本发明涉及电池材料的技术领域,公开了一种钠离子电池正极材料的制备方法及应用;在本发明提供的制备方法中,引入了脱水和酸碱中和步骤,在这个过程中实现了掺杂元素的均一混合,在喷雾干燥步骤中实现了金属盐前驱体和钠离子的均一混合造粒,便于烧结阶段的离子最短距离扩散,有助于提升材料的容量和结果稳定性,解决了现有技术中无法实现均一掺杂的效果的问题。
本发明公开了用于氢燃料电池双极板的柔性石墨制造工艺,采用了“机械筛分+气流分级+机械粉碎+气流分级”的组合工艺,解决了插层反应后石墨原料团聚问题和石墨原料粒度分布过宽而导致的与原料利用率低的问题。采用浓硫酸作为插层剂,双氧水作为氧化剂,可以减少对环境和产品使用的危害。采用高温分级气料分离装置对膨化后的物料进行气料分离,减少有害元素如硫元素等附着在物料上,对后续工艺产生影响。采用橡胶浇铸模具压制特殊表面结构,便于后续工艺压制成型微细气体流道。采用数控高精度锯片和负压除屑的组合,在切割过程中尺寸控制精确,并对切割后的石墨屑进行负压除屑,解决了尺寸精度要求高,石墨蠕虫以粘附的问题。
本发明公开了一种铅蓄电池负极板的制备方法,在极板涂板后,先淋水再淋酸再将淋水和淋酸两部分产生的铅泥分别处理后回收利用。本发明通过对负极板淋水铅泥和淋酸铅泥回收再利用,能够解决负极铅膏的浪费问题,同时提高清洁化生产,降耗减排;本发明中的制作方法能够增加负极板栅表面的氧化层深度,增强负极铅膏与负极板栅的结合性,防止负极铅膏从板栅上脱落;增强铅蓄电池的充电接受能力、放电效率和循环寿命。
一种多肽介导的仿生二氧化硅纳米粒子的制备方法及应用,通过采用改进的方案(增加了对沉淀的复性处理)实现快速获取类弹性蛋白多肽ELP40;对于类弹性蛋白多肽ELP40介导二氧化硅粒子沉淀中,对硅源溶液进行改进使其与离散石墨溶液超声混合,可实现粒子的充分混合,进而可获得规则的球形结构的仿生二氧化硅纳米粒子(且粒径分布更集中,粒子直径大小在70nm至400nm之间),反应条件温和、设备简单、操作方便、容易达到工业化规模,具有重要的工业应用价值和巨大的应用潜力。工业上,可以应用于固定化酶领域;生物医学方面,可以作为良好的药物载体,尤其是缓释药物。
本发明公开了三元前驱体及其制备方法、锂电正极材料和锂电池,涉及锂电池技术领域。在底液中加入结构导向剂,利用分级结构调整的方式,在成核阶段通入过氧化氢溶液作为结构改善剂,可以使一次颗粒开始发生弱形变;在成核后继续生长的阶段通入过硫酸钠溶液作为结构改善剂,可以将前驱体一次颗粒变更薄,并且在表面呈现出交错分布,获得一次颗粒较细的放射状多孔结构。能够获得较薄的一次颗粒以及较大的孔隙率,这些特征都使前驱体具有较大的比表面积,高比表面积的三元前驱体表面活性位点数较多,因此锂化之后其在电化学反应中更容易发生氧化还原反应,使反应速率大大提升,从而提高电池的电化学性能,如倍率性能和循环性能等。
本公开属于锂电池技术领域,具体涉及一种磷酸锰铁锂正极材料、极片及其制备方法和应用。通过在磷酸锰铁锂基材中引入超离子导电体,配合对超离子导电体的种类进行选择优化,超离子导电体以及碳层的存在可以更大限度地降低电解液与铁、锰的直接接触,从而改善了正极颗粒表面与电解液副反应,能够稳定磷酸锰铁锂正极颗粒内部结构,进而改善材料的电化学性能。通过在极片制备过程中,引入的调节剂,可以使极片在电解液中不容易发生过多溶胀,可以紧密将正极活性材料与集流体粘连,在循环过程中,能够稳定电极结构,抑制材料从极片脱落,从而提升电池的循环性能。
本发明涉及一种基于聚四氟乙烯粘结剂的水系离子电池的极片成型方法,包括:步骤1)以水系离子电池电极使用的陶瓷粉体和无机碳源导电剂为原料,使用水作为溶剂,加入聚四氟乙烯作为粘结剂,球磨制得均匀浆料;步骤2)将所得浆料进行过滤得到滤饼,将得到的滤饼经过进一步烘干得到干燥粉体;步骤3)将所得到的干燥粉体造粒、过筛,得到粒度均匀的颗粒状粉体;步骤4)将得到的颗粒状粉体采用干压成型的方法批量制备电池极片。本发明采用球磨制作浆料联合造粒的方式,得到的粉体成颗粒状,大大改进粉体因为粘结剂带来的流动性问题,使得极片成型容易控制,由此适合采用干压成型制得厚极片。
本发明公开了一种三元材料微粉回收处理的方法及其应用,包括将三元材料微粉进行水洗,向水洗后微粉加入包覆剂和促进剂,在加热加压下进行反应,过滤得到包覆基材,再将包覆基材进行烧结,向烧结后物料中加入萃取剂,搅拌,过滤,烘干,所得烘干物料经过筛和除铁,即得三元正极材料。本发明加入包覆剂和促进剂对微粉进行高压水热包覆,包覆剂能够优化材料的存储性能,提升材料寿命,促进剂能够促进包覆剂更好的包覆在材料表面,防止包覆剂脱落。促进剂残留在材料内会影响材料循环性能的发挥,因此烧结后需加入萃取剂把残余的促进剂萃取出来。
基于氧化石墨烯的纳米协同增强片层材料,该片层材料由质量比为1:(3?6)的水滑石与氧化石墨烯复合而成,呈表面层状清晰的片层堆叠状结构,其粒径大小为10?20μm,平均比表面积为1800m2g?1。本发明制备的纳米协同增强片层材料,利用纳米材料间的协同作用,首先通过硅烷偶联剂将水滑石和氧化石墨烯结合,减弱了氢键的形成,利于水滑石在有机溶剂中的分散;其次,水滑石在氧化石墨烯表面的负载可同时增加两种材料的层间距离,增强了纳米杂化物与环氧树脂基体的相容性;最后,水滑石与氧化石墨烯同属二维层状结构纳米材料,应用于防腐涂层中可增强涂层的屏蔽性能,能够进一步增强涂层的防腐性能,实用效果较好。
本发明公开了一种燃料电池阴极空滤吸附滤材及其应用,属于吸附滤材制备技术领域,由原纸基材表面涂布增强液得到,原纸基材由以下步骤制成:将纤维原料碎解,加入吸附剂和助剂,搅拌后加入水调节混合浆料的固含量为0.2?1%,抄纸,抽吸脱水,得到原纸基材;增强液为增强剂的水溶液,增强剂包括以下质量百分比的原料:碱改性剂5?20%、胶黏剂5?10%、吸附剂70?85%、改性石墨烯5?20%,本发明在原纸基材和增强液中都加入了吸附剂,将物理吸附和化学氧化相结合,提高吸附处理效率,并且在增强液中添加了改性石墨烯,一方面赋予滤材较好的阻燃防护效果,另一方面加强其过滤吸附性能。
本发明提出了一种镍钴锰酸锂材料前驱体及其制备方法以及由该前驱体制备的正极材料。该前驱体呈球形,一次颗粒呈片状直插,剖面呈放射状;其化学分子式为NixCoyMnzMt(OH)2+a。所述镍钴锰酸锂材料前驱体的XRD峰强比值为1.0±0.1,中位粒度为9.0~11.0μm,振实密度为1.9~2.2g/cm3,比表面积为7~11m2/g。该前驱体的制备过程中,全程无惰性保护气体通入,且共沉淀反应过程中加入氧化性添加剂。该制备方法不仅工艺流程简单、自动化程度高,而且可实现连续化生产,产品品质稳定、优异。
本申请涉及一种钛酸锂活性材料的制备方法、钛酸锂活性材料及电池,其中,钛酸锂活性材料的制备方法包括:将锂源与钛源加入水进行搅拌,搅拌后进行研磨得到浆料;将浆料进行干燥,得到粉末;将粉末进行焙烧;将焙烧后的粉末进行冷却后筛分,得到钛酸锂活性材料;其中,锂源中的锂与钛源中的钛的摩尔比为1:1.7?1.8。该钛酸锂活性材料可以降低生产成本,同时提高了钛酸锂活性材料的压实密度,提高了电池的电压平台和能量密度。
本发明提供一种高温气冷堆燃料元件用基体石墨粉及其制备方法。其中,制备方法包括如下步骤:步骤S1,获取微晶石墨粉;步骤S2,获取天然鳞片石墨粉,并将所述微晶石墨粉、天然鳞片石墨粉进行干混,得到混合干粉;步骤S3,在所述混合干粉中加入粘结剂或粘结剂的有机溶液,并进行湿混,得到糊料;步骤S4,将所述糊料进行造粒、干燥后,进行粉碎,得到所述基体石墨粉。根据本发明实施例的基体石墨粉的制备方法,以微晶石墨粉与天然鳞片石墨粉为原料,配合以一定的树脂作为粘结剂,制备得到的基体石墨粉可以直接用于制备高温气冷堆燃料元件,生
本发明涉及一种太阳能电池背板及其制备方法,包括中间基层,中间基层内外表面涂覆有涂层,其中,中间基层与电池片接触的一面涂覆有第一涂层,中间基层接触空气的一面涂覆有第二涂层,其中,第一涂层中包含吸附填料;所述吸附填料包括分子筛、高岭土、锆粉、纳米二氧化硅、石墨烯和金属?有机框架材料中的一种或几种。在涂层中使用钛白粉和吸附填料作为填料,涂层厚度为12微米?100微米,涂层为热固化的微米级氟树脂涂层,与现使用的普通太阳能电池背板相比,该背板具有吸附大气中水分及其有害气体氮氧化物、二氧化硫等的功能,使得太阳能电池背板不仅起到了提高太阳能电池板的整体机械强度,而且具有环保净化空气的功能。
本发明涉及一种致密柔韧的石墨烯/PS复合导热膜的制备方法,属于石墨基导热材料领域,其特征在于,首先将氧化石墨烯粉体在一定温度下烘干,并过筛;然后将规定量的氧化石墨烯粉体、苯乙烯、锆珠加至研磨机内,充分研磨一定时间后得到氧化石墨烯苯乙烯分散液;将氧化石墨烯苯乙烯分散液涂成1?3mm厚的膜,并在室温下通风干燥处理一定时间,得到氧化石墨烯/PS复合膜;再在惰性保护气体下高温处理,得到致密柔韧的石墨烯/PS复合导热膜;本发明以氧化石墨烯粉体以及苯乙烯有机溶剂为原料,采用研磨分散和涂膜方法、结合热处理等工艺,工艺简单、所制备的复合导热膜柔韧性好、结构完整、强度高、导热系数大。
本发明公开了一种退役电池梯次利用的电芯电压检测装置,包括下检测基台,下检测基台的顶部设有圆形凹槽,下检测基台顶部的圆形凹槽内设有上检测转台,下检测基台和上检测转台均呈圆台体结构设置,上检测转台上设有检测槽,下检测基台底部的中间设有一号电机,一号电机的输出端通过联轴器与上检测转台的底部连接,检测槽相对两侧的上检测转台上设有电动夹具,下检测基台的一侧设有检测机架,检测机架上设有电芯电压检测机构。本发明通过设置有一系列的结构,设备多工位设计可同步操作,提高检测设备作业效率和安全,实现电芯电压检测的筛除,将电芯电压检测不满足退役电池梯次利用要求的退役电池与符合要求的筛除分开,功能性强。
本发明公开了一种梯次锂电池一致性筛选方法,包括以下步骤:第I步:外观检查;第II步:电压以及内阻测量;第III步:动态筛选,将待筛选电池进行充放电测试,导出充放电数据,得到平均值电压曲线;根据电压偏差控制往上平移曲线得到电压偏差的上控制线,往下平移曲线得到电压偏差的下控制线,电压曲线位于上控制线和下控制线内的电池即为合格电池;第IV步:静置后,按照新测量电压、内阻等静态分选数据进行分组。与现有筛选方法相比,本发明动静全面结合,进一步得到电池性能参数数据,据此批次分选电池,一致性更好,后期运行更长,安全更
本发明公开了用于电池铝壳防爆阀的优化工艺评估方法及系统,涉及数据处理技术领域,该方法包括:通过获取目标电池铝壳开阀部位数据,定位防爆阀的连接类型作为索引数据,遍历防爆阀生产工艺数据库,获取目标防爆阀的第一工艺流程,生产第一防爆阀,建立等比例的数字孪生模型,基于数字孪生模型对第一防爆阀进行多维评估,根据多维评估结果,确定第二工艺流程,进行性能测试,获取工艺评估结果;根据工艺评估结果确定第三工艺流程,对目标防爆阀进行生产。本发明解决了现有技术中由于电池铝壳防爆阀生产工艺不够精细,导致生产效率低、产品质量差的技术问题,达到了优化电池铝壳防爆阀生产工艺,提高防爆阀的生产效率和产品质量的技术效果。
本发明提供了一种复合型硅氧碳负极结构及制备方法、电池及制备方法,复合型硅氧碳负极结构包括:硅氧负极材料;中间相碳微球;其中,所述硅氧负极材料包覆于所述中间相碳微球上,以形成核壳结构。本发明提供的技术方案解决了现有技术的碳包硅形式的负极材料结构中存在的,内部硅氧材料容易膨胀,循环性能受限的问题。本发明提供的技术方案,在保证了硅氧负极材料的包覆量的需求的同时,有效解决了硅氧负极材料在循环过程中的膨胀的问题。
本发明公开了一种锂箔的制备方法及设备,涉及电池技术领域。锂箔的制备方法应用于压延设备的压延区域,所述压延区域中设置有模型层、初始锂箔和接受层,所述初始锂箔位于所述模型层和所述接受层之间;所述模型层靠近所述初始锂箔的一侧设置有凸起和/或凹陷结构;所述模型层、所述初始锂箔和所述接受层在牵引设备的牵引力作用下通过所述压延设备将所述初始锂箔上的锂部分转移至所述接受层,使所述初始锂箔转变成纹路锂箔。本发明提供的锂箔能够解决目前补锂方法容易造成补锂过多的问题。
本发明公开了一种退役电池再利用的分选方法及系统。方法包括S1、按照预选规则预选出合格梯次电芯;S2、采用设定大小电流对每个合格梯次电芯做一完整充放电循环,并根据实际放电容量C将每个梯次电芯补电至设定值;S3、在补电结束后等待第一设定时间,测量每个梯次电芯的开路电压OCV1和交流内阻R,再将梯次电芯转入存储区域,等待第二设定时间后,再测每个梯次电芯的开路电压OCV2;S4、记录每个梯次电芯放电容量、充电恒流比、能量效率、充电平均电压和放电平均电压;S5、计算k值,k=(OCV2?OCV1)/t;S6、将数据整理后按照设定标准归类。本发
本发明涉及一种铝合金动力电池壳的制备方法,属于新能源汽车技术领域,解决现有电池壳过重且现有方法无法进一步减重的问题。包括:制备用于动力电池壳成型的铝合金粉末;根据动力电池包尺寸及结构,设计动力电池壳尺寸及形状,通过三维建模软件进行建模,通过有限元仿真软件优化模型,得到动力电池壳模型;将动力电池壳模型文件转换为stl格式,通过切片软件定义打印方向,确定打印层数及间距,获得切片文件;将切片文件导入3D打印机,输入打印参数进行打印,得到第一动力电池壳;将第一动力电池壳进行热等静压,得到第二动力电池壳;对第二动力电池壳进行喷砂,得到动力电池壳。本发明的电池壳壁厚可控制在1.3mm内,降重30%以上。
本申请公开了一种正极活性材料及制备方法、正极片、电池及用电设备。正极活性材料包括:颗粒材料、碳纳米管和含有通式为Mn+1XnTz的化合物的片层基材。本申请通过在片层基材的表面附着碳纳米管和颗粒材料,从而形成了以颗粒材料为点、碳纳米管为线、片层基材为面共同构筑的三维网面结构,解决了颗粒材料本身的电子/离子导电性不高的缺陷,有利于提高电池的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了掺杂均匀分散石墨烯的二氧化铀粉末及其制备方法,制备方法,包括以下步骤:S1、将二氧化铀粉末过筛后进行球磨处理;S2、将球磨后的二氧化铀粉末加入N?甲基吡咯烷酮溶剂中,进行溶解处理;S3、将石墨烯薄片加入含有二氧化铀粉末的N?甲基吡咯烷酮溶剂中,进行分散处理;S4、将经过步骤S3分散处理后的溶液进行球磨处理,获得分散石墨烯后的溶液;S5、将分散石墨烯后的溶液在真空状态下进行蒸发处理,使N?甲基吡咯烷酮完全挥发,得到掺杂均匀分散石墨烯的二氧化铀粉末。本发明利用N?甲基吡咯烷酮的增溶作用,解决了石墨烯与二氧化铀两种疏水性物质难以通过常规偶连分散剂分散的技术难题。
本发明提出一种催化剂辅助微波激励金属放电制备石墨烯的方法及装置。本发明将碳源与催化剂混合后平铺放置在耐高温容器中,盖上带有金属丝阵列的盖子,一起放入无氧环境的微波专用设备中。催化剂吸收微波形成局域的高温和局域等离子体,可增强微波诱导金属丝阵列的前端快速放电,产生高密度、持续性的电爆,这种高温、高化学活性的等离子体将碳源快速转化成石墨烯。本发明的制备装置包含催化剂粉末、碳源粉末、粉末搅拌模块、耐高温容器模块、微波反应模块、粉末筛滤模块。本发明采用低成本的碳源作为原材料,取代价格昂贵、化学法制备的氧化石墨,解决了高能耗的问题,同时微波设备价格远低于高压脉冲电源设备,既实现了低成本制造石墨烯,还可以大批量生产,极其具有市场竞争力。
本发明公开了一种钛锆酸铅与氧化镁垂直自组装纳米复合介电储能薄膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤一、制备PZT粉体;步骤二、将步骤一得到的PZT粉体与MgO粉体混合,得到混合均匀的PM复合粉体;将PM复合粉体与粘合剂混合后,压片,冷等静压成型处理,得到PM复合靶材胚体;步骤三、将步骤二得到的PM复合靶材胚体进行烧结处理,烧结温度不高于900℃,得到PM复合靶材;步骤四、将步骤三的得到的PM复合靶材进行脉冲激光沉积,PZT相与MgO相自发形成有序结构,沉积形成外延的垂直自组装复合介电薄膜,再经退火处理得到储能薄膜材料。本发明制得的复合介电储能薄膜材料兼具较大的介电常数、较小的介电损耗、较高的击穿场强和优异的储能性能。
本发明提供一种高强度、高硬度且低模量硼化钛纳米复相陶瓷的制备方法,其特征在于:采用市售的TiCxN1?x、B、B4C和Si粉体为原料,根据相应的化学反应方程式进行粉体的配比,将原料粉体混料、干燥、过筛后利用热压烧结或放电等离子体实现其致密化,得到所需复相陶瓷。本发明方法利用反应烧结原料的固溶体效应,通过反应与烧结同时发生这一特征,可以获得TiB2晶粒在纳米尺度的复相陶瓷,最终获得的复相陶瓷同时拥有高强度,硬度和低弹性模量;且原料价格便宜,方便易得,制备工艺简单,周期短,在1650℃?2000℃即可实现复相陶瓷的烧结致密化
本发明涉及一种YSZ/石墨烯复合封严涂层及其制备方法,属于封严涂层技术领域。所述封严涂层是以YSZ/石墨烯复合粉体为原料在基体上制备的一层厚度不小于0.1mm的涂层,该封严涂层以石墨烯掺杂的YSZ为原料,不仅提高了封严涂层整体的韧性和耐磨性,还可以增强封严涂层的热稳定性,满足封严涂层在高温服役环境下的要求。采用等离子喷涂工艺制备该封严涂层,通过优化工艺参数可以使YSZ/石墨烯复合粉体在喷涂过程中充分熔融且不发生分解,获得高致密度的涂层,该工艺操作简单,易于控制,生产效率高,成本低,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种基于石墨烯纳米材料的高性能核辐射屏蔽装置,包括服装本体、耐磨防辐射多层石墨烯纳米复合材料的鞋底、防辐射袜、柔性防辐射石墨烯纳米复合材料的手套、腕部柔性防辐射石墨烯纳米复合材料和面部防辐射多层石墨烯纳米复合材料;本发明还公开了一种基于石墨烯纳米材料的高性能核辐射屏蔽装置的屏蔽方法;利用石墨烯及其各类功能化纳米复合材料在核辐射屏蔽领域的优异特性,充分考虑不同核辐射源的特点,以开发新型高性能核辐射屏蔽技术及相关屏蔽服饰,可较好地屏蔽ɑ、β、γ、X射线及放射性核素,并能较好地慢化、吸收中子辐射;适用于核电站,核辐射站,核原料生产厂,核乏燃料处理站、外太空、外星球应用场景。
本发明涉及铁电材料技术领域,公开了钛酸钡无铅铁电陶瓷及其制备方法。本发明的钛酸钡无铅铁电陶瓷由3?5个组分复合而成,每个组分的化学组成通式为Ba(Ti1?xSnx)O3,x为Sn元素的掺杂含量,x取0.03?0.14。本发明通过控制Sn元素的掺杂含量和复合组分的数量,制备具有成分异质的钛酸钡基无铅铁电陶瓷,该陶瓷的最大绝热温变可达到~0.60K及以上。特别地,样品的绝热温变在30?100℃的较宽温区内均能保持在最大绝热温变的80%,兼具宽温区和高电卡效应,具有更高的实用性。
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