本发明涉及一种无机家具台面板,包含水泥基板,该水泥基板是由水泥浆一体浇筑成型;所述水泥浆包含如下质量百分比组分:水泥20‑60%、石英砂30‑70%、微珠0.1‑10%、减水剂0.01‑2%、碳酸锂0.01‑2%、葡萄糖酸钠0.01‑2%、玻璃纤维0.01‑2%、低温水性乳液0.1‑6%;将前述组分的材料加水拌和得到水泥浆;所述水泥浆的水胶比为0.25‑0.5,胶砂比为0.25‑0.7。该水泥基板采用创新的水泥浆配方,固化后能够在极薄厚度情况下提供足够的抗折强度和抗压强度,适于制作重量较轻便于搬运的家具,同时具有耐摔性、耐用性、防火阻燃性、耐酸碱腐蚀性等优点。在制备过程中通过调控葡萄糖酸钠、碳酸锂、微珠、减水剂等的添加量,使混泥土早期强度增强、凝结时间缩短同时又不损失后期强度,仅固化1‑3h即可脱模,提升生产效率。
本发明公开了一种基于人工智能的病虫害防治系统,包括无线视觉前端、通信模组和云端服务器,无线视觉前端包括太阳能光伏板、太阳能充电控制电路、锂电池、MCU微处理器、GPS定位模组和图像采集模组,通过图像采集模组定时拍摄茶园已放置的粘虫板的高清图像,并将该高清图像发送至MCU微处理器,MCU微处理器通过通信模组将该高清图像在发送至云端服务器,云端服务器接收所述高清图像数据,并基于人工智能分析茶园虫害的种类及数量,并提供病虫害情况的预测预报,在此过程中,通过MCU微处理器控制太阳能充电控制电路实现太阳能光伏板对锂电池的充放电。具有自动化程度高、实时性强,且精准防治的优点。
本发明提供了一种导电剂及其制备方法与应用,属于导电材料技术领域。本发明的导电剂包括多壁碳纳米管和负载在所述多壁碳纳米管上的炭黑。本发明的导电剂避免了炭黑单独使用时形成的点状式分布;将炭黑与多壁碳纳米管的质量比控制为1∶10~15,使炭黑能够均匀、疏松地负载在多壁碳纳米管上,避免了炭黑在多壁碳纳米管上的团聚;再结合多壁碳纳米管的网络结构,大幅提高了正极材料的导电性,降低锂离子电池循环容量衰减速度。实施例数据表明:本发明导电剂能够使磷酸铁锂的克容量为158.9~160.5mAh/g,首次效率为94.9~95.5%,在0.3C/0.3C的条件下循环500次的电容保持率为92.5~94.1%。
本发明公开了一种长链不饱和羧酸或其衍生物改性的丙烯酸酯粘合剂及其制备方法和应用。本发明向丙烯酸酯粘合剂分子链中引入长链不饱和羧酸或其衍生物,所述的长链不饱和羧酸为碳链长度不小于12的不饱和羧酸,其衍生物为衍生的羧酸盐、酯、酰胺、酰卤或酸酐,所述的长链不饱和羧酸或其衍生物优选为油酸、蓖麻油酸或甘油酯。本发明选用以油酸、蓖麻油酸或甘油酯为代表的长链不饱和羧酸及其衍生物作为改性单体,原料简单易得,成本低廉,在保证良好的改性效果的前提下能够有效地控制原料成本,所得锂电池粘合剂兼具高粘接性、电解液耐受性、低吸水性和柔韧性等特点,对锂电池陶瓷隔膜浆料、负极浆料和正极浆料的制备要求均能够良好地匹配。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种阻燃铝塑膜及其制备方法,铝塑膜包括表层阻燃改性尼龙层、铝层以及内层阻燃改性CPP热封层;所述表层阻燃改性尼龙层、铝层以及内层阻燃改性CPP热封层依次通过粘合剂粘合。本铝塑膜具有非常好的阻燃效果,大大提高了锂离子电池的安全性能。
一种耐热阻燃复合隔膜及其制备方法和和在锂电池中的用途。所述复合隔膜包括聚合物基材和涂覆在聚合物基材表面的包括次磷酸化复合阻燃剂和增粘剂形成的涂层。本发明采用无毒的次磷酸化复合阻燃剂制备耐热阻燃复合隔膜,可以克服现有制备技术制备耐热阻燃复合隔膜的复杂性或者采用原料毒性较大等问题,同时,制备得到的耐热阻燃复合隔膜具有优异的耐热性和吸、保液能力,能显著提升锂电池的安全性,此外,所述制备方法还具有成本低廉、绿色无污染等优点。
本发明涉及一种Bi2O3纳米片材料的制备方法及其应用。本发明以五价铋源、还原剂、助剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离以及干燥制备出Bi2O3纳米片材料。所制备的Bi2O3纳米片材料的比表面积为2~200m2/g、纳米片厚度范围为2~20nm。本发明具有制备工艺简单、易实现工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势;所制备的Bi2O3纳米片材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
本发明公开了一种具有富钴表层的高镍三元材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将氯化钴溶液通过喷雾热解制备得到多孔球形Co3O4;(2)将多孔球形Co3O4与高镍三元氢氧化物前驱体、锂盐混合均匀后烧结得到所述具有富钴表层的镍基三元正极材料。该正极材料表面具有均匀的富钴包覆层,减少界面处Ni4+与电解液之间的反应。同时材料充放电过程中H2‑H3之间的相变得到了抑制,减小因此相变所引起的晶胞体积变化,从而使材料层状结构更稳定,循环性能得到提高。该制备方法中所用的原料简单易得,工艺简单、流程短。
本发明涉及一种金黄金属釉面釉料的制作方法,该釉料在1160~1200℃氧化气氛中快速烧成后,釉面在普通光线照射下金光闪闪,在较强光线照射下更是金光耀眼、金壁辉煌,所述釉料中包含硼砂及锌、锂、钡三种碳酸盐,还加有石英和钾长石及少量粘土和若干着色剂。制作时,先将硼砂和碳酸盐制成熔块,熔块粉碎后再与石英和钾长石,粘土及着色剂球磨至通过250目筛。本釉层实施厚度为0.1~0.3MM,烧成后产品光彩照人,极像黄金一样,极受消费者青睐。
本发明公开了一种基站储能系统控制方法,包括以下步骤:构建基站储能系统;设置监控模块参数;进行充电控制;进行放电控制。上述技术方案通过智能网关控制监测模块在指定时间节点进行锂电池组充电/放电,与锂电池组管理系统及智能网关形成闭环控制系统,设置多组充电时段,多组放电时段,满足不同地区峰谷电价时间区间需求,通过云平台调度系统,控制多个基站响应电网负荷需求。
本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,提供了一种快离子导体掺杂包覆改性的三元正极材料及其制备方法,其特征在于,包括:将基体与掺杂包覆物质分别溶于溶剂中通过静电纺丝技术制备金属元素掺杂包覆的锂离子电池三元正极材料,完成正极材料的均匀掺杂包覆。本发明采用静电纺丝技术将金属元素均匀掺杂包覆在正极材料上,与现有机械固相混合技术相比,可缓解因机械应力导致的材料结构破损,同时实现包覆层厚度、种类的可控及提高包覆均匀性,且只需进行一次烧结,即可完成正极材料的掺杂包覆。
本发明属于陶瓷原材料领域,涉及一种陶瓷微晶釉,具体地说涉及一种耐热陶瓷导磁膜环保保护釉及其制备方法。所述环保保护釉包括基础釉料和呈色剂;所述基础釉料包括以下重量份的原料:硼酸5‑20份,碳酸锂10‑30份,氧化铝15‑25份,石英35‑60份,二氧化锆2‑10份,二氧化钛3‑6份,氧化锌5‑15份,滑石5‑10份,方解石5‑15份,锂长石粉5‑20份,总量为100份,所述呈色剂外加,占基础釉料质量的5%‑15%。本发明所公开的环保保护釉很好地解决了保护釉与陶瓷皿本身的匹配适应性,大大提高了电磁炉陶瓷的使用寿命,可以满足消费者的长期使用要求。
本发明涉及一种铝电解槽用氟化铝的制备方法。先将富锂钾铝电解质浸出液加碱调节PH,并控制Al3+、F‑、OH‑比例进行沉淀反应,反应温度为20~110℃,反应时间20~120min,得到一定量的沉淀,所得沉淀产物在350~650℃煅烧1~3h,即可得到无水氟化铝。本发明通过加碱并控制Al3+、F‑、OH‑比例获得羟基氟化铝,再通过煅烧处理,获得氟化铝,最高能同时回收Al3+90wt%、F‑90 wt%以上,该过程不引入其他杂质,碱金属损失率低,操作简单,为后续沉锂做准备,处理成本低。
本发明公开了一种非化学计量比的钴锌复合氧化物及其制备方法和应用。制备方法如下:以钴盐、锌盐作为金属源,采用常温液相沉淀法合成得到Co(OH)2和Zn(OH)2复合前驱体,然后将得到的复合前驱体加入到刻蚀剂中溶解少量Zn(OH)2,最后经高温煅烧后得到非化学计量比的钴锌复合氧化物。本发明制得的非化学计量比的钴锌复合氧化物为单一纯相的立方晶型ZnCo2O4,并将其用作锂离子电池负极材料,电化学性能测试结果显示,在0.4A/g的条件下,循环100次后,充电比容量仍保持在650mAh/g左右;材料结构中存在少量锌元素的空位与缺陷,便于锂离子的嵌入与脱出,显著提升了材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种纳米硫/金属硫化物复合材料及其制备方法和作为电极材料的应用,纳米硫/金属硫化物复合材料包含纳米单质硫和过渡金属硫化物纳米片;过渡金属硫化物纳米片堆积成含介孔的二维板状结构,纳米单质硫均匀分布在二维板状结构的介孔中;其制备方法是将多硫化钙溶液与过渡金属盐混合反应,陈化,即得。该方法操作简单便、周期短、产率高,有利于工业化生产;得到的纳米硫/金属硫化物复合材料,可用作锂(钠)离子电池或锂硫电池的电极材料,且具有优异的电化学性能。
无定形纳米球形活性磷酸铁水合物及其制备方法和应用,所述无定形纳米球形活性磷酸铁水合物的制备方法包括以下步骤:(1)制备缓释剂溶液1;(2)制备表面活性剂溶液2;(3)混合缓释剂溶液1和表面活性剂溶液2,得溶液A;(4)制备九水硝酸铁溶液;(5)将九水硝酸铁溶液滴加到溶液A中,制得溶液B;(6)往溶液B中加入磷酸溶液,制得溶液C;(7)将溶液C转入聚四氟乙烯内胆反应釜中水热反应,冷却后分离并干燥得到白色粉末,即为无定形纳米球形活性磷酸铁水合物。该方法制备过程反应时间短、产物粒径小且均匀,通过该方法制备的磷酸铁水合物锂化得到的磷酸铁锂振实密度较大,最终得到的电池产品具有良好的高倍率充放电性能。
本发明公开了一种以有机铁化合物为原料制备氟化铁/碳复合材料的方法。本发明以有机铁化合物作为原料,首先通过高温炭化得到主要成分为单质铁和碳的前驱体,再将前驱体通过氟化氢蒸汽处理,使铁单质与氟化氢反应完全,得到氟化铁/碳复合材料。发明中所采用的原料属于有机铁源,有利于复合材料中氟化铁得分散均匀的原位碳修饰,材料的导电性得到了提升,用于锂离子电池正极材料时表现出良好的电化学性能。本发明所使用的原材料廉价易得,且制备流程简单,在锂离子电池材料的制备等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种连续式镍钴锰三元前驱体的制备方法,包括配制一定浓度的金属盐溶液、液碱、氨水溶液;反应釜连通有两根液碱进液管、一根金属盐溶液进液管和一根氨水进液管,其中一根液碱进液管的出液口高于另一根液碱进液管的出液口;从上述四根进液管分别对应并联输入相应的溶液,使相应的溶液流入反应釜;将反应釜内反应后的溶液输送至陈化槽陈化,并洗涤干燥,得到镍钴锰三元前驱体。本发明段制备的锂电池正极材料性能好,有利于锂电池产品的产线收率;采用液碱分两个进液管注入的方法,上进液管分流一部分液碱进入反应釜,可使现有技术反应区内局部pH降低,可明显减少晶核、并且提高D0。
本发明涉及一种红外热反射着色剂、预制混凝土构件及其制备方法,其组分按重量份数计,包括硅酸锂23~45份、硅酸钠55~70份、水1~3份及金属合金颜料3~7.8份。如此红外热反射着色剂,通过添加金属合金颜料,一方面能反射太阳光红外辐射,起到隔热节能的作用,另一方面金属合金颜料本身具有着色装饰效果。此外硅酸锂和硅酸钠作为金属合金颜料的良好载体,红外热反射着色剂涂覆于预制混凝土主体等基体的表面时,能促进红外热反射着色剂渗入预制混凝土主体等基体的细孔中,进而保证金属合金颜料不易脱落和色彩的耐久性。
本发明公开了一种窑变兔毫釉及其制作方法,窑变兔毫釉底釉面釉各组分和各组分质量如下;底釉:钾长石35份~41份;硅灰石8份~10份;氧化锌10份~15份;氧化钛4份~6份;方解石10份~14份;氧化铁12份~15份;氧化锰8份~10份;界牌泥10份~13份;面釉各组分和各组分质量如下:马迹泥40份~42份;方解石12份~14份;氧化锌10份~15份;氧化钛6份~8份;煅烧滑石3份~5份;碳酸锂2份~3份;锂辉石8份~10份;界牌泥4份~6份;本发明在1270℃的倒焰窑中烧成,适应于大批量生产,该釉具有兔毫釉的特色,又具有现代色彩鲜艳的颜色,两种相互结合使的该釉面高端大气上档次,该釉面光亮缺陷少,是一种低成本高回报的具有独特分格的装饰效果,深受广大客户的青睐。
本发明涉及一种锰的硫酸盐及其制备方法,具体公开了一种高纯一水硫酸锰及其制备,该高纯一水硫酸锰中锰含量在32%以上,K、Na、Ca、Mg杂质含量均低于50ppm,且重金属及铁杂质含量均低于10ppm;其制备方法为:首先以硫酸铁为除杂剂,调节溶液的pH值在3.5~5进行一步除杂;然后用碳酸锰调pH值至4~7,加入吸附剂进行二步除杂,再以氟化锰为除杂剂在pH值为4~7的条件下进行三步除杂,然后以硫化钡为除杂剂在pH值为4~7的条件下进行四步除杂,最后浓缩结晶,洗涤,干燥,得到高纯一水硫酸锰。本发明的一水硫酸锰不仅各主要金属杂质的含量较低,且锰含量高,能满足锂离子电池正极材料的需要。
本发明公开了一种基于工况识别的电动汽车能量管理方法及系统,其方法包括:构建三种工况模式下基于神经网络的能量管理模型;采集实时的行驶工况速度数据,通过滑动窗口提取工况段特征,并进行主成分分析;将特征参数输入模糊逻辑,得到工况识别结果;根据工况识别结果,选择分类结果所对应的基于神经网络的能量管理模型;将超级电容和锂电池的电流电压以及速度信息特征输入到训练好的神经网络模型中,得到超级电容的参考电流,实现实时能量管理。本发明根据工况实时调整能量管理策略,充分利用了超级电容的优点,有效延长了锂电池的寿命。
本发明公开了温振智能监测模组边缘计算系统,包括监测平台和数据分析平台,所述监测平台包括温振传感器,所述温振传感器包括外壳,所述外壳内设有三轴加速度传感器(内含温度传感器)单片机、网络及边缘计算单片机、锂电池和天线,所述锂电池用于给所述三轴加速度传感器、所述网络及边缘计算单片机和所述网络通讯供电,所述三轴加速度传感器监测机械轴承座等关键部件的加速度、速度、振幅和温度,并将监测到的数据传输到所述网络及边缘计算单片机,所述网络及边缘计算单片机通过内置算法对数据进行基础数据的高低通滤波及边缘计算,所述网络及边缘计算单片机将处理后的数据发送至数据分析平台进行分析处理,避免直接将数据发送至服务器端进行计算,有效的提升服务器端管控系统的计算效率及准确度。
本发明属于锂电材料制备领域,公开了一种球形多孔四氧化三锰的制备方法及其制备设备,其方法包括将球形锰氧化物在400~900℃通还原性气体还原,升温速度1~10℃/min,还原时保温时间5‑20h,气体流量1~100L/h,然后将还原后的锰氧化物在空气或氧气中150~400℃保温1~20h,随炉冷却,即可得到球形多孔四氧化三锰。该方法制备的四氧化三锰,球形结构不被破坏,孔洞宽度高达0.8μm。由上述方法制备的球形多孔四氧化三锰合成的锰酸锂,纯度高,振实密度高达2.8g/cm3。
本发明公开了一种正极材料前驱体的制备方法以及正极材料的制备方法,正极材料前驱体的制备方法包括以下步骤:(1)准备所需原料,将金属盐溶解后混合形成混合溶液;(2)将沉淀剂和混合溶液在搅拌条件下加入容器中,控制反应体系的pH为8~11,反应1~6小时;(3)将沉淀剂和混合溶液在搅拌条件下加入步骤(2)所得混合液中,控制反应体系pH为高于步骤(2)1~3的值,反应1~4小时后得到前驱体。正极材料的制备方法包括以下步骤:将正极材料前驱体与锂源混合后进行热处理,得到核壳结构的富锂正极材料。本发明的制备方法工艺简单,产能高,所制备前驱体及正极材料核壳结构质量高,结构形态完整。
本发明公开了一种负极活性材料及其制备方法,负极活性材料包括含硅活性物质颗粒和包覆在所述含硅活性物质颗粒上的聚合物层,该聚合物层中分散有金属化合物。负极活性材料的制备方法包括以下步骤:包括以下步骤:(1)准备所需原料,将聚合物单体溶于溶剂中形成溶液;(2)将金属化合物分散于溶液中形成混合溶液;(3)将混合溶液分散于活性物质颗粒表面,得到负极活性材料。本发明能够改善负极活性材料表面的锂离子通道,抑制锂枝晶和副产物的产生,提高了电池的电学性能、稳定性和安全性;本发明的负极活性材料的制备方法,工艺简单、操作简便、产能高,可适用于大规模产业化生产。
本发明涉及一种用于增材制造的Al‑Mg‑Li‑Sc‑Zr铝合金粉末的制备方法,其包括以下步骤:向中频炉内的坩埚中加入纯铝锭,并对铝锭进行预热;将熔炼室的温度升高至700‑850℃,纯铝熔化开始后向熔炼室通入氩气,使熔炼室压力为0.6‑0.9MPa;使坩埚内熔体温度达到1150‑1300℃,加入纯锆,保温15‑25min;调节坩埚降温至800‑900℃,熔炼室压力调节至0.3‑0.7MPa,加入Al‑Sc中间合金熔化后,保温5‑15min;使坩埚内熔体温度降低至700‑790℃,熔炼室压力调节至0.05‑0.15MPa,加入纯锂和镁锭;待原料完全熔化后,将坩埚保持在780‑820℃;采用气雾化制粉方式进行制粉。相比于现有的用于增材制造的铝合金粉末,本申请的铝合金粉末具有较好地理学性能,同时制备工艺简单,制备成本低廉,对铝合金的增材制造具有重要的意义。
一种微细颗粒物热泳沉积除尘方法及其系统,主要由热泳沉积除尘器、余热溴化锂制冷系统、气体加热装置和电器控制系统构成,含尘气流从含尘气流入口流入气体保温室,在引风机的作用下进入方形平面冷壁管中从上到下作热泳积运动,气流从方形平面冷壁管中流出时由于惯性和负压作用使气流继续向下,直到锥筒底部气流缓慢上升从负压室经气流出口69排出并进入引风机入口,从而实现气尘分离的目的;本发明以现场实际试验为基础,以理论公式作参考两者有机结合使其热泳沉积系统的控制和实际情况相当稳合。使除尘器有很高的热泳沉积率。由于采用溴化锂余热制冷则既节能又环保。
中冶有色为您提供最新的湖南有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!