848
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本发明公开了一种紫金釉的制作方法,该方法的步骤如下:(1)按照以下组份和各组份重量份备料:紫金熔块30份~40份;碳酸锰5份~8份;氧化铁红5份~8份;骨炭6份~10份;高岭土10份~15份;斜长石40份~50份;滑石粉3份~6份;其中,紫金熔块按以下组份和各组份重量份备料后高温烧制而成:斜长石25份~35份;碳酸锂5份~10份;硼砂10份~15份;铁红5份~10份;碳酸锰5份~10份;(2)按料︰球︰水=1︰1.5︰0.5,湿法球磨6~8小时;(3)球磨后的釉料过160目筛后,再调成50~70波美度的釉浆;(4)取外表光洁的坯体喷上该釉浆干燥后,经 1160℃~1200℃的氧化气氛下烧制成品。通过本发明制作的紫金釉釉面形成紫金效果,拿在手里金光闪闪,有让人爱不释手的感觉。
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本发明是一种一次涂搪釉及其制作方法,它按以下重量组分:二氧化硅42-45,三氧化二铝4-6,氧化钠7-9,氧化钾2-3,氧化锂2-3,三氧化二硼17-19,二氧化钛5-6,氧化钙1-2,二氧化锆3-4,六氟铝酸钠1-2,氧化锶2-3,五氧化二磷3-4,氧化钴、氧化镍、三氧化二铁4-5,硝酸钾、硝酸钠、硼酸、氟化锂、碳酸锶1-3。制作方法是:按上述组分将各种材料分别称取;将氧化钴、氧化镍和硝酸盐混合均匀;将所有材料充分搅拌,使均匀度≥98%以上;放入1200-1300℃熔制炉中熔制后取丝样每米2-3节出料;通过压片机使瓷釉片的厚度小于2mm;冷却、粉碎。该一次涂搪釉在钢板、铸铁表面涂搪烧成一次就达到底面釉合一的效果,解决了一次搪烧的技术难题。
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本实用新型公开了一种太阳能路灯并网发电装置及太阳能路灯系统,所述的太阳能路灯包括锂电池、灯杆(1)、发光模块(2)和光伏模块(3);灯杆顶部设有用于发电的风机模块(4);风机模块依次通过整流器和DC/DC模块接24V直流母线;光伏模块通过DC/DC模块接24V直流母线;24V直流母线通过逆变并网模块与交流电网相连;24V直流母线通过DC/DC模块接锂电池;所述的DC/DC模块和逆变并网模块均受控于控制器;所述的控制器为MCU。该太阳能路灯并网发电装置及太阳能路灯系统功能丰富,易于实施,节能环保。
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本实用新型公开了一种水体水质监测装置,包括底座(1)、中心平台(2)、太阳能电池板(3)、支柱(10)和摄像头(6);底座为六边形底座,中心平台设置在底座上,中心平台与底座通过6根连接条(4)连接;底座下方设有起漂浮作用的浮条;浮条采用泡沫材料,木材或其他轻质材料;支柱的底端设置在中心平台上;支柱的顶端设有3个所述的摄像头和一个指示灯(7);底座的底部设有用于检测水质的传感器(5);中心平台设有电路板;摄像头、指示灯和传感器均与电路板电连接;电路板上设有锂电池。太阳能电池板能为锂电池充电;电路板上设有无线通信模块。该水体水质监测装置集成度高,易于实施。
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本实用新型属于吸收式制冷制热技术领域,涉及一种使用多种能源的发生器。该使用多种能源的发生器包括发生器筒体、炉膛、燃烧机,在发生器筒体内的溴化锂溶液,在含有溴化锂溶液的容器内有余热发生器,该余热发生器与外部的提供蒸汽或热水的供热管道连接。本实用新型能充分有效利用企业生产过程中大量多余的蒸汽、热水,发生器需要的能源不足部分由燃料通过燃烧机来提供,既可达到节能增效,又能保证空调正常运行。
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本发明公开了一种集中供电亮化系统,包括市电供电支路、清洁能源供电支路、MOS管、LED灯串、脉冲调光电路和控制器;市电供电支路通过开关K2接MOS管的供电端,清洁能源供电支路通过开关K1接MOS管的供电端;脉冲输出电路输出脉冲到MOS管的控制端;脉冲输出电路受控于控制器;MOS管的输出端接LED灯串的供电端;市电供电支路包括变压器和整流器,变压器的原边接220V市电。清洁能源供电支路包括锂电池、充电电路‘变流器、太阳能板和风力机;风力机经变流器输出直流电到充电电路;太阳能板直接与充电电路相接,充电电路用于为锂电池充电。该集中供电亮化系统集成度高,功能丰富。
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本发明属于电池检测设备技术领域,尤其是新能源汽车电池故障检测装置及方法,针对频繁的拆卸会导致电池组与汽车底盘之间的螺丝磨损,降低电池组安装后与汽车底盘之间的贴合程度,容易在后续的使用过程中发生电池组不稳定造成脱落和过度磨损,现提出以下方案,包括外附架,所述外附架的下方设置有锂电池组,且外附架的下方设置有座板,所述外附架的下侧外壁开设有两个对称的圆孔,圆孔的内壁固定连接有第一液压杆。本发明利用外附架、测量组件和测温组件可以直接对锂电池组进行电压、表面平整度和工作时散发热量进行检测,从而诊断新能源汽车电池的故障原因,提高电池故障检测的效率,避免反复拆装造成的电池组连接不稳定情况。
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本发明提供了废动力电池粉的回收处理方法。该处理方法中,还原焙烧处理为动态还原焙烧工艺,对电池粉的处理更加彻底,将锂的回收率提高了约10%,还原的镍、钴、锰都由高价态变成低价态也更彻底,后续浸出过程中基本不消耗还原剂,镍回收时,无需采用萃取的方式回收,此外,本发明的回收处理方法,以动态还原工艺为起点,锂的回收经济并且高效,钴锰的回收过程中考虑了对镍回收的影响,采用了镍皂化,镍的回收成本低。
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本发明涉及一种金属元素掺杂BiOF材料的制备方法及其应用。本发明以铋酸盐、掺杂源、还原剂、氟源、分散剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原、掺杂及其氟化反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离、干燥制备出金属元素掺杂BiOF材料。所制备的材料是由厚度为2~100nm纳米片或纳米颗粒构成,比表面积为3~300m2/g,所制备材料中掺杂金属元素与铋元素的摩尔比为(0.01~0.3):1。本发明具有工艺简单、易实现工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势;所制备的金属元素掺杂BiOF材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
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本发明属于锂离子电池材料领域,具体公开了一种多孔氧化亚硅复合材料,包括内核,复合在内核表面的中间层,以及复合在中间层表面的外层;其中,内核为硅;中间层为氧化亚硅及分散在氧化亚硅中的金属M的硅酸盐;外层为碳包覆层;金属M为能将硅氧化物还原的金属元素。本发明还提供了所述的复合材料的制备方法,以及在用作锂离子二次电池的负极活性材料中的应用。本发明研究发现,所述的复合材料,具有循环寿命长、首次效率高等特点。
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本发明公开了一种黑底鎏金窑变釉,该黑底鎏金窑变釉底釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;钠长石20份~25份;锂辉石14份~18份;氧化锌3份~6份;碳酸钡6份~9份;高岭土7份~11份;氧化铁18份~20份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;方解石10份~12份;白云石14份~16份;贵州土4份~6份;碳酸锂4份~5份;氧化锌15份~16份;氧化钛8份~12份;骨灰13份~15份。该黑底鎏金窑变釉是通过在高温下面釉在底釉上产生流动反应,并伴有金色的结晶效果,该釉在1270℃的倒焰窑中烧制而成,深受广大客户的青睐。
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本发明属于硫酸钴晶体制备领域,具体公开了一种制备高纯度硫酸钴晶体的方法,包括1)原料处理、2)钴酸锂浸出、3)酸溶解、4)一次除铁、5)二次除铁、6)沉钴、7)硫酸钴结晶。本方法从废旧锂离子电池中回收生产硫酸钴晶体,绿色环保,步骤少,反应温和,成本低,获得的硫酸钴晶体纯度高。
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本发明涉及的是锂电池技术领域,尤其是涉及一种二封封头机构及其使用方法。包括封头单体,所述封头单体包括封头底座,封头承接块,封头主体以及导热硅胶;所述封头底座上设有螺孔;所述封头承接块的上端与封头主体连接,下端固定在封头底座上,且封头承接块的一侧边与封头主体的一侧边成一平面;所述封头主体上设有至少一个避胶槽,且封头主体上还设置有限位块;所述导热硅胶填充到封头主体上的避胶槽中。本发明通过将设置的T型导热硅胶放入T型避胶槽内,由于T型导热硅胶有一定的弹性,从而可以确保电池二封边在T型避胶槽内的熔胶效果,确保电池的密封性能;而且本发明的结构简单,方法操作简便,有效地提高了锂电池的生产效率。
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本发明公开了一种艾乐替尼的合成方法。该方法将6?溴?3,4?二氢?2?萘酮先后与正丁基锂和有机硼试剂进行硼酸化反应,将得到的3,4?二氢?2?萘酮?6?硼酸与溴乙烷进行催化偶联反应;将得到的6?乙基?3,4?二氢?2?萘酮与碘甲烷进行双甲基化反应;将得到的1,1?二甲基?6?乙基?3,4?二氢?2?萘酮与溴化试剂进行溴化反应;将得到的1,1?二甲基?6?乙基?7?溴?3,4?二氢?2?萘酮与4?(4?哌啶基)吗啉进行取代反应;将得到的1,1?二甲基?6?乙基?7?[4?(吗啉?4?基)哌啶?1?基]?3,4?二氢?2?萘酮与3?氰基苯肼进行环化反应;将得到的9?乙基?6,6?二甲基?8?[4?(吗啉?4?基)哌啶?1?基]?6,11?二氢?5H?苯并[b]咔唑?3?甲腈与二氯二氰基苯醌进行氧化反应,得到成品艾乐替尼。该合成方法路线步骤较短,操作简化,成本较低,是一种绿色环保方法,适用于工业化生产。
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本发明涉及高纯一氧化锰的制备方法,包括以下步骤:将金属锰片与二氧化锰混合后进行粉磨;得到的粉磨料置于气氛炉中,向气氛炉中通入保护性气体,将炉中空气赶出,将气氛炉升温,在气氛炉温度达到500℃~690℃时,进入恒温焙烧阶段,恒温焙烧一段时间;恒温焙烧结束后,继续通入保护性气体,并在炉内对物料进行自然冷却;当炉内物料温度降低后,将物料从炉膛内取出进行研磨,即可得到高纯一氧化锰。本发明制备工艺简单,易于操作,原料成本低廉,原料充足,原料杂质含量低;本工艺生产成本低,易于实现工业化规模生产。本发明制备的一氧化锰纯度高,一氧化锰的化学成份和物理性能均可满足锂离子电池材料锰酸锂化学成份和物理性能的要求。
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本发明公开了一种核电工程用加重防辐射水泥,包括以下质量百分含量的组分:核电水泥熟料 70‑80%、重晶石10‑20%、铁矿粉3‑5%、石膏2.0‑4.0%、硼砂2.0‑6.0%,硅灰1.0‑3.0%、氯化锂0.08‑0.2%;其中核电水泥熟料是通过采用生料配料方案为饱和比KH=0.870±0.02,硅率n=2.75±0.1,铝率p=0.7±0.1,并经煅烧工艺烧制而成。本发明具有低水化热、低干缩率、高密度高强度的性能,可以有效屏蔽α、β、γ、X射线及中子射线。
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本发明涉及一种纳米复合纤维增强凝胶聚合物电解质及其制备方法,纳米复合聚合物纤维上接枝与电解质溶液相容性好的交联聚合物,吸附离子液体基电解质溶液,形成纳米复合纤维为骨架支撑的凝胶聚合物电解质膜,具有高温稳定性好、10-3S/cm数量级室温离子导电率及漏液率低的优点。制备方法主要依次包括:将PVDF和PMMA溶解后获得纺丝原液、获得纳米复合SiO2/PVDF-b-PMMA共混聚合物纤维膜、获得(SiO2/PVDF-PMMA)-g-PMMA/SiO2纳米复合聚合物膜、获得纳米复合纤维增强凝胶聚合物电解质四个步骤。本发明的制备方法不需要辐射设备引发或者强碱处理,合成工艺简单,操作便捷,生产工艺流程短,能耗低。本发明特别适合用于动力锂离子电池材料及其制备。
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本发明公开了一种流动图形工艺釉及其制备方法,流动图形工艺釉的釉面包括由内向外依次设置的白色底釉层、颜色面釉层和丝网印刷油墨层;其中,白色底釉层所使用的白色底釉料包含的组分及各组分质量份如下:钾长石:35份~40份;方解石:8份~12份;界牌泥:12份~16份;硅灰石:8份~12份;石英:15份~25份;氧化铝:4份~8份;硅酸锆:10份~15份;颜色面釉层所使用的颜色面釉料包含的组分及各组分质量份如下:方解石:28份~34份;锂辉石:30份~35份;碳酸钡:25份~30份;碳酸锂:5份~9份;氧化锌:3份~5份;着色金属氧化物:2~4份。本发明使釉面出现深浅不一的颜色,趋近于渐变颜色,釉面的流动性能更好,釉面更加美观,深受广大客户的青睐。
一种镀覆镍-钴/镍/镍-钴多层膜电池壳体钢带及其制备工艺。是以钢带为基底,钢带的两面分别镀覆了镍-钴/镍/镍-钴多层膜。底层为纳米晶镍-钴合金镀层,中间层为微米晶镍镀层,表层为纳米晶镍-钴合金镀层。本发明还提供了制备方法,冷轧钢带两面经除油、活化后,先用脉冲电镀的方法制备纳米晶镍-钴合金镀层,再用直流电镀制备一层微米晶镍镀层,然后在镍镀层之上用脉冲喷射制备一层纳米品镍-钴合金镀层,清洗干净,烘干,最后保温除氢。本发明的多层膜材料,使钢带的耐腐蚀性能和冲压性能整体得到优化和提高。用此种钢带冲压成电池壳,装配电池之后,可以提高电池的电性能和存储性能。本发明可用于碱锰电池、镍氢电池和锂离子动力电池等电池的壳体材料。
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本发明公开了一种乙酰磺胺酸盐及其制备方法,包括将乙酰磺胺酸(或者碱金属盐)与等摩尔的锍盐卤化物(或者氢氧化物)、铵盐卤化物(或者氢氧化物)、磷盐卤化物(或者氢氧化物)在室温下进行复分解交换反应。由于本发明的乙酰磺胺酸盐在碳酸酯中溶液度大,有利于乙酰磺胺酸盐结构中含有C=C双键以及磺酰基基团在电极成膜,因此,本发明的乙酰磺胺酸盐在电解液中应用可以有效改善锂离子电池的综合性能;同时,本发明的乙酰磺胺酸锂不会分解出路易斯酸,对电解液和电极界面友好。
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本发明公开了一种复合固态电解质及其制备方法和应用。一种复合固态电解质,制备原料包括碳化铌纳米片和聚氧化乙烯(PEO),所述复合固态电解质用于锂硫电池。本发明的复合固态电解质,通过碳化铌纳米片和聚氧化乙烯之间的协同作用,能够提升PEO作为固态电解质时的离子电导率和机械强度,也可有效抑制锂硫电池中的穿梭效应。
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本发明公开了一种石墨‑硅/硅氧化物‑碳复合材料及其制备方法和应用。将石墨粉和纳米硅通过球磨处理,得到石墨‑硅/硅氧化物复合颗粒;将石墨‑硅/硅氧化物复合颗粒分散至有机溶剂中,再加入沥青,加热搅拌混合,得到石墨‑硅/硅氧化物‑沥青复合材料;将石墨‑硅/硅氧化物‑沥青复合材料进行热解处理,得到石墨‑硅/硅氧化物‑碳复合材料,该复合材料作为负极材料用于锂离子电子,所得锂离子电池具有放电比容量高、充放电性能好、循环稳定性较高等特点,且该复合材料的制备过程采用的原料廉价,工艺流程简单,易实施并适合规模化生产。
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本发明属于锂电池正极材料领域,尤其涉及一种正极材料的电化学性能调控方法。所述方法包括以下步骤:得到正极材料的前驱体,所述前驱体为(Ni0.5Mn1.5)(OH)4,所述前驱体的一次颗粒为具有预定厚度的片状结构;将所述前驱体与锂盐进行第一混合,并进行烧结,得到指定形貌的所述正极材料,以实现对所述正极材料电化学性能的调控。通过控制前驱体的一次颗粒的厚度,精确调控正极材料的形貌为指定形貌,通过使正极材料具有指定形貌,从而使正极材料具有相应的电化学性能,实现正极材料的电化学性能的可调节,避免了包覆、掺杂、纳米化等方法带来的能量密度损失或副反应发生。
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本发明公开了一种三维多孔石墨烯纳米材料及其制备方法和应用,该三维多孔石墨烯纳米材料为由层状石墨烯构成的三维多孔导电网络结构,三维多孔导电网络结构中大孔的孔径为50nm~500nm。其制备方法包括制备先驱体‑催化剂混合物、制备石墨烯包覆无机物纳米球复合材料和去除材料中的无机物纳米球和杂质。本发明的三维多孔石墨烯纳米材料不仅具有快速传导的三维导电网络,具有良好的导电性,且具有丰富的分级孔结构、高的比表面积和孔体积,尤其具有丰富且均匀分布的介孔或大孔结构,其制备方法具有简单方便、原位催化生长石墨烯效果好等优点。本发明的石墨烯材料在超级电容器、锂离子电池、锂硫电池等新能源器件有广泛的应用前景。
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本发明实施例提供了一种一步法连续合成高活性球型羟基氧化锰的生产工艺,该生产工艺制备得到的球型羟基氧化锰的粒径分布可控制在3~30μm,能够提高锰酸锂的压实密度,球形度佳,电化学性能的循环和容量高,振实密度大,提高了锰酸锂单位体积的能量密度。
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本发明涉及一种液流电池储能领域,具体涉及一种液流电池储能系统黑启动系统及其控制方法。液流电池储能系统黑启动系统包括:正极电解液储液罐、负极电解液储液罐、正极电解液磁力驱动循环泵、负极电解液磁力驱动循环泵、电堆、电池管理系统BMS、DC/AC变流器、液流电池运行数据传输线、锂离子电池、DC/DC变流器、锂离子电池运行数据传输线;本发明实现了系统在任何情况下均可启动。
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本发明涉及一种高纯电池级磷酸铁超声波生产方法。包括以下步骤:在反应釜中将铁源、酸性化合物、表面活性剂混合制得浓度0.5-6mol/L的溶液A,将磷酸盐、氧化剂混合制得0.5-6mol/L的溶液B加入反应釜中与A溶液进行升温,并引入超声波手段,反应一段时间后,加入磷酸或磷酸与其它酸的混酸进行转型晶化数小时直至混合液颜色变成乳白色,然后过滤、洗涤、烘干、粉碎即可制得电池级磷酸铁产品。该超声波合成方法具有产品收率高、铁磷比达到0.96-1.00、粒径均匀可控(D50≤15um)、比表面30.0-85.0m2/g、杂质含量低、结晶度好等优点,是用于制造锂离子电池磷酸铁锂正极材料的理想原材料。
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本发明公布了一株产中温α-淀粉酶的枯草芽孢杆菌。所述菌株通过-氯化锂-硫酸二乙酯复合诱变获得,具体为枯草芽孢杆菌304?Bacillus?subtilis304,保藏号为CCTCC?NO:M?2013600。该菌株所产中温α-淀粉酶最适作用温度为65℃,该酶在65℃条件下保存24h仍具有80%酶活,70℃条件下保存12h仍具有50%以上酶活;该酶最适反应pH值为5.0,在pH4-6下保存18h后仍有80%以上的酶活;该酶酶活力为7000-8500U/ml,特别适合反应温度高、液化工艺与糖化工艺并存的工业化需求。
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