本发明公开了一种超微细草酸亚铁的制备方法。工艺特征在于选用合适的助剂对草酸溶液和硫酸亚铁溶液进行预处理,反应过程中控制好加料时间和反应温度,待草酸和硫酸亚铁充分反应后,将反应物料进行固液分离、洗涤、烘干,得到粒径为0.1-4.0Μ的超微细草酸亚铁产品。本发明可广泛用于陶瓷、玻璃、感光材料、新型电池材料的制备,尤其是用于锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的生产。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种核壳结构的单晶正极材料及其制备方法。所述制备方法采用粒径10‑600μm的锂盐和低钴/无钴前驱体,通过分段煅烧获得核壳结构的单晶正极材料。本发明提到的制备方法采用固相烧结工艺,方法简单,用氧少,制备过程中一方面可不受锂盐粒径大小影响,确保烧结的均匀程度,达到降低成本的目的,另一方面有利于形成核壳结构的单晶材料,提高低钴/无钴材料性能。核壳结构由于其独特的结构特性,整合了内外两种材料的性质,并互相补充各自的不足,具有一定的技术优势,既可以稳定材料的体相结构,又能对材料的表面进行修饰,有效降低材料与电解液之间的副反应,提升锂电池的操作稳定性及安全性。
一种高蛋白矿物质营养鲜米粉的生产方法,其包含有大米粉、玉米粉、新鲜蛋清和微量元素复合配料,各组分的重量配比为:大米粉50-60份、玉米粉15-20份、蛋清10-15份、微量元素复合配料0.001-0.002份;微量元素复合配料各组份的重量配比为:钙1.0-1.2份、镁40-42份、锌0.30-0.33份、锂0.30-0.33份、钠32-35份、钾80-90份、锶0.001-0.002份和硒0.001-0.002份。本发明产品富含优异蛋白质及钙、镁、锌、锂、钠、钾、锶、硒等多种矿物质营养素的营养健康型米粉,与现有技术相比,具有外形均匀平直无结节、无碎条、有弹性、不糊汤、保质期长、营养全面、即食方便的特点,保质期可长达5天。
本发明属于吸收式制冷制热技术领域,涉及一种利用发电机余热或尾气进行制热或制冷或提供卫生热水装置。该装置包括发电机尾气输出管、烟气排出烟道上的自开式风门,在尾气输出管上连有电动烟气阀,电动烟气阀连接尾气利用发生器管,该尾气利用发生器管进入溴化锂吸收式中央空调的发生器,其尾端在发生器外与烟气排放管连接。溴化锂吸收式中央空调可以是单效冷温水机,也可以是双效冷温水机;发生器可以是只有尾气利用发生器管提供尾气作为能源,也可以是尾气补燃型直燃机,即发生器内既有尾气利用发生器管,还有燃烧加热结构;本发明既可充分有效利用发电机的尾气能量和余热,余热利用率高,燃料消耗大幅降低,达到节能增效,还可减少尾气对环境的污染。
本发明涉及一种低温混凝土早强剂,属于水泥外掺剂。由偏铝酸钠,硅酸钠,硫酸钠,碳酸钠,碳酸锂,溴化锂,碱金属氯化物,碱金属氢氧化物,氟硅酸锌,氟硅酸镁,氟硅酸钠,氟化钙,三异丙醇胺,降失水剂,β-萘磺酸甲醛缩聚物,超细粉末SiO2,超细粉末Al2O3,超细粉末Fe2O3,超细粉末CaO,超细粉末MgO所构成;本发明主要应用于冬季混凝土施工或低温环境应急工程;使用时把本发明的组合混合物按水泥重量的2~5%掺入混泥土后拌水,搅拌;可在环境温度在近似4℃的低温环境下12小时形成水泥块的13.5MPa强度,24小时达到18.5MPa,三天水泥块强度达到30MPa的高强度。
本发明涉及一种陶瓷坯料、陶瓷器皿及其制备方法,陶瓷坯料由以下质量百分比的原料组成:锂霞石20%~40%、苏州土10%~30%、广西白泥5%~15%、黑泥10%~25%、碳酸锂5%~20%、石英2%~8%、氧化铝2%~8%、氧化铌1%~8%和氧化锌1%~8%。本发明的陶瓷坯料以锂霞石为基体,加入一定比例的苏州土、广西白泥和黑泥使得材料在生产过程中更易于成型,同时加入一定比例的石英和氧化铝调结硅铝比例,引入一定量的氧化铌和氧化锌在锂位和铝位进行掺杂,协同其他组分促使固溶体形成,更好地稳固材料的晶体结构,从而降低材料的热膨胀系数,并拓宽烧结温度范围,所制备得到的陶瓷器皿抗热震温度高于600℃,热膨胀系数低于1.5×10‑6/℃。
一种可自发电的电动液压汽车,锂电池电源箱通过电机和液压泵相连,高压液体通过总高压管路和4个分支高压管路相通,每个分支高压管路通过电磁流量阀和液压马达相通,每个液压马达通过电磁离合器和汽车车轮的转轴相连,汽车车轮的转轴和发电轴相连,发电轴上安装有转子线圈,转子线圈外面套装有定子线圈,定子线圈通过励磁继电器和锂电池电源箱相连,锂电池电源箱通过励磁继电器向定子线圈输送励磁电流,转子线圈的一端安装有换向器和电刷,可以向锂电池电源箱输送电能。本发明通过PLC控制器、横向坡度传感器和流量控制阀,调整内侧车轮和外侧车轮不同的转速,在转弯时增强四个车轮对道路的附着能力。通过PLC控制器使汽车在下坡时还可以利用汽车的势能发电。
本发明公开了一类萘普生反酯(I)或其光学异构体(II),其具有如右化学结构式。萘普生反酯的制备方法是6-甲氧基-2-萘基乙酮与锍内鎓盐经环氧化生成2-(6-甲氧基萘-2-基)环氧丙烷,再经钯-炭催化氢解得到的2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇与羧酸或酰氯发生酯化制得萘普生反酯。光学异构体(S)-萘普生反酯的制备方法是(S)-萘普生经酯化、硼氢化锂还原得到(S)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇;或采用四氢铝锂还原萘普生得到(S)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇;(S)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇再与羧酸或酰氯发生酯化制得(S)-萘普生反酯。所述萘普生反酯或其光学异构体可用于制备抗炎镇痛药。
本发明公开了一种改性低碱度硫铝酸盐水泥,该水泥是以适当成份的 生料经煅烧所得以无水硫铝酸钙(C4A3S)、硅酸二钙(C2S)、铁铝酸四钙(C4AF) 为主要矿物成份的熟料,以锂渣为改性剂,加入适量的硬石膏、混合材、 调凝剂磨细制成的水硬性胶凝材料,其中:熟料:55~70%;锂渣:5~10%; 硬石膏:8~15%;混合材:15~20%;调凝剂:0.05~0.2%。本发明具有如下 优点:1.生产工艺简单,质量容易保证;2.利用了工业废渣、节能降耗、 成本低廉、有利于环境保护;3.具有优良的低碱、早强、高强、微膨胀、 抗裂、抗冻、抗渗、抗碳化、耐磨损、耐冲刷、粘接能力强、初终凝时间 可调,浆体流动性、水中不分散性好;4.适用范围广。
本发明提供了一种制备混凝土抗分散剂的方法,其包括以下步骤:第一步、按聚丙烯酰胺26%、异戊二烯基聚氧乙烯基醚3.5%、马来酸酐2%、过硫酸铵7%、乙酸钙10%、碳酸锂13%、氯化锂7%、氢氧化钠1.5%,余量为水的重量配比将各组分准备好,取一部分水加入反应釜中并将其至58-62℃,然后一边搅拌,一边往反应釜中加入异戊二烯基聚氧乙烯基醚;第二步、待异戊二烯基聚氧乙烯基醚完全溶解后,将溶液冷却至40-45℃再依次加入马来酸酐、聚丙烯酰胺及过硫酸铵,连续搅拌3.5小时;第三步,加入氢氧化钠及一部分水,将溶液PH值调到8;第四步,将溶液冷却至25-30℃,再依次加入乙酸钙、碳酸锂、氯化锂及剩余的水,最后连续搅拌1小时;上述各步骤均是在常压下进行。
本发明公开了一种锂离子电池用三维网状二氧化钼(MoO2)负极材料及其制备方法和应用。将钼源和有机络合剂加入到适量水中充分溶解并调节溶液pH,混合均匀后再次加入有机溶剂,之后置于反应釜水热搅拌生成前驱体并经过进一步热处理得到目标材料。所得材料为三维网状纳米结构的MoO2且具有较高的比表面积。作为锂离子电池负极材料,该材料具有高的放电比容量和优异的循环稳定性能。该制备方法工艺流程短,操作简单,易于实现规模化生产。
本发明涉及一种陶瓷釉用耐高温硫硒化镉大红色料及其制造方法。该硫硒化镉大红色料包含的化学成分组份为(重量百分比):氟化锂0.5-3.0%、氯化钠0.5-3.0%、五氧化二钽0.1-30%、氢氧化钠0.5-3.0%、硫硒化镉15-35%、氧氯化锆10-35%、硅酸10-35%。其制造方法是将硫硒化镉、超细五氧化二钽、氟化锂、氯化钠放入氢氧化钠溶液中球磨后,将其倒入容器中,在低温搅拌条件下,缓慢加入部分氧氯化锆溶液,逐步升温至100℃后,冷却,加入部分硅酸溶液,再在此低温搅拌条件下,缓慢加入部分氧氯化锆溶液,如此反复,直至配制的氧氯化锆溶液和硅酸溶液用完为止,静止、过滤洗涤、干燥,放入封闭坩埚中,快速升温至1100℃封烧60分钟,冷却,球磨至300目以上即可。
本发明提供了一种纳米硅基/碳复合材料的制备方法,首先采用有机树脂和造孔剂于液相在纳米硅表面首先包覆微孔碳层,之后,再采用发酵淀粉作为碳源,经包覆、高温碳化制备。采用本发明方法可制备得到呈“石榴”型的结构特征纳米硅基/碳复合材料,在应用于制作锂离子电池负极材料时,能有效解决嵌锂过程中体积急剧膨胀和循环过程中颗粒破碎、粉化,脱落的问题,材料的比容量高达450-950mAh/g,循环充放电500周后容量保持率为85~92%。
本发明公开了一种利用钛白粉副产物硫酸亚铁生产电池级草酸亚铁的方法:将废副硫酸亚铁溶解于去离子水中,过滤,在强烈搅拌下往滤液中以一定的次序加入络合剂、表面活性剂和沉淀剂,然后用碱或酸的水溶液控制体系的PH=0.1-5.0,在20-80℃下反应5MIN-4H后停止搅拌,陈化0-24小时,将所得沉淀过滤、洗涤、烘干即得电池级草酸亚铁,铁的回收率最高可达99.9%。本发明通过调整添加剂的加入次序、加入量以及体系的PH值,使得草酸亚铁中金属元素的种类和含量可控。本发明方法具有原料充足、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低等特点,特别适合于为锂离子电池正极材料磷酸铁锂的大规模生产提供优质的铁源,同时也为硫酸亚铁废渣的回收利用提供了一条新的途径。
本发明公开了一种降低全固态电池界面阻抗的方法,属于全固态电池技术领域,本发明通过在无机固态电解质与正负极间引入粘结剂缓冲层来填充陶瓷电解质与正负极之间的界面间隙,降低界面阻抗,增加锂离子传输通道;本发明通过在陶瓷电解质与正负极之间引入粘结剂缓冲层,使得负极界面接触面积增大,电流分布更加均匀,降低了锂枝晶产生的可能,提高了全固态电池的循环性能;本发明通过添加改性材料来增加粘结剂缓冲层材料的离子电导率,大幅降低了锂盐的使用,降低成本,节约了锂资源。
本发明公开了一种LiCuVO4纳米纤维的制备方法及其产品与应用,包括以下步骤:将乙酰丙酮氧钒,二水醋酸锂和一水乙酸铜添加到有机溶剂中,接着加入聚丙烯腈,然后加热搅拌至溶液为澄清均匀的深蓝色,得到纺丝液;将纺丝液置于静电纺丝机的容器装载装置中,接着设置电纺工艺参数,然后进行电纺,得到前驱体纳米纤维;将前驱体纳米纤维进行干燥,然后在空气中进行煅烧,得到LiCuVO4纳米纤维。本发明采用了可溶解于有机溶剂的钒源、锂源和铜源,使其可在有机溶剂中进行反应,并结合静电纺丝工艺和煅烧工艺,制备成纳米纤维,使制备的LiCuVO4尺寸较小,且结构均一,在充放电过程中体积变化小,从而可有效提高电化学性能。
一种太阳能游艇,包括船体,船体的顶部设置有顶棚甲板,顶棚甲板与底舱之间为客舱;顶棚甲板上设置有多块太阳能薄膜光伏板组成的太阳能发电站,底舱从头到尾依次包括艏尖舱、空舱、电池舱和机舱,太阳能发电站经逆变器和充推进电机给设置在电池舱内的锂电池组充电;锂电池组给动力系统、驾驶舱和客舱进行供电;锂电池组上设置有岸电充电系统。本发明的太阳能游艇,在航行的时候能够给锂电池进行充电,在靠岸或者游艇上没有游客的时候能够将夹层板伸出,增加太阳能薄膜光伏板的数量,也就进一步的增加了游艇的续航能力。
本发明涉及兔毫釉技术领域的中温蓝白彩毫釉的配方及其使用该配方来制作陶瓷的方法,包括以下材料:长石30‑45份;白云石10‑13份;方解石8‑13份;石英20‑25份,滑石6‑10份;贵州土5‑8份;碳酸钡3‑5份;钴黑6‑7份;钾长石25‑30份;方解石10‑15份;氧化锌10‑15份;白云石10‑14份;锂辉石10‑15份;石英10‑15份;碳酸锂3‑5份;滑石3‑5份;氧化钛5‑8份;钠长石20‑25份;方解石20‑25份;锂辉石20‑25份;碳酸锂3‑5份;碳酸钡4‑6份;石英20‑25份;氧化钴1.5‑2.5份,包括以下步骤:S1,准备材料;S2,制备釉料;S3,烘干观察;S4;烧制成型,通过现在操作技术的改进创新,以及窑炉烧成曲线与窑内烧成温度的越来越稳定,制作出来的产品不仅有兔毫的特性,而且能够根据加入的氧化物的不同,能够呈现更多的颜色与效果。
本发明公开一种可充电、灵敏度可调节的、高灵敏度手持金属探测器,金属探测器包括西勒振荡模块、二倍压整流滤波模块、灵敏度调节及直流比较器模块和锂电池,西勒振荡模块输出检测信号给二倍压整流滤波模块,二倍压整流滤波模块输出整流滤波后的信号给灵敏度调节及直流比较器模块,锂电池用于供电。本发明采用了特有的电路设计,令用户可以很轻松地大范围调节灵敏度,以适用于各种不同的使用场景。在需要高灵敏度的场合,也可以很简单地直接调节到仪器的最高灵敏度(不会产生误触发)。本发明通过采用锂电池并进行低功耗设计,内置锂电池仅需两小时便可充至满电,充满电后可连续使用超过60小时。
本发明公开了一种三维石墨烯-空心碳球纳米复合物及其制备方法。该三维石墨烯-空心碳球纳米复合物是由空心碳球与石墨烯组成,空心碳球分布在石墨烯构成的三维网络结构中。制备方法包括(1)制备酚醛树脂包覆二氧化硅的微球;(2)制备三维石墨烯-微球水凝胶;(3)制备三维石墨烯-碳球纳米复合物;(4)制备三维石墨烯-空心碳球纳米复合物。本发明的三维石墨烯-空心碳球纳米复合物导电性能好,具有丰富的分级孔结构,可应用于锂硫电池正极材料中提供快速的电子传导、抑制聚硫锂的溶解和穿梭、以及缓解硫正极在循环过程中体积变化,制备方法简单方便,效果好。
本发明公开了一种有机无机复合全固态电解质,主要由聚环氧乙烷、聚碳酸丙烯酯、锂盐和准一维无机快离子导体组成:聚环氧乙烷40.0~80.0wt%,聚碳酸丙烯酯15.0~30.0wt%,准一维无机快离子导体1.0~10.0wt%,锂盐4.0~20.0wt%。本发明的制备方法:(1)将准一维无机快离子导体加入到锂盐溶液中搅拌,分散均匀;(2)将聚环氧乙烷、聚碳酸丙烯酯依次加入到步骤(1)后的溶液中搅拌,分散均匀;(3)将步骤(2)后的混合溶液涂在成膜基体上,干燥,得到复合电解质。本发明的有机无机复合全固态电解质中引入准一维无机快离子导体,可有效的降低了结晶度,具有较高的离子电导率和优良的力学性能,可以很大程度的避免因锂枝晶的产生刺破隔膜从而导致电池内部发生短路的情况。
本发明公开了一种具有核壳结构的微球复合负极材料及其制备方法。该复合负极材料是一种具有核壳结构的复合微球,核心材料是硅微球,壳层材料是由Li1+xV1-xO2和氧化物负极或金属负极材料均匀嵌入无定形多孔碳组成。该复合负极材料的制备方法为:将锂源和钒源溶于恒温去离子水中,加入高分子胶并采用超声波均匀分散,将硅微球和氧化物负极或金属负极材料在超声波分散时缓慢加入上述胶态相中,然后于惰性或还原性气氛中依次进行碳化、合成,获得以硅微球为核,以多孔无定形碳为壳的核壳结构复合微球。该复合微球材料用于锂离子电池负极时,放电比容量大于980mAh/g,首次充放电效率大于85%,500次循环后容量保持率在92%以上。
本发明公开了一种新型组合引发剂的制备及其用于引发环氧化合物和环醚的共聚以及环氧化合物的均聚;本发明使用烃基锂和碘鎓盐组合引发剂引发环氧化合物和环醚的共聚以及环氧化合物的均聚,其聚合速度比使用单一的烃基锂或单一的碘鎓盐作引发剂都要快,该引发系统具有引发效果好,制备简单等优点。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体提出了一种二次电池电解液及其制备方法。所述二次电池电解液包括质子惰性有机溶剂、电解质锂盐、电解液添加剂以及氮缺陷类石墨氮化碳。锂金属二次电池工作时,氮缺陷类石墨氮化碳可与锂离子共沉积到正极和负极表面,形成良好的电极保护层。本发明所述的电解液原料易得、制备方法操作简单、制备成本较低、有利于大规模的工业生产。
本发明公开了一种类水滑石及其制备方法和在除砷中的应用,其制备方法包括,向含有Ni2+、Co2+和Mn2+的重金属废水中加入碱性沉淀剂,混匀后进行水热反应,分离取沉淀即得;其中,重金属废水中(Ni2++Co2+):Mn2+的摩尔比为0.5‑5:1,碱性沉淀剂的加入量为控制反应体系的pH大于8。本发明将锂电池废水采用尿素水热法反应后形成具有层状结构的类水滑石化合物,用于含砷废水的处理,不仅可资源化利用锂电池废水中的重金属,还能以废治废,实现砷的去除;制备的类水滑石由于表面缺陷多、金属分散,Mn的掺入显著降低了体系的带隙,使层板活性显著提升,表层充满了活性金属位点,吸附含砷废水效果优异。
一种硅基复合负极材料,以二氧化硅和硅晶粒的混合物为基体,所述基体的表面从里到外依次包覆有硅酸锂层、不定型碳层和石墨烯层。其制备方法为:(将羧酸类有机物与锂化合物球磨,制备成浆料;将氧化亚硅颗粒加入浆料中搅拌均匀,然后在惰性气氛下进行煅烧处理,然后进行解距处理,置于惰性气氛下升温至1000℃‑1300℃,最后通入碳源气体和氢气的混合气体进行反应,得到硅基复合负极材料。本发明的硅基复合负极材料,表面的硅酸锂层、不定型碳层和石墨烯层结构缓解了氧化亚硅锂化过程中由于体积变化产生的内应力,维持材料结构的稳定性,同时形成了离子传输通道和电子传输通道,从而使材料具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种用于大型锂离子电池的预破碎机,包括机壳、收料仓、入料口、切割系统和用于预破碎时提供保护气氛的气氛调整系统,所述收料仓设于机壳下部,所述入料口开设于机壳上,所述切割系统包括设于所述入料口处的定刀组件和用于与所述定刀组件相配合的动刀组件。本发明还提供一种用于大型锂离子电池的预破碎系统、预破碎方法,并相应提供一种用于回收大型锂离子电池的综合回收系统。本发明的预破碎系统可以避免燃烧和爆炸,并将大型锂离子电池剪切成多个小块。本发明的综合回收系统的废粉的回收率高。
一种高倍率长寿命正极材料及其制备方法,包括表面包覆层,其结构式为:LixNi1?yMyO2,1.0≦x≦1.2,0.1≦y≦0.7,M=Co、Mn、Al、Ca、Ti、Mg、B、Zr、Nb、Y、La、V、F中的一种或多种;表面包覆层为含Al和Li的金属氧化物。本发明先通过液相共沉淀法合成多孔氢氧化物前驱体,然后将前驱体、锂盐、添加剂同时混合均匀后进行高温烧结,将烧结所得的锂金属氧化物在液态下进行沉积包覆和热处理,得到目标正极材料。本发明材料一次晶粒团聚疏松,间隙较大,表面和内部晶粒表面都具有包覆层,这种结构有利于电解液渗透,提升Li离子扩散速度,同时较大的间隙有利于缓解晶粒在充放电过程中的收缩膨胀应力,提高材料的结构稳定性,显著提升电池循环寿命。
本实用新型公开了一种组合电池的太阳能充电器,其包括太阳能电池板、壳体;所述太阳能电池板包括至少两组并联的太阳能电池组,每一太阳能电池组至少包括一太阳能电池;所述壳体设置充电输出端、以及至少一平面;所述太阳能电池板固定设置于一所述平面上;所述壳体内腔设置充电模块、锂电池、输出模块;所述太阳能电池板、所述充电模块、所述锂电池、所述输出模块、所述充电输出端顺序连接。采用上述方案,本实用新型采用太阳能电池板通过充电模块对锂电池进行充电,由锂电池输出供电,绿色环保,减少了铅酸蓄电池对环境的污染,并且太阳能电池组合设计,应用广泛,具有较佳的市场应用前景。
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