本发明公开了一种去除水体中有机污染物的方法,该方法是利用催化剂活化过单硫酸盐对有机污染物废水进行降解处理,其中催化剂是由废旧锂电池负极材料经600℃~700℃条件下煅烧后制备得到。本发明中,采用的催化剂具有电子转移速率快、催化活性高等优点,将其作为过单硫酸盐的活化剂用于去除水体中有机污染物时,能在常温常压下进行反应,而且能够将多种有机污染物(如染料和抗生素)矿化为水和二氧化碳,进而能够有效进行固液分离,不仅具有操作简单、无需大型设备、成本低廉等优点,而且还具有应用范围广、处理效率高、处理效果好、重复利用性强、环境友好,能够高效、彻底的去除水体中的有机污染物,有着很好的应用价值和应用前景。
一种钨离子掺杂高镍梯度三元正极材料,呈球形颗粒状,镍元素从颗粒内部到表面呈梯度降低,锰元素从颗粒内部到表面呈梯度升高,钴元素在正极材料颗粒中均匀分布,钨元素掺杂在颗粒的表面。其制备方法为:将低镍的镍钴锰混合盐溶液泵入高镍的镍钴混合盐溶液中,并不断将该混合液泵入装有氨水溶液的反应釜中,加热并通入保护气体,调节氨浓度和pH值,搅拌进行共沉淀反应,搅拌陈化,过滤,洗涤,干燥,与锂源、钨源混合研磨,烧结,得到三元正极材料。本发明通过材料的梯度结构和钨离子掺杂,既稳定了材料结构,又提升了材料的离子电导率,降低了材料在充放电过程中的电化学极化,二者的协同效应能大大提高高镍三元材料的性能和稳定性。
本发明涉及一种废加氢催化剂的全组分回收方法,该方法先将废加氢催化剂真空热解脱油,得到热解渣、热解油、热解气,热解油被冷阱收集,热解气被碱液吸收,然后将热解渣与浓硫酸混合均匀后焙烧,得到焙烧熟料,之后将焙烧熟料进行浸出处理,得到浸出液和浸出渣,最后通过萃取剂萃取浸出液中的有价金属离子,得到硫酸盐产品。本发明的废加氢催化剂的全组分回收方法,不仅适用于废加氢催化剂,对于其他废旧锂离子电池、废旧电路板、废旧生物质等资源回收都具有借鉴意义。
本发明公开了一种球形Li4SiO4基CO2吸附剂的制备方法。该制备方法包括以下步骤:首先,以不同的锂源和硅源合成Li4SiO4粉末;接着,在水中加入Li4SiO4粉末和琼脂,加热均匀混合获得浆液;然后,将浆液滴入0~35℃的二甲基硅油中,静置后浆液液滴固化成球形固体,再冲洗、干燥;最后,将干燥样品在含氧气氛中煅烧,使颗粒中的琼脂燃烧掉,获得球形Li4SiO4基CO2吸附剂。本发明方法制备过程简单,操作简便,制备的球形Li4SiO4基CO2吸附剂球形度较好、表面光滑,且该吸附剂的循环吸附CO2的能力也较为突出,为Li4SiO4基吸附剂的工业化应用提供了良好的前景。
本发明涉及一种超薄单晶NiCl2纳米片及其制备方法和应用。所述纳米片厚度尺寸为2nm‑20nm;具有(003)晶面的择优取向。其制备方法为:首先,将六水合氯化镍置于管式炉中,在惰性气体保护下,脱水;然后,预处理的粉末置于洁净干燥的管式炉中,在惰性气体保护下升华,即可获得超薄单晶NiCl2纳米片。本发明所设计和制备的产品,其应用领域包括将其用于热电池正极材料、超级电容器、锂离子电池、钠离子电池及磁性材料中的至少一种。
本发明属于电池正极材料回收领域,具体公开了一种镍钴锰废旧电池的正极材料的回收方法,将镍钴锰废旧电池充分放电、拆解得正极片;将正极片经有机溶剂浸泡、干燥后,在含氧气气氛内400~500℃下热处理;将热处理后的正极片在剥离剂中湿法球磨,随后分离得正极材料。本发明具有步骤简单,耗能少,条件温和,除热处理外的其他步骤均可在常温下进行;整个过程中使用的溶剂均可循环使用,节能、无污染且降低了成本;回收正极材料中所含杂质少,回收过程中不破坏正极材料的结构且锂元素损失较少,铝以单质的形式回收,无需后续处理;回收方法简单、高效。通过此方法回收镍钴锰废旧动力电池,既能够缓解环境压力又能实现资源循环利用。
一种Li3Cr(MoO4)3包覆改性高镍三元正极材料及其制备方法,该Li3Cr(MoO4)3包覆改性高镍三元正极材料被包覆的基材为LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,其中0<x≤0.20,0<y≤0.20,为粒径18微米以下的微米级球形颗粒,所述基材表面包覆有快离子导体的包覆层,由100 nm~600 nm的Li3Cr(MoO4)3微纳米颗粒构成。本发明制备方法为高温固相法合成基材,对基材进行水洗、烘干处理后二次烧结,包覆,烧结,即成。该正极材料具有良好的材料加工性和高温稳定性,用其制备的电极组装而成的锂离子电池具有高比容量,倍率性能、循环性能和高温安全性能好;本发明方法反应温度低,易操作,反应过程易控制,适合大规模量产。
本发明公开了一种拮抗抑菌成分选择性增菌培养基及其制备和使用方法,包括树脂、抑制剂和促进剂,其培养基为树脂、抑制剂和促进剂的混合物。该发明能够通过大孔吸附树脂或阳离子型交换树脂吸附各种抗生素等抑菌成分,通过氯化锂、亚碲酸钾、去氧胆酸钠和柠檬酸铁铵制成抑制剂抑制非目标菌的生长,通过胰酪胨大豆肉汤、麦芽提取物、葡萄糖、谷氨酰胺、丙酮酸钠、磷酸吡哆醛、维生素B12和氯化钠制成促进剂使目标菌:沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌和单增李斯特菌快速生长,补充了市面上对沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌和单增李斯特菌的选择性增菌培养基产品,填补了吸附抑菌成分的选择性增菌培养基市场空白。
本发明提供一种光学成像类小卫星功耗预算与能源平衡分析方法,先结合用户使用要求,自定义计算单个工作模式下的卫星功耗值;然后,根据卫星工作模式,按照单轨工作状态合理考虑功耗值,计算卫星单轨总能耗;根据不同电池阵的选型和设计裕量,接着计算满足能源平衡要求的太阳电池阵参数,包括太阳电池阵单轨最小能量、太阳电池阵最小功率、太阳电池阵最小有效面积、太阳电池阵最小设计面积、考虑裕量后的太阳电池阵设计面积、考虑裕量后的太阳电池阵有效面积、考虑裕量后的太阳电池阵功率、考虑裕量后太阳电池阵单轨能量;最后,计算锂电池组的能量需求,并进行电池选型。该方法结合卫星的实际使用模式,合理的完成整星能源满足程度分析。
本发明公开了一种电动便携式水果采摘装置,包括驱动装置、采摘装置、传送装置收集装置和抓取装置。所述的驱动装置主要由锂电池、驱动板、微控制器和电池框架等组成;所述的采摘装置主要由伸缩杆、弯式剪刀、剪刀联杆、步进电机、螺母推板、电机方框和微型摄像头构成;所述的传送装置主要由长网套、铝合圈、缓冲网和收尾绳子构成;所述的收集装置主要由进料口、出料口、辊轮和海绵垫组成;所述的抓取装置主要由抓取爪、抓取联杆、不完全齿轮、锥齿轮、锥齿轮轴组成。通过本发明提出的电动便携式水果采摘装置能够实现半自动化,先抓取定位后采摘,控制刀具的旋转切割、果枝分离、传送以及分拣功能,最终实现水果的采摘与收集。
本发明公开了一种含石墨烯的服装面料及其制备方法,所述含石墨烯的服装面料包括以下原料:PCL、PLA、石墨烯、咪唑啉、偶氮二异丁酸(丙烯酸乙二醇)酯、五氧化二钒、ACR调节剂、气溶胶发生剂、KH550型硅烷偶联剂、丙烯酸型相容剂、1098型抗氧剂、丙基三甲氧基硅烷、柠檬酸酯、聚丁二烯橡胶、聚合氯化铝、酯基季铵盐类柔软剂、苯乙烯、改性膨润土热稳定剂;硼酸、碳酸锂、阻燃剂,所述含石墨烯的服装面料是经过粉碎、充能、活化、拉丝、裁剪卷等步骤制成的。本发明的服装面料具有高吸水性和快速排湿的两种性能,吸湿率和散湿率显著高于现有技术的吸湿率和散湿率;本发明的服装面料符合绿色纺织品的要求,可推广应用。
本发明涉及一种石墨烯基LiFePO4/C复合材料的制备方法,以解决现有磷酸铁锂正极材料导电性差,倍率性能差的问题。本发明的技术方案要点是:1)制备分散有氧化石墨烯的铁盐溶液;2)制备磷酸铁/氧化石墨烯前驱体;3)制备石墨烯基LiFePO4/C复合材料。本发明的有益效果在于:工艺过程简单、易于控制,所得石墨烯基LiFePO4/C复合材料的比容量高、循环性能好、倍率性能优异,尤其适合于动力电池应用领域。
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种兼具高比表面积和高振实密度的锂离子电池正极材料的前驱体的制备方法。共沉淀制备前驱体过程中,分三阶段进行,向反应釜底液中并流加入镍钴锰混合金属盐溶液、沉淀剂溶液和络合剂溶液,进行第一阶段的反应;第一阶段的反应结束后,立即进入第二阶段,在第一阶段的基础上,提高镍钴锰混合金属盐溶液的流量,同时并流加入氧化剂溶液;第二阶段的反应结束后,立即进入第三阶段;在第二阶段的基础上,提高镍钴锰混合金属盐溶液的流量,同时降低氧化剂溶液的流量。控制共沉淀工艺和参数制备得到的前驱体兼具高的比表面积和振实密度,且工艺过程简单可控,可实现稳定连续生产。
一种碳包覆的金属合金及其制备方法,该碳包覆的金属合金化学通式为MxNy@C,其中,M是金属Bi、Sb中的一种,N是金属Fe、Cu、Mg中的一种,0.1<x<1,0<y<0.1,x+y=1;其制备方法是以溶胶凝胶法制备得到前驱体,再通过高温热解的方法制备得到双金属合金材料,采用其制备的锂离子电极负极材料具备良好的导电率及循环性能。
本发明公开了一种提高纯水电导率的陶瓷片,包括13‑17%的三氧化二铝、54‑59%的二氧化硅、5‑10%的氧化铁、2‑10%的氧化钙、1‑5%的氧化镁、1‑5%的氧化钾、0.5‑4%的氧化钠、0.3‑2%的二氧化钛、0.005‑0.3%的氧化钴、0.005‑0.08%的氧化钡、0.005‑0.04%的三氧化二硼、0.01‑0.2%的氧化锂、0.005‑0.4%的氧化锌、0.005‑0.1%的氧化锶、0.005‑0.1%的氧化锰、0.1‑0.4%的五氧化二磷、0.005‑0.1%的氧化铷、0.005‑0.1%的三氧化硫、0.005‑0.01%的氧化镍、0‑4%的氧化锗、0‑4%的氧化镨、0‑4%的氧化镧、0‑4%的氧化铈、0‑4%的氧化镝、0‑4%的氧化钐、0‑4%的氧化镱特定陶土材料一起球磨粉碎后得到的粉体混合材料,本发明制成了一种不含放射性核素材料又能够释放新型能量波的陶瓷材料,因此,本发明具有很好的应用前景,对社会发展可以作出巨大的贡献,具有重大的经济意义。
本发明涉及锂离子电池技术领域,并提供一种干法电极制备方法,包括:对电极活性材料、导电剂和粘结剂中的至少一种物料进行纤维化处理、形成纤维化物料,其中,所述纤维化物料包括所述粘结剂,将所述纤维化物料和其余物料覆盖至集流体表面、形成半成品极片;对所述半成品极片进行压延处理、形成成品极片。通过纤维化物料和其余物料覆盖在集流体表面上,能够使电极活性材料和导电剂分散在粘结剂上,并且纤维化的粘结剂能够增强电极活性材料、导电剂和集流体之间的粘结作用,从而能够增强形成的半成品极片的强度,提高了电极的均匀性,并且降低了对粘结剂含量要求,提高了电池的能量密度。
本发明提供了一种席夫碱Mn配合物的制备方法,以含芳杂环手性伯胺为原料,经与不同取代基的水杨醛脱水缩合得到席夫碱配体,配体与锰源、锂源反应,得到席夫碱Mn(III)配合物催化剂。本发明还公开了所述的席夫碱Mn配合物的应用,用作催化剂,用于催化非官能化烯烃环氧化反应。该席夫碱Mn(III)配合物催化剂为首次报道,不仅催化剂廉价易得,催化活性高,而且得到的各类烯烃环氧化产物为重要的有机合成中间体。
本发明公开了一种石墨烯/TiO2复合正极的制备方法,包括以下步骤:(1)将TiO2加入有机溶剂中进行超声0.1‑1h,然后加入石墨烯材料进行超声0.1‑5h,获得石墨烯/TiO2分散液;(2)向所述石墨烯/TiO2分散液中加入正极活性材料进行球磨,干燥,即得到所述石墨烯/TiO2复合正极。本发明的制备方法中,将石墨烯/TiO2与正极材料复合,TiO2能够降低极化程度,减少石墨烯的团聚,有利于锂离子在正极颗粒间的传输,提高电池的电化学性能;同时,石墨烯还能够改善TiO2电子电导低的缺陷,提高正极整体的电子电导。
本发明为一种硼氮掺杂聚合物辅助合成碳包覆硅负极材料的制备方法,其特征在于按(0.01~5):(0.01~10):(1~10):(0.1~10)质量比称取纳米硅粉、含氮聚合物单体、含硼化合物和引发剂为固体原料,按(0.00001‑10)g/mL固液比分散在浓度为0.01~5 mol/L的酸溶液中,控制温度在0ºC~30ºC反应1~20小时,再通过过滤、干燥得到含氮聚合物‑硅前驱体,将此前驱体在不同的温度下保护气氛煅烧,得到硼氮掺杂的碳包覆硅的负极材料。本发明与现有技术相比首次库伦效率大于85%,在500mA/g电流密度下循环45圈后容量大于1500 mAh/g,容量保持率大于70%。该法制备工艺简单、易于操作、成本低廉,适用于高容量型锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种生产有色冶炼炉与工业炉用推板的方法,步骤包括选料、破碎除铁、碎粉、磨粉、配料、混合、成型、检验、干燥、装窑、烧成、冷却;本发明提供了一种生产有色冶炼炉与工业炉用推板的方法,不仅解决了锂电池、磁性材料、陶瓷与电瓷行业废堇青石匣钵填埋占用的土地,减少了其对土壤土质的破坏,节约资源,改善环保,并且使其得到更大限度的利用,实现可持续发展。
本发明提供了一种用以合成含噻吩结构烷烃化合物的新型催化直接脱氢偶联方法。采用一锅法工艺且使用金属镍盐作为催化剂,以含不同官能团的非功能化噻吩化合物和含定位基团的脂肪族酰胺为原料,以有机酸作配体,使用高沸点极性溶剂,无机盐作碱,银盐为氧化剂,添加相转移催化剂,然后在160℃下有效反应24h,得到目标化合物.该方法的主要优点有:相对于现有的卤化或者锂盐功能化的方法,本方法无需对噻吩化合物进行预功能化,大大减少中间步骤,降低原料成本和反应产生的废弃物。同时具有原子经济性以及高效性特点。
本发明公开了一种太空能地源能结合的供热制冷系统,它包括集热器、储热水箱组、空气能机组、膨胀水箱、溴化锂吸收式制冷机组、辅助加热装置、空调箱、地暖散热系统、水管、温控泵、温控排气阀、地源热水供水管、水泵,在集热器顶部设置两个集热水箱A和B,冬季优先采用地源热水作为集热器给水。水箱A冬季与空气能配合提供地暖散热的循环热水,夏季与辅助加热装置配合提供太阳能制冷空调的热媒水,空气能机组夏季与地源能、配合达到制冷的目的,水箱B长期提供生活用热水,本发明设计巧妙、构思新颖、结构简单、造价低廉,解决了太阳能热水器、空气能热水器受天气影响有时无法提供热水,起到了冬季供热夏季制冷,余温热水得到循环利用,全年365天24小时提供生活热水,和高温热水,达到了节能环保的社会效益和降低成本的经济效益。
一种石墨烯包覆硅碳复合负极材料的制备方法。本发明所解决的技术问题是提高硅基负极材料的电子导电性的同时,缓冲硅基负极材料在嵌脱锂过程中产生的体积效应,提高材料循环过程中的结构稳定性。本发明采用喷雾干燥—热解处理法制备该材料。其制备方法为:将纳米硅、石墨微粉,均匀分散于氧化石墨烯的分散液中,喷雾干燥后,在惰性保护气氛下进行热处理,后随炉冷却,即得石墨烯包覆硅碳复合负极材料。本发明造球过程中不需添加额外粘结剂,在复合前驱体热处理过程中将外层氧化石墨烯原位热还原为石墨烯,过程简单易行,实用化程度高,制备的复合材料具有可逆容量大、容量可设计、循环性能和大电流放电能力好、振实密度高等优点。
本发明公开了一种燃气具用蓝色多孔陶瓷炉头及其制备方法,其中,燃气具用蓝色多孔陶瓷炉头的制备方法,包括以下步骤:1)按照质量百分比计,提供高岭土60‑71wt%,滑石8‑14wt%,菱镁矿12‑20wt%,三氧化二铝1‑5.8wt%,锂辉石0‑2wt%,氧化铁1.2‑7.2wt%,将上述原料混合均匀,得到生料;2)向生料中加入3wt%的矿化剂后混合均匀,经煅烧、冷却后研磨得到骨架料;3)提供20‑35.9wt%的步骤1中的生料,47.5‑63.4wt%的步骤2中的骨架料,6.1‑24.5wt%的造孔剂,1‑5wt%的油酸,1‑5wt%的柴油,0‑0.5wt%的甲基,0.1‑0.5wt%的聚氨酯丙烯酸酯,及1‑5wt%的矿化剂,将上述原料混合均匀后加入7‑9wt%的水,再次混合均匀,得到蓝色多孔陶瓷炉头坯料;4)将蓝色多孔陶瓷炉头坯料成型,恒温干燥后,煅烧,得到蓝色多孔陶瓷炉头。本发明能够制备出稳定蓝色的多孔陶瓷炉头。
本发明涉及一种高镍单晶镍钴铝三元正极材料及其制备方法,所述高镍单晶镍钴铝三元正极材料的化学式为LiaNixCoyAl1‑x‑yMbO2,其中,1≤a≤1.2,0.8≤x<1,0<y≤0.15,0.001<b≤0.01;制备方法包括S1:将高BET的三元氧化物前驱体、氢氧化锂、含有掺杂元素M的化合物混合均匀,先高温短时间、再低温长时间烧结;S2:冷却、粉碎、过筛,得到所述高镍单晶镍钴铝三元正极材料。本发明通过采用高BET氧化物前驱体高低温烧结,将高镍单晶镍钴铝三元正极材料的应力控制在0.07~0.14的范围内,在充放电过程中不易发生畸变,正极材料的循环性能好,而且容量较高。
本发明公开了小型工商业用能源管理系统,属于能源管理技术领域,包括数据采集模块、监控统计模块、储能管理模块、监控调度模块和柴发投切模块;数据采集模块,用于采集模拟量、开关量和电能量,采集的对象包括储能锂电池系统、光伏设备、保护装置、柴发装置、辅助设备和外部设备等;储能管理模块包含SOC维护单元、主电源切换单元和储能预警单元;SOC维护单元,用于实时获取电池的SOC容量状态,在预设的间隔时长进行电池深度充放电并对电池容量进行校正;本发明用于提高电能管理的效果。
本发明公开了一种耐磨弯管结构、加工工艺及应用,将高分子直管置于加热装置的加热腔内,将长型加热件沿直管中轴线或中轴线附近设置,使直管内外整体同步加热,然后弯曲定型加工成弯管;将陶瓷环使用粘合剂接合在弯管内壁上,形成弯管内壁拼接有多节陶瓷环的耐磨弯管结构。本发明减小了弯管结构的尺寸公差,提升了耐磨性,同时大幅降低综合成本。本发明可以应用于锂电池、电力、水泥等粉体输送行业。
本发明公开了一种基于燃气锅炉烟气的消羽和余热回收的制冷制热系统,包括溴化锂吸收式制冷装置和热泵装置,制冷装置包括蒸发器、吸收器、发生器、冷凝器和抽真空装置,蒸发器包括蒸发器腔室和第一换热器,抽真空装置与蒸发器腔室连接,吸收器包括吸收器腔室和第二换热器,发生器包括发生器腔室和第三换热器,第三换热器内为锅炉余热烟气,冷凝器包括冷凝器腔室第四换热器,热泵装置包括热泵蒸发器、压缩机和热泵冷凝器,热泵蒸发器包括热泵蒸发器腔室和第五换热器,第三换热器与热泵蒸发器腔室连通,热泵冷凝器包括热泵冷凝器腔室和第六换热器。本发明利用锅炉余热烟气的潜热实现冷热联供并能消除烟气排放的白羽。
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