本发明提供一种新型网络交换机,包括壳体,壳体具有第一腔体、第二腔体、以及将第一腔体和第二腔体相隔离的隔板部,第一腔体中安装有交换芯片、物理层芯片、主供电电源、散热风扇、用于检测第一腔体中发热温度的温度传感器、以及固定于第一腔体腔壁的半导体制冷片,壳体上设有多个网络接口,第二腔体中安装有锂电池和控制芯片,散热风扇、半导体制冷片和温度传感器都与控制芯片相连接,锂电池与控制芯片相连接,壳体上开设多个分别与第一腔体和第二腔体相连通的散热孔。本申请中,控制芯片根据温度传感器的输出信号来控制散热风扇和半导体制冷片是否通电,从而在保证散热效果的前提下还能够有效节能。
本发明公开了一种双层麦绿色油滴天目釉,该双层麦绿色油滴天目釉底釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;白云石14份~23份;氧化锌13份~16份;锂辉石6份~9份;高岭土7份~11份;氧化钛6份~9份;硅酸锆13份~16份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;钠玻璃粉26份~30份;方解石10份~12份;贵州土4份~6份;碳酸锂4份~5份;氧化锌15份~16份;氧化铜3份~4份。该双层麦绿色油滴天目釉是通过面釉的强流动性能在高温下流动在底部聚集成油滴效果,而侧面为丝状效果,深受广大消费者的青睐。
一种高安全型长寿命三元材料电池,正极浆料固体物质质量百分比:三元材料:92.0%~95.5%;聚偏氟乙烯:3.0%~7.0%;油性碳纳米纤维:1.5%~2.5%;负极浆料固体物质质量百分比:钛酸锂:90.0%~93.5%;羧甲基纤维素钠:1.0%~2.4%;粘结剂:3.5%~7.0%;SP型导电炭黑:0.3%~1.0%;C45型导电炭黑:0.5%~1.8%;KS?6型导电石墨:1.2%~2.4%。本发明之高安全型长寿命三元材料电池,安全性能合格,室温条件下,按照1C充放电制度连续充放电,2000次循环后容量保持率高于80%,满足小型电动工具、航空、航天及新能源汽车的使用要求。
本发明公开了一种制备高压实LiFePO4C复合材料的工艺将锂源、铁源、磷源、碳源混合均匀后,经过研磨、喷雾干燥、烧结的产品一与将锂源、铁源、磷源、碳源混合均匀后,经过研磨、喷雾干燥、烧结、粉碎的产品二按质量比1:1‑100充分混合后制成高压实LiFePO4/C复合材料。产品一制成的LiFePO4/C复合材料的颗粒为高密度球形,产品二制成的LiFePO4/C复合材料的颗粒为不规则颗粒形貌,产品一与产品二充分的混合均匀后,产品一球形与球形之间填充满不规则颗粒形貌的产品二,从而可以使LiFePO4/C复合材料压实密度达到2.4‑2.5g/cm3。
本发明公开了一种由金属镍钴铁粉制备磷酸铁和氢氧化镍钴锰电池前驱体材料的方法,以金属镍钴铁粉作为原料,加入硫酸和MnO2浸出,以浸出液为原料,加入磷酸进行选择性沉淀铁同步制备磷酸铁;沉铁后的富Ni、Co、Mn溶液经进一步净化除杂,再加入NaOH溶液沉淀制备氢氧化镍钴锰微纳米片;上述方法制备而得的磷酸铁和氢氧化镍钴锰分别为高性能电池级磷酸铁锂和镍钴锰酸锂的前驱体材料。本发明步骤设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优良,其为红土镍矿尤其是褐铁矿型红土镍矿的增值利用提供了可行途径,具有极高的推广应用价值。
本发明提供了一种聚酰胺复合纳滤膜及其制备方法,包括支撑基层和在所述支撑基层上通过界面聚合得到的聚酰胺功能层,所述聚酰胺功能层包括以下原料组分:二元胺、无机盐、有机酸、多元酰氯、油相溶剂和去离子水,所述二元胺包括哌嗪、己二胺、二氨基吡啶和二氨基嘧啶中的至少一种;所述无机盐包括氯化锂、氯化钙、氯化钠、硫酸镁、溴化锂和溴化钙中的至少一种。所述制备方法包括步骤1、配置水相溶液,步骤2、配置油相溶液,步骤3、制备聚酰胺复合纳滤膜。本发明制备的聚酰胺复合纳滤膜水通量高达73.7LMH,对二价盐的截留率高达99.31%,对一价盐的截留率低至31.83%。所述制备方法简单、工艺流程短且成本低。
本发明公开了一种有机-无机复合隔膜及其制备和应用,属于锂离子电池材料制备技术领域。所述有机-无机复合隔膜由无机颗粒与高分子聚合物组成,所述无机颗粒均匀嵌布在高分子聚合物内;所述无机颗粒选自层状无机材料和/或多孔无机材料。无机颗粒与高分子聚合物的质量比为5-20:1;无机颗粒的粒度为2-100纳米。本发明所述的有机-无机复合隔膜吸收电解液后具有较好的力学性能和锂离子传导能力,该复合隔膜制成电器原件后,具有优异的安全性能,适合应用于大型电池领域,尤其是大型定置式储能电池。本发明制备工艺简单、易行,便于实现工业化生产。
本发明公开了一种LiFePO4-MXy混合导体复合物材料。通过固相法合成LiFePO4,然后将过渡金属的氧化物或硫化物制备得到的LiFePO4高能球磨后退火得到LiFePO4-MXy混合导体复合物。在这种LiFePO4-MXy混合导体复合物(MCM)中,MXy既是锂离子的导体也是电子的导体,LiFePO4颗粒均匀地分散其中,在锂离子电池中混合导体复合物表面为调浆加入的碳材料和浸入其间的电解液。本发明获得的LiFePO4-MXy,具备高的电子导率和离子电导率、高的大倍率充放电容量、良好的循环性能和较高的振实密度,而且生产工艺简单易行,清洁无污染和成本低廉等优点,适合工业化规模生产。
本发明公开了一种镀覆有含纳米线的多层复合薄膜的钢带及其制备方法,具体地说用于碱性无汞电池、锂离子电池、镍氢电池等电池外壳材料,还可以用于化工、电子、包装、磁性材料等领域。本发明以钢带为基底,在钢带对应于形成电池壳体外表面的一面用直流电镀的方式镀覆一层微米晶镍镀层作为外底层,用脉冲电镀的方式镀覆一层纳米晶镍镀层作为外中间层,用脉冲喷射电镀的方式镀覆一层纳米晶镍-钴合金层作为外表层;在钢带对应于形成电池壳体内表面的一面用直流电镀的方式镀覆一层微米晶镍镀层作为内底层,用脉冲电镀的方式镀覆一层含纳米线的镍复合薄膜作为内中间层,用脉冲喷射电镀的方式镀覆一层纳米晶镍-钴合金镀层作为内表层。本发明制备的钢带具有良好的耐腐蚀性能和冲压性能。
本发明属于废旧电池回收技术领域,具体涉及废旧正极材料和槟榔渣联合处理方法,将槟榔渣在过热蒸汽气氛中进行预处理,随后再和废旧正极材料混合造球得球团,将球团进行焙烧处理得焙烧料,将焙烧料进行水浸处理,得到提锂液和水提渣。本发明能够实现锂的优先选择性提取,此外,还能够有效实现其他元素的高选择性回收,不仅如此,还能够联产高性能的槟榔基碳材料。
本发明提供一种特种陶瓷坩埚制配方法,涉及陶瓷坩埚制配技术领域。该特种陶瓷坩埚制配方法,包括如下比例的原料组成:锂灰石12%,氧化锌3%,氧化铝12%,滑石粉3%,左云土30%,矾土20%,黄湖精2%,石英16%,碳酸锂2%。本发明提供一种特种陶瓷坩埚制配方法,该特种陶瓷坩埚制配方法,能够将原材料经过煅烧,球磨,除铁,高压注浆,内外上釉,再1350℃烧制而成,该方法制成的陶瓷坩埚能够在800℃度直接放水里测试不炸不裂,热稳定性超强,并且更加耐用,能够承受在1250℃环境内多次工作而不损坏,在制作石墨烯时候效率更加高。
本发明公开了一种同步处理Fenton铁泥并获得FePO4的资源化利用方法,Fenton氧化后出水不调pH直接进入一级沉淀池,一级沉淀池出水进入反应池,所述反应池中加入碱性磷酸盐混合物与Fe3+反应,反应池出水进入二级沉淀池得到FePO4粗产品,二级沉淀池出水经过纳滤系统,纳滤系统出水达标排放或做为杂用水回用,纳滤浓缩液回流到反应池。本发明避免了Fenton氧化后加碱调节产生大量Fenton铁泥危废,可直接在线制得FePO4粗产品,经提纯后可以作为锂电池磷酸铁锂的原材料,实现Fenton铁泥的资源化利用和FePO4产品的获得,非常适用于Fenton工艺的改造,具有极大的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种玫瑰花组栽展示架,包括外壳和主体,所述外壳上至少设有滑轨和从动滚轮,所述主体至少包括盆体、水箱、滑槽和集水槽,所述主体内侧壁还设有拉杆、光线感应器和照明灯,所述水箱上连接有水泵,所述水泵下方通过管道连接有雾化喷头和喷嘴,所述拉杆固定焊接在主体远离水泵一侧的侧壁,所述主体的侧壁开有滑槽,所述滑槽内设有主动滚轮,所述主动滚轮与转轴固定焊接,所述转轴与从动滚轮固定焊接。该玫瑰花组栽展示架,通过设置了太阳能板和锂电池,太阳能板可以将太阳能转化为电能并储存在锂电池中,从而不需要外界的电力即可提供电能,节省了能源,使用方便,可以推广使用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种到导电剂材料、电池极片及应用。所述导电剂材料是由包含导电微粉、粘接剂、溶剂和高分子微球的原料制备得到的中空导电微球;所述导电微粉、粘接剂、溶剂和高分子微球体的质量比为1.5~2.7:1.8~2.4:10~13.5:0.7~1.5。将本发明的导电剂材料应用于电池极片的活性涂层中,可以为电解液的浸润提供通道,有利于电解液对电池内部尤其是较难浸润的电池极片中部的充分浸润。同时,导电剂材料为电解液在极片中的存储提供了空间,相比于现有技术,可显著提高电池电解液保有量,大大提升电池的循环寿命。因此,由本发明的导电剂材料制备得到的锂离子电池的容量和循环性能均较优。
本发明公开了一种不同取代基的酸的制备方法,末端炔烃经正丁基锂锂化后与异丙醇频哪醇硼酸酯反应,加入氯化氢淬灭后再经氧化剂氧化,分离纯化即得酸。本发明方法操作简便,一锅法制备,无需金属催化,所使用的反应试剂无毒,绿色环保,原子利用率高,为制得不同取代基的酸提供新型且快捷的途径,制得的酸作为重要的精细化学品,在医学、农药、香料等行业均获得广泛应用。
本发明是一种用于新能源的动力电池电池包装工艺,包括,将镍钴锰酸锂正极材料、导电剂和粘结剂的水溶液混合成浆料,涂覆于铝箔集流体;将具有活性物质的负极材料负极材料、导电剂与羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶粘结剂的水溶液混合成浆料,涂覆于集流体铝箔;在的正极片上焊接正极极耳,在负极片上焊接负极极耳;将电池负极片、隔膜、正极片对叠并卷绕,制成螺旋状电池芯,螺旋状电池芯插入绝缘电池壳体,绝缘板置于螺旋状电池芯的上下表面,正极铝极耳与负极极耳分别穿过绝缘壳体引出到电池的外表面;向电池壳体内注入电解质溶液,得到镍钴锰酸锂动力电池。
本发明公开了一种高镍层状正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按目标高镍层状正极材料产物的化学计量比配置金属氯盐溶液,所述金属氯盐溶液为NiaCobMcCl2,其中,M为Mn或Al,其中,a≥0.8,0.2≥b≥0,0.2≥c≥0且a+b+c=1;(2)将金属氯盐溶液超声雾化后,在650℃~950℃条件下,以O2为载气,载气流速为0.5L/min~20L/min进行喷雾热解,喷雾热解的反应时间为5秒~30秒,得到所述镍基氧化物前驱体;(3)将所述镍基氧化物前驱体与碳酸锂混合后,经烧结制备得到所述高镍层状正极材料。采用本发明制备得到的高镍层状正极材料中的镍元素主要以Ni3+形式存在,较少的Ni2+可以降低高镍层状正极材料中锂镍混排低,使高镍层状正极材料的电性能得到明显提高。
本发明提供了一种新概念航天多功能结构地面模拟演示验证系统,涉及航天器结构设计领域。该系统主要由多功能结构单元(MFSU)、数据处理单元(DPU)、电源管理单元(BMU)、放电负载、地面专检设备、地面专检计算机、地面监控计算机以及显示投影系统等组成,其中MFSU、DPU、BMU等单机与地面专检设备构成了一颗模拟卫星。该系统可实现多功能结构单元的充/放电功能及系统的减振功能演示与验证。本发明能够全面展示一种集承载、减振与能源等功能于一体的航天多功能结构的各项新功能与新技术,突出其先进复合材料技术、固态锂离子电池技术和结构减振技术,展示其卫星结构与电源分系统一体化融合的优势。
本发明为三维纳米硅液蓄电池电解质制备方法,电解质由A、B双组份组成,含硅,硫酸,磷酸,锂,钾,铝,聚乙二醇,纯净水。本发明能实现胶体蓄电池功率大,内阻小,寿命长,胶体稳定期≥5年,自放电小,充足电储存二年。功率保持90%,自充电恢复达90%,适用于军用战备,汽车制造储存,环保节能30%。全免维护,使用安全可靠。
本发明公开了一种木质素‑氧化物陶瓷涂层的制备方法,属于锂离子电池制备技术领域,称取8‑10g异丙醇铝溶于140‑160mL去离子水中;利用稀硝酸将溶液pH值调至4,70‑90℃下磁力搅拌后得到稳定透明溶胶;将溶胶至于80‑100℃真空中保存11‑13h后用于浸渍木炭粉末;浸渍时首先超声振荡0.5‑1.5h,然后置于真空中23‑25h;利用抽虑装置移去多余溶胶,将浸渍后的油菜杆炭于100℃下干燥1‑2天,在100℃‑600℃下烧结2‑4h;将所制备得到的木质素三维微孔复合陶瓷材料与经湿法工艺制备所得到的PE隔膜进行复合,制备得到陶瓷涂层。本发明能有效提高锂离子动力电池的安全性能及倍率性能。
本发明属于锂离子电池回收技术领域,具体涉及一种采用亚铁盐为还原剂的氨浸回收工艺。一种采用亚铁盐为还原剂的氨浸回收工艺,是结合亚铁离子的还原性处理废旧锂离子电池正极材料,将高价态的目标金属还原至低价态,并且充分利用氨浸体系的碱性环境条件,有效避免杂质铁元素进入浸出液中。
本发明公开了一种复合隔膜浆料和复合隔膜,属于锂离子电池隔膜生产技术领域。一种复合隔膜,包括以下原料:聚合物包覆的陶瓷颗粒10‑20份、去离子水10‑25份、分散剂0.01‑0.1份、粘结剂1‑3份、助剂0.01‑1份;所述聚合物包覆的陶瓷颗粒的制备方法为:将聚合物、陶瓷颗粒、分散剂混合均匀,然后在载惰性气氛下通过喷雾干燥法制备聚合物包覆的陶瓷颗粒;所述聚合物为聚间苯二甲酰间苯二胺、聚酰亚胺中的一种或2种。采用该复合隔膜制备的锂离子电池具有更好的倍率及安全性能。本发明采用的包覆层对电解液有良好的浸润性及保液性,有利于改善电池的倍率及长循环性能。
本发明一种电磁型高超音速推力矢量喷气发动机,它包括壳体、可调进气口、电磁涡扇、承力框架、外函道、内函道、压气机、供氧与供油管、加力喷嘴、燃烧室、发电机、双涡轮发动机、矢量喷管、可调节喷口、主轴、轴承、变频器、变速器、火花塞、喷油器、锂电池、充电器、电脑、电缆线、仪器仪表和电子开关,它比现在的涡轮喷气发动机更先进,它结构简单、易加工、易制造、易维修、成本低,它能控制进气口和排气口的气流平衡,可调控燃烧室内的燃气温度和压气机的增压比,使燃气达到亚燃或超燃,提高了喷气发动机的热效率和推进效率,利用自身燃气发电供电磁涡扇、锂电池和电脑用,它能实现低噪音、低油耗、高效率、高可靠性、运转性能良好的电磁型高超音速推力矢量喷气发动机。
本发明适用于蓝牙耳机充电盒,提供了一种自动感应充电的蓝牙耳机充电盒及充电方法,包括霍尔感应传感器、充电结构和微控制结构,微控制结构电连接霍尔感应传感器、充电结构的USB充电口、充电柱、电量显示灯和锂电池,微控制结构通过充电柱感应蓝牙耳机充电盒内有无蓝牙耳机,微控制结构控制锂电池通电5V打开,蓝牙耳机放入充电盒后蓝牙耳机和电量显示灯亮灯显示充电,打开充电盒上盖时,微控制结构能控制电量输出由5V直接掉落至0V,防止缓慢掉电对耳机芯片造成损坏,具有能对蓝牙耳机自动感应充电,不会对蓝牙耳机芯片造成损伤的优点。
本发明属于锂离子电池材料领域,特别涉及一种掺杂型碱式碳酸钴/碳酸钴复合前驱体及其制备方法和应用。所述的掺杂型碱式碳酸钴/碳酸钴复合前驱体,一次颗粒形貌为薄片状,一次颗粒的长度为500nm~2um,宽度为100~500nm;二次颗粒由薄片状的一次颗粒紧密堆积而成,球形度完善。所述的复合前驱体具有很高的振实密度,为高振实的锂离子电池正极材料前驱体奠定了一定基础。湿法合成所述复合前驱体过程中,通过平稳的降低反应体系的搅拌线速度,反应体系的粒度涨幅适宜,同时使薄片状的一次粒子较为紧密的堆积形成二次球形颗粒。
本发明提供了一种二芳基喹啉衍生物的制备方法,以6‑溴‑2‑甲氧基喹啉和取代吡啶醛为起始原料,经过锂化加成,羟基保护,还原,卤原子取代,再锂化加成的方法得到目标产物,该化合物在药物化学领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种BiOCl材料的制备方法及其应用。本发明采用铋酸盐、还原剂、氯源、分散剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原与氯化反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离、干燥制备出BiOCl材料。所制备的BiOCl材料由平面尺寸为0.1~5μm、厚度为2~20nm的纳米片构成,比表面积为3~300m2/g。本发明具有工艺简单、易于工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势;所制备的BiOCl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。
本发明公开一种雷电接地极,包括中空的接地圆筒体、盖体和左、右接线端子,接地圆筒体四壁上开设有若干个渗透孔,此渗透孔均匀分布于接地圆筒体的轴向和周向上,接地圆筒体内填充有内填充剂,接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充剂层;内填充剂由以下组分组成:石墨、四氟硼酸锂、膨润土、氧化钠、二氧化硅、高密度聚乙烯树脂、聚环氧乙烷、碳酸二乙酯、γ‑丁内酯、α‑甲基‑γ‑丁内酯、所述外填充剂层由以下组分组成:硫酸镁、亚硝酸钠、硫酸锌、碳酸钙、甲基二磺酸、聚丙烯酰胺、碳酸亚乙酯、亚甲基二萘磺酸钠。本发明既有效避免了长时间雨水流动导致的活性离子流失,也可以长时间释放离子,也减小对接地圆筒体内外侧壁的腐蚀,延长了雷电接地极使用寿命。
本发明提供了一种电池用多孔硅酸盐系/C复合材料的制备方法,首先制备得到稳定的前躯体溶胶,再将晶胶模板浸于溶胶中,取出模板后于干燥直至得到块状固体,再锻烧上述块状固体。本发明方法制备得到的多孔硅酸盐系/C复合材料呈三维有序多孔状,具有规则均匀的孔道结构,有利于物质从各个方向进入孔道内部,电解液进入到孔洞之中,增加了电解液和电极材料的接触,利于锂离子在正极材料和电解液中相互扩散;材料具有较大的比表面积、较高的电子电导率,可有效提高材料电化学性能,其优异的电化学性能适合应用于锂离子/钠离子二次电池。
本发明公开了一种金属釉的制作方法,该方法的步骤如下:1)按照以下组份和各组份质量份备料:钾长石 40份~50份;熔块 20份~30份;石英13份~20份;方解石 15份~25份;锂辉石 5份~15份;钛白粉5份~15份;氧化锌2份~8份;贵州土3份~8份;铁红5份~15份;氧化铜3份~8份;2)按料:球:水=1:1.5:1.5,湿法球磨20~24小时;3)球磨后的釉料过200目筛,再调成浓度45~60波美度的釉浆;4)取外表光洁的瓷器坯体浸入该釉浆后,经1160℃~1200℃的氧化气氛下烧制成品。通过该方法制得的金属釉的表面具有金属的光泽,在光线照射下金光闪烁,更显华丽富贵品质,使人过目难忘。
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