手持式隔离开关电动摇把,它涉及隔离开关电动摇把技术领域,蓄电池充电器(1)的上部设置有第一接口(8)、第二接口(9)和无刷电机控制器(11),直流电机(3)的另一侧设置有减速箱(12),第一连接线(4)和第二连接线(5)的一端均连接在减速箱(12)的内部,直流电机(3)的一端设置有手持式隔离开关电动摇把(2),手持式隔离开关电动摇把(2)与直流电机(3)、锂电池(10)、无刷电机控制器(11)和减速箱(12)连接。它现场操作简单、运行人员操作方便、投入成本低,使用可靠,更大程度上节省人力及操作时间的目的。
本发明涉及一种具有节约涂料功能的喷涂效果好的喷涂机,包括主体,还包括除湿机构和检测机构,所述检测机构和除湿机构均设置在主体上,所述检测机构包括转动轴、风杯、安装轴承和两个触发组件,所述触发组件包括滑杆、弹簧、接触开关和滑动套管,所述除湿机构包括除湿箱、隔离板、气泵、进气管、排气管、抽气管、驱动组件、氯化锂转轮、支撑轴、条形槽和加热器,所述驱动组件包括电机和驱动轮,该具有节约涂料功能的喷涂效果好的喷涂机中,通过检测机构可以检测风速,当风速过高的时候,使喷涂机停止运行,减少了涂料的损耗,通过除湿机构可以降低空气的湿度,降低了涂料的湿度,提高了喷涂机的喷涂质量。
本发明公开了一种光纤激光器加工头温度检测控制装置,涉及激光熔覆设备技术领域,包括主体,所述主体的内部设置有阈值调节装置,所述阈值调节装置的一侧设置有无线测温装置。所述无线测温装置的上端设置有存储模块,所述存储模块的一侧设置有夹持装置。本发明通过MCU、锂电池、RF模块、热敏半导体和温度传感器的共同作用下,可以通过无线传输的方式使检测控制装置能够高效作业,避免在信号较弱时无法对温度进行检测,能够提高温度检测的精度,通过中央处理器、电源模块、温度显示模块、报警模块、驱动电路和散热风扇的共同作用下,可以随时监控加工头温度变化情况,并且可以避免因温度过高导致加工头受损。
本发明属于注浆技术领域,尤其涉及一种耐低温早强速凝浆液及其制备方法,以重量份数计,该浆液包括A料和B料;A料包括如下各组分:水泥80‑100份,粉煤灰10‑20份;B料包括如下各组分:膨润土矿物成分5‑10份,甲酸钙2‑3份,氯化钠4‑6份,碳酸锂0.05‑0.08份,水80‑120份;以水泥的重量份数作为基准计;其中,所述浆液的耐低温温度为0‑5℃。本发明能够改善浆液的流动性和稳定性,且使得浆液在0‑5℃低温环境下凝结时间缩短、早期强度提高、施工效果好。
本发明提供一种自支撑纳米纤维纸、柔性电极材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将钛源、锑盐溶于溶剂中形成混合溶液;(2)向所述混合溶液中加入PVP(聚乙烯吡咯烷酮)形成电纺丝前驱液;(3)将所述电纺丝前驱液采用静电纺丝装置形成纳米纤维纸;(4)将所述纳米纤维纸碳化,得到所述自支撑纳米纤维纸。该方法制备成本低廉,所制备的负极材料无需粘合剂和集流体直接用作锂电池的负极,其特点是柔性高、比容量高、循环稳定性高,有望被广泛用作自支撑柔性钛基负极材料,具有潜在的、巨大的经济和社会价值。
本发明公开了一种2‑氯‑3‑氟‑4‑三氟甲基苯甲酰氯的合成方法,包括:将2,3‑二氯三氟甲苯和氟化钾溶解于第一溶剂中,加入第一催化剂得2‑氟‑3‑氯三氟甲苯;将有机锂试剂溶解于第二溶剂中,降温至‑70~‑80℃,加入2‑氟‑3‑氯三氟甲苯,加入酰化试剂,得到2‑氯‑3‑氟‑4‑三氟甲基苯甲醛;将2‑氯‑3‑氟‑4‑三氟甲基苯甲醛溶解于第三溶剂中,加入氯化试剂得2‑氯‑3‑氟‑4‑三氟甲基苯甲酰氯。本发明通过简单反应合成2‑氯‑3‑氟‑4‑三氟甲基苯甲酰氯,各反应步骤中并未使用现有合成方法中常用的易燃易爆、剧毒或不易保存的试剂,避免对环境以及操作人员的危害;同时,产品的收率达到85%以上,纯度则在95%以上。
本发明涉及电池负极材料领域,特别是涉及一种人造石墨‑硅复合材料,所述复合材料包括核心层和包覆层;所述包覆层均匀包在核心层的表面;所述核心层包括人造石墨和硅材料,硅材料镶嵌在人造石墨与人造石墨粘接的复合颗粒结构的间隙中。本发明在碳化后,核心层中人造石墨的复合颗粒具有一定的间隙,这种间隙刚好让硅材料镶嵌其中并预留一定的缓冲空间,在重放电过程中,人造石墨的复合颗粒为骨架,硅材料提供高的容量;包覆层使得核心结构在电池极片制作过程中材料的结构不被破坏,保证结构的稳定性。本发明具有三维空隙结构,它能够为硅的膨胀提高一定的缓冲空间,缓解材料在充放电过程中的体积效应,提高锂离子电池的容量和循环,降低膨胀。
本发明公开了一种硅碳复合负极材料及其制备方法,涉及电池材料制备领域,尤其涉入锂离子电池的负极材料领域,其特征是:按比例采用二氧化硅微米球、沥青制备成二氧化硅/中空碳球,二氧化硅微米球采用二氧化硅纳米球、去离子水、十六烷基三甲基溴化铵、无水乙醇、浓氨水、正硅酸乙酯制备而成:二氧化硅纳米球采用无水乙醇、浓氨水、去离子水、正硅酸乙酯制备而成;本发明解决了目前硅碳负极膨胀率高、首次效率低等方面存在的不足的问题,制备出微米级二氧化硅中空碳球,具有克容量高、首次效率高及其循环性能优异的特点。
本发明公开了一种粉煤灰资源化利用的处理方法,对燃煤电厂的固废排放物粉煤灰进行除铁、除钙、除未燃炭的物理和化学处理,获得产物(氧化铝、氧化镁、二氧化硅、二氧化钛、二氧化锰的混合物)和副产物(草酸亚铁、草酸钙、未燃炭)。产物用作生产铝基母合金原料,副产物草酸亚铁用作电池正极材料磷酸铁锂的原料,草酸钙作为流化床锅炉的脱硫钙剂循环使用,未燃炭作为燃料或用作废水处理吸附剂。本发明方法工艺简单易控、流程短、产品质量稳定、成本低廉、循环利用率高,粉煤灰的综合利用率达到90%以上,极大地降低了粉煤灰的排放量和堆存体积,有效地解决了粉煤灰排放的环保难题,经济效益和社会效益好,适宜广泛推广。
本发明公开了一种动力电池负极材料的制备方法,首先将针状焦粉末(D50=8‑10μm)和5%‑20%软化点≥350℃的中间沥青粉末(D50=4‑5μm)进行常温混合30min。将混合均匀的物料投入到反应釜中并加热至360℃,在此温度下搅拌1小时。然后降温至200℃,再向反应釜投入软化点240℃的高温沥青,缓慢升温至250℃;最后再将造粒后的物料进行高温石墨化即可得到负极材料。本发明提高了锂电池的循环稳定性,改善了快充性能,提高了负极材料人造石墨的容量,最终制备出高容量的动力电池负极材料。
本发明涉及一种石墨复合负极材料,该石墨复合负极材料具有核壳结构,该石墨复合负极材料包括内核部分和包覆于内核部分的外壳部分,其中内核部分为氧化锗‑石墨复合材料,外壳部分为无机锂复合物,所述石墨复合负极材料的外壳部分具有孔洞结构。本发明还提供一种石墨复合负极材料的制备方法。
本发明公开了一种镨钕铁合金的制备方法,包括:在电解镨钕铁中间合金的设备中,在氟化镨钕和氟化锂的氟化物熔盐电解质体系下,以氧化镨钕为电解原料,通入直流电电解得到镨钕铁中间合金;将镨钕铁中间合金和铁作为的原料,采用熔兑法制备镨钕铁合金。本发明中,熔盐电解获得的镨钕铁中间合金经过真空熔兑后所获得的镨钕铁合金成分控制精确,由于在真空下熔炼,稀土烧损小,收得率高、产品质量高,制备的镨钕铁合金成分均匀、偏析小、杂质含量低。
本发明涉及一种嗜酸乳杆菌S‑层蛋白对肠道细胞黏附及对巨噬细胞增殖的应用,所述嗜酸乳杆菌S‑层蛋白的提取方法为:通过中性的4‑5mol/L氯化锂破坏嗜酸乳杆菌细胞壁表面的氢键,经凝胶过滤或离子交换层析纯化,得到嗜酸乳杆菌S‑层蛋白。嗜酸乳杆菌S‑层蛋白有助于嗜酸乳杆菌对肠道细胞的黏附,嗜酸乳杆菌对肠道细胞黏附功能随着其S‑层蛋白的提取分离而降低,嗜酸乳杆菌S‑层蛋白还在合适的浓度范围内有利于巨噬细胞增殖以及巨噬细胞溶酶体分泌,可以增强细胞自身免疫力。
用于锂离子电池的一种新型负极材料,氮碳化硅,如式Si1-x-yCxNy所示,其中x和y是各原子的百分比值,并且0<x<1,0<y<1,同时0<x+y<1。N作为掺杂元素,Si,C和N元素配置形成单一纳米晶。当含N浓度超过5%时,形成碳化硅和氮化硅两相微结构。该负极材料具有好的循环性能。
本发明涉及一种天然石墨负极材料的改性方法,包括如下步骤:将天然鳞片石墨在氮气保护下进行高温提纯;将提纯后的石墨粉碎,球化改性,得到球形石墨;将所述的球形石墨浸泡在乙二胺和氨水的混合溶液中搅拌,洗涤,干燥;将干燥后的石墨与沥青混合,球磨混合包覆,然后在惰性气体保护下进行炭化处理,得到改性后的天然石墨负极材料。本发明采用天然鳞片石墨经过高温提纯,粉碎,球化处理后,浸泡在乙二胺和氨水的混合溶液中,乙二胺和氨水处理起到造孔和引入C‑N官能团的作用,使得制备的材料具有更高的容量,本发明制备的负极材料可以提高锂离子电池的充放电性能和循环性能,此外,本发明的方法简单,生产成本低,可以大规模推广应用。
本发明公开了一种纳米棒复合负极材料的制备方法,其制备过程包括:1)ZnO纳米棒的制备;2)ZnO@二氧化硅纳米棒的制备;3)ZnO@SiO2@石墨烯纳米棒网络的制备;4)SiO2@石墨烯纳米管网络的制备共四大过程,其制备的复合负极材料呈现空心核壳结构,依靠外壳石墨烯高的力学性能和高的导电性提高材料的导电率和降低材料的膨胀率,同时利用层层组装形成的内核二氧化硅具有较高的比表面积和中空结构提高锂离子的传输速率,其制备出的复合负极材料具有克容量高、吸液保液能力强及其循环性能高等特性。
本发明公开了一种溶出矿物质的陶瓷材料、陶瓷器件及其制备方法,所述溶出矿物质的陶瓷材料包括陶瓷主料和陶瓷添加剂,所述陶瓷主料包括60~70wt%麦饭石、10~20wt%六环石、5~11wt%硅藻土、4~14wt%长石和1~5wt%锂云母,所述陶瓷添加剂包括聚甲基丙烯酸甲酯和羧甲基纤维素钠。利用本发明的陶瓷材料制成的陶瓷器件能够快速溶出多种矿物质,在健康饮用水方面具有较好的应用前景。
一种焦炭低温石墨化的制备方法及用途,包括:混料‑‑‑获得单原子金属分散焦炭复合材料;超低温真空冷冻干燥‑‑‑催化脱去氢氧硫等杂原子,并获得亚稳定态金属/炭复合材料;1400℃催化亚稳定态碳材料继续规整石墨化,经过酸洗除杂后得到高纯电池级石墨材料。本发明的目的在于显著降低传统焦炭石墨化温度,从2600℃降为1400℃;并且为锂离子电池提供性能优良的负极石墨材料。本方法具有工艺操作简单、重复性高、成本低廉的特点。
本发明公开了一种镨钕铁合金,镨钕的含量为0~95wt%,余量是铁以及总量小于0.5wt%的不可避免的杂质,其中氧≤0.01wt%,碳≤0.01wt%,磷≤0.01wt%,硫≤0.005wt%。本发明还公开了一种镨钕铁合金的制备方法。本发明制备的镨钕铁合金成分均匀、偏析小、杂质含量低、稀土收率高、成本低、无污染,应用到稀土钢中稀土收率高、效果显著,适合于大规模工业生产。
本发明涉及一种制备F-12纤维聚合液的工艺方法,即将对苯二胺(PPDA)和第三单体苯并咪唑类二胺(DAPBI)溶解在氯化锂的N,N-二甲基乙酰胺(DMAc-LiCl)溶液中,经过滤除去不溶性杂质后,转移至聚合釜,将体系降温至-10~5℃,加入对苯二甲酰氯(TPC)进行聚合反应。F-12纤维聚合液制备的生产设备,包括单体溶解釜1、单体溶解釜搅拌器2、过滤器4、聚合釜搅拌器5、聚合釜6。通过上述工艺及设备,可大规模制备相对粘度适中,分子量合适的聚合液,使用该聚合液可纺出抗张强度大于4.2GPa,抗张模量大于110GPa的多种规格的F-12纤维。
本发明公开了一种雨水定时定量全自动收集实验装置,包括外壳、太阳能电源及智能控制器和传感器;外壳呈方形状,外壳底部设有底板,所述外壳顶部设有顶板,且外壳、底板和顶板构成该收集实验装置的壳体结构,外壳内部设有内进水管、微型水泵、出水软管和储水箱,太阳能电源及智能控制器固定连接在顶板的下板面,传感器固定连接在顶板的上板面。本发明的有益效果是:可长时间的自动监测降雨量、雨水的PH值,同时也可在暴雨天气缓存雨水,实现了多气象要素的远程监测;采用太阳能电池板与锂电池对设备供电,预防设备因断电而产生缺测;操作简便,为气象预测和环境监测提供了详细的长期数据支持,取得了很好的使用效果。
本发明涉及一种从纸浆浮油沥青中提炼植物甾醇以及甾醇酯的制备方法,包括一、将造纸工序得到黑液,分离不溶物,蒸发浓缩,过滤,萃取,后抽取液面上层得到黑色皂层;二、配制H3PO4溶液,在搅拌作用下加入步骤一制备的黑液皂,反应过程一直将热空气通入H3PO4液中;将获得的有用物进行空气热水洗,再进行沉化,得粗制植物浮油;经减压蒸馏获得浮油沥青;三、纯化浮油沥青;四、向步骤三所得物中加入3‑甲基‑1,3‑丁二醇、1,4丁二醇、氢氧化钾、氢氧化钙和氢氧化锂,反应后去除多余溶剂;五、将步骤四所得物加入到三甲基戊烷和二氧六环中,分离,然后将获得物加入吡啶中进行结晶即得植物甾醇。然后酶催化下获得植物甾醇酯。
本发明公开了一种钢中痕量稀土夹杂物含量的测定方法,包括:将钢样用水和盐酸浸泡后洗净、干燥,称重钢样质量为m1;将钢样作为阳极,将不锈钢作为阴极,将无水氯化锂和乙酰丙酮的无水乙醇溶液作为电解液电解,称重电解后的钢样的质量为m2;加入盐酸和硝酸溶解电解后的电解残渣得到待测试液并定容;以铯为内标元素,采用电感耦合等离子体质谱仪测定待测试液中的痕量稀土夹杂物的质量m,以及空白溶液中的痕量稀土夹杂物的质量m0;当将待测试液定容为100mL时,采用式得到钢中痕量稀土夹杂物含量;当将待测试液定容为50mL时,采用式得到钢中痕量稀土夹杂物含量。
本发明公开了一种镨铁合金的制备方法,包括:在电解镨铁中间合金的设备中,在氟化镨和氟化锂的氟化物熔盐电解质体系下,以氧化镨为电解原料,通入直流电电解得到镨铁中间合金;将镨铁中间合金和铁作为的原料,采用熔兑法制备镨铁合金,熔兑过程在真空条件下进行。本发明镨铁合金的制备方法,熔盐电解获得的镨铁中间合金经过真空熔兑后所获得的镨铁合金成分控制精确,由于在真空下熔炼,稀土烧损小,收得率高,镨铁合金成分均匀、偏析小、杂质含量低,应用到稀土钢中稀土收率高、效果显著。
一种壳聚糖钛化合物复合磁性石墨烯的制备方法,它涉及一种磁性石墨烯的制备方法。本发明要解决现有单一磁性石墨烯的吸波吸能差,有效吸收频带窄的问题。制备方法:一、将锂盐粉末、酸性溶剂及钛化合物粉末混合,得到暗红色液体;二、加入溶剂离心并取上层清液,得到淡红色液体;三、加入乙醇离心,得到含有钛化合物纳米片的深绿色上清液;四、将含有钛化合物纳米片的深绿色上清液加入到强酸溶液中,得到绿色悬浮液;五、将壳聚糖、石墨烯和磁性元素共价化合物加入到绿色悬浮液中,得到混合溶液;六、收集、洗涤及干燥。本发明用于壳聚糖钛化合物复合磁性石墨烯的制备。
本发明涉及一种富镧稀土金属的制备方法,是选 用氟化物为熔融电解质,其成分(wt%)为:氟化锂10~30,氟化 稀土70~90,氟化稀土中稀土配分为:氧化镧50~70,氧化铈 1~3,氧化镨3~6,氧化钕22~37,熔盐中还可加入氟化钙 0~10wt%。阴极电流密度6~12A/cm2,阳极电流密度0.1~ 1.5A/cm2,在950~1060℃电解温度下连续加入稀土配分为: 氧化镧43~47,氧化铈1~5,氧化镨7~11,氧化钕38~42 的富镧氧化稀土或富镧碳酸稀土。采用本发明可制得供制备镍 氢电池负极材料用特定成分的富镧稀土金属,其化学成分为: 镧43~47%,铈1~5%,镨7~11%,钕38~42%。
本发明涉及一种风光储混合储能容量优化配置方法及系统,属于混合储能领域,在风光发电系统中加入锂离子电池和超级电容,混合储能的使用使得系统的充放电速度更快,且更加的安全环保,很大程度的减少了两种电池在技术层面的劣势;方法中包含对出力数据、输出功率、负荷的采集处理,混合储能电源目标函数的确定中考虑到储能系统的加入对风光发电系统的整体二氧化碳排放量影响,根据目标函数需求制定约束条件,建立容量优化模型,使用遗传算法对于混合储能电源容量进行寻优,进行优化配置,提高电网调峰的灵活性以及整体的效率。
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