材料瓶颈是限制 3D 打印、注塑成型、表面工程等新兴技术领域发展的首要问题。目前国内高端球形粉体材料主要依赖进口,价格昂贵。国产粉体材料存在氧含量高、球形度差、粒径分布宽、批次稳定性差等共性问题。射频等离子体球化制粉技术是利用等离子体的高温特性把送入到等离子体中的不规则形状粉末颗粒迅速加热熔化,熔融的颗粒在表面张力和极高的温度梯度共同作用下迅速凝固而形成球形粉体
本发明公开了含氮化合物的新用途、电解液添加剂组合物以及电池电解液,本发明的含氮化合物在抑制高浓度硫酸乙烯酯溶液(DTD)高温存储时分解方面有显著的作用。为硫酸乙烯酯溶液(DTD)原料的存储、运输提供了一种独创性的新思路。
本发明公开了一种用于微细电解加工碳化钨硬质合金的电解装置及方法,其中,所述电解装置包括设置在电解池中的工具电极、工件电极、辅助电极、第一电路结构和第二电路结构;所述电解池内设置有中性电解液;所述辅助电极与所述工具电极之间通过绝缘层隔开;所述第一电路结构包括可调直流电源E1、氮化镓功率晶体管Q1和氮化镓功率晶体管Q2;所述第二电路结构包括可调直流电源E2、氮化镓功率晶体管Q3和氮化镓功率晶体管Q4;通过施加正脉冲电压和负脉冲电压交替作用在所述电解装置中,实现对碳化钨硬质合金的连续电化学溶解。本发明的电解装置可
本申请属于固体氧化物电解池的技术领域,尤其涉及固体氧化物电解池的氢电极及其制备方法、固体氧化物电解池。本申请的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将NiO、氧化钇稳定氧化锆、第二造孔剂和溶剂混合,得到第二混合物,将第二混合物设置至氢电极支撑体的表面,烘干后预烧结,得到预氢电极;其中,NiO与氧化钇稳定氧化锆的质量比为(0.6~2.3):1;步骤2、将纳米颗粒设置在预氢电极上,然后进行烧结,制得固体氧化物电解池的氢电极。本申请公开了固体氧化物电解池的氢电极及其制备方法,能有效解决现有的Ni?YSZ多孔金属陶瓷的气孔结构和孔隙率的均匀性和可控性较差的技术问题。
本发明公开了有机太阳能电池的活性层,由P3HT/PCBM与Bi2O2S粉末掺杂而成,所述活性层中,Bi2O2S粉末的掺杂质量百分比为0.5~5%。本发明还公开了上述有机太阳能电池的活性层的制备方法,有机太阳能电池及其制备方法。通过在活性层中掺杂高电导率、高电荷分离以及较好的吸光性的Bi2O2S粉末,有效的提升有机太阳能电池的电荷传输效率,提高活性层的电荷分离效率并减少电子空穴对的复合,增强了活性层的吸光性,最终提高掺杂有机太阳能电池的光电转换效率。
本发明公开了太阳能电池的吸光层材料、三元阳离子钙钛矿太阳能电池及其制备方法;所述吸光层材料为0%?12%摩尔百分比二氯溴甲胺化铅(MAPbBrCl2)富余的钙钛矿材料,原钙钛矿分子式为FA0.81MA0.14Cs0.05PbI3。三阳离子钙钛矿太阳能电池的活性层是通过在配置的钙钛矿前驱体溶液中,加入氯化甲胺和溴化铅固体,再通过反溶剂旋涂法退火结晶制备而成。本发明能有效地提升中间相的成核率,还可以抑制钙钛矿活性层碘化铅的析出,能提高器件的填充因子和开路电压,进而提高钙钛矿太阳电池的光电转换效率和稳定性。本发明制备的钙钛矿太阳能电池具有可低温制备的优势,有望实现大面积制备光伏器件。
本发明公开了一种应用于燃料电池的辅助低温冷启动系统及其控制方法,所述的辅助低温冷启动系统包括氢气供给模块、空气供给模块、催化燃烧加热模块、电加热模块、冷却液循环模块、尾气处理模块、控制模块、燃料电池电堆。所述的辅助低温冷启动系统具有模式一、模式二两种辅助启动模式。所述的模式一启动时,催化燃烧加热模块和电加热模块同时工作。所述的模式二启动时,电加热模块工作,氢气供给模块和空气供给模块开启,燃料电池电堆开始低功率运行。本发明提出的辅助低温冷启动系统采用模块化设计,具有启动速度快、能量利用率高、系统安全可靠等优点。
本发明提供提供一种电动汽车整车热管理系统、方法及电动汽车,整车热管理系统包括电池回路、空调回路和车内采暖回路,空调回路连接电池回路和车内采暖回路;电池回路预先对动力电池充电,在电池回路的冷却介质和动力电池中储存热量;电池回路在接收到车内采暖信息时,将预先存贮在动力电池和电池回路的冷却介质内的热量,经过空调回路转移到车内采暖回路。本发明能降低行驶中因用户使用空调消耗的能量,提升续航里程。
本实用新型公开了一种石墨烯浆料磨珠能量密度均匀的涡轮式机构,涉及石墨烯浆料研磨装置领域,包括研磨仓,所述研磨仓顶端的一侧设置有进料箱,且进料箱的外侧设置有第一振动电机,所述进料箱的底端连接有倾斜板,且倾斜板底端的一侧设置有电动推杆,所述电动推杆的输出端连接有推板,且推板的一侧连接有下磨盘。本实用新型通过设置的研磨仓、进料箱、第一振动电机、倾斜板、电动推杆、推板、下磨盘、第一电机、涡轮、蜗杆、上磨盘、第二电机、液压缸石墨烯通过进料箱进入研磨仓的内部,在上磨盘和下磨盘之间研磨,上磨盘和下磨盘皆转动,且转动方向相反,两组磨盘可以使得石墨烯研磨时间减短,提高研磨效率。
本发明公开了一种改性氧化石墨烯/钴基复合镀层及其制备方法和应用,该复合镀层是以钴、石墨或铂网为阳极,待镀工件为阴极,将阳极和阴极浸入复合电镀液中经超声振动后,采用脉冲电流在待镀工件上进行电沉积制得;按照去离子水和各物质总体积1L计,所述复合电镀液包括钴盐30~200g/L,磷酸盐5~80g/L,硼酸10~60g/L,络合剂10~50g/L,表面活性剂0.1~1g/L,改性氧化石墨烯0.1~0.5g/L。本发明有效解决了氧化石墨烯在复合电镀液中分散性差和容易团聚的问题,随着金属离子的电沉积均匀、牢固地结合到复合镀层中,所制备的改性氧化石墨烯/钴基复合镀层具有优异的润滑和耐磨损性能。
本实用新型公开了一种纳米材料的自动化研磨设备,包括底座,所述底座顶部安装有第一研磨结构,所述底座顶部安装有第二研磨结构;其中,所述第一研磨结构包含有:第一研磨仓、支撑架、第一进料斗、第一电机、两个第一研磨辊、两个承接座、两个复位弹簧、筛分板以及振动机,第一研磨仓通过支撑架安装于底座顶部,本实用新型涉纳米材料技术领域,本案的有益效果为:解决了现有技术中,在对纳米材料进行研磨时,需要人工进行操作,具有效率低下,研磨质量不高等问题。
本发明公开了一种燃料电池阴极空滤吸附滤材及其应用,属于吸附滤材制备技术领域,由原纸基材表面涂布增强液得到,原纸基材由以下步骤制成:将纤维原料碎解,加入吸附剂和助剂,搅拌后加入水调节混合浆料的固含量为0.2?1%,抄纸,抽吸脱水,得到原纸基材;增强液为增强剂的水溶液,增强剂包括以下质量百分比的原料:碱改性剂5?20%、胶黏剂5?10%、吸附剂70?85%、改性石墨烯5?20%,本发明在原纸基材和增强液中都加入了吸附剂,将物理吸附和化学氧化相结合,提高吸附处理效率,并且在增强液中添加了改性石墨烯,一方面赋予滤材较好的阻燃防护效果,另一方面加强其过滤吸附性能。
本发明公开了一种退役电池再利用的分选方法及系统。方法包括S1、按照预选规则预选出合格梯次电芯;S2、采用设定大小电流对每个合格梯次电芯做一完整充放电循环,并根据实际放电容量C将每个梯次电芯补电至设定值;S3、在补电结束后等待第一设定时间,测量每个梯次电芯的开路电压OCV1和交流内阻R,再将梯次电芯转入存储区域,等待第二设定时间后,再测每个梯次电芯的开路电压OCV2;S4、记录每个梯次电芯放电容量、充电恒流比、能量效率、充电平均电压和放电平均电压;S5、计算k值,k=(OCV2?OCV1)/t;S6、将数据整理后按照设定标准归类。本发
本发明公开了一种锂离子电池回收再利用的粉碎干燥磁分离装置,包括用于对锂电池进行粉碎的粉碎机,用于对粉碎后的锂电池进行干燥的干燥机构、用于对干燥的锂电池碎屑进行磁分离筛选的磁分离机构;干燥机构包括干燥机构壳体,干燥机构壳体内固定设有物料支撑盘,物料支撑盘为开口朝下的圆锥面结构;物料支撑盘顶部固定设有环形且中空的物料输入环,物料输入环外侧固定有多根物料输入管;锂电池碎屑以自由落体的形式在磁分离箱体内下落,其中金属碎屑在磁场的影响下将发生轨迹偏移,进而使得各个材质的金属碎屑进入到对应的磁分离输出接口中被收集起来,锂电池碎屑中的非金属碎屑则直接落在磁分离箱体内底部集中收集起来。
本实用新型涉及锂电池制备领域,尤指一种NMP废液回收装置,回收装置具备对涂布机和碳纳米研磨设备排出的NMP废液进行蒸发的反应釜,还具有分离机构和收集机构,根据本实用新型技术特征中的分离机构,以电离的形式从气态NMP中剥离碳纳米管粒,具体为放电单元释放的负高压在气态NMP中产生电晕,迫使碳纳米管粒与气体NMP分离,并且发生了电子转移,使碳纳米管粒获得自由电子,通电场力的作用下,往集尘级上的正电荷相吸,并沉积在集尘级上,从而解决从蒸汽逸出的碳纳米管难以得到清理的问题。
本实用新型公开了土木工程技术领域的一种土木工程用的混泥土搅拌装置,包括搅拌装置外壳和控制器外壳,搅拌装置外壳的外侧壁的下侧壁有固定装置搅拌装置支脚,所述搅拌装置外壳的外侧壁的下侧壁有固定装置出料阀门,所述出料阀门的下侧壁有固定装置出料口,所述搅拌装置外壳的内侧壁的下侧壁有固定装置液压升级底座,所述液压升级底座的上侧壁有固定装置液压杆弹簧。本实用新型设计合理,通过设置内部的加热管,方便在搅拌的时候,给搅拌物料进行加热,可以防止因温度过低,在装置内壁上造成凝固,不便清理,同时安装了两个不同的进水口,使得搅拌更加充分,清洗内壁也更方便。
本发明属于锂离子电池材料的技术领域,具体涉及一种快离子导体包覆的锂过渡金属氧化物材料及其制备方法。背景技术锂离子层状电池具有较高的容量、放电平台和压实密度,是目前研究最为充分、应用最广泛的商业化锂离子电池正极材料之一。锂离子正极材料与电解液直接接触,易被电解液腐蚀,发生co、mn、ni等过渡金属的溶出现象,原有的层状结构被破坏,并氧化分解电解液,导致产气,最终使电池容量的迅速衰减,出现电池鼓包甚至燃烧、爆炸等安全问题。在含锂的过渡金属氧化物材料表面包覆其它材料,可以有效地减少正极材料与电解液的接
.本发明涉及光伏切割领域技术领域,特别涉及一种多线切片机的废砂浆回收装置及方法。背景技术.全球光伏产业发展迅速,硅片切割是光伏产业链中重要的一环。目前硅片切割普遍采用的是线切割技术,在切割过程中使用的线切割砂浆随着切割的进行会发生物理和化学变化,切割砂浆因不能满足切割要求而成为废砂浆。废砂浆中的碳化硅微粉和聚乙二醇都可以回收再利用,但同时在回收过程中也产生了大量cod较高且难以处理的废水。.中国专利cnu公开了一种硅片生产用废砂浆回收装置,包括方筒,所述方筒的上表面固定有
.本实用新型涉及碳回收技术领域,特别是涉及一种碳捕集系统。背景技术.采用化学有机溶液,在吸收塔内与烟气中的二氧化碳反应,生成富液,并在解析塔内通过加热等措施分解出高纯度的二氧化碳,解析后的贫液再送回吸收塔循环使用。这种通过化学溶液循环吸收–解析得到高纯度二氧化碳的工艺,然后再进行二氧化碳封存的过程,称为化学吸收法碳捕集工艺,简称ccs。.目前的ccs工艺,吸收和解析都是在接近常压的条件下反应,通常认为是无压系统或常压系统,当表压力在.mpa以上,就可以认为是正压系统,正压系统可使解析塔
lips固态电解质、固态混合电解质、全固态锂硫电池及其制备方法技术领域本发明涉及一种lips(硫代磷酸锂)固体电解质材料、固态混合电解质及其全固态锂硫电池,属于全固态锂电池制造领域。背景技术全固态锂离子电池(lib)以其稳定性和高比功率密度,而被期望不仅能够占据含有有机溶剂电解质的传统lib,而且也包括其他类型电池的市场。全固态lib采用固态电解质代替传统液体电解质。固体电解质有两大类,分别为基于硫化物的固体电解质和基于氧化物的固体电解质。硫化物基固态电解质因其高
本申请属于催化剂技术领域,尤其涉及一种碳化钼-氧化钼催化剂及其制备方法和应用。背景技术正己醇是具有六碳链的直链高级醇,一种重要的化学原料或中间体,在香料、食品、纺织和高分子工业中有广泛的应用。正己醇的工业化生产仍然依赖于以石油为基础的生产路线,包括齐格勒醇的合成、正戊烯的氢甲酰化和随后的氢化。这类工业合成涉及多步合成、复杂的分离过程和苛刻的反应条件,使得目前的方法既不可持续也不环保。近年来,通过延长正丁醇碳链长度,发展了利用微生物工程从葡萄糖合成正己醇的生物合成方法。但在工业化规模生产方面,由于
本发明属于化学分析技术领域,具体涉及电感耦合等离子体发射光谱法测定三元前驱体中硫含量的方法。背景技术锂电池三元正极材料通常由镍钴锰三元前驱体或镍钴铝三元前驱体材料进行混锂煅烧后得到,现绝大部分三元前驱体材料为镍钴锰三元前驱体,三元前驱体生产过程主要是由镍、钴和锰的盐通过共沉淀法进行制备得到,目前生产厂家所使用的金属盐原料以硫酸盐最为广泛,在制备过程中,大量的硫酸根会在颗粒表面或内部发生物理化学吸附,表面吸附的硫酸根大部分可以通过碱洗去除,包裹在内部结构中的硫酸根却难以去除,最终影响电池的性能,也
.本申请涉及锂盐提取技术领域,更具体地说,涉及一种盐湖提锂吸附剂及其制备方法。背景技术.锂资源是锂电池的重要原材料,是一种具有战略意义的“能源金属”,锂资源主要分布在卤水和矿石中,其中卤水锂资源占比超过%,卤水锂资源为原料生产锂盐与矿石为原料生产锂盐相比,其耗能低、成本低,综合成本可以节约~%,我国的盐湖多,卤水锂资源丰富、锂浓度高,尤其是我国的青海和西藏地区。目前,我国盐湖提锂主要采用离子交换吸附法、溶剂萃取法、膜分离法、煅烧浸取法、太阳池法和电化学等这几类技术路线,以上技术方
.本发明涉及电池负极材料技术领域,尤其涉及石墨筛上物的处理方法、人造石墨及应用。背景技术.近年来,人造石墨因其高比容量、接近金属锂的低工作电位、低成本和环保等优点而被广泛用作商用锂离子电池的负极材料。随着电动汽车和数码类锂离子电池产品的发展,人们对于快充性能要求越来越高。较小的平均粒径人造石墨,可通过缩短锂离子的扩散长度来提高充电速率,这一点在锂离子嵌入石墨的速率与在高c率下相应的脱嵌速率有明显优势。低粒度石墨成品然而低粒度石墨成品是通过筛分除磁工序获得,筛下物作为最终制得高功率锂离子电池负
.本申请属于材料技术领域,尤其涉及一种正极导电浆料及制备方法,以及一种正极片的制备方法,一种二次电池。背景技术.锂离子电池由于具有无记忆效应、能量密度高、自放电小、电压高、充放电速率快、循环寿命长、环境友好等优点,广泛应用于纯电动汽车、便携式电子设备等多种领域。现有的磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、三元材料等正极材料普遍存在导电性偏低的问题,导致锂离子电池大电流充放电能力不足,制约了其更好的发挥。.导电剂在正极片中为电子提供移动的通道,高性能的导电剂可以使正极材料获得较高的放电容量和较好的循环性
.本发明涉及燃料电池领域,更具体地,涉及一种催化剂浆料制备方法、催化剂浆料、催化剂涂布膜及膜电极。背景技术.质子交换膜燃料电池(pemfc)在运行过程中需要水的参与,水在当中是一把“双刃剑”,一方面,水在膜电极中可促进质子传输,另一方面,过多水分积聚则会造成膜电极水淹,降低膜电极性能。在燃料电池启动阶段或者低温条件运行阶段,膜电极的温度较低,水的排除速率要远低于高温条件,此时膜电极中的水更容易积聚,导致膜电极水淹,反应气传输通道被堵塞,进而产生燃料电池启动困难或者低温运行的性能低的不良后果。
.本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种使用石墨烯改性多孔碳制备超级电容炭的工艺方法。背景技术.双电层电容器是近几年发展起来的一种介于传统电容器和二次电池之间的新型电能存储装置,它通过电极/电解液界面双电层中离子的可逆吸脱附来储存电荷。其功率密度可达*w/kg,是电池的倍以上,此外,它还具有循环寿命长(》次)、功率密度高、环境友好和工作温度范围宽等优点,因此引起了研究者的广泛关注。.电极材料,作为决定电容器电荷存储能力的活性物质,是影响整个双电层电容器性能的核心因
.本发明涉及陶瓷基板制备技术领域,尤其涉及一种高强度高热导氮化硅陶瓷基板及其制备方法和应用。背景技术.能源作为人类社会生活和生产的重要物质基础,已成为社会发展过程中不可或缺的重要支撑。目前广泛使用的能源主要是化石能源。由于化石能源在使用过程中将产生污染气体,对环境造成危害;并且,化石能源作为一种不可再生资源,无法永久为人类提供能源。因此亟需寻找一种新的替代能源。电能因具备清洁、高效、可再生性等特点而受到人们的关注,已广泛应用于日常生活和工业生产中。绝缘栅双极型晶体管(igbt)作为电能变换与
.本发明涉及电池材料制备技术领域,尤其涉及一种石墨负极材料的制备方法、石墨负极及其应用。背景技术.二次电池因其具有较高的能量密度、优秀的动力学性能、长循环寿命和清洁环保等特点,被广泛应用于动力类和消费类新能源领域。其中,石墨负极仍然是当前负极材料市场需求的主流,但随着消费者对二次电池高比容量兼顾高动力学性能的要求越来越严苛,仅具备单一的高比容量或者高动力学性能石墨负极已越来越难以满足消费者需求。.目前,兼顾高比容量和高动力学性能的石墨负极常规的方案是将具有高比容量的石墨材料和高动力学性能的
.本申请涉及钠离子电池领域,尤其涉及一种钠离子电池正极浆料及其制备方法、钠离子电池正极、钠离子电池和电力设备。背景技术.由于钠离子正极材料在生产过程中主要使用碳酸钠作为钠源,其碱性较高。现在常见的正极匀浆体系主要采用聚偏氟乙烯pvdf,pvdf虽然可以提供较强的粘结强度与电化学稳定性,但是耐碱性很差;pvdf在碱性钠离子材料作用下会发生消除反应生成水,而pvdf是非水溶剂:pvdf反生消除反应后生成的双键使pvdf分子链之间交联反应,形成凝胶。.钠离子材料较容易与空气中的co、ho反应
中冶有色为您提供最新的广东广州有色金属新能源材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!