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本发明公开了一种电池健康状态监控装置,包括:数据采集单元、充放电检测单元、充电时间统计单元、电池容量检测单元和健康状态计算单元;其方法包括采集锂电池的开路电压OCV和电流I,采集锂电池工作时的温度C;检测锂电池的充放电状态,以及检测锂电池是否存在充放电异常,并记录荷电状态SOC;记录充放电异常为第一负健康度值M,记录锂电池充放电的时间为t;根据获取的电流和电压计算荷电状态SOC;根据电流、充放电时间以及荷电状态计算电池的剩余容量。本发明解决传统电池管理无法对电池荷电状态和剩余电量进行统计的问题,本申请能实时监测电池的剩余电量和荷电状态,便于电池预警。
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本实用新型涉及一种双电池供电电路,包括一号电池和二号电池;所述一号电池的工作电压范围为3.0‑3.65V,一号电池连接有太阳能电池板;所述二号电池工作电压为3.0‑3.6V,二号电池连接有一号LDO。所述一号电池为可充电磷酸铁锂电池。所述二号电池为锂亚电池。本实用新型采用双电源供电电路,其中一路供电电源由太阳能电池供电,正常情况下由大容量的锂亚电池供电,当锂亚电池电压超过一定阈值时,可充电磷酸铁锂电池补充至电路中,保证电路电压稳定,供电平顺,有利于相关设备的安全运行,保证了生产安全。为了提高可充电磷酸铁锂电池的续航能力,采用太阳能电池为其供电,实现了多重安全保障。
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本实用新型公开了一种新型适合接入软包电池的数据线结构,通过数据线将软包锂离子电池内部的传感器接口连接到软包锂离子电池外部的数据线接口,在不破坏软包锂离子电池密封性的情况下,实时探测软包锂离子电池内部状态,监控软包锂离子电池的运行数据,用于判断软包锂离子电池健康状态,使得安全风险可控。
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本发明涉及灯具散热材料,具体涉及一种LED用含改性硅酸铝纤维的铝基复合散热材料及其生产方法,该散热材料由以下重量份的原料制成:铝72-75、氮化铝10-13、氧化锂2-3、氧化铋1-2、氧化钛4-5、硅酸铝纤维12-14、氧化铝微粉5-8、乙烯基三甲氧基硅烷2-4、硫酸锂1-3、碳酸钠3-4、三聚磷酸钠2-3、助剂4-5;本发明的散热材料具有良好的导热、散热能力,硫酸锂、碳酸钠、三聚磷酸钠的混合稀溶液浸泡改性处理后的硅酸铝纤维更易与其它金属成分相熔炼,其导热能力也得到提高;本发明制备得到的散热材料结构致密,表面光洁,导热系数高,散热快速,加工简单,能有效的保护LED芯片,大大延长灯具的使用寿命。
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高效太阳能手机充电器包括:太阳能光伏组件,内置大容量锂电池,智能控制器,充电器外壳,可调支架,及输入、输出插孔。其特征在于:所述高效太阳能手机充电器的外上壳由边框和光伏组件构成,太阳能光伏组件镶嵌在边框内,外下壳内有内置锂电池和智能控制器板,锂电池固定在智能控制器板上,智能控制器板固定在下壳底板上,下壳的两端和边侧开有输入,输出插孔,和指示灯小孔,在下壳的两边侧有可调支架。太阳能组件发出的电力经智能控制器调压整流后,向手机电池充电或向内置锂电池充电,也可由市电向充电器内置锂电池充电,内置锂电池通过控制器向手机充电,实现了充电器的充电和蓄电功能的统一。
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本发明提供一种快速充电背夹移动电池,包括电池正极、电池负极、极耳、隔膜、电解液和导电剂,所述电池正极采用可高压实的复合颗粒钴酸锂或钴酸锂、三元材料混合物或钴酸锂锰酸锂混合物制成,所述电池负极采用石墨材料或钛酸锂制成,所述正极极耳采用铝极耳,所述负极极耳采用镀镍铜极耳。通过背夹电源电芯所用正负极、电解液及隔膜、极耳材料的优化,在高能量密度快速充电条件下降低法拉第阻抗,增加离子在正负极材料中的扩散;确保在快充条件下负极表面不析锂而形成内部短路、低发热量,从而保证电芯安全和使用寿命。
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本发明涉及一种电-电混合的燃料电池汽车动力系统,驱动电机和电机控制器构成的驱动系统,锂离子蓄电池与驱动系统相连;燃料电池发动机包括燃料电池发动机控制器和燃料电池堆,燃料电池发动机经由DC/DC变换器与驱动系统相连;所述的锂离子蓄电池、燃料电池发动机控制器和DC/DC变换器通过光纤CAN控制线与整车控制器相连。本发明中采用燃料电池发动机作为主要动力源,采用锂离子蓄电池作为辅助动力源,本发明可实现燃料电池、动力蓄电池之间功率的合理分配,从而保证燃料电池汽车的动力性、经济性、安全性以及各部件的正常寿命。
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本发明公开一种新能源汽车电池固定装置及固定方法,包括用于承载锂电池的框架总成,框架总成的顶面通过螺栓固定有盖板,框架总成承载区域的内壁通过缓冲杆安装有固定框,固定框的内部通过挡板均分成多个锂电池安装区域,固定框的内部通过安装孔固定有隔板,挡板、隔板以及固定框侧壁的内部均设置有贯通的通道,多个缓冲杆等分于固定框四侧的外壁,框架总成安装区域的内壁和固定框的外壁均设置有限定钮,缓冲杆的两端均通过转盘与限定钮铰接。通过以上各装置的配合使用,使得锂电池的拆卸和更换更加方便,使框架总成能够被保留,实现多次利用,并且能够防止锂电池的热量堆积以及能够避免锂电池发生碰撞,可以减少锂电池异常工作带来的安全隐患。
803
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本发明公开了一种单离子导电聚合物电解质及其制备方法,以对乙烯苯磺酸钠为原料,先与次氯酸进行加成反应,再将得到的产物在碱性条件下进行亲核取代反应得到对1,2–二羟基乙基苯磺酸钠,与锂盐进行离子交换得到对1,2–二羟基乙基苯磺酸锂,再与碳酸二甲酯进行交替聚合反应,即得。本发明的单离子导电聚合物电解质应用于锂离子电池,不仅能够有效解决由浓差极化引起的锂电池电压损耗、内阻增大问题,从而提升电池循环性能,而且具有较高的机械性能,能够有效抑制锂枝晶的生长,提高金属锂电池的安全性。
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本发明公开了一种从废弃荧光粉中提取稀土元素的方法,属于资源回收技术领域。本发明的具体步骤如下:(1)将氯化铝与氟化锂粉末进行准确称量并混合均匀,得到混合卤化物;(2)将废弃荧光粉过筛,去除其中的大颗粒杂质,得到杂质含量低的荧光粉废料;(3)将混合卤化物加热熔化,然后向卤化物熔融盐中加入荧光粉废料,并在600~1100℃下反应5~10h;(4)反应后对所得反应产物进行澄清分离,分别得到固体残余物和熔盐,固体残余物为荧光粉中未与卤化物熔盐反应的组分,而熔盐即为稀土卤化物-氯化铝-氟化锂的混合物。本发明中的氯化铝能选择性地与废弃荧光粉中稀土氧化物反应,氟化锂能改善熔盐的物理性质,并能有效提高铈与铽的提取率。
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本发明提供一种石墨负极材料及其制备方法和应用,石墨负极材料包括石墨;和包覆在所述石墨表面的磷酸锂。该负极材料具有更好的快充性能,同时能在PC基电解液稳定循环。磷酸锂作为锂离子的快离子导体,能够提升石墨的倍率性能。磷酸锂包覆的负极材料,相比于没有包覆的石墨材料,能够实现在PC基电解液的稳定循环,可逆容量为理论容量的90%以上。磷酸锂包覆的石墨负极材料,在PC基电解液中能实现比EC基电解液更好的低温性能,在‑20℃能保持70%以上的可逆容量;磷酸锂包覆的石墨负极材料,在EC基电解液能实现大倍率电流密度下的高容量保持率,在4C充放电下保持初始容量的75%以上,在6C充放电下保持初始容量的60%以上。
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本发明公开了一种利用二甲胺硼烷制备的防止钢壳腐蚀的电解液,按照质量百分比计,由有机溶剂85‑88%、六氟磷酸锂8‑10%和二甲胺硼烷4‑5%组成;有机溶剂按照质量百分比计,由线状羧酸酯溶剂28‑35%和芳香烃溶剂65‑72%组成。本发明通过二甲胺硼烷与有机溶剂、六氟磷酸锂配制成的电解液具有优异的防腐蚀效果,应用该电解液制成的锂离子电池具有较好的市场前景。
本发明 Li1+xV3O8纳米粉末电极材料的 低温熔盐合成方法,把LiNO3和 LiCl两种锂盐按物质的量之比 LiNO3∶LiCl为8-6∶1混合, 特征是按物质的量比Li∶V为10-3∶1的比例将 NH4VO3与上述混合锂盐均匀混合,按5℃/min的速率升温到250 -260℃,焙烧2-10小时;或按物质的量比Li∶V为5-2∶ 1的比例将 V2O5与所述混合锂盐均匀混合,按5℃/min的速率升温到280 -300℃,焙烧2-10小时,自然冷却,蒸馏水浸渍除盐,抽 滤,洗涤,真空干燥即得产物。本方法反应温度低,时间短, 能耗低,反应步骤少,操作容易,工艺简便,设备简单,可得 到纯相的 Li1+xV3O8 (0≤x≤0.2)产物,产率 高达90%以上。
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本发明公开了一种耐磨性和稳定性好的纳米粒子变压器油及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:环烷基基础油1000-1200、氮化铝3-5、氧化铋0.3-0.5、氯化钆0.2-0.5、乌洛托品0.2-0.5、锂基润滑脂0.3-0.5、碳化钛微粉0.3-0.6、聚酰胺0.3-0.6、硼酸锂0.3-0.6、助剂0.5-1.0;本发明添加的纳米氮化铝、氧化铋、氯化轧、硼酸锂粒子具有介电性质良好、稳定性高、导热性质好、热膨胀系数小,应用于变压器油中能很大程度上改善其绝缘、消弧、稳定性及散热的性能;添加的碳化钛微粉和聚酰胺具有很好的耐磨性;添加的助剂能很好的使变压器油澄清、氧化性降低、稳定性加强,延长使用寿命。
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本发明提供一种日用玻璃器皿的钢化方法及钢化玻璃器皿,包括以下步骤:1)高温熔制:将玻璃原料A和玻璃原料B分别放入1450‑1700℃坩埚窑中进行融化,形成液态玻璃A和液态玻璃B;其中,所述玻璃原料B选自高锂玻璃、高钾玻璃和高锂钾玻璃中的一种或多种。2)表层喷涂:将液态玻璃A降低至1000‑1200℃,剪切成料坯,将液态玻璃B喷涂在料坯表面,冷风降温处理;3)成型加工;4)退火处理。本发明采用高锂、钾组分玻璃的表面喷涂和表面预冷技术,使得玻璃料坯在成型前表面形成表面预收缩的高钾、高锂或者高锂钾表层,成型后玻璃器皿表面形成高锂、高钾填充层,并配合物理冷却钢化,实现了二次钢化过程,使得玻璃器皿钢化效果更好。
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一种碳化硅切削陶瓷材料,由下列重量份的原料制成:硅酸锆13-16、白土6-9、氧化铍3-5、黄土5-7、碳化硅65-72、碳化硼微粉20-30、硼酸2-3、碳酸锂2-3、氢氧化锂1-2、磷酸锂2-3、硅烷偶联剂kh-550?0.6-0.9、乙醇适量、去离子水适量、聚丙烯酸1-1.5、聚乙二醇1.2-1.6、抗磨助剂4-5;本发明的陶瓷添加了氧化铍、硅酸锆,增加了陶瓷的耐热性能;通过添加碳酸锂、氢氧化锂、磷酸锂,减小了热膨胀系数,该陶瓷制作的刀具,经久耐磨,不易断裂,是机械加工领域不可多得的好材料;通过使用本发明的抗磨助剂,能够增加陶瓷的耐磨性和耐热性。
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本发明涉及固态电解质技术领域,特别涉及一种新型复合固态电解质及其制备方法,所述的方法包括:(1)制备多孔纤维;(2)制备掺杂有多孔纤维的聚醋酸乙烯酯复合乳液;(3)在惰性气体的保护下,将上述掺杂有多孔纤维的聚醋酸乙烯酯复合乳液分散到有机溶剂中,加入造孔剂,再流延成膜,经真空干燥处理即得凝胶聚合物薄膜;(4)将干燥处理后的凝胶聚合物薄膜在惰性气体的保护下浸没到锂盐电解液中浸渍处理,取出即得所述的复合固态电解质;本发明提供的复合固态电解质,不但有聚合物链段运动对锂离子的传递运输,又有锂离子在增塑剂提供的液态微相中的高效迁移,进而确保了较高的离子电导率。
本发明公开了一种片状多孔碳包覆ZnO纳米复合材料及其制备方法,其制备步骤包括:将原料二水合醋酸锌溶解在丙三醇溶液中,混匀;将所得混合溶液置于高压釜中120-240℃下反应;再将产物在350-700℃下煅烧,所得产物为片状,长度为500nm-10μm,厚度为100-500nm。本发明应用水热-溶剂热法合成前驱体,通过煅烧的方法获得多孔碳材料包覆ZnO纳米颗粒的复合材料,通过多孔碳材料的包覆,有效提高了ZnO纳米颗粒的化学稳定性,从而提高了金属氧化物作为锂离子电池储锂的容量性能和循环稳定性,在储锂性能方面有着潜在的应用前景。
一种防热膨胀LED灯散热用片状氧化铝多孔陶瓷,由下列重量份的原料制成:α-Al2O3(粒径为2-8μm)34-36、去离子水100-105,聚丙烯酸钠0.2-0.3、甲基纤维素2-2.3、丙三醇1.6-1.8、锂辉石2-2.5、锂霞石2-2.5、碳酸锂0.4-0.6、三氧化二铑0.4-0.6、纳米氢氧化铝4-5、纳米铜1.2-1.5、PVA粘结剂0.9-1.1。本发明的片状氧化铝多孔陶瓷层间孔道是连通,过渡良好,热疲劳性能好;通过使用纳米氢氧化铝,改善了氧化铝颗粒容易团聚的现象;通过使用锂辉石、碳酸锂、三氧化二铑,提高了陶瓷的耐热性;通过使用锂霞石,减少因热膨胀而开裂现象,提高了耐热疲劳性能。
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本实用新型公开了参比电极及应用参比电极的三级电池,包括设置在下段的锂箔、设置在上段的金属漆包线和用于连接锂箔和金属漆包线的金属箔材;其中,锂箔、金属漆包线和金属箔材均通过超声焊连接,还设有一个铝壳单体电芯内部设置有参比电极,参比电极为特制的三段式参比电极,其下段为锂金属箔,植入电芯极片之间,上段为直焊型金属漆包线,从电池注液孔引出,中段为金属箔材,起到连接上段金属漆包线和下段锂金属线或锂金属箔的作用,与现有技术相比,参比电极的植入不需要额外在电池壳体开孔,大大增加了三电极电池的密闭性,且不需要反复镀锂。
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一种炭气凝胶包覆锂离子电池正极材料LiMnPO4/C的制备方法,以锂盐、锰盐、磷酸盐、多酚类化合物和醛类化合物为原料,包括凝胶的制备以及干燥、球磨和煅烧各单元过程,其特点是凝胶的制备是将由多酚类化合物、锂盐和磷酸盐按比例配制的溶液加入到由醛类化合物、锰盐按比例配制的溶液中,加入催化剂,恒温搅拌形成溶胶,再加热干燥至形成干凝胶,经球磨后在还原性气氛下于一定温度下恒温煅烧一定时间即可制得LiMnPO4/C。该方法合成速度快,复合材料在高倍率下放电容量高,电压平台高,结构稳定,循环性能好,不含重金属,为环境友好型材料。
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本发明公开了新能源汽车电池冷却技术领域的一种新能源汽车电池内外双冷却系统,包括动力锂电池,动力锂电池的左右两侧均安装有换能组件,位于左侧的换能组件通过管道连接有换热器,换热器通过管道连接有水箱,水箱中装有导热液,水箱通过管道连接有循环泵,循环泵通过管道与位于右侧的换能组件相连通,换能组件包括换能管,换能管的管腔内均匀设置有换能件和挡块,换能件包括转轴,转轴的顶部侧壁均匀连接有水轮叶片,水轮叶片位于换能管的管腔中,既能够对动力锂电池内部进行循环性散热,又能够避免外界空气中的灰尘进入到动力锂电池内部,从而避免因外界灰尘进入动力锂电池内部并吸附在锂电池及其电线表面所造成的不利影响。
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本发明提供了本发明提出了一种新能源有轨电车,由三节车厢编组,其中包括拖车和位于拖车两端的动车,拖车和动车通过连接件相互铰接,前端的动车内设置有磷酸铁锂动力电池组,所述磷酸锂铁动力电池组的导电液中含有无定形微孔碳、石墨烯和过硫酸氢钠。与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明提供的新能源有轨电车通过使用磷酸铁锂动力电池组,且磷酸锂铁电池的导电液中含有无定形微孔碳、石墨烯和过硫酸氢钠,过硫酸氢钠能够在无定形微孔碳表面接枝含氧基团,提高无定形微孔碳的分散能力,同时通过含氧基团的接枝与磷酸锂铁电池中的石墨烯形成三维空间网状结构,提高了导电液的导电性能,从而提高磷酸锂铁电池的电容比。
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本发明提出的一种电动大巴电池智能监测灭火系统,包括:主控芯片、气体浓度传感器、温度传感器、报警装置和灭火装置;灭火装置安装在电池仓外,用于对电池仓内的锂电池降温灭火;主控芯片用于在气体浓度传感器的检测值大于或等于浓度阈值且温度传感器检测值大于或等于温度阈值时,执行灭火工作状态。灭火工作状态下,主控芯片同时控制报警装置和灭火装置工作。本发明总,通过对电池仓内目标气体例如一氧化碳的实时检测以及电池仓内的温度监测,提前判断电池仓内锂电池燃烧情况,从而在锂电池燃烧前通过灭火装置对锂电池进行降温,有利于在锂电池燃烧前,消除燃烧隐患,即避免了电池燃烧造成的爆炸风险,又有利于延长锂电池使用寿命。
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本发明公开了一种模块化梯次利用储能电池控制方法,包括梯次利用储能电池系统,所述梯次利用储能电池系统包括充电主电路、梯次利用负载电路、梯次利用触点开关和若干个锂电池单体,若干个所述锂电池单体相互串联设置于所述充电主电路的正负极之间,所述梯次利用触点开关用于调节与所述梯次利用负载电路并联的所述锂电池单体的数量;任意相邻的两个所述锂电池单体构成一个均衡基本单元,每个所述均衡基本单元中设置有一个穿梭均衡电容,每个所述穿梭均衡电容的正负极端各设置有一个双向切换开关,两个双向切换开关交替接通所述均衡基本单元中所述锂电池单体的正负极。本发明可以实现动力电池组的电能梯次利用和所有锂电池单体的容量均衡。
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本实用新型公开了一种车载快速充电桩,包括车厢,车厢的左侧设置有柴油发电机,柴油发电机的一侧设置有电缆线,车厢的内部设置有主控机,主控机的顶部设置有控制按钮,主控机的右侧设置有有若干组锂电池组,锂电池组的顶部以及底部均设置有防水箱,防水箱的底部设置有充电枪,锂电池组的底部设置有集线束,锂电池组与集线束之间设置有连接导线,电缆线的另一端与集线束相连接,相邻设置的锂电池组之间设置有一对防撞柱,该种车载快速充电桩,设置有多个锂电池组,可以同时为多台车辆进行充电,该种车载快速充电桩安装在厢式货车的车厢内部,由柴油发电机为锂电池组供电,将电能进行存储,遇到电动汽车没电的情况下可以为其供电。
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本发明公开了一种改性7系三元正极材料及其制备方法和应用,其制备方法主要步骤有:提供前驱体,所述前驱体为7系镍钴锰氢氧化物;将所述前驱体与锂源预混后,再加入纳米钒酸铋,混合均匀获得混合料;烧结所述混合料,获得7系镍钴锰酸锂正极材料;将所述7系镍钴锰酸锂正极材料、氢氧化亚钴和偏铝酸锂混合后,湿法包覆,煅烧,制得改性7系三元正极材料。通过该制备方法制得的改性7系三元正极材料的残留锂明显减少,具有优异的循环性能,同时改善了高温循环胀气的问题,使得由其制备的锂离子电池具有优异的综合性能。
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本实用新型公开了一种电压采集排线用防漏接检测电路,包括锂电池组,锂电池组由复数个锂电池串联组成,还包括发光二极管、限流电阻、自恢复保险丝;发光二极管阳极通过限流电阻与自恢复保险丝依次串联构成基本检测回路;与锂电池组中锂电池数量相匹配的复数个基本检测回路中的发光二极管负极与电池组的总负极连接;复数个基本检测回路中的自恢复保险丝依次与锂电池组中的锂电池正极连接。与采用逐根线束检测的传统方法相比,本实用新型极大地提高了系统检测的效率,避免了电池漏接对电池管理系统带来的隐患。
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本实用新型涉及一种逆变器,更具体的说,是涉及到一种新型汽车逆变器设备,包括电源、高频充电器、锂电路、正弧波逆变器电路、输出电流控制器和USB输出端,所述正弧波逆变器电路通过信号线与锂电路相连,接收锂电路信号,所述电源与高频充电器相连,所述高频充电器通过导线分别与直流电路输出端和锂电路相连,所述锂电路接收高频充电器信号,所述锂电路通过导线分别与照明指示灯和USB输出端相连,所述锂电路通过信号线分别与输出电流控制器和正弧波逆变器电路相连,所述输出电流控制器和直流电输出端相连,所述正弧波逆变器电路和交流电输出端连接。本实用新型通过正弧波逆变器电路把直流电转换为交流电,采用USB输出端输出电流,方便使用。
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本发明公开了一种增加有机物吸附性能的膨润土加工方法,干粉粉碎后的膨润土在混合酸溶液中充分溶胀且彻底反应,充分去除膨润土原矿中的金属氧化物和无机盐等杂质,再通过微波加热法负载镍离子,提高膨润土的催化性和活性,最后利用氯化锂改性,使锂离子快速的进入到膨润土八面晶格内,提高膨润土的电荷密度,利用微波加热使锂化膨润土层间锂离子脱去水分进入蒙脱石晶层结构中,层间电荷逐渐下降,原先附着在硅氧烷表面的水分子得以挥发,锂离子的迁移使得原本由锂离子隔开的层间硅氧烷表面逐渐连接成片,进一步提升改性膨润土的吸附性能,本发明提供的膨润土加工方法简单,成本低,对有机物的吸附效果好,应用前景广,值得推广。
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