本发明提供一种放卷装置及卷绕机,属于锂电池制造设备技术领域,其中,放卷装置包括:立板;放卷机构,设置于立板上,放卷机构适于放置片材卷并对片材卷进行放卷;张力缓存机构,设置于立板上,张力缓存机构与放卷机构间隔设置,张力缓存机构适于调节片材的张力并缓存片材;压辊机构,设置于立板上,压辊机构设置于放卷机构和张力缓存机构之间,压辊机构适于穿过片材并夹持片材,并且,压辊机构的转速可调,用以调节片材的供给速度。本发明提供的一种放卷装置,能够对脱离放卷辊的片材进行夹持与放料,不仅能够增大对片材的利用率,而且保证了剩余的片材在使用过程中的张力,以保证电芯的卷绕质量。
本发明属于电池材料制备技术领域,公开了一种锂电池正极材料的前驱体的洗涤装置,包括底板和洗涤釜本体,所述洗涤釜本体包括上壳体和透明的下壳体,所述上壳体的下端与下壳体的上端插接固定;本发明通过上壳体、下壳体、第一伸缩组件和排液管的配合,使浆料在充分混合时,通过凸起遮挡排液管,使排液管与洗涤釜本体内部不连通,降低洗涤釜内液体流失,且根据下壳体观察的洗涤釜本体内部溶液混合情况,当原料混合完全后,搅拌组件停止工作,直接对混合后的溶液进行沉淀,不需将混合液转移,提高前驱体洗涤效率。
本发明属于化学材料技术领域,提供了一种纳米结构磷酸铁的制备方法,包括如下步骤:S1:将钛白副产硫酸亚铁溶于去离子水中,过滤,加入磷酸铁浆料母液及浓硫酸,得到溶液A,备用;S2:将双氧水与磷酸盐或浓磷酸混合,得到溶液B,备用;将步骤S1中的溶液A加入反应釜中,升温,搅拌,再将步骤S2中的溶液B利用蠕动泵缓慢泵入反应釜中;最后向反应釜中缓慢通入氨水以调节pH值,从而得到白色磷酸铁浆料;将磷酸铁浆料进行固液分离,清液回收利用,固体进行脱水处理,得到无水的纳米结构磷酸铁。本发明合成的磷酸铁为纳米结构磷酸铁,一次颗粒尺寸为80~200nm,振实密度高,比表面积大,是一种性能优异的磷酸铁锂前驱体材料。
本发明提供了一种汽车48V启停系统用镍氢动力电池包,包括箱体、上盖和十二组电池组,十二组电池组分两层错位固定在电池组固定支架上且电池组端头固定在电池组端头固定支架上形成电池组模块,上下两层的电池组先一上一下两两并联后再自左至右相互串联在一起,箱体的一端朝外突出形成极柱支座放置腔,箱体内的四角设置了电池组端头固定支架安装支柱,电池组端头固定支架安装支柱上的侧面开设有卡槽,电池组模块置于箱体内且电池组端头固定支架的两端分别嵌合固定在相对应的卡槽上,极柱支座安装在箱体的极柱支座放置腔内,箱体与上盖相配套封闭在一起。本发明结构简单、紧凑,采用自然散热方式散热,完全替代锂电池包,可提高安全性。
一种吸收式冷温水机组防结晶处理装置及其方法,该装置包括吸收器、高温发生器和高温热交换器,所述高温热交换器的稀液入口与稀液出口之间设有旁通阀,所述吸收器连接溶液泵后分成两条支路,一条支路依次管道连接高温热交换器和高温发生器,另一条支路通过旁通阀直接管道连接高温发生器。本发明还包括一种吸收式冷温水机组防结晶处理方法。本发明能够大大加快高温发生器的降温速度,大幅减少稀释停机时间,进而缩短冷却水泵、冷水泵、溶液泵的运行时间,降低了运行费用,有效避免溴化锂溶液结晶。
本发明公开了一种梳形聚硅氧烷及其固体电解质、制备方法和应用;聚甲基氢硅氧烷通过和烯烃发生加成反应,在支链上引入烷氧基硅烷基团和碳酸酯基团,制得梳形聚硅氧烷,该制备方法简单、成本低;以制得的梳形聚硅氧烷作为主要原材料制备的固体电解质在低温下具有高电导率,且制得的全固态锂离子电池电循环性能好,扩大了固体电解质材料的选择范围和应用领域。
本发明公开一种核壳结构CuO/Cu纳米线负极材料及其制备方法和应用,其主要由CuO和Cu复合而成,Cu为纳米线型,CuO呈花状,且Cu作为纳米线负极材料的内核,CuO包覆在Cu外表面以形成核壳结构。其制备方法包括:先将醋酸铜、乙二胺和水合肼溶液加入到氢氧化钠溶液中,密封后置于60℃~80℃水浴锅中加热得到铜纳米线悬浮液,然后分离出铜纳米线,洗涤后浸入双氧水中,使铜纳米线表面原位生长出花状的CuO,分离、洗涤后进行干燥,得到核壳结构CuO/Cu纳米线负极材料。本发明核壳结构CuO/Cu纳米线负极材料可用于制备高导锂离子电池用负极,且具有更好的导电性和力学性能。
本发明公开了一种原位聚合制备凝胶隔膜电池的方法及制备的电池,向溶解锂盐的有机溶剂电解液中添加聚合反应所需的特定引发剂和单体,配成聚合物电解液后制作凝胶电池。根据聚合物电解液发生聚合反应的条件,设计聚合工艺技术使聚合物电解液和聚合物隔膜在凝胶电池中逐渐聚合形成凝胶隔膜,制作出隔膜凝胶效果、电解液电极界面效果较好,电性能一致的电池。
本发明涉及一种光催化剂的配制方法,光催化剂是近年来新兴起的一种对环境治理极有效的复合材料,生产方法历经硫酸钛法、钛脂法等过程,材料应用由钛到钛载银,其时间跨度大,进展速度高,本发明生产出的光催化剂是在无光或弱光条件下,依靠热能,使光催化剂电子产生转移,激活材料本身,产生氧化还原作用,从而扩大光催化剂应用范围,它是在氧化中心元素银和电子容纳元素钛的基础上增加电子供给元素钼和钨、还原元素钯、氧化活性剂锂、还原活性剂锆、电子转移元素镐,从而使光催化剂功能完备、氧化还原能力增强,在黑暗状态,依靠大气热能除臭、除苯、分解甲醛、杀菌防污。
本发明公开了一种片层Sb@Sb‑In‑S@rGO钠离子电池负极材料及其制备方法,制备方法包括下述的步骤:将铟盐、硫源和氧化石墨烯混合后,通过水热法制备片层In2S3/rGO复合材料;将锑盐与In2S3/rGO复合材料在溶液中进行离子交换反应得到片层Sb‑In‑S@rGO复合材料;将Sb‑In‑S@rGO复合材料进行退火处理。本发明制备的片层Sb@Sb‑In‑S@rGO复合材料作为钠离子电池负极,具有较高的能量密度、具有快速充电能力、较好的循环稳定性、是理想的锂离子电池替代者。本发明制备工艺成本低、操作简单、过程易控制、周期短,对生产设备要求较低,便于进一步扩大化生产,且高效节能、污染小。
本发明公开了一种用于TMAO检测的生物阴性样本及其制备方法与应用,所述生物阴性样本为加入还原性试剂还原后的生物样本。所述还原性试剂中含有二硫苏糖醇、巯基乙醇、还原型谷胱甘肽、维生素C、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、氢化铝锂、硼氢化钾、硼氢化钠、氯化亚锡、连二亚硫酸钠和锌粉中的一种或多种。本发明还包括所述生物阴性样本在TMAO定量和/或定性检测中的应用。其中,所述在TMAO定量检测中的应用包括以下步骤:取部分制得的用于TMAO检测的生物阴性样本,添加TMAO配制成含有不同浓度的TMAO的定量标准溶液。与现有技术相比,该生物阴性样本可实现生物样本中TMAO的准确检测,且制备过程简单方便。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种高熵氧化物材料复合三元材料及其制备方法,将Co、Fe、Cu、Mg、Ni、Zn、Al中的五种元素的硝酸盐按一定的摩尔比溶于水中并搅干,后再经高温(>1000℃)煅烧,得到高熵氧化物。将三元材料均匀分散在乙醇溶液中,后将高熵氧化物加入到上述溶液,搅干后,低温煅烧,得到高熵氧化物包覆的三元材料。本发明通过制备高熵氧化物对三元材料进行包覆改性,既提高了材料的离子导电率和结构稳定性,同时也提高了材料的储存性能,具有良好的应用前景。
一种高绝缘电子陶瓷材料,其特征在于,包括以下重量份的原料:SrTiO3钛酸锶15重量份~35重量份;氧化硅15重量份~35重量份;氧化铝18重量份~39重量份;氧化铁0.4重量份~1.2重量份;氧化钙0.5重量份~0.61重量份;氧化锂0.4重量份~1.2重量份;三氧化二铝0.4重量份~1.2重量份;三氧化二硼0.5重量份~0.61重量份;氧化铬0.5重量份~0.61重量份;2‑羟基‑2‑甲基‑1‑苯基丙酮0.8重量份~2.7重量份,氧化铌锶钡5重量份~15重量份,本发明通过将钛酸锶、2‑羟基‑2‑甲基‑1‑苯基丙酮、氧化铌锶钡、硅烷偶联剂、酒石酸锑钾加入原材料中,避免了电子陶瓷在使用过程中易碎,脆性较大的问题。
本发明提供了一种核壳结构Co‑SiO2/C负极材料的制备方法,将钴盐和表面活性剂溶于稀盐酸中,然后加入硅酸盐,搅拌加热、静置、冷却、水洗、抽滤,制备掺钴纳米SiO2溶胶,然后煅烧、水洗干燥,得到钴掺杂纳米SiO2粉末,再钴掺杂纳米SiO2粉末加入有机溶剂中,然后加入硅烷化试剂,回流、抽滤、水洗、干燥、碳化,得到Co‑SiO2/C复合材料。本发明解决了脱嵌锂的过程中产生的巨大的体积变化引起开裂和粉化导致的循环性能差的问题。
一种图案化薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚合物溶液倾倒在干净的玻璃板上,用涂布辊将聚合物溶液刮成均匀厚度薄膜放入鼓风干燥箱中,在70‑120℃下保温1‑3h;(3)将步骤(2)所得薄膜玻璃板浸入水洗浴,取出湿膜自然晾干,获得经氯化锂晶体刻蚀后的图案化聚合物薄膜。本发明以调控聚合物粘度以及成模过程中的环境温度,实现对LiCl晶体的生长调控。该方法简便易行,无需复杂的仪器设备,所得图案美观、可控、难以复制,并在装饰、防伪以及印刷领域具有一定的应用前景。
本发明提供了一种高吸液率水性聚合物隔膜的制备方法,属于锂离子电池元器件制造领域。该方法包括以下步骤:将憎水聚合物A和亲水聚合物B加入到极性有机溶剂中,形成聚合物混合物,加热搅拌使聚合物混合物溶解均匀,形成均一的聚合物溶液;将上述聚合物溶液加入到喷雾干燥器中进行喷雾干燥,得到球形聚合物粉末;将上述聚合物粉末和助剂配制成浆料涂覆于基膜上,干燥后得到高吸液率水性聚合物隔膜。该方法简便、环保、容易操作,且制备得到的聚合物隔膜吸液率高,能有效提高电池的大倍率充放电性能和循环稳定性。
本发明提供一种高粘接性水性聚合物涂覆隔膜及其制备方法和应用,制备方法步骤为:将聚合物粉体、分散剂、粘接剂、增稠剂、表面活性剂和去离子水进行混合均匀,得到聚合物涂覆浆料;将所得聚合物涂覆浆料涂覆在聚烯烃膜上,烘干得到涂覆隔膜粗品;将所得涂覆隔膜粗品在改性液中浸泡后,并在改性液中辊压得到改性的涂覆隔膜;将所得改性的涂覆隔膜进行烘干得到高粘接性水性聚合物涂覆隔膜。本发明制备的高粘接性水性聚合物涂覆隔膜显著提高涂覆隔膜的粘接性,避免掉粉现象,利于后续分切和电芯卷绕等工序的同时,显著提升锂离子电池隔膜的综合性能。
本发明提供一种适用于沉积型浆料电池的绒毛隔膜,其包括隔离层,还包括设于隔离层两侧的绒毛层,一层绒毛层、一层隔离层和一层绒毛层依次层叠并贴合成一体;绒毛层的绒毛始终朝向外侧,且相邻两层之间的间隙不大于10μm;相比于现有技术中的锂离子电池隔膜,该绒毛隔膜可以有效地减小浆料在腔室运动过程中所受到的摩擦阻力,并能够极大的减少浆料在腔室内运动对隔膜的磨损,大大提高了装置的使用寿命以及安全性;同时在机械强度方面相对于现有技术有较大的提升,对流态化浆料在腔室内运动对隔膜造成挤压形变有较好的抗性;当腔室中通电解液时,该毛绒隔膜还具有自洁效果,可以减少活性浆料中的颗粒在绒毛层上的附着,减缓阻塞发生的可能。
一种沙滩釉及其制备方法,本发明之沙滩釉包括底釉和面釉,所述底釉由以下重量百分比的组分制成:钾长石15‑30%,钠长石10‑20%,石英15‑25%,高火泥25‑30%,方解石10‑15%,铁红10‑15%,各组分百分含量之和为100%;所述面釉由以下重量百分比的组分制成:钾长石25‑35%,石英15‑25%,方解石10‑12%,滑石5‑10%,锂辉石8‑10%,广西泥10‑12%,氧化钛6‑8%,氧化锌8‑12%,各组分百分含量之和为100%。本发明还包括制备方法。本发明沙滩釉呈现的色相、纯度、明度极佳,外形美观,极具观赏价值;方法简便,操作性强,易掌握,适于产业化生产。
本发明公开了一种钽、钽铌合金或钽铌钨合金喷丝头的表面处理方法。本发明通过在钽喷丝头表面氮碳共渗后再生成钽酸锂膜的方法,使得碳大幅进入喷丝头表面,不仅可以大幅提高硬度,最关键碳化钽与强酸强碱不产生反应,大大增加了喷丝头对强酸强碱的抗腐蚀能力,从而喷丝头的抗划伤能力和可纺性,提高纺丝质量,从而真正的取代黄铂合金喷丝头,大大降低生产成本。
本发明公开了一种快速充电的移动电源。本发明的目的是提供一种快速充电的移动电源。本发明包括电路板,其特征在于:所述电路板的一端通过蓄电池与快速充电口相连,另一端与电压显示器相连,电路板还分别与标准充电口及USB输出接口相连。所述电路板包括主控电路、充电电路、升压输出电路和快速充电口电路,主控电路分别与充电电路、升压输出电路相连,快速充电口电路与蓄电池相连。电压显示器是LED电压显示器。USB输出接口至少为1个。蓄电池为磷酸铁锂电池。快速充电口是与外置恒流恒压快速充电器相连接的充电口。本发明主要用作手机的移动充电。
一种Cu-Sn10合金粉末的生产方法,将铜粉、锡粉以90∶10重量混合,及占铜锡合金粉总重量的0.8-2%的硬脂酸锌或硬脂酸锂,将混合料在350-800℃温度范围内烧结,所得产物粉碎,筛分,装箱即可。本发明工艺方法简单,操作方便,安全,可有效降低Cu-Sn10合金粉末的松密度,及收缩率,提高其流动性及烧结强度;所得产物适于工业上作为高精度超细微型含油轴承原材料使用,可取代现有Cu-Sn10合金粉末加工方法。
本发明公开了一种基于双蓄电池的全天候太阳能无线智能照明系统,包括:双蓄电池照明子系统,包括由无记忆性锂电池和记忆性铅酸蓄电池构成的双蓄电池组,用于向用户提供全天候的照明;地面光伏电站,用于吸收太阳能并将其转化为电能,对记忆性铅酸蓄电池进行充电,提供记忆性铅酸蓄电池所需求的满负荷电量;蓄电池充电网络,用于记忆性铅酸蓄电池与地面光伏电站的连接,传输记忆性铅酸蓄电池所需求的电量,使双蓄电池组能充分满足光源的电需求;无线远程监测控制子系统,用于对蓄电池电量以及室外光线的监测、采集、传输及储存,对获取的各类信息进行处理,根据信息决定是否对蓄电池进行充放电以及远程对灯具的工作和关闭、时间和亮度的控制。
一种低成本、超长寿命小型风力发电装置蓄电系统,包括由锂离子蓄电池或超级电容器构成的缓冲蓄电单元和由铅酸或镍氢或镍镉蓄电池构成的主蓄电单元,该缓冲蓄电单元进行高频次充放电,主蓄电单元储存大容量电能,用于当缓冲蓄电单元枯竭时,向缓冲蓄电单元充电或满足负载需求;当缓冲蓄电单元寿命终止时,则在主蓄电单元划分出一缓冲蓄电区,主蓄电单元中剩余部分作为主蓄电区,缓冲蓄电单元和缓冲蓄电区容量相等,如此反复,直至新的主蓄电区不能再分隔出新的缓冲蓄电区,主蓄电单元被分出的缓冲蓄电区数量上限值=主蓄电单元总容量与缓冲蓄电区容量的比值-1。本发明使小型风力发电蓄电系统的使用寿命超长提高,是既有风力发电蓄电系统寿命的3-10倍。
本发明提供了一种碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料,该纳米Ti4O7负载在碳纳米管表面,碳纳米管的直径为30‑50nm,长度为10‑30μm,纳米Ti4O7的粒径为20‑50nm。本发明还提供了该碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料的制备方法,先采用溶胶‑凝胶溶剂热法将碳纳米管引入前驱体中,制备得到碳纳米管/二氧化钛复合材料,再采用高温碳热还原法将负载在碳纳米管表面的二氧化钛还原成Ti4O7,制备得到碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料。本发明的碳纳米管负载纳米Ti4O7复合材料应用广泛,用作锂硫电池中活性物质的载体、燃料电池中的载Pt催化剂以及光催化降解剂。
一种高性能铜箔的深冷叠轧制备方法,将两卷铜箔分别安装到卷取机一、卷取机二上;分别利用左侧导辊叠合从同一异步轧机经过,并在出异步轧机后,利用右侧导辊分离并分别安装到卷曲机三和卷取机四上,各卷取机分别放置在一个温度为‑192℃~‑100℃深冷箱中;开启卷取机,使铜箔带材形成张力,开启异步轧机机组进行深冷轧制;采用液压装置逐渐增加异步轧机的辊间压力,使轧辊成为负辊缝运行,直到整卷铜箔被轧制完成;转换轧制方向,调换轧机上下辊轧制异速比,重复1‑3次,制备出厚度≤5μm的高导电性能、高强度铜箔产品,铜箔的抗拉强度超过500MPa,该超薄铜箔在锂电池、电子、能源、航天和军事等产业的发展意义重大。
本发明提供了一种动力电池的SOC估算方法,包括以下步骤:获取所述电池组内多节单体锂电池的电池性能数据;通过OCV‑SOC曲线估算电池初始容量值,并结合温度修正因子以及电池
本发明公开了一种类石墨烯二硫化钼材料的制备方法,将辉钼矿和脂肪酸锂盐按摩尔比1:1~5混合,随后添加至酮类有机溶剂中配成二硫化钼质量分数为5%~25%的混合浊液。将混合浊液给入碾磨机中碾磨12h~24h,碾磨产物转移至超声波破碎仪中处理,超声结束进行固液分离得到固体颗粒,干燥,即得类石墨烯二硫化钼材料。本发明在碾磨机上填充棒状介质,使得腔体内壁与棒状介质曲面边缘的法向具有巨大的挤压力,切向具有巨大的揉搓力。本发明采用物理法制备层状二硫化钼材料,具有连续作业、操作简单、产品性能稳定等特点,为类石墨烯二硫化钼在电池材料领域提供稳定可靠的制备方法。
一种片状纳米FeS2/C负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铁源和有机配体溶于溶剂一中,搅拌均匀,得到均一溶液;(2)将步骤(1)中所得均一溶液进行水热反应,再自然冷却至室温,过滤,洗涤沉淀,干燥后得到黄色或红色粉末;(3)将步骤(2)所得黄色或红色粉末与硫源化合物按照1:3‑4的质量比分散于溶剂二中,再将混合溶液进行水热反应,再自然冷却至室温,过滤,洗涤沉淀,干燥后得黑色粉末;(4)将步骤(3)中所得黑色粉末在保护性气氛中焙烧,再冷却至室温,得到片状纳米FeS2/C负极材料。本发明所得片状纳米FeS2/C负极材料,产品形貌和尺寸均匀,碳材料能够有效的与二硫化亚铁复合,提高材料的离子导电性和电子导电性。且其二维结构,具有缩短锂离子扩散距离、传输速率快、比表面积高、导电性高、离子传输速度快等特性。
本发明公开了一种以碱金属硫酸氢盐为催化剂合成双酚F的方法。该方法先将碱金属硫酸氢盐溶于甲醛溶液,再一起加入至装有熔融态苯酚的密闭反应器,所加苯酚与甲醛的摩尔比为5~10:1,所加碱金属硫酸氢盐与甲醛的摩尔比为0.005~0.05:1。反应温度40~100℃,反应时间30~240分钟,反应结束后冷却到室温,催化剂自行析出,过滤回收催化剂重复使用。滤液经减压蒸馏回收过量苯酚,剩余浓缩物经甲苯、二甲苯或其任意比例的混合物结晶即得双酚F。所采用的催化剂为硫酸氢钾、硫酸氢钠或是硫酸氢锂其中任意一种或多种的混合物。该方法所用的催化剂廉价易得,具有用量少、催化效率高和可重复使用的优点,克服了其他催化剂合成双酚F时副产物多、催化剂用量大等缺点。
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