本发明公开了一种钴酸锌的制备方法:将锌源、钴源、有机配体和碱混合后,制成电解液;在电解液中,通入惰性保护气体并在导电基体表面进行电化学沉积反应,反应完成后即在导电基体表面得到钴酸锌。本发明还公开了一种钴酸锌/碳布柔性复合材料的制备方法:选择碳布作为导电基体,并对导电基体进行预处理;将锌源、钴源、有机配体和碱混合后,制成电解液;将预处理后的导电基体放入电解液中,通入惰性保护气体并在碳布表面进行电化学沉积反应,反应完成后,清洗,干燥,即得到钴酸锌/碳布柔性复合材料。本发明首次以一步电化学沉积制备钴酸锌材料,在锂离子电池、超级电容器、析氧反应催化剂等多领域具有极其广阔的应用前景。
本发明公开了一种可带多传感器的农田农情监测系统,包括数据处理模块、无线通信模块、太阳能电池板、锂电池模块、液晶显示模块和多个环境和土壤信息传感器;土壤信息传感器采集的信号通过多路开关切换,并送入数据处理模块进行A/D转换,环境信息传感器数据通过数据处理模块的串口进行接收,各传感器数据经过处理转换后在液晶显示模块上显示;同时,数据处理模块将采集信息编码为数据包后,通过GPRS无线通信模块将数据传送农户手机或远程数据库服务器,研究人员可通过移动终端或计算机客户端访问远程数据服务器来获取农田监测的各项数据信息。
本发明属于陶瓷材料和生产工艺技术领域,具体涉及一种利用金红石矿选尾矿制备的熔块釉及其制备方法。所述熔块釉的组分及其质量百分含量为:除杂提纯的金红石尾矿粉4~10%,滑石粉6~8%,石英粉35~39%,碳酸钙13~15%,硼酸2~4%,硼砂4~6%,氧化锌5~8%,碳酸锶3~6%,碳酸钡3.5~5.5%,氧化铝粉3~4.5%,碳酸钠6~7.5%,余量为碳酸锂。本发明采用除杂提纯后的金红石尾矿作为原料,能够提高了金红石尾矿的高效利用,且获得的熔块烧成范围宽,通配性好,烧成温度低,光泽度高,具有良好的热稳定性和耐磨性。
本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种锆离子改性纳米纤维素纸基电池隔膜的制备方法与应用。方法包括:将纳米纤维素粉末采用TEMPO氧化法进行氧化处理,经抽滤、洗涤和干燥获得羧基化纳米纤维素;将羧基化纳米纤维素经锆盐改性处理,经抽滤、洗涤和干燥获得锆离子改性纳米纤维素纸基电池隔膜。本发明隔膜材料的制备工艺简单,材料来源丰富,对环境无污染,能大幅度提高电池性能,可用于锌离子电池与锂离子电池,相比现有隔膜更加轻、薄,具有较好的机械强度,高孔隙率和均匀孔径分布;本发明将生物质纤维素与高比能电池有机地联系在一起,并探究出金属离子交联在电池隔膜中独特的作用,提升了电池的稳定性、倍率特性和生态可持续性。
本发明涉及一种能增加耐磨板焊痕强度的药粉及其制备方法,其包含的组分及其重量百分比为:碳5.36~5.54%、铬41.10~42.23%、锰1.25~1.26%、铁46.80~45.17%、硅0.508~0.529%、锂0.356~0.374%、钼0.0184~0.0334%、铌0.0693~0,0705%、钛0.027~0.0276%、钒0.0751~0.0763%、钨3.77~4.00%、磷0.0216~0.0224%、硫0.0033~0.0037%、硼0.0033~0.0037%,并公开了制作流程。焊接时,将本能增加耐磨板焊痕强度的药粉和焊剂一起混合使用,这样会使焊接出来的耐磨板焊痕具有更高的硬度。
本发明提供了一种卷针驱动装置、卷绕头及卷绕机,涉及锂电池设备技术领域,卷针驱动装置包括卷针轴和涡轮驱动机构。涡轮驱动机构包括设在卷针轴另一端的涡轮腔体,在涡轮腔体内设有涡轮叶片,涡轮叶片固定安装在卷针轴上,涡轮腔体设有进口和出口,进口与用于输入流体介质的输入管路连通。本发明能够解决现有技术中的卷绕头转动惯量大、电机功率小、生产效率低的问题,本发明中的涡轮驱动机构结构简单、质量小,能够降低卷针轴的转动惯量。并且,通过控制流体的速度及压力,能够控制涡轮叶片的转速,从而控制卷针轴的转速,可以为卷针轴提供更大的动力,提升卷针轴的转速,提高生产效率。
本发明涉及一种镁合金回转体结构件及其制备工艺,包括如下步骤:S1、将镁锂合金铸锭经车皮、下料,得到锻坯;S2、将锻坯加热并保温后,进行多向锻造开坯,锻后空冷至室温,得到长径比为3.5‑7.0的锻件;S3、将锻件锯切得到多件锭坯,锭坯加热并保温后,进行模锻成形,模锻压下速度为2‑10mm/s,模锻成形得到呈回转体结构的模锻件,将所述模锻件脱模,脱模后空冷至室温;S4、将所述脱模后的模锻件进行时效热处理,并冷却至室温。本发明的制备工艺中多向锻造和模锻复合工艺使合金剧烈塑性变形,组织中位错密度高,形变强化效果显著;同时,采用短时间时效处理和快速冷却,使形变强化和第二相强化相结合,大幅提高模锻件力学性能,有效提高成品率。
本发明公开了一种层级多孔极片及其制备方法;利用分级涂布和造孔剂的添加,对极片的孔结构进行分级调控,既提高了极片的吸液量,同时保证了活性物质的最大化,可以在提高极片电化学性能的基础上保证电池的能量密度。将该极片与锂片组装成扣式电池,证明该材料表现出优良的电化学性能,能有效降低电极极化,提高电池的能量密度和循环稳定性。
一种高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料及其制备方法。本发明正极材料呈平均粒径为5~8 μm的球形颗粒,其镍含量从球形颗粒的中心至表面逐渐降低,锰含量从球形颗粒的中心至表面逐渐升高,钴的含量在球形颗粒中均匀分布,铝的含量在球形颗粒中呈均匀或梯度分布;本发明制备方法将低镍含量的溶液I连续加入高镍含量的溶液II中,然后镍含量逐渐变小的溶液II连续泵入氨水溶液中,形成镍含量减小的连续反应体系,进而以氢氧化物为沉淀剂,氨水为络合剂,在惰性气体环境中共沉淀生成镍钴锰铝含量梯度变化的前驱体;然后将镍钴锰铝氢氧化物前驱体配锂烧结,制备高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料。本发明制备方法得到的四元正极材料容量较高且循环和倍率性能优异,充放电反应高度可逆。
核壳结构梯度镍钴锰三元正极材料前驱体及其制备方法,所述三元正极材料前驱体为平均粒径4~12μm的核壳结构颗粒;其中,内核为镍钴锰的氢氧化物沉淀,壳层为镍钴锰的碳酸盐沉淀,且镍含量从核壳结构颗粒的中心至壳层表面逐渐降低,锰含量从核壳结构颗粒的中心至壳层表面逐渐升高,钴的含量在核壳结构颗粒的中心与壳层均匀分布。本发明还公开了所述三元正极材料前驱体的制备方法。将本发明三元正极材料前驱体混锂煅烧后的三元正极材料组装成电池,0.1C下,首次放电容量可达198mAh/g,循环100圈,仍保持在182mAh/g,5C下,放电比容量可达176.3mAh/g;本发明方法工艺简单、成本低、适宜于工业化生产。
本发明涉及化学材料回收利用的技术领域,具体提供一种分离装置、剥离装置以及电池正极的回收方法。本发明的分离装置结构包括筛分装置和接料装置;所述筛分装置与所述接料装置可拆卸连接,且所述筛分装置位于所述接料装置的上方。本发明的剥离装置结构包括反应槽和至少一个喷射装置;所述喷射装置设置在所述反应槽的侧壁和/或所述反应槽其中一个端头的内壁。本发明的锂离子电池正极的回收方法包括:分离和剥离。本发明的分离装置和剥离装置结构简单、操作简便。本发明的回收方法工艺流程短,设备简单,剥离率高,且生产过程中不增加副产物,剥离出来的集流体纯净不夹杂集流体、电解液等,方便后续的回收处理。
一种无钴高镍三元正极材料及其制备方法。本发明正极材料的化学式为Li[NixFeyAl1‑x‑y]O2,其中x、y为摩尔数,0.8≤x<1,0<y<0.2。本发明方式包含以下步骤:按化学计量比称取可溶性镍盐、铁盐、铝盐以及锂盐共同溶解于一定量去离子水中,均匀搅拌溶解后得到溶液A;称取适量的柠檬酸、乙二醇溶于无水乙醇中,均匀搅拌溶解后得到溶液B;将溶液A加入到溶液B中搅拌均匀得到溶液C;将溶液C放入恒温水浴锅中在一定温度下持续加热搅拌,直至液体形成“果冻状”凝胶;将所得凝胶移入烘箱内,充分烘干水分;烘干凝胶后加入分散剂进行机械活化;随后将烘干后的粉料进行研磨过筛,并在指定温度下焙烧一段时间,即得Li[NixFeyAl1‑x‑y]O2正极材料。本发明所制备的NFA正极材料具有较好的晶体结构,以其作为正极材料制得的电池具有优异的电化学性能。
本发明提供一种卷针机构、卷绕装置及卷绕机,属于锂电池制造设备技术领域,包括:第一卷针结构;第二卷针结构,与第一卷针结构相对设置,第一卷针结构和/或第二卷针结构可活动设置,第一卷针结构和第二卷针结构之间适于夹持隔膜,并形成容纳空间,容纳空间具有开口;断膜结构,设置于第一卷针结构和/或第二卷针结构上,且位于容纳空间内,断膜结构适于将隔膜断开并使断开的隔膜从开口滑出。本发明提供的一种卷针机构,将断膜结构集成于卷针机构上,当卷针机构对隔膜进行夹持时即可将隔膜断开,无需设置单独的隔膜切断装置,且无需耗费单独的隔膜切断时间,缩小了占用空间,缩短了生产时间,降低了生产成本,提高了生产效率,满足生产需求。
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种核壳结构高镍三元前驱体的制备方法和应用,其特征为内层是共沉淀形成的NiMp(OH)2球形内核,外层为NixCoyMnzMq(OH)2保护壳,内层元素掺杂量大于外层。NiMp(OH)2内核可以提供更高的容量,NixCoyMnzMq(OH)2外壳相较于内核而言,结构更加的稳定,对材料的整体结构可以起到稳定、保护作用。特别是,此方法制备的高镍三元材料,体相中梯度掺杂M元素,可以大大提高体相内部结构的稳定性,抑制晶界裂纹的产生;而表层是结构稳定的低/中镍三元材料,能够改善高镍三元材料的表/界面问题,推动高镍三元材料工业化进程。最后,将三元前驱体与锂源混合烧结,获得三元正极材料,其展示出了高比容量和长循环能力,有力的证明了材料的实际应用价值。
本发明公开一种具有光谱选择性的日间辐射制冷块体材料及其制备方法、应用,该日间辐射制冷块体材料,由保护层和辐射制冷功能层组成,保护层涂覆在所述辐射制冷功能层表面;保护层由高分子类成膜物质制备而成;辐射制冷功能层由氧化物块体材料制备而成,氧化物块体材料由无机氧化物制备而成,无机氧化物为氧化镁、氧化钡、氧化锆、氧化铈、氧化锌、氧化铝和氟化锂中的至少一种。本发明的日间辐射制冷块体材料在太阳光谱波段反射率超过95%,在8~13μm大气窗口波段高发射率,在2.5~8μm和13~25μm波段反射率较高。因此,本发明的日间辐射制冷材料对太阳辐射、大气逆辐射的吸收较少,可实现较好的制冷效果。
本发明提供了一种电池浆料的制备系统及其过滤系统,其中,电池浆料的过滤系统,包括:第一浆料罐和第二浆料罐;连通管路,连通管路的两端分别与第一浆料罐和第二浆料罐连通;挤压过滤装置,设置在连通管路上;泵送结构,设置在连通管路上。上述结构中,未被挤压过滤装置的浆料颗粒会被冲回并重新进行搅拌,从而防止挤压过滤装置发生堵塞。同时,第一浆料罐和第二浆料罐内的浆料实现循环制浆,保证了整罐浆料的均匀性。本实施例的技术方案解决了现有技术中的锂电池浆料制备过程中过滤器容易堵塞过滤器,制浆系统需要设置分散器,使得制浆系统成本较高,且无法保证整罐浆料均匀性的一致度的缺陷。
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。
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