本发明提供了一种半固态电池用改性活性材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将聚合物、锂盐和溶液混合,得到包覆液;(2)使用步骤(1)得到的包覆液对活性材料进行雾化包覆,得到所述改性活性材料,本发明通过对正负极活性材料进行聚合物流化床包覆,在活性材料表面形成了一层均匀的厚度、种类可调控的人工SEI膜,对比在极片层度对电极进行聚合物电解质保护更均匀,更薄,技术更可控可靠大大缩减了制造成本与工艺难度。
本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,具体涉及还原氧化石墨烯@MoS2‑SnO2核壳结构复合材料及其制备方法和应用。本发明的负极材料使用硫化钼作为内层,采用氧化锡将硫化钼进行包覆,并于氧化锡的表面再包覆一层还原氧化石墨烯材料。本发明将还原氧化石墨烯、MoS2和SnO2共同制成复合材料,同时克服了MoS2和SnO2在充放电过程中发生粉化的技术缺陷,也通过还原氧化石墨烯有效提升负极材料的比容量和能量密度。
本发明提供一种准固态聚合物电解质及其制备方法和应用,所述准固态聚合物电解质通过前驱体溶液聚合反应得到,所述前驱体溶液包括聚乙二醇基聚合物、锂盐电解质溶液和引发剂的组合物;所述聚乙二醇基聚合物选自甲氧基聚乙二醇单甲基丙烯酸酯和/或聚乙二醇二丙烯酸酯。所述准固态聚合物电解质通过引入含有可固化结构单元的聚乙二醇基聚合物,在内部形成致密稳定的三维交联网络,解决了漏液和短路的问题,使其体积电阻率低,具有优异的离子电导率、柔韧性、机械强度和循环稳定性,而且制备方法简单,易于规模化生产,能够充分满足高性能柔性电致变色器件的应用要求。
本申请提供了一种基于PET涤纶DTY柔性布的电池集流体加工工艺,步骤与如下:将POY丝材进行加热、假捻、定型、上油和卷绕步骤,制得纤度为7D、5D、3D的DTY丝;将纤度为7D、5D、3D的DTY丝进行整经,形成经、纬股线,然后将经、纬股线通过喷气织机进行编织,分别制得厚度为0.018‑0.014mm、0.011mm、0.008mm的胚布;将所述胚布浸泡在精炼剂、漂白剂的溶液后,进行洗净、脱水步骤,制得精炼白布;将精炼白布浸泡45‑60℃的纳米金属浆中4‑10h,然后将精炼白布在105℃热空气中,保持10‑15小时的真空干燥,制成锂离子电池集流体。本申请步骤简单,制造成本较低,生产出的电池集流体具有较高的强度,超薄的厚度以及良好的柔性,孔隙分布极为均匀,电子通过集流体的速率较快,且充电极为稳定。
本发明公开了一种用于合成双酚A的复配催化剂及其制备方法和应用,属于化学材料与工业领域。本发明针对传统合成双酚A和双酚A环氧树脂方法的不足,提供了一种利用硫酸/高氯酸/氟化锂作为复配催化剂,复配催化剂用于催化合成双酚A时能够取得良好的催化效果,且能够用于催化合成乙酸正戊酯。该复配催化剂结合碳酸钾/氟化钠/甲醇钠复配催化剂联用能够高效生产双酚A环氧树脂,产率高达80%以上,且反应条件较为温和,符合绿色化学的理念。
本发明属于电化学、化学储能技术领域,公开了一种离子液流电池电极悬浮液的分散系统及其电极,纳米纤维电极活性材料在电解液中自由铺展相互连接组成Ⅰ型三维网络互穿结构单元,Ⅰ型三维网络互穿结构单元与导电剂相互连接且互穿组成Ⅱ型三维导电网络单元,Ⅱ型三维导电网络单元的集合构成电极悬浮液分散系统,本发明还提供的一种离子液流电池电极由电极集流体和集群丝束组成,集群丝束浸入电极悬浮液分散系统,穿插于Ⅱ型三维导电网络单元中,本发明提供的电极悬浮液分散系统及其电极,可适用于离子类液流电池体系,尤其是锂离子液流电池体系,使得离子液流电池电极悬浮液离子/电子电导率高、悬浮稳定性好且有利于管道流通和输送。
本发明公开了一种具有高回收率的稀土回收方法,包括以下步骤:步骤一、向稀土废水中加入氢氧化钙调节pH值,使稀土废水中的稀土逐步沉淀完全;步骤二、将含有稀土的沉淀物进行过滤,留下过滤物;步骤三、将过滤物与盐酸溶液混合,压滤分离滤液和滤渣;步骤四、将煤油与有机萃取剂装入反应锅中,有机萃取剂由2‑乙基己基磷酸2‑乙基己基酯和新癸酸组成;然后加入氢氧化锌锂钠化合物皂化剂溶液进行皂化;步骤五、将步骤三得到的稀土滤液抽入反应锅中,搅拌混合;静置澄清后弃除水相,重复操作至测有机相稀土浓度达到0.15‑0.18M后,加入盐酸溶液反萃;静置分相后将水相排入稀土料液贮池中。本发明具有皂化剂制备简单,反应活性强,回收率高等优点。
本发明提供了一种石墨烯基异质结玻璃纤维隔膜及其制备方法和应用。该制备方法包括:将玻璃纤维作为衬底,放入CVD炉中,抽至真空,通入100‑200sccm氩气进行洗气,当温度升至500‑550℃时,打开射频等离子体60‑80W同时引入10‑15sccm甲烷,进行石墨烯生长,关闭射频等离子体和甲烷,在氩气和氢气气氛下降温至室温,关闭氢气,关闭氩气,得到石墨烯玻璃纤维隔膜;将石墨烯玻璃纤维隔膜放置在金属盐溶液中浸泡15‑30min,烘干后放入CVD炉中游,硒粉放置于炉子上游,设置生长参数在常压下生长,得到石墨烯基异质结玻璃纤维隔膜。含有上述石墨烯基异质结玻璃纤维隔膜的锂硫电池具有较优异的容量。
本发明公开了一种钙钛矿发光二极管,依次由导电基底层、空穴传输层、1,3,5‑均苯三甲酸钝化的钙钛矿发光层、电子传输层、阴极修饰层和金属铝电极组成;其中钙钛矿发光层由掺杂浓度为1~3mg/ml的1,3,5‑均苯三甲酸的前驱体溶液一步旋涂然后退火处理形成;其制备方法包括以下步骤:(1)选取ITO作为导电基底;(2)在ITO基底上旋涂TFB:PVK的氯苯溶液,退火处理,形成空穴传输层;(3)旋涂掺杂1,3,5‑均苯三甲酸的钙钛矿前驱体溶液,退火处理,形成钙钛矿发光层;(4)真空热蒸镀TPBi,形成电子传输层;(5)真空热蒸镀氟化锂,形成阴极修饰层;(6)真空热蒸发金属铝电极;通过1,3,5‑均苯三甲酸优化的钙钛矿发光层,形成了更加致密的薄膜,提高了载流子复合,减少了电流泄漏。
一种石墨烯‑氟化铁复合正极材料的制备方法,本发明涉及一种石墨烯‑氟化铁复合正极材料的制备方法,将放电容量高的氟化铁材料进行钴掺杂改性以提高其导电性能,然后再和导电性能和稳定性能均很好的硅掺杂石墨烯材料复合;具体包括如下步骤:(1)制备硅掺杂石墨混合物;(2)制备掺钴氟化铁粉体;(3)将上述掺钴氟化铁粉体与上述硅掺杂石墨进行球磨混合,球磨后热处理,得到产品。本发明制备的锂离子电池用石墨烯‑氟化铁复合正极材料,使得其兼具高容量以及高循环稳定性的特点,具有较高的容量以及较长的使用寿命。
本发明提供了一种牙科粘合剂及其制备方法。制备方法如下:(1)将甲基丙烯酸甲酯升温至100‑110℃,缓慢加入丙烯酸甲酯、2,4,6‑三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦搅拌均匀,搅拌速度20‑40r/min,搅拌时间为180‑300min;(2)降温至50‑65℃,依次加入乙酸乙酯、石墨片/环氧树脂复合材料继续搅拌,使其充分反应;(3)待30‑60min后,边搅拌边加入纳米羟基磷灰石、二氧化硅粉、有机硅季铵盐、硅酸铝锂、微晶白云母粉、类绢云母粉,至搅拌均匀;(4)在充分搅拌均匀后,γ射线下均匀照射12h,即可。本发明的牙科粘合剂粘结强度受冷热的影响变化小,具有较小的热膨胀系数。
本发明涉及一种电池模块端盖板组装装置,属于锂电池模组生产领域。该电池模块端盖板组装装置包括取料部、运输部及下料部;其中:取料部用于将端盖板移动至运输部;运输部包括输送装置及安装于输送装置上的治具,治具用于固定电池模块;治具接收取料部送来的端盖板,并将端盖板组装到电池模块上形成电池模块组件;下料部用于将电池模块组件从运输部移走。本发明通过取料部将端盖板输送至运输部,通过治具将端盖板组装在电池模块上,通过下料部将电池模块组件移走,实现了机械化组装,大大提高了生产效率。
本发明公开了一种轴压式电子比例控制液压缸,包括顶端装置、支杆、弹性拉绳、副缸、弹簧、主缸、隔板、电子位置测量芯片和底端控制室,所述主缸的左侧设置有顶端装置,所述顶端装置的左侧设置有环扣,所述主缸的右侧设置有隔板,所述隔板的右侧设置有底端控制室,所述底端控制室的左侧上方设置有电子位置测量芯片,所述电子位置测量芯片的右侧设置有锂电池室。本发明中,该液压缸在使用的时候,将特定零件部位通过环扣连接整个装置,弹簧的设计,可以使得该液压缸使用时性能更好,更加的稳定,而副缸中设计的弹性拉绳又有效的辅助加固了整个系统的稳定性,该部件设计紧凑、鲁棒性好、抗冲击振动、实用性增强。
本发明公开了石墨烯量子点及制备方法。该方法包括:将废弃锂离子电池带电拆解,取出负极片;将负极片与去离子水混合,并超声去除负极片中的负极集流体,获得混合溶液;对混合溶液加热抽滤,用热去离子水洗涤滤渣,直至水洗液PH<8,获得第一前驱体,加热的温度为80‑90℃,加热的时间为1‑3h;将第一前驱体与去离子水混合,加热,并微波消解,获得第二前驱体;将第二前驱体进行离心,取上清液;将上清液进行透析,获得第三前驱体;对第三前驱体进行分子筛吸附,利用洗脱液对分子筛进行洗脱,旋转蒸发洗脱液,获得石墨烯量子点,分子筛与第三前驱体的质量体积比大于1:30。由此,既环保,又可获得附加值较高的石墨烯量子点。
本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合过硫酸盐的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满雾化过硫酸盐溶液的反应室内;用脉宽190ns、脉冲能量580~600mJ、重复频率55Hz的激光以45~47cm2/min的速度照射电池正极片;正极材料由于吸收激光的能量形成了急剧膨胀的等离子体而产生冲击波,冲击波使得正极材料从正极片表面被剔除,从而实现正极材料回收的目的;同时过硫酸盐分子在等离子体的催化作用下生成了大量的硫酸根自由基,其不仅能够将正极材料中的有机粘结剂分解,还能够对正极材料起到活化再生的作用。
本发明一种新型防腐涂料的制备方法,其特征在于,制备方法如下:(1)制备防腐添加剂,按质量份数计,将乙烯基甲氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、乙烯基环氧硅烷、聚硅酸锂、聚硅酸钠、二氧化钛颗粒、甲苯、甲基异丁基酮混合,混合时间为45min,混合完成后得到防腐添加剂;(2)制备基料,按质量份数计,将环氧树脂、正硅酸乙酯、丙烯酸丁酯、二甲基甲酰胺、乙醇混合,混合时间为45min,混合完成后得到基料;(3)将步骤(1)(2)所得的防腐添加剂和基料以35:13(按质量比计)的比例混合,混合温度为60度,混合时间为45min,混合完成后即可得成品。本发明所得的涂料具有极高的防腐性能,且制备工艺简单。
本发明公开了一种LNG运输质量安全追溯系统与方法,其中该系统包括:质量追溯云服务平台:其用于模块信息的接收、存储和数据分析,并将处理后的信息发送给其他模块;智能终端:所述智能终端为具有信息处理、移动通讯和定位功能的设备;所述智能终端安装有质量云追溯APP或者微信程序;供电模块:所述供电模块为以车载电源为主,以锂电池为辅的方式进行对外供电;在线监测模块:所述在线监测模块与储能模块采用不可拆分的一体化结构设置,并安装在LNG储罐的液体进出口和气体进出口的管道上;通过对应的传感器采集管道外壁的温度、湿度、震动加速度信息、所在位置经纬度信息、时钟信息进行处理后进行存储,再通过移动通讯方式上传至质量追溯云服务平台。
本发明公开了一种改进型无氟乳浊玻璃的制备工艺,其生产步骤包括配料、高温熔化、压制成型、微晶化处理和退火处理,其配料包括黄磷炉渣份、铝灰石、氧化铝、石英砂、氧化钡、氧化锂、五氧化二磷、氧化锆、澄清剂、二氧化硅配料。采用本工艺制备的乳浊玻璃不含氟,避免了对环境造成污染。
本发明公开一种用于形成光伏电极的银涂料,所述导电浆料由下列重量份的组分组成:银粉75~92份、有机溶剂5~12份、有机载体2~3份、烷基酚聚氧乙烯醚0.5~1份、金属微晶玻璃粉0.8~5.3份;所述金属微晶玻璃粉的粒径D50为0.3‑2μm;所述金属微晶玻璃粉由以下组分组成:二氧化碲10~50份,氧化锂20~80份,氧化锌2~10份,氧化钨1~15份,氧化钼0.4~2份,氧化硼1~6份,氧化铋1~4份,碳酸钠1~2份,氯化钡0.5~0.8份。本发明导电浆料有效提高电池转化效率,也具有高温粘度大、表面张力大特点,浆料在烧结时熔融玻璃不易流动,保持精细线型。
本发明公开了一种石墨烯量子点的制备方法,属于纳米材料的制备技术领域,具体涉及一种石墨烯量子点的制备方法。本发明的技术方案包括:将深度氧化后的碳材料切割成氧化石墨烯纳米片,打断氧化石墨烯C=C键和C-C键,制备出绿色荧光氧化石墨烯量子点,再将其进一步的还原或高温退火方式制备出蓝色荧光石墨烯量子点。本发明操作简单,原料易得,所制备的石墨烯量子点具有优良的单分散性、水溶性和强的荧光性。在超级电容器、锂电池、生物成像、太阳能电池、场效应晶体管、OLEDs等方面有潜在的应用前景。
本发明公开了一种石墨铸造涂料,包括有按重量份计的以下物质:丙烯醇20-25份,甲醇20-24,甲基丙烯酸酯4-5份,土装石墨20-22份,鳞片石墨2-5份,石英粉20-25份,锂基膨润土1-2份,聚乙烯醇缩丁醛0.5-1份,脂肪醇聚氧乙烯醚0.05-0.08份,树脂1-2份。本发明的有益效果为:本发明提供的一种石墨铸造材料,以石墨为基料,具有良好的化学稳定性,同时,加入适量石英粉和膨润土,能够有效增加其硬度,在生产过程中的,极大的降低了冲刷槽的出现率。
本发明涉及锂电池组配件技术领域,尤其涉及一种新颖稳定型电池出线连接座。本发明采用的技术方案是:包括圆柱形主体连接支撑座,所述主体连接支撑座的前后两端分别设有一个对称的长方形卡合装配连接槽,所述主体连接支撑座的下端中心位置设有一个同心分布的锥形第一密封装配连接槽,所述第一密封装配连接槽的上端中心位置设有一个球面形第二密封装配连接槽,所述第二密封装配连接槽的上端中心位置设有一个贯穿零件上端面的圆柱形中心稳定隔离装配孔。本发明的优点是:在使用过程中的整体稳定性更好,也能够有效增加电池组结构在使用过程中的使用寿命,使整体结构在使用过程中的安全性更高,使用稳定性也更可靠。
本发明公开了一种碳酸亚乙烯酯的制备方法及应用,包括如下步骤:使二氯代碳酸乙烯酯在催化剂、在复合金属单质存在下、在有机溶剂中发生脱氯反应,生成所述碳酸亚乙烯酯;其中复合金属单质由铁、铜和铝构成,铁、铜和铝的投料质量比为1∶0.2‑0.6∶0.4‑0.8,复合金属单质与二氯代碳酸乙烯酯的投料摩尔比为1‑10∶1;及上述方法制成的碳酸亚乙烯酯在锂离子电池中的应用;本发明能够在安全的工况下获得高收率以及高纯度的碳酸亚乙烯酯,且后期易分离。
本发明公开了一种动力电池剩余寿命间接预测方法,以等充电压升时间、等放电压降时间为特征健康因子,构建健康特征因子与循环次数的时间序列,利用经验模态分解解耦全局退化和局部波动,将粒子滤波和多项式回归联合来预测电池剩余寿命,粒子滤波用来追踪局部波动现象,多项式回归用来拟合全局退化趋势。实验结果表明:本方法预测结果与来自美国宇航局艾姆斯卓越预测中心的锂电池循环寿命实验数据误差在4%之内,具有很好的精确性和实用性。
本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合水蒸气的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满水蒸气的反应室内;用脉宽110ns、脉冲能量1540~1600mJ、重复频率80Hz的激光以110~115cm2/min的速度照射电池正极片;正极材料由于吸收激光的能量形成了急剧膨胀的等离子体而产生冲击波,冲击波使得正极材料从正极片表面被剔除,从而实现正极材料回收的目的;同时水分子在等离子体的催化作用下生成了大量的羟基自由基,其不仅能够将正极材料中的有机粘结剂分解,还能够对正极材料起到活化再生的作用。
本发明涉及含硫、硒、碲羰基的共轭齐聚物及聚合物的合成方法及应用,分子通式结构为:合成的基硫、硒、碲羰基的共轭齐聚物及聚合物溶液加工性好,易溶于氯仿、四氢呋喃和氯苯等有机溶剂、热稳定性好,起始热分解温度超过300℃;合成容易,产率较高,可采用直接芳基化反应,避免使用了有机锡和丁基锂等高毒性或高易燃易爆性试剂;吸光性好,光吸收范围覆盖300~1000nm,带隙较窄。
本发明公开了一种空气除湿及过滤两用的静电纺纳米纤维膜及其制备方法,一定比例的氯化锂首先加入到静电纺丝溶液中,进行充分搅拌,使其完全溶解,然后进行静电纺丝,最终得到掺杂有除湿剂的静电纺丝纳米纤维膜,本发明提供的纳米纤维膜可同时用于监测室内空气除湿及过滤PM2.5情况,保持室内清洁以及舒适度,且本发明采用的静电纺丝技术,操作简单,原料成本较低,具有巨大的应用场景和市场空间。
本发明属于化工助剂技术领域,涉及防水剂,尤其涉及人造板用防水剂及其施加工艺。一种人造板用防水剂,按质量份,其特征在于,包括:硅酸锂1~20份,有机硅防水剂1~20份,石蜡微胶囊防水剂1~20份,阴离子聚丙烯酰胺0~20份,阳离子淀粉溶液0~20份,分散松香胶0~20份,聚苯乙烯磺酸钠0~20份。本发明所公开的防水剂成分具有协同作用,配合特殊的施加工艺,在施加量较少的情况下,可以达到很好的防水效果,且施加量增大时,对板材的物理力学性能影响较小,可以通过提高防水剂施加量提高板材防水性能,解决了使用纯石蜡作为防水剂的缺陷。
本发明公开了一种Li[Li0.2Co0.3Ni0.5]O2正极材料,其制备方法包括:1)将草酸和氢氧化锂按摩尔比1∶1~1.2混合,加入乙酸镍和乙酸钴,在混料机中混合2~4min,将得到的糊状物在100~120℃真空干燥30~48h后研磨成细粉,制得前驱体;2)将步骤1)制得的前驱体升温至300~350℃,保温10~20h,降温后在乙醇中球磨15~20min,喷雾干燥后在350~500℃保温5~10h,即得Li[Li0.2Co0.3Ni0.5]O2正极材料。本发明的Li[Li0.2Co0.3Ni0.5]O2正极材料制备方法简单,充放电性能和循环性能较好。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!