本发明涉及一种低温合成的NiCl2粉末及应用,属于粉体制备技术领域。所述低温合成的NiCl2粉末是以水合氯化镍为原料;将原料和萃取助剂在有机溶剂中混合均匀后干燥,随后在280‑550℃煅烧即可得到;所述萃取助剂为过渡金属元素的氯化物。本发明首次实现了在低温条件下制备出了纯相NiCl2。其涉及的制备工艺周期短,能耗低,成本低廉。本发明所设计和制备的产品,其应用领域包括热电池、超级电容器、锂离子电池、钠离子电池中的至少一种。
本发明公开一种硅‑碳‑碳纳米管复合负极材料及其制备方法、应用,该制备方法首先以纳米硅粉、间苯二酚、甲醛等为原料,在加热搅拌下反应生成酚醛树脂,并包覆在纳米硅表面;然后将酚醛包裹硅颗粒与高沸点矿物油、三聚氰胺、钴盐溶液等进行研磨或球磨混合形成泥状混合物,置于惰性气氛下进行热处理,高温下将酚醛树脂、三聚氰胺和高沸点矿物油碳化,惰性气氛下加热钴离子被还原为金属钴,碳在金属钴催化下原位生长碳纳米管;最后通过酸洗去除纳米金属钴,得到硅‑碳‑碳纳米管复合材料。本发明提供的制备方法采用的原料价格便宜、且容易获得,制备过程简单,能够实现大批量制备。该负极材料用作锂离子电池负极材料时,可有效改善电化学活性和循环稳定性。
本发明提供了一种具有三明治结构的复合金属负极及其制备方法和应用,该复合金属负极由集流体、电沉积金属层、氟掺杂无定形碳层构成的三明治结构。制备方法包括:将导电集流体的一面于含氟高分子溶胶中浸渍成膜后,高温碳化待用;通过电沉积的方法使金属进入集流体和碳化膜中间形成具有三明治结构的金属负极。本发明通过引入氟掺杂无定形碳膜作为保护层具有以下作用:有效隔离电解液和金属;实现离子均匀化分布;可将传输的金属离子限域在膜下的有限空间内沉积,抑制金属枝晶生成。本发明复合金属负极可与常规的正极、隔膜、电解液共同装配成二次电池,可有效改善电池的循环寿命,并且可适用于锌、锂、钠、钾、铝、镁等二次离子电池。
本发明提供了一种超低水分陶瓷涂覆隔膜浆料、陶瓷复合隔膜及其制备方法和应用。陶瓷涂覆隔膜浆料的制备方法包括:将陶瓷材料、分散剂、去离子水混合搅拌,得到陶瓷分散液;在陶瓷分散液中加入阻水剂,得到絮凝状陶瓷浆料;将所述絮凝状陶瓷浆料研磨分散,得到阻水陶瓷分散液;将阻水陶瓷分散液、粘结剂、增稠剂和表面润湿剂混合搅拌,得到陶瓷涂覆隔膜浆料。再将所述陶瓷涂覆隔膜浆料均匀涂覆在基膜上,烘干处理后得到超低水分陶瓷复合隔膜。上述制备方法对环境友好、工艺简单、成本低廉。用该方法制备的陶瓷涂覆隔膜浆料稳定性高,制备的超低水分陶瓷复合隔膜水含量低,热稳定性高,用该隔膜制备的锂离子电池循环性能和安全性高。
本发明公开一种高可靠性离子接地电极,其非渗透区和渗透区从上往下交替排列,所述渗透区沿周向分布有所述渗透孔;所述左、右接线端子均连接有引线,所述接地圆筒体上端安装有盖体,此盖体上开有通风孔,所述接地圆筒体下端具有一锥形储水部,所述接地圆筒体内填充有内填充剂,所述接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充层和缓冲层;所述内填充剂、缓冲层均由以下组分组成:石墨、四氟硼酸锂、膨润土、氧化钠、二氧化硅、高密度聚乙烯树脂、聚环氧乙烷、碳酸二乙酯、γ‑丁内酯、α‑甲基‑γ‑丁内酯。本发明有利于在土壤中形成深度更深和更为密集的树枝分支状渗透,进一步增加高可靠性离子接地电极与土壤的接触面积和导电性,降阻效果显著。
本发明属于锂金属电池技术领域,具体公开了碱金属负极的保护方法,将聚合物裂解,获得聚合物碳材料,将聚合物碳材料和石墨烯混合、压制成膜,制得所述的导热碳膜;随后将制得的导热碳膜叠放在碱金属负极的表面且覆盖整个碱金属负极的表面,获得保护处理的碱金属负极。本发明还提供了所述的保护方法获得的碱金属负极以及碱金属电池。该方法简单高效,且不改变原有的电池制造工艺。添加保护层后,降低了电池的形核过电势,提高了库伦效率和循环稳定性,极具实用前景。
一种碱式碳酸盐前驱体及其制备方法和应用。该前驱体的分子式为(NixCoyMz)(CO3)1‑k(OH)2k,其中M为Mn、Al、Ti、Cr、V、Sn、Zr、Fe、B及稀土元素中的一种。其制备方法包括三个步骤:1)将镍钴锰盐或镍钴铝与促生长剂混合得到溶液a;2)溶液a与沉淀剂于混合,生成固体沉淀;3)反应结束后得到的固体沉淀经过洗涤,过滤后干燥得到前驱体。该方法具有工艺简便,流程短,成本低和环保的特点。采用该工艺得到的前驱体颗粒大,粒度分布范围窄。该前驱体可应用于锂离子电池正级材料的制备。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了碱式硫酸镍/氢氧化镍复合前驱体及其制备方法。所述复合前驱体由通式m[(Ni1‑xMx)(OH)1.4(SO4)0.3·0.29H2O]/(1‑m)[(Ni1‑xMx)(OH)2]表示,在共沉淀法制备复合前驱体的过程中,控制反应过程中的pH值、温度和转速,制备得到碱式硫酸镍/氢氧化镍复合前驱体。本发明提供的碱式硫酸镍/氢氧化镍复合前驱体,呈规则的球形粒子、颗粒内部呈辐射状、空隙均匀,且碱式硫酸镍39°附近的最强特征峰强化了β‑Ni(OH)2(101)峰的强度,I101/I001>1。
一种锂硫电池复合正极材料制备方法,将四氯化碳、氮源物质和碳酸盐配成混合溶液,加热回流得到富氮聚合物/碳酸类盐复合物;将复合物干燥后在氮气或者氩气气氛中高温裂解,形成二氧化碳活化的富氮碳/氧化物复合物;加入稀酸除去残留的氧化物,形成多级孔道结构的富氮多模蜂窝碳材料;将富氮多模蜂窝碳和升华硫的混合均匀,真空条件下加热保温,硫气相注入到富氮多模蜂窝碳材料中,即得。本发明的复合材料呈蜂窝状,孔道丰富,硫含量高,硫颗粒更加均匀分布于多级孔道结构的富氮多模蜂窝碳材料中,碳硫颗粒结合更加紧密。材料机械稳定性高,放电比容量高,循环性能优异。且工艺流程简便,无污染,成本低,易于大规模生产和应用。
一种基于Zigbee技术的矿山尾矿库安全信息处理方法及系统。本发明公开了一种矿山尾矿库安全信息处理方法及系统,以Zigbee无线网络为基础,完成信号的采集、传输与处理工作。本系统由传感器、信号变送器、信号采集终端、手持处理终端、直流电源、锂电池等部件构成。装置的目的在于监测尾矿库参数包括坝体形变位移、浸润线埋深、渗压、库水位等多项指标。信号通过水位、渗流量、位移等种类的传感器采集实时信号,然后经过信号变送器转换成微处理器可识别的信号后输送到信号采集终端,经过预处理后将信号经过Zigbee网络协议汇总到手持处理终端,完成多元信息的集成显示处理工作,进而为尾矿库安全快速评估与预警给出信息依据。
一种高功率Li4Ti5O12/活性炭复合电极材料,为活性炭包覆Li4Ti5O12结构;其制备方法是采用二步煅烧-物理活化工艺,即先将锂源、钛前躯体充分混匀后通过低温预烧制成中间产物;然后将碳源和中间产物均匀混合,在高温下煅烧制备本体材料,最后通入氧化性气氛对表层的碳进行活化即可制得Li4Ti5O12/活性炭复合材料。将本发明制备的复合材料组装成电池后0.3C放电容量可达153.3mAh/g以上,0.5C放电容量可达145.5mAh/g以上,3C放电容量达133.7mAh/g以上,具有循环性能优异,制备成本低廉,环境友好,容易实现产业化的特点,可广泛用于各种便携式电子设备及电动车电池等领域。
二次电池寿命测试方法,它涉及一种锂离子电池循环寿命的预测方法,它采用的充放电制度如下:静置30min; 1C恒流充电至终止电压4.2V,转为恒压充电至电流小于等于0.01C;静置30min;1C恒流放电至截止电压3.0V;重复以上步骤44次。它的预测方法为:用电池测试系统的6个通道,按照上述充放电制度,对6节单体电池分别进行循环寿命试验,测试系统自动采集每个通道的电流、电压等数据,用温度传感器采集仪采集每节单体电池表面温度,并将温度数据传输到电脑中。它无需对试验温度进行严格控制,试验成本低,易于推广应用。
本发明公开了一类二萘并吖庚因及其衍生物及其镍催化合成方法。该方法以二溴萘胺化合物为原料,溴化镍为催化剂,2,9‑四甲基‑1,10‑菲啰啉为配体,碘化锂为添加剂,锰粉为还原剂,N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,在120℃条件下反应合成一系列二萘并吖庚因类化合物。反应有良好的官能团容忍性,并且有中等至优异的产率。
本发明属于碱金属电池技术领域,具体涉及一种固体电解质膜及其制备方法与应用。本发明提供一种固体电解质膜,由包括有机聚合物、有机碱金属盐、光引发剂、光固化剂、有机溶剂和无机纳米填料的原料制备得到;所述有机聚合物包括聚偏氟乙烯和/或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯,所述有机溶剂为所述有机聚合物和有机碱金属盐的良溶剂。本发明提供的固体电解质膜通过聚偏氟乙烯和/或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯的有机聚合物和有机碱金属盐、无机纳米填料的共同作用,能够提供良好的锂离子传输通道,具有高离子电导率、宽电化学窗口和良好的离子迁移数,能够运用到现有的碱金属离子电池以及碱金属空气电池。
本发明提出了一种镍钴锰核壳结构前驱体及其制备方法。所述前驱体内核致密,具有孔隙;外壳疏松,一次颗粒呈放射状排布在内核之上。该前驱体结构有利于混锂烧结过程中Li离子的扩散和电解液的渗入,在充放电过程中,为Li离子提供了快速迁移的通道,兼顾了振实密度与多孔的结构要求。采用湿法合成所述前驱体,反应过程分为第一阶段和第二阶段,根据前驱体内核部分的尺寸需求,确定第一阶段和第二阶段的切换点,并调整反应条件。所述制备方法工艺控制简单,在现有主流间断法工艺基础上,无新增成本,工艺适用范围广,产品结晶性较好,杂质Na、S含量低,前驱体内核尺寸可调。
本发明提供了一种注浆材料添加剂及其应用。本发明提供的注浆材料添加剂按重量份数计,包括以下组分:超细水泥熟料370~670份;碳酸锂0.25~0.55份;硼砂0.5~1份;聚丙烯酰胺5~15份;聚羧酸减水剂20~40份;羟乙基纤维素醚2~5份;所述超细水泥熟料的比表面积为700~900cm2/g。将本发明提供的注浆材料添加剂添加到浆液中,初凝时间可达15分钟,终凝时间50秒,能够实现快速堵漏,且固化后具有很好的封堵和加固功能。
本发明公开了一种高能石墨烯电池负极材料的制备方法,属于储能材料技术领域。本发明将氧化石墨烯依次与异氰酸酯、叠氮化钠的二甲基甲酰胺溶液、氢化铝锂、浓盐酸进行反应,制得水解还原氧化石墨烯,再将水解还原氧化石墨烯等分为两份后,分别与硅酸酯及铁盐反应,分别制得浓缩酸性分散液和浓缩碱性分散液,再将两者进行混合,制得干燥滤饼后,于高温条件下反应,再经氢氟酸的清洗,制得高能石墨烯电池负极材料。本发明所得产品应用于电池负极材料中,具有优异的循环稳定性,经过多次充放电循环测试后,电化学性能和体积膨胀率都保持在较优水平。
本发明提供一种卷针、卷绕装置及卷绕机,属于锂电池制造设备技术领域,包括:针筒,针筒的筒壁上开设有安装槽;胀紧部,可移动地设置于安装槽内,胀紧部具有缩回位置和支撑位置;隔膜固定结构;惯性保持结构,插设于针筒内并与胀紧部活动连接,针筒能够相对于惯性保持结构发生转动,并带动胀紧部转动,并且在惯性保持结构的作用下,使胀紧部在缩回位置和支撑位置转换;限位结构,设置于针筒与惯性保持结构之间,限位结构适于固定针筒与惯性保持结构的相对位置。本发明提供的一种卷针,在周向上呈近似完整的筒状结构,在使卷针的外径能够产生变化的同时,保证了卷针的整体刚性,该卷针在使用时可以无需设置额外的支撑,简化了卷绕装置的整体结构。
本发明提供一种强化纳米微晶透明玻璃及其制备方法,所述强化纳米微晶透明玻璃采用结构稳定的富铝钾纳长石陶瓷玻璃材料、霞石正长岩陶瓷玻璃材料及β‑锂辉石/堇青石固溶体材料,作为高铝氧硅酸盐玻璃的主要组成前驱体材料,加上弥散均匀的10‑60nm氧化锆作为晶核剂,促使玻璃体在热动力作用下产生分散均匀的纳米微晶玻璃,实现从陶瓷到玻璃再到微晶玻璃陶瓷弛豫反应的标准化制备过程,使得最终得到的纳米微晶玻璃具有优秀的光学性能、机械强度性能及介电性能。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种镍钴铝三元前驱体及其制备方法。本发明通过控制反应溶液的流量,在反应的第一阶段维持反应体系的碱度恒定,在反应的第二阶段维持反应体系的pH值和碱度恒定,制备得到粒度分布集中、结晶型好的前驱体。本发明在制备前驱体的过程中不需要气氛保护,核量控制方法简单,成核过程不需要人为介入调整pH值,前驱体生成一致性好,可实现批量化生产,具有广泛应用前景。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种高镍单晶正极材料的前驱体的制备方法。通过控制各反应溶液的通入流量满足如下公式:106<<153,其中,A上清液碱度为反应体系的上清液的碱度值,单位为g/L,通过酸碱滴定确定;V盐为镍钴锰混合盐溶液的流量,V碱为沉淀剂溶液的流量,V氨为络合剂溶液的流量,单位均为mL/min,制备得到高镍单晶正极材料的前驱体。该制备方法流程简单、可实现连续化高效生产、成本低,具有广泛的应用市场。
本发明公开了一种球形核壳结构混合石墨@硬碳复合材料及其制备方法和应用。球形核壳结构混合石墨@硬碳复合材料具有核壳结构;内核由微晶石墨和鳞片石墨混合组成,外壳为硬碳层。其制备方法是将鳞片石墨和微晶石墨通过球磨混合后,与糖类碳源和表面活性剂分散至溶液体系中,所得混合溶液经过喷雾干燥,得到前驱体;将前驱体置于惰性气氛中进行热处理,即得。该方法原料易得,制备工艺简单,重复性好;制备的球形核壳结构混合石墨@硬碳复合材料具有活性位点丰富、比表面积大、导电性好等特点,将其应用于锂离子电池负极材料,表现出高比容量、长循环稳定性和优良倍率性能,具有广阔的工业化应用前景。
本发明属于废料利用以及锂离子电池材料制备技术领域,具体公开了一种利用抗生素菌渣制备薄层石墨烯负极活性材料的方法,将包含抗生素菌渣和碱的水溶液进行水热液化,随后固液分离,得到菌渣溶液;向菌渣溶液中加入过渡金属源,液相混合后进行脱水处理,随后再进行热处理;所述的热处理包括依次进行的第一段预处理和第二段热处理;其中第一段热处理的温度为400‑600℃;第二段热处理的温度为700‑900℃;且热处理过程的升温速率为2‑10℃/min;将热处理得到的产物进行洗涤、干燥处理,即得所述的薄壁石墨烯。本发明实现了所述的废料的高效利用,并联产得到高薄壁、高电化学性能的石墨烯负极材料。
本发明公开了一种天然气管道自动清理装置,包括装置壳体和同轴固定安装在装置壳体外的橡胶皮碗,装置壳体从左至右由移动组件腔、收集仓、转动部、喷气部四部分组成;移动组件腔内活动安装有伸缩移动组件,移动组件腔的一侧同轴固定连接收集仓,收集仓内固定安装有固定罩,固定罩内同轴转动安装有风叶,风叶同轴固定杆安装有转轴,转轴的轴身通过链条转动连接有电机,电机固定安装在收集仓的一侧内壁,收集仓内固定安装有锂电池;收集仓远离移动组件腔的一端通过密封轴承同轴转动安装转动部,转动部远离收集仓的一侧壁贯穿设有圆形通口,通口的内壁固定安装有若干支撑柱,支撑柱的一端固定安装有固定环。
本发明涉及一种环保型细微裂隙灌浆材料,由活化的粘土粒子、矿粉、硅酸盐熟料、硫代硫酸钠、氟硅酸钠、磷酸二氢铝、氢氧化锂和水组成。其中活化的粘土粒子是采用施工场地附件的原状土经石土分筛、破碎、搅拌、制浆、渣土分离与过滤、出浆等工序后,加入占粘土质量0.1~0.3%的氢氧化钠并陈化1小时以上,形成90%粒径小于30μm的粒子;矿粉为水淬炉渣经磨细至比表面积大于400m2/kg以上。本发明环保型细微裂隙灌浆材料具有成本低、低碳环保、耐久性好、低弹模、抗渗性强等优点,可以替代现有的水泥或水泥膨润土灌浆材料应用于水利水电、堤防、市政等工程中岩体微细裂隙的固结与防渗灌浆处理。
本发明公开了一种片状磷酸铁及其制备方法与应用,所述片状磷酸铁的微观形貌为一次粒子呈片状且厚度为10~50nm,长度为100nm~3μm,宽度为100nm~3μm。所述制备方法包括以下步骤:取亚铁离子溶液加入磷酸和转晶剂;取磷盐溶液加入氧化剂;混合得到混合溶液C,控制混合溶液C的pH为1.5~2.2,反应后得到淡黄色磷酸铁浆料;在搅拌并加热的条件下,磷酸铁浆料转变为白色或粉白色包含晶形的磷酸铁浆料,待转变完成后将搅拌速度降低20%~50%,陈化并保温;将产物进行固液分离,收集固态部分为晶态磷酸铁沉淀;将沉淀洗涤后,煅烧得到所述片状磷酸铁。本发明方案的磷酸铁可用于制备高压实密度的磷酸铁锂。
本发明提供一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将硅颗粒与碳颗粒混合,得到硅碳混合颗粒;(2)将步骤(1)得到的硅碳混合颗粒与石墨相C3N4颗粒混合,得到C3N4/硅碳混合物;(3)将步骤(2)得到的C3N4/硅碳混合物与包覆剂混合,得到包覆混合物;将所述包覆混合物进行热处理,得到所述硅碳复合材料。所述制备方法操作简单,成本低;所述硅碳复合材料比容量高、导电性能好,膨胀率低,且内部具有孔隙结构,可以在提供硅膨胀预留空间的情况下,避免硅与电解液的接触,以所述硅碳复合材料为负极材料的锂离子电池首效高、循环性能优异,应用前景广阔。
本发明提供了一种导电聚合物包覆纳米硅粉及其制备方法和应用以及硅碳负极材料,该导电聚合物包覆纳米硅粉包括由离子型导电聚合物粘结包覆纳米硅颗粒形成的二次颗粒,离子型导电聚合物中掺杂有锂盐。本发明导电聚合物包覆纳米硅粉在制备硅碳前驱体中的应用,具体包括以下步骤:(1)将所述导电聚合物包覆纳米硅粉和石墨、碳包覆剂混合均匀,得混合粉末;(2)在氮气或惰性气体气氛中,将所述混合粉末进行高温碳化处理,破碎过筛后,获得硅碳前驱体。本发明可实现对纳米硅体积膨胀的减缓作用,同时利用离子型导电聚合物的特性,提升硅材料本身导电性差的不足,实现硅碳材料的综合性能的提高。
本发明提供一种慢性癫痫大鼠模型的构建及其用途,涉及癫痫治疗研究技术领域。该慢性癫痫大鼠模型的构建及其用途,为研究低频电刺激(LFS)的癫痫治疗机制,本研究拟选用6‑8周龄雄性SD大鼠,构建氯化锂‑匹鲁卡品慢性癫痫大鼠模型,LFS治疗模型大鼠,刺激海马部位,对实验鼠的脑电图及行为学进行监测并记录,应用RT‑PCR、Westernblot方法检测海马组织液中Rho/ROCK信号通路相关的RhoA、ROCK‑I和ROCK‑II的基因水平、蛋白水平表达变化,并留取海马组织进行并行病理切片及免疫组化,探讨LFS治疗癫痫是否是基于Rho/ROCK信号通路而发挥作用。本发明通过探讨LFS对癫痫的改善是否是通过Rho/ROCK信号通路而发挥作用为癫痫的防治提供理论依据。
一种碳纳米管限域硫硒复合材料及其制备方法,所述碳纳米管的直径为5~80 nm,硫硒固溶体的直径为5~50 nm,硫硒固溶体颗粒的大小小于碳纳米管的直径,限域于碳纳米管一维限域的纳米空间内,硫硒固溶体和碳纳米管的质量比1:0.2~1。本发明的制备方法是将升华硫与单质硒通过热处理形成硫硒固溶体,然后用熔融扩散的方法用碳纳米管将硫硒固溶体限域于一维限域的空间内。该硫硒复合材料结合了硫高理论容量和硒优良的导电性的协同作用,使用该材料制备的锂离子电池正极在充放电过程可有效地抑制穿梭效应,采用该正极材料制成的正极组装的电池表现出优异的电化学性能。该方法操作简单,成本较低,适宜于工业化生产。
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