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核电站乏核燃料池水温及水位测量仪表,由仪表座体、铠装热电偶杆、铠装电缆线、水位传感器、水温指示表头、水位指示表头、PROFIBUS插座、PCB电路板、锂电池组和仪用步进电机本体组成,其要点在于:本发明基于PROFIBUS现场总线控制,既支持乏核燃料池的水温测量和水位测量,还同步支持乏核燃料池的水温及水位的数字指针指示,并将将仪用步进电机本体和控制电路集成在一块PCB电路板上;在失去外电源的极端情况下,靠仪表内置的锂电池组供电,仍可长期读出并指示测量出的水温、水位参数,在设计思路上走出了一条独具特色的道路,是核电仪器仪表全新的一次突破。
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一种多功能遥控电脑防盗报警器,主要由遥控器和主机组成,其中所述遥控器包括:LED、发射电路、单片机、稳压电路、S1,S2,S3,S4四个微动开关、Q1场效应管,C1,R1延时电路、电源,所述主机包括:微型计算机、电脑启动开关、限位开关、对码开关、震动传感器、压电蜂鸣器、驱动电路、语音芯片、锂电池、锂电池充电管理芯片、电源输入端口、分压电路2、接收电路、双声道电子音量调节芯片、音频输入端口、音频输出端口、电源检测端口、分压电路1、触发端口;用于电脑防盗报警,和遥控电脑上锁、解锁,遥控电脑即时开机、即时关机、定时开机、定时关机、定时循环,遥控电脑音量大小,同时还具备遥控布防、撤防、自动布防、自动休眠省电和语音提示多种功能,广泛应用于电脑中。
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一种3D微纳结构球形活性磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:(1)制备表面活性剂溶液;(2)制备九水硝酸铁溶液;(3)将九水硝酸铁溶液滴加到表面活性剂溶液中,得溶液A;(4)称取H3PO4溶液,将磷酸溶液加入溶液A中,搅拌混合30~240分钟,得澄清透明溶液B;(5)将所得澄清透明溶液B在80~100℃水浴条件下反应2~4天,或150~200℃油浴条件下反应2~8小时;(6)冷却,再固液分离,洗涤,离心分离,得白色沉淀;将白色沉淀于80~110℃烘干,即得。本发明所得磷酸铁材料,锂化后得到LiFePO4正极材料,同时具有良好的高倍率充放电性能和较好的振实密度。
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本发明公开了一种以生物质废料为原料制备石墨烯的方法,包括将生物质废料用熟石灰预处理得到生物质残渣;然后,将生物质残渣进行脱硅水解、碳化,碳化料脱钙除杂后快速升温进行高温石墨化。本发明制备得到的石墨烯具有层数少(2-10层)、缺陷少、含氧基团少、电导率高、碳层间距小的优点。本发明制备的生物质少层石墨烯具有一定介孔结构,特别适合应用于锂离子电池、超级电容器等领域。本发明工艺简单、操作方便、成本低、石墨烯产率高、易于实现工业化大规模生产。
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本发明涉及一种LiX分子筛吸附剂及其制备方法。主要特征在于:主体物质结构为X分子筛,其化学组成摩尔比为Li2O:Na2O:SiO2:Al2O3=?0.9~1.0:0~0.1:2.0~3.0:1,Li+交换度可以达到99%以上,先将X分子筛原粉、粘结剂与助剂一起制成吸附剂基质,经过焙烧、碱煮、铵交换,然后采用浸渍方法将锂盐溶液浸渍到分子筛吸附剂上去,再干燥、焙烧得到LiX分子筛吸附剂。本发明的优点在于,吸附剂基质经过碱处理,提高了吸附剂的吸附容量;采用NH4+与Na+交换,有利于制备出Li+交换度高的LiX分子筛;锂盐溶液通过浸渍方法可充分被分子筛吸附,理论上其利用率可达到100%,降低了吸附剂的生产成本。
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本发明涉及电池材料回收技术领域,具体涉及一种退役NCM正极料再生NCMA正极材料的方法。所述方法包括以下步骤:将退役三元锂离子电池放电、拆解获得正极极片,并采用气流粉碎法处理所述正极极片,获得回收粗粉料;将所述回收粗粉粒进行研磨后获得回收细粉料,并进行第一次焙烧,获得第一混合材料;将所述第一混合材料经三次筛除铝颗粒、研磨、补锂和焙烧获得NCMA正极材料。本发明回收环节不引入溶剂,不产生化学废液,使整个回收环节简捷,环保,对企业也更加经济、高效。
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本发明公开了一种基于余热利用的含砷废水处理工艺及处理系统,处理工艺包括将高温烟气通入溴化锂吸收式制冷机组的发生器中换热降温,将高温冷媒水通入蒸发器中换热降温,使含砷废水结晶,经一次离心分离,所得固体进行溶解、过滤、冷却结晶,得到砷酸钠产品,所得液体调节pH值、加石灰、硫酸亚铁反应,经沉淀、吸附,实现废水处理。处理系统包括溴化锂吸收式制冷机组、初次结晶罐、第一离心机、热水溶解槽、第一压滤机、再次结晶罐、第二离心机、反应槽、沉淀罐、第二压滤机和吸附罐。本发明的方法及系统充分利用要排放的烟气余热,降低结晶能耗,大幅降低高砷废水处理费用,具有较高的经济价值和广泛应用前景。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种电解液添加剂、电解液以及二次电池,包括添加剂a和添加剂b,所述添加剂a包括如下式1所示的第一化合物、式2所示的第二化合物中的一种或两种:其中,R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8和R9分别独立地选自H、卤原子、碳原子数为1~10的烃基或者碳原子数是1~10且被硝基、氰基、烷氧基、卤素或咪唑中的一种或几种取代的烃基,所述烃基包括烷烃基、烯烃基、芳香烃基中一种或几种;所述添加剂b为碳酸亚乙烯酯、硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、1,3‑丙烷磺酸内酯、丙烯基磺酸内酯、亚硫酸丙烯酯、双氟磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂中的一种或多种。
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本发明公开了一种电表自动检测装置,包括电表主体、散热叶片、电流互感器、信号收发器,所述电表主体上方设置有检测箱主体,所述检测箱主体两侧设置有所述散热叶片,所述散热叶片上方安装有叶片固定架,所述电表主体内部设置有电路板安装架,所述电路板安装架上方安装有电表电路板,所述电表电路板一侧设置有所述电流互感器,所述电流互感器一侧设置有熔断检测器,所述检测箱主体内部设置有高能锂电池,所述高能锂电池上方设置有警报器。有益效果在于:通过设置引脚检测器对电表电路板的引脚进行检测,确保电表的正常工作,使用效果好,通过设置散热叶片,能够对检测箱主体进行散热,确保检测箱主体的正常工作。
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本发明提供一种类球形多孔镍钴锰前驱体及其制备方法,所述前驱体为镍、钴、锰的氢氧化物,其分子式为NixCoyMn1‑x‑y(OH)2,0<x<1,0<y<1。所述类球形多孔镍钴锰前驱体的一次颗粒呈六方片状,厚度为10 nm~100 nm,边长为10 nm~1μm,二次颗粒粒径3~20μm,孔径为2~10 nm。本发明制备工艺得到的类球多孔镍钴锰前驱体形貌规整、振实密度高,尤其是多孔结构有利于在高温煅烧过程中促进锂盐的扩散,改善元素的分布均匀性。用本发明提供的类球形多孔镍钴锰前驱体制备的锂过渡金属层状氧化物正极材料具有比较高的电化学容量和比较优异的循环稳定性。
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一种中空三元正极材料,所述中空三元正极材料的二次颗粒呈内空心结构,该内空心结构的外壁厚度d1为0.2μm~1.0μm,壁孔比R为0.05~0.5,壁孔比R=d1/(D50‑2d1),D50为1.8μm~4.0μm。制备方法包括以下步骤:(1)采用共沉淀法合成三元前驱体;(2)将前驱体、锂盐、含M1的掺杂剂混合均匀后烧结,两次升温保温,最后降温保温,再自然冷却至常温;(3)将步骤(2)得到的烧结产物与含M2的包覆剂混合均匀,烧结,得到高功率中空三元正极材料。本发明的中空三元正极材料,具有较薄壁厚的中空结构,显著减少了锂离子从体相内传输到表面的传输阻力和传输距离,使得材料具有较低的阻抗,其壁厚、空腔大小以及壁孔比的厚度设计,可兼顾材料的结构稳定性,并提高材料的功率性能。
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本发明公开了铝电解产生的含氟废料的资源化处理方法及氟化铝产品,使用氯化铝溶液来浸出废电解质,利用浸出液含氯离子特性使用电解装置对浸出液进行电解,阴极源源不断析出氢氧根,从而得到羟基氟化铝沉淀和滤液;所得羟基氟化铝可使用湿法或(/和)干法处理工艺,转化得到高纯度氟化铝;所得滤液继续电解调节PH,以沉淀方式除去溶液中铝、氟及钙离子,所得滤液蒸发浓缩后加入碳酸钠沉锂。本发明将含氟废料中有价Al、F、Li分别转化为氟化铝及碳酸锂产品,所得氟化铝纯度高,可用于电解铝添加剂使用,实现电解铝循环经济,有利于铝电解过程的可持续发展。
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本发明提出一种用硫化镍精矿制备动力电池正极材料前驱体的方法,包括步骤:1)常压酸分解:将硫化镍精矿与硫酸反应,得到的滤渣为硫化铜渣;2)将所得滤液与氧化性气体进行反应,反应后进行固液分离,滤渣即为制备磷酸铁锂用前驱体,3)萃取分离:向步骤2)所得滤液中加入氧化剂,反应后进行萃取,4)镍钴锰三元电池材料前驱体的制备。本发明提出的方法,针对硫化镍矿特有的伴生特点,实现有色冶炼与材料制备的深度融合,制取锂离子动力电池的前驱体,直接得到粒度分布均匀的氧化铁前驱体和镍钴锰氢氧化物,缩短了反应路线;同时,大幅度提高了硫化镍精矿中伴生钴的回收率,减少了冶炼废渣的排放,实现了硫化镍精矿中铁的资源化利用。
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本发明提供了一种锂离子电池用多组分硅碳材料制备方法,将纳米硅、碳质导电剂以及无定形碳前驱体均匀分散于溶剂中,而后去溶剂、制粉得到核心材料,最后经两步包覆处理制得具有双层外壳的核壳结构的硅碳材料。将本发明方法制备的硅碳材料作为锂离子电池负极材料,其可逆容量为1300~1600mAh/g,首效80~85%,在1C/1C的制度下循环1300周容量保持率大于等于80%。
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一种高界面稳定性正极材料合成方法,主要过程为:先通过高温固相反应合成锂离子电池正极材料基体,再结合液相包覆和自蔓延法低温热处理,得到目标产品。目标产品包括本体材料和包覆层,本体结构式可表示为LixMO2,0.9≦x≦1.2,M=Co、Ni、Mn、Al中的一种或多种;包覆层为α‑LiAlO2。本发明先测定基体表面游离Li,然后加入等计量比的Al源以及自蔓延烧结所需的有机物,随后在低温下自蔓延烧结合成表面包覆层,该方法能最大限度降低表面游离Li,并避免基体内部Li的脱出,同时在基体表面形成耐电解液腐蚀的包覆层,所得材料界面稳定性高,不易吸水,加工性能好,高温性能和安全性能出色。
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本发明涉及一种快速烧成炻瓷用砂金釉的制作方法。该方法包括原料为熔块1#、熔块2#、钾长石粉、滑石粉、石英、贵州土、锂辉石、锻烧铁红,熔块1#配方为硼砂、石英、纯碱、钾长石,熔块2#配方为硼砂、玻璃、石英、钾长石、方解石、硝酸钾,采用湿法球磨,选定料∶球∶水=1∶2∶0.46,取上述熔块粉碎物及其余物料入球磨机球磨至经250目筛余物少于0.3%,再调成浓度45波美度的浆料;采用浸釉的方式在炻瓷坯体上上釉,控制釉层厚度在0.6~0.8mm,入快速隧道窑中于1180℃~1196℃烧成。本砂金釉制作简单,在快速隧道窑内烧成,烧成时间短,釉色光亮,砂金釉面在光线照射下金星灿烂、闪烁发光,给人一种华贵富丽的观感。
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本发明涉及新材料领域,公开了一种电化学阴极制备粉体材料的方法。以惰性电极为阳极,块体金属、半导体及合金为阴极,以锂盐/钠盐/季铵盐有机溶液、吡咯类、季铵盐类或哌啶类离子液体或强碱性水溶液为电解液,在恒定的电压下强阴极极化,在强阴极电压的作用下块体金属、半导体及合金表面形成不稳定的中间物Mx+Ny–(M+为电解质阳离子,N代表金属、半导体或合金)并发生腐蚀,此种中间物在电解液中很不稳定,迅速分解并产生原子团簇,原子团簇继续团聚便可得到纳米粒子溶胶,最后将溶胶离心/洗涤,干燥即可得到粉体材料。所制备的粉体材料可广泛应用于锂离子电池、超级电容器、(电)催化、生物传感、光伏器件、微电子等领域。
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本发明公开了一种熔渗分散法制备高容量单晶三元正极材料的方法,包括如下步骤:将前驱体与含锂组合熔盐均匀混合,在氧气氛围中高温烧结;对烧结后的材料进行破碎、过筛,并通过溶剂分散洗涤除去冗余熔盐,实现材料的纯化;洗涤后的材料经过干燥、破碎、过筛,得到高容量、小粒径单晶三元正极材料。本发明提供的一种熔渗分散法制备高容量单晶三元正极材料的方法有效地降低了单晶三元正极材料的合成温度,制备的亚微米级材料分散性好,有效地克服了传统方法中颗粒易团聚的缺点,所得材料形态良好,颗粒尺寸一致性好,结晶性好,锂镍混排低,首次库伦效率,放电比容量高,循环性能好,整个生产流程周期短,工艺简单,易于进行工业化推广等优点。
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本发明提供一种矿用单轨吊机车及其控制方法,其中矿用单轨吊包括两个驾驶室,两个驾驶室的上端分别通过连接杆连接有防撞装置;至少两个驱动部,用于驱动单轨吊机车在轨道上运行,驱动部上设置有检测装置,检测装置用于检测驱动部上摩擦轮的磨损厚度;集成控制箱,包括箱体外框和设置在箱体外框内的电源管理装置、液压泵站,整车控制装置和至少两个防爆锂电池箱;起吊梁,用于吊运被运载货物;连接杆,驾驶室、集成控制箱和起吊梁相互之间通过连接杆连接。本发明提供的矿用单轨吊集成控制方法,采用了上述的矿用单轨吊机车,可在平段时由操作者操作按钮实现自动根据牵引力大小进行甩驱,可减少运行时的能耗,提高了锂电池的续航能力。
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本发明涉及锂电池领域,针对锂电池一旦失火能量瞬间释放的问题,提供一种防火涂料层及其在软包电池铝塑膜中的应用,防火涂料层的原料配方为:按质量份数计,30‑45份粘结剂、5‑15份分散剂、25‑35份水、5‑10份盐酸、5‑10份灭火增强剂和5‑10份耐火纤维。本发明将防火涂层与铝塑膜直接复合在一起,制备有阻燃性能的铝塑膜,让成品电池直接具备防火能力,可阻隔热量传播及防止外界氧气的进入,延缓电池热失控的发生,从而预留出足够的安全逃生时间。
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本发明提供了一种提高吸湿率的改性蚕丝纤维制备方法,包括如下步骤:将蚕丝依次去除杂质,浸入NaCO3水溶液中,脱胶,洗涤,干燥得到脱胶蚕丝纤维;将脱胶蚕丝纤维浸入溴化锂水溶液中,水解,浓缩至饱和,去除体系中溴化锂,得到饱和蚕丝蛋白溶液;向饱和蚕丝蛋白溶液中加入乳化剂聚甘油硬脂酸酯,调节温度搅拌,超声波处理得到包覆蛋白溶液;将包覆蛋白溶液加入到氢氧化钠溶液中混合均匀,加入聚乙二醇单甲醚、环氧氯丙烷,调节温度搅拌,调节体系pH值呈酸性,加入壳聚糖,调节温度搅拌,凝固纺丝成型得到改性蚕丝纤维。本发明方法简单,成本较低,所得改性蚕丝纤维性质稳定,而且亲水性极好,可生物降解。
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本发明公开一种基于分子内氢键结构单元的汞离子检测探针及其制备方法和应用。该荧光探针结构如式I所示,其以5‑甲酰基水杨醛为原料,先与邻氨基苯硫酚形成苯并噻唑衍生物,然后再与巴比妥酸缩合而成。本发明的探针光学性能稳定,对汞离子检测灵敏度高,检测下限低,响应范围为2‑20.0μM。选择性好,对银离子、钡离子、钙离子、锂离子、钠离子、钾离子、镁离子、铝离子、镍离子、锌离子、汞离子、钴离子、铅离子、钯离子、锶离子没有响应。本发明的荧光分子探针在生物化学与环境化学中汞离子的检测等领域具有实际的应用价值。(I)。
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本发明公开了一种煤气炉加热的陶瓷砂锅,包括砂锅本体和锅盖,砂锅本体顶部的边侧开设有环形密封槽,环形密封槽与锅盖底部的外侧卡合连接,锅盖的顶部固定连接有隔热手柄,隔热手柄的顶部嵌设有蜂鸣器,蜂鸣器的底部固定连接有锂电池,锂电池的底部固定连接有螺纹圆筒,螺纹圆筒的内部螺纹连接有空心螺栓,本发明一种煤气炉加热的陶瓷砂锅,在锅盖上安装一个设置好温度的蜂鸣器当锅内温度达到设定的温度时发出蜂鸣声提示,可以防止煮东西过时或烧焦,结构简单合理,生产方便,实用性强,且具有良好的防水功能,有效保护工作电子元器件,提高产品的使用寿命,使用安全。
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本发明涉及废水以及废旧电池联合处理领域,具体公开了一种废旧电池放电及含硫废水脱硫的联合处理方法,将废旧锂离子电池的电池组或者经拆解得到的电池单体置于含硫废水中放电;分离得到放电后的电池组或电池单体,以及脱硫处理后的出水;所述的含硫废水中含有H2S、HS‑、S2‑中的至少一种。该方法实现了废旧锂电池中余能的充分利用,高效清洁,克服了传统处理工业废水中硫化氢方法的劣势、简单实用、经济可行,适合工业化生产。
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本发明涉及电池技术技术领域,且公开了一种锂离子正极材料用三元前驱体的制备方法,主要是前驱体不同合成阶段控制不同的金属比,实现镍钴锰三元前驱体的分步沉淀,从而实现正极材料元素内核富镍,外层富锰的梯度结构,这种结构的正极材料能兼顾提高锂离子电池的容量和安全性能。
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本发明涉及一种磷酸酯型金属盐化合物的应用、电解液添加剂、电解液及电池,磷酸酯型金属盐化合物具有如通式(I)的结构:
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本发明提供了一种辣椒生物碳/硫复合材料及其制备方法和应用,在成分组成上,所述辣椒生物碳/硫复合材料包括辣椒生物碳材料和硫;所述辣椒生物碳材料具有多孔结构,包括大孔、介孔和微孔;所述硫分布在辣椒生物碳材料的孔内部和表面。本发明提供的生物质碳/硫复合材料作为锂硫电池的正极材料,可有效提高锂硫电池的电化学性能。如实施例测试结果表明,0.2C倍率下,由实施例1制备的辣椒生物碳/硫复合材料作为正极的首次放电比容量高达1211mAh/g,循环250次后容量仍有905mAh/g。另外,本发明提供的辣椒生物碳/硫复合材料以辣椒为原料,环保无污染。
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本发明涉及一种多孔电极材料及其制备方法和电池,制备方法包括以下步骤:在电极材料的表面嵌入造孔剂,且所述造孔剂的熔点高于所述电极材料的烧结温度,将表面嵌有所述造孔剂的电极材料于所述烧结温度下烧结4~10小时,然后除去所述造孔剂,得到所述多孔电极材料。本发明的制备方法可有效控制多孔电极材料的表面孔径大小且孔隙分布更均匀,既能增加材料表面与电解液的接触面积,提升锂离子传输效率,同时也可避免材料内部产生孔隙,减少电解液对材料的有害腐蚀,而且通过多孔结构可缓冲表面晶界应力,从而能够有效地提升锂离子电池的倍率性能及使用寿命。
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本发明公开了一种梭形钴酸锰材料及其制备和其在锂离子电池上的应用。分别以乙酸锰和乙酸钴为锰源和钴源,水和乙二醇为溶剂,先采用水热法合成梭形钴酸锰前驱体,然后在空气中煅烧后得到梭形钴酸锰负极材料,微米级梭形颗粒形貌规则,尺寸均一,杂质含量极少。本发明操作便易,反应条件可控,所得的梭形颗粒结构特殊,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,极大改善了其的电化学性能。
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