本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种Mg‑Ti共掺杂的高镍无钴前驱体及其制备方法。将Ni、Mg混合盐溶液、Ti盐溶液、络合剂溶液与碱溶液分四组进料管同时加入装有底液的反应釜中,进行连续共沉淀反应,得到共沉淀产物;反应过程中无保护性气体通入。根据制备方法制备得到的前驱体,Mg、Ti的掺杂量较高,且二次颗粒不破裂。
本发明涉及一种牙髓活力测试仪的制冷制热装置,包括涡流管主体,涡流生成轮固定环、冷热分离锥、热端、冷端和控制器,涡流管主体顶部设有进气管,涡流管主体左轴向内腔设有涡流生成轮,涡流生成轮固定环抵紧所述涡流生成轮并套接于涡流管主体一端内,冷端一端与涡流生成轮固定环相连,冷端另一端设有冷端测试头,冷端上设有第一温度传感器,涡流管主体右轴向内腔设有冷热分离锥,涡流管主体通过热端与热端测试头相连,热端上设有第二温度传感器,第一温度传感器和第二温度传感器与控制器电气相连。本发明不仅可以同时满足牙髓冷热测试要求,减少噪音污染,而且结构紧凑,运行稳定,便于携带,采用普通锂电池即可达到电力需求。
本发明公开了一种富马酸丙酚替诺福韦降解杂质的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:S1、将丙酚替诺福韦游离碱、氢氧化锂水溶液和含氯有机溶剂混合发生两相反应,得到反应液;S2、通过液相制备柱提取所述反应液中的目标产物,即得所述富马酸丙酚替诺福韦降解杂质。本发明方案利用丙酚替诺福韦游离碱在含有特定碱性物质的水溶液与有机溶剂的两相体系中进行选择性水解反应,得到目标化合物,目标化合物纯度可达98%以上。
本发明属于电池材料领域,具体公开了一种聚合物@二维材料改性层状双金属氢氧化物复合隔膜材料,包括聚合物膜材,以及复合在聚合物膜材中的活性材料;所述的活性材料为所述的二维材料改性层状双金属氢氧化物,其包括层状双金属氢氧化物,以及原位生长在其表面的二维材料;其中,所述的二维材料为二硒化钼、二硒化钨、二硫化钼、二硫化钨中的至少一种。本发明还提供了所述的隔膜的制备和在锂硫电池中的应用。本发明所述的全新材料,可以有效解决二维材料边界效应,可以开放更多活性位点,且避免团聚,将其添加至电池隔膜中,能够出人意料地改善其性能,例如改善其载硫量和对多硫化合物的催化降解性,提升电池性能。
本发明涉及无人船领域,具体指一种能收集水面微塑料及水藻兼跌水曝气一体化的太阳能无人船。小船采用太阳能板以及锂电池混合供电,提升了小船的续航能力,船体梭形设计增强了运行稳定性。小船能在水体中自动巡航,具有红外避障功能以及GPS实时定位功能,通过浊度传感器对水体浊度进行检测并利用算法控制船体转向以及速度,规划出最佳航行路线,通过蓝牙模块及时地反馈相关的数据,当船内垃圾收集满后,小船能通过GSM模块发送提醒信息给工作人员,工作人员到现场后切换为手动模式控制小船回航即可。本发明通用性强、方便经济,能对水体中的微塑料及水藻进行初步的分离处理,同时通过跌水曝气提高水体溶氧量,达到净化水体的效果。
本发明公开了一种中空截面结构沥青基炭纤维的制备方法,以中间相含量为95~98%、330℃恒温3h热失重为3~6%的油基中间相沥青为原料,依靠双螺杆进行连续熔融输送,采用计量泵进行精确计量,再进入纺丝组件内进行3h以上的均温处理,待计量泵泵后建压超过5MPa后通过孔径0.1mm、孔长0.5mm的1000孔圆形喷丝板挤出成丝,经上油集束卷绕获得连续的中空截面结构的沥青纤维长丝;再经预氧化、低温碳化及高温碳化制备中空截面结构的沥青基炭纤维。本发明仅通过调控中间相沥青的组分及其热稳定性就可以实现中空截面结构的可控制备,技术路线简单、极易实现产业化,在锂电负极、储能、吸波等领域有广阔的应用前景。
本发明属于节能环保技术领域,公开了一种绿色水泥,由以下重量份数的原料组成:熟料10‑25份、石膏3‑7份、硅钙渣30‑50份、冶炼渣20‑45份、锂渣3‑8份、聚合铝盐0.05‑0.15份、助磨剂0.01‑0.03份、增强剂0.05‑0.5份。本发明可有效处理工业固体废弃物,节约大量的能源和资源,减少环境污染。
一种自转速度可调的行星式球磨机由空气压缩机、压缩空气导管、球磨罐、喷射管、叶片、电机、行星传动机构、公转轴、公转筒、球磨罐自转测速计组成;空气压缩机采用机械方式固定于公转筒,压缩空气导管与公转轴的连接就全部为静态连接,其电源采用铅酸或锂可充电电池等;公转轴为一端封闭的盲管,压缩空气出口与公转轴孔未封闭端相通,公转轴盲孔端在盲孔底部开有周向小孔,喷射管孔与公转轴盲孔的周向小孔相通,从而空气压缩机→公转轴→喷射管组成为压缩空气通道;叶片形状采用圆弧、旋轮线或渐开线形状等,叶片固定于球磨罐的外壁,喷射管延长线贯穿叶片自转形成的圆柱面,从而压缩空气喷射于叶片,推动球磨罐的自转。
本发明涉及一种硅-碳-石墨复合负极材料的制备方法,该方法首先将纳米二氧化硅粉体进行碳包覆,然后利用镁粉作为还原剂,通过镁热还原将碳包覆的纳米二氧化硅还原为碳包覆的纳米硅,再以此为原料,按照一定质量比与石墨粉充分混合,制备得到硅-碳-石墨复合负极材料。本发明所需的还原温度低、制备工艺简单,易于批量化生产,且所制备的复合材料用于锂离子电池负极时具有优异的循环性能及较高的首次循环库仑效率。
本发明公开了一种用于屋顶绿化的沸石陶粒的制备方法,以河道底泥和沸石粉为主要原料,以生石灰、石膏、硫酸铝水泥、硫化亚铁和秸秆灰为辅助成分,以碳酸锂、铝矾土、萤石粉、焦磷酸钠、月桂醇醚磷酸酯钾、纳米氧化铝为添加剂;其制备步骤包括备料、混合、造粒成型和蒸汽养护;所制备得到的轻质免烧陶粒的抗压强度大于10Mpa,表观密度低于0.7g/cm3。
一种新型多功能电解液,由锂盐、新型共溶剂、功能化合物组成。新型共溶剂由线型碳酸酯和环形碳酸酯组成。其中熔点低,粘度小的线型碳酸酯占主要部分,通过优化配比使其在低温下能展现出良好的充放电性能。功能化合物由A,B两大类化合物混合而成,A类化合物具有很好的成膜特性,高温下稳定,能有效地改善电池循环性能,避免电池气涨,提高电池高温性能。B类化合物为熔点较低的磷酸酯类化合物,一方面可以进一步提高低温性能,另一方面其本身具有的阻燃特性能大大提高电池的安全性能。通过优化组份及配比,使电解液在低温性能,高温性能,安全性能以及循环问题,气涨问题等方面都能得到很好地兼顾。
一种固态磁性聚合物电解质及其制备方法与应用,该固态磁性聚合物电解质由以下质量百分比的原料制成:N-甲基吡咯烷酮60~98%、琼脂糖聚合物1~8%、磁性纳米粒子改性剂0.5~8%、表面活性剂1~10%、碘化锂和碘的无机混合物0.8~2%。本发明还包括该固态磁性聚合物电解质的制备方法与应用。本发明制备的磁性纳米粒子改性的琼脂糖聚合物电解质,方法简单易行,能有效解决染料敏化太阳能电池液体电解质封装难,易泄漏和挥发的问题,提高染料敏化太阳能电池的稳定性,提高其光电转化效率,实现染料敏化太阳能电池的开发应用。
高硼盐湖卤水制备氧化镁的方法,是盐湖卤水经盐田蒸发、浓缩结晶硫酸钾、氯化钠、氯化钾,吸附提取锂后,得到含镁和硼的老卤卤水,加入浓硫酸反应,冷却过滤,得到粗硼酸和酸化后卤水;酸化后卤水调节pH值5.5~6.5,通过吸附硼的离子交换树脂,当流出液硼浓度高于5mg/L时,停止注入卤水,得脱硼后卤水,再与氯化铵溶液在通入氨气搅拌下沉镁反应,反应温度为60-80℃,pH7.5-8.0,当游离氨浓度达到1.8-2.2mol/L反应结束,得到氢氧化镁及沉镁母液;将氢氧化镁煅烧得到氧化镁,氧化镁含量大于99.8%,镁提取率大于90%;沉镁母液采用石灰蒸氨,产生氨气循环至沉镁反应;蒸氨后母液经蒸发浓缩结晶得到氯化钙;吸附了硼的离子交换树脂经水洗、解析、再生循环使用;将含硼解析液浓缩、冷却提取粗硼酸,粗硼酸重结晶得到精制硼酸,纯度大于99%。本发明产品纯度高,经济效益好,无环境污染,可操作性强,易于工业化生产。
本发明属于电化学领域,公开了一种电极材料的包覆方法、原位固态电池及制备方法。以低聚物分散溶液作为涂覆溶液,均匀涂覆至正极材料和负极材料,干燥后得到低聚物包覆的正极材料和负极材料;使用低聚物包覆的正极材料和负极材料、液态电解液组装无隔膜液态锂离子电池,低聚物溶解于液态电解液中,调控电池的电压和温度,使液态电解液中阳离子催化引发的阴离子原位凝胶化聚合,得到原位固态电池。本发明得到的原位固态电池,不仅解决了电极与电解质的兼容问题,又提高电池的能量密度、循环稳定性和安全性。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种Al‑La掺杂核‑中间层@BNT复合正极活性材料,包括核、包覆核的中间层以及包覆中间层的壳,所述的核和中间层为Al、La双金属掺杂的正极活性材料,其中,核为层状结构材料,所述的中间层具有尖晶石相或/和岩盐相;所述的壳为钛酸铋钠材料。本发明还包括所述材料的制备和应用。本发明研究表明,所述的核、中间层、壳材料的控制以及所述的层级结构的联合,能够实现协同,能够协同改善正极活性材料的容量、倍率以及长循环稳定性,不仅如此,还能够有效改善其在极限条件下如高温、高电流下的电化学性能。
本发明提供一种叠片装置及叠片机,属于锂电池制造设备技术领域,包括:纠偏机构,设置有两个并沿第一方向排列,纠偏机构上适于放置极片单元或复合单元;叠台机构,设置有两个,两个叠台机构分设于纠偏机构沿第一方向的两侧,两个叠台机构错位设置以分别与两个纠偏机构相对应,并且每个叠台机构能够在两个纠偏机构之间转换;上料机构,设置有两个,两个上料机构分别与两个纠偏机构对应设置,上料机构可移动地设置于纠偏机构和叠台机构之间。本发明提供的一种叠片装置,通过设置一套纠偏机构,实现了两个叠台机构的同时叠片,并且设置两个上料机构满足两个叠台机构的上料,上料机构行程短,能耗低,上料效率高,因此,叠片装置的叠片效率高。
本发明提供了一种抗静电长玻璃纤维增强热塑性复合材料及其制备方法与应用。抗静电长玻璃纤维增强塑性复合材料以连续玻璃纤维增强体、无规共聚聚丙烯基体、改性无规共聚聚丙烯和双三氟甲烷磺酰亚胺锂静电剂(Li‑TFSI)为原料,经过密炼、熔融挤出、冷却、裁切制备而成。在本发明中,Li‑TFSI通过化学键合被吸附在长玻璃纤维(LGF)表面,LGF相互接触形成的三维导电网络为Li‑TFSI传递电荷提供了导电轨道,进而提高了复合材料体系的抗静电性能。此外,带有功能性基团的Li‑TFSI与纤维及基体表面的基团发生化学键合,进一步提高了纤维与基体之间的界面粘结性,因而拉伸强度显著提高。本发明制备工艺简单,效率高,有效地提高了聚丙烯复合材料的抗静电性能和拉伸强度。
本发明实施例通过提供一种多孔磷酸铁的制备方法,该方法利用发泡微球在加热过程中发生膨胀,制备得到了比表面积高达41.2m2/g的多孔磷酸铁,解决了现有技术中常规的磷酸铁的比表面积一般为26~32m2/g之间,无法满足日渐提高的锂离子电池高能量密度、高倍率性能对磷酸铁比表面积的要求的问题。
本发明公开了一种耐高温阻燃的橡胶密封圈材料,包括以下重量重量份的组分:硅橡胶105‑115重量份、氟橡胶25‑35重量份、氨基甲酸酯改性乙烯基酯树脂15‑25重量份、二氧化硅1‑3重量份、氧化铝0.5‑1.5重量份、氧化锂1.8‑2.2重量份、纳米氮化钛0.8‑1.6重量份、三烯丙基氰脲酸酯9‑13重量份、硼酸锌3‑5重量份、硫酸钡1‑3重量份、氢氧化钙1‑5重量份、促进剂0.7‑1.1重量份、分散剂0.5‑0.7重量份、防老剂0.9‑1.1重量份、着色剂0.4‑0.6重量份。本发明是针对现有橡胶密封圈耐高温阻燃等方面性能不足而提供一种耐高温阻燃的橡胶密封圈材料,不仅能够满足现有橡胶密封圈的使用要求,而且大大提高了橡胶密封圈耐高温、阻燃的性能,具有很大的实用性和推广价值等。
本发明公开了一种高导电导热石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤,(1)以机械剥离法加临界气体插层法所制备的石墨烯为原料,再经过等离子辐射与二氧化碳剪切混合处理;(2)以一定浓度的硝酸氧化处理上述石墨烯;(3)将上述石墨烯与苯二胺发生环氧基反应,制备苯二胺接枝石墨烯,再加入苯胺,最后制得聚苯胺接枝改性石墨烯;(4)在聚苯胺接枝改性石墨烯中加入与纳米碳纤维、导电碳黑、填料、分散剂混合反应制得高导电导热石墨烯复合材料。本发明提供的一种高导电导热石墨烯复合材料的制备方法,石墨烯浆料在涂料中添加量极少,能抗静电、导电、导热,能做为锂电池导电剂与导电涂层材料;比现有导电材料添加量更低,电阻率更低。
本发明公开了一种NTC风速计,包括上盖,上盖的下表面设有支柱,且支柱与上盖通过螺钉固定连接,支柱的底部设有后壳,后壳与支柱的底部紧密贴合,后壳的顶部设有热敏电阻,且热敏电阻固定安装在后壳的顶部,支柱的底部设有前壳,前壳与支柱的底部紧密贴合,前壳的内部设有单片机,且单片机嵌入设置在前壳的内部。该NTC风速计主要通过一块锂电池供电,由热敏电阻电路将稳定的电流加持到两组热敏电阻上,让热敏电阻通电发热,然后热敏电阻的温度上升到一个稳定值时,表面的散热与电流通过产生的热量达到一个稳定的值,当流体将热敏电阻表面的温度带走时,通过其阻值上升产生不同的电压和风速间的对应关系来设计的风速计。
本发明公开了一种耦合太阳能和生物质的冷热电三联产系统,该系统包括生物质预热器、生物质粉碎机、鼓泡流化床气化炉、旋风分离除尘器、第一换热器、气‑水分离器、空气分流器、水泵、槽式太阳能集热器、内燃机发电机组、溴化锂吸收式机组、第二换热器和溶液吸收式除湿机组。本发明充分利用了可再生能源,进一步提高系统能源利用率。本发明综合利用了生物质和太阳能两种能源技术,进行耦合和集成,实现了两种能源的优势互补。该系统总能系统效率高达77.4%,对优化能源结构,保护环境,减排温室气体,应对气候变化具有十分重要作用。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种干法极片及其制备方法。干法极片包括集流体和复合层。复合层包括层叠设置的多层电极材料层,多层电极材料层中最靠近集流体的两层分别为第一电极材料层和第二电极材料层,其中第一电极材料层涂覆于集流体的一侧,第二电极材料层涂覆于第一电极材料层远离集流体的一侧,第一电极材料层内的活性材料粒径大于第二电极材料层。本发明提供的干法极片,可以平衡活性材料的粒径配比。在对干法极片压缩时,不同层的活性材料在相邻位置处,可以实现大粒径颗粒和小粒径颗粒穿插压实,从而可以提升不同材料层之间的压紧度。
本发明提供一种阳离子无序盐岩结构的高熵单晶金属氧化物及其制备方法和应用,该金属氧化物的制备方法包括以下步骤:将至少5种过渡金属化合物和锂源粉末混合、球磨,得到前驱体;将所述前驱体与熔盐充分混合后压片,在惰性气氛下进行高温烧结,然后迅速冷却,得到产物;将所述产物分离、溶剂洗涤、干燥,得到所述阳离子无序盐岩结构的高熵单晶金属氧化物;其中,所述过渡金属化合物中,包括Mo6+、V5+、Nb5+、Ti4+中至少一种的化合物。通过本发明的制备方法得到的金属氧化物,为类球状单晶体,呈Fm‑3m型结构,作为二次电池正极材料使用,表现出较高能量密度及良好的循环稳定性。
本发明提供一种叠片装置及叠片方法,属于锂电池生产技术领域,包括:立板;叠片台,可移动设置,且设置有若干个,每个叠片台上设置有压刀;隔膜放卷机构,设置于立板上,隔膜放卷机构适于沿横向往复移动,若干个叠片台能够交替运动,以使若干个所述叠片台中的一个能够运动至隔膜放卷机构的下方;极片上料机构,与叠片台对应设置;抚平机构,设置于立板上且可移动设置,抚平机构位于叠片台的上方和隔膜放卷机构的下方,适于带动隔膜沿横向移动;裁切机构,适于在抚平机构的下游切断隔膜。本发明提供的一种叠片装置,叠片装置实现下料与叠片的同时进行,能够大幅度缩短叠片的下料辅助时间,也即缩短了叠片过程的停止时间,提高了电芯的生产效率。
本发明公开了一种导电剂及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。本发明的导电剂的特征为:片状结构石墨占导电剂颗粒数目的百分比在70%以上;片状结构石墨的片径为15~22μm;导电剂的电阻率为12~18mΩ·cm。本发明提供的导电剂可应用于硅碳负极材料的制备。本发明提供的导电剂具有优良的导电性能,且分散性优于其他导电剂,制备方法简单,易于实现规模化生产。
本发明提供一种电芯制造方法,属于锂电池制造技术领域,包括:制作负极片体,负极片体包括两个连接设置的负极片单元,两个负极片单元之间为间隔空箔区;制作正极片单元;将负极片体、正极片单元以及隔膜进行热复合叠片形成复合单元,若干个复合单元叠合形成电芯芯包,其中,一个负极片体的两个负极片单元分别与两个正极片单元对应设置;将电芯芯包对应间隔空箔区进行分切,形成两个电芯单元。本发明提供的一种电芯制造方法,将一个包含有两个负极片单元的负极片体与两个正极片单元对应热复合叠片,再将形成的电芯芯包分切成两个电芯单元,因此,在一次叠片过程中能够形成两个电芯单元,提高了电芯的生产效率。
本发明公开了一种橄榄状三元材料前驱体及其制备方法与应用,属于锂离子电池正极材料技术领域,组成化学式为NixCoyMnzCO3,其中,0<x<1,0<y<1,0<z<1,x+y+z=1,所述橄榄状三元材料前驱体的长度为6~25μm,直径为3~15μm,其形貌为橄榄状二次颗粒,由片状一次粒子致密叠加构成。本发明所提供的前驱体制备方法不仅能制备粒度均匀的橄榄状镍钴锰三元碳酸盐前驱体材料,且通过反应参数的控制,采用聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇或聚丙烯酰胺作为分散剂,采用氨基甲酸铵、尿素、缩二脲、缩三脲、乙酰脲或二乙酰脲作为沉淀剂,从而能较容易地调控前驱体的橄榄状二次颗粒粒度;本发明不需要消耗大量氢氧化钠和氨水,成本相对低廉,工艺更环保。
本发明提供一种硼掺杂镍钴锰正极材料及其制备方法。硼掺杂镍钴锰正极材料的基体通式为LiaNibCocMndMeM’fBzO2,M为Mg、Al、Zr或Ti,M’Sn、Y、Mo、W、Nb、Ta中的一种或几种,且a、b、c、d、e、f、z的取值满足以下要求:0.95≤a≤1.2,0.7≤b<1,0<c≤0.2,0<d≤0.2,0<e≤0.02,0<f≤0.01,0<z≤0.02。制备步骤为:按照化学计量比,将锂源、镍钴锰三元前驱体、MB2、M’的化合物混合,高温烧结,再用去离子水洗涤、干燥,与包覆剂低温烧结后得到硼掺杂镍钴锰正极材料。本发明在基体中同时掺杂有金属元素以及硼元素,硼元素更易进入晶格内部,可以取代晶格中的过渡金属原子,形成键能更大的B‑O键,稳定晶体结构,改善高温存储性能,降低电池产气。
本发明提供了一种复合颗粒的制备方法、利用其制备的复合颗粒及应用。所述制备方法包括如下步骤:将生焦粉和破碎后的粘结剂混合,经过石墨化和破碎解聚后得到一次复合品;再将所述一次复合品与破碎后的粘结剂混合,复合后得到二次复合品;所述二次复合品经碳化和筛分后,得到所述复合颗粒。根据上述方法制备得到的复合颗粒复合程度较高,均一性较好,可改善材料的电化学性质,提高锂离子电池在循环过程中的稳定性;所述方法简单高效,人为可控,生产成本较低,具有广泛的应用价值。
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