便易,反应条件可控,所得的三维层状生物质多孔Si/C结构特殊,比表面积较大,不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,用作锂离子电池负极材料时,极大改善了其电化学性能。
本发明公开了一种油性聚合物涂覆隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜制备技术领域,包括以下步骤:步骤1、油性混合浆料的制备:先将油性溶剂与陶瓷粉混合搅拌均匀,再加入改性的PMMA搅拌均匀,然后加入PVDF及其共聚物搅拌均匀,在经过球磨0.5‑2h混合均匀的浆料,再加入造孔剂搅拌均匀,即得到最后的油性聚合物浆料;步骤2、涂布:将由步骤1中制备的油性混合浆料采用浸涂、凹版涂、喷涂、点涂的涂布方式,涂覆在基膜的一侧或者两侧,形成油性涂层,经过40‑90℃烘箱烘干后,即得到聚合物改性PMMA/PVDF及其共聚物陶瓷涂覆隔膜。本发明工艺简单,生产效率高,与现有生产设备兼容,可实现大规模化生产。
本发明提供了一种复合包覆改性的高镍NCA正极材料及其制备方法,所述NCA正极材料以三元材料为基体,在基体的表面包裹有由LiCoO2与Co2O3组成的复合包覆改性层。制备方法为:将镍盐溶液、钴盐溶液、氢氧化钠溶液及氨水溶液发生共沉淀反应得到镍钴氢氧化物前驱体;将得到的镍钴氢氧化物前驱体与锂源、M源混合均匀,然后在氧气气氛中烧结,后冷却至室温,粉碎过筛后得到一烧基体;将得到的一烧基体与去离子水混合后,加入钴源,并调节pH值,然后过滤、干燥,再置于氧气气氛中反复升温降温的烧结,烧结后冷却过筛后得到复合包覆改性的高镍NCA正极材料。所得的NCA正极材料容量高、循环性能好。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,主要公开了元素掺杂及钴原位包覆的前驱体材料及其制备方法。元素掺杂及钴原位包覆的前驱体材料,化学式为NixCoyMnzMp(OH)2@Co(OH)2,M为掺杂元素;所述前驱体材料中掺杂元素由内而外呈“低浓度‑高浓度‑低浓度‑高浓度‑低浓度”式循环分布,前驱体材料最内层与最外层的掺杂元素的掺杂区域为低浓度掺杂区域;钴通过共沉淀工艺沉积于前驱体表面,形成钴包覆层。通过控制掺杂元素的盐溶液的流量,即可得到前驱体材料中掺杂元素由内而外呈“低浓度‑高浓度‑低浓度‑高浓度‑低浓度”式循环分布。在前驱体制备阶段一步实现梯度掺杂和原位包覆,不需要额外的流程,可以得到质量优异的前驱体材料,极大的提高经济效益。
本发明涉及一种固态电解质的应用:特别涉及一种固态电解质石榴石型LLZO作为电解质材料应用到高温一次电池中,实现高比能量大电流放电应用,属于电化学技术领域。本发明将LLZO用作高温电池的电解质材料,所述高温一次电池放电体系由正极,负极和LLZO电解质等部分组成。本发明固态电解质LLZO高温下离子电导率大于0.1Scm‑1,电流密度可为100~500mA cm‑2;放电温度范围宽,为180~800℃。本发明将固态电解质石榴石型LLZO粉体不与导电添加剂混合,直接用做固态电解质;实现固态电解质高比能量大电流放电能力。本发明所涉及的应用,其应用领域包括热电池、锂原电池、高温熔盐中的至少一种。
本发明公开了一种橄榄石型磷酸铁钠正极材料的制备方法,包括:将磷酸铁锂于一定温度下保温,经淬冷后和钠盐混合后,再进行球磨、熔盐离子交换烧结、冷却,获得块状材料;将所得的块状材料进行清洗、固液分离和干燥,得到所需材料。本发明的制备方法能有效解决现有技术中磷酸铁钠合成困难的问题,所合成的橄榄石型磷酸铁钠倍率和循环性能优良。
本发明公开了一种不含硝酸盐环保型钢板搪瓷低温珠光釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配比中各组份的质量份分别是:石英30‑34份,硼砂16‑19份,钾长石19‑22份,碳酸钾0.7‑3份,钛白粉8‑11份,碳酸钙2‑5份,纯碱10‑13份,氟硅酸钠3‑8份,碳酸锂0.5‑1份,滑石粉2‑5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1230±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度760‑790℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有钢板搪瓷低温珠光釉在生产加工过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的技术难题。
本发明公开了一种软包电池传感器故障在线检测方法,测量并记录电池输入电流和端电压数据,通过热电偶传感器采集软包电池表面温度数据,在不知道系统模型和参数的信息的前提下,利用滚动时域的在线学习方法,根据主元矩阵、输入电流向量和端电压数据向量对预设的预测模型进行训练和验证,得到对应时刻的温度数据的估计值;根据热电偶温度数据测量值和对应时刻的温度数据估计值得到故障检测残差,根据故障检测残差、预设的残差评估函数和预设的故障检测阈值得到检测结果。利用少数的热电偶和电流、电压传感器,在不知道准确模型的前提下,实现了软包锂离子电池的传感器故障检测。
本发明一种电磁型高速潜艇,它包括流体型壳体、舱室、前、后永磁铁螺旋桨、磁悬浮轴承、前、后对接口、前、后端盖、前、后升降翼、尾舵、内壳、定子、永磁铁转子、核能发电机、锂电池、充电器、变频器、电脑、电缆线、仪器仪表和电子开关,其螺旋桨的结构是在潜艇的壳体上,它比现在潜艇上的螺旋桨效率更高、推力更大、速度更快、噪音更低,又节省空间,它结构简单、易加工、易制造、易维修、坚固耐用、成本低,它能实现低噪音、高效率、高可靠性、运转性能良好的电磁型高速潜艇,它能实现用电脑控制,有人或无人全自动化驾驶,它有巨大的商业开发价值,它是目前世界上首创的电磁型高速潜艇。
本发明公开了一种窑炉降温冷却段,包括安装有传送辊棒的炉体,炉体的两侧设置有侧边夹套,炉体的底部设置有底部夹套,侧边夹套的一侧设置有用于向侧边夹套内通入冷却气体的夹套补风口,另一侧设置有与底部夹套连接的夹套通风口,底部夹套的底部设置有夹套排风口。本发明通过优化炉体结构,通过底部夹套和侧边夹套等设置,消除了辊道窑炉炉尾冷却效果不佳,以及导致产品出炉温度过高、对后道工序设备造成影响的问题。进一步的,通过可承受炉体内腐蚀气氛和向上流动的热量的耐温耐腐蚀板设置,解决冷却段高温材料腐蚀引入异物的问题,显著提高了锂电池材料的产品质量。
本文公开发明了一种双金属元素掺杂高镍层状正极材料的改性方法,包括以下步骤:(1)共沉淀法制备氢氧化物前驱体;(2)高温固相反应制备层状结构的LiNi0.8Co0.09Mn0.09Mg0.01Al0.01O2;本发明采用Mg2+和Al3+共掺杂的方法拟解决高镍正极材料循环稳定性差及大电流下放电容量低等问题。从而得到结构稳定、放电比容量高、循环性能好的高镍正极材料,可满足当前锂离子市场对高能量密度及长续航里程的需求。
本发明属于燃气表电源控制技术领域,尤其是一种燃气表双电源切换系统终端,针对了燃气表电源不间断的供应不便以及外置电池更换不便以及稳定性较差的问题,现提出如下方案,其包括表具,表具的端部开设有放置槽,表具位于放置槽的顶部和底部均开设有呈对称分布的滑槽,位于同一高度的两个滑槽内滑动连接有盖板,表具位于滑槽的两侧均连通有调节槽,调节槽的内部均转动连接有齿轮;本发明中表具采用内置锂电池加外置碱性电池的双电源供电方案,两种电源自动切换,密封组件的设置,用于通过对盖板进行作用,对外置碱性电池的密封和防护,同时通过密封组件的调节,实现外置碱性电池的便捷取出。
本发明提供了一种混凝土用微裂修补材料,属于建筑材料领域密封固化剂技术领域。本发明提供的混凝土用微裂修补材料包括以下重量份数的组分:主剂20~50份,稳定剂0.1~0.4份,分散剂0.5~1.5份,固化剂0.2~0.8份,络合剂0.2~0.8份,消泡剂0.2~0.5份,渗透剂0.3~1份,水50~70份;所述主剂包括硅酸钠或硅酸钾中的一种与硅酸锂按重量比0.25~4:1的混合物。本发明提供的混凝土用微裂修补材料固化效果好,涂刷至混凝土表面后能显著降低混凝土的磨损,封闭微裂缝,阻止水的浸蚀,提高混凝土的耐久性,延长机场跑道的寿命。
本发明提供了一种应用于电动车的电池电压转换输出系统,供电电源降压电路将当前使用电池提供的电压降低转换,并将降低转换后的电压分别提供给MCU控制器、数据采集电路和电压调节电路,MCU控制器根据接收到的当前使用电池状态数据与预存的当前使用电池状态与电池SOC的对应标准分析判断当前使用电池SOC,将判断得到的当前使用电池SOC作为铅酸电池SOC与预存的铅酸电池SOC与电压对应标准进行比对得到当前使用电池SOC下的铅酸电池电压,将比对得到的铅酸电池电压发送至电压调节电路,电压调节电路将输出电压传输至电动车显示器上实现按铅酸电池SOC显示当前使用电池SOC。本发明结构简单,可实现锂离子电池直接替换铅酸电池,降低电池更换频率。
本发明提供一种多功能的灭火无人机,包括机壳,侧边支架,驱动马达,螺旋桨,太阳能光伏板,可充电锂电池,光伏控制器,控制电路组件,无线收发模块,可调节储存框结构,辅助洒药架结构,可调节喷洒架结构,灭火粉撒料架结构和侧边支腿,所述的侧边支架焊接在机壳的四周位置;所述的驱动马达嵌入在侧边支架远离机壳的一侧。本发明管接头螺钉安装在角度旋转马达的右下侧,有利于在使用时方便与外接导管进行连接,从而避免外接水管直接与喷头连接影响倒T字形架旋转时受到影响;出料管插接在储液框下端前部的右侧,同时穿过横向开槽,有利于在使用时方便对药业进行导流,配合花洒,从而能够实现酒药功能。
本发明公开了一种铷元素掺杂高镍三元正极材料及其制备方法和应用,所述铷元素掺杂高镍三元正极材料的化学式为Li1‑xRbxNiyCozMn1‑y‑zO2,其中y≥0.6,0<x<0.2,0<z<0.4。所述铷元素掺杂高镍三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:配取Li源,Rb源;Mn源,Co源,Ni源,混合获得混合物,向混合物中加入硝酸直至混合物溶解获得混合液,反应,加入螯合剂,获得凝胶,干燥获得前驱体,前驱体第一次研磨后在氧气气氛下进行预烧结,冷却第二次研磨,然后进行高温烧结,即得铷元素掺杂高镍三元正极材料。本发明所述的铷元素掺杂高镍三元正极材料颗粒均一、具有微纳尺寸、阳离子混排程度低,用于锂离子电池,放电比容量高,倍率性能高,循环性能好,使用寿命长。
本发明涉及一种多孔金属氧化物的制备方法,属于金属粉末技术与金属材料表面处理交叉领域。其制备方法为:先通过将短碳纤维进行脱胶处理,再将脱胶处理的短碳纤维与金属粉末通过适当的球磨工艺得到超细碳颗粒嵌入的金属粉末,经压制后在保护气氛或真空中烧结,或直接松装烧结,最后在含氧空气中进行短时退火处理,在去除金属粉中碳颗粒的同时,金属颗粒表面部分氧化,得到表面部分氧化的多孔金属。本发明所制备的多孔金属氧化物表现出良好的储油、储氢、储石蜡、储锂性能,以及催化性能,且制备工艺简单,成本低。
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