一种有机电池电极及其制备方法,属于有机电池研究技术领域。本发明的目的是为了解决现有的电池存在的环境污染、价格较高、不能随意丢弃、不可循环再生等问题,所述电极按照质量分数由3%‑50%导电碳粉和50%‑97%醇金属化合物组成,所述有机电池为一次电池或二次电池。所述醇金属化合物为醇钠、醇钾、醇锂、醇镁、醇钙中的一种或多种。所述方法为将导电碳粉和醇金属化合物进行搅拌混合即可。采用本发明的有机电池电极制备的电池,可循环再生,成本低,不含过渡金属,具有良好的放电性能。本发明所采用的电极材料活性物质为醇金属化合物,该化合物属于有机分子,成本低,且醇金属化合物遇到水分子能够分解,具有可降解性能。
一种多羰基聚酰亚胺有机电极材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池电极材料技术领域。是在惰性条件及机械搅拌下,将酸酐和含羰基二胺单体先后加入到有机溶剂中,随后加入异喹啉,升温至回流反应一段时间后得到聚酰亚胺粗产物混合液;再将聚酰亚胺粗产物混合液出料于甲醇、乙醇或丙酮中,抽滤后所得滤渣用丙酮和N‑甲基吡咯烷酮洗涤,所得固体真空烘干后即得到多羰基聚酰亚胺电极材料。本发明利用1,4,5,8‑萘四甲酸酐与电活性的含羰基的二胺缩合聚合,构筑了具有延伸的π共轭体系的电活性聚合物,通过提高聚酰亚胺中活性位点的密度,实现了电极材料的高容量和优异循环稳定性,有利于实现大规模生产,因此具有很高的应用前景。
本发明公开了一种温度响应型4D打印智能水凝胶材料的制备方法,步骤一:温度响应型智能水凝胶的制备;选取N‑异丙基丙烯酰胺作单体、XLG型合成硅酸镁锂作交联剂、BASF紫外光光敏引发剂作引发剂、纳米木浆纤维素作增强相进行搅拌配比;步骤二:温度响应型4D打印智能水凝胶驱动器的制备;通过紫外光固化制备出具有精密层状结构;将力学强度与水凝胶4D打印相结合,以制备温度响应型4D打印智能水凝胶驱动器,提高3D打印模型的力学强度,丰富水凝胶驱动器的变形功能,解决4D打印智能水凝胶驱动器力学强度问题,本发明通过调控纳米木浆纤维素的含量,实现可打印性与成型稳定性的有效调控;本发明通过紫外光固化成型,简化成分配比,提高制备效率。
本发明提供了一种多孔塑晶复合物,所述多孔塑晶复合物具有类球形颗粒堆叠形成的多孔形貌;所述塑晶包括丁二腈。本发明提供的多孔塑晶复合物,作为多孔塑晶电解质,具有稳定性好、离子电导率高且孔隙度可调等特点,应用于全固态金属‑空气电池,作为电解质隔层和引入固态正极中,能够有效的降低电解质隔层与电极之间的界面阻抗,而且由于其孔隙度可调,还能够引入到固态正极中实现与活性材料紧密接触的同时不阻碍气体扩散,有效的增加了三相界面,增加反应位点,解决了现有的金属‑空气电池存在的界面阻抗大和正极三相界面少的问题,提高了全固态锂‑氧气电池的放电容量等电化学性能。
一种空心核壳五氧化二钒微球的制备方法,属于无机纳米材料合成技术领域,该发明以偏钒酸铵为原料,甘油与异丙醇的混合溶液为溶剂,经过简单的溶剂热反应即可生成钒醇盐前驱体微球,再将其在空气气氛下加热处理后即得空心核壳五氧化二钒微球。本发明无需添加任何模板剂、表面活性剂,无公害,环境友好,并且反应条件温和,反应体系简单,可控性、重复性好,对设备的要求不高。所制备的空心核壳五氧化二钒微球,由于其具有壳层及空心球状结构的优势,能够缓解Li+嵌入/脱出过程中所引起的体积变化,所以其作为锂离子电池的正极材料表现出了优良的电化学性能。
本发明涉及一种高强度、生物黏性光控脱附水凝胶的制备方法,高强度、生物黏性光控脱附水凝胶具有生物黏性及光控快速脱附功能。生物黏性及快速脱附功能由N‑异丙基丙烯酰胺与XLS型合成硅酸镁锂交联形成的水凝胶实现。当所述水凝胶通过生物黏性附着在物体表面后,在近红外光的控制下可以实现快速脱附。本发明所用原料获取方便,制备简单。在近红外光控制下,1分45秒内实现快速脱附。通过模具设计,所述水凝胶可实现相应的结构设计。在医用外科敷料、药物可控释放、柔性机器人等领域具有广泛的应用前景。
本发明提供一种基于聚吡咯碳化的无定形碳与多壁纳米碳管复合电极材料的制备方法,属于纳米复合材料制备工艺技术领域,具体制备步骤如下:a.在甲基橙水溶液中依次加入三氯化铁和吡咯后室温下搅拌得到聚吡咯;b.将聚吡咯洗涤至中性、真空干燥后在管式炉中700-970℃下进行1-4小时碳化处理得到无定形碳;c.将无定形碳和多壁纳米碳管在乙醇中磁力搅拌处理4-9小时,在50-70℃下真空干燥10-30小时,得到基于聚吡咯碳化的无定形碳与多壁纳米碳管复合电极材料,可作为锂离子电池负极材料和超级电容器电极材料,电化学性能优良,无记忆效应,无污染和自放电率低,本发明提供的制备方法成本低廉和工艺简单。
一种LiErF4基核壳结构上转换纳米发光材料及其制备方法,属于发光材料制备技术领域。以LiErF4为核,在此基础上包覆LiYF4、LiLuF4、LiGdF4惰性壳层。本发明采用热注射的方法对LiErF4核材料进行包壳,分为三步进行:(1)先合成LiErF4核原料,将ErCl3·6H2O与适量的LiOH和NH4F混合,经升温反应,生成核原料;(2)三种壳层前驱物的制备,将相应的三氟醋酸盐与三氟醋酸锂混合,经升温反应,生成壳层前驱物;(3)将LiErF4核进行加热,在高温的情况下分批次的注入合成的壳层前驱物,反应一段时间,最终形成核壳结构。通过本发明合成的核壳结构的上转换纳米粒子包覆的更加均匀,从而有效的提高了上转换发光的强度。
本发明涉及锂硫电池技术领域,且公开了一种孔径和孔隙率可调节的氮掺杂多孔碳正极材料,聚乙二醇通过共价键连接,高度分散在交联壳聚糖基体中,在一定压力的热活化过程中,热稳定性较差聚乙二醇热裂解气化逸出,在交联壳聚糖基体中形成大量的高度分散介孔和孔洞结构,并通过调控聚乙二醇的分子量,高温炭化得到孔径和孔隙率可调节的氮掺杂多孔碳,具有丰富的孔隙结构和大量的活性吸附位点,多硫化物具有良好的化学吸附作用,避免活性硫物质的损耗和溶解到电解液中,减少了穿梭效应,并且氮掺杂多孔碳为硫正极体积膨胀提供了缓冲层,提高了正极材料的循环稳定性,表现出超高的实际比容量和优异的电化学循环稳定性。
本发明公开了一种多聚磷酸铵@聚脲醛微胶囊结构的阻燃剂材料的合成方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法包括以下步骤:分别称量尿素、间苯二酚和氯化铵溶解在去离子水中,并搅拌后得到溶液A;称量聚乙烯马来酸酐共聚物溶解在去离子水中,并搅拌得到溶液B;将溶液B逐滴加入到溶液A中,并继续搅拌,得到混合溶液;向混合溶液中加入多聚磷酸铵,继续搅拌,随后对混合溶液进行乳化15分钟,取出混合溶液在离心机中多次快速离心,并用去离子水多次清洗,将最终获得的沉淀物,沉淀物干燥后所得到的固体粉末即为多聚磷酸铵@聚脲醛微胶囊粉末样品。本发明采用微胶囊外壳的特定释放条件,可以实现阻燃剂的智能释放,提高了阻燃剂的应用效率。
一种具有微孔结构的碳包覆过渡金属氧化物及过渡金属纳米粒子(MxOy@C或M@C)复合电极材料及其制备方法,属于锂电池制备技术领域。其是通过海藻酸根与过渡金属离子的配位反应生成过渡金属海藻酸盐前驱体,通过控制加热温度在惰性气体保护下灼烧可获得具有微孔结构的MxOy@C及M@C纳米粒子复合电极材料。本发明制备的复合电极材料具有制备成本低、比容量高、循环稳定性好、不易分解等优点。如复合材料分别在100mA、500mA、1000mA充放电条件下经过50个循环后比容量分别为500.5mAhg-1、478.4mAhg-1、321mAhg-1。
本发明涉及一种聚多巴胺处理陶瓷粒子改性无纺布隔膜的制备方法,其特征在于具体步骤如下:a)将陶瓷粒子在浓度为0.5g/L~2.0g/L的多巴胺溶液中浸渍10h~24h后,将其抽滤、蒸干得到聚多巴胺改性陶瓷粒子粉末,聚多巴胺/无机粒子的质量比为0.05~0.2;同时,b)采用含有有机粘结剂、有机溶剂、改性陶瓷粉末、造孔剂的混合液处理无纺布隔膜;c)将b)步得到的隔膜经碾压、真空烘干,真空烘干温度50~75℃,即基于聚多巴胺处理陶瓷粒子改性无纺布隔膜。其具有良好的阻燃性、耐热性能、吸液率和机械性能,以该隔膜组装的锂离子电池安全性能有较大幅度提高。
本发明涉及一种彩色上转换材料制备方法,属于发光物理学中发光材料的合成方法。(a)该材料由下列组分组成(摩尔百分比):含钇、钆或镧的化合物中的至少一种55~90%,含镱化合物18~40%,含铒、铥、钬、镝、铈或镨的化合物中的至少一种2~4%,含钠、钾、锂、铍、钡、铝、钙、锆、硼、镁或锌化合物中的至少一种1~2%,将上述组分按摩尔百分比称重,研磨混合均匀,在500~1100℃恒温2~8小时,制成烧结体,其可以是玻璃态、陶瓷态、微晶颗粒态,再研成粒度为100~400目的粉末即成。本发明具有工艺简单,化学合成成本低廉,材料发光效率较高,适合工业化规模生产特点。
本发明的聚甲亚胺空穴传输材料及其制备方法属于高分子材料的技术领域。可溶的聚甲亚胺的制备方法是,以NMP、DMF或DMAc为溶剂,将含三芳胺结构的二胺单体分别与二醛单体在较低温条件下反应一定时间进行聚合,出料于无水乙醇中得到;制备中可以加无水氯化钙或无水氯化锂作为催化剂。本发明的作为新型空穴传输材料的具有三芳胺结构的聚甲亚胺聚合物,具有较高的Tg、较好的溶解性及光电性能;本发明的方法过程简单、节约能源。
本发明涉及一种基于石墨烯的复合负极材料,其特征在于:石墨烯为多孔结构,表面和片层之间均匀分布负极材料粒子,石墨烯占复合负极材料的质量百分比为10~50%。具有多孔结构的石墨烯可以提高负极活性物质充放电性能,还可以为离子的传输提供更多的扩散通道。该复合材料制备工艺简单,易于规模化。石墨烯复合负极材料可以作为锂离子电池、钠离子电池及超级电容器等的电极材料。
本发明的一种钳型铁配合物及其制备方法和应用属于催化技术的领域。钳型铁配合物是基于[NCN]-配位的钳型铁配合物。制备是在-78℃~-40℃条件下将丁基锂溶液加到配体溶液中,反应得到反应液;将二氯化铁加入到反应液中,自然升温至室温再继续反应;最后加己烷过滤重结晶。由[NCN]-配位的钳型铁配合物、烷基铝组成催化剂,用于催化丁二烯顺1,4-选择性聚合。本发明的钳型铁配合物制备方便,稳定性好,催化丁二烯聚合中助催化剂用量低、聚合反应速度快、转化率高、具有较好的顺-1,4选择性、聚合物分子量及分子量分布可控;且催化剂形成的体系呈均相,使用方便,聚合过程中温度波动范围小,反应容易控制。
一种半掺杂半包覆的NCA正极材料的制备方法,属于非水电解质二次电池的正极材料技术领域,本发明使用LiOH的高镍NCA正极材料,重新设计工艺,能明显降低正极材料的残余锂,增加容量、减少电池的胀气,提高了电池的安全性,并且通过半掺杂半包覆、Si包覆的方法有效的提高了材料结构稳定性,提高了材料抵御电解液侵蚀的能力,进一步的增加了电池的容量和循环。
本发明公开了一种小型太阳能自动追踪与智能供电装置,它由太阳能电池板、方位探头、水平直流电机、竖直直流电机、底座、支架、齿轮、水平轴、竖直轴、轴承、联轴器、触发装置组成。本发明采用双轴自动追踪设计,大大提高了太阳能的利用率,绿色环保,节能减排;利用单片机AD模块检测锂电池电压,防止因为过度放电而损坏,功耗低、智能化;电压通过USB口引出,给手机、相机等充电,简单、方便;直接将系统放在窗户边上就可以了,可以实现自启动,只要有光,便能自动追光,高效实用。
本发明属于电化学材料领域,具体涉及一种碳基高长径比柔性导电材料及其制备方法,所述导电材料主体成分为石墨纤维结构,采用如下制备步骤:以碳纤维为原材料,通过碳化处理排出有机挥发分,通过石墨化处理进行微观化学变化,通过研磨处理将材料的长径比控制在2~15:1,通过除磁处理得到的柔性导电材料。本发明的优点在于,碳基高长径比柔性导电材料制备成本低,具有效率高、耐低温等特点,适用于钠离子电池、低温快充类锂离子电池、铅酸电池等。
本发明属于电池技术领域,特别涉及一种负极保护膜及其制备方法和应用、碱金属‑空气电池。本发明提供的负极保护膜,包括聚合物膜和均匀分散在所述聚合物膜中的无机颗粒;所述聚合物膜的材质包括聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、聚环氧乙烷和聚甲基丙烯酸甲酯中的一种或多种;所述无机颗粒包括氟化锂、二氧化硅、氧化铝、氧化锆和氧化锌中的一种或多种。本发明将聚合物和无机颗粒结合起来,可有效稳定碱金属‑空气电池中碱金属和电解液的界面,均匀碱金属离子沉积,减少碱金属负极枝晶的不可控生长,减缓空气、水或强氧化性中间产物对碱金属负极的腐蚀。
本发明提供一种具有如(I)所示结构的双乙二酸硼酸铵,其中,R1、R2、R3和R4为各自独立的烷基。本发明还提供一种上述双乙二酸硼酸铵的制备方法,具体为:密闭条件下,季铵碱、乙二酸和硼酸在有机溶剂中反应,将反应产物提纯得到双乙二酸硼酸铵。本发明提供的方法原料易得,制备工艺简单,由此降低生成成本。本发明提供的结构如(I)所示的双乙二酸硼酸铵且其兼具双乙二酸硼酸盐和季铵盐两种化合物的特性,溶解度高,具有较好的电化学性能,经电位窗测试证明,本发明制备的双乙二酸硼酸铵具有较宽的电位窗范围,在电位窗范围内,电位窗曲线均光滑,无明显氧化还原峰出现,适合用于锂电池和超级电容器等储能器件电解液中。
本发明涉及一种光储充放换电系统能源管理方法,系统包括光伏发电系统、锂电池储能系统、直流双向充放电系统、交流充电系统、换电系统;对日间、夜间设备负载用电及空闲情况下进行能源管理规划,同时考虑峰谷平用电时段的电价差异以及不同时段电网负荷和调峰需求因素,进行能量流控制,实现策略最优;设置第一能量源、第二能量源、第三能量源,其中在用电负载低于第一能量源输出功率条件下,有限启用第一能量源,第二、第三能量源不做能量输出,当负载功率大于第一能量源时,第二能量源启用,随着负载增大,启动第三能量源;本发明实现了能源合理分配;本发明实现了不同工况下的最优用能策略,制定最经济、最高效的能量流方案。
本发明涉及一种NMP气体回收装置,用于对锂离子电池生产中涂布设备产生的高温NMP废气进行回收处理,包括热回收系统、NMP回收塔、循环水系统和NMP回收罐:NMP回收塔内从下到上依次设有储水区域、第一过滤区域、第二过滤区域和除雾区域,循环水系统包括由一级水箱、一级循环泵、喷淋装置和储水区域之间循环连接形成的一级水循环系统和由二级水箱、泡罩过滤层和二级循环泵循环连接形成的二级水循环系统;当一级水箱内的NMP浓度达到目标浓度时,首先将一级水箱内的液体排放至NMP回收罐,排放完毕后停止排放;然后将二级水箱内的液体向一级水箱注水,当一级水箱内注好水后停止注水;最后,水源向二级水箱注水,当二级水箱内注好水后,停止注水。
一种便携式高压真空开关真空度测试仪,其特征在于包括:励磁线圈,励磁线圈是一种排线式的空心圆柱线圈,各根导线之间串联连接,线圈两端通过并口相接,励磁线圈缠绕在真空灭弧室中部,通过电容对励磁线圈放电;测控系统,用于控制脉冲磁场和脉冲电场的产生,以及离子电流的测量、转换和显示;锂离子电源系统,用于提供220V/50Hz的正弦波交流电和24V的直流电。本发明提高了不拆卸真空灭弧室的真空度测量的灵敏度和产生高压电场和磁场的效率;提高了测试仪的测量精度;对数据存储器中的离子电流-真空度曲线采用分段线性化处理,从而保证在不同离子电流数量级下,对应的真空度值更加精确。
本发明提供了一种发光材料,具有以通式(I)表示的原子比组成:LiSr4(BO3)3∶Cex(I);其中,0.007≤x≤0.008。本发明还提供了一种发光材料的制备方法,包括:将硼酸或氧化硼与碳酸锂、碳酸锶和氧化铈混合,在空气气氛中预烧,其中氧化铈与碳酸锶的摩尔比x满足条件:0.007≤x≤0.008;将预烧后的混合物在还原气氛中烧结,得到发光材料。与现有技术相比,本发明提供了的材料吸收辐射能之后的热释发光曲线仅由一个温度为482K时的发光峰组成,峰温适当,有利于热释光信号的存储;该发光峰峰型较好,且发光强度较高,有利于辐射剂量信号的测试。
本发明公开了一种电池充电策略可靠性测试方法、装置、终端及存储介质,属于新能源电池管理技术领域,包括:响应于电池充电策略初始可靠性测试指令,获取初始测试数据判断是否满足设计要求;若是,响应于电池充电策略短期可靠性测试指令,获取短期可靠性测试数据判断是否满足设计要求;若是,响应于电池充电策略长期可靠性测试指令,获取长期可靠性测试数据判断是否满足设计要求。本专利依次通过初始可靠性测试、短期可靠性测试和长期可靠性测试,从负极电位、温度、膨胀力、循环寿命等维度对电池策略的可靠性提出测试,基于电芯极限无析锂充电数据库调整充电策略的设计要素,重复可靠性测试直至满足设计要求,从而以便于保证电池的安全性及寿命。
本发明公开了一种低收缩低粘度超高强混凝土及其制备方法;涉及混凝土生产技术领域,按重量份计由以下成分制成:硅酸盐水泥、粗骨料、细骨料、硅灰、减水剂、粉煤灰、聚丙烯纤维、硅酸锂与硅酸钠复合水溶液、陶瓷粉、玻璃微珠、沥青;本发明制备的混凝土材料具有超高强度,尤其是抗压强度大幅度提高,应用领域大幅度增加,通过各组分的协同促进作用,能够明显的改善混凝土的综合性能,流动性更好,可泵性更高。
本发明公开了一种多金属氧簇基共价有机框架材料、制备方法及其应用,属于共价有机骨架材料技术领域。本发明的方法采用以氨基修饰的多金属氧簇和四(4‑醛基苯基)甲烷或四(4‑醛基苯基)硅烷为原料,经过希夫碱胺醛缩合反应得到共价有机框架材料。该材料是一类以多金属氧簇和有机配体通过共价键连接的多孔、结晶、共价框架,具有更加丰富的结构调控性,并具有多金属氧簇子给予结构的各类潜在功能特性。本发明所得的多金属氧簇基共价有机框架材料可直接用于锂离子电池的负极材料,并具有良好的循环性能。
一种三维TiO2网状纳米材料、制备方法及应用,属于染料敏化太阳能电池领域。其是将二氧化钛加入到氢氧化钠溶液中,磁力搅拌后将混合溶液转移到水热釜中,水热反应降温后将反应物进行离心操作,再将离心产物用稀盐酸和去离子水洗涤并离心;离心产物烘干后的粉体于400~500℃条件下烧结2~5小时,自然降温到室温后得到三维TiO2网状纳米材料。该制备方法效率高、成本低、方法简单、实验周期短、制得的二氧化钛的比表面积大以及连接性好,可以用于大批量生产高比表面积的二氧化钛。由于该方法制得的二氧化钛具有超高比表面积,所以可以广泛应用于光催化、光化学、锂电池以及太阳能电池等领域。
中冶有色为您提供最新的吉林有色金属加工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!