本发明公开了一种玻璃油墨及其制备方法与应用,涉及玻璃材料技术领域;该玻璃油墨包括以下制备原料:玻璃粉35%~55%;β‑锂霞石5%~20%;颜料20%~35%;调墨油15%~30%;所述玻璃粉的软化温度为470℃~500℃。本发明的玻璃油墨不含铅镉,满足环保和可持续发展要求,其制备工艺流程简单。其能很好的匹配高硼硅玻璃钢化深加工的使用,热膨胀系数为4×10‑6/℃~5×10‑6/℃,烧结温度为680℃~720℃,耐化学性、黑度、遮蔽性能良好。
本发明公开了一种C3N/MoS2范德华尔斯异质结复合材料,所述范德华尔斯异质结复合材料为多层的MoS2和多层的C3N交替插层复合而得,所述范德华尔斯异质结复合材料中,C3N中的一半N原子处于Mo原子和S原子共同组成的六边形中心位置,另外一半N原子处于Mo原子和S原子成键中间位置。本发明所提供的上述结构的范德华尔斯异质结复合材料,杨氏模量大,面内刚度大,可获得较优异的循环稳定性;复合材料为金属能带结构,导电性好;锂离子扩散势垒低,最大比容量可达673mA h g‑1。
本发明属于电池材料领域,具体涉及一种极化复合隔膜,包括基膜以及复合在其表面的极化膜,所述的极化膜为含卤聚合物经极化处理后的膜、其负偶极子分布在极化膜层的外表面。本发明还提供了所述的材料的制备:预先将含卤聚合物复合在基膜表面,并在温度为60~100℃的温度下晶化处理大于或等于15h;得到晶化复合前驱膜;采用正、负极片夹持晶化复合前驱膜,其中,基膜和正极片接触,通电进行极化处理,制得所述的极化复合隔膜。本发明创新地在基膜表面复合所述含卤聚合物极化膜,如此能够有效提高锂离子迁移速率并减缓循环过程中正负极材料的失效过程,并抑制过渡金属的溶解和迁移,从而提高材料的容量及循环性能。
本发明属于陶瓷釉料领域,具体公开了一种新骨质瓷窑变釉及其制备方法。该窑变釉由以下釉料于1255~1268℃氧化烧结得到,所述釉料的成分按质量百分比计为:熔块25~35%、滑石5~10%、碳酸钡3~5%、贵州土3~5%、氧化锌8~12%、方解石7~10%、石英10~20%、锂辉石10~20%和添加剂5~8%。本发明通过严格控制釉料配方成分和含量、以及烧成时的温度,创造性地得到新骨质瓷窑变釉,改变了以往中温不能烧新骨质瓷窑变釉的情况。所得产品釉面光滑细腻、颜色鲜艳,大大提升了产品的档次,提高了产品的市场竞争力。
本发明公开了一种基于云支付的智能充电储能服务器,包括储能设备、云端服务器和储能设备上安装的智能设备,所述储能设备设置为能快速充电和放电的锂电池,所述智能设备通过无线网络连接云端服务器,所述云端服务器通过无线网络连接智能终端,所述智能设备包括登录模块、充电模块、支付模块、报警模块和输出模块,所述报警模块设置在储能设备上,所述储能设备在不使用时放置在充电站内,与充电站内的充电器相连接,充电器通过另一端连接蓄电池,多组蓄电池通过变压器与充电站上方设置的太阳能储能设备相连接,还与充电站的室内V电路相连接。该基于云支付的智能充电储能服务器,不仅解决了电动汽车用电难的问题,而且一定程度上也保护经营者的权益。
本发明属于陶瓷釉料技术领域,具体是涉及到一种颗粒状双层反应釉和制备方法,为一种颗粒状双层反应釉,包括以下组份及各自重量份:底釉:钠长石30‑40份,石英5‑15份,硅灰石5‑15份,煅烧氧化铝2‑6份,高岭土25‑35份,色剂15‑25份;面釉:高硼熔块35‑45份,石英15‑25份,硅灰石5‑10份,锂辉石5‑15份,煅烧氧化锌10‑20份,高岭土5‑15份,煅烧滑石5‑10份,钛白粉5‑10份,硅酸锆5‑15份;本发明的烧成时间短,具有较高的抗热震性能和釉面硬度。
本发明公开了一种磷酸铁@碗状空心碳球/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法如下:首先用模板法制备空心碳球,在其表面原位生长磷酸铁,再与石墨烯复合,最后在一定的温度下处理,得到本发明的磷酸铁@碗状空心碳球/石墨烯复合材料。由于内部有起到支撑作用且导电性良好的碗状空心碳球作为载体,外部有高导电性材料石墨烯的包覆,因此能够极大提高磷酸铁的电子导电率,从而很好的解决该类材料普遍存在的电子导电率较低的问题。将本发明制备的复合材料应用在锂离子电池、钠离子电池和钾离子电池正极材料上,都具有优异的电化学性能,为高性能正极材料的发展提供了新技术,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种生物质和地热能互补有机朗肯循环分布式能源系统,该分布式能源系统包括生物质燃烧子系统、有机朗肯循环发电子系统、烟气分流及制冷子系统和地源热泵子系统,主要设备包括生物质燃烧室、旋风除尘器、第二换热器、第一蒸发器、蒸汽透平、第一冷凝器、循环泵、烟气分流器、烟气型溴化锂制冷机、水泵、地下换热器、第二蒸发器、压缩机、第二冷凝器、节流阀和第一换热器。本发明集成了生物质有机朗肯循环和地源热泵两种能源技术,通过系统互补集成实现了两种能源高效利用。该系统总能效率高达70%以上,对于优化能源系统结构,实现多种能源产品输出,环境可持续发展具有重大意义。
本发明公开一种BCN纳米陶瓷纤维的制备方法,制备步骤包括:1)以聚丙烯腈纤维为纳米纤维模板;2)采用氢化铝锂将腈基还原为氨基;3)采用三氯硼吖嗪与氨基反应生产氮化硼;4)通过高温处理获得最终的BCN纳米陶瓷纤维。与现有纳米陶瓷纤维相比,本发明提供的BCN纳米陶瓷纤维制备方法工艺流程简单,不需要纺丝成形设备,避免了敏感BCN陶瓷先驱体合成与纺丝对环境的苛刻要求;同时,本发明提供的BCN纳米陶瓷纤维的单丝直径为50~500nm,密度为0.1~0.2mg/cm3,热导率为20~30W/m·K,介电常数为8~12,可用作优良的隔热材料和吸波材料。
本发明涉及一种适用于铜及其合金的微弧氧化表面处理方法及其制品。该处理方法采用等离子体电解氧化(微弧氧化)技术,在特定的电解液(硅酸盐、铝酸盐等)和电源参数条件下,实现了在金属铜及其合金表面一次性制备含铜的氧化陶瓷膜的目的,解决了以往研究中铜及其合金不能直接使用等离子体电解氧化法制备陶瓷膜的技术问题。该方法具有操作简单、制备效率高等优势,铜合金表面制备的陶瓷膜对基体的耐腐蚀性能有一定的提高,该氧化物在锂电池负极材料、传感、超导材料和耐磨擦等方面有应用前景。
本发明涉及枪弹技术领域,具体涉及一种轻量化的铝合金材料及其在制备弹壳方面的应用。所述的铝合金材料的成分包括锌4.0~7.0wt.%,铜1.0~2.0wt.%,锰0.3~0.7wt.%,锂1.0~2.0wt.%,稀土0.01~0.05wt.%,钛0~0.05wt.%,铬0~0.05wt.%和铝。本发明采用所述材料制得的弹壳具有低密度、高比强度、良好的耐蚀性能和卓越的超塑成形性能,可承受400MPa的膛压和1000℃以上的瞬时高温,有效避免弹壳开裂、烧蚀现象,弹头初速1200m/s以上,与钢弹壳相比较整体质量降低20%以上,各项参数达到军方使用标准,可成功替代目前使用的铜质、钢质弹壳,减轻轻武器重量。
本发明属于建筑建材领域,涉及一种高强度保温混凝土及其制备方法,其特征在于,以质量百分数计,其配方原料的组成如下:普通硅酸盐水泥30‑40%,钛废渣20‑25%,红石膏10‑15%,聚合物乳液3‑8%,发泡剂1.5‑5%,硬脂酸钙1‑2%,氯化锂2‑3%,聚羧酸减水剂0.6‑0.8%,聚丙烯纤维0.1‑0.3%,水10‑15%;所述聚合物乳液由甲基丙烯酸磺基甜菜碱单体、醋酸乙烯酯、去离子水和助溶剂在引发剂的作用下聚合而成。本发明制备得到的高强度保温混凝土导热系数低,强度大,吸水率低,保温效果好,是一种理想的建筑材料,可进一步在建筑相关行业推广。
本发明公开了一种无机固态电解质与正极间的过渡层设计方法,属于全固态电池技术领域,该设计方法包括:首先将正极活性材料和无机电解质材料按设定比例进行球磨混合,并配置成不同比例的过渡层浆料;然后将这些不同比例的过渡层浆料按梯度顺序涂覆于正极表面;最后将涂覆有梯度过渡层的正极片与无机固态电解质片紧密贴合在一起,梯度过渡层介于正极片与无机固态电解质之间。本发明通过在正极与无机电解质间引入梯度过渡层,减少了正极与无机电解质间因颗粒微观尺寸和微观结构差异造成的间隙和晶界等问题,并且梯度过渡层的存在为锂离子的传输提供了有效通路,进一步降低了离子的界面传输阻力,提高了全固态电池的循环稳定性。
本发明公开了一种中温快速烧成强化釉,该中温快速烧成强化釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;钠长石12份~15份;石英15份~20份;方解石5份~10份;氧化锌3份~5份;锂辉石2份~5份;高岭土4份~7份;界牌泥5份~10份;硅酸锆10份~13份;硼砂6份~10份;外加220目刚玉粉末2份~3份;该中温快速烧成强化釉,是通过刚玉粉末在1200℃的温度下不熔融的原理研发而成的,由于刚玉的硬度只低于金刚石,故通过刚玉做骨架,来实现釉面的强化,该釉具有良好的使用性能,使广大用户青睐的产品。
本发明公开了一种黑底白霜拍釉装饰,该黑底白霜拍釉装饰底釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;钠长石20份~25份;锂辉石10份~15份;氧化锌3份~6份;白云石6份~9份;界牌泥7份~11份;铁红15份~20份;氧化钴2份~3份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;钠长石15份~20份;方解石10份~12份;白云石14份~16份;贵州土4份~6份;界牌泥15份~20份;铝粉2份~3份;硅酸锆12份~15份。该黑底白霜拍釉装饰是通过在高温下面釉具有较强的乳浊性、熔融性在黑色的底釉上形成霜状效果,受到了广大年轻群众的喜爱。
本发明涉及智能笔技术领域,公开了一种磁吸充电式智能笔,包括笔身、笔尖、笔头、开关、导线;笔头的顶部固定安装有一组半球形结构的充电头,笔头和充电头的外部共同嵌套有一组下部设置为开口状结构的充电套,充电头的顶部左右两侧设置有两组相互对称的外磁铁,外磁铁的中间位置设置有一组截面为圆形结构的凸金属板,所述充电头的顶部左右两侧分别设置为正负极连接到充电电池组内部的锂电池两端,所述充电套的内顶部对应外磁铁和凸金属板的位置分别设置有相互磁性连接的内磁铁,以及设置在内磁铁内顶部的凹金属板。本发明的优点是:充电方式简单,操作便捷,速度快,安全性高,可利用自然资源,具有良好的安全防护作用。
本发明公开了一种具有仿石质感外墙涂料的制备方法,该方法以废弃轮胎为原料与磨洗后的萤石矿渣以及锂皂石粉末比例混合后得到改性轮胎粉碎料;然后将与聚丙烯酸乳液、着色剂、玉石粉、水以及助剂混合后分散制得得到色块着色剂,将改性轮胎粉碎料在色块着色剂中,一并加入硅酸钠处理后养护制成仿石色块;将仿石色块与聚丙烯酸乳液、甲基丙烯酸羟乙酯、硅微粉、钛白粉、丙烯酸六氟丁酯、增强纤维分别经过分散、搅拌后即得到成品外墙涂料。本发明仿石材效果佳、比重低、立体感强、耐候性好、是一种综合性能优越、性价比高、具有广泛应用前景的外墙涂料。
本发明公开了一种具有多孔结构的氧化锰/镍微米球及其制备方法和应用。分别以乙酸锰和乙酸镍为锰源和镍源,尿素为沉淀剂,水和乙二醇为溶剂,先采用水热法合成锰和镍的碳酸盐前驱体,然后在氩气气氛下煅烧后得到多孔的氧化锰/镍微米花球。微米球中锰和镍元素均匀分布,且球由纳米颗粒自组装而成,同时,球表面存在许多相互交错的纳米片,每个纳米片均由两层更薄的纳米片相互叠加而成,层之间存在空隙,比表面积较大。由二次颗粒组装而成的多孔结构不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,从而极大改善了其用作锂离子电池负极材料时的电化学性能。本发明操作便易,反应条件可控,易于放大实验。
本发明提供了一种多孔泡沫镍钴材料的制备方法,包括多孔海绵基材导电化——电沉积镍——电沉积钴——复沉积镍——热处理。本发明的制备方法,工艺简单,使用本发明方法制备得到的多孔泡沫镍钴合金材料,具有较均匀的晶体结构,有效改善了材料用于电极过程中容易出现断裂及内阻过大的问题,更能满足动力型锂离子电池需要。
本发明提供了一种耐候性钛白粉的制备方法,该方法包括对经过漂白、二次水洗后的偏钛酸进行掺杂,所述掺杂方法为向二次水洗后的偏钛酸中依次加入磷化合物、镁化合物、锑化合物、铝化合物、锂化合物、钾化合物的水溶液,混合均匀。本发明的钛白粉的制备方法有利于降低钛白粉中铁含量,不仅产品各项质量指标较好,且光催化活性大为降低。
本发明公开了一种天然气基分布式能源系统与地源热泵耦合的复合供能系统,该系统包括燃气轮机、溴化锂吸收式机组、余热锅炉、第一水源热泵机组、第二水源热泵机组、第一换热器、第二换热器、第三换热器、吸收式除湿装置、地下换热器、并网装置、冰蓄冷装置、第一蓄热水箱、第二蓄热水箱、建筑能耗监测与控制装置和信号反馈控制网络。本发明充分利用了分布式能源系统的余热,进一步提高了总能系统的效率。本发明综合利用了化石清洁能源和可再生能源两种能源技术,进行耦合和集成,实现了两种能源的优势互补。该系统与现有的复合供能系统相比,不仅大大提高了能源利用效率,而且可以创造巨大的环保效益,具有重大的现实意义。
本发明涉及锂电池制造技术领域,具体涉及一种立式叠片机及电芯制造设备。立式叠片机包括:机架,包括立板;隔膜放卷装置,设置在立板上且用于放卷隔膜;叠片装置,设置在立板上,叠片装置对隔膜进行Z字形折叠且将正极片、负极片交替叠放在隔膜上,以形成叠片。本发明将隔膜放卷装置和叠片装置设置在垂直于水平面的立板上,即叠片机采用立式结构,充分利用竖向空间,极大的减少了叠片的空间和占地面积,且在立板的两侧对立式叠片机进行维护,维护方便。
一种复合包覆的三元正极材料,所述三元正极材料包含三元正极材料基体和包裹在基体表面的铝钴氟包覆层;复合包覆的三元正极材料的制备方法包括以下步骤:(1)将三元前驱体与锂源、掺杂剂M化合物混合,在氧气气氛下进行烧结处理,烧结温度为850~950℃,时间为10~15h,得到三元正极材料基体;(2)将三元正极材料基体与铝源、钴源和氟源进行混合,在氧气氛围下进行烧结,得到所述的三元正极材料。本发明通过含氟有机物高温分解得到HF,以及利用含γ‑氧化铝对HF的强吸附作用,同时复合含钴化合物,实现了Al,Co,F共包覆,制备的正极活性高温循环容量保持率、高温循环阻抗增长和高温存储性能都得到大幅提升。
本发明提供一种空间释放试验设备测试系统,涉及设备测试系统技术领域。该一种空间释放试验设备测试系统,包括主板模块、模拟采集模块、电源控制模块、液晶屏模块、触控屏模块和机体,所述主板模块由主板、内存和硬盘组成,所述模拟采集模块由PIC转接板和模拟采集卡组成,所述电源控制模块包括电源控制板,所述液晶屏模块包括液晶屏和信号转换模块,所述触控屏模块包括触控屏驱动板和电容触控屏,所述机体包括前框、后盖、航插、锂电池组模块、1#压力传感器和2#压力传感器以及继电器K1~K6。通过主板提供一个软件运行平台和硬件通讯接口功能,设置各种按键和界面结合,提高测试系统的智能化,实现设备与测试系统的融合。
本发明公开了一种燃气具用绿色陶瓷炉头及其制备方法,其中,燃气具用绿色陶瓷炉头的制备方法,包括以下步骤:1)按照原料的质量百分比计,提供高岭土60‑73wt%,滑石8‑12wt%,菱镁矿9‑15wt%,三氧化二铝1‑5.5wt%,锂辉石0‑2wt%,氧化铜2‑5.5wt%,将原料混合均匀,得到生料;2)向生料中加入3wt%的矿化剂后混合均匀,经过煅烧、冷却后研磨得到绿色熟料;3)提供25‑36wt%的步骤1中的生料,47‑58wt%的步骤2中的绿色熟料,6.1‑24.5wt%的造孔剂,1‑5wt%的油酸,1‑5wt%的柴油,0‑0.5wt%的甲基,0.1‑0.5wt%的聚氨酯丙烯酸酯,以及1‑5wt%的矿化剂,将上述原料混合均匀后加入7‑9wt%的水,再次混合均匀,得到绿色陶瓷炉头坯料;4)将绿色陶瓷炉头坯料成型,恒温干燥后,煅烧,得到绿色陶瓷炉头。本发明能够制备出稳定绿色的多孔陶瓷炉头。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅碳复合负极材料的制备方法及其制备的负极材料。本发明采用氧化气氛处理微米级工业硅粉进而获得纳米级的硅颗粒,通过第一碳源增加材料的电子导电性,提升硅颗粒的利用率,第二碳源构筑空腔结构,保持硅颗粒的结构稳定性,第三碳源增强一次颗粒之间的连接性,构筑完整的碳层保护外壳,提升材料的结构完整性;最后得到十微米级的大颗粒,更有利于用于工业化生产,其既具备实验室中纳米级的优势,也具有工业化应用的条件。
一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料及其制备方法。本发明的一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料其化学式为Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3,其中x、y为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.05,m为质量分数,0<m≤3000ppm。本发明方式包含以下步骤:以一定化学计量比配置含镍、锰、锶的无机盐溶液,采用共沉淀法合成颗粒较小、形貌疏松、比表面积较大的[NixMn1‑x‑ySry](OH)2前驱体;将前驱体粉末通过高能混合器与硅源、锂源充分混合,并经随后的焙烧、粉碎过程得到单晶型Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3正极材料;本发明的改性单晶型无钴高镍三元正极材料具有较好的晶体结构,以其作为正极材料制得的电池具有优异的电化学性能;本发明制备方法简单可控、成本低廉,适用于工业化生产。
本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁搪瓷钛白面釉及制备方法。它属于搪瓷技术领域,配方中各组份的质量份分别是:石英30‑33份,零水硼砂18‑21份,钛白粉14‑16份,碳酸镁1‑2份,三聚磷酸钠2‑4份,氟硅酸钠6‑8份,碳酸钾3‑5份,碳酸锂2‑3份,钾长石2‑3份。以上原料按上述比例混合均匀,在1230±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度740‑780℃。本发明配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁搪瓷钛白面釉在生产过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的重大技术难题。
本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种软包电池的折边工艺及结构,该折边工艺包括以下步骤:1)、一折:将电池热封后形成的位于电芯侧面的封印边向上或向下折叠形成第一折边;2)、二折:将封印边沿着与所述第一折边相反的方向折叠形成第二折边,以使所述第一折边在所述第二折边的外侧。相比于现有技术,本发明的折边工艺将锋利的第一折边控制在外侧,不与电芯主体直接接触,可有效避免双折边过程中第一折边刮伤电芯主体的风险,避免胀气漏液电芯流入客户端,提升产品良率。
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