本发明涉及一种石榴石型固体电解质材料的制备方法,其包括以下步骤:将石榴石型电解质粉体、粘结剂与溶剂混合,得到电解质浆料;将所述电解质浆料涂布在PET薄膜上,在设定的烘干温度下烘干,以将所述溶剂部分蒸发,得到电解质薄膜;从所述PET膜上取下所述电解质薄膜,并将所述电解质薄膜按照一定规格裁剪;以及排出所述裁剪后的电解质薄膜中的粘结剂与残留的溶剂,并得到致密的石榴石型锂离子导体电解质片。本发明的石榴石型固体电解质材料的制备方法,可以有效解决现有全固态电解质片制备方法在制备电解质片时,电解质片厚度较厚并且会影响全固态电池的电学性能的问题。
本发明公开了一种碳掺杂铌酸钾纳米线的制备方法,将一定量的草酸铌,草酸和乙酸钾溶于一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺中,然后缓慢加入适量的PVP(K‑120,聚乙烯吡咯烷酮),搅拌,得到乳白色的液体;将上述乳白色的液体在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;然后将静电纺丝产品进行烧结得到一种铌酸钾纳米线。电化学实验证明本方法制备的铌酸钾纳米线作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种硼化钛基复合陶瓷模具材料及其制备方法,所述材料按照质量百分比计,由以下组分制成:硼化钛50.0~58.0%、碳化锆21.3~24%、氮化硅11.0~13.8%、氧化铽1.0~1.8%、氧化铥3.2~3.8%、碳酸锂1.8~2.2%、碳化铝1.6~2.0%、氧化铜2.1~2.4%;其中硼化钛由质量比为1:0.12~0.18的粒径为5~15nm的纳米硼化钛粉体和粒径为15~25μm的微米硼化钛粉体混合而成;按比例称取各原料粉末,球磨混料,烘干,磨碎过筛,造粒成型,气压烧结,即得。本发明材料具有优异的断裂韧性、硬度、抗弯强度和抗热性,可广泛应用于模具材料中。
一种部分氧空位B3+掺杂玻璃态钾快离子导体K2O·4SiO2及其制备方法,其特征为:化学计量式为K2O·4Si1‑xBxO2‑0.5x,其中:x=0.01‑0.10;采用无规K2O·4SiO2结构,使得钾离子在体系中各向同性传导;通过B3+掺杂获得部分氧空位,为钾离子传导提供新的传导路径,进一步降低了钾离子传导活化能,提升了钾离子活动能力及电导率,使得该钾快离子导体的常温锂离子电导率超过4·10‑4S/cm,使其能作为性能优异的钾快离子导体使用;同时通过高压条件的反应,抑制反应物的不均匀挥发从而导致产物的组分偏离。
本发明涉及一种高强度连接杆,属于金属材料领域,连接杆由如下质量百分比的材料组成:Sn:0.5‑1.5%、Ge:0.1‑0.9%、Ni:0.1‑0.5%、Cr:0.1‑0.5%、Co:0.2‑0.6%、余量为Al,本发明通过催化重排含有上述元素的对应烷基金属/非金属材料,进行金属‑金属的共价键组成的金属骨架,且金属原子的排列间隔一致。同时加入互补增强的二元铜锂中间合金,进一步增强了合金的强度和耐候性。经前处理、浇注成型、后处理等工艺获得完全有序的合金,提升了合金的综合性能。
本发明涉及具有多机理阻燃功能的固态电池阻燃防爆电解质,把功能更强而且多机理的阻燃材料,用微胶囊包覆的办法,把多机理阻燃材料,包裹到锂电池工作温度下稳定微胶囊阻复合阻燃材料中,微胶囊囊心材料采用红磷材料。微胶囊本身具有良好的电解液兼容性和流动性,添加组分较多时,也不会影响电解液的性能。当出现满电针刺等热失控情况时,微胶囊破裂,把包裹在其中的复合阻燃材料释放到电解液中,快速阻燃。
本发明提供了一种复合正极材料,由如式(Ⅰ)所示的正极材料和包覆于所述正极材料表面的包覆层组成;所述包覆层为无定形态的TiN层和/或AlN层;本申请还提供了复合正极材料的制备方法。与传统的包覆方式(热ALD包覆,包覆温度为400℃)相比,PEALD包覆温度低(包覆温度为100~150℃),包覆层致密,杂质参与量更少;包覆改性后,材料阻抗会明显降低,吸水率降低,在30%~40%相对湿度条件下放置,吸水性能、表面残余锂增加和BET性能均改善;倍率性能改善,容量增加,循环容量保持和阻抗增加均改善;高温存储产气性能降低。
本发明公开了一种FeS纳米片的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将含铁前驱体、含硫前驱体和表面活性剂溶于水中制得溶液,所述的表面活性剂为十六烷基三甲基溴化铵;步骤二、将步骤一中制得的溶液转移到反应釜中并加热,反应完全后,离心,用水和酒精洗涤样品,制得FeS纳米片。本发明工艺简单,生产成本低,所制得的FeS纳米片形貌均一,且厚度约3nm,适于直接制备锂电池电极材料;制备过程中,以水作为溶剂,制备安全,成本低廉,有利于进行推广应用。
本发明公开了一种高压实和高能量密度的超高镍三元正极材料,所述的正极材料通式为LinNiaCobMncMdNeO2,所述正极材料包括多晶材料和单晶材料;所述多晶材料的重量份为45‑90份、所述单晶材料的重量份为10‑55份;所述多晶材料的D50与所述单晶材料的D50满足关系式:K=(D1‑D2)/D2,其中0≤K≤4。本发明的有益效果为:本发明所述的三元正极材料通过将不同粒径的多晶材料和单晶材料按照合适的配比进行混合,使单晶材料能够充分填塞在多晶材料的空隙中,并在制备过程中取消了水洗环节,采用干法工艺,通过包覆剂与材料表面的自由锂反应,生成快离子导体包覆在材料表面,提高了放电比容量,简化了生产流程,降低了成本,同时改善了循环和DCR性能。
本发明涉及改性TiNb2O7材料的技术领域,尤其是涉及一种改性TiNb2O7材料、改性TiNb2O7电极及制备方法,一种改性TiNb2O7电极,包括以下重量份的组分:导电碳材料2‑5份,改性TiNb2O7材料92‑98份,粘结剂1‑3份。改性TiNb2O7材料包括TiNb2O7基材和包裹在TiNb2O7基材表面的高分子导电聚合物层。改性TiNb2O7材料不仅具有原本TiNb2O7的优点,即较高的理论比容量,较高的嵌锂电位,同时具有良好电子导电性能和离子导电性,能够有效提升TiNb2O7材料电极的实际容量以及大电流性能。另外,导电聚合物具有一定的粘性与弹性,有利于降低TiNb2O7电极中非活性材料且绝缘的粘结剂的比例,缓解TiNb2O7电极在循环过程中的体积膨胀/收缩,进而保证了电极的完整性和可靠性,有利于提高TiNb2O7电极的库伦效率和循环性能及倍率性能。
本发明公开了一种房车通风罩,属于金属材料技术领域。通风罩的原料成分及百分含量为:Ti:0.04‑0.08%、Mn:0.3‑0.5%、C:0.05‑0.1%、Si:0.1‑0.5%、Ni:0.1‑0.3%、Li:0.06‑0.1%、余量为Fe和杂质。原料中的钛和氧、硫、氮具有极强的亲和力,其除氧、除硫、除氮的能力更优秀,可以使合金钢具有较高的强度和蠕变性能。锂与合金中的氢、氧、氮等气体元素发生反应生成密度小而熔点低的化合物,不仅除去这些杂质元素,更使得金属变得致密,还能消除金属中的气泡及其它缺陷,从而改善合金的结构,提高合金的机械性能。同时,通过改变热处理加工方式,并利用物理气相沉积法在房车通风罩半成品表面形成非晶金刚石涂层,增加产品性能。
本发明公开了一种混合型超级电容器,包括正极铝箔片、负极铝箔片、电解液和隔膜,所述正极铝箔片正反两面均涂布有正极材料,所述负极铝箔片正反两面均涂布有负极材料,所述正极材料由以下质量百分比计的组分混合制成:85-92%的活性炭、4-10%的导电剂、1-2%的分散剂和3-10%的粘结剂;所述负极材料由以下质量百分比计的组分混合制成:80-92%的钛酸锂/石墨烯复合材料、4-10%的导电剂和4-10%的粘结剂。本发明具有能快速充放电,高比能量的特点,它容量更高、循环稳定性更长。
本发明公开了一种尺寸可调的光催化功能微球的制备方法,步骤1、以N‑N‑二甲基乙酰胺、甲壳素和氯化锂为原料,共混配制溶胶体系;再将光催化纳米材料、低熔点纳米金属材料与所述溶胶体系共混,得到溶胶‑凝胶原料;步骤2、将油料与所述溶胶‑凝胶原料混合,搅拌均匀至形成稳定的溶胶微球后再加入去离子水,继续搅拌后获得凝胶微球;步骤3、所述凝胶微球再经洗涤、干燥及烧结工艺得到所述光催化功能微球。本发明公开了一种尺寸可调的光催化功能微球的制备方法,工艺简单、可控,制备得到的光催化功能微球尺寸可调范围大,尺寸分布窄且成球率高,整体的力学性能良好、催化性能优异。
本发明公开一种单颗LED大功率手电筒,包括外壳、电池、LED灯、反光碗和电路板,其特征在于:所述反光碗设置在手电筒前端内部,所述LED灯安装在电路板的金属座上,所述LED灯与金属座之间采用导热胶粘牢,以保证LED灯散热,且所述LED灯的灯泡设置在反光碗上,所述电池安装在外壳内部,且所述电池与电路板连接并给LED灯提供能量,所述LED灯为大功率白光LED灯,采用GREE公司的XLmap7090XR‑E系列白光LED灯,所述电池采用一节锂电池,所述电路板上设置有两个低压差稳流器,所述两个低压差稳流器并联连接,所述电池通过互相并联的两个低压差稳流器与LED灯连接。
本发明公开一种蜂窝状多孔硅碳复合材料及其制备方法。该硅碳复合材料是纳米硅球分布在蜂窝状三维连续多孔碳基质中的杂化结构。本发明采用球形二氧化硅纳米粒子作为硅源,采用热固性双官能团丙烯酸酯类不饱和树脂作为碳源,首先将二氧化硅与镁粉混合后惰性气氛下进行镁热还原,形成含有二氧化硅纳米颗粒的连续多孔硅基质,将还原所得产物用盐酸酸洗之后,再将产物均匀分散在树脂单体进行固化,惰性气氛高温煅烧进行原位成碳,最后用氢氟酸将未反应完全的二氧化硅刻蚀,得到蜂窝状多孔硅/碳复合材料,并用于锂离子电池负极材料。本发明通过乙烯基热固性树脂原位聚合,避免传统热固性树脂需要使用溶剂的繁琐,无需后处理,操作简便,绿色环保。
本发明公开一种蜂窝状三维连续多孔硅材料及其制备方法。本发明硅材料,是蜂窝状、三维连续、多孔结构;上述硅杂化材料采用stober法单分散80~800nm球形二氧化硅纳米粒子为硅源,置于700~900℃下通过镁热还原将部分二氧化硅还原为单质硅后,最后采用氢氟酸刻蚀处理后制备而成。本发明方法采用简单易得成本低廉的stober法二氧化硅为原料,结合工艺成熟,能耗较低的镁热还原技术,同时辅以氢氟酸刻蚀,制备蜂窝状三维连续多孔硅材料,该材料孔洞分布均匀,尺寸可调,且结构稳定,有望在锂离子电池、光电材料、生物医药等领域广泛应用。
本发明适用于锂离子电池正极材料制备技术领域,提供了一种合成原位碳包覆的FeF2颗粒的制备方法、FeF2颗粒及电池,包括步骤:S1、在真空干燥箱中干燥铁源与聚偏氟乙烯混合物;S2、将干燥后的所述铁源与聚偏氟乙烯的混合物进行球磨;S3、将球磨后的所述混合物放入加热炉中进行加热,并在冷却后收集C‑FeF2黑色粉末。本发明实施例利用固相法将铁源与聚偏氟乙烯混合物在真空环境中干燥,使得混合物干燥效果好,便于对混合物进行球磨,使得混合为的混合效果更佳;将球磨后的所述混合物进行加热,并在冷却后收集C‑FeF2黑色粉末,使得C‑FeF2纯度高,具有具有容量高、稳定性好、导电性强及成本低的效果。
本发明公开了一种LED照明装置的外壳,该外壳由镁合金制成,其中镁合金的成分质量数为铝1.6-10%,锌0.3-3.5%,锰0.1-0.5%,硅≤0.3%,铁≤0.03%,铜≤0.25%,镍≤0.01%,其他元素总量≤0.3%或者其他元素单个含量≤0.01%,这里的其他元素是指铼、锆、银、钇和锂,余量为镁。
本发明公开了一种低表面残碱的正极材料,它由原正极材料与硼化合物和/或有机弱酸反应得到;所述原正极材料包括LiNiyCozDuM1‑y‑z‑uO2、LiCo1‑wTwO2、Li2Mn1‑j/2Qj/2O4、LiFe1‑sRsPO4中的任意一种或多种;本发明能改善正极材料的电化学性能,反应生成的包覆物具有良好的热稳定性、化学稳定性和较高导电率,并且能够在电极表面形成稳定致密的固体电解质界面膜,可以有效提高锂离子电池的抗过充性能及倍率性能,显著提高其循环寿命。
本发明公开了一种氧化镍电致变色薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法包括:以共掺杂的MxTyNizO为靶材(其中,M为锂、钠、钾、铷、铯中的至少一种,T为铝、硅、锆中的至少一种),采用磁控溅射在透明导电基体表面沉积形成薄膜,接着,在空气条件下进行快速热退火处理,获得共掺杂氧化镍电致变色薄膜,该薄膜具有较高的氧化镍(111)择优取向生长以及有均匀分布针孔的光滑紧实的结构,有助于提升薄膜的电致变色响应速度、褪色态透过率、光学调制幅度、电荷容量以及循环稳定性。
本申请提出一种混合动力的乘驾式割草机,包括:底盘组件,其下配置有割草组件及与割草组件同侧配置的驱动轮组件及万向轮组件,底盘组件上配置有座椅组件,座椅组件的前方侧配置有操作杆组件,座椅组件的一侧配置有仪表监控操控台,座椅组件下配置有电池模组,座椅组件的后方侧配置有内燃机。该乘驾式割草机采用车载锂离子动力电池及内燃机作为驱动能源,可运行于不同的工作模式如纯电动机割草、汽油机割草、发电割草、纯电动及汽油机组合的双动力割草,既能满足多工况大功率的需要,又能满足长工作时间的需要、提高了效率、节省了能源。
本发明公开了一种旋转手柄式打蜡机,涉及打蜡机技术领域,包括打蜡机主体和支撑座,所述打蜡机主体的内部设置有锂电池、直流电机和打蜡盘,所述打蜡机主体的底端固定连接有两个操作手柄,两个所述操作手柄的轴臂均套接有套筒,两个所述套筒的底面固定连接有工字套,所述工字套的内壁滑动连接有两个滑杆,两个所述滑杆的左右两端均与支撑座的内壁固定连接,两个所述操作手柄的底面固定连接有支撑块。本发明,通过上述结构之间的相互配合,达到了能够提高打蜡效果、能够对不同距离的区域进行打蜡、提高操作人员的工作效率、且省时省力的效果,解决了传统打蜡机工作范围存在局限性和打蜡效率低下的问题。
本发明公开了一种可旋转喷杆的手持式电动喷雾器,涉及电动喷雾器技术领域,包括喷雾器本体,所述喷雾器本体包括手柄、可旋转式喷杆组件、软管、开关、锂电池组和储药箱,所述喷雾器本体的底端固定安装有盖体,所述盖体的内壁与储药箱的上端螺纹连接,所述盖体内壁的顶端固定连接有安装盒。本发明,通过上述结构之间的相互配合,达到了便于携带使用、采用可旋转式喷杆组件、无需人工进行药液的搅拌、喷药过程中避免药液发生沉淀,且储药箱便于清洁的优点,解决了传统喷雾器携带不便、需要人工进行药液搅、拌费时费力且喷药过程中药剂容易沉淀的问题。
本发明涉及一种气化装置渣水闪蒸气综合利用系统及方法,气化装置渣水闪蒸气综合利用系统包括溴化锂吸收式制冷装置、外排灰水冷却器、闪蒸气一级分离器、闪蒸气二级分离器、闪蒸气一级冷却器、静态混合器以及酸性气体脱除装置。本发明系统的适用范围广泛,适用于以煤、石油焦、渣油、多元料浆等为原料的制氢或合成氨的气化装置,以及设有循环气压缩机的酸性气体脱除装置;充分利用闪蒸气的低位热能生产冷冻水,解决了外排灰水温度过高的问题;可充分回收闪蒸气中的有效组分,氢气回收率提高,经济效益显著;依托现有流程的增压设备,大大降低了新增设备的负荷和尺寸,初始投资低,工艺流程简单。
本发明提供一种MXene‑硅复合负极材料、含其的电池及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将表面带正电荷的纳米硅粉与表面带负电荷的Mxene在液相条件下混合,即得;其中,所述MXene与纳米硅粉的质量比为1‑10;所述纳米硅粉的粒径为10‑150nm。本发明选择MXene作为硅基负极材料的结构框架和包覆材料,形成层级结构的MXene‑硅复合材料,提升硅基负极材料的整体导电性能,其可用于制备锂电子电池,工艺简单且利于大规模生产。
本发明公开了一种便携式家用次氯酸水制造仪,其技术方案要点是包括放置盐水的瓶体和电源,电源为锂电池;瓶体内部放置有电解盒;电解盒的上端面开设有开口,电解盒设有盖合开口的阴离子交换膜,阴离子交换膜的上端部设有阳级电解片,阴离子交换膜的下端设有阴级电解片,阴级电解片置于电解盒内部,阳级电解片与阴级电解片平行布置,且两者之间的间距范围0.2‑0.4mm;阳级电解片与阴级电解片的表面均开设有多个通孔,本设计中采用电解NaCl的盐水,并采用阴离子交换膜,使得钠离子被隔离,氯离子和氢氧根离子反应合成次氯酸,由于含有NaCl的盐水是家用物品,故利用本设计的次氯酸水制造仪便可以便捷的制造出供家庭使用的次氯酸水消毒液体。
本发明公开了一种法兰轮胎螺栓,包括法兰盘、通气管和螺栓,所述螺栓头内部设置有内孔,所述内孔的底部设置有以内三角,所述内三角设置于法兰盘为一体的螺栓杆内,所述法兰轮胎螺栓的成分主要包括:镁:10‑15%,碳:20‑25%,锂:2‑5%,硅:1‑3%,钼18‑26%,镍:10‑15%,钒:1‑2%,锰:1‑2%,钴:0.5‑1%,钕:0.5‑1%;辅助原料的成分为:聚丙烯:15‑25%,酰胺蜡:1‑3%。通过在螺栓头内设置内孔和内三角,当螺栓头损坏时可以利用内三角对螺栓进行快速安装和拆卸,节省时间,提高了工作效率;同时,通过对螺栓成分组成进行研究改进,达到了高强度法兰轮胎螺栓所需的硬度值、强度值,使螺栓强度更高,韧性更好,耐腐蚀性更强,能够适应恶劣复杂的天气环境,寿命更长。
本发明公开了一种橡胶软化剂的制备方法,属于橡胶助剂制备技术领域。本发明在氢氧化锂催化剂的作用下用甘油将蓖麻油催化醇解,得到醇解油,将醇解油、三羟甲基丙烷和二甲苯溶剂混合,加热醇解得到二次醇解产物,向二次醇解产物中加入单体,助溶剂,保温反应后稀释再调节pH得到醇酸乳化剂,将聚乙烯醇溶液与正丁醛置于缩合反应釜中反应,分层后去除上层废液,加入醇酸乳化剂、增粘沥青,保温搅拌处理,得到橡胶软化剂,本发明的橡胶乳化剂有利于橡胶软化分散,提高橡胶软化后分散时的剪切力。
本发明涉及新材料制备领域,具体关于一种含有支化结构的聚醚醚酮新材料的制备方法;本发明方法公开的一种含有支化结构的聚醚醚酮新材料的制备方法,本方法首先使用1,3,5‑苯三甲酰氯和对氟联苯,以氯化铝和氯化锂为催化剂的作用下合成了一种三官能度支化单体,以该单体和2,2‑双(2‑羟基‑5‑联苯基)丙烷、4,4‑二氟二苯甲酮在二苯砜溶剂体系中聚合制备含有支化结构的聚醚醚酮新材料,本发明通过引入三官能度支化单体,使聚酸醚酮主链结构中产生部分支化或轻度交联结构,达到提高聚醚醚酮树脂玻璃化转变温度的目的。
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