本发明公开了一种磷酸铁石墨渣资源化制备磷酸铁的方法,涉及磷酸铁领域,通过将磷酸铁渣和氢氧化钙混合均匀,并加入表面活性剂,制备磷酸钙和氢氧化铁混合固体,加硫酸溶解磷酸钙和氢氧化铁混合物,制备磷酸与硫酸铁的混合溶液和硫酸钙渣,通过向磷酸和硫酸铁的混合溶液加入氨水调节pH,得到该磷酸铁;解决了目前磷酸铁锂极片材料的原材料磷酸铁的收购成本不断上涨,不仅限制了磷酸铁锂极片材料的产量,也给生产企业造成沉重成本负担的问题;获得的磷酸铁粒径分布均匀,分散性好,杂质含量少,铁磷比达到电池级标准,直接利用废旧磷酸铁渣,不仅促进了资源的回收再利用,更提高了磷酸铁渣的利用价值。
本发明公开了一种利用夹心弹丸实现聚变堆等离子体芯部加料的方法,夹心弹丸放置于加料室内,真空泵机组连接加料室为加料室提供真空环境避免夹心弹丸金属壳表面氧化;送料管道连接加料室及弹丸注入器,弹丸注入器是为高速弹丸提供动力的装置;本发明采用双层“夹心”弹丸注入的方式,表层使用锂或铍保护壳,里层填充固态的聚变燃料氢同位素或氘化锂材料。在聚变堆高温等离子体放电过程中,将夹心弹丸以高速注入到等离子体中,利用夹心弹丸表层的金属壳的耐烧蚀性,保护夹心弹丸内层的核燃料顺利通过等离子体边缘陡峭的台基区,进入等离子体芯部,实现燃烧等离子体芯部加料的需求。
本发明公开了一种C包覆SiO‑SnSiO4‑Si超粒子材料及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:(1)将SiO、SnO2、纳米硅放入球磨机中,加入分散剂后进行球磨处理,得到的混合物经过喷雾干燥后,得到SiO‑SnO2‑Si混合物;(2)将SiO‑SnO2‑Si混合物放入管式炉中,在惰性气氛中进行高温煅烧得到SiO‑SnSiO4‑Si超粒子;(3)往管式炉中通入氮气乙炔混合气氛,进行C包覆处理,得到C包覆SiO‑SnSiO4‑Si超粒子材料。本发明通过SnO2和SiO2原位合成SnSiO4减少有害相SiO2的生成量,有助于提高电池的首次库仑效率,SnSiO4作为电化学惰性相,可缓解Si和SiO在脱嵌锂过程中的体积膨胀问题,同时碳包覆能有效提高其导电性并稳定电极材料在循环过程中结构变化,在高比能电池领域具有广阔的应用前景。
本发明提出了一种腰部按摩器,包括第一壳体、第二壳体、至少一个按摩头、PCB板、遥控器和锂电池;第一壳体与第二壳体连接,第一壳体与第二壳体之间围合成容纳空间,第二壳体上设有至少一个第一安装孔;按摩头与第一安装孔一一对应设置,按摩头包括弹性伸缩罩、振动按摩组件和伸缩按摩组件,振动按摩组件通过弹性伸缩罩配合安装在第一安装孔内,伸缩按摩组件安装在第二壳体上用于带动振动按摩组件做往复伸缩运动;遥控器与PCB板信号连接;锂电池安装在容纳空间内并与PCB板连接。本发明按摩头集合了多种按摩功能,如震动、热能、电子脉冲能量,并且按摩头是悬挂式可伸缩的设计,因此可以把能量集中到一个点上释放,可以达到极佳的按摩体验。
本发明公开了一种形貌可控的锗酸锌纳米材料的制备方法,利用水热法,通过改变铵的用量,对形貌进行了调控,然后将反应体系进行抽滤,干燥得Zn2GeO4纳米材料。本发明所制备出的Zn2GeO4纳米材料具有不同的维度。一维Zn2GeO4纳米线长6μm,直径200nm,二维Zn2GeO4纳米片厚40nm,直径100nm,三维Zn2GeO4纳米棒的长1‑3m,直径200nm,经过电化学测试得知三种纳米材料具有良好的电化学性能,能够作为锂电池的电极材料使用。
本发明公开了一种镁还原碳包覆氧化亚硅材料的制备方法,包括如下步骤:S1、在惰性气体保护下,用气体A包围氧化亚硅并煅烧得到碳包覆氧化亚硅,其中,气体A为乙炔、甲烷中的至少一种;S2、将金属镁与碳包覆氧化亚硅研磨混匀,在惰性气体保护下煅烧得到中间物料;然后用酸性溶液对中间物料进行酸洗得到镁还原碳包覆氧化亚硅材料。本发明还公开了一种镁还原碳包覆氧化亚硅材料,按照上述镁还原碳包覆氧化亚硅材料的制备方法制得。本发明还公开了上述镁还原碳包覆氧化亚硅材料在锂离子电池中的应用。本发明制备方法简单、环境友好,易于工业化生产,本发明结构稳定在锂离子电池中表现出高的充放电比容量、高的首效、更加稳定的循环性能。
本发明公开了一种新材料用粉体的制备方法,包括以下步骤:S1,一次加工:选取优质的绢云母原矿,将绢云母原矿进行粗破,并使用碾压机进行碾压,得到颗粒物A;S2,二次加工:将颗粒物A放入反应釜中,向反应釜中添加氯化锂,颗粒物A和氯化锂的重量比为1-3:4-7,在70-90℃的温度下进行充分搅拌,持续20-40min,再向反应釜中添加γ-氨丙基甲基二乙氧基硅烷,在80-100℃的温度下进行充分搅拌,持续10-30min,得到混合物B;S3,超声处理:将混合物B放入超声波发生器中,进行超声处理,超声的功率为200-300W,持续2-4h,得到混合物C;S4,干燥消毒。本发明制备方法简单,生产产量高,得到的新材料用粉体分散性好,有光泽,适合推广。
本发明涉及一种便携式数传电台测试系统,包括锂聚合物电池、电源管理模块、开关、主控芯片和电台通信接口模块;电源管理模块完成锂电池充电、测试系统和电台供电等功能;系统通过主控芯片、开关、电台通信接口模块等部分完成对待测电台无线通信有效性和可靠性的测试;本发明系统能够在外部无源的复杂环境中完成对多种性能数传电台的测试,具有便携性、实用性、工作稳定的特点。
本发明公开一种新型太阳能供电卷帘玻璃窗,其特征是包括卷帘装置、玻璃窗体、带滑道窗框、密封条、太阳能供电装置,所述卷帘装置包括卷帘箱、管状马达、轴管、轴承座、卷帘叶片,所述玻璃窗体为双层结构,玻璃窗体中玻璃板厚度为3mm~5mm,所述带滑道窗框上有两个条形槽,一个为卷帘叶片滑道,另一个为玻璃窗体固定槽,所述密封条将卡嵌在固定槽中的玻璃窗体固定,所述太阳能供电装置包括太阳能采集器、锂蓄电池、循环电路,所述太阳能采集器覆盖在卷帘叶片上,循环电路将太阳能采集器、锂蓄电池、卷帘装置串联一起。本发明节能环保,实用性强,结构新颖,适用于办公室、商铺等场所使用。
本发明涉及一种能够改善浮法玻璃表面粗糙度的生产方法,通过将石英砂、氧化铝、纯碱、碳酸钙、碳酸镁、碳酸锂混合均匀后送入浮法玻璃熔窑,在浮法玻璃熔窑内进行高温熔化成玻璃液,玻璃液经过澄清均化后流入工作池,玻璃液从工作池内的流槽进入成型锡槽内,形成带状连续玻璃板,带状连续玻璃板经退火工序、切割工序制成成品玻璃。该方法通过采用碳酸锂取代部分石英砂,并且将碳酸镁的含量下降一半,克服和解决在抛光、拉边过程中的平整度差问题;再通过控制玻璃液的粘度变化速率来控制玻璃液在锡槽内部的反应进程,避免成品玻璃表面产生微褶皱。通过上述生产方法制成的浮法玻璃,其表面粗糙度能达到0.004μm以下,平整度高。
本发明公开一种氮掺杂碳纳米管硫复合材料及制备方法。其包括碳纳米管酸化处理,与胺类聚合反应,得到深绿色前驱体;将前驱体置于管式炉中,在氮气气氛下处理,得到氮掺杂碳纳米管;将氮掺杂碳纳米管与硫以1 : 10~3 : 7的质量比球磨混合处理得到氮掺杂碳纳米管硫复合材料。本发明方法制备的氮掺杂碳纳米管硫复合材料用于锂硫电池中表现出较好的性能:氮掺杂能够对充放电过程中S?S键的断裂和生成具有一定的催化和吸附作用,减少中间产物在电解液中的溶解,从而具有更好的倍率和循环性能。
本发明公开了一种耐热纳米碳溶胶、纳米石墨辐照接枝改性锦纶单丝滤布,由下列重量份的原料制成:锦纶单丝滤布100?105、纳米碳溶胶3?3.5、纳米石墨2.7?3、FeSO4?7H2O?0.8?0.9、丙烯酸三氟乙酯24?26、高氯酸锂1.5?1.7、纳米硼纤维1.6?1.8、纳米氧化铝2?2.6、甲基丙烯酸十二氟庚酯24?26、水适量。本发明使用纳米碳溶胶对锦纶单丝滤布进行浸渍,提高了滤布的致密性、耐热性和耐磨性。使用丙烯酸三氟乙酯、甲基丙烯酸十二氟庚酯、纳米石墨进行改性,提高了滤布的尺寸稳定性、顺滑性、耐污和耐高温性。通过该使用高氯酸锂、纳米硼纤维、纳米氧化铝,提高了锦纶的耐热性、耐磨性。
本发明公开了一种耐低温玻璃容器及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅微粉56-68、山砂42-54、地开石30-40、碳酸铯9-17、偏硼酸钡12-26、三氧化二铟5-10、松脂岩24-38、铝酸钙11-19、磷酸铈8-16、锂辉石22-34、水合碱式碳酸镁14-22、骨炭粉6-12、助剂6-10。本发明通过地开石、松脂岩、锂辉石等矿石原料与碳酸铯、偏硼酸钡、三氧化二铟、铝酸钙、磷酸铈、水合碱式碳酸镁等原料复合使用,使得玻璃容器不仅具有优异的耐低温性能,最低工作温度可达-35℃,长期使用不破裂,还具有优良的力学性能、耐腐蚀性和抗老化性。
本发明公开了一种反光膜用耐高温低膨胀玻璃微珠及其制备方法, 其由以下重量份的原料制成:山砂43-57、锂辉石24-38、水镁石22-36、水铝英石15-25、熟石膏14-22、硼钙石19-33、氧化铍6-12、碳化硼5-10、硝酸镉8-14、钒酸钙5-10、?纯碱12-16、元明粉10-15、添加剂8-12。本发明的玻璃微珠以山砂、锂辉石、水镁石、水铝英石、硼钙石为基材, 并添加适量的氧化铍、碳化硼、硝酸镉和钒酸钙,使得玻璃微珠微珠具有很好的耐高温性和较低的热膨胀系数,热变形温度可达1400℃以上,热膨胀系数低于4.2×10-6/℃,可满足反光膜在高温环境下长期工作。
本发明公开了一种便携式旅行用低温箱,箱体顶部配备有箱盖,箱体的内底左侧设有底座,底座内配置保温杯,保温杯的杯盖上贯穿连接金属桶,且在杯盖顶部配置密封塞,所述杯盖上还贯穿设置气管连通到保温杯内腔,气管通过软管连接抽气机的抽气管,抽气机设在锂电池上方,锂电池设置在箱体的内底右侧的槽内,所述箱体上还安装电源开关和温控开关;具有结构紧凑,设计合理,思路新颖,通过抽气机抽取保温杯内的空气,控制保温杯内的温度,达到保湿杯内温度可控,温度控制范围灵活,便于低温保存物品,适用于外出旅行和应急使用。
本发明涉及一种易熔高化学稳定性的碱铝硅玻璃。所述碱铝硅玻璃由氧化硅、氧化铝、氧化硼、氧化镁、氧化锌、氧化锂、氧化钠、氧化钾组成,以质量百分比计,所述氧化硅为56.90%‑64.27%,所述氧化铝为16.47%‑20.96%,所述氧化硼为4.51%‑6.64%,所述氧化镁为1.55%‑2.28%,所述氧化锌为2.07%‑3.09%,所述氧化锂为4.62%‑4.72%,所述氧化钠为4.41%‑4.50%,所述氧化钾为1.11%‑1.14%。本发明大大降低了碱铝硅玻璃的熔化温度,使其易熔,同时还降低了其耐酸值和耐碱值,具备高化学稳定性。
本说明书一个或多个实施例提供一种电池模组散热装置,包括鼓风机;保护壳,保护壳的进风口与鼓风机连通;移动挡板,两块移动挡板内置于保护壳中部,并形成间隔,且可分别向外朝向保护壳侧面移动,移动挡板的端部开设有贯穿孔;第一弹性件,位于移动挡板的间隔内,两端分别相抵于移动挡板内侧;第二弹性件,一端与移动挡板外侧相抵;锂电池模组,由多个锂电池按照预设的排布方式进行排列;本发明通过利用第一弹性件在高温条件下膨胀,膨胀带来的的推力将推动移动挡板朝向保护壳侧面移动,使密封塞与移动挡板分离,从而使贯穿孔与间隔连通,鼓风机输送进的风能够流通的面积更大,能够及时的将多余的热量从所述散热孔排出,提升了散热效果。
本发明公开了一种智能物流快递箱,通过设置内底板,并在内底板与底板之间设置压力传感器,然后再设置智能盒,并在智能盒内设置警报器,能够通过压力传感器检测到箱体内是否有物件,避免当快递员在取快递时,容易落下快递未取,压力传感器检测到重量后将该信息传送给控制装置,进而使控制装置控制警报器发出警报,提醒快递员;然后再在智能盒内设置电池盒,能够通过在电池盒内装入锂电池,能够通过锂电池提供电能,进而使电能向整个电器元件提供电能;然后再设置RFID标签,能够使快递员通过扫描RFID标签,及时了解到箱体内装有的快递的信息;然后再在智能盒内设置GPS,能够通过GPS实时定位箱体的位置,然后再将信息传送到终端设备。
本发明公开了一种基于NiCoMn‑MOF制备三元正极材料的方法制备三元正极材料Li(NixCoyMnz)O2,包含以下具体步骤:以镍的金属盐、钴的金属盐、锰的金属盐和锂的金属盐为原料、聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂,采用均苯三甲酸作为配体,溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中通过溶剂热法得到前驱体,然后经过高温处理合成出三元正极材料Li(NixCoyMnz)O2。本发明利用NiCoMn‑MOF的有序、多孔的结构特征制备出过渡金属和锂离子分布均匀的三元材料。当镍、钴、锰的比例为1:1:1时,所制备的三元正极材料表现出优良的形貌以及电化学性能。
本发明提供了一种基于油菜花粉的三维多孔MnO/C-N纳米复合材料及其制备方法和应用,即在油菜花粉提供的C-N框架中组装MnO纳米微晶,其是通过将油菜花粉分散于KMnO4溶液中,常温搅拌,然后过滤、洗涤、真空干燥,再高温煅烧获得。本发明提供的MnO/C-N纳米复合材料,以廉价易得的油菜花粉为原材料,进行搅拌浸泡-煅烧,制备方法简单,易于推广;以本发明的MnO/C-N纳米复合材料制得的锂离子电池成本低廉、锂离子存储性能好、循环性好、稳定性高,具有高倍率等特性,因此,其具有很大的应用潜能。
本发明涉及一种改进的移动电源,包括外壳,外壳内包括控制电路板,所述控制电路板上部通过连接进电恒流器与外壳上的进电插口连接,所述控制电路板下部通过连接出电恒流器与磷酸铁锂电池组连接,保证电流电压稳定,所述控制电路板和磷酸铁锂电池组还均与保护电路板和数显电路板连接,具有防止电路短路和电量显示作用,所述保护电路板与设于外壳外部的充电插口连接,所述数显电路板通过连接智能电量警报器与设于外壳外部的电量显示屏连接,经过上述改进,本发明具有使用寿命长、安全、环保以及便于准确掌握电量情况提醒给移动电源充电和防止漏电事故发生的功能。
本发明公开了一种应用于选择性激光烧结技术的高强度金属粉末,其重量组份包括如下:钼 15~18、铌 10~12、锂 1~3、铷0~3,锡铋合金 0~3,预合金SCuP粉末1~4、锌 1~2,铜 1~2;所述锂、铷和锡铋合金为采用沉积法制备成平均粒径为0.1~3微米的亚微米级金属粉末,所述钼和铌为平均粒径为15~45微米的金属粉末。本发明领用高熔点金属粉末作为骨架金属,保留其固相核心,低熔点金属粉末作为粘结金属配合铜、锌和预合金SCuP粉末克服“球化”现象,从而提高制得的三维零件的硬度和表面质量。
本发明公开一种耐水泡防火门,包括门框、门扇骨架、门扇面板,门扇面板内填充有A、B、C三层耐水泡防火材料,所述A和C层耐水泡防火材料由以下重量份的组分制成:炉甘石30‑45份、方解石10‑15份、氯氧镁水泥26‑30份、四硼酸锂3‑5份、水35‑40份,所述B层耐水泡防火材料由以下重量份的组分制成:玄武岩纤维20‑30份、聚苯颗粒3‑6份、纳米二氧化钛1‑3份、锂渣10‑15份。本发明制得的防火门,质量轻、坚固耐用、防火性能显著,尤其是其具有优异的耐水泡能力,与水接触后,不会发生分解、膨胀的现象,极大地提升了防火门的性能,扩宽了其使用范围。
本发明公开了一种耐水抗冻加气砌块及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:硅锰渣19-28、陶瓷废渣12-21、河卵石14-22、木质纤维素6-12、有机硅微球5-10、磷铝酸盐水泥22-38、偏硼酸钙11-19、造纸白泥15-25、沥青废料10-15、多孔陶粒15-20、亚硝酸钠4-6、硬脂酸锌3-5、松香酸钙2-4、氯化锂3-6、磷酸硅5-7、羟丙基瓜尔胶5-10、铝粉1-2、水适量。本发明添加的有机硅微球、沥青废料、硬脂酸锌、松香酸钙、磷酸硅等原料,可以提高加气砌块的耐水性,添加的偏硼酸钙、亚硝酸钠、氯化锂等原料,可以提高加气砌块的抗冻性。本发明制得的加气砌块不仅具有较高的机械强度,还具有优良的耐水性、抗冻性、耐腐蚀性、耐热性和耐老化性,使用寿命长,市场前景大。
本发明公开了一种共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料,共轭梯形聚合物包覆于碳纳米管外壁。本发明还公开了上述共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料的制备方法,包括如下步骤:将共轭梯形聚合物与碳纳米管均匀分散在甲磺酸中得到混合液;向混合液中滴加水并搅拌,当生成絮状物后停止滴加水,洗涤絮状物得到共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料。本发明还公开了上述共轭梯形聚合物‑碳纳米管复合材料在锂离子电池中的应用。本发明以碳纳米管为支撑,共轭梯形聚合物沿着碳纳米管外管壁生长,形成包覆结构,碳纳米管提供很好的导电通道,增强本发明的导电性,提高其循环性能和倍率特性,用作锂离子电池负极,提高了其电化学性能。
本发明提供了减少发泡陶瓷表面气孔的釉及其制备方法,所述釉的原料按质量份计,包括:钾长石23~27份,珍珠岩13~17份,煅烧滑石4~6份,煅烧氧化锌2~4份,锂瓷石8~10份,透明熔块38~42份,纯氧化铝2~4份;所述方法包括步骤:S1配备原料;S2球磨;S3除铁;S4施釉;S5喷墨;S6烧成。本发明将适量的钾长石、煅烧滑石、煅烧氧化锌、锂瓷石、纯氧化铝引入釉的原料配方,使得釉料的高温粘度以及表面张力得到优化,更好地展现出了釉的能力,有效减少了发泡陶瓷表面的气孔,提升了产品性能。
本发明属于信号屏蔽器领域,尤其是一种用于考场的全频段信号屏蔽器,针对现有全频段型号屏蔽器需要使用电源线连接才可使用,且使用位置无法灵活适配,难以在不同区域放置和固定,整体结构较为固定的问题,现提出如下方案,其包括信号屏蔽器本体、若干个屏蔽信号增强杆、充电锂电池、调节旋转板、限位机构、两个移动控制座、两个调整夹持臂和总控机构,若干个屏蔽信号增强杆均固定连接在信号屏蔽器本体上,所述充电锂电池固定安装在信号屏蔽器本体内。本发明的全频段型号屏蔽器可充电使用,无需电源线连接,使用位置不受约束,且使用位置可以灵活适配,能在不同区域放置和固定,整体结构较为灵活。
本发明公开了一种高性能的三元正极材料及其制备方法,包括以下步骤,采用原位生成法在三元前驱体NixCoyMnz(OH)2(x+y+z=1)的表面生长出MoS2纳米片,再将表面包覆MoS2的三元前驱体与锂源混合烧结,得到表面单包覆的三元正极材料,最后再加入硼酸混合烧结,得到表面双包覆的三元正极材料。本发明所制备的三元正极材料具有良好的电子导电性以及可有效地减少HF对过渡金属的腐蚀,同时能够稳定三元正极材料的晶体结构,从而有效地提高了三元锂离子电池的倍率与循环性能。
本发明公开了一种隔膜涂覆材料及其制备方法和应用,该隔膜涂覆材料的制备方法包括以下步骤:首先制备纳米级磷酸钛铝锂材料LATP;然后将LATP、Li‑Al双金属氢氧化物和粘结剂分散在分散剂中得到分散液;最后通过多孔挤压的方式将分散液均匀涂覆于隔膜基材上,烘干后即得隔膜涂覆材料。本发明以LATP、Li‑Al LDH、粘结剂为无机涂覆层,利用LATP优异的热力学性能搭配Li‑Al LDH微区柱撑结构的形成,该结构体系在电池充放电过程中,可保证吸液量稳定的情况下,调控锂离子的传输尤其是低温下的传输及与正负极极片的良好粘结性,经长期高温循环后,隔膜结构完整无破损现象。
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