本发明公开了一种高温取向硅钢加热炉化渣剂及其制备方法,该化渣剂是由外层B组份包裹核心A组份构成的颗粒,其按重量百分比计包括20~80%的A组份和20~80%的B组份;其中,A组份为炭颗粒,B组份按重量百分比由18~25%的白沙石、18~25%的锂辉石、3~5%的活性石灰、2~4%的泡花碱、35~40%的萤石、5~10%的纯碱和2~5%的硼砂组成。该方法是将A组份用喷水润湿,以A组份为核心与外层B组份配合造球;得到化渣剂。本发明具有原材料价格低廉、来源广阔,制备简单、使用方便、性能优良等优点。
本发明属于生物废弃资源综合技术领域,具体为纳米硅‑碳复合物及其制备方法和应用,将含硅生物质酸煮处理清除无机盐离子杂质,清洗并干燥后研磨成粉末,在惰性气氛中碳化得到二氧化硅和碳的复合产物,然后将碳化产物和金属粉末、无水氯化物金属盐均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下反应得到硅纳米颗粒均匀分布在碳中的纳米硅‑碳复合材料。该发明简单易行,原料来源广泛,最重要的是由于加入无水氯化物,使得反应在极低的温度下能够发生,这种超细纳米硅的制备工艺具有能耗低、工艺简单、污染小、产物纯度较高、颗粒均匀等特点,且得到的硅纳米颗粒粒径均一分布均匀,可以应用于锂离子电池负极材料领域。
内燃机活塞用耐磨镶圈的预处理清洗剂及清洗方法,其重量百分比为:0.15~3%的氯化钾,0.15~4.5%的氯化锂,0.05~3%的氟化钠,0.12~4.5%的氟化钾,85~99.53%的水;先配置成清洗剂,再将镶圈载体在常温条件下放入准备好的清洗剂中进行预处理,处理时间为5~20秒;最后将清洗后的镶圈载体表面水分吹干,转移至渗铝工序,镶圈载体的存放时间为1~2小时;该清洗剂去除了镶圈载体表面上的油污、粉尘以及氧化层,使镶圈载体表面具有很强的活性,铝合金液在镶圈载体表面上形成厚度比较薄以及分布均匀的扩散层和浸渍层,有利于镶圈载体与铝合金液体之间原子的相互渗透,避免了扩散层产生大量的脆性相,制得的活塞毛坯耐磨镶圈与活塞基体的结合强度大幅提高。
本发明属于能源材料及制造技术领域,具体涉及一种高分散的硅碳固溶胶、其制备方法及应用。该高分散的硅碳固溶胶,以硅为分散质,碳为分散介质,硅被连续的碳层所包覆或者填埋在连续的碳相中,所述硅至少在某一维度上的尺寸小于80 nm,所述高分散的硅碳固溶胶中硅的质量百分比为5%~90%。本发明提供的高分散的硅碳固溶胶,纳米硅颗粒被连续的碳相所包覆,这不仅有利于获得尺寸非常小的纳米硅颗粒,而且可有效地阻止纳米硅的后期氧化,从而满足锂离子电池对高容量和高循环稳定性负极材料的要求。
本发明涉及锂电池技术领域,本发明公开了一种低成本正磷酸铁的制备方法,包括将溶解后的原液与氧化剂分别加入反应器中,控制反应温度、物料滴加速率以及调控体系PH,加料完成后,陈化至反应完全。本发明用混酸溶解铁和用双氧水氧化取代传统工艺中的磷酸溶铁,成本将低,溶解效果更明显,制备出的玫瑰花和玫瑰花蕾状磷酸铁显示出非常好的电化学性能,特别是高倍率性能和低温性能,该方法也减少了环境的污染,同时也降低了生产的成本。
本发明公开了一种具备吸附性能的全固废基透水砖及其制备方法,其特征是将锂渣‑粉煤灰‑硅灰‑矿渣微粉组成的粉状固废原料、煤矸石‑钢渣组成的固废骨料、氢氧化钠溶液‑钠基水玻璃‑偏铝酸钠溶液组成的复合激发剂溶液、高效减水剂、水经混合‑搅拌‑浇注‑振实‑养护工艺形成。本发明所制备的透水砖以工业固废作为主要原料,通过匹配复合激发剂和梯级养护条件,不仅提高了透水砖骨料间的粘结强度和透水率,而且能够生成具有重金属离子等污染物吸附能力的类沸石组分,从而提高了工业固废的资源化利用水平,对城市内涝及雨污净化同样具有良好的综合效益。
本发明涉及陶瓷技术领域,具体涉及一种固相烧结碳化硅陶瓷的制备方法,包括以下步骤:制备主料、制备水基碳化硅浆料、喷雾造粒、得到碳化硅素坯、烧结得到固相烧结碳化硅陶瓷,其中,主料以重量份计,将碳化硅80~92份,氧化钇2~4份,气相白炭黑1~3份,锂玻璃粉1~2份,二硼化铝0.5~1份。固相烧结碳化硅陶瓷的烧结温度下降到最低为1750℃,烧结温度相对较低。
本发明涉及教学技术领域,且公开了一种课堂教学辅助督查系统,包括外壳,所述外壳的内部设有显示屏;所述外壳上设有加按键、减按键、方向按键、电源开关按键、NEXT按键、开始按键、清除按键和充电接口;所述显示屏的背面固定安装有电路板,所述电路板上安装有时钟芯片、蓝牙通信模块和控制芯片;所述可充电锂电池安装在外壳内,并与电路板连接;所述加按键、减按键、方向按键、电源开关按键、NEXT按键、开始按键、清除按键和充电接口均与电路板连接。本发明提出一种课堂教学辅助督查系统,本发明为教师指示关键时间节点信息,增强教师对教学设计环节的控制能力。
本发明涉及高分子微球材料技术领域,具体公开了一种提高胶乳免疫比浊法稳定性的胶乳微球的制备方法,包括将含有氯氧基的对4‑氯甲氧基苯乙烯作为原料混合,通入氮气搅拌预乳化后,加入过硫酸钾,升温,继续搅拌反应,得到所述胶乳微球的悬浮液;滴加氯化锂水溶液破乳,减压抽滤,洗涤,离心得到胶乳微球。在聚合原料选择中添加带有氯甲氧基的苯乙烯衍生物能够提高其聚合转化率,降低胶乳微球的水化直径和表明负电荷,从而提高微球的稳定性。本发明提供的胶乳微球制备的胶乳试剂,在免疫比浊检测时的效果更佳,稳定性更优。
本发明公开了一种计算电池荷电状态的方法、装置和动力电池,方法包括基于待测电芯的充电倍率确定待测电芯的充电数据的采样间隔时间;根据采样间隔时间采集待测电芯充电中的充电数据;根据充电数据确定待测电芯的端电压特征点;获取端电压特征点所对应的容量值;基于端电压特征点所对应的容量值与待测电芯的当前最大容量值计算待测电芯的电池荷电状态。本申请通过使用端电压特征点所对应的容量值计算待测电芯的电池荷电状态,实现了提高电池荷电状态的计算精度,降低计算量,且计算方法适用于长时间运行的车辆以及搭载磷酸铁锂电池的车辆的技术效果。
本发明涉及一种混合废水的处理及其综合利用的方法,将锂盐行业、磷化工行业、生物医药行业的三种废水混合并通过添加二氧化硅、氯化钾等物质生产氟硅酸钾化工产品,剩余废水通过石灰乳液和氯化钙溶液两次化学沉淀,并且后期深度脱钙,三次沉淀产生的污泥压榨后经两级干燥得到成品双灰粉,经过三次沉淀后的废水可用作微生物采油助剂的营养液。本发明充分利用废水中各种物质,实现了以废治废、保护环境及节约能源的目的。
本发明公开了一种内部中空的核壳结构前驱体正极材料及其制备方法。方法如下:(1)配制二元或三元溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液待用;(2)配制底液并搅拌;(3)将二元或三元溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液注入到底液中,进行阶段I和阶段II的反应,直至反应达到目标粒径后,停止进料;(4)将反应后的浆料离心、烘干、筛分、除铁后得到前驱体;(5)将前驱体与锂源混合,经烧结后得到正极材料。本发明的工艺通过在不同反应阶段通过沉淀剂和络合剂溶液的加入及流速控制调整反应体系pH,并针对不同阶段的搅拌转速调整,以制备内部中空的正极材料,无需额外使用造孔类试剂,且能够工业化量产。
本发明公开了一种有序介孔Co/CMK复合纳米负极材料的制备方法,属于纳米材料和化学电源技术领域。该方法包括首先利用共聚物P123为模板剂、正硅酸四乙酯为硅源,水热法合成SBA‑15,再以此为硬模板,蔗糖为碳源,合成有序介孔碳材料CMK‑3;然后在CoCl2·6H2O溶液通过减压超声得到有序介孔Co/CMK‑3复合纳米材料,最后与水合肼通过水热法还原制得有序介孔Co/CMK复合纳米材料。以此方法制得的有序介孔Co/CMK复合纳米材料,能缓解充放电过程中体积的膨胀/收缩,同时钴金属成分增加材料的导电性,提高了电池的循环性能和库伦效率,且制备方法简单,对环境友好,降低了锂电池的生产成本。
本申请公开了一种制备聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯三层复合微孔膜的方法。本申请的制备方法,包括通过共挤出技术一次性流延获得聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯三层流延膜,并在对三层流延膜进行冷拉处理时,分两次进行冷拉,第一次冷拉的温度低于第二次冷拉温度。本申请的制备方法,采用共挤出技术一次性流延获得聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯三层流延膜,制备方法简单;通过两次冷拉,解决了三层流延膜成孔困难的问题,使得制备的三层复合微孔膜的微孔分布均匀,并且,孔径集中在10‑50nm范围内。本申请的三层复合微孔膜作为电池隔膜使用时,均匀性和稳定性更好,为制备高品质和高安全性的锂离子电池奠定了基础。
本发明公开了一种固态电池用聚合物电解质复合膜的制备方法,将金属有机框架材料、聚合物加入到有机溶剂中混合均匀,静电纺丝制成聚合物/MOF纤维复合膜;将PEO、Li(TFSI)溶解到乙腈中,通过溶液浇铸法制得PEO/Li(TFSI)复合薄膜;在聚四氟乙烯膜之间或表面以三明治结构分别放上PEO/Li(TFSI)复合薄膜、聚合物/MOF纤维复合膜、PEO/Li(TFSI)复合薄膜,热压后冷却得到固态电池用聚合物电解质复合膜。本发明利用PEO与Li(TFSI)的良好络合能力,聚合物/ MOFs纤维复合膜能提供支撑位点,以及MOFs的微孔结构能够提供有序的锂离子传导通道,可以将Li(TFSI)的阴离子固定在微孔通道中,加快阳离子传输,提高材料的电导率和耐高电压能力,使得材料电导率能够达到10‑4 S cm‑1,满足商业化全固态聚合物电解质对电导率的要求。
本发明公开了一种用于细胞排列与组装的六边形表面波声镊芯片,该芯片包括六边形声镊和微流腔体,使用Z切铌酸锂压电基底,并在基底制作了六个叉指换能器,通过不同的波束组合一起各个波束的相位单独调制,能够产生远多于传统声镊的声场样式,声场结构也更加灵活可调,当用于细胞操控组装时,提供了更加多样的组装结构和更加强大的操控能力。各个换能器的单独调制以及组合应用,并以此进行多波干涉,实现了多样声场结构和灵活调控。本发明能够更加适合各种需要细胞操控和组装的应用场景,并且无损伤不用接触,实现了更加灵活的表面波声场样式,使其能够更加适合多样的生物研究和组织工程的细胞操控需求,具有巨大的应用前景。
本发明提供一种健身器材供电装置,运动模块、发电模块,储能与释放模块等三大部分组成。所述的座椅板、扶手固定在基座上,主动轮通过轴I及轴承I安装在基座上,踏板一端通过销钉与轴I产生固定连接,从动轮通过链条与主动轮相连接,从动轮通过轴II及轴承II安装在基座上。所述的电力发生模块为一台小型发电机,小型发电机的转子与轴II相连,从动轮转动时,带动小型发电机的转子进行高速旋转,转子与定子的相对运动产生电能。所述的储能与释放模块包括稳压调节处理器、锂电池、光敏传感器、输出电线、保护电路等组成。本发明结构简单,可靠性高,易于维护。
本发明涉及一种基于表面功能官能团多孔碳微球电极材料及其制备方法,其为下述制备方法所得产物,包括有如下步骤:1)将LiOH和Cl2CH-COOH溶解于去离子水中,磁力搅拌,将得到的Cl2CH-COOLi前驱体通过超声喷雾裂解形成微液滴,所得的微液滴在氮气气氛高温分解,收集得到黑色粉末;2)离心分离洗涤;3)干燥得到多孔碳微球;4)将碳纤维纸浸泡在含有多孔碳微球的乙醇溶液中,然后取出,干燥,重复三次;5)用去离子水进行冲洗,在80℃下干燥3个小时。本发明的有益效果是:本发明具有原料廉价、工艺简单环保、材料电化学性能优异的特点。在超级电容器、锂电池或其他电化学储能器件上有较大的应用前景。
本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种多壁碳纳米管及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:1)制备NCSiAgMg‑Al2O3催化剂和有机酸混合溶液;2)向步骤1)得到的NCSiAgMg‑Al2O3催化剂和有机酸混合溶液加入碳源,经催化反应,得到含碳纳米管的反应混合物;3)将步骤2)得到的含碳纳米管的反应混合物先经过盐酸处理,再分离、纯化和真空加热干燥,得到多壁碳纳米管。本发明所提供的技术方案实现了室温液相法制备多壁碳纳米管,制备的多壁碳纳米管可用作锂离子电池负极活性材料或负极添加剂、催化剂、新型材料等相关领域。
本发明提供了一种蕲艾纤维素纺丝原液的制备方法,包括以下步骤:将离子液体、二甲基亚砜和锂盐按50~80:20~40:5~20的质量比在65~85℃的条件下充分搅拌,混合均匀后制成混合液;将蕲艾纤维素浆粕粉碎后溶解在混合液中,所添加的蕲艾纤维素浆粕与混合液中的离子液体的质量比为45~75:20~45;将溶解蕲艾纤维素浆粕后的混合液在90~110℃的温度下充分搅拌溶解,即制得蕲艾纤维素纺丝原液。该方法采用蕲艾纤维素浆粕为原料制备纺丝液,也可用于生产纤维素衍生物产品。
本发明公开了一种固态电解质膜、其制备方法及应用。所述固态电解质膜,包括固态电解质层和多孔陶瓷层,所述固态电解质层厚度在0.5微米至10微米之间,所述多孔陶瓷层厚度在100微米至300微米之间,所述固态电解质层均匀覆盖在多孔陶瓷层上。其制备方法,包括以下步骤:(1)固态电解质前驱体的制备:将原料粉末在500℃至700℃下烧结;(2)固态电解质靶材料的制备:将粉末加入粘结剂压制成片并烧结;(3)多孔陶瓷基底镀膜:采用磁控溅射的方法,将多孔陶瓷上均匀镀上固态电解质的薄膜。所述固态电解质膜,兼具良好的离子传导性能和机械性能,应用于制备锂空气电池,内阻低、电性能好。所述方法工艺简单、成本低。
本发明公开了一种用于防伪油墨的磁性氧化铁基体材料及其制备方法,该材料的原料包括六亚甲基二异氰酸酯与异佛尔酮二异氰酸酯的混合物、聚己二醇、二羟甲基丙酸与二羟甲基丁酸的混合物、N-甲基吡咯烷酮、1,4-丁二醇、氢氧化锂、三乙胺、氯化亚铁、氯化铁、去离子水、催化剂。制备方法:将聚己二醇、氯化亚铁、氯化铁在氮气下水浴反应,接着加入HDI和IPDI混合物、催化剂反应;再加分散于NMP的DMPA与DMBA反应,然后分别加入1,4-丁二醇、TEA、LiOH溶液乳化并调节pH值至碱性,反应后得产品。本发明工艺简单、操作方便、制备的材料具有稳定磁性、良好分散性能。
本发明公开了一种基于SOFC与电转气技术的微电网系统及其容量配置方法,属于微电网技术领域。系统包括交流母线以及其上连接的负荷、光伏发电单元、风力发电单元、电解单元、SOFC发电单元和锂电池。容量配置方法通过运行优化规划层模型求解算法,在优化规划层决策变量约束范围内根据目标函数值生成微电网系统中各个单元的容量或者个数;从而结合环境数据生成能量管理层决策变量约束范围,根据能量管理策略,用能量管理层模型求解算法求解生成能量管理方案;根据所述能量管理方案更新所述优化规划层目标函数值,重复迭代。本发明为提高高比例新能源微电网本地消纳率提供了新的思路,通过充分考虑SOFC动静态特性,弥补了现有含SOFC微电网容量配置研究的不足。
本发明涉及一种耐低温金属纳米线复合电极片及其制备方法。首先将金属纳米线与有机溶剂按照一定的固液比混合制成浆料,再加入电极活性材料搅拌均匀形成电极浆料,接着将混合好的电极浆料均匀涂覆在集流体上并烘干,最后将得到的极片转移至保护气氛中加热使金属纳米线融化,随炉自然冷却即可。本发明克服了传统电极粘结剂普遍存在的低温条件下理化性能发生变化导致电池性能降低等问题,通过采用具有优越离子传导能力的金属纳米线包覆活性材料,显著降低了低温条件下的界面阻抗、提升了Li+的离子电导率,最终提高了锂离子电池的低温性能。本发明方法具有工艺简单、原料金属纳米线可工业化生产等优点,有望推广应用。
本发明公开了一种含有熔喷聚苯硫醚超细纤维的复合片材及其制备方法,利用熔喷聚苯硫醚超细纤维其他复合,制备获得新型复合片材。本发明制备的含有聚苯硫醚超细纤维的复合片材的制备方法简单,复合片材具有良好的尺寸和化学稳定性以及优良的阻燃和绝缘或导电性,同时能耐高温、耐水解、耐紫外线,该复合片材可用于制备耐高温绝缘材料、高性能阻燃材料、轻量化蜂窝结构材料、锂离子电池隔膜材料等。
本发明涉及铜箔技术领域,具体涉及一种铜箔的制作工艺及负极集流体,制作工艺包括如下步骤:(1)电解液溶液升温;(2)在电解液加入添加剂;(3)进行电化学反应;(4)将铜层从钛阴极剥离下来。本发明的添加剂中,明胶起到吸附的作用,促进铜在阴极的沉积;聚乙二醇、羟乙基纤维素作为表面活性剂的组合,可以提高电流效率,使得铜的粒径分布范围变窄;三乙醇胺和聚丙烯酰胺能在阴极吸附,具有较强的阴极极化作用,配合聚二硫二丙烷磺酸钠,能够增强铜沉积时高电流密度区的阻化作用。在上述添加剂的作用下,本发明制得铜箔与负极浆料层有良好的粘结性,并且可以提升锂电池的循环性性能。
本发明提供了一种聚磷酸铵改性材料的制备方法,制备步骤包括:按重量份,在反应釜中加入100份聚磷酸铵和0.01‑0.1份双(五甲基环戊烯钌),1‑5份2,6‑二甲基‑2,6‑辛二烯醛,0.1‑0.5份五甲基环戊二烯锂,500‑1000份N,N‑二甲基甲酰胺,0.5‑2份过氧化苯甲酰,温度80~120℃,反应5‑15h,过滤、烘干,粉碎,既得到聚磷酸铵改性材料。
本发明公开了一种基于OLED显示的智能温度贴,包括上盖、底盖、OLED屏、触摸按键、PCB电路板以及温度感应金属帽;所述上盖的底部卡接安装有底盖,底盖中间位置开设有圆形通孔,通孔内镶嵌安装有温度感应金属帽,温度感应金属帽的底部超出底盖的底部,温度感应金属帽的顶部设有PCB电路板,PCB电路板的上侧设有OLED屏和触摸按键,OLED屏设置在触摸按键的前侧;所述上盖中间开设有与OLED屏相对应的通孔,OLED屏镶嵌在通孔内部,锂电池设置在PCB电路板的上侧;本发明通过OLED屏,用户可以直接在温度贴上显示当然的温度,更加直观便捷,同时通过无线传输模块也可以在APP上显示温度,从而提高了用户体验。
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