本發明提供一種YC2@洋蔥狀碳/無定形碳納米復合物及其制備方法和應用,屬于納米材料制備技術領域。該納米復合物材料微觀結構為YC2@洋蔥狀碳核殼結構納米膠囊嵌入無定形碳納米片中。本發明采用等離子電弧放電法,將釔粉和煤粉按一定原子百分比壓制成塊體作為陽極靶材材料,采用石墨作為陰極材料,引用氬氣和氫氣作為工作氣體,陰極石墨電極與陽極靶材釔?煤粉末塊體之間保持一定距離,陽極與陰極之間起電弧放電,即得YC2@洋蔥狀碳/無定形碳納米復合物。該納米復合物作為鋰離子電池負極時,展現了良好的循環性能,是一種很有前景的鋰離子電池負極材料。本發明制備過程簡單、成本低、易于實現工業化生產。
本發明公開了一種抗裂紋鋁型材無鉻鈍化處理液,由下列重量份的原料制成:硝酸鈰10-10.5、高錳酸鉀2-2.2、多巴胺0.2-0.3、EDTA二鈉0.6-0.8、錫酸鋰0.5-0.6、乙二胺四乙酸0.8-0.9、苯乙烯0.6-0.8、丙烯酰胺0.2-0.3、丙烯酸0.4-0.5、偶氮二異丁腈0.05-0.1、丙烯磺酸鈉0.5-0.6、十二烷基硫酸鈉0.02-0.03、十六烷0.9-1、納米二氧化硅0.3-0.4、納米二氧化鈦0.3-0.4、去離子水適量。本發明處理液能快速形成均勻的氧化膜;通過使用多巴胺、錫酸鋰、EDTA二鈉、乙二胺四乙酸,膜的致密性大幅度提高、裂紋數量明顯減少,耐腐蝕性提高。
本發明公開了一種抗流掛云母粉改性石英基消失模涂料,由下列重量份的原料制成:石英粉100?102、改性淀粉0.9?1.1、羧甲基纖維素0.9?1.1、鈉基膨潤土2.4?2.6、云母粉0.9?1、四針狀氧化鋅晶須0.8?0.9、硅溶膠0.9?1.1、乙醇10?13、水適量、氯化鋰溶膠0.3?0.4、二茂鐵硼酸1.2?1.4、納米三氧化鎢1.5?1.6。本發明通過氯化鋰溶膠、二茂鐵硼酸、納米三氧化鎢對鈉基膨潤土進行改性,在膨潤土的表面和層隙間填充了二茂鐵硼酸、納米三氧化鎢,使得膨潤土優異的潤濕性和粘附性,提高了涂料的抗流掛性和高溫強度。
本發明提供一種W2C@洋蔥狀碳/無定形碳納米復合物及其制備方法和應用,屬于納米材料制備技術領域。該納米復合物材料微觀結構為W2C@洋蔥狀碳核殼結構納米膠囊嵌入無定形碳納米片中。本發明采用等離子電弧放電法,將鎢粉和煤粉按一定原子百分比壓制成塊體作為陽極靶材材料,采用石墨作為陰極材料,引用氬氣和氫氣作為工作氣體,陰極石墨電極與陽極靶材鎢?煤粉末塊體之間保持一定距離,陽極與陰極之間起電弧放電,即得W2C@洋蔥狀碳/無定形碳納米復合物。該納米復合物作為鋰離子電池負極時,展現了良好的循環性能,是一種很有前景的鋰離子電池負極材料。本發明制備過程簡單、成本低、易于實現工業化生產。
本發明風力發電技術領域,具體涉及一種風力發電機葉片用防護涂料及其制備方法,其原料為:雙酚A環氧樹脂、聚酯多元醇樹脂、硅酸鋰、二氧化硅、鋁溶膠、氧化鉻粉末、顏料、分散劑、催干劑、流平劑、環保有機溶劑和去離子水;其制備步驟為:向反應釜中加入雙酚A環氧樹脂、聚酯多元醇樹脂、硅酸鋰、二氧化硅、鋁溶膠、氧化鉻粉末和顏料進行混合并攪拌均勻,放置8~10min,得到混合組分A;向混合組分A中加入剩余原料并在2000r/min的條件下攪拌5min,即可;本發明的防護涂料能形成致密的抗滲透性漆膜,有效阻止水氣和氧氣等腐蝕介質與鋼鐵表面接觸,防止腐蝕發生,具有良好的耐酸、堿、鹽腐蝕,耐大氣腐蝕和耐磨損、涂層附著力強、柔韌性好、抗沖擊能力強。
一種耐熱耐鹽霧涂料,由下列重量份的原料制成:過氯乙烯樹脂55-62、丙烯酸樹脂5-9、甘油4-6、卡拉膠2-3、水輝石2-4、二丙酮醇6-8、聚酯改性聚硅氧烷0.2-0.3、氧化蓖麻油1-2、異丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)鈦酸酯3-4、無水羊毛脂3-5、鋰輝石粉4-6、乙酸丁酯10-12、聚乙烯蠟0.5-1、附著助劑4-6;本發明的涂料使用過氯乙烯樹脂為基礎料,使得涂料具有良好的電絕緣性、熱塑性和成膜性,化學性能極為穩定,耐腐蝕性好,耐鹽霧性好,不易燃;同時配合使用丙烯酸樹脂和附著助劑,增強了附著性能,通過添加鋰輝石粉,提高了耐熱性能,該涂料適用于濕熱的海邊地區,經久耐用,經濟效益好。
本發明提供的一種用于X射線熒光譜分析法測定鉻鐵化學成分的熔融制樣方法,先稱取一定鉻鐵試料和氧化劑,混勻置于四硼酸鋰坩堝后,置于鉑黃坩堝內,再加入四硼酸鋰試劑和脫模劑;然后,加熱至試料組分元素充分氧化后,繼續升溫至1100℃±10℃,加熱熔融,制成用于X射線熒光光譜分析的玻璃樣片。本發明中預氧化和熔融一次操作分步完成,不僅簡化操作,更有利于智能化控制,實現自動化操作,提高測定效率和精確度;可確保熔融制樣過程中鉑黃坩堝不受試料侵蝕。與現有技術相比,本發明提供的方法可提高X射線熒光光譜法測定鉻鐵化學成分的效率和可靠性,具有直接和間接的經濟效益。
本發明公開了一種耐高溫日用陶瓷釉料,由如下按照重量份的原料組成:二氧化硅35~50份、氧化鋁10~16份、氧化鋰2~8份、氧化鈣5~12份、氧化鈉4~16份、氧化鈷1~2份、硫酸鎂1~4份、紫金土10~20份、膨潤土5~12份、白玉菩提5~8份、石墨粉0.3~1.2份、雞血石3~9份、鉀長石1~6份、潤滑劑1~4份和增稠劑14~19份。該種耐高溫日用陶瓷釉料強度高,耐酸堿性、耐磨性能良好,加入了氧化鋰,降低了釉的熔融溫度和熱膨脹系數,增強了熱穩定性,燒成的瓷釉面針孔少、細膩、光澤度好。
電池卷繞機吸塵機構,包括前封板、后封板、毛刷和吸風管,毛刷安裝在前封板和后封板之間,毛刷的轉軸外端安裝傳動輪,其特征在于:還包括空氣風刀、粉塵料盒和導風板,由前封板、后封板、導風板和粉塵料盒圍成一個底部具有圓弧形開口的吸塵腔體,所述圓弧形開口緊靠鋰離子電池全自動卷繞機輥子上的電池極片表面,在導風板的底部兩側各安裝一個空氣風刀,空氣風刀的噴氣口指向電池極片表面。優點是:空氣風刀噴射出來的大流量、高強度的氣幕既可協助吸塵腔體對鋰離子電池極片表面進行密封,又可把極片上的灰塵移除并被高壓風機產生的真空吸除,本實用新型安裝在鋰離子電池卷繞機上,用于對電池極片的清理,提高產品的合格率。
本發明涉及空氣電火花冷等離子體激波射流技術領域,具體涉及一種手持式空氣電火花冷等離子體激波射流裝置,包括絕緣塑料外殼,絕緣塑料外殼的左側上部貫穿設有USB充電接口,絕緣塑料外殼的頂部從左到右依次設有充電指示燈和開關,絕緣塑料外殼的內腔左側上部設有充電模塊,充電模塊的左側接口處通過USB充電線與USB充電接口電性連接,充電模塊的右側接口處連接有鋰離子電池,鋰離子電池與充電指示燈電性連接,絕緣塑料外殼的內腔右側上部設有高壓模塊,鋰離子電池通過串聯開關與高壓模塊的輸入端電性連接;本發明能夠有效克服現有技術所存在的美容、治療裝置存在安全隱患、功能單一、性價比低的缺陷。
本發明公開了一種陶瓷鍋的制作方法,其中原料重量份數為:二氧化皓130?160份,二氧化硅50?70份,碳化鎢10?15份,鈦酸鋇5?10份,二硼化鎂5?8份,二氧化鈰3?5份,二氧化鈦3?5份,氧化鋁5?8份,氧化釔1?2份,氧化鉿1?2份,滑石粉5?10份,巢湖砂4?6份,磷酸二氫鋁5?15份,鋼纖維4?8份,碳纖維8?15份,堿式碳酸鎂10?15份,微晶玻璃粉15?20份,烏克蘭蜜蠟原礦石40?55份,翠鉻鋰輝石35?45份,碳酸鋰10?15份,硝酸鋁13?20份。本發明以二氧化皓,二氧化硅,烏克蘭蜜蠟原礦石,翠鉻鋰輝石為主料,使其硬度大大提升,且兼具抗氧化特性,再輔以其他各原料,使整體材料具有耐酸、耐堿、耐急冷急熱的特性,各材料相輔相成,使得陶瓷鍋導熱迅速、均勻,不會出現底部食物煮爛而頂部食物未煮爛的情況。
本發明公開了一種含碳化鈣的復合儲氫材料及其制備方法,屬于儲氫材料技術領域。該復合儲氫材料是由硼氫化鋰、氫化鎂(或氟化鎂)和碳化鈣組成;其中:硼氫化鋰與氫化鎂(或氟化鎂)的摩爾比為2:1,碳化鈣的添加量為12~25mol%。制備時,先將純度不低于97%的碳化鈣機械粉碎成粒度小于500μm的粉末,再按配比稱取硼氫化鋰、氫化鎂(或氟化鎂)和碳化鈣粉末并混合,最后采用行星式球磨機對混合粉末進行球磨處理。本發明的優點在于:利用碳化鈣來改善材料的儲氫性能,原料來源廣、成本低廉;所提供的復合儲氫材料制備工藝簡單、安全可靠,具有低的放氫溫度、高的放氫量和良好的可逆性。
本發明公開了一種復合陶瓷材料,其原料按重量份包括:二氧化皓50?80份,二氧化硅30?50份,碳化鎢4?8份,鈦酸鋇5?10份,二硼化鎂2?4份,二氧化鈰1?3份,二氧化鈦1?3份,氧化鋁2?5份,氧化釔0.1?0.5份,氧化鉿0.2?0.6份,滑石粉5?10份,巢湖砂3?5份,磷酸二氫鋁5?8份,鋼纖維1?3份,碳纖維3?8份,堿式碳酸鎂4?6份,微晶玻璃粉5?10份,烏克蘭蜜蠟原礦石15?20份,翠鉻鋰輝石20?35份,碳酸鋰5?8份,硝酸鋁3?6份。本發明以二氧化皓,二氧化硅,烏克蘭蜜蠟原礦石,翠鉻鋰輝石為主料,使其硬度大大提升,且兼具抗氧化特性,再輔以其他各原料,使整體材料具有耐酸、耐堿、耐急冷急熱的特性,熱穩定性能可達到在550℃~20℃急冷不裂,質量指標超過GB/T258~2002標準要求。
一種高粘性的消失模的涂料及其制備方法,涉及消失模生產技術領域,由重量組分制成,硅砂粉20~30,鋁礬土30~40,GM-1樹脂2~3,硅溶膠2~4,鋰膨潤土0.5~1,羧甲基纖維素1~2,粘結劑2~5,減水劑0.5~1,阻燃劑0.6~1.2;粘結劑包括組分,硅酸鹽水玻璃15~20,粘土熟料10~15,淀粉2~3和骨膠3~5。包括步驟,分別將硅砂粉、鋁礬土、GM-1樹脂、鋰膨潤土、羧甲基纖維素和減水劑分別進行磨粉篩選,篩網的大小為100~200目;將粘結劑、阻燃劑、羧甲基纖維素和減水劑充分混合;再將硅砂粉、鋁礬土、GM-1樹脂、鋰膨潤土和硅溶膠與混合物進行充分混合。本發明消失模在工件鑄造時,粘結性高,無殘渣,阻燃性比較好,穩定性高。
本發明公開了一種高首效氧化亞硅負極及其制備方法,涉及儲能材料技術領域,為解決氧化亞硅負極材料的首效或容量性能不佳,嚴重制約了氧化亞硅負極的推廣和使用的問題;本發明包括將碳包覆后的氧化亞硅和氫化鋰在惰性氣體氛圍下物理混合;將混合后的物料轉移到加熱裝置中,在惰性氣體氛圍下加熱碳化;將碳化后的物料進行打散;本發明,工藝簡單,成本低,易于產業化,強還原劑氫化鋰可以顯著提升氧化亞硅負極材料的首效,還原前先進行碳包覆可以控制強還原劑氫化鋰的還原速度,確保有效降低硅的晶粒尺寸,以降低材料的化學膨脹,大幅提升循環性能。
本發明公開了一種多功能可攜帶燒水杯,包括杯蓋、杯身和提手,杯身分為上杯身和下杯身,上杯身內設有LED燈帶,杯蓋上設有太陽能電池板,太陽能電池板連接光電轉換器,光電轉換器與濾波器連接,濾波器與聚合物鋰電池相連,聚合物鋰電池的分別連接電量感應器和溫控器,電量感應器與電源指示燈連接,電源指示燈與電源開關相連,聚合物鋰電池的另一端分別連接電池保護板和USB接口,太陽能電池板上設有防水膜,杯蓋上設有指南針,杯蓋與杯身之間設有防水圈,杯蓋上設有防水殼,上杯身和下杯身的中間設有隔熱環,提手的兩端各設有打火石和金屬片。本發明結構簡單,攜帶方便,占用空間小。
本發明公開了一種球形度高且表面致密低雜質的鎳鈷錳三元材料前驅體及其制備方法和應用,屬于鋰離子電池制備技術領域。本發明的制備方法包括以下步驟:將鎳源、鈷源、錳源化合物溶解在去離子水中配制成一定濃度的溶液;然后將配制好的溶液與濃氨水混合后,與沉淀劑、銨鹽溶液并流進入反應釜中進行反應;隨后將所得前驅體料漿經水洗、再漿、再水洗,再漿過程中將入一定量的堿溶液;最后經噴霧干燥,即可得到本發明的鎳鈷錳三元材料前驅體。采用本發明的方法能夠制備所得鎳鈷錳三元材料前驅體的結晶度好、產品球形度高且表面致密、產品中的雜質含量極低,可用于制備性能更佳的鋰離子電池正極材料?鎳鈷錳酸鋰。
本發明公開了一種低鈉磷酸鐵及其制備方法,屬于新能源材料制備技術領域。該制備方法包括以下步驟:(1)配制含鈉離子的磷酸鐵漿料A;(2)將含氫離子的溶液和/或含鋰離子的化合物進行混合,得到其中氫離子濃度為0.1?0.5mol/L和/或鋰離子濃度為0.04?0.06mol/L的洗液C;(3)用去離子水對磷酸鐵漿料A進行充分洗滌,得磷酸鐵漿料B;(4)按照一定比例將磷酸鐵漿料B和洗液C在一定條件下混合得磷酸鐵漿料D;(5)將磷酸鐵漿料D過濾、洗滌、干燥、脫水,得最終磷酸鐵產品。本發明采用含有氫離子和/或鋰離子溶液作為洗液,對磷酸鐵進行洗滌,可顯著降低磷酸鐵中鈉離子含量,制得的磷酸鐵鈉含量小于50ppm。
一種自干性高的消失模的涂料及其制備方法,涉及消失模生產技術領域,由重量組分制成,硅砂粉20~30,鋁礬土30~40,GM-1樹脂2~3,硅溶膠2~4,鋰膨潤土0.5~1,羧甲基纖維素1~2,粘結劑2~5,減水劑0.5~1,阻燃劑0.6~1.2;減水劑重量包括如下組分,木質磺酸鈉3~5、硼砂1~3和聚羧酸3~5。包括步驟,分別將硅砂粉、鋁礬土、GM-1樹脂、鋰膨潤土、羧甲基纖維素和減水劑分別進行磨粉篩選,篩網的大小為100~200目;將粘結劑、阻燃劑、羧甲基纖維素和減水劑充分混合;再將硅砂粉、鋁礬土、GM-1樹脂、鋰膨潤土和硅溶膠與混合物進行充分混合。本發明自干性高,粘結性高,無殘渣,阻燃性比較好,穩定性高,有利于提高產品質量和生產效率。
本發明公開了一種類球形表面多通道的鎳鈷鋁三元材料前驅體及其制備方法和應用,屬于鋰離子電池制備技術領域。本發明的制備方法包括以下步驟:將鎳源、鈷源、鋁源化合物溶解在去離子水中配制成一定濃度的溶液;然后將配制好的溶液與濃氨水混合后,與沉淀劑、銨鹽溶液并流進入反應釜中進行反應;然后將所得前驅體料漿經水洗、過濾、再漿、噴霧干燥,即得到本發明的類球形、表面多通道的鎳鈷鋁三元材料前驅體Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2。采用本發明的方法能夠制備所得鎳鈷鋁三元材料前驅體為一種單一的物質、產品結晶度好、產品形貌為規則球形或類球形并且球體表面多通道,可用于制備性能更佳地鋰離子電池正極材料?鎳鈷鋁酸鋰。
本發明屬于納米材料技術領域,具體涉及一種分等級有序多孔碳納米片材料及其制備方法和應用,制備方法為:選取甘蔗渣作為原料,對其進行清洗,烘干脫水,得到干燥的甘蔗渣;將干燥的甘蔗渣置于管式爐內煅燒碳化,碳化保溫一段時間,而后自然冷卻,得到不同碳化溫度的分等級有序多孔碳納米片材料;得到的多孔碳納米片材料尺寸較大、孔徑分布均勻、結構完整,將其制成電極,發現其具有極佳的儲鋰性能。本發明以可持續再生的生物質甘蔗渣為碳源,成功制備出形貌較為獨特的碳材料,并將其作為負極材料應用到鋰離子電池中,研究其作為電極材料在鋰離子電池中的儲能效果,實現了生物質的回收利用。
本發明公開了一種極低雜質含量的鎳鈷鋁三元材料前驅體及其制備工藝和應用,屬于鋰離子電池制備技術領域。本發明的制備方法包括以下步驟:將鎳源、鈷源、鋁源化合物溶解在去離子水中配制成一定濃度的溶液;然后將配制好的溶液與濃氨水混合后,與沉淀劑、銨鹽溶液并流進入反應釜中進行反應;然后將所得前驅體料漿經水洗、再漿、再水洗,再漿過程中將入一定量的堿溶液;最后經噴霧干燥,即可得到本發明的鎳鈷鋁三元材料前驅體。采用本發明的方法能夠制備所得鎳鈷鋁三元材料前驅體為一種單一的物質、產品結晶度好、產品形貌為規則球形或類球形并且產品中的雜質含量極低,可用于制備性能更佳地鋰離子電池正極材料?鎳鈷鋁酸鋰。
本發明公開了一種利用低共熔型鹽制備電極材料的方法,包括如下步驟:1)制備低共熔型鹽:選用氯化膽堿作為氫鍵受體,選用乙二醇、尿素、草酸、檸檬酸中的至少一種作為氫鍵供體,將氫鍵受體和氫鍵供體混合,經攪拌、靜置得到低共熔離子液體;2)制備電極材料:將低共熔離子液體、Li3PO4粉體、錳源依次加入至應容器中,攪拌后轉移至水熱釜中進行水熱反應,離心并除去上層液體,再分別用去離子水和乙醇進行離心洗滌,洗滌后得到粉末,粉末干燥后得到磷酸錳鋰。本發明利用低共熔型鹽為模板制備鋰離子電池正極材料磷酸錳鋰,具有綠色環保、工藝簡單的優點,且制備的產物具有較小的電荷轉移和離子擴散電阻,展示出優良的電化學性能。
本發明公開了一種提高致密性鋁合金陽極氧化膜無鎳封孔劑,由下列重量份的原料制成:醋酸鎂8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸銨3-3.2、去離子水適量、氧氯化鋯0.2-0.4、錫酸鋰1.1-1.2、維生素E0.3-0.4、硫酸氧鈦0.4-0.5、硅酸鋰0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、鈦酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性劑0.3-0.4。本發明通過使用氧氯化鋯、錫酸鋰、維生素E、硫酸氧鈦,能夠滲透到空隙底部,反應速率均勻,能夠大大提高氧化膜的致密性,從而大大提高耐腐蝕性。
本發明公開了一種具有液相調控作用的鎂基固態儲氫材料及其制備方法,屬于新能源技術領域。鎂基固態儲氫材料,包括以下質量百分比的原料:95%氫化鎂和5%硼氫化鋰。本發明的鎂基固態儲氫材料中的硼氫化鋰(離子導體)彌散分布在氫化鎂表面,且硼氫化鋰作為配位氫化物有著高離子傳導性和高活性的配位陰離子,如BH4?,可作為中間體促進氫化鎂中H?的傳導。在六次吸放氫循環后,Mg晶粒尺寸均勻,晶粒長大現象得到抑制,并且表現出顯著的動力學性能和循環穩定性。尤其是在高溫解吸過程中,氫氣會以氣泡的形式從液相析出。將其應用于全固態電池中,可以顯著改善電池的阻抗性能和離子傳導速率。
本實用新型公開了一種公共環境用節能照明裝置,包括安裝座、微型攝像頭、人體紅外感應器、LDE燈光組、基板和應急鋰電池,所述安裝座上固定安裝有液壓升降缸,且液壓升降缸通過伸縮桿與燈座連接,所述燈座上安裝有燈殼,所述燈座上安裝有應急鋰電池,所述燈座與燈殼之間形成空腔,且應急鋰電池位于空腔內,所述應急鋰電池一側設有基板,所述基板與燈殼連接。本實用新型通過散熱片和散熱孔的設置,可以在照明裝置工作時進行及時散熱,延長照明裝置的使用壽命,通過人體紅外感應器和光敏元件的設置,可以實現在夜晚人來燈亮,人走燈滅的效果,減輕電能的浪費,結構合理,功能使用,適合廣泛推廣。
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