本發明公開了一種硫化銻基復合材料及其制備方法和應用,所述硫化銻基復合材料由天然輝銻礦和碳材料制備得到,具體地,將天然輝銻礦溶解后所得溶液與含碳材料的懸浮液混合后進行水熱處理、煅燒處理,得到所述硫化銻基復合材料。本發明所提供的硫化銻基復合材料以天然輝銻礦為原料,避免了制備高純硫化銻過程中的環境污染問題及高成本問題,且工藝流程簡單高效、大大降低了制備成本,穩定可靠,所得硫化銻基復合材料應用范圍廣泛,作為鋰離子或鈉離子電池負極材料,具有廣闊的應用前景。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,涉及一種天然石墨負極材料的及其應用。本發明提供的天然石墨負極材料,通過下述步驟制備:以含硅的天然石墨為原料,經酸洗處理,除去石墨原料中除硅以外的其它金屬,先進行碳包覆或硅碳包覆后,再經石墨化焙燒。本發明原料來源廣泛,生產成本低、所得產品性能優良,便于大規模的工業化應用。
本發明涉及熱電池及常溫鋰一次電池電極材料的制造領域,具體為一種兩步法制備核殼復合型硫化物材料的方法。本發明通過化學鍍法在FeS2粉末顆粒表面形成均勻分布的金屬鈷層,得到前驅材料;然后對前驅體材料進行硫化處理;得到所述核殼復合型硫化物材料。當本發明所制備的外殼二硫化鈷占所述核殼復合型硫化物材料總質量的2.5~14.6%時,以所述核殼復合型正極材料為正極材料;組裝成熱電池后,熱電池在520℃工作溫度,200mA/cm2電流密度下恒流放電,截止電壓為1.6V時,其放電比容量高達331mAh/g。本發明制備操作方法可靠,成本低廉,所得產品具有優異的熱穩定性能和電化學性能,便于大規模的工業化生產。
本發明公開了一種超細粒度的石榴石型固體電解質粉體及其制備方法,屬于全固態鋰電池固體電解質材料制備領域。本發明中的超細粒度的石榴石型固體電解質粉體為立方相結構,粉體粒徑小于1μm,粒徑分布為單峰分布,具有高比表面積(>1500m2·Kg?1)。所述超細粒度石榴石型固體電解質粉體采用濕法球磨工藝破碎。所述的球磨工藝在破碎制備超細粒度粉體時,其漿料粘度控制在20?100mPa·s。采用本發明所制備的超細粒度的石榴石型固體電解質粉體具有高的燒結活性,可在較低溫度或較短時間下完成燒結,獲得高致密度的和高離子電導率電解質陶瓷片。
本發明公開一種用于接地系統的接地電極,其接地圓筒體上端安裝有蓋體,此蓋體上開有通風孔,所述接地圓筒體下端具有一錐形儲水部,所述接地圓筒體內填充有內填充劑,所述接地圓筒體外側面包覆有若干個外填充層和緩沖層,此外填充層和緩沖層從上往下交替排列,所述外填充層包覆于接地圓筒體的滲透區外側面,所述緩沖層包覆于接地圓筒體的非滲透區外側面;所述外填充層由以下組分組成:硫酸鎂、亞硝酸鈉、硫酸鋅、碳酸鈣、甲基二磺酸、聚丙烯酰胺、碳酸亞乙酯、亞甲基二萘磺酸鈉。本發明既有效避免了長時間雨水流動導致的活性離子流失,也可以長時間釋放離子,進一步提高使用壽命和可靠性。
一種二氧化鈦/石墨烯多元改性Mxene復合材料,由以下方法制成:(1)將Mxene前驅體加入HF酸溶液中,加熱攪拌,刻蝕;(2)將刻蝕后的材料進行離心,洗滌,超聲,干燥,得Mxene材料;(3)將Mxene材料加入水中,超聲分散,再加入表面電荷改性劑,攪拌;(4)將納米級二氧化鈦、氧化石墨烯分別加入水中,超聲分散,分別得二氧化鈦、氧化石墨烯分散液;(5)將二氧化鈦、氧化石墨烯分散液依次加入到Mxene分散液中,攪拌,抽濾,干燥;(6)在惰性氣氛中,進行熱處理。納米級二氧化鈦部分穿插在Mxene層間改善Mxene縱向導電性,部分吸附在Mxene材料表面提高其表面導電性;石墨烯包覆在Mxene表面提高Mxene表面導電性;所組裝的鋰離子電池比容量高,倍率性能、循環穩定性好。
本發明涉及一種多孔金屬氧化物顆粒及其制備方法,屬于金屬粉末技術領域。其制備方法為:先通過將短碳纖維進行脫膠處理,再將脫膠處理的短碳纖維與金屬粉末通過適當的球磨工藝得到超細碳顆粒嵌入的金屬粉末,經氧化氣氛下退火處理,得到表面氧化可控的多孔金屬粉末。本發明所制備的多孔金屬氧化物顆粒表現出良好的儲油、儲氫、儲石蠟、儲鋰性能,以及催化性能,且制備工藝簡單,成本低。
本發明屬于電池材料領域,具體涉及一種金屬?碳的復合負極材料的制備方法,將煙煤與金屬源混合得混合料;混合料依次經一段燒結、二段燒結和三段燒結;得到所述的復合負極材料;其中,一段燒結的溫度為300℃及以下;二段燒結的溫度為400~600℃;三段燒結的溫度為700~1200℃。本發明還包括采用所述的制備方法制得的負極材料,以及將該負極材料在制備鋰離子電池負極中的應用。本發明獨創性地采用煙煤作為原料;將該原料與金屬源配合,并在所述的特有的三段燒結機制下,可制得具有優異電學性能的電池負極材料。
本發明提供了一種UPS系統,包括有箱體,箱體后側面為一U型支架;箱體內前中部設置有電池包工位,該電池包工位內固定安裝有電池包;箱體內還設置有儲能部件;本發明還提供了UPS系統的電池包剩余電量估算方法,包括以下步驟:檢測并獲取電池包內多節單體鋰電池的電池參數信息,及估算電池SOH值;對電池初始容量值進行修正;獲取電池包的采樣電流值進行積分計算,得到電池包的電荷變化量;判斷電池充放電狀態并對電荷變化量進行修正;迭代計算并輸出SOC估算值。本發明連接穩定,安全性能高,散熱性能較好,同時能夠實現對電池各項性能參數的測量,達到監控電池包的性能狀態的目的,同時本發明所述的UPS系統連接穩定,安全性能高,散熱性能較好。
本發明公開了一種表面修飾多孔狀碳結構的碳纖維/硫復合正極材料及其制備方法,該復合正極材料由表面修飾多孔狀碳結構的碳纖維與單質硫復合而成,制備方法是先通過溶劑熱法制備金屬有機框架包覆碳纖維復合物,再經高溫炭化后,和硫復合得到;制備方法簡單,采用的原料廉價,制得的復合正極材料具有高比容量和高活性硫利用率,大大提高了鋰硫電池的循環性能。
本發明是一種蒸汽驅動多功能制冷裝置,屬于應用特定能源的制冷裝置技術領域,它由蒸汽發生器、汽輪機、制冷機、發電機和泵組合而成,蒸汽發生器產生的蒸氣通過汽輪機轉化為動能帶動發電機發電,同時驅動泵,泵推動制冷機內冷媒循環,蒸汽發生器的余汽輸入制冷機與機內溴化鋰反應制冷,制冷機排出的熱水回流蒸汽發生器水箱形成良形循環,故整機充分利用了熱能,具有綜合效應,不僅不耗電而且自供電能。
本實用新型公開了一種大米生產加工用防潮包裝裝置,包括進料管道、大米風干倉、大米包裝倉、鋰電池、電源開關、照明消毒燈、大米運輸管道、塑料編織袋、防潮襯墊和冷風機,本實用新型通過大米包裝倉、塑料編織袋、防潮襯墊和圓環卡扣的相互配合,在大米包裝倉內,大米運輸管道的下方設有圓環卡扣,圓環卡扣的下方與塑料編織袋卡合,采用塑料編織袋作為大米的外包裝袋,相比較傳統的塑料薄膜袋,具有強度高、不易變形、耐沖擊性好和塑料編織袋表面設編織紋,提高防滑性能,而在塑料編織袋內套有防潮襯墊,防潮襯墊的材質為塑料薄膜,起到密封防潮性能,同時,由于如果包裝容器的尖端凸出部位易吸濕,故將防潮襯墊的下方設為圓角,提高防潮性能。
本實用新型涉及消防器械技術領域,且公開了帶應急照明的滅火器,包括滅火器瓶身和滅火器瓶身頂端固定的滅火器閥頭,滅火器閥頭包括一個用于連接噴管的噴嘴連接頭和一個用于控制滅火器開關的提柄開關,提柄開關的一側設有一個用于顯示滅火器瓶身內部壓強的壓力表,壓力表與提柄開關相連接的連接桿上固定有照明裝置。該帶應急照明的滅火器,通過在滅火器閥頭上安裝照明裝置,以及在噴嘴連接頭上環形分布的LED遠射型強光燈珠,再配合立柱上內部安置的鋰電池,使得該滅火器自帶照明功能,無需消防員或者臨時參與滅火行動的路人自備照明工具,為滅火救援行動提供便利,方便參與滅火救援行動的消防人員或者路人在最短的時間內趕赴火災現場。
本實用新型公開了一種太陽能集熱器與熱水爐結合的熱水裝置,它包括承壓式太陽能集熱器、熱水爐、屏蔽式循環泵、溫感探頭、循環管道、熱水供回管道、進水管道、承壓式保溫儲熱水箱。承壓式太陽能集熱器由1組及1組以上承壓集熱模塊組成的集熱單元,承壓集熱模塊可為平板承壓集熱器和真空管熱管承壓集熱器,根據實際情況安裝在屋面、外墻面、陽臺、窗頂部位,太陽能專用空氣源機組直接由兩組管道與儲熱水箱相連采用水循環,安裝簡便,換熱效率高,全智能控制器。為用戶全年24小時提供生活熱水與空調地暖的循環熱水及溴化鋰吸收式制冷空調的熱媒水。
本實用新型涉及一種溴化鋰吸收式制冷機的過濾裝置,具體是指在噴淋過程中對污垢能進行收集排除的裝置。其特征在于它主要由集污室體(4)、排污塞(1)、混合溶液入口管(2)構成,混合溶液入口管(2)從集污室(3)底部伸入,伸入的管體高于底面,且底面有傾斜度,在傾斜低處安置一排污塞,這種結構避免了污垢雜質回流,將其積存在排污塞(1)的周圍,使溶液在噴淋前更為純清,可提高噴淋效果。
本實用新型涉及空調的蒸發器及吸收器,具體是指以溴化鋰溶液為工質的異形板式蒸發、吸收器。它主要由蒸發器(1)、吸收器(2)組成,其特征在于蒸發器(1)和吸收器(2)由異形板構成。蒸發器(1)由兩組以上的異形板焊接而在,吸收器(2)由兩組以上空腔的雙異形板形成,本實用新型由于采用新結構,其熱交換效率高、耗材低、體積小、結構簡單、運行成本低。
本發明公開了一種雙金屬有機框架電池負極材料及其制備方法,其中負極材料由銅鎳雙金屬配合物、導電碳黑、粘結劑和溶劑組成,其負極材料中銅鎳雙金屬配合物呈彌散分布,方法步驟為制備雙金屬混合溶液、雙金屬混合溶液加熱處理和電極制備。本發明提出的銅鎳雙金屬有機框架相比目前在鋰電應用較多的鈷等金屬有機框架,原始材料的價格低廉,材料所蘊含的容量大,較為過去的產品性價比更高。
本發明公開了一種屬于光載無線(ROF)通信系統技術中光載毫米波產生領域的偏振不敏感的高倍頻光載毫米波產生的簡化裝置及方法。本發明采用一個雙臂的鈮酸鋰?馬赫曾德爾調制器,通過設置合適的偏置電壓、調制深度和射頻信號間的相位差,并結合一個帶通濾波器產生了偏振方向相同、相位鎖定的±3階邊帶,再用一個單臂馬赫曾德爾調制器將數據基帶信號加載到-3階邊帶上,將加載數據后的-3階邊帶與+3階邊帶耦合后送入半導體光放大器(SOA)中實現簡并的四波混頻,最后利用一個光交叉復用器濾出±9階邊帶,并送入光電檢測器拍頻后得到18倍頻電毫米波。本發明能用較低的成本產生高倍頻和高穩定性的光載毫米波,該裝置和方法結構簡單,容易實現。
本發明公開了一種用于PC混凝土攪拌站物料輸送設備的保護劑,其原料重量份配方為:1)氯化石蠟:1.5~3.4份;2)高級脂肪酸:1.8~3.2份;3)三乙醇胺:0.5~1.5份;4)二苯甲酮:5~10份;5)氟化鋰:0.05~0.1份;6)十二碳醇酯:0.8~1.8份。本發明的保護劑,其為淺黃色液體,運動粘度為(25℃)280~315mPa·s冷卻后密封保存,制作成本較低,并且使用方便,適用于混凝土攪拌站的物料運輸設備的保護,尤其適用于PC構件制作過程中混凝土攪拌站的物運輸設備的防銹和潤滑保護。
核殼結構鎳鈷錳三元正極材料前驅體及其制備方法,所述三元正極材料前驅體為平均粒徑5~12μm的核殼結構顆粒;其中,內核的化學式為NixCoyMn(1?x?y)(OH)2,其中,0.6≤x≤0.9,0.1≤y≤0.4,1?x?y≥0;所述殼層的化學式為NixCoyMn(1?x?y)CO3,其中,0.4≤x≤0.7,0.1≤y≤0.4,1?x?y>0。本發明還公開了所述三元正極材料前驅體的制備方法。將本發明核殼結構鎳鈷錳三元正極材料前驅體進行混鋰燒結后的三元正極材料組裝成電池,表現出了優異的電化學性能;本發明方法工藝簡單、成本低、適宜于工業化生產。
本發明涉及一種多孔金屬粉末的制備方法,屬于金屬粉末技術領域。其制備方法為:先通過將短碳纖維進行脫膠處理,再將脫膠處理的短碳纖維與金屬粉末通過適當的球磨工藝得到超細碳顆粒嵌入的金屬粉末,之后在含氧空氣中進行退火處理去除碳顆粒,最后再還原氣氛或保護氣氛或真空中退火,得到孔隙均勻且高度分散的高純多孔金屬粉。本發明所制備的多孔金屬粉末中,金屬顆粒的尺寸可調,孔隙率可控,孔隙尺寸為1~3μm。所制備的材料表現出良好的儲油、儲氫、儲石蠟、儲鋰性能,且制備工藝簡單,成本低。
本發明提供一種基于NB?IoT窄帶物聯網巖土監測的方法、裝置和系統,所述裝置,根據配置選擇不同硬件采樣電路,可采集前端各類傳感器信號(如,頻率、電壓、電流等),并通過其內置標定標定表計算其測量物理量(如,應變應力、位移、沉降、傾斜角度等),可接多廠家多類型的傳感器;無線通訊采用NB?IoT窄帶互聯網網絡,NB?IoT具有覆蓋廣、海量連接、功耗更小、成本低等優勢,每個傳感器通過該裝置直接與平臺通信,不需要再設計總線電路,改變總線布線的繁瑣、成本高;采用鋰電池作為電源供電,不需要連接市電或太陽能電池板,降低供電成本和避免電源損壞,改變了供電不穩定補充電量成本高等劣勢;整個裝置體積小。
本發明公開了一種便于載物的無人機,包括機殼,所述機殼的內壁通過螺絲連接有四個等距離分布的連接桿,且連接桿的一端通過螺栓連接有無刷電機,所述無刷電機的頂部輸出軸通過螺釘連接有螺旋槳,所述機殼的內部通過螺絲連接有電池安裝架,且電池安裝架的內部通過螺絲連接有鋰電池,所述連接桿的頂部一側通過螺絲連接有信號接收器,且連接桿的另一側通過螺絲連接有信號發射器。本發明中,通過設置有安裝底座、弧形塑料壓板、擠壓彈簧,將物品放置在安裝底座的頂部,擠壓彈簧可通過四個弧形塑料壓板物品緊緊壓住固定,弧形塑料壓板的外表開設有凸塊,增大了與物品的摩擦力,提高了物品的穩定性。
本發明公開了一種具有高亮度、高光穩定性的深紅熒光染料及其合成方法,其結構式為Ⅰ~Ⅲ中的一種:本發明通過親核取代及硼氫化鈉或氫化鋁鋰還原,我們可以得到中間體,之后將之與苯酮酸反應得到相應的羅丹明類熒光染料。本發明的染料表現出紅移的發射光譜、更好的光穩定性及大的Stokes位移,并且能夠在一定程度上抵御微環境的變化(如pH、粘度、蛋白及極性環境),在水溶液中的亮度明顯增強。該染料可以被設計生成各種標記試劑或探針用于蛋白質標記及生物標志物的檢測。并得益于其較高的量子產率及光穩定性,這些探針或標記試劑能夠被用于長時間的先進的成像技術,如STED顯微成像等。
本發明公開了一種聚環氧丙烷基聚合物固態電解質薄膜的制備方法,包括以下步驟:(1)將聚環氧丙烷前驅體、無機填料和鋰鹽溶于有機溶劑中攪拌混合均勻,加入引發劑攪拌反應得到混合漿料;(2)利用所述混合漿料制備得到濕薄膜,然后干燥即得到所述固態電解質薄膜。本發明提供的聚環氧丙烷基聚合物固態電解質薄膜相比現有的聚環氧丙烷基固態電解質具有更高的電化學性能和力學性能。
本發明公開了一種碳化鈦/聚間苯二胺復合材料的制備方法,首先通過氟化鋰和鹽酸的混合溶液刻蝕MAX陶瓷相,經超聲剝離、冷凍干燥之后得到碳化鈦MXene。將MXene加入去離子水中得到溶液A,間苯二胺加入去離子水中得到溶液B,溶液A和溶液B超聲混合后,再加入氧化劑進行氧化聚合即得碳化鈦/聚間苯二胺復合材料。本發明通過在碳化鈦表面原位氧化沉積聚間苯二胺,一步得到碳化鈦/聚間苯二胺復合材料,簡單易行、材料形貌規整,聚間苯二胺分散附著于片層碳化鈦表面,使得堆疊緊密的片層之間產生明顯的空隙間隔,有利于活性位點的暴露和傳質效率的提高,極大的提升了材料的吸附性能。
本發明公開了一種富含稀有元素褐煤綜合回收的方法,該方法主要包括以下步驟:(1)原煤破碎、細磨;(2)低溫等離子體處理,(3)濕法活化處理,通過添加活化劑,從褐煤中釋放出鍺、鎵、鋰、釩、稀土等稀有元素;(4)加溫堿處理,(5)控電位酸處理,(6)廢水處理與循環,處理工藝中提取稀有金屬后殘余酸液與堿處理過程殘余堿液的中和與循環;本發明在兼顧生產成本的前提下,進行褐煤中稀有元素提取的同時,實現褐煤中殘余有機質的產品化,殘余固體量少且易于建材化,處理過程中殘余酸堿溶液大部分可流程內處理并循環使用,具有高效節能的優勢。
本發明公開了一種硫摻雜三維多孔石墨烯/硫復合正極材料及其制備方法和應用,硫摻雜三維多孔石墨烯/硫復合正極材料由單質硫原位沉積在硫摻雜三維多孔石墨烯的三維碳骨架表面構成,其制備方法是在氧化石墨烯分散液中,先加入亞硫酸氫鈉反應,再加入硫化鈉,在偏中性條件下反應,液固分離,固體產物經過冷凍干燥,即得硫摻雜三維多孔石墨烯/硫復合正極材料,該復合正極材料的硫摻雜量大,硫負載量可控,且負載均勻,活性物質硫的利用率高,具有高比容量,能量密度高,高穩定性等優點,能大大改善鋰硫電池的循環性能。
一種核殼結構的球狀負極復合材料Si@MXene及其制備方法。本發明球狀負極復合材料Si@MXene,呈粒徑為150~200nm的核殼結構,其中,Si納米顆粒均勻分布在由MXene形成的殼體的內部。本發明制備方法首先通過制備Si/PMMA使得Si納米顆粒均勻嵌入在PMMA內部,然后通過PMMA表面的羥基吸引MXene包覆在其表面形Si/PMMA@MXene,最后通過熱處理除去PMMA,使得Si納米顆粒被均勻負載在MXene,成功得到本發明負極復合材料Si@MXene。采用本發明Si@MXene制備的正極所組裝的鋰離子電池比容量高、循環穩定性好。本發明制備方法操作簡單,成本低。
本發明公開了一種新能源汽車用高阻燃聚丙烯復合材料及其制備方法,所述的新能源汽車用高阻燃聚丙烯復合材料,包括以下原料:聚丙烯樹脂、聚丙烯酰胺微球、硬脂酸乙酯、石蠟、十二酸、對二甲基二亞芐基山梨醇、丙二酸二甲酯、酒石酸鐵鈉、三聚氰胺、鎂鹽晶須、鋰瓷石、硬脂酸鈣、二乙二醇單丙烯酸酯、納米鋁粉、碳纖維、丙烯酸羥乙酯、丙烯酸、納米銅粉、微晶石墨、二苯基甲烷二異氰酸酯,所述新能源汽車用高阻燃聚丙烯復合材料是經過制備混合物料I和混合物料II,將混合物料I加入到雙螺桿擠出機的主加料口喂入,將混合物料II從雙螺桿擠出機的側料口喂入,混合,擠出造粒得到。本發明的鞋底材料具有優異的耐老化性能。
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