本发明涉及一种科琴黑改性隔膜的制作方法,选用超高比表面积(1325 m2 g‑1)和高电子电导率(5.98 S cm‑1)的导电炭黑——科琴黑(KB)通过抽滤涂覆在聚丙烯(PP)隔膜一侧(KB@PP),形成一种致密、超轻屏障层。该涂层显著地抑制了有机醌分子的穿梭,大大提高了活性材料的利用率,进而促使多个有机醌电极(5,7,12,14‑并五苯四酮、9,10‑蒽醌)表现出高的容量和优异的循环稳定性,证明改性隔膜在锂有机电池体系中应用具有一定的普适性。该方法为构建了高性能的锂有机电池提供了思路,具有重要的研究意义。
本发明涉及一种电池级无水碘化锂的工业化制备方法,其包括:S1将含水碘化锂置于封闭的真空搅拌分散机内;S2低速搅拌熔化:调节温度为70‑90℃,搅拌速度为20‑60rpm,真空度‑0.07~0MPa,加热使碘化锂熔化成液态;S3低速搅拌脱水:调节温度90‑140℃,搅拌速度为20‑60rpm,真空度‑0.1~‑0.07MPa,使液态碘化锂脱水成粘度14000~15000cP的粘稠物;S4高速搅拌分散:调节温度为90‑140℃,搅拌速度为960~1440rpm,真空度为‑0.1~‑0.07MPa,通过高速搅拌阻止粘稠物团聚并分散成干燥粉末;S5冷却:停止加热,向真空搅拌分散机内充入高纯惰性气体至微正压;S6出料:停止搅拌,直接出料并包装,得到含水率低于0.015%的无水碘化锂。本发明全过程不需要在惰性气体环境下操作,无需转移物料,省去破碎、筛分等步骤,不引入其他物质,操作温度低,工业化应用前景广阔。
本发明涉及一种化合物硼酸锂铯非线性光学晶体,化学式为:Li4Cs3B7O14,晶体属三方晶系,分子量为726.14,空间群为P3121,晶胞参数为a=6.9313(6)b=6.9312(6)c=26.799(4)Z=3,V=1115.01(19)莫氏硬度为2-3,该化合物采用助熔剂法生长晶体,通过该方法获得的硼酸锂铯非线性光学晶体作为制备非线性光学器件的用途。该化合物非同成份熔融化合物;该晶体具有至少厘米级的大尺寸;具有制备速度快,操作简单,成本低,所制晶体尺寸大,透光波段宽,机械性能好,不易碎裂,物化性质稳定,易加工等优点。
本发明属于高能电池技术领域,特别是合成锂离子电池用的正极材料的技术领域。制备尖晶石结构LiCoxMn2-xO4(0≤X≤0.2)锂离子电池正极材料的方法,系将固态锂盐、固态钴盐、固态锰盐和固态有机酸一起研磨制备混合配合物前驱体。该前驱体在一定温度下焙烧即制得锂离子电池正极材料LiCoxMn2-xO4(0≤X≤0.2)。该方法操作简便,能耗低,对环境无污染,适用范围广。所得产物为黑色粉末,该粉末呈类球形且有组成棒的趋势,粒径约10~50nm。材料电化学性能较好:其中LiMnO4首次放电容量为124.4mAh/g;而LiCoxMn2-xO4首次充放电容量稍低,但其充放循环性能明显优于LiMnO4,若用所制备的纳米LiMnO4与常规粒子的LiMnO4以一定比例混合复配后(复配比例为1∶9),其首次放电容量可达122.9mAh/g,循环50次后,放电容量仅衰减6.8%(以C/3倍率放电)。
本实用新型涉及锂锭脱模技术领域,是一种自动锂锭脱模装置,包括底座、立柱和升降装置,底座上侧与立柱下端固定在一起,立柱前侧设有能够使锂锭模具升降的升降装置,升降装置包括驱动机构、滚珠丝杆、滚珠螺母、安装板、左挂板和右挂板。本实用新型结构合理而紧凑,制作简单,通过设置升降装置,能够降低操作人员的劳动强度,避免在脱模过程中由于操作人员疲劳后导致锂锭模具与锂锭剐蹭后发生产品质量降低的情况,通过设置安装板、左挂板和右挂板,能够根据不同规格的锂锭模具调整左挂板和右挂板,从而增强本实用新型的适用范围,通过设置第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽和第三凹槽,能够便于快速拆装左挂板和右挂板,提高工作效率。
本实用新型提供一种金属锂废渣回收装置。所述金属锂废渣回收装置包括:加热箱,所述加热箱上设置有熔融机构、烟气处理机构、排渣机构;所述熔融机构包括倾斜漏板、竖板、安装板、加热器、进料斗和储料箱,所述倾斜漏板固定安装在加热箱的一侧内壁上,所述竖板固定安装在加热箱的底部内壁上,所述竖板的顶部与倾斜漏板的底部固定连接,所述安装板固定安装在加热箱内,所述加热器固定安装在安装板的底部,所述进料斗固定安装在加热箱的一侧外壁上。本实用新型提供的金属锂废渣回收装置可以简单有效的对的锂废渣进行处理,通过使金属锂熔融对金属锂进行回收,并能够对产生的烟气进行处理,避免污染空气环境的优点。
一种锂/钠离子电池的煤基多孔碳纤维负极材料的制备方法本发明涉及一种低成本煤基多孔碳纤维负极材料的制备方法。以新疆黑山产煤为碳源,经混酸处理后与聚丙烯腈共溶于N,N‑二甲基甲酰胺中配制成纺丝液,再经静电纺丝技术、预氧化、碳化和化学活化处理等工艺制备出煤基多孔碳纤维。制备的材料具有大的比表面积和丰富的孔结构,将其用于锂离子电池和钠离子电池负极材料时,表现出高的放电容量和优异的循环稳定性。本发明建立了一种利用新疆煤制备多孔碳纤维负极材料的方法,实现了煤炭的高附加值利用,因而具有重要的研究意义。
本实用新型提供一种金属锂型材自动包装装置。所述金属锂型材自动包装装置包括:密封箱,所述密封箱上设置有移动机构、两个夹持机构、称重封口机构和传送机构;所述移动机构包括四个矩形固定块、两个第一螺纹杆、两个惰轮、皮带、第一驱动电机、两个第一内螺纹滑块和两个矩形板,四个所述矩形固定块分别固定安装在密封箱的两侧内壁上,两个所述第一螺纹杆分别转动安装在对应的两个矩形固定块上,两个所述惰轮分别固定安装在两个第一螺纹杆的一端,所述皮带缠绕在两个惰轮上。本实用新型提供的金属锂型材自动包装装置可以简单有效的对金属锂进行称重包装,自动化程度高,减少工作人员的任务量的优点。
本发明涉及一种铽掺杂磷酸镁锂光激励发光剂量片的制备方法,该方法由原材料LiOH·H2O、Mg(NO3)2·6H2O、NH4H2PO4、H3BO3和Tb4O7经研磨、预烧、压坯、高温烧结制成,通过本发明所述方法获得的铽掺杂磷酸镁锂光激励发光剂量片在个人辐射剂量监测方面,相对于粉体材料更易于携带;在组建光纤辐射剂量在线测量系统方面,片状辐射剂量敏感材料比粉体材料更易与光纤整合得到剂量探头;在剂量片制备方法方面,采用低温预烧的方法得到中间粉体,避免了由高温烧结后再研磨得到粉体材料过程造成的材料污染和设备损伤,并且节省了大量的时间和能源,提高了材料品质;在剂量片的性能方面,所制备出的剂量片可以应用于个人剂量测量以及环境、医学的辐射剂量的实时在线测量。
本发明公开了一种利用炭渣和铝灰生产HRB400高效脱硫剂和提锂的方法,将电解铝产生的碳渣,加工到75目拉运到造球生产线待用;购买碳含量大于85%的石墨碳,加工到150目拉运到造球生产线待用,购买白云石原矿,其中原矿中的CaO含量大于45%,氧化镁含量大于21%,破碎、粒度控制在3~5mm,拉运到造球生产线,做为造球的骨料和活性材料待用;将铝灰加工到75目,将以上的材料,按照质量百分比50:30:5:15的比例混合均匀,压制成30~50mm的球体,将以上的脱硫剂,拉运到LF生产线待用,在生产HRB400的工艺过程中,加入第一批石灰后,加入本产品化渣脱硫,吨钢用量在0.8~1.5kg,将LF的除尘灰作为含锂原料,提供给化工企业作为提锂材料资源化利用。
本实用新型提供一种金属锂液运输装置。所述金属锂液运输装置包括:移动箱,所述移动箱上设置有控温机构和两个稳定机构;所述控温机构包括有四个万向轮、控温箱、密封桶、环形降温箱、冷风机、送气管、吹风机和排气管,四个所述万向轮均固定安装在移动箱的底部,所述控温箱固定安装在移动箱的顶部,所述密封桶固定安装在控温箱的顶部,所述环形降温箱固定安装在控温箱的顶部,所述环形降温箱与密封桶相适配,本实用新型解决的技术问题是提供一种能够通过对装载锂液的密封桶进行外部冷气循环来控制温度,同时能够在停止移动时保持装置稳定不发生偏移的金属锂液运输装置。
本实用新型提供一种金属锂火焰探测装置。所述金属锂火焰探测装置包括:探测箱,所述探测箱上设置有探测机构和调节机构;所述探测机构包括有隔热罩、防护吹嘴、圆柱块、圆槽、固定块、火焰探测器本体、探头和检测线,所述隔热罩固定安装在探测箱上,所述隔热罩与探测箱相适配,所述防护吹嘴固定安装在探测箱的一侧外壁上,所述圆柱块固定安装在探测箱的一侧外壁上,所述圆槽开设在圆柱块的一侧外壁上,本实用新型解决的技术问题是提供一种能够在对金属锂进行火焰监测时主动调节探测角度,同时能够对探测器进行降温,并且能够在探测器发生故障时进行快速更换检修的金属锂火焰探测装置。
本发明公开了一种电池级无水四氟硼酸锂的制备方法,包括下列步骤:将氢氟酸与硼酸反应,再加入碳酸锂或氢氧化锂得到四氟硼酸锂溶液,然后通过过滤、蒸发浓缩、结晶、分离、干燥,在手套箱中加无水乙醇溶解、蒸发乙醇得到四氟硼酸锂产品。本发明在水溶液法的基础上加以改进,在无机介质中合成、用有机溶剂提纯及进一步干燥得到无水产品,本发明克服了无机介质提纯所带来的脱水、提纯、分离的困难,成本低、操作方便。
本发明涉及一种硫酸锂铵非线性光学晶体的制备方法和用途,采用室温溶液法制备硫酸锂铵非线性光学晶体,该晶体的分子式为Li(NH4)SO4,分子量为121.035,属于正交晶系,空间群为Pna21,晶胞参数为:a=8.753(3)Å,b=9.102(3)Å, c=5.2647(16)Å,V=419.4(2)Å3。该晶体的非线性光学效应约为0.6倍KDP(KH2PO4),光学带隙宽度为7.52eV,紫外截止边为165nm,对可见光及近红外波段具有较高的透过率,该方法操作简便、成本低、污染少、所用原料毒性低、生长周期短;通过本发明所述的方法获得的大尺寸硫酸锂铵非线性光学晶体,在空气中不潮解、物化性能稳定、易于切割及抛光加工,且能生长出大尺寸、高质量的透明硫酸锂铵非线性光学晶体,适合制作非线性光学器件。
本发明涉及一种四硼酸六锂双折射晶体的制备方法和用途,该晶体化学式为Li6B4O9,分子量228.88,属于单斜晶系,空间群为P21/c,晶胞参数为a=3.329(6)Å,b =23.451(9)Å,c=9.197(3)β =92.587(5)°, V =710.68(4)Å3,Z=4;采用助溶剂法生长晶体,通过本发明所述方法获得的四硼酸六锂双折射晶体为负双轴晶体,透过范围180-3450nm,在该波段范围内双折射率为0.087(3450nm)-0.190(180nm)之间。该晶体可用于红外-深紫外波段,为负双轴晶体,该晶体易于加工,不易潮解;可用于制作格兰型棱镜、渥拉斯顿棱镜、洛匈棱镜或光束分离偏振器等偏振分束棱镜在光学和通讯领域有重要应用。
本发明涉及一种铕钐掺杂磷酸锂镁光激励发光材料及其制备方法,该材料的化学式为LiMgPO4 : Eu, Sm, B,具体制备方法为将原料氢氧化锂、硝酸镁、磷酸二氢铵、硼酸、氧化铕和氧化钐混合研磨,装入氧化铝材质的瓷坩埚,放入高温烧结炉中分段恒温烧结,再将氧化铝坩埚冷却至室温,即可得到铕钐掺杂磷酸锂镁LiMgPO4 : Eu, Sm, B光激励发光材料。该材料为橄榄石型结构,空间群为Pnma, 晶格常数为a=10.147?, b=5.909?, c=4.692?,铕钐掺杂并没有改变LiMgPO4材料的基本结构;该材料的热释光性能有了很大提升,灵敏度和辐射剂量信息存储的稳定性得到了有效的改进,氧化钐的加入提升了稀土铕离子的发光性能,该材料对环境污染小,成本低,可应用于环境、医学以及人体辐射剂量的非在线和实时在线测量。
本发明涉及集流体及电化学腐蚀技术领域,是一种二级腐蚀三维多孔锂电池集流体及其制备方法,该二级腐蚀三维多孔锂电池集流体按下述制备方法得到:先将铝箔放入磷酸水溶液中进行磷酸腐蚀处理,然后将铝箔放入一级电腐蚀液中进行一级加电腐蚀,接着将铝箔放入硝酸水溶液中进行硝酸腐蚀处理,再将铝箔放入二级电腐蚀液中进行二级加电腐蚀,最后将铝箔放入化学腐蚀液中进行化学腐蚀得到二级腐蚀三维多孔锂电池集流体。本发明可以增加活性物质吸附能力,改善现有技术中常遇到的掉粉、溶胀脱粉现象,增加比容量,降低接触电阻,增加正板板导电性,提高锂电池充放电容量,同时能够减小电池体积,延长电池寿命。
本实用新型公开了一种金属锂输送管路,包括输送金属锂管路,所述输送金属锂管路设有导磁性金属层,所述输送金属锂管路外周缠绕有电加热器,所述电加热器为电磁加热线圈,所述电磁加热线圈的磁场与所述输送金属锂管路的磁场相对应,从而可以通过电磁加热线圈对输送金属锂管路进行电磁加热,所述电加热器外周还套设有压缩空气冷却管路,所述压缩空气冷却管路设有控制电磁阀,所述电磁加热线圈和所述控制电磁阀均与控制器电连接,由控制器控制电磁加热线圈盒控制电磁阀的工作;本实用新型的优点在于,实现了温度控制,有利于金属锂的生产运输,提高了生产效率。
本实用新型涉及金属锂液纯化技术领域,是一种金属锂液丛式过滤器,其包括上壳体和下壳体;上壳体开口朝下,下壳体开口朝上,上壳体的下端与下壳体的上端密封固定安装在一起,在下壳体上部固定安装有使下壳体内部处于密闭状态的横向板,横向板上设置有至少两个纵向安装孔,在纵向安装孔上固定安装有不锈钢滤芯,不锈钢滤芯的下部以上部位伸入上壳体内,不锈钢滤芯的过滤孔径为0.2μm至0.5μm。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,其能有效地增加过滤面积,过滤精度精准,能高效的除去金属锂液中的氮化物杂质,提高金属锂液的产品质量,并且拆卸、清理操作方便,降低了安全风险,提高了工作效率。
本发明提供的一种氟硼酸锂非线性光学晶体的制备方法和用途,该晶体化学式为Li2B6O9F2,分子量为260.7,属于单斜晶系,空间群为Cc3,晶胞参数为:a=4.8211(12)Å,b=16.149(4) Å,c=10.057(3)Å,Z=4,V=782.5(3) Å3,采用坩埚下降法生长出大尺寸氟硼酸锂晶体,使用粉末倍频测试方法测量了Li2B6O9F2晶体的相位匹配能力,其粉末倍频效应为1KDP,它的紫外吸收边接近160nm;该Li2B6O9F2晶体能够实现Nd : YAG(1064nm)的2倍频,并且,可以预测Li2B6O9F2能够用于Nd : YAG的3倍频,4倍频,5倍频的谐波发生器。另外Li2B6O9F2晶体无色透明,在空气中不潮解,化学性能稳定,可将在各种非线性光学领域中获得广泛应用,并将开拓紫外波段的非线性光学应用。
本发明涉及一种化合物硼酸锂铷非线性光学晶体,化学式为:Li6Rb5B11O22,晶体属单斜晶系,939.90,空间群为C2,晶胞参数为a=11.6252(5),b=7.1010(3),c=13.7442(5),Z=2,V=1085.76(8)。该化合物采用助熔剂法生长晶体,该化合物非同成份熔融化合物;该方法具有制备速度快,操作简单,成本低,所制晶体具有至少厘米级的大尺寸,透光波段宽,机械性能好,不易碎裂,物化性质稳定,易加工等优点。通过该方法获得的硼酸锂铷非线性光学晶体作为制备非线性光学器件的用途。
本发明公开一种硅基负极材料的制备方法,包括,取氧化亚硅作为原料,先对氧化亚硅原料进行表面改性处理,再用表面改性处理后的氧化亚硅与少层石墨烯结合制备硅基容量单元,然后将硅基容量单元和碳基材料混合制得硅基负极材料。本发明还公开采用上述方法制备的锂离子电池的硅基负极材料、包含该硅基负极材料的负极、以及锂离子电池。本发明可以提高锂离子电池的可逆容量和库伦效率,减少体积膨胀。
本实用新型涉及路灯技术领域,提供了一种锂电池太阳能物联网多功能路灯。包括:基座、灯杆、清洗装置、若干灯罩、风力发电装置、控制器和服务器;其中,灯杆安装于基座的上表面,清洗装置安装于灯杆的顶端侧面,若干灯罩安装于灯杆的上部;灯罩上设有多个太阳能电池板、多个锂电池和多个LED灯,多个LED灯可选择开启;服务器与控制器远程通讯连接,控制器电连接灯杆、清洗装置、若干灯罩、多个锂电池和风力发电装置。本实用新型的有益效果在于:通过物联网对布置在大范围内的路灯进行控制,远程打开单个LED灯或多个LED灯;同时能够远程控制太阳能电池的充电、灯杆的伸缩和LED灯的照射角度等;该路灯能够高效运行、降低能耗。
本实用新型涉及溴化锂制冷机组循环水过滤装置技术领域,是一种溴化锂制冷机组吸收器循环水过滤装置,其包括吸收器壳体、过滤网、左前竖板、左后竖板、右前竖板和右后竖板,左前竖板、过滤网的左边缘和左后竖板自前而后通过紧固件固定安装在一起,右前竖板、过滤网的右边缘和右后竖板自前而后通过紧固件固定安装在一起。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,过滤网能够阻挡循环水中的杂质进入列管中,从而避免了循环水中的杂质在列管中沉积,即避免了列管出现堵塞现象,进而提高了溴化锂制冷机组的制冷效果,保证生产能够正常有序进行,同时,避免了对堵塞的列管进行清理和疏通作业,从而减少了清理和疏通列管作业带来的安全隐患。
本发明公开的属于物料输送技术领域,具体为一种用于碳酸锂气力配料输送装置系统,包括发送罐,所述发送罐顶端安装有负压间,所述负压间内安装有卸料斗,所述发送罐的进风口固定连接送风管路,所述送风管路远离所述发送罐的一端固定连接储气罐,所述储气罐底端通过导管连接压缩机,所述卸料斗的出口固定连接收尘管路,本发明的有益效果是:便于实现机械自动化,可减轻劳动强度,减少人员,实现工艺配料稳定,为后续提供合格原液;密封性好,在输送过程中,可以防止物料受潮、污染或混入杂物;在负压操作间操作,防止工业碳酸锂在解包过程中产生碳酸锂的飞扬,造成周围环境影响,减少对操作人员职业伤害。
本发明公开了一种电池级无水碘化锂的制备方法,锂盐和氢碘酸混合搅拌、过滤、蒸发、结晶、分离得三水碘化锂针状结晶,再预干燥和真空干燥,最终得到电池级无水碘化锂。本发明制备过程简单,原料廉价易得,制备成本低。整个合成过程不采用任何有机溶剂,无毒,绿色环保。本发明制备的无水碘化锂水分低于0.02%,与进口产品质量相当。?
本发明涉及一种锂离子电池三元正极材料的快离子导体包覆改性方法,该方法首先是配制包覆液,将LiOH﹒H2O、H3BO3和LiF放入去离子水中匀速搅拌,然后将镍钴锰三元材料倒入搅拌好的包覆液中再匀速搅拌,再将搅拌好的混合液在水浴条件下蒸发完全,经过研磨、热处理、再研磨、过筛得到锂离子电池三元正极改性材料。该方法中包覆的这层锂硼氟锂快离子导体玻璃降低了正极材料与电解液之间的接触面积,抑制了两者由于直接接触而发生的副反应。同时本发明制备方法简单,流程短,步骤易于操作,且材料加工性能与电化学性能优异,降低了电池的阻抗,提高了材料的高倍率性能和循环稳定性。
本发明涉及一种利用锂铍尾矿制备微晶玻璃的方法,其特点是以锂铍尾矿为主要原料,添加一定量的石灰石和铜镍水淬渣,制备微晶玻璃。其基本过程为将原料烘干,配料,混合,熔融,浇铸,退火,热处理得到微晶玻璃。本发明以锂铍尾矿和铜镍水淬渣为原料,不添加其他化工原料,采用熔融法制备的微晶玻璃,兼具微晶和玻璃特性,具有优良力学性能、热冲击性能和化学稳定性。本发明不仅将锂铍尾矿和铜镍水淬渣协同处理,降低了微晶玻璃的生产成本,而且具有显著的经济和环保效益。
本实用新型涉及冶金工业领域,公开了一种金属锂渣的回收反应装置及处理装置,其包括循环液槽、循环管路、循环泵和反应器,循环管路一端与循环液槽相连通,另一端与反应器相连,循环泵设置于循环管路上,循环液槽的顶端设置有进液口,反应器的出料口的位置与循环液槽的进液口的位置相对应。该装置为循环反应装置,显著提高了金属锂渣的回收效率,节省了人力物力。此外,本装置采用氢氧化锂近饱和溶液与金属锂渣进行反应,反应速率大幅降低,单位时间内产生的氢气量和反应热明显减少,不易引起锂渣燃烧和爆炸,提高了生产作业的安全系数。
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