一种中子
本发明属于锂离子电池电极材料领域,提出一种晶界修饰的多晶正极材料,结构式为LizMAO2。本发明还提出一种晶界修饰的多晶正极材料的制备方法,包括以下步骤:将锂源、过渡金属M化合物、掺杂元素化合物进行混合,然后进行烧结,烧结完成后进行破碎处理,得到具有晶界修饰的多晶结构正极材料一次品;将正极材料一次品与包覆元素化合物混合均匀后烧结,烧结完成后进行破碎处理,得到晶界修饰的多晶正极材料。通过发挥阴离子在修饰晶界方面的优势,改善多晶结构中界面间层错、破裂等不稳定现象,可以显著提高锂离子电池正极材料的电化学结构稳定性,有利于解决高电压材料开发面临的循环、存储、浮充等问题。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种FeS2/FeNiS2纳米颗粒的制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。所述的制备方法为:先通过水热法合成Fe‑Ni MOF,将此为前驱体在N2气氛下煅烧后,再与硫粉研磨混合,N2气氛下煅烧硫化处理后得到FeS2/FeNiS2纳米颗粒。本发明所述材料制备方法简单,作为锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能和大电流密度下的循环性能,奈奎斯特图表明其界面传质阻抗小,Li+扩散速率更快。
本发明涉及一种电池用隔膜和使用该隔膜的电池,隔膜为皮芯型结构的聚酰亚胺/聚碳酸酯复合纤维膜;在皮芯型结构中,聚酰亚胺为芯、聚碳酸酯为皮;所述的聚酰亚胺/聚碳酸酯复合纤维膜通过静电纺丝法和热亚胺化制备得到,具有丰富的孔道结构和较高的孔隙率,具有良好的透气性,利于电解液的吸收、保持和离子在隔膜中的传输,提高了锂离子电池的充放电效率;所述的聚碳酸酯具有含氟封端基团,有效提高了复合纤维膜的热稳定性和对电解液的亲和性,提高了锂离子电池的安全性。因此,本发明的锂离子电池隔膜展现出优异的透气性和热稳定性,显著提高了与电解液的亲和性,对电解液的接触角和吸液率更优良。
本发明公开了一种制造近化学计量比的单晶薄膜的方法,该方法包括:通过离子注入法将离子注入原始基板的表面,从而在原始基板中形成薄膜层、分离层和余质层;使目标基板与原始基板的薄膜层接触,进而利用晶片键合法将原始基板与目标基板键合在一起,以形成键合体;对键合体进行加热,使得薄膜层和余质层分离;在薄膜层和余质层分离之后,在装有扩散剂的预定容器内以200℃~700℃的温度对薄膜层加热,其中,扩散剂包括氧化锂和硝酸锂中的至少一种。本发明的方法,可以有效地避免单晶薄膜缺失锂相的问题,制作出纳米级厚度、膜厚均匀、组分接近理想化学计量比的单晶薄膜。
本发明公开了一种复合固态电解质的制备方法,包括如下步骤:将无机电解质和辅助填料除杂、清洗后分散于水中进行冷冻、冷冻干燥得到无机气凝胶,将无机气凝胶压制成片状膜;将聚合物电解质配成溶液,加入锂盐,混匀得到聚合物电解质溶液;将片状膜浸渍于聚合物电解质溶液中充分吸附,取出干燥,得到复合固态电解质;其中,辅助填料为一维形貌化合物和/或二维形貌化合物,本发明还公开了一种复合固态电解质,本发明的复合电解质中通过加入辅助填料,改善了复合固态电解质的机械性能,提高其循环稳定性,还可以引导锂的良好沉积而降低锂枝晶的纵向生长概率,有效的降低了复合固态电解质电池失效的风险。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种微米级单晶一次颗粒三元正极材料的制备工艺,包括步骤:将镍盐、钴盐和锰盐溶液按照x:y:z比例混合,加入络合剂氨水,加入沉淀剂氢氧化钠,混合温度为50‑90℃,pH为11‑13,混合后得到共沉淀物,将共沉淀物采用离心机进行固液分离,得到前驱体A;将前驱体A加锂盐,在高混机中混匀,经过热处理,得到0.1‑1μm的晶种小单晶颗粒B;将晶种小单晶颗粒B加入到前驱体A中,小单晶颗粒B和前驱体A的混合重量比为1:25‑1:10,同时与锂盐混合,进行固相反应,得到4μm以上单晶颗粒。本发明制备工艺简单,易于控制,具有良好的单晶形态,单晶颗粒在4μm以上,颗粒表面光滑,分散性好,在商业生产中可推广使用。
涉及一种多功能创新型手机壳。传统手机电量消耗快,手机在使用过程中容易发热,这是现在智能手机的通病。一种多功能创新型手机壳,其组成包括:手机壳,所述的手机壳(5)为翻盖类,所述的手机壳左侧翻盖部分内侧具有一块太阳能电池板(3),所述的手机壳右侧左部具有支架盒,所述的支架盒内装有支架(4),所述的手机壳右侧上部具有一块锂电池(2),所述的手机壳右侧下部具有集成电路板(6),所述的电路板一边连接手机壳上安装的太阳能电池板,一边与锂电池之间具有连接,所述的手机壳上安装了USB接口(1),所述的USB接口引出与锂电池连接。本发明应用于多功能创新型手机壳。
本发明公开了氘代碳酸二甲酯的制备方法及其所得产品和应用,属于锂离子电池电解液技术领域。所述氘代碳酸二甲酯的制备方法,包括如下步骤:1)将氘代甲醇、一氧化碳和氧气混合进行催化反应,得到含氘代碳酸二甲酯的反应液;2)将所述步骤1)的含氘代碳酸二甲酯的反应液纯化,得到氘代碳酸二甲酯。本发明提供的制备方法,转化效率高,且制备得到的氘代碳酸二甲酯应用到锂离子电解液中,能够有效提高锂离子电池充放电过程的循环性能,降低了因活泼氢而引起对电极的损伤。
本发明公开了一种电杆拉线带电智能警示装置,包括电源及锂电池保护电路、比较电路、数字信号处理电路、通信电路、选频接收电路及检波电路,所述电源及锂电池保护电路的输出端与比较电路、数字信号处理电路、通信电路的电源端连接,电池接到电源及锂电池保护电路的输入端为所有电路提供电源,选频接收电路的输入端接感应片、输出端接检波电路和数字信号处理电路的输入端,检波电路的输出端接比较电路的输入端,比较电路的输出端接数字信号处理电路的输入端。具有以下优点:通过嵌入绝缘子内部的电场强度检测电路分析拉线是否带电并通过GSM/GPRS通信模块发送带电拉线的GPS坐标到检修人员的手机,做到早发现早处理,尽量减少安全隐患。
本发明公开了一种多探头兼容的通用交流电磁场检测仪,包括主机、笔记本电脑、探头和充电器,所述主机内设有充电口、USB接口、探头接口、总开关、电量显示模块、信号发生模块、信号调节旋钮、信号显示面板、±12V电源转换器、5V电源转换器、采集卡、端子板和锂电池,所述笔记本电脑通过USB数据线与主机上的USB接口连接,所述探头通过信号线与探头接口连接,所述充电器连接电源和锂电池的充电口,锂电池输出12V电源经过总开关后分别与电量显示模块和±12V电源转换器的输入端连接。本发明的有益效果是:能够兼容各种类型和不同传感器数目的交流电磁场检测探头,可实现不同探头与信号处理系统主机的兼容连接。
本发明公开了一种复合金属带连续生产方法,包括:挤压涂布工序,利用挤压辊组在基材的至少一侧侧面上挤压涂布金属层;所述挤压涂布工序中,在两根挤压辊的进料侧加入熔融金属材料;驱动两根挤压辊旋转,使挤压辊的切向速率与从两根挤压辊之间穿过的基材的速率相等,利用挤压辊将熔融金属材料挤压涂布在基材上并形成金属层后,再利用设置在两根挤压辊出料侧的冷却装置使金属层按照设定的冷却速率冷却定型,得到复合金属带。本发明的复合金属带连续生产方法,不仅能够满足复合锂带的规模化连续生产要求,而且金属锂层的厚度可以更薄,复合锂带的质量也更加稳定。
三羟基黄酮改性耐磨轮胎胶料和制备方法,三羟基黄酮改性耐磨轮胎胶料,其特征在于,它是由以下重量份的原料制成:三羟基黄酮2.8份,正二十烷基锂1.2份,卤化丁基橡胶50份、天然橡胶50份、煤焦油树脂5份,申请人通过测试多种添加剂对轮胎胶料强度的影响,偶然间发现,在现有轮胎胶料的基础上,当添加三羟基黄酮为2.8份,且添加正二十烷基锂为1.2份时,对胎面胶料的强度的提升获得了跃升,经过多组实验测试,当添加三羟基黄酮为2.8份,且添加正二十烷基锂为1.2份时,胎面胶料的拉伸强度峰值达到了42.1MPa,相对于现有技术拉伸强度峰值提高了40%,均值达到了40.21MPa,相对于现有技术拉伸强度均值提高39.86%。
本发明属于锂电池材料的技术领域,尤其涉及一种含有电聚合抗过充添加剂的电解液及其制备方法。电解液按照重量分数包括以下物质:电解质锂盐5?50份,碳酸酯类和醚类有机溶剂30?100份,功能添加剂0.5?5份,电聚合抗过充添加剂1?10份;所述电聚合抗过充添加剂为氟代苯甲醚。一定量的该电聚合抗过充添加剂对电池的电化学性能影响较小,通过在电解质溶液中添加该种电聚合抗过充添加剂,电芯过充至4.5V时,该种电聚合抗过充添加剂在电池正极上发生电氧化聚合形成具有一定导电性的聚合物膜,使得内部微短路,将电池的过充电流直接消耗掉,从而提高锂离子电池的安全性。
本发明公开了一种带氮化硅层的单晶薄膜及其制备方法,从上至下包括氮化硅层、铌酸锂薄膜层、氧化硅层和硅衬底层;本发明的带氮化硅层的单晶薄膜,由于氮化硅有好的绝缘效果和宽的光学透过窗口,作为光波导传播层,与铌酸锂薄膜有更好的匹配性、高的模式限制、低的传播损耗和高功率处理能力;本发明的带氮化硅层的单晶薄膜的制备方法,氮化硅波导采用LPVCD沉积制成,并和铌酸锂调制器进行集成,可以得到集成度高、宽带宽、损耗低的波导器件;本发明的制备方法适用于工业生产,成品率高。
本发明属于锂离子电池负极材料的制备技术领域,具体提供一种利用盐酸多巴胺制备新型硅碳负极材料的方法。目前的商用石墨锂电池的理论容量仅仅为372mAh/g,越来越不能满足现代电子产品所需的能量密度和容量,所以急需一种高的功率密度、大的能量密度、优秀的循环寿命的新型负极材料来替代石墨负极。硅材料理论上具有高达4200mAh/g的比容量,是目前公认的最理想的锂电池负极材料。同时,复杂的制备成本也成为了阻碍硅基负极商业化的一个原因,因此寻找廉价的原料和简单的工艺对于硅基负极的发展具有重要意义。本发明中的制备方法简单快速,能将Si材料均匀的被盐酸多巴胺包覆,大大降低了硅碳负极材料的合成成本,其倍率性能和循环性能也得到明显提高。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合聚合物固态电解质及其制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:将聚环氧乙烷、锂盐和有机溶剂混合,得到混合溶液;将多孔聚酰胺膜在所述混合溶液中进行浸泡,然后将浸泡后的多孔聚酰胺膜取出,溶剂挥发后,得到复合聚合物固态电解质。本发明制备的聚合物固态电解质具有高电导率、高强度,可抑制锂枝晶生长,且具有良好的热稳定性和不可燃特性,安全性高。
废气综合利用余热发电系统,包括余热锅炉、汽轮机和发电机,余热锅炉在竖向烟道内设置有低温换热器和高温蒸发器,下低温联箱的蒸汽出口连接低压汽缸后与汽轮机的补汽口连通,高温联箱的蒸汽出口与汽轮机的主蒸汽口,汽轮机的输出轴与发电机连接;余热锅炉的烟道入口连接外部的高温废气,竖向烟道的出口经过除尘器后与气水型溴化锂制冷机组的进气口连通,溴化锂制冷机组的出气口连接废气烟囱;溴化锂制冷机组的进水口连接高温水罐的出水口,其出水口连接低温水罐的进水口,低温水罐的出水口经过外部的用冷单元后连接高温水罐的进水口。本发明结构简洁紧凑、制造成本低廉和使用简便,同时还具有较好的废气综合处理和利用的优点。
本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,涉及一种普鲁士蓝衍生核壳立方体材料及制备方法和应用,所述普鲁士蓝衍生核壳立方体材料,核为嵌在碳网中的Fe7Se8纳米颗粒,壳为多孔碳层,立方体之间以碳桥相连形成三维网络结构。该结构提高了导电性和结构稳定性,实现了锂离子的高通量传输,提高了锂离子电化学性能。
一种穿戴式生态负氧离子健康器,它包括弓形穿戴架、帽罩式外壳、微型生态负氧离子生成模组、充放电管理暨状态控制指示系统模块、负氧离子释放电极、聚合物锂电池和静电消除导片;微型生态负氧离子生成模组通过充放电管理暨状态控制指示系统模块与聚合物锂电池电连接,负氧离子释放电极与微型生态负氧离子生成模组电连接,静电消除导片与聚合物锂电池的负极电连接。本发明通过采用弓形穿戴架和帽罩式外壳来改良佩戴方式,并通过静电消除导片作为电荷循环装置来解决电荷循环的问题;通过形成负氧离子风幕保证使用者人面部不被PM2.5颗粒等空气污染物侵入的同时为其提供了丰富的生态负氧离子,在避免戴口罩麻烦的同时享受负氧离子疗养浴环境。
本发明属于锂离子生产技术领域,涉及一种高镍三元正极材料制备方法;该高镍三元正极材料制备方法,包括制备沉淀物A、制备沉淀物B、制备沉淀物C、制备三元正极材料、混料、净化空气、一次烧结、包覆以及二次烧结的操作步骤,采用镍钴锰酸锂作为基体,通过铝离子和磺酸基团的协同作用提高所制备镍钴锰三元正极材料的锂离子扩散能力,F可以抑制正极材料与电解液中HF发生歧化反应,避免金属离子的损失,从而获得高容量和低衰减率;高温、高压下,电池安全性能有一定的提升,Al3+加入可以降低NCM811高镍材料的阳离子混排度,提高循环性能的作用;可以显著提高倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种1-甲基环丙烯的制备方法,取1-甲基环丙烯锂的惰性溶剂悬浮液与表面活性剂的水溶液接触,1-甲基环丙烯气体从其锂盐中释放;表面活性剂的水溶液质量为1-甲基环丙烯锂惰性溶剂悬浮液质量的1-100倍;惰性溶剂为液体石蜡,表面活性剂为十二烷基硫酸钠。通过与表面活性剂的水溶液接触,能够安全、定量、快速地释放1-MCP气体,该方法成本低、工艺条件简单、操作方便,具有很好的应用前景。
本发明公开一种基于局部高浓度前驱液原位制备固态电解质的方法,属于储能电池材料技术领域。本发明通过原位聚合方式制备固态电池,基于局部高浓度前驱液原位制备固态电解质方式能够显著提升固态电解质的电化学窗口、离子电导率、力学性能、成膜性能以及阻燃性能等,从而改善固态电池的高电压长循环稳定性。所得固态电解质可以应用于锂电池、钠电池、钾电池、镁电池、锌电池、铝电池、锂硫电池、锂空电池等电池中使用,制备工艺简单,成本低廉,具有广泛的市场应用前景。
本发明提供了一种双色偏振纠缠源、地空密钥共享系统及方法,双色偏振纠缠源包括:激光器,用于产生泵浦光;转换模块,用于在泵浦光的作用下采用周期极化铌酸锂直波导产生偏振纠缠光子对,分离偏振纠缠光子对生成第一输出光子和第二输出光子;本发明在纠缠光子的产生过程中,采用周期极化铌酸锂代替传统块状晶体,引入消色差非球面透镜组,第一非球面透镜用于对偏振光进行聚焦耦合进铌酸锂晶体,第二非球面透镜输出准直光束,提高了纠缠光子对的产生效率。
本发明公开了一种热电协同蓄能式吸收‑吸附复叠多效制冷系统,具体涉及制冷系统技术领域。该系统包括热电协同供能子系统、溴化锂‑水蓄能及合成沸石‑水复叠多效子系统和冷却水控制子系统,该系统基于单效吸收式和吸附式工作原理,天然气壁挂炉为单效溴化锂‑水机组提供热源,太阳能/风能供电作为辅助热源,太阳能直接驱动沸石‑水机组,同时利用溴化锂‑水机组产生的高温级制冷剂蒸汽作为热源驱动沸石‑水吸附式机组。该系统通过天然气与太阳能/风能集供电系统耦合实现热电协同供热,实现了对太阳能/风能高效利用和冷量的存储。
本发明公开了一种简便绿色的钯硫化工艺用于制备Pd@Pd4S‑多孔碳复合材料,及其在锂氧气电池方面的应用。所述钯硫化工艺选用五水硫代硫酸钠溶液作为硫化剂,可在较宽的温度范围在钯颗粒表面包裹硫化层;另一方面通过900℃氮气煅烧可以将硫化层转化为单相Pd4S,纯度较高,并且可以由此制得Pd@Pd4S‑多孔碳复合材料,所得复合材料具有较大的比表面积和优良的导电性。将该材料应用于锂氧气电池催化剂,表现出了稳定的循环性能。本发明的优点是钯硫化方法简单可控,并且复合材料生产价格低廉,应用于锂氧气电池催化性能优异。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种硫化物全固态电解质复合隔膜及其制备方法,该类硫化物全固态电解质复合隔膜是由纳米纤维、硫化物全固态电解质以及其他高分子材料组成。首先将高分子材料加入到溶剂中配置成浆料;然后将纳米纤维加入到浆料中高速搅拌分散;最后将硫化物全固态电解质加入到上述浆料中超声波搅拌分散形成混合浆料,经涂布、干燥、剥离、辊压后形成具有三维支架的硫化物全固态电解质复合隔膜。本发明通过将高离子电导率的硫化物全固态电解质均匀附着在纳米纤维上形成三维支架,不但具有较大的机械强度且厚度均匀,经过辊压后缩短锂离子在电解质层中的传输路径,实现固态电解质在室温下具有高的离子电导率、明显改善电池的电化学性能,且易于实现工业化生产,可用于大容量、高功率高能量密度的锂离子全固态电池。
本发明涉及一种制备多孔锡的方法及其在钠离子电池中的应用。步骤如下:将商业化的锡箔或锡粉制作成电极材料,然后组装成锂/钠/钾离子电池,进行放电;随后将电极材料取出,浸泡在溶剂中,过滤、洗涤、烘干后,即可制备出多孔锡。本发明采用放电进行锂/钠钾‑锡的合金化,然后采用水/酒精进行脱合金过程取出锂/钠钾,从而获得多孔锡,整个制备过程简单绿色,有效降低生产成本;所制备的多孔锡能较好的缓冲循环过程中产生的体积膨胀,提高其循环性能。
本发明适用于电池技术领域,提供了一种导电聚合物及其制备方法和应用、极片、自加热电池,所述导电聚合物包括聚酰亚胺、聚丙烯酸、聚氨酯和单壁碳纳米管,所述聚酰亚胺、聚丙烯酸、聚氨酯、单壁碳纳米管的质量比为21~28%:20~26%:45~58%:0.6~1.3%。本发明实施例提供的导电聚合物,可实现在低温下发生不同程度的膨胀,导致正负极极片的孔隙率急剧缩小,导致导电聚合物内的单壁碳纳米管导电网络缺失,最终导致锂离子电池的内阻瞬间急剧增大,使得电池的温度上升,电池的工作温度迅速响应回到常规水平,导电聚合物回缩到正常体积,锂离子电池正负极极片也回到原始性能状态,从而提高锂离子电池在低温下的性能。
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