本发明提供一种柔性集流体,在柔性基体层的一个表面上设置粘接层,粘接于导电石墨纸或导电碳布的一个表面上,通过加压、机械剥离,制备包括柔性基体层、粘接层以及导电石墨层或导电碳层的柔性集流体。本发明柔性集流体不仅导电性及折曲性能好,而且工艺简单、成本低,可应用于柔性超级电容器、柔性锂离子电容器、柔性锂离子电池等。
本发明公开了一种Li2MnO3纳米线及其制备方法和应用,采用熔盐法在较低温度下合成Li2MnO3纳米线,其直径为5-25nm,长度为几百纳米到几微米。所述的Li2MnO3纳米线作为锂电池正极。一维纳米材料是一种良好的锂电池电极材料,本发明首次提供了一种制备高纯度的Li2MnO3纳米线的方法,其操作简便、成本低、纯度高、性能优异,重现性好。
本发明公开了一种氮化碳及碳包覆的NASICON(钠超离子导体)型复合负极材料NaLi0.1Ti1.9Fe0.1(PO4)3@C@C3N4。该材料先采用溶胶-凝胶法并结合惰性气氛下的热处理得到碳包覆的NaLi0.1Ti1.9Fe0.1(PO4)3@C,然后再将其与盐酸胍按比例混合后球磨,并在惰性气氛下热处理得到氮化碳和碳双包覆的复合负极材料NaLi0.1Ti1.9Fe0.1(PO4)3@C@C3N4。本发明材料合成方法简单,可以实现规模化生产,可以在较低浓度的LiTFSI电解液中使用,降低了水系锂离子电池的生产成本,在未来绿色安全的水系锂离子电池的开发中具有广阔的应用前景。
本发明涉及经过锶改善的镍钴锰三元材料的制备方法,其特征在于所述的锶离子化合物为氧化锶、氯化锶、硝酸锶、氢氧化锶或碳酸锶。将镍的化合物、钴的化合物、锰的化合物和锶离子化合物按摩尔比混合, 通过湿磨、加氨水、加锂、陈化、干燥等步骤制备干燥的前驱物。将干燥的前驱物置于氧气气氛中, 采用程序升温法或逐温区升温法制得经过锶改善的镍钴锰三元材料。本发明制备的三元材料具有XRD衍射图上的衍射峰均与JCPDS卡片09‑0063的层状α‑NaFeO2结构的特征衍射峰相吻合,样品的XRD衍射图的2θ角20~25°区间没有出现弱的衍射峰,没有对应于JCPDS卡片27‑1252的Li2MnO3衍射产生的衍射峰的特点。
本发明公开了一种TiO2介笼及其制备方法和在锂离子电池中的应用,将1-2g十六烷基磺酸钠分散于35-60mL1-3mol/L硝酸溶液中,然后滴加0.7-1.5mL钛酸异丙酯,在60-90℃下反应12-72h,再经离心洗涤、干燥,350-450℃退火得到所述的TiO2介笼,粒径为45-70nm,由4-7nm纳米晶构筑形成笼状形貌,具有单晶状的电子衍射结构,比表面积为210-220m2/g。本发明操作简便、成本低、纯度高、性能优异,可以大量合成。此产品还能推广至其它能源和催化等领域的应用。
本发明属于电池制造的技术领域,涉及一种控制镀镍铝极耳上镀层颗粒粒径的方法。其特征在于首先将大片铝片在浸锌溶液中进行浸锌处理,再在电镀镀镍溶液中进行镀镍处理,最后将镀镍的大片铝片裁剪为镀镍铝极耳。电镀的电流波形为不对称方波、不对称正弦波、不对称余弦波、不对称三角波或者脉冲波之一,或者是上述两种电流波形组合成的一种电流波形;电流频率为0.1Hz~10000Hz,占空比为1/100~100/1,电流密度为0.01A/dm2~2.5A/dm2,电镀时间为0.1秒~35分钟。采用镀层铝极耳作为电池正极集流体的锂离子电池具有制备工序简单,安全可靠等显著优点。
本发明涉及掺氮镍钴锰三元材料的制备方法。该方法是将镍、钴和锰的化合物的混合物与去离子水和氮掺杂剂混合,通过加氨水、加锂的化合物、湿磨、陈化、干燥等步骤制备干燥的前驱物。将干燥的前驱物置于富氧空气或纯氧气氛中, 采用程序升温法制得掺氮镍钴锰三元材料。所述的氮掺杂剂为肼、水合肼、水合肼的盐酸盐、水合肼的硝酸盐、二乙烯三胺、三聚氰胺、尿素、乙腈或乙二胺。本发明的原料成本较低, 原料来源广泛, 制备工艺简单, 操作简便,耗时少,制备的样品中不存在LiMn6超晶格结构,制备的电极材料的一致性好,组成均匀, 具有优秀的放电性能, 特别是在大电流条件下放电的循环性能佳, 为产业化打下良好的基础。
本发明属于玻璃材料技术领域,具体涉及一种二步法化学强化碱铝硅酸玻璃组合物及其制备方法。所述二步法化学强化碱铝硅酸玻璃组合物,其组成以摩尔百分比计包括:53‑65%的SiO2,16‑22%的Al2O3,0.01‑0.5%的B2O3,4‑8%的Li2O,8‑14%的Na2O,0.01‑1%的K2O,0.01‑3%的MgO,0‑1%ZnO,0‑4%的P2O5,0‑0.1%的SnO2;本发明通过优化玻璃配方,在玻璃中进入锂和磷组成,通过二步法化学强化,是玻璃具有较高的表面压应力和较深的离子交换层,从而提高玻璃的在表面硬度、抗刮伤性以及抗摔落性能。
本发明公开了一种无氢前躯体合成的氮化碳光催化剂及其制备方法和应用,属于材料制备及光催化技术领域。以三聚氰氯、硫氰酸钾和氯化锂为前躯体合成氮化碳光催化剂。本发明制备的光催化剂具有窄带隙、高量子效率,在铂作为助催化剂,三乙醇胺作为牺牲剂,>300nm的光照条件下,其光催化产氢活性已经超过商品化的二氧化钛光催化剂P25。本发明工艺简单,成本低,符合实际生产需要,具有较大的应用潜力。
本发明提供了一种乙烯基亚硫酸亚乙酯的合成方法。在催化剂的作用下,3,4-乙酰基-1-丁烯与亚硫酸酯在加热下进行反应,得到乙烯基亚硫酸亚乙酯。催化剂是酸性催化剂,包括无机酸、有机酸。催化剂可单独使用,也可以两种或两种以上混合使用。亚硫酸酯是亚硫酸二烷基酯。乙烯基亚硫酸亚乙酯可用作锂离子电池成膜添加剂,提高锂电池的充放电效率及循环性能。
本发明涉及两次烧结制备掺杂镍钴锰三元材料的方法,其特征在于掺杂锌离子的化合物,或是镁、银、钠、铝、稀土或铌的氧化物、氢氧化物、草酸盐、氯化物、硝酸盐、醋酸盐、碳酸盐、碱式碳酸盐或碱式醋酸盐。将镍、钴、锰和掺杂离子的化合物混合,通过湿磨、加氨水、陈化、干燥等步骤制备前驱物。将前驱物通过预烧、与锂的化合物混合等处理,最后采用程序升温法或逐温区升温法制得掺杂镍钴锰三元材料。本发明中XRD衍射图上的衍射峰均与JCPDS卡片09‑0063的层状α‑NaFeO2结构的特征衍射峰相吻合;XRD衍射图的2θ角20~25°区间没有对应JCPDS卡片27‑1252的Li2MnO3的衍射峰。
本发明提供了一种甲烷二磺酸亚甲酯精制纯化方法。该发明涉及化学品精制纯化领域,特别是涉及甲烷二磺酸亚甲酯的一种精制纯化方法。详细地说是将甲烷二磺酸亚甲酯先溶解在一种良溶剂中形成饱和溶液,然后加入一种甲烷二磺酸亚甲酯的不良溶剂,使甲烷二磺酸亚甲酯析出,通过过滤、洗涤、抽滤、真空干燥后得到高纯度的甲烷二磺酸亚甲酯,以达到精制纯化的目的。甲烷二磺酸亚甲酯可用于合成治疗动物中白血病等的药物制剂,精制纯化后的甲烷二磺酸亚甲酯特别适合用作锂电池电解液添加剂,提高锂离子电池的循环寿命。
本发明属于纳米碳材料制备领域,特别涉及一种Fe2O3纳米碳复合材料及其制备方法和应用。一种Fe2O3纳米碳复合材料,所述的复合材料,具有如下结构通式:CNT@hollow Fe2O3,其中,CNT为碳纳米管,hollow Fe2O3表示Fe2O3中空管,该材料具有管中管结构,内管为碳纳米管,外管为Fe2O3中空管,内管嵌套在外管之内,内管碳纳米管和外管Fe2O3中空管之间预留有一定的间隙空间。该材料作为负极材料可以应用于锂离子电池、钠离子电池或钾离子电池。
本发明公开了一种POS供电系统的电量管理方法,至少包括以下步骤:S1:通过监测充放电管理芯片的充电状态指示IO、充电使能以及是否有接充电源,判断电池处于充电状态或者放电状态;S2:电量管理。本发明的POS供电系统采用多节锂电池串联以及配套电池管理芯片的形式,克服了传统采用单节锂电池供电,电压不能驱动POS打印机工作的缺陷,无需另外接入电压,操作方便;本发明还提供POS供电系统的电量管理方法,提供了一种较为精准、便捷且符合用户习惯的电量管理方案。
本发明提供了一种彩色微晶玻璃的制备方法,包括以下步骤:将锂铝硅玻璃前驱体进行微晶化热处理得到微晶玻璃;将微晶玻璃经预热后放入着色熔盐中进行着色处理,着色温度控制为500‑650℃,着色时间10min‑120min,得到所述彩色微晶玻璃;所述着色熔盐为含Cu2+的硫酸盐;所述微晶玻璃的玻璃基础组成,按质量百分数计为:SiO268%‑75%、Al2O37%‑12%、P2O51.5%‑4%,Li2O 7%‑12%、Na2O 0%‑1%、ZrO24%‑6%、BaO 0‑1.2%、SnO20.05%‑0.1%;所述微晶化热处理包括以下三段式阶梯升温处理步骤。提供一种彩色的微晶玻璃的制备方法,先制备可见光范围内透过率为6%‑45%,晶粒尺寸300nm‑600nm,结晶度为>86%,L*值介于20‑75的乳白色微晶玻璃,再用铜离子硫酸盐着色熔盐,对乳白色微晶玻璃进行着色,实现浅绿色、绿色、黄色、棕绿色、红色及多彩色泽及各色图案的着色微晶玻璃,其L*值介于18‑68,有较好的色彩饱和度及美观度。
本发明提供了锂电池测试技术领域的一种机械继电器抖动消除装置及方法,装置包括MCU、继电器使能电路、信号驱动电路;继电器使能电路包括机械继电器K1、光耦继电器K2、光耦继电器K3、限流电阻R1、限流电阻R2;所述机械继电器K1的引脚1与限流电阻R1连接,引脚2与信号驱动电路连接,引脚3与光耦继电器K2的引脚3连接,引脚4与光耦继电器K3的引脚4连接;所述光耦继电器K2的引脚1与限流电阻R2连接,引脚2与光耦继电器K3的引脚1连接;所述光耦继电器K3的引脚2与信号驱动电路连接。本发明的优点在于:实现在保障耐压能力且不增加漏电流的条件下,消除机械继电器抖动,进而极大的提升了锂电池测试的安全性。
本申请公开了一种氮化镓单晶材料及其制备方法、应用,所述氮化镓单晶材料为相互交联的氮化镓单晶纳米片,所述交联处为单晶结。本申请通过化学气相沉积方法在覆盖有金属A层的镓酸锂衬底上生长氮化镓纳米片,制备的高质量氮化镓纳米片在镓酸锂衬底上沿两个方向倾斜排列且纳米片之间通过单晶结互相交联,实现了一维纳米片之间的载流子传输。
本发明公开了一种金属氧化物和石墨烯改性的用于提升全电池性能的三元正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料的技术领域。该方法先将纳米氧化铝(Al2O3),石墨烯粉体(Gs),一定量的层状过渡金属氧化物分散于溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,充分均匀搅拌后得到正极浆料,将浆料转移至涂布机,以全电池制备工艺为基础进行涂布得到正极极片,标记为NCM523‑Al2O3&Gs;以石墨(TB‑17)作为负极,匹配NCM523‑Al2O3&Gs制作全电池。本发明提供了一种利用金属氧化物和石墨烯粉体来提升锂离子电池材料的电导率以及材料界面兼容性的合成策略,合成出的NCM523‑Al2O3&Gs材料分散均匀,简易高效且明显提升电化学性能,适于工业化生产。
本发明涉及一种电动汽车耐碰撞圆柱形电池组合系统,包括一电池模块支架,所述电池模块支架为沿着径向均匀设置有若干槽孔的圆柱体,所述槽孔内镶嵌有电池模块,所述电池模块由若干单体锂电池及用于固定所述若干锂电池的壳体组成。本发明所述的电池组合系统在发生碰撞时,系统各方向受力均匀,具有更好的抗形变能力。
本发明公开了一种耐热高强度陶瓷及其生产工艺和应用,通过采用透锂长石、锂辉石、氧化钙、二氧化硅、二硼化锆、硅酸铝纤维、长石、腐殖酸钠、氧化铝和粘土为原料,辅以聚乙二醇、羧甲基纤维素和PAM作为辅料进行复合制备陶瓷,并结合对应的生产工艺使得制备出的陶瓷材料能够具有高耐热度和高强度,其作为工艺品的生产材料不仅结构强度可靠,还能够避免运输过程中的磕碰损坏和把玩过程中跌落损坏的概率也大大降低。
本发明提供了一种烷基二磺酸酯的合成方法。将烷基二磺酸与原甲酸三烷基酯进行反应,得到烷基二磺酸酯,原甲酸三烷基酯既作为反应试剂,也作为反应溶剂。本发明原料易得,操作简便,反应时间短。烷基二磺酸酯可作为锂电池电解液添加剂使用,提高锂电池的循环寿命。
本发明属于膜技术领域,具体涉及一种封装离子液体支撑液膜及其制备方法,其是将Nafion溶液在多孔基膜上表面涂膜,加热烘干形成封装层,之后将胶水涂抹在多孔基膜的侧面,室温自然固化,再将离子液体灌装进多孔基膜中,最后将Nafion溶液在多孔基膜下表面涂膜,加热烘干形成封装层,最终得到所述封装离子液体支撑液膜。本发明所提供的封装离子液体支撑液膜在盐湖提锂的应用中表现出优异的Li+回收性能,并且经重复多次使用后不存在离子液体的流失。同时,本发明通过对制膜工艺尤其是封装层厚度的调控优化,将膜的稳定性和Li+回收率调到最优,具备盐湖提锂大规模化应用的前景。
本发明公开了一种氮掺杂碳包覆两相交错分布型镍钴双金属硒化物电极材料及其制备方法,属于锂离子电池用电极材料的制备领域。该制备方法包括以下过程:以硝酸镍和硝酸钴为金属源,以均苯三甲酸为有机配体,采用溶剂热的方法制备得到镍钴双金属有机框架化合物;将制备得到的镍钴双金属前驱体和三聚氰胺共同放置于450℃管式炉中煅烧2 h,来完成碳化和氮掺杂过程,从而得到氮掺杂碳包覆镍钴双金属单质;以硒粉为硒源,将煅烧之后得到的氮掺杂碳包覆镍钴双金属单质转化为氮掺杂碳包覆两相交错分布型镍钴双金属硒化物电极材料。具有较高的比电容、优良的倍率性能和循环稳定性。
本发明涉及直接沉淀制备掺杂三价阳离子的镍钴锰三元材料的方法,其特征在于原料中镍、钴、锰、锂、掺杂三价M离子的摩尔比x:y:z:k:m满足x:y:z:m=0.47~0.52:0.10~0.20:0.26~0.35:0.01~0.10或0.57~0.62:0.10~0.19:0.15~0.25:0.01~0.10或0.77~0.82:0.05~0.10:0.05~0.13:0.01~0.10,0.95≤k≤1.10,且x+y+z+m=1。将称取的镍、钴、锰、掺杂三价M离子及湿磨介质混合,加入氨水和锂的化合物,经过陈化、干燥、烧结等步骤制得掺杂三价阳离子的三元材料。
本发明公开了一种原位合成金红石TiO2介晶与石墨烯复合物的方法,采用简单的水热法原位制备金红石TiO2介晶与石墨烯复合物,用于组装锂离子电池。本发明制备方法简单,成本低廉,能耗低,重现性好,所制得锂离子电池具有很高的比容量和长程循环稳定性,还表现出优异的倍率充放电性能,具有广阔的商业前景。
本发明涉及一种浸锌-二次电镀法制备镀镍铝极耳的方法,其特征在于先采用浸锌-二次电镀步骤制备大片镀镍铝片,再将大片镀镍铝片裁剪为镀镍铝极耳。在两步电镀中使用的电流为不对称方波、不对称正弦波、不对称余弦波、不对称三角波或者脉冲波之一,或者是上述两种电流波形组合而成的一种电流波形。将制备的大片镀镍铝片裁剪为镀镍铝极耳时,大片镀镍铝片的面积是镀镍铝极耳的3倍至10000倍,且镀镍铝极耳的宽度为l毫米至200毫米之间的任意宽度。采用镀镍铝极耳作为电池正极集流体的锂离子电池具有安全可靠等显著优点。
本发明涉及一种钛酸盐纳米管及其制备方法和应用,钛酸盐纳米管比表面达400m2.g-1以上,长度为1μm以上,直径为5~15nm,纳米管为不对称结构,一边是三层,一边是四层,层间距约为0.7nm。本发明可在较低温度下和不添加任何表面活性剂和模板剂的条件下,用简单的方法制备出了钛酸盐纳米管,方法操作简单,原料易得,低廉,成本低、产品纯度高,作为电极膜片材料应用在锂离子电池中,展现出的较大充放电比容量和较好的循环稳定性。
本发明提供水体总酚测定试剂及其制备方法和使用,解决现有水体总酚含量测定方法的不足,水体酚类测定试剂,由钨酸钠、钼酸钠、浓磷酸、浓盐酸、硫酸锂和水组成。运用该试剂检测水体总酚含量,具有检测限低,检测速度快,测定条件限制少,显色范围宽且稳定,精密度和准确度高,而且简便易行等优点。
本发明涉及直接沉淀制备掺杂二价阳离子的镍钴锰三元材料的方法。按照镍、钴、锰、锂、掺杂二价M离子x+y+z+m=1x:y:z:m的摩尔比=0.47~0.52:0.10~0.20:0.25~0.35:0.01~0.10;或0.57~0.62:0.10~0.19:0.15~0.25:0.01~0.10;或0.77~0.82:0.05~0.10:0.05~0.13:0.01~0.10,且0.95≤k≤1.10的比例及湿磨介质混合,加入氨水和锂的化合物,经过陈化、干燥烧结等步骤,制得掺杂二价阳离子的三元材料。
本发明涉及一种基于Android系统的智能POS机加快充电方法,将搭载有Android系统的智能POS机与该智能POS机的充电器连接,Android系统运行,并启动Bootloader引导单元,进入Bootloader引导阶段;Bootloader引导单元通过充放电监测控制单元对智能POS机的锂电池供电单元进行充电;Bootloader引导单元通过按键状态监测单元实时监测智能POS机Power按键是否按下;如果未监测到该Power按键按下,则继续充电;如果监测到该Power按键按下,则通过AD采样单元实时对所述锂电池供电单元的电池电压进行采样,获取采样的电压值;若该电压值大于预设开机电压阈值,则Bootloader引导单元关闭,Android系统加载内核启动系统,否则继续充电。
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