本发明公开了一种核动力堆芯结构材料用锆基合金,按重量百分含量计,由下列成分组成:Sn:0.1-0.3%,Nb:1.0-1.35%,Fe:0.01-0.15%,V:0.01-0.2%,Ni或Bi或Ge:0-0.1%,Mn或Mo:0-0.1%,O:0.06-0.15%,C:小于0.008%,N:小于0.006%,余量为Zr及其它杂质。本发明在Zr-Sn-Nb合金基础上,添加了其他用于改善合金性能的元素成分,并选择了适当的组分含量,本发明提供的合金性能满足核动力反应堆高燃耗对堆芯结构材料的要求,由这种原型合金制备的产品提高了在堆外纯水和含硼含锂水溶液中的耐腐蚀性能。
本发明公开了一种高纵横比三元正极材料、其制备方法及应用,涉及锂离子电池技术领域。高纵横比三元正极材料的制备方法,通过将镍钴锰前驱体与锂源、含锑化合物、含铌化合物和含钼化合物混合得到前驱体混合物,将所述前驱体混合物在含氧气氛中进行烧结得到三元正极材料。本发明的制备方法所制备得到的三元正极材料具有高的纵横比的分级三维材料,在循环性能上有显著的提升。
本申请提供一种废旧电池的资源化处理方法,属于旧电池回收领域。废旧电池的资源化处理方法包括依次进行以下步骤:提供原料、除Al、氧化酸溶、回收磷酸铁、回收碳酸锂以及制备磷酸铁锂,通过该资源化处理方法能够在保证回收工艺绿色环保的情况下简化回收工艺、降低成本、提高回收率。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体提供一种多功能高导电微胶囊及自修复硅负极,用以解决现有硅负极在循环过程中因体积膨胀而产生巨大应力以及膨胀过后产生裂纹导致电极脱落的问题;本发明中多功能高导电微胶囊作为自修复添加剂引入硅负极,形成多功能高导电微胶囊/硅自修复硅负极,在硅颗粒脱嵌锂过程中发生的体积变化进而诱导微胶囊添加剂破裂,释放出高电导率和流动性的液态金属,伴随着其在极片内部的流动,填补极片中的裂缝并形成高导电网络,最终实现极片导电网络修复与结构完整性修复;并且,基于微胶囊壳层表面丰富的羧基与羟基官能团,赋予微胶囊较好的粘附强度,在降低粘结剂用量的同时提升硅颗粒负载量,构筑高能量密度硅负极。
本发明公开了一种以空气为原料变压吸附连续制氧,并同时获得氮气的方法。该方法是在至少三个装填有由13X分子筛、5A分子筛、锂分子筛、其他制氧分子筛中的一种或几种和活性氧化铝组成的吸附剂的吸附塔的变压吸附系统中,原料空气首先进入吸附塔A,完成吸附步骤2,所产生的富氧气进入吸附塔B进行再次吸附,完成吸附步骤1,之后系统自动切换到吸附步骤2,完成后自动切换到进入均压降步骤,解吸步骤和均压升步骤.充压步骤,均压步骤,之后再进入吸附步骤1,照此循环连续运行得到产品氧气和氮气。本发明解决了现有变压吸附空气分离制取氧气技术氧气回收率不高能耗较大的问题。在保证氧气纯度的基础上提高了氧气的回收率,同时可得到氮气。
本发明公开了一种教育信息化硬件设备的展示装置,包括展架主杆,所述展架主杆的末端连接旋转底座,展架主杆的顶端增设了鼠标放置盒,展架主杆垂直旋转底座,旋转底座的下方增设固定底座,固定底座内部设置了充电锂电池,电子屏通过连接线连接充电锂电池,展架主杆的周面上嵌套了滑动连接环,滑动连接环与展架主杆之间增设了限位卡扣,滑动连接环上焊接了连动杆的一端,连动杆垂直于滑动连接环的周面,连动杆的另一端设置了铰接盘,铰接盘上增设了USB接口,铰接盘远离连动杆的表面设置了强力磁铁,电子屏上设置与强力磁铁相匹配的铁质吸盘。本发明提供了一种能够自主调节电子屏角度、高度和方向的展示架,提高了信息化课堂的教学效率。
本发明公开了一种工业尾矿渣制备纤维水泥平板的制备方法,包括将5‑10重量份数的木浆纤维、15‑50重量份数的水泥、20‑55重量份数的锂渣、10‑30重量份数的石墨尾渣以及3‑5重量分数的添加剂,放入粉碎机中粉碎成粉末状的混合原料,该种工业尾矿渣制备纤维水泥平板的制备方法,采用了中间体螯合剂,利用重金属的螯合作用和堵塞毛细能量输送通道,使其由活化态转变成稳定态,进而提高稳定化产物的长期稳定性;固体废弃物经改性处理后,降低了化学反应动能,降低材料反应活性,提高了固体废弃物(石墨尾渣、锂渣等)材料的耐候性能,多级超强固结材料,分级强化封固固废技术也可根据需求形成不同种类的绿色建筑施工新材料。
一种高热导率的铜合金材料,它由以下组分组成:0.0010%-0.0050%重量百分比的Li,0.10%-0.20%重量百分比的Te,余量为Cu。它以纯铜、纯锂、纯碲为原料经真空熔炼制得。其热导率比纯紫铜高28%,比纯银高21%,电导率≥100%(IACS)。
本发明公开了一种石墨烯包覆硫族单质的复合材料的制备方法,涉及纳米复合材料制备领域。本发明提供的制备方法采用喷雾干燥处理,使得石墨烯片层包覆硫族单质,在应用于锂离子电池电极时,能够有效缓冲硫族物质在电化学反应中的体积效应,同时还提高了材料的导电性,大大降低电池的阻抗,从而有效地提高了材料的电化学性能。本发明制备方法解决了现有技术石墨烯‑硫族复合材料的制备方法不利于大规模生产的问题,本发明具有产业化潜力,通过使用喷雾干燥处理,缩短了生产周期;制备工艺简单易行、反应条件温和,因此具有能耗少、成本低的优势,可应用于高容量锂离子电池电极材料。
本发明公开了多功能笔记本电脑支座系统,包括支架主体,所述支架主体的上表面设置有限位凸起,支架主体的底部连接连动支撑杆的一端,连动支撑杆的另一端连接底座的上表面,连动支撑杆与底座铰接,支架主体的一侧设置有散热器,支架主体与散热器铰接,支架主体靠近散热器的上表面设置有便捷灯槽,便捷灯槽中安装有可旋转的便捷夜视灯,支架主体的另一侧设置有鼠标垫托板,支架主体靠近鼠标垫托板的上表面设置有至少一个USB接口,底座上设置有与连动支撑杆相匹配的收纳槽,底座的下方设置充电锂电池,充电锂电池的底部增设有防撞缓冲层。本发明将笔记本电脑的支架、散热器、鼠标垫和移动电源结合为一体,提高了用户的工作效率。
本发明公开一种合成2-溴-N-对甲基苯磺酰基吡咯的方法,涉及有机合成化学,属医药、化工技术领域。其特征在于:该方法首先进行吡咯氮的苯磺酰基化反应生成稳定的中间化合物,该化合物用叔丁基锂高选择性对N-对甲基苯磺酰基吡咯的邻位氢进行锂化反应,再与BrCN反应得到的目标化合物。其有益效果在于:目标化合物收率高,两步反应的总收率达50%以上,纯度好,反应易操作,性能好,容易实现工业化生产。
本发明提供一种具有优越的化学稳定性的近红外红光吸收玻璃、近红外光吸收元件及近红外光吸收滤光器。近红外光吸收玻璃,按重量百分比组成含有15~30%的P5+、1~8%的Al3+、5~20%的Ba2+、3~12%的Na+、1~10%的Zn2+、0~5%的Mg2+、0~5%的Ca2+、0~5%的Sr2+、0.1~8%的Cu2+、0~3%的Si4+、1~10%的F-及30~50%的O2-。本发明以氟磷酸盐玻璃为基质玻璃,通过合理调整玻璃中Cu2+的含量,不加入锂,使玻璃具有优异的化学稳定性, 同时在厚度为0.45mm时,在波长1200nm透过率显示小于15%。
本发明公开了一种具有多功能的手杖,杖头的内腔顶部镶嵌有指南针,杖头前侧壁上设置有时钟显示器,杖头的左侧壁中部铰接有镐头,杖头的后侧壁上焊接有把手,把手的后侧壁中部设置有手带,杖头底部焊接有支撑管,支撑管内腔顶部设置有锂电池,锂电池下方且于支撑管左侧壁上设置有LED条形灯,杖头内腔底部右侧设置有USB充电接口。本发明的有益效果是:镐头方便登山者在遇见陡坡岩壁时的固定攀爬,时钟显示器方便登山者实时知晓时间,指南针为登山者指明方向,防止迷路,LED条形灯方便夜晚时的照明,手带的设计防止手杖的意外脱落,USB充电接口方便给LED条形灯充电。
本发明公开了一种用于水下过滤的采样装置,该装置包括1个箱体、1套玻璃砂芯过滤装置、1个可充电锂电池、1个无线遥控电源控制器、1个小型循环水泵、1个远程液体涡轮流量计和1个四通分流管。所属箱体由9个不同结构的壁面组成四个不同功能的部分,所述玻璃砂芯过滤装置安装于第一部分,用于过滤水体,采集悬浮物(微生物)样品,所述锂电池、无线遥控电源控制器、循环水泵和远程液体涡轮流量计安装于严格密封的第二部分,用于控制装置工作和监测抽滤情况,所述四通分流管安装于第三部分,用于排水和装填过滤后的水样,第四部分主要用于排出废水并防止未过滤的水样污染箱内样品。本发明公开的一种用于水下过滤的采样装置可以在水下实地完成水体中悬浮物(微生物)样品的采集和过滤后水样的装填,并保证采集到的样品不受稀释或污染,同时该装置外形规则,便于携带,能轻松、快捷、精准的完成野外采样工作。
本发明公开了基于离子插层辅助的锑烯、铋烯的液相剥离方法,包括如下步骤:步骤一、锑、铋层状块体前驱物的研磨;步骤二、在惰性环境下,取粒状或粉状前驱物于有机锂盐溶液中,而后加入无水正己烷,在25~80℃下搅拌10~48h;步骤三、在上述溶液中缓慢加入水,使锂盐充分水解,同时伴随着大量气泡产生;步骤四、待不再有气泡产生时,将溶液转移至分液漏斗,用正己烷进行清洗、分层处理,反复3~5次。本发明实现了锑烯与铋烯的大量制备,产率可达到40%~80%。
本发明公开了一种功能完善的物联网智能井盖,包括井盖本体、数据采集设备、终端控制盒和后端管理平台,所述终端控制盒包括微处理器、NB‑IoT通信模块和供电锂电池,所述井盖本体底面设置有导线,导线呈网状分布,导线通过电流传感器与微处理器连接,数据采集设备与微处理器连接,微处理器通过NB‑IoT通信模块与后端管理平台进行通信,供电锂电池提供电源。本发明设计合理,使用安全,误报率低,使用范围广,适合推广使用。
本发明公开了一种悬浮触变剂的制备方法,其原料按重量份如下:硅酸镁铝5‑10份,天然锂蒙脱石1‑2份,纤维素增稠粉3‑5份,混合砂浆6‑14份,瓷砖粘合剂1‑2份,水泥色填缝剂1‑2份,琼脂粉3‑5份,水30‑60份,本发明采用硅酸镁铝可以减少碱溶涨有机增稠剂,降低纤维素用量 减少成本,有一定的协同保水效果,采用天然锂蒙脱石可以形成胶体或充分溶胀使涂料的粘度增强,并在耐火基料的表面形成溶剂化薄膜,或者形成立体网状结构,以支撑和阻止耐火基料的下沉从而提高涂料的悬浮稳性能,这就使涂料具有极好的触变性,本发明具有粘度稳定,不易沉淀,储存期长,而且生产成本比较低,适合广泛推广。
本发明属于化工技术领域,具体涉及一种pps生产中流态化输送硫化钠的方法。采用的技术方法包括:将多水硫化钠投入破碎机中破碎;而后置入混合装置内,加入NMP、片状氢氧化钠和氯化锂,调整温度25~90℃,搅拌0.5~1h,得固液混合物;用N2加压,将上述混合物从底部直接输送进反应釜;再用NMP清洗混合装置和管道,完成后,用N2将NMP清洗混合物压入反应釜。本发明提供了一种全新的硫化钠输送和添加方式,有效解决了硫化钠添加过程中易潮解、易产生有毒有害物质、粉尘多的问题;同时避免硫化钠大量粘附在装置上造成浪费;本发明提供的硫化钠添加方式,无需将硫化钠运输到高处,节省了大量能耗、运输设备的成本和运输设备占据的空间。
本发明公开了一种电动车辆的混合电池组控制系统及控制方法,包括一组高倍率性能快充放电池组和一组低倍率性能电池组,以及控制模块和发电/电动机,所述高倍率性能快充放电池组的容量小于低倍率性能电池组容量,所述低倍率性能电池组通过充放电模块a、限流模块a与控制模块连通,所述高倍率性能快充放电池组通过充放电模块b、限流模块b与控制模块双向连通,所述控制模块与发电/电动机双向连通。本发明采用混合电池驱动控制,高倍率性能快充放电池组的容量小于低倍率性能电池组容量,采用小容量锂电池组,不仅有利于电动车辆行驶控制,且电池组的体积比单一的铅电池组要小,安全性要好,降低的锂电池的电容量要求,且成本降低很多。
本发明涉及一种含聚四氟乙烯类改性剂的聚丙烯微孔膜及其制备方法。具体提供了一种聚丙烯微孔膜,所述聚丙烯微孔膜是以聚丙烯、聚四氟乙烯类改性剂和成核剂为原料制得的;所述聚四氟乙烯类改性剂的重量为原料总重量的0.10%~5.00%。实验结果表明,本发明通过干法双向拉伸工艺,以聚丙烯为基体,以聚四氟乙烯类改性剂为填料制得的上述聚丙烯微孔膜的孔隙率、孔径尺寸、孔径分布均匀度、氮气渗透性和氮气通量都能够显著提高,同时厚度也能显著降低,该聚丙烯微孔膜作为锂离子电池隔膜对锂离子具有更加优异的透过性,且占用体积更小,更有利于实现薄膜化。该聚丙烯微孔膜在过滤膜、分离膜、透气膜、电池隔膜等领域具有非常好的应用前景。
本发明涉及航空电源供电技术,其公开了一种航空用全时连续不间断供电控制盒,实现全时连续不间断供电输出,同时解决传统技术中体积大、质量重、系统结构复杂,蓄电池维护周期短的使用的问题。该控制盒包括外壳、锂离子蓄电池、监控模块、充电单元、供电控制单元、连续不间断供电单元、功率‑信号插座和断路器;断路器和功率‑信号插座设置在外壳上,锂离子蓄电池、监控模块、充电单元、供电控制单元和连续不间断供电单元设置在外壳内部;本发明主要通过平衡力式继电器和磁保持继电器实现硬件控制的逻辑组合,保证供电多余度且通道相互独立,蓄电池组作为辅助供电余度,覆盖供电瞬态,实现全时连续不间断供电输出。本发明适用于航空、航天等行业。
本发明公开了一种高铝玻璃原材料硝酸钾的X荧光测定方法,属于玻璃制造领域中的检测方法,依次包括以下步骤:标准样品、待测样品分别与混合助熔剂(四硼酸锂+偏硼酸锂:2:1‑1:1)按照一定的的稀释比列(1:20‑1:15)充分混合后转移至铂黄坩埚,加入脱模剂,用高温熔样炉按照设定的熔融时间温度程序,分别进行标准样品玻璃片及待测样品玻璃片的熔制;X荧光光谱仪上登记标准样品玻璃片的强度及成分含量,绘制出成分的标准工作曲线;利用建好的标准工作曲线测定待测样品的含量。该方法是一种分析效率高,分析结果科学可靠的自动化测定方法。
本发明涉及一种对高镍三元材料进行碳包覆改性的方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的碳包覆的高镍三元材料为在高镍三元材料表面利用射频等离子体进行碳包覆。本发明在高镍三元材料表面形成的碳包覆层可以在较低的温度下、较短的时间内进行,而不破坏高镍三元材料的结构。表面的碳包覆层有效的提高了高镍三元材料的界面稳定性,减少表面的残锂生成残碱,抑制其表面与电解液发生副反应。碳包覆层有效的减少了高镍三元材料表面的寄生反应,有利于提高首次放电容量,提高循环稳定性。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种可吸附和催化多硫化物转化的双功能材料及其制备方法。通过调控沸石咪唑骨架(ZIFs)的金属位点和比例,设计了一种新型的可吸附和催化多硫化物转化的功能材料。ZIFs利用Zn金属作为物理屏障,阻碍了其它过渡金属(如Co、Ni、Fe、Cu)在高温碳化过程的团聚,提高了对金属原子的利用率,形成了更多高活性的过渡金属‑氮(TM‑Nx)配位位点,同时Zn作为造孔剂,在1000℃高温下的完全蒸发为材料制造了丰富的孔洞结构和大的比表面积。进行了吸附和催化实验,验证了制备出的材料不仅能吸附多硫化物,也能促进其氧化还原,有利于抑制穿梭效应。将制备的功能材料用以修饰隔膜,组装锂硫电池进行电化学测试,大大提高了电池的倍率性能和循环稳定性。
一种可散热的座垫装置及其制作方法,包括温度控制系统装置,还具有座垫装置:该透气外套的表面遍布设有圆形孔,透气外套内设有一空心式座垫体,座垫体的上部设有下凹形座板,该下凹形座板的表面遍布设有“凸”形按摩头,空心式座垫体的中心处设有一方形盒,方形盒中固定有一由电路板和锂蓄电池及微型散热风机组成的温度控制部件,所述微型散热风机和扇叶罩设在方形盒的上口,其下设有控制系统电路板、锂蓄电池,方形盒外壁设有弹簧,散热装置的四边均设有换气口网罩、右边设有电源插座、前面设有电源开关、温度控制器;所述空心式座垫体和下凹形座板均置于在透气外套之中;它经济实用,能为机关及企事业单位提供合格的座垫散热佳品。
本发明涉及一种高强度高通量的中空纤维膜制备方法及其添加剂。该添加剂由热塑型聚胺酯、氟橡胶、铁盐、聚乙二醇、氯化锂及十二烷基磺酸钠、正丙醇中的至少一种材料构成。本发明中空纤维膜的形成机理为相转化法制膜,即将聚合物、有机溶剂、添加剂按一定比例混合,溶解均匀后经纺丝喷头,进入凝固浴中。聚合物溶液中的溶剂和添加剂进入凝固剂相,聚合物由于相转移沉析成聚合物中空纤维膜。通过控制纺丝原液配方、纺丝工艺参数与中空纤维膜后处理条件可以得到不同孔径的中空纤维分离膜。
一种抗电弧的铜碲铬多元合金材料,含有铜、碲、铬和调整性能的添加元素,铜、碲、铬和添加元素的重量百分比为:碲0.2~1.0%、铬0.1~1.0%、添加元素0.001~0.2%、铜余量。添加元素至少为锂、磷、稀土中的一种。此种合金材料的导电率为80~98%IACS,软态抗拉强度为300~400Mpa,硬态抗拉强度为520~620Mpa,起晕电压为18~21KV(间隙为21.5mm),击穿电压为22~25KV(间隙为21.5mm)。磷的单独加入或与其它元素复合加入,可改善合金材料切削性能,使其易于切削。
本发明涉及一种用于油田消除稠油中硫化氢,将其消除在采出井口之前的稠油中硫化氢的防治方法。本方法的技术方案是:它包括以下两个步骤,第一步处理剂的配置,按重量百分比将5~30%碳酸锂,3~25%碳酸氢铵,3~20%氯化钠,2~15%辛烷基苯酚聚氧乙烯醚加入到盛水30~60%的容器中,搅拌混合均匀,待完全溶解即为本处理剂;第二步在25℃、101325PA的条件下,将上述处理剂从油套环形空间输入油井中,处理剂与稠油混合反应,硫化氢气体能降低到0~10PPM。本方法不需要再添加其它设备,经济效益好,所用原料均是商业化产品,原料价廉易得;在井内就除去硫化氢气体,不让硫化氢气体扩散到井外,以致扩散到大气中,可用于稠油的开采中。
本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种储能电池热失控的综合探测系统及判定方法。其技术方案为:一种储能电池热失控的综合探测系统,包括若干电池包,电池包内设置有若干锂电池模组,相邻锂电池模组之间安装有CO浓度探测器、H2浓度探测器、CH4浓度探测器和温度传感器;还包括数据接收系统,数据接收系统分别与CO浓度探测器、H2浓度探测器、CH4浓度探测器、温度传感器通过数据传输线缆电连接。本发明提供了一种储能电池热失控的探测系统及判定方法。
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