本發明涉及一種混凝土抗硫酸鹽侵蝕劑的配方,其特征在于按重量百分比為:30~50%的硝酸鐵、硝酸亞鐵、硝酸鎂的幾種或其中的一種;20~40%的硝酸鋇;0.5~10%的硅酸鈉;5~10%的氫氧化鋰;1~5%的苯甲酸鈉;30~60%的粉煤灰或磨細礦粉,一種混凝土抗硫酸鹽侵蝕劑的制備工藝,其特征在于按重量百分比的30~50%的硝酸鐵、硝酸亞鐵、硝酸鎂的幾種或其中的一種;20~40%的硝酸鋇;0.5~10%的硅酸鈉;5~10%的氫氧化鋰;1~5%的苯甲酸鈉;30~60%的粉煤灰或磨細礦粉,在混合機或混合罐內混合5~30分鐘后,出料,密封保存,本發明抗硫酸鹽腐蝕系數可達95~98%,混凝土的抗滲、抗凍等級顯著改善,大幅度提高混凝土的耐久性。
本發明提供了一種磷酸鎵晶體的助熔劑生長法。該法以碳酸鋰—氧化鉬作助熔劑,以氧化鎵及磷酸二氫銨為原料,將磷酸二氫銨、氧化鎵、碳酸鋰、氧化鉬按1∶1.23∶1.12∶6.57的重量比稱量,混合均勻后放入鉑金坩堝中,在生長爐中加熱熔融,再冷卻至溶液飽和點溫度之上10-20℃,得到磷酸鎵與助熔劑的混合熔體;將籽晶引入生長爐,待籽晶開始熔化后,將溫度降至飽和點以上1-2℃,同時以30轉/每分鐘的旋轉速率旋轉,24小時后開始降溫,生長結束后,從溶液中提出晶體,以30℃/小時的降溫速率降至200℃后,自然冷卻至室溫。本發明可以有效的消除晶體內水的含量,提高磷酸鎵晶體的壓電性能。
本實用新型公開了一種防止自燃的液態絕緣介質吸熱控溫電池模組結構,包括模組殼體,模組殼體內安裝有鋰電芯組,鋰電芯組的正極柱和負極柱從模組殼體的頂端伸出,模組殼體內填充有包覆鋰電芯組的絕緣液體,模組殼體的頂端安裝有測試端位于模組殼體內的電導率測試裝置和溫度檢測裝置;當鋰電芯組內的某個單體電芯發生熱失控時,故障單體電芯通過周圍的絕緣液體吸熱而溫升低,絕緣液體的電導率變化由電導率測試裝置實時檢測,模組溫升異常則由溫度檢測裝置檢出,通過相應報警控制及時發現或檢修剔除有問題的電池模組,不僅能及時阻止個別單體電芯熱失控可能引起的熱失控范圍擴大和連鎖反應,并且電池模組也不易發生漏電和短路故障。
本實用新型涉及消費類電子領域,具體提供了一種電動牙刷。其結構包括外殼和電動牙刷,還包括鋰電池、控制板、LED紫外線光源、LED指示燈和開關,所述鋰電池位于外殼內部頂端,控制板在鋰電池的下部,LED紫外線光源位于外殼內部四周任一位置,控制板與開關、聚合物鋰電池、LED指示燈、LED紫外線光源相連;LED指示燈和開關位于外殼上,外殼內底部為凹槽形,電動牙刷殼體外部有凸臺,凹槽與凸臺卡合。與現有技術相比,本實用新型的電動牙刷防護裝置,具有設計合理、結構簡單、易于加工、體積小、使用方便等特點,具有良好的推廣價值。
本發明公開了一種基片均勻黑化的方法,準備原料:包括氯化鉀和氯化鋰混合鹽和鈮酸鋰或者鉭酸鋰基片;熔融:將氯化鉀和氯化鋰按照一定的比例進行混合,或者外加一定質量分數的碳粉、鋅粉、鐵粉等還原性粉體,混合均勻后,再將混合后的原料置于氧化鋁剛玉坩堝中,再對氧化鋁剛玉坩堝加熱,將該氧化鋁剛玉坩堝加熱至360?400℃,使其內部的混合原料全部熔融,還原性粉體均勻分散于熔體內,形成無氧熔體或者還原性熔鹽;反應:將待還原的基片投入氧化鋁剛玉坩堝中,并使氧化鋁剛玉坩堝內部的熔鹽將基片淹沒,保持一定的時間后取出,并冷卻;清洗:對冷卻的基片進行清洗,將基片表面黏附的還原劑熔體清洗掉,然后晾干,得到黑化的基片。
本發明公開了一種復合單晶壓電襯底薄膜及其制備方法,制備方法包括對拋光、清洗后單晶晶圓采用離子注入法注入He+或者H+時,調控單晶晶圓中心位置與邊緣位置的注入劑量參數和/或溫度參數,得到單晶晶圓注入片;本發明的一種復合單晶壓電襯底薄膜的制備方法簡單易行,退火分離時不需要涂膠加壓或機械分離,能夠避免現有工藝中機械撕裂,劃傷晶片的問題;采用本發明的制備方法所得的晶片缺陷率低,成品率能達到99%以上,而現有技術的成品率一般在80%以下;并且在襯底不斷裂的情況下完整分離鈮酸鋰/鉭酸鋰薄膜的制備工藝,能滿足大規模的工業化生產的需要,具有良好的經濟效益和社會效益。
本發明涉及鋰離子電池負極材料技術領域,具體涉及一種CTAB調控制備多孔碳包覆過渡金屬氧化物材料的方法,所述方法為使用十六烷基三甲基溴化銨改性多巴胺包覆過渡金屬氧化物的包覆層,經高溫碳化后,得到CTAB改性后的多孔碳包覆材料TMO@PNC。碳包覆層上的比表面積和孔容有顯著改變,CTAB的加入改變了孔徑分布,使得孔徑的分布更加集中,結構的機械強度得到了保證,表現為優異的循環穩定性,孔容和比表面積都明顯變大。比表面積的增大意味著能夠增大材料的與電解液的接觸面積,進而與鋰離子有更大的接觸面積;孔容的增大意味著在致密的石墨層上為鋰離子提供更多的傳輸通道,從而進一步提高鋰離子傳輸效率,最終表現為充放電容量的提高,倍率性能提高。
本發明涉及一種高分子量氟硅橡膠生膠的制備方法,用含氟乙烯基環體,將D3F加入聚合反應釜進行脫水,脫水后加入含氟乙烯基環體、硅醇鋰鹽催化劑,常壓下連續通氮氣并攪拌進行聚合反應,聚合溫度110~150℃,聚合時間為0.5~3h,攪拌速度控制在1~50r/min,制得生膠。本發明用開環速率高的含氟的乙烯基環體,解決乙烯基在聚合物主鏈上的分布不均問題,再選用非平衡性的硅醇鋰鹽為催化體系,并采用一種簡單聚合工藝及設備,解決聚合過程中傳熱和傳質問題,制備一種高分子量的、高溫穩定的氟硅生膠,使之更適用于工業化放大生產,可廣泛應用于航空航天、核工業、電子通訊、化工、醫學、船舶等多種領域中的的環境中,具有很好的經濟效益和推廣價值。
本發明提出了一種蓄電池應急電源裝置及應急啟動方法,包括檢測模塊、超級電容組和鋰電池組,所述預充電模塊輸出端連接有放電繼電器,所述超級電容組與所述檢測模塊連接,所述鋰電池組上并聯有電源開關;所述鋰電池組上連接有預充電模塊,方法是:通過超電單體檢測模塊實時檢測超級電容的電壓,電池單體檢測模塊實時監測電池兩端的電壓,當超級電容兩端的電壓低于電池兩端電壓,則所述鋰電池為所述超級電容進行充電,若超級電容兩端大于等于所述電池兩端電壓,則超級電容供電,本裝置通過超電單體檢測模塊和電池單體檢測模塊相互配合,實時監測內部充放電,能夠控制充放電,并且檢測模塊中設有均衡穩壓電路,對電壓偏高的單體進行放電均衡。
本發明涉及一種利用尿素工段高調水余熱冷卻合成氨的方法;利用二氧化碳汽提法生產尿素,將高壓洗滌器產生的高調水,通過溴化鋰制冷機組換熱,再運回高壓洗滌器循環利用,同時溴化鋰制冷機組制備冷水,由管道輸送至合成氨系統溴化鋰冷卻器,冷卻合成氨氣體,本發明有益之處:利用品位較低的尿素高調水余熱,采用溴化鋰制冷機組吸收式制冷產生低溫冷水冷卻經水冷排出的合成氨氣體,可以實現節能降耗,減少冰機負荷,進一步實現合成工藝節能降耗目的,增加綜合效益。
本發明提供了一種NH4Fe1?xMxPO4及LiFe1?xMxPO4/C材料的制備方法。該方法以磷源化合物、二價鐵源化合物、二價M金屬鹽化合物(M=Ni、Co、Mn)和還原劑為原料配成混合物水溶液,與氨水溶液反應合成片形NH4Fe1?xMxPO4前驅體,再進行摻鋰和高溫熱處理,制備LiFe1?xMxPO4/C材料。采用該方法制備的LiFe1?xMxPO4/C材料具有能量密度高、循環性能好、倍率性能優異等特點,適合于鋰離子動力電池應用領域。步驟簡單、操作方便、實用性強。
本發明公開了一種人工晶體自動控制生長連續加料裝置,包括懸掛坩堝晶體生長爐,計算機控制系統和氣動船閘式自動連續加料裝置;本發明的裝置可實現無堵塞無振動連續加料,非常適用于人工晶體生長的連續加料。它也可實現計算機自動程序控制管理,避免人工操作的誤差,尤其能保證對近化學計量比鉭酸鋰,鈮酸鋰等晶體懸掛坩堝法生長連續加料的要求。
本發明提供一種不可燃的高壓鋰離子電池電解液及其制備方法和應用,該電解液其由電解液有機溶劑和鋰鹽組成,其中,所述電解液有機溶劑由兩種或兩種以上氟代碳酸酯組成,但所述氟代碳酸酯中至少含有一種環狀氟代碳酸酯和一種鏈狀氟代碳酸酯,所述環狀氟代碳酸酯具有式(I)所示結構,所述鏈狀氟代碳酸酯具有式(II)所示結構:其中,式(I)中的R1、R2、R3和R4各自獨立地選自H、F、C1~10的含氟烷基、C1~10的含氟烷氧基,但R1、R2、R3和R4不可同時為H;式(II)中的R5、R6各自獨立地選自C1~10烷基、F、C1~10的含氟烷基,但R5、R6不同時為C1~10烷基。本發明的電解液具有不可燃性、耐高壓性、提高電池循環性能和倍率性能的優點。
一種利用共沉淀法制備ZnMn2O4空心棒的方法及其應用,屬于新型功能材料與新能源技術領域。該方法以無水乙醇、去離子水和聚乙二醇400的混合溶液為溶劑,將二水合草酸、鋅鹽和錳鹽加入到混合溶液中,室溫下攪拌至反應完全,通過離心洗滌的方法收集到所得沉淀物,將其完全干燥后即能形成空心棒狀的前驅體,在空氣氣氛下煅燒得到ZnMn2O4中空棒。本發明相比于其他制備空心結構的方法來說,簡單易行,所得中空結構既擁有更大的比表面積,可提供更多的活性位點,也可以緩解因脫嵌鋰過程引起的體積膨脹問題,具有較好的儲鋰能力。
本專利公開了一種利用原位聚合法制備半互穿網絡結構的類單離子固態聚合物電解質的方法,具體為將高聚物溶解在適宜的溶劑中,配制成均一的混合溶液,然后將單體、引發劑、交聯劑和2?丙烯酰胺基?2?甲基丙磺酸鋰鹽加入到高聚物溶液中,攪拌均勻后,經超聲除去溶液中的空氣,然后在50~70℃的真空干燥箱中引發聚合,再升溫至80℃,待溶劑揮發后即成聚合物電解質膜。所制備的聚合物電解質膜是一種半互穿網絡結構的交聯聚合物膜,聚合物膜的機械強度高;陰離子固定在聚合物鏈段上,鋰離子的遷移更加容易,可以提高聚合物電解質的離子電導率;同時該方法制備過程簡單,不需要復雜的工藝流程,所制備的聚合物電解質膜具有優異的加工性能。
本發明屬于儲能領域,涉及一種基于凝膠聚合物電解質高性能全固態超級電容器及其制備方法,超級電容器包括電極及電極之間的凝膠聚合物電解質。所述阻燃凝膠聚合物電解質,包括凝膠聚合物和雙(三氟甲磺?;?酰亞胺鋰(LiTFSI),雙(三氟甲磺?;?酰亞胺鋰(LiTFSI)以離子形式存在于凝膠聚合物中。聚(HFBA8?co?HEMA1)電解質基SC的電極的質量比電容在8000次循環后仍可保持76%;基于凝膠的SC在多個彎曲循環下基本上保持不變?;谀z的SC具有良好的低溫耐受性,并且可以在?20℃至60℃的溫度范圍內正常工作。凝膠電解質的多重優點擴展了其在離子導體和能量存儲設備中的應用,解決了傳統的液體電解質由于易揮發,易燃且易于泄漏等缺點。
本發明屬于一維空心管的制備技術領域,具體涉及一種Ti3C2Tx MXene一維空心納米管及其制備方法和應用。本發明所述的Ti3C2Tx MXene一維空心管直徑約為300?800 nm;采用的合成方法為:將聚乙烯吡咯烷酮和聚甲基丙烯酸甲酯加入到N,N?二甲基甲酰胺中溶解,得到紡絲溶液進行靜電紡絲,用Ti3C2Tx MXene懸浮液水浴收集,得纖維前驅體,然后進行熱處理得到Ti3C2Tx MXene一維空心管結構。本發明所合成的一維空心管結構形貌均勻,作為負極材料可以有效抑制材料聚集堆疊和縮短鋰離子傳輸路徑,表現出高的儲鋰容量和優異的倍率性能。
本發明提供一種高性能固態電解質及其制備方法。所述的高電導率固態電解質,包括:鋰鹽以及可導鋰離子的聚合物分子。本發明所述的固態聚合物電解質具有合成方法簡單、室溫下電導率高、與正/負極電極材料接觸的界面穩定以及界面阻抗小等優點。本發明還公開了該聚合物電解質的制備方法,制備步驟為將鋰鹽、聚合物按照一定比例溶于溶劑中,然后將溶劑置于聚四氟乙烯模具中,在鼓風干燥箱中烘干后再經真空干燥,得到固態聚合物電解質材料。采用本發明所述的固態聚合物組裝的固態鋰離子電池具有良好的循環性能。步驟簡單、操作方便、實用性強。
本發明提供了一種以NH4MnPO4為前驅體制備LiMnPO4/C復合材料的方法。該方法以二價錳源化合物、磷源化合物、表面活性劑和還原劑為原料配成混合物水溶液,與氨水溶液反應合成片形NH4MnPO4前驅體,再進行摻鋰和高溫熱處理,制備LiMnPO4/C復合材料。采用該方法制備的NH4MnPO4前驅體具有晶粒小與低團聚的結構特性,有利于其與鋰鹽高溫反應時得到相更純、晶面生長更優、結晶度更高、與電解液接觸面積更大、鋰離子擴散更容易、電性能更優的LiMnPO4/C復合材料。該材料具有優良循環穩定性、能量密度高、循環性能好、倍率性能優異等特點,適合于鋰離子動力電池應用領域。
本發明屬于陶瓷材料領域,具體涉及一種二茂鐵基有機硅陶瓷的制備方法及應用,利用正丁基鋰的鋰化特性,將正丁基鋰與二茂鐵在低溫下合成為極高活性的二茂鐵二鋰鹽,進一步與二甲基一氯硅烷反應生成單體二茂鐵基二甲基硅烷,然后通過Piers–Rubinsztajn反應與正硅酸乙酯聚合得到有機硅聚合物前驅體,再經高溫燒結為二茂鐵基有機硅陶瓷,制備出的二茂鐵基有機硅(Fe?Si?C)陶瓷前驅體具有具有超支化拓撲結構,溶解性好且陶瓷產率高。由于過渡金屬Fe的引入,不僅賦予該陶瓷一定的電磁性能,而且還表現出比較好的催化特性,可應用在電磁材料和催化材料上。
本發明屬于鋰離子電池正極材料技術領域,尤其涉及一種鈮?磷共摻雜高鎳三元正極材料及其制備方法和應用。所述方法包括如下步驟:(1)將可溶性鎳鹽、鈷鹽、錳鹽按設定比例配成混合鹽溶液,然后將混合鹽溶液與沉淀劑進行滴加,滴加過程中通過氨水調節上清液中鎳離子的濃度,制備鎳鈷錳前驅體;(2)將步驟(1)的前驅體與磷源混合得到A,將A與鋰源混合,然后進行等離子體焙燒,得到磷摻雜高鎳三元正極材料;(3)將鈮源與步驟(2)的磷摻雜高鎳三元正極材料混合后進行等離子體焙燒,即得鈮?磷共摻雜高鎳三元正極材料。本發明通過金屬?非金屬元素定向摻雜鋰位和氧位,有效克服了晶體結構和材料表面的鋰殘留去除問題。
本發明涉及自來水設施技術領域,特別涉及一種對射式光電脈沖物聯網水表,防水外殼為中空殼體,防水外殼的內部安裝有主控電路板和鋰電池;主控電路板上連接有MCU、數據采集模塊、NB?IOT物聯網模塊、數據存儲模塊和電源電路;鋰電池固定連接在防水外殼內,鋰電池電連接電源電路。本發明的有益效果為:通過NB?IOT聯網模塊將每戶用水情況實時上傳到自來水公司,方便水務管理;裝配鋰電池后,施工簡單,基本不受安裝環境的限制,沒有安裝位置取市電的麻煩的問題;采用對射式光電的固定頻率掃描,將水表機械字輪轉動的圈數信息,轉換為水表的用水信息,完全避免了強磁環境下,對水表電子計量干擾的可能性;徹底解決脈沖式水表在強磁環境計量不準的問題。
本發明公開了一種氧化錫-氮雜石墨烯氣溶膠復合材料的制備方法及其在鋰離子電池負極制備中應用,向氧化石墨烯水分散液中加入濃氨水、錫源和PVP,混合均勻,進行水熱反應,水熱反應溫度為100-300℃,反應時間1-24h,反應結束后產物在超純水中透析至少一天;然后將樣品在-20℃冷凍4h,然后再在-53℃、-30Pa的環境中冷凍干燥至少12h;所得樣品在70℃下真空干燥10h,再在氬氣氣氛中550℃熱處理3h,即得。本發明制備的氣溶膠材料是具有一定韌性的自支撐材料,經過簡單的裁剪和壓制即成可直接用于電池組裝的電極材料,免去了導電劑和粘合劑的加入和傳統涂漿法制備電極的繁瑣步驟,從而改進了電池組裝技術的同時還降低了鋰離子電池的成本。
本發明提供一種過氧化氫生產中綠色蒽醌含量分析方法,屬于化學檢測技術領域,該方法是利用乙醇代替甲醇作為溶劑;采用乙醇作為溶劑,并在乙醇溶液中添加4.0mol/L醋酸銨和4.0mol/L氯化鋰作為混合支持電解質,醋酸銨溶液和氯化鋰溶液的比例為1:1,乙醇、醋酸銨和氯化鋰構成三元溶劑,利用三元溶劑作為示波極譜儀對四氫2—乙基蒽醌和2—乙基蒽醌測定的環境液,保證環境液的無毒性,醋酸銨溶液支持蒽醌類物質在示波極譜儀測定過程中的出峰,并且氯化鋰溶液能夠在示波極譜儀測定過程中起到抗氧化波的作用,有效消除出峰干擾,提升波形穩定性和峰高準確性。
本發明涉及一種ASA的乳化劑及一種ASA施膠劑乳液,屬于造紙施膠劑乳化技術領域。本發明的ASA的乳化劑,由玉米原淀粉和鋰皂石按照2.5?15:1的質量比組成。其中的玉米原淀粉既含有多分支結構的支鏈淀粉,也含有線性結構的直鏈淀粉,且自身不帶電荷,分子間不存在靜電斥力;而鋰皂石具有盤狀結構,比表面積大,帶有負電荷,對ASA具有良好的吸附作用,并可進入支鏈淀粉分子的分支之間。當玉米原淀粉和鋰皂石聯合穩定ASA乳液時,具有多分支結構的支鏈淀粉分子、線性的直鏈淀粉分子和片狀的鋰皂石配合,在ASA油滴周圍形成完整、致密的界面膜,起到空間位阻的作用,從而有效防止ASA油滴之間的聚并;從而起到乳化穩定ASA的作用。
本發明公開了一種三維多孔鳥巢狀硅碳復合負極材料及其制備方法,復合負極材料包括納米硅粉、SiOx層、碳納米管以及表面活性劑熱解形成的碳殼;加入表面活性劑可有效抑制納米硅顆粒的團聚,表面活性劑高溫熱解時在納米硅顆粒表面生成的碳層可提高復合材料導電性,同時利用不同表面活性劑熱解碳的韌性及強度性質抑制硅鋰化/去鋰化過程中的體積效應;納米硅粉、SiOx層、碳納米管以及表面活性劑熱解碳共同構建了硅碳復合材料中的三維多孔鳥巢狀結構;使用本發明制得的硅碳復合負極材料容量在500次循環后與初始容量相比沒有衰減,具有高容量和優異的循環穩定性;本發明提供的工藝方法具有操作簡單、成本低廉、可規?;a等優點。
本實用新型提供了一種基于雙折射相位匹配的寬帶倍頻波導器件,包括由下至上依次設置的鈮酸鋰襯底層、二氧化硅層和摻鎂鈮酸鋰薄膜層,所述寬帶倍頻器件沿與摻鎂鈮酸鋰薄膜Z軸成一定角度的方向切割而成;所述摻鎂鈮酸鋰薄膜層上設置有兩條不相交、非平行設置的槽,兩條槽之間設置有鈮酸鋰波導結構。本實用新型能夠降低寬帶倍頻器件的制備難度,節約成本。
本實用新型提供了一種基于ATX電源的電腦電源智能管理系統的技術方案,該方案的系統,包括有單片機,所述的單片機分別與鋰電池和充放電管理模塊連接,所述的充放電管理模塊與鋰電池連接,供電電源通過輸入保護模塊與充放電管理模塊連接,有一供電選擇模塊分別與鋰電池和輸入保護模塊連接,所述的供電保護模塊通過電壓轉換模塊與一電源監測模塊連接。該方案的系統用于對鋰電池的充放電控制及相關信息管理,實現ATX電源的控制輸出;且具有輸入過壓過流等輸入保護功能,外部電源和鋰電池供電能夠無縫自動轉換;具有標準的ATX電源輸出,具有輸出過壓、欠壓、過流、短路等輸出保護功能。
本實用新型涉及泵站技術領域,具體為一種泵站用便捷式多功能沖洗裝置,包括鋰電池拖車,所述鋰電池拖車上設置有輔助清洗組件,所述輔助清洗組件包括與鋰電池拖車固定連接的支撐桿,所述鋰電池拖車的頂部固定連接有水箱,所述水箱的一側固定連接有防護箱,所述水箱的一側固定連接有馬達,所述馬達的輸出軸固定連接有轉桿,所述轉桿的頂部和底部均固定連接有攪拌桿。該泵站用便捷式多功能沖洗裝置,該裝置設計、操作簡便,可實現單人對該裝置快速操作使用,沖洗效果明顯,而且方便進行攪拌,方便將水和清洗液進行混合,且鋰電池拖車充電方便,續航時間長,加水簡單,維護方便,移動水箱防凍可在冬季使用。
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