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。
本发明公开了一种基于模块化梯次利用的储能系统,包括太阳能电池板组件、光伏发电接入盒、直流电分配管理器、微电网蓄能电池以及光伏发电逆变器;所述光伏发电接入盒连接所述太阳能电池板组件,所述光伏发电接入盒、所述微电网蓄能电池和所述光伏发电逆变器均连接所述直流电分配管理器,所述光伏发电接入盒、所述微电网蓄能电池和所述光伏发电逆变器之间相互并联;所述光伏发电逆变器,包括逆变器、低通滤波器、采样调理电路、驱动保护电路、数字控制器,梯次利用动力蓄电池组为容量低于额定40%的动力锂电池单体构成。本发明能够提高太阳能光伏发电的稳定输出,并提高光伏发电的电能质量,同时还可降低电池储能的应用成本。
本发明提供了一种用于ADAS测试的自行车假人目标物,包括自行车模块,骑车假人模块和骑车动作控制模块,自行车模块包括的车身前端与前轮中心处连接,其后端与后轮中心处连接,车身底端与拖动底盘固定连接;骑车假人模块包括的胸部和头部结构上段与手臂结构一端连接,手臂结构另一端与车身前端处固定连接;胸部和头部结构与车身中部固定连接;腿部结构上端与车身中部连接,腿部结构下端与车身中部的下端固定连接;骑车动作控制模块包括的驱动电机与车身连接,电机控制器和锂电池一并与假人骑车假人模块固定连接。本发明结合人体身体尺寸设计,并能够模拟人骑车姿态,增加了防撞结构,能重复使用,价格便宜,安装方便,应用范围广泛。
本发明涉及电池领域,具体公开了一种高韧性隔离膜、制备方法、电化学装置、终端,所述高韧性隔离膜同时具备高强度和高断裂延伸率,而且具有较低的闭孔温度与较高的耐温性能,在电芯中存在颗粒异物的情况下,隔膜的延伸特性可以有效包裹颗粒异物,防止隔膜被刺穿进而引发短路起火甚至爆炸,有效的提升了电芯的安全性能,解决了现有锂离子电池采用的隔离膜在使用中大多存在被铜箔、铝箔毛刺刺穿的风险的问题。而本发明提供的高韧性隔离膜的制备方法简单,能有效提升非水电解液二次电池的机械耐用安全性能,且可有效隔断电池热失控链反应及提高电池的高温耐受性能,极大降低了燃烧爆炸风险,具有广阔的应用前景。
一种多卷电芯卷绕装置,涉及锂电池生成设备技术领域,包括支撑架,在所述支撑架上设有正极片输送线、负极片输送线、薄膜输送线和卷绕机构;正极片输送线、负极片输送线和薄膜输送线汇集于卷绕机构。正极片输送线、负极片输送线和薄膜输送线均包括入料机构。入料机构包括驱动轴,正极片输送线的驱动轴和负极片输送线的驱动轴分别转动安装在支撑架上,正极片输送线的驱动轴和负极片输送线的驱动轴之间设有输送间距;在驱动轴上固定设有多个间隔设置的进料辊。本发明能够实现单台设备同时卷绕多个电芯,单个卷绕设备可以代替多台卷绕设备,极大的提高电芯的卷绕效率,降低了单个卷芯的制造成本。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体提出了一种原位包覆的复合NCMA四元正极材料及其制备方法。所述复合NCMA四元正极材料的制备过程包括同时对镍钴锰铝四元前驱体进行Li4SiO4原位包覆以及体相掺杂。本发明提供的复合NCMA四元正极材料循环稳定性高,残碱含量低,而且四元正极材料的制备过程简单,仅为一次烧结工艺,具有成本低、操作简单易行且安全、无污染等优点,能够适用于大规模生产。
一种选择性分离钴镍铜铁合金中有价金属的方法,包括如下步骤:将钴镍铜铁合金在1300℃~1600℃下熔融,通过高压雾化装置进行雾化制粉,得到钴镍铜铁合金粉;将此合金粉加入到硫酸体系中,通入氧化性气体或者氧化剂,调节气体流量或氧化剂用量进行控电位选择性浸出,得到Cu渣和Co、Ni、Fe混合浸出液;Cu渣进一步强化氧化浸出、净化提纯得到Cu的化学品;Co、Ni、Fe混合浸出液加入到特殊设计的锈蚀浸出槽中,进行锈蚀分离,得到铁锈渣和硫酸镍钴混合液。该制备方法新颖,流程短,工艺过程无污染,可用于大洋锰结核的提取和锂电新能源材料循环利用,具有良好的工业化前景。
一种还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料及其制备方法。所述还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料的微纳米硫为正交硫,是短径为100~600 nm、长径比为1.5~3的纺锤状颗粒,其均匀负载在还原氧化石墨烯层上,被还原氧化石墨烯包裹。制备方法采用先将微纳米硫颗粒均匀负载在氧化石墨烯上,然后还原得到还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料。该还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料硫负载量高,硫微纳米颗粒形貌一致且分布均匀,具有还原氧化石墨烯层的包覆结构。该材料制备的锂硫电池正极在充放电过程穿梭效应较弱,体积变化较小,采用该正极组装的电池表现出良好的电化学性能。该方法操作简单,制备成本较低,适宜于工业化生产。
本发明公开了一种磷酸铁的制备方法、制得的磷酸铁及其应用,包括以下步骤:S1、配制亚铁盐溶液,加入磷酸后,再加入氧化剂将亚铁离子氧化成铁离子;S2、取磷酸盐和/或磷酸氢盐与磷酸混合制备成混合溶液;S3、将步骤S2制得的混合溶液加热至(90~100)℃后,加入步骤S1制得的铁离子溶液;S4、将步骤S3反应完后制得的产物煅烧后得到所述磷酸铁。本发明方案在高温下加料使得加料过程中几乎没有黄色中间体产生,加料过程中迅速形成白色的正磷酸铁产物,避免了传统的将磷盐加入铁盐后先生成黄色中间体再逐步转白,通过本发明方案制得的磷酸铁的压实密度更高,进而使得其应用于磷酸铁锂制备过程中能够得到更高的电池容量。
本发明提供了一种LiFePO4/CNTs复合正极材料的制备方法,包括:(1)CVD制备铁基催化剂/CNTs复合材料;(2)混合催化剂/CNTs复合材料与酸性溶液,氧气为氧化剂,得到前驱体/CNTs复合材料;(3)将前驱体/CNTs复合材料、磷源、锂源按照一定比例混合;(4)将混合材料高温固相烧结得到LiFePO4/CNTs复合正极材料。本发明利用加压氧化法溶解铁基催化剂,加速了反应的进行,有效减少了酸碱的用量和反应副产物的产生;利用铁基催化剂制备了分散均匀的CNTs,并且LiFePO4/CNTs复合正极材料继承了该特性;解决了LiFePO4正极材料导电性差的问题,提升了材料的电化学性能。
一种单晶高镍三元正极材料及其制备方法,所述正极材料的化学式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2。本发明正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将镍盐、钴盐、锰盐溶于水,得三元氧化物前驱液,然后将前驱液超声雾化,雾化液滴经加热分解,得三元氧化物前驱体;(2)将步骤(1)所得三元氧化物前驱体预处理,然后与锂盐混合,在氧气气氛中烧结,得单晶高镍三元正极材料。本发明正极材料具有高度有序的层状结构,化学性能优异。本发明方法实现在较低的温度下合成单晶正极材料,且制备工艺简单,适宜于工业化应用。
本发明公开了一种自行车便携式自发电电源装置及电控系统,电控系统包括自发电电源装置和电池;自发电电源装置为电池充电;自发电电源装置的发电机通过充电电路与电池相连;电池为可充电的锂电池或铅酸电池;自发电电源装置包括发电机(2)、发电机支架(1)和触轮(4);发电机支架安装在自行车的车轮侧面,发电机固定发电机支架上;触轮安装在发电机的转子的转轴外端;触轮用于驱动发电机转子旋转;触轮包括轮盘(5)和设置在轮盘上的N根辐条;N为大于三的自然数。还包括电控自行车锁;电池为电控自行车锁供电。该自行车便携式自发电电源装置及电控系统集成度高,易于实施,能为骑行者提供电力供应。
本发明公开了一种高容量氟化物/多孔碳复合正极材料及其制备方法。本发明以氟化铁和多孔碳作为原料,首先通过混合制备出氟化铁/多孔碳复合物,再将氟化铁/多孔碳混合物进行不少于一次的“溶剂喷淋‑抽真空‑干燥”处理,得到纳米氟化铁/多孔碳复合材料。通过对多孔碳孔径、复合比例、处理次数的控制,可以灵活调节氟化铁的嵌入量,因此通过本发明制备纳米氟化铁/多孔碳复合材料具有简单、高效的特点,无需特殊的实验设备和装置,易于放大生产,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。同时,本发明所设计和制备的氟化物/多孔碳复合正极材料其在200mA/g的电流密度下,经过200圈充放电循环,可逆比容量大于等于116mAh/g。
本发明涉及一种基于无线传感器网络的家用保安和环境监测报警装置及方法,包括报警危险信号采集模块、智能控制单元、网络传输单元、报警信息处理单元和监控终端,所述报警危险信号采集模块包括人体红外探测器、烟感火灾探测器、温湿度传感器和监控摄像头;所述智能控制单元、网络传输单元、报警信息处理单元内置于所述监控摄像头底座内,且所述监控摄像头底座还内置有高容量锂电池,用于断电时续电;且,所述智能控制单元包括一设于所述监控摄像头底座表面的布/撤防键,用于切换布防、撤防和留守状态;且,所述智能控制单元还包括继电器联动触发信号发射模块,用于当断电或断网时向监控终端发射信号。
本发明公开了一种基于金属介入的金属热还原制备纳米硅的方法,利用金属离子溶液以及液态硅源作为原料,通过共沉积得到纳米二氧化硅‑金属氧化物前驱体,再以此前驱体与金属热还原反应还原剂混合,控制反应条件,金属热还原反应后将介入金属去除,从而制备得到具有多种形貌的纳米硅颗粒。由于前驱体的多孔结构,利于还原过程中还原剂金属的渗入,使反应得以更均匀地进行。反应产物的微观结构能够通过调节金属的种类和量进行调节,因此利用本发明制备的纳米硅颗粒具有外观形貌均一、孔径分布均匀、比表面积高和制备成本低的特点。该方法利用水玻璃等硅源和金属盐作为原料,成本低廉,易于放大生产,在锂离子电池材料等领域具有广泛的应用前景。
中冶有色为您提供最新的湖南长沙有色金属材料制备及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!