本发明通过对锂电池软包装的内层的材料进行改性,通过技术改性后的热封材料后为一种高导热性能的低熔点PP的制备方法,改性后的低熔点PP热封温度为170~200℃之间,冷状态下维持需要80~120N才能撕开来,改性后低熔点热封材料的熔点在100~110℃,当受热温度在100~140℃时,热封强度在2~100N,很容易被冲击开,同时,该低熔点PP的材料还具有吸热功能,避免锂电池内部温度过高,防止起火。
本发明提供了一种固态电池用正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将镍源、钴源和锰源与溶剂混合得到金属混合溶液,将苯乙烯和聚合诱发剂与溶剂混合得到苯乙烯混合溶液;(2)将金属混合溶液、苯乙烯混合溶液、氨水和碱液混合进行共沉淀反应,得到前驱体材料;(3)将所述前驱体材料与锂源混合后进行煅烧处理,经表面原位包覆固态电解质处理得到所述固态电池用正极材料,本发明通过液相法将三元前驱体与PS微球原位均匀复合,此复合前驱体中的嵌入前驱体表面的PS微球将会在锂化煅烧过程中烧掉,形成表面高孔隙率的三元正极材料,在此基础上完成正极材料表面的固体电解质原位均匀生长。
本发明涉及一种隐蔽式灭火系统。现有的安装在锂离子电池厂房屋顶的灭火系统喷嘴结构固定,不可调节,在长年使用的过程中容易导致粉尘、杂物,甚至是垃圾的进入,清理极为不便,严重时会影响喷嘴的正常工作。本发明的特征在于包括灭火装置、平板传动系统、液压传动系统和喷头。当锂离子电池发生着火时,通过信号处理器识别来自于温度传感器和烟雾传感器的信号,控制平板传动系统的启停,使平板向相反方向移动;控制液压传动系统上下移动,使伸缩条向下移动至合适的位置;通过控制电磁容器阀的开闭,使灭火剂从喷嘴喷射而出,及时灭火,防止大面积火灾的发生。该发明结构科学合理,使用安全方便,延长了喷头的使用寿命。
本申请涉及一种TiNb2O7材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)首先制得分散液;(2)将分散液进行烧结,得TiNb2O7前驱体;(3)将铝粉、笼型聚倍半硅氧烷、界面改性剂以重量比为10:1:1混合后高速分散得包覆液;(4)将包覆液均匀包覆在TiNb2O7前驱体上,喷雾干燥;(5)将包覆后的TiNb2O7前驱体放在管式炉中烧结,得到氧化铝‑二氧化硅两相固溶体包覆的TiNb2O7材料;无电化学活性的氧化铝‑二氧化硅两相固溶体可以避免铌酸钛与电解液直接接触,抑制铌酸钛材料表面惰化,减少电解液分解产气,提升电池循环稳定性;而在固态电池中,氧化铝‑二氧化硅两相固溶体无电子电导,可以桥接硫化物固体电解质和氧化物材料锂化学式,改善界面阻抗和界面循环稳定性。
本发明公开了一种形貌可控的八硫化九钴材料的制备方法及其在电极中的应用,通过调控前驱体得到不同形貌的含钴金属有机框架结构,增大八硫化九钴的表面积,进而将其硫化得到不同形貌结构的八硫化九钴材料。本发明方法制备的Co9S8材料可以用来作为锂硫/室温钠硫电池的正极材料去装载单质硫并吸附固定多硫化物,也可用来修饰锂硫/室温钠硫电池的隔膜以阻隔多硫化物的穿梭。
本发明公开了一种脉冲电子打火灶的供电电源装置,包括电源模块、控制模块以及降压模块;本装置电源模块、控制模块以及降压模块其中任意两部份或单独一部份可直接使用,充放电模块采用的是一种充电锂电池,通过对供电接口输入的5V直流电压进行降压为为煤气灶提供电源,同时对锂电池充电,降压电路输出3V或1.5V的电源作为负载电源,可实现环保,经济,方便,更安全的目的,适用于各种燃气灶,有利于大力推广。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,公开了多元正极材料及其制备方法和应用,该多元正极材料含有单晶结构A和单晶结构B;单晶结构A的表达式为Li1+a1(Nix1Coy1Mnz1Mm1M′n1)1‑a1O2±b1Jc1,单晶结构B的表达式为Li1+a2(Nix2Coy2Mnz2Mm2M′n2)1‑a2O2±b2Jc2,其中,y1‑y2≥0.05,m1+n1>m2+n2,c1≥c2;M选自Al、Y、Ti、Zr、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、La、Ce和Er中的至少一种元素,M′选自Mg、Sr、Ba和B中的至少一种元素,J选自Si、P、F和Cl中的至少一种元素。本发明的多元正极材料不仅级配好、压实密度高、循环寿命长,而且兼顾了材料的倍率性能,可适用于高电压体系,具有更好的加工性能、电化学性能和安全性能。
本发明属于锂离子电池的技术领域,公开了一种具有高可逆容量的氧化亚硅基负极材料及其制备与应用。所述氧化亚硅基负极材料主要由原料通过球磨的方式得到;当原料为氧化亚硅、锡粉与钴粉时,氧化亚硅为原料总质量的30~70%,Sn粉为原料总质量的10~50%,Co粉为原料总质量的5~25%;当原料为氧化亚硅、锡粉、钴粉与碳材料时,氧化亚硅为原料总质量的40~70%,锡粉为原料总质量的10%~30%,钴粉为原料总质量的5%~15%,碳材料为原料总质量的5~30%。本发明还公开了氧化亚硅基负极材料的制备方法。本发明的负极材料具有高可逆容量且较好的首次库伦效率和优异的循环稳定性。所述负极材料用于制备锂离子电池。
基于盐湖卤水镁资源制备镁硅水结合剂的方法及在镁质耐火浇注料中的应用。涉及镁硅水结合剂的方法及应用。目的是解决盐湖卤水中镁、锂分离的方法造成污染环境和资源浪费;以及镁质浇注料硅微粉含量高的问题。基于盐湖卤水镁资源制备镁硅水结合剂方法:向盐湖卤水中加入硅酸盐类沉淀剂获得混合液,搅拌、固液分离,依次进行水热反应和热处理获得镁硅水结合剂。应用:称取氧化镁、二氧化硅微粉、镁硅水结合剂、分散剂和氧化镁颗粒为原料,制备成浇注料,依次进行养护、干燥和热处理。本发明利用盐湖卤水制备纳米级、具有结构记忆特性的镁硅水结合剂,降低镁硅水结合剂的生产成本,实现高镁锂比盐湖卤水利用。本发明适用于制备镁质耐火浇注料。
本发明公开了一种层状SiOx材料,是呈手风琴形状的层状微米级颗粒,所述SiOx材料的粒径尺寸为0.5~20μm,任意相邻层间均存在纳米级宽度的狭缝空隙,所述狭缝空隙的宽度为1~50nm,单个片层厚度为30~40nm;制备方法为:溶解CaSi2中的Ca得到层状硅氧烯材料;高温煅烧脱去硅氧烯表面的氢键、羟基等,得到SiOx材料。本发明制备工艺简单,流程少,对设备要求不高,易于产业化大量生产,并且得到的2D层状SiOx材料不需包覆可以直接用作锂离子电池负极材料,表现了优异的电化学性能。
本发明公开一种高效型钠离子电池,包括由极片组采用S型连续叠加形成的电芯和放置在极片组转角处内侧的圆头楔块,所述极片组主要由起始极片、结束极片、若干复合极片组成和若干隔膜叠放组合,复合极片位于起始极片和结束极片之间,所述起始极片为单面涂有正极材料层的极片,所述结束极片为单面涂有负极材料层的极片,所述复合极片为正反面分别涂有正极材料层和负极材料层的极片,所述正极材料层为钠离子过渡金属氧化物,所述负极材料层为无定型碳材料。本发明的正极材料层采用钠离子过渡金属氧化物,负极材料层采用无定型碳材料,相对于锂电池而言,由于钠盐原材料储量丰富,价格低廉,采用铁、锰、镍、铜等过渡金属正极材料相比较锂离子电池三元正极材料,原料成本降低一半。
本发明提供一种硼酸酯化合物,分子结构如下通式(I)。本发明还提供了硼酸酯化合物的制备方法,以及包括硼酸酯化合物的锂离子电池电解液。本发明提供的硼酸酯化合物中的含S杂环,比如噻吩基、芳基具有在正极聚合成膜的特点,形成的聚合物膜含B元素有利于电池的低温性能、含S元素有利于电池的高温性能。此外,所述聚合物膜能够稳定电极结构,抑制过渡金属的溶出,降低正极与电解液界面的副反应,提高电池的电化学性能和安全性能。
本发明涉及一种金属插层氧化钼材料及其制备方法和应用。所述制备方法将氧化钼粉体与金属盐或金属配合物中的一种经插层反应得到金属插层氧化钼材料;其中,所述金属选自锡、铁、钴、镍、金、银、铂、钯中的一种或几种,所述金属盐或金属配合物以氯化物、硝酸盐、羰基配合物等形式提供;所述金属盐或金属配合物相对于所述氧化钼的质量比为1:10‑1:100。所制备得到的材料可用于制备电极材料,该电极材料适用于有机电解质,电极材料具有对多硫化锂较强的吸附性和高导电性,从而有利于延长锂硫(Li‑S)电池的循环寿命和倍率性能的发挥。该方法环境友好、工艺简单、原料廉价、制备流程,适合大规模制备Li‑S电池正极材料。
本发明公开了一种具有灭菌功能的锥形瓶封口装置,包括底座,所述底座的上表面中部设有第一矩形箱体,第一矩形箱体的内侧面左端设有隔板和锂电池组,第一矩形箱体的上表面四周均布有四个第一电动伸缩杆,第一电动伸缩杆的上端面设有托板,第一矩形箱体通过设置在其上表面中部的轴承转动连接有转轴,转轴的外侧面下端设有第一齿轮,第一矩形箱体的上表面设有电机,本具有灭菌功能的锥形瓶封口装置,结构紧凑,操作方便,使用时占用空间小,可以高效的对锥形瓶进行封口处理,把手结合锁止万向轮的设置方便了本发明的位置移动,锂电池组的设置方便了移动设备的供电,弧形卡板结合带头螺柱的设置方便了不同大小锥形瓶的定位。
本发明提供一种含有机硅化合物的电解液以及电池负极和电化学储能器件,所述含有机硅化合物的电解液包括电解质、添加剂和有机溶剂,所述有机溶剂包括有机硅化合物,所述有机硅化合物具有如下式I所示结构,本发明的电解液通过采用有机硅化合物、添加剂和锂盐制备而成,对于硅碳复合材料制备的负极电极来说,其浸没在该电解液中后,会在负极材料表面形成一层稳定性较高的保护膜,从而对负极材料起到更稳定的保护作用,提高锂离子电池的充放电循环和高温存储性能。
本发明公开了一种钛掺杂四氧化三钴的制备方法,包括将钛的氧化物的悬浮液与钴盐溶液混合,得到混合溶液;将混合溶液与含碳酸离子的沉淀剂溶液以并流的方式加入反应装置中进行共沉淀反应,得到包裹钛的氧化物的碳酸钴;将包裹钛的氧化物的碳酸钴进行煅烧,得到钛掺杂四氧化三钴。本发明还公开了一种钛掺杂四氧化三钴及其应用。与现有技术相比,本发明的制备方法解决了目前在进行钛掺杂的四氧化三钴的制备过程中,钛分布不均匀,局部钛含量偏高的问题,本发明的方法操作简单,产生的上清液中钴离子含量较少;本发明的四氧化三钴,作为钴酸锂的主要原材料,能够提高钴酸锂的倍率性能以及在高电压充放电时的循环稳定性。
本发明提供一种基于LSTM改进的正则化粒子滤波算法的电池寿命预测方法。首先利用锂电池检测系统采集一款电池容量衰退过程中的循环次数以及对应的放电容量数据。然后利用理论循环寿命40%的数据对锂电池容量衰退经验公式中的状态参数进行更新,并利用正则化粒子滤波算法解决重采样过程中出现的粒子耗尽问题,并将更新过程中,经验公式状态参数的变化数据作为长短时记忆网络LSTM的输入,对预测过程中状态参数的变化进行预测,最终将LSTM的预测结果带入带正则化粒子滤波的预测过程中,解决粒子滤波方法预测过程中状态参数不再改变的问题,提升预测精度。
本发明提供了一种氦气纯化的方法及其装置。该方法包括以下步骤:将含氦混合气体预热;然后利用金属锂吸附剂对所述含氦混合气体进行吸附分离,得到纯化的氦气。本发明还提供了一种用于实现上述方法的氦气纯化的装置,其包括:进气口,气流控制器,气体预热器,金属锂吸附柱,空气冷却机,气流检测计,水分感应器,干燥器。本发明提供的氦气纯化方法具有吸附速度快、吸附量大、选择性高、工艺简单、操作方便、耗能少、成本低等优点。
本发明涉及一种由化学式M2O·nSiO2的碱金属硅酸盐和化学式Li2O·mSiO2的硅酸锂形成的碱金属硅酸盐涂层,其中M选自钠、钾或它们的混合物,n为2.9‑3.7,m为4.2‑4.8,且M2O·nSiO2/Li2O·mSiO2的摩尔比为2.2‑4.8;其中所述碱金属硅酸盐涂层的通过荧光X射线分析法测定的以SiO2计的厚度为630‑1450mg/m2,优选700‑1400mg/m2。本发明还涉及制备该涂层的方法。本发明的涂层具有优异耐热性、耐热水性和防污性,以及优异的耐损伤性。
本发明涉及一种咪唑类聚离子液体凝胶电解质及其制备方法,包括以下步骤:1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑溴与双三氟甲基磺酰亚胺锂溶液进行离子交换,得到1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺离子液体。取甲基丙烯酸羟乙酯单体、VBImTFSI、交联剂二甲基丙烯酸乙二醇酯在室温下混合,再加入引发剂偶氮二异丁腈热引发成为凝胶。本发明通过简单的“一锅法”成功制得了一种新型聚离子液体凝胶。该凝胶网络的主体由VBImTFSI和HEMA的乙烯基单元共聚构成,所形成的化学交联网络非常稳定并赋予了凝胶优异的机械性能。制备所得的离子液体凝胶电解质拥有高的热稳定性、机械性能、电化学稳定性和离子电导率。在柔性可穿戴、锂电池、太阳能电池、超级电容器等领域具有重要应用意义。
本发明涉及一种医疗器械领域,尤其涉及一种医疗设备电子开关电路。提供一种操作方便和安全性高的医疗设备电子开关电路。技术方案是:一种医疗设备电子开关电路,包括有第一按键等;所述第一按键与触按式开关电路输入端连接,所述触按式开关电路输出端与输出控制电路输入端连接,所述医疗设备电源与输出控制电路输出端连接,所述锂电池为第一按键、触按式开关电路、输出控制电路和医疗设备电源供电。本发明通过锂电池给医疗设备电源进行供电,可以随时对医疗设备电源进行断电,避免因为医疗设备死机而造成医疗事故。
本发明公开了一种碳包覆的富氮g‑C3N4和负极材料及其制备方法,涉及锂电池材料技术领域。本发明公开的碳包覆的富氮g‑C3N4具有较高的活性位点和导电性能,此外,该碳包覆的富氮g‑C3N4还具有微‑纳米结构,有效防止团聚保证较高效的储锂性能。
本发明涉及离子电池负极材料技术领域,公开了一种碳限域空间内FeP/FeC双层异质界面电极材料及其制备方法和应用,该材料具有碳限域空间内的碳与FeC和FeP与FeC双层异质界面结构,颗粒粒径为20‑90nm,碳的质量分数为20‑60%。该材料的结构是碳限域空间内的双层异质界面,即碳与FeC和FeP与FeC双层异质界面结构,该材料以铁盐与有机膦配体为原料经聚合得到铁基有机膦框架结构,然后通过限域热解技术对铁基有机膦框架进行处理而得,应用于锂/钠离子电池负极时,具有首次库伦效率高、储锂/钠容量高、倍率性能优异及长循环稳定性好等优点;其制备方法简单、无污染、成本低廉,易于实现工业化规模生产。
本发明涉及锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种嵌入碳盒介孔壁的Co3O4纳米颗粒负极材料,以Co(NO3)2·6H2O为金属源,以单宁酸为有机配体,通过化学蚀刻、热解、氧化合成嵌入碳盒介孔壁的Co3O4纳米颗粒负极材料;所述碳盒为空心碳纳米球;所得负极材料具有中空碳纳米球结构和超细空心Co3O4纳米颗粒所形成的混合结构,其中超细空心Co3O4纳米颗粒缩短了锂离子的扩散距离,提供更多的活性位点;碳纳米基体不仅限制了Co3O4纳米颗粒的体积膨胀,还提高了电极材料的导电性。
本发明提供一种针对电池管理系统的多路供电系统,包括:干电池供电模块,多节干电池串并联后连接至DC/DC稳压单元,实现BMS供电;市电供电模块,市电经过变压器降压后,再经过整流单元和稳压单元给BMS供电;UPS供电模块,包括UPS供电输入单元、PWM控制单元、变压单元和整流稳压电路,实现给BMS供电;锂电池供电模块,直流电通过开关和防反二极管连接至所述UPS供电模块的PWM控制单元,进而通过所述UPS供电模块的供电回路实现给BMS的供电。本发明针对不间断电源中锂电池的电池管理系统提供了多路供电系统,能够实现四路供电,并增强系统的稳定性。
基于硫杂杯[4]芳烃的钛基配合物晶态材料的制备方法,包括:将配体H4BTC4A、硝酸锂和钛酸异丙酯加入由N,N‑二甲基乙酰胺和乙醇组成的混合液中,混合均匀后于反应釜中加热反应一段时间,得到黄色块状透明晶体,清洗,过滤,晾干,得到基于硫杂杯[4]芳烃的钛基配合物晶态材料。本发明的钛基配合物晶态材料是一种基于硫杂杯[4]芳烃的钛基配合物,其中硫杂杯[4]芳烃以罕见的1,2‑交替构型配位;本发明的钛基配合物具有良好的稳定性,可在空气中长期存放;其禁带宽度低;本发明的合成方法简单快捷,成本低,产率高,可重复性高,易于量产和普及使用;本发明的钛基配合物晶态材料在日光照射下就可以驱动亚甲基蓝的光降解,对工业废水中亚甲基蓝的处理具有重要意义。
本发明为一种负极活性物质,其为包含负极活性物质颗粒与磷酸盐的非水电解质二次电池用负极活性物质,所述负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,该硅化合物颗粒包含硅化合物(SiOx:0.5≤x≤1.6),所述硅化合物颗粒含有Li2SiO3及Li2Si2O5中的至少一种以上,所述负极活性物质中,所述负极活性物质颗粒在其表面包含锂元素,通过使每单位质量所述负极活性物质颗粒所包含的、存在于所述负极活性物质颗粒表面的锂元素的摩尔量ml、与每单位质量所述负极活性物质颗粒所包含的磷元素的摩尔量mp的比满足0.02≤mp/ml≤3,能够使水性负极浆料稳定,当用作二次电池的负极活性物质时,能够提升初始充放电特性。
本发明公开了一种基于NiCoMn‑MOF制备三元正极材料的方法制备三元正极材料Li(NixCoyMnz)O2,包含以下具体步骤:以镍的金属盐、钴的金属盐、锰的金属盐和锂的金属盐为原料、聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂,采用均苯三甲酸作为配体,溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中通过溶剂热法得到前驱体,然后经过高温处理合成出三元正极材料Li(NixCoyMnz)O2。本发明利用NiCoMn‑MOF的有序、多孔的结构特征制备出过渡金属和锂离子分布均匀的三元材料。当镍、钴、锰的比例为1:1:1时,所制备的三元正极材料表现出优良的形貌以及电化学性能。
本发明涉及钧瓷釉料技术领域,具体涉及一种抑菌除臭钧瓷釉料及其制备方法,抑菌除臭钧瓷釉料由以下重量份的原料制成:长石15‑23份、废瓷粉15‑23份、高岭土4‑12份、滑石4‑8份、火山岩4‑8份、锂辉石3‑7份、石英2‑6份、透辉石1‑5份、膨润土1‑4份、ZnO3‑7份、D石1‑7份、Pb3O42‑8份、SrO21‑4份、氧化钇1‑4份、TiO21‑4份、复合熔剂5‑11份;本发明添加D石,补充Al2O3含量,扩宽坯体烧成范围;复合熔剂降低烧成温度和拓宽烧结温度范围,提高釉面质量;瓷粉和锂辉石,提高釉料的始熔温度,克服釉泡等缺陷;ZnO、Pb3O4、SrO2利于烧成时排出分解气体,减少釉面的气泡和针孔缺陷;透辉石避免了快速升温时造成坯裂缺陷;氧化钇避免大裂纹的出现,火山岩可以吸附空气的有害细菌;TiO2使细菌分解达到抗菌效果。
本发明涉及铸件加工修整技术领域,尤其是一种用于铸件加工生产的手持式打磨装置,包括安装外壳、侧向手柄、驱动电机、小型离心抽气泵和锂电池,所述的安装外壳外侧面上开设有侧向安装螺孔。本发明的一种用于铸件加工生产的手持式打磨装置由安装外壳、侧向手柄、驱动电机、小型离心抽气泵和锂电池组成,利用往复平移控制往复式调节座上的柔性打磨块对铸锻件表面进行打磨修整,使其打磨的位置和适用范围更加广泛;通过外部安装筒来安装驱动电机,采用易装卸式结构,可以大大方便后期对驱动机构的检测维护。
中冶有色为您提供最新的有色金属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!