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。
本发明公开一种硫化物固态电解质包覆三元正极材料的方法。将原料Li2S和P2S5加入分散性溶剂中,对溶液进行超声搅拌处理得到前驱体溶液,再加入非质子极性溶剂、含X的锂盐和三元正极材料并加热搅拌,后续进行真空蒸发,低温烧结,研磨筛分得到硫化物固态电解质包覆均匀的三元正极材料。本发明通过两步液相法对三元正极材料进行原位包覆硫化物固态电解质,在三元正极材料表面形成具有高效率的三维离子导电网络,改性后的三元正极材料的比容量、能量密度和循环性能得到提升。
本发明涉及铝合金加工技术领域,具体是一种航空用铝合金板材的制备方法,所述铝合金化学成分质量百分含量为:0.05~0.2%锆,0.05~0.2%钪,3.0~6.0%锌,3.0~6.0%镁,3.0~4.0%铜,0.2~0.4%银,0.05~0.2%锂,1.0~1.5%锰,0.8~1.5%硅,0.20~0.40%钛,0.05~0.1%钌,余量为铝及不可避免的杂质,杂质含量控制在0.15%以下。按照上述预料配料,制得铝合金熔体,在精炼过程中采用超声振动细化晶粒,然后经浇注、均匀化、挤压、固溶、预拉伸、三级时效处理得到本发明的航空用铝合金板材。本发明制备的铝合金板材,其维氏硬度175~190Hv,屈服强度520‑562MPa,拉伸强度605~656MPa,延伸率为9.4~12%,整体性能优异,特别适合用于航空航天领域的铝合金板材。
本发明提供了一种球形镍钴铝前驱体,属于锂离子电池正极材料领域。本发明中球形镍钴铝前驱体为径向生长的棱柱构成,呈现为放射状球形形貌,所述球形镍钴铝前驱体的化学组成为[a(NixCoyC2O4)]·bAl(OH)3,0≤x≤1,0≤y≤1,0<a≤1,0≤b<1,且a+b=1,所述球形镍钴铝前驱体的粒径为8~50μm,所述棱柱主相为草酸镍钴,表面负载氢氧化铝颗粒。扫描电镜分析表明,本发明提供的球形镍钴铝前驱体形貌呈现为径向生长的棱柱构成的发射状球形,尺寸和形貌分布均匀,球形结构规整,用本发明提供的球形镍钴铝前驱体制得的镍钴铝正极材料比容量高达160mAh·g‑1,有较好的循环性能。
本发明提供了一种二芳基喹啉衍生物的制备方法,以6‑溴‑2‑甲氧基喹啉和三取代吡啶醛为起始原料,经过加成,羟基保护,还原,取代,再锂化加成的方法得到目标产物,该化合物在药物化学领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种具有多孔结构的三元正极材料及其制备方法,所述三元正极材料的化学式为:LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0.5<x<1,0<y<0.3,x+y<1;该三元正极材料的制备方法如下:(1)将镍盐、钴盐和锰盐溶于混合溶剂中,并加入尿素,得到混合液,将混合液移入水热反应釜中,于120~240℃反应8~40h;反应完成后,得到产物过滤、洗涤、真空干燥,并在400~600℃下初步煅烧1~6h,得到中间体;(2)将步骤(1)得到的中间体与过量的氢氧化锂烧结,即得多孔结构的纺锤状三元正极材料。本发明的工艺简单,反应条件可控,产品质量稳定,结晶性好,尺寸均匀;本发明所得具有三元正极材料,具有较高的能量密度的同时也具有较大的比表面积。
本发明公开了一种超声波电子烟电路及电子烟,包括超声雾化片、控制电路、第一驱动电路、第一振荡电路和电源电路,控制电路通过第一驱动电路、第一振荡电路与超声雾化片的第一端连接,还包括第二驱动电路和第二振荡电路,控制电路通过第二驱动电路、第二振荡电路与超声雾化片的第二端连接;第一振荡电路包括第一MOS管、第一电感和第一电容,第一MOS管的栅极与第一驱动电路的输出端相连,第一电感接在电源电路与第一MOS管的漏极之间,第一电容接在第一MOS管的漏极与地之间,第一MOS管的漏极与超声雾化片的第一端连接。本发明使超声雾化片两端同时工作,工作效率高,发热量小,能量损耗低,使用寿命长;利用单节锂电池供电,成本低,体积小。
本发明公开了一种具有孔隙结构的二氧化锡/碳/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是由内层一维棒状二氧化锡/碳复合材料和外层氮掺杂石墨烯组成,其中一维棒状二氧化锡/碳复合材料由锡基金属有机骨架化合物原位形成的超细纳米二氧化锡组成的纳米二氧化锡球颗粒、足够的预留膨胀空间以及起保护作用的导电碳壳组成。该复合材料是利用一维棒状的锡基金属有机骨架化合物作为前驱体进行预热处理制备中间体,然后在该中间体的外层包覆氧化石墨进行进一步热处理获得。此复合材料作为锂离子电池负极材料时具有比容量高,循环寿命长和倍率性能优异等特点。该制备方法流程简单可控、成本低廉、产率高,适合工业大规模生产。
本发明提供一种用于微小卫星系统的多功能舱壁结构,涉及航天器结构和电源系统设计领域。多功能舱壁结构包括碳纤维支撑结构、锂离子电池、平衡充电电路、电连接器、电压显示模块等部件,集承力、供电、平衡充电等功能于一体。该多功能舱壁结构实现了电源分系统、结构分系统以及状态检测分系统三者的一体化设计,并综合考虑了多功能舱壁结构的长寿命以及散热等问题。本发明具有体积小、重量轻、寿命长以及与卫星总体相容性好等优点,而且通过在微重力气浮模拟卫星上的应用表明:本发明有效减小了气浮模拟卫星本体的重量并增大了气浮模拟卫星的有效载荷装载空间。
本发明公开了一种电源管理电路,包括具有NSD脚、DET脚和GND脚的控制芯片U1,在所述控制芯片U1的DET脚和NSD脚之间连接有负载检测电路。与现有技术相比,本发明的优点在于:1、因采用负载检测电路,只有在负载接入时电路才会工作,没有负载连接时,电路处于不工作的待机状态,消耗很低电池能量,大大增加电池的待机时间;2、使用更安全,在输出短路时,电池会通过电感L1、肖特基二极管D1与电阻R1到GND,由于R1阻值较大,所以短路后电流很小,不会对外部元件和锂电池造成伤害;3、电路简单,所需元器件少,成本低。
本发明属于电池技术领域,公开了一种异质结构固态电解质膜以及全固态电池。将有机聚合物、无机陶瓷填料、锂盐在有机溶剂中混合均匀,得到电解质浆料;将电解质浆料刮涂或滴铸在基底表面,真空干燥后得到复合固态电解质膜;将离子导体、粘结剂在有机溶剂或水性溶剂中混合均匀得到离子导体溶液;通过浸泡、刷涂或喷涂的方式,在复合固态电解质膜的表面或负极侧覆盖离子导体溶液,真空干燥后,即得到异质结构固态电解质膜。异质结构固态电解质膜的制备工艺简单,流程短,有利于实现工业化推广,且对正极的活性物质的适应性非常广。本发明另提供包含上述异质结构固态电解质膜的全固态电池。
本发明公开了一种钠和/或钾掺杂高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钠源和/或钾源溶解得到溶液A;将高镍三元前驱体材料溶于水中,超声分散形成溶液B,将溶液A逐渐加入到溶液B中,搅拌形成混合溶液;(2)将混合溶液加热反应,冷却、过滤、洗涤、干燥得到掺杂高镍三元前驱体材料;(3)将掺杂高镍三元前驱体材料与锂源混合均匀后烧结,冷却至室温,即得到钠和/或钾掺杂高镍三元正极材料。本发明采用溶剂热法将钠和/或钾掺杂到高镍三元正极材料中,该掺杂方式可以形成具有稳定结构的掺杂材料,不影响材料的形貌及结构,在充放电循环的过程可保持二次颗粒的完整性,从而提高高镍三元材料的电化学性能。
本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种支座砂浆,由以下重量份数的原料组成:水泥35‑55份、矿粉5‑10份、石英砂20‑30份、高强集料10‑20份、陶瓷微珠2‑5份、锂基膨润土1‑5份、缓凝型减水剂0.5‑2份、分散剂0.05‑0.2份、膨胀剂1‑3份、早强剂0.5‑2份、消泡剂0.01‑0.05份、复合纤维0.1‑2份。本发明的砂浆具有高流态、匀质性好、不泌水、不分层、微膨胀、高早强、施工方便等特性,且充分利用了钢渣、镍渣等工业废渣,具有良好的生态环保效应。
本发明公开了一种具有核壳结构的双层碳包覆金属硫化物复合电极材料的制备方法。所诉复合电极材料外层为无定形碳材料,里层为氮掺杂碳包覆金属硫化物。本发明制备方法简单易行,通过室温聚合法即得聚吡咯包覆的Co9S8前驱体,随后以保护气为载气将乙醇均匀载入管式炉中进行热处理,即得到具有核壳结构双层碳包覆金属硫化物复合电极材料。上述方法制备的复合材料用作锂离子二次电池负极材料时,外层碳能够有效抑制活性材料金属硫化物与电解液的直接接触,提高了复合材料的首次库仑效率和循环性能,同时氮掺杂碳材料的引入,进一步提高了材料的导电性,缓解了充放电过程中金属硫化物产生的巨大体积膨胀,极大地改善了复合材料结构稳定性和倍率性能。
本发明提出了一种三元前驱体的制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明采用间歇式提浓与分釜相结合的工艺,稳定控制每一步的反应条件。一方面通过逐步降低反应过程中的pH,控制前驱体二次颗粒的生长,另一方面通过设定精密的出清量,使前驱体结构逐步由疏松向密实转变。通过分釜调整釜内浆料的固含量,使前驱体具有疏松‑密实结构的多层核壳设计。本发明制备的前驱体粒度分布窄、球形度好、大小均匀,具有疏松‑密实结构的多层核壳,循环以及晶型突变时有足够的空间,能避免结构坍塌,保证其循环性、稳定性与安全性。相比内部完全空隙,其结构致密稳定,能量密度高,解决了普通三元前驱体循环性、稳定性和安全性较差的问题。
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