本发明适用于陶瓷加工领域,提供了一种高性能特殊陶瓷材料及陶瓷器皿,该陶瓷材料采用LiO2-Al2O3-SiO2三元配方体系,是以锂渣为主要材料,配以贵州高岭土、广西白土、紫木节土和辅助材料烧制而成的。本发明提供的采用膨胀细数极低甚至为负值的Li2O-Al2O3-SiO2配方体系,根据要求满足各化学成份合理的摩尔比,其强度高、耐腐蚀、耐高温,具有耐急冷急热600℃-20℃热交换不裂的热稳定性,使用该材料制作的器皿煅烧稀土矿,使用时间长,能保证煅烧后稀土的纯度,并且主要材料锂渣是是锂盐厂提炼碳酸锂生产过程的副产品,利用锂渣是再生资源循环使用,既节省了矿资源,又减少了对环境的污染。
一种寻北仪电源系统,包括矩形壳体,壳体一面设有电源连接器、电源按钮,壳体另一面设有电池门、不脱落螺钉、销轴,壳体内设有滤波器、电极、电极固定板、电池盒,所述电池盒内设有锂离子电池组,电池盒两侧设有滑块和直线导轨,滑块沿着直线导轨作往复直线运动,直线导轨安装在导轨固定座上。本系统含有蓄电功能的锂离子电池组,当外界通过电源连接器上电时,一方面对系统供电,另一方面对锂离子电池组充电,当外界断电时,系统供电会无缝切换到锂离子电池组,由锂离子电池组对整个系统继续供电一段时间,当需要更换备用电池组时,只须拧松不脱落螺钉,打开电池门,利用滑块和直线导轨即可轻松拉出电池盒更换电池,拆装方便快捷。
本发明提供一种从稀土二次资源中提取有价金属的方法,包括以下步骤:S1,将氟化物体系稀土熔盐电解渣置于盐酸溶液中浸出、过滤得到浸出液;S2,向步骤S1中得到的浸出液中加入双氧水、氢氧化钠进行预处理、过滤得到滤液;S3,将步骤S2得到的滤液进行蒸发;S4,将步骤S3蒸发后的上清液缓慢加入到热碳酸钠溶液中反应,反应结束后过滤得到滤饼,滤饼干燥后得到碳酸锂固体,本发明提供的从氟盐体系稀土熔盐电解渣中提取锂的方法,将稀土熔盐电解渣中的锂从原料到产品的回收作出了一条系统、完整、可行的工艺,过程产生的浸出渣、预处理渣等还可进行再回收,大大提高了资源利用率,最终得到碳酸锂,完成锂的回收,节约了稀土回收的成本。
本实用新型提供了一种端拾器,用于拆卸锂电池电芯,包括连接法兰、夹持机构和柔性夹爪,夹持机构通过连接件与连接法兰连接,夹持机构包括夹持部和第一驱动组件,夹持部通过滑块与连接件滑动连接,第一驱动组件设置于连接件上,柔性夹爪位于所述夹持部上,柔性夹爪与锂电池电芯抵接,夹持部上设置有第二驱动组件。本实用新型提供的端拾器,通过第一驱动组件来控制夹持部移动,能够实现对不同型号的锂电池电芯进行夹取,利用第二驱动组件控制柔性夹爪夹紧锂电池电芯并进行旋转,以将锂电池电芯的正极和负极材料分离,同时由于柔性夹爪具有一定的弹性,能够提供弹性缓冲力来适应各种柔性度不同的电芯,避免夹紧作用力过大损坏锂电池电芯。
本实用新型公开了一种储能机柜模块自身压紧结构,其包括锂离子电池模块、外壳支架和压紧机构,锂离子电池模块设有多个,在外壳支架内一个个依次在垂直方向叠加,压紧机构设置在最上层的锂离子电池模块上。本实用新型的有益效果为:将锂离子电池模块一个个在垂直方向叠起,依靠模块重量将电芯压紧,在最上层增加一个压紧机构,将所有模块压紧,即无须每个模块增加夹紧也能达到所有模块都处于夹紧状态的效果。锂离子电池模块膨胀时,挤压压板,压板挤压弹簧,弹簧回弹,更加压紧压板,进而压紧锂离子电池模块。
本实用新型公开了一种耐高温手机电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体包括镍钴锰酸锂电池芯,所述镍钴锰酸锂电池芯的外侧包覆有一层隔膜,所述镍钴锰酸锂电池芯的一侧连接有手机电池正极耳和手机电池负极耳,所述手机电池正极耳和手机电池负极耳与镍钴锰酸锂电池芯之间连接,所述镍钴锰酸锂电池芯的外侧设置有电池护框,所述手机电池正极耳和手机电池负极耳的外侧设置有绝缘片,所述绝缘片嵌在电池护框内,所述电池护框以及隔膜的外侧缠绕有铝塑包装薄膜,该耐高温手机电池,产生的热量快速传递到石墨烯散热层进行散热,使电池具有良好的耐高温。
一种无线充电便捷式气体检测仪,它包括电化学传感器、传感器电路、ADC电路、无线供电电路、锂电池充电电路、锂电池、DC‑DC电路、微型控制器、DAC电路、显示电路和蜂鸣器,其特征在于:所述的微型控制器通过导线分别与DC‑DC电路、DAC电路、ADC电路、显示电路和蜂鸣器连接;所述的DC‑DC电路与锂电池连接,锂电池与锂电池充电电路连接,锂电池充电电路与无线供电电路连接;所述的ADC电路与传感器电路连接,传感器电路与电化学传感器连接。本实用新型通过无线供电电路不间断地对锂电池充电电路供电,克服了现有插拔式的电源充电方式的弱点,不仅简化了充电方式,而且能够保证在复杂环境下长时间工作。
本实用新型公开了一种针对静电收集的手机充电装置,其目的在于提供一种针对静电收集的手机充电装置,通过收集静电为手机电池进行充电,在利用能源的同时避免了静电对电子设备造成的威胁及损害,本实用新型所述装置包括静电收集模块和锂电池充放电模块,所述静电收集模块包括外层金属薄膜、内层碳薄膜,所述锂电池充放电模块包括内部的电路板,所述电路板上设有线性锂二次电池充电器芯片CN3056,通过所述金属薄膜导入并收集静电并于所述碳薄膜及所述线性锂二次电池充电器芯片CN3056构成回路,所述线性锂二次电池充电器芯片CN3056连接手机电池,所述线性锂二次电池充电器芯片CN3056的5v接入手机自带的充电管理芯片的输入。
本发明涉及一种中温型防腐蚀氟铝酸盐钎剂及其制备方法,所述钎剂为以江西锂云母提锂后所得沉锂母液为基础溶液,经除杂后得富含K、Rb、Cs溶液作为原料溶液,通过配料添加氟化铝、氟化钾、氟化铷和氟化铯的一种或几种制备混合型钎剂,所添加的上述金属盐亦可采用锂云母提取而得。由于锂云母中富含铷铯,从而大大降低了新型钎剂的生产成本,同时对江西锂云母矿也实现资源最大化利用。本发明适用于铝合金及高镁合金焊接,尤其对镁含量高的合金有特殊的活性。
一种可有效提高矿山资源综合利用率的选矿工艺,根据矿山矿石性质特点及市场需求,针对以钨、锡、钽、铌为主,兼有锂、铷、铯、长石等的多金属矿床,综合应用各种选矿工艺,生产不同品质的多元化系列产品,采用重选工艺回收钽铌;重选尾矿脱泥后经浮选回收锂云母精矿;浮选尾矿再经隔粗、脱铁、分级、脱水分别获得粗、细粒锂长石粉产品;所有尾矿合并经压滤获得低档长石产品。采用此工艺,对一些矿山,其资源可由目前的“多回收,少排放”转变为“全回收,零排放”,实现矿产资源综合利用水平最大化,可使矿山资源综合利用率达95%以上,基本实现无尾矿排放。
本实用新型实施方式公开了一种新型太阳能路灯,属于路灯领域的技术方案,包括太阳能组件、LED灯、灯杆、锂电池和控制器;所述太阳能组件和所述LED灯设于所述灯杆上;所述灯杆内部设有容纳腔,所述锂电池和所述控制器设于所述容纳腔内;所述太阳能组件与所述控制器电性连接,所述LED灯与所述控制器电性连接,所述控制器与所述锂电池电性连接;所述控制器用于将所述太阳能组件产生的电能送至所述锂电池存储,以及将所述锂电池存储的电能用于为所述LED灯供电;由于锂电池体积小,所以无需在安装地点增设地下空间,降低了新型太阳能路灯的安装成本,另外,由于锂电池无污染、寿命长,保证了新型太阳能路灯能够更好的稳定工作,从而同时降低了新型太阳能路灯的维护成本。
本发明提供一种植物生长LED灯用红色荧光材料及其制备方法,该红色荧光材料为四价锰离子掺杂钛酸镓锂,其化学分子式为LiGaTiO4 : Mn4+,Li:Ga:Ti:Mn?=?1:1:(1?-?x):x,其中0.001?≤?x?≤?0.1。其制备方法为:分别准确称取含锂化合物、含镓化合物、含钛化合物及含锰化合物原料,经过研磨混匀后,控制温度450-600℃,预烧3-10小时;将预烧后的样品取出,再次研磨混匀后,控制温度900℃-1100℃,高温烧制5-10小时,随炉冷却至室温,即可制得四价锰离子掺杂钛酸镓锂。本发明的红色荧光材料具有宽的紫外与蓝光吸收,能将紫外与蓝光高效转化为600-780?nm光谱区的红光,发光中心为668?nm,可在白光LED照明和植物生长红色LED灯中得到应用。
本发明公开了一种耐热紫砂陶瓷器具,其生产制作原料包括坯料和釉料,按重量百分比计,坯料按下列组分配比而成:紫砂土1~15%、锂辉石25~38%、铝质粘土5~30%、高岭土5~30%、滑石粉2~6%、矾土5~20%、熟料5~20%、镁质粘士5~25%;釉料按下列组分配比而成:本坯泥20~35%、锂长石10~25%熟料15~25%、熔块8~15%、黄土12~25%、铁红6~9%、三聚磷酸钠0~0.15、水玻璃1~2%在陶瓷制品原料中加入锂辉石成份后,能大大提高陶瓷产品的耐热性,其既可电热使用,又可明火加热,且干烧不裂,因而其既可作餐具,又可作饮具。
本实用新型提供了一种防腐蚀漏电的储能电池盒,涉及电力储能技术领域,包括:装置盒和固定片,装置盒的正面固定连接有第一拆卸板,第一拆卸板的表面嵌入设置有若干个透热孔,锂电池的顶端右侧固定安装有正极芯片,锂电池顶端左侧固定安装有负极芯片,负极芯片的表面嵌套设置有绝缘塑料,锂电池的表面固定安装有防腐蚀匣体,锂电池的背面安装有离子散热风扇,离子散热风扇的表面固定安装有防尘网,离子散热风扇的外部固定安装有风扇盒。本实用通过负极芯片的表面嵌套设置有绝缘塑料,可以适度防止锂电池自放电,延长了锂电池使用寿命,能防止电池的正负极之间短路和漏电,能一定程度上延长锂电池的储存时间。
本发明公开了一种新型的双波混合干涉检测超声振动的装置及方法。该装置包括一个连续激光源(1),激光经50/50分束镜(2)分成两路,第一路激光经二分之一波片(3)后,全透射经过偏振耦合镜(4),透过的光束经过四分之一波片(5),经凸透镜(6)会聚到试块(7)表面,携带了试块(7)超声振动的光束经试块(7)表面反射经过凸透镜(6)和四分之一波片(5),该光全反射经过偏振耦合镜(4),经过二分之一波片(8)射入铌酸锂晶体(9);第二路激光经反射镜(10)反射,再通过反射镜(11)反射进入铌酸锂晶体(9);第一路携带了超声振动的信号光和第二路参考光在铌酸锂晶体(9)中形成干涉,干涉后的光经过会聚透镜(12)会聚到光电接收器(13)中。通过此装置,可以将光电接收器(13)接收的光强转化为电信号,经过信号处理可以解调出超声信号,根据该超声振动的信号图可以对材料的特性等做出评价。
本发明公开了一种采用除铜剂去除铅中杂质的方法,其用于铅锑合金、精铅生产过程中除杂,按照锅中铅液的铜含量添加除铜剂,搅拌,若铅渣完全分离则停止搅拌,若未完全分离则加入松香或NaOH继续搅拌,取样检测铜含量,若不合格返回除铜剂继续除铜,合格后取样检测锂含量,若不合格,则加入赤磷除锂,直至锂合格,铜锂合格后空搅5‑10分钟,停止搅拌。本发明的优点:产生的铅渣少,铅的回收率提高;不受材料锡含量以及温度的限制;在除铜过程中不需喷水降温,加松香量减少甚至可不加松香,明显减少烟气,降低对环境的危害;除铜合格后,不用降温和升温,就直接除锂,且低温时除锂可减少使用赤磷产生的浓烟;生产成本低、生产时间短。
本发明公开了一种上熔块釉二次烧成的高温高白瓷及其制备方法,属于陶瓷制备及加工技术领域。本发明日用高温高白瓷的制备原料包括坯料和熔块釉;所述坯料配方按重量百分比组成如下:锂瓷土20%‑40%、锂长石30%‑40%、高岭土20%‑40%、石英5%‑10%;所述锂瓷土、锂长石均选自宜春414钽铌矿。本发明从坯料配方入手,选用锂瓷土、锂长石并合理控制用量,能够有效改善坯料上熔块釉二次釉烧后釉面出现惊裂的缺陷。本发明日用高温高白瓷制备工艺简单,制备成本低,且白度、透度媲美高档骨质瓷,具有很好的市场前景。
一种陶瓷纤维蜂窝蓄热体及其制作方法:它利用陶瓷废料经粉碎后再与高岭土、锂长石、耐火陶瓷纤维通过加工制作而成。其重量组份为:陶瓷废旧料粉60-90份,高岭土10-30份,锂长石3-8份,耐火陶瓷纤维5-10份。将上述各组份按比例通过混合-球磨-加入耐火陶瓷纤维-搅拌-真空-制泥-成型-烘干-打磨-烧结而成。本发明所述的陶瓷废旧料粉是指:烧成或使用后的陶瓷辊棒废旧料、耐火材料废旧料、瓷球废旧料等通过粉碎而制得;本发明的优点在于可以节省生产成本,变废为宝;加入锂长石,降低了烧成温度,节省了成本;加入耐火陶瓷纤维,提高了陶瓷蓄热体的抗热震稳定性,延长了使用寿命;本发明所述陶瓷纤维蜂窝蓄热体不用桐油作润滑剂,改善了环境,达到环保的目的。
本发明公开了一种碳纳米管导电浆料及其制备方法,主要以价格低廉的有机溶剂为碳源,利用高温水热反应一步合成了N,Cl共掺杂的碳纳米管,卤族元素原子半径较大,本发明中Cl元素的引入撑大了碳纳米管的晶格间距,将其作为锂离子的电池的负极时,有利于Li+的穿梭,增强了锂离子电池长循环的稳定性。本发明以三聚氯氰为氮源和氯源,在高温高压的环境下,巧妙的将N,Cl共同掺杂在碳纳米管上,非金属元素N和卤素Cl在作为锂离子电池电极材料时具有协同作用,可以帮助锂离子快速在负极上入和脱出,将改性后的碳纳米管制备成导电浆料应用在锂离子电池负极材料上,显著提升了锂离子电池的稳定性和倍率性能。
一种烧结承载体,它由莫来石、铝粉、活性氧化铝、高岭土、石英、堇青石、菱镁粉、滑石粉、糊精、锰酸锂、磷酸铁锂、钴酸锂、微孔剂加工而成;其特征在于:按中重量组份,莫来石10‑25份、铝粉15‑30份、高岭土5‑15份、堇青石15‑20份、菱镁粉3‑8份、滑石粉3‑10份、活性氧化铝2‑8份、石英30‑50份、糊精6‑12份、锰酸锂2‑5份、磷酸铁锂2‑5份、钴酸锂3‑8份、微孔剂10‑15份;优点在于(1)加工工艺简单,原材料易得,使用寿命长,使用反复次数可达50次以上;(2)抗热震性强,不会影响烧结承烧物在烧结过程中的化学反应及结晶重组;(3)抗腐蚀性强;(4)环保安全;(5)强度大,不易破碎和粉末掉落,可广泛用在烧结中作承载体。
本发明公开了一种新能源汽车电池模组系统及快速散热方法,涉及新能源汽车技术领域,包括进气机构和电池模组,电池模组主要由锂电池箱及安装板构成,且锂电池箱通过支架安装于安装板的顶部,电池模组还包括散热板,散热板贴合嵌入安装于锂电池箱内底壁,锂电池箱顶部的两侧分别设有出气箱和进气箱,出气箱和进气箱的端口位置安装有波纹管,锂电池箱通过波纹管连接有进出气增压装置,该电池模组系统不仅能够方便安装,而且具有多级降温机构,有效提高了锂电池的散热的效果;本申请的快速散热方法,通过多级降温程序能够有效根据电池工作状态及天气影响进行智能开启,在电池进行持续有效散热的同时还能够实现节能。
本发明涉及锂离子动力电池散热技术领域,尤其涉及一种采用双通道气流的电池冷却装置,其双通道包括机组、一号风扇、二号风扇、导风板A以及导风板B,所述机组前端设有一号风扇、二号风扇,所述机组后端设有格栅,所述机组底端的上部设有基板,所述基板的上部放置锂电池,位于锂电池中部位置的基板上设有小孔;所述锂电池的前部设有与机组侧面垂直的导风板A,所述导风板A上设有分布规则且对称的小孔,所述锂电池的中部设有与机组侧面盖板平行的导风板B,本发明在保证电池组体积、电池数量和风扇数量与原电池组相同的前提下,能提供较低的温度和较均匀的温度分布,有利于设计寿命长、可靠性高的高性能锂离子电池。
一种无线充电超薄有源电子标签,由射频识别器、无线能量接收天线、绝缘隔膜、能量转换电路、超薄锂离子电池、封装材料组成;能量转换电路、无线能量接收天线、射频识别器依次分别放置在超薄锂离子电池面板上,无线能量接收天线和超薄锂离子电池之间还放置有绝缘隔膜;无线能量接收天线与能量转换电路连接,能量转换电路与超薄锂离子电池连接,超薄锂离子电池连接到射频识别器;射频识别器、无线能量接收天线、绝缘隔膜、能量转换电路、超薄锂离子电池整体封装在封装材料中。本发明厚度不超过1.2mm,应用领域十分广泛。可识别单个的非常具体的物体;可透过外部材料读取数据;可同时对多个物体进行识读。
本实用新型提供了一种纯电动汽车车载交流充电系统检测装置,涉及电动汽车检测装置领域,包括:220V交流电源、充电枪、车载充电机、锂电池包、高压箱、12V直流电源,以及上位机;其中,所述的220V交流电源通过充电枪输入220V交流电给所述车载充电机供电,再经由所述高压箱输出至锂电池包,形成高压线路;所述锂电池包还通过cc信号线和cp信号线与所述充电枪连接,所述锂电池包还与所述车载充电机通过CAN信号线连接,所述锂电池包还与所述12V直流电源连接,所述锂电池包还与所述高压箱进行12V连接,所述锂电池包还与所述上位机通过CAN信号线连接。
本发明公开了一种从稀土熔盐电解渣中高效回收有价元素的方法,将稀土熔盐电解渣和锂源混合均匀得混合物;所得混合物依次进行一段真空焙烧、二段真空蒸馏,得到高纯氟化锂。本发明基于氟化锂的熔沸点比氟化稀土低,氟化锂蒸气压比氟化稀土大的特性,首先通过一段真空焙烧转化,将渣中不易挥发的氟化稀土转化为易挥发的氟化锂,再通过二段真空蒸馏工艺,以氟化锂形式回收氟资源,可有效降低真空蒸馏温度、蒸馏时间及蒸馏能耗,且可实现渣中氟与稀土的清洁分离,进一步提升氟及稀土的综合回收率,实现了稀土熔盐电解渣中稀土、锂、氟资源的绿色高值综合回收利用,稀土及氟元素综合回收率最高能达到99%以上。
本发明公开了一种高能快充模块化复合型动力电池组,包括:超级电容组,用于承接制动回馈电流,并将回馈电流向超级电池传输;超级电池组,与充电机连接进行快速充电,向普通锂电池组进行充电,并提供动力用电输出;普通锂电池组,接收超级电池组的充电,并提供动力用电输出;电池组BMS管理系统,对超级电池组和普通锂电池组的电压、电量进行监测和充电均衡管理,控制超级电池组和普通锂电池组的充放电状态;温度控制系统;用于对普通锂电池组进行恒温保护;所述超级电容组、超级电池组、普通锂电池组与所述电池组BMS管理系统连接,所述温度控制系统和电池组BMS管理系统的输出端连接。本发明保证电池组的充放电及使用安全,节约能源。
本发明公开了一种氧化石墨烯包覆锂铝硅透明玻璃包覆铁镍钼纳米吸波材料及其制备方法,其内核分子计量式为质量百分百:Fe为16%,Ni为79%‑84%,Mo为0‑5%。制备方法包括:S1、熔炼铁镍钼合金锭;S2、制备铁镍钼磁性纳米粉;S3、制备铝胶;S4、制备锂铝胶;S5、制备硅胶;S6、制备锂铝硅胶;S7、采用烧结法制备锂铝硅透明玻璃包覆铁镍钼磁性纳米粉;S8、通过溶剂热法将石墨烯和锂铝硅透明玻璃包覆铁镍钼制备氧化石墨烯包覆锂铝硅透明玻璃包覆铁镍钼磁性纳米颗粒。本发明的特点是:处理后,反射损失吸收峰值的频率往高频处移动,阻抗匹配也得到了优化,从而显著的提高了吸波性能。
本发明提供了一种从稀土电解熔盐渣中回收有价元素的方法,属于冶金与环保技术领域。本发明提供的方法包括以下步骤:将稀土电解熔盐渣与碳酸锂混合后进行焙烧,得到焙烧渣;将所述焙烧渣进行真空蒸馏,收集氟化锂冷凝物,同时得到蒸馏渣;将所述蒸馏渣酸浸后进行固液分离,所得液体物料为稀土料液。本发明利用氟化锂比氟化稀土更易挥发的特点,通过将稀土电解熔盐渣与碳酸锂混合后焙烧,将氟化稀土转化为氧化稀土以及氟化锂,再通过真空蒸馏,首次以氟化锂形式回收氟资源,且最终以氧化稀土形式回收稀土资源,实现了稀土电解熔盐渣中稀土、锂以及氟资源的绿色高值综合回收利用,且不产生含氟废水。
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