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。
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。
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