本實用新型公開了一種排料方便的結晶設備,包括結晶罐,所述結晶罐的底部設有排料管口,所述排料管口裝有排料閥,所述排料閥為球閥;所述結晶罐的頂部與排料管口對應位置設有安裝管口,所述安裝管口裝有截止閥,該截止閥包括閥體和閥桿,所述閥桿從安裝管口伸入結晶罐、穿過結晶罐的內腔進入排料管口和球閥的進口管口,且末端抵頂球閥的球形閥芯,所述閥體可使閥桿沿軸向上下移動。本實用新型的結晶設備,排料時只需將閥桿上升,即可形成供母液流向排料管口和排料閥的通道,方便母液的排出;操作簡單方便,不會造成母液的泄露,尤其適合于母液中含有強腐蝕性及毒性物質的生產過程,如六氟磷酸鋰的結晶過程等,安全可靠,適合推廣使用。
本實用新型屬于軟包鋰電池結構技術領域,且公開了一種實現高效過流的大模組信號采集裝置,包括FPC信號采集組件和Basbar組件,FPC信號采集組件的彎折處上側和下側分別固定有泡棉,FPC信號采集組件的左右兩側分別固定有鎳片,Basbar組件的左右兩側分別設置有電芯極耳,鎳片和電芯極耳之間放置有泡沫金屬,泡沫金屬上涂設有結構膠,鎳片和電芯極耳通過擠壓并使結構膠固化實現電連接;通過結構膠+泡沫金屬填充鎳片和電芯極耳之間的空隙,不僅增大了電連接的接觸面積,減小了電連接的阻抗,而且具有優良的散熱性能,且具有極小的內阻,連接面的散熱性能好,可以實現持續高效過大電流,另外該大模組信號采集裝置還具有操作簡單,成本較低的優點。
本實用新型公開了一種道路維修用車輛警示裝置,包括警示裝置主體、警示牌、led燈帶和支撐架,所述警示裝置主體的前后兩側均設置有警示牌,且警示牌的上端通過合頁與橫桿相連接,并且橫桿的下端與支撐桿焊接連接,所述警示牌的中間位置設置有警示標語區,所述led燈帶設置在警示牌的外側,所述底座的下端設置有移動輪,所述支撐架焊接在支撐桿的外側,所述轉動桿與支撐桿上的蓋板軸承連接,且轉動桿的頂端設置有風動轉輪,并且支撐桿與警示牌之間設置有磁鐵。該道路維修用車輛警示裝置,將警示殼的上方通過轉動桿與風動轉輪相連接,起到使風動轉輪通過外界風力帶動轉動桿轉動,進而帶動警示殼轉動,有利于對鋰電池電量的節約。
本實用新型公開了輸電線路鐵塔智能驅鳥裝置,包括箱體,還包括設置在所述箱體下端的用于固定整體的固定機構,所述箱體上端設置有太陽能板,所述箱體內側設置有用于驅鳥的驅鳥機構,所述驅鳥機構兩側分別設置有鋰電池、控制器。本實用新型通過驅鳥機構的設置便于對鳥類進行驅散,提高了驅散的效果,同時也避免了鳥類受到傷害,保證了電力的運輸,通過固定機構的設置便于對整體進行安裝固定,提高了固定的效率。
本發明涉及一種硅碳負極材料及其制備方法和系統,硅碳負極材料的包括內核和外殼,內核為微米硅顆粒,外殼為多孔碳骨架層,內核與外殼之間留有空腔,空腔內有碳納米管和納米碳顆粒構成的交聯結構,交聯結構中的碳納米管嵌入內核和外殼中;交聯結構中的碳納米管的長度方向沿微米硅顆粒的徑向分布;碳骨架層外部有致密的碳包覆層。本發明中的硅碳負極材料是在硅顆粒表面利用多孔的氧化鋁?納米碳為模板,并采用溫度梯度法定向生長一層沿徑向分布的碳納米管。本發明的負極材料在充放電過程中,硅顆粒的體積變化不影響外殼結構,可在外殼表面形成穩定的SEI膜,有利于保證鋰離子電池的循環性能。
本發明涉及鋰離子電池負極材料技術領域,且公開了一種殼核結構的NiCo2S4多孔微球?石墨烯的負極材料,包括以下配方原料及組分:硝酸鎳、硝酸鈷、硫脲接枝石墨烯。高氧化度石墨烯豐富的羥基和環氧基團,與氯乙酸的氯原子反應得到超高羧基含量的石墨烯,再與硫脲進行縮合反應,得到硫脲接枝石墨烯,再與NiCo?丙三醇酸鹽前驅體進行水熱法和高溫熱裂解處理,原位生成的納米NiCo2S4均勻分散在石墨烯的表面和片層結構中,丙三醇作為模板劑和致孔劑熱裂解逸出,使NiCo2S4形成獨特的多孔殼核結構,石墨烯的包覆作用為納米NiCo2S4的體積膨脹產生的應力提供了緩沖,導電性優異的氮摻雜石墨烯形成三維導電網絡。
本發明公開了一種基于Z?Wave技術的手機遙控水上救生系統,包括手機控制部分和救生圈系統;其中手機APP通過Z?Wave無線技術實現與救生圈系統的通訊;救生圈系統由采用太陽能實時充電設計的鋰電池提供電源,通過救生圈主控板控制救生圈動力系統以及救生圈前進方向的舵機轉角,同時系統中GSM模塊和GPS模塊通過Z?Wave模塊實現與手機APP的通訊。本發明通過手機APP與水上智能救生系統采用Z?Wave信號進行通訊,提高了系統效率,有效地控制救生圈迅速移動到落水人員處,從而使落水人員獲得新生,而且不會使施救人員發生意外。整個救生系統反應快,定位準確,可靠性強。
本發明涉及一種復合硅碳負極材料的制備方法,包括以下步驟:S1:按照總粉體質量的0.1%?30%稱取懸浮劑和分散劑,將懸浮劑溶于酒精中通過機械攪拌形成膠液;S2:按照總粉體質量的1%?70%稱取納米硅粉并加入膠液中,通過機械攪拌使其進行混合,形成混合溶液A;S3:按照總粉體質量的0.01%?15%稱取石墨烯并溶于混合溶液A中得到混合溶液B,并將混合溶液B進行研磨;S4:將研磨后的混合溶液B打入噴霧干燥機中進行噴霧造粒,得到硅碳材料前驅體;S5:將硅碳材料前驅體在保護氣體下,逐漸升溫并加熱至800?1000℃,然后進行恒溫煅燒,煅燒結束后得到鋰離子電池的硅碳負極材料。本發明所提供的制備方法具有工藝簡單、制備材料循環性能好、易實現工業化生產的效果。
本發明公開了一種便攜可分離式無線控制裝置,其殼體包括陰魚殼體和陽魚殼體,陰、陽魚殼體相互嵌裝并通過磁性吸附在一起;陰、陽魚殼體的頂面均為弧形面;陰、陽魚殼體均包括所述頂面和下殼體,下殼體與頂面嵌裝在一起且二者的連接處設有中隔板,中隔板上設有紅外手勢識別裝置,紅外手勢識別裝置上方的頂面上設有紅外透光片;下殼體內設有控制電路板、聚合物鋰電池、敲擊傳感器、所述紅外手勢識別裝置和用于向外發射無線信號的通信模塊;陰魚殼體和陽魚殼體既可以合并使用,也可以拆分開來單獨使用,既美觀,又方便,可以通過在任意物品表面進行敲擊、或通過在本發明上方作出控制手勢來實現對智能家居設備的無線控制,具有良好的推廣應用價值。
本發明涉及一種自修復水泥基材料及其制備方法,屬于自修復材料技術領域。該自修復水泥基材料,除了水泥基材料的物質組成外,還包括液態金屬,所述水泥基材料為水泥凈漿、水泥砂漿或普通混凝土,所述液態金屬為低熔點金屬,包括銦、錫、鉛、鉍、鋅、銻、銫、鈁及其合金,亦包括含有鋰、鈉、鉀和銣的合金。本發明是在水泥基材料配合比設計中引入液態金屬,以裂縫為靶向,提出了“雙渠道”水泥基材料自修復技術。
本發明屬于導電炭黑材料技術領域,具體公開了一種低粘度乙炔炭黑的制備方法,本發明利用裂解法,在乙炔裂解制備炭黑過程中分批次,且在不同位置加入乙炔氣,具體為第一次在裂解爐頂端進氣口通入乙炔氣,然后在乙炔炭黑裂解爐反應區中部增設進氣口補充加入乙炔氣。根據本發明提供的方法,能夠在保持聚集體一次結構基礎上,較好促進乙炔炭黑原生粒子再生長,同時抑制形成新的乙炔炭黑晶核,減小乙炔炭黑聚集體間的納米作用能,降低乙炔炭黑粒子物理團聚產生的二次結構尺寸,使得生成的乙炔炭黑能夠在不降低乙炔炭黑導電性能的前提下,實現低粘度高導電乙炔炭黑的制備,以滿足鋰電池組裝加工中對導電乙炔炭黑的性能要求。
本發明屬于耐火材料技術領域,具體涉及一種高強度耐火膠泥及其制作方法。涉及的一種高強度耐火膠泥的組分即重量百分比為:白剛玉粉50%?70%、高鋁粉10%?20%、超細氧化鋁粉3%?6%、藍晶石粉5%?8%、白泥4%?6%、改性淀粉1%?1.5%、膨潤土1%?2%、鋰云母粉1%?2%、羧甲基纖維素鈉0.2%?0.5%、三聚磷酸鈉0.2%?0.5%。本發明改善了傳統膠泥的低溫性能,在施工完成自然干燥后,粘接力強;使用溫度為25?1300℃,常溫干燥后強度大,解決了傳統膠泥沒有常溫強度的缺陷,高溫燒結后耐火度達1810℃。
本發明涉及一種FeF3/C基復合正極材料的制備方法:配制鐵源和氟源的混合溶液;攪拌反應后,經抽濾、洗滌,干燥,得到前驅體;將前驅體研磨,然后在惰性氣體氛圍下于350℃~450℃高溫煅燒2h~12h,得到含氟正極材料;含氟正極材料和碳源球磨混勻,然后在惰性氣體氛圍下于200℃~300℃低溫煅燒1h~3h,即得。本發明引入碳材料改善材料電子電導,構建氟化鐵復合正極材料。本發明所述方法制備得到的鋰離子電池正極材料能提高電池的充放電容量和循環穩定性。
本發明涉及鋰離子電池負極材料技術領域,具體涉及一種硅基負極材料,該硅基負極材料為核?殼結構,所述核為納米硅顆粒,所述殼分為兩層,靠近核的為第一殼層,遠離核的為第二殼層,所述第一殼層為類石墨烯,所述第二殼層為有機碳,所述類石墨烯由鞣酸碳化形成。本發明通過設計核?殼結構的硅基負極材料,將納米硅顆粒設置為核,使類石墨烯物質均勻包覆在其表面,形成具有一定剛性的導電網格及緩沖結構,能夠緩解納米硅顆粒在充放電過程中的體積膨脹效應,在核?殼結構的外層設置有機碳層,有機碳之間存在一定的結合力,從而使硅基負極材料在充放電過程中不會因應力作用而粉碎,從而提高材料的綜合性能。
本發明涉及一種隔膜表面銅枝晶的分析方法。該分析方法包括以下步驟:1)將拆解鋰離子電池得到的隔膜進行清洗,得到待測樣品;2)使用原子力顯微鏡對待測樣品進行掃描,依據掃描圖像分析得到待測樣品上銅枝晶的分布和生長高度。本發明提供的隔膜表面銅枝晶的分析方法,通過對隔膜進行清洗、原子力顯微鏡分析,實現了隔膜上生長銅枝晶的精細表征分析,該方法可以同時對銅枝晶的分布和生長高度進行表征,可以為相關基礎理論研究或電池性能的優化提供有效支持。
本發明公開了名稱一種凝膠聚合物電解質的制備方法,包括有如下步驟,在手套箱中,將凝膠基底材料邊攪拌邊加入有機溶劑中,得到溶液A;將鋰鹽加入增塑劑中,過程中置于恒溫水浴鍋中不斷攪拌,得到溶液B;將溶液A和溶液B混合恒溫攪拌,得粘稠溶液C;將粘稠溶液C倒在潔凈玻璃板上,用刮膜器進行涂布;涂布完成后,在手套箱中靜置,有機溶劑揮發后,即得到白色平整薄膜狀的凝膠聚合物電解質。本發明制備得到的電解膜組裝成的電池性能在循環100圈后的庫倫效率在98%以上,且放電容量在循環100圈后依然保持穩定。
本發明涉及一種電池極片光催化降解裝置及電池極片光催化降解設備。電池極片光催化降解裝置,包括用于盛放包含光催化劑和水的復合體系的降解容器以及用于在降解操作時放入降解容器內的極片固定架,極片固定架上設置有用于固定電池極片的固定結構,電池極片光催化降解裝置還包括用于向復合體系中通入含氧氣體的充氧管,充氧管上設置有用于與充氧設備相連的進氣口以及用于沒入復合體系中的出氣口,電池極片光催化降解裝置還包括用于對復合體系進行光照以使極片中的有機物發生降解的光源。上述技術方案解決了現有技術在降解廢舊的鋰電池時成本高、降解效率低、對環境污染嚴重的技術問題。
本發明公開了一種文言文翻譯輔助裝置,具體涉及翻譯設備領域,包括翻譯裝置、云服務器,翻譯裝置包括機身,機身的表面安裝有觸控顯示屏、鍵盤,機身的內部安裝有PCB控制板、鋰電池,機身的內部設有收納槽并插入有手寫筆,機身的底部安裝有充電孔、揚聲器,機身的一側卡接有SIM卡托,PCB控制板的表面集成安裝有GPRS通信模組、攝像頭、中央處理器、模數轉換器、ROM模塊和RAM模塊。本發明通過設置多模式輸入,可通過鍵盤、觸控手寫或文字圖像提取的方式進行多模式的輸入,當需識別文言文中生僻字時即可使用拍照識別或手寫輸入的方式進行輸入,擴大使用場景,方便古文工作者或愛好者進行研究學習,提高其實用性。
本發明涉及疊片式鋰電池領域,具體涉及一種用于檢測疊片式電池極耳彎折的方法。本發明通過獲取光照條件下的極耳的側面圖像,對圖像進行檢測處理獲得極耳數量并與極耳安裝的數量進行比較,從而判斷是否有極耳出現彎折。本發明利用極耳反光原理,通過分析極耳反光情況下的圖像獲得極耳數量,檢測結果與現有技術相比更加準確,有效防止了出現極耳彎折情況的電池壞品被漏檢的問題。
一種高樓火災應急逃生裝置,包括真空海綿吸盤和位于真空海綿吸盤右側的安裝架,真空海綿吸盤的敞口側朝左,安裝架左側與真空海綿吸盤右側固定連接,安裝架內部左側設有真空發生器和可充電鋰電池,真空發生器通過空氣吸嘴與真空海綿吸盤內部連接,安裝架的頂部設有用于控制真空發生器啟閉的按鈕開關,安裝架內中部固定設有繩樁,繩樁上固定連接有安全繩,安全繩上設有位于安裝架下方的緩降器,緩降器上設有按鈕調速器,緩降器上通過繩扣連接有安全帶。本發明不僅實現了樓層火災發生時及時向人們預警,并讓被困人員迅速逃離,從而極大保障因樓層火災被困人員的生命安全,爭取寶貴的逃生時間,避免人員傷亡。
一種二維碳化物負載稀土氟化物納米粉體的制備方法,步驟如下:(1)將MAX相陶瓷粉末浸沒在溶解有氟化鋰的鹽酸溶液中,攪拌,離心分離,依次用去離子水和乙醇清洗,干燥后所得固體粉末即為二維碳化物;(2)將二維碳化物加入稀土硝酸鹽水溶液中,攪勻后放置8?24h,冷凍干燥得二維碳化物負載稀土硝酸鹽復合前驅體;其中,稀土硝酸鹽水溶液的濃度為0.1?1g/mL,每1mL稀土硝酸鹽水溶液中加入二維碳化物0.5~1g;(3)在氬氣、氮氣或者氦氣保護下,400?600℃焙燒0.5?2h,洗滌、干燥即得二維碳化物負載稀土氟化物納米粉體。
一種粒狀導電炭黑及其制備方法,屬于導電炭黑技術領域。粒狀導電炭黑的制備方法包括將導電炭黑原料依次經過溫度≥80℃的水濕潤、濕法造粒和干燥。通過利用溫度≥80℃的水浸潤導電炭黑原料,使導電炭黑原料的親水性能增強,溫度≥80℃的水進入到導電炭黑原料的微孔結構中,達到良好的濕潤效果,進一步通過濕法造粒和干燥制得粒徑分布均勻的粒狀導電乙炔炭黑。制得的粒狀導電炭黑粒徑分布為0.6~1mm,二次粒徑分布為4~8μm,不僅能夠應用于普通橡膠和樹脂,還能應用于新型鉛酸電池、一二次鋰電和超高壓電纜等領域。
本發明涉及一種高性價比無鈷鎳錳二元材料及其制備方法,該制備方法包括以下步驟:S1:配置鎳、錳摩爾濃度比為x:(1?x)的二元混合鹽液,將所述二元混合鹽液與堿性沉淀劑和絡合劑分別泵入反應釜中,通入保護氣體,通過高速攪拌共沉淀制得二元鎳錳前驅體,將所述二元鎳錳前驅體洗滌、烘干和過篩后備用;S2:將所述二元鎳錳前驅體與鋰源和添加劑混合,在氣氛爐中進行一定時間的高溫燒結,經過冷卻、破碎和篩分處理后,得到高性價比的無鈷鎳錳二元材料。本發明能夠大大降低材料成本,提高循環性能,同時具有高容量和高性價比的特點。
本發明公開了一種超高容量正極材料Li1.25Mn0.5Cr0.25O2的合成方法,包括以下幾個步驟:將硫酸鉻和硫酸錳溶解于去離子水中得到混合溶液A;將4?苯乙烯磺酸鈉溶解在乙醇中,得到澄清溶液B;將澄清溶液B滴加到混合溶液A中形成C溶液;將碳酸氫鈉溶液加入到C溶液中,得到E溶液;氨水調節E溶液PH值為5~8;轉入反應釜中進行反應;反應結束后,冷卻、離心洗滌干燥研磨,得到前驅體粉末;將前驅體粉末與熔融態硝酸鋰進行離子交換反應;反應產物過濾,洗滌、干燥得目標產物Li1.25Mn0.5Cr0.25O2。本發明合成的正極材料Li1.25Mn0.5Cr0.25O2粒徑分布均勻,有利提高了電化學容量。
一種蜂巢狀氧化亞錫納米材料的制備方法,采用水熱合成方法,將二水合氯化亞錫在攪拌條件下放入十六烷基三甲基溴化銨水溶液中,再將氫氧化鈉水溶液滴加入上述混合溶液中,攪拌,獲得最終混合溶液。最終混合溶液中,控制二水合氯化亞錫的摩爾濃度為0.10mol/L~0.15mol/L,且二水合氯化亞錫、十六烷基三甲基溴化銨和氫氧化鈉的摩爾比為1 : 1 : 2-4;將最終混合溶液裝入反應釜,填充度為80~90%,在120~160℃水熱反應12~15h;將所得產物進行離心、洗滌、干燥即制備出蜂巢狀氧化亞錫納米材料。所制備的氧化亞錫納米材料具有均勻的多孔結構,可在鋰離子電池負極材料、化學合成催化劑等方面獲得應用。本發明方法具有操作簡單、成本低、污染小、易于實現工業大規模生產的特點。?
本發明公開了一種無機雙組分快硬注漿料及其制備方法,由甲乙兩種組份按照質量比為0.5?2:1配比構成,按質量份數計,所述甲料組分包括硫鋁酸鈣、鋁酸鈣、聚合氯化鋁、葡萄糖酸鈉、聚羧酸減水劑、硫酸鋁;所述乙料組分包括無水石膏、氯化鈣、聚羧酸減水劑、碳酸鋰,制備的漿料漿液的黏度低,流動性好,可注性強,對采空區的大空間和細小的裂縫都能進行密實填充,漿體凝固后能與地巖體等產生一定的黏結強度,加固效果好;漿體凝固后體積不收縮,加固體結石率100%;最終強度可達23.6MPa。
本發明公開了一種電池組雙目標分階段均衡電路控制策略。根據鋰電池等效電路模型可知,電池工作狀態一致性由電池端電壓、開路電壓共同決定,而開路電路與SOC在一定范圍內呈現一一對應的線性關系。雙目標是指同時以單體電池端電壓、單體電池SOC作為均衡指標,實現電壓均衡、SOC均衡;分階段是指在一個均衡周期內,先均衡電壓,再均衡SOC,實現電池端電壓均衡、SOC均衡,最終實現電池端電壓、開路電壓的均衡。本發明能夠從本質上消除電池組內單體電池的不一致性。該控制策略適用于混合動力汽車、純電動汽車或蓄能電站中的蓄能裝置的電池均衡管理系統。
本發明屬于建筑材料技術領域,具體公開一種地暖回填專用石膏基自流平砂漿,包括水和粉料;粉料包括按質量分數計的以下組份:無水氟石膏5?30%,磷建筑石膏5?30%,α高強石膏0.5?10%,細沙20?50%,輕質碳酸鈣5?20%,水泥1?8%,活性煅燒偏高領土0.01?1%,石灰0.1?2%,鋰基膨潤土0.1?2%,納米硫酸鈣晶須0.1?1%,硅酸鎂鋁0.1?0.5%,硫酸鈉0.1?1%,羥丙基淀粉醚0.01?0.05%,改性氨基酸類石膏緩凝劑0.1?0.5%等;水與粉料的質量比為0.28?0.35∶1。制備該自流平砂漿可大量消納固體廢物,提高建筑地面施工效率和建筑地面平整度。
本發明提供了一種氟代碳酸乙烯酯的合成方法,屬于鋰離子電池添加劑技術領域。本發明的氟代碳酸乙烯酯的合成方法,包括以下步驟:將氯代碳酸乙烯酯物料與絡合氟化劑進行氟化反應,氟化反應結束后進行固液分離,從固液分離所得液體中分離出氟代碳酸乙烯酯;所述氯代碳酸乙烯酯物料中氯代碳酸乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯的質量分數之和≥92%;所述絡合氟化劑為HF?KF絡合物和/或HF?KHF2絡合物。本發明采用絡合氟化劑實現了氟代碳酸乙烯酯在低溫和無催化劑條件下的液液氟化合成,提高氟化效率和反應的收率及產物的純度。
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