1104
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本发明公开了一种窑炉降温冷却段,包括安装有传送辊棒的炉体,炉体的两侧设置有侧边夹套,炉体的底部设置有底部夹套,侧边夹套的一侧设置有用于向侧边夹套内通入冷却气体的夹套补风口,另一侧设置有与底部夹套连接的夹套通风口,底部夹套的底部设置有夹套排风口。本发明通过优化炉体结构,通过底部夹套和侧边夹套等设置,消除了辊道窑炉炉尾冷却效果不佳,以及导致产品出炉温度过高、对后道工序设备造成影响的问题。进一步的,通过可承受炉体内腐蚀气氛和向上流动的热量的耐温耐腐蚀板设置,解决冷却段高温材料腐蚀引入异物的问题,显著提高了锂电池材料的产品质量。
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本发明一种电磁型高速潜艇,它包括流体型壳体、舱室、前、后永磁铁螺旋桨、磁悬浮轴承、前、后对接口、前、后端盖、前、后升降翼、尾舵、内壳、定子、永磁铁转子、核能发电机、锂电池、充电器、变频器、电脑、电缆线、仪器仪表和电子开关,其螺旋桨的结构是在潜艇的壳体上,它比现在潜艇上的螺旋桨效率更高、推力更大、速度更快、噪音更低,又节省空间,它结构简单、易加工、易制造、易维修、坚固耐用、成本低,它能实现低噪音、高效率、高可靠性、运转性能良好的电磁型高速潜艇,它能实现用电脑控制,有人或无人全自动化驾驶,它有巨大的商业开发价值,它是目前世界上首创的电磁型高速潜艇。
1123
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本发明公开了一种软包电池传感器故障在线检测方法,测量并记录电池输入电流和端电压数据,通过热电偶传感器采集软包电池表面温度数据,在不知道系统模型和参数的信息的前提下,利用滚动时域的在线学习方法,根据主元矩阵、输入电流向量和端电压数据向量对预设的预测模型进行训练和验证,得到对应时刻的温度数据的估计值;根据热电偶温度数据测量值和对应时刻的温度数据估计值得到故障检测残差,根据故障检测残差、预设的残差评估函数和预设的故障检测阈值得到检测结果。利用少数的热电偶和电流、电压传感器,在不知道准确模型的前提下,实现了软包锂离子电池的传感器故障检测。
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本发明公开了一种不含硝酸盐环保型钢板搪瓷低温珠光釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配比中各组份的质量份分别是:石英30‑34份,硼砂16‑19份,钾长石19‑22份,碳酸钾0.7‑3份,钛白粉8‑11份,碳酸钙2‑5份,纯碱10‑13份,氟硅酸钠3‑8份,碳酸锂0.5‑1份,滑石粉2‑5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1230±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度760‑790℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有钢板搪瓷低温珠光釉在生产加工过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的技术难题。
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本发明公开了一种橄榄石型磷酸铁钠正极材料的制备方法,包括:将磷酸铁锂于一定温度下保温,经淬冷后和钠盐混合后,再进行球磨、熔盐离子交换烧结、冷却,获得块状材料;将所得的块状材料进行清洗、固液分离和干燥,得到所需材料。本发明的制备方法能有效解决现有技术中磷酸铁钠合成困难的问题,所合成的橄榄石型磷酸铁钠倍率和循环性能优良。
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本发明涉及一种固态电解质的应用:特别涉及一种固态电解质石榴石型LLZO作为电解质材料应用到高温一次电池中,实现高比能量大电流放电应用,属于电化学技术领域。本发明将LLZO用作高温电池的电解质材料,所述高温一次电池放电体系由正极,负极和LLZO电解质等部分组成。本发明固态电解质LLZO高温下离子电导率大于0.1Scm‑1,电流密度可为100~500mA cm‑2;放电温度范围宽,为180~800℃。本发明将固态电解质石榴石型LLZO粉体不与导电添加剂混合,直接用做固态电解质;实现固态电解质高比能量大电流放电能力。本发明所涉及的应用,其应用领域包括热电池、锂原电池、高温熔盐中的至少一种。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,主要公开了元素掺杂及钴原位包覆的前驱体材料及其制备方法。元素掺杂及钴原位包覆的前驱体材料,化学式为NixCoyMnzMp(OH)2@Co(OH)2,M为掺杂元素;所述前驱体材料中掺杂元素由内而外呈“低浓度‑高浓度‑低浓度‑高浓度‑低浓度”式循环分布,前驱体材料最内层与最外层的掺杂元素的掺杂区域为低浓度掺杂区域;钴通过共沉淀工艺沉积于前驱体表面,形成钴包覆层。通过控制掺杂元素的盐溶液的流量,即可得到前驱体材料中掺杂元素由内而外呈“低浓度‑高浓度‑低浓度‑高浓度‑低浓度”式循环分布。在前驱体制备阶段一步实现梯度掺杂和原位包覆,不需要额外的流程,可以得到质量优异的前驱体材料,极大的提高经济效益。
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本发明提供了一种复合包覆改性的高镍NCA正极材料及其制备方法,所述NCA正极材料以三元材料为基体,在基体的表面包裹有由LiCoO2与Co2O3组成的复合包覆改性层。制备方法为:将镍盐溶液、钴盐溶液、氢氧化钠溶液及氨水溶液发生共沉淀反应得到镍钴氢氧化物前驱体;将得到的镍钴氢氧化物前驱体与锂源、M源混合均匀,然后在氧气气氛中烧结,后冷却至室温,粉碎过筛后得到一烧基体;将得到的一烧基体与去离子水混合后,加入钴源,并调节pH值,然后过滤、干燥,再置于氧气气氛中反复升温降温的烧结,烧结后冷却过筛后得到复合包覆改性的高镍NCA正极材料。所得的NCA正极材料容量高、循环性能好。
1124
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本发明公开了一种油性聚合物涂覆隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜制备技术领域,包括以下步骤:步骤1、油性混合浆料的制备:先将油性溶剂与陶瓷粉混合搅拌均匀,再加入改性的PMMA搅拌均匀,然后加入PVDF及其共聚物搅拌均匀,在经过球磨0.5‑2h混合均匀的浆料,再加入造孔剂搅拌均匀,即得到最后的油性聚合物浆料;步骤2、涂布:将由步骤1中制备的油性混合浆料采用浸涂、凹版涂、喷涂、点涂的涂布方式,涂覆在基膜的一侧或者两侧,形成油性涂层,经过40‑90℃烘箱烘干后,即得到聚合物改性PMMA/PVDF及其共聚物陶瓷涂覆隔膜。本发明工艺简单,生产效率高,与现有生产设备兼容,可实现大规模化生产。
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本发明公开了一种蜂窝状碳基质封装的多孔Si复合材料及其制备和应用。以稻壳为SiO2前驱体,先采用镁热法制备Mg2Si,然后用盐酸除去多余Mg和MgO形成生物质多孔Si,之后采用冷冻干燥将多孔Si颗粒封装入蜂窝状碳基质网络中,最后在保护气中煅烧得到稻壳衍生多孔Si/蜂窝状碳基质复合材料。本发明操作便易,反应条件可控,所得的三维层状生物质多孔Si/C结构特殊,比表面积较大,不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,用作锂离子电池负极材料时,极大改善了其电化学性能。
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本发明公开了一种高磁活化水的生产方法,包括以下步骤:1)机械过滤;2)吸附过滤;3)软化处理;4)反渗透处理;5)初始矿化活化;6)初始中空纤维超滤;7)二次活化矿化;8)二次中空纤维超滤;9)磁化;10)灭菌消毒;11)灌装。本发明的主要特点是:它利用了5000-7000万年左右的一种天然矿石麦饭石,它含有锂、铜、钛等多种对人体有益的元素,利用现有水处理单元设备组合成具有独特效果的制水工艺,获得既可以除去水中的有害物质,又保留和平衡了水中的有益成分,生产出安全、营养、保健的弱碱性、小分子团的活性饮用水。
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本文公开发明了一种双金属元素掺杂高镍层状正极材料的改性方法,包括以下步骤:(1)共沉淀法制备氢氧化物前驱体;(2)高温固相反应制备层状结构的LiNi0.8Co0.09Mn0.09Mg0.01Al0.01O2;本发明采用Mg2+和Al3+共掺杂的方法拟解决高镍正极材料循环稳定性差及大电流下放电容量低等问题。从而得到结构稳定、放电比容量高、循环性能好的高镍正极材料,可满足当前锂离子市场对高能量密度及长续航里程的需求。
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本发明公开了一种3D打印墨水及其制备方法,以及利用该3D打印墨水得到电极。本发明公开的3D打印墨水,包括MXene和硅纳米线。本发明还公开了3D打印墨水的制备方法,以及采用本发明3D打印墨水打印得到的电极。采用本发明3D打印墨水打印的电极,一方面由于含有硅纳米线提高了电极比容量,另一方面MXene二维片层的无序排列有效地搭建了3D导电网络,提高了电极的导电性能,再一方面,利用3D导电网络中的空隙缓解了硅纳米线嵌锂膨胀的问题,提高了电池的循环性能。
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本发明属于重金属污染植物处理领域,具体公开了一种重金属污染的植物茎秆处理及高值化利用方法,将重金属污染的植物茎秆进行厌氧发酵;将发酵后的植物茎秆置于磷酸溶液中得混合液,将该混合液在含氧气氛、100‑160℃下进行第一段热处理,得前驱体;再将前驱体在保护性气氛、500‑800℃下进行第二段热处理,得多孔碳材料,并从第二段热处理的尾气中回收重金属;向多孔碳材料中填充硫单质,制得锂硫电池正极活性材料。本发明操作简单,可同时实现重金属的回收和有害资源的高值化利用,有效地为重金属富集后的植物后续处理开拓了新的途径及解决方案。
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本发明公开了一种陶瓷隔膜及其制备方法和应用,其中陶瓷隔膜包括基材以及附着于基材的至少一侧表面的陶瓷涂层,陶瓷涂层中包含一维纳米材料且不包含颗粒状的陶瓷粉末和/或陶瓷粉体,一维纳米材料的直径为50nm~500nm,长度为100nm~100μm;除基材的一侧表面无陶瓷涂层外,陶瓷涂层的厚度各自独立地为0.1μm~2μm。上述陶瓷隔膜包含一维纳米材料,更不易于嵌入到有机隔膜基材的微孔中,从而不会堵塞微孔通道,不会阻碍电池中锂离子在有机隔膜中的传导。另外,上述一维纳米材料显著提高陶瓷隔膜的热稳定性,即使是在涂覆极薄的陶瓷涂层的情况下,也能提升陶瓷隔膜的抗热收缩性能。
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本发明公开了一种镍钴铝三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍盐溶液、钴盐溶液、铝盐溶液和氨水分别加入密封的容器中,对容器加压,调节压强为0.2‑0.5MPa,在常温下反应,直到不再生成沉淀为止,处理即得镍钴铝前驱体;将得到的镍钴铝前驱体与碳酸锂混合得到混合物,往混合物中加入乙醇和葡萄糖,混合均匀后进行烧结,得到镍钴铝三元正极材料。本发明控制反应体系的压强为0.2‑0.5MPa,缩短反应时间,实现在常温下制备镍钴铝三元材料前驱体,降低了能源的消耗,并且在此压强范围内能够使铝离子形成沉淀的速度与镍钴离子共沉淀的速度一致,从而实现镍钴铝共同沉淀,得到各元素均匀分布的镍钴铝三元正极材料。
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本发明公开了一种聚合物基固态电解质的成膜方法,包括以下步骤:(1)将锂盐、聚合物加入到极性溶剂中,搅拌均匀形成粘度为0.1Pa·s~10Pa·s的均匀浆料;(2)在刚性基板上刮涂或喷涂所述浆料形成一层湿膜,然后在湿膜表面覆盖多孔骨架材料;(3)将所述浆料均匀涂覆到多孔骨架材料上形成一层湿膜,烘干,形成聚合物基固态电解质膜。本发明的成膜方法中通过两次涂膜,聚合物浆料能很好的吸附在多孔骨架材料的内部和表面,达到充分浸润的效果,有利于气泡的排出,干燥后,形成两面光滑、结构均匀、内部无缺陷的聚合物固态电解质膜,从而保证了聚合物基固态电解质的离子电导率和拉伸强度。
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一种超薄铜箔连续异速、异步轧制装置,包括原料卷取机、下工作辊、上工作辊、上支撑辊和产品卷取机,铜箔原料一端设置于原料卷取机上,另一端穿过下工作辊与上工作辊之间辊缝,绕上工作辊后再穿过上工作辊与上支撑辊之间辊缝,设置于产品卷取机上,下工作辊下方设置有下支撑辊,所述下工作辊和上工作辊半径相同,均为R1,上支撑辊与下支撑辊半径相同,均为R2,R2:R1为1.5~2.5之间,上工作辊和下工作辊的速度V2:V1为1.4~3.0之间,使铜箔往上工作辊7翘曲;本发明还提供了相应的轧制方法,可制备出4μm~6μm以及更薄厚度、高机械性能、高导性能的铜箔,满足高端锂离子电池生产的技术要求。
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本发明公开了一种堇青石釉及其制备方法,堇青石釉所使用的釉料中含有的组分及各组分质量份如下:堇青石20‑30份,锂辉石20‑30份,高岭土8‑12份,煅烧滑石粉10‑15份,碳酸钡2‑4份。碳酸钙2‑4份,碳酸镁1‑2份。本发明适应耐热锅,可通过300‑400急冷急热性能测试。
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本发明涉及一种多孔金属氧化物的制备方法,属于金属粉末技术与金属材料表面处理交叉领域。其制备方法为:先通过将短碳纤维进行脱胶处理,再将脱胶处理的短碳纤维与金属粉末通过适当的球磨工艺得到超细碳颗粒嵌入的金属粉末,经压制后在保护气氛或真空中烧结,或直接松装烧结,最后在含氧空气中进行短时退火处理,在去除金属粉中碳颗粒的同时,金属颗粒表面部分氧化,得到表面部分氧化的多孔金属。本发明所制备的多孔金属氧化物表现出良好的储油、储氢、储石蜡、储锂性能,以及催化性能,且制备工艺简单,成本低。
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本发明公开了一种铷元素掺杂高镍三元正极材料及其制备方法和应用,所述铷元素掺杂高镍三元正极材料的化学式为Li1‑xRbxNiyCozMn1‑y‑zO2,其中y≥0.6,0<x<0.2,0<z<0.4。所述铷元素掺杂高镍三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:配取Li源,Rb源;Mn源,Co源,Ni源,混合获得混合物,向混合物中加入硝酸直至混合物溶解获得混合液,反应,加入螯合剂,获得凝胶,干燥获得前驱体,前驱体第一次研磨后在氧气气氛下进行预烧结,冷却第二次研磨,然后进行高温烧结,即得铷元素掺杂高镍三元正极材料。本发明所述的铷元素掺杂高镍三元正极材料颗粒均一、具有微纳尺寸、阳离子混排程度低,用于锂离子电池,放电比容量高,倍率性能高,循环性能好,使用寿命长。
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本发明提供一种多功能的灭火无人机,包括机壳,侧边支架,驱动马达,螺旋桨,太阳能光伏板,可充电锂电池,光伏控制器,控制电路组件,无线收发模块,可调节储存框结构,辅助洒药架结构,可调节喷洒架结构,灭火粉撒料架结构和侧边支腿,所述的侧边支架焊接在机壳的四周位置;所述的驱动马达嵌入在侧边支架远离机壳的一侧。本发明管接头螺钉安装在角度旋转马达的右下侧,有利于在使用时方便与外接导管进行连接,从而避免外接水管直接与喷头连接影响倒T字形架旋转时受到影响;出料管插接在储液框下端前部的右侧,同时穿过横向开槽,有利于在使用时方便对药业进行导流,配合花洒,从而能够实现酒药功能。
846
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本发明提供了一种应用于电动车的电池电压转换输出系统,供电电源降压电路将当前使用电池提供的电压降低转换,并将降低转换后的电压分别提供给MCU控制器、数据采集电路和电压调节电路,MCU控制器根据接收到的当前使用电池状态数据与预存的当前使用电池状态与电池SOC的对应标准分析判断当前使用电池SOC,将判断得到的当前使用电池SOC作为铅酸电池SOC与预存的铅酸电池SOC与电压对应标准进行比对得到当前使用电池SOC下的铅酸电池电压,将比对得到的铅酸电池电压发送至电压调节电路,电压调节电路将输出电压传输至电动车显示器上实现按铅酸电池SOC显示当前使用电池SOC。本发明结构简单,可实现锂离子电池直接替换铅酸电池,降低电池更换频率。
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本发明提供了一种混凝土用微裂修补材料,属于建筑材料领域密封固化剂技术领域。本发明提供的混凝土用微裂修补材料包括以下重量份数的组分:主剂20~50份,稳定剂0.1~0.4份,分散剂0.5~1.5份,固化剂0.2~0.8份,络合剂0.2~0.8份,消泡剂0.2~0.5份,渗透剂0.3~1份,水50~70份;所述主剂包括硅酸钠或硅酸钾中的一种与硅酸锂按重量比0.25~4:1的混合物。本发明提供的混凝土用微裂修补材料固化效果好,涂刷至混凝土表面后能显著降低混凝土的磨损,封闭微裂缝,阻止水的浸蚀,提高混凝土的耐久性,延长机场跑道的寿命。
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本发明属于燃气表电源控制技术领域,尤其是一种燃气表双电源切换系统终端,针对了燃气表电源不间断的供应不便以及外置电池更换不便以及稳定性较差的问题,现提出如下方案,其包括表具,表具的端部开设有放置槽,表具位于放置槽的顶部和底部均开设有呈对称分布的滑槽,位于同一高度的两个滑槽内滑动连接有盖板,表具位于滑槽的两侧均连通有调节槽,调节槽的内部均转动连接有齿轮;本发明中表具采用内置锂电池加外置碱性电池的双电源供电方案,两种电源自动切换,密封组件的设置,用于通过对盖板进行作用,对外置碱性电池的密封和防护,同时通过密封组件的调节,实现外置碱性电池的便捷取出。
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本发明属于锂电池生产制造技术领域,尤其涉及一种用于封头快速维护的治具,包括手柄以及与所述手柄连接的主体部,所述主体部的上端面和下端面对应设置有凹槽;所述凹槽的深度为2~20mm;所述凹槽的宽度为W封头+△W,W封头为封头的宽度,△W为0.3~3.0mm;所述凹槽的长度为L封头+△L,L封头为封头的长度,△L为0.3~5.0mm。另外,本发明还提供一种用于封头快速维护的方法,将铁氟龙粘贴在本发明的治具上,将治具放在上封头和下封头之间,然后上封头和下封头合并,铁氟龙将自动粘贴在上封头和下封头上。相比于现有技术,本发明的治具和方法能对封头快速方便地更换铁氟龙,且能保证更换后铁氟龙的质量。
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本发明涉及一种苄基取代喹啉的合成方法。本发明首次采用在4CzIPN光催化剂下,在无氧氛围中,将喹啉类化合物,芳香醛类化合物转化为多取代喳啉及衍生物,制得分子结构稳定,化学性质优良。合成方法的反应原料廉价易得,且不需要经过预处理;反应只需要使用水、溴化锂、酸和光催化剂,节约原材料,减少反应成本;整个反应体系简单,反应条件温和,反应设备较少,实验操作简便,用料来源广泛。
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本发明公开了一种气凝胶状二硫化钼纳米材料的制备方法,其制备方法是使用四水钼酸铵作为钼源,硫脲作为硫源,在反应温度220摄氏度,反应时间为24小时的水热条件下合成花状二硫化钼纳米球。水浴超声处理水热反应合成的花状纳米球1小时,接着在‑50摄氏度真空环境冷冻干燥超声处理后的二硫化钼36小时,获得气凝胶状二硫化钼纳米材料。所合成的材料因其具有介孔结构在锂离子电池和超级电容器等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种用于固体电解质的氧化镧掺杂氧氮玻璃及其制备方法,该氧氮玻璃材料由La2O3、Li2CO3、Al2O3、AlN以及NH4H2PO4通过高温熔融、退火处理得到;该氧化镧掺杂氧氮玻璃材料制备工艺较简单、工艺条件温和、原料成本较低,制得的氧氮玻璃在水中溶解率低至3.67×10?5g·cm?2·min?1,最大的室温离子电导率为1.47×10?5S·cm?1,且熔制温度较低(约1100℃),引入氧化镧后增加了氧氮玻璃的离子电导率,并且该氧氮玻璃具有良好的化学稳定性。可制备大块玻璃材料,可用于全固态锂离子电池的固体电解质等领域。
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本发明公开了一种基于埃洛石原料的纳米硅的制备方法,利用埃洛石黏土作为原料,通过酸洗处理得到纳米二氧化硅,再以此纳米二氧化硅作为前驱体与镁粉混合,控制反应条件,镁热还原制备得到具有规整形貌的纳米硅颗粒。由于埃洛石具有纳米管状结构,利于酸液的浸入,从而加速了酸洗反应的进度,而镁热还原过程温度较低,使得反应产物的微观结构得以保留,因此利用本发明制备的纳米硅颗粒具有外观形貌均一、孔径分布均匀、比表面积高和制备成本低的特点。该方法利用天然埃洛石黏土作为原料,成本低廉,易于放大生产,在锂离子电池材料等领域具有广泛的应用前景。
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