本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅碳复合负极材料的制备方法及其制备的负极材料。本发明采用氧化气氛处理微米级工业硅粉进而获得纳米级的硅颗粒,通过第一碳源增加材料的电子导电性,提升硅颗粒的利用率,第二碳源构筑空腔结构,保持硅颗粒的结构稳定性,第三碳源增强一次颗粒之间的连接性,构筑完整的碳层保护外壳,提升材料的结构完整性;最后得到十微米级的大颗粒,更有利于用于工业化生产,其既具备实验室中纳米级的优势,也具有工业化应用的条件。
一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料及其制备方法。本发明的一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料其化学式为Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3,其中x、y为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.05,m为质量分数,0<m≤3000ppm。本发明方式包含以下步骤:以一定化学计量比配置含镍、锰、锶的无机盐溶液,采用共沉淀法合成颗粒较小、形貌疏松、比表面积较大的[NixMn1‑x‑ySry](OH)2前驱体;将前驱体粉末通过高能混合器与硅源、锂源充分混合,并经随后的焙烧、粉碎过程得到单晶型Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3正极材料;本发明的改性单晶型无钴高镍三元正极材料具有较好的晶体结构,以其作为正极材料制得的电池具有优异的电化学性能;本发明制备方法简单可控、成本低廉,适用于工业化生产。
本发明公开了一种基于掺杂金刚石颗粒的水处理三维电极及其制备方法,以掺硼金刚石平板电极为阳极电极,钛板为阴极电极,掺杂金刚石颗粒为填料,填料通过组装构成填料模组;所述掺杂金刚石颗粒包含核心材料,以及包覆核心材料的掺杂金刚石薄膜,其中掺杂元素选自为硼、氮、磷、锂中的一种或多种,所述核心材料选自选自金刚石颗粒、掺硼金刚石颗粒、金属颗粒、陶瓷颗粒中的至少一种,本发明中,以掺杂金刚石颗粒为填料,其具有疏松多孔结构,极大的增加了电化学活性面积和可吸附面积,另外由于阴极和阳极之间的电极化导致的填料产生微电流,从而使得本三维电极可以在较低的电压下获得较高的电流密度,从而提高了电催化产生活性中间体的性能。
本发明涉及医疗器械技术领域,且公开了一种便携式创面负压引流仪及其应用系统,包括外壳,所述外壳内腔底壁的右侧安装有微型真空泵,所述外壳内腔的底壁连接有控制模块,所述控制模块的上侧连接有压力传感器主体,所述外壳的上侧壁连接有两组显示屏,所述外壳内腔的底壁安装有锂电池,两组所述显示屏的下侧连接有远程模块,所述微型真空泵的左侧设置有负压接口管,所述负压接口管的右侧设置有微型过滤器,本发明方案能够用于患者需要不间断对小创面进行负压引流,且不需住院的情况,并且医患之间能做到随时进行远程数据反馈;大大方便患者及减少住院费用等。
本发明涉及一种高比模量铝合金。所述合金以质量百分比包括下述组分:Li:2~4%,Mn:1~7%,Zr:0.05~0.3%,Ti:0.0~0.3%、Sc:0.0~0.3%,余量为Al;其中Li、Mn为必备的提高铝合金模量的元素,Zr、Ti、Sc为晶粒调控元素。其制备方法为:按设计的铝合金组分配比,称取各组分,在真空熔炼炉中进行熔炼并浇铸成型,然后热变形成棒材或板材。本发明采用熔炼铸造及形变热处理方法,通过控制提高模量的合金元素(Li、Mn)与晶粒控制元素Zr、Ti、Sc的含量,制备成具有高模量和高比模量的铝合金。本发明制备出了比现有铝合金更高模量的的铝锰锂合金,制备工艺简单,可做为高比刚度轻量化结构材料。
本发明公开了一种五氧化二铌/碳双量子点纳米复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由五氧化二铌、碳双量子点构成,所述五氧化二铌量子点和碳量子点紧密结合在一起;所述碳量子点在复合材料中的质量分数为20~40%。所述五氧化二铌/碳双量子点颗粒之间存在空隙,比表面积较大。此结构不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,从而极大改善了其用作锂离子电池负极材料时的电化学性能。本发明,先采用水热法合成铌和碳量子点的前驱体,然后在氩气气氛下煅烧后即得到五氧化二铌/碳双量子点的纳米复合材料。该制备方法操作便易,反应条件可控,易于放大实验。
本发明提供一种基于NB‑iot窄带物联网水文监测的装置,包括:前端多功能采集电路(1)、MCU处理器系统(2)、智能策略上传处理机制(3)、NB‑iot模组(4)、存储单元(5);MCU处理器系统(2)读取存储单元(5)上配置的参数选择不同前端采集电路(1),可接多类型的传感器,可用于目前常规使用的水文监测仪器,智能策略上传处理机制(3)为存储在MCU处理器系统(2)上的控制程序,通过智能策略性上传机制(3)选择是否启动NB‑iot模组(4)传输数据,在不工作时低功耗保持休眠状态,只需一节锂电池常规监测频次可使用数年。该装置基于NB‑iot窄带物联网可体现NB‑iot的优势,并将传感器测量数据通过窄带物联网传输至云平台或服务器,便于水文监测大面积铺开。
本发明提供一种基于NB‑iot的高速轨道板上拱自动化监测系统,主要分为三大模块,前端高精度顶针位移传感器(1)、基于NB‑iot的采集传输装置(2)、数据监测平台(3),该系统前端高精度顶针位移传感器(1)采用双顶针位移传感器,其原理简单运行稳定可靠,安装结构相对简单,基于NB‑iot的采集传输装置(2)可控制其低功耗工作,采用一节1号锂电池上传频次不可使其工作超过1年,因其采用体积相对小电池故整个装置相对小,后期维护也仅仅是更换电池。NB‑iot窄带物联可在局部区域支撑海量节点,数据监测平台(3)在保证数据安全的前提下用户可查看监测轨道板的上拱位移量及水平位位移量,并及时预警,为铁路安全运营及铁路维保提供大量的数据支撑。
本发明涉及一种硒化锰/碳纤维储能材料的制备方法及应用,将草酸锰和聚丙烯晴溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝法制备前驱体纤维。然后将前驱体纤维与硒粉以质量比为1‑4:1,在真空下以5‑15℃/min的升温速率升温至500‑1000℃,且维持在500‑1000℃,锻烧时间在30‑180min,冷却后碾磨过筛即得。本发明制得的产品为直径约为200nm的纤维状复合材料。该产品在0.2A/g的电流密度下经过200次充放电循环后仍具有956.3mAh/g的放电比容量,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
一种含稀土元素的高强高阻尼镁合金,包括下述组分:钆、钇、锡、锂,余量为镁;采用本发明所述合金所制得的材料在室温条件下极限抗拉强度(σb)大于250MPa,延伸率(δ)大于2%,阻尼性能(Q-1)高于0.01。本发明通过对金属镁进行组分及配比合理的合金化,可以有效细化合金晶粒尺寸,提高镁合金的塑性,同时,有效改善了合金中的合金元素的种类和数量,形成了大量的第二相;对合金铸件进行固溶强化、人工时效后,大量的强化第二相得以在晶内均匀分布并在晶界富集;通过以上多方面的协同作用,使本发明合金具有较高的阻尼性能及很好的强度。
一种海洋釉的制作方法,包括以下步骤:(1)配制底釉和面釉;A.底釉:钾长石40‑45份,高火泥30‑35份,石英20‑22份,方解石10‑12份,铁红15‑20份;B.面釉:钾长石30‑35份,钠长石20‑25份,锂辉石10‑12份,氧化锌12‑25份,茶山泥25‑30份,氧化钛4‑6份;(2)将底釉与球、水湿法球磨,过筛,调成40‑50波美度的釉浆,手工施加于坯体上,自然干燥;(3)将面釉与球、水湿法球磨,过筛,调成30‑40波美度的釉浆,用面釉浆刷在已经上了底釉的坯体上,经1100‑1200℃温度烧制成品。本发明所制得的海洋釉立体感强,美观,具有较高的艺术观赏价值,深受消费者喜爱。
本发明公开了一种基于生物质废料制备少层石墨烯的方法,包括生物质废料水热处理后加热煅烧进行碳化处理,得到碳化料;碳化料在酸溶液中浸泡除杂,得到生物质碳;生物质碳在氩气气氛下,快速升温,进行高温石墨化,得到生物质少层石墨烯;本发明采用水热法结合高温石墨化直接剥离生物质废料后进行碳化和高温石墨化处理,所制备的生物质少层石墨烯具有层数少(2~10层)、缺陷少、含氧基团少、电导率高、碳层间距小的优点。本发明操作简单、成本低、石墨烯产率高、易于实现工业化大规模生产,且所制备的生物质少层石墨烯可用于锂离子电池、超级电容器等领域,利于电池工业的绿色生产,具有重要的实用价值和良好的应用前景。
本发明公开了一种碱性镍氢电池专用电解液。是在密度为1.1-1.26G/ML的氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化锂的一种或几种的碱性水溶液中,加入添加剂钨酸晶体,钨酸在碱性溶液中的浓度为0.01-1.00MOL/L。与没有加入添加剂钨酸的同种镍氢电池比较,在温度为40-70度的不同温度条件下,其放电时间百分比从原来的35-65%提高到98-100%;其放电容量从不合格提高到合格。工作5年后,电池容量由原来的几乎为0提高到可达到初容量的85%以上;且制备方法简单,钨酸晶体的用量极少,基本上不增加成本,经济适用。
本发明公开了一种混凝土胶凝化促进剂及其制备方法与应用。该促进剂包括以下重量份数的制备原料:复合掺合料50份~80份,复合改性剂15份~35份,增强剂5份~15份;所述复合掺合料由锂渣粉、偏高岭土和助磨剂组成;所述复合改性剂由水泥熟料和激发剂组成。利用本发明的混凝土胶凝化促进剂制得的混凝土材料工作性能良好,抗压强度提高了10%~20%,对混凝土强度具有明显增强作用。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种特殊形貌的镍钴二元前驱体的制备方法。所述前驱体的化学分子式为NixCoy(OH)2,其中,x+y=1,0.70≤x<1.00,0<y≤0.30;所述前驱体的二次颗粒在两个以上的单核团聚形成的双核或多核团聚体上生长而成。通过控制晶核制备和前驱体材料合成两个阶段的不同的反应参数,得到所述前驱体。制备过程不增加工艺设备成本,实操性以及工业化前景较高;且制备得到的晶核可以批次使用。
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。
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