本发明公开了一种家用手持式激光除冰解冻装置,包括握柄和发射头,所述发射头水平固定连接在握柄的顶端,所述握柄的内部安装有锂电池,所述发射头远离握柄的一端开设有安装口,所述安装口的内部分别安装有主激光器和指示激光器,所述发射头的内部安装有单片机,所述安装口内部的底壁上安装有贴片式温度传感器,所述握柄远离发射头一侧的侧壁上安装有温度显示屏,所述握柄上安装有控制按钮,所述贴片式温度传感器的输出端与单片机的输入端电连接。本发明提供了一种新式的除冰装置,能够方便快捷地完成对孔隙位置的除冰操作,同时设置了对发射头内部的温度监控系统,防止被高温损伤,透镜方便更换,延长了除冰装置的使用寿命。
本发明涉及一种太阳能游船远程健康运维系统,包括:数据采集系统,与太阳能游船推进系统、太阳能发电系统以及锂电池管理系统连接,以采集电压、电流和功率数据;无线通信模块,用于将数据采集系统采集到的数据传输到云服务器;以及云服务器,用于接收并存储数据采集系统采集到的数据,并根据采集到的数据,计算电池组的荷电状态SOC,然后根据太阳能发电情况和电力推进的负载情况,判断电池组所处状态,并根据电池组所处状态对其进行相应的处理。该系统有利于提高太阳能游船运行的可靠性和安全性。
本发明公开一种简单消除LBO晶体浮晶的方法,采用碳酸锂、硼酸为原料,铂金坩埚和熔盐炉为生长装置,当熔体中刚出现浮晶,且浮晶呈点状时,利用一束强度可调的绿光激光,消除浮晶,整个过程晶体照常生长,该方法具有简单高效的特点。
本发明提供了一种水性正极浆料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将2~5份水性粘结剂、0.5~1份水性增稠剂和60~70份去离子水混合,低速搅拌30min转高速搅拌30~60min;(2)加入2~5份导电剂,高速搅拌;(3)加入92~95份磷酸铁锂粉末低速搅拌30min;(4)加入直径Φ6.5mm锆珠,低速搅拌5~10min,再高速分散;(5)加入去离子水调粘,控制浆料粘度为4500~8000mpa·s;(6)进行消泡处理,过滤分离出锆珠,得到的浆料进行慢搅,即得水性正极浆料。本发明方法获得的水性浆料,其分散均匀,不会发生凝胶,所得浆料颗粒均一,稳定性好,流动性强,不易沉降。
本发明涉及一种冰裂釉、冰裂釉陶瓷制品及制作方法,属于陶瓷技术领域。所述冰裂釉包括按照质量百分比计的如下组分:氧化锌12‑18%、霞石5‑9%、氧化钠6‑10%、氧化铜0.2‑0.7%、锂辉石15‑25%、石英5‑9%、硅灰石10‑16%、膨润土25‑35%、釉料解凝粘结剂0.02‑0.05%。采用本发明的冰裂釉制作的冰裂釉陶瓷制品,其釉面呈色均匀,光泽度较好,且釉层中冰裂纹面积区域较大,釉层立体感较强,赋予陶瓷制品较佳的视觉美感。
本发明公开了一种橄榄石结构LiMPO4正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将锂盐、磷酸和金属盐溶于去离子水和乙二醇的混合溶剂中,搅拌1~60min,再加入抗坏血酸后搅拌均匀;(2)将步骤(1)所得的倒入反应釜中,并置于微波反应器中进行加热;(3)将步骤(2)所得的物料冷却至室温后,离心洗涤并烘干后烧结。本发明可以快速高效地合成LiMPO4,且工艺简单,操作方便,实验重复性好,可以通过控制微波加热功率、加热速率以及微波反应的温度和时间来有效地控制产物形貌、尺寸大小及纯度,极大地减少了副反应的发生,所制备的产物尺寸分布均匀,结晶度良好,电化学性能得到了较好的改善。
本申请涉及负极及包含其的电化学装置和电子装置。本申请负极包括集流体和位于所述集流体上的涂层,所述涂层包含硅基颗粒和石墨颗粒,所述硅基颗粒包括含硅基体和聚合物层,所述聚合物层包含聚合物和碳纳米管,所述聚合物层位于所述含硅基体的至少一部分的表面上,其中所述涂层表面不同位置处的膜片电阻的最小值为R1,最大值为R2,R1/R2的值为M,并且所述硅基颗粒的重量占所述硅基颗粒和所述石墨颗粒总重量的比例为N,其中M≥0.5,并且N为2wt%‑80wt%。由本申请负极制备的锂离子电池具有提升的循环性能、倍率性能和抗变形能力,以及降低的直流电阻。
本发明涉及具有高粘结性聚合物涂膜的陶瓷复合隔膜的制备方法,包括:将陶瓷微粒、粘结剂、增稠剂、分散剂与水混合均匀得到陶瓷浆料;将聚合物粉末、粘结剂、有机改造剂、增稠剂、润湿剂和水混合均匀得到改性聚合物浆料;将陶瓷浆料涂布于基膜至少一个表面上并干燥形成陶瓷层;将改性聚合物浆料涂覆于陶瓷层外表面上形成聚合物层;使经涂覆的隔膜表面与水接触进行萃取硬化;使隔膜干燥得到陶瓷复合隔膜。采用本发明的制备复合隔膜的方法制备的复合隔膜中,改性聚合物之间及改性聚合物与隔膜之间粘结力增大,并且相对于常规复合隔膜,对于正极片具有较高的粘结力。本发明还涉及由该方法制备得到的陶瓷复合隔膜和包括该陶瓷复合隔膜的锂电池。
本发明公开了一种冷量利用的热电冷汽暖淡六联产系统,包括海水淡化子系统、低温发电子系统、制冷空调子系统、热水蒸汽供暖子系统,所述的海水淡化子系统、低温发电子系统、制冷空调子系统、热水蒸汽供暖子系统通过管道连通在一起。由于本发明利用可储备的液化天然气作为唯一能源,同时生产热水、发电、制冷空调、蒸汽、供暖和海水淡化,功能较全,其组成设备主要包括热交换器、膨胀机和泵,不需要常规CCHP技术所要求的燃气轮机、溴化锂吸收式制冷机等,LNG冷量得到了充分利用,能源的综合阶梯利用系数高,具有投资省、操控简单、能效比高等优点。
本发明公开一种从稀土废电极回收料和炉渣中回收稀土氟化物的方法,以稀土废电极回收料和炉渣为原料,将块状原料经过过筛后,将非稀土大块杂质去除,过筛、球磨、磁选;上述过磁选选后除去大部分铁的原料与氟化锂混合;将混合物进行加热使其熔化,持续至足够液面;对上述熔融液进行搅棒、滤渣;将上述滤渣后的滤液进行电解除杂,电解出现阳极效应后捞渣,将上清液进行循环电解;将得到的上清液,进行检测,达到标准后过称包装,即是最终回收产品。本发明可以便利有效的从稀土废电极回收料和炉渣中提纯氟化稀土,节约了资源,减少了污染,具有工艺简单、成本低廉的特点。
本发明属于纳米碳材料技术领域,特别涉及一种氯化改性石墨烯及其制备方法。本发明将石墨烯加入含氯氧化性溶液中,用酸调至中性或者酸性,密封恒温20-60℃下反应36-72h,再采用膜过滤或者洗涤,干燥得氯化改性石墨烯。本发明制备的氯化石墨烯,可进一步改善石墨烯结构缺陷、提高电导率,可在电容器、传感器、锂离子电池和燃料电池等方面广泛应用;相比于现有氯化石墨烯技术,本发明采用液相法来氯化改性石墨烯,工艺简单,成本低,同时环保、无毒、可工业化生产。
本申请涉及储能器件生产领域,尤其涉及一种电芯以及该电芯的形成方法。电芯由阳极极片、阴极极片以及隔离膜交替绕卷形成,电芯的截面为四个顶角均为圆角的圆角方形结构。形成方法包括:a、放置待压电芯,使待压电芯位于顶部平面、底部平面以及两个侧部平面之间,其中,待压电芯垂直于厚度方向的一侧与底部平面接触,待压电芯与每个侧部平面均存在一定间距;b、采用热压方式热压待压电芯,使一个顶部平面与底部平面以及两个侧部平面共同挤压待压电芯,直至形成截面为四个顶角均为圆角的圆角方形结构;c、定型,形成所述电芯。本申请所提供的形成方法能够形成截面为圆角方形结构的电芯,提高锂离子电池的体积能量密度。
本发明公开一种石墨烯硅氧碳负极材料的制备方法,以膨胀石墨和含硅生物质为原料,磷酸为催化剂,在室温下通过研磨机将二氧化硅分散在葡聚糖溶液中,再在高温下进行炭化活化,形成均匀的Si/C纳米复合物,利用延展性的无定型多孔碳能有效抑制和缓解硅在充放电过程中的体积膨胀,并基于烯硅碳复合物建成立体导电网络,使得本发明负极材料导电率比多孔活性炭导电率提高20‑100倍,大大提高无定形多孔碳和硅的在充放电过程中的导电性,大大缩短电池充电时间,此外实现碳包覆的石墨烯Si/C复合物,循环性能得到较大的改善,循环性能好。本发明充分发挥了石墨烯的高导电性、硅化物的高比电容,活性炭的多孔性等特征。本发明的锂离子电池负极材料具有高比电容量。
本发明涉及锂离子电池技术领域,特指一种使用寿命长的电池极片冷压辊,其包括辊基和套设固定于辊基外部的辊套,所述辊套的长度大于等于所述辊基的长度,所述辊基为金属材料制成,所述辊套为有机高分子材料制成,所述辊套的肖氏硬度为60°~150°。相对于现有技术,本发明通过韧性较强的辊套的作用,可使冷压过程中冷压辊辊基得到缓冲保护,避免了现有技术中冷压辊表面的硬磨损,达到保护冷压辊的效果,延长冷压辊的使用寿命;同时由于辊套可更换使用,能够降低生产成本,提高生产效率,此外,由于辊套为高分子材料,具有一定的弹性,还可以起到辅助传动极片的作用。
一种艺术陶器花釉主要是由钾钠长石65份、高岭土3份、碳酸锂7份、骨灰4份、碳酸钙4份、硼砂11份、钡1份及石英5份组成,与现有技术相比,本发明通过改变釉料配方,达到了低温陶瓷窑变花釉的效果,降低了釉料配方的膨胀系数,防止低温釉面龟裂情况发生,延长产品的使用率,同时该釉面的陶瓷制品比普通陶瓷强度高,釉面鲜艳、光泽度好。
本发明涉及陶瓷制备技术领域,具体为一种具有流动花纹釉面的陶瓷制品及其制备方法。包括坯体和釉料,所述釉料包括底釉和面釉,所述底釉包括以下重量份的原料:高岭土22‑34份、方解石12‑18份、石英10‑12份、二氧化钛5‑8份、硅灰石4‑9份、钠长石13‑15份、碳酸钙8‑12份;所述面釉包括以下重量份的原料:钠长石22‑25份、滑石6‑13份、水钙沸石12‑15份、石英5‑11份、莫来石19‑23份、海泡石5‑12份、粘土8‑14份、硅灰石15‑18份、氧化锂10‑15份、氧化镁12‑16份、萤石5‑8份、氧化钠6‑10份。其制备方法的步骤为:S1原料处理、S2泥浆制备、S3施釉、S4烧成。本发明陶瓷具有自然流畅的流动花纹釉料,同时釉面也润滑光泽。
本发明公开了一种道路太阳能智能多元化空气净化器,包括主机壳、中央处理电路芯片、二次空气排气扇、杂质吸附模块、液位传感器、第一溶剂器皿、第一分离控制阀门、第二分离控制阀门、空气导入管道、第一空气开关控制阀门、第二空气开关控制阀门、第二溶剂器皿、空气吸入消音风扇、增压液体泵、传感负压抽真空泵等。所述的中央处理电路芯片安装在主机壳内;二次空气排气扇安装在主机壳上部的出气腔内,杂质吸附模块、第一溶剂器皿、第二溶剂器皿自上而下安装在主机壳内,空气吸入消音风扇安装在主机壳下方的进气腔内。由于本发明设有大容量锂离子电池和太阳能电池板,利用太阳能来提供动力来进行大批量的空气污染源的智能化吸附处理。
本发明公开了,此一种格斗训练用感应式训练装备,包括作战衣服和枪体,所述作战衣服与枪体相互配合使用,此格斗训练用感应式训练装备中设置有感应接收机构,此机构中通过锂电池与感应接收器的相互配合可实时对信息进行收集,而感应发射机构中则是通过纽扣电池与感应发射器的相互配合实现对信息的发射,而限位机构则是通过夹杆、限位弹簧以及限位座的相互配合来实现对限位筒的限位,方便了操作人员后期对感应发射机构的维修,同时身份识别机构中通过限位柱与限位板的相互配合使得铭牌可以一直保持在训练人员的胸前,不会出现掉落的情况,而复位弹簧的存在则方便了训练人员对铭牌进行随意更换,且不会影响作战衣服的正常使用。
本发明属于锂离子电池硅碳负极材料领域,尤其涉及一种以污泥制备微量元素掺杂硅碳负极材料的方法。将预处理后污泥进行高温预碳化处理,将预碳化产物研磨后,置于酸性溶液中,洗涤并烘干去掉部分碱性氧化物;将干燥产物,加入还原性气体并结合混合物里的碳材料,在高温下制得含有Si、SiOx、其他有价金属、无机元素的微量元素掺杂硅碳复合材料。本发明在还原氧化物时巧妙的运用了碳材料,同时还原后的单质金属和无机元素天然掺杂,巧妙的提高了复合材料的电化学性能和容量。本发明原料成本低廉,生产过程简单,易产业化推广,不但能对废弃污染物进行回收利用,还能变废为保,提高商业运用价值节能环保。
本申请提供负极材料、电化学装置和电子装置。本申请实施例提供的负极材料,包括:硅基材料,或者,硅基材料和石墨;其中,硅基材料包括:硅氧化合物、碳纳米管和氧化钛层,碳纳米管和氧化钛层位于硅氧化合物的表面,且至少部分碳纳米管贯穿氧化钛层。本申请实施例提供的负极材料通过将膨胀率低、机械稳定性高且锂子传输性好的TiO2包覆在硅氧化合物表面,同时在硅氧化合物表面设置碳纳米管,进一步提升负极材料的导电性。通过Ti‑OH与Si‑O之间的结合作用,使碳纳米管更稳定的束缚在硅氧化合物表面,在循环过程中持续发挥长程导电的作用,提升循环性能和倍率性能的同时减少膨胀。
本申请涉及一种负极和包括该负极的电化学装置和电子装置。该负极包括集流体和负极活性材料层,其中,负极活性材料层包括第一活性材料层和第二活性材料层,所述第一活性材料层包括第一硬碳材料,所述第一硬碳材料的Dv50以D1v50表示,满足5μm≤D1v50≤12μm,所述第一活性材料层的厚度T1≤45μm;第二活性材料层包括第二硬碳材料,所述第二硬碳材料的Dv50以D2v50表示,满足2μm≤D2v50<5μm,所述第二活性层的厚度T2<30μm。本申请提供的负极的嵌脱锂动力学性能得到提升。
本发明提供了一种高硅氢含量聚碳硅烷的制备方法,包括以下步骤:向制备设备内加入聚碳硅烷和乙烯基三氯硅烷通过硅氢加成反应获得第一中间产物;再向第一中间产物中加入氢化铝锂,制得第二中间产物;将第二中间产物进行固液分离处理,并除去固体,制得第三中间产物;将第三中间产物替换步骤一中的第一原料,并依次进行步骤一、步骤二和步骤三,制得高硅氢含量聚碳硅烷。通过在制备设备中安装螺旋加热管道以及加热棒对反应设备中的物料进行加热,采用螺旋加热管道,可以增大加热面积,而设置的加热棒,则可以将螺旋管道空余的部位加热,提高加热效率,另外通过温度调节模块,调节螺旋加热管道以及加热棒的加热温度、时间,可以使其加热更加合理。
本发明公开一种含有聚吡咯的氨基氧化石墨烯/醋酸纤维素复合材料及其应用,制作方法为首先将氧化石墨烯(GO)配制成1mg/ml的溶液,取50ml该溶液在水浴中超声冷冻干燥得到氨基化氧化石墨烯溶液,然后将氨基化氧化石墨烯悬浮液和二醋酸纤维素的碱性溶液混合,对混合液进行搅拌、机械剪切或超声,最后经吡咯单体聚合得到。本发明所制备的含有聚吡咯的氨基氧化石墨烯/醋酸纤维素复合材料兼具醋酸纤维、氧化石墨烯和聚吡咯的性质;该复合材料制成的纸张、薄膜或纺织品等有望在水体净化、金属离子富集、超级电容器、锂离子电池,抗静电或屏蔽材料、导电薄膜等多个领域有广泛的应用。
本发明提供一种陶瓷用陶土配方及其制备工艺,涉及制陶工艺领域。该一种陶瓷用陶土配方,包括水、二氧化硅、铝氧化物、钾氧化物、铁钙镁氧化物混合物、钠氧化物、钛锆锂锶铷钴钡镉铯氧化物混合物,所述各成分的占比为23%、60%、16%、0.81%、0.05%、0.13%、0.01%,以及陶土制品分为五个阶段烧制。本发明的主要成分为二氧化硅和氧化铝,陶土的制取材料易于获得,减少环境的破环,同时,添加有微量元素,若陶土制作为餐具,可以增加人体的微量元素的获取量。
本申请涉及一种正极材料和包含所述正极材料的电化学装置,其中所述正极材料包括由一次颗粒聚集而成的二次颗粒,其中所述一次颗粒具有片状结构,所述片状结构具有面朝其厚度方向的第一表面,且所述第一表面上存在至少一个孔洞。本申请通过在电化学装置中的正极材料的结构上进行设计从而有效地增加所述正极材料的孔隙率,缩短所述电化学装置中的锂离子的扩散路径并且同时保证所述电化学装置具有适当的比表面积和结构稳定性,以提高所述电化学装置的充放电倍率和循环性。
本分案申请涉及一种抗折抗热震远红外精陶坯料、抗折抗热震远红外精陶制品的制作方法,属于日用陶瓷技术领域。该抗折抗热震远红外精陶坯料包括坯体基料和坯体添加剂,所述坯体基料包括按照质量百分比计的如下组分:德化淘洗浆12~15wt%、焦宝石16~23wt%,瓷土12~16wt%、水洗泥18~22wt%、钾钠长石11~16wt%、硼钙石1~3wt%、生滑石洗泥13~19wt%、锂长石1~2wt%,各坯体基料总计为100%;相对于坯体基料,所述坯体添加剂的添加量为所述坯体基料的4~6wt%。该精陶制品抗折强度高,热稳定性好且具有远红外发射功能,可以满足消费者的高端要求。
本发明公开了一种氟化碳材料规模化制备方法,属于氟化碳制备领域,一种氟化碳材料规模化制备方法,包括如下步骤:S1:制备纳米碳材料,以碳水化合物为原料放入管式炉中,通入惰性气体,碳水化合物在惰性气体气氛保护下加热至400‑700℃,保温1‑2h,然后淬火至室温,得到具有缺陷结构的纳米碳材料,S2:氟化处理步骤S1中制得的具有缺陷结构的纳米碳材料,将步骤S1中制得的具有缺陷结构的纳米碳材料放入氟化设备,通入含氟气体,含氟气体与步骤S1中制得的具有缺陷结构的纳米碳材料接触反应,维持压强在100‑200KPa,温度在300‑600℃的条件下反应11‑13h,停止加热,S3:降温取料。本发明的氟化碳材料规模化制备方法能制备具有高电压、高比功率特性的氟化碳材料,提高锂电池的功率性能。
本发明公开一种基于GPRS的无线低功耗图传相机及其控制方法,其包括电源控制板和处理器控制板,电源控制板包括电源控制芯片和定时器,定时器与电源控制芯片电连接,电源控制板上设有与电源控制芯片连接的电源接入口和输出探针,锂电池的输出端连接电源接入口,处理器控制板包括处理器以及与处理器连接的摄像控制组件、红外灯、亮度传感器、传输模块,电源控制芯片通过输出探针连接处理器,摄像控制组件连接一高清镜头,传输模块上设有SIM卡槽,处理器通过传输模块连接云服务器,亮度传感器探测当前环境亮度,红外灯用于夜间探测。本发明抓拍的图片可通过网络传输到云服务器,结构简单,成本低,操作方便。
本发明公开了一种低温成型的日用陶瓷及其制备方法,其坯体包括以下重量份原料:钠长石25~35份、锂长石12~18份、高岭土25~35份、紫金土25~32份、硬脂酸锌3~6份、纳米硼纤维2~5份、微晶纤维素4~7份、稀土氧化物5~8份、纳米二氧化钛2~3.5份、贝壳粉8~12份;其釉面层包括以下重量份原料:高岭土35~45份、黏土25~35份、钠长石20~25份、氧化锌2.5~3.5份、蛋白石8~15份、微斜长石13~15份、纳米硼纤维4.5~6份、微晶纤维素5~8份、稀土氧化物7~10份、纳米二氧化钛2~4份、贝壳粉10~14份、硬脂酸锌4~8份。该日用陶瓷质量好,能耗低,还具备负离子功能等。
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