本发明为一种硼掺杂硅基负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料制备方法和固废资源化利用技术领域。本发明方法是将晶体硅切割废料经酸化、离心、洗涤、高能超声活化、干燥后得到的超细粉与导电剂、粘结剂按配比混合研磨,制得所述的硼掺杂硅基负极材料。通过本发明方法制得的硼掺杂硅基负极材料具有高比容量、优异的倍率性能和循环稳定性,可应用于高比能锂离子电池的规模化生产。
本发明涉及空气气氛下基于球磨法制备硅碳复合材料的方法及其应用,属于锂离子电池技术领域,具体涉及的是空气气氛下通过球磨法制备硅碳复合材料及其在锂离子电池负极材料上的应用,解决球磨法制备硅碳复合材料时需要惰性气氛保护的技术问题。其解决方案为:将硅纳米颗粒包覆一层二氧化硅层,避免硅颗粒在高温下被直接氧化为二氧化硅,这样可以在无需惰性气氛保护直接空气气氛中通过球磨法制备得到高含量硅碳复合物。该方法减少了惰性气氛的填充,降低了对球磨设备的要求,保证了硅碳复合材料中硅的含量,从而利于提高复合材料的比容量值。
本发明公开了一种软包电池参比电极性能验证的方法,首先采用一定尺寸的两根铜丝作为基底,在电芯制作过程中预埋进电芯内部;其次,电芯制作完成后,将电芯调节至一定充电状态,通过控制电流和时间,先后对两根铜丝进行电化学沉积锂,得到一定厚度并均匀的锂层,从而得到两支参比电极;最后,通过两支参比电极之间的电压测试及参比电极和正、负极之间的电化学性能测试,评测两支参比电极的可靠性和实用性。本发明的有益效果:本发明从根本上解决了参比电极可靠性和实用性的顾虑,为参比电极在电芯内部的电化学性能测试结果的可靠性奠定基础。
本发明提供了一种3:1型Li/Mg双金属催化剂及其制备方法和应用。催化剂制备方法:1)制备N,N,O‑三齿的胺基醇配体;2)在惰性气体保护和冰水浴下,将1.5倍量的正丁基锂逐滴滴加到胺基醇的乙醚溶液中,所得反应液中滴加0.5倍量的二丁基镁,然后滴入0.5倍量水的乙醚溶液,待反应完毕后过滤,真空浓缩滤液,析出无色透明晶体即可。该催化剂制备方法简便,条件要求低,使用廉价、低毒性的非过渡金属锂、镁为催化活性金属,对不同类型的醛、酮化合物还原制备相应的一级和二级醇类化合物的Meerwein‑Ponndorf‑Verley(MPV)反应具有较高选择性和催化活性,该催化反应时间短,产率高,有很好的工业应用前景。
本发明一种铜‑铝‑硅纳米合金材料的热处理方法及其应用,属于锂电池负极材料制备技术领域,本发明克服现有技术的不足,提供一种采用热处理方法处理铜‑铝‑硅合金纳米材料及其应用,采用的技术方案为:所述的热处理方法是在配料、熔炼、制粉、分离和筛选步骤后进行真空干燥后进行的,将干燥后的铜‑铝‑硅纳米合金粉末进行热处理,热处理温度为250~500℃,时间为48~90h;所述的铜‑铝‑硅纳米合金的成分为按重量份计的:硅22~70份,铜20~70份,铝0.5~15份,杂质0~5份,粒径≤80μm,本发明可广泛应用到锂电池负极材料领中。
本发明涉及臂架类起重机幅度、倾覆力矩和起升高度测量与控制装置,该装置包括锂电热源、激光测距仪、轴销式称重传感器、数据采集与分析芯片、显示器、过载控制装置与报警装置等。锂电热源、激光测距仪和轴销式称重传感器将检测到的信号发送给数据采集与分析芯片进行数据适时处理,并将吊重、幅度、倾覆力矩和起升高度在显示器适时显示,遇到限制值越界及时报警并切断机构电源,起重机停止作业。本发明通过激光测距仪和轴销式称重传感器信号间接表征幅度、倾覆力矩和起升高度的数据,检测过程不受臂架变形影响,信号并联采集提高了控制精度和可靠性,本发明也是实现起重机司机离机近远程操作的基础装置。
本发明提出了一种高水填充材料,其原料包括A组分和B组分;所述A组分按照重量比包括:硫铝酸盐水泥700-1000份和粉煤灰150-250份;所述B组分按照重量比包括:脱硫用废渣250-500份、赤泥300-600份、膨润土300-350份、锂盐1-3份、和阴离子表面活性剂1-3份。本发明还公开了上述高水填充材料的制备方法和使用方法,将本发明的填充材料用于煤矿井下填充,废旧工业原料占总原料重量的43%以上,填充到井下,后期强度持续增长,抗风化能力强。
本发明一种微孔电池铝箔的化学热腐蚀制备方法,属于电池铝箔的制备技术领域,本发明克服现有技术的不足,目的是提供一种高性能锂电池微孔铝箔的化学热腐蚀制备方法,采用的技术方案为:按照下述步骤进行:第一步,对轧制后的电池铝箔进行表面清洗祛除润滑剂;第二步,将清洗后的电池铝箔全部浸入化学腐蚀液:所述的化学腐蚀液为盐溶液,含有摩尔浓度为0.1‑3mol/L的Cl‑的阴离子,含有摩尔浓度为0.1‑3mol/L的Fe3+和Cu2+的阳离子,腐蚀液温度为45±2℃,腐蚀时间为20‑120S;第三步,腐蚀后的电池铝箔清洗表面残留液体;第四步,烘干;本发明可广泛应用到锂电池微孔铝箔的制造领域。
本发明公开了一种用于高速挤压的变形镁合金,包括:占总合金质量百 分比为75~77%的纯镁锭、5~7%的纯铝锭以及2~3%的纯锌锭;占总合金 质量百分比为7~9%的纯锰、3~4%的纯锂以及1~3%的纯锆;其中变形镁 合金的晶粒细度小于15μm。本发明的变形镁合金的挤压速度显著提高,可 以达到20m/min。
一种松针状碳纳米管/碳纤维导电网络复合碳材料的制备方法,所述制备方法是以碳纤维织物的纤维为生长基底,在所述生长基底上生长高密度排列的碳纳米管;所生长高密度排列的碳纳米管连同碳纤维基底形成三维多孔的松针状碳纳米管/碳纤维导电网络复合碳材料,具有高的比表面积是担载活性物质或者反应物质的理想材料,优异机械强度可以抑制材料在反应过程中的结构破坏,同时碳纳米管与碳纤维相互交叉或重叠接触有利于提高复合材料导电框架的完整性,该复合材料在燃料电池、超级电容器、锂空电池、锂硫电池以及有机太阳能电池等具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种全无机固态电致变色器件,包括两侧设置的透明玻璃基板A和透明玻璃基板B,设置于透明玻璃基板A上靠近于中部的透明导电薄膜层I,设置于透明玻璃基板B上靠近于中部的透明导电薄膜层II,设置于透明导电薄膜层I内侧的电致变色层,设置于透明导电薄膜层II内侧的离子储存层,设置于电致变色层内侧的电子阻挡层I,设置于离子储存层内侧的电子阻挡层II;设置于电子阻挡层I和电子阻挡层II中间的离子传输层;所述电致变色层采用WO3掺杂TiO2薄膜,所述离子传输层采用锂磷氧氮(LiPON)薄膜,所述离子储存层采用V2O5薄膜本发明解决了电致变色器件循环使用过程中一直存在的变色性能不稳定,循环寿命差的缺陷。
本发明涉及一种发黄光的有机电致发光二极管及制备方法,它是以8-羟基喹啉铝、酞菁铜、氟化锂、铝为原料、以罗丹明B为荧光染料掺杂剂,以氧化铟锡导电玻璃为发光器件的基底,以无水乙醇、甲苯、丙酮为清洗剂,以稀盐酸为刻蚀剂,采用9层量子阱结构,通过刻蚀氧化铟锡导电玻璃、清洗剂超声清洗、真空干燥、精选化学物质原料,采用合理的配比、真空蒸镀、冷却、检测分析,最终制得发黄光的有机电致发光二极管器件,黄光二极管9层量子阱结构中势垒与势阱层厚度均为3nm±0.5nm,各层电压均匀一致,可储存光能,并以辐射形式释放出光,器件本身不发热,延缓了老化,提高了器件的使用寿命,本发明制备工艺流程短,使用设备少,器件发光效率高,黄光色纯度好,色坐标为X=0.4457,Y=0.5054,导电性能好,安全、稳定、可靠,易于和其他发光器件匹配,使用领域广,是十分理想的发黄光的有机电致发光二极管及制备方法。
本发明公开了一种ZIF‑8@PEGMEM‑co‑AMPS‑Li单离子聚合物固体电解质及其制备方法。ZIF‑8@PEGMEM‑co‑AMPS‑Li单离子聚合物固体电解质的制备过程为:将ZIF‑8与2‑丙烯酰氨基‑2‑甲基‑1‑丙烷磺酸单体和甲基丙烯酸聚乙二醇甲醚酯单体混合后,通过自由基引发剂引发聚合反应,聚合反应完成后,采用氢氧化锂溶液锂化,沉降,即得具有良好的离子电导率、电化学窗口以及与电极接触界面相容性好等特点的ZIF‑8@PEGMEM‑co‑AMPS‑Li单离子聚合物固体电解质,能够有效克服现有技术所存在的缺陷。
本发明涉及一种电池正极材料及正极片的制备方法,所述正极材料为掺铬、氟复合尖晶石型氧化物LiCrxMn2‑xO4‑yFy(0≤x≤0.5,0≤y≤0.3)。采用一步混合将锂的化合物、三氧化二铬、锰的化合物以及氟化锂按照比例n(Li):n(Cr):n(Mn):n(F)=1:x:2‑x:y混合均匀,然后在烘干箱中100‑200℃烘干5‑10h,在空气中530‑550℃热处理5‑10h,继续升温到650‑750℃,保温10‑20h,最终缓慢冷却到室温。该产物纯度高,用于热电池中稳定性好,电压平稳,容量大,在250℃下以10mA/cm2的电流密度放电,所测最高放电容量达到842 mAh/g。应用于地热或者石油—天然气勘探的钻孔设备中,能在高温、高压等严酷条件下持续平稳供电。本发明所述制备方法简单,生产和制造成本低廉。
本发明一种铜‑铝‑硅纳米合金材料的振动时效处理方法及其应用,属于锂电池负极材料制备技术领域,本发明克服现有技术的不足,提供一种采用振动时效处理方法处理铜‑铝‑硅合金纳米材料及其应用,采用的技术方案为:所述的振动时效处理方法是在配料、熔炼、制粉、分离和筛选步骤后进行真空干燥后进行的,将干燥后的铜‑铝‑硅纳米合金粉末进行振动时效处理,采用电磁振动时效仪,电磁振动频率3000~5000Hz,振动时间24‑150小时;所述的铜‑铝‑硅纳米合金的成分为按重量份计的:硅22~70份,铜20~70份,铝0.5~15份,杂质0~5份,粒径≤80μm;本发明可广泛应用到锂电池负极材料领中。
生物柴油催化剂X-Ca-Zn-Al-O及制备方法。本发明以铈或镧或锂、钙、锌、铝的硝酸盐为原料,尿素为沉淀剂,经均匀沉淀、过滤、水洗、干燥、焙烧制得X-Ca-Zn-Al-O固体碱催化剂。对催化剂前驱体进行了TG表征,对催化剂进行了碱强度、碱位量及BET、XRD及SEM表征,对催化剂制备过程发生的物理化学变化以及催化剂表面性质与其催化活性之间的关系进行了分析。以蓖麻油甲醇解反应为探针反应,以蓖麻油转化率为催化剂活性评价指标,采用单因素试验考察了制备条件对催化剂活性的影响,找到了制备固体碱催化剂的优化工艺。
本发明涉及锂电矿灯的充电装置,具体为数据采集、充电液晶显示为一体的智能采充模组,包括供电电路,主电路,电磁锁控制电路,485通讯电路,信号采集电路,辅助电路和运算电路,本发明主要利用单片机、充电管理芯片和电磁锁控制电路实现对矿灯电池的充电和数据采集的功能,本发明提供的智能采充模组对应一个灯位的充电和数据采集,大大提高了充电架的使用性能,且电路结构也较为合理,运行速度快,能有效地给矿灯电池充电,并将充电信息通过液晶屏显示,还可以将数据传输到上位机,用于矿灯的管理,解决了充电架由于电路结构不合理,而不能有效给锂电矿灯电池充电和采集矿灯电池充电数据的问题。
本发明提供了一种高压电力线无线温度采集系统,包括温度节点、路由器、终端设备和上位机,温度节点的数据发送到就近的终端设备或路由器,路由器接收到的数据再转发到终端设备,终端设备与上位机连接;终端设备接收上位机的设置、命令,并将温度数据通过串行接口传到上位机显示。本发明采用锂电池供电的低功耗温度节点,并通过无线方式传输数据,系统易于安装,运行安全稳定、抗干扰能力好,保证测温数据的准确可靠,温度节点的功耗较现有产品可降低3倍以上,大大地延长了电池的使用寿命,且实时在线,响应速度快,体积小,可节省大量的人力、物力。
本发明涉及一种多组元协同强化铝基复合材料的制备方法,其针对铸造铝锂合金力学性能差的情况,在铝锂合金中添加不同的合金元素及内生的碳化钛相,通过熔炼、氩气底吹、电磁搅拌、挤压铸造和热处理,制成多组元协同强化铝基复合材料;此制备方法工艺先进,工序严密,数据精确翔实,制备出的铝基复合材料抗拉强度达485MPa,硬度达189Hv,是一种先进的多组元协同强化铝基复合材料的制备方法。
本发明属于石墨负极材领域,具体地说,涉及一种利用针状焦生产石墨负极材料的方法及负极材料,包括将针状焦粉碎、球化、筛分、配料、包覆、石墨化、筛分得到产品,其中,在配料步骤中针状焦的粒径范围及重量份数如下:10‑15μm为10‑15份;15‑25μm为50‑55份;25‑30μm为20‑35份,本发明的有益效果为:采用三种不同粒径的针状焦制备碳负极材料,使比表面积较大、锂离子进入颗粒中心的路径短、阻力小的小粒径针状焦与比表面积较小、锂离子进入颗粒中心的路径长、阻力大粒径较大的较大粒径针状焦进行混合,实现优势互补,使包覆后的针状焦整体的振实密度大,比表面积小,更有利于制备性能优良的负极材料。
本发明公开了一种LiFePO4超薄纳米片@石墨烯气凝胶锂离子电池正极材料的制备方法,该方法是将海藻酸钠与石墨烯混合之后的水溶胶与Fe3+,PO43‑,Li+进行离子交换,得到Li‑Fe‑P海藻酸钠石墨烯水凝胶,再冷冻干燥得到Li‑Fe‑P海藻酸/石墨烯气凝胶,经管式炉氮气下高温焙烧后制得LiFePO4超薄纳米片@石墨烯气凝胶。该制备方法所用海藻钠为生物质材料,是绿色环保的新材料,而且制备方法简单,所得LiFePO4超薄纳米片@石墨烯气凝胶因其超薄的[010]向锂扩散通道和特殊的三维多孔导电网络而具有较高的比容量,循环稳定性和倍率性能。广泛应用于电子产品,电动自行车和电动汽车等领域。
本发明涉及一种温酒砂器,包括以下重量份的各组分:青坩40‑80份,砂矸5‑30份,锂辉石15‑35份,粘矸5‑15份和耐火砖1‑10份。本发明还提供一种温酒砂器的烧制方法,包括以下步骤:配料,研磨,制泥,揉泥,成型,烘干,烧制。本发明核心在于选用青坩,砂矸,锂辉石,粘矸和耐火砖作原料,搭配配料,研磨,制泥,揉泥,成型,烘干,烧制的工艺流程,并对组分的合理配比以及控制烧制温度,生产出传热均匀、透气性好且热稳定性高的温酒器,由于温酒器具有传热受热快的特点,可迅速将酒提热,同时温酒器还具有透气好的特点,可将酒中的有机化合物迅速挥发掉。
本发明提供一种邻甲氧基苯腙的双核钛金属配合物及其制备方法,以及该配合物作为催化剂在制备高分子量聚乙烯中的应用。该配合物的制备方法为邻甲氧基苯腙与二异丙基氨基锂(LDA)发生去氢反应后,再与二分之一摩尔量的TiX4(THF)2的四氢呋喃溶液反应得到。本发明制备的双核钛配合物催化剂制备简单,所用原料价廉易得,经甲基铝氧烷(MAO)或者改性的甲基铝氧烷(MMAO)的活化可用于催化乙烯聚合。实验结果表明,本发明采用的催化体系可用于制备高分子量的线性聚乙烯,所得大多数聚乙烯的重均分子量在一百万以上,熔点较高在133.4-134.8℃之间,分子量分布在1.90-3.33之间,催化活性为中等。
本发明公开了一种双路恒流点火驱动电路,解决了现有点火装置点火后点火桥丝搭接形成危险短路电流的问题。点火时延时电路给出点高电平,经过第二三极管V2基极限流电阻R4与R6后第二三极管V2导通,将第一P型场效应管Q1栅极电平拉低,第一P型场效应管Q1导通,锂电池电源1的电流通过第一P型场效应管源极流出到漏极,通过可调电阻R8输出到第二P型场效应管Q2的源极,分压电阻R9和第二分压电阻R10分压后的电压施加到第二P型场效应管栅极,这时第二P型场效应管导通,电流从第二P型场效应管源极流出到漏极最后流入到爆炸螺栓点火桥丝上,点燃爆炸螺栓。本发明电路结构简单,点火电流调整方便,有效的抑制了危险的短路电流的产生。
一种便携式超低容量喷雾装置,属于超低容量喷雾技术领域,本发明主要解决现有超低容量喷雾器存在的作业范围有限、体积笨重、造价高、适用范围小等技术问题。本发明的技术方案为:一种便携式超低容量喷雾装置,包括药箱和两组喷枪装置;所述药箱后侧设有两组背带环,所述药箱内腔上部设有储液仓,所述药箱内腔下部设有电池仓,所述电池仓内设有锂聚合物电池,所述药箱顶面设有与储液仓相连通的加药口,所述药箱侧壁设有与储液仓相连通的出液口和与锂聚合物电池电气连接的电源接口。本发明具有体积小、重量轻、雾化细、喷射距离远、不受交流电源局限、造价低等优点。
一种低共熔离子液体中电沉积制备MoS2薄膜材料的方法,属于二硫化钼薄膜材料的制备技术领域,可解决现有MoS2纳米材料的合成存在成膜温度高、沉积速率低、参加沉积的反应源和反应后的余气易燃、易爆或有毒、需防止环境污染等问题,本发明以四硫代钼酸铵为钼源和硫源,以低共熔离子液体为电解质,在紫铜、黄铜、不锈钢等基底上进行电沉积,制备方法简单快速、薄膜便于控制,为尤其在固体润滑材料、光电池、锂电池和其他方面的广泛应用提供了可能。
本发明为一种具有超高比电容特性的水钠锰矿型氧化锰粉体及其制备方法与应用。所述氧化锰粉体理想的化学式为M2xMnO2+x,通式中M为Li、Na、K阳离子的任意组合,其中x介于0.1-0.5之间。所述氧化锰粉体的制备方法为:控制高锰酸盐与有机燃料的摩尔比,将有机燃料溶液滴加到高锰酸盐水溶液中;之后置于马弗炉当中加热,最后即可获得所需的所述的水钠锰矿型氧化锰粉体。本发明公开的氧化锰粉体生产原料廉价、设备简单、生产效率高,并且比电容特性优良(在1A·g-1电流密度下可达1055F?g-1),可应用于超级电容器、锂/钠/镁离子电池、离子交换、光解水等领域,用途广泛。
本发明公开了一种基于NB‑IOT的数据安全型训练手环,包括手环本体和腕带,所述腕带设置在手环本体的两侧;所述手环本体的表面设置有防水硅胶外壳,所述外壳的内部设置有控制MCU芯片、加速度传感器、温度传感器、心率传感器、移动NB‑IOT GNSS模组和锂电池,其中加速度传感器、温度传感器、心率传感器设置在控制MCU芯片的一侧,移动NB‑IOT GNSS模组和锂电池设置在控制MCU芯片的另一侧;位于手环本体左侧的所述腕带的右端设置有环形套,位于手环本体右侧的所述腕带的右端穿过环形套设置在位于手环本体左侧的腕带上。本发明通过NB‑IOT与平台远距离数据通信,避免了以手机通信方式的安全隐患,增强用户体验,且脱离了以手机为媒介的通信方式,具有较强的实用性。
本发明涉及砂器制品,具体为一种应用于砂器坯体表面的土黄釉浆及配制方法。该砂器表面土黄釉浆,以下列重量百分比的原料制成:石英15-20%,长石3-8%,高岭土10-24%,黄土30-40%,煅烧锂辉石20-40%。配制方法包括如下步骤:将全部釉浆原料加入,粉碎球磨中,加入原料重量70%的水,粉碎至160-200目,再加水通过控制加水量,使比重值达到1.42-1.5克/毫升,最后陈腐5天制成釉浆。本釉浆先取当地优势白土,不含任何铅镉等重金属,由于成本低廉,可降低产品整个成本,对市场竞争力的提高有极大的促进作用。
中冶有色为您提供最新的山西有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!