本发明公开了一种用于废电池回收的锂电池石墨棒清洗工艺,a.投料:对石墨棒进行清洗时,先将大量石墨棒直接倒入石墨清洗设备中,直接进行批量的清洗;b.清洗:石墨棒在清洗设备中,通过清洗设备的处理,使得石墨棒表面的脏物得到去除,通过清洗和滤水处理,将石墨棒上的脏物冲走,分离脏水和石墨棒,将石墨棒外输;c.烘干:石墨棒在清洗结束后,输送至烘干箱内,对石墨棒进行烘干处理,以去除石墨棒表面上残留的水渍。
防腐阻锈钢筋混凝土及其微循环建构制备方法,本发明为建筑混凝土材料领域,为了提供一种促进混凝土骨料化合物结构微循环、精细化,增强界面结合力和密实度的抗腐蚀阻锈钢筋混凝土,本发明包括重量份组分组成:硅酸盐水泥160 份、碎石90 份、细砂60 份、氯化钙30 份、硅酸镁12 份、活性硅酸钙10 份、山梨糖钙8份、磷酸氢二铝9 份、氧化锶6 份、水镁石粉8 份、粉煤灰18 份、白泥粉4 份、硅微粉12 份、聚乙烯醇6 份、磷石膏15 份、12‑ 羟基硬脂酸锂5 份、三聚磷酸钾6 份、烯丙基磺酸钠5 份、减水剂2 份、膨胀剂2 份、氢氧化钡15份和适量的水。本发明具有以下有益效果:具有良好的抗冲击、抗压、抗拉、抗裂、抗腐蚀阻锈性能优良。
本发明属于叠包设备技术领域,尤其是涉及用于叠包机的叠包机构。用于叠包机的叠包机构,包括安装底座、设于安装底座的横梁上的叠包组件;每侧的横梁上均设有一组叠包组件,叠包组件包括叠包推板、推动杆、减速电机,叠包推板与同侧的梁架底部连接,底板推板朝向同侧梁架一侧与推动杆连接,推动杆通过滑接件与丝杆连接,丝杆与减速电机的输出端连接;每个减速电机上均设有位置传感器。本发明通过在安装底座上设置四组叠包组件,每两组叠包组件对称设置,通过减速电机控制丝杆对推动杆进行推拉作用,推动叠包推板,4个减速电机分别工作,通过设置在减速电机上的位置传感器实时检测位置,精确定位,提高叠包精度,保证锂粉叠包质量。
本发明涉及一种制备电池级硫酸锰的方法,包括如下步骤:步骤1:P204预除杂萃取;将含锰的废旧锂电池经过放电破碎,再浸出,得到的浸出溶液进行P204预除杂萃取;步骤2:P204萃锰萃取;将步骤1中得到的萃余液再与经过皂化后的P204萃取剂混合,通过控制萃取洗涤的相比,将Mn全部萃取到萃取剂中,萃取后的有机相用1N洗酸洗涤,洗涤后的有机相再用4N硫酸反萃得到硫酸锰溶液;步骤3:将步骤1中得到的反萃溶液添加捕捉剂除去锌、钙、铜;步骤4:将步骤2和步骤3得到的硫酸锰液混合后,静置、除油、精滤得到电池级硫酸锰。本发明得到电池级硫酸锰的纯度较高,同时,实现了锌、钙、铜的全部回收,工艺简单,工艺流程短,整个过程不需要较高温度,安全环保。
本发明公开了一种双氧化物包覆三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述的制备方法包括:(1)将三元正极材料加入有机溶剂中,超声分散,得到第一分散液;(2)将钛源和硅源加入到与步骤(1)相同的有机溶剂中,超声分散,得到第二分散液;(3)将第一分散液和第二分散液混匀,按照化学计量比滴加水,搅拌反应,再蒸干所有溶剂,得到复合材料前驱体;(4)复合材料前驱体经煅烧制得双氧化物包覆三元正极材料。利用氧化硅和氧化钛高温煅烧过程中呈现的不同成膜速率保证最终整体的包覆层均匀分布,两种氧化物共同形成一层包覆层,对正极材料的包覆起到1+1>2的效果,既提升了材料的循环稳定性,又提升了材料的倍率性能。
本发明公开了一种太阳能自动均衡电池组件,包括电池管理模块、底壳、位于底壳内的电池组以及上盖,所述底壳的四周分别设有太阳能板以及用于固定太阳能板的旋转底座,所述的旋转底座的上端与底壳外侧转动连接,所述的电池组负极端与电池管理模块的负极输入端连接,太阳能板的正负极端通过电池管理模块分别连接到电池组的正极端和负极端,所述底壳内设有散热机构,包括位于底壳内底部可向上吹气的风扇以及通过旋转底座带动风扇转动的联动装置。本发明旨在提供一种可以有效降低锂电池组在使用过程中一致性差异的太阳能自动均衡电池组件。
本发明公开了一种能够检测电池漏液的铝塑膜,目的主要是解决现有锂电池铝塑膜漏液检测速度慢的问题。本发明提供的能够检测电池漏液的铝塑膜,由内至外依次为PP层、粘结剂层A、铝箔层、粘结剂层B、酸碱指示剂层、粘结剂层C、尼龙层。本发明还提供了能够检测漏液铝塑膜的另一种结构,由内至外依次为PP层、粘结剂层A、铝箔层、粘结剂层B、尼龙层、粘结剂层C、酸碱指示剂层、粘结剂层D、PET层。本发明通过在铝塑膜层状结构中增加酸碱指示剂层,发生漏液时,电解液通过浸润酸碱指示剂,从而发生颜色变化,通过肉眼即可判定铝塑膜是否有破损,简单便捷,无需额外操作。
本发明涉及一种钢包熔池砖,采用以下原料:含量在95%以上、粒度为0‑5mm的电熔大结晶镁砂68%,三氧化二锂15%,高纯度碳12%,金属抗氧化剂2%,特种添加剂1%,以及3%的高强度酚醛树脂,按先后顺序加入上述原料,经高速混炼机长时间混炼均匀后,由高吨位摩擦压力压制成钢包熔池砖。采用本发明方案制备的钢包熔池砖产品主要具备防止工作层起直缝的产生,以及耐侵蚀性好、抗冲刷能力强、热震稳定性高、施工方便、节能环保、使用寿命长等有点,大幅降低了耐火材料的消耗,同时减少了耐火工业固体废弃物的排放,在节约矿产资源、节约能源方面效果显著。
本发明公开了一种配电柜用复合合金材料及其制备方法,所述配电柜用复合合金材料,按重量百分比计,钨7.2‑11.0%,镉5.9‑9.1%,锰5.1‑8.0%,锂2.1‑2.6%,铅1.5‑1.9%,铝0.8‑1.6%,硼0.05‑0.09%,碳0.03‑0.08%,铁0.001‑0.003%,镍0.001‑0.003%,镁为余量。本发明制备出一种具有较高强度、硬度的高性能合金材料,同时具有轻量、耐磨损的优点,并且具有优异散热性,可满足配电柜的质量要求。
本发明描述了一种改性聚丙烯腈内压单皮层中空纤维超滤膜的制备工艺。纺丝液配比在聚丙烯腈在14-20%,硝酸钙(或硝酸锂)在4.7-6.7%,聚乙烯基吡咯烷酮在5%,二甲基甲酰胺在68.3%-81.3%范围内;在纺丝液温度为30-40℃,芯液温度在18-25℃,凝固浴温度在18-25℃,室温在18-25℃,室内湿度,60-80%,丝在空气中暴露高度在400-700mm,纺丝速度在6-10m/min。可纺制成纯水渗透通量在60-378L/m2h0.1MPa,切割分子量在10KD-100KD的改性聚丙烯腈内压单皮层中空纤维超滤膜。本发明论述了添加剂硝酸盐对聚丙烯腈的氧化改性作用。
本发明方法公开了一种多孔硅@无定型碳/碳纳米管复合材料,具有核壳结构,内核为多孔硅材料,外壳为无定型碳层,无定型碳层表面直接生长有碳纳米管,相邻的碳纳米管间相互缠绕形成导电网络。制备方法包括:将表面带有电负性基团的多孔硅、Ni2+的可溶性盐、弱碱性物质与水混合得到反应液,控制反应液的pH值为弱碱性,反应完全后得到中间产物A;将中间产物A在含氢气的气氛下进行热处理,经还原后得到中间产物B;再将中间产物B在含碳源气体的气氛下进行化学气相沉积,经后处理得到多孔硅@无定型碳/碳纳米管复合材料。该多孔硅@无定型碳/碳纳米管复合材料具有优异的循环稳定性,可作为锂离子电池的负极材料使用。
本发明属于锂离子电池正极材料,尤其是涉及一种三元材料的改性方法及以该方法制造的三元材料。一种氧化锡表面改性三元正极材料的清洁简单制备方法,该方法包括以下步骤:(1)采用分散介质a使锡盐均匀分散;(2)采用分散介质b使三元材料均匀分散;(3)将分散后的锡盐与三元材料混合,在空气中搅拌下进行反应;(4)对步骤(3)得到的混合物进行分离和干燥,得到改性三元正极材料。本发明有效减少与电解液接触产生的副反应(Ni、Co的催化分解),提高了其循环性能,并且其制作工艺非常简单、使用原料少、节约能源、成本低、易于批量化生产。
本发明公开了一种可低温烧结的陶瓷封装外壳材料,包括以下成分:二氧化硅、混合助熔剂、硼砂、氧化钡、氧化钾、着色剂和氧化铝。该材料通过采用碳酸锂和氟化钙质量比为4:(1‑2)的混合物组成的混合助熔剂并在制备过程中采用研磨烘干再研磨的方式,本发明的陶瓷封装外壳材料制备过程中的烧结温度显著降低,在650‑680℃就可以完成烧结,减少了能耗。
本发明公开了一种耐高温陶瓷复合材料及其制备方法和应用,方法包括:(1)将含钙、钠和钾的铝硅酸盐类造岩矿物与莫来石、硅酸铝纤维、锂辉石、二氧化硅、二硼化锆、氧化铝、硅粉、氧化钙和硅铝酸盐粘土进行混合成粗混合浆料;(2)将石墨烯粉和腐殖酸钠混入粗混合浆料中,制得球磨料A;(3)将聚丙烯酰胺、聚乙烯醇和羧甲基纤维素混入球磨料A中,制得球磨料B;(4)将球磨料B进行出料过筛处理,制得混合物料;(5)将混合物料进行静置沉淀、滤出后,加入到压滤机中进行压滤处理,制得陶瓷坯料;(6)将陶瓷坯料塑形成陶瓷胚体,然后将陶瓷胚体送入窑炉中烧制处理,制得耐高温陶瓷复合材料,本方案实施可靠、制品耐高温性能佳。
本发明涉及医用材料技术领域,具体涉及一种医用超声耦合垫粉末及其使用方法,粉末中,胶原蛋白12‑15重量份、锂皂石粉末1‑1.5重量份、淀粉基聚合物0.5‑1.2重量份、豌豆肽5‑10重量份。本发明提供的耦合剂粉末,使用简单、现用现制、制作快速、制作方便简单,超声波图像清晰,以胶囊或袋装形式,运输、储存、使用起来更方便。
本发明提供了一种氧化镍复合负极材料,其制备方法以及包含该负极材料的锂离子电池。本发明的复合负极材料具有核壳结构,所述壳包含负极活性材料氧化镍,所述核为包含非活性材料的惰性核。本发明的包覆型负极材料在一定程度上克服了氧化镍颗粒在充放电过程中体积变化大,容易产生粉化等问题,从而获得了良好的循环性能,同时保持了良好的倍率性能。
本发明公开了一种电梯轿厢背包架底梁用的矿渣。所述的矿渣按重量份包括二氧化硅粉未150‑250份、氧化钙粉未50‑100份、三氧化二铝粉未30‑80份、碳酸锂10‑40份、三氧化二铁粉未10‑50份、氧化铜粉未40‑60份、钼酸锌10‑30份。本发明大大降低了生产成本,而且也提高了力学性能,解决了安全隐患。
本发明公开了牵引型电池用胶体电解质配方,包括如下组分且各组分的质量百分比为:硫酸:36~40%;纯水:49~55%;硫酸亚锡:0.15~0.20%;硫酸镁:0.055~0.1%;聚丙烯酰胺:0.055~0.1%;纳米碳:0.10~0.12%;氢氧化锂:0.5~0.8%;氧化铝:0.10~0.2%;无水硫酸钠:1.8~2.0%;其余为JN-30凝胶剂。该牵引型电池用胶体电解质配方,提高了电池深度循环性能,降低了电池的自放电性能。
本发明涉及钠离子电池领域,本发明公开了一种改性钛酸钠负极材料、钠离子电池负极及钠离子电池。本发明利用阴离子表面活性剂与阳离子表面活性剂之间的亲和作用,使钛酸锂均匀分散地附着在钛酸钠表面,对钛酸钠进行改性,得到改性钛酸钠负极材料。将该材料应用于钠离子负极,大大提高钛酸钠作为电池负极的能量密度,提高电池的性能稳定性。同时,含有该改性钛酸钠负极材料的钠离子电池,具有良好的循环寿命。
本发明公开了一种制氧机,特别是一种便携式反复多膜制氧机,属于人民生活样品的技术领域,它采用多组膜片串联同时采用相同数量的真空泵工作,这样便使氧气的浓度大幅度提高,它由轴流风机,富氧膜组件2组,真空泵2套,缓存气缸,浓氧储罐、湿气盒、吸氧头夹.机箱,电控器,锂电池,电源开关组成;本发明由于采用上述结构的一种便携式反复多膜制氧机,用户可以根据吸氧浓度的需要,设置富氧膜组件,使制得的氧气浓度得到成倍的提高,从而,实现采用富氧膜实现制造高浓度氧气的空白。
本发明公开了一种户外LED灯,包括LED灯头和灯架,所述LED灯头包括灯壳和灯罩,所述灯壳中内置有LED灯以及为LED供电的锂电池,所述灯壳上设有转轴,所述转轴上缠绕有弹性绳,所述弹性绳的头端从壳体的侧面穿出,所述弹性绳的头端设有环形扣,所述壳体上与弹性绳穿出面相对的侧面上设有能够卡接环形扣的钩子,所述转轴的柱面上设有挡块,所述灯壳上设有能锁止挡块转动的锁止装置,所述灯架包括可伸缩的支杆,所述支杆上端设有可弯曲的柔性管,所述柔性管上端连接固定板,所述LED灯头底部与固定板上端面固连,所述支杆下端设有若干根支脚,所述支脚分别与支杆通过铰链相连。本发明能够满足多种户外地形的摆放。
本发明公开了一种硫化镍/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。所述制备方法包括将含镍离子的溶液与氧化石墨烯混合得到混合液,再在混合液中加入含硫化合物进行水热反应得到固体产物,将所述固体产物置于惰性气氛下,煅烧制得所述的硫化镍/石墨烯复合材料。本发明通过将含镍离子、含硫化合物和氧化石墨烯的混合物经水热反应后得到的产物进行煅烧制得纯度较高的硫化镍/石墨烯复合材料,有利于提高锂离子电池的能量以及循环性能与倍率性能。
本发明公开了一种可消除涂布边缘效应的挤压涂布式模头垫片,属于锂电池涂布技术领域。一种可消除涂布边缘效应的挤压涂布式模头垫片,包括模头垫片本体,模头垫片本体内设有出料口,模头垫片本体包括下垫片和固设于下垫片左右两上端的上延伸垫片,下垫片内壁和两个上延伸垫片之间形成的空间组成出料口,两个上延伸垫片相互靠近的一端均设有用于改善浆料经出料口流动至上延伸垫片边缘处的流体压力的倒角结构,可以使浆料在涂布时模头唇口边缘处流体压力稳定,浆料从狭缝挤压出来的速度分布均匀,涂覆出来的膜面边缘厚度一致性高,可以更加有效控制涂布边缘涂膜厚度以及涂膜边缘异常区域的范围,实现多条连续涂布。
本发明涉及一种石墨烯基硅碳复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。所述的石墨烯基硅碳复合负极材料是通过液相合成法制备的,包括以下步骤:将石墨烯分散在溶剂中形成石墨烯分散液;将硅粉分散于溶剂中,并加入硅烷偶联剂,超声分散后进行磁力搅拌,得到硅粉分散液;将上述两种溶液混合;加入石墨,混合均匀后,烘干,研磨,过筛,得到石墨烯基的硅碳复合材料。本发明的制备工艺简单可控,制备成本低廉,制备的石墨烯基的硅碳复合材料的容量大大提高,且循环性能优良。
本发明公开了一种聚吡咯包覆硫纳米颗粒‑石墨烯纤维无纺布复合材料及其制备方法与应用,通过湿法纺丝方法将合成的聚吡咯包覆的硫纳米颗粒直接纺入石墨烯无纺布材料中。其中石墨烯无纺布材料质量轻且具有良好的机械性能,为电极材料赋予良好的柔性;具有优异的导电性,可以促进反应过程中的离子电子传输,是优异的硫载体材料。在硫纳米颗粒表面均匀包覆聚吡咯涂层,可以有效地防止硫在纺丝过程中团聚,并且聚吡咯良好的导电性可以有效促进电极反应过程中的电子转移,提升硫的利用率。因此,制备的聚吡咯包覆硫纳米颗粒‑石墨烯纤维无纺布复合材料具有优异的导电性和灵活性,作为自支撑锂硫电池正极材料,具有高比容量和出色的循环倍率性能。
本发明公开了一种碳包覆氧化铝陶瓷材料及其制备方法和应用。所述碳包覆氧化铝陶瓷材料为表面包裹有碳层的氧化铝颗粒;所述碳包覆氧化铝陶瓷材料的颗粒大小为11nm‑124μm,其中,被包裹的氧化铝颗粒大小为10nm‑120μm,碳层的平均厚度为1nm‑2μm,所述碳层为连续薄膜、不连续薄膜或紧密排列的碳微粒中的一种或多种组成;所述碳层对氧化铝颗粒表面的覆盖率为50%‑100%;所述碳包覆氧化铝陶瓷材料中碳与氧化铝质量比为(0.002‑0.6):1。本发明的碳包覆氧化铝陶瓷材料可用于电池正极材料添加剂、隔膜涂层材料添加剂或隔膜涂层材料,能够提高锂离子电池的安全性能。
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